基坑设计方案
工程施工基坑设计方案范本

工程施工基坑设计方案范本一、项目概况项目名称:某某工程基坑设计方案项目地点:XX省XX市XX区建设单位:某某集团有限公司施工单位:某某建筑工程有限公司设计单位:某某设计院设计时间:20XX年XX月二、工程概况1. 项目背景本工程是某某集团有限公司在XX省XX市XX区开展的一项地下综合利用工程,工程包括地下停车场、商业设施和地下综合管廊。
2. 基坑规模本工程基坑规模约为XXX平方米,最大深度为XX米,需考虑基坑周边环境复杂,地下管线众多,地质情况较复杂。
3. 施工时间本工程预计施工周期为XX个月,基坑开挖阶段预计耗时XX个月。
三、地质环境调查1. 地质勘察由某某设计院完成地质勘察工作,对基坑周边地质情况进行了详细调查,并针对复杂地质条件进行了分析和预测。
2. 地下管线调查对基坑周边地下管线进行了详细勘察,并绘制了详细的管线图,为基坑设计和施工提供了重要的参考依据。
3. 地下水情况对基坑周边地下水情况进行了调查,对地下水位变化规律进行了分析,并根据地下水情况设计了相应的降水方案。
四、设计原则1. 安全原则基于地质和地下管线情况,本基坑设计将以安全为首要原则,在基坑设计和施工过程中将充分考虑地基稳定性及静力和动力荷载等问题。
2. 经济原则在满足工程质量和安全要求的前提下,本工程将尽可能降低基坑设计和施工成本。
3. 环保原则本基坑设计将充分考虑对地下水和环境的影响,并设计相应的排水和排泥方案,保护周边环境和生态。
五、基坑结构设计1. 基坑支护结构基于地质情况,设计采用XXXX(具体方式),以满足基坑周边地下管线和建筑结构的稳定需求。
2. 地下水处理根据地下水情况,本基坑设计将采用XXXX方式进行地下水处理,以满足基坑施工条件。
3. 地下管线保护基坑支护设计将充分考虑基坑周围地下管线的保护,采用XXXX方式保护地下管线不受基坑开挖影响。
六、施工方案1. 基坑开挖基坑开挖采用XXXX方式,先进行顶部开挖,再逐步向下挖掘,以减小基坑对周边环境和地下管线的影响。
深基坑设计专项方案

一、工程概况本工程为某商业综合体项目,位于市中心区域,占地面积约2万平方米,总建筑面积约10万平方米。
地下部分为两层地下室,基坑开挖深度约为8.5米,基坑周长约为300米。
周边环境复杂,邻近建筑物、道路、地下管线等设施较多,地质条件较差,属于深基坑工程。
二、编制依据1. 国家及地方相关法律法规、规范标准;2. 工程地质勘察报告;3. 设计图纸及施工组织设计;4. 周边环境调查报告。
三、设计原则1. 确保基坑施工安全、稳定;2. 最大限度地减少对周边环境的影响;3. 优化施工组织,提高施工效率;4. 经济合理,降低工程成本。
四、设计方案1. 基坑支护结构设计(1)采用地下连续墙加内支撑的支护结构形式,地下连续墙深度为8.5米,厚度为0.8米,内支撑采用直径为800毫米的钢管,间距为2.5米。
(2)地下连续墙施工采用先墙后桩的顺序,桩长为10米,桩径为1.2米,桩间距为2.5米。
(3)基坑降水采用井点降水,井点间距为2米,井点深度为10米。
2. 基坑开挖与支护施工(1)基坑开挖分为四个阶段,每层开挖深度为2.1米,每层开挖完成后立即进行支护结构施工。
(2)在开挖过程中,加强监测,确保支护结构安全稳定。
(3)在支护结构施工过程中,严格控制施工质量,确保支护结构满足设计要求。
3. 基坑周边环境保护(1)在基坑周边设置安全警戒线,禁止无关人员进入。
(2)加强对周边建筑物的监测,确保其安全。
(3)对地下管线进行保护,避免施工过程中造成损坏。
五、施工进度计划1. 地下连续墙施工:预计工期为60天。
2. 内支撑施工:预计工期为45天。
3. 土方开挖与支护施工:预计工期为90天。
4. 基坑降水:预计工期为30天。
总计:预计工期为225天。
六、质量保证措施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. 严格执行施工规范,加强施工过程中的质量监控。
3. 定期对施工质量进行检查,确保工程质量达到设计要求。
