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正文內(nèi)容

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(nèi)容簡介】 工程技術(shù)人員及當(dāng)班技工隨時檢查孔斜鉆頭尺寸,%以內(nèi)。降水井施工安裝井管時由工程技術(shù)人員用吊線法檢測井管安裝的垂直度;洗井時,每班技工應(yīng)作洗井記錄,工程技術(shù)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(shè)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(nóng)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(gòu))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(yīng)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(jīng)濟、合理的護壁方案。目前成都地區(qū)基坑支護經(jīng)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(jié)構(gòu),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(jīng)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(chǔ)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(shè)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(xué)參數(shù)根據(jù)巖土工程勘察報告并結(jié)合我院的施工經(jīng)驗,巖土體物理力學(xué)參數(shù)采用如下表:巖土的物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)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(nèi) 摩擦 角φ(176。)承載力特征值fak(kPa)21粘 土/2010140322粘 土/3020220粉質(zhì)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(fēng)化泥巖////25082中等風(fēng)化泥巖////1000巖土層與錨固體的粘結(jié)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(zhì)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(fēng)化泥巖(81)極軟巖80中等風(fēng)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(jīng)過計算、對比、分析,確定此支護設(shè)計。 在降水井開始運轉(zhuǎn),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(shè)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(diào)),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(diào))。傾角5~15度。面層采用噴射砼與鋼筋網(wǎng)組成的鋼筋砼板結(jié)構(gòu)。面層網(wǎng)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(xì)石砼,噴射砼厚度50mm~80mm?;又ёo方案詳見附圖。
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