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24#基坑支护2(1)

24#基坑支护2(1)
24#基坑支护2(1)

an hui tong ji jian she ji tuan you xian ze ren gong si 基坑支护施工方案高速·云水湾别墅24#楼

安徽同济建设集团有限责任公司

二0一一年八月

会签一览表

施工单位:安徽同济建设集团有限责任公司

工程名称高速?云水湾别墅24#楼

建设单位安徽省巢湖开发公司

设计单位上海现代建筑设计(集团)有限公司监理单位安徽国合工程咨询有限责任公司

审核部门审批意见

项目部编制人

项目部审批人

安全文明审核

质量技术审核

分管副总

(总工程师)批准

监理单位

备注:

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、基坑支护施工方案

四、安全、文明生产措施

一、编制依据

1、高速·云水湾别墅1(24)#楼工程设计图纸,图纸会审记录,设计交底及相关图集。

2、国家现行:

《建筑工程施工质量验收统一标准规范》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

3、安徽同济建设有限责任公司企业技术标准(QB1/AHTJ-2008)

4、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)

5、安全、文明施工标准。

6、施工合同、招标文件。

二、工程概况

高速·云水湾别墅1(24)#楼工程为三层框架结构,抗震设防烈度为6度,钢筋混凝土框架结构。本工程为高档住宅用地,设计耐火等级为二级。建筑面积为663㎡,高度为9.85 m,一层高为3.4m,二、三层均为3米。屋面为瓦屋面。

第一节、现场施工概况

高速·云水湾别墅24#楼工程位于安徽省巢湖滨湖地区王家嘴,该地段沿巢湖北岸,材料运输交通便利,目前“三通一平”已完成,具备了施工条件。

建设单位:安徽巢湖投资开发有限公司

设计单位:上海现代建筑设计有限公司

施工单位:安徽同济建设集团有限责任公司

监理单位:安徽国合工程咨询有限责任公司

第二节、工程主要特点及分部分项做法

高速·云水湾别墅1(24)#楼工程基础根据建设单位认可的设计及初步设计方案及其它文件进行设计,采用柱下独立基础,场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为丙级。条型基础埋置深度变化时,应作成1:2跌级放坡。基槽开挖时严禁曝晒或水浸,并应予留100~200㎜厚待浇基础混凝土垫层时挖除。回填土的分层厚度:200~300㎜,每层人工或机械压实遍数:3~4遍,回填土应严格按要求回填。

三、基坑支护施工方案

高速·云水湾别墅1(24)#楼工程位于安徽省巢湖滨湖地区王家嘴,该地段沿巢湖北岸,根据总平面图计算和现场实际情况,特说明以下两点:

一、据统计:原图(24#)基础深为-5m,现设计图暂定为-3m。距离东侧邻近蝶楼37#楼为6m,其楼基底标高为-6.2m,远不能满足放坡系数要求。

二、据现场实际情况,考虑到安全第一的方针,另建议以下两种支护方案:

A:喷浆支护

B:混凝土挡墙

附一:喷浆支护方案

喷浆支护方案

1、坡面平整

挖土或分层挖土后,放坡部分采用机械修整坡面,再人工用铲子拍实表层土。

2、测量放样

进行测量放样,施工时立杆挂线或样板控制,并要经常验证,以保证线型顺适,坡面平整。

3、挂网(如进入雨季,局部进行挂网)

钢筋网挂牢,保证在喷射砼时钢筋不晃动;钢筋网焊接或绑扎,钢筋网格允许误差±20mm,钢筋搭接长度不小于300mm,焊接长度不小于网筋直径的10倍。

4、喷射混凝土

在挂网前进行底层砼喷射,挂网后进行表层砼喷射.喷射作业分段分片面依次进行,同一分段内喷射顺序自上而下,喷射时,喷头与受喷面垂直,距离为0.6m~1.2m,喷射时控制好水灰比,保持混凝土表面平整、湿润光泽、无干斑及滑移流淌现象。当遇含水量较高的土层时,下料时应掺入适量的早强剂(三乙醇胺)。

附二:混凝土挡土墙施工方案

混凝土挡土墙支护

1.工艺标准⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要满足设计要求。钢筋采用HRB335。⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求。⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求。⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm。⑻混凝土灌注完

毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求。⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。⑿地基承载力满足设计要求120kpa。若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工。⒀挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求。墙后1.0m范围内,不得有大型机械行驶或作业,为防止碰坏墙体,应用小型压实机械碾压,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。其具体质量指标及实测项目见下页表。2.施工方法⑴由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。⑵基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经监理确认后,方可进行随时垫层施工。施工时先将3:7灰土垫层夯实整平至设计标高,为钢筋绑扎提供作业面。⑶测量放线确定基础尺寸后,进行钢筋绑扎、立模,同时预埋墙身钢筋和墙肋钢筋。挡墙基础的施工按跳槽施工,几个作业面可同时施工,为挡墙的墙身施工提供较多的作业面。基础施工完成后应立即回填,以小型压实机械进行分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止

积水渗入基底。基础钢筋的绑扎要注意钢筋的保护层的厚度,垫块采用和基础同强度的砼垫块,以保证砼的质量。⑷浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。首先绑扎墙身钢筋和墙肋钢筋,钢筋安装完成经监理检查合格后,开始关模,并进行沉降缝、接缝及防水处理。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。⑸施工挡墙墙身时其支架要一同搭建,而墙身的斜支撑不得与支架进行连接,避免在施工中因支架的移动引起模板不稳定。⑹砼的浇筑主要采用泵车进行输送,砼搅拌运输车运送。在浇筑中采用插入式振捣棒进行振捣,不得过振及漏振。⑺砼养护主要是保证砼表面的湿润,防止砼水化反应的各种影响。定期测定砼内部温度、环境温度,控制砼内外温差,防止砼表面产生裂缝。

