基坑支护

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基础基坑支护

基础基坑支护

基础基坑支护
基坑支护是建筑施工中一项非常重要的工作,主要目的是保证基坑的安全和稳定。

基坑支护可以分为两种基本类型:一种是临时性的支护,用于施工期间,一种是永久性的支护,用于基坑结构的长期使用。

常见的基坑支护方法有以下几种:
1. 土壤侧向支护:包括钢板桩、深层钢围护结构、土钉墙等。

这些支护结构通过在基坑周围堆设钢板、围板或者土钉,形成一个稳定的边界,防止土体坍塌和侧壁滑动。

2. 土体加固:可以采用土体改良技术,如固结灌浆、人工冻结、钢筋混凝土嵌岩桩等方式来增强土体的强度和稳定性。

3. 土压平衡支护:适用于基坑较深的情况,通过改变土体内外的水压平衡来减小土体的侧压力,以达到支撑的目的。

常用的方法有开挖回填法、泥浆平衡法等。

4. 深层基坑支护:适用于超深基坑的情况,常见的方法有人工地层冻结法、锚杆支护法等。

基坑支护工作的设计和施工需要专业的工程团队进行,根据具体情况选择合适的支护方法和材料,确保基坑的安全和稳定。

同时,在进行基坑支护过程中,也需要考虑对周边环境和结构的影响,采取相应的措施保护周围建筑和地下设施的安全。

8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式基坑作为建筑工程的重要组成部分,在施工时必须进行有效的支护,以确保工程的安全和顺利进行。

