大楼深基坑开挖支护安全施工方案[详细]_第1页
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文档简介

1、,深基坑支护及开挖安全专项施工方案,新建科研综合大楼项目经理部,科研综合大楼,2017年3月28日,*新建科研综合大楼位于武汉经济技术开发区立业路18号。,南侧为*现有办公大楼,绝对标高约82.4m。,北侧为东风大道及其高架桥,绝对标高约50.2m。,东侧为财富广场,绝对标高约92.3m;西侧为烂尾楼,绝对标高约74.6m。,项目地理位置,财富广场,东风大道及高架,烂尾楼,*办公楼,建筑设计概况,南立面效果图,北立面效果图,侧立面效果图,规划用地面积9577.35m2,总建筑面积74330.40m2,0.000相对绝对标高为35.6m,地上建筑总高106m,地下建筑标高-14.4m。其中地上为

2、主楼24层,层高3.9m;裙楼3层,层高5.8m,建筑面积50912.34m2。地下为三层地下室,平均层高4.2m,建筑面积23418.06m2,基坑概况,69.600m,131.870m,121.640m,承台底-15.1m,整体底-16.7m,承台底-15.6m,承台底-14.6m,承台底-14.6m,除-16.7m区域外,其余部位筏板底标高均为-14.2m,基坑支护桩,10001500,有效桩长19.320.3m,其余部位9001300,有效桩长18.319.3m,支护桩共计294根,高压旋喷桩588根。,旋喷桩作止水帷幕,有效长度513.5m,详见工艺。,支护剖面图,冠梁,支护桩,止水

3、帷幕,腰梁,挂网喷锚,局部超深部位采用素砼喷锚护坡,第一道支撑体系,第一层钢筋混凝土梁支撑,支撑底标高-2.300,第二道支撑体系,第二层钢筋混凝土梁支撑,支撑底标高-8.500,基坑支撑体系组成,第一道支撑,第二道支撑,栈桥,钢立柱,基坑支撑体系南北向剖面图,冠梁,5.2m,腰梁,7.0m,第一道支撑,第二道支撑,筏板底,-16.7m基坑,-18.6m主楼电梯井基坑,A-D地质情况,D-J地质情况,素土:厚度约3.37.2m,稍湿,松散,主要成分为粉质粘土,含碎石、砖块等建筑垃圾,粉质黏土:厚度为0.85.4m,软塑可塑为主,湿,土质不匀,局部含腐殖质,-1粉质黏土:厚7.216.3m,稍湿

4、,硬塑,含灰白色高岭土团块,局部含大量砾石及薄层状砂,J-L地质情况,L-A地质情况,-2圆砾:厚1.08.6m,湿,中密,主要成份为石英岩,粒径26cm,大量粘性土及砂填充,局部含卵石,-1强风化砂质泥岩:厚1.05.6m,泥质结构,风化强烈,岩心呈半岩半土状,-2中风化砂质泥岩:极软岩,泥质结构,中厚层构造,岩体完整,地质情况说明,场区地下水类型主要为潜水、孔隙承压水和基岩裂隙水。 潜水赋存于浅表层第四系黏性土中,受大气降水垂直渗入补给,水位受气候条件影响 变化较大,无统一水面,总体均为黏性土孔隙含水,富水性较差,水量小。 孔隙承压水主要赋存于圆砾中,埋藏较深,分布范围及厚度差异性大,上部

5、黏性土与下部砂质泥岩为相对隔水层,地下水补给条件差,富水性差,水量不大。圆砾层厚度自北向南1.9m8.6m逐渐变厚。 基岩裂隙水分布于砂质泥岩风化裂隙中,与上部圆砾层中水具有较好的连通性,接受其补给。 勘察施工时,测得上层潜水滞水水位标高为26.7730.10m(-8.83-5.5m;圆砾层承压水顶板水位高程12.9516.98(-22.65-18.62),基坑底部与承压水层顶板高差4.05m8.07m,其中4.05处为主楼电梯井基坑。,周边环境,12F*办公大楼,下位地下室结构,基础为桩基础,距基坑南侧支护桩外边线水平距离24.8m,财富广场,主楼13F框剪结构,裙楼3F框架结构,下为地下室

