土方平衡工程设计实例分析

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图 3 场平后地形地貌图(点虚线为规划用地红线) 方格网法土方计算通常被认为适用于地形变化比较平缓的地形情况,本项目虽然地形复杂, 但根据项目特点(大部分坡面连续,地形变化较规则;挖填方厚度大,最大达挖方深度 60m,最大 填方厚度达 24m,因此各方格网内由于地形变化所引起的土方增减所占比例小),采用方格网法计 算土方仍可得到较精确的结果,可以满足本工程土方平衡计算的需要。此外,大面积块状场区土方 量计算中,方格网法相对于三角网法及断面法而言,具有直观易读,便于逐格复核的优点;而 DTM 法(三角网法)虽然精度较高,但模型构建方面不容出错,且工作量较大;断面法则在狭长条状场 区计算土方量方面有较明显优势。 本项目在土方平衡设计过程中,根据方格网法土方量计算结果,多次优化方案和造价,并采 用南方 CASS 工程测绘软件的三角网法对网格法的计算结果进行复核对比,两者计算结果差别在 5% 以内,较为吻合,故认为方格网法可用于本工程土方平衡计算。设计完成后,土方工程量还经过了 政府部门的审计、施工图审查、编制工程量清单复核及招投标等阶段,计算结果得到各单位部门的 认可,并最终付诸实施。目前土方工程已经完工,土方自平衡,达到了土方平衡的设计目的,最大 限度的节省了工程投资。通过本工程的实例分析验证,只要设置得当,方格网法可以应用于坡面连 续、挖填厚度大的复杂场地土方平衡计算。 此外,基于网格法已经较为准确的计算了土方工程量,同时考虑到如采用单价合同,则施工 中对土方的计量工作量大,准确度差,容易产生争议,故甲方在施工合同中采用了土方总量包干的 形式,减少了大量的土方计量工作量,避免了对土方工程量可能引起的争执,提高了工作效率,对 加快工程进度产生了积极的作用。
上述清除的谷底软土及清表土,分几处集中堆放,做好沥水及临时排水措施,最终作为耕植土 回填于表层植生。
5.4 压实度:加工厂场区内填土压实度要求不低于 0.95[5],周边填土区域为规划道路用地, 除做好清表、清底措施外,必须进行压实,严禁松填土方。根据规划道路等级,区外填土参照一级 公路下路堤[6](路面底面 1.5m 以下深度)压实度要求,即≥0.93。
0.5~4.4/1.8 0.5~2.5/1.6 0.7~3.9/2.1
③1
Qel
砾质粘性土/可塑
1.1~11.0/4.1
2
I
1.8
I
0.2
II
10
II
1.02
0.020
1.03
0.019
1.04
0.002
1.04
0.104
③2
残积层
砾质粘性土/硬塑
1.0~15.5/5.6
④1
全风化
1.0~21.0/4.9
1/6
1 概述
深圳某拟建加工厂厂区占地面积逾 9 万 m2,位于珠三角丘陵地带,北部丘陵高程 80~157m,
山坡天然坡度一般 20°~36°,中南部谷地高程 70~80m,南部台地高程 80~100m,地形高差达 80m,
地形起伏很大(见图 1),为适应加工厂工艺流程及上部建筑要求,需要场地平整,进行大量土石
Analysis Earthwork balance of a factory in Shenzhen CAI Jian-bo LUO Sheng
(Guangzhou Municipal Engineering Design & Research Institute, Guangzhou, 510060, China) 【Absract】 A processing plant projects are located in hilly area. To meet the processing plant assembly line building requirements, need to excavation and backfill a lot of earth. The design of earthwork balance is the key to the Site formation works. We calculate the earthwork Quantities, by Grid Method, it can provide reference for similar engineering design. 【Key words】 Earthwork Blance; Grid Method; Fill Pollution
的浅层软土被填埋,如不处理,则留下沉降隐患,但由于加大了软土埋深,大大增加了处理难度, 处理起来费用倍增;(2)回填软土、垃圾或回填土压实度不足等――造成今后利用时需对回填土进 行二次处理,处理费用相对于回填土分层碾压法要昂贵很多;(3)回填块石――对今后打预制桩、 搅拌桩造成很大困难。例如:本项目周边的一个道路工程就遇到了填土污染问题,路基下为松散人
挖方量比例(见表 1 第 5 列,依据土方平衡计算表为划分)为权重,分别乘以相应系数(见表 1 第
