泰和花园降水施工方案

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泰和花园降水施工方案

 1.国家现行施工验收规范、标准及天津市有关施工规定。

2.建设单位(天津市旺城房地产开发有限公司)提供的相关资料。

写字楼消防安装工程施工方案.doc3.《天津市宝坻区泰和花园居住小区工程图纸》(天津市天元建筑设计有限公司)

 4.《岩土工程勘察报告》(天津市勘察院)

6.施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

7、本公司现有的技术、施工管理经验。

8、本公司质量管理体系有关文件。

场地地处华北平原,属冲积、海积低平原。拟建场地位于天津市宝坻区津围公路西侧,潮白新河北侧。由天津市旺城房地产开发有限公司投资建设。本次工程在场地东侧设有1层地下车库,底板埋深约4.82m。本次拟建7层住宅楼拟采用框架结构,桩基础;拟建25~28层住宅楼拟采用框架剪力墙结构,桩基础。

根据勘察资料显示,该场地埋深65.00m范围内,地基土按成因年代可分为以下6层,按力学性质可进一步划分为14个亚层。现自上而下分述之:

1、人工填土层(Qml)

全场地均有分布。厚度0.50~2.20m,底板标高为5.23~3.31m,主要由耕土、素填土(地层编号1)组成,呈褐色,以软塑状态为主,粉质粘土质组成。耕土中含植物根;素填土含砖渣、石子,土质结构性差,不均匀。局部夹杂填土透镜体。

耕土常年受人为扰动;素填土填垫年限小于十年。

2、全新统新近冲积层(Q43Nal)

厚度0.60~1.90m,顶板标高为5.23~3.68m,主要由粉质粘土、粘土(地层编号3)组成,呈褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,底部呈黑褐色,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。其中在J3孔附近缺失该层。粉质粘土、粘土二者力学性质相近,剖面上统一按照粉质粘土绘制。

本层土水平方向上土质较均匀,总体分布尚稳定。

3、全新统上组陆相冲积层(Q43al)

厚度1.10~3.60m,顶板标高为4.89~2.50m,主要由粉质粘土、粘土(地层编号4)组成,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。粉质粘土、粘土二者力学性质相近,剖面上统一按照粉质粘土绘制。

本层土水平方向上土质较均匀,分布较稳定。

4、全新统中组海相沉积层(Q42m)

厚度19.60~23.00m,顶板标高为2.59~0.77m,该层从上而下可分为5个亚层。

第一亚层,淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土(地层编号6a):厚度一般为1.00~4.70m,呈灰色,流塑状态,无层理,含贝壳,属高压缩性土。局部夹粉土、粉质粘土透镜体。淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土二者力学性质相近,剖面上统一按照淤泥质粉质粘土绘制。

第二亚层,粉质粘土(地层编号6b):厚度一般为1.00~7.00m,呈灰色,软塑状态,有层理,含贝壳,属中(偏高)压缩性土。局部夹粉土(地层编号6bt)透镜体,呈灰色,中密状态。

第三亚层,粉土(地层编号6c):仅深度大于15.0m钻孔穿透该层。厚度一般为4.50~9.70m,呈灰色,中密状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。局部夹粉质粘土(地层编号6ct)透镜体,呈灰色,软塑状态。

第四亚层,粉质粘土(地层编号6d):仅深度大于15.0m钻孔穿透该层。厚度一般为1.00~6.50m,呈灰色,软塑状态,有层理,含贝壳,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。

第五亚层,粉土(地层编号6e):仅深度大于15.0m钻孔穿透该层。厚度一般为2.50~7.50m,呈灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。局部夹粉质粘土、粘土透镜体。

本层土各亚层水平方向土质砂粘有所变化,总体分布尚稳定,但局部厚度变化较大,顶底板标高起伏变化较大。

5、上更新统第四组滨海潮汐带沉积层(Q3dmc)

第一亚层,粉质粘土、粘土(地层编号10a):厚度一般为1.00~8.80m,呈灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。粉质粘土、粘土二者力学性质相近,剖面上统一按照粉质粘土绘制。

第二亚层,粉土(地层编号10b):仅深度大于35.0m钻孔穿透该层。厚度一般为2.70~7.50m,呈灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。局部夹粉质粘土透镜体。

第三亚层,粉质粘土(地层编号10c):仅深度大于50.0m钻孔穿透该层。厚度一般为1.70~4.80m,呈灰色,可塑状态,无层理,含贝壳,属中压缩性土。

第四亚层,粉土(地层编号10d):厚度一般为6.70~10.00m,呈灰色,密实状态,无层理,含贝壳,属中(偏低)压缩性土。局部夹粉质粘土(地层编号10dt)透镜体,呈灰色,可塑状态。

本层土10a、10c亚层水平方向上土质较均匀,分布尚稳定,局部厚度变化较大;10b、10d亚层水平方向上土质尚均匀,局部砂粘有所变化,分布尚稳定。

6、上更新统第三组陆相冲积层(Q3cal)

