土方工程施工教学课件ppt.ppt
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1、第二章土方工程施工,主要内容:第一节土的物理性质及分类第二节土方开挖与填筑第三节土方工程量计算第四节常用的土方施工机械,第一节土的物理性质及分类,一、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的百分比值,即:,土的含水量反映土的干湿程度,它对挖土的难易、土方边坡的稳定性及填土压实等均有直接的影响。因此,土方开挖时应采取排水措施,回填时应使土的含水量处于最佳含水量的变化范围之内,详见表2-1。,(2-1),二、土的质量密度,土的质量密度常用的有天然密度与干密度。土的天然密度():是指土在天然状态下单位体积的质量,又称为湿密度。,土的干密度(d):是指单位体积土中固体颗粒的质
2、量,即:,(2-2),(2-3),不同土的最大干密度值可参考表2-1。,三、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,虽经回填夯实,仍不能恢复到原状态土的体积,这种现象称为土的可松性。土的可松性对土方的平衡调配、基坑开挖时的预留土量及运输工具数量的计算均有直接的影响。土的可松程度用最初可松性系数(Ks)及最后可松性系数()表示,即:,(2-4),式中V1、V2、V3:分别为土在天然状态下的体积、挖出后的松散体积和经压实后的体积。,四、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,主要取决于土体的孔隙特征,如孔隙的大小、形状、数量和连通情况等。一般用渗透系数(K)反映土
3、透水性的强弱,它直接影响降水方案的选择和涌水量的计算。土的渗透系数可通过室内渗透试验或现场抽水试验确定,一般土渗透系数的参考值见表2-2。,五、土的工程分类,土的种类繁多,其分类的方法也很多。在建筑施工中,根据土的开挖难易程度(即硬度系数大小)将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八 类。前四类属一般土,后四类属岩石。土的这八种分类方法及现场鉴别方法见表2-3。由于土的类别、单位工程消耗的人工或机械台班不同,因而施工费用、施工方法就不同。所以,正确区分土的种类和类别,对合理选择开挖方法、准确套用定额和计算土方工程费用关系重大。,第二节土方开挖与填筑,一、基坑(槽)
4、土方开挖(一)定位与放线1.建筑的定位建筑物定位是将建筑物外轮廓的轴线交点测定到地面上,用木桩标定出来,桩顶钉上小钉指示点位,这些桩叫角桩,如图2-1所示。然后根据角桩进行细部测设。为了方便地恢复各轴线位置,要把主要轴线延长到安全地点并作好标志,称为控制桩。为便于开槽后施工各阶段中确定轴线位置,应把轴线位置引测到龙门板上,用轴线钉标定。龙门板顶部标高一般定在0.00m,主要是便于施工时控制标高。,2.放线。放线是根据定位确定的轴线位置,用石灰画出开挖边线,即建筑物定位,根据基础的设计尺寸和埋深、土质类别及地下水情况确定是否留工作面和放坡等来确定基坑(槽)上口开挖宽度,拉通线后用石灰在地面上画出
5、基坑(槽)开挖上口边线,即放线(见图2-2)。,3.开挖中的深度控制基槽(坑)开挖时,严禁扰动基底土层,破坏土层结构,降低承载力。要加强测量,以防超挖。控制方法是在距设计基底标高 300500mm 时,及时用水准仪抄平,打上水平控制桩,以作为挖槽(坑)时控制深度的依据。当开挖不深的基槽(坑)时,可在龙门板顶面拉上线,用尺子直接量开挖深度;当开挖较深的基坑时,用水准仪引测槽(坑)壁水平桩,一般距槽底 300mm,沿基槽每隔 34m 钉设一个。使用机械挖土时,为防止超挖,可在设计标高以上保留 200300mm 土层不挖,而改用人工挖土。,(二)土方开挖,基础土方的开挖方法有人工挖方和机械挖方两种。
