基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)

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基坑支护及降水施工方案

基坑支护及降水施工方案

基坑支护及降水施工方案1. 引言基坑支护是建筑工程中重要的施工环节之一,它的目的是确保基坑周围土体的稳定性和施工安全。

同时,在基坑开挖的过程中,降水施工也是必不可少的一项工作,它用于控制基坑内的地下水位,防止水灾事故的发生。

本文将探讨基坑支护及降水施工的方案。

2. 基坑支护方案2.1 基坑开挖及围护结构的选择基坑开挖时,必须根据具体情况选择合适的围护结构。

常见的围护结构包括钢支撑、混凝土墙柱、挡土墙等。

具体的选择应根据基坑的深度、周边环境、土质特性等因素进行综合考虑。

2.2 基坑支护的施工方法基坑支护施工中,有多种方法可供选择,如钢支撑施工法、悬挑墙施工法、连续墙施工法等。

不同的方法适用于不同的地质条件和工程要求。

在选择施工方法时,需考虑施工难度、工期、成本等因素。

2.3 监测与维护在基坑支护的施工过程中,应进行监测和维护工作。

监测可以通过安装测点、监测仪器等手段来进行,以及时发现和处理施工过程中的问题。

维护工作主要包括支护结构的检查与修补、土体排水等。

3. 降水施工方案3.1 地下水的特点与危害在基坑开挖过程中,地下水的升高可能会对施工产生危害,如土体液化、支护结构失稳等。

因此,降水施工是非常重要的一项工作。

在制定降水施工方案时,需了解地下水的特点、水位变化规律等。

3.2 降水施工的方法降水施工的方法主要有排水井降水法、导流井降水法和水平井降水法。

具体的选择需根据基坑的深度、地下水位、地质条件等因素而定。

3.3 降水施工的安全措施降水施工过程中,为了确保施工安全,需采取一系列的安全措施。

例如,设置安全警示标志、配备相应的安全设施、定期检查施工装备等。

3.4 监测与维护降水施工期间,应加强对降水效果的监测与维护。

监测可以通过设置水位监测点、水质监测点等来进行,及时调整施工方案和采取相应的措施。

4. 总结基坑支护及降水施工是建筑工程中重要的环节,它们直接影响到工程的质量和安全。

在制定基坑支护及降水施工方案时,需根据具体情况综合考虑,选择合适的支护结构和降水方法,并加强监测与维护工作,以确保施工的安全与顺利进行。

降水及基坑支护施工组织设计方案

降水及基坑支护施工组织设计方案

降水及基坑支护施工组织设计方案一、项目概况这是一个位于城市中心地带的工程项目,占地面积约2万平方米,基坑深度达到15米。

项目地处闹市区,周边环境复杂,地下管线众多,对降水及基坑支护的要求极高。

二、降水方案1.降水目的:降低地下水位,确保基坑施工安全。

2.降水方法:(1)管井降水:在基坑周边布设管井,通过抽水泵将地下水抽出。

(2)井点降水:在基坑内部布设井点,通过抽水泵将地下水抽出。

3.降水设备:选用高效节能的潜水泵,确保降水效果。

4.降水监测:安装水位监测仪,实时监测地下水位变化。

三、基坑支护方案1.支撑体系:采用钢筋混凝土支撑,提高基坑稳定性。

2.支撑布置:根据基坑尺寸及地质条件,合理布置支撑体系。

3.支撑施工:严格遵循施工顺序,确保支撑体系稳定。

4.支撑拆除:待基坑施工完成后,按照施工顺序拆除支撑。

四、施工组织设计1.施工顺序:降水工程→基坑支护工程→基坑开挖工程→基础施工工程。

2.施工进度:根据项目总体进度计划,合理安排施工进度。

3.施工人员:选拔经验丰富的施工队伍,确保施工质量。

4.施工安全:严格执行安全规定,确保施工现场安全。

五、降水及基坑支护施工难点1.地下管线众多,降水过程中容易引发管线损坏。

2.基坑周边环境复杂,施工过程中需确保周边建筑安全。

3.地下水位变化较大,降水效果不易控制。

六、降水及基坑支护施工保障措施1.做好前期调查,了解地下管线分布情况,避免降水过程中损坏管线。

2.加强监测,实时掌握地下水位变化,调整降水方案。

3.严格执行施工方案,确保基坑支护施工质量。

4.做好施工现场安全防护,确保施工人员安全。

七、项目效益1.降低地下水位,确保基坑施工安全。

2.提高基坑稳定性,减少周边建筑沉降。

3.提高施工效率,缩短施工周期。

4.节约成本,提高项目经济效益。

在这个方案中,我充分考虑了各种因素,力求做到尽善尽美。

然而,实际施工过程中仍可能出现意想不到的问题。

因此,我们需要保持敏锐的洞察力,随时调整方案,确保项目圆满完成。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况拟建工程位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库。

