4.1 编制依据和适用条件 -F/st
编制依据 F'8T;J7
5FKBv
e@
⑴《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),1999年5月,中国建筑工业出版社; rt7<Q47QE
Nt`b;X&
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; +YY8h>hj
<~emx'F|
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; 'Ye v}QM
_mE^rT
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; 9W7#u}Z
U
5w:"x
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 eitu!=u
}ucIH@U{
^ZeJ[t&!#
|[xi/Q^7
适用条件 R,2=&+ e
is;XmF*5=
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; 8^^[XbH
9<Eg}Ic
假定为均质含水层。 t G.(flW,
bUy,5gk-
降水井模型:完整井、非完整井; &a)eJF]:!
t q50fq'
边界条件: 基坑远离边界、岸边降水、基坑在两地表水体间、基坑靠近隔水边界等。 8OhDjWVJ
2C^B_FUg|]
.lG5=Th!
l.)}t)my}
计算内容: yoe}$f4
mABe'"8
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); EOKzzX7 S
faXx4A2"
⑵ 所需井点数; 8y'; \(;
@DAF 6ygs
⑶ 验算单井进水管长度; ks;%*d
X<OSN&d
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图; t=euE{c
XEM'}+d
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; mY!iu(R1
Fig&&b a
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; T5Eseesp
i7[uLdQ
⑺ 计算任意给定剖面线的降深、沉降或与已有建筑物基础底平面交线的沉降。 .y5,x\Pq(
V_n<?9^4
(WlIwKP
" K*
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 =ziwxIo6
FE7)E.U
4.2 基本参数计算 U_yE&6 T
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 1r)kR@!LNG
'BMy8
1)圆形基坑 #<7O08:
,hxkk`
基坑等效半径取为该圆半径。 ^cvl:HOog
wmr-}Y!9u%
2)非圆形基坑 u0`o A
yI{5m^s{
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: )
iQ
5x2Ay=s
a. 矩形基坑等效半径 /nx'Z0&+X
^,Ydr~|T
M.}7pJ7f
(4.2-1) + bhym+
ewsKH\#
式中: [t]X/O3<
v0*N)eqDGd
r0 oSb, :^Wl
—— 9X<OJT;3J
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); ni&*E~a
`:{B(+6
a、b ?|;yVew
—— o6kNx>tc)
分别为基坑的长、短边(m)。 1[nG}
\Xrw"\")j
,FQdtNMap
{.e=qQ%P5)
Wk;5/
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 JMBK{J K>
%rKK[
>:sUL<p
?@6b>='!
b. 不规则块状基坑等效半径 4R+.N
|w}w.%
a5'#j35
(4.2-2) {2'm^0Kl
[BbutGvj
式中: 3*_fzP<R
DmqX"x%P
r0 7iC *Pr
—— Q'apG)0I
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); 7J$b$P0}
ri~<~oB2:
A p 5u_1U0
—— <S"~vKD'
基坑面积(m2)。 &7?R+ZGo
}$su4A@0
92W&x'
FeJr\|FT
]bCq=6ZKR
注: v"u^M-_
'$|UwT`s
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; T0HuqJty
_K2?YY(#>
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 ig"uXs
01a-{&
[}mA`5
05\dl
2. 降水井影响半径R 6Q|k7*,B
gA#RM5x@
宜通过试验或根据当地经验确定; f}%D"gz
6w3R'\9
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: w6|9|f/
RH)EB<PV
1)潜水含水层 7;`o(
[N
^o?S M^
4tA_YIv
(4.2-3) rk2xKm^w
W><Zn=G4)b
式中: -OZ 5vH0
1a0kfM$
R &Y P#M|
—— z:Sigo_z[
降水井影响半径(m); _K9VMczj
Lr;(xw\['
S xk~IN%\
—— qKS;x@
降水井外壁处的水位降深(m); W3W'oo
%9C@ Xl
k _Yb_D/
—— F^aR+m
含水层的渗透系数(m/d); C=Fzu&N}
!4@G3Ae22
H —— H14Ic.&
潜水含水层厚度(m)。 CLD-mx|?
pC,o2~%{
co 4h*?q
;E2>Ovv
SD\=
m/W
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 D:\ g,\Z
vQV K$n`
>r/rc`Q
.@ C{3$,VG
2)承压含水层 6Sj6i^"
]-o"}"3Ef
f},oj4P\
(4.2-4) ^he=)rBb?
<<A`aU^fX
式中: 8$N8}q%
@*N)i?>
R #h!*dj"
—— l*b)st_p%
降水井影响半径(m); v
]Sl<%ry
wu<])&F
S hlZ@Dq%f
—— aMARZ)V
降水井外壁处的水位降深(m); B-.v0R`5
c47")2/yO
k Wm'QP4`
—— /76 1o\Q
含水层的渗透系数(m/d)。 a\uie$"cr]
C8N{l:1f]
r5&I?
0
x Ha=3n
_zxLwU1(x
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 TfxwVPX
et,GrL)l
38V3o`f
5(2|tJw-H;
3)承压—潜水含水层 '+'CbWgY
*MNHT`Y^o
=!Vf
nm$Dd~mxW1
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 M/PFPJ >`
HJ?+A-n/
4.3 基坑涌水量计算 bok.j
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 O/%< }3Sq
/5AW?2)
4W4kwU6D
图4.3-1 潜水完整井模型 k@>\LR/v
6}~pq1IF{
M
x5`yT7
(4.3-1) 5lKJll^2:
iVtl72O
式中: ;wiao(t>4N
u/b7Z`yX}
Q A\rt6/
—— ,7Y-k'7Kop
基坑涌水量(m3/d); X C86-b)E
F1;lQA*7K.
k T[k4lM
—— wmNHT _
渗透系数(m/d); X#xFFDzN
vP%tk s+.
