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有鋼板樁開挖的土方怎麼算

發布時間:2024-12-17 14:16:08

⑴ 基坑開挖時,鋼板樁如何選擇,打入深度如何計算

如果深基坑5m以上可以做幾道支撐,如果沒有條件的可以做拉錨及斜撐。

頂層6.0m以內用長臂挖掘機開挖,開挖過程中坑內用小型裝載機配合,將遠離挖機的土方推至挖機的工作范圍內。

機械開挖基坑是使用機械化操作、利用旋轉鑽頭來開挖基坑,相對於上述傳統的人工開挖基坑,機械開挖速度快,規格統一,對路基密實度影響小。機械開挖在土壤中有較大石塊或施工機械不便到達時,使用受限。

(1)有鋼板樁開挖的土方怎麼算擴展閱讀:

施工前必須做好地面排水和降低地下水位工作,0.5~1.0 m後,方可開挖。降水工作應持續到回填完畢。

施工機械行駛道路應填築適當厚度的碎石或礫石,箱(板)或梢排等。地下水位應降低至基坑底必要時應鋪設工具式路基。相鄰基坑(槽)開挖時,應遵循先深後淺或同時進行的施工順序,並應及時做好基礎。

在密集群樁上開挖基坑時,應在打完樁後間隔一段時間,再對稱挖土。在密集群樁附近開挖基坑(槽)時,應採取措施防止樁基位移。挖出的土不得堆放在坡頂上或建築物(構築物)附近。

⑵ 鋼板樁支護套什麼定額

問題一:鋼板樁套哪些定額 打鋼板樁,拔鋼板樁,刷防銹漆

問題二:市政工程中拉森鋼板樁支護下挖溝槽土方時應如何套用定額 5分 套用定額的方法:
對號入座。什麼工程量套什麼定額,先找到你需要套的工程量定額內容。2.理解基價的組成。定額中的基價就是人工+材料+機械,(需要說明的是請注意單位)現在都是消耗量定額,消耗量就是損耗,定額書中有明確表示每中不同材料的損耗,材料的單價*損耗就是這種材料的悔輪定額價格。3.基價轉換。如果人工,材料,機械中的某種價格變動就需要基價轉化,把原來某種變動的價格從基價里扣除,再把變動後的加進去組成新的價格~但損耗是不會變的
一 設計資料
1樁頂高程H1:4.100m
施工水位H2:3.000m
2 地面標高H0:4.350m
開挖底面標高H3:-3.400m
開挖深度H:7.7500m
3土的容重加全平均值γ1:18.3KN/m3
土浮容重γ』: 10.0KN/m3
內摩擦角加全平均值Ф:20.10°
4均布荷q:20.0KN/m2
5基坑開挖長a=20.0m 基坑開挖寬b=9.0m
二 外力計算
1作用於板樁上的土壓力強度及壓力分布圖
ka=tg2(45°-φ/2)=tg2(45-20.10/2)=0.49
kp=tg2(45°+φ/2)=tg2(45+20.10/2)=2.05
板樁外側均布荷載換算填土高度h,
h=q/r=20.0/18.3=1.09m
樁頂以上土壓力強度Pa1
Pa1=r×(h+0.25)Ka=18.3×(1.09+0.25) ×0.49=12.0KN/m2
水位土壓力強度Pa2
Pa2=r×(h+4.35 -3.00 )Ka
=18.3×(1.09+4.35 -3.00 )× 0.49=21.8KN/m2
開挖面土壓力強度Pa3
Pa3=[r×(h+4.35 -3.00 )+(r-rw)(3.00
+3.40)}Ka
=[18.3×(1.09+4.35 -3.00 )+(18.3-10) ×(3.00
+3.40)]
×0.49=47.8KN/m2
開挖面水壓力(圍堰抽水後)Pa4:
Pa4=γ(3.00+3.40)=10×(3.00+3.40)=64.0KN/m2
三 確定內支撐層數及間距
按等彎距布置確定各層支撐的Ⅲ型鋼板樁
能承受的最大彎距確定板樁頂懸臂端的最大允許跨度h:
彎曲截面系WZ0=0.001350m3,折減系數β=0.7
採用值WZ=βWZ0=0.00135×0.7=0.000945m3
容許抗拉強[σ]= 200000.0KPa
由公式σ=M/Wz得:
最大彎矩M0=Wz×[σ]=189.0KN*m
1假......>>

