淤泥质土质深基坑开挖

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深基坑土方开挖遇流砂的处理措施

深基坑土方开挖遇流砂的处理措施

深基坑土方开挖遇流砂的处理措施
砂土,在降低地下水位时,坑下土就会形成流动状态,随着地下水流入基坑,这种现象就叫做流砂。

流砂一旦出现,地下水就会完全丧失承载力,致使施工条件恶化,严重的还会引起塌方,因此本文通过工程实例分析总结深基坑开挖过程中遇到流砂后的应对措施,进而进行处理控制,保证基坑的安全。

关键词】深基坑;流砂;措施
1.工程概况
太原万国城MOMA酒店、公寓、商业用房项目地处太原市长风西街与新晋祠路交叉口东南角,场地地貌单元属汾河西岸河漫滩。

本工程基础埋深11.2m,基坑西侧8米为宽4米的水渠,基坑北侧2米为业主售楼及办公场所。

本工程实测地下水位位于自然地表下3.80m~4.10m之间,上部粉细砂、细中砂层地下水为潜水,水流流向由西向东,主要受大气降水及侧向迳流补给;下部中粗砂、细中砂层为微承压水,主要受侧向迳流补给。

2.基坑支护及降水井设计概况
为确保基坑北侧业主售楼处、办公场所及西侧坑边树木,在基坑的北侧和西侧采用深层搅拌桩止水帷幕+混凝土灌注桩+一排预应力锚杆进行支护,基坑南侧和东侧采用土钉墙支护。

基坑北侧、西侧深层搅拌桩止水,东侧、南侧采用封闭式布置降水。

淤泥开挖施工方案

淤泥开挖施工方案

淤泥开挖施工方案方案一:淤泥开挖施工方案一、工程概况1、工程概述项目名称:海信〃璞园基坑淤泥挖运工程建设单位:青岛海信房地产公司2、工程概况本工程位于青岛市市南区,银川路北,淤泥工程量约为万立方米。

淤泥在±0标高以下均匀分布。

3、施工条件现场已具备淤泥开挖条件。

施工用电:用电已接入现场。

本工程施工场地较狭窄,淤泥为流动性淤泥。

本基坑地下水丰富、地下水位高,多数淤泥处于地下水位以下,基坑内排水采用坑内明排方式排出。

采用1台φ75抽水机、1台φ100抽水机、2台φ100混水泵昼夜排水。

5、工程施工特点本淤泥挖运工程施工场地狭窄,地下水位高、淤泥具有流动性,淤泥不能上路运输,淤泥工程量较大,施工难度很大。

工期紧,特别是临近青岛奥帆赛,上路运输不能有一点撒漏、污染路面,同时必须跟边坡支护紧密结合。

三、施工目标1、工期目标淤泥开挖日期20xx年6月25日起,至20xx年7月15日结束,施工工期为20天。

2、质量目标合格。

3、安全及文明施工目标杜绝重大伤亡事故,做到上路不撒楼、4、环境保护目标控制环境污染,创造绿色环境,建造绿色工程。

四、施工部署和施工准备1、施工部署项目经理部按项目法施工管理,各专业管理人员负责工程的具体管理工作,做到分工明确、责任到位、各负其责、紧密配合。

施工总体部署根据本工程的特点,平面布置划分成两个区域,即1#、2#楼所在区域一区、3#楼区域土方明年开挖作为二区,组织平行流水立体交叉作业,根据工程特点,划分为以下主要施工阶段,降水、基础1区淤泥开挖倒运、基坑护壁和排水阶段。

坡道留设在基坑南侧,外调石渣、风化砂回填碾压1米厚,坡道宽10米,长50米,基坑开挖结束前将该坡道土方及回填施工道路全部挖除。

2、施工准备劳动力准备根据工程实际情况,抽调具有同类深基坑淤泥施工经验的人员进行本工程土石方工程的施工。

主要施工机具见后附表。

施工准备进场前,对工人进行技能培训及安全文明施工教育,使其能安全操作,文明施工。

淤泥质土深基坑开挖及施工支护方案探讨

淤泥质土深基坑开挖及施工支护方案探讨

第42卷第3期f h丨v f方才Yol.42,No.3 2016 年6 月________________________Sichuan Building Materials__________________________June,2016淤泥质土深基坑开挖及施工支护方案探讨姚艺娟(福建省工业设备安装有限公司,福建福州350001)摘要:某垃圾焚烧发电厂地处沿海,淤泥质土层较 厚,垃圾坑外型体积大67 m(长)X22.5 m(宽),且开挖深 度最深为-11.8 m,需进行大面积、大基坑开挖,为整个 施工的难点。

为防止基坑坍塌,制定了深基坑开挖及施工 支护方案。

经过施工验证,确保了施工的进度、质量和安 全,同时也取得了较好的经济效益和社会效益。

关键词:垃圾坑;深基坑;淤泥;管桩;锚杆中图分类号:TU753 文献标志码:B文章编号:1672-4011(2016)03 -0125 -03DOI:10.3969/j.issn.1672 -4011.2016.03.0641工程概况某日处理量为1 050 t/d的垃圾焚烧发电厂,地处沿海 内湾,原为生产海盐的盐场,场地内主要为素填土、淤泥 质土、粉质黏土、残积沙质黏性土,淤泥质土深度3〜6 m。

主厂房为现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下独立基 础,总建筑面积为14 876 m2,建筑高度为36 m,场地平整 后的自然地坪标高相当于建筑标高±〇.〇〇 m。

垃圾坑外形 尺寸为67 m(长)X22.5 m(宽),分垃圾贮坑(南侧)和渗滤 液收集坑(北侧)两部分,垃圾贮坑基坑底面标高为-7.90 m,渗滤液收集坑基坑底面标高为-11. 80 m,为深基坑,基坑面积约1 500 m2。

