岩质边坡支护设计
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目录一、工程概况---------------------------------------------------1 (一)项目情况------------------------------------------------1 (二)质量要求及地质情况--------------------------------------3 (三)参建单位------------------------------------------------5 (四)质量目标、项目建设工期目标------------------------------5二、编制依据---------------------------------------------------5三、施工进度、材料与设备计划-----------------------------------61、施工进度计划----------------------------------------------62、现场施工计划----------------------------------------------73、拟投入的主要物资计划--------------------------------------74、施工用水用电计划------------------------------------------7四、施工工艺技术-----------------------------------------------9 (一)施工方法、顺序及工艺流程--------------------------------9 (二)施工技术要求及方案--------------------------------------9 (三)质量保证及技术措施-------------------------------------17 (四)信息化施工---------------------------------------------19 五、施工安全保证措施------------------------------------------21 (一)安全施工目标-------------------------------------------21 (二)安全施工保证体系---------------------------------------21 (三)安全生产管理-------------------------------------------21 (四)安全生产保证措施---------------------------------------22 (五)应急预案-----------------------------------------------24六、劳动力计划------------------------------------------------32七、附图------------------------------------------------------34东辰心语北侧边坡支护工程安全施工专项方案一、工程概况:(一)项目情况本工程位于宜昌市伍家岗区火光村,西侧和南侧为东山大道,东侧为城乡路。
五种常见生态边坡支护形式生态防护的功能1、护坡功能植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用21措施。
多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
特点:施工简单、造价低兼等。
缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
小记:该方法局限性很大,缺点也很明显,可以考虑椰网(或椰毯)铺设法替代,即生态,施工也方便。
2液压喷播植草护坡液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草3客土植生植物护坡客土植生植物护坡,是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土,经过专用机械搅拌后吹附到坡面上,形成一定厚度的客土层,然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过喷薄机搅拌后喷附到坡面客土层中。
优点:可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方,从而具有广泛的适应性客土与坡面的结合牢固土层的透气性和肥力好抗旱性较好4缺点:由于前期养护管理困难,新铺草皮易受各种自然灾害,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟、表土流失、坍滑等边坡灾害。
导致大量的边坡病害整治、修复工程。
近年来,由于草皮来源紧张,使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
施工要点:①种草坡面防护:草籽撒布均匀。
在土质边坡上种草,土表面事先耙松。
在不利于植物生长的土壤上,首先在坡上铺一层厚度为5~10cm的种植土,当坡面较陡时,将边坡挖成台阶,再铺新土,种植植物。