第一亚层,粉质粘土(地层编号11a):仅深度大于60.0m钻孔穿透该层。厚度一般为7.80~10.30m,呈灰黄~灰色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。

第二亚层,粉土、粉砂(地层编号11b):仅深度大于60.0m钻孔揭示该层。本次勘察未穿透此层,揭露最大厚度10.50m,呈灰黄~灰色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。局部夹粉质粘土透镜体。粉土、粉砂二者力学性质相近,剖面上统一按照粉土绘制。

本层土揭示范围内各亚层水平方向上土质较均匀,分布较稳定。

本场地的特殊性土主要为人工填土和软土。

人工填土主要由耕土、素填土(地层编号1b)组成,厚度一般为0.60~0.70m。耕土常年受人为扰动,但厚度较小,对本次拟建工程影响较小。

软土主要为淤泥质粉质粘土(地层编号6a)厚度一般为1.00~4.70m,流塑状态,属高压缩性土,土质软、强度低、工程性质较差,属欠固结土。设计及施工时应考虑软土固结沉降对拟建2~3层住宅及2层物业楼地基沉降及地下室基坑开挖的影响。

勘察期间测得场地地下潜水水位如下:

初见水位埋深2.50~3.00m,相当于标高2.90~2.35m。

静止水位埋深1.50~2.00m,相当于标高3.90~3.30m。

表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m左右。

根据勘察期间地下水位观测值,结合天津地区地下水位变化幅度,该场地抗浮设防水位可按地面整平标高降低1.00m考虑。

3、浅层地基土的渗透性

地基土渗透系数表表3.3

淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土

降水要求:施工面1000mm以下。

天津宝坻位于中纬度欧亚大陆东岸,主要受季风环流的支配,是东亚季风盛行的地区,属温带季风气候。主要气候特征是,四季分明,春季多风,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季气爽,冷暖适中;冬季寒冷,干燥少雪。年平均气温在11.4~12.9°C,天津年平均降水量为520~660毫米,降水日数为63~70天。在季节分布上,6、7、8三个月降水量占全年的75%左右。

四、计算数据和公式的选择、计算及结果:

2、降水影响半径(b):粉质粘土、粘土的降水影响半径(b)按25米计算。

3、潜水含水层厚度:按1.35+1.25+2.35+2.85+2=9.8米计算。

5、距离:基坑为不规则形状,西面和北面没有设置止水帷幕,所以按基坑外围的最长处计算,东西长116.2米,南北宽104.53米,=(116.2/2+104.53/2)/2=(58.1+52.3)/2米=55.2米。

Q为基坑涌水量(/d);

k为渗透系数(m/d);

H为潜水含水层厚度(m);

S为水位降深(m);

b为基坑中心距岸边的最远距离(m);

为基坑中心距岸边的平均距离(m)。

q为单井出水量(/d);

:过滤器有效长度m

k为渗透系数(m/d);

:管井半径(cm)。

=2×3.14×25×12×/15=216.91立方米

最小降水井数N=Q/q=8576.4/216.91=40眼。

B、按影响系数选择:S0=116.2×104.53=12146.386平方米

S1=15×15×3.14=706.5平方米

最小降水井数N=S0/S1×&=12146.4/706.5×2.25=38.68取39眼

综合A和B降水井数量按40眼设置。

降水井总体设计方案的选择

1、降水井、观察井数量、布置的选择:

降水井基坑边缘四面每15米布置一眼,,合计82眼井。基坑内10眼,合计92眼井。

观察井布置4眼。基本可以满足降水要求,如果不能达到降水要求可以根据观察井观测情况及施工现场情况临时增加。

2、依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用井点降水方案。降水井深度:基坑外网15m,基坑内20米,降水井井径:Ф500mm、水管管径:Ф400mm(无砂管),滤料:Ф2—4mm(细砾石)。

(1)、井管采用砂管,壁厚应不小于20mm,井管内径不小于380mm,成孔直径不小于500mm;

(2)|、滤管应布置于承压水层中,且不得高于基坑底面以下2m,滤管长度根据经验或现场试验确定,井管底部应设置1~2m沉淀管;

(3)、滤管孔隙率在粘质粉土/粉土中不小于14%,中砂/粉细砂/粉砂中不小于20%,滤管外应设置垫筋,外包加筋铁丝网或双层钢丝垫网和30~40目尼龙网;

(4)、滤料应回填至滤管以上2~3m,滤料以上回填粘土球,高度应不小于3m;

(5)、滤管外应采用级配较好的滤料回填,在细砂、粉细砂、砂质粉土层中,滤料的粒径D50=(6~12)d50(d50为对应含水层的颗粒粒径),滤料的不均匀系数(Cu=d60/d10)不宜大于3。

滤水管周围填砾厚度要均匀;

