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文档简介
目录一、基坑整体性评价 21.1.工程基本信息 21.1.1.工程名称 21.1.2.相关参建单位 21.1.3.工程概况 21.2.地质概况 31.3.水文概况 41.4.支护形式及降水设计 51.4.1.支护体系 51.4.2.降水设计 71.5.土方开挖方式 10二、重大风险点位分析与预防措施 162.1.风险点位分析 162.1.1.环境风险点位分析 162.1.2.施工降水风险点位分析 162.2.针对风险点位采取的措施 162.2.1.针对环境风险采取的措施 162.2.2.针对施工降水风险采取的措施 17三、工程重难点分析及相应控制办法 193.1.工程重难点分析 193.2.降水控制要点 203.3.土方开挖控制 203.4.临电控制 213.5.基底突涌处理 21四、监测及降水控制要点 224.1.重点监测部位过程控制 224.2.重点监测项目及对象 224.3.监测点布置 224.4.报警指标及监测频率 234.4.1.报警指标 234.4.2.监测频率 244.4.3.监测成果提交 244.3.4.报警及异常情况处理 24五、工程技术创新点 245.1.地下水回收再利用 255.2.装配式防护栏杆 255.3.新型钢筋马镫 255.3.1.适用范围 255.3.2.成本分析 265.4.钢筋机械锚固技术 265.4.1.主要技术内容 265.4.2.技术指标 26六、工程荣誉证书展示 276.1.所获荣誉证书 27天津温州大厦深基坑施工经验总结一、基坑整体性评价1.1.工程基本信息1.1.1.工程名称天津温州大厦工程1.1.2.相关参建单位建设单位:天津滨海联合投资发展有限公司设计单位:上海思纳建筑设计有限公司总承包单位:南通建筑工程总承包有限公司监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司1.1.3.工程概况天津温州大厦项目位于天津市塘沽区响锣湾商务区,东临滨河路,西临众安路,南靠万顺道,北靠横福路。本工程由一幢30层高层酒店及酒店式公寓(高度120米)、一幢24层高层办公综合楼(高度100米)及4.6层裙房组成,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构。地下室层高自下而上分别为3.7m、4.05m、5.550m。高层酒店及酒店式公寓地下3层,地上部分为30层,主要层高为3.6米,总高度为116.9米,总宽度38.6米,高宽比为3.03,长宽比为1.0。高层综合办公楼地下3层,地上部分为24层,主要层高为4.0米,总高度为99.5米,总宽度38.6米,高宽比为3.03,长宽比为1.6。平面面积约1.7万平方米,基坑总延长米约为550米,本工程±0.000相当于大鼓高程3.950,目前建筑物现周边道路高程为2.80-2.50米,现场地自然地面大沽高程为0.80—1.80,裙房与塔楼底板厚度分别为500mm、2000mm和2300mm,垫层厚度为150mm,基坑挖深从为11米到16米。建筑分类为二类,耐火等级为一级,防水等级为二级,地下变电站、消防水池等设备用房的防水等级为一级。抗震烈度为7度,建筑使用年限为50年。图1-1:天津滨海新区响螺湾温州大厦项目地理位置1.2.地质概况本工程基坑深度约13m,基坑支护桩深度24m,场地地貌单元属华北平原东部滨海平原地貌,属海相与陆相交互沉积地层。按地层形成时代,成因类型及工程地质特征划分为10个工程地质层,揭示了表层人工填土(填垫时间小于10年)、第四系全新统(Q41-3)、上更新统(Q3a-e)及中更新统(Q23)的河流相、滨海潮汐相及浅海相交互沉积的一套砂类土与粘性土的沉积地层。