基坑挖深按7.075m 计算,基坑采用大开挖方式。

工程水文地质条件复杂,地下水位较高,土质松软,容易发生坍塌事故。

为确保施工安全和进度,制定本施工方案。

二、基坑支护设计方案1. 支护结构选择:根据基坑挖深和地质条件,本工程采用土钉墙支护结构。

土钉墙具有施工速度快、成本低、对环境影响小等优点。

2. 土钉设计:土钉直径宜为16~20mm,长度宜为2.0~2.5m,间距宜为1.0~1.5m。

土钉应采用HRB400级钢筋,钻孔直径宜为20~25mm。

3. 喷射混凝土:喷射混凝土强度等级不宜低于C20,厚度宜为80~100mm。

混凝土应采用早强剂,以提高早期强度。

4. 支撑系统:在基坑底部设置横向支撑,以增加稳定性。

支撑材料可选用槽钢或工字钢,间距宜为2.0~2.5m。

三、基坑降水设计方案1. 降水方法:本工程采用井点降水法,设置降水井以降低地下水位。

2. 降水井设计:降水井直径宜为0.6~0.8m,井深宜为10~15m。

井管直径宜为0.3~0.5m,材质可选用PE管或钢管。

3. 降水设备:选用潜水泵进行降水,潜水泵功率宜为10~30kW。

4. 降水控制系统:设置自动水位控制系统,以保持基坑水位稳定在设计要求范围内。

四、施工工艺及流程1. 土方开挖:采用机械开挖,自上而下进行。

开挖过程中,应及时进行支护和降水施工。

2. 土钉施工:先钻孔,然后安装钢筋,最后注浆。

注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆。

3. 喷射混凝土施工:先清理基层,然后喷射混凝土,最后进行养护。

4. 降水施工:先施工降水井,然后连接降水管道,最后启动潜水泵进行降水。

五、质量保证措施1. 严格把控材料质量,确保所用钢筋、混凝土等材料符合规范要求。

2. 加强施工过程控制,确保支护结构和降水系统施工质量。

3. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。

2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。

3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。

4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。

二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。

包括准备降水设备、安装降水管道等。

2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。

3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。

4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。

三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。

2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。

3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。

4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。

以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。

同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施工方案一、工程概况本工程是基于建筑项目的基坑支护与降水工程施工方案,涉及基坑支护与降水等方面的施工工作。

