中国水电成都地铁4号线二期工程主体基坑围护结构旋挖灌注桩施工专项方案.doc
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1、水电地铁4号线二期工程主体基坑围护结构旋挖灌注桩施工专项方案批准: 审核: 复核: 编制: 水电地铁4号线二期工程土建二标项目经理部2013年09月20日目录1编制依据- 1 -2工程概况- 1 -2.1工程概述- 1 -2.2水文地质情况- 1 -2.3主要工程数量表- 5 -3施工准备- 6 -3.1场地准备- 6 -3.2技术准备- 6 -4施工工艺流程及主要施工方法- 6 -4.1旋挖成孔工艺特点- 6 -4.2施工工艺流程- 7 -4.3主要施工方法- 8 -4.4施工技术控制要点- 14 -4.5 施工质量控制要点- 15 -4.6安全注意事项及具体防范措施- 16 -4.7砂卵石
2、地层中适应性控制要点- 16 -4.8施工过程中易出现的问题及处理措施- 17 -5施工进度计划及主要资源配置- 20 -5.1施工进度计划- 20 -5.2主要资源配置- 20 -6质量保证措施- 21 -6.1质量目标- 21 -6.2质量要求- 22 -6.3质量保证措施- 22 -7安全保证措施- 24 -7.1 安全生产管理目标- 24 -7.2 安全生产保证措施- 25 -8文明施工保证措施- 26 -8.1 文明施工目标- 26 -8.2 现场文明施工管理制度- 26 -8.3 现场文明施工保证措施- 26 -9环境保护保证措施- 27 -9.1 环保目标- 27 -9.2施工现
3、场环境保护措施- 27 -10雨季施工措施- 28 -10.1雨季施工准备措施- 29 -10.2机电设备及材料雨季施工保证措施- 29 -旋挖灌注桩施工专项方案1编制依据(1)地铁4号线二期工程(土建二标)详细勘察阶段岩土工程勘察报告;(2)地铁4号线二期工程技术要求(中铁二院工程集团有限责任公司);(3)车站围护结构施工图;(4)地铁设计规范 GB50157-2003;(5)混凝土结构设计规范GB50010-2010;(6)建筑地基基础设计规范GB50007-2011;(7)建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012;(8)建筑桩基技术规范JGJ94-2008;(9)地区建筑地基基础设计规
4、范(DB51/T5026-2001); (10)国家和地区其他相关规范、规程。2工程概况2.1工程概述地铁4 号线二期工程西延线起于温江大学城站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。车站由西向东依次为大学城站、杨柳河站、凤溪站、南熏大道站、光华公园站、西部新城西站、凤凰大街站、西部新城站。4 号线二期工程西延线全长10.673km,最大站间距为2.150km,最小站间距为0.94km,平均站间距为1.375km,全部为地下线。水电地铁4号线二期工程土建二标主要承担4号线二期工程西延线“ 南熏大道站、南熏大道站光华公园站区间、光华公园站、光华公园站西部新城西站区间、西部新城西
5、站、西部新城西站凤凰大街站区间三站三区间,以及车站附属工程的土建施工项目及前期工程”施工任务。车站基坑围护结构一般采用12002200mm围护桩,临近建筑物范围采用12002000mm围护桩,盾构洞门处采用12001500玻璃纤维筋围护桩。桩顶设冠梁,桩间采用网喷混凝土做为桩间挡土措施,混凝土面层厚150mm,钢筋网采用8200x200mm。2.2水文地质情况2.2.1地形与地貌本标段位于川西平原岷江水系级阶地,为侵蚀堆积地貌,地形开阔、平坦,地面高程约515540m,地势总体呈北高南低。2.2.2气象条件市属亚热带湿润气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛,夏无酷暑,冬少严寒。多年平均气温16
6、.2C,极端最高气温38.3C,极端最低气温5.9C;多年平均降雨量947.0mm,年降雨日104 天,最大日降雨量195.2mm,降雨主要集中在59月,占全年的84.1%;多年平均蒸发量1020.5mm;多年平均相对湿度82%;多年平均日照时间1228.3h,只有28%的白天有太阳;多年平均风速1.35m/s,最大风速14.8m/s,极大风速27.4m/s(1961 年6 月21 日),主导风向NNE。2.2.3工程地质条件(1)地质构造与地震根据建筑抗震设计规范(GB 50011-2010),地铁4 号线二期工程西延线通过地区的抗震设防烈度为度,地震分组为第三组,地震动峰值加速度为0.10
