DB37T 5233-2022 土岩双元基坑支护技术标准.pdf

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DB37T 5233-2022 土岩双元基坑支护技术标准.pdf简介:

DB37T 5233-2022是关于"土岩双元基坑支护技术标准"的地方标准,具体来说,它是中国山东省的一项技术规范。这个标准主要针对的是在地质条件复杂的土岩混合区域进行基坑支护工程的设计和施工要求。土岩双元,即土壤和岩石的双重特性,可能涉及到深基坑、隧道、地下工程等项目,这些地方的支护工程需要考虑到土壤的压缩性和岩石的稳定性。

该标准可能包括的内容有:支护结构设计原则、施工方法、材料选择、施工质量控制、监测与安全评估等。它旨在确保基坑支护工程的安全、稳定和经济性,防止因地质条件变化导致的基坑坍塌等问题,保障人员和工程财产的安全。

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DB37T 5233-2022 土岩双元基坑支护技术标准.pdf部分内容预览:

工 土岩交界面; 2内倾结构面; 基坑坑底。 E.0.5阶段监测报告应包含E.0.4各工况深层水平位移最大点的连接曲线,且分析基坑侧壁变

E.0.5阶段监测报告应包含E.0.4各 且分析基坑侧壁变形趋势

为了便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: (1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; (2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。 (3)表示允许稍有选择,在条件允许时首先这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。 (4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词: 正面词采用“可”,反面词采用“不可”。 本标准中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应符合.·的规定”

为了便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下 (1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; (2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。 (3)表示允许稍有选择,在条件允许时首先这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。 (4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词: 正面词采用“可”,反面词采用“不可”。 本标准中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应符合····的规定

DB51∕T 2603-2019 高速公路沥青路面养护设计指南1《建筑地基基础设计规范》GB50007 2《岩土工程勘察规范》GB50021 3《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202 4《建筑边坡工程技术规范》GB50330 5《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497 5《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003 8《建筑基坑支护技术规程》IGI120

土岩双元基坑支护技术标准

随城市建设不断推进,土岩双元基坑成为地下空间开发的重要基坑型式之一。目前,现行行业标准《建 筑基坑支护技术规程》JGJ120代表我国基坑工程理论和设计方法主要指导工具,但仅适用于土体基坑。现 行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330,只能对土体或者岩体基坑边坡作指导,而且边坡和基坑 就其出现和控制存在深刻区别。现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007虽然明确“岩体基坑包 含土岩组合基坑”,但未明确具体有效设计方法。因此,我国尚缺乏土岩双元基坑的技术标准。 近年来山东经济快速发展,济南、青岛双核引领作用日益突出,城市地铁建设快速推进,产生了大量 土岩双元超大、超深基坑。由于缺乏有效指导,实际工程多忽略岩体与土体的结构差异,采用现有土体理 仑和软件进行设计,导致工程浪费和高碳排放,不符合新发展理念。 基于多年研究和准备,编制本标准希望实现4个目的:一是帮助设计人员增强针对性,系统掌握土岩 基坑整体破坏特征,突出岩体结构能力分析基坑性状;二是有效指导设计人员提升适用性理念,根据不同 土岩采用不同破坏模式,掌握基本理论,按照一般方法采用针对性支护措施;三是牢记变形控制原则,全 面考虑既有、开挖、降水、爆破等全过程工程效应影响,以最敏感关键变形控制其他环境;四是建立基坑 工程系统,构建基坑影响空间,确保环境安全。

1.0.1编制本标准的目的是改变主若双元基坑习惯套用现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JG120(以 下简称《基坑规程》)与计算软件现状,引导设计人员科学、合理利用岩体自稳能力,明确土岩双元基坑 破坏模式,从而节约此类基坑工程支护投资。由于常用地下水控制技术适用于土岩双元基坑,本标准强调 的是土岩双元基坑的边坡支护,仅涉及与支护有关的地下水控制的相关要求。 1.0.2土岩双元基坑关键是掌握和利用下部岩石的物理状态和力学性状,提高基坑支护勘察的针对性。同 时,现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120没有验收内容,根据现行《危险性较大的分部分项工 呈安全管理规定》(2019年3月13日《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》(住房和城乡 建设部令第47号)第一次修订)和山东省住房和城乡建设厅关于印发《山东省房屋市政施工危险性较大 分部分项工程安全管理实施细则》的通知(鲁建质安字(2018)15号)对基坑安全专项施工验收作了规定, 本标准覆盖基坑支护勘察、设计、施工、监测、检测和验收各环节。 .0.4本条强调本标准对土岩双元坑的适应性、针对性、排他性,突出土岩双元基坑执行本标准。其他只 要符合国家通用规范。

2.0.1土岩双元基坑通俗理解是基坑处于土体和岩体中,即基坑边坡由土层和岩层组成。由于岩体自稳能 力显著优于土体,本标准突出强调岩体结构理念,让岩体参与支护。因此,英文翻译强调了“土岩双元地 层结构”概念。 另外,有时基坑开挖深度处于土体中,但一些支护构件,比如锚杆、支护桩等可能进入岩体中,这时 同样考虑岩体影响,所以严密的定义是支护体系涉及到岩体,就应该算土岩双元基坑。 至于一些特殊地质现象如岩溶洞穴填充的土体可能出现在基坑边坡岩层下部,应属特殊情况,不是本 标准闸释的内容。 2.0.2建立基坑工程系统概念,意在强调每个基坑都有其自身系统,都有自身安全控制的范围和实施的不 司内容。基坑工程内容包括支护结构、岩土开挖、地下水控制和监测。地质条件、既有环境不同,系统内 容和范围就不同。基坑工程系统的重要标志是范围,界定基坑工程需要保证范围内既有环境安全。目前现 行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120虽未明确、但隐含一般土质基坑影响范围为3H(基坑开挖 深度)。随基坑越来也深、环境越来越复杂,基坑工程系统受到既有环境特别是周围地下结构的影响,如 图2.0.2某基坑群基坑工程系统变化示意图,说明了基坑工程系统及其变化。保证基坑安全就是要控制系 统范围内既有环境安全,并通过监测感知和认定安全。土岩双元基坑工程系统按地区经验确定,无地区经 检时系统范围取2H

