XXX工程土石方开挖专项施工方案.pdf
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1、 基坑土方开挖专项施工方案 目 录 第一章 工程概况及周围环境条件.第二章 场内工程地质条件.第三章 施工依据.第四章 基坑围护设计概况.第五章 本基坑重点难点.第六章 施工部署.第七章 主要施工分项施工方法.第八章 基坑降排水方案.第九章 基坑工程监测.第十章 基坑应急预案.第十一章 质量保证措施.第十二章 安全生产及文明施工.基坑土方开挖专项施工方案 附图 1 施工总平面布置图 2 围护图 3 支撑布置图 4 钢格构立柱图 5 围护剖面图 6 施工段划分平面布置图 7 土方开挖分层道路布置图 8 土方分层图 基坑土方开挖专项施工方案 第一章 工程概况及周围环境条件 1.1 工程概况 XXX
2、 枢纽工程是 XXX 水资源配置的一项重大工程,工程位于钱塘江、富春江、浦阳江三江汇合口义桥附近,供水对象为萧、绍、宁、舟地区的一般工业用水及农业灌溉用水,设计引水流量 50m3/s。引水萧山枢纽工程主要由外江侧闸站上游段、闸站、内河侧闸站下游段、闸站后输水河道及跨河桥梁等组成.其中闸站段由左岸引水闸、主泵房、右岸引水闸三部分组成,左岸引水闸上设安装间,副厂房布置在主泵房靠内河侧。闸站段基坑三面进行了专项支护设计,支护结构为钻孔灌注桩+止水帷幕结合内支撑形式。地面高程至 5。50m 按 1:1 放坡处理,坡面喷射混凝土及挂钢筋网,5.50m 高程下设8001100 钻孔桩,高程 4。65 m
3、设混凝土支撑,支撑尺寸为 850850,钻孔桩插入深度为 10.5m,钻孔桩外侧用旋喷桩800600 止水.基坑围护专项设计已由中国水电顾问集团华东勘测设计研究院完成,并通过专家审查论证。1。2 周围环境条件 根据总平面图,本工程基坑四周环境简述如下:根据提供给设计方的征地红线图,闸站段东北侧为施工进场道路,该道路在东侧沿红线布置,是施工期间进出车辆的唯一通道,不能破坏;闸站段东南侧征地线外,有为农居房和萧山市钱江废旧金属交易市场有限公司,红线内已布置砼拌和系统、钢筋加工场、二层彩钢瓦房以及施工道路;西侧、西南侧为浦阳江1 级堤防,在施工期间尤其在汛期,浦阳江防洪堤为本工程施工重点保护对象;西
4、北侧根据施工场平布置已有施工现场办公室与食堂等生活设施。具体见总平面图。基坑土方开挖专项施工方案 第二章 场内工程地质条件 2.1 基坑概况 本工程高程为 1985 国家高程基准,场地高程 6。87。10m,西南侧浦阳江防洪堤顶高程 10.05m 左右,闸站段基坑基础垫层底高程 0.053。35m,基坑挖深 6。9510.0m,基坑挖深较深。基坑开挖尺寸长宽约为 133m115m,开挖面积约为 15295 m2。,总开挖量约十二万立方米。根据防洪标准(GB5020194)及水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)的有关规定,结合浦阳江右岸堤防为 1 级堤防标准,确定 XXX 枢纽
5、工程为等工程。根据建筑基坑支护技术规程(JGJ12099),对支护结构破坏、土体失稳或过大变形对周边环境及地下结构施工影响很严重的工程,安全等级为一级;根据浙江省建筑基坑工程技术规程(DB33/T1008-2000),软土地区基坑开挖深度大于8m 时,基坑工程属一级基坑工程;根据本工程的周边环境及基坑挖深等实际情况,本工程基坑安全等级为一级基坑,重要性系数为 1.1.2。2 场内基坑的土层条件 根据XXX 枢纽工程初步设计阶段工程地质勘察报告(浙江省水利水电勘测设计院 2009.02),地形平坦开阔,地面高程 7.0m 左右,西南侧浦阳江防洪堤顶高程为10.05m左右。场地现状以农田为主,部分
