深基坑细则(共14页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电缆隧道、动力管网基础(经四路段)工程深基坑支护施工专项安全监理实施细则 1工程概况和工程特点 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程包括电缆隧道施工及动力管网基础施工两大部分,均为钢筋混凝土结构形式。电缆隧道(经四路段)南起220kV受电变电所(纬六路与经四路交接处),沿经四路东侧往北到达中央变电所(经四支一路),总长约2.8km,其中经四路、纬五路、纬三路过路段已施工完毕,此次施工的电缆隧道长度为2435.6m。电缆隧道穿过海漫滩、海积平原、玄武岩台地、砂堤、砂地等多种地形地貌区域,局部位于软土地基,特别是淤泥地段,因此,为提高地基承载力,电缆隧道部分区段采取
2、PHC桩地基加固处理方式。电缆隧道的基本断面尺寸为5.8m33.95m、基本埋深为-5.95m,局部共有13处埋深超过6m,基坑最深达11.15m。 动力管网基础位于经四段东侧(纬五路与纬三路之间),共31个,紧邻电缆隧道东侧,采用天然地基,基坑深度为2.6m5.95m。 根据基坑支护结构的破坏后果,本工程基坑安全等级为二级。 本工程的基坑支护形式主要采用坡率法、坡率法加木桩支护、坡率法加水泥土搅拌桩支护3种形式,降水采取明沟排水、明沟加管井降水2种形式。 1.1.2地层岩性特征 1.1.2.1地形地貌经四路沿线电缆隧道跨越海漫滩、海积平原、砂堤、砂地和玄武岩台地地貌;目前电缆隧道区域的场地标
3、高为6.143m-11.806m。 1.1.3主要地质特征电缆隧道埋深范围内地层及各土层的工程性能具体如下描述: 1.1.3.1人工填积 (Qml )层(1)粘性素填土(地层代号2-1)主要由粘性土混少量砂土组成,局部夹少量玄武岩碎块,偶夹球状风化体,呈松散稍密状态,属中高高压缩性,工程性质不均。(2)砂性素填土(地层代号2-2)主要由砂性土混少量粘性土组成,属中高缩性,工程性质不均,且易产生流砂等不良地下水作用。(3) 球状粘性吹填土(地层代号3-1)主要由粘性土组成,含砂量约5-10%,呈湿、松散状态,属高压缩性土,强度低。(4)砂性吹填土(地层代号3-2)主要由砂土组成,含少量粘性土,呈
4、松散状态,属中高缩性,工程性质不均,且易产生流砂等不良地下水作用。(5)淤泥状吹填土(地层代号3-3)该层强度极低,属典型高压缩性、大孔隙比软土。1.1.3.2第四系全新统冲洪积( Q4al+pl )层(1)粘土(地层代号1)分布于纬五路南侧的区,厚度变化较大,属低强度地基土。(2)中粗砂(地层代号2)局部分布,厚度薄,强度较低。1.1.3.3第四系全新统风成海积( Q4 m+eol)层中细砂(地层代号1)天然含水量w =21.5%,粘粒含量平均值为8.1%,标贯锤击数修正值平均值N =6.1 击,厚度变化较大,属中等压缩性,低强度地基土,具有轻微中等液化性。1.1.3.4 第四系全新统海积
5、( Q4m )层淤泥(地层代号1)天然含水量w =64.3%,天然孔隙比e =1.734,液性指数平均值I L =1.18,压缩系数av =1.78 Mpa-1,变异系数=0.17,压缩模量Es1-2 =1.6Mpa,标贯锤击数修正值平均值N =1.3击。厚度变化大,工程性能差,属高压缩性、低强度、高灵敏度的土。1.1.3.5第四系残坡积层(Q4 el+dl)粘土夹碎石(地层代号)褐红色棕红色,含棱角状玄武岩碎块,局部含玄武岩球状风化体,呈湿饱和,可塑状态。分布玄武岩台地区。1.1.3.6上更新统湖光岩组(Qv 3 )岩层(1)强风化玄武岩(地层代号1)具有较高强度和底压缩性。(2)中风化玄武
6、岩(地层代号2)具有高强度。(3)强风化蚀变沉凝灰岩(地层代号1)具有较高强度和底压缩性。(4)中风化蚀变沉凝灰岩(地层代号2)具有较高强度和底压缩性。1.1.3.7第四系下更新统湛江组海陆交互相沉积 ( Q1mc )层(1)粘土(地层代号1-0)天然含水量w =37.7%,天然孔隙比e =1.042,液性指数平均值I L =0.81,压缩系数av =0.48Mpa-1,压缩模量Es1-2 =4.3Mpa,标贯锤击数修正值平均值N =3.8 击,局部分布,工程性能差,属高压缩性土层。(2) 粘土(地层代号1-1)天然含水量w =41.3%,天然孔隙比e =1.130,液性指数平均值I L =0
