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均应进行专门设计 黄土地区基坑事故也屡有发生 并应在稳定5min~10min后 作用在支护结构的土压力宜考虑支护结构与土体的相互作用 3 随着建设的发展 在最危险滑动面以外的有效计算长度应满足稳定计算要求 张拉荷载宜为设计值的(1.05~1.10)倍 严格的防水措施是至关重要的 锚杆张拉锁定应在锚固体和外锚头强度达到设计强度以后逐根进行 有给水排水管线在基坑附近通过时 滑动面或破坏面的后壁常呈现直立或近似直立 5.8 邻近建筑物和地下设施的类型及分布情况 勘察资料不满足专项设计要求时应进行专项勘察 要对基坑周边外宽度为(1~2)倍开挖深度的范围内进行土体裂隙调查 并分析其对坑壁稳定性的影响 也可按地区经验确定 土层锚杆锚固段不宜设置在未经处理的软弱土层 其支护工程施工完成后有效使用期一般为12个月 对基坑周边外宽度为(1~2)倍的开挖深度范围内土体的垂直节理和裂缝对坑壁稳定性的影响进行分析 《建筑地基基础设计规范》GB 5.8.1 宜采用饱和状态下黄土的强度参数进行校核 所以对黄土基坑来说 预应力锚杆自由段长度不应小于5.0m 1 地下结构的平面图和剖面图 湿陷性黄土地区的基坑开挖与支护除了应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 湿陷性黄土场地的基坑支护设计 5.8.3 基坑设计 下排间距不宜小于2.0m 退至锁定荷载锁定 不少工程实例都表明 基坑设计 地下工程施工完成后 2 并宜对结构质量进行检测评价 还有其特殊的要求 2 1 湿陷性黄土场地的基坑开挖与支护应进行专项设计 倾角不宜小于15° 许多已超过20m 水平方向间距不宜小于1.5m 专项设计宜具备下列资料 基坑开挖和支护结构通常有两种情况 作用于支护结构的土压力和水压力宜按水土合算的原则计算 5.8.1 5.8.2 上覆土层厚度不宜小于4.0m 周边道路和各种管线的分布及其允许变形标准 应采用饱和状态下黄土的物理力学性质指标进行校核 填土 5.8 此类支护结构的设计计算 3 当按变形控制原则设计支护结构时 当基坑壁受水浸湿可能性较大时 基础形式 当超过有效使用期限时 与土体中的垂直节理或裂隙有关 本条列出的资料均是设计输入资料或需要考虑的问题 岩土工程勘察报告 锚杆锁定荷载可取锚杆设计值的(0.70~0.85)倍 1 2 黄土地区的基坑事故大都与黄土坑壁浸水增湿软化有关 50007和《建筑基坑支护技术规程》JGJ 还应满足永久结构的设计使用要求 确认安全并采取相应处置措施后方可延长一定的使用期限 当基坑壁受水浸湿可能性较大时 湿陷性黄土层中预应力土层锚杆设计应符合下列规定 锚杆锚固体上 不论哪种情况 50021 3 建筑总平面图 地基处理方法及深度等 其强度将显著降低导致坑壁失稳 应由原设计单位进行安全性复核 湿陷性黄土遇水增湿后 地下管线图 4 一些工程实例表明 120的有关规定外 黄土坑壁的失稳或破坏 宜符合下列规定 一种是属于地下工程施工过程中作为一种临时性结构 但不宜小于1.05 即失去作用 1 5.8.2 其中最为突出的有 不稳定土层和不良地质地段 另一种情况作为建筑物的永久性构件继续使用 校核采用的安全系数宜根据基坑重要性及浸水可能性大小确定 宜对其渗漏现象进行调查 基础埋深 常常呈现坍落或坍滑的形式 湿陷性黄土地区的基坑开挖深度越来越大 2