土方与基坑工程教学课件PPT(附图、231页).ppt
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1、1,土方与基坑工程,2,1.1 土的基本性质和分类,单元1 土方与基坑工程,目 录,1.2 场地平整,1.3 施工降排水,1.4 土方开挖,3,1.5 基坑支护,目 录,1.6 土方回填,单元1 土方与基坑工程,4,单元1 土方与基坑工程,土方与基坑工程包括的内容较多,如场地平整、基坑基槽的开挖回填、场地降排水和土壁支护等。本单元从土的基本性质入手,使学生了解土方施工的基本特点,掌握基坑开挖、支护、回填的施工要点和安全要求,掌握基坑开挖土方量的计算方法。土方与基坑工程施工主要依据建筑工程施工质量验收统一标准(GB 503002001)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 502022002
2、)以及相关的国家标准、规范和规程等。,5,土方工程包括的内容较多,主要有两类:一类是场地平整,完成“三通一平”,包括设计标高的确定,土方调配以及挖、运、填的机械化施工;另一类是建筑物和其他地下工程的开挖与回填,包括支护结构的设计与施工,开挖前的降水或开挖后的排水,土方开挖以及回填土的压实等。土方工程具有工程量大、工期长、投资大、劳动强度大且多为露天作业等特点,因此,土方工程施工必须了解土层的性质,进行现场勘测,充分做好准备工作,合理安排施工计划,以确保土方工程的施工质量。,单元1 土方与基坑工程,6,1.1土的基本性质和分类,7,土的种类繁多,分类方法也较多。作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎
3、石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。在建筑施工中根据土的开挖难易程度又将土分为松软土、普通土等八类,土的工程分类及鉴别方法见表1.1。前四类属一般土,后四类属岩石。注:ks 为土的最初可松性系数;ks为土的最终可松性系数。,1.1.1 土的工程分类与现场鉴定,1.1 土的基本性质和分类,8,表1.1 土的工程分类及鉴别方法,1.1 土的基本性质和分类,9,土一般是由固体颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成,这三部分之间的比例关系随周围条件的变化而不同,三者比例关系不同反映出土的物理状态就不同,如干燥、湿润、密实、松散。这些土的物理指标对土方工程施工有直接影响。,1.1.2 土的组成
4、与工程性质,1.1 土的基本性质和分类,10,1.1.2.1 土的含水量土的含水量是指土中所含水的质量与土中固体颗粒质量之比,用百分率表示,即:式中土的含水量,%;mw土中水的质量,kg;ms土中固体颗粒的质量,kg。,(1.1),1.1 土的基本性质和分类,11,各类土的最佳含水量见表1.2。,表1.2 土的最佳含水量和干密度参考值,1.1 土的基本性质和分类,12,1.1.2.2 土的自然密度和干密度(1)土的自然密度土在自然状态下单位体积的质量叫做土的自然密度,即:式中土的自然密度,kg/m3;m土在自然状态下的质量,kg;V土在自然状态下的体积,m3。,(1.2),1.1 土的基本性质