7、g,地震设计特征周期为0.45s。(2)地层岩性沿线地表第四系堆积层广泛分布,沿线大部分地段为第四系全新统人工填土(Q4ml)覆盖;在I 级阶地其下分别为第四系全新统冲积层(Q4al)粉质粘土、卵石土夹粉细砂及漂石;上更新统冰水沉积、冲积层(Q3fgl+al)卵石土夹粉细砂及漂石;全线下伏白垩系灌口组泥岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩。自上而下地层主要分布有:1)第四系全新统人工填筑土(Q4ml):以杂填土为主,褐黄、灰黑等杂色,松散稍密,稍湿潮湿。由碎石、卵石、砂土、砖瓦碎块等建筑垃圾组成,其间充填粘性土。2)第四系全新统冲积层粉质粘土(Q4al):灰黄色、灰褐色,可塑硬塑,局部见少量朽木,呈透镜体
8、状分布于卵石土上部。3)第四系全新统冲积层粉土(Q4al):灰黄色、褐黄色,潮湿,松散,呈透镜体状分布于卵石土上部。4)第四系全新统冲积层细砂(Q4al):深灰、灰黄色,潮湿饱和,松散中密,呈透镜体状分布于卵石土上部或中间,局部含2030卵石。5)第四系全新统冲积层中砂(Q4al):浅灰色、灰褐色,饱和,松散中密,部分地段含较多卵石,局部石英、云母含量较高,呈透镜体状分布于卵石土的中间。6)第四系全新统冲积层卵石土(Q4al):灰色、黄灰色、灰褐色,潮湿饱和。卵石成分以中等风化的岩浆岩、变质岩类岩石为主。磨圆度较好,以亚圆形为主,少量圆形,分选性差。卵石含量一般5575%,粒径以3070mm
9、为主,含少量漂石,充填物主要为细砂及圆砾。沿线级阶地广泛分布,以松散中密为主,部分密实。7)第四系上更新统冰水沉积、冲积层粉质粘土(Q3fgl+al):灰黄色、黄色,硬塑,含大量钙质、铁、锰质结核,呈透镜体状分布于卵石土顶部。8)第四系上更新统冰水沉积、冲积层粉、细砂(Q3fgl+al):灰黄色、褐黄色、灰绿色、蓝绿色,饱和,松散稍密,砂质较纯,局部夹少量卵石,呈透镜体状分布于卵石土上部或中间。9)第四系上更新统冰水沉积、冲积层中砂(Q3fgl+al):灰色、青灰色,饱和,松散稍密,含少量卵石及粘性土,呈透镜体状分布于卵石土的中间。10)第四系上更新统冰水沉积、冲积层卵石土(Q3fgl+al)
10、:褐黄色、灰黄色、灰色、黄绿色等,饱和,分选性差,卵石含量约6075%,粒径以20150mm为主,含少量漂石。卵石成分主要为中等风化及微风化花岗岩、灰岩、砂岩、石英岩等硬质岩;圆砾含量约10,余为中细砂、粘性土充填。沿线级阶地广泛分布,以中密密实为主。11)白垩系上统灌口组泥岩、泥质粉砂岩(K2g):褐黄色、棕红色、紫红色,中厚层状,泥质或微钙质结构,泥质胶结,岩质较软,部分地段软弱夹层或差异风化明显,易风化,遇水易软化。2.2.4不良地质与特殊岩土(1)液化砂土沿线I 级阶地区域透镜状分布的粉土、砂土,部分为液化土,液化等级轻微中等。液化砂土一般埋深浅,土层较薄,分布范围较小,位于主体结构底
11、板以上,对地下工程影响较小。(2)软土沿线部分地段由于地势低洼或常年积水,部分地段发育有软塑状粘性土,具有孔隙比大,含水量高,高压缩性,力学性质差的特性。对地面路基和地面建筑的基础稳定性有一定影响。(3)膨胀土沿线表层分布有较厚的粘性土,根据区域地质和既有工程资料显示,该粘性土层局部地段膨胀潜势为弱中等,具有遇水软化、膨胀、崩解,失水开裂、收缩的特点。市大气影响急剧深度为1.35m,大气影响深度为3.0m。(4)膨胀岩沿线下伏的灌口组紫红色泥岩(K2g),属易风化岩,软硬不均,具有遇水软化、崩解,强度急剧降低的特点。根据既有工程资料显示,属膨胀岩,一般具弱中等膨胀性。2.2.5水文地质条件(1
12、)地下水类型及富水性根据区域水文地质资料、场地土层及地下水的赋存条件,地下水主要有3 种类型:一是赋存于填土里的上层滞水,二赋存于卵石层的孔隙潜水,三是基岩裂隙水。上层滞水上层滞水主要赋存于粘土层之上的填土层中,受大气降水、沟渠和附近居民的生活用水为其主要补给源。水量、水位变化大,且不稳定。由于其水量相对小,对地下工程基本无影响。卵石土层中的孔隙潜水该层地下水主要分布于级阶地地区,主要赋存于第四系全新统和上更新统卵石土中,水量较丰富,为孔隙潜水,部分地段由于地形和上覆粘性土层控制,具微承压性,地下水位埋深多大于5m,水位变化不大,含水层有效厚度约为10.030.0m 不等。根据地区水文地质资料
