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文本内容:
保障性租赁住房项目抗浮锚杆设计方案保律植租依位房项目
(7)孔口封闭灌浆碎石填充完毕,跟管拔除后,即可在孔口表层填抹水泥砂浆,待终凝后立即进行下一步灌浆施工,以保证压浆正常
(8)压浆、养护浆液水灰比为
0.45〜
0.50,注浆压力为待孔内水泥浆终凝后,可适当在距孔口50cm内进行浇水养护,灌架完毕后2天内应采取每天不得少于2次的浇水养护措施
(9)抗拔检验压浆施工完成28天后,进行抗拔实验,委托有发质的检测单位进行
3.3特殊过程控制该工程施工中,钢筋的焊接施工及压力灌浆为特殊过程,应采取如卜.措施加以有效控制
(1)钢筋的焊接施工焊接前,应准备经过鉴定后的电焊机和对焊机,选用与焊件材质匹配的焊条,选派的技术工人应具有相应的资质证书,操作人员应持有上岗证;构件焊接应满足规范要求质检员对焊接质量进行抽杳或复检,并对抽查情况做记录
(2)压力灌浆施工压浆机仪表应进行鉴定,操作人员应持有上岗证,施工时应严格按设计方案要求并进行记录
(3)本场地地下水较为丰富,抗浮锚杆施工时基坑降水的水位应在抗浮锚杆杆底以下
3.4质量保证关键控制为了保证每根抗浮锚杆达到设计抗拔力要求,施工中必须严格控制以卜影响质量的关键点1)成孔深度必须大于或等于设计深度,当达到设计深度但其底部为砂层时应继续钻进穿过砂层
(2)成孔孔径不得小于150mm,压浆后形成的锚固体直径应不小于150mm»
(3)施工中应做好深度、孔径及孔底地层记录并及时交项目经理或技术负责人签字确认
(4)锚杆压浆时,孔口溢浆后缓慢提升灌浆管,然后反复补浆,直至孔口浆体饱满无空洞
(5)本工程涉及高压旋喷桩地基处理,施工时应符锚杆及高压旋喷桩位置错开,避免相互影响
(6)抗浮锚杆成形后,加强其养护、成品保护工作,确保抗浮锚杆的施工质量施工作业时,严禁扰动杆体、严禁破坏已成型的抗浮体系4抗浮锚杆的检测
4.1基本试验在锚杆施工前,应做锚杆的基本试验
(1)试验目的为了确定锚固体与其周围岩土层粘结强度,验证锚杆设计参数及施工工艺合理性确定锚杆极限承我力的现场试验试验具体参数由检测公司进行复核,若不满足要求,应增大钢筋直径抗浮褐杆领计方嚓
(2)时间及数量在工程锚杆施工前进行,试验根数3根当锚固体强度达到时,方可加载张拉
(3)加荷方法循环加载分级进行,直到锚杆破坏为止
(4)破坏判定标准
①后一级荷载位移是前一级2倍以上
②2小时后锚头位移不收敛,即大于2mm
③锚杆总位移超过规定要求
(5)试验结果分析可作出各种分析曲线
4.2验收试验锚杆施工完毕后,应对锚杆进行验收试验,试验内容包含
(1)验收试验的锚杆数量不得少于同类型锚杆总数的5%,且不得少于5根
(2)验收试验的锚杆应随机抽样质监、监理、业主或设计单位对质量有疑问的锚杆也应抽样作验收试验
(3)锚杆抗拔验收试验最大加载值应取设计抗拔承载力特征值的2倍
(4)锚杆抗拔验收试验应在锚杆注浆体强度达到设计强度90%后方可进行
(5)其他未尽事宜,遵照有关规范执行目录
1.而言
11.1工程概况
11.2场地的工程地质条件113编制依据
32.抗浮锚杆设计
32.1设计单位提供的抗浮范围及技术要求
32.2抗浮锚杆原理323抗浮方案选择
32.4抗浮锚杆设计计算
32.5抗浮稳定性验算
62.6抗浮锚杆锚固体裂缝验算
62.7抗浮锚杆设计简述73抗浮锚杆施工
73.1施工工艺流程
73.2操作过程及技术要求
73.3特殊过程控制
83.4质量保证关键控制84抗浮锚杆的检测
84.1基本试验
84.2验收试验8附图1抗浮锚杆平面布置图2抗浮锚杆大样图
1.前言
1.1工程概况开发建设有限公司投资拟建的保障性租赁住房项目建筑面积约8万平方米,净用地面积为
22809.97平方米(约
34.215亩),建设内容包括住宅、商业以及相关配套设施各拟建建(构)筑物概况见表I-lo表1-1拟建建(构)筑物概况一览表建筑名称层数建筑高度基坑深度士
0.00标结构型式建筑物对下沉敏基底荷载(H1)(m)高m预计基础型式感程度(kN/m2)1#楼商业4F/-IF
22.
