基坑边坡防护方案

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1、基坑边坡防护方案一编制依据1.施工图纸及地勘报告2.建筑基坑支护技术规范(JBJ120-99)3.建筑基坑工程技术规程4.建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)二工程概况本工程为单身及午休工程宿舍新建工程,位于92493部队院内,因楼身向后平移,造成实际土质与地勘不符,经地勘和设计单位代表验槽决定,基槽加深至强风化花岗岩持力层部位,加深后发现基槽加深3.8米,基槽开挖深度达到5.9米,已达到深基坑范围。、1.土质条件本场地地层自上而下为:杂填土,2.地下水情况(1)地下水分布情况未见地下水。3.场地条件本工程基坑开挖深度5.9米,场地土质土层情况复杂,对基坑

2、边坡支护结构体系构成潜在困难和风险。基坑边坡防护方案一编制依据1.施工图纸及地勘报告2.建筑基坑支护技术规范(JBJ120-99)3.建筑基坑工程技术规程4.建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)二工程概况本工程为单身及午休工程宿舍新建工程,位于92493部队院内,因楼身向后平移,造成实际土质与地勘不符,经地勘和设计单位代表验槽决定,基槽加深至强风化花岗岩持力层部位,加深后发现基槽加深3.8米,基槽开挖深度达到5.9米,已达到深基坑范围。、1.土质条件本场地地层自上而下为:杂填土,2.地下水情况(1)地下水分布情况未见地下水。3.场地条件本工程基坑开挖深度5

3、.9米,场地土质土层情况复杂,对基坑边坡支护结构体系构成潜在困难和风险。四支护结构方案设计(一)支护设计考虑的因素1.根据建筑物基础埋深(-5.90米),施工场地周围环境条件和地基的工程水文地质条件,通过基坑边坡稳定性分析验算(基坑侧壁安全等级按二级考虑,地面荷载取15KN/㎡)计算边坡稳定系数Fs=1.03,边坡稳定性处于临界状态,应进行加固处理。根据有关规范结合本地较为成熟的基坑支护加固经验,本工程基坑采用土钉支护,坡度按10%考虑,东面邻原有建筑物处按一级支护结构设计,其余部位按二级支护设计。详见后附《基坑支护平面图》,确保支护体系稳定安全。2.南侧基坑据原有建筑物约15米,

4、是本基坑的支护重点,西北侧为2栋15层楼房距地下室边线约为7.3米.东侧为6层居民楼,距地下室边线约为10米.场地周边工程环境条件较复杂.该两栋楼按条形荷载计算其对侧向土压力影响,并用有限元法计算分析,该段的变形对原有建筑物的影响。3.设计荷载:考虑土体自重,不考虑地下静水压力的影响。地面临时堆载按15KN/㎡计算。4.该基坑岩土设计参数选用详见地质勘察报告.(二)极限平衡法计算分析基坑边坡稳定性和土钉参数1.计算条件(1)基坑边坡潜在滑移面按对数螺旋曲线进行分析;(2)考虑土体为变形体,各土层物理力学参数见表1;(3)土钉同时受拉力和、剪力作用;(4)计算极限平衡条件下所需总锚固

5、力和平衡力距;(5)计算荷载有土体自重、地面临时堆载(15KN/㎡)以及邻近楼房荷载。(6)分析基坑边壁的局部稳定性、整体性和施工过程稳定性。表1          土力学参数表参数地层    容重γ(KN/m3)    凝聚力c(KPa)    内摩擦角φ(KPa)    压缩模量Es(°)    粘结强度(KPa)    土钉直径(㎝)杂填土    19    15.0    10    3    85    12粉质粘土粉    土    19.6    20    24    7    125    12根据表1参数和上述计算条件,对各类支护进行计算。土钉参数及稳定安全系数

6、的计算结果见表2和后附《土钉支护稳定计算及结构简图》。(三)东侧近楼坡段重点支护措施1.在施工中建立动态设计体系。根据监测的每层土钉支护后的变形量和变形速率,修改下层土钉的支护参数,以保证边坡的位移量控制在安全范围内。2.设置密排长土钉,增强侧向支护抗力。3.高压注降,提高土体强度。4.超前锚杆,限制挖土长度,以控制施工过程中的边坡变形。5.增强网喷砼护面强度。钢筋Ф6.5@200×200,加强筋Ф16@1800*1800,喷射砼厚度15㎝,强度为C25,且锚头用Ф22钢筋相连,以限制土钉之间土体变形。通过以上措施,不仅为该边坡提供了足够的侧向抗力,同时也加固了该楼房基础的土体。使

7、土钉、高压注浆体、网喷砼护面和楼房基础形成一个整体,从而保证该栋楼房的安全。(四)网喷砼护面设计根据土钉受力分析,锚头受力较小,因此面层不必太厚。Ⅰ类支护和Ⅱ类支护锚喷砼护面参数为:网筋Ф6.5@200×200,加强筋Ф16@1800*1800,喷射砼厚度15㎝,强度为C25。喷锚砼配合比为,水泥:砂子:水=1:4.5:0.4,塌落度为140-160㎜,水灰比0.45~0.5范围内,采用商品砼C25。(五)土钉注浆设计由于水泥注浆体的强度远大于土体强度,因此,土钉设计

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