利华九点阳光基坑支护方案设计 方案
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基坑支护专项施工方案基坑支护专项施工方案一、施工方案目标:1.确保基坑支护的稳定性和安全性,避免基坑塌方、坍塌等意外事故的发生;2.提高施工效率,确保施工进度的达到;3.保护周边环境,减少对周边建筑物和地下管线的影响。
二、施工方案内容:1.基坑支护设计:根据工程地质、地下水位和土质条件,采用合适的基坑支护方式进行设计,包括支撑结构、支撑材料和支护措施的选择。
2.基坑开挖:在进行基坑开挖前,需进行地质勘察和地下管线的标定,确保施工过程中不会对周边环境和地下设施造成损害。
采用合适的机械设备进行开挖,控制开挖深度和坡度,防止坑壁塌方。
3.基坑支护材料和设备:选择适合的支护材料和设备,如钢支撑、锚杆、搅拌桩等,确保其质量符合国家标准和设计要求。
在施工过程中进行材料和设备的检测和维护,保证其稳定性和可靠性。
4.基坑支护施工:根据设计图纸,按照一定的施工顺序进行支护施工。
其中包括支撑结构的搭建、锚杆的钻孔和固定、搅拌桩的打桩等工序。
施工现场需设置安全信号、安全警示标识等,加强施工现场的管理和安全防范。
5.基坑排水:根据地下水位高度,采取必要的排水措施,包括降低地下水位、设置井点排水、引入外部水源等。
排水管道的设计和施工需符合规范要求,保证排水通畅和稳定。
6.基坑监测:通过安装测点和监测设备,对基坑支护的变形和变化进行监测和记录。
及时发现并处理异常情况,保证基坑支护的稳定性和安全性。
7.基坑回填:当基坑施工完成后,进行基坑的回填工作。
回填材料需符合规范要求,包括土石方、石粉填料等。
在回填过程中,需进行合理的压实和调整,避免基坑内部的变形和沉降。
三、施工方案措施:1.加强安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技术水平;2.定期维护施工设备和支护材料,确保其正常运行和使用;3.设置施工现场的安全防护措施,包括警示标识、防护栏杆等;4.严格按照设计图纸和规范要求进行施工,不得擅自改变支护结构和施工工艺;5.及时处理施工中的问题和隐患,如坑壁塌方、地下水渗漏等。
基坑支护施工设计方案一、工程概况基坑支护施工设计方案旨在确保基坑施工期间的施工安全和工程质量。
本工程位于某市某区,占地面积约XXX平方米,总深度约XXX 米。
二、工程目标1. 实施科学、合理的基坑支护方案,确保基坑在施工过程中不发生塌方、渗漏、沉降等安全问题;2. 保障周边建筑物和交通设施的安全,防止地下水和土壤松动对周边环境的影响;3. 提高施工效率,保证工期的完成。
三、施工方案1. 基坑支护方法根据现场勘测分析和土质情况,在施工中采用槽钢支护和荷载悬臂锚索结合的方式进行基坑支护。
具体步骤如下:(1)地表开挖:根据设计要求进行地表开挖,开挖深度为XXX米。
(2)槽钢支护安装:在地表开挖后,在基坑壁面按照设计要求安装槽钢支护,确保槽钢的整体性和稳定性。
(3)荷载悬臂锚索安装:在槽钢支护完成后,按照设计要求在基坑内安装荷载悬臂锚索,增强基坑的稳定性和抗侧移能力。
2. 排水方案考虑到基坑降水量较大,需采取排水措施,以保持基坑内部的干燥。
具体步骤如下:(1)降水井布置:按照设计要求,在基坑内合理布置降水井,保证基坑内水位降到合适水平。
(2)排水管道安装:在降水井布置完成后,按照设计要求进行排水管道的铺设和连接,确保排水通畅。
3. 施工安全方案为确保施工期间的安全,必须制定相应的安全措施。
具体步骤如下:(1)周边建筑物的保护:在施工过程中,加固和保护附近的建筑物,防止基坑施工对其造成影响;(2)交通疏导:制定交通疏导方案,确保施工期间周边交通秩序井然;(3)安全设施设置:在施工现场设置明显的警示标志,配备必要的安全设施,如安全帽、安全绳等。