35米以上的地质情况见下表:表1:35米以上的地质情况表地层岩性层厚(m)层顶标高(m)渗透系数(cm/sec)平均值透水性天然含水量K⊥K∥w(%)1-2素填土0.5~2.5-0.59~1.695.6×10-81.4×10-7不透水2粉质粘土0.7~2.5-1.79~0.351.4×10-72.15×10-7不透水31.83-1粉质粘土0.9~3.5-3.11~-1.251.9×10-73.0×10-7不透水32.33-2粉土2.7~5.7-5.61~-2.619.1×10-61.4×10-5微透水27.33-3淤泥质粘土4.2~7.5-9.10~-7.245.3×10-81.9×10-7不透水42.73-4粉质粘土0.7~3.9-15.79~-12.643.2×10-74.6×10-7不透水23.14-1粉土1.0~7.2-18.86~-15.241.2×10-52.6×10-5弱透水23.84-2粉质粘土1.2~6.3-20.56~-15.353.5×10-75.4×10-7不透水25.35-1粉砂0.6~6.0-22.68~-18.896.3×10-57.7×10-5弱透水21.65-2粉质粘土1.4~4.7-23.62~-20256.8×10-71.3×10-6不透水25.06-1粉质粘土1.5~6.5-26.02~-23.258.3×10-81.7×10-7不透水26.36-2粉砂2.1~7.2-28.60~-23.552.9×10-55.3×10-5弱透水19.97-1粉砂13.2~20.7-34.68~-29.351.7×10-53.7×10-5弱透水20.41.3.水文概况根据勘察地质资料,本场地地下水由上部潜水(含水层为Q42m第Ⅰ海相层及其以上的粉质粘土、人工填土层)及地下中部具微承压水的含水层:4-1粉土、5-1粉砂层含水层及6-2粉砂、7-1粉砂层含水层组成。根据观测结果表明本场地浅部15.0米以上地下水以潜水为主,勘察期间本场地初见水位埋深为0.6-1.4m左右(水位标高为0.0m左右);潜水静止水位埋深为0.4-1.2m左右(水位标高为0.2m左右)。场地东侧临近海河,最近距离约为40m,勘察期间海河河水面大沽标高约为0.9m,河水深约8.0m。大气降水和河水为地下潜水的主要补给源。根据周围地形及植被情况,大气蒸发是地下水主要排泄方式。本场地地下水位总体上随季节变化而波动,丰水期水位抬升,枯水季节水位下降,年波动幅值平均0.8m。其中4-1粉土、5-1粉砂层含水层及6-2粉砂、7-1粉砂层含水层与地表水及潜水水力联系微弱。4-1粉土、5-1粉砂层含水层与6-2粉砂、7-1粉砂层含水层存在一定的水力联系。由于勘察期间为全年的枯水季节,结合勘察期间地下水位观测成果,根据本地区历年水位观测资料,本场地抗浮设防水位可按大沽标高1.3m考虑。本场地环境类型为Ⅲ类,PH值7.05~7.57。根据场地内所取原状样室内渗透实验分析结果,将场地内浅部土层渗透性指标列于表3。根据野外地层鉴别,上部杂填土为强透水层。表3:上部土层室内试验渗透系数表地层岩性渗透系数(cm/sec)平均值透水性K⊥K∥1-2素填土5.610-81.410-7不透水2粉质粘土1.410-72.1510-7不透水3-1粉质粘土1.910-73.010-7不透水3-2粉土9.110-61.410-5微透水3-3淤泥质粘土5.310-81.910-7不透水3-4粉质粘土3.210-74.610-7不透水4-1粉土1.210-52.610-5弱透水4-2粉质粘土3.510-75.410-7不透水5-1粉砂6.310-57.710-5弱透水5-2粉质粘土6.810-71.310-6不透水6-1粉质粘土8.310-81.710-7不透水6-2粉砂2.910-55.310-5弱透水7-1粉砂1.710-53.710-5弱透水1.4.支护形式及降水设计1.4.1.支护体系1)、基坑支护形式为深层搅拌桩止水帷幕+钻孔灌注桩支护桩+加筋水泥土锚桩系统。2)、支护结构:钻孔灌注桩采用C30水下混凝土,间距1100mm,桩径Φ900,桩顶标高-0.500m,桩长23.3m;锚桩为加筋水泥桩锚,为专利技术,桩锚为高压旋喷注浆形成的高压旋喷桩,注浆采用32.5级普通硅酸盐水泥。本工程共采用5道桩锚,大沽标高-1.0、-3.2.-5.4.-7.6.-9.8米旋喷桩径550mm,末端扩径至600mm。