深基坑邻近地铁保护专项施工方案
地铁工程深基坑开挖与支护安全专项施工方案

目录一、工程概述 (1)1.1 工程概况 (1)1.1.1周边环境 (1)1.1.2建(构)筑物及地下管线 (2)1.2 工程地质及水文地质 (3)1.2.1 工程地质 (3)1.2.2 水文地质 (4)1.3 总体施工安排 (5)1.3.1 施工场地布置 (5)1.3.2 施工道路 (5)1.3.3 基坑周边防护 (5)1.3.4 施工用水用电布置 (5)1.3.5 施工场地排水 (6)1.3.6 上下安全通道 (6)二、编制依据、原则及适用范围 (6)2.1编制依据 (6)2.2编制原则 (7)2.3适用范围 (7)三、施工计划 (7)3.1 施工总体安排及及施工计划 (7)3.2机械设备配置 (7)3.3人员配置 (8)3.4主要材料 (9)四、施工工艺技术 (9)4.1施工准备 (9)4.1.1 施工准备 (9)4.1.2 施工机械、物资准备 (10)4.1.3 基坑开挖前准备 (10)4.2土方开挖施工方法 (11)4.2.1土方开挖原则 (11)4.2.2施工工艺流程 (11)4.2.3基坑开挖施工方法 (14)4.2.4基坑排水 (16)4.2.5土方外运 (17)4.2.6施工技术要求 (17)4.3桩间喷砼 (18)4.3.1 施工工艺流程 (18)4.3.2 施工操作要点 (18)4.4混凝土腰梁、钢围檩及钢支撑施工 (20)4.4.1 混凝土腰梁施工 (20)4.4.2 钢围檩及钢支撑施工 (23)4.4.3 检查与验收 (28)4.5 基坑开挖与主体结构、拆撑等交叉作业 (29)4.5.1 基坑开挖与主体结构施工交叉作业 (29)4.5.2 基坑开挖与拆撑交叉作业 (29)五、监控量测 (29)5.1 监测、监控目的 (29)5.2监测项目、控制标准、测点布置 (30)5.3 监测方法 (31)5.3.1监测控制网的布置 (31)5.3.2 测量仪器设备选用 (32)5.3.3 控制测量精度要求 (32)5.3.4 测量精度 (33)5.4 监测频率及报警值 (33)5.4.1监测频率 (33)5.4.2监测控制值 (35)5.5数据分析及监测成果提交 (36)5.5.1数据分析 (36)5.5.2监测成果提交 (38)5.6 监测成果信息化管理 (39)5.6.1 测点信息化管理 (39)5.6.2 监测成果报告编制 (39)5.6.3 监控量测数据的分析、预测及信息反馈 (41)六、质量目标及保证措施 (42)6.1 质量目标及方针 (42)6.2 质量组织保证体系 (42)6.3 质量保证措施 (44)6.4施工常见问题及应对措施 (47)6.4.1围护桩桩位偏移 (47)6.4.2钢围檩背部存在孔隙 (47)6.4.3钢支撑轴力损失 (47)6.4.4土方开挖时机械触碰钢支撑 (47)6.4.4土方开挖出现超挖现象 (47)6.4.5基坑出现渗水 (48)6.5信息化施工 (48)6.5.1视频监测系统 (48)6.5.2安全监测和风险管理系统 (49)6.5.3基坑作业人员安全监控信息系统 (50)七、安全文明施工保证措施 (51)7.1 安全保证措施 (51)7.1.1 安全生产目标 (51)7.1.2 安全生产保证体系 (51)7.1.3 安全组织机构 (53)7.1.4安全教育与培训制度 (53)7.1.5安全检查与安全技术交底制度 (54)7.2危险性分析 (54)7.3文明施工及环境保护措施 (55)7.3.1 文明施工及环境保护措施 (55)7.3.2 防火安全及治安保卫措施 (56)八、应急预案 (58)8.1应急组织机构 (58)8.2 应急预案 (64)8.2.1边坡塌方 (64)8.2.3基坑支撑失稳 (65)8.2.5基坑周边重要管线破坏 (67)8.2.6高空坠落 (68)8.2.7触电 (69)8.2.8物体打击 (70)8.2.9起重吊装 (70)8.2.10洪涝灾害 (71)8.2.11火灾 (72)九、相关图纸 (73)附图一《xx场地平面布置图》 (74)附图二《xx站钢支撑平面布置图》 (75)附图三《xx站基坑开挖分区布置图》 (76)附图四《xx站监测平面布置示意图》 (77)一、工程概述1.1 工程概况xx站位于高新大道与高科园路交叉口西侧,车站东西向设置于高新大道正下方。
深基坑邻近地铁保护专项施工方案

杭政储出(2015)16号地块桩基围护工程地铁保护专项施工方案编制:审核:批准:杭州华成地基基础工程有限公司2016年3月目录第一章工程概况及环境情况 (3)第一节工程总体概况 (3)第二节周围环境概况 (3)第三节工程地质与水文地质概况 (4)第四节基坑工程的特点 (6)第五节基坑围护结构设计情况 (9)第六节相关专项方案(安全性评估)论证情况概述 (10)第二章编制依据 (10)第三章围护设计方案采取的地铁保护措施 (11)第四章深基坑施工对地铁保护要求 (11)第五章深基坑施工部署概述 (12)第一节施工总体部署 (12)第二节项目管理机构 (12)第三节施工进度计划 (19)第四节施工准备 (15)第五节总平面布置 (17)第六节施工用电 (22)第七节总体施工流程及工艺要求 (18)第六章深基坑施工对地铁的保护措施 (18)第一节施工部署对地铁的保护措施 (23)第二节围护桩对地铁的保护措施 (23)第七章季节性施工对地铁的保护措施 (23)第一节雨季施工措施 (23)第三节防台防汛 (23)第七章地下管线保护措施 (22)第八章基坑南北侧止水措施................................................。
24第九章与地铁联动的应急预案. (26)第十章相关附件及附图 (34)深基坑邻近地铁保护专项施工方案第一章工程概况及环境情况第一节工程总体概况工程地点:杭州市上城区,东至延安路,北至邮电路。
建设单位:杭州湖滨环球商业发展有限公司设计单位:浙江大学建筑设计研究院基坑围护设计单位:浙江省建筑设计研究院勘察单位:杭州市勘测设计研究院监理单位:杭州三方建设集团有限公司基坑施工地铁保护区监测单位:杭州市勘测设计研究院施工单位(总承包):杭州华成地基基础工程有限公司拟建地块位于杭州市上城区,东至延安路,南至解放路,西至湖滨路,北至邮电路。
为杭州湖滨单元D-16地块.项目基坑平面场地现状为空地,地势相对较平坦开阔,表部以杂填土为.西侧和南侧为2层的商业建筑(保留建筑),东侧和北侧有围墙。
地铁车站深基坑开挖支护施工方案

地铁车站深基坑开挖支护施工方案一、前言随着城市交通建设的不断发展,地铁在城市交通中扮演着越来越重要的角色。
地铁的建设离不开地铁车站的构建,而地铁车站深基坑开挖是地铁建设中重要的环节之一。
本文将介绍地铁车站深基坑开挖支护施工方案,以确保工程顺利进行。
二、施工前准备1.方案设计:在开始开挖前,需要对工程进行全面的评估和规划,确定支护方案。
2.环境评估:需要对周边环境进行评估,保证工程施工不会对周边环境产生负面影响。
3.材料准备:准备必要的支护材料,确保施工过程中材料的及时供应。
三、开挖施工1.开挖方法:根据地质情况选择适合的开挖方法,如机械开挖或爆破开挖。
2.支护结构:根据地质情况和开挖深度确定支护结构的类型和施工方法,确保开挖过程中的安全性。
