[【基坑方案】厂外排水基坑防护专项方案(采用“土钉墙和自然放坡”)]-最新范文.doc
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1、【基坑方案】厂外排水基坑防护专项方案(采用“土钉墙和自然放坡”)-最新范文目 录 1 工程概况 1 2 编制依据 1 3 防护方案要点 2 31 整体方案 2 32 先防护后施工原则 3 4 基坑监测 4 41 监测内容 4 42 监测点的布设 4 43 监测报警 7 44 报警应急措施 7 5 动态设计及信息化施工 9 51 后效监测 9 52 信息化施工 9 6 基坑支护检测 10 61 土钉抗拔承载力的检测 10 62 喷射砼的检测 10 63 原材料及试块的检测 10 7 边坡稳定性计算说明书 11 8 基坑土、石方开挖及回填 11 9 土钉墙施工工艺 13 91 土钉墙质量验收标准
2、13 92 土钉钢筋制作 13 93 土钉墙施工工艺 14 10 基坑排水、孔隙水导排 20 101 施工排水 20 102 孔隙水导排 21 11 雨季施工 21 12 主要工程数量 22 121 形象工程数量 22 122 主要工程数量略表 22 13 人员、机械、设备安排 23 14 进度计划及工期保证措施 23 15 质量保证措施 24 16 安全保证措施 25 17 安全生产事项 26 18 施工用电 28 厂外排水基坑防护专项方案 XXX 国华 XXXX 发电厂(2 1000M)工程 场地平整施工工程 厂外排水基坑防护专项方案(修改版) 1 工程概况 XXX国华XXXX发电厂一期五
3、通一平厂外排水工程位于发电厂施工区西侧,由 420m 排水明渠、540m 2200mm级钢筋混凝土圆管涵及 1 座矩形集水坑、3 座钢筋混凝土检查井(连接井)连接组成。 其中钢筋混凝土圆管涵高 开挖最大坡高 21m ,最大开挖深度超过14m ,有 m 412m 为开挖深度大于 m 5m 的深基坑,施工依据 2009 年发布危险性较大的分部分项工程安全管理办法,应先防护后施工。特编制边坡防护及降水、边坡监控的厂外排水边坡防护专项方案。专项方案须经过专家论证,符合要求后方可施工 。 2 编制依据 1危险性较大的分部分项工程安全管理办法(2009 年); 2给水排水管道工程施工及验收规范(GB502
4、68-2008); 3建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 4混凝土强度检验评定标准(GB50107-2010); 5建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012); 6电力建设施工质量及评价规程(第 1 部分:土建工程)(DL/T52101-2012) 7 工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程部分)(2013 年版); 厂外排水基坑防护专项方案 8建筑工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2015); 9建筑工程施工质量评价标准(GB/T50375-2006); 10建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009); 11建筑施工起重吊装工程安全技术规范
5、(JGJ/T 276-2012); 12建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 13建筑深基坑工程施工安全技术规范(JGJ311-2013); 14生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第 17 号); 15生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则; 16电力建设安全工作规程(第 1 部分 火力发电厂)(DL50091-2002); 17厂外排水工程施工专项方案及相关施工设计图纸; 18 场地平整施工工程合同,相关会议决议及会议纪要,专家论证会议纪要; 19现场踏勘及汉通公司以往施工的同类型工程施工经验。 注:其余如监测测量方案参考规范等单独在章节中列出。 3 防
6、护方案要点 31 整体方案 基坑防护的支护形式采用 土钉墙和自然放坡 的支护方式,即:排水管道 西侧 山体边坡采用土钉墙(将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法)支护,土钉采用C22HRB400、 厂外排水基坑防护专项方案 C28HRB400钢筋,长度624m;砼面层网架筋采用65HPB300钢筋、使用C14钢筋作为砼面层与土钉加强筋,喷射C20砼面层,厚度10cm。 东侧 不受场地限制,且为下坡段,按1:125进行放坡,喷射4cm厚C20混凝土进行护坡,放坡时以基底标高+40m处设置宽30m马道,作为预留的作业辅
