徐州中央国际广场超深基坑逆作法施工
浅谈徐州中央国际广场项目地下室设计

浅谈徐州中央国际广场项目地下室设计
黄敏娜
【期刊名称】《城市建筑》
【年(卷),期】2016(000)027
【摘要】大型项目地下空间充分利用,往往多种功能综合叠加.交通的合理组织,空间合理布局、利用,设计环节中深化、优化每一个点,往往能在很大程度上影响一个项目的品质.
【总页数】1页(P34)
【作者】黄敏娜
【作者单位】杭州中联筑境建筑设计有限公司310000
【正文语种】中文
【相关文献】
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深基坑“中逆边顺”逆作施工工法

深基坑“中逆边顺”逆作施工工法深基坑施工中常用的“逆边顺”逆作施工工法一、前言深基坑工程是建筑工程中常见的一项重要工作,而深基坑中的逆边顺逆作施工工法是一种常用的施工方法。
在本文中,我将详细介绍这种工法的特点、适应范围、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施以及经济技术分析等方面。
二、工法特点逆边顺逆作施工工法是指在深基坑施工过程中,先施工坑底板,在坑底板上立柱的位置进行局部开挖。
逆边顺逆作施工工法具有施工周期短、施工效率高、结构安全稳定等特点。
三、适应范围逆边顺逆作施工工法适用于一些较小规模的基坑工程,如地下车库、地下商场等。
由于其工法特点,逆边顺逆作施工工法在狭小空间中施工效果更佳。
四、工艺原理逆边顺逆作施工工法是在深基坑施工过程中,根据实际工程情况采取的技术措施。
该工法的原理是先施工坑底板,然后根据需要在坑底板上进行局部开挖,最后再逐步进行上部结构施工。
这种工法能够有效保证施工的稳定性和安全性。
五、施工工艺逆边顺逆作施工工法的施工过程主要包括以下几个阶段:1. 坑底板施工:首先进行坑底板的施工,确保坑底平整牢固。
2. 局部开挖:根据实际需要,在坑底板上进行局部开挖,为上部结构施工留出需要的空间。
3. 排水处理:在施工过程中,需要进行排水处理,确保施工现场的排水情况良好。
4. 钢筋混凝土施工:根据设计要求进行上部结构的施工,包括钢筋的布置和混凝土的浇筑等。
5. 结构验收:在施工完成后,进行结构的验收,确保施工质量符合设计要求。
六、劳动组织逆边顺逆作施工工法的劳动组织需要合理安排施工人员的工作任务和岗位职责,确保施工过程的顺利进行。
需要注意的是,在施工过程中要加强协作和配合,确保施工进度和质量。
七、机具设备逆边顺逆作施工工法所需的机具设备主要包括挖掘机、起重机、混凝土搅拌站等。
这些机具设备具有强大的作业能力和灵活的操作特点,能够提高施工效率和质量。
八、质量控制逆边顺逆作施工工法的质量控制主要包括对坑底板、钢筋的布置、混凝土浇筑等工艺环节进行监督和检验,及时发现和解决质量问题,确保施工质量符合设计要求。
工程类讲座逆作法案例徐州中央国际广场深基坑逆作法

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提高了工程的安全性和稳定性
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为类似工程提供了可借鉴的经验 和参考
对行业发展的推动作用
逆作法技术的 创新与实践, 为深基坑工程 提供了新的解
决方案
逆作法案例的 成功应用,提 升了深基坑工 程的安全性和
稳定性
逆作法技术的 推广和应用, 促进了建筑行 业的科技进步
和绿色发展
建设目的:改善城 市形象,提升商业 氛围,促进经济发 展
逆作法的实施过程
确定深基坑的位 置和范围
安装地下连续墙 或其他支护结构
安装中间支撑柱 和梁
开始逆作法施工, 逐层向下开挖土 方并浇筑混凝土
逆作法的关键技术
