基坑支护设计与施工方案(土钉墙及桩锚支护)(共98页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录附:1、 计算书2、 施工图一、编制依据及原则1、编制依据(1)北京市勘察设计研究院有限公司提供的中关村国际生命医疗园A-5地块办公商业综合楼岩土工程勘察报告;(2)招标人提供的中关村国际生命医疗园A-5地块办公商业综合楼地下二层结构基础平面图等电子版文件;(3)现行国家、地方及行业规范。2、编制原则(1)充分准备、合理安排,科学严谨的组织开展设计工作,从设计上确保本项目工程质量、工期、安全目标的实现。(2)以ISO2000质量管理体系为标准,以现代化科技为手段,合理组织,抓住本工程设计重点,坚持PDCA循环,合理安排,确保本工程设计科学合理。(3)精心编制,严

2、格遵循现行国家及行业规范及质量评定验收标准,保证工程质量,以合格的工程质量和优质的服务满足该项目的要求。3、本工程依据规范序号名 称规范编号1岩土工程勘察规范GB50021-20012建筑地基基础设计规范GB50007-20023建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20024建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-20015建筑基坑工程监测技术规范GB50497-20096建筑边坡工程技术规范GB50330-20027工程测量规范GB5002620078混凝土结构设计规范GB50010-20029建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 10建筑变形测量规程JGJ/T8971

3、1钢筋焊接及验收规程JGJ18-200312北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-200913建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007专心-专注-专业二、工程概况1、工程概况工程名称:中关村国际生命医疗园A-5地块办公商业综合楼降水、土方挖运及基坑支护工程工程地点:北京市昌平区中关村生命科学园内建设单位:北京万顺达房地产开发有限公司设计单位:中天伟业(北京)建筑设计集团本工程由3栋地上813层的综合楼、2层裙房及地下车库(局部首层为下沉庭院)组成,均设2层地下室,拟采用框架剪力墙结构,筏板基础。基坑支护设计开挖后预留施工肥槽0.80m。本工程0.000相当于绝对标高42.0

4、0m,基础底板底标高-10.40m,依据本工程招标文件本工程基坑支护设计内容包括基坑降水与基坑支护设计。2、工程地质及水文地质条件2.1拟建场区区域地质背景北京地区西、北及东北方向三面环山,山区之东、南及东南面为广阔的平原区(北京平原)。北京地区的主体构造是早第三纪前的断裂及断裂控制的断块构造,并控制形成了北京平原区第三纪末期的古地形。在此基础上,自第四纪以来由于受新构造运动的影响,山区不断抬升,平原强烈下降且接受了巨厚的第四纪河流沉积物。在北京平原区的不同地区,由于受断裂活动的影响和地理环境限制,第四纪沉积物的厚度有明显的差异。在北京市区,第四纪沉积地层厚度由西向东逐渐增大,岩相分布自西部山

5、麓向东部平原有明显过渡特征,即市区西部的第四纪古河流形成的冲洪积扇顶部地层以厚层砂土和卵、砾石地层为主;向东过渡至冲洪积扇的中部和中下部,第四纪地层为粘性土、粉土与砂土、卵砾石土互层。2.2拟建场区地形地貌拟建场区地形略有起伏,勘探孔孔口处的地面标高为40.9142.83m。场地南部分布有弃土堆,一般高度约23m左右,场地北端分布有较多树木。2.3拟建场区工程地质条件根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按沉积年代、成因类型将本工程勘察最大勘探深度(35.50m)范围内的地层,划分为人工堆积层及第四纪沉积层两大类,并按地层岩性及其物理力学数据指标,进一步划分为9个大层及亚层,现分述如下:表

6、层一般为厚约0.703.60m的人工堆积之粘质粉土填土、粉质粘土填土层及房渣土1层。人工堆积层以下为第四纪沉积的粘质粉土、砂质粉土层,砂质粉土、粘质粉土1层及粘土、重粉质粘土2层;粉质粘土、重粉质粘土层及粘质粉土、砂质粉土1层;细砂、粉砂层,砂质粉土、粘质粉土1层及粉质粘土、重粉质粘土2层;粉质粘土、重粉质粘土层及粘质粉土、砂质粉土1层;卵石、圆砾层及细砂、中砂1层;粉质粘土、重粉质粘土层,粘土、重粉质粘土1层及粘质粉土、砂质粉土2层;粉质粘土、重粉质粘土层,粘质粉土、砂质粉土1层及粘土、重粉质粘土2层;粘质粉土、砂质粉土层及粉砂1层。2.4拟建场区水文地质条件2.4.1地下水的分布根据勘察报

7、告,拟建场区在35米深度范围内存在3层地下水。第一层为台地潜水,地下水稳定水位埋深为6.007.50m,水位标高为33.9136.06m。台地潜水天然动态类型属渗入蒸发、径流型,主要接受大气降水入渗、地下水侧向径流及管道渗漏等方式补给,以蒸发及地下水侧向径流等方式排泄。第二层为微承压水(层间水),地下水稳定水位埋深为7.309.50m,水位标高为31.9733.81m。层间水天然动态类型属渗入径流型,主要接受地下水侧向径流等方式补给,以地下水侧向径流为主要排泄方式。第三层为承压水(层间水),地下水稳定水位埋深为12.0014.60m,水位标高为27.4729.20m。层间水天然动态类型属渗入径

