地下通道工程深基坑边坡支护施工方案
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深基坑专项施工方案(护坡法)
1. 引言
本文档旨在提供深基坑施工中采用护坡法的专项施工方案。
护坡法是保证基坑安全施工过程中的主要措施之一,本方案将详细介绍护坡法的施工步骤、注意事项和施工流程。
2. 施工步骤
2.1 护坡材料准备
- 根据工程要求和设计规范,选择适合的护坡材料。
- 确保护坡材料的质量和性能符合相关标准。
2.2 护坡基础处理
- 在基坑表面进行基础处理,包括清理、平整和加固等步骤。
- 确保基础面的垂直度和平整度符合要求。
2.3 护坡构筑物建设
- 根据设计图纸和工程要求,设置护坡构筑物的位置和尺寸。
- 使用护坡材料进行护坡构筑物的建设,确保护坡坚固可靠。
2.4 坡面保护
- 在护坡施工完成后,进行坡面保护措施,防止坡面的侵蚀和破坏。
- 根据设计要求和现场实际情况,选择适当的坡面保护方式,如铺设草皮、喷涂保护剂等。
3. 注意事项
- 坡面护坡施工应符合相关法规和安全规范,确保施工过程中的人员安全。
- 严格控制施工现场的污染和噪音,保护环境。
- 护坡施工过程中应定期检查和维护施工设备和材料,确保其正常运行和使用效果。
4. 施工流程
1. 护坡材料准备阶段。
2. 护坡基础处理阶段。
3. 护坡构筑物建设阶段。
4. 坡面保护阶段。
5. 施工质量检查和验收阶段。
5. 结论
本方案提供了深基坑专项施工方案中采用护坡法的详细步骤、注意事项和施工流程。
通过严格遵循该方案,可以保证深基坑护坡工程的安全和质量。
深基坑开挖及边坡支护施工方案 (一)近年来,随着城市化进程的加快,大型工程项目的建设越来越多,深基坑开挖及边坡支护施工方案成为了重点研究的方向之一。
为了确保工程质量和安全施工,制订一个合理可行的施工方案显得至关重要。
一、深基坑开挖工程方案1.确定开挖深度:确保地下管线安全,避免对周围建筑物的影响,根据实际情况确定合适的开挖深度。
2.钻孔灌注桩:在开挖的基础上,采用钻孔灌注桩进行支撑,以增强基坑的稳定性和耐久性。
3.土钉墙:在基坑挖掘的同时进行土钉墙的施工,通过土钉的逐层加固使土体稳定。
这种方式具有施工速度快,对地下管线的影响小等优点。
4.预应力锚杆:采用预应力锚杆,可对周围土体进行增强,从而增加基坑的侧向稳定性。
这种方法适用于深度较大的基坑,是一种较为常用的支护手段。
二、边坡支护施工方案1.选择适宜支护方式:边坡支护有多种方法,可以根据土层特性,施工条件等选择合适的支护方式。
2.钻孔桩加水泥土:在边坡顶部进行钻孔,然后用水泥浆进行加固。
这种方法比较容易掌握,适用于坡度较小的边坡。
3.混凝土护条和锚杆:通过混凝土护条和锚杆的加固,能够增加边坡的稳定性,并且适用于各种坡度的边坡。
4.网格结构材料:这种方法是采用抗拉强度高的网格结构材料,将其与特殊浆体并用的方法加固边坡。
这种方法在施工时容易掌握,同时成本也比较低廉。
三、施工方案的实施1.深基坑开挖时注意安全保障。
建立完善的安全制度,有效的安全监管,确保施工中工人的安全。
2.边坡支护时注意施工节奏。
合理安排施工进度,确保施工质量和安全,避免出现马虎和疏忽。
3.施工时中断对周围环境造成影响。
在施工过程中,要保护好周围环境,如进行垃圾处理等操作。
综上所述,深基坑开挖及边坡支护施工方案应根据实际情况进行科学合理规划,遵循安全第一的原则,适用现代化设备进行施工,确保工程质量,同时对环境进行保护。
只有这样,才能真正实现工程的可持续发展。
深基坑支护施工方案(放坡)一、方案概述深基坑支护施工方案是在地下建筑物施工中常见的工程技术,旨在确保基坑施工期间的安全和稳定。
本文将重点介绍基坑支护中的放坡技术,并对其施工方案进行详细阐述。
二、放坡技术介绍放坡即是在基坑周边开挖时,将边坡放坡到一定的坡度,以减轻土体的压力,提高边坡的稳定性。
放坡技术常用于较大规模的基坑开挖工程中,特别是在地质条件较差或基坑深度较大的情况下,具有较好的效果。
