▍关于发布《全回收基坑支护技术规程》的公告
中国工程建设标准化协会 第1368号
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字〔2020〕14号)的要求,由山东大学、建研地基基础工程有限责任公司等单位编制的《全回收基坑支护技术规程》,经协会地基基础专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS 1208-2022,自2023年4月1日起施行。
中国工程建设标准化协会
二〇二二年十一月三十日
▍目 次
1 总 则
2 术语与符号
2.1 术语
2.2 符号
3 基本规定
4 全回收围护结构
4.1 一般规定
4.2 设计
4.3 检验
4.4 施工和验收
4.5 回收
5 全回收支撑结构
5.1 一般规定
5.2 设计
5.3 检验
5.4 施工与验收
5.5 回收
6 全回收锚索结构
6.1 一般规定
6.2 设计
6.3 检验
6.4 施工与验收
6.5 回收
7 监测、动态设计与评价
7.1 监测
7.2 动态设计
7.3 评价
附录A 全回收支护技术国产钢材强度设计值
附录B 全回收支撑结构型式及其布置
附录C 预应力鱼腹梁系统(IPS)构件和连接构造
附录D 型钢支撑(HC)构件和连接构造
附录E 全回收大跨度钢管支撑构件与连接构造
附录F 全回收锚索钢绞线材料性能
附录G 全回收支撑结构标准件、非标件等构配件进场的分项工程检验记录
附录H 全回收支撑结构安装的分项工程检验记录
附录I 锚固体与岩土体间极限粘结强度及岩土体端阻强度标准值
本规程用词说明
引用标准名录
附:条文说明
▍节 选
……
2.1 术语
2.1.1 基坑工程全回收支护技术 full recycled retaining and protection of foundation excavations engineering
以系列钢制标准构配件为核心、通过连接材料(钢板、型钢、螺栓、焊条等)组成的、完成基坑工程支护功能后标准件回收技术的总称。基坑工程可以采用一种、多种或全部回收的支护技术。特别指出本规程中全回收锚索、SMW工法的H型钢等支护技术的全回收指与该技术配套的钢制材料的全回收。
2.1.2 全回收围护结构 full recovery envelope structure
由钢板桩、H型钢(多与水泥土形成的SMW工法)、钢管桩、组合钢桩等形成的全回收挡土、截水竖向围护结构。
2.1.3 组合钢桩 combined steel sheet piling
由钢板桩、H型钢、钢管等构件通过焊接、机械连接组合而成的基坑围护结构,主要包括由H型钢与钢板桩形成的HLC组合钢桩、钢板桩与钢管桩组合的PLC组合钢桩等。
2.1.4 全回收支撑结构 fully recycled support structure
基坑内部由平面支撑结构和竖向支承结构组成的受力体系。平面支撑结构主要有腰梁、对撑(斜抛撑)、角撑和连接件等标准构配件;竖向支承结构主要有立柱、托梁、托座和连接件等标准构件。本规程主要包括预应力鱼腹梁式(IPS)、组合型钢式(HC)、大跨度钢管式(LSTS)三种全回收支撑结构。
2.1.5 型钢(钢管)支撑结构 type steel support beam
由型钢(钢管)标准件组合而成的全回收支撑结构,主要包括对撑、斜抛撑、角撑、八字撑等。支撑型式可以选择单根型钢或钢管、组合型钢、桁架。
2.1.6 预应力鱼腹梁钢支撑 steel support by prestressed fish-bellied beam
由上弦梁、直腹杆、斜腹杆、桥架和下弦钢绞线组成,通过张拉下弦钢绞线施加预应力形成的鱼腹形钢制构件。
2.1.7 全回收锚索结构 full recovery anchor cable
由筋体全部回收的预应力锚索、钢制锚头和腰梁组成的结构。
2.1.8 动态设计
根据基坑工程施工具体工况及监测数据,对比分析设计计算内力、变形与实测值的差异后,及时修正设计方案,防止基坑工程事故、减少工程投资、缩短工期等目标的设计行为。
……
4.1 一般规定
4.1.1 全回收围护结构应选用钢板桩、型钢桩及组合钢桩。钢板桩宜选用热轧钢板桩;型钢桩宜选用H型钢、钢管;组合钢桩应选用HLC组合钢桩和PLC组合钢桩。
4.1.2 钢板桩应根据《钢板桩》(JG/T196)选用,钢板桩长度宜以3m为模数。H型钢规格应根据《热轧H型钢和剖分T型钢》(GBT11263)选用,H型钢长度宜以3m为模数。钢管桩长度宜以2m为模数,且宜采用开口钢管。
