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广东省标准 建筑基坑工程技术规程 Technical Specification for Building Foundation Excavation DBJ/T 15-20-2016 住房和城乡建设部备案号J 13753-2017 批准部门广东省住房和城乡建设厅 施行日期2017年4月30日 中国城市出版社 广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准 建筑基坑工程技术规程的公告 粤建公告201651号 经组织专家委员会审查,现批准建筑基坑工程技术规程 为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-20-2016。本标准自 2017年04月30日起实施,原广东省标准建筑基坑支护工程 技术规程DBJ/T 15-20-97同时废止。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,主编单位广东 省基础工程集团有限公司和广东省建筑工程集团有限公司负责具 体技术内容的解释。 广东省住房和城乡建设厅 2016年12月7日 3 目。言 根据关于下达广东省标准〈建筑基坑支护工程技术规程〉 DBJ/T 15-20-97修订任务的通知}粤建科函2010J 258 号的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验, 参考有关国内标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础 上,修订了建筑基坑支护工程技术规程}DBJ/T 15-20-970 本规程的主要技术内容是1.总则;2.术语和符号;3.基 本规定;4.岩土工程勘察;5.基坑支护结构水平荷载和抗力计 算;6.坡率法支护;7.水泥土重力式挡土墙;8.排桩支护; 9.地下连续墙支护;10.士钉墙与复合土钉墙支护;11.钢板桩 支护;12.双排桩支护;13.内支撑;14.锚杆;15.逆作法; 16.中心岛法;17.基坑开挖和回填;18.地下水控制;19.基坑 监测与检测;20.基坑开挖对环境影响的评估与防治。 本规程修订的主要技术内容包括1.调整基坑等级划分原 则,补充了基坑环境等级划分,调整了支护结构水平位移控制值 标准。2.调整了选用士的抗剪强度指标的规定和变形控制设计 原则;3.强调和补充了支护结构的几种稳定性验算方法和验算 表达式及参数选择;4.引入了桩墙式结构内力、变形与支 点力的计算方法,以及水泥土重力式挡土墙嵌固深度和墙体厚度 计算方法;5.增设了土钉墙土压力调整系数,改进了不同施工 工艺下锚杆粘结强度取值的有关规定6.充实了钢板桩结构设 计、内支撑腰冠梁结构设计等内容;7.新增了双排桩、逆 作法、中心岛法、地下水控制、复合土钉墙、扩孔锚杆、可回收 锚杆、基坑开挖对环境影响的评估与防治等章节。 本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由广东省基础 工程集团有限公司和广东省建筑工程集团有限公司负责具体技术 4 6 曾炯导谭国辉 本规程主要审查人员林本海刘小敏安关峰史海欧 高俊岳莫庭斌谭文吴厚信 赵自亮 目次 1 总则- 2 术语和符号2 2. 1 术语...............................................................2 2.2符号................................................4 3 基本规定8 3.1 环境调查与保护.............................................8 3.2 设计规定........8 3.3 施工规定11 3.4 检测与监测规定............................................12 4 岩土工程勘察..........................................................13 4. 1 一般规定...........................13 4.2 勘察要求与环境调查..................13 4.3 勘察报告...................................................16 5 基坑支护结构水平荷载和抗力计算........................17 5. 1 一般规定..................17 5.2 水平荷载标准值确定.............................. 17 5.3 水平抗力标准值确定......24 5.4 岩土参数取值.............................................25 5.5 结构计算........................26 5.6 截面承载力计算.............................................29 5. 