毗邻建筑物及地下管线专顶防护方案213815
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毗邻建筑物及地下管线专项防护措施首先,对于毗邻建筑物的防护,可以采取以下措施。
首先,在建筑物的设计和施工过程中,要合理布置建筑物的位置和高度,避免建筑物之间的过度密集,以减少相互影响。
其次,在建筑物之间设置适当的缓冲区,可以采用草地、花圃等绿化带来减少噪声、减轻视觉压力,同时还能起到调节气温、改善空气质量的作用。
此外,还可以采用隔声墙、隔音窗等措施来阻断声音的传播,减少交叉干扰。
其次,对于地下管线的防护,可以采取以下措施。
首先,在地下管线敷设过程中,要进行精确测量和规划,避免与其他管线交叉或重叠,减少对管线的冲击和损坏风险。
其次,在重要地区,可以设置管线保护区,限制和监控施工活动,防止对地下管线的无意外侵害。
此外,还可以使用高强度材料,如钢管、聚氯乙烯(PVC)等,来增加管线的承受力和耐久性,减少因外力冲击而导致的破裂和泄漏事故。
此外,还可以采取一些综合措施来加强毗邻建筑物及地下管线的防护。
例如,在城市规划过程中,要充分考虑建筑物和地下管线的布局和关系,并进行合理的设计和规划。
同时,在建设过程中,要加强质量监管,确保建筑物和地下管线的设计、施工和验收符合相关标准和规范。
此外,还要加强对施工活动的监督和管理,加强对施工人员的培训,提高其安全意识和操作技能,减少事故的发生。
综上所述,针对毗邻建筑物及地下管线的防护,需要采取专项措施来确保其安全性。
在设计和施工过程中,要合理布置建筑物的位置和高度,设置缓冲区和隔声设施等,减少相互影响和交叉干扰。
在地下管线的敷设过程中,要进行精确测量和规划,设置保护区和使用高强度材料等,减少损坏风险。
同时,还要加强城市规划、施工监管和人员培训,综合提高防护措施的效果,保障建筑物和地下管线的安全性。
保护地下管线,周围建(构)筑物措施公用管线保护措施1)成立现场管线领导小组。
2)召开公用管线协调会,办理绿卡3)教育每个职工从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线的危害性,特别对在路口附近的管线,现场操作人员在施工中更要高度重视。
4)工程开工前,应根据施工图与有关管理单位联系,并请他们到现场监护办好有关手续(监护交底卡)。
5)沟槽开挖前必须开好样洞,摸清周围管线实际走向,分部情况,对于地下管线情况的地段,应当工人进行沟槽开挖,严禁机械开挖,不准野蛮施工。
6)要求管线单位帮助施工单位了解管线走向和颁情况,并积极派出熟悉项目公用管线的同志到现场监督和指导,为施工单位制造条件与提供方便。
7)现场管线挖出后,应通知公用管线项目负责人共同商量决定具体加固措施。
通常用钢丝绳、钢杆花兰螺丝吊装,上面盖草包或其它保护物,以防止外击伤。
重要管线必须派人24小时监护与观察。
8)发生意外情况的处置措施a. 工地负责人应该临危不乱,一方面立即向有关管线单位和上级主管部门汇管,另一方面应立即召集现场管线小组准备抢险。
b. 保护事故现场,把出事点用护栏围起来,组织临时纠察队,防止伤亡行人或事故扩大。
c. 现场管线管理小组应及时组织人力、物力和财力配合公用管线单位,全力以赴投入抢险任务,尽量缩短抢险时间,使管线尽快恢复,减少国家损失。
d. 分析事故原因,按照“三不放过”原则查清事故原因,分清事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生,然后对有关事故责任人进行相应的处罚。
e. 保护公用管线的宣传工作要做到天天讲,时时讲,警钟长鸣。
f. 保护公用管线,要依靠施工现场广大职工和全体现场管理人员,施工单位还特别需要各公用管线现场监护人员的指导督促和帮助。
