地铁站塔吊基础施工方案桩基础(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上*站塔吊基础施工方案1、编制依据、原则及说明1.1编制说明在认真阅读施工图纸、结合施工实际情况及*站工程结构特点,根据广州市轨道交通九号线工程特点,结合我公司的施工能力和完成类似工程的施工经验以及技术、管理、机具设备配套能力等方面的因素,编写成了*站塔吊基础施工方案。本施工方案根据现有地质条件进行编制,为实施性施工方案。机械设备配备与施工方法相配套,人力配置与施工组织相适应,施工措施充分考虑到现场施工需要,使各工序施工衔接有序,资源利用充分,能达到确保施工工期、保证工程质量的目的。同时本方案与施工场地的布置、施工机械的配备及环保要求相结合,确保施工过程不对自然环境和人
2、文环境产生破坏,实施文明施工,保护周边环境。1.2编制依据1)广州市轨道交通九号线工程*站详细勘察阶段岩土工程勘察报告(广东省重工建筑设计院有限公司 2009年10月);2)本工程设计图纸;3)塔吊使用说明书;4)周边建筑物相邻情况;5)建筑地基基础设计规范GB 500072002;6)建筑地基基础施工质量验收规范BG50202-2002;7)*站场地布置及施工实际需要情况;8)我单位类似工程施工经验及成熟技术,以及设备物资资源和经济技术实力。1.3编制原则1) 始终贯彻安全第一、预防为主、综合治理的理念。 2) 制定科学、合理、切实可行的施工方案。采用先进,成熟有效的施工方法,结合本公司历年
3、施工经验,使本方案具有合理性、全面性、竞争性。3) 积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。保质量、保工期、保安全、优质高效的完成本工程的施工任务。4) 严格执行广东省、广州市有关文明施工及环境保护的规定,最大限度地降低工程施工对环境的影响。作好文明施工及环境保护工作。5) 采用先进科学监测手段,利用信息反馈系统指导施工,确保施工顺利进行。6)采用ISO9002质量认证体系标准,对施工过程进行全方位质量控制。7)全面响应合同文件,严格遵守合同文件的各项条款,完成施工任务。2、工程概况2.1工程概述广州市轨道交通九号线*站位于风神大道,地势西高东低,北高南低,车站中心里程为YDK0+575.
4、000,车站范围里程为YDK0+390.300YDK0+771.800。*站为地下两层车站,西端为出入段线明挖区间,东端设盾构始发井,车站基坑总长381.50m,宽19.9m23.8m。基坑深度约13.2m20m。为了满足施工的实际需要,本车站计划建设2台QTZ5514塔石起重机以满足施工现场的垂直运输。每个塔吊基础采用5根静压预应力高强混凝土管桩,其中1 #塔吊基础有效桩长为13米,2#塔吊基础有效桩长为12米,预应力管桩采用桩径为400,壁厚95mm(A型)。桩上采用600060001200mm的承台,承台混凝土为C35。2.2工程地质条件*站地处广花盆地,地面标高在13.0m勘20.0m
5、之间,为低山丘陵。站位所处地势较开阔,周边地面条件简单,主要为公路、空地及住宅小区等。根据广州市轨道交通九号线工程*站详细勘察阶段岩土工程勘察报告将各地层岩性由上到下划分为:1)人工填土层2)冲积洪积砂层3)冲积洪积土层根据土的性质和沉积层序,分为4个亚层,即中密状冲积-洪积粉土层;流塑软塑状冲积洪积粘性土层;可塑状冲积洪积粘性土层;硬塑状冲积洪积粘性土层。4)残积土层根据母岩性质、残积土的状态和密实程度,划分为3个亚层,即密实状碎屑岩残积粘性土层;可塑状碎屑岩残积粘性土层;硬塑状碎屑岩残积粘性土层;5)岩石全风化带6)岩石强风化带7)岩石中风化带根据母岩性质分为三类,即碎屑岩岩石中等风化带;
6、泥灰岩、炭质灰岩中等风化带;石灰岩中等风化带。8)岩石微风化带根据母岩性质分为三类,即碎屑岩岩石微风化带;泥灰岩、炭质灰岩微风化带;石灰石微风化带。2.3水文地质条件1)地表水*站场地主要为道路路面,地势较平坦,地表水主要来自大气降水,降落后的雨水沿地面往地势地处流入道路两侧排水沟。2)地下水位类型*站地下水水位埋藏变化较大,初见水位埋深为0.606.5m,平均埋深为3.94m,标高为8.9320.14m,平均标高为14.55m;稳定水位埋深为0.706.8m,平均埋深为4.38m,标高为9.0319.41m,平均标高为14.11m。地下水位的变化与地下水的赋存、补给及排泄关系密切,每年49月
7、为雨季,大气降雨充沛,水位会明显上升,而在冬季因降水减少,地下水位随之下降。3)地下水类型*站地下水类型按其赋存方式主要为第四系松散土层孔隙水,碎屑岩类裂隙水及碳酸盐类裂隙水。4)地下水的补给与排泄*站地处亚热带季风性气候区,地下水的主要补给来源以大气降水为主,地下水的排泄方式主要表现为大气蒸发,地下水位受季节的影响明显。每年49月份是地下水的补给期,10月次年3月为地下水排泄期。其中第四系松散土层孔隙水的补给来源为大气降水及地表水体补给,天然水力坡度不大,多属浅循环地下水;碎屑岩类裂隙水补给来源主要来自第四系砂层越流补给,碳酸岩类裂隙溶洞水主要由侧向径流补给以及第四系砂层越流补给,排泄方式主
8、要表现为地下径流方式排向下流地区或人工抽汲地下水。5)抗浮水位*站水位埋深浅,地下水量丰富,参照实测潜水最高水位,同时结合可能遇见强降水等因素,*站所承受的水压力初见水位埋深0.66.5m。3、塔吊定位本工程塔吊的位置是根据现场施工的实际需要而确定的,因*站基坑长为381.5米,在车站东端头有龙门吊基础,为了满足车站东边和中部施工的需要,本车站计划投入2台塔吊。其中1 #塔吊位于*站车站东边钢筋加工场地内,2 #塔吊位于*站西边通往保利楼盘的马路旁,具体见附图1*站塔吊平面布置图。4、塔吊基础形式及计算本车站计划建设2台QTZ5514塔石起重机以满足施工现场的垂直运输。每个塔吊基础采用4根静压
9、预应力高强混凝土管桩,其中1 #塔吊基础有效桩长为14米,2#塔吊基础有效桩长为13米,预应力管桩采用桩径为400,壁厚95mm(A型)。桩上采用600060001200mm的承台,承台混凝土为C35。塔吊布桩及配筋示意图:塔吊对承台底作用力如下:对基底压力(pa)B(m)H(m)Fv(KN)Fh(KN)M(KN*m)承台重量(KN)1.5*1055.61.2573442275965桩布置图如下:确定桩的最大竖向承载力以摩擦桩模型计算,2#塔吊桩侧地质分层情况如下: 桩的周长打入桩土层极限摩阻按下表取:土类状态极限摩阻力(Kpa)粘性土1.5IL1.015.030.01.0IL0.7530.0
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