基坑支护与降水施工方案
- 格式:doc
- 大小:81.50 KB
- 文档页数:20
降水及基坑支护施工组织设计方案一、项目概况这是一个位于城市中心地带的工程项目,占地面积约2万平方米,基坑深度达到15米。
项目地处闹市区,周边环境复杂,地下管线众多,对降水及基坑支护的要求极高。
二、降水方案1.降水目的:降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.降水方法:(1)管井降水:在基坑周边布设管井,通过抽水泵将地下水抽出。
(2)井点降水:在基坑内部布设井点,通过抽水泵将地下水抽出。
3.降水设备:选用高效节能的潜水泵,确保降水效果。
4.降水监测:安装水位监测仪,实时监测地下水位变化。
三、基坑支护方案1.支撑体系:采用钢筋混凝土支撑,提高基坑稳定性。
2.支撑布置:根据基坑尺寸及地质条件,合理布置支撑体系。
3.支撑施工:严格遵循施工顺序,确保支撑体系稳定。
4.支撑拆除:待基坑施工完成后,按照施工顺序拆除支撑。
四、施工组织设计1.施工顺序:降水工程→基坑支护工程→基坑开挖工程→基础施工工程。
2.施工进度:根据项目总体进度计划,合理安排施工进度。
3.施工人员:选拔经验丰富的施工队伍,确保施工质量。
4.施工安全:严格执行安全规定,确保施工现场安全。
五、降水及基坑支护施工难点1.地下管线众多,降水过程中容易引发管线损坏。
2.基坑周边环境复杂,施工过程中需确保周边建筑安全。
3.地下水位变化较大,降水效果不易控制。
六、降水及基坑支护施工保障措施1.做好前期调查,了解地下管线分布情况,避免降水过程中损坏管线。
2.加强监测,实时掌握地下水位变化,调整降水方案。
3.严格执行施工方案,确保基坑支护施工质量。
4.做好施工现场安全防护,确保施工人员安全。
七、项目效益1.降低地下水位,确保基坑施工安全。
2.提高基坑稳定性,减少周边建筑沉降。
3.提高施工效率,缩短施工周期。
4.节约成本,提高项目经济效益。
在这个方案中,我充分考虑了各种因素,力求做到尽善尽美。
然而,实际施工过程中仍可能出现意想不到的问题。
因此,我们需要保持敏锐的洞察力,随时调整方案,确保项目圆满完成。
地下室基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程为_____地下室建设项目,位于_____,占地面积约_____平方米,地下室深度为_____米。
周边环境较为复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。
为确保地下室施工的安全及顺利进行,特制定本基坑支护及降水施工方案。
二、工程地质及水文地质条件(一)工程地质条件根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为:1、填土:主要由黏性土组成,结构松散。
2、粉质黏土:可塑状态,中等压缩性。
3、粉土:稍密状态,湿度较大。
(二)水文地质条件场地地下水类型主要为潜水,赋存于粉土及粉质黏土层中,稳定水位埋深约_____米。
三、基坑支护设计方案(一)支护形式选择综合考虑工程地质条件、周边环境及基坑开挖深度等因素,本基坑采用土钉墙支护结合桩锚支护的形式。
(二)土钉墙支护设计土钉采用_____钢筋,长度为_____米,水平间距_____米,垂直间距_____米,呈梅花形布置。
坡面喷射混凝土强度等级为_____,厚度为_____厘米。
(三)桩锚支护设计灌注桩直径为_____米,桩间距为_____米,桩身混凝土强度等级为_____。
锚杆采用_____钢绞线,长度为_____米,水平间距_____米,竖向间距_____米。
四、降水设计方案(一)降水方法选择采用管井降水的方法,在基坑周边布置降水井。
(二)降水井布置降水井间距为_____米,井深为_____米,共布置_____口降水井。
(三)抽水设备选择选用_____型潜水泵,根据水位变化情况进行抽水。
五、施工工艺流程(一)土钉墙支护施工工艺流程1、边坡修整:采用人工配合机械对边坡进行修整,确保坡面平整。
2、土钉成孔:采用洛阳铲或锚杆钻机成孔,孔径为_____毫米。
3、土钉安装:将制作好的土钉插入孔内,确保土钉位置准确。
4、注浆:采用水泥浆进行注浆,注浆压力为_____兆帕。
5、挂网喷射混凝土:在坡面上铺设钢筋网,喷射混凝土。
(二)桩锚支护施工工艺流程1、灌注桩施工:采用旋挖钻机成孔,水下灌注混凝土。
基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案一、项目背景为保障基坑工程的安全和顺利进行,在进行基坑支护、降水及土方开挖工程时,必须建立科学、合理的施工方案。
本文将从基坑支护、降水和土方开挖三方面提出具体的专项施工方案。
二、基坑支护方案1.基坑围护结构设计•根据地质勘察结果确定基坑围护的类型,选择适当的支护形式,确保基坑壁土体的稳定和施工的安全进行。
•采用支撑等方式保证基坑支护结构稳定,以满足各个工程阶段的要求。
2.基坑围护施工•采用分段开挖的方式,同时进行基坑支护结构的施工,确保安全施工。
•严格遵守基坑支护结构的设计要求和施工工艺规范,保证支护质量。
三、降水施工方案1.降水系统设计•根据地质勘察结果,设计合理的降水系统,确保基坑周边地下水位的控制。
•考虑基坑降水对周边环境的影响,合理设置降水系统的排水口和排水管道。
2.降水施工操作•确保降水系统的正常运行,密切监控降水效果,及时调整降水泵的运行状态。
•严格遵守降水安全操作规程,确保降水作业的安全进行。
四、土方开挖方案1.开挖方案设计•制定合理的土方开挖方案,包括开挖顺序、施工方法、开挖深度等。
•根据基坑支护结构的要求,确定土方开挖的施工范围和限高限深。
2.土方开挖施工•采用合适的土方开挖设备,加强土方开挖现场管理,确保开挖施工的效率和安全。
•按照土方开挖方案的规定,控制开挖进度,及时处理开挖过程中遇到的问题。
五、总结综上所述,基坑支护、降水及土方开挖是基坑工程中重点施工环节,需要科学合理的施工方案来保障工程的安全和顺利进行。
只有在严格遵守设计要求和施工规程的前提下,才能有效地完成基坑支护、降水和土方开挖工程,确保工程的质量和安全。
以上是基坑支护、降水及土方开挖的专项施工方案,希望对工程施工提供参考和指导。