9)φ1200原水管和φ800上水管的保护对与沉桩距离小于11m的管线必须要采取特殊保护措施,考虑φ1200原水管和φ800上水管与南侧墩台距离较近,因此先建议施工北侧墩台的桩基,桩基施工时由南向北进行,同时在φ800上水管和φ1200原水管的北侧开挖防震沟(1米宽,沟底标高比管线深1米,内填黄砂)和泄放孔(间距1米,直径为0.3米,孔底标高的管线深1米),详见附图。
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新料介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一、施工中对相邻建筑、修建物的安全保护措施1、已建成的轻型建筑物四周,不宜堆放大批的建筑资料或土方等,以免地面堆载惹起建筑物附带沉降。
拟建的密集建筑群内若有桩基建筑物,应先施工桩基础。
如开挖深基坑及降水工程,应做好基坑支护,采纳相应措施防范土体变形与地下水位变化对周边建筑物可能产生的不良影响。
2、对原有周边建筑物,为保证施工时期及其此后的安全和正常使用,一般状况新设计的基础埋深不宜大于原有相邻建筑的基础埋深。
当一定深于原有建筑物的基础时,两基础间应保持必定净距。
依据荷载大小及土质状况,一般取相邻两基础底面高差的1-2 倍。
不然应采纳分段施工,设临时加固支撑、打板桩、地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基,省得开挖基坑时,原有建筑物的地基松动。
3、依据建设单位供给的施工现场及毗邻地域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料,气象和水文察看资料,相邻建筑物和修建物、地下工程的相关资料,充分掌握相关资料,熟习地下管线状况,做好对相邻建筑和相关设备的保护措施。
4、基坑开挖以前,要依据土质状况、基坑深度以及周边环境确立支护方案,其内容应包含;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖序次、分层开挖深度、坡道地点、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
5、施工方案的拟定一定针对施工工艺联合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌要素和作业条件的安全及防范周边建筑、道路等产生不平均沉降,设计拟定详细可行措施,并在施工中付诸实行。
1)工程场所狭小,周边建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂痕或不平均沉降;2)基坑的深度不一样,主楼较深,裙房较浅,因此需认真进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采纳悬臂板桩;3)合理采纳降水措施,以减少桩上的土压力;4)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井消除暴雨突可是来的明水:5)大面积基坑应试虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采纳另一路电源,防范停止降水而发惹祸故。
周边建筑、地铁和地下污水管道的保护方
案及应急预案
1. 保护方案
为保护周边建筑、地铁和地下污水管道的安全,我们制定了以
下保护方案:
1.1 周边建筑的保护
- 在周边建筑的周界设置安全围栏,以阻止未经授权的人员进入;
- 安装监控摄像头和报警系统,及时察觉并报告任何可疑行为;
- 定期进行建筑结构的安全检查和维护,确保其稳定性和完好性。
1.2 地铁的保护
- 加强地铁站点和站台的安保力量,增加巡逻和监控频率;
- 安装可视化监控系统,及时监测和识别潜在安全风险;
- 开展消防演练和应急疏散演练,提高乘客和工作人员的安全
意识和应对能力。
1.3 地下污水管道的保护
- 加强对地下污水管道的巡查和维护,确保其畅通和正常运行;
- 在管道入口设置警示标识,防止非法入侵;
