地下广场基坑工程中心岛施工技术
- 格式:docx
- 大小:212.29 KB
- 文档页数:6
第1篇一、工程概况本地下工程基坑施工方案适用于地下车库、地下室等工程。
本工程基坑周长为200米,面积为5000平方米,开挖深度为5米。
工程地质条件良好,地下水丰富,土层主要为粉质粘土和砂土。
二、施工准备1. 施工人员:组织专业施工队伍,进行岗前培训,确保施工人员具备相应的技能和素质。
2. 施工材料:备足施工所需的各种材料,如钢筋、混凝土、土工布、防水材料等。
3. 施工设备:配备挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、泵车、运输车辆等设备。
4. 施工方案:根据工程特点和地质条件,制定详细的施工方案,确保施工质量和安全。
三、施工工艺1. 基坑开挖(1)采用分层开挖,每层厚度不超过1.5米,确保边坡稳定。
(2)开挖过程中,注意观察边坡情况,发现异常及时采取措施。
(3)开挖过程中,及时清理基坑内积水,保持基坑干燥。
2. 基坑支护(1)采用土钉墙支护,土钉间距为1.5米×1.5米,土钉深度为6米。
(2)土钉施工前,先进行锚杆孔位钻设,孔径为φ110毫米,孔深为6米。
(3)土钉施工采用冲击钻机进行钻孔,孔位偏差不大于±50毫米。
3. 基坑降水(1)采用井点降水,井点间距为2米×2米,井点深度为8米。
(2)井点施工前,先进行井点孔位钻设,孔径为φ150毫米,孔深为8米。
(3)井点施工采用冲击钻机进行钻孔,孔位偏差不大于±50毫米。
4. 基坑防水(1)采用防水混凝土进行防水,防水混凝土强度等级为C30。
(2)防水混凝土施工前,先进行防水混凝土搅拌,确保混凝土均匀。
(3)防水混凝土施工过程中,注意混凝土浇筑密实,避免出现裂缝。
四、施工安全措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。
3. 施工过程中,注意观察边坡情况,发现异常及时采取措施。
4. 施工现场设置消防设施,确保消防安全。
5. 施工过程中,加强环境保护,减少施工对周边环境的影响。
大型市政地下广场深基坑施工技术分析【摘要】:随着社会经济的发展,城市规划建设中越来越多的建筑向地下空间延伸,与地面工程相比,其工程质量影响因素更多,因此选择合适的施工技术对于保证工程质量意义重大。
本文主要以某市地下广场深基坑工程施工为主要背景,对基坑支护等各个层面进行了全方位分析,并且通过最后控制参数可以看出,文章所分析的施工技术能够有效的控制因基坑开挖而导致的地面变形,能够为实际地下工程建设提供有效的技术参考。
【关键词】:市政工程,地下广场,基坑建设,基坑支护1 引言随着建设速度的加快,城市规划建设逐渐向高层以及地下空间发展延伸,并形成了多种独特的建筑结构形式。
地下广场是近几年在城市规划建设过程中逐渐形成的一种地下建筑形式,能够满足人们日常生活使用的同时,增加了城市规划建筑的丰富性。
与地上建筑不同,地下广场一般都是依托于深层基坑建设的,那么,在整个建设过程中,边坡失稳、地下水渗流、周围沉降等问题都是影响工程建设质量的重要技术性难题。
因此,分析和讨论市政工程地下广场基坑施工技术对于实际的市政规划工程施工等具有重要的实际意义。
本文主要依托于工程实例,从宏观层面对地下广场基坑施工技术进行系统分析,为实际工程建设提供参考。
2 某市地下广场深基坑施工技术分析2.1 工程背景某市在城市规划过程中,为满足人们生活、娱乐需要,在市中心区域建设一大型地下广场。
地下广场分为三层,地下一层为市活动室,包括健身、娱乐等活动场所,地下二层为大型超市,方便居民生活,地下三层作为停车场使用。