6、应根据基础特点、规模、形式、深度以及土质情况和地下水位,结合施工场地条件确定。一般大中型工程基坑土方量大,宜使用土方机械施工,配合少量人工清槽;小型工程基槽窄,土方量小,宜采用人工或人工配合小型挖土机械施工。,1.人工挖方(1)在基础土方开挖之前,应检查龙门板、轴线桩有无位移现象,并根据设计图纸校核基础灰线的位置、尺寸、龙门板标高等是否符合要求。(2)基础土方开挖应自上而下分步分层下挖,每步开挖深度约 30cm,每层深度以 60 cm 为宜,按踏步形逐层进行剥土;每层应留足够的工作面,避免相互碰撞出现安全事故;开挖应连续进行,尽快完成。,(3)挖土过程中,应经常按事先给定的坑槽尺寸进行检查,不
7、够时对侧壁土及时进行修挖,修挖槽应自上而下进行,严禁从坑壁下部掏挖“神仙土”(即挖空底脚)。(4)所挖土方应两侧出土,抛于槽边的土方距离槽边 1m、高度 1m 为宜,以保证边坡稳定,防止因压载过大产生塌方。除留足所需的回填土外,多余的土应一次运至用土处或弃土场,避免二次搬运。(5)挖至距槽底约 50cm 时,应配合测量放 线人员抄出距槽底 50cm 的平线,沿槽边每隔 34m 钉水平标高小木桩(见图2-3)。应随时依此检查槽底标高,开挖深度不得低于标高。若个别处超挖,应用与基土相同的土料填补,并夯实到要求的密实度,或用碎石类土填补并仔细夯实。若在重要部位超挖,可用低强度等级的混凝土填补。,(6
8、)若挖方后不能立即进行下一工序或在冬、雨期挖方,应在槽底标高以上保留 1530cm 不挖,待下道工序开始前再挖。冬期挖方每天下班前应挖一步虚土并盖草帘等保温,尤其是挖到槽底标高时,地基土不允许受冻。,2.机械挖方,(1)点式开挖。厂房的柱基或中小型设备基础坑,因挖土量不大、基坑坡度小,机械只能在地面上作业,一般多采用抓铲挖掘机和反铲挖掘机。抓铲挖掘机能挖一、二类土和较深的基坑;反铲挖掘机适于挖四类以下的土和深度在 4m 以内的基坑。(2)线式开挖。大型厂房的柱列基础和管沟基槽截面宽度较小,有一定长度,适于机械在地面上作业,一般多采用反铲挖掘机。若基槽较浅,又有一定的宽度,土质干燥时也可采用推土
9、机直接下到槽中作业,但基槽需有一定长度并设上下坡道。(3)面式开挖。有地下室的房屋基础、箱形和筏形基础,设备与柱基础密集,可采取整片开挖方式。除可用推士机、铲运机进行场地平整和开挖表层外,多采用正铲挖掘机、反铲挖掘机或拉铲挖掘机开挖。用正铲挖掘机工效高,但它要求土质干燥,需有上下坡道以便运输工具驶入坑内;反铲挖掘机和拉铲挖掘机可在坑上开挖,运输工具可不驶入坑内,坑内土潮湿也可以作业,但工效比正铲挖掘机低。,基槽开挖常用反铲挖掘机,作业方式可分为沟端开挖 见图 24(a)和沟侧开挖 见 图 24(b)两种。,沟端开挖,挖掘机停在基坑的端部,向后倒退挖土,汽车停在基坑两侧装土。其优点是挖掘机停放平
10、稳,装土或甩土时回转角度小,挖土效率高,挖的深度和宽度也较大。基坑较宽时,可多次开行开挖(见图2-5)。沟侧开挖,挖掘机沿基坑的一侧移动挖土,将土弃于距,基坑较远处。沟侧开挖时开挖方向与挖掘机移动方向垂直,所以稳定性较差,而且挖的深度和宽度均较小,一般只在无法采用沟端开挖或挖土不需运走时采用。,二、土方的填筑,为了保证填土工程的质量,必须正确选择土料和填筑方法。对填方土料应按设计要求验收后方可填入。若设计无要求,一般按下述方法进行。碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用做表层以下的填料;含水量符合压实要求粘性土,可用作各层填料;碎块草皮和有机质含量大于 8%的土,仅
