轨道交通工程精品课件:深基坑工程讲座.ppt
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1、深基坑工程讲座 (一),内 容,深基坑工程总论 深基坑工程方案设计 深基坑工程设计计算 深基坑工程施工图设计,深基坑工程总论,深基坑工程的若干事故实例,地下连续墙围护结构的垮塌 钢支撑的失稳 工程桩的倾斜 采用拱圈结构深基坑的垮塌 土钉墙的垮塌,深基坑工程总论,1. 深基坑工程的技术要求; 2. 深基坑围护结构的类型; 3. 深基坑工程的失效模式; 4. 深基坑工程的安全等级与设计、施工要求; 5. 深基坑围护结构的设计荷载; 6. 深基坑设计表达式及安全控制标准;,深基坑工程的技术要求,深基坑工程是指包括基坑开挖、降水和支护结构设计、施工与监测在内的总称。支护结构则由包括具有挡土、止水功能的
2、围护结构和维持围护结构平衡的支、锚体系两部分组成;支、锚体系是指内支撑体系或锚杆体系,内支撑体系由支撑、围檩和立柱等构件组成,锚杆体系则由锚杆、腰粱和台座等组成。,对深基坑工程的技术要求包括: 一 深基坑工程的功能要求 1. 挡土功能 2. 止水功能 3. 作为地下结构外墙的使用功能 二 环境保护与处理相邻关系的要求 1. 控制围护结构位移和坑底隆起对环境的影响 2. 控制降低地下水位对环境的影响 3. 控制土锚对相邻场地的影响,深基坑工程的功能要求,为什么要做深基坑工程? 由地下室的施工引起的问题: 挡土和止水的功能临时性的结构物 作为深基坑围护结构的地下连续墙可以同时用作地下结构的永久性外
3、墙的使用功能,挡土功能,放坡开挖和支护开挖虽是两种可供选择的开挖方案,但放坡开挖的适用范围有限,因为深基坑的放坡范围过大,城市不可能提供太大的放坡空间;深基坑放坡所增加的土方量也比较大;如在软土地区更由于可能产生深层滑动的制约,在深基坑中放坡开挖的风险很大。,因此深基坑工程大多采用支护开挖的方案。深基坑设置支护结构(一般包括围护结构和支锚体系两部分)的目的是阻止基坑外侧土体的坍塌,为基础施工提供安全的工作空间。 支护结构的功能是挡土,对基础施工空间来说具有防护的作用,统称为支护结构,但将围护结构和支锚体系加以区别可更确切地表达其在基坑工程中的不同作用。,根据挡土的要求,围护结构不一定是连续密闭
4、的,在土的强度比较高的地区,采用间隔式的围护结构就足以起到挡土的作用;但在软土地区,由于土的强度低,土压力比较大,则需要设置连续排列的围护结构才有足够的强度抵抗土压力的作用和防止软土在侧向压力作用下通过支挡的间隙绕流。 不同地区、不同土类、不同开挖深度的基坑,根据挡土的功能要求可以选择不同的围护结构型式和支锚体系的类型。,止水功能,在地下水位比较高的地区,为了使施工作业的空间比较干燥,必须采取坑内排水或降低地下水位的措施。如在坑内降低地下水位则造成了坑内外的水位差 ,地下水在水头压力的作用下从坑外流向坑内,不仅不能保持坑内的干燥,而且还会产生管涌、流砂等渗透变形,危及基坑的安全。在这种情况下,
5、要求围护结构同时具有止水的功能,能阻止地下水流向坑内,以保证坑内的施工作业条件。,实现围护结构止水功能的条件,一方面是要求围护结构本身要有一定的隔水性能,可以同时起止水帷幕的作用,另一方面是要求设置的止水帷幕有足够的长度,或者能切入不透水层,或者能将水头梯度减少到不会发生危害的数值。 有些类型的围护结构可以同时具有挡土和止水的功能,如地下连续墙;但有些挡土结构物却不具有止水的作用,如排桩式围护结构,此时就需要设置止水帷幕,采用两种材料的复合结构。,作为地下结构外墙的使用功能,在软土地区,深基坑工程的围护结构造价很高,特别如地下连续墙有时可达数千万之巨,如果仅用作施工时的临时性围护结构,在地下室