055.
4472.40独立基础框架结构敏感1802#楼住宅I5F/-1F
44.
955.
4472.40筏板基础剪力墙结构敏感2903#楼住宅12F/-1F
36.
255.
4472.40筏板基础剪力墙结构敏感2404#楼住宅15F/-1F
44.
955.
4472.40筏板基础剪力墙结构敏感2905#楼住宅9F/-1F
27.
555.
4472.40筏板基础剪力墙结构敏感2006#楼住宅9F/-1F
27.
555.
4472.40筏板基础剪力墙结构敏感200地下室-1F
3.
75.
4472.40独立基础框架结构不敏感1X0邛竦市保障性租赁住房项目地点为邛睐市羊安街道张河坝,场地西侧为道路竦岭大道,北侧为道路环湖路,东侧为草坪用地,南侧为待建羊安新城会议中心项目,交通便利勘察期间正值平水期,测得潜水地下水位
4.2〜
6.3m,高程为
466.72〜
467.84m,根据成都地区工程经验,地下水位变幅范围为
1.0〜
3.0m依据勘察报告,本场地抗浮设防水位
471.50m根据设计单位四川华西建筑设计院有限公司验算,需对纯地下室部分采取抗浮锚杆措施,抗浮锚杆均匀布置于抗水板下,四个区域的抗浮力分别为IlkN/nf、18kN/nf、25kN/m\30kN/m\
1.2场地的工程地质条件
1.
2.1地形、地貌特征拟建场地位于邛竦市羊安街道张河坝附近,环湖路南侧,竦岭大道东侧,距场地南侧小南河约160m,距场地东侧泉水湖湿地公园约240m,场地附近交通十分方便,供水、能源条件较好拟建场地原始地形起伏不大,较平缓经过场平和堆土(近5年),回(堆)填厚度约1〜6m,原始地形被破坏,场地主要为荒地和草坪用地,通视好地貌单元较为单一,适于进行工程建设勘察期间测得孔口高程在
471.32〜
474.72m,高差约
3.4m地貌单元属岷江水系II级阶地
1.
2.2气象概况据收集气象水文资料,该场地属大陆季风型气候,其气候特征如下1气温年平均气温
16.2C,极端最高气温
39.30C,极端最低气温.
5.9℃,昼夜温差最大12C2降雨量降水量丰富,雨季集中在7〜9月份,多年平均降雨量911〜941mm,最大日降雨量
207.50mm,最大时降雨量
28.1mm;3蒸发量多年平均为
1025.5mm;4枳雪量最大积雪厚度40mm:5潮湿系数
0.97,多年年均相对湿度80%;6风向、风速多年平均风速为L35m/s,最大风速10分钟平均最大风速为I
4.8m/s,瞬间极大风速为
27.4tn/s,全年主导风向为NNE向,出现频率为11%
1.
