工程实践中的岩土工程安全度问题-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《工程实践中的岩土工程安全度问题-课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 实践 中的 岩土 安全 问题 课件
- 资源描述:
-
1、三三.在工程施工和运营过程中,安在工程施工和运营过程中,安全度的实现全度的实现 岩土工程设计提供了工程必需的安全度控岩土工程设计提供了工程必需的安全度控制,使工程的安全度符合技术和经济的要制,使工程的安全度符合技术和经济的要求,满足设计规范的有关技术规定。求,满足设计规范的有关技术规定。但设计所控制的安全度能否真正实现,关但设计所控制的安全度能否真正实现,关键还在施工和使用过程中,特别的施工阶键还在施工和使用过程中,特别的施工阶段,更是实现安全度控制的关键。段,更是实现安全度控制的关键。通常的工程事故,源于设计阶段安全度控通常的工程事故,源于设计阶段安全度控制不足的案例也有,但比较少;较多的事
2、制不足的案例也有,但比较少;较多的事故案例是施工阶段没有能实现设计所期望故案例是施工阶段没有能实现设计所期望的安全度。的安全度。设计时对工程安全度的控制,仅仅是在设设计时对工程安全度的控制,仅仅是在设计计算的层面进行,设计的结果反映了工计计算的层面进行,设计的结果反映了工程师对安全控制的期望和措施,但能否实程师对安全控制的期望和措施,但能否实现,完全取决于施工和运营阶段能否严格现,完全取决于施工和运营阶段能否严格按照设计所依据的工况进行施工和运营期按照设计所依据的工况进行施工和运营期间的使用。如果不能按照设计要求施工和间的使用。如果不能按照设计要求施工和运营,那么设计对工程安全度的控制就会运营
3、,那么设计对工程安全度的控制就会落空。落空。施工阶段对工程安全度的实现是关键性的施工阶段对工程安全度的实现是关键性的,许多工程事故产生的原因,特别是重大,许多工程事故产生的原因,特别是重大事故产生的原因,大多在施工阶段。事故产生的原因,大多在施工阶段。施工阶段实现设计的安全度控制,必须按施工阶段实现设计的安全度控制,必须按照设计计算的工况施工。照设计计算的工况施工。从设计人员来说,计算的控制工况要考虑从设计人员来说,计算的控制工况要考虑到施工的要求和方便施工,但一旦设计确到施工的要求和方便施工,但一旦设计确定了方案,施工方面只能按照设计计算的定了方案,施工方面只能按照设计计算的工况去实施,违背
4、了这一原则,或早或晚工况去实施,违背了这一原则,或早或晚总要出事故,特别是重大事故。总要出事故,特别是重大事故。设计时,设计人员应充分考虑施工条件,设计时,设计人员应充分考虑施工条件,根据工艺和施工方法的要求,方案尽可能根据工艺和施工方法的要求,方案尽可能方便施工,为施工创造条件,而施工人员方便施工,为施工创造条件,而施工人员应充分尊重设计人员的意图,严格按照设应充分尊重设计人员的意图,严格按照设计图纸实施。计图纸实施。特别在基坑工程中,设计的要求和施工的特别在基坑工程中,设计的要求和施工的的方便之间经常存在矛盾,如何处理好设的方便之间经常存在矛盾,如何处理好设计与施工的关系,需要双方的努力。
5、计与施工的关系,需要双方的努力。三围檩二支撑的钢筋混凝土内支撑体系三围檩二支撑的钢筋混凝土内支撑体系 化解内支撑与施工干扰的方案化解内支撑与施工干扰的方案 主体结构:主体结构:建筑面积建筑面积213,376m2;基坑尺寸:基坑尺寸:基坑面积基坑面积13万万m2,开挖深度开挖深度12.5m,局部局部14.25m;支撑尺寸:支撑尺寸:两道钢筋混凝土内支撑,第两道钢筋混凝土内支撑,第2道支撑与两道围檩连接道支撑与两道围檩连接;比较造价:比较造价:与与3道支撑方案相比,节省造道支撑方案相比,节省造价价803万元;万元;挖土速度:挖土速度:16万土方,用万土方,用88天完成,平天完成,平均每天均每天25
