4.1 编制依据和适用条件 Z- ;<R$
编制依据 l-4T Tg
vt}+d
StUm
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; I=X-e#HM?
zK893)
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; &gxRw l
$},Y)"mI
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; $6w[h7
Ub=g<MYHV
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; 7UvfXzDNC
.VN "j
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 Ijq1ns_tx8
(y%}].[bB
YKq, `7"%
DK 4 8
适用条件 h}fz`ti U
_2+}_ >d
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; #UL:#pY
d{2+>
>d
假定为均质含水层。 ]kA0C~4
(3YCe {
降水井模型:完整井、非完整井; <RY5ZP
;$Q`JN=
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。 Lbk?( TL
%cMX]U
@ SaU2
2iHD$tw
计算内容: _]8FCO
|f1 S&b.
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); vcs=!Ace
W]MKc&R
⑵ 所需井点数; q15t7-Z6
PPO*&=!]
⑶ 验算单井进水管长度; HbQ `b
]TQ2PVN2
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图; DdDO.@-Z
tcyami6D4
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; 0A\OZ^P8
c'n EbelE
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; XB*)d
9'8
3wK{?
⑺ 计算任意给定剖面线的降深、沉降或与已有建筑物基础底平面交线的沉降。 x!GHUz*:uz
\}Fx''
C o v,#j j
Rhh5r0 \5
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 ,.[T]37
)8]O|Z-CU
4.2 基本参数计算 eS(\E0%QI
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 -(9>{!",J
KM$Lu2
1)圆形基坑 ! iuDmL
GJN"43
基坑等效半径取为该圆半径。 >+y[HTf-
-Yx'qz@
2)非圆形基坑 gSQq
}&A!h
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: :N$^x /{
"L^]a$&
a. 矩形基坑等效半径 QcJ?1GwA"
eMyh&@7(F
l&l&eOE
(4.2-1) u;p.:{'
ZHT_o\
式中: _u TaN
("-Co,4ey
r0 !$N^Ak5#
—— Z5iP1/&D
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); 3lzjY.]Pgv
`|?K4<5|
a、b 5%,5Xe4p
—— ~<
%%n'xmm
分别为基坑的长、短边(m)。 G"P@AOw
e;L++D
=K'X:UM
x`n$4a'7b
=@(&xfTC
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 {3n|=
?O3E.!Q|
q5C(/@)^
~L\KMB/9e=
b. 不规则块状基坑等效半径 2noKy}q
~I[Z2&I
<,!8xp7,~
(4.2-2) dsck:e5agZ
lz2B,#
式中: ZlQ@k{Es~
YaiogA
r0 (;DnL|"'8
—— k4:$LFw@
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); iUDN m|e
]@E_Hx{S
A
QOXG:?v\
—— FYPv:k
基坑面积(m2)。 ;e,_F/@`
r}351S5(
,z<J`n
/}+VH_N1
'5xIisP
注: OsI>gX>
1;_tu
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; <u "xHl8Io
fz/Ee1T\
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 +tO mKY
qw^kA?
WUOoK$I~K
0u[Vd:()v(
2. 降水井影响半径R %siBCjvo=
I`hltJM'
宜通过试验或根据当地经验确定; @yc/1u$r
{A!1s;
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: ^h wF=
s<3cvF<
1)潜水含水层 ^`M,ju
=iJfz
S-x'nu$u
(4.2-3) oDz%K?29%
&1nZ%J9
式中: ]b5E_/P
r~f*aD
R >]b>gc?3
—— akR+QZ,)
降水井影响半径(m); o[=h=&@5p
wJ.?u]f@
S R1'tW=
—— 3=YK" 5J
降水井外壁处的水位降深(m); >ZRCM
yFt$L'#
k Iv,Ub_Ll9
—— @4sEHk
3
含水层的渗透系数(m/d); E2.@zY|:
4pU|BL\j
H —— (!'=?B "
潜水含水层厚度(m)。 /hrVnki*
$MW-c*5a
)|52B;yZx
X8(H#Ef[
Mw{0A\6
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。
Ltk'`
^7b[spqE
`Uz2(zqS
S"-q*!AhK
2)承压含水层 j%w}hGW%,
*=yUs'brB
|:qaF
(4.2-4) k&JB,d-mJ%
]IF
QD
式中: Cd Bsd
vI84=n
R KImBQ2 ^Tu
—— {TmrWFo
降水井影响半径(m); +-%&,>R
;i;2cq
S ;dC>$_P?
—— YJ6y]r
K2,
降水井外壁处的水位降深(m); tccw0
pt/UY<@yoN
k $!?tJ@{
—— "pZvV0'
含水层的渗透系数(m/d)。 >JSk/]"
2Ra}&ie
`Zdeq.R]
30BFwNE
XIep3l*
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 ]t2zwHo#
cA,`!dG2,
d17RJW%A
yW=I*f
3)承压—潜水含水层 AiF'*!1
\r.{Ru
K^zu{`S
E \p Qh
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 n0\k(@+k
0c-.h
4.3 基坑涌水量计算 6H]rO3[8
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 ~]w|ULNa3|
H$@5\pP>
S]"U(JmW\
图4.3-1 潜水完整井模型 9~rrN60Q
J2_~iC&;s
sY-
]
Q
(4.3-1) G5l?c@o
ce&Q}_
式中: v47S9Vm+
<2.87:
Q /r8'stRzv
—— s^&Oh*SP*
基坑涌水量(m3/d); $ [t7&e
_L^(CFE
k Z&Qz"V>$
—— c>$PLO^
渗透系数(m/d); }CM</
z+5ZUS2~&
H NMy+=GZu^
—— HL`=zB%
潜水含水层厚度(m); dvc=<!"'S
vvi[+$M
S @H83Ad
——
^ UDNp.6k
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); 39yp1
-qJ%31Mr#
R Yk^clCB{A(
—— swTur
降水井影响半径(m); @CB&*VoB
!
