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基坑降水与支护技术标方案
??一、工程概况
1.工程名称:[具体工程名称]
2.工程地点:[详细地址]
3.基坑规模:基坑长[X]米,宽[X]米,面积约[X]平方米,开挖深度为[X]米。周边环境复杂,临近建筑物、地下管线等。
4.工程地质条件:场地土层主要包括[列举主要土层类型及特征]。地下水位埋深约为[X]米。
二、降水方案
1.降水目的
降低地下水位,确保基坑干作业施工,防止坑底突涌、流砂等现象发生,保证基坑边坡及坑底的稳定性。
2.降水方法选择
根据场地工程地质条件、基坑规模及周边环境,采用管井降水方法。管井降水具有降水深度大、降水效果好、适用范围广等优点。
3.管井设计
管井布置:沿基坑周边每隔[X]米布置一口管井,在基坑内根据面积大小均匀布置若干口疏干井。管井深度进入含水层[X]米。
井管构造:井管采用钢管或无砂混凝土管,管径为[X]mm。滤管采用缠丝滤网,滤网孔隙率为[X]%,外包一层尼龙网。
填砾要求:在滤管外填充粒径为[X]mm的砾石,砾石填充高度至井口以下[X]米。
4.抽水设备选型
选用潜水泵,流量为[X]m3/h,扬程为[X]m,确保能满足降水要求。
5.降水运行管理
降水运行前进行试抽水,检查抽水设备及排水系统是否正常。
降水过程中安排专人值班,定时观测地下水位、流量等参数,并做好记录。
根据水位变化情况及时调整抽水强度,确保地下水位降至设计要求以下。
定期检查管井及抽水设备的运行情况,发现问题及时处理,保证降水工作持续稳定进行。
三、支护方案
1.支护形式选择
考虑基坑周边环境及地质条件,采用钻孔灌注桩加内支撑的支护形式。钻孔灌注桩具有施工噪音小、对周边环境影响小、承载能力高等优点,内支撑能有效控制基坑变形。
2.钻孔灌注桩设计
桩径及桩长:桩径为[X]mm,桩长为[X]米,进入稳定土层[X]米。
混凝土强度等级:桩身混凝土强度等级为[CXX]。
钢筋笼制作:钢筋笼主筋采用[X]根[X]mm的HRB400钢筋,箍筋采用[X]mm的HPB300钢筋,螺旋间距为[X]mm。
3.内支撑设计
支撑形式:第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,第二道支撑采用钢支撑。
钢筋混凝土支撑:支撑截面尺寸为[具体尺寸],混凝土强度等级为[CXX]。在支撑节点处设置加强钢筋,确保支撑的整体性和稳定性。
钢支撑:钢支撑采用H型钢,型号为[具体型号]。支撑间距为[X]米,通过焊接连接板及螺栓与灌注桩连接。在钢支撑上设置预加轴力装置,通过千斤顶施加预加轴力,预加轴力值为[X]kN。
4.施工工艺流程
钻孔灌注桩施工
测量放线→埋设护筒→钻机就位→钻孔→清孔→下放钢筋笼→灌注混凝土→养护。
内支撑施工
土方开挖至第一道支撑底标高→施工第一道钢筋混凝土支撑→土方开挖至第二道支撑底标高→安装第二道钢支撑并施加预加轴力。
5.施工质量控制
钻孔灌注桩质量控制
严格控制桩的垂直度,偏差不超过[规定值]。
确保钢筋笼的制作质量,主筋间距、箍筋间距等符合设计要求。
控制混凝土的配合比及坍落度,保证桩身混凝土的密实性。
内支撑质量控制
钢筋混凝土支撑的模板安装要牢固,尺寸准确,混凝土浇筑时要振捣密实。
钢支撑的安装要保证其垂直度和水平度,连接牢固,预加轴力符合设计要求。
6.基坑监测
监测内容:包括基坑边坡的位移、沉降,支撑轴力,地下水位变化等。
监测点布置:在基坑周边及内部设置位移监测点、沉降监测点若干,在支撑上设置轴力监测点,在管井内设置水位监测点。
监测频率:在基坑开挖及降水期间加密监测频率,每天监测[X]次,稳定后适当降低监测频率。
数据分析与预警:及时分析监测数据,当监测数据超过预警值时,立即停止施工,采取相应的处理措施,确保基坑安全。
四、应急预案
1.应急组织机构
成立以项目经理为组长的应急救援领导小组,下设抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、治安保卫组等应急工作小组,明确各小组职责。
2.应急响应程序
当发生基坑坍塌、突水突泥等突发事件时,现场人员立即报告项目经理,启动应急预案。各应急工作小组迅速赶赴现场,按照职责分工开展救援工作。
3.突发事件应对措施
基坑坍塌:立即停止施工,疏散周边人员,对坍塌部位进行支护加固,防止事故扩大。
突水突泥:迅速组织排水,降低地下水位,封堵突水点,对基坑进行回填反压,稳定边坡。
4.应急物资保障
配备足够的应急救援物资,如钢管、沙袋、水泵、急救药品等,并定期进行检查和维护,确保物资完好可用。
5.应急演练
定期组织应急演练,提高全体人员的应急意识和应急处置
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