2021年CSM水泥土地下连续墙基坑止水帷幕

2021年CSM水泥土地下连续墙基坑止水帷幕
2021年CSM水泥土地下连续墙基坑止水帷幕

CSM水泥土地下连续墙基坑止水帷

欧阳光明(2021.03.07)

CSM工法是一种创新性深层搅拌施工方法。此工艺源于德国宝峨公司双轮切铣技术,是结合现有液压铣槽机和深层搅拌技术进行创新的岩土工程施工新技术。通过对施工现场原位土体与水泥浆进行搅拌,可以用于防渗墙、挡土墙、地基加固等工程。

一、CSM工法来源

CSM工法是一种创新性深层搅拌施工方法。此工艺源于德国宝峨公司双轮切铣技术,是结合现有液压铣槽机和深层搅拌技术进行创新的岩土工程施工新技术。通过对施工现场原位土体与水泥浆进行搅拌,可以用于防渗墙、挡土墙、地基加固等工程。与其他深层搅拌工艺比较,CSM工法对地层的适应性更高,可以切削坚硬地层(卵砾石地层、岩层)。

CSM工艺来源

工艺来源及原理

二、双轮铣深搅设备(CSM)特点:

a、设备成桩深度大,最大深度49米,远大于常规设备;

b、设备成桩尺寸、深度、注浆量、垂直度等参数控制精度高,可保证施工质量,工艺没有"冷缝"概念,可实现无缝连接,形成无缝墙体;

c、设备功效高,原材料(水泥等)利用率高;

d、设备对地层的适应性强,从软土到岩石地层均可实施切削搅拌;

e、设备的自动化程度高,触摸屏控制系统,各功能部位设置大量传感器,信息化系统控制,施工过程中实时控制施工质量;

f、施工过程中几乎无振动;

g、履带式主机底盘,可360度旋转施工,便于转角施工。可紧邻已有建构筑物施工,可实现零间隙施工;

h、成墙厚度现有0.8m、1.0m、1.2m三种规格,可以插入大型号型钢。

双轮铣深搅(CSM)设备的主要组成及控制室见下图

CSM工法主机组成图解

主机操控平台

设备施工时主机及其附属设施平面布置见下图:

双轮铣深搅设备施工平面布置概化图

三、TRD工法

TRD工法(Trench-Cutting Re-mxing Deep Wall Method)是一种由主机带动插入地基中的链锯式切割箱横向移动、切割及灌注水泥浆,在槽内进行混合、搅拌、固结原来位置上的岩土,形成等厚水泥土地下连续墙的工艺。

四、TRD工法设备特点:

a、适用范围广:整机高度仅10.1m,特别适宜架空高压线下方等高度受限部位施工。

b、超群的设备稳定性:通过低重心设计,与其他方法相比,机械设备的高度大大降低,施工安全性提高。

c、高精度施工:在水平方向和垂直方向可以进行高精度施工。

d、连续墙深度方向的品质均一,离散性小;

e、适应地层比较广,对硬质地层(硬土、砂卵砾石、软岩等)具有良好的挖掘能力;

f、止水性能优异,墙体等厚,无缝联接;

g、通过角度调节,可施工斜墙。

h、优良的环保性能,节省材料。

五、施工工艺

CSM工法施工工艺流程图

双轮铣深搅连续墙由一系列的一期槽段墙和二期槽段墙相互间隔组成,所谓一期槽段墙是指成墙时间相对较早的一个批次墙体,二期槽段墙是指成墙相对较晚的批次。如下图,图中头字母为“P”的系列为一期槽段墙,头字母为“S”的系列为二期槽段墙。当一期槽段墙达到一定硬度后再施工二期槽段墙,这种施工方式被称为“硬铣工法”。

