拟建高层建筑基坑工程施工组织设计基坑开挖基坑降水附示意图.doc
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1、目录一.工程概述21.1.工程概况21.2.工程地质条件21.2.1地基岩土的组成及分布21.2.2岩土层的工程特性指标31.2.3水文地质条件31.3.设计依据41.3.1甲供图纸41.3.2地勘资料41.3.3规范及规程41.4.编制内容5二.基坑降水52.1降水方案设计52.1.1基坑支护技术要求52.1.2基坑降水方案选择5三.基坑护壁53.1.基坑支护方案设计63.1.1基坑支护技术要求63.1.2基坑周边环境条件简述63.1.3基坑支护方案的选择63.1.4基坑支护设计计算63.1.5基坑支护结构设计简述73.1.6检测及验收要求93.1.7 变形监测设计及信息化施工93.2.基坑
2、护壁工程施工方案133.2.1支护桩施工133.2.2锚索施工193.3冠梁施工方案223.3.1施工工序223.3.2放线223.3.3基槽开挖223.3.4钢筋加工制作223.3.5混凝土浇筑233.4腰梁施工方案253.4.1腰梁设置概况253.4.2腰梁位置控制253.4.3材料、设备253.4.4腰梁加工施工253.5桩间护壁施工方案273.5.1钢筋网片273.5.2喷射混凝土施工27四.施工平面布置及说明274.1施工现场平面布置274.2生产生活用房284.3.施工用水、用电29五.质量管理措施295.1.质量保证措施295.1.1施工组织体系295.1.2项目经理部质量职能分
3、配表295.2健全质量保证体系305.2.1工程质量保证305.2.2专业施工保证315.2.3劳务素质保证315.2.4推行ISO9001质量管理体系标准,有针对性地提高工程质量315.3工程施工质量管理315.3.1全面培训315.3.2对材料供应商的选择和物资的进场管理325.4严格专项施工管理制度325.4.1实行样板先行制度325.4.2执行检查验收制度325.4.3质量例会制度、质量会诊制度、质量讲评制度335.4.4挂牌制度335.5原材料质量控制345.6计量及试验质量控制345.7质量管理制度35六保证工程安全生产的保证措施376.1安全生产组织措施376.1.1建立项目安全
4、生产管理机构376.1.2建立安全生产保证体系376.2 健全安全生产制度386.3安全生产计划与技术措施406.4主要预防及控制措施416.4.1施工现场安全防火措施416.4.2现场施工机具安全防护措施要点416.4.3施工现场临时用电安全防护措施用电42七.环境保护、文明施工、防止扰民的保证措施427.1环境保护和防止扰民控制措施427.1.1管理目标427.1.2组织保证437.1.3工作制度437.1.4环保措施437.2降低环境污染和防止扰民控制措施447.2.1现场文明施工管理447.2.2现场文明施工检查457.2.3防止施工扰民457.3职业健康管理46八.工程进度的保证措施
5、478.1施工进度计划及进度检查制度478.2管理措施478.3材料保证措施488.4机械设备保证措施488.5实行资金专款专用49九.附 件491. 附图:基坑支护工程施工图。49一 工程概述1.1.工程概况*工程建设项目场地位于*,.场地北侧为空置场地,东侧和西侧为规划道路,现已完成路基施工,交通发达,区域优势明显。本项目总建筑面积约83273,地上建筑面积约64929m2,地下建筑面积约18344m2,地上由1#7#楼构成,均设计18层,有2层地下室,基坑开挖深度为10.00m,标高为498.00,各拟建建筑物性质详见表1.1。拟建建筑物性质简表 表1.1建筑物名 称高度(m)结构类型拟