a)B1基坑施工完成 (b)B2基坑施工完成 (c)A2基坑施工完成

C)A2基坑施工完成

图2.0.2基坑(群)工程系统(沉降)范围变化过程图

图2.0.5滑切破坏示意图

图2.0.6切面滑动示意图

土岩双元基坑 勘察的要求:

岩体勘察的要求: 应查明岩石的岩性、坚硬程度、风化程度、岩体的完整程度江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)2017版)带标签.pdf,查明主要结构面(特别是内倾软弱结构 面)的力学属性、延伸长度、与边坡夹角及坡体含水状况等;查明基坑开挖影响范围内是否有构造破碎带 或软弱夹层:岩体较破碎、构造比较复杂时,应进行施工勘察。

根据现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的相关规定,岩体分类、内摩擦角等相关参数 是确定无结构面破坏时岩体破裂角的重要参数,也是计算支护结构岩体压力的主要依据,因此这里特别说 明。 4.2.3本条勘察要求对应土体开挖深度超过15m需专门进行数值分析的土岩双元基坑。由于基坑存在“深

4.3.2本条提供了基坑下部岩体侧壁 整体破环板 式。实质上,当下部岩体侧壁自稳,主岩基坑上部土体接照圆弧滑动对岩体产生的推力是下部岩体破环的 本原因。当土体较厚,下滑推力较大时,土岩界面局部岩体会出现切角破坏,因此滑切、切面破坏模式 仅仅是岩体的局部破坏。 由于基坑开挖深度不断加大,土岩双元基坑整体破坏模式会根据工况出现圆弧、圆弧平面、滑切或切 面破坏。从控制最不利工况着眼,最后的整体破坏模式是基坑控制的目标,也是设计的主要依据。

5.4.1软、硬岩划分按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021执行。 5.4.3多阶微型桩岩石锚喷中,微型桩长度一般小于12.0m,主要原因在于微型桩钻机钻杆长细比大,施 工中易偏斜,而且桩长越大,越容易偏斜。根据施工经验,12m深度以内偏斜量一般工程可以接受,

基坑工程属危险性较大的分部分项工程,国家和地方均有一系列文件规定了编制程序和专家论 因此关键在于落实。 基坑重在使用,但施工方案更重视过程,因此提出施工和使用都要重视,都应符合设计工况要

6.1.3基坑重在使用,但施工方案更重视过程,因此提出施工和使用都要重视,都应符合设计工况要求。

6.2.1土钊是基坑常用支护手段,这里更针对土岩地层。比如滨海土岩基坑,上覆土层含水量大,多填土、 软土或砂土,容易塌孔,应采取针对性措施。同时,土钉有可能深入岩体中,土层成孔设备不一定适用岩 层,岩层需要潜孔锤冲击钻进, .2.2滨海土岩地层基坑施工上部土层软弱,锚杆一般深入下部岩体中,导致锚杆较长。成孔后孔底沉渣 注往较多,杆体易插入沉渣内,预应力张拉时位移过大。因此应采取措施清渣,消除影响。另外,锚杆采 用二次或扩大头注浆的技术要求在土层基坑中常用,因此没有加入正文,在此说明: 1)水灰比不宜大于0.8,注浆管全长设置,在锚固段位置第一次灌浆初凝后终凝前注浆,注浆压力宜 为2.5MPa~5MPa; 2)锚固段采用旋喷扩大头时,宜用单管法或双管法,水泥浆水灰比不宜大于0.8; 3)锚固段采用机械扩孔时,水泥浆水灰比不宜大于0.6; 4)需要减少锚索张拉等待的时间时,可采取用早强型水泥、掺加减水早强剂等方法。掺加减水早强 剂时,应降低水灰比,具体降低比例及减少的张拉时间以现场试验为准; 5)锚杆张拉时宜采用间隔张拉的顺序,每根锚杆张拉前,宜取10%~20%设计荷载进行预张拉。 .2.4自前支护柱施工多用旋摔钻机,设备功率一定满足岩体挖掘需要,同时要考虑不同地层需要的钻头

7.1.1本条要求针对土岩双元基坑侧壁土岩交界面和内倾结构面位置的位移进行监测。 7.1.2基坑侧壁岩体存在内倾结构面时,内倾结构面和土岩交界面上、下可能发生相对位移DB11/T 1709-2019 装配式建筑设备与电气工程施工质量及验收规程(完整正版、清晰无水印).pdf,建议监测。 7.1.3基坑侧壁岩体无基坑内倾结构面时,建议选择基坑侧壁局部变形最大位置针对性布置监测点,监测 点宜布置3组,方便对照分析。 7.1.4本条建议对基坑侧壁最大变形部位整体破坏模式监测,按照附录E的方法,仅布置两排,目的对重 要基坑积累经验

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