“硬铣工法”槽段示意图

本次施工采用“硬铣工法”,其优点在于:二期槽段墙施工时不会将泥块掺杂到相邻已经完成的一期槽段墙内,保证墙体质量;一

期槽段墙硬化后,施工二期槽段时,设备接触地面范围内地耐力不会大幅度下降,利于保证设备稳定性。

六、施工步骤

第一步,CSM工法墙定位放样;

第二步,预挖导沟(导沟宽1.0~1.5米,深0.8~1.0米);

第三步,CSM工法设备就位,铣头与槽段位置对正;

第四步,铣轮下沉注水切铣原位土体至设计深度;

第五步,铣轮提升注水泥浆同步搅拌成墙;

第六步,钻杆清洗,废泥浆收集,集中外运;

第七步,移动至下一槽段位置,重复上述六个步骤。

止水帷幕施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 新媒体读者大厦工程位于天津市中心生态城动漫园院区内02-04地块。本地块东西方向长约128.5米,南北方向长约82米,呈扇形形状。地块北侧临动漫中路,南侧临动漫东路,东侧为文三路。建筑占地面积16391.2㎡;总建筑面积为48784.4㎡;建筑层数地下室一层,地上十一层,局部十二层;建筑主体高度48.95米,局部52.35米;结构形式为:地基结构形式为钢筋混凝土钻孔灌注桩,基础结构形式为桩-筏基础,主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 本工程由读者新媒体发展有限公司投资建设,天津市建筑设计院设计,由天津市勘察院地质勘察与设计(基坑支护),天津港油监理有限公司监理,吉化集团吉林市北方建设有限责任公司组织施工。 (二)基坑开挖深度 本工程±0.000相当于大沽标高4.450,场地地表大沽标高约为3.920,相当于建筑标高-0.530。基础底板上皮建筑标高为-5.230,基础承台垫层底标高-6.330(局部承台垫层底标高为-6.730,大部分位于基坑中部),因此基坑深度为5.80m。 (三)周围环境条件 本项目位于天津市生态城南部片区,地势比较平坦,北侧为动漫东路,地下车库外墙距离用地红线的距离为27.0m;东侧地下车库外墙距离用地红线的距离约为12.60m,红线外文三路;西侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为2.5m,红线外为空地;南侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为14.7m,红线外为动漫东路,地下管线分布和基坑周边具体情况见地下隐蔽资料。 (四)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准,争创“海河杯”。 工期目标:30日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章工程地质、水文条件 一、工程地质条件

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制

深基坑地下连续墙施工要点与质量控制 河北建工集团有限责任公司胡会涛刘震 概要 本文以武汉某超高层住宅为例,首先介绍了深基坑支护工程中涉及地下连续墙的施工工艺,重点阐述了施工过程中地连墙槽壁稳定性、成槽卡斗埋斗、钢筋笼下放就位、砼浇筑异常、墙体漏筋、渗漏水等关键点质量控制和针对性预防措施,最后列举了一些在施工过程中可能出现问题的应急预案。 关键词:深基坑地下连续墙关键工序质量控制应急预案 一工程概况 该工程主体为框剪结构,分塔楼和商业裙楼两部分,总高173.58米,地下三层。基础采用桩筏基础。基坑面积约为28870m2,周长约为680m,基坑支护形式为地下连续墙+混凝土支撑形式。 二基坑设计要求 该工程周边采用"两墙合一"地下连续墙作为基坑围护体,地下连续墙既作为基坑开挖阶段的挡土止水围护体,同时作为地下室结构外墙。基坑西侧邻近轻轨区域地墙厚度为1000mm,普遍区域地墙厚度为800mm。墙深44-49m,混凝土等级为C35,抗渗等级为P8。标准槽宽6m,接头采用工字钢接头,地连墙外侧采用三轴搅拌桩和高压旋喷桩止水。 为确保将基坑开挖期间降水对周边环境的影响减小到最小,该方案考虑采用地墙切断承压含水层。

