超深基坑逆作法施工实例
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上海世博配套工程超深基坑盖挖逆作法施工技术上海世博会是全球最大的一次世界级展览会,它为上海城市的发展注入了强大的动力。
为配合世博会的举办,上海市进行了大量的基础设施建设,其中就包括了上海世博配套工程超深基坑的盖挖逆作法施工技术。
超深基坑指的是深度在30米以上的基坑。
这种基坑的开挖和支护难度很大,其安全性和稳定性也成为了关注的焦点。
在传统的基坑开挖过程中,首先要对基坑进行围护,即在基坑周围设置支撑结构以防止坑壁塌方,然后再进行开挖。
但对于超深基坑来说,传统的支护方式已经无法满足要求了。
这样,新的施工方式就应运而生了。
上海世博配套工程超深基坑的盖挖逆作法施工技术,就是一种新型的基坑开挖与支护方法。
这种方法特点是:先在基坑上部盖上一层混凝土楼板,再由上到下进行挖掘,一边挖一边设置支护结构,直至基坑底部。
这种施工方式被称为逆作法施工技术。
需要在基坑周围设置一层混凝土楼板。
这个混凝土楼板的主要作用是:一是在基坑周围形成一道围墙,防止土方塌方;二是起到固定支护结构的作用,保证支护结构的稳固性,从而确保挖掘中的安全性。
接下来,从基坑顶部开始,采用“逆向挖掘法”进行基坑的挖掘。
在挖掘的同时,根据土层的不同性质和不同的承载力要求,设置不同的支护结构。
这些支护结构包括了垂直向和水平向的钢支撑杆、拱形坑底梁、斜井筋、钢框架等。
这样可以保证在大力量的土方重力和不同工况下,支撑体能承载和稳定基坑,确保开挖的安全性和施工的顺利性。
相比于传统的基坑开挖方式,上海世博配套工程超深基坑的盖挖逆作法施工技术具有许多优点。
首先,这种施工方式降低了基坑开挖的风险,减少了不必要的塌方事故的发生;其次,逆作法施工技术在开挖过程中可以进行针对性的支撑结构设置,减少了支护结构的使用量和产生的材料损失,降低了施工成本;最后,这种施工技术所使用的材料和人力资源都要比传统的开挖和支护方式低很多,这进一步提高了施工效率。
点后,需要注意的是,这种施工技术也存在一些不足之处。
铝业铸造机井深基坑逆作法支护施工工法铝业铸造机井深基坑逆作法支护施工工法一、前言铝业铸造机井深基坑逆作法支护施工工法是为了解决铝业铸造机井施工中遇到的基坑深度较大、地下水位较高、土层变化较大等问题而研发的一种工法。
本文将详细介绍该工法的特点、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、经济技术分析以及一个工程实例。
二、工法特点铝业铸造机井深基坑逆作法支护施工工法具有以下几个特点:1. 适用于较大深度的基坑:该工法采用逆作法施工方式,可以适应基坑深度较大的情况,使施工过程更加安全和稳定。
2. 有效控制地下水位:工法采用排水系统,能够降低地下水位,保证施工过程中的安全和顺利进行。
3.适应土层变化大:根据不同土层特点,可采用不同的支护措施和材料,确保基坑内的土层稳定。
4. 施工周期短:采用工法能够最大限度地减少施工时间,在保证质量的同时提高施工效率。
三、适应范围该工法适用于铝业铸造机井的基坑施工,适用于土层变化大、地下水位较高的情况。
四、工艺原理该工法的工艺原理主要是通过逆作法施工、排水系统以及适当的支护措施来保证基坑内的土层稳定和施工过程的安全。
1. 逆作法施工原理:该工法采用逆作法施工,先进行下部支护,再进行上部支护,适应基坑深度较大的情况。
通过逆作法施工,可以保证施工过程的稳定和安全。
2. 排水系统原理:工法采用排水系统,通过井筒和排水管道将基坑内的地下水排出,降低地下水位,保证施工过程的安全和顺利进行。
3. 支护措施原理:根据不同的土层特点,采用不同的支护措施和材料,确保基坑内土层的稳定。
常用的支护措施包括锚杆支护、钢支撑支护、混凝土衬砌支护等。
五、施工工艺该工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 基坑准备:清理施工现场、划定基坑范围、进行测量和布点等准备工作。
2. 下部支护:进行锚杆支护或者钢支撑支护,保证基坑的稳定。
3. 排水系统设置:设置井筒和排水管道,将基坑内的地下水排出。
深基坑逆作法施工案例工程概况一览表一、工程环境条件本工程位于市中心位置,工程北边有实验小学,南边为家属楼,西边为银行,东边紧邻棉纱厂。
基坑大致呈正方形分布,南北长约56米,东西长约55米,现场可用场地非常狭小。
1、基坑西侧为银行,西北侧为3层已有建筑,地下基础范围线距3层已有建筑最近距离约为4.5m。
2、基坑北侧为文化路,地下基础范围线距文化路最近路基约为12.3m。
