基坑喷锚支护方案.docx
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1、目 录1前言11.1工程概况11.2自然地理及区域地质概况11.2.1场地位置及地形地貌11.2.2地质构造11.3场地环境及地质条件21.3.1地层结构21.3.2 水文地质条件32基坑支护方案设计及施工组织设计32.1设计依据32.2 基坑支护方案设计42.2.1基坑支护技术要求42.2.2基坑支护方案的选择42.2.3基坑支护设计计算参数42.2.4喷锚护壁结构设计简述52.3喷锚护壁施工方案62.3.1喷锚施工工序62.3.2挂钢筋网62.3.3喷射混凝土62.3.4施工中应注意的问题72.3.5关键环节及其质量控制72.4特殊处理预案72.4.1变形监测设计72.4.2信息化施工及预
2、警指标出现后的措施92.4.3突发灾害的抢险措施92.5 施工组织设计102.5.1施工组织计划表102.5.2施工机具设备计划表102.5.3施工进度计划103降水设计方案114、质量、安全和文明施工114.1施工质量保证措施114.2安全生产、文明施工措施124.2.1安全生产技术措施124.2.2文明施工措施与环境保护125.设计计算书和图件136施工现场内外相关应急资源。136.1.1施工现场内应急资源176.1.2施工现场外应急资源187可能发生的事故预兆内容187.1可能出现重大的事故187.1.1基坑支护及排水工程可能出现的重大事故187.2事故预兆的确定197.2.1基坑支护及
3、排水工程事故预兆的确定197.3事故预兆的监测人员、方法和时间间隔207.3.1基坑支护及排水工程207.4确定影响的范围和人数207.4.1基坑支护及排水工程207.5通告程序和报警系统。228应急反应指挥中心机构的组成、责任和分工248.1指挥机构及其成员248.2指挥机构及成员258.2.1急救援专业小组258.2.2义务消防人员:268.2.3医疗救护应急人员:268.2.4专业应急救援人员:268.2.5治安队人员:268.2.6后勤及运输人员:268.3职责和分工268.3.1指挥中心268.3.2人员的分工和职责269事故预兆的应急反应279.1应急反应程序279.2应急反应的措
4、施279.2.1基坑支护及降水工程2710事故后的恢复程序2911培训291前言1.1工程概况*数为18层,结构为剪力墙结构的高层建筑,基础为钢筋砼梁板式筏形基础。预计该建筑础埋深约为4.00m,载荷约500kPa。1#楼R轴靠近临时围墙边用地为钢筋堆放制作场,本标段进出项目部道路靠近第1轴边,第25轴边为第2标段材料进出场道路,为确保本标段及2标段进出和钢筋场地使用,该栋楼基坑开挖皆不宜使用大放坡比例开挖(实际放坡比例1:0.20.3)。基坑挖土已完成,1#楼基槽边坡实际深度为5.35.6m,根据基槽开挖土层实际情况显示,1#楼基槽开挖深度范围全部为杂填土。该工程由凉山州政府建设,西昌市建筑
5、勘测设计院有限公司勘察,我公司应邀编制本工程的基坑喷锚支护方案。1.2自然地理及区域地质概况1.2.1场地位置及地形地貌场地位于*市长安西路北侧,为*,场地地形较为平坦,地面标高为1534.91537.4m,相对高差约2.50m。地貌单元上属邛海断陷湖盆地西北侧山前洪积扇上部地段。1.2.2地质构造场地位于*断陷湖盆地,北西向的则木河深大断裂及其分支断裂控制,则木河断裂在西昌呈弧形转折向北,在礼州的北部与安宁河断裂带连接,长约40km,宽约7.5km,为深部断裂,未从拟建场地通过。1.3场地环境及地质条件1.3.1地层结构1.3.2 水文地质条件2基坑支护方案设计及施工组织设计2.1设计依据(
6、1)*(2)建筑基坑支护技术规范(JGJ12099);(3)锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB500862001);(4)建筑基坑工程技术规范(YB925897);(5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002);(6)建筑工程质量检验评定标准(GB503002001);(7)混凝土质量控制标准(GB5016492);(8)建筑施工安全检查评分标准(JGJ5999);(9)施工现场临时用电安全技术规范(GBJ4688);(10)建筑边坡工程技术规范(GB503302002)。2.2 基坑支护方案设计2.2.1基坑支护技术要求根据现有资料,基坑开挖预计平均深度为5.4m左右。本工程基
