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基坑支护施工方案(一).docxVIP

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基坑支护施工方案(一)

一、工程概况

(1)本工程位于我国某城市中心区域,项目占地约10万平方米,总建筑面积约15万平方米。基坑深度为10米,围护结构采用地下连续墙加支撑系统。根据地质勘察报告,地基土层主要为黏土、砂质黏土和卵石层,地下水埋深约4米。该地区地质条件复杂,地下管线众多,施工过程中需特别注意地下管线保护及环境保护。类似案例有我国某城市某大型商业综合体项目,基坑深度达12米,采用地下连续墙加支撑系统,成功完成了基坑支护施工。

(2)工程地质条件复杂,土层分布不均,最大埋深达20米。基坑周边建筑物密集,安全距离不足,施工难度较大。为确保基坑支护安全,设计单位对基坑周边建筑物进行了详细调查,并采取了针对性的保护措施。在施工过程中,严格执行设计要求,对基坑进行实时监测,确保了基坑及周边建筑物的安全。例如,在某交通枢纽项目中,基坑深度达18米,周边有地铁线路和高速公路,通过优化设计及严格施工管理,成功实现了基坑支护施工。

(3)本工程基坑支护施工工期为6个月,施工过程中,需合理安排施工顺序,确保施工进度和质量。根据工程实际情况,制定了详细的施工计划,包括材料进场、施工队伍安排、施工设备配置、施工质量监控等。同时,加强施工现场管理,确保施工安全。在施工过程中,严格执行国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量。例如,在某市政工程项目中,基坑深度达15米,施工工期为5个月,通过科学组织施工和严格的质量控制,提前完成了基坑支护施工任务。

二、基坑支护设计

(1)基坑支护设计采用地下连续墙加内支撑体系,地下连续墙厚度为800mm,墙体间距为1.2m,单墙深度为10m。支撑体系包括水平支撑和垂直支撑,水平支撑采用钢管支撑,间距为1.5m,垂直支撑采用钢斜撑,斜撑角度为45度。设计计算中,考虑了土压力、水压力、地震力等因素,确保了结构的稳定性。以某高层住宅项目为例,其基坑支护设计采用了类似方案,经实际监测,支护结构安全可靠。

(2)设计中,基坑降水采用井点降水法,共布置了40个井点,井点间距为3m,井点深度达15m。降水过程中,对地下水进行实时监测,确保水位降至基坑开挖面以下1.5m。降水设计符合相关规范要求,有效降低了地下水位,保障了基坑施工安全。类似案例中,某办公楼基坑支护设计同样采用了井点降水法,成功避免了基坑坍塌风险。

(3)基坑支护结构设计考虑了施工期间的环境保护,采用环保型材料,减少施工对周边环境的影响。设计中,对地下连续墙施工、支撑体系安装等环节进行了详细规定,确保施工过程中的环保要求得到满足。例如,在某环保型住宅项目基坑支护设计中,特别强调了环保材料和施工工艺的应用,得到了当地环保部门的认可。

三、施工组织与实施

(1)施工组织方面,本工程成立了专门的施工管理团队,负责整个施工过程的协调与监督。团队由项目经理、技术负责人、安全总监、质量总监等组成,确保施工过程中的各项任务高效执行。施工进度计划采用网络计划技术进行编制,明确各施工阶段的起止时间,确保施工进度按计划推进。以某大型商业综合体项目为例,施工管理团队通过精确的进度控制,将原本预计的12个月工期缩短至10个月。

(2)施工实施过程中,首先进行场地平整和临时设施建设,包括施工道路、材料堆场、办公和生活区等。场地平整采用大型推土机和挖掘机,确保场地平整度达到设计要求。临时设施建设遵循安全、环保、实用的原则,以某住宅小区项目为例,临时设施建设完成后,为施工人员提供了良好的工作和生活环境。在施工过程中,严格控制材料进场和施工设备使用,确保施工质量。

(3)施工过程中,严格执行质量管理体系,对施工过程中的各个环节进行质量监控。质量监控包括原材料检验、施工过程检验、隐蔽工程验收等。采用先进的检测设备和技术,确保施工质量符合设计要求和国家标准。例如,在某市政道路工程中,通过严格的质量监控,实现了道路施工质量的高标准,得到了业主和相关部门的高度评价。此外,施工过程中注重安全生产,定期开展安全教育培训,提高施工人员的安全意识,确保施工安全。

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