北京专家论证方案-沙河西北部创新基地C27住宅区护坡降水护坡方案 联系客服

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沙河西北部地区创新基地C27居住区02、04、05、06住宅楼及19#地下室基坑支护工程设计、施工方案

渠。浅部有隔水层,第一层水的排泄条件较差。场地地下水埋藏情况详见下表(表3)

地下水情况一览表 表1

序号 1 2 3 上层滞水 潜水 潜水 地下水静止水位 地下水类型 埋深(m) 1.10~2.20 11.60~16.70 23.50~26.80 标高(m) 40.42~41.71 26.34~31.41 15.96~19.46 赋存条件 ①层 ⑤2层、⑥1层 近3~5年内最高地下水位标高42.00m左右,1959年最高水位标高接近自然界地表。

依据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中有关标准综合判定结论如下:拟建场地地下水对混凝土结构无腐蚀性,但在干湿交替环境下,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。

3.基坑降排水方案设计

3.1降水排水的重要性

工程降水指人工降低地下水,保证基础在干槽作业下施工。

由前所述,本工程开挖深度范围内将遇到如前所述的第一层水——上层滞水,第二层水位于基底以下6.00m,因此降水是针对第一层水进行设计。基坑开挖深度为6.49m,基坑水位应降至-8.00m以下,以保证加深部位施工。

对护坡体系最大的威胁就是地下水、坡顶漏水、生活弃水和大气降水。因此,降排水应受到足够重视。

3.2降水方法选择

根据本场地的地下水、含水层特点、地层特性,上层滞水主要存在于回填土底部,由于粘土层的存在,阻止了其下渗,因此只要将上层滞水疏干,并在粘土层中多插排水管降低饱和土的湿度及含水量,即可进行基坑作业。采取明排加内疏干的办法解决上层滞水问题,简便易行,且符合《北京市关于限制降水管理办法》的规定。在施工安排时,应配备足够的人员和设备,保证上层滞水的排除与处理。

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4.基坑支护方案设计

4.1设计依据

北京市建平平勘察有限责任公司提供的《沙河西北部地区4-1地块C26居住区01#、02#、04#、06#住宅楼及社区服务和地下锅炉房工程地质勘察报告》;

《沙河西北部地区4-1地块C27居住区施工准备图(包括总平面图、02#、04#、06#楼挖槽图)》;

建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99); 建筑基坑支护技术规程(DB11/489-2007);

由于地下水局部存在,且采取了明排及疏干措施,不计静水压力,地面超载按20KPa考虑。

4.2方案制定

本工程开挖深度-6.60 m,按建筑基坑支护技术规程(DB11/489-2007)属于土钉墙适用基坑,场地条件简单,西侧虽有中直渠,但距离在40.00m以外,其它道路也在10.00m以外,属于三级基坑;由于场地条件相对宽敞,按1:0.3放坡,采取土钉墙支护方式是经济合理的选择。其优点如下:

土钉(喷锚)支护是一种先进的新型边坡加固技术,对于高层建筑深基坑边坡支护,它优于护坡桩等传统的板桩支档结构,其特点有:

a、材料用料少,施工速度快,较护坡桩等支档结构支护造价低。

b、加固施工与开挖同时进行,边开挖,边支护,从而大大缩短施工工期。 c、施工设备轻便,操作方法简单,噪音低。

d、适于基坑边坡直立支护,减小施工场地,特别是用于密集高层建筑区的中深基坑边坡支护。

e、支护可靠,属柔性体系,能及时封闭开挖面,快速提供支护,有效地阻止边坡外移变形,并具有非常好的抗震性能和延续性。

f、能及时稳定边坡,解决桩板支档结构难以解决的特殊地层边坡的支护问题。

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肥槽指基础外墙至基坑坡脚空间,设计为800mm,便于结构施工。

基坑西侧为主要施工道路,按总平面图上的相关关系,基坑上口线距路边仅1.00m的距离,为保证道路及基坑的安全,局部采用加有微型桩(超前支护)及预应力锚杆的复合土钉墙支护方案(载荷按40kpa考虑)。西侧中间为地下车库,且将在后续施工中与另一部分成为车库整体,因此此部位按1:0.6自然放坡,挂网喷混凝土覆盖(环保要求),但上口距离应离开路边3.00m以上。

4.3基坑支护设计

计算采用通过北京市建委组织的专家评估并荣获北京市科学技术二等奖的“大力神”系列软件,由于各楼平均自然地面标高不同,基坑深度分别为6.60m,计算结果如下。

1、1-1剖面设计计算(基坑西侧,基坑深度6.60m,分两节放坡) (1)土钉墙设计

*****土坡及土钉墙稳定性分析的瑞典条分法***** 放坡段数= 2

放坡高度(m) 放坡角度(°) 台阶宽度(m) 3.00 90.00 .00 3.60 68.00 5.00 坡高(m)= 6.600

满布荷载值(Kpa)= .00 坡顶条形荷载值(Kpa)= 40.00

条形荷载左端点距坡面及坡顶交点的距离(m)=3.00 条形荷载宽度(m)= 8.00 条形荷载深度(m)= .00 水平向地震系数= .00 地下水埋深(m)= 8.000

