基坑支护设计方案(1)
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。
基坑支护方案(土钉墙,详细计算)
第一章基坑边坡计算一、工程概况(一)土质分布情况①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成.层厚0.50~4。
80米。
①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。
层厚0。
40~2。
90米。
①3淤泥质填土(Q4ml):.主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。
分布无规律,局部分布。
层厚0。
80~2。
30米。
②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,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,具水平状沉积层理,单层厚1。
0~5。
0cm,局部富集。
该层分布不均匀,局部缺失。
层顶标高1。
30~10。
93米,层厚0。
80~4.50米。
②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低.局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10。
03米,层厚1.00~13。
50米。
②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1。
10~14.60米。
③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。
干强度高,韧性高。
含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。
该层顶标高—11。
83~13。
23米,层厚1.40~14.00米.③2粉质粘土(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粉质粘土混砂砾石(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)支护方案的选择根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施1、3#楼与4#楼地下室相邻处,地下室间距4。
8m,基坑底高差5。
0m,土质分布为错误!1、错误!2、错误!1土层,采取土钉墙支护的方式。
基坑土方开挖支护专项施工方案(1)
基坑支护土方开挖专项施工方案一、工程概况及编制依据1、项目概况本项目分为A、B、C、D四个区,长沙广场的地块总用地面积约15.83万平方米,其中规划用地面积约12.18万平方米,总建筑面积约100。
5万平方米,其中地上建筑面积80万平方米,二层地下室建筑面积20.5万平方米。
由商业综合体、酒店、室外商业街、公寓、住宅及底层商铺组成。
2、编制依据(1)工程地质勘察报告;(2)工程设计图纸;(3)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);(4)建筑基坑支护技术规程(JGJ120—99);(5)建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15—20—97);(6)建筑深基坑支护技术规范(SJG05—96);二、支护说明1、采用的支护形式根据支护设计方案,采用旋挖桩结合预应力锚索的复合支护体系.止水帷幕用二根直径600mm的旋喷桩施工在旋挖桩之间,联合形成止水帷幕。
基坑内壁挂钢筋网片浇喷射砼加埋排水疏导管相接合的止水方式。
支护旋挖桩:直径1200,桩长约15。
5 m、17。
2 m和18.7m三种,嵌固端长6。
