基坑施工方案_secret
上海某工程深基坑(拉森钢板桩+钢围檩支撑)专项方案-secret

1、工程概况1.1工程名称:宽厚板轧机完善改造---地下循环水管改造1.2建设地址:宽厚板厂房外(25号门)1.3项目编号: 6091.4建设单位:股份有限公司1.5设计单位:中冶工程技术股份有限公司1.6监理单位:监理公司1.7 简介:宽厚板厂房25号门外入口地下有12根从管廊出来的地下水管,由于地面走重车压陷土体导致管线变形破损漏水,特立项对水管进行更换及保护,保护方案采用桩基(灌注桩)上加混凝土梁,管道敷设穿过混凝土梁下,以后重车的重力直接作用到大梁再传到桩基上,不至于压坏地下管道。
由于老管道分四层(同一颜色管道在一层标高上)出管廊后直接敷设在土中,最深管道中心标高-5.85米(DN450/DN500,各一根),最高管道标高为-2.5米,由于无精确地下管线图,此次开挖需要全部暴露地下管道,为桩基不破坏地下管道作安全措施。
基坑开挖最深为-6米。
下图中基坑内管道需要全部更换为新管道,原来12根管道通过管廊侧壁出来直接埋设到土中,设计方案为10根管道改道通过顶板开孔和管廊内老管道连接(标高范围由4层管道标高均改为-1.2米),2根管道通过侧壁和管廊内老管道连接(标高由-5.8米改为-4米)。
白色立柱为设计的桩基的位置,为看到管廊内管道分布示意图,管廊顶盖在作图过程中特意取掉(实际上管廊顶部有800厚钢筋混凝土顶盖)。
1.8、周围地质情况该项目基坑位置位于宽厚板厂房25号门外区域,公路旁边,现场地势平坦,附近有架空煤气管道、地下污水管及12根循环水管、生活、消防水管等。
根据勘察提供的地质资料、工程剖面图分析,该地段开挖面下3.2米为杂填土,到13.2米为淤泥质土组成,开挖面下至3米~8米左右,含水量大于20%。
1.9基坑围护情况简述基坑出管廊6.3米范围最深,开挖深度为-6米左右。
本基坑采用12拉森钢板桩围护施工,支撑结构采用2Ι40型钢作为钢围檩,φ375(壁厚12mm)的钢管作为钢板桩之间的支撑。
污水管道深基坑开挖专项施工方案_secret

污水管道深基坑开挖专项施工方案一、编制依据我公司依据与xx工业园区签订的该标段污水管道工程的施工合同和建设施工安全目标责任书,结合我公司编制的星塘街三标段工程总体施工组织设计和施工现场的实际情况,以及本公司过去的施工经验,参照该工程排水施工图设计和有关图集编写该施工方案。
参照的有关图集、规范分别为:《xx市政工程排水管道》、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)、《给排水用软密封闸阀》(CJ/T216-2005)。
二、工程概况本工程北起xx大道,南至xx东路,沿途与xx路相交并穿越一条规划河道。
道路全长约730米,排水体制为雨、污分流制。
该工程污水管道的工程量为:d800承插式钢筋混凝土Ⅱ级管共698米,其中d800承插式钢筋混凝土Ⅱ级过河管共45米,d600承插式钢筋混凝土Ⅱ级管共67米,DN400HDPE污水支管共209米。
Φ1000钢筋砼检查井8座,Φ2000钢筋砼检查井10座。
根据污水规划,污水管由南向北铺设排入xx大道污水主干管。
污水管位于道路东侧人行道下,管中心距道路中心线为19.8米,渠化段距道路中心线为23.3米。
污水管管径为d800,沿途适当位置预留DN400污水支管,并接纳xx路d600污水管。
过xx大道南侧河道设d800过河管,管中心距道路中心线为31.3米。
DN400污水支管采用HDPE双壁异色、双壁扩口的双壁波纹管,橡胶圈接口。
d600、d800管采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管,圆形橡胶圈接口。
污水管窨井均采用圆形钢纤维砼井盖座。
DN400管采用Φ1000砼污水窨井;d800管采用Φ2000钢筋砼污水窨井。
三、污水管道深基坑开挖施工安全风险分析根据设计文件,该污水管道的埋深在5.2m~6.2m左右。
同时,从设计文件上所附的地质钻探情况来看,在埋深6米的范围内,主要分布有4层不同的土质,即素填土、亚粘土、淤泥质亚粘土和粘土,污水管基本上埋设于土质较好的粘土层上。
某工程基坑土方开挖及支护(自然放坡)施工方案_secret

专业收集整理精品文档!!!!!!----------------------------------精品文档,值得下载,可以编辑!!!-----------------------------!!!!!==================================================================一、工程概况本工程总建筑面积m2,建筑总高度48m,平面形状为多边形,其中最长边为70。
5m。
地下室层高为3。
9m,底层层高为4。
8m,二层层高为4。
0m,三层层高为4.2m,四至顶层层高均为3。
0m。
本工程四周均为市政道路,距离基坑边8m,周围附近均无建筑物,最远的建筑物距离基坑边为16米.地质勘探报告显示,本工程地下水量不大,主要是地表水(上层滞水)。
本工程±0。
000由业主确定(即以相邻的60米大道砼地面标高为±0。
000).负一层底板底面标高大部为-4.15米,局部为—5.73米,底板厚度为0。
25米,底板梁高0。
7米.场地表面为第①层为杂填土,层厚0.70~2。
20米厚,土的重度γ为18.0KN/M3,土的内摩擦角Ф为5°;第②层为硬塑状粘土层,层厚2。
30~3.90米厚,土的重度γ为19KN/M3,土的内摩擦角Ф为12。
0°,土的内聚力с为40 Kpa,土承载力f=246.25Kpa;第③层为可塑状粘土,层厚0.80~25。