4.1.3 全回收围护结构宜设置标准钢制腰(冠)梁,并结合全回收支撑和锚索结构等形成全回收基坑支护体系。
4.1.4 全回收围护结构平面布置宜平直整齐,转角宜根据工程实际特制钢材转角构件。转角构件结构性能应满足受力、稳定、截水等要求。
4.1.5 H型钢与水泥土墙联合使用时,具体设计应执行《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199和《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T303的相关规定。
4.1.6 钢板桩可独立作为截水帷幕,也可与H型钢、钢管等结合作为截水帷幕,其设计、施工宜参考《钢板桩支护技术规程》T/CECS720的相关规定。
4.1.7 全回收围护结构用于围堰时,应符合现行国家标准《钢围堰工程技术标准》GB/T51295的相关规定。
……
4.4.3钢板桩、H型钢桩、钢管桩接头的具体要求对支护体是否能承受水土压力较为重要,接头应避开受力大的位置和腰梁节点。
……
4.4.5 堆场地面素土压实,铺设建筑砖渣或碎石20 cm 以上并压实 ,场地周边有顺畅的排水设施;地面平整度平均高低落差不大于 2cm /m,最大高低落实3cm以内;地面应有足够的平均承载力,无限宽、限高等设施;堆垛周边8米范围内无电力线路。对全回收围护标准构件的存放提出要求,避免安全事故发生。拉森桩可采取井字垛存放,存放标准见表4.4.5。品字(三角)垛堆放高度不超过 1米,井字垛层高度不超过 8层。
表4.4.5拉森桩标准件井字形存放标准
规格 | 堆放高度(m) | 每层数量 |
Ⅲ(6m) | 3.5 | 8 |
Ⅲ(9m) | 3.5 | 6 |
Ⅳ(12m) | 4 | 5 |
Ⅳ(15m) | 4 | 4 |
Ⅳw(18m) | 4 | 4 |
H型钢底层存放采取平铺的方式,两侧翼缘板着地,相邻H型钢翼缘板相互平行堆放;底层以上采取压扣的方式,即翼缘板相互扣压邻型钢,同向堆放,见附图 4.4.1-4。H 型钢桩不宜大于8 层。Φ915 mm/Φ820 mm钢管桩,不宜大于3 层;Φ630 mm钢管桩,不宜大于4 层;PLC组合钢桩的钢管两侧应合理设置支点,使用木楔塞稳。
4.4.6在各种污染土环境中使用防腐措施可延长回收钢构件的重复使用寿命,防腐措施根据设计要求落实。围护结构上的腰梁应提前定位,或做好相关准备。
4.4.8单桩打入是指单根桩打到设计标高后再施工另一根桩的方法,屏风式打入是指在一个或多个单元的单桩同步分多次打入到设计标高,阶梯式打入是指一个单元或多个单元相邻单桩分不相同标高进行的施工方法。
4.4.11围护结构打入工艺应根据周边环境、地质情况、施工场地条件等试验确定。常见的振动沉桩有振动锤(机械手、吊锤),锤击不太常见。机械手移动方便,但受制于机械手的抬臂高度,施工桩长一般不超过18m,施工水平距离不大,见表4.4.7。吊锤不受桩长和施工水平距离的影响,但受风浪的影响,垂直度较难控制,一般要求设置导向架。当周边环境敏感或空间狭窄,可采用静压植桩机,压桩力和压桩长度受设备影响较大,静压的桩长不宜超过24m。静压植桩机带水刀和螺旋钻,可在碎石土、强度10MPa以内的岩层中沉桩。对于钢管宜采用双夹嘴锤头,对于低净空下钢桩施工,可采用侧夹锤。
表4.4.7 15m、18m臂机械手打桩半径
15m臂机械手 | 18m臂机械 | ||
桩长 | 打桩半径 | 桩长 | 最大半径 |
15 | 4.8 | 18 | 7.5 |
12 | 7.8 | 15 | 11 |
9 | 10.5 | 12 | 13 |
6 | 13 | 9 | 15 |
注:打桩半径为履带前侧到桩的水平距离。
根据南昌、昆明、厦门、宁德、徐州、张家口等多个项目的应用情况,总结出水刀工艺适合硬塑黏土、残积土;螺旋钻适用于砂土且桩不宜超过15m的结论;台湾经验,潜孔锤(挖机改装)适用于卵石;易塌孔的土层需要带套孔成孔;大直径的孤石宜采用潜孔锤;软岩、极软岩(单轴抗压强度不高于15MPa)可采用长螺旋;较软岩、较硬岩(单轴抗压强度不高于60MPa)可采用旋挖或冲击钻,坚硬岩(单轴抗压强度高于60MPa)可采用潜孔锤。
4.4.12连接锁口防水处理相当必要,控制钢板桩上部一定高度,避免机械手夹嘴将锁口夹坏,防止渗水,尤其针对粉土、粉砂土层水位较高时的情况。
……
以上内容摘自意见稿,
以最终稿发布印刷后为准。
来源:中国工程建设标准化协会
编辑整理:项敏
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