基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)
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基坑支护及降水施工方案1. 引言基坑支护是建筑工程中重要的施工环节之一,它的目的是确保基坑周围土体的稳定性和施工安全。
同时,在基坑开挖的过程中,降水施工也是必不可少的一项工作,它用于控制基坑内的地下水位,防止水灾事故的发生。
本文将探讨基坑支护及降水施工的方案。
2. 基坑支护方案2.1 基坑开挖及围护结构的选择基坑开挖时,必须根据具体情况选择合适的围护结构。
常见的围护结构包括钢支撑、混凝土墙柱、挡土墙等。
具体的选择应根据基坑的深度、周边环境、土质特性等因素进行综合考虑。
2.2 基坑支护的施工方法基坑支护施工中,有多种方法可供选择,如钢支撑施工法、悬挑墙施工法、连续墙施工法等。
不同的方法适用于不同的地质条件和工程要求。
在选择施工方法时,需考虑施工难度、工期、成本等因素。
2.3 监测与维护在基坑支护的施工过程中,应进行监测和维护工作。
监测可以通过安装测点、监测仪器等手段来进行,以及时发现和处理施工过程中的问题。
维护工作主要包括支护结构的检查与修补、土体排水等。
3. 降水施工方案3.1 地下水的特点与危害在基坑开挖过程中,地下水的升高可能会对施工产生危害,如土体液化、支护结构失稳等。
因此,降水施工是非常重要的一项工作。
在制定降水施工方案时,需了解地下水的特点、水位变化规律等。
3.2 降水施工的方法降水施工的方法主要有排水井降水法、导流井降水法和水平井降水法。
具体的选择需根据基坑的深度、地下水位、地质条件等因素而定。
3.3 降水施工的安全措施降水施工过程中,为了确保施工安全,需采取一系列的安全措施。
例如,设置安全警示标志、配备相应的安全设施、定期检查施工装备等。
3.4 监测与维护降水施工期间,应加强对降水效果的监测与维护。
监测可以通过设置水位监测点、水质监测点等来进行,及时调整施工方案和采取相应的措施。
4. 总结基坑支护及降水施工是建筑工程中重要的环节,它们直接影响到工程的质量和安全。
在制定基坑支护及降水施工方案时,需根据具体情况综合考虑,选择合适的支护结构和降水方法,并加强监测与维护工作,以确保施工的安全与顺利进行。
降水及基坑支护施工组织设计方案一、项目概况这是一个位于城市中心地带的工程项目,占地面积约2万平方米,基坑深度达到15米。
项目地处闹市区,周边环境复杂,地下管线众多,对降水及基坑支护的要求极高。
二、降水方案1.降水目的:降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.降水方法:(1)管井降水:在基坑周边布设管井,通过抽水泵将地下水抽出。
(2)井点降水:在基坑内部布设井点,通过抽水泵将地下水抽出。
3.降水设备:选用高效节能的潜水泵,确保降水效果。
4.降水监测:安装水位监测仪,实时监测地下水位变化。
三、基坑支护方案1.支撑体系:采用钢筋混凝土支撑,提高基坑稳定性。
2.支撑布置:根据基坑尺寸及地质条件,合理布置支撑体系。
3.支撑施工:严格遵循施工顺序,确保支撑体系稳定。
4.支撑拆除:待基坑施工完成后,按照施工顺序拆除支撑。
四、施工组织设计1.施工顺序:降水工程→基坑支护工程→基坑开挖工程→基础施工工程。
2.施工进度:根据项目总体进度计划,合理安排施工进度。
3.施工人员:选拔经验丰富的施工队伍,确保施工质量。
4.施工安全:严格执行安全规定,确保施工现场安全。
五、降水及基坑支护施工难点1.地下管线众多,降水过程中容易引发管线损坏。
2.基坑周边环境复杂,施工过程中需确保周边建筑安全。
3.地下水位变化较大,降水效果不易控制。
六、降水及基坑支护施工保障措施1.做好前期调查,了解地下管线分布情况,避免降水过程中损坏管线。
2.加强监测,实时掌握地下水位变化,调整降水方案。
3.严格执行施工方案,确保基坑支护施工质量。
4.做好施工现场安全防护,确保施工人员安全。
七、项目效益1.降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.提高基坑稳定性,减少周边建筑沉降。
3.提高施工效率,缩短施工周期。
4.节约成本,提高项目经济效益。
在这个方案中,我充分考虑了各种因素,力求做到尽善尽美。
然而,实际施工过程中仍可能出现意想不到的问题。
因此,我们需要保持敏锐的洞察力,随时调整方案,确保项目圆满完成。
基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况拟建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。
工程水文地质条件复杂,地下水位较高,土质松软,容易发生坍塌事故。
为确保施工安全和进度,制定本施工方案。
二、基坑支护设计方案1. 支护结构选择:根据基坑挖深和地质条件,本工程采用土钉墙支护结构。
土钉墙具有施工速度快、成本低、对环境影响小等优点。
2. 土钉设计:土钉直径宜为16~20mm,长度宜为2.0~2.5m,间距宜为1.0~1.5m。
土钉应采用HRB400级钢筋,钻孔直径宜为20~25mm。
3. 喷射混凝土:喷射混凝土强度等级不宜低于C20,厚度宜为80~100mm。
混凝土应采用早强剂,以提高早期强度。
4. 支撑系统:在基坑底部设置横向支撑,以增加稳定性。
支撑材料可选用槽钢或工字钢,间距宜为2.0~2.5m。
三、基坑降水设计方案1. 降水方法:本工程采用井点降水法,设置降水井以降低地下水位。
2. 降水井设计:降水井直径宜为0.6~0.8m,井深宜为10~15m。
井管直径宜为0.3~0.5m,材质可选用PE管或钢管。
