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成都市南部副中心科技創(chuàng)業(yè)中心項目噴錨降水方案(編輯修改稿)

2025-05-20 02:45 本頁面
 

【文章內容簡介】 工程技術人員及當班技工隨時檢查孔斜鉆頭尺寸,%以內。降水井施工安裝井管時由工程技術人員用吊線法檢測井管安裝的垂直度;洗井時,每班技工應作洗井記錄,工程技術人員隨時抽查監(jiān)督,保證洗井時間,滿足含砂量不大于1/10000,滿足出水量不低于鄰近井的出水量,以保證抽水設備正常運行及井的正常使用時間最終滿足基坑開挖的需要。第三章 護壁方案一、工程特點 場地環(huán)境 場地地處成都三環(huán)路外,8號樓主要為原農民耕地。 工程難點 場地東部區(qū)域為擬建5號樓,必須有效地控制基坑變形,確保不對周邊擬建建筑施工造成影響。二、護壁方案的選擇為了保證基坑開挖后已有建(構)筑物和地下管線不致于因為基坑四周土體變形而受到破壞,在選擇護壁方案時,應對各種護壁方式對變形控制作出分析,在基坑安全的前提下,選擇經濟、合理的護壁方案。目前成都地區(qū)基坑支護經常采用的護壁方式有人工挖孔樁、機械鉆孔灌注樁、錨拉樁和噴錨護壁。人工挖孔樁、機械鉆孔灌注樁、錨拉樁護壁最突出的缺點是造價高,工期長,降水難度大。噴錨護壁是近年才進入城市建筑深基坑邊坡支護的施工工藝,是采用錨桿加鋼筋混凝土擋土板的支護結構,它是靠充分利用土層自身強度,并通過壓力灌漿,使土體成為整個支護體系的一部分,與錨桿、噴射面板組成的柔性支護體系,從而達到控制變形的目的。經過我院多項工程實踐證明它是一種造價較低、施工進度較快,安全性、穩(wěn)定性也較好的護壁方法;施工中與土方開挖交叉進行,不單獨占用工期。噴錨支護必須充分考慮到周邊建筑基礎形式、地下管線、電線等因素,否則在錨桿成孔施工時很可能會對這些地下設施造成損害。另外,該方法必須與基坑土方開挖工作同期進行,交叉作業(yè),工期影響因素多。但是,這些問題皆可以通過良好的施工組織與管理,以及和施工各個方面的密切配合而得到解決。在綜合考慮造價、進度及施工安全保證的前提下,本工程基坑支護采用噴錨護壁。三、基坑護壁計算㈠計算參數(shù)選擇 巖土體力學參數(shù)根據(jù)巖土工程勘察報告并結合我院的施工經驗,巖土體物理力學參數(shù)采用如下表:巖土的物理力學性質指標建議值層號巖 土 名 稱重 度γ(kN/m3)壓 縮模 量Es(MPa)變 形模 量Eo(MPa)粘聚力C(kPa)內 摩擦 角φ(176。)承載力特征值fak(kPa)21粘 土/2010140322粘 土/3020220粉質粘土40201804粉 土/25181505粉 砂/15221106中 砂//2512071稍密卵石//3536072中密卵石//4060073密實卵石//4580081強風化泥巖////25082中等風化泥巖////1000巖土層與錨固體的粘結強度特征值建議表地層名稱地層編號狀態(tài)frb(kPa)粘土(21)可塑20粘土(22)硬塑~堅硬30粉質粘土(3)可塑~硬塑20粉土(4)中密20粉砂(5)稍密30中砂(6)松散~稍密60卵石(71)稍密80卵石(72)中密100卵石(73)密實120強風化泥巖(81)極軟巖80中等風化泥巖(82)軟巖180 基坑四周堆載: kN/m3。 放坡量:。 支護面積:。㈡基坑護壁方案 經過計算、對比、分析,確定此支護設計。 在降水井開始運轉,地下水位降至基坑深度以下后,方能進行基坑開挖及基坑噴錨護壁施工。 錨桿采用氣動沖擊鉆機將216。40規(guī)格焊管打入土層、砂卵石層中,并通過錨桿前端灌漿孔高壓灌入1:1水泥漿形成全摩擦型錨桿。錨桿的設置詳見8號樓《噴錨正立面圖》(圖號21~24)。6號樓及8號樓Ⅱ區(qū)錨桿縱、~(局部位置可根據(jù)基坑具體尺寸進行微調),8號樓Ⅰ區(qū)錨桿錨桿縱、(局部位置可根據(jù)基坑具體尺寸進行微調)。傾角5~15度。面層采用噴射砼與鋼筋網組成的鋼筋砼板結構。面層網筋采用216。6@300300鋼筋綁扎而成,橫、縱向加強筋均采用1Φ14螺紋鋼筋,錨桿端部與加強筋焊接。噴射砼采用配合比為1:2:2(水泥:砂:豆石)的C20細石砼,噴射砼厚度50mm~80mm。基坑支護方案詳見附圖。
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