最新基坑围护设计初步方案
基坑围护方案

目录一、工程概况二、施工组织设计编制依据三、施工部署四、施工方案及质量保证措施五、施工质量保证体系六、施工进度保证措施七、施工总平面图布置图八、施工总进度计划九、现场安全体系及措施十、现场标化施工、安全用电文明施工的措施十一、劳动力组织计划表十二、工程竣工交验资料目录十三、施工管理网络及主要管理人员名单十四、应急方案一、工程概况(一)概况嘉定新城东云街4-2地块商办楼基坑围护工程位于上海市嘉定新城区4-2地块,北临白银路,西临赵泾河。
本工程场地平坦,绝对标高为3.97~4.37m,结构±0.000相当于绝对标高+5.200.基坑呈长方形。
东西长约54m,南北宽约40m,基坑面积约2160m2,围护总长189m。
(1)、工程名称:嘉定新城东云街4-2地块商办楼基坑围护工程(2)、工程地点:嘉定新城4-2地块,北临白银路,西临赵泾河(3)、建设单位:上海威盛房地产开发有限公司(4)、围护设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司申元岩土工程有限公司(5)、工程范围:围护工程(6)、施工单位:上海置鼎建设工程有限公司(二)工程施工主要内容序号项目名称数量单位1 SMW工法2994 m3 水泥掺量20%2 两轴搅拌桩加固1212 m3 水泥掺量13%3 SMW工法内插H型钢574 T4 压密注浆900 m35 压顶混凝土77 m36 砼围檩184 m37 钢围檩75.7 T8 钢支撑296 T9 立柱桩72 m310 立柱型钢13.2 T11 深井降水12 套二、施工组织编制依据1、上海现代建筑设计(集团)有限公司基坑围护设计图2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);4、《建筑桩基技术规范》(JGJ 79-2002);5、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96);6、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ 08-11-1999);7、上海市标准《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ 08-202-2007);8、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94);9、《建筑工程质量验收统一标准评定标准》(GB 50300-2001);10、国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度;11、《型钢水泥土验收规范》12、根据承包合同,国家及地方有关的强制性条文。
基坑围护结构设计(new)

四、支护结构选型要点
各类支护结构的适用条件
五、地铁基坑常用支护结构形式——地下连续墙
1) 地下连续墙 (1) 适用地质条件 各种软弱地层。以淤泥类软土、饱和砂层为主的地层及周围有重要建筑物的情况。 (2) 地下墙的优点
① 结构的整体刚度和防渗性(止水效果)好;
② 如支撑得当,且配合正确的施工方法和措施,连续墙可较好的控制软土地层的变 形; ③ 常作为主体结构的一部分来考虑;采用机械化作业,施工条件好。 (3) 地下墙的缺点 ① 仅作为临时挡土结构时成本较高; ② 在遇到岩层时成槽困难,施工慢,需先冲孔(槽壁孔<5MPa岩石); ③ 泥浆易污染环境;对施工机具要求高。
3)支护结构设计时应采用下列极限状态: (1)承载能力极限状态 (2)正常使用极限状态 4)支护结构构件按承载能力极限状态设计时,作用基本组合的综合分项系 数γF不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、三级的支护结构,其结构重 要性系数(γ0)分别不应小于1.1、1.0、0.9。各类稳定性安全系数(K)应 按《建筑基坑支护技术规程》规定取值。
