地铁站专项保护方案设计

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(完整版)地铁保护方案

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上海市虹漕路41 号工业研发楼建设项目地铁保护方案上海建工五建集团有限公司上海建工五建集团有限公司上海市虹漕路41 号工业研发楼建设项目工程二O 一六年一月目录1. 工程概况 (1)1.1 工程简介 (1)1.2 土方工程概况 (1)1.3 降水工程概况 (1)2. 编制依据 (2)3. 保护内容 (2)4. 保护措施 (3)5. 基坑周边环境监测 (4)5.1 监测概况 (4)5.2 监测内容 (4)5.3 监测方法 (5)5.4 监测期限、监测频率及报警值 (7)1. 工程概况1.1 工程简介1.2 土方工程概况本工程基坑± 0.000m=+4.450m,场地整平后绝对标高+4.000,相对标高-0.450 。

基坑开挖深度如下表所示:电梯井、集水井等局部深坑落深。

基坑面积约为㎡,因此本工程土方开挖量约为5320m3。

A202 基坑采用1:1.5 放坡开挖。

在地下车库基坑出零后,开始施工A202 基坑。

1.3 降水工程概况A202基坑面积1420m2,挖深3.8m 左右。

布置4 套轻型井点降水设备。

坑内2 套,每套井点管长40m。

坑外2 套。

总管管径50mm,井管长4m,管径48mm,滤管长80mm,井点支管的间距为1.5m,管底应在底板下0.5m,连接软管一般采用PVC或橡胶管。

工程建筑红线2. 编制依据1)施工图纸;2)地质勘察报告;3)国家、上海市和行业颁布的现行有关施工规范和标准4)本工程深基坑施工专家论证方案3. 保护内容(1)严格遵守“上海市地铁沿线建筑施工保护地铁技术管理暂行规定”对有关地铁沿线工程相关要求:1)地铁结构设施绝对沉降量及水平位移量≦ 10 毫米(包括各种加载和卸载的最终沉降量)。

2)地铁隧道变形曲线的曲率半径R≧15000 米。

3)相对弯曲≦ 1/2500 。

4)由于建筑物垂直荷载(包括基础地下室)及降水、注浆等施工因素引起的地铁隧道外壁附加荷载≦ 20KPA。

广州市城市地铁保护方案

广州市城市地铁保护方案

广州市城市地铁保护方案目录1. 编制依据_________________________________________________________ 2 1.1.规范及标准 _________________________________________________________________ 2 2. 工程概况 _________________________________________________________ 2 2.1工程简介___________________________________________________________________ 22.2基坑概况___________________________________________________________________ 22.3基坑与地铁关系概况_________________________________________________________ 4 3. 地铁设施保护措施 _________________________________________________ 9 4. 地铁隧道结构监测 ________________________________________________ 13 4.1.监测目的 __________________________________________________________________ 13 4.2.监测对象及范围____________________________________________________________ 13 4.3监测指标 __________________________________________________________________ 14 4.5监测要求__________________________________________________________________ 154.4自动化监测自动化监测______________________________________________________ 16 4.6变形应急情况处理措施 ______________________________________________________ 20 4.7地下水位监测及降水监测____________________________________________________ 20 4.8对于基坑边坡及地铁隧道的目视巡视 _________________________________________ 21 5. 应急预案 ________________________________________________________ 22 6.专项应急措施________________________________________________________ 25 6.1应急小组架构图____________________________________________________________ 25 6.2事故应急救援职责 __________________________________________________________ 25 6.3应急处理流程______________________________________________________________ 27 6.4应急救援工作程序__________________________________________________________ 2711. 编制依据1.1.规范及标准1.1.1.《广州市城市轨道交通管理条例》1.1.2(广州市政府对地铁保护相关要求1.1.3(其它的有关规范、规程;2. 工程概况2.1工程简介****区域地下空间及市政配套设施工程项目座落于广州市**北部,西邻佛山陈村,东靠105国道,北至大石水道,南至龙湾村,位于广佛都市圈地理中心,占地面积36.2平方公里。

