深基坑开挖及支护专项方案

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6、喷射底层砼:喷砼采用砼喷射机喷射成型,喷射底层砼厚约30~50mm待终凝2小时后,按规定喷水养护及绑扎钢筋网。

7、编网、焊加强筋:按照锚杆支护设计编钢筋网、焊加强筋,钢筋网φ6@200×200,纵、横向加强筋各2φ16,加强筋同锚杆焊接。

8、面层砼喷射:喷砼采用砼喷射机喷射成型,喷射至设计厚度的砼板,待终凝2小时后,按规定喷水养护7天。 七、基坑排水施工

施工期间,基坑排水拟采取如下措施:

1、沿基坑顶部外侧设置300×300mm的环状截水沟,排水坡度1%,并在基坑顶部外侧沿沟位置每30米设一个1000×1000×1000mm的集水井,将基坑外的污水和雨水集中引至临时排水沟。

2、沿基坑底部周边设置300mm宽,300mm深的环状排水沟,排水坡度1%,并在基坑底部周边沿沟位置每30米设一个1000×1000×1000mm的集水井,将基坑内的积水集中抽至基坑顶面的截水沟中。

3、基坑外的截水沟及集水井均砌体砌筑,流水面用M5水泥砂浆抹面,设置1%的排水坡度。基坑内的排水沟和集水井随土方不断下挖而临时设置。 八、基坑监测施工

监测频率要求:开挖期间开挖侧每天观测一次,非开挖期间每3-5天观测一次;当变形超限时应加密观测,当有危险事故征兆时应连续观测。当基坑变形、地面沉降达到预警值,应立即通知查明原因,及时采取有效的措施。

(一)监测目的

1、在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。

2、检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。 (二)监测原则

深基坑工程是一项技术上复杂,不确定因素较多,风险性很大的系统工程。根据该基坑支护及周边环境的特点,在确定监测方法及监测内容时,需考虑以下原则:

1、保证重点:该工程为深基坑,所以基坑支护结构本身是本工程需监测的重点。沿

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基坑四周在基坑原土位置布置测斜管、在桩顶布置测量点进行位移和变形监测,以保证支护结构整体安全。

2、兼顾环境:由于本工程地下场区地下水主要有孔隙水及基岩裂隙水,其中孔隙水为区内地下水的主要赋存形式。

3、经济合理:对选定监测内容,以保证安全为前提。在能够保证安全的情况下,适当减少监测内容,监测次数以节省监测费用。

(三)监测项目内容

本工程基坑监测的项目主要为:1、基坑边水平位移及沉降等;2、监测地下水位、3、路面沉降、4、围护结构斜侧、5、锚索应力。

(四)基坑及周边监测准备工作

根据基坑开挖范围和开挖深度,应对基坑本身及周围环境的位置、沉降等多项内容进行监测。为此,在进场施工前做好以下三个方面的工作:

1、对周围原有的建筑物进行仔细调查、检测和技术鉴定,并做好记录、拍照等工作,为施工过程中监测抢险及可能产生的纠纷提供必要的依据。

2、详细了解周围地下管线的情况,并做好记录。 3、在周边建筑物、路面设置沉降及变形观测点。 (五)变形监测的基准点及观测点布置

1、基准点设置:置于最深2倍范围距离之外的稳固安全地带,用于水平观测时,每边不少于3点,其型式采用300×300×1000mm的现浇混凝土,顶部插入Φ20的钢筋;同时兼做沉降观测工作基点,基准点的位置根据现场实际情况布置。

2、基坑顶地面水平位移及沉降观测点布置:基坑顶地面的水平位移和沉降观测点沿坑顶上布置,约30~40米设置一个,共布置---个位移沉降观测点;观测点形式采用200×200×500mm现浇混凝土,顶部插入Φ20短钢筋。根据基本点位置统一刻痕,作为变形观测标志,布置位置详施工图:“基坑监测平面图”。

3、水位观测点布置:对基坑范围内地下水位变化,本工程在基坑边上设置20个水位观测点,布置位置详施工图:“基坑监测平面图”。

4、路面沉降观测点布置:对基坑周围道路路面变化,本工程在基坑周围路面设置5个沉降观测点,布置位置详施工图:“基坑监测平面图”。

5、测斜观测点布置:对基坑围护结构的监测,本工程在基坑设置23个测斜观测点,布置位置详施工图:“基坑监测平面图”。

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6、锚头应力监测点:对基坑锚索应力变化的监测,本工程在基坑锚头设置34个锚头应力监测点,布置位置详施工图:“基坑监测平面图”。 (六)监测工期与监测频率