3. 降水设备:选用潜水泵进行降水,潜水泵功率宜为10~30kW。
4. 降水控制系统:设置自动水位控制系统,以保持基坑水位稳定在设计要求范围内。
四、施工工艺及流程1. 土方开挖:采用机械开挖,自上而下进行。
开挖过程中,应及时进行支护和降水施工。
2. 土钉施工:先钻孔,然后安装钢筋,最后注浆。
注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆。
3. 喷射混凝土施工:先清理基层,然后喷射混凝土,最后进行养护。
4. 降水施工:先施工降水井,然后连接降水管道,最后启动潜水泵进行降水。
五、质量保证措施1. 严格把控材料质量,确保所用钢筋、混凝土等材料符合规范要求。
2. 加强施工过程控制,确保支护结构和降水系统施工质量。
3. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。
基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。
2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。
3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。
4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。
二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。
包括准备降水设备、安装降水管道等。
2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。
3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。
4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。
三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。
2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。
3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。
4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。
以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。
同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。
基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况本工程是基于建筑项目的基坑支护与降水工程施工方案,涉及基坑支护与降水等方面的施工工作。
二、基坑支护方案1.基坑一侧的支护结构采用钢支撑与土方自稳定相结合的方式,通过钢支撑对土方进行临时固定,以保证施工期间的基坑稳定。
2.钢支撑结构的选择要满足承载力和刚度的要求,并严格按照设计图纸进行施工。
在安装钢支撑之前,对基坑周边的土方进行清理,确保无任何障碍物存在。
3.为了提高基坑支护的稳定性,在基坑周边根据土质条件选择合适的支撑结构,如桩、梁等。
所有支撑结构的施工过程要严密监控,确保符合设计要求。
4.在基坑支撑完成后,进行土方的开挖、回填工作,确保基坑的平整与稳定。
对于较高的基坑,采用分段开挖的方式,以减小基坑变形。
5.施工期间,对基坑的监控要进行实时记录,包括基坑周边土方的变形、裂缝等情况,以及渗水情况的观测。
如有异常情况,应及时采取相应措施处理。
三、降水工程方案1.根据实地勘察和设计要求,制定合理的降水工程方案。
通过合理的排水系统,控制基坑内的水位,保证施工的顺利进行。
2.在基坑的四周,设置抽水井,用于抽取基坑内的积水。
抽水井的位置要在施工范围之外,确保施工安全。
3.根据不同的地质条件,采用合适的抽水井排水方式,如井筒排水、管道排水等。
井筒排水方式适用于较稳定的地层,管道排水方式适用于较深的基坑。
4.在设计排水系统之前,对地下水位进行详细的测量与分析,确定合适的排水量和排水时间,以保证基坑内的水位稳定。
5.施工期间,对抽水井和排水系统进行定期维护和清洁,确保其正常运行。
及时排除可能出现的故障,以避免基坑内的积水。
6.在施工结束后,对基坑内的排水系统进行清理和撤除,保证基坑内没有残留的积水。
四、施工安全措施1.施工前要进行详细的技术交底,确保每个施工人员都了解施工方案和安全操作规程。
2.在施工现场设置明显的安全警示标志,警示施工人员注意安全。
3.施工人员必须佩戴符合国家标准的个人防护用品,如安全帽、安全鞋、手套等。
基坑支护及降水工程施工方案1. 项目背景随着城市建设的不断发展,基坑工程越来越常见。
在进行基坑开挖工程时,需要进行基坑支护工作,以确保施工安全和保护周边环境。
同时,降水工程也是基坑工程中不可或缺的一部分,用于控制和管理基坑内的水位。
本文将详细介绍基坑支护及降水工程施工的方案。
2. 基坑支护方案2.1 基坑支护类型选择基坑支护的类型有很多,包括土钉墙、梁柱支撑、桩墙和钢支撑等。
根据具体的工程要求和现场实际情况,选择合适的支护方式。
在选择支护方式时,需要考虑以下因素: - 地质条件:包括土壤类型、地下水位等。
- 基坑深度和尺寸:基坑的深度和尺寸将影响支护结构的设计和施工方法。
- 施工时间:支护结构的施工周期也需要考虑在内。
2.2 支护结构设计根据基坑的尺寸和条件,进行支护结构的设计。
支护结构应能够承受基坑施工过程中的垂直和水平荷载,并确保基坑的稳定性和施工安全。