四、质量控制1. 施工材料选择:选择符合国家标准的优质材料,确保施工质量和工程的使用寿命。
2. 监测与检测:设置必要的监测与检测探头,对基坑支护施工过程中的变形和应力进行实时监测与检测,及时发现并处理问题。
3. 施工期间的质量验收:结合设计要求,制定严格的质量验收标准,对基坑支护施工过程进行全面检查和验收,及时纠正施工中出现的质量问题。
基坑支护施工方案设计完整版xxx工程编制人:审核人:审批人:支护施工方案本支护施工方案适用于xxx工程的支护施工,旨在确保工程施工安全、质量和进度。
本方案将根据施工现场情况不断调整和完善。
一、施工现场概况xxx工程位于某市某区,总面积约xxx平方米。
周围为住宅区和商业区,施工现场受到周边环境的限制。
施工现场地下水位较高,土层松软,需要进行支护施工。
二、支护方案本工程采用某型号钢支撑和预制混凝土板桩结合的支护方式。
支护深度为x米,支护间距为x米。
在支护施工过程中,应注意钢支撑的稳定性和混凝土板桩的垂直度。
三、安全措施在支护施工过程中,应设置警示标志,确保施工现场人员的安全。
施工现场应配备足够的消防器材和急救设备,以应对突发情况。
四、质量控制支护施工过程中,应按照相关标准进行质量控制,确保支护结构的稳定性和耐久性。
施工过程中应及时进行检测和记录,发现问题及时处理。
五、进度安排本工程支护施工的进度应与整个工程进度相匹配,确保整个工程按时完成。
施工过程中应根据实际情况进行进度调整,以确保工程顺利进行。
六、施工组织本工程支护施工的施工组织应合理,确保施工过程中各项工作的协调进行。
施工过程中应注意施工现场的环境保护和噪音控制。
七、验收标准支护施工完成后,应按照相关标准进行验收,确保支护结构的质量和安全。
验收合格后,方可进行下一步施工。
以上是本工程支护施工方案的基本内容,具体实施过程中应根据施工现场的实际情况进行调整和完善。
Chapter 1 Project Overview1.1 XXXThis chapter provides an overview of the project。
including the XXX characteristics of the site。
as well as the XXX.1.2 Project OverviewThe XXX of a new building。
The n XXX.1.3 XXX CharacteristicsThe site is located in a n with a high water table。
基坑支护施工工程方案一、技术要点1. 选择合适的基坑支护结构根据工程地质情况、邻近建筑物及地下管线等因素,选择合适的基坑支护结构。
常见的基坑支护结构包括挖土支护、桩基与墙体支护、满堤支护等。
2. 土方开挖与支护结构的搭设根据设计要求,采取合适的土方开挖方法,并在开挖过程中及时进行支护结构的搭设,以保证基坑的稳定和安全。
3. 地下水的排除根据基坑附近地下水的情况,采取合适的排水工程措施,及时将地下水排出基坑,以减小土壤的水分含量,从而保障基坑支护结构的稳定性。
4. 施工过程中的监测与控制施工过程中需要对土质、基坑支护结构的变形、地下水位等进行实时监测,一旦出现异常情况,及时采取措施进行控制,以确保工程的安全顺利进行。
二、施工顺序1. 地面准备工作在进行基坑支护施工之前,需要对施工现场进行准备工作,包括对施工区进行清理、平整、清除杂物等。
2. 地下管线的迁移对于基坑附近的地下管线,需要提前进行迁移,以免对基坑支护施工造成影响。
3. 地下水排除根据地下水情况,进行地下水排除工程,确保基坑支护施工环境的干燥。
4. 土方开挖与支护结构的搭设根据设计要求,采取合适的土方开挖方法,同时在开挖过程中及时进行支护结构的搭设。