见图1-2.1-3:支护结构剖面、平面详图3)、止水帷幕:三轴搅拌桩,桩径650mm,桩顶标高为大沽标高0.000,有效桩长18.0m,组内咬合250mm,组间为套打,相当于组间咬合650mm。图1-2:支护结构剖面详图图1-3:支撑平面布置4)、支护桩顶大沽标高为-0.5米,相对标高为-4.45m。桩径900mm,有效桩长23.3m,桩间距均为1100mm。桩顶上设计有500×1000冠梁,冠梁顶标高为大沽标高0.000,根据设计要求在冠梁顶砌筑1m高240厚档土墙,档土墙每四米设置一根构造柱并设置240×200圈梁,道路与支护结构高差处按照设计要求进行护坡施工,见图1-4:图1-4:档土墙施工示意图1.4.2.降水设计(1)、降水井设计本工程降水采取深井井点降水,降水井采用φ500mm无砂水泥管,填料为等粒径碎石,于基坑内设置;设计降水井60口,井径700mm,管井500mm,56口井深18.0m,4口深井24米,2口井深22米;坑内观测井4口,井径700mm,管井500mm,井深18m~24m。坑外观察井11口,井径600mm,管井300mm。(2)、排水体系根据基坑降水面积、场外排水系统分部情况,设置8个三级沉淀池,使基坑抽出的水通过三级沉淀后,保证清水排到建设单位制定区域内,平面布置见下图。沉淀池使用钢板制成,尺寸为6000×1500×1000。(3)、降水施工1)基坑的降水标高根据施工作业面控制,采取整体,均衡的降水,保证地下水位在施工作业面下1m位置,严禁超降。按照施工作业进度情况基本分为:桩锚作业层以下1m降水阶段,基础底板施工降水阶段,局部电梯井降水,地下室水位控制阶段。2)降水全天候24小时专人负责,排水期间,设现场电工2名、排水工10名、记录员计2名,按两班制原则轮流值班,每班7人,由各班的记录员全面负责当班的具体事项。3)配备足够的备用潜水泵,出现故障,维修的同时能立即换泵抽水确保24小时连续降水。4)水位观测基坑外设4口观测井,抽水前应进行静止水位的观测,作为各井观测初始数据记录,抽水初期每天早晚7点观测2次,坑内水位稳定后应每天观测1次,水位观测精度±2cm,并绘制地下水水位降升曲线。5)基坑内积水处理在基坑开挖到槽底时,局部可能会有积水没降至设计标高和下雨天存在排水不畅积水,为了挖土施工,可在槽底设置排水明沟至集水钢筒,在附近的水也可用盲沟全部汇聚至集水钢筒,再由集水钢筒把水抽出基坑。部分也可直接流入附近降水井。6)降水井的保护在基坑开挖期间及运土施工时,在每个井口设置红旗标志,提醒机械作业司机注意,防止机械破坏。同时注意保护降水井口、排水沟、排水管、电源线等排水设施,及时调整供电线路、排水管路,尽量避免挖土作业对排水系统的破坏。7)封井本工程降水,即在后浇带全部浇注完毕、首层室外地基处理完以后方可封井。基础底板内64口井须等到基础底板后浇带混凝土浇注后,地下室外墙回填土及中区道路回填土完毕后方可封井,部分降水井因妨碍基础底板梁、墙、柱施工的根据现场情况在垫层浇筑后、基础钢筋绑扎前封井;坑外观测井封井在全部降水井封井后,室外工程施工前进行。回填土施工前,坑外观测井井孔采用砂砾填充,填充至上部1.0m深度时,浇筑C20混凝土填充至井口。因降水需持续到基础后浇带施工完毕,故在基础底板施工期间,需将管井接长出底板顶面,管井接长做法如下图所示:封井时,用气焊割除底板面以上部分钢导管,排出降水井内的水后,先取出潜水泵及排水管,接着浇注C40P10微膨胀混凝土灌满导管,混凝土坍落度不得大于120mm,振捣棒振捣密实,底板内降水井封井如下图所示。6.3.3.套管洞口钢筋设置:在降水套管四个方向设置三层洞口加强筋,每层每个方向设置两根间距150mm长1200mm的三级Φ14洞口加强钢筋。底板降水井封井施工过程中会出现地下水通过降水井上涌的现象并且水压很大无法浇筑混凝土进行封堵,此时搭设脚手架,利用负三层顶板作为提供反力的支撑点,使用千斤顶将钢板反向顶入套管的止水环上,实施满焊,焊接后浇筑C40混凝土填满套管。1.5.