6、施工完毕以后就丧失了使用价值,确实非常可惜。为了充分利用地下连续墙的使用价值,提出了将围护结构同时作为地下室外墙的设计要求,这种设想无疑是具有经济意义的。,在这种条件下,支护结构就具有地下室外墙的使用功能要求,即永久性的止水功能、永久性的挡土作用以及传递建筑物荷载的功能。 对于同时具有地下室外墙使用功能要求的围护结构,其设计和施工的技术要求和一般围护结构不同,技术难度比较大,也比较复杂,需要作专门的研究。,环境保护与处理相邻关系的要求,1. 控制围护结构位移和坑底隆起对环境的影响 2. 控制降低地下水位对环境的影响 3. 控制土锚对相邻场的影响,控制围护结构位移和坑底隆起对环境的影响,基坑开挖
7、对土体来说是一种卸荷作用,打破了土体原来的平衡状态,土体就会产生各种形态的位移,在基坑内部,表现为围护结构的水平位移和坑底的隆起,尽管设置了围护体的支、锚结构,但围护结构连同周围的土体仍然有不同程度的水平位移;,坑底的隆起是一种向上的位移,产生的原因一是深层土的卸荷回弹,二是由开挖形成的压力差导致的土体塑流。由于土体是连续体,坑底的隆起和围护结构的水平位移必然导致坑外土体产生沉降和水平位移,带动相邻建筑物或市政设施发生倾斜或挠曲,这些附加的变形使结构构件或管道可能产生开裂,影响使用,危及安全。,控制降低地下水位对环境的影响,基坑开挖时必须采取坑内排水或降低地下水位的措施以获得干燥的施工工作空间
8、。 如采用坑外降水会使大范围的地下水位下降;如在坑内降水而围护结构不具有止水的功能,或止水功能失效,则也会引起坑外地下水位下降;基坑的开挖深度越深,地下水位下降越多,影响的范围也就越大。当采用坑内降水方案而止水帷幕能有效工作时,坑外的地下水位不会明显下降,对相邻建筑物不会构成威胁。,地下水位下降造成土体有效应力增加,产生大范围的地面沉降,在影响范围内的建筑物和市政设施就要受到不同程度的损害。 因此在软土地区通常都采用止水帷幕来防止坑外地下水位的下降,在基坑工程设计和施工时,必须充分重视止水帷幕的质量,密切监控坑外地下水位的变化。,控制土锚对相邻场地的影响,对坑内的施工条件来说,采用土锚比内支撑
9、更为有利,可以减少对挖土和浇筑基础的干扰。因此在地质条件比较好的的地方,大量采用土锚;而在软土地区,由于软土无法提供足够的锚固力,很少采用土锚。但除了上述技术方面的考虑之外,采用土锚时还应充分注意其对相邻关系的影响,除非建筑场地十分空旷,土锚能完全设置在建筑红线范围以内。,建筑红线是法定的建筑界限,不仅限定地面建筑的范围,而且也不容许地下的设施超出红线范围。在一般情况下,土锚的锚固段常常超出红线,亦即已经进入相邻场地的范围,如果相邻场地进行地下的施工或设置桩体,土锚就成为其地下障碍物,因此可能产生相邻的纠纷。从民法的角度来看,采用的土锚如已进入相邻场地范围,则已经侵犯了相邻场地业主的合法权益,
10、相邻场地业主可以诉诸法律。,深基坑围护结构的类型,按功能划分 按围护结构刚度划分 按围护结构保持稳定方式划分 按围护结构的施工工艺与材料划分,按功能划分,按围护结构功能划分为临时性结构和兼有永久性结构功能(两墙合一)两类。 临时性围护结构的功能比较单一,设计时只要满足施工围护结构的挡土、止水和环境保护的要求; 永久性结构除了满足上述施工围护结构的要求外,还应满足作为永久性结构的许多要求,例如传力、协调变形、防渗等要求。同时还要处理与地下室梁、板、柱的连接构造,对围护结构的变形也有更严格的要求。,按围护结构刚度划分,按围护结构材料本身的传力特性可以分为刚性结构和柔性结构两类。 刚性结构围护体材料
