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基坑降水及护壁设计

基坑降水及护壁设计
基坑降水及护壁设计

毕业设计说明书

题目:四川美术馆新馆建设项目

基坑降水及护壁设计

学院(直属系):交通与汽车工程学院年级、专业:

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摘要 (4)

Abstract .......................................................................................... 错误!未定义书签。

1 前言 (6)

2 工程概况 (8)

2.1地理位置及交通条件 (8)

2.2气象、水文特征 (8)

2.3地形地貌 (8)

2.4场地区域地质构造特征及场地稳定性 (8)

2.5现场工程概况 (9)

3.1降水设计 (10)

3.1.1 降水井结构与技术要求: (10)

3.1.2降水,排水方案 (10)

3.1.3基坑降水对周边的影响评价 (10)

3.2土钉墙支护结构 (11)

3.3土钉分类及土钉墙的特点与适用范围 (12)

3.3.1 土钉分类 (12)

3.3.2土钉墙的特点 (12)

3.3.3土钉墙的适用条件 (13)

3.4土钉墙的构造 (13)

3.5土钉支护原理与方案设计概则 (15)

3.5.1 土钉支护原理 (15)

3.6土钉方案设计的必要条件 (17)

3.6.1 工程地质及区域地质勘察数据 (17)

3.6.2 工程条件及周围环境 (18)

3.6.3 确定拟建工程基坑边壁破坏模式 (18)

3.6.4 工程保养期 (18)

3.6.5 基坑边壁最大允许变形量 (18)

3.6.6 现场试验资料 (18)

3.6.7 确定边壁临界自稳高度、临界自稳长度和临界自稳时间 (19)

3.6.8 降雨和疏水条件 (19)

3.6.9 监控与回馈设计 (19)

3.7土钉墙设计的基本程序 (19)

3.7.1 非支护条件下边壁稳定性分析 (19)

3.7.2 计算确定支护参数 (20)

3.7.3 支护条件下边壁稳定性校核 (20)

3.8设计注意事项 (20)

3.8.1 稳定性系数 (20)

3.8.2 拉应力 (21)

3.8.3 超前土钉 (21)

3.8.4 预应力土钉 (21)

3.8.5 基坑壁脚移位,基础隆起防治 (22)

3.8.6 附加荷载 (22)

3.8.7 边壁滑塌防治 (22)

3.8.8 水患防治 (22)

4 土钉墙设计 (24)

4.1影响土钉墙设计的因素 (24)

4.2土钉墙设计步骤 (24)

4.2.1土钉设计计算 (24)

4.2.2 喷射混凝土面层设计 (33)

4.3土钉墙设计和计算 (34)

4.3.1土钉设计计算 (34)

4.3.2 喷射混凝土面层设计 (42)

5 土钉施工工艺和方法 (44)

6 结论 (46)

总结与体会 (46)

谢辞 (47)

【参考文献】 (48)

四川美术馆新馆建设项目基坑降水及护壁设计

摘要

土钉墙设计中,由于工程现场下部土层较好,通过朗肯主动土压力计算确定只需在上层填土部分进行土钉墙支护。计算出土钉使用状态下的土体侧压力,并由此进行土钉墙参数设计,最后对土钉墙的局部稳定性、内部整体稳定性和外部整体稳定性进行了验算。土钉墙内部稳定性验算较为复杂,本设计采用了简化算法,即把最危险滑裂面简化成了平面。

关键词:基坑,土钉墙,强度,稳定性,排水,沉降

In the design of the soil-nail wall, as the project of the lower soil is better, according to the Rankine active earth pressure calculation to determine the required soil nailing wall in the upper layer of fill section. Calculation of soil nailing lateral soil pressure state, and thus to the parameter design of soil nailing wall, the local stability of soil nailing wall, the internal stability and external stability checking. Soil nailing wall internal stability computation is more complex, the design uses a simplified algorithm, namely the most dangerous sliding surface is simplified into a plane.

Keywords: excavation, soil nailing wall, strength, stability, drainage, settlement

1前言

随着高层建筑和城市地下空间利用的发展,促进了基坑工程设计和施工技术的创新与发展。各地根据当地的工程地质水文地质条件和当地的施工经验,发展了许多新的基坑支护方式,达到了预期支护效果。但是也有相当一部分基坑支护工程,特别是深大基坑由于设计或施工过程中的失误,导致了支护失效,造成了重大的经济损失,并延误了建设周期。据有关资料报道,近年来,深基坑工程事故时有发生,一般的发生率约占基坑工程数量的20%左右,有的城市甚至达30%左右,造成了重大的损失和严重后果[1]。北京做为一个国际化的大都市,高层及地下建筑多,规模大,在这方面问题尤为突出。因此,如何保证基坑支护工程既安全可靠,又经济合理,也成为北京当前城市建设的一项重要问题。本文在总结北京地区工程地质、水文地质条件以及基坑工程的一些主要特点的基础上,对所搜集的北京地区141个基坑工程实例进行分析,讨论、总结了一些当地常用的支护技术,从中可以对北京地区基坑支护的设计与施工技术有一个概要的了解。

对监视的对象和物体(简称变形物)进行测量,以确定其垂直位置随时间的变化特征。

是测定建筑物顶部由于地基有差异沉降或受外力作用而产生的垂直偏差。通常在顶部和墙基设置观测点,定期观测其相对位移值,也可直接观测顶部中心点相对于底部中心点的位移值,然后推算建筑物的倾斜度。

通过对建筑物(构筑物)的沉降和倾斜进行跟踪观测,可以获得建筑物准确可靠的沉降和倾斜数据,了解建筑物在施工及运营期间变形的实际情况,掌握被检测对象在不同荷载作用下随时间的沉降及倾斜规律,为建筑物施工和安全运行提供数据保证。

层建筑物的增高和荷载的增加,在地基基础上和上部结构的共同作用下,建筑物发生不均匀沉降,轻者将使建筑物产生倾斜和裂缝,影响正常使用,重者将危机建筑物安全。因此,建筑物稳定性和可靠性已经成为人们关注的焦点,只有定期对高层建筑物和重要建(构)筑物进行变形观测,掌握其变形规律,才能合理预测未来变形的大小,及时采取预防和善后措施,确保建筑物的安全使用。高层建(构)筑物的变形观测包括沉降观测、倾斜观测和裂

缝观测。其中沉降观测和倾斜观测是变形观测的重点,在变形观测工作实践中,应根据实际情况选用最有效的观测方法,并可科学分析、处理变形观测结果,对变形观测中常见的问题提出合理的解决方法,准确掌握建筑物的沉降变化规律,为建(构)筑物设计和防灾减灾提供科学依据。避免因变形原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失,具有重要的意义。