5/6.0米.基坑支护示意图2、选用机械设备因传统的循环钻机,生产效率极低,环境污染大等因素,根据本工程的特点和工期要求,选用较先进的并且在长沙地区较多采用的德邦重工、山河智能和三一重工公司生产的20型旋挖钻机6台施工支护桩、钻喷一体化旋喷桩机6-—8台施工旋喷桩、120型跟管钻机施工锚索、汽车吊6台安放支护桩钢筋笼、钢筋加工机械等配套机械若干.三、项目组织机构根据工程的特点,为了确保优质、高效、如期地完成工程,我部将组建强有力的项目管理班子,以项目经理为核心,对基坑支护和土方开挖进行整体部署和综合管理.项目组织机构图四、施工部署和进度1、支护施工总体工序图根据现场实际业主移交场地条件和支护设计方案,决定先施工B区,再施工A区,最后施工C、D区,支护施工的总长度约为2100米,约1050个旋挖支护桩,2100个止水帷幕桩(旋喷桩)。
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。
深基坑边坡支护施工方案(1)
深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。
本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。
二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。
地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。
三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。
2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。
3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。
四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。
2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。
3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。
五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。
包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。
六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。
希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。
基坑支护设计方案
基坑支护设计方案1. 背景本项目为某个基坑的支护设计方案,需要综合考虑地质条件、工程要求和资源可行性等因素,确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
2. 设计目标该方案的设计目标主要包括以下几个方面:- 确保基坑的稳定性,防止地质灾害和坍塌风险;- 提供安全的施工环境,确保工人和设备的安全;- 尽量减少土方开挖量,节约资源并减少对周围环境的影响;- 考虑施工进度和成本的要求,并合理安排施工工序。
3. 方案设计根据现场勘察和地质调查,结合设计目标,本方案提出以下支护设计措施:- 土方开挖:根据地质条件和基坑的尺寸,采用适当的开挖方式,如挖土台阶或垂直挖掘坑道,以减少土方的开挖量和施工难度。
- 地下水控制:根据地下水位和水文地质特征,采取合适的排水措施,如设置排水井和排水管道,确保基坑内的地下水位控制在安全范围内。
- 基坑支护:选择合适的支护结构,如钢支撑、混凝土墙或土工布等,根据基坑的深度和土质条件进行设计,保证基坑的稳定。
- 施工安全:设置适当的安全防护设施,如安全网、警示标志等,确保工人和设备的安全。
- 施工工序:根据施工进度和成本要求,合理安排施工工序,确保施工的顺利进行。
4. 工程实施在方案设计确定后,需进行工程实施过程,包括以下步骤:1. 地质勘察:进行详细的地质勘察和调查,以获取准确的地质资料。
2. 设计优化:根据勘察结果,对支护设计方案进行优化和调整,确保设计的科学性和可行性。
3. 材料采购:根据设计方案确定所需的材料种类和数量,并进行采购准备。
4. 施工组织:制定详细的施工组织方案,包括人员安排、设备调配和施工进度等。
5. 施工实施:按照施工组织方案进行施工,确保施工质量和安全。