工程施工对地铁的专项保护方案

工程施工对地铁的专项保护方案

永宁国际1#楼施工作业轨道交通安全防护方案陕西昊伟房地产有限责任公司二〇一二年八月一日目录一、工程概况及现场施工环境 (2)1.1 工程简介 (2)1.2 土方工程概况 (2)1.3 降水工程概况 (2)1.4 边坡支护工程概况 (3)1.5 静压桩工程概况 (3)1.6 施工环境 (4)二、工程建设地段地铁与1#楼布局现状 (4)2.1 基坑开挖上口、下口与地铁的平面距离 (4)2.2 地铁轨道顶标高与1#楼基地标高的竖向关系 (4)三、工程施工对地铁及地铁站的安全影响分析及保护措施 (5)3.1 土方施工对地铁及地铁站的安全影响分析及保护措施 (5)3.2 降水工程对地铁及地铁站的安全影响分析及保护措施 (6)3.3 支护工程对地铁及地铁站的安全影响分析及保护措施 (8)3.4 静压桩对地铁及地铁站的安全影响分析及保护措施 (9)四、工程施工对地铁站的突发事件安全应急预案 (11)4.1 应急预案的组织机构 (11)4.2 应急小组人员职责 (11)4.3 紧急情况的处理程序和措施 (13)永宁国际1#楼施工作业轨道交通安全防护方案一、工程概况及现场施工环境1.1 工程简介永宁国际1#楼工程位于西安市南稍门十字东南角。

工程设计为高层办公楼。

地上26层,地下2层。

地下室长81.96米,宽64米。

总建筑面积87483.01㎡,建筑总高度99.9m。

地下室及总图子项±0.00相对应绝对高程为406.70。

1.2 土方工程概况本工程基坑下口线长约86.21米,宽约68.05米,基坑开挖深度约12.5m(从406.7m开始算起)。

分两次开挖,首次开挖4m(从406.7m开始算起)。

土方开挖采取1台PC220反铲挖掘机开挖,人工配合清土,同时配备10辆自卸汽车配合土方运输,土方运至施工场地外。

首层土方开挖取土顺序为:依据建筑场地内的原有通往建设单位办公区的道路划分为两段施工,道路北侧为第一段,道路南侧为第二段。

深基坑邻近地铁保护专项施工方案

深基坑邻近地铁保护专项施工方案

深基坑邻近地铁保护专项施工方案一、前言深基坑工程作为城市建设中常见的地下工程之一,在建设过程中需要设定一系列保护措施,尤其是在邻近地铁线路施工的情况下更显重要。

本文将围绕深基坑邻近地铁线路的保护专项施工方案进行详细阐述。

二、施工前准备在深基坑邻近地铁线路进行施工前,需要提前进行专项施工方案的制定和审批,确保在施工过程中能够保证地铁线路的安全运行。

具体准备工作包括:- 制定详细的保护方案,并与相关部门进行沟通、审查; - 开展现场勘察和风险评估,确保施工过程中安全可控; - 聘请专业的工程施工团队和监理团队,确保施工质量; - 与地铁运营方建立沟通联系机制,保持信息畅通。

三、地下结构设计在深基坑邻近地铁线路的施工过程中,地下结构设计是关键环节之一。

必须确保基坑施工过程中不会对地铁线路产生损害,具体设计要点包括:- 合理确定基坑支护结构类型和尺寸; - 考虑地铁线路周边地质情况,采取相应的支护措施; - 设计合理的地下水排泄系统,防止地下水对地铁线路的影响; - 设计并考虑可能发生的地震情况,做好抗震设计工作。

四、施工工序及监控在实际施工过程中,需要严格执行施工方案,密切监控施工进度和质量,确保地铁线路安全运行。

主要工序和监控措施包括:- 基坑开挖前清理地表及围护结构搭设; - 基坑支护的实施和加固; - 变化环境下的地下水位监控; - 定期开展地铁线路及周边设施安全评估。