30米厚,土的重度γ为19KN/m3,土的内摩擦角Ф为12.0°,土的内聚力с为15 Kpa;第④层为残积土层,层厚8。
80~41。
20米厚,土的重度γ为19KN/M3,土的内摩擦角Ф为12°,土的内聚力с为40 Kpa。
地面3。
90~5。
50米以上为第②层粘土层,地下室底板以第②层红粘土层作为基础底板持力层.二、基坑支护及土方开挖安全措施1、本工程自然地面标高约0。
30m,地下室底板底面标高为—4。
深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)-secret

目录一、工程特点 (1)二、地基基础分析及水文特征 (1)三、方案编制依据 (1)四、基坑土方开挖: (2)1、挖土方施工方法 (4)2、基坑土方开挖方案 (5)3、土方回填 (8)五、基坑支护方案: (10)1、基坑边坡支护: (10)2、安全措施: (11)3、注意事项及应急措施 (12)4、排水措施: (13)六、基坑监测方案 (13)1.监测内容: (14)2。
观测点设置: (14)3.观测方法: (14)4。
成果分析: (15)七、雨天施、工方案 (15)八、安全保证措施 (16)1、基坑支护安全保证措施。
(16)2。
安全生产保证措施 (18)3.施工防火安全措施 (18)4。
地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (19)九、文明施工及环保措施 (19)一、工程特点本工程±0。
000相当于绝对标高568.800m 。
主楼采用筏板基础,基础持力层为粘土质卵石层3层,地基承载力标准值fka=300kPa(稍密)。
筏板厚度1。
5m~1。
7m,核心筒及个别柱下筏板局部加厚至1.7m.基础底板及地下室墙体(核心筒剪力墙除外)混凝土强度等级C40,抗渗等级S6。
主楼基坑采用大开挖方式。
裙房采用天然基础,柱下独立基础,.基础持力层为粘质粉土2层,地基承载力标准值fka=200kP。
基础施工前应首先进行场地填方施工,完成后方可进行基坑开挖,基础施工。
二、地基基础分析及水文特征主楼为筏式基础,基础持力层灰卵石层,局部基础底部存在粘土层,应挖除并以毛石混凝土换填。
裙楼及连廊可采用独立基础,以粘土作天然地基持力层;基础置于持力层中0。
3~0.5m,基础埋深2。
0~4.5m。
本工程主楼施工开挖深度较大,基坑深度达到5。
5~8m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施.由于场地较开阔,可采用土钉墙支护结构与放坡相结合的方法。
本工程有地下水源,主要分布在人工填土中,其埋深为0.3~3m。
深基坑钢支撑施工方案(深基坑支护)_secret

钢支撑施工专项方案一、工程概况工程建设地点:某工程;地上部分属于框架结构;地上1层; 地下1层;建筑高度:5。
5m;标准层层高:4.6m ;总建筑面积:2873。
82平方米;总工期:240天。
钢支撑材料采用Q235,全部支撑撑采用φ610×12及φ203×6钢管,焊条采用《碳钢焊条》中的E43—XX系列焊条.共设φ610×12斜支撑8道,φ203×6斜支撑8道,支撑于4个格构柱上;φ610×12水平支撑6道,支撑于12个格构柱上。
二、施工部署2.1 主要机械设备机械设备一览表2。
2 劳动力计划现场生产、技术管理人员:6人;设备操作人员:6人;壮工:15人;电工:2人;电焊工工:4人。
钢支撑安装作业队、土方开挖施工作业队,进行默契配合,交叉流水作业。
2.3 材料及制作要求(1)钢支撑材料采用Q235,全部支撑采用φ610×12及φ203×6钢管,钢管连接采用坡口全焊透焊缝,焊管对接时为保证焊接质量,应增加-300×100×12加强钢板4块,沿圆周面均布。
(2)钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2,钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率大于20%;焊条:Q235B钢采用《碳钢焊条》(GB/T5117-95)中的E43-XX系列焊条。
(3)钢支撑制作及验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001),节点大样核对尺寸无误后再进行下料加工,选用钢材必须具有出厂合格证,在下料前应进行抽样复验,证明符合规范要求的质量标准的材料方可下料。
(4)凡图中未注明的连接采用角焊缝,焊脚尺寸等于较薄零件的厚度,且不小于6mm。
(5)构件主材的拼接焊缝及翼缘、腹板与端(底)板对接焊缝,应符合二级质量标准,对接焊缝按二级焊缝检验其质量,其余均按三级焊缝质量标准。
其焊缝长度一律满焊。
(6)雨雪天气时,禁止露天焊接,构件表面潮湿或有冰雪时,必须清除干净后方可施焊,四级风力以上焊接应采取防风措施。
基坑放坡开挖喷锚支护及降水施工方案_secret

