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1、河道内钢板桩基坑支护施工方案目录1工程概况L1总体概况1.2基坑支护概况1.2.1 承台基坑1.2.2 地面中桥基坑1.2.3 地质状况及周边环境1.2.4 风险源分析2编制准绳及根据2.1 编制准绳2.2 编制根据3施工进度计划安排4.1 施工进度计划4.2 施工进度控制过程4.3 施工进度计划调查、整理、对比分析4.4 施工进度计划的调整4.5 农忙及节假日不复工施工保证措施4总体施工部署5施工工艺技术5.1 施工工艺5.2 土方开挖施工方案5.2.1 开挖准绳5.2.2 土方开挖设计5.2.3 土方开挖施工工艺和方法5.3 基坑支护方案5.3.1 初步分析3施工进度计划安排3.1 施工进
2、度计划次要结构基坑施工计划如下:1、K45+195. 580地面中桥桥台施工计划开始工夫为2013年12月15日,计划 完成工夫为2014年1月20日;2、M46#墩承台施工计划开始工夫为2014年1月1日,计划完成工夫为2014 年1月15日;3、K45+897. 500中桥桥台施工计划开始工夫为2013年12月15日,计划完成 工夫为2014年1月20日;4、西港河中桥桥台施工计划开始工夫为2014年3月20日,计划完成工夫为 2014年5月10日;5、其他承台计划开工工夫为2013年10月21日,计划竣工工夫为2014年2 月20日;3.2 施工进度控制过程项目经理部建立进度实施、控制的
3、科学组织系统和紧密的工作制度,根据施工 进度控制目的体系,对施工的全过程进行系统控制。进度实施系统发挥监测、分析 职能并循环运转。即随着施工活动的进行,信息管理系统不断地将施工实践进度信 息,按信息活动程序反馈给进度控制者,经过统计整理,比较分析后,确认进度执 行无偏向,则系统继续运转。一旦发理想际进度与计划进度有偏向,系统将发挥调 控职能,分析偏向产生缘由,及时对后续施工和对总工期的影响,必要时,可利用 进度控制目的留不足地的弹性特点,对原计划进度做出相应地调整,提出纠正偏向 方案和实施的技术、经济、合同的保证措施,以及获得相关单位支持与配合的协调 措施,确认实在可行后,将调整后的新进度输入
4、到进度实施系统,施工活动继续在 控制下运转。当新的偏向出现后,再反复上述过程,直到施工项目全部完成。3.3 施工进度计划调查、整理、对比分析采用每日进度报表、作业状况报表、现场实地检查方法等对施工全过程进行跟 踪检测、搜集信息。将调查材料整理加工成与施工进度计划具有可比性的反映实践44 施工进度的材料。将施工实践进度与计划进度对比,计算出计划的完成程度与存在 的差距,并经常结合计划图进行对比分析。3.4 施工进度计划的调整经过检查发现施工进度发生偏向后,判别偏向对总工期和后续工作的影响,并 根据施工工期要求提出处理意见,在必要时做出调整。每次检查之后都要及时调整, 力争将偏向在最短时期内,在所
5、发生的施工阶段内自行消化、均衡,以免形成影响 太大。在原网络计划的基础上,不改变工作间的逻辑关系,而是采取必要的组织措 施、技术措施和经济措施,紧缩后续工作的持续工夫,以补偿后面工作产生的负时 差。3.5 农忙及节假日不复工施工保证措施(1)到农忙及传统节日前,事前落实施工队的最大出工率,及早预备施工队 进行补充。对其不影响农忙、节假日出工率的承诺要用经济手腕加以制约,明白奖 惩条件,严厉落实执行。(2)对工期进度计划进行合理编排,在不影响总工期的状况下,把大量运用 力工和普通作业工的工序尽量不安排在农忙及传统节日时期。4总体施工部署本方案强调深基坑施工的全体性。基坑开挖、基坑支护和基坑排水是
