新建商品住宅及配套工程抗浮锚杆施工图设计_第1页
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文档简介

新建商品住宅及配套工程抗浮锚杆施工图设计第2页目录1、工程概况 22、场地岩土工程条件 22.1地形地貌 22.2地层岩性 22.3场地水文地质条件 32.4不良地质作用 32.5地基土力学参数 32.6场地周边环境条件 42.7抗浮锚杆有关力学参数 43、设计依据 44、设计原理 55、抗浮锚杆设计 55.1锚杆拉力设计值、标准值确定 55.2锚杆钢筋截面面积确定 55.3锚杆锚固长度确定 65.4钢筋锚入底板长度的确定 75.5整体抗浮稳定性验算 75.6工程量统计 86、抗浮锚杆材料及施工 86.1主筋导向支架设置 86.2注浆管设置 86.3锚杆材料防腐及灌浆 86.4防水处理 96.5危大工程的主要风险源和处理措施 96.6锚杆施工工艺及注意事项 97、质量和工期保证措施 97.1质量目标 97.2质量保证措施 97.3质量保证关键点控制 107.4组织保证措施 107.5技术保证措施 107.6质量事故预防 107.7肥槽回填要求 108、抗拔试验 109、竣工成果资料 11

1、工程概况受实业有限公司的委托,我院承担了“新建商品住宅及配套工程”的抗浮专项设计编制。拟建的新建商品住宅及配套工程位于。该工程规划建设总共8栋住宅楼及1栋物管用房。整体设1层地下室,其中3#、4#楼设2层地下室;总用地面积15988.22平方米,总建筑面积约45976.44平方米,其中地上计容建筑面积约31976.44平方米,地下室总建筑面积约14000平方米。拟建建筑物特征基础情况详见表1。拟建建筑物名称和基础情况表1建筑名称及编号重要性等级结构类型层数及高度(m)基础型式地下室层数/基础埋深(m)平均基底压力(kPa)±0.00标高(m)地基允许变形勘探完成情况1#二剪力墙8F/24桩基础-1/5.35162491.50.004(整体倾斜)完成2#二剪力墙11F/32.85桩基础-1/5.35216491.50.003(整体倾斜)完成3#二剪力墙11F/32.85筏板基础-2/9.10216491.50.003(整体倾斜)完成4#二剪力墙18F/53.95桩基础-2/9.10342491.50.003(整体倾斜)完成5#二剪力墙18F/53.95桩基础-1/5.35342491.50.003(整体倾斜)完成6#二剪力墙11F/32.85桩基础-1/5.35216491.50.003(整体倾斜)完成7#二剪力墙11F/32.85桩基础-1/5.35216491.50.003(整体倾斜)完成8#二剪力墙8F/24桩基础-1/5.35216491.50.004(整体倾斜)完成9#二框架1F/5.1桩基础-1/5.3540491.5200mm(平均沉降量)完成负一层地下室二框架/桩基础-1/5.3560491.5200mm(平均沉降量)完成负二层地下室二框架/筏板基础-2/9.1080491.5200mm(平均沉降量)完成本场地±0标高为491.50m,设一至二层地下室,一层地下室底板顶标高为486.45m,底标高为486.15m,最大埋深为5.35m;二层地下室底板顶标高为482.75m,底标高为482.40m,最大埋深为9.10m。本场地地下水抗浮设防水位按《锦江区潘家沟13号地块新建商品住宅及配套工程》(详勘)建议的489.40m考虑。根据设计要求,二层纯地下室及9#楼需采取抗浮锚杆措施。抗浮工程设计等级为乙级,抗浮锚杆工程设计使用年限不应少于建筑工程设计使用年限。2、场地岩土工程条件2.1地形地貌拟建场地位于锦江区柳江街道潘家沟村10组,场地地貌单元属岷江冲积平原与龙泉山过渡地段,划分为岷江水系Ⅱ级阶地,平坦场地。拟建拟建场地交通便利,地势平坦,场地现状已场平。钻探时其场地孔口高程为488.17~494.44m,最大高差为6.27m。2.2地层岩性据钻探揭露,该场地土层组成有:第四系全新统人工填土层(Q4ml)杂填土,第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)黏土、淤泥质粉质黏土、含黏土卵石,白垩系上统灌口组(K2g)泥岩。现将各地层分述如下:①杂填土:杂色、黑色、褐色,稍湿~湿,松散,主要由建筑垃圾、生活垃圾等组成,为低洼地形任意回填整平,未经压实,含少量黏粒、风化岩块颗粒,出露在地表部分含植物根系,回填时间<5年,密实度差、尚未完成自重固结、均匀性差,属高压缩性土,其在地表水、地下水作用下具沉陷性(湿陷性)。在场地内均有分布,层厚3.80~11.00m。②淤泥质粉质黏土:灰色,灰黑色,湿,软塑,成份以黏土矿物为主,含铁锰质氧化物,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,属高压缩性土。