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8 列),再累加,得到加权最终松散系数 1.07。 3 初拟标高
厂区南部主入口处为规划城市主干道,根据规划道路标高数值,初拟平整场区与道路接口处 标高高程。为与道路标高相接顺,同时便于厂区排水,该处平整标高定为道路中心标高加 0.5m。场 区内垂直于生产车间长轴方向按 0.005 的坡度向东南排水,在有效排除雨水的同时,使车间流水工 作线长轴保持在同一标高上,利于下一步的土建设计。 4 土方平衡调算[2]~ [3]
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工填土及垃圾,需进行翻挖回填+换填碾压法处理、清除垃圾土,好土则翻挖晾晒后才能分层碾压, 显著增加了工程费用,拖延了工程进度。
针对回填污染的对策有:(1)回填前清除表层软土或采用抛石挤淤等方式进行处理;(2)对回 填土进行分层碾压,压实度视今后区域规划要求而定,无明确要求时,可参照二级公路下路堤压实 度要求,即≥0.93;(3)软土回填在表层,作为绿化耕植土,回填软土厚度不大于 3m;(4)需要打 预制桩、搅拌桩等区域,不得回填块石;(5)做好填土区的排水措施,有效排除地表、地下水,防 止填土含水量过高,形成新的软土,同时利于软土的排水固结。 7 结语
据勘探成果,场区岩土层有具有残积层厚度大,基岩面深的特点,仅局部揭露岩脉、孤石,场
区开挖土层主要集中在残积层和全、强、中风层(见表 1 第 5 列估算之开挖土类“占百分比”)。当
挖方转化为填方时,需乘以最终松散系数,该系数根据土的性质分类级别取值,由于各土层性质类
别(见表 1 第 3、6 列)不同,所取最终松散性系数(见表 1 第 7 列)差别较大,以其挖方量占总
5.2 清表:场区植被较发育,表土含草皮、树根、腐殖质等,不能用作平整场区及填坡区回 填料,需对表层土进行清除,结合探槽情况,清表厚度按 0.3m 计。凡动土区域均明确要求清表, 清表土不作为填土区底部回填土。
5.3 清除谷底淤泥:除清表外,场区中南部谷地分布有耕土、填土、淤泥等软土,为避免软 土压缩及不均匀沉降造成地面、建筑裂缝及管道漏水,回填前必需对软土进行处理。本场区谷底软 土具有分布面积大(含填坡影响区域,即坡脚线以外 2 倍坡高范围)、厚度小的特点(软土层层底 埋深浅 1~3.1m,平均约 2.5m),结合的特点及业主对工期和质量的要求,采用换填法处理较为经 济可靠。此外,为保证谷地填坡区稳定,对填坡区的谷底淤泥也必须进行换填。设计时需注意提供 单独的清底平面图,标示清楚清底范围,列出主要控制点坐标表,附上勘探点软土厚度成果,注明 超挖控制和清底工程量,以利于指导施工。
根据拟建场区地形起伏强烈,平整场地挖填方量大,如外购或外弃大量土方则工程费用难以承 受,同时也会造成运土环境问题,不利于水土保持等,因此场区平整岩土工程设计往往以土方自平 衡为基本原则,充分利用场区及挖坡区域土石方资源,以节省工程造价。根据土方平衡的原则最终 确定场平标高及挖填坡坡率参数。
平整场地虽然地形高差大(见图 1),但大部分地形坡面较连续,地形标高突变情况少(即陡 坎少),土方平衡可采用方格网法计算。为提高计算精度,适当加密方格网间距。具体做法如下: 首先建立地形的坐标方格网,方格网的一边与场地坐标网平行,大小根据地形变化的复杂程度和设 计要求的精度确定。经多次试算,本工程方格网间距可按 15m,如进一步加密,计算工作量大幅度 增加。然后求出方格各个角点的自然标高、设计标高以及挖填厚度,如下图所示。
不同压实度对回填土的体积及沉降量有显著影响,但土方平衡设计中通常没有对这个因素加以 阐述,即通常情况下填土的压实度多在 0.92~0.97 之间,并以最终松散性系数换算挖填方体积。如 压实度要求较低(≤0.90)或松填,则不能忽略压实度对土方量的影响,需采用更大的最终松散性 系数加以修正。
6 填土污染及对策 本项目场区外尚有一定数量的填土,以填平凹地,避免填土后阻断水流,形成滞水。如仅从
场区平整角度而言,对场区外的填土并无特殊要求,但场区外填土如处理不好,会形成“填土污染”。 填土污染指的是将原地浅层软土填埋、或由于填土土质差、压实度不足、回填块石等原因,
留下沉降隐患,增加处理难度,致使填土区域今后利用的难度和工程处理成本加大。 填土污染具体表现形式有:(1)填埋浅层软土――致使原本可以采用换填、挤密或强夯处理
④2
γ52
强风化/土状、块状 2.4~52.1/23
④3
花岗岩
中风化/短柱状
0.9~8.0/3.3
④4
微风化/柱状
1.5~4.2/2.2
15
III
22
IV
25
Байду номын сангаас
IV
15
V
5
X
1.05
0.158
1.07
0.235
1.08
0.270
1.10
0.165
1.15
0.058
合计
100%
加权最终 松散系数
1.071
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深圳某工厂土方平衡工程设计实例分析