五、施工结束后保养维护一旦深基坑邻近地铁线路的保护专项施工结束,还需要进行一定的保养维护措施,确保长期运行安全。

关键保养维护包括:- 定期检查深基坑支护结构是否出现松动、开裂等情况;- 持续监控地下水位变化,及时采取补救措施; - 建立定期保养维修档案,保障后续管理工作。

六、结语综上所述,深基坑邻近地铁保护专项施工方案需要综合考虑工程设计、施工工序以及后期保养维护等环节。

只有严格执行施工方案,确保各项措施的有效实施,才能保证地铁线路的安全运行,实现城市地下空间的有序发展。

设计地铁绿色施工专项施工方案

设计地铁绿色施工专项施工方案

地铁绿色施工专项施工方案一、引言随着城市开展的壮大和交通需求的增加,地铁成为了现代城市重要的交通工具之一。

然而,地铁建设和运营所带来的环境污染和能源浪费问题也日益突出。

为了解决这些问题并减少地铁工程对环境的影响,地铁绿色施工方案应运而生。

本文将详细介绍地铁绿色施工专项施工方案的设计和实施。

二、绿色施工目标与原那么2.1 绿色施工目标地铁绿色施工方案的目标是最大限度地减少施工过程中的环境污染和能源浪费,保护施工现场周围的生态环境,并确保工程的质量和进度。

2.2 绿色施工原那么•节约能源和资源:在施工过程中采用节能设备和技术,优化能源利用,减少能源消耗和碳排放。

•循环利用和减少废弃物:最大限度地减少施工废弃物的产生,优化废弃物的处理和利用方式,实现循环经济。

•保护生态环境:严格遵守环境保护法律法规,保护施工现场周围的生态环境,减少施工对生态环境的影响。

•改善工作条件:为工作人员提供良好的工作环境和生活条件,保护他们的身体健康和平安。

三、绿色施工方案的设计3.1 施工设备与技术的选择在地铁绿色施工中,应选择低能耗、低污染的施工设备和技术。

这包括但不限于:•采用电动设备代替燃油设备,减少尾气排放和噪音污染;•使用高效节能的机械设备,减少能源消耗;•采用先进的喷涂技术,减少有机溶剂的使用。

3.2 施工废弃物处理与循环利用地铁绿色施工方案应优化废弃物的处理和利用方式,最大限度地减少废弃物的产生,并实现废弃物的循环利用。

具体措施包括:•加强施工现场垃圾分类管理,将可回收物、有害物、可降解物等分别进行分类收集;•鼓励废弃物的减量化设计,提倡使用可再生材料和可降解材料;•建立合理的废弃物处理系统,对可回收物进行再利用,对有害物进行平安处理。

3.3 施工现场生态环境保护地铁绿色施工方案要求在施工现场周围采取相应的生态环境保护措施,减少施工对生态环境的影响。

具体措施包括:•在施工现场周围建立防护区,保护周围的植被和生物多样性;•采用降尘、降噪技术,减少施工现场产生的粉尘和噪音;•定期检查和维护施工现场周围的生态环境,确保环境保护措施的有效实施。