8、流型,主要接受地下水侧向径流等方式补给,以地下水侧向径流为主要排泄方式。2.4.2近35年最高地下水位近35年最高地下水位埋深在标高为40.60m左右。2.4.3历年最高水位历年最高水位接近自然地表。2.4.4地下水对拟建工程的影响本工程竖向荷载大,场区地下水历史水位,设防水位与地下水分布条件的最终确定将涉及本工程的防渗设计、地下室外墙承载能力验算以及基础抗浮稳定性的验算。因此,应高度重视基础抗浮稳定性问题及地下水压力作用下地下室外墙和基础底板的承载力问题。本工程主要受第一层台地潜水和第二层微承压水的影响,两层水会对本工程基坑工程的设计、施工,包括基坑 支(防)护体系、地下水的控制方案、对周边

9、环境影响的控制等带来直接影响。2.4.5地下水的腐蚀性评价拟建场地第1层地下水水质对混凝土结构具有微腐蚀性,在干湿交替作用条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性;拟建场地第2层、第3层地下水水质对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具有微腐蚀性。2.5抗震设计条件根据建筑抗震设计规范(GB 50011-2001,2008年版),拟建场地的抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组。根据中国地震动参数区划图(GB 183062001)之附录A(“中国地震动峰值加速度区划图”),本工程所在北京市区的地震动峰值加速度为0.20g,又据该区划图之附录D,该地震动峰值

10、加速度所对应的抗震设防烈度为度,相应设防水准为50年超越概率10。依据建筑抗震设计规范(GB50011-2001,2008年版)判定,本场地场地类别为类。在地震烈度达到8度时,地下水水位按历年最高地下水位考虑,本场地自地面至20m深度范围内的饱和粉土及砂土基本不会发生地震液化。根据岩土工程勘察报告分析判定,在本工程拟建场地范围内,不存在影响拟建场地建筑物整体稳定性的不良地质作用。三、基坑降水工程设计方案根据勘察报告提供的地层情况看,本工程周边建筑物距基坑较远,根据建筑基坑支护技术规程(DB11/489-2007)规定,依据基坑支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工的影响,

11、判别基坑侧壁安全等级及重要性系数。基坑侧壁安全等级划分表开挖深度h(m)环境条件与工程地质、水文地质条件a0.50.5a1.0a1.0h15一级一级一级10h15一级一级二级一级二级h10一级二级二级三级二级三级注:.h基坑开挖深度。.a相对距离比a=X/ha。为管线、邻近建(构)筑物基础边缘(桩基础桩端)离坑口内壁的水平距离与基础底面距基坑垂直距离的比值。.工程地质、水文地质条件分类: 复杂-稍密以下碎石土、砂土和填土,软塑流塑粘性土,地下水位在基底标高之上,且不易疏干; 较复杂-中密碎石土、砂土和填土,可塑粘性土,地下水位在基底标高之上,但易疏干; 简单-密实碎石土、砂土和填土,硬塑坚硬粘

12、性土,基坑深度范围内无地下水。.如临近建(构)筑物为价值不高的、待拆除的或临时性的,管线为非重要干线,一旦破坏没有危险且易于修复,则a值可提高一个范围值,对变形特别敏感的临近建(构)筑物、当基坑侧壁安全等级为二级或三级时,应提高一级安全等级;当既有基础(或桩基础桩端)埋深大于基坑深度时应根据基础距基坑底的相对距离、附加荷载、桩基础形式以及上部结构对变形的敏感程度等因素综合确定a值范围及安全等级。.同一基坑周边条件不同,可分别划分不同的安全等级。本工程侧壁安全等级按一级考虑,重要性系数取1.1。1、基槽降水设计目的及原则1.1.1确保挖至槽底时基槽干燥无水。1.1.2遵循维护地下水资源平衡的原则

13、,本工程降水方案采用“抽渗结合”的方法,前期抽水,快速降底地下水位保证土方施工,后期发挥降水井的自渗作用,维持地下水位的平衡,确保水位在基坑以下。1.1.3遵循“经济节约、施工可行”的原则,设计方案尽量降低造价,根据本单位的能力,确保施工组织的可行性、先进性及合理性;遵循科学施工的原则,正确组织施工,确保施工质量优良。2、降水方案分析根据前述工程地质、水文地质及基础埋深,本工程影响基坑开挖的地下水主要为潜水,局部地段也可能存在上层滞水,具体分析如下:序号地上水类型特点处理措施1台地潜水天然动态类型属渗入蒸发型,主要接受大气降水、管道漏水等方式补给,以蒸发等为主要排泄方式。该层地下水可局部存在,

14、水位的变化规律复杂,受多种因素影响的年变化幅度较大,对基槽开挖有一定影响。采取自渗抽降及边坡有效引导至槽底排水沟的方式,本工程利用周边大口井自渗、抽降及局部插导水管的方式,确保其不影响基坑开挖。2潜水该层水主要接受地下迳流补给,以地下迳流为主要排泄方式,水位年变化幅度一般12m左右。本层地下水是本工程的重点及难点部分,对基坑开挖影响较大。采取大口井围降的措施,保证将其降至槽底标高以下,确保干槽施工。3边坡渗水因本工程地下水丰富,且抽水周期较长,初期边坡局部会有渗水,亦会对边坡支护产生影响。采取边坡导管引流措施,对渗水较大坡段用导管将水引至排水沟及集水井,集中用水泵抽至坑外。3、管井围降计算原理本工程根据施工规范、结构设计要求与场地水文地质条件进行设计计算,采用封闭式井点围降的降水方案。3.1.1基坑涌水量计算公式式中: Q基坑涌水量(/d) K渗透系数(m/d) H潜水含水层厚度(m) S为水位降深(m) R为引用影响半径(m),R=为基坑半径(m),3.1.2单井出水量计算公式 式中:q单井

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