杭州市某工程基坑支护设计实例
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杭州久光广场项目深基坑施工技术随着城市化的发展,建筑行业的需求也不断增加。
在城市中心的高层建筑和商业综合体中,经常需要在有限的空间内建造深基坑。
如果不采取适当的施工技术和措施,深基坑施工可能会威胁到周围建筑物和市政设施的安全。
本文将介绍杭州久光广场项目深基坑施工技术和措施,以确保施工安全和质量。
项目概况杭州久光广场项目位于杭州市中心,占地面积约11万平方米。
项目包括商业和住宅两个部分,总建筑面积超过34万平方米。
为了建造地下室,需要进行深基坑施工。
基坑深度超过25米,周围有多个高层建筑和市政设施。
因此,深基坑的施工需要采取严格的措施来确保不会对周围建筑和设施造成危害。
施工方法和技术土方开挖土方开挖是深基坑施工的第一步。
由于周围建筑和设施的存在,挖土需要考虑横向和纵向的影响。
为此,施工单位采用了以下措施:•横向影响:采用墙体削减和变形监测措施,对相邻建筑物进行影响分析和监测。
•纵向影响:采用层层下挖方式、分阶段支撑和变形监测等措施,确保挖掘深度、形状和深度变化区域的安全。
支护结构基坑壁面的支撑和加固是深基坑施工的重点。
为了确保基坑壁面的稳定,施工单位采用了以下措施:•土方支护:采用钢板桩、钢管桩和橡胶护板等方式进行支护。
•混凝土支护:采用深层基础钢支撑和定向爆破控制岩体等方法加固基坑壁面。
排水和降水在深基坑施工过程中,周围的地下水和雨水可能会涌入基坑,影响施工和施工安全。
为了保证施工的顺利进行,施工单位采用了以下措施:•排水措施:采用地下水井、土工布排水和管路排水等方式,抽取基坑底部的地下水。
•降水措施:采用离心泵和虹吸井降低周围地下水位,减少水流入基坑的风险。
施工中的质量控制为了保证深基坑施工的质量,施工单位需要对施工过程进行严格的质量控制。
主要采用以下方法:•监测措施:采用测量仪器对基坑壁面、支护结构和地下水位等进行监测。
•工艺控制:采用专业施工工艺和标准进行施工,并对施工过程进行检查和追溯。
杭州地铁一号线城站站深基坑开挖工程施工方案XXX三局集团有限公司杭州地铁一号线项目部二00七年十一月目录1工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.1.1地下连续墙围护结构 (1)1.1.2钻孔咬合桩围护结构 (1)1.1.3钻孔灌注桩与止水帷幕围护结构 (1)1.1.4钢支撑与钢筋砼支撑 (1)1.1.5临时支撑立柱 (1)1.1.6钻孔抗拔桩 (1)1.1.7基坑开挖工程量 (1)1.1.8基坑降水 (1)1.1.9附属结构及出入口、风井 (1)1.2周围环境条件 (1)1.2.1地形环境 (1)1.2.2交通环境 (1)1.2.3管线环境 (1)1.3场内工程地质条件 (2)1.4不良地质情况 (2)1.5地基土质物理力学指标 (2)1.6地内地下水情况 (3)2编制说明 (4)2.1编制依据 (4)2.2编制原则 (4)2.3采用标准规范清单 (4)3基坑围护设计概况 (6)3.1地下连续墙围护施工方案 (6)3.1.1工艺流程 (6)3.1.2流程说明 (6)3.1.3针对性技术措施 (12)3.2钻孔咬合桩围护施工方案 (13)3.2.1工艺流程 (13)3.2.2流程说明 (14)3.2.3针对性技术措施 (16)3.3基坑降水方案 (17)3.3.1降水目的 (17)3.3.2基坑稳定分析 (17)3.3.3基坑降水计算 (18)3.3.4降水井设计 (19)3.3.5施工流程 (19)3.3.6流程说明 (19)3.3.7针对性技术措施 (20)4施工部署 (22)4.1总体部署 (22)4.1.1施工目标 (22)4.1.2施工总体思路 (22)4.2项目班子组织和管理 (22)4.3施工准备工作 (23)4.3.1施工条件准备 (23)4.3.2技术工作准备 (23)4.3.3现场准备 (23)4.3.4物资条件准备 (23)4.4水平与垂直运输方案 (23)4.5施工机械配备与劳动力组织 (24)4.5.1机械配备 (24)4.5.2劳动力组织 (24)4.6基坑用电计算 (25)4.6.1最大用电量分析 (25)4.6.2用电负荷电流计算 (26)4.6.3施工安全用电及接地防护措施 (28)4.6.4对电工及用电人员的要求 (28)4.7材料供应和管理 (28)4.7.1材料供应 (28)4.7.2材料管理 (29)4.8基坑总体施工顺序 (30)4.9施工进度计划 (30)4.10施工总平面布置 (30)5本基坑工程难点及重点 (31)6施工方案和技术措施 (32)6.1钻孔灌注桩(格构柱、抗拔桩)施工方案 (32)6.1.1工艺流程 (32)6.1.2流程说明 (32)6.1.3针对性技术措施 (34)6.2高压旋喷桩施工方案 (34)6.2.1工艺流程 (34)6.2.2流程说明 (35)6.2.3钻孔 (35)6.2.4针对性技术措施 (35)6.3冠梁施工方案 (35)6.3.1车站冠梁施工安排 (35)6.3.2施工工艺流程 (35)6.3.3车站冠梁施工技术措施 (36)6.4基坑开挖及支撑安装 (36)6.4.1基坑特点 (36)6.4.2基坑开挖参数(“时空效应”理论的应用) (36)6.4.3基坑开挖 (36)6.4.4支撑安装 (39)6.4.5出入口及风井基坑施工 (41)6.4.6针对性技术措施 (41)7施工监测 (43)7.1设计要求的施工监测 (43)7.2周围管线监测 (43)7.3施工监测措施 (43)7.3.1检测方案施工 (43)7.3.2监测目的 (43)7.3.3监测点位布置 (44)7.3.4监测点的埋设及监测方法 (44)7.3.5监测点的保护 (46)7.3.6监测精度及仪器设备 (46)7.3.7提交的测量成果 (47)7.3.8紧急预案 (48)8基坑支护应急措施 (49)8.1应急领导小组 (49)8.2应急人员、材料准备 (49)8.2.1应急抢险队伍 (49)8.2.2抢险队伍的器材、设备 (49)8.2.3资金保障 (49)8.3应急措施 (49)8.3.1基坑工程风险预防及突发事故应急抢险措施 (49)8.3.2管线施工工程风险预防及突发事故应急措施 (51)8.3.3建筑物等施工风险预防及突发事故应急措施 (51)8.3.4大型机械设备操作风险预防及突发事故应急措施 (52)8.3.5火灾、食物和有害气体中毒应急救援措施 (52)9工程质量保证体系 (54)9.1质量保证体系 (54)9.2质量保证体系网络图 (54)9.3组织措施 (55)9.3.1质量管理组织机构 (55)9.3.2工程质量岗位责任制 (55)9.4材料和设备保证措施 (57)9.4.1原材料、混凝土、成品质量保证措施 (57)9.4.2机械设备保证措施 (59)10施工进度保证措施 (60)10.1工期分析 (60)10.2工期保证措施 (60)10.2.1工期保证体系 (60)10.2.2项目计划管理体系 (60)10.2.3确保总进度计划实施的管理措施 (60)11安全保证体系及措施 (62)11.1安全生产管理措施 (62)11.2安全生产制度 (62)11.3安全措施 (63)11.3.1施工现场安全措施 (63)11.3.2基坑施工阶段安全措施 (66)11.3.3管线、建筑物安全措施 (67)1 工程概况1.1 工程概况工程名称:杭州地铁XXX工程城站站。