本场地对基坑有影响的地下水为残 积土及风化岩中的地下水,水位埋深0.2〜0.95 m,主要接 受大气降水、地表水和侧向含水层的补給,向邻区排泄,水量小。

2方案确定本工程垃圾坑相对较大,深度较深,且遇有淤泥质土 层。

深基坑开挖支护方案一:土钉支护

深基坑开挖支护方案一:土钉支护

深基坑开挖支护方案一:土钉墙支护一、土钉墙支护的概念土钉墙支护是利用一定程度的自稳能力进行分级开挖,并随开挖分步向坑壁土体植入土钉(见图1),然后在开挖面挂钢筋网,喷射混凝土形成护面的支护体系(见图2)。

图1 土钉示意图图2 土钉墙支护示意图二、土钉墙支护的作用原理一方面由于土体的抗剪强度较低,其抗拉强度可以忽略不计,另一方面土体具有一定的结构整体性(尤其是粘性土),而以往采用的传统的支挡结构均基于被动制约机制,即以支挡结构自身的强度和刚度,承受其后的侧向土压力,防止土体整体稳定性破坏。

土钉支护有别于这类支护形式的作用机理,它是以一定程度的土体变形为代价,充分发挥土钉抗拉强度,约束土体的进一步变形的主动支护形式。

土钉支护是在土体内设置一定长度和密度的土钉,与其周围土体一起产生共同作用,即土钉、土体与喷射混凝土面层作为一个共同体,弥补了土体自身抗拉、抗剪强度之不足,提高了复合土体的整体刚度,使土体的自身结构强度潜力得到充分发挥,并有效地改变了边坡变形和破坏性态。

试验表明:直立式土钉支护边坡比素土边坡承载能力提高一倍以上,且土钉支护在受荷过程中不会发生类似于素土边坡那样的突发性滑塌,遏制了塑性区的开展,延长了塑性变形的发展时间,为边坡的修复提供了机会,并降低了边坡滑塌所造成的损失。

三、土钉墙支护的特点(1)土钉墙充分利用了土体自身的强度及自稳能力,形成主动的制约体系。

(2)土钉与护面是在开挖土坡以后施工的,土的侧壁须在竖直或者接近于竖直无支挡条件下,自稳一段时间而不倒塌。

因而对基坑的土质和地下水条件有较高的要求。

(3)土钉墙可在无构件打入坑底的情况下开挖到坑底,施工工作面开阔。

(4)其施工进度快,所需材料较省,机械设备较少,造价低廉。

(5)支护结构轻,柔性大,适应性好,抗震性好。

(6)由于土钉的数目多,一旦遇到孤石、基桩、地下结构物及其他障碍物,可以通过局部变化土钉的位置、角度和长度而避开。

(7)在基坑工程中,土钉墙已经广泛应用多年,积累了较丰富的工程经验,成为相当成熟的工法。

深基坑开挖施工要点

深基坑开挖施工要点

深基坑开挖支护施工控制要点一、适用范围适用于各种地质情况下的深基坑开挖施工。

二、基本原则(1)施工组织本着“分段、交叉施工,平行流水作业,统一协调组织”的原则进行统筹安排,科学组织,优质、安全、高效地完成本分部工程施工任务。

(2)基坑开挖施工前,先进行降止水,保证水位降至基坑开挖面以下1m,确保基坑开挖施工无水作业。

(3)基坑开挖遵循竖向分层、水平分段原则,严禁超挖、随挖随撑、随挖随喷、先撑后挖、对称限时。

三、地下水控制地下水控制是地下工程技术及安全的重要环节,它的主要目标是通过控制,在基坑土方开挖过程中,使地下水位保持在基坑底以下1.0m。

若有承压水,应使深部承压水不致引起坑底突涌破坏。

在降、排水过程中应不影响邻近建筑物及地下管线的正常使用。

地下水控制包括:截水、止水、降水体系。

3.1 截水基坑开挖过程中,在基坑外的地表采取截流、导流、挡水等措施,基坑四周地表设截水沟和挡水墙,截排挡地表水,防止地表水进入基坑,基坑内分级设排水明沟及集水井。

3.2 止水围护结构可采用地下连续墙、TRD、水泥搅拌桩、高压旋喷桩等进行止水。

(1)水泥搅拌桩土止水帷幕视土层条件可采用一排、两排或数排水泥搅拌桩相互搭接形成,相互搭接100~300mm。

适用于粘土、淤泥质土、粉土、粉砂等地基。

图3.1 深层搅拌法水泥土桩止水帷幕(2)旋喷桩止水帷幕是由高压喷射注浆法施工形成,它是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,同时钻杆以一定速度渐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个固结体。

基本工艺类型有:单管法、二重管法、三重管法和多重管法四种。

一般形式有二种:单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成;与排桩共同形成止水帷幕。

图3.2 高压旋喷桩止水帷幕3.3 降水井施工(1)井点距基坑边缘不应小于 1.5m。

深基坑土方开挖施工方案

深基坑土方开挖施工方案

深基坑土方开挖施工方案一、基坑开挖总体安排1、基坑开挖总体施工顺序:(1)复合土钉墙支护:设好地表排水明沟及集水井→分层分段放坡开挖至第一级卸土平台,边开挖边施工砼面层→分层分段放坡开挖至搅拌桩顶标高,边开挖边施工坡面及搅拌桩顶砼面层,同时设好排水沟及集水井→按土钉墙施工要求进行分层分段开挖,边开挖边施工土钉→分层放坡开挖土体至地下室底板底标高→人工边修土边设板底垫层,并设好坑底集中排水→挖地槽至承台及地梁底标高,并立即设好垫层及砖模→设好二次围护措施,挖坑中坑部位土体至设计标高,并立即设好垫层及砖模→做基础承台、地梁及底板→地下主体结构向上施工→分层回填密实→向上作业。

(2)大放坡支护:设地表排水明沟及集水井→分层分段放坡开挖至第一级卸土平台,边开挖边施工坡面砼面层→分层分段放坡开挖至第二级卸土平台,边开挖边施工坡面砼面层,同时设好排水沟及集水井→分层放坡开挖坑内土体至地下室底板底标高→人工边修土边设板底垫层,并设好坑底集中排水→挖地槽至承台及地梁底标高,并立即设好垫层及砖模→设好二次围护措施,挖坑中坑部位土体至设计标高,并立即设好垫层及砖模→做基础承台、地梁及底板→地下主体结构向上施工→分层回填密实→向上作业。