6、深基坑施 工的三个不同的施工措施,在实施过程中,他们三者之间是连续的,也是互相关联、 互相制约的,为确保本方案实施的成功,开挖、支护和排水必须同步进行,同步施 工,方案调整时,也是一变俱变。所以说,把本基坑工程作为一个系统工程来研讨, 来施工,是本方案施工总体部署的一大准绳。第一步:片面开挖2m深。根据地质报告显示,常地下水位在承台基坑底下方, 并且施工期为冬季河枯期,河水不深,地下水位较低,因此,片面开挖不会出现地 下水。第二步:周围挖排水沟排水。假如含水层开挖时假如浸透流量过大,会惹起周 围土层塌方、将无法控制开挖边线和标高,所以在中桥桥台及M46#墩承台基坑开 挖开挖以前,在挖方区域以外
7、周围先用发掘机挖出一条四面连通的排水沟。44为方便施工,排水沟开挖完成当前及时用水泵(暂定功率200m3/h)抽水,假 如沟内的水不能及时抽出,应适当添加水泵台班,直至抽水量大于浸透量,排水沟 内几乎没有积水,方可进行下一步施工。5施工工艺技术5.1 施工工艺综合分析本基坑工程的工程地质、水文条件、基坑规模、深度以及周边环境, 本着确保基坑内安全,留意周边环境安全、经济、快速的准绳。我标段大部分承台基坑深度较浅,且现场有足够的放坡面,基坑开挖采用放坡 开挖的方法,1:0.25放坡。M07、M08#墩靠近展业路侧采用钢板桩支护,其他三 面采用两级放坡(1:0.5, 1:0.25)后不再采取其他措
8、施。基础排水采用明挖排水沟排水的方法,明挖排水沟最大的特点就是可以看见地 下水的变化状况,及时采取应对措施。M46#墩在K45+897河道中,考虑到一次开 挖到位假如水量很大将形成不可援救的局面,所以确定要分阶段开挖、分阶段排水。本方案强调信息法施工,注重反馈设计。由于深基坑施工具有一定的不可预见 性,加之其工程地质水文勘察材料、环境状况调查、设计计算模型等都难以与实践 状况相符,因此我们强调对施工状况实时监控,根据开挖揭显露的地质水文条件变 化状况和监测结果分析,及时调整设计,达到控制变形,安全施工的目的。所以深 基坑工程必须进行信息化施工,其全过程监控和反馈动态设计流程见图1。(略)5.2
9、 土方开挖施工方案5.2.1 开挖准绳工程经验表明,由于受地下工程不可知的要素影响较多,因此深基坑开挖工程 是一项风险较大的工程,所以基坑开挖要采用安全可靠的措施,紧密组织,科学施 工。尤其是要坚持“慎开挖、快支护、勤监测、早处理”的准绳,方能确保基坑边 坡波动和基坑工程的安全。基坑开挖必须与基坑支护和降水方案的实施保持分歧,充分考虑土方开挖的前 提条件是挖方区域处于无水形态,考虑到基坑支护做到万无一失是开挖顺利进行的 保障,考虑到基坑降水是整个开挖乃至基础施工全过程的核心。44基坑开挖应遵照分层、分段、按先后顺序开挖的准绳。土方开挖设计应充分考 虑时空效应,合理确定土方开挖层数、每层分段数量
10、、分段开挖工夫限制及护壁留 置的宽度、高度等等;基坑土方开挖采用机械开挖和人工清挖相配合,开挖顺序按先周围排水沟、后 两头挖方区域、先南后北逐层开挖的准绳。基坑开挖机械不得碰撞支护结构、降水系统和监测系统,严禁碰撞、挤压、拖 动工程桩。5.2.2 土方开挖设计1、土方开挖前要做好必要的预备工作,如沙袋、木桩、竹片板等排险材料, 以备基坑开挖时出现紧急状况之需。2、及时检查现场的排水系统,做好基坑周围地表水及基坑内积水的吸收和引 导,防止基坑暴露工夫过长或被雨水浸泡。3、深度3m左右基坑开挖:用发掘机开挖基坑至承台底标高后下挖承台垫层 厚度10cm,现场地质状况较好、放坡空间充足、地基土波动、地
11、下水较少,所以 采用放坡开挖,坑壁坡度L 0.25。若坑壁有剥落景象,可用袋装土做护壁1m高, 坑底面两头高,两边低,将水导流到汇水井,用潜水泵及时抽出保证基坑内无积水。4、M46#墩承台基坑开挖深度为3.3m,由于位于河道地方,周边土体淤泥为 主,活动性较大,必须在钢板桩打入完成后方可进行开挖,开挖严厉按照设计深度 开挖,并应留意逐层开挖,第一层开挖1.5m深,然后在周围挖0.5m的排水沟, 积水排出后,挖1.5m的土;再挖0.5m的排水沟,再扫除积水,直至开挖到设计 标 iWj。5、地面中桥采用围堰施工,施工前填筑土坝拦截河道,由于K45+195. 580中 桥及K45+897.500中桥