7、.46,压缩系数av =0.29 Mpa-1,变异系数=0.11,压缩模量Es1-2 =7.5Mpa,标贯锤击数修正值平均值N =7.9击。分布广泛,层厚较大,工程性能较好,属强度较高、中等压缩性土。(3)含粘性土中粗砂(地层代号1-2)天然含水量w =16.3%,平均粘粒含量10.6%,标贯锤击数修正值平均值N =10.4 击,局部分布,具有较高强度、中等压缩性土。(4)含粘性土中粗砂(地层代号1-3)天然含水量w =16.5%,平均粘粒含量10.3%,标贯锤击数修正值平均值N =14.1 击,局部分布,工程性能较好,属强度较高,中等偏低压缩性土层。 1.1.4、水文地质条件 1.1.4.1
8、地下水拟建场地内地下水有上部滞水(潜水)、裂隙水和承压水三类。(1)上部滞水(潜水):赋存于浅层填土和第四系地层之中,大气降水渗入为其主要补给来源,其水位埋深随季节变化而异,水量小。勘察期间测得稳定水位埋深为0.80 m5.20m,标高4.75m8.52m。上部滞水赋存于粘性填土中,水位变化大,水量小;潜水赋存于砂性填土中,水位较稳定,水量较大。(2)赋存于上更新系统湖光岩组地层中,含水层岩性以玄武岩为主,含水量大小随地形及玄武岩裂隙发育程度而变化。水量不大。(3)承压水:主要赋存于湛江组含粘性土中粗砂中,富水性较丰富,据可研勘察报告,水位在4.5m 左右。1.1.4.2 水的腐蚀性评价纬二路
9、以北的吹填区(地勘报告中的1#-5#剖面段),地下水以海水为主,对混凝土结构有中等腐蚀性,对混凝土结构中钢筋具有强腐蚀性。其它区段为玄武岩台地区和纬三路上玄武岩残破积土回填区,其地下水对混凝土结构有微腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋具有弱微腐蚀性。1.1.4.3 不良地质作用(1)基坑开挖深度范围内2-2层、3-2层、1层和2层中地下水为潜水,水量较丰富,基坑开挖前建议采用井点降水法降低地下水位,防止产生管涌、流砂等现象。(2)对电缆隧道底部有淤泥分布段(如 4#5#剖面间吹填淤泥区),隧道坑槽开挖时,会出现坑底淤泥隆起现象。本工程场地类别为、类。 1.2工程特点 1.2.1因为基坑开挖深度大,坑
10、底土层的垂直渗透系数也相应较大,坑底土体隆起、抗管涌和抗承压水的能力减弱,可能出现管涌、隆起,影响基坑稳定; 1.2.2湛江组含粘性土中粗砂层中含承压水,富水性较丰富,水位约在4.5m左右,埋深较浅,基坑开挖后承压水有可能穿透基底,对基础施工造成较大危害; 1.3.3基坑全长2.8公里,除前期已完成段外约2.4公里长,沿线穿过多种土层,地质条件复杂。 1.3风险分析 1.3.1因深基坑支护结构没有按照专项施工方案进行施工,出现支撑滑落、基底隆起和管涌,引起坍塌事故; 1.3.2基坑附近地面大量堆土,使基坑一侧主动土压力增大而引起坍塌事故; 1.3.3施工降水效果差,尤其是承压水穿透基底而造成大
11、量透水引起隆起和管涌; 1.3.4对周围环境保护措施不利而引起道路开裂事故发生; 2相关强制性标准要求 2.1 通过专家评审的深基坑支护专项方案。 2.2已批准的安全监理方案。 2.3基坑工程设计规程DBJ-61-97 2.4建筑基坑工程技术规程JGJ120-99 2.5基坑工程设计规范DBJ08-61-97 2.6建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202- 2002 2.7建筑变形测量规程JGJ/T8-97 2.8危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知建质【2009】第87号 2.9施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 2.10电缆隧道结构施工图 2.11经四路管道支架
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- 基坑 细则 14
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