7 支护结构稳定计算................................. 29 6 坡率法支护.............................................36 6. 1 一般规定36 6.2设计36 6.3 施工......... 39 7 7 水泥土重力式挡土墙.......................................40 7. 1 一般规定40 7.2 设计40 7.3 施工... 45 8 排桩支护...48 8. 1 →般规定4 8.2 设计48 8. 3 施工49 9 地下连续墙支护但 9. 1 一般规定..................52 9.2 设计52 9.3 施工M m 土钉墙与复合土钉墙支护.......................................58 10. 1 一般规定58 10.2设计58 10. 3 施工....................................67 u 钢板桩支护69 11. 1 一般规定69 11. 2 设计69 11. 3 施工...70 12 双排桩支护72 12. 1 一般规定....................................72 12. 2 设计............................................................72 12. 3 施工76 日内支撑..............................78 13.1 一般规定78 13.2设计78 13.3 施工.......................................81 M锚杆................................................84 14. 1 一般规定.................. 84 8 490v244480001333466679022292223 8899999900000000000ool--1122229 A口 防 与 陆川市士口 评刷刷 工 uuuu UHHUH uuuu 理 uuuu拍川的的 工施川处阳响晌 施与UHUUUHHUUHUUUHU 底 uuuu萨 H 影影 -7 十uuuu-UUHUH-UU 基-uuu 挂境境 、下工计切填水即现 Uu-t咽口环环 友施设杆川UHU-H 回 huu u 排 HH 基检 HH 收回川对对 杆杆杆锚定定和定制定沟水水士与定测验对定水式 锚锚锚收.规 .. 法规 uu 挖规 u 控规明降截岩测规监与挖规阵方 通通孔回法般计工岛般计工开般挖填 K 般坑坑坑殊监般坑测开般坑护 普普扩可作一设施心一设施坑一开回毛一基基基特坑一基检坑一基支 2345 逆 123 中 123 基 123 地 12345 基 123 基 123 比比比川 HMUMU 臼 MM 山MN 口口口mmmmm凹四四 lm却却 ]]]-451J67890 111112 Contents 1 General Provisions . 2 Terms and Symbols 2 2.1 Tenns 2 2.2 Symbols 4 3 Basic Requirements .. 8 3. 1 Environmental Investigation and Ptotection 8 3.2 Design Requirements 8 3. 3 Construction Requirements .. 11 3. 4 Detection and monitoring12 4 Geotechnical Engineering Investigation 13 4. 1 General Requirements13 4. 2 Survey Requirements and Environmental Investigation 13 4. 3 Investigation Report.. 16 5 Calculation of Horizontal Load and Resistance of Supporting Structure of Foundation Pit17 5. 1 General Requirements 17 5.2ηle Standard Value of The Horizontal Load is Determined 17 5.3 The Standard Value of The Level Resistance is Determined ...24 5.4 Geotechnical Parameter Value 25 5. 5 Structural Calculation 26 5. 6 Cross Section Bearing Capacity Calculation 29 5. 