4.1 编制依据和适用条件 kOCxIJ!Xp=
编制依据 _PM<25Y,@
p4'"Wk8
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; //Gvk|O1
xu=B
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; iy]}1((hR
~Z]vr6?$h
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; )sf~l6
#%9]Lq
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; v-3zav
AD\<}/3U
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 m-8 9nOls
5E!m! nBZ
o"FiM5L^.
>bN~p
适用条件 :\U3bkv+
pQ
6#L
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; V]]qu:Mh8
y/@;c)1b9
假定为均质含水层。 Pv7f
_hw
r%TLv
降水井模型:完整井、非完整井; :^H9W^2
(pE\nuA\
边界条件: 基坑远离边界、岸边降水、基坑在两地表水体间、基坑靠近隔水边界等。 8tV=fSHd
tIxhSI^
*CH!<VB/
qP;{3FSkAF
计算内容: }sf YCz
;c1relR2
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); Wt>J`
i~9?:plS
⑵ 所需井点数; ec`bz "1
6XdWm
⑶ 验算单井进水管长度; s O=4IBE
)\>r-g$
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; JdiP>KXV
?KB@Zm+#~
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; !4t`Hv?'
DVh)w}v
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; !{(ls<
MGQ,\55"
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。 0oSQY[ht/
}#6xFTH
v5T`K=qC
n?:2.S.8
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。 xIL#h@dz
XFQNr`
4.2 基本参数计算 "]#'QuR
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 M\9F:.t=
0/Z
!5-.
1)圆形基坑 w>[T&0-N
<B)
基坑等效半径取为该圆半径。 &RW`W)0;
B`{mdjMy
2)非圆形基坑 & fu z2xv
u]E.iXp
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: w{`Acu
,[X_]e;
a. 矩形基坑等效半径 uE`r /=4
d)tiO2W
1`JB)9P
(4.2-1) u1^\MVO8
@7W?8
式中: X?/Lz;,&
% :/_ f
r0 mj2Pk,,SA
—— Y5Z!og
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); l^W uS|G[
JoJukoy}F
a、b uv]{1S{tb
—— w2OsLi Sv
分别为基坑的长、短边(m)。 l5k?De_(x
NYB "jKMk
,h&a9:+i
?3q@f\fZ
fu R2S70d
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 Svw<XJ
dZ]Rqr
_!
zkexei4^<
kRlA4h1u_$
b. 不规则块状基坑等效半径 Kkv<"^H
fF;h V
f%XJ;y\,9H
(4.2-2) ]Blf9h7
dJD(\a>r.u
式中: x[X`a
&= eYr{
r0 8lP6-VA
—— ,j178EX
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); 0<.RA%dj
y=Q!-~5|fF
A q3h'l,
—— cWa)#:JOV
基坑面积(m2)。 ;:]\KJm}?
e2w&&B-
#xT!E:W'
|PP.<ce\-
~L{l+jK$p
注: 3FNT|QF
U| 5-0 u5
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; Ri)uq\E/#
pC(sS0J
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 !{Z~<Ky
tFM$#JN
Ig \#f
dRaO Gm)
2. 降水井影响半径R
u0
y 1
P^)q=A8Z#
宜通过试验或根据当地经验确定; J7+w4q~cB`
R_N:#K.M
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: f.6~x$:)`E
%j+xgX/&
1)潜水含水层 KzO,*M
Eu,`7iQ?(
z|N3G E(.@
(4.2-3) %d;ezY '2
Q(Gl{#b
式中: x#H
3=YD*
igC_)C^i>
R '@=PGpRF
—— 'V&Y[7Aeq
降水井影响半径(m); #hw>tA6
s?C&s|'.
S =#xK=pRy;
—— w_wslN,)
降水井外壁处的水位降深(m); 3tAU?sV!
&
,hr8
k r ?m6$
—— D Ml?o:l
含水层的渗透系数(m/d); ?cy4&]s
*rh,"Zo
H —— p/GVTf
潜水含水层厚度(m)。 >BVoHt~;
1iBP,:>*
=E*Gb[r_7
19UN*g3(
B.dT)@Lx0
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 p&b5% 4P
,,4
GNbBC
G}nO@
* ?Jz2[B
2)承压含水层 ,5Vt]#F5@
[1yq{n=
B&?sF" Y
(4.2-4) WT\<.Py
23]Y<->Eu<
式中: 5*-3?
<)e
MXtkP1A`
R ~+6Vdxm
—— 9 ;i\g=
降水井影响半径(m); |CFRJN-J"
9pKGr@ &
S aM3gRp51cj
—— mN_Z7n;^eh
降水井外壁处的水位降深(m); ca<"
yYZxLJ='
k OQ&'Dti
—— p
*w$:L
含水层的渗透系数(m/d)。 d^E [|w;
2{|$T2?e
IH*s8tPc
K4ZolWbU
&HZmQ>!R D
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 :mcYZPX#
;3eKqr0
$A_]:qI2
5e8AmY8;
3)承压—潜水含水层 ),}AI/j;zY
hsRvr`#m|
8hanzwoJ:
!D^c3d
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 "/{RhY<
sBX-X$*N
4.3 基坑涌水量计算 iUk-'
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 m"eteA,"k_
+kK
:iWS\G^U
图4.3-1 潜水完整井模型 >o,^b\
-e GL) M
nAJdr*`a,5
(4.3-1) (rtY!<|p
k44Q):ncY7
式中: DL^o_61
`_ %S
Q Io`P,l:
—— #18 FA|
基坑涌水量(m3/d); I?#85l{>
l\0w;:N3
k 8)*2@-Rp
—— {y= W6uP
渗透系数(m/d); T4/fdORS
,8'>R@o
H Jb_1LZ)]
—— CK+d!Eg
潜水含水层厚度(m); w8Q<r.