这里介绍了8种常见的基坑支护形式,供大家参考。

1. 土钉墙支护土钉墙是一种常见的基坑支护形式,它是在土壤里穿孔加固后把钢筋拱起,然后倒入混凝土,最终形成墙体。

它具有施工方便、成本较低、可承受大荷载、适用于各种类型的土质等优点。

2. 桩加梁支护桩加梁是一种通过挖掘坑壁并在坑壁下方钻孔锚固钢筋,在钢筋上放置水泥梁的支护形式。

它比较适用于软粘土、粉土等质地较差的土质,具有承重能力强、施工速度快的优点。

3. 钢支撑支护钢支撑是施工中比较常用的基坑支护形式,它通过设置钢支架或钢板壁来支撑坑壁,其中钢板壁是由钢板拼接组成的刚性支护系统。

钢支撑具有强度高、防水性好、施工快捷等优点。

4. 预制板支护预制板是另一种常见的基坑支护形式,它采用预制混凝土板和内芯钢筋构成,通常采用与挖孔相对应的尺寸,在坑壁上推入预制板来支撑坑壁。

预制板支护具有高刚性、防水性好等优点。

5. 土压平衡壁支护土压平衡壁是一种应用于特殊土质的基坑支护形式,它通过利用土体的自身稳定性来支撑坑壁,使挖掘后的土体不产生塌方。

相较于其他支护形式,土压平衡壁具有节约成本、施工难度小等优点。

6. 隧道式支护隧道式支护是一种利用管片或拼装板进行支撑的基坑支护形式,它常用于水处理厂、地下车库等需要大型水平空间的地下工程中。

与其他支护形式相比,隧道式支护具有防水效果好、施工简便、支撑坚固等优点。

7. 单桩支护单桩支护是一种通过在坑壁周围设置单一的钢桩来支撑坑壁的基坑支护形式。

它常用于岩层较硬的土壤中,具有承重力强、施工简便等优点。

8. 水平支撑墙支护水平支撑墙是一种新型的基坑支护形式,它是由多点锚固的网格型支撑体系组成的。

水平支撑墙具有具有防水性好、支撑能力强的特点。

以上是8种常见的基坑支护形式,针对不同的工程需求和土质条件,可以选择最合适的支护形式来保障基坑施工的安全和顺利进行。

基坑支护概念

基坑支护概念

基坑支护概念介绍基坑支护是指在建筑或土木工程施工中,为了防止土壤塌方,保证工程安全,采取各种方法对基坑进行支护的一项技术。

基坑支护常见于地铁工程、地下车库、深基坑等场所,是土木工程领域的重要环节。

基坑支护的重要性基坑支护的主要目的是保障施工人员的安全,防止施工期间发生塌方事故。

如果基坑不进行支护,土壤会因受力过大而发生塌方,给工程带来严重影响。

基坑支护还可以保证施工进度,提高施工效率,有效地节约了人力、物力和时间资源。

基坑支护的基本原则1.安全性原则:基坑支护设计必须满足安全性要求,保证施工人员的安全。

2.经济性原则:基坑支护的设计应该既满足安全要求,又尽可能地减少材料和费用的使用。

3.环保性原则:基坑支护材料应尽量选择环保、可回收利用的材料,减少对环境的影响。

基坑支护的常用方法土方开挖基坑支护的第一步是进行土方开挖。

开挖的方式有多种,包括机械挖掘、人工挖掘和爆破等。

在开挖过程中,需要对土方进行均匀的浇水,以增加土方的稳定性,防止发生坍塌。

基坑支护材料选择基坑支护的关键是选择合适的支护材料。

常用的基坑支护材料包括钢板桩、混凝土墙、混凝土桩和钢筋混凝土板桩等。

不同的基坑支护材料适用于不同的工程情况,需要根据具体施工条件进行选择。

支护结构设计支护结构设计是基坑支护的核心内容。

设计支护结构需要考虑土壤的性质、基坑的深度和面积、周围环境的情况等因素。

支护结构的设计要满足稳定性要求,保证支护结构能够承受土压力和水压力的作用。

监测与维护基坑支护施工完成后,需要对基坑进行监测和维护。

监测可以通过设置测点,监测土壤位移、孔隙水压力和支护结构的变形情况,及时发现并处理问题。

维护包括及时修补支护结构的损坏部分,保持支护结构的完整性和稳定性。

基坑支护的问题与挑战土质复杂性土质的复杂性是基坑支护中常见的问题之一。

不同土质的特性不同,对支护结构的影响也不同。

因此,在进行基坑支护设计时,需要根据实际土质情况进行合理的选择和设计。

八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结基坑支护是指在基坑开挖过程中采取各种措施来保护基坑边坡的稳定和安全。

八大基坑支护类型包括:明挖开挖支护、重力式支护、锚杆支护、预应力锚杆加固、锚喷支护、梁支撑支护、钢支撑支护和悬臂梁支撑。

下面将对这八种支护类型的优缺点进行总结。

1.明挖开挖支护明挖开挖支护是指在挖掘基坑时,保留一定的土方边坡和平台,以减小基坑的侧向变形。

明挖开挖支护的优点是施工简单,成本较低。

但是,明挖开挖支护对基坑周边的土体破坏较大,空间占用也较大,不适用于环境要求较高或空间有限的场所。

2.重力式支护重力式支护是利用重物体的自重作用来抵抗土体的侧向位移和下沉。

重力式支护的优点是抗压能力强,施工简便,成本较低。

但是,重力式支护需要有足够的空间和条件,不适用于土质较松散、水位较高和基坑深度较大的情况。

3.锚杆支护锚杆支护是通过埋设锚杆并与周边土体形成一体化来增强土体的稳定性。

锚杆支护的优点是施工方便快捷,可以应对各种土体条件,适用性广泛。

但是,锚杆支护的成本较高,需要进行专门施工和监测。

4.预应力锚杆加固预应力锚杆加固是在锚杆支护的基础上进一步增加预应力力度,以增强支护体系的稳定性。

预应力锚杆加固的优点是具有较高的抗拉能力和刚性,可以有效地控制基坑的位移和变形。

但是,预应力锚杆加固的施工内容和技术要求较高,成本也较高。

5.锚喷支护锚喷支护是利用喷射砂浆将锚杆与土体结合在一起,形成支护体系。

锚喷支护的优点是施工方便快捷,适用于各种土资条件和基坑形状。

但是,锚喷支护在挖掘基坑时需要部分开挖,支护效果受土体质量和施工技术控制。

6.梁支撑支护梁支撑支护是利用横向水平的梁杆抵抗土体的侧向压力,从而保护基坑的稳定。

梁支撑支护的优点是施工方便,成本较低,适用于基坑较浅的情况。

但是,梁支撑支护的抗压能力相对较弱,需要根据具体情况进行设计和施工。

7.钢支撑支护钢支撑支护是利用钢杆或钢板将土体压紧,形成支护体系。

钢支撑支护的优点是抗压能力强,适应性广泛,适用于各种土质和基坑形状。

基坑 支护名词解释

基坑 支护名词解释

基坑支护名词解释
基坑支护是指对在建筑、结构工程、地下工程等施工中挖掘出的土方
侧方面进行支撑和固定的一种技术措施。

由于挖掘的深度可能较深,
因此基坑支护工程涉及的力学、结构、土力学、地质等学科都要作出
相应的考虑。

基坑支护主要为了保证施工的安全、稳定和成功进行。

如果没有进行
支护,坑壁可能会发生塌方或滑坡等安全事故,给工人和周边环境带
来威胁,同时还会导致工程进度延误、造成经济损失。

针对不同的基坑类型和工程要求,有不同的支护方式。

例如,在较浅
的基坑中,施工人员可以选择使用板桩支护、梁柱支护、挂篮支护等
方式;而在更深的基坑中,支护工程可能需要采用爆炸钻孔法、混凝
土预制式支护板及锚杆支护等更高级的技术手段。