6、,桩基础,主楼距基坑东侧支护桩外边线水平距离12.65m,裙楼距基坑东侧支护桩外边线水平距离5.45m,烂尾楼,主楼10F框剪结构,裙楼3F框架结构,主楼距基坑西侧支护桩外边线水平距离7.35m,裙楼距基坑西侧支护桩外边线水平距离5.25m、4.75m,东风大道地面低2.6m,基坑北侧支护桩外边线距高架桥水平距离27.2m; 距3号地铁隧道边线19.4m。,拟建项目,支护与地铁关系,3号地铁线,18.4m,北侧支护桩,基坑底部标高与地铁隧道底部基本持平,东风高架桥,基底标高-14.6m,有效桩长19.3m,降水管井及观测井设计布置,4个管井降水,1个观测井,布置与主楼基坑处。,降水井、观测井深

7、度根据现场地层情况可适当调整,以穿过(3)-2圆砾层控制;成孔直径550,井管管径273。滤管与实管均采用壁厚3.5-5.0m,观测井,降水井,电梯井,管井降水设计能力,依据地勘资料计算,基坑涌水量:Q=53.3m3/d=2.2m3/h,电梯井,降水井单井设计抽水量10 m3/h ,降水区域为主楼-16.7m基坑区域,面积A=446.2m2,施工阶段划分,三个施工阶段进行施工,第一施工阶段:支护桩、高压旋喷桩、立柱桩施工阶段,期间含工地围挡和文明设施施工、临时设施施工。,施工阶段划分,第二施工阶段:土方开挖阶段,期间含冠梁、支撑梁、边坡(桩面)挂网喷砼施工。,施工阶段划分,第三施工阶段:地下结

8、构施工阶段,期间含结构施工、支撑体系拆除、支撑体系换撑、地下室四周回填施工。,施工总流程,高压旋喷桩,基坑四周钻孔灌注支护桩,基坑内钻孔灌注工程桩,第一层土方开挖(挖至-2.3m),冠梁及第一层支撑梁体系,管井降水,第二层土方开挖(-8.5m),第二层支撑梁体系(含栈桥结构),第三层土方开挖(基坑底标高以上200mm ),桩间挂网喷射砼,基坑垫层及防水、保护层,地下室底板结构,底板与支护桩间换撑,地下室负三层结构,负三层车道及井道换撑,第二层支撑梁体系拆除,地下室负二层结构,负二层车道及井道换撑,第一层支撑梁体系拆除,地下室负一层结构(出地面),地下室外墙防水,验收后土方回填,施工进度计划,施

9、工进度计划,施工总平布置,在场区北侧硬化4m(宽)132m(长),在该区域布设钢筋加工区、临时办公室、标养室、值班室、移动卫生间、洗车冲洗设备,作为生产临时设施,生活临建设施不设于场区内,采取场外租赁住宿。,生产临建区,作业区,总配电箱,灌注桩工艺流程,支护桩及工程桩均为旋挖钻孔灌注桩,高压旋喷桩工艺流程,高压旋喷桩作止水帷幕,高压旋喷桩分布,A-D段桩底标高-15.8m,有效桩长13.5m,进入基坑底面以下-0.7m,J-K段桩底标高-13.3m,有效桩长11m,进入-1层3m,D-J段桩底标高-15.8m,有效桩长13.5m,进入基坑底面以下-0.7m,K-K段桩底标高-9.3m,有效桩长

10、7m,进入-1层3.3m,K-L段桩底标高-7.3m,有效桩长5m,进入-1层2.3m,L-A段桩底标高-7.3m,有效桩长5m,进入基坑底面以下-2.3m,A,D,J,J,K,K,L,土方开挖工艺流程,测量放线,冠梁基槽及第一次土方分区开挖至第一道支撑梁底(-2.3m处),第二次土方分区分层开挖至第二道支撑梁底(-8.5m),第三次土方分区分层开挖至基坑底,人工清底,基底验收,施 工 流 程,土方开挖分区,开挖原则:分层、分段、对称、均衡,严格遵循“分层开挖,严禁超挖”及“大基坑,小开挖”。,西区,东区,中间支撑为分界线,南出入口,北出入口,土方运输路线,工程所在地,弃土场(蔡家湾鸟语林),