②铺草皮坡面防护:草皮尺寸不小于20cm×20cm。
满铺草皮时,从坡脚向上逐排错缝铺设,用木桩或竹桩钉固定于边坡上。
5纸要求嵌入坡面,并能发挥分格截水作用。
③按图纸要求进行选用草皮和尺寸,草籽在格中从下向上逐排错缝铺设压实,并用木桩或竹桩固定于边坡上。
外倾结构面控制的岩质边坡设计支护力计算王正良;涂露【摘要】通过对外倾结构面岩质边坡设计支护力计算方法进行分析,指出侧向岩石压方法和增大下滑力法(FstT)计算方法存在的问题和不足,推导出基于边坡安全稳定系数的计算方法.经过实例分析和数值法验算,可知其推荐的计算方法思路清晰,符合强度折减法理念,更易于理解和使用.计算的支护力满足规范规定的安全储备,在保证安全的情况下节约边坡治理成本.【期刊名称】《重庆建筑》【年(卷),期】2018(017)001【总页数】4页(P36-39)【关键词】外倾结构面岩质边坡;稳定安全系数;支护力;强度折减法;边坡治理【作者】王正良;涂露【作者单位】重庆市交通规划勘察设计院,重庆401121;重庆科技学院,重庆401331【正文语种】中文【中图分类】U213.1+31 引言随着近几年基础设施建设的快速推进,在交通、水利和建筑等领域,工程施工过程中常会遇到一些不稳定边坡,尤其是受外倾结构面控制的岩质边坡,变形迹象不明显,发生时间短,体量大,对工程安全有着极大的威胁,有的会造成经济损失和人员伤亡。
今年3月28日江北区石子山中小学建设工程发生岩质边坡坍塌事故,该事故造成3人死亡,3人受伤,直接经济损失400余万元。
对受结构面控制的岩质边坡进行处治前,应根据岩体特征、外倾结构面特征和边坡开挖坡形,计算其支护前边坡的稳定系数,分析评价边坡稳定性。
根据边坡主要规范《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)5.3.2条规定:“当边坡稳定性系数小于边坡稳定安全系数时应对边坡进行处理。
”受空间环境制约,边坡常不具备按坡率法放坡条件,须采用锚杆或桩板挡墙等进行支挡处理。
边坡采用何种支挡方案和具体支挡结构设计等均与设计支护力大小密切相关,现就受结构面控制的岩质边坡设计支护力计算进行探讨。
2 现今常用支护力计算方法2.1 侧向岩石压方法根据《建筑边坡工程技术规范》6.3.3条第3款规定:“当边坡沿外倾结构面破坏时,侧向岩石压合力应按本规范第6.3.1条和6.3.2条计算,破裂角取该外倾结构面倾角,同时应按本条第1款进行验算”。
遵义汇川区城投商务中心边坡支护工程设计方案贵州博翔岩土工程有限公司2012年11月遵义汇川区城投商务中心边坡支护工程设计图说明设计方案项目负责:设计:审核:审定:总工程师:总经理:设计单位:贵州博翔岩土工程有限公司提交设计时间:2012年12月目录1、施工图设计说明2、边坡平面布置图 NO1 1:5003、A-B段边坡立面图 NO2-1 1:2004、B-C-D-E段边坡立面图 NO2-2 1:2005、1-1断面图 NO3 1:2006、2-2断面图 NO4 1:2007、3-3断面图 NO5 1:2008、排水沟构造大样图 NO6 1:2009、锚杆挂网钢筋图结构图、泄水孔立面布置示意图、泄水孔大样图、锚杆结构图 No7施工图设计说明一、工程概况遵义汇川区城投商务中心边坡支护工程程位于遵义市汇川大道。
此次拟建边坡,长约332米,面积约2742m2。
二、设计依据及设计原则1、遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司的委托。
2、现场踏勘。
3、设计遵循建设部《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001)及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。
4、边坡重要性等级为二级。
三、支护工程措施1、A-B-C-D-E段边坡为土质边坡,按1:0.15放坡后,采用锚喷支护。
2、锚杆采用1φ20Ⅱ级螺纹钢,φ80钻孔,灌注M25水泥砂浆。
3、坡面挂一层钢筋网时,喷射混凝土厚度为100mm。
4、支护工程每20-30m设一道伸缩缝,缝宽30mm,伸缩缝位置钢筋断开。
5、边坡上设置泄水孔,孔径为φ50mm,外斜坡度为5%,进入边坡岩体内不小于0.50m,用Φ50PVC管制作成花管安装,间距为2.0m×2.0m呈错位布置,或根据需要加密或减少。
四、施工要求及注意事项(一)、该边坡根据现有坡面进行支护,施工前应清理坡面松土。
(1)锚杆一般为拉力型,适用于岩质边坡﹑土质边坡等。
采用锚固技术使用边坡岩土形成一个复和整体,增加边坡的稳定性,并改善和提高滑动面的抗滑性能;即使不在不利的自然条件下,也能有效地保证施工和使用安全,较之其他防护工程技术,使用锚固技术比喷浆具有更高的稳定性和耐久性,在易于出现严重病害的岩土边坡整治中具有较高的应用价值。
锚固技术的使用能降低工程造价,缩短工期,并能在工程完工后,不需要花费大量人力﹑物力来养护维修,在耐久性和稳定性方面一次到位,给工程建设带来巨大的经济效益。
(2)抗滑桩抗滑桩是深入土层的柱形构件,边坡治理工程中的抗滑桩是通过桩身将上部承受的坡体推力传给桩下部的侧向土体,依靠桩下部的侧向阻力来承担边坡的下推力,而使边坡保持稳定或平衡。
抗滑桩作为加固滑坡体的一种有效措施,在土质边坡防治过程中广泛运用。