基坑专项设计方案

一、工程概况本工程为XX城市轨道交通一号线百园路车辆基地工程,位于城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。
总建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式为框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。
房屋高度为3.30~9.15米,室内外高差为0.15米。
二、基坑开挖深度及地质状况根据地质勘察报告,基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~-4.3m,另加0.1m垫层高度)。
基坑土方开挖涉及2个地质层,其地质特征如下:1层:回填土,主要为素填土,层厚0.7m~1.0m。
2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载34.10kPa。
三、基坑支护方案1.支护结构类型:采用桩支撑和双排桩的支护方式。
2.桩基设计:桩基采用C30混凝土,直径为800mm,桩长为12m,桩间距为1.5m。
3.支护结构设计:支护结构采用SMW工法桩,工法桩直径为600mm,桩长为12m,桩间距为1.2m。
4.围护桩设计:围护桩采用C30混凝土,直径为800mm,桩长为12m,桩间距为1.5m。
5.支撑系统设计:支撑系统采用型钢支撑,型钢尺寸为H200×200×10×15,间距为1.5m。
四、排水措施1.明沟排水:在基坑周边设置明沟,用于收集地表水和基坑涌水。
2.集水井排水:在基坑底部设置集水井,用于收集基坑涌水。
3.水泵排水:根据实际情况,选用合适的水泵类型,如隔膜式泵、潜水电泵等,确保排水顺畅。
五、监测措施1.基坑周边沉降监测:在基坑周边设置监测点,对沉降进行实时监测。
2.基坑支护结构变形监测:对支护结构水平变形和竖向变形进行监测。
3.地下水位监测:在基坑底部设置水位监测点,对地下水位进行实时监测。
六、安全措施1.基坑周边安全防护:设置围挡、警示标志等,确保周边安全。
2.基坑内部安全防护:设置安全通道、防护栏杆等,确保内部安全。
基坑设计方案

基坑设计方案基坑设计方案1. 简介基坑是建筑工程施工中开挖地面的局部区域,用于建设地下结构或者布置设备。
基坑设计方案是指对基坑在设计、施工和监测过程中的相关要求和措施进行系统分析和综合规划的文件。
本文将介绍基坑设计方案的主要内容和步骤。
2. 设计步骤基坑设计方案的主要步骤如下:2.1. 基本资料收集在进行基坑设计方案之前,需要收集和整理一些基本资料,包括工程的规模、土质情况、地下水位、周边建筑物等信息。
2.2. 地质勘查和土质分析在设计基坑前,必须进行地质勘查和土质分析,以确定地下情况和土层的稳定性。
通过钻孔和取样等方法,采集地质数据,并进行分析和评估。
2.3. 地下水位和水文地质分析地下水位对基坑开挖过程中的排水和支护起着重要作用。
通过地下水位的监测和水文地质分析,可以确定基坑的开挖深度和排水方案。
2.4. 水平支撑结构设计水平支撑结构是基坑开挖过程中的重要组成部分,主要用于抵抗土体的水平压力。
根据土壤的类型和稳定性分析,确定水平支撑结构的类型和参数。
2.5. 垂直支撑结构设计垂直支撑结构主要用于抵抗土体的垂直压力。
根据土壤的类型和稳定性分析,确定垂直支撑结构的类型和参数。
2.6. 防水设计基坑在挖掘过程中容易受到地下水的渗透和涌入。
为了保证基坑的稳定性和施工安全,需要进行防水设计,并确定防水材料和施工方法。
2.7. 监测计划基坑施工过程中的监测是十分重要的一环,可以及时发现和修正施工中的问题。
在设计方案中,需要制定监测计划,并确定监测指标和方法。
3. 设计要求基坑设计方案的主要要求如下:- 基坑设计符合国家和地方的相关规范和标准。
- 基坑设计应考虑施工工艺和安全性要求。
- 基坑的支护结构应满足土体稳定性和结构强度的要求。