三、放坡施工方案1. 设计方案根据工程要求和地质条件,确定放坡的坡度和边坡的宽度。
通常情况下,放坡的坡度应根据实际情况进行调整,以确保施工安全和边坡稳定。
2. 边坡处理在进行放坡前,需要对边坡进行处理,包括除去表面松软的土层,清理杂物和植被以及进行坡面光滑处理。
同时,还需要按照设计要求设置排水设施,防止雨水对边坡造成影响。
3. 支护结构放坡后,还需要根据实际情况选择适当的支护结构进行固化。
支护结构可以采用钢支撑或混凝土加固等方式,以增加边坡的稳定性。
4. 定期监测在施工过程中,需要定期对边坡进行监测,及时发现问题并采取相应的处理措施,确保边坡的稳定性和安全性。
四、施工注意事项1.施工人员应严格按照设计要求和安全规范进行施工,保证工程质量和施工安全。
2.在施工过程中,应注意保护现场环境,防止对周围建筑物和人员造成影响。
3.施工过程中如遇恶劣天气或其他不可抗力因素,应及时停工并采取有效措施进行应对。
五、总结放坡技术是深基坑支护施工中的重要环节,正确的施工方案和严格的施工管理对保证工程质量和安全性至关重要。
通过本文的介绍,希望能对深基坑支护施工中的放坡技术有所了解,并在实际工程中得到应用和推广。
深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案(2)一、工程背景及概述深基坑工程是在城市建设中常见的一种工程类型,其施工过程需要克服土方开挖和边坡支护等方面的困难挑战。
本文主要针对深基坑土方开挖及边坡支护的专项施工方案进行探讨和总结,旨在为类似工程提供可靠的施工指导。
二、土方开挖方案1.勘察与测量:–在施工前,应对基坑区域进行详细的勘察与测量,以了解地质情况、地下水位等重要信息。
2.开挖方法:–采用机械开挖的方式进行土方开挖,同时注意合理利用斜坡来减少开挖量和降低边坡的高度。
3.开挖顺序:–应根据基坑结构情况,确定合理的开挖顺序,避免因为失去支撑而导致基坑坍塌。
三、边坡支护方案1.边坡稳定性分析:–在施工前,对基坑边坡的稳定性进行详细分析,采取相应保障措施。
2.支护结构选型:–根据边坡高度、土质特性等综合因素,选择适合的支护结构,如钢筋混凝土桩、喷锚支护等。
3.施工过程控制:–在施工过程中,应严格控制边坡支护工程的施工质量,确保施工过程中边坡的稳定性。
四、施工安全与环保1.安全管理:–实施施工前的安全培训,建立完善的安全管理体系,确保施工人员的安全。
2.环保措施:–采取合理的环保措施,如尘土控制、水土保护等,减少对环境的影响。
五、总结与展望综上所述,深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案是一个复杂而重要的工程环节,需要在施工过程中严格遵循相关规范,并根据实际情况灵活处理。
未来,随着城市建设的不断发展,对深基坑工程的需求将会持续增加,因此相关技术和工艺的研究也将不断完善。
以上是针对深基坑土方开挖及边坡支护的专项施工方案的一些探讨,希望能为相关工程的施工提供一定的参考和指导。
深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案一、施工前的准备工作1.按照设计图纸确定施工范围和开挖深度,制定详细的施工方案;2.对施工现场进行土质勘测,确定开挖土质的性质和稳定性;3.要确保施工现场的排水系统畅通,并提供相应的降水预案;4.准备相应的施工设备和人力资源。
二、土方开挖工程1.开挖前要先进行标定和测量施工区域,确定开挖边界;2.采取先开挖边坡,再开挖坑底的方式,先进行边坡护坡工程;3.开始挖掘工程时要注意开挖坑底的坡度和平整度,保证施工质量;4.根据实际情况,采取机械开挖或人工开挖,确保土方开挖的安全和速度;5.挖掘过程中要随时检查边坡的稳定性,必要时增加支撑和防护措施。
