地下连续墙专项施工方案

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地下连续墙的施工方案(完整版)

地下连续墙的施工方案(完整版)

地下连续墙的施工方案(完整版)【模板一】地下连续墙的施工方案(完整版)1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述地下连续墙的施工方案,以确保施工过程安全、高效,并达到预期的工程质量要求。

2. 工程概述2.1 工程背景2.2 工程范围2.3 工程目标3. 前期准备工作3.1 地质勘察3.2 设计方案3.3 施工准备4. 施工材料及设备4.1 墙体施工材料4.2 支撑体系材料4.3 施工机械设备5. 施工工序及方案5.1 直墙段施工工序及方案5.2 转角处施工工序及方案5.3 环境保护措施6. 施工安全措施6.1 安全管理组织6.2 安全人员配置6.3 施工现场安全防护7. 质量控制7.1 施工质量检查7.2 施工质量记录7.3 质量整改措施8. 进度管理8.1 施工进度计划8.2 进度控制措施8.3 完工验收9. 后期工作9.1 施工记录整理9.2 工程交接9.3 维护与保养10. 附件10.1 工程设计图纸10.2 材料及设备列表10.3 安全员资质证书10.4 工程竣工报告【附件】1. 工程设计图纸:包含地下连续墙的构造图纸、支撑体系设计图纸等;2. 材料及设备列表:包含施工过程中所需的材料、设备清单;3. 安全员资质证书:安全员的相关资格证书;4. 工程竣工报告:包含工程完工后的验收报告、质量检查报告等。

【法律名词及注释】1. 法律名词1:对应注释1;2. 法律名词2:对应注释2;3. 法律名词3:对应注释3。

【模板二】地下连续墙的施工方案(完整版)1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述地下连续墙的施工方案,以确保施工过程安全、高效,并达到预期的工程质量要求。

2. 工程概述2.1 工程背景本工程为某地区新建城市道路的地下连续墙施工工程。

2.2 工程范围包括直墙段的施工、转角处的施工,以及相关的支撑体系的搭建等。

2.3 工程目标确保地下连续墙的施工顺利进行,工程质量达到要求,最大程度地减少施工过程中的安全风险。

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案(1)概述本标段地下连续墙主要为新建地铁B1线部分区间围护结构和新建Z1线部分区间围护结构,具体如下:本工程B1线围护结构采用地下连续墙+五道钢筋砼内撑体系,地连墙1000mm 厚,墙深60m,墙顶标高为大沽高程-0.3m,采用焊接H型钢板接头,共64幅;其中与海河隧道相交处隧道下方地连墙墙深46m,墙顶标高-14.3m,共20幅;墙身混凝土强度C40S8。

Z1线围护结构采用地下连续墙+七道钢筋砼内撑体系,地连墙1200mm厚,墙身60m,墙顶标高为大沽高程-0.3m,采用焊接H型钢板接头,共60幅;其中出租车停车场下地连墙墙深52m,墙顶标高-8.3m,共23幅;地连墙墙深混凝土强度均为C40S8。

地下连续墙全部采用液压抓斗成槽,直升导管法浇注水下混凝土。

根据本工程地质勘察报告资料显示,本工程地表下标高20~55m范围内主要为粉砂、粉土等地层,为保证地连墙成槽质量,建议正式施工前先进行地下连续墙试验槽段施工,待取得试验槽段成槽经验资料并调整施工工艺或采取加固措施后,再进行地下连续墙大面积施工。

地连墙成槽全部采用“两钻一抓”工艺进行施工。

(2)工艺流程测量放线导墙施工建泥浆生产系统建钢筋加工平台商混检验泥浆生产泥浆泵送钢筋进场钢筋验收泥浆检验成槽验收吊放钢筋笼下导管下接头箱(一期槽)水下混凝土浇注成槽施工移机泥浆回收钢筋加工原材检验焊接检验拔接头箱(一期槽)拔导管试块留样成槽施工(3)施工工艺方法 根据现场地质条件和地连墙施工的特点,结合天津站后广场一标段施工经验,地连墙成槽机械选用8台功效高、噪声小的液压抓斗,B1、Z1线各安排4台液压抓斗同时进行地连墙成槽施工。