5. 基坑支护结构的加固在支护结构搭设完成后,对支护结构进行加固,以确保其稳定性。
6. 地下建筑施工在基坑支护工程完成后,可以进行地下建筑的施工工作。
7. 施工结束后的收尾工作基坑支护施工结束后,需要对施工现场进行清理、整理,并做好相关安全防护工作。
三、安全措施1. 做好现场安全防护工作施工现场周围需要设置围栏,并加设安全警示标识,以防止施工现场发生意外。
2. 操作人员应配备专业证书操作人员需要持有相应的施工证书,并经过专业培训,熟悉基坑支护施工操作流程和相应的安全措施。
3. 定期进行安全检查施工过程中需要定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患,确保施工过程中的安全。
4. 建立健全的应急预案针对施工过程中可能出现的事故,需要建立健全的应急预案,以确保在发生意外情况时能够及时有效地处置。
基坑支护设计方案样本一、设计背景和目的:基坑支护设计是在土木工程中的重要环节,旨在确保基坑施工的安全、高效进行。
本次设计的基坑位于市中心的一处商业综合体项目,土质为黏土和砂岩层,深度为10米,设计目的是保证基坑施工的稳定和周边建筑物的安全。
二、设计方案:1.土质分析:根据地质勘探数据,对基坑周边土层进行分析,了解其组成、密实度、稳定性等参数,为后续设计提供依据。
2.支护结构:根据土质分析结果,确定使用钢支撑作为支护结构。
具体设计包括垂直支撑、水平支撑和斜撑的设置,以及支护墙板和地下连续墙的设置。
3.垂直支撑:在基坑周边钻孔并灌注混凝土,设置好支撑杆和基座,并按照设计要求设置水平间距,确保支撑结构的稳定性和承载力。
4.水平支撑:在垂直支撑的基础上,根据设计要求设置适当的水平支撑,以增强支护结构的刚性和稳定性。
5.斜撑:为了增加支护结构的整体刚性,设计方案中还包括设立适当数量的斜撑,使基坑支撑结构能够更好地承受土压力。
6.支护墙板:在基坑外侧设置钢板,通过与垂直支撑相连,形成一个封闭的支护结构,避免土方塌方和水渗漏。
7.地下连续墙:根据基坑周边的土壤情况,设计地下连续墙以进一步增强基坑支撑结构的稳定性和承载力。
8.监测措施:在基坑施工期间,应设置相应的监测设备,对基坑支护结构进行实时监测,以及时发现和处理可能存在的问题,确保施工安全。
9.施工工艺:根据设计方案,结合实际情况,制定详细的施工工艺,确保施工过程中对基坑支护结构的正确设置和安全施工。
三、预期效果和安全措施:1.支护结构稳定:通过科学合理的设计和施工,保证基坑支护结构的稳定性,有效承受土压力,避免土方塌方和支护结构的破坏。
2.周边建筑安全:设计合理的基坑支护结构,能够保护周边建筑物的安全,避免因基坑施工导致的地面沉降和裂缝。
3.施工效率高:通过合理的施工工艺和监测措施,确保施工过程中的安全和高效进行,降低工期和成本。
4.安全措施:施工期间应设置安全警示标志,配备专业的安全管控人员,加强现场安全管理,常态化巡视和监测施工进度和质量,确保施工安全。
基坑支护工程施工设计方案一、施工设计方案的制定在进行基坑支护工程施工设计前,需要对该地区的地质勘探和地下管线的情况进行详细调查。
根据勘探结果,确定地层的稳定性和承载力等参数,并结合土方开挖的深度和面积等因素,进行合理调整和计算。
在制定施工设计方案时,需要充分考虑地质条件、施工工艺和施工条件等多方面因素。
根据地层的稳定性和承载力,选择合适的支护方式,并制定相应的施工工艺流程。
二、支护方式的选择1.土钉墙支护:适用于地质条件较稳定的地区,可以采用土钉和喷射混凝土构成的墙体作为支护结构。
土钉墙支护具有施工周期短、成本低、对周围环境影响较小等优点。
2.基坑周边悬挑支护:适用于土层较松散和地下水位较高的地区。
可以使用钢支撑结构和深层悬挑梁来支撑基坑周边的土体,以达到边坡稳定的目的。