⑻砼强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,可进行拆模施工,在拆模时不要损坏砼,正面模板主要采用整体移动,在移动过程中注意模板的稳定性、安全性,保证施工安全。3.钢筋加工⑴钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。⑵钢筋应平直、无局部弯折、成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。⑶钢筋的弯制和末端的弯钩应符合规范和设计要求。用I 级钢筋制作箍筋其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于主筋的直径、且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩的平直部分不宜小于箍筋直径的5倍。钢筋焊接采用单面电弧焊,单面电弧焊焊缝的长度不小于10倍钢筋直径。受力钢筋焊接应设在内力较小处,并错开布置。焊

接接头在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋其接头的截面积应小于总截面积的0.5倍(受拉区),受压区不限制。电焊接头到钢筋弯曲处的距离不小于10倍钢筋直径。钢筋绑扎时钢筋的交叉点应用扎丝绑扎结实,亦可用点焊焊牢。绑扎采用满绑。在钢筋混凝土与模板间设置垫块,垫块与钢筋扎紧,垫块应采用细石混凝土制作,保证垫块的强度与砼结构的强度相同。垫块的安装应该保证钢筋的保护层厚度符合设计要求,同时要保证4个/m2。在砼施工过程中要不时检查垫块的位置是否准确。钢筋绑扎的过程中有高空作业要采取相应的措施,高空作业人员要系安全绳。4.模板加工⑴模板的安装应与钢筋绑扎配合进行,先绑扎钢筋再立模板,模板的安装不得影响钢筋的检查,检查合格后才能够继续安装模板,模板不应与脚手架相联,避免引起模板变形和浇注过程中模板的不稳定。⑵安装侧模时应防止移位和凸出,基础侧模可在模板外设立支撑固定,墙身的侧模可设拉杆固定,对于小型结构可用金属线代替拉杆。⑶模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联结、纵横向稳定性进行检查。其允许偏差必须符合规范要求(允许偏差如下表)。在施工过程中发现模板有移位和变形应及时纠正。⑷模板在安装过程中必须设置防倾覆设施。5.支架搭设⑴支架宜采用标准化、系列化、通用化的构件拼装,支架的接头尽量减少,相邻立柱的应尽量设在不同的水平面上。⑵模板支架的拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则严禁抛扔。⑶模板支架拆除后,应维修整理、分类存放。6.混凝土的浇筑。⑴混凝土浇筑前,应对

支架、模板、钢筋和预埋件进行检查并作好记录。⑵混凝土自高处直接倾卸时,其自由高度不宜超过2米,以不发生离析为准。⑶当倾落高度超过2米时时,应通过串筒或溜槽等设施下落,当倾落高度超过10米时,应设减速装置。⑷串筒出料口下混凝土堆积高度不宜超过1米。⑸混凝土按一定厚度、顺序、方向分层(50cm)浇筑。⑹混凝土捣固使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持50~100mm的距离,插入下层混凝土50~100mm。每一处振动完毕后,应边振动边徐徐提出,对每一振动部分必须振动到该部分混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。平板振动器移位间距应以振动器能覆盖已振动部分100mm为宜。⑺砼浇筑的过程中不得随意向砼运输车中加水,来调整砼的坍落度及流动性。施工中应注意:在施工过程要认真如实的填写施工原始记录及检查证。7.沉降缝施工沉降缝按设计布设于基础错台处、分段处及与结构相接处,本标段间沉降缝按纵断面设计分段长度预留,缝宽2cm。墙背一侧2cm嵌橡胶沥青防水密封膏,其余填L-600低发泡聚乙烯沫塑料8.泄水孔施工泄水孔的施工要根据交底在适当的位置预留,采用Φ20UPVC管,泄水孔的横坡为1.0%,在安装时,可通过钢筋对UPVC管进行固定,对于面板方向的泄水孔,要使UPVC管与正面模板接触紧密,PVC管的端面要形成相应的斜面,保证在浇筑砼的过程中UPVC管周围不会漏浆,使面板光滑、平整。UPVC管管口利用胶布进行密封。泄水孔的位置根据附图从基础向上

用尺量出中心位置,再加以安装。泄水孔的固定可采用钢筋加工厂的废钢筋焊成三角形将UPVC管固定。拆除模板当天,对应泄水孔的位置,对进出口进行妥善处理。三、施工质量控制1.施工测量施工前,作好现场的测量放样工作,根据设计图纸用RTK大地测绘仪和水准仪测放出挡土墙的正确位置及高程。并及时与现场领工员及作业队负责人进行测量技术交底。做到每个工序施工完毕后进行一次控制测量。2.施工工艺方法控制每个工序施工前由现场领工员进行自检后报请质检工程师及监理到现场进行检查,合格后进行下一步施工。严格按制定的工程质量标准和操作工艺组织施工。重点是控制挡墙的砼质量、观感质量,施工中对砼的振捣要严加控制,保证砼的质量。墙后填1:4灰土应在墙身砼强度达到设计强度的75%时,方可进行。3.施工质量现场监控对挡墙的钢筋主要是严格检查钢筋的类型、数量及间距,主要几何尺寸、保护层的厚度;模板主要是在施工中控制模板的表面平整度、垂直度,模板稳定性;砼的现场控制主要是砼的浇筑中的振捣,保证砼的密实,对有质量问题混凝土给予坚决退回,不能用于现场施工;深基坑开挖过程中根据设计及施工规范要求采取放坡等措施;泄水管的安装位置。严格施工过程监控,配备专门的领工员现场跟踪监控施工质量,现场领工员必须严格按规定认真作好施工记录,并填写好施工日志。4.施工质量检测挡墙砼试件达到养护龄期后,砼的强度主要采用实验室的抗压强度进行检测;用肉眼观察砼结构的表面,以检查表面是否存在非应力裂缝;采用钢筋保护层厚度检测仪测定现场砼保护层的实际厚度,要求钢筋保护层的厚度

