深基础基坑开挖施工方案(编辑修改稿)内容摘要:
21 粘土 19 22 粘土 19 31 粉砂夹粉土、粘土 粉砂 18 粉土 18 粉土 19 32 粉细砂 19 32a 粘土 8 33 粉细砂 19 34 中粗砂夹砾 砂 17 注: 表中 ③ 2 层统计数值分母为粘性土的数据;分子为粉土的数据; 表中④ 1 层统计数值分子为粉砂的数据;分母为粉土的数据; 表中④ 2 层统计数值分子为粉砂的数据;分母为粉土的数据; 标准贯入试验统计表 表 10 地层 编号 岩土 名称 统计数 n 最大值 max 最小值 min 平均值 μ 标准差 σ 变异系数 δ 统计修正系数 ψ 标准值 N(击 ) 21 粘土 35 22 粘土 28 31 粉砂 粉砂 108 11 6 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 15 夹粉土、粘土 粘土 13 5 3 32 粉细砂 168 16 9 32a 粘土 2 5 3 33 粉细砂 194 28 16 34 中粗砂夹砾 砂 96 42 31 41 强风化泥岩 16 58 48 重型动力触探( )统计表 表 11 地层 编号 岩土 名称 试验 次数 (孔) 基 本 值 标准差 σ 变异 系数 δ 统计修正系数 ψ 标准值 (击 ) max min μ ⑥ 粉细砂夹卵砾石 11 注:表中重型圆锥动探数据已经过杆长修正; 岩石力学指标统计表 表 12 地层 编号 岩石 名称 项目 指标 试验 次数 基本值 标准差 变异 系数 统计修正系数 标准值( Mpa) max min μ 42 中风化泥岩 天然状态下单轴抗压 6 场区特殊性土的岩土工程评价 场区内特殊性土为③ 2 淤泥质粉质粘土夹粉土,但③ 1 层为软塑粉质粘土,力学性能很差,对工程施工有一定的影响,故此当做特殊岩土进行评价;软土具有低强度,高压缩性, 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 16 高孔隙比,高灵敏度、易扰动和易触变等特点,工程性能差。 有机质含量试验成果列表如下: 有机质含量试验统计表 表 13 层号 名称 指标 统计件数 基本值 标准差 σ 变异 系数 δ 统计修 正系数 ψ max min μ ③ 1 粉质粘土 有机质 含量Om(%) 18 ③ 2 淤泥质粉质粘土夹粉土 有机质 含量Om(%) 41 由试验结果可知,有机质含量统计显示③ 1层粉质粘土属无机质土,③ 2层淤泥质粉质粘土 夹粉土属有机质土。 根据土工试验可知,③ 1层粉质粘土做的 11组灵敏度试验,其中有 2组数据显示为灵敏土, 7 组为中等灵敏土, 2 组 为不灵敏土,③ 2 淤泥质粉质粘土夹粉土 15组的灵敏度试验,有 1组为灵敏土, 11组为中等灵敏土, 3 组为不灵敏土。 当该场地内工程采用水泥土搅拌桩时必须通过现场试验确定其适用性;若采用钻孔灌注桩时,在软土层面成桩过程中可能产生缩颈现象,且在桩基设计时考虑场地内软土对桩负摩阻力的影响。 该软土层对基坑工程有重大影响,在基坑设计及开挖时一定要做好支护工作,基础开挖时要分层均衡开挖。 场地水文地质条件 根据勘察报告,本项目场地地下水类型包括两种类型:上层滞水、孔隙承压水。 ①上层滞水:主要赋存于填土层中,水位不连续,无统一自由水面,其动态变化大气降水和生活排放水补给影响,勘察期间 其静止水位在地面下 ~,相当于绝对标高~。 ②孔隙承压水:赋存于砂性土中,水量较丰富。 勘察期间( 202071 至 202075)实测场地承压水静止水位为 ,含水层渗透系数 ,影响半径 280m。 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 17 第四章 围护结构设计概况 一、设计依据 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ12099: 《基坑工程技术规程》 (湖北省地方标准 )DB42/1592020: 《建筑桩基技术规范》 JGJ942020: 《建筑地基基础设计规范》 GB50072020: 《钢结构设计规范》 GB500172020: 《混凝土结构设计规范》 GB500102020: 《建筑地基处理技术规范》 JGJ792020: 《建筑基坑工程监测技术规范》 GB504972020: 《武汉市深基坑工程设计文件编制规定》 WBJ12020: 10武建 {2020}273 号文件: 1《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司宗地 22 项目基坑支护设计方案征集任务》 1宗地 22 项目基坑条件图(电子图)。 1《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司宗地 22岩土工程详勘报告》; 1《 22 周边市政示意图》。 