- 定期检测污水管道的运行状况,及时修复漏损和故障。
2. 应急预案
为做好应对突发事件的准备工作,我们制定了以下应急预案:
2.1 事故报告和应急通知
- 在发生事故后,立即向相关部门报告,并及时通知相关责任人;
- 向周边建筑、地铁和地下污水管道附近居民、乘客和工作人
员发送应急通知,提醒他们采取安全措施并妥善处理。
2.2 事故处理和救援
- 启动事故应急预案,立即组织事故处理和救援工作;
- 配备专业救援人员和装备,迅速采取措施限制事故扩大,并进行紧急维修;
- 协调相关单位和社会资源,共同应对事故和救援工作。
以上是我们为保护周边建筑、地铁和地下污水管道制定的保护方案及应急预案,旨在确保安全并做好应对突发事件的准备工作。
如有需要,我们将不断完善和优化这些方案以提高应急响应能力。
对周边建筑物和地下管线的保护措施方案一、开工前对周边建筑物和地下管线的保护准备(1)、贯彻市、局、公司有关管线保护条例,办法和制度,指派专人负责管线保护工作,实施层层管线交底制度,执行三卡一单,双监护办法,现场悬挂“管线保护,不准挖掘”等管线保护警示牌,加强对施工作业工人的教育,提高管线保护意识。
并根据相关规定制定一系列有针对性的切实可行的保护措施,确保施工区域内管线安全无恙,施工正常进行。
(2)、摸清地下管线位置、走向、性质等,绘制详细的管线平面图与各管线单位进一步了解完善管线资料,校核管线位置、走向、性质等。
可先根据资料,进行初探,确认管线的正确位置、性质、走向、性质。
同时召集管线单位,事先拟定方案,报请管线与建设单位认可,并向相应的单位办理手续。
(3)、对施工区需保护的地下管线,需在探测查明管道走向、埋深后,用白灰线及红色彩旗在地表面作出明确标示。
原有地下管线两侧净距1 m范围内所形成的两平行线之间的区域为保护区,禁止用机械挖掘。
(4)、施工开挖前应首先对地下管线进行复测,并做好现状管线的保护工作,并在确定设计管线能顺利接入现状管线或现状管线能顺利接入设计管线后,方可施工。
并把发现的现状管线及时接入相应的系统,使整个系统能正常运行。
设计管线与现状管线交叉时注意现状管线的保护,如遇特殊情况,及时与设计、监理单位联系,合理妥善解决。
(5)、在施工之前调查施工现场范围内的所有地下管网的分布情况,履行会签制度,并注明在图纸上。
并向具体施工人员进行保护管网的意识教育。
(6)、教育每个职工在思想上高度重视公用管线的重要性及危害性。
地下管线出问题影响佛山市形象,要求每个操作人员高度重视。
二、施工中(1)、施工开工前,将施工图与有关管线单位联系,并请他们到现场监护办好有关手续(监护交底卡)。
施工过程中,对各种管线的走向上划上石灰线及红色彩旗,并请管线单位派人定期监测。
(2)、施工时,在有地下管网的地方尽量采用人工施工的方法。
地下管线保护专项方案范文引言:随着城市化进程的加快,地下管线的建设和使用不可避免地增加了。
然而,由于地下管线大多数时候位于地下,容易被破坏或损坏,给我们的生活带来很大的不便和安全隐患。
为了保护地下管线的安全和正常使用,制定完善的地下管线保护专项方案是必要的。
本文将就____年地下管线保护专项方案进行详细阐述。
一、目标与任务1.1 目标:a. 制定适应城市发展需求的地下管线保护专项方案;b. 提高地下管线保护意识,减少管线破坏事故的发生;c. 实现地下管线的高效运营和管理。
1.2 任务:a. 完善地下管线保护管理制度,明确责任和处罚措施;b. 加强地下管线检测和监测手段,提高管线安全性;c. 提高社会公众对地下管线的认知和保护意识。
二、管理体制和责任2.1 建立健全地下管线保护管理体制,明确各级部门、企事业单位和公众的责任和职责;2.2 地方政府应加强对地下管线保护工作的领导和组织,成立地下管线保护专项工作小组,负责制定管线保护工作计划和方案;2.3 相关部门应加强协调合作,共同推进地下管线保护工作,确保各项措施的有效落实。
