1樓:示垢測
隧道結構抗浮方法:
1、僅靠自身重量以及覆土,經計算可以滿足抗浮要求。
2、隧道光過渡段和敞開段因為無頂板和覆土,因此一般來說靠自身重量都無法滿足抗浮要求,可在底板下設定倒濾層結構。
3、在底板下設定抗拔樁。
4、通過其他方式增加結構自重。
隧道是埋置於地層內的工程建築物,是人類利用地下空間的一種形式。隧道可分為交通隧道,水工隧道,市政隧道,礦山隧道。2023年國際經濟合作與發展組織召開的隧道會議綜合了各種因素,對隧道所下的定義為:
「以某種用途、在地面下作用任何方法規定形狀和尺寸修築的斷面積大於2㎡的洞室。」
抗浮錨桿,也叫抗浮樁 ,是建築工程地下結構抗浮措施的一種。抗浮錨桿不同於一般的基礎樁,有其自身的獨特效能,與一般基礎樁的最大區別在於:基礎樁通常為抗壓樁,樁體承受建築荷載壓力,受力自樁頂向樁底傳遞,樁體受力大小隨著建築荷載的變化而變化;而抗浮樁則為抗拔樁體承受拉力,普通抗浮樁受力也是自樁頂向樁底傳遞,樁體受力大小隨著地下水位的變化而變化,但兩者受力機制恰好相反。
2樓:遊俠十二
城市地鐵隧道一般是靠自身重量和上覆土壓重來抵抗浮力的作用,很少會碰到要專門進行抗浮設計施工的情況。
車站因為體積較大,受到的浮力較大,一般是採用抗拔樁來抗浮。
3樓:伸縮臂挖機
基本上有以下幾種:
1、僅靠自身重量以及覆土,經計算可以滿足抗浮要求。
2、隧道光過渡段和敞開段因為無頂板和覆土,因此一般來說靠自身重量都無法滿足抗浮要求,可在底板下設定倒濾層結構。
3、在底板下設定抗拔樁。
4、通過其他方式增加結構自重。
臨沂三河口隧道抗浮計算
4樓:
隧道抗浮計算,基本上有以下幾種:
1、僅靠自身重量以及覆土,經計算可以滿足抗浮要求。
2、隧道光過渡段和敞開段因為無頂板和覆土,因此一般來說靠自身重量都無法滿足抗浮要求,可在底板下設定倒濾層結構。
3、在底板下設定抗拔樁。
4、通過其他方式增加結構自重。
臨沂三河口隧道是鏈結中心城區和北城新區的重要通道。工程南起濱河路北路南側,以河底隧道方式穿越祊河,在電視塔附近與濱河北路連線,是我省境內置設的首條內河河底隧道。隧道總長3.
84公里,其中主隧道1.92公里,雙向六車道,設計車速60公里/小時;標準段洞高9.2公尺,寬28公尺;南北兩端建有10條匝,所有匝道均為單向兩車道,行車速度為40千公尺/小時,主要工程量:
土石方300萬平方公尺,混泥土26萬立方公尺。鋼筋4.3萬噸,防水卷材鋪設15萬平方公尺,混泥土截滲牆4.
4千公尺,安裝防火板2.7萬平方公尺,防火塗料6.7萬平方公尺,安裝橋架18萬公尺,做瀝青路面6.