二、基坑支护方案1.基坑一侧的支护结构采用钢支撑与土方自稳定相结合的方式,通过钢支撑对土方进行临时固定,以保证施工期间的基坑稳定。

2.钢支撑结构的选择要满足承载力和刚度的要求,并严格按照设计图纸进行施工。

在安装钢支撑之前,对基坑周边的土方进行清理,确保无任何障碍物存在。

3.为了提高基坑支护的稳定性,在基坑周边根据土质条件选择合适的支撑结构,如桩、梁等。

所有支撑结构的施工过程要严密监控,确保符合设计要求。

4.在基坑支撑完成后,进行土方的开挖、回填工作,确保基坑的平整与稳定。

对于较高的基坑,采用分段开挖的方式,以减小基坑变形。

5.施工期间,对基坑的监控要进行实时记录,包括基坑周边土方的变形、裂缝等情况,以及渗水情况的观测。

如有异常情况,应及时采取相应措施处理。

三、降水工程方案1.根据实地勘察和设计要求,制定合理的降水工程方案。

通过合理的排水系统,控制基坑内的水位,保证施工的顺利进行。

2.在基坑的四周,设置抽水井,用于抽取基坑内的积水。

抽水井的位置要在施工范围之外,确保施工安全。

3.根据不同的地质条件,采用合适的抽水井排水方式,如井筒排水、管道排水等。

井筒排水方式适用于较稳定的地层,管道排水方式适用于较深的基坑。

4.在设计排水系统之前,对地下水位进行详细的测量与分析,确定合适的排水量和排水时间,以保证基坑内的水位稳定。

5.施工期间,对抽水井和排水系统进行定期维护和清洁,确保其正常运行。

及时排除可能出现的故障,以避免基坑内的积水。

6.在施工结束后,对基坑内的排水系统进行清理和撤除,保证基坑内没有残留的积水。

四、施工安全措施1.施工前要进行详细的技术交底,确保每个施工人员都了解施工方案和安全操作规程。

2.在施工现场设置明显的安全警示标志,警示施工人员注意安全。

3.施工人员必须佩戴符合国家标准的个人防护用品,如安全帽、安全鞋、手套等。

基坑支护及降水工程施工方案

基坑支护及降水工程施工方案

基坑支护及降水工程施工方案1. 项目背景随着城市建设的不断发展,基坑工程越来越常见。

在进行基坑开挖工程时,需要进行基坑支护工作,以确保施工安全和保护周边环境。

同时,降水工程也是基坑工程中不可或缺的一部分,用于控制和管理基坑内的水位。

本文将详细介绍基坑支护及降水工程施工的方案。

2. 基坑支护方案2.1 基坑支护类型选择基坑支护的类型有很多,包括土钉墙、梁柱支撑、桩墙和钢支撑等。

根据具体的工程要求和现场实际情况,选择合适的支护方式。

在选择支护方式时,需要考虑以下因素: - 地质条件:包括土壤类型、地下水位等。

- 基坑深度和尺寸:基坑的深度和尺寸将影响支护结构的设计和施工方法。

- 施工时间:支护结构的施工周期也需要考虑在内。

2.2 支护结构设计根据基坑的尺寸和条件,进行支护结构的设计。

支护结构应能够承受基坑施工过程中的垂直和水平荷载,并确保基坑的稳定性和施工安全。

支护结构的设计需要考虑以下因素: - 桁架结构的选择和布置。

- 支撑材料和尺寸的确定。

- 连接和固定方式的选取。

2.3 施工方法根据支护结构的设计方案,确定施工方法。

施工方法包括现场布置、材料运输和安装等。

在施工过程中,需要确保以下事项: - 施工现场的安全和通畅。

- 施工人员的安全。

- 测量和调整支护结构的位置和水平度。

3. 降水工程施工方案3.1 降水方法选择基坑工程施工过程中,常会遇到地下水的涌入问题。

为了控制和管理基坑内的水位,需要选择合适的降水方法。

常见的降水方法有: - 泵水法:使用泵抽取基坑内的水。

- 导流法:通过设置渠道将水导流到远离基坑的地方。

- 隔水墙法:在基坑周边设置隔水墙,阻止地下水流入基坑。

3.2 降水方案设计根据基坑的尺寸和地下水位情况,设计降水方案。

降水方案应能够有效地控制基坑内的水位,确保施工的顺利进行。

降水方案的设计需要考虑以下因素: - 降水设备和泵站的选取和布置。

- 隔水墙的设计和施工。

基坑支护降水工程施工方案

基坑支护降水工程施工方案

一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护降水工程2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 工程规模:占地面积约XX平方米,基坑开挖深度约XX米4. 工程性质:住宅、商业、办公综合楼5. 施工周期:预计XX个月二、施工方案1. 工程地质及水文地质条件(1)地质条件:根据地质勘察报告,本工程地质条件为第四纪松散沉积层,主要为粉质黏土、粉土、砂土等。