本地下广场工程基坑开挖面积约33500m2,基坑周长约770m,整体地下工程开挖深度16m,局部区域加深2m。
工程周围施工环境复杂:北侧为一市区主要干道,路下市政管线密集;西侧为当前居民活动主要广场,路下市政管线密集;南侧为一居民小区,居民楼为25层小高层;东侧200m为穿过市中心一条河流,平均深度11m。
从工程建设要求及工程安全角度进行分析,在基坑开挖及支护过程中,对周围军民生活环境及管线等不能有影响,同时,还要保证东侧河水以及地下水对工程施工质量的影响。
广场深基坑工程施工方案一、项目概况广场深基坑工程是指在城市广场建设过程中,为增加地下空间利用率、解决停车位不足等问题,采用地下开挖深基坑,建设地下停车场、商业设施或地下综合管廊等工程。
我公司将承担某城市中心广场深基坑工程的施工任务。
该项目位于市中心繁华商业区,周边为办公大厦、商业综合体等建筑,交通繁忙,施工条件复杂。
本项目地下部分总建筑面积为50000平方米,分为三层地下停车场和一层商业设施。
二、施工方案1. 前期准备在正式开工前,我们将进行详细的前期准备工作,包括勘察设计、施工图纸编制、施工方案制定、材料采购等。
同时还需要与相关部门进行沟通,获取相关审批手续。
2. 地质勘察在项目启动前,我们将组织地质勘察,了解地下地质情况,包括土层分布、地下水情况、周边建筑物情况等。
根据地质勘察结果,确定施工方案,采取相应的加固措施。
3. 基坑支护地下开挖深基坑需要采取有效的支护措施,以确保工地周边建筑物和地下管线安全。
我们将根据实际情况选择合适的支护方式,如土钉墙、钢支撑、挖土墙等,并进行加固处理。
4. 地下连续墙施工在基坑支护完成后,我们将进行地下连续墙的施工。
地下连续墙是保持基坑稳定的关键结构,我们将采用钢模,混凝土浇筑进行施工,并进行质量检查和验收。
5. 地下室开挖完成地下连续墙的施工后,我们将进行地下室的开挖工作。
我们将采取逐层开挖的方式,通过机械挖掘和人工排土来完成开挖过程。
6. 地下室结构施工地下室开挖完成后,我们将进行地下室结构的施工,包括地下停车场和商业设施的建设。
我们将根据设计图纸,进行混凝土浇筑、钢筋加工等工作,并进行施工进度和质量的检验。
7. 地下室装饰及设施安装地下室结构完成后,我们将进行装饰和设施的安装工作,包括地下停车场的线路布置、商业设施的装修等。
同时,我们还将进行相关设备的安装,如通风系统、排水系统等。
8. 竣工验收在施工完成后,我们将进行竣工验收工作,确保地下室工程符合相关标准和规范。
超深基坑钢栈桥中心岛土方开挖施工技术[摘要] 在超大面积超深基坑工程施工中,采用中心岛式土方开挖具有明显优势,不仅可以降低工程造价,而且可以提高中心部分主体结构施工进度。
天津某工程建筑高度480m,是天津市响螺湾目前在建第一高楼,基坑面积12132㎡,基坑开挖深度达-31.9m,半逆做法施工。
本文以天津某工程为背景,阐述了超深基坑工程钢栈桥-中心岛式土方开挖施工技术,通过工程实际监测数据结果表明采用此技术,有效缩短了工期,取得了良好的经济效益和社会效益。
[关键词] 超深基坑;半逆做法;钢栈桥-中心岛土方开挖;施工技术1 概况1.1 工程概况天津某工程位于天津滨海新区响螺湾商务区滨河西路与坨场南道交口。
本工程占地面积12110㎡,总建筑面积297546㎡,建成后是集甲级办公、五星级酒店、商业、酒店公寓及观光娱乐中心为一身的综合性超高层建筑,为响螺湾第一高楼。
塔楼为框架+核心筒结构+加强层结构,裙房为框架全钢结构,车库为框架结构。