12、承台距主线桥墩距离较近,最近距离仅为1m左右,在地面 桥承台开挖施工放坡空间不足,我部在承台施工前在地面中桥与主墩之间设置连续 拉森钢板桩支护承台基坑,围护桩完成后进行河道淤泥挖除,挖出的淤泥随机外运。6、西港河中桥、M07及M08墩承台深度较大采用两级放坡,第一次开挖至变 坡点,检查地下水状况,对地下水进行抽出后再开挖。7、基坑开挖弃土用自卸车外运至弃土场,回填土就近堆放到承台基坑前后,距离不小于3m、高度不超过1.5m。承台施工终了后回填。448、基坑顶周围地面做成反坡,距基坑顶缘1m处设截水沟,防止雨水浸入基坑内。5.2.3 土方开挖施工工艺和方法基坑的土方施工包括定位放线、土方挖运、验
13、槽与地基的局部处理等。放线是根据定位确定的轴线地位划出基坑开挖边线。基坑上口尺寸的确定应满 足支护方案设计的要求。在第一层土方开挖当前,挖第二层土方以前,仍要进行第 二次放线。本工程的土方采用发掘机开挖,自卸汽车运土,人工配合清槽的方法。这种作 业方式可以减轻劳动强度,加快工程进度。采用钢板桩支护的基坑严厉按造支护设计深度开挖,并应留意逐层开挖,第一 层开挖2m深,然后挖1m的排水沟,排1m的水,挖1 m的土;再挖1 m的排水 沟,再排1m的水,再挖1m的土,直至开挖到设计标高。基坑土方开挖采用机械开挖和人工清挖相配合,开挖顺序按先周围排水沟、后 两头挖方区域、先南后北逐层开挖的准绳。基坑开挖
14、机械不得碰撞支护结构、降水系统和监测系统,严禁碰撞、挤压、拖 动工程桩。5.3 基坑支护方案5.3.1 初步分析本工程除主线桥M07、M08、M46#墩及地面中桥桥台身基坑工程挖深较深外, 其他承台基坑开挖深度均在3m以内,片面放坡开挖。挖方区先后经历杂填土层和粘土层。杂填土层绝对密实,又无地下水,按照设 计坡度放坡,足以满足施工要求。M07、M08、M46#墩及地面中桥桥台身基坑开 挖当前地下水必然渗流,透过渗流部位,会惹起涌土景象的发生,所以土方开挖后 该层边坡是不波动的,必须采取支护措施。后面曾经提到,挖方以前应先挖排水沟, 先排水后开挖,使挖方区尽量处于无水形态。考虑到开挖当前,还要经
15、历一段工夫 的基础施工期,在此时期必将会下雨,河水浸透以及生活用水流入等等状况都有可 能发生。一旦有水,土就会逆流而下,甚至危及人员安全,所以,及时排水和深基 坑防护是非常有必要的。44M07、M08、M46#墩、K45+195.580中桥及K45+897.500中桥桥台身基坑开挖 行进行支护支护,支护方法也绝对简单,场地平整后打入钢板桩,以保证基坑开挖 后处于波动形态,其他承台基坑深度小于3m直接放坡开挖就可以满足施工的要求。 5.3.2 K45+195.580中桥及K45+897.500中桥桥台基坑支护施工方案K45+195.580中桥及K45+897.500中桥桥台距主线桥承台距离较近,
16、最近距离 仅为1m左右,在地面桥承台开挖施工放坡空间不足,且空心板安装过程中可能会 对地面桥桥台后部土体挤压形成桩位偏斜,我部拟在承台施工前在地面中桥与主线 桥墩之间设置连续拉森钢板桩支护承台基坑,并防止后续施工中土体挤压形成桩基 偏斜及桥台变位,待梁板安装完成后拔出。拉森钢板桩长度9m。连续钢板桩宽度 范围为50mo K45+195.580中桥及K45+897.500中桥承台基坑深4.1m,底标高为 -2.6m,基坑顶标高为1.5m。以K45+195.580中桥为例,具体围护方式如下图:(略) 在主桥承台地位开挖土方,开挖面标高控制在1.5m左右,即主桥和匝道 桥承台底面标高处,顺主桥方向开
17、挖到承台边缘外侧1.0m,垂直主桥方向从南到北 开挖约50m,从南到北贯通。随后,吊机停在已开挖的主桥和匝道桥承台之间的地 面上,利用振动锤打设拉森钢板桩围护。拉森钢板桩长度为9m,在拉森钢板桩后面设拉锚,在拉森钢板桩的后面9m 处设地城,地城采用长6m的拉森钢板桩,间隔3m设一个地城,采用直径20mm 圆钢作为拉锚。拉森钢板桩围护的地位在主桥及匝道桥承台边缘和中桥桥台基础边 缘的两头,桩顶标高约1.5m左右。拉森钢板桩打设结束后,先施工中桥桥台,架 设中桥板梁,中桥桥台回填结束后,然后拔除拉森钢板桩,最后施工主桥和匝道桥 承台。见下围护桩和拉锚布置图。(略)5.3.3 西港河中桥桥台基坑支护