此外,基坑支护工程还需要进行监测和维护。

施工过程中,施工人员
需要对支护体系进行定期检查,以及及时对可能出现的问题进行修复。

在工程完工后,也需要进行相应的保养和养护工作,以免支护体系失
效影响工程的正常使用。

综上所述,基坑支护作为一种应用广泛的建筑工程技术手段,在各类
工程中起到了至关重要的作用。

对于工程的施工安全和效率提升有着不可替代的作用。

基坑支护

基坑支护
土钉墙支护的特点:
(1)能合理地利用上体的自承能力,将上体作为支护结 构的不可分割部分。(2)结构轻型,柔性大,有良好的 抗震性和延性。(3)施工便捷、安全,土钉的制作与成 孔简单易行,且灵活机动,便于根据现场监测的变形数据 和特殊情况,及时变更设计。(4)施工不需单独占用场 地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻建筑,大型护 坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。 (5)稳定可靠,支护后边坡位移小,水平位移一般为基 坑深度的0.1%-0.2%,最大不超过0.3%,超载能力强。 (6)总工期短,可以随开挖随支护,基本不占用施工工 期。(7)费用低,经济,与其他支护类型相比,工程造 价降低10%-40%左右。
2)开挖 ①土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作 业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不 得进行下一层深度的开挖。②当用机械进行土方作业时,严禁 边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段 开挖,开挖长度10-20m。③支护分层开挖深度和施工的作业顺 序应保证修整后的裸露边坡能在规定的时间内保持自立并在限 定的时间内完成支护。应尽量缩短边壁土体的裸露时间,对于 自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土 必须立即进行支护。④为防止基坑边坡的裸露土体发生塌陷, 对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。
土钉墙的施工工艺:
1)准备工作 ①认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲 方出据地下障碍物、管线位置图,了解工程的质量要求以及施工 中的监控内容,编写施工方案。②施工前应确定基坑开挖线、轴 线定位点、水准基点、变形观测点等,并在设置后加以妥善保护。 ③组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术、 安全交底,并完成上报审批程序。④按照施工方案选择施工机具 与工艺,井检查设备运转情况,安排现场水、电、照明及施工工 作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法基坑支护是指为了保证基坑的稳定和安全,采取的一系列措施和方法。