不低于设计值;耐久性的检测通过测定砼的电通量。四、安全保证措施1.施工现场的布置复合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定的要求。2.现场道路平整、坚实、保持畅通,危险地点悬挂按照《安全色》和《安全标志》规定的标牌,夜间行人经过的坑设红灯警示,施工现场设置大幅安全宣传标语。3.施工现场的临时用电符合安全规定。配电箱能防火、防雨、箱内不得存入杂物并设门加锁,专人管理。检修电气设备时停电作业,电源箱或开关握柄挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌或设专人看管,带电作业时经有关部门批准。4.施工前,了解周围环境和地下管线情况,熟悉穿越施工范围内的电力、电信通讯、给排水、煤气管埋设深度和架空高压电线走向及其架设高度,并采取防火措施,做到不明情况、不盲目施工。以免造成重大事故。5.各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员建立档案,专人管理。6.驾驶室或操作室保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。7.机械设备在施工现场停放时,选择安全的停放地点,夜间有专人看管。8.用手柄起动的机械注意手柄倒转伤人。9.严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。10.机械设备停放时放置在安全地段。11.行车危险地段,设置警告牌和车挡。12.挖运设备的刹车制动部分灵活可靠,灯光、信号及灭火器配备齐全。13.大风及大雨后,及时对脚手架进行认真检查,若发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等,立即采取加固、

补救或其它处理措施。14.进入施工现场,人人戴安全帽,严禁重

叠施工。

四、安全、文明生产措施

1、施工中始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针。

2、进入施工现场要戴好安全帽、着装整齐。

3、施工操作时要做到不能伤害他人,同时也要注意不被他人伤害。

4、土方在开挖前所有参加土方施工作业人员必须经过安全技术交底并有书面交底书,未进行安全交底作业人员严禁进场施工

5、施工中为了确保施工安全,现场24小时设专人值班,发现问题及时上报,防止土方塌方造成人员伤亡事故。

6、做好工人的安全“三级”教育工作,并逐一考核,合格者方可上岗操作。

7、对工人的安全教育要做到经常性、长期性,并结合不同环境要有针对性。

8、做好现场的平面布置,特别是用电线路、用电设备、材料堆放的布置工作。

9、高温季节要特别注意防暑降温工作,工地现场要配备急救药箱,以备急用。

10、现场要做到工完、料尽、场地清。

11、地面上的栏杆采用φ48×3.5的钢管制作,立柱间距为2.5

米,埋深0.8米,高1.2米,用三道水平杆与立柱连接,涂刷红、白相间的标志颜色,外围张挂密目网,直至基础结构施工至±0.000后,再行拆除。

12、土方开挖应自上而下进行挖土,严禁从下掏土施工;

基坑支护结构的计算

第二部分 基坑支护结构的计算 支护结构的设计和施工,影响因素众多,不少高层建筑的支护结构费用已超过工程桩基的费用。为此,对待支护结构的设计和施工均应采取极慎重的态度,在保证施工安全的前提下,尽量做到经济合理和便于施工。 一、支护结构承受的荷载 支护结构承受的荷载一般包括 –土压力 –水压力 –墙后地面荷载引起的附加荷载。 1 土压力 ⑴主动土压力: 若挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达某一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。 ⑵静止土压力: 若挡墙在土压力作用下墙本身不发生变形和任何位移(移动或滑动),墙后填土处于弹性平衡状态,则此时作用在挡墙上的土压力成为静止土压力。以E0表示。 (3)被动土压力: 若挡墙在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。

主动土压力计算 ?主动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 土压力分布 对于粘性土按计算公式计算时,主动土压力在土层顶部(H=0处)为负值,即 表明出现拉力区,这在实际上是不可能发生的。只计算临界高度以下的主动土压力。土压力分布 可计算此种情况下的临界高度Zc,进而计算临界高度以下的主动土压力。

被动土压力计算 被动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 计算土压力时应注意 ?不同深度处土的内聚力C不是一个常数,它与土的上覆荷重有关,一般随深度的加大而增大,对于暴露时间长的基坑,土的内聚力可由于土体含水量的变化和氧化等因素的影响而减小甚至消失。 ?、C 值是计算侧向土压力的主要参数,但在工程桩打设前后的、C值是不同的。 在粘性土中打设工程桩时,产生挤土现象,孔隙水压力急剧升高,对、C值产生影响。另外,降低地下水位也会使、C值产生变化。 水压力

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

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》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 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:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

