地下连续墙施工组织设计.docx
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1、武汉地铁工程 竹叶山标段 地下连续墙施工组织设计1 工程概况1.1 设计概况竹叶山站为武汉市轨道交通8号线与10号线的换乘车站,分8号线和10号线两部分,由跨金桥大道的地下通道连接。8号线车站位于竹叶山田田绿化广场地下,为三层地下岛式站台车站,车站有效站台中心里程:右AK2+235.000,设计起点里程:右AK2+164.100,设计终点里程为:右AK2+303.900;结构外包全长139.8m,标准段外包宽度为23.1m。10号线车站位于二七路地下,为二层地下岛式站台车站,车站有效站台中心里程:右AK3+920.000,设计起点里程:左AK3+824.215/右AK3+824.220,设计终
2、点里程为:右AK4+005.846;结构外包全长181.6m,标准段外包宽度为27.5m。车站共设有四组风亭、八个出入口。 8号线车站周边为绿化广场,地势较开阔,现状地下管线较少。10号线周边为二七路周边房屋、在建二环线立交,影响因素较多,现状地下管线较多。本站采用明挖法施工。 根据与二环线汉口段配套的轨道交通预留工程的要求,本次仅施工8、10号线主体围护结构中的地下连续墙,不包括风道、出入口及换乘通道的围护结构。轨道交通10号线地下连续墙深度33.5米,墙厚0.8米,共105幅;轨道交通8号线地下连续墙深度59.5米,墙厚1米,共69幅,二个轨道交通站共计地下连续墙174幅,方量约30000
3、方。本施工组织设计按一个轨道交通站施工考虑(8号线为主)。1.2 现场条件施工场地用水:略施工场地用电:略道路交通:略1.3 工程地质水文概况1.3.1 地质情况根据地质报告,8/10号线地质如下 场地地势较为平坦、开阔,现状地面标高一般为20-20.50m左右。拟建场地地貌单元属长江级阶地的河流堆积平原。 根据勘察结果,场区上部第四系土层主要由由全新统冲、湖积相粘性土,冲洪积相粘性土、砂及砂砾层组成,下伏基岩为白垩-第三系砂砾岩。场地勘探深度范围内地层划分为四大层十五个亚层,分述如下: (1-1) 杂填土 (Q ): 杂色,稍密,上部0.30米为沥青路面或混凝土路面,下部主要由碎石、砖渣、灰
4、渣、砼块组成,含少量粘性土、砂土,硬质物含量约40%-80%,堆填时间大于10年。层厚0.605.10m,层顶标高19.9620.90m,场地普遍分布。 (1-2) 素填土 (Q ): 褐色、灰黄色,稍密,主要由粘性土组成,夹少量碎砖块,堆填时间大于10年。层厚0.802.60m,层顶标高16.4919.98m,场地局部分布。 (1-3) 淤泥质粘土 (Q ): 灰色、灰褐色,饱和,以流塑为主,受道路施工及路面荷载影响局部已成软塑状粘土。层厚1.006.20m,层顶标高15.8019.85m,场地局部分布。 (3-1) 粘土 (Q4 ): 褐黄色、灰褐色,饱和,以可塑为主,局部软塑,局部含少量
5、铁、锰质氧化物斑点。属新近沉积粘性土。层厚1.006.40m,层顶标高12.3818.70m,场地局部分布。 (3-1a) 粘土 (Q4 ): 灰褐色、灰黄色,软塑,饱和,局部夹粉土,系新近沉积粘性土。层厚1.203.80m,层顶标高13.9818.60m,场地大部分分布。(3-4) 淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂(Q4 ): 灰色、灰褐色,流塑,饱和,具水平层理,层间夹薄层粉土、粉砂。层厚1.1015.60m,层顶标高6.9016.73m,场地普遍分布。 (3-5) 粉土夹粉砂、粉质粘土(Q4 ): 灰色,中密,饱和,局部夹粉砂,软塑状态粉质粘土。层厚1.6012.00m,层顶标高-3.8216