5、和分类,13,(2)土的干密度单位体积土中固体颗粒的质量叫做土的干密度,即:式中d土的干密度,kg/m3;ms土中固体颗粒的质量(经105 烘 干的土重),kg;V土在自然状态下的体积,m3。干密度反映了土的紧密程度,常用于填土夯实质量的控制指标。土的最大干密度值可参考表1.2。,(1.3),1.1 土的基本性质和分类,14,1.1.2.3 土的可松性自然状态下的土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经回填压实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性大小用可松性系数表示,即:式中ks最初可松性系数;ks最终可松性系数;V1 土在自然状态的体积,m3;V2 土挖出后松散状态下的体
6、积,m3;V3挖出的土经回填压实后的体积,m3。,(1.5),(1.4),1.1 土的基本性质和分类,15,各类土的可松性系数见表1.1。【例1.1】某土方工程需回填土方量100 m3,已知土的可松性系数为ks=1.2,ks=1.05,外运取土,问需取多少土?,1.1 土的基本性质和分类,16,1.1.2.4 土的渗透性土的渗透性也称透水性,是指土体被水透过的性质。土体孔隙中的水在重力作用下会发生流动,流动速度与土的渗透性有关。渗透性的大小用渗透系数K表示,其参考值见表1.3。,1.1 土的基本性质和分类,17,表1.3 土的渗透系数参考值,1.1 土的基本性质和分类,18,1.2场地平整,1
7、9,场地平整就是将需要进行建设范围内的天然地面,通过人工或机械挖填平整改造成工程上所要求的设计平面。平整场地前应先做好各项准备工作,如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。场地平整是工程开工前的一项重要工作。,1.2 场地平整,20,(1)场地平整前应先做好各项准备工作,主要有清理现场范围及周边场地,包括清理杂草、杂物,建筑物拆迁等工作。(2)做好现场排水处理,包括设置排水沟、截水沟或挡水坝等,确保场地平整后干燥,便于施工。(3)修建施工临时设施,包括场边道路、现场临时工棚,供水供电的临时设施。,1.2.1 施工准备,1.2 场地平整,21,场地平整的一般施工程序安排是
8、:现场勘察清除地面障碍物标定整平范围设置水准基点设置方格网测量标高计算土方挖填工程量平整场地场地碾压验收。,1.2.2 施工程序,1.2 场地平整,22,计算场地平整土方量的方法很多,常用的方法可归纳为以下三类:(1)用求体积的公式估算在土方施工过程中,不管是原地形或是设计地形,经常会碰到一些类似锥体、棱台等几何形体的地形单体,这些地形单体的体积可用相近的几何体体积公式来计算,此法简便,但精度较差,多用于估算。,1.2.3 场地平整土方量的计算,1.2 场地平整,23,(2)方格网法方格网法是把平整场地的设计工作和土方量计算工作结合在一起进行的。其工作程序是:在附有等高线的施工现场地形图上,作
9、方格网控制施工场地,方格边长数值取决于所要求的计算精度和地形变化的复杂程度,一般用2040 m。在地形图上用插入法求出各角点的原地形标高(或把方格网各角点测设到地面上,同时测出各角点的标高,并标记在图上)。,1.2 场地平整,24,依设计意图(如地面的形状、坡向、坡度值等)确定各角点的设计标高。比较原地形标高和设计标高,求得施工标高。计算土方量,其具体计算步骤和方法查相关计算公式。,1.2 场地平整,25,(3)断面法断面法是以一组等距(或不等距)的互相平行的截面将拟计算的地块、地形单体(如山、溪涧、池、岛等)和土方工程(如堤、沟渠、路堑、路槽等)分截成“段”。分别计算这些“段”的体积,再将各
10、段体积累加,以求得该计算对象的总土方量。此方法的计算精度取决于截取断面的数量,多则精,少则粗。断面法根据其取断面的方向不同可分为垂直断面法、水平断面法(或等高面法)及与水平面成一定角度的成角断面法。,1.2 场地平整,26,土方调配的目的是使工程中土方总运输量最小或土方施工费用最小。这就必须对场地土方的利用、堆弃和填土之间的关系进行综合协调处理,制订优化方案,确定挖、填方区土方的调配方向、数量和运输距离,以利于缩短工期和节约工程成本。,1.2.4 土方调配,1.2 场地平整,27,土方调配的基本原则如下:(1)力求达到挖方与填方平衡,就近调配,以使土方运输量或费用最小。(2)应考虑近期施工与后
