成都地下室土层抗浮锚杆施工方案.pdf
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1、 成 都 海 亮 樾 金 沙 项 目 抗浮锚杆施工方案 编 制:审 核:江苏南通二建集团有限公司 .目 录 第一章、工程概况.1 第一节、工程总概况.2 第二节、工程结构建筑概况.2 第三节、工期要求.3 第二章、抗浮锚杆施工.4 第一节、设计依据.4 第二节、场地工程地质条件.4 第三节、抗浮方案设计.7 第四节、抗浮锚杆施工组织设计.12 第五节、保证质量的关键控制.15 第六节、质量、安全保证体系.15 第七节、文明施工保证措施.18 第八节、锚杆验收检测.18 第一章、工程概况.第一节:工程总概况 1、工程名称:海亮金沙项目总承包工程 2、建设单位:成都海亮金沙房地产有限公司 3、监理
2、单位:成都华西立信建设管理有限公司 4、设计单位:成都天华西南建筑设计有限公司 5、勘察单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司 7、工程地点:本工程位于成都市青羊区清波路和蜀鑫路的交汇处,金沙愉景一期北侧。第二节、工程结构建筑概况 建总面积 173213.46 建建筑总高度 77.40m 本案.根据设计质量文件要求,本项目两层地下室区域抗水板下需设抗浮锚杆(主楼筏板范围、独立基础范围及条形基础范围除外)。本项目0.000 为绝对高程 517.200m,地下水抗浮设计标高为绝对高程513.500m。二层地下室抗水板板面标高分别为-8.900m和-9.450m,
3、板厚均为350mm。根据业主方提供的设计文件,二层地下室抗浮锚杆设计技术参数如下:区域 抗水板板面标高(m)抗浮承载力标准值(kN/)区-8.900m(508.3m)19 区-9.450m(507.75m)25 第三节、工期要求:1、合同工期不超过 695 日历天;2、合同开工期:2013 年 12 月 12 日;3、合同竣工期:2016 年 11 月 07 日;第二章 抗浮锚杆施工 筑 面积 地下室面积 44350.65 筑 层数 地下局部二层 住宅面积 101206.62 非住宅:地上 2-4 层 非住宅面积 27656.19 住宅:地上 18-25 层 建筑层高 地下二层 3.8O0 米
4、、地下一层 5.300 米 结构类型 框 架 结构安全等级 二级 防水等级 屋面级 抗震设防烈度 七度 设计使用年限 50 年 建筑耐火等级 二级 建筑高程 设计标高0.000 米,相当于黄海高程 517.200 米.第一节、设计依据:建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004);建筑地基基础设计规范(GB50007-2011);成都海亮金沙项目下室基础平面图;成都海亮金沙项目岩土工程勘察报告(详勘阶段)第二节、场地工程地质条件 建筑场地位于成都市青羊区清波路,拟建场地较为开阔。勘察施工时勘探点孔口相对高程介于 515.81m516.80m
5、之间,高差为 0.99m,平均高程为516.334m。场地地貌单元属岷江水系一级阶地。2.1、地层分布条件 据成都市海亮金沙项目岩土工程勘察报告,场地岩土主要由第四系全新统(Q4ml)人工堆积(杂填土、素填土)、第四系全新统冲积(Q4al)的粉质粘土、粉土及细砂和第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)的砂卵石层组成,现自上而下分述如下:1、杂填土(Q4ml):杂色,松散,湿,主要由建筑垃圾、回填土及生活垃圾组成。该层在场地内广泛分布。层厚0.705.40m。2、素填土(Q4ml):灰黑色、灰色,松散,湿,主要由粘性土和粉土组成,含少量植物根须及少量砖瓦等建筑垃圾,于场地内局部分布。层厚 0.50
6、1.50m。3、粉质粘土(Q4al):灰黄色黄褐色,可塑,湿稍湿,主要由粘粒和粉粒组成,含少量铁锰质结核及钙质结核,局部地段富集铁锰质结核;无摇.振反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。该层在场地内普遍分布,层厚 0.502.40m。4、粉土(Q4al):灰黄色、褐黄色,稍密,稍湿湿,含少量铁锰氧化物,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,下部砂质加重。该层在场地内分布较普遍,层厚 0.501.90m。5、细砂(Q4al):灰黑色灰黄色,松散,矿物成分以石英、长石为主,夹少量云母片。该层仅在局部地段分布,层厚0.501.50m。6、中砂(Q4al+pl):灰黑色灰黄色,饱和,松散
