CECS96-97基坑土钉支护技术规程.pdf

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CECS96-97基坑土钉支护技术规程.pdf简介:

"CECS96-97基坑土钉支护技术规程.pdf"是中国工程建设标准化协会(Chinese Association for Standardization of Engineering Construction, 简称CECS)发布的一份技术规程。这份规程主要针对的是基坑土钉支护的设计、施工和质量控制,它为基坑开挖过程中采用土钉墙支护技术提供了详细的指导和规范。

"96-97"表示该规程是在1996年至1997年期间制定或修订的,它考虑了当时的技术水平和工程实践,旨在确保在进行建筑工程,特别是地下基坑施工时,土钉支护的稳定性和安全性。土钉支护是一种常见的深基坑施工方法,通过在坑壁打入钢筋(土钉)并注浆,形成一种类似于临时挡墙的结构,以防止坑壁坍塌。

这份技术规程详细规定了土钉材料的选择、土钉的施工工艺、监测方法、安全控制等方面的要求,为基坑施工提供了标准化的操作流程,有助于保证工程质量,防止安全事故的发生。

CECS96-97基坑土钉支护技术规程.pdf部分内容预览:

结或弱胶结(包括毛细水粘结)的粉土、砂土和角砾,填土,风化岩 层等。

在松散砂土和夹有局部软塑、流塑粘性土的土层中采用土钉 支护时,应在开挖前预先对开挖面上的土体进行加固,如采用注浆 或微型桩托换。

外,尚应符合《岩土工程勘察规范》8GB50021一94)、《建筑地基基 设计规范》(GBJ7一89、《混凝十结构设计规范》(GBJ10一89) 等有关现行国家标准的规定。

用来加固或同时镭固现场原位士体的细长杆件。通常采取士 中钻孔、置入变形钢筋(即带肋钢筋)并沿孔全长注浆的方法做成。 土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形的 条件下被动受力,并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管、角钢等 作为钉体,采用直接击入的方法置入士中

以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术DB37∕T 5019-2014 装配整体式混凝土结构工程施工与质量验收规程,它由密集的土钊 群、被加固的原位土体、喷混凝土面层和必要的防水系统组成。

2.2.2作用及作用效应

儿何参数 1一土钉长度 la——土钉伸入破坏面一侧稳定土体中的长度 d一一土钉钢筋直径 do一一土钉孔径 %一一土钉水平间距 &一一土钉竖向间距 一土的内摩擦角 一土钉倾角 H 基坑深度

2. 2. 4 计算系数

3。0。1土钉支护用于基坑开挖施工应采取从上到下分层修建的 施工工序: 1开挖有限的深度; 2在这一深度的作业面上设置一排土钉,并喷混凝土面层; 3继续向下开挖,并重复上述步骤,直至所需的基坑深度。 3。0.2土钉支护的设计施工应重视水的影响:并应在地表和支护 内部设置适的排水系统以蔬导地表径流和地表,地下渗透水。当 地下水的流量较大,在支护作业面上难以成孔和形成喷混凝十面 层时,应在施工前降低地下水位,并在地下水位以上进行支护施 工。 3.0.3土钉支护的设计施工应考虑施工作业周期和降雨、振动等 环境因素对陡陂开挖面上暂时裸露土体稳定性的影响,应随开挖 支护,以减少边坡变形。 3。0。4十钉支护的设计施工应包括现场测试与监控以及反馈设 计的内容。施工单位应制定详细的监测方案,无监测方案不得进行 施工。 3。0。5土钉支护施工前应具备下列设计文件: 1工程调查与岩土工程勘祭报告: 2支护施工图,包括支护平面、剖面图及总体尺寸:标明全部 土钉(包括测试用土钉)的位置并逐一编号,给出土的尺寸(直 径、孔径、长度》、倾角和间距,喷混凝十面层的厚度与钢筋网尺寸, 土钉与喷混凝土面层的连接构造方法,规定钢材、砂浆、混凝土等 材料的规格与强度等级

内部设置适宜的排水系统以疏导地表径流和地表,地下渗透 地下水的流量较大,在支护作业面上难以成孔和形成喷混 会时,应在施工前降低地下水位,并在地下水位以上进行支 工。

3。0。4土钉支护的设计施工应包括现场测试与监控以及反 计的内容。施工单位应制定详细的监测方案,无监测方案不得 施工

3.0.5土钉支护施工前应具备下列设计文件:

1工程调查与岩王工程勘察报告: 2支护施工图包括支护平面、面图及总体尺寸:标明全部 十钉(包括测试用十钉的位置并逐一编号。给出十钉的尺寸(直 径、孔径、长度)、倾角和间距,喷混凝土面层的厚度与钢筋网尺寸: 土钉与喷混凝土面层的连接构造方法;规定钢材、砂浆、混凝土等 材料的规格与强度等级, 3排水系统施工图,以及需要工程降水时的降水方案设计; 4施工方案和施工组织设计,规定基坑分层,分段开挖的深

度和长度,边坡开挖面的裸露时间限制等; 5支护整体稳定性分析与土钉及喷混凝土面层的设计计算 书: 6现场测试监控方案,以及为防止危及周围建筑物、道路,地 下设施而采取的措施和应急方案。 3.0.6当支护变形需要严格限制且在不良土体中施工时,宜联合 使用其他支护技术,将土钉支护扩展为土钉一预应力锚杆联合支 护、土钉一桩联合支护,土钉一防渗墙联合支护等并参照相应标