3.水文监测:进行水文监测,及时掌握地下水情况,采取有效措施防止水泥工程安全事故。
四、施工安全1.人员培训:对施工人员进行安全培训,提高工人的安全意识。
2.安全设施:在施工现场设置必要的安全设施,如警示标志、安全网等,保障施工人员的安全。
3.定期检查:定期对施工现场进行检查,及时发现存在的安全隐患并采取有效措施解决。
五、施工质量控制1.质量检验:严格按照支护方案的要求,对施工质量进行检验,确保施工质量符合标准。
2.监理检查:由专业监理单位进行定期检查,及时纠正存在的施工质量问题。
3.记录保存:保留施工过程中的相关记录和资料,建立档案,为后期工程验收提供依据。
结语地铁车站深基坑开挖支护施工是地铁建设中重要的环节,需要根据地质情况和开挖深度制定合理的支护方案,确保施工安全和施工质量。
只有在施工过程中充分重视安全和质量控制,地铁车站的建设才能顺利进行,为城市交通发展做出贡献。
地铁站点深基坑支护施工方案

地铁站点深基坑支护施工方案一、项目概述与目标设定本项目为地铁站点深基坑支护施工工程,位于我国某大城市繁华地段。
随着城市化进程加快,地铁交通已成为缓解城市交通压力的重要途径。
本项目背景分析的目的是确保地铁站点施工过程中,周边环境及地下管线不受影响,提高施工安全,降低施工风险。
施工方案的制定对工程的安全、质量、进度及成本控制具有重大影响。
本项目目标设定如下:1. 确保施工安全:以零重大事故为目标,对深基坑支护施工进行全面风险管理,制定针对性的安全措施,确保施工过程中人员、设备和周边环境的安全。
2. 质量控制:严格按照国家及行业标准,对施工过程进行质量控制,争创优质工程,为我国地铁建设树立典范。
3. 工期控制:在保证安全和质量的前提下,合理规划施工进度,确保工程在一定时间内完成,满足地铁建设整体进度要求。
4. 优化资源配置:合理配置人力、物力、财力等资源,提高施工效率,降低成本,确保成本控制在预算范围内。
5. 环境保护:在施工过程中,充分考虑环境保护,减少对周边环境的影响,实现绿色施工。
二、施工准备与资源配置为确保地铁站点深基坑支护施工的顺利进行,项目组进行了以下施工准备与资源配置:1. 技术准备:- 编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等;- 对施工人员进行技术培训,确保掌握相关施工技术及安全操作规程;- 收集和分析地质勘察报告,为施工方案提供依据。
2. 项目管理团队组建:- 选拔具有丰富经验的项目经理,负责整个工程的组织与管理;- 设立技术负责人,负责施工过程中的技术指导与质量控制;- 招聘安全总监,负责现场安全管理与事故预防;- 配备其他相关人员,包括施工员、质量员、材料员等。
3. 采购建筑材料:- 采购符合国家及行业标准的建筑材料,确保工程质量;- 建立材料进场检验制度,对材料进行严格验收,不合格材料不得使用;- 加强材料库存管理,确保材料供应充足。
4. 施工机械配置:- 根据工程需要,租赁或购买必要的施工机械,如挖掘机、吊车、泵车等;- 对施工机械进行定期检查、维护,确保设备正常运行;- 为操作人员提供培训,确保施工机械的安全使用。
临近地铁的超高层建筑深基坑施工技术

临近地铁的超高层建筑深基坑施工技术摘要:本文以罗湖区城建大厦为实例,分析临近地铁的超高层建筑,在其深基坑施工过程中的地铁保护、深基坑施工及过程监测等一系列问题及相应解决方案。
关键词:临近地铁;超高层;深基坑0项目介绍深圳某超高层项目总高度333m,四周被主干道和民用建筑环绕,地铁运营线自西侧基坑下部由南北方向穿过。
工程总建筑面积19万余平方米,由一栋72层塔楼、5层地下室与6层裙房组成。