11、用于无压实要求的填方。含有大量有机物的土,容易降解变形而降低承载能力;含水溶性硫酸盐大于 3%的土,在地下水的作用下,硫酸盐会逐渐溶解消失,形成孔洞,影响密实性。因此,前述两种 土以及淤泥和淤泥质土、冻土、膨胀土等均不应作为填土。,填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑。若采用不同土填筑,应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下,不能将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。碎石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺土厚度的 2/3;使用振动碾时,其最大粒径不得超过每层铺土厚度的 3/4。铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头或填方与山坡连接处。当填方位于倾斜的山坡上时,应将
12、斜坡挖成阶梯状,以防填土横向移动。回填基坑和管沟时,应从四周或两侧均匀地分层回填,以防基础和管道在土压力作用下产生偏移或变形。回填以前,应清除填方区的积水和杂物,若遇软土、淤泥,必须进行换土回填。在回填时,应防止地面水流入,并预留一定的下沉高度(一般不得超过填方高度的 3%)。,三、土方的压实,(一)压实方法填土的压实方法一般有碾压、夯实、振动压实以及利用运土工具压实几种。对于大面 积填土工程,多采用碾压和利用运土工具压实;对于较小面积的填土工程,则宜用夯实机具进行应实。1.碾压法碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤,使之达到所需,的密实度。碾压机械有平碾、羊足碾和气胎碾。平碾又称光轮压路机(见
13、图2-6),是一 种以内燃机为动力的自行式压路机。按重量等级分为轻型(3050kN)、中型(6090kN)和重型(100140kN)三种,适合于压实砂类土和粘性土,适用土类的范围较广。,轻型平碾压实土层的厚度不大,但上部土层较密实。用轻型平碾初碾后,再用重型平碾碾压松土,就会取得较好的效果。若直接用重型平碾碾压松土,则由于强烈的起伏现象,碾压效果较差。,羊足碾如图2-7和图2-8所示,一般无动力而靠拖拉机牵引,有单筒、双筒两种。根据碾压要求,可分为空筒、装砂及注水等三种。羊足碾虽然与土接触面积小,但单位面积的压力比较大,土的压实效果好。羊足碾只能用来压实粘性土。,气胎碾又称轮胎压路机(见图 2
14、-9),它的前后轮分别密排着四五个轮胎,既是行驶轮,也是碾压轮。由于轮胎弹性大,在压实过程中,土与轮胎都会发生变形,而几遍碾压后随着铺土密实度的提高,沉陷量逐渐减少,因而轮胎与土的接触面积逐渐缩小,接触应力则逐渐增大,最后使土料得,到压实。由于在工作时是弹性体,压力均匀,因此填土质量较好。,碾压法主要用于大面积的填土,如场地平整、路基、堤坝等工程。用碾压法压实填土时,铺土应均匀一致,碾压遍数要一样,碾压方向应从填土区的两边逐渐压向中心,每次碾压应有 1520cm 的重叠;碾压机械开行速度不宜过快,一般平碾不应超过 2km/h,羊足碾控制在 3km/h 之内,否则会影响压实效果。,2.夯实法,夯
15、实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,主要用于小面积的回填土或作业面受到限制的环境。夯实法分人工夯实和机械夯实两种。人工夯实所用的工 具有木夯、石夯等。常用的夯实机械有夯锤、内燃夯土机、,蛙式打夯机和利用挖土机或起重机装上夯板后的夯土机等,其中蛙式打夯机(见图 2-10)轻巧灵活、构造简单,在小型土方工程中应用最广。,3.振动压实法,振动压实法是将振动压实机放在土层表面,借助振动机构使压实机振动土颗粒,土颗粒发生相对位移而达到紧密状态。用这种方法振实非粘性土效果较好。近年来,又将碾压法和振动法结合起来而设计和制造了振动平碾、振动凸块碾等新型压实机械。振动平碾适用于填料为爆破碎石渣、碎石类土
