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文档简介

泰兴市农村信用社新营业办公楼 降水专项施工方案目 录一、编制说明1.1编制目的21.2编制依据2二、工程概况2.1地理位置22.2工程概况32.3工程地质条件及水文情况32.4降水目的5三、管井施工方案及主要技术措施3.1管井工程概况63.2 安全措施及机具设备83.3管井用材料93.4管井施工工艺流程及技术措施103.5外围排水系统113.6 管井封井施工113.7 质量控制14四、监测及检测4.1基坑监测14附图:封井详图一、编制说明1.1编制目的 本施工方案是苏州光华岩土工程有限公司基坑支护施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。1.2编制依据施工招标文件及本基坑围护的设计图纸。工程现场及周边环境实际情况。本工程拟使用的规范及标准:a.建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);b.建筑桩基技术规范(JGJ94-2008);c.建筑地基基础工程施工质量及验收规范(GB50202-2002);d.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003);e.建筑项目管理规范(GB/T50326-2001);f.工程测量规范(GB50026-2001);g.建筑施工安全检查标准(JGJ55-99);h.建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001);i.施工现场临时用电安全技术规范(GB50194-93);j.建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93);k建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)。二、工程概况 2.1地理位置泰兴市农村信用合作联社新营业办公大楼位于泰兴市国庆东路北侧原法院位置。2.2工程概况拟建大楼占地面积5848平方米,总建筑面积14316平方米。主楼地上12层,裙房3层,地下2层,底板埋深8.5米,拟采用框架结构,箱筏基础或桩筏基础。根据岩土工程勘察规范(GB500212001),本工程重要性等级为二级,场地等级为二级(中等复杂),地基等级为二级(中等复杂),岩土工程勘察等级为一级;按建筑地基基础设计规范(GB500072002),本工程地基基础设计等级为乙级;按建筑抗震设计规范(GB500112010)及建筑工程抗震设防分类标准(GB502232008),本工程抗震设防类别为丙类。基坑降水采用管井降水方式,井间间距为10米,沿基坑周边布设,共计22口。基坑内部坑中坑局部采用曾设管井降水的方案,坑中坑共布置管井8口,管井深度均为20米。2.3工程地质条件及水文情况根据勘察显示,拟建场地位于长江北岸,地形较平坦,地面高差在0.3米左右。场地地貌类型为长江沙洲相、三角洲相沉积层。其中23米左右以上土层为第四纪全新世沉积物,其下部土层为第四纪中、上更新世沉积物。根据野外钻探鉴别、原位测试并结合室内土工试验资料综合分析,拟建场地岩土层在钻探控制深度范围内共分五个工程地质层,现自上而下分述如下:层:素填土,灰色,由填粉土、粉砂组成,松散,湿,顶部分布水泥地坪,和原建筑物基础等。本层厚度一般在0.71.2m,土质不均。场地北部分布一东西向小暗沟,暗沟宽约1015m最深处约3.5m,沟底部分布少量淤泥质土,填埋时间约15年左右。本层静探比贯入阻力Ps平均值1.933MPa,分布全区,工程性质差。层:粉土夹粉砂,灰灰黄色,粉土呈湿润稍密状,含姜结石及云母片,见棕红色Fe、Mn质斑纹,单层厚1015mm;粉砂呈饱和稍密状,单层厚510mm,其层厚比约3:2。矿物成份以石英为主,颗粒级配较差,颗粒形状呈圆形,无光泽反应,干强度低,韧性低,层厚在1.12.8m。静探比贯入阻力Ps平均值6.270MPa,为中等压缩性中低强度地基土,该层土分布全区,工程性质一般。层:粉砂夹粉土,青灰色,饱和,中密密实,含少量云母及贝壳碎片,见层理,局部夹中密状粉土薄层,单层厚1030mm。矿物成分以石英为主,颗粒级配较差,颗粒形状呈圆形。层厚16.520.5m, 静探比贯入阻力Ps平均值10.026MPa,本层为中等压缩性中等强度地基土,全区均匀分布,工程性质较好。层:淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰褐色,软流塑,含少量腐殖质及螺壳等,偶见灰白色钙质结核。中下部局部夹中密状粉土、粉砂薄层。本层稍有光泽,干强度中等,韧性中等,刀切面光滑。层厚18.020.5m, 静探比贯入阻力Ps平均值1.792MPa,为中压缩性低强度较软弱地基土层。分布不均,工程性质较差。