^ DQX=1
r0 dSP~R
—— m)q e
基坑等效半径(m)。 xwJ.cy
yKhN1kY
):L ; P)
m>:zwz< ;
L,/(^0;
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 P}re"<MD
vVyX[ZZ
F,.dC&B
;1MRBk,
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 b%TLvV 9F
k|r|*|8
Chs#}=gzi
图4.3-2 潜水完整井模型 ~lQ<#*wl
HZl//Uq
[-p?gyl
(4.3-2) MXP3ZN'
|=rb#z&
式中: n85d
g
/@O$jlX5I
b hMNC]
—— `Ei:Z%@7C
基坑中心至岸边的距离(m); ytyX:e"
1
k\~%
U3tA"X.K
Ve9*>6i&-4
其它符号同上。 T!YfCw.HZ
?.~hex#M@
.kqH}{hf
N ]|P||fC
KmX?W/%R
注: -L6V)aK&
Z1Pdnc7S[
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; >"|"Gy (
rYfN
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 mM;5UPbZ
sKniqWi
K?]c
tPz!C&.=
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 ',l}$]y5
8r\;8all
\(4kEB2s$
图4.3-3 潜水完整井模型 #HyE-|_C
mhi^zHpa
XNaiMpp'
(4.3-3) %4I13|<A`
EHlkt,h*
式中: Z[%vO?,
7\<}378/^
b1 P^-daRb
—— egn9O
基坑中心至地表水体A的距离(m); Z~6PrM-M
Hq!|(
b2 7blo<|9
—— %<rV~9:
基坑中心至地表水体B的距离(m); TO]7 %aB
+AkMU|6
u?V
Tnsu
oeA}b-Ct0
其它符号同上。 oaGpqjBGQ
;vp[J&=
9*CJWS;
p;P
cD
}~+_|
注: SadffAvSA{
vcz?;lg
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; 3v,Bg4[i
Br}0dha3E
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 :&\^r=D
<F&53N&Zc
4&}dA^F
i"OY=iw-N
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 (>M@Ukam:
4&_|myO&
2&KM&NX~
图4.3-4 潜水完整井模型 BW5! @D2
<-s5
;xwtS
!+{$dB>a
(4.3-4) jlb=]hp8%
up
)JU [
式中: %WO4uOi:@
;Sw%t(@
b _d*QA{
—— :#nv:~2]
基坑中心至隔水边界的距离(m);
v7#`b}'W
bc%N !d
WP ~]pduT
.u^4vVz
其它符号同上。 DU lvlQW
.yN.
XFJz\'{
?a{es!
E0_S+`o2y
注: M 0Vs9K=
}e8u p*#me
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; \\v1\
%?i~`0-:n%
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 OiJz?G:m
oQ/ Dg+Xp
nf)y_5y
i+4!nf{K
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 V)#rP?Y
&p83X
[;, Xp/
图4.3-5 潜水非完整井 Y9ipy_@_?
A#x_>fV
CoTe$C7
(4.3-5) bd[%=5
Fh
U* mAX)
式中:
ie4BE'
1<$z-y'
hm 0.!!rq,
—— %}1v- z
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; ^7,`6g
U%H6jVE
l q-R'5p\C?|
—— qg9VK'3o
过滤器有效工作部分的长度(m); &KPJB"0L
aZB$%#'vR
h :~4M9
—— l2
mO{'|C
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); =,G^GMi'
l#^weXSlk
%Qy9X+N:
U_61y;Q"
其它符号同上。 Z?j4WJy-[
Rr"D)|Y;C(
,; k`N`#'
tVqc!][
P{%R*hb]
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 NhF<2[mt
.V.ga2+
-H9WwFk
Gf\u%S!%
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 / &#b*46
L6n<h
1)含水层厚度不大时 c!Wj^
b|E1>TkY
CA5q(ID_
图4.3-6 潜水非完整井模型 rUWC=?Q
g ^ 4<ve
(MnK
\^Y
(4.3-6) 'RzzLk|$
@zi_@B
式中: $ i;_yTht
Xot2L{EIUE
l -'~61=PD
—— 141XnAb)I
过滤器有效工作部分的长度(m); q~G@S2=}0}
X].Igb)2
b &hSF
—— m(p0)X),_i
基坑中心至岸边的距离(m); (ioJ G-2u
O~&j}WN
T xn,I<dL39
—— d6+{^v$#
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); Zt"3g6S
|jJ9dTD8/
W $E Ao+V
JsV-:J
其它符号同上。 H0?Vq8I?
&7L g)PG
Wk-jaz
!B:wzb_
9KDm<Q-mf
注意: |$&v)
z%44@TP
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; xay~fD
Hwiftx
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; r(DW,xoK0
b2G1@f.U
DhzmC
f&88N<)
2)含水层厚度很大时