地下连续墙课件-.ppt
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- 地下 连续 课件
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1、1.1.概述概述2.地下连续墙的类型地下连续墙的类型 3.地下连续墙的设计及其地下连续墙的设计及其应注意的问题应注意的问题4.地下连续墙施工地下连续墙施工大家好大家好2概述概述应用领域:应用领域:目前地下连续墙已广泛用于大坝坝基防渗、竖井开挖、工业厂房重型设备基础、城市地下铁道、高层建筑深基础、铁道和桥梁工程、船坞、船闸、码头、地下油罐、地下沉碴池等各类永久性工程。一般地下连续墙可以定义为:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。大家好3 1.墙体刚度大、整体性好,防渗截水性能好;2.施工时
2、振动小、噪声低,对周边的地基无扰动;3.不用开挖大量的土方量,降低造价,可昼夜施工,缩短工期;4.施工期间不需降水,不需挡土护坡,不需立模板与支撑,把施工护坡与永久性工程融为一体;5.适用于多种地质条件,可用作刚性基础代替桩基础、沉井和沉箱基础;6.结构变形和地基土变形较小,能够紧邻已有建筑物及地下管线开挖深、大基坑,尤其在城市建(构)筑物密集的地区,为防止对邻近建筑物安全稳定的影响,地下连续墙更显示出它的优越性。7.占地少,可充分利用建筑红线以内有限的地面和空间 8.可用于逆作法施工。9.工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。地下连续墙的主要优点:大家好4地下连续墙的缺点:1.弃土及废泥浆的
3、处理问题,除增加工程费用外,如处理不当,还会造成新的环境污染;2.一般用地下连续墙只作围护挡墙时,造价稍高,不够经济;3.墙面不够光滑,如为“二墙合一”,即同时作为地下结构的外墙时,尚需加工处理或另作衬壁。4.在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。大家好51.第一大跨径:1490米2.第一大锚碇:6.8万吨,3.第一特大深基坑:69米50米50米4.第一高塔:215.58米(73层楼高)5.第一长缆:缠丝总长度近3200公里 6.第一重钢箱梁:21000余吨7.第一大面积钢桥面铺装:70800平方米8.第一座刚柔相济的组合型桥梁润扬长江公路大桥创国内八个第一(世界第三)(缠丝相当于3倍北京至上海
4、的距离。完成的两根主缆每根长2600米,为国内第一长缆,分别由184股、每股127丝、每丝直径5.3毫米的镀锌钢丝组成,所用钢丝总数达23368根,总长度6075万6800米,可以绕地球3圈。)造价:57.8亿元大家好62.2.地下连续墙的类型地下连续墙的类型 1.按墙的用途可分为临时挡土墙、用作主体结构一部分兼作临时挡土墙的地下连续墙、用作多边形基础兼作墙体的地下连续墙。2.按成墙方式可分为桩排式、壁板式、组合式。3.按挖槽方式大致可分为抓斗式、冲击式、回转式。大家好7一一 地下连续墙受力特点地下连续墙受力特点施工阶段和使用阶段几种典型的工作状态:施工阶段和使用阶段几种典型的工作状态:q槽段
5、土方开挖阶段槽段土方开挖阶段 槽段侧壁的稳定性槽段侧壁的稳定性q地下连续墙浇筑形成地下连续墙浇筑形成 开挖前的受力状态开挖前的受力状态q基坑第一层开挖基坑第一层开挖 悬臂受力状态、地面侧向位移悬臂受力状态、地面侧向位移q基坑土方开挖阶段基坑土方开挖阶段 墙的结构强度、基坑稳定及变形量墙的结构强度、基坑稳定及变形量q基坑土方工程结束基坑土方工程结束 基坑底部隆起、基坑整体失稳基坑底部隆起、基坑整体失稳q工程竣工工程竣工 水土压力和上部地面建筑的垂直载荷共同作用水土压力和上部地面建筑的垂直载荷共同作用下的强度和变形下的强度和变形第二节 结构设计大家好二二 结构体系的破坏形式结构体系的破坏形式q稳定
6、性破坏稳定性破坏q整体失稳整体失稳q基坑底隆起基坑底隆起q管涌及流沙管涌及流沙q强度破坏强度破坏q支撑强度不足或压屈支撑强度不足或压屈q墙体强度不足墙体强度不足q变形过大变形过大 第二节 结构设计大家好三三 地下连续墙设计计算的主要内容地下连续墙设计计算的主要内容 (1)确定在施工过程和使用阶段各工况的荷载,即作用于连续墙的土压力、水压力以及上部传来的垂直荷载。(2)确定地下连续墙所需的入土深度,以满足抗管涌、抗隆起,防基坑整体失稳破坏以及满足地基承载力的需要。(3)验算开挖槽段的槽壁稳定,必要时重新调整槽段长、宽、深度的尺寸。(4)地下连续墙结构体系(包括墙体和支撑)的内力分析和变形验算。(