3.土方预切支撑:适用于土方开挖较深的基坑,可以在土方开挖前事先进行预切支撑。
通常采用锚杆和喷射混凝土来预切和支撑边坡。
4.桩基支护:适用于土层较松软和地下水位较高的地区。
可以使用钢筋混凝土桩作为支护结构,通过桩的垂直承载力来稳定基坑周边的土体。
三、具体工程措施1.地下水的排泄和防护:基坑开挖时,需要根据具体情况采取排水措施,以保证施工过程中的地下水位控制在一定范围内。
同时,还需要采取相应的防护措施,防止地下水的渗入,导致边坡稳定性下降。
2.土体加固和加固方式选择:根据地质调查结果,选择适当的土体加固措施,如钢筋混凝土、喷射混凝土等,以增强土体的稳定性。
同时,根据地层的情况选择合适的支护方式,如悬挑支护、土钉墙支护等。
3.检测和监控:在施工过程中,需要加强对边坡的检测和监控。
通过对边坡的变形和位移进行实时监测,及时发现问题并采取相应的措施,确保施工安全。
4.环境保护和安全施工:在进行基坑支护工程施工时,需要加强环境保护和安全施工管理。
如采用合理的施工工艺,减少扬尘、噪声和振动等对周围环境的影响;加强施工现场的安全管理,确保施工过程中人员和设备的安全。
基坑支护施工方案范文基坑支护是指在基坑开挖过程中,为了保护周围施工现场和周边环境的安全,采取合理的措施对基坑边坡进行支护和加固的工程。
下面是一份基坑支护施工方案范文,供参考:一、工程概况:本次施工的基坑位于市区街道办事处,基坑规模为长30m、宽20m、深10m,周边主要是居民楼和商业区。
基坑开挖的目的是建设一座地下停车场和商铺。
二、施工目标:1.保证施工安全,减少事故发生的概率;2.控制基坑变形,保持周边的地质稳定;3.最大限度地减少基坑开挖对周边建筑的影响;4.施工期间最大限度地减少噪音、尘土的扩散。
三、施工方案:1.基坑开挖前的准备工作:1.1.制定施工方案,并报相关部门审批;1.2.进行现场勘察,了解周边环境、土层情况和地下管线分布情况;1.3.对基坑周边建筑进行细致检查,确保在开挖过程中不影响其结构安全;1.4.对需要拆除的建筑物进行拆除前的加固处理,防止拆除过程中发生意外;1.5.清理施工现场,确保基坑周边没有杂物和障碍物。
2.基坑开挖施工:2.1.根据现场土质情况,选择合适的开挖方式和机械设备;2.2.按照设计要求进行逐层开挖,同时采取支护措施,确保基坑边坡的稳定性;2.3.针对土质情况,采取相应的土方工程处理措施,如支撑桩、喷浆坑壁等;2.4.定期对基坑边坡进行监测,及时发现并处理边坡变形情况;2.5.遵循环保要求,对施工过程中产生的噪音、尘土等进行有效控制。
3.基坑支护和加固:3.1.根据基坑的深度和土质情况,采取合适的支护结构,如挡墙、钢支撑、喷射混凝土等;3.2.根据设计要求,设置坑底排水系统,避免地下水涌入基坑,引发坑底失稳;3.3.对基坑边墙进行剪力加固,提高边墙的稳定性;3.4.在支护施工过程中,要严格按照设计要求进行质量检查和验收,确保支护结构的安全可靠。
4.施工期间安全保障:4.1.设置施工现场警示标志,保障周边居民和施工人员的安全;4.2.安排专人负责现场安全,加强安全教育培训,提高施工人员的安全意识;4.3.定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患;4.4.如遇特殊天气(如大雨、大风等),暂停施工,确保施工安全。
基坑支护施工组织设计实例一、工程背景城市中心区域进行一项大型地下综合管廊工程。
项目包括地下管道、电缆、通信等设施。
由于该区域的复杂地质条件以及上部建筑物的存在,基坑支护施工显得尤为重要。
二、设计目标1.确保施工期内基坑支护结构的稳定性和安全性。
2.最大限度地减少对周围环境的影响,尤其是对邻近建筑物的影响。
3.保证施工流程的顺利进行,保证工期的进度。