从不同方向均匀连续地进行。

井管由滤水管、吸水管、沉砂管三部分组成,共长20m,为直径φ400mm砂管,具体见图。

沉砂管下端用钢板封底。

采用PVC排水管,直径根据水量设置,并设0.3%的坡度,与附近下水道接通。

Φ500井点管孔采用ZO300型反循环钻机成孔,泥浆护壁。

井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

七、降水对周围已有建筑及设施的影响分析

(1)、降水引起的卵石地基土变形机理

由于降水使水对土的浮力消失,引起自重压力的增加。地基土的有效应力增大,在动水压力的作用下,卵石中充填的砂大量流失,骨架颗粒掏空位移,地基土在自重应力和基础附加应力的作用下,产生不均匀压缩,当沉降量或差异沉降量超过规定要求时,将对建筑物产生影响。

(2)、降水漏斗范围内因降水引起的沉降量计算

根据相关规范提供的公式:

Sm=∑(ΔÓiΔhi)/Esi

ΔÓi=1/2×rw(hi-hˊi)

经计算,在降水漏斗范围内因降水引起的沉降量Sm为0.0008m。

由以上计算可以看出因降水引起的沉降量是很小的,只有0.80mm,不至于对已有建筑物及设施的结构造成影响,也不会对其基础产生沉降影响,但在抽排水过程中,还须定期进行含砂量测定及沉降观测。

 1、试验目的:为了评定含水层的

1、试运行:首先准确测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

在降水井的成井施工阶段要边施工边抽水,即完成一口投入运行一口,力争在基坑开挖前,将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下2.00m深。水位降到设计深度后,即暂停抽水,观测井内的水位恢复情况。

(1)、降水运行中的水位和出水量的控制

降水井在基坑开挖前二十天进行,以便提前疏干地层滞水,降低地下水位,提高土层自稳能力,顺利进行无水作业。

降水井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短至长,降水井内的每次抽水后,应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数应适当增多。

降水运行过程中,做好各井的水位观测工作,及时掌握承压含水层水头的变化情况。

降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员要认真做好各项质量记录,做到准确齐全。

降水运行过程中对降水运行的记录,及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井及时测量水位,每天1~2次。

(2)、降水运行的注意事项

做好基坑内的排水准备工作,保证基坑内雨水及其它渗漏积水能及时抽干。

降水运行阶段要经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常及时调换或修复。

降水运行阶段保证电源供给,如遇电网停电,及时起动备用发电机,保证降水效果。

针对本工程实际情况,本工程降水井封井方法可采用在基础垫层上井管上口外侧安装钢套管,固定牢固并在钢套管周身做防水处理后,在基础筏板砼浇注时与筏板砼浇灌为一体,等按照设计要求降水工作结束后通过钢套管向井管内回填相应材料对降水井进行密封,即完成降水井封井工作。

1、委托专业厂家加工钢套管,钢套管采用Q235钢,厚度为5mm,钢套管外侧高度居中位置焊接二道止水环,止水环材质为Q235钢,厚度8mm,宽度为70mm;具体详见下图:

2、利用4个φ12膨胀螺栓将钢套管固定在成型的垫层混凝土垫层上,利用1:2水泥砂浆在钢套管管根周围做成圆角,如下图:

3、按照规范要求将4厚SBS防水做在钢套管管身上上翻250,在防水卷材的端部作一道钢箍,钢箍采用30mm宽3mm厚扁铁制作,卷材外侧点粘一道350号石油沥青保护层,详见下图:

5、降水结束后,对降水井采取分批停止降水、分批回填的方法进行封堵,每批次的井要分散开,不能相邻。

6、先将回填所用的材料砂、碎石等准备到准备回填的管井周围并拌制好(拌制比例为砂:碎石=1:1),然后将管井内的水抽干(基本上以水泵抽不上来水即可),拔出水泵立即进行回填,回填至距离基础筏板底面下1.0m处时停止。

8、等填充料全部填充完毕后,钢套管上口用5mm厚圆形钢板法兰封堵。

1、井点降水暂按5月8日开始施工(以甲方通知开始时间为准),10天内完成成井工作,成井后7天内完成排水管线及电路的铺设、安装工作,开始正常降水。井点降水24小时运转,至地下车库完成、覆土及主体结构施工完成2层后停止抽水。

2、基坑内明排水随基础开挖开始。至基础底板施工完毕结束,在此期间24小时运行。

十一、质量、安全、环保保证措施

2、各管段及抽水设备的连接,必须紧密、牢固,严禁漏水。

3、排水管的连接、埋深、坡度、排水口均应符合有关要求。

4、降水过程中,应定时观测水位下降情况和排水流量。

6、选用质量合格的水泵,安全性可靠,扬程和功率等性能满足要求;

7、降水施工过程中改变降水设计方案,应具有设计人员与施工人员的洽商处理意见书,必要时尚应具有审批手续;

8、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽;当发生停电时DB31/T 540.7-2014标准下载,应及时更新电源,现场配备一台发电机组,停电时启用,保持正常降水;

9、发现基坑(槽)出水,涌砂,应立即查明原因,组织处理;

10、降水过程中,特别是基坑开挖时,应随时观察基坑边坡的稳定性,防止边坡产生流砂、流土,潜蚀、塌方等现象;

11、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

12、在抽水过程中T/CECS 702-2020标准下载,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5MPa。

13.施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地

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