6、采用基础型式埋深(m)地下室层数1#-7#楼56.4框架-剪力墙筏板基础约10.002本项目由*勘察,*设计,基坑支护设计单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司。1.2.工程地质条件1.2.1地基岩土的组成及分布根据地勘资料,场地土层主要由第四系全新统人工填土层(Q4ml)、第四系上更新统粘土(Q3fgl)组成,下伏白垩系上统灌口组泥岩(K2g)。场地地貌类型单一,属成都平原岷江水系级阶地。各地层特征如下:第四系全新统人工填土层(Q4ml)素填土:褐色、褐黑色,稍湿,结构松散。其成分以粘性土为主,夹少量建筑垃圾及植物根须。层厚0.704.20m,该层普遍分布于场地内。第四系上更新统冲洪积层(
7、Q3fgl)粘土:褐黄、黄色,可塑硬塑,含铁锰质氧化物,裂隙发育。层厚2.506.30m,分布于整个场地。卵石: 卵石成分以花岗岩、石英岩及辉长岩组成,呈亚圆,粒径一般以3070mm,最大为100 mm,卵石间充填粘性土及砂,部分卵石风化,湿,稍密,层厚0.802.50m.。 (5)砂质泥岩(K2g):紫红色褐红色,泥质结构,薄-厚层状构造,偶见溶蚀小洞,裂隙较发育,近垂直或呈45-50分布,裂隙面不规则。根据其风化程度,将其划分为强风化、中等风化2个亚层:(5-1)强风化泥岩:紫红褐红色,薄-厚层状构造,结构大部分被破坏,风化裂隙发育,岩芯极破碎,质软,局部夹中风化碎块,岩体完整性差,为暴露
8、易风化,遇水易软化的极软岩,岩体基本质量等级级,厚度为0.706.60m。(5-2)中等风化泥岩:紫红褐红色,泥质结构,裂隙较发育,岩芯较完整,成短柱状,质较硬,岩体完整性较好,岩芯采取率80-95%,为暴露易风化,遇水易软化的软岩,岩体基本质量等级级,揭露最大厚度为8.40m。1.2.2岩土层的工程特性指标根据地勘资料,本项目物理力学指标建议值详见表1.2.2。岩土的工程特性指标建议值表 表1.2.2岩 土 名 称重 度(kN/m3)压 缩模 量Es(MPa)变 形模 量Eo(MPa)抗剪强度承载力特征值fak(kPa)粘聚力Ck(kPa)内摩擦角k()素填土18.02.05.03.065粘
9、土20.09.5073.020.0220稍密卵石21.025.02130.0350强风化砂质泥岩22.030.025300中风化砂质泥岩24.137028.21100 注:表中卵石层的压缩模量Es按照下列理论公式计算而得:Es=Eo/,=(1-22)/(1-), 式中:土的泊松比,砂取0.30,卵石取0.25。1.2.3水文地质条件地下水埋藏条件场地地下水类型为填土中的上层滞水、砂卵石层中的孔隙潜水和赋存于基岩中的裂隙水。补给源主要是地下径流及大气降水。根据区域水文地质资料,地下水位年变化幅度为1.502.50m,其中12、1、2月为枯水期,7、8、9月为丰水期。地下水位勘察期间测得静止水位埋
10、深为0.303.00m,标高504.10505.31 m。地下水渗透性卵石层富水性和透水性较好,属强透水层,人工填土、粘土为弱透水层。根据成都地区区域水文地质资料,建议本场地砂卵石土渗透系数k值为20m/d。1.3.设计依据1.3.1甲供图纸总平面布置图;地下室平面布置图;1.3.2地勘资料*工程岩土工程勘察报告(中冶成都勘察研究总院有限公司,2010.07.)。1.3.3规范及规程建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);建筑桩基技术规范(JGJ94-2008);岩土锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005);混凝土结构设计规范(GB5
11、0010-2010);钢结构设计规范50017-2003;工程测量规范(GB50006-2007);建筑变形测量规范(JGJ8-2007);建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009);供水管井技术规范(GB50296-99);钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003);建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);成都地区建筑地基基础设计规范(DB51/T5026-2001);建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ503002001);混凝土质量控制标准(GB5016492);施工现场临时用电安全技术规范(JGJ462005);建筑施工安全检查标准(JGJ5999);建