下面将介绍八种常见的基坑支护方法。

一、钢支撑法钢支撑法是最常见的基坑支护方法之一。

它通过设置钢支撑来支撑周围土壤,防止土体失稳和坍塌。

钢支撑通常由钢板桩、钢梁和钢管等组成,具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力。

二、混凝土墙支护法混凝土墙支护法是利用混凝土墙来支撑土体,防止其坍塌。

混凝土墙具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。

在施工中,可以采用预制混凝土板块或现浇混凝土墙板进行支护。

三、板桩支护法板桩支护法是通过设置板桩来支撑土体,防止其坍塌。

板桩通常由木材、钢板或混凝土等材料制成,具有较大的刚度和承载力。

板桩支护法适用于基坑较浅的情况,能够有效地控制土体的变形和沉降。

四、悬臂墙支护法悬臂墙支护法是利用悬臂墙来支撑土体,防止其坍塌。

悬臂墙通常由混凝土或钢筋混凝土构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。

悬臂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

五、挡土墙支护法挡土墙支护法是利用挡土墙来支撑土体,防止其坍塌。

挡土墙通常由混凝土、钢筋混凝土或石材等构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。

挡土墙支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

六、悬挂墙支护法悬挂墙支护法是利用悬挂墙来支撑土体,防止其坍塌。

悬挂墙通常由钢筋混凝土构成,通过设置悬挂杆和拉索来支撑土体。

悬挂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

七、喷射桩支护法喷射桩支护法是通过喷射混凝土来形成桩体,利用桩体来支撑土体,防止其坍塌。

喷射桩具有较大的承载力和刚度,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。

喷射桩支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

八、桩-板结合支护法桩-板结合支护法是将钢桩与混凝土板结合起来,形成一种综合支护体系。

基坑支护的8种常见形式

基坑支护的8种常见形式

基坑支护的8种常见形式基坑支护是指在地下工程中使用不同的技术手段来保护和加固基坑的土体结构,以确保基坑的稳定和安全。

以下是八种常见的基坑支护形式。

1.桩基坑支护桩基坑支护是指在基坑周边沿线埋设桩体,形成一个桩墙来增强土体的稳定性。

桩墙可以采用不同类型的桩体,如钢管桩、混凝土桩、复合桩等。

桩墙可以起到抗倾覆和抗滑移的作用,保证基坑的稳定。

2.桩-土槽基坑支护桩-土槽基坑支护是将桩基坑支护与土槽基坑支护相结合的一种形式。

在桩基坑支护的基础上,增设土槽来进一步加固土体。

土槽可以采用钢板桩、混凝土板桩等形式,在桩墙的内侧形成一个封闭的结构,进一步提高基坑的稳定性。

3.壁式基坑支护壁式基坑支护是指在基坑周边立设一种支护结构,如混凝土墙、预制板墙等。

这种支护结构能够有效地抵抗土体的水平推力,提供坑壁的支撑力,并保证基坑的稳定。

4.土钉墙基坑支护土钉墙基坑支护是指在基坑周边埋设一定间距的土钉,然后将土钉与土体连接起来,形成一个整体的支撑结构。

土钉墙可以采用不同材料,如钢筋混凝土土钉、锚杆土钉等。

土钉墙的支撑效果较好,适用于较松散的土体或需要较大开挖深度的基坑。

5.小型桩土墙基坑支护小型桩土墙基坑支护是在基坑边缘上方预埋一定间距的小型桩,然后在桩与桩之间填充土体形成墙体。

这种支护形式适用于较小规模的基坑,能够有效地控制土体塌方,保证基坑的安全。

6.混凝土悬挂墙基坑支护混凝土悬挂墙基坑支护是利用钢模板和混凝土在基坑内部逐层浇筑,形成一个悬挂的混凝土墙壁。

这种支护形式适用于开挖较深的基坑,能够提供更好的支撑力和稳定性,并保证基坑内部的工作环境。

7.钢支撑基坑支护钢支撑基坑支护是利用钢支撑框架和横向撑杆形成一个稳定的支护结构。

钢支撑可以采用不同形式,如H型钢、螺旋钢管等。

这种支护形式适用于需要较大开挖深度和较长工期的基坑,能够提供强大的支持力和抗变形能力。

8.绞吸式基坑支护绞吸式基坑支护是利用吸附力将机械施工设备(如绞盘、绞车)与基坑土体连接,形成一个支撑体系。

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目录第一章工程概况 (2)第1节一设计概况 (2)第2节二主要工程量 (2)第3节三气候特征 (3)第4节四场地概况 (3)第二章支护方案的选择 (3)第1节一地质及水文条件 (4)第2节二地下室基坑边坡支护的计算参数 (4)第3节三支护方案设计的依据 (5)第4节四支护方案设计原则 (6)第5节五基坑支护设计 (7)第三章施工布署与领导机构 (8)第1节一施工管理组织 (8)第2节二施工部署 (9)第四章施工进度计划 (10)第五章各种资源需要量计划 (10)第1节机械需要量计划 (10)第2节施工人员需要量计划 (10)第3节主要材料需要量计划 (11)第六章施工总平面布置 (12)第1节一施工现场准备 (12)第2节二施工总平面布置 (12)第3节三施工总平面管理 (12)第七章主要分项工程施工方法 (13)第2节毛石砌筑支护 (13)第3节三土方开挖 (13)第4节四排水沟与集水井 (14)第5节五基坑施工测量 (15)第八章工程质量保证措施 (16)第1节一施工准备阶段的质量管理 (16)第2节二施工过程中的质量管理 (16)第3节三施工质量的动态控制 (16)第九章施工安全保证措施 (17)第1节一一般要求 (17)第2节二施工用电安全措施 (17)第3节三安全教育及交底工作 (18)第4节四安全保证措施 (18)第十章现场文明施工 (19)第1节一综合管理 (19)第2节二场地、设施和环境建设 (20)第3节三安全生产 (20)第4节四环境保护和卫生防疫 (21)第十一章季节性施工措施 (212)第1节一雨季施工措施 (22)第2节二炎热天气施工措施 (22)第一章:工程概况一.设计概况瑞丰新城4#楼工程位于毕节市洪南大道南片区,与贵毕大道交汇十字路口处;总规划面积约50600.00m2。

