基坑支护冠梁钢筋计算排桩冠梁可以分2次浇筑么

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专业做基坑腰梁/护坡格构梁/内支撑梁/冠梁
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我施工队专业从事:基坑支护,边坡支护,静压桩,旋喷桩,CFG长螺旋钻孔桩,双轴水泥土搅拌桩,拥有各种主要施工机械设备30多台套,其中履带式锚杆钻机2台/套,喷砼机4台/套,地质钻机2台/套,空压机3台/套,1000T静力压桩机1台/套,锤击桩机3台/套,深层搅拌桩机4台/套,高压旋喷桩机8台/套,各种钻机、压密注浆、锚喷、静压锚杆桩机等,工 人/队长62人。可满足各类建筑的地基与基础工程施工生产需求。我工程队始终将“质量管理,安全生产,文明施工,现场计划、控制与调度”作为经营的头等大事去抓,在整个施工过程推行以“目标管理、量化管理与绩效考核”相结合的工程施工管理体系,实现了工程施工全过程动态管理,确立了以“细节经营、高效执行”为核心的工程施工管理体系,逐渐巩固、扩大施工队现有的根基。联系:冯工电话:&& &我们坚守对客户高度负责,确保服务品质的信念,大力加强施工队伍素质建设,全力倡导“绿色环保型队伍,平安健康型队伍,吃苦耐劳型队伍,快速执行型队伍”为标准的四型队伍建设。树立了“技术过硬,作风干练,经验丰富,品质优良”的施工形象,在过往的公路,桥梁,铁路,房建项目的地基施工中都获得了建设方与合作方的一致好评,并建立起了长期的诚信合作伙伴关系。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &深基坑的一般施工方法和要求。内容包括了基坑排水、降水方法,基坑的土方开挖,基坑支护体系的选型,挡土支护结构体系计算等等,具有一定的参考价值。【冠梁的作用】冠梁:是将支护结构中桩头锁口,使悬臂桩体在桩头形成弹性约束,加大桩身水平刚度。水平支撑梁:抵消被支撑构件在水平方向的内力,加强构件在水平方向的抗力和变形能力。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 排桩若施工偏差,造成桩中轴线不成直线,冠梁的作用就更突出。它除了发挥前述作用外,尚可以起到更大调整作用,避免各桩工作先后顺序不同,桩顶过强的约束可以使桩基本同时进入抗弯工作。感觉冠梁处,若没有支撑或者锚固,仅冠梁本身,设计时应该不能算有反力效应的。冠梁只是增加围护结构的整体刚度罢了,就是说悬臂还是悬臂,只不过围护结构的刚度增加而已。这样的结构对坑壁位移的整体抑制肯定还是有一定贡献的,不过摆脱不了悬臂的特征,估计位移的确还是比较大,具体控制效果,识土性了。不锚不撑的冠梁好像不多吧,还不如换成其他方式。&由于对撑反力支点对基坑尺寸要求小,锚杆反力支点对上部土层厚度有要求。北京平面尺寸大的基坑,桩顶须做冠梁,既不能设撑又不能做锚,我觉得是重大浪费。&冠梁作为一道弱支撑考虑,其实是冠梁的副业。冠梁的主要作用,是将离散的桩结合起来,让其共同作用。如果是带内支撑的方案,冠梁还是主要的受弯构件之一。&冠梁之所以那么大,一个原因主要是要将大直径的灌注桩桩头包入其中,且前后留置一点距离。一般桩800,则冠梁至少900以上了&如果冠梁仅起一种构造作用的话,不必要非得做。我认为冠梁作用较突出:1、帮扶作用。对于个别或部分受力不强的桩,利用冠梁其其受到的大的力分配给相邻的桩,使其它的桩进入帮扶工作;2、变形约束作用,变形或变形的趋势一发生,起约束桩顶变形的工作开始。3、预应力作用,由于变形发生的必然性,桩顶之间产生多种方向的力,其中反力占一部分,有多少?不清楚!从近期我计算的几个工程实践来看,这个反力还不是太少,这几个实例基本上成功了。我仍然认为冠梁是能够发挥反力支点作用的。&在实际工程中,冠梁处都是第一道支撑所在处,不论如何设计,但是操作时,施工方总会想尽办法实现这一点。