钻孔灌注桩加锚杆支护设计
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锚杆支护施工方案引言概述:锚杆支护是一种常用的地下工程支护技术,它通过使用钢筋锚杆将地下结构与岩土体连接起来,增强其稳定性和承载能力。
本文将详细介绍锚杆支护施工方案的五个部分,包括锚杆的选择与设计、锚杆的预处理、锚杆的施工方法、锚杆的质量控制以及施工后的监测与维护。
一、锚杆的选择与设计:1.1 锚杆的材料选择:根据工程的具体要求和岩土体的特性,选择合适的锚杆材料,常见的有钢筋锚杆、玻璃钢锚杆和碳纤维锚杆等。
1.2 锚杆的直径与长度设计:根据地下工程的要求和岩土体的承载能力,确定锚杆的直径和长度。
一般情况下,直径越大、长度越长的锚杆能够提供更好的支护效果。
1.3 锚杆的布置方式设计:根据地下工程的结构特点和岩土体的力学性质,设计合理的锚杆布置方式,包括锚杆的间距、排列方式和角度等。
二、锚杆的预处理:2.1 岩土体的处理:在进行锚杆支护之前,需要对岩土体进行必要的处理,包括清理松散物、修整表面和加固裂缝等,以提高锚杆的粘结强度。
2.2 钻孔的施工:根据锚杆的设计要求,进行钻孔施工,包括钻孔的位置、直径和深度等,确保钻孔的准确性和质量。
2.3 锚固剂的注入:在完成钻孔后,将锚固剂注入钻孔中,填充整个孔道,使其与岩土体形成牢固的结合,增强锚杆的支护效果。
三、锚杆的施工方法:3.1 锚杆的安装:根据设计要求,将预制好的锚杆插入钻孔中,确保其正确的位置和方向,并保证与锚固剂的充分接触。
3.2 锚杆的张拉:通过专用的张拉设备对锚杆进行张拉,使其产生预压力,增加岩土体的抗拉强度,提高支护效果。
3.3 锚杆的锚固:在完成锚杆的张拉后,对锚固部位进行固定,确保锚杆与岩土体之间的连接牢固可靠。
四、锚杆的质量控制:4.1 锚杆的质量检测:对锚杆进行必要的质量检测,包括锚杆的直径、长度和张拉力等参数的检测,以确保其符合设计要求和施工规范。
4.2 锚杆的质量验收:在锚杆施工完成后,进行质量验收,包括对锚杆的外观质量、锚固效果和张拉力的检测,以确保施工质量达到要求。
建筑深基坑桩锚支护施工技术摘要:桩锚支护是将护坡桩与土层锚杆相结合的一种支护方法,在一些施工场地狭窄、环境复杂的大型深基坑工程中得到广泛的应用。
本文结合工程实例,对长螺旋压灌混凝土灌注桩和预应力锚索相结合的桩锚支护结构基坑围护体系施工技术进行了介绍,并对施工过程中所遇的难点提出处理措施,为深基坑工程的设计和施工提供重要参考。
关键词:深基坑;桩锚支护体系;长螺旋;预应力锚索;处理措施桩锚支护作为一种支护方法,是利用土层锚杆与周围土体间的摩擦阻力来抵抗桩后土压力并维持着整个支护结构的稳定性。
这种支护体系主要由围护桩、土层锚杆、腰梁和锁口梁4部分组成,在基坑地下水位较高的地方,支护桩后还有防渗堵漏的水泥土墙等,它们之间相互联系,相互影响,相互作用,形成一个有机整体。
尤其适用于复杂施工场地及对工期要求严格的基坑工程。
而由于受力合理,支护结构的造价较低,因此在基坑支护中得到了广泛的应用。
本文就对深基坑桩锚支护体系的施工技术进行实例分析。
1 工程概况某住宅建筑项目由地上2栋13层住宅楼和地下2层停车场构成,占地面积为29562m2,总建筑面积为57363m2,地下车库面积为24697m2;本工程基坑分为两部分,一个凹型深基坑和一个方形独立浅基坑,凹型深基坑开挖深度为11.35m、11.65m,基坑面积为17077m2,方形独立浅基坑开挖深度为6.8m,基坑面积为2600m2。
根据设计图纸,本工程支护结构为桩锚支护结构,支护桩采用长螺旋钻孔灌注桩,桩径600mm和800mm,桩间距为1.2m和1.3m,桩边距离基础筏板1.2m,根据基坑深度,6.8m基坑设计桩长为9.8m,设置一层锚索;11.35m基坑设计桩长为12.45m,设置三层锚索;11.65m基坑设计桩长为12.75m,设置3层锚索,一桩一锚,间距1.2m和1.3m,桩间土喷射细石混凝土进行二次支护,内置钢板网,钢板网规格14#@25×25,混凝土强度等级为C20。