五、地铁基坑常用支护结构形式——地下连续墙
(4)地下连续墙设计要点 ①地下连续墙的墙体厚度宜按成槽机的规格,选取600mm、800mm、1000mm或 1200mm。 ②地下连续墙分幅长度宜取4m~6m。当成槽施工可能对周边环境产生不利影响或槽
壁稳定性较差时,应取较小的槽段长度。必要时,宜采用搅拌桩对槽壁进行加固。
五、地铁基坑常用支护结构形式——SMW工法
2)优点: (1)地下连续墙由自身特性决定,施工时形成大量泥浆需外运处理,而SMW工法仅 在开槽时有少量土方外运。 (2)SMW工法构造简单,施工速度快,可大幅缩短工期。 (3)SMW工法作围护结构与主体结构分离,主体结构侧墙可以施工外防水,与地下 连续墙相比结构整体性和防水性能均较好,可降低后期维护成本。 3)缺点: (1)整体刚度较小,控制变形较差。 4)设计要点 (1)型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥士搅拌桩的直径宜采用650mm 、850mm 、 1000mm; 内插的塑铜直采用H 型钢 。
基础工程 基坑围护方案

基础工程基坑围护方案一、引言基坑围护是基础工程中重要的一环,它是为了确保基坑稳定、安全地施工中进行的保护措施。
在城市建设和地铁、地下综合管廊等工程建设中,通常都需要进行基坑开挖和围护工程。
基坑围护的设计和施工对基坑周围的建筑、道路、管线等环境有着重要的影响,因此必须认真对待。
本文主要介绍基础工程基坑围护的方案设计和施工要点,以期为工程建设人员提供指导,并保障基坑围护工程的顺利进行。
二、基坑围护方案的选择原则1. 安全性原则。
基坑围护的首要目标是确保基坑的安全稳定,预防因地面塌陷、坍塌等意外事件发生。
2. 经济性原则。
在确保安全的前提下,基坑围护方案应当尽可能降低施工成本,提高经济效益。
3. 适用性原则。
基坑围护方案应当根据不同的地质条件、基坑深度、周围环境等因素进行合理选择,确保方案的适用性和可行性。
三、基坑围护方案的设计1. 地质勘察和基坑特征分析。
在制定基坑围护方案之前,必须对基坑所处地质条件、地下水情况、周围环境、基坑设计深度等因素进行详细的勘察和分析。
这是基坑围护方案设计的基础,也是保证方案科学合理的关键。
2. 围护结构的选择。
根据地质勘察和基坑特征分析的结果,确定基坑围护的结构类型。
常见的围护结构包括支挡结构、土方支护和钢支护等,根据实际情况选择合适的围护结构。
3. 围护结构的计算和设计。
在选择确定围护结构类型后,还需要进行结构的计算和设计工作,包括地下水压力计算、支护结构强度计算等,确保所选围护结构符合工程要求。
4. 施工工艺的确定。
在进行基坑围护方案设计时,也需要考虑施工工艺的确定,包括围护结构的施工工艺、材料的选择等。
这些都需要在方案设计中考虑到。
四、基坑围护方案的施工1. 监测与控制。
在进行基坑围护施工之前,必须进行基坑周边地下水位、变形等的监测工作,随时掌握基坑围护施工过程中的变化情况,及时调整施工方案,保障施工安全。
2. 施工工艺的控制。
在进行基坑围护施工时,需要严格控制施工工艺,确保围护结构的质量和安全,包括各个工序的要求、施工材料的质量等。
基坑维护工程方案范本

基坑维护工程方案范本一、项目背景随着城市化进程的不断加快,大量的高楼、地下停车场、地铁、地下商场等地下建筑工程应运而生,因此基坑工程的建设也日益增多。
但基坑工程的建设、维护和管理对城市的安全有着重要的影响,一旦基坑工程管理不善或施工质量不过关会带来诸多安全隐患。
为了确保基坑工程的安全、稳定和高效运行,本文拟就基坑维护工程方案进行详细阐述。
二、基坑维护工程的重要性1.保障周边建筑物安全,避免基坑工程给周围的建筑物施加挤压力,导致地基沉降,影响其使用寿命。
2.保护地下水资源,稳固基坑边坡,防止地下水渗漏和污染,保护地下水源的安全。
3.维护基坑墙体的稳固和坚实,避免基坑墙体塌方,造成人员伤亡和周边建筑物损坏。