最新基坑支护方案1

基坑支护方案1

**工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:审核人:**工程有限公司 **项目部 二0一0年五月

目录 2、工程概况 (6) 2.1支护设计概况 (6) 2.2、场区周边环境 (7) 用地交通便利,周边现有配套设施良好,自然资源良好。 (7) 2.3场地工程地质条件 (7) 2.4场地水文地质条件 (9) 3、工程特点 (9) 3.1支护设计工程量 (9) 3.2工程特点及实施难点 (9) 4、施工组织管理 (10) 4.1施工组织部署 (10) 4.2施工协调管理 (10) 4.3组织管理体系 (11) 5、施工平面布置及各项目需用计划 (12) 5.1总体布置 (12) 5.2现场平面布置原则 (12) 5.3现场平面布置管理 (12) 5.4主要材料物质计划 (13) 6、主要施工方法及施工顺序 (14) 6.1施工顺序 (14) 6.2主要施工方法 (14) 6.2.1人工挖孔桩施工 (14) 6.2.2锚杆施工 (19) 6.2.3 锚管 (25) 6.2. 4土钉挂网 (25) 6.2. 5喷锚喷射砼面板及钢筋 (28) 6.2.6土方开挖施工 (29) 6.2.7坡顶、坡底排水 (30) 6.2.8上层滞水处理 (30) 6.3施工注意事项 (30) 7、施工进度计划及人员安排 (31) 7.1工期目标 (31) 7.2工期保证措施 (31) 7.3施工人员安排 (31) 8、质量保证体系及质量保证措施 (32) 8.1质量方针和质量目标 (32) 8.2质量管理组织机构、质量体系及质量职责 (32) 8.3质量体系主要要素控制 (34) 9、工期保证措施 (35) 10、安全保证措施 (36) 10.1安全目标 (36) 10.2安全保证措施 (36) 10.3安全技术保证措施 (37) 10.4施工机械安全控制措施 (38) 11、文明施工和环境保护 (38) 12、基坑监测及应急措施 (40) 12.1基坑监测 (40)

基坑支护设计计算——土压力.

基坑支护设计计算 1基坑支护设计的主要内容 2设计计算 根据地质条件的土层参数如图所示,根据设计要求,基坑开挖深度暂定为9m,按规范设定桩长为16.8m ,桩直径设定为0.8m ,嵌固深度站定为7.8m,插入全风化岩3.0m 。 2.1水平荷载的计算 按照超载作用下水土压力计算的方法,根据朗肯土压力计算理论计算土的侧向压力,计算时不考虑支护桩与土体的摩擦作用。地下水以上的土体不考虑水的作用,地下水以下的土层根据土层的性质差异需考虑地下水的作用。 土层水平荷载计算依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 1.计算依据和计算公式 主动土压力系数:) 2 45(tan 2i ai K ?-=ο 被动土压力系数:) 2 45(tan 2i pi K ?+?= (1)支护结构水平荷载标准值e ajk 按下列规定计算: 1)对于碎石土及沙土: a)当计算点深度位于地下水位以上时: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ b)当计算点深度位于地下水位以下时: w ai wa wa j wa j ai ik ai ajk ajk K h m h z K C K e γησ])()[(2---+-= 式中ai K —第i 层土的主动土压力系数;

ajk σ—作用于深度z j 处的竖向应力标准值; C ik —三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪粘聚 力标准值; z j —计算点深度; m j —计算参数,当h z j π时,取z j ,当h z j ≥时,取h ; h wa —基坑外侧水位深度; wa η—计算系数,当h h wa ≤时,取1,当h h wa φ时,取零; w γ—水的重度。 2)对于粉土及粘性土: ai ik ai ajk ajk K C K e 2-=σ (2)基坑外侧竖向应力标准值ajk σ按下列规定计算: ok rk ajk σσσ+= (3)计算点深度z j 处自重应力竖向应力rk σ 1)计算点位于基坑开挖面以上时: j mj rk z γσ= 式中mj γ—深度z j 以上土的加权平均天然重度。 2)计算点位于基坑开挖面以上时: h mh rk γσ= 式中mh γ—开挖面以上土的加权平均天然重度。 (4)第i 层土的主动土压力系数K ai 应按下式计算 )245(tan 2ik ai K ?- =ο 式中ik ?—三轴实验确定的第i 层土固结不排水(快)剪摩擦角标准值。

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

建筑基坑支护工程安全性影响因素

建筑基坑支护工程安全 性影响因素 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑基坑支护工程安全性影响因素 论文摘要:在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施,本文分析了当前深基坑支护存在的安全问题,提出了深基坑支护设计中的注意事项和预防措施。 一、问题的提出 在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施。建筑基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑类型、基坑开挖掘深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求,基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到合理设计、精心施工、经济安全。 近几年来,高层建筑的迅速兴起,促进了深基坑支护技术的发展。各地在深基坑开挖和支护技术方面积累了丰富的设计和施工经验,新技术、新结构、新工艺不断涌现。但是,现在的城市建筑间距很小,有的基坑边缘距已有建筑仅十几米、甚至几米,给基础工程施工带来很大的难度,给周围环境带来极大威胁,也相应地增加了施工工期和施工费用。另外,原来的深基坑支护结构的设计理论、设计原则、运算公式、

施工工艺等,已不符合深基坑开挖与支护结构的实际情况,导致一些基坑工程出现事故,造成巨大的损失。因此,深基坑支护的安全问题工程技术人员应予以高度重视。 二、深基坑支护存在的问题 (一)支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当 深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。关于土体物理参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护结构的实际受力。 在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大影响。土力学试验数据表明:内磨擦角值相差5°,其产生的主动土压力不同;原土体的内凝聚力与开挖后土体的内凝聚力,则差别更大。施工工艺和支护结构形式不同,对土体的物理力学参数的选择也有很大影响。 (二)基坑土体的取样具有不完全性