2、开挖方式、挖土路线:根据流塑性淤泥土特点、支护布置形式,基坑挖土采用中心岛式开挖方式(即多台挖机多台阶接力挖土至自然地面,利用高承载力自然地面作为运土通道,逐渐退挖至出土口)。

首先,开挖基坑四周边坡支护结构工作面,完成基坑边坡支护周边地坪砼、地表排水系统、第一级护坡砼、卸土平台砼、第一级护坡砼、三道土钉,并形成一个大型中心岛;然后,挖机从中心岛四周逐渐向中心收缩。

当中心岛直径缩小至20m时,挖机向施工通道方向后退,直至基坑内土方全部挖完,挖机从挖土坡道退出。

3、根据土方开挖的先后顺序,将基坑内土方开挖分为四个阶段:(1)第一阶段,仅开挖卸土平台上方第一级坡面和第一道土钉工作面范围土方,其余部位不开挖。

钢板桩技术在淤泥质深基坑开挖中的应用

钢板桩技术在淤泥质深基坑开挖中的应用

过大也足 引起淤泥质基坑坍塌的一个重要因素 ,如何在深基坑开挖过程 中 控制 周围土体 的变形 , 周边物基础的变形以及沉 降, 这不仅要在设计时考虑 到影响淤 泥质基坑开挖 的各种因素,还 要在施工过程 中在现场对 淤泥质基 坑周边 土体变 形、 沉 降进行实时监测, 以及 当淤泥质基坑周边测点位移达到 报警值 时, 应采取积极的应对措施, 以保证施工安全 。 1 . 淤 泥 质 深 基 坑 工 程 概 述 1 . 1淤 泥 质深 基坑 工 程 的特 点 近些年来 , 不论是住宅或商业楼 , 我 国的类型主要 以高层 、 超 高层代替 了以往 的多层 、 地下 空间被大量的开发, 淤泥质基坑工程也随之向着更大更 深的方向发展 , 这也给淤泥质基坑的支护系统增加 了较大 的难度。 在沿海地 区软弱土层 中, 开挖淤泥质基坑会产生较 大的位移和沉 降, 这对于周 围建筑 物、 地下管线等市政设施会产生不利 的影 响, 一旦 位移或沉 降过 大, 建筑 物 随时会 有倒塌 的危 险。以上海 为例 , 常见的地下室一般为 2  ̄ 3层居多 , 有的 已达 到 5层 ; 最 大 的淤 泥 质基 坑 平 面 尺 I j ‘ 为2 7 4 m× 1 8 7 m, 面积 约 为 5 1 0 0 0 m , 最深度达 3 2 m。淤 泥质基坑 工期长 , 场地狭窄 , 大气及施 工原因都 会对淤泥质基坑稳 定性产生不利影响。 1 2淤 泥 质 基 坑 支 护 工 程 的特 点 概括起来讲, 淤 泥质基坑支护工程有 以 F方面: ( 1 ) 淤泥质基坑深度超过 2 0 m, 长度达到几 百米 , 并且工程规模 日益增 大, 给支撑系统加 大了困难 , 土体成分复杂, 也给施 工带来 了诸多不便 ; 随之 而来的淤泥质基坑安全情况不容忽视 ; ( 2 ) 一般来说, 在承载力较弱、 淤泥质基坑土体成分复杂 的地质条件下 , 大面积淤泥质基坑开挖会使周 围土体产生较大的沉 降和位移 ,给周边物和 施 工 安 全 增 加 了 安全 隐 , 不 能放 坡 开 挖 ; ( 3 ) 深基坑开挖过程 中工期长 , 场地条件差, 降雨、 车辆荷载及淤泥质基 坑周边重物的堆放等因素, 都会对淤泥质基坑稳定性不利; ( 4 )深基坑 支护体系通常用作临时结构,安全设备 的设计可 以相对 小

浅述淤泥质土深基坑土方降水方和开挖方案

浅述淤泥质土深基坑土方降水方和开挖方案

浅述淤泥质土深基坑土方降水方和开挖方案经济的发展,空间资源日益匮乏,对地下空间的利用也越来越多。

而淤泥质土基坑本身具有软塑、流动、稳定性不足的特点,导致淤泥深基坑土方在开挖过程中的施工效率极其低下,淤泥的流动性容易導致工程桩结构的破坏从而造成重大的施工质量事故。

因此,对淤泥质土深基坑土方开挖施工质量控制的研究十分具有现实意义。

1 淤泥基坑开挖的理论分析对于淤泥质土深基坑,在整个开挖施工中,由于淤泥质土本身的软塑、流动性等特点导致基坑支护结构变形、沉降等而造成深基坑土方的破坏,将这称之为基坑的时间效应。

随着工程时间的推移,基坑变形持续增大,淤泥土的流变性导致土体复杂多变的应力以及变形,对建筑的稳定性具有毁灭性的作用。

根据相关研究表明,淤泥质土变形对于深基坑的影响主要表现为对土体应力松弛的影响作用。

在进行深基坑施工过程中,土地的应力松弛容易导致挡墙主动区压力朝着静止土压力方向延伸。

而此时土压力下降,前者取代其位置作用于墙体,导致挡墙承受的土压力远远大于主动土压力,由于挡墙处于被动区压力的作用下,使得应力松弛逐渐降低,随着施工时间的推移,深基坑的安全性和稳定性都大大下降。

对于淤泥质土深基坑来讲,由于本身的软塑、流动性以及不稳定性,同时,基于土壤应力松弛作用进一步导致整个施工项目稳定性极差,淤泥质土内部的应力向挡土墙区传递一个连续不断的应力作用,进而导致挡土墙出现较大的形变,变成一个不稳定状态。

