4.1 编制依据和适用条件 /nu z_y\J
编制依据 gu%i|-}
V0#Ocq,
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; (>f`>6 V
, ,ng]&%i
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; !c{F{t-a
$IjI{%
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; Xx%<rsA>F
)J0h\ky
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; S D{ )Sq
DW78SoyedZ
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 E`V\/`5D
^]'_Qbi]}
al-rgh
)p1~Jx( \
适用条件 Q;!rN)
GN9kCyPK
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; kP^A~ZO.
Crg'AB?
假定为均质含水层。 JAP(J~
B2P@9u|9
降水井模型:完整井、非完整井; @SpP"/)JY
|2@*?o"ll
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。 4#7*B yvf
5%e+@X;j
"}`)s_rt
Gyy4zK
计算内容: EwU)(UK
g}W|q"l?i
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); ;b~\[
EG|dN(qh
⑵ 所需井点数; '6WS<@%}
QIevps*
⑶ 验算单井进水管长度; 1JfZstT
0Ci/-3HV!
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; N$IA~)
f7][#EL
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; RLMn&j|?e
;RX u}pd
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; 8.8t$
# Q,EL73;
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。 X<Z(,B
LX oJw$C
Qni`k)4
`>`b;A4
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 zBTW&
`OWHf?t:
4.2 基本参数计算 y%;o
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 z\A
),;
S#v3%)R
1)圆形基坑 jBOl:l,+
h=:/9O{H
基坑等效半径取为该圆半径。 m,!SDCq
i,a"5DR8
2)非圆形基坑 geqP. MR
*|Er;Thw
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: 3Cc#{X-+
la_c:#ho
a. 矩形基坑等效半径 C !Srv7
xk%
62W
z'& fEsjy
(4.2-1) {vCtp
1^X)vck
式中: _"L6mcI6
O0xqA\
r0 M3O !jN~
—— ocJG4#
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); RK &>!^
@v2ko5
a、b 3N|z^6`#
——
Wu'qpJ
分别为基坑的长、短边(m)。 7[1|(6$
_W_< bI34
uW[[8+t|
Cp"7R&s
kVs YB
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 W_JO~P
y^`JWs,
?SElJ?Z
qJrKt=CE
b. 不规则块状基坑等效半径 dp'[I:X
>20dK
`(0B09~7
(4.2-2) PBCGC^0{
=(D"(OsQ/
式中: >>$`]]7
&k%>u[Bo
r0 v/c]=/
—— `w\P- q
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); 9yC22C:
|oXd4
A v#/Gxk9eX
—— ~~h#2SX
基坑面积(m2)。 ~r5S{&
U>f'j;5
5HV+7zU5
,_RNZ
sa;&
XgHJ Oqt
注: -"dt3$ju
DI{*E
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; ; s/<wx-C
()l3X.t,$
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 mL48L57Z
3EICdC
uI/
wR!
qrlC
U4
2. 降水井影响半径R 4F6aPo2
?}4,s7PR
宜通过试验或根据当地经验确定; ~s'tr&+
4A!]kj5T
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: X$ZVY2
q_h (D/g
1)潜水含水层 Bso#+v5
OpEH4X.Z
@nY]S\if
(4.2-3) F9u?+y-xb
h7UNmwj
式中: N8dxgh!,
R/ZScOW[
R Pp tuXq%U
—— P$#: $U@
降水井影响半径(m); 6D`n^ uoP
~E7IU<B
S =,#--1R7g
—— Ct w <-'
降水井外壁处的水位降深(m); UgC65O2
lFyDH{!
k gYc]z5`
—— Oti*"dV\::
含水层的渗透系数(m/d); \MOwp@|y
j,+]tHC-
H —— *c94'T cl
潜水含水层厚度(m)。 Lr$Mk#'B
{4G/HW28
c
Rq2 re
jRS{7rx%MH
`Zm6e!dH-
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 WI/tWj0
<Kv$3y
o'!=x$Ky
,
,{UGe3
2)承压含水层 73D<wMgZF
6`e7|ilh6
=Nxkr0])!
(4.2-4) gVOAB-nw
0<-E)\:[g
式中: 4\Y5RfLB_
r[a7">n
R ^!&6=rb
—— d}[cX9U/
降水井影响半径(m); v\Uk?V5T
4V')FGB$
S Kf[d@L
—— x?+w8jSR
降水井外壁处的水位降深(m); 'j6O2=1
T`ibulp
k :eVZ5?F
—— =Xh)34q
含水层的渗透系数(m/d)。 |h\7Q1,1~2
^es]jng`
AAevN3a#nI
vt|R)[,
%M@K(Qu
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 Icnhet4
l}))vf=i
qUkMNo3
6:7[>|okQ
3)承压—潜水含水层 ;=ddv@
,_Z(!|
rW
go uU
8Y?M:^f~
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。 k2U*dn"9U
) CP
4.3 基坑涌水量计算 cQU;PH]
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 {arqcILr
ZD]1C~)
147QB+cE
图4.3-1 潜水完整井模型 CI'RuR3y]Z
vjuFVJwL
50^ux:Uv+N
(4.3-1) |`5IP8Z
j<B9$8x&
式中: z~
cW,
WTJ 0Q0U
Q 1`&`y%c?B
—— U#` e~d t<
基坑涌水量(m3/d); ? nd:
:O
kOYUxr.b
k 4+RR`I8$Ge
—— 7Q}pKq]P
渗透系数(m/d); sS>b}u+v#!