2萬平方公尺,變壓器房兩處,幫浦房8處。整個工程由隧道主體、洞口連線段、監控管理中心、配套裝置及景觀綠化等專案組成。
隧道抗浮加固安全施工措施有哪些
5樓:匿名使用者
隧道結構抗浮方法:
1、僅靠自身重量以及覆土,經計算可以滿足抗浮要求。2、隧道光過渡段和敞開段因為無頂板和覆土,因此一般來說靠自身重量都無法滿足抗浮要求,可在底板下設定倒濾層結構。3、在底板下設定抗拔樁。
4、通過其他方式增加結構自重。
隧道是埋置於地層內的工程建築物,是人類利用地下空間的一種形式。隧道可分為交通隧道,水工隧道,市政隧道,礦山隧道。2023年國際經濟合作與發展組織召開的隧道會議綜合了各種因素,對隧道所下的定義為:
「以某種用途、在地面下作用任何方法規定形狀和尺寸修築的斷面積大於2㎡的洞室。」
抗浮錨桿,也叫抗浮樁 ,是建築工程地下結構抗浮措施的一種。抗浮錨桿不同於一般的基礎樁,有其自身的獨特效能,與一般基礎樁的最大區別在於:基礎樁通常為抗壓樁,樁體承受建築荷載壓力,受力自樁頂向樁底傳遞,樁體受力大小隨著建築荷載的變化而變化;而抗浮樁則為抗拔樁體承受拉力,普通抗浮樁受力也是自樁頂向樁底傳遞,樁體受力大小隨著地下水位的變化而變化,但兩者受力機制恰好相反。
建築結構設計地下室抗浮怎麼計算
6樓:河傳楊穎
首先要確定抗浮水位是多少,算出水浮力然後乘以1.05的係數。
算出地下室總得恆荷載如果恆荷載大於水浮力的,可視為抗浮滿足要求。
如不能滿足要求,可以降低基礎底板,然後填土或素混凝土以增加基礎的恆荷載。或者將筏板外挑,然後壓上土以增加恆荷載。
水位的確定:
(1)當有長期水位觀測資料時,抗浮設防水位可根據該層地下水實測最高水位和建築物運營期間地下水的變化來確定。
無長期觀測資料或資料缺乏時,按勘察期間實測最高穩定水位並結合地形地貌、地下水補給、排洩條件等因素綜合確定;在南方濱海和濱江地區,抗浮設防水位可取室外地坪標高。
(2)場地有承壓水且與潛水有水力聯絡時,應實測承壓水水位並考慮其對抗浮設防水位的影響。
(3)只考慮施工期間的抗浮設防時,抗浮設防水位可按乙個水文年的最高水位確定。
擴充套件資料
設計中採取的抗浮設計方法:
1、結構自重(配重)抗浮是利用結構自身的重量,其重量包括地下室底板的重量,地下室結構梁板柱的重量,上部結構的重量,地下室頂部(或底板上部)覆土的重量。結構自重的計算應取材料的標準值,結構自重標準值按結構構件的設計尺寸與材料單位體積的自重計算確定。對於自重變異較大的材料和構件,自重的標準值應取下限值。
增加地下室底板的厚度,增加地下室頂板或底板的覆土,都可以增加結構的自重,這幾種方式也可以叫做增加結構配重的抗浮方式,增加配重也可以認為是自重抗浮的一種特殊情況。這種方法適用於結構自重與地下水浮力相差不大的情況。
2、設定抗拔樁主要依靠樁身與土層的摩擦力來承受上拔力,以抵抗軸向拉力為主。對原採用樁基礎的建築結構,可將豎向承重樁同時設計成抗拔樁,這種設計方法可使工程樁滿足結構各種不同荷載受力工況的需要,一樁兩用使樁的效益發揮到最大。如果是工程受力需要也可以設計成單純抗拔樁。
建築結構抗浮設計時做法有哪些
7樓:孤塵浪
抗拔樁,增加底板厚度,覆土厚度,等等,
主要手段就是增加自重,
抗浮措施都有那些?麻煩告訴我
8樓:幻世萌
降低抗浮水位:結構用無樑樓板;用機械停車替代兩層地落車庫。
增加配重:素填土,素混凝土,鋼渣混凝土其中素填土具有良好的經濟效益。
抗拔樁:小直徑短樁,後注漿長樁,擴底樁
抗浮錨桿:用於基岩較淺場地。
