基坑支护工程设计方案

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基坑支护分部工程设计方案

基坑支护分部工程设计方案

基坑支护分部工程设计方案一、设计依据1. 《地下工程施工质量验收规范》2. 《地基与地下工程施工规范》3. 《地下工程中基坑支护设计规范》4. 《建筑工程地基基础工程施工及验收规范》5. 现场勘察报告及相关设计要求二、工程概况本工程为某某地下基坑工程,基坑深度为10米,基坑长度为50米,基坑宽度为20米。

土壤类型为黏土和砂土交替层,含水量较高。

基坑周边有多家居民楼和商业楼,需保证基坑支护工程的安全稳定。

三、设计原则1. 安全性2. 稳定性3. 经济性四、设计内容1. 地质勘察在进行基坑支护工程设计之前,需对工程所在地的地质情况进行全面的勘察,包括地质构造、土层分布、地下水情况等,并根据勘察结果做出相应的处理措施。

2. 支护结构设计根据基坑的深度、土质情况、周边环境等因素进行支护结构的设计,包括支撑方式、支撑材料、支撑层数等方面。

3. 排水设计由于土壤含水量较高,需进行合理的排水设计,以避免土体的液化和塌陷。

4. 监测系统设计设计安装合适的监测系统,对基坑支护工程进行全程监测,及时发现并处理各种安全隐患。

5. 安全措施设计制定全面的安全措施,包括施工管理、现场警示等方面,确保基坑支护施工过程中的安全。

6. 施工工艺设计制定详细的施工工艺方案,对各道工序进行合理安排,保证基坑支护工程的质量和安全。

五、施工技术要求1. 所选用的支护结构必须符合《地基基础工程施工及验收规范》的相关要求;2. 所选用的支护结构在施工时必须符合相关的强度和稳定性要求;3. 施工人员必须严格按照设计方案进行作业,确保施工质量;4. 施工现场必须保持清洁、整洁,确保施工作业安全;5. 施工过程中,需要对支护结构的监测数据进行实时监控,及时发现并处理问题;6. 施工完成后,需要对支护结构进行验收,确保其符合设计要求。

六、验收与保养1. 完成基坑支护工程后,需进行相关验收,验收内容包括支护结构的强度、稳定性、外观等方面;2. 完成基坑支护工程后,需对支护结构进行定期保养和检查,确保其长期稳定使用。

深基坑支护设计方案

深基坑支护设计方案

深基坑支护设计方案深基坑支护设计方案一、背景说明深基坑施工是指地下工程中特别要挖掘深且边坡陡峭的基坑,为了确保基坑的稳定性和安全性,需要进行科学合理的支护设计。

本文以某深基坑为例,制定深基坑支护设计方案。

二、工程概况某深基坑位于城市中心,地下水位较高,设计挖掘深度达到20米,基坑边坡倾斜角度为45度。

三、支护设计方案1.针对地下水位较高的情况,采取暂时性降水措施。

通过使用井点降水、水泵降水等方式,将基坑内的地下水位降至工作面以下。

2.针对基坑边坡的倾斜角度,采取钢支撑和锚杆加固相结合的方式来进行支护。

钢支撑方案:在基坑边缘设置钢支撑,通过截斜杆和上中下横梁相结合的方式,构成一个合理的支撑系统,以增加边坡的稳定性。

锚杆加固方案:基坑边坡上设置锚杆,锚杆与边坡土体形成一个整体,通过锚杆的强固作用,提高边坡的抗滑性能。

3.为了确保支护结构的稳定性和安全性,在设计中需要进行相应的计算和分析。

对钢支撑和锚杆进行荷载承载力计算,确定材料和规格。

对支护结构进行稳定性分析,检查是否满足工程要求。

4.在施工过程中,要严格控制工况和施工要求。

特别是在挖掘基坑和安装支撑结构时,要逐级逐段进行,按照设计要求进行施工。

确保每个施工环节的质量和安全。

5.对于基坑挖掘完毕后的支护结构,需要进行监测和定期维护。

监测土体位移和支护结构的变形,及时采取相应的补充加固措施。

定期维护支护结构,修补损坏部分,确保支护结构的完好性。

综上所述,本深基坑支护设计方案针对具体工程情况,通过暂时性降水、钢支撑和锚杆加固相结合的方式,确保了基坑的稳定性和安全性。

在实际施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。

同时要加强监测和维护工作,及时发现问题并采取措施加以解决。

基坑支护工程施工方案(3篇)

基坑支护工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况1. 工程名称:XX项目基坑支护工程2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程规模:占地面积约10000平方米,基坑深度约5米4. 工程类型:住宅、商业综合体5. 施工单位:XX建筑工程有限公司二、施工组织设计1. 施工队伍- 施工项目经理:张三,具有丰富施工经验,担任过类似工程的项目经理。

- 技术负责人:李四,高级工程师,负责技术指导和施工方案的编制。

- 施工班组:包括土方开挖、支护施工、混凝土浇筑、钢筋绑扎等专业的施工队伍。

2. 施工进度计划- 施工准备阶段:1周- 土方开挖阶段:2周- 支护结构施工阶段:3周- 混凝土浇筑阶段:2周- 验收阶段:1周- 总工期:9周3. 施工资源配置- 主要材料:钢筋、水泥、砂石、模板、锚杆等。