基坑放坡开挖喷锚支护及降水施工方案_secret目录一、编制依据、原则和执行标准 (1)1编制依据....................................................................................................................... .................................... 1 2编制原则....................................................................................................................... .................................... 1 3执行标准....................................................................................................................... (1)21地理位置与交通运输2水文地质状况....................................................................................................................... ............................ 2 3地基土分析评价....................................................................................................................... ........................ 2 4土方开挖....................................................................................................................... (3)三、施工方法及主要技术措施 (7)1、降水施工方案....................................................................................................................... ......................... 7 2、基坑支护结构施工方案....................................................................................................................... (9)四、劳动力、施工机具、材料安排 (22)1劳动力组织....................................................................................................................... .............................. 22 2机具设备....................................................................................................................... . (22)五、质量保证措施 (23)1制定质量目标和建立质量保证体系.............................................................................................................. 24 2质量保证的监控措施....................................................................................................................... .. (24)六、施工进度和工期保证措施 (26)1工期要求......................................................................................................................................................... 26 2进度、工期保证措施....................................................................................................................... .. (26)七、安全保证措施 (27)1安全管理网络....................................................................................................................... .......................... 28 2安全管理制度....................................................................................................................... .......................... 28 3安全保护措施....................................................................................................................... .......................... 30 4施工用电....................................................................................................................... .................................. 