确定逆作法施工方案:根据工程特点、地质条件、施工环境等因素,选择合适的逆 作法施工方案,包括地下连续墙、桩基、土方开挖等。
缺点分析
施工难度大:逆作法施工时需要逐层进行,对施工工艺要求较高,难度较大
施工周期长:由于逆作法的施工顺序是自上而下,导致施工周期相对较长
费用较高:逆作法需要使用大量的支撑结构和临时设施,导致工程费用相对较高
环境保护问题:逆作法施工过程中可能会产生噪音、尘土等污染,对周边环境造成 一定的影响
适用条件
逆作法概述
逆作法的定义
逆作法是一种施工方法,通过在地下结构中采用逆作法施工,实现结构的自支 撑和自平衡
逆作法施工时,先施工地下结构的顶板和柱子,再施工底板和基础,以减少对 周围环境的影响
逆作法具有提高结构安全性、缩短工期、降低成本等优点,广泛应用于深基坑 工程中
逆作法可以分为全逆作法、半逆作法和分层逆作法等不同类型,根据工程实际 情况选择合适的施工方法
徐州中央国际广场 深基坑逆作法案例
超大面积深基坑逆作法施工技术

超大面积深基坑逆作法施工技术的探讨【摘要】近年来,随着我国社会经济的不断发展,高层建筑建设量大大增加,而高层建筑一般都具有较深的地下埋深和多层地下室,高层建筑中深基坑的开挖及支护已成为施工中不可逾越的关键工序之一,本文作者结合自己参与的实际工程,对高层建筑建设中超大面积深基坑开挖支护的逆作法施工技术进行了探讨,以供同行参考。
【关键词】深基坑逆作法施工技术随着我国经济社会的快速发展,高层建筑建设量大大增加,而高层建筑一般都具有较深的地下埋深和多层地下室,高层建筑中深基坑的开挖及支护已成为施工中不可逾越的关键工序之一。
“逆作法”作为超大面积深基坑开挖支护的新技术已被逐渐运用并趋于成熟,该方法具有适用范围广、对环境要求低、工期短等优点,值得广泛运用。
本文作者正是基于上述情况,结合自己参与的实际工程,对高层建筑建设中超大面积深基坑开挖支护的逆作法施工技术进行了探讨,以供同行参考。
一、工程概况1、工程简介本工程是位于某市西区的一栋19层大厦,其中地上16层,地下3层,建筑物平面为长104m、宽32m的矩形,基坑深度15.4米。
由于场地东面紧邻居民区,距用地红线不足3米,北边为商业街,距离约4.1米。
为防止出现邻近房屋产生裂缝或路面开裂、下沉的情况,在基坑施工过程中对基坑水平位移及竖向沉降的控制要求非常严格。
2、地质情况该大厦建设场地地质条件大致如下(地下水位埋深4.5m):2.0m 厚杂填土层→1.0m厚粘土层→1.5m厚粗砂层→0.5m厚粘土层→1.8m厚砾石层→4.8m圆砾石层(邻建预制桩基持力层)→基岩。
3、施工方案选择针对本工程实际情况,基坑施工中存在如下难点:(1)本工程周边环境复杂,基坑施工过程中对基坑水平位移及竖向沉降的控制要求非常严格;(2)本工程基坑深度大,在进行施工时容易发生壁坍;(3)施工时振动难以控制,很容易对相邻建筑产生意外损害;(4)由于地下水位较浅,施工中需要降水,对相邻建筑采取支护措施比较复杂。
22米深基坑逆作法施工方案(大量附图)

开挖控制线
2、逆作法施工重难点分析
1、逆作法施工,结构预留预埋多,精度要求高。 2、出土口数量及位置的合理布置 3、土方暗挖,挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等,造成 损失。 4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影 响挖土机械行走。 5、竖向结构施工时浇捣口及振捣口的合理设置。 6、竖向顺做时混凝土浇筑顶部与水平结构连接部位的密 实是关键。 7、由于逆作法的特殊性,施工中应充分考虑照明,以确 保地下室施工阶段用电安全及施工人员周围环境安全。 8、由于逆作法的特殊性,施工中通风的考虑应周全,以 确保施工人员周围环境安全。
xxxx咨询有限公司
xx市质检站
xxxx有限公司