- 主要设备:挖掘机、装载机、混凝土搅拌站、泵车、钢筋切割机、焊接机等。

三、施工方案1. 施工流程- 施工准备- 土方开挖- 支护结构施工- 混凝土浇筑- 验收2. 施工准备- 施工现场平整,清除障碍物。

- 设置排水沟,确保基坑内积水及时排出。

- 做好施工材料的进场和堆放。

- 制定安全防护措施,包括人员、设备、材料等。

3. 土方开挖- 开挖顺序:先外后内,先深后浅。

- 开挖方法:采用挖掘机进行开挖,人工配合清底。

- 开挖过程中,注意边坡稳定性,防止坍塌。

4. 支护结构施工- 支护结构类型:采用锚杆喷射混凝土支护。

- 锚杆施工:- 锚杆长度:根据设计要求确定。

- 锚杆直径:根据设计要求确定。

- 锚杆间距:根据设计要求确定。

- 锚杆锚固深度:根据设计要求确定。

- 喷射混凝土:- 混凝土强度:C20。

- 喷射厚度:根据设计要求确定。

- 喷射顺序:先顶板后侧墙。

5. 混凝土浇筑- 模板制作:采用钢模板,保证模板的刚度和稳定性。

- 钢筋绑扎:按照设计要求进行钢筋绑扎,确保钢筋位置准确。

- 混凝土浇筑:采用泵车浇筑,分层浇筑,每层厚度不超过30cm。

基坑支护典型工程实例设计方案

基坑支护典型工程实例设计方案

基坑支护典型工程实例设计方案基坑支护是指在城市建设和地下工程建设中,为了防止土方失稳、地下水渗漏等不良地质现象,采取一系列措施加以固结和加固的工程技术。

下面将以一个典型工程实例为例,进行基坑支护设计方案的描述。

典型工程:城市商业综合体地下停车场基坑支护工程。

1.工程背景与地质条件:该项目位于城市中心,地下停车场基坑深度为10米,地下水位较高,地质条件为软黏土和砂砾土。

2.基坑支护设计方案:基于工程背景和地质条件,设计方案包括但不限于以下几个方面:2.1地下水管理方案:由于地下水位较高,首先需采取有效的地下水管理措施。

设计方案可以采用井点泵排水和蓄水池拦截系统相结合的方式,通过井点泵抽取水分,减少地下水位;同时在基坑四周挖掘蓄水池,以阻挡外部地下水渗流。

2.2基坑支护结构选择:鉴于地质条件为软黏土和砂砾土,选择适合的基坑支护结构非常重要。

考虑到工程的特点和要求,可以选择组合式土钉墙与防护网支护结构。

具体方案为:-在基坑周边钻设土钉,并安装预应力锚具,形成坚固的土钉墙结构;-在土钉墙表面安装防护网,以减少土体坍塌的风险;-在土钉墙上设置横向和纵向的钢梁,以增加支护结构的稳定性。

2.3基坑排土方案:由于基坑深度较大,土方排除是一个重要的环节。

设计方案可以采用机械开挖和上框架逐层开挖的方式,以保证基坑开挖的安全性和顺利进行。

-首先进行机械开挖,将大部分的土方排出;-随着基坑深度的增加,采用上框架逐层开挖的方式,以防止土体坍塌和安全事故的发生;-同时设置支撑和加固措施,以保证基坑的稳定性。

2.4基坑支撑与加固措施:为了保证基坑的稳定性和安全性,需要设置相应的支撑和加固措施。

设计方案可以采用以下几个措施:-钢支撑结构:在基坑四周设置钢管杆和钢梁,以增加土体的承载能力;-减振措施:在地下停车场层设置减振装置,以减少地震对基坑结构的影响;-增加防水层和排水系统:在基坑支护结构内部设置防水层和排水系统,以防止地下水的渗入和积聚。

基坑支护工程的设计方案

基坑支护工程的设计方案

基坑支护工程的设计方案一、工程概述基坑支护工程是指在建筑施工中,为了防止基坑倒塌和地面塌陷,需要采取一系列的支护措施,确保基坑安全施工。

基坑支护工程的设计方案是根据地质条件、基坑深度、周围环境等因素而制定的施工技术方案,以确保基坑支护的稳定和安全。

二、地质勘察首先,对待施工地点进行地质勘察,主要包括地层、土质、地下水情况等。

地质勘察结果将为基坑支护工程设计提供基本资料和依据。

三、设计原则1. 安全性:基坑支护工程设计必须遵循“安全第一”的原则,确保基坑支护的稳定和安全性。

2. 经济性:合理利用材料和施工工艺,保证基坑支护工程的经济性和可行性。

3. 可操作性:设计方案要考虑到施工的可操作性和施工工艺的运用,方便施工操作。

四、基坑支护设计方案1. 基坑支护结构:根据地质勘察结果,选择合适的基坑支护结构,包括钢支撑、混凝土梁、预应力锚杆等。

根据基坑深度和地质情况,确定基坑支护的结构形式和材料。

2. 基坑排水设计:根据地下水情况,设计合理的基坑排水系统,确保基坑内的地下水及时排泄,降低基坑水压对支护结构的影响。

3. 基坑施工工艺:根据基坑支护的结构和材料,设计合理的基坑开挖工艺和施工工艺,确保基坑支护施工的顺利进行。

五、施工技术要点1. 基坑支护结构施工:根据设计方案,采用专业的钢支撑或混凝土支撑等支护结构的施工工艺,确保支护结构的稳定和安全。

2. 基坑排水施工:根据设计方案,采用合适的排水设备和排水工艺,确保基坑排水的顺利进行。

3. 施工监测及控制:在基坑支护施工过程中,加强对支护结构的监测和控制,确保施工的质量和安全。

六、施工管理1. 施工组织设计:编制合理的施工组织设计,包括人员配置、施工工艺流程、安全技术措施等。

2. 安全管理:严格遵守安全操作规程,加强施工现场安全管理,确保施工的安全进行。

3. 质量管理:强化施工质量管理,确保基坑支护工程的质量和稳定性。

七、施工后期1. 施工后期监测:基坑支护工程竣工后,加强对支护结构的监测,确保支护结构的稳定和安全。

基坑支护设计专项方案

基坑支护设计专项方案

一、工程概况本工程为某商业综合体项目,位于市中心繁华地段。

基坑开挖深度约为6米,基坑周边环境复杂,包括周边建筑物、地下管线等。

为确保施工安全、顺利进行,特制定本基坑支护设计专项方案。

二、设计依据1. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)2. 《建筑工程地质勘察报告》3. 《建筑工程设计文件》4. 《施工现场实际情况》三、基坑支护设计原则1. 安全可靠:确保基坑施工期间及使用期间的安全,防止基坑坍塌、变形等事故发生。