考虑地表下20~55m 范围内主要为粉砂、粉土等硬质地层,采用“两钻一抓”工艺,即再投入4台旋挖钻机进行地连墙成槽引孔施工,然后由液压成槽机进行墙槽开挖施工。

钢筋笼现场加工,吊放采用400T 、150T 液压履带吊车,其中Z1线投入400T 、150T 履带吊各两台,B1线投入400T 、150T 履带吊各两台。

(完整版)地下连续墙专项施工方案

(完整版)地下连续墙专项施工方案

横~番区间2#中间风井地连墙专项施工方案中铁建华南建设有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目三分部二○一八年三月目录编制依据及原则 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制原则 (2)工程概况 (2)2.1 工程简介 (2)2.2 工程地质和水文地质条件 (3)2.3 围护结构工程概况 (5)施工总体安排 (7)3.1 施工安排 (7)3.2 组织机构 (7)3.3 工期计划 (7)3.4 人员、设备投入计划 (8)3.5 施工准备 (9)地下连续墙施工 (12)4.1 地下连续墙施工工艺流程 (12)4.2 地下连续墙具体施工方法 (13)各项施工控制技术措施 (34)5.1 导墙施工技术措施 (34)5.2 成槽施工技术措施 (34)5.3 槽底沉渣控制技术措施 (35)5.4 钢筋笼制作、吊放控制措施 (37)5.5 钢筋笼吊装 (38)5.6 水下混凝土浇灌技术控制措施 (41)5.7 接头技术控制措施 (41)5.8 渗漏水的预防及补救措施 (42)质量控制 (43)6.1 质量目标 (43)6.2 质量保证体系 (43)6.3 质量保证措施 (45)6.4 工序检查验收程序 (46)6.5 质量控制标准 (46)工期保证措施 (49)雨季施工措施 (49)8.1 防洪准备 (49)8.2 防雨准备 (49)8.3 雨季施工措施 (50)安全文明施工措施 (50)9.1 安全目标 (50)9.2 安全保证体系 (50)9.3 危险源清单 (50)9.4 安全技术措施 (51)9.5 文明施工措施 (54)突发事件应急预案 (55)10.1 应急组织体系 (55)10.2 应对突发事件的准备措施 (56)10.3 应对突发事件的安全防范措施 (56)附件 (58)编制依据及原则1.1编制依据地下连续墙施工方案主要依据主体围护结构施工图纸,在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上,结合广州市城市环境、特点,围绕着确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价的目标而编制。

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案地下连续墙施工方案本地下连续墙采用导板式抓斗成槽机静态泥浆护壁施工。

成槽机一次扫孔,泵吸反循环二次清孔。

钢筋笼采用四点吊装,由100t吊车和50t吊车双机抬吊、整体回直下笼的方法。

接头采用圆弧形柔性接头、刷壁器清洗工艺。

砼灌注采用导管法水下砼浇灌。

施工工艺流程:1.测量放线导墙施工泥浆配制成槽。

2.清基吊放锁口管入槽(刷接头)吊放钢筋笼。

3.浇注水下砼墙顶圈梁。

施工技术措施:1.导墙施工A)在地下连续墙成槽前,砌筑导墙。

导墙是成槽设备的导向,其施工质量的好坏直接影响地下连续墙的轴线和标高,同时,导墙还是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。

