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离亭燕2023-01-18 19:48汽车188

很多朋友对于连板精和不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

板桩式支撑中应用的最为广泛的是什么

除了给你讲清楚基坑开挖与支护,顺便让你学会7个桥梁基础施工工艺!

潇湘水云上居 《建筑施工装饰园林房地产》

阅33转02018.01.10关注

今天大家看了文章的标题肯定都会有一个疑惑,在讲解基坑开挖与支护同时,如何带出7个桥梁基础施工工艺?各位不要慌,让我先来给大家透露一下:

1、明挖法基坑开挖的方法与各种基坑支护的施工工艺

2、基坑检验与地基局部处理的方法

3、围堰法施工的基本要求与施工工艺

4、刚性扩大基础施工工艺

5、独立基础与条形基础施工工艺

6、筏形基础施工工艺

7、地下连续墙施工工艺

一、基坑开挖

1、桥涵基坑开挖的基本要求

(1)基坑开挖环境要求基坑开挖环境包括气候环境和开挖工作环境两个方面。气候环境方面,应尽量避免在雨季施工;工作环境方面,应首先查明坑底尺寸外围2倍基坑深度范围内有无影响基坑开挖的建筑物、构筑物、管线和地下水的分布情况,施工方案应保证在不影响相邻建筑物、构筑物和管线的情况下,宜尽量在干爽自然通风环境下施工,当地下水太过丰富时,可在静水条件下开挖。

(2)基坑底面的平面形状与尺寸基坑底面的平面形状,必须与基础底面形状相适应,对于像U形基础那样具有凹形底面的基础,为了便于施工,常将基坑底面形状简化为矩形,如图2.1.2所示。

(3)基坑顶面的平面布置要求基坑顶面的平面布置,在基坑顶面开挖平面的外围,宜设置基础施工时平面定位的龙门板。龙门板至基坑顶面开挖边线的距离,应满足基础施工的要求,一般不小于3.0~5.0 m。龙门板的外围应设置截流沟,以防止地面水、泥石流涌入基坑。

(4)基坑开挖断面要求基坑开挖断面的形状和尺寸与下列因素有关:是否设置基坑支护;土的类别与状态;地基土的分层情况;地下水位;土的透水性;基坑底面的平面形状;基坑暴露的时间;基坑开挖期间的气候;建筑场地的地形和大小等。

(5)基坑开挖的施工要求基坑土方开挖应严格按设计要求进行,不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层,对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,并应及时进行地下结构施工。

2. 桥涵基坑开挖的主要方法

按照基坑是否设置围护结构分为:敞坡开挖和基坑支护开挖。

敞坡开挖不需设置基坑支护,施工工艺简单。这种基坑坑壁多为坡式,当基坑深度不超过5 m、地基土质湿度正常、开挖暴露时间不超过15天的情况下,可参照表2.2.1选定坑壁坡度,表中1∶n表示斜坡的高宽比。

当基坑深度大于5 m时,为了保证坑壁边坡的稳定,宜将坑壁坡度适当放缓,或增设宽度为0.5~1.0 m的平台,如图2.2.1所示。坑顶周围宜设置截流排水沟以防止地面水流入坑内冲刷坑壁。当基坑顶缘有动荷载时,顶缘与动荷载之间应留有不小于1.0 m的护道。

当基坑边坡不易稳定,并有地下水影响,或建筑场地受到限制,或基坑斜坡过于平缓致使基坑开挖土方量太大,从而不符合经济要求时,宜采用加设围护结构的竖直坑壁基坑。

按照基坑开挖采用的主要工具分为:人工开挖、机械开挖和爆破法开挖。

3. 施工机械的选用要求

土方工程施工过程主要包括:土方开挖、运输、填筑与压实等。桥涵基坑开挖常用的施工机械有:推土机、铲运机、单斗挖土机、装载机等。

1) 推土机施工

① 推土机的特点: 推土机操纵灵活,运转方便,所需工作面较小,行驶速度快,易于转移,能爬30°左右的缓坡,因此应用较广。② 作业方法:推土机开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程。 a. 下坡推土法 b. 槽形推土法c. 并列推土法d. 分堆集中,一次推送法。 ③推土机生产率计算。

2) 铲运机施工

①铲运机的特点是能综合完成铲土、运土、平土或填土等全部土方施工工序,对行驶道路要求较低;操纵灵活,运转方便,生产率高,在土方工程中常应用于大面积场地平整,开挖大基坑、沟槽以及填筑路基、堤坝等工程。适宜铲运含水量不大于27%的松土和普通土,不适于在砾石层和冻土地带及沼泽区工作,当铲运三、四类较坚硬的土时,宜用推土机助铲或用松土机配合将土翻松,以减少机械磨损,提高生产率。

② 开行路线铲运机的基本作业是铲土、运土、卸土三个工作行程和一个空载回驶行程。铲运机的开行路线分为如下几种:a. 小环形开行路线 b. 大环行开行路线 c. “8”字形开行路线 d. 锯齿形开行路线。

③ 作业方法

a. 下坡铲土法 铲运机利用地形顺地势(坡度一般3°~9°)下坡铲土。

b. 跨铲法 在较坚硬的地段挖土时,取留土埂间隔铲土。

c. 交错铲土法 铲运机开始铲土的宽度取大一些,随着铲土阻力增加,适当减小铲土宽度,使铲运机能很快装满土。

d. 助铲法 当地势平坦,土质较坚硬时,可使用自行铲运机,另配一台推土机在铲运机的后拖杆上进行顶推,协助铲土,不仅能缩短每次铲土时间,还能装满铲斗,提高生产率30%左右。

e. 双联铲运法 铲运机运土时所需牵引力较小,当下坡铲土时,可将两个铲斗前后串在一起,形成一起一落依次铲土、装土(又称双联单铲)。当地面较平坦时,采取将两个铲斗串成同时起落,即同时进行铲土,又同时起斗开行(称为双联双铲)。前者可提高工效20%~30%;后者可提高工效60%。

④铲运机生产率计算

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3) 单斗挖土机施工 单斗挖土机在土方工程中应用较广,种类很多,按其行走装置的不同,分为履带式和轮胎式两类。