7、5)地下连续墙结构的截面设计,包括墙体和支撑的配筋设计、截面强度验算、接头的联结强度验算和构造处理。大家好(一)施工阶段(一)施工阶段 q 基坑开挖水土压力;基坑开挖水土压力;q 施工荷载,若采用逆作法考虑上部结构自重。施工荷载,若采用逆作法考虑上部结构自重。四 荷载确定(二)使用阶段 q 水土压力;q 主体结构传递的恒载和活载。水土压力的确定是荷载确定的关键!大家好 某些规范规定土压力分布应按入土深度和墙体侧向位移选用。如某些规范规定土压力分布应按入土深度和墙体侧向位移选用。如港口工程地下连续墙结构设计与施工规程港口工程地下连续墙结构设计与施工规程(JTJ 303-2003JTJ 303-2
8、003),),上上海市基坑工程设计规程海市基坑工程设计规程等。等。土压力类别与墙体位移土压力类别与墙体位移/基坑深度基坑深度H H 的关系的关系%2.0/0H水土压力计算规定%4.0/%2.0H%2.0/0H%5.0/%2.0H%1/%4.0H大家好(一)槽幅:一次成槽的槽壁长度(一)槽幅:一次成槽的槽壁长度 q 槽壁长度槽壁长度q 槽段划分槽段划分五 槽幅设计(二)槽壁长度确定规定 q 槽壁长度应与成槽机械尺寸成模数关系,最小不小于机械的尺寸,最大尺寸由槽壁稳定性确定。q 目前常用为36m,一般不超过8m。q影响因素q地质条件影响、周围环境q起重能力、混凝土供应量q泥浆池体积、连续作业时间大
9、家好(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验公式法 临界深度临界深度H Hcrcr )/1(4(10LBNKcNHucr五 槽幅设计 黏土、泥浆的有效重度,kN/m3;条形基础的承载力系数。槽壁的平面宽度、长度,m。1、NLB、大家好(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验公式法 槽壁坍塌安全系数槽壁坍塌安全系数 F Fs s mmuSPPcNF10五 槽幅设计 开挖外侧(土压力)槽底水平压力强度;开挖内侧(泥浆压力)槽底水平压力强度。mP0mP1大家好(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验
10、公式法 开挖槽壁的横向变形开挖槽壁的横向变形 sEzLK)(1(102五 槽幅设计 计算点深度,m;土的压缩模量,kN/m2。zsE大家好(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 非粘性土的经验公式非粘性土的经验公式 安全系数安全系数 12/11tan)(2dSF五 槽幅设计 砂土、泥浆的重度,kN/m3;砂土的内摩擦角。槽幅稳定性验算具体可参照地基基础设计规范DBJ08-19-891、d大家好(四)槽段划分(四)槽段划分q 考虑的因素考虑的因素 成槽施工顺序成槽施工顺序 连续墙接头形式连续墙接头形式 主体结构布置及设缝要求主体结构布置及设缝要求五 槽幅设计 大家好q 导墙截面形式导墙截面形
11、式q C20混凝土,厚度混凝土,厚度200300mm;q导墙深度深入原状土不小于导墙深度深入原状土不小于300mm;q顶面高出地面顶面高出地面100200mm;q宽度大于连续墙设计宽度的宽度大于连续墙设计宽度的3050mm。六 导墙设计 大家好q连续墙厚度依据不同阶段连续墙厚度依据不同阶段的受力、变形和裂缝控制的受力、变形和裂缝控制要求确定,常用规格要求确定,常用规格600、800、1000、1200mm;q连续墙的入土深度(基坑连续墙的入土深度(基坑地面以下的深度)与基坑地面以下的深度)与基坑深度之比,称为入土径比,深度之比,称为入土径比,据经验、依据地质条件取据经验、依据地质条件取0.71
12、.0;q可用古典稳定判别方法可用古典稳定判别方法七 连续墙厚度深度初选 大家好古典稳定判别方法古典稳定判别方法 q板桩底端为自由的稳定状态板桩底端为自由的稳定状态入土深度最小入土深度最小七 连续墙厚度深度初选 支撑或锚杆水平轴力;墙入土深度;被动侧总压力;主动侧总压力。TD00MXPEaE大家好古典稳定判别方法古典稳定判别方法 q板桩底端为嵌固的稳定状态板桩底端为嵌固的稳定状态悬臂桩悬臂桩七 连续墙厚度深度初选 据实际变形情况,设墙体绕E转动,则E以上墙后为主动土压,墙前为被动土压,E点以下则相反。E点以下墙段对上段的作用力记为P(图)。0EM可求出嵌深的上段t,再乘由以1.2作为嵌固深度大家