7、,矿物成分以石英、长石为主,夹少量云母片。该层呈透镜体夹于卵石层中,层厚0.40m2.70m。7、卵石(Q4al+pl):深灰灰黄色,湿饱和,松散密实。卵石成分主要由岩浆岩等组成,呈亚圆形,一般粒径 40100mm,最大达 300mm,微中风化,卵石和上部土层交界处个别卵石呈全风化强风化。在卵石层与上部土层交界处卵石间填充物主要为粉土,下部卵石层充填物主要为中细砂(局部地段含泥质较重)。部分地段卵石层中分布有中砂软弱夹层。根据 N120 击数和卵石含量,卵石层按密实度分为四个亚层:(1)松散卵石:主要分布于卵石层上部及中部,卵石含量 5055%,排列十分混乱,绝大部份不接触,N120 锤击数
8、24 击/10cm,层厚 0.403.20m。(2)稍密卵石:主要分布于卵石层上部及中部,卵石含量 5560%,N120 锤击数 47 击/10cm,层厚 0.503.30m。(3)中密卵石:主要分布于卵石层下部及中部,卵石含量 6070%,N120 锤击数 710 击/10cm,层厚 0.403.50m。(4)密实卵石:主要分布卵石层下部,卵石含量大于 70%,N120 锤击数大于10 击/10cm,层厚 0.502.80m。据成都市海亮金沙岩土工程勘察报告,各岩土层的工程特性指标建议值.见表 2.1。岩土的工程特性指标建议值 表 2.1 指标 土名 重度 (kN/m3)承载力 特征值 fa
9、k(kPa)压缩 模量Es(MPa)变形模量 Eo(MPa)抗剪强度指标 人工挖孔桩 基床系数K(kN/m3)内聚力C(kPa)内摩擦角 ()极限端阻力标准值qpk(kPa)极限侧阻力标准值qsik(kPa)杂填土 16.0 60 5 5 素填土 17.0 80 2.0 6 10 粉质粘土 19.5 150 6.0 25 15 40 粉土 18.5 120 5.0 12 17 35 细砂 19.0 90 4.0 16 30 中砂 19.5 160 8.0 20 60 松散卵石 20.0 220 12.0 28 90 2.5104 稍密卵石 21.0 360 20.0 34 2400 110 3
10、.5104 中密卵石 22.0 550 30.0 38 3600 130 4.0104 密实卵石 23.0 800 40.0 42 5000 150 4.5104 2.2 水文地质条件 2.2.1.地下水类型 场地地下水主要为赋存于上部填土层中的上层滞水和第四系砂卵石层中的孔隙型潜水,受地下径流、大气降水补给;排泄方式以地面蒸发、地下径流为主。2.2.2.地下水位 勘察施工期间为枯水期,测得场地静止水位在 4.105.60m,相应高程510.53m512.19m。据区域水文地质资料,场地地下水位丰水期年变幅为1.502.50m,地下水抗浮设计水位标高可按513.50m考虑。第三节、抗浮方案设计
11、 本工程地下室抗浮采用土层锚杆来解决,土层锚杆是一种埋入岩土层深.处的受拉杆件,它的一端与工程建筑基础相连,另一端锚固在土层中,通过杆体与土体间的粘结力抵抗地下水对地下室的浮力。根据勘察报告,本工程抗浮设计水位按 513.50m 考虑。本次设计根据主体设计院所提供的抗浮承载力标准值进行设计。3.1抗浮锚杆计算(一)区域 该区域抗浮锚杆按 2.5m2.5m 布置(锚杆间距局部进行适当调整),则锚杆轴向拉力标准值为 Nak=19kN/m22.5m2.5m=119kN。(1)锚杆配筋 根据建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002),本锚杆属永久性锚杆。根据工程性质、施工工艺,按下式计算配筋量:
12、Na=QNak=1.30119=154.7kN,32021.1 154.7 10/(0.69360)685.1asyNAmmf 式中:As 钢锚杆杆体的截面面积(mm2);0 重要性系数,取 1.1;Nak 锚杆轴向拉力标准值(kN),根据设计要求,取 119kN;Na 锚杆轴向拉力设计值(kN);取 154.7kN;2 锚筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取 0.69;Q-荷载分项系数,取 1.30;fy 钢筋抗拉强度设计值(kPa)。本工程拟采用22 螺纹钢筋作为锚杆配筋,HRB400 级钢筋,其抗拉强度标准值 fy取 360N/mm2,其有效截面积 A 为 380.1mm2。每根锚杆中需配置