6. 监理验收:进行监理和验收工作,对施工质量进行监督和评估。
5. 安全评估针对该支护设计方案,应进行安全评估工作,确保施工过程的安全性。
评估内容主要包括基坑稳定性、支护结构的可靠性、施工安全措施的有效性等方面。
6. 结论本文档提出了一个基坑支护设计方案,目标是确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
基坑支护设计实施方案
基坑支护设计实施方案一、项目背景随着基坑工程的快速发展,基坑支护设计实施成为确保工程安全的关键环节。
本方案旨在提供一套无重复标题的基坑支护设计实施方案,以确保施工过程中的安全性和稳定性。
二、设计原则1. 安全性原则:以保障施工人员和周边环境安全为首要考虑。
2. 经济性原则:在满足安全要求的前提下,尽量减少材料和工程成本。
3. 可行性原则:设计方案应符合实际情况,能够在施工中实施并取得良好效果。
4. 可持续性原则:设计应考虑到基坑支护的持久性和可维护性,以确保项目的长期稳定运行。
三、设计方案1. 土方开挖:根据现场土质情况和基坑深度,确定合理的开挖深度和坡度,以确保土体的稳定性和滑坡的防止。
2. 支护结构:根据基坑的大小和深度,采用合适的支护结构,如预制混凝土板、钢支撑、钢筋网等,以提供必要的支撑和保护。
3. 排水系统:设计合理的排水系统,包括排水渠、排水井等,以确保基坑内的水分得到有效排除,减少地下水位对支护结构的影响。
4. 监测系统:安装合适的监测设备,如测斜仪、应变计等,实时监测基坑支护结构的变形和应力,及时发现并解决问题。
5. 施工过程安全控制:在施工过程中,要加强安全管理,采取必要的安全措施,如设立安全警示标志、限制施工区域等,以确保施工人员的安全。
四、实施步骤1. 了解工程要求:详细了解项目要求、土质情况和基坑设计要求,为设计方案的制定提供基础信息。
2. 方案制定:根据设计原则,制定适合实际情况的基坑支护设计方案,确保方案的可行性和安全性。
3. 方案审核:将设计方案提交相关部门进行审核,确保方案符合相关法规和标准。
4. 方案实施:按照审核通过的设计方案进行基坑支护施工,确保设计方案的正确实施和施工质量的控制。
5. 监测与调整:在施工过程中进行基坑支护结构的监测和调整,确保基坑的稳定性和施工质量。
五、总结基坑支护设计实施方案的制定是确保工程施工安全和质量的重要环节。
本方案提供了一套无重复标题的基坑支护设计实施方案,以满足不同项目的需求,并在实际施工过程中实施和调整。
基坑支护施工方案1
基坑支护施工方案1
在城市建设过程中,基坑支护是一个重要的工程环节。
基坑支护工程的施工方
案对于基坑工程质量和进度至关重要。
本文将从基坑支护施工方案的选取、施工流程、质量控制等方面进行探讨。
选取基坑支护施工方案
在选择基坑支护施工方案时,需要综合考虑地质条件、基坑周边环境、周边建
筑物情况等因素。
一般情况下,基坑支护的主要方法包括锚杆支护、钢支撑支护、深圳墙支护等,具体方案应根据实际情况来选择。
在选取基坑支护方案时,需充分考虑工程可行性、工期要求以及成本控制。
基坑支护施工流程
基坑支护施工的流程包括前期准备工作、支护结构施工、砌筑支护体系以及后
续监测与维护等环节。
在施工过程中,需严格按照设计方案和施工图纸要求进行操作,保证工程质量。
此外,施工中要加强与监理单位的沟通协调,及时解决问题,确保工程进度。
质量控制
基坑支护施工质量控制是保证工程质量的重要环节。
在施工过程中,应加强对
材料的质量检验、施工工艺的控制以及现场施工质量监督等方面。
建立完善的质量管理体系,进行质量验收和验收记录,确保基坑支护工程的安全和质量。
综上所述,基坑支护施工方案对于工程的顺利进行和工程质量的保证至关重要。
只有科学合理地选择施工方案、严格遵循施工流程、加强质量控制,才能确保基坑支护工程的顺利完成。
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
对该工程的各个方面进行论述,文档要求有一定的专业性。
一、工程概况
基坑施工面积约190m2,其中,外周桩围护区设计面积约150m2,其余用于本次施工的外周抗拉网桩基坑支护工程面积为约40m2基坑底部采用桩基进行支撑,底桩深入地层约1.2m,上桩向基坑顶部抬升至防坠深度约0.8m,护筒上端以金属管与地基连接。
二、工程施工方案
1.外护筒施工方案