试想:如果按照设计上第一道支撑下移一个位置,那么在相应位置处如果架设钢支撑,就需要再安装一道钢围檩;施工方为了省下这道钢围檩的钱,也会去冒险增加第二道支撑的轴力。我在的工地都是这样干的。我认为也不可以,因为悬臂桩变形一般是认为下端是固定,上端变形,或者在上述情况的基础上,整体有偏移。假如说认为冠梁作为一反力支点,那么上端变形应该比较小,中部变形比较大,这与实际工程中悬臂桩监测出的变形数据不符合。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &结果表明:采用预应力混凝土冠梁可以提高基坑支护体系坑顶的刚度,改善深基坑支护结构的受力,降低工程成本;计算模型简单,具有内撑和拉锚的功效,施工更方便,质量容易控制;预应力混凝土冠梁能够充分发挥预应力钢筋的抗拉作用,减小支护结构的顶部位移和增加悬臂式支护结构的支护深度;冠梁中的预应力钢筋能够回收和重复利用,经济环保。
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基坑支护结构构造其他规定
&  基坑支护结构构造其他规定
  1、悬臂式排桩结构桩径不宜小于600mm,桩间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定。
  2、排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm.排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为连系梁时可按构造配筋。
  3、基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法,当桩间渗水时,应在护面设泄水孔。当基坑面在实际地下水位以上且土质较好,暴露时间较短时,可不对桩间土进行防护处理。
  4、悬臂式现浇钢筋混凝土地下连续墙厚度不宜小于600mm,地下连续墙顶中应设置风筋混凝土冠梁,冠梁宽度不宜小于地下连续墙厚度,高度不宜小于400mm.
  5、水下灌注混凝土地下连续墙混凝土强度等级宜大于C20,地下连续墙作为地下室外墙时还应满足抗渗要求。
  6、地下连续墙的受力钢筋应采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋,直径不宜小于&20.构造钢筋宜采用Ⅰ级钢筋,直径不宜小于&16.净保护层不宜小于70mm,构造筋间距宜为200~300mm.
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建筑基坑支护技术规程
JGJ 120-1999
  5.4.2 水泥土挡墙是靠桩与桩的搭接形成连续墙,桩的搭接是保证水泥墙的抗渗漏及整体性的关键,由于桩施工有一定的垂直度偏差,应控制其搭接宽度。
  5.4.3 为加强整体性,减少变形,可采取增设钢筋混凝土面板,桩插筋以及基坑内侧土体加固等构造措施。
  6 土钉墙
  6.1 土钉抗拉承载力计算
  6.1.2 目前基本上都采用局部土体的受拉荷载由单根土钉随的计算方法,式(6.2.2)即按此方法计算土钉受拉荷载,并考虑且有斜面的土钉墙荷载折减系数。
  6.1.4 土钉极限抗拔力宜由现场抗拔力试验所获得的土钉与土体界面粘结强度qaik计算,如无试验资料时,可采用经验值。
  6.2 整体稳定性验算
  6.2.1 土钉墙是随基坑分层开挖形成的,各个施工阶段的整体稳定性分析尤为重要,根据单根土钉抗拔能力设计要求给出土钉初步设计尺寸后,即可按式(6.2.1)进行整体稳定性验算。
  6.2.2 土钉的有效极限抗拔力是指在土钉位于最危险圆弧滑裂面以外,对土体整体滑动具有抵抗作用的抗拔力。
  7 逆作拱墙
  7.1 拱墙计算