三、基坑支护设计方案1.支护结构选型考虑到该区域地质条件复杂,支护结构选用了钢支撑的组合支护方式。
结合现场地质勘察数据和土质力学参数的分析,确定了适当的支撑间距和支撑排布。
选用支撑材料为Q345B高强度钢板,采用双排钢支撑,通过水平梁和竖向支撑杆进行支撑。
水平梁采用H型钢加强型材,选择适当的标准型号,以满足承载力的要求。
2.支护结构施工工艺首先,根据设计图纸规定的基坑位置和尺寸,在现场进行探桩工作,确定基坑边界线。
然后开始进行基坑的开挖工作,采用挖掘机进行逐层逐步的开挖。
当基坑开挖到一定深度后,立即开展基坑支护工作。
首先,在边坡和开挖面采用土工格栅进行加固,以防止土方坍塌。
然后进行钢支撑的安装工作,根据设计要求和支护结构平面图进行施工,采用专业施工设备进行安装。
在支护过程中,需要对支撑结构的应力进行监测和控制,确保支撑结构的稳定性。
同时,对基坑内的地下水进行抽取和排泄,以减小土体的水分含量,提高支撑结构的稳定性。
3.支护结构拆除工艺当地下管廊施工完成后,需要对基坑支护结构进行拆除。
拆除工艺需要根据支护结构的材料和构件进行分别处理。
对于钢支撑结构,采用火切的方式进行拆除。
首先,对支撑结构的连接部位进行切割,然后使用挖掘机进行推倒,最后进行清理工作。
对于土工格栅的拆除,首先需要将格栅表面的土层进行清理,然后使用挖掘机进行切割和拆除。
最后进行清理工作,清理完基坑内的杂物和残留物。
四、安全措施在整个支护施工过程中,要加强对施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。
基坑支护施工方案一、施工准备工作:1.完成项目的土质调查和地质勘探工作,了解基坑周围地质条件和水文地质情况。
2.制定详细的施工方案,包括支护结构的选择、施工方法和工序等。
3.确定施工期限和施工队伍,并编制合理的施工计划。
二、基坑开挖:1.根据设计要求和地质情况,选择合适的施工机械进行基坑开挖,开挖过程中要注意保持基坑的稳定。
2.露头部分的土方应及时清除,避免对基坑支护结构的设置造成干扰。
3.针对较深的基坑,可以采用分段开挖的方法,每次开挖一段后进行支护,确保基坑的稳定性。
三、基坑支护施工:1.根据基坑的设计要求和地质情况,选择适合的支护结构,如钢支撑、混凝土梁柱等。
2.各支撑构件之间应有良好的连接,连接点应有足够的刚度和强度。
3.针对不同的支护结构,采取不同的施工方法,如混凝土支撑的施工可以采用模板浇筑的方法。
4.在支护结构施工过程中,要进行严密的检查和监控,及时发现并处理支护结构变形和变形。
四、地下水处理:1.根据地下水位和地质水文条件,采取合适的地下水处理措施,如设置排水管道和抽水装置等。
2.针对较高的地下水位,可以在基坑周围设置挡水墙,防止地下水涌入基坑。
3.在地下水处理过程中,要及时监测地下水位和水质,确保地下水处理效果。
五、基坑回填与修复:1.在基坑支护工程完成后,进行基坑回填和修复工作,以恢复原有地表的平整度和外观。
2.回填土要选择质量好、稳定性强的土壤,并采取适当的压实方法进行回填。
3.在回填土施工过程中,要注意控制回填土的厚度和均匀性,避免产生不均匀沉降。
六、施工安全措施:1.建立完善的施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。
2.设置合理的警示标志和围挡,保护施工人员的生命财产安全。
3.施工期间要定期进行安全例会和安全培训,并落实相应的安全措施。
以上为基坑支护施工的一般方案,具体施工要根据具体项目的地质条件和设计要求进行调整和完善。
同时,在施工过程中要不断进行监测和调整,确保基坑支护施工的顺利进行。