- 基坑的防水措施应保证基坑和周边建筑物的安全。
- 基坑监测计划应合理可行。
4. 设计风险与控制基坑设计中存在一些潜在的风险,包括土体失稳、水文地质条件不利、施工工艺不合理等。
基坑开挖专项设计方案

一、工程概况本工程为XX建设项目中的基坑开挖工程,位于XX城市XX区域。
根据设计图纸和地质勘察报告,基坑开挖深度为3m至5m,场地开阔,土质较好,挖至设计深度无地下水。
基坑周边环境较为复杂,需确保施工安全、质量和进度。
二、施工目标1. 确保施工安全,预防安全事故发生;2. 保证施工质量,满足设计要求;3. 优化施工方案,提高施工效率;4. 减少施工对周边环境的影响。
三、施工部署1. 施工组织机构成立基坑开挖工程专项施工小组,负责施工过程中的组织、协调、监督和管理工作。
2. 施工进度计划根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。
3. 施工材料及设备(1)材料:选用符合国家标准的土工布、防水材料、钢筋、混凝土等;(2)设备:采用1台日立330挖掘机、1台50装载机、4个普工跟机进行施工。
四、施工方法及工艺1. 土方开挖(1)采用二级放坡,机械开挖;(2)开挖过程中,遵循自上而下、分层分段的原则;(3)预留10~20cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。
2. 基坑支护(1)根据地质条件,采用合适的方法进行基坑支护;(2)浅基坑采用土钉墙或重力式挡土墙;(3)深基坑采用地连墙或排桩支撑。
3. 排水措施(1)设置集水坑和排水沟,进行明沟与集水井排水;(2)分层明沟排水;(3)利用工程设施排水。
4. 施工安全措施(1)施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品;(2)施工机械操作人员必须持证上岗,确保操作规范;(3)加强施工现场安全管理,防止安全事故发生。
五、施工质量保证措施1. 严格材料检验,确保材料质量;2. 加强施工过程控制,确保施工质量;3. 定期对施工人员进行技术培训,提高施工技能;4. 做好施工记录,为工程验收提供依据。
六、施工环境保护措施1. 严格控制施工噪声,减少对周边环境的影响;2. 做好施工场地排水,防止水土流失;3. 加强施工现场卫生管理,保持环境卫生;4. 施工结束后,及时清理施工垃圾,恢复场地原状。
基坑工程方案模板范本

基坑工程方案模板范本一、工程概况基坑工程是指在建筑物地下室或地下结构施工范围内的开挖作业。
基坑工程包括基坑的开挖、支护、降水、回填及地下连续墙的施工等多项工程内容。
本基坑工程方案为某地地铁站基坑工程方案。
基坑工程位置:某地地铁站基坑规模:基坑面积1000平方米;深度30米二、工程目标本基坑工程方案的目标是确保施工安全、提高劳动效率、保护周边环境和建筑物安全。
三、工程原理1. 基坑选址:选址必须能满足设计的要求,避开地下管线及重要地下设施,避开邻近建筑的基础。
2. 基坑支护:依据地质条件、土层性质、周边环境等因素选择合适的基坑支护方式。
3. 城市地铁站开挖时应特别注意避让施工:在地铁站附近开挖基坑时,要设置管线标识牌,确保施工人员了解周围的地下管线和设施。
4. 基坑排水:排水系统必须确保基坑内无积水,地下水位达到一定高度时应及时降低地下水位。
四、施工组织1. 施工队伍:由专业的基坑工程施工队伍组成,每个工种人员必须持有相应的合法施工证明。
2. 施工设备:使用合格的施工设备和工具,设备操作必须经过相关培训及合格考核。
3. 安全防护:建立健全的安全管理制度,确保施工人员身体健康和安全,工地周边的行人和车辆也必须加强安全防护。
五、工程措施1. 基坑开挖:应根据基坑的地质条件和土质进行合理的开挖计划,并采用适当的机械设备进行开挖。
2. 基坑支护:结合基坑地质条件和土层性质,选择适当的基坑支护方式,并保持基坑支护的稳定性。
3. 基坑降水:根据地下水位高度和降水设备情况,及时排除基坑内的积水,确保基坑内施工环境干燥。