11、的抗拉强度很低,一般不考虑承受弯矩,其变形的特点主要是平移和转动,当发生挠曲变形时很容易出现开裂; 柔性结构围护体材料能承受较大的弯矩和拉应力,因此可以容许发生较大的挠曲而结构不出现裂缝。,按围护结构保持稳定方式划分,按围护结构保持稳定的方式,可划分为自立式和支锚式两类。 自立式围护结构可以不依靠支撑或锚杆的传力作用而保持其平衡,按照保持稳定的机制可以分为重力式和悬臂式两类。重力式围护结构依靠自身的重力所形成的稳定力矩和摩阻力来抵抗土压力所引起的倾覆和滑移;悬臂式则依靠插入深度范围内土的嵌固作用维持稳定。 支锚式围护结构则需要依靠内支撑或土锚才能保持围护结构的稳定。,重力式围护结构,悬臂式围护
12、结构,土锚或拉锚,内支撑体系,按围护结构施工工艺与材料划分,按围护结构的施工工艺与材料划分可分为以水泥稳定土为材料的水泥搅拌桩,以钢为材料的钢板桩和以钢筋混凝土为材料的钻孔灌注桩、地下连续墙或钢筋混凝土板桩。,围护结构的受力性能与材料密切有关。用水泥搅拌桩做成的坝体是刚性的、自立式的。用钢材或钢筋混凝土制成的围护结构是柔性的,一般需要采用支锚体系来维持其稳定。但钢筋混凝土地下连续墙也可以做成如图所示的重力式围护结构;水泥搅拌桩可以加劲性的型钢成为柔性的围护结构(SMW工法),也可以用作柔性的排桩式围护结构的止水帷幕。,地下连续墙作重力式,基坑工程的失效模式,1. 整体失稳 2. 坑底隆起 3.
13、 围护结构倾覆失稳 4. 围护结构滑移失稳 5. 围护结构底部地基承载力失稳 6. “踢脚”失稳 7. 止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏 8. 围护结构的结构性破坏 9. 支、锚体系失稳破坏,整体失稳,整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态是围护结构的上部向坑外倾倒,围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起,坑外地面下陷。,坑底隆起,坑底隆起是指坑底土体产生向上的塑性变形。基坑开挖以后,坑底向上位移的原因有两种,一是卸载引起的回弹,其数值较小;另一种是在开挖引起的压力差作用下土体中产生的塑性变形,这种变形如果数量较大,表示土体中的塑流已
14、经比较严重,如果围护结构和内支撑能形成整体性好的体系,则塑流仅引起坑外地面下沉,影响环境安全;如果是自立式结构或节点强度差的支撑体系,隆起可能是整体失稳的前兆;如果稳定性不能得到有效的控制,就会发生整体性失稳。,围护结构倾覆失稳,围护结构的倾覆失稳主要发生在重力式结构或悬臂式围护结构,重力式结构在坑外主动土压力的作用下,围护结构绕其下部的某点转动,围护结构的顶部向坑内倾倒。抵抗倾覆失稳的力矩主要由围护结构自身的重力形成,坑底的被动抗力也是构成抵抗力矩的因素。关于转动中心的位置有不同的看法,传统的方法是将转动中心放在围护结构的前趾,但也有认为绕前趾上面或下面的某一点转动比较合理,特别的软土地区由