本工程地下4层;塔楼地上共91层,建筑高度480m;裙房地上2层,建筑高度20.25m。
本工程基坑面积12132㎡,开挖深度-22.850m~-26.850m,局部达到-31.900m (主楼电梯井坑),为天津地区目前开挖深度最深基坑。
工程整体采用半逆施施工:基坑中心部分正施、支撑部分逆施,通过中心环梁实现逆施区楼板结构对基坑的支护。
基坑围护结构:1m厚地连墙+旋喷桩止水帷幕(咬合1.5m),三墙合一。
支护结构:四道环形内支撑;第一道支撑为临时梁式支撑;第二三道支撑为板式支撑,兼做地下三、四层结构顶板;(350/500mm厚)第四道支撑兼做车库底板(1200mm厚)。
效果图效果图1.2 场地情况及地理位置本工程场地为矩形,东西长101m,南北长117m。
基坑南侧与北侧距离围挡5m,东侧距离围挡4m(东侧主要作为堆场),西侧为办公区,现场场地狭小,出土口主要在基坑东侧。
该工程位于滨海新区响螺湾滨河西路与坨场南道两个主干道交叉口,且响螺湾对环境要求高,运土施工车辆白天不能出入,因此土方开挖需在晚上施工,车辆每次出施工现场进行清洗。
一、工程概况本项目位于市中心广场,占地面积约10000平方米,基坑深度约6米。
基坑周边环境复杂,周边建筑物密集,地下管线众多,施工难度较大。
为确保工程质量和施工安全,特制定本施工方案。
二、施工准备1. 施工组织成立深基坑施工项目部,明确项目经理、技术负责人、施工员等岗位职责,确保施工过程中各项工作有序进行。
2. 技术准备(1)对基坑周边建筑物、地下管线进行调查,了解周边环境情况,制定相应的保护措施。
(2)编制深基坑施工方案,明确施工工艺、施工顺序、施工要点等。
(3)对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和安全操作规程。
3. 材料设备准备(1)施工材料:钢筋、水泥、砂石、混凝土等。
(2)施工设备:挖掘机、装载机、自卸汽车、搅拌站、泵车等。
三、施工工艺1. 基坑开挖(1)采用分层开挖,每层厚度控制在1.5米以内。
(2)先进行基坑周边土方开挖,确保基坑边坡稳定。
(3)在开挖过程中,注意观察周边建筑物、地下管线的情况,发现异常情况及时采取措施。
2. 基坑支护(1)采用钢支撑支护,支撑间距根据实际情况进行调整。
(2)支撑施工过程中,确保支撑与土体紧密接触,防止发生位移。
(3)在基坑底部设置排水沟,及时排除基坑内积水。
3. 基坑降水(1)采用井点降水,设置多个降水井,确保基坑内水位降至施工要求。
(2)降水过程中,注意监测水位变化,防止发生基坑坍塌。
4. 基坑封闭(1)在基坑底部设置防水层,防止地下水渗入。
(2)基坑支护结构完成后,进行基坑封闭施工。
四、施工安全措施1. 严格执行施工安全操作规程,确保施工人员安全。
2. 加强基坑周边巡视,发现安全隐患及时整改。
3. 定期进行安全教育培训,提高施工人员安全意识。
4. 加强施工设备检查,确保设备运行正常。
五、施工进度安排根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。
六、总结本方案旨在确保广场深基坑工程施工过程中,各项工程质量和施工安全得到有效保障。
柔性支护体系中心岛法施工工法柔性支护体系中心岛法施工工法一、前言柔性支护体系中心岛法施工工法是一种常用的基坑围护工法,在城市建设中广泛应用。
它通过设置中心岛,利用该岛来固定和加固土壤,以防止基坑塌方和沉降。
本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点柔性支护体系中心岛法施工工法具有以下特点:1. 灵活性强:该工法适用于各种类型的基坑,无论基坑形状如何复杂,都能够满足要求。
