基坑工程施工技术与控制要点应用研究——以恒大海上威尼斯项目4-3
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建筑工程基坑支护施工技术要点分析发布时间:2022-05-25T06:40:19.629Z 来源:《建筑实践》2022年2月(上)3期作者:邓雨洋[导读] 随着我国社会市场经济的快速发展,建筑业取得了前所未有的发展,其建设技术和整体实力也在不断提高。
邓雨洋广东省广大工程顾问有限公司海南分公司海南海口 570100摘要:随着我国社会市场经济的快速发展,建筑业取得了前所未有的发展,其建设技术和整体实力也在不断提高。
在建筑行业,基坑工程是所有工程项目的关键部分。
要加强深基坑工程施工技术力量,高度重视深基坑作业全过程,特别是深基坑基坑支护。
至于防护工程的建设,其技术实力和整个作业过程,关系到所有深基坑的安全施工和工程进度。
对此,各施工方高度重视深基坑基坑支护工程的建设。
本文的重点是对基坑工程施工过程中的要点及必须注意的相关事项进行分析讨论。
关键词:建筑工程;基坑支护;施工技术引言在当代建筑工程的全过程中,基坑支护施工技术是常见的施工技术之一。
随着该技术的不断应用和改进,除了合理提高深基坑的施工质量和施工人员的高水平工程施工外。
效率也大大降低了建设项目的运营成本。
因此,基坑工程技术在施工全过程中得到了广泛的推广和应用。
1 建筑工程基坑支护的概念与作用大家通常所说的基坑工程,就是在工程项目中,能够将深基坑的开发设计对周围环境的影响降到最低,同时提高施工现场的安全系数。
同时,用作基坑的基础,基坑支护,对其基础施工和质量有较高的规定和难度系数,但如果在工程中采取好的措施和方法,在一定程度上还是可以达到的。
加强工程施工技术,达到事半功倍的实际效果。
因此,越来越多的工程设计公司开始关注该领域。
2 基坑支护施工技术的要点2.1基坑支护施工技术的选择基坑施工技术一般有以下几种具体方法:悬臂式基坑支护结构、混合教学基坑支护结构和受力式挡土墙基坑支护结构。
悬臂式基坑支护结构应深入深基坑底部的砂石或岩石中,依靠岩石或砂石的承载力来保证结构的稳定性。
探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术措施崔海军发布时间:2021-09-10T10:39:19.610Z 来源:《时代建筑》2021年8期4月下作者:崔海军[导读] 深基坑支护作为高层建筑项目中关键的施工环节,支护体系的构建关乎基坑施工的安全性,对建筑工程结构安全目标的实现具有重要的意义。
在建筑工程深基坑支护的施工过程中,以现场实际情况为基准,科学地选用支护结构技术能够在支护工程中实现最优的支护效果。
本文重点探讨了建筑工程施工中深基坑支护的施工技术措施,以实现工程项目资源的最优配比。
江苏精享裕建工有限公司崔海军江苏 214000摘要:深基坑支护作为高层建筑项目中关键的施工环节,支护体系的构建关乎基坑施工的安全性,对建筑工程结构安全目标的实现具有重要的意义。
在建筑工程深基坑支护的施工过程中,以现场实际情况为基准,科学地选用支护结构技术能够在支护工程中实现最优的支护效果。
本文重点探讨了建筑工程施工中深基坑支护的施工技术措施,以实现工程项目资源的最优配比。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术引言建筑施工行业的高质量发展更离不开科学的技术支撑和规范化管理,面对建筑行业整体施工技术水平的不断提高,所有建筑施工企业必须实施科学有效的施工技术管理措施,让所建造的工程项目质量和施工安全生产得到更科学的保证。
