基坑支护、降水工程施工组织设计

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基坑支护、降水工程施工组织设计

三、基坑降水、支护工程设计方案概述及施工方案

1、降水方案设计概述及技术要求

植筋施工专项施工方案2、基坑支护工程施工方案

2.6基坑护壁施工中的问题及处理措施

(三)基坑土方施工方案及组织

五、施工准备及设备人员按排

十、需建设方配合的事项

附图:1、施工场地总平面布置图

2、施工进度按排横道图

1、《XX国际二期基坑支护、降水工程施工图设计文件》

2、《XX国际二期工程岩土工程勘察报告》

3、我公司的类似岩土工程基坑支护工程施工经验;

(6)、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005);

(7)、《土层锚杆设计与施工规程》(CECS22:90)中国工程建设标准化协会标准;

二、工程概况及场地工程地质水文地质条件

XX国际二期拟建于XX,主体由XX研究院设计。基坑开挖面积约14000m2,基坑形状呈长方形,基坑开挖尺寸周长为620m。本工程设计±0.000相当于绝对标高516.6m,地下室底板标高583.5m,施工场地周边地面标高为516.4m(GJ段为507.1m)。基坑开挖深度为自然地面下4.7~15.0m。本项目基坑安全等级为一级。

根据《XX国际二期工程岩土工程勘察报告》(四川省地质工程勘察院),该工程地层分布情况概述如下:

场地上覆第四系全新统人工填土(Q4ml),其下由第四系全新统河流冲洪积(Q4al+pl)成因的粉质粘土、粉土、砂土及卵石土组成。现分述如下:

2.1第四系全新统人工填土(Q4ml)

黄灰、灰黑色;稍密;稍湿。以粉质粘为主,含植物根茎,局部夹砂粒及少量砖、瓦碎屑。层厚0.3~1.9m,平均0.85m。场地内地表普遍分布厚0.4~0.6m的耕土。

2.2第四系全新统河流冲洪积层(Q4al+pl)

灰黄、黄灰、褐黄色;可塑。无摇振反应;稍有光泽;干强度中等;韧性中等;含斑点状铁、锰质,局部地段夹薄层粉土或砂团块。层厚0.3~1.7m,平均厚0.77m。部分地段揭露。

灰黄、黄灰色;中密;湿。摇振反应一般;光泽反应较弱;干强度低;韧性低。含氧化铁、铁锰质等,局部含有机质、砂粒等。部分地段缺失,层厚0.2~2.4m,平均厚0.86m。

灰、黄褐、褐灰色;松散;湿~饱和。砂粒以长石、石英为主组成,含少量云母片、暗色矿物,偶含卵石。据颗粒组成又分为细砂、中砂。

灰黑、褐黄色为主。湿~饱和,松散~稍密~中密~密实。卵石成份以岩浆岩为主。亚圆形~圆形。磨圆度中等。粒径一般2~12cm,最大达20cm,混个别漂石。填隙物以中细砂、小砾石为主,中风化。

N120密实度判别标准表3.4

场地内地下水类型有两类:一是分布于上部填土层中的上层滞水,其水量较小;二是赋存于第四系砂、卵石土中的孔隙潜水,是本场地的主要地下水类型。场地地下水受地下径流、大气降水补给;排泄方式以地面蒸发、地下径流为主。

勘察期间,测得场地稳定地下水位埋深在2.40~3.10m之间,相应高程495.90~497.61m(相对高程),平均高程496.65m。地下水夏高冬低,随季节变化明显,年变幅度1.00~2.50m。据收集的区域水文地质资料,结合民访情况,场地最高潜水位埋深1.00m(自然地坪下)左右,相应高程498.50m。

三、基坑降水、支护工程设计方案概述及施工工艺

1降水方案设计概述及技术要求

根据地勘报告及设计图纸,基坑降水设计应分别满足基坑开挖(含电梯井、积水池)、施工的要求。

根据经专业审查机构审查通过的《XX国际二期基坑支护、降水工程施工图设计文件》(浙江山川有色勘察设计有限公司),本工程降水共布置31口降水井,降水井深度30m/口,详见“降水井平面布置图”。