7 Stability Calculation of Support Structure 29 6 Support of Slope .................. 36 6. 1 General Requirements 36 6.2 Design 36 6. 3 Construction.....................................39 11 7 Gravity Cement-soil Wall 40 7. 1 General Requirements40 7.2 Design40 7. 3 Construction.. 45 8 Support of Row Pile 48 8. 1 General Requirements 48 8.2 Design48 8. 3 Construction... 49 9 Support of Diaphr吨mWall 52 9. 1 General Requirements52 9.2 Design 52 9.3 Construction54 10 Support of Soil Nailing Wall and Composite Soil Nailing Wall 58 10. 1 General Requirements 58 10.2 Design 58 10. 3 Construction .. 67 11 Supporting of Steel Sheet Pile 69 11. 1 General Requirements69 11. 2 Design69 11. 3 Construction70 12 Support of Double Row Pile 72 12. 1 General Requirements .............................. 72 12.2 Design72 12. 3 Construction76 13 Strut 78 13. 1 General Requirements 78 13.2 Design 78 13. 3 Construction... 81 14 Anchor 84 12 14. 1 General Requirements84 14.2 General Anchor Design 84 14.3 General Anchor Construction... 89 14.4 Reaming Anchor Design and Construction90 14. 5 Recoverable Anchor Design and Construction92 15 Top-down 94 15. 1 General Requirements94 15.2 Design94 15. 3 Construction98 16 Center Island 100 16. 1 General Requirements 100 16.2 De臼gn100 16. 3 Construction... 101 17 Excavation and Backfill 103 17. 1 General Requirements103 17.2 Excavation103 17. 3 Backfill.. 104 18 Groundwater Control 106 18. 1 General Requirements 106 18. 2 Foundation Pit Gutter Drainage 106 18. 3 Foundation Pit Dewateng.. 107 18. 4 Foundation Pit Cutoff 109 18.5 Special Geotechnical Excavation Base Processing 110 19 Foundation Pit Monitoring and Testing112 19. 1 General Requirements 112 19. 2 Monitoring112 19.3 Inspection and Acceptance 119 20 Assessment and Prevention of Environmental Impact of Foundation Pit Excavation 122 20. 1 General Requirements122 13 20. 2 Assessment of Environmental Impact of Foundation Pit Dewatering122 20. 3 Assessment of Environmental Impact of Support123 20. 4 Prevention and Control of Environmental Impact of Foundation124 Appendix A Incremental for Pile - wall Retaining Structure126 Appendix B Determination of Deation Modulus 。