2. 成本低:相比于其他基坑围护工法,中心岛法施工工法的成本较低,经济效益显著。
3. 施工速度快:该工法采用模块化施工,工序简单明了,施工速度快。
4. 安全可靠:通过中心岛的设置,可以有效地提高基坑的稳定性,保障施工过程的安全。
三、适应范围柔性支护体系中心岛法施工工法适用于各类基坑工程,包括地下停车场、地铁站、地下商场等。
无论是边坡较陡的土地还是脆弱的土层,都可以采用该工法进行施工。
四、工艺原理柔性支护体系中心岛法施工工法的工艺原理是通过设置中心岛,将基坑划分为多个小块,有效地控制土体的沉降和塌方。
在施工过程中,先进行中心岛的预制和安装,然后根据需要进行支撑和加固,最后进行土方开挖和清理。
五、施工工艺1. 中心岛预制与安装:根据设计要求制作中心岛的模块,并在基坑底部进行安装,确保其稳定性。
2.支撑与加固:根据基坑的情况,采取合适的支撑措施,如使用钢支撑和土钉等,以提高基坑的稳定性。
3. 土方开挖与清理:根据施工计划,逐步进行土方开挖和清理,及时处理土石方的转运和处理问题。
六、劳动组织柔性支护体系中心岛法施工工法的劳动组织包括项目经理、工程师、施工人员等。
项目经理负责整个工程的组织和协调,工程师负责技术方案的制定和施工过程的监督,施工人员负责具体施工操作。
七、机具设备柔性支护体系中心岛法施工工法所需的机具设备主要包括挖掘机、起重机、混凝土搅拌机、钻机、压路机等。
电力工程技术一、前言近年来,随着建筑业发展和国家政策导向引导,建筑地下部分所占的比例也越来越大。
我单位施工的某项目其基坑面积达到80000㎡,挖深11.55m。
如此大的基坑,采用常规的支护方式,支护费用相当高。
对基坑面积大、周围环境条件较好的特点,我们研究出了一套“大基坑中心岛结合多级退台支护结构施工技术”。
通过多个工程的应用,取得了良好的经济效益及社会效益。
二、工艺原理1.工艺核心部分的基本原理:(1)通过复合土钉(第一道支护体系)的挡土作用,使内侧挖土至退台成为可能;(2)采用中心岛结合多级退台综合支护,将二级围护间的土体挖除,从而减轻了内圈围护的压力,降低了综合围护费用;(3)通过内侧留设反压土坡,使内侧围护在无支撑条件下进行中心区域土方开挖成为可能;(4)中心区域基础底板浇筑完成,并完成抛撑牛腿的制作,为抛撑设置创造了条件; (5)在抛撑支撑下,完成反压坡土开挖,并浇筑完剩余部分基础底板;(6)施工基础底板同时,在底板与围护间浇筑素砼,完成第一次换撑。
(7)施工完地下二层结构后,及时进行土方回填,完成第二次换撑,为拆除抛撑创造条件。
2.关键技术的理论基础:(1)通过土钉墙具有挡土、止水的作用,为中心岛结合多级退台综合支护以上土体卸除成为可能;(2)通过中心岛结合多级退台综合支护的土体卸载,减轻了内侧围护的压力,从而达到降低了整个围护成本目的;(3)反压土坡的被动土压作用,为中心区域开挖和抛撑施工创造了条件;同时斜抛撑的设置又为反压坡土体的挖除及剩余部分的基础底板的施工创造了条件;(4)通过第一次换撑和回填土的回填,将土体主动土压力传递给地下室结构,从而为除抛撑拆降创造了条件。
图1 支护结构剖面示例图三、施工流程及操作要点1.施工流程施工准备→双头搅拌桩、围护桩、地基加固→基坑降水→土钉墙、走道板施工、挖土至中心岛结合多级退台综合支护→中心区域土方开挖,周围反压坡土留置→中心岛基础底板施工、抛撑的牛腿施工→抛撑施工、反压坡部分土方开挖→反压坡区基础底板施工、第一道换撑制作→地下室二层结构施工、第二道换撑制作→抛撑拆除→剩余部分地下结构施工、基坑回填。