①正铲挖土机

正铲挖土机其挖掘能力大,生产率高,适用于开挖停机面以上的一~三类土,它与运土汽车配合能完成整个挖运任务,可用于开挖大型干燥基坑以及土丘等。

A. 开挖方式

a. 正向开挖,侧向卸土正向开挖,侧向卸土法,即正铲向前进方向挖土,汽车位于正铲的侧向装土。

b. 正向开挖,后方卸土正向开挖,后方卸土法,即正铲向前进方向挖土,汽车停在正铲的后面。

挖土机挖土装车时,回转角度对生产率的影响数值参见表2.2.2。

B. 提高生产率的方法

a. 分层开挖法分层开挖法将开挖面按机械的合理高度分为多层开挖;当开挖面高度不能成为一次挖掘深度的整数倍时,则可在挖方的边缘或中部先开挖一条浅槽作为第一次挖土运输的路线,然后再逐次开挖直至基坑底部。

b. 多层挖土法多层挖土法将开挖面按机械的合理开挖高度,分为多层同时开挖,以加快开挖速度。土方可以分层运出,也可分层递送,至最上层(或下层)用汽车运出。

c. 中心开挖法中心开挖法即正铲先在挖土区的中心开挖,当向前挖至回转角度超过90°时,转向两侧开挖,运土汽车按八字形停放装土。

d. 上下轮换开挖法上下轮换开挖法即先将土层上部1 m以下土挖深30~40cm,然后再挖土层上部1 m厚的土,如此上下轮换开挖。本法挖土阻力小,易装满铲斗,卸土容易。该法适用于土层较高,土质不太硬,铲斗挖掘距离很短的情况。

② 反铲挖土机

反铲挖土机的挖土特点是:“后退向下,强制切土”。其挖掘力比正铲小,能开挖停机面以下的一~三类土(索式反铲只宜挖一~二类土),适用于挖基坑、基槽和管沟,有地下水的土壤或泥泞土壤。一次开挖深度取决于最大挖掘深度的技术参数。

根据挖掘机的开挖路线与运输汽车的相对位置不同,开挖方式一般有以下几种:a. 沟端开挖法即反铲停在沟端,后退挖土,同时往沟一侧弃土或装车运走。b. 沟侧开挖法即反铲停在沟侧沿沟边开挖,汽车停在机旁装土或往沟一侧卸土。c. 多层接力开挖法即将两台或多台挖土机设在不同作业高度上同时挖土。上层可用大型反铲,中、下层用大型或小型反铲,进行挖土和装土,均衡连续作业。

③拉铲挖土机

拉铲挖土机挖土半径和挖土深度较大,但不如反铲灵活,开挖精确性差。该机适用于挖停机面以下的一~二类土,可用于开挖大而深的基坑或水下挖土。

A. 开挖方式

拉铲挖掘机的挖土特点是:“后退向下,自重切土”。

开挖方式有以下两种:

a. 沟端开挖法拉铲停在沟端,倒退沿沟纵向开挖。

b. 沟侧开挖法拉铲停在沟侧沿沟横向开挖,沿沟边与沟平行移动,如沟槽较宽,可在沟槽的两侧开挖。该法适用于开挖土方就地堆放的基坑、基槽以及填筑路堤等工程。

B. 作业方法

a. 分段挖土法在第一段采取三角挖土,第二段机身沿直线移动进行分段挖土。该法适用于开挖宽度大的基坑、基槽、沟渠工程

b. 分层挖土法拉铲按从左到右,或从右到左顺序逐层挖土,直至全深。该法适用于开挖较深的基坑,特别是圆形或方形基坑。

c. 顺序挖土法挖土时先挖两边,保持两边低、中间高的地形,然后向中间挖土。本法挖土只在两边遇到阻力,较省力,边坡可以挖得很整齐,铲斗不会发生翻滚现象。该法适用于开挖土质较硬的基坑。

④抓铲挖土机

抓铲挖土机一般由正、反铲液压挖土机更换工作装置(去掉土斗换上抓斗)而成,或由履带式起重机改装。抓铲挖土机挖掘力较小,适用于开挖停机面以下的一~二类土,如挖窄而深的基坑、疏通旧有渠道以及挖取水中淤泥等,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。在软土地基的地区,常用于开挖基坑等。

抓铲挖掘机的挖土特点是:“直上直下,自重切土”。在回转半径范围内,抓铲能抓住基坑上任意位置的土方,并可在任意高度上卸土(装车或弃土)。对小型基坑,抓铲位于一侧抓土;对较宽的基坑,则在两侧或四侧抓土。

⑤ 单斗挖土机生产率计算

a. 单斗挖掘机小时生产率

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4) 土方施工机械的选择

① 当地形起伏不大,坡度在20°以内,挖填平整土方的面积较大,土的含水量适当,平均运距短(一般在1 km以内)时,采用铲运机较为合适。如果土质坚硬或冬季冻土层厚度超过100~150 mm时,必须由其他机械辅助翻松再铲运。当一般土的含水量大于25%,或坚硬的黏土含水量超过30%时,铲运机要陷车,必须使土的含水量达到要求后再施工。

② 地形起伏较大的丘陵地带,一般挖土高度在3 m以上,运输距离超过1 km,工程量较大且又集中时,可采用下述三种方式进行挖土和运土。

a.正铲挖土机配合自卸汽车进行施工,并在弃土区配备推土机平整土堆。选择铲斗容量时,应考虑到土质情况、工程量和工作面高度。

b. 用推土机将土推入漏斗,用自卸汽车在漏斗下装土并运走。这种方法适用于挖土层厚度在5~6 m以上的地段。漏斗上口尺寸为3 m左右,由宽3.5 m的框架支承。其位置应选择在挖土段的较低处,并预先挖平。漏斗左右及后侧土壁应予支撑。使用73.5 kW的推土机两次可装满8 t自卸汽车,效率较高。

c. 用推土机预先把土推成一堆, 用装载机把土装到汽车上运走,效率也很高。

(2) 开挖基坑施工机械选用原则

①土的含水量较小,可结合运距长短、挖掘深浅,分别采用推土机、铲运机或正铲挖土机配合自卸汽车进行施工。当基坑深度在1~2 m,基坑不太长时可采用推土机;深度在2 m以内,长度较大的线状基坑,宜由铲运机开挖;当基坑较大,工程量集中时,可选用正铲挖土机挖土。