11、期利用相结合的原则。(3)应考虑分区与全场相结合的原则。(4)合理布置挖、填方分区线,选择恰当的调配方向、运输线路,使土方机械和运输车辆的性能得到充分发挥。(5)土方调配“移挖作填”固然要考虑经济运距问题,但这不是唯一的指标,还要综合考虑弃方和借方的占地,赔偿青苗损失及对农业生产影响等。,1.2 场地平整,28,(6)土方调配还应尽可能与大型地下建筑物的施工相结合。总之,进行土方调配必须根据现场具体情况、周围环境、相关技术资料、工期要求、施工机械与运输方案等综合考虑,反复比较,确定出经济合理的调配方案。方案制订时,在可能条件下宜将弃土场平整为可耕地,防止乱弃乱堆,或堵塞河流,损害农田。,1.2
12、 场地平整,29,1.2.5.1 推土机施工推土机(图1.1)是土方工程施工的主要机械之一,它由拖拉机和推土铲刀组成。若按其行走方式不同,推土机可以分为履带式和轮胎式两种;按铲刀操作机构的不同,推土机又可分为液压操纵和索式操纵两种。索式推土机的铲刀借其自重切土,在硬土中切入深度较小;液压式推土机由液压操纵,能使铲刀强制切入土中,切入深度较大,且铲刀可以调整推土板的角度,工作时具有更大的灵活性。,1.2.5 场地平整的机械化施工,1.2 场地平整,30,图1.1 T-180型推土机,1.2 场地平整,31,推土机能够独立完成挖土、运土和卸土工作,施工时具有操纵灵活、运转方便,所需工作面较小,功率
13、大,行驶快等特点。推土机多用于场地清理、平整和基坑、沟槽的回填,适合开挖深度和筑高在1.5 m内的基坑、路基、堤坝作业,以及配合铲运机、挖土机的工作,此外,将其铲刀卸下后,还能牵引其他无动力的施工机械。推土机可以推挖一至三类土,经济运距在100 m以内,效率最高运距为3060 m。推土机的生产率主要取定于推土机推移土的体积及切土、推土、回程等工作的循环时间。,1.2 场地平整,32,为了提高生产率,施工中常采取以下方法:(1)下坡推土法推土机顺坡向下切土与推运,借助机械本身的重力作用,增大切土深度和运土数量,可以提高台班产量,缩短推土时间。下坡推土法的坡度不宜超过15,以免后退时爬坡困难图1.
14、2(a)。下坡推土法适用于半挖半填地区推土丘,回填沟、渠使用。(2)并列推土法平整面积较大的场地时,用两台或三台推土机并列作业图1.2(b),铲刀相距1530 cm,可减少土的散失,提高生产率。一般采用两台推土机并列推土可增加堆土量15%30%,采用三台推土机并列推土可增大推土量30%40%。并列推土法的平均运距不宜超过5075 m,也不宜小于20 m。,33,图1.2 推土机推土方法(a)下坡推土;(b)并列推土,1.2 场地平整,34,(3)多刀送土在硬质土中,切土深度不大,可将土先堆积在一处,然后集中推送到卸土区。这样可以有效地提高推土的效率,缩短运土时间。但堆积距离不宜大于30 m,推
15、土高度以2 m内为宜。(4)槽形推土推土机重复在一条作业线上切土和推土,使地面逐渐形成一条浅槽,在槽中推运土可减少土的散失,可增加10%30%的推运土量。槽的深度在1 m左右为宜,土埂宽约50 cm。当推出多条槽后,再将土梗推入槽中运出。当推土层较厚、运距较远时,采用此法较为适宜(图1.3)。,1.2 场地平整,35,图1.3 槽形推土法,1.2 场地平整,36,1.2.5.2 铲运机施工(1)铲运机技术性能和特点铲运机是一种能够单独完成铲土、装土、运土、卸土、压实的土方机械。按行走方式不同,铲运机可分为自行式铲运机(图1.4)和拖式铲运机(图1.5)两种;按铲斗的操纵系统不同,铲运机可分为液