深圳某工厂土方平衡工程设计实例分析
基 岩 面 深 的 特 点 , 局 部 揭 露 了 岩 脉 、 石 , 区 开 挖 仅 孤 场 表 1 场 区 岩 土 层 情 况 表
勇 ¨ ¨ 鼹 霉 一
注 : 虚 线 为 规划 用 地 地 貌 罔
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加 . , 0 南于各 土层 性 质 类 别 ( 表 1 4 8列 ) 同 , 见 第 、 不 所取 最 区 土 质 情 况 , 权 最 终 松 散 性 系 数 为 1 7 即 挖 方 回
10 1 = 2 . 0 略 终松 散 性 系数 ( 表 1 9列 ) 见 第 差别 较 大 , 以其 挖方 量 填 压 实 后 的体 积 为 :2 x .7 184万 m , 大 于总
2 1 N . S p o2 00 o (e. 18 5 )V .
基 础 与 结 构 工 程 器
Fou nda i ton瞧 St uc ur gi ee i r ' t e En n rng
加 填坡 及 清 底 、 清 土层 主要 集 中在残积 层和全 、 、 强 中风层 ( 见表 1 7列 西 缘放 坡 上 升 , 上平 整 区周边 挖 坡 、 第 总填方量 为 18万 / , 2 1 挖方 量为 1O万 / 。 1 2 1 1 估算 之开挖 土类 “ 占百分 比” 。当挖 方转 化 为填 方时 , 表等土方 量 , ) 需 根 需乘 以最终 松散 系数 , 系数根 据 土 的性 质 分类 取值 , 当挖 方 转 化 为 填 方 时 , 乘 以 最 终 松 散 系 数 , 据 场 该
中 图 分类 号 : 4l .n U 6 1 文献 标 志 码 : B 文章 编 号 : 0 9 7 6 2 0) 5 0 3 一 4 1 0 — 7 7(01 0 — 1 0 O

土方平衡方案07022

土方平衡方案07022

目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)三、土方平衡原则 (3)四、土方平衡计算 (3)1、土方平衡设计 (6)五、土方平衡措施 (7)1、施工部署及土方开挖及运输 (7)2、平衡土方的堆放 (8)六、质量保证措施 (8)七、安全文明施工 (9)八、环境保护措施 (9)一、编制依据1、孔雀城六期项目原始地貌图;2、孔雀城六期项目设计图纸;二、工程概况项目位于浙江嘉善,南邻纬六路,西邻经二路,北邻纬二路,东邻子胥路。

