基坑施工组织设计

2018-12-17 10:21

长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区

土建及安装工程二标段工程

土方开挖及基坑支护

专 项 施 工 方 案

湖南业达建设有限公司 二0一六年二月

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目 录

一、编制依据及编制目的····················································3 二、工程概况····························································3 三、基坑支护方案························································6 四、工程难点分析及解决措施··············································7 五、施工准备····························································7 六、工程量和人员设备材料计划·············································9 七、主要分部分项施工方案···············································12 八、基坑监测与边坡维护方案···············································37 九、工期及确保工期的保证措施·············································40 十、安全保证措施·····················································42 十一、质量保证措施·····················································48 十二、文明施工措施·····················································55 十三、项目组织及项目部管理机构···········································56

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一、编制依据及编制目的 1.1编制依据

本施工组织设计主要编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2011) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 7、《土层锚杆(索)技术规程》CECS22-2005

8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 10、《工程测量规范》(GB50026-2007) 11、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

12、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 13、本工程设计图纸 14、本工程施工组织设计 15、本工程岩土工程勘察报告 1.2编制目的

本施工组织设计的编制目的是:通过业主提供的技术资料和在现场踏勘的基础上,为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导基坑支护施工;基坑回填前的监测、支护安全与正常使用的施工以及及其关联项目的施工管理,确保优质、高效、安全、文明地完成本工程的施工任务。

二、工程概况

工程名称:长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程二标段 建设单位:长沙水业投资管理有限公司 监理单位:长沙市湘沙建设监理有限公司 设计单位: 湖南省建筑设计院

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地勘单位:湖南化工地质勘察院 施工单位:湖南业达建设有限公司 建设地点:长沙市天心区新开铺;

1、本工程采用旋挖桩结合锚喷支护的形式,回收水池支护桩61根,采用商品砼标号C30,桩径为1m,支护桩深度为10.7~15米左右,基坑平地面标高JM段58.5,MK段标高为59.5,基坑底标高为49.3,基坑底东、西两边标高为47.3基坑冠梁JN段标高为56m及NK段标高57m至地面采用1:1.2的放坡的方式。JM段和NK段锚杆均设置三道,MN段锚杆设置两道,锚孔为均D150,锚杆型号JM段为Φ22、Φ25、Φ28,MN段为Φ22、Φ25,NK段为Φ25、Φ32、Φ25,自由段长度JM为8.5m、7m、5m,MN段为7m、5.5m,NK段为9.5m、7.5m、6m,入射角均为15°。回收水池与一标段中间水池有一分段部位,开挖时两单位应协调同步开挖。排泥池支护桩83根,深度6~11米左右,冠梁顶标高53.6,基坑底标高47.2m。(旋挖桩支护具体情况,见基坑四平面图、剖面图)新建清水池连通管道最大开挖深度为8米,采用两级放坡,上级边坡暂按1:1,下级边坡暂按1:0.67开挖,管槽开挖时视土质情况采取边坡支护措施(人工配合机械打U型拉森钢板桩或圆木桩支护),现已探明管线有三期滤池东侧有一根DN100自用水管及新建清水池北侧有一根工艺管道,排泥池东侧有一根D500排水管。工程于2016年9月底完工。

2、场地工程地质、水文地质条件、岩土参数 2.1场地地层

根据湖南化工地质工程勘察院提供的《长沙市第三、第八水厂提质改造工程岩土工程详细勘察报告》,在基坑深度范围内,场地地层特性自上而下分述如下: 1)杂填土(Q4ml)①-1(“①”为地层编号,下同):褐黄、褐红、灰白等色,稍湿,松散,成分较杂,主要由粉质粘土、碎石、建筑垃圾和生活垃圾组成,硬杂质含量30~80%不等,局部底部夹30~50cm耕土,结构松散,未完成自重固结,场地局部分布,层厚0.30~6.70m,平均厚度1.87m,层顶高程55.63~65.21m,层底高程53.93~63.34m。 2)素填土①-2(Q4ml):褐红色,稍湿~湿,松散~稍密状,以泥质粉砂岩残积成因的粉质黏土为主,偶见植物残枝,填筑时间大于10年,属次固结;同时该土质遇水极易变软,场地局部分布,层厚0.50~14.50m,平均厚度5.34m,层顶高程49.82~64.14m,层底高程41.48~59.26m。

3)素填土①-3(Q4ml):褐红色,稍湿~湿,稍密,局部松散,主要由粉质黏土及砾石组成,砾石含量约20-50%,分布不均匀,粒径多在5~40mm之间,局部含砂,偶见植物残枝,填筑时间大于10年,稍有固结,场地局部分布,层厚2.00~17.10m,平均厚度7.744m,层