15、于基底土比较软弱,在力矩作用下前趾有下沉的可能。,围护结构滑移失稳,围护结构的滑移失稳亦主要发生在重力式结构中,在坑外主动土压力的作用下,围护结构向坑内平移。抵抗滑移的阻力主要由围护体底面的摩阻力以及内侧的被动土压力构成。当坑底土软弱或围护结构底部的地基土软化时,墙体发生滑移失稳。,围护结构底部地基承载力失稳,重力式围护结构的底面压力过大,地基承载力不足引起的失稳。由于在围护结构的外侧还作用着土压力,因此其合力是倾斜的。在倾斜荷载作用下,地基土发生向坑内的挤出,围护结构产生不均匀的沉降,可能导致部分围护结构的开裂损坏。,“踢脚”失稳,在单支撑的基坑中,可能发生挠支撑点转动,围护结构上部向坑外倾
16、倒,围护结构的下部向上翻的失稳模式,故形象地称为“踢脚”失稳。在多支撑的围护结构中一般不会产生踢脚失稳,除非其它支撑都已失效,只有一道支撑起作用的情况。,止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏,止水帷幕丧失挡水功能,产生渗漏、涌水、流土或流砂。由于水土流失使基坑外地面下沉、塌陷,导致邻近建筑物的开裂和损坏。引起围护结构止水帷幕功能失效的主要原因是施工因素,其次是设计因素和材料的因素。由于施工质量低劣,止水帷幕有空洞或裂缝,成为漏水的通道是最普遍的现象;止水帷幕设计过短,没有全部切断透水层也是漏水的可能原因。,由于止水帷幕失效产生过大的水力坡降引起坑底渗透变形破坏。坑内采用排水或降水措施后,造成了坑
17、内外的水头差,地下水在水头差的作用下向坑内渗流,在渗流出口处土的细颗粒被带出,或土颗粒处于悬浮状态涌出。这种由渗透引起的破坏因破坏机理不同而有不同的名称,如管涌、流砂或流土。如不及时制止,由渗透变形引起的坑外土体的位移和陷落是严重的。,围护结构的结构性破坏,围护结构的结构性破坏是指围护体本身发生开裂、折断、剪断或压屈,致使结构失去了承载能力的破坏模式。 结构性损坏的原因可能是方案性的错误,如支撑体系不当或围护结构不闭合;也可能是设计计算时荷载估计不足或结构材料强度估计过高,支撑或围檩截面不足导致破坏;此外,结构节点处理不当,也会因局部失稳而引起整体破坏,特别在钢支撑体系中,节点多,加工与安装质
18、量不易控制。节点处理包括支撑和墙体的连接处,如不设置围檩或连接强度不够。,支、锚体系失稳破坏,支锚体系的失稳破坏包括两种不同的破坏模式。锚杆的破坏主要表现为锚杆的拔出、断裂或预应力松弛,土锚的破坏大多是局部的,群锚的破坏实际上是土体的失稳而并非是锚杆的结构性破坏;支撑的失稳很可能是整体性的,其形态因体系不同而不同,支撑体系大多是超静定的,局部的破坏会造成整体的失稳,尤其是钢支撑体系,局部节点的失效概率比较大。,安全等级与设计、施工要求,确定安全等级的原则 考虑划分安全等级的因素 已有规范对安全等级的划分标准 不同安全等级基坑工程的设计及施工要求 基坑设计的表达式及设计原则 关于安全系数的规定,
19、确定安全等级的原则,1.基坑工程大多数是临时性的,其安全度和耐久性的要求低于一般的结构工程; 2.围护结构失效对周围环境影响的重要性甚于围护结构本身; 3.在许多情况下,变形的控制高于强度控制。,考虑划分安全等级的因素,1. 基坑的开挖深度 由于土压力与深度的平方成正比,基坑深度越大,围护结构的内力与变形都相应急剧增大,支锚结构的轴力也随之增大。无论对于围护结构本身的安全或对环境的影响都增加了技术难度,工程的重要性和失效带来的危害性都加大了,对于深基坑应提高对设计和施工的技术要求;,2. 土质条件 在相同开挖深度的条件下,土质越差,抗剪强度低,侧土压力增大,结构内力加大,对环境的影响也越大,控