9LnN$e
S E(pF:po
—— 38ES($
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); zdl%iop3e
Df=dt
R N7r_77%m0
—— ^ >x|z.
降水井影响半径(m); ./vZe_o)j$
Vgb *% I
r0 k,F"-K+M
—— POI.]1i
基坑等效半径(m)。 _Q%vK*n
LWoG4s?w
%.v{N6
uP3_FX:
e
fc=Patg
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 gU^$Sx7'
WO5O?jo'
>I
EI>6Nh
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 Y}*\[}l:&x
Di_2Plo)4
mMx ;yZ
图4.3-2 潜水完整井模型 gF=jf2{YX
WF&[HKOy/
63|+2-E2Q
(4.3-2) YpAg
:AdDLpk3j
式中: `nXVE+E@
,C.:;Ime({
b 0kQPJWF
—— rB~W Iu
基坑中心至岸边的距离(m); i@5[FC
5RH2"*8T
/M~!sPW&?
>7`<!YJkK
其它符号同上。 c}*2$1
up3O|lj4
0_P}z3(M
'3]p29v{
W%2
80\h
注: NgCuFL(Ic
r"2V
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; u cwnA
5
8-e^.
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 jr7C}B-Fb^
1(zsOeX
v8gdU7Ll,
)Au6Nf
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 iqQUtE]E_
<^~FLjsfg
_I`,Br:N
图4.3-3 潜水完整井模型 U t-B^x)gl
w~_;yQ
:WI.LKlo~
(4.3-3) Q-Ux<#
l+V,DCE
式中: "\Egs)\
FlfI9mm
b1 u~
~R9.
—— 9=w|)p )
基坑中心至地表水体A的距离(m); tkQH\5
-7/s]9o'
b2 x83
!C}4:
—— hUQ,z7-
基坑中心至地表水体B的距离(m); Mypc3
)b<k#(i@#
^JZ^>E~
i&njqK!wS
其它符号同上。 Y={&5Mir
'}g*!jL
PkE5|d*,
,:~0F^z
+_v$!@L8
注: ZvYLL{>}w
/(.6bv
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; MS(JR
g~7Ri-"
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 O%1v)AT&\
1Gt/Tq$_b
kt[:@Nda9
<R%;~) {
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 -yGDh+-
-U<Upn)2
i |{Dd%4vK
图4.3-4 潜水完整井模型 /vY_Y3k#
87}&`
@prG%vb"
(4.3-4) A*./,KT
{QBB^px
式中: /&u<TJ4
y@j,a
b KbL V'%D
—— {T"0DSV
基坑中心至隔水边界的距离(m); $M_x!f'{>
mrm^e9*Z
DjU9
uZT
ELh8ltLY
其它符号同上。 HL/bS/KX
-p-B2?)A
7'wS\/e4a
]M)O YY
s[8@*/ds
注: j1SMeDDM
~
V`adWXu
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; 8Qh#)hiW!
p^(&qk?ut
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 ?u4INZ0W
Oz|K8p
_#$*y
tvXW
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 7&KT0a*
t+,4Ya|Xj
<
RCLI|
图4.3-5 潜水非完整井 >7!6nF3x,
<Sz52Suh>
,uzN4_7u
(4.3-5) i"|$(2
@fuM)B1"
式中: e*+FpW@
O62b+%~F
hm /(O$(35
——
;> m"x
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; _U;eN|Ww
BmHwu{n'
l e4~>G?rM_
—— |QV!-LK
过滤器有效工作部分的长度(m); )BfT7{WN
JFgoN,xn
h 0y&I/2
—— qO`)F8
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); }F+zs*S
*`(
<'Z
bYe;b><G
BF{w)=@/'
其它符号同上。 2/,0iwj-
7j5f ;O^+
jQU"Ved
iAY!oZR(WT
i?Ss: v^
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 X\p,%hk \
KlK`;cr?
S{',QO*D6
\Mv":Lm1
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 v+6@cC
PR<||"03
1)含水层厚度不大时 J H.K.C(
7dihVvL
$
>k']T/%
图4.3-6 潜水非完整井模型 (Lh#`L?x
V+?]S
7iuQ9q^&
(4.3-6) 9Qj2W
]j>i.5
式中: XwM611
PIcrA2ll
l y0v]N
—— ~Lfcg*
过滤器有效工作部分的长度(m); !BU)K'mj
dsK&U\ej}
b xChI,~i
—— F=G{)*Ih
基坑中心至岸边的距离(m); Kr L>FI
`n!viW|tB
T gG54:
—— ,]R8(bD)
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); &R+#W
O`FqD{@V
QzGV.Mt2
bM;`s5d
其它符号同上。 E]^5I3=O
0Flu\w/+P
#nyv+x;
~WVO
crA:I"I
注意: 5,+\`!g
jyW[m,#(go
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; ;mm!0]V
3bC
yTZk
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; f<[jwhCWV
_X5_ez^/=
Iyk6=&?j
A3P9.mur
2)含水层厚度很大时