18、施工方案西港河中桥西侧桥台基坑开挖底部标高为-0.7m,桥台基坑深度为3.7m,采用 两级放坡开挖,两级坡度分别为1: 0.5、1:0.25,变坡点位于距离坡顶2m地位处, 设置1m宽护坡道。放坡方式如下:(略)西港河中桥东侧桥台基坑开挖底标高为-3.4m,桥台基坑深度为6.4m,采用两 级放坡开挖,由于该处基坑位于原河道,为下部土体压力扩散角,第二级坡率放缓, 从而将上部坡体的堆载扩散到更大的基底范围内。综合考虑确定两级坡度分别为441:0.5. 1: 1,变坡点位于距基坑顶3m地位,设置护坡道宽度为2m。放坡方式 如下:(略)5.3.4 M7# M8#承台基坑支护施工方案M7#、M8#承台
19、基坑开挖深度约为4.3m,原地面标高为3.0m,基坑底部标高为 -1.3m,靠近展业路较近,过往行车产生动荷载对基坑波动带来一定影响,故在基 坑开挖前在基坑与展业路之间打入钢板桩进行支护,钢板桩长9m,基坑地面尺寸 较承台尺寸四边大1m,以满足施工需求。其他三面采用两级放坡,在2m深地位设 置一道护坡道,宽度为1m,两级坡度为1: 5、1:0.25o5.3.5 M46#墩承台基坑支护施工方案1、为了尽量阻断基坑底部渗水及流砂,保证基坑波动,在承台边线1m外侧设 置12m长钢板桩,钢板桩高出清淤顶面30cm。钢板桩打入后开挖承台基坑。2、基坑开挖至承台底标高下10cm, 10cm为承台垫层兼找平
20、层。M46#墩基坑支护立体图(略)M46#墩基坑支护立面图(略)5.3.6 基坑支护对环境的影响及对策根据现场实践状况,K45+900K46+388段南侧有一处居民小区,该处承台基 坑距离居民小区约50m,该段承台基坑开挖深度较浅且距离较远,在施工过程当中, 无需进行特别处理。5.4 降水设计施工方案5.4.1 基坑降水设计首先,为防止地表生活用水排入坑内,同时加强基坑积水及雨水的及时排放, 在地面上基坑周围尽量建筑截水沟,地面截水沟尺寸为宽X深=0.5 X0.5m。1、46#墩由于基坑较深且位于河道地方所以在施工时期需求进行降水,钢板桩 南北方向设置2个管井,管井深度8m,开始施工后根据地下
21、水位状况降低承台范 围边疆下水位。2、其他基坑排水:在基坑承台范围以外先挖一个集水坑,再在周围挖排水沟, 使坑内的水沿排水沟集于汇水井,用水泵把汇水井中的水抽出坑外排出,排水管口44 应在基坑边缘5m以外,以防渗回基坑,致使边坡坍塌,抽水时需有专人担任汇水 井的清算工作,根据地下水位状况抽水,直至承台施工终了。3、排水沟根据设置水泵的数量设置积水井。水泵采用150WQ200-10-15型, 出口直径150mm,流量200m3/h。根据开挖的状况及时设置水泵抽水,假如沟内 的水不能及时抽出,应适当添加水泵台班,直至抽水量大于浸透量,排水沟内几乎 没有积水,方可进行下一步施工。4、为了满足施工需求
22、,水泵泵管固定地位,采用150PVC管,虽然容易破 损,绝对造价比较便宜,经过加强施工管理,采取一定的保护措施,应该可以实施。 基坑降水对环境的影响及对策基坑开挖降水后,水位降低将改变基坑周边工程地质体和原有均衡形态,使基 坑周边土层孔隙水压力减少和有效应力添加,从而产生附加荷载导致相应的沉降, 对周围建筑物会形成不同程度的危害,鉴于此,对可能产生的危害程度做出正确的 评价是非常必要的。在基础施工期内,周边建筑物距离较远,基坑深度不大且施工周期短,故不会 对周边建筑物形成影响。5.4.3 基坑降水施工基坑降水的施工次要由开挖排水沟、积水井以及设置水泵、排水管等。他的施 工顺序依次为:机械开挖排
