第2章土方工程(2009).ppt
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第2章土方工程本章主要学习内容本章主要学习内容土的工程性质土的工程性质场地平整的基本原则和设计标高的确定场地平整的基本原则和设计标高的确定土方调配的基本原则和土方量的计算土方调配的基本原则和土方量的计算流沙现象产生的条件和原因及治理措施流沙现象产生的条件和原因及治理措施轻型井点的平面和高程布置及计算轻型井点的平面和高程布置及计算边坡的稳定性和支护方法边坡的稳定性和支护方法土方机械的功能和选择土方机械的功能和选择填土的土质要求,影响压实的主要影响因素等。
填土的土质要求,影响压实的主要影响因素等。
2.12.1概述概述2.1.12.1.1特点特点面广量大、施工条件复杂、工期长。
面广量大、施工条件复杂、工期长。
2.1.22.1.2土的工程分类土的工程分类根据开挖的难易程度根据开挖的难易程度松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。
石、次坚石、坚石、特坚石。
根据颗粒级配与塑性指数根据颗粒级配与塑性指数岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土。
工填土。
2.1.3土的工程性质土的工程性质1)土的可松性:
)土的可松性:
V2V2V3V3V1V1土的最初可松性系数:
土的最初可松性系数:
土的最后可松性系数土的最后可松性系数:
注:
注:
KsKsKsKs1.01.0(式中:
(式中:
V1V1自然状态下土的体积;自然状态下土的体积;V2V2开挖后开挖后的松散体积;的松散体积;V3V3回填压实后的体积。
)回填压实后的体积。
)问问*分类级别越小的土则可松性就越小?
分类级别越小的土则可松性就越小?
*可松性越小的土就越好挖?
可松性越小的土就越好挖?
掌握概念掌握概念2)土的渗透性)土的渗透性土体孔隙中土体孔隙中的自由水在重力作的自由水在重力作用下会透过土体运用下会透过土体运动,这种被水透过动,这种被水透过的性质称为的性质称为土的渗土的渗透性透性。
掌握概念掌握概念单位时间渗水量:
单位时间渗水量:
渗流速度:
渗流速度:
(H-(H-水头差水头差;L-L-渗流路径长度渗流路径长度;A-A-土体横截面积土体横截面积)土渗透性比较土渗透性比较:
粘土粘土粉土粉土砂土砂土砾石砾石2.22.2场地平整土方量计算与调配场地平整土方量计算与调配场地平整主要包含三个步骤:
主要包含三个步骤:
u场地设计标高的确定场地设计标高的确定场地初步设计标高的计算场地初步设计标高的计算场地设计标高的调整场地设计标高的调整u土方量计算土方量计算确定零线确定零线挖填方的分界线挖填方的分界线计算各区格土方量计算各区格土方量计算挖方和填方总工程量计算挖方和填方总工程量u土方调配的规划土方调配的规划2.2.12.2.1场地设计标高的确定场地设计标高的确定(11)场地设计标高的确定原则:
)场地设计标高的确定原则:
主要考虑因素主要考虑因素:
满足工艺和运输的要求满足工艺和运输的要求尽量利用地形,减少挖填方量尽量利用地形,减少挖填方量场地内挖、填方平衡,土方运输总费用最少场地内挖、填方平衡,土方运输总费用最少有一定的泄水坡度(有一定的泄水坡度(0.0020.002),满足排水要),满足排水要求,并考虑最大洪水水位的影响。
求,并考虑最大洪水水位的影响。
挖、填土方量平衡挖、填土方量平衡关键关键(22)初步计算场地设计标高)初步计算场地设计标高22113344方格网方格网满足挖填方平衡满足挖填方平衡的平均高度的平均高度(33)场地设计标高的调整)场地设计标高的调整11)土可松性的影响)土可松性的影响问:
问:
*土的可松性导致场地设计标高的提高?
土的可松性导致场地设计标高的提高?
*调整场地设计标高应采用最后可松性系数?
调整场地设计标高应采用最后可松性系数?
2)场内和场外挖、填土的影响)场内和场外挖、填土的影响问:
问:
以下四个因素,哪些导致场地设计标高提高?
以下四个因素,哪些导致场地设计标高提高?