工程中應根據實際情況選擇其中一種或兩種組合的抗浮方案。不要拘泥於一種方式。通常乙個經濟合理的抗浮方案均是採取多項措施的結果。
地下室抗浮設計水位到底如何確定
9樓:付付付付付
當有長期水位觀測資料時,場地抗浮設防水位可採用實測最高水位;當無長期水位觀測資料或資料缺乏時,按勘察期間實測最高水位並結合地形地貌、地下水補給、排洩條件等因素綜合確定;場地有承壓水且與潛水有水力聯絡時,應實測承壓水位並考慮其對抗浮設防水位的影響;只考慮施工期間的抗浮設防時,抗浮 2 設防水位可按乙個水文年度的最高水位確定。
城區、近郊區的建築場地勘察,尚應提供歷年最高地下水位和3-5 年最高地下水位,當缺少長期觀測資料時,可根據實地調查的水井水位等資料推測歷年最高地下水位;第 4.1.5 條規定;對防水要求嚴格的地下室或構築物,其設防水位可按歷年最高水位設計;對防水要求不嚴格的地下室或構築物,其設防水位可參照3-5 年最高地下水位及勘察時的實測靜止水位確定。
擴充套件資料
中國工程院張在明院士關於地下水作用機理的論述 關於地下水的作用機理,張在明院士所著《地下水與建築基礎工程》 一書作了科學詳盡的闡述。
在院士厚厚一本的著作中,摘抄如下內容:
(1)真正處於靜止狀態的地下水是很少的,水在土體中多是流動狀態(滲流),滲流是複雜的三維空間課題,飽和土與非飽和土的滲流現象在工程性狀上有很大的差異。
(2)土中的孔隙是下水儲存的場所,又是地下水運動的通道,由滲流分析引伸出的孔隙水壓力分析,是地下水對建築工程作用分析的基礎。
(3) 歷史最高水位、近期最高水位,都不能直接作為抗浮水位提供。要提供乙個比較客觀的設計抗浮水位標高,必須要有長期觀測資料,了解各層地下水的賦存形態和運動規律,作滲流分析求取地下水對基底的壓力,按基底最大壓力提供抗浮水位標高。也就是說,正確確定基礎底面處地下水的壓力,是提供建築物設計抗浮水位標高的前提。
(4) 基底的水壓力並不完全取決於水位的高低,還和水的存在形態相關。書中舉了2 個例子,例1:按最高水位和近年最高水位確定的浮力分別是 92kpa 和 69kpa,而經過滲流分析得出的浮力只有 36 kpa。
例2:基底埋深11m,按傳統設計方法,抗浮設計水壓力是10t/㎡左右,而經過滲流分析得出的基礎底水壓力只有1t/㎡左右,相差10 倍。說明將水壓力按傳統靜水狀態確定的做法,估計過高,造成浪費。
(5) 誠如張院士所述,以基底的孔隙水壓力作為抗浮水位標高提供才是科學的,基底的孔隙水壓力與水位高低有關,還與水在土體中的連通條件有關。就以現場為例,現在已經挖至 2.85 公尺,按勘測提供的水位資料那麼就有3t/㎡左右的水壓力,那麼水是很難抽乾的,而事實是現在根本沒有出現地下水。
(6) 地下水在土體中的連通(滲透)作用,除了與土體本身的性質有關之外,還與人為的外界因素有關.在施工期間,四周開敞,下雨積水, 雨停抽水,容易造成基底區域性或者全部與四周積水連通,地下室重量小於水的浮力時,被抬起來,因此施工抗浮是要認真重視的。
(7) 安徽省蕪湖市地質環境監測站日前發布監測資料顯示,2006 年~2007 年該市地下水降落漏斗消失,地下水環境得到了恢復。
10樓:
1 防水水位與抗浮設防水位
在《規程》8.2「天然地基評價」7款中要求:對地下室防水和抗浮進行評價.
由此可知地下室的防水和抗浮是兩回事,即兩種概念.前者是為防止地下水對地下室的使用功能產生危害(如滲漏、腐蝕等作用)而採取的防水措施;後者是為防止地下水的浮力對基礎的作用而危害地下室和整個建築物安全的抗浮起而採取的措施.從地下水位來說,地下室的防水水位和地下室的抗浮設防水位也不是一回事.