  7.1.1 由于拱墙结构主要承受压应力,结构材料多采用钢筋混凝土材料,这样可充分发挥混凝土的材料特性。
  逆作拱墙的矢跨比及配筋应根据基坑的周边条件并通过计算确定。尽管拱结构自身能承担较大压应力及对周边侧压力具有较强的调节作用,考虑到地质条件的非均匀性,因而本规程对拱墙的矢跨比和配筋等作了明确规定,以发挥拱的特点和抵抗其他意外弯矩。
  7.1.2 当基坑周边及基坑底为砂土时,任何水流(如下雨等)都可能使在施工中的侧壁土层产生流砂等现象使土层失稳,因此还应验算渗透稳定性。
  7.1.3 由于拱墙结构无嵌固深度,基坑底土体应满足抗隆起条件,式(7.1.2)是根据抗隆起条件推导得到的,对于拱墙的每一施工开挖深度都应验算。
  7.1.4 实测逆作拱墙结构的侧压力尤其是下部拱墙较经典土压力小。但由于实测数据偏少,还不足以将其纳入规程中,所以逆作拱墙结构的侧压力仍按本规程第3章规定计算。
  拱墙结构内力计算是一般结构力学问题,当作用于拱墙侧向荷载确定后,拱墙内力应按平面闭合结构计算。
  7.2 构造
  7.2.2 规程推荐了四种拱墙断面形状,设计者可根据实际情况选用。当拱墙壁厚较小时,沿竖向设置数道肋梁可增加拱墙结构的整体刚度。
  7.2.3 由于地质条件的非均匀性及施工等方面的原因,尽管拱结构本身的弯矩较小,但仍应配置适量钢筋以抵抗意外弯矩。逆作拱墙水平环向钢筋必须连通以充分发挥作用。拱墙结构最小配筋率应满足钢筋混凝土配筋的构造要求。
  7.2.4 拱墙壁厚是根据已施工逆作拱墙工程壁厚经验而限定的。
  7.2.5 拱墙结构是自上而下分道、分段逆作施工,支护结构也不嵌入基坑底以下,因而逆作拱墙结构的防水能力较差,所以不可将逆作拱墙作为基坑或地下室防水体系使用。
  8 地下水控制
  8.1 一般规定
  8.1.1 在基坑开挖中,为提供地下工程作业条件,确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全,对地下水进行控制是基坑支护设计必不可少的内容。
  8.1.2 合理确定地下水控制的方案是保证工程质量,加快工程进度,取得良好社会和经济效益的关键。通常应根据地质条件、环境条件、施工条件和支护结构设计条件等因素综合考虑。本条提出了控制方案的确定原则。
  表8.1.2列出了我国基坑支护工程中经常采用的四种地下水控制方法及其适用范围。在选择降水方法上,是按颗粒粒度成分确定降水方法,大体上中粗砂以上粒径的土用水下开挖或堵截法,中砂和细砂颗粒的土作井点法和管井法,淤泥或粘土用真空法和电渗法。原苏联和我国一样,都是按渗透系数和降水深度选择降水方法,要选取经济合理、技术可靠、施工方便的降水方法必须经过充分调查,并注意以下几个方面:
  (1) 含水层埋藏条件及其水位或水压;
  (2) 含水层的透水性(渗透系数、导水系数)及富水性;
  (3) 地下水的排泄能力;
  (4) 场地周围地下水的利用情况;
  (5) 场地条件(周围建筑物及道路情况,地下水管线埋设情况)。
  8.1.3 在基坑周围环境复杂的地区,地下水控制方案的确定,应充分论证和预测地下水对环境的影响和变化,并采取必要的措施,以防止发生因地下水的改变而引起的地面下沉、道路开裂、管线错位、建筑物偏斜、损坏等危害。
  8.2 集水明排
  8.2.1 集水明排可单独采用、亦可与其他方法结合使用。单独使用时,降水深度不宜大于5m,否则在坑底容易产生软化、泥化,坡脚出现流砂、管涌,边坡塌陷,地面沉降等问题。与其他方法结合使用时,其主要功能是收集基坑中和坑壁局部渗出的地下水和地面水。本条主要规定了布置排水沟和集水井的技术要求。
  8.2.2~8.2.3 根据经验排水量应大于涌水量的50%。涌水量的确定方法很多,考虑到各地区水文地质条件均各异,因此,尽可能通过试验和当地经验的方法确定,当地经验不足时,也可简化为圆形基坑用大井法计算。
  8.3 降水