1深基坑支护施工技术主要特点1.1复杂程度相对较高深基坑支护作为建筑工程中的重要施工工序,为达到最为理想的施工目标和要求,施工人员在现场要做好前期的调查,涉及的计算和测量工作任务繁重,且无论是在测量还是计算的过程中,都应注意精度的控制,否则,一旦出现了计算和测量误差,就会导致深基坑设计存在问题,难以保障深基坑支护结构的安全性。
在支护施工作业开展的过程中,受到的影响因素非常复杂,如果缺乏对这些因素的有效控制,可能会使深基坑施工中面临着巨大的安全风险。
1.2地质环境因素影响较大在深基坑支护施工中,地质环境因素特别是对土壤结构对深基坑支护施工技术的影响很大。
笫一章、工程概况第二章、工程地质与水文地质条件恒大海上威尼斯2-2、4-3地块位于该地块的东侧,本标段包含9幢高层剪力墙结构住宅用房, -1层地下车库。
本工程地处启东市寅阳镇东端,场内地势平坦,属沿海低平地区。
区域地形略有起伏,根据本项目地质堪察报告显示,场地表面高程(吴淞标高)约在4.41~5.08m间,平均高程(吴淞标高)在4.71m。
地下稳定水位高程3.51-4.48米。
本工程开挖范围内主要是①冲填土②粉砂土。
基坑开挖深度11幢高层区约为3.33-4.73m左右,地下车库约为4.33-7.44m左右,地下水位降低到基坑底标高以下至少1000mm。
在本区域范围内,场地比较开阔,无任何地埋管线。
该地区结构基底埋深较大,其岩性较软弱,具有柔性,难具备大震活动的岩石条件,新生代以来,坳陷作用占主导地位,表现了大规模的沉降运动,形成盆地和平原,地层可塑性大,破裂变形弱,由于新生代以来的活动断裂,多为同沉积断裂,能量易释放而不易积聚,升降运行有明显振荡性,因此该地区不易孕育大震。
拟建场地勘察深度范围内地基土构成及特性分述如下:①冲填土:灰黄~灰色,很湿,松散,主要由粉土及少量粘性土组成,上部夹少量小石子、碎砖块等物,含少量贝壳碎屑及腐植物,土质松散不均,均地内均有分布。
层厚1.8~5.1m,层底标高3. ~0.14m。
②粉砂土:灰色,饱和,中密,含云母、石英、长石等,夹薄层黏性土。
场地内均有分布,层厚3.1~6.8m,层底标高-1.96~-5.57m。
③粉质粘土:灰色,湿,稍有光泽,软塑,干强度中等,韧性中等,压缩性高,无摇震反应,含少量有机质,夹薄层粉土。
场地内局部地段缺失。
层厚0.20~1.90m,层底标高-2.73~-6.27 m。
④粉砂土:灰色,饱和,中密,压缩性中等,含云母、石英、长石等,夹薄层黏性土。
场地内均有分布。
层厚1.30~6.0m,层底标高-5.73~-8.86 m。
⑥粉砂土:灰色,饱和,中密,压缩性中等,含云母、石英、长石等,夹薄层黏性土。
市政工程深基坑施工工艺及质控措施李维康发布时间:2021-10-18T02:38:36.486Z 来源:《房地产世界》2021年11期作者:李维康[导读] 我国城市化建设不断发展,应不断加强城市的功能建设,提升城市的生活水平。
乐陵泰山市政工程有限责任公司山东乐陵 253600摘要:近年来,社会不断进步,我国现代化水平的不断提高,市政工程建设的规模以及数量都有了很大程度的提高,为人们的生产生活带来了非常大的便利,能够充分保障我们的正常生活。
在市政工程施工的过程中,其施工质量水平的高低直接决定着市政工程最终的使用效果,尤其是对于深基坑的处理,所以对深基坑施工工艺进行深入的研究就显得非常重要,能够在很大程度上提高市政工程项目的质量水平。
关键词:市政工程;深基坑;施工工艺;质控措施引言我国城市化建设不断发展,应不断加强城市的功能建设,提升城市的生活水平。
在基础设施项目的建设过程中,深基坑技术是关键的技术难点,对市政工程的建设具有重要的作用。
工作人员应按照规范科学的施工技术,实施深基坑技术,为市政工程建设提供支撑,不断分析深基坑技术,充分发挥其优势,以保障市政工程建设的质量。