11、运输距离8公里,土方开挖方式,共分为三大层开挖: 第一层(原地面-2.3m)土方开挖:即开挖至-2.3m处(第一层支撑梁梁底),土方量1.05万方,两个区域同时开挖。 第二层土方(-2.3m-8.5m)开挖:待第一道支撑和冠梁的强度达到100%(按规范要求执行)后开挖,该层平面分为2个区域,竖向分为2小层进行开挖,挖方量共计5.5万方,两个区域同时施工。 第三层土方(-8.5m基坑底标高以上200mm)开挖:采用栈桥(上平台-1.5m,下平台-6.7m)式开挖,分为东、西2个区域,竖向共分为3个小层,每层均向栈桥下平台处退让开挖,挖方量共计6.2万方,开挖前提第二层支撑梁体系及栈桥强度达到10

12、0%。,土方开挖方式,第一层土方:原地面第一层支撑梁梁底-2.3m,土方量1.05万方,第二层土方:-2.3m第二层支撑梁梁底-8.5m,土方量5.5万方,第三层土方:-8.5m-15.5m基坑底标高以上200mm)开挖,土方量6.2万方,-16.7m主楼基坑,-18.6m主楼电梯井,第一层土方开挖施工,两个区域同时大开挖,分别从两个出入口进出场,开挖平均深度为1.1m,即从原地面开挖至-2.3m处(第一层支撑梁梁底。,原地面-2.3m,第二层小层土方开挖施工,第层土体自然放坡开挖,修筑车道,宽7m,坡度1:7,作为坑内临时道路,土方车辆下至-2.3m,配合挖机开挖-2.3m-5.3m层土方,

13、开挖时采用向平台方向退让式逐步开挖,同时修筑-1.5m-5.3m坡道(坡度1:7,宽7m),开挖过程中坡道保留。,-2.3m-5.3m,第二层小层土方开挖施工,利用第小层开挖时坡道,土方运输车辆下至-5.3m处,配合挖机开挖-5.3m-8.5m土层,开挖时同样采用向平台方向退让式逐步开挖,待接近平台无法放坡时,采用分台阶接力开挖。,-5.3m-8.5m,第三层第土方开挖施工,西区第小层从-6.7m栈桥下平台处利用原土修筑坡道(坡度1:7,宽7m,)至西侧区域,土方运输车辆下至-8.5m处,配合挖机(2台)开挖西区-8.5m-11.5m土层,开挖时采用向平台方向退让式逐步开挖,同时修筑-11.5

14、m-14.5m坡道(坡度1:7,宽7m),开挖过程中坡道保留。栈桥东侧区域采用同样的方式进行开挖,东区开挖时负责掏空栈桥下部同层土方。,-8.5m-11.5m,第三层第土方开挖施工,西区第小层分层厚度3m,利用第小层开挖时坡道,土方运输车辆下至-11.5m处,配合挖机开挖-11.5m-14.5m土层,开挖时同样采用向平台方向退让式逐步开挖,直至坡道以外该层土方开挖完,然后随着坡道逐步向栈桥下平台退挖,直至西区土方开挖完毕。当退让至东区后,在紧邻栈桥西侧采用三级台阶进行接力开挖,共布置三台挖机,土方运输车辆停于栈桥下平台装土,最后层层台阶逐步退出。,-11.5m-14.5m,第三层第土方开挖施工

15、,采用市政小挖机开挖,在开挖第小层时,一旦第层小层具备工作面后即进入开挖,开挖的土方传递至-14.5m处,然后利用开挖第小层的挖机装运至土方运输车辆出土,开挖过程中紧跟第小层开挖进度,同时负责局部超深部分土方开挖,第小层开挖时保留基坑底上部预留200mm后土层,待后期人工清底开挖,以防止超挖。,-14.5m-15.5m,土方收尾,当除最后遗留台阶以外土方开挖完毕后,采用长臂挖机(16m臂长),在栈桥下平台对遗留台阶进行挖运,同时原开挖第小层的市政小挖机配合掏挖平台下部遗留土方,待土方全部完毕后,长臂挖机顺栈桥退出,市政小挖机利用塔吊(最大吊重18T)调至栈桥上平台,然后退出。,挂网喷射砼工艺流