对于淤泥质土深基坑土方来讲,基坑支护结构设计、开挖尺寸、支撑暴露面积、支护挡墙的布置等都会影响到整个施工质量的安全稳定性。

分层开挖时、层次区分、分块空间越大,支护暴露面积越大则越容易导致整个基坑土方支护结构稳定性越差。

众所周知,不管是淤泥质土深基坑还是其他基坑土方开挖,都会导致周边地层发生变动,而这种变动对于基坑的空间稳定性具有非常大的影响作用。

对于淤泥质土深基坑开挖来讲,其形成的空间效应与淤泥质土深基坑周边地层、分层、分块空间尺寸以及支护挡墙等是否能够进行均衡的开挖是息息相关的。

淤泥质土场地格构式水泥土墙深基坑支护

淤泥质土场地格构式水泥土墙深基坑支护

淤泥质土场地格构式水泥土墙深基坑支护【摘要】淤泥质土场地格构式水泥土墙深基坑支护,可以就地取材,用多排水泥搅拌桩组成箱型水泥土墙,利用自身重量和深入坑底长度控制,解决边坡曲线滑动和稳定问题;水泥土墙深入到不渗水层,形成止水帷幕,解决深基坑止水问题;采用格构式,可以大大降低工程造价,减少工期。

【关键词】淤泥质土、格构式水泥土墙一、工程概况:中山污水处理厂二沉池,二沉池底板面标高0.30m,采用管桩、承台基础,底板厚度500mm,承台厚度1000mm,现有地面标高约为3.00m,因此,现地面与基坑底最大高差约为3.30m,与基坑承台底最大高差约为4.3m。

二、地质资料:据勘探地质资料显示,拟建场地均处在沼泽区,地下水位浅,水量大;因此基坑支护成败的关键在于止水。

地下水位高程2.26~1.9m。

根据岩土勘查报告,表层1.5m左右为塑状粘性土,其下为淤泥质土,厚度7m左右,以下为沙层。

淤泥质土标准击数平均4击,说明淤泥质土成软塑状态。

zk34土工试验报告取样号取样深度 0(g/cm3) c(kpa) () 土名h1(m) h2(m)zk34-1 9.60 9.80 1.635 2.0 3.0 淤泥zk34-2 15.20 15.40 1.937 30.0 18.0 砾质粘性土zk34-3 28.00 28.20 1.875 17.5 25.0 砾质粘性土zk34-4 35.00 35.20 1.809 35.0 26.0 砾质粘性土三、支护方案:针对基坑开挖深度不大,地下水位较高的特点,决定采用格构式水泥土墙处理,在基坑外围设6排深层搅拌桩挡土、止水,搅拌桩桩径为600mm,桩心距为450mm,为保证止水效果,搅拌桩应进入不透水层至少1m。

四、计算模式及参数⑴地质参数根据基坑的开挖深度取基坑周边地面标高点较高、地质情况较有代表性的钻探孔作为计算数据,即取zk34钻探孔。

⑵荷载参数①水土侧压力:施工阶段按朗金主动土压力进行计算,砂土水土分算,其余土层水土合算。

淤泥质土深基坑土方开挖施工技术

淤泥质土深基坑土方开挖施工技术

淤泥质土深基坑土方开挖施工技术1、工程概况置信广场项目位于温州市飞霞南路与锦绣路交叉口西南侧。

地下室开挖面积约27000㎡,地下室总建筑面积77353㎡,在场地范围内均设置三层地下室(局部二层)。

本工程地下室近似三角形,基坑的边长是170000×197000×299000×63800,周长约720m,基坑开挖深度分别为13.1m、14.7m、15.1m,坑中坑18.45m,18.95m,16.75m,16.85m挖土较深,土方开挖总量约45万立方米。

本工程基坑围护采用一排ø900@1100(北面挖深14.1m~15.1m区域为ø1000@1200)钻孔灌注桩结合三道砼支撑支护,钻孔桩外侧采用一排ø700@500水泥搅拌桩止水止土。

2、工程难点与特点本工程由三道支撑梁体系组成,土方分层以支撑梁底标高为界,第一层土:-0.4m~-2m,第二层土:-2m~-6.7m,第三层土:-6.7m~-11m,第四层土:11m~-13.5m。

第一层土为杂填土,土质较好。

第二层土及以下均为淤泥质土,土质极差。

开挖面积(27000㎡)和开挖方量(45万方)都较大。

本工程地处温州市中心,基坑不宜暴露太久,工期较紧,又因本工程的基坑设计中支撑梁上不允许走重车。

以上种种不利情况造成本工程土方开挖难度较大。

3、本工程基坑开挖的施工顺序整体思想:根据基坑实际情况,本着“大基坑、小开挖,对称开挖”的原则,采取“南北方向以基坑中间部位为开挖点,分层分区向基坑南北两侧开挖;同一施工区内同样采取以基坑中间部位为开挖点,分层向基坑东西边缘开挖。

施工区内详细施工顺序如下:基坑开挖前的准备工作完成→第一层土方开挖→基坑第一道混凝土内支撑施工→第二层土方开挖→基坑第二道混凝土内支撑施工→第三层土方开挖→基坑第三道混凝土支撑施工第四层土方开挖(坑中坑土方开挖)→地下室底板施工。

深基坑工程土方开挖方案

深基坑工程土方开挖方案

深基坑工程土方开挖方案第一节施工步骤一、平整场地至+4.800m,定位放线;二、施做SMW工法桩、混凝土冠梁和混凝土支撑;三、施做降水井,提前两周进行预降水;四、对放坡区域内进行放坡土方开挖;五、待混凝土达到设计强度后进行土方开挖至基坑底部;六、待主体结构达到设计强度后,对基坑进行回填;七、施做主体结构至第一道混凝土支撑底20cm,待主体结构达到设计强度后,泵站内部设置临时支撑然后对基坑进行回填,内部做临时支撑,拆除第一道混凝土支撑,施做剩余主体结构。