問題三:鋼板樁支護在冶金定額中套用什麼定額 如果冶金定額中沒有合適定額可套,那就套當地的建築工程或市政工程定額中的相應子目

問題四:基坑支護都要套哪些定額? 要看什麼支護形式,最簡單的土釘牆

問題五:怎麼記算鋼板樁支護的工程量? 常見碧首信的計算方式:(都包含了施工周期內的租費)
1、按照延長米計算,也就是周長,拉森3型,1延長米兩根半。折算一延長米多少費用。
2、按照噸位也可以換算的,拉森3型比重 60kg/m * 6m = 360kg一根
3、施工方也會按照一根多少錢計算。
而這些報價方式都可互相轉換,只是甲方,監理需要什麼格式的報價清單。最終還是根據工程量和工期等換算成總造價。
鋼板樁,根據其加工製作工藝的不同可以分為:熱軋/拉伸鋼板樁、冷芹氏彎鋼板樁。現在由於生產條件以及規模的限制,熱軋鋼板樁在國內沒有生產線,我國所用的熱軋鋼板樁均來自國外。常見的熱軋鋼板樁生產廠家有韓國現代鋼廠、日本新日鐵鋼廠、日本住友鋼廠、日本JFE鋼廠,以及歐美的部分廠家。

問題六:拉森鋼板樁怎麼套定額 拉森鋼板樁分為打、拔樁和安、拆導向夾具;且根據樁的長度(10m以內/10m以外)分別套用相關定額。

問題七:鋼板樁支護單價怎樣分攤到土方施工單價里 1、鋼板樁施工的一般要求 (1)鋼板樁的設置位置要符合設計要求,便於方渠基礎施工,即在基礎最突出的邊緣外留有支模、拆模的餘地。 (2)基坑護壁鋼板樁的平面布置形狀應盡量平直整齊,避免不規則的轉角,以便標准鋼板樁的利用和支撐設置。

問題八:靜力壓樁機打鋼板樁如何套定額 確實有些新工法沒有相關定額,常規定額費用結算計價的時候和市場價差異較大。

問題九:基坑支護如何套用定額 有施工方案嗎?
你是計劃開挖用償錨支護(噴射砼、注漿錨桿、掛網)
還 是鋼板樁還是其他。要有方案。
有方案才能有相關子目。

問題十:江蘇拉森鋼板樁圍檁支撐套什麼定額 好像沒有專用定額,用普通槽鋼造價又差挺多的。

⑶ 初學資料,請問圍護鋼板樁施工和基礎土方開挖要做那些資料啊

下面就鋼板樁圍堰的設計與施工做詳細論述:

、已知條件

1.1承台尺寸:10.3m(橫橋向)×6.4m(縱橋向)×2.5m(高度),底部設計有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。

1.2承台及河床高程承台頂面設計高程為h=5.0m,河床底高程為5.5m,河床淤集深度約為30cm。

1.3水位情況正常水位:h常=10.8m(此時水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),圍堰設計時按最高水位考慮。

1.4水流速度因該橋位於水電站下游,水流較為湍急。設計時速V=1.0m/s,不考慮流速沿水深方向的變化,則動水壓力為:P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN式中:P-每延米板樁壁上的動水壓力的總值(KN);H-水深(米);V-水流速度(1.0m/s);g-重力加速度(9.8m/s2);B-鋼板樁圍堰的計算寬度,B=10m;D-水的密度(10KN/m3);K-系數,(槽形鋼板樁圍堰K=1.8~2.0,此處取1.8)。

1.5河床水文地質條件河床土質良好,多為粘土、亞粘土,局部有亞砂土,承載力較強。圍堰基底至河床部分土質為粘土(層厚約2m)、亞砂土(硬塑狀態,很濕,層間無承壓水,層厚約為1m)。

2、擬定方案

結合河床地質情況及施工要求,擬採用日本產鋼板樁進行圍堰施工,長度為15m,寬度為40cm,厚度為18cm。圍堰頂面標高擬定為12.5m,高出最高水位1.0m。圍堰設計圖中,所有內圍囹均採用56b工字鋼製作,節點採用焊接(施工中嚴格執行鋼結構施工規范)。為確保整個圍囹的剛度和穩定性,對每層中間一道工字鋼上面加焊型鋼並將上下四道工字剛用25#槽鋼焊接連接。在施工期間安排專人值班以防吊物碰撞。

3、圍堰(支撐)內力計算

3.1確定受力圖式

3.1.1鋼板樁嵌制形式河床底部土質較為密實,假定鋼板樁底部嵌固於(鋼板樁入土深度)t/3=1.5m處,即承台底2.0m處。(封底砼厚度採用50cm)

3.1.2動水壓力P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN

3.1.3河床土質為亞粘土,為不透水層,但考慮到鋼板樁施工中會引起板側土體的擾動,縫隙里充滿水,所以考慮水壓力的影響。土壓力計算取用浮容重,Υ『=19.4-9.8=9.6KN/m3,ιj=30~50Kpa,σ=100KPa。