最新基坑设计计算9453090

基坑设计计算9453090

前言 基坑支护工程伴随着现代建筑事业的告诉发展,其越来越重要。现代城市建筑物中,尤其是高层和超高层建筑中往往伴随有很大的基坑,故在修筑过程中需要设计支护方案对其支护。 在本设计支护过程中,主要涉及到软土地区的基坑支护形式和防水、降水方案。本基坑支护的两个主要方案有:排桩加内撑、地下连续墙加内撑。在本基坑支护内力计算中采用的方法主要有等值梁法和山肩帮男法。另外,支撑主要采用钢支撑。降水采用电渗法加喷射井点进行降水。在支护结构设计中,我们还要对支护结构进行抗隆起,抗渗验算。另外,在开挖过程中时时对基坑边缘和基坑周围的建筑物进行观察,以防止其过大变形。支护结构设计中最突出的为结构内力计算、配筋、基坑的稳定性验算、内撑的设计。熟悉了常见的内力计算方法及南方软土地区常见的支护形式,了解了各种各样的基坑支护形式

本基坑支护深度10m,周围环境较复杂。我们选取排桩加内撑和地下连续墙加内撑两种不同的支护型式。其中,排桩内力计算我们采用等值梁法进行计算。地下连续墙采用山肩邦男法进行内力计算。在等值梁法进行计算时,我们将内撑简化为铰支座,使其变成一个一次超静定结构,然后计算出内力并进行配筋。山肩邦男法进行计算时,采用分层开挖的方式。在第一次开挖后,根据力矩平衡、内力平衡计算,得出第一道内撑所受的力和墙体所受到的弯矩。这样依次直至最后一次开挖,得出墙体所受的最大弯矩与内撑所受到的力。内力计算完成后对基坑进行抗隆起、抗渗稳定性验算。在最后,对基坑采用理正软件进行复核计算结果。

The Foundation Supporting’s depth is 10m, the surrounding environment is complex. We select two different types that are piles adding the support and underground continuous wall adding the support . We use the Equivalent Beam method to calculate the pile internal forces. But we use the Shanjianbangnan method to calculate the underground continuo us wall’s internal forces.We simplify the internal supports into hinged supports and calculate by the equivalent beam method. we turn out to be a statically indeterminate structure,we can calculate the internal forces and reinforcement. When we calculate by the Shanjianbangnan method, we make slicing excavation. After the first excavation, the first wall’s force and bending moments that the wall will be calculated by torque balance and internal forces balance calculations. We get the biggest bending moment and the biggest force until the last excavation by upper step one by one. After the completion of the internal force calculation ,anti-uplift and the impermeability stability checking should be taken. In the end, we verify the correctness of the results for excavation by using Lizheng software.

基坑支护围护方案

一、工程概况 本工程为金辉地产公司开发的金辉居住小区A区写字楼,该工程总面积为12113.1平米,建筑高度为52.8米,地下一层地上十三层的框架-剪力墙结构,耐火等级一级,结构设计合理,使用年限50年。 二、编制依据 1、金辉居住小区A区写字楼施工图 2、金辉居住小区A区写字楼岩土工程勘察报告 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4、《建筑边坡规程技术规范》(GB50330-2002) 5、《基坑支护手册》 三、施工方案 1、确定放坡系数: 本工程的土质类别为粉土,土质均匀,挖土深度4.5米,局部为 4.8米,按施工及验收规范规定取1∶0.67,基槽挖土方堆置于基坑 1.5米外。 2、边坡的稳定性验算 本工程的地基为粉土,土的重度r=18KN/m3,内摩擦角取20,粘聚力C取10KN/m2,通过确定安全边坡如下图所示,假定边坡滑动面通过坡脚一平面,滑动上部土体为A、B、C θ=tyⅹⅹ71滑动土体口方静载 滑动面上部土体其重力:G=rh/2·sinθ-7/sinθ·sin 当土体处于极限平衡状态时,挖方边坡的最大允许高度

因为h=2csinθcsin /rsin(θ-θ/2) =2ⅹ· =5.31m 所以:经计算按1∶0.67放坡最大高度5.31m本工程挖土最大深度为 4.8m,均在5m以内,边坡均可保持稳定,只做简易支撑,所以本工程采用钢管挡土板 3、施工方法 ①根据现场实际情况及土方工程量,本工程采用机械开挖 ②施工工序 根据施工图及放坡系数放开挖尺寸线→校线→机械挖土→修护边坡 ③机械开挖前根据施工图及放坡系数,得出基坑上口宽度撒上灰线4、基坑排水措施 在开挖基坑的周围两侧设置排水明沟,每隔20~30m设一集水井,便水汇流于集水井内,集水井的截面60ⅹ60cm,井底保持低于沟底0.4m,抽水连续进行,直到抽干为止。 5、边坡滑坡及塌方的防治 ①有效的组织排水系统,便水不流入滑坡区域内 ②将不稳定的陡坡部分削去,以减轻滑坡体重量,减小坡体的下滑力,达到滑体的静力平衡 ③严禁随意切割坡脚 四、安全技术措施 1、基坑周边围护

工字钢基坑支护方案1

万泽精密铸造建设项目4#楼新增设备基础基坑工程 工 字 钢 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2018年6月26日