4.确保基坑排水系统的正常运行,避免积水导致基坑工程安全隐患。
三、基坑维护工程方案1.基坑边坡的稳固加固为了保证基坑边坡的稳定和安全,需要对基坑边坡进行加固处理。
首先需要对边坡进行详细勘测,了解边坡的地质条件,包括土壤类型、坡度、坡面状态等。
然后根据勘测结果设计合适的加固方案,选择适当的加固材料和工艺,进行加固作业。
在施工过程中,要严格控制加固材料的质量和施工质量,确保加固效果。
2.基坑排水系统的维护基坑排水系统是保证基坑工程安全运行的重要组成部分,需要定期检查和维护。
首先要对排水系统进行检测,了解排水系统的工作情况,检查排水口是否畅通,排水管道是否堵塞等情况。
根据检测结果,对排水系统进行必要的维护和修理,保证排水系统的畅通和稳定运行。
3.基坑墙体的定期检测基坑墙体是基坑工程的重要构造,墙体的稳固和坚实对保证基坑工程的安全至关重要。
因此,需要对基坑墙体进行定期的检测,包括墙体的变形情况、裂缝情况、渗水情况等。
根据检测结果,对墙体进行必要的维护和加固,确保墙体的稳固和安全。
4.地下水的监测和保护地下水是城市宝贵的水资源,需要严格保护。
基坑工程建设过程中常常会影响地下水的稳定,因此需要加强与地下水的监测和保护。
基坑支护围护方案

一、工程概况本工程为金辉地产公司开发的金辉居住小区A区写字楼,该工程总面积为12113.1平米,建筑高度为52.8米,地下一层地上十三层的框架-剪力墙结构,耐火等级一级,结构设计合理,使用年限50年。
二、编制依据1、金辉居住小区A区写字楼施工图2、金辉居住小区A区写字楼岩土工程勘察报告3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)4、《建筑边坡规程技术规范》(GB50330-2002)5、《基坑支护手册》三、施工方案1、确定放坡系数:本工程的土质类别为粉土,土质均匀,挖土深度4.5米,局部为4.8米,按施工及验收规范规定取1∶0.67,基槽挖土方堆置于基坑1.5米外。
2、边坡的稳定性验算本工程的地基为粉土,土的重度r=18KN/m³,内摩擦角取20,粘聚力C取10KN/m²,通过确定安全边坡如下图所示,假定边坡滑动面通过坡脚一平面,滑动上部土体为A、B、Cθ=tyⅹⅹ71滑动土体口方静载滑动面上部土体其重力:G=rh/2·sinθ-7/sinθ·sin当土体处于极限平衡状态时,挖方边坡的最大允许高度因为h=2csinθcsin /rsin(θ-θ/2)=2ⅹ·=5.31m所以:经计算按1∶0.67放坡最大高度5.31m本工程挖土最大深度为4.8m,均在5m以内,边坡均可保持稳定,只做简易支撑,所以本工程采用钢管挡土板3、施工方法①根据现场实际情况及土方工程量,本工程采用机械开挖②施工工序根据施工图及放坡系数放开挖尺寸线→校线→机械挖土→修护边坡③机械开挖前根据施工图及放坡系数,得出基坑上口宽度撒上灰线4、基坑排水措施在开挖基坑的周围两侧设置排水明沟,每隔20~30m设一集水井,便水汇流于集水井内,集水井的截面60ⅹ60cm,井底保持低于沟底0.4m,抽水连续进行,直到抽干为止。
5、边坡滑坡及塌方的防治①有效的组织排水系统,便水不流入滑坡区域内②将不稳定的陡坡部分削去,以减轻滑坡体重量,减小坡体的下滑力,达到滑体的静力平衡③严禁随意切割坡脚四、安全技术措施1、基坑周边围护由于基坑深度大于2m基坑周边应设置防护防护材料采用48ⅹ3.5钢管,沿基坑周边,每边加宽2m,搭设高度1.5m,大横杆间距0.5m 立杆间距2m,抛撑于地面成45°间距4m钢管上绑设安全网2、施工工人上下专用通道采用48ⅹ3.5钢管搭设,与地面成60°坡道,上满铺厚40mm跳板,坡道两边设1.2m高扶手。
基坑围护及土方开挖施工方案

基坑围护及土方开挖施工方案1.施工目标:本方案旨在保证基坑周边的围护结构稳定,确保土方开挖过程中的安全和顺利进行。
2.基坑围护措施:为了防止基坑周边土质塌方、边坡滑塌等安全事故的发生,我们采取以下围护措施:(1)设置基坑支护结构:根据工程条件和地质情况,选择合适的支护形式,如钢支撑、桩墙、挡土墙等,以确保基坑的稳定。