在土质边坡中,抗滑桩一方面可以防止坡体的滑移,另一方面又向其周围土体施加主动土压力。
从受力角度来看,抗滑桩由于被动地承受来自移动岩土体的压力,因而属于被动桩,并和岩土体共同构成复杂的受力体系。
一般情况下,在滑体适当位置设置一排抗滑桩就可以加固滑体;若滑体规模比较大,则设置一排抗滑桩须很大断面,成本偏高,可考虑设置两排或者是三排抗滑桩。
(3)重力挡土墙重力式挡土墙是以墙身自重来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,它是我国目前最常用的一种挡土墙形式。
重力式挡土墙多用浆砌片(块)石砌筑,缺乏石料地区有时可用混凝土预制块作为砌体,也可直接用混凝土浇筑,一般不配钢筋或只在局部范围配置少量钢筋。
这种挡土墙形式简单、施工方便,可就地取材、适应性强,因而应用广泛。
由于重力式挡土墙依靠自身重力来维持平衡稳定,因此墙身断面大,圬工数量也大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制。
如果墙过高,材料耗费多,因而亦不经济。
当地基较好,墙高不大,且当地又有石料时,一般优先选用重力式挡土墙。
(4)锚杆挡土墙锚杆挡土墙的特点是:(1)结构质量轻,使挡土墙的结构轻型化,与重力式挡土墙相比,可以节约大量的圬工和节省工程投资;(2)利于挡土墙的机械化、装配化施工,可以减轻笨重的体力劳动,提高劳动生产率;(3)不需要开挖大量基坑,能克服不良地基挖基的困难,并利于施工安全。
岩土工程中边坡支护技术摘要:岩土工程由很多环节构成,边坡支护是其中较为关键的一个环节,通过边坡支护的建设,可加强对边坡周围建筑结构的保护,提升建筑物的使用年限。
近年来,随着工程领域的快速发展,逐渐出现了很多不同类型的边坡支护技术,这些技术具有不同的特点,应用场所略有差异,因而在具体应用时,应针对工程实际情况,选择最佳的边坡支护技术,并制订合理的边坡施工方案,如此才会更好地对边坡进行处理,为周边建筑物更好使用奠定良好基础。
关键词:岩土工程;边坡支护技术;应用;引言在工程建设中,基坑支护主要起到稳固基坑的作用,能够全面提升工程施工安全性。
部分工程处于地质情况较为复杂的区域,复杂的地质情况会增加施工难度,例如一些含水量较高的地质条件中,需要对基坑支护体系进行科学设计,从而提高结构体系支护效果,满足工程建设需要。
也就是说,岩土工程地质条件是基坑支护设计的依据,关系到地基结构的稳定性,关系到基坑支护施工的安全。
1边坡支护技术类型现代岩土工程建设时,常见的边坡支护技术有以下3种。
(1)土钉墙支护技术。
在边坡适当位置处钻取出土钉孔,插入一定长度的土钉,通过浇筑混凝土的方式,构建出土钉墙,并在其表面绑扎钢筋网,以此用于抵抗边坡土体向外施加的应力。
该技术工艺较为简单,所需成本相对较低,通常运用于深基坑工程中。
(2)锚杆边坡支护技术。
在岩土边坡内部插入具有一定强度的锚杆,使得锚杆与岩土成为一个整体,以此达到提升岩土稳定性的目的。
该技术工艺较为成熟,且在其他技术的配合下,能够大大提升岩土的稳定性,防止边坡对建筑物后续使用造成干扰。
(3)锚喷网支护技术。
该技术是在土钉墙支护技术的基础上优化而来,不仅具备土钉墙支护技术的优势,而且边坡处理后的稳定性更强,对人员能力要求更低,因而近年来被建筑领域所广泛使用。
2影响边坡支护施工质量的主要因素分析第一,地质条件影响因素。
在建筑项目支护施工环节,若项目所在区域地质条件不满足工程实际建设要求,会影响建筑工程边坡支护施工效果。
五种常见生态边坡支护形式导读:生态防护的功能1护坡功能植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用,能降低坡体空隙水压力、截留降雨、减弱溅蚀、掌握土粒流失;2改善环境功能植被能恢复被破坏的生态环境,降低噪音,削减生态防护的功能1护坡功能植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用,能降低坡体空隙水压力、截留降雨、减弱溅蚀、掌握土粒流失; 2改善环境功能植被能恢复被破坏的生态环境,降低噪音,削减光污染,保障行车平安,促进有机污染物的降解,净化空气,调整小气候。
生态护坡的种类及原则生态护坡依据边坡土质条件可分为土质生态边坡防护和岩质边坡生态防护。
岩质边坡生态防护的关键是建立制造植被生长的有利条件。
生态护坡必需考虑边坡的稳定性和平安性,植被的选择要与四周大环境相协调全都,并考虑植物的生态性、形态性、地域性。
原则上是适合当地气候条件、土壤条件的植被,且抗逆性强、生长快速、自繁力量强、适应粗放管理,日后管理简洁。
五种常见的生态边坡支护形式1人工种草护坡人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简洁播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。
多用于边坡高度不高、坡度较缓且相宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
特点:施工简洁、造价低兼等。
缺点:由于草籽播撒不匀称,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等缘由,往往达不到满足的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