2.3地层结构根据钻探揭示,场地地层主要由第四系全新统人工填土层Q产1的杂填土和素填土、第四系上更新统冲洪积层Q3aE的粘土、粉质粘土、粉土、混合土、细砂、中砂、卵石组成土层结构由上而下划分为1第四系全新统人工填土层QW杂填土
①I:杂色,稍湿,成分以粘性土为主,局部地段包含碎石、建筑生活垃圾,土质不均匀,含硬杂质含量W25%,结构松散,欠压实层底标高为
466.56〜
471.91m,层底埋深
0.70〜
4.90m,层厚
0.70〜
4.90m,平均厚度
1.87m堆填时间为近5年该层在场地内局部地段有分布素填土
①2黄褐色,稍湿,结构松散,成分以粘性土为主,顶部含大量植物根系,含硬杂质含量W25%,土质不均匀,欠压实,层底标高为
467.40〜
471.83m,层底埋深
0.50〜
4.20m,层厚
0.50〜
4.20m,平均厚度
1.36m堆填时间为近5年该层在场地内广泛分布2第四系上更新统冲洪积层9科+%粘土
②I黄色、灰黄色,稍湿,可塑〜硬塑状,含褐色氧化铁斑点和铁钵质结核,节理裂隙发育,节理裂隙由软塑状青灰色高岭土充填,该层土干强度高,韧性高,稍有光泽,无摇震反应层顶标高为
468.57〜
471.91m,埋深
0.50〜
4.10m,层厚
0.70〜
3.70m,平均厚度
1.95m该层在场地内大部分地段有分布粉质粘土
②2褐色、灰褐色、黄褐色,以可塑状为主,局部软塑状,稍湿〜湿,主要成分以粘粒为主,含有少量的角砾,偶含少量有机质,局部段可见少量粉土团块,局部可见薄层细砂,土质不均匀,灰刀切面稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇振反应层顶标高为
467.07〜
471.29m,埋深
0.90〜
6.50m,层厚
0.20〜
3.30m,平均厚度
1.33m该层在场地内大部分地段有分布粉土
②3灰褐色,稍湿,松散,不易搓条,可捏成团,摇震反映中等,无光泽反应,局部包含有粉质粘土团块,下部偶夹有细砂团块或条带,局部富集呈细砂透镜体层顶标高为
466.07〜
469.40m,埋深
2.80〜
7.20m,层厚
0.30〜
3.10m,平均厚度
1.12m该层在场地内大部分地段均有分布混合土
②4杂色,灰黄色,稍湿,呈松散〜稍密,含约50〜55%的卵石,卵石粒径1〜7cm为主,最大达20cm,卵石间充填物以粘性土和砂砾为主,顶部风化较强烈,缺少中间粒径,定为粗粒混合±o层顶标高为
466.62〜
469.70m,埋深
2.50〜
5.40m,层厚
0.40〜
3.20m,平均厚度
1.38m该层在场地内局部地段均有分布细砂
②5灰褐色,稍湿〜湿,松散,主要成分以石英、长石等矿物为主,暗色矿物次之,充填有少量的粘粒,磨圆度较差,呈次楂角状,颗粒粒径级配较差层顶标高为
464.87〜
468.65m,埋深
3.50〜
7.80m,层厚
0.50〜
4.40m,平均厚度
1.60m该层主要以透镜状存在于卵石层顶部,呈零星分布
③卵石灰白~褐灰色,稍湿〜湿,松散〜密实,级配一般〜较好卵石成份主要为花岗岩和石英岩,卵石磨圆度较好,多呈亚圆形、椭圆形,中〜微风化状,含量50%〜85%之间,一般粒径2〜15cm之间,最大粒径超过20cm,含有少量漂石,漂石含量占5%〜10%卵石和漂石主要构成了该层骨架,空隙由泥质、砂和砾石充填,局部段夹有中细砂和砾石透镜体卵石层为场地内主要土层,层而埋深有所起伏,厚度较大,本次勘察未揭穿该层根据连续N120超重型动力触探试验成果及全取芯钻进所取岩芯,据《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001及超重型动力触探Nmo测试击数,将其划分为松散卵石