由于该项目位于深圳市中心区,场地面积仅9950.67㎡,其中东侧深基坑占地面积达到5581㎡,西侧浅基坑1300m2,如图1所示。
图1 城建大厦设计效果图1深基坑概况本工程西南部紧邻深圳地铁9号线,红岭南站至鹿丹村站从本工程西南侧地下穿过。
场地东北侧塔楼深坑距地铁轨道边线5m,地下室5层,基坑长约80m,宽约70m,面积约5581m2;场地现状地面高程约为4.5m,基坑底高程-18.05m,塔楼坑中坑底高程为-21.05m,基坑深度约为22.55~25.55m,采用“地下连续墙+钢筋混凝土支撑”方案,并进行全面的基坑和地铁的位移、形变监测。
图2 项目深基坑情况1.1 地铁保护本项目深基坑最大深度达25.85m,基坑支护安全性等级为一级,浅基坑最大深度达6.5m,基坑支护安全性等级为二级。
地铁9号线位于项目红线内西南侧,最浅处地铁隧道顶离地面约9m。
根据城市轨道交通保护规定,隧道结构变形允许量如下所示:1)隧道结构绝对沉降量及水平位移量不大于20mm;2)隧道纵向变形曲线的曲率半径R不小于15000m;3)隧道的相对变曲不大于1/2500;4)由于建筑物垂直荷载(包括基础地下室)及降水、注浆等施工因素而引起的隧道外壁附加荷载不大于20kPa(不大于2t/m2);5)轨道竖向变形±4mm,两轨道横向高差<4mm,水平及水平三角坑高低差<4mm/18m;轨距+3mm,-2mm;深基坑采用地连墙+基岩裂隙注浆技术,减小开挖对于临近土体的应力释放,并控制地块所处发育裂隙的地下水流动,从而控制地铁变形。
地铁施工深基坑专项方案

一、编制依据与原则1. 编制依据:本方案依据《建设工程安全生产管理条例》、《地下铁道工程施工及验收规范》、《城市轨道交通工程测量规范》等国家和行业相关规范、规程,以及成都地铁3号线一期工程土建2标高新大道站附属结构深基坑安全专项施工方案等相关文件编制。
2. 编制原则:确保施工安全、质量、进度,降低施工成本,保护环境,减少对周边环境的影响。
二、工程概况1. 项目名称:成都地铁3号线一期工程土建2标高新大道站附属结构深基坑工程。
2. 工程规模:车站总建筑面积为17153.9m²,其中主体建筑面积为9468.2m²,附属建筑面积为5578.1m²,设备夹层建筑面积为2107.6m²。
3. 基坑开挖深度:车站标准段基坑开挖深度约17.8m,小里程端盾构井基坑开挖深度21.29m,大里程端盾构井的基坑开挖深度为19.2m。
三、施工方案1. 围护结构:采用地下连续墙+内支撑结构体系,地下连续墙厚度为0.8m,内支撑采用钢管支撑。
2. 土方开挖:采用分层分段开挖,分层厚度控制在1.5m以内,每层开挖后及时进行支护结构施工。
3. 降水措施:采用井点降水,设置降水井,确保基坑内水位低于开挖面。
4. 监测措施:对基坑周边环境、支护结构、土方开挖等关键部位进行监测,确保施工安全。
四、施工步骤1. 前期准备:施工前进行场地平整、排水、围挡等准备工作。
2. 围护结构施工:先进行地下连续墙施工,再进行内支撑施工。
3. 土方开挖:分层分段开挖,每层开挖后及时进行支护结构施工。
4. 降水施工:设置降水井,确保基坑内水位低于开挖面。
5. 监测施工:对基坑周边环境、支护结构、土方开挖等关键部位进行监测。
6. 施工收尾:完成土方回填、道路恢复等收尾工作。
五、安全措施1. 人员安全:加强安全教育,提高安全意识,严格执行操作规程。
2. 设备安全:定期检查设备,确保设备安全运行。
3. 施工安全:加强施工现场管理,防止高处坠落、物体打击等安全事故发生。
地铁车站明挖深基坑施工方案

地铁车站明挖深基坑施工方案
一、前言