主要分布在场地南侧原冲沟及鱼塘范围,均匀性差,缺失,层厚1.00~4.50m。③黏土:黄色、褐红色、灰黑色,可塑(局部夹薄层硬塑)状,稍湿~湿,含铁锰质氧化物,少许结核,成份以黏性土为主,抽出时成柱状,切面稍有光泽,用手难搓成土条,干强度低,韧性中等,无摇震反应,裂隙较为发育、裂隙面光滑,裂隙中有灰白色高岭土充填物。该层在场地内大部分地段分布,较为均匀,层厚0.70~11.70m。④含黏土卵石:灰色,湿,稍密,母岩以砂岩为主,中~微风化,充填物以黏性土为主,卵石磨圆度好,呈圆~亚圆形,级配较好,粒径以20~40mm为主,最大可达60mm。卵石含量50~55%,排列十分混乱,在场地内局部地段分布,均匀性差,呈层状或透镜体,层厚0.30~2.10m。⑤1全风化泥岩:紫红色,全风化,以黏土矿物为主,结构基本破坏、有残余结构强度,含有石英、长石、云母等矿物,岩芯成细粒状或土状,局部夹强风化岩块,遇水极易软化、崩解,该层局部地段夹薄层砂质泥岩,其砂质含量较大,需考虑其对土石方开挖的影响,该层在场地内均有分布,层厚0.40~3.50m。⑤2强风化泥岩:紫红色,强风化,泥质结构,块状构造,主要成分为黏土矿物、长石、石英等;岩体破碎,风化裂隙发育,裂面多充填泥质胶结及铁锰质锈染,岩芯多呈碎块状,遇水极易软化、崩解,该层局部地段夹薄层砂质泥岩,其砂质含量较大,需考虑其对土石方开挖的影响,该层在场地内均有分布,层厚0.50~4.40m。⑤3中风化泥岩:紫红色,中风化,中厚层状构造、细粒结构,主要成分为黏土矿物、长石、石英等,岩体质地较软,风化裂隙一般发育,裂隙多充填泥质胶结及铁锰质锈染,岩芯多呈短~柱状,采取率约80%~90%,RQD指标约60~80,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级,遇水极易软化、崩解,该层局部地段夹薄层砂质泥岩,其砂质含量较大,需考虑其对土石方开挖的影响。该层在场地内均有分布,本次勘察揭露厚度为7.30~23.00m。各风化带依据钻探取芯鉴别、室内抗压试验进行划分,基岩各风化带总体变化趋势是自上而下风化程度逐渐减弱,呈渐变趋势,并无明确的分界线,需加强桩基施工阶段的地质鉴别。该场地各岩土层的分布特征详见《工程地质剖面图》、《钻孔柱状图》。2.3场地水文地质条件(1)地表水拟建场地在勘察期间无水体分布。在场地外西南侧有一鱼塘及一冲沟,距离场地距离约500m,鱼塘内有水体分布,水量较大,该鱼塘里的水对场地内的地下水位分布影响较小;冲沟局部已被回填,水源被切断,水量较小。(2)地下水根据所搜集的水文地质资料和勘察结果,场地地下水主要以上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水为主。上层滞水:主要赋存于场地上部的填土中,靠大气降水、地表水渗透补给,蒸发排泄为主,无统一地下水位,水量、水位随季节性变化大,与基岩裂隙水无水力联系,对基础施工和基坑工程影响大,应做好截排水和明排水措施;孔隙潜水:孔隙潜水主要赋存于含黏土卵石层中,受大气降水及地下径流补给,并通过地下径流、蒸发等方式排泄,具微承压性,与基岩裂隙水水力联系较为紧密,对灌注桩施工影响大;基岩裂隙水:分布于在泥岩层裂隙内,受地下径流补给和排泄,水量主要受裂隙发育程度、连通性及隙面充填特征等因素的控制,含水量一般,局部裂隙较发育处含水量较大,一般埋藏较深。(3)地下水埋深及水位变化幅度勘察期间为枯水期,由于场地新近填土层厚度变化较大,在局部钻孔深度范围内测得混合地下水埋深4.9~10.6m,地下水水位对应高程为481.51~485.76m,其高程随原地形起伏而变化,因勘察外业时间短暂,建议后期进一步量测孔隙潜水及基岩裂隙水的稳定水位。施工阶段应进一步核实场地内的地下水位,因场地内分布的黏土透水性较差,若施工期间如遇地表、地下水,可采用集水坑明排措施,若局部水量较大,可采用轻型井点、降水井及高压旋喷桩等截水帷幕等截排水措施。场地地下水年变化幅度为1.0~3.0m左右,结合我院在该区域的勘察施工经验,建议该场地含黏土卵石层渗透系数取5.0m/d。2.4不良地质作用建筑场地地貌属岷江冲积平原与龙泉山过渡地段的浅丘地貌单元,划分为岷江水系Ⅱ级阶地。根据区域地质资料和现场调查,建筑场地内无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用,场地内也无孤石、溶洞、古河道、沟浜、墓穴、防空洞等不利埋藏物,该场地相对稳定,适宜建筑。拟建项目场地地形起伏不大,场坪后无环境边坡问题,除局部区域分布较厚的填土和软土,需采取适宜的加固或换填处理措施外,地基稳定性良好、适宜工程建设。