30 5防火安全....................................................................................................................... .................................. 31 6设备的安装与拆除....................................................................................................................... (32)八、文明生产、施工措施 (32)1防止噪音....................................................................................................................... .................................. 32 2场所、场貌布置....................................................................................................................... . (33)九、夏季施工措施 ................................................................... 33 十、组织管理体系 . (34)一、编制依据、原则和执行标准1编制依据1.1工程设计图纸及现行国家有关技术规范、规程。
深基坑钢支撑施工方案(深基坑支护)-secret

深基坑钢支撑施工方案一、前言深基坑是城市建设和地下工程中常见的施工形式,由于其所处环境复杂,工程风险大,对支护措施要求较高。
本文将探讨深基坑支撑中的钢支撑施工方案,为相关工程提供参考与借鉴。
二、施工前准备在进行深基坑支撑施工之前,需要充分了解工程地质情况、基坑周边环境及设计要求,制定详细的施工方案,明确施工流程和安全措施。
三、支撑结构设计钢支撑是深基坑支护中常用的一种方式,其稳定性与承载能力直接关系到工程安全。
支撑结构的设计应根据基坑深度、土壤性质、地下水情况等因素进行综合考虑,确保支撑系统的稳定性和可靠性。
四、支撑施工流程1.测量与布置:根据设计要求,测量基坑尺寸和位置,并对支撑进行布置。
2.安装支撑:按照支撑方案要求,逐步安装支撑结构,确保连接牢固。
3.加固与调整:对支撑结构进行加固和调整,保证整体稳定性。
4.监测与验收:在施工过程中持续监测支撑结构的变形情况,并进行验收合格后方可进行下一步施工。
五、施工安全措施1.施工现场管理:严格遵守相关安全规定和程序,加强施工现场管理,确保施工环境安全。
2.人员培训:对施工人员进行专业培训,提高其安全意识和应急处理能力。
3.应急预案:制定详细的应急预案,做好施工事故应急处置准备。
六、施工质量控制1.材料选用:选择质量可靠的钢材及支撑构件,确保施工质量稳定。
2.施工工艺:严格按照设计要求和施工方案进行施工,确保支撑结构的稳定性和安全性。
3.质量检查:定期对支撑结构进行质量检查和验收,及时发现问题并处理。
结语深基坑钢支撑施工是一项复杂的工程,需要工程师们综合考虑地质环境、设计要求和施工安全等因素,制定科学合理的施工方案,确保工程施工的安全可靠。
希望本文对深基坑支撑工程的实践和技术提供一定的借鉴与参考。
基坑土方开挖及支护(自然放坡)施工方案-secret

华封花园17#楼基坑土方开挖及支护(自然放坡)方案南安市第二建设有限公司2013年05月29日施工组织设计(施工方案)报审表施表F.0.1 共页第页一、工程概况拟建的华封花园17#楼工程,位于南安市水头镇水石公路中段。
本工程为地下一层为900m 消防水池和水泵序,J龙为农贸山场h 一」丄〔为仓库(丁类)。
建筑高度为9.15m(屋面板高度),建筑总面积为2177.7m2, 建筑占地面积725.9 m,本工程体系为钢筋混凝土框架结构,室内标高为士0.000m。
建筑防火分类及耐火等级:三类低层公共建筑,地上耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度。
建筑结构设计使用年限为50年。
地下室层高为3.40m,—层层高为4.7m,二层层高为4.0m。
本工程四周均为小区道路,距离基坑边8m周围附近均无建筑物,最远的建筑物距离基坑边为16米。
地质勘探报告显示,本工程地下水量不大,主要是地表水(上层滞水)。
本工程士0.000由业主确定。
负一层底板底面标高大部为-3.40米,局部为-3.50米,底板厚度为0.400米。
场地表面为第①层为素填土,层厚 2.2〜2.80米厚,土的重度丫为18.0KN/M3, 土的内摩擦角①为5°;第②层为含砾粗砂层,层厚1.90〜2.40米厚,土的内摩擦角①为12.0。
,土的内聚力c为40 Kpa,土承载力f=246.25Kpa ;第③层残积砂质粘性土,层厚12.1〜15.4米厚,土的重度丫为19KN/m, 土的内摩擦角①为12.0 °,土的内聚力c为40 Kpa;地面4.10〜4.70米以上为第②层含砾粗砂层,地下室底板以第②层含砾粗砂层作为基础底板持力层。
二、基坑支护及土方开挖安全措施1、本工程自然地面标高约0.30m,地下室底板底面标高为-3.40m,本工程的基坑开挖深度不到5米,且地质土层较好,业主从经济角度考虑,不作专业的基坑支护,采用自然放坡的支护形式。