场地东面为南路主干道,北侧为你房,西侧为小街公路,南侧为新建5#楼。

该工程由毕节市瑞丰房地产开发公司投资开发,中国广州建筑艺术设计院设计,贵州化兴监理有限公司实施工程监理,重庆博海建设(集团)公司承建。

工程整个建筑布局:地下室-1层,地上2层群楼,共2座塔楼三十一层,建筑物设计31+1层,总高度约97.50m。

其中地下室一层,共划分为二个防火分区。

地下室分南区和北区两部分,其南北宽44.30m,东西长69.60m。

南北区地下室底板完成面标高为-4.50m;南区与北区有一约139°的偏角,结构形式为,框支剪力墙结构,地下室设计全剪力墙,300~350㎜厚,防水为1级防水,基础构成:桩基、承台、地梁带伐板整体浇筑,地下室基坑总面积约1678.85m2。

编制依据:①《贵州新生代建材地勘测报告》2010.08.12②《广州建筑艺术设计院设计》4#楼施工图③《建筑地基基础设计规范》GB5007—2002④《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99⑤《建筑地基基础验收规范》GB50202—2002⑥《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002⑦《建筑基坑工程技术规程》YB9258—97⑧《建筑基坑边坡土钉支护技术规程》CECS22﹕9001二.主要工程量本施工组织设计所涉施工范围为:基坑护坡、基坑边坡喷锚支护、土钉墙支护、素砼、域(铭)砼及毛石砼挡土墙、边坡支护、土方开挖、坑底与坑顶四周排水沟等。

主要工程量见三.气候特征毕节市地处云贵高原带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量大,雨季长,常年有大风和强寒冷风暴频繁,每年四至九月为雨季,夏季时常有瀑雨域大瀑雨,秋季有寒冷霜冻袭击。

冬天雨水较少是基坑支护的较好天气,不要错过施工时间;根据这一地区特征,在本工程基坑施工过程中,除要做好与气象台的联系工作,提前采取措施外,做冬雨季及炎热季节防雷施工措施,对保证工程进度和质量意义重大。

四.场地概况场地地形平坦,地貌单元单一,但基坑东边尚未形成主干道离基坑5M远有电杆、污水管道、塔吊基础、四周砌临时围墙、,场内无地下管线及其它障碍物,四面形成排水沟,地下水位高在1.6~3.5m,基坑底标1482.2m-4.5m,采取毛石砼砌筑作支护,高于作业面,基岩裂隙容洞发育,施工场地狭窄,对施工边坡有严重不利影响。

而且地下室基坑边线距离建筑红线太近,特别是西侧主楼段支护前,建议此段应作进一步调查清楚建筑物的基础结构形式。

第二章:支护方案选择一.地质及水文条件(一).地质土层划分工程场地原地貌单元为山地沟洼冲积地带,属卡斯特地质构造,地面高程为1679.80m(勘探钻孔点),相对高差为0.32m之间。

根据地质勘察钻孔揭露:1#楼主楼(变更后)42 个孔位,群楼23个孔(桩)位,一柱三个孔布置,基坑边坡布置82个钻孔,边坡勘察钻孔钻探深度进入中风化完整基岩3~5M,主楼进入中风化完整基岩10~12M,群楼进入完整基岩6~7M,持力层均为石灰岩;埸地岩地构成:可将场地内岩土层自上而下划分为:上伏土层为人工杂填土(垃圾土)、淤泥粘土层、粉土层、粉质粘土层、石灰岩,第四系冲积土层、风化残积层、灰垩系基岩等四大类,分述如下:1、人工填土层(Q ml,层号①):普遍分布,厚度0.50~3.80m,平均2.82m。

土性为杂填土,呈灰、灰黄、灰白等杂色,结构松散,由粉土、粉质粘土、砾砂、碎石块、砖块、混凝土块及生活垃圾等组成,土质均一性较差。

2、第四系冲积土层(Q al,层号②):分布于各孔段,按其土性可划分为四个亚层。

1)、粉质粘土、粘土(层号②~1):有21孔段有分布,顶面高程1479.98~1479.86,顶面埋深1.50~2.60m,厚度0.90~2.60m,平均1.71m。

呈灰、深灰、棕红、灰黄等色,软塑状,粘性好。

2)、淤泥质土、淤泥(层号②~2):有8孔段ZK20—1至ZK1—3~ZK5—2有分布,中面高程埋深0.50~1.60m,厚度1.00~1.20m,平均1.55m。

