房建工程基坑护坡施工方案

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房建工程基坑护坡施工方案

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑施工安全检查评分标准

工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)

DA/T 68.1-2020 档案服务外包工作规范 第1部分:总则地基与基础工程施工质量验收规范

地基与基础工程施工工艺标准

扬州市香格里拉酒店综合发展项目岩土工程勘察初步报告

本工程由中建一局(集团)有限公司承建的嘉里扬州酒店工程,位于江苏省扬州市新城西体育公园东侧,东临环湖路,南接文昌路。施工现场被沿山河包围,仅东侧有一桥体与小岛相连,施工现场十分狭小。

根据扬州建筑设计研究院基坑支护图纸,为防止河流内水源渗入基坑,东西南三侧因靠近沿山河,为了截断沿山河与基坑内地下水位联系,沿河侧5米范围内施工双排水泥深层搅拌桩阻水。搅拌桩直600mm,相互搭接150mm,桩长9.5m,进入粘土层800mm。

本工程基坑支护四周均采用护面放坡围护形式,坡高比1:0.85,东西侧局部临近道路处增加灌注桩支护。东侧钻孔灌注桩桩长18.4m,桩径1200mm,桩距1800mm;西侧钻孔桩长15m,桩径1200mm和800mm交错布置,桩距1800mm。桩顶加做冠梁,除冠梁外护坡桩及止水帷幕均已由中建八局施工完毕。

基坑土方开挖采用顺作法,因基坑开挖较深,且局部基坑边离河岸较近。为确保基坑的稳定性及机械施工的安全性。土方开挖以时空效应作为指导,按“分层、分块、平衡、限时”的原则。

本次勘探深度内一揭露上覆地层为第系全新统及上更新统松散堆积物,成因以冲积为主,下伏基岩为系浦口组泥岩、砂岩。根据地质时代、成因类型、岩柱及分布埋藏特征,将场区地层统一划分为4个工程地质层(①~④),其中④层又进一步分为3个亚层,各工程地质层特征分述如下:

①层素填土(Q4me):颜色较杂,以灰黄色、灰色为主,稍湿,松散~稍密,局部中密,成份多为粉土、粘性土混杂建筑碎砖、碎石块等,含植物根系,一般1.50~2.00mm以浅成份较杂,以深以粘性土为主,局部底部夹薄层淤泥质土。场区地表分布广泛,仅J20号钻孔缺失。厚度0.90~6.50m,平均2.99m,层顶标高7.20~10.68m,平均9.14m,层顶埋深0.00m;

②层粉土(Q4al):灰黄色~灰色,湿,中密~密实,含云母,摇震反应迅速,韧性及干强度低,上部局部夹少量粉质粘土薄层,中下部粉砂颗粒含量较高。场区分布连续。厚度1.70~6.20m,平均3.72m,层顶标高3.79~9.02m,平均6.19m,层顶埋深0.00~6.50m,平均2.95m;

③层(粉质)粘土(Q4al):棕黄色、灰黄色,底部局部红棕色,饱和,硬塑,局部坚硬,摇震反应无,干强度及韧性高底部局部含大量卵、砾石及强风化岩块,近似残积土。场区分布较连续。厚度0.40~6.40m,平均2.93m,层顶标高1.00~3.38m,平均2.53m,层顶埋深5.00~8.20m,平均6.63m;

根据含水层岩性、埋藏条件、补迳排特征等,场地地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙潜水及碎屑岩类裂隙孔隙水;

潜水主要赋存于上部①层填土及②层粉土中,其主要补给来源为大气降水及地表水入渗,排泄方式一般以蒸发、人工开采及侧向迳流为主,该含水层(组)连通性、富水性一般,水位埋深一般2~4m,季节性影响较大,与场地周围河水联系较为密切;

本次施工期间潜水水位埋深0.50~2.90米m,平均1.84m,标高6.03~8.25m,平均7.33m。

3.1.1管理人员主要联系人方式:

15050718005

13801377583

15050719910

13910529187

15050719982

15901155198

15062803663

13552359222

15062800662

13810037416

15062802022

13552015293

15062803755

13810879706

15062803703

15901559389

15062800770

13691153268

15062800551

13681277968

15062800115

13161232068

15861332335

13693686650

施工放样、指挥土方挖运,质量检查

后勤\保卫\现场巡视\电工等

3.2.1施工场地前期护坡桩施工的人、机、料等全部撤场,打桩期间的余土清运干净,淤泥池清除完毕,施工区域平整完毕。

3.2.2接好施工用电及夜间施工照明灯具。

3.2.3施工临时用水等已经准备好。

3.2.4开挖线以外的河岸补土,保证道路的畅通。

3.1.6办好拆除交接手续、开工许可证等各项手续。

3.2.1灰线开挖范围,标高控制桩已就绪,绘制土方开挖图(见附图3:土方开挖平面位置图),明确开挖范围、深度,严禁多挖、超挖。

3.2.2收集准备本工程适用的国家及地方规范,收集与本工程条件类似的工程资料,办理工程图纸、地质报告等相关工程资料的领用工作。组织项目施工技术、管理人员学习国家及地方规范相关条文,了解各项参数指标和有关强制性规定。熟悉图纸,了解工程情况和工程施工内容,理解施工图各种设计技术要求和各项指标。