B)导墙采用“”型整体式钢筋砼结构。

C)导墙必须对称浇筑,强度达到70%后方可拆模。

模板拆除后设置100直径上下二道圆木支撑,并在导墙顶面铺设安全网片,保障施工安全。

D)导墙内墙面要垂直,墙面与纵横轴线间距的允许偏差±10mm,内外导墙间距允许偏差±5mm;导墙面应保持水平,砼底面和土面应密贴。

E)导墙砼养护期间起重机等重型设备不得在导墙附近作业停留,成槽前支撑不允许拆除,以免导墙变位。

2.泥浆工艺在地墙施工时,泥浆性能的优劣直接影响到地墙成槽施工时槽壁的稳定性,是一个影响地墙施工质量的很重要的因素。

根据本工程的地质情况和以往地墙施工的经验,本工程拟采用常规泥浆和超泥浆。

A)泥浆系统工艺流程图泥配制浆→新室鲜内泥浆试验→鲜泥浆贮存→净化泥浆贮存振动筛除土渣劣化浆贮存→调整泥浆指标旋流器除土渣→再生泥浆贮存泥浆沉淀池→装罐车外弃泥浆→脱水处理→施工槽段粗筛除土渣。

B)常规泥浆钠基土:8--10%。

CMS:0.3%。

比重:1.05~1.15克/立方厘米。

粘度:20~24秒(漏斗粘度)。

失水量:<30ml/30min。

泥皮厚度:<1mm。

PH值:8~9.施工过程中如果上述泥浆指标不能满足槽壁土体稳定,可对泥浆指标进行调整。

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案(一)开槽1、成槽的垂直度采用超声测偏仪进行检查,在正常施工阶段,检查幅数为10%,在刚开始施工阶段(试成槽)抽查幅数宜为50%(或更多),以掌握成槽情况,及时采取相应措施。

2、在成槽过程中,每台机派一名专人观测抓斗的钢索绳的对中情况及架设经纬仪视察钢丝绳垂直度。

如有位移,立即通知成槽机驾驶员进行纠正,以确保垂直精度。

并做好垂直度控制记录(见附表三)。

3、在挖槽过程中.起重臂只作回转而无仰俯动作,液压抓斗对准操作孔中心位置下放,钢索保持紧张状态。

挖槽过程中应使吃力阻力保持均衡。

4、挖槽时要及时补充泥浆使槽内泥浆顶面高于地下水位0.5m ,同时泥浆顶距导墙顶面不得大于30cm 。

5、挖槽时应加强观测,若槽壁发生坍塌及路面坍陷应及时分析原因妥善处理。

6、槽段开挖结束后,应检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度等, 合格后方可进行下道工序施工。

(二)泥浆1、泥浆的拌制采用膨润土,使用前应取样进行泥浆配合比试验。

2、将制成的泥浆按制成日期存放在泥浆箱内,在使用前其品质必须进行检验,如发现某项指标不合格应及时处理。

3、加强对泥浆的管理.经常测试泥浆性能和调整泥浆配合比以保证成槽质量。

新配好的泥浆应存放24小时以上,使膨润土充分水化后方可使用。

用于每槽段的泥浆在使用前要测一次全项目参数(新浆不测含砂率);成槽过程中;每4小时测定一次泥浆比重、粘度、失水量、PH值;在清槽后各测一次比重、粘度,在钢筋笼就位后测一次比重,其取样部位在槽段底部(槽底以上200mm处)、中部及上口。

填写记录,发现不合规定指标要求,随时进行调整。

(三)预制锁口柱的吊装1、吊装之前要对锁口柱的浇筑时间、垂直度、预埋件、长度、编号(主楼式裙楼)进行检查,合格后方可吊装入槽。

2、锁口柱吊装位置要准确,表面要早行于导墙边线。

3、锁口柱接头的焊接采用满焊。

4、要严格控制锁口柱的顶标高- 0.500(相对)。

6、锁口柱的垂直度要用经纬仪吊线垂控制。

竖井地下连续墙专项施工方案

竖井地下连续墙专项施工方案

目录 (1)4.1基本概况 (2)4.2地下连续墙设计概况 (2)4.3施工工艺流程 (3)4.4施工总体部署 (4)4.6资源配置 (6)4.7地下连续墙主要施工要求 (7)4.8清孔换浆及接头刷洗 (8)8.9 墙段连接 (9)4.10钢筋笼工程 (11)4.11混凝土浇筑 (13)4.1基本概况箱涵进出口设置竖井与分洪连接,进出口布置12个竖井与马蹄形洞面一一对应,12个竖井分为4联,每联3孔结构连续,相邻两联之间设置一道变形缝,单个竖井孔内径尺寸为6.8m*6.5m。

