电力沟深基坑专项施工方案
深基坑开挖专项施工方案-2

深基坑开挖专项施工方案-2
一、前期准备工作
在进行深基坑开挖之前,需要进行以下前期准备工作:
•地质勘察:对基坑周边地质情况进行详细勘察,包括地下水情况、地层特征等。
•工程测量:对基坑区域进行精确测量,确定开挖范围和深度。
•设计方案确认:对深基坑的设计方案进行审查确认,确保施工过程中的安全性和稳定性。
二、施工方案
1. 开挖方式
本次深基坑的开挖采用逐层逐步开挖的方式,每次开挖一定深度后,进行支护和加固,确保基坑周边的稳定性。
2. 支护措施
•虚拟墙支护:在基坑周边设置虚拟墙支护结构,以增强基坑结构的稳定性。
•土钉墙支护:在基坑周边设置土钉墙支护结构,以增加基坑的抗侧压能力。
•地铁深基坑方式:将基坑分成若干个单元,逐步开挖,各单元的支护和加固要求高。
3. 排水系统
为了降低基坑地下水位,减少地下水对基坑开挖和支护的影响,需要建立完善的排水系统,包括排水井、抽水设备等设施。
4. 安全防护
在施工过程中,要加强安全防护工作,保证作业人员和周边建筑物的安全。
采取严格的安全措施,确保施工过程中不发生事故。
5. 施工进度管理
在施工过程中,要及时跟踪和管理施工进度,遵循施工计划,确保施工进度按时完成。
三、质量控制
质量控制是深基坑开挖工程的重要环节,包括材料质量、施工工艺、施工质量等方面的控制。
要严格按照相关标准和规范,保证施工质量。
四、施工总结
通过本次深基坑开挖施工,我们积累了丰富的经验,总结了一套科学合理的施工方案,对今后的深基坑工程具有一定的借鉴意义。
以上是深基坑开挖专项施工方案的详细内容,希望能为施工提供一定的参考价值。
深基坑专项施工方案(放坡法)

主控楼与围墙深基坑专项施工方案建设单位:监理单位:编制单位:编制人:审核人:编制日期:目录第一章工程概况- 2 -1。
1 基本情况- 2 -1.2 地质情况- 2 -第二章基坑支护方案- 3 -2。
1 确定方案- 3 -2.2 支护方案和排水方案- 3 -2。
3 安全围护- 4 -第三章土方开挖施工方案- 4 -2.1 施工准备- 4 -2。
2 开挖路线- 5 -2。
3 开挖方案- 5 -2。
5 成品保护- 5 -2。
6 安全措施- 6 -第一章工程概况1。
1 基本情况11、绝对标高、与相对标高.①现场自然面标高±0。
00相对于绝对标高552。
05米;②基坑垫层底面相对标高-6。
630米;③基坑底周边排水沟底面相对标高-6。
930米;④基坑开挖深度6。
63米(含坑底排水沟 300*300)2、周边环境:基坑周边场地较开阔,主控楼北侧基础靠近河床.3、地质情况根据钻探揭露,场地地层分布自上而下为:①素填土、粉质粘土:灰褐色、黄褐色,干燥~稍湿,松散~稍密,主要由粘性土及少量碎石组成,部分地块上部为回填块石,粒径一般大于200mm,近期回填.该层场地内均有分布。
②碎石:黄褐色,稍湿,中密~密实,主要成分为石英岩块,呈棱状、次棱角状,粒径在20~50cm之间,含量50%左右,个别大于50cm,粘性土胶结.③鹅卵石:稍湿,密实,主要成分为石英岩,鹅卵石,粗砂,细砂,呈椭圆状,粒径在20~50cm之间,含量60~80%,个别大于50cm,粘性土胶结。
第二章基坑支护方案2。
1 确定方案本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告,地下水赋存类型主要为赋存于分化岩石中的孔隙潜水。
本工程的土质分别为素填土、粉质粘土、碎石、鹅卵石,土质较好.根据设计图纸,基坑从自然地面至—6。
63米,基坑底在第三层土中,所以本工程支坑支护采取放坡开挖,排水采取明沟排水.2。
2 支护方案和排水方案针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为5.0米,第二阶开挖深度为1。
