深基坑围护方案
吴中区深基坑围护施工方案

吴中区深基坑围护施工方案1. 引言本文档旨在制定吴中区深基坑围护施工方案,以保障施工安全,减少环境污染,并确保所建基础设施的可靠性和稳定性。
2. 施工目标本次深基坑围护施工的目标是完成吴中区新建地铁站的基坑围护工程。
具体目标如下:•在施工过程中保障施工人员的人身安全;•确保深基坑围护结构的稳定性和可靠性;•减小施工对环境的影响。
3. 施工方案3.1 基坑围护结构设计基坑围护结构采用钢支撑桩和混凝土浇筑的构造,以保障基坑的稳定性。
3.2 基坑围护工程施工步骤1.地面准备工作:清理施工区域,确保施工区域平整;2.钢支撑桩的安装:根据设计要求,安装钢支撑桩,保证桩与地面的牢固连接;3.打入钢梁:在钢支撑桩上安装并固定钢梁,形成基坑周边的框架结构;4.混凝土浇筑:在钢梁上进行混凝土浇筑,形成基坑围护结构;5.拆除钢支撑桩:待混凝土固化后,拆除钢支撑桩,完成基坑围护工程。
3.3 施工安全措施•施工人员必须佩戴个人防护装备,包括安全帽、安全鞋等;•对施工现场进行严格的安全管理,确保设备和材料牢固安全;•在施工期间,设置围挡和警示标志,以防止他人误入施工区域,避免事故发生。
3.4 环境保护措施•对施工期间产生的废弃物进行分类处理,包括混凝土废料、钢材废料等;•采用环保材料,尽量减少对环境的污染;•严格控制施工期间的噪音、震动等对周边居民的影响,避免引起不良反应。
4. 施工时间安排•地面准备工作:2天;•钢支撑桩的安装:5天;•打入钢梁:2天;•混凝土浇筑:10天;•拆除钢支撑桩:3天。
5. 预算和资源需求•施工预算:200万元人民币;•人力资源:20名工人、2名监理人员;•物资资源:钢支撑桩、混凝土、钢梁等。
6. 风险评估与应对措施在深基坑围护施工过程中,可能会出现以下风险:•施工现场事故:严格落实施工安全措施,定期进行安全检查和培训,保证施工人员的安全;•材料不符合质量标准:严格按照规定采购材料,加强对材料的质量监督和检验,确保材料的质量;•环境污染问题:采取相应的环保措施,确保施工对环境的影响最小化。
深基坑的支护方案

深基坑的支护方案引言深基坑是指深度超过一定限度(一般指15m以上)的地下基坑工程。
由于基坑深度较大,土壤的自重和侧面土压力对基坑的稳定性产生较大影响,因此需要采取有效的支护措施来确保基坑工程的安全和顺利进行。
本文将介绍几种常见的深基坑支护方案。
基础支护方案1.土钉墙土钉墙是一种常见的基础支护方案,通过在土体中钻孔插入钢筋,再注入混凝土,形成钢筋混凝土墙体。
土钉墙主要用于软弱土层的基础支护,能够有效控制土体滑移和侧面变形。
土钉墙施工简单、成本低,适用于大多数基坑工程。
2.钢支撑钢支撑是一种常用的基础支护方案,通过钢材制作承重结构,支撑和固定基坑周边土体。
钢支撑能够承受较大的荷载,对土体变形的控制效果明显。
钢支撑可以按需安装和拆除,适用于多次使用的基坑工程。
地面支护方案1.桩墙桩墙是一种常见的地面支护方案,通过在土体中打入一系列的桩,再将桩之间的空隙灌注混凝土形成墙体。
桩墙能够有效控制土体塌方和侧方滑移的发生,是较为常用的地面支护方法之一。
桩墙施工工艺复杂,但对基坑的围护效果较好。
2.桩-板组合支护桩-板组合支护是以桩墙为主体,结合横向连接板进行支撑。
这种支护方式既能够充分发挥桩墙的围护效果,又能够增强土体整体的刚度和稳定性。
桩-板组合支护可以适应不同地质条件和基坑尺寸的需求,是一种较为灵活和有效的地面支护方案。