2工程概况

2.1 地理位置及交通条件

成都美术馆新馆项目位于成都天府广场西侧。该地块现已拆迁完毕,场地比较平整,四面临街,交通发达,为成都市中心的核心中心区,区位优势明显。

2.2气象、水文特征

成都地区气候温和,降水丰沛,水网密布,土地肥沃。素有“天府”之称。据成都气象台多年观测资料表明,成都地区多年平均气温为16.2℃,极端最高37.3℃,极端最低-5.9℃;多年平均降水量947.0mm,日最大195.2mm;蒸发量多年平均值1020.5mm;相对湿度多年平均值82%;多年平均风速1.35m/s,最大风速为14.8m/s(NE向),瞬时最大风速为27.4m/s,主导风向为NNE向,出现频率为11%;年日照时数为1200~1300小时,日照最小年份只有960小时。

流经成都市的主要河流有府河、南河及沙河,均属岷江水系。岷江在都江堰分流以后分出许多支流呈扇形流入成都平原。其中府河、南河和沙河顺着地势从西北向流入成都市,府河与南河在合江亭汇合,沙河在市区东南角汇入府南河,并向南流至彭山县境内再次汇入岷江主河道。在府、南河治理前,每到洪水期,暴雨成灾,洪水泛滥。1981年岷江特大洪水时本场地曾遭淹没。上个世纪90年代成都市政府对府南河进行整治后,将成都市原来十年一遇的防洪标准提高到两百年一遇的标准,周边环境大为改善。

2.3 地形地貌

场地位于成都市天府广场西侧,地形有一定的起伏。该场地地貌单元属岷江水系I级阶地。

2.4 场地区域地质构造特征及场地稳定性

该区域构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部,成都坳陷中部东侧,处于北东走向的龙门山断裂带和龙泉山断裂带之间(见图2-1)。由于受喜马拉雅山造山运动的影响,两构造带相对上升,在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层和冲洪积层,形成现今平原景观。在成都平原下伏基岩内存在北东走向的蒲江—新津断裂和新都—磨盘山断裂及其它次生断裂。但除蒲江—新津断裂在第四纪以来有间隙性活动外,其它隐伏断裂近期无明显活动表征。

场地稳定性的影响因素主要取决于场地区域隐覆断裂的活动情况和龙门山、龙泉山构造带的活动对成都市的影响。蒲江-新津断裂和新都-磨盘山断裂是影响成都盆地区域稳定性的主要断裂,其性质、延伸方向、发育特征及其具体位置有待于进一步的深入研究,但从数百年来的历史地震记载已经证实,对成都市有影响地震烈度都没有超过6度。也有资料预测,在考虑穿过市区的主要断裂如进一步活动并同时考虑浅埋地下水影响的情况下,在成都市区地震烈度超过7度的可能性不大,从龙门山构造带和龙泉山构造带的活动情况看,从获取的成都市区影响最大的场地浅层地震勘探资料,结合本次波速测试、钻探资料,也进一步证实,场地内无断裂通过,该区域地质构造稳定,未发现新构造活动形迹,亦可不考虑隐伏断裂以及龙门山断裂带和龙泉山断裂的影响,属相对稳定地块。

2.5 现场工程概况

四川省美术馆新馆位于成都市天府广场北侧,其基坑开挖深度7米。上

层为杂填土,18?=,17.0c kPa = 218.0/KN m γ=,厚度3.0米以内,下层

为冲粉质粘土,20.5?=,71.0c kPa =,19.4γ=3/kN m ,地基承载力标准值[]280kPa σ=。

3降水及土钉墙支护结构

3.1 降水设计

3.1.1 降水井结构与技术要求:

降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井馆。井结构为:每口井上部7根井壁管,下部3根滤水管(注:每根井管长度均为2.5m)。成井时要求井孔应圆切垂直,井孔直径600mm。井管焊接牢固,安装垂直。填砾采用规格6~12mm砾石。洗井采用活塞和空压机联合洗井,确保洗井质量,达到出水含砂率小于1/20000,最终抽水设备正常运行群井出水含砂率小于1/10000.

2.2抽水设备选择

根据计算结果和设计降深,降水时选择QS型潜水泵,流量60m2/h,扬程40m。

3.1.2降水,排水方案

(1)基坑开挖前完成抽、排水系统安装。排水主管口径22cm,支管口径12cm,均为铁管。

(2)根据现场条件在适当的位置设置3个沉沙池。沉沙池长3.5m,宽2.0m,高1.6m,中间设两道隔墙。井内抽出的地下水经过沉砂池沉淀后流入业主指定的排水口。地表排水系统保证无泄漏。

(3)出水口设在南边大门处(东,西侧各一眼)和西华门街基础东北角。(4)降水期间,现场安排专人看守,负责降水、排水系统的正常运转、台班记录及日常维护。

3.1.3基坑降水对周边的影响评价

基坑降水对周边影响,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效厚的常处于地下水位以内的高压缩性土。根据本场地岩土工程勘察报告表明,地基土为地压缩性的沙卵石土层,因而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小,可忽略不计。

其二,地下水位的降低在基坑附近形成较大的水力坡度,致使地层中的细小颗粒将随水流流失,产生潜蚀嗯和管涌现象,引起地面沉降变形。本工

程设计最大降深18.0m(位于井内,基坑以外地下水位逐渐抬高),降水产生的水力坡度较大,但只要控制好降水井施工质量(特别是滤料质量及填砾厚度),确保降水井出水含沙率满足规范要求就能消除因降水导致临近地基土下沉现象。

3.2 土钉墙支护结构

土钉墙概述

土钉墙(土钉支护、喷锚支护)是由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射混凝土面层及必要的防水系统组成的,是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种新型挡土结构。土钉则是采用土中钻孔,置入变形钢筋(即带助钢筋)并沿孔全长注浆的方法做成。土钉依靠与土体之间的接口粘结力或摩擦力,使土钉沿全长与周围土体紧密连接成为一个整体,形成一个类似于重力挡土墙结构,抵抗墙后传来的土压力和其它荷载,从而保证开挖面的安全。其典型结构如图3-1(a)所示。

土钉主要作用是约束和加固土体,从而使土体保持稳定和整体性。土钉也可用钢管、角钢等采用直接击入的方法置入土中。

土钉墙是用于基坑开挖和边坡稳定的一种新的挡土技术。由于其经济可靠且施工简便快捷,已在我国得到广泛应用。

(a)(b)