工程施工对地铁的专项保护方案

工程施工对地铁的专项保护方案

工程施工对地铁的专项保护方案地铁的专项保护方案是为了确保地铁工程施工过程中的安全和顺利进行。

地铁建设通常发生在城市核心区域,往往伴随着繁忙的交通、密集的建筑和复杂的土壤构造等问题。

因此,施工单位需要制定一套全面的保护方案,以减少对地铁的影响。

下面是一个针对地铁的专项保护方案。

首先,施工单位需要进行详细的工程规划和设计,包括指定合适的施工方法和技术,并确保施工过程中与地铁的安全距离。

在施工前,需要进行土质勘察、地下管线勘察等工作,以确保施工过程中不会损坏地铁的结构和设备。

其次,施工单位应制定详细的施工方案,包括安全措施和施工步骤。

在施工过程中,需要进行严格的施工管理和监控,确保施工在规定的区域内进行,避免对地铁的损坏。

同时,施工单位需要与地铁运营方和相关部门进行有效的沟通和协调,确保施工过程中不影响地铁的正常运营。

此外,为了减少地铁施工对周边环境产生的影响,施工单位需要采取合适的工程措施。

例如,在施工现场设置隔离围挡和警示标志,为公共交通和行人提供安全通道,防止他们进入施工区域。

对于邻近建筑物,施工单位需要进行加固和防护,以防止施工振动和地面沉降对建筑物的损害。

此外,施工单位需要进行地面沉降监测和结构安全监测。

通过监测数据的分析和评估,及时发现地铁施工对周边环境和建筑物的影响,并采取相应措施进行调整和修正,确保地铁施工过程中的安全和稳定。

最后,完成地铁施工后,施工单位需要进行维护和修复工作,以确保施工对地铁的影响降至最低。

维护工作包括恢复地面秩序、清理施工垃圾和杂物、修复道路和管线等。

综上所述,地铁的专项保护方案需要从规划、设计、施工、监测和维护多个方面进行全面考虑。

只有通过科学合理的保护方案,我们才能确保地铁工程施工的安全和顺利进行,并最大程度地减少对地铁的影响。

工程对地铁专项保护方案

工程对地铁专项保护方案

工程对地铁专项保护方案一、特殊地质情况分析地铁系统通常需要在城市地下进行建设,而城市地下的地质情况各不相同。

在建设地铁时,首先需要仔细分析地质情况,包括土层的稳定性、地下水位和地下管线等因素。

特殊地质情况下的地铁系统需要特殊的保护方案,以确保地铁系统的安全。

二、火灾保护方案地铁系统中的火灾是一种常见的安全隐患,一旦发生火灾,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。

因此,工程专家们需要制定一套完善的火灾保护方案,包括建立火灾报警系统、设置防火隔离门、安装灭火设备等措施,以便及时发现和扑灭火灾,最大程度地减少火灾带来的损失。

三、地震保护方案地震是地铁系统面临的另一个重要威胁。

在地震发生时,地下隧道和地铁车辆可能会受到严重的影响,甚至引发重大事故。

因此,工程专家们需要设计地铁系统的防震结构,包括使用抗震材料和技术、加固隧道结构等措施,以保证地铁系统在地震发生时的安全性。

四、恶劣天气保护方案恶劣天气条件下,地铁系统也面临一定的风险。

例如,在暴雨天气下,地下水位可能会上升,导致地铁隧道内的排水系统受到影响,甚至引发水灾。

因此,工程专家们需要制定恶劣天气保护方案,包括建立强大的排水系统、加强隧道防水措施等,以保障地铁系统在恶劣天气条件下的正常运行。

五、恐怖袭击保护方案由于地铁系统的公共性和重要性,恐怖袭击也是地铁系统面临的一种严重威胁。

为了保护地铁系统的安全,工程专家们需要制定恐怖袭击保护方案,包括加强安保措施、建立紧急疏散预案、安装监控设备等,以应对潜在的恐怖袭击威胁。

总结地铁系统的安全和可靠性对城市的运转和人民的生活有着重要的意义。

为了确保地铁系统的安全,工程专家们不断研究和改进地铁专项保护方案,以应对各种潜在的威胁和风险。

我们相信,在工程专家们的努力下,地铁系统将会更加安全可靠,为城市的发展和人民的生活带来更大的便利和安全保障。

轨道交通保护范围专项施工方案

轨道交通保护范围专项施工方案

“重庆市沙坪坝区中医院迁建工程”有关轨道保护旳措施一、工程概况本工程为重庆市沙坪坝区中医院迁建工程,工程地址为:沙坪坝区杨公桥和睦村32、33号地,北临都市主干道渝碚路。

紧邻212国道,处在轨道交通一号线杨公桥至烈士墓区间隧道西侧。

原址为一地势高差近20米旳南高北低,不规则地块。

本工程重要由中医医院综合楼(门诊部、急诊部和住院部)、地下车库及设备用房和多功能综合办公楼构成,均为高层公共建筑。

总建筑面积29830.88平方米,地下2层,住院楼地上14层楼一栋,办公楼15层楼一栋,建筑高度:60米。

本工程等级为一级,耐火等级为一级;屋面防水等级为II级;抗震设防烈度为七度;重要构造类型为框架剪力墙构造;合理使用年限为50年。

二、建筑物与轨道交通相对关系项目住院楼地下建筑距隧道最小水平距离为24.52米,构造基础底标高距隧道底标高约为11.18米,详附图及建设方提供本工程建筑、构造施工图。

