北京市政交通基础设施项目一体化一区土、护、降施工组织设计

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北京市政交通基础设施项目一体化一区土、护、降施工组织设计

北京CBD核心区地下公共空间市政交通基础设施项目

一体化一区土、护、降施工组织设计

黑龙江省信息职业技术学院教学楼工程施工组织设计(技术标)北京城建集团CBD核心区基础设施工程

2012年10月22日

1.1设计图纸、勘探报告 1

1.2施工技术规范、规程、标准、办法 1

2.2工程地质及水文地质概况 4

第三章工程重点、难点分析 7

3.1地连墙施工位于砂土、粘土层,地质松软 7

3.2地质情况复杂,地下连续墙在砂砾层的成槽 7

3.3地连墙二期东侧施工各接头处理措施 7

3.4地连墙三期东北侧施工接头处理措施 7

3.5地连墙三期北侧施工解决混凝土扰流措施 8

3.6整体施工组织安排 8

第四章基坑支护方案设计 10

4.1基坑支护设计方案 10

4.2降水井的设置 15

5.1现场组织机构设置 16

5.2劳动力需求计划 16

5.3主要设备需求计划 17

5.4总体施工部署 18

6.1降水井施工 21

6.2护坡桩施工 24

6.3桩顶帽梁施工 27

6.4砖砌挡墙施工 27

6.5桩间土护壁施工 28

6.6预应力锚杆施工 28

6.7地下连续墙施工 30

6.8地下连续墙钢筋笼起吊施工方案 49

6.9高压旋喷桩施工 61

6.10土方挖运方案 64

第七章基坑监测方案 69

7.1监测项目与监测点布置 69

7.2监测实施方法 69

7.4监测精度要求 71

7.5变形报警值及控制值 71

第八章主要管理措施 72

8.1质量管理措施 72

8.2工期保障措施 81

8.3安全、文明施工管理措施 83

8.4现场文明施工、环境保护管理措施 88

8.5现场消防安全管理措施 91

8.6雨季施工管理措施 92

9.1紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 96

9.2施工应急措施 101

一区一体化施工基坑工程支护平面图

一期施工场地平面布置图

二期施工场地平面布置图

三期施工场地平面布置图

一体化一区连续墙编号图

连续墙施工场地硬化区域平面图

一区一体化施工基坑监测平面图

1.1设计图纸、勘探报告

2010年12月31日

土、护、降施工组织设计

北京市建筑设计院提供的结构图

1.2施工技术规范、规程、标准、办法

规范、规程、标准及办法名称

1.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》

2.《建筑桩基技术规范》

3.《混凝土结构施工验收规范》

4.《建筑与市政降水工程技术规范》

5.《基坑土钉支护技术规程》

6.《岩土锚杆(索)技术规程》

CECS22:2005

7.《加筋水泥土桩锚支护技术规程》

CECS147:2004

8.《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》

DBJ11-501-2009

9.《建筑基坑工程监测技术规范》

10.《地下连续墙施工规程》

11.《建筑基坑支护技术规程》

12.《建筑基坑支护技术规程》

13.《基坑土钉支护技术规程》

14.《建筑地基基础设计规范》

15.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

16.《建筑工程施工质量验收统一标准》

17.《砌体工程施工质量验收规范》

18.《混凝土强度检验评定标准》

19.《工程测量规范》

20.《建筑与市政降水工程技术规范》

21.《钢筋焊接及验收规范》

22.《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》

23.《混凝土质量控制标准》

24.《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》

25.《钢筋机械连接通用技术规程》

26.《砌体工程施工及验收规范》

27.《建筑工程冬期施工规程》

28.《施工现场临时用电安全技术规范》

26.《建筑机械使用安全技术规程》

30.《建筑工程资料管理规程》

31.《建设工程检测试验管理规程》

32.《建筑砂浆基本性能试验方法》

33.《建筑桩基检测技术规程》

JGJ106-2003

34.《水泥取样方法》

35.《砌体工程现场检测技术标准》

2.1.2基坑工程设计概况

基坑地下水控制采用“地下连续墙帷幕止水”的地下水控制方案,为确保地下水位以下锚杆施工质量及应急处理,于南侧、北侧和西侧帷幕外设置降水井。

按照基坑部位、周边环境情况以及地质条件等情况的不同,共划分为13个支护剖面。

2.2工程地质及水文地质概况

2.2.1工程地质概况

根据本工程岩土工程初步勘查报告的现场钻探,原位测试及室内土工试验成果,按地层沉积年代,成因类型,将拟建场地地面以下61.00m深度范围内的地层划分为人工堆积层和第四纪沉积层两大类,并按地层岩性及其物理性质指标进一步划分为10个大层,分述如下:

表层为人工堆积层之一般厚度为1.10~2.90m的房渣土、碎石填土①层及粘质粉土素填土、粉质粘土素填土①1层,局部22#钻孔位于原施工肥槽内,该位置处人工回填土层厚度为4.80m。

人工堆积层以下为第四纪沉积的粘质粉土、砂质粉土②层,粉质粘土、粘质粉土②1层,粘质粉土、砂质粉土②2层及粉砂、细砂②3层;粉质粘土、粘质粉土③层,粘质粉土、砂质粉土③1层,粘土、重粉质粘土③2层及细砂、粉砂③3层;圆砾、卵石④层,细砂、中砂④1层及砂质粉土、粘质粉土④2层;粉质粘土、粘质粉土⑤层,粘土、重粉质粘土⑤1层及粘质粉土、砂质粉土⑤2层;卵石、圆砾⑥层,细砂、中砂⑥1层及粘质粉土、砂质粉土⑥2层;粘土、重粉质粘土⑦层,粘质粉土、砂质粉土⑦1层及粉质粘土、粘质粉土⑦2层;卵石、圆砾⑧层、中砂、细砂⑧1层及重粉质粘土⑧2层;粉质粘土、粘质粉土⑨层,粘土、重粉质粘土⑨1层及粘质粉土、砂质粉土⑨2层;中砂、细砂⑩层及砂质粉土、粘质粉土⑩1层。地质剖面图见下图:

2.2.2水文地质概况

本工程拟建场区位于北京市区浅层地下水水文地质分区的IIb亚区。根据勘察实测水位情况,结合“北京市区浅层地下水长期观测网”的资料和IIb亚区水文地质特征分析,拟建场区所在的IIb区地表下60m左右的深度范围内一般分布有3层浅层地下水:除第1层地下水分布于第4大层的砂、卵石层中,地下水类型为层间潜水;第2层地下水为分布于第6大层的砂、卵石层中,地下水类型为承压水。第3层地下水分布于第8大层的砂、卵石层中,地下水类型为承压水。

钻探中实测地下水稳定水位

20.70~21.42

20.80~22.50

15.24~17.50

24.00~26.10

11.87~13.92

场区层间潜水的天然动态类型属渗入-迳流型。主要接受地下迳流补给,以地下迳流为主要排泄方式。层间潜水的年度变化规律为11月份~来年3月份水位较高,其他月份相对较低,近3~5年其水位年变化幅度一般在1m~2m左右。

拟建场区承压水天然动态类型属渗入-迳流型,主要接受地下水侧向迳流及越流等方式补给,以地下水侧向迳流及人工开采为主要排泄方式;其水位年动态变化规律一般为:11月份~来年3月份水位较高,其它月份水位相对较低,其水位年变幅一般为1~3m。

第三章工程重点、难点分析

3.1地连墙施工位于砂土、粘土层,地质松软

3.2地质情况复杂,地下连续墙在砂砾层的成槽

本工程地连墙成孔地层主要为砂卵石层,地下连续墙在砂砾层成槽:

当通过砂砾层时,砂砾层渗透系数较大,成槽时将造成时大量的地下水涌入,稀释槽段内护壁泥浆,危及槽壁安全。因此,在地下连续墙在砂砾层的成槽时,在成槽过程中,导杆应垂直槽段,抓斗张开入槽抓土,严禁迅速下斗,快速提升,以防破坏槽壁和坍塌;向导槽内输入新鲜的泥浆,并提高泥浆粘度和密度,并备堵漏材料,及时补浆和堵漏,使槽内泥浆保持正常液面,泥浆密度控制在1.06~1.08g/cm3,并可适当加入加重剂,防止槽壁坍塌。

3.3地连墙二期东侧施工各接头处理措施

3.4地连墙三期东北侧施工接头处理措施

采取的措施为:采取布设咬合桩的形式(咬合桩的布设为自金河路北管廊北侧护坡桩桩位向西布设),布设护坡桩4根,素混凝土桩4根。桩径1.00m,间距1.6m,咬合200mm。具体见附图4。