基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况拟建工程位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库。
基坑挖深按7.075m 计算,基坑采用大开挖方式。
工程水文地质条件复杂,地下水位较高,土质松软,容易发生坍塌事故。
为确保施工安全和进度,制定本施工方案。
二、基坑支护设计方案1. 支护结构选择:根据基坑挖深和地质条件,本工程采用土钉墙支护结构。
土钉墙具有施工速度快、成本低、对环境影响小等优点。
2. 土钉设计:土钉直径宜为16~20mm,长度宜为2.0~2.5m,间距宜为1.0~1.5m。
土钉应采用HRB400级钢筋,钻孔直径宜为20~25mm。
3. 喷射混凝土:喷射混凝土强度等级不宜低于C20,厚度宜为80~100mm。
混凝土应采用早强剂,以提高早期强度。
4. 支撑系统:在基坑底部设置横向支撑,以增加稳定性。
支撑材料可选用槽钢或工字钢,间距宜为2.0~2.5m。
三、基坑降水设计方案1. 降水方法:本工程采用井点降水法,设置降水井以降低地下水位。
2. 降水井设计:降水井直径宜为0.6~0.8m,井深宜为10~15m。
井管直径宜为0.3~0.5m,材质可选用PE管或钢管。
3. 降水设备:选用潜水泵进行降水,潜水泵功率宜为10~30kW。
4. 降水控制系统:设置自动水位控制系统,以保持基坑水位稳定在设计要求范围内。
四、施工工艺及流程1. 土方开挖:采用机械开挖,自上而下进行。
开挖过程中,应及时进行支护和降水施工。
2. 土钉施工:先钻孔,然后安装钢筋,最后注浆。
注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆。
3. 喷射混凝土施工:先清理基层,然后喷射混凝土,最后进行养护。
4. 降水施工:先施工降水井,然后连接降水管道,最后启动潜水泵进行降水。
五、质量保证措施1. 严格把控材料质量,确保所用钢筋、混凝土等材料符合规范要求。
2. 加强施工过程控制,确保支护结构和降水系统施工质量。
3. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。
基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。
2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。
3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。
4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。
二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。
包括准备降水设备、安装降水管道等。
2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。
3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。
4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。
三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。
2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。
3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。
4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。
以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。
同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。
基坑支护与降水工程专项施工方案
一、前言
基坑支护与降水工程是建筑施工中非常重要的一环,对于保障施工安全、提高施工效率具有关键性作用。
本文旨在提出一套基坑支护与降水工程专项施工方案,确保施工过程中各项工作有序进行,做到安全、高效。
二、基坑支护方案
2.1 地质勘察
在进行基坑支护工程前,必须进行全面的地质勘察,了解地层情况、岩土性质等关键信息,为后续工程设计提供依据。
2.2 支护结构设计
根据地质勘察结果,设计合适的支护结构,包括支撑方式、支撑材料等,确保基坑支护结构的稳定性和安全性。
2.3 支护施工
支护施工需要严格按照设计要求进行,材料选用和施工工艺要符合相关标准,确保支护结构的牢靠性。
三、降水工程方案
3.1 降水井设置
根据基坑周边地质情况,合理设置降水井,确定井位和井深,方便排水工作的进行。
3.2 排水管道设计
设计合理的排水管道系统,包括主管道和分支管道,确保基坑内的积水能够有效排出。
3.3 排水施工
在施工过程中,要严格按照设计要求进行排水施工,确保排水系统畅通无阻。
四、总结
基坑支护与降水工程是建筑施工中不可或缺的环节,需要综合考虑地质条件、支护结构设计、排水系统布置等多个因素。
通过科学合理的施工方案,可以保障施工过程的安全顺利进行,提高工程建设效率。
基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。
基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。
本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。
一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。
可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。
2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。
3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。