23、水沟一人工清算一架设暂时水泵一清算沟底一人工开挖 积水井一架设积水井水泵一架设水泵出水管道等。根据上述要求,开挖排水沟当前,边清算边架设暂时水泵抽水。水泵的架设在 靠近河岸边集中多一点,由于越靠近河边,浸透水量将越大。水泵的下面采用窗纱 滤网包裹以防止泥浆进入。为了确保抽水的连续性,施工现场提供双电源,另外,施工时采用一部分柴油 发动机泵,确保在停电状况下也可以正常排水。水泵出水管道采用150胶管,在挖方区域以外尽量埋地架设,如无法埋地的 将水直接排上天面开挖的排水沟内。在挖方区域以内的排水管两边搭设防护栏杆, 并设置分明的警示标志,确保管道得到有效的保护。在抽水过程当中,尤其应留意抽水设备的
24、保护,设置专人进行抽水机的管理与44 维护工作,在水即将抽干时及时关闭抽水机电源,确保设备安全,并设置专人进行 水泵的修缮工作,一旦出现成绩,及时处理。现场设45个紧急备用水泵,一旦 水泵损坏或水量添加,可以及时得到补充。排水时暂时电由专业电工担任进行跟踪检查和维修,以确保设备正常运转。6保证质量的施工措施(略)附图:施工总立体布置表示图 (略)445.3.2 K45+195.580中桥及K45+897.500中桥桥台基坑支护施工方案5.3.3 西港河中桥桥台基坑支护施工方案534 M7#、M8#承台基坑支护施工方案5.3.5 M46#墩承台基坑支护施工方案5.3.6 基坑支护对环境的影响及对
25、策5.4降水设计施工方案5.4.1 基坑降水设计基坑降水对环境的影响及对策基坑降水施工6保证质量的施工措施6.1 土方开挖质量保证措施6.2 施工现场预备6.3 挖土施工6.4 钢板桩施工6.5 测量放线及测量桩点的保护6.6 确保质量的组织措施7施工安全保证措施7.1 边坡波动及支护7.2 土方开挖及安全措施7.4 夜间施工照明的预备7.5 特殊状况处理7.6 安全施工的关键8机械、劳动力计划8.1 施工机具及测量设备8.2 劳动力需用量计划见表8.3 项目经理部人员配置9周边环境变形监测方案9.1 监测的目的和准绳9.2 监测内容9.3 监测方法9.4 材料整理及信息反馈9.5 监测设备1
26、0深基坑工程施工安全风险分析及应急处理预案10.1施工安全风险分析10.2应急处理预案11深基坑钢板桩计算12应急救援预案12.1 机构职责及救援体系12.1.1 现场应急救援架构及联系电话12.1.2 消费安全事故现场报告程序12.1.3 事故应急措施12.2 应急救援预案12.2.1 高处坠落事故的应急救援措施12.2.2 物体打击事故的救援12.2.3 机械损伤事故的救援12.2.4 触电事故的救援12.2.5 在使触电者脱离电源时应留意的事项12.2.6 基坑的抢险与加固12.2.7 应备药品12.3 事故的调查处理附图:施工总立体布置表示图1工程概况1.1 总体概况本标段次要新建中环
27、高架桥梁、上下匝道桥梁、G312分流线地面桥梁、地面道 路、路肩挡土墙及驳岸、围护隔离桩、排水管道以及附属工程等。主线设计道路基 本沿京沪高铁南侧平行布置,工程设计范围为MK43+685MK46+388,全长2. 703km, 其中:新建主线快速系统桥梁1座,长1972m,上下匝道桥梁2座,长约360m, G312 分流线地面桥梁3座,长约112. 3m。1.2 基坑支护概况由于我标段承台基坑深度较大,且部分基坑位于原河道地位,特编制本方案。 基坑支护根据现场实践状况次要采用4种方式支护,具体方式如下:1、两级放坡:在M07、M08承台基坑除靠展业侧其他地位采用两级放坡变坡 地位位于距原地面2
28、m地位,一级坡度采用1:0.5,二级坡度采用1:0.25,变坡 点地位设1m宽护坡道。西港河中桥西侧桥台基坑两级坡度分别为1:0.5 1:0.25, 东侧桥台基坑两级坡度分别为1: 0.5 1: 1,护坡道在距坡顶3m处,护坡道宽2m。2、9m钢板桩支护:K45+195.580中桥桥台、K45+897.500中桥桥台、及M07、 M08承台基坑靠近展业路侧采用拉森钢板桩围护,钢板桩采用9m钢板桩。3、M46墩由于处于原河道中心,有地下水及流砂影响,采用12m拉森钢板桩 进行支护。4、其他地位基坑深度较浅且地质状况较好,采用直接放坡开挖,坡度为1:0.25 o1.2.1 承台基坑本标段设计范围K