土方开挖方式本工程自然地貌大沽标高1.345~1.502m之间,20#地裙房坑底大沽标高为-11.15m,酒店塔楼基底标高-11.95m,其中电梯基坑最深处大沽标高为-14.45米,集水坑处最深的大沽标高为-15.45m;21#地裙房坑底大沽标高为-11.15m,酒店塔楼基底标高-11.65m,其中电梯基坑最深处大沽标高为-14.15米,集水坑处最深的大沽标高为-15.15m;土方总开挖量约25万m3。根据设计文件和施工工艺要求,大面采取机械开挖,桩边、格构柱边、支护桩边、降水井边,及基底采取人工挖土,格构柱下用小挖机,最后收尾用长臂挖土的方式。(1)、施工流程工程的土方开挖分4步进行,第一步为支护上挡土墙施工土方开挖;第二步为支撑梁以上土方开挖;第三步为大面基坑底以上土方开挖;第四步为基底电梯井、集水坑局部加深开挖。土方开挖区域划分:共分东、中、西三个区域。按照先东、西区再开挖中区的顺序进行土方开挖。B-1轴到B-11轴为西区,B-11轴到B-15轴为中区,B-15轴到J-9轴为东区。图1-5:土方开挖区域划分图(2)、挖土原则必须遵循“分区开挖、分层开挖、分步开挖、均匀开挖、严禁超挖”的原则。土方施工需合理安排车次,进行信息化施工,动态管理,严格控制标高,严禁超挖。严禁碰撞桩、锚桩及腰梁、降水井。本工程充分利用现场场地,设置土方出入坡道,该部分土方从坡道外运。(3)、第一步土方开挖:支护桩顶土方支护桩和止水帷幕施工完成后,利用工程桩施工阶段,进行支护桩顶冠梁及挡土墙施工,需要进行局部的土方开挖,沿基坑四周挖出支护桩头,根据施工速度分段开挖,挖出的渣土进行清理,作为垫道使用,其余土方待冠梁和挡土墙施工后回填,多余土方运出工地。(4)、第二步土方开挖:给锚桩提供作业面的土方开挖。配合桩锚施工期间,按照一个工作面一个作业组、一个班次作业安排。开挖工况:工况挖1:第一次开挖沿基坑周边一步取土,配合第一道桩锚和冠梁施工,土方量约12500立方米,配备1部挖泥机作业,挖土厚度约2.50米,完成工期需3天。(大沽高程1.0——-1.50)工况挖2:第二次开挖沿基坑周边二步取土,配合第二道桩锚施工,挖土厚度2.20米,土方量约12500立方米,配备2部挖泥机作业,按一步挖土二步倒土,开挖完成时间约需3天。(大沽高程-1.50——-3.70)工况挖3:第三次土方开挖基坑周边三步取土,配合第三道桩锚施工,挖土厚度2.20米,土方量约25000立方米,配备2部挖泥机作业,按二步挖土二步倒土,开挖完成时间约需4天。(大沽高程-3.70——-5.90)工况挖4:第四次土方开挖基坑周边四步取土,配合第四道桩锚施工,挖土厚度2.20米,土方量约30000立方米,配备3部挖泥机作业,按一步挖土三步倒土,开挖完成时间约需6天。(大沽高程-5.90——-8.10)工况挖5:第五次土方开挖沿基坑周边五步取土,配合第五道桩锚施工,挖土厚度2.20米,土方量约40000立方米,配备4部(或三部)挖泥机作业,按一步挖土四步(或三步)倒土,开挖完成时间约需6天。(大沽高程-8.10——-10.30)观测井观测井85米—95米(230米—210米)1.00-11..15-1.50-3.70-5.90-8.10-10.30图8:土方开挖工况示意图为了减少基坑总体变形,在第一、第二道桩锚施工期间,基坑外运土方的道路设置在基坑的北侧,在实现第一道、第二道桩锚的封闭后,将外运土方的道路改在基坑的南侧。图9:第二阶段挖机走向图(5)、第三步土方开挖:大面基底以上土方1)根据2009年4月7日天津市环境地质研究所提供的《天津温州大厦基坑监测阶段性监测报告》,从温州大厦基坑围护桩桩顶水平位移监测结果来看,桩顶水平位移最大位移点为WY4,位移量134mm;2008年12月19日“WY4”监测点所在区域进行了第四层开挖,12月16日基坑北侧的聊城大厦进行了止水帷幕施工,其基坑对温州大厦造成一定影响,使得“WY4”附近的腰梁发生变形,冠梁上方出现1~2mm宽的裂缝,当日位移量达到67mm,事后经双方写贴并采取了应急措施使得第二天日变形量为11mm。其次位移较大的点为WY3.WY11.WY12.WY18、WY19的位移值分别为63mm、63mm、64mm、66mm、63mm。从基坑围护桩桩体深层位移监测结果来看,位移最大点为“CX6”,位移量为64.15。