4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。
5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。
二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。
根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。
2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。
围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。
3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。
4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。
5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。
水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。
总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。
基坑支护与降水工程施工方案1. 引言基坑支护与降水工程是在城市建设、地铁、高速公路以及其他大型工程中,常见的施工环节。
基坑支护与降水工程的施工方案能够保证工程的稳定性和安全性,同时有效地解决由于地下水和降水导致的基坑倒塌和工程滑坡等问题。
本文将介绍基坑支护与降水工程的施工方案,包括支护类型、施工步骤、施工材料与设备等,以期为相关工程的施工过程提供参考。
2. 支护类型2.1 土壤支护土壤支护是最常见的基坑支护方式之一,常用的土壤支护方法包括桩墙法、悬挂墙法和护土墙法等。
具体选择何种支护方式要根据不同工程的地质条件、基坑形状和工程要求等因素进行综合考虑。
2.2 钢支护钢支护是基坑支护的另一种常用方法,它具有施工周期短、刚度大、适应性强等优点。
常见的钢支护形式有钢板桩、拉杆支护和连续墙等。
在选择钢支护方式时,需要考虑现场施工条件、土壤类型和地下水位等因素。
2.3 混凝土支护混凝土支护是基坑支护中的一种常见方式,适用于较深基坑的支护。
常用的混凝土支护形式有钢筋混凝土墙和混凝土板桩等。
混凝土支护需要注意施工过程中的防水措施和混凝土质量控制。
3. 施工步骤3.1 基坑准备对于基坑支护与降水工程,首先要进行基坑准备工作。
包括清理场地、查明地下管线位置、出坑坡度设计等。
3.2 地下水处理基坑支护与降水工程施工过程中,地下水的处理至关重要。
常见的处理方法有利用井点降水、水平井联合降水以及调节降水流量等。
3.3 支护结构施工根据施工方案确定的支护类型,进行相应支护结构的施工工作。
例如,桩墙法需要进行桩的打入和梁的浇筑。
3.4 降水工程施工根据地下水处理方案,进行相应的降水工程施工。
常见的降水工程包括井点开挖、井点降水和水平井开挖等。
3.5 检测与监测在施工过程中,需要进行施工质量的检测与监测,以及对支护结构和降水工程的稳定性进行监测。
如有异常情况,应及时采取相应的措施进行调整。
4. 施工材料与设备4.1 施工材料基坑支护与降水工程的施工材料主要包括钢板、混凝土、钢筋、土工膜等。
深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案一、工程概况本工程是深基坑工程,深度达到20米,计划使用开挖支护法施工。
基坑开挖过程中需要进行基坑支护、基坑降水以及土方开挖安全等专项施工。
二、基坑支护方案1.支护方法:采用桩墙结合土壁的支护形式。
首先进行桩基础施工,根据设计要求设置荷载桩及水平支撑桩。
然后进行土壁施工,选用符合设计要求的土方材料,并控制土壁平直、垂直度等质量指标。
2.监测技术:在整个支护过程中,需要进行监测。
监测内容包括支撑桩的沉降、倾斜情况以及土壁的变形情况。
采用自动监测仪器对这些数据进行实时监测和记录,以提供工程施工过程中的参数参考。
三、基坑降水方案1.降水井施工:首先进行降水井的施工,设置足够数量的降水井点,保证降水效果。
降水井应设置于基坑外围,并合理设置井距。
2.降水设备选择:根据需要降水的流量和井的深度,选择合适的降水泵和管道设备。
确保降水设备的流量、扬程等性能符合要求,并进行必要的维护和保养。
3.监测控制:在降水过程中,需要进行降水效果的监测控制。
根据实时监测的数据,灵活调整降水量,并随时关注降水井的沉降情况。
同时,定期清理井内的泥沙和淤泥,防止堵塞。
四、土方开挖安全方案1.土方开挖顺序:按照设计要求,控制开挖面的宽度和深度。
避免过度开挖,导致基坑边坡的稳定性下降。
先从顶部开始逐层开挖,将土方逐渐均匀削平,避免出现大量土方堆积于基坑内造成压力。
2.周边建筑物保护:在土方开挖过程中,需要保护周边建筑物的安全。
采取合适的支护措施,如设置支撑柱、支护墙等,并对建筑物进行定期巡视,确保其安全。
3.排土运输:控制土方开挖过程中的土方运输方式。
选择合适的运输工具和设备,确保土方运输过程中的安全性。
同时,合理安排土方堆放区,避免土方堆积过高或堆积于基坑周边,引起安全隐患。
4.安全防护措施:施工现场应配备必要的安全防护设备,如安全帽、防护眼镜、安全绳等,确保施工人员的安全。
施工现场应设置合理的警示标志,加强对施工人员的安全教育和培训。
深基坑支护与降水施工方法一、深基坑支护施工方法1、土钉墙支护土钉墙是一种原位土体加筋技术,将土钉安设或打入基坑边坡土体内,与土体共同作用形成复合体,从而提高边坡的稳定性。
土钉一般采用钢筋制作,通过钻孔、插筋和注浆等方式设置。
土钉墙施工简便、造价较低,适用于地下水位以上或经降水后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护。
2、排桩支护排桩支护是指以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。
常见的桩型有灌注桩、预制桩、钢板桩等。
灌注桩具有施工灵活、适应性强等优点;预制桩则施工速度快;钢板桩可重复使用,但止水效果相对较差。
排桩支护可根据不同的地质条件和工程要求选择合适的桩型和布置方式。