深层支护方案1.圆筒挤土桩圆筒挤土桩是一种深层支护方案,通过挖坑后,将套管桩降入到坑底土层,随后再以挤土方式将套管桩驱入土层。
圆筒挤土桩能够提供较大的承载力和刚度,能够有效抵抗土体坍塌和桩身侧移。
圆筒挤土桩适用于大坑深挖工程,对土层的开挖和支护效果显著。
2.预应力锚杆预应力锚杆是一种常用的深层支护方案,通过在土体中灌注锚杆,并施加预应力力量,使土体形成一个稳定的整体。
预应力锚杆能够有效抵抗土体的变形和滑移,对深基坑的支撑效果较好。
预应力锚杆适用于复杂地质条件和大围护深度的基坑工程。
结论深基坑的支护方案需要根据具体工程的地质条件和基坑深度来选择。
深基坑支护施工方案(1)

深基坑支护施工方案(1)
深基坑的支护施工在城市建设中起着至关重要的作用。
深基坑的支护工程不仅涉及到土木工程、结构工程等多个学科领域的知识,还需要综合运用各种先进技术与施工经验。
本文将介绍深基坑支护的施工方案,包括支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等内容。
1. 深基坑支护体系的构建
深基坑的支护体系一般由支护结构和支护材料组成。
支护结构包括支撑结构、封土墙和辅助设施等。
支护材料主要包括钢支撑、混凝土、玻璃钢、岩土等。
在施工过程中,需要根据基坑的不同地质条件和深度,采用合适的支护体系构建方案。
2. 支护材料的选择
在选择支护材料时,需要结合基坑的深度、周围环境、施工工艺等多方面因素进行考虑。
钢支撑适用于深基坑支护的主要原因在于其稳定性好,施工速度快,适用范围广等特点。
混凝土具有抗压强度高、耐久性好等特点,适合用于较大规模深基坑的支护。
岩土支护具有强度高、适应性强等特点,适用于复杂地质条件下的基坑支护。
3. 监测与验收
在深基坑支护施工过程中,需要进行支护结构的监测与验收。
监测工作主要包括支撑结构的变形监测、土体应力的监测等。
验收工作主要包括支撑结构的质量验收、支护材料的优质验收等。
综上所述,深基坑支护施工方案需要综合考虑支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等方面,以确保基坑支护工程的安全与稳定。
在实际施工中,需要根据具体情况做出灵活调整,提高工程的质量和效率。
深基坑支护施工方案(专家论证)

深基坑支护施工方案(专家论证)一、背景介绍深基坑支护工程是城市土地利用再开发中常见的工程类型,针对地下深基坑施工过程中的地质、水文等情况,支护方案设计至关重要。
本文将就深基坑支护施工方案进行论证,以确保工程施工的安全与可靠性。
二、问题分析深基坑支护工程中存在的主要问题包括土质地质条件、基坑深度、沉降变形、支护结构稳定性和周边环境影响等。
针对这些问题,需制定合理的支护方案,以确保施工的可靠性。
三、支护方案选型1. 支护结构选型在支护结构的选型上,应根据基坑的深度、土质条件和周边环境等因素进行综合考虑。
可以采用钢支撑加混凝土梁、围护桩加梁柱等多种结构形式,以满足工程的需要。
2. 支护材料选择支护施工中所使用的材料也是至关重要的。
需要确保支撑材料的强度、稳定性和耐腐蚀性等性能符合工程要求,以保证支护结构的稳定性和持久性。
3. 监测系统建设在支护施工过程中,监测是至关重要的环节。
需要建立完善的监测系统,对基坑周边环境、支护结构变形等情况进行实时监测,及时调整施工方案,确保工程的安全性。
四、专家论证针对所提出的深基坑支护施工方案,应邀请相关专家进行论证。
专家应根据工程的实际情况,对支护方案的合理性、可行性进行评估,提出建设性意见,以确保工程的顺利进行。