合同签订方式为业主直接与指定分包签订合同,我 司负总承包管理的责任及义务,包括工期、质量、 进度、安全、文明施工等
合同工程投资额 约25亿元(AB地块总投资额)
合同工期
210日 历天
工程主要功能或 地下三层、四层为车库、设备用房,地下一层、二
用途
层为商业用房
φ 48钢管 安全网
挡脚板
挡水墙
排水沟
取土口下方排水设置
集水井
1200
基坑上口挡水设置
5、土方工程施工方案
基坑面积约为9400m2,地下四层,最大开挖深度为22m,总土方量约为18.7万m3。基坑开挖分 五个层次进行,第一层采用明挖土,第一层以下全部采用暗挖土。
1)、基坑支护情况
围护采用直 径1000mm间 距1400mm人 工挖孔桩, 挖孔桩外侧 设置直径
建筑抗震设防类别为乙类,框架抗震等级为三级
基础
混凝土强度等级及抗渗
要求
梁
C30/P8 C30
墙体 板
大面积深基坑高层建筑逆作法施工技术方案设计

・ 6 5・
其相关 系数 为 0 . 6 2 . 若将其 中 中硬 以上 的岩样数 量增多 , 用 指 动弹模 量 , 波速和剪切模量 三个 因素进行 了探求 , 经过线性 、 指数 、 数方程求得相关系数为 0 . 8 2 。 由于两式获得 的钻速与研磨性的相关 对数等方法对数据进行 回归 , 发现方程的线性关系不显著。 可见 , 只 系数范 围为 0 . 6 2 — 0 . 8 2 。 上述二方程 的线性关系较为显著 。 说明研磨 有 把岩石的研磨性 、 弹性 系数 、 压入硬度三个 因素 作为研究可 钻性 性是可钻性 的一个重要 表征因素 ; 同时 , 也说 明采用 孕囊切削具进 的主因素才是合理的 。 行微钻标定 研磨性 ,比传 统的测定方法更 能反映岩石 可钻性 的变 从 以上对三个 主因素的讨论可知 , 用其 中任何一个 因素来表征 化。 可钻性 , 都有其不足之处 。 这是因为这些 因素均受岩石成分 、 结构以 4岩石弹塑性对可钻- 眭的影响 及所处条件的影 响。于是就 出现 了这样一种情况 : 岩石 的某种特性 由于岩石的弹塑性对岩石 的可钻性具 有明显的影响 ,所以 , 研 影 响着 硬度值 , 另一种性质可能影 响其研磨性 , 而其 他性质又可 能 究岩石的弹塑性形 变特 点 , 进而寻求其 与可钻性 的联 系是必要 的。 影响塑性变化 , 等等 。 而且 , 硬度 、 研磨性 、 塑性 系数之间也不呈线性 对岩 石加 载并使之破碎 , 要经过弹性形变 , 弹塑性形 变 , 微裂纹 关系。如硬度大的岩石 , 研磨性不一定 高 , 研磨性高的岩石 , 其塑性 发育及解体破碎等过程 。对于有 明显塑性 即明显脆性 的岩石 而言 , 系数又可能较小 。看来 , 只有将这些 与岩石某一侧面 的性质相联系 其变性特 点是 不同的。后者 的弹性变形随载荷 的取 消而恢 复 ; 前者 的典型因素 交织在一起 ,使其综合地反映岩石的破碎难易程度 , 才 受 载产生 的塑性形变是不可逆 的。 这样 , 当载荷消除后 , 我们就可利 是更合理的。 用保 留下来 的残余变形值来表示塑性变形值 的大小 , 也可计算破碎 根据这种分析与推理 , 试将岩石 的这三个典 型因素进行多元 回 功 的利用率 。具体 测定方法是 , 在对岩石 加载时 , 利用压力变 形 曲 归 ,并 利用微机进行数字 处理 ,便可得到三元 回归方 程 : V m= 4 0 . 线, 求 出塑性 系数 , 用 回归方程式求出相关 系数 为 0 . 6 8 。 4 6 0 — 0 . 9 2 1 Wr + 2 . 6 4 4 K s 一 0 . 0 3 4 6 P , 式中 , V m, Wr , K s , P分别代表机 测定 发现 , 当岩石受载 时 , 首先是 岩石矿物颗 粒间 的界 面与空 械钻速 、 相对研磨系数、 塑性系数、 压入硬度 。 