重力坝及复合式重力坝在软土地区基坑中的应用史国旗 长沙鸿荣源房地产开发有限公司(上置集团) 湖南 长沙 410000摘 要 复合式重力坝是基于常规重力坝基础上的一种复合支护形式。
以杭州软土地区某浅基坑工程为例,进行了重力坝及复合重力坝支护形式下基坑的稳定性分析,并结合现场监测数据,对重力坝及复合重力坝支护形式下基坑的变形进行了对比分析。
研究发现:①在软土地区,开挖深度较浅且周边环境较宽松的基坑可采用重力坝围护。
内插型钢复合重力坝围护在局部挖深7~8m内具有可行性,并可达到较好的工程效果。
②基坑监测结果表明,局部深坑处内插型钢的复合式重力坝一定程度上控制了围护体的位移,且显著提高了基坑的整体稳定性。
研究成果表明了复合式重力坝在软土地区应用的可行性及有效性,为今后类似工程提供一些借鉴和参考。
关键词 软土地区;基坑;重力坝;复合式重力坝引言重力坝是指以水泥系材料为固化剂,通过搅拌机械采用喷浆施工将固化剂和地基土强行搅拌,形成连续搭接的水泥土重力式围护墙。
重力坝是无支撑自立式挡土墙,依靠墙体自重、墙底摩阻力和墙前基坑开挖面以下土体的被动土压力稳定墙体,以满足围护墙的整体稳定、抗倾覆稳定、抗滑稳定和控制墙体变形的要求,适用于加固淤泥质土、含水量较高而地基承载力<120kPa的黏土、粉土、砂土等软土地基[1-2]。
这种支护方式兼具支护和止水作用,在上海、杭州等软土地区中得到了广泛应用。
与其他支护方式相比,重力坝支护形式具有许多优点,如施工无振动、噪声小、无泥浆废水污染,施工操作简便、成桩工期较短,造价较低;基坑内空间宽敞,方便土方开挖和后期结构施工等具有较好的经济和环境效益,但该种方法与有支撑支护结构相比控制变形能力较弱[3-4]。
因此有学者[5]提出了复合式重力坝的支护形式,即在重力坝内排或者内外排内插一定间距的型钢,以此增加坝体刚度,提高坝体对变形的控制能力,目前这种方法已经成为软土地区重力坝支护方式的一种补充支护手段[6]。
杭州康恩贝生物科技产业发展基地基坑支护工程实例【摘要】本文介绍了杭州康恩贝生物科技产业发展基地基坑支护工程实例,该工程地处杭州市滨江区滨康路568号。
本工程大面积设一~二层地下室。
一层地下室处采用土钉墙方案,二层地下室处采用悬臂钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩止水的围护方案,降水方式采用简易管井基坑支护设计思路,取得了良好的技术经济效益,对类似工程具有借鉴意义。
【关键词】基坑;土钉墙;自流深井;降水一、工程概况杭州康恩贝生物科技生产发展基地,位于杭州市滨江区滨康路568号。
本工程大面积设一层地下室,局部设两侧地下室,本工程工程桩采用钻孔灌注桩。
本工程±0.000相当于黄海高程8.000,周边场地标高为-0.800。
一层地下室底板底标高为-5.300,二层地下室底板底标高为-8.750,承台底标高为-9.600。
一层地下室范围基坑设计开挖深度按底板底标高控制,挖深为4.55m,;二层地下室范围基坑开挖深度按承台底标高控制,挖深为8.80m。
局部电梯井深坑高差在2.00~4.20m之间。
基坑周边环境一般。
东侧为南北支路,南侧为滨康路,西侧为本工程场地内部用地,场地较空旷,具备一定的放坡条件。
基坑周边环境情况详见图1。
场地涉及基坑开挖土层主要为表层填土、粉土及淤泥质粉质粘土,该场地地质情况如表1所示。