4工程调查与岩土工程勘察

4。0.1士钉支护设计前必须进行充分的工程调查,收集场地周围

4 地可匝 已建工程及本项拟建工程的设计施工文件与工程地质和水文地质 勘察资料,并进行现场考察和必要的勘察,查明基坑周围已有建筑 物、构筑物、理设物和道路交通等周边环境条件,当地气象条件,地 会结构和岩土物理力学性质,水文地质条件及与周围地表水体的 补给排泄关系等。

4.0.2基坑土钉支护的

同时进行,勘察的范围应根据基坑开挖深度,场地的工程地质条件 和环境条件确定。可在基坑开挖线外按开挖深度的1~2倍范围内 布置勘探点。开挖线外和沿基坑周边的勘探点间距视岩土和工程 的复杂程度而定,可为1530m,但每一剖面线上不宜少于2~3 个。勘探点的深度可取土钉最大理深以下5~8m。当场地有不良 土层、暗沟、暗浜等异常地段时应加密勘探点。 如拟建工程的建筑地基勘察业已完成且所获资料不能完全满 足十钉支护设计与施工要求时,则应进行补充勘察:此时的探点 布置可视具体情况和要求而定,

4。0.3全部勘探点均应分层取土做土工试验或进行原位测试,主

要土层的每一重点试验项目要求不少于6个数据。室内测试项目 应有重度,含水量,抗剪强度(砂土的直剪,粘性土的固结快剪、快 剪或三轴固结不排水剪等》。粘性士的可塑性,压缩性。砂十的颗粒 分析与休止角等。原位测试项自应有标准贯入试验,软土的十学板 剪切试验等。当人工填十层厚度大于1m时应进行重度和抗剪强 度测试。 通过测试确定每一层士的分类和状态,给出分层土的内摩擦 角和粘聚力等抗剪强度指标。

.4 春水层和承压水的 位置,给出滞水层的范围、潜水层的水位和承压水的压力,并根据 续要进行抽水试验测定土层的渗透性。

4.0.5为土钉支护设计提供的工程调查与工程地质勘察报告应 包括以下主要内容: 1基坑情况概述: 2勘察方法和勘察工作布置: 3场地地形地貌、地层结构、岩土物理力学性质、岩土参数的 分析评价及建议值: 4场地水文地质条件,包括地下水理藏条件。即各含水层、隔 水层埋深和分布:水位及其变化幅度和各含水层渗透系数,地下水 的类型、压力、流向,补给来源与排泄方向,评价地下水对十钉支护 设计和施工及使用期的影响。对基坑施工的工程降水方案及其设 计参数提出建议,并估计由于降低地下水位弓起的地表沉降值及 其对周围环境安全的影响: 5基坑周边影响范围内各种建筑物、构筑物、道路和地下管 线等设施的结构类型、准确位置和工作状态,分析开挖支护过程对 这些地面、地下工程的影响; 6对土钉支护的设计、施工及监测提出建议。 4.0.6勘察报告应附以下主要图表: 1勘探点平面位置图,其上应附有基坑的相对位置、开挖线 和周边已有工程设施等: 2沿基坑边线的岩土工程地质部面图, 3代表性的钻孔柱状图: 4 室外和室内试验的有关图表; 5岩士工程计算的有关图表,

4.0.5为土钉支护设计提供的工程调查与工程地质勘察报

5。1.1 土钉支护的设计应包括下列内容: 1 根据工程类比和工程经验,初选支护各部件的尺寸和材料 参数; 2 进行计算分析,主要有: 1) 支护的内部整体稳定性分析与外部整体稳定性分析 2)土钉的设计计算; 3) 喷混凝士面层的设计计算,以及士钉与面层的连接计 算 通过上述计算对各部件的初选参数作出修改和调整,给出施 工图; 对重要的工程,宜采用有限元法对支护的内力与变形进行分 析; 3根据施工过程中获得的量测监控数据和发现的问题,进行 反馈设计。

5。1.2土钉支护的整体稳定性计算和土钉的设计计算采用总安

喷混凝土面层的设计计算,采用以概率理论为基础的结构极 限状态设计方法,设计时对作用于面层上的土压力,应乘以荷载分 项系数1.2后作为计算值,在结构的极限状态设计表达式中,应考 虑结构重要性系数。

荷载如车辆、材料堆放和起重运输造成的荷载,以及附近地面建筑

物基础和地下构筑物所施加的荷载,并按荷载的实际作用值作为 标准值。当地表荷载小于15kN/m²时则按15kN/m²取值。此外, 当施工或使用过程中有地下水时,还应计入水压对支护稳定性、土 钉内力和喷混凝土面层的作用。

《通信光缆安装性能试验方法 第3部分:微管管路验证 YD∕T3248.3-2017》5.1.4土钉支护设计采用的土体物理力学性能参数以及土钉与

周围土体之间的界面粘结力参数均应以实际测试结果作为依据, 取值时应考虑到基坑施工及使用过程中由于地下水位和土体含水 量变化对这些参数的影响,并对其测试值作出偏于安全的调整。

表 5. 1.5 界面粘结强度标准值

注:表中数据作为低压注浆时的极限粘结强度标准值。

5。1.5土的力学性能参数c、土钉与土体界面粘结强度T的计

5。1.5土的力学性能参数c、土钉与土体界面粘结强度的计 算值取标准值,界面粘结强度的标准值可取为现场实测平均值的 0.8倍。以上参数应按不同土层分别确定。进行初步设计时,界面 粘结强度的标准值可参照表5.1。5的数据取值。

DG∕TJ 08-2305-2019 防汛墙工程设计标准进行分析。对基坑平面上靠近凹角的区段,可考虑三维空间作用的

自利影响,对该处的支护参数(如十钉的长度和密度)作部分调整 对基坑平面上的凸角区段,应局部加强,

5.2.1)尺寸可参考以下数据初步选用:

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