停车楼三楼连接通道施工图设计说明

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1、 停车楼三楼连接通道施工图设计说明第 9 页 共9 页 1. 工程概况本项目位于,上部结构采用钢板梁结构,通道总宽3.35m,跨径布置为11.2m+3m(悬挑),全长14.2m,采用工厂制造现场吊装施工,下部结构采用矩形截面柱式墩下接桩基础,主墩桩基直径为1.0m,为嵌岩桩,桩基嵌入中风化岩层不小于3倍桩径。 区位图2. 设计依据(1)与业主签订的合同(2)桥位地形图(3)项目业主提供的其他资料。3. 设计规范(1)城市道路工程设计规范(CJJ37-2012)(2)公路桥涵设计通用规范(JTGD60-2015)(3)公路圬工桥涵设计规范(JTGD61-2005)(4)城市桥梁设计规范(CJJ1

2、1-2011)(2019版)(5)公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTGD3362-2018)(6)公路桥涵地基与基础设计规范(JTG3363-2019)(7)城市桥梁抗震设计规范(CJJ166-2011)(8)公路桥梁抗震设计规范(JTGT2231-01-2020)(9)城市人行天桥与人行地道技术规范(CJJ69-95)(10)公路桥梁抗震设计细则(JTG/TB02-01-2008)(11)钢结构设计标准(GB50017-2017)(12)公路钢结构桥梁设计规范(JTGD64-2015)(13)公路桥涵施工技术规范(JTG/T3650-2020)(14)城市桥梁工程施工与质量验收规

3、范(CJJ2-2008)(15)重庆市城市桥梁工程施工质量验收规范(DBJ50/T086-2015)(16)钢结构工程施工规范(GB50755-2012)(17)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)(18)工程结构通用规范(GB55001-2021)(19)建筑与市政工程抗震通用规范(GB55002-2021)(20)建筑与市政地基基础通用规范(GB55003-2021)(21)混凝土结构通用规范(GB55008-2021)(22)钢结构通用规范(GB55006-2021)4. 技术标准及荷载设计值(1)主桥宽度:0.15m(栏杆)+3.05m(人行净宽)+0.15m(栏杆)

4、=3.35m(2)人行荷载:3.5kPa(3)设计抗震烈度:抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,桥梁抗震设防类别为丙类,桥梁抗震设防措施等级7。(4)桥下净空:桥下不通车(5)设计安全等级:一级(6)结构重要性系数:1.1(7)设计基准期:50年(8)环境类别:1类(9)设计通行能力:0.824003.0=5760P/h5. 建设条件(本节摘自勘察报告)5.1自然地理概况位于重庆市渝北区机场东一路,地理坐标为东经1063700”1064900”,北纬294300”294400”,距市区直线距离19km。场地周边城市道路路网已基本完成,交通较为便利。5.2气象、水文拟建场地位于

5、重庆市渝北区,多年平均气温为17.8,月平均气温最高32.8(8月),最低6.3(12月)。日极端最高气温为43.5C(2006年8月25日),最低-1.8(1975年12月15日)。夏季地表平均温度为29.6,日变幅23.7;最高为61.7,最低20.2。多年平均相对湿度为79%。区内以降雨为主,雪、冰雹少见,多年平均降雨量为1141.8mm,降雨多集中在49月,其降雨量最高达866.2mm,占年降雨量的76%。近20年(7089年),暴雨、大暴雨主要集中在68月,日降雨量达195.3mm。1日最大降水量206.11mm(1996年7 月21日),雨季在5月9月,一次连续最大降水量190.9

6、mm(1956年6月24日21:00时6月25日15:46时,历时18小时46分)。暴雨出现的次数多,大暴雨出现的次数少,大暴雨出现的概率只占1520%。每年出现暴雨或大暴雨一般只有一次,出现两次的概率1015%,出现3次的概率为5%。全年平均雾天日数3040天,最大年雾天日数148天。5.3地形地貌本项目位于重庆渝北区航宾大道旁,周边均有市政道路可达场地,场地总体交通较为方便。拟建场地原始地貌为构造剥蚀浅丘地貌,现状地形已被人工整平,地势较为平坦。场地内一般地形坡角25。拟建用地红线范围内最高高程383.95m,最低高程380.03m,地形高差约3.92m。5.4地质构造场地地质构造单元位于

7、重庆沙坪向斜的南端东翼(见图3.3-1构造纲要图),岩层呈单斜产出,在场地周边基岩露头处测得岩层产状:岩层倾向332350,倾角518,优势产状:34612,不同岩性的交界面见,尤其是砂岩与泥岩交界面由少量薄层泥质充填,结合很差,为软弱结构面;裂隙J1产状:倾向144,倾角70,张开度一般220mm,无充填,裂面较平直,间距0.20.6m,裂隙面间结合很差,属软弱结构面,裂隙较发育。裂隙J2产状:倾向200,倾角60,裂隙间距1.03.0m,张开度13mm,延伸520m。 裂隙面平直,裂隙无充填,属软弱结构面,结合很差,裂隙较发育。5.5地层岩性据地面调查及钻探揭露,场地上覆土层为第四系全新统

8、素填土(Q4ml),下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)的砂质泥岩及砂岩。现由上至下分述:5.5.1第四系全新统(Q4)1、素填土(Q4ml):杂色,主要由黏性土、砂岩、泥岩碎块石组成,硬杂物粒径约50mm320mm,最大粒径约550mm,约占总重量的3060%,结构主要呈稍密状,局部呈松散状,稍湿,为机械无序抛填,回填年限超10年。该层分布于整个厂区,本层本次勘察钻探揭露最大厚度3.80m(ZY30)。5.5.2侏罗系中统沙溪庙组(J2s)2、砂质泥岩(Sm):红褐色,粉砂泥质结构,中厚厚层状构造,主要由黏土矿物组成,见灰绿色砂质条带或团块。强风化岩体发育风化裂隙,岩体较破碎,手捏易碎;中