②如地下水位较高,又不采取降水措施,或土质松软,可能造成正铲挖土机和铲运机陷车时,采用反铲、拉铲或抓铲挖土机配合自卸汽车较为合适。挖掘深度见有关机械的性能表。

③ 移挖作填以及基坑和管沟的回填,运距在60~100 m以内可用推土机。

4. 基坑开挖施工工艺

(1)工艺流程 测量放线→确定开挖顺序及坡度→分层分段开挖→基坑支护→排水降水→修坡清底→坡道收尾→检查验收。

(2)操作要点

①确定边坡和基坑支护方案。

② 测量放线与现场抄平。

③ 确定开挖的顺序、坡度。

④ 机械开挖的方法。

⑤ 防超挖,人工清理土厚。

⑥ 基坑与基底检验。

5. 基坑质量安全检查

(1) 质量标准

① 基坑、基槽和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰动。

②有局部填方的坑基,基底处理必须符合设计要求和施工规范规定。

③ 土方工程外形尺寸、标高、边坡坡度、压实程度等的允许偏差和检验方法,应符合表2.2.3的规定。

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(2) 成品保护

① 测量控制点的保护。

② 周边环境的保护。

③ 文物古墓、地下设施的保护。

④ 边坡防护、支撑的保护。

(3) 应注意的质量问题

①开挖的原则、开挖的尺寸、防边坡失稳、防超挖、防流砂。

② 基底保护与人工清理土厚。

③ 降水至开挖面的要求。

(4) 质量通病的防治

在土方工程施工中,由于施工操作不善和违反操作规程而引起质量事故,其危害程度很大,如造成建筑物(或构筑物)的沉陷、开裂、位移、倾斜,甚至倒塌。因此,要特别重视土方工程施工,严格按设计和施工质量验收规范要求认真施工,以确保土方工程质量。

二、 基坑支护

基坑支护结构是在建筑物地下工程建造时,为确保土方开挖,控制周边环境影响在允许范围内的一种施工措施。根据工程设计的使用目的,基坑支护结构可分为两大类:一类是在大多数基坑工程中,基坑支护结构作为在地下工程施工过程中加固坑壁的临时性结构,地下工程施工完成后,即失去作用,其工程有效使用期一般不超过两年;另一类是基坑支护结构在地下工程施工期间起支护作用,在建筑物建成后的使用期间,作为建筑物的永久性构件继续使用。

1. 挡板支撑

挡板支撑适用于宽度不大,深度在5m以内的浅沟、槽(坑),一般宜设置简单的横撑式支撑 ,其形式根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工时间长短、施工季节、当地气象条件、施工方法以及相邻建(构)筑物的情况进行选择。横撑式支撑根据挡土板的不同,分为水平挡土板支撑(图2.2.2所示)和垂直挡土板支撑(图2.2.3所示)两类。水平挡土板的布置又分间断式、断续式和连续式三种;垂直挡土板的布置分断续式和连续式两种。

(1) 间断式水平支撑

支撑方法是将两侧挡土板水平放置,用工具式横撑或木横撑借木楔顶紧,挖一层土支顶一层。此法适用于能保持立壁的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度在2m以内。

(2) 断续式水平支撑

支撑方法是将挡土板水平放置,中间留出间隔,并在两侧同时对称立竖楞木,再用工具式横撑或木横撑上下顶紧。此法适用于能保持直立壁的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度在3 m以内。

(3) 连续式水平支撑

支撑方法是将挡土板水平连续放置,不留间隙,然后两侧同时对称立竖楞木,上下各一根撑木,端头加木楔顶紧。此法适用于较松散的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度为3~5 m。

(4)连续式或间断式垂直支撑

支撑方法是将挡土板垂直放置,不留或留适当间隙,然后每侧上下各水平顶一根树木再用横撑顶紧。此法适用于土质较松散或湿度很高的土,地下水较少,深度不限。采用横撑式支撑时,应随挖随撑,支撑要牢固。施工中应经常检查,如有松动、变形等现象时,应及时加固或更换。支撑的拆除应按回填顺序依次进行,多层支撑应自下而上逐层拆除,随拆随填。

2. 钢木结合支撑

当基坑深度大于3m,或基坑宽度较大难以安装支撑时,可沿基坑周围每隔1~1.5 m, 打入一根型钢(工字钢或钢轨)至基坑底面以下1~1.5 m,并以钢拉杆将型钢上端锚固于锚桩上,随着基坑下挖设置水平挡板,并在型钢与挡板之间用木楔塞紧,如图2.2.4所示。

3. 板桩支撑

当基坑平面尺寸较大,且深度较深时,尤其是当基坑底面在地下水位以下超过1 m,且涌水量较大不宜用挡板支撑时,可在基坑四周先沉入木板桩或钢板桩或钢筋混凝土板桩,然后开挖基坑。这种板桩既能挡土,又能隔水。

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(2)钢板桩图钢板桩是板桩支撑中最广泛应用的形式,钢板桩的桩间采用锁口相互咬合联接,能有效地隔水,其断面如图2.2.7所示。

4. 混凝土护壁

混凝土护壁适用于深度较大的各种土质圆形基坑。在基坑口先设置预制混凝土护筒或就地浇筑的混凝土护筒,护筒顶端应高出地面10~20 cm,护筒长1~2 m,厚度视基坑直径大小和土质情况而定,一般为10~40 cm;护筒以下坑壁,采用喷射混凝土或现浇混凝土,随挖随护直至坑底。

(1) 喷射混凝土护壁

喷射混凝土护壁的基本原理是以高压空气为动力,将搅拌均匀的砂、石、水泥和速凝剂的混凝土干料,利用喷射机经过输料管吹送到喷枪,在通过喷枪的瞬间,加入高压水进行混合,自喷嘴射出,向坑壁喷射,形成环形混凝土护壁结构。喷射的混凝土能与坑壁形成具有一定强度的支护层。

