办公楼基坑降水施工方案.doc
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1、某某大厦裙房基坑降水工程施工方案目 录一、工程概况二、本工程降水施工目的三、本工程降水设计依据四、降水施工井位布置总体思路五、井点施工设计六、深井管井设计七、深井管井的构造与设计要求八、成孔(井)施工工艺与技术要求九、降水运行十、施工技术措施十一、工期保证措施十二、投入主要机械设备和材料十三、施工组织管理十四、质量保证措施十五、 安全施工组织设计十六、图表一、工程概况1、工程基本概况某大厦工程由塔楼、裙楼及纯地下室组成。塔楼为地下4层,地上61层,采用顺作法施工。裙房为地上4层,地下4层,纯地下室为地下4层结构。裙房及纯地下室采用逆作法施工。本方案主要针对裙房地下室及纯地下室基坑逆作施工阶段的
2、降水进行阐述。逆作区域基坑开挖面积约为11545,基坑总延长米约550,基坑开挖深度为17M左右。本工程0.000=+3.500米,自然地面相对标高均-1.000米,基础底板相对标高为-16.70,底板下垫层厚200mm。根据基坑开挖深度,按本工程操作顺序,裙楼及纯地下室基坑开挖前将进行轻型井点、深井管井降水。由于本工程为逆作法施工,工艺复杂,工期紧,降水时间较短,故轻型井点,深井管井施工要精心安排、精心管理、认真施工保质保量地按期完成施工任务。2、工程水文资料情况如下:1)本场地地貌类型属滨海平原,现场地地势平坦,地面绝对标高为1.962.99M。2)本场地第层淤泥质粉质粘土层,夹薄层粉砂,
3、易产生流砂、管涌等不良地质现象,施工时应采取适当的降水和止水措施。3)本基地地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水,水位补给随季节变化而变化,上海市年平均高水位埋深0.50M,低水位埋深1.50M,勘察期间所测得的地下水静止水位埋深一般在0.701.55M之间,其相应标高一般在1.94M1.04M之间。基坑围护设计水位取水位埋深0.50M。4)拟建场地中第层是上海地区第一承压含水层,第层是上海地区的第二承压含水层。本场地第层与第层之间分布第层粘性土层,第一和第二承压水层之间被相对不透水的第层阻隔。5)据上海地区已有工程的长期水位观测资料,承压含水层水位呈周期性变化,水位埋深的变化幅度一般在
4、3.0M11.0M。现场设置得承压水观测孔得到的承压水位埋深变化在5.106.46M之间。经初步验算,本工程基底抗承压水头稳定性安全系数不能满足规范要求,需要采取承压水降压措施。3、工程地质资料本工程开挖范围内降水设计相关的工程地质特性如下表:层号土层名称层厚层底标高土层描述渗透系数K(/sec)填土1.001.84 3.901.910.69 -1.30场地大部分区域地表为厚约2030cm混凝土地坪,填土含大量砖石、煤渣等杂物,下部以粘性土为主,含水量杂物。粉质粘土0.701.65 2.400.040.72 -1.24含氧化铁条纹、铁锰质结核,局部夹粘土,土质由上而下逐渐变软;无摇震反应,土面
5、光滑无光泽,干强度中等,韧性中等。7.0E-7淤泥质粉质粘土4.105.32 6.20-5.19 -6.03-7.12含云母,夹薄层粉性土;无摇震反应,土面光滑无光泽,干强度中等,韧性中等。2.0E-5淤泥质粘土6.707.76 8.70-12.46 -13.79-14.92含云母、少量贝壳碎屑及有机质条纹,土质均匀;无摇震反应,土面光滑有油脂光泽,干强度高等,韧性高等。9.0E-61-1粘土3.004.04 6.00-16.19 -17.83-19.02含钙质结核、半腐烂植物根茎及有机质条纹,局部夹粉质粘土,无摇震反应,有油脂光泽、干强度高等、韧性高等。8.0E-61-2粉质粘土6.707.