目录 一、使用范围 二、基坑概况 三、工字钢支护施工概况 四、工字钢施工的要求 五、工字钢施工的顺序 六、施工工艺 七、施工安全措施 八、安全措施 正文 一、使用范围 本工程工字钢基坑支护用于万泽精密铸造4号楼新增设备基础(图号为 S16147-4-G-28~31)的基坑围护防护工程。 二、基坑概况 1002#真空动态脱气装套设备:设备基础底标高-3.375米,厂房承台基础底标高-1.5米。设备基础超厂房承台基础深度1.875米;912#、913#除气封焊竖井炉:设备基础底标高-3.1米,厂房承台基础底标高-1.5米。设备基础超厂房承台基础深度1.6米;804熔炉设备:设备基础底标高-4.4米,厂房承台基础底标高-1.5米,设备基础超厂房承台基础深度2.9米;504#25kg定向炉:设备基础底标高—3.7米,厂房承台基础底标高—1.5米,设备基础超厂房承台基础深度2.2米。 因不能保证厂房质量,故此我司组织相关技术人员学习研究了图纸要求,结合现场实际情况拟按如下方案进行施工: 1、拟采用静力震动打桩机施工;(进退场各一次) 2、土方开挖拟采用机械结合人工开挖(进退场各一次) 3、为了保证基础安全钢桩拟不予拔除;

4、钢桩与基础外侧由于距离仅10cm,设计桩间土面需要挂网喷100厚C20混凝土,由于工程量过小没有施工队愿意进场施工,故拟改成随开挖每米支设单面模板浇筑混凝土形成整体防水护壁(覆盖钢柱),具体做法为:1、绑扎C6@200双向钢筋网片、最后支模板浇筑80厚C20细石混凝土;2、表面抹20厚M15水泥砂浆面层后按设计要求进行防水施工。 5、为了赶工程进度,基坑砌砖模要一边砌砖一边回填土,在砂浆没有一定强度情况下回填土方,砖墙容易倒塌,因此需要加大砖模宽度。1002#真空动态脱气装套设备基础深3375mm,804#熔炼炉设备基础深3900mm,504#25kg定向炉设备基础深3700mm,这三个基坑必须先砌宽0.5米砖墙一米高,增加钢筋砼圈梁一道,再砌宽0.37米砖墙一米高,再增加钢筋砼圈梁一道。然后砌宽0.24米砖墙到正负零再增加钢筋圈梁一道。所有砖墙每砌0.5米高放置两根直径8mm通长砌体加固筋。 912-913#除气封焊竖井炉设备基础深2400mm,先砌宽0.37米砖墙一米高,增加钢筋砼圈梁一道。然后砌宽0.24米砖墙到正负零再增加钢筋圈梁一道。同样所有砖墙每砌0.5米高放置两根直径8mm通长砌体加固筋。其他按设备基础图纸要求施工。 6、由于4号楼已经基本施工完毕,大型渣土运输车、砼搅拌车等车辆无 法直接开到设备基础基坑位置,必须要人工转运或砼泵机才能浇筑砼。包刮钢筋和模板等材料都需要人工二次转运。 三、工字钢支护施工概况 基坑开挖采用45a型、50a型等型号的工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机、静力震动打桩机施打,施打前一定要熟悉地下建筑物承台基础及地梁的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。

基坑支护工程施工质量及验收要求

基坑支护工程施工质量及验收要求 一、工程概况: 本基坑支护范围长约483m,宽约262m,开挖深度为7.4515.65m。开挖范围内揭露底层为人工填土、坡残积粉质粘土、强风化砂岩和强风化泥岩。本基坑安全等级北侧为一级,其余段均为二级。场地土类别为软弱中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类;抗震设防烈度为6度,地震设计分组未第一组。高程为黄海高程系。 基坑支护主要采用有线放坡、土钉墙、回填分层碾压土修坡护坡等支护形式,场地排水主要采用全场地排水沟收集潜水泵抽排。二、基坑支护工程施工验收依据如下:(1)基坑支护工程质量的基本规定: 基坑边坡分段分层开挖后,应首先进行人工修坡,修坡后的土坡坡度应符合设计要求。 施工中应及时对土钉位置,钻孔直径、深度及角度,土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度等关键项目进行检查。 督促施工单位做好土钉墙施工过程中和完成后的监测工作。重点观察坡顶或坡面位移、沉降及周围环境的变换。如有异常情况应立即采取措施进行处理。 土钉墙支护工程质量检验标准允许偏差项目序号检查项目检查方法(mm)主控1土钉长度±30用钢尺量项目2土钉锁定力设计要求现场实测1土钉位置±100用钢尺量一2钻孔倾角±10测钻机倾角般3浆体强度±10试样送检项检查计量数目4注浆量大于理论计算量据5土钉墙面厚度±10用钢尺量(2)基坑支护工程施工主控项目: 土钉的制作控制: 1、土钉采用钢花管和钢筋土钉,钢花管制作详见《建筑基坑支护结构构造》,大样图如下: 3、钢筋打设前应对锚筋进行检查且合格;采用凿岩机无水凿孔;锚筋按要求放至设计深度。 4、土钉孔位允许偏差150mm;倾角偏差±2度;长度允许偏差±100mm。 土钉支护工程质量检测控制: 1、土钉抗拔试验:数量为总数的1且每层不少于3根。 抗拔力为设计值的1.3倍。 2、注浆用的浆体材料28天的抗压强度不得低于M15。(3)基坑支护工程施工一般控制项目: 土钉注浆施工控制: 1、土钉注浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5R,浆液水灰比为0.45。 2、注浆压力控制在0.2~0.3MPa左右,随注浆进行缓慢拔出注浆管,当注浆管底距孔口1.5m左右时暂停拔管,暂停拔管后的注浆压力维持在0.2MPa以上,并要求稳压时间不小于2min。 钢筋网及土钉头施工控制: 1、钢筋网为ф8mm200双向排列,网片钢筋搭接长度300mm,相邻土钉端部水平采用2Ф16通长钢筋与土钉锚筋端部侧面双侧焊接连接。在钢筋端部顺钢筋长度方向设置2Ф18短段钢筋(L80mm)与钢管侧面双侧焊接,且顺钢管长度方向压于水平通长钢筋之上。水平通长加强筋的连接采用单面搭接焊,搭接长度不小于10d。 泄水管施工控制: 1、放坡喷锚面泄水管的水平间距为2.5m,梅花形布置。