6、新开河段已建有民居、厂房。工程区场地地貌属钱塘江冲海积平原,由于沉积环境的变迁及下伏基岩面的起伏变化,土层分布不均匀,在水平及垂直方向上都有相变现象,土层结构较为复杂。主要土(岩)层自上而下可分为:0 层碎块石(rQ):本层在枢纽区堤外侧(靠浦阳江)以碎块石为主,混砂及粘性土,属堤塘修筑及堤外镇压抛填.堤塘抛填密实,镇压层结构较松散,块石粒径一般3cm 10cm,最大达 50cm 以上,厚约 1.8m3。0m。公路通过地段部分块石层厚度可达1.2m2.7m。1 层填土(rQ):本层主要为堤身填筑土及堤外填土。以粉质粘土、粉质粘土夹碎石为主,局部为垃圾,厚约 1.1m3。7m。河道连接段通过村镇
7、附近多为生产、生活或建筑垃圾等杂填土为主,含碎石、块石、砖瓦片等,成分较杂,层厚一般 0.5m1。5m 不等,土的强度相差极大。基坑土方开挖专项施工方案 1 层粉质粘土(alQ4):灰、灰黄色,饱和,软塑可塑,含铁锰质氧化斑,性质不均匀。该层分布不连续,部分地段缺失。厚度一般 0。9m2。3m。主要物理力学指标:w=27。036.7%,d=(1。361。57)g/cm3,e=0。7310.992,av=(0.2090。317)MPa-1,Kh=(1。321065。0510-5)cm/s,Kv=(3.9710-68。1610-6)cm/s,C 快=13.5kPa22.1kPa,快=13。515。
8、5。2 层粘质粉土、砂质粉土、粉砂夹淤泥质土(alQ4):灰灰黄、灰褐色,由多层粉土、粉细砂组成,夹淤泥质土薄层,具有层状结构.粉土、粉砂层:松散稍密,饱和,受振动易产生液化,动水条件下易产生流砂现象.该层性质不均匀,物理力学性质较差,中等偏高压缩性。该层分布较稳定,仅局部缺失。顶板高程 3。10m5。61m,厚度一般 1。3m5。7m,最厚达 8。2m。主要物理力学指标:w=28.2%38.8%,d=(1。351.52)g/cm3,e=0.784 1。095,av=(0。1340。366)MPa-1,Kh=(1。891066。9010-5)cm/s,Kv=(3.53 1072。9110-5)
9、cm/s,C 快=7。8kPa21.4kPa,快=18。730.8,C 固=10.8kPa29.3kPa,固=23。332。8。层淤泥质土(mlhQ4):灰灰褐色,饱和,软塑流塑,略含有机质.主要由淤泥质粘土及淤泥质粉质粘土组成.本层物理力学性质差,具高压缩性.该层分布范围较广,但厚度变化较大。顶板高程-3.10m5。35m,厚度一般 0.80m17。70m.主要物理力学指标:w=36.153.9%,d=(1.141.40)g/cm3,e=0.9731.488,av=(0。5811.367)MPa-1,Kh=(1。8310-73。40106)cm/s,Kv=(1.2410-71.9910-6)
10、cm/s,C快=6。7kPa15。3kPa,快=2.38。9,C 固=9。1kPa19.4kPa,固=10。624.0。sil 层淤泥(m-lhQ4):灰深灰色,饱和,流塑,含有机质、腐烂根系。呈夹层分布于层之中。物理力学性质极差,高压缩性。主要物理力学指标:w=55.069。1,d=(0。871。09)g/cm3,e=1.5462.155,av=(1.3021。787)MPa-1,Kh=(1.661072。92106)cm/s,C 快=4。4 kPa12.4kPa,快=3。14.6,C 固=9。9 kPa12。8kPa,固=11。013。3.1 层粉质粘土(allQ4):灰灰绿色、灰褐色,湿