地铁项目是城市交通建设中非常重要的组成部分,而地铁车站的建设离不开深基坑的施工。
本文将围绕地铁车站明挖深基坑的施工方案展开讨论,以保障施工质量和工期的达成。
二、施工方案设计
2.1 前期准备工作
在开始明挖深基坑施工前,需要充分做好前期准备工作。
首先要进行现场勘察和设计,确保工程方案的科学性和可行性。
其次要进行地下管线的勘查,避免施工中发生意外。
2.2 施工工艺
明挖深基坑主要包括挖土、支护、注浆和下沉等工艺过程。
挖土时要考虑土质情况和周边环境,采取合适的挖土方式。
支护方面可以采用钻孔灌浆、槽槽打桩等方式来保证基坑的稳定。
注浆是为了加固基坑边坡和周围土体。
下沉操作要精确控制,防止基坑变形或破坏。
2.3 安全防护
在明挖深基坑施工过程中,安全防护是至关重要的。
要确保施工现场的安全,设置警示标识和安全带,划定危险区域和安全通道,严格执行安全操作规程,保障所有施工人员的安全。
三、质量控制
3.1 施工过程监控
在明挖深基坑施工过程中,应当进行严格的质量监控。
监控挖土和支护过程,及时发现问题并进行调整。
定期检查基坑的变形情况,确保工程质量。
3.2 施工成果评估
施工完成后要进行成果评估,检查基坑的支护质量和深度,确认基坑的稳定性和安全性。
如有问题要及时处理,保证施工合格。
四、总结
地铁车站明挖深基坑施工是一个复杂的工程,需要综合考虑设计、施工工艺、安全防护和质量控制等方面。
只有充分准备和严格执行,才能保证工程顺利完成,为城市交通建设做出贡献。
地铁保护区深基坑施工的地铁保护措施探析

地铁保护区深基坑施工的地铁保护措施探析关键词:地铁保护区;深基坑施工;保护措施引言:随着城市的不断发展,为了有效的利用土地和空间,在向上的同时,建筑物也在不断的向地下发展,由此各种的深基坑也不断涌现。
深基坑施工是一项复杂工程,尤其是一些靠近地下轨道交通,周边环境复杂的深大基坑。
近地铁深基坑施工保护措施旨在通过科学规划、合理设计和稳妥实施来确保在施工过程中对地下轨道线路、站点以及周边建筑物和环境产生的影响最小化,不会造成危害。
一、地铁隧道受基坑开挖影响对于大部分基坑工程,降水会引起基坑周边地下水位下降。
根据有效应力原理,当孔隙水压力消散时,土体的有效自重应力会增加,进而导致隧道下沉。
此外,降水深度越深,有效张力越高,沿运河的附加张力越大。
沿隧道护罩的垂直位移主要取决于开坑和沉积物荷载,在隧道会聚变形的情况下,隧道表现出垂直压缩和水平拉伸的趋势,类似于鸭蛋的行为。
由于软土的横向压力系数一般小于1,由于隧道中心线上的水平力小于开挖前的垂直重力,开挖后的水平应力减小,垂直应力不变,进一步加剧了隧道沿线鸭蛋形椭圆形变形,隧道会聚变形相应增加,近年来,开挖和铺设等工程也相应增加了现有和附近地铁结构的会聚变形。
关于区域控制措施的影响,文献中有很多讨论,但关于降水对地铁附近结构变形的影响的研究很少,而在地下水位高的区域挖掘基坑时,应采取降水措施以确保稳定性,强降水可能导致外周土壤堆积,结构(结构)在高度附近变形(例如,地铁结构)可能导致沉积物引起的降水量大于开挖和超载引起的降水,对于雨水对环境的影响,一些科学家进行了从现场试验到理论分析的研究,但对周围现有地铁隧道的影响仍然很小。
二、施工难点1.地铁保护要求高地铁防护等级1,考虑到地铁防护结构变形较大,承受额外变形荷载的能力极为有限,地铁保护:①地铁保护区范围内基坑施工方案报地铁公司,经审核批复后实施。
②地铁侧围护施工严格按照设计要求的施工顺序进行施工,确保围护的施工质量,严格控制地铁侧施工荷载,减少重型车辆在上方行驶。