图3-1 土钉墙与重力式挡土墙

3.3土钉分类及土钉墙的特点与适用范围

3.3.1 土钉分类

土钉主要可分为钻孔注浆钉与打入钉两类。

钻孔注浆钉是最常用的土钉类型。即先在土中钻孔,置于钢筋,然后沿全长注浆,为使土钉钢筋处于孔的中心位置,周围有足够的浆体保护层,需沿钉长每隔2~3m设对中支架。土钉外露端宜做成螺纹并通过螺母、钢垫板与配筋喷射混凝土面层相连,在注浆体硬结后用扳手拧紧螺母,使在钉中产生约为土钉设计拉力10%左右的预应力。

打入钉,在土体中直接打入角钢、圆钢或钢筋等,不再注浆。由于打入钉与土体间的粘结摩阻强度低,钉长又受限制,所以布置较密,可用人力或振动冲击钻、液压锤等机具打入钉。打入钉的优点是不需预先钻孔,施工快速,但不宜用于砾石土和密实胶结土,也不宜用于服务年限大于2年的永久支护工程。

3.3.2土钉墙的特点

与其它支护类型相比,土钉墙具有以下一些特点或优点:

(1)能合理利用土体的自承能力,将土体作为支护结构的不可分割的部分。(2)结构轻型,柔性大,有良好的抗震性和延性。1989年美国加州7.1级地震中,震区内有8个土钉墙结构估计遭到约0.4g水平地震加速度作用,均未出现任何损害现象,其中3个位于震中33km范围内。

(3)施工设备简单,操作简便,土钉的制作与成孔不需复杂的技术和大型机具。

(4)施工不需单独占用场地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻地层建筑或堆放材料,大型护坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。(5)有利于根据现场监测的变形资料,及时调整土钉长度和间距。一旦发现异常不良情况,能立即采取相应加固措施,避免出现大的事故,这就能提高工程的安全可靠性。

(6)工程造价低,经济。据国内外数据分析,土钉墙支护工程造价比其它支护类型的工程造价低1/3左右。

(7)防腐性能好。土钉由低强度钢材制作,与永久性锚杆相比,大大地减少了防腐的麻烦。

(8)施工速度快,基本不占用施工工期。

3.3.3土钉墙的适用条件

土钉墙适用于地下水位元以下或经人工降水后的人土填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。

土钉墙宜用于深度不大于15m的基坑支护或边坡维护,当土钉墙与有限边坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加。

土钉墙不宜用于含水丰富的粉细砂层、沙砾卵石层和淤泥质土,不得用于没有自稳能力的旖旎和饱和软弱土层。

3.4 土钉墙的构造

(1)土钉墙可用于高度15m以下的基坑和边坡,常用高度为5~12m,斜面坡度为60°~90°,土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1。

(2)土钉墙均是分层分段开挖,每层开挖高度一般为0.5~2.0m,常与土钉竖向间距相同。每层开挖的纵向长度,由施工方案确定,常用10m长。(3)土钉的长度由计算确定,一般情况下注浆式土钉长度为0.5~1.2H,打入式土钉为0.5~0.7H。

(4)土钉经常均匀布置在坡面中,间距宜为1~2m,土钉的倾角一般为5o~20°。

(5)土钉钢筋宜为Ⅱ级以上变形钢筋,钢筋直径在16~32mm之间,常用25mm;钻孔直径一般为70~120mm,常用100mm。

(6)注浆材料宜用1:0.5水泥浆,强度等级不宜低于M10,可加入各种外加剂。

(7)喷射混凝土面层厚度一般为80~200mm,常用100mm,喷射混凝土强度不宜小于C15。面层中宜配置直径6~10mm的钢筋网,间距宜为

150~300mm。

(8)为保证土钉与喷射混凝土面层的连接和锚固,常采用设置承压垫板和焊接钢筋骨架等方法,垫板下常配置分布钢筋和加强连接钢筋,以分散喷射混凝土面层的应力。

(9)沿土钉长度应设置定位器,定位器件距宜为1~2m 。

(10)土钉可为临时性土钉和永久性土钉。对永久性土钉来说,要做好防腐工作,因此其构造与临时性土钉有所不同。打入式土钉一般用于临时性工程,其端头构造与注浆土钉相似。其典型的构造如图3-2所示。 土钉钢筋

注水泥浆喷射混凝土

垫板

钢筋网螺母

钻孔定位器注浆管

(a )临时性土钉构造 第一层喷射混凝土

水泥注浆

钢筋网第二层喷射混凝土垫板螺帽

土钉塑料套管(内空距50mm)套管定位器(间距2m)注浆管钻孔

(b )永久性土钉构造

图3-2 土钉的典型构造

3.5 土钉支护原理与方案设计概则

3.5.1 土钉支护原理

在非支护与支护条件下土体单层、多层及整体稳定性分析、校核基础上,通过逐层下挖基坑,逐层进行土钉超前支护,以尽可能保持、显著提高、最大限度地利用基坑边壁土体固有力学强度,变土体荷载为支护结构体系的一部分,最终达到安全、经济的围护深基坑边壁整体稳定性之目的。

假设一般土层是由较均匀、疏松的各向同性介质所构成。基坑开挖产生临空面后,非支护条件下的边壁土体随后产生变形直至滑移破坏、其破坏模式为圆弧型。层状结构岩体稳定主要受层面结构面控制,可能产生平面或崩塌破坏模式。节理裂隙岩体的稳定主要受裂隙结构面所控制,可能产生契形破坏模式等。

实验研究证明,圆弧滑移面的最终形成有一个萌生—发展—完成的演变过程,它受控于介质物理学性质,并与掘支方法及效率、基坑空间尺度、水患条件、施工质量和管理水平等密切相关。

由地幔形成机制及地层地质历史差异的原因,任一深基坑边壁几乎都不是由某单一介质所构成。但坑壁的稳定主要为某一层或某几层相对最软弱介质的稳定所制约,故任一深度基坑边壁均可以该介质为基础进行近似的偏于安全的稳定性分析。

在某一开挖深度条件下,坑壁产生滑移具有某种随机性,即可能出现滑移线簇。但最危险和最先产生的滑移线只有一条,称之为优势滑移线,相应的滑移面称为优势滑移面。如图3-3:

基坑降水计算

6.3 基坑降水方案设计 6.3.1 降水井型 选6型喷射井点:外管直径为200mm ,采用环形布置方案。 6.3.2 井点埋深 埋置深度须保证使地下水降到基坑底面以下,本工程案例取降到基坑面以下 1.0m 处。埋置深度可由下式确定: ()01x L H h h l i r h =++?+?++ (6.2) 式中: L —— 井点管的埋置深度()m ; H —— 基坑开挖深度()m ;这里12H m = h —— 井点管露出地面高度()m ,这里可取一般值 0.2m ; h ?—— 降水后地下水位至基坑底面的安全距离()m ,本次可取1.0m ; x i —— 降水漏斗曲线水力坡度,本次为环状,取0.1; 1h —— 井点管至基坑边线距离()m ,本次取1.0m ; 0r —— 基坑中心至基坑边线的距离()m ,本次工程案例去最近值宽边的一半,即40m ; l —— 滤管长度()m ,本次取1.0m 。 故带入公式可得埋置深度L 为: ()01120.2 1.00.1(1.040) 1.018.3x L H h h l m r i h =++?+?++=+++?++= 6.3.3 环形井点引用半径 采用“大井法”,参考规范,将矩形(本案例长宽比为2.5,小于10)基坑折算成半径为x 0的理想大圆井,按“大井法”计算涌水量,故本次基坑的引用半径: 4 0b a x +? =η (6.3) 式中:

,a b —— 基坑的长度和宽度()m ,200,80a m b m == η —— 系数,可参照下表格选取: 表6.1 系数η表 800.40200 b a == ,则 1.16η= 故带入公式可得本次基坑的引用半径0x 为: 020080 1.1681.244 a b m x η++=? =?= 6.3.4 井点抽水影响半径 由下列公式可求得抽水影响半径: m kt R H x w 220 + = (6.4) 式中: t —— 时间,自抽水时间算起(2-5昼夜) ()d ,本案例取5d ; k —— 土的渗透系数 (/)m d ,这里取平均值 2.7/k m d =; w H —— 含水层厚度()m ,本次取承压含水层厚度含水 层厚度④,⑤土层厚度的总和,即为 5.2611.2w H m =+=, m —— 土的给水度,按表 3.2确定,本次取圆砾

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

基坑支护降水方案

智诚·平阳府第地基处理工程 基坑支护 施 工 方 案 山西智诚房地产开发有限公司建设单位: 工程名称:智诚·平阳府第地基处理工程建设地点:123平阳路号山西大地岩土工程技术有限公司施工单位:

编写: 审核: 审批: 录目 第一章概述 1.1设计依据工程概况1.2 场地工程地质条件与水文地质条件1.3 基坑安全等级1.4第二章基坑支护设计方案选择2.1 设计参数选择与结构设计2.2 支护、降水设计2.3 第三章施工工艺及质量要求护坡桩施工技

术及质量要求3.1 土钉墙、锚杆施工技术及质量要求3.2 基坑降水施工技术及质量要求3.3 第四章施工监测与应急措施监测目的4.1 监控方案4.2 4.3 检测报警施工组织计划第五章 5.1施工机械设备进场计划 5.2劳动力组织 计划第六章工程质量保证措施 第七章保证安全生产的措施 施工工期第八章. 概述第一部分 1.1设计依据JGJ120-99 .《建筑基坑支护技术规程》1 .《山西智城·平阳府第岩土工程勘察报告》2GB50202-2002 .《建筑地基基础工程施工质量验收规范》3GB50007-2002 .《建筑地基基础设计规范》4 1.2工程概况 2#1#、拟建山西智城平阳府第项目位于太原市平阳路123号,塑料四厂院内。由,基坑挖深,南北向91.1m住宅楼和地下停车场构成,基坑建筑尺寸:东西向77.5m ;周边环境如下:8.0m为①基坑北侧场地宽阔,可以适当放坡开挖;东北角半开 挖线距一栋住宅楼和锅炉。房约12.0m(参见附图)②基坑东侧场地宽阔,为工地进出通道。。③基坑南侧距围墙约22.5m 6.01m④西侧距围墙,围墙外为 棚户区平房,临墙搭设。1.3场地工程地质条件及水文地质条件 1.3.1场地工程地质条件 根据地质报告查知基坑开挖深度内地层主要由杂填土、素填土、粉细砂、粉质粘土与粉土互层、细砂、粉细砂和中细砂6层构成,自上而下分别为: 1、填土层:杂色,平均厚0.95m,主要为粉土、水泥路面、砖块、碎石、生活 垃圾等组成,杂色,稍湿,松散。 2、粉细砂:褐黄色,稍湿、稍密,砂质不纯、混有少量粉土,含有石英,局部地段夹中砂薄层。该层层厚6.46m,平均层厚4.80m,层底埋深8.50~10.50m。 、粉质粘土与粉土互层:灰褐色,稍湿,稍密,土质较均、稍有粘性、含云母、3. ~7.22m,层底埋深14.50m氧化物、含砂质成分。该层层厚2.10m~14.80m,平均厚度 21.50m,平均17.07m。、细砂:灰褐色,湿,中密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英、4,平均18.70m~25.30m长石。该层层厚1.70m~7.50m,平均厚度4.15m,层底埋深 20.57m。、粉细砂:灰褐色,湿,中密,混 有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英,5 25.83m。2.50~7.80m,平均4.90m。层底埋深:24.40~27.80m,平均长石。厚度:、中细砂:灰褐色,湿,密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英。6 。9.12m.层底埋深:30.40~38.60m, 平均34.60m厚度:5.90~12.30m,平均场地水文地质条件1.3.2○○层粉3第3地下水类型包括第层以上为空隙潜水,含水层为第-12层粉细砂、层粉质粘土与粉土互层以下为承压水,主要含水层为砂、主要由大气降水补给;第3○○○○○层含砾细砂、层中细砂、第7-1层粉砂、第第4层细砂、第层粉 细砂、第586○○ 12层中细砂、第层细砂,主要由侧向径流补给。第10 1.4基坑工程安全等级的确定基坑侧壁安全等级的不同,相对应采取的支护方式也不同。根据《建筑基坑支护JGJ120-99中安全等级的划分标准,将本基坑安全等 级定为一级。技术规程》

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

管井降水计算

管井降水计算书 合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。 本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份 有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。 工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13、8ha,占地面积9、9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045、1m2。 本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。 建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。 拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8、60~12、62m,最大高差4、02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。 场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质 粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要就是蒸发及渗入低洼处为主。水位标高8、60~10、53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。 鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。 一、水文地质资料

基坑支护及降水方案建议

(一)基坑支护及降水方案建议 (一)基坑开挖支护 1、按初步设计要求该基坑深约5.4m,其西侧为原居民楼,南侧为xx东大街,西侧 为迎春大街,东侧为市政府大楼,基坑开挖和降水时对其周围已有建筑物的安全使用产生影响,破坏后果较严重,按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 8.7.2条判定,该基坑工程安全等级为二级。受场地周边环境条件限制,该基坑不 具备坡率法开挖基坑的放坡条件。 2、该基坑的开挖需要进行支护,结合以往经验,建议采用土钉墙进行基坑支护,基 坑支护设计有关岩土参数见表6、表8及表10。 3、考虑基坑开挖过程中会遇到许多不利因素,建议备用钢管、砂袋备用,以备边坡 垮塌临时加固使用。 4、建议信息法施工,与设计紧密结合,及时反馈支护施工信息,调整参数,确保支 护安全。 (二)降水方案 根据场区钻探资料,场区内地下水位埋深较浅,基坑开挖约5.4m,场区上部主要含水层为含土砾及中粗砂,但富水性较弱,地下水类型为第四系孔隙承压水,水量较小。建议在基坑底开挖排水沟并充填砾石,采用基坑明排的降水方案。 1、据本次抽水试验资料及以往地质资料,各岩土层渗透系数建议值见表10。 各岩土层渗透系数表表10