fSoil 131 Appendix C Circular Sliding 133 Appendix D Calculation of Bending Bearing Capacity of Normal Section 135 Appendix E Simplified Calculation for Water Discharge in Excavation Pit 138 Appendix F Kernel of Soil Nail Pull out Test 141 Appendix G Anchor Test 143 Explanation of Wording in This Specification 148 List of Quoted Standards 149 Addition Explanation of Provisions150 14 2 术语和符号 2.1术语 2.1.1 建筑基坑building foundation pit 建构筑物基础或地下室施工所需要开挖的地面以下的 坑、槽。 2.1.2 基坑支护retaining and protection for excavations 为保护地下结构施工和基坑周边环境的安全,对建筑基坑采 用的支挡、加固、保护与地下水控制的措施。 2.1.3 基坑周边环境surroundings around excavations 基坑开挖影响范围内的建构筑物,包括房屋、道路、 地下设施和管线、河道、文物古迹等,以及岩土体和邻近地下水 体的统称。 2.1. 4 承载能力极限状态ultimate limit states 支护结构达到极限承载能力或由于土体失稳导致支护结构承 载能力丧失之前的临界状态。 2.1.5 正常使用极限状态serviceability limit states 支护结构、土体变形过大或截水措施失效,妨碍地下结构的 正常施工或影响基坑周边环境的正常使用之前的临界状态。 2.1. 6 支护结构retaining and protection structure 为建筑基坑提供支挡抗力、保证基坑安全的结构体系。 2.1.7 基坑侧壁side of excavations 支护结构挡土的竖向结构体,包括排桩、地下连续墙、土钉 墙和重力式挡土墙等。 2.1.8 嵌固深度embedded depth 桩墙支护结构在基坑开挖面以下的埋置深度。 2 2.1.9 冠梁capping beam 设置在基坑侧壁顶部的混凝土结构连粱。 2.1.10 腰梁waling 设置在基坑侧壁侧面的传递支护结构与支撑支点力的混凝土 梁或钢粱。 2.1.11 支点pivot point 锚杆或内支撑等对支护结构的水平约束点。 2.1.12 支点水平刚度pivot horizontal rigidity stiffness 锚杆或内支撑等对支护结构的水平作用力与其位移的比值。 2.1.13 锚杆anchor 由置于钻孔内,设置有自由段、锚固段,伸入稳定岩土层中 的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。 2.1.14 内支撑strut 设置于基坑内为基坑侧壁提供水平力的结构体系。 2.1.15 复合土钉墙composite soil nailing wall 土钉墙是由设置于边坡中的土钉、喷射混凝土面层、被加固 的原位岩土体及必要的防排水系统共同工作所形成的支护 结构;复合土钉墙是土钉墙与预应力锚杆、截水帷幕、微型桩等 构件中的一种或几种联合形成的复合型支护结构。 2.1.16 水泥土重力式挡土墙gravity cement-soil wall 以水泥系材料为固化剂,通过搅拌、高压喷射注浆等方法将 固化剂掺入或部分置换原位土体,形成连续搭接的水泥土柱状加 固体。 2.1.17 微型桩miniature pile 设置于复合土钉墙、水泥土重力式挡土墙或开挖边坡 土体中起超前支护作用,以提高支护结构强度和稳定性的小直径 桩,包括混凝土桩、钢桩、插筋水泥土桩等。 2.1.18 地下水控制groundwater control 为保证工程正常施工及防止地下水变化对基坑周边环境产生 不利影响而采取的集水明排、降水、截水或因灌等措施。 3 2.1.19 截水帷幕curtain for cutting off drains 用于阻止或减少基坑侧壁外及基坑底地下水涌入基坑而采用 的坚向连续墙体。 2.1.20 轻型井点降水mildtype well point dewatering 用直径40mm-80mm头部带滤网的钢管埋入地下,在地面 使用真空射流泵或头部带射流器形成真空进行吸水降水的 方法。 2.1.21 管井井点降水tube wells well point dewatering 用直径较大的钢管或塑料管外包过滤网,埋入地下形成深 井,内置潜水泵的降水方法。 