4.2地下连续墙设计概况竖井围护结构采用钢筋混凝土地下连续墙施工工艺,墙体C30W6F150钢筋混凝土开槽浇筑,地下连续墙分为4联,每联3孔,共计12个竖井,每联长度为21.1m,高度为23.67m,厚度为800mm,每联设置2道导墙,导墙厚度为600mm,墙顶设1000*1000钢筋混凝土冠梁,竖井内设置两道腰梁,尺寸为400*600mm,马头门上方设置800*800洞口加强梁,竖井底板厚度为1000mm,连续墙结构埋入底板8m,连续墙深入相对不透水层不得小于1m。

竖井平面图竖井剖面图4.3施工工艺流程4.4施工总体部署4.1.1 地连墙导墙(1)布置与结构形式地连墙导墙采用C20钢筋砼结构,导墙断面为“L”型,两导墙间净空宽度根据地地下连墙厚度为0.8m,导墙高度为1.5m,导墙顶高程为24.98m,且高出地面5~10cm,两侧导墙之间以10cm×10cm的方木和土体作为上部与底部的保护和支撑。

地下连续墙导向槽结构示意图见图-1。

图-1 地下连续墙导向槽结构示意(2)导墙施工导墙分段进行施工,各施工段端部保留成斜面作为施工缝,施工缝在前段混凝土初凝后用清水冲洗掉水泥,露出粗骨料。

导墙混凝土采用级配C30的混凝土。

导墙立模选用18mm厚的钢模板进行。

导墙模板先弹出中心线和两边线及轴线检查线,校对标高,找平底脚,选择一边侧模先装;立竖档、横档及斜撑,钉模板;在顶部用线锤吊直,拉线找平、调整就位后撑牢钉实。

地下连续墙专项施工方案

地下连续墙专项施工方案

地下连续墙专项施工方案
地下连续墙作为地下工程中的重要结构之一,在工程施工中起着至关重要的作用。

本文将介绍地下连续墙的施工方案,包括施工前的准备工作、施工过程中的关键步骤以及施工结束后的验收工作。

一、施工前的准备工作
在进行地下连续墙的施工前,需要进行充分的准备工作,包括:
1.方案设计:根据工程要求和设计方案,确定地下连续墙的尺寸、深度、材料等方面的参数。

2.场地准备:清理施工场地,确保周围环境安全,便于施工作业。

3.材料准备:准备好所需的材料,包括钢筋、混凝土、脱模剂等。

4.施工设备准备:准备好各种施工设备,如挖掘机、砼泵车、钢筋连接机等。

二、施工过程中的关键步骤
地下连续墙的施工包括以下关键步骤:
1.开挖基坑:根据设计要求,利用挖掘机等设备在地面开挖基坑。

2.钢筋安装:按照设计图纸要求,在基坑内安装预埋的钢筋。

3.混凝土浇筑:将混凝土泵送至基坑内,浇筑混凝土并进行压实。

4.脱模养护:待混凝土凝固后,拆除脱模器具,并进行养护。

三、施工结束后的验收工作
地下连续墙施工完成后,需要进行验收工作,包括:
1.质量验收:检查地下连续墙的尺寸、平整度、强度等是否符合设计要求。

2.安全验收:检查施工现场周边环境是否安全,是否存在安全隐患。

3.交付使用:经过验收合格后,地下连续墙可交付使用。

综上所述,地下连续墙的施工方案包括施工前的准备工作、施工过程中的关键步骤以及施工结束后的验收工作,只有严格按照要求进行施工,才能确保工程质量和施工安全。

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案

地下连续墙施工方案
目录
1. 地下连续墙施工方案
1.1 方案选择
1.1.1 钢板桩
1.1.2 混凝土墙
1.2 设备准备
1.3 施工步骤
1.3.1 定位测量
1.3.2 钢板桩桩间连接
1.3.3 混凝土灌注
1.4 质量控制
方案选择
地下连续墙施工一般可以选择使用钢板桩或混凝土墙进行,钢板
桩适用于地下水位较高的情况下,能够有效地抵御水压力;而混凝土
墙则适用于承受较大荷载的情况下,结构稳固。