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杭政储出 ( 2 0 1 5 ) 1 6 号地块桩基围护工程地铁保护专项施工方案编制:审核:批准:杭州华成地基基础工程有限公司2016年 3 月3第七章地下管线保护措施 (22)第八章基坑南北侧止水措施 .............................. .24深基坑邻近地铁保护专项施工方案第一章工程概况及环境情况第一节工程总体概况工程地点:杭州市上城区,东至延安路,北至邮电路。
建设单位:杭州湖滨环球商业发展有限公司设计单位:浙江大学建筑设计研究院基坑围护设计单位:浙江省建筑设计研究院勘察单位:杭州市勘测设计研究院监理单位: 杭州三方建设集团有限公司基坑施工地铁保护区监测单位:杭州市勘测设计研究院施工单位(总承包):杭州华成地基基础工程有限公司拟建地块位于杭州市上城区,东至延安路,南至解放路,西至湖滨路,北至邮电路。
为杭州湖滨单元D-16 地块。
项目基坑平面场地现状为空地,地势相对较平坦开阔,表部以杂填土为。
西侧和南侧为2 层的商业建筑(保留建筑),东侧和北侧有围墙。
尺寸约67m K 65m,开挖深度为〜(靠地铁侧为)基坑东侧为为地铁1号线定安路〜龙翔桥区间(直接对应区间K13+〜K13+ 。
本工程± =(黄海标高),现场地面设计取整平后黄海标高约,即相对标高约。
基坑工程与地铁1 号线区间位置关系:本基坑东侧临近地铁1 号线龙翔桥站,基坑东侧延安路下方为1 号线区间隧道,围护结构外边线距离地铁盾构外最近约8m(局部联通口位置仅为。
是本工程基坑开挖重点保护对象。
根据浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000)的有关规定和周围环境的特点,基坑工程安全等级为一级,对应于基坑工程安全等级的重要性系数为。
第二节周围环境概况本基坑工程位于杭州市上城区,邮电路北侧,延安路与解放路之间。
周边环境详见附图(基坑与周边环境平面示意图)邮电路下埋设有市政综合管线,有污水管、燃气管、给水管、通讯线缆、路灯线,有一高压配电房;延安路下埋设有市政综合管线,有燃气管、雨水管、给水管、通讯管、电力管。
现场照片一:北侧邮电路地下人行通道口现场照片二:北侧邮电路人行道东侧为地铁1 号线盾构。
其中东侧现状围墙线距离延安路人行道约,南面围护边线距离建筑约;西侧围护与围墙线距离,北侧紧贴邮电路人行道。
现场照片二:东侧延安路(三、四)现场照片五:南侧解放路人行道及通道口现场照片六:西侧湖滨路人行道基坑南侧为待拆建筑项目,离三期净距约现场照片七:基坑南侧待拆建筑基坑西侧为待拆建筑项目,离三期净距约现场照片八:基坑西侧待拆建筑第三节工程地质与水文地质概况一、工程地质条件1)浙江城建勘察研究院有限公司提供的《杭政储出(2015)16 号地块项目岩土工程勘察报告场地地》;根据外业勘探和室内土工试验成果、结合场地土层因类型,在地表向下52 米勘探深度范围内岩土层可分为7工程地质层,细分为14 个工程地质亚层,现将各地基岩土层特征自上. 下分述如下:1-1 层:杂填土(mlQ)杂色,松散,湿,含碎砖、混凝土碎块等建筑垃圾,含量30〜80%f等,其余由粘性土充填,局部表层为混凝土地坪,厚30〜40cm,该层揭示厚度〜3.20m。
全场地分布。
1-2 层:素填土(mlQ)褐灰色,稍湿,松软。
主要成分为粘性土,局部粉土为主,含有机质、腐殖质及植物根茎,夹少量碎砾石,含量5〜10%^右。
该层揭示厚度〜8.30m。
全场地分布。
东南侧填土厚度较大,围护可考虑适当增加强度2 层:粘质粉土( al-mQ43) 青灰夹黄色,饱和,稍密,含云母屑、氧化铁。
粘性稍强,局部为粉质粘土。
