武汉长江隧道基坑开挖安全预案

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1、武汉长江隧道工程-武昌盾构始发井LK5+270LK5+深基坑工程平安施工预案编 制:复 核:审 批:中隧股份武汉长江隧道工程工程经理部2005年5月14日目 录第一章 编制说明3编制目的3编制依据3工程概况3设计概况31.2.2 围护结构设计概况3周边环境51.4 工程地质及水文地质7工程地质7水文地质10气象10工程地质评价10第二章 应急预案及应急措施12危险源辨识12应急组织机构12应急资源配置13应急预案14基坑及支撑架设出现险情时的应急预案14管线出现险情时的应急预案15房屋出现险情时的应急预案15防汛应急预案15应急响应16信息传递方式16应急措施16基底隆起的应急措施16流砂与管

2、涌17围护结构侧向位移17房屋与管线位移18渗水与漏水19降水对周边环境的影响20雨季开挖21边坡失稳22场地规划对基坑的影响23触电24高空起吊24第一章 编制说明本方案依据施工要求、工程实际情况及武汉长江隧道工程武昌LK5+270LK5+480段?深基坑工程平安施工方案?而编写,预测、分析施工中存在的困难与危险,解决施工中存在的问题,编写应急措施及应急预案,指导平安生产,到达平安、文明和环保的施工目的。?深基坑工程平安施工方案?;相关的平安技术规程;相关法律、法规。拟建长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间,其江南竖井位于武昌和平大道与武九铁路交汇处东侧

3、。竖井净空尺寸为长m宽m深m,距江南长江大堤约550m。设计概况江南武昌盾构始发井(JN01节段)里程为,长,宽度为,基坑深度为21.34 m。武昌盾构井为地下三层一柱两跨钢筋混凝土框架结构,采用明挖顺作法施工。本工程结构防水标准:一级。主要结构尺寸见表1-1?武昌盾构始发井主体结构主要构件尺寸表?。表1-1 武昌盾构始发井主体结构主要构件尺寸表 底 板车道层中板设备层中板顶 板侧 墙1600mm1200mm1500mm1400mm1000/800 围护结构设计概况1围护结构主体围护结构采用地下连续墙围护结构,JN01节段地下连续墙宽800mm,设计墙体深度为37 m,共计16幅。地下连续墙设

4、计采用复合墙形式,板与围护结构之间采用接驳器连接。基坑底部设有钻孔灌注立柱桩,桩径为800mm,JN01节段桩长为。2基坑加固及防水JN01节段基坑采用高压旋喷桩对基底进行抽条加固,加固深度为基坑底以下3m,加固厚度为3m,宽度3m。阴角处地基加固为水泥旋喷桩,加固深度:地面至基坑底下3m;坑底加固:加固范围:基坑底以下3m。地下连续墙分幅处采用3根600旋喷桩止水。3基坑支撑在基坑深度范围内设6道支撑。第一道为混凝土支撑,第二道第六道钢支撑采用609钢管支撑,壁厚t=16mm,实际采用800钢管支撑,壁厚t=12mm。JN01节段钢支撑计算轴力及预加压力值,具体数值见表1-2。表1-2 钢支

5、撑计算轴力及预加压力值轴 力部 位123456备 注基坑正交撑15501750190010002100计算轴力KN)950105012006001300预加轴力KN)基坑斜撑22002500270014503000计算轴力KN)1350150016509001800预加轴力KN)4基坑降水基坑开挖前半个月进行井点降水以到达地基加固、疏干坑底土层和降低承压水高度的目的。井点滤头底端与地下连续墙距离不小于3m。JN01节段基坑采用管井在基坑内降水,不设置基坑外降水。5施工方法本段基坑开挖全部采用明挖顺作法施工。6基坑等级基坑工程平安性等级为一级,支护结构最大水平位移不大于40mm。1.周边环境1

6、周边环境所在场地属于平原类型,场地地形较为平坦,工程所处区段地貌形态单一。本工程调查3倍基坑开挖深度范围内的管线和建筑物。建筑物及管线分布见图1-1?武昌基坑周边建筑物及管线图?,建筑物特征见表1-3?周边建筑物特征一览表?。表1-3 周边建筑物特征一览表名 称编号楼层结构根底距基坑距离(m)现状类型深度教工宿舍楼A5砖混条基稳定幼儿园教室B2砖混条基完好幼儿园教室C1砖混条基完好男生公寓D6砖混整板2m完好电教楼E5砖混条基完好理工大学播送台F3砖混条基2m完好机电系3号宿舍G3砖混条基完好教工宿舍楼H5砖混条基3稳定体育馆I1砖混条基2完好2 地面交通概况本工程位于武汉理工大学三层楼校区足