该项目总用地面积48751.90m2,总建筑面积130582.42m2。

地上建筑面积107163.8m2,其中,高层住宅面积97951.33m2、商业及配套面积10888.25m2;地下建筑面积23418.62m2,设整体1层地下车库或地下室(在高层住宅下为2层地下室),高层下一层地下室5461.6㎡。

包括8幢24-27层住宅、12幢1-2层商业及配套用房。

三、土方平衡原则1、回填土方不外购,减少重复开挖运送次数。

2、将土方开挖需回填土方量堆放在项目外侧西北角空闲场地;就近堆放。

四、土方平衡计算1)现有场地标高黄海高程2.596m;高层住宅部分:2)地下室结构顶板标高黄海高程2.0m;3)地下室完成面顶标高-1.0m;黄海高程3.1m;覆土标高按定标高下30cm;预留面层施工空间,黄海高程2.8m。

4)地下室部分结构底板底标高黄海高程-2.05m;5)地下室面积19004.7㎡(地下总面积扣除地下一层面积);商业部分:11)商业正负零标高,黄海高程3.12m。

12)商业室外高程-0.1m;预留面层30cm空间,黄海高程2.72m。

131:1.25,高度;肥槽:643.85m(地库周长)*11.356(地库肥槽开挖横截面积如下图)=7311.56m³地库:19004.7*【1.70(自然地坪)-(-2.15)(底板底标高)+0.1(垫层厚度)】=75068.57m³商业:暂无图纸;暂估同联排同样承台地梁设计做法,预估开挖800m³;回填量:地库肥槽待地下室侧墙防水及保护层完成后回填至原自然地坪标高:7311.56m³;地库完成面黄海高程3.1m,回填至完成面下30cm;=【19004.7(地库面积)-4992.16(主楼占地面积)】*(2.80-1.90(地库结构面))=12611.29m³;地库区域外回填:【26670.89-19004.7(地库面积)-1906.03(商业面积)】*(2.80-1.70(场地标高))=6336.18m³;商业配套房心回填:【1906.03-800*0.24(基础墙宽度)】*【4.1(正负零)-0.3(预留面层做法)-1.7(场地标高)】=1885.7m³1)三标段考虑抢预售节点,施工时考虑主楼区域先行开挖抢至正负零预售节点;外侧地下室外墙防水及保护层施工完成后开挖大地库区域。