喷射混凝土的厚度,主要取决于工程地质条件、渗水量、基坑直径、开挖深度等因素,可参考表2.2.4选定。

对极易坍塌的流砂、淤泥层,仅用喷射混凝土往往不足以稳定坑壁,可先在坑壁上打入较多木桩,或在打好的排水桩上编制竹篱,在有较大流砂处塞以草袋,再喷射15~20 cm厚的混凝土即可防止坍塌,如图2.2.8所示。

(2) 现浇混凝土护壁

现浇混凝土护壁法,仍然采用逐节开挖逐节护壁的方法,其逐节开挖的深度一般不超过2 m,具体开挖深度应根据坑壁土质稳定情况而定。现浇混凝土护壁的施工程序是:逐节向下开挖基坑→坑壁检验→立护壁模板→浇筑混凝土护壁→进行下一节施工。注意,模板上部应留有混凝土浇筑窗口,混凝土先通过窗口向内往下浇筑,当混凝土浇筑至窗口下缘后,再采用压灌混凝土的方法灌满窗口以上的部分。混凝土中应掺入早强剂,混凝土护壁最小厚度不应小于10 cm。

现浇混凝土护壁法适用于除流砂及呈流塑状态的黏性土以外的各类土的基坑开挖防护。

三、 地下连续墙与基坑工程逆作法

1. 地下连续墙

(1)地下连续墙的类型地下连续墙的概念、作用及分类是随着其自身的应用发展而不断变化的。其分类方法如下:

① 根据墙体的平面布置形式可分为:直线形地下连续墙和圆形地下连续墙。

② 根据墙体的截面形式可分为:板墙式和排桩式。例如江苏润扬长江大桥南锚碇就是采用“人工冻土壁+地下连续排桩”的支护结构形式。

③根据墙体成型的施工方法分为:挖槽施工浇筑法和原位搅拌法做成的地下连续墙。例如采用水泥土搅拌桩法连续施工做成的地下连续墙。

④根据墙体采用材料可分:现浇钢筋混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自硬泥浆、预应力混凝土、预制墙体和钢制地下连续墙等。

(2) 地下连续墙的构造要求

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)规定:

①地下连续墙墙体的截面形式和分段长度应根据整体平面布置、受力情况、槽壁稳定性、环境条件和施工条件等确定。单元墙段长度可取4~8m。墙体厚度应充分结合成槽机械能力由计算确定。地下连续墙成槽有多种工艺,一般可采用挖掘机、铣槽机等。

②地下连续墙墙体、支撑、环梁(含竖肋)及内衬的混凝土强度等级均不应低于C25。地下连续墙应满足防渗要求;当地下水具有侵蚀性时,应选择适用的抗侵蚀混凝土。

③考虑到地下连续墙施工精度较难控制,为增加结构的耐久性,规定墙体主筋净保护层厚度应根据使用要求、地质条件、施工条件和环境条件确定,并不应小于70 mm。对于L形、T形、多边形钢筋笼,护壁泥浆浓度较大,以及有侵蚀性水质或海水时,应适当加大保护层厚度。墙体的受力钢筋直径不宜小于20 mm且不应大于40 mm,构造钢筋直径不宜小于16 mm。

④ 地下连续墙钢筋笼的钢筋配置应满足结构受力和吊装要求。竖直主筋应布置在内侧,净距不小于75 mm。构造钢筋间距不应大于300 mm。当必须配置双层钢筋时 ,内外排钢筋间距不小于100 mm。钢筋连接宜优先采用机械连接;当采用绑扎搭接时,应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)规定。钢筋笼的分幅度应根据单元槽段长度、接头形式和起重设备能力等因素确定。钢筋笼底部在厚度方向宜适当缩窄, 并与墙底之间宜留100~500 mm的空隙;主筋应伸入墙顶帽梁内,伸入长度不应小于锚固长度。采用接头管接头时,钢筋笼侧端与接头管之间宜留150~200 mm的空隙;采用铣削接头时,钢筋笼侧端与混凝土端面之间宜留不小于250 mm的空隙。

⑤墙段接头是地下连续墙设计与施工的关键技术。接头类型从使用材料上可分为:钢管、钢板、钢筋、型钢、铸钢、预制混凝土、人造纤维布和橡胶等;从构造形式和施工方法上可分为:钻凿式、接头管、接头箱、隔板式、软接头、预制混凝土构件等;从受力上可分为:仅起止水防渗作用不能受力的接头、能承受剪力的铰接接头、能承受弯矩和剪力的刚性接头。接头类型的选择应满足结构受力和施工的要求。常见的几种接头形式如图2.2.9所示。

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⑥ 墙体顶部应设置混凝土帽梁,帽梁两侧应各宽于墙体且不小于150 mm的宽度。

⑦直线形地下连续墙的支撑可采用钢结构或混凝土结构。现浇混凝土支撑的截面其竖向高度不应小于其平面计算跨径的1/20。腰梁的截面水平向尺寸不应小于其水平向计算跨径的1/8,截面竖向尺寸不应小于支撑的截面高度。锚杆(锚索)锚固体竖向间距不宜小于2.5 m,水平向间距不宜小于1.5 m。锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0 m。倾斜锚杆的倾角宜采用15°~30°。锚固段长度应通过计算确定并不应小于4.0 m,自由段长度不宜小于5.0 m,并应超过潜在破裂面1.5 m。圆形地下连续墙支护结构的环梁(含竖肋)或内衬的截面高度及厚度根据计算确定,竖肋可按构造配筋。

(3) 地下连续墙基础的类型

地下连续墙基础根据墙段之间的连接组合、平面布置以及使用功能可分为条壁式地下连续墙基础、井筒式地下连续墙基础和部分地下连续墙基础。

①条壁式地下连续墙基础:

由平面长度不小于2.5倍宽度的一个或多个墙段单元组成的分离或连接组合但不封闭的地下连续墙基础,可分为下列类型(图2.2.10所示):

a. 单壁式:地下连续墙的一个单体构成一个基础,如图2.2.10(a)所示。单壁式地下连续墙相当于一异形灌注桩(矩形桩),可以不设置顶板。

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b. 平行复壁式:两个或多个地下连续墙单体在平面内分离并平行布置,通过顶板相连构成基础,如图2.2.10(b)所示。其平行桥轴和垂直桥轴两个方向刚度差别较大。

c. 自由复壁式: 两个或多个地下连续墙单体在平面内分散布置,通过顶板相连构成基础,如图2.2.10(c)所示。根据荷载作用方向,可自由布置。

d. 组合复壁式: 两个或多个地下连续墙单体在平面内连接组合并通过顶板相连而构成的地下连续墙基础,可分为T形、十字形、H形、工字形、辐射形等几种形式,如图2.2.10(d)~(h)所示。

②井筒式地下连续墙基础:由多个墙段单元相互刚性连接或外周墙刚性连接而内隔墙铰接组成平面封闭断面,并通过顶板相连而构成的地下连续墙基础。可分为单室型和多室型两种形式,如图2.2.11所示。

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③部分地下连续墙基础: 以地下连续墙作为基坑开挖支护结构,内部土体开挖到要求的深度后,在基坑内部构筑钢筋混凝土结构而形成的基础形式,地下连续墙作为基础结构的一部分参与承担上部结构荷载作用。根据地下连续墙平面布置可分为:矩形,如图2.2.12(a)所示;圆形,如图2.2.12(b)所示;复合异形等形式。

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(4)地下连续墙基础的构造要求《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007)规定:

① 墙体构造应符合本节(2)条的第①~⑤款的规定(墙体厚度除外)。

②墙体作为重要受力部件,应具有一定的承载能力。根据日本的经验,规定墙体厚度应结合成槽机械能力及墙段布置由计算确定且不应小于800 mm。

③地下连续墙的顶板相当于钻孔灌注桩的承台,将地下连续墙各墙段连成整体共同受力,因此,对于由多个墙段组成的非单壁式地下连续墙基础其顶部应设置顶板,混凝土强度等级不应低于C30,并应具有足够的刚度。如图2.2.13所示。

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④ 竖向受拉钢筋的配筋率不应小于有效计算截面面积的0.3%,水平受拉钢筋的配筋率不应小于计算截面面积的0.2%,接头部位的接合面水平钢筋的配筋率不宜小于一般部位水平钢筋配筋率的2倍。

⑤井筒式地下连续墙基础作为整体基础必须保证具有较大的整体刚度。外周墙直接承受外侧的水土压力,并由内隔墙作为支承,外周墙内产生较大的弯矩和剪力,因此必须采用刚性接头。内隔墙作为外周墙的支承,主要承受轴力,因此可以采用不能承受弯矩的铰接接头,但若条件容许,宜尽量采用刚性接头,以增加基础的整体刚度。

2. 基坑工程逆作法

是指先施工基坑支护结构,再进行基坑土方开挖,然后进行基础工程施工的一种施工方法。

逆作法适用于支护结构水平位移有严格限制的基坑工程。逆作法施工设计的内容包括:

(1) 基坑支护的地下连续墙或排桩与地下结构侧墙、内支撑、地下结构楼盖体系一体的结构分析计算;

(2)土方开挖及外运;

(3) 临时立柱做法;

(4) 侧墙与支护结构的连接;

(5) 立柱与底板和楼盖的连接;

(6) 坑底土卸载和回弹引起的相邻立柱之间,立柱与侧墙之间的差异沉降对已施工结构受力的影响分析计算;

(7)施工作业程序、混凝土浇筑及施工缝处理;

(8) 结构节点构造措施

精英主板bios怎么刷

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地下室顶板嵌固时上部构件配筋采用什么模型

建筑结构在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称“高规”)和《建筑抗震设计规范》GB5011-2010(以下简称“抗规”)都要满足一定的条件,比如在地下室顶板嵌固需要满足相关范围内地下一层构件剪切刚度与上层构件剪切刚度比大于2,同时地下室顶板还需满足一定的构造要求,如果地下室顶板达不到嵌固条件,嵌固端下移,下移之后的嵌固端位置一般为地下室底板。实际工程中也由于各种特殊的情况,比如错层、夹层、坡地建筑、大底盘多塔结构等导致嵌固部位不太好确定,当然嵌固部位的确定也与是否有地下室、地下室层数的多少及基础形式都均有关系。不同的嵌固端位置会影响结构梁柱构件内力的调整、底部加强区的高度、梁柱构件配筋放大的处理等,对于经济性会产生一定的影响。本文结合规范嵌固端相关要求,对当前设计中存在的一些问题进一步分析,加深设计师对于结构嵌固相关问题的理解及对提高设计师对实际工程问题的处理能力。

对规范嵌固端的理解

嵌固端包含两个层次的含义:1)计算嵌固端(计算模型的嵌固端或力学嵌固端,可理解为刚度嵌固端,简单理解被固定的位置);2)设计嵌固端(预期塑性铰出现的部位或者强度嵌固端)。实际结构设计中,若不存在地下室,结构的嵌固端就是结构最底部,该部位是属于计算嵌固端,构件最底部不发生任何的平动和转动变形;若存在地下室,结构的计算嵌固端应该属于地下室的底板,但从规范精神出发,由于地下室土体约束作用的不确定性及线性地震加速度反应谱曲线属于地面反应谱等原因,为了在计算中得到明确的计算模型,规范认为地下室顶板构造满足一定的条件、地下一层相关范围构件剪切刚度与地上一层剪切刚度比大于2时,上部结构剪力可以可靠传递给地下室,地下室由于刚度大,且有土体约束,将产生较小的变形,仍应将地下室顶板作为上部结构设计的嵌固端,此时的嵌固端可以理解为设计嵌固端,该位置也是在结构设计中预期出现塑性铰的部位。