(2)水文地质条件:地下水类型为孔隙潜水,水位埋深约XX米,地下水稳定渗透系数约XX米/天。

2. 基坑支护方案(1)支护形式:采用桩锚支护,包括预应力锚杆、锚索、桩基等。

(2)施工工艺:先进行桩基施工,然后进行锚杆、锚索施工,最后进行桩基与锚杆、锚索的连接。

(3)材料要求:桩基采用C30混凝土,锚杆、锚索采用Q235钢材,钢筋采用HRB400钢筋。

3. 降水方案(1)降水形式:采用井点降水,包括井点管、排水泵等。

(2)施工工艺:先进行井点管埋设,然后进行排水泵安装,最后进行井点降水试验。

(3)材料要求:井点管采用PVC管,排水泵采用潜水泵。

4. 施工进度安排(1)桩基施工:预计XX天完成。

(2)锚杆、锚索施工:预计XX天完成。

(3)井点降水施工:预计XX天完成。

(4)基坑支护与降水验收:预计XX天完成。

三、施工质量控制1. 施工前,对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和质量要求。

2. 施工过程中,加强材料、设备、施工工艺等方面的质量控制,确保施工质量符合设计要求。

3. 施工过程中,对施工质量进行现场检查和验收,发现问题及时整改。

4. 施工完成后,进行竣工验收,确保工程质量合格。

四、安全文明施工1. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。

2. 施工过程中,加强施工现场安全管理,防止安全事故发生。

3. 施工过程中,遵守国家环保法规,减少施工对环境的影响。

4. 施工过程中,加强文明施工管理,确保施工现场整洁有序。

五、施工组织与协调1. 成立施工项目部,负责施工组织、协调和管理。

基坑降水及支护方案

基坑降水及支护方案

1.降水方案:本工程由于地下水位较高,在基坑开挖前,需要进行降排水。

降水采用无砂管大井降水,降水井直径为Φ600mm,开挖深度在7m以内井深10m,7m~9m间井深12m,超过9m井深15m。

降水井间距15m,按三列呈梅花型布置,中间一列位于路隔离带中心,基坑外侧两列距离钢板桩中心3m。

降水井布置见附图。

1.1降水井施工流程测量定位→做井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底碎石垫层→吊放井管→回填管壁与孔壁间瓜子石过滤层→洗井→井管内安设水泵→安装抽水控制电路→试抽→井管正常降水→降水完毕后封井1.2降水井施工操作要点成孔:采用回转钻钻孔,自成泥浆护壁,井口设护筒,以防坍孔,一侧设排泥沟、泥浆坑。

成孔直径为800mm,待井深达到要求后,用水泵抽渣换浆,使泥浆密度在1.15~1.25g/cm3之间。

排泥沟采用人工开挖,宽度400mm,高度400mm。

长度根据现场实际情况确定。

泥浆坑就地用1.5m3反铲挖掘机开挖,尺寸为3×3×2m,考虑到本次打井数量多,泥浆用15t泥浆灌车2辆把泥浆排放到甲方指定地点。

吊放井管:水泥无砂管沉放前应清孔,可用吊筒反复上下取出泥浆。

井管利用钻机自身的卷扬机分段下放,水泥无砂管每节长1m,有承插口,打下井管时,水泥无砂管外压竹片用10#铁线捆牢,使上下各节井管结成一体,井管直下到井底,顶部比自然地坪高500mm,井管安放力求垂直,以满足施工规范要求。

回填过滤层:井管下入后,及时在井管与土壁之间填充瓜子石,粒径为4~7mm,填至距自然地坪0.5m处,上部用粘土分层回填。

洗井:管井内安水泵前,应先清洗滤井,冲除沉渣,方法是用空气压缩机(压力为0.8N/mm2、排气量12~16m3/min)及2”潜水泵联合冲井,直至抽水清水为止,每口井冲洗时间约24~30h。

安设水泵:可用绳绑牢吊入,潜水泵避免贴近井底,宜安在距井底2.5~3.0m处,吸水管底端应装逆止阀,设于管井内抽水时的最低水位以下,上部应与井管口固定,并与地面汇水总管连接。

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顺义区望泉家园A区基坑支护、降水工程设计与施工方案编制:审核:审批:北京日中天地基基础工程有限公司二00六年九月目录一、工程概况及特点 (2)1.1.工程简介 (2)二、工程水文地质条件 (2)三、方案编制依据 (3)四、基坑支护与降水设计方案 (4)4.1.基坑支护设计方案 (4)4.2.基坑降水设计方案 (5)4.2.1、降水工程分析 (5)4.2.2、降水方案选择 (5)4.2.3、降水工程设计 (6)五、项目经理部的组成 (10)5.1.项目组织机构图 (10)5.2.项目主要组成人员构成 (11)5.3.项目主要人员岗位职责 (11)六、基坑支护与降水施工工艺选型与简介 (14)6.1.降水井 (14)6.2.土钉墙支护施工 (18)七、施工技术要求 (19)7.1.降水井施工技术要求 (19)7.2.土钉墙施工技术要求 (19)八、施工部署及进度安排 (21)8.1.临建布置及场地安排 (21)8.2.施工准备工作 (22)九、质量保证措施 (24)十、安全保证措施 (25)10.1.安全生产保证措施 (26)10.2.施工防火安全措施 (26)10.3.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (27)十一、文明施工及环保措施 (27)十二、基坑监测方案 (29)十三、雨天施工方案 (30)十四、主要施工机械设备清单 (31)十五、附件 (32)一、工程概况及特点1.1.工程简介拟建工程为北京市顺义区望泉家园A区工程,位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库,基坑挖深按7.075m计算。