1.3降水井井径设计及结构设计

开孔钻头直径:600mm

终孔钻头直径:580mm

降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管,井结构设计为:每口井下部4根缠丝间距3mm过滤管(外层绑扎1mm钢丝网),上部为井壁管;设计过滤器为填砾过滤器,填砾规格8~10mm砾石,填砾厚度大于100mm;砾石填至距地面3.00m时,用粘土封孔。

成井时要求井孔应圆整垂直,井管焊接牢固,安装垂直。洗井采用活塞和空压机联合洗井,确保洗井质量,达到正常抽水时含砂率小于1/10000,以保证抽水设备正常运行。

根据计算结果和设计降深,选择QY型潜水泵,流量为40m3/小时,扬程不小于35.00m。

排水管采用钢管直接从降水井排入沉淀池后再进入地表排水系统;沉淀池采用红砖砌筑,内外面1:2水泥砂浆抹面。

1.6降水对相邻建筑物的影响评价

基坑降水对相邻建筑物的影响,主要表现在两个方面,其一,地下水位下降会引起地基土有效应力增加,使土体产生附加压缩变形,但这种变形应具备的条件是基底以下有较厚的常处于地下水位以内的高压缩性土。分析本场地岩土工程勘察报告,由于基坑降水引起的土体有效应力增加产生的地基土附加变形非常有限,可忽略不计。

此外,地下水位降低后在基坑附近形成较大的水力坡度,地层中的细小颗粒可能将随水流而流失,产生潜蚀或管涌现象,引起地面沉降变形。本工程降水产生的水力坡度不大,只要控制好降水井施工质量(特别是滤料质量及填砾厚度),确保降水井出水含砂率满足规范要求,降水期间不会因为地下水位的下降而导致临近建筑物地基下沉。

1.7降水工程监测与维护要求

a抽水前应统一测一次各井静止水位;

b抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位;

c水位达到设计降水深度后,可每天观测一次水位;水位观测允许误差为:

d绘制水位降深值S与时间t过程曲线图分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间。

e根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时提出调整补充措施,取保达到降水深度。

g抽水设备定期保养,降水期间不得随意停抽。

h注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水沟,防止渗漏。

i更换水泵时,测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。

j现场应准备备用电源,当发生停电时,及时更新电源,保持正常降水。

测放井位→钻机就位→埋护壁管→冲击成孔→捞渣换浆→下井管→填砾→洗井(活塞与空压机联合洗井)→交验→放置水泵→所有降水井施工完毕后降水。

2.2施工过程控制措施

2.2.1成孔直径控制

检查成孔直径是否达到600mm以上,主要控制钻头直径是否达到500mm,钻头直径为500mm就能保证成孔直径达到600mm以上。如果钻头直径达不到500mm,就应焊钻头保证钻头直径为500mm。

2.2.2成孔深度控制

成孔后施工人员应现场测量成孔深度,成孔深度达到设计深度后,停止钻进。否则,必须继续钻进,以保证设计深度。

2.2.3井管质量控制

检查每孔是否按照设计方案成井。缠丝滤水管在下,井壁管在上,管与管之间应焊接牢固,保证垂直度。

2.2.4井管结构及填砾

下部20.0m为缠丝滤水管(井管均为φ360×3mm水泥管,每根长2.5m),其余上部为井壁管。填滤料:填8~15mm砾石。

用活塞结合空压机洗井,洗至井管通畅、水清,含砂量小于1/10000,以保证降水质量。

2.2.6降水过程控制

结合井位地质情况,井位附近无细砂层的井先降水,井位处有细砂时,待井内水位下降至砂层下面后,再开始降水。控制出砂量,以保证降水不改变基坑的持力层原状土结构。确保基础施工质量符合设计要求。