五、总结与展望深基坑支护工程是一项复杂的工程类型,需要综合考虑地质、水文、结构等多方面因素。
通过专家论证,可以进一步完善支护施工方案,确保工程的顺利进行。
未来,我们将继续深入研究深基坑支护施工技术,不断提高工程质量和安全性。
以上便是关于深基坑支护施工方案的专家论证,希望能为相关工程师提供一定的参考和借鉴价值。
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。
深基坑支护的方法

深基坑支护的方法深基坑支护是指在进行深基坑开挖时,为了保护周围建筑物的安全,需要采取一系列的措施来保证基坑的稳定。
下面将介绍几种常见的深基坑支护方法。
一、土方开挖支护方法1.刚性支护法:刚性支护法主要适用于软土地层,采用硬化方式将土壤体加固,以提供足够的抗侧力。
常见的刚性支护方法包括桩墙、悬臂墙、楼板支撑和封闭墙等。
- 桩墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土桩,形成围护墙,以抵抗土体的侧压力。
- 悬臂墙:在基坑边缘设置一排或多排截面较小的悬臂桩,用于支撑土体,以防止土体塌方。
- 楼板支撑:在基坑底部设置混凝土楼板,以支撑土体,避免基坑底部发生位移。
- 封闭墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土墙,形成封闭结构,以抵抗土体的侧压力。
2.软土交通平台法:软土交通平台法适用于软土地层,通过在基坑两边或四周增加软土交通平台,以减小土体的侧压力。
- 加压排水法:通过对软土进行加压和排水处理,提高土体的强度和稳定性。
二、锚固支护法锚杆是一种常见的深基坑支护材料,其通过将钢管或钢筋混凝土锚杆埋设在地下,然后用浆液充填锚孔,在土体和锚杆之间形成黏结力,以增加土体的抗侧稳定性。
锚固支护法常见的类型包括锚杆支护、锚索支护和锚桩支护等。
- 锚杆支护:使用钢管或钢筋混凝土锚杆,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,形成黏结力,增加土体的稳定性。
- 锚索支护:使用钢缆作为锚索,通过埋设锚孔和浇筑锚孔浆液,将锚索固定在土体中,以增加土体的抗侧稳定性。
- 锚桩支护:在基坑边缘挖掘一条或多条钢筋混凝土锚桩,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,以抵抗土体的侧压力。
三、挡土墙支护法挡土墙是一种常见的深基坑支护结构,常用于大型基坑或需要长期使用的基坑。
挡土墙可以分为开挖式挡土墙和边坡式挡土墙。
- 开挖式挡土墙:在基坑边缘先进行部分开挖,然后在开挖边缘设置混凝土挡土墙,以防止土体坍塌。
- 边坡式挡土墙:在基坑边缘挖掘一坡度较小的土坡,并用支护材料加固土坡,以防止土体塌方。
深基坑支护施工方案

深基坑支护施工方案深基坑支护施工方案一、工程概况:本工程为深基坑支护工程,地下总深度达到30米,基坑周长为80米。
周边环境条件较为狭小,且有邻近建筑物存在。
为确保施工安全和工程质量,需采取科学合理的支护施工方案。
二、支护设计方案:1. 地下水处理方案:根据现场勘测结果,考虑到地下水位较高,为防止基坑底部积水影响施工进度,将采用排水井与降水井相结合的方式进行地下水的处理。
具体方案是在基坑四周挖掘地下降水井,通过泥浆排泄管将地下水引入降水井中,然后通过泵站进行排水处理。
2. 地表围护方案:为保证基坑施工过程中的安全,将采用植筋喷射深基坑支护方式进行围护。
