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牙买加RIO GRANDE大桥基坑开挖施工方案目录1.工程概况22.围堰结构形式23. 施工方法34本方案总结55.安全保证措施6牙买加RIO GRANDE大桥基坑开挖施工方案1. 工程概况牙买加Rio Grande桥位于H2K北环海线上,拟建Rio Grande Bridge位于原有铁路桥梁下游,距Rio Grande河入海口约200m,桥梁两岸为海岸冲击平原,地形平坦。大桥东西桥台位于及1#桥墩位于河岸上,2#、3#桥墩位于河槽内,地面标高西桥台及1#桥墩约1.0m,东桥台约4.0m,河流正常洪水位0.862m,枯水位0.1m,根据地质钻探资料,西桥台地质情况由地面开始依次为1-1.8m松散砂性土、-1.84.8m中密度砂砾石、-4.8-32m为灰色密实粗砂,伴有砂砾石;东桥台地质为石灰岩;1#桥墩地质情况由地面开始依次为1.00.1m松散砂性土、0.1-18.1m中密度砂砾石。基坑采用了钢围堰支护、换填黄土止水围堰止水的方案进行施工。2. 围堰结构形式西桥台承台设计平面尺寸为10.7*17m,根据施工要求,基坑开挖尺寸为14.7*21m(每侧多出2m),原地面标高+0.6m,开挖基底标高-2.3m,开挖深度2.9m,开挖土方895m。围堰为30槽钢和8mm厚钢板组合钢围堰,单根槽钢长5.5m,间距1.0m布置,钢板高2.5m,围堰顶标高+0.5m。布置形式如下图所示:3. 施工方法清表基槽开挖 打设槽钢安装钢板下回填粘土围堰一浇筑封底混凝土浇筑护底混凝土循基坑开挖环完成基坑开挖工艺流程图原地面清表完成后,开挖围堰基槽,基槽宽1.0m,开挖至标高-2.0m,由于此处地质为砂质地层,开挖过程中侧壁坍塌比较严重,基槽两侧自然放坡,钢围堰施工完成后回填。基槽开挖完成后,采用50t履带吊配合挖掘机打设槽钢,槽钢入土深度3.0m。打设过程中,每10m做为一个循环,即每打设完成11根槽钢后,立即安装围堰钢板,钢板与槽钢间点焊连接。钢板安装后,回填围堰外侧粘土止水围堰,如下图所示:粘土围堰施工完成后,即开挖基坑土方,开挖出来的土方直接装车运至弃土场,不得在基坑四周堆放,避免对钢围堰整体稳定性造成影响,开挖至设计标高,封底混凝土浇筑完毕后施工围堰内侧护底混凝土,护底混凝土起到增强围堰稳定性的作用。护底采用现浇C40混凝土,护底混凝土高0.5m。如下图所示:至此,一个循环完成,进行下个循环的施工,工艺如上所述。基坑开挖完成后在坑内设置1个集水坑,集水坑内放置6台污水泵,及时把坑内积水排出,放置积水对围堰基础浸泡时间过长影响基础土壤结构。4本方案总结考虑到本项目地质条件复杂,基坑处地质条件较差,且地下水位较高,止水问题较难解决,原方案考虑使用高压旋喷桩,在基坑开挖前通过在基坑周围的不利土层中进行钻孔并压浆,使旋喷桩间相互连接形成连续的墙体,基坑开挖时起到挡土支护的作用,同时使地下水绕渗而减少渗水速度,同时配合采用集水坑集水,水泵抽水的方法进行排水,保证桥台砼在干处进行施工。如降水效果不理想,则采用高压旋喷桩对围井底部进行23米全封闭止水。西桥台及1#墩承台旋喷桩工程数量表工程部位工程项目单位根数单根长m数量m西桥台承台800旋喷桩根1208m9601#墩承台800旋喷桩根1128m896原方案西桥台需要施工高压旋喷桩960m,施工成本约59.8万。考虑到施工成本的问题,我项目部对方案进行了优化,以尽量降低成本,在西桥台施工时我部进行了典型施工,采用分段开挖,分段支护、分段止水的办法;支护时经过计算采用30#槽钢,间距1.0m布置,槽钢后铺设8mm厚度钢板完成满足要求,止水时使用了几种方法并进行了比较选择,最后确定采用坑壁后方回填粘土及坑壁前方根部浇筑护脚的办法,目前西桥台开挖止水工作已经完成,止水效果非常理想,且施工费用较低,开挖及支护止水费用总计约20.2万,一个承台开挖、支护及止水合计节约施工费用39.6万,且极大的缩短了工期。5.安全保证措施(1)基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。(2)挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。(3)机械挖土,启动前应检查机器,经空车试运转正常后再开始作业。(4)机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。(5)机械不得在输电线路下工作,应在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。(6)配合机械清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。(7)向汽车上装土应在车子停稳定后进行。禁止铲斗从汽车驾驶室上空越过。(8)在开挖基坑时,必须设有切实可行的排水措施,以免基坑积水,影响基坑土壤结构。(9)清坡、清底人员必须根据设计标高作好清底工作,不得超挖。如果超挖不得将松土回填,以免影响基础的质量。(10)开挖出来的土方及时运走,防止堆土对围堰造成过大压力。(11)在围堰四周设置6个变形观测点,由测量队每天以及雨后进行一次测量监控,并做好测量记录,如有变形过大情况及时
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