不带地下室的结构,地震作用下结构塑性铰一般出现在结构最底部;对于带地下室的结构,由于地下室土体的约束作用,导致地下室顶板下层产生刚度突变,地震作用下可能使高层建筑的塑性铰由基础顶部转移到地下室顶板部以上。震害表明,在地震作用下,一般塑性铰出现在结构正负0处,但塑性铰也有向地下一层延伸的情况,基本未发现地下室底板出现塑性铰的情况。规范中为满足地下室顶板嵌固,保证塑性铰更加可靠的出现在地下室顶板以上部位,且保证塑性铰不要下移,对地下室结构的刚度和承载力提出了适当的加强措施,通过这样的调整,迫使塑性铰在预期的部位出现。规范中的嵌固端,涉及到结构设计中的强度、刚度及延性,其重点是得到较为准确的计算模型及保证抗震作用下的延性。通过确定嵌固端,得到清晰准确的计算模型,进行内力分析、配筋设计及规范指标判定。

嵌固端位置的确定

1.不带地下室结构嵌固端位置的确定

按照上述分析,对不带地下室的结构,结构嵌固端位置是结构最底部,在进行内力分析与配筋设计时,结构最底部既是力学意义的嵌固端也是设计意义的嵌固端,底部节点既不发生平动也不发生转动变形。

2.带地下室结构嵌固端位置的确定

对于带地下室的结构,按照规范要求,应将上部结构与地下室“相关部位”(地上结构外扩不超过三跨的地下室范围)构件一起进行整体分析,按照高规附录E.0.1进行剪切刚度比的计算,如果地下一层“相关部位”构件剪切刚度与上层剪切刚度比大于2,地下室顶板可以作为上部结构的嵌固端。如果地下一层“相关部位”构件剪切刚度与上层剪切刚度比不大于2时,地下室顶板无法作为上部结构嵌固部位,嵌固端下移,移动的嵌固端位置应该为地下室底板,此时规范设计嵌固端也就是计算嵌固端,不应将中间某层设置为嵌固端所在的楼层。是否能在地下室中间某楼层嵌固,规范并没有给出相关的计算条件,不能直接按照下层比上层剪切刚度比大于2去判定嵌固,还需要考虑下层为地下室这一容易被设计师所忽略的隐含重要信息,正如上部结构计算中不能认为某一层与上层刚度比大于2,就将该层位置作为嵌固一个道理。规范没有表明在地下室中间楼层位置嵌固的条件,不能盲目扩大剪切刚度2倍的使用范围。因此,如果地下室顶板不能作为上部结构的嵌固端时,应将嵌固端移至结构的最底部,即地下室底板。

顶板嵌固相关问题

1.上部结构的配筋及指标控制

由于土体约束的不确定性,应尽量通过调整结构布置,满足地下室顶板嵌固的剪切刚度比要求,保证地下室顶板作为上部结构的嵌固端。当地下室顶板为上部结构的嵌固部位时,应按取消掉地下室进行上部结构的内力分析、配筋设计及规范相关控制指标的判定。地下室部分不进行地震作用的分析,上部结构计算的剪力即基底剪力通过地下室的顶板直接传递给地下室,在地下土体约束作用下,上部地震作用仅仅传给地下一层,不再向下传递。诸如,刚度比、刚重比、剪重比、周期比、位移比及层间位移角指标,也应该是在取消掉地下室的模型上计算得到的,并与规范限值进行比较。

2.地下室地震作用分析

按照高规3.9.5条的相关要求,地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,规范要求地震作用下结构的屈服部位发生在地上楼层,同时将影响地下一层,地面以下结构的地震响应由于土体作用逐渐减小,规定地下一层抗震等级不降低,地下一层以下不要求计算地震作用,其抗震构造措施抗震等级逐层降低。规范认为当地下室顶板嵌固以后,按正负0以上结构计算的地震剪力,通过满足加强措施的地下室顶板传递给全部地下室,并主要由地下一层构件承担。

3.地下室土体约束的考虑

用于判断地下室顶板是否嵌固的剪切刚度与土体约束无关,但土体约束影响结构整体计算的刚度及内力,进而影响配筋。地下室层土体约束大小规范并没有给出具体值,当前设计一般都按照弹簧方式模拟土体作用,在SATWE软件中可以通过填写定义地下室,并填写“X、Y方向土层水平抗力系数的比例系数m值”来反映土体的这种约束作用。m值按照《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008(以下简称“桩基规范”)中表5.7.5的灌注桩对应的地基土类型去确定,m值越大,对应的土体对结构整体的约束作用越强。如果m值填写为负值,比如三层地下室填写m=-3,代表地下两层在X、Y两个水平方向实现完全的嵌固,地下室不产生水平位移,但土体不会约束转动方向位移,地下室会产生转动方向的转角变形。

4.地下室构件配筋的加强措施对地下室顶板嵌固的结构,为保证塑性铰不要出现在地下室,而出现在地上楼层,规范要求地下室结构的刚度和承载力做适当加强。地下室顶板满足梁板体系、最小板厚180、混凝土标号大于C30、最小配筋率0.25%等构造要求;地下一层梁、柱、墙等构件抗弯承载力做了提高,要求嵌固端下一层柱构件配筋单侧配筋是上层柱单侧配筋的1.1倍,梁构件支座部位按组合弯矩乘以1.3进行配筋,墙体边缘构件要求本来可设置构造边缘构件的,但要求纵筋面积不小于上层约束边缘构件纵筋面积。同时地下室构件配筋还要满足计算要求。