三、管理制度和规范3.1 制定全面、细致的地下管线保护管理制度和规范,包括管线敷设、施工、维护等各个环节;3.2 加强对管线施工许可的审核和监督,防止违规施工和破坏管线的行为;3.3 加大对违反地下管线保护规定的处罚力度,建立联合惩戒机制,形成对破坏管线行为的高压态势。
四、技术手段和设备4.1 推广使用先进的地下管线探测技术和设备,提高管线的定位和检测精度;4.2 开展管线监测工作,建立地下管线的监测预警系统,及时发现管线的异常和故障;4.3 加强对管线维修和更新的管理,及时修复或更换老化和损坏的管线。
五、宣传教育和培训5.1 加强对社会公众的地下管线保护宣传教育,提高公众对地下管线的认知和保护意识;5.2 针对相关行业从业人员进行地下管线保护培训,提高其专业技能和责任意识;5.3 开展地下管线保护知识普及活动,深入学校和社区,培养学生和居民的管线保护习惯。
毗邻建筑物及地下管线专项防护措施在建筑施工中,毗邻建筑物及地下管线的防护工作一直是非常重要的。
如果不加防护措施,不仅会对周围环境造成污染,还可能对附近建筑物和管线造成损害。
为了确保施工的安全和顺利进行,需要采取一系列的专项防护措施。
毗邻建筑物的防护措施1. 建立安全监控系统在开始施工前,需要建立安全监控系统来监控毗邻建筑物的情况,确保施工对周围环境毫无影响。
建立安全监控系统需要进行定期巡检、记录并保存监控数据,并在必要时第一时间采取相应的措施。
2. 进行振动监测在施工现场周围建立振动监测点,对施工过程中产生的振动进行实时监测和记录。
如果发现有异常情况出现,需要及时通知施工方采取相应的措施,以避免对周围建筑物的损害。
3. 取消公共供电在进行有关建筑物的施工时,为了防止对周围供电系统造成影响,需要暂停供电,并采取其他措施来保障周围环境的正常运转。
4. 设置防护结构为了避免建筑物的塌方、挤压和其他损害,需要在施工现场设置防护结构,并进行必要的加固工作。
防护结构应采用优质的材料,且稳定可靠。
地下管线的防护措施1. 充分了解地下管线的情况在施工前,一定要进行充分的地下管线勘探和调查,了解管线的类型、结构、管径等信息,为施工作出相应的规划和安排。
2. 进行管线隔离在施工现场周围,需要进行管线隔离工作,防止对管线造成损害。
隔离区域应根据管线的类型和危害程度来设置。
3. 采用无损施工技术为避免对管线造成破坏,应采用无损施工技术进行施工。
无损施工技术在减少对管线损坏的同时,还能保证施工的迅速、高效、环保。
4. 安排专门人员进行管线监测在进行管线施工过程中,需要安排专门的人员进行管线监测工作。
他们需要不断了解管线的情况,推动修复和加固已经出现的受损部位。
结论综上所述,毗邻建筑物及地下管线的防护工作是建筑施工过程中必须加强的一项工作。
施工方在施工前需对周围环境进行充分考虑,在合理施工的同时积极采取相应的措施,确保施工的顺利进行,保护周围环境。
目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (2)三、编制原因 (2)四、工程地质条件 (2)4.1岩土层结构概况 (2)4.2水文地质概况 (2)4.3止水帷幕现状 (4)五、周边建(构)筑物施工监测 (4)六、地下管线保护措施 (7)6.1 施工工艺的选择 (7)6.2 管线保护措施 (8)周边建筑物及地下管线保护措施一、工程概况“星隆国际广场“商住楼及地下室工程是由xxx波隆投资集团股份有限公司投资兴建的工程,xxx省xxx市星沙区天华路与开元路, 本工程总建筑面积约59404.02平米,其中地下室面积约6581.03平方米;二、编制依据1、星隆国际广场工程建筑与结构施工图2、星隆国际广场工程主体总承包工程合同文件3、星隆国际广场工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72- )4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。
5、建设单位主持召开的图纸会审记录。