(2)临时防水措施:安装排水系统,防止地下水渗入基坑,影响开挖施工。
(3)周边交通管制:在基坑周边设置警示标识,限制人员和车辆通行,确保基坑围护区的安全。
3.土方开挖施工计划:(1)调研:在正式开挖前进行勘察,了解地质情况、土壤性质、地下管线分布等情况,并做相应的记录。
(2)开挖顺序:根据工程要求和设计要求,制定土方开挖的顺序和方法。
一般情况下先进行上部土方开挖,再进行下部土方开挖。
(3)开挖方式:根据开挖深度和土质情况,选择合适的开挖方式,如人工开挖、机械开挖等。
(4)土方处理:将开挖出的土方进行分类处理,如可回填的土方可直接回填到基坑内;不可回填的土方可通过运输车辆运往合适的场地进行处理。
(5)土方开挖检查:在进行土方开挖的过程中,需不定期进行检查,确保土方开挖的质量和安全。
4.安全措施:(1)施工现场设置警示标识,限制非施工人员进入基坑和围护区。
(2)施工人员必须经过安全培训和持证上岗,严禁无证人员参与开挖作业。
(3)在挖掘机械作业过程中,使用专人指挥,并确保工作区域周围没有人员和障碍物。
(4)及时清理工作区域的杂物和垃圾,保持施工现场的整洁。
5.环境保护:(1)合理利用土方资源,将可回填的土方直接回填到基坑内,减少对周边环境的影响。
(2)对不可回填的土方进行分类处理,确保土方的合理利用和环保处理。
(3)严禁在施工现场倾倒废弃物或有害物质,保证施工现场的环境卫生和安全。
通过以上基坑围护及土方开挖施工方案的制定和实施,能够确保基坑周边的围护结构稳定,土方开挖过程安全和顺利进行。
同时,严格遵守相关的安全和环保规定,保护施工现场周边环境和工作人员的安全,实现工程的顺利进行。
深基坑基坑护壁方案

深基坑基坑护壁方案
1.基坑边缘围护结构:在基坑开挖边缘用钢筋混凝土预制框架围护结
构围住,这个围护结构按照不同的地质情况有多种形式,如悬臂式护坡、
箱形结构等。
2.护坡:在基坑边缘进行护坡处理,以确保土方不会陷落到基坑内。
护坡可以采用不同的方案,如土工布护坡、钢筋混凝土墙护坡等。
3.土方支护:基坑开挖过程中,根据地质条件和基坑深度,采取不同
的土方支护方式。
常用的支护方式有挡墙支护、钢支撑支护、土钉墙支护等。
4.排水系统:在基坑开挖过程中,要及时排除地下水,以减少水压对
于土体的影响,保证基坑的稳定。
排水系统一般包括排水井、排水管道等。
5.监测系统:在基坑开挖和护壁过程中,要设置监测系统对基坑和支
护结构进行实时监测,以及时发现问题并采取相应措施。
监测系统可以包
括地下水位监测、支撑结构监测等。
此外,还可以考虑采用混凝土护壁桩、梁式护壁等。
但总体来说,深
基坑基坑护壁方案的设计需要根据具体的工程情况、地质条件、土体性质
等进行综合考虑和设计。
在进行深基坑基坑护壁方案设计时,需要充分考虑不同地质条件和现
场实际情况,确保护壁结构的稳定性和可靠性。
同时,施工人员还应具备
一定的专业知识和丰富的经验,以确保基坑施工顺利进行,达到预期的安
全目标。
基坑围护设计方案

基坑围护设计方案1 围护结构本基坑主楼开挖深度为10.05m,裙搂开挖深度为9.55m,局部区域开挖深度12.35m,电梯井和集水井等区域局部落深0.9~2.90m。
(1) 设计采用SMW工法Φ850@600 三轴水泥搅拌桩,内插型钢H700*300,坑内设置二道内支撑(局部三道)。
(2) 主楼处,Φ850@600 三轴水泥搅拌桩的入土深度为22.85m (有效桩长21.2m),内插型钢H700*300@1200,长度为22m。
(3) 裙搂处,Φ850@600 三轴水泥搅拌桩的入土深度为22.05m (有效桩长20.4m),内插型钢H700*300@1200,长度为21m。