支护结构的设计需要考虑以下因素: - 桁架结构的选择和布置。
- 支撑材料和尺寸的确定。
- 连接和固定方式的选取。
2.3 施工方法根据支护结构的设计方案,确定施工方法。
施工方法包括现场布置、材料运输和安装等。
在施工过程中,需要确保以下事项: - 施工现场的安全和通畅。
- 施工人员的安全。
- 测量和调整支护结构的位置和水平度。
3. 降水工程施工方案3.1 降水方法选择基坑工程施工过程中,常会遇到地下水的涌入问题。
为了控制和管理基坑内的水位,需要选择合适的降水方法。
常见的降水方法有: - 泵水法:使用泵抽取基坑内的水。
- 导流法:通过设置渠道将水导流到远离基坑的地方。
- 隔水墙法:在基坑周边设置隔水墙,阻止地下水流入基坑。
3.2 降水方案设计根据基坑的尺寸和地下水位情况,设计降水方案。
降水方案应能够有效地控制基坑内的水位,确保施工的顺利进行。
降水方案的设计需要考虑以下因素: - 降水设备和泵站的选取和布置。
- 隔水墙的设计和施工。
一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护降水工程2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 工程规模:占地面积约XX平方米,基坑开挖深度约XX米4. 工程性质:住宅、商业、办公综合楼5. 施工周期:预计XX个月二、施工方案1. 工程地质及水文地质条件(1)地质条件:根据地质勘察报告,本工程地质条件为第四纪松散沉积层,主要为粉质黏土、粉土、砂土等。
(2)水文地质条件:地下水类型为孔隙潜水,水位埋深约XX米,地下水稳定渗透系数约XX米/天。
2. 基坑支护方案(1)支护形式:采用桩锚支护,包括预应力锚杆、锚索、桩基等。
(2)施工工艺:先进行桩基施工,然后进行锚杆、锚索施工,最后进行桩基与锚杆、锚索的连接。
(3)材料要求:桩基采用C30混凝土,锚杆、锚索采用Q235钢材,钢筋采用HRB400钢筋。
3. 降水方案(1)降水形式:采用井点降水,包括井点管、排水泵等。
(2)施工工艺:先进行井点管埋设,然后进行排水泵安装,最后进行井点降水试验。
(3)材料要求:井点管采用PVC管,排水泵采用潜水泵。
4. 施工进度安排(1)桩基施工:预计XX天完成。
(2)锚杆、锚索施工:预计XX天完成。
(3)井点降水施工:预计XX天完成。
(4)基坑支护与降水验收:预计XX天完成。
三、施工质量控制1. 施工前,对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和质量要求。
2. 施工过程中,加强材料、设备、施工工艺等方面的质量控制,确保施工质量符合设计要求。
3. 施工过程中,对施工质量进行现场检查和验收,发现问题及时整改。
4. 施工完成后,进行竣工验收,确保工程质量合格。
四、安全文明施工1. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。
2. 施工过程中,加强施工现场安全管理,防止安全事故发生。
3. 施工过程中,遵守国家环保法规,减少施工对环境的影响。
4. 施工过程中,加强文明施工管理,确保施工现场整洁有序。
五、施工组织与协调1. 成立施工项目部,负责施工组织、协调和管理。
1.降水方案:本工程由于地下水位较高,在基坑开挖前,需要进行降排水。
降水采用无砂管大井降水,降水井直径为Φ600mm,开挖深度在7m以内井深10m,7m~9m间井深12m,超过9m井深15m。
降水井间距15m,按三列呈梅花型布置,中间一列位于路隔离带中心,基坑外侧两列距离钢板桩中心3m。
降水井布置见附图。
1.1降水井施工流程测量定位→做井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底碎石垫层→吊放井管→回填管壁与孔壁间瓜子石过滤层→洗井→井管内安设水泵→安装抽水控制电路→试抽→井管正常降水→降水完毕后封井1.2降水井施工操作要点成孔:采用回转钻钻孔,自成泥浆护壁,井口设护筒,以防坍孔,一侧设排泥沟、泥浆坑。
成孔直径为800mm,待井深达到要求后,用水泵抽渣换浆,使泥浆密度在1.15~1.25g/cm3之间。
排泥沟采用人工开挖,宽度400mm,高度400mm。
长度根据现场实际情况确定。
泥浆坑就地用1.5m3反铲挖掘机开挖,尺寸为3×3×2m,考虑到本次打井数量多,泥浆用15t泥浆灌车2辆把泥浆排放到甲方指定地点。
吊放井管:水泥无砂管沉放前应清孔,可用吊筒反复上下取出泥浆。
井管利用钻机自身的卷扬机分段下放,水泥无砂管每节长1m,有承插口,打下井管时,水泥无砂管外压竹片用10#铁线捆牢,使上下各节井管结成一体,井管直下到井底,顶部比自然地坪高500mm,井管安放力求垂直,以满足施工规范要求。
回填过滤层:井管下入后,及时在井管与土壁之间填充瓜子石,粒径为4~7mm,填至距自然地坪0.5m处,上部用粘土分层回填。
洗井:管井内安水泵前,应先清洗滤井,冲除沉渣,方法是用空气压缩机(压力为0.8N/mm2、排气量12~16m3/min)及2”潜水泵联合冲井,直至抽水清水为止,每口井冲洗时间约24~30h。
安设水泵:可用绳绑牢吊入,潜水泵避免贴近井底,宜安在距井底2.5~3.0m处,吸水管底端应装逆止阀,设于管井内抽水时的最低水位以下,上部应与井管口固定,并与地面汇水总管连接。
基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计-非常详细)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN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 ............................................. 错误!未定义书签。
