【建筑施工方案】某某水厂深基坑专项施工方案15012400

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1、水厂供水工程建设项目净水厂工程 深基坑专项施工方案2015年01月24日目 录1、工程概况及特点41。1、参建单位41。2、工程概况41。3、工程特点51.4、质量要求51.5、编制依据52、基坑开挖施工方案62。1、工程测量62。2、施工任务102。3、施工布署122.3、基坑开挖162。4、土钉墙施工213、特殊情况的处理措施243.1、优化施工243。2、特殊情况应急处理253。3、基坑防、排水处理264、质量保证措施274.1、落实施工责任制274。2、值班制度284。3、技术培训制度284。4、班组会议制度284.5、严把材料进场关284。6、加强施工质检工作284.7、加强施工监督

2、管理295、工期保证措施295。1、缩短施工准备期295.2、建立高效管理制度305.3、采用新工艺、新设备305。4、提高机械设备完好率315。5、合理安排平行和流水作业316、确保安全生产的措施326。1、现场安全技术措施:326。2、用电安全措施:336.3、基坑安全措施347、确保文明施工措施358、施工监测361、工程概况及特点1。1、参建单位建设单位:00000000000000000000000000000000000000 设计单位:0000000000000000000000监理单位:0000000000000施工单位:000000000000000001。2、工程概况工程名

3、称:0000000000000000000000000000000工程地点:000000000000工程规模:0000000000000工程建设项目净水厂工程处理水量3万m3/d。厂区拟建絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、送水泵房等地表水处理工艺一套;浓缩池、污泥脱水机房等污泥处理工艺一套;加药消毒间、工具间、变配电室、综合楼、食堂收费大厅、传达室等附属生产和生活设施等若干。占地面积27亩。1。3、工程特点(1)、工程所在地土质为粉质粘土,土体稳定性较好。(2)、工程所在地地下水位深89m,对施工没影响。但雨季需考虑降水的排除。1。4、质量要求 本工程土方开挖要求施工质量达到国家或行业质量检验评

4、定的合格标准。1。5、编制依据(1)、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)。(2)、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)。(3)、建筑地基基础设计规范(GB500072002)。(4)、建筑地基与基础工程施工及验收规范(GB502022002).(5)、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)。(6)、城县第三水厂及配套管网设计图纸。2、基坑开挖施工方案2。1、工程测量测量总则根据以往的测量顺序,请业主、设计提供城市坐标控制点及标高基准点,在施工准备期内派测量技术人员进场,对布置在施工现场内的轴线及标高进行复测,以确保轴线、标高无误,然后根据自己的施工要求新设或以此为

5、依据,进行轴线定位测放及标高测放控制.根据我们的测量经验,地下室结构轴线用控制轴线形成控制网控制:标高水准测量采用“往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用“天顶法”测量。平面轴线控制测量根据业主提供的城市坐标控制点,采用极坐标计算方法定位轴线,在施工现场南西二面围墙上及基坑外便道上纵横向设置10组轴线控制布置点,为投放底板及地下室轴线组做好准备。同时不定期对控制点进行复测。控制点的精确性会直接影响到整个工程的精度控制点设置满足稳定、可靠、通视三个要求,精度应控制在2mm之内,并做好明显的标志和必要的保护措施.为防止发生不可预测的破坏或其他情况,另建一组辅助控制点来确保轴线投放正确

6、。考虑到工期较紧,不可能等到挖土施工全部完成后再进行定位,故轴线投放将结合基坑挖土施工共同开展,采取分区域投放方式,即先将控制轴线投放至基坑四周的地面及围墙上,再根据基坑底垫层完成区域情况,将相关控制轴线部分(或全部)投放至垫层面,并以此轴线为基础,在垫层投放与其相关轴线时,随时进行闭合复测,对出现的偏差及时纠正,直至定位出整个轴线组。垂直度测量因各种外部因素都会对测量工作带来影响,要求仪器操作者按操作程序测量。作为上部轴线控制点,各组控制点以“”形设置,为防止产生平行四边形状的偏差存在,需再测量对角线距离来保证控制点位置准确.根据对投放至施工面的垂直、轴线控制点,检测无误后,按其与轴线间的方

7、向、数值关系,依次投放施工层其他轴线位置,便于施工人员定位梁、柱、墙。为确保测量的准确性,应对控制基准点加强防护。由于混凝土的收缩徐变,会使基准控制点之间产生相对位移,相互之间距离会缩短。因此,要定期校核纠正。项目部采用的测量方法,无论从仪器还是外界环境等因素考虑均能满足一次投放的要求,保证规范要求之精度,故控制点不做二次转移。水准控制测量将业主提供的标高基准点采用往返闭合水准测量引测至施工现场易显眼且不受影响处,在现场设置的临时水准点不得少于4个,每个水准点要定期相互校核,以保证水准点的准确性。现场测设的各水准点,跟业主提供的基准水准点闭合精度应控制在12以内,L为水准线路长度(km).在现