3、基坑东侧为厂房,地下基础范围线距用地红线最近距离约为5m。
4、基坑南侧为家属楼,基坑南侧地下基础范围线距用地红线最近距离约5.1m。
二、工程地质概况拟建场地自上而下各土层地质特征如下:1层素填土:黄褐色等,松散,层厚1.20~2.10m。
2层粉质粘土:灰褐色,黄褐色等,可~硬塑状态,层厚1.50~2.50m,地基承载力特征值为160Kpa。
3层粗砂:黄褐色,稍密~中密,层厚2.00~4.60m,地基承载力特征值为200Kpa。
4层全风化片麻岩:黄褐色等,密实,层厚1.00~1.40m,地基承载力特征值为300Kpa。
5层强风化片麻岩:黄褐色等,密实,层厚1.70~7.80m,地基承载力特征值450Kpa,平均埋深11.79m。
6层中风化片麻岩:黄灰色,本层最大揭露深度20m,地基承载力特征值为1000Kpa。
本工程设计持力层为第5层和第6层强风化片麻岩、中风化片麻岩。
三、工程水文概况本场区地下水类型为第四系孔隙潜水与基岩裂隙水混合水,地下水主要赋存第四系砂层与风化岩裂隙中,透水性较好,富水性好,涌水量大,主要受大气降水和侧向径流补给,排泄以蒸发和侧向地下径流为主。
场区地下水位稳定水位埋深3.49-4.51米之间,水位标高12.44-12.73米(绝对高程),水位年变幅约1.0~2.0m。
场区地下水对混凝土结构具微腐蚀性;在长期浸水和干湿交替环境下,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微蚀性。
四、逆作法设计概况本方案根据设计计算要求实施部位为±0.000标高以下地下两层结构及地上二层结构施工,挖土深度12.8m;采用一柱一桩+支护桩+高压旋喷止水帷幕+地下层楼板的施工方案。
“逆作法”(或称盖板法)深基坑机械暗挖土工法前言随着目前上海大规模城市改造和建设的需要,“逆作法”施工对周边环境影响小,施工所用场地少,封闭交通,翻交施工时间短等优点得以充分体现,并在繁华中心地段施工日趋广泛采用。
“逆作法”施工中的挖土、支撑是“逆作法”施工的核心。
以往“逆作法”工程施工中挖土一项是以工人挖土为主、机械挖土不超过30%。
因此“逆作法”施工深基坑的总工期很难缩短。
一般深基坑“逆作法”挖土均比“顺作法”长。
我司承建的地铁二号线明珠二期东安路车站在完成地下车站的结构施工中开发了一整套全“逆作法”施工中(包括端头井、换乘段地下三层)深基坑采用机械暗挖土施工新技术、新工艺。
做到了即保护了邻近建筑物、管线安全,又减少了施工扰民的程度和总时间,并缩短了道路封闭日期,使深基坑变形明显小于“顺作法”施工工程,得到了地铁公司有关专家刘建航院士等的认可,取得明显的经济和社会效益。
1、特点“逆作法”施工是由上而下逐层施工永久结构。
它的最大特点是将既深又大或长的基坑在开挖过程中所产生的暂时不平衡由临时支撑体系承担,改为永久结构承担。
由此大大缩短了基坑的无支撑及有支撑暴露时间和空间。
1.1“逆作法”基坑暗挖土前须进行地下连续墙,坑内土的处理,结构跨中立柱及坑内降水等分项施工。
1.2永久结构的钢筋混凝土结构顶板完毕后达到设计强度,即可恢复路面交通。
如上部有建筑物可以同步进行施工。
“逆作法”暗挖土即在永久结构顶板下逐层进行。
对顶板以上部分不影响。
1.3挖土与支撑施工是“逆作法”施工主要内容和重要环节。
以地下轨道交通线车站为例,车站基坑深度一般都很深15~22m。
基坑的平面形状比较特殊是窄长的。
宽20m、长200m左右。
暗挖土一般采取纵向25m~30m左右为一个施工段,同时设置取土口(以诱导缝为界)。
分层分段推进。
以每层地下结构的净空高度(加结构层厚度及混凝土垫层)作为暗挖土的基坑深度。
这样庞大的深基坑就成为逐层相对较浅、相对较短的“小基坑”了。
大型深基坑支护逆作法施工工法大型深基坑支护逆作法施工工法一、前言大型深基坑工程在城市建设中起着重要作用,但支护施工常常面临的挑战是复杂的土层情况、大临界土压力、深部水压等问题。
为解决这些问题,逆作法施工工法应运而生。
本文将介绍大型深基坑支护逆作法施工工法的特点、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、经济技术分析以及相关的工程实例。
二、工法特点大型深基坑支护逆作法施工工法具有以下特点:1. 采用先开挖后支护的顺序,减轻施工过程中的土压力,提高施工效率。
2. 逆作法工法能够减少土方运输量和对周边环境的影响。
3. 采用负压注浆技术,有效控制水压和土压,提高工程安全性。
4. 应用现代数值模拟分析方法,对施工过程进行精确的计算和优化设计。
三、适应范围大型深基坑支护逆作法施工工法适用于以下情况:1. 城市基础设施建设,如地铁、地下商场等。