2. 经济合理:在满足安全的前提下,尽量降低工程成本,提高经济效益。

3. 施工方便:便于施工操作,缩短施工周期。

4. 环保节能:减少施工过程中对环境的影响,实现绿色施工。

四、基坑支护设计内容1. 支护结构类型:根据现场实际情况,采用组合支护结构,主要包括钢板桩支护、土钉墙支护和锚杆支护。

2. 钢板桩支护:在基坑周边设置钢板桩,形成封闭的支护结构。

钢板桩采用双壁钢板桩,间距为1.2米,桩长根据地质条件确定。

3. 土钉墙支护:在基坑边坡上设置土钉墙,土钉墙采用钢筋网喷混凝土结构。

土钉采用HRB400钢筋,间距为1.5米,深度为3.0米。

4. 锚杆支护:在基坑边坡上设置锚杆,锚杆采用HRB400钢筋,长度为6.0米,间距为2.0米。

5. 地下连续墙:在基坑中央设置地下连续墙,墙体厚度为0.8米,深度为6.0米。

6. 降水措施:采用井点降水,设置降水井,井点间距为3.0米,井深根据地质条件确定。

五、施工要求1. 施工前,对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员掌握相关安全知识。

2. 施工过程中,加强现场管理,确保施工质量。

3. 定期对支护结构进行监测,发现问题及时处理。

4. 施工结束后,及时进行基坑回填,恢复地表原貌。

六、安全保证措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。

2. 施工现场设置警示标志,确保施工安全。

3. 加强对施工设备的检查和维护,确保设备安全运行。

4. 施工过程中,加强现场巡查,及时发现并处理安全隐患。

工程基坑支护设计方案收费标准

工程基坑支护设计方案收费标准

工程基坑支护设计方案收费标准一、前言基坑支护设计方案是指在地下工程施工中,为了保证基坑的稳定和安全而制定的工程设计方案。

基坑支护设计方案的编制是一个非常专业和复杂的工作,需要结合地质、地下水、土力学等多方面的知识,包括基坑结构、支护结构、施工工艺等方面的考虑。

因此,对于基坑支护设计方案的编制势必会面临较高的成本及费用。

二、基坑支护设计方案的主要内容基坑支护设计方案主要包括以下的内容:1. 基坑工程地质调查:包括对工程所在地区地质情况的调查和分析,以及地下水状况的调查和分析。

2. 基坑支护结构设计:在考虑地质及地下水条件的基础上,设计基坑支护结构,包括支挡土墙、钢支撑等结构的设计。

3. 基坑排水设计:对于基坑的排水系统进行设计,以保证基坑施工期间地下水的控制。

4. 基坑承载力计算:根据设计的基坑支护结构和地质条件,计算基坑的承载力,以保证基坑的稳定。

5. 基坑支护工程施工方案:依据对地质和地下水条件的分析和研究,提出合理的基坑支护工程施工方案,以保证基坑的安全施工。

基坑支护设计方案的编制需要考虑多方面的因素,因此实际的费用是比较高的。

三、基坑支护设计方案收费标准基坑支护设计方案的收费标准通常是按照项目的规模和复杂程度来确定的。

一般来说,收费标准包括以下几个方面:1. 项目规模:基坑支护设计方案的费用通常是按照项目的规模来确定的,大规模的基坑工程需要更多的工作量和材料,因此费用也相对较高。

2. 工程复杂程度:基坑支护设计方案的编制需要针对工程的复杂程度进行深入的分析和研究,因此费用也会相应增加。

3. 专业工作量:基坑支护设计方案的编制需要具备一定的专业知识和技能,对于高级工程师和专业人员来说,提供的服务费用也会相对较高。

4. 咨询服务费用:对于一些专业咨询公司来说,他们提供的基坑支护设计方案服务费用也会包括一定的咨询服务费用。

一般来说,基坑支护设计方案的收费标准是以工程量为单位来确定的,一般以每平方米基坑面积来确定费用。

基坑支护工程设计方案

基坑支护工程设计方案

基坑支护工程设计方案一、基坑支护工程的重要性基坑支护工程是城市建设中非常重要的一环,它是建筑施工中防止土方坍塌和地面沉降的关键工程之一。

基坑支护工程不仅影响着施工安全和工程质量,还直接关系到周边环境和生活小区的安全和稳定。

因此,对基坑支护工程的设计和施工需要高度重视和精心安排,确保基坑支护工程的稳定可靠,安全有保障。

二、基坑支护工程的设计原则1.安全性原则基坑支护工程的设计首要原则就是安全性原则,即确保基坑支护工程的施工和使用过程中不发生任何事故和问题,保障人员生命财产安全。

2.稳定性原则基坑支护工程的设计还需要保证其稳定性,即在施工过程中和使用过程中不会出现地面沉降和污染土壤等问题,确保基坑支护工程的可持续使用。

3.经济性原则基坑支护工程的设计还需要考虑其经济性,即在保证安全和稳定的前提下,尽可能采用成本较低的支护工程方案,确保基坑支护工程的施工和使用成本合理可控。

三、基坑支护工程的设计步骤1.地质勘察和分析在进行基坑支护工程设计之前,需要进行地质勘察和分析,以了解基坑周边地质情况和土壤性质,为后续支护工程设计提供依据和指导。

2.基坑支护方案策划根据地质勘察和分析结果,制定基坑支护方案策划,包括基坑支护结构类型、施工工艺、支护材料选择等,确保基坑支护方案的科学性和可行性。

3.支护结构设计根据基坑支护方案策划结果,进行支护结构设计,包括支护结构的尺寸、材料、施工方法和稳定性分析等,确保支护结构的牢固可靠。

4.施工工艺安排在支护结构设计完成后,需要对施工工艺进行详细安排,包括施工队伍调配、施工设备准备、施工方案制定等,确保基坑支护工程施工过程中的安全和质量。

5.安全管理和监督在基坑支护工程施工过程中,需要严格执行安全管理和监督制度,确保施工过程中不发生任何安全事故和问题,保障施工人员的安全和工程的质量。

四、基坑支护工程的施工技术1.地面支护地面支护是基坑支护工程中非常重要的一环,它主要用于防止基坑周边地面因开挖导致的坍塌和沉降。

(完整版)基坑支护方案设计(土钉墙,详细计算)

(完整版)基坑支护方案设计(土钉墙,详细计算)

适用文档第一章基坑边坡计算一、工程概略(一)土质散布状况①1杂填土( Q4ml):由粉质黏土混许多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾构成。

层厚 0.50 ~ 4.80 米。

①2素填土( Q4ml):主要由软~可塑状粉质黏土夹少许小碎石子、碎砖构成。

层厚 0.40 ~ 2.90 米。

①3淤泥质填土( Q4ml):。

主要为原场所塘沟底部的淤泥,后经翻填。

散布无规律,局部散布。

层厚 0.80 ~2.30 米。

②1粉质黏土( Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光彩,干强度中等,韧性中等,土质不平均,该层散布不均,局部缺失。

层顶标高 5.00 ~ 13.85 米,层厚 0.50 ~ 8.20 米。

②2粉土夹粉砂( Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。

夹薄层粉砂,具水平状堆积层理,单层厚 1.0 ~,局部富集。

该层散布不平均,局部缺失。

层顶标高 1.30 ~10.93 米,层厚 0.80 ~4.50 米。

②3含淤泥质粉质黏土( Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。

局部夹少许薄层状粉土及粉砂,层顶标高 1.87 ~ 10.03 米,层厚 1.00 ~13.50 米。

②4粉质黏土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高 -8.30 ~米,层厚 1.10 ~14.60 米。