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目录一、编制依据 (1)二、工程概述 (1)三、基坑支护设计 (2)四、土方施工 (9)五、支护施工 (11)六、质量要求及保证措施 (14)七、安全施工保证措施 (21)八、文明施工管理及环保措施 (23)九、雨期施工措施 (23)十、进度计划 (25)一、编制依据1、合同及业主提供资料●基坑工程施工合同;● xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察);● xx年xx月岩土工程勘察报告(xx);● xx年xx月xx大厦建筑物地下管线分布图(xx地质工程勘察院测定);● xx年xx月提供的工程施工图纸。
2、主要规程、规范●土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83);●地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83);●锚杆喷射混凝土支护技术规范(GBJ86-85)。
二、工程概述水文地质及工程地质概况●基坑施工影响范围内的地层从上到下分别为:表层为人工堆积层,厚度一般在2.00~3.00m左右,以下为第四纪沉积的粘质粉土②层,粉质粘土③层,细砂④层,粉质粘土⑤层,细砂⑥层,细、中砂⑦层和卵砾石⑧层。
●水文地质条件:据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地揭露3层地下水,见下面地下水情况一览表:表1场区内第1层地下水(台地潜水)天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,其季节变化规律一般为:6月~9月份水位较高,其余月份较低,年自然变幅2m左右。
本基坑施工基本上全在雨期进行,该层水更值得引起重视,需要事前预留出一定的降水能力,并采取必要的排水措施,以应付不可遇见的大暴雨。
三、基坑支护设计3.1、支护设计●设计依据:1)xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察);2)xx年xx月岩土工程勘察报告(xx);3)建筑地基基础设计规范 GBJ7-89;4)砼结构设计规范 GBJ10-89;5)建筑基坑支护技术规程;6)基坑开挖深度为 -9.52m;7)必须进行有效降水,不计静水压力,土体重度统一取为r=20KN/m3;8)地面超载按一般情况,考虑为q=20KN/m。
●方案选择:建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。
基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。
下表为五种常见的基坑护坡形式在现场条件、施工工艺、工期以及费用方面的对比表。
表2综合上表,考虑后续施工用地及场地情况,并考虑到本工程工期紧、任务重的特点,为确保工程总工期,在保证基础施工安全的前提下,应尽可能降低造价,并最大可能的减小回填量。
本工程选用在北京地区技术比较成熟、应用比较广泛、施工工艺成熟的土钉墙支护形式(即喷锚支护),其具有稳定性高、施工界面美观的特点。
土钉墙支护技术是一种先进的原位岩土加固技术,它充分利用原状土体自身的承载能力,通过密布土钉及压力注浆,彻底改善加固区原状土体的力学性能,在边坡原状土体中形成加固区(土钉墙)以抵抗不稳定的侧向土压力;边坡加固施工紧随开挖,能迅速封闭开挖面,使得因开挖造成的土层应力释放及时得到控制,从而使边坡土体变形得到有效的控制;用土钉将不稳定的土压力引入深层土体中,借助稳定土层自身的承载力,提供有效的锚固力来平衡不稳定的土压力。
从而形成一种先进的深层主动承力支护体系,与土体共同作用,充分发挥土层能量,提高边坡土层整体性的自身强度、自稳定能力,使边坡得以稳定。
土钉墙支护技术是用于土体开挖和边坡稳定的一种新的挡土技术,由于经济、可靠且施工快速简便,已在我国得到迅速推广和应用。
在基坑开挖中,土钉墙支护技术现在已经成为桩、墙、撑、锚支护之后又一项成熟的支护技术。
其独特的优点有:1)材料用量和工程量少,施工速度快;2)施工设备轻便,操作方法简单;3)对场地土层的适应性强;4)结构轻巧,柔性大,有很好的延性;5)施工所需的场地较小,能紧贴已有建筑物进行基坑开挖;6)安全可靠。
土钉支护施工采用边开挖边支护,安全程度较高;在与现场量测监控相结合的前提下,比其它支护有更高的安全度;7)经济。
我国由于人工费用相对低廉,机械设备的台班费用昂贵,所以土钉墙支护比灌注桩等支护形式可节约造价30%左右。
其主要局限性有:1)当基坑附近有地下管线或建筑物基础时,则在施工时有相互干扰的可能;2)在有丰富地下水源的情况下,不能单独使用,需要考虑进行有效降水。
●设计方案根据业主提供的地下管线分布图,北侧电力管线和污水管线紧邻地下车库,西侧天然气和热力管线距基坑边也较近,护坡设计需作特殊处理。
尤其是北侧污水管线,因年久可能会存在一定的渗漏现象,从而造成该处的土体性能下降,需要加强支护,其余侧管线可不考虑。
根据现场平面布置图,并参照邻近工程经验,本工程采用如下护坡方案:自现状地面以下9.0m范围内按1:0.1开挖,基底肥槽按700mm留设(保证在筏梁顶面处,结构外皮与护壁之间有850mm的空间)。
土钉墙支护护坡从上至下共设6排土钉,长度依次为6.5米、7.5米、8.5米、7米、6米、5米,纵向间距从上至下均为1400 mm,横向间距均为1400 mm。