三、编制原因在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。
因此,在基坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。
基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。
此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。
因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。
四、工程地质条件4.1岩土层结构概况拟建场地位于xxx县星沙经济开发区,地处开元路和天华路交叉路口听东南角,北于开源大酒店隔开元路相望,东临新华书店办公楼,南接星大花,地理位置优越,交通条件极为便利。
临近构建筑物及地下管线、道路保护措施近期,建筑工程的保护方案和技术措施变得越来越重要。
以下是关于临近构筑物及地下管线、道路的保护方案及技术措施。
在施工载重车辆频繁进出的区域,应该铺设钢板或钢路基箱来保护地下管线,以避免施工对管线造成不良影响。
对于特重机械车辆进出场地,还需要视情况增加保护措施。
如果在土方开挖时发现管道穿过沟槽,必须及时设置支架吊索,将管道加固吊牢后,方可继续挖土。
在管道施工过程中,必须加强对管线的监测,时时注意不得碰撞管线,严防管线破坏。
回填土时,管线下放的土必须夯实,机械无法夯到的管线根部,采用人工仔细反复的夯实,确保该管线今后不会出现大幅度的下沉而破坏。
尽可能采用明排水,以防止由于地下水位降低导致临近地下管线、建筑物及地面道路的沉降。
在施工过程中,应坚持盆式挖土法,从基坑中间向两侧进行挖土,严禁一次过深的挖土,应保持合适的挖土速度,分层开挖,避免变形增大而影响临近管线。
施工排水系统设置多段沉淀过滤装置,现场污水排出工地前经过专用的三级沉淀池和过滤网、过滤层,确保污水不外流。
除了对场内的排水沟、沉淀池经常疏通,对排水出口外档的一段市政管道和窨井亦经常进行检查,防止市政排水管道堵塞。
整个工程的施工过程中,应定期按照监测方案进行周边地下管线、建(构)筑物及地面道路的位移和沉降监测,并根据监测情况及时调整施工流程、方法。
在监测过程中发现变形值有超警戒值的情况,应及时会同设计、现场监理和地下管线等单位进行会诊,并采取相应的加固措施,来确保变形值在安全范围内;必要时采取暴露管线,跟踪注浆等措施,来确保地下管线的安全。
在与地下管线交叉处理施工方案中,应在工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查,了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置,以及附近建筑物基础的位置和埋深,对应设计图纸,如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰,则及时知会现场监理、业主和设计单位,决定合理的方案后才进行开挖施工。
临近构建筑物及地下管线、道路的保护方案与技术措施28.1 临近构筑物、地下管线技术措施1) 为防止施工载重车辆对地下管线产生不良影响,在载重车辆进出频繁的区域铺设钢板或钢路基箱进行保护,使压力均匀传递。
特重机械车辆进出场地,视情况另行增加保护措施。
2)若发现有管道穿过沟槽,土方开挖时,挖到管道低标高,必须及时设置支架吊索,将管道加固吊牢后,方可继续挖土。
管道施工过程中,必须加强对该管线的监测,时时注意不得碰撞管线,严防管线破坏;回填土时,管线下放的土必须夯实,机械无法夯到的管线根部,采用人工仔细反复的夯实,确保该管线今后不会出现大幅度的下沉而破坏。
3) 尽量采用明排水,防止由于地下水位降低导致临近地下管线、建筑物及地面道路的沉降。
4) 坚持盆式挖土法:从基坑中间向两侧进行挖土,严禁一次过深的挖土,应保持合适的挖土速度,分层开挖,避免变形增大而影响临近管线。