6、.69m,场地普遍分布。 (4-1) 粉砂 (Q4 ): 灰色,中密,饱和,局部夹少量粉土。层厚2.4016.60m,层顶标高-5.427.76m,场地普遍分布。 (4-2) 粉细砂 (Q4 ): 灰色,中密,饱和,含石英、云母,见少量腐植物,局部含粉质粘土、粉土、砾石。层厚6.8016.60m,层顶标高-10.60-1.95m,场地普遍分布。 (4-2a) 粉质粘土 (Q4 ): 褐灰色,可-软塑,饱和,局部含少量细砂。场地局部分布。 (4-3) 中粗砂夹砾卵石 (Q4 ): 灰色,密实,饱和,含石英、云母,局部夹砾石、卵石及细砂,粒径一般0.2-5厘米,含量10%-45%,钻孔中所见最大粒
7、径11厘米。层厚0.508.60m,层顶标高-20.5-14.20m,场地普遍分布。 (15d-1) 强风化砂砾岩 (K-E): 棕红色,饱和,块状结构,层状构造,砂质胶结,岩芯破碎,呈碎块状,砾石主要为石英砂岩碎块,粒径约1-10厘米,呈次棱角状,含量约60%左右,岩芯采取率一般40%-70%,属极软岩,节理发育,岩体较破碎,基本质量等级为级。层厚1.708.50m,层顶标高-26.40-19.10m,场地普遍分布。 (15d-2) 中风化砂砾岩 (K-E): 棕红色,饱和,块状结构,层状构造,砂质胶结,岩芯较完整,呈碎块状、短柱状,砾石主要为石英砂岩碎块,粒径约1-10厘米,呈次棱角状,含
8、量约65%左右,岩芯采取率约60-80%,属软质岩,节理较发育,岩体较完整,基本质量等级为级。揭露层厚1.9017.50m,层顶标高-30.00-21.80m,场地普遍分布。 (15d-2a) 强风化砂砾岩 (K-E): 棕红色,饱和,块状结构,层状构造,砂质胶结,岩芯破碎,呈碎块状,砾石主要为石英砂岩碎块,粒径约1-10厘米,呈次棱角状,含量约60%左右,岩芯采取率一般40%-70%,属极软岩,节理发育,岩体较破碎,基本质量等级为级。层厚2.002.40m,层顶标高-36.70-28.90m,场地普遍分布。 (15d-2b) 中风化砂砾岩 (K-E): 棕红色,饱和,块状结构,层状构造,砂质
9、胶结,岩芯较完整,呈碎块状、短柱状,砾石主要为石英砂岩碎块,粒径约1-10厘米,呈次棱角状,含量约65%左右,岩芯采取率约60-80%,属软质岩,节理较发育,岩体较完整,基本质量等级为级。层厚2.203.80m,层顶标高-31.30-27.70m,场地普遍分布。1.3.2 水文地质条件:场地范围内无地表水。工程场地地下水主要为上层滞水、承压水及基岩裂隙水。(1)上层滞水主要赋存于场地上部人工填土中,主要接受大气降水,生活用水及给排水管涵的渗透入渗补给,水位、水量与地形及季节关系密切,并受人类活动影响明显。勘察期间实测场地上层滞水静止地下水位埋深为1.60-2.30m。(2)承压水主要赋存于粉土
10、、砂土层(地层编号为3-5及4层)中,主要接受侧向地下水的补给及向侧向排泄,与长江水水力联系密切,呈互补关系,地下水位季节性变化规律明显,水量较为丰富。勘察期间实测场地内承压水位埋深为3.16m,相当于黄海高程17.24m。根据武汉地区区域水文地质资料,承压水测压水位标高一般为18.5-20.0m,年变幅为3-4m。基坑开挖时,3-4、3-5层及4层在地下水动力作用下会产生流砂现象,直接影响基坑稳定性,故承压水对基坑工程施工影响较大。(3)基岩裂隙水主要赋存于砾岩中,主要接受其上部含水层中地下水的下渗及侧向渗流补给。基岩裂隙水与承压水呈连通关系。对基坑工程施工影响较小。 场地地下水对混凝土结构
11、、钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。土对钢结构具有强腐蚀性。1.4工程重点难点分析1.4.1、容易塌方区域一般情况下,地下连续墙在成槽过程中,自路面开始到10m左右区域受大型机械干扰和水位影响比较大,是比较容易塌方的区域。在该场区中,粉细砂层(级配差中等,分选性差,成分多为石英质,局部含不等卵石、粘土,胶结松散,层厚约2m)对槽壁稳定性的影响极大,针对该情况,一是尽量提高泥浆液面高度,二是增大泥浆的比重(新浆比重达到1.08以上)。1.4.2、中风化岩层根据地质情况,8号线地下连续墙的入岩深度约4-5m左右,岩石类型以中风化泥质砂岩、该类岩层硬度较大,成槽机无法正常挖槽。岩层的处理,详见第3.5