3.1.4經分析可知迎水面為最不利受力面,以此為計算面。所承受荷載假定由兩根工字鋼平均承擔,計算兩根工字鋼的共同受力。由受力圖式可知,此結構為四次超靜定結構,因計算較為繁瑣,計算過程不在此詳細敘述,得出最大支撐力為2734.95KN,最大彎矩為1117.59KN。

4、驗算鋼板樁的入土深度是否滿足要求

鋼板樁入土深度達4.5m,從橋位處地質勘探資料分析,持力層中無承壓水,如經計算各道支撐的受力均能滿足要求,可不驗算鋼板樁的入土深度。

5、根據求得的內力驗算鋼板樁的受力狀態及變形情況

5.1應力由內力計算結果可知,Mmax=1117.59KN·M.鋼板樁外緣拉應力σ=Mmax/W=123MPa<340MPa(容許應力),滿足要求。

5.2變形經計算,各單元跨中變形值如表1所示。表1各單元跨中變形值單元號橫向位移υ(mm)

1 7 2 1 0 3 2 4 5 5 3 6 3

6、驗算工字鋼的受力狀態

6.1軸向受力由計算可知,最大支撐反力發生在第二道圍囹處,其數值為2734.95KN,因工字鋼與鋼板樁連接處均採用焊接,且角撐剛度較大,不考慮其失穩,僅考慮縱向撓曲,系數取ζ=2,此時其承載力P=292.9×10-4m2×340×106N/m2/2=4980KN,安全系數n=4980/2734.95=1.8,其承載力滿足要求。

6.2橫向工字鋼的抗彎能力假定支撐反力P=2734.95KN平均作用在橫向工字鋼上(長度按8.8m計算),荷載集度q=2734.95/8.8=310.8KN/M。經計算,對工字鋼跨中產生的最大彎矩Ml/2=864.5KN·M.工字鋼抵抗彎矩M`=1000KN·M。安全系數N=1000/864.5=1.15(此處未考慮鋼板樁與工字剛的共同作用,實際情況應更為安全),承載力滿足要求。

6.3工字鋼撓度在上述彎矩的作用下,計算出工字鋼的跨中撓度L=14mm,滿足施工及使用要求。

7、鋼板樁豎向承載力的驗算

因此鋼板樁圍堰將利用作為鑽機平台,其承受的豎向荷載有:

7.1鑽機及其配套設備自重:150KN;

7.2支架及其他施工荷載:100KN;

7.3鋼板樁自重:1300KN;

7.4圍囹自重:300KN.合計:1850KN上述豎向荷載全部靠鋼板樁側摩阻力及其樁尖反力承擔,查相關規范及工程地質報告,計算如下:樁側摩阻力P1=(13.8+9.6)×2×5.7×10=2668KN;樁尖反力P2=117根×8.85E-3M2/根×100KPa=104KN合計:=2668+104=2772KN安全系數N=2772/1850=1.5,承載力滿足要求。

8、圍堰整體穩定性驗算

鋼板樁圍堰的整體穩定性僅表現圍堰在動水壓力作用下的抗傾覆能力。該動水壓力與鋼板樁入土深度范圍內所受的土壓力相平衡。因鋼板樁圍堰底部嵌入地基中達4.5米,在動水壓力作用下所能承受的土壓力要比動水壓力要大的多,此處可不必驗算,其整體穩定性應能得到很好的保證。

9、施工中注意事項

該鋼板樁圍堰在整個工程施工中極為順利,經實測各單元的變形與計算結果相符。施工中要注意以下幾點:

9.1鋼板樁的堵漏一般的做法是在鋼板樁施打過程中用棉絮、黃油等填充物填塞接縫。剛開始時我們也採用此法,效果不是很理想,後在鋼板樁全部插打完畢開始抽水安裝圍囹時,採用一邊抽水一邊順著鋼板樁的接縫下溜較干細砂的方法,藉助水壓力將細砂吸入接逢內而達到堵漏的目的,對於變形較大的接縫在圍囹安裝後用棉絮塞填。經現場實施,效果非常明顯,施工期間在圍堰內僅設置一台潛水泵即可將漏水抽凈。

9.2圍囹的安裝圍囹的安裝應隨著抽水的深度逐層實施,安裝過程中要密切注意河床水位的變化,並安排專人負責施工期間的抽水工作。值得注意的是工字鋼與鋼板樁的連接,由於鋼板樁在插打過程中受多方面的影響,整個圍堰的側面順直度較差,工字鋼安裝後與鋼板樁之間有較大的間隙。為防止圍堰的變形,要求將工字鋼與鋼板樁之間的間隙全部用型鋼焊接支撐連接,圍堰的四個角更應加強。