(4) 靠现门诊楼一侧,为保证其正常使用,适当增加围护桩刚度,减少围护桩变形,采用Φ850@600 三轴水泥搅拌桩,入土深度为23.05m(有效桩长21.4m),内插型钢2H700*300@1800,长度为22m;这一侧北部,局部集水井等落深区域较多,开挖深度11.15~12.15m,且相互连接成片,为确保门诊楼在开挖期间的正常使用,此部分搅拌桩入土深度27.85m(有效桩长26.2m),密插型钢H700*300@600,长度为27m;且局部考虑设置第三道临时支撑。
(5) 局部挖深12.35m区域,Φ850@600 三轴水泥搅拌桩的入土深度为27.85m(有效桩长26.2m),密插型钢H700*300@600,长度为27m。
(6) 局部电梯井深坑区采取水泥搅拌桩挡土和压密注浆等措施进行加固。
并且在基坑各边的跨中和阳角设置坑底搅拌桩加固措施。
(7) 楼板换撑时,考虑在楼板缺失处设置临时型钢结构换撑系统;局部楼板标高-5.60m区域,统一在-3.80m标高处设置临时钢支撑换撑。
2 支撑系统(1). 支撑体系a 本工程开挖深度较深,周边环境对位移控制要求较高,因此支撑设计在坑内设置二道水平内支撑(局部三道)。
第一道采用钢筋混凝土支撑。
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基坑围护设计初步方案基坑围护设计初步方案§1 工程概况§1-1 一般概况(1) 建筑名称上海交通大学图书馆、信息中心(2) 建筑场所上海交大闵行校区(3) 主要用途图书馆(4) 业主上海交通大学(5) 总体设计单位华东建筑设计研究院有限公司§1-2 结构概况(1)本工程位于上海交通大学闵行校区的东部校区内。
场地东侧与已建校区河道——淡水河相隔于已建校区道路,南部与在建6号公共教学楼及研究生楼相邻,西侧邻近已建逸夫楼,北部隔校区道路后为待建材料学院用地。
(2)主体结构为3幢4层图书馆及1幢9层(局部8层)信息中心组成,总建筑面积4.5万m2。
图书馆为框架结构,信息中心为框剪结构。
(3)基坑面积:基坑总面积约12943m2。
(4)主体结构均设置一层地下室,基础采用桩筏基础。
基础底板普遍厚度为800mm。
(5)基坑开挖深度:本工程±0.000=+5.400,自然地面相对标高平均约为-0.900,考虑基底设置100毫米厚度垫层,基坑开挖深度详见下表。
本工程距离周边建筑物和河道等的距离较远,环境保护要求较为宽松。
目前周边仅设置部分施工期间使用的临时管线。
§2 围护结构设计方案§2-1 设计采用规范(1)国家标准建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002(2)国家标准混凝土结构设计规范 GB 50010-2002(3)国家标准钢结构设计规范 GB 50017-2003(4)国家标准建筑结构荷载规范 GB 50009-2001(5)国家标准建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-99(6)国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002(7)国家标准混凝土工程施工质量验收规范 GB 50204-2002(8)国家标准钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003(9)上海市标准基坑工程设计规程 DBJ 08-61-97(10)上海市标准地基基础设计规范 DGJ 08-11-1999(11)其他有关的规范及规程§2-2 工程地质概要(1)浙江省工程勘察院上海分院提供的《上海交通大学图书馆、信息中心岩土工程勘察报告》(详细勘察阶段)。
(2)本场地属亚热带季风气候区,长江三角洲入海口东南前缘滨海平原地貌类型,地势平坦,自然地面标高3.84~5.38m,平均为4.5m左右。
(3)场地浅部地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水,排泄方式主要为蒸发。
勘探期间实测地下水初见水位埋深为0.4~1.2m,稳定水位埋深为0.55~1.55m,据区域资料及有关规范,潜水位年变幅为0.3~1.5m,常年平均地下水埋深可取0.5m。