“地下室中心岛法”基坑支护施工工法地下室中心岛法基坑支护施工工法一、前言地下室中心岛法基坑支护施工工法是一种常用于地下室建设的工法。
该工法以中心岛支护系统作为关键构件,通过合理的施工工艺和技术措施,可以实现基坑支护的稳定和安全。
本文将对该工法的特点、适用范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。
二、工法特点地下室中心岛法基坑支护施工工法具有以下特点:支护结构简单、施工周期短、成本相对低廉、施工效率高、适应性强等。
中心岛支护结构采用了桩柱组合、承台和边墙板的组合形式,形成一个稳定的整体结构。
该工法在实际工程中具有良好的应用效果,广泛应用于地下室建设领域。
三、适应范围地下室中心岛法基坑支护施工工法适用于各类地下室建设工程,特别是地下室基坑深度大、水土条件复杂、邻近建筑物较多的场合。
该工法在软土、湿陷性地基、含水层和高含水量土层等特殊地质条件下的基坑围护中表现出较好的适应性和可操作性。
四、工艺原理地下室中心岛法基坑支护施工工法基于以下工艺原理:中心岛支护系统通过地下室深基坑基槽的搭建,支撑和围护基坑边界,形成一种稳定的地下室空间。
支护结构的稳定性主要依赖于桩柱组合体系和边墙板的相互作用。
施工工法从设计阶段开始,通过对各个工艺环节进行科学分析和技术调整,确保施工过程与实际工程之间的联系和一致性。
五、施工工艺地下室中心岛法基坑支护施工工法包含多个施工阶段。
首先,进行地下室基坑的测量和划定。
然后,进行基坑边界墙的地基处理和基坑支撑结构的布置。
接下来,进行基坑排水和防水处理。
最后,进行基坑边墙的施工和固结,形成稳定的地下室中心岛支护系统。
六、劳动组织地下室中心岛法基坑支护施工工法需要合理的劳动组织,确保施工过程有序进行。
根据施工工艺的不同阶段,组织并调度合适的劳动力,进行基坑开挖、支护结构搭建、排水、防水等工作,保证施工进度和质量。
七、机具设备地下室中心岛法基坑支护施工工法所需的机具设备包括挖掘机、起重机、混凝土搅拌机、水泵、钢筋加工设备等。
地下广场基坑工程中心岛施工技术
王洪涛
【摘要】随着城市建设向高空和地下发展,对深基坑支护技术的要求也越来越高。
在技术上不仅要安全可靠、经济节约,而且要求降低对周边环境的影响。
本文针对洪山广场深基坑支护工程的中心岛支撑法施工技术进行了探讨,介绍了该基坑支护的方案设计,阐述了中心岛支撑法施工技术的原理和优点。
【关键词】深基坑,中心岛支撑,施工技术
一、工程概况
武汉洪山广场东区地下空间开发工程,位于武汉洪山广场地下,南北长约259米,东西长约388米。
洪山广场东区本身区域规划面积2.51公顷,地下空间以商业和社会停车场为主. 包括地下开发两层,埋深约13米,覆土厚2米,局部覆土3米,总建筑面积35865m2,建筑长151米,宽110米。
地面共设置14个人行地面出入口、2个地下通廊,11个地面低风亭。
基坑工程南北长约152米,东西长约110米,整块用地呈长方形,开挖面积约1.7万㎡,大面开挖深度约14m,属超大超深基坑。
工程一期放坡采用喷锚支护,施作中心岛主体结构;二期利用钻孔灌注桩,以及施工完毕的中心岛主体结构架设钢支撑(共三道钢支撑,其中一道倒撑),明挖顺作剩余主体结构。
二、中心岛施工技术的原理及工程特点
(一)中心岛支撑法施工的工艺原理
在深基坑支护工程的设计和施工中,采用中心岛式的土方开挖方法,在基坑周边预留反压土体,使中心土方可以不受支护结构的影响开挖至基底标高,中心区域地下室结构可向上顺做施工,地下室结构施工时预埋支撑所需构件,当结构施工至设计标高后,利用主体结构作为撑点,逐层施工预留反压土体部分的支撑体系,并逐层向下开挖预留土体,中心区域主体结构可同时继续向上顺做。