20、制的要求必须相应提高;,3. 地下水位 地下水对基坑围护结构的安全与使用具有决定性的作用,如果地下水位很深,则技术难度和工程的危险性都要小得多;在地下水位高的地方,降水会形成地面的沉降和损害相邻建筑物,如果设置止水帷幕,则使围护结构承受很大的水压力,同时增加了渗透变形的危险性,因此必须提高对设计和施工的要求;,4. 相邻建筑物与设施的重要性以及对变形的承受能力 相邻建筑物的重要性增大,对变形控制的要求更严格,安全等级就越高,例如在地下铁道邻近地区开挖基坑时,常需要提高设计的安全度以保证地下铁道的安全运行;对于变形十分敏感的建筑物或设施,也必须严格控制变形,提高对设计施工的要求。,规范对安全等级
21、的划分标准,现有各部门和地方的基坑工程规范已经提出了基坑工程安全等级的划分方法,见下表,表中出现的差别反映了地区的地质条件和经验的不同以及规范覆盖面的不同,地方规范针对性强,可以规定得具体一些,而全国性的规范只能规定得原则些。,不同安全等级基坑工程的设计及施工要求,为了统一设计标准,对不同的工程区别对待,需要制定设计依据的控制标准。有些规范对基坑工程划分了安全等级,但有的规范不主张划分安全等级。下面主要讨论按安全等级确定的设计施工要求 。,从地方规范的规定可以看出,对基坑围护设计的要求主要按变形控制,对不同安全等级的基坑提出不同数量的变形控制值,安全等级越高,变形控制值越小。变形控制值有两种不
22、同方法,一种是按水平位移的数值控制,另一种是按水平位移与围护结构高度的相对比值控制。,其实这两种不同的控制方法表示了不同的控制侧重点,相对比值用于控制围护结构本身能处于安全的工作状态,与安全系数相配合以保持围护结构的安全;水平位移的绝对值用于将围护结构对相邻建筑物的影响控制在许可的范围以内。,对于面向全国的规范,由于各地地质条件相差悬殊,很难如地方规范那样对变形作出具体的规定,建筑基坑工程技术规范在编制过程中曾分别邻近有无永久性建筑物给出了变形控制值,但在最终颁布时删去了这些内容。作为一种经验的总结还是有参考价值。,基坑设计的表达式及设计原则,基坑设计由两部分组成,一部分是涉及土体稳定性的验算
23、;另一部分是围护结构、支撑或锚杆的结构设计。前一种验算时,主要的荷载和抗力都是由土体产生的;后一种设计的荷载主要由土体引起的,而抗力是由结构材料提供的。这两种设计表达式中的荷载和抗力项的物理意义不同、性质不同,安全控制的标准也不相同。,从表可以看出,对稳定性验算,各规范所采用的设计方法基本相同,都是安全系数方法。虽然安全系数设计方法不符合设计统一标准关于概率极限状态设计原则的要求,但在设计表达式的两边都采用标准值表示设计变量,设计体系内部封闭,尚不致造成误解和错误。但是围护结构墙身设计、支撑截面设计和锚杆截面设计的情况就不一样了,设计表达式两边物理量的性质不同,需要在基坑规范中加以协调。,在围
24、护结构、支撑或锚杆的结构设计表达式中,必须充分注意荷载和抗力的统一。这是因为,产生结构内力的荷载主要是由土形成的,所求得的土压力和结构内力都是标准值,但材料的强度采用现行的混凝土结构规范的设计值,则设计表达式的两端是不一致的,必须采取一定的调整措施加以平衡。,如果采用现行地基基础规范中关于土压力的计算方法和结构内力计算方法强度结构的内力,同时采用现行混凝土结构规范中的材料强度设计值进行截面强度验算和配筋,忽视了两者之间在设计原则上的差异,就降低了结构的安全度,留下了隐患。,关于安全系数的规定,各规范对设计安全系数的规定很不一致,符号和术语也并不一致,在使用时务必充分注意区别。各规范对不同的验算
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