三、边坡支护工程1.根据土质勘测和开挖的深度,确定合适的边坡稳定方式和支护材料;2.常见的边坡支护方式包括护坡梯田、护坡钢筋网片、护坡混凝土喷涂等,根据实际情况选择合适的支护方式;3.支护材料的选择应考虑土质的稳定性和耐久性,确保边坡支护的效果;4.在进行边坡支护施工时,要注意安全防护和施工质量的监控;5.完成边坡支护后,要进行必要的检测和评估,确保支护效果满足设计要求。
四、安全措施1.施工现场应设置明显的警示标志,确保施工区域的安全;2.对施工人员进行必要的安全培训,提高其安全意识和操作技能;3.严格执行施工操作规程,确保施工过程中的安全;4.根据施工情况设置合理的防护设备,确保工人的人身安全;5.定期对施工现场进行安全检查和评估,及时发现并处理安全隐患。
五、环境保护1.减少施工现场噪音和粉尘污染,做好施工现场的垃圾分类处理;2.合理利用施工现场的水资源,减少水的浪费和污染;3.对施工现场进行定期的环境监测,确保环境质量达到相关标准;4.完成施工后,对施工区域进行清理和恢复,保持施工现场的整洁和环境卫生。
通过以上的施工方案,深基坑土方开挖及边坡支护工程能够得到有效的实施,保证施工质量和工期的控制,同时也对施工安全和环境保护有了全面的考虑。
基坑边坡支护施工方案一、施工前准备工作。
在进行基坑边坡支护施工前,首先需要进行详细的现场勘察和测量工作,了解地质情况、地下水情况以及周边环境情况。
根据勘察结果,确定支护结构的类型和参数,并制定相应的施工方案。
二、支护结构设计。
根据基坑边坡的具体情况,选择合适的支护结构,常见的支护结构包括挡墙、挡土墙、钢支撑等。
在设计支护结构时,需要考虑地下水位、土质情况、周边建筑物等因素,确保支护结构的稳定性和安全性。
三、施工工艺。
1. 地表准备,清理基坑边坡表面的杂物和植被,确保支护结构的施工空间和施工条件。
2. 基坑边坡支护结构施工,根据设计要求,进行支护结构的施工,包括挖土、浇筑混凝土、安装钢支撑等工作。
3. 排水系统施工,根据地下水位和排水需求,设计并施工相应的排水系统,确保基坑边坡的排水畅通。
4. 监测系统安装,在支护结构施工完成后,安装相应的监测设备,对基坑边坡的变形和稳定性进行实时监测。
四、施工安全措施。
1. 施工现场设置明显的安全警示标志,确保施工人员和周边行人的安全。
2. 严格遵守施工现场安全操作规程,做好施工人员的安全培训和防护工作。
3. 定期对支护结构和周边环境进行安全检查,及时发现并处理安全隐患。
五、施工质量控制。
1. 严格按照设计要求和施工工艺进行施工,确保支护结构的质量和稳定性。
2. 对施工过程进行全程监控和记录,及时发现并纠正施工质量问题。
3. 施工完成后,进行支护结构的验收和监测,确保支护结构的安全可靠。
六、施工结束后的处理。
1. 施工结束后,对施工现场进行清理,恢复原状。
2. 对支护结构进行最终的验收和监测,确保支护结构的稳定性和安全性。
3. 做好施工档案的整理和归档工作,为后续的维护和管理提供依据。
以上就是基坑边坡支护施工方案的相关内容,希望能够对相关工作提供一定的参考和帮助。
深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。
本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。
二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。
地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。
三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。
2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。
3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。
四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。
2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。