6、97 9.40-24.58 -29.74-26.43.52含钙质结核、半腐烂植物根茎及有机质条纹,局部夹粘土及薄层粉性土;无摇震反应,土面光滑无光泽、干强度中等,韧性中等。8.0E-6粉质粘土2.803.91 5.10-28.56 -29.74-30.52含氧化铁条纹、铁锰质结核,底部夹粉性土;无摇震反应,土面光滑无光泽,干强度中等,韧性中等。7.0E-61粉砂6.507.66 8.80-36.47-37.39-37.95局部含氧化铁,成分以云母、石英、长石为主;局部夹薄层粘性土及砂质粉土,土质不均匀。2.0E-42粉细砂5.006.23 7.70-42.47 -43.62-44.87上部含氧
7、化铁条纹,夹少量砂质粉土,成分以云母、石英、长石为主,土质密实。5.0E-41粘土11.3012.7014.00-55.59 -56.29-57.48含云母及少量有机质条纹,夹少量薄层粉砂,局部以粉质粘土为主;无摇震反应,土面光滑有油脂光泽,干强度高等,韧性中等。2粉质粘土、粉砂互层8.7010.0111.50-65.41 66.30-67.92含云母、有机质,夹较多薄层粉砂且向下增多,交错层理;摇震反应无慢,土面粗糙无光泽,干强度中等,韧性中等。二、本工程降水施工目的在本工程基坑开挖深度为17m,基坑围护面积11545,根据设计基坑围护方式采用两墙合一地下连续墙,顺嘴、逆作区域之间采用钻孔灌
8、注桩、水泥搅拌桩止水帷幕等的形式。根据上述水文地质特性,涉及的第层,为淤泥质粉质粘土,夹薄层粉砂易产生流砂、管涌等不良地质现象,施工时采取轻型井点预降水措施,渗透系数为K=0.1;涉及的地基土层为1-1为保证开挖基坑土体干燥,采用真空深井管井预降水,渗透系数K=0.005;涉及土层为1粉砂层为第一承压水层,由于基底抗承压水头稳定性安全系数不能满足规范要求,采用坑外以及按施工顺序对主楼四周、中间设置深井管井对承压水降压。 根据本工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本次降水目的:(1)疏干围护内的地层中的自由水,加固基坑外和坑底下的土体,提高坑外土体抗力,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,降
9、低基坑外地下水对围护结构的压力。(2)最大限度减少因基坑开挖而对周边环境产生的影响。(3)增强土壤的固结强度及直立性,有利基坑内放坡开挖时土体的稳定性,防止纵向滑坡。(4)疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。三、本工程降水设计依据 本工程降水依据以下内容进行设计:岩土工程勘察报告和基坑围护设计方案GB50027-2001供水水文地质勘察规范JGJ/T111-98建筑与市政降水工程技术规范GB50296-99供水管井技术规范GJ120-99建筑基坑支护技术规程四、降水施工井位布置总体思路大厦第层主要采用轻型井点进行预降水,护坡并疏干基坑内的地下水,地下室由于开挖面积大,不考虑局部深度
10、较深,采用一级轻型井点降水措施;考虑第、层土体,对坑底产生不利影响,故采用真空深井管井降水措施及坑外等深井管井降水措施,根据施工具体前后时间及时安排管井施工、确保土方开挖顺利进行。五、轻型井点施工设计1、轻型井点涌水量计算地下水位按埋深0.51.25米,取平均值0.5米,水位降低深度按S=6m由于本工程含水层较厚,基坑的出水量按潜水非完整大井公式计算:计算公式:(2He-s)s Q=1.366K(2)LgR-LgA式中:Q:基坑出水量,m3/dK:渗透系数(m/d)根据勘察报告取第层淤泥质粉质粘土4.00E-5取渗漏系数K=0.1 m/dHe:有效带深度,mS:降水深度,mR:基坑换算半径,m
11、,R=ARiA:基坑换算半径,m,A=F/Ri:影响半径,m,Ri=1.95SHK R=1.956 8.870.1 =11.02mA=115453.14=60.64mR=11.0260.64=71.66mQ=1.3660.1(28.8-6)6 = 70.44 =972.9m3/d Lg71.66-lg60.64 0.0724n=m a = 1.1972.9 = 283根 q 3.79q = 65dL 3K =653.140.050.8 30.1 =3.79 m3/d根据上式,结合现场的实际情况,相关水文参数取值如下表:名称K:渗透系数4.0E-5=0.1He:有效带深度S:基坑水位深度R:降水
12、影响半径=1.95SH.KH.KA A:基坑等效半径=F/基坑面积大厦(裙房及纯地下室)0.18.87611.0242.211545轻型井点数如下表:楼号基坑面积涌水量Q(M3/D)轻型井点套数备注大厦(裙房及纯地下室)11545972.922套2采用二级降水2、根据本工程的实际情况,及计算基坑轻井采用二级降水(计算同上),一级施工前布设,第二级待混凝土楼板施工完成后在预留孔中布设(井点套数另定),轻型井点22套,布设深度6m(自然地坪开槽1.001.5m)实际布设深度为7.8m,根据降水坡度1:10全面降水7天后,坑内水位将在坑底标高以下1.00m左右确保土方的开挖和底板砼的顺利浇筑。3、本
