格构柱施工方案.doc
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1、京文大厦(A、B栋)项目基坑工程 施工专项方案京文大厦(A、B栋)项目基坑工程格构柱专项方案编制:谭海泳审核:陈春雷审批:牟庆坤武汉华中岩土工程有限责任公司2017年7月13武汉华中岩土工程有限责任公司目录第一章工程概况11、工程概况12、场地工程地质情况1第二章格构柱施工工艺及技术措施3一、施工工艺3(一)立柱桩施工3(二)立柱桩格构柱制作与安装5(三)混凝土浇筑6(四)空孔回填6第三章、施工质量保证措施7(一)立柱桩入岩要求:7(二)格构柱定位、固定与吊装7第四章机械设备需用量计划表9第五章劳动力需用量计划表10第六章特殊作业人员安全操作规程12第七章测量仪器配备及使用17第一章工程概况1
2、、工程概况本工程位于武汉市东湖新技术开发区驿山南路与神墩一路交叉口处。东侧:东侧为拟建规划道路,现为空阔用地,地下室外墙距用地红线约为2。0m。南侧:南侧临近在建地下空间,临近地下空间开挖深度为20。5m。地下室外墙边紧贴原有支护桩.西侧:西侧临近驿山南路,地下室外墙距用地红线约为5.2m。北侧:北侧临近在建三泰路,地下室外墙距用地红线约为5。0m。0.000=37。000m,南侧现状地面为30。000m,北侧及东西两侧均为36。000m,基坑开挖面积约12600m2,基坑周长约 600m,基坑周边普挖深度5.6014。60m.2、场地工程地质情况1。2、基坑总体呈不规则长方多边形,特别是南侧
3、与地铁十一号线项目共用支护桩,一层及二层地下室临近地铁地下空间,场地狭小,高差较大。1。3、场地位于武汉市东湖高新开发区,三泰路以南、驿山南路以东、神墩一路以北,地形起伏较大。根据本项目岩土工程勘察报告,与基坑有关的地基土如下:地层编号岩土名称年代成因层顶埋深(m)层厚(m)颜色状态湿度压缩性包含物及特征(11)杂填土Qml现地面0.97.4杂色松散稍湿饱和高土质不均,主要由粘性土、砖渣、碎石、植物根茎、生活垃圾等物质组成,碎石粒径一般210cm,硬质物含量20左右。堆积时间小于5年。场地东南侧局部分布.(11a)淤泥Ql3。17。40。40。9灰黑软塑饱和高土质不甚均匀,含少量腐植物,略具腥
4、臭味,局部混杂素填土。场地局部分布.(21)粉质黏土Q3al+p10。96。70。61.9黄褐可塑湿中土质较均匀,含少量铁锰氧化物及高岭土条纹。切面较光滑,干强度高,韧性高,局部地段分布(22)粉质黏土Q3al+p11.18.60。78.8褐黄硬塑湿中偏低土质均匀,含少量铁锰氧化物及高岭土条纹。切面较光滑,干强度高,韧性高,全场分布。(2-3)粉质黏土夹碎石Q3al+p17。99。30。30.9褐黄可塑硬塑湿中土质不均,含少许氧化铁及铁锰结核等,局部富含团块状、条纹状高岭土物质,碎石含量一般在525,呈次棱角棱角状,成分以石英砂岩为主.场地内局部地段有分布.(2-2a)粉质黏土Q3al+p17
5、.61。4褐黄可塑硬塑湿中含少量铁锰氧化物及高岭土条纹,土质均匀.切面较光滑.部分钻孔有揭露(3-1)强风化泥岩S1。610。90.42.9浅绿灰黄褐强风化稍湿低大部分地段分布,层状构造,岩芯呈土柱状,手捏易碎,取芯率为65左右,为极软岩,岩体破碎,岩体基本质量等级为级。(32)中风化泥岩S2。711.53。017。4绿灰灰中风化稍湿视为不可压缩全场分布,厚层状构造,岩芯呈短柱状、块状,该层取芯率为70%左右,为极软软岩,岩体较破碎,岩体基本质量等级为级。(3-3a)中风化泥岩S6。025.14。515.8灰中风化稍湿视为不可压缩局部地段分布,层状构造,岩芯极其破碎,呈碎屑状、块状,取芯率为7
6、0左右,为极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为级.(33b)中风化泥岩夹灰岩S1226。74。48.3灰中风化稍湿视为不可压缩局部地段分布,层状构造,岩芯破碎,呈块状,取芯率为70左右,为极软岩较硬岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为级。(33c)灰岩S29。50.5灰中风化稍湿视为不可压缩局部地段分布,较硬岩,岩体基本质量等级为级。局部分布。(33)中风化泥岩S11。825最大揭露厚度23.7褐灰青灰中风化稍湿视为不可压缩局部地段分布,层状构造,岩芯呈块状、短柱状,该层取芯率为75左右,为软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为级。2。1。4、本场地地下水类型根据区域调查、现场钻探测量结果显示,