设计标高以上的填方工程设计标高以上的填方工程设计标高以下的挖方工程设计标高以下的挖方工程就近从场外挖土就近从场外挖土就近弃土于场外就近弃土于场外小结:
小结:
填土量大,场地设计标高提高;填土量大,场地设计标高提高;挖土量大,场地设计标高降低。
挖土量大,场地设计标高降低。
3)泄水坡度对场地设计标高的影响)泄水坡度对场地设计标高的影响注:
注:
设计无要求时,泄水坡度设计无要求时,泄水坡度0.002。
2.2.22.2.2土方量计算土方量计算11)计算各角点的施工高度)计算各角点的施工高度施工高度:
施工高度:
“+”填;填;“-”挖挖22)确定)确定“零线零线”“零点零点”方格边界上施工高方格边界上施工高度为度为00的点。
的点。
“零线零线”“零点零点”所连成的线。
所连成的线。
问:
问:
*“零线零线”是否是挖填区的分界线?
是否是挖填区的分界线?
*“零线零线”是否是一条连续的线?
是否是一条连续的线?
*假设场地无限大,假设场地无限大,“零线零线”是否封闭?
是否封闭?
*在一个场地上是否会有多条在一个场地上是否会有多条“零线零线”?
33)计算方格网内的土方量)计算方格网内的土方量u全挖全填全挖全填u两个角点为挖,另两个角点为填:
两个角点为挖,另两个角点为填:
A.A.B.B.u一个角点为挖,另三个角点为填一个角点为挖,另三个角点为填AA.BB.注:
注:
hhii均为均为正值。
正值。
场地平整土方量计算例题场地平整土方量计算例题某建筑地地形图和方格网某建筑地地形图和方格网(边长边长)布置如图布置如图1-1所示。
土所示。
土壤为二类土,场地地面泄水坡度。
试确定场地设计标高壤为二类土,场地地面泄水坡度。
试确定场地设计标高(不不考虑土的可松性影响,余土加宽边坡考虑土的可松性影响,余土加宽边坡),计算各方格挖、填,计算各方格挖、填土方工程量。
土方工程量。
1)计算场地设计标高计算场地设计标高2)根据泄水坡度计算各方格角点的设计标高根据泄水坡度计算各方格角点的设计标高以场地中心点以场地中心点(几何中心几何中心o)为为3)计算各角点的施工高度计算各角点的施工高度由式由式(2.9)得各角点的施工高度得各角点的施工高度(以以“+”为填方,为填方,“-”为挖方为挖方):
4)确定确定“零零线”,即挖、填方的分界,即挖、填方的分界线由式由式(2.10)确定零点的位置,将相确定零点的位置,将相邻边线上的零点相上的零点相连,即即为“零零线”,见图2.12。
如。
如1-5线上:
上:
即零点距角点即零点距角点1的距离的距离为0.67m。
5)计算各方格土方工程量算各方格土方工程量(以以(+)为填方,填方,(-)为挖方挖方)44)计算场地边坡的土方量)计算场地边坡的土方量坡度系数坡度系数:
m=b/h2.2.32.2.3土方调配土方调配u土方调配的原则土方调配的原则挖挖方方和和填填方方基基本本平平衡衡,总总运运输输量量最最小小,即即挖挖方方量量与与运运距距的乘积之和尽可能最小。
的乘积之和尽可能最小。
近期施工和远期利用相结合。
近期施工和远期利用相结合。
分分区区调调配配和和全全场场调调配配的的协协调调,好好土土用用于于回回填填质质量量要要求求高高的填方区。
的填方区。
尽尽可可能能与与大大型型地地下下室室结结构构的的施施工工相相结结合合,避避免免土土方方的的重重复挖、填复挖、填和运输。
和运输。
案案例例场地平整土方量计算与调配步骤回顾场地平整土方量计算与调配步骤回顾计算场地设计标高计算场地设计标高调整场地设计标高确定零线计算各方格挖填土方量挖填方平衡划分网格根据土的可松性调整根据泄水坡度调整,等计算各角点施工高度后定零线土方调配重温旧梦1场地平整知识要点:
1概念(土的可松性、零点和零线、坡度系数)土的可松性自然状态下的土经开挖后体积因松散而增加,自然状态下的土经开挖后体积因松散而增加,虽回填压实,仍不能恢复原体积的性质虽回填压实,仍不能恢复原体积的性质零点、零线零点、零线用方格网计算土方时,方格边线上的不挖用方格网计算土方时,方格边线上的不挖不填点,即零点;相邻边线上的零点连线为零线,即不挖不不填点,即零点;相邻边线上的零点连线为零线,即不挖不填线填线坡度系数坡度系数1:
m(m为坡度系数,即为坡度系数,即b/h)2计算能力计算能力会用方格网法进行场地平整土方量的计算。
会用方格网法进行场地平整土方量的计算。
2.32.3排水和降低地下水排水和降低地下水主要内容:
主要内容:
排除地面水和降低地下水排除地面水和降低地下水2.3.12.3.1排除地面水排除地面水一般采用一般采用“疏疏”,“堵堵”,“挡挡”的办法。
的办法。
“疏疏”设置排水沟;设置排水沟;“堵堵”截水沟;截水沟;“挡挡”修筑土堤。
修筑土堤。
2.3.22.3.2降低地下水降低地下水主要方法:
主要方法:
集水坑降水法和井点降水法。
集水坑降水法和井点降水法。
2.3.2.12.3.2.1集水坑降水法(即明排水法)集水坑降水法(即明排水法)u集水坑的设置要求集水坑的设置要求设置在基础范围以外,地下水走向的上游,以防止坑底的设置在基础范围以外,地下水走向的上游,以防止坑底的土颗粒流失。
土颗粒流失。
直径或宽度:
直径或宽度:
0.6-0.8m0.6-0.8m;间距:
间距:
20-40m20-40m。
深度:
随挖土加深而加深,深度:
随挖土加深而加深,低于挖土面低于挖土面0.7-1m0.7-1m,基坑底,基坑底面下面下1-2m1-2m。
构造:
底部设构造:
底部设300300厚碎石滤厚碎石滤水层或水层或100100厚砾石上部厚砾石上部100100厚厚粗砂。
粗砂。
u主要抽水设备主要抽水设备离心泵和潜水泵离心泵和潜水泵集水坑降水集水坑降水2.3.2.22.3.2.2流沙及其防治流沙及其防治(11)流沙产生的条件)流沙产生的条件当当土土质质为为细细沙沙或或粉粉沙沙,又又采采用用集集水水坑坑降降水水时时,基基坑坑一一旦旦开开挖挖到到地地下下水水位位以以下下(约约0.50.5米米),坑坑底底下下的的土土有有时时会会形形成成流流动动状态,随地下水一起涌入坑内,就形成流沙。
状态,随地下水一起涌入坑内,就形成流沙。
重要概念后果:
后果:
施工条件恶化施工条件恶化地基完全丧失地基完全丧失承载能力承载能力附近建筑物沉附近建筑物沉降,倾斜。
降,倾斜。
流沙流沙(22)流沙形成原因)流沙形成原因u内因内因土质问题土质问题均匀均匀:
颗粒级配中,土的不均匀系数小于:
颗粒级配中,土的不均匀系数小于55。
粘性差粘性差:
土的颗粒组成中,粘粒含量:
土的颗粒组成中,粘粒含量1010,粉粒含量粉粒含量75%75%土松土松:
天然空隙比:
天然空隙比0.750.75水多水多:
含水量:
含水量30%30%因此,流砂易在粉土、细砂、粉砂和淤泥因此,流砂易在粉土、细砂、粉砂和淤泥土中发生。
土中发生。
u外因外因与土重作用相反的动水压力与土重作用相反的动水压力动水压力的性质动水压力的性质:
作用方向与水流方向相同;作用方向与水流方向相同;与水力坡度和水头差成正比;与水力坡度和水头差成正比;与渗透路径成反比。
与渗透路径成反比。
土的浸水容重土的浸水容重动水压力动水压力(33)管涌冒砂)管涌冒砂定义定义基坑底位于不透水层,其下为承压基坑底位于不透水层,其下为承压蓄水层,当覆盖土的重力小于承压水的托力蓄水层,当覆盖土的重力小于承压水的托力时,发生管涌冒砂现象。
时,发生管涌冒砂现象。
(44)流沙的防治)流沙的防治原则:
治砂必先治水原则:
治砂必先治水u减小或平衡动水压力减小或平衡动水压力强挖并抛大石块强挖并抛大石块水下挖土法水下挖土法u减小水位差,使动水压力作用方向向下减小水位差,使动水压力作用方向向下人工降低地下水位人工降低地下水位u截断地下水流。
截断地下水流。