呈褐黑色,流塑~软塑,饱和,结构松散,含腐植质及粉细砂。

地面以下0.7~1,5m。

标高1478.00~1478.40m。

场地砂土层的渗透系数K=9.36m/d,属强透水层。

场地环境为Ⅱ类,地下不对混凝土结构无腐蚀性。

二.地下室基坑边坡支护的计算参数三.支护方案设计原则由于该工程未提供基坑范围以外的锚杆锚固区域的地质资料,其计算主要参考该工程基坑范围内的地质资料。

又因为其基坑岩体的土层覆盖厚度不一,其可塑、软塑等土层厚度分布不均,而且土体物理力学指标变化很大,这样很难作出符合工程实际的计算。

因此,只能根据本工程基坑内的情况,再结合以往成功的工程经验近似取基坑地面以下C、φ值以及锚固体与土体接口粘结强度值(q s)的各加权平均值作为初步计算的依据,待施工开挖时根土样再作适当的调整。

该工程的设计原则是:结合多种基坑边坡支护与降水方法的特点、通过各方面的比较,设计合理的施工方案,不仅能稳固基坑边坡,消除地下水对基坑的威胁,而且还能取得较好的经济效益;采取动态设计、动态施工、动态管理。

施工过程中应随时对边坡土方开挖,及钻孔取得的土体资料和水文资料进行分析、比较,发现与设计所取土体物理力学性能及水文资料不符或出入较大时,应及时调整设计方案和施工方案,以确保设计方案的可靠度,进而确保基坑边坡以及基坑周边环境的安全。

基坑支护设计㈠.1.场地工程地质情况将全场分成多个支护区域分段实施:分别称为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支护区,划分第一支护段是:9~18/1/2-F ~2-D轴线为特别重点护坡;第二支护段是:1~12/1-A~2-A轴线为重点护坡;第三支护段是重点区:R-A/1~31轴、18/2-A~2-D轴线为一般护坡,(详“基坑平面示意图”)。

2.支护形式:,采取木桩、钢花管、土钉、毛石砼相结合的复合止水、支护结构,然后分层垂直、分段开挖基坑边坡。

首先将基坑顶面夯填平整素砼硬化。

支护区段支护设计:3.施工时先放出基坑放坡外框线、以设计施工图标高为准,根据现场实际土质情况确定。

基坑顶平面作法:平土、、夯填、压实、封闭四周坡面用50厚细石砼,强度C20,边坡外围3~5m宽。

4.坡顶及坑底排水相同作法:砖砌24㎝厚排水沟350*300*周边通长,水泥砂浆抹面,沟底用C20素砼50厚压光,坡顶及坑底排水根据现场实际宽度确定。

5.坡顶面修整成反坡,坡度按3%硬化地面,避免散水流入基坑内。

6.基坑底沿周边设16个降水井,祥大样图(五)㈡.第一支护区: (特别重点区段),方案选择:①项:重力式挡土墙,强度C25毛石砼基坑底600~1200㎜厚,配制大模板支模,模具三套及钢管支撑系统,边坡上沿300厚形成帷幕止水墙,放坡系数≤45°~60°范围,基坑至挡土桩距离2m;先挖边坡支护位置土方至2m时,用机械将钢管¢48、L=6m打入-2~2.m位置,再继续挖至基坑地梁底+300㎜标高止,坑底并且作大放脚墙厚加宽400*400毛石基础,分别约6~8m一个施工作业段,然后依次往总配电房方向施工至○2D轴线止为第一区段。

其余区段根据此方案施工,但视边坡土质情况作相实应的调整,注明:毛石不能超过砼配合比的40%,本工。

基坑支护平面布置图祥:总平面图(一)、集水坑大样图(五)等附图于后。

卿第三章:施工布署与领导机构一.施工管理组织为更好完成该工程的施工任务,我司将从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。

同时在施工中,我公司将从全市整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。

通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工的模范工地。

(一)、项目经理部的组成为了更好地完成本工程的施工任务,我司成立了利雅湾工程项目经理部,人员及组织机构如下图:(二)、各部门职能项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管施工部、行政部和质安部。

项目总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术部和质安部。

项目副经理:协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理,分管技术部和材料部。

技术部:负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制;负责钢筋翻样、木工放样,构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件;办理工程签证;做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。

施工部:负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作;负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调;负责施工测量、放线,负责机械设备管理和安全管理工作。

质安部:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理和QC小组的活动。

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