6、00 m3,最高每天最高每天4500m3,与与3道支撑方案相比缩短挖土工期道支撑方案相比缩短挖土工期5个月。个月。支撑竖向布置方案既要满足围护结构变形支撑竖向布置方案既要满足围护结构变形和强度的要求,间距不能太大;但必须便和强度的要求,间距不能太大;但必须便于机械化施工,为了满足汽车在支撑上通于机械化施工,为了满足汽车在支撑上通行的净空要求,需要加大支撑竖向间距。行的净空要求,需要加大支撑竖向间距。将一道支撑支承在两道围檩上,既加大支将一道支撑支承在两道围檩上,既加大支撑的竖向间距,又不改变围护结构的计算撑的竖向间距,又不改变围护结构的计算支点间距,本例是一个创造,改变了支撑支点间距,本例是一
7、个创造,改变了支撑布置的固有格局。布置的固有格局。岩土工程一般是隐蔽工程,工程质量的控岩土工程一般是隐蔽工程,工程质量的控制更需要施工单位的岩土工程师加强责任制更需要施工单位的岩土工程师加强责任感,提高技术水平,不要犯低级的错误。感,提高技术水平,不要犯低级的错误。从我国近年来重大工程事故发生的频率、从我国近年来重大工程事故发生的频率、后果的严重性和事故的原因来看,值得我后果的严重性和事故的原因来看,值得我们总结经验教训,以杜绝重大事故。们总结经验教训,以杜绝重大事故。施工中工程安全度的失控原因,从现象上施工中工程安全度的失控原因,从现象上看,是偷工减料,赶进度,但从技术上看看,是偷工减料,赶
8、进度,但从技术上看却是技术人员缺乏最起码的安全度控制的却是技术人员缺乏最起码的安全度控制的知识,缺乏实现设计安全度的意识。知识,缺乏实现设计安全度的意识。在事故频发的深基坑工程领域中,存在着在事故频发的深基坑工程领域中,存在着超超挖挖不按设计验算的工况挖土和及时支撑、不按设计验算的工况挖土和及时支撑、该加固被动区的该加固被动区的不加固不加固、挖出的土、挖出的土乱弃土乱弃土以以及违背及违背先地下、后地上先地下、后地上施工的原则。施工的原则。这些一直都是基坑工程施工中的这些一直都是基坑工程施工中的顽症顽症,是许,是许多重大工程事故的主要原因。多重大工程事故的主要原因。设计是根据各个工况分别进行计算
9、,然后按设计是根据各个工况分别进行计算,然后按照包络图的轴力、弯矩、剪力设计围护结构照包络图的轴力、弯矩、剪力设计围护结构和支撑。和支撑。一旦超挖,围护结构所承受的内力就远远超一旦超挖,围护结构所承受的内力就远远超过设计计算的数值,安全度就急剧降低过设计计算的数值,安全度就急剧降低。什么是设计工况?什么是设计工况?工况工况1工况工况2工况工况3工况工况4工况工况5工况工况6 前面介绍的这个深基坑工程的事故中,由前面介绍的这个深基坑工程的事故中,由于设计表达式两边不匹配,设计安全度的于设计表达式两边不匹配,设计安全度的不足已经使基坑的围护结构处于病态工作不足已经使基坑的围护结构处于病态工作,而施
10、工的超挖更使这个深基坑工程雪上,而施工的超挖更使这个深基坑工程雪上加霜,一场重大工程事故终于不可避免地加霜,一场重大工程事故终于不可避免地发生了。发生了。从下面的照片中可以看出超挖的严重程度从下面的照片中可以看出超挖的严重程度,如此严重的超挖,不出事故才怪呢?,如此严重的超挖,不出事故才怪呢?从这个断面来看,从这个断面来看,设计考虑了坑底注设计考虑了坑底注浆以加强被动区的浆以加强被动区的抗力,但施工时却抗力,但施工时却没有按照设计要求没有按照设计要求去做,没有在被动去做,没有在被动区注浆,被动抗力区注浆,被动抗力不足,设计时赖以不足,设计时赖以维持围护结构平衡维持围护结构平衡的被动抗力缺失了的