(4)根据现场勘察:场地西端存在一条呈南北向的暗浜,主要涉及1区和4区,浜宽12m左右。
另外2区和3区场地东北角涉及暗塘。
上述浜底最大深度为3.8m,暗浜内填充物表层以粘性土为主,含石块及植物根系,底部以黑色淤泥质土为主,含有机质,具腐臭味,工程力学性质极差。
(5)由于本场地地下水埋藏较浅,基坑开挖所涉及的③层中往往夹有薄层粉土,且③夹层粉性土结构松散,渗透性较强,为方便基础施工,防止基坑开挖过程中局部产生流砂、管涌等不良工程事故,以及因频繁动载作用而使基底粉性土可能产生“橡皮土”现象。
(6)场地的工程地质条件及基坑围护设计参数如下表所示。
§2-3 围护设计方案(一)总体设计思路本工程基坑面积约为12943m2,其中4区、5区区域局部开挖深度较深,最深处开挖深度达到7.6m;1区、2区、3区普遍开挖深度均不超过5m,其中3区开挖深度仅为2.7m。
由于基地位于交大闵行校区内部,周边环境保护要求较为宽松。
本着基坑工程“安全、合理、经济、可行”的原则,并结合本工程的开挖深度、基坑面积、基坑工程施工、造价和工期等综合因素,通过前期的三个方案的比较,最终确定采用大面积土钉墙结合局部重力坝和放坡的方案。
即开挖深度<5m的区域:一级放坡或土钉墙;开挖深度>5m的区域:浅层放坡结合深层土钉墙遇到暗浜和邻近施工道路的区域:重力坝由于基坑大部分区域开挖深度较浅,且周边环境保护要求不高,在满足基坑工程安全的前提下,基坑围护结构设计全部采用自立式围护结构或放坡开挖的方式进行基坑工程施工,可大大加快施工速度、缩短工期,降低工程造价。
放坡开挖、复合土钉墙和重力坝都是目前上海地区开挖较浅的基坑工程中较为常用的基坑围护形式,有着丰富、成熟的施工经验,施工质量可以得到很好的保证。
下面进行详细介绍。
(二)基坑围护设计方案1.围护结构设计根据不同的开挖深度采用不同的围护结构设计。
a.3区基坑开挖深度仅为2.7m,采用放坡开挖的方式进行基坑施工,进行一级放坡,坡度为1:2,坡顶设置单排双轴水泥土搅拌桩止水帷幕。
b.1区、2区和5区部分开挖深度为4.7m的区域,采用土钉墙进行围护,基坑开挖过程中进行土钉墙的施工。
c.4区和5区基坑开挖深度超过5m的区域,浅部进行放坡,坡度均为1:2,留设一定宽度的放坡平台(平台宽度约为下部开挖深度的1.5倍),坡顶设置单排双轴水泥土搅拌桩止水帷幕用于保护浅层放坡坡体的稳定性。
下部设置复合土钉墙,复合土钉墙中的侧壁水泥土搅拌桩兼作深坑的止水帷幕。
d.由于基坑内部存在暗浜,对于开挖较深的4区局部区域不宜采用土钉墙作为围护结构,因此该处采用浅层放坡结合重力坝作为基坑围护结构。
浅层放坡遇到暗浜的位置应采用低掺量的水泥土搅拌桩进行局部加固。
e.根据现场的施工场地布置情况,4区和5区南部凸出的部分采用重力坝进行基坑围护。
基坑围护结构的设置详见附图。
2.止水帷幕基坑内部设置封闭的深层止水帷幕,止水帷幕采用单排的双轴水泥土搅拌桩,有效桩长12.0m。
对于一级放坡的区域,止水帷幕设置在坡顶外1m 左右的位置,对于直接采用土钉墙进行围护的区域,止水帷幕设置在基坑边缘形成复合土钉墙围护结构。
在进行浅层放坡的区域,由于放坡时间较长,为保证放坡坡体的稳定性,在放坡的外侧设置一排浅层止水帷幕,该止水帷幕底部穿过③夹层一定深度,对坡体采用轻型井点降水。
止水帷幕均采用Φ700@1200的双轴水泥土搅拌桩,水泥掺量13%。
遇到暗浜位置水泥掺量提高到15%,并应采取有效措施保证水泥土搅拌桩的搭接以确保止水帷幕的封闭。
3.基坑内部高低差位置的处理由于基坑开挖深度各不相同,在高差超过1.5m的高低差位置,在高处设置双轴水泥土搅拌桩加固,以保证高低差位置的土体稳定,并避免土方开挖造成工程桩偏位的现象。
该处同样采用Φ700@1200的双轴水泥土搅拌桩,水泥掺量13%。
开挖较深的区域先进行基坑工程施工时,相邻的区域应进行放坡,并留设一定宽度的放坡平台。
根据现场施工需要,留设时间较长的临时放坡宜设置护坡措施。