10、結束語

用理論演算法進行鋼板樁圍堰的設計能夠較為真實的反映鋼板樁的實際受力狀態,從而具有較大的安全性。採用逐層抽水加固的施工方案較為方便,在基底土質良好的條件下可以實現「干法施工」,不需要採取水下封底,在質量上易於保證

⑷ 支護鋼板樁入土深度多少合適

支護鋼板樁入土深度根據基坑深度,通常入土深度3.7m時,地基土較穩定,不會產生隆起現象。支護鋼板樁入土要注意基坑支護設計原則,還要考慮使用年限,考慮環境、地質、基坑深度等。在選擇鋼板樁材料時要注意,不同廠家鋼板樁質量不同,承載力不同;考慮到基坑深度、環境、土類和地下水條件還要注意支護結構選型問題。
護鋼板樁入土注意事項
1、基坑支護設計原則
一般情況下,進行建築施工時支護鋼板樁打入的深度要根據基坑以及土質確定,使用支護鋼板樁可以加固邊坡,保證地下管線、道路的正常使用,一定程度上保證施工人員的人身安全,還可以減少土方開挖量和回填量,保證地下結構有足夠的施工空間。
在進行鋼板樁支護設計時也要嚴格遵循國家的設計原則,通常支護設計的使用年限不低於一年,保證施工期間持續發揮作用。由於施工點基坑的周圍環境,基坑的深度以及地質條件等因素,支護鋼板樁在入土時,要綜合考慮,設置一定的安全等級。
2、鋼板樁選材
鋼板樁由於其加工製作的技術不同,一般將鋼板樁分為冷彎鋼板樁、熱軋鋼板樁、拉伸鋼板樁。其中需要注意的是,熱軋鋼板樁由於對生產條件和規模有一定的要求,目前我國還未有熱軋鋼板樁的生產線,通常使用的熱軋鋼板樁主要是進口。
國內生產支護鋼板樁的廠家較多,不同廠家質量不同,進行施工建築時要根據工期選擇合適的鋼板樁,尤其是要檢測鋼板樁的承載力,根據承載力計算公式,若面對凍土、地下水鹽鹼地等惡劣環境下,知道支護鋼板樁入土後的極限承載力是多少,對於特殊環境下的支護鋼板樁,要備有相應的解決措施,保證施工的正常進行。
3、支護結構選型
支護鋼板樁入土前提前選擇好支護結構造型,選擇結構時要綜合考慮基坑深度、地下水條件、施工場地季節和條件、主體地下結構施工方法、經濟指標、環保指標和施工工期等,常見的支護結構有支撐式結構、懸臂式結構、錨拉式結構、雙排樁、主體結構與支護結構組合的逆作法等。
選擇好結構後施工時還要注意,鋼板樁入土前樁尖處凹槽口要封閉,避免進入泥土,已經出現問題的鋼板樁要及時進行矯正。使用經緯儀保證鋼板樁入土時的垂直度,剛開始打入的鋼板樁要確保方向和位置精確,沒打入地下1m,及時測量,直至打到預定深度後進行固定。

⑸ 基坑支護如何計算公式

基坑支護的計算公式主要依據支護形式、基坑形狀及地質條件等因素確定。以下是一個基礎的計算公式及其解釋:

基坑支護土方量計算可採用稜台體積公式:V=〔S1+S2+√〕/3*h

其中,V代表體積,S1是上表面積,S2是下表面積,h是高。這個公式適用於計算形狀類似稜台的基坑土方量,如基坑底部和頂部面積不同但形狀相似的情況。通過測量或計算得到基坑的上下底面積和高,代入公式即可求得支護所需的土方量。

對於具體的支護結構,如砼護坡、鋼板樁或攪拌樁等,其計算方式會有所不同。這些支護結構的計算通常基於其表面積或體積,並結合材料特性和設計參數來進行。例如,砼護坡的計算可能涉及到混凝土的用量、鋼筋的配筋量等;鋼板樁則可能需要計算其打入土中的深度、數量以及相互之間的間距等。

此外,在計算基坑支護時,還需要考慮土壓力和水壓力的影響。土壓力的計算通常基於土的容重、內摩擦角、粘聚力等參數,以及基坑的深度和形狀。水壓力的計算則與地下水位、土的滲透系數等因素有關。這些力的大小和方向將直接影響到支護結構的設計和施工。

綜上所述,基坑支護的計算公式是一個復雜而系統的過程,需要根據具體情況選擇合適的計算方法和參數。在實際工程中,通常會由專業的工程師或設計團隊來完成這些計算工作,以確保基坑支護結構的安全性和穩定性。

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