二、工程概况 本项目设计177。 =,场地整平标高北侧按 m 考虑,西侧按 m考虑,基坑开挖深度 m,基坑周长约 649 m,地下室开挖面积约 21987 湖北省地方标准《基坑工程技术规程》( DB42/1592020)的规定,确定本项目基坑重要性等级 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 18 为一级。 本项目基坑工程有效使用期为 12个月。 三、支护形式及地下水控制措施 支护形式 本项目为两侧地下室,采用灌注桩 排桩 +1道钢筋混凝土支撑。 地下水控制措施 本基坑上层滞水控制措施为喷射混凝土止水。 本基坑承压地下水控制措施为搅拌桩止水帷幕止水 +中深管井降水。 四、主要材料 砼强度等级 a、喷射砼 C20. b、垫层及地下室周边回填砼 C15. C、支护桩、立柱桩、冠梁、支撑梁、压顶板 C30. 钢材 a、钢筋:Ф HPB235(原Ι级钢):Ф HRB335(原Ⅱ级钢),Ф HRB400(原Ⅲ级钢) b、型钢及钢板: Q235(钢格构立柱用角钢及钢板)。 钢筋、型钢、钢板等,其性能和质量必须符合国家和行 业的规定,并应有各项性能的质量证明书或检验报告。 焊接材料 a、 HPB235 钢筋焊接采用 E43 型焊条: HRB335 钢筋焊接采用 E50 型焊条: HRB400 钢筋焊接采用 E55 型焊条。 b、 Q235 钢结构焊接采用 E43 型焊条。 水泥 搅拌桩: 级水泥。 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 19 五、主要构造措施 纵向受力筋保护层厚度(除注明者外):支护桩、立柱桩: 50 m m;冠梁、支撑梁: 35 m m. 钢筋的锚固与搭接 除图中注明以外,钢筋的锚固长度为 25d,结构构件受力钢筋的连接可采用焊接或机械连接的形式,当钢筋直径小于 20 时,可采用绑扎搭接,搭接应符合国家现行标准的规定。 当钢筋采用连接时,接头形式、焊接工艺、实验方法、质量要求及质量验收等,应符合《砼结构工程施工质量验收规范》( GB502042020),《钢筋焊接及验收规程》( JG182020)等现行国家有关规范的要求。 钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。 六、施工注意事项及技术要求 本基坑工程包括钻孔灌注桩、搅拌桩、喷射砼、冠梁、支撑、降水管井、排水管网安装、土方开挖等主要施工项目,施工单位应根据本工程特点、地质条件、环境情况及工期要求,在确 保安全、经济的前提下,编制科学、合理的施工组织设计,应充分利用现场监控量测信息指导施工严格施工程序,不得任意省略。 钻孔灌注桩施工要求 桩位偏差不应大于 100 m m. 桩身垂直度偏差不应大于 1%. 桩底沉渣不宜大于 300 m m. 主筋间距偏差不宜大于 10 m m. 箍筋间距偏差不宜大于 20 m m. 钢筋笼长度偏差不宜大于 100 m m. 钢筋保护层偏差不宜大于 20 m m. 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 20 宜采用隔桩跳打,砼达到初凝且 3天后方可施工相邻桩。 主筋锚入冠梁长度不小于 35dg(除特别注明者外 ),浇筑标高应比设计标高高出 500 m m.左右,浇筑冠梁前,必须清理桩顶的残渣,浮土和积水,凿毛清洗至设计标高。 其他要求详见《建筑桩基技术规范》( JGJ942020)及相关规范、规定。 搅拌桩施工要求 a、搅拌桩 轴线误差小于 10 m 20 m m. b、桩长误差应小于 20 m m. C、桩体垂直偏差不得超过 1%. d、相邻两根搅拌桩施工间隔应小于 12小时,原则上每一施工段连续施工。 e、按《建筑地基处理技术规范》( JGJ792020)和《基坑工程技术规范》( DB42/1592020)相关规定进行复搅。 f、其他要求详见《建筑地基处理技术规范》( JGJ792020)和《基坑工程技术规程》( DB42/1592020)。 降水井施工要求: a、降水井位置必须由专门测量人员施放,误差小于 10 m m b、严格按《供水管井设计施工及验收规范》要求进行水井施工。 C、钻井定位后,要求安装稳正,钻孔开凿应正、直,安装井孔管时采用扶正器下管,使井孔管位于钻孔中心。 d、滤料选用圆砾,要求冲洗干净,采用动水投料,投料至设计标高,保证不架空,用计算法和测量深度双重控制。 e、单井试抽检验出水量、含砂量两项指标,应 做到施工一口验收一口,单井抽水含砂量不大于 1/5 万,否则严禁使用。 泛海国际居住区 178。 竹海园(宗地 22 号)工程 21 f、降水井施工完毕后,应进行群井试抽,以检查降水系统准备情况。 g。深基础基坑开挖施工方案(编辑修改稿)
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