大厦深基坑支护及土方开挖方案

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1、*大厦基坑支护工程施工组织设计*省建工集团有限责任公司日 期: 2011年4月12日基坑支护工程 施工组织设计目 录一、工程概况 4二、工程地质简介 4三、水文地质条件 6四、基坑支护设计施工方案 6 7 7设计方案4.4.1支护设计施工方案 84.4.2支护设计施工方案 94.4.3、基坑方案 94.4.4、方案104.4.5、基坑上技术措施方案 114.4.6、基坑维护应急预案124.4.7、钢板桩、加筋水泥土锚施工技术要点12基坑支护设计计算书 13五、基坑土方开挖及支护桩施工组织设计1、编制依据332、工程概况333、施工部署364、施工准备 375、基坑支护施工方案 38 38 39

2、5.3土方开挖施工方案 43六、施工监测方案基坑支护施工监测 45七、降低施工成本技术措施46八、保证工期及质量施工技术措施47九、保证安全生产、文明施工技术措施48 一、工程概况:1、工程特点:拟建工程地处*市松北区拉萨路东北侧。总占地建筑面积约133877m2,基坑周长约564m,地下两层基坑开挖深约mm见平面图。2、周边环境:2.2基坑支护范围内无重要的管线,原有管线均在周边主辅道上。二、工程地质简介:该建筑场地位于*北岸,由河流冲积作用形成的河流侵蚀堆积地貌,属*流域河谷漫滩相,由于地处*中游,表层杂填土较厚,表层有杂填土组成,上部地基土主要由砂土组成,中间不均匀夹层有厚薄不等的粘性土

3、夹层。根据岩土工程勘察资料揭示,在基坑支护范围内地层共分9层,对各层结构及特征描述如下: 表1土层层底标高(m)层厚(m)重度(kN/m3)c(kPa)杂填土200粉质粘土435粉细砂5280中粗砂8300粉质粘土1035第(1)层:杂填土,层底埋深米。褐色,以粘性土为主,见植物根系。第(2)层:粉砂,层底埋深米。黄褐色,湿-饱和,松散,砂质一般,分选性一般。第(2-1)层:粉质粘土,层底埋深米。褐色,软塑,韧性低,干强度中等,中压缩性。第(3)层:细砂,层底埋深米。灰褐色,饱和,稍密,砂质一般,分选性一般。第(4)层:中砂,层底埋深米。灰色,饱和,中密,砂质较纯,分选性一般,主要矿物成分为长

4、石、石英。第(4-1)层:粉质粘土,仅见于11号钻孔,层底埋深米。灰色,软塑,韧性低,干强度中等,中等压缩性。第(5)层:粗砂,层底埋深米。灰色,饱和,中密,砂质较纯,分选性一般,主要矿物成分为长石、石英。第(6)层:粉质粘土,层底埋深米。灰色,可塑,韧性低,干强度中等,中等压缩性。第(7)层:粗砂,层底埋深米。灰色,饱和,密实,砂质较纯,分选性一般,主要矿物成分为长石、石英。三、水文地质条件场地水文地质条件概况场地地貌属于*漫滩,地下水为第四纪松散岩类孔隙潜水,主要为大气降水、地表水补给,以蒸发为主要排泄方式,地下水赋存于下部的中、粗砂层中,水量充足,分布稳定。地下水位埋深较浅,勘察期间厂区

5、厂区地下水静止水位5.06.80m。该场地临近*,场区地下水与*水系密切联系,由于含水层的渗透系数和径流条件好,因此本场地与*形成了互补的补给和排泄条件。地下水动态变化规律为:79月份为丰水期,水位上升,35月份为枯水期,水位下降。水文地质参数经验值一览表 层号岩土名称渗透系数K(cm/s)(3)细 砂10-310-3(4)中 砂6.010-310-2(5)粗 砂10-210-2(6)粉质粘土10-610-5(7)中 砂10-310-2四、基坑支护设计施工方案:(1)现场平面图及基础施工剖面图(2)地下管线汇签单(3)岩土工程勘察报告 (4)建筑基坑支护技术规程(JGJ12099)(5)地基基

6、础设计规程(GB500072002)(6)锚杆施工技术规范(CECS147:2003)根据工程施工设计图、地质报告及开槽图:现场绝对高程为118.93m1、F轴、10轴、20轴合围地段承台m2、其余地段承台m(1)满足基坑安全使用功能的要求。(2)可操作性强,切实能指导施工。(3)确保周边环境(地下管线、周边建筑物)的安全。(4)施工速度快,节约工期,降低造价。基坑支护设计方案根据设计图纸、地质报告,综合分析周边环境,为降低工程成本,提高工程施工工期;本工程设计方案采用两种支护形式,分别为F轴、10轴、20轴合围地段采用H型钢(350*175*7*11)钢板桩排桩+锚杆支护形式;其余周围合围地