3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。
五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。
包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。
六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。
希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。
深基坑边坡支护施工方案1工艺流程(1)锚杆及土钉墙施工工艺流程:锚杆及土钉墙施工工艺流程:基坑开挖→修整边壁→测量、放线→人工洛阳铲钻孔→插杆筋→压力注浆→养护→边坡立面平整→绑扎钢筋网片→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。
(2)排桩施工工艺流程:桩位测量放线→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼、导管→灌注混凝土→拔出护筒→孔口回填→桩机移位→桩养护2 操作工艺(1)排桩墙施工桩位测量放线:根据现场坐标基准点及高程基准点测出桩位中心,打入定位桩.锅锥钻机就位:移动钻机,使转盘中心与桩位中心重合,再找平垫实,使机座周正水平。
使桩位偏差<50mm,竖向偏差〈1%。
钻进成孔:锅锥顺钻杆滑落孔底后,钻杆回转带动锅锥回转,锅底的锅齿将土刮入锅中.锅装满土后卷扬机将锅顺杆提升到孔口,卸掉泥土,反复进行直达设计孔深。
一次清孔:钻进到设计孔深后,将钻具略微提起,慢速回转,测到终孔孔深才能提钻,否则继续清孔。
(2)基坑开挖基坑开挖应按设计规定以每2。
5m为一层,分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的锚杆预应力张拉或土钉与喷射混凝土以前,不宜进行下一层土的开挖。
本基坑南北间距约为132m,东西间距约为72m,当上一层土钉或锚杆未完时,允许在距离四周边坡10m的基坑中部自由开挖,但应注意与分层作业区的开挖相协调;严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。
(3)排水锚杆、土钉支护宜在排除作业层地下水的情况下进行施工.基坑东、南侧坡顶地面采用C20混凝土硬化至围墙脚部;基坑北侧坡顶向外延伸2m范围内用C20混凝土硬化,并且里高外低,便于径流远离边坡。
坡顶排水沟与基坑边缘的距离为2。
0m,沟底和两侧找平砂浆中掺入5%的防水剂。
为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水,在坑底设置排水沟和集水坑,坑内积水应及时抽出,排水沟和积水坑宜用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。
基坑及边坡支护工程方案一、项目概述基坑及边坡支护工程是指在建筑物地下使用的支护结构工程,包括基坑和边坡的支护工程。
基坑支护工程是为了确保周围建筑物及地下设施的安全,保证基坑施工施工安全、保护周边环境及现存建筑物的完整;边坡支护工程是为了防止自然环境因素、地质因素、土工因素等造成的边坡滑坡、坍塌等形式的破坏,以确保工程安全,并减少对周围环境的影响。
二、工程类型和要求基坑及边坡支护工程一般分为土方开挖、支护结构施工和边坡保护三个阶段。
在土方开挖阶段,应根据基坑规模和地质情况选择合适的基坑支护方案,包括地下连续墙、钢支撑、土钉墙等支护结构。
在支护结构施工阶段,要求支护结构施工过程严格按照设计方案进行,并采取相应的检测措施保证结构的稳定性和安全性。
在边坡保护阶段,需要根据边坡的高度、坡度和周围环境等因素选择合适的边坡支护方案,包括挡土墙、护坡网、植被等措施,以保证边坡的稳定性和安全性。