7、坑安全等级为二级。2.2.2基坑支护方案的选择根据基坑规模和深度以及基坑周边的环境情况,结合当地的基坑设计和施工经验,本工程基坑壁采用喷锚支护。2.2.3基坑支护设计计算参数计算采用“理正深基坑辅助设计软件-SPW”,计算书说明见附件。(1)土的物理力学指标根据地勘资料,基坑坑壁土体物理力学指标参数,见表2.2.3。表2.2.3 地基土设计参数建议表(2)基坑深度及附加荷载取值根据基坑周边的环境条件,本工程基坑深度及附加荷载取值情况如下:1)区域附加荷载q2=10kPa说明:按照以上附加荷载取值时,基坑周边5.00米内不得堆积重物,载重汽车不能从基坑四周通行。3)护壁使用年限根据本基坑功能、性
8、质及工程总进度计划,基坑护壁使用年限为六个月。2.2.4喷锚护壁结构设计简述1)放坡坡率喷锚护壁时放坡坡率为1:0.20.3,放坡量1.6m左右。2)锚杆锚杆设计为局部摩擦型锚杆,采用正方形布置,挂钢筋网喷浆。锚杆采用QC-150型气动冲击锚杆机将482.75的焊管击入土层中,焊管端部1.5m范围内每隔0.2m钻眼灌浆,锚杆采用二次灌浆,浆体水灰比为0.4-0.8:1,灌浆压力为0.20.6MPa。锚杆设计详见附图喷锚支护剖面图,锚杆主要设计参数见下表2.2.4。表2.2.4基坑锚杆设计一览表锚杆排数长度(m)锚固段长度(m)倾角0杆筋间距联结方式备注SXSY14.173.171548钢管1.
9、20.812钢筋与锚杆焊接土层锚杆23.552.551548钢管1.21.212钢筋与锚杆焊接土层锚杆32.931.931548钢管1.21.212钢筋与锚杆焊接土层锚杆42.311.311548钢管1.21.212钢筋与锚杆焊接土层锚杆(3)面层面层采用喷射混凝土与钢筋网组成的钢筋混凝土板结构型式,土方开挖时,应确保锚杆支护作业面平整。喷射混凝土采用细石混凝土(或砂浆),混凝土(或砂浆)强度等级为C20,喷射支护面厚度为80mm。层面钢筋网构造:网片采用6.5140钢筋绑扎而成,横向竖向设加强筋。横向加强筋采用HRB33512钢筋,并与锚杆端部采用焊接连接;竖向加强筋也采用HRB33512钢
10、筋与锚杆端部焊接以增强护壁面板的整体强度,其竖向、横向间距同锚杆间距。(4)护壁使用年限根据基坑功能、性质及工程总进度计划,基坑护壁设计使用年限为六个月。2.3喷锚护壁施工方案2.3.1喷锚施工工序基坑的喷锚支护施工,公司拟采用如下施工工艺:土方用WY-100型的挖掘机开挖,修整壁面挂钢筋网喷射混凝土按上述工序逐层向下循环,直到基坑底,完成支护。2.3.2挂钢筋网将坑壁面人工修平整,然后把按设计方案要求预制好的钢筋网片安入到壁面上,再用12的螺丝钢筋连接土钉,压住钢筋网片。网片钢筋的间距必须严格控制,误差不能大于20mm;钢筋与钢筋连,必须焊接牢固。2.3.3喷射混凝土混凝土的喷射施工,是采用
11、混凝土喷射机,以空压机作动力完成的,开工前,将混凝土拌合材料送到有资质的单位作材料检验及混凝土配合比试验,施工时严格按试验配合比执行。根据喷射混凝土施工的具体情况,必要时应加入速凝剂。施工过程中作好混凝土的厚度检查工作,不得小于80mm。在喷射混凝土施工完成24小时后,定期对已成的壁面进行喷水养护。2.3.4施工中应注意的问题(1)土方开挖时,要求土方开挖每一层深度不得大于该层锚杆的竖向间距500mm,否则,将增加锚杆施工难度及影响基坑壁的稳定和安全。(2)根据喷射混凝土施工的具体情况,必要时加入速凝剂。(3)施工时可对锚杆的长度间距等根据现场具体情况作一定的调整,以确保支护工程的质量和施工安