3、地下连续墙支护地下连续墙是在地下构筑的一道连续的钢筋混凝土墙壁。
具有整体性好、止水效果佳、刚度大等优点,适用于对变形和防水要求较高的深基坑工程。
但施工成本较高,工艺较为复杂。
4、锚杆支护锚杆是一种受拉构件,一端固定在稳定的地层中,另一端与支护结构相连,通过施加预应力来提高支护结构的稳定性。
锚杆可以有效地控制基坑变形,提高支护结构的承载能力。
5、内支撑支护内支撑系统通常由钢支撑或混凝土支撑组成,通过在基坑内部设置支撑结构来抵抗土压力和水压力。
内支撑的布置形式多样,如水平支撑、斜支撑、环梁支撑等,可根据基坑的形状和尺寸进行选择。
6、桩锚支护桩锚支护是将排桩与锚杆相结合的一种支护方式。
排桩承担土压力,锚杆提供锚固力,共同保证基坑的稳定。
这种支护方式适用于地质条件复杂、基坑深度较大的情况。
二、深基坑降水施工方法1、明沟排水法在基坑内设置排水明沟和集水井,通过重力作用将地下水汇集到集水井中,然后用水泵抽排。
这种方法适用于地下水位较低、水量较小的基坑。
2、井点降水法井点降水是在基坑周围布置井点管,通过抽水设备将地下水从井点管中抽出,从而降低地下水位。
常见的井点降水方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点等。
轻型井点适用于渗透系数较小的土层;喷射井点适用于渗透系数较大的土层;电渗井点则适用于渗透系数很小的饱和粘性土。
基坑支护降水及土方开挖施工方案一、前言在基础设施建设中,基坑支护降水和土方开挖是相当重要的施工环节。
本文针对基坑支护降水及土方开挖提出一套科学严谨的施工方案,旨在确保施工安全高效进行。
二、基坑支护降水方案1. 基坑支护设计要点•合理确定基坑支护结构类型,包括横向支撑、纵向支撑等。
•根据不同地质条件选择合适的支护措施,如钢支撑、深基坑支护桩等。
•确保基坑支护系统具有足够的承载能力和刚度,以满足施工和使用过程中的荷载要求。
2. 基坑降水方案•根据施工区域地下水情况制定降水方案,包括降水井位置、井径、排水管道布置等。
•采用合适的降水设备和工艺,确保降水效果良好,避免基坑周边地基土体流失和沉陷。
•对降水过程进行监测和调整,确保基坑降水过程的安全和有效进行。
三、土方开挖施工方案1. 土方开挖工序•按照工程要求制定土方开挖顺序和深度,避免出现不良施工现象。
•采用合适的土方开挖机械和设备,确保施工效率和质量。
•对土方开挖过程中遇到的地质变化或特殊情况进行及时处理和调整。
2. 土方开挖安全措施•提前清理施工现场,保证施工区域无障碍物,确保施工人员安全。
•严格执行土方开挖作业流程,加强现场巡视和监督,做好安全预案和应急措施。
•定期对土方开挖设备和机械进行检查和维护,确保施工过程中安全可靠。
四、总结基坑支护降水及土方开挖是基础工程的重要环节,对工程质量和安全具有重要影响。
制定科学严谨的施工方案,严格执行施工要求,是确保施工顺利进行的关键。
希望本文提供的基坑支护降水及土方开挖施工方案能够对相关工程建设提供一定的参考和指导。
工程基坑支护与降水方案一、工程概况。
咱这个工程啊,有个基坑,就像在地上挖个大坑一样。
这个坑可重要啦,是为了后续盖房子或者搞其他建设做准备的。
基坑大概有[X]米长,[X]米宽,[X]米深呢。
周边的环境也有点复杂,一边靠着马路,车来车往的,另一边还有些老房子,就像一群老爷爷老奶奶在旁边看着咱们干活,可不能让施工影响到它们。
二、基坑支护方案。
# (一)支护方式的选择。
1. 放坡开挖 + 土钉墙支护。
对于基坑的一部分,我们打算采用放坡开挖结合土钉墙支护的方法。
为啥呢?就好比你在山坡上走路,有点陡的时候,你可以把坡修得缓一点(放坡),这样就不容易滑下去。
然后再加上土钉墙,就像是在坡上插了好多小钉子,再用混凝土把它们连起来,就像给坡穿上了一件结实的铠甲。
这样既能保证坡的稳定性,成本也相对比较低。
放坡的坡度呢,我们初步定在1:1到1:1.5之间,就像一个不太陡的滑梯一样。
土钉的长度大概在[X]米到[X]米之间,间距[X]米左右,就像排队的小士兵,整整齐齐地站在坡里,守护着这个基坑的安全。
2. 灌注桩支护。
在靠近马路和老房子那边,情况比较特殊,放坡可能不太够安全,所以我们就采用灌注桩支护。
这灌注桩啊,就像是在地里种了好多特别粗的柱子,这些柱子深深扎进土里,然后再在柱子之间做一些联系梁,就像用绳子把柱子都绑在一起,让它们更加牢固。
灌注桩的直径我们打算做成[X]米,桩间距[X]米。
就像一群强壮的大汉,手拉手围成一圈,把基坑紧紧地保护起来。
# (二)施工流程。
1. 放坡开挖 + 土钉墙支护施工流程。
按照设计的坡度进行土方开挖,就像一个熟练的厨师切菜一样,一层一层地挖,每次挖个[X]米左右。
然后呢,在坡面上钻孔,把土钉插进去,这个钻孔就像给土钉找个合适的家一样。
插好土钉后,就往孔里注入水泥浆,把土钉固定得死死的,就像用胶水把东西粘住一样。
在坡面上挂钢筋网,再喷射混凝土,混凝土一喷上去,整个坡面就像穿上了一层厚厚的外套,又保暖(稳定)又好看(平整)。
基坑支护与降水施工方案一、工程概况本工程为一处往地下开挖基坑的支护与降水工程,基坑深度约为15米。
基坑周边地质为软弱黏土,存在较大的水位和周边建筑物,因此需采取合适的支护与降水措施。
二、支护方案1.预制梁支护:在基坑周边设置预制梁,用于支撑土体以及防止坍塌。
2.隧道支护:按照基坑周边建筑物特点设计悬挂锚杆及地锚,以确保支撑及防水工作的稳定。
3.桩基础:根据地质勘探结果,设计合适的桩基础来承接基坑边缘的地质力,以增强基坑的稳定性。
4.排土场设置:按照施工需要,在远离基坑的地方设置排土场,将挖掘的土方通过转运车辆运出,以确保施工现场的整洁与安全。
三、降水方案1.补给水源:选择附近地面水源,通过蓄水池和抽水泵注入到地面供水系统,以保证施工期间的供水需求。
2.降水井和降水管:在基坑外设置降水井,通过降水管与基坑内部连接。
将基坑内的地下水通过降水井和降水管排放到外部。
3.泥浆隔离:使用泥浆分离器,将基坑内的泥浆与水分离,并回收泥浆进行再利用,减少水资源的浪费。
4.加压排水:根据地下水位及周围建筑物的情况,设置加压排水系统,以确保基坑内的地下水及时排出。
四、安全措施1.安全围栏:在工地周围设置安全围栏,确保施工现场的安全。
2.警示标志:设置警示标志,警示工人及过往行人,避免意外伤害的发生。