设止水帷幕设止水帷幕u加长渗透路径加长渗透路径打钢板桩打钢板桩2.3.2.32.3.2.3井点降水井点降水(11)井点降水的类型和适用范围)井点降水的类型和适用范围在基坑开挖前,预先在基坑周围或在基坑内设在基坑开挖前,预先在基坑周围或在基坑内设置一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽置一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降至基坑以下并稳定后才开挖基坑。
水,使地下水位降至基坑以下并稳定后才开挖基坑。
(22)轻型井点设备)轻型井点设备包括:
包括:
管路系统和抽水设备组成。
管路系统和抽水设备组成。
u管路系统管路系统包括:
井点管、滤管、弯联管和总管等:
包括:
井点管、滤管、弯联管和总管等:
滤管滤管38385050,L=120mmL=120mm钢管,上开直径为钢管,上开直径为12121919的透水孔。
的透水孔。
井点管井点管直径为直径为38385050,L=5L=57m7m的无缝钢管,一般长的无缝钢管,一般长度为度为6m6m。
总管总管直径为直径为100100127127,L=4mL=4m的无缝钢管,每隔的无缝钢管,每隔0.80.8或或1.2m1.2m有一个连接孔。
有一个连接孔。
弯连管弯连管一般用钢管,塑一般用钢管,塑料管,常用塑料管。
料管,常用塑料管。
井点管井点管总管总管弯连管轻型井点降水系统轻型井点降水系统(22)轻型井点)轻型井点设备设备u抽水系统抽水系统抽水原理抽水原理地下水(气)在真空地下水(气)在真空度的作用下,进入水气度的作用下,进入水气分离器,然后水由抽水分离器,然后水由抽水机抽出,气由真空泵抽机抽出,气由真空泵抽出,不断循环,从而降出,不断循环,从而降低地下水位。
低地下水位。
设备设备真空泵、抽水机、水真空泵、抽水机、水气分离器等气分离器等。
真空真空泵泵离心泵离心泵浮筒浮筒(33)轻型井点布置轻型井点布置一般按照:
单排、双排、环形布置。
一般按照:
单排、双排、环形布置。
11)单排井点布置)单排井点布置中部中部地下水上游地下水上游大于基坑宽大于基坑宽透水层透水层6m降水降水6m降水降水5m轻型井点降水现场轻型井点降水现场真空泵真空泵3)二级轻型井点)二级轻型井点n南京玄武湖隧道施工城墙侧湖底段采用围堰挡水,南京玄武湖隧道施工城墙侧湖底段采用围堰挡水,二级轻型井点降水,辅以管井井点降水,放坡大开二级轻型井点降水,辅以管井井点降水,放坡大开挖,挂网喷浆护坡。
挖,挂网喷浆护坡。
第一级第二级(4)(4)轻型井点计算轻型井点计算主要计算内容主要计算内容:
基坑涌水量(:
基坑涌水量(QQ)、井点管数量)、井点管数量(n)(n)、井距(井距(DD)等。
)等。
u1)1)井的形式井的形式掌握概掌握概念念u22)涌水量的计算)涌水量的计算单井涌水量的计算单井涌水量的计算达西线性渗透定律达西线性渗透定律涌水量涌水量=渗透系数渗透系数过水断面积过水断面积水力坡度水力坡度即:
即:
Q=KAIQ=KAIl对于无压完整井:
对于无压完整井:
式中:
式中:
HH含水层厚度(含水层厚度(mm););hh井内水深(井内水深(mm)RR抽水影响半径(抽水影响半径(mm););rr水井半径(水井半径(mm););SS水井内水位降低值,水井内水位降低值,SSH-hH-h。
AA圆柱表面圆柱表面积积群井群井xx00RRrx0单井单井RR群井涌水量的计算群井涌水量的计算l对于无压完整群井:
对于无压完整群井:
环状轻型井点环状轻型井点假想半径假想半径00有效影响深有效影响深度度l无压非完整群井涌水量无压非完整群井涌水量完整井的公式完整井的公式非完整井的公式非完整井的公式注:
注:
HH00HHu33)井点管数量()井点管数量(nn)和间距()和间距(DD)的)的确定确定式中:
式中:
qq单根井点管最大出水量;单根井点管最大出水量;dd滤管直径。
滤管直径。
避免相邻井点管相避免相邻井点管相互干扰互干扰问:
问:
渗透系数小,则井点管间距小?
渗透系数小,则井点管间距小?
井点管间距越小,则降水效果越好?
井点管间距越小,则降水效果越好?