超高层办公楼钻孔灌注桩基础基坑支护工程专项施工方案一、工程概况超高层办公楼钻孔灌注桩基础基坑支护工程的施工是为了确保在超高层建筑的施工过程中,基础的安全和稳定。
本项目位于城市商业中心区,地下水位较高,土质属于软黏土和砂卵石。
本方案将详细介绍钻孔灌注桩基础和基坑支护的施工流程和步骤。
二、施工方案2.1 施工前准备措施在正式开始施工前,需要做好以下准备工作:1) 聘请工程监理和专业施工团队。
2) 准备相关施工设备和物资。
3) 制定施工计划和组织安排。
2.2 钻孔灌注桩基础钻孔灌注桩基础是超高层建筑常用的基础形式之一。
具体施工步骤如下:1) 勘察确定桩的位置和孔径尺寸。
2) 使用合适的钻机进行钻孔作业。
3) 钻孔完毕后,清理孔内泥浆和杂物。
4) 在孔内灌注混凝土,并同时进行充实、振捣和抽杆操作。
5) 桩灌注完毕后,进行硬化养护。
2.3 基坑支护在超高层建筑施工中,基坑支护是保证施工安全和顺利进行的重要工作。
本方案采用临时支护设施来提供必要的土壤侧向支护和挡土墙的固定。
具体施工步骤如下:1) 安装基坑支撑结构,包括钢支撑、土钉墙等。
2) 进行基坑开挖,根据设计要求进行逐层开挖。
3) 振捣土方、清理坑底,并检查基坑支撑结构的稳定性。
4) 安装锚杆和支护板,加固挡土墙,防止土方滑坡和坍塌。
5) 基坑开挖完毕后,进行基坑周边的排水系统施工。
2.4 安全保障措施在施工过程中,必须严格遵守安全规范和操作规程,以确保施工人员和周边环境的安全。
具体安全保障措施如下:1) 施工人员必须佩戴符合要求的个人防护装备。
2) 所有施工设备必须经过检测和维护,确保安全可靠。
3) 分配专人负责监督施工现场,及时发现和解决安全隐患。
三、工期安排与经济投资3.1 工期安排根据施工方案,我们制定了详细的工期安排:1) 施工前准备:2天。
2) 钻孔灌注桩基础:10天。
3) 基坑支护:20天。
总工期:32天。
3.2 经济投资根据本工程的施工方案,经初步测算,预计总投资为XXX万元,其中包括劳动力费用、设备租赁费用、材料费用等。
桩墙一锚杆支护桩墙一锚杆支护结构通常由桩或地下连续墙、腰梁、锚杆三部分组成受力体系。
当采用地下连续墙时,锚杆可以直接锚固在地下连续墙的墙面上。
采用护坡桩时,第一层锚杆也可以锚固在护坡桩的冠梁上。
桩墙一锚杆支护方法施工便利,大大提高了工程的安全稳定。
1 桩墙一锚杆支护结构的特点常用的护坡桩包括钻孔灌注桩、挖孔桩、沉管灌注桩、冲孔桩等,由于护坡桩主要是承受弯矩,为保证具有足够的受弯能力,桩径一般在600mm以上。
通常采用的腰梁由两根槽钢或工字钢,用钢板焊接或格构钢梁,也可以用钢筋混凝土腰梁。
腰梁应和桩或地下连续墙连接牢固,以传递剪力。
腰梁尺寸按受弯构件进行设计。
锚杆锚固在稳定土层以获得足够的轴向抗拔力。
锚杆主要包括成束的受拉钢绞线或钢筋、注浆水泥固结体和连接腰梁的锚头三个基本部分。
钢绞线用专门的锚具连接,钢筋用对焊在钢筋端部的螺扣连接。
一般可看作杆件进行计算和设计。
受弯构件按弯矩设计断面尺寸和配筋,要比承受竖向荷载的桩所用的配筋量大的多。
锚杆为轴心受拉构件,从受力上沿锚杆长度分为自由段和锚固段,对锚杆承载力起作用的是锚固段。
影响锚杆承载力大小的有三个控制条件:锚固段锚固体与周围土体的摩阻力;锚固体对钢筋或钢绞线的握裹力;钢筋或钢绞线的抗拉强度。
对于土层锚杆,握裹力一般大于钢筋或钢绞线与土之间的摩阻力,因此承载力主要由摩阻力和钢筋或钢绞线的强度控制,可由摩阻力条件确定了锚杆承载力后,再根据承载力设计钢筋或钢绞线的截面。
根据受力的材料,腰梁按钢结构或混凝土结构有关设计规范设计。
2 桩墙一锚杆支护技术要点提高锚杆承载力的方法桩墙—锚杆支护技术的关键是锚杆,而锚杆的作用是提供足够的抗拔力。
锚杆的种类很多,从拉杆材料上可分为钢绞线锚杆和钢筋锚杆。
一般钢绞线锚杆用于较高抗拔承载力的情况,钢筋锚杆用于抗拔承载力相对较低的情况。
从成孔钻进工艺上划分,国内一般常用螺旋钻杆钻进和可带套管跟进的旋转冲击钻进。
在砂土、软土和有地下水的情况下,套管跟进成孔可防止钻孔塌孔、缩颈。
钻孔灌注桩施工支护桩钻孔灌注桩是一种常见的地基加固方法,常用于建筑工程中的基础支护。