土石方工程实际工程案例分析

土石方工程实际工程案例分析

土石方工程实际工程案例分析土石方工程是建筑领域中重要的施工工程之一,涵盖了挖填土、回填土、场地平整等多个环节。

在实际的工程实施过程中,土石方工程的建设效果和施工质量直接关系着工程的可持续发展和使用寿命。

本文将通过一个实际的土石方工程案例,深入探讨土石方工程的施工技术、质量控制及风险管理等方面内容。

该案例为某城市雨水收集池的土石方工程建设。

雨水收集池是用于收集并贮存大雨期间产生的雨水,以防止水流冲毁土地、泥石流等自然灾害的发生。

在该案例中,施工过程涉及到土方挖掘、填方、坡度处理、防渗及水流控制等多个环节,这些环节的顺序和质量都直接影响着工程的稳定性和可靠性。

首先,该案例中土方挖掘工作的难度较大,因为雨水收集池需要挖掘成深达20米的坑,且工程所在地的地质条件复杂。

施工团队在挖掘前仔细调查并制定了合理的施工方案,采用了大型挖掘机械设备及爆破技术,确保了挖掘的效率和安全性。

同时,在挖掘过程中还对出现的地质问题进行了及时处理,包括岩石的拆除和土方加固等,以确保工程的稳定性。

其次,填方工作是土石方工程中的关键环节之一。

在该案例中,填方主要是将挖掘出来的土方回填至挖掘坑中,并通过专业的压实设备进行压实。

由于坑底深度较大,需要注意填土的均匀性和压实度,以避免因地基不稳而导致的工程隐患。

施工团队针对填方工作制定了详细的施工计划,包括填筑层次、填筑方式和压实次数等,以确保填土的均匀性和稳定性。

在雨水收集池的坡度处理方面,施工团队采用了护坡技术,以防止坡面土方因雨水冲刷而崩塌。

护坡的主要方式是在坡面进行植被覆盖或喷涂防护涂料等,从而增加土方的稳定性和抗冲刷能力。

施工团队在坡面处理时确保施工质量,严格按照设计要求进行施工,并在施工完成后进行了专业的护坡检测和评估。

防渗及水流控制也是雨水收集池工程中不可忽视的环节。

为了防止地下水渗漏到坑中并破坏工程稳定性,施工团队采取了防渗措施,如土工膜铺设或灌浆工艺等。

同时,为了控制雨水流向并减少水流速度,施工团队在出水口设置了管道并采用合理的水流控制设备。

软件园三期四号地块土方平衡分析

软件园三期四号地块土方平衡分析

此 设 计方 案 (以下称“方 案 一 ”)场 平 工程 地 块 (包括 论 。说 到这 里 ,你 是 否会 问结 论 怎么判 断是 否正 确 呢 ?首
地 块 内的道 路 )总面 积 为 242840.6m。,编 号 分 别 为 2#、 先是 你站 在什 么立 场 来评 论 ,是从 纯经 济 的方 面考 虑 还
设计与装饰
广东建材ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ016年第3期
软件 园三期 四号地块土方平衡分析
李 胜 (厦 门信息集 团有 限公司)
【摘 要】 本文着重介绍了城市建设中挖填土方在各种条件下的平衡,分析出真伪土方平衡,然后
从 经 济 等 角 度 探 讨 城 市 建 设 中 土 方 平 衡 的 意 义 。
【关键 词】 城市建设;土方平衡;
2O万人 ,形 成两 千亿 产值 ,产 生近 50亿 元税 收 收入 。四 2设计概要
号地 块 作 为 云 计算 产 业 研 发用 地 ,是 软件 三 期 的核 心 2.1设计范围
区 ,开发 建设 正如 火如 荼 。 本 次场平 为 四号地 块 ,场 平 总面 积 为 242840.6m2,
塑 性位 移角 限值 的要 求 。
中国建筑工业出版 社.
(3)8度罕 遇 地震 作 用 下 ,隔震 层 最 大位 移 满足 支 座 [1]朱文正,张季超 .基 于智能传感技术 的广 东科 学 中心 隔震系
最 大容 许位 移 的要求 。
统实时监测研 究 [J].土木工程学报,2014,(5):40—45. [2]高玉斌.探究 隔震建筑 结构 设计 [J].中国厨卫 :建筑 与电气,
准 。本 文按 照工 程实 际 的单价 进行 初 步估算 造价 。挖 土