若计算结果若计算结果D15d(应增大(应增大qq,减小,减小nn,增大,增大DD,以满足,以满足D15dD15d)(55)轻型井点抽水设备的选择)轻型井点抽水设备的选择u真空抽水设备:
真空抽水设备:
W5W5、W6W6W5W5型:
总管长度不大于型:
总管长度不大于100m100mW6W6型:
总管长度不大于型:
总管长度不大于120m120m真空泵抽水过程中的最低真空度真空泵抽水过程中的最低真空度式中:
式中:
hh降水深度(降水深度(mm););hh水头损失,近似取水头损失,近似取1-1.5m1-1.5mu射流泵设备射流泵设备QJD-60QJD-60、QJD-90QJD-90、JS-45JS-45其排水量分别为:
其排水量分别为:
60m3/h,90m3/h,45m3/h,60m3/h,90m3/h,45m3/h,总管长度不大于总管长度不大于50m50m。
u水泵水泵一般选用单级离心泵,其型号根据流量、吸一般选用单级离心泵,其型号根据流量、吸水扬程、与总扬程确定。
水扬程、与总扬程确定。
水泵的流量应比基坑涌水量大水泵的流量应比基坑涌水量大10%-20%10%-20%,水泵,水泵的吸水扬程,要大于降水深度和各项水头损失之的吸水扬程,要大于降水深度和各项水头损失之和,总扬程应大于吸水扬程与出水扬程之和。
和,总扬程应大于吸水扬程与出水扬程之和。
多层井点系统中,下层井点的水泵应比上层井多层井点系统中,下层井点的水泵应比上层井点的总扬程要大,以免中途接力。
点的总扬程要大,以免中途接力。
一般一台真空泵配一台水泵作业,当土的渗透一般一台真空泵配一台水泵作业,当土的渗透系数和涌水量较大时,也可采用两台水泵。
系数和涌水量较大时,也可采用两台水泵。
轻型井点系统设计计算示例轻型井点系统设计计算示例某高层住宅楼地下室形状及平面尺寸如图某高层住宅楼地下室形状及平面尺寸如图2所示,其地下所示,其地下室底板垫层的底面标高为室底板垫层的底面标高为-5.90m,天然地面标高为,天然地面标高为-0.50。
根。
根据地质勘察报告,地面至据地质勘察报告,地面至-1.80m为杂填土,为杂填土,-1.08至至-9.6m为为细砂层,细砂层,-9.6以下为粉质粘土,地下常水位标高为以下为粉质粘土,地下常水位标高为-1.40,经,经试验测定,细砂层渗透系数。
因场地较为宽裕基坑放坡开挖,试验测定,细砂层渗透系数。
因场地较为宽裕基坑放坡开挖,边坡采用边坡采用1:
0.5,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平,为施工方便,坑底开挖平面尺寸比设计平面尺寸每边放出面尺寸每边放出1.0m。
试确定轻型井点系统的布置并计算之。
试确定轻型井点系统的布置并计算之。
轻型井点系统布置轻型井点系统布置根据本工程条件,轻型井点系统选用单层环形布置,如根据本工程条件,轻型井点系统选用单层环形布置,如图图2-1所示。
所示。
总管直径选用总管直径选用127mm,布置于天然地面上,基坑上口,布置于天然地面上,基坑上口尺寸为尺寸为56.4m22.8m井点管距离坑壁为井点管距离坑壁为1.0m,则,则总管长度总管长度为为2(56.4+21.0)+(22.8+21.0)=166.4(m)井点管长度井点管长度选用选用7.0m,直径为,直径为50mm,滤管长度为,滤管长度为1.0m,井点露出地面,井点露出地面0.2m,基坑中心要求的降水深度,基坑中心要求的降水深度S为为S=5.90-1.40+0.50=5.0(m)井点管所需的埋置深度井点管所需的埋置深度H=5.9-0.5+0.5+24.82=7.14(m)7.0-0.2=6.80(m)将总管埋于地面下将总管埋于地面下0.4处,即先挖处,即先挖0.4m深的沟槽,深的沟槽,然后在槽底铺设总管,此时井点管所需长度为然后在槽底铺设总管,此时井点管所需长度为7.14-0.4+0.20=6.94(m)7.0(m)满足要求满足要求抽水设备根据总管长度选用二套,其布置位置与抽水设备根据总管长度选用二套,其布置位置与总管的划分范围如图总管的划分范围如图2-1所示所示(66)轻型井点的施工)轻型井点的施工施工内容包括:
施工内容包括:
准备工作、井点系统埋设、准备工作、井点系统埋设、使用与拆除。
使用与拆除。
u准备工作准备工作材料准备(井点设备、施工机具、动力、水源、材料准备(井点设备、施工机具、动力、水源、砂滤料等);砂滤料等);排水沟的开挖;排水沟的开挖;标高观测及防止沉降的措施;标高观测及防止沉降的措施;设置水位观测孔。
设置水位观测孔。
u井点埋设井点埋设u挖井点沟槽挖井点沟槽u排放总管排放总管u埋设井点管埋设井点管u用弯连管与总管相连,安排抽水设备,试抽水。
用弯连管与总管相连,安排抽水设备,试抽水。
u井点管埋设的方法井点管埋设的方法冲水管冲孔冲水管冲孔钻孔钻孔l直接利用井点管水冲下沉;直接利用井点管水冲下沉;l以带套管的水冲法或振动水冲法成孔后沉设井点管。
以带套管的水冲法或振动水冲法成孔后沉设井点管。
每根井点管沉没后应检验其渗水性能:
井点管与孔每根井点管沉没后应检验其渗水性能:
井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时,能很快下渗。
灌水时,能很快下渗。
第一组井点系统安装完毕后应进行抽水试验,检查第一组井点系统安装完毕后应进行抽水试验,检查管路接头质量、井点出水状况、抽水设备运转情况等。
管路接头质量、井点出水状况、抽水设备运转情况等。
降水过程中应对建筑物进行沉降观测,必要时采取降水过程中应对建筑物进行沉降观测,必要时采取防护措施防护措施77)管井井点)管井井点适用范围:
渗透系数较大,降水深度适用范围:
渗透系数较大,降水深度深、间距深、间距202050m2.42.4土方边坡和支护土方边坡和支护土壁稳定主要依靠土体的土壁稳定主要依靠土体的抗剪强度抗剪强度来维持平衡。
来维持平衡。
土体抗剪强度来源于土体的土体抗剪强度来源于土体的内摩擦力和粘结力(内聚力)内摩擦力和粘结力(内聚力)。
土体塌方的本质土体塌方的本质剪应力剪应力抗剪强度抗剪强度其主要原因其主要原因开挖过深、土质较差、放坡太小,水的侵入开挖过深、土质较差、放坡太小,水的侵入以及支护较弱等综合原因。
以及支护较弱等综合原因。
防止土体塌方的主要措施防止土体塌方的主要措施放坡及支撑等。
放坡及支撑等。
2.4.12.4.1土方边坡坡度和边坡稳定土方边坡坡度和边坡稳定u11)土方边坡)土方边坡即放坡宽度即放坡宽度b=b=坡度系数坡度系数mm开挖深度开挖深度hh确定坡度的大小应考虑:
土质情况、包括地下水、开挖深确定坡度的大小应考虑:
土质情况、包括地下水、开挖深度、使用情况(堆载)、使用时间等。
度、使用情况(堆载)、使用时间等。
u22)边坡稳定)边坡稳定边坡稳定边坡稳定抗剪强度抗剪强度剪应力剪应力土体塌方土体塌方剪应力剪应力抗剪强度抗剪强度剪应力的增加剪应力的增加外力外力l边缘堆土或机械;边缘堆土或机械;l水侵入边坡,使土的含水量增加;水侵入边坡,使土的含水量增加;l地下水产生的动水压力;地下水产生的动水压力;l土体内水的静压力等。
土体内水的静压力等。
抗剪强度降低抗剪强度降低外因转换为内因外因转换为内因l由于受风化作用使土质变松;由于受风化作用使土质变松;l土受地下水的侵蚀而产生润滑作用;土受地下水的侵蚀而产生润滑作用;l饱和细,粉沙受振动而液化。
饱和细,粉沙受振动而液化。
2.4.22.4.2基坑无支护开挖基坑无支护开挖常用于深度不大且土质较好的基坑,常用于深度不大且土质较好的基坑,应是施工条件允许时应是施工条件允许时首选的开挖方式首选的开挖方式。
无支护开挖无支护开挖直立壁开挖直立壁开挖放坡开挖放坡开挖天然自立边坡开挖天然自立边坡开挖人工加固边坡开挖人工加固边坡开挖深度深度5m5m无支撑边坡无支撑边坡2.4.32.4.3人工加固边坡人工加固边坡为保护土质边坡的稳定、坚固,常对开挖坡为保护土质边坡的稳定、坚固,常对开挖坡面采取一定的加固措施进行护坡。
面采取一定的加固措施进行护坡。
常用的边坡加固方法常用的边坡加固方法水泥砂浆抹面、浆砌片石护坡、堆置水泥砂浆抹面、浆砌片石护坡、堆置砂砂(土土)包护坡、塑
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