5) 施工排水系统设置多段沉淀过滤装置,现场污水排出工地前经过专用的三级沉淀池和过滤网、过滤层,确保污水不外流。
除了对场内的排水沟、沉淀池经常疏通,对排水出口外档的一段市政管道和窨井亦经常进行检查,防止市政排水管道堵塞。
6) 整个工程的施工过程中,持续定期按照本技术标书中承诺的监测方案进行周边地下管线、建(构)筑物及地面道路的位移和沉降监测,并根据监测情况及时调整施工流程、方法。
7) 监测过程中发现变形值有超警戒值的情况,及时会同设计、现场监理和地下管线等单位进行会诊,并采取相应的加固措施,来确保变形值在安全范围内;必要时采取暴露管线,跟踪注浆等措施,来确保地下管线的安全。
28.2 临近构筑物及地下管线、道路保护方案28.2.1 与地下管线交叉处理施工方案1) 在本标段施工范围存在供电线路和地下排水管线、供水、煤气、供电和通信电缆沟,未知的地下管线较多,分布情况复杂。
2) 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查,了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置,以及附近建筑物基础的位置和埋深,对应设计图纸,如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰,则及时知会现场监理、业主和设计单位,决定合理的方案后才进行开挖施工。
目录一、工程概况及周边环境条件... . (2)二、编制依据 (2)三、编制原因 (2)四、工程地质条件 (3)4.1岩土层结构概况 (3)4.2水文地质概况 (4)4.3基坑围护方案概述 (4)五、周边建(构)筑物施工监测 (5)5.1建筑物变形观测的内容 (5)5.2建筑物变形观测方法 (6)5.3成果整理和提交 (7)六、地下管线保护措施 (8)6.1施工工艺的选择 (8)6.2管线保护措施 (8)毗邻建筑物及地下管线专项防护方案一、工程概况及周边环境条件广东省农垦仓库及加工厂“旧厂房”改造项目工程,位于广州市天河区粤垦路619号,燕岭路和粤垦路的西南角处,项目总建筑面积为120812㎡,由1栋22层、1栋24层、1栋26层和1栋18层写字楼及地下室工程组成,地上建筑面积87530.3㎡,地下建筑面积32280.6㎡。
场地原为广东省农垦仓库及加工厂旧厂房,现已拆除,东北侧为粤垦路。
基坑西北侧为宽约60米,长80米平台,场地基本平整,基坑西侧约10m为省农垦物资总公司职工宿舍楼,为8层框架结构,无地下室。
基坑南侧约4m为燕岭公园。
基坑东侧约20m为侨燕阁A栋商住楼,为28层框架结构,两层地下室。
该商住楼现未投入使用。
基坑周边管线较多,均沿粤垦路铺设。
二、编制依据1、广东省农垦仓库及加工厂“旧厂房”改造工程建筑与结构施工图2、广东省农垦仓库及加工厂“旧厂房”改造工程总承包工程合同文件3、广东省农垦仓库及加工厂“旧厂房”改造工程《岩土工程勘察报告》4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。
5、建设单位主持召开的图纸会审记录。
三、编制原因在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。
因此,在基坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。
基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。
此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。
因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。
四、工程地质条件4.1、岩土层结构概况根据区域地质资料及野外地质钻探,场地普遍为第四系松散层覆盖,下伏基岩为燕山期花岗岩地层。