隙被 压实 , 同时 由于岩石 是多矿物组成 , 各种矿 物处于的 弹塑 性模 该 方程 的相关 系数为 0 . 7 5 , 经过方程 进行显著 性检验 , 其 置信 量又相差很大 , 因此 , 当部分矿物处于弹性形变 阶段时 , 另一些 矿物 度 达到 9 5 %; 利用该方 程预测岩石可钻性 , 其准确率 与多参数 实验 则可能处于塑性变形阶段 , 所 以, 在所 测的压力变形 曲线上 , 弹塑性 台上 的测定结果相符率约为 8 0 %。 说 明用多元统计 回归法预测可钻 变形界限不十分明显 。另外 , 岩石 的塑性还会 随围岩 的压力增 加而 性 基 本 上 是 成 功 的 。 增加 。 经实测 , 灰岩在 6 0 0 0个大气压 的条件下 , 将表现出明显 塑性 。 最后 应指 出 , 用该法 所求得 的可钻性预测精度 , 尽 管不可避 免 上述分析 表明 , 岩石弹塑性 与可钻性既有一定 的相关性 , 又有 地也会受到岩性多变特点的影响 , 但将它用于制定生产定 额的估算 以及对 区域性岩石可钻性预测 , 基本上能满足要求。如能在队一级 着特殊的变化 。 5 三 种 因素 对 可 钻 性 的 综 合 影 响 实验室配上一台小型微钻仪进行补充校正 , 则会更臻完善 。 在研究岩石物理机械性 质与其 可钻性的关系时 , 我们对岩石 的
超高层地下深基坑逆作法施工组织设计

目录一、工程综合说明: (8)(一)、工程概况 (8)1.1一般工程 (8)1.2结构概况 (8)1.3环境概况 (8)(二)、工程地质条件 (8)(三)、编制依据 (11)(四)、工程特点及难点 (11)二、施工工艺流程及工程目标 (12)(一)、施工工艺流程 (12)(二)、工程目标 (12)1、施工工期目标: (12)2、施工质量目标 (12)3、文明施工目标 (12)4、安全施工目标 (12)5、攻关重点 (12)(三)、施工进度计划 (13)三、地下连续墙施工方案 (14)(一)、地墙工程施工概况: (14)(二)、地下连续墙施工流程: (14)(三)、地下连续墙施工: (14)1、施工准备: (14)2、测量放线: (14)3、导墙施工: (14)4、泥浆配制及循环: (15)5、成槽施工: (15)6、锁口管吊放: (16)7、钢筋笼制作和吊放: (16)8、水下砼浇注: (17)9、锁口管提拔: (17)10、保证工程质量的主要技术措施: (17)12、地墙施工阶段保护地下管线,配合交通,市容环卫的措施: (19)13、墙底注浆加固施工 (19)四、坑内深层搅拌桩加固施工方案 (21)(一)概述 (21)(二)施工工艺及参数 (21)1)施工工艺 (21)2)施工参数 (21)3)施工流程 (21)4)施工准备 (21)5)施工方法 (21)6)搅拌桩施工质量要点 (22)五、旋喷加固施工方案 (23)(一)施工工艺及施工参数 (23)(二)施工组织 (23)1、技术准备 (24)2、设备准备 (24)3、施工现场准备 (24)4、材料用量 (24)5、泥浆外运 (24)6、针对旋喷桩施工质量技术保证措施 (24)六、工程桩施工方案 (26)(一)概述 (26)(二)混凝土钻孔灌注桩检测方案 (26)1、工作内容 (26)2、单桩竖向静载试验 (26)3、低应变动测试验 (28)4、试成孔及成孔质量检测 (28)5、资料提供 (29)(三)施工工艺 (30)(四)施工方案选择 (31)(五)施工方法 (31)1、护筒埋设: (31)3、清孔: (31)4、钢筋笼制作: (32)5、钢筋笼安放: (32)6、水下砼施工: (32)7、施工应变措施 (33)8、施工中常见质量通病及预防措施 (33)9、质量保证措施 (34)10、安全技术措施 (35)11、冬季施工注意事项: (35)七、钢管砼柱和格构柱施工方案 (36)(一)、钢管砼柱施工方案 (36)1、施工准备 (36)2、钢管制作技术要求 (36)3、钻进成孔 (37)4、一次清孔 (37)5、钢筋笼吊放 (37)6、钢管校正架就位 (38)7、钢管柱吊放 (38)8、钢管水平位置和垂直度控制 (38)9、下导管 (38)10、二次清孔 (38)11、浇注砼 (38)(二)、格构柱施工方案 (39)八、逆作法施工方案 (40)(一)、逆作法施工主要方法 (40)1、基坑降水措施 (40)2、承压水的处理 (40)3、挖土方案 (41)4、支撑体系 (41)4、地下室模板、钢筋及混凝土施工方案 (42)(二)、逆作法施工安全措施 (43)九、常规施工方案 (44)(二)井点降水方案 (44)(三)大体积砼测温方案 (44)1.测温目的 (44)2.测温设备 (44)3.测温前准备工作 (45)4.测温阶段的要求 (45)5.温控措施 (45)6.测温技术资料 (45)(四)钢筋 (46)1.大底板钢筋 (46)2.板、柱、墙、梁钢筋 (46)(五)模板 (46)(六)砼 (46)十、特殊过程控制 (47)(一)地下施工阶段的障碍物清除措施 (47)(二)地下连续墙施工中接驳器、埋件位置控制及垂直度控制 (47)(三)地下连续墙刚性接头防绕流措施 (47)(四)地下连续墙防水抗渗措施 (48)(五)差异沉降的控制及相应措施 (48)1、逆作法各层楼板及柱荷载统计及差异沉降估计: (48)2、逆作法施工期间防止不均匀沉降的几点措施: (49)(六)逆作法施工中地下室结构节点处理 (49)1、柱、剪力墙施工流程 (49)2、柱与梁板节点施工处理 (50)3、剪力墙施工节点处理 (50)4、地下连续墙与板、梁连接节点处理 (50)5、顶板的加固 (51)(七)按时空效应进行分块抽条挖土施工方案 (51)(八)地铁2号线中山公园站保护措施 (51)(九)搅拌桩施工过程对地铁的影响的控制措施 (52)(十)一柱一桩和一柱四桩的立柱垂直度控制 (53)(十一)大底板抗浮措施 (54)十一、质量保证措施以及施工检测方法 (55)1、工程质量管理保证措施 (55)(二)质量管理措施 (62)1、逆作法阶段针对性质量管理措施 (62)十二、安全文明施工管理 (80)(一)、安全文明管理组织体系 (80)(二)、安全施工管理措施 (81)1、安全管理内容 (81)2、安全一般措施 (81)3、文明施工管理措施 (84)十三、施工总承包管理 (87)(一)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶段总承包管理班子配置 (87)(二)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶段总承包主要管理内容 (89)1、第一阶段过程控制 (89)2、第二阶段过程控制 (89)3、第三阶段过程控制 (90)(三)项目总承包主要管理人员及部门职能 (90)1、项目经理职能 (90)2、项目总工程师职能 (90)3、项目副经理职能 (91)4、工程技术部职能 (91)5、材料设备部职能 (91)6、质量安全部职能 (92)7、合约财务部职能 (92)十四、施工用电、用水组织设计 (93)(一)现场施工用电管理 (93)(二)临时用水、用电施工组织设计 (93)1、导线、配电箱 (93)2、接地与防雷 (93)3、施工现场架线的要求 (93)4、施工用电的保养和维修 (94)(三)安全用电及消防措施 (94)(四)用电计算 (95)2、施工用电量的计算: (95)十五、桩基阶段机械设备配备表 (97)1、桩基阶段机械配备表 (97)2、地库及上部结构阶段机械配备表 (98)十六、施工总进度计划表 (99)16.1施工总进度计划节点图 (99)16.2施工总进度计划表 (99)16.3地下室阶段主要工作量及机械设备安排 (102)16.4主要分包及机械设备安排 (103)16.5主要分包及机械设备安排 (104)十七、信息化施工管理 (105)1、概述 (105)2、工程监测的目的 (105)3、工程监测的内容 (105)4、监测点设点原则 (106)5、监测点位布置 (106)6、深井降水、挖土、钢支撑施工阶段的信息化施工 (106)7、信息化施工监测周期 (107)8、监测报警值 (107)9、抢险措施 (107)十八、附图 (109)附图1 现场临时设施平面布置图 (109)附图2 现场临时用电平面布置图 (109)附图3 施工区域划分及施工便道布置 (109)附图4 桩基阶段施工流程一 (109)附图5 桩基阶段施工流程二 (109)附图6 基坑围护平面布置图 (109)附图7 基坑围护剖面图 (109)附图8 地下连续墙槽段划分图 (109)附图9 逆作法施工立柱(桩)布置图 (109)附图10 取土孔及顶板加固便道布置图 (109)附图12 基坑围护监测点平面布置图 (109)附图13 周边环境监测点平面布置图 (109)附图14 深井井点降水平、剖面图 (109)附图15 地下连续墙与梁板连接图 (109)附图16 逆作法施工工况图(一) (109)附图17 逆作法施工工况图(二) (109)附图18 逆作法施工工况图(三) (109)附图19 逆作法施工工况图(四) (110)附图20 抽条挖土流程(一) (110)附图21 抽条挖土流程(二) (110)附图22 抽条挖土流程(三) (110)附图23 抽条挖土流程(四) (110)附图24 底板砼支撑加固平面图 (110)附图25 底板砼支撑挖土平面图 (110)附图26 底板砼支撑节点详图 (110)附图27 裙楼梁、柱节点详图(中间层) (110)附图28 裙楼梁、柱节点详图(顶板) (110)附图29 裙楼无梁楼板、柱节点详图(地下三层) (110)附图30 主楼一柱四桩平面布置图(有梁楼板) (110)附图31 主楼一柱四桩平面布置图(无梁楼板) (110)附图32 主楼梁、柱节点详图 (110)附图33 主楼无梁楼板、柱节点详图 (110)附图34 取土架平、剖面图 (110)一、工程综合说明:(一)、工程概况1.1一般工程(1)建筑名称: **商城⑵建筑场所: **区地铁2号线中山公园站即**路、汇川路、凯旋路合围处⑶主要用途:集购物、餐饮、办公、酒店等于一体的多功能、综合性现代建筑⑷业主:⑸总体设计单位:1.2结构概况⑴主体结构为一幢10层裙楼和60层(框-剪结构)主楼⑵主楼和裙楼都设四层地下室⑶基础:基础形式均采用筏式基础底板面设计标高:主楼-14.6m,裙楼-16.4m。
超大型基坑工程踏步式逆作施工技术要点分析

超大型基坑工程踏步式逆作施工技术要点分析[摘要]“逆作法”作为成熟的地下工程施工技术广泛适用于超大型基坑工程的施工中,但逆作法施工作业环境差、出土效率低的问题一直制约其在超大基坑工程中的应用。
为此,通过技术创新,采用了一种踏步式逆作法施工技术,解决了上述问题,并通过立体化土方开挖施工技术,极大地缩短了超大型基坑工程的施工周期,值得进一步推广应用。
关键词:基坑工程;逆作法;施工随着我国一些城市的高层建筑不断增多,对深基坑的开挖支护技术也提出了一些新的要求。
逆作法是施工高层建筑多层地下室和其他多层地下结构的有效方法。
但其施工作业环境差、出土效率低的问题制约了其在超大基坑工程中的应用。
通常来说,既有逆作法施工逆作区域较大,即使采用了大量的通风、照明设施后,施工作业环境仍较差。
其取土点一般设置在结构首层,对于超深基坑,需采用非常规的取土设备(长臂挖机、取土架、取土箱等)才能取土,效率非常低,且成本较高。
为了使逆作法施工更好地为超大型基坑的建设服务,其存在的作业环境差、出土效率低的问题必须得到有效解决。
