目录
1.支护桩(护坡)与外墙之间距离 (1)
2.数据统计与分析 (2)
3.设计思路 (2)
3.1支护桩(护坡)与结构外墙间距>500处具体做法顺序如下: (2)
3.2墙体模板设计: (4)
1.支护桩(护坡)与外墙之间距离
测点支护桩(护坡)与结构
外墙之间距离
范围测点
支护桩(护坡)与结构
外墙之间距离
范围
1 600 900 23 850 800
2 480 800 24 600 600
3 800 400 25 460 1900
4 1000 1000 26 700 1700
5 1200 900 27 550 800
6 900 400 28 750~850 5000
7 500 800 29 350 800
8 660 1700
9 280 800
10 500 1300
11 350 2600
12 250 4000
13 400 1000
14 580 1600
15 300 800
16 底300上500 1800
17 底280上约200 桩径
18 500 400
19 700 1100
20 600 800
21 800 1900
22 740 800
2.数据统计与分析
序号间距范围划分(单位mm)范围长度(单位mm)备注
1 250<间距≤300约6400
2 300<间距≤350约3400
3 350<间距<500约3700
4 500≤间距<700约10700
5 700≤间距<900 约12100
6 900≤间距<1200约2200
3.设计思路
支护桩(护坡)与结构外墙间距≤500mm处,将支护桩(护坡)基层采用1:2.5水泥砂浆压实抹平,做为外墙防水基层。
将防水卷材铺贴至6m以上高度(不影响地下三层墙体浇筑)此范围墙体加厚了350mm。
支护桩(护坡)与结构外墙间距>500mm处,即筏板外伸与支护桩之间距离均在200mm以上。
此处做法见图1。
支护桩工字钢位置处理措施:(1)不做混凝土墙处将工字钢与桩之间90度角做成大八字角(采用挂钢板网或焊接钢筋网片浇筑C20细石混凝土)。
(2)第一道钢梁距基础底板垫层顶约4.0m位置,距筏板顶约2.5m位置,将工字钢浇筑在混凝土墙体内。
3.1支护桩(护坡)与结构外墙间距>500处具体做法顺序如下:
1、人工挖基础,深500mm宽300mm,浇筑100mm厚C20垫层。
2、墙体钢筋绑扎,墙体钢筋与护坡桩、桩间护壁设置φ12拉筋,拉筋L形与护坡桩、桩间护壁,主筋焊接固定(焊接长度单面焊长度10d,双面焊接5d);蓄冷罐基础工程桩严禁剔凿采用φ16锚栓与拉筋焊接。
拉筋间距水平方向@600mm,竖直方向间距600mm。
3、墙体支模、加固,加固方式见图2。
4、混凝土浇筑,混凝土采用(C30),浇筑高度3.0m。
5、底板浇筑完成后,3.0米以上采用240mm厚MU15灰砂砖砌筑,砌筑墙体设构造柱(240×240mm)间距3.0m、水平圈梁间距1.8m一道,水平圈梁厚200mm。
6、构造柱配筋4根φ12三级钢,箍筋φ8@200,水平系梁配筋4根φ12三级钢箍筋φ8@200。
7、砌筑墙体构造柱及水平圈梁与护坡桩、桩间护壁设置直径φ12三级钢拉筋,拉筋间距构造柱@600mm ,水平圈梁@600mm 。
墙体每天砌筑高度≤ 1.8m ,砌筑完成24h 后方能进行墙体与护坡之间素混凝土。
8、砌筑墙靠结构一侧采用1:2.5水泥砂浆抹灰,压实平整、铺贴卷材。
12@200
支护桩
间距≥500mm 外墙
-18.8m
C20素砼填充墙厚240mm
混凝土底板墙体配筋图
14@180
图1单侧支模示意图
3.2 墙体模板设计:
3.2.1 墙体分两次浇筑,第一次浇筑至底板顶上600mm 高位置(标高-18.2m 处),第二次浇筑-18.2~-15.8m 墙体。
第一次浇筑采用15mm 厚多层板,次龙骨采用50×100木方@250mm ,主龙骨采用φ48mm 钢管间距900mm ,斜撑上中下3道;斜撑撑在地锚上,地锚预埋在素混凝土地梁内,地锚规格φ25三级钢@900mm ,埋入地面以下250mm ,外露150mm ;地锚距墙体位置1.0m.钢管地锚距墙体1.2m
1、 第一次支模浇筑支撑方式详见下图:
-20.3m
50×100木方@250φ48钢管
支护桩
主龙骨φ48钢管
300×400素砼梁
2、 第二次支模浇筑支撑方式详见下图:模板采用木模,次龙骨采用50×100木方@250mm ,主龙骨采用φ48mm 钢管间距900mm 。
(可采用钢模以下支撑图按木模考虑)
(护坡桩可以剔凿主筋与螺栓焊接)工程桩打锚栓。
支护桩
-20.3m
预埋φ14螺栓水平@1200mm 与支护桩焊接
预埋φ18钢筋
φ14螺栓@450mm(竖向)水平@1200mm与支护桩焊接
φ20地锚@900mm
操作架
计算书
C20混凝土密度为2400kg/m 3,取1m 计算为计算跨度,g 取10。
混凝土重量:
m 1=2400×0.5×3×1=3600kg G1=3600×10=36kN 钢筋总重量:
钢筋包括横向钢筋G 1与纵向钢筋G 2,12钢筋公称直径为0.888kg/m,14钢筋为1.208kg/m 。
m 总=m 1+m 2=26×0.888kg/m ×1+10×1.208×3=23+36=59kg G 钢=0.59kN
G 总=36+0.59≈37kN M=37×150=5.55kN ·m
如果将该墙体看为独立柱,当独立柱偏心受压时,将偏心距取最大值。
e=e t +e a ;e=150+50=200mm(e=偏心距、et=初始偏心距、ea=附加偏心距) M 最大=37×200=7.4kN m
重力处于偏心状态,根据材料力学将重力简化为轴向压力F (37KN )与对下部墙体产生的弯矩M 。
下部墙体配筋已知,混凝土为C20,钢筋型号已知;
正截面受压承载力计算:
;
N为轴向压力设计值;为钢筋混凝土稳定系数,取1,C20混凝土轴心抗压强度设计值f c为14.3,全部纵向普通钢筋截面面积为1539mm2,A为构件截面面积。
N=0.9(13.4×0.3+360×1539)=444kN;N>G总,轴向安全。
将下部墙体根据材料力学最大负面效应简化为悬臂结构,一段固定,一段自由。
墙体存在多个膨胀螺栓。
因此对下部墙体存在一个负弯矩,当负弯矩大于上部墙体的弯矩时即结构稳定。
根据材料力学公式:
>M最大弯矩=7.4kN·m
因此结构稳定。