16、压操纵和钢丝绳操纵两种。,图1.4 CL7型自行式铲运机,1.2 场地平整,37,图1.5 C6-2.5型拖式铲运机,1.2 场地平整,38,铲运机操作简便灵活,行驶快,对行驶道路要求较低,可直接对一类至三类土进行铲运。它的主要工作装置是铲斗。铲斗前有一个能开启的门和切土刀片。切土时,铲斗门打开,铲斗下降,刀片切入土中。铲运机前进时,被切下的土挤入铲斗中,铲斗装满土后,提起土斗,放下斗门,将土运至卸土地点。铲运机开挖坚硬土需推土机助铲。在选定铲运机后,其生产率的高低还取决于机械的开行路线。为提高铲运效率,可根据现场具体情况,选择合理的开行路线和施工方法。,1.2 场地平整,39,(2)铲运机开
17、行路线在施工中,由于挖、填区的分布情况不同,应根据不同施工条件,选择合理的施工路线,铲运机开行路线一般有如下几种。小环形路线:这种开行路线简单、常用,当施工地段较短、地形起伏不大时,采用小环形路线图1.6(a)、(b)。这种路线每一循环完成一次铲土、卸土。当挖填交替、挖填之间的距离又较短时,可采用大环形路线图1.6(c),这种路线每一次循环能完成多次铲土和运土,从而减少铲运机的转弯次数,提高工作效率。本法施工时应常调换方向,以避免机械行驶部分的单侧磨损。,1.2 场地平整,40,图1.6 铲运机开行路线(a)、(b)小环形路线;(c)大环形路线;(d)“8”字形路线,1.2 场地平整,41,“
18、8”字形路线:当地势起伏较大、施工地段又较长时,可采用“8”字形开行路线 图1.6(d),这种开行路线每一次循环完成两次铲土和卸土,减少了转弯次数和运距,因而节约了运行时间,提高了生产效率。这种运行方式在同一循环中两次转运方向不同,还可以避免机械行驶部分的单侧磨损。,1.2 场地平整,42,(3)铲运机的作业方法 下坡铲土法:当工作面坡度在39时,可利用地形进行下坡铲土,借助铲土机的重力产生的附加牵引力而加大铲斗切土深度和充盈系数,缩短装土时间,提高生产率。跨铲法:在较坚硬的地段挖土时,预留土埂间隔铲土(第一次开行铲土与第二次开行铲土的开行路线间留一定的距离)。这样在间隔铲土时由于形成一个土槽
19、可减少土的失散量;铲土埂时,铲土阻力减小。一般土埂高不大于300 mm,宽不大于拖拉机两履带间的净距(图1.7)。,1.2 场地平整,43,图1.7 跨铲法1沟槽;2土埂;A铲土宽;B不大于拖拉机履带净距,1.2 场地平整,44,助铲法:地势平坦、土质较坚硬时,可使用自行铲运机,另根据作业面大小配一台或多台推土机助铲,以加大铲刀切土能力(图1.8)。推土机在助铲的间隙时间可兼做松土或平整工作,为铲运机施工创造条件。几台铲运机要适当安排铲土次序和开行路线,互相交叉进行流水作业,以发挥推土机效率。该方法适用于地势平坦,土质坚硬,宽度大、长度长的大型场地平整工程。,1.2 场地平整,45,图1.8
20、助铲法1铲运机铲土;2推土机助铲,1.2 场地平整,46,双联铲运法铲运机运土时所需牵引力较小,当下坡铲土时,可将两个铲斗前后串在一起,形成一起一落依次铲土、装土(又称双联单铲)(图1.9)。当地面较平坦时,采取将两个铲斗串成同时起落,同时进行铲土,又同时起斗开行(称为双联双铲),前者可提高工效20%30%,后者可提高工效60%。双联铲运法适用于较松软的土,在进行大面积场地平整及筑堤时采用。,1.2 场地平整,47,图1.9 双联铲运法,1.2 场地平整,48,1.3施工降排水,49,地面水一般采取设置排水沟、防洪沟、截水沟、挡水堤等方法排除,并应尽量利用自然地形和原有的排水系统。主排水沟最好