③I褐灰色,稍湿〜湿,卵石成份主要为花岗岩和石英岩,部分卵石已中等风化,含漂石,卵石含量50%〜55%,磨圆度一般,呈亚圆形,粒径一般1〜7cm,最大粒径25cm,卵石粒间结构疏松,充填物以中细砂为主层顶标高为
457.87〜
469.20m,埋深
3.00〜
14.10m,层厚
0.50〜
5.40m,平均厚度
1.71m该层在场地内大部分地段有分布中砂
③2褐灰色,稍湿〜湿,成份以长石、石英为主,含白云母碎片及少量黑色矿物,粒径以中砂颗粒为主,含少量细砂、粗砂颗粒,局部含有少量卵砾石层顶标高为
450.98〜
463.86m,埋深
7.60〜
21.40m,层厚
0.50〜
1.40m,平均厚度
0.74m该层主要以透镜状存在于卵石层中,场地内零星分布稍密卵石
③3褐灰色,稍湿〜湿,卵石成份主要为花岗岩和石英岩,含漂石,卵石含量55〜60%,磨圆度一般,呈亚圆形,粒径一般为I〜14cm,最大粒径25cm,未风化,充填物以中细砂为主层顶标高为
453.95〜
468.80m,埋深
2.90〜
18.00m,层厚
0.50〜
6.20m,平均厚度
1.98m该层在场地内均有分布中密卵石
③4褐灰色,梢湿〜湿,卵石成份主要为花岗岩和石英岩,卵石含量60%〜70%,磨圆度一般,呈亚圆形,粒径一般2〜15cm,最大粒径30cm,未风化,充填物以中细砂为主,混有少量圆砾层顶标高为
449.88〜
467.39m,埋深
4.20〜
22.50m,层厚
0.50〜
8.90m,平均厚度
3.32m该层在场地内均有分布密实卵石
④4褐灰色,稍湿〜湿,卵石成份主要为花岗岩和石英岩,卵石含量70%以上,磨圆度一般,呈亚圆形,粒径一般3〜17cm,最大粒径40cm,未风化,充填物以中细砂为主,含有少量圆砾层顶标高为
448.14〜
464.95m,埋深
7.30〜
23.70m,揭露层厚
0.70〜
7.80m,该层在场地内均有分布,钻孔揭露厚度变化大,未揭穿根据《邛味市保障性租赁住房项目岩土工程详细勘察报告》四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司,2023-06中,设计所需岩十.体与锚固体的极限粘结强度标准值详见表-地基上的物理力学参数建议值故本工程地基土与锚固体极限粘结强度标准值见表1-2表
1.2地基土的物理力学参数建议值地基土承内摩岩土体与锚固基底容重内聚力压缩模变形模教力特征擦角体的极限摩阻摩擦基床系数K时代土名Ck量Es量Eo值6力标准值q式系数MN/mO1kN/mJ kPaMPa MPafkklkPa度kPa杂填土
①
118.0/58/////第四系全新统人素填土
①
218.
2706102.5////T填筑土层QE粘土
②
118.
815040.
015.
07.5/50330粉质粘上
②
219.
112023.
013.
54.0/
300.2515粉土
②
319.51X
17.
522.
06.0/
20.308混合土
②
419.81801522/
7.
51000.4015细砂
②S
19.090/15/
3.
0600.355第四系上更新统冲洪积层QW♦叫松散卵石
③
120.5180/22/
14.
01000.4015中砂
③
219.51X/19/
4.5«
0.4010梢密卵石
③321350/25/
24.
01600.4525中密卵石
③422550/32/
32.
02200.5040密实卵石
③523800/37/
40.
02700.
55551.