2.2符 2.2.1 土的物理力学指标 扎伊一一一土体的勃聚力、内摩擦角标准值; k-一含水层渗透系数; 号 ka--主动土压力系数; kp-一一被动土压力系数; γ一一土的天然重度; γz→一-第i层土的平均天然重度; γmh一一-土的加权平均天然重度; γw一一水的重度; 伊ak一一土的等效内摩擦角加权平均值。 2.2.2 材料物理力学指标 A一一材料截面面积; As 、Ap、ASY一一普通钢筋、预应力钢筋、钢绞线的截面面积; ES--钢材弹性模量; 1c-1昆凝土的轴心抗压强度设计值; λs-一水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值; 1y、1py-普通钢筋、预应力钢筋抗拉强度设计值; K一一材料刚度; 4 q sk 锚杆或土钉与岩土体界面的极限粘结强度标 准值; w-一材料截面模量; T一一材料抗剪强度设计值; σ一一氓凝土粘结强度设计值O 2.2.3 作用和作用效应 eaik一一支护结构水平荷载标准值; epik一一基坑内侧水平抗力标准值; Ea--一支护结构水平荷载标准值的合力; Ep一-一基坑内侧岩土水平抗力标准值的合力; G一一结构自重; M 截面弯矩设计值; N一一截面轴力设计值; NU--锚杆轴向极限拉力标准值; Nt一一锚杆轴向拉力计算值; p一-基础底面处附加压力标准值; qO一一一支护结构外侧地面作用均布荷载; q一-一基坑外侧地面的分布荷载或邻近建筑基础下的附加 分布荷载; T一一锚杆水平拉力设计值; v-一截面剪力设计值; σaik--作用于深度Zi处的竖向应力标准值; σpik二一作用于基坑底面以下深度Zi处的竖向应力标准值; σrk一一土体自重产生的坚向应力; σOk一一一地面均布荷载在土中产生的竖向应力; σlk一一一地面局部荷载在土中产生的竖向应力。 2.2.4 几何参数 α一一基础边距支护结构的距离; b一一一结构体宽度; B一一基坑宽度; 5 γ广一一抗隆起稳定安全系数; γ。一-基坑重要性系数; γk一-整体稳定分项系数; γs一-锚杆轴向受拉抗力分项系数; γt一一静压桩抱压允许压桩力桩型调整系数; 5一一-土钉所受轴向荷载的折减系数; η-一一各支护体产生的抗滑力矩组合作用时的折减系数; μ一-结构与土体的摩擦系数; U一一地下水进入滤管的速度。 7 3基本规定 3. 1 环境调查与保护 3.1.1 基坑支护设计前应进行基坑周边环境调查和岩土工程勘 察,以获取相关的资料作为设计和施工的依据。 3.1. 2 设计应提出对环境进行保护的要求和监测的内容。 3.1.3 临水基坑应调查水流、水位、波浪及潮沙等情况。 3.2设计规定 3.2.1 基坑支护设计应按表3.2.1的规定确定基坑周边环境等 级和支护结构的水平位移控制值。 表3.2.1基坑环境等级及其支护结构水平位移控制值 环境等级适用范围支护结构水平位移控制值 基坑开挖影响范围内存在地下 满足特殊的位移控制要求。基 特殊要求管线、地铁站、变电站、古建筑等有 坑支护设计、施工、监测方案需得 到周边特殊建构筑物、设施管理 特殊要求的建构筑物、设施 部门的同意 基坑开挖影响范围内存在浅基 础房屋、桩长小于基坑开挖深度的 一级 摩擦桩基础建筑、轨道交通设施、位移控制值取30mm且不大 隧道、防渗墙、雨污水管、供水于O.002H 总管、煤气总管、管线共同沟等重 要建构筑物、设施 二级一级与三级以外的基坑 水平位移控制值取45mm- 50mm且不大于O.004H 8 续表 环境等级适用范围支护结构水平位移控制值 周边三倍基坑开挖深度范围内 水平位移控制值取60mm- 三级无任何建筑、管线等需保护的建 构筑物 100mm且不大于0.006H 注1H为基坑开挖深度; 2 基坑开挖影响范围一般取1.OH;当存在砂层、软士层时,开挖影响范围 应适当加大至2.0H; 3 表中水平位移控制值与基坑开挖深度的关系需同时满足,取最小值; 4 特殊要求和一级基坑,应严格控制变形。二、三级基坑的位移,如基坑 周边环境许可,则主要由支护结构的稳定来控制。 3.2.2 基坑支护设计应按表3.2.2的规定确定支护结构的安全 等级和重要性系数。 表3.2.2支护结构安全等级及其重要性系数 安全 破坏后果等级范围描述 重要性 等级系数γ。 l 基坑开挖深度大于14m 对主体结构施工安2 支护结构作为主体结构的一部分 一级全或基坑周边环境的3 基坑开挖影响范围内存在重要建1. 1 影响很严重构筑物、对变形敏感的建构筑物 或需保护的重要管线 对主体结构施工安 二级全或基坑周边环境的除一级和三级以外的基坑工程1.0 影响严重 对主体结构施工安 开挖深度小于6m,旦周围环境无特 三级全或基坑周边环境的。.9 影响不严重 别要求 注基坑只要符合三项条件中的一项,即定为一级。 3.2.3 基坑支护设计应计算各构件的内力、基坑侧壁的位移, 并验算支护结构局部稳定、整体稳定、抗滑移、抗隆起以及砂土 抗管涌等,并取得下列设计成果 1 支护体系的方案比较和选型; 9 2 基坑的稳定性验算; 3 支护结构的内力和变形计算; 4 环境影响分析与保护的技术要求; 5 支护结构施工图及施工要求; 6 土石方开挖技术要求; 7 基坑监测和检测要求; 8 地下水控制方案。 