.工程简介 ............................................................. 错误!未定义书签。
二、工程水文地质条件.......................................... 错误!未定义书签。
三、方案编制依据 ................................................. 错误!未定义书签。
四、基坑支护与降水设计方案 .............................. 错误!未定义书签。
.基坑支护设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
.基坑降水设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
、降水工程分析............................................... 错误!未定义书签。
、降水方案选择............................................... 错误!未定义书签。
、降水工程设计............................................... 错误!未定义书签。
五、项目经理部的组成.......................................... 错误!未定义书签。
基坑支护及降水施工方案一、基坑支护方案1.基坑支护的目的:为了保证基坑施工的安全和整体稳定,需要采取适当的支护措施。
2.基坑支护的选择:基坑支护方式主要有土方支护、钢支撑和混凝土支护三种。
(1)土方支护:适用于较浅的基坑,支护结构简单,成本相对较低。
(2)钢支撑:适用于较深的基坑,能够承受较大的水平和垂直力,支护效果好。
(3)混凝土支护:适用于大型基坑,施工周期长,但稳定性好,能够承受较大的水平和垂直力。
3.基坑支护的程序:首先需要进行基坑洞开,然后进行地下水井的设立,最后进行基坑支护的施工。
4.基坑支护的施工流程:(1)开挖基坑:根据设计要求,进行基坑的开挖,开挖深度根据土质情况和工程要求确定。
(2)地下水井施工:根据地下水的情况,设置地下水井,用于降低基坑内的地下水位。
(3)基坑支护的施工:根据选定的基坑支护方式,进行具体的施工工序,如土方支护可以进行土方夯实、锚杆施工等;钢支撑可以进行支撑架的搭设等;混凝土支护可以进行模板的安装、钢筋的布置等。
(4)地下水的管理:在基坑支护过程中,需要注重对地下水的管理,包括井水的处理、施工过程中的降水控制等。
5.基坑支护的安全措施:(1)施工过程中要严格遵守安全操作规程和标准。
(2)施工现场要进行安全警示标志的设置,保持通道的畅通和拆除的疏散通道。
(3)对施工人员进行安全教育和培训,提高其安全意识和技能。
(4)定期进行施工现场的安全检查和隐患排查,及时进行整改和处理。
1.基坑降水的目的:基坑降水是为了降低基坑内地下水位,保证施工的安全和顺利进行。
2.基坑降水的方法:基坑降水主要有人工排水和机械降水两种方法。
(1)人工排水:适用于浅基坑,采用人工排水井或泵站进行抽水,根据地下水位的变化进行调整。
(2)机械降水:适用于深基坑和大型基坑,采用高压泵或离心泵进行抽水,抽水管道系统需合理设计。
3.基坑降水的程序:首先需要进行基坑洞开,然后进行地下水井的设立,最后进行基坑降水施工。
基坑支护与降水工程施工方案一、项目背景随着城市建设的不断发展,基坑支护与降水工程在地下室、地铁、桥梁等工程中扮演着越来越重要的角色。
基坑支护与降水工程是保障施工安全、地下水不外溢、土体不塌陷、周边建筑不受影响的关键工序。
本方案旨在针对某城市地下室建设工程的基坑支护与降水进行详细的规划和施工安排,确保工程顺利进行。
二、工程概况地下室建设基坑位于城市中心繁华商业区,地下水位较高,土层松软。
建设内容包括地下停车场、商业区等。
基坑深度约20米,面积约5000平方米。
三、基坑支护设计方案1. 边界围护:采用钢板桩支护,围护深度为20米,桩间距为1米,桩厚为12mm;2. 地下墙支撑:在基坑内侧布置水泥桩支撑结构,间距1.5米,深度为20米;3. 土方开挖:采用机械开挖方式,同时配合支撑结构施工,确保基坑周边土体稳定;4. 水平支撑:设置水平支撑结构,水泥桩连接水平梁,形成整体支撑系统;5. 深基坑降水:采用井点降水和管网抽水相结合的方式,提前排除基坑内积水,控制地下水位。
四、降水工程方案1. 降水井布置:在基坑四周设置降水井,间距不超过10米,深度深于基坑底板;2. 抽水设备选择:选择大功率离心泵,确保抽水效率;3. 抽水控制:根据降水量和地下水位,合理控制抽水量,避免对周边环境造成影响;4. 抽水排放:将抽出的地下水通过管道排放至市政管网,确保不对周边地下水体系产生破坏。
五、施工安排1. 地面施工准备:清理基坑周边杂物,确保施工通道畅通;2. 基坑支护施工:按照设计方案进行钢板桩、水泥桩、水平支撑的施工;3. 土方开挖:机械开挖同时进行支撑结构施工,保证基坑稳定;4. 降水工程施工:先进行降水井的布置和井筒安装,然后进行抽水设备的安装和试运行;5. 施工监测:设置各类传感器对基坑支护和降水工程进行实时监测,及时调整工程方案。
六、安全保障1. 施工现场设置安全警示牌,保持施工现场秩序;2. 确保工人佩戴安全防护装备,并参加相关安全培训;3. 禁止跳车、大声喧哗等安全隐患行为;4. 定期组织安全会议,强调施工安全意识。
某基坑支护与降水专项施工方案一、背景介绍在城市建设中,基坑支护与降水工程是至关重要的环节。
某基坑项目位于繁华的市中心,周围交通密集,人口稠密,因此必须谨慎施工,保障周边建筑和市民的安全。
