土木工程施工技术01.ppt
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土木工程施工技术01.ppt
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第1章土方工程,1.1概述,1.1.1土的工程分类,八大类(16个级别):
松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。
1.1.2土的工程性质,1.土的可松性:
自然状态下的土,经开挖,其体积因松散而增加,虽经回填压实,仍不能恢复成原来的体积。
最终可松性系数,最初可松性系数,2土的密度:
天然密度:
指土在天然状态下单位体积的质量(kg/m3)。
土的干密度:
指单位体积土中固体颗粒的质量,即土体孔隙中无水时的单位土重(kg/m3)。
指土中水的质量与土的固体颗粒质量之比。
3土的含水量:
4土的渗透性:
指水流通过土中孔隙的难易程度。
5原状土经机械压实后的沉降量:
根据不同土质,其沉降量一般在:
330cm之间。
式中:
P机械压实的有效作用力(MPa)C原状土的抗陷系数(MPa),当水力坡度时,地下水在土中渗流的速度,称渗透系数K。
1.2土方机械化施工主要土方施工机械:
推土机、铲运机、单斗挖土机、压实机械等。
1.6.1主要土方机械的特点与施工方法
(1)推土机特点切土、推土和卸土;分类行走装置:
履带式和轮式推土机操作方式:
机械式和液压式操纵。
铲刀安装方式:
固定式推土机和回转式推土机。
轮胎式推土机,履带式推土机,直铲推土机的固定式推土铲,回转式铲刀(a)铲刀平斜(b)铲刀侧倾,
(2)铲运机特点挖土、运土、卸土和平土;分类运行方式:
拖式和自行式操作方式:
钢丝绳操纵式和液压式操纵。
卸土方式:
强制式、半强制式和自由卸土。
拖式铲运机,自行式铲运机,(3)单斗挖土机,反铲挖掘机,(4)压实机械,轮胎式压路机,轮胎驱动钢轮振动压路机,振动冲击夯,电动蛙式打夯机,1.3土方填筑与压实,1.3.1土料的选择和填筑方法,1土料的选择:
碎石类土、砂土、爆破石渣,可作表层以下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料。
不能选用的几种土:
含水量大的土;淤泥、冻土、膨胀性土及有机物含量8%的土;硫酸盐含量5%的土。
在道路工程中,粘性土不是理想的路基填料。
2填筑方法:
接近水平的分层填土、分层压实;采用两种回填土时,应分层填筑,不得混杂使用。
1.3.2填土压实的方法:
碾压法,大面积填筑工程。
滚轮压力。
压路机、平碾、羊足碾,夯实法,小面积填筑工程。
冲击力。
蛙式夯、柴油夯、人工夯,振动压实法,非粘性土填筑。
颗粒失重、排列填充。
振动夯、平板振捣器,1.3.3影响填土压实质量的因素,土的含水量、铺土厚度、压实功。
1土的含水量:
最优含水量:
使填土压实获得最大密实度时的含水量。
2铺土厚度:
填方每层铺土厚度应根据土质、压实的密实度要求和压实机械的性能确定。
一般H取:
200mm300mm。
3压实功:
不同机械有效影响深度不同。
小则不粘结、摩阻大,大则橡皮土;应为最优含水量,压实遍数,1.3.4填土压实的质量检查,1质量要求:
压实系数(c):
是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。
P42表1-23填土压实系数,2检查方法:
采用“环刀法”按规定取样。
(一般场地平整0.9,填土作地基0.930.96),土的最优含水量和最大干密度参考表,1.4基坑施工,1.3.1土方边坡及其稳定:
m=B/H,m坡度系数,m的物理意义:
当基坑深为1米时,边坡宽度的大小。
边坡可以做成:
直线形、折线形、踏步形。
1.,土质;挖土深度;施工期间边坡上的荷载;土的含水率及排水情况;边坡的留置时间。
*土含水量增加,对边坡稳定的影响:
土含水量增加,将增大土的自重,从而使剪应力增加;土含水量增加,土颗粒间粘结力减小,土的抗剪强度降低。
1.3.2土壁支护:
三种类型:
加固型支护、支挡型支护、混合型支护。
1.加固型支护:
是对基坑边坡滑动棱体范围及其附近土体进行加固,改善其物理力学性能,使其成为具有一定强度和稳定性的土体结构,从而保证土体结构,并兼有抗渗作用。
按施工方法分:
深层搅拌水泥土桩墙支护;高压喷射旋喷桩支护。
2.支挡型支护:
是利用设置在基坑土壁上的支挡构件承受土壁的侧压力及其他荷载,保持土体结构的稳定。
按施工方法分:
土钉支护(土钉墙);土层锚杆支护;排桩式支护;板桩支护;钢木支撑。
*若按受力状态分:
横撑式支撑、板桩式支护结构(悬臂式、支撑式)、重力式支护结构(如:
地下砼连续墙)。
重力式水泥土墙:
水泥土墙是通过搅拌桩机将水泥与土进行搅拌,形成柱状的水泥加固土(搅拌桩),而构成重力式支护结构。