2. 土层较为复杂,存在高的土压力或水压条件。
3. 附近存在敏感建筑物或重要设施,需要减少对周边土体的影响。
四、工艺原理大型深基坑支护逆作法施工工法的工艺原理主要包括:1. 土力平衡原理:通过逆向开挖,降低土压力,实现土力平衡。
2. 水力平衡原理:通过负压注浆技术,控制地下水位,降低水压力。
3. 数值模拟原理:采用计算机模拟分析,以预测和优化施工过程。
五、施工工艺大型深基坑支护逆作法施工工艺包括以下阶段:1. 前期准备工作:进行地质勘探、施工设计和施工方案编制。
2. 地下水量控制:采用降水井和降水槽结合的方式,降低地下水位。
3. 逆向开挖:从基坑顶部向下逆向开挖,同时进行土体支撑。
4. 支撑结构安装:根据设计要求,安装支撑结构,如预应力锚杆、钢支撑等。
5. 浇筑混凝土:进行基坑底板和墙体的混凝土浇筑。
6. 辅助工程施工:包括地下排水系统、防水层和排水系统等的施工。
7. 后期处理与修复:对施工过程中的地表沉降进行处理和修复。
六、劳动组织大型深基坑支护逆作法施工工法的劳动组织需要合理规划,包括施工人员的组织、工期计划、安全培训等方面。
超深基坑逆作法施工实例
一、工程概况
中央国际广场B、C地块地下室、裙楼及两塔楼,规划总用地面积为42835m2,工程总建筑面积约52万m2,地下室4层,商业裙房为7-10层,裙房高度为53.5m,两塔楼高60/67层,东塔楼为酒店与办公,西塔楼为酒店式公寓,建筑总高度为259m。
1、建筑概况
2、结构概况
3、周边概况
4、管线概况
二、逆作法施工重难点分析
1、逆作法施工,结构预留预埋多,精度要求高。
2、出土口数量及位置的合理布置
3、土方暗挖,挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等,造成损失。
4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影响挖土机械行走。
5、竖向结构施工时浇捣口及振捣口的合理设置。
6、竖向顺做时混凝土浇筑顶部与水平结构连接部位的密实是关键。
7、由于逆作法的特殊性,施工中应充分考虑照明,以确保地下室施工阶段用电安全及施工人员周围环境安全。
8、由于逆作法的特殊性,施工中通风的考虑应周全,以确保施工人员周围环境安全。
三、测量施工方案
首层外控法测量控制点布设
地下室内控法测量控制点布设
四、降水施工方案
1、基岩水降水
基坑土方开挖范围内基岩水含量分布不均,局部含量较丰富,现场周围设置17口基岩降水井,人工挖孔桩内增加9口。
基岩降水井在底板施工完成,地下室顶板覆土完成后进行封闭。
2、开挖深度范围土层潜水降水
人工挖孔桩及钢管柱砼浇筑完成后,于桩孔内埋设波纹管作为疏干井对潜水进行降水。
3、基岩降水采用二级转换
在地下2层利用结构自有扶梯坑作为蓄水池,进行二次转换。
4、地表水堵、排
本工程首层有较大永久性洞口及取土口,雨季施工施工时,需设置挡水坎及遮盖措施,如下。
挡水坎设置
基坑上口挡水设置
取土口下方排水设置
五、土方工程施工方案
基坑面积约为9400m2,地下四层,最大开挖深度为22m,总土方量约为18.7万m3。
基坑开挖分五个层次进行,第一层采用明挖土,第一层以下全部采用暗挖土。
1、基坑支护情况
围护采用直径1000mm间距1400mm人工挖孔桩,挖孔桩外侧设置直径800mm间距550mm高压旋喷桩进行止水。
2、施工分区及取土口设置
根据后浇带及膨胀加强带划分为4个区
设置11个取土口
3、土方开挖工况
第一层土方开挖
首层土方开挖:采用明挖、大开挖,标高为现场地面至-6.45m 第二层土方开挖
第二层土方开挖:采用暗挖,标高为-6.45m~-8.50m
第三层土方开挖
第三层土方开挖:采用暗挖,标高为-8.50m~-13.80m,开挖分区及流程同第二层土方开挖
第四层土方开挖
第四层土方开挖:采用暗挖,标高为-13.80m~-17.65m,开挖分区及流程同第二层土方开挖
第五层土方开挖
第五层土方开挖:采用暗挖,标高为-17.65m~-20.0m,开挖分区及流程同第二层土方开挖
4、地下室通风及照明设置
地下室通风设置
地下室照明设置
5、安全防护
六、钢筋工程施工方案
首层梁板结构施工时插筋留设楼层结构施工时插筋留设
叠合柱插筋留设
楼层结构与围护桩连接处理底板与后期结构施工交接处理顶板与后期结构施工交接处理
七、模板工程施工方案
1、叠合柱模板支设
2、地下室内墙模板支设
3、地下室外墙模板支设
八、砼工程施工方案
1、钢管柱内混凝土浇筑
2、人工挖孔桩混凝土浇筑(水下灌注)
3、地下室外墙混凝土浇筑
4、地下室内墙混凝土浇筑
5、叠合柱混凝土浇筑。