电力深基坑开挖专项方案

一、编制依据1. 国家及地方相关法律法规、规范和标准。
2. 工程地质勘察报告。
3. 电力工程相关设计文件。
二、编制目的为确保电力深基坑开挖工程的安全、高效、优质完成,制定本专项方案。
三、工程概况1. 工程名称:某电力工程项目深基坑开挖工程。
2. 开挖深度:根据地质勘察报告,基坑开挖深度为8米。
3. 开挖面积:约2000平方米。
4. 施工周期:预计60天。
四、施工方法及工艺1. 开挖方式:采用机械开挖,采用挖掘机、自卸汽车等设备进行土方开挖。
2. 基坑支护:采用排桩支护,桩径为0.8米,桩间距为1.5米。
3. 土方运输:采用自卸汽车运输,运输路线为施工现场至弃土场。
4. 基坑降水:采用井点降水,井点间距为2米,井深为8米。
五、施工组织及人员配置1. 施工组织:成立深基坑开挖工程专项施工小组,负责工程的组织、协调和管理工作。
2. 人员配置:项目经理1名,施工员2名,安全员1名,测量员1名,技术员1名,操作人员若干。
六、施工重难点及风险源分析1. 重难点:深基坑开挖过程中,需确保支护结构的稳定性和施工安全。
2. 风险源:地质条件复杂、地下水丰富、施工过程中可能出现坍塌、滑坡等事故。
七、施工进度安排1. 第1-5天:完成施工准备,包括人员、设备、材料进场。
2. 第6-15天:完成基坑支护施工。
3. 第16-25天:完成土方开挖及运输。
4. 第26-35天:完成基坑降水及排水。
5. 第36-40天:完成基坑验收及封闭。
八、质量保证措施1. 严格按照设计要求进行施工,确保支护结构质量。
2. 加强施工过程中的质量检查,确保各项指标符合要求。
3. 建立质量保证体系,对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理。
九、安全环保保证措施1. 加强施工安全管理,确保施工人员生命安全。
2. 严格执行环境保护法规,减少施工对环境的影响。
3. 加强施工现场的文明施工管理,保持施工现场整洁。
十、应急预案1. 针对可能出现的坍塌、滑坡等事故,制定应急预案,确保及时有效地进行处置。
电力井深基坑专项施工方案

电力井深基坑专项施工方案1. 引言本文档旨在制定电力井深基坑专项施工方案,以确保在电力工程中对基坑的施工过程进行有效管理和监控。
本方案涵盖了基坑的设计、施工步骤、安全措施和质量管理等内容。
2. 施工前准备阶段2.1 基坑设计在施工前,需要进行基坑的详细设计。
设计应满足电力设备安装的要求,并考虑地质条件和周边环境的影响。
设计应包括基坑的尺寸、深度、支护结构等要素。
2.2 基坑施工方案编制根据基坑设计,编制施工方案。
方案应包括基坑的施工步骤、施工顺序、施工设备和材料的选择等内容。
2.3 安全措施计划编制基坑施工的安全措施计划,包括人员培训、施工现场交通管理、施工设备维护和安全警示标识等。
3. 施工阶段3.1 基坑准备工作施工前,对基坑进行准备工作。
包括清理基坑周边的杂物、固定边坡、排除积水等。
3.2 基坑挖掘根据设计要求,使用挖掘机等设备进行基坑的挖掘。
挖掘应根据不同地层情况,合理控制挖掘速度和坑底平整度。
3.3 基坑支护在基坑挖掘过程中,根据设计要求和地质条件,及时进行基坑的支护工作。
支护材料可以选用钢支撑、钢板桩、喷射混凝土等。
3.4 基坑排水根据基坑的地下水位和周边环境情况,进行基坑排水工作。
可采用井点排水或管道排水等方式,确保基坑内的水位符合施工要求。
3.5 基坑考察和质量监控在基坑施工过程中,要进行基坑的考察和质量监控。
包括测量基坑的尺寸、坑壁固结情况,以及支护结构的安全性等。
4. 施工后阶段4.1 工程验收在基坑施工完成后,进行工程验收。
包括对基坑的尺寸、支护结构和排水系统等进行检查,确保符合设计要求。
4.2 基坑回填处理根据工程要求和环境保护要求,对基坑进行回填处理。