11、饱和,可塑硬塑.分布不连续,具有中等压缩性。该层层顶起伏较大.顶板高程 5.55m8。53m,厚度一般 1.6m6。基坑土方开挖专项施工方案 2m。主要物理力学指标:w=25.1%33。3%,d=(1.401.59)g/cm3,e=0。7120。908,av=(0.2230.481)MPa1,Kh=(8。3810-82。5410-5)cm/s,Kv=(7。971084。57105)cm/s,C 快=9.3kPa15。1kPa,快=9。025.3,C 固=19.9kPa 28.9kPa,固=13.523。6。2 层粘土、粉质粘土(al-lQ4):灰黄、褐黄夹灰绿等色,湿稍湿,硬塑坚硬,土块易碎裂
12、。局部褐色有机质富集,粘性强,局部夹粉土薄层。顶部及底部稍软,呈可塑(偏硬)状态。该层物理力学性质好,中等低压缩性.该层枢纽区及河道范围分布广泛。埋深变化较大,厚度变化较大,顶板高程 2。84m-15。70m,厚度一般 4。2m23。2m。静探孔均未打穿该层.主要物理力学指标:w=20.1%30.9%,d=(1.401。69)g/cm3,e=0.6040.956,av=(0.1560。372)MPa-1,Kh=(5。221086。39106)cm/s,Kv=(4.381081.04106)cm/s,C 快=32。8kPa88。0kPa,快=9。021。9,C 固=30。5kPa 69。9kPa
13、,固=13。126.2。层含砾砂粉质粘土(eldlQ3):灰黄色,中密,性质不均匀,砾砂约占 2050%左右。物理力学性质较好,该层厚度一般 0。40m3.10m。层流纹质玻屑凝灰岩(J3h1):浅灰绿色、肉红色,新鲜岩石致密坚硬.表部全风化带厚 0。20m2.90m,基本已风化成土状,含较多的强风化颗粒。强风化带厚 0.50m5.00m,部分钻孔未揭穿强风化带基岩。强风化带节理裂隙发育。弱风化带岩石较为完整,发育少量节理裂隙,未揭穿。弱风化带岩石建议天然极限抗压强度 70MPa 80MPa,软化系数 0.800。85。2.3 不良地质情况 2.3。1 闸站段土层分布不均匀,闸站段基坑在泵站及
14、引水闸部位基岩埋深浅,埋深最浅约为 1.0m,基岩面起伏大,向西南、东北两侧倾伏.基础施工需进行爆破,爆破时对周边构筑物及支护体系会产生影响,因此对爆破需进行控制。2。3。2 基坑影响深度范围内的还含有粉砂夹淤泥质土、淤泥质土,该层为高含水量、中等高压缩性土,力学性质差,对基坑整体稳定不利。2。3.32 层水平渗透系数达 6。9105cm/s,属弱透水性中等透水性,该层土受振动易产生液化,动水条件下易产生流砂现象,也属于区域内容易发生渗透破坏的高 基坑土方开挖专项施工方案 危土层。2.4 地基土物理力学指标 土 层 名 称 (kN/m3)w0()e0 固 结 快 剪 指 标 渗 透 系 数(c
15、m/s)fak C(kPa)()水 平 渗 透 垂 直 渗 透 (kPa)填土 18。4 (15)(10)1粉质粘土 19。4 28。2 0.790(20)(15)1 粉质粘土 18。9 33。8 0。921(13)21。3 100 2 粘质粉土、砂质粉土、粉砂夹淤泥质土 18。7 32。9 0.921 14。8 25。7 3.31E-05 1.22E-05 120 淤泥质土 17。4 45。5 1。248 10.4 12.8 1。51E06 9。89E06 70 75 sil 淤泥 16.0 64。7 1.900(8)(8)1 粉质粘土 19。4 29.8 0。825 20。3 16。5 9