③1粉质黏土 (Q3al) :可~硬塑,中压缩性。

干强度高,韧性高。

含少许铁质浸染斑点及许多的铁锰质结核。

该层顶标高-11.83 ~13.23 米,层厚 1.40 ~14.00 米。

③2粉质黏土 (Q3al) 可塑,局部软塑,中压缩性。

该层顶标高 -18.83 ~ 6.83 米,层厚 2.20 ~ 23.70 米。

④粉质黏土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。

该层顶标高 -26.73 ~-10.64 米,层厚 0.50 ~6.50 米。

(二)支护方案的选择依据本工程现场实质状况,基坑各部位确立采纳以下支护举措1、 3#楼与 4#楼地下室相邻处,地下室间距,基坑底高差,土质散布○○○为 2 1、22、31土层,采纳土钉墙支护的方式。

沟槽基坑支护工程方案

沟槽基坑支护工程方案

沟槽基坑支护工程方案一、工程背景基坑支护工程是指在土方开挖的过程中对基坑进行支护,以防止基坑坍塌和工地人员和设备的安全。

基坑支护工程在城市建设、地下工程和基础设施建设中起着非常重要的作用。

在实际工程中,根据基坑的开挖深度、周边环境及土质情况等因素,选择合适的基坑支护方式和材料是至关重要的。

二、工程目标本项目基于某地区的一个基坑支护工程,基坑深度约10米,基坑周围为城市密集区域,地下管道密集。

本项目的目标是设计一套合理、安全和可行的基坑支护方案,保障施工过程中的安全和施工进度。

三、工程方案1. 地质勘察和分析首先进行地质勘察,获取基坑周边地质情况,包括土层的类型、分布、厚度等信息,地下水位情况,周边建筑物和管线情况等。

通过地质勘察和分析,可以为后续的基坑支护方案设计提供重要的依据。

2. 基坑支护设计(1)支护结构的选择根据地质勘察和分析的结果,选择适当的支护结构。

在本项目中,根据基坑深度和周边环境,选择了悬挑式混凝土桩墙和锚杆支护结构。

(2)悬挑式混凝土桩墙设计悬挑式混凝土桩墙是一种常用的基坑支护结构,它是由混凝土桩和横梁组成的,通过桩墙的横向支撑能有效地抵抗土壤侧压力。

我们通过计算和模拟,确定桩墙的尺寸和布置,以及混凝土的强度等参数。

同时,设计了桩墙的施工方案,包括施工顺序、工艺流程、质量控制等。

(3)锚杆支护设计在深基坑支护中,常常需要使用锚杆进行支护。

锚杆支护是利用锚杆在地下层深处形成一个固定点,通过锚杆的拉伸作用来抵抗土体的侧压力。

我们通过对地质和土壤的分析,设计了锚杆的数量、深度和角度等。

3. 材料选择和施工工艺在施工中,选择适当的材料是非常重要的。

在本项目中,选用了高强度混凝土、高强度钢筋以及优质的锚杆材料。

同时,设计了施工工艺和方案,包括桩墙的浇筑和养护、锚杆的安装和张拉等。

4. 施工安全和质量控制施工过程中,要时刻关注施工安全和质量控制。

我们设计了相关的安全措施和质量控制点,并对相应的检测和监控措施进行了详细规划。

基坑工程支护方案设计

基坑工程支护方案设计

基坑工程支护方案设计一、综述基坑工程是指为建设地下结构而进行的土方开挖工程。

其支护方案的设计直接关系到工程的安全性和经济性。

基坑支护工程是地下结构工程的重要组成部分,它的稳定与安全关系到地下工程的施工进度和质量。

因此,在设计基坑支护方案时,需要充分考虑地下水、周边建筑物和地质条件等因素。

1、基坑支护方案设计的目的基坑工程支护方案设计的主要目的是在保证基坑工程施工安全的前提下,尽可能减少施工成本,提高工程质量和效果,确保基坑工程的建设进度。

具体目的包括:(1)保证基坑工程的施工安全。

(2)满足基坑工程施工的技术要求和经济要求。

(3)合理利用当地土地资源,保护生态环境。

(4)降低基坑工程的施工风险。

2、基坑支护方案设计的原则基坑工程支护方案设计应遵循以下原则:(1)安全性原则。

基坑支护工程的设计和施工应当保证工程的施工安全。

(2)经济性原则。

基坑支护工程应在保证安全的前提下,尽可能减少施工成本。

(3)高效性原则。

基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对施工进度的影响,提高工程效率。

(4)环境保护原则。

基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对当地生态环境的影响。

二、工程地质条件分析1、地层岩性及特征工程建设地区位于城市中心,地下为软黏土、粘土和泥岩等地层。

2、水文地质条件地下水位在基坑区域较浅,平均水位距地表约3-5米。

3、地下水对工程造成的影响地下水会对基坑工程的施工和支护造成一定的影响,例如加剧土壤的液化和软化,增加地下水渗流的水平和垂直压力等。

4、周边建筑物及地下管线分布情况基坑周边有多栋建筑物和地下管线,需要充分考虑其稳定和保护。

三、基坑支护方案设计1、基坑支护结构类型(1)明挖开挖法。

采用临时支撑结构,如钢支撑、混凝土支撑等,用于加固基坑周边土体,确保施工安全。

(2)暗挖开挖法。

采用复杂的钢支撑或混凝土支撑结构,用于加固基坑内部土体,并兼顾地下水的排泄。

2、支护方案设计步骤(1)确定基坑支护结构类型和尺寸。

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案一、工程概况本工程位于市市区一处地块,地理坐标为XX.XX,YY.YY,地块总面积为XXXX平方米。

工程内容为基坑支护施工设计,包括地面开挖、支护体系设计、抗浮及排水措施等。

二、地面开挖1.地面开挖范围及深度根据施工图设计要求,本次工程地下室开挖深度为X米,地下室外侧边坡坡度为1:2,边坡高度约为X米。

2.地下水位及土层情况根据勘测资料,地下水位位于X米处,所处土层主要为XX层,具体地层情况如下:土层名称暖干冷第四土层土层深度X米X米X米X米3.开挖方法选择根据地下水位和土层情况,采用以下开挖方法:a)土层较稳定的区域,采用机械挖掘方式进行开挖;b)土层较不稳定的区域,采取人工开挖方式,辅以机械设备进行支护。