3.内外高差处理:根据基坑的深度设置合适的坡度和临时阶梯,以便工人在基坑内外进行安全出入。
4.定期检查及维护:定期巡查基坑支护设施的状态,并及时维护和修复,确保施工期间的安全与稳定。
总结:通过上述基坑支护与降水施工方案,能够有效地解决基坑开挖施工中的支护和排水问题,确保施工的质量与安全。
同时,合理的安全措施也能够保证工人的安全,提高工作效率,确保项目顺利完成。
在施工中,需严格遵守相关法规和标准,及时调整和改进方案,以应对可能出现的问题。
土方开挖深基坑支护及降水安全专项施工方案一、前期准备工作1.项目资料收集:收集相关工程设计文件、施工图纸、规范要求等。
2.现场勘测:对工程场地进行勘测,包括地质、地下水位等方面。
3.方案优选:根据勘测结果,选择合适的支护方案和降水措施。
二、基坑开挖方案1.开挖顺序:按照从上往下的顺序逐层进行开挖。
2.开挖方法:采用机械开挖和人工开挖相结合的方式,机械开挖主要使用挖掘机及装载机等设备,人工开挖主要用于难以使用机械开挖的地区。
3.土方回填:开挖完成后,及时进行土方的回填,并进行合理的压实处理。
三、基坑支护方案1.土方边坡支护:根据土质情况,采用不同的土方边坡支护方案,如夯实、护坡、喷锚等。
2.基坑周边围护结构:在基坑四周设置围护结构,如钢筋混凝土梁、钢板桩等。
3.基坑内支撑结构:根据土质、土层情况,采用合适的支撑结构,如预应力锚索、压力桩、支撑墙等。
四、降水安全方案1.设置降水井点:根据基坑的大小和需求,合理设置降水井点,确保降水井点的布置密度合适。
2.降水排水系统:设计合理的降水排水系统,包括降水井、排水管道、水泵等设备,确保及时有效地排除基坑内的积水。
3.废水处理:对排出的降水进行处理,确保符合环境保护要求。
五、施工安全措施1.安全防护设施:设置合适的警示标志、围挡、安全网等,确保施工场地的安全。
2.定期检查与维护:对施工过程中的支护结构和降水设施进行定期检查和维护,及时发现和解决存在的问题。
3.安全培训和管理:对参与施工的相关人员进行安全培训,建立健全的安全管理制度,确保施工过程的安全性。
六、施工进度控制1.制定施工计划:根据工程的实际情况,制定详细的施工计划,包括开挖、支护和降水等各个环节的时间安排。
2.施工监控:建立施工监控系统,对施工过程进行实时监控,及时发现和解决施工中的问题,并采取相应的措施进行调整。
3.进度管控:根据实际情况对施工进度进行调整,确保施工进度的顺利进行。
七、质量控制1.施工质量检查:定期对施工过程进行质量检查,包括支护结构的稳定性、降水设施的工作状态等。
基坑支护井点降水施工方案基坑支护和井点降水施工方案是在土木工程中非常重要的一项工作内容。
本文将详细介绍基坑支护和井点降水施工方案的步骤和要点。
一、基坑支护方案基坑支护是为了保证基坑在施工过程中的稳定和安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:防止地面塌陷和地面沉降,保证周围建筑物的安全。
1.基坑现场勘察和分析对基坑的地理环境、周围建筑物情况进行调查和分析,包括地质条件、地下水情况、周围土壤类型等。
根据勘察结果制定基坑支护方案。
2.基坑支护结构设计根据基坑勘察和分析结果,确定基坑支护结构类型和设计参数。
常见的支护结构类型包括横木支护、桩墙支护、悬臂支护等。
3.施工材料和设备准备根据支护结构类型和设计要求,选择合适的支护材料和设备。
例如,横木支护可选用木材或钢管,桩墙支护可选用钢筋混凝土桩等。
4.施工工序和措施根据支护方案,制定详细的施工工序和措施。
一般包括以下几个步骤:基坑开挖、土方支护、土方回填、支护结构施工等。
5.监测和验收对基坑支护施工过程进行监测,并及时记录和分析监测数据。
施工完成后进行验收,确保支护结构符合设计要求。
井点降水是为了控制井点周围地下水位,确保施工过程中的安全而进行的一项工程措施。
其主要目标是:控制井点周围地下水位在可控范围内。
1.井点周围地下水位分析对井点周围地质环境和地下水位情况进行调查和分析,确定井点降水的目标和降水措施。
2.井点降水方案设计根据地下水位情况和施工要求,设计井点降水方案。
包括井点位置和数量、井点封堵材料和设备、排水管道设计等。
3.井点封堵和排水设备准备根据降水方案,准备井点封堵材料和设备,如井木、井罩、管道等。
确保井点封堵材料和设备的质量和数量符合设计要求。
4.井点降水施工过程和措施根据降水方案,制定详细的施工过程和措施。
主要包括井点封堵、井点降水设备安装、井点排水管道连接等工作。
5.井点降水效果监测和验收在井点降水施工过程中,对降水效果进行监测,并及时记录和分析监测数据。
基坑支护与降水施工方案基坑支护是指在土方开挖过程中采取的一些措施,以保证土方的稳定,并确保周边建筑物、道路以及地下管线的安全。
降水施工方案则是在基坑挖掘过程中,为了避免地下水涌入基坑,影响施工工艺和质量,采取的一系列降水措施。
下面将就基坑支护和降水施工方案进行详细的介绍。
一、基坑支护方案:1.初步设计阶段:根据工程的具体情况,确定基坑的形状和尺寸,确定基坑支护的类型和方法,并进行初步设计计算,以确定基坑支护的稳定性和安全性。
2.支护结构选择:根据工程的特点和要求,选择合适的支护结构。
常用的基坑支护结构包括桩墙支护、钢支撑支护、预制支撑等。
3.基坑支护材料选择:根据基坑支护的要求,选择合适的支护材料,如钢筋混凝土、钢板、木材等。
4.施工方法选择:根据基坑状况和支护结构的特点,选择合适的施工方法。
常用的施工方法有挖孔灌注桩法、钢支撑法、预制支撑法等。
5.监测设施设置:在施工过程中,设置必要的监测设施,对基坑支护进行实时监测。
常用的监测设施有测斜仪、测量仪器等。
6.施工措施:在实际施工中,采取必要的施工措施,确保基坑支护的质量和安全。
如加强施工人员的安全教育培训,完善施工安全管理制度等。
二、降水施工方案:1.地下水勘察:在开挖基坑前,对地下水进行勘察,了解地下水的水位和水质情况,以确定降水的方式和方法。
2.降水井的设置:根据基坑的尺寸和形状,在基坑四周设置降水井,以便降低地下水位。
降水井的数量和位置应根据实际情况进行调整。
3.降水装置设置:将降水井连接到降水设备,如水泵和管道,以便将地下水抽到地面上。
降水装置的选择应根据地下水位和流量进行调整。
4.管道布置:将降水装置的进出水管道布置在基坑周围,以确保地下水能够顺利地被抽走。
管道的数量和布局应根据实际情况进行调整。