第四系松散层主要包括人工填土层、坡积层、残积层等。
现由新至老简述如下:ml)人工填土层(Q4场地内人工填土层主要为杂填土,主要为灰褐色、灰黄色、灰色等,填土组成物主要为人工堆填的粉质粘土、砼块、砖头、碎块石和砂土,局部夹少量生活垃圾。
大部分呈松散~稍密状,局部压实。
本层分布广泛,直接出露于地表,本次勘察在所有钻孔中都有揭露,层顶标高35.20~45.18m,顶面埋深为0.00m,厚度为0.50~5.80m,平均厚度2.12m。
坡积土层(Q dl)粉质粘土层:灰色、灰黄色、灰褐色、棕黄色、褐红色等,大多坚硬状,局部硬塑状。
局部为粘土或者粉土。
粘性一般,韧性及干强度中等,局部含少量粉细砂,手捏具砂感。
本层在场地内广泛分布。
层顶标高为29.84~46.68m,厚度为1.50~16.60m,平均厚度9.35 m。
al+pl)冲洪积土层(Q4粉质粘土层:灰色、深灰色等,可塑状态,局部为软塑。
粘性较好,韧性及干强度低,局部含少量粉细砂。
本层在场地东北面局部分布。
层顶标高为20.13~22.70m,厚度为1.90~7.00m,平均厚度3.82 m。
残积层(Q el)由残积作用而风化形成的砂质粘性土或砾质粘性土组成,局部为粉质粘土,其组织结构已全部破坏,矿物成份已全部改变并已风化成土状,锹镐易挖掘,干钻易钻进,具可塑性,以砂粒为主,夹少量风化碎屑和角砾等。
硬塑~坚硬状砂质粘性土层:黄褐色、褐红色、灰白色、灰褐色等,硬塑-坚硬,局部为砾质粘性土。
局部夹全风化花岗岩碎屑及强风化花岗岩碎块,场地内局部分布。
层顶标高为20.80~42.79m,层厚度为2.60~6.90m,平均厚度4.65m。
基岩(135-γ)根据岩石风化程度的不同分为全风化带、强风化带、中风化带及微风化带。
(1)全风化花岗岩:褐黄色、灰白色、褐红色、灰褐色等,岩芯呈坚硬土柱状、土块状。
岩石组织结构已基本破坏,但结构尚可辨认。
多呈密实状,具有较强的透水性,遇水易软化崩解,局部夹强风化花岗岩碎块。
岩石全风化带在可挖性方面属于土层。
本层在场地内广泛分布,共在34个钻孔中有揭露。
层顶标高为15.70~46.39m,厚度为1.70~23.30m,平均厚度9.09m。
(2) 强风化花岗岩:灰褐色等,岩芯呈土柱状、碎块状。
细粒、中粒、粗粒结构,块状构造。
岩石组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,岩块可用手折断。
钾长石用手捏成砂状,斜长石、云母多已风化成高岭土或粘土。
遇水易崩解,局部夹全风化花岗岩或者中风化岩块。
本层分布广泛,所有钻孔均有揭露。
层顶标高为0.70~44.59m,厚度为1.40~26.10m,平均厚度11.48m。
(3) 中等风化花岗岩:青灰色、褐黄色、灰白色、灰褐色等,岩芯呈扁柱状、短柱状、块状。
细、中、粗粒结构,块状构造。
岩石组织结构部分破坏,矿物成分基本未变化,风化裂隙被铁染,并充填少量风化物。
斜长石矿物风化较深,钾长石、云母矿物风化轻微。
岩质硬,锤击声稍脆,不易击碎。
局部夹强风化岩、微风化岩。
本层分布广泛,基本所有钻孔中均有揭露。
层顶标高为-4.20~33.29m,厚度为0.50~12.40m,平均厚度3.19m。
(4) 微风化花岗岩:青灰色、褐黄色、灰白色、灰白色、灰褐色等,岩芯呈柱状、扁柱状和长柱状。
细、中、粗粒结构,块状构造。
岩石组织结构基本未变化,断口处新鲜,节理面稍被铁染,岩质坚硬,锤击声脆。
局部夹中等风化岩。
层顶标高为-7.80~14.69 m,厚度为0.70~6.69 m,平均厚度3.74m。
4.2、水文地质概况本场地中主要有一层地下水:基岩承压水含水层。
承压水,由于其上有隔水层覆盖,承压水头常年变化不大。
该含水层主要在该水文地质单元的补给区进行补给,通过迳流在排泄区进行排泄,若地下水水力平衡条件发生改变,含水层也可通过越流进行补给。
地下水位大致水平。
由于该含水层上覆较厚的隔水层,所以该含水层与地表水水力联系弱。