顶板不嵌固相关问题

1.地下室顶板不嵌固的内力分析与配筋设计

抗规6.1.10.3强调了当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位宜向下延伸到计算嵌固端。当地下室顶板无法作为上部结构的嵌固端时,规范要求嵌固端下移,此时一般设计师会直接将地下室和上部结构一起建模计算,按照桩基规范填写X、Y方向土层水平抗力系数的比例系数m值,完成上部与地下室的配筋。在配筋设计阶段嵌固端所在的层号对配筋处理有较大影响。如果是一层地下室,嵌固端填写1与2计算内力及配筋结果完全一样,导致很多设计师不用为了满足顶板嵌固而加大地下室墙柱构件的截面,直接将嵌固端放在地下室底板。对一层地下室结构,嵌固端位置不同,虽然计算结果完全一致,但不符合规范精神,应尽量通过加大地下室相关范围构件截面尺寸,做到在地下室顶板嵌固。带多层地下室结构,假如有4层,顶板若不嵌固,设计师会将嵌固端下移到地下一层底板作为嵌固端,此时,地下一层底板能否作为嵌固端,需要根据剪切刚度比去判断,部分设计师以地下二层剪切刚度与地下一层剪切刚度比是否大于2来判断是否嵌固,也有部分设计师以地下二层与地上一层剪切刚度比是否大于2判断是否嵌固。这样就有“嵌固端所在层号”为地下室中间某层,2或3或4等多种情况,按照规范若顶板不嵌固,应该只有嵌固端所在层号为1这种情况。在SATWE计算中如果将地下室与上部结构一起计算,填写嵌固端所在层号为3,内力分析与嵌固端所在层号填写无关,配筋设计时,考虑底部加强区下延,约束边缘构件延伸到嵌固端层,相应楼板、梁及柱对应的构造及配筋均做加强处理,柱单侧配筋1.1放大一直延伸到嵌固端,梁支座弯矩1.3放大不仅放大地下一层位置的,也放大嵌固端所在层号下一层的。当然对于地上结构配筋很多设计师由于把握不准确土约束大小,而采取了按照带地下室模型整体计算与不带地下室模型计算,对上部配筋包络设计。

2.地下室顶板不嵌固的结构指标控制

由于土体约束的不确定性,虽然可以按照桩基规范表5.7.5去填写,但这是一个范围,在进行结构内力分析时,设计师对相同的土体约束情况可能赋予不同的m值,这样会导致计算模型由于不同的刚度而引起各项指标可能有差别。设计中关注的结构整体指标位移角、基底剪力、刚重比与结构楼层指标层刚度比、位移比、剪重比等这些指标就很难把握。部分设计师可能认为考虑地下室土体约束情况,计算的各项指标更准确,但由于土体约束的不准确,此结果与规范限值控制需要的计算模型结果是不对等的。因此,即使地下室顶板不嵌固,在进行这类结构指标控制的时候,建议还是按照取消掉地下室的模型进行控制。

与嵌固端相关细部问题

1.底部加强区的确定及软件处理抗规6.1.10、高规7.1.4及对应条文说明对结构底部加强区的确定综合可概括如下。如果是地下室顶板嵌固,底部加强区为:max(H/10,顶板算起底部两层,有裙房层数时裙房层数加1,有转换层层数时转换层层数加2);如果是地下室顶板不嵌固,嵌固端下移,底部加强区下延,此时的H始终从地下室顶板算起。软件在处理规范这条时不完全与规范一致,对于H的取值,如果顶板嵌固,从正负0算起,如果嵌固端下移,H高度跟着下延。同时由于规范要求嵌固端下一层构造边缘构件纵筋大于上层约束边缘构件纵筋,软件对于底部加强区按照上述方式确定以后还下延一层。当然对于底部加强区高度也允许设计师进行任意楼层指定干预,如图1所示。

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图1 底部加强区人工干预图

2.地下室顶板嵌固刚度比的判断及软件处理

地下室顶板是否嵌固时,需判断地下一层“相关范围”内楼层剪切刚度与上层的剪切刚度比,按照抗规6.1.14.2、高规5.3.7及高规附录E.0.1可知,该剪切刚度比仅与层高、竖向构件截面尺寸有关,与土体约束无关。在使用SATWE软件进行该项判断时,需要带地下室模型做整体分析,m值默认即可,因为此值不影响剪切刚度比的计算。程序在计算剪切刚度比的时候采用的是本层刚度与下一层的刚度比,因此,如果查看地下室顶板能否嵌固,带着地下室计算,查看正负0 层剪切刚度比RATX与RATY两值是否小于0.5来判定。

3.嵌固端抗震等级确定及软件处理

按照抗规6.1.3及高规3.9.5,地下室顶板嵌固以后,地下一层相关范围内抗震等级同上部结构。地下一层及以下抗震构造措施抗震等级逐层降低,但不应低于四级,地下室超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级;顶板嵌固以后,地震剪力从上部仅传给地下一层,不再向下传递,实际上是抗震构造措施抗震等级为三级或四级。在SATWE软件中默认地下室构件抗震等级同上部结构的抗震等级,对嵌固端以下抗震构造措施抗震等级可逐层降低,如图2所示。在实际设计中对于地下一层及以下需要手工修改抗震等级及抗震构造措施的抗震等级,如图3所示。

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图2 抗震构造措施抗震等级逐层降低选项图

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图3 抗震等级及抗震构造措施抗震等级修改图

4.嵌固端相关结构底部薄弱层判断及软件处理

高规3.5.2对底部嵌固层是否是薄弱层提出了较高的要求,由于底部嵌固层层间位移角结果较小,规范对其与上一层侧向刚度比做了150%的要求。此处侧向刚度比指的是层剪力与层间位移的比值,如果有土体作用,该比值与土体约束有关。设计中需正确的处理结构模型,正确进行首层刚度比的计算,并进行首层是否是薄弱层的判定。SATWE软件中为了正确的去判断首层是否是薄弱层,需要取消掉地下室去计算首层与上层的刚度比。程序对于高规3.5.2的执行仅仅针对结构建模计算的首层执行刚度比150%的较高要求。需要注意的是,如果带地下室计算,程序仅对结构地下室最底部按照150%控制刚度比,对正负0这一层并不会执行规范的这条要求。直接查看3.1.6版本软件输出的首层的RATX2与RATY2,查看这两个值是否大于1.5进行薄弱层的判断(注意:2.2及以前版本这个刚度比已经考虑1.5的值,直接与1比较即可)。

5.嵌固端相关底层剪力及倾覆力矩计算及软件处理

高规4.3.12与抗规5.2.5对结构的底部最小剪力均提出了要求,要进行规范这项最小剪重比的判断,需要准确计算结构底部剪力。抗规和高规中要求通过计算的框架柱所占的倾覆力矩的比例确定相应的框剪结构的设计方法,倾覆力矩的计算是指嵌固端所在层即正负0处的计算结果。SATWE软件为了准确的考虑上部结构的剪力及倾覆力矩,在上部结构和地下室一起共同计算时,考虑地下室回填土的刚度贡献,但是有效质量系数的计算程序是不考虑地下室的,仅仅按照上部结构去统计有效质量系数。按照满足上部有效质量系数90%下计算的地下室顶板处的基底剪力进行最小剪重比调整及倾覆力矩的计算,底层倾覆力矩是嵌固端所在层的倾覆力矩。