11、被动抗力缺失了。与超挖一样,设计时考虑了的坑底加固部与超挖一样,设计时考虑了的坑底加固部位的抗力,但实际没有加固,被动抗力不位的抗力,但实际没有加固,被动抗力不复存在,于是本来可以稳定的围护结构失复存在,于是本来可以稳定的围护结构失去了支承条件,围护结构就不可避免地倾去了支承条件,围护结构就不可避免地倾覆了。覆了。从安全度的构成来看,超挖是从加大设计从安全度的构成来看,超挖是从加大设计表达式中的作用项来降低安全度,而坑底表达式中的作用项来降低安全度,而坑底加固的缺失,降低了被动区的抗力,降低加固的缺失,降低了被动区的抗力,降低了设计表达式中的抗力来降低安全度。了设计表达式中的抗力来降低安全度。
12、如果在同一个基坑中,既不加固被动区而如果在同一个基坑中,既不加固被动区而又超挖,在设计表达式两边,抗力降低而又超挖,在设计表达式两边,抗力降低而作用又增大,安全度就急剧降低。作用又增大,安全度就急剧降低。许多工程事故有惊人的相似之处,在许多工程事故有惊人的相似之处,在10年年前、前、20年前发生过的事故,现在还在一再年前发生过的事故,现在还在一再发生,这不得不使人感到没有真正发挥发生,这不得不使人感到没有真正发挥“前车之鉴前车之鉴”的作用。在工程技术人员中进的作用。在工程技术人员中进行工程事故的剖析教育是何等重要。行工程事故的剖析教育是何等重要。最近一次重大的基坑事故,究其主要原因最近一次重大
13、的基坑事故,究其主要原因,仍不外乎超挖和没有坑底加固这两项顽,仍不外乎超挖和没有坑底加固这两项顽症。症。这是一个四道支撑的深基坑,开挖深度为这是一个四道支撑的深基坑,开挖深度为16m,由于施工超挖,第四道支撑没有及由于施工超挖,第四道支撑没有及时支撑。经反算,由于没有第四道支撑的时支撑。经反算,由于没有第四道支撑的作用,致使第三道支撑的轴力增加了作用,致使第三道支撑的轴力增加了4347,地下连续墙的弯矩增加了,地下连续墙的弯矩增加了3751,剪力增加了,剪力增加了3840。除了上述超挖和坑底被动抗力的缺失之外除了上述超挖和坑底被动抗力的缺失之外,基坑工程施工的第三个顽症就是乱弃土,基坑工程施工
14、的第三个顽症就是乱弃土。尽管,在基坑设计中,对基坑周围的地。尽管,在基坑设计中,对基坑周围的地面荷载也作了规定,设计考虑了一定数量面荷载也作了规定,设计考虑了一定数量的地面荷载所产生的土压力,留有一定的的地面荷载所产生的土压力,留有一定的裕度,但施工也经常在基坑周边堆放超过裕度,但施工也经常在基坑周边堆放超过规定的重物,包括建筑材料和弃土。由于规定的重物,包括建筑材料和弃土。由于坑边超载而产生的围护结构过大变形,甚坑边超载而产生的围护结构过大变形,甚至基坑破坏的事故时有发生,直到最近挤至基坑破坏的事故时有发生,直到最近挤到了一幢小高层。到了一幢小高层。对于重大工程事故,除了责任查处和经济对于重
15、大工程事故,除了责任查处和经济理赔之外,在技术上展开充分的讨论,分理赔之外,在技术上展开充分的讨论,分析事故产生的力学机理,从保证实现设计析事故产生的力学机理,从保证实现设计安全度控制的角度进行技术上的总结,发安全度控制的角度进行技术上的总结,发挥反面教材的作用,是岩土工程界值得重挥反面教材的作用,是岩土工程界值得重视的一件工作,也应该是岩土工程师继续视的一件工作,也应该是岩土工程师继续教育的重要内容。教育的重要内容。对于这一工程事故,需要根据现场检测的对于这一工程事故,需要根据现场检测的资料,抽象出体系破坏的力学模型,进行资料,抽象出体系破坏的力学模型,进行事故的机理分析。事故的机理分析。在