H TG48%L
—— =+5,B\~q@C
潜水含水层厚度(m); K)7zKEp`cj
n>,L=wV
S 6[qA`x#
—— 6q<YJ.,
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); DVZdClAL
%1
KbS
[
R + j+5ud`
—— Rx07trfN
降水井影响半径(m); JuRH>`
JE5
r0 dBsX*}C
—— idc`p?XP
基坑等效半径(m)。 <E;pgw!
_3iHkQr
&hHW3Q(1
#BVtL :x@
tary6K9K+
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 4nfu6Dq
M`,~ mU
t9gfU5?
#$~ba%t9%
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 %A1@&xrbl
rj]F87"
h/eR
图4.3-2 潜水完整井模型 +'@+x'/{^
tbo>%kn
/gcEw!JS
(4.3-2)
>DM44
s>_V
式中: %m,6}yt
(;x3} ]
b uf<@ruN
—— <`X"}I3ba
基坑中心至岸边的距离(m); MiT}L
5[l8y,
M4LP$N
NvE}eA#
其它符号同上。 nZ1zJpBmI
ulT8lw='
2=0DCF;Bv
XLk<*0tp
rVvR!"//yH
注: W/z7"#
c@[:V
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; O-]mebTvw
_8fr6tO+
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 A61^[Y,dX_
4!Z5og1kn
X5fmz%VK@
yw[ #
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 !?f5>Bl
q>f<u&
w&$d* E
图4.3-3 潜水完整井模型 7*Qk`*Ii
cEW0;\$
mE O\r|A
(4.3-3)
j1?j6s
T J^u"j-'
式中: -50HB`t
3K&4i'}V
b1 <99M@ cF
—— 0tISXu-
基坑中心至地表水体A的距离(m); ]$ afC!Z
76tdJ!4Z
b2 f:*vr['d
—— 2 &/v]
基坑中心至地表水体B的距离(m); /-zXM;h
mS>xGtD&K
AIb2k
}7fZ[J3
其它符号同上。 ?1L.:CS
t$2_xX
rqv))Zo`
?oZR.D|SZ
MUOa@O,
注: =/<LSeLxH
5vo.[^ty
1. 计算条件是位于两地表水体之间,或位于补给水区与排泄水区之间; T +5X0 Nv
tqAd$:L
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 pY4}>ju(g
9[!,c`pw
f~E*Zz`;
{NpM.;
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 }'r[m5T
7\_o.(g#-
*"9><lJ-!
图4.3-4 潜水完整井模型 jVLA CWH
ly% F."v
_'4A|-9
(4.3-4) >+.
(r]
A5,t+8`aci
式中: `[o)<<}
xI,2LGO
b ys_`e
—— I%|>2}-_U
基坑中心至隔水边界的距离(m); 80A.<=(=.
*5bLe'^\|K
=4GSg1Biy
"5cM54Z0
其它符号同上。 Uax+dl
TJE\A)|>g
~['Kgh_;
R+gz<H.Q
Lb LiB*D#s
注: sLE#q+W
J0zn-
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; .CP&bJP%
"CiTa>x
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 nRd)++
zy*/T>{#
CctJFcEZ
>-&R47G
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 cj11S>D
/0\
mx4u
w[P4&?2:
图4.3-5 潜水非完整井 c1X1+b,
@aJ!PV'ms
L(GjZAP
(4.3-5) KfF!{g f
bINvqv0v
式中: cqxVAzb
8Sz})UZ
hm w+1Gs
;
—— q7u'_R,;
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; Dk48@`l2
0M\D[mg
l ETs>`#`6o
—— +{sqcr1G
过滤器有效工作部分的长度(m); n~VD uKn9
KZ~*Nz+H2
h hY`\&@
—— Fl(T\-Eu
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); E*i#?u
\"hJCP?,
\9-"M;R.d
.k,YlFvj
其它符号同上。 Q1@A2+ c
HSq}7S&U
4Qn$9D+?
!?Wp+e6
I%urz!CNE*
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 Q_l'o3
X$/2[o#g
ON+J>$[[
;#Q%j%J
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 hB{jUP)";
YuB+k^
1)含水层厚度不大时 Sp@-p9#
]l8^KX'
hlt[\LP=$
图4.3-6 潜水非完整井模型 F-6c_!
A_KW(;50
vm>b m
(4.3-6) 3Gkv4,w<
#c2ymQm
式中: iYC9eEF
o.I6ulY8
l 1^gl}^|B
—— :6%Z]tt
过滤器有效工作部分的长度(m); v0L\0&+
m# =z7.XrX
b @B}aN@!/
—— mc4i@<_?
基坑中心至岸边的距离(m); }f2r!7:x
6Cp]NbNrq
T +
nF'a(
—— $tl\UH7%2
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); $8BPlqBIZ
O#I1V K
av~5l4YL
=FD;~
其它符号同上。 1) Zf3Y8
Jec'`,Y
H=
X|h)
p)+k=b
JfPD}w
注意: X]y)qV)a[c
7B?c{
1.依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-2)式,但原式中符号为M,不是T; ~y7jCcd`
9?k_y ZV
2. 对于b≥0.5T的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; =JmT:enV
&4_qF^9J
A`R{m0A
O+ICol
2)含水层厚度很大时