12、筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001);建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008);工程结构可靠性设计统一标准(GB50153-2008);1.4.编制内容本技术文件为成华区东林拆迁安置房及附属工程建设项目基坑护壁施工组织设计。二.基坑降水2.1降水方案设计2.1.1基坑支护技术要求本工程基坑开挖深度为自然地坪下10.00m。地下水降至基底以下0.50m。2.1.2基坑降水方案选择根据地勘资料,本项目地下水主要为上层滞水,水量较小,而卵石层埋深较大,基本在20.0m左右,基坑开挖深度范围内为粘土层,为弱透水层,根据降水的相关理论和降水的实践经验,本方案在做降水设计时,采
13、用明排降水的方案疏干地下水。三.基坑护壁3.1.基坑支护方案设计3.1.1基坑支护技术要求根据设计图纸提供的技术要求,基坑大面积开挖深度按照10.00m计算。基坑开挖线按照地下室基础外边线往外扩1.00m进行设计。3.1.2基坑周边环境条件简述*工程建设项目,场地北侧为空置场地,东侧和西侧为规划道路,现已完成路基施工,交通发达,区域优势明显。3.1.3基坑支护方案的选择3.1.3.1工程环境条件我公司组织相关人员对施工现场进行了踏勘,对施工现场的施工条件、周边环境及降水排水条件进行了调查。地块为近似长方形,场地北侧为空置场地,东侧和西侧为规划道路,现已完成路基施工。基坑距周围道路距离均大于20
14、.00m。3.1.3.2护壁方案的选择根据本工程的特点和我公司在本地区多年基坑支护设计和施工的经验,本工程拟采用锚拉桩支护方案。3.1.4基坑支护设计计算3.1.4.1设计参数取值土的物理力学指标根据地勘资料,本项目物理力学指标建议值详见表1.2.2。岩土的工程特性指标建议值表 表1.2.2岩 土 名 称重 度(kN/m3)压 缩模 量Es(MPa)变 形模 量Eo(MPa)抗剪强度承载力特征值fak(kPa)粘聚力Ck(kPa)内摩擦角k()素填土18.02.05.03.065粘土20.09.5073.020.0220稍密卵石21.025.021030.0350强风化砂质泥岩22.030.0
15、25300中风化砂质泥岩24.137028.21100 注:表中卵石层的压缩模量Es按照下列理论公式计算而得:Es=Eo/,=(1-22)/(1-), 式中:土的泊松比,砂取0.30,卵石取0.25。 基坑深度基坑深度为10.00m;附加荷载取值坑顶超载按q=10kN/m2考虑。护壁使用年限根据本基坑功能、性质及工程总进度计划,本基坑护壁设计使用年限为1年。3.1.4.2设计计算计算采用“理正深基坑辅助设计软件 F-SPW”,根据计算结果进行方案设计。3.1.5基坑支护结构设计简述支护体系为排桩+预应力锚索3.1.5.1排桩设计支护桩采用旋挖桩。支护桩桩芯直径1000-1200,桩中心距250
16、0mm,护壁桩嵌入基底6.00m7.50m,共布置支护桩246根,其中直径1200桩为18根,直径1000桩为228根,; 桩芯砼强度等级C25,采用水下灌注砼的方案灌注砼。钢筋保护层厚度50mm。桩顶设置冠梁。桩身采用低应变进行桩身完整性检测。主筋采用双面搭接焊连接,焊接长度5d;或采用对焊连接。支护桩纵筋锚入冠梁的长度为:梁高度-50mm。3.1.5.2冠梁设计1、冠梁高度为0.80m,宽度为1.00m。2、冠梁混凝土强度等级C25。3、钢筋保护层厚度50mm。3.1.5.3桩间护壁设计桩间采用挂钢筋网片喷射砼护壁,喷射砼厚度10cm,喷射砼强度等级C20。桩间护壁设置有效的泄水孔。土层区