16、、杂填土或轻亚粘土(一般属于粉土)的大型填方;振动凸块碾则适用于亚粘土(粉质粘土)或粘土的大型填方。当压实爆破石渣或碎石类土时,可选用质量 815t 的振动平碾,铺土厚度为 0.61.5m,先静压,后振动碾压,碾压遍数由现场试验确定,一般为 68 遍。,(二)填土压实的影响因素,填土质量与许多因素有关,其中主要影响因素为压实功、土的含水量以及每层铺土的厚度。1.压实功的影响填土压实后的密度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。土的密度与所耗功的关系见图 2-11。当土的含水量,一定,在开始压实时,土的密度急剧增加,待增加到接近土的最大密度时,压实功虽然增加许多,但土的密度却变化甚小。实际施工
17、中,对于砂土只需碾压或夯实 23 遍,对于亚砂土只需 34 遍,对于亚粘土或粘土需 56 遍。,2.含水量的影响,在同一压实功的作用下,填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的土,由于土颗粒之间的摩阻力较大,因而不易压实;当土具有适当含水量时,水起了润滑作用,土颗粒之间的摩阻力减小,从而易压实。土在最佳含水量的条件下,使用同样的压实功进行压实,所得到的密度最大(见图 2-12)。各种土的最佳含水量和,最大干密度可参考表 2-1。为保证填土在压实过程中处于最佳含水量状态,当土过湿时,应予以翻松凉干,也可掺入同类土或吸水性土料;当土过干时,则应预先洒水湿润。,3.铺土厚度的影响,土在压实功的作
18、用下,其应力随深度增加而逐渐减小,超过一定深度后,土的压实密度与未压实前相差极小。其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关,铺土厚度应小于压实机械压土时的影响深度。因此,填土压实时每层铺土厚度的确定应根据所选压实机械和土的性质,在保证压实质量的前提下,使土方压实机械的功耗费最小,可按照表 2-4 选用。,(三)填土压实的质量检查,填土压实后必须具有一定的密实度,以避免建筑物产生不均匀沉降。填土密实度以设计规定的控制干密度 d 或规定的压实系数 c 作为检查标准。压实系数 c 按下式计算:,填土压实后的实际干密度应有90%符合设计要求,其余10%的最低值与设计值的差,不得大于0.08g/cm
19、3,且应分散,不得集中。检查压实后的实际干密度,常用环刀取样测定。其取样组数为基坑回填每2050m3取一组(每个基坑不少于一组);柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少于5组;基槽、管沟回填每层按长度2050m取样一组;室内填土每层按100500m2取样一组;场地平整填土每层按400900m2取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。,填土工程质量检验标准见表2-5。,第三节土方工程量的计算,一、基坑(槽)土方量计算基坑土方量可按立体几何中的拟柱体(由两个平行的平面做底的一种多面体)公式计算(见图2-13),即:,(2-7),式中:H基坑深度;A1、A2 基坑上、下两底面积;A0 基坑中截
20、面面积。,基槽和路堤的土方量可以沿长度方向分段后,再用同样的方法计算(见图2-14),即第一段的土方量(V1)为:,将各段土方量相加,即得总土方量(V):,(2-8),(2-9),式中:L1为第一段的长度,其余符号同前。,二、场地平整土方计算,建筑场地平整的平面位置和标高,通常由设计单位在总平面图竖向设计中确定。场地平整通常是挖高填低,要计算场地挖方量和填方量。首先要确定场地的设计标高,其次由 设计平面的标高和地面的自然标高之差,可以得到场地各点的施工高度(即填、挖高度),由此可计算场地平整的挖方和填方的工程量。(一)场地设计标高确定场地设计标高是进行场地平整和土方量计算的依据,也是总图规划和