三、支护体系设计1.支护类型选择根据地下室深度和土层情况,本次施工采用钢支撑支护体系。

2.支护体系参数设计a) 支撑材料选择:选用直径XXmm的Q345钢管作为主材;b)支撑网格参数:水平间距Xm,垂直间距Xm,支护深度Xm;c)支护支撑与支护网格之间采用连接件进行连接。

3.边坡稳定性分析a)采用土压平衡法进行边坡稳定性计算,根据设计要求确定边坡坡度。

b)边坡稳定性分析包括平衡状态计算、自由体力平衡计算、边坡稳定安全系数计算等。

四、抗浮及排水措施1.抗浮措施a)地下室底板采用防水板,与外侧边坡、支撑体系连接,保证整体的抗浮稳定性;b)设置良好的水平排水系统,将地下水流引至合适位置。

2.排水措施a)地下室面板及外侧边坡设置排水孔,保证地下室和边坡内的水能够顺利排出;b)根据地层水文特点,选择合适的排水材料,如透水混凝土等;c)合理设置地表排水系统,保证施工期间和后续使用期间的排水要求。

五、安全预警及监测措施1.安全预警措施a)在施工现场设置合适的安全警示标志,提醒施工人员及周边居民注意施工区域安全;b)安排专人进行地下室支护体系、边坡和周边建筑的安全检查,发现问题及时处理。

基坑支护设计方案

基坑支护设计方案

基坑支护设计方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂。

基坑占地面积约为X平方米,开挖深度为X米。

基坑周边存在既有建筑物、道路及地下管线等,对基坑变形控制要求较高。

二、工程地质与水文地质条件(一)工程地质条件根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为:1、填土:厚度约为X米,结构松散,工程性质较差。

2、粉质黏土:厚度约为X米,可塑状态,具有一定的承载能力。

3、粉土:厚度约为X米,稍密状态,透水性较强。

4、砂土:厚度约为X米,中密状态,工程性质较好。

(二)水文地质条件场地地下水类型主要为潜水,水位埋深约为X米。

地下水主要接受大气降水及周边河流的侧向补给,排泄方式以蒸发和侧向径流为主。

三、基坑支护方案选择综合考虑工程地质条件、周边环境、开挖深度及工程造价等因素,本基坑拟采用以下支护方案:(一)土钉墙支护对于基坑上部土质较好、开挖深度较浅的区域,采用土钉墙支护。