三、基坑支护工程方案1. 地下连续墙支护地下连续墙支护是一种常用的基坑支护结构。
它适用于基坑深度较大、周边环境复杂的情况,如在城市中心区域、地铁站等场所。
地下连续墙主要采用深基坑周围进行围护,并且能满足大跨度、大载荷的支护要求。
在设计方案中,需要考虑土质、水文条件、地下管线等因素,选定合适的墙体厚度、钢筋配筋等参数。
2. 钢支撑支护钢支撑支护是一种较为灵活适用于复杂地质条件的支护结构。
钢支撑支护结构可以根据具体情况调整支护形式和尺寸,适应基坑不同形状和深度的需要。
在支护结构设计方案中,需要考虑地质条件、基坑的形状、深度、周边环境等因素,合理确定支撑类型、布置方式、支撑参数等。
3. 土钉墙支护土钉墙是一种常用的基坑支护结构,适用于土质较松软、坡度较大的地质情况。
土钉墙主要通过预埋钢钉在土体中的拉拔作用支撑土体,形成一个整体的支护结构。
在设计方案中,需要考虑土体的抗拉性能、土钉的布置密度和深度、土钉与混凝土墙板的连接方式等因素。
XXXXXXX地下通道工程边坡支护方案编制:审核:XX建设集团有限公司XXXXX地下通道工程项目经理部20 年月日目录目录 (1)第一部分基坑支护方案设计 (4)1、编制依据 (4)1.1施工方案设计依据 (4)1.2施工涉及有关规范和规程 (4)1.3 其它 (4)2、工程概述 (4)2.1工程概况 (4)2.2工程地质概况 (4)2.3地下水情况 (5)2.4工程施工方案设计特点及施工难点 (6)3、施工方案设计 (6)3.1基坑支护工程 (6)4、主要施工方法和技术要点 (7)4.1基坑支护施工方法和技术要点 (7)第二部分施工组织设计 (9)1、施工部署 (9)1.1工程目标策划 (9)1.2施工策划 (9)1.3管理体系 (10)1.4施工组织 (10)1.5施工中与其他单位的配合 (10)1.6施工机械 (11)2、施工准备 (11)2.1技术准备 (11)2.2技术人员准备 (12)2.3施工生产准备 (12)3主要施工项目 (12)3.1 边坡支护 (12)4、质量保证体系 (13)4.1项目质量体系框图 (13)4.2质量标准及质量保证措施的基本要求 (14)4.3分项目质量保证措施 (14)4.4应急措施 (15)5、基坑边坡监测方案 (16)5.1监测目的 (16)5.2监测项目 (17)5.3边坡水平位移监测 (17)6、冬季施工措施 (18)7、安全管理措施 (19)7.2机具管理措施 (19)7.3临时管理措施 (20)8、安全生产与文明施工 (21)8.1安全生产机构 (21)8.2安全生产措施 (21)8.3文明施工 (22)9、环境保护措施 (22)10、成品保护措施 (22)10.1基坑边坡正常使用要求 (22)11、护坡工程验收标准 (23)11.1土钉墙支护工程 (23)12、基坑支护风险评估及紧急预案 (23)12.1基坑水平位移变形要求: (23)第一部分基坑支护方案设计1、编制依据1.1施工方案设计依据1.1.1建设单位提供的资料及相关资料文件1.1.2现场情况1.1.3岩土工程勘察报告1.2施工涉及有关规范和规程1.2.1.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)1.2.2建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)1.3 其它1.3.1建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)1.3.2施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)2、工程概述2.1工程概况XXXX地下通道工程位于XXXXXXXXXXX。
本工程包括地下通道、交通核和附属结构部分,每个独立的筒形交通核由电梯和楼梯两部分组成。
结构类型:地下部分为剪力墙结构地上部分为框架结构,基础形式:交通核、通道为钢筋混凝土筏板基础,北侧走廊为独立基础,南侧走廊为条形基础。