公路工程土方平衡方案

公路工程土方平衡方案

公路工程土方平衡方案一、工程概况。

咱这个公路工程啊,就像在大地上画一条长长的线,从这儿通到那儿。

不过在画这条线的时候,得处理土方的事儿。

这工程沿线的地形那是有高有低,土方量的分布也不均匀,所以得搞个土方平衡方案,让土方在工程里合理调配,就像把一群小土块安排得明明白白的。

二、土方量计算。

1. 测量与划分。

首先呢,得让测量人员像探险家一样,拿着各种测量仪器,把整个工程区域都走个遍。

把这块地方按照不同的路段、地形特点分成一个个小格子,就像切蛋糕似的。

每个小格子里的土方量都得算清楚。

测量的时候,要考虑到地面的起伏,那些高的地方土多,低的地方土少,可不能算错了,不然到时候土不够用或者多出来没地方放,那就麻烦大了。

2. 计算方法。

计算土方量有好几种办法。

对于那些形状比较规则的小格子,就像长方形或者梯形的,可以用简单的数学公式,长乘以宽乘以高或者上底加下底乘以高除以二这样的公式。

要是遇到那些奇奇怪怪形状的地块,就像是被调皮的小孩捏过的泥巴一样不规则,那就得用更高级的方法,像方格网法或者三角网法。

这就好比是用很多小碎片来拼凑出一个完整的土方量图像。

三、土方调配原则。

1. 就近调配。

这就好比是搬东西,肯定是先把近处的东西搬过来用最方便。

在土方调配的时候,也是这个道理。

从离填方区域最近的挖方区域取土,这样可以减少土方运输的距离,就像让土块们少走点路,能省不少运输的力气和成本呢。

2. 经济合理。

要算算账,不能光想着把土搬来搬去。

如果运输距离太远,运输成本就会很高,就像你打车去一个很远的地方,车费肯定贵。

所以要权衡一下,在满足工程需要的前提下,选择最经济的调配方案。

有时候可能稍微绕一点路,但是能用上更便宜的运输方式,那也是划算的。

3. 与施工顺序相协调。

施工就像一场大戏,每个环节都得按顺序来。

土方调配也得配合这个顺序。

比如先施工的路段如果需要填方,就得先把土方调配过去,不能等到后面施工的时候才想起来土还没运到呢。

就像演员上台前得先准备好道具一样,土方得在合适的时间出现在合适的地方。

利用土方施工方案范文解决实际问题的案例分析

利用土方施工方案范文解决实际问题的案例分析

利用土方施工方案范文解决实际问题的案例分析利用土方施工方案解决实际问题的案例分析近年来,土方施工在建筑工程中扮演着重要的角色。

土方施工方案的设计和实施对于保证工程质量、提高施工效率至关重要。

本文将通过一个实际案例,探讨如何利用土方施工方案解决实际问题。

案例背景某城市规划了一座新的商业综合体,其中包括大型购物中心、写字楼和停车场。

然而,这个地区地势复杂,地下存在大量的地下水和软弱的土层。

施工方面面临着挑战,需要找到一种合适的土方施工方案来解决这些问题。

问题分析首先,由于地下水位较高,土方施工时需要考虑排水问题。

其次,软弱的土层容易引发地基沉降和不稳定,需要采取有效的加固措施。

最后,由于施工场地狭小,需要合理规划土方运输路线,确保施工顺利进行。

解决方案针对以上问题,施工团队制定了以下土方施工方案:1. 排水方案为了降低地下水位,施工团队采取了井点降水法。

他们在施工现场周围钻取井点,并通过泵站将地下水抽出。

这样可以有效地降低地下水位,保证施工现场的干燥。

2. 地基加固方案为了解决软弱土层的问题,施工团队采用了地基加固技术。

他们选择了灌注桩和搅拌桩两种方式进行加固。

灌注桩通过向地下注入混凝土,增加土壤的承载能力;搅拌桩则通过将土层与水泥搅拌混合,形成坚固的桩基。

这样可以有效地增强地基的稳定性。

3. 土方运输方案为了保证土方运输的顺利进行,施工团队合理规划了土方运输路线。

他们通过调研周边道路和交通情况,选择了最短、最便捷的路线,减少了土方运输的时间和成本。

此外,他们还使用了合适的运输工具,如卡车和挖掘机,提高了土方运输的效率。

成果与启示通过以上土方施工方案的实施,该商业综合体的建设顺利完成。

排水方案有效地降低了地下水位,确保了施工现场的干燥;地基加固方案增强了地基的稳定性,降低了地基沉降的风险;土方运输方案保证了土方运输的顺利进行,提高了施工效率。

这个案例告诉我们,在土方施工中,合理的方案设计和实施对于解决实际问题至关重要。

居住地块土方平衡方案(专项方案)

明发·明博小镇场地平整施工方案本工程明发·明博小镇启动区项目位于马鞍山市博望区博望大道与横阳路交叉口东北角。

1#-10#楼为18F高层,一层地下车库,11#-18#楼为6+1F花园式洋房,19#-34楼为3F别墅住宅区。

本方案所用高程由甲方指定高程点M引测,该点高程为9.12m,黄海高程系。

本方案及附图标高均为绝对标高,±0.000相对于绝对标高及桩顶标高如下:地下车库±0.000相对于绝对标高10.55m;1-3#、6-8#、11-18#楼±0.000相对于绝对标高10.95m;19-34#、4/5/9/10#楼±0.000相对于绝对标高10.15m。

1#-10#楼车库桩顶标高10.55-5.2=5.35m,11#-18#花园式洋房非地下室部分桩顶标高10.95-2.15=8.80m。

考虑对桩基安全、施工需要等原因,本工程场地平整后均需达到桩顶标高(未截桩前)以上1.5m。

一、场地及原始地形情况本工程场地北侧为高层区,地势西低东高,场地标高从5.91-7.60不等,有局部水塘,西南侧花园洋房区,地势西低东高,场地标高约6.8m;东南侧低密度别墅住宅区,场地标高约7.35m。