5.监测设施设置:设置必要的监测设施,对降水施工进行实时监测。
常用的监测设施有水位计、流量计等。
6.施工措施:在实际施工中,采取必要的施工措施,确保降水施工的质量和安全。
一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护与降水工程2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程性质:住宅及商业综合体4. 工程规模:占地面积约XXX平方米,总建筑面积约XXX平方米5. 工程特点:本工程地处市中心,周边环境复杂,基坑开挖深度较大,地下水位较高,地质条件较差,施工难度较大。
二、编制依据1. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ141-2012)2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3. 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ120-2012)4. 地质勘察报告5. 设计图纸及相关资料三、施工方案1. 基坑支护(1)支护形式:采用钢筋混凝土支护结构,根据地质条件和开挖深度,设置支撑系统和锚杆系统。
(2)支护结构设计:按照规范要求,进行支护结构设计,确保支护结构的安全性和稳定性。
(3)施工顺序:先进行支护结构施工,再进行基坑开挖。
2. 降水工程(1)降水方式:采用井点降水,设置降水井,采用深井泵进行抽水。
(2)降水井布置:根据地质条件和地下水分布,合理布置降水井,确保降水效果。
(3)降水井施工:严格按照规范要求进行降水井施工,确保降水井的施工质量和施工进度。
3. 土方开挖(1)开挖顺序:按照支护结构和降水工程的施工进度,进行土方开挖。
(2)开挖方法:采用机械开挖,遵循“分层、分段、分块”的原则。
(3)开挖安全措施:在开挖过程中,加强安全监控,确保施工人员的安全。
四、施工进度计划1. 施工准备阶段:完成施工图纸会审、施工组织设计编制、施工材料设备采购等。
2. 基坑支护施工阶段:完成支护结构施工、降水井施工等。
3. 土方开挖阶段:完成土方开挖、运输等。
4. 施工验收阶段:完成施工质量验收、安全验收等。
五、质量保证措施1. 严格按照设计图纸和规范要求进行施工。
2. 加强施工过程中的质量控制,确保施工质量。
3. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
4. 完善施工记录,确保施工过程可追溯。
基坑支护与降水专项安全施工方案
1. 背景
基坑支护工程在施工过程中,降水是一个不可避免的问题。
水在基坑中的积聚会给施工带来不小的困难,甚至危及施工的安全。
因此,制定一套科学合理的降水专项安全施工方案对于保障基坑支护工程的顺利进行至关重要。
2. 目的
本文旨在制定一份基坑支护与降水专项安全施工方案,从系统性、科学性和实用性三个方面出发,提出有效的措施和方法,确保基坑支护工程在降水条件下的安全施工。
3. 方案内容
3.1 基坑支护设计
•结合工程实际情况,选择合适的支护结构
•合理设置支撑点,确保基坑支护结构的稳固性
3.2 降水管网设置
•对基坑降水进行合理排水
•设置足够数量的排水泵站,提高排水效率
3.3 安全监测与预警
•安装基坑支护和降水设备是否正常运行的监测系统
•设置预警机制,及时发现问题并采取相应措施
3.4 应急处置预案
•制定基坑支护和降水施工的紧急处置预案
•做好危险情况下的人员疏散和安全保护工作
4. 实施步骤
4.1 方案制定
•组建专业团队,制定详细方案
•确定施工计划和实施步骤
4.2 设备采购
•采购基坑支护及降水设备
•测试设备运行情况,确保设备工作正常
4.3 施工实施
•按照方案,有序进行基坑支护施工
•经常检查降水设备是否正常工作
5. 结论
基坑支护与降水专项安全施工方案在实际施工中起到至关重要的作用。
通过科
学合理的设计和严格规范的施工过程,可以有效保障基坑支护工程的安全顺利进行。
希望此方案能为基坑支护与降水施工提供有益参考,确保工程施工的顺利完成。
基坑支护及降水施工方案一、工程概述本工程位于XX市一些地区,总体规模较大,计划建设一个地下停车场。
该地区地下水位较高,且地质条件较差,需要对基坑进行支护和进行降水。
二、基坑支护方案1.泥土处理:首先,对基坑内的原土进行处理,将松散的土壤挖除,同时对坚硬的土层进行破碎和削减,使其达到可施工状态。
2. 基坑围护结构:基坑围护结构采用槽钢桩及水泥搅拌桩结合支护的方案。
首先,按照设计要求进行桩基础的打桩,然后,在桩基础上进行连续墙的施工。
连续墙采用C30钢筋砼浇筑,墙体厚度为30cm,高度根据设计要求确定。
同时,连续墙上设置排水板,以保证基坑内的排水畅通。
3.土工格栅:在基坑围护结构内设置土工格栅,以增强土体的稳定性。
土工格栅采用高抗拉强度的复合材料制成,并在土工格栅与基坑围护墙之间进行固定,提高土体的抗压强度和抗剪强度。
4.排水系统:在基坑围护结构内设置排水系统,以控制基坑内的地下水位。
排水系统包括水泵、管道、排水孔等组成,通过水泵将基坑内的地下水抽出,通过管道排放出去,以便进行施工。
1. 降水井:在基坑周边设置降水井,降水井直径为60cm,深度根据地下水位的高度确定。
降水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
2. 排水井:在基坑的低洼部位设置排水井,排水井直径为80cm,深度根据地下水位的高度确定。
排水井采用打孔方式施工,孔内设置滤管,并与排水管道相接通。
3.排水管道:通过降水井和排水井与排水管道相连,将基坑内的地下水引导至排水井内,并通过管道排放出去。
排水管道材料选用耐腐蚀性能好的PVC管道,并在管道上设置阀门和泵站,以便实时控制和监测地下水的排放。
4.周边环境保护:在降水施工过程中,需要对周边环境进行保护。
施工现场需要覆盖防尘网,避免扬尘污染。
同时,要加强对周边建筑物和路面的保护,避免施工对周边环境和设施造成损害。
以上为基坑支护及降水施工方案,根据该方案进行施工,可以保证基坑的稳定性和降水的顺利进行。
基坑支护及地基基础降水专项工程施工方案一、工程概况本工程位于市市中心地区,包括基坑支护和地基基础降水工程。