2)参考基坑监测阶段性监测报告和天津市建设科学技术委员会文件[2008]20号、[2009]40号、[2009]71号文件,本工程第三步开挖采取分段开挖的方法进行施工,即开挖一段后立即施工一段混凝土垫层和基础,并在已经封底的基础底板和地下室各层顶板与支护结构之间设置混凝土刚性支撑。3)首先将坑内水位降到大沽标高-13m,进行土方开挖,土方开挖采用正挖施工方法。根据后浇带和结构施工缝将基坑施工分为五个阶段进行和共分10施工段进行施工。本工程土方开挖顺序为:第一阶段1-A——1-B;第二阶段2-B——2-A;第三阶段3-A——3-B;第四阶段4-A——4-B;第五阶段5-A——5-B。见图9:土方开挖示意图。图10:土方开挖分段示意图4)第一阶段1-A土方开挖完毕马上进行此段的垫层施工并进行1-B的土方开挖施工,1-B的土方开挖完毕后进行此段的垫层及防水和基础筏板的施工,待第1阶段负二层顶板施工完毕后,再进行第二阶段2-A.2-B的土方开挖。同样,在第二阶段负二层顶板施工完毕后再进行第三阶段的土方开挖,以此类推。5)为了将基坑因桩锚施工所产生的时空效应的影响降到最低并降低,在20#地土方开挖过程中,开挖出的土方首先回填到21#地的4-A.4-B.5-A.5-B地块中,在5-B地块处填筑运土通道,将多余土方运出场外。6)在挖土过程中,水平测量应与挖土机同步推进,随挖随抄平,对坑底标高进行有效的控制;另外还应连续作业,不分昼夜一气呵成,无特殊情况中间不得停顿。7)坑底预留200--300mm人工清基,清除的土挖土机配合倒运出基坑,立即进行基础垫层的施工,分段开挖并清槽完毕、检查无误后,及时请建设、设计、勘察、施工和监理单位共同进行分段验槽,填好隐蔽工程记录,以便核查。施工中随时掌握监测数据,及时收集、整理,发现问题及时上报。(6)、第四步土方开挖:基底电梯井、集水坑局部加深开挖进行局部的降水到电梯井、集水坑基础底1m标高,也可以随第三步土方开挖时降水,连续开挖,用灰线放出位置,挖土机在井中间位置开挖,坑边缘及坑底采用人工挖土的方式。人工挖到设计标高后,在坑底做好盲沟,立即进行垫层的施工。(7)、土方收尾土方开挖到后期,后退开挖坡道,配一个小挖土机在基坑内收尾,在东北角基坑上方支设一台长臂挖土机,进行接力倒土装土,配合塔吊运土,最后使用塔吊把小挖土机吊出基坑。(8)、其他注意事项8.1.土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。8.2.建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。8.3.夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。8.4.土方开挖时,需在基坑合理位置设置排水明沟,预防积水。8.5、每次土方开挖必须严格控制标高,严禁超挖,特别是最后基底部分土方开挖。8.6、开挖至桩位置附近,严禁直接采用机械挖土,在桩周围30cm范围内老土必须采用人工清土,防止机械碰撞桩身。二、重大风险点位分析与预防措施2.1.风险点位分析2.1.1.环境风险点位分析(1)、基坑变形过大,影响正常使用(2)、桩锚破坏(3)、支护墙体破坏2.1.2.施工降水风险点位分析(1)、基坑侧壁渗漏(2)、基坑突涌(3)、渗流破坏2.2.针对风险点位采取的措施2.2.1.针对环境风险采取的措施(1)、基坑变形过大,影响正常使用风险产生原因及相应控制措施:①坑外荷载超过设计允许值;及时卸除超载。②由于地质条件差异及地下管道渗漏造成桩锚拉力降低;补打桩锚,保证提供足够的反力。风险发生应急:风险一旦发生应立即暂停土方开挖,监测单位应立即进行高频率位移监测,计算位移速率,分析其发展趋势。如短期内位移速率趋零,位移不再发生,可待土体稳定,应力重分布完成后继续施工。一旦短期内位移速率不趋零,位移连续产生,应立即调动现场挖土机械运土回填开挖区段,从而保证基坑支护系统安全稳定。