二、基坑支护设计思路综合分析本基坑地质条件、基坑开挖深度和周围环境条件,本工程基坑具有以下特点:1、基坑开挖面积较大,开挖深度较深,基坑大面积开挖深度为4.55m,局部8.80m。
局部电梯井深坑高差在2.00~4.20m之间。
2、基坑开挖影响范围内以砂质粉土为主,力学性质较好,渗透性较好,地下水丰富。
且基坑二层地下室部位挖深达8m,底部一定深度存在较差的软土层,此处基坑降水,对于二层地下室底部降水比较困难。
3、基坑周边环境相对较好。
根据以上周边环境情况、地质条件结合基坑开挖深度,考虑一层地下室处采用土钉墙方案(局部离用地红线较近处采用悬臂钻孔灌注桩方案)、二层地下室处采用悬臂钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩止水的围护方案,降水方式采用简易管井。
下城区杨家村区块R21-7地块经济适用住房基坑围护工程施工方案第一章工程概况一、工程概况拟建的杭州市下城区杨家村区块R21-7地块经济适用住房位于杭州市下城区杨家村,地块东至华中路,南至杨家路,西至新俞路,北至机二路。
拟建的杭州市下城区杨家村区块R21-7地块经济适用住房主要有5幢(11F-15F)高层建筑物及一部分一层大底盘式地下室等建(构)筑物组成。
二、编制依据工程施工中质量控制应以下列规范、规程及图集为标准,在施工中严格参照执行:1、杭州市勘测设计研究院有限公司提供的详细勘察报告;2、杭州市勘测设计研究院有限公司提供的基坑围护设计图纸;3、建设部标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);4、浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000);5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50204-2002)。
在施工中严格按照施工规范、国家和省市的有关质量评定验收标准要求进行各道工序的质量控制,精心组织施工,确保桩基工程质量达到合格标准。
三、工程地质特征本工程拟建场地岩土工程勘察由杭州市勘测设计研究院有限公司进行,根据该院提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地地下室范围内工程地质条件如下:1-1杂填土:以黄色为主,稍湿,松散,主要成分为砖、混凝土等建筑垃圾,块石间充填粘性土。
揭示层厚0.20∽1.70m。
场地大部分分布。
1-2素填土:褐黄色,松散,稍湿,主要成分为粉质粘土,顶部混大量植物根茎。
揭示层厚0.30∽1.90m。
全场分布。
2-1粘质粉土:灰黄色,稍密,湿。
含云母片,局部含粘性土薄层,含有机质,摇振反映中等,切面无光泽,干强度低,韧性低。
该层顶板标高为 2.61∽4.76m,揭示层厚0.40∽3.10m。
局部分布。
2-2粉质粘土:褐黄、灰黄色,软塑-可塑,饱和,局部含氧化斑。
无摇振反应,切面有光泽,干强度高,韧性中等。
该层顶板标高为 1.71∽4.62m,揭示层厚0.60∽3.30m。
杭州某基坑工程支护设计
王乾程
【期刊名称】《低温建筑技术》
【年(卷),期】2018(040)008
【摘要】以杭州某基坑支护工程为例,综合考虑了此基坑地理位置、土质条件、基坑开挖深度及周围环境的影响,特别是该场地周围环境非常复杂、基坑边道路管线分布密集、基坑开挖深度较大,进行了多种方案的综合比选,采用钻孔灌注桩结合现浇钢筋混凝土支撑体系、水泥搅拌桩止水止土、土钉支护多支护体系结构形式,并在施工过程中对基坑围护结构进行持续监测,保证了整个施工过程顺利进行,其结果可为类似基坑工程提供借鉴.