该项目的支护与降水工程方案备受关注,对其细节和操作流程需要高度保密。
二、支护工程方案1. 地下连续墙支护采用地下连续墙支护方式,首先进行地下墙体的开挖,然后浇筑混凝土完成支护结构。
此方式能有效抵抗地下水和土体的压力,确保基坑周边的稳定性。
2. 地下桩支护在基坑四周钻设深度合适的地下桩,形成固定支撑结构。
桩之间可以设置临时挡土墙,阻挡土体塌方,保护基坑周边建筑。
3. 地下水抽排为了保障施工现场的安全,必须对基坑内的地下水进行有效抽排。
通过设置抽水装置排除基坑内的积水,确保施工过程中地基稳定。
三、降水工程方案1. 暂时性排水系统在施工过程中,必须及时排除降水,避免基坑内积水影响施工。
设置暂时性排水系统,将基坑内的降水通过管道排至污水处理设施。
2. 永久性排水系统基坑支护完成后,需要设置永久性排水系统。
通过管道将基坑周围的降水引导至污水处理设施,确保基坑周边地区不受积水影响。
3. 监测系统为了及时掌握基坑支护与降水情况,必须设置可靠的监测系统。
监测系统能够实时监测基坑周边的地下水位和降水情况,提前预警风险。
四、总结某基坑支护与降水专项施工方案为确保施工安全和周边环境稳定提供了有效的技术保障。
通过合理的支护工程和降水方案,能够有效应对复杂城市环境下的基坑施工挑战,保障工程顺利进行。
基坑支护与降水施工方案一、工程概况本工程为一处往地下开挖基坑的支护与降水工程,基坑深度约为15米。
基坑周边地质为软弱黏土,存在较大的水位和周边建筑物,因此需采取合适的支护与降水措施。
二、支护方案1.预制梁支护:在基坑周边设置预制梁,用于支撑土体以及防止坍塌。
2.隧道支护:按照基坑周边建筑物特点设计悬挂锚杆及地锚,以确保支撑及防水工作的稳定。
3.桩基础:根据地质勘探结果,设计合适的桩基础来承接基坑边缘的地质力,以增强基坑的稳定性。
4.排土场设置:按照施工需要,在远离基坑的地方设置排土场,将挖掘的土方通过转运车辆运出,以确保施工现场的整洁与安全。
三、降水方案1.补给水源:选择附近地面水源,通过蓄水池和抽水泵注入到地面供水系统,以保证施工期间的供水需求。
2.降水井和降水管:在基坑外设置降水井,通过降水管与基坑内部连接。
将基坑内的地下水通过降水井和降水管排放到外部。
3.泥浆隔离:使用泥浆分离器,将基坑内的泥浆与水分离,并回收泥浆进行再利用,减少水资源的浪费。
4.加压排水:根据地下水位及周围建筑物的情况,设置加压排水系统,以确保基坑内的地下水及时排出。
四、安全措施1.安全围栏:在工地周围设置安全围栏,确保施工现场的安全。
2.警示标志:设置警示标志,警示工人及过往行人,避免意外伤害的发生。
3.内外高差处理:根据基坑的深度设置合适的坡度和临时阶梯,以便工人在基坑内外进行安全出入。
4.定期检查及维护:定期巡查基坑支护设施的状态,并及时维护和修复,确保施工期间的安全与稳定。
总结:通过上述基坑支护与降水施工方案,能够有效地解决基坑开挖施工中的支护和排水问题,确保施工的质量与安全。
同时,合理的安全措施也能够保证工人的安全,提高工作效率,确保项目顺利完成。
在施工中,需严格遵守相关法规和标准,及时调整和改进方案,以应对可能出现的问题。
基坑支护、降水、工程设计与施工方案一、引言基坑支护在城市建设中具有重要意义,特别是在高层建筑和地下结构施工中。
基坑支护的设计和施工涉及多方面因素,如降水处理、地质环境等。
本文以一座高层建筑基坑支护工程为例,详细探讨基坑支护、降水处理、工程设计与施工方案。
二、基坑支护设计2.1 地质环境调查在进行基坑支护设计前,首先需要进行地质环境调查,了解地下水位、土层情况、地下管线等情况。
根据调查结果确定基坑支护设计参数。
2.2 基坑尺寸计算结合建筑设计要求和地质环境调查结果,计算基坑的尺寸,确定基坑深度、坡度等参数。
2.3 支护形式选择根据基坑深度和土质情况,选择合适的支护形式,如土钉墙、深基坑支护墙等。
2.4 支护结构设计设计基坑支护结构,包括支撑系统、锚杆设计、支撑筏板等。
三、降水处理方案3.1 设计排水系统根据地下水位和降水情况,设计合适的排水系统,包括抽水井、排水管道等。
3.2 预留降水措施在设计中预留降水措施,如建立临时排水渠、设置防渗措施等,以应对降水过程中可能出现的问题。
四、工程施工方案4.1 施工工艺选择根据支护设计方案,选择合适的施工工艺,确保支护结构的正确施工。
4.2 施工进度控制制定详细的施工进度计划,确保施工过程中的安全和效率。
4.3 施工质量控制加强对施工质量的监管,保证支护结构的稳定性和安全性。
五、总结通过本文对基坑支护、降水处理、工程设计与施工方案的详细分析,提出了有效的设计和施工方案,能够保证基坑支护工程的质量和安全。
同时,也为类似工程提供了参考和借鉴。
基坑支护与降水工程施工方案一、前言基坑支护与降水工程在城市建设中扮演着重要的角色,其施工方案需要科学合理、安全可靠,因此需要充分考虑工程的实际情况和现场环境。
本文基于某城市的基坑支护与降水工程,结合实际情况,制定下列施工方案,以保证工程能够顺利进行并达到预期效果。
二、基坑支护施工方案1. 基坑支护设计方案基坑支护设计应根据工程的特点和使用要求,分析基坑深度、土层情况、邻近建筑物的影响等因素,确定合适的支护结构和支护方式。
结合本工程的实际情况,采用梁板支撑、钢支撑及土钉墙支护等方式,以确保基坑稳定和周围建筑安全。
2. 基坑支护施工方案(1)基坑边缘清理:清理基坑边坡的杂物和杂草,清除浮土及表土,以便进行支护施工。
(2)支撑施工:根据设计要求,进行支撑系统的安装和调整,并进行必要的加固工作,确保支撑结构牢固可靠。
(3)砼浇筑:根据基坑深度和支撑结构的要求,进行合适的砼浇筑工程,以保证基坑边缘的牢固和稳定。
(4)排水系统安装:按照设计要求,安装基坑排水系统,确保基坑内水平均排出,避免基坑内地下水对支护结构的影响。