小记:该方法局限性很大,缺点也很明显,可以考虑椰网(或椰毯)铺设法替代,即生态,施工也便利。
2液压喷播植草护坡液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按肯定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。
特点:①施工简洁、速度快;②施工质量高,草籽喷播匀称发芽快、整齐全都;③防护效果好,正常状况下,喷播一个月后坡面植物掩盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能;④适用性广。
(1)锚杆一般为拉力型,适用于岩质边坡﹑土质边坡等。
采用锚固技术使用边坡岩土形成一个复和整体,增加边坡的稳定性,并改善和提高滑动面的抗滑性能;即使不在不利的自然条件下,也能有效地保证施工和使用安全,较之其他防护工程技术,使用锚固技术比喷浆具有更高的稳定性和耐久性,在易于出现严重病害的岩土边坡整治中具有较高的应用价值。
锚固技术的使用能降低工程造价,缩短工期,并能在工程完工后,不需要花费大量人力﹑物力来养护维修,在耐久性和稳定性方面一次到位,给工程建设带来巨大的经济效益。
(2)抗滑桩抗滑桩是深入土层的柱形构件,边坡治理工程中的抗滑桩是通过桩身将上部承受的坡体推力传给桩下部的侧向土体,依靠桩下部的侧向阻力来承担边坡的下推力,而使边坡保持稳定或平衡。
抗滑桩作为加固滑坡体的一种有效措施,在土质边坡防治过程中广泛运用。
在土质边坡中,抗滑桩一方面可以防止坡体的滑移,另一方面又向其周围土体施加主动土压力。
从受力角度来看,抗滑桩由于被动地承受来自移动岩土体的压力,因而属于被动桩,并和岩土体共同构成复杂的受力体系。
一般情况下,在滑体适当位置设置一排抗滑桩就可以加固滑体;若滑体规模比较大,则设置一排抗滑桩须很大断面,成本偏高,可考虑设置两排或者是三排抗滑桩。
(3)重力挡土墙重力式挡土墙是以墙身自重来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,它是我国目前最常用的一种挡土墙形式。
重力式挡土墙多用浆砌片(块)石砌筑,缺乏石料地区有时可用混凝土预制块作为砌体,也可直接用混凝土浇筑,一般不配钢筋或只在局部范围配置少量钢筋。
这种挡土墙形式简单、施工方便,可就地取材、适应性强,因而应用广泛。
由于重力式挡土墙依靠自身重力来维持平衡稳定,因此墙身断面大,圬工数量也大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制。
如果墙过高,材料耗费多,因而亦不经济。
当地基较好,墙高不大,且当地又有石料时,一般优先选用重力式挡土墙。
(4)锚杆挡土墙锚杆挡土墙的特点是:(1)结构质量轻,使挡土墙的结构轻型化,与重力式挡土墙相比,可以节约大量的圬工和节省工程投资;(2)利于挡土墙的机械化、装配化施工,可以减轻笨重的体力劳动,提高劳动生产率;(3)不需要开挖大量基坑,能克服不良地基挖基的困难,并利于施工安全。
岩质高边坡稳定性分析及支护设计摘要:随着国民经济的蓬勃发展,我国的基础建设工程也不断在增多。
而在工程建设过程中,由于工程进行填筑、开挖,往往会形成一些岩质高边坡,这些高边坡的稳定性一旦出现问题,会对整个工程建设带来巨大的安全威胁。
因此,必须加强对岩质高边坡稳定性的研究分析,并采取有效的措施对其进行加固防护,保障工程的顺利开展。
关键词:岩质高边坡;稳定性分析;支护设计引言岩质高边坡在长时间暴露在自然环境下,受到自然外力如:氧化腐蚀、昼夜的影响下,使得岩质边坡的稳定度难以持久保持在一个稳定的水平,长期受到这些自然外力的影响边坡易发生变形甚至破坏。
国内外大量的实践经验证实,在利用技术手段将影响岩质高边坡稳定性的因素及潜在的危害程度进行明确后,能够作为评估和预测高边坡稳定性的重要依据,便于构建完善的地质灾害预防体系。
1岩质高边坡稳定性分析1.1关于传统有限元稳定性分析法数值分析方法主要研究岩体中应力和应变的变化规律,通过某种方法求得边坡的变形规律和应力分布,求解边坡的稳定系数。
岩土材料的本构关系模型发展较为完善;计算机的迅猛发展为数值计算提供了良好的条件;勘察、试验的手段和大型有限元软件程序发展已经相当成熟,这些有利条件为数值分析方法的发展提供了优越性。
有限元法是数值分析中常用的一种方法,它也是发展最为完善,它可以处理岩体的各向异性、不均匀性、不连续性等造成的复杂边坡工程问题;可以确定边坡的拉裂、压碎区和塑性区;可以得出不同边坡的位移场、应变场和应力场;可以明确边坡初始破坏位置和展现边坡渐进破坏过程;可以模拟不同工况、施工加固措施以及非线性力学本构模型等问题。
1.2关于刚体极限平衡方法当前边坡稳定性的刚体极限平衡分析方法中仍然有很多不足之处有待改善。
主要有:①岩质边坡破坏并非是各点同时破坏,而是局部到整体,拉剪应力逐渐释放与转移的过程,但刚体极限平衡分析方法破坏的标准是按照滑动面同时破坏而制定的,无法考虑边坡的渐进破坏过程;②刚体极限平衡方法分析时,在选取岩土体强度参数时,强度参数仅能使用一个值,要么是峰值强度,要么均采用残余强度,没有考虑峰值强度向残余强度的变化;但实际上,随着边坡的渐进破坏,其相应的强度从峰值强度逐渐转化为残余强度;③由于边坡地质条件复杂,受开挖过程以及开挖引起的岩土坡体应力变化、加固措施和时机、强降雨和地震等外界条件的影响,其坡体应力随其荷载、含水率、变形等不断变化。