摇震反应迅速,土面粗糙,干强度低,韧性低。
该层揭示顶板标高为〜2.40m,揭示厚度〜4.90m。
大部分地段分布。
3-1 层:淤泥质粘土( mQ41) 灰色,流塑,饱和,含有机质及腐植质,局部为淤泥,夹粉土薄层。
无摇振反应,土面有油脂光泽,干强度高,韧性高。
该层揭示顶板标高为〜-1.24m,揭示厚度〜7.70m。
全场地分布。
3-2 层:淤泥质粘土( mQ41) 灰色,流塑,饱和,含有机质及腐植质。
无摇振反应,土面有油脂光泽,干强度高,韧性高。
该层揭示顶板标高为〜-6.14m,揭示厚度〜5.80m。
局部分布。
6-1 层:粉质粘土( al-lQ32 ) 灰绿色,灰黄色,软可塑,饱和。
含少量云母及铁锰质氧化物,局部夹少量粉土。
摇振反应缓慢,土面光滑,干强度中等,韧性中等。
该层揭示顶板标高为〜-10.77m,揭示厚度〜11.10m。
全场地分布。
6-2 层:粘土( al-lQ32 ) 褐黄色,饱和,硬可塑。
含氧化铁斑点。
无摇振反应,土面有油脂光泽,干强度高,韧性高。
该层揭示顶板标高为〜-13.81m,揭示厚度为〜7.20m。
全场地分布。
8-1 层:粉质粘土( al-lQ32 ) 浅黄色,浅灰色,饱和,软塑〜软可塑。
含铁锰质氧化斑点,夹粉土薄层。
摇振反应缓慢,土面光滑,干强度中等,韧性中等。
该层揭示顶板标高为〜-19.42m,揭示厚度为〜4.40m。
全场地分布。
8- 2 层:粘土(al-lQ32 )黄褐夹浅青色,饱和,硬塑。
含铁锰质结核,局部夹少量粉土。
无摇振反应,土面有油脂光泽,干强度高,韧性高。
该层揭示顶板标高为〜-22.12m,揭示厚度为〜4.90m。
全场地分布。
9-1 层:含砂粉质粘土(alQ32)黄褐色,浅青灰色,饱和,硬可塑(中密)。
含铁锰质氧化斑点,含粉土粉砂,局部含量较高,质地较纯,为粉细砂,局部含少量砾石。
摇振反应缓慢,土面光滑,干强度中等,韧性中等。
该层揭示顶板标高为〜-26.94m,揭示厚度为〜5.20m。
全场地分布。
9-2 层:砾砂(alQ32)灰黄色,褐黄色,饱和,中密,含粒径大于2cm砾石约45流右,最大粒径5cm左右,成份以石英砂岩为主,亚圆形。
该层揭示顶板标高为〜-30.00m,揭示厚度〜2.8m。
全场地分布。
10- 1 层:全风化安山岩紫红色,母岩成分较模糊,裂隙很发育,部分已风化呈土状,具可塑性,该层揭示顶板标高为〜-31.70m,揭示厚度〜0.90m。
局部分布。
10- 2 层:强风化安山岩紫红色,岩芯呈碎块状,母岩成分与结构大部分已破坏,风化裂隙发育。
手能掰开,结构模糊。
该层揭示顶板标高为〜-32.30m,揭示厚度〜2.80m。
全场地分布。
10-3 层:中风化安山岩紫红色,母岩成分与结构部分遭破坏,风化裂隙较发育,矿物成分清晰。
机械破碎严重,在钻孔所取岩芯呈块状、短柱状,柱长一般5〜15cm>岩块难击碎,钻探钻进平稳,钻进略慢,干钻不能钻进,采用①91金刚钻头钻进,每米进尺约需35分钟左右该层天然单轴抗压强度标准值。
该层揭示顶板标高为〜-33.94m,本次详勘揭露该中风化岩层最大厚度6.10m。
据区域地质资料,该岩层厚度一般大于20m本次勘察未揭穿该层。
二、水文地质概况拟建场地内无地表水系。
场地西边的西湖,详勘期间实测水位高程为7.12m(85 国家高程复测)。
存在于本工程场地浅部地层的地下水性质属松散孔隙型潜水,主要赋存在1 大层填土和2 层粘质粉土中,1 层填土透水性一般,2 层粘质粉土透水性较强,地下水水位埋深较浅。
详勘期间在勘探孔内测得地下水位埋深在现地表下〜 1.80m,相当于85国家高程(复测)的〜8.20m之间。