1提高深基坑施工技术质量的重要性从市政工程的整体施工情况来看,其整体的施工会涉及很多个环节,深基坑施工作为其中的一部分,是整个市政工程施工的前提条件,从一定程度上来说,深基坑施工质量的高低会在很大程度上关系到整个市政工程项目的施工水平,因此,强化对于深基坑施工技术的研究分析,进一步提高市政工程项目施工的质量水平是极为重要的。
同时,我国现阶段的市政工程建设呈现出工艺复杂化、设计现代化的特点,这是由于现在的市政工程已经不再单单满足实际的使用需要,也要满足人民群不断提高的审美能力以及对品质上的需要,还要兼顾经济性和美观程度,这也给市政工程建设带来了更大的挑战。
所以,在市政工程项目实际施工的过程中,需要对施工工艺做进一步的优化,充分应用深基坑施工工艺,并且还要在质量把控上采取严格的措施,不断提高施工的质量水平。
建筑工程中深基坑支护施工技术要点分析发布时间:2021-06-10T02:27:25.351Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年7期作者:岳方洲[导读] 我国人口不断增加,土地资源有限已经成为一个社会问题,但人们对不同用途的建筑需求却依旧未曾停止,故出现了越来越多的高层建筑,导致地下结构也越来越深,深基坑施工是现代建筑工程领域的重要内容,施工过程受环境影响程度较高,存在的风险性较大。
中国建筑第二工程局有限公司华东分公司上海市 200135摘要:在经济飞速发展的今天,建筑行业作为国民经济的主力军得到迅速的发展,工程技术日新月异,深基坑支护技术也更加成熟和完善,发挥出不可忽视的作用。
在建筑施工过程中,要在保证深基坑支护技术的合理施工的前提下,利用一切办法对其进行不断的优化和完善,从而保证建筑工程的稳定性以及安全性,提升建筑工程的整体质量。
因此,文章对建筑施工中深基坑支护的施工技术进行了分析,以供参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术引言我国人口不断增加,土地资源有限已经成为一个社会问题,但人们对不同用途的建筑需求却依旧未曾停止,故出现了越来越多的高层建筑,导致地下结构也越来越深,深基坑施工是现代建筑工程领域的重要内容,施工过程受环境影响程度较高,存在的风险性较大。
因此,对于对工程建筑质量有着关键性作用的深基坑支护施工技术也有着越来越高的要求。
因此,不断发展完善建筑施工中深基坑支护施工技术管理已是一个迫在眉睫的问题。
1建筑工程中深基坑支护施工的重要性在建筑工程项目中,深基坑支护不仅仅和建筑物的主体结构有着紧密联系,而且还和很多自然因素有着一定的关系。
而建筑企业及时完善和优化深基坑施工技术管理工作,不仅可以高效避免施工流程延误问题的出现,而且还可以最大限度的确保施工作业的安全。
因此,建筑企业一定要重视和关注施工管理工作的重要性,进而在最短的时间内通过完善技术管理体系等手段,来全方位的推动施工企业开展深基坑支护工作,这对于提升建筑企业的技术管理水准有着非常关键的作用。
恒大海上威尼斯3-2地块基坑支护与降水、土方开挖施工方案编制单位:中国建筑第二工程局有限公司编制人:汪洋审核人:袁雷审批人:胡治龙目录第一章、综合说明 (1)第二章、工程概况 (1)第四章、施工准备与资源配置计划 (5)第五章、施工现场平面布置 (6)第六章、施工进度计划 (9)第七章、主要分项工程施工方案 (9)第八章、降水施工方案 (13)第九章、工程质量保证措施 (19)第十章、安全生产保证措施 (20)第十一章、文明施工、环境保护措施 (22)第十二章、季节性施工措施 (22)第十三章、基坑监测 (23)第十四章、施工应急预案 (24)附图一:土方开挖阶段一附图二:土方开挖阶段二附图三:土方开挖阶段三附图四:土方开挖阶段四附图五:土方开挖阶段五附图六:土方开挖阶段六附图七:土方开挖行车路线示意图附:恒大海上威尼斯3-2地块进度计划如有你有帮助,请购买下载,谢谢!第一章、综合说明第一节编制依据1. 依据的资料、文件(1). 