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1、4.6基坑支护结构设计原理与计算,4.6.1 支护结构的破坏形式,柔性挡土结构:钢板桩、钢筋混凝土桩、地下连续墙刚性挡土结构:搅拌桩水泥土墙和旋喷桩帷幕墙,一.柔性支护结构破坏形式,(一)强度破坏:,1、支护结构的倾覆破坏过大的地面荷载,或土压力过大引起拉杆断裂,或锚固部分失稳,腰梁破坏,2、支护结构底部向外移动:支护结构入土不够,或挖土太深,水的冲刷,2、坑底隆起地基土软弱、挖土深度过大或地面存在大量超载。,(二)稳定性破坏,1、墙后土体整体稳定失稳开挖深度很大,地基土十分软弱地面大量堆载锚杆长度不足,3、支护结构受弯破坏支护结构截面不足或对土压力估计不足,3、管涌或流砂坑底土层土层为无粘性
2、细颗粒土:粉砂、粉土,并且坑内外存在较大水位差时。,二.重力式支护结构破坏形式,(一)强度破坏:水泥土抗剪强度不足,产生剪切破坏。(二)稳定性破坏:,1、倾覆破坏:水泥土挡墙截面不够大,支护结构在土压力作用下整体倾覆失稳。,2、滑移破坏:水泥土挡墙与土之间抗滑力不足以抵抗墙后的推力时,会产生整体滑动破坏。,4.6.2 支护结构类型及适用条件,1、钢板桩,施工:用打入或振动打入法就位,可回收。软土地区用钢板桩,打入时会产生挤土作用;常引起周围土体隆起,拔出时会带出土体,形成比钢板桩打得多的孔洞,易造成周围地面下沉,在建筑密集的地区慎用。,2、钢筋混凝土板桩,预制钢筋混凝土构件,打入法就位,相互嵌
3、入,刚度大,不透水,一次性使用。,3、钻孔灌注排桩,桩和桩之间用旋喷桩或压力注浆进行防渗堵水处理,排桩顶部浇筑一根钢筋混凝土圈梁,将排桩连成整体。,4、水泥土深层搅拌桩(重力挡墙),特点:不设置支撑;不用钢材,造价低;不渗水。但为了保持稳定,一般宽度很大。,5、地下连续墙:,用于较深基坑,如地铁、车站或多层地下停车场。其刚度与强度都好,但造价高。,6、围筒式支护:,由水泥土搅拌桩或素混凝土桩排列成拱形,拱角处设置钢筋混凝土桩。,4.6.3 支护形式的设计原理,一、承载力极限状态,滑动面上地基土受到的剪应力,地基土的抗剪强度,4、抗弯:,支护结构截面所受的弯矩,抗弯刚度,二、正常使用极限状态,若
4、支护结构在侧向土压力作用下产生位移,则地面必然产生沉降,从而影响在建工程或临近建筑正常使用如果侧移过大,还会引起周围建筑物下沉、倾斜、开裂、门窗变形以及地下管道设施受损、造成断电、断水、断气。,4.7悬臂结构、单点支撑结构设计原理和计算方法,悬臂结构、单点支撑、多点支撑,1、插入深度较深,支护结构向坑内倾斜较小时,桩端处无位移。,2、插入深度较浅,达到最小插入深度,它上端向坑内倾斜较大,下端向坑外位移,当,失稳,3、第一种情况入土深度确定,所有力对桩尖取矩,4、第二种情况,支护结构绕一点c转动,B点向外移动。从力的平衡,B点受到向坑内的被动土压力和向坑外的主动土压力。,二、单点支护结构计算,单
5、支点支护结构随入土深度不同,将发生不同变形,而支护结构变形反过来又影响土压力分布。,1、第一种状态(单支点浅桩),这种状态的支护结构插入坑底深度较小,桩身入土部分位移较大。,不考虑支护结构物自重及基坑面的应力,求最小入土深度 Dmin和支撑或锚杆反力R。,这种状态的支护结构插入坑底深度较小,桩身入土部分位移较大。,2、单点深桩,这种状态的支护结构入土较深,坑底部分出现了反弯矩,这时桩体弯矩小,坑底部分位移也小,稳定性也好。,嵌固端,最小入土深度Dmin,计算模型:桩下端当作固定端,用等值梁法计算,B 反弯点,支护结构下端固定时,土压力0值点B和反弯点位置很接近,近似以B点作为零弯矩点.,计算模型:桩下端当作固定端,用等值梁法计算,单点深桩可以简化为B点相联的简支梁。,1)求B点位置:当支护结构下端固定时,土压力零点B与弯矩零点位置很相似可近似以B点为零点,2)求,3)由静力平衡条件,4)桩身总长:,由静力平衡条件,4)B点以下深度,系数,取1.11.2,得到Mmax,4.8多点支护结构计算,4.8.1(一)二分之一分割法,