這裡不談防水水位,僅對抗浮設防水位談談看法與體會.
2 在多層地下水情況下各層地下水具有各自的水位和最高水位
《規程》第8.6.2條第1款規定:
當有長期水位觀測資料時,場地抗浮設防水位可採用實測最高水位;無長期水位觀測資料或資料缺乏時,按勘察期間實測最高穩定水位並結合場地地形地貌、地下水補給、排洩條件等因素綜合確定.
《規程》第5.0.4條又規定:當場地中有多層對工程有影響的地下水時,應採取止水措施將被測含水層與其它含水層隔離後測定地下水位或承壓水頭高度.
從上述兩條規定可以體會到在多層地下水條件下,各層地下水具有各自的獨立水位和最高水位.因為,如果各層水水位不獨立存在就不可能測出各層水的水位.對多層地下水進行分層水位長期觀測的主要目的之一也是為了測出各獨立水層的最高水位.
3 關於抗浮設防水位的最高水位
從上述可見:第
一、抗浮設防水位應是最高地下水位;第
二、在多層地下水場地,各層水具有獨立的水位(水頭);第
三、多層水的情況下各層地下水具有各自的水位和最高水位(水頭).
特別引人注意的是,本《規程》和其它一些有關規範、規程一樣也都沒有指出在多層地下水條件下如何選擇作為抗浮設防水位的最高水位.
《規程》中提出以「最高水位」作為「場地抗浮設防水位」,對這個「最高水位」可以有兩種理
1)指場地內第一層地下水的最高水位:傳統的方法是用第一層地下水的最高水位與基礎底面的高程差來計算基礎底面地下水的浮力.這一方法存在兩方面的問題:
(1)如果基礎底面所在層的地下水最高水位低於第一層地下水的最高水位,則計算浮力過大,據此而採用一些不必要的抗浮措施,將造成工程投資大、施工困難、延長工期.(2)當基礎所在層的最高水位高於第一層地下水的最高水位時,那就必將使浮力計算偏低,而趨於不安全,可能造成工程事故.
2)「最高水位」指場地內第一層潛水層以下任一層地下水的最高水頭,這層水的水頭超過第一層潛水的最高水位;,亦即不管基礎底面位於那一層地下水中,浮力的計算都以那層水的最高水頭為準,這顯然是不合理的.
由上述可見抗浮設防水位的選擇是非常重要的,如果選擇不當,必將造成不良後果.
4 如何確定抗浮設防水位
關於這個問題有關文獻已作了論述.本文參考文獻1及2中,用圖示的方法說明當基礎底面位於那一層地下水(廣義地說相對隔水層也是含水層)中時,哪層地下水的最高水位就是抗浮設防水位(水頭).在本文參考文獻3中更是明確地提出「地下建築物的抗浮設防水位應是基礎所在地下水層的最高水位」.
如果基礎底面位於相對隔水層中時,其所受浮力的計算方法請參看本文參考文獻1.
因此,在提供抗浮設防水位時,要搞清場地內有幾層地下水,基礎底板位於哪一層水中,查明該層水的最高水位(水頭),該水位(水頭)就是抗浮設防水位(水頭).在勘察資料中,一般應提出基礎可能涉及的各層地下水的最高水位.
確定地下水最高水位,在一般地下水沒有受到人為干擾但沒有長期觀測資料的地區,只要精心作好調查,並觀測好(包括進行長期觀測)各層地下水的水位,比較正確的確定各層最高水位是不難作到的.在沒有地下水位長期觀測資料又受自然因素和人為因素強烈影響的地區,由於這些因素的不確定性,要正確確定(復原)最高水位無疑是困難的,此時,就應從安全出發來確定最高水位.
5 關於「場地抗浮設防水位」
《規程》中有「場地抗浮設防水位」一詞,由於在多層地下水場地有多種建築物,各自有自己的基底深度,可能涉及不同的地下水層而有不同的抗浮設防水位,因此,並不存在統一的場地抗浮設防水位.
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