无锡水文工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告书》(2). 基坑围护设计方案(张家港市建筑设计研究院有限公司)(3). 甲方提供的其他相关资料(4). 本工程施工合同(5). 江苏筑原建筑设计有限公司提供的恒大海上威尼斯3-2地块二期施工图纸2. 依据的规范、标准(1)国家现行的规范、规程、标准、规定:(2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012(3)《工程测量规范》GB50026-2007(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002(7)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011(8)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001(9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011(10)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002(11)《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006(12)《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009(13)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第二节编制原则1. 严格执行国家、江苏省、启东市对工程建设的各项方针、政策、规定和要求,突出重点、突破难点、科学管理、内容全面、思路清晰,以确保施工安全为前提,可操作性强。
深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用黄志朋发布时间:2023-06-17T01:24:26.157Z 来源:《工程建设标准化》2023年7期作者:黄志朋[导读] 深基坑支护技术的应用实际上是为了确保项目工程稳定施工胜利油田恒东建设工程有限公司山东省滨州市 256800摘要:深基坑支护技术的应用实际上是为了确保项目工程稳定施工,且还能保障施工基坑周围环境安全性,有效对抗基坑侧壁,是我国建筑工程经常使用的技术之一。
除此之外,深基坑支护技术在建筑工程中还发挥着一定的挡土作用,使建筑工程在施工时避免深基坑出现变形、位移或者坍塌等问题,这样也可以有效保护基坑周边管线、各类基础建筑或者自然环境,之后通过深基坑支护技术应用做好排水、截水,从而保障工程的顺利施工。
关键词:深基坑支护施工技术;建筑工程;应用引言在我国建筑工程施工过程中,深基坑支护技术作为非常关键且常用的内容,其有着距离近、规模广、深度大和面积紧凑等特征,因此将深基坑支护技术合理应用于各类项目工程中,可以大幅提高施工稳定及安全性,这对促进建筑工程健康发展也有着积极作用。
就目前来说,我国一些建筑工程在实际应用深基坑支护技术时仍然存在一些问题,若不及时控制势必会影响工程质量,相关单位必须采取有效的质量控制措施,以此促进我国建筑行业飞速发展。
1深基坑支护技术的应用特点1.1技术实施的复杂性该技术在实际应用过程中必须对施工环境进行全面检测,其中主要包括对地质情况的检测、对地势情况的检测等,并将检测结果以数据的形式表现出来,这种方式能够保证该技术的实际应用质量。
目前在对土压进行检测的过程中,主要采用的检测方式为两种,其中一种为朗肯土压检测法,另一种为库伦土压检测法,以上两种土压检测方法具有较高的理论价值,但是在实际应用过程中由于施工环境较为复杂,很难发挥出其应用效果,由此可以看出该技术在实施过程中的复杂性。