13、好入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗整体滑动失稳基坑抗整体滑动失稳七 连续墙厚度深度初选 大家好入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗隆起基坑抗隆起(1 1)墙体的极限弯矩)墙体的极限弯矩滑动力矩滑动力矩抗滑力矩抗滑力矩七 连续墙厚度深度初选 大家好入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗隆起基坑抗隆起(2 2)地基稳定性)地基稳定性七 连续墙厚度深度初选 大家好入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗管涌基坑抗管涌csiiKLhiw七 连续墙厚度深度初选 极限动水坡度大家好入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗底
14、鼓基坑抗底鼓土层重与水压平衡土层重与水压平衡支护壁摩擦力支护壁摩擦力采取措施采取措施隔断滞水层隔断滞水层降水降水七 连续墙厚度深度初选 大家好地下连续墙的结构设计地下连续墙的结构设计计算工况:计算工况:开挖情况开挖情况回筑情况回筑情况支撑轴力支撑轴力八、地下连续墙计算理论及方法大家好(一)较古典的计算方法:(一)较古典的计算方法:q假设条件:土压力已知,不考虑墙体和支撑变形。假设条件:土压力已知,不考虑墙体和支撑变形。q方法:假想梁法、方法:假想梁法、1/21/2分割法、泰沙基法分割法、泰沙基法八、地下连续墙计算理论及方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变:q假设条件:土压力已知,考虑墙体变形,不
15、考虑支撑变形。q方法:山肩帮男法(三)横撑轴向力、墙体弯矩可变:q假设条件:土压力已知,考虑墙体、支撑变形。q方法:日本弹塑性法、有限元法(四)共同变形理论:q假设条件:土压力随墙体变位而变化,考虑墙体、支撑变形。q方法:森重龙马法、有限元法大家好(一)较古典的计算方法(一)较古典的计算方法假想梁法、假想梁法、1/21/2分割法、泰沙基法分割法、泰沙基法大家好(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法该类计算理论是以某些实测现象作依据的该类计算理论是以某些实测现象作依据的 横撑轴向压力、墙体弯矩不随开挖过程变化横撑轴向压力、墙体弯矩不随开挖过程变化 大
16、家好(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法1 1山肩邦男法(精确解)山肩邦男法(精确解)基本假定:基本假定:(1 1)在粘土地层中,墙体作为无限长的弹性体;)在粘土地层中,墙体作为无限长的弹性体;(2 2)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形;)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形;(3 3)开挖面以下土的横向抵抗反力分为两个区域;达到被动土压力的塑)开挖面以下土的横向抵抗反力分为两个区域;达到被动土压力的塑性区,高度为性区,高度为l l,以及反力与墙体变形成直线关系的弹性区;以及反力与墙体变形成直线关系的弹性区
17、;(4 4)横撑设置后,即作为不动支点;)横撑设置后,即作为不动支点;(5 5)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。大家好(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法)基本假定:基本假定:(1 1)在粘土地层中,墙体作为)在粘土地层中,墙体作为底端自由的有限长底端自由的有限长的弹性体;的弹性体;(2 2)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下)墙背