17、域,网喷及桩间土面层须设置泄水孔,竖向间距2.0m,水平间距2.50m。在旋挖桩上打入膨胀螺栓,以便于桩间护壁施工时固定钢筋网。每一层土方开挖到位后,应及时支护,避免土体垮塌。3.1.5.4预应力锚索设计锚索采用高强度低松弛钢绞线,强度等级1220MPa。锚索注浆采用纯水泥浆,水灰比0.5,注浆体强度M25。根据工期要求,水泥浆内可加入适当比例的早强剂。锚索钻孔直径150mm,采用跟管钻进工艺,锚索长度为20.00m。锚索按相关要求进行验收试验。3.1.5.5钢腰梁设计腰梁采用32b槽钢制作。腰梁通长连接。3.1.5.6基坑顶部的排、截水及基坑底部的明排水方案1、基坑顶部的排、截水:基坑顶部地
18、坪用混凝土封闭并设置排水沟,以防止地表水渗入基坑桩间护壁危及基坑安全。2、基坑底部的明排水:基坑底部支护桩边缘设置排水沟(300300300mm)及4-6个抽水池(长2米,宽1米),排水沟及蓄水池位置及大小可根据现场稍作调整,再用水泵抽至基坑顶部的沉砂池。同时,在基坑底内侧采用素砼覆盖,覆盖宽度为2.0m,厚度为10cm。3.1.6检测及验收要求1、检测与验收适用标准:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99),建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB-50202)。2、施工所用的水泥、钢筋、钢绞线、砂、石等原材料应按照规范要求分批次送具备资格的实验室进行检测,合格后方可使用。3、混凝土、砂浆(
19、纯水泥浆)应按规范要求的数量、批次制作试块,至养护龄期时送具备资格的试验室进行检测。4、支护桩采用低应变动测法检测桩身完整性,检测数量为总数的20。5、锚索的验收试验:验收试验数量为锚索总数的5%,试验位置随机选取,原则上应选取地层较差的位置,同时选取的锚索应有代表性。验收最大试验荷载应取土钉轴向受拉承载力设计值Nu。6、基本试验和验收试验按照建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)附录E执行。3.1.7 变形监测设计及信息化施工3.1.7.1编制依据建筑基坑支护技术规范(JGJ120-99);建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);成都地区建筑地基基础设计规范(DB51/T502
20、6-2001);工程测量规范(GB50026-2007);建筑变形测量规范(JGJ8-2007);建筑基坑工程监测技术规范(GB 50497-2009)(以下简称规范);监测点平面布置图;3.1.7.2监测项目根据本工程实际情况,并结合有关规范及设计要求,包括支护结构的水平位移和邻近建筑物(桩支护区)的沉降测量等。仪器监测项目包括:1、邻近道路的沉降监测;2、基坑支护桩桩顶的水平位移;日常巡视检查包括:1 支护结构支护结构成型质量;冠梁有无裂缝出现;桩后土体有无沉陷、裂缝及滑移;基坑有无涌土、流砂、管涌。2 施工工况开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;基坑开挖分段长度及分层厚度是否与设
21、计要求一致,有无超长、超深开挖;场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水设施是否运转正常;基坑周围地面堆载情况,有无超堆荷载。3 基坑周边环境地下管道有无破损、泄露情况;周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;邻近基坑及建(构)筑物的施工情况。4 监测设施基准点、测点完好状况;有无影响观测工作的障碍物;监测元件的完好及保护情况。日常巡视将对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录。发现异常,及时通知业主、监理及施工单位。3.1.7.3监测周期及频率监测周期:从开始土方开挖开始,直至基坑回填至0.00结束。说明:监测频率随基坑状况、变化速率而作适当调整。3.1.7.4
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