回填材料应符合要求,并采取相应的压实措施。
4.3 工程总结与文件归档对电力井深基坑施工过程进行总结,并将相关文件归档。
包括施工记录、验收报告、质量检测报告等。
5. 安全注意事项•在基坑施工过程中,严禁超员、超载和越界作业。
电力沟深基坑专项施工方案

电力沟深基坑专项施工方案一、前言电力沟深基坑施工是一项复杂的工程,需要精心制定施工方案,确保施工过程顺利进行,保障工程质量和安全。
本文将针对电力沟深基坑的特点和施工要求,提出相关施工方案。
二、施工前准备1. 剖析设计图纸在施工前,施工人员应认真剖析设计图纸,了解电力沟深基坑的结构特点、尺寸要求等,为后续施工提供参考。
2. 安排施工人员和设备合理安排施工人员和必要设备,确保施工人员熟悉工程要求,设备运行良好,以提高施工效率。
3. 预先采购材料提前采购所需的施工材料,包括混凝土、钢筋等,确保施工过程不受材料供应的影响。
三、施工步骤1. 挖掘基坑根据设计要求,采取合适的挖掘方法,保证基坑的形状、尺寸符合设计要求,同时注意基坑边坡的稳定性。
2. 基坑支护在基坑挖掘完成后,按照设计要求进行基坑支护,采取适当的支护措施,确保基坑的安全和稳定。
3. 浇筑混凝土在进行基坑支护后,进行混凝土浇筑,确保混凝土浇筑完成的平整度和强度符合设计要求。
4. 现场清理施工完成后,对现场进行清理,清除施工垃圾和材料,保持施工现场的整洁。
四、安全与质量控制1. 安全防护在整个施工过程中,严格遵守安全操作规程,做好施工现场的安全防护工作,确保施工人员的人身安全。
2. 质量控制严格执行施工方案和质量要求,加强对施工过程的质量监控,确保施工质量达到设计要求。
五、总结电力沟深基坑施工是一个复杂而重要的工程环节,需要严格按照设计要求和施工方案进行施工,确保施工质量和安全。
通过本文提出的施工方案,可以有效指导电力沟深基坑的施工,为工程的顺利进行提供保障。
电力沟深基坑专项施工方案

电力沟深沟槽支护专项施工方案一、编制依据1、济南电力设计院为本工程提供的设计图纸。
2、济南市勘察测绘研究院为本工程提供的地质勘察报告。
3、建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。
4、现场调查所获得的有关资料.5、适用的标准:二、参建单位建设单位:项目管理单位:设计计单位:监理单位:施工单位:三、工程概况1、工程概况山大路北段电力沟中心线距离西侧缘石6。
3米,长度694m。
电力沟断面形式为一室钢筋砼箱涵结构,沟内敷设电缆管线.标准断面尺寸为2。
0m*2。
1m,垫层C15、底板、沟壁及盖板C30;抗渗等级S6。
桩号K0+367、K0+618电力沟过益寿路、山大南路热力、燃气、电讯横穿,其中热力覆土1。
5m、燃气1。
0m、电讯0。
5m,电力沟下挖约4。
5m,正常施工段,电力沟平均下挖深度约3.7m。
电缆沟断面图2、工程地质与水文地质条件(一)地质情况场地内第四系地层主要为山前冲积洪成因的黄土、粘性土及碎石土,下伏燕山期辉长岩侵入体。
在钻探深度范围内可分为8层,自上而下分述如下:①填土(Q42ml):分为杂填土、素填土和块石素填土:①杂填土(Q42ml):杂色;稍密;顶部为路面,下部含砖块、煤渣、碎石。
在该层中进行重型圆锥动力触探试验0。
6米,N63。
5min =4。
0击,N63.5max =6。
0击,μ=4.8击,σ=1。
0击,δ=0.20。
①1素填土(Q42ml):黄褐色;可塑;稍密;稍湿;颜色不均匀,含零星砖屑。
该层仅分布在7#、8#、9#、13#钻孔附近。
①2块石素填土(Q42ml):青灰色;中密;母岩成分为灰岩,呈柱状、块状,柱长5~21cm,采取率约70%,混少量灰渣。
该层仅分布在2#钻孔附近.在素填土中取原状土试样1件,进行标贯试验1次,其土的物理力学性质指标如下:ω=21.2%,e=0。
708,γ=19。