濉溪县利华九点阳光住宅小区基坑支护施工方案日照新天地建设工程有限公司2011年9月目录第一章、编制说明一、编制依据二、编制说明第二章、工程概况一、总述二、基坑支护设计概况三、排降水工程四、岩土工程及水文地质条件五、设计要求六、现场施工条件第三章、施工组织部署一、施工目标二、施工管理机构第四章、施工准备工作一、技术准备二、劳动力计划三、主要进场仪器设备计划四、工程测量第五章、施工重点、难点及总体实施方案一、施工重点及难点分析二、针对工程施工的重点和难点所采取的对策第六章、主要分部(项)工程施工方法一、施工测量二、砼灌注桩三、挂网、喷混凝土工程四、基坑土方开挖工程五、高压旋喷桩止水帷幕六、预应力锚索施工方案第七章、安全管理第八章、质量要求第九章、现场总平面图布置原则第十章、应急预案第十一章、文明施工与环境保护附件一:施工进度计划表附件二:施工总平面布置示意图第一章、编制说明一、编制依据1、岩土工程勘察报告2、支护工程设计施工图3、基坑支护工程计算书4、有关设计计算规范及规程①《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99②《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001③《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008④《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002⑤《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98⑥《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002⑦《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002⑧《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97二、编制说明编制本施工方案时,分析了本工程的工程特点,地质条件和设计要求,结合我公司多年来深基坑支护的施工经验及教训,本着创一流的质量、一流的速度,为企业创效益、创信誉的指导思想,在施工组织上实行项目法施工管理,建立项目经理负责制。
施工全过程中贯彻执行ISO9001质量管理与质量保证体系文件。
合理安排施工程序和顺序,及时完成各项准备工作,为正式施工创造良好的条件,保证各项工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作。
在主要施工方法及设备材料的投入及成品保护等各方面力求措施先进、具体,方法实用,并在施工全过程中实行有效控制,以实现业主目标,建立企业良好的信誉。
第二章、工程概况一、总述拟建工程为安徽省濉溪县利华九点阳光住宅小区33#~37#楼及地下车库工程,工程位于濉溪县二关路西侧,濉河路南侧,九脊山路东侧。
本工程相对标高±0.000相当于绝对标高31.9m。
根据勘察报告,现自然地面绝对标高约为31.1~31.4 m,即相对标高为-0.5~-0.8 m。
采用CFG桩进行地基处理,桩顶标高为-7.1 m。
除33#~36#楼电梯井位置基础底标高为-7.6 m外,其余位置基础褥垫层底标高为-7.1 m。
基坑深度约为6.6 m,局部7.1 m。
基坑东西方向长约250 m,南北方向长约30 m。
基坑南侧有四栋5~6层的新建砖混结构住宅,其中拟建建筑物地下室外墙边缘距离已建住宅楼外墙边缘最近距离约5.5 m。
基坑东、西、北侧均为市政道路,其中北侧规划红线内1.0 m分布有6根高压电线杆,拟建建筑物地下室外墙距离北侧、东侧和西侧规划红线的距离分别约为8.0m、1.5 m 和5.0m。
