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基坑支护及井点降水方案 (3)

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Xxx工程 施工现场基坑支护及井点降水方案

施工或将抽水设备倒入底板以下,抽水设备一但停止,地下水会立即从基础四周的施工工作面中涌上来,轻者土建队伍无法施工,重者导致基础底板变形、开裂、上浮等破坏性结局。

2、轻型井点和管井安装位置须符合总的基坑围护设计方案 3、管井安装时应按总平面及土建施工图纸尺寸,尽量避开基础梁及后浇带等不宜位置,以免影响后续施工。

4、拟采用井点设备供电配套应用及安全,应符合安全生产条例和有关安全规定。

5、管井降水设备及轻型井点降水设备24小不间断运作,故排水量很大,所以应在设备蹲位及基坑四周设一些排水沟,便于解决井点设备排水问题,以免排出来水回灌。

5.4施工技术要求

5.41 建筑材料

(1)水泥:采用42.5普通硅酸盐水泥; (2)线材:HPB300;

(3)钢筋:HRB335和HRB400; (4)焊条:E43和E50系列焊条;

(5)喷射混凝土用砂采用中、粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率5%-7%,含泥量<3%

(6)石子:粒径<12mm 5.2 放坡处理要求

(1)坡面喷射C20细石混凝土,水泥:砂:石为1:2.0:2.0(重量比);水灰比宜为0.40~0.45;粗骨料粒径不宜大于12mm。

(2)面层厚度50mm坡面整平,待安放钢筋网后一次喷射到位。喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。

(3)钢筋网与坡面间隙宜为20~30。

(4)作业应分段分片依次进行,喷射顺序应自下而上。

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(5)混凝土1天强度不得低于5MPa;3天强度不得低于10MPa。

6、基坑降排水

(1)根据场地条件,上部基坑开挖时采用明沟集水井排水,坑中坑开挖时采用轻型井点降水。

(2)及时的将水排到排水沟、市政管线或影响基坑的范围以外。 (3)基坑顶部做好截水措施,严禁地表水和基坑排水倒流回渗入基坑。 (4)放坡坡面设置泄水孔

7、监测

为指导设计与施工、反映基坑侧壁土体真实力学效应、检验设计施工的可靠性和开挖后基坑土体的稳定状态,确保工程的顺利进行,需对本基坑进行各项监测。

7.1 技术要求

(1)施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法,尽量减少基坑的开挖对周边环境的影响。

(2)监测仪器的选择应考虑最大可能需要量程,选用满足安全监测要求的合适仪器。 (3)仪器安装埋设前应进行检验和率定,绘制检测点安装埋设详图,并按照方案和埋设要求做好埋设准备。

(4)仪器埋设时,应核定传感器的位置,埋设的准备是否符合要求,按照监测的位置和方向埋设传感器。

(5)所有监测点安装完毕后,应及时绘制准确测点位置图,并对监测点加强保护,预防意外破坏。

(6)监测数据必须做到及时、准确和完整,发现异常现象,加强监测。监测数据未达到报警值期间,应向设计单位按照预先约定的周期提交一次监测结果(包括监测数据和报告)。监测报告应注明施工进度和进度平面布置图等施工信息便于相关各方分析监测结果所反应的情况。

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(7)对原始数据要分析、去伪存真后方可计算,并绘制观测读数与时间、深度等的关系曲线,按照施工阶段提出简报。监测工作应贯穿施工始终,待全部资料备齐后,应提供完整电子版监测数据、监测时程曲线图及监测报告予围护设计单位及相关各方。

(8)监测数据如达到或超过报警值应及时通报各方,以期尽快采取有效措施。 (9)监测方案应得到设计单位的认可。

7.2 监测项目

根据本基坑的周边环境概况,基坑工程安全等级为二级,在基坑开挖及地下主体结构施工期间应有基坑监测工作来配合施工,根据监测数据及时的调整施工方案和施工进度。

建议该工程监测项目如下:

(1)坡顶水平、垂直位移:主要目的是通过控制圈梁的位移掌握周围土体的变形对周围建筑物的影响,每隔15米左右设置一观测点;

(2)深层水平位移:主要目的是通过水平位移的监测掌握周围土体的变形情况,在围护桩部位每20米左右设置一观测点;