土钉墙由土钉、钢筋网及喷射混凝土面层组成,通过土钉与土体之间的摩擦力及土体的抗剪强度来维持基坑的稳定。

(二)桩锚支护对于基坑下部土质较差、开挖深度较大的区域,采用桩锚支护。

桩锚支护由灌注桩、锚杆及冠梁组成,灌注桩承受土压力,锚杆提供锚固力,共同保证基坑的安全。

(三)止水帷幕为防止地下水渗入基坑,在基坑周边设置止水帷幕。

止水帷幕采用深层搅拌桩或高压旋喷桩,形成连续的隔水墙体。

四、土钉墙支护设计(一)土钉设计土钉采用钢筋制作,直径为X毫米,长度根据不同部位分别为X 米至X米。

土钉水平间距为X米,垂直间距为X米,呈梅花形布置。

(二)钢筋网设计钢筋网采用直径为X毫米的钢筋,网格间距为X毫米×X毫米。

钢筋网与土钉之间通过焊接连接。

(三)喷射混凝土面层设计喷射混凝土面层强度等级为 C20,厚度为X毫米。

混凝土配合比应根据试验确定,确保其强度和耐久性。

五、桩锚支护设计(一)灌注桩设计灌注桩直径为X毫米,桩间距为X米。

桩身混凝土强度等级为 C30,钢筋笼主筋采用 HRB400 级钢筋。

基坑支护设计方案

基坑支护设计方案

基坑支护设计方案一、工程概况本项目是位于市中心的一栋高层建筑工程,建筑总面积为10,000平方米,地上20层,地下2层,基坑总深度为15米。

由于周围有两条主要交通道路,以及两侧有相邻建筑物存在,因此在进行基坑开挖施工前,需要进行基坑支护设计。

二、施工条件分析1.地质条件:据勘察,本工程所在地属于第四纪松散沉积,存在土层松软、含水量高等问题。

2.基坑周边环境:基坑周边道路车流量较大,需保证交通畅通;基坑两侧为高层建筑物,需考虑对其结构安全的影响。

基于以上施工条件的分析,本基坑支护设计方案采用了三种支护措施:挖土砂浆墙、钢支撑和排水系统。

1.挖土砂浆墙挖土砂浆墙是基坑支护的主要措施之一、根据地质勘察资料,开挖至10米深度处存在较稳定的粉土层,在该深度处施工挖土砂浆墙。

具体方案为:(1) 采用挖孔压浆钻孔机进行挖孔灌注桩,孔径为600mm,桩距为1.5米,桩身混凝土强度达到C30级,并加固桩顶和桩底。

(2) 构筑挖土砂浆墙,采用宽度为600mm,厚度为400mm的C30混凝土墙体,墙体上部与桩顶连接,下部与挖土槽底连接。

2.钢支撑钢支撑是为了增加基坑围护结构的稳定性和承载能力。

具体方案为:(1)首先安装水平支撑,采用钢板桩作为水平支撑,垂直间距为2.5米,水平间距为1.5米。

(2)再安装垂直支撑,使用钢支撑杆作为垂直支撑,垂直间距为2.5米。

3.排水系统由于地质属于松散沉积,含水量高,需要采取排水措施以确保基坑内的地下水位稳定。

具体方案为:(1)针对地下水位较高的情况,采用抽水井进行降水,定期监测井内水位,保持稳定。

(2)对基坑内的地下水进行收集和排放,设置排水沟和抽水站,保持基坑内地下水位在安全范围。

四、施工安全措施基坑施工过程中需严格遵守相关安全规定,确保施工人员和周边建筑物的安全。

1.安全防护设施:对基坑周边的道路和人行道进行封闭和警示,施工现场设置安全警示标识,保证施工区域安全。

2.监测系统:安装基坑监测系统,实时监测基坑变形、地下水位等数据,及时发现异常情况并采取措施。

深基坑支护工程施工设计方案

深基坑支护工程施工设计方案

深基坑支护工程施工设计方案一、工程概述深基坑支护工程是在土方开挖施工过程中为保障开挖面的稳定和周边建筑物的安全而采取的一系列措施的工程。

该工程的施工设计旨在确保开挖过程中的安全稳定,保证施工过程中泥土的排水,防止侧土坍塌,避免地下水涌入基坑,确保施工现场的安全。

二、施工方法1.开挖方法根据现场地质条件和基坑的规模,采用机械挖掘的方式进行开挖。

根据开挖深度的不同,可以采用悬臂挖掘机、挖掘机等不同类型的机械设备。

2.支护方法(1)预留支撑槽:在开挖面的四周设置一定宽度的支撑槽,用来确保开挖面的稳定。

(2)钢支撑:结合支撑槽,设置钢支撑杆和加劲梁,以增加开挖面的稳定性。

(3)地下连续墙:在基坑四周设置混凝土地下连续墙,以增加整个基坑的稳定性。

3.排水措施根据土质情况和水文地质条件,进行合理的排水设计。

采用水泵抽水和应急排水井的方式,确保基坑内的地下水位低于开挖面的底部。

4.监测措施在施工过程中,设置合理的监测点,对基坑的变形和地下水位进行监测。

一旦发现异常情况,及时采取相应的补救措施。

三、安全防护1.施工人员必须穿戴符合要求的安全装备,如安全帽、防滑鞋、防护眼镜等。

严禁酒后作业和超时工作。

2.施工现场要进行合理的划分,设置围挡、警示标志,确保施工不对周边行人和车辆构成威胁。

3.要对施工现场进行定期巡视,及时发现和排除安全隐患。

四、环境保护1.施工过程中严格控制扬尘污染,采取湿式施工、覆盖和喷水等措施,减少扬尘的产生。

2.对于废弃土方和废水,要分类处理,严禁乱倒乱排,确保环境保护。

3.对周边环境进行合理的保护,避免施工对周边建筑物和植物造成不可修复的损害。

五、应急预案施工过程中,要制定合理的应急预案,并配备相应的救援设施和人员。

一旦发生事故或突发情况,要迅速采取措施进行抢险和救援,确保人员的生命安全。

六、总结深基坑支护工程的施工设计方案是保障施工过程中安全的重要环节。

本设计方案旨在确保基坑的稳定和周边环境的安全,从而保障施工的顺利进行。

沟槽基坑支护工程方案设计

沟槽基坑支护工程方案设计

沟槽基坑支护工程方案设计一、基坑支护工程的背景与意义沟槽基坑支护工程是指在土方开挖工程中,为防止因土方开挖而导致的地基塌陷、地面沉降和附近建筑物的影响,而采取的一系列支护措施。

其设计和施工对于确保基坑工程安全、提高土方开挖效率以及保护周边环境具有重要意义。

二、工程形势的分析1、地质环境:该基坑支护工程位于城市区域中心地带,地下水位较高,地层主要由砂土和粘土组成,部分地段存在坚硬岩石层。

同时,周边建筑物稠密,交通道路众多,因此基坑开挖对周边环境和周边建筑的影响需得到严格控制。

2、基坑规模:基坑规模约为100m*50m*20m。

3、地下管线:在基坑区域内存在多处地下管线,需要对其进行全面调查和评估。

三、支护工程方案设计1、准备工作1.1、地质勘察:对基坑周边区域进行详细地质勘察,确定地下土层情况和地下水位,预测可能需要进行的支护措施。

1.2、地下管线调查:对基坑区域内的地下管线进行调查和标定,确保基坑开挖过程中对地下管线的安全状态进行保障。

2、支护结构设计2.1、土方开挖方式:采用分层逐步开挖的方式进行土方开挖,并结合地下水管道的排水措施,以控制基坑周边地表的沉降。

2.2、基坑支护结构:根据地质勘察结果,采用土方边坡支护和土方开挖同步加固的方式,以及地下连续墙、预应力锚杆等措施,确保基坑周边建筑物和地下管线的安全。

3、支护材料和设备3.1、支护材料:采用高强度钢板和高强度钢筋,以及预制混凝土构件等,以满足基坑支护结构的承载和防护要求。

3.2、支护设备:选择具有大承载能力和高效率的起重设备和土方开挖机械,以保证支护工程的施工效率和安全性。

四、施工方案设计1、土方开挖施工:采用机械化操作和分层逐步开挖的方式进行土方开挖,并结合地下管线的排水措施,确保基坑周边地表的沉降和地下管线的稳定性。

2、支护结构施工:根据支护结构设计方案,选用合适的材料和设备,进行基坑支护结构的施工,确保支护结构的承载和防护效果。

五、安全措施1、基坑周边安全警示标识:在基坑周边设立安全警示标识,提醒周边施工人员和居民注意基坑工程的安全问题。

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案一、项目概述本文旨在提供基坑支护施工设计方案,确保工程能够顺利进行并达到预期目标。