1踏步式逆作施工关键技术1.1踏步式逆作施工工艺踏步式逆作施工工艺是指采用周边区域结构踏步式逆作、中心区域结构顺作和施工先周边后中心的基坑工程施工方法。
相比既有逆作施工工艺,它减少了上层逆作区域对下层逆作区域的覆盖,大大改善了逆作施工的作业环境;同时提供了踏步式逆作施工作业面,作业面上方无逆作结构搜盖,挖土机械和土方运输车不受地下结构层高的限制,避免了因取土空间不足,取土点只能设置在结构首层,并且采用超长臂挖机、抓斗挖机等非常规取土机械才能取土的问题,为土方施工创造了有利条件。
该工艺具有以下突出优点:取土速度快,采用常规挖土机械即可挖土;改善了施工作业环境,经济性好;减少立柱投入30%,减少通风照明投入80%以上。
1.2踏步式逆作支护技术踏步式逆作的支护设计根据水土压力上小下大的规律,充分挖掘周边区域地下结构(已建的逆作区域)本身的支护潜力,采用有限梯度的设计方法进行设计,以由上至下有限地逐步加宽的逆作结构作为支撑或支撑主体,达到了逆作区域最小化与基坑安全稳定的最佳组合,使土方暗挖的工作量大大减少。
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其他需要说明事项:工程基础为桩基础筏板结构,筏板厚度为1000mm,柱基本为钢管砼柱,直径600mm,10根叠合 柱,为700*700方形柱。地下三层四层为人防结构。
1.4、周边道路及交通条件
徐州百货大楼
百货大楼临时停车场
青年路
本工程C地块
本工程B地块
彭城饭店
中枢街
1.5、场地周边管线分布
徐州中央国际广场周边环境图
φ48钢管 安全网
挡脚板
挡水墙
排水沟
取土口下方排水设置
集水井
1200
基坑上口挡水设置
5、土方工程施工方案
基坑面积约为9400m2,地下四层,最大开挖深度为22m,总土方量约为18.7万m3。基坑开挖分 五个层次进行,第一层采用明挖土,第一层以下全部采用暗挖土。
1)、基坑支护情况
围护采用直 径1000mm间 距1400mm人 工挖孔桩, 挖孔桩外侧 设置直径
第二层土方开挖
第二层土方开挖:采用暗挖,标高为-6.45m~-8.50m 土方开挖顺序为:一区、二区、三区、四区
第三层土方开挖
第三层土方开挖:采用暗挖,标高为-8.50m~-13.80m,开挖分区 及流程同第二层土方开挖
1100
800mm间距 550mm高压 旋喷桩进行 止水。
250 500
2)、施工分区及取土口设置
根据后浇带及膨胀 加强带划分为4个区
设置11个取土口
3)、土方开挖工况 第一层土方开挖
首层土方开挖:采用明挖、大开挖,标高为现场地面至-6.45m
第一层土方开挖
首层土方开挖:采用明挖、大开挖,标高为现场地面至-6.45m
保温节能
挤塑聚苯板
其他需说明事项:本工程仅为地下室,土方开挖约19.4m,局部电梯井部位挖深约22m。
34772.95m2 4.9m 5.2m 3.75m
1.3、结构概况
地基基础
埋深
桩基 箱、筏 结构形式
主体
主要 结构 尺寸
抗震设防等级
18.9m
持力层
层5粘土
持力层特征值
155KPa
人工挖孔灌注桩
南京海宁建设工程监理咨询有限公司
徐州市质检站
中建三局建设工程股份有限公司
合同签订方式为业主直接与指定分包签订合同,我 司负总承包管理的责任及义务,包括工期、质量、 进度、安全、文明施工等
合同工程投资额 约25亿元(AB地块总投资额)
合同工期
210日 历天
工程主要功能或 地下三层、四层为车库、设备用房,地下一层、二
建筑抗震设防类别为乙类,框架抗震等级为三级
基础
混凝土强度等级及抗渗
要求
梁
柱
C30/P8 C30 C60微膨
墙体 板 楼梯
钢筋
一、二、三级钢,直径从8到32
C30 ( 外 墙 及 与 外 墙 连 接 柱 砼 增 加 抗 渗 P8 ) C30 C30