13、,该层砂、卵石土综合含水层渗透系数K 约为1530m/d,为强透水层。靠大气降水和上游地下水补给。沿线所有地下车站和地下区间隧道主体结构均将穿越该层地下水,受其影响大。基岩裂隙水区内基岩为白垩系灌口组紫红色泥岩夹砂岩,地下水赋存于基岩裂隙中,含水量一般较小,没有统一的水力联系。但在岩层较破碎的情况下,常形成局部富水段。根据相关水文地质资料及已有工程资料显示,渗透系数K 约为0.0272.01m/d,平均为0.44m/d。属弱中等透水层。(2)地下水的补给、径流与排泄及动态特征地下水的补给阶地区沿线地下水的补给源主要为大气降水、上游地下水径流补给及河流补给。属中亚热带季风气候区,终年气候温湿,四
14、季分明,多年平均降雨量947.0 mm。区内全年降雨日140 天以上。根据资料表明,形成地下水补给的有效降雨量为1050mm,当降雨量在80 毫米以上时,多形成地表径流,不利于渗入地下。地下水的径流沿线内地下水的径流、排泄主要受地形、水系等因素的控制。其地下水径流总体方向为西北至东南,水力坡度一般为520。地下水的排泄级阶地第四系砂卵石层与排泄运动受地形、地貌、地质构造、地层岩性、水动力特征等条件的控制。总的来说,主要是径流,市大量开采地下水和人工降水已经成为该地区地下水主要的排泄方式之一,另外,大气蒸发也为重要的排泄方式。(3)地下水的动态特征区内地下水总的规律是水位西北高、东南低,沿河一带
15、高,河间阶地中部低的特点。平原区级阶地埋藏浅,水位变幅小,地下水季节性变化不明显。根据区域水文地质资料,地区丰水期一般出现在7、8、9 月份,枯水期多为1、2、3 月份。阶地区域丰水期地下水位埋深一般2.003.00m,水位年变化幅度约23m 之间。(4)水、土腐蚀性评价水的腐蚀性评价西延线地表水、地下水大部分对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,仅部分具腐蚀性。由于地表水、地下水受偶然性污染或者是季节性污染影响较大,以后各阶段工作中应加强取样和试验。土的腐蚀性评价西延线沿线地质条件与文家车辆段相似,建设议土的腐蚀性暂按文家场车辆段考虑。2.3主要工程数量表序号工点名称桩
16、径(m)桩基长度(m)备注1南熏大道站1.24117 主体结构1.04505附属结构2光华公园站1.29577主体结构1.06395附属结构3西部新城西站1.23691主体结构1.04564附属结构合计1.217385主体结构1.015464附属结构3施工准备3.1场地准备(1)施工场地移交后首先进行施工准备,组织桩基施工机械、材料进场;铺设现场施工用水、用电线路、现场临时运输道路等。(2)对桩基施工作业场地进行硬化,钢筋笼加工场地进行平整。施工场地内的临时房屋、内外地坪、道路、加工厂、材料及淤泥堆场、基坑四周进行硬化。(3)在场地四周按照已放出桩基位置设置临时排水沟、集水井、沉淀池和泥浆池。
17、桩基施工时产生的污水经临时排水沟排到集水井,经沉淀池沉淀后再排水入市政下水道。(4)施工前对不利于施工机械运行的松散场地,采取有效的措施进行处理。3.2技术准备(1)审核图纸,做好泥浆制作、旋挖成孔、钢筋笼加工与吊装、水下混凝土灌注等工序的技术交底。(2)建立场内的测量控制网;组织施工队人员熟悉施工图纸,进行技术交底;编制施工方案,材料抽样送检。(3)对入场工人进行三级安全教育和安全培训工作,办理进场人员平安卡登记手续。讲解各种工序的操作规程,牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的思想意识,做到人人事事讲安全,自觉遵守各项规章制度和操作规程。(4)按照施工图纸及场内测量控制点,定出桩基桩位,