21、竖向设计的依据。合理地确定场地的设计标高,对于减少土方量、加快工程速度都有重要的经济意义。如图 2-15 所示,当场地设计标高为H0 时,填挖方基本平衡,可将土方移挖作填,就地处理;当设计标高为H1时,填方大大超过挖方,则需从场地外大量取土回填;当设计标高为H2,时,挖方大大超过填方,则要向场外大量弃土。因此,在确定场地设计标高时,应结合现场的具体条件,反复进行技术经济比较,选择其中最优方案。,确定场地设计标高时,应考虑:满足生产工艺和运输的要求;充分利用地形(如分区台阶布置),尽量使挖填方平衡,以减小土方量;要有一定的泄水坡度(2%),使之能满足排水要求;要考虑最高洪水位的影响。场地设计标高
22、一般应在设计文件上规定,若设计文件对场地设计标高没有规定,可按下述步骤来确定:(1)根据场内挖填方平衡的原则,初步计算场地设计标高(H0);在具有等高线的地形图上将施工区域划分为边长a=1040m 的若干方格,如图2-16所示。确定各小方格的角点高程,其方法是根据地形图上相邻两等高线的高程,用插入法计算。当无地形图或地形不平坦时,也可以在地面用木桩打好方格网,然后用仪器直接测出方格网角点标高。,按挖填方平衡确定设计标高H0为:,式中N方格数;Hi1、Hi2、Hi3、Hi4 第 i 个方格四个角点的天然 地面标高。由图2-16可知,H11为一个方格的角点标高,H12和H21均为两个方格公共的角点
23、标高,H22则是四个方格公共的角点标高,它们分别在式(2-10)中要加一次、两次和四次。因此,式(2-10)可改写为:,式中,H1、H2、H3、H4分别为一个方格独有的角点标高和两个、三个以及四个方格共有的角点标高。,(2-10),(2-11),(2)调整场地设计标高,初步确定场地设计标高仅为一理论值,还需要考虑以下因素对之进行调整:土的可松性影响由于土具有可松性,会造成填土的多余,须相应地提高设计标高。场内挖方和填方的影响由于场地内大型基坑挖出的土方、修筑路堤填高的土方,以及从经济角度比较,将部分挖方就近弃于场外(简称弃土)或将部分填方就近取于场外(简称借土)等,均会引起挖填土方量的变化。必
24、要时,须重新调整设计标高。,考虑泄水坡度对设计标高的影响按调整后的同一设计标高进行场地平整时,整个场地表面均处于同一水平面,但实际上由于排水的要求,场地需有一定的泄水坡度。平整场地的表面坡度应符合设计要求。当无设计要求时,排水沟方向的坡度不应小于2。因此,还需要根据场地的泄水坡度的要求(单向泄水或双向泄水),计算出场地内各方格角点实际施工所用的设计标高。,(二)场地平整土方量计算,大面积场地的土方量通常采用方格网法计算,其计算步骤如下。1.计算场地各方格角点的施工高度场地各方格角点的施工高度按下式计算:hn=Hn H(2-12)式中hn 角点施工高度,即填挖高度,以“+”为填,“”为挖;Hn
25、角点设计标高;H 角点的自然地面标高。,2.确定“零线”如果一个方格中一部分角点的施工高度为“+”,而另一部分为“-”时,此方格中的土方一部分为填方,另一部分为挖方。计算此类方格的土方量需先确定填方与挖方的分界线,即“零线”。“零线”位置的确定方法是先求出有关方格边线(此边线一端为挖,一端为填)上的“零点”(即不挖不填的点),然后将相邻的两个“零点”相连即为“零线”。如图 2-17 所示,设 hl 为填方角点的填方高度,h2为挖方角点的挖方高度,O为零点位置,则可求得:,(2-13),3.计算场地填挖土方量场地土方量计算可采用四方棱柱体或三角棱柱体。用四方棱柱体法计算时,依据方格角点的施工高度
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