该层潜水主要受大气降水及地表水的补给,以竖向蒸发及侧向径流方式排泄,其水位随季节性变化明显。
据区域水文地质资料,年均变化幅度值约〜2.00m。
场地中下部承压水,主要赋存于9-2 层砾砂中。
水量较丰富,隔水层为上部的淤泥质土和粘性土层。
承压水受侧向径流补给,富水性好,具有明显的埋藏深度、污染少、水量大、流速极慢、咸〜微咸的特点。
本次勘察该层厚度相对较小,层厚最大仅2.8 米。
据附近工程经验,该承压水对其工程建设和使用基本无影响。
场地深部为基岩裂隙水,主要赋存于10 层风化基岩的裂隙之中,通过钻探时揭示,该场地内基岩风化层地下水水量极小,地下水联通性极差。
据附近工程经验,该基岩裂隙水对其工程建设和使用基本无影响。
根据本次勘察Z04、Z13 号钻孔水样分析结果,根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001,2009 年版),本场地地下水在现状条件下,按II 类腐蚀环境,弱透水层的地下水(B类)考虑,在现状条件下,对混凝土具有微腐蚀性。
在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
详见表6-1 o潜水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋腐蚀性评价表表本次详勘未专门对场地土样进行化学成分分析,根据本次现场地质环境调查,本工程场地内及周边未见化学污染源存在。
由于本场地潜水位总体埋深较浅,主要接受大气降水及地下同层侧向径流的补给,经过大气降水常年的淋滤作用,场地地下水位以上土层的腐蚀性视同潜水的腐蚀性。
第四节基坑工程的特点综合分析基坑形状、面积、开挖深度、地质条件及周围环境,本工程特点如下:1)本基坑的开挖深度为〜。
临近地铁盾构区间一侧的基坑开挖深度为,根据浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000)的有关规定和周围环境的特点, 基坑工程安全等级为一级。
2)基坑东侧临近已运营的地铁1号线盾构区间隧道,对围护结构变形控制要求较高。
杭州地铁基坑变形控制保护等级标准见下表。
表杭州地铁基坑变形控制保护等级标准表注:H为基坑开挖深度。
因此,建议基坑东侧紧邻地铁隧道侧变形控制标准为:变形控制等级标准为二级,地面最大沉降量v(%H,围护结构最大水平位移v(%H。
根据《城市轨道交通轨道结构安全保护技术规范》GJJ/T202-2013要求及杭州地铁集团相关规定,结合本基坑及周边环境的复杂性,确定该工程相关报警值及控制值如下:3)本基坑工程临近的地铁号线盾构隧道已运营,控制盾构隧道变形,确保地铁安全运营是本基坑关键点之一。
为保证地铁列车的安全顺利运行,应从结构受力、线路运营、结构排水等各个方面对已建地铁区间隧道结构的沉降和水平位移提出具体的控制指标。
4)基坑东侧地铁1号线盾构隧道埋深较浅,对降水引起的土体沉降和基坑开挖引起的水平位移较敏感,应严格控制该侧坑外地下水位降深和围护结构变形,确保盾构隧道的正常使用。
5)基坑影响深度范围内的土层为粉质粘土与淤泥,同时有淤泥质粉质粘土层,局部电梯井基底为淤泥质粉质粘土层,上述两层土力学性质差,层厚大,土质条件差,需考虑开挖至坑底时下伏淤泥质软土的隆起稳定问题。
6)本基坑平面近似矩形,平面尺寸约为X 81m且短边平行并临近已运营地铁1 号线盾构区间,属于超大基坑;基坑开挖深度〜,属深基坑,基坑开挖的影响范围较大。
因此,围护设计应对支护体系的整体平衡、空间效应、基坑开挖对周边环境的影响予以充分考虑,以有效控制基坑变形,确保盾构区间的安全。