1.2技术实施的地域性我国国土面积较大,因此在实际施工过程中,不同地域使用的施工方法也不同,这就为技术应用提供了一定难度。
恒大威尼斯水城围蔽工程施工组织启东市上海恒大威尼斯水城围蔽工程施工组织设计施工单位:山西天丰钢构有限公司工程名称:上海恒大威尼斯水城围屏工程日期:2011年7月1日目录一、工程概况二、编制依据三、施工目标四、管理机构五、主要施工机具及劳动力配备六、施工进度计划七、测量复核工程八、基础工程九、脚手架工程十、钢构件的制安工程十一、质量保证措施十二、进度保证措施十三、安全保证措施十四、文明施工管理一、工程概况本工程为上海恒大威尼斯水城6米高围屏挡风墙工程,该工程全长5000余米,钢架全高6米总计约30000余平米。
围蔽挡风墙柱基采用素砼基础,钢管柱间距为4米,每8个柱距设钢管支撑,安装0.8厚金属蝶形挡风网,我们根据设计及现场的实际情况,编制以下施工组织设计:二、编制依据1、根据绘制的设计施工图;2、施工现场实地踏勘;3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)4、《压型金属版设计施工规程》(YBJ216-88);5、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)三、施工目标1. 工期目标土建工程基础施工55天,钢结构制作40天(与土建同时进行),安装50天(与土建、结构制作穿插进行),工期总计65天;2. 质量目标:合格;3. 安全文明施工目标:无伤亡事故发生。
四、管理机构本公司在施工现场成立项目部,负责整个施工计划目标的实施管理,并在施工现场设项目经理、技术员、质检员、安全员等相关施工及管理人员,相互协作组织施工,完成本次施工任务。
威尼斯水城挡风墙工程项目组织管理流程图技施材质安土安术工料量全建装组组组组组队队五、主要施工机具及劳动力配备制安主要机具:劳力组织:六、施工进度计划(附后)七、测量复核工程1、平面位置控制的测设:定位依据:按照甲方指定及设计图纸中数据布置。
2、钢柱埋件的测设复核:柱基混凝土凝结后,根据土建提供的基础螺栓中间交接资料对其进行复核。
埋件不应低于设计标高,允许偏高+5~+20 mm。
建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理发布时间:2022-08-18T01:20:43.942Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷4月第7期作者:张玮[导读] 深基坑是建筑工程施工的基础环节,施工质量是否合乎标准,直接影响到后续施工活动的顺利进行。
面对目前高层建筑和超高层建筑大规模崛起的现状,为了保证施工质量和安全,加强深基坑支护施工技术与管理是必然选择。
张玮身份证号: 61032119870320**** 摘要:深基坑是建筑工程施工的基础环节,施工质量是否合乎标准,直接影响到后续施工活动的顺利进行。
面对目前高层建筑和超高层建筑大规模崛起的现状,为了保证施工质量和安全,加强深基坑支护施工技术与管理是必然选择。
但由于深基坑支护施工过程中影响因素较多,基坑情况复杂,因此可能出现操作不规范或材料质量不符合要求,为工程项目整体施工质量埋下一系列隐患。
对此,文章就建筑施工中深基坑支护施工技术的选择与管理展开分析,在结合实际情况基础上,编制切实可行的专项施工方案。
关键词:施工技术;施工管理;深基坑支护;建筑施工 1.深基坑支护施工概述 1.1深基坑支护深基坑支护施工可以有效保证基坑施工安全,最大程度规避和减少环境因素影响,但施工前需要对现场情况充分勘察和分析,包括地形条件、气候条件等,做好数据记录,为施工方案编制提供数据支持;结合施工方案,选择最佳的支护施工技术;把随着施工进行,做好配套的修正和防护工作,一旦发现不合理问题要第一时间调整,实现施工进度的有效把控[1]。