2、基坑北部和东部有两幢高层建筑物,在降水影响半径内,为了防止 由于施工排水引起建筑物沉降,应在建筑物靠基槽一侧,各布设回灌井,在排水过程中密切进行沉降观测,必要时进行人工回灌,以维持已有建筑物范围的地下水位,防止沉降变形破坏。 (三)结论与建议 1、根据本次勘探资料,结合邻近场区工作经验确定,本场区各岩土层,岩土参数建议值详见表6、表7、表10。 2、拟建1#——8#楼及10#——15#楼以②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。 拟建9#、16#、17#楼建议采用人工挖孔桩,以⑤-层基岩中风化为桩端持力层。 3、地下车库为地下一层,建议采用②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。由于本场区地下水位较高,建议采用桩(搞浮)筏基础。抗浮桩建议采用人工挖孔扩底桩,抗浮设计水位标高建议值为4.16m。 4、场地类别II类,为中软~中硬场地土,属建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组为第一组。设计特征周期T=0.35s。

基坑降水计算

基坑降水计算 1.降水影响半径 确定影响半径的方法很多,在矿坑涌水量计算中常用库萨金和吉哈尔特经验公式作近似计算。当设计的矿山进行了大降深群孔抽水试验或坑道放水试验时,为了推求较为准确的影响半径,可利用观测孔网资料为基础的图解法进行推求。 1.1、经验公式法 计算影响半径的主要经验公式见表1。 表1 计算影响半径的经验公式 1.2、图解法 当设计矿山做了大降深群孔抽水或坑道放水试验时,为了推求较为准确的影响半径,可利用观测孔实测资料,用图解法确定影响半径。 (一)自然数直角座标图解法 在直角座标上,将抽水孔与分布在同一直线上的各观测孔的同一时刻所测得的水位连结起来,尚曲线趋势延长,与抽水前的静止水位线相交,该交点至抽水孔的距离即为影响半径(见图1)。观测孔较多时,用图解法确定的影响半径较为准确。 (二)半对数座标图解法

在横座标用对数表示观测孔至抽水孔的距离,纵座标用自然数表示抽水主孔及观测孔水位降深的直角座标系中,将抽水主孔的稳定水位降深及同时刻的观测孔水位降低标绘在相应位置,连结这两点并延长与横座标的交点即为影响半径(见图2)。当有两个或两个以上观测孔时,以观测孔稳定水位降深绘图更准些。 1.3、影响半径经验数值 根据岩层性质、颗粒粒径及单位涌水量与影响半径的关系来确定影响半径,见表2与表3。 表2 松散岩土影响半径(R)经验数值 表3 单位涌水量与影响半径关系

2 计算模型及公式 2.1.潜水完整井计算模型 ()??? ? ?+-=01log 2366.1r R S S H k Q ……………………… …………………公式1 式中:Q 基坑涌水量(m 3/d ); k :渗透系数(m/d ); H :潜水含水层厚度(m ): S :基坑水位降深(m ); R :降水影响半径(m ); r 0:基坑等效半径(m )。 2.2.承压水完整井计算模型 ? ??? ? ?+=01lg 73.2r R MS k Q 式中:Q :K R :r 0:基坑(m ); M :承压含水层厚度(m ) 2.3.承压水非完整井计算模型 ??? ? ? ?+-+???? ??+=002.01lg 1lg 73.2r M l l M r R MS k Q ……………………………公式式中:Q :基坑涌水量(m 3/d ); K :渗透系数(m/d ); R :降水影响半径(m ); r 0:基坑等效半径(m ); M :承压含水层厚度(m ); S :基坑水位降深(m );

基坑支护及降水工程管理及技术要求

项目基坑支护及降水工程管理及技术要求

目录

1.工程概况 根据项目实际情况填写 2.本工程采用的技术规范及依据 2.1文件依据 a)《中华人民共和国建筑法》 b)《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 c)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 d)《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号 e)《建设工程质量检测管理办法》中华人民共和国建设部令第141号 f)《建设工程勘察设计管理条列》中华人民共和国国务院令第297号 2.2规范依据 a)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002) b)《建筑基坑支护技术规程》(120-2012) c)《建筑地基基础设计规范》(50007-2011) d)《建筑桩基技术规范》(94-2008) e)《工程测量规范》(50026-2007) f)《建筑施工安全检查标准》(59-2011) g)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005) h)《施工机械安全操作规程》(59-91) i)《建筑地基处理技术规程》(79-2012) j)《混凝土结构设计规范》(50010-2010)

k)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) l)《钢筋焊接及验收规程》(18-2012) m)) n)《建筑边坡工程技术规范》(50330-2002)(2011年版) o)《岩土锚杆(索)技术规程》( 22:2005 ) p)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(50086-2001) q)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003) r)国家或地方政府主管部门颁布对基坑有关的技术法规 如遇遗漏所需施工的工程规范,投标人应征得监理工程师同意,补充规范以满足合同要求。 如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现不一致时,应通知监理工程师,投标人应提出解决办法并征得监理工程师的同意。 施工所用的规范及标准应采用最新版本,除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定。 3.承包范围 本工程承包范围包含但不限于以下内容: a)负责基坑支护设计图纸范围的所有基坑支护体系的施工。 b)负责基坑支护、降水方案专家评审,并确保基坑支护及降水施工专家审查通过; c)负责基坑支护及降水施工,委托支护桩及其他相关检测并提供合格检测报告; d)施工前,投标人须提交场地现状勘察报告,报告内容应包括但不限于临近场地、道路、周边建筑 现状以及周边市政管线现状等; e)投标人须负责收集场地周边建筑的竣工图纸和资料,并须复核基坑支护设计以保证基坑支护方案 不会破坏周边建筑,投标人须保证所收集的资料范围和内容能满足基坑审批要求; f)为确保施工质量和安全,投标人应编制和提交基坑监测方案,监测内容应包括基坑周边的市政管 线(包括但不限于电信管线、高压电缆线、上水管、下水管、信息管线以及燃气管线等)及周边