本场地第四系土层主要为花岗岩残积土<3>和全风化土层<4>中少量潜水,主要接受大气降水的补给,大气蒸发排泄。
该层与地表水水力联系较强。
水位受季节和降雨影响较大。
4.3、基坑围护方案概述根据场地岩土工程地质勘察报告,结合场地周边环境及施工工期影响,基坑支护方案如下:A-B段、B-C段及C-D段基坑围护结构采用超前钢管+土钉墙+两道预应力锚索的支护形式。
为满足锚索设置时对基坑侧壁刚度的要求,在超前钢管后采用单排φ600mm@450mm双管旋喷桩。
D-E-F段基坑采用钻孔灌注桩+一道预应力锚索的支护形式。
围护桩采用钻孔灌注桩,桩间挂网喷混凝土,桩顶部设置冠梁。
F-G段基坑采用钻孔灌注桩+两道预应力锚索的支护形式。
围护桩采用钻孔灌注桩,桩间挂网喷混凝土,桩顶部设置冠梁。
G-H段基坑采用钻孔灌注桩+两道预应力锚索+放坡的支护形式。
围护桩采用钻孔灌注桩,桩间挂网喷混凝土,桩顶部设置冠梁。
桩顶上方采用一级放坡,坡率为1:1。
H-I段基坑采用骨架梁护坡+钻孔灌注桩+四道预应力锚索的支护形式。
骨架梁护坡段对山体高差部分进行骨架梁植被护坡。
I-J段、J-K段及K-L段基坑采用骨架梁护坡+钻孔灌注桩+五道预应力锚索的支护形式。
骨架梁护坡段对山体高差部分进行骨架梁植被护坡。
L-M段基坑采用骨架梁护坡+钻孔灌注桩+四道预应力锚索的支护形式。
骨架梁护坡段对山体高差部分进行骨架梁植被护坡。
M-M’-N段基坑深度采用钻孔灌注桩+两道预应力锚索的支护形式。
N-N’-O段、O-A段基坑采用钻孔灌注桩+三道预应力锚索+放坡的支护形式。
桩顶上方采用一级放坡,坡率为1:1。
五、周边建(构)筑物施工监测5.1、建筑物变形观测的内容和常规的建筑物变形观测相比,基坑施工过程中对周边建筑物的变形观测有其特殊的一面,即建筑物的变形情况与基坑施工的工况、工期的长短等均有很大关系。
在基坑施工结束后的一段时期内,建筑物的变形将会逐渐趋于缓和直至恢复正常。
施工前应对影响区域内的建筑物进行拍照存档和各项观测的初始值进行取测。
按照《建筑变形测量规程》的要求,建筑物的变形观测内容一般有沉降观测、水平位移观测、倾斜观测和裂缝观测等等,而建筑物的倾斜和裂缝等情况往往是由建筑物的不均匀沉降引起的,因此,在建筑物变形观测的内容中,沉降观测是最重要的一项内容。
5.2、建筑物变形观测的方法5.2.1沉降观测根据甲方提供的水准高程控制点为水准点,沿基坑周边、道路等附近布设沉降观测点,以形成一个高程控制观测网对周边环境进行沉降观测。
采用水准仪按水准监测方法施测,采用中丝读数进行闭合观测。
土方开挖过程中,每周对各观测点进行1~2次的沉降观测,观测应在标志稳定的情况下才能进行。
发现观测数据有错或者有怀疑时,必须重测并注明原因,观测完毕,应在现场计算闭合差,若超限应立即重测。
5.2.2倾斜观测建筑物的主体倾斜观测,应测定建筑物顶部相对于底部的水平位移与高差,从而计算出建筑物整体的倾斜度和倾斜方向。
一般采用经纬仪投点法、测水平角法或前方交会法。
由于受施工场地的影响,很多情况下不方便采用以上直接测量方法,我们也可以采用测定基础沉降差法来计算建筑物的倾斜。
计算公式:建筑物倾斜=δ*H/Lδ为两测点的沉降差,L为两测点间水平距离,H为建筑物的高度。
5.2.3水平位移观测基准点是必须设在变形区以外的点,以大于50m为宜,观测点则沿基坑周边布置,采用瑞士T2经纬仪方向观测法测角度,钢尺测量距离的方法进行支护结构的顶部水平位移检测。
⑴基坑开挖过程中,每周观测1~2次,观测时取每边一基点架设经纬仪,后视另一基点,设置准直线以观测点,各观测点相对于准直线的垂直偏移量。
⑵要尽量减少仪器的对中,照准误差和调焦误差的影响。
⑶测量时不能受阳光照射,气泡置中不能超过一格,且测距钢尺必须经过鉴定。
5.2.4裂缝观测裂缝观测应测定建筑物上的裂缝分布位置,裂缝的走向、长度、宽度及其变化程度。
在建筑物或建筑物的一个面上有多个裂缝的情况下,裂缝观测应该选取多个观测点,观测点的相距位置不要大于6米。