“植筋喷射法”是指通过将钢筋以一定的间距和深度穿透喷射混凝土中,形成钢筋混凝土支护墙体。
通过计算,确定植筋深度和间距,并进行钢筋的安装和固定。
然后在钢筋中注入混凝土,形成支护墙体,达到支护目的。
3. 确定施工方案:根据现场情况,施工方案需要结合土质、周边建筑物、地下管线等因素综合分析。
首先,在挖掘基坑时应采取逐步下挖的方式,结合土质情况进行必要的土方加固,保证基坑的稳定。
其次,在进行支护墙施工前,需进行现场测量,确认基坑的开挖深度、支护墙的布置,及时调整施工方案。
最后,在支护墙施工前,因邻近建筑物存在,应进行必要的支护措施,比如设置预压桩、安装挡土板等。
三、施工措施:1. 施工前准备:组织施工人员进行安全培训,确定施工流程及注意事项;清理现场,确保基坑周边环境整洁;对施工设备进行检查,确保其正常运行。
2. 地下水处理:按照前述方案进行地下水的处理,根据实际情况安装排水井、降水井和泥浆排泄管,配置排水泵站。
3. 地表围护:根据设计要求进行支护墙的植筋喷射施工,在现场加固施工过程中,按照安全规范操作,同时进行质量验收。
4. 基坑开挖和加固:按照逐步下挖的原则进行基坑开挖,根据土质情况进行必要的加固处理,保证基坑的稳定。
5. 邻近建筑物支护:在邻近建筑物存在的地方,进行预压桩和挡土板的设置,确保施工过程中不会影响周边建筑物的安全。
行政大楼深基坑围护结构施工方案

行政大楼深基坑围护结构施工方案一、项目概述该行政大楼项目位于城市中心区域,占地面积大,建筑高度较高,所以需要进行深基坑的施工和围护结构的建设。
本方案将详细介绍行政大楼深基坑围护结构的施工方案。
二、工程条件1.地基状况行政大楼所在区域地基为坚硬的页岩,承载力较好,但存在较大的地下水位;2.环境条件行政大楼周边有高层建筑和地铁隧道,施工需要考虑邻近建筑和地铁的影响;3.施工条件施工时间为半年,需合理安排施工进度,保证质量和安全。
三、梁式支撑结构的选择考虑到施工环境和需求,选择了梁式支撑结构作为深基坑围护结构。
该结构能够有效地控制地下水位和土方倾倒,提高围护结构的稳定性和安全性。
四、施工步骤1.地面准备工作清理施工现场,搭建施工道路和临时设施,确保施工顺利进行;2.地下水处理采取降低地下水位的措施,如设置排水井和抽水机组,将地下水排出;3.基坑开挖按照设计要求,采用机械挖掘方法进行基坑开挖,保证开挖的尺寸和平整度;4.梁式支撑结构施工安装施工围护梁和支撑立柱,采用高强度钢材和混凝土进行支撑结构的搭设;5.排水系统工程布置排水井和排水管道,确保基坑内的地下水得到及时排出;6.土方处理挖掘的土方可以采用回填法进行处理,填充到周围的土方中,减少资源浪费;7.监测和维护在施工过程中,进行定期的监测和维护,确保围护结构的稳定性和安全性。
五、安全措施1.安全培训对参与施工人员进行安全培训,提高施工人员的安全意识和技能;2.设施安全设置围栏和标牌,保证施工现场的安全;3.施工顺序合理安排施工顺序,减少施工人员和设备的冲突;4.监控和预警系统安装监控和预警系统,监测施工现场的安全状况,及时发现问题并采取措施。
六、项目建议在施工过程中,建议加强与周边环境的协调,与地铁和邻近建筑的相关部门进行沟通与协调,避免产生不必要的纠纷和影响。
并定期进行现场会议,对施工进度进行调整和监督,保证施工质量和安全。
同时,在施工期间组织职工进行安全教育,提高安全意识,减少事故发生。