(2)、桩锚破坏风险产生原因及相应控制措施:①基坑挡土系统实际受力过大,远超过设计计算值;重新核算桩锚体受力及其实际强度能否满足要求,不满足则加打桩锚②本项目周边工程施工对桩锚周边原稳定土体的扰动及对桩锚的破坏;加快本项目整体进度,避免邻近工程对本项目的负面影响,密切关注邻近项目施工进度③受风险发生应急:如桩锚发生破坏,应立即就破坏部位开挖区域进行土方回填,防止破坏范围扩展。(3)、支护墙体破坏风险产生原因及相应控制措施:①支护桩(灌注桩)施工不符合设计要求;施工已完成,无法控制。风险发生应急:如支护桩发生破坏,应立即就破坏部位开挖区域进行土方回填。2.2.2.针对施工降水风险采取的措施(1)、基坑侧壁渗漏风险产生原因及相应控制措施:本基坑周边地下管道内水体基本与地下水连通,长时间浸泡土体后,土体强度降低,抗渗性能下降,当基坑侧壁存在薄弱点时,可能从薄弱点发生渗漏。风险发生应急:当发生渗漏后,采用坑内封堵,坑外设置止水滤带(编织物等)防止土流失,进行注浆封堵,对较大渗流同样有效。(2)、基坑突涌本工程采用中心岛出土的开挖方法。本工程开挖深度较大,在地连墙主楼电梯井集水坑最大挖深约27m,虽然地连墙穿透了第二微承压水层,但是埋入相对隔水层的深度较小,而且地连墙接缝为薄弱漏水点,发生渗漏后承压水会沿着地连墙流入基坑,故基坑突涌是本工程的主要隐患。如果管涌口涌出的水量小,水流流速小,携泥携砂量少,管涌口堆积少,则属较轻的管涌,对管涌口可不处理,在附近挖集水坑设水泵集中抽排,同时视情况可采取止水、降水措施。如果开始管涌程度较轻,但管涌不断发展,管涌口径不断扩大,管涌流量不断增大,带出的砂、泥越来越多,这也属于重大险情,需要及时处理。坑底局部涌水涌砂的处理:迅速用麻袋装土反压,并用止水材料封堵以缩小范围,再采用高压注浆等办法封堵。(3)、渗流破坏如果基坑开挖过程中,围护结构接缝突然冒砂涌水,立即停止开挖,采用“支、补、堵”的有效措施,“支”就是增加支撑防止变形继续扩大;“补”就是在基坑外侧补设搅拌桩,加固土体;“堵”就是在基坑内采用沙袋封堵,同时围护结构背后双液注浆。根据渗透的严重程度,常用的方法有:1).对渗水量较小,在不影响施工和周围环境的情况下,可采用坑底设排水的方法。对渗水量较大,但没有泥砂带出,造成施工困难,而对周围影响不大的情况,可采用“引流-修补”方法。即在渗漏较严重的部位先在围护上水平(略向上)打入一根钢管,内径20~30mm,使其穿透支护墙体进入墙背土体内,由此将水从该管引出,而后将管边围护墙的薄弱处用防水混凝土或砂浆修补封堵,待修补封堵的混凝土或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时,按上面方法再进行“引流-修补”。如果引流出的水为清水,周边环境较简单或出水量不大,则不作修补也可,只需将引入基坑的水设法排出即可。2).对渗、漏水量很大的情况,应查明原因,采取相应的措施:如漏水位置离地面不深处,在支护墙后用密实混凝土进行封堵。如漏水位置埋深较大,则可在墙后采用压密注浆方法。如现场条件许可,还可在坑外增设井点降水,以降低水位、减小水头压力。对渗、漏水量很大的情况,应查明原因,采取相应的措施:如漏水位置离地面不深处,可将支护墙背开挖至漏水位置下500~1000mm,在支护墙后用密实混凝土进行封堵。如漏水位置埋深较大,则可在墙后采用压密注浆方法,浆液中应掺入水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆时应注意,其施工对支护墙会产生一定压力,有时会引起支护墙向坑内较大的侧向位移,这在重力式或悬臂支护结构中更应注意,必要时应在坑内局部回土后进行,待注浆达到止水效果后再重新开挖。(4)、优化降水方案,合理确定降水井深度本工程由于地质情况复杂,开挖面下两层道承压水层存在着广泛的水力联系,结合基坑内分仓隔断墙的设置,优化降水方案后将疏干井设置在基坑开挖面处,减压井设置在第二层道承压水层上。在前期抽取浅层水的过程中不触动承压水,能有效的缩短承压水的抽水时间及抽水量。1)进行抽水试验,为降水施工提供可靠参数在正式降水施工前进行抽水试验确定了含水层初始水位,验算微承压含水层、水文地质参数并试验出了计算微承压含水层与第二道承压含水层中间相对隔水层的垂向渗透系数和水平向渗透系数,确定越流系数。