(1)外护筒采用侧板模板施工,护筒宽度约2m,板材采用
φ48×3.5mm的热镀锌钢管,立柱固定间距约2.5m;
(2)护筒板材衔接采用楔锁式连接方式;
(3)护筒基座以金属管和外护筒连接,外护筒采用双层结构,中间为熔融塑料管,以减少护筒无效龙骨空腔的发生。
2.外周桩支护方案
(1)外周抗拉网桩支护采用地心桩施工,深入本地层1.2m;。
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。
基坑支护设计方案(1)
目录第一章工程概况综述及编制依据 (1)1.1工程概况综述 (1)1.2工程地质条件 (1)1.3 场地地下水 (2)1.4编制依据 (2)第二章基坑支护设计方案 (3)2.1基坑支护总体设计 (3)2.2采用土钉墙及预应力锚索支护,方案参数如下: (3)2.3施工工艺流程 (4)2.4支护施工工艺 (4)第三章施工准备 (7)3.1技术准备 (7)3.2劳动力组织准备 (8)3.3施工机械准备 (8)3.4材料准备 (8)3.5现场临时设施准备 (9)3.6计量工作计划 (9)3.7施工测量放线 (9)3.8地下管线的调查与处理 (9)3.9与甲方、总包单位施工配合、衔接 (9)第四章项目质量保证体系组成 (10)项目质量保证体系组成机构图 (10)第五章确保工程质量的技术组织措施 (16)5.1加强质量管理 (16)5.2质量监督 (17)5.3 主要材料质量保证措施 (17)第六章确保安全生产的技术组织措施 (17)第七章基坑变形观测方案 (19)7.1基坑变形观测内容及目的 (19)7.2基坑边坡水平位移监测方案 (19)7.3观测警戒值 (21)7.4成果计算及分析反馈 (21)7.5技术资料 (21)第八章安全应急预案 (22)8.1应急组织 (22)8.2应急事项 (22)8.3应急措施 (23)第九章施工应急预案 (26)9.1支护墙的渗水与漏水 (26)9.2基坑开挖过程中出现滑坡、局部坍塌及地表裂缝的处理措施 (26)9.3防止侧向位移发展的措施 (27)第十章冬季施工措施 (27)10.1冬施部署 (27)10.2冬期施工方法及技术措施 (29)10.3其它冬季施工措施 (30)第一章工程概况综述及编制依据1.1工程概况综述受石家庄市人民检察院委托,我公司承担了拟建石家庄市人民检察院办案基地基坑支护施工工作。
该工程场地位于石家庄市北二环与高营大街交口北行600米路东,联通561局房东侧。
基坑支护施工方案设计[1]
盘江湾畔3#、4#楼基坑施工方案贵州凯和建设工程有限公司编制日期:2011年10月20日施工组织设计(方案)报审表工程名称:盘江湾畔3、4#楼编号:第一章工程概况一、编制依据1.本工程岩土工程地质勘察报告2.本工程业主有关要求3.本工程有关设计图纸4.选用规范1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-20022)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-973)《工程测量规范》GB50026-934)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-975)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20016)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-997)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20018)《基坑支护设计与施工》中国建筑工业出版社 1997.39)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 中国建筑工业出版社10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 中国工程建设标准化协会标准1997;11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91)12)《建筑物变形测量规程》二、工程概况工程名称:盘江湾畔3#、4#楼建设单位:六盘水市泰鸿源房地产开发有限公司设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司工程地址:六枝盘江煤电装备制造厂内建筑面积:总建筑面积 41515.67M2本工程±0.000相当于绝对标高1462.2m 。