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××××××××工程深基坑围护施工方案(钻孔灌注桩围护及三轴搅拌桩止水帷幕)年月日目录第一章工程概况 (1)1.1围护工程设计概述 (1)1.2围护桩工程技术参数 (1)1.3地理环境 (1)1.4工程地质情况 (1)1.5工程相关单位 (2)1.6编制依据 (2)第二章工程施工准备及部署 (2)2.1组织准备 (2)2.2技术准备 (2)2.3物资、人员、材料准备 (2)2.4施工总体安排 (2)第三章主要施工方案 (4)3.1 测量方案 (4)3.2 三轴水泥土搅拌桩止水施工方案 (5)3.3围护灌注桩及立柱桩施工方案 (6)3.4 土体加固方案 (7)3.5 降水方案 (8)3.6 挖土方案 (10)3.7支撑施工方案 (11)3.8底板与围护间传力带施工 (12)3.9围堰及钢板桩施工方案 (12)3.10监测方案 (12)第四章基坑与环境保护措施及应急预案 (17)4.1概况 (17)4.2对基坑与周边环境保护的总体措施 (17)4.3对耀皮油罐的针对性保护措施 (18)4.4应急预案 (18)第五章安全文明施工方案 (21)5.1概述 (21)5.2安全生产保证措施 (21)5.3场容场貌管理措施 (21)5.4文明建设措施 (21)5.5对施工现场废水的控制措施 (22)5.6施工现场尘灰及废气控制措施 (22)5.7施工现场噪声及振动控制措施 (22)5.8光污染控制措施 (22)5.9对建筑垃圾管理措施 (22)附图附图01 基坑及周边环境平面布置图附图02 泵房及进水箱涵围护平面布置图附图03 泵房及进水箱涵第一道支撑平面布置图附图04 泵房及进水箱涵第二道支撑平面布置图附图05 土体加固平面布置图附图06 出水箱涵围护支撑布置图附图07 排放口围护平面布置图附图08 泵房及进水箱涵第一层土方挖土流程图附图09 泵房及进水箱涵第二、三层土方挖土流程图附图10 井点降水平面布置图附图11 监测点平面布置图附图12 ~22 施工工况图(工况一~工况十八)第一章工程概况1.1围护工程设计概述1.2围护桩工程技术参数1.3地理环境1.4工程地质情况1.4.1地形地貌扩建场地地貌类型属滨海平原地貌类型,场地地势较平坦,地面标高在4.72~5.36m之间。
本工程±0.000相当于绝对标高5.700m。
1.4.2地基土的构成与特征根据勘探揭示,拟建场地除第①层填土属近代堆积形成外,其余地层属第四纪沉积层,主要由表层填土、粘性土、淤泥质粘性土和粉性土组成。
勘探深度内的土层可划分为5个大层。
其中④层中夹一个透镜体,⑤可分为5个亚层。
基坑围护范围内涉及的土层主要有①层杂填土、②0层灰色粘质粉土、④层灰色淤泥质粘土、④T层灰色粘质粉土、⑤1层灰色粘土、⑤2层灰色粉砂夹粘土、⑤31层灰色粉质粘土夹粉砂、⑤32A层灰色粉质粘土与粉砂互层、⑤32B层灰色粉质粘土夹粉砂、⑦层灰色粉砂。
1.4.3地下水拟建场区的地下水属潜水类型,其补给来源主要为大气降水与地表泾流,地下水随季节、降水影响而变化。
勘察期间的稳定地下水位埋深为0.5~0.7m。
设计时,按0.5m考虑。
⑤2层为微承压水层,勘察期间承压水埋深为7.62m,设计时按3m考虑。
1.4.4不良地质现象拟建场地未发现暗浜、沼气等不良地址现象,场地为不液化场地,但浅层填土较厚,最厚处达到6.3m。
基坑围护设计参数1.5工程相关单位(1)建设单位:(2)设计单位:(3)围护设计单位:(4)监理单位:(5)总包单位:(6)监测单位:1.6编制依据(1)本工程地质工程勘察报告(2);(3);(4)现行国家及地方施工技术标准和工程质量验收规范;第二章工程施工准备及部署2.1组织准备组成以实力雄厚、经验丰富的项目经理、工程师为主的总承包项目部,以现场总承包项目部进行施工管理和协调。