基坑围护
围护桩及止水帷幕:φ1000@1400人工挖孔灌注桩,桩长23.2米、φ800@550高压旋喷桩套 打250,桩长11.7米 降水:17口基岩降水井(基坑四周)+人工挖孔桩疏干
用途
层为商业用房
1.2、建筑概况
总建筑面积
地上
无
层数
地下
4F
约52万m2 层高
B地块建筑面积 -1F -2F -3F\-4F
外墙
石材幕墙、玻璃幕墙
楼地面 防滑地面砖、水泥砂浆地面、细石砼地面
装饰
墙面
水泥砂浆、涂料
顶棚
矿棉吸声板吊顶、涂料
电梯厅 公共区域装修做法详精装修。
防水
地下 厕浴间
地下室防水等级为I级,采用防水砼和双面自粘性橡胶沥青防水卷材 聚氨酯防水涂料
本工程总体为徐州中央国际广场B、C地块地下室、裙楼及两塔楼,规划总用地面积为42835m2, 工程总建筑面积约52万m2,地下室4层,商业裙房为7-10层,裙房高度为53.5m,两塔楼高60/67 层,东塔楼为酒店与办公,西塔楼为酒店式公寓,建筑总高度为259m。
1.1、建设概况
工程名称
建设单位 勘察单位
桩长:4.5~7m
桩径:2100~2500mm
底板厚度:1000mm
顶板厚度:400mm
框架
梁
550×1000、350×800、350×750、 350×700
板
400mm、300mm、250mm、100mm
柱
700×700叠合柱(10根),D600钢管柱
墙
600mm、500mm、400mm、300mm、250mm
3、测量施工方案
首层外控法测量控制点布设
地下室内控法测量控制点布设
4、降水施工方案
1)、 基 岩 水 降 水
基坑土方开挖范围内 基岩水含量分布不均, 局部含量较丰富,现 场周围设置17口基岩 降水井,人工挖孔桩 内增加9口。 基岩降水井在底板施 工完成,地下室顶板 覆土完成后进行封闭。
2)、开挖深度范围土层潜水降水
人行道
开挖控制线
2、逆作法施工重难点分析
1、逆作法施工,结构预留预埋多,精度要求高。 2、出土口数量及位置的合理布置 3、土方暗挖,挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等,造成 损失。 4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影 响挖土机械行走。 5、竖向结构施工时浇捣口及振捣口的合理设置。 6、竖向顺做时混凝土浇筑顶部与水平结构连接部位的密 实是关键。 7、由于逆作法的特殊性,施工中应充分考虑照明,以确 保地下室施工阶段用电安全及施工人员周围环境安全。 8、由于逆作法的特殊性,施工中通风的考虑应周全,以 确保施工人员周围环境安全。
人工挖孔桩及钢管柱砼浇筑完成后,于桩孔内埋设波纹管作为疏干井对潜水进行降水。
3)、基岩降水采用二级转换
在地下2层利用结构自有扶梯坑作为蓄水池,进行二次转换
4)、地表水堵、排
本工程首层有较大永久性洞口及取土口,雨季施工施工时,需设置挡水坎及遮盖措施,如下。
挡水坎设置
排水沟 一层取土口或大型预留洞
集水井
设计单位
监理单位 质量监督部门 总包单位
主要分包单位
徐州中央国际广场 工程地址 徐州中央国际广场置业有限公司
徐州市彭城广场 南侧,淮海路、 彭城路、中山南 路、青计有限公司(结构及建筑)
江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司(人防)
江苏华晟建筑设计有限公司(围护)
徐州中央国际广场超深基坑逆作法施工
中建三局建设工程股份有限公司
徐州中央国际广场
超深基坑逆作法施工介绍
2011年11月
目录
1、工程概况 2、逆作法施工重难点分析 3、测量施工方案 4、降水施工方案 5、土方工程施工方案 6、钢筋工程施工方案 7、模板工程施工方案 8、混凝土工程施工方案
1、工程概况