建筑深基坑支護技術規范
隨著社會的進步,經濟的發展,高層建筑日益增多。目前,我國國民經濟日益蓬勃發展,建筑正向著大型化、高層化快速發展,大量大型建筑、高層建筑拔地而起,日益增多。隨著高層建筑的不斷建設,高層建筑的基坑的支護施工技術就越加凸顯其重要性。基坑支護施工是為保證地下結構施工及基坑周邊環境的安全,對基坑側壁及周邊環境采用的支擋、加固與保護措施的施工。常見的基坑支護型式主要有:排樁支護,樁撐、樁錨、排樁懸臂;地下連續墻支護,地連墻+支撐;水泥土擋墻;鋼板樁支護;土釘墻(噴錨支護);逆作拱墻;放坡;基坑內支撐等等。伴隨著目前建筑發展趨勢,深基坑施工也向大深度、大廣度方向發展。基坑施工的規模的加大也直接導致了施工周期變長,施工難度加大。 深基坑施工的特點決定了深基坑施工的技術要求。主要包括:首先,施工時技術手段要先進可靠,確保基坑受力可靠以及支護的保護作用完全體現;其次,大型高層建筑通常都建在城市中心,周圍建筑物繁多復雜,地下市政管線眾多,所
建筑基坑工程監測技術規范
0 引言 隨著我國高層建筑深基坑支護技術的迅猛發展,眾多新理論與新方法應運而生。深基坑支護工程施工過程,必須始終堅持“因地制宜”“理論聯系實際”的原則,由此挑選出最佳的深基坑支護技術。據調查結果表明,我國高層建筑深基坑支護工程具有下列施工特點:1)基坑深度越來越深。現代城市建筑因受到節約用地、使用方面、人防需要、城市管理等因素的影響而逐步朝向地下空間發展,例如地下室的層數由原來的1層,2層發展到3層,4層或5層,6層,此外基坑開挖深度已達到10 m~16 m,甚至達到20 m左右。2)工程地質條件及基坑四周環境越來越復雜。城市超高層或高層建筑的建址多分布有密集的建筑物及人口,同時與重要交通要道緊密相連,外加建址四周建筑結構較陳舊及管線分布密度較高,所以基坑開挖必須確保基坑自身及四周建筑物的穩定性。3)基坑支護方法越來越多。現代高層建筑深基坑支護方法主要包括人工挖孔樁、深層攪拌樁、混凝土灌注樁、鋼板樁、預制樁、錨釘墻、地下連續墻及各種墻、樁、管、板、撐與錨桿的聯合支護。4)基坑支護的安全隱患越來越大。基坑支護效果直接影響著建址四周地下管線、已有房屋及道路的穩定性,即基坑支護失效
摘要:對高層建筑深基坑支護的支護系統側壓力、水壓力測試和深基坑圍護結構安全系數等知識進行介紹,并聯系實際提出深基坑支護結構的選擇,對工程實際有一定借鑒作用。 關鍵詞:高層建筑;深基坑;支護 1 支護系統側壓力 1.1 支護系統計算理論 支護系統的側壓力包括主動土壓力和水壓力,土壓力計算目前國內普遍采用擋土墻理論庫侖公式和朗肯公式,這是由于目前尚無完整和成熟的支護系統側壓力計算理論,但是應當指出該兩套公式均按平面內受力推導,而深基坑支護屬于空間問題,故兩者不一致。其次是擋土墻是先施工后填土,設計人員對填土可提出一定質量要求,因此土的內摩擦角ψ和土內聚力c值均已知,其值較穩定,因此擋土墻計算公式求得較精確,可靠性高。深基坑支護在原地基土上施工,在地表面以下3米左右之內均為雜填土,在市鎮地區雜填土多為磚瓦碎片與城市垃圾,其比例有的高達70%以上,其成分與埋深也不均勻不穩定,勘探單位提供地質報告中凡是雜填土均不列出力學參數,故內摩擦角ψ和土內聚力c均無值,然而在應用庫侖和朗肯公式計算主動土壓力時要
建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解啊?本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫忙解釋解釋,歡迎各位積極參與討論。
對于樁基承臺的構造所應滿足的基本規定在 建筑樁基技術規范[附條文說明] JGJ 94-2008 第4.2節給出了具體的要求: 4.2.1 樁基承臺的構造,除應滿足抗沖切、抗剪切、抗彎承載力和上部結構要求外,尚應符合下列要求: 1 柱下獨立樁基承臺的最小寬度不應小于500mm,邊樁中心至承臺邊緣的距離不應小于樁的直徑或邊長,且樁的外邊緣至承臺邊緣的距離不應小于150mm。對于墻下條形承臺梁,樁的外邊緣至承臺梁邊緣的距離不應小于75mm,承臺的最小厚度不應小于300mm。 2 高層建筑平板式和梁板式筏形承臺的最小厚度不應小于400mm,墻下布樁的剪力墻結構筏形承臺的最小厚度不應小于200mm。 3 高層建筑箱形承
深基坑支護下高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑深基坑支護施工技術概述目前,我國的城市化進程不斷加快,大量農村人口涌入城市,導致城市用地緊張,進一步推動了高層建筑和超高層建筑的興起,同時高層建筑十分重視對地下空間資源的利用,通常會出現地下兩層、三層,為了適應這一變化就要不斷增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技術的應用水平顯得極為重要。同時,我國現有的環境條件十分有限,坑基面積不可能無限制的擴大,所以深基坑支護技術的施工難度不斷增加。現在,社會經濟及科學技術不斷發展,加快了技術設備更新以及新技術的應用的進程,但是基坑開挖作為一項系統龐雜的工程,存在一系列的缺陷和不足,進一步增加了高層建筑的不穩定性,要求深基具備一定的承重能力。由此可見,要不斷加大深基坑支護技術的研發水平,盡可能減少安全問題的出現,保證高層建筑以及周圍建筑的穩定,為人們創造安全的生活環境。