2.4场地水文地质条件拟建场地地下水类型主要为上层滞水与孔隙潜水,场地地下水多为潜水,水量较大上层滞水主要分布于上部人工填土及冲洪积粘土、粉质粘土、粉土层中,大气降水与地表水垂直补给为主要来源,以蒸发及下渗方式排泄,水量受季节变化影响明显,与其它含水层的水力联系较差本次勘探局部地段见上层滞水,埋藏浅,分布不均,无统一地F水位,地F水位变化幅度大,水量较小孔隙潜水该种地卜水一般赋存于细砂、中砂、卵石层中,受上游地卜.水、大气降水与地表径流侧向渗漏补给,向下游排泄砂卵石层为本场地的主要含水层,具较强透水性,据区域水文地质资料显示,建议该场地含水层砂卵石的平均渗透系数K值为28m/d,为强透水层勘察期间正值平水期,测得潜水地下水位
4.2〜
6.3m,高程为
466.72〜
467.84m,根据成都地区工程经验,地下水位变幅范围为
1.0〜
3.0m
1.3编制依据《建筑地基基础设计规范》GB5OOO7-2OU;《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;《建筑边坡工程技术规范》GB
5.33O-2O13;《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20I3《邛蝶市保障性租赁住房项目岩土工程详细勘察报告》四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司,2023-06《地下室基础平面图》四川华西建筑设计院有限公司,2023-06;《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》城建委573号文
2.抗浮锚杆设计
2.1设计单位提供的抗浮范围及技术要求根据四川华西建筑设计院有限公司对抗浮设计的要求,对地下室范围需采取抗浮措施,具体要求详下表2-1表2“抗浮范围及技术要求区域抗浮力kN/m2面积n区域一30332区域二18424区域三2565区域四
11141792.2抗浮锚杆原理由于建筑物自重及其它外部因素产生的综合荷载不足以平衡地下水水头差所产生的浮力时,必须在基础底板施加一定的竖向外力以平衡浮力,抗浮锚杆就是利用锚杆自身的抗拉强度所产生的抗拉力、锚杆与土层之间的握裹力所产生•的抗拔力,对基础底板上浮的趋势进行约束,起到抵抗基础上浮的作用钢筋上部凭水泥浆封口抗浮锚杆示意图
2.3抗浮方案选择根据设计要求和本工程的特点,木工程抗浮锚杆拟采用以卜方案(i)锚杆杆体采用三级螺纹钢2)锚杆均匀布置在地下室范围
(3)锚杆钢筋的预留筋锚入板中,不设置锚头
(4)因各区域抗浮力相差较小,设计时考虑采用同一型号锚杆,通过调整锚杆间距来满足各区域抗浮要求实际抗浮锚杆布置在跨度较大区域、外墙区域、筏板及后浇带的周边区域,将根据实际平面尺寸适度调整间距
2.4抗浮锚杆设计计算
2.
4.1锚杆轴向拉力标准值的确定本项目锚杆承受的水浮力共划分为四个区域,锚杆轴向拉力标准值计算如下区域一,布置抗浮锚杆以抵抗水浮力(筏板基础卜.不设置),根据四川华西建筑设计院有限公司提保障性租登位房项目供的所需抗浮力差值30kN/m2,取锚杆间距为
1.8m,单根锚杆所承担的抗浮板面积
1.8mxl.8m=
3.24m2;N=30x
3.24=
97.2^ak区域二,布置抗浮锚杆以抵抗水浮力筏板基础下不设置,根据四川华西建筑设计院有限公司提供的所需抗浮力差值18kN/m2,取锚杆间距为
2.3m,单根锚杆所承担的抗浮板面积
2.3mx
2.3m=
5.29m2N必=18x
5.29=
95.2kN区域三,布置抗浮锚杆以抵抗水浮力筏板基础下不设置,根据四川华西建筑设计院有限公司提供的所需抗浮力差值25kN/m2,取锚杆间距为
1.8m,单根锚杆所承担的抗浮板面积l.8mxl.8m=
3.24nr;N*=25x
3.24=
81.OkN区域四,布置抗浮锚杆以抵抗水浮力筏板基础下不设置,根据四川华西建筑设计院有限公司提供的所需抗浮力差值llkN/而,取锚杆间距为
2.8m,单根锚杆所承担的抗浮板面积
2.8mx
2.8m=
7.84nr;=11x
7.84=
86.2^因区域四中部分范围存在砂层夹层的情况,故在区域四中划分出地层较差的区域五,布置抗浮锚杆以抵抗水浮力筏板基础下不设置.,根据四川华西建筑设计院有限公司提供的所需抗浮力差值1IkN/m2,取锚杆间距为
2.8m,单根锚杆所承担的抗浮板面积
2.8mx
2.8m=
7.84m2;=11x
7.84=
86.2^
2.