2.5地基土力学参数土层名称天然重度γ(kN/m3)压缩(变形)模量Es(MPa)黏聚力C(kPa)内摩擦角Φ(o)承载力特征值fak(kPa)基底摩擦系数μ天然(饱和)单轴抗压强度标准值frk(MPa)基床系数kp(MN/m3)渗透系数(cm/s)杂填土17.0*2.0*5*10*////4.0×10-4淤泥质粉质黏土16.01.0*//20*///1.2×10-5黏土19.57.028181600.30/83.5×10-5含黏土卵石20.0(13.0)0282200.35/126.0×10-3全风化泥岩20.08.025201600.30/83.0×10-4强风化泥岩21.512.040282400.351.00202.0×10-4中风化泥岩23.5不考虑压缩120308500.504.70(3.60)100/2.6场地周边环境条件根据建设单位及设计单位提供的《建筑总平面图》、《基础平面图》等,本场地±0标高为506.60m,设一至二层地下室,本场地±0标高为491.50m,设一至二层地下室,负一层地下室底板顶标高为486.45m,底标高为486.15m,最大埋深为5.35m;负二层地下室底板顶标高为482.75m,底标高为482.40m,最大埋深为9.10m。负二层地下室及9#楼需采取抗浮锚杆措施。2.7抗浮锚杆有关力学参数抗浮锚杆施工前,宜选择具有代表性(地层较差)的3~6点进行现场抗浮锚杆的抗拔静载荷试验,以确定抗拔承载力的有关参数,为抗浮锚杆的施工提供依据。岩土名称岩土层与锚固体极限粘结强度标准值frbk(kPa)杂填土/淤泥质粉质黏土/黏土50含黏土卵石100全风化泥岩110强风化泥岩180中风化泥岩2403、设计依据(1)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)2015年版(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)(4)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)(5)《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)(6)《四川省建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》(DBJ51/T102-2018)(7)《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/014-2021)(8)《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知成建委[2018]573号(9)《锦江区潘家沟13号地块新建商品住宅及配套工程》(西北综合勘察设计研究院)2023年3月27日版(10)主体设计单位提供的《锦江区潘家沟13号地块新建商品住宅及配套工程》基础平面布置图等,以及现有相关技术规范(11)主体设计单位提供的《锦江区潘家沟13号地块新建商品住宅及配套工程》岩土工程抗浮锚杆设计任务书。4、设计原理本工程基础抗浮采用岩土层锚杆(索)方式,岩土层锚杆(索)是一种埋入岩土层深处的受拉杆件,它一端与工程构筑物相连,另一端锚固在岩土层中,以承受水浮力,维护建筑物的稳定。5、抗浮锚杆设计5.1锚杆拉力设计值、标准值确定(1)锚杆轴向拉力标准值确定根据设计院提出的技术要求,需采取抗浮措施的区域为负二层地下室及9#楼区域:①负二层地下室区域:A1区域抗浮力标准值30.0KN/m2,总抗浮面积为792.00m2;锚杆按2.7×2.7m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于218.7KN。A2区域抗浮力标准值30.0KN/m2,总抗浮面积为90.00m2;锚杆按2.7×2.7m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于218.7KN。A3区域抗浮力标准值30.0KN/m2,总抗浮面积为731.00m2;锚杆按2.7×2.7m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于218.7KN。A4区域抗浮力标准值30.0KN/m2,总抗浮面积为345.00m2;锚杆按2.7×2.7m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于218.7KN。B区域抗浮力标准值49.2KN/m2,总抗浮面积为160.00m2;锚杆按2.1×2.1m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于217.0KN。C区域抗浮力标准值38.0KN/m2,总抗浮面积为30.00m2;锚杆按2.4×2.4m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于218.9KN。