3kN/m3,ωL=30。
深基坑开挖专项施工方案

深基坑开挖专项施工方案一、前期准备工作。
在进行深基坑开挖之前,需要进行充分的前期准备工作。
首先,要对施工现场进行详细的勘察和测量,了解地质情况、地下管线分布等情况,为后续的施工提供准确的数据支持。
同时,要制定详细的施工方案和安全预案,明确施工过程中可能遇到的问题,并提前做好充分的准备。
二、基坑支护设计。
在深基坑开挖过程中,基坑支护设计是非常重要的一环。
根据地质情况和基坑深度,选择合适的支护结构和材料,确保基坑的稳定和安全。
同时,要对支护结构进行详细的施工图设计,明确施工工艺和质量要求,保证支护结构的施工质量。
三、开挖施工工艺。
在进行深基坑开挖时,需要根据实际情况选择合适的开挖工艺。
可以采用机械挖掘、爆破开挖或者人工开挖等方法,根据基坑周边环境和地质情况进行选择。
在施工过程中,要严格按照施工方案和安全预案进行操作,确保施工过程的安全和顺利进行。
四、基坑排水和防渗措施。
在深基坑开挖过程中,要做好基坑的排水和防渗工作。
根据地下水位和土层情况,选择合适的排水和防渗措施,确保基坑内部的干燥和稳定。
同时,要对排水和防渗设施进行定期检查和维护,确保其正常运行。
五、基坑土方回填和地表恢复。
在基坑开挖完成后,要对基坑进行土方回填和地表恢复工作。
根据设计要求和环境保护要求,选择合适的土方回填材料和工艺,确保基坑的土方回填质量。
同时,要对地表进行恢复和修复,确保基坑周边环境的整洁和美观。
六、安全监测和质量验收。
在整个深基坑开挖施工过程中,要进行严格的安全监测和质量验收工作。
对施工现场进行24小时监控,确保施工过程的安全和稳定。
同时,要对施工质量进行全面的验收,确保施工达到设计要求和标准。
七、总结。
深基坑开挖是一项复杂的工程,需要充分的前期准备和详细的施工方案。
只有严格按照规定的程序和要求进行施工,才能确保基坑的安全和质量。
希望本文提供的深基坑开挖专项施工方案能够对相关工程的施工提供一定的参考和指导。
110kw输电线路工程掏挖式深基坑施工设计方案

110kV输电线路工程掏挖式深基坑专项施工设计方案目录一、编制依据.................................................... - 1 -二、编制目的及适用范围.......................................... - 1 -2.1编制目的.................................................. - 1 -2.2适用范围.................................................. - 2 -三、工程概况.................................................... - 2 -四、施工组织保证措施............................................ - 2 -五、施工方案.................................................... - 3 -5.1普通土基坑的开挖.......................................... - 3 - 5.2岩石基坑的开挖............................................ - 7 -5.3大开挖基坑的开挖.......................................... - 9 -六、安全保证措施及安全风险辨识................................. - 10 -6.1 安全保证措施............................................. - 10 - 6.2深基坑(掏挖式基础)护壁施工............................. - 11 - 6.3环保措施................................................. - 12 -6.4风险辨识及预控................................ 错误!未定义书签。