某综合楼深基坑支护设计(手算)

某综合楼深基坑支护设计 一、工程概况 1.环境条件概况 某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。 该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。 该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下: 二、降水设计 根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。 1.井点系统布置 井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为144×40m2,水力坡度取1/10。 1)井点系统总长度 [(144+1.50*2)+(40+1.50*2)]*2=380m 2)喷射井点管埋深 H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m 取喷射井点管长度为14m 3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm 4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米. 即:14.50+1.50+1.00=17.00m 井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

深基坑支护设计计算书

嘉荷银座深基坑支护设计计算书 工程概况 嘉荷银座工程,地上17层,地下1层,框架剪力墙结构,地下室为整体筏板基础,深基坑开挖至地下 5.8m,基坑开挖支 护平面如图,工程地质情况如表所示,冬季施工不考虑地下水位的影响。 各土层主要物理,力学指标值 基坑形状如图: 39400 32000 地质情况 根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下: 1、杂填土:地表2.7m厚 2、粉质砂土:1.7m厚 3、粘土层:1.4m厚

4、其中地下水位在自然地坪下12n处一CFG桩设计1.计算主动土压力强度: 计算第一层土的土压力强度;层顶处和层底处分别为: 二a。= ' i z tan 2(45 - 1/ 2) 二0 匚ai = i h i tan 2(45 一:i / 2 ) 2 O 0 =i5 .5 2 tan 2(45 - i6 / 2 ) =i7 .6 KPa 第二层土的土压力 强度层顶处和层底处分别为: r仃i h i tan2(45 - 2/2)- 2ctan(45 - 2/2) — 15.5 2 tan 2(45 - 17 .2 /2) - 2 10

tan( 45 - 17 .2 /2) =1 .94 KPa 二 2 =(恂2h2)tan2(45 - 2/2)- 2c?tan(45 - 2/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 -17.2/2)-2 10 tan(45 -17.2 /2) 二31.9KPa 第三层土的土压力强度层顶处和层底处分别为: -^(忤2h2)tan2(45 - 3/2) - 2c s tan(45 - 3/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 - 21/2)-2 12 tan( 45-21/2) = 24.1KPa 「日3=(巾1 2h2 3h3)tan2(45 - 3/2)- .2. 2c3tan(45 - 3/2) o O -(15.5 2 18.5 3 20.5 3) tan 2(45 - 21 /2)- 2 12 tan(45 - 21 /2) 二53 KPa 计算被动土压力强度: 5 二3h3tan2(45 - 3/2)2c3tan(45 3/2) 二20.5 3 tan2(45 - 21 /2) 2 12 tan(45 21 /2) 二36KPa 二p2 3h d tan 2(45 - 3/2) 2c3 tan( 45 3/2) =20 .5 3 tan 2(45 - 21 /2) 2 12 tan( 45 21 /2) =36 43 .1h d 3.计算嵌固深度: A.基坑底面以下,支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距h cl

深基坑支护方案

专项施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人:年月日工程部领导审批意见: 审批人:年月日

一、工程简况 355线乳化液池为地下箱形混凝土结构,桩基为预应力管桩,池体长21.01m,宽4.605 m,底标高-6.60m、顶标高±0.00,底板厚1.0 m,墙壁厚0.505 m,混凝土强度等到级为C35,抗渗等级为S6。 二、施工部署 由于乳化液池埋深较深,又与厂房柱基相邻很近,所以采取开口法施工,以免厂房钢结构安装完毕后,施工深基时使厂房柱基发生偏移,致使钢结构发生变形。厂房柱基础与深基同时施工,将柱基加深,深基施工完毕后,进行钢结构安装。其它浅基、沟道等采取闭口法施工。 (一)乳化液池基础,采取12米长钢板桩支护,采取一顺一丁,工作面1.5 m,钢板桩上部采用φ500~800钢管支撑,间距4~5m,钢板桩顶标高-2.5m,第一次施工到-3.5m,施工缝设置钢板止水带,第一次施工完毕后,将钢板桩拔掉,高低差回填石屑,土方开挖前水位必须降到底标高1米以下,方可进行开挖。 (二)和乳化液池相距很近的厂房柱基进行加深,和乳化液池同时进行支护、施工,厂房柱基础加深如下: K轴:23、24、26线柱基础加深至-6.55m。 (三)采用大井降水的方法降低地下水位。 三、施工方法 施工顺序: 降水→挖槽(-2.5m)→打钢板桩→卸荷(-2.5m)→局部开挖(-3.5m)→支撑→开挖→混凝土垫层→池体第一次施工 (一)整个深基区采取钢板桩加钢管支撑的支护方案,且必须通过计算确定是否可行。 (二)按平面布置图进行放线,先挖-2.5m深、2.0m宽的槽,然后打钢板桩。 (三)整个深基区域共布置φ600大井4口,井深15米,降水15天后,水位低于底标高1米以下时方可进行开挖。 (四)开挖前进行卸荷,基础区域钢板桩周围4米内进行卸荷,卸荷到-2.5m。 (五)卸荷完毕基础先从一端开始土方开挖,开挖到-3.5m ,进行300×300H型钢冠梁和φ800钢管支撑施工,支撑完毕后进行开挖,开挖一段距离后,即第二道支撑位置稍过后,停止开挖,进行第二道支撑,第二道支撑支撑完后,再接着进行开挖,以后以此类推,直至挖土完毕。挖土完毕后应及时浇注垫层混凝土,以便及时在基础底标高处形成一道混凝土支撑,具体见附图。