4. 基坑回填:当地铁站建筑物结构施工完成后,及时对基坑进行回填,并按照相关规范要求进行地面的修复和保护。
六、环境保护1. 废弃物处理:在施工过程中产生的废弃物必须分类处理、及时清运,以减少对周边环境的影响。
2. 排水处理:地下水降低后排放到指定的排水口,保证排水口和地表水质量达标。
3. 噪声控制:施工设备使用时必须采取降噪措施,减少对周边居民的影响。
基坑工程规划设计方案范本

基坑工程规划设计方案范本一、前言基坑工程是指为了建造地下建筑或地下设施而进行的土方开挖和支护工程。
基坑工程的规划设计方案是建筑工程的重要组成部分,关乎整个工程的安全、质量和进度。
为了确保基坑工程的顺利进行,需对基坑工程进行合理的规划设计。
本文将对基坑工程规划设计方案进行详细阐述。
二、工程概况本工程所在地为城市中心区域,周围有多栋高层建筑,地下设施较为复杂。
拟在该区域进行商业综合体项目建设,需要进行一座深基坑工程。
基坑深度为25米,基坑规模较大,施工难度较大。
三、设计依据1. 《建筑地基与基础规范》2. 国家土木工程通用程序与要求3. 地质勘察报告4. 现场实际情况四、规划设计内容1. 基坑工程施工范围根据地质勘察报告和现场实际情况确定基坑工程施工范围,并进行精准标定。
2. 基坑工程的支护结构考虑到基坑深度较大,基坑工程的支护结构应选择可靠的支护方式。
应及时进行地下水位、土壤条件的监测,选用合适的支护结构。
3. 基坑开挖方式基坑开挖应选择合适的方式,结合现场实际情况,采用适当的施工设备和施工工艺,确保开挖质量。
4. 基坑工程的安全监控基坑工程施工过程中需要进行安全监控,保障工人和施工设备的安全,及时处理施工中的安全事故。
5. 基坑工程施工进度要合理制定基坑工程的施工进度计划,确保施工过程的顺利进行,不影响整个项目的建设进度。
6. 基坑工程的环境保护基坑工程施工过程中需要做好环境保护工作,防止对周边环境造成污染。
7. 基坑工程施工费用制定合理的基坑工程施工费用预算,合理分配资金,确保施工过程的资金供应。
五、规划设计方案1. 基坑工程施工范围将根据地质勘察报告和现场实际情况进行确定,基坑地下水位、土壤条件等数据需及时监测,以确定基坑的有效施工范围。
2. 基坑工程的支护结构将采用深基坑支护结构,并根据地质条件和现场实际情况选择合适的支护方式,确保基坑工程施工安全可靠。
3. 基坑开挖方式将采用机械开挖和爆破开挖相结合的方式,确保基坑开挖质量。
基坑支护设计专项方案

一、工程概况本工程为某商业综合体项目,位于市中心繁华地段。
基坑开挖深度约为6米,基坑周边环境复杂,包括周边建筑物、地下管线等。
为确保施工安全、顺利进行,特制定本基坑支护设计专项方案。
二、设计依据1. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)2. 《建筑工程地质勘察报告》3. 《建筑工程设计文件》4. 《施工现场实际情况》三、基坑支护设计原则1. 安全可靠:确保基坑施工期间及使用期间的安全,防止基坑坍塌、变形等事故发生。
2. 经济合理:在满足安全的前提下,尽量降低工程成本,提高经济效益。
3. 施工方便:便于施工操作,缩短施工周期。
4. 环保节能:减少施工过程中对环境的影响,实现绿色施工。
四、基坑支护设计内容1. 支护结构类型:根据现场实际情况,采用组合支护结构,主要包括钢板桩支护、土钉墙支护和锚杆支护。
2. 钢板桩支护:在基坑周边设置钢板桩,形成封闭的支护结构。
钢板桩采用双壁钢板桩,间距为1.2米,桩长根据地质条件确定。
3. 土钉墙支护:在基坑边坡上设置土钉墙,土钉墙采用钢筋网喷混凝土结构。
土钉采用HRB400钢筋,间距为1.5米,深度为3.0米。
4. 锚杆支护:在基坑边坡上设置锚杆,锚杆采用HRB400钢筋,长度为6.0米,间距为2.0米。
5. 地下连续墙:在基坑中央设置地下连续墙,墙体厚度为0.8米,深度为6.0米。
6. 降水措施:采用井点降水,设置降水井,井点间距为3.0米,井深根据地质条件确定。
