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边坡支护施工技术方案范本
一、工程概况
1.1项目背景
本项目为XX地区道路边坡支护工程,位于XX路与XX交叉口东侧,边坡全长约280m,最大坡高12.5m,最小坡高5.2m,设计坡度为1:0.75~1:1.25。该边坡因周边道路施工开挖形成,原始地层以素填土、粉质黏土及强风化砂岩为主,局部存在软弱夹层,边坡稳定性受降雨及地下水影响显著。工程旨在通过系统支护措施,确保边坡长期稳定,保障下方道路及临近居民区的安全,同时兼顾绿化景观效果。
1.2工程地质条件
1.2.1地形地貌
边坡呈南北走向,整体呈阶梯状分布,自然坡度25°~35°,地面标高介于85.3~97.8m之间,坡顶为既有市政道路,坡脚为规划绿化带,地形起伏较大,局部存在陡坎。
1.2.2地层岩性
根据勘察资料,边坡地层自上而下分为:①素填土(厚度2.0~4.5m):主要由建筑垃圾及黏性土组成,结构松散;②粉质黏土(厚度3.0~6.0m):软塑~可塑状态,承载力特征值120kPa;③强风化砂岩(厚度5.0~8.0m):岩芯呈碎块状,节理裂隙发育,饱和单轴抗压强度8.5MPa;④中风化砂岩:岩体较完整,承载力特征值350kPa。
1.2.3地质构造
场地位于XX向斜东翼,岩层产状为倾向285°,倾角18°,无断层通过,但发育2条节理密集带,节理面倾角约60°,与边坡坡向呈斜交关系,对边坡稳定性影响较小。
1.2.4水文地质
地下水类型为孔隙潜水,赋存于粉质黏土及砂岩裂隙中,水位埋深1.5~3.0m,受大气降水及地表径流补给,水位年变幅约1.2m。地下水对混凝土结构具弱腐蚀性。
1.3周边环境条件
1.3.1建筑物分布
坡顶距离最近的一层砖混结构居民楼约15m,基础形式为条形基础,无地下室;坡脚为在建XX商业综合体,基坑开挖深度6.0m,与边坡坡脚水平距离20m。
1.3.2地下管线
坡顶及坡脚分布有DN300给水管道、DN600雨水管道及10kV电力电缆,埋深分别为1.2m、1.8m、0.8m,管道走向与边坡走向基本平行,施工前需进行物探精确定位。
1.3.3交通条件
坡顶为城市主干道,日均交通量约8000辆/h,施工期间需维持单车道通行,坡脚为临时施工便道,宽度6m,可满足材料运输需求。
1.4工程特点与难点
1.4.1工程特点
(1)边坡高度变化大,支护形式需分段设计,上部采用锚杆格构梁,下部采用桩板墙;(2)地层中存在软弱夹层,需采取注浆加固措施;(3)施工期间需保障坡顶道路正常通行,对交通导行及噪音控制要求高。
1.4.2施工难点
(1)高边坡开挖过程中易产生顺层滑动,需动态监测边坡变形;(2)临近居民楼及地下管线,爆破开挖受限,需采用机械破碎法;(3)雨季施工时,地下水控制及边坡防排水措施是保障稳定的关键。
二、施工准备
2.1现场调查与评估
2.1.1地质勘察补充
在施工启动前,施工团队需对边坡区域进行系统的地质勘察补充工作。基于初步勘察报告,发现地层中存在软弱夹层,可能影响边坡稳定性。因此,团队决定增加钻孔数量,沿边坡全长每20米布设一个钻孔,深度深入中风化砂岩层以下2米。采集岩土样本后,进行室内试验,包括土的含水率、密度和压缩模量测试,以及岩石的抗压强度试验。同时,开展现场原位测试,如标准贯入试验和十字板剪切试验,以评估土体实际强度。这些数据将用于验证设计参数,优化支护方案,确保施工安全。
2.1.2周边环境调查
施工团队对边坡周边环境进行全面调查,以识别潜在风险。坡顶居民楼距离仅15米,需评估建筑物基础稳定性,采用振动监测仪记录施工活动影响。地下管线包括DN300给水管道和10kV电力电缆,通过物探技术精确定位埋深和走向。坡脚商业综合体基坑开挖深度6米,需协调施工时序,避免相互干扰。交通方面,坡顶主干道日均交通量8000辆/小时,制定临时导行方案,设置警示标志和减速带,确保车辆通行安全。
2.1.3风险识别
团队组织专题会议,识别施工风险点。地质风险包括软弱夹层可能导致局部滑塌,需在开挖前注浆加固。环境风险涉及地下水波动,雨季水位上升可能引发边坡失稳,需提前设置排水沟和集水井。社会风险包括居民楼噪音敏感,施工时段限制在白天7:00至18:00,采用低噪音设备。此外,地下管线损坏风险高,施工前进行人工探挖,标记管线位置,制定保护措施。
2.2材料准备
2.2.1支护材料选择
根据设计要求,团队选择支护材料。锚杆采用高强度螺纹钢,直径25毫米,长度8至12米,确保抗拉强度不低于400MPa。格构梁混凝土标号C30,添加早强剂以缩短凝固时间。注浆材料选用普通硅酸盐水泥,水灰比控制在0.45,确保流动性。排水材料采用透水盲管,直径100毫米,外包土工布,防止堵塞。材料选择兼顾强度和耐久性,适应边坡地质条件。
2.2.2
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