1.2施工特点建筑施工规模不断扩大,深基坑工程涉及面越来越广,相应地深基坑施工质量高低,对于建筑工程项目总体施工质量有着重大影响。
尤其是高层建筑和超高层建筑而言,深基坑是施工重难点环节,尤其是城市化进程加快导致地下管线敷设布局愈加复杂,对于建筑物的安全提出了更高的要求,需要在深基坑施工中减少对周围建筑物和环境的干扰。
所以,施工前要做好实地勘察了解管线布局情况,在保护现有管线不受损前提下来深基坑支护施工,确保支护结构可靠性和安全性。
基坑工程施工技术与控制要点应用研究——以恒大海上威尼斯项目4-3地块主体及配套建设工程为例发表时间:2019-09-12T16:01:10.563Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:戈军[导读] 摘要:本工程场地位于江苏省启东市寅阳镇寅兴垦区外侧东南部沿海,9栋高层住宅及车库距防洪坝体100米左右,地下水位较高,基坑开挖较深,土方开挖及基坑降水成为重点控制项目。
上海友筑实业有限公司上海市 201700摘要:本工程场地位于江苏省启东市寅阳镇寅兴垦区外侧东南部沿海,9栋高层住宅及车库距防洪坝体100米左右,地下水位较高,基坑开挖较深,土方开挖及基坑降水成为重点控制项目。
本文结合恒大海上威尼斯项目4-3地块主体及配套建设工程(三标段)项目实例,通过项目不断实践,论述了基坑工程施工技术与控制的重要性,从而更安全、更经济、更快的完成项目的建设。
关键词:基坑降水;基坑支护;土方开挖1 工程概况1.1恒大海上威尼斯项目1.1.1工程简介“恒大海上威尼斯项目4-3地块主体及配套建设工程(三标段)”工程场地位于项目位于江苏省启东市寅阳镇寅兴垦区外侧东南部沿海,恒大海上威尼斯小区内。
工程位置示意图如下:图1 恒大海上威尼斯项目平面图本工程为恒大海上威尼斯项目4-3地块主体及配套建设工程(三标段),地上建筑为9栋32F住宅及2栋一层商业组成,地库为与2-2标段共通地下室,为地下一层,我司承包范围内地下室附带部分区域为附件式人防区域;我司标段总建筑面积约29.16万m2,其中地上建筑面积约23.83万㎡。
地下建筑面积约5.33万m2。
图2 土层分布剖面图本工程分为基坑及号房两大块施工区域,号房以单体基坑分块,地库基坑采取分层分区开挖方式。
整个施工区占地面积约7万㎡,地库土方量约为208041.28 m³,总挖土量约为318034.67m³。
号房基础挖深3.95~4.55米,地下车库开挖深度4.65米,地库土方开挖从西向东退挖。
1.1.2工程地质情况(1)地基土的构成土层发布情况见下表:(2)水文地质1、区域水文地质条件:启东属于北亚热带气候,由于受季风环流影响和辽阔洋调节,形成了独特的海洋性季风气候,具有四季分明、气候宜人、光照充足、雨水充沛、无霜期长等特点。
春季天气多变,秋季天高气爽,平均气压1016.5 百帕,年平均气温15℃,年平均降水量1037.1mm,平均相对湿度81%,年平均高于35℃的日数为5 天,最多日数为18 天(1964 年);年最多风向为东南风,年平均风速3.5m/s;年平均日照时数2073小时;年平均无霜期222 天。
拟建场地位于启东市寅阳镇,长江入海口附近。
根据在寅阳镇进行的专项水文观测,长江口内的涨潮历时一般为4小时左右,落潮历时一般为8小时左右。
勘察期间测得长江水高潮位1.80m,低潮位-0.80m,潮差一般2.0m。
2、地下水类型及埋藏条件:根据地下水的赋存及埋藏条件,地下水类型主要为松散土层孔隙潜水及Ⅰ承压水。
孔隙潜水主要赋存于②、④层粉砂中;Ⅰ承压水主要赋存于⑥、⑦层砂土中,⑤层为两者的相对隔水层。
区域资料表明第Ⅰ承压水水位高程为-1.00m。
对本工程有影响的是松散土层孔隙潜水。
地下水位随季节、气候变化而上下浮动。