(整理)基坑降水设计

基坑降水设计 第一部分:井点降水计算的前提 1、所需水文地质资料 (1).水层性质——承压水、潜水; (2).含水层厚度H; (3).含水层的渗透系数K和影响半径R; (4).含水层的补给条件,地下水流动方向,水力梯度; (5).原有地下水埋藏深度,水位高度和水位动态变化资料; (6).井点系统的性质——完整井、非完整井。 2、了解建筑工程对降低地下水位的要求 (1).建筑工程的平面布置、范围大小,周围建筑物的分布和结构情况; (2).建筑物基础埋设深度、设计要求的水位下降深度; (3).由于井点排水引起土层压缩变形的允许范围和大小。 第二部分:基坑降水方法 一、明沟排水 (一)、明沟排水的适用条件 明沟排水是指在基坑内设置排水明沟或渗渠和集水井,然后用水泵将水抽出基坑外的降水方法。明沟排水(简称明排)一般适用于土层比较密实,坑壁较稳定,基坑较浅,降水深度不大,坑底不会产生流砂和管涌等的降水工程。当具备下列条件时,一般可以采用明沟排水方案。 (1)地质条件。场地为较密实的、分选好的土层,特别是带有一定胶结度或粘稠度的土层时,由于其渗透性低,渗流量较少,在地下水流出时,边坡仍稳定,即使在挖土方时,底部可能会出现短期翻浆或轻微变动,但对地基无损害,所以适宜明排;当地层土质为硬质粘土夹无水源补给的砂土透镜体或薄层时,由于在基坑开挖过程中,其所储存的少量水会很快流出而被疏干,有利于明诽;在岩石土质中施工时,一般均可以进行明排。 (2)水文条件。场地含水层为上层滞水或潜水,其补给水源较远,渗透性较弱,漏水量不大时,一般可以考虑采用明排随水。 (3)挖土方法。当采用拉铲挖斗机、反向铲和抓斗挖土机等机械挖土,为避免由于挖土过程中出现的临时浸泡而影响施工时,对含水层的砂、卵石.涌水量较大、具有一定阵水深度的降水工程,也可以采用明排降水。 (4)其他条件。当基坑边坡为缓坡或采用堵截隔水后的基坑时;建筑场地宽敞,邻近无建筑物时;基坑开挖面积大,有足够场地和施工时间时:建筑物为轻型地基荷载等条件下,采用明排降水的适用条件可以扩大。 明沟排水的抽水设备常用离心泵、潜水泵和污水泵等,以污水泵为好。 (二)、明沟排水工程的布置 随着基坑的开挖,当基坑深度接近地下水位时,沿基坑四周(基础轮廓线以外,基坑边缘坡脚0.3m内)设置排水沟或渗渠,在基坑四角或每隔30~40m设一直径为0.7~0.8m的集水井,沟底宽大于0.3m,坡度为0.5%—1.0%,沟底比基坑底低0.3~0.5m,集水井底比排水沟底低0.5~1.0m。集水井容积大小决定于排水沟的来水量和水泵的排水量,宜保证泵停抽后30分钟内基坑坑底不被地下水淹没。随着基坑的开挖,排水沟和集水井随之分级设置与加深,直到坑底达到设

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑支护、降水设计方案

审批表 监理单位专业监理工程师意见: 签字: 日期:年月日总监理工程师意见: 签字(公章): 日期:年月日 建设单位 现场代表意见: 签字(公章): 日期:年月日施工单位 审批意见: 签字(公章): 日期:年月日

置信·花园城 基坑支护、降水专项方案 编制: 审核: 审批: 四川地旺建设有限公司 (置信花园城工程项目部) 2018年8月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3场地的工程地质条件 (2) 3.1地理位置及地形地貌 (2) 3.2地层结构 (2) 3.3水文地质条件 (3) 4基坑降水设计 (4) 4.1参数选取 (4) 4.2降水井计算 (4) 4.3降水井设计 (6) 5基坑支护设计 (6) 5.1基坑周边环境条件 (6) 5.2基坑安全等级 (7) 5.3支护方案分析 (7) 5.4计算方法 (7) 5.5钻孔土钉支护 (7) 5.6防排水措施 (8) 6基坑监测 (8) 6.1目的和任务 (8) 6.2基坑监测项目 (9) 6.3基坑监测措施 (9) 6.4监测质量保证措施 (10) 7其他 (11) 附件: 1、计算书 2、基坑支护图

1工程概况 置信·花园城项目位于四川省绵阳市江油市彰明镇明月村村名委员会旁。用地面积:21065.91m2,规划总建筑面积:81876.83m2,设一层地下室。主要为4栋17F~27F 高层住宅及1F~2F 商业建筑。主楼拟采用框剪结构,筏板基础;商业及纯地下室部分拟采用框架结构,独立基础。 该项目由四川蜀西地质工程勘测院承担岩土工程勘察任务,由四川同轩建筑设计有限公司承担结构设计工作。拟建物性质(根据地勘报告)详见下表: 拟建物性质一览表 建筑名称高度结构类型层数±0标高(m)拟采用基础形式 1#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱 2#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱 3#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱 5#楼51.30m 剪力墙17F 522.900 筏板、独立柱 6#楼79.95m 剪力墙27F 522.900 筏板、独立柱 7#楼9.6m 剪力墙2F 522.400 独立柱 地下室- 框架-1F 522.900 独立柱/条形基础该项目±0.00标高为522.9m,基础底板顶标高-5.050m,抗水板厚300mm,垫层厚100mm,基础底标高516.55 m,基坑开挖深度暂按4m考虑。 为确保该项目施工的安全、正常进行,建设单位委托我公司对该工程地下室基坑降水、支护和土方开挖进行设计,以此作为后期基坑工程施工的依据。 2设计依据 1.《岩土土钉与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015); 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012); 3.《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ 111-2016) 4.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 5.《工程测量规范》(GB 5006-2007); 6.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009); 8.建设单位提供的本项目建筑设计文件; 9.《江油启新辉耀房地产开发有限公司“置信·花园城”项目岩土工程勘察报告》(四川蜀西地质工程勘测院)。

基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)

顺义区望泉家园A区基坑支护、降水 工程设计与施工方案 编制: 审核: 审批: 北京日中天地基基础工程有限 公司 二00六年九月

目录 一、工程概况及特点 (2) 1.1.工程简介 (2) 二、工程水文地质条件 (2) 三、方案编制依据 (3) 四、基坑支护与降水设计方案 (4) 4.1.基坑支护设计方案 (4) 4.2.基坑降水设计方案 (5) 4.2.1、降水工程分析 (5) 4.2.2、降水方案选择 (5) 4.2.3、降水工程设计 (6) 五、项目经理部的组成 (10) 5.1.项目组织机构图 (10) 5.2.项目主要组成人员构成 (11) 5.3.项目主要人员岗位职责 (11) 六、基坑支护与降水施工工艺选型与简介 (14) 6.1.降水井 (14) 6.2.土钉墙支护施工 (18) 七、施工技术要求 (19) 7.1.降水井施工技术要求 (19) 7.2.土钉墙施工技术要求 (19) 八、施工部署及进度安排 (21) 8.1.临建布置及场地安排 (21) 8.2.施工准备工作 (22) 九、质量保证措施 (24) 十、安全保证措施 (25) 10.1.安全生产保证措施 (26) 10.2.施工防火安全措施 (26) 10.3.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (27)