7、段采用H型钢(350*175*7*11)钢板桩排桩+锚杆支护形式;本工程施工设计部分采用钢板桩可提高工期,采用加筋水泥土地锚施工技术可缩短锚杆张拉时间,节约工期。主要施工材料技术参数如下:(1)钢板桩为:H型钢H350*175*7*11板桩,长12米、长15米。(2)锚杆:为专利技术加筋水泥土地锚,锚杆直径200,长度分别为020米,锚杆体钢绞线强度为1860级,直径15.20,水泥浆水灰比为:0.65。详细设计见设计图纸.1(施工平面图及施工剖面图)位置支护设计施工方案基坑开挖米深,经计算此部位采用H型钢板桩(H350*175*7*11)排桩 + 锚杆支护体系;H型钢长12米,水平间距0.7

8、米,桩顶标高为自然地面;锚杆设置一道,锚杆自然地面下-3.0米,锚杆水平间距2.1米(三桩一锚),锚杆长20.0米,设计拉力200KN。如下图:4.4.位置支护设计施工方案基坑开挖米深,经计算此部位采用H型钢板桩(H350*175*7*11)排桩 + 锚杆支护体系;H型钢长12米,水平间距0.7米,桩顶标高为自然地面;锚杆设置两道,第一道锚杆自然地面下-3.0米,锚杆水平间距2.1米三桩一锚,锚杆长20.0米,设计拉力200KN。第二道锚杆自然地面下-6.0米,锚杆水平间距1.4米两桩一锚,锚杆长20米,设计拉力240KN。如下图:4.4.位置支护设计施工方案基坑开挖9.0米深,经计算此部位采

9、用H型钢板桩(H350*175*7*11)排桩 + 锚杆支护体系;H型钢长12米,水平间距0.7米,桩顶标高为自然地面;锚杆设置两道,第一道锚杆自然地面下-3.0米,锚杆水平间距2.1米三桩一锚,锚杆长20.0米,设计拉力200KN。第二道锚杆自然地面下-6.0米,锚杆水平间距1.4米两桩一锚,锚杆长20米,设计拉力240KN。如下图:4.4.位置支护设计施工方案基坑开挖10.7米深,经计算此部位采用H型钢板桩(H350*175*7*11)排桩 + 锚杆支护体系;H型钢长15米,水平间距0.7米,桩顶标高为自然地面;锚杆设置两道,第一道锚杆自然地面下-3.0米,锚杆水平间距2.1米三桩一锚,锚

10、杆长20.0米,设计拉力200KN。第二道锚杆自然地面下-7.3米,锚杆水平间距1.4米两桩一锚,锚杆长23米,设计拉力340KN。如下图:应用工程实列:2007年*麦凯乐工程,基坑深度米,采用钢板桩排桩+两道锚杆支护体系能够满足安全要求。如图:4.4.5、基坑侧壁防治流砂技术措施方案为保证基坑侧壁安全,防止流砂钢板桩位置,在钢板桩中间插入25厚木挡板;如下图:4.4.6、基坑内排水技术措施方案本工程基坑开挖面积大,施工周期长,基础施工期间在雨季施工,为保证基坑安全,保证基坑不受雨水及不明水源的危害,在基坑周边设置排水沟,在承台中间设置集水坑,排水沟与集水坑相连,配备抽水泵,保证坑内水及时排出

11、,排水沟侧面和底部作80厚级配碎石混凝土,强度为C20。如下图:4.4.7、基坑维护应急预案本工程地处哈尔滨*沿岸地带,地下水位比较高,地质条件较差,多为粉砂层,周边地下排水管线渗漏情况不明,为防止突发事件发生,应作好应急技术措施。(1)、聘请专业队伍作好基坑监测,加强基坑安全预警工作。(2)、设专职安全员巡查,查找并确定危险源,分析不利因素。监督管理是否按设计施工,强化管理。(3)、一旦发现基坑周边管线有渗漏,立即在基坑边2.0米范围内作渗水井或在基坑侧壁做倒流管,将水倒如基坑底或基坑内,降低坑外水对基坑安全威胁。(4)配备产车、钩机等机械设备;砂土灌袋等材料,一旦发生重大安全危险,可立即采

12、取回填等技术措施。4.4.8、钢板桩、加筋水泥土锚施工技术要点(1)、钢板桩施工钢板桩采用15米长H型钢板桩,施工前首先放线定位准确,清除障碍物和冻土层后利用高频液压打桩锤将打入4.0米,然后调整垂直度,缓慢将钢板桩打入8.0米后,再加快打桩速度,直至设计标高保证钢板桩垂直度。(2)锚杆施工锚杆施工时应隔根施工,施工角度为15度,锚杆张拉应隔根张拉,张拉锁定强度为0.65倍的设计值。4.4.8基坑支护设计计算书*大厦工程围护结构计算书(7.05米深基坑)一、工程概况 *大厦工程基坑开挖深度为,采用H型钢(H350*175*7*11)板桩作围护结构,桩长为12m,桩顶标高为0m,桩水平间距0.7m。 共设1道支撑,见下表。中心标高(m)刚度(MN/m2)预加轴力(kN/m)-35020 基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。 编号P(kPa或kN/m)a(m)b(m)c1202100 二、地质条件 场地地质条件和计算参数见表1。地下水位标高为-12m。表1土层层底标高(m)层厚(m)重度(kN/m3)j()c(kPa)杂填土200粉质粘土435粉细砂5280中粗砂8300粉质粘土1035三、工况工况编号工况类型深度(m)支撑刚度(MN/m2)支撑编号预加轴力

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