勘察期间,测得与工程有关的孔隙潜水初见水位埋深0.60~2.10m,水位为3.32~3.54m,稳定水位埋深0.40~2.00m,水位为3.52~3.64m;潜水年变幅为1.50m左右,近3~5年最高水位为4.00m。
根据岩土工程勘探结果,场地内潜水对处在Ⅱ类环境中的混凝土具弱腐蚀性,对处于长期浸水条件下的钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性,对处于干湿交替环境下的钢筋混凝土中的钢筋具强腐蚀性1.1.3支撑围护概况1、采用2级放坡+4道土钉墙支护,一级放坡坡比为1:1.0,二级放坡坡比为1:1.0,第1-2道土钉长度为9m,第3-4道土钉长度为9m。
土钉采用Φ48*3.0钢花管,竖向间距为1.0-1.2m,水平间距为1.5m。
土钉间用两根通长Φ14钢筋焊接。
2、边坡面层采用C20混凝土,厚度为80mm,挂网钢筋网片采用Φ8 @200mm设置。
图3 基坑剖面图4 喷锚网坑壁展开图剖面2 项目难点1、潜水水位差影响基坑开挖场地潜水含水层土层颗粒粗大,渗透性好,重力水含量高。
基坑底板位于潜水含水层中。
在开挖过程中,由于未开挖部位潜水位高于已开挖部位,产生潜水动水压力,导致产生流砂现象,影响开挖时放坡的稳定性。
同时,由于地下水的存在,影响坑内结构的施工,如底板的浇筑等。
对此应采用合理的降水措施,控制潜水的水位低于基坑开挖面,保障基坑开挖的安全。
2、场地排水基坑开挖底面积约70000m2,因此,在降水时,抽水井总出水量大,需要场地有合适的排水措施。
同时,也要保障排出的水不会回流至基坑部位,影响基坑降水。
3 前期准备措施基坑降水设计依据:1、为验证基坑开挖后的实际现状是否便利于施工,我部提前预挖土坑,挖土深度约为自然地面以下1.5m,根据现场土坑开挖后实际现状,在基坑开挖后约半小时内即出现大量渗水,并拌有大量泥沙一起涌入土坑。
2、根据地质勘查资料显示及现场实际验证结果证明,本工程土体开挖深度范围内的各土层含水量丰富,土质均为砂土,渗透系数很强,如不采取降水措施,必定会引起基坑塌方及坑底隆起,造成安全事故和工期延误。
降水设计思路:1、该工程基坑底土主要为②粉砂土层,湿度饱和,密实性中密,压缩性中等,摇震反应无,含云母、石英、长石等,夹薄层黏性土。
根据现场的实际情况,本项目地库及主楼基础开挖深度为4.03~ 4.73米左右,电梯机坑及集水坑处开挖深度约为5.48~7.64米。
根据现场地质报告,结合以往的施工经验,工程施工降水采用深井井点加坑边二级轻型井点降水。
本工程基础施工中以深井降水为主,轻型井点降水相结合的办法。
即基础四周采用二级轻型井点降水形成封闭降水,轻型井点采用Φ32PVC降水管,间距1.2米,每60m一套,建筑物内部采用深井井点降水,基础底板四周和基础道路四周均采用砖砌明沟收集雨水集明水,用潜水泵抽水。
由于本工程工期相当紧,因此本部考虑待桩基完成后,立即进行降水井施工,确保最短时间内达到降低水位的效果。
图5 降坑降水平面布置图2、基坑降水过程中除了基坑大气降水的入渗补给外,没有其它地下水的补给途径。
因本基坑四周未考虑做止水帷幕,在基坑上口及坑坡台阶处,选用轻型井点降低该工程的地下水位。
3、坑内在挖土过程中设临时排水沟和集水井进行排水。
排水沟深度应始终保持比挖土面低0.3~0.4m,集水井截面为500*500*600,集水井及排水沟边缘应在坡脚0.5m以外。
集水井、电梯井等开挖较深处,可根据实际降水情况加深井管长度。
4、管井成孔直径800mm,间距约15m(电梯井及集水坑处间距约8m)。
基坑开挖前21天开始降水,要求水位降低至基坑开挖面以下1.0米。
未达到设计要求,不得进行土方开挖;如发现坑内、外水位变化异常时,应及时分析原因,采取相应处理措施,坚持“按需降水”原则,严格控制地下水位,尽量减少降水对周边环境的影响,必要时应对坑外地下水进行回灌;降水施工开始后,工地现场应配备备用电源,采用二路供电,确保降水期间不停电。