【总页数】4页(P97-100)
【作者】王乾程
【作者单位】重庆市勘测院,重庆401121;重庆市岩土工程技术研究中心,重庆401121
【正文语种】中文
【中图分类】TU47
【相关文献】
1.杭州城东某深基坑工程支护设计分析 [J], 陈圣贤
2.某基坑工程支护设计研究 [J], 李新凯;朱李春;令凡;陈利雄
3.苏州某深基坑工程支护设计比选分析 [J], 别倩
4.BIM技术在深基坑工程勘察及支护设计中的具体运用 [J], 张靖杰
5.BIM技术在深基坑工程勘察及支护设计中的具体运用 [J], 张靖杰
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杭州某深基坑复合土钉墙支护施工技术摘要:介绍了复合土钉墙支护技术在深基坑工程中应用,阐述了其施工方法具有经济、安全、有效等优点。
关键词:深基坑支护;复合土钉墙;质量控制;1. 工程概况杭州某大型商场地下三层基坑周长近800m,场地高差8m,基坑开挖深度为8.5 ~16.5m,场区地质条件自上而下为:杂填土、可塑性粘土、硬塑状粉质性粘土、粘土;地下水位埋深1.9~7.4m。
根据基坑开挖深度、工程地质条件、基坑周边环境等因素,确定该基坑采用复合土钉墙支护。
基坑侧壁安全等级为一级,侧壁重要性系数为1.1。
2.施工技术要求(1)超前钢管桩成孔孔径为150 mm,采用Φ108钢管(壁厚3mm)。
孔内压力注浆,注浆完成后桩间采用2根Φ20螺纹钢焊牢。
(2)螺纹钢筋土钉孔径130mm,预应力锚杆孔径130mm,预加应力150kN。
预应力锚杆自由段长5m,采用塑料布包裹,锚杆注浆强度达到设计强度70%后方可进行锁定。
(3)注浆材料采用32.5R普通硅酸盐水泥净浆,水灰比为0.45,注浆方式为底部压力注浆,压力0.4~0.6MPa。
(4)开挖后如有渗水,应设置直径50mmPVC泄水管,长度不小于500 mm。
基坑开挖过程中须做好坑底的排水工作,防止积水或雨水渗入护坡内。
(5)基坑开挖时,自上而下分段分层进行,应及时支护,严禁超挖。
(6)Φ8@200mm×20 mm钢筋网片,锚杆与土钉按1.3m×1.3m呈梅花形布置(图1)。
(7)土钉墙顶做1.5 m宽C20钢筋混凝土护面,并对回填土部分注浆硬化。
3.钢管桩施工3.1 成孔选用XY-100地质钻机,正循环回转钻孔成孔,泥浆护壁稳定。
钻进时随时校正主动杆,发现底座不平,应随时纠正,保证垂直度偏差不大于0.5%桩长。
钻进过程中若发生斜孔或塌孔应停钻,采取措施后再行钻进。
3.2 钢管制作及安装(1)钢管接头采用内接管连接,两端搭接10cm,钢管与内接管采用焊接连接。
杭州建筑深基坑支护方案
杭州是一个地势低平的城市,建筑深基坑支护是建设过程中的一项重要工程。
下面给出一种杭州建筑深基坑支护方案。
首先,需要对基坑进行周边地形的勘测和分析。
根据杭州地区的特点,如土壤类型、地下水位、地质条件等因素,选择合适的基坑支护结构和施工方法。
其次,根据深基坑的设计深度和规模,选择适合的支护结构。
一般来说,对于较小规模的基坑,可以采用钢支撑或者混凝土板桩支护结构;对于较大规模的基坑,需要采用混凝土构造的支护结构,如混凝土梁柱支撑结构。
然后,在进行深基坑支护施工的过程中,需要注意以下几个方面。
首先,要做好基坑的排水工作,避免地下水涌入基坑,导致基坑坍塌。
其次,要对基坑的侧壁进行护坡处理,以防止土方坡面的坍塌。
此外,还需要对基坑的底部进行加固,以防止底部冲刷和土体沉降。
最后,在基坑支护工程完工后,还要进行相应的检测和测量工作。
通过测量基坑的变形和应力状态,及时发现和解决潜在的问题,确保基坑的稳定和安全。
综上所述,杭州建筑深基坑支护方案应结合当地地质和地形条件,选择适当的支护结构和施工方法,并在施工过程中严格执行相关规范和标准,确保基坑的稳定和安全。
同时,还要进行
相应的检测和测量工作,及时发现和解决问题,确保项目的顺利进行。