7、助面。 土钉墙应用于基坑开挖支护和挖方边坡稳定有以下特点: (1)形成土钉复合体、显著提高边坡整体稳定性和承受边坡超载的能力。 (2)施工设备简单,由于钉长一般比锚杆的长度小的多,不加预应力所以设备简单。 (3)随基坑开挖逐层分段开挖作业,不占或少占单独作业时间,施工效率高,占用周期短。 (4)施工不需单独占用场地,对现场狭小,放坡困难,有相邻建筑物时显示其优越性。 (5)土钉墙成本费较其他支护结构显著降低。 32 先防护后施工原则 在完成上部永久边坡支护工程特别是北侧已出现塌方断永久边坡支护后方可进行下部深基坑的开挖作业。 各支护段衔接处依据地形自然过渡; 基坑施工时应严格按照分层分段开挖,
8、严禁超挖,施工必须遵从先防护后施工的原则,且需待支护结构强度达到 75%以后方可进行下一层土方的开挖; 厂外排水基坑防护专项方案 防护、开挖施工的交替作业高度以里程断面每层土钉的控制高度确定,一般不超过 2m。 4 基坑监测 41 监测内容 根据基坑场地岩土工程地质、水文质条件、基坑安全等级、周边环境条件及建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)等规程规范,本基坑按一级基坑进行监测,监测内容主要为: (1)坡顶水平位移和垂直位移监测; (2)地表裂缝监测; (3)坡顶构筑物变形监测; (4)土体及支护结构深层水平位移观测
9、(测斜); (5)支护结构应力监测; (6)地下动态水位监测。 42 监测点的布设 (1)支护结构的水平位移和垂直位移监测 坑顶水平和垂直位移监测点可共用:沿坡顶每隔20m 布置一个监测点,监测点距坑顶边线约05m(可置于顶梁上,用铆钉枪射入铝钉以便观测),另应在周边建(构)筑物上布设监测点,可埋设1 16 L=150mm 的HRB335 普通螺纹钢,埋设完钢筋后须灌入M15 强度的水泥浆加固短筋根部,(监测点平面位置详见监测点平面布置图)。工作基点埋深深度不小于20cm,且应布设于基坑侧壁的延长线上。 厂外排水基坑防护专项方案 (2)基坑顶建、构筑物变形监测 通过设置变形监测点,布置于基坑顶
10、部建筑物角点,基坑周边现有围墙根部。 (3)变形允许值、报警值、监测周期及精度等级 根据建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)、建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011)等规程规范及本基坑的具体情况,将基坑位移变形的允许值、报警值、监测周期及精度等级等建议于下表: 监测项目 基坑 等级 累计值 变化 速率(mm) 精度 要求(mm) 监测周期 绝对值(mm) 相对基坑深度(h)控制值 水平位移 二级 4050 57 46 15 基坑开挖起至基坑回填后并不再抽取地下水止 垂直位移 二级 2530 35 34 05 建
11、筑物位移 位移 - - 1060 - 13 - - 倾斜度 - - 2 - 01 H/d - - 裂缝观测 地表 - - 1015 - 持续发展 - - 建筑 - - 153 - 持续发展 - - 注:累计值取绝对值和相对基坑深度(h)控制值两者的小值; 当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3d 超过该值的 70%,应报警。 厂外排水基坑防护专项方案 (4)监测频率 本次基坑及基坑监测频率采取定时与跟踪相结合的方法。具体检测频率见下表: 基坑类别 施工进程 基坑设计深度 5m 510m 1015m 二级 开挖深度(m) 5 1 次/2d 1 次/2d 510 1 次/1d 底板浇筑后时间(
12、d) 7 1 次/2d 1 次/2d 714 1 次/3d 1 次/3d 1428 1 次/7d 1 次/7d 28 1 次/10d 1 次/10d 当出现下列情况之一时,应提高监测频率: 1)监测数据达到报警值; 2)监测数据变化较大或者速率加快; 3)存在勘察未发现的不良地质; 4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工; 5)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏; 6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值; 7)支护结构出现开裂; 8)周边地面突发较大沉降或出现严重开裂; 9)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂; 10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流