29、43+685K46+388,全长2. 703km,共有承台85座,其中主线 中墩62座、LD及LU匝道桥11座、边墩承台12座,原地面堆土清算后标高为3. 0m。1、基坑最深深度在4. 3m,地位在M07# (基坑开挖底标高为-1. 261 )、M08#墩 (基坑开挖底标高为T.211),且靠近展业路。2、M46#承台基坑在原河道地方,河道清淤后地面标高为-0. 8m,基坑底标高为 -4. 106基坑深度为3. 3mo3、其他地位承台基坑底标高-0. 211.409,最大基坑深度3. 2m。现场地质状44 况较好,放坡空间充足、地基土波动、地下水较少,所以基坑均采用1:0.25放坡 开挖。1.
30、2.2 地面中桥基坑我标段共有三座地面中桥:西港河中桥、K45+195.58O中桥及K45+897.500中 桥。根据施工现场状况去顶桥台基坑支护方式如下:1、西港河中桥两座桥台基坑开挖底标高为-0.7m、-3.4m,基坑深度为3.7m、 6.4m。周边无建筑物且土体较好,采用两级放坡开挖。2、K45+195.580中桥及K45+897.500中桥基坑底标高为-2.6m,河道地位施工 采用围堰清淤施工,河道清淤顶标高为-0.8,基坑深度为1.8m,虽然基坑较浅,但 原河道水位较高且地下有流砂,为保证基坑波动和承台施工的顺利进行,采用9m 长钢板桩进行支护。具体支护方式见第5部分。1.2.3 地
31、质状况及周边环境1、地形、地貌本区段位于XX工业园区,属长江三角洲太湖流域冲胡积平原区,地貌外形单一, 水系发育。拟建工程京沪高铁南侧地段以高堆土为主,其他地段以绿化地、道路为 主。勘察时测得路堤勘探点标高在0.917. 37m,河、塘内勘探点标高在1. 42-2. 76m。2、工程地质本次勘察揭示的102nl以浅各土层由第四系冲湖积堆积物组成,根据其土层特征 及其物理力学性质的差异性,可划分为H个工程地质层,并细分为22个工程地质亚 层。本场地内自地面起由上而下的土层分别为:a层淤泥:深灰色,流塑,饱和。含大批腐植物及无机质,厚度0. 503. 50m。 系高紧缩性土层。该土层仅分布于河、塘
32、范围。1层杂填土:正色,坚实。位于312国道附近以及星华街靠近隧道段附近表层 为沥青及混凝土,间杂粘性土及淤质土,局部含较多垃圾及大批碎石块(大小0. 210. 5m),厚度0. 908. 70m。该土层拟建工程沿线局部有分布,工程性质差。2层素填土:灰黄灰色,坚实。以粘性土为主,夹大批植物根茎及碎石等。 该土层拟建工程沿线大部分有分布,厚度0. 500. 40m。系紧缩性不均且偏高的低44 强度土层。1层粉质粘土:浅灰色,软塑为主。见大批灰黄斑点。稍有光泽,无摇振反 应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板标高T. 673. 32m,厚度0. 504. 40m。系中等偏高
33、紧缩性,低强度土层,工程性质普通。2层粉质粘土:青灰色,可塑为主。见大批灰白条纹。稍有光泽,无摇振反 应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板标高-3. 060. 87m,厚度0. 705. 80m。系中等紧缩性,中等强度土层,工程性质中等:1层粘土:黄褐色,可塑。含铁镒质结核,夹灰色条带。有光泽,无摇振反 应,干强度高,韧性高。该土层拟建工程程沿线大部分有分布,顶板板标高-3. 634. 34叫厚度0. 506. 70m。系中等紧缩性,中高强度土层,工程性质较好。2层粉质粘土:灰黄色,可塑为主。含铁锌质氧化斑点,夹灰色条纹。下部 夹薄层粉土,稍有光泽,无摇振反应,干强度中