9、等风化岩体较完整,钻孔所取岩芯多呈岩质较硬,锤击声哑,岩芯呈柱状,短柱状,局部为块状。该层分布于整个场地,为场地主要岩性,钻探揭示最大厚29.89m(ZY20,未揭穿)。3、砂岩(Ss):灰色灰黄色,主要矿物成分为长石、石英,次为云母及暗色矿物,细中粒结构,厚层状构造,钙泥质胶结。强风化层岩芯破碎,呈碎块状或短柱状,强度低;中等风化层岩芯呈柱状,短柱状,局部为饼状。该层为拟建场地次要岩层,分布于整个场地,钻探揭示最大厚30.22m(ZY2,未揭穿)。5.6地震根据建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)第6.0.12条,场地建(构)筑物为标准设防类标准设防类(丙类)。根据建筑抗震设

10、计规范(GB50011-2010)2016年版,拟建场区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组属第一组。5.7成桩可行性分析场地局部地段土层深较厚,为素填土,由于人工填土结构以稍密状为主,局部呈松散状,具有遇水湿陷的特点,土质均匀性差,硬质物分布不均匀,颗粒级配较大,易塌孔,需对土层部分采取护璧措施;下伏基岩较完整,稳定性较好,易成桩。对上部土层采取护璧措施后成桩是可行的。据前述场地工程地质条件,结合拟建建筑物性质,本工程部分拟建建筑物持力层深度较大,可选用桩基础。可供选择的桩基方案机械成孔灌注桩。桩基施工应做好以下措施:a、桩基施工时,应注意垮塌现象的发生,做好井

11、壁的防护措施(护筒防护或强夯、注浆等地基加固后再施工),防止塌孔、埋钻、倾斜、漏浆、缩孔等现象发生。b、建议施工前进行试桩工作以确定施工参数,堆于孔口弃土应及时运离场地(采用旋挖成孔灌注桩时设置护筒)。c、场地勘察局部钻孔存在地下水,对成桩质量产生影响,施工前应疏导、切断所有可能流入场内的地表、地下水,且基础施工中应采取相应的疏排水措施(配置排水设备),以确保施工质量和人员安全。当地下水位较高时,影响孔壁稳定性,地下水不易控制,且降水对周围环境一般会产生不利影响,需要降水时建议进行专门的降水设计及监测。建议在少雨季节施工。d、收集/借鉴周边相邻建筑物的桩基施工经验。桩基础场地适应性较强,变形协

12、调能力较好,综合本场地岩土层分布、厚度、基岩面起伏程度及拟建建筑物要求,建议拟建建筑物优先采用中等大直径嵌岩桩基础,桩端置于同一岩体上,成桩工艺建议选取钻孔灌注桩。钻孔灌注桩的施工不受地下水位高低、周边环境、气候条件等因素的限制,具有施工机械简单、操作方便、工期短、成本较低、无挤土等特点,但缺点是孔壁易受扰动,容易出现塌孔、缩径等现象。目前重庆市内大多采用旋挖成孔,其生产效率高,污染少,当采用合理的护壁措施后,亦可减轻或避免塌孔缩径等现象。根据现场钻探揭露,建设场地内的素填土组成物质杂乱,均匀性差,呈松散稍密状态,局部含泥岩块石,整体压缩性较大,属新近回填的欠固结土,在旋挖成孔时易塌孔;而粉质

13、黏土(可塑状)厚度差异较大,在场地内分布不均匀,含水率和压缩性较大,力学性质差,在场地大面积回填后转变为超固结状态,在旋挖成孔时亦会发生缩颈现象。针对上述情况,建议场地素填土较薄区域采用加设孔口护筒的干作业旋挖成孔工艺,在深厚素填土区域可采用全长钢护筒护壁旋挖成孔工艺。综上述,建议拟建建筑物优先采用中等大直径嵌岩桩基础,成桩工艺建议采用加设孔口护筒的干作业旋挖成孔工艺或全长钢护筒护壁旋挖成孔工艺。当采用桩基础时,在隐伏岩面较陡地段的嵌岩深度应适当加深,宜满足桩基础外侧与岩面间有足够的水平距离。5.10岩土参数取值拟建场地中等风化基岩岩体较完整,裂隙发育一般,浅基础下岩石地基极限承载力特征值根据

14、工程地质勘察规范(DBJ50/T-043-2016)中10.4.2条:当岩体完整、较完整、较破碎时,岩质地基极限承载力标准值可由岩石天然抗压强度标准值乘以地基条件系数确定。岩体较完整时,地基条件系数取1.401.10,本次勘察场地内岩体为较完整,岩石地基条件系数取1.2。泥岩中等风化层地基极限承载力标准值:8.83MPa1.2=10596kPa; 砂岩中等风化层地基极限承载力标准值:31.1MPa1.2=37320kPa;按建筑地基基础设计规范(DBJ50-047-2016)第4.2.6条,地基承载力特征值按下列公式确定:式中:fak地基承载力特征值(kPa);地基极限承载力分项系数,对土质地基取0.50,对岩质地基取0.33;fuk地基极限承载力标准值(kPa)。砂质泥岩中等风化层地基承载力特征值:105960.33=3497kPa;砂岩中等风化层地基承载力特征值:373200.33=12315kPa;拟建场地地基岩土(体)物理力学参数见表3.4。表3.4岩土(体)物理力学性质参数岩、土名称岩石单轴抗压强度(MPa)重度(kN/m3)地基承载力特征值(kPa)抗剪强度参数抗拉强度(KPa)天然饱和c

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