3.2.3按进度计划安排有序进行,保证施工进度在控制范围内。会同设计、监理等有关部门进行图纸会审、技术交底,使设计更加明确化,需求具体化,施工规范化。

3.2.4进行开工前的统筹安排会议,下达工期、质量、安全生产、文明施工的各项需求,办理好各项手续,做到岗位责任分明。

护坡桩和井点降水施工由专业施工队伍施工,土方开挖时除相应的机械操作人员外,另准备20名壮工,对机械不便开挖的地方采用人工开挖。

土方刚开挖时,只能使用东侧出口。同时西侧桥坝加紧施工,后续土方从桥坝出口和东北同时外运,同时生活区后开始存土,以保证工期目标的实现。北区开挖后土方从西北桥坝外运直至土方施工全部完成。详见附图2:土方开挖线路图。

开挖过程中应按照设计要求做护坡处理,严格按照设计坡高比1:0.85,护坡强度未达到强度要求时不得进行下步土方开挖。每个区域的土方开挖完之后,校核基底标高及几何尺寸,经检查无误后,及时进行下道工序施工。

根据施工安排,土方开挖施工期间计划安排如下:

集水坑、电梯井、消防水池及塔吊基础开挖

备注:以上施工根据实际进展情况穿插进行

进度计划(南区):本计划考虑理想状态,含塔吊安装时间。

一级井点及临时井点开机抽水

二级井点组装并开机降水

地下障碍物清除,及风化岩破碎

5、施工方法和操作工艺

5.1.1.1本工程基坑开挖平均深度约为14米,上部8米为潜水含水层,下部为相对不透水层(隔水底板),基坑降水拟采用二级轻型井点降水,一级井点主管置于自然地面;二级井点支管底位于黏土层以下1米。基坑共布置一级降水井点11套,二级降水井点11套。二级井点主管置于基坑边坡标高-4.100m处,每套主管长度60米,设置支管50根,支管间距1.2米,支管长度6米(含滤管1米),采用一台114型钻孔桩机,成孔孔径400~500mm,下管后孔四周用粗砂回填到孔顶,其它施工方法与一级相同;由于基坑西南角处黏土层缺失,在止水帷幕外侧增设一套一级井点降水,井点深度按现场实际情况而定,开挖到基底标高时要在基底四周设封闭的排水沟200*300,每50米设一个集水坑1000*1000*1000。具体做法详见附图11:井点降水平面图和附图10:井点降水剖面图。

5.1.1.2因围护体系西侧和东侧有垂直开挖段,土方开挖过程两级井点均要挖出,因此该两段两级井点均做为临时使用,井点挖出后在坑底采用明沟排水。

5.1.1.3因基坑开挖面积大,四周井点降水不能有效的降低场地中部地下水,因此土方开挖期间拟在基坑中部设置临时降水井点6套。

5.1.1.4降水期间根据现场情况采用相关配套措施以保证降水效果。(设置排水沟\阻水坎等)

5.1.2降水计算书:

5.1.2.1基坑涌水量计算:

5.1.2.2单井出水量q:根据该区经验值取1.2m3/天

5.1.2.3理论共需井点管数量

5.1.2.4理论井点间距

5.1.2.5确定单井间距及数量

根据该区经验,单井抽水有效辐射抽水半径为1.2m,因此取单井间距为1.2m。

即:,共需井点套数为

5.1.2.6结论:因本工程上部为透水层,下部为隔水地板,层间水很难控制。一级井点抽水不能有效阻断地下室渗流入基坑,因此拟采用二级井点阶梯布置阻断地下水。二级井点贯穿含水层边界,进入粘土层1m,其中盲沟做法开挖1200mm宽、1000mm深,沿基坑四周开挖一条封闭的盲沟,然后回填粗砂便于截流一级井点未降除的水,因此本工程基坑周边共需布置一级井点12套,二级井点11套。另为了保证基坑土方开挖时场地因处于无水状态,在基坑中部布置一排临时疏干井点,计6套。详见附图10:井点降水平面图。

5.1.3基坑降水用电量计算

甲方在施工现场东侧紧靠河岸,提供800KVA箱式变压器一台,前期专供施工使用。

5.1.3.1负荷计算

施工主要用电机具一览表

采用需要系数法进行负荷计算

查表KX=0.7cosφ=0.7tgφ=1.02

P1=KX×=0.7×100=70KW

Q1=P1×tgφ=70×1.02=71.4KVar

查表KX=0.5cosφ=0.6tgφ=1.33

P2=KX×P=0.5×30=15KW

Q2=P2×tgφ=15×1.33=19.95KVar

某省国家粮食储备库工程施工组织设计P干线1=KΣ×(P1+P2)

=1(70+15)=85KW

Q干线1=KΣ×(Q1+Q2)

=1(71.4+19.95)=91.35KVar

S干线1=√(p干线12+Q干线12)=124.78KVA

GBT 1184-1996标准下载I干线1=S/(√3×Ue)=189.58A

现施工计算需用容量为124.78KVA,由此可见该变压器足以满足施工需要。线路选用YJV223×70+2×35电力电缆,其载流量为230A,大于线路的计算电流(189.58A),满足用电要求,可以使用。

5.1.3.1点降水施工工艺流程图

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