五、施工要求1. 施工前,对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员掌握相关安全知识。
2. 施工过程中,加强现场管理,确保施工质量。
3. 定期对支护结构进行监测,发现问题及时处理。
4. 施工结束后,及时进行基坑回填,恢复地表原貌。
六、安全保证措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
2. 施工现场设置警示标志,确保施工安全。
3. 加强对施工设备的检查和维护,确保设备安全运行。
4. 施工过程中,加强现场巡查,及时发现并处理安全隐患。
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第一部分设计方案综合说明书一、工程概况拟建一级泵房及引水渠工程位于。
拟建建筑物主要为一级泵房及引水渠,最大埋深约5.5米。
二、周边环境条件基坑四周场地平坦、开阔。
据调查,基坑四周开挖影响范围内无地下管线及重要构筑物。
三、工程水文地质条件(一)工程地质条件,场地岩土层自上而下叙述如下:1、耕植土(Q4ml)①耕植土:棕黄色,灰黄色,褐黄色,松散,稍湿,成分主要为粘性土,含大量植物根系,工程性能较差,分布较薄,层厚0.30-1.00m,该层全场均有分布。
层顶标高为64.26~82.94m。
2、第四系中更新统残坡积层(Q2del)②粉质粘土:棕黄色为主,可-硬塑状,成分主要为粉粘粒,含少量砂、砾石,干强度及韧性中等,刀切面较粗糙,无摇振反应,工程性能一般。
该层主要分布于场地西南边,呈局部分布。
实测标贯击数12.0~14.0击。
层厚0.70~2.70m,层顶埋深0.00~0.80m,层顶标高为63.86~74.86m。
3、第三系下统武宁群砾岩(E1wn)③全风化砾岩:褐红色为主,岩石风化剧烈,原岩结构不清,岩石已风化呈土状或松散砂砾状,钻进速度较快。
根据揭露情况,该层局部地段缺失,实测标贯击数14.0~18.0击。
揭露厚度0~6.20m,层顶埋深0.30~3.20m,层顶标高为61.56~82.44m。
④强风化砾岩:褐红色,浅红色,泥质胶结为主,风化强烈,原岩结构部分已破坏,节理裂隙发育,岩体呈碎块状,岩块手折易碎,岩芯以砾石颗粒状,碎块状为主。
根据揭露情况,该层仅ZK128、ZK130缺失,其余均有分布,实测锤击数N63.5=17.0~23.0击,统计平均值18.6击。
揭露厚度0~5.90m,层顶埋深0.30~6.90m,层顶标高为57.62~80.76m。
⑤中风化砾岩:褐红色,灰白色,砾状结构,厚层状构造。
砾石主要为灰岩、砂岩等,泥质胶结。
原岩结构清晰,岩体较完整,岩芯呈短柱状、长柱状,属较软岩。
本次勘察该层全场均有分布,揭露厚度2.30~9.30m,层顶埋深1.60~8.70m,层顶标高为55.82~78.78m。
RQD值约为70%,实测单轴饱和抗压强度平均值为26.05MPa,统计标准值为24.80MPa,建议取24.0MPa。
属较完整的较软岩,综合评定岩体基本质量等级为Ⅳ级,勘察深度范围内未发现该层存在洞穴、破碎岩体、软弱岩层等。
基坑支护设计参数(二)水文地质条件1地表水:地表水、地下水受大气降水控制明显,雨季水量增大,水位上升,旱季水量减少,水位下降,一般山间谷地及山间盆地,地表水及地下水相对较丰富,随季节性变化影响较大,地下水水位埋深变化较大,一般的山间冲沟平地水位1-3m,年变幅2.0m左右,岗埠及丘陵地段水位4-20m左右不均,年变幅2.0m左右。
区域内小水库、季节性间歇型小溪沟较多,但汇水面积有限,流量较小,往南注入水库中,枯水期基本无水。
水库电站建成后,水位、流量受水库电站发电、泄洪控制,正常水位63.19m(水位为黄海高程,一下同),4-6月限制水位61.69m,7-9月限制水位63.19m,常年水位一般在56.2-63.2m之间,历年最高水位66.34m(1998年7月31日),最低水位49.41m(2001年3月11日)。
水库总库容量79.20亿m3,调洪库容量32亿m3。