7、球场内,场内受场地限制交通较困难,施工场外交通便利,南侧直通友谊大道,北侧经校园主楼前到达和平大道。3管线状况本工程调查3倍基坑开挖深度范围内的管线。根据?武汉长江隧道工程地下管线及地下构筑物探测报告?,拟建长江隧道武昌始发井及周边主要管线种类有给水、排水、电力等管线,管线管径较小,密度也较小。给水管线材质为铸铁。电力管线为沟道式埋设,局部分支为直埋。排水主干管为管道。从综合管线图显示和实地勘察,场地内管线状况见表1-4?场地周边地下管线状况表?、表1-5?场地周边地上管线状况表?。 表1-4 场地周边地下管线状况表编号管线类型断面尺寸埋 深cm埋设方式及材质接口形式距基坑距离排水800管埋、

8、砼平口排水300管埋、砼平口7m电力300500沟、砼、空管电力400500沟、砼、空管11m给水100管埋、铸铁承插口给水150管埋、铸铁承插口给水200管埋、铸铁承插口58m表1-5 场地周边地上管线状况表编号管线类型管线数量根架空高度m距基坑距离备注通讯电缆53511通讯电缆28515通讯电缆25515通讯电缆3561.4 工程地质及水文地质工程地质根据江南段基坑开挖深度,江南段基坑开挖揭露的地层主要有人工填土层地层代号1、2、可塑粘土层地层代号1、软塑粉质粘土层地层代号2、稍密粉土层地层代号3、软塑粉质粘土层地层代号4、淤泥质粉质粘土层地层代号5、中密粉土层地层代号6、中密粉细砂地层代

9、号2、密实粉砂层地层代号3。竖井底部位于密实粉细砂层中,施工时,粉细砂层中承压水对施工影响较大。地层特性见表1-6?地层特性表?,地层分布见图1-2?地层分布图?。表1-6 地层特性表时代成因地层代号土 名状态层厚(m)层顶标高(m)层顶深度(m)工 程 特 性范围值平均值范围值平均值范围值平均值1杂填土松散压缩性高,强度低,易坍塌掉块,可挖性级2素填土松散7压缩性高,强度低,易涌土,可挖性级1粘土可塑中等压缩性,强度中等,良好隔水层,可挖性级2粉质粘土软塑中等偏高压缩性,强度较低,易涌土,可挖性级3粉土稍密1中等压缩性,强度较低,易流砂,可挖性级4粉质粘土软塑中等压缩性,夹粉土、粉砂薄层,可

10、能产生局部流砂,可挖性级5淤泥质粉质粘土流塑中等偏高压缩性,低强度,工程条件差,可挖性级6粉 土中密02中等压缩性,在压水作用下易流砂,可挖性级2粉细砂中密中等偏低压缩性,承压含水层,可挖性级3粉细砂密实低压缩性,承压含水层,可挖性级5中粗砂密实3低压缩性,强度较高,透水性强,可挖性级卵 石密实低压缩性,高强度,强透水层,可挖性级1泥质粉砂岩夹砂岩、泥岩强风化5软质岩,易软化,可挖性级水文地质场地地下水主要有上部滞水、潜水、承压水三种类型。上部滞水主要赋存于人工填土层及第四系粘性土层中,其水量较小;潜水主要赋存于长江河床下的粉细砂、中粗砂层中,与长江具有密切的水力联系;承压水主要赋存于长江两岸

11、粉细砂、中粗砂层中。根据场地所取上部滞水、承压水的水质分析结果,场地地下水对混凝土及混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。场地上部滞水的水位埋深在2.80m之间相当于标高20.723.90m。场地承压水水头在9.00m之间相当于标高19.67m。根据场地江南竖井段承压非完整井的抽水试验结果,场地承压含水层的综合渗透系数为m/d,降水影响半径168m。气象武汉市属亚热带大陆性季风气候,具有四季清楚、气候温和、雨量充分的气候特征。年平均气温为,多年月平均气温为7月,极端最高气温(1934.8.10),年最低气温 291月。每年7、8、9月为高温期,12月至翌年2月为低温期,并有霜冻和降雪

12、发生。多年平均降雨量mm,最大年降雨量,最大月降雨量为,最大降雨量,最小年降雨量,降雨一般集中在68月,约占全年降雨量的40%。平均器皿蒸发量为。最大风速/s和。根据土层特征结合地下基坑开挖方式应注意以下问题:1本工程基坑开挖深度较大且地处闹市,环境条件要求严格,为保证基坑稳定,防止土体过大变形,需根据土体时空效应确定各工况、各分块开挖深度,严禁超挖,并及时采取内支撑方案。2据本次基坑周边环境和设计要求,在基坑开挖前应应将地下水降至坑底下一定深度。3深基坑开挖后土体会有一定的回弹,同时由于坑底土的回弹,会对基坑支护结构、周围邻近已有建筑物、地下管线等产生不利影响。4应对基坑施工影响范围内的建构筑物和地下管线及基坑围护结构等进行监测,并根据监测数据即时分析,指导施工。第二章 应急预案及应急措

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