12、节。1.5 主要工程数量竹叶山8号线地下连续墙工程地下连续墙主要工程数量表序号项目名称单位工程数量1导墙延长米m3842导墙钢筋t73.853地下连续墙混凝土m3180904地下连续墙钢筋t36455入岩方量m324001.6 编制依据本工程施工的设计图纸和设计技术要求;本工程合同及投标技术文件;施工规范及标准:建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)地下工程防水技术规范(GB50108-2001)建筑地基处理技术规程(JGJ79-2002)建筑基坑支护技术规程(JGJ1
13、20-99)钢结构设计规范(GB50017-2003)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)建筑钢结构焊接技术规程(JGJ18-91)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)与本工程有关的国家、部及武汉市技术标准、法规文件等;现场勘察所掌握的情况及资料;我单位现有的技术水平、施工管理水平、机械设备装备能力及我单位多年从事基础工作所积累的施工经验。2 施工筹划2.1 工期安排地下连续墙总延长米约1100m,总有效砼方量约30000m3。10号8号线轨道交通站地下连续墙墙厚分别为0.8m、1.0m,成槽挖深约33m、49m。本施工组织设计按一个轨道交通站施工考虑(8号线)。导墙路
14、面施工时间结合管线改迁暂定为60天,地下连续墙成槽施工总体安排时间为150天。具体时间安排见下表:竹叶山地下连续墙工程施工时间安排表序号工作内容用时1020304050607080901001101201301401501601导墙施工602地下连续墙施工1503退场10注:本施工时间安排未考虑不可抗力因素。2.2 工期保证措施1、本着节约工期的原则,我司在做完一段导墙并达到强度后即可进行地下连续墙施工,在导墙继续延伸的同时,地下连续墙的施工也跟随着导墙进度而进行。2、地下连续墙成槽设备选用金泰SG40重型抓斗,其理论最大开挖深度为70m,为提高槽段的成槽速度,考虑在现场合理设置多个工作面进行
15、施工,节约工期。3、做好冬季、夏季及其他不利条件下的施工组织工作,搞好节假日的劳动力安排,确保施工现场一线正常施工。必须做好冬季防寒防冻、夏季防暑降温工作,特别是混凝土试块的养护和施工人员的冬季防寒防冻、夏季防暑降温工作;同时需要保证施工场所和住宿场所的通风条件,预防流感的发生。4、加强计划控制,制定合理的施工计划,对未完成计划的要及时分析原因,调整解决,确保总工期。5、加强施工机械的维修保养,投入一定量的备用设备,从而保证机械设备的完好率与利用率。6、加强施工组织管理,对关键性的控制工期的工程应重点保障,做好“二班倒” 工作制度的落实,做到各工序连续施工,流水作业。7、加强材料的管理,做好物
16、资计划并上报的工作,决不能因为材料而影响施工。2.3 管理人员与劳动力配置计划本施工组织设计按一个轨道交通站施工考虑。管理人员配置计划表序号类 别人数工 作 内 容1项目负责人1协调业主和外部事宜,安排工作2技术工程部长1负责工地的技术性问题3安全员1工地的安全和文明施工4现场施工员2负责工地的正常施工5工程部技术人员26材料员1现场材料的供应和购买7后勤18机管员1现场机械的运作共计10劳动力配置计划表序号类 别人数工 作 内 容1泥浆工6泥浆配制操作2吊车司机4机械操作3成槽机司机4机械操作4冲击钻操作手24机械操作5起重指挥4机械指挥6自卸反斗车司机4机械操作7挖土机司机2机械操作8电