通过坑内外观测井水位变化值,进一步确认相对隔水层的水文地质参数,为降水预测提供可靠参数,进而预测降水过程中坑内外的水位变化并最终确定各种施工工况下减压井启用条件及启用时间。2)对降水设备进行改进,使降水施工达到可控状态为有效控制降水施工的连续性,本工程对传统的抽水设备进行改进。利用空气压缩机提供抽水动力,在抽取浅层水时通过输气管将每个仓段内的所有疏干井串联,并于井口设置延时继电器。降水井内的水泵由进气管和出水管组成,通过进气管将高压气体压入降水井并由出水管将水排出。在降水井抽水时在进气孔设延时继电器,出水管设单向阀门,并设定抽水间隔时间,通过调整间隔时间控制抽水量,使降水达到可控状态。降水设备示意图三、工程重难点分析及相应控制办法3.1.工程重难点分析本工程位于响螺湾海河西岸,基坑的南、北、西侧均为高层建筑施工工地,环境比较复杂,基坑面积大,深度较深,基坑施工时,必须严格按照设计文件要求,执行规范规定,采取有力的技术措施,加强过程控制,确保基坑安全,其控制重点有:支护降水系统的施工质量,桩锚施工质量,土方开挖方式、速度,降水控制,土方的回填,基坑监测等。3.2.降水控制要点超深基坑的降水工程要委托专业降水单位对降水设计进行优化,并经市建设科技委组织专家论证后,做降水试验符合设计要求后才能正式降水,在降水期间要委托第三方监测单位按照设计要求和监测方案严密监测地下水位的变化,有异常情况时,报请设计、监理等相关单位共同解决。3.2.1.降水井施工中,基坑内所有管井应同时抽水,使水位同步整体下降,同时控制水位在基底标高向下1m左右。当水位超过警戒要求时,应立即采取减少部分管井抽水的补救措施(或停止降水观察水位的变化)。3.2.2.经常检查井底沉渣厚度,分析并掌握井底是否发生流砂情况,发现异常,立即报告。3.2.3.随时对邻近建筑、道路、土体进行检查,并及时收集第三方监测报告,整理、检查是否有位移、下沉、开裂现象,发现异常,立即报告。3.2.4.井点供电系统应采用双线路,防止中途停电或发生其他故障影响排水。潜水泵在运行时应经常观测水位变化情况,检查电缆线是否和井壁相碰,以防电缆磨损后漏电。3.3.土方开挖控制天津地区的地质比较复杂,局部有粉质粘土和淤泥质粘土,最大含水率较高,渗透性较差;粉质粘土开挖经几次倒运后,土体变性形成了淤泥质粘土和橡皮土,使土方机械下陷和土方无法装车外运。当现场遇到该类土层情况时,为满足施工要求,现场准备采用3.0m长,直径不小于300mm的落叶松木作垫木,随挖土机的作业轨道铺设,通过挖土机自身进行换铺,解决挖土机下陷无法前行的问题,土方倒运到装土上车位置,掺和生石灰,使用挖土机拌和,静停达到装车外运条件,通过石灰熟化膨胀吸水和熟化蒸发两种途径降低土体中的含水率,从而满足了施工和外运的要求。3.5.1.土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。3.5.2.建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。3.5.3.夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。3.5.4.土方开挖时,需在基坑合理位置设置排水明沟,预防积水。3.5.5.每次土方开挖必须严格控制标高,严禁超挖,特别是最后基底部分土方开挖。3.5.6、开挖至桩位置附近,严禁直接采用机械挖土,在桩周围30cm范围内老土必须采用人工清土,防止机械碰撞桩身。3.4.临电控制地下室施工阶段,一旦停电,将出现降水停止,地下水水位上升,水漫基坑,若在降承压水就更加严重;地下室没有了照明,全部停工状态,严重影响进度;防水混凝土施工时,停电引起停工,直接影响工程质量。必须做好预防措施和采取紧急预案。1)、备用发电机组:地下施工阶段,现场配备一台100KVA发电机组,停电后,立即启动发电机,确保地下照明、降排水用的水泵、混凝土振动机用电2)、布设专用停电供电系统:设置停电的专用供电线路,便于停电后,启动发电机组,及时供电,停电的专用供电线路单独布设,做好标识,日常电工巡查时必须和正常使用的线路一样检查。