13、沙等现象。 (5)注意事项 1)施工前应建立观测网点,取得各监测数据的初始值;对周边 厂外排水基坑防护专项方案 建(构)筑物进行调查;对存在的问题进行拍照记录。 2)在施工开挖过程中,应对坡顶的侧向位移进行监测,当位移与当时的坡高之比超过 5 数值时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施; 3)发生异常情况或在 24 小时内其位移值超过 8mm 时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和采取措施,方能继续开挖。 4)大面积开挖或上部有大面积堆载时,应加大深层水平位移及锚索轴向应力监测频率。 5)支护桩施工完毕,桩身强度达到 75%以上,方可进行基坑土方开挖。 6)各工序施工均严格按现行有关规程规
14、范要求进行。 43 监测报警 当测量得监测值高于规范或即将接近规范值时、地面沉降大于基坑深度 1%或其它可能影响安全的征兆,如流沙、涌土、隆起、陷落等,应立即 报警 ,现场施工人员撤离作业区域,测量员或者现场施工员向技术部汇报。由项目经理、总工及项目部门确定排除险情的技术方案。由项目部上报监理及业主单位。 44 报警应急措施 1由于基坑施工受客观因素的影响,可能会发生各种险情,为能及时排除险情确保安全,采取如下应急措施: (1)成立以项目经理闻俊、项目副经理聂志辉为组长的监控小组,监控小组在土方开挖和土钉墙施工阶段进行 24h 监控,监控内容:墙 厂外排水基坑防护专项方案 体水平竖向位移、土钉
15、墙结构变形、周边土体变化等。 (2)施工现场准备砂袋 (3)当防护结构的位移超过预警值时,使用砂袋压载,防止支护结构位移的发展。 (4)当防护结构的位移增大时,必要时可使用挖土机迅速回填土方回压,以阻止位移的进一步发展,并在位移较大处设置超前支护,待稳定后方可继续开挖。 2为了确保安全施工,针对假设出现的几种险情,制定了如下应急措施: (1)防护体滑移的应急措施 根据监测信息,如发现防护体位移超过容许值(报警),立即采取如下措施阻止位移: 坑内卸载,具体办法同上相关措施; 在坑内紧急垒堆砂袋或回填压载; 位移较大并有发展趋势时,可在坑内设置内撑,内撑可为水平撑或斜撑,可用型钢或坚固的木材支撑。
16、 必要时可采用增加或水平土钉的措施,可视情况在松动的围护体内设置竖向土钉(注浆)。 (2)坑底土体隆起的应急措施: 由于防护体滑移造成的坑内土体隆起,应采取处理防护滑移的措施,同时用重物(叠袋、回填土)压制隆起的土体。 由于淤泥(或流沙)绕过围护结构体流向坑内造成的土体隆起, 厂外排水基坑防护专项方案 应在坑内利用重力压制土体的同时,对防护进行加固,设置竖向土钉(注浆)加固防护结构的有效措施。 (3)地表裂缝的应急措施 及时查明地下裂缝原因,采取相应措施阻止裂缝的发展; 及时用浓水泥浆灌缝。 5 动态设计及信息化施工 51 后效监测 施工期间,按要求进行变形观测,并及时将观测结果反馈给建设、监
17、理和设计单位,观测期间先合理建立监测点和观测点系统,观测细则按有关规程规范进行,雨天加密观测。 52 信息化施工 本次基坑支护工程一是项风险较高、较大范围支护的施工工程,为了确保基坑边坡支护安全,必须在施工过程中实施信息化施工。即在施工过程中,对基坑边坡的动态变化进行监测,并把获得的信息通过修改设计反馈到施工中去,提高基坑支护方案的科学性和合理性,使基坑经过支护后安全、可靠、稳定。为此,要求按第 7 条监测的技术规定在基坑场地或附近地段设置位移观测点,监测基坑以及邻近建筑物、道路的水平位移情况;对设计方案通过信息施工法加以补充完善。通过信息化施工,及时了解和掌握整个场地动态变化,发现异常,及时
18、作出反应,研究相应对策,解决出现的问题,确保施工顺利进行以及基坑的稳定。 厂外排水基坑防护专项方案 6 基坑支护检测 所有支护结构的施工质量检验应满足建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)等规范的有关标准和规定进行检验,检测点的数量和频率应满足上述规范要求。 61 土钉抗拔承载力的检测 ( 1)检测数量不应少于土钉总数的 1,且同一土层中的土钉检测数量不应少于 3 根; (2)检测试验应在注浆固结体强度达到 10MPa 或达到设计强度的70后进行; (3)检测土钉应采用随机抽样的方法选取; (4)抗拔承载力检测值应大于 13 倍轴向拉力标准值; (5)检测试验应按建筑基坑支护技术规程(
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