本项目为一座市中心的综合商业楼,地下共有三层,其中地下二层为停车场,地下一层和负一层为商业用房。

二、工程要求1. 工程周期:预计工期为12个月。

2. 土质特征:地层以粉砂、黄土和淤泥为主。

3. 最大基坑深度:24米。

4. 周边环境:项目周边为市中心繁忙地段,周边建筑密集。

三、基坑支护设计方案1. 基坑形式选择根据基坑深度及周边环境要求,选择采用沉井基坑形式,具体包括凿井、沉箱与墙体支护。

2. 基坑凿井(1)确定凿井位置和数量,根据场地实际情况确定凿井的深度和直径。

(2)采用适当的起重机械进行凿井施工,确保凿井的垂直度和精度。

(3)在采用凿井方法后,进行土方开挖和地下水的排除。

3. 沉箱施工(1)选择适当规格的沉箱,确保能够满足工程要求。

(2)安装沉箱时,严格按照规范进行施工,确保沉箱的水平度和牢固性。

(3)在沉箱内进行土方开挖,并根据需要采取措施防止土壤坍塌。

4. 墙体支护(1)根据基坑的深度和土质特征,选择适当的墙体支护形式,如钢支撑、混凝土墙、削坡法等。

(2)对于土质较差的区域,采取钢支撑加混凝土墙的组合形式,增强墙体的稳定性。

(3)严格按照设计要求和规范进行墙体支护施工,确保施工质量和安全。

5. 地下水处理(1)根据地层情况和水位高程,采用排水井或水泵将基坑内的地下水及时排泄。

(2)在地下水处理过程中,要监测并控制地下水位,确保基坑内持续保持干燥。

6. 安全措施(1)在整个施工过程中,要加强现场安全管理,确保工人安全作业。

(2)设置安全告示牌、警示标志和安全防护设施,提高作业人员的安全意识。

(3)进行定期巡查和安全检查,及时发现和解决安全隐患。

7. 监测与反馈(1)安装必要的监测设备,如沉降仪、倾斜计等,对基坑和周边建筑物进行定期监测。

(2)根据监测数据,及时调整支护施工方案,确保工程的稳定性和安全性。

项目工程基坑支护设计方案

项目工程基坑支护设计方案

项目工程基坑支护设计方案一、项目概述基坑支护是指在地下工程施工中对基坑进行围护的一系列措施,以确保基坑周边的土体稳定和周边建筑结构的安全。

基坑支护设计方案是基于具体工程的地质、水文、土力等特点,综合考虑工程安全、经济和可行性等因素而制定的方案,是地下工程施工的重要技术准则之一。

本文以某地铁站地下车库工程为例,介绍基坑支护设计方案的具体内容和步骤。

二、设计依据1. 《地基与基础工程技术规范》2. 《基础工程施工规范》3. 相关地质、水文、土力等勘察报告4. 工程设计图纸和技术要求三、地质环境分析该工程项目位于某市区域内,地质属于砂砾岩和粉砂质岩石,地下水位较浅,季节性变化大。

地下车库基坑深度约20米,周边建筑密集,基坑支护对周边建筑结构稳定性有重要影响。

四、基坑支护设计方案1. 基坑支护结构考虑到地质条件和基坑深度,采用了钢支撑和深基坑围护结构相结合的设计方案。

具体包括:(1)钢支撑结构:在基坑周边设置钢支撑桩或钢板桩,以支护临时侧墙和保护周边建筑结构。

(2)深基坑围护结构:在基坑周边设置深基坑围护结构,如水泥土挡土墙、混凝土桩墙等,以确保基坑周边土体的稳定性。

2. 排水系统考虑到地下水位较浅,为了防止基坑内积水对施工和周边建筑结构的影响,设计了排水系统。

具体包括:(1)设置抽水井和排水管道,及时排除基坑内的积水。

(2)在基坑周边设置截水板和防渗施工,以降低地下水位对基坑支护的影响。

3. 监测系统为了及时监测基坑支护结构的变形和周边建筑结构的稳定性,设计了监测系统。

具体包括:(1)设置测斜仪、孔隙水压力计等监测设备,对基坑支护结构进行实时监测。

(2)对周边建筑结构进行定期安全评估和监测,确保基坑支护施工不对周边建筑结构造成影响。

五、安全与环保措施在基坑支护施工过程中,要严格遵守施工安全和环保规范,采取有效的措施保障施工人员的安全,并防止对周边环境的影响。

1. 设置安全警示标识,并对施工人员进行安全培训,避免发生安全事故。

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******-基坑支护工程设计方案编制单位:编制人:审核人:编制时间:目录第一章工程概况 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 周边环境条件 (1)1.3 编制依据 (1)第二章场区工程地质、水文地质条件 (2)2.1 地层情况 (2)2.2 地下水情况 (6)第三章基坑止水方案设计 (6)3.1 止水帷幕设计 (6)3.2 基坑内疏、排水设计 (7)3.3 基坑观测井设计 (7)3.4 其它说明 (7)第四章基坑支护方案设计 (7)4.1 支护方案设计 (7)4.2 其他说明 (9)第五章原材料进场检(试)验要求 (11)第六章边坡安全监测 (12)6.1 监测依据 (12)6.2 监测项目 (12)6.3 监测方案 (12)6.4 监测周期 (13)附件:1、基坑支护计算书2、基坑支护总平面图3、基坑监测点布置图4、B-C-D-E-A 段基坑支护施工图5、A-B 段剖面基坑支护施工图6、施工大样图第一节工程概况1.1 工程概况主要拟建建(构)筑物性质一览表表1-11.2 周边环境条件拟建场地原有建筑均已拆除,现状为待建空地,A-B 段有一条现状道路通过,具体位置详见附图1 基坑支护总平面图,其余部位距拟建建筑物30m 内无现有建(构)筑物。

根据甲方提供情况,拟建场区内无地下管线通过。

1.3 编制依据1.3.1 现行规范、标准(1)北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009;(2)岩土工程勘察规范GB50021—2001(2009 年版);(3)建筑地基基础设计规范GB50007-2011;(4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002;(5)建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-2001;(6)建筑地基处理技术规范JGJ79-2012、J220-2012;(7)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002;(8)建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012、J1412-2012;(9)建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007;(10)基坑土钉支护技术规程CECS96:97;(11)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001;(12)岩土锚杆(索)技术规程CECS 22:2005;(13)建筑钢结构荷载规范GB50009-2001;(14)建筑钢结构焊结技术规程JGJ81-2002;(15)工程测量规范GB50026-2007;(16)建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009;(17)建筑桩基技术规范JGJ94-2008;(18)建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98;(19)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012;(20)混凝土结构设计规范GB50010-2010;(21)建筑施工高处作业安全操作规程JGJ80-91;(22)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012;(23)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005;(24)建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93;(25)建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准DBJ01-83-2003;(26)绿色施工管理规程DB11/513-2008;此外,施工时的扬尘及噪音应符合北京市规定的相关标准。

1.3.2 工程资料1、甲方提供的《**总平面图》;2、甲方提供的《*底板配筋图》;3、甲方提供的《*岩土工程勘察报告》。

第二节场区工程地质、水文地质条件根据《岩土工程勘察报告》,与本次设计相关的场地工程地质、水文地质条件如下:2.1 地层情况拟建场区50.0m 深度范围内地基土大致可分为11 层及若干亚层,除第①层为人工填土层外,其下各层均为一般第四纪沉积地层。