12、全。2.3.5关键环节及其质量控制在基坑土方开挖及喷锚护壁施工过程中应作好基坑周围环境监控,特别是基坑周边地面位移及沉降的监测。2.4特殊处理预案2.4.1变形监测设计(1)变形监测依据工程测量规范(GB50026-93)。(2)变形监测目的和内容1)监测目的本次基坑监测主要是在基坑开挖后及时发现基坑变形情况,并通过甲方以便采取相应措施,以免对周边建筑物造成不良影响。2)监测内容支护结构和被支护土体的侧向位移:深基坑开挖期间,应加强观测密度。土方施工完毕,基础施工期间,定期监测。本工程共设置4个变形观测点。基坑周围土体基坑位移观测工作从支护结构施工开始直至结构施工至基坑回填结束。基坑渗水、漏水
13、及地下水变化:随时观察基坑周壁渗漏情况。降水井抽水前期应每天观测地下水位,做好地下水位变化曲线,不定时观测水位。特别加强雨天和雨后的检测,并对各种可能危及支护安全的因素予以充分考虑。(3)变形监测控制点及变形监测点布设根据现场情况,基坑监测控制点布设在远离基坑且不易破坏的地方,共计2点。点位布设图见附图(基坑支护平面布置图)。(4)监测预警值喷锚护壁30mm。(5)变形监测周期本次基坑监测时间预计为6个月,第一个月观测8次,第二至第四个月观测4次(一周一次),共28次,若施工期间有变形异常,需增加观测次数时由甲方确定是否增加观测周期,费用则相应增加。(6)变形监测观测方法1)使用仪器:采用全站
14、仪(测角中误差5,测距2mm+2ppm)。2)观测方法:全站仪观测采用极坐标法,控制按平面一级导线,基坑监测二级导线精度观测。水准仪采用在永久性建筑物的稳定位置设置水准点的方法进行观测。主要技术要求如下:表2.4.1-1 水平角方向观测法技术要求等 级最小读数()测 回 数2C互差()同一方向各测回较差()备 注114951119表2.4.1-2 测距的主要技术要求 观测次数测 回 数单程各测回较差(mm)往返较差最小读数往1返1452(a+bD)1mm注:(a+bD)为仪器标称精度。(7)由于该基坑为深基坑支护,应采用有相关资质的单位专人进行变形监测和观测。2.4.2信息化施工及预警指标出现
15、后的措施对观测所得数据,必须立即整理分析,以图表的方式将结果汇总,交由专业技术负责人审查。基坑开挖过程中,应用监测信息指导施工,以保证基坑开挖能安全地进行。本工程采用分层开挖,每一土层开挖,监测系统都能测到支护的位移,观测是连续进行的。因此,一般来说,在险情出现以前,监测数据早有反映,完全可以避免险情出现时再来采取措施。在基坑开挖过程中,一旦某一部位出现监测数据急剧变化,应放慢基坑开挖速度或停止施工。如果监测信息反映出变形,向预警指标发展,则停止施工,加密监测频率,并立即分析原因,采取以下措施:在基坑底部用槽钢或工字钢进行内支撑,内支撑支在相对的坑壁或坑底地面支点上。这样,坑壁在内支撑作用下,
16、向内的位移可以控制住。同时对出现问题的一侧采取机械作业挖土方回填坡脚,直至观测数据趋于稳定为止,观测数据趋于稳定后,及时对支护结构采取加固措施。2.4.3突发灾害的抢险措施本工程为处于西昌市深基坑工程,如果在施工过程中由于洪水等因素导致基坑垮塌时,拟采取以下抢险措施:(1)突发灾害后,应立即组织成立领导小组,并上报有关组织部门和相关领导。(2)监时设立警戒线,禁止非相关人员和财产进入灾害危险区域。(3)成立临时治安纠察队,维护社会治安和公共财产安全,防止有人乘机偷盗、哄抢公共财物,避免发生社会不稳定因素。(4)根据实际情况,加强临排危措施,如疏导地表水,卸坡减载、坡脚反压、临时支撑等排危措施。
17、2.5 施工组织设计2.5.1施工组织计划表表2.5.1 项 目 投 入 人 员 表序 号工种名称人数备 注1技术管理人员2工程项目经理:1人技术负责:1人责任工长:1人技术员:1人安全员:1人2普 工103机 修 工14喷射工25电焊工36钢筋工37电工18机操工152.5.2施工机具设备计划表表2.5.2 投入主要设备机具计划表序 号种类(名称)型 号数 量用 途1全 站 仪TC20001工程测量2磅 秤500Kg1砼制作3电 焊 机BX-400KVA1台钢筋制作4切 割 机J36-400A1钢筋、钢管切割5喷 射 机PY-11喷锚支护施工6空气压缩机VF-12/7-D1喷锚支护施工7搅拌
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