1、所有观测点、测试设备的安装埋设均在基坑开挖前完成,并测试各项目稳定的初始读数,且不应少于两次。

2、基坑支护桩及基坑监测在完成土方回填后结束现场监测工作。

3、本工程基坑监测包含的检测项目,在基坑开挖期间,基坑开挖深度≤5m每2天检测一次,基坑开挖深度>5m每1天检测一次:地下室结构施工阶段底板结构完成后7天内每两天观测一次;底板结构完成后7~14天内每5天观测一次;底板结构完成后14~28天内每7天观测一次;底板结构完成28天以后每10天观测一次;。变形达到或超过设计要求的预警值或检测结构变化速率较大或遇大、暴雨天气应加密观测次数,必要时进行不间断的连续观测。当有事故征兆时应连续检测。 (七)观测精度及技术要求

1、根据本工程地质状况和基坑开挖方法,参考《建筑变形测量规程》有关规定,本工程基坑开挖变形观测按二等变形观测的技术要求执行。其中,水平位移观测使用J2级经纬仪。按视准线和小角度法观测;而沉降观测则使用N3水准仪,按二等水准测量的技术要求施测。观测技术要求按《建筑变形测量规程》执行。

2、水平误差控制<6.00mm,垂直误差控制<0.5mm 3、场地查勘与记录:

施工前对原场地进行全面调查, 查清有无原始裂缝和异常并作记录, 照相存档。 4、每次观测结果详细记入汇总表并绘制沉降与位移曲线。 5、观测要点

1)每次观测前,首先复核基本工作点的稳定性。

2)所用仪器必须经法定检测机构检定合格。观测期间要做到“五固定”,即观测

人员、测量器具、观测方法、观测路线和测站固定。

3)观测点埋设稳定后进行首次观测,并在同期观测两次无异常时取其平均值作

为变形观测的起始数据。之后随开挖进度和变形速率确定观测时间。 6、1-1剖面、2-2剖面、7-7剖面基坑顶位移不得超出60mm,预警值为50mm;变形速率预警值为15mm/d:(开挖支护过程中)连续每天变形速度大于15mm/d;(开挖至坑底后)连续每天变形速度大于2mm/d。3-3~6-6剖面、8-8剖面、9-9剖面边坡位移不得超出

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30mm,预警值为25mm;变形速率预警值为:(开挖支护过程中)连续每天变形速度大于10mm/d;(开挖至坑底后)连续每天变形速度大于2mm/d。

7、基坑周边建筑物沉降不得超出20mm、报警值为15mm、预警值为10mm。 8、地下水位变化不得超出1000mm,报警值为800mm,变化速率为500mm/d。。 (八)提交的即时报告和监测报告

1、每次变形观测结束后,应及时检查外业观测记录,符合规定要求进行平差处理。计算出各观测点的本期变形量和累计变形量,将其变形结果及时报至项目总工,以便判断和预测边坡的稳定性和发展趋势,为及早采取防治措施提供监控信息。

2、基坑挖土施工开始后,每一周提供基坑开挖一周监测阶段总结报告,具体内容包括一周时间内所有监测项目的发展情况,内力或变形最大值以及最大值位置。监测过程中如测量值大于控制值时,应及时通知建设、监理、设计及施工等单位以便采取应急补救措施。

3、基坑监测结束后提交监测报告,其内容包括工程概况、工程地质条件、遵循的标准文件及技术要求、测试目的与内容、测试仪器及测试方法、资料整理及成果分析、结论及建议等。

4、当有危险事故征兆时,则需进行连续监测。每次的监测结果及施工单位的处理意见,必须及时向业主、设计、建立单位如实报告。 七.质量保证措施 一、质量保证体系

1、为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务,必须根据国家、省、市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工特有的要求,进行全过程的施工质量控制。在施工管理过程中始终贯彻“百年大计、质量第一”的方针,加强各方面的工程质量管理工作,并贯彻执行ISO9000—2000国际质量管理系列标准,建立健全工程质量保证体系,使每道工序都处于受控状态,以工作质量和工序质量来确保工程产品质量。

2、建立健全施工现场工程质量管理制度和工程质量责任制,并将各项管理职责层层分配到每个管理人员、班组直至每个操作工人,层层落实考核,实行奖优罚劣制度,以促进工程质量管理。

3、严格执行“三级技术交底”制度,将设计图纸的主要概况和意图、主要地质条件和主要地质水文条件、主要管线情况、施工方案主要内容和施工工艺重点控制项目、质量目标及其主要保证措施、主要施工注意事项等逐层进行交底,最终使操作工人掌握并能够

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