1 工程防护1.1 抹面与捶面[1]1.1.1 适用条件:①对各种易于风化的软岩层(如泥质砂岩、页岩、千枚岩、泥质板岩等)边坡,当岩层风化不甚严重时;②所防护的边坡,本身必须是稳定的,但其坡面形状、陡度及平顺性不受限制;③所防护的边坡,必须是干燥、无地下水的岩质边坡。
1.1.2 构造要求:①抹面厚度一般为5〜7cm捶面厚度为io〜15cm 一般为等厚截面。
②抹面与捶面工程的周边与未防护坡面衔接处,应严格封闭。
如在其边坡顶部做截水沟,沟底与沟边也要做抹面或捶面防护③大面积抹面或捶面时,每隔5〜10m应设伸缩缝1.2灌浆与勾缝[1]灌浆适用于石质坚硬、不易风化、岩层内部节理发育,但裂缝宽度较小的岩质路堑边坡。
勾缝适用于石质较坚硬、不易风化、张开节理不甚发育,且节理缝较大较深的岩石路堑边坡上。
1.3水泥土护坡1.3.1 适用条件:①适用于粉土、粉砂、粉质粘土、粘土等填方边坡。
②易受洪水浸淹的路基填方边坡。
③可用于盐渍土地区。
132构造要求:水泥土护坡厚度一般为10〜20cm水泥掺量一般为8%〜15%,具体掺量施工时根据现场试验确定。
1.4 护面墙[1]1.4.1 适用条件:①多用于易风化的云母岩、绿泥片岩、千枚岩及其它风化严重的软质岩层和较破碎的岩石地段,以防止继续风化;②所防护的边坡本身必须是稳固的;③护面墙有实体护面墙、孔窗式护面墙、拱式护面墙和肋式护面墙。
实体护面墙适用于一般土质及碎石边坡;空窗式护面墙用于边坡缓于1:0.75 ,孔窗内可采用捶面(坡面干燥时)或干砌片石;拱式护面墙用于边坡下部岩层较完整,而需要防护上部边坡者或通过个别软弱地段时,边坡岩层较完整且坡度较陡时采用肋式护面墙。
1.4.2 构造要求:(1)实体护面墙①厚度视墙高而定,一般采用0.4〜0.6m,底宽一般等于顶宽加H/10〜H/20单级护墙的高度一般不超过15m多级护墙的总高度一般不超过30m。
②沿墙身长度每隔10m设置一道2cm的伸缩缝,缝内用沥青麻筋填塞。
建筑边坡工程技术规范GB 50330-20023 基本规定3.1建筑边坡类型2 . 1 . 1 边坡分为土质边坡和岩质边坡。
3 . 1 . 2 岩质边坡的破坏形式应按表 3 . 1 . 2 划分。
表3 . 1 . 2 岩质边坡的破坏形式3 . 1 . 3 确定岩质边坡的岩体类型应考虑主要结构面与坡向的关系、结构面倾角大小和岩体完整程度等因素,并符合附录 A 的规定。
3 . 1 .4 确定岩质边坡的岩体类型时,由坚硬程度不同的岩石互层组成且每层厚度小于5m 的岩质边坡宜视为由相对软弱岩石组成的边坡。
当边坡岩体由两层以上单层厚度大于5m 的岩体组合时,可分段确定边坡类型。
3.2边坡工程安全等级3 . 2 . 1 边坡工程应按其损坏后可能造成的破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会不良影响)的严重性、边坡类型和坡高等因素,根据表 3 . 2 . 1 确定安全等级。
表3 . 2 . 1 边坡工程安全等级注: 1 一个边坡工程的各段,可根据实际情况采用不同的安全等级2 对危害性极严重、 环境和地质条件复杂的特殊边坡上程, 其安全等级应根据工程情况适当提高。
3 . 2 . 2 后果很严重、严重的下列建筑边坡工程,其安全等级应定为一级:1由外倾软弱结构面控制的边坡工程; 2 危岩、滑坡地段的边坡工程; 3 边坡塌滑区内或边坡塌方影响区内有重要建(构)筑物的边坡工程。
破坏后果不严重的上述边坡工程的安全等级可定为二级。
3 . 2 . 3 边坡塌滑区范围可按下式估算:L = H tg θ(3.2.3)式中 L ——边坡坡顶塌滑区边缘至坡底边缘的水平投影距离( m );H ——边坡高度( m );θ ——边坡的破裂角(°)。
对于土质边坡可取 45°+ ψ / 2,ψ 为土体的内摩擦角;对于岩质边坡可按 6 . 3 . 4 确定。
3.3 设计原则3 . 3 . 1 边坡工程可分为下列两类极限状态:1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到承载力破坏、锚固系统失效或坡体失稳;2 正常使用极限状态:对应于支护结构和边坡的变形达到结构本身或邻近建(构)筑物的正常使用限值或影响耐久性能。
一、工程概况边坡位于XXXXX公路旁,交通便利。
酒店的场坪开挖,将对山体切方形成挖方边坡,挖方边坡高度为30左右m,为岩质边坡。
边坡开挖后高度较大,边坡失稳后对酒店安全建设造成很严重的后果,由《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2013)表3.2.1及《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第3.1.4条确定该段边坡工程安全等级一级,重要性系数为γ0=1.1,该边坡为永久性边坡。
二、边坡工程地质条件(一)气象条件边坡XXXX地带,气温暖和,雨量充沛,无霜期长、全年350天左右。
年平均气温18°C,极端最高气温39.20°C,XXXXX,历年日最大降雨量255.20毫米。
雨量集中在4~10月份,占全年降雨量的80%左右。