三、编制根据1、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-);2、《建设工程安全生产管理条例》(国字第393号);3、《重庆市轨道交通建设办公室有关沙坪坝区中医院项目与轨道交通一号线有关问题旳意见》(渝轨建办[]37号)4、《重庆市轨道交通建设办公室有关沙坪坝中医院迁建项目初步设计旳审查意见》(渝轨建办[]51号)5、广东省建筑设计研究院编制旳《重庆市沙坪坝区中医院迁建工程轨道交通控制保护专篇》6、重庆市沙坪坝区中医院迁建工程施工设计文献和图纸;四、施工计划安排①工期安排本工程重要分为地基与基础、主体构造、屋面防水、装饰装修、水电安装等五个分部工程,地基与基础工程计划于2月18日开始至7月25日结束;主体工程计划于7月26日开始至12月31日结束;屋面防水、装饰装修及水电安装工程计划于1月1日开始至6月30日结束。

(详见进度计划表)②人员安排项目经理1名、技术负责人1名、质检员1名、安全员2名、施工员2名、材料员1名、预算员1名、资料员1名、测量员2名。

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秋枫河河道及驳岸工程顾家荡路、人民路地铁站专项保护方案江苏盐城水利建设有限公司2015年12月06日目录一、编制依据二、工程概况三、施工准备四、施工工期及质量目标五、拉森桩及钢支撑主要施工方法六、水泥搅拌桩施工方法七、基坑土方开挖八、环境保护和施工监测九、安全及文明施工保证措施秋枫河河道及驳岸工程顾家荡路、人民路地铁站专项保护方案一、编制依据:行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);秋枫河河道及驳岸工程施工图纸。

二、工程概况:本工程位于苏州市吴江区太湖新城,北起顾家荡,南至东学院河,河道全长1886m,河道两侧驳岸约3319m,驳岸采用C20砼重力式挡墙,其中顾家荡地铁站驳岸基础采用水泥搅拌桩处理,人民路地铁站段驳岸基础采用水泥搅拌桩处理,并用拉森板桩支护,人民路地铁站段河道与地下通道交叉部分两侧驳岸利用地下通道两侧施工的支护桩作为基础,采用重力式砼挡墙,通道两侧利用3根灌注桩。

顾家荡地铁站:地铁站点距离原规划河口线约1米,总长约210米,不能开挖施工驳岸。

为了河道工程的顺利实施,对于这两段地铁站河道驳岸的施工,经设计院将地铁站侧驳岸向河道侧缩窄2.4米,此段河道宽度为27.6米。

驳岸型式采用C20砼重力式挡墙,驳岸底板面高程1.93m,驳岸底板距离地铁站地下结构1m~2m。

驳岸基础采用5排水泥搅拌桩处理,桩长7米,间距1米,其中靠地铁站侧一排采用双轴水泥搅拌桩套打,间距0.4米,兼做驳岸施工时对地铁站土体的保护。

人民路地铁站:地铁站点距离原规划河口线约1米,总长约216米,不能开挖施工驳岸。

为了河道工程的顺利实施,对于这两段地铁站段河道驳岸的施工,设计院将地铁站侧驳岸向河道侧缩窄2.4米,此段河道宽度为27.6米,驳岸型式采用C20砼重力式挡墙,驳岸底板面高程1.93m,驳岸底板距离地铁站地下结构0.6m~1m。

此段地铁站河道侧已采用工法桩支护,由于此处土方已回填高于驳岸底板高程,驳岸施工前先在驳岸和地铁站支护桩间采用6m长拉森板桩支护保护墙后土体。

驳岸基础采用3排水泥搅拌桩处理,桩长6米,间距1米,其中靠地铁站侧一排采用双轴水泥搅拌桩套打,间距0.4米,兼做驳岸施工时对地铁站土体的保护。

人民路地铁站段河道与地下通道交叉部分两侧驳岸利用地下通道两侧施工的支护桩作为基础,采用重力式砼挡墙,通道两侧每侧利用3根灌注桩,挡墙底板可根据现场桩位略作调整。

需地铁设计部门结合河道施工考虑站点的防渗措施,具体长度根据地下通道底板宽度定。

三、施工准备:(一)人员组织准备1.1 在进入现场之前,为本工程组织人员设立项目组,首先选定有丰富经验的工程管理人员担任项目负责人对项目进行总体部署,项目组各岗位明确责任和工资内容,专人负责。

在施工工作之前,安排安全、文明施工教育。

1.2 人员组织见劳动力需求计划表:劳动力需求一览表(二)场地测量控制网建立1、现场设置围护轴线控制点,并投射到墙上,便于施工阶段经常复核,并注意在施工作业时加以保护。