3.2.4 基坑支护结构应满足承载能力极限状态和正常使用极限 状态的设计计算和验算要求。 1 承载能力极限状态 1 支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形时的承 载能力极限状态设计,应按下式计算 γOSdRd 3.2.4-1 式中γ。一一-支护结构重要性系数,应按本规程第3.2.2条的规 定采用; Sd一一作用基本组合的效应轴力、弯矩等设计值; Rd一一-结构构件的抗力设计值。 对临时性支护结构,作用基本组合的效应设计值应按下式 计算 Sd γFSk 3.2.4-2 式中γF→一一荷载分项系数,不应小于1.25; Sk一一滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力 等作用标准值的效应。 2整体滑动、坑底隆起失稳、挡土构件嵌固段推移、锚杆 与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土体渗透破坏等稳定性计算 与验算,均应符合下式要求 K \dy h7 3.2.4-3 式中Rk一一抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极 限抗拔承载力等土的抗力标准值; 10 K一一安全系数。 2 正常使用极限状态 由支护结构水平位移、基坑周边建构筑物、地下管线、 道路、地面沉降、地下水渗流等控制的正常使用极限状态设计, 应符合下式要求 Sd运C3.2.4-4 式中Sd一一作用标准组合的效应位移、沉降等设计值; C一一支护结构水平位移、基坑周边建构筑物、地 下管线、道路、地面的沉降、地下水渗流等的 限值。 3.2.5 支护结构作为永久结构的一部分时应满足耐久性要求。 3.2.6 多种支护形式组合时相互之间的搭接应满足变形协调和 局部稳定的要求。 3.2.7 临时基坑的设计使用年限,元内支撑的宜为一年,有内 支撑的宜为二年。 3.3施工规定 3.3.1 基坑施工前应完成以下工作 1 取得基坑支护设计施工图,并通过图纸会审; 2 编制支护结构与土石方开挖专项施工方案。 3.3.2 采用新工艺、新设备、新材料、新方法的工程,或缺乏 类似工程经验的项目,应先进行试验性施工,确定合适的施工工 艺和施工参数。 3.3.3 施工工况应与设计工况一致,当需要更改时,应先经设 计方认可。 3.3.4 施工过程应对土层进行取样并记录地质情况,当发现地 质情况与岩土工程勘察资料或设计不符时,应报请设计单位确定 是否进行设计变更。 3.3.5 施工过程应根据监测信息对设计与施工进行动态调整, 实施动态设计和信息化施工。 11 3.3.6 土石方开挖时支撑应闭合,且支撑先支,土石方后挖。 土石方开挖的坡度应满足土体稳定和对工程桩等保护的要求。 3.3.7 测量系统的平面控制点和水准控制点应采取可靠的保护 措施,并且应定期复测和检查。 3.4 检测与监测规定 3.4.1 基坑支护结构的主要构件应进行施工质量检测。 3.4.2 基坑监测方案应提前编制。基坑开挖和地下主体结构施 工过程应实时监测,并根据基坑岩土性状、支护结构变形和周围 环境条件的变化及时调整监测方案。 12 岗岩风化球等地层结构突变的特殊地层应适当加密勘探点,进一 步查明其分布及工程特性。 4.2.3 勘探点的深度不宜小于2.0倍基坑开挖深度,并应穿过 主要的软弱土层和含水层。当2.01音基坑开挖深度内遇微风化岩 时,控制性勘探点可钻入微风化岩3.Om - 5. Om,一般性勘探点 可钻入微风化岩1.Om -2. Omo每一条侧边控制性勘探点的数量 不宜少于该侧边勘探点数的113;当基坑开挖面以上有软弱沉积 岩出露时,控制性钻孔应进入基坑底面以下3.0m-5.0mo 4.2.4 基坑工程勘察应对场地进行水文地质勘察,并应符合下 列规定 1 查明场地地下水类型和补给与排泄条件,各含水层的埋 深、厚度和分布以及土层的渗透性等; 2 水文地质条件复杂或岩溶水发育地区应进行单孔或群孔 分层抽水试验,测定含水层的渗透系数和影响半径,当存在承压 水时应分层测量地下水水位,并确定承压水水头高度; 3 分析施工过程水位降低对支护结构和周围环境的影响, 提出应采取相应措施的建议。 4.2.5 特殊岩土层应按下列规定进行有针对性的勘察 1 花岗岩残积土和风化岩层,应查明各风化层的界面,说 明其软化性、崩解性,并分析其对基坑支护的影响; 2 厚度大于2.0m以上的淤泥、淤泥质土,应查明其类型、 成困、触变性、固结状态和工程特性,室内土工试验除应进行直 接快剪和国结快剪外,尚应进行三轴固结不排水剪和三轴不固结 不排水剪试验; 3 岩洛地区,特别是开挖影响范围内可能存在土洞和榕洞 时,应查明岩溶的分布、埋藏深度、发育条件、发育程度、洞内 充填情况以及充填物的性状等,应分析人工降水引起土洞或地表 塌陷的可能性; 4 膨胀土,即使膨胀士仅在基坑的局部静层存在,都应查 明膨胀土的岩性、地质时代、成因、产
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