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基坑支护施工方案(专家评审修改后).docx

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研究报告

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基坑支护施工方案(专家评审修改后)

一、工程概况

1.1工程背景

(1)该基坑工程位于我国某城市中心区域,地处繁华商业街区,周边环境复杂,地下管线众多。为确保周边建筑物、地下管线及道路的安全,以及施工期间的交通畅通,本项目基坑支护工程的设计与施工显得尤为重要。工程基坑深度达到12米,周边环境对施工安全、环境保护和文明施工提出了更高的要求。

(2)在工程前期,项目团队进行了详细的勘察和调研,充分考虑了地质条件、周边环境、施工工艺等因素,制定了详细的施工方案。基坑周边建筑物密集,部分距离基坑仅几米之遥,这要求在施工过程中必须严格控制沉降和变形,确保周边建筑物安全。同时,地下管线众多,包括供水、供电、通信等,施工过程中需做好管线保护工作,避免对市民生活造成影响。

(3)本基坑工程具有工期紧、任务重、技术难度大等特点。为确保工程顺利进行,项目团队在施工过程中严格执行国家相关法律法规和行业标准,加强施工现场管理,确保施工质量、安全和环境保护。同时,项目团队注重技术创新,积极引进先进施工工艺和设备,提高施工效率,降低施工成本。在确保工程安全、质量、进度和环保的前提下,努力将本项目打造成优质工程,为我国城市建设贡献力量。

1.2基坑设计参数

(1)基坑平面尺寸为长100米,宽60米,总面积达6000平方米。基坑深度为12米,采用分层开挖的方式进行施工。基坑周边设置1.5米宽的放坡,放坡角度为45度。根据地质勘察报告,基坑底部土层主要为黏土和粉质黏土,地基承载力特征值为200kPa。

(2)基坑支护结构采用地下连续墙加支撑体系。地下连续墙厚度为0.8米,墙体间距为1.0米,墙体深度为15米,顶部设置一道钢筋混凝土冠梁,冠梁尺寸为1.2米×1.2米。支撑体系包括水平支撑和垂直支撑,水平支撑采用直径为600毫米的钢管,垂直支撑采用直径为400毫米的钢管,支撑间距为2.0米。

(3)基坑降水设计采用明排法和井点降水法相结合的方式。明排法用于地表水及雨水排放,井点降水法用于地下水位控制。井点降水井间距为2.0米,井深根据地质条件确定,一般为15米。基坑施工过程中,需对地下水位进行实时监测,确保降水效果达到设计要求。

1.3施工场地条件

(1)施工场地位于城市繁华地段,周边环境复杂,交通便利,但同时也存在一定的局限性。场地东西两侧均为城市主干道,车辆和行人流量较大,施工过程中需注意交通安全和疏导。场地南北两侧为住宅区,居民密集,施工噪音和扬尘控制是施工管理的重点。

(2)场地地势较为平坦,地面标高约为50米,基坑开挖后,底部标高将降至38米。施工前需对场地进行平整,清除地面杂物,为后续施工提供必要的施工条件。场地地下管线复杂,包括供水、供电、通信、燃气等多种管线,施工前需进行详细的管线探测和评估,确保施工过程中不损坏地下管线。

(3)施工场地周边绿化覆盖率高,树木较多,施工过程中需注意树木保护,避免树木受损或影响树木生长。同时,场地内存在一定数量的地下水位,施工过程中需进行降水处理,以降低地下水位对施工的影响。此外,施工现场需设置围挡和警示标志,确保施工现场安全,防止无关人员进入施工区域。

二、支护结构设计

2.1支护结构类型选择

(1)针对本基坑工程的特点,经综合分析,选择地下连续墙作为主要支护结构。地下连续墙具有施工速度快、刚度大、整体性好、隔水效果好等优点,能够有效抵抗基坑侧向土压力和地下水压力,确保基坑的稳定。

(2)考虑到地下连续墙的施工成本和工期要求,同时结合场地实际情况,在地下连续墙的基础上,增设水平支撑和垂直支撑体系。水平支撑采用直径600毫米的钢管,垂直支撑采用直径400毫米的钢管,支撑间距为2.0米,以增强支护结构的整体稳定性和抗变形能力。

(3)为了提高基坑的施工安全性,针对基坑底部和边坡易发生滑移的区域,采用土钉墙作为辅助支护结构。土钉墙施工简单,成本较低,能够有效控制边坡变形,减少基坑开挖过程中的安全隐患。土钉墙的设计参数将根据地质条件和边坡稳定性要求进行计算和确定。

2.2支护结构尺寸设计

(1)地下连续墙的厚度设计为0.8米,以满足基坑深度和周边环境对支护结构刚度的要求。墙体深度从地面以下15米开始,顶部设置钢筋混凝土冠梁,冠梁尺寸为1.2米×1.2米,以增强墙体与冠梁的连接强度,提高整体结构的稳定性。

(2)水平支撑采用直径600毫米的钢管,间距设置为2.0米,支撑长度根据地下连续墙的深度和土压力计算结果确定,确保支撑能够有效传递土压力,减少墙体变形。垂直支撑采用直径400毫米的钢管,设置在地下连续墙的两侧,以提供额外的支撑力,防止墙体发生倾斜。

(3)土钉墙的设计参数包括土钉长度、直径、间距以及锚固深度等。土钉长度根据地质条件和土压力计算结果确定,

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