34、等,韧性中等。该土层拟建工程程 沿线大部分有分布,顶板板标高-5. H-0. 67m,厚度0. 40470m。系中等紧缩性, 中等强度土层,工程性质中等。1层粉土:灰黄灰色,很湿,稍密中密。薄层理发育,夹大批薄层粉质粘 土,顶部夹层偏多。无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。该土层拟建工程 沿线均有分布,顶板标高-6. 78-2. 55m,厚度:0. 505 50m。系中等紧缩性,中 等强度土层,工程性质普通。2层粉砂:灰色,饱和,中密状为主。次要成分为石英、长石,次之云母碎 屑,局部夹有大批薄层粘性土。该土层拟建工程沿线均有分布,顶板标高T0. 36-4. 93m,厚度4. 5014. 5
35、0m。系中低紧缩性,中高强度土层,工程性质较好。层粉质粘土:灰色,软塑。薄层理发育,粉质含量偏高,夹较多微薄层状粉 o稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线均有分 布,顶板标高-20. 29-12. 82m,厚度0. 509. 60m。系中高紧缩性,中低强度土层, 工程性质普通。1层粘土:暗绿色褐黄色,可硬塑。含铁镒质结核。有光泽,无摇振反 应,干强度高,韧性高。该土层拟建工程沿线均有分布,顶板标高-16. 8625. 44m, 厚度1.008. 90m。系中等紧缩性,中高强度土层,工程性质较好。2层粉质粘土:灰绿、灰黄色,可塑为主。含铁锌质氧化斑点,底部夹大批 薄层粉
36、土。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线44 均有分布,顶板标高-29. 36-22. 13m,厚度1. 508. 50m。系中等紧缩性,中等强度 土层,工程性质中等。1层粉质粘土:灰色,软塑为主。微薄层理发育,夹大批薄层粉土。稍有光 泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等:该土.层拟建工程沿线大部分有分布, 顶板标标高-31. 06-27. 19m,厚度2. 009. 00m。系中高紧缩性,中低强度土层, 工程性质普通。2层粉土:灰黄、灰色,很湿,中密。密实。局部夹薄层粉质粘土.无光 泽,无摇振反应迅速,干强度低,韧性低,该土层拟建工程沿线大部分有分布,顶 板标高-3
37、6. 28-26. 85m,厚度1. 8018. 30m。系中低紧缩性,中等强度土层3层粉质粘土:灰色,软塑为主。微薄层理发育,夹大批薄层粉土。稍有光 泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板 标高-42. 06-30. 98m,厚度1.511. 5m。系中高紧缩性,中低强度土层,工程性 质普通。1层粉质粘土:灰色,软塑为主。微薄层理发育,夹大批薄层粉土。稍有光 泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线大部有分布,顶板 标高-48. 65-38. 39m,厚度1.514. 0m。系中高紧缩性,中低强度土层,工程性 质普通。2层粉砂:灰色,饱和,密
38、实。次要成分为石英、长石,次之云母碎屑,局 部夹有大批薄层粘性土。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板标高-54. 04-40. 21m,厚度1.5015. 00m。系中低紧缩性,中高强度土层,工程性质较好。1层粉质粘土:灰色,软、可塑。薄层理发育,夹大批薄层粉土。稍有光泽, 无摇振反应,干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线大部分有分布,顶板标 高-58. 41-45. 42m,厚度1. 514. 0m。系中等紧缩性,中等强度下层,工程性质 中等。2层粉质粘土:灰、青灰色,可塑。均质状为主。稍有光泽,无摇振反应, 干强度中等,韧性中等。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板标高-61. 37-5