13、钢筋根数 n按下式计算:.685.1/380.11.81sAnA 取 22HRB400 级钢筋 2 根。(2)锚杆直径与长度 依据建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)规定抗浮锚杆锚固段长度可按式 4.1.1 及式 4.1.2 进行估算,并取其中的较大值:rbakaDfNL1 (4.1.1)baafdnNL30 (4.1.2)式中:Nak 锚杆或单元锚杆的轴向拉力特征值(kN),取 119kN;La 锚杆锚固段长度(m);frb 锚固段注浆体与地层间的粘结强度特征值(kPa),取 55kPa;fb 锚固段注浆体与筋体间的粘结强度特征值(kPa),取2040kPa(2400KPa0.8
14、5=1680KPa);D 锚杆锚固段的钻孔直径(mm),取 150mm;d 锚筋的直径(mm),取 22mm;1 锚固体与底层粘结工作条件系数,对永久性锚杆取 1.0;3 钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数,对永久性锚杆取 0.6;n 钢筋根数,取 2;rbakaDfNL1 4.7m baafdnNL30=1.11m 取两式中大值,锚杆锚固长度为 4.7m(施工时锚杆长度取 5.0m)。计算结果如下:计算项目 单位 .轴向力标准值 Nak kN 119 钢筋直径 d mm 22 钢筋根数 n 根 2 桩截面直径 R mm 150 钢筋截面面积 As mm2 760.2 结论 满足要求 (二)区域
15、该区域抗浮锚杆按 2.5m2.5m 布置(锚杆间距局部进行适当调整),则锚杆轴向拉力标准值为 Nak=25kN/m22.5m2.5m=157kN。(1)锚杆配筋 根据建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002),本锚杆属永久性锚杆。根据工程性质、施工工艺,按下式计算配筋量:Na=QNak=1.30157=204.1kN,32021.1 204.1 10/(0.69360)903.9asyNAmmf 式中:As 钢锚杆杆体的截面面积(mm2);0 重要性系数,取 1.1;Nak 锚杆轴向拉力标准值(kN),根据设计要求,取 100.5kN;Na 锚杆轴向拉力设计值(kN);取 131kN;2
16、 锚筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取 0.69;Q-荷载分项系数,取 1.30;fy 钢筋抗拉强度设计值(kPa)。本工程拟采用22 螺纹钢筋作为锚杆配筋,HRB400 级钢筋,其抗拉强度标准值 fy取 360N/mm2,其有效截面积 A 为 380.1mm2。每根锚杆中需配置钢筋根数 n 按下式计算:903.9/380.12.4sAnA.取 22HRB400 级钢筋 3 根。(2)锚杆直径与长度 依据建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)规定抗浮锚杆锚固段长度可按式 4.1.1 及式 4.1.2 进行估算,并取其中的较大值:rbakaDfNL1 (4.1.1)baafdnNL30
17、(4.1.2)式中:Nak 锚杆或单元锚杆的轴向拉力特征值(kN),取 157kN;La 锚杆锚固段长度(m);frb 锚固段注浆体与地层间的粘结强度特征值(kPa),取 55kPa;fb 锚固段注浆体与筋体间的粘结强度特征值(kPa),取1680kPa(2400KPa0.7=1680KPa);D 锚杆锚固段的钻孔直径(mm),取 150mm;d 锚筋的直径(mm),取 22mm;1 锚固体与底层粘结工作条件系数,对永久性锚杆取 1.0;3 钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数,对永久性锚杆取 0.6;n 钢筋根数,取 3;rbakaDfNL1 6.30m baafdnNL30=1.23m 取两式中
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