3)、施工柴油机泵车:基础底板为抗渗混凝土,浇筑时,由于体量大,施工时间较长,为了确保质量,必须连续浇筑,使用两台柴油机泵车,做到停电后不会造成混凝土冷缝。4)、备用搅拌站的选择:为了防止混凝土搅拌站停电,必须选用一家备用的搅拌站,备用搅拌站必须事先签订备用协议,满足工程对混凝土的质量要求和供应速度,地理位置上应考虑跨区选择。3.5.基底突涌处理本工程基坑开挖范围内分布有多层粉土及软塑-可塑粉质粘土或粘土。基坑开挖时若采取降水和减压措施不合理,极有可能产生突涌,是必须关注的一个问题。同时基坑开挖范围第五组陆相冲积层(Q3eal)粉土(⑥)和粉砂层(⑦2)为微承压水含水层,基底易产生涌水等不利现象。为防止基底突涌的出现首先在止水帷幕施工期间,加强围护结构施工质量的控制和检验,保证围护结构的质量。土方开挖后再次对墙面质量进行检验,对于渗、漏水位置及时进行处理;其次加强疏干井(减压井)的降水管理,基坑开挖前,降水降至开挖面下1m,并保持水位稳定,严禁超降,应始终保持减压井的观测,一旦出现异常情况,立即上报解决处理。四、监测及降水控制要点4.1.重点监测部位过程控制为工程施工提供准确、及时的信息,指导、判断施工工艺、工序的合理性,适时调整施工方案,做到预知、消除施工隐患,保证施工安全,实现信息化施工。监测的方式为施工单位监测和委托有资质的第三方监测单位进行,监测点布置在同一个点上,提供两组监测数据进行对比、分析,作为指导施工的依据。4.2.重点监测项目及对象针对工程深基坑及支护的特点,以及该工程所处的位置,做如下项目的监测:围护体系监测:围护桩桩顶水平位移监测和围护桩桩体深层位移监测;周边环境监测:周围地下管线变形监测、周围道路变形监测、基坑内、外水位变化监测。4.3.监测点布置(1)、各项监测数量参见下表检测项目检测内容监测点数量基坑监测位移监测支护桩顶变形(水平位移)监测22点土体位移监测支护桩桩外土体深层位移监测8点周边环境监测基坑周边道路变形监测7点备注:观察点视观测情况再决定是否增加观测点。(2)、监测点的布设1)围护桩桩顶水平位移监测根据围护设计方案与工程的地址情况,在基坑支护系统重点或薄弱部位布设测点,在钻孔灌注桩布设22个水平位移监测点。2)支护桩体外土体深层位移监测(测斜)主要是监测在基坑施工过程中支护桩桩外侧土体深部的水平位移。在支护桩钢筋笼上绑扎测斜管,测斜管管口高度与墙体设计高度相当,本工程共埋设了8个测斜管。在施工中,测斜管常受到破坏,一定要采取保护措施,平面位置见图:图4-1:围护桩桩顶水平位移监测点布置图图4-2:围护桩桩身位移监测点布置图3)基坑外水位监测为了掌握基坑内施工期间,对基坑外地下水位的影响,需对基坑外的水位变化情况进行监测,沿基坑边设置4个水位监测点,管井500mm,井深15.0m。4)目测调查及裂缝观察在基坑开挖过程中,密切观察地面、支护结构等出现的裂缝;观察基坑渗水和漏水状况、基坑周围地面超载状况,并对这些裂缝和异常状况进行量测和记录。基坑开挖后随时观察坑壁漏水,混凝土构件裂缝,基坑周围路面开裂、下沉,坑底隆起等情况。4.4.报警指标及监测频率4.4.1.报警指标(1)、围护桩桩顶水平位移监测警戒值:日变≥±3mm,累计≥±30mm;(2)、围护桩桩体深层位移监测警戒值:累计≥±3/1000mm;(3)、周围地下管线垂直、水平位移量警戒值:日变≥±3mm,累计≥±10mm;(4)、周围道路垂直、水平位移量警戒值:日变≥±3mm,累计≥±10mm;(5)、地下水位观测警戒值:水位下降控制值为≤0.5m,累计≤1m;(6)、在施工阶段,当周边普通管线日变大于3mm,累计大于10mm时,增加一次监测频率,当周边管线日变大于5mm,累计大于30mm时,应对周边管线采取一定的措施及增加监测频率,当周边管线日变大于10mm,累计大于50mm时,应采取其他紧急措施。4.4.2.监测频率监测项目基坑开挖阶段底板浇筑后
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