现由上至下分别描述如下:1、人工填土层第①层:粘质粉土素填土,以粘质粉土为主。

黄褐色,湿,稍密。

夹有砖屑、灰渣等。

局部夹有第①1层细砂素填土及①2层杂填土,本层层厚0.50~1.80m,层底标高介于42.44~43.31m 之间。

其中第①1层细砂素填土,黄褐色,湿,稍密,含有砖屑、灰渣、混凝土碎块等。

本层层厚0.50~1.60m,层底标高介于41.98~42.54m 之间。

第①2层杂填土,杂色,湿,稍密,以建筑垃圾为主,含有灰渣、混凝土碎块等。

本层层厚0.40~1.60m,层底标高介于42.33~43.79m 之间。

2、一般第四纪沉积层第②层:粘质粉土/砂质粉土:褐黄色,稍湿~湿,中密。

含云母、氧化铁等。

局部夹第②1层粉质粘土透镜体、第②2层粉细砂及第②3层粘土/重粉质粘土。

本层层厚0.30~4.00m,层底标高介于38.45~42.12m 之间。

其中第②1层:粉质粘土:褐黄色,湿,可塑,含云母、氧化铁。

本层层厚0.60~0.70m,层底标高介于38.61 ~41.16m 之间。

第②2层:粉细砂:褐黄色,湿,稍密~中密,含云母、氧化铁。

本层层厚0.30~2.60m,层底标高介于38.48~42.28m 之间。

第②3层:粘土/重粉质粘土:褐黄色,湿,可塑,含云母、氧化铁。

本层层厚0.60~1.20m,层底标高介于40.61~41.52m 之间。

第③层:粘质粉土/粉质粘土:黄灰~灰色,湿~很湿,中密,可塑~硬塑。

含云母,氧化铁及少量有机质等。

局部夹第③1层粘土/重粉质粘土及第③2层砂质粉土透镜体。

本层层厚0.20~3.20m,层底标高介于36.44~38.26m 之间。

其中第③1层:粘土/重粉质粘土:黄灰~灰色,湿,含云母,氧化铁及少量有机质等。

本层层厚0.40~1.10m,层底标高介于37.50 ~38.94m 之间。

第③2层:砂质粉土:灰黄~灰色,湿,稍密~中密。

含云母、氧化铁及少量有机质等。

本层层厚0.70~1.10m,层底标高介于37.14~38.96m 之间。

第④层:细砂:褐黄色,饱和,中密~密实,含云母、石英等。

本层层厚3.00~5.00m,层底标高介于32.65~33.92m 之间。

第⑤层:粘质粉土/粉质粘土:黄灰~灰色,湿,中密,可塑~硬塑,含云母、氧化铁、有机质等。

本层夹⑤1层粘土/重粉质粘土及⑤2层砂质粉土。

本层层厚1.30~5.50m,层底标高介于27.14~31.91m 之间。

其中第⑤1层:粘土/重粉质粘土:黄灰~灰色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁及少量有机质等。

本层层厚0.60~1.30m,层底标高介于30.22~33.02m 之间。

第⑤2层:砂质粉土:灰黄~灰色,湿,稍密~中密,含云母、氧化铁及少量有机质等。

本层层厚0.30~0.60m,层底标高介于29.35~31.07m 之间。

第⑥层:粘质粉土/粉质粘土:褐黄色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁、姜石等。

本层夹⑥1层粘土/重粉质粘土、⑥2层砂质粉土透镜体层及⑥3层细砂透镜体。

本层层厚0.30~9.90m,层底标高介于17.82~28.71m 之间。

其中第⑥1层:粘土/重粉质粘土:褐黄色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁等。

本层层厚0.30~3.00m,层底标高介于19.25~27.66m 之间。

第⑥2层:砂质粉土:褐黄色,湿~很湿,中密。

含云母、氧化铁等。

本层层厚0.30~1.20m,层底标高介于18.85~23.92m 之间。

第⑥3层:细砂:褐黄色,饱和,中密~密实,含云母、石英等。

本层层厚0.40~2.50m,层底标高介于17.22~31.41m 之间。

第⑦层:粘质粉土/粉质粘土:灰黄色~灰色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁及有机质等。

本层夹⑦1层粘土/重粉质粘土、⑦2层砂质粉土及⑦3层粉砂透镜体层。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.20~11.90m,层顶标高介于9.75~21.92m 之间。

第⑦1层:粘土/重粉质粘土:灰黄色~灰色,湿,可塑~硬塑,含云母、氧化铁及有机质等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.40~8.00m,可见层底标高介于8.72~19.64m 之间。

第⑦2层:砂质粉土:灰黄色~灰色,湿~很湿,密实,含云母、氧化铁及有机质等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.60~2.40m,可见层底标高介于13.76~18.34m 之间。

第⑦3层:粉砂:灰黄色~灰色,饱和,密实,含云母、石英等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.90~1.70m,可见层底标高介于16.64~18.22m 之间。

第⑧层:粉细砂:灰黄色~灰色,饱和,密实,含云母、石英等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚2.50~4.30m,可见层底标高介于5.44~6.86m 之间。

第⑨层:粘质粉土/粉质粘土:灰黄色~灰色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁等。

本层夹⑨1层粘土/重粉质粘土。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚1.50~5.30m,可见层底标高介于0.14~2.84m 之间。

第⑨1层:粘土/重粉质粘土:灰色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁及有机质等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.50~0.80m,可见层底标高介于2.34~5.33m 之间。

第⑩层细砂:灰黄色,饱和,密实,含云母、石英等。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚2.00~3.30m,可见层底标高介于-2.46~-1.86m 之间。

第⑾层:粉质粘土:灰黄色,湿,可塑~硬塑。

含云母、氧化铁等。

本层夹⑾1 层粘土/重粉质粘土、⑾2 层砂质粉土。

本层部分钻孔未钻穿,揭露层厚0.60~1.40m,可见层底标高介于-3.26~-3.06m 之间。

与本工程相关的各层地基土有关设计参数见表2-1。

地基土设计参数表表2-1注:上表中()内参数为经验值。

2.2 地下水情况根据勘察报告,拟建场地在30.0m 深度范围内见3 层地下水。

各层地下水埋藏、补给和排泄情况见表2-2。

场地地下水位统计表表2-2层号稳定水位埋深(m)稳定水位标高(m)地下水类型补给条件第①层 2.3~5.3 38.98~41.71 上层滞水大气降水补给第②层 5.7~7.0 36.98~38.46 潜水主要受大气降水补给第③层22.6~23.1 21.01~21.68 潜水(微承压)主要受径流补给第三节基坑止水方案设计本工程地下水位埋藏较浅,为保证基坑及基础施工能干槽作业,确保基坑边坡的稳定和安全,预防管涌、突水等影响地基稳定性的地质灾害等,必须将场区地下水位降低到基底以下一定深度。

本工程考虑根据现场实际条件,采用护坡桩中间加高压旋喷桩或长螺旋搅拌桩形成止水帷幕,并且在基坑内设置疏干井排水的方案,两种桩位置关系见图3-1。

帷幕桩、疏干井及观测井布置详见附图1 基坑支护总平面图。

3.1 止水帷幕设计(1)根据我单位在拟建场地水文地质情况的了解,并经过与勘察负责人沟通,本次止水帷幕设计不考虑第层上层滞水对基坑的影响。

我单位认为第层上层滞水水量较小,在基坑开挖过程中易疏干。

(2)采用高压旋喷桩或长螺旋搅拌(喷)桩。

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