16、程,每层喷射高度2m,开挖时需要提供施工工作面宽度68m,开挖时在坡壁留出25cm的土由人工修平,并清理掉表面浮土。,冠梁及砼支撑工艺流程,利用原土层做底模时应夯实,并复核其承载力。 在冠梁、支撑施工时应预埋安装应力计,应力计安装见第三方监测方案及基坑设计图。,管井降水工艺流程,井管采用钢管,成孔直径550,井管管径273,壁厚3.5-5.0mm的钢管,过滤器采用穿孔包网过滤器,包网采用60目尼龙网。降水井、观测井深度,以穿过-2圆砾层控制,滤管与实管均采用,有效长度24m。抽水稳定运行时含沙量不超过1/100000(重量比)。,管井降水构造,降水井井深24m,沉淀实管1m,过滤管段4m,78

17、钢管(6mm厚)作排水管,上设流量表及开关,深井泵,实管段19m,砾料填充(6m),粘土球填充,基坑突涌易发区域验算,根据基坑工程技术规程(DB42/T159-2012)6.2.15条对裙楼地下室底板板底、主楼筏板底进行抗承压水突涌稳定性验算,承压水位取长江丰水季节水位23.80m。 Kty=D/(Hww) Kty-坑底突涌抗力分项系数,对于大面积普遍开挖应大于1.2;对于局部承台分别开挖,应大于1.05; D-坑底至承压水水层顶板的距离; -D范围内土的平均天然重度; Hw-承压水水头高度; w-水的重度。,筏板大开挖底标高分区图,主楼电梯井-18.6m,裙楼筏板区-14.2m,主楼筏板区-

18、14.2m,主楼筏板区-16.7m,裙楼筏板区-14.2m,裙楼筏板区-14.2m,裙楼筏板区-14.2m,承台局部开挖底标高分区图,主楼电梯井-18.6m,裙楼承台区-14.6m,主楼承台区-15.6m,主楼承台区-16.7m,裙楼承台区-14.6m,裙楼承台区-15.1m,裙楼承台区-15.1m,地勘钻孔布置图,k1,k3,k5,k29,k14,k7,k10,k8,k16,k25,k23,k27,地下室边线,用地红线,主楼区域,主楼区域,裙楼区域,k30,南北向地质剖面图,筏板底-14.2m,-16.7m区域底,主楼电梯井底-18.6,4.05m,5.95m,4.42m,基坑开挖区,3.5

19、2m,裙楼承台底-15.1m,主楼承台底-15.6m,6.02m,东西向地质剖面图,筏板底-14.2m,-16.7m区域底,主楼电梯井底-18.6,4.05m,5.95m,7.93m,基坑开挖区,筏板大开挖抗承压水突涌稳定性验算,承台局部开挖抗承压水突涌稳定性验算,降水管井及观测井施工布置,观测井,观测井,观测井,观测井,降水井,降水井,降水井,降水井,电梯井,管井降水效果分析,采用建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012附录E中E.0.4基坑涌水量计算公式(承压水、非完整井、稳定流、均质含水层): 其中降水影响半径R依据抽水试验确定为17.51m;渗透系数K为1.96m/d。,管井降水抽水

20、试验,BSWK2承压水抽水试验孔,BSWK1滞水抽水试验孔,BSWK1水文孔位于上层滞水丰富地段(东北角);BSWK2水文孔位于承压水层(圆砾层)厚度最大区域(西南角)。,管井降水抽水试验结果,根据补堪BSWK1水文孔对层素填土、-1层粉质粘土夹粉土、-1a和-1层粉质粘土进行的上层滞水+孔隙水混合水抽水试验结果,上部上层滞水含水层的渗透系数K=0.018米/天=2.0810-5cm/s,为弱透水层,旋挖桩单孔日涌水量1.06吨。 根据补堪BSWK2水文孔对-2层圆砾进行的孔隙承压水抽水试验结果,该含水层的渗透系数K=1.96米/天=2.2710-3cm/s,影响半径最大值R=17.51m,为

21、中等透水层。承压含水层经隔绝上层滞水厚精确测量,其水位埋深13.83m,标高20.84,低于基坑开挖底板约56cm,考虑到该含水层为中等透水,在基坑范围内其水位变化不大,故发生基坑突涌的可能性也不大。,基坑突涌发生区域面积,-16.7m区域A=446.2 m2,发生突涌基坑面积为A1=446.2+95.5=541.7m2;,根据计算所得基坑涌水量:Q=429.25m3/d=17.89m3/h,如果单井抽水量设计为10 m3/h,则共需的井数为2口。由于-2层圆砾层渗透性不强,拟在主楼筏板区域及主楼电梯井附近设置4口降水井。,主楼电梯井A=95.5 m2,管井降水影响,单个降水影响面积A3=17