3. 基坑支护施工安全措施(1)设置安全警示标志,指示施工区域,以确保施工现场的安全。
(2)严格按照支撑结构的设计要求进行安装和调整,确保支撑结构的牢固可靠。
(3)施工人员必须配戴安全帽、安全带等相关防护装备,进行作业。
(4)全面落实施工现场的安全监督和管理,杜绝任何违章操作。
三、降水工程施工方案1. 降水工程设计方案根据工程的实际情况,设计合适的降水系统,包括管道、井、泵站等设施,以保证降水系统的正常运行。
2. 降水工程施工方案(1)管道敷设:根据设计要求,对降水管道进行合理布局和敷设,并进行质量检查和验收,确保降水管道的畅通。
(2)井的施工:按照设计要求,进行降水井的开挖和砌筑工作,设置合理的井盖,以保证井内设施的正常使用。
(3)泵站设备安装:根据设计要求,安装降水泵站的机械设备和电气设备,进行相关调试和验收工作,以保证泵站的正常运行。
基坑支护降水工程设计与施工方案(毕业设计基坑支护是指在土木建筑施工过程中,为了保证基坑的稳定和安全而采取的一系列措施。
降水是指在基坑开挖过程中,由于地下水位较高而引起的渗水问题。
工程设计与施工方案则是确定基坑支护和降水措施的具体方法和步骤。
首先,在进行基坑支护方面,我们可以考虑采用以下几种方法:土壤挡墙、钢筋混凝土挡墙以及钢支撑等。
土壤挡墙是最常用的一种支护方法,它可以通过对土体进行加固,提高土体的抗剪强度和抗剪切变形能力。
钢筋混凝土挡墙则是利用混凝土的抗拉性能和钢筋的抗拉强度来保证挡墙的稳定。
钢支撑则是利用钢材的高强度和刚度来支撑土体。
其次,在进行降水方面,我们可以采用以下几种方法:抽水降水、反渗透降水以及水封降水等。
抽水降水是最常见的一种降水方法,它可以通过地下水井或抽水泵将地下水抽出,降低基坑内的水位。
反渗透降水则是通过建立较高的水压,使水分子从高浓度地下水透过过滤器进入低浓度地下水中,达到降低地下水位的目的。
水封降水则是通过在地下水位以下建立水封层,阻止地下水进入基坑。
最后,在工程设计与施工方案方面,我们需要考虑如下几点:地质勘测、支护结构设计、施工工艺以及监测和控制等。
地质勘测是为了了解基坑周围的地质情况,包括土层性质、地下水位以及可能存在的地质灾害等。
支护结构设计则是根据地质条件和基坑大小确定支护结构的形式和尺寸。
施工工艺则是根据支护结构设计的要求制定施工方案,并进行具体施工操作。
监测和控制则是在施工过程中对基坑支护和降水进行实时监测,并采取相应的措施来控制和调整。
总之,基坑支护、降水、工程设计与施工方案是保证基坑施工安全和顺利进行的重要环节,需要充分考虑地质条件、工程需求和施工工艺等诸多方面因素,制定科学合理的措施和方案,并进行有效的监测和控制。
只有如此,才能确保基坑工程的顺利完成。
基坑支护降水工程方案设计一、工程概况基坑支护降水工程是指在基坑开挖过程中对基坑进行支护和降水处理的工程。
基坑支护降水工程对于保障施工安全、保护周边建筑安全以及保障地下水位稳定具有重要意义。
本文围绕某地的基坑支护降水工程展开设计,以确保工程施工安全和周边环境稳定。
二、地质勘察根据地质勘察报告,本工程基坑深度为15米,地下水位较高,地质为黏土层和砾石混合层,具有较高的持水性。
同时,周边建筑物和地铁隧道距离基坑较近,需要加强采取相应的支护措施。
三、基坑支护设计根据地质条件和周边环境,基坑支护设计方案如下:1. 基坑周边设置钢筋混凝土桩支护:在基坑周边设置一定间距的钢筋混凝土桩,深度达到基坑深度以下,以加固基坑周边土体,防止坍塌和滑移。
2. 设置锚杆和地锚:在基坑周边设置一定间距的锚杆和地锚,与钢筋混凝土桩相互配合,用于固定和加固基坑周边土体,增强支护效果。
3. 加设围护板:在施工过程中,根据需要加设围护板,以确保基坑开挖的安全稳定。
四、降水工程设计根据地下水位较高的情况,需采取相应措施进行降水处理,以确保基坑开挖过程中地下水位稳定。
降水工程设计方案如下:1. 安装抽水设备:在基坑周边设置抽水设备,进行地下水的抽排处理,以维持地下水位在稳定的范围内。
2. 排水管道系统:设置相应的排水管道系统,将抽排的地下水排放至指定的排水口,避免对周边环境造成影响。
3. 监测系统:安装地下水位监测系统,定期对地下水位进行监测和记录,以及时采取措施对地下水进行处理和调整。
五、其他辅助措施1. 环境保护措施:对基坑周边的环境进行保护,采取相应的噪音、粉尘和废水处理措施,确保周边环境不受施工影响。
2. 安全监测措施:安装基坑支护结构和降水系统的监测设备,对施工过程中的各项指标进行监测和记录,及时发现问题并采取措施处理。
综上所述,基坑支护降水工程是保障基坑开挖施工安全和周边环境稳定的重要工程。
设计合理的支护和降水方案,对于保障工程施工安全和周边建筑物安全具有重要意义。
基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程位于XX市一些地区,总体规模较大,计划建设一个地下停车场。
该地区地下水位较高,且地质条件较差,需要对基坑进行支护和进行降水。
二、基坑支护方案1.泥土处理:首先,对基坑内的原土进行处理,将松散的土壤挖除,同时对坚硬的土层进行破碎和削减,使其达到可施工状态。
2. 基坑围护结构:基坑围护结构采用槽钢桩及水泥搅拌桩结合支护的方案。
首先,按照设计要求进行桩基础的打桩,然后,在桩基础上进行连续墙的施工。
连续墙采用C30钢筋砼浇筑,墙体厚度为30cm,高度根据设计要求确定。
同时,连续墙上设置排水板,以保证基坑内的排水畅通。
3.土工格栅:在基坑围护结构内设置土工格栅,以增强土体的稳定性。
土工格栅采用高抗拉强度的复合材料制成,并在土工格栅与基坑围护墙之间进行固定,提高土体的抗压强度和抗剪强度。
4.排水系统:在基坑围护结构内设置排水系统,以控制基坑内的地下水位。