②9#楼区域D区域抗浮力标准值44.7KN/m2,总抗浮面积为370.00m2;锚杆按2.2×2.2m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于216.4KN。E区域抗浮力标准值23.0KN/m2,总抗浮面积为160.00m2;锚杆按2.7×2.7m间距布置,单根锚杆抗拔力标准值不小于167.7KN。(2)锚杆拉力设计值确定根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)相关规定,计算单根锚杆拉力设计值:Nd=1.35γwNk(4.6.6-1)式中:Nd——锚杆拉力设计值(kN);Nk——锚杆拉力标准值(kN);γw——工作条件系数,一般情况取1.1。区域NdA1Nd=1.35×1.1×218.7=324.8(kN)A2Nd=1.35×1.1×218.7=324.8(kN)A3Nd=1.35×1.1×218.7=324.8(kN)A4Nd=1.35×1.1×218.7=324.8(kN)BNd=1.35×1.1×217.0=322.3(kN)CNd=1.35×1.1×218.9=325.1(kN)DNd=1.35×1.1×216.4=321.4(kN)ENd=1.35×1.1×167.7=249.1(kN)5.2锚杆钢筋截面面积确定本锚杆属永久性锚杆,采用HRB500螺纹钢筋。按《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015),根据工程性质、施工工艺,按下式计算配筋量:Nd<fy•As(4.6.8-2)式中:Nd—锚杆拉力设计值(kN):fy—普通钢筋抗拉强度设计值(kPa):锚杆拟采用HRB500螺纹钢筋作为锚杆配筋,Ⅳ级钢筋,其抗拉强度设计值fy取435N/mm2。As—钢筋锚杆杆体的截面面积(mm2)。经计算:区域AsA1As=324.8/0.435=746.7(mm2)A2As=324.8/0.435=746.7(mm2)A3As=324.8/0.435=746.7(mm2)A4As=324.8/0.435=746.7(mm2)BAs=322.3/0.435=741.0(mm2)CAs=325.1/0.435=747.4(mm2)DAs=321.4/0.435=738.9(mm2)EAs=249.1/0.435=572.7(mm2)本工程抗浮范围采用2根d=22mm的Ⅳ级螺纹热轧钢筋的截面面积为759.88mm2,能满足以上计算要求。5.3锚杆锚固长度确定依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)规定抗浮锚杆锚固段长度可按式4.6.10-1及式4.6.10-2进行估算,并取其中的较大值:(4.6.10-1)(4.6.10-2)式中:K――锚杆注浆体与地层间的粘结抗拔安全系数(永久性锚杆取2.2);Nd――锚杆或单元锚杆的轴向拉力设计值(kN);La――锚固段长度(m);fmg――锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值(kPa),A1区域根据最不利钻孔地层ZK63,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=153.6kPa考虑;A2、B区域根据最不利钻孔地层ZK64,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=104.6kPa考虑;A3区域根据最不利钻孔地层ZK20,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=139.5kPa考虑;A4区域根据最不利钻孔地层ZK31,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=116.4kPa考虑;C区域根据最不利钻孔地层ZK18,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=169.3kPa考虑;D区域根据最不利钻孔地层ZK54,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=105.0kPa考虑;E区域根据最不利钻孔地层ZK54,锚固段注浆体与地层间的极限粘结强度标准值按厚度加权平均后,按fmg=89.0kPa考虑;ms――锚固段注浆体与筋体间的粘结强度设计值(MPa),取0.9MPa;D――锚杆锚固段的钻孔直径(mm),取200mm;d――锚筋的直径(mm),取22mm;ξ――采用2根或2根以上钢筋时,界面的粘结强度降低系数,取0.7;ψ――锚固段长度对极限粘结强度的影响系数,取1.0;n――钢筋根