21、设置在施工区域或道路的两旁,其横断面和纵向坡度根据最大流量确定。在低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时还需修筑土堤,以防止场外水流入施工场地。出水口应结合场地总体排水规划,尽可能设置在远离建筑物或构筑物的低洼地点,并保证排水通畅。,1.3.1 地面水的排除,1.3 施工降排水,50,明排水法是在基坑逐层开挖过程中,沿每层坑底四周或中央设置排水沟和集水井。基坑内的水经排水沟流向集水井,通过水泵将集水井内积水抽走,直到基坑回填,排水过程结束(图1.10)。明排水法施工简单、经济,对周围环境影响小,可用于降水深度较小且上层为粗粒土层或渗水量小的黏土层降水。,1.3.2 明排水法,1.3 施工降排水
22、,51,图1.10 集水井降水1排水沟;2集水坑;3水泵,1.3 施工降排水,52,1.3.2.1 抽水设备及选用明排水法所用抽水设备主要是水泵。水泵的选用是根据基坑的涌水量、基坑的开挖深度结合水泵的有关性能来确定的。水泵的主要性能包括:流量、总扬程、吸水扬程和功率等。流量是指水泵单位时间内的出水量。扬程是水泵能扬水的高度,也称水头。总扬程包括吸水扬程和出水扬程。由于水经过管路有阻力而引起水头损失,因此要扣除损失扬程后才是实际扬程。基坑排水用的水泵主要有离心泵、潜水泵等。离心泵由泵壳、泵轴及叶轮等主要部件组成。,1.3 施工降排水,53,其工作原理主要是利用叶轮高速旋转时所产生的离心力将轮中心
23、水甩出而形成真空,使水在大气压力作用下自动进入水泵,并将水压出。潜水泵由立式水泵与电动机组成。电动机有密封装置,水泵装在电动机上端,工作时浸在水中。潜水泵的优点是体积小、质量轻、移动方便,开泵时不需要引水。明排水法施工包括基础开挖、设置排水沟和集水井、选用水泵和现场安装设备、抽水及设备拆除等施工过程。,1.3 施工降排水,54,明排水法一般用于面积及降水深度较小且土层中无细砂、粉砂时。若降水深度较大,土层为细砂、粉砂或在软土地区施工时,明排水法易引起流砂、塌方等现象,应尽量采用井点降水法。无论采用哪种方法,降水工作应持续到基础施工完毕且回填土后结束。,1.3 施工降排水,55,1.3.2.2
24、流砂现象的产生和防治当开挖深度大、地下水位较高而土质又不好时,用明排水法降水,挖至地下水水位以下时,有时坑底面的土颗粒会产生流动,随地下水一起涌入基坑。这种现象称为流砂现象。(1)流砂产生的原因流砂现象的产生是水在土中渗流所产生的动水压力对土体作用的结果,如图1.11所示。,1.3 施工降排水,56,当水流在水位差的作用下对土颗粒产生向上的动水压力时,动水压力使土粒受到了水的浮力,如果动水压力等于或大于土的浮重度时,土颗粒处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土粒随着渗流的水一起流动,就出现了“流砂现象”。,图1.11 动水压力对地基土的影响GD动水压力,1.3 施工降排水,57,(2)流砂发生的
25、条件流砂现象经常发生在细砂、粉砂及粉土中,而是否出现流砂现象的重要条件是动水压力的大小和方向,因此,防止流砂应着眼于减小或消除动水压力。(3)防治流砂的方法在基坑开挖中,防治流砂的原则是“治流砂必先治水”。治理流砂的主要途径有消除、减小和平衡动水压力,改变水的渗流路线。,1.3 施工降排水,58,其具体措施有:抢挖法:即组织分段抢挖,使挖土速度超过冒砂速度,挖到标高后立即铺竹筏或芦席,并抛大石块以平衡动水压力,压住流砂。此方法可解决轻微流砂现象。打板桩法:将板桩打入坑底下面一定深度,增加地下水从坑外流入坑内的渗流距离,以减小水力坡度,从而减小动水压力,防止流砂现象的产生。水下挖土法:不排水施工
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