十一、文明施工及环保措施 (27) 十二、基坑监测方案 (29) 十三、雨天施工方案 (30) 十四、主要施工机械设备清单 (31) 十五、附件 (32) 一、工程概况及特点 1.1.工程简介 拟建工程为北京市顺义区望泉家园A区工程,位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库,基坑挖深按7.075m计算。 基坑采用大开挖方式。 二、工程水文地质条件 详细见地勘报告

基坑降水支护方案设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基坑降水、支护方案设计 (2) 第1节设计依据 (2) 第2节基坑降水方案的设计 (3) 第3节基坑支护方案的设计 (4) 第三章施工总体布署 (6) 第1节施工程序及进度(各工序的综合协调) (6) 第四章基坑降水工程 (15) 第五章基坑支护工程 (17) 第六章土方挖运工程 (20) 第七章质量保证措施 (22) 第八章安全生产与文明施工 (31) 第九章雨期施工措施 (34)

第一章工程概况 、工程概况该工程为文莱驻华大使馆,位于北京市朝阳区亮马桥第三使馆区内,基底埋深为5m局部电梯井6m。 二、工程及水文地质条件(参考附近的马来西亚驻华使馆地质勘察资料) (一)工程地质条件拟建场地位于北京市朝阳区亮马桥路北侧第三使馆区内,地形平坦。根据钻探结果,拟建场地在15m勘探深度内的地质构成为: 地表为人工填土,以下为第四纪冲击层,自上而下分述如下: 1.杂填土: 本层厚度0.50? 2.70m,层底标咼34.8437.57m。 2.素填土: 本层厚度0.40?1.80m,层底标咼3 3.9436.83m。 3.质黏土: 本层厚度9.60?10.80m,层底标高26.12?27.53m。(二)工程水文地质情况 1999年12月上旬勘探时,遇到两层地下水,第一层为上层滞水,静止水位埋深 0.80?3.20m (相应于标高34.90?36.06m);第二层为潜水,静止水位埋深14.00m (相应于 标高24.22m)。近年最高地下水位标高为36.00m左右(上层滞水)。 第二章基坑降水、支护方案设计 第1节设计依据

、该工程的《岩土工程勘察报告》及部分设计图纸 二、《建筑基坑支护技 三、《建筑地基与基础 四、《混凝土结构设计术规程》(JGJ 120-99) 设计规范》(GB50007-2002) 规范》(GB50010-2002)

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 二、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q=(2H-S)*S/(lgR-lgr0) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d):取综合渗透系数10m/d H为含水层厚度(m):主要为细砂层以上取 R为降水井影响半径(m):根据施工经验取15m r 0为基坑范围的引用半径(m):r =(r1+r2r+r3+r4+…+rn)1/n 降水干扰井 群分别至基坑中心点的距离; S为基坑水位降深(m):

D为基坑开挖深度(m):取 d 为地下静水位埋深(m):取 w sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):取 通过以上计算可得基坑总涌水量为2672m3。 2、降水井深度确定: 降水井深度按下式: H W =H1+ H2 + H3 + H4 + H5 + H6 H W—降水井深度(m); H1—基坑深度(m);(取) H2—降水水位距离基坑底要求的深度(m);(取) H3—iy0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10—1/15,y0为降水井分布范围内基坑等效半径;(计算得,取) H1—降水期间水位变幅(m);(取) H2—降水井过滤器工作长度(m);(取) H W—沉砂管工作长度(m);(取) 根据上式计算得:降水井深度为 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: q = (l′d)/a*24 降水井数量计算: q为单井允许最大进水量(m3/d); d为过滤器外径(mm):取400mm l′为过滤器进水部分长度(m)(过滤器进水部分有效长度取); a为与含水层渗透系数有关的经验系数(根据渗透系数5—15m/d,含水层厚度≤20m,取100)

基坑支护降水工程施工方案

基坑支护、降水工程施工方案2009年6月25日

审批页: 审定: 审核: 编写: 计算:

目录 第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 二、基坑边坡支护方案 三、基坑降水设计方案 第二部分施工组织设计 一、指导思想与实施目标 二、编制说明 三、现场施工协调的组织管理 四、现场主要施工方法: 五、施工程序与进度计划 七、施工准备工作计划 七、劳动力、主材、施工机具需要计划 九、质量保证措施 九、安全施工保证措施 十、文明施工保证措施及防污染措施 附件:设计图纸

第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 1、工程概况 该工程基坑大面积开挖深度为自然地面下-4.30m,局部电梯井开挖深度为-6.70m。 基坑周围环境较好,可以适当放坡开挖,考虑基础施工时间长,需要对边坡采取支护措施。 场地地下水位在地面下4.0m左右,考虑雨季施工及坑中坑,施工中需考虑降水措施。 2、工程、水文地质条件 主要地层描述如下: ①素填土,平均厚度1.38m。 ②粉质粘土,平均厚度2.19m。 ③粉土,平均厚度5.53m。 ④粉质粘土,平均厚度6.0m。 ⑤粉土,平均厚度5.53m。 地下水位埋深在自然地面下约4.0m。 二、基坑边坡支护方案 1、基坑边坡支护方案的选择 根据岩土工程勘察资料、现场环境条件、工程类比及不同方法的理论计算比较等,该建筑场地物理力学性能一般,边坡自立能力较差,地下水位低。根据现场场地条件,施工若完全采取放坡开挖,场地有限。因此,该基坑开挖时

应采取有效的边坡支护措施,以确保基坑边坡的安全。 根据我们的经验,并经理论计算比较,该基坑边坡支护的施工方案如下:基坑支护采用土钉墙支护,土方按1:0.3放坡开挖,施工中分层分段开挖和支护。 2、方案设计原则和指导思想 根据建筑场区的地质条件和周围环境条件,基坑采取放坡开挖支护,设计应遵循下属原则和指导思想。 1、护坡方案要科学合理,因地制宜,切实可行,确保深基坑边坡支护经过雨季的冲刷后要安全可靠; 2、护坡工程必须与土方工程一体化安排,要为土方工程的顺利施工创造快捷和良好的前提条件; 3、护坡工程在确保为后续施工创造出良好的施工作业面的同时,还要尽可能地减少不必要的土方回填; 4、护坡工程要尽量减少与土方施工的工序穿插的次数,以缩短工期; 5、护坡工程要充分考虑到其经济合理性等。 3、边坡支护方案设计 3.1设计依据 1. 现场实际情况。 2. 《岩土工程勘察报告》 3. 本工程基础平面布置图 4. 建筑地基基础设计规范(GB50007--2002) 5. 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)