重力式水泥土墙支护结构的设计包括:
整体稳定;抗倾覆稳定;抗滑移稳定;位移;其他:
验算抗渗、墙体应力、地基强度。
板桩:
1板桩设计的五要素:
板桩工程事故失败的主要原因:
入土深度不够,在土压力的作用下,板桩的入土部分走动而出现坑壁滑坡;,板桩本身刚度不够,在土压力作用下失稳弯曲;,支撑或拉锚的强度不够;,拉锚长度不足,锚碇失去作用而使土体滑动;,板桩位移过大,造成周边环境的破坏。
入土深度;截面弯矩;支点反力;拉锚长度;板桩位移。
2“等值梁法“计算原理:
单支点板桩的计算原理(分:
自由支撑和嵌固支撑),自由支撑单支点板桩:
计算Mmax,选择板桩截面。
嵌固支撑单支点板桩:
用等值梁法计算嵌固支撑单支点板桩内力:
计算作用于板桩上的主动土压力和被动土压力;计算板桩上土压力强度为零的点C至地面的距离;将板桩在C点截断,利用X=0,M=0,计算等值梁AC段的支座反力Rc和支撑反力Ra;计算板桩的入土深度;根据“等值梁”的受力图,求得Mmax;选择板桩截面。
1.3.3基坑、基槽土方工程量计算,1基坑:
2基槽:
条形基础的基槽在某一段长度内,基槽截面形状、尺寸不变时:
管沟土方量计算:
1.3.4降水,降水方法:
集水坑降水法、井点降水法。
1集水坑降水法:
是在基坑开挖过程中,沿坑底周围或中央开挖有一定坡度的排水沟,在坑底每隔一定距离设一个集水坑,地下水通过排水沟流入集水坑中,然后用水泵抽走。
适用范围:
面积较小、土质较好、粗颗粒土层或粘性土层、降水深度不大的基坑(槽)开挖工程。
集水坑的设置:
抽水设备:
离心泵、潜水泵、软轴水泵。
流砂的产生与防治:
产生的原因:
防治方法:
改变动水压力方向;,减小动水压力,增大渗流路径。
2井点降水法:
3轻型井点:
轻型井点设备:
管路系统:
滤管、井点管、弯联管、总管。
抽水设备:
真空泵、射流泵、隔膜泵。
轻型井点布置:
平面布置:
单排线状布置:
B6m双排线状布置;环状布置。
高程布置:
高程布置:
式中:
HA井点管的埋设深度(m);H1井点管埋设面至基坑底面的距离;h1基坑底面至降低后的地下水位的距离;取0.51m。
I水力坡度;单排:
1/4;双排:
1/10。
L井点管至基坑中心的水平距离。
(当井点管为单排布置时,为井点管至对边坡脚的水平距离),示例:
基坑底宽1.8m,深3m,地下水位距地面1.2m,土方边坡1:
0.5,采用轻型井点降水。
试确定:
平面布置类型;井点管最小埋深及要求的降水深度;当采用6m长井点管时,其实际埋深及降水深度。
最小降水深度S:
基坑中心的降水深度,计算基槽上口宽度:
采用单排线状布置。
最小埋深HA及降水深度S:
若采用6m井点管,确定HA和S:
【解】,轻型井点系统涌水量计算:
轻型井点系统的类型:
无压完整井、无压非完整井;承压完整井、承压非完整井。
地下含水构造的种类,式中:
Q涌水量(m3/d);K渗透系数(m/d);H含水层厚度(m);S水位降低值(m);R抽水影响半径(m);,x0假想半径(m);,F井点管包围的面积(m2)。
适用条件:
矩形基坑的长宽比5;基坑宽度2R。
无压完整井涌水量计算:
涌水量计算:
无压非完整井涌水量计算:
H0抽水影响深度(m)。
H0的取值:
承压完整井涌水量:
M承压含水层厚度。
间距:
设备基础施工,基坑底宽8米,长12米,深4米,土方边坡1:
0.5,不透水层距地面9米,地下水位距地面1.5米,K=5,井点管长6米,直径50毫米,滤管长1米。
试进行轻型井点设计。
示例:
井点管的数量及间距:
数量:
式中:
q单根井点管的最大出水量(m3/d);d滤管直径(m);l滤管长度(m);,【解】,井点管布置:
根据基坑尺寸,采用环状井点。
而,满足要求。
判断井点管类型:
属无压非完整井。
满足条件。
计算涌水量:
而含水层深度:
又:
井点管布置:
数量:
井距:
场地平整,基坑工程,填筑压实,机械化施工,总结,1.1土的可松性在工程中有哪些应用?
1.2场地设计标高的确定方法有几种?
它们有何区别?
1.3试述影响边坡稳定的因素有哪些?
并说明原因。
1.4土壁支护有哪些形式?
1.5试述“相当梁法”的计算原理。
1.6水泥土墙设计应考虑哪些因素?
1.7降水方法有哪些?
其适用范围有哪些?
1.8简述流砂产生的原因及防治措施?
1.9轻型井点的设备包括哪些?
1.10轻型井点的设计包括哪些内容?
其设计步骤如何?
1.11单斗挖土机有几种形式?
分别适用开挖何种土方?
1.12叙述影响填土压实的主要因素?
1.13填土的密实度如何评价?
1.14雨季施工为什么易塌方?
1.15在什么情况下,需设置基坑支护结构?
1.16什么是土钉墙?
简述其工作原理。
土钉墙支护具有哪些优点?
1.17基坑支护结构的选型应满足哪些要求?
2单项选择:
A,D,C,
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