层:粉细砂,灰色,饱和,密实,局部夹粉土、含砾中砂等,含少量云母碎片,偶见腐殖物富集层,单厚12mm,干强度低,韧性低,矿物成份以石英为主,颗粒级配较差,颗粒形状呈圆形,部分钻孔揭露,最大揭露厚度29.95m,未钻穿,静探比贯入阻力Ps平均值12.097MPa,为中低压缩性较高强度地基土,工程性质好。拟建场地地下水为空隙水,由二层组成,上层为潜水,主要赋存于层土中,23.0m以下为微承压水,主要赋存于层土中。场地内中间层淤泥质粉质粘土为相对隔水层,但该层在区域上分布不稳定,局部缺失,使层土中上层潜水与下部微承压水局部上下层连通,上层潜水与微承压水间越流补给强烈,故可作为一层含水层考虑。本次勘察上层潜水采用浅孔法(1520m深孔)测量,测得场地内初见水位在天然地面下1.51.7m,稳定地下水水位在天然地面下变化幅度较大,一般在埋深0.52.5m之间。场地历史最高水位4.0m,经调查泰兴防洪水位为4.20m。2.4降水目的根据基坑开挖的方式、围护结构的特点,为保证施工安全、顺利进行,降低基坑内的地下水位以提高土内抗剪强度和疏干基坑中土壤,以便挖土,保证基础工程质量,以及为降低对环境的影响所采取的措施。三、管井施工方案及主要技术措施3.1管井工程概况拟建工程场地标高约-0.600m,设计0.00米=5.300米。取自勘察假定标高,根据场地现地面标高和建筑结构底板标高换算后,基坑开挖深度在8.7米9米。坑中坑部位基坑超深,开挖深度在10.012.3米之间,地下水类型为潜水, 埋深较浅,基坑应采取降水措施,以疏干地下水。1、 基坑涌水量的估算:水位降深:上式中:s:基坑中心处水位降深。 D:基坑开挖深度。 dw:地下静水位埋深。 sw:基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离。s=(12-1.7)+1.7=12米2、 估算井点降水的影响半径: 上式中:R:降水影响半径。 s:基坑水位降深。 H0:含水层厚度。 k:土层渗透系数,取5.2米/天。R=212185.2=232.2米 3、基坑出水量计算:Q=1.366k(2H-S)S(1+Rro) 上式中:r0=A(A为基坑面积)r0=A=58483.14=43.2米Q=1.3665.2(218-12)12(1+232.243.2)=3000.8m4、计算单井允许最大进水量:Q=1203.140.16511.73=107.56m5、降水井数量:1.1=3001107.561.1=30口 根据勘察报告,该场地有弱承压水,基坑中间布置了30个降压疏干井,基本能满足基坑降水要求。 结合以上地质资料计算及经验分析,特考虑如下:在基坑内均匀分布管井抽水,管井间距为10m左右,则共布置30口管井,其中管井深度20米。管井材料(水泥管,钻孔孔径600,管井与孔壁间用粗砂作填料,距井口2m左右用粘土封口)。井内设25kw潜水泵,不间断抽水。地下水位降低,基坑内形成一个封闭地无水盆地,让基础顺利施工。 施工方法步骤:钻机设备组装、钻孔一沉管(落水管)一灌砂一洗井,安装水泵抽水,观察水位沉降记录,应保持连续不断抽水,一般抽水至10一15天后水位降落基本超于稳定。抽出地下水排至预置明沟内流向距基坑100m处。 降排水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发现沉降或水平位移过大时,应及时采取防护措施。 管井降水耗电:每天252024+2520241 0=1320KW3.2安全措施及机具设备 l、己成孔尚未下井管前,并孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 2、各机电设备应由专人看管,电器必须一机一闸,严格接地按零线和安漏电保护器,水泵和部件检修时,必须切断电源,严禁电带操作。 3、基坑周边采取排水措施,基坑大面积降水可能引起周围地面沉降而导致道路开裂。在排水施工过程中应加强监测,同时采取预防措施,如在坑外设置回灌井或采取深层搅拌桩或高压施喷桩设置止水帷幕。 4、当基坑开挖接近地板时,应注意保持坑底土的原状态结构,防止水浸和暴露,并应及时进行地下、结构施工,基坑开挖应严格按设计要求进行,不得超挖。同时,基坑周围避免重物堆放,防止对基坑进行破坏。5、要求提供备用电源,防止停电。6、设有备用水管、水泵、电缆等。7、工地24小时有人值班,遇事立即解决,不影响降水效果(安排2个人值班)。机具设备名称单位数量钻井机械设备套12.5KW泵台30预备2.5KW泵台5主电箱个2分电箱个30电缆米2000计划:施工准备时间2天,钻井7天,抽水后15天后可以开挖。3.3管井用材料降水井构造与设计要求井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于2.00m。井壁管:各类管井的井壁管均采用水泥管,井壁管直径 300mm(外径)。过滤器(滤水管):各类管井均采用圆孔滤水管,滤水管外均包两层30目40目的钢丝网,空隙率11%,滤水管的直径与井壁管的直径相同。沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m。填滤料: 各井从井底向上至地表以下2.00m均围填中粗砂,每口井下粗砂量不得少于2吨。填粘性土封孔:在中粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。降水运行的设计要求a)基坑内的降水井应在基坑开挖前15天进行,做到能及时降低围护结构内基坑中的地下水位至基坑坑底以下1.00m。b)降水管井抽水时,井内潜水泵开启,保持全天候不停的运转。c)降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。d)降水运行过程中对降水井出水量、运行时间作好记录,并及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井应及时测量水位,每天12次。e)降水运行阶段应保证电源供给,如遇电网停电,有关单位须提前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施,保证降水效果,必要时设置双电源,以保证降压井的正常运营。 降水井质量验收标准井深的弯曲度:井身应圆正,井的顶角及方位角不能突变,井斜不超过1度。井管的安装误差:井管应安装在井的中心,上口保持水平。井管与井深的尺寸偏差不得超过全长的2,过滤管安装上下偏差不得超过30 mm。3.4管井施工工艺流程及技术措施降水管井采用回转钻机成孔,下放井管,潜水泵抽水,施工工艺流程见流程如下图:井点定位钻孔井管安装封 口回填砾砂过滤层安装水泵及控制电路试抽水制作井管降水井正常工作施工准备3.5外围排水沟 基坑外围周长约250米,每间隔100米设置一个泵站,共2个,每个泵站设置2台功率为5KW的水泵,共4台。根据排水沟内的水量进行抽水。3.6管井封井施工封井施工顺序应由低到高,由大到小,由外围到中间。依据降水井施工方案,降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进行逐步封闭。3、降水井防水及封堵特点(1)与通常的降水施工技术相比,在基坑中间布置适当的降水井可高效地降低地下水位,加快施工进度,缩短施工工期,大大降低工程造价。(2)基坑内降水井的防水与封堵施工方法简便,操作人员不需进行专业训练,普通工人即可完成。(3)施工速度快,不影响其他工序的施工,也不影响施工进度。(4)采用的材料均为施工中常用材料,材料成本低,其造价相当低廉。(5)防水效果好,采用了多道防水构造措施,能保证混凝土底板的防水效果,具有较大的经济效益和社会效益。4、细部节点施工方法(1)停泵在封井前,按照封盖顺序依次对深井进行停泵。(2)钢管套施工 扩建层施工前进行钢管套安装采用50mm厚大理石垫块调整告充。此举为固定钢套管位置的准确以保证筏板钢筋施工中钢套管位置准确无位移合倾覆。 焊接止水外环。在钢管套口上部进行止水环焊接。 焊接钢套管底座。选择4根20长150mm的钢筋,将其对称焊接在防水套管底部,且钢筋支座须锚入底板垫层中。 垫层柔性防水应翻至外止水环下口,上翻高度不小于300mm,柔性防水层于钢管套之间结合部位必须加强处理,用单组份聚氨酯遇水膨胀胶密封并用管理箍固定。 钢管套于原降水井搭接长度不小于300mm,且钢管套高出降水井口350mm。 钢管套与降水井之间的空隙采用密封胶堵实。 在施工筏板钢筋应尽量避开钢管套。(3)深井回灌及微膨胀混凝土施工钢管套施工完毕后,采用石子、中砂对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后,采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至钢套管上口。(4)法兰盖施工 根据管法兰盖板的大小和螺栓眼制作橡胶垫圈,橡胶垫圈厚度为10mm。 将事先制作好的橡胶垫圈套入钢套管的螺栓上,再放入管法兰盖,用套筒扳手对称交错拧紧螺母。保证法兰盖板密封严密,不漏气。 法兰盖施工完毕后,观察1周无渗漏后进行法兰盖焊接封口,若有涌漏现象立即进行补焊止水。后见深井封盖示意图:(5)底板混凝土施工底板混凝土浇筑时,应对有深井封盖上部预留出来进行观察。(6)微膨胀混凝土施工 在确认法兰盖板密封严密验收合格后,将钢套管内清理干净,盖板上部内浇筑微膨胀混凝土。 在混凝土达到初凝前,进行二次碾压,减少混凝土塑性收缩。表面覆盖塑料薄膜、毛毡,对该处膨胀混凝土进行养护,养护时间不小于14天。3.7质量控制1、钢套管防水与封堵施工质量应符合地下工程防水技术规范(GB 501082008)的相关规定。2、降水井上部回填干水泥应采用普通硅酸盐水泥或快硬性水泥。3、防水钢套管管法兰盖的螺母应拧紧、法兰盖板密封严密,不得有漏气、渗水现象。4、防水套管处混凝土不得有渗水现象,结构表面无湿渍。符合一级防水等级标准。四、监测及检测4.1基坑监测为了确保围护结构的安全施工,必须对整个基坑施工过程和内部结构回筑过程进行施工监测。