其中5~9月份雨量特别丰富,占全年降雨量的70%左右,尤以7~8月份降雨量最为集中,年平均蒸发量1115.60毫米,平均相对湿度82%,最大风速15.00m/S。
(二)地形地貌边坡场地地貌上属丘陵地貌,斜坡地形,地形自然坡度25~35°。
勘察范围内绝对高程(1985年国家高程基准)243.5~338.5m,最大相对高差95m,场地地形呈北东高西南低的趋势。
(三)地质构造边坡场地及场地附近无大的断裂构造,下伏侏罗系中统沙溪庙组地层,岩层呈单斜产出,产状153°∠27°。
岩体节理裂隙较发育,根据场区基岩露头揭示,主要有两组:第一组J1产状为161°∠78°,节理面张开度2~8mm,表面平直,胶结较差,结合差,节理裂隙发育线密度1~4条/m,延伸长度为1~3m。
第二组J2产状为247°∠81°,节理面方解石脉充填或无充填,节理面铁质浸染,表面平直,无胶结或胶结较差,结合差,张开度1~6mm,节理裂隙发育线密度1~3条/m,延伸长度为2~5m。
岩石层面为主要结构面,表面平直,张开度5~300mm,泥质充填,结合很差。
60 |CHINA HOUSING FACILITIES高压旋喷桩桩径采用600 m m ,叠桩部位为100 m m ,墙后软土经高压旋喷处理后抗剪强度指标提高1.5倍。
重力式挡土墙总高度为7.5 m ,其中地下埋深2 m 出露坡脚5.5 m (挡墙顶高出边坡顶0.3 m )。
持力层为全风化闪长岩,其修正后的地基承载力特征值为280 k P a (该段勘察剖面采用Z K 08为典型钻孔参考计算)。
挡墙采用M 10水泥砂浆块石砌筑,块石采用 图1 1—1剖面图仰斜式挡墙,墙胸坡比1∶0.30,墙背坡比1∶0.15,墙底逆坡坡比0.10∶1。
墙缩缝,分缝处采用沥青止水。
墙顶和墙底分别设置黏性土夯实层,墙背后设300m mV C排水管,水平间距2.5m,竖向间距从上至下分别为1.5、2.0m,外倾斜5%坡度,水口处设滤网。
计均布荷载为20k P a、该坡顶上的3#养护楼(3层)采用的是独立基础,基础埋深166m。
支撑结构考虑了该建筑基底压力扩散后对边坡支撑结构的影响,该建筑基标高为98.39m,坡顶的设计室外地面标高为97.5m。
施工时需要将坡顶标高削至层粉质黏土、③全风化片岩。
用排桩支护方案。
排桩采用直径800m m混凝土灌注桩,),其中嵌固深度为7.50m。
冠梁尺寸为1000m m×600m m,位于自然地面上。
支护层厚度为50m m。
该支护排桩外砌毛石装饰墙面,以保持与1—1剖面外观一致。
处采用沥青止水。
墙顶和墙底分别设置黏性土夯实层,墙背后设300m m砂砾石反滤层。
间距2.4m,竖向间距从上至下分别为1.5、2.0m,外倾斜5%坡度,梅花形布置。
4.5~5.5m,该段挡墙坡顶无建筑物。
采用重力式挡土墙支护,墙体的砌筑和排水方该段边坡为强风化至中风化闪长岩坡面,坡顶无建筑物,支护方案采用喷锚支护。
岩面放坡1∶0.5。
喷锚面采用C30混凝土,喷面厚度150m m,喷锚面内钢筋坡土方开挖应与边坡支护配合进行,并严格遵循先支护后开挖的原则。
深基坑顺向岩层高边坡的支护施工【摘要】基坑工程是一项综合性非常强的系统工程,它一般要求岩土工程人员以及结构工程技术人员密切配合。
基坑支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要深基坑工程就是指地下室基坑深度大道深基坑的要求。
一般基坑达到5m深时,就是深基坑。
简单的说地下室为一层的就是普通基坑,地下室为两层的就是深基坑。
在深基坑顺向岩层高边坡的支护施工中,应该使用锚索(即由钻孔穿过柔软岩层或者滑动面,将锚杆一端锚固在坚硬的岩石层中,之后在另一个自由端实施张拉,以此对岩层施加压力对不稳定岩体进行锚固),结合土钉墙与挂网喷注混凝土,收到了优越的工程效果【关键词】支护施工;顺向岩层;深基坑中图分类号: tv551.4 文献标识码: a 文章编号:【引言】此工程位于东北黑龙江地带,建筑总的面积为达到13万平方米,建筑用地面积约为1.6万平方米,整个地形呈现西高东边低的态势,东西两地地面高差大概为8米;地形的布局,地面上边有几十层高,地下室也有好几层,底板的标高大概为负10米至负15米,边坡进行开挖放坡之后,距离道路的上管网大概为2米至50米。
下面简单介绍此项目的地质条件与边坡特点。
地质条件:基坑范围内覆土层是杂填土以及红粘土。
其杂填土的结构较为松散,局部地区有有机质的土,其厚度大概为0.8米到—8米;红粘土出现硬塑与可塑的状态,接近于岩石顶面的是软塑状态,裂隙发育明显,厚度为0.1米到8.7米,特别地段达到11米。
边坡特点:依据地质条件可知,南面和西面主要是岩质的边坡,南面为切向发育、西面为反向发育。
此边坡的高度范围在9米到19米之间,边坡的长度是95米,另外,北面的上部为杂填土和有机土,其厚度为5米左右,中部是厚度为2米到3米的红粘土,下部是切向岩质边坡。
1.基坑边坡支护设计1.1设计思路我们知道,组成边坡的土壤其物理学的指标能直接影响边坡方案,与此同时,支护方案对于支护费用与边坡安全非常重要[1]。