22、.512=962.72m2,4个管井降水影响面积2163.52 m2大于A1;管井设计降水满足施工要求。另管井降水影响区最大边缘距3号地铁隧道18.1m,故施工降水不会引起其结构及土层沉降。,地铁3号线隧道,18.1m,阴影部位为影响区域,管井降水基坑等效影响,单个管井降水影响基坑等效面积为A2=13.132=541.33m2,4个管井等效面积1446.88 m2大于A1;管井设计降水满足施工要求。,阴影部位为影响区域,管井降水排水,第一层土方开挖完后,开始管井降水。每2根管井排水管汇流1根直径200钢管(与直径400汇总管焊接),然后接入场区排水系统排入市政雨水井。 地下室承台、底板砼强度达

23、到70%后,停止降水并按设计封井。,降水管井,降水管井,降水管井,降水管井,汇总水管,明排、集水井降水布置,基坑坡顶:北侧场地设反坡挡土墙及排水沟,中部设集水井;东、西及南侧紧邻红线围墙无场地,利用砼挡土墙做挡水墙(500mm高)。 基坑底根部贯通设置排水沟,基坑四角及中部(按后浇带)、电梯井基坑设集水井。 沿基坑四周设置直径400的钢管排水汇总管。,排水沟:截面尺寸300400mm,C15素砼浇筑,坡率3%。,集水井:C15素砼浇筑,截面尺寸为长800宽800深800mm。,基坑坡顶周围2m范围内的地面用厚100mm的C20素砼进行硬化并做反坡,坡率0.5%,冠梁,挡土墙200800mm,高

24、出地面300mm,缺失区域换撑施工工艺,支护桩,底板换撑,底板结构,地下底板换撑做法,缺失区域换撑施工工艺,板后浇带换撑做法,250*100*10mm封头板,12.63000型钢换撑,底板或楼板,缺失区域换撑施工工艺,地下车道、井道换撑做法,426*10mm钢管换撑,426*10mm钢管换撑,550*550*12mm锚板,缺失区域换撑施工工艺,楼板换撑板带做法,支护桩,支护桩,地下室外墙,地下室外墙,换撑板带,换撑板带,冠梁及砼支撑拆除工艺流程,支撑拆除前,确保该层支撑体系下部结构强度达道100%,满足设计要求,同时后浇带部位换撑型钢支撑已按设计要求安装到位;支护桩与地下室剪力墙换撑板带已按设

25、计要求施工到位并到达100%设计强度。,要求对称、均衡拆除,释放支撑内力时,采取间隔跳梁、对称释放,确保整道支撑体系内力均衡释放,避免内力释放不均匀而突然坍塌。拆除时先拆下层支撑、再拆上层支撑。,绳锯切割拆除工艺流程,土方回填施工工艺,地下室外墙四周采用三七灰土回填 ,压实系数0.94。,灰土拌合,原材检测,基底清理,分层铺筑、夯填,找平验收,工艺流程:,说明: 1、人工夯填,分层铺土厚度200mm。 2、环刀取样试验。,施工重难点分析,根据武汉市2016年天气统计,3月8月为武汉市雨季时间段,本基坑土方开挖及支护工程施工时间正好处于该时间段,即基坑施工为雨季施工,是本工程施工的难点。,基坑降

26、水及开挖过程中对周边建筑物及管线、道路影响较大,存在发生地面沉降和周边建筑物沉降的风险及对地铁线土体挤压变形风险。,基坑底部与地下承压水层高程差最小处1.6m,水头标高21.0223.79m,高程已高出基坑底标高,致使基坑开挖接近底部时存在突涌及基坑底泡水风险。,开挖过程中会出现侧壁渗漏水,进一步发展为涌水,将导致坑壁土体塌陷。,基坑内支撑体系为钢筋混凝土梁与钢立柱组合形式,无障碍开挖场地狭小,土方开挖过程中,存在设备与立柱碰撞致使支撑体系失稳风险;另基坑开挖后,场区生产可利用面积狭小,使用过程中集中过荷堆载可能造成边坡失稳发生。,监测项目及对象,基坑自身风险等级为基坑工程一级,基坑的工程监测