二、基坑支护设计概况根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99的有关支护结构的规定,针对场地工程地质、水文地质条件、基坑开挖有关情况及周边环境,为保证基坑边坡安全,采用以下支护方式:①基坑南侧边坡:采用单排高压旋喷桩止水帷幕+桩锚支护,灌注桩直径800㎜,水平间距1.5 m,两道预应力锚杆;②基坑北侧:采用土钉墙支护,按1:0.3放坡,设三道土钉,局部四道;③基坑西侧局部:采用单排高压旋喷桩止水帷幕+土钉墙支护,按1:0. 3放坡,设三道土钉。
④基坑东侧:采用土钉墙支护,直坡,设四道土钉。
三、降排水工程1、在基坑南侧坑内帷幕旁设置疏干井,基坑北侧、东侧和西侧坡顶设置降水井,坑内设置降水井。
疏干井井深14m,间距约12 m,坑内间距25 m。
基坑南侧设置回灌井,井深10 m,在基坑与建筑物之间及基坑内部设置水位观测井,井深10 m。
将根据设计图纸进行布置,现场位置将根据实际情况进行调整。
2、土方开挖时设置集水井和排水沟,排水沟尺寸为400㎜×300㎜,内填碎石,沿基坑四周每30 m设置一集水井,井深不小于1.0 m。
排水沟及集水施工切实保证不渗漏,坑中集水必须及时抽排,杜绝积水长时间浸泡坡脚现象。
当坑顶出现积水时,应及时排出,防止积水灌入基坑。
由集水坑向基坑外排水时,出水口距离基坑边缘应大于30 m。
3、降水井、疏干井、回灌井和观测井成孔直径为600㎜,井管采用无砂混凝土滤水管,滤水管内径320㎜。
管井反滤层厚度100㎜,反滤层采用中粗砂。
主排水管采用钢管,直径不小于165㎜,沿基坑外围布设,根据现场情况集中各降水井、疏干井出水至排水口。
主排水管应有一定的坡度,确保排水顺畅。
4、现场应设置双电源或准备足够功率的备用发电机,以防突发停电,保证降水连续。
5、基坑北侧、东侧和西侧坡面按照水平和竖向间距3 m设置泄水孔,将根据现场具体情况适当加密泄水管间距。
四、岩土工程及水文地质条件1、勘察区域场地地势较平坦,最大高程差为0.57 m。
场地地貌单元属淮北冲积平原。
拟建场地地层自上而下为:①层杂填土:灰黄、灰褐色,松散状态,主要成分为粘性土,含有碎石、碎砖等建筑垃圾,层厚0.80~1.20 m,该层在场地内普遍分布。
②层粘土:可塑状态,局部为可塑状态粉质粘土。
夹有薄层稍密状态粉土。
棕黄色,光泽反应有光泽,摇振反应无,干强度较中等,韧性中等。
层顶埋深0.80~1.20 m,层厚 4.20~4.90 m,层顶高程29.71~30.47 m。
该层在场地内普遍分布。
③层粉质粘土:黄褐色、灰黄色,硬塑状态,局部为硬塑状态粘土。
光泽反应稍有光泽,摇振反应无,干强度中等,韧性中等,含有铁锰质结核及钙质结核(钙质结核粒径0.2~6㎝,个别大于6㎝,含量约10%~25%)。
层顶埋深5.40~5.80 m,层顶高程25.15~25.88m,层厚2.80~4.30 m。
该层在场地内普遍分布。
④层粉细砂:浅黄色,饱和,中密—密实状态(上部中密状态,下部密实状态),局部表面呈松散状态,下部局部夹有薄层粉质粘土。
成分复杂,主要为石英岩、片麻岩等,分选性、磨圆度均良好(主要呈次圆状),含云母碎片,夹有砾石。
层顶埋深,8.40~9.90 m,该层未揭穿,层顶高程21.13~22.88m。
该层在场地内分布普遍。
2、地下水场地地下水主要为粘性土中的潜水(受大气影响较大)及粉土、粉砂、细砂中的孔隙水(含水量较丰富)。
勘察期间混合地下水位埋深2.90~3.40m(高程27.73~28.14m),根据区域水质分析资料,拟建场地地下水及地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
3、岩土工程条件根据勘察报告,基坑支护参数如下表所示:五、设计要求六、现场施工条件基坑南侧有四栋5~6层的新建砖混结构住宅,其中拟建建筑物地下室外墙边缘距离已建住宅楼外墙边缘最近距离约5.5 m。