%c }V/v_h
H
9r!8BjA
—— ~zqb{o^pT
潜水含水层厚度(m); ?l0eU@rwQ
E7:xPNU
S Iux3f+H
—— Xu] ~vik
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); FE~D:)Xj'?
7zb^Z]
R i}) s4%a
—— &|/_"*uM
降水井影响半径(m); 5?kfE
Jj"{C]
r0 k6(7G@@}
——
P8tdT3*6/
基坑等效半径(m)。 ?Y(
H3A$YkK [
BzzC|
513,k$7
z0[XI 7KK
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 r
)F;8(
8QrpNSj4
/Nf{;G!kg
$TI^8 3
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 4b8G 1fm
C0wtMD:G
[n2B6Px
图4.3-2 潜水完整井模型 m8q4t,<J
qO#3{kW
B>,eHXW
(4.3-2) cgg6E
O(
D|:'|7l W
式中: r;#"j%z
!6!)H8rX
b _fHC+lwN
—— B/twak\
基坑中心至岸边的距离(m); bdg6B7%Q
5R7x%3@L
s2;~FK#/
1/.BP
其它符号同上。 Bm$|XS3cD
*]$B 9zVs!
v"USD<
AUnfhk@$
xE/?ncTK^
注: 3gA %Q`"
t#k]K]
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; 0a~t
nf.Ox.kM)
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 Ar`+x5
z
6:Wh
f9.?+.^_
BI1M(d#1L"
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 NJUKH1lIhR
`Ij@;=(
\T7Mt|f:5
图4.3-3 潜水完整井模型 a>wCBkD
Ep7MU&O0iK
Npp YUY
(4.3-3) ?:(y
=8AT[.Hh
式中: Nu5|tf9%A
iQ'*QbP'Z
b1 pRd.KY -<
—— Qs6<(zaqkt
基坑中心至地表水体A的距离(m); -$Oh.B`i
3_(_yEKx
b2 <DF3!r
—— NXW*{b
基坑中心至地表水体B的距离(m); u,^CFws_
hFrMOc&
"-~7lY%
d)o5JD/
其它符号同上。 kwI``7g8*e
`|dyT6V0I_
mUYRioNj
{)[o*+9
YvR bM
注: r/Y J, 2!
USg"wJY
1. 计算条件是位于两地表水体之间,或位于补给水区与排泄水区之间; C/kf?:j
~iL^KeAp
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 9/ <3mF@E
h0{X$&:
"#Rh\DQ
O0 'iq^g
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 &V].,12x
Jj4HJ9
I2Xd"RHN
图4.3-4 潜水完整井模型 '6so(>|
t R^f]+Up
LrB
0x>
(4.3-4) HIg2y
'7iz5wC#
式中: kSAVFzUS
T5XXC1+
b UP~28%>X
—— w#A)B<Y/"
基坑中心至隔水边界的距离(m); [!'+}
>3 o4 U2
p~D}Iyww1_
b8mH.g&l
其它符号同上。 iT]t`7R
Rh>B#
\
-ng1RA>
o! a,r3
':*H#}Br-#
注: i8]EIXbMX
gabfb#
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; G|6qL
6= iHw24
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 .u-a+ac<
f ,F X# _4
mZ)>^.N6
p3s i\Fm!
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 V9c.(QY|f
Myq8`/_
55S s%$k@
图4.3-5 潜水非完整井 qZ1'uln=C-
X/5m}-6d]
X\^nV
(4.3-5) [doEArwn
)Z7Vm2a
式中: Uh}PB3WZ
2]!@)fio`
hm |iM,bs
—— O?uICnmi6
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; RvzZg%)
@]3\*&R}
l XwH>F7HPe
—— dC=[o\
过滤器有效工作部分的长度(m); t7=D$ua
2Tp2{"sB>A
h S?~0)EXj(
—— gx&es\
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); y|`-)fY
1J?v\S$ma`
5EYGA\
.9~j%]q
其它符号同上。 ,H=k5WA4m
vDjH $ U
dC C*|b8h
I}C2;[a B
v$ ti=uk$
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 JT+c7W7
dN8Mfa)
Q}BMvR 9w
z^bS+0S5x!
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 v~$V
wQxI({k@
1)含水层厚度不大时 1@]&iZ]
?f?5Kye
UU=]lWib
图4.3-6 潜水非完整井模型 0eY!Z._^
*22Vc2[i;
qO6M5g:
(4.3-6) wgl <JO
tv#oEM9esl
式中: kK&w5'
yw1&I^7
l Xu$>$D#a
—— wZvv5:jKpu
过滤器有效工作部分的长度(m); z.Cj%N
o'2eSm0H
b YT(N][V
—— kx,.)qKk
基坑中心至岸边的距离(m); xo>0j#
"\4W])30
T =2\2Sp
—— "\|P6H
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); JP#S/kJ%3
,54z9F`
| {9<%Ok4P
Ss[[V(-
其它符号同上。 -WC0W
j|!,^._i
(< +A w7
u\\t~<8
Hw \of
注意: 7l *
&Fh9;
TgiZ
% G
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; 2<D| {
X^\D"fmE.
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; P6+ B!pY
VLuHuih
5m8u :6kQu
)/RG-L
2)含水层厚度很大时