排水系统包括水泵、管道、排水孔等组成,通过水泵将基坑内的地下水抽出,通过管道排放出去,以便进行施工。
1. 降水井:在基坑周边设置降水井,降水井直径为60cm,深度根据地下水位的高度确定。
降水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
2. 排水井:在基坑的低洼部位设置排水井,排水井直径为80cm,深度根据地下水位的高度确定。
排水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
3.排水管道:通过降水井和排水井与排水管道相连,将基坑内的地下水引导至排水井内,并通过管道排放出去。
排水管道材料选用耐腐蚀性能好的PVC管道,并在管道上设置阀门和泵站,以便实时控制和监测地下水的排放。
4.周边环境保护:在降水施工过程中,需要对周边环境进行保护。
施工现场需要覆盖防尘网,避免扬尘污染。
同时,要加强对周边建筑物和路面的保护,避免施工对周边环境和设施造成损害。
以上为基坑支护及降水施工方案,根据该方案进行施工,可以保证基坑的稳定性和降水的顺利进行。
基坑支护降水工程施工方案2023年6月25日审批页: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。
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三、方案编制依据3.1.本工程岩土工程地质勘察报告3.2.本工程业主有关要求3.3.本工程有关设计图纸3.4.选用规范1)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ50201-832)《建筑桩基技术规范》JGJ94-943)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-20024)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-985)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-976)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-997)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 8)《混凝土结构设计规范》GB50010-20029)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-200210)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-9811)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-9612)《工程测量规范》GB50026-9313)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-9714)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200115)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9916)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-200117)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8818)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93四、基坑支护与降水设计方案4.1.基坑支护设计方案本工程位于顺义区沙井村,周边条件较好。
根据我公司在各种深基坑支护工程设计的经验,本着安全可靠、技术先进、经济合理的原则,经过认真计算和多方案比较,同时借鉴本工程附近基坑实例,为降低工程造价特选用土钉墙支护方案。
土钉墙支护自八十年代引入国内,目前已广泛应用于高层建筑深基坑的支护结构,该技术变过去深基坑开挖中的被动支护为主动支护,开挖后基坑边坡土体侧压力通过钢筋网喷射砼面板传至土钉,再由土钉传至稳定的土层中,从而保证了边坡的稳定,此项工艺融合了土钉挡墙和加筋土墙的长处,形成土钉墙复合体,能显著提高边坡整体稳定性和承受坡顶超载的能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然塌方性质,经过土钉墙加固后的土层,由于土钉的加筋作用,压力浆体的渗透作用,使相邻土钉区域土体相互约束。
锚喷支护是分布多点式铰接连续板结构,是一柔性支护结构,允许土体有一定量的变形和位移,各个节点受力可自行调节,从而重新调整了结构受力状态,使结构处于最佳应力状态。
而且该方法还具有工程造价低;施工无噪音;可作结构的外模,减少挖土量;喷锚支护、基坑开挖逐步分层分段实施,不单独占用工期;施工设备简单等诸多优点。
土钉墙底边线与结构外边线800mm。
具体设计方案如下:A.基坑剖面:①.土钉墙支护沿基坑开挖7.075m深度范围内共设4层土钉,放坡角度1:0.2,第一层土钉距地面1.5米,以下按照土钉层距×水平间距=1500×1500进行梅花布设,从上到下土钉长度依次为6米(1Φ20)、8.8米(1Φ20)、7米(1Φ20)、6米(1Φ20)。
以上土钉墙喷射砼C20,水泥用采用普硅P.O32.5,砂为中砂,豆石粒径<20mm,水灰比0.45~0.5,灰:砂:石=1:2:2,必要时,上部初喷可添加速凝剂,土钉倾角10°,孔径φ110mm,网片φ6.5@250mm×250mm,厚度δ=80-100mm,另外在网片侧向土钉层位置水平位置放置加强筋1Φ18。