8、场设置的临时水准点采用圆头铆钉焊上脚铁板后,混凝土浇筑保护。见下图:现场座标桩及BM点设置祥图地下结构高程控制,在基坑边寻找一处可垂直传递高程的地方,在托尺上下面架设一台水准仪将托尺上的高程传递至施工面上.地下室水准高程控制详见示意图. 水准点高程传递示意图高空结构水准点传递,先将水准点测引至建筑物墙处,用钢卷尺引测至建筑物施工面,再用水准仪传递至各施工部位。水准控制点随结构施工及时跟进设置,并按每20m重新设置,来控制建筑物总高度及层高,以避免在施工中出现累计误差。表2.1-1 测量仪器选用及要求名 称型 号精 度数 量用 途全站仪(SOKKA)SET2C21座标点、角度、轴线测量精密水准仪

9、Mi005A1mm/km1沉降测量水准仪(SOKKA)C403mm/km3标高测量塔尺5m检验合格3标高测量50m钢卷尺检验合格2垂直、水平距离测量线锤5kg2垂直测量上述仪器均需经专业计量单位、技术监督局检测合格,且在有效期限方可使用;使用过程中,加强对仪器的常用指标检查,一旦偏差超过允许范围,及时送校正保证精度。测量精度主要保证措施全站仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平,望远镜上下转动时,视准轴形成一面必须是一个竖直平面。水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴.控制轴线前、后视点计算时,注意数值及角度的取值,计算步骤均仔细.测量采用三测回,测角误差控制在10,测距要往返测量,取平均值

10、。操作各种仪器时,均需按规按步进行,不可操之过急,发生差错测量值均应立表,并有专职技术人员计算、复核.使用钢卷尺操作前进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,消除定线误差、钢尺倾斜误差、挂力不均匀误差、钢尺对准误差、数误差等。轴线之间的偏差在2mm。层高垂直误差在2mm.2.2、施工任务厂区内主体净水构筑物系钢筋混凝土结构。池体净深17。05m不等,基坑开挖深度0。056.4m不等。其中挖深超过5m的为深基坑,构筑物有送水泵房吸水井和反冲洗废水池及排泥池,基坑平面尺寸和挖深分别为18.4m8.4m6。4m和4。55m4.05m5。75m(两个)。总挖方量约为17160m3。具体情况如下表所示:表

11、1.2-1 第三水厂及配套设施规模统计序号构筑物名称构筑物相关尺寸长(m)垫层长(m)宽(m)垫层宽(m)净深(m)地面下净深(m)外墙厚度(m)基础厚度(m)垫层厚度(m)总高(m)地下挖深(m)占地面积(m2)备注1进厂配水井5。37。15.16。910。153.10.40.50.110.753.727.03整体埋深比设计值向上提高0。3m2反应沉淀池23。423。625。625。85.850.90。40。50.16。451.5599.043气水反冲滤池30。230。427。928.110。31.50。40.50。110。92.1842.584清水池57。8558.0530.530。75。

12、254。30.350.450.15。754。81764。435送水泵房吸水井17.617.87.67。87。055.850.40.450.17。66.4133.76送水泵房25.125。31010.232.40。30。40.13。52。9251。006加药间及加氯间溶液池4。254.452。52.71。950.350。250。30。12。350。0510.63加药间及加氯间设备基坑3.954。153.23.410.70.250.30。11.41.112.647反冲洗、废水池及排泥池19。8520。059。59。765。20.350.450。16。555.75188.568污泥浓缩池D11。5D

13、11。75。30.40.350.40.15.80。9103.829污泥脱水间均质池D4.6D4.82。810.30。350。13.251。4516.61脱水间反冲洗水池3.13。32.62。83.520。250。30.13。92.48.06脱水间水泵池5。555。753。841.51。20.250。30.11。91.621.0910流量计及管道混合器井8.99。84.95.83。73。10。30.40。14。23.643.6111合计4022。8612建筑物名称长(m)宽(m)高(m)层数占地面积(m2)建筑结构建筑材料建筑基础13形式基底高程(m)14综合楼36。514。98.42543.85框架钢筋、水泥、机砖、加气混凝土块柱下独立基础及室内填充墙下条形基础1.315收费大厅2212.84.21281。616机修间及仓库50.810。34。51

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