6.嵌固端相关转换柱的弯矩放大高规10.2.11中要求对于一、二级转换柱的顶上端和下端弯矩组合值分部乘以放大系数1.5,1.3。设计师需要注意,按照规范体系,转换柱这条的放大需要正确理解嵌固端情况下执行,正确定义转换柱。在SATWE程序中需要正确定义转换柱,程序才可以按照规范要求正确放大其顶部和底部,需要设计师注意的是,如果带地下室计算,转换柱底部定义到正负0 层即可,不要延伸到地下室,否则规范要求的放大没有正确执行。如果不带地下室,就应该定义转换柱从正负0到转换柱顶。

7.嵌固端相关剪力墙轴压比、边缘构件判断及软件处理

设计师在设计中发现不带地下室计算的剪力墙轴压比基本符合从底到顶轴压比逐渐减小,但是带地下室以后,导致剪力墙轴压比分布与概念判断不太相符,这主要是由于地下室土体约束引起的,土体约束导致地下首层刚度突变,剪力墙分担的恒活荷载也变化,进而引起轴压比在正负0处也会发生突变。对于剪力墙轴压比计算是采用重力荷载代表值作用下的轴力,恒活作用下的轴力与结构刚度有关,与土体约束有关。SATWE软件中,程序仅判断嵌固端所在楼层的剪力墙轴压比是否满足可设置构造边缘构件的条件。如果带地下室计算,即使嵌固端以上楼层轴压比大于表7.2.14的限值,嵌固层轴压比小于表7.2.14要求,程序仍然会一律设置构造边缘构件。在软件中参数设置如图4所示。

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图4 按抗规6.4.5是否设置构造边缘构件

8.嵌固端相关强柱根调整及软件处理

为了提高结构安全度,高规6.2.2要求对于底层柱弯矩进行放大(强柱根调整),以加强底层柱下端的实际受弯承载力,推迟塑性铰的出现。此处底层柱弯矩方法系数应该仅仅对结构正负0的底层柱进行放大即可。SATWE软件对地上一层、嵌固端和地下室底层的柱底弯矩都做了调整。如果建模计算中地下室参与结构整体分析,不论地下室顶板是否达到嵌固要求与否,地上一层天然存在一个或强或弱的被嵌固效果。地震灾害分析报告中绝大多数工程的地上一层都属于结构的最薄弱部位,极少见到地下室结构发生严重破坏的。为确保工程安全,软件按此进行控制虽然是保守的,但是必要的。

9.嵌固端相关部位梁、柱、墙配筋放大及软件处理

按照抗规6.1.14及高规12.2.1可知,对于地下室顶板作为上部结构嵌固端时,嵌固端下层的梁端实配抗震受弯承载力大于地上柱下端实配抗震受弯承载力的1.3倍;柱嵌固端下层柱单侧配筋不小于地上一层柱的1.1倍;墙嵌固端下层边缘构件纵筋面积不小于地下一层对应墙肢边缘构件的纵筋面积。SATWE软件对地下一层即嵌固端下一层柱构件配筋单侧配筋取上层柱单侧配筋的1.1倍与自身计算的大值,柱上下截面形式不一致时,程序不会自动做这个1.1放大。地下一层梁支座部位程序按组合后的弯矩乘以1.3进行配筋,未完全按照规范要求进行处理,同时这个放大也是有条件的,需要梁的两端均有竖向构件相连,并且梁端上部也需要有柱,同时还要满足地震作用组合,同时满足这三个条件,才执行端部1.3放大。地下一层墙体边缘构件要求本来可设置构造边缘构件的,但程序判断该层为底部加强区,认为属于约束边缘构件,在满足自身计算配筋的同时,取纵筋面积不小于上层约束边缘构件纵筋面积,两者取大。如果嵌固端不在地下室顶板,则嵌固端下移,如果嵌固端移到结构最底部,比如有四层地下室,则地下四层柱配筋均取地上一层柱单侧配筋1.1倍与计算的大值。对于梁端配筋,不仅地下室顶板梁支座部位按组合后的弯矩乘以1.3进行配筋,嵌固端所在层梁端支座也按照组合弯矩乘以1.3进行配筋。由于嵌固端下延,地下室均设置约束边缘构件,且配筋均取首层约束边缘构件配筋与自身计算配筋的大值。放大处理的理由是,与柱底设计内力的放大原则设计理念相同,一句话概括为:“地下室顶板处总是按照嵌固端设计”。

结束语

高层建筑结构设计中,由于土体的不确定性,结合规范要求,分析了关于内力、配筋及指标等各方面的问题,建议结构的嵌固端尽量设置在地下室顶板,如果无法在顶板满足下层与上层剪切刚度比不大于2,嵌固端下移至地下室底板。对于土体的约束如果输入m值,程序可以按照输入的值,体现土对结构的约束作用。实际设计中,无论选择地下室顶板还是结构最部位作为结构嵌固端,程序都通过相应的措施对梁、柱、墙及板配筋做了有针对性的加强,确保塑性铰尽可能出现在结构正负0,避免塑性铰向下延伸。本文同时结合设计师常用的SATWE设计软件对于嵌固端相关问题的处理及理解进行了详细的分析,供设计师在设计中参考。

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【拓展资料】

一、游资是什么?

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货走人了。

游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。

长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。

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所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

所以,当你看到突然性的放出巨量,然后大幅拉升,然后快速出货的走势,基本就是游资过境留下的痕迹。

二、顶级游资有哪些?

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本田凌派怎么样,2013款本田凌派怎么样

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宝马迷你多少钱,2011年宝马迷你多少钱

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价值多少,价值多少为固定资产

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地铁8号线什么时候开通的简单介绍

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天津一汽多少钱,天津一汽最新车型和价格表

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什么是混合动力车,什么是混合动力车的优缺点

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保养多少钱,欧米茄手表保养多少钱

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卡罗拉和速腾哪个好,卡罗拉和速腾哪个好一些

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力帆620多少钱,力帆620多少钱新车

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