基坑降水设计计算1

锦绣东方二期 基 坑 降 水 方 四川中恒建筑工程有限公司 二0 年五月

案 锦绣东方二期 基坑降水方案 审批: 四川中恒建筑工程有限公司 二0 年五月

审核: 编制: 四川中恒建筑工程有限公司二0 年五月

1工程概况 2场地工程地质条件3降水设计 4降水井施工 5施工组织 6质量、安全保证措施7降水维护措施 8工作量 9降水井平面布置图10沉降观测点 11井深结构图 12降水管道布置图 13沉沙池结构图

1工程概况: 拟建物场地位于成都市成华区府清路东六街。场地周边东邻近电子科技大学东院宿舍区、北侧邻近电子科技大学附小,南侧为已建道路府青路东六街,西侧为规划待建道路。 2场地工程地质条件 拟建场地属成都平原岷江水系u级阶地。地形平坦。场地范围内地层主要由第四系全新统杂填土,素填土、粉质粘土、粉土、中砂、卵层组成。场地地下水为埋藏于砂卵石中的孔隙性潜水,河水及大气降水为其主要补给来源。根据岩土工程勘察报告及成都市降水经验,本工程适合井点降水。本工程含水层渗透系数取20.00米/天,地下静止水位埋深按4.50米考虑。 3降水设计 3.1.1设计依据 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《供水管井技术规范》(GB 50296-99) 《建筑基坑工程技术规范》(JGJ 120-99) “府青惠园”岩土工程勘察报告》 “府青惠园”总平面图》 3.1.2参数选择 根据工程勘察资料,降水计算的参数取值如下: 地下静止水位埋深按4.50米考虑,基坑开挖深度按11.50m考虑,电梯井开挖深度为13.00m,基坑采用人工挖孔桩支护的区段,挖孔桩开挖深度为16.00m, 故考虑将地下水降至挖孔桩底以下,即将地下水位降至17.00m;渗透系数k,由于涌水量计算只考滤卵石土层,渗透系数即卵石土层系数,根据地勘报告,取k =20.00m/d; 3.2降水计算 3.2.1基坑涌水量计算:

基坑支护及降水施工合同

基坑支护及降水施工协议 甲方:江苏成章建设集团有限公司来安项目部 乙方:有限公司 经甲、乙双方友好协商,甲方同意将来安区域研发示范区项目工程中基坑支护及降水工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致签订以下合同条款,以资双方共同遵守。 第一条:工程名称及承包方式 1、工程名称:来安区域研发示范区工程项目。 2、工程地址:来安县汊河镇104国道以西、滁河以北 3、承包方式:乙方包工包料,承包单价一次性包死,包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征: (1)基坑支护及降水位置按基坑设计图纸执行。 (2)基坑支护采用喷锚简易支护和双轴搅拌桩支护方式;降水为集水明排和轻型井点降水。具体的施工内容和施工要求详见基坑支护设计图纸。 第二条:工程期限 本工程基坑支护工期为30 天,进场日期以甲方书面通知为准,开工日期以现场监理下达的开工令为准,降水日期以甲方和监理签证日期为准。 第三条、款项及付款方式 1、基坑支护工程价款、支付及结算 (1)基坑支护元/㎡。

(2)付款方式:基坑支护完成一半时付已完工程造价的25%,基坑支护全部完成付已完工程造价的50%,回填完成付至结算总金额的20%,余5%质保金一年内付清。 (3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、及备案费和税金等所有相关费用。 2、降水井使用时间及费用结算 (1)成井费85 元/m,运行费100 元/天/眼,以上均包含电费,电费每度按0.85元计算,所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。 (2)付款方式:成井完成付已完工程造价的30%,运行费用按月支付已完工程造价的70%,封井后一月内付清。 (3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、以及当地等主管部门办理相关手续等所有与本降水工程相关的费用。 3、甲方向乙方支付工程款时,乙方应向甲方出具正规合法的正式税票,否则,甲方有权拒付工程款。 4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠,甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算,并向甲方提交结算协议的原件;甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。

基坑支护及降水工程施工组织设计

一、编制说明 (一)、编制目的 为加强渭南市第二医院新址维修改造工程那个医疗综合楼基坑围护及降水工程的施工组织与管理,确保工程质量,高效、文明、安全地完成该工程施工任务,特编制本方案。 (二)、编制依据 编制本工程基坑主要依据国家行业有关规定、规程、本工程的岩土工程勘察报告、基坑支护设计施工图纸及001号设计变更通知等。 1、《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋混凝土用钢筋》GB1499-91 5、《钢筋焊接及验收规范》JGJ10-96 6、《建设工程施工现场供用电安全规程》GB50194-93 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 10、《建筑地基设计规范》GB5007-2011 二、工程概况 (一)、工程概况 渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼位于渭南市东郊沋河西岸,朝阳路北侧,本工程基坑支护降水工工程的降水井共14口,布置于护坡桩外2.0m左右,井间距离约20m ,施工井径600mm,采用外径400mm、内径360mm 的水泥砾石滤水管和水泥隔水管,单根长 1.0m,井管外用滤料填充。设计井深23.0m,上部10.0m和底部3.0m采用隔水管,中部10.0m采用水泥砾石滤水管。井底用预制混凝土底座封闭。 (二)、降水对周边建筑物的影响

根据基坑支护设计说明基坑内最大沉降变形86mm,护坡桩外侧地表沉降变形50~80mm,符合设计及规范要求,不会对周边建筑物造成影响。 (三)设计要求 根据岩土勘察报告,场地地貌单元属沋河左岸I级阶地,地形较平。本工程的土质分别为杂填土、黄土状土、中砂、粉质粘土,其厚度分别为:1.72米、5.44米、1.4~4.0米、5.8~12.2m米。 三、施工总体部署 (一)、施工组织结构 为了加强本工程施工领导,并能与甲方、监理及有关单位有效协调,对工程施工进度、质量、安全进行严格管理,统一领导。根据项目部管理要求,由项目经理全面履行职责,负责本项目工程施工全过程的组织、控制、管理。 (二)、劳动力组织计划 1、降水井施工8人; 2、电工1人; 3、其它辅助人员5人; 4、管理人员:2人 (三)、机械设备计划 机械设备见下表 表、机械设备计划表

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