18、用水泥砂浆固定标桩,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能进行施工。(5)施工前进行场地查勘工作,如有架空电线、旧基础、地下管线等设施,妨碍施工或对安全操作有影响的,应先妥善处理后方能开工。(6)开工前,施工现场技术负责人和施工员应逐项检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,保证安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。4施工工艺流程及主要施工方法4.1旋挖成孔工艺特点(1)由于采取了非水介质取土,只需要少量泥浆护壁和清孔,大大减少了泥浆的需求和排放,减少了环境污染,降低了施工成本。(2)伸缩式钻杆的使用,避免了钻杆的频繁装配,减轻了劳动强度,加快了工程进度。(3)钻孔出土的
19、随出随运,给场地运输带来很大方便,可节省运输费50%,同时节省了工程用水费及电费。(4)钻机的安装比较简单,在施工场地移动比较快捷方便。(5)由于钻头的拆卸方便,可以根据土层的变化和钻进的需要随时更换钻头,加快了钻进速度,扩大了工艺的适用范围。(6)噪音低、振动小、污染小。4.2施工工艺流程详见图1旋挖灌注桩施工工艺流程图。施工准备桩 位 放 样钻 机 就 位护 筒 埋 设钻 进 成 孔检验沉渣厚度混凝土灌注拔 出 导 管拔 出 护 筒二 次 清 孔钢 筋 笼 吊 放安 装 导 管验孔深、孔径、垂直度钢材及焊件监理验收钢筋笼制作验收原 材 料 检 验砼 配 比 试 验监 理 验 收混 凝 土
20、搅 拌检测笼顶标高检查灌注量标高泥浆的制备及使用泥浆的制作图1 旋挖式钻孔灌注桩施工工艺流程图4.3主要施工方法4.3.1测量放样根据业主和设计院所移交的控制网点,建立旋挖桩施工导线点。然后使用全站仪进行轴线引测,施测旋挖桩的中心及高程,采用换点施测的方法对导线点、中心点进行复测,确保桩位坐标、高程的准确。施测完成后,及时上报监理单位,由监理单位复核并同意后,对测定的桩位进行标识后方可使用,施工过程注意保护测量桩点。施工时,为减少对邻桩的干扰,保证成桩质量,采用隔二打一的办法施工(即每隔两根桩施工一根桩)。4.3.2护筒制作及安装(1)护筒制作护筒内径宜比孔径大200mm,当地下水位较深时,护
21、筒长度1.5m为宜。护筒采用5mm厚的钢板制作,在护筒的上、中、下各加一道加劲筋,顶端焊两个吊环,一为起吊用,二为绑扎钢筋笼吊杆,压制钢筋笼的上浮,护筒顶端同时正交刻四道槽,以便挂十字线,以备验护筒、验孔之用。在其上部开设2个溢浆孔,便于泥浆溢出,进行回收和循环利用。(2)护筒埋设护筒具有导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用,应认真埋设。埋设时,先放出桩位中心点,在护筒外80l00cm的过中心点的正交十字线上埋设控制桩,然后在桩位外挖出比护筒大60cm的圆坑,深度2.0m,在坑底填筑20cm厚的粘土,夯实,然后将护筒用钢丝绳对称吊放进孔内,在护筒
22、上找出护筒的圆心(可拉正交十字线),然后通过控制桩放样,找出桩位中心,移动护筒,使护筒的中心与桩位中心重合,同时用水平尺(或吊线坠)校验护筒竖直后,在护筒周围回填含水量适合的粘土,分层夯实,夯填时要防止护筒的偏斜,护筒埋设后,质量员和监理工程师验收护筒中心偏差和孔口标高。当中心偏差符合要求后,可钻机就位开钻。护筒埋设准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于5mm。校准后,护筒固定在正确位置,筒口应高出地面100mm。底部用粘土沿护筒外侧四周分层回填夯实,为减少回填对护筒的扰动,地面以下20cm采用直接灌浆。4.3.3泥浆制拌在主体围护结构旋挖桩范围内设置泥浆池(存浆量30m3),采用人工配
23、合挖掘机开挖。用制浆机加入清水、膨胀土和纤维素等制备泥浆,泥浆比重控制在1.101.15左右,泥浆粘度控制在1824S左右,在钻进过程中根据地层情况调整护壁液浓度。护壁液使用后回收重复使用,用完后经沉淀抽去表面的水后运到指定地点堆放并掩埋。泥浆制备及测试技术要求:(1)及时采集泥浆样品,测定性能指标,对新制备的泥浆进行第一次测试,使用前再进行一次测试,钻孔过程中经常进行检测,保证泥浆质量;(2)储存泥浆每8小时搅拌一次,每次搅拌泥浆或测试结果作为原始记录;(3)新鲜泥浆制作好后搁置24小时,必须经各项指标测试合格方可使用,回收泥浆经过筛处理,性能指标达到要求后再循环利用;(4)设置拌浆池、贮浆
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