八、待主体结构达到设计强度后,回填至冠梁处,拔除SMW工法桩内的钢板桩,对桩孔进行回填后,回填土至设计标高。

第二节基坑支护施工一、施工设备(一)三轴水泥土搅拌桩施工应根据地质条件和周边环境条件、成桩深度、桩径等选用不同形式和不同功率的三轴搅拌机,与其配套的桩架性能参数应与搅拌机的成桩深度相匹配,钻杆及搅拌叶片构造应满足在成桩过程中水泥和土能充分搅拌的要求。

(二)三轴搅拌桩机应符合以下规定:1、搅拌驱动电机应具有工作电流显示功能;2、应具有桩架垂直度调整功能;3、主卷扬机应具有元级调速功能;4、采用电机驱动的主卷揭机应有电机工作电流显示,采用被压驱动的主卷扬机应有油压显示;5、桩架立柱下部搅拌轴应有定位导向装置;6、在搅拌轴中部位置的立柱导向架上安装移动式定位导向装置。

(三)注浆泵的工作流量应可调节,其额定工作压力不直小于2.5MPa,并应配置计量装置。

二、施工准备(一)水泥土搅拌桩施工前,对施工场地及周围环境进行调查应包括机械设备和材料的运输路线、施工场地、作业空间、地下障碍物的状况等。

对影响水泥土搅拌桩成桩质量及施工安全的地质条件(包含地层构成、土性、地下水等)必须详细调查。

(二)施工现场应先进行场地平整,清除搅拌桩施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明浜、暗塘或低洼地等不良地质条件时应抽水、清淤、回填素土并分层夯实。

现场道路的承载能力应满足桩机和起重机平稳行走的要求。

淤泥开挖施工方案

淤泥开挖施工方案

淤泥开挖施工方案淤泥开挖施工方案方案一:淤泥开挖施工方案一、工程概况1、工程概述项目名称:海信〃璞园基坑淤泥挖运工程建设单位:青岛海信房地产公司2、工程概况本工程位于青岛市市南区,银川路北,淤泥工程量约为万立方米。

淤泥在±0标高以下均匀分布。

3、施工条件现场已具备淤泥开挖条件。

施工用电:用电已接入现场。

本工程施工场地较狭窄,淤泥为流动性淤泥。

本基坑地下水丰富、地下水位高,多数淤泥处于地下水位以下,基坑内排水采用坑内明排方式排出。

采用1台φ75抽水机、1台φ100抽水机、2台φ100混水泵昼夜排水。

5、工程施工特点本淤泥挖运工程施工场地狭窄,地下水位高、淤泥具有流动性,淤泥不能上路运输,淤泥工程量较大,施工难度很大。

工期紧,特别是临近青岛奥帆赛,上路运输不能有一点撒漏、污染路面,同时必须跟边坡支护紧密结合。

三、施工目标1、工期目标淤泥开挖日期20xx年6月25日起,至20xx年7月15日结束,施工工期为20天。

2、质量目标合格。

3、安全及文明施工目标杜绝重大伤亡事故,做到上路不撒楼、4、环境保护目标控制环境污染,创造绿色环境,建造绿色工程。

四、施工部署和施工准备1、施工部署项目经理部按项目法施工管理,各专业管理人员负责工程的具体管理工作,做到分工明确、责任到位、各负其责、紧密配合。

施工总体部署根据本工程的特点,平面布置划分成两个区域,即1#、2#楼所在区域一区、3#楼区域土方明年开挖作为二区,组织平行流水立体交叉作业,根据工程特点,划分为以下主要施工阶段,降水、基础1区淤泥开挖倒运、基坑护壁和排水阶段。

坡道留设在基坑南侧,外调石渣、风化砂回填碾压1米厚,坡道宽10米,长50米,基坑开挖结束前将该坡道土方及回填施工道路全部挖除。

2、施工准备劳动力准备根据工程实际情况,抽调具有同类深基坑淤泥施工经验的人员进行本工程土石方工程的施工。

主要施工机具见后附表。

施工准备进场前,对工人进行技能培训及安全文明施工教育,使其能安全操作,文明施工。

深基坑土方开挖专项施工方案(完整版)

深基坑土方开挖专项施工方案(完整版)

(深基坑土方开挖专项施工方案编制人:审核人:批准人:批准部门:编制日期:目录一、编制依据二、工程概况2.1工程概述2.2工程目标2.3周围环境条件2.4 场地工程地质情况三、基坑维护设计概况3.1基坑围护设计方案3.2基坑排水方案四、施工部署及施工计划4.1总体部署4.2项目班子组织和管理4.3施工准备工作4.4水平与垂直运输方案4.5施工进度计划4.6挖土阶段施工平面布置五、施工方案和技术措施5.1压顶梁支撑系统施工5.2挖土施工方案5.3土钉墙及喷锚施工5.4支撑的拆除5.5基坑回填土施工六、基坑及周围管线工程监测6.1设计要求的施工监测6.2施工单位监测措施七、文明施工、质量安全保证措施7.1文明施工措施7.2质量安全保证措施八、基坑支护应急措施九、冬、雨季及台风等季节的施工措施附件1、基坑围护设计专家论证意见书和设计对论证意见的回复2、施工进度计划表3、施工现场总平面布置图(基坑阶段)4、土方开挖示意图5、基坑周围环境示意图6、典型地质状况剖面图、土层物理力学性质参数表7、基坑围护结构设计图纸土方开挖专项施工方案一、编制依据1、勘察研究院提供的地质勘察报告2、设计提供的基坑围护施工图纸3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)6、《建筑变形测量规程》(JPJ/T-97)7、国家及浙江省的有关标准图集8、国家及浙江省的有关规范、规程和标准9、工程的施工组织设计二、工程概况2.1工程概况本工程基坑面积大深度较深,周围环境严峻,地下室基坑呈不规则梯形状态,基坑面积约13000平方米。

基坑开挖深度为8.5M,局部为12.9M总土方量约90000立方米。

基坑围护方案采用排桩加二道内支撑,基坑的止水帷幕为水泥搅拌桩桩径600MM中心间距450MM.基坑内采用集水井排水,基坑四周设300*400(H)排水沟,以防止地表水流到基坑内,保证基坑开挖顺利。