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电力沟深沟槽支护专项施工方案一、编制依据1、济南电力设计院为本工程提供的设计图纸。
2、济南市勘察测绘研究院为本工程提供的地质勘察报告。
3、建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。
4、现场调查所获得的有关资料。
5、适用的标准:、参建单位建设单位:项目管理单位:设计计单位:监理单位:施工单位:三、工程概况1、工程概况山大路北段电力沟中心线距离西侧缘石6.3米,长度694m。
电力沟断面形式为一室钢筋砼箱涵结构,沟内敷设电缆管线。
标准断面尺寸为2.0m*2.1m,垫层C15、底板、沟壁及盖板C30 ;抗渗等级S6。
桩号K0+367、K0+618电力沟过益寿路、山大南路热力、燃气、电讯横穿,其中热力覆土1.5m、燃气1.0m、电讯0.5m,电力沟下挖约4.5m,正常施工段,电力沟平均下挖深度约3.7m。
电缆沟断面图2、工程地质与水文地质条件(一)地质情况场地内第四系地层主要为山前冲积洪成因的黄土、粘性土及碎石土,下伏燕山期辉长岩侵入体。
在钻探深度范围内可分为8层,自上而下分述如下:①填土(Q42ml):分为杂填土、素填土和块石素填土:①杂填土(Q42ml):杂色;稍密;顶部为路面,下部含砖块、煤渣、碎石。
在该层中进行重型圆锥动力触探试验0.6米,N63.5min =4.0 击,N63.5max =6.0 击,尸4.8击,cr= 1.0 击,3= 0.20。
①1素填土( Q42ml ):黄褐色;可塑;稍密;稍湿;颜色不均匀,含零星砖屑。
该层仅分布在7#、8#、9#、13#钻孔附近。
①2块石素填土( Q42ml):青灰色;中密;母岩成分为灰岩,呈柱状、块状,柱长5〜21cm,采取率约70%,混少量灰渣。
该层仅分布在2#钻孔附近。
在素填土中取原状土试样1件,进行标贯试验1次,其土的物理力学性质指标如下:3=21.2%,e=0.708,丫= 19.3kN/m3 ,®L=30.9%,®P=17.8%,IP=13.1,IL= 0.26,a1-2=0.40MPa-1 ,Es1-2=4.23MPa ,Cq=20.0kPa,①q=22.8 度,N=5.0 击。
层厚:0.80~2.40 米,层底标高:24.08~41.23 米。
②黄土( Q4al+pl ):褐黄色;可塑;稍湿;含白色条纹,少量姜石,具虫孔。
主要分布在山大北路以南地段。
②1碎石土( Q4al+pl ):杂色;稍密;母岩成分灰岩,次棱角状,粒径2〜6cm,含量约55%,充填褐黄色粘性土,该层呈薄层或透镜体状分布。
在该层中进行重型圆锥动力触探试验0.9 米,N63.5min =5.6 击,N63.5max =11.6 击,尸8.2 击,2.1 击,3= 0.26 o该层黄土在钻孔中取试样3件,进行标准贯入试验5次,其土的物理力学性质指标统计如表下:3=20.3 〜25.7%,e=0.760,丫= 19.5kN/m3 ,3 L=30.9 〜33.6%,w P=17.3 〜19.1%,IP=13.6 〜14.9,IL=0.19 〜0.46,a1-2=0.44MPa-1 ,Es1-2=3.96MPa ,Cq=15.0kPa,©q=19.7 度,N=4.8 〜7.5 击。
该层在探井中取原状土试样6件,扰动土试样2件,其土的物理力学性质指标统计如表3-1 :表3-1层厚:1.30~5.20 米;层底深度:2.50~6.20 米;层底标高:27.09~39.03 米。