27、标准按一级基坑进行。基坑监测主要由业主委托有资质的第三方进行监测,施工单位配合,施工期间根据监测方案加强巡视。,监测频率,监测预警值,现场目测及反馈,开挖期间,指定有经验的工程师进行观察巡视,主要是对支护结构顶部、邻近建筑物及邻近地面可能出现的裂缝、塌陷和支护结构工作失常、流土、流沙、渗漏或局部管涌等不良现象的发生和发展进行记录、检查和综合分析,发现问题,及时通报。 当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率,并及时向第三方监测方及相关单位报告监测结果,同时要求监测单位加密监测 。,监测数据达到报警值; 监测数据变化量较大或者速率加快; 存在勘察中未发现的不良地质条件; 超深、超长开挖或未

28、及时加撑等未按设计施工; 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏; 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值; 支护结构出现开裂; 周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;,监测点布置,建筑物监测,建筑物监测,建筑物监测,道路监测,道路监测,高架桥监测,电缆沟监测,电缆沟监测,支撑监测,风险识别,支撑失稳,原因分析:(1)支撑轴力超过设计轴力,导致支撑失稳;(2)支撑与围护结构接触不密实、牢固,导致支撑受力偏心滑移失稳;(3)支撑受到外力撞击失稳。,支撑失稳危险性比较大,会导致支撑滑落伤人和危及基坑安全,甚至造成大的安全事故。为了防止支撑失稳,基坑开挖前组织一定的钢支撑备用,一旦出现支

29、撑轴力过大现象,超过了轴力预警值,迅速增加支撑数量,分散支撑轴力;防止吊装物品和挖掘机碰撞钢支撑。 严格控制开挖顺序,合理安排、协调施工,掌握好“分层、分段、分块、对称、限时”五个要点,并遵循“竖向分层、水平分区分段、开挖支撑、先撑后挖、严禁超挖、基坑底垫层要求随挖随浇”的原则进行施工。 土方开挖过程中,机械设备行走路线安排专人指挥,严禁碰撞支撑系统;夜间施工设置足够照明灯具,保证工作面无阴暗死角;钢立柱四棱边涂刷夜光警示漆进行标识。,基底隆起及突涌,原因分析: 隆起是由于上部土体被挖掉,导致基底上部土压力荷载消失,基底以下土体的原有压力释放,使土体向上鼓动。 突涌是基底下承压水冲破其上部土体

30、,发生水及砂子涌向基底表面。,为了防止发生突涌和减少基底隆起,基坑开挖前做好基坑排水,加强对微承压水位的观测,提前计算承压水顶部土体的重量,根据承压水头压力核算抗浮安全性。 当挖到基底以后,及时组织垫层施工,将基底进行封压,减少基底反弹。发生基底突涌时立即停止开挖,撤出施工人员和机械,严禁重型机械靠近。在突涌处先用草袋、砂袋分层交替进行压堵,减少透水量,防止砂子流失,然后对突涌处注双液浆进行封闭加固。 在突涌发生后,组织在基底处挖简易排水沟,在沟内铺设塑料布,将涌水引到旁边,用水泵及时抽走,防止基坑内出现大量积水。,围护结构渗漏水,原因分析: 围护结构局部没有实现完全封闭,存在透水通道和薄弱环

31、节,当基坑内土方挖掉后,在基坑内外压力差的作用下,坑外地下水冲破阻力渗入或涌入基坑。 止水帷幕设计深度不够,与-1层粉质粘土层接头不密实,开挖后地下水渗入或涌入基坑。,1)严格控制止水帷幕施工质量,确保止水范围、深度及效果达到设计预期效果。 2)基坑先撑后挖,开挖时对称、均衡,逐步释放土体应力,使支撑体系均匀受力,防止应支撑内力不均衡导致围护结构开裂渗水。 3)土体分层开挖,开挖过程中加强现场巡视,一旦发现侧壁存在渗漏现象,立即停止该处开挖施工(水量大时,堆砂袋加压),依据“截、堵、疏”原则,对渗漏部位进行处理,完毕后再进行开挖施工。 4)止水帷幕以下开挖一层,挂网喷锚一层(设反滤层及泄水孔)