在总承包管理的过程中协调、处理、管理好方方面面的问题;全面作好对专业分包的管理、协调、配合工作,同时抓好对下属专业分包商施工质量、工期、安全、文明施工管理工作,确保本工程优质、安全、可靠地完成。
2.2技术准备(1)做好图纸交底、会审工作。
(2)复核水准原点及轴线定位基准点,引测现场施工所需的高程控制基准点、轴线控制网。
(3)做好材料采购、运输和供应计划,加强对进度和质量的控制。
(4)组织施工规范、质量标准、各类施工方案的培训、学习;对操作人员进行技术、安全交底。
(5)落实专人绘制桩位翻样图,图中应包括桩号、位置、标高、钢筋等内容。
2.3物资、人员、材料准备(1)对材料供应商的的技术、管理、质量检测和售后服务等质量保证能力信誉进行调查,并对其产品进行实际检验。
(2)确定材料供应计划,保证材料构件的供应不影响工程进度。
(3)对拟选择的劳务队伍的技术管理实力、特殊及主体工种人员资格、施工经验进行综合评价,选择、确定可靠的劳动队伍。
(4)组织机械设备进场,进行机械设备检查、调试、保养工作。
对于关键部件要准备好备件。
(5)联系好泥浆及土方外运工作,车辆进出路线路面的保洁工作落实到实处,确保废泥浆及土方外运有序,工地清洁文明。
2.4施工总体安排2.4.1 施工总体顺序的概述(1)根据现场施工条件,分为雨水泵房进水闸门井和进水箱涵、出水箱涵及排放口三大区域分别进行施工。
三区域施工先后秩序:雨水泵房、进水闸门井及进水箱涵→出水箱涵→排放口围堰。
(2)先施工泵房及进水闸门井进水箱涵、出水箱涵区域的围护灌注桩及工程桩和外围止水SMW 三轴水泥搅拌桩,立柱桩同工程桩同时施工。
排放口设置围堰打设拉森IV钢板桩进行围护。
(3)围护工程及工程桩施工完毕后进行坑底高压旋喷桩土体加固施工。
(4)围护及土体加固施工完毕后进行井点降水的排设及预抽水工作。
泵房及进水闸门、出水箱涵均采用深井降水。
(5)待预降水完毕后进行第一次挖土施工挖至钢筋混凝土圈梁及钢筋混凝土支撑底标高,进行支撑工程施工。
(6)待第一道钢筋混凝土支撑达到设计强度后,根据第一道支撑分布进行第二次挖土施工,分块分区域挖至第二道钢筋混凝土支撑底标高;第二道支撑的钢筋混泥土强度达到设计强度后进行第三次开挖至板底标高,进行底板垫层施工。
(7)进行桩基验收,待桩基验收完毕,绑扎完底板钢筋后,进行底板及混凝土传力带施工。
(8)待底板及混凝土传力带达到设计强度后,拆除支撑,进行地下结构施工。
2.4.2 施工总体流程详见下图注:其中进水箱涵位置三根支撑保留至回填土完成后拆除。
泵房、进水闸门井及进水箱涵第三章主要施工方案3.1 测量方案3.1.1 测量依据依据现场测绘院提供的红线控制点与水准点为基准进行引测。
根据设计图纸、业主提供的有关测量资料进行计算和测量放线。
3.1.2 测量仪器选用仪器的选用以工程施工所要求的具体度要求和时效要求,同时结合考虑可操作性为标准。
本工程使用如下设备:以上仪器均应鉴定合格,并在使用有效期内。
在使用过程中,应经常检查仪器的常用指标。
一旦偏差超过允许范围,应及时校正来保证测量精度。
3.1.3 建立施工测量控制网施工测量控制网的作用是为整个工程建设提供稳定不变的基准参照系统,它既是各施工单位局部、单体施工各环节轴线放样的依据;也是监理等各检测单位的测量基准。
因此,务求达到可靠、稳定、使用方便的标准。