二、工程范围1.基坑支护范围:根据设计要求,基坑支护范围为XXXX平方米。
2.地基基础降水范围:根据设计要求,地基基础降水范围为XXXX平方米。
三、工程施工内容1.基坑支护工程:(1)清理现场:清除现场的杂物和障碍物,确保施工区域干净整洁。
(2)施工平台:搭建施工平台,提供施工操作和设备的基础支撑。
(3)挖土与支护:-挖土:按照设计要求逐层挖土,控制挖土深度和斜坡坡度。
-支护:根据设计要求选择合适的基坑支护方式,如钢支撑、预应力锚杆等。
(4)排水系统:建立排水系统,保证基坑内的雨水和地下水顺利排除。
2.地基基础降水工程:(1)降水井的设置:根据设计要求,在地基周边设置降水井,保证降水的有效收集。
(2)降水管道的铺设:将降水井与降水汇水处通过降水管道连接起来,确保降水能够迅速排除。
(3)降水泵站建设:根据设计要求建设降水泵站,确保降水能够顺利引导和排除。
四、施工方法和措施1.安全措施:(1)严格按照国家和地方相关安全规定进行施工,确保工人的人身安全。
(2)提供必要的安全设备,如安全帽、安全绳等。
(3)设置明显的警示标志,提醒周边人员注意安全。
2.质量控制:(1)严格按照设计要求进行施工,如基坑尺寸、支护结构强度等。
(2)将施工过程中的关键节点进行监控和检测,确保施工质量。
3.环境保护:(1)严禁乱倒废弃物,保持施工现场的清洁整洁。
(2)根据设计要求进行环境监测,确保施工对周边环境影响最小化。
五、施工进度计划1.基坑支护工程:(1)清理现场:2天(2)施工平台:3天(3)挖土与支护:15天(4)排水系统:5天总计:25天2.地基基础降水工程:(1)降水井的设置:3天(2)降水管道的铺设:7天(3)降水泵站建设:5天总计:15天六、施工人员组织和管理根据工程的规模和进度,合理安排施工人员的数量和工作时间。
一、基坑工程概况1、基坑概况地下室基坑呈发多边形,长约55m,宽约25m,基坑开挖较深,大面积开挖深度为4.53m。
自然地面平整相对标高为-2.200m,基坑开挖深度考虑到筏板垫层底(垫层厚100mm)标高为-6.730。
2、周边环境拟建场地南侧所濒临的为另一拟建建筑物,对基坑的影响较小。
场地内有一些临时设施距基坑有一定距离,基坑东侧及北侧为施工临时设施,在施工中应进行保护和考虑。
3、围护结构要求采用重力式深层搅拌桩作为止水围幕桩,结合基坑边坡分二级放坡,边坡面层采用铁丝网、砂浆抹面C20厚80作为护壁,坡面植入φ16长1m的短锚钉,后加一排木桩作为第二道挡土。
4、施工要求及要点(1)支护结构施工前,应仔细查明场地范围内的地下管理线情况,并会同建设单位、设计单位和管线权属部门共同研究,确保管线的安全和正常使用。
(2)施工过程必须做好坡顶地面截水、边坡体有针对性的排水和基坑内土方开挖时临时降水措施。
(3)基坑边2m范围内严禁堆裁,2m外地面超载不得大于15KPa。
(4)铁丝网砂浆面层铁丝网层φ6@250×250,锁定筋为1φ12;采用砂浆抹面厚80,,配合比为水泥:砂=1:2.5(重量比)。
(5)应按有关规范(规程)施工,确保围护安全。
施工时可根据地层土质情况,在确保结构安全前提下调整设计。
二、工期与质量要求基坑围护工程施工计划工期30天,工程质量应确保围护工程结构可靠,基坑边线与底标高应符合设计要求和规范规定,预留工作面应满足土建工程施工需要。
(一)地质条件根据江苏华晟建筑设计XXX提供的工程地质勘察报告,场地内基坑开挖及其影响范围内土层分布如下:①层:人工填土层(Qml)灰色~黄色,灰褐色,松散状,由粉质粘土、中粗砂及碎石岩块等堆填,土质不均匀,场地均有分布,厚度0.80~6.00m(ZK10),平均2.35m。
②层:耕植土层(Qpd)灰色,软塑,含有机物和植物根系,11个钻孔中有分布,厚度0.50~1.40m,平均0.79m。
③层:冲积土层(Qal)冲积层按土性差异划分为:③-1层粉质粘土、③-2层粉细砂、③-3层中粗砂和③-4层粘土及粉质粘土等四个亚层,详细描述如下:③-1层粉质粘土:灰白色、黄色、桔红等杂色,土质均匀,含较多中粗砂,湿,可塑状为主,局部软塑。
场地均有分布,分布厚度不均匀,本层顶面埋深0.80~16.60m,平均为4.92m,层厚为0.70~20.60m,平均3.96m。
③-2层粉细砂:灰色、黄色为主,颗粒均匀,含泥质,饱水,呈松散~稍密状,分布不均匀,场地呈透镜体状局部分布,36个钻孔中有揭露,顶面埋深为1.20~19.8m,平均5.40m,层厚为0.40~13.00m,平均2.85m。
③-3层中粗砂:灰白色、黄色等,颗粒均匀,含较多泥质,饱水,呈稍密状,局部地段为粉土。
场地呈透镜体状局部分布,普遍钻孔中有揭露,顶面埋深为1.60~31.0m,平均11.45m,层厚为0.50~7.70m,平均2.38m。
③-4层粘土、粉质粘土:红~灰白色、黄色花斑状,土质均匀,湿,硬塑状为主,局部呈可塑状。
场地均有分布,分布厚度不均匀,本层顶面埋深为3.60~26.50m,平均12.74m,层厚为0.90~24.10m,平均10.20m。
④层:残积土粉质粘土(Qel)冲积层按土性状态不同划分为:④-1层硬塑状残积粉质粘土和④-2层可塑性残积粉质粘土等二个亚层,详细描述如下:④-1层硬塑状残积粉质粘土:黄间灰白色、红色等杂色,由灰岩或泥岩风化残积而成,湿,粘性好,硬塑状为主,原岩结构可辨,局部地段含较多泥岩碎屑,土质水泡易软化,场地普遍分布。
本层顶面埋深为7.40~41.40m,平均21.80m,层厚为1.60~20.00m,平均9.29m。
④-2层可塑性残积粉质粘土:暗红色,灰黄色,灰褐色等杂色,由灰岩或泥岩风化残积而成,饱水状态,可塑状为主,局部为软塑状,原岩结构可辨,含较多灰岩岩碎屑,场地普遍有分布。
本层顶面埋深为9.60~44.00m,平均26.84m,层厚为1.10~24.50m,平均6.29m。
a层土洞:冲填软塑状粘性土、砂和岩石碎屑,场地16个钻孔中见到,见洞率为25%,土洞顶面埋深为23.0~47.10m,平均30.72m,洞垂直钻探揭示高度为0.50~11.60m,平均3.12m。
⑤层:基岩(Cldz)本建筑场地基石炭系下统大塘阶梓门桥段(Cldz)地层,岩性为灰岩或泥岩,钻探深度范围内,按风化程度分为全风化岩带、中风化岩带和微风化岩带,详细描述如下:⑤-1层全风化岩带:黄褐色,岩性为灰岩,原岩结构完全风化破坏,成分为粉粒,岩芯呈坚硬土状,含岩碎屑,岩质很软。