对深基坑施工过程进行综合监测非常重要:可以验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构的施工或及时对局部进行加固调整;保证基坑支护结构和相邻建筑物的安全。4.1.1监测依据国家行业标准:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);国家行业标准:建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009);国家行业标准:建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97);国家行业标准:城市测量规范(JGJ/T-99);国家行业标准:工程测量规范(G1350026-93)。4.1.2监测内容及工作量围护结构深层土体位移观测基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项较为直观和有效的方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量沿垂直方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器。本工程可采用CX-03D型测斜仪(探头的灵敏度为0.02mm/500mm,数据测斜仪的读数精度为0.01mm)进行深层土体位移观测。沿测斜孔每0.5m为一测点,双向测。支护结构水平、垂直位移观测基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标和高程的变化量,为围护结构和地基土的稳定性评价提供技术数据。周边水平、垂直位移监测通过对周边环境的监测,可以及时了解土方开挖对周边环境的影响,将监测所得数据及时的反馈给业主、施工单位,正确指导基坑土方的开挖进度。水位观测通过水位观测可以及时掌握降水疏干工程现状及发展趋势,调整降水疏干工程系统,预测可能出现的不良地质影响,及时建议、指导采取相应防护措施,保障基坑开挖施工顺利进行和保护周围地质环境不受影响。4.1.3监测点布置依据布置依据国家行业标准:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);国家行业标准:建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)。点位布置深层土体位移监测点:根据规范,水平间距2050m,且每边不少于1个。水平、垂直位移监测点:根据规范,水平间距约20m,且每边不少于3个。周边水平、垂直位移监测点:根据规范,选取基坑边具有代表性的部位,且每边不少于3个。水位监测点:根据规范,间距宜为2050m。4.1.4监测方法和要求首次观测成果是各周期观测的初始值,要求具有比各周期观测成果更准确可靠的观测精度,可采取适当增加测回数等措施(初测读数不小于两次)。要定期对使用的基准点或工作基点进行稳定性检测,点位稳定后,检测周期可适当延长,监测过程中对变形成果发生怀疑时,要随时进行检核。在监测开始前,对所有的仪器设备必须按有关规定进行检校,并作好记录。全站仪、水准仪监测网、站及测回路线等要在监测工作开始前做好设计,确保监测方案的切实可行。使用同一仪器和设备,固定观测人员。采用相同的观测路线和观测方法。尽可能在基本相同的环境和条件下工作,如气温等有明显的变化,要求进行必要的气象改正。原始记录应说明观测时的气象情况、施工进度和荷载变化,以供稳定性分析参考。4.1.5监测工作实施步骤时间监测时间一般从基坑开始挖土时开始,到地下部分施工至0.00为止,预计监测周期为3个月。深层土体位移监测在开挖土体之前,要完成各种监测点的埋设工作,观测23次作为监测的起始值,其观测结果排除异常情况后的平均值作为各周期观测的初始值;基坑土体开始开挖时,每两天观测一次;开挖深度超过4m或监测值接近报警值时,增加监测次数至每天一次;当监测值超过警戒值时,及时报警,必要时增加监测次数至每天二次;在垫层施工完成后如深层土体位移比较稳定可以减少监测次数成每二至三天一次;浇好底板后可以三至五天测一次深层土体位移。支护结构水平、沉降位移测频率在开挖土体之前,要完成各监测点的埋设工作,观测23次作为监测的起始值,其观测结果排除异常情况后的平均值作为各周期观测的初始值;基坑土体开始开挖时,每两天观测一次;开挖深度超过4m或监测值接近报警值时,增加监测次数至每天一次;当监测值超过警戒值时,及时报警,必要时增加监测次数至每天二次;在垫层施工完成后如深层土体位移比较稳定可以减少监测次数成每二至三天一次;浇好底板后可以三至五天测一次深层土体位移。周边环境监测频率周边环境由于在基坑开始开挖时受影响,在开始挖土体时每天监测一次,在底板浇好后可以减少监测频率。水位监测频率埋管应在基坑开挖前一周完成。并在基坑开挖

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