③粉质粘土(Q4al+pl ):褐黄色;可塑;湿;刀切面较光滑,干强度及韧性中等,下部呈灰黄色。
③1粉土(Q4al+pl):褐黄色;稍密;湿;摇振反应迅速,该层仅分布在1#、6# 钻孔附近。
在褐黄色粉质粘土取原状土试样13件,扰动土试样1件,进行标准贯入试验8次, 其土的物理力学性质指标统计如表3-2 :表3-2在粉土中取原状土试样2件,进行标贯试验1次,其土的物理力学性质指标如下:3=26.6 〜27.1%,e=0.760 〜0.809,丫 = 18.9〜19.5kN/m3 ,®L=29.1 〜30.3%,®P=20.5%,IP=8.6 〜9.8,IL=0.62 〜0.77,a1-2=0.15 〜0.23MPa-1 ,Es1-2=7.52 〜11.82MPa,Cq=7.0 〜10.0kPa,©q=28.0 〜29.2 度,N=6.8 击。
层厚:1.30~6.40 米;层底深度:5.50~8.00 米;层底标高:17.91~26.75 米。
④粘土(Q3al+pl ):棕黄色;硬塑,局部可塑;湿;刀切面光滑,含铁锰结核,少量姜石。
④1粘土混姜石(Q3al+pl):棕黄色;硬塑;湿;含铁锰结核,混姜石约25-40%,粒径1-7cm。
该层呈透镜体或薄层状分布。
该层粘土在钻孔中取原状土试样6件,扰动土试样2件,进行标准贯入试验6次,其土的物理力学性质指标统计如表3-3 :表3-3该层粘土在探井中取原状土试样1件,其土的物理力学性质指标如下:3=30.2%,e=0.993,丫= 18.1kN/m3 ,®L=57.6%,®P=28.4% , IP=29.2,IL=0.06,a1-2=0.22MPa-1 ,Es1-2=9.22MPa ,S S=0.012,Psh=200 kPa。
层厚:0.20~5.50 米;层底深度:6.30~13.50 米;层底标高:12.78~33.38 米。
⑤辉长岩残积土(Q1el ):灰黄色;可塑;湿;母岩剧烈风化呈土状。
在该层中取原状土试样6件,进行标贯试验6次,其土的物理力学性质指标如表3-4 : 表3-4层厚:1.20~2.10 米;层底深度:8.70~11.40 米;层底标高:17.22~31.32 米。
⑥全风化辉长岩(V53):黄绿色;母岩剧烈风化呈细〜中砂状,含零星母岩硬块。
在该层中取扰动试样4件进行筛分试验,试验结果为中砂。
进行标贯试验8次,Nmin=28.1 击,Nmax =35.5 击,尸32.1 击,2.54 击,3= 0.08。
层厚:1.50~4.40 米;层底深度:11.70~15.00 米;层底标高:10.81~29.42 米。
⑦强风化辉长岩(V53):黄绿色;母岩强烈风化呈粗〜砾砂状,少量呈碎块状、短柱状,柱长4〜20cm,采取率27.6〜32.6%。
在该层中进行标贯试验3次,N=49.6〜52.5击。
该层局部未揭穿,最大揭示厚度3.60米,最大揭示深度15.00米。
⑧中风化辉长岩(V53):黄绿色;岩芯呈柱状,少量碎块状,柱长7〜35cm,采取率59.6〜72.6%,RQD值为41.2〜46.2。
岩石为软岩,岩体完整程度为较完整,岩体基本质量等级为W类。
在第⑧层中取岩样6组,室内进行饱和单轴抗压强度试验,其饱和单轴抗压强度如下:Xmax =14.08MPa ,Xmin=9.54MPa ,卩=12.44MPa ,o=1.80MPa ,3=0.15。
该层未揭穿,最大揭示厚度2.60米,最大揭示深度15.00米。
(二)水文情况场地沿线地下水位埋藏深度北部较深,南部较浅,勘探期间测得地下水位埋深为1.50〜8.50米,相应标高为24.31〜34.22米。