设备准备
在进行地下连续墙施工前,需要准备好施工所需的各种设备,包
括挖掘机、起重机、搅拌机等。

确保设备完好,并做好维护保养工作,以保证施工的顺利进行。

施工步骤
在进行地下连续墙施工时,首先需要进行定位测量,确定施工位
置和尺寸;然后进行钢板桩的桩间连接,确保桩体间的连接牢固;最
后进行混凝土的灌注,保证墙体的强度和稳定性。

质量控制
在施工过程中,需要严格控制施工质量,确保地下连续墙的稳固
和安全。

对材料进行检查,监控施工进度,及时发现并处理问题,以
提高工程质量。

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横~番区间2#中间风井地连墙专项施工方案中铁建华南建设有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目三分部二○一八年三月目录编制依据及原则 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制原则 (2)工程概况 (2)2.1 工程简介 (2)2.2 工程地质和水文地质条件 (3)2.3 围护结构工程概况 (5)施工总体安排 (7)3.1 施工安排 (7)3.2 组织机构 (7)3.3 工期计划 (7)3.4 人员、设备投入计划 (8)3.5 施工准备 (9)地下连续墙施工 (12)4.1 地下连续墙施工工艺流程 (12)4.2 地下连续墙具体施工方法 (13)各项施工控制技术措施 (34)5.1 导墙施工技术措施 (34)5.2 成槽施工技术措施 (34)5.3 槽底沉渣控制技术措施 (35)5.4 钢筋笼制作、吊放控制措施 (37)5.5 钢筋笼吊装 (38)5.6 水下混凝土浇灌技术控制措施 (41)5.7 接头技术控制措施 (41)5.8 渗漏水的预防及补救措施 (42)质量控制 (43)6.1 质量目标 (43)6.2 质量保证体系 (43)6.3 质量保证措施 (45)6.4 工序检查验收程序 (46)6.5 质量控制标准 (46)工期保证措施 (49)雨季施工措施 (49)8.1 防洪准备 (49)8.2 防雨准备 (49)8.3 雨季施工措施 (50)安全文明施工措施 (50)9.1 安全目标 (50)9.2 安全保证体系 (50)9.3 危险源清单 (50)9.4 安全技术措施 (51)9.5 文明施工措施 (54)突发事件应急预案 (55)10.1 应急组织体系 (55)10.2 应对突发事件的准备措施 (56)10.3 应对突发事件的安全防范措施 (56)附件 (58)编制依据及原则1.1编制依据地下连续墙施工方案主要依据主体围护结构施工图纸,在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上,结合广州市城市环境、特点,围绕着确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价的目标而编制。

我们依据招标文件,结合工程特点和我们的施工能力对设计文件中涉及的各单项技术按设计、施工要求进行了细化,针对招标文件中所提出的安全、文明施工、质量和工期目标,从劳动力、材料、机械等各个方面提出了合理的组织计划和相应的保证体系。

编制上述文件的主要依据包括:(1)本工程招标文件、招标图及施工招标补充文件;(2)现场踏勘及调查资料;(3)主体围护结构施工图纸;(4)招标文件中明文要求的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省、部技术规范和标准,详见下表:表1.1 技术规范和标准序号名称编号1 《地下铁道工程施工及验收规范》2003版GB 50299-19992 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-20023 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-20154 《混凝土质量控制标准》GB 50164-20115 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-20136 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-20127 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20058 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-20129 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-201210 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-201611 《钢筋滚轧直螺纹连接技术规程》DBJ13-63-2005(5)我公司现有人员的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备配套能力以及资金投入能力。