主楼采用桩基基础,基坑深2.4m~3.2m,基础持力层为粘土质卵石层3层(稍密)。
本工程施工开挖深度3m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施。
由于场地较开阔,可采用木支撑支护结构与放坡相结合的方法。
本工程分布在填土中,其埋深为2.5~3m。
四、基坑周边环境概况工程三通一平已完成,具备施工条件。
场地周边无建筑物。
场地上无高架线路。
五、支护方案的选择本工程根据现场实际情况及地勘报告,采用机械开挖方式进行土方施工。
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。
深基坑支护施工方案
深基坑支护施工方案一、工程概况本工程是一座深基坑支护工程,用于建设一个地下商业综合体。
基坑深度为20m,面积为1000平方米。
二、地质勘察根据地质勘察报告显示,该基坑区域地质条件较为复杂,地下水位较高,存在一定的地下水渗流。
地质层次上主要包括上部松散层和下部硬岩层。
三、基坑支护方案1.削土与侧墙支护为保证施工的安全性和稳定性,首先需要进行削土,将基坑周围的土方削除,以减轻支护结构负荷。
削土深度为基坑深度的1.5倍。
在削土的同时,需要进行侧墙支护。
由于地下水位较高,我们将采用粉土搅拌桩+钢板桩的组合形式进行侧墙支护。
钢板桩的长度根据地下水位和土壤条件确定,一般为12~15m。
搅拌桩的直径为600mm,桩间距为800mm。
2.地下排水系统为控制基坑内的地下水位,需要设置地下排水系统。
我们将设置水平排水带和垂直排水井。
水平排水带可采用高效突水泵进行抽水。
排水带设置在基坑周边,与钢板桩顶部平行,深度为削土深度的1.2倍。
垂直排水井设置在基坑内,井深为基坑深度的1.5~2倍。
井内安装抽水泵,以控制基坑内的地下水位。
3.支护结构基坑支护结构将采用钢支撑+预应力锚杆的组合形式。
钢支撑将设置在侧墙顶部,以提供水平支撑和抵抗土压力。
支撑材料为钢板,厚度为10mm,长度为基坑宽度的1.2倍。
预应力锚杆将设置在侧墙底部和底板部分,以提供纵向支撑和抵抗下沉力。
锚杆直径为32mm,间距为1.5m。
四、施工组织1.措施为确保施工的顺利进行,需要采取以下措施:(1)地下水排泄及处理措施:在地下水位较高且渗流较大的区域,采用高效突水泵进行排水,同时对排出的水进行处理。
(2)安全防护措施:为保护施工人员和周边环境的安全,需要设置防护网和警示标志。
2.施工步骤(1)基坑削土:按设计要求进行削土,同时进行侧墙支护的施工。
(2)地下排水系统施工:先施工水平排水带,再施工垂直排水井。
(3)支护结构施工:先施工钢支撑,再施工预应力锚杆。
3.施工进度根据施工的实际情况,计划总工期为60天。
基坑支护与土方开挖施工方案
基坑支护与土方开挖施工方案一、基坑支护方案1. 基坑支护的目标:保证基坑周围的建筑物、道路等的安全,确保施工过程顺利进行。
2. 基坑支护的方法:采用深基坑支护,结合具体情况选择适当的支护方法。
(1)钢管钢板支护法:适用于基坑较小且土质较好的情况。
通过钢管和钢板的组合,形成一个稳定的支撑结构,防止土体滑坡或塌方。
(2)桩墙支护法:适用于基坑较大、土体稳定性较差的情况。
通过打桩和连接墙板,形成一道固定的墙壁,防止土体坍塌。
(3)嵌岩支护法:适用于基坑遇到岩石底床的情况。
通过打入钢筋混凝土桩,嵌入岩石中,形成一道坚固的支撑,防止岩体滑动。
3. 基坑支护施工步骤:(1)原地勘察:对基坑周围的土质、地下水位、地下管线等进行全面勘察,确定支护方法。
(2)支护设计:根据勘察结果,进行支护的设计计算,确定钢板、墙板、桩等的尺寸和间距。
(3)基坑开挖:在施工现场设立安全警戒线,开始进行基坑的开挖,根据设计要求进行开挖的深度和形状。
(4)支护施工:根据设计要求,进行相应的支护工程,包括钢板的安装、桩的打入、嵌岩的施工等。
(5)水位控制:根据地下水位的情况,采取相应的措施,保证基坑内的水位稳定,并进行排水。
(6)基坑回填:在基坑支护完成后,进行基坑的回填工作,恢复地面原貌。