附:计算书。
4.2.基坑降水设计方案4.2.1、降水工程分析本工程降水面积约22524m2,降水设计时基坑深度按7m考虑。
根据本工程水文地质条件,基坑开挖深度范围内的地下水主要为潜水。
主要赋存于第②2细砂层中,水位埋深1.30~3.10m(水位标高26.35~28.50m)。
4.2.2、降水方案选择根据本场区水文地质、工程地质情况,综合上述分析,考虑到本工程基础施工时要进入雨季,故以抽水管井为主要工作井点,即抽渗结合,以起到良好的引渗作用。
本工程降水采用管井围降的方法。
在基坑外围布置围降抽水管井,用以疏干和降低地下水水位。
由于含水层的变化,加上抽降周期短的原因,地下水不会完全疏干,基坑开挖后,初期局部地段坑壁仍会有少量地下水渗入基坑内,须在基坑边坡的含水层底板渗水部位做暗埋盲沟埋设导水管,坑底坡脚设排水盲沟,将残留渗水引至集水坑,再以水泵抽排至坑外。
4.2.3、降水工程设计A 、基坑降水的目的及设计依据a 、确保基坑土方的顺利开挖;b 、确保基坑边坡的稳定与安全;c 、确保基础施工时干槽作业;d 、预防管涌、突水等影响地基稳定性的地质灾害;e 、维持降水,预防地下水水位上升,引起基础上浮;f 、控制地下水,减少因降水对周围环境带来的危害;B 、计算模型及水文地质参数选择a 、计算模型选择基坑涌水量计算模型可为潜水完整井基坑远离隔水边界模型。
b 、水文地质参数选择根据地质勘察报告,并考虑几年来本场区地下水变化及地下水水位的季节性变化,综合确定本场区的水文地质参数。
C 、计算过程1)基坑等效半径r 0πAr =0式中:r 0— 不规则基坑圆形概化后的等效半径(m);A —基坑面积(m 2);计算得,r 0=84.7m ;2)降水影响半径R潜水含水层)1SR=FkH7.0.(2-⇔式中:R—降水影响半径(m);S—降水井外壁处的水位降深(m)(S=5m);k—含水层的渗透系数;H—含水层厚度(m)(H=11m);)1lg()2(366.10r R S S H k Q +-= 式中 Q ——基坑涌水量;k ——渗透系数;H ——潜水含水层厚度;S ——基坑水位降深;R ——降水影响半径;r0——基坑等效半径。
2)12.0.()2.01lg()1lg(366.10022h H h F r h l l h r R h H k Q m m m m +=-⇔+-++-=其中 2、近河基坑降水,含水层厚度不大时,涌水量可按下式计算:)22.0.(2]14.0lg 25.066.0lg 2lg [366.122200-⇔>-•+++=F M b l M b M l r l l r b S l kS Q 其中 式中 M ——由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度。
4)降水井井点数量nn=1.1Q/q式中:Q —基坑总涌水量(m 3/d)q —设计单井出水量(m 3/d)确定降水井间距8.0m ,井深13m 。
根据布井中心线实际长度和井间距,实际降水井井点数为53眼。
中间疏干井井间距15.0m ,井深13.0m 。
疏干井点数6眼。
5)降水井平面布置:围降抽水管井位于基坑外侧,沿基坑上口线周边外1.50M 为轴线布置。
为加强场区的前期疏干效果,在基坑内部适量布井,井间距约15m 。
井深为13m ,降水井井位可根据现场条件做适当调整。
D 、单井结构设计a 、管井设计1)井深:13m2)井径:600mm3)井数: 眼4)井管:Φ400无砂砼管,过滤器与井管材料相同,孔隙率25-30%,10~14m 位置的滤管外包一层40目尼龙网;5)滤料:粒径3~5mm 石屑6)水泵:采用扬程大于30m 潜水泵,水泵下入深度12m ;单井结构见单井井身结构图。
E 、排水管网设计排水总管采用直径150mm 钢管、PVC 管,根据现场排水出口位置,沿降水井周边布置。
排水管线坡度不小于1‰。
在排水管线转角连接处、排水管网进入市政管线接口处设置沉淀池。
五、项目经理部的组成5.1.项目组织机构图我公司若承担本工程的施工,将把该工程作为企业的重点工程来组织,根据本工程的实际情况,调集精干的队伍,性能良好的专用大型机械设备,选用有类似工程施工经验的项目经理、从事管理工作多年、组织施工过几十个工程的员工为主组建强大的项目经理部,施工经验极其丰富。
总之本工程在强大的经理部的精心组织施工下,能确保工程如期竣工,为后期结构施工创造好条件。
具体施工组织机构图如下:材5.2.项目主要组成人员构成根据本工程的特点,我公司拟配备如下数量人员组织该工程的施工:项目经理 1人项目副经理 1人项目技术负责人 1人技术人员 2人安全员 1人质检员 1人机械操作工 20人配合力工 60人5.3.项目主要人员岗位职责㈠.项目经理、副经理①.认真贯彻执行国家的各项规范、规定,努力提高工作效率,技术业务上自觉执行各种技术规范,对工程实行全面质量管理。
对职工经常进行质量教育,树立质量第一、创优良工程意识,一切以保证工程质量、工期、安全为前提开展工作。
②.对工程施工实施全过程控制和领导,组织保证质量、工期、安全等措施的落实,对施工人员择优录用,严格岗位考核,奖勤罚懒。
③.受公司法人代表委托与建设单位、设计部门、质量监督部门、桩检单位进行联系,并密切与他们配合共同提高施工质量,妥善解决施工中可能出现的和已经出现的问题。
④.对参加施工的人员进行质量、安全文明施工教育,教育职工遵守各种社会治安,市容环卫及施工有关的各项规定,处理好与各有关部门的关系,教育职工重合同、守信誉、重质量、保工期,全面提高职工的技术素质和政治素质。
㈡.项目总工程师①.执行规范规程的各项技术要求,熟悉设计施工图的各项设计要求,并根据设计和甲方进度要求编制施工工艺流程图、施工计划、质量控制网络等,制定成孔、钢筋加工、砼搅拌、砼喷射、试块制作与养护等各项要求等。