2地下水:根据本次勘察结果,拟建场地地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。
第四系松散岩类孔隙水:主要赋存于上部粉质粘土层,水量贫乏,主要接受大气降水垂直入渗补给及相邻含水层的水平补给,受气候季节影响较大。
基岩裂隙水:主要赋存于全风化、强风化岩及中风化岩层裂隙中,因岩体裂隙大多呈半张开-闭合状,因此基岩富水性差,主要接受大气降水垂直入渗补给及相邻含水层的水平补给,受气候季节影响较大,水量贫乏。
本场地地下水主要接受大气降水垂直入渗或地表水(柘林水库)水平补给,水量具明显季节性变化。
拟建场地内局部勘探孔揭露混合地下水位,初见水位埋深1.0-5.0m,稳定水位埋深1.3-5.6m,标高60.39-72.64m,从其分布来看,无统一的地下水位,多分布于岩土层交界部位,结合本地区的区域资料及相似场地工程经验,拟建场地内地下水水量较贫乏。
四、设计依据1、现场踏勘资料;2、地下室构筑物平面图布置图等;3、《江西省庐山西海度假村精品酒店岩土工程勘察报告》(江西省勘察设计研究院 2011.8)4、有关设计计算规范及规程:①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)②《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)④《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)。
五、支护方案选择(一)基坑开挖深度本工程水泵站基坑长6.0米、宽4.0米、开挖深度5.5米;引水渠基坑长25.0米、宽1.0米、开挖深度5.5米。
其中引水渠20米位于陆地上,5米延伸至柘林湖水库中取水。
(二)设计思路1、结合本工程地质、环境、挖深等诸方面因素;2、为基坑土方开挖、地下室施工创造一个安全干燥的施工条件;3、参照九江地区此类深基坑工程成功的经验;4、考虑基坑局部周围环境的间距较小,故以控制基坑本身的“位移变形”来进行支护设计,确保周边道路、管线、建筑物的安全。
(三)支护方案的的选择根据本工程基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件进行方案选择时应着重考虑的因素:1、基坑实际最大开挖深度为5.5米,基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数为1.0。
2、基坑四周场地较开阔,具备放坡条件。
3、本场地基坑开挖深度范围内主要为粉质粘土及全风化-强风化砾岩-中风华砾岩,土性较好。
4、本工程场地地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水,赋存于上部粉质粘土层,主要接受大气降水垂直入渗补给及柘林湖水库地表水的水平补给,受气候季节影响较大,水量贫乏。
对基础施工影响不大,无需降水。
5、引水渠5米长位于柘林湖内,柘林湖水深为0.5-5米,采用土袋围堰法施工。
综合考虑上述因素,本着“安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工”的原则,本工程可以考虑的支护结构形式主要包括:放坡及土袋围堰法。
该放坡及土袋围堰支护结构型式具有如下特点:1、基坑开挖作业面宽敞,施工速度快,施工工期短。
由于基坑内无支撑等障碍物,基坑开挖时能全面铺开作业,大型施工挖土机具,运输车辆均能直接下坑作业。
2、支护结构造价低,经济性好。
3、在基坑开挖过程中,可根据现场情况和测试结果,随时调整土钉间距和长度或采取加固措施,保证基坑顺利开挖。
4、柘林湖围堰以后地表水补给第四系松散岩类空隙水水量贫乏,无需降水。
5、采用土袋法围堰施工具有就地取材,节约经济等特点。
(四)方案说明1、放坡(1)、放坡角度:②粉质粘土、③全风化砾岩放坡坡率可按1:1.25考虑;强风化砾岩④及中风化砾岩⑥放坡坡率可按1:1.00考虑。