4.2锚杆杆体钢筋截面面积和锚杆长度计算1锚杆长度设计计算根据《建筑边坡工程技术规范》GB
5.330-2013,初步设计时可按下列公式估算,并取其中较大值
①其中式1=整式中la--锚杆锚固段长度m;Nak—锚杆轴向拉力标准值kN;D—锚固体直径150mm:fe.…岩土层与锚固体间的极限粘结强度标准值kPa,各区域按最不利钻孔取值详表22表
2.2各区域最不利钻孔地层如下岩土层与锚固体间的极限粘钻孔地层厚度m备注结强度标准值kPa松散卵石层
4.3KX加权平均后区域DZK7一fg取H7kPa稍密卵石层
1.7160松散卵石层
3.1KM加权平均后区域DZK9二加取129kPa稍密卵石层
2.9160细砂
0.760松散卵石层
2.0100加权平均后区域三ZK22院取l23kPa梢密卵石层
2.9160中砂
0.480细砂
3.60加权平均后区域四ZK29松散卵石层
2.2lX褊k取88kPa梢密卵石层
0.8160细砂
3.160松散卵石层
1.3100加1权平均后区域ZK4五frbk取76kPa中砂
1.480松散卵石层
0.7100K…锚杆锚固体抗拔安全系数,取值为
2.6表2-3各区域抗浮锚杆长度计算值区域计算长度m.KN〃
2.6x
97.
2.A区域一/=--------=-----------------------=
4.6〃
14.6“曲做.KN,#
2.6x
95.2一区域二
4.1“冠¥冰,KN“k
2.6x81区域三=-------=-----------------------=
3.
67713.6叫.区域计算长度m,KN.
2.6x
86.2一区域四“一曲小-
3.14x
0.15x88-,
5.4/KN
2.6x
86.2,_iik区域五1,=------=----------------------=
6.3m
6.3a冠y以
②其中式I=9“n咻式中la—-杆体与砂浆、水泥浆之间的锚固长度m;n——钢筋根数;d—钢筋直径;外——钢筋与锚固段注浆体间的粘结强度标准值MPa,本工程取
2.4MPa表2T各区域抗浮锚杆长度计算值区域计算长度m区域一/下冰__0%
0.8nmlfb.KN小
2.6x
95.
2..2区域二=------=-----------------------------=
0.8w
0.8nmlfb,匹
2.6x81区域三/,=-------=-----------------------------=
0.7zw
0.7Qn咻2x
3.14x
0.02x2400,_KNQ_区域四
0.7nndfb2x
3.14x
0.02x2400,KN.
2.6x
86.2八一区域五
0.7njulfb2x
3.14x
0.02x2400综上,根据《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》城建委573号文第四章第二十三条上层锚杆锚固段长度不应小于
6.0m,且须保证上部
0.5m作为构造段故本项目各区域抗浮锚杆锚固设计段长度如下表2-5表2-5各区域抗浮锚杆长度区域锚固段长度m构造段长度m区域一~四
6.
00.5区域五
6.
30.52锚杆杆体钢筋截面面积根据《建筑边坡工程技术规范》GB
5.33O-2O13中822-1式:式中As--锚杆筋体截面面积mn:KM…锚杆杆体抗拉安全系数,取
2.2;fy--钢筋抗拉强度设计值,取360MPa表
2.6各区域抗浮锚杆筋体截面积截面积区域计算mm2区域一2-2x97-2X1000x1000=594nun2594Af y360xxl9X5X二A所必=x1x1000=5818,f360x1XX00G y区域二
581.8区域三495A卷%=22x81]XXx1XX=495nun2f y360xlXXA=22x
86.2/x1000=
526.8〃/0ao区域四$/360x
1000526.8vA=22x
86.2x]xKXX=
526.8加?区域五0ao
526.8$/360x1000v锚杆配筋取2根直径为20的三级螺纹钢筋HRB
400628.0mm2,满足设计要求单根锚杆设计结果如下表2-7表2,单根抗浮锚杆设计结果铺杆锚固力标粘结强度标准计算配筋面积实际配筋面积锚固段计算锚固段实取锚杆锚固直径区域准值KN值kPa mm2mm2长度m长度m备注mm
628.0锚筋采用HI级区域一
97.