2、现场建筑物上设置水准点,在施工过程中保护水准点不被破坏。

3、人民路站1号风亭组段位置目前轨道交通材料堆场及水泥地坪固化,施工前需拆除混凝土路面并外运。

(三)技术准备:1、熟悉、审查施工图纸及有关技术文件;2、掌握地质勘察资料和技术经济资料;3、编制施工方案,提出节约工料、降低工程成本措施。

(四)施工物资的准备:施工管理人员根据工程需要,确定各阶段对材料,施工机械、设备,工具等的需要量,及时安排运输及进出场,使其满足连续施工的要求。

1、施工机械设备的安装及调试;2、安排进场材料、构件及设备的堆放地点,并严格验收,检查以及核对数量和规格;3、进场的材料等质保资料必须齐全。

(五)施工队伍准备:1、施工前对施工队伍进行劳动纪律的安全教育;2、做好职工、技术人员的培训和更新工作,提高职工的业务技术水平。

四、质量目标1、质量:确保一次交验合格率100%。

2、安全:杜绝伤亡事故及管线、设备事故的发生。

五、拉森桩及钢支撑主要施工方法:5.1 钢板桩(1) 材料要求钢板桩选用拉森SP-Ⅳ(6米)型。

进场钢板桩需进行外观检验及桩身缺陷矫正;施打前板桩咬口处宜涂抹黄油以保证施打的顺利和提高防水效果。

(2) 打桩作业要求宜选择对周围影响较小的振动锤施打;为保证板桩的垂直度及咬口闭合,选用屏风式打入法;为保证转角处咬口的闭合可通过轴线或板桩块数来调整。

(3) 拔桩作业要求宜选用振动锤进行拔桩;为防止拔桩后地面沉降及对其它构筑物的影响,应及时回填。

5.2 支撑体系(1) 材料要求型钢均采用Q235-B级。

(2) 构件的连接①支撑体系的节点均采用平接方式进行焊接。

所有节点内角处还应加设水平长度为300mm的连接钢板。

②构件连接处采用接触边满焊,焊缝高度不小于8mm。

③在围檩与支撑连接处的腹板上加焊厚度为10mm的肋板,以增强腹板的稳定性及抗扭刚度。

(3) 为使围檩与板桩之间接触紧密,传力均匀,水平支撑杆件设置时应在相应部位对围檩施加预加应力。

(4) 为保证水平支撑体系的安装精度及施工便利,基坑开挖至支撑高度后,应在板桩相应部位设置钢牛腿,围檩及支撑构件安装就位及校核高程后方可进行构件节点的连接(5) 钢制构件的施工及安装应有严格的质量检验措施,质量检验应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定。

5.3 钢板桩支护施工5.3.1 钢板桩支护施工流程钢板桩的打设虽然在基坑开挖前已完成,但整个板桩支护结构需要等地下结构施工和回填完成后,在许可的条件下将板桩拔除才算完全结束。

因此,对于钢板桩的施工应考虑打设、挖土、支撑、地下结构施工、回填、支撑拆除及板桩的拔除。

测量放线及地下障碍物清理→打钢板桩→水泥搅拌桩施工→土方开挖至第1层内支撑标高→第1层内支撑安装→土方开挖至基坑底设计标高→挡墙砼底板施工→回填土方→拆除第1层内支撑→挡墙墙身施工→回填土方→拉森钢板桩拔除5.3.2 钢板桩吊运及堆放装卸钢板桩宜采用两点吊。

吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,注意保护锁口免受损伤。

钢板桩应堆放在平坦而坚固的场地上,必要时对场地地基土进行压实处理。

在堆放时要注意:(1) 堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;(2) 钢板桩要按型号、规格、长度、施工部位分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;(3) 钢板桩应分别堆放,每层堆放数量一般不超过5根,各层间要垫枕木,垫木间距一般为3~4m,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过2m。

