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桥梁基础工程施工教案(5)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 福建交通职业技术学院教案纸 第 21 页 课程: 桥梁基础工程施工 09-10 学年 第_1学期 第 2 周 8 月 31日 教 学 内 容 备 注 这种排水方法设备简单、费用低,一般土质条件下均可采用。但当地基土为饱和粉细砂土等粘

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课程: 桥梁基础工程施工 09-10 学年 第_1学期 第 2 周 8 月 31日

教 学 内 容 备 注

这种排水方法设备简单、费用低,一般土质条件下均可采用。但当地基土为饱和粉细砂土等粘聚力较小的细粒土层时,由于抽水会引起流砂现象,造成基坑的破坏和坍塌,因此当基坑为这类土时,应避免采用表面排水法。

(二)井点法降低地下水位

对粉质土、粉砂类土等如采用表面排水极易引起流砂现象,影响基坑稳定,此时可采用井点法降低地下水位排水。根据使用设备的不同,主要有轻型井点、喷射井点、电渗井点和深井泵井点等多种类型,可根据土的渗透系数,要求降低水位的深度及工程特点选用。

轻型井点降水是在基坑开挖前预先在基坑四周打入(或沉入)若干根井管,井管下端1.5m左右为滤管,上面钻有若干直径约2mm的滤孔,外面用过滤层包扎起来。各个井管用集水管连接并抽水。由于使井管两侧一定范围内的水位逐渐下降,各井管相互影响形成了一个连续的疏干区。在整个施工过程中保持不断抽水,以保证在基坑开挖和基础砌筑的整个过程中基坑始终保持着无水状态。该法可以避免发生流砂和边坡坍塌现象,且由于流水压力对土层还有一定的压密作用。

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第三篇.基坑开挖的坑壁支撑:

1.坑壁坡度的选取:P139 表2.1-4 2.坑壁支撑方法及其适用性: 模象教学 P140图形

a)板桩支撑 平面尺寸较大,深度较深 b)钢木结合支撑 深度在3M以上 ;流沙处理 c)挡板支撑 浅水中较小桥涵。 d)混凝土护壁 喷护法/现浇法

工作情境2 基坑开挖时板桩墙的施工设计计算

在基坑开挖时坑壁常用板桩予以支撑,板桩也用作水中桥梁墩台施工时的围堰结构。

板桩墙的作用是挡住基坑四周的土体,防止土体下滑和防止水从坑壁周围渗入或从坑底上涌,避免渗水过大或形成流砂而影响基坑开挖。它主要承受土压力和水压力,因此,板桩墙本身也是挡土墙,但又非一般刚性挡墙,它在承受水平压力时是弹性变形较大的柔性结构,它的受力条件与板桩墙的支撑方式、支撑的构造、板桩和支撑的施工方法以及板桩入土深度密切相关,需要进行专门的设计计算。 1.侧向压力计算

作用于板桩墙的外力主要来自坑壁土压力和水压力,或坑顶其它荷载(如挖、运土机械等)所引起的侧向压力。

板桩墙土压力计算比较复杂,由于它大多是临时结构物,因此常采用比较粗略的近似计算,即不考虑板桩墙的实际变形,仍沿用古典土压力理论计算作用于板桩墙上的土压力。一般用朗金理论来计算不同深度z处每延米宽度内的主、被动土压力强度

pa、pp(kPa):

???pa??ztan2?45?????zKa2?????pp??ztan2?45?????zKp2??

2.悬臂式板桩墙的计算

图2-10所示的悬臂式板桩墙,因板桩不设支撑,故墙身位移较大,通常可用于挡土高度不大的临时性支撑结构。

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悬臂式板桩墙的破坏一般是板桩绕桩底端b点以上的某点o转动。这样在转动点o以上的墙身前侧以及o点以下的墙身后侧,将产生被动抵抗力,在相应的另一侧产生主动土压力。由于精确地确定土压力的分布规律困难,一般近似地假定土压力的分布图形如图2-17所示:墙身前侧是被动土压力(bcd),其合力为EP1,并考虑有一定的安全系数K(一般取K=2); 图2-10悬臂式板桩墙的计算

在墙身后方为主动土压力(abe),合力为EA。另外在桩下端还作用有被动土压力EP2,由于EP2的作用位置不易确定,计算时假定作用在桩端b点。考虑到EP2的实际作用位置应在桩端以上一段距离,因此,在最后求得板桩的入土深度t后,再适当增加10~20%。 3.单支撑(锚碇式)板桩墙的计算

当基坑开挖高度较大时,不能采用悬臂式板桩墙,此时可在板桩顶部附近设置支撑或锚碇拉杆,成为单支撑板桩墙,如图2-19所示。

单支撑板桩墙的计算,可以把它作为有两个支承点的竖直梁。一个支点是板桩上端的支撑杆或锚碇拉杆;另一个是板桩下端埋入基坑底下的土。下端的支承情况又与板桩埋入土中的深度大小有关,一般分为两种支承情况;第一种是简支支承,如图2-11a。这类板桩埋入土中较浅,桩板下端允许产生自由转动;第二种是固定端支承,如图2-12a。若板

图2-11 单支撑板桩墙的计算

桩下端埋入土中较深,可以认为板桩下端在土中嵌固。

1.板桩下端简支支承时的土压力分布(图2-11a)

板桩墙受力后挠曲变形,上下两个支承点均允许自由转动,墙后侧产生主动土压力EA。由于板桩下端允许自由转动,故墙后下端不产生被动土压力。墙前侧由于板桩向前挤压故产生被动土压力EP。由于板桩下端入土较浅,板桩墙的稳定安全度,可以用墙前被动土压力EP除以安全系数K保证。此种情况下的板桩墙受力图式如同简支梁(图2-19b),按照板桩上所受土压力计算出的每延米板桩跨间的弯矩如图2-19c所示,并以Mmax值设计板桩的厚度。

2.板桩下端固定支承时的土压力分布(图2-12)

板桩下端入土较深时,板桩下端在土中嵌固,板桩墙后侧除主动土压力EA外,在板桩下端嵌固点下还产生被动土压力EP2。假定EP2作用在桩底b点处。与悬臂式板桩墙计算相同,板桩的入土深度可按计算值适当增加10~20%。板桩墙的前侧作用被动土压力EP1。由于板桩入土较深,板桩墙的稳定性安全度由桩的入土深度保证,故被动土压力EP1不再考虑安全系数。由于板桩下端的嵌固点位置不知道,

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因此,不能用静力平衡条件直接求解板桩的入土深度t。在图2-12中给出了板桩受力后的挠曲形状, 图2-12 下端为固定支承时的单支撑板桩计算 在板桩下部有一挠曲反弯点c,在c点以上板桩有最大正弯矩,c点以下产生最大负弯矩,挠曲反弯点c相当于弯矩零点,弯矩分布图如图2-12所示。确定反弯点c的位置后,已知c点的弯矩等于零,则将板桩分成ac和cb两段,根据平衡条件可求得板桩的入土深度t。 4.多支撑板桩墙计算

当坑底在地面或水面以下很深时,为了减少板桩的弯矩可以设置多层支撑。支撑的层数及位置要根据土质、坑深、支撑结构杆件的材料强度,以及施工要求等因素拟定。板桩支撑的层数和支 …… 此处隐藏:2639字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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