建筑樁基技術規范修訂稿.ppt 文件
本人近段時間設計一個臨時結構,采用打入預制混凝土方樁作為基礎,單樁布置,在驗算下臥層承載力和計算沉降時遇到了一些問題,而且對照規范計算的時候,感覺里面很多東西沒有點明白,現將推算過程羅列如下:打入樁承載力計算⑴ 單樁豎向承載力計算 軌道梁底下單樁布置,按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 單樁豎向承載力設計值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 單樁豎向承載力特征值由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 樁底地基承載力驗算 由《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 單樁計算時,樁底附加應力 按照《建筑樁基技術規范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑問:按照以上推算步驟, 明顯小于0,則樁底附加應力為負數,這明顯與實際情況不符。
1工程概況該工程位于西安市長安區長安路西側,建筑面積約10萬m2,擬建建筑物為高層住宅樓和寫字樓各1棟,框架剪力墻結構,地上32層和25層,裙樓3層,地下車庫3層,基坑開挖深度為18.5m。擬建場地內地形較為平坦,屬黃土區域。基坑開挖揭露及基坑支護穩固體形成時所遇的地層主要有第四系全新統人工填土,上更新統風積黃土、殘積古土壤及中更新統風積黃土、沖擊黏性土。2工程特點和技術難點基坑東側緊鄰地鐵2號線某出口,地鐵出口基礎埋深約7.5m,即地表下7.5m深度范圍內不得布設錨拉體系;西側南段緊鄰小學教學樓,為3層已有建筑,獨立基礎,基礎埋深2.2m,地基采用灰土墊層;西側北段為小學圍墻;南北兩側支護環境條件較為簡單。
暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境。而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程。現在,有了暖通空調就不一樣了。現在這個空氣處理過程它有以下這些過程:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除塵器,它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來講它可以捕捉一個微米的灰塵,而這個灰塵的范圍內大部分都是細菌、病毒、煙塵,或者是異味這樣就都可以過濾掉;另外就是會增加一種加濕設備,這個加濕器可以創造我們房間的加濕達到40%左右的相對濕度,這樣人會感到很舒適。嚴格執行暖通工程的施工規范與施工技術標準不僅保障了建筑物的功用和質量,同時也為廣大人民群眾財產提供了基本的保障。 1、暖通空調系統能耗的構成及主要特點 隨著我國國民經濟的迅速發展,能源和環境問題日益凸顯,城市化的飛速發展和人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,為了維持建筑物內部空氣環境適宜的
錨桿噴射砼支護技術規范
摘要通過對比《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—2o08)與《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—94),指出了08規范的設計思想:考慮樁一土一上部結構共同作用,采取變剛度調平設計原則。變剛度調平設計是采用不同樁長、樁間距、甚至局部樁基等措施調整基礎的剛度,使之與上部結構剛度相協調,從而達到減少基礎的差異變形、降低承臺和上部結構次內力的目的。同時,列出了08規范增加、調整、取消的內容,并做了簡要說明,以供廣大工程人員快速掌握08規范較94規范的變化,在今后的項目實施中遵守新規范規定。
建筑深基坑支護工程技術的發展.part1
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建筑基坑工程監測技術規范2009原版PDF
深基坑技術主要應用于高層建筑的建造以及工業領域中,在城市的深基坑設計中一定要注意保護周圍的建筑物的安全性,確保周圍建筑物的正常使用,但是現代的深基坑的支護結構通常是臨時性的結構,這就在很大程度上增加了建設部門的經濟投入,造成資源的浪費,同時,這種臨時性的支護結構并不能確保工程的安全可靠性,一旦操作不當就會造成建筑工程質量、安全事故的發生,給社會、企業、員工帶來極大的損失。所以,現代建筑的當務之急就是設計出科學、合理的深基坑支護結構,并對建筑的深基坑支護結構進行科學的設計與施工,確保企業、社會、員工的生命、財產安全。 1建筑工程領域的深基坑的支護技術類型 建筑領域的深基坑技術在很大程度上確保了建筑工程的順利進行,常見的支護技術的類型主要有以下幾種: (1)深基坑的鋼板樁的支護結構。這種建筑施工技術是一種相對比較簡單的支護的設計方法,而且投資比較低。這種設計方法通常用于軟地層。 (2)地下連續墻的設計。這種墻體結構的設計能夠有效地提高整個建筑的剛度,提高整個建筑的防滲性。這種設計結構通常情況下用于軟粘土以及沙土等各種地質結構比較復雜的施工環境中