16、软土地区,地面堆载究竟能产生多大的在软土地区,地面堆载究竟能产生多大的水平推力和多大的水平位移?事故现场的水平推力和多大的水平位移?事故现场的资料当然是最直接的,如果不充分,可以资料当然是最直接的,如果不充分,可以借鉴其他的资料佐证,进行工程类比分析借鉴其他的资料佐证,进行工程类比分析,这也是岩土工程师很常用和很有效的分,这也是岩土工程师很常用和很有效的分析思考工程问题的方法。析思考工程问题的方法。地面堆载对相邻建筑物变形的影响和地基地面堆载对相邻建筑物变形的影响和地基稳定性分析的数据是非常宝贵的资料。可稳定性分析的数据是非常宝贵的资料。可以有助于思考和分析,要学会借鉴、分析以有助于思考和分析
17、,要学会借鉴、分析与思考。与思考。钢渣堆场钢渣堆场,面积面积170170m m 200m,200m,高高4040m m,荷载荷载800800kPa,kPa,时间时间2 2 3 3年,沉降年,沉降5 5 6 6 m m公园堆土,面积公园堆土,面积8080m m 120m,120m,高高 2525m,m,荷载荷载400400kPa,kPa,时间时间2 2年,沉降年,沉降2 2m m钢锭堆场,面积钢锭堆场,面积2424m m 162m,162m,荷载荷载160160kPa,kPa,时时间间1.51.5年,沉降年,沉降1 1m m 南山的滑坡(加载)南山的滑坡(加载)填方太快,不设排水措施填方太快,不
18、设排水措施 上游引水工程(卸载)上游引水工程(卸载)挖方太深挖方太深 坡度坡度1:3 长基坑的端头滑坡(卸载)长基坑的端头滑坡(卸载)-端头无支撑端头无支撑 堆载面积堆载面积22m 30m,不排水强度不排水强度31kPa 在在150kPa荷载作用下,离堆载边缘外荷载作用下,离堆载边缘外0.7m,地地面下面下7m处的实测水平位移处的实测水平位移810mm,水平位移与水平位移与竖直位移之比为竖直位移之比为1.34试验荷载试验荷载 kPa平均沉降平均沉降 mm安全系数安全系数60933.90902532.601204441.971506061.57 在建筑物的运营阶段,仍然存在施工时已在建筑物的运营
19、阶段,仍然存在施工时已经实现的工程安全度能否得以继续保持的经实现的工程安全度能否得以继续保持的问题。特别是对活荷载占的比例比较大的问题。特别是对活荷载占的比例比较大的工业建筑物,如果在建筑物使用过程中,工业建筑物,如果在建筑物使用过程中,没有按照设计计算所控制的要求加载,工没有按照设计计算所控制的要求加载,工程的设计安全度控制就得不到保证,轻者程的设计安全度控制就得不到保证,轻者出现建筑物的开裂和损坏,重者发生重大出现建筑物的开裂和损坏,重者发生重大的工程事故。例如工业车间室内外地坪的的工程事故。例如工业车间室内外地坪的大面积堆料,车库、油罐使用时的加料速大面积堆料,车库、油罐使用时的加料速度
20、控制不当,都会引发工程事故。度控制不当,都会引发工程事故。著名的加拿大特朗斯康谷仓,设计时没有著名的加拿大特朗斯康谷仓,设计时没有进行勘察,建成后使用时发生地基失稳倾进行勘察,建成后使用时发生地基失稳倾倒的事故。倒的事故。吴泾焦化厂配煤房则是我国的著名一项工吴泾焦化厂配煤房则是我国的著名一项工程事故,它的典型性在于深刻地揭示了加程事故,它的典型性在于深刻地揭示了加载速率对地基稳定性的重要影响,同时,载速率对地基稳定性的重要影响,同时,它又成功地采用技术措施纠倾成功。它又成功地采用技术措施纠倾成功。加拿大特朗斯康谷倉长加拿大特朗斯康谷倉长59.44m,宽宽23.47m,高高31.00m,容积容积