场地3个钻孔分布本层,本层顶面埋藏深为20.00~23.60m,平均21.80m,层厚为2.20~3.00m,平均2.60m。
⑤-2层中风化岩带:灰白色,青灰间暗红色,岩性为灰岩,隐晶质结构,钙质胶结,裂隙较发育,溶蚀迹象明显,岩芯呈破碎状,岩质硬。
场地仅ZK4、ZK5和ZK42中3外钻孔分布,本层顶面埋藏深为28.60~39.70m,平均31.91m,层厚为0.15~2.10m,平均0.99m。
⑤-3层微风化岩带:青灰色间暗红色,岩性为灰岩,隐晶质结构,钙质胶结,裂隙发育,岩芯呈柱状~碎块状,局部充填方解石脉,岩芯完整,岩质新鲜、竖硬。
地段钻探深度范围内,均有揭露本层,本层顶面埋藏深为23.00~51.80m,平均32.97m,揭露层厚为0.10~4.90m,平均2.11m。
b层溶洞:溶洞为充填流塑或软塑状粘性土,局部为空洞。
场地12个钻孔见分布,顶面埋藏深为26.50~37.60m,平均31.75m,层厚为0.30~4.50m,平均1.89m。
基坑开挖深度影响范围内各土层主要物理力学性质指标如表1所示:各土层主要物理力学性质指标表1(二)地下水状况1、地下水概况1)潜水:①上层滞水:赋存于隔水层之上,通常存在填土之中;②孔隙水:赋存于第四系沉积物中,主要含水层有:③-2层粉细砂和③-3层中粗砂,水位埋深一般在2~3米之间。
勘察期间地下水稳定水位埋深在0.50~5.60米之间。
场地内地下水补给主要来源于大气降水以及地下水侧向渗流补给,年变化幅度约1.50~2.00m左右。
2)岩溶裂隙水:主要赋存于灰岩溶洞中,水量分布不均匀,在溶洞发育部位,水量非常丰富,在没有溶洞存在的部位,水量很贫乏。
钻探时发现在基岩面附近大量漏钻液,表明本场地基岩面附近土洞和溶洞较发育,水量较丰富。
三、施工准备按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。
(一)组织准备(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。
(2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。
项目部人员组成及劳动力需用计划详见附表2。
(二)技术准备(1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成施工组织设计的编制工作。
(2)认真进行图纸会审,与业主履行必要的围护平面图的审核手续。
项目经理应组织技术人员、施工人员,由工程师进行技术交底、施工组织设计交底和施工承包合同交底,进行质量、安全和文明施工教育。
(3)及时进行必要的材料试验。
(三)现场准备(1)平整作业场地和临设场地,接通电源、水源。
(2)排水系统设置:基坑四周支护范围内的地表应加以修整,构筑排水土沟,或者在靠近基坑坡顶宽1~2m的地面可适当垫高,里高外低,便于径流远离基坑。
(3)放线:与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续,设置测量控制点,测定围护边线与桩位。
控制点应不受施工影响。
(4)摸清施工障碍物,尤其要摸清地下施工障碍物,以便采取措施,防止发生施工事故。
(5)按施工总平面图,营建生产临时设施。
(四)物资准备(1)落实并组织施工机具进场。
(2)组织货源,按施工进度要求及时进料。
拟配备的主要施工机械与主要材料需用量详见附表3、附表1。
四、施工顺序本工程应按如下顺序组织施工:(1)按平面图放线。
(2)分区作业,划分为Ⅰ、Ⅱ区域,先开挖施工Ⅰ区至承台筏板、垫层,完成后再开挖施工Ⅱ区。
(附开挖顺序图)(3)挖除基坑土方并同步施工基坑垫层、承台筏板砖模。
五、深层搅拌桩施工方案(一)施工机械本工程施工采用PH-5D型深层搅拌桩机施工,先安排二台桩机进场。
PH-5D型深层搅拌桩机主机功率为40kw×2,额定电流75A,搅拌轴转数43n/min,额定扭矩8500N.m,搅拌桩直径为600mm×1,该机稳定性能好,定位准确垂直,较和均匀,咬合密切。
(二)劳力组织每台深层搅拌桩机由16人组成一个施工组。
工人1人,司机2人,电工1人,机台服务6人,泥浆拌作泵送6人,分二个作业组,日夜施工。
(三)深层搅拌桩施工工艺流程1、施工前准备(1)依据场地土质情况,完成水泥土组配合比设计及施工方案。
(2)清除地面及地下障碍物,埋设物,地下管道及电缆走向,以免破坏。
(3)测量放线,定出挡土桩位置,挖泥浆沟。
(4)桩机现场布置,定出桩机走向。
(5)搭设水泥灰浆整理棚。
(6)安排水泥进场,送至灰浆整理棚,并作为水泥检验。
(7)会审图纸及技术交底。
2、主要施工方法(1)桩机就位桩机就位,对准桩点,使桩机水平安稳。
(2)预搅下沉开启电机,转动钻杆,均匀沉管钻进,破碎原土。
钻进控制在0.38-0.7m/min的速度下沉至加固深度.(3)提升喷浆搅拌预搅至设计深度后开始泵送灰浆,待灰浆送至钻头后开始提升喷浆搅拌。
提升速度控制在0.3-0.5m/min的速度均匀提升搅拌。
(4)复搅下沉当喷浆搅拌至土面后关闭泵机,重复下沉搅拌至设计深度。
(5)第二次喷浆搅拌提升复搅下沉达标高后,再次开启浆泵送灰浆搅拌提升至桩面,速度控制在0.3-0.5m/min。
整个流程为:桩机就位→预搅下沉→提升喷浆搅拌→复搅下沉→第二次喷浆提升搅拌→清洗管道→移位。
桩为控制:放出坑内边线后,确保开挖面桩条线性。
直线桩以每米定一双桩,横线桩每向外侧移55cm。
(6)施工用料及配合比施工用料采用32.5R号普通硅酸盐水泥作为水泥土固化主料,适当加部分减水剂增加早强。
配合比:水泥掺入比为18%,按湿土容重1.5T/m²计,每立平方米水泥量为270kg,水灰比为0.5。
(7)施工方案1、平整场地,清除地下障碍物,摸清地下埋设物的走向并作出标识。
2、组织工人进场,做班前教育,技术交底及培训。
3、对进场水泥进行检验合格。
4、调试桩机运转,检查电压、电流、水压及供水管,并配好发电机组。
六、深层搅拌桩质量控制1、土质体应充分搅拌下沉搅拌时充分破碎原土,以使之有利原土同水泥均匀搅和。
2、水泥浆不得离析水泥浆整理应严格按配合比配置,在制浆桶中不断搅动,不得使泥浆离析,备浆待泵送。
3、确保加固水泥土桩强度,确保桩体融合一体(1)压浆阶段不允许发生断浆现象,如果有堵管现象,必须及早清管,对断浆应再次喷浆复搅。