淤泥质土质深基坑的开挖

淤泥质土质深基坑的开挖

淤泥质土质深基坑的开挖摘要:随着经济发展,物的密集程度不断增加。

与此同时,基坑朝着更大、更深的方向发展,对于基坑开挖支护、邻近其物的安全提出更高的要求。

本文结合笔者自身经验,阐述了建筑工程中淤泥质深基坑、支撑结构、围护排桩、近邻物及其基础作为一个整体模拟基坑开挖与支护全过程。

关键词:淤泥质建筑工程深基坑支护在我国建筑工程中,经常出现由于淤泥质基坑支护结构的强度、刚度或者稳定性不足,引起的支护结构破坏,其主要原因是由于淤泥质基坑周围土体在淤泥质基坑开挖过程中产生对坑内侧压引起的,另一方面也说明了淤泥质基坑周围土体变形过大也是引起淤泥质基坑坍塌的一个重要因素,如何在深基坑开挖过程中控制周围土体的变形,这不仅要在设计时考虑到影响淤泥质基坑开挖的各种因素,还要在施工过程中在现场对淤泥质基坑周边土体变形、沉降进行实时监测,以及当淤泥质基坑周边测点位移达到报警值时,应采取积极的应对措施,以保证施工安全。

1、淤泥质深基坑工程概述1.1 淤泥质深基坑工程的特点近些年来,不论是住宅或商业楼,我国的类型主要以高层、超高层代替了以往的多层、地下空间被大量的开发,淤泥质基坑工程也随之向着更大更深的方向发展,这也给淤泥质基坑的支护系统增加了较大的难度。

在沿海地区软弱土层中,开挖淤泥质基坑会产生较大的位移和沉降,一旦位移或沉降过大,建筑物随时会有倒塌的危险。

以上海为例,常见的地下室一般为2~3层居多,有的已达到5层;最大的淤泥质基坑平面尺寸为274m×187m,面积约为51000m2,最深度达32m。

淤泥质基坑工期长,场地狭窄,天气及施工原因都会对淤泥质基坑稳定性产生不利影响。

1.2 淤泥质基坑支护工程的特点概括起来讲,淤泥质基坑支护工程有以下方面:(1)淤泥质基坑深度超过20m,长度达到几百米,并且工程规模日益增大,给支撑系统加大了困难,土体成分复杂,也给施工带来了诸多不便;随之而来的淤泥质基坑安全情况不容忽视;(2)一般来说,在承载力较弱、淤泥质基坑土体成分复杂的地质条件下,大面积淤泥质基坑开挖会使周围土体产生较大的沉降和位移,给周边物和施工安全增加了安全隐,不能放坡开挖;(3)深基坑开挖过程中工期长,场地条件差,降雨、车辆荷载及淤泥质基坑周边重物的堆放等因素,都会对淤泥质基坑稳定性不利;(4)深基坑支护体系通常用作临时结构,安全设备的设计可以相对小些,而同时又必须保证其可靠性和安全性,淤泥质基坑的支护体系设计与施工时一项系统的工程,需要结土力学、基础工程、地基处理、原位测试等多学科交叉知识,除此之外,还需丰富的施工经验,对场地的全面勘察,结合现场的情况对淤泥质基坑出现的各种突发状况采取必要的措施;(5)在相邻场地施工中,淤泥质基坑开挖,降水,打桩等施工工序,都会引起相互制约影响,加大工作协调的难度。

深基坑土方开挖专项施工方案

深基坑土方开挖专项施工方案

(深基坑土方开挖专项施工方案编制人:审核人:批准人:批准部门:编制日期:目录一、编制依据二、工程概况2.1工程概述2.2工程目标2.3周围环境条件2.4 场地工程地质情况三、基坑维护设计概况3.1基坑围护设计方案3.2基坑排水方案四、施工部署及施工计划4.1总体部署4.2项目班子组织和管理4.3施工准备工作4.4水平与垂直运输方案4.5施工进度计划4.6挖土阶段施工平面布置五、施工方案和技术措施5.1压顶梁支撑系统施工5.2挖土施工方案5.3土钉墙及喷锚施工5.4支撑的拆除5.5基坑回填土施工六、基坑及周围管线工程监测6.1设计要求的施工监测6.2施工单位监测措施七、文明施工、质量安全保证措施7.1文明施工措施7.2质量安全保证措施八、基坑支护应急措施九、冬、雨季及台风等季节的施工措施附件1、基坑围护设计专家论证意见书和设计对论证意见的回复2、施工进度计划表3、施工现场总平面布置图(基坑阶段)4、土方开挖示意图5、基坑周围环境示意图6、典型地质状况剖面图、土层物理力学性质参数表7、基坑围护结构设计图纸土方开挖专项施工方案一、编制依据1、勘察研究院提供的地质勘察报告2、设计提供的基坑围护施工图纸3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)6、《建筑变形测量规程》(JPJ/T-97)7、国家及浙江省的有关标准图集8、国家及浙江省的有关规范、规程和标准9、工程的施工组织设计二、工程概况2.1工程概况本工程基坑面积大深度较深,周围环境严峻,地下室基坑呈不规则梯形状态,基坑面积约13000平方米。

基坑开挖深度为8.5M,局部为12.9M总土方量约90000立方米。

基坑围护方案采用排桩加二道内支撑,基坑的止水帷幕为水泥搅拌桩桩径600MM中心间距450MM.基坑内采用集水井排水,基坑四周设300*400(H)排水沟,以防止地表水流到基坑内,保证基坑开挖顺利。