21、36368m3。谷倉的基础为钢筋混凝土筏基,厚谷倉的基础为钢筋混凝土筏基,厚61cm,埋置深度埋置深度3.66m。谷倉于谷倉于1911年开始施工,年开始施工,1913年秋竣工。年秋竣工。谷倉自重谷倉自重20000t,相当于装满谷物后满载相当于装满谷物后满载重量的重量的42.5。1913年年9月起,往谷倉装谷月起,往谷倉装谷物,物,10月当谷倉装了月当谷倉装了31822m3时,发现时,发现1小小时内沉降达时内沉降达30.5cm。谷倉向西倾斜,并在谷倉向西倾斜,并在24小时内倾倒,但谷倉结构没有损坏。小时内倾倒,但谷倉结构没有损坏。对谷倉地基没有事先进行取土试验,根据对谷倉地基没有事先进行取土试验
22、,根据相邻项目的资料,计算承载力为相邻项目的资料,计算承载力为352kPa。谷倉的地基由厚谷倉的地基由厚3m的近代沉积黏土、的近代沉积黏土、12.2m厚的冰河沉积的黏土和厚的冰河沉积的黏土和3m厚的老黏厚的老黏土组成。土组成。谷倉倒塌谷倉倒塌40年后,年后,1952年,加拿大国家研年,加拿大国家研究委员会建筑研究部会同究委员会建筑研究部会同Peck教授,取土教授,取土补做了试验,粘土层的含水量随深度增加补做了试验,粘土层的含水量随深度增加,从,从40增加到增加到60,无侧限抗压强度从,无侧限抗压强度从118.4kPa减少到减少到70.0kPa。平均液限平均液限105,塑限,塑限70%,塑性指数
23、,塑性指数70。用浅层的无侧限抗压强度用浅层的无侧限抗压强度118.4kPa,按太沙基公式计算地基极限承载力为按太沙基公式计算地基极限承载力为59.25.71338kPa根据荷载资料,总荷载根据荷载资料,总荷载47058.8 t,其中谷其中谷物的重量为物的重量为27058.8 t。基底总压力为基底总压力为337.3kPa。结构自重的基底压力为结构自重的基底压力为143.36kPa,活荷载活荷载的基底压力为的基底压力为193.96kPa。估算安全系数的结果估算安全系数的结果 谷倉自重的安全系数谷倉自重的安全系数 338/143.36=2.36 谷倉加载后的安全系数谷倉加载后的安全系数 338/3
24、37.32=1.002 工程处于极限状态。工程处于极限状态。一座一座30m高的筒仓高的筒仓 最大沉降速率达到每昼夜最大沉降速率达到每昼夜45mm!15天内倾斜从天内倾斜从2.7 发展到发展到14.1 2 年倾斜达到年倾斜达到24 会不会成为第二个加拿大谷仓?会不会成为第二个加拿大谷仓?47.5m 10.8m筏形基础筏形基础 5个直径个直径8m、高高31m的储煤斗的储煤斗 基础埋置深度基础埋置深度1.5m 构筑物自重压力构筑物自重压力76kPa 抗剪强度指标:抗剪强度指标:三轴不排水强度三轴不排水强度20kPa 十字板强度十字板强度22kPa 结构完工后结构完工后3个月个月 平均沉降平均沉降47
25、mm,沉降速率沉降速率0.5mm/d 倾斜倾斜2.7,还比较正常,还比较正常 完工后完工后6个月投产个月投产 5天装煤天装煤215吨吨 加煤停止时沉降速率加煤停止时沉降速率810mm/d;第第4天,天,2745mm/d,加速沉降,危险!加速沉降,危险!地基极限承载力:地基极限承载力:按固结快剪指标为按固结快剪指标为202kPa 按不固结不排水剪指标为按不固结不排水剪指标为135kPa 建筑物恒载建筑物恒载38000kN,产生基底压力产生基底压力76kPa,装煤装煤21500kN,产生基底压力产生基底压力44kPa 活载与恒载之比活载与恒载之比0.57 基底总压力基底总压力120kPa 如果不快
展开阅读全文