本工程在拟建物外围设置测量控制网(点)。
其中每个控制点包含平面坐标数据和高程数据。
该控制网设置备用控制点,并加强对各点的保护。
如遭遇破坏,由相邻控制点来恢复。
控制网建立完毕,交监理方复核确认。
外围控制网(点)设置在施工现场外侧的稳定可靠处,其担当全局性的作用。
在整个工程为时几年的时间跨度内,必须保证这个控制网的绝对不变,绝对避免前后期测量系统的不一致。
本工程设置二级高程测量控制网,施工现场之外在可靠处设置首级高程控制网;施工现场内布置二级高程控制网。
高程控制网的布设直接采用平面控制点的点位。
其设置采用将业主提供的基准水准控制点采用往返水准方式引至平面控制点上,测得其高程值,然后进行数据处理和自检,合格后交监理验收。
3.1.4 基坑开挖施工阶段平面定位依据场内平面控制网(点),测量定出各纵横向轴线,再按设计的桩位图所示尺寸由纵横轴线引测每个桩位样桩,用钢钉做好标记,总包、监理两级复核。
利用平面测量控制网中的靠近基坑的控制点作为测站(满足通视和方便的要求),采用平面坐标测量法测量轴线,原则上应一次测量到位,若由于现场杂物较多影响通视,可在测量区域附近设置临时转站,但转站数只能一次。
由于本工程各施工区交叉施工,因此每次放样以施工控制网中的某点为测站并且后视其他控制点放样施工区控制轴线,并经复核后交付下道工序使用。
地下投点引测,宜采用全站仪或经纬仪。
如果根据基坑监测报表,现场控制网发生位移或者控制网自检发现产生轻微位移情况,必须进行纠偏工作。
产生较大位移时则必须根据业主提供的控制网重新进行放样。
投测的结果可以从工程桩的位置得到初步检验。
3.1.5基坑开挖施工阶段高程测量根据业主提供的城市等级水准点,采用闭合或附和水准测量。
用精密水准仪复核围护桩施工阶段布置的基准水准点,施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方,每次施工前把高程引测至施工区域内的四个角点,用以控制高程。
(1)以基准水准控制点为依据,用精密水准仪采用往返水准测量的方法,将高程引测至支撑上作标志。
(2)用钢尺丈量引测法,向下拉钢尺量取。
钢尺须经拉力、温度、尺差等改正,经检查无误后使用。
以红三角标志标定,作为施工面上高程放样依据。
3.1.6基础施工阶段平面测量为确保每道工序轴线的精确,对垫层面轴线的放样同样采取由平面测量控制网点直接放样施工控制轴线的方法。
放样出中心点后再开出“十”字或“工”字控制轴线。
下道工序以此为依据分出细部轴线。
具体方法如下:采用直接引用临近控制点进行放样的方法。
经过对现场的了解,采用最临近控制网点为测站。
后视其他控制点。
用极坐标法或直角坐标法,使用经纬仪及长尺确定控制轴线的交点。
然后将经纬仪架至该点,后视原来的测站,定出一个方向的控制桩,再转90度定出另一方向的控制桩,最后开出相关控制轴线。
3.1.7 测量工作中应注意的问题测量工作具有高精度的要求,所以测量人员必须细心谨慎,同时要做好对算复核和实地复核,以确保计算数据和测量成果准确无误。
在测量工作中,应时刻注意外界环境因素对测量精度的影响,如点位偏移、风太大影响观测等等,均要作好相应纠偏工作。
建筑物的自身构造可能也会影响测量的精度,如使用的材料不同而导致的沉降不均匀、膨胀效应等等。
测量成果要经不同的放样人进行复测,最后来确定测量成果正确。
3.2 三轴水泥土搅拌桩止水施工方案3.2.1 三轴水泥土搅拌桩止水帷幕概况(1)三轴搅拌桩根据桩径大小共分为两种,其中泵房、进水闸门入进水箱涵处为φ850,出水箱涵处为φ650。