施工过程中,需要使用支护桩来确保钻孔灌注桩的稳定性和安全性。
本文将介绍钻孔灌注桩施工支护桩的相关内容。
一、支护桩的作用和分类支护桩是用来支撑和保护钻孔灌注桩的重要构件,它能够抵抗桩周土体的侧向压力和抗拔力。
根据不同的施工条件和需求,支护桩可以分为以下几类:1. 锚杆支护桩:利用锚杆的拉力将桩身与周围土体连接起来,增加整体稳定性。
2. 钢管支护桩:采用钢管作为支护桩的材料,可以提高桩体的抗侧承载力。
3. 预制桩支护桩:预先制作好的混凝土桩,直接用于支撑钻孔灌注桩的施工。
二、支护桩的安装步骤1. 桩位标定:根据设计要求,确定钻孔灌注桩的位置和深度。
2. 钻孔施工:利用钻机进行钻孔作业,直至达到设计的孔深。
3. 清理孔底:在完成钻孔后,需对孔底进行清理,确保无杂物和土壤。
4. 安装支护桩:根据需要选择合适的支护桩类型,将桩体插入孔内。
5. 确保桩体垂直:安装完成后,使用水平仪等工具检测桩体是否垂直。
6. 桩体固定:钻孔灌注桩施工支护桩需要通过固定措施确保桩体与周围土体的稳定性,如锚杆固定等。
7. 后续工序:在支护桩安装完成后,可以进行钻孔灌注桩的灌注作业。
三、支护桩施工注意事项1. 施工前需进行现场勘测,了解地质情况和土体特性,合理选择支护桩类型。
2. 安装支护桩时,需严格按照设计要求进行,确保桩体位置、垂直度和固定效果。
3. 桩体固定措施要牢固可靠,避免在灌注过程中产生位移和变形。
4. 施工现场需保持整洁,减少杂物对支护桩施工造成的影响。
5. 钻孔施工时,需随时监测孔深和孔壁稳定性,避免发生钻机卡钻等情况。
6. 施工过程中需加强安全防护,穿戴好个人防护装备,确保工人的安全。
四、施工质量控制1. 支护桩在施工过程中需进行质量检查,确保桩材质量符合要求。
2. 支护桩的垂直度应符合设计要求,可通过使用水平仪进行检测。
3. 支护桩与周围土体的固定效果应良好,不得出现位移和变形现象。
桩锚支护建筑术语。
当一个建筑物施工时,如果需要开挖的基础很深,基坑边的土容易倒塌。
为了能正常施工,就必须对基坑进行支护。
桩锚支护就是支护方法之一。
在开挖前沿基坑周边打一圈竖直的桩,用桩来阻挡土的坍塌。
为防止开挖时桩倒塌,用水平方向的锚杆来拉住桩。
锚杆也可以看作是水平方向的桩。
桩和锚杆共同构成的支护体系就叫桩锚支护。
灌注桩钻孔机利用取土或挤土装置在地层桩位上成孔,然后灌注混凝土成桩的桩工机械。
适用于除流动淤泥层以外的一切土层成孔。
钻孔机多以履带式挖掘机(或起重机)的底盘为底架,其上设置龙门导杆,作为钻凿工具的支承,并引导钻孔方向。
挖掘机的发动机常作为钻孔机的动力装置。
钻孔机按成孔方法,分螺旋式、冲抓式、潜水式和振动式四种,前三者属取土成孔,后一种属挤土成孔,还有综合上述多种方法的综合钻孔机。
螺旋式钻孔机用于民用和小型工业建筑,利用螺旋钻杆钻孔,螺杆通过上、下导架支承于桩架导杆上,其上端有驱动螺杆钻进的动力头,下端装带硬合金刀刃的钻头,作业时钻渣沿螺杆导槽自动排出,所钻桩孔孔壁规则,不需护壁或清洗孔底,钻至设计深度后,提出钻杆,即可灌注混凝土。
此外,还有短螺旋钻孔机和有双刀管、双螺旋及底部扩孔刀的冻土钻孔机。
前者专用于爆扩成孔及孔底成形;后者适用于严寒冻土,并能将孔底扩大,增加桩的承载力。
冲抓式钻孔机用于大型工业建筑和桥梁施工,可在土石混合地层、卵石或岩石地层上成孔。
利用钻具冲击岩石,使之破碎,然后抓石出渣,达到成孔目的。
由机架、卷扬机和钻抓工具组成。
钻抓工具有螺旋钻、抓锥和冲锥三种,可根据土质拆换使用。
在地下水位较高的泥质地区,采用螺旋钻,钻渣用压力水冲成泥浆排出。
抓锥形如抓铲,单索操纵,可抓掘石块和卵石。
冲锥有一定重量,下端有刀刃,用于冲凿岩石及坚土。
潜水式钻孔机用于沿海软土地区的桩基础施工,由潜水电动机、行星齿轮减速器和笼式钻头等组成。
电动机通过减速器驱动5~7个钻头切削土壤,同时将压力水沿水管从钻头尖部射出,使钻渣成泥浆排出。
一、工程概况本工程为某市政道路基坑支护工程,基坑深度为6.0m,宽度为30.0m,长度为100.0m。
基坑周围环境复杂,地下管线较多,施工难度较大。
根据现场地质勘察报告,土层主要为粉质粘土、砂质粘土,地下水位较浅。