混凝土采用标号C40、C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8。
本工程室内外高差0.6m,交通核地下两层地上一层,通道都为地下,净高4.2米,净宽5米。
地上部分墙体采用混凝土加气块砌筑,外墙300厚,内墙200厚。
耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度。
防水采用外包4+4厚SBS改性沥青卷材防水。
拟开挖基坑深度约为7.75-11.05m。
2.2工程地质概况2.2.1工程地质概况2.2.1.1地形地貌拟建场地地势稍有起伏。
2.2.1.2地层土质概述根据地勘报告,按地层岩性及物理力学指标与工程特征,在基坑开挖深度范围内土层分布状况如下:①层素填土:人工堆积,褐灰色、土灰色、土黄色等杂色,松散,干燥~稍湿。
物质组成以黄土为主,表部植物根系发育,局部地段含砖块及砼块,未经专门碾压,堆积时间不一。
地层强度低,变形量高,冻胀。
该层在场区均有分布,地层厚度一般较小,变化较小,地层最大厚度为2.0m,最小厚度为1.8m,平均厚度为1.9m,层顶标高1207.31~1208.68m,埋深0.0m。
②层黄土: 风积,土黄色、浅黄色,稍密,稍湿,物质组成以粉砂为主,竖向节理及虫孔发育,含钙质结核,直立性一般,摇振反应迅速,无光泽反应,韧性低,干强度中等。
地层中下部夹细砂薄层3~5层,层厚0.24m~0.45m,夹层呈稍密,湿~很湿状态。
地层强度中等,变形量中等,冻胀。
该层在场区均有分布,地层厚度一般较大,变化较小,地层最大厚度为6.5m,最小厚度为5.8m,平均厚度为6.2m,层顶标高1205.31~1206.68m,埋深1.8~2.0m。
第四系全新统河湖相沉积③层黄土: 风积,棕黄色、红黄色,中密,稍湿,物质成份以粉土为主,虫孔及竖向节理不发育,直立性较好,摇振反应中等,光泽反应一般,韧性较低,干强度较高,含钙质结核。
地层强度较高,变形量较低,冻胀。
该层在场区均有分布,地层厚度较大,变化较小,地层最大厚度为14.7m。
最小厚度为12.0m,平均厚度为12.9m,,层顶标高1198.81~1200.88m,埋深7.5~8.5m。
④层粉砂质泥岩:紫红色、青灰色,稍湿,主要矿物成份为长石、石英及高岭土,泥质胶结,胶结差~较差,极破碎~破碎,散体状~碎裂状结构,矿物风化蚀变显著,风化裂隙较发育,裂隙多为张裂隙,裂隙面多为粘性土充填,中上部干钻可钻进,下部钻进较困难,岩心多呈散粒状~碎块状,少为短柱状,采取率83%~88%,RQD差~较差,质量等级Ⅴ级,易风化及软化崩解。
地层强度较高,变形量较低,弱冻胀。
该层在场区均有分布,地层厚度较大,变化较小,勘探孔均予以揭露,但未揭穿,揭露地层厚度4.5~6.5m。
层顶标高1186.18~1188.24m。
2.3地下水情况场地区域属丘陵贫水水文地质单元区。
场地及邻区均无地表迳流,在勘探孔深度范围内均未见地下水分布。
但考虑丰水期降雨量较大,场地部分地段可能存在上层滞水。
根据区域水文地质资料显示,场地地下潜水为碎屑岩类孔隙~裂隙水,赋存于中等风化粉砂质泥岩中,水位埋深一般40~45m,涌水量较小,一般单井涌水量小于50m3/d,水质良好,本次勘察,未揭露该地下潜水。
由此可知,本工程无需进行降水处理,可直接进行基坑的开挖与支护。
2.4工程施工方案设计特点及施工难点2.4.1工程设计特点2.4.1.1本着安全第一,经济实用的原则,根据基坑周围实际情况,进行有针对性的工程设计,基坑边坡拟采用挡土桩和土钉墙支护形式。
2.4.2 工程施工难点2.4.2.1因在基槽开挖范围地势较低,基坑在护坡施工的同时需加强坡面的排水处理措施。
2.4.2.2基坑开挖深度范围内涉及有地下管线、地埋物对工程施工影响较大。
(在正式进行土方施工前,甲方应提供地下管线的详图,以保证安全施工。
)2.4.2.3基坑边坡在土钉墙施工时,需根据土层开挖的实际情况,并对开挖边坡进行针对性的特殊处理。
