4.1 编制依据和适用条件 Nini8@d
编制依据 >D]g:t@v
]90BIJ]*c
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; 6[+@#IWx
FK;3atrz
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; ,GOH8h
w{F{7X$^
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; |ppG*ee
u%m,yPU~B
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; RfoEHN
fh%|6k?#M
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 4# +i\H`
7)Cn 4{B6
)+GwYt
,f*Q3 S/I
适用条件 ZZ'5BfI"I%
lo!^h]iE !
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; ;Aqj$ x
CcCcuxtR
假定为均质含水层。 M'gGoH}B+q
T'6MAxEZUq
降水井模型:完整井、非完整井; B^;"<2b*
+ /+> :
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。 `:b*#@
vJ,r}$H3
8MQb5( !
I9
(6
计算内容: t;HM
LNNwy:_ !
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); #jj+/>ZOi
<n1panS
⑵ 所需井点数; `\-<tk9
W6c]a/
⑶ 验算单井进水管长度; njxfBA:
]`eP"U{
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图; |hl:!j.t
gOy;6\/
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; l+nT$IPF
}G/!9Zq
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; UaCfXTG
<aQ<Wy=\
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。 RCqd2$K"J+
`!( IQ&
J?#Xy9dz
MCO2(E-
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 LvqWA}
)FpizoV q0
4.2 基本参数计算 *fCmZ$U:{
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 q0C%">>1#
O!G!Gq&
1)圆形基坑 &+5ij;AD
38mC+%iC
基坑等效半径取为该圆半径。 8IkmFXj
W1Vy5V|M
2)非圆形基坑 ;Zm-B]\
^UCH+Cyl
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: y{KYR)
9Iu"DOxX%
a. 矩形基坑等效半径 F|a'^:Qs
a[_IG-l|i4
X5pb9zRq
(4.2-1) 0%<OwA2d
6H1;Hl
f
式中: xx@[ecW
hmkm^2
r0 =Y- .=}jp;
—— VUi> ]v/e
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); \,xa_zeO
H+{@VB
a、b uH&B=w
—— iE?yvtr8
分别为基坑的长、短边(m)。 W)Ct*I^
UgLFU#
q|{z9V<
4/ WKR3X
b:5-0uxjs
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 GT7&>}FJ)
k|,Y_h0Y
_\.4ofK(
[l/!&6
b. 不规则块状基坑等效半径 jF@BWPtF=
j{j5TvsrY
-UM|u_
(4.2-2) 43 vF(<r&f
[vY#9W"!
式中: 5Gs>rq" #
oJZxRm[g$t
r0 uPq@6,+
—— z/]]u.UP
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); I7wR[&L885
jlA6~n
A -2[#1S*
—— +%f6{&q$
基坑面积(m2)。 b"aF-,M>
f^-ot@w
;F|#m,2Q-
km*Y#`{
h'HI92; [
注: DcNp-X40I
&:&~[4>%a
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; @j!(at4B
4fIjVx
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 ^TD%l8o6
)m#Y^
]>Ym
BhYvEbt
2. 降水井影响半径R LZb<-vK"y
3%+!qm
宜通过试验或根据当地经验确定; ;mYZ@g%e
wfv\xHG
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: jEE!H/
k'_f?_PBu
1)潜水含水层 *MS$C$HOq
Q}G2f4
@ x .`z
(4.2-3) n5%\FFG0M
$KQ q~|
式中: ]
s^7c
v6|j.;
R i\_LLXc
—— suzK)rJ9i
降水井影响半径(m); kia[d984w
gD51N()s,
S R[14scV
—— H~TuQ
降水井外壁处的水位降深(m); L2p?]:-
Q5}XD
k 7H09\g&
—— o5j6(`#;
含水层的渗透系数(m/d); 8Ji`wnkXe
I-}ms
H —— zrqI^i"c
潜水含水层厚度(m)。 H[nco#
tkH]_cH'w
_|4R^*/4
h=S7Z:IaM
I eJI-lo
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 h
(q,T$7W
B$6KI
Ka6u*:/
X4]miUmh
2)承压含水层 ilde<!?
{:3\Ms#
(6B;
(4.2-4) #6vf:94
ht*(@MCr<
式中: ;:_AOb31N
Y6&v&dA;
R 1)^\R(l
—— uJCp
降水井影响半径(m); }LCm_av
2GORGS%
S .8Bu%Sf
—— "0uM%*2
降水井外壁处的水位降深(m); z\oTuW*B
%L^( eTi[
k ]E-3/r$_cO
—— _7\`xU
含水层的渗透系数(m/d)。 nShXY6bA
Wlxmp['Bh
A
yr,
Ufl\
uq3'H
>O<a9wz
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 &ocuZ-5`
'iF%mnJ
aXQS0>G%(
#2s}s<Sc;
3)承压—潜水含水层 p:TE##
Ovc9x\N
dVYY:1PS
rH!sImz,
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。 =3c?W&:
r-wCAk}m*?