(6)我公司地铁工程的施工经验及科研成果。

1.2编制原则以满足业主要求为目标,按照“选型可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本施工方案:(1)科学施工组织设计,突出重点关键工序,以确保安全、质量为前提。

(2)保证施工安全、工程质量、文明施工和环境保护等相关符合技术标准和有关法律、法规要求,确保各项目标实现。

(3)在认真领会设计文件的基础上,结合场地情况,确保各项施工方案科学合理,尽可能降低工程成本。

工程概况2.1工程简介广州轨道交通十八号线和二十二号线项目三分部施工区段设计起讫里程为YCK14+330~YCK22+610,区间共设置1中间风井(HP2中间风井)2盾构井(HP2、HP3盾构井)3区间(HP1中间风井(不含)~HP2盾构井~HP2中间风井~HP3盾构井盾构区间)。

2.1.1工程概况横番区间2#中间风井里程中心里程YDK19+509.2,设计起终点里程为YDK19+286. 6~YDK20+108.5,风井全长821.9米,为地下三层明挖结构。

其主体围护结构采用1 200mm/1000mm地连墙+内支撑的围护形式,地连墙嵌入地板深度1.5~3.5m,地连墙外部隔一层850@600三轴搅拌桩机进行槽壁加固,地连墙外部格栅加固。

基坑内设临时立柱,基础为1200mm钻孔灌注桩,桩长10m。

2.1.2周边管线根据设计图纸、和施工现场勘察,风井及盾构井采用明挖法施工。

基坑开挖施工对周边现状管线影响相对较大,因此基坑开挖范围内的受影响的管线均进行迁改。

基坑开挖范围内需迁改的管线见下表。

具体管线位置表2.1。

表2.1 管线迁改统计表2.2工程地质和水文地质条件2.2.1工程地质(1)HP2中间风井从上至下地层依次为:素填土、淤泥质砂、淤泥质土、粉质黏土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩、微风化花岗岩。

其中土方占62%,全风化花岗岩占3%,强风化花岗岩占4%,中风化花岗岩占16%,微风化花岗岩占15%。

1)人工填土层杂填土<1-1>呈杂色,主要成分为中粗砂及砖块、碎石、砼块等建筑垃圾,顶部0.10~0.30m多为砼,松散~欠压实,为近代人工填土,未完成自重固结。

层厚0.50~3.80m,平均厚度1.34m;耕植土<1-3>呈黄褐色,主要由黏性土组成,含植物根系,为近代人工填土,未完成自重固结。

层厚0.30~4.00m,平均厚度1.16m。

2)淤泥<2-1A>深灰色,流塑,主要成分为黏粒、粉粒及有机质,土质黏滑,局部含砂粒,略有腥味,为高压缩性土,层厚0.80~6.60m,平均厚度2.2m。

3)淤泥质土<2-1B>深灰色,流塑~软塑,主要由黏粒、粉粒组成,土质均匀,黏滑,含有机质,局部含砂粒,为高压缩性土,层厚0.80~16.10m,平均厚度6.50m。