目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、工程内容 (1)四、支护设计原则 (2)1、设计原则 (2)2、设计参数 (2)五、施工工艺 (8)5.1 、技术准备 (8)5.2 、现场准备 (9)5.3 、施工设备计划 (9)六、施工进度计划及工期保证措施 (10)6.1 、施工进度计划 (10)6.2 、保证工期的具体措施 (10)七、质量保证措施 (12)7.1 、质量目标 (12)7.2 、保证措施 (12)八、安全保证措施 (15)8.1 、安全目标 (15)8.2 、安全保证体系 (15)8.3 、安全保证措施 (15)8.4 、分项工程安全保证措施 (17)、编制依据(1)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001;(2)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;(3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;(4)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50010-2002;(5)《岩土锚杆(索)技术规程》CECS2:2 2005(6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002(7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1302001(8)现场初步踏看。
二、工程概况1、工程地理位置:本工程位于密云县巨各庄,北京威克冶金有限公司霍南采场现场内。
2、工程概况:本工程由北京威克冶金有限公司投资项目,为岩体边坡支护工程,支护边坡位置下方处正在进行开采施工,需要支护的岩体边坡高度为20.0m。
三、工程内容本工程本次需要支护的部位为4段,根据支护部位工程地质条件以及周边场区情况,分别采取相应的支护方案。
支护段分别为西北角A段、东北角B段、东北角C 段和东北角中部D段位置。
需要进行加固的边坡坡度按已形成的1:0.3坡度考虑,加固前需要清理边坡上的浮石及浮土,保证施工安全与施工质量,清理掉落的浮石堆放在施工区指定位置,本次不考虑清理的浮石与浮土的外运工作。
四、支护设计方案1、设计原则根据北京市地质矿产勘查开发总公司提供的设计方案,对现状已开挖完成的边坡进行护坡。
锚杆采用全粘结锚杆和全粘结锚杆与预应力锚杆组合两种支护方式,锚杆设计倾角为10 o,预应力锚索设计倾角15 o;锚杆布置形式采用梅花形或正方型形式布置,锚杆间距、长度、钻孔直径、锚杆配筋规格详见各段设计参数表,加固后的坡面既要保证安全稳定又要保证美观。
2、设计参数A段支护设计参数(霍南采场西北角处)该段特点为;岩石节理发育,坡面斜交岩体较为破碎且伴有碎块脱落现象。
该段采用全粘结锚杆支护,设计参数如下;设计说明:①.考虑到施工现场具体情况,支护的岩质边坡形成为破碎岩石而形成,岩石的裂隙与节理均已不规则,该段采用全粘结锚杆与预应力锚杆组合形式进行支护,坡面设置的导流孔间距为3.0m X 3.0m。
②.边坡的的顶部设置宽度为0.8m的散水,散水的钢筋网与加强筋参数、规格与坡面配筋相同。
在散水的边缘设置地锚钢筋,钢筋规格①22,锚入长度为200mm,地锚钢筋与坡面纵向加强筋点焊连接。
③.该支护段的施工场地较特殊,支护段边坡与下步边坡之间的平台已出现大面积的坍塌,预留的平台在施工脚手架搭设后不能满足施工安全要求,施工时施工平台的搭设应充分考虑现场的实际情况应有2排脚手架从下步平台开始搭设,以保证施工安全。
因此,施工过程中的加工场地,设备安置场地应合理选择施工过程中应考虑施工现场的作业面的宽度,合理设置施工平台,加工场地,设备安置场地,防止加工完成的钢筋污染、受损。
④.锚杆施工完成后需要进行张拉,考虑到施工现场甲方仍在进行生产,锚杆养护期较长,为保证工期,采取技术措施在锚杆注浆体内加入早强剂,缩短锚杆的养护时间。
B段支护设计参数(霍南采场东北角)该段特点为;坡体已然出现坍塌滑落现象,坍塌或滑落的部位已呈现的岩石表面较为光滑但有裂隙,该段展现的范围相对较小,该段全部采用预应力锚杆进行加强,已形成的坡面不再采用锚喷面层进行处理,参数如下;设计说明:①•该支护段总长度为80.0m,考虑到施工现场具体情况其中有10.0m的稳定岩石段不用处理,需要支护的岩质边坡节理发育,岩石的裂隙与节理均已不规则,该段采用全粘结锚杆与预应力锚杆组合形式进行支护,坡面设置导流孔间距为3.0m x3.0m。
②•边坡的的顶部设置宽度为0.8m的散水,散水的钢筋网与加强筋参数、规格与坡面配筋相同。
在散水的边缘设置地锚钢筋,钢筋规格①22,锚入长度为200mm,地锚钢筋与坡面纵向加强筋点焊连接。
③•该支护段的施工平台宽度不能满足施工脚手架的搭设,因此要考虑从下步平台开始搭设施工脚手架,以满足施工安全要求,施工时施工平台的搭设应充分考虑现场的实际情况进行搭设,以保证施工安全。
施工过程中应考虑施工现场的作业面的宽度,合理设置施工平台,加工场地,设备安置场地,防止加工完成的钢筋污染、受损。
④•锚杆施工完成后需要进行张拉,考虑到施工现场甲方仍在进行生产,锚杆养护期较长,为保证工期,采取技术措施在锚杆注浆体内加入早强剂,缩短锚杆的养护时间。