18、土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形(已抵消开挖面一侧的静止土压力);取为矩形(已抵消开挖面一侧的静止土压力);(3 3)开挖面以下土的)开挖面以下土的横向抵抗反力取为被动土压力横向抵抗反力取为被动土压力 (4 4)横撑设置后,即作为不动支点;)横撑设置后,即作为不动支点;(5 5)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。(6 6)开挖面以下板桩弯矩为开挖面以下板桩弯矩为0 0的那点,假想为一个铰,而且的那点,假想为一个铰,而且忽略
19、此铰以下的墙体对上面墙体的剪力传递。忽略此铰以下的墙体对上面墙体的剪力传递。三、地下连续墙计算理论及方法大家好2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法))1(0 得式Y2110202121mmkimkkKxxNxhhN)得式(20AMmkkkmkkkmxhhxhhx)()(21310203031211111020kkkkikkikihhNhhN大家好2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法)解题的步骤:a)在第一阶段开挖后,k=1,由式(2)求出xm,将 xm代入式(1)算出N1;b)在第二阶段开挖后,k=2,N1已知,由式(2)求出xm,将 xm代入式(1)算出N2;c)在第
20、三阶段开挖后,k=3,N1、N2已知,由式(2)求出xm,将 xm代入式(1)算出N3;大家好3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法大家好(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法0YmkkmmkkixhhxxNN02021121210)(210mmkxxh1122002121kimmkmkkNxxhxhN202121mmkxxh大家好3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法0AM将两式合并110032216121)()(kkkmmmkkkmikihhxxxhNxhN031)(21231000mnmkmm
21、kmkxxxhxxhxh20033121212121)(31mkkkkkkmxhhhhx032121011201100kkkkkkikkikimkkkkhhhNhhNxhhh大家好实例:如图所示,己加粘土的物理力学指标为:=18kNm3,=14,c7kNm2,地面超载q=18kNm2,地下水位离地面1m。开挖深度18m,采用地下连续墙,并设四道支撑(2+4+4+4+4),试用山肩帮男法求支撑袖力及墙体弯矩。大家好解:利用朗肯土压力理论计算土压力,并按地下水位计算水压力。延墙体长度方向取1m。地面超载g=18kNm2,地下水位离地面1m第一道支撑:00apz处22/04.11)2/1445tan
22、(72)2/1445(tan)11818(1mkNpmza处2/4.3578.07261.0)581818(6mkNpmza处2/4.85504.35mkNpppwa大家好3.89.56/4.352.146/4.85计算墙前被动土压力9.17,5.299.175.29)2/1445tan(72)2/1445(tan182vwxxpp第1阶段开挖,深度6m,单支撑mkkkkkxNNmhhmhk求,,4,61110大家好20033121212121)(31mkkkkkkmxhhhhx 032121011201100kkkkkkikkkkimkkkkhhhNhhNxhhh求出 mxm1.42211.
23、45.292162.14211.462.14NmkNM27.173229.2521mkNM0.41241.23136264.852096.6455.2133.523mmmxxxkN1.2311.49.52/11.463.82/11.49.172大家好第2阶段开挖,深度10m,两道支撑mkkkkkkxNNmhhmhmhk求,,4,8,1022210大家好20033121212121)(31mkkkkkkmxhhhhx 032121011201100kkkkkkikkkkimkkkkhhhNhhNxhhh求出 mxm35.722235.75.2921102.142135.7102.14NmkNM1
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