基坑采用大开挖方式。

二、工程水文地质条件详细见地勘报告三、方案编制依据3.1.本工程岩土工程地质勘察报告3.2.本工程业主有关要求3.3.本工程有关设计图纸3.4.选用规范1)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ50201-832)《建筑桩基技术规范》JGJ94-943)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-20024)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-985)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-976)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-997)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 8)《混凝土结构设计规范》GB50010-20029)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-200210)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-9811)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-9612)《工程测量规范》GB50026-9313)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-9714)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200115)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9916)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-200117)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8818)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93四、基坑支护与降水设计方案4.1.基坑支护设计方案本工程位于顺义区沙井村,周边条件较好。

根据我公司在各种深基坑支护工程设计的经验,本着安全可靠、技术先进、经济合理的原则,经过认真计算和多方案比较,同时借鉴本工程附近基坑实例,为降低工程造价特选用土钉墙支护方案。

土钉墙支护自八十年代引入国内,目前已广泛应用于高层建筑深基坑的支护结构,该技术变过去深基坑开挖中的被动支护为主动支护,开挖后基坑边坡土体侧压力通过钢筋网喷射砼面板传至土钉,再由土钉传至稳定的土层中,从而保证了边坡的稳定,此项工艺融合了土钉挡墙和加筋土墙的长处,形成土钉墙复合体,能显著提高边坡整体稳定性和承受坡顶超载的能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然塌方性质,经过土钉墙加固后的土层,由于土钉的加筋作用,压力浆体的渗透作用,使相邻土钉区域土体相互约束。

锚喷支护是分布多点式铰接连续板结构,是一柔性支护结构,允许土体有一定量的变形和位移,各个节点受力可自行调节,从而重新调整了结构受力状态,使结构处于最佳应力状态。

而且该方法还具有工程造价低;施工无噪音;可作结构的外模,减少挖土量;喷锚支护、基坑开挖逐步分层分段实施,不单独占用工期;施工设备简单等诸多优点。

土钉墙底边线与结构外边线800mm。

具体设计方案如下:A.基坑剖面:①.土钉墙支护沿基坑开挖7.075m深度范围内共设4层土钉,放坡角度1:0.2,第一层土钉距地面1.5米,以下按照土钉层距×水平间距=1500×1500进行梅花布设,从上到下土钉长度依次为6米(1Φ20)、8.8米(1Φ20)、7米(1Φ20)、6米(1Φ20)。

以上土钉墙喷射砼C20,水泥用采用普硅P.O32.5,砂为中砂,豆石粒径<20mm,水灰比0.45~0.5,灰:砂:石=1:2:2,必要时,上部初喷可添加速凝剂,土钉倾角10°,孔径φ110mm,网片φ6.5@250mm×250mm,厚度δ=80-100mm,另外在网片侧向土钉层位置水平位置放置加强筋1Φ18。

附:计算书。

4.2.基坑降水设计方案4.2.1、降水工程分析本工程降水面积约22524m2,降水设计时基坑深度按7m考虑。

根据本工程水文地质条件,基坑开挖深度范围内的地下水主要为潜水。

主要赋存于第②2细砂层中,水位埋深1.30~3.10m(水位标高26.35~28.50m)。

4.2.2、降水方案选择根据本场区水文地质、工程地质情况,综合上述分析,考虑到本工程基础施工时要进入雨季,故以抽水管井为主要工作井点,即抽渗结合,以起到良好的引渗作用。

本工程降水采用管井围降的方法。

在基坑外围布置围降抽水管井,用以疏干和降低地下水水位。

由于含水层的变化,加上抽降周期短的原因,地下水不会完全疏干,基坑开挖后,初期局部地段坑壁仍会有少量地下水渗入基坑内,须在基坑边坡的含水层底板渗水部位做暗埋盲沟埋设导水管,坑底坡脚设排水盲沟,将残留渗水引至集水坑,再以水泵抽排至坑外。