5.3.3 钢板桩的打设施工机械采用40T履带吊车,配合振动锤及200KW专用(三相220V)发电机施工。

(1) 打桩围檩支架(导向架)的设置。

为保证钢板桩沉桩的垂直度及施打板墙墙面的平整度,在钢板桩打入时应设置打桩围檩支架,围檩支架由围檩及围檩桩组成。

围檩采用双面布置形式,双面围檩之间的净距应比插入板桩宽度放大8~10mm,如果对钢板桩打设要求较高,可沿高度上布置双层或多层,这样对钢板桩打入时导向效果更佳。

下层围檩可设在离地面约500mm处。

围檩支架采用H型钢。

围檩与围檩桩之间用连接板焊接。

2) 钢板桩打设单桩打入法以一块或两块钢板为一组,从一角开始逐块插打,直至工程结束,这种打入方法施工简便,可不停顿地打,桩机行走路线短,速度快。

但单块打入易向一边倾斜,误差积累不易纠正,墙面平直度难控制。

①先用吊车将钢板桩吊至插点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽,轻轻加以锤击;②在打桩过程中,为保证钢板桩的垂直度,用两台经纬仪在两个方向加以控制;③为防止锁口中心线平面位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移。

同时在围檩上预先算出每块板桩的位置,以便随时检查校正;④开始打设的一、二块钢板桩的位置和方向应确保精度,以便起到样板导向作用,故每打入1m应测量一次,打至预定深度后应立即用钢筋或钢板与围檩支架焊接固定。

(3) 钢板桩的转角和封闭合拢。

由于板桩墙的设计长度有时不是钢板桩标准宽度的整数倍,或板桩墙的轴线较复杂,或钢板桩打入时倾斜且锁口部有空隙,这些都会给板桩墙的最终封闭合拢带来困难,采用轴线修整法解决。

轴线修整法通过对板桩墙闭合轴线设计长度和位置的调整,实现封闭合拢,封闭合拢处最好选在短边的角部。

具体作法如下:①沿长边方向打至离转角桩约沿有8块钢板桩时暂时停止,量出至转角桩的总长度和增加的长度;②在短边方向也照上述办法进行;③根据长、短两边水平方向增加的长度和转角桩尺寸,将短边方向的围檩与围檩桩分开,用千斤顶向外顶出,进行轴线外移,经核对无误后再将围檩和围檩桩重新焊接固定;④在长边方向的围檩内插桩,继续打设,插打到转角桩后,再转过来接着沿短边方向插打两块钢板桩;⑤根据修正后的轴线沿短边方向继续向前插打,最后一块封闭合拢的钢板桩,设在短边方向从端部算起的第三块板桩的位置处。

5.3.4 内支撑安装基坑内侧由上至下共设置1层围檩及内支撑和角撑,围檩采用热轧宽翼缘30H型钢,内支撑与角撑均采用热轧宽翼缘30H型钢。

围檩位置为钢板桩顶往下1m。

5.4 拔桩5.4.1 拔桩顺序对于封闭式钢板桩墙,拔桩的开始点离开桩角5根以上,必要时还可间隔拔除。

拔桩要点:(1) 拢桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的阻力,然后边振边拢。

对较难拔出的板桩可先用柴油锤将桩振打下100~300mm,再与振动锤交替振打、振拔。

为及时回填拔桩后的土孔,在把板桩拔至此基础底板略高时(如500mm)暂停引拔,用振动锤振动几分钟,尽量让土孔填实一部分;(2) 起重机应随振动锤的起动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限;(3) 供振动锤使用的电源应为振动锤本身电动机额定机功率的1.2~2.0倍;(4) 对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续工作不超过1.5h。

5.4.2 桩孔处理钢板桩拔除后留下的土孔应及时回填处理,特别是周围有建筑物、构筑物或地下管线的场合,尤其应注意及时回填,否则往往会引起周围土体位移及沉降,并由此造成临近建筑物等的破坏。

考虑到拉森桩施工时有震动,故必须采取先打拉森桩,安装支撑的施工的顺序。

六、水泥搅拌桩施工顾家荡路、人民路地铁站处河道驳岸基础采用水泥搅拌桩基础,其中单轴成孔桩8945m,双轴成孔桩3048m,本工程设计水泥搅拌桩桩径为φ600mm,设计桩长以6m。

设计水泥搅拌桩水泥采用PO42.5普通硅酸盐水泥,桩体90天无限抗压强度1200KPa,7天无限抗压强度达到设计强度30%,28天无限抗压强度达到设计强度70%,掺水泥量17%。

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