17、焊 工14钢筋电焊操作9钢 筋 工14钢筋加工10修理、电工2机械维修、用电操作11卷扬机工4砼浇筑12油顶工2安撤锁口管,顶拔油顶13普工14其它配合工作共计982.4 施工机械设备配置及检测、测量仪器配备计划2.4.1 施工机械设备配置根据本工程的任务特点和施工进度配备相应的机械设备形成机械化施工流水作业线。总体配备原则是:先进合理、成龙配套、能力富余,满足本工程快速、优质、全面、经济和均衡生产的要求。主要施工机械设备计划详见下表。主要施工设备(工具)配备序号设备(工具)名称规格(型号)单位数量备注1成槽机金泰SG40台2根据进度安排第2台成槽机进场2履带吊(200t)中联QUY200台1
18、3履带吊(100t)三一SCC100台148m3场内短驳车后八轮辆25泥浆净化装置ZX-100台16冲击钻CJF-25台6处理岩层7挖掘机PC200台18空压机0.3M3台39钢筋剥肋车丝机台4接驳器连接用10对焊机DX200台2一台备用11电焊机BX-500台1012钢筋弯曲机GW50台213钢筋切断机GJ50A台214液压油顶油箱台215液压油顶台216浇筑机具套217特制刷壁器个118特制锁口管1000MMm11019泥浆泵15kw台220泥浆泵7.5kw台521泥浆泵3kw台522软泥浆管m5002.4.2 主要检测、测量仪器配备计划主要检测、测量仪器配备计划表序号名 称规格(型号)单
19、位数量备注1水准仪DS3台13mm2全站仪索佳220台13钢卷尺50m把24测 绳50m根505坍落度筒只16泥浆测试仪套17超声波测壁仪台18抗压模子150150150组6每组3只9抗渗模子组2每组6只2.5 地下连续墙施工平面布置图略2.6 施工用水布置及供应计划施工现场给水主管路采用Dg50钢管,从甲方指定地点接出,沿施工便道及临时围挡敷设。为了方便施工用水,给水主管路沿线相隔3050m设一个Dg50(设转换接头)给水站,水管通过交通道路时采用护管浅埋的方式过渡。施工设施和生活设施用水根据设施的落实情况与用水量需求,敷设适当直径的给水支管路。在施工现场范围内设置2路消防专用水管,每隔10
20、0m设一个消防专用接口。2.7 施工用电布置及供应计划本工程电力需用量为400KW,现场安装一台630 KW变压器。动力电源从甲方指定电源处(二级电柜),采用电缆供电,使用电缆均为五芯电缆,并且按工地需要进行敷设。每隔50100m设动力配电箱,电源分别从主干线电缆引出。实行分级配电,即“三级配电两级保护”。办公设施及生活照明电源从箱式变压器引至工地照明配电箱中,专用于照明供电。3 施工工艺3.1 地下连续墙施工工艺流程地下连续墙施工工艺流程图见下图。成槽质量检验安放锁口管清刷接头测 量 放 样泥浆系统设置成槽机冲击钻组装导 墙 制 作地连墙挖掘、冲击新鲜泥浆配制泥浆贮存供应泥浆复制再生土方外运
21、施 工 准 备浇灌墙体砼安放砼导管顶拔锁口管回收槽内泥浆劣化泥浆处理商品砼供应吊装、安放钢筋笼清理沉渣钢筋笼加工地下连续墙施工工艺流程图3.2 测量放线根据业主提供的基点、导线点及水准点,在施工场地内布设施工测量控制点和水准点,经监理单位验收无误后,对地下连续墙中心线进行定位放样。施工过程中经常对基点桩位进行复测。3.3 导墙制作3.3.1 导墙结构在地下连续墙成槽前,应砌筑导墙。导墙制作做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的边线和标高,是成槽设备进行导向,是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。导墙采用整体式钢筋混凝土结构,净宽比地下连续墙厚大5cm,导墙顶口
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