7、拟建场地在钻探深度范围内,有两层地下水,属上层滞水、孔隙承压水。上层滞水主要赋存于填土中,受地表水及大气降水的渗透补给,水位及水量随季节变化,未形成统一稳定的水位。第二章格构柱施工工艺及技术措施一、施工工艺格构柱主要包括钢立柱和立柱桩两部分,上部钢立柱为钢构件,下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础,施工工艺如下:钻架定位钻孔第一次清孔测孔深安放钢筋笼固定安放格构柱下导管测孔深(合格后)灌注砼测量空孔(一)立柱桩施工1、测量控制方法根据施工图纸及现场导线控制点,使用全站仪测定桩位,根据地质情况直接定点或打入木桩定点,并以“十字交叉法引到四周作好护桩点,同时定好轴线点。2、护筒埋设(或枕木)据桩位
8、标志,开挖护筒孔,护筒直径比设计孔径大20cm,护筒高度不小于1。8m。放入护筒后,护筒孔坑内再次精放桩位点,吊线锤校验垂直度,校正护筒位置和垂直度并固定,护筒与坑壁之间用粘性土夯填实,确保护筒位置的持久准确及稳定。护筒应使用钢护筒,能承受地面附加荷载产生的侧压力,根据工程地质,护筒直径比设计孔径大20cm,埋设深度应不小于1。5m,护筒宜高于地面30cm,防止地表水流入;放入护筒后,护筒孔坑内再次精放桩位点,吊线锤校验垂直度,校正护筒位置和垂直度并固定,护筒与坑壁之间用粘性土夯填实,确保护筒位置的持久准确及稳定,护筒中心位置偏差不得大于30mm。3、钻进成孔成孔开始前应充分做好准备工作,施工
9、过程应做好施工原始记录。钻机定位时要求钻机安装稳固、周正、水平、安全可靠,确保在施工中不发生倾斜、移动。保证钻塔滑轮槽缘、锤头中心和桩孔中心三者在同一铅垂线上,并且锤头中心与桩孔中心偏差不大于20mm,确保钻孔的垂直度与桩位偏差满足设计与规范要求.每钻进深度45m验孔一次,在更换钻头前或容易缩孔处均应验孔。本工程当孔深已达到设计要求时,应立即由质检员通知现场监理及勘察单位代表到场验孔并量测孔深,孔深偏差保证在10cm以内。沉渣厚度以第二次清孔后测定量为准,需不大于5cm。4、清孔:清孔的目的消除钻渣和沉淀,清孔在成孔完毕后立即进行,直到清除孔底沉渣,保证沉渣厚度在5cm以内。5、钢筋笼制作及吊
10、放在钻机钻孔的同时,钢筋笼在现场加工制作,钢筋笼制作所用的钢筋规格、数量及焊接制作的质量要求严格按照设计图纸,和有关规范要求进行,钢筋笼制作偏差应严格控制在允许偏差范围内。钢筋笼制作成形后,应会同监理人员进行验收。为确保钢筋保护层的厚度,钢筋笼经验收合格后,方能放入孔内。(二)立柱桩格构柱制作与安装1、立柱桩格构柱构造格构柱设计参数详见格构柱型号表,其中插入钻孔桩部位为3。0m.缀板中心间距为800mm.2、格构柱制作技术要点格构柱采用在场外钢构加工厂加工制作,原材料进场首先审查质量合格证明文件并对材料的外观进行检查验收,合格后准予制作。对制作完成的格构柱依据钢结构工程施工验收规范GB5020
11、5-2001及设计要求进行验收验收合格后方允许进场进行安装。格构柱间对接焊接时接头应错开,保证同一截面的角钢接头不超过50%,相邻角钢错开位置不小于50cm。角钢接头在焊缝位置角钢内侧采用同材料短角钢进行补强。格构柱加工允许偏差如31表所示:表3-1 构造柱加工允许偏差表项目规定值及允许偏差(mm)检查方法下料长度5钢尺量局部允许变形2水平尺测焊缝厚度10游标尺量柱身弯曲h/250且不大于5mm水平尺量同平面角钢对角线长度5对角点用尺量角钢接头50,相邻角钢错开位置不小于50cm。钢尺量缝处表面平整度2水平尺量3、格构柱吊放安装格构柱采用一台25T吊机进行吊放,吊点位于格构柱上部。格构柱固定采
12、用钢筋笼部分主筋上部弯起,与格构柱缀板及角钢焊接固定,固定时格构柱必须居于钢筋笼正中心.焊接过程中,吊车始终吊住格构柱,避免其受力。型钢中桩吊放时应精确定位,要求型钢中桩中心线与桩位中心线误差5mm,垂直度偏差L/300且15mm。(三)混凝土浇筑本工程灌注桩砼采用C30,坍落度为1822cm,导管选用250,施工前进行封密性检查,浇注砼前,检查孔深及沉渣厚度,导管应离孔底30至50cm为宜,初始灌注时要有一定的初灌量。砼浇注时导管埋入砼内深度控制在26m以内,当砼浇至钢筋笼底部时,应放慢砼入管速度,减小砼上升顶力对钢筋笼作用,达到控制钢筋笼上浮的目的.提拔导管前必须对砼面高度进行测量,以免拔
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