16、。43E-06 2。29E-06 120 2 粘土、粉质粘土 19.6 26。4 0.768(35)16。8 1.76E-06 4.75E07 160 IX 含砾砂粉质粘土 19.2 25。6 0。770 19 23 160 X 全风化岩 18.9 25.6 0。640(30)(20)200 X 强风化岩(20。0)(100)(35)700 X 弱风化岩(21。0)(300)(50)1100 2。5 地下水情况 平原区地下水位埋深较浅,一般为 0。3m2.0m.基坑土方开挖专项施工方案 地下水类型主要为第四系松散堆积物孔隙潜水和基岩裂隙水,基岩裂隙水主要分布在断裂带或节理密集带,呈脉状含水带。
17、第四系松散堆积物孔隙潜水主要赋存于冲积、冲洪积、冲海积、湖沼积、坡洪积等多种成因形成的松散堆积物中,冲积砂砾石层富水性较好,粉细砂、细砂层富水性中等,其余土层富水性较差.工程区地表水对砼无腐蚀性,对混凝土中钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。第三章 施工依据 1。XXX 枢纽工程初步设计报告(浙江省水利水电勘测设计院);2.XXX 枢纽工程初步设计阶段工程地质勘察报告(浙江省水利水电勘测设计院 2009.02);3.本工程的基坑围护与施工图纸 4.建筑变形测量规程JGJ/T-97 5.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)6.建筑桩基技术规范(JGJ94-94)7。建筑基坑支护
18、技术规程(JGJ120-99)8。混凝土结构设计规范(GB500102002)中的有关条文要求 9。建筑机械使用安全技术规程 10。XXX 枢纽工程土建施工标施工组织设计 11.爆破安全规程(GB 67222003)12.水利水电工程爆破施工技术规范(DL/T 51352001)13.水利水电工程爆破安全监测规程(DL/T53332005)14.工程招投标有关文件 15。工程施工合同 基坑土方开挖专项施工方案 第四章 基坑围护设计概况 4。1 基坑围护设计方案 本工程支护结构为钻孔灌注桩+止水帷幕结合内支撑形式.地面高程至 5。50m 按1:1 放坡处理,坡面喷射混凝土及挂钢筋网,5。50m
19、高程下设8001100 钻孔桩,高程 4.65 m 设混凝土支撑,支撑尺寸为 850850,钻孔桩插入深度为 10.5m,钻孔桩外侧用旋喷桩800600 止水.本方案的特点主要如下:4.1。1 结合基坑平面形状,既有角撑,又有对撑。中间设有钢格构柱立柱、压顶梁、支撑的顶标高设置在 5。50m。压顶梁和水平支撑的混凝土强度等级为 C25。4。1。2 基坑围护体系具体做法见闸站段基坑支护设计图.4。1。3 支护桩采用单排8001100 和10001200 的钻孔灌注桩。桩顶标高为4.65m,混凝土强度等级为 C25。在立柱桩内设置 450450 型钢格构柱作为临时立柱,格构柱上部伸于支撑内 350
20、mm,下部伸入桩内 2000mm。4.1.4 止水帷幕:基坑西、南、北面采用高压旋喷桩800600 作为止水帷幕,搭接长度为 200mm.4。2 基坑降水设计方案 4。2。1 坑内设置排水沟和集水井排水,基坑底排水沟应离围护体边 0.4m 以上(根据基坑土方开挖后具体情况确定)。4。2。2 在围护外侧西江堤侧采用一级轻型井点降水。4.2.3 在地表基坑外侧四周设排水明沟 400mm500mm,间隔 30m 设集水井 1000mm1000mm1000mm。基坑土方开挖专项施工方案 第五章 本基坑重点难点 5.1 本基坑开挖深度较大,在 6.9510.0m.基坑内基岩埋深较浅,局部范围只有 1m。