为确保基坑施工安全,决定采用桩锚支护方案。
二、施工准备1. 施工组织(1)项目经理部负责组织、协调、指挥施工,确保工程顺利进行。
(2)成立技术小组,负责编制施工方案、技术交底、现场指导等工作。
(3)设立安全小组,负责施工现场安全监督、事故处理等工作。
2. 材料设备(1)水泥、钢筋、混凝土等原材料必须符合设计要求,并经过检验合格。
(2)施工机械:桩机、搅拌机、输送泵、振动棒、水平尺等。
(3)施工工具:锤头、钢钎、钢尺、线锤、钻头等。
三、施工工艺1. 桩基施工(1)根据设计要求,采用钻孔灌注桩,桩径为1.0m,桩长为8.0m。
(2)桩位放样:使用全站仪进行桩位放样,确保桩位偏差在允许范围内。
(3)钻孔:采用旋挖钻机进行钻孔,确保孔径、孔深符合设计要求。
(4)清孔:采用泥浆循环清孔,确保孔底沉渣厚度在规定范围内。
(5)钢筋笼制作与安装:根据设计要求制作钢筋笼,并确保钢筋笼位置准确。
(6)混凝土浇筑:采用混凝土输送泵进行浇筑,确保混凝土密实。
2. 锚杆施工(1)锚杆材料:采用锚杆钢筋,直径为25mm,长度为8.0m。
(2)锚杆孔位:根据设计要求,使用全站仪进行锚杆孔位放样。
(3)钻孔:采用锚杆钻机进行钻孔,孔径为32mm,孔深为8.0m。
(4)锚杆安装:将锚杆插入孔内,采用注浆泵进行注浆,确保锚杆锚固。
(5)锚杆张拉:根据设计要求,对锚杆进行张拉,确保锚杆受力。
3. 喷射混凝土(1)喷射混凝土材料:采用水泥、砂、石子等原材料,按照设计配合比进行配制。
(2)喷射混凝土施工:采用喷射机进行喷射,确保混凝土厚度均匀。
四、施工质量控制1. 材料检验:对原材料、半成品、成品进行检验,确保符合设计要求。
2. 施工过程控制:严格执行施工工艺,确保施工质量。
绍兴山水人家3号地块基坑支护设计摘要本设计为住宅楼的基坑支护设计。
本设计是根据行业现行建筑基坑支护技术规程,在给定地质勘察报告的条件下,进行基坑支护设计,主要目的是掌握基坑支护的设计方法。
本设计采用了钻孔灌注桩加锚杆的基坑支护结构。
在土压力计算过程中,运用了朗肯土压力理论;在内力计算过程中,运用了等值梁法;在配筋计算过程中,参照了混泥土结构设计规范;在降水处理设计时参照了建筑基坑支护技术规程;计算过程中除了以国家现行建筑基坑工程技术规程为依据外,还大量的把实际经验运用其中,加强理论与实践的结合。
此次设计的主要指导原则是如何保证基坑的安全可靠、方便施工,并达到经济的效果。
通过这篇设计说明书,直观的说明了基坑支护设计所需的各种参数。
工程技术人员在进行基坑支护设计时可参照本文的设计方法。
关键词:基坑支护,钻孔灌注桩,等值梁法,锚杆,降水处理PIT BRACING DESIGN OF SHAOXING SHANSHUIRENJIALOT 3ABSTRACTThis design is the foundation pit design for residential building.The design is based on the existing occupation building technical reguations,excaration,geological survey in the given conditions of the report design foundation pit.The main purpose of the design is to grasp the design methods of foundation pit.The design has used the foundation pit methods of bored caisson pile with pile-anchor.During the calculating of soil pressure,put the soil pressure theories of W.J.M.Rankine to use ; In the course of calculating in internal force , make use of the equivalent beam