使用理正深基坑进行基坑围护结构设计(二)
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2024-12-29
基坑设计中,设计师需掌握的关键变量涉及结构与稳定性验算。《建筑基坑支护规程》规定,设计需进行结构及稳定性验算,具体项目包括结构、稳定性、刚度折减系数、水平位移限值等。稳定计算常采用瑞典条分法与有效应力法,但在特定情况下考虑孔隙水压力。刚度折减系数取值0.85,
基坑设计中,设计师需掌握的关键变量涉及结构与稳定性验算。《建筑基坑支护规程》规定,设计需进行结构及稳定性验算,具体项目包括结构、稳定性、刚度折减系数、水平位移限值等。稳定计算常采用瑞典条分法与有效应力法,但在特定情况下考虑孔隙水压力。刚度折减系数取值0.85,基于《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的理论。
规程对基坑支护水平位移控制值提出要求,需在设计文件中明确,以保护基坑周边环境安全。支护结构水平位移控制值的确定应考虑基坑周边环境条件的多样性与复杂性,各地位移限值有所不同,一般一级基坑在0.002~0.0025倍基坑深度左右,如15m基坑则在30~37.5mm之间。不同地方规范对此有所差异,需依据实际情况确定。
在基坑支护设计中,经典方法如等值梁法与弹性方法是常用计算方式。等值梁法假设支撑处为不动支座,将挡土结构视为梁,计算内力和位移;弹性方法则基于文克勒地基梁理论,通过弹簧连接结构与岩土介质,实现变形协调。
桩配筋计算中,HRB400钢筋与HRB335钢筋的选用影响配筋率与含钢量。选择HRB400钢筋时,配筋量为27E22,在桩径1.0m情况下含钢量约为123kg/m3;选择HRB335时,配筋量为20D28,含钢量约为143kg/m3,两者差异显著。
整体稳定性验算主要通过改变嵌固深度、降水深度来调整圆弧滑动稳定性。抗倾覆稳定性验算涉及水土压力、内撑抗力等关键因素,正确的输入材料抗力至关重要。抗隆起验算则通过计算安全系数来评估基坑稳定性。
土反力验算是基坑设计中的另一重要考量,涉及到土体对支护结构的作用力分析。整体设计需综合考虑各种因素,确保基坑工程的安全与稳定。
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