4. 基坑支护的注意事项:(1)安全第一:施工过程中要严格按照施工方案进行操作,确保工人的安全。
(2)定期检查:对基坑支护的稳定性进行定期检查,发现问题及时处理。
(3)与周围建筑物的保持距离:为了防止基坑对周围建筑物的影响,需要保持一定的安全距离。
(4)土质要求:对于基坑周围的土质要求高,要求土体的稳定性好,不易发生滑坡或塌方。
(5)排水系统:在基坑支护过程中,要建立合理的排水系统,保证基坑内的水位稳定。
二、土方开挖施工方案1. 土方开挖的目标:根据工程要求,对地面进行开挖,为后续施工做好准备。
2. 土方开挖的方法:根据具体情况选择适当的开挖方法。
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。
深基坑支护施工方案(放坡)(1)
深基坑支护施工方案(放坡)(1)
一、背景
深基坑支护施工是在城市建设中常见的一种工程形式,其在建设过程中需要采
取多种支护方式以确保工程顺利进行。
本文将探讨深基坑支护施工中的放坡支护方案。
二、概述
放坡支护是一种常用的深基坑支护方式,其通过在基坑周边设置坡度,以减少
土方的承载压力,从而降低沉降和破坏的风险。
在具体施工过程中,需要综合考虑工程地质条件、基坑深度、土方稳定性等因素,设计出合适的放坡支护方案。
三、设计原则
1.合理确定坡度:放坡支护的坡度应根据工程具体情况确定,一般应在
15度以内。
2.注意坡面稳定性:坡面要求平整,坡度一致,坡面稳定,避免出现坡
面滑坡等现象。
3.结合其他支护措施:在设计放坡支护方案时,需要考虑其他支护措施
如钢支撑、桩墙等,综合施工效果。
四、施工步骤
1.土方开挖:根据设计要求,进行基坑土方的开挖工作。
2.坡面处理:对基坑周边进行坡度处理,确保坡面平整。
3.坡脚处理:设置排水系统、加固坡脚,提高坡脚稳定性。
4.监测与保护:安装监测设备,进行坡面稳定性监测,并配合保护措施。
五、安全注意事项
1.施工中需注意坡面坡度合理,防止坡面滑坡。
2.加强现场管理,确保人员安全。
3.定期检查监测设备状态,及时发现问题。
六、结语
深基坑支护施工是一项工程复杂且风险较高的工作,放坡支护作为常用支护方
式之一,在施工中需认真设计、科学施工,确保工程质量和安全。
本文介绍了深基坑放坡支护的相关内容,希望对相关从业人员有所帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录第一章工程概况综述及编制依据 (1)1、1工程概况综述 (1)1、2编制依据 (3)第二章基坑支护设计方案 (4)2、1基坑支护总体设计 (4)2、2基坑支护设计 (4)第三章施工准备 (8)3、1技术准备 (8)3、2劳动力组织准备 (8)3、3施工机械准备 (9)3、4材料准备 (9)3、5现场临时设施准备 (9)3、6计量工作计划 (9)3、7施工测量放线 (10)3、8地下管线得调查与处理 (10)3、9与甲方、总包单位施工配合、衔接 (10)第四章项目质量保证体系组成 (11)第五章确保工程质量得技术组织措施 (12)5、1加强质量管理 (12)5、2质量监督 (12)5、3 主要材料质量保证措施 (13)第六章确保安全生产得技术组织措施 (14)第七章基坑变形观测方案 (16)7、1基坑变形观测内容及目得 (16)7、2基坑边坡水平位移监测方案 (16)7、3观测精度要求及警戒值 (19)7、4成果计算及分析反馈 (19)7、5技术资料 (19)第八章安全应急预案 (20)8、1应急组织 (20)8、2应急事项 (20)8、3应急措施 (21)第九章施工应急预案 (26)9、1支护墙得渗水与漏水 (26)9、2基坑开挖过程中出现滑坡、局部坍塌及地表裂缝得处理措施 (26)9、3防止侧向位移发展得措施 (27)第十章冬季施工措施 (28)10、1冬施部署 (28)10、2冬期施工方法及技术措施 (29)10、3其它冬季施工措施 (31)第十一章现场文明施工、环境保护、扬尘防治措施 (36)第一章工程概况综述及编制依据1、1工程概况综述受石家庄市人民检察院委托,我公司承担了拟建石家庄市人民检察院办案基地基坑支护施工工作。
该工程场地位于石家庄市北二环与高营大街交口北行600米路东,联通561局房东侧。
场地地势较为平坦。
基坑开挖深度为4、0-6、3m。