(3)管线沉降观测:建筑物角部等沉降敏感部位布置沉降观测点; (4)周边道路沉降监测:沿道路边每隔15m设置一个观测点; (5)地下水位观测:沿道路侧每边设置一个观测井。

7.3 观测要求

(1)监测单位必须具有相应的监测资质,监测施工前应根据本设计要求编制详细的监测方案及施工组织设计,并报本设计单位审查确定后方可执行;

(2)监测单位应在充分理解本设计方案后,根据现场实际情况在支护结构施工过程中布置监测点,并取得初读数;

(3)监测周期:土方开挖至基坑地下结构侧壁土方回填;

(4)监测频率:土方开挖期间原则上一天一次,具体监测频率可根据监测反馈信息适当调整。出现异常加密加测频率;

(5)监测单位需及时向建设、设计、监理等有关单位反馈监测信息并提供监测报告; (6)所有监测测试点在监测周期内需根据现场情况采取适当措施加强保护,以防破坏。

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7.4 报警值

水平位移、沉降:变化速率大于3.0mm/d或总位移超过30mm; 深层水平位移: 变化速率大于3.0mm/d或总位移超过30mm; 道路沉降:大于2.0mm/d或总沉降量大于20mm; 水位变化:大于500mm/d或则总变化量大于1000mm; 管线监测按照相关部门要求进行。

7.5 应急措施

如监测数据超过以上报警值,应引起有关各方面的注意,采取必要应急措施,妥善及时解决。

(1)如果位移报警发生在开挖阶段,应立即停止报警部位的开挖,如果连续3天报警,应进行回填在通过其它的方法进行开挖。

(2)如果位移报警发生在开挖末期,应降报警段抢挖浇注。 (3)流沙、管涌:应加快垫层施工或加厚垫层;

(4)如在降水工作中发现基坑止水桩外基础突然塌陷,下沉时应停止抽水,填、堵由于水土流失而造成的掏空区域,并加固该处的支护结构.,一切正常后方可开机抽水.

8、其它

(1)本图的实施应结合建施、结施综合进行,以不影响主体结构的施工为准。如地下室结构平面及开挖深度发生变化,基坑支护图纸应做相应调整。

(2)支护结构施工前应结合建筑、结构施工图进行核对,如发现不一致应及时通知设计单位对其进行修改或加强。

(3)支护结构完成后,应根据相关规范要求对支护结构进行检测。

(4)施工过程中,各单位应密切配合,出现监测数据异常时,应根据现场实际情况及时整改并合理调整施工方案和施工进度,确保基坑周边环境的安全。

本说明未尽事宜应按照相关规范规程执行。

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第二部分 计算书

2.1 降水计算

本工程含水层为<2-4>粉土,基坑底最深部位已坐落于该层土顶面,由于该层土渗透性强,含水量大,为保证达到稳定基坑边坡、确保地下室施工的目的,确定采取轻型井点降水方案。

井点管出水量:

Q=65Πdl=1.325(m3/d)。 ②R抽水影响半径: R=1.95×S(HoK) =1.95×5.15×1.2×1.19 =14.3m ③基坑涌水量

KAS 1×2700×4.2

Q= = =977.6(m3/d) S+2t 4.2+2×3.7

1.2)管井单井出水量计算 q=120пrsl3 K1/2

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1.3)管井高程及平面设计

管井按承压水完整井设计,高程布置示意图,根据高程布置验算降水的影响范围为。r=18.82 m

根据以上计算结果布置管井平面,为确保降水效果,管井平面间距控制在18m左右,错开布置,施工时应避开桩基承台及基础梁。

1.4)降水降深验算

按照规范进行降深验算,确定本布置满足设计要求,即降水降深12m。

2.2 降水降深验算

按照规范进行降深验算,确定本布置满足设计要求,即降水降深12m。

2.3 地面沉降评估

降水引起的地面沉降采用分层总和法计算,计算原理及公式按国家规程。计算结果考虑本工程的降水时间和地层释水时间,按经验进行折减。计算结果表明周边场地沉降总量及不均匀沉降量均在规范许可范围内,因此降水方案可行。

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