21、岩石须采用爆破开挖,爆破施工必定会影响围护桩的稳定。个别立柱处于岩石开挖区域,需要进行换撑处理,如何确保立柱稳定更是施工的一大重点任务.本工程基坑开挖的成败的关键在石方爆破开挖。5。2 周围环境条件较复杂:基坑下游侧左右岸受征地限制,施工通道离围护桩距离较近。尤其是右岸下游侧位置,地质条件较差,而上部通道恰恰又是本工程主要干道,钢材、水泥、砼都需要通行,车辆荷载较大,对围护是一大危害。虽然在围护桩设计是已经进行过加强,但施工期间仍旧要高度重视,必须密切注意监测。5.3 基坑土方开挖是本基坑施工的重点之重,采用围护支撑梁系统,留给挖土机活动的区域极为狭小,对挖土机的布置、进退路线和措施、基坑开挖
22、过程中保证不损坏构件、坑壁围护等增加了极大的难度,因此土方开挖过程中必须加强管理力度,确保基坑顺利安全开挖。5。4 基坑围护结构压顶梁及水平内支撑施工是确保基坑整体安全施工的重点分项工程,因此必须动员其所有保证措施,外形尺寸做到横平竖直,混凝土密实,以确保该部分构件施工的质量,为下一步的基坑安全开挖打好基础。基坑土方开挖专项施工方案 第六章 施工部署 第一节 施工准备工作 6.1.1 认真阅读施工图纸,对图纸中的不解问题及时与设计、业主和监理单位联系;6。1。2 根据基坑支护设计方案,现场踏勘、了解场地地形地貌、周边环境、地质情况、场地供水、供电情况及运输道路条件;6。1.3 根据施工总平面布
23、置图,合理布置场地,确定材料及设备安放位置;6。1。4 根据施工图纸及设备放置场地,安装、架设施工用电设施及自来水管;6.1。5 协调解决地方恶霸势力对土方施工阻扰事宜;6。1。6 主要机械设备进场准备;计划投入的主要施工机械设备清单 序号 机械或设备名称 型号规格 数量 国别产地 功率 备注 1 钢筋切断机 GQ401 1 浙江 7。5KW 钢筋加工 2 交流电焊机 BX-500 3 浙江 7KW 钢筋焊接 3 弯曲机 1 4 KW 钢筋加工 4 全站仪 GTS332 1台 江苏 测量放线 6 水准仪 自动安平 1台 江苏 测量放线 7 空气压缩机(10m3)1台 中国 8 注浆机 2套 浙
24、江 备用 9 砂浆搅拌机 2台 浙江 10 挖掘机 PC200 6 土方开挖 11 挖掘机 0。2m3 8 土方开挖 12 长臂挖机 2 土方开挖 13 电动单级清水泵 50 上海 基坑降水 14 自卸汽车 5t 30 运土 基坑土方开挖专项施工方案 第二节 施工人员组织 为确保施工质量和进度,现场设立工程技术组,由 15 名工程管理人员组成,其中2 名工程负责人主管全面工作,下设 5 个作业班组,每个班组的技术管理工作由技术人员和班组长共同负责,施工过程中派专人值班,现场全面监督和检查,执行先交底后施工的原则。6。2.1 管理人员组织:序号 职务 姓名 序号 职务 姓名 1 项目负责人 应小
25、林 7 现场施工员 徐先林 2 技术负责人 陈国平 8 现场资料员 应江龙 3 施工负责人 范寿明 9 现场材料设备员 王海林 4 现场质量负责 张宏刚 10 班组长 蔡永宁 5 现场安全负责 杨卫国 11 余献仁 6 现场测量负责 范寿明 12 6.2。2 施工管理体系 项目经理 材料供应 质量组 设备维修组 技术负责人 施工组 施工负责人 基坑土方开挖专项施工方案 6.2.3 施工人员组织:桩基作业班 35 人 钢筋作业班 25 人 模板安装班 20 人 砼 班 20 人 混凝土破除班 40 人 土方开挖工班 30 人 水电工、仓库保管员 4 人 挖机司机 8 人 电、气焊工 3 人 共计
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