场地周围空旷。
拟建项目施工内容包括:基坑修坡、锚杆、灌浆、钢筋网片、喷浆等相关内容。
1、2工程地质条件根据现场勘探、原位测试及室内土工试验结果,本次勘探最大揭露深度为30、0m,主要地层为填土及第四系全新统冲洪积物。
按地层沉积年代、成因类型、地层岩性及其物理力学性质指标得特征,共划分为8个主要地质单元层。
现自上而下分别叙述如下:①层素填土:褐黄色,松散,稍湿。
以粉土为主,含少量植物根系,含少量石子、碎砖屑等建筑垃圾。
场区北侧普遍分布,厚度:1、30~6、50m;层底标高65、95~70、43m;层底埋深:1、90~6、50m。
层杂填土:杂色,松散,稍湿。
以砖块、砂子、石子等建筑垃圾为主,充填少量粉①1土。
仅在场区南侧普遍分布,厚度:0、80~2、80m;层底标高69、35~71、47m;层底埋深:0、80~2、80m。
②层新近沉积黄土状粉土:褐黄色,稍密-中密,稍湿,中等-高压缩性。
土质较均,具大量大孔隙,局部夹粉质粘土薄层,含少量青砖块及量动物残骸。
无光泽,摇振反应中等,干强度及韧性低。
场区普遍分布,厚度:1、00~3、00m;层底标高66、69~68、70m;层底埋深:3、50~6、50m。
标准贯入试验击数标准值为4、8击。
③层黄土状粉土:褐黄色,稍湿,稍密-中密,中等压缩性。
土质较均,局部夹粉质粘土薄层,砂感强烈,含少量云母片及钙质条纹。
无光泽,摇振反应中等,韧性及干强度低。
场区普遍分布。
该层厚度:1、30-4、00m;层底标高:64、12-65、84m;层底埋深:6、80-8、00m。
该层标准贯入试验击数标准值为6、1。
④层黄土状粉土:褐黄色,稍湿-湿,稍密-中密,中等压缩性。
土质较均,具少量大孔隙,含少量铁、锰氧化物斑纹,局部夹粉质粘土薄层。
无光泽,摇振反应中等,韧性及干强度低。
场区普遍分布。
该层厚度:0、70- 2、30m;层底标高:62、60-64、40m;层底埋深:8、10-9、60m。
该层标准贯入试验击数标准值为5、2击。
⑤层粉土:褐黄色,中密,稍湿,中等压缩性。
土质不均,局部夹粉砂薄层,含少量铁质氧化斑纹及钙质结核。
无光泽,摇振反应中等-迅速,干强度及韧性低。
场区普遍分布,厚度:2、30~4、60m;层底标高58、66~61、40m;层底埋深:11、30~13、20m。
标准贯入试验击数标准值为7、3击。
⑥层细砂:灰白色,稍湿,中密。
砂质较纯,磨圆度较好,分选性一般。
颗粒主要成分为石英、长石,局部夹粉砂薄层。
场区普遍分布。
该层厚度:5、00-6、40m;层底标高:53、94-55、60m;层底埋深:16、90-18、30m。
该层标准贯入试验击数标准值为13、6击。
⑦层中砂:灰白色,稍湿,中密。
砂质较纯,磨圆度较好,分选性一般。
颗粒主要成分为石英、长石。
场区普遍分布。
该层厚度:1、30-3、20m;层底标高:51、77-53、40m;层底埋深:19、50-21、20m。
该层标准贯入试验击数标准值为15、6击。
⑧层中砂:灰白色,稍湿,中密-密实。
砂质较纯,磨圆度较好,分选性一般。
颗粒主要成分为石英、长石,局部夹粗砂薄层。
场区普遍分布,该层未穿透,最大揭露厚度10、50m。
该层标准贯入试验击数标准值为18、6击。
以上各土层得空间分布情况,详见工程地质剖面图与柱状图以及分层土工试验成果及统计表。
1、3 场地地下水该场地在勘察深度范围内未见地下水,由于水位埋深较深,可不考虑地下水对基础得影响。
1、4编制依据1.4.1现行相关规范、规程《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB504970-2009)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012本工程《岩土工程勘察报告》本工程总图基础开槽图第二章基坑支护设计方案2、1基坑支护总体设计根据业主提供得基础埋深、勘察报告以及周围建筑物得情况。
结合以上情况,从安全、可靠、经济得角度出发,采用土钉墙及预应力锚索支护。
机械设备、材料进场并报验后进行开挖线测放工作及钢筋加工工作,并随土方开挖进行土钉墙支护得修坡、挂网、成孔、注浆及喷锚施工,土方施工配合土钉墙施工进行分层分段开挖。
本土钉墙基坑支护工程主要工作内容为测放开挖线、随土方开挖进行修坡、挂网、成孔、注浆及喷射混凝土面层、施工散水及验收移交工作。