21501175944.
66.52d20螺纹钢
628.0锚筋采用in级区域二
95.
2150129581.
84.
16.52420螺纹钢
628.0锚筋采用HI级区域三
811501234953.
66.52020螺纹钢
628.0锚筋采用IH级区域四
86.
215088526.
85.
46.52620螺纹钢
628.0锚筋采川HI级区域五
86.
215076526.
86.
36.82620螺纹钢3锚杆设计结果根据上述公式进行计算,计算结果见下表:表
2.8抗浮锚杆工程设计结果单根锚杆钢筋长度区域锚固力标锚杆锚固体直计算配筋面实取配筋面积锚固段长度锚入基础长锚杆布置m准值KN径mm积mm2mm2m度m根数根区域一
97.
2150594628.02d
206.
50.
77.
2113628.0区域二
95.
2150581.
86.
50.
77.21182d
20628.0区域三
811504956.
50.
77.2242t20区域四
86.
2150526.
8628.02d
206.
50.
77.21847区域五
86.
2150526.
8628.02b
206.
80.
77.554注在跨度较大区域、独立基础、筏板及后浇带周边区域,根据实际平面尺寸适度调整间距,详见抗浮锚杆平面布置图在独立基础放坡范围内的锚杆,锚固段应自放坡斜面处起算,长度应满足设计要求,详见抗浮锚杆大样图
2.5抗浮稳定性验算抗浮力标准需抗浮面需总抗浮力锚杆间距锚杆轴向拉总抗浮力锚杆布置根备区域值kN/m2积m2KNm力标准值KN数根注Nak KN区域一
3033299601.
897.
211310983.6区域二
1842476322.
395.
211811233.6区域三
256516251.881241944满足要求区域四
11137791515692.
886.
21847159211.4区域五
1140044002.
886.
2544654.8根据《四川省建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》DBJ51/TI02-20I8537条,进行抗浮稳定性验算W+G+G一NMu k2式中Nw.k--地下室水浮力作用值kN,设计提供为
901305.0kN;W・一基础底面以下抗浮锚杆范围内的土体重量kN,计算时取浮重度;Kw-…抗浮稳定性安全系数,取
1.05;Gu+Gk2—-结构自重+传到抗浮板上的所有压重kN,设计提供为
878020.0kN根据设计单位提供的压术及水浮力作用值,基底以下土体重度平均取
18.0kN/m3,本项目抗浮锚杆整体抗浮验算如下:
6.5x8x332+424+65+14179+878020八------------------------------------------------------=
1.841,05901305满足抗浮稳定性验.算
2.6抗浮锚杆锚固体裂缝验算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-1010第条式进行裂缝验算式中3max…-按荷载的标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度;3]im--最大裂缝宽度限值,取
0.2mm
1.9c,+
0.08%^=
1.1-
0.65^-Peq式中acr--构件受力特征系数,取
2.7;中--裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀性系数;6—按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力;Es――钢筋的弹性模量,取200000N/mnr Cs--最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离,取30mm Ple--按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:Ate.一有效受拉混凝土截面面积:As--受拉区纵向普通钢筋截面面积:Ap…-受拉区纵向预应力筋截面面积;deq--受拉区纵向钢筋的等效直径mm;出―-受拉区第i种纵向钢筋的公称直径保律植租依位房项目ni-—受拉区第i种纵向钢筋的根数oi--受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数,取
1.0计算结果如下=019nlm=
0.2nm满足最大裂缝宽度要求
2.7抗浮锚杆设计简述
2.
7.1施工方法与特点
(1)锚杆主筋之间采用
①
6.5盘元作为隔离架,保证杆体在孔内均匀布置,同时和孔壁之间存在25mm的混凝土保护层
(2)灌浆材料采用纯水泥浆,浆材采用纯水泥浆,水灰比为
0.45〜
0.5,濯浆压力
0.5〜
0.8MPa,灌注水泥浆强度为M30孔内由5mm〜20mm细碎石填充,灌浆管采用中20增强塑料管
(3)锚杆材料采用
①20HRB400(HI级)钢筋,钢筋由水泥浆封闭防腐杆体上端钢筋伸入基础碎内长度不小丁35D(D为钢筋直径),若底板碎厚度不足35D,则钢筋末段采用弯钩形式(钢筋上端距离基础底板顶面不小于5cm)o建议锚杆末端的弯折由土建施工单位实施,抗浮锚杆与基础连接处的防水处理措施由土建设计与土建施工单位商定,并由土建单位完成施工
2.