建筑深基坑工程专项方案

建筑深基坑工程专项方案

建筑深基坑工程专项方案一、项目背景建筑深基坑工程是指在城市建设中,由于建筑需求而需要对地下空间进行开挖和支护的施工工程。

深基坑工程对工程质量和施工安全具有重要影响,因此需要科学合理的专项方案进行规划和执行。

本文就建筑深基坑工程的专项方案进行详细阐述,以确保工程顺利进行并取得良好的效果。

二、工程概况本次深基坑工程位于城市中心区域,用地紧张,建筑物高度较大。

深基坑工程所在地基土层为软黏土和湿淤泥质土,地下水位较高。

深基坑工程的周边环境复杂,周边建筑物众多,特殊情况较多。

根据项目实际情况,本次深基坑工程计划开挖深度为30米,基坑规模较大,工程难度较大。

三、专项方案1. 地质勘察为了准确了解施工地的地质情况,需要对施工地附近进行地质勘察,并对勘察结果进行准确分析。

地质勘察主要包括土层分析、地下水位分析、孔隙水压力分析等,以便为后续的设计和施工提供准确的数据支持。

2. 设计方案根据地质勘察的结果,结合建筑物的设计要求,制定深基坑工程的设计方案。

设计方案应包括基坑的开挖方案、支护方案、排水方案等内容。

特别需要关注的是,由于地下水位较高,需要制定合理的排水方案,以确保基坑工程的施工顺利进行。

3. 施工方案在设计方案确定后,需要制定深基坑工程的施工方案。

施工方案应包括各个施工阶段的具体施工计划、施工工艺、施工安全措施等内容。

由于基坑规模较大,施工难度大,需要进行详细的施工方案制定,做好施工前的准备工作。

4. 安全预警机制在深基坑工程施工过程中,应建立完善的安全预警机制,及时识别和处理施工中可能出现的安全风险,确保施工中人员和设备的安全。

5. 环保措施在深基坑工程施工过程中,需要制定环保措施,减少对周边环境的影响,并对土地资源进行合理的利用和保护。

6. 质量控制针对深基坑工程的工程质量问题,需要制定专门的质量控制措施,确保施工过程中的质量控制和质量检验。

7. 成本控制对于深基坑工程的施工成本,需要制定合理的成本控制措施,确保施工过程中的成本控制和成本预算。

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浅谈淤泥质土质深基坑的开挖摘要:基坑工程包括:挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的分工环节。

本文就淤泥质土质深基坑开挖支护以及降水工作作简单探讨,介绍了几种常用的基坑开挖支护方案以及降水方案。

关键词:淤泥质土质;深基坑;开挖abstract: the foundation pit engineering including: retaining, support, waterproof, precipitation, soil and many other closely linked chain of division of labor. in this paper, the silt soil deep foundation pit excavation and precipitation work are briefly discussed, introduced the support scheme and several common foundation pit excavation dewatering scheme.key words: silty soil; deep foundation pit; excavation中图分类号: tv551.4 文献标识码a 文章编号基坑工程包括:挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的分工环节。

其中某一环节了发生问题,都将给整个基础工程造成直接经济损失,甚至会给施工人员带来严重的生命威胁。

尤其是淤泥土质的深基坑开挖更是多种复杂因素互相影响的工程,是建筑工程技术上的重大难点。

基坑开挖支护方案深基坑的支护体系包括挡土体系和防水止水体系两部分,支护结构一般要承担土压力和水压力,起挡土、挡水作用。

常见的支护结构形式主要有放坡开挖及简易围护、悬臂式围护结构、重力式围护结构、内撑式围护结构、拉锚式围护结构、土钉墙围护结构等。

悬臂式围护结构常采用钢筋混凝土桩排桩、钢板桩、钢筋混凝土板桩;重力式围护结构一般为深层水泥搅拌桩重力式围护;内撑式围护结构由围护结构体系和内支撑体系组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩和地下连续墙形式,内撑体系采用水平支撑和斜支撑,拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系组成,围护结构体系和内撑式相同,锚固体系采用锚杆式和地面拉锚式。

深度小于5m的基坑开挖及支护放坡开挖。

对于开挖深度不超过5 m的基坑,当其四周场地空旷、周围无邻近的建筑物和地下管线,经验算能保证土坡稳定的情况下,可采用放坡开挖的方法。

和其他类型的基坑支护相比,放坡开挖是施工最方便、造价最经济的。

由于淤泥质软土土体的抗剪强度低,能满足稳定边坡的坡度i很小,一般为 1∶0.75~1∶1.50,当地面有荷载或有车辆经过的地方坡度为,1∶1.50~1∶2.0。

因此放坡开挖要求比较大的施工场地,在城市建筑密集地区不适用,只在一些建筑密度低的部分地块适用。

对于地下水位较高的场地,放坡需在降低地下水位的前提下进行。

放坡开挖宜多平台分层进行,在无地下水位或地下水位低于基坑底面时,每层的竖向开挖深度不宜超过1.5m。

土钉墙支护或复合土钉墙支护。

在建筑密度比较高的地方,如果基坑四周的场地不是很开阔,周围有建(构)筑物、道路等,但距离不是很近,可采用土钉墙支护,或土钉墙加水泥搅拌桩复合支护结构。

因为在淤泥质软土区域,土钉的插入深度不太够,使用水泥搅拌桩后使土体形成一定的插入深度,同时水泥搅拌桩可起到隔水和防止流土的作用。

淤泥质黏土的直立自稳高度与土的含水率有很大关系,含水率高直立自稳高度就低,因此基坑的一次开挖深度不宜太深,一般不超过1.5m。

软弱土层基坑开挖的分段长度与土质条件、坡度、坡顶附加荷载等皆有关系。

基坑开挖时要避免超深、超长开挖,否则土体位移加大,甚至边坡会不稳定而导致滑坡。

钻孔灌注桩支护加深层水泥搅拌桩作止水帷幕的联合支护。

在基坑四周的场地条件非常不利,紧邻已建建(构)筑物、道路等情况下,可采用钻孔灌注桩支护作为挡土结构、深层水泥搅拌桩作止水帷幕的联合支护结构;必要时可加设一道钢筋混凝土的内支撑。