降水中止时间满足设计临时抗浮以及基坑作业要求。
5、管井应确保施工质量关,孔壁开孔率不小于15%,出水应为清水不得带有泥砂,施工中对管井要采取适当的保护措施,不得破坏。
降水开始后,井内水位应保持在泵口附近,不得随意停泵。
6、施工期间坑内应做好强排水措施,防止雨天基坑内积水。
降水、排水具体措施在施工阶段中实施。
对地表水应进行疏导,并应在边坡适当位置设置一定数量的导水孔,做法见边坡导水孔大样。
抽排的地下水应排放到抽水影响范围以外防止回流入基坑。
4土方开挖的过程控制施工设想及施工流程:本工程分为基坑及号房两大块施工区域,号房以单体基坑分块,地库基坑采取分层分区开挖方式。
整个施工区占地面积约7万㎡,地库土方量约为208041.28 m³,总挖土量约为318034.67m³。
4.1挖土方式(1)号房基础挖深3.95~4.55米,每栋单体考虑采用1台大挖机进行放坡开挖。
地下车库开挖深度4.65米,地库土方开挖从西向东按土方开挖区域划分示意图退挖,分块考虑采用2-3台大挖机。
(2)待基坑降水标高满足土方开挖时,号房基坑首层土放坡开挖施工,满足围护施工作业面后,土钉墙围护开始施工。
围护施工完成后进行第二层土方开挖。
号房土方开挖施工完毕后,同时降水水位达至设计要求后,地库基坑首层土方开挖施工,待号房五框结构施工完成后,地库基坑第二层土开始由两边像中间分区开挖施工。
(3)本工程基坑开挖体量大,施工场地不考虑堆置土方,土方全部外运至卸土点。
(4)在挖土过程中注意对工程桩的保护,采用台阶式开挖。
机械挖土接近坑底时,由现场专职测量员用水平仪将水准标高引测至坑底。
然后随着挖机逐步向前推进,将水平仪置于坑底,每隔一端距离设置一标高控制点,纵横向组成标高控制网,配备人工清底以准确控制基坑标高。
(5)根据本工程土质情况,在挖土过程中沿基坑外围坑底四周由围护专业施工单位设置200~300mm(深)泛水0.2%明排水钩,每隔一定距离设集水井一只,内置潜水泵将水排出坑外。
若在开挖后基坑遇地下水即用潜水泵抽到外围排水沟内。
4.2号房土方开挖施工号房土方开挖挖深度为3.95~4.55m,按照挖一层土形成一段护坡的顺序进行。
4.3地库土方开挖施工地库土方平均开挖深度为4.65m,按照挖一层土形成一段护坡的顺序进行。
为加快挖土速度和土方外运,基坑开挖分二层开挖,第一层开挖至1.700m,开挖深度3.000m;第二层土方开挖至大底板垫层底0.050 m,开挖深度1.650m。
土方开挖完成后紧接着底板垫层施工。
机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础底板线及标高,由人工挖除200 mm预留土层,并清理整平,及时进行垫层的浇筑。
5总结采用分基坑施工,有效的控制了基坑的整体施工时间,同时减少了由于基坑面积过大,单层施工时间过长对围护体系及周边设施产生的影响。
针对临海基坑施工而采取的各种保护措施,包括对土方开挖、支撑施工、基坑降水等的优化措施,以及合理的机械配置、材料配置等。
参考文献:[1]刘磊磊. “坑中坑”基坑支护与大面积土方开挖方案设计与施工[J]. 江西建材,2016,(23):67-68+71.[2]伊家勤.不同类型地下水在深基坑施工中的控制方法,山西建筑,2008,34(30)139-140.[3]王体广.基坑变形过大的原因分析[J].西部探矿工程,2010,22(3):3-6.[4]程良奎,韩军,张培文.岩土锚固工程的长期性能与安全评价[J].岩石力学与工程学报,2008,27(5):865-872作者简介:戈军(1988-11),男,汉族,籍贯:江西省抚州市,当前职务:土建主管,当前职称:助理工程师,学历:本科,研究方向:项目管理。