  8.3.1 本条规定了降水井的布置原则。
  8.3.3 本条规定了封闭式布置的降水井数量计算方法。考虑到井管堵塞或抽气会影响排水效果,因此,在计算出的井数基础上加10%。基坑总涌水量是根据水文地质条件、降水区的形状、面积、支护设计对降水的要求按附录F计算,列出的计算公式是常用的一些典型类型,凡未列入的计算公式可以参照有关水文地质、工程地质手册,选用计算公式时应注意其适用条件。
  8.3.4 单井的出水量取决于所在地区的水文地质条件、过滤器的结构、成井工艺和抽水设备能力。本条根据经验和理论规定了真空井点、喷射井点、管井和自渗井的出水能力。
  8.3.5 试验表明,在相同条件下井的出水能力随过滤器长度的增加而增加,尽可能增加过滤器长度对提供降水效率是重要的,然而当过滤器的长度达到某一数值后,井的出水量增加的比例却很小。因此,本条规定了过滤器与含水层的相对长度的确定原则是既要保证有足够的过滤器长度,但又不能过长,以致降水效率降低。
  8.3.6 利用大井法所计算出的基坑涌水量Q,分配到基坑四周上的各降水井,尚应对因群井干扰工作条件下的单井出水量进行验算。
  8.3.7 当检验干扰井群的单井流量满足基坑涌水量的要求后,降水井的数量和间距即确定,应进一步对由于干扰井群的抽水疏干所降低基坑地下水位进行验算,计算所用的公式实际上是大井法计算基坑涌水量的公式,只是公式中的涌水量(Q)为已知。
  基坑中心水位下降值的验算,是降水设计的核心,它决定了整个降水方案是否成立,它涉及到降水井的结构和布局的变更等一系列优化过程,这也是一个试算过程。
  除了利用上述条文中的计算公式外,也可以利用专门性的水文地质勘察如群井抽水试验或降水工程施工前试验性群井降水,在现场实测出基坑范围内总降水量和各个降水井水位降深的关系,以及地下水位下降与时间的关系,利用这些关系拟合出相关曲线,从而用单相关或复相关关系,确定相关函数,据此推测各种布井条件下基坑水位下降数值,以便选择出最佳的降水方案。此种方法对水文地质结构比较复杂的基坑降水计算尤为合适。
  条文中列出的公式为稳定流条件下潜水基坑降水的计算式。对于非稳定流的计算可参考有关水文地质计算手册。
  8.4 截水
  8.4.2 竖向截水帷幕的形式两种:一种系插入隔水层,另一种系含水层相对较厚,帷幕悬吊在透水层中。前者作为防渗计算时,只需计算通过防渗帷幕的水量,后者尚需考虑绕过帷幕涌入基坑的水量。本条根据经验规定了落底式竖向截水帷幕的插入深度。
  8.4.3 采用内部井降水方法可以减少对周围环境的影响。
  8.5 回灌
  8.5.1 基础开挖或降水后,不可避免地要造成周围地下水位的下降,从而使该地段的地面建筑和地下构筑物因不均匀沉降而受到不同程度的损伤。为减少这类影响,可对保护区内采取回灌措施。如果建筑物离基坑远,且为均匀透水层,中间无隔水层时,则可采用最简单、最经济的回灌沟的方法,如果建筑物离基坑近;且为弱透水层或者有隔水层时,则必须用回灌井或回灌砂井。
  8.5.2 回灌井与抽水井之间应保持一定的距离,当回灌井与抽水井距离过小时,水流彼此干扰大,透水通道易贯通,很难使水位恢复到天然水位附近。根据华东地区、华南地区许多工程经验,当回灌井与抽水井的距离大于等于6m时,则可保证有良好的回灌效果。
  8.5.3 为了在地下形成一道有效阻渗水幕,使基坑降水的影响范围不超过回灌井并排的范围,阻止地下水向降水区的流失,保持已有建筑物所在地原有的地下水位仍处于原有平衡状态,以有效地防止降水的影响。合理确定回灌井的位置和数量是十分重要的。一般而言,回灌井平面布置主要根据降水井和被保护物的位置确定。回灌井的数量根据降水井的数量来确定。
  8.5.4 回灌井的埋设深度应根据降水层的深度和降水曲面的深度而定,以确定基坑施工安全和回灌效果。本条提出了回灌井的埋设深度和过滤器长度的确定原则。