32、,及时对侧壁进行封闭。,基坑边坡坍塌应急处理,(1)事故发生时,工作人员应立即向项目部有关领导汇报,项目部应立即采取紧急救援措施。 (2)当基坑发生坍塌时,首先应紧急疏散施工人员,确保施工人员的生命安全,当有人员受伤时,应立即送往医院进行抢救、治疗。 (3)安排人员对出事部位进行警戒,每20米安排一个人,在坍塌部位的10米以内范围不准人员进入。 (4)由技术负责人派员对周边建筑物进行察看,并派变形监测员进行变形观测。由技术负责人派技术员在基坑支护设计人的指导下对基坑进行不间断的观测,主要是观测已经坍塌的部分的变形情况和发展情况,以便给项目应急救援小组领导提供科学的客观数据;如有问题,应马上向技

33、术负责人报告,并执行既定措施:排打型钢支柱,灌注砂石或混凝土紧急加固维护。 (5)由后勤保卫组长指派人员检查基坑周围的电讯、水管线路,如水管破裂,要在最短的时间内关闭水闸,恢复通讯;指派项目的保安队长或其它保安人员负责对现场进行警戒,防止无关人员靠近或进入现场; (6)工程应急由项目抢险组组长派一个10人小组把基坑周边上的钢筋和模板移到基坑安全处靠大门的场地临时堆放,由塔吊配合运输;在对坍塌部位进行清理时,先用砂包把基坑与坍塌部分支护桩进行反压;砂包压好后,再进行清理; (7)当接到有人被掩埋的电话时,应在最短的时间内赶到现场,进行救治; (8)如果坍塌稳定后,由项目安全主管、施工员组织抢救队

34、投入抢险救治,先移除压在上面的大宗物体,扒开覆在其身上的土石方等杂物,解救出被困人员,或送医院进行治疗。,边坡失稳、支护位移应急处理,(1)工作人员应立即向项目部有关领导汇报,项目部应立即采取紧急救援措施。 (2)负责观测的技术员马上把结果报告给项目经理和项目技术负责人,立即停止正在基坑进行土方施工和在同一区域施工的其他作业,人员撤离出基坑,确保施工人员生命安全,当有人员受伤时,应立即送往医院进行抢救、治疗。 (3)项目技术负责人组织在施工现场的专职安全员、施工员马上赶到现场,检查基坑外围的电讯和供水等管线。 (4)基坑四周用警戒线围起来,专门安排人员进行看护,无关人员不得进入。 (5)项目部

35、安排专人监视失稳处的变化,在确保安全的情况下,组织人员采取切实可行的措施防止扩张。安排人员,采用1:2的水泥砂浆对基坑顶面的所有裂缝进行封闭处理。 (6)项目部人员对失稳处进行地质条件及外部原因分析,找出导致失稳的原因,有针对性的采取措施,进行加固等处理。 (7)处理过程中继续观测基坑的变形,每4小时观测一次,直到变形稳定为止;处理完毕,支护桩变形稳定后,经总监、支护设计负责人验收确认后方可恢复施工。,基坑突涌应急处理,(1)在涌水水眼处开挖一道排水沟,排水沟内填上空隙较大的建筑材料,排水沟通往基坑边的集水井,及时将水排走。 (2)基坑涌水过大时,立即停止开挖,将施工人员和机械撤离现场,采用碎

36、石、砂袋进行回填处理,并进行原因分析,进行处理后才能继续开挖。 (3)采用双液注浆法对基坑涌水地段进行封堵处理。操作中由两台压浆泵把主剂和固化剂从不同回路压入混合器内混合,然后灌入土层。两种浆液混合后的凝固时间一般很短,浆液的配合比需要定量控制,操作中要对水玻璃的玻美度进行控制,达到快速止水的目的。 (4)加大管井抽排水量,降低承压水水头。 (5)现场施工负责人立即组织作业人员进行排险。,周边建筑物变形、裂缝应急处理,(1)基坑开挖施工过程中,按时对建筑物裂缝、变形、沉降进行监测,严密监测裂缝、变形、沉降的发展趋势,并将监测结果指导施工。当裂缝、沉降变化速度过快或超过警戒值时,停止开挖,及时查