(2)、放坡级数:二级。
(3)、土工薄膜覆盖在松散的地层进行土工薄膜覆盖。
(4)、坡顶散水为防止雨水及施工用水流入基坑内部,坑顶应铺设散水坡面。
散水坡采用C15砼浇筑,宽度1500~1700mm,坡度宜为5%左右。
(5)、基坑降水本工程场地主要为第四系松散岩类空隙水,赋存于粉质粘土中,主要接受地表水及大气降水的补给,水量贫乏,基坑土方开挖的同时,修建明排坑(井)进行降水既可。
2.土袋围堰围堰外形呈圆弧形,围堰顶宽按B+9.0m(B为线路设计宽度),最外层采用土工布袋围堰,顶宽3.0m,外侧坡度 1:0.5,内侧吹填筑砂土(或粘土)。
靠近基坑边线处应根据工程实际预通道,一般至少预留5m宽,以最大限量减少边坡开挖施工安全、质量造成的影响。
围堰高度按H+2.0m计算(H为常水位时水深+壅水高度+1.0m),确保围堰顶高出水位2.0m以上,围堰剖面图详见C-C剖面。
(五)、基坑开挖的施工及要求基坑土方开挖应分层分段进行,每层开挖深度不得超过每层开挖设计深度,每层分段开挖长度不得超过15m。
在机械开挖出支护坡面后,要求人工及时修整边坡,尽可能缩短边坡暴露时间。
土方开挖单位应制定详细的土方作业计划,在甲方、设计、监理单位认可后,方可实施。
(六)、围堰施工及要求(1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。
袋中宜装不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2~2/3。
袋口应缝合。
围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
(2) 膜袋的定位铺放:在施工前,应对河床进行适度的清理,保证堰基较为平顺,没有尖锐物,避免对膜袋产生破坏。
先施工河床最深处的铺袋,宜选择低潮平流时开始施工,便于作业。
膜袋采用竹桩定位,根据堰体尺寸,在铺放处四个角插上毛竹,将膜袋的角拉环套在毛竹上,灌砂时让膜袋顺定位桩沉入河底。
(3) 围堰合龙:与其他围堰形式不同的是:一般情况下其他类型的围堰都是龙口合龙的问题,而膜袋围堰施工时,则应避免出现龙口,尽可能均衡上升。
特别是围堰施工高度达到水位变化区时,在每涨退潮时,不能留下个别缺口,同一层膜袋应在一次涨退潮期间完成,避免集中水流对堰体的冲刷。
(3) 围堰防渗:围堰的渗漏主要有三个部位:堰体与原河床接触面;堰体与岸坡接触面;膜袋与膜袋之间。
特别是前两个部位,是破坏力最大,也最危险的地方。
防渗的主要措施有:①利用牛皮砂含泥量大、自身致密性好、透水能力差的特点,自身防渗。
②膜袋之间容易形成渗水通道,一方面不要将牛皮砂充填得太满,让膜袋自身调整挤密;另一方面,也可在膜袋之间塞填粘性土后,再覆盖编织土包。
③在堰体迎水侧从堰顶铺设两层土工编织布至堰脚,并深入河床3m ,编织布用砂包梅花状压面固定;在塑料编织布搭接处,则要用砂包密铺压实。
(4) 局部问题处理:①堰体与岸坡连接处,需夯填粘土,嵌入岸堤,形成嵌入式防渗截水槽。
②外堰脚宜填土压脚,作为防渗体。
③子堰施工时应分层分阶段加高。
选择合理的时段,每天填筑高度30cm左右,严格控制填筑速度,加强观察。
④基坑抽水时,应严格控制水位降幅,每天50cm 左右,注意堰体脱水、渗水通道,避免集中渗水,形成管涌。
(七)、基坑工程现场监测及应急措施本支护工程开挖深度范围处于硬塑状土或岩石地基层中,除进行安全可靠的支护体系设计、施工外,仍应进行现场监测,做到信息化施工。
(一)基坑工程现场监测基坑支护体系随着开挖深度增加必然会产生侧向变位,关键是侧向变位的发展趋势如何。
一般支护体系的破坏都是有预兆的,因而进行严密的基坑开挖监测非常重要。
通过监测可及时了解支护体系的受力状况,对设计参数进行反分析,以调整施工参数,指导下步施工,遇异情可及时采取措施。
应该说,基坑开挖监测是保证基坑安全的一个重要措施。
本基坑建议监测内容主要为基坑开挖过程中基坑周边土体的深层水平位移观测、基坑周围地表及建筑物沉降观测。