预留土体挖完后,再向上顺作施工该区域的主体结构。
(二)工程特点
1、深基坑周边动荷载作用频繁,基坑监测工作尤为重要。
四周为广场环路,广场环路环绕整个洪山广场,环路连接来自6个方向的放射性城市主干道。
立体道路交通网决定广场成为该地区重要的交通节点,基坑开挖时边坡长期受动荷载影响,必须保证基坑安全。
1
2、结构防水等级高、种类多,环向施工缝质量要求高,工程结构防水等级为一级,外墙、底板等防水种类非常多。
采用中心岛施工方法,结构底板上留有环向施工缝,施工缝长度约为340m,范围广、质量要求高。
3、基坑深度深,混凝土一次性泵送体积大,质量控制要求高。
三、中心岛与原设计方案比选:
基坑支护原设计方案采用采用两层混凝土双圆环支撑,采用明挖顺作施工工艺,为基坑支护常规做法。
方案中混凝土数量巨大,且支撑结构复杂,不但影响土方开挖及后期混凝土支撑破除,而且不利于工期。
原设计方案
设计图纸变化后方案
修改后方案比原设计方案在工期上节省5个月左右,具体比较如下:
原设计方案与变更后设计方案工期对比分析表
四、中心岛结构和挖土施工
1、地下结构工程施工区域的划分
根据中心岛基坑支护方案,将地下主体结构施工划分为两个大区:中心岛结构施工区域(即A、B、C区)和周边留土D区。
其中中心岛施工区域根据土方开挖先后顺序及膨胀带H、M轴分布又划分为A区、B区、C区;D区土方分为四个
小区,即Da~De区。
其中Da~Dc区分为东区和西区,De区分为南区和北区。
2、基坑施工
(1)基坑支护灌注桩施工,期间适时穿插临时立柱桩及格构柱施工;在桩基达到设计强度后将桩基桩头破除至桩顶设计标高,检测合格后,进行冠梁及挡墙施工。
(2)在冠梁及挡墙施工完成后,进行第一次土方大面积开挖至27.900m,在基坑四周施工7m平台,完成后进行截水沟及平台喷锚施工。
同时按照1:0.6的坡比将中心区域土方开挖至基坑底设计标高。
在竖向开挖过程中,严格遵守“分层开挖、跳格开挖”的原则,每1.5m一层分层开挖,对坡面进行喷锚施工,在土钉注浆体及喷射砼强度达到70%后,才能进行下层土方施工。
(3)完成中心岛区域内地下室主体结构施工,在结构达到强度后,地下一层适时插入第一层钢管支撑及连杆,使得围护桩与地下结构通过钢管支撑连接形成整体支撑体系;待第一层钢管支撑安装完毕后,进行周边留土区域土方开挖,开挖至23.00m(中楼板底标高),进行第二层钢支撑施工;待第二层钢管支撑及连杆安装完毕后,进行周边留土区第二层土方开挖,直至设计标高;然后进行周边地下室结构逐层施工。
(4)在周边留土施工完成后,进行地下二层剩余主体结构防水、底板结构施工;在砼达到设计强度后,将第二道钢管支撑拆除,施工地下二层侧墙结构,施工完成后,进行中楼板结构施工同时插入地下一层侧墙施工;在侧墙砼达到设计强度后,进行倒撑施工,同时进行拆除第一道钢支撑并进行顶板结构施工。
五、结语
工程实践表明主体地下结构与围护结构相结合采用中心岛施工技术,提高了地下工程的安全性,节约了工程造价,缩短了施工工期;支撑和立柱均采用主体结构,避免了资源浪费,工程的经济效益显著;结构水平构件替代支撑,刚度大,围护体变形小,同时能够防止周围地基出现较大沉降,能够满足保护基坑周边环境的要求。
参考文献
[1] 余志成,施文华等. 深基坑支护设计与施工[M]. 北京:中国建筑工业出版社.1998.
[2] 李亮,彭小林,蔡鹏飞.某超大型深基坑逆作法施工[J]. 探矿工程,2006。