地层总数= 5 土条数= 100

土层厚度(m) 土体密度(KN/m^3) 土体粘结力(Kpa) 土体内摩擦角(°) 1.000 18.000 10.000 10.000 3.100 18.300 22.000 16.000 1.150 19.500 24.000 22.000 .830 20.000 17.000 26.000 1.900 18.100 24.000 16.000 土钉排数= 4 土钉水平间距(m)= 1.500

第 1排土钉埋深(m)= 1.50 倾角(°)= 10.00 长度(m)= 7.00 钻孔直径(mm)=100.00 钢筋抗拉强度(Mpa)= 335.00

第 2排土钉埋深(m)= 2.80 倾角(°)= 10.00 长度(m)= 12.00 钻孔直径(mm)=130.00 钢筋抗拉强度(Mpa)=1860.00

第 3排土钉埋深(m)= 4.30 倾角(°)= 10.00 长度(m)= 5.00 钻孔直径(mm)=100.00

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钢筋抗拉强度(Mpa)= 335.00

第 4排土钉埋深(m)= 5.80 倾角(°)= 10.00 长度(m)= 3.00 钻孔直径(mm)=100.00 钢筋抗拉强度(Mpa)= 335.00

园心横坐标(m) 纵坐标(m) 半径(m) 安全系数 XC= -.149 YC= 11.429 R= 13.530 FS= 1.457 XC= -.281 YC= 10.480 R= 7.095 FS= 1.379 XC= -6.941 YC= 10.224 R= 19.965 FS= 2.223 XC= 1.837 YC= 9.145 R= 3.877 FS= 3.413 XC= -2.903 YC= 9.300 R= 10.313 FS= 1.521 XC= -.050 YC= 6.657 R= 5.486 FS= 1.304 XC= -1.750 YC= 8.827 R= 8.704 FS= 1.097 XC= -.769 YC= 7.882 R= 7.899 FS= 1.114 XC= 1.132 YC= 9.478 R= 9.508 FS= 1.302 XC= -.418 YC= 8.424 R= 8.302 FS= 1.146 XC= .145 YC= 9.132 R= 9.106 FS= 1.191 XC= -.351 YC= 8.520 R= 8.503 FS= 1.136 XC= -2.118 YC= 9.586 R= 8.905 FS= 1.110 XC= -.286 YC= 8.631 R= 8.603 FS= 1.143 XC= -1.976 YC= 9.108 R= 8.804 FS= 1.087 XC= -1.962 YC= 9.100 R= 8.754 FS= 1.089 XC= .654 YC= 8.850 R= 8.855 FS= 1.227 XC= -1.962 YC= 9.100 R= 8.779 FS= 1.089 XC= .594 YC= 8.836 R= 8.829 FS= 1.224 XC= -2.087 YC= 9.110 R= 8.792 FS= 1.088 XC= -1.976 YC= 9.108 R= 8.817 FS= 1.086 XC= -1.976 YC= 9.108 R= 8.817 FS= 1.086 ************************************************** 当园心横坐标(m)= -1.976 纵坐标(m)= 9.108 半径(m)= 8.817 园弧与坡面(或坡底)交点横坐标(m)= .226 纵坐标(m)= .560 园弧与坡顶交点横坐标(m)= 6.476 纵坐标(m)= 6.600时 天然土坡的安全系数= 1.086 土钉墙的安全系数= 1.836 抗滑力(KN)= 780.172 下滑力(KN)= 424.922

滑弧与坡顶交点距坡面和坡顶交点的距离(m)= 5.022 滑弧与坡面交点位于坡脚之上!

第 1 排土钉抗拔力(KN)= 39.95 拉力(KN)= 28.45 其抗拔出安全系数= 其长度达到设计要求! 钢筋选用 1根Φ16

第 2 排土钉抗拔力(KN)= 214.70 拉力(KN)= 38.97 其抗拔出安全系数= 其长度达到设计要求! 钢绞线选用 1根9.0(7Φ3)

第 3 排土钉抗拔力(KN)= 63.74 拉力(KN)= 38.40 其抗拔出安全系数= 其长度达到设计要求! 钢筋选用 1根Φ16

第 4 排土钉抗拔力(KN)= 58.72 拉力(KN)= 38.13 其抗拔出安全系数= 其长度达到设计要求! 钢筋选用 1根Φ16

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