39、3. 90m,揭示厚度1. 5012. 00m。系中等紧缩性,中等强度土层工程性质中等。1层粉细砂:灰色,饱和,密实。次要成分为石英、长石,次之云母碎屑, 偶夹薄层粉质粘土。该土层拟建工程沿线局部有分布,顶板标高-66. 7651. 39m, 厚度1.3015. 40m.系中低紧缩性,高强度七层,工程性质较好。442层粉细砂:灰色,饱和.密实。次要成分为石英,长石.次之孟母碎屑, 偶夹薄层粉质粘土。该土层拟建工程沿线局部有分布.顶板标高-67. Um-63. 60m, 揭示厚度26. 5029. 40。系中低紧缩性,高强度土层,工程性质较好(ID层粉质粘土:灰色,可塑。夹大批薄层粉土.稍有光泽
40、,无摇振反应,干强 度中等,韧性中等。该下层拟建工程沿线仅J13、J97、J193、J194、J281孔有揭示, 最大揭示厚度6. 50m。系中高紧缩性,中等强度土层,工程性质普通。3、气候、水文条件XX市属于亚寒带季风气候。四季寒暑分明,气候平和,雨量充沛,日照充足, 无霜期长。据历史材料。XX市历史最高洪水位为2. 68m(1999年),最低河水位为0. 01m,常 年均匀水位0.88m。潜水位的年变幅普通在12m,其补给来源次要为大气降水。XX 市历史最高微承压水水位为1.74m,近35年最高水位1.60m左右,次要补给来源为 大气降水,地表水以及上不潜水,微承压水位年变幅约0. 80m
41、。4、周边环境本工程位于XX边,与三条小河斜交,周边环境:北侧高铁约30m左右的距离; 南侧有一处居民小区。风险源分析在施工阶段,不适当地添加基坑周围地面上施工荷载、基坑超挖、回填土不密 实、支撑结构断面不足、异常降水使墙后侧压力过大等都会形成基坑失稳,发生坍 塌等事故,基坑支护工程事故的次要类型如下。1)与挡土结构有关的事故挡土结构施工不良。挡土结构渗漏水严重,致使挡土结构后面土体流失。挡土结构异常变形。地面超载惹起挡土板结构上侧压力过大。各阶段挖土超挖惹起挡土结构上侧压力过大。塌。3)与支撑体系有关的事故设计不当形成的事故。施工不良形成的事故。444)与地下水管理不当有关的事故发生在挡土结
42、构上的事故。发生在挡土底部的事故。发生在基坑周边的事故。5)与管理不当有关的事故放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其波动性。基坑周围过多堆放荷载,惹起边坡失稳。挖土施工速度过快,改变了原土层的均衡形态,易形成滑坡。基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,惹起边垛失稳毁坏。2编制准绳及根据2.1 编制准绳在保证基坑工程安全可靠;保证坑内工程桩的安全的前提下,力求经济合理、 简便可行、延长工期。2.2 编制根据1、公路桥涵施工技术规范(JTG/TF502011);2、城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ 2-2008);3、城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008);4、城市道路和建筑物不妨碍设计规范(JGJ50-2001);5、建筑基坑支护技术规程(JGJ1202012);6、建筑与市政降水工程技术规范(JGJ Till1998)7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB502022009)8、中环快速路工业园区段工程标段八施工标段招标文件等;9、中环快速路工业园区段工程标段八施工标段施工图设计图纸;10、国家、建设部及交通部有关专业的其他现行标准、规范、规程;11、设计单位提供的工程地质勘察报告;12、施工图纸;13、总体施工组织设计;14、建筑施工计算手册(中国建筑工业出版社)。44