基坑东、西、北侧均为市政道路,方坡空间较小。
本工程基坑设计使用周期为一年,基坑安全等级为二级。
第三章、施工组织部署一、施工目标根据该工程的具体情况,结合我司多年来在地下工程施工中积累的施工经验和施工组织能力,确定的总目标是:充分发挥我司在地下工程方面的综合优势,利用技术装备、人员、材料等方面充足完备的有利条件,严格质量、安全、文明施工管理,确保达到优质、高速、安全、低消耗的预期目标。
在该工程施工中,我们确定的具体目标如下:1、质量目标质量满足设计要求并符合国家现行质量验收标准,验收合格,安全施工,文明施工,为业主争效益,为企业争信誉。
2、工期目标本工程工期目标为45个日历天。
3、职业健康安全目标杜绝火灾事故。
杜绝重伤、死亡事故。
杜绝机械事故。
年度轻伤事故频率控制在2.5%以内。
二、施工管理机构为了保证工程管理目标的实现,我公司严格按照现代企业管理模式,实行项目经理负责制,我公司将选派一个管理水平高的项目经理,同时配备具有丰富施工经验的优秀管理人员和施工技术人员,按照本工程的所有项目内容,“科学管理、精心组织”,确保工程质量和施工进度,按期完成本次施工任务。
第四章、施工准备工作一、技术准备1、施工图设计技术交底及图纸会审⑴合同签订接到施工图纸后,项目总工马上组织工程技术人员熟悉施工图纸,领会设计意图,做好图纸会审前的准备工作。
⑵图纸会审必须有组织、有步骤地进行,先分别学习,后集中内部预审。
⑶图纸会审的重点和内容:①图纸数量是否齐全,地质资料是否齐全;②总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致;③是否存在不能施工或施工难度大,容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。
二、劳动力计划本工程将根据工程各阶段施工配置劳动力,并根据施工生产情况及时调配相应专业劳动力,对劳动力实行动态管理。
劳动力包括排水、护坡、土方开挖等所需劳动力,详见下表4:劳动力计划表三、主要进场仪器设备计划土方开挖及基坑支护施工期间主要进场仪器设备参见下表:进场设备计划表四、工程测量1、开工前,项目部接收业主提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料和数据,并与监理工程师共同校测其基准点(线)的测量精度,复核其资料和数据的准确性。
2、根据建设单位移交的控制点、水准点设立施工基线、辅助基线、基线控制网,测点设置在不受干扰、牢固可靠、通视好的地方,并用水泥砂浆浇筑,用红漆标注、编号。
3、所有测量仪器在使用前均应检验与校正,平面测量量距允许偏差,测量内业、外业工作都需经校核、复测。
4、所有测量精度符合有关规范要求,全面测量资料和成果经自审无误后报监理工程师审核查验,批准后使用。
5、所有测量的原始记录及内业资料由专业测量工程师负责管理,系统保存完整,归入竣工资料中。
第五章、施工重点、难点分项及对策一、施工重点及难点分析根据工程的设计图纸和现场情况,本工程施工的重点和难点主要有如下几点:1、基坑开挖过程确保附近建筑物、构筑物、道路及管道安全是本工程施工的重点问题。
基坑开挖必定会引起邻近基坑周围土体的变形,而且土体的变形是不均匀的,愈接近基坑中心的位置变形愈大,一般基坑开挖影响的范围约为开挖深度的1.5~2倍。
过量的变形将影响邻近建筑物、构筑物和市政管线的正常使用,甚至导致破坏,从而由于交通堵塞、通讯中断、水电不能供应等引发的社会经济损失是严重的。
基坑支护工程的施工以及降排水可能对周边造成不良甚至破坏的影响,主要表现在:管线、建筑物的不均匀水平位移、垂直位移,从而引起管线拉裂,建筑物的裂缝、建筑物主体的倾斜等等事故的发生。