13、案决定在基坑内挖土流向分布轻型井点预降水。采用JSJ60型真空射流泵机组,每组井点加真空,支管间距1.5米,预降水7-10天后即可开挖,视基坑情况稳定后方可拆出。4、确定井点长度井管的埋设深度H(不包括滤头)按常规设计HH1h1IL式中H1:井管的埋设面至基坑的距离(米)同时考虑总管接口在地面以下1.0米。h1:基坑轴线上降水的地下水位与基坑的距离一般不小于0.5米I:地下水降落坡度,环形井点为1/10,单排线状井点为1/5;L:井管至基坑边线的水平距离(米)H60.51/1010=7.5米,取7.8米轻型井点点距设计为1.21.5米,详见“井点平面布置示意图”,井点滤水管埋设深度为7.8m。
14、以下采用加真空法进行施工。六、深井管井设计1、深井井点涌水量计算公式:(2H-s)s Q=1.366K(2)LgR-LgA式中:Q:基坑出水量,m3/dK:渗透系数(m/d)根据勘察报告取1-1层粘土渗透系数为8.0E-6,K=0.005。H:含水层厚度mHe:有效带深度,mS:降水深度,mR:基坑换算半径,m,R=ARiA:基坑换算半径,m,A=F/Ri:影响半径,m,Ri=1.95SHK深井单位长度进水量qq=2reK 15进水总长度L= Q q群井每个过滤器长度h。= H02- Q ln A kn n.rr深井井点半径l过滤管长度n深井数2、深井管井计算深井管井涌水量计算,R=1.951
15、9.424.40.005 =13.21mA=115453.14=60.64mR=60.6413.21=73.85mQ=1.3660.005(224.4-19.4)19.4=3.896 =43.3m3/d =0.00050m3/s Lg73.85-lg60.64 0.086q=23.140.13715.7108 =0.000138m3/s15L=5104 =36.3m 1.38105 根据公式,结合现场的实际情况,相关水文参数取值如下表:名称K:渗透系数8.0E-6=0.005H:有效带深度S:基坑水位深度R:降水影响半径=1.95SH*KA:基坑等效半径=F/基坑面积大厦(裙楼)0.00524
16、.419.413.2143.211545利用公式分别计算基坑的出水量,并布深井井点数如下表:名称基坑面积涌水量Q过滤器总长度L深井井点数备注大厦(裙楼)1154543.336.364承压水降压管井数15口,长度为38.00米,滤头长6米,外灌沙10米,上面全部用泥土填实,(8口设在基坑外围,7口设在主楼基坑周边),主楼基坑周边7口为逆作区域的承压观测井。根据水头压力进行控制,本工程承压水头标高控制在7.511米。七、深井管井的构造与设计要求 1、井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于2.00m。 2、井壁管:深井管井的井壁管均采用
17、273管径,3厚焊接钢井管,钻孔500。 3、过滤器(滤水管):采用273管径,3厚焊接钢井管,滤水管的直径与井壁管的直径相同。4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口封死。 5、填砾料:各井从井底向上至地表以下2.003.00m均围填中粗砂。6、填粘性土封孔:在中粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。7、各井的结构及过滤器的安装部位见“深井管井结构图”。八、成孔(井)施工工艺与技术要求 (一)管井施工工艺与技术要求 成孔施工机械设备选用150型或200型工程钻机及
18、其配套设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。成井工艺流程如下: 1、测放井位:根据降水井井位平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整。 2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土或草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m0.30m。 3、安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线。4、钻进成孔:降水井的开孔孔径为500mm,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中
19、泥浆密度控制在1.101.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。5、清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。 6、下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中。 7、填砾料(中粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m0.50m,井
20、管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度。直至砾料下入预定位置为止。8、井口封闭:为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下回填2.00m厚粘性土止水,或采用水泥浆封孔。 9、洗井:在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水,待井能出水后提出钻杆再用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不
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