37、明原因,立即采取注浆加固、加密支撑等措施控制变形、裂缝的进一步发展。 (2)建筑物出现裂缝、沉降急速发展时,立即停止施工,通知人员撤出建筑物,对基坑采取支撑加密的措施,并进行回填,以平衡内外压力,及时对外求救,通知专业人员实施抢修。 (3)建筑物出现倾覆和大的裂缝时立即疏散人群,封闭现场并抢救人员和重要物资,通知消防、急救等进入现场实施抢救,将伤员送往附近医院抢救。,基坑开挖场地排水,雨期施工前,完善施工场地的排水系统,保证排水通畅,并采取良好的挡水措施,以阻止地面水流入基坑内。 根据本工程的场地情况,利用冠梁顶部钢筋砼挡土墙500mm(高)200mm(宽)作为挡水墙;挡水墙外侧按设计设置30

38、0mm400mm素砼排水沟槽,在基坑四个角落及中部设置集水井(800mm800mm,素砼浇筑),用潜水泵直接将集水坑内收集的水排到场地以外;排水沟以外场地用C20素砼做0.5%反坡,防止场地雨水进入坑内。 雨期施工中应随时掌握气象变化情况,对于大暴雨要提前作好准备。及时查询天气情况,掌握35天的天气变化趋势,对雨季施工的常用物资要配备齐全,对于大暴雨要做好应急预案。 雨期施工的工作面不宜过大,分段(25m)进行,防止雨水冲刷。现场准备足够数量的塑料布,当雨势较大时,及时对开挖部分进行覆盖,防止大雨冲刷坡面,同时现场停止开挖施工。,基坑开挖场地排水,根据气象预报,在大雨来临前,提前在开挖基坑作业

39、面四周修建简易排水沟槽及集水井,以便收集基坑内雨水,并及时用泥浆泵抽排出基坑,防止基坑长时间浸泡。 基坑监测加密监测次数及巡检次数,对基坑侧壁渗漏水、流土垮塌、地下水位、支撑内力作重点观测,如出现异常,立即反馈通报,同时启动相应应急预案。 按设计要求在基底开挖成型后,在基坑底部沿基坑四周设置排水沟300mm400mm素砼排水沟槽,在基坑四个角落及中部设置集水井(800mm800mm,素砼浇筑),中部设置位置为底板后浇带处,同时在局部超深位置(电梯井、集水坑)另增设集水井,集水通过潜水泵抽排至场区排水系统。 对于已开挖成型的基底,应迅速组织验收并浇筑垫层封闭,坚持开挖一段封闭一段,减少成型基底暴

40、露时间。如无法及时封闭的,应采用彩条布进行封盖,防止雨水浸泡。,机电设备,现场机械管理人员在雨季施工期间要加强对机械设备的保养和维修,加强巡视,一经发现机械运转隐患,立即处理,杜绝事故发生。做到昼夜有人值班,并严格交接班制度;一切电动机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设牢固的防雨棚。用电的机械设备要按相应规定做好接零保护装置,并要经常检查和测试可靠性。保护接地一般不大于4欧姆,防雷接地一般不大于10欧姆;所有电动机械设备和手持电动机具的电源线路要绝缘良好,都要安装漏电保护器,漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符,并要单机专用。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠;手持电动工具的外壳、手

41、柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。从事钢筋焊接及操作蛙式打夯机、混凝土振捣棒等室外作业人员,必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋。,现场临电,现场照明设施、供(配)电线路,电工应做好防雨、防潮、防绝缘、降低及防跑漏电等预防工作,施工现场用电必须严格按照施工用电安全技术规范的规定执行。严禁违章指挥和违章作业。现场碘钨灯、电闸箱等电线不得随意乱拉乱接,走线布置须穿绝缘套管埋设或架空,不得直接浸泡在雨水中。,防雷措施,防雷装置安装完毕后,经项目临电负责人及安全员验收合格后,方可在雨季施工中投入使用。现场临电设施必须按现行施工规范施工现场临时用电安全技术规范中的规定进行接地和防雷。,混凝土浇筑,在雨季进行混凝土浇注时,混凝土施工现场准备足量的防雨布,保护混凝土不受雨水的影响。混凝土现浇数量较大时选择晴好天气连续进行,务求一次浇筑完成。施工面小的项目,搭设简易防雨工棚。 雨季期间安排施工计划,应根据施工现场情况,增加人力、物力投入,采取分段突击的方法,完成一段再开一段。,施工道路管理,场地出入口设置洗车设施,安排专人负责,确保车辆不带泥上路。雨季施工前对施工道路进行全面检查,保证道路不陷不滑、不冲不淹。栈桥坡道施工时设置防滑纹,并沿纵向间距5

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