深基坑支护设计计算

一、排桩支护 ----------------------------------------------------------------------[ 基本信息 ]

[ 超载信息 ] [ 土层信息 ] [ 土层参数 ] [ 土压力模型及系数调整 ] ----------------------------------------------------------------------弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

[ 设计结果 ] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算 ] ----------------------------------------------------------------------各工况: 内力位移包络图:

地表沉降图: ---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ] ----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 二、整体稳定验算 ----------------------------------------------------------------------

基坑支护方案模板

基坑支护方案模板

新海家园C地块拆迁恢复楼三标段工程 (C10#、C11#、C12#) 基 坑 围 护 方 案 安徽宝业住宅产业化有限公司 二OO九年九月十五日 目录 一、工程概况 ................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................. 错误!未定义书签。 三、地质概要 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、基坑边坡方案.......................................................... 错误!未定义书签。 五、围护施工 ................................................................. 错误!未定义书签。

六、基坑监护 ................................................................. 错误!未定义书签。 七、主要施工设备.......................................................... 错误!未定义书签。 八、基坑边坡稳定验算 .................................................. 错误!未定义书签。 九、安全措施 ................................................................. 错误!未定义书签。 十、应急预案 ................................................................. 错误!未定义书签。

(完整版)基坑支护方案

1、设计依据 1. <平度市生活垃圾焚烧发电项目岩土工程勘察报告>(青岛捷达建筑工程咨询有 限公司) 2.平度市生活垃圾焚烧发电项目建筑总平面图、主厂房结构图等(中国轻工业广州 工程有限公司) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 4.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 5.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 6.《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 7.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 8.《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ-T14-081-2011 9.《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则》 2、工程概况 2.1.建筑工程概况 拟建场区位于平度市田庄镇,交通便利,现为闲置地,地形总体较平缓,现地面标高:9.78m~10.23m之间。本工程规划建设规模2×400t/h。垃圾仓位于主厂房内部,±0.00对应的绝对标高为11.60m,基础垫层底建筑标高为-5.80m、-6.40m、-8.30m。垃圾仓基坑四周坡顶紧靠主厂房基础,主厂房基础为静压管桩,现场地整平后标高为10.75m,垃圾仓基坑相对开挖深度分别为4.95m、5.55m、7.45m。本工程垃圾仓开挖范围内的土层主要是第四系全新统松散堆积物、洪冲积物组成,且中间夹粉土层,遇水易发生塌方和位移变形,且基坑底部位于地下水位以上,为防止垃圾仓基坑开挖导致主厂房静压桩发生侧移偏位或折断,需对垃圾仓基坑四周进行支护处理。 2.2建筑工程周边环境概况 场地周围地面较平坦,经调查,基坑开挖深度两倍影响范围内无重要地下管线,基坑坡顶四周均为主厂房静压桩。 2.3 地形、地质条件概况

建筑基坑支护工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章基坑支护方案设计 (2) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备工作计划和资源计划 (5) 第六章施工方法 (6) 第七章质量保证措施 (10) 第八章安全及文明施工措施 (13) 第九章施工监测 (14) 第十章图及计算表 (16)

第一章编制依据 l、甲方提供的工程地质勘察报告及设计的基础图纸。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3、《混凝土结构设计规范》(JBJ 10-89); 4、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 5、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89); 6、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》; 7、根据我公司多年从事基坑支护设计及施工所积累的经验。 第二章工程概况 2.1工程概况 拟建的航天信息园2#建筑工程,其基础埋深约6.00m。 2.2工程地质、水文地质条件 2.2.1工程地质条件 拟建场地地基土层除上有杂物及填土外,下部均为第四系全新持力层。(详见地质勘察报告) 2.2.2 水文地质条件 据勘测报告显示本场地不受地下水影响。 第三章基坑支护方案设计 3.1 方案选择 根据现场位置,本工程基坑支护拟全部采用1:0.3放坡锚喷进行支护;

3.2 锚喷支护设计方案 锚喷采用C20碎石砼,厚度为8—10cm,钢筋网片为 6.5双向200×200。加强筋314,横向连接锚杆。土钉设计参数见下表,杆体材料为118钢筋。锚喷面深入基坑底300mm,钢筋砼外沿坡面1000mm,抹平作为散水面,并及时在坡顶施工硬化路面,硬化厚度不应小于10cm。 3.2.1锚喷土钉设计参数 118 118 3.2.2基坑西侧临近现场通道需考虑动荷载对边坡的影响,所以该段支护采用复合土钉墙进行支护,其设计参数如下: 122 118用200×200钢板做垫片,锚杆间距为1.00m。锚杆孔径为150mm,锚杆长度为5.0m,其中自由段长为3.0m,倾角为15°,锚杆头焊接螺栓,靠螺母和螺栓的咬合力锁定。

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