数,取2根;区域A1324.8≦0.1536×3.14×200×La×1.0/2.2La=7.41m324.8≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.74mA2324.8≦0.1046×3.14×200×La×1.0/2.2La=10.88m324.8≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.74mA3324.8≦0.0.1395×3.14×200×La×1.0/2.2La=8.16m324.8≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.74mA4324.8≦0.1164×3.14×200×La×1.0/2.2La=9.78m324.8≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.74mB322.3≦0.1046×3.14×200×La×1.0/2.2La=10.80m322.3≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.71mC325.1≦0.1693×3.14×200×La×1.0/2.2La=6.73m325.1≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.74mD321.4≦0.105×3.14×200×La×1.0/2.2La=10.73m321.4≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=3.70mE249.1≦0.089×3.14×200×La×1.0/2.2La=9.81m249.1≦0.9×2×3.14×22×La1×0.7La1=2.87m根据上述计算,锚固段长度取以上两者计算的较大值;本工程为全粘结锚杆,且根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)的4.6.14节要求,岩层锚杆锚固长度宜采用3~8m,土层锚杆锚固长度宜采用6~12m,考虑基础施工对地基土的扰动影响及满足上部构造段长度不小于0.5m,各区域抗浮锚杆锚固段长度为:A1区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取8.0m;A2区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取11.4m;A3区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取8.7m;A4区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取10.3m;B区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取11.3m;C区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取7.3m;D区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取11.3m;E区域施工时考虑锚杆上部因施工扰动、孔底沉渣的影响,锚固段长度取10.4m。(注:锚杆全面施工前应作试验锚杆,以试验资料确定施工锚杆长度。试验组数不得少于三组,每组不得少于3根)5.4钢筋锚入底板长度的确定钢筋锚入底板基本长度的确定按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)20115年版中相关条文确定如下:fy—普通钢筋抗拉强度设计值(HRB500螺纹钢筋fy=435N/mm2);ft—混凝土轴向抗拉强度设计值(C30,ft=1.43N/mm2);α—钢筋外形系数,带肋钢筋α=0.14;d—钢筋的公称直径(d=22mm);L—钢筋锚入底板基本长度。经计算,L1=0.14×22×435/1.43=937.0mm,同时锚入长度不少于45d,即不少于990.0mm,考虑100mm厚垫层,本工程钢筋锚入底板长度取1100mm。5.5整体抗浮稳定性验算根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.4.3条的规定,基础抗浮稳定性应符合下式的要求:GK/NW,K≥Kw式中:Gk—建筑自重及压重之和(KN);Nw,k—浮力作用值(KN);Kw—抗浮稳定安全系数,一般情况下可取1.05。