C段支护设计参数(霍南采场东北角一B段南侧)该段特点为;坡体已然出现较大面积的坍塌滑落现象且仍有活动迹象,该段采用预应力锚杆与全粘结锚杆进行支护,参数如下;面层参数设计说明:同B段D段支护设计参数(霍南采场东北角一B段南侧)该段特点为;该支护段改为特殊,虽然已经出现了脱落现象,但岩体脱落后外露的岩石表面较为光滑,由于下步岩体未进行开挖,本次提供的设计只进行全粘结型锚杆的施工,未进行面层施工的处理的设计;设计说明:此段面层没有完全外露,等待下部矿采施工结束后可细化设计, 适当增加锚索。
5.1、技术准备(1)开工前熟悉施工图纸,所有参与施工的人员做到心中有数。
(2)施工前编制分项工程详细的施工组织,并进行安全、技术交底,明确施工工艺及质量标准,工期要求。
(3)按机具计划、材料计划、劳动力计划提前组织落实,根据施工方案采购施工原材料及机械设备进场。
(4)做好原材的复试工作,并向监理报验。
(5)由主任工程师牵头,请设计、监理就有关技术难点和细节进行交底,结合技术交底和现场技术通报会、质量例会等形式对工程技术人员和现场作业人员进行培训,所有在职人员均持证上岗。
(6)建立健全项目管理的各项办法、制度、细则,做到管理及施工有章可循。
(7)准备各种施工用表,做好收集、整理、归档资料准备。
(8)加强施工前的安全质量教育,树立安全第一、质量第一意识。
5.2、现场准备(1)场地布置根据施工现场情况,搭设施工现场临时设施,布置钢筋、水泥、砂石料的堆放和机械摆放位置,做到现场布置合理,材料堆放整齐,现场道路畅通。
(2)施工现场临时用水根据现场条件,如果施工现场的水源不能满足要求,甲方应采取水罐车拉水,我公司现场设不小于5m3的水箱2个供存水用,水箱内下入潜水泵供锚喷机用水。
(3)施工现场临时用电建设单位提供的电源,用五芯电缆将电源接到施工现场,所有保护零线截面为50口金保护线采用绿/黄双线,施工机具接入电源设有漏电开关控制,配电线至用电设备实行三级以上漏电保护,其末端漏电开关漏电电流不大于30mA如果甲方不能提供电源,则应考虑提供发电机组供电。
5.3、施工设备计划根据本工程的需要,施工设备计划如下:本工程拟投入的主要机械设备清单见下表:六、施工进度计划及工期保证措施6.1、施工进度计划我公司根据本工程的施工特点,考虑到施工现场的具体情况,东帮、西帮同期施工,制定目标工期为42天。
6.2、保证工期的具体措施6.2.1、满足施工生产所需要资源投入,确保施工生产顺利进行我单位拟投入本工程管理、技术、检验等操作人员及施工机械离本工程所在地较近,能够满足快速投入展开施工的需要,并且有长期协作的作业施工队伍,随时可以调遣上场;我公司有强大的后勤保障,所有机械设备均可提前完成机械调运和调试。
6.2.2、实现机械化、标准化作业,以加快施工进展本项目施工将实施机械化、标准化作业,同时所有施工均实行程序化、标准化作业,形成有序运转,一方面保证工程质量,另一方面加快施工进度。
为确保机械化施工不间断地进行。
执行配件预备制度及建立现场保养、维修队伍和设施,实行对机械设备的及时维修和保养,确保上场的机械均具有良好的性能,发挥应有的作用及效益。
6.2.3 、充分利用网络技术,突出重点项目,并实施多项目、多工序的平行作业,加快进度,缩短总体工期根据优化的施工进度安排,以预应力锚杆及施工平台的搭设为本工程工期控制的重点,从技术、设备、劳动力上保证关键线路的需要,并尽早安排非关键项目施工,同步开展,整体推进工程施工。
6.2.4 、建立健全完善的技术保障体系,确保施工生产顺利进展和加速施工进度项目施工建立以主任工程师为主要负责人的技术责任制,配备足够的有施工技术经验的各级工程师,除编制好总体实施性施工组织设计外,对关键项目、工序还组织编写作业指导书,并执行技术交底制,实行开工前的现场培训,使每分项工程施工均做到技术工作到位,并把技术成为施工生产的指导和依据,确保施工生产不发生偏差和错误,加快施工进度。
6.2.5 、抓好质量一次到位,减少不应有的施工耽搁本工程施工生产组织,通过试验段制定出可行的操作程序及细则,并认真贯彻执行,狠抓人的工作质量、工序质量,实现工序质量一次到位,减少或杜绝返工及返修,使工程如期按计划进行。
6.2.6 、加强现场指挥调度,减少施工干扰深入现场指挥,并设立强有力的现场指挥高度体系是我单位的优良传统,本工程线路长度不大,但作业点集中,各专业作业队之间需相互配合,相互干扰的项目较多,项目经理部、各施工队均设立专业调度人员深入现场,随时调度协调施工中的相互干扰,将各种干扰降低到最低限度,保障施工生产顺利进行。
七、质量保证措施我公司为实现工程质量合格率达到100%的目标,始终坚持“百年大计,质量第一”的原则,视工程质量为企业的生命,树立“开工必优,一次成优” 的方针。
进一步加强思想政治工作,增强全体参建职工的光荣感和责任感,本着对国家、对人民负责的态度,积极投入到本工程的建设中。
7.1 、质量目标分项工程一次检验合格率为100%。
7.2 、保证措施7.2.1 、建立完善的质量保障体系如我公司按照ISO9002 标准及我公司质量体系要求建立项目经理部的安全质量体系,明确从项目经理、项目副经理、项目主任工程师、各级管理、检验、试验、技术、操作人员的质量责任,明确各职能部门的质量职责,明确项目施工全过程中应进行质量监控的环节和检测点,指定具体监控措施和检测方法。
明确执行者和检验者,用工序质量保证项目质量,以工作质量保证工程质量,样板开路,实现质量一次成优,整体成优的目标。
本工程质量保证体系如下图:722、建立和落实各项质量管理规章制度(1)编制作业指导书及技术交底制度每项工程开工前,主管工程师根据设计及技术交底要求编写作业指导书。