四、深沟槽开挖支护施工方案选择电力沟沟槽平均深度约3.7米,沟槽较深,考虑到安全因素和电力沟在无水条件下施 工,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,通过现场勘察,决定采 用槽钢支护。
五、槽钢检算书假设槽钢为墙背光滑,且高5m 的挡土墙.槽钢受土压力作用,查土力学资料得知参数 如下:中砂r=18.5KN/m 3中砂饱和重度r(饱和)=20KN/ m,因槽钢后土层为粘土,所以K 。
= tan (45-/2)=0.333. 1、 静止土压力:E 。
=0.5rH 2K 。
=0.5 X 18.5 X 5 X 0.333=77.006KN/m 2、 主动土压力:Ea=0.5rH 2K 。
=0.5 X 18.5 X 2tan(45-30/2)=12.321KN/mWx=1090cm 3;y=93.2cm3; [ c]=170Mpa槽钢桩距沟槽底面2.0m 处,截面上的弯矩最大,因此该截面为最危险截面3、从型钢表中查槽钢的抗弯截面模量:Mmax2=1/2(qlc)=0.5 X150.932 X5X(1/3)=125.777KNmomax 仁M/W=63.338 X106/1090000=58.108Mpaomax2=M/W=125.777 X106/1090000=115.392Mpao< [ 0=170Mpa 结论:结果满足受力要求六、支护方案(一)、材料选择。
采用长6米22#槽钢,槽钢中心间距1.0m。
由于本工程为槽钢用于沟槽的临时支护,故不需进行材质检验而只对其做外观检验,以便对不符合形状要求的槽钢进行矫正,以减少打桩过程中的困难。
外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、端头矩形比、平直度和锁口形状等内容。
检查中要注意:①、对打入槽钢有影响的焊接件应予以割除;②、有割孔、断面缺损的应予以补强;③、若槽钢有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算中是否需要折减。
原则上要对全部槽钢进行外观检查,对不符合要求的槽钢需进行矫正。
(二)、槽钢吊运及堆放装卸槽钢宜采用两点吊。
吊运时,每次起吊的槽钢根数不宜过多。
吊运方式有成捆起吊和单捆起吊、钢筋捆扎、专人指挥。
槽钢堆放的顺序、位置、方向和平面布置应考虑到以后的施工方便。
(三)、施工工艺流程(四)、操做方法⑴、基线确定:施工员的在沟槽边定出中线,留出以后施工需要的工作面,确定槽钢施工位置。
⑵、定桩位。
按顺序标明槽钢的具体桩位,洒灰线标明。
⑶、槽钢施打。
采用单独打入法,即吊升第一支槽钢,准确对准桩位,振动打入土中,入土深度见下图以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。
槽钢拔除后留下的桩孔,必须即时做回填处理,回填一般用挤密法或填入法,所用材 料为中砂。
七、关键部位监测1、基准网的建立为了科学地预测沟槽支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形 数据,因此建立沟槽支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。
2、沟槽支护变形观测(1 )沟槽支护水平位移观测在沟槽边坡顶上布置基线(每沟槽边一条),每条基线上设1〜3个变形观测点,同时 又作为沉降观测点。
(2)沟槽支护沉降观测利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点, 与以上点联测,构成沟槽支护沉降观测网。
四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点, 与沟槽周边浅埋基础建(构)筑物、重要 管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。