根据设计院提供的抗浮参数,抗浮稳定性验算如下:区域KwA1Kw=[(19.2+7.37+5.5+2+10)+30.0]/70.5=1.05A2Kw=[(19.2+7.37+5.5+2+10)+30.0]/70.5=1.05A3Kw=[(19.2+7.37+5.5+2+10)+30.0]/70.5=1.05A4Kw=[(19.2+7.37+5.5+2+10)+30.0]/70.5=1.05BKw=[(7.37+5.5+2+10)+49.2]/70.5=1.05CKw=[(11.2+7.37+5.5+2+10)+38.0]/70.5=1.05DKw=[(2+10)+44.7]/54=1.05EKw=[(7.37+2+10)+23.0]/39.5=1.07地下室整体抗浮安全系数满足均规范要求。5.6工程量统计A1区域:地下室抗浮力标准值30.0KN/m2,地下室总抗浮面积为792m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.7m×2.7m间距布置,单根锚杆长度9.1m,其中锚固段长度8.0m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为120根;A2区域:地下室抗浮力标准值30.0KN/m2,地下室总抗浮面积为90m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.7m×2.7m间距布置,单根锚杆长度12.5m,其中锚固段长度11.4m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为16根;A3区域:地下室抗浮力标准值30.0KN/m2,地下室总抗浮面积为731m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.7m×2.7m间距布置,单根锚杆长度9.8m,其中锚固段长度8.7m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为101根;A4区域:地下室抗浮力标准值30.0KN/m2,地下室总抗浮面积为345m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.7m×2.7m间距布置,单根锚杆长度11.4m,其中锚固段长度10.3m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为48根;B区域:地下室抗浮力标准值49.2KN/m2,地下室总抗浮面积为160m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.1m×2.1m间距布置,单根锚杆长度12.4m,其中锚固段长度11.3m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为40根;C区域:地下室抗浮力标准值38.0KN/m2,地下室总抗浮面积为30m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.4m×2.4m间距布置,单根锚杆长度8.4m,其中锚固段长度7.3m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为7根;D区域:地下室抗浮力标准值44.7KN/m2,地下室总抗浮面积为370m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.2m×2.2m间距布置,单根锚杆长度12.4m,其中锚固段长度11.3m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为80根;E区域:地下室抗浮力标准值23.0KN/m2,地下室总抗浮面积为160m2,单根锚杆采用2根d=22mm的HRB500螺纹钢筋,锚孔直径200mm,按2.7m×2.7m间距布置,单根锚杆长度11.5m,其中锚固段长度10.4m,锚入底板长度1.1m,实际布置锚杆数量为24根;6、抗浮锚杆材料及施工6.1主筋导向支架设置为保证锚杆主筋下入锚杆孔后,其位置能居于孔中心,主筋上每隔2m设置一组导向支架,该导向支架采用φ8钢筋弯成“[”形,然后将其点焊在主筋上。6.2注浆管设置在主筋放人钻孔之前,需随主筋绑扎注浆管。注浆管采用直径20mm的硬塑料管,为防止注浆时在受浆液压力作用下管身爆裂,影响注浆效果,注浆管壁厚大于3.5mm。注浆管上端长出主筋顶部300mm使注浆操作方便;下端短于主筋500mm,防止塑料管钻入锚杆孔底土层使浆液无法流出,影响注浆质量。6.3锚杆材料防腐及灌浆锚杆材料采用直径22mm的HRB500钢筋,水泥浆保护层厚度不小于25mm。杆体上端钢筋伸入基础或防水板混凝土内长度不小于45D(D为钢筋直径),若底板砼厚度不足45D,则钢筋末段采用弯钩形式(钢筋上端距离基础底板顶面不小于5cm),将锚杆拉筋与防水板钢筋绑扎在一起,混凝土浇筑时一起隐蔽。