4.坑内加固坑内局部落深处(电梯井、集水井等)需根据其落低的深度、范围及位置,设置坑内加固措施。
根据以往的大量工程实践,坑内加固以双轴水泥土搅拌桩加固结合压密注浆封底为主。
本工程中需采取坑内加固的基底深坑为基坑内部开挖深度超过1.5m的基坑以及基坑周边的所有深坑。
基底开挖深度较大的深坑应在基础垫层形成后再进行开挖,开挖过程中深坑周边应保留井点降水,开挖后及时形成垫层和基础底板。
本工程中,由于大量深坑邻近基坑周边,这部分基底深坑除设置坑内加固外,基坑周边的围护结构也需要进行加强处理。
加强措施如下:a.周边为土钉墙围护结构的,增加水泥土搅拌桩加固,即采用重力坝+土钉墙的复合围护结构;b.周边为重力坝围护结构的,重力坝的厚度和深度均相应增加。
坑内水泥土搅拌桩加固在遇工程桩处,搅拌桩应避开工程桩,但总数不变,若缺失应增设注浆点。
5.暗浜位置的处理对于开挖深度较浅的基坑工程,暗浜对于基坑周边侧壁的稳定性影响较大,暗浜的处理对基坑工程安全至关重要。
根据大量的工程实践经验,基坑开挖前对暗浜位置采用低掺量的双头水泥土搅拌桩进行加固。
暗浜加固的主要范围位于为基坑周边土体,加固体底部需插入好土一定深度,根据目前的勘察报告,各部分的暗浜处理如下:a.采用一级放坡的3区,放坡坡体、坡顶以上及内部基底一定范围内设置加固体。
b.采用土钉墙进行围护的1区、2区,由于开挖深度较浅,依然采用土钉墙作为基坑围护结构,但是遇到暗浜的位置设置水泥土搅拌桩加固体。
c.4区开挖深度较深,在浅层放坡的基础上,下部采用重力坝作为基坑围护结构,并将该位置的水泥土搅拌桩水泥掺量提高到15%,浅层需根据暗浜的延伸范围确定是否需要进行坡体加固。
暗浜加固详见基坑围护设计相关图纸。
§2-4 设计计算(一)计算条件基坑围护墙的计算采用规范推荐的竖向弹性地基梁法,土的c、 值均采用勘察报告提供的固结快剪峰值,水泥土重力坝、土钉采用固结快剪七折指标计算,围护体变形、内力计算和各项稳定验算均采用水土分算原则,地面超载取20kPa。
(二)开挖工况STEP1:4区浅层采用1:2坡度放坡,同时相邻各区采用1:2坡度开挖至底板底标高,并留设放坡平台,围护体内部开挖至基底,及时浇筑混凝土垫层,并做好明排水和降水工作。
STEP2:施工4区基础承台和底板,地下结构施工结束后进行相邻的1区、2区和5区基础施工。
STEP3: 5区基础底板和地下结构施工结束后可进行3区的基础施工。
§3开挖与降水§3-1 土方开挖1.土方开挖前施工单位应编制详细土方开挖的施工组织设计,并在取得基坑支护设计单位认可后方可实施。
2.基坑内部挖土应遵循分区、分层、分块、对称盆式的原则开挖,基坑内严禁相邻多区域大面积同时开挖,每区开挖至基底标高后及时浇筑混凝土垫层及基础底板,以减少基坑大面积暴露时间,控制基坑的回弹隆起。
3.开挖阶段应采取有效的措施降低坑内水位和排除地表水,严禁地表水或基坑排除的水倒流回渗入基坑。
4.在基坑开挖过程中,施工单位应采取有效措施,确保边坡留土及动态土坡的稳定性;施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行,基坑内部临时边坡应结合轻型井点降水和护坡面层进行加固,土坡坡度应不大于1:1.5,且在土方开挖过程中挖土高差不得大于3米。
慎防土体的局部坍塌造成主体工程桩移位破坏、现场人员损伤和机械的损坏等工程事故。
5.基坑周边应根据设计工况要求,分层开挖并及时施工土钉。
6.主体工程桩须待相邻周边区域的垫层完成后方可进行截桩头。
7.基坑内明排水沟及集水坑不得设置于基坑周边,距离围护体应至少保证大于5米。
开挖过程中发现围护体接缝处渗水应及时采取封堵措施。
8.施工单位应根据挖机及运土车的运行路线,在坑内外通道处均需设置路基箱或其它加固措施,并应确保车辆运行路线中土体的稳定。
9.砼垫层应随挖随浇,即垫层必须在见底后24小时内浇筑完成。
§3-2 降水1.施工单位应提供详尽的降水施工方案,经设计单位认可后方可实施。