本工程综合考虑了施工场地条件、进度要求、施工设备等因素,决定采用板式支护结构(即钢板桩),其型号经计算确定。采用钢支撑的形式进行基坑维护。
区域内从震旦系至第四系地层发育比较齐全,自上而下可分为第四系地层,未分统的残积层,白垩系上统地层、侏罗系地层、三叠系地层、石炭系地层、泥盆系地层、震旦系地层。
顶管过大道基坑支护结构基坑开挖深度为8.5m,采用板桩作围护结构,桩长为12.6m,桩顶标高为9.5m。计算时考虑地面超载10kPa。
-、设计依据 1.铁路桥涵设计基本规范(TB10002.1-2005); 2.客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005)
计算板桩墙的常用方法,主要有自由端支撑法(静力平衡法)、弹性线法、等值梁法,后来又提出1/2分割法,矩形荷载经验法,太沙基法,均适用于基坑围护结构计算。由于本工程拟采用排桩式围护,故主要介绍下面介绍板桩墙设计方法:静力平衡法和等值梁法。
本工程位于湖北省黄冈市红安县,基础底面标高46.5m,室外地平面标高51.5m,基坑开挖深度为5~9m,受业主委托,我公司对该基坑进行支护设计,对此工程采用放坡开挖、喷砼支护形式。
紧邻已有地下室的深基坑支护工程 ,坑后土体宽度有限 。分别采用有限元法和解析公式法分析了该条件下基坑双排桩支护结构变形特征和土压力 分布情况 。
分析了深基坑支护结构的设计计算的方法,选择了在计算中考虑施工工况、计算结果与实际结果比较相符、在工程设计计算中广泛采用的分段等值梁法,结合MathCAD数学系统的优点,避免了在设计计算中需解高次方程,手工计算花很长时间的缺点,并通过工程实例
内容简介 某大厦基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。 基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。 锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。 锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。 锚杆总
本资料为基坑支护结构强度和变形分析与计算的基本方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
大厦位于*****区,基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。 基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。 锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。 锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。
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拟建南京新城科技园B地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0.00m相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为6.1~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约200
基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。 锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。 锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。 锚杆总计733条,8964延米
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支护类型 基坑侧壁重要性系数 基坑深度(m) 地下水位(m) 墙面坡角(度) 土钉墙 1.00 10.00 -15.00 80.0
侧壁安全级别:三级 基坑开挖深度h(m):6.000; 土钉墙计算宽度b'(m):13.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分方法:费伦纽斯法; 条分块数:20;
某总建筑面积为28000m2的商场,地上6层、地下1层;基础为东西长72m、南北宽52m混凝土筏板基础,基底标高为-7.200m,地面标高为-1.000m。其基坑底部边沿设置距离基础1.5m的工作面;基坑周围为硬化施工场地,基坑南侧距施工围
设计要求: 结构安全等级: 一级 混凝土强度等级: C30 钢筋等级: HRB400 冠梁最大弯矩设计值 M=1650(kN-m) 矩形截面宽度 b=800(mm) 矩形截面高度 h=1400(mm) 钢筋合力点至截面近边的距离 a=42.
为了保证施工安全,设置专门的质量安全员,建立安全制度,严格按国家有关安全规程施工,管理人员要带头以身作则,杜绝安全事故,现场工作人员穿戴必须符合安全要求
摘 要:土钉支护技术是一种新型基坑支护形式,近年来己在我国基坑工程中广泛应用,并取得了良好的经济效益和社会效益。本文对土钉支护技术的特点做了简要分析,并探讨了土钉支护的构造与施工。
1)12及12层以上的高层住宅,电梯不能小于2台。每层住40人,层数为24层以上时,应设置3台。每层住40人层数为35层以上时,应设置3台。单元式高层住宅每单元只设置一部电梯时,采用联系通廊。