2、2采用土钉墙及预应力锚索支护,方案参数如下:本区共4个剖面。
采用土钉墙支护,方案参数如下:1-1剖面土钉墙支护:1、坡面放坡:自然地坪至槽底1:0、4,-6、3m;2、锚杆孔径:直径110mm;锚杆杆体L=4、5-5、5m、3、锚杆注浆:注浆为纯水泥浆,水灰比0、5~0、55(水泥采用P·S·A32、5),水泥浆强度不小于M10;4、坡面挂网: 坡面挂Φ6200×200mm钢筋网,钢筋网搭接长度不小于300mm;5、面层喷射C20细石混凝土,水泥与砂石得重量比宜取1:4~1:4、5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0、4~0、45;坡面厚度60mm。
2-2剖面土钉墙支护:1、坡面放坡:自然地坪至槽底1:0、4,-4、0m;2、锚杆孔径:直径110mm;锚杆杆体L=3-5m、3、锚杆注浆:注浆为纯水泥浆,水灰比0、5~0、55(水泥采用P·S·A32、5),水泥浆强度不小于M10;4、坡面挂网: 坡面挂Φ6200×200mm钢筋网,钢筋网搭接长度不小于300mm;5、面层喷射C20细石混凝土,水泥与砂石得重量比宜取1:4~1:4、5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0、4~0、45;坡面厚度60mm。
3-3剖面土钉墙加预应力锚索形式支护:1、坡面放坡:自然地坪至槽底1:0、4,-6、3m;2、锚杆孔径:直径110-150mm;锚杆杆体L=4、5-5、5m、预应力锚索L=15000 m、3、锚杆注浆:注浆为纯水泥浆,水灰比0、5~0、55(水泥采用P·S·A32、5),水泥浆强度不小于M10;4、坡面挂网: 坡面挂Φ6200×200mm钢筋网,钢筋网搭接长度不小于300mm;5、面层喷射C20细石混凝土,水泥与砂石得重量比宜取1:4~1:4、5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0、4~0、45;坡面厚度60mm。
4-4剖面土钉墙加预应力锚索形式支护:1、坡面放坡:自然地坪至槽底1:0、4,-6、3m;2、锚杆孔径:直径110-150mm;锚杆杆体L=5-7m、预应力锚索L=15000 m、3、锚杆注浆:注浆为纯水泥浆,水灰比0、5~0、55(水泥采用P·S·A32、5),水泥浆强度不小于M10;4、坡面挂网: 坡面挂Φ6200×200mm钢筋网,钢筋网搭接长度不小于300mm;5、面层喷射C20细石混凝土,水泥与砂石得重量比宜取1:4~1:4、5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0、4~0、45;坡面厚度60mm。
6、锚杆平面布置:平行状布置,锚杆间距及强度详见基坑支护做法详图。
2、3施工工艺流程放线→土方开挖→修边坡→安装锚杆与注浆→安装钢筋网与电焊网→喷射混凝土2、4支护施工工艺2.4.1施工放线:根据设计要求,用全站仪放出坐标控制点,能满足设计放坡要求,放出水准点及变形观测点,对所放出得点要妥善保护。
2.4.2土方开挖喷锚网支护工程施工得特点就是在施工程序上为边开挖边支护,分层开挖,分层支护,挖完亦支护完,所以,要求土方开挖必须与支护施工密切配合,使挖土进程与喷锚网支护施工形成循环作业。
48h后方可进行;在开挖过程中挖斗不得撞击边坡网壁与锚头。
根据施工计划安排,沿基坑四周挖出一条宽6m~8m,深1.5m得工作断面,断面挖出后,喷锚网施工便可立即投入按序施工,待分层分段喷锚网支护施工完毕后,除运土进出口通道外,再把基坑中部得土方由内向外进行一次性挖掘,边挖边退,出土区最后有喷锚网施工封闭基坑边坡。
3)严格控制土方开挖,挖土应服从喷网支护工作得程序及安排,严禁超挖与欠挖,以确保基坑边坡比例。
2.4.3修边坡基坑开挖使用机械进行大开挖,机械开挖后,断面不一定符合施工要求,需要进行人工修整,要求断面平整,为后继工序提供便利。
2.4.4安装土钉与注浆1)采用人工洛阳铲成孔后及时安置锚杆并注浆。
2)注浆土钉杆体每2米设定位支架,保证土钉主筋居中。
3)根据设计要求,选择合理得机具。
4)作业时调整好角度,按设计要求施工,避开邻近地下管线,锚管轴线与设计轴线得正常偏差在规范允许范围内。