7.2锚杆布置根据抗浮锚杆设计计算,抗浮锚杆设计简述如卜.
(1)本工程锚杆满堂布置在抗水板下,共计布置2156根
(2)抗浮锚杆锚固体直径150mm,锚杆长度等详《抗浮锚杆平面布置图》
(3)锚杆钢筋采用2根中20的HI级螺纹钢,预留在基础里面的钢筋长度不小于35d=
0.7m锚杆钢筋的预留筋锚入筏板中,不设置锚头
(4)抗浮锚杆平面布置详见《抗浮锚杆平面布置图》,结构详见《抗浮锚杆大样图》
2.
7.3防腐、防锈措施鉴于该工程为重要工程,抗浮锚杆为永久性锚杆,地下水对钢结构及混凝土中的钢筋有微腐蚀性,在施工中应注意锚杆的防腐处理尤其有部分锚杆仍将在抽降的地下水位之卜进行施工本工程抗浮锚杆材料采用HI级热轧钢筋,锚杆钢筋应除油污、除锈,并在杆体与基础连接部位采取焊接方式处理,使杆体与基础牢固、紧密连接
2.
7.4防水措施抗浮锚杆与基础底板连接节点应满足基础底板整体防水等级及构造要求,建议可采用渗透结晶型防水材料对蛮干节点进行处理,并应在基础混凝土浇筑前在锚杆杆体上设置不少于2道的雨水膨胀橡胶3抗浮锚杆施工
3.1施工工艺流程抗浮锚杆施工按照锚杆定位一钻机定位一一跟管成孔一〜清孔同时杆体、注浆管制作一一安装杆体(注浆管)—•■回填碎石—••拔出跟管—>孔口封闭—•■压浆—养护—••抗拔检测
3.2操作过程及技术要求(I)锚杆定位根据地下室基础平面图和抗浮锚杆平面布置图上注明锚杆位置进行现场定位,要求测放过程中作好记录,检查无误,并报予监理审核在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,供测放、恢复、检查桩位用以保证在施工过程中能够经常进行复测,确保孔位的准确孔位放测完毕后保证偏差<5cm
(2)钻机定位在锚杆位置确定后,即可移动钻机,对准孔位下钻,在钻进过程中,应随时根据施工情况进行锚杆位置、垂直度检查
(3)跟管成孔用YXZ—90型潜孔锤成孔,潜孔锤钻头开孔孔径为146mm,经连续钻进后,开孔直径将扩大为150mm以上,这样也利于成孔质量的保证该成孔采用跟管钻进,并且利用空压机产生的高压空气进行排渣达到设计深度后,不得立即停钻,稳钻I〜2分钟,防止底端头达不到设计的锚固直径以及后来的灌浆充分当达到设计深度而其底为砂层时应穿过砂层并进入卵石层1m以上
(4)清孔同时锚杆杆体制作终孔后利用高压空气清除孔内余渣,检测孔深,测孔斜,符合要求后进行下道工序施工杆体制作即按每根主筋按图纸下料,埋入土体,外露部分必须保证预留长度钢筋之间并列放置,并与隔离架焊接牢固,隔离架中部插入注浆管,注浆管为620PVC排水管,按30cm间隔呈梅花型钻5mm压浆孔
(5)安装杆体清孔完成后,即可进行锚杆杆体安装安放时,将杆体居中垂直放入,利用主筋上焊接的隔离件可保持杆体和孔壁存在一定空隙,保证砂浆保护层厚度
(6)回填碎石拔跟管前,先填入碎石,同时缓缓轴向转动杆体,直至孔内碎石填充密实,再缓缓提起跟管。
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