3、施工方案设计3.1基坑支护工程3.1.1基坑支护方式的选择与确定由于在土方开挖交通核部分到标高-9m时,边坡出现部分塌方现象,在甲方、设计、监理单位的协商下,沿基坑四周标高-7.5m处用旋挖机挖孔打挡土桩。
土钉墙支护是依靠土钉体与土体之间的摩擦力将边坡土体内不稳定区土体的侧压力,通过土钉的水平推力作用传递到稳固区。
在土钉支护体系中,土钉与土体共同作用,充分利用土体的自承能力和土钉与土体之间的摩擦力,约束土体的侧向变形,形成一种自稳性结构,即增强了土的主动受力能力,又增强了土体破坏的延性。
由于土体延性的增加,即使土体支护体系发生破坏,也是渐进性的。
该工艺最大特点就是土体位移变形相对较大,一般变形为基坑深度的3‰,但经济造价较低。
因此在边坡位移无特殊要求的地方广泛采用。
基于以上支护特点,在我方技术部门的组织下,经过现场调查、分析研究和反复论证,本着安全、优化、经济的设计原则,选择科学、合理的设计施工方案。
根据该场地的工程地质和水文地质条件以及结合场地周围环境对位移要求条件,并结合我单位类似工程的设计与施工经验,经我方专家与技术人员共同研究论证,本工程根据场实际情况选用土钉墙的支护形式。
根据基坑几何尺寸及地质情况,对边坡采取有针对性的设计,并根据基坑周边情况确定基坑的支护方式:3.1.2土钉墙支护设计3.1.2.1土钉墙支护设计方案3.1.2.2、土钉倾角为5-10º,土钉孔位在坡面上呈梅花型布置,土钉锚孔注水泥浆水灰比为0.4~0.5。
3.1.2.3、土钉墙面层挂1.2mm厚钢板网。
3.1.2.4、土钉墙面层喷射100mm厚的C20细石混凝土,混凝土配合比为水泥:砂子:石屑=1:2:2,扩展度为20s。
3.1.3、土钉墙材料选取(1)钢筋:1.2mm厚钢板网、Φ20为Ⅲ级螺纹钢筋(HPB400)。
(2)水泥:P.S 32.5普通硅酸盐水泥。
(3)砂料:细河砂;石料:粒径5~10mm碎石。
4、主要施工方法和技术要点4.1基坑支护施工方法和技术要点根据地质条件和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比法设计,确定土钉墙支护参数,并根据土力学理论进行边坡稳定验算,详细数据见施工方案图,该基坑边坡土钉墙支护参数为:a、钻孔土钉孔径为Φ80~100mm,水平夹角为俯角5°~10°,采用机械或人工成孔。
距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。
b、土钉土钉采用重力灌浆,土钉主体采用Φ20Ⅲ级螺纹钢筋,间距为1.5m,呈梅花形布置。
c、注浆孔内安放土钉后进行重力注浆,采用P S32.5#纯水泥浆,水灰比为0.45~0.50。
d、喷射砼土钉注浆完成后,按要求修整坡面,在边壁上挂1.2mm厚钢板网(具体详见施工图),然后喷射砼,配合比为水泥砂碎石=1:2:2(重量比),喷层厚度为100mm,埋设喷层厚度控制标志,在遇滞水土层或需喷射砼早强时,加入外加剂,掺量为水泥用量的3%左右,砼强度等级不低于C20。
第二部分施工组织1、施工部署1.1工程目标策划1.1.1质量目标质量方针:通过科学有序的管理,使得项目部各项工作始终处于受控状态,创文明工地,出合格工程。
1.1.2工期目标计划总工期为3天。
1.1.3安全目标确保无重伤事故,杜绝死亡事故,工伤频率控制在1.5‰以内。
1.1.4文明施工目标争创“安全文明”工地,特别是在环境保护、噪音污染采取有效措施,保证现场无扬尘,场外无遗撒,符合安全文明施工要求。
1.2施工策划为了保证工程质量及工期,施工前要对本工程施工进行全面策划。
1.2.1保证质量目标的实现:首先制定质量预控目标,确保质量预控目标的实现,为实现质量目标奠定良好的基础。
同时制定实现质量目标的措施,加强过程管理,严格控制、完善各项质量工作,确保质量目标的实现。
1.2.2保证工期目标的实现:施工工期能否顺利的实现涉及整个工程的方方面面,然而更为突出的问题是是否能够保证各种资源及时合理的供给和配备。