土钉锚筋采用1Ф18,土钉倾角5~10度。
其中,因西侧边坡和北侧边坡有地下管线,为有效控制该处边坡变形,西侧第二排和北侧第三排土钉作成预应力土钉,用1[14槽钢作反梁,土钉端部焊接1Φ18螺栓,用螺母锁紧。
土钉横压筋采用通长2Ф16,竖压筋2Ф16长200 mm,与横压筋在土钉端部做井字型焊接。
土钉成孔直径不小于100 mm;钢筋网片采用φ6.5@250×250,现场绑扎,坡面上下段搭接长度应大于300mm;面层喷射C20混凝土,厚度不小于80 mm。
坡顶喷射混凝土护顶,宽度不小于500 mm。
本工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据实际的地下障碍物和土质情况由现场技术负责人及时作出变更和调整。
●计算书喷锚计算________________________________________| || BFP-SOIL NAILING WALL || || BPUSoft SNW V1.20 01/1999 || || Department of Civil Engineering, || Beijing Polytechnic University |---------------------------------------- n=3 h= 9 alfa=85 q= 20.0 ncj= 6dx= 1.40 bq= 1.50 xx0=-15 yy0= 15Ej= 2500000.0 TK= 5000.0 Dj= .25 Sigml= 1000.0Tei= 4.14xd1= 0.79No. C FI r Hi Hy TAOI= 2 C= 20.0 FI=26.0 r= 20.0 Hi= 2.0 Hy= 2.00 TAO= 55.0 I= 3 C= 20.0 FI=26.0 r= 20.0 Hi= 4.2 Hy= 6.20 TAO= 55.0 I= 4 C= 15.0 FI=20.0 r= 20.0 Hi= 2.8 Hy= 9.00 TAO= 45.0No. Hi Li Qi Di TiI= 1 Hi= .60 Li= 5.0 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0I= 2 Hi= 2.00 Li= 6.0 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0I= 3 Hi= 3.40 Li= 7.0 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0I= 4 Hi= 4.80 Li= 8.5 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0I= 5 Hi= 6.20 Li= 7.5 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0I= 6 Hi= 7.60 Li= 6.5 Qi= 13.0 Di= .10 Ti= 3500.0 Center of Failure Circle and Radius:Xk= -11.621 Yk= 20.364 R = 23.45Safety Factor: Kmin= 1.406护坡变形验算采用有限元法计算,结果如下表:●护坡监测方案本工程采用信息法施工,为确保基坑开挖过程中的安全,必须对基坑进行监测,发现问题,及时反馈并分析,采取相应的抢救措施,使基坑不发生意外破坏和变形。
方案如下:1)监测内容:①土钉墙坡顶水平位移、垂直沉降②基坑周边地表沉降③土钉墙坡体变形④土钉变形观测⑤周围建筑物的变形、沉降观测2)观测点的布置:①在距基坑边缘20~30米相对稳定地方沿基坑边线延长方向设置测量基准点,用水泥桩固定;②土钉墙坡顶水平位移、垂直沉降观测点在土钉墙坡顶布设,测点间距40米,点位用水泥钉固定,并做好明显标记,予以保护;③在基坑最长边的中点处,由基坑边缘向外距离为1米、2米、5米、10米各设一个观测点,点位用水泥钉固定,并做好明显标记,予以保护;④在开挖后的土钉墙坡体从上到下每隔2米各设一点,水平间距40米,用水泥钉固定,并做好明显标记,以观测土钉墙坡体的变形;⑤土钉变形观测点设置在土钉锚头上,用红漆作标记;⑥周围建筑物的沉降观测及变形观测的观测点设置在原建筑物的墙上。
用水准仪、经纬仪进行观测。
3)观测精度要求:满足国家三级水准测量精度要求水平误差控制<1.0mm垂直误差控制<1.0mm4)观测时间方法:①采用方向法进行观测,从基坑开挖开始观测,至基坑回填为止结束,土方开挖期间、降水期间和雨后,要每天早晚各观测一次,其它可每周观测2~3次,并做好记录;②设专人使用水准仪及经纬仪进行观测变形情况,记录要准确工整严禁涂改,每次观测结果详细记入汇总表;③如地面变形产生裂缝时,应增设观测点,随时观测裂缝的变化。
④基坑开挖完成7天后,如边坡稳定不再继续变形,经过业主、监理、设计三方同意可停止观测。
5)场地查勘与观测成果分析:①施工前对原场地进行全面调查,查清有无原始裂缝和异常并作记录,照相存档。
②每次观测结果应详细记入汇总表。
正常情况下,分阶段每隔5天进行观测成果汇总,并绘制沉降(S)--水平位移(L)--距离(H)--时间(T)关系展开曲线图,定期向监理工程师报告变形情况;③对绘制的图形及观测结果集中进行讨论,分析变形是否过大或是否趋于稳定,及时发现问题并确定是否需采取必要的补救措施。
6)注意事项:①每次观测应用相同的观测方法和观测线路。
②观测期间使用一种仪器,一个人操作,不能更换。
③加强对基坑各侧沉降、变形观测,特别对有地下管线的各边坡要进行重点观测。