method; when matching the steel to calculate,have comply with the cement structure design specification norm; In the design of draining,make use of the technical specification for retaining. And strengthened the combination of the actual experience with the theories.The guideline of this design is how to guarantee the foundation pit safe 、 reliable、convenient to construct, and whether reach the economic result or not. Through this papers, we can see various kinds of parameters that are needed in the foundation pit design. Engineers and technicians can consult the design method of this text while carrying on the foundation pit design.KEYWORDS:foundation pit, bored caisson pile, equivalent beam method, pile-anchor, draining目录摘要(中文) (1)摘要(外文) (2)1 绪论 (1)2 绍兴山水人家3号地块地质水文概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2 工程地质概况......................................................2 2.2.1 地形、地貌及环境条件.. (2)2.2.2 地基土的构成与分布特征 (2)2.2.3 地基土物理力学性质指标的统计及设计参数的确定 (6)2.3 水文气象及地下水 (6)3 基坑支护结构设计概况及技术参数的确定 (8)3.1 设计依据 (8)3.2 方案选择 (8)3.2.1 基坑支护类型概况 (8)3.2.2 基坑支护方案优选 (9)3.3 支护方案的设计原则及计算参数的确定 (9)3.3.1 设计原则 (9)3.3.2 参数的选择 (10)4 基坑支护设计 (11)4.1 基坑支护设计的主要内容 (11)4.2 水平荷载的计算 (11)4.2.1 水平荷载计算依据 (11)4.2.2 土的水平荷载计算 (12)4.3 支点力的计算 (18)4.3.1 计算弯矩点零点位置 (18)4.3.2 计算支点力 (18)4.4 嵌固深度验算 (19)4.5 灌注桩结构设计 (20)4.5.1 桩身最大弯矩计算 (20)4.5.2 桩身的配筋计算 (21)5 锚杆设计计算 (22)5.1 锚杆设计主要内容 (22)5.2 锚杆的设计 (22)5.2.1 锚杆自由段长度计算 (22)5.2.2 锚杆配筋 (23)6 稳定性验算 (24)6.1 地基承载力验算 (24)6.2 嵌固稳定性验算 (25)6.3 整体稳定性验算 (25)7 施工组织与工程监测 (29)7.1 支护结构的施工 (29)7.1.1 施工要求 (29)7.1.2 土方开挖 (29)7.1.3 支护桩施工 (29)7.1.4 锚杆施工 (30)7.2 截水、排水措施 (30)7.3 工程监测 (31)7.3.1 监测到的目的 (31)7.3.2 监测的主要内容 (31)7.3.3 监测的主要仪器 (31)7.3.4 监测的方法 (32)7.4 环保措施 (32)7.4.1 降低噪音污染措施 (32)7.4.2 降低粉尘污染措施 (32)7.5 应急措施 (32)8 结论与建议 (34)参考文献 (35)致谢 (36)1 绪论随着高层建筑的不断增加,市政建设的大力发展和地下空间的开发利用,产生了大量的深基坑支护设计与施工问题,并使之成为当前基础工程的热点与难点。