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顶高程42.93~62.58m,层底高程35.91~58.88m。 4)粉质黏土②(Q3al):黄褐、褐黄色,硬塑状,不均匀含10~30的砾石,含少量铁锰质氧化物,摇振无反应,光泽反应稍有光泽,韧性及干强度中等,场地局部分布,层厚1.00~7.70m,平均厚度2.93m,层顶高程36.41~58.72m,层底高程32.91~56.52m。 5)淤泥质粉质黏土②-1(Q3al):褐灰色,软塑,含少量腐殖质,稍有臭味,底部含少量粉细砂及砾石,摇振无反应,光泽反应稍有光泽,韧性及干强度中等,主要分布于拟建物贸车间所在区域,仅见于钻孔ZK166~ZK173和ZK175~ZK178共12个钻孔,层厚0.70~1.30m,平均厚度0.99m,层顶高程39.68~41.83m,层底高程38.58~40.72m。 6)粗砂③(Q3al):褐黄、灰白色,稍湿,稍密状。成分为石英质,呈亚圆形,级配一般,含云母片,混砾石,砂及泥质充填,局部含砾砂及粉砂,偶见薄层粉质黏土,场地内局部分布,层厚0.30~13.00m,平均厚度4.59m,层顶高程40.71~60.53m,层底高程32.92~56.86m。

4)砾砂③-1(Q3al):褐黄色,稍湿,稍密~中密状。主要由砾石及粗砂为主,砾石主要为2~4cm的卵石及1~2cm的圆砾,砾石含约25~40,含量不均匀,级配一般,含云母片,泥质充填,场地内局部分布,层厚1.00~11.10m,平均厚度5.70m,层顶高程38.53~62.80m,层底高程28.33~60.53m。 5)粉砂③-2(Q3al):黄褐、褐灰色,湿,稍密状,以石英质砂为主,含云母,泥质充填,局部夹粉土及粉质黏土,仅见于ZK101。 6)粉质黏土④(Qel):褐红色,可塑状态,系下伏泥质粉砂岩风化残积形成,原岩结构尚可辨,含少量砂,摇振无反应,光泽反应稍有光泽,韧性及干强度中等,遇水极易变软,具上硬下软特征,场地内大部分区域均有分布,层厚0.70~22.20m,平均厚度11.22m,层顶高程28.33~63.41m,层底高程17.93~61.94m。 7)强风化泥质粉砂岩⑤(Ks):褐红、紫红色,大部矿物已风化变质,岩石风化节理裂隙极发育,岩芯多呈土柱状、碎块状,少量柱状;冲击钻进困难,合金钻具易钻进,岩块手易折断,岩芯采取率为60~80%,RQD<25,属极软岩,遇水极易软化,岩体破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类,场地内普遍分布,除钻孔ZK8外,其它钻孔均遇见,层厚0.50~7.90m,平均厚度2.59m,层顶高程17.93~63.59,层底高程15.83~61.99m。 8)中风化泥质粉砂岩⑥(Ks):褐红色,泥质粉砂结构,泥质胶结,厚层状构造,部分成岩矿物已风化变质,节理裂隙发育,岩芯多呈柱状,少量碎块状、饼状,合金钻进速度一般,岩芯采取率为85%以上,RQD介于70-95。属软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为V类,层厚大,本次勘察揭露最大层厚16.70m。

3.2地下水

根据勘察报告显示:地下水类型分为填土及第四系土层中的上层滞水和下伏基岩中的基岩裂隙水。

1)上层滞水,主要赋存于人工填土①和第四系土层中,水量小,季节变化大。埋深很不稳定,并与其地形坡降基本一致。渗透性差异大,含水量弱,局部可能隔水。

2)基岩裂隙水,主要赋存于下伏基岩风化层裂隙中据区域水文地质资料,基岩裂隙水水量贫乏,受构造、裂隙发育程度控制,未形成统一地下水位。

详细勘察时,区间场地地下水上层滞水呈局部分布,根据钻孔简易水位观测,测得上层滞水初见水位埋深1.50~13.30米,相应标高39.23~61.76米;测得场地地下水稳定水位埋深2.00~14.70米,相应标高40.43~56.13m米。地下水位与季节、气候、地下水赋存、补给及排泄有密切的关系。本区间所处地貌主要为剥蚀丘陵地层,场地地势相对周边较高,地下水多向周边低洼处排泄。

根据勘察报告场地环境类型属Ⅱ类,场地内地下水水质对混凝土结构及钢筋混凝土结构

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