由于地下水对混凝土中的钢筋微腐蚀性,本工程防腐等级为Ⅲ级,故锚固段注浆后,无需作特别防腐处理。为增大锚固体的强度,锚固体采用砾石与水泥浆结合体,钢筋下放后即填入砾石,砾石应粒径接近0.5~1.0cm,填筑的砾石应无风化现象,且级配均匀,在注浆过程对锚杆进行振动,注浆后应反复补浆直至孔口浆液不下降,以确抗浮锚杆锚固体注浆密实无空洞。注浆材料采用纯水泥浆,水泥采用普通硅酸盐42.5#水泥,水灰比1:1~0.5:1,灌浆压力0.5~1.0MPa,直至孔口浆体饱满无空洞。锚杆填砾灌浆体抗压强度不低于30MPa,砾灌浆体抗压强度试验,应满足《四川省建筑工程施工质量验收规范》规定。6.4防水处理施工前加强周边地下水、地表流水情况调查,核实抗浮水位对后期工程的影响,施工期间及汛期,现场应做好降排、截排水工作,充分保证各项抗浮措施保证有力。抗浮锚杆与基础连接处的防水处理措施由土建施工单位结合地下室防水工程完成。6.5危大工程的主要风险源和处理措施(1)施工抗浮锚杆前应对施工影响范围内的管线位置进行核实,避免破损管线。施工过程中应加强对其的巡视及观测,保证管线的安全和正常使用。(2)主要风险源和处理措施见下表施工类别危险源防范措施及对策施工准备安全管理不到位抗浮锚杆施工前必须对作业人员进行三级安全教育和操作规程及安全技术交底,特殊工种必须持证上岗,进入施工现场必须正确佩戴劳动防护用品。无安全技术方案抗浮锚杆施工前,项目部要对工程环境进行调查,必须编制施工方案并根据工程特点制定有针对性的安全技术措施,有项目部组织施工、安监、设备等部门共同会审,经技术负责人审核并签字后方可施工,并认真组织安全技术交底。工程环境调查不细致1、抗浮锚杆施工对临时设施有影响时,应提前采取加固措施;2、与有关单位联系,搞好周边地下管线、建筑物调查;3、基坑(槽)顶面应提前做好防、排水设施;4、基坑顶有动载时,坑口边缘与动载间的安全距离应根据基坑深度、坡度、地质和水文条件及运载大小等情况确定,且不应小于1.5m,必要时应采取加固措施或加大安全距离;机械施工机械伤害1、采用机械进行施工时,在钻孔机旋转范围内人员不得停留、不得进行任何其他作业。施工防护坠落、物体打击1、作好基坑四周围蔽工作,在基坑边按照规范要求设置护栏并挂设安全网及安全警示标志;2、为防止地面杂物掉入基坑,在基坑周边护栏下缘设置踢脚板;3、夜间施工时还需设置红色警示灯;4、人员上下基坑必须沿规定的通道行进,禁止攀爬土壁及踩踏支撑上下,任何人不得向基坑内抛投工具及物品;施工用电触电伤害1、施工现场临时用电必须采用三级配电两级保护及三相五线制系统;2、用电设备必须实行“一闸、一机、一保护”制度,严禁用一个开关直接控制两台及两台以上用电设备;3、非电工不得进行电工作,停电检修时要挂“有人操作,禁止合闸”标识,并设专人监护;4、用电设备必须规范接地;5、电缆线必须采取架空或套绝缘管的措施进行保护;6.6锚杆施工工艺及注意事项锚杆施工工艺为:锚孔定位编号→钻机就位→钻孔→清孔→下锚→注浆拔管→补浆→封锚。注意事项:锚杆成孔后,孔壁粘附有泥浆、泥皮,必须洗孔。洗孔时可采用专用泥浆泵高压清水洗孔,洗至水净为止,孔底沉渣也需一并清洗。注浆过程中,严格控制注浆配合比、注浆压力和注浆量。浆体在凝固过程中,锚孔顶部水泥浆会下沉,应及时补浆,确保锚固体质量。7、质量和工期保证措施7.1质量目标确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次性验收合格。7.2质量保证措施(1)施工前,应将施工组织方案报有关技术部门及专业总工审核、审定。(2)开工前,根据施工各环节的质量要求,对参加施工的全体管理人员和施工工人进行技术交底、质量教育,以加强质量意识。(3)在施工过程中,对整个工程的各个工序进行全面质量管理,保证各工序的施工质量满足设计和规范要求,对不合格的工序,下道工序必须拒绝接收,并向工程负责人和施工负责人汇报,直到上道工序满足设计要求为止。(4)各工序的负责人必须作好本工序的记录,记录必须真实可靠,不得随意涂改原始记录。(5)工程技术负责人及时作好原始记录的整理工作,出现问题立即会同有关人员组织处理。(6)作好材质检查和验收工作,各种原材料必须具有质保书方能使用,地方建材必须具有质检报告并符合要求才能使用。同时把好现场进料质量验收关,对不合格材料坚决退回。接受现场甲方代表、监理、土建总包方的监督、检查。具体为:①施工方案报监理核准,并下达开工令;②施工需用的主要材料请监理现场签证后送检;③请监理校核放孔轴线及场地标高;④成孔后请监理验孔,并签字记录;⑤请监理监督下钢筋、注浆过程,并请监理在隐蔽施工记录上签字;⑥抗拔试验点由监理随机抽选。

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