2.2.7凿井施工中主要注意事项

1、冲击速均匀,掌握好井内泥浆浓度,保持井孔中浆液水位高度,防止井壁跨塌。

2、井管焊接牢固,铅正居中。

3、滤料采用8~10mm砾石均匀填实。

4、洗井彻底,直至水清砂净达规范要求为止。

5、砂层位置地段的井壁管用缠丝管,如果砂层较厚,井壁管外用纱布进行第二次缠丝。

6、严格以上各个环节的过程控制,以满足施工用的降水深度,确保建筑物基础和地下室的顺利施工。

2、抽水采用每井每泵排管(可采用3寸钢管)降水,地面排管集中到沉砂池,抽出的水经过沉砂池沉淀过滤后,再集中通过地表排水系统排入市政管道中。

3、为保证基坑护壁结构的安全,沉砂池、排水管道及地表排水系统应严格防渗防漏。

4、抽水采用规格40t扬程35m的深井潜水泵使用,具体设置根据凿井时每口井的洗井出水情况以及抽水时动水位变化情况现场调整。

5、降水时间段为工程开工至本项目主体封顶,降水台班计算方式为:每井每天3台班。

2.4降水井施工质量控制

1、降水井施工:降水井的施工应进行严格的质量控制,保证井壁不跨坍。

2、井管焊接:保证井管的连接可靠,不虚焊。

根据经专业审查机构审查通过的《XX国际二期基坑支护、降水工程施工图设计文件》(浙江山川有色勘察设计有限公司):按照安全、经济、合理原则,结合场地周边环境条件,本工程基坑支护按分段进行设计,支护方案概述:基坑土方开挖深度为4.7m~15.0m,AB、BC、CDE、EF、GJ段设计采用放坡土钉墙支护;FG、JA段设计采用锚拉排桩结构支护;GH、IJ段设计采用排桩支护。

(1)锚拉排桩设计(FG、GH、IJ、JA段设计)

基坑FG、JA段:(锚拉桩)

沿基坑外边线1.0m布置钻孔桩9根,桩直径1.2m,桩间距2500mm,桩嵌固深度5.8m。桩配筋Φ25、Φ16、φ8,桩芯砼和冠梁砼强度等级为C30。

设计1道锚索,锚索直径φ150,锚索采用5束ФS15.2的1320级钢绞线制成。锚索设置于支护桩与桩之间中部,采用槽钢腰梁与支护桩连接构成锚拉式支护结构,单根锚索设计施加预应为300KN。

GH、IJ段:沿基坑外边线1.0m布置钻孔桩8根,桩间距2500mm,桩径1200mm,桩嵌固深度6.0米,桩芯混凝土和联系梁砼强度等级为C30。

支护桩具体分段布置方式及构造详见设计施工图(图1)。

(2)冠梁设计:宽1.2,高度0.6m。具体布置方式和构造详见设计施工图。

(3)桩间土采用喷射混凝土与钢筋网组成的钢筋混凝土板结构支护。喷射混凝土强度:喷射砼采用细石砼,水泥为32.5R普通硅酸盐水泥,喷射砼强度等级为C20;支护面厚度为8cm;面层钢筋网构造:网筋采用φ6@250双向钢筋绑扎而成;面板砼喷射完后,立即施工泄水孔,间距按2.5米网格布置。

备注:1.加强筋为Φ14双向同锚杆间距;

2.锚杆注浆浆体采用水灰比为0.5:1的水泥浆,注浆压力0.2~0.5MPa;

3.必须准确查明锚杆施工范围内地下管网布置及深度;施工时注意避让。

4.Sx为横间距,Sy为纵间距;上段坡比1:1售楼部桩基础专项施工方案.doc,下段坡比1:0.7。

备注:1.加强筋为Φ14双向同锚杆间距;

2.锚杆注浆浆体采用水灰比为0.5:1的水泥浆,注浆压力0.2~0.5MPa;

3.必须准确查明锚杆施工范围内地下管网布置及深度;施工时注意避让。

4.Sx为横间距,Sy为纵间距;上段坡比1:1,下段坡比1:0.63。

备注:1.加强筋为Φ14双向同锚杆间距;

2.锚杆注浆浆体采用水灰比为0.5:1的水泥浆,注浆压力0.2~0.5MPa;

某艺术中心消防施工组织设计3.必须准确查明锚杆施工范围内地下管网布置及深度;施工时注意避让。

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