深基坑设计与施工是土力学基础工程中的一个古老的传统课题,同时又是一个综合性的岩土工程难题,既涉及土力学中典型的强度、稳定与变形问题,同时还涉及土与支护结构的共同问题。
对这些问题的认识及对策的研究,是随着土力学理论、测试技术、计算技术以及施工机械、施工技术的发展而进步完善的。
Terzaghi和peck等人早在20世纪40年代就提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应方法,这一理论原理一直沿用至今,但已有了许多改进与修正。
Bjerrum 和Eide在50年代给出了分析深基坑底板隆起的方法。
60年代在奥斯陆和墨西哥城软粘土深基坑中开始使用仪器进行监测,此后大量实测资料提高了预测的准确性,并从70年代起,制定了相应的指导开挖的法规。
我国70年代以前的基坑都比较浅,上海高层建筑的地下室大多埋深在4m左右。
北京在70年代初建成了深20m的地下铁道区间车站。
80年代后,北京、上海、广东、天津以及其他城市施工的深基坑陆续增加。
为总结各地积累的深基坑设计和施工的经验,中国土木工程学会和中国建筑学会的土力学和基础工程学会,相继召开过多次全国和地方的深基坑学术学会,并出版相关论文集。
为了总结我国深基坑支护设计和施工经验,90年代后相继在武汉、广东省及上海市等编制深基坑支护设计与施工的有关法规,并已编制了国家行业标准的有关法规。
基坑开挖深度已从十几米发展到二、三十米,而其支护的传统施工方法是板桩支撑系统或板桩锚拉系统。
目前经常采用的主要基坑支护类型有:1、水泥土深层搅拌桩支护 2、排桩支护系统 3、地下连续墙。
根据基坑开挖深度、地基土及周围环境条件,选择经济而安全的设计方案是设计者的首要任务。
同时,深基坑的设计与施工是密不可分、相互依赖的。
施工的每一阶段,结构体系,提供比较全面的勘察、设计与施工全过程的系统知识。
本设计通过对提供资料的分析与研究,最终确定桩锚支护的设计方案。
2.绍兴山水人家3号地块基坑支护设计综合说明2.1工程概况坤和建设(绍兴)有限公司拟在绍兴市镜湖新区大滩3号地块兴建绍兴山水人家住宅小区。
本3号地块东﹑北侧与马家渡河流相连,南侧为规划道路,西侧靠梅山路。
本项目规划用地面积97901.20㎡,包括住宅总面积169302.28㎡。
地上总建筑面积176227.84㎡,包括住宅总面积169302.28㎡,幼儿园建筑面积3200.0㎡,物业管理用房508.0㎡,商业建筑面积3217.56㎡。
地下总面积40061.43㎡,包括高层地下车库面积18969.17㎡,高层地下室面积4503.12㎡,底层地下车库面积16598.14㎡。
拟建主要建筑包括9幢32层高层住宅楼,17幢3层住宅楼(排屋)、1幢23层幼儿园及沿街2层商业用房。
拟建高层住宅楼柱底最大轴力(设计值)约为11000KN,上部结构采用框架结构;3层住宅楼(排屋)柱底最大轴力(设计值)约为3000KN,上部机构采用框架结构;以上拟建物均拟采用桩基础。
本工程所处地质为粉质粘土,土质较差,基坑较不稳定,确保地下室基坑支护结构稳定是地下室顺利施工的关键。
本工程综合考虑地板,基梁,垫层厚度后,基坑开挖设计深度为5米左右。
土方开挖后,由于地下室地基属粉质粘土层上,施工时必须高度重视,做好基坑排水,砼垫层和砖胎模等的施工工序,同时做好与基坑围护和土方施工的衔接,交叉,配合工作;正确处理好降水排水问题达到理想效果,对整个基础施工起着关键作用。
2.2工程地质概况2.2.1地形、地貌及环境条件拟建场地地处绍兴市镜湖新区大滩3号地块,其东、北侧与马家渡河流相连,南侧为规划道路,西侧靠梅山路。
场地现为荒地,靠西侧约1∕3区域主要为原建筑拆迁地,靠东北侧约2∕3区域新近堆填大量填土。
场地地势总体起伏不大。
场地属杭州湾南岸萧(山)绍(兴)海湾—湖沼相沉积平原地貌。
勘测期间测得本场地地面标高为4.76~6.63m。
2.2.2地基土的构成与分布特征经勘查揭示,本场地地表以下埋深70.0m深度范围内的地基土,按其成因类型和物理力学特征。