3.5地连墙三期北侧施工解决混凝土扰流措施

一区一体化北侧地连墙钢筋笼接头采用“工”字钢的接头形式,地连墙施工过程之中,灌注混凝土时,混凝土通过“工”字钢接头流向临槽产生混凝土的绕流现象。解决措施如下:

(1)、工字钢的内外侧采用1.2m*0.03mm的铁皮加固在钢筋笼上,铁皮的一端进入工字钢200mm,另外一端预留1000mm宽的铁皮,使用Ø8或Ø10的钢筋对其进行点焊加固。

(2)、铁皮位于工字钢与钢筋笼钢筋的中间部位,与工字钢的连接采用点焊的连接形式。

(3)、具体详细做法见下图:(工字钢接头部位钢筋笼加工)。

3.6整体施工组织安排

综合考虑一体化一区施工,对其余部位施工存在以下影响:

(1)一体化一区地块连续墙施工,施工分三期进行,施工工序相对复杂,占用场地较大。

(2)一体化一区一期(南侧)地下连续墙施工,需要与景辉街西管廊基础桩施工协调同步进行。

(3)一体化一区二期(西侧、东侧)地下连续墙施工,西侧需要与交通大厅管廊支护及基础施工协调同步进行。

(4)一体化一区三期(北侧)地下连续墙施工,需将现场围挡外移,重新布设施工场地,与土方、管廊结构施工同步进行。

总之,一体化一区内施工各工序交叉施工,需根据现场实际情况随时调整场地平面布置,以满足三边施工的要求。

第四章基坑支护方案设计

4.1基坑支护设计方案

本支护段位于基坑北侧,采用"地下连续墙+预应力锚杆"支护体系。挡土结构地下连续墙长为36.00m,墙厚为800mm,墙身混凝土强度等级为C40。挡土结构地下连续墙上设7排预应力锚杆,锚杆成孔孔径150mm。具体支护参数详见下表:

地下连续墙墙厚800mm,墙身混凝土等级为C40

锚杆长度26m,自由段14.5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力365KN,锁定值290KN,内设2根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度24m,自由段12m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力550KN,锁定值440KN,内设3根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度23m,自由段10.5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力735KN,锁定值585KN,内设4根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度23m,自由段8m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力905KN,锁定值725KN,内设5根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度29m,自由段7m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力1100KN,锁定值880KN,内设6根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度22m,自由段5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力1100KN,锁定值880KN,内设6根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度18m,自由段5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力850KN,锁定值680KN,内设5根7Φ5(1860级)钢绞线。

说明:锚杆注浆材料为P.O42.5水泥浆,水灰比为0.45~0.5。

本支护段位于基坑北侧,采用"地下连续墙+预应力锚杆"支护体系。挡土结构地下连续墙长为36.00m,墙厚为800mm,墙身混凝土强度等级为C40。挡土结构地下连续墙上设5排预应力锚杆,锚杆成孔孔径150mm。具体支护参数详见下表:

地下连续墙墙厚800mmSY/T 6904-2012标准下载,墙身混凝土等级为C40

锚杆长度25m,自由段13.5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力430KN,锁定值345KN,内设2根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度23m,自由段11m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力550KN,锁定值440KN,内设3根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度20m,自由段8.5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力730KN,锁定值585KN,内设4根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度29m,自由段5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力1020KN,锁定值815KN,内设5根7Φ5(1860级)钢绞线。

锚杆长度22m,自由段5m,直径150mm,间距1.5m,角度15度,设计拉力920KN,锁定值735KN,内设6根7Φ5(1860级)钢绞线。

说明:锚杆注浆材料为P.O42.5水泥浆,水灰比为0.45~0.5。

本支护段位于基坑东侧,借用管廊底已施工地下连续墙,地连墙与管廊基础底板相连共同形成支护体系。地下连续墙墙厚800mm。

本支护段位于基坑东侧Q/GDW 11566-2016 7-10kV以下配电网接入分布式电源即插即用装置技术规范.pdf,地连墙伸入与管廊基础底板相连共同形成支护体系。挡土结构地下连续墙长为16.80m,地下连续墙墙厚800mm,墙身混凝土强度等级为C40。锚杆注浆材料为P.O42.5水泥浆,水灰比为0.45~0.50。

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