本工程场地原为农田与荒地,表层土质均多为①层耕(填)土(Q ml)——层厚0.40~2.90m,层底标高为2.98~6.95m。

主要成份为粘性土,含植物根茎,在原有灌溉用水渠、乡间道路等地段含有少量碎砖、石等建筑垃圾,内有2个水塘及1条排水沟分布(详见附图),在原有沟、塘部位及农田表部该层中含淤泥质土等.②层粉质粘土 (Q4al+pl)——该层仅局部分布,层厚0.60~1.90m,层底标高为3.45~5.75m。

③层粉质粘土 (Q4al+pl)——此层仅局部分布于场地西侧部分地段,层厚1.50~5.80m,层底标高-2.06~2.90m。

④层粘土(粉质粘土)(Q4al+pl)——该层仅局部分布于场地东侧部分地段,层厚0.70~9.00m,层底标高-3.50~4.62m。

建筑工程基础土方平衡方案

建筑工程基础土方平衡方案一、前言土方工程是建筑工程中最基础且必不可少的部分,土方平衡方案是土方工程中最为重要的一环。

土方平衡方案能够有效地利用现有土地资源,减少对周围环境的影响,提高施工效率,降低工程成本,是一个成功项目的关键所在。

本文将从土方平衡方案的概念、实施步骤、计算方法、案例分析等方面对土方平衡方案进行详细介绍。

二、土方平衡方案的概念土方平衡方案是指在建筑工程中,在一定的土地范围内,通过对土方的开挖和填方,使开挖区域与填方区域的土方体积达到平衡,使土地的地形得到合理塑造,以适应工程建设的需求。

土方平衡方案的目的是通过合理的土方平衡设计,使土地资源得到最大的利用,减少土地开发造成的环境影响,达到节约资源、保护环境、提高施工效率等目的。

三、土方平衡方案的实施步骤1. 土地踏勘首先,需要对土地进行详细的踏勘,了解土地的地貌特征、土地性质、地质条件等情况。

通过踏勘能够了解土地的现状,为后续的土方平衡设计提供必要的基础数据。

2. 土方平衡设计在踏勘的基础上,进行土方平衡设计。

土方平衡设计需要充分考虑土地的地质条件、周围环境、施工工艺、施工周期等因素,通过计算合理的开挖和填方量,同时结合工程的实际情况,确保土方平衡方案的有效实施。

3. 土方平衡实施在完成土方平衡设计后,需要进行土方平衡实施。

这个过程包括土方的开挖和填方的具体操作,必须按照设计要求进行实施,确保土地的地形得到合理的塑造。

4. 土方平衡监测在土方平衡实施过程中,需要对土方开挖和填方过程进行监测,确保土方平衡实施的有效性和稳定性。

监测数据能够及时反馈土方平衡实施的情况,帮助调整土方平衡设计方案,确保土方平衡方案的顺利实施。

四、土方平衡的计算方法土方平衡的计算方法一般包括土方的开挖量计算和填方量计算,其具体计算方法如下:1. 土方的开挖量计算土方的开挖量计算是通过现场勘测和平面图测量,再利用相应的土方开挖量计算公式进行计算。