  8.5.5 回灌水量应根据实际地下水位的变化及时调节,既要防止回灌水量过大而渗入基坑影响施工,又要防止回灌水量过小,使地下水位失控影响回灌效果,因此,要求在基坑附近设置一定数量的水位观测孔,定时进行观测和分析,以便及时调整回灌水量。
  回灌水一般通过水箱中的水位差自灌注入回灌井中,回灌水箱的高度,可根据回灌水量来配置,即通过调节水箱高度来控制回灌水量。
  8.5.6 回灌砂井中的砂必须是纯净的中粗砂,不均匀系数和含水量均应保证砂井有良好的透水性,使注入的水尽快向四周渗透。
  8.5.7 需要回灌的工程,回灌井和降水井是一个完整的系统,只有使它们共同有效地工作,才能保证地下水位处于某一动态平衡,其中任一方失效都会破坏这种平衡,本条要求回灌与降水在正常施工中必须同时启动,同时停止,同时恢复。基坑支护的冠梁钢筋搭接能不能按一般混凝土算_百度知道
基坑支护的冠梁钢筋搭接能不能按一般混凝土算
因钢筋的直径,砼的强度不同,搭接长度也是不同的。钢筋的保固长度乘以连接区的接头百分比系数就是搭接长度。  一、施工条件  1、冠梁钢筋加工及安装、模板安装施工队伍具有专业承包资质,已经在项目部备案,施工人员已经接受安全、技术交底,并完善签字手续。  2、钢连廊基础框梁高度范围的第一层土方开挖采用挖掘机进行,预留200mm人工开挖、检底至冠梁底设计标高。  3、冠梁轴线、标高点已放设完成,并已经完成测量复核。  4、围护桩桩头凿除完成,并验收合格通过。  二、施工准备  1、钢筋加工场、机械、人员、材料已准备就绪;  2、施工现场紧邻干部医疗保健基地,施工时严格按照项目部规定的施工时间进行作业,尽量降低噪音影响。  三、施工工艺  施工工艺:开挖基槽→桩头处理→浇筑冠梁底部垫层→施工放线→钢筋安装→预埋件安装→模板及支撑→砼浇注→拆模养护。  1、开挖土方:由于竖井冠梁位于既有钢连廊基础框梁内下方,根据既有基础边线采用1.2m3挖掘机开挖基槽到既有基础底标高,剩余土方人工开挖,尽量避免地基土受到扰动。  2、桩头处理:围护桩桩头挖出后,应及时清理渣土并安排机械配合桩头凿除,距离设计桩顶标高100mm时应采用人工+风镐破凿,必须保证桩顶界面平整、表面干净无杂物、无浮渣。  3、浇筑冠梁底部垫层:  砼垫层厚度为40~50mm,浇筑时垫层侧模采用50×100mm的木方,每隔500mm采用Φ12钢筋打钎加以固定。垫层砼一边浇筑一边用抹子抹平,应避免过早上人或堆放物料造成破坏。  4、施工放线:在施工过程中,必须按测绘院提供的测量控制点对竖井冠梁进行测量放样,并经过监理工程师验收。  5、钢筋安装  (1)钢筋制作:  [1]纵向受力钢筋  ①纵向主筋(HRB335级)末端应作90°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度≥12d(d为纵向受力主筋直径);  ②纵向主筋的搭接采用单面搭接焊,焊缝长度10d;同一断面内钢筋接头数量不超过50﹪,且相邻主筋接头位置错开距离≥35d(d为纵向受力主筋直径)。  [2]箍筋  箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:  ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第1(1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径;  ②箍筋弯钩的弯折角度: 135°。   ③箍筋弯后的平直部分长度:75mm,且不应小于箍筋直径的10倍。
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不是应该没区别
肯定没区别
你可以查看设供骸垛缴艹剂讹烯番楼计的 依据
他是根据混凝土结构设计规范来的
可能还有高层建筑混凝土技术规程
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