4)淤泥质粉细砂、粉细砂层<2-2>深灰色、灰色,饱和,松散~稍密,级配良好,成分为石英颗粒,含较多黏粒,局部夹薄层淤泥。

层厚0.6~10m,平均厚度5.31m。

5)可塑状粉质黏土<4N-2>黄褐色,可塑,黏性好,土质不均,含较多石英砂粒,韧性干强度高,压缩性中等。

该层在本场地局部分布,共12孔揭露,揭露到层厚0.80~10.90m,平均厚度3.62m。

6)残积土层(Q el/)残积土层由侵入花岗岩风化作用形成的砂质粘性土和粘性土,根据塑性状态,本层分为两个亚层:可塑状砂质黏性土层,硬塑状砂质黏性土层。

①可塑状砂质黏性土层<5H-1>红褐、棕褐、灰黄等色,可塑,土质较均匀,含较多石英,干强度韧性低,遇水易软化崩解,压缩性中等。

该层在本场地零星分布,层厚2.5~6.9m,平均厚度4.7m。

②硬塑状砂质黏性土层<5H-2>红褐、棕褐、灰黄等色,硬塑,土质较均匀,含较多石英,干强度韧性低,遇水易软化崩解,压缩性中等。

该层在本场地零散分布,层厚0.5~9.2m,平均厚度3.08m。

7)岩石全风化带<6H>岩芯呈褐红色、褐黄色,原岩结构基本破坏,但尚可辨认,岩芯完全风化呈坚硬土状,土芯遇水易软化崩解,压缩性中等-低。

该层在本零散分布,层厚0.9~6.6m,平均厚度3.02m。

8)岩石强风化带<7H>岩芯呈紫红夹褐黄色、紫灰色,原岩风化强烈,裂隙很发育,岩芯呈半岩半土状或岩块状,岩质极软-软,岩块用手捏易碎,遇水易软化崩解,压缩性低。

该层在本场地广泛分布,层厚0.7~9.6m,平均厚度3.22m。

该层岩石为极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类。

9)岩石中等风化带<8H>岩芯呈花斑色,暗红色,褐黄色,中粗粒结构,块状构造,成分主要为石英、长石、角闪石、黑云母,裂隙较发育,岩芯呈短柱、碎块状,岩质稍硬,RQD约为20%。

该层在本场地普遍分布,层厚0.2~25.2m,平均厚度7.45m。

饱和状态岩石抗压强度平均值为21.50MPa,为较软岩,为破碎~较破碎岩体,岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。

10)岩石微风化带<9H>岩芯呈花斑色,暗红色,褐黄色,中粗粒结构,块状构造,成分主要为石英、长石、角闪石、黑云母,裂隙稍发育,岩体较破碎~较完整,岩芯多呈长短柱,少量呈碎块状,岩质坚硬,RQD约为60%。

该层在本场地普遍分布,层厚1.22~28.9m,平均厚度13.09m,饱和状态岩石抗压强度平均值为77.20MPa,为较硬岩~坚硬岩,为较破碎~较完整岩体,岩体基本质量等级为Ⅱ~Ⅳ类。

(2)地连墙入岩深度约5-18m,微风化花岗岩平均抗压强度77.2MPa。

(3)HP2风井地质剖面见附图一。

2.2.2工程水文地质条件稳定地下水水位一般埋深1~3m。

沿线地表水丰富,地下水主要由地表水下渗而成,一般与地表水具有直接的补给、排泄关系,冲积砂层透水性强,经分层水位观测,各透水层地下水水位标高基本相近,仅局部填土中的上层滞水水位偏高。

沿线地面起伏小,未揭露有直接涌出地面的高水头地下水。

2.3围护结构工程概况2.3.1设计概况主体围护结构采用1200mm/1000mm地连墙+内支撑的围护形式,地连墙共计421幅,采用C35水下混凝土,抗渗等级P8,地连墙嵌固深度1.5~3.5m,钢材采用HPB300、HRB400级钢筋,钢筋主筋保护层厚度外侧70mm,内侧70mm,水平桁架筋竖向间距5米且起吊点处必须设置,地连墙外部隔一层850@600三轴搅拌桩机型槽壁加固,地连墙外部格栅加固。

风井为预留做车站。

基坑内设临时立柱,基础为1200mm钻孔灌注桩,桩长10m。

地下连续墙设计参数表见附件三。

2.3.2地下连续墙工程量表2.3 地下连续墙工程量表2.3.3重难点分析及解决措施(1)重难点分析1)风井主体位于南沙大道西侧,地上地下各类管线较多,有电力、给水、通信、国防光缆及雨水管道等,管线迁改、防护的工作量大,牵扯面广,难度大,管线迁改及防护及时性和速度成为顺利展开施工的前提。

2)本工程地下连续墙弱风化岩层强度高达130Mpa,对在硬岩中开挖地连墙的施工技术要求也较高。

3)场地上空横穿1条550Kv高压线,高度约22m,在地连墙开挖及钢筋笼吊装过程中,施工技术措施及安全防护要求较高。

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