土方开挖量的计算公式为:土方开挖量=开挖面积×平均开挖深度。

厂房土方平衡方案

厂房土方平衡方案一、前言。

咱们要建个厂房,这土方平衡可就像给厂房打地基之前的一场“土地大挪移”游戏。

把土方摆弄好,既能让工程顺利进行,又能节省不少银子呢。

二、场地现状分析。

# (一)地形地貌。

咱这厂房的地儿啊,就像个起伏不定的小山坡,有些地方高,有些地方低,坑坑洼洼的。

有的地方像个小土包,高高隆起,有的地方又像个小洼地,凹了进去。

这可就给咱们的工程出了个小难题,但咱不怕,只要摸清它的脾气,就能搞定。

# (二)土方量估算。

为了知道到底有多少土方需要处理,咱们得好好算一算。

这就好比是给土地做个体检,量量它的肥瘦。

先找几个靠谱的测量点,用测量仪器仔仔细细地量一量各个地方的高度差,再根据场地的面积,大致估算出土方的总量。

这其中啊,挖方量大概是[X]立方米,填方量大概是[Y]立方米。

这两个数字就像两个小目标,咱们得让它们尽可能接近,达到平衡。

三、土方平衡目标。

咱的目标很简单,就是让挖出来的土刚好能填到需要填土的地方,不多不少。

这样就像把积木一块块完美地拼接起来一样,既不浪费土,也不用再从外面拉土或者运走多余的土,节省成本还环保呢。

四、土方调配原则。

# (一)就近原则。

这就像咱们平时搬东西一样,肯定是能就近解决就就近解决。

挖土的时候,先看看周围有没有需要填土的地方,近水楼台先得月嘛。

这样能减少土方运输的距离,节省运输成本和时间。

# (二)合理规划运输路线。

运输路线就像血管一样,得畅通无阻。

要规划出一条既不影响其他施工工序,又能快速把土运到目的地的路线。

比如说,避免和大型设备的停放或者其他材料的堆放区域冲突,不能让运土的车像没头的苍蝇一样乱撞。

# (三)分层调配原则。

土就像蛋糕一样,一层一层地处理比较好。

先把表面的土挖走或者填好,再逐步处理下面的土层。

这样能保证土方的压实度均匀,地基打得更牢固。

五、土方平衡具体实施步骤。

# (一)划分区域。

把整个厂房场地分成几个小区域,就像把一个大蛋糕切成几块小蛋糕一样。

根据地形和土方量的分布情况,比如说,这边土多的地方是一个区域,那边需要填土的地方是另一个区域。

土方平衡工程设计实例分析

场区平整角度而言,对场区外的填土并无特殊要求,但场区外填土如处理不好,会形成“填土污染”。 填土污染指的是将原地浅层软土填埋、或由于填土土质差、压实度不足、回填块石等原因,
留下沉降隐患,增加处理难度,致使填土区域今后利用的难度和工程处理成本加大。 填土污染具体表现形式有:(1)填埋浅层软土――致使原本可以采用换填、挤密或强夯处理
挖方量比例(见表 1 第 5 列,依据土方平衡计算表为划分)为权重,分别乘以相应系数(见表 1 第
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8 列),再累加,得到加权最终松散系数 1.07。 3 初拟标高
厂区南部主入口处为规划城市主干道,根据规划道路标高数值,初拟平整场区与道路接口处 标高高程。为与道路标高相接顺,同时便于厂区排水,该处平整标高定为道路中心标高加 0.5m。场 区内垂直于生产车间长轴方向按 0.005 的坡度向东南排水,在有效排除雨水的同时,使车间流水工 作线长轴保持在同一标高上,利于下一步的土建设计。 4 土方平衡调算[2]~ [3]
5 土方计算注意事项 场平周边的挖/填坡、清表、清底及压实度设计与土方量计算相互影响,是整个项目的土方平
衡设计不可分割的一部分,而土方计算软件中往往未完全考虑到该部分土方,因而需要设计人根据 实际情况估算处理,并统一编号计入到土方平衡表中。
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5.1 挖/填坡[4]:根据勘探成果,场区挖/填坡土质主要为砾质粘性土,且场平周边区域较空 旷,具有放坡条件,挖/填坡优先采用坡率法。根据土质条件按 1:2 坡率分级放坡,每级坡高 8m, 平台宽 3m。填坡采用分层碾压处理,适当超填碾压后修坡而成。修坡后做好必要的格构、植生等 坡面生态防护措施,防止坡面受雨水冲刷。
根据拟建场区地形起伏强烈,平整场地挖填方量大,如外购或外弃大量土方则工程费用难以承 受,同时也会造成运土环境问题,不利于水土保持等,因此场区平整岩土工程设计往往以土方自平 衡为基本原则,充分利用场区及挖坡区域土石方资源,以节省工程造价。根据土方平衡的原则最终 确定场平标高及挖填坡坡率参数。
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