4.2.3、降水工程设计A 、基坑降水的目的及设计依据a 、确保基坑土方的顺利开挖;b 、确保基坑边坡的稳定与安全;c 、确保基础施工时干槽作业;d 、预防管涌、突水等影响地基稳定性的地质灾害;e 、维持降水,预防地下水水位上升,引起基础上浮;f 、控制地下水,减少因降水对周围环境带来的危害;B 、计算模型及水文地质参数选择a 、计算模型选择基坑涌水量计算模型可为潜水完整井基坑远离隔水边界模型。

b 、水文地质参数选择根据地质勘察报告,并考虑几年来本场区地下水变化及地下水水位的季节性变化,综合确定本场区的水文地质参数。

C 、计算过程1)基坑等效半径r 0πAr =0式中:r 0— 不规则基坑圆形概化后的等效半径(m);A —基坑面积(m 2);计算得,r 0=84.7m ;2)降水影响半径R潜水含水层)1SR=FkH7.0.(2-⇔式中:R—降水影响半径(m);S—降水井外壁处的水位降深(m)(S=5m);k—含水层的渗透系数;H—含水层厚度(m)(H=11m);)1lg()2(366.10r R S S H k Q +-= 式中 Q ——基坑涌水量;k ——渗透系数;H ——潜水含水层厚度;S ——基坑水位降深;R ——降水影响半径;r0——基坑等效半径。

2)12.0.()2.01lg()1lg(366.10022h H h F r h l l h r R h H k Q m m m m +=-⇔+-++-=其中 2、近河基坑降水,含水层厚度不大时,涌水量可按下式计算:)22.0.(2]14.0lg 25.066.0lg 2lg [366.122200-⇔>-•+++=F M b l M b M l r l l r b S l kS Q 其中 式中 M ——由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度。

4)降水井井点数量nn=1.1Q/q式中:Q —基坑总涌水量(m 3/d)q —设计单井出水量(m 3/d)确定降水井间距8.0m ,井深13m 。

根据布井中心线实际长度和井间距,实际降水井井点数为53眼。

中间疏干井井间距15.0m ,井深13.0m 。

疏干井点数6眼。

5)降水井平面布置:围降抽水管井位于基坑外侧,沿基坑上口线周边外1.50M 为轴线布置。

为加强场区的前期疏干效果,在基坑内部适量布井,井间距约15m 。

井深为13m ,降水井井位可根据现场条件做适当调整。

D 、单井结构设计a 、管井设计1)井深:13m2)井径:600mm3)井数: 眼4)井管:Φ400无砂砼管,过滤器与井管材料相同,孔隙率25-30%,10~14m 位置的滤管外包一层40目尼龙网;5)滤料:粒径3~5mm 石屑6)水泵:采用扬程大于30m 潜水泵,水泵下入深度12m ;单井结构见单井井身结构图。

E 、排水管网设计排水总管采用直径150mm 钢管、PVC 管,根据现场排水出口位置,沿降水井周边布置。

排水管线坡度不小于1‰。

在排水管线转角连接处、排水管网进入市政管线接口处设置沉淀池。

五、项目经理部的组成5.1.项目组织机构图我公司若承担本工程的施工,将把该工程作为企业的重点工程来组织,根据本工程的实际情况,调集精干的队伍,性能良好的专用大型机械设备,选用有类似工程施工经验的项目经理、从事管理工作多年、组织施工过几十个工程的员工为主组建强大的项目经理部,施工经验极其丰富。

总之本工程在强大的经理部的精心组织施工下,能确保工程如期竣工,为后期结构施工创造好条件。

具体施工组织机构图如下:材5.2.项目主要组成人员构成根据本工程的特点,我公司拟配备如下数量人员组织该工程的施工:项目经理 1人项目副经理 1人项目技术负责人 1人技术人员 2人安全员 1人质检员 1人机械操作工 20人配合力工 60人5.3.项目主要人员岗位职责㈠.项目经理、副经理①.认真贯彻执行国家的各项规范、规定,努力提高工作效率,技术业务上自觉执行各种技术规范,对工程实行全面质量管理。

对职工经常进行质量教育,树立质量第一、创优良工程意识,一切以保证工程质量、工期、安全为前提开展工作。

②.对工程施工实施全过程控制和领导,组织保证质量、工期、安全等措施的落实,对施工人员择优录用,严格岗位考核,奖勤罚懒。

③.受公司法人代表委托与建设单位、设计部门、质量监督部门、桩检单位进行联系,并密切与他们配合共同提高施工质量,妥善解决施工中可能出现的和已经出现的问题。

④.对参加施工的人员进行质量、安全文明施工教育,教育职工遵守各种社会治安,市容环卫及施工有关的各项规定,处理好与各有关部门的关系,教育职工重合同、守信誉、重质量、保工期,全面提高职工的技术素质和政治素质。

㈡.项目总工程师①.执行规范规程的各项技术要求,熟悉设计施工图的各项设计要求,并根据设计和甲方进度要求编制施工工艺流程图、施工计划、质量控制网络等,制定成孔、钢筋加工、砼搅拌、砼喷射、试块制作与养护等各项要求等。

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