4.3 基坑涌水量计算 tVO}{[U}
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 |,@D<
o5p{ O>D[z
*~g*J^R}
图4.3-1 潜水完整井模型 L /:^;j`c
&BLCP d
6i-G{)=l
(4.3-1) ~CT]&({
YTFU#F
式中: AwXzI;F^
w$/lq~zU
Q vRH^en
—— ]7 Du/)$
基坑涌水量(m3/d); *ma
w`1
o S= !6h
k J{^md0l
—— pH mqwB~|
渗透系数(m/d); s2"`j-iQ
:Rb\Ca
H g3c<c S^l
—— !p/SX>NJ
潜水含水层厚度(m); _,!0_\+i
)M.s<Y
S Ij7P-5=<
—— ?tY+P`S
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); OA*O =
~1D^C |%
R >({qgzV`
—— >STthPO
降水井影响半径(m); ,\J 8(,%L
&muBSQ-
r0 )I[f(f%W7
—— /M%>M]
基坑等效半径(m)。 ru@#s2
IK\~0L;ozE
3!b
$R?kZ
a51e~mg Z`
iq*im$9J
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 ;.Bz'Q
CyR`&u
~w3u(X$m"
;O%
H]oN
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 b"A,q
aaig1#a@1b
=4MTb_
图4.3-2 潜水完整井模型 *0xL(
UP^8Yhdo
zI4rAsysL
(4.3-2) g5@JA^\vZT
udqrHR5
式中: f]8MdYX(
Q3tyK{JE
b ":$4/b6
—— sJ|pR=g)!
基坑中心至岸边的距离(m); ?)|}gr
e?.j8Q~
@KK6Jy OTQ
}lIc{R@H
其它符号同上。 ,_u7@Ix
sko7,&
salC4z3
`jGeS[FhR
S~);
注: gMI%!Y
>^~^#MT
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; vSR&>Q%X
$KYGQP
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 [(@K;6o
Q"dq_8\`U
llP
V{
3/`BK{
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 )vS0Au^C~
sNDo@u7
UqI #F
图4.3-3 潜水完整井模型 -}%J3j|R:
n7fhc*}:`
UsyNn39
(4.3-3) a2B71 RT~
_#sy
式中: AOZ C D{
P)`^rJ6
b1 2.aCo, Kb;
—— oj djy#:
基坑中心至地表水体A的距离(m); 7A\`
RG{T\9]n
b2 9>&zOITTaL
—— `.MZ,Xhqi"
基坑中心至地表水体B的距离(m); 9!jPZn
OP1`!P y
KkZx6A)$u
d5l42^Z
其它符号同上。 FE\E%_K'n7
6^gp
/{
d$3rcH1
LZn'+{\`
_=~u\ $
注: kM506U<g
\:4*h
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; #gQn3.PX+y
oRCc8&
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 +r3)\L{U
xn3 _ED
ML_VD*t9
@e)}#kN.
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 9,'m,2%W
8X,6U_>#a
Ma|4nLC}
图4.3-4 潜水完整井模型 Rlewp8?LB
W^[FWFUTY
[Kwj
7q`
(4.3-4) MM@,J<
A4tk</A
式中: Xj\ToO
%Xd*2q4*
b \Osu1]Jn>
—— !d N[9}
基坑中心至隔水边界的距离(m); R'v~:wNTNs
s$Y>nH~T
aj`&ca8
T#Z&*
其它符号同上。 "#iJ/vy
9~Dg<wQ
{nV/_o$$
KQPu9f9
F"]P|
注: J 6KHc^,7
:/T\E\Qr
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; 45c?0tj
\C3I6Qx
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 \P.h;|u
2%pED
xui
TN0KS]^A3
P$ o bID
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 E%`J=C}
mU #F>
]j3> =Jb;
图4.3-5 潜水非完整井 vUpAW[[
"io O_
(L/>LZn|
(4.3-5) g,+e3f
_= v4Iz0
式中: P4[kW}R
{]Zan'{PCO
hm |'?vlUCd
—— KyyRHf5
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; I`0-q?l
}Z"iW/?"
l }YDi/b7
—— &zJI~R
过滤器有效工作部分的长度(m); X+;[Gc}(W
t neTOj
h >_?i)%+)
—— 6HY): M&?
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); W"Ip]LJ
%l7[eZ{Y
bCw{9El!K4
(A~7>\r +
其它符号同上。 *2zp>(%
LlX)xJ
cT'Bp)a
?),b902C
@N Yl4N
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 ^j\LB23
}:#WjH^
C^)Imr
{fXkbMO|
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 t*(bF[?
Pp_4B
1)含水层厚度不大时 :lB*km g
6|jZv~rS$
D^6*Cwb
图4.3-6 潜水非完整井模型 -+WAaJ(b
\(\a=
lMY\8eobcB
(4.3-6) E'LI0fr
6iU&9Z<%
式中: huC{SzXM
L)JB^cxf
l *E/Bfp1LIe
—— B#V""[Y9
过滤器有效工作部分的长度(m); K}l3t2uk
]@$^Ju,
b 4eHSAN"$
—— ,{0Y:/T'
基坑中心至岸边的距离(m); |o5eG><
Yqs=jTq`{
T y74Q(
—— juHL$SGC
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); WN'AQ~qA
T3{O+aRt
xOTvrX
?6:qAFw
其它符号同上。 H+[?{+"#@l
"h+Z[h6T
MRLiiIrq,5
6^b)Q(Edut
ZE=sw}=
注意: o+1(N#?m9
+dCDk* /m
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; \L*%?~
/I 7V\
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; w5m/[Z
9lYKG^#D
CQWXLQED>
N
)Z>]&5
2)含水层厚度很大时