钻孔灌注桩施工时没有振动,对紧邻基坑的已建建(构)筑物、道路和地下管线不会造成危害。

此结构的具体形式是钻孔灌注桩间留有200mm的空隙,空隙之间设置深层水泥搅拌桩。

钻孔灌注桩抗弯起挡土作用,水泥搅拌桩止水帷幕起挡水作用。

深度大于5m的基坑开挖及支护采用钻孔灌注桩加深层水泥搅拌桩作止水帷幕的联合支护。

在淤泥质土中单根土钉所能提供的拉力很有限,对于深度大于5m的基坑,就必须设置相当密度的土钉才能控制变形,因此很难做到经济化效果。

而采用钻孔灌注桩支护作为挡土结构、深层水泥搅拌桩作止水帷幕联合支护结构,并设一道或两道钢筋混凝土内支撑的方法,只需相应增大支撑结构的截面尺寸即可提高承载力。

因为支撑构件的承载力只与构件的强度、截面尺寸及形式有关。

此联合支护结构的内支撑主要包括环梁、支撑、立柱及其他附属构件,对于平面尺寸太大的基坑,内支撑的长度就很长、截面尺寸也很大,经济上就不合理。

因而当基坑平面尺寸很大时,一般不采用此方法,而采用拉锚结构,因为拉锚结构的土锚是按每延长米计算的,与基坑的平面尺寸无关。

单根锚杆的设计拉力取决于锚杆的尺寸、锚杆孔的直径、锚杆的长度等,还取决于锚固段所处地层的力学性质。

地下连续墙支护或多种支护方法联合作战。

如果中心高层建筑的地下室层数多,且离周围建筑物、管线等很近,环境条件比较恶劣时,采用前面所述的几种基坑支护方式已难以达到挡土止水的效果,一般采用地下连续墙支护加内支撑的方式。

地下连续墙既是止水挡土结构,同时又兼作地下室的外墙,做到三墙合一,节省造价和工期,并能有效保障施工安全。

降水方案由于淤泥质土的渗透性能一般 ,因而基坑内可采用明沟集水井方式排水,。

明沟排水又称表面排水,它是利用设置在基坑内、外的明沟、集水井和抽水设备,将地下水从集水井中不断排走,保持基坑处于干燥状态。

这种施工方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护容易。

排水沟、集水井应设在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚不小于0.3米,深度应始终保持比挖土面低0.4-0.5米。

集水井应比排水沟低0.5-1.0米,并随基坑的挖深而加深,保持水流通畅。

基坑采用明沟排水,流入基坑内的渗水量与土的种类、渗透系数、水头、坑底面积等有关,可通过的,抽水试验或凭经验估计,或按大井法估算。

按大井法估算是把矩形基坑假想为一个半径为r0的圆形大井,其流入基坑内的涌水量q,为从四周坑壁和坑底流入的水量之和,按下式计算:式中 q:基坑总涌水量(m3/d)k:土的渗透(m/d)s:抽水时坑内水位下降值(m)h:抽水前坑底以上水位的高度(m)r:抽水影响半径(m),按下表选用抽水影响半径r值土的种类极细砂细砂中砂粗砂极粗砂小砾石中砾石大砾石粒径(mm) 0.05-0.1 0.01-0.25 0.25-0.5 0.1-1.01.0-2.0 2.0-3.0 3.0-5.0 5.0-10.0所占质量(%) 50 >50 >50 >50 ———r(m) 25-50 50-100 100-200 200-400 400-500500-600 600-1500 1500-3000r0引用半径(m),对矩形基坑, r0=η(a+b)/4;对不规则形基坑,a/b2-3时, r0= u/π;a、 b为基坑边长(m)u为基坑周长(m)a为基坑面积(m2)η为系数,由下表得m0从基坑底到下卧不透水层的距离(m)。

在选择水泵考虑水泵流量量,因最初涌水量较稳定涌水量大,按上面涌水量计算公式计算出的涌水量应增加10%-20%。

水泵所需功率n(kw)按下式计算:计算得出n,当涌水量q<20m3/h,可用膜式式水泵、潜水电泵,膜式水泵还可以排除泥浆水。

排水板的设置3.1 排水板的选择在淤泥质深基坑施工时,一般选择塑料排水板。

塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。

中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。

一般选择原则为:3.2 排水板的设置塑料排水板用插板机插入淤泥质地基,在上部预压荷载作用下,淤泥质地基中空隙水由塑料排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中,由其他地方排出,加速软基固结。

在淤泥质地基处理中,塑料排水板的作用设计,施工设备基本与袋砂井相同。

具体设置步骤为:铺设砂垫层后,根据打设板位标记进行打设机定位,安装管靴,沉设套管,开机打设至设计标高,提升套管,剪断塑料排水板,检查并记录板位等打设情况,一切正常后,移动打设机至下一板位继续作业。

结束语基坑工程具有极强的区域性和个体性,应根据不同的地基土特性和建筑物的周边条件选用合适的基坑支护方案。

在以淤泥质黏土、淤泥质粉质黏土地基为主的软土层,影响基坑稳定的主要因素是土的问题,即支护结构的稳定性问题。

对于淤泥类软土,因其含水量较高,在一般情况下会表现出一定程度的固结流变和剪切流变,由此导致了深大基坑具有明显的空间效应和流变效应。

因此在施工中应分块开挖、及时施工下道支撑或基础底板,尽量减少基坑暴露时间是控制基坑变形的重要手段。

同时要注意范围较大的坑中坑对整体基坑稳定性的影响。

节约、保护地下水资源是我国的一项基本国策 ,因而在降水的施工与设计中应遵循按需抽水,抽水量最小化的原则,以保证在满足建设工程要求的前提下,达到节约、保护地下水资源的根本目的。

要充分认识基坑监测工作的重要性,加强对基坑支护结构、周围土体和相邻建筑物等的系统监测。

为了保证基坑和相邻建筑物等的安全,必须加强基坑施工期间的监测工作,对土体(或结构)的位移、应力、土中的孔隙水压力和相邻结构物与地下管线的位移进行跟踪监测,以便及早发现施工中的问题,调整设计或改进施工技术措施,以取得良好的工程效果;同时也可总结经验,为今后优化设计、降低造价提供科学的实测数据。

此外,如果在开挖过程中遇到淤泥质土质以外的土质,必须要有相应的紧急应对方案,确保基坑和附近建筑的安全。

由此可见,施工前的土质探测是非常重要,不可马虎的。

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