导墙挖深2.5-4.1m,并保证落入老土及底标高低于地连墙顶标高以下20cm。 墙底进入强风化砾岩深度不小于0.5m。 声波检测量为总槽段的20%,声波管采用直径50mm,壁厚3mm的钢管,每幅槽段设4根声测管。 墙底注浆采用直径30mm,壁厚3.5mm的钢管,每幅槽段设置两根,单幅槽段压水泥浆4t,水泥采用P042.5。 三关键工序及质量控制措施 1地下连续墙施工工艺流程 导墙修筑、泥浆制备与处理、掘进成槽、钢筋笼制安、混凝土浇筑是地下连续墙施工中的关键工序,如下图所示。 2、导墙修筑 1)在开挖前根据控制点进行测量放样,放出轴线高程及坐标,经监理复测合格后进行导墙开挖。 2)导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上(具体深度可根据现场情况进行调整);导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖,塌方或开挖超限的地方用红砖砂浆砌筑;导墙必须在杂填土以下200mm以下且嵌入地连墙墙顶标高200mm。遇见拐角处需要外伸500mm。 3)开挖完成后,要经过现场技术人员准确量测尺寸,方可进行下步施工。

地下连续墙设计计算书

目录 一工程概况................................................................................................................................ - 1 - 二工程地质条件........................................................................................................................ - 1 - 三支护方案选型........................................................................................................................ - 1 - 四地下连续墙结构设计............................................................................................................ - 2 - 1 确定荷载,计算土压力:............................................................................................ - 2 - γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角?..... - 2 - 1.1计算○1○2○3○4○5○6层土的平均重度 1.2 计算地下连续墙嵌固深度................................................................................... - 2 - 1.3 主动土压力与水土总压力计算........................................................................... - 3 - 2 地下连续墙稳定性验算................................................................................................ - 5 - 2.1 抗隆起稳定性验算............................................................................................... - 5 - 2.2基坑的抗渗流稳定性验算.................................................................................... - 6 - 3 地下连续墙静力计算.................................................................................................... - 7 - 3.1 山肩邦男法........................................................................................................... - 7 - 3.2开挖计算................................................................................................................ - 9 - 4 地下连续墙配筋.......................................................................................................... - 11 - 4.1 配筋计算............................................................................................................. - 11 - 4.2 截面承载力计算................................................................................................ - 12 - 参考文献.................................................................................................................................... - 12 -

地铁深基坑围护结构地下连续墙施工方案(抓斗)

目录 第一章综合说明 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制原则 (5) 1.3 遵循地主要技术标准和规范 (5) 1.4 工程概况 (6) 1.4.1 工程简介 (6) 1.4.2 地连墙设计概况 (7) 1.4.3 周边环境概况 (7) 1.4.4 工程地质及水文地质 (8) 1.4.4.1 主要工程地质土层 (8) 1.4.4.2 水文地质条件.承压水层地处理 (8) 1.4.5 地下水地腐蚀性评价 (9) 1.4.6 主要工程数量 (9) 第二章地下连续墙施工重点及难点地分析与对策 (9) 2.1 工程重点及难点 (9) 2.2 施工中针对工程重点及难点地对策 (10) 第三章总体目标.施工组织与部署 (12) 3.1 总体目标 (12) 3.1.1 工期目标 (12) 3.1.2 质量目标 (12) 3.1.3 安全目标 (12) 3.1.4 文明施工目标 (12) 3.1.5 环境保护目标 (12) 3.2 施工组织与部署 (12) 3.2.1 施工段划分 (12) 3.2.2 施工阶段安排 (13) 3.2.3 现场管理组织管构 (13) 3.3 资源配置计划 (14) 3.3.1 施工劳动力组织 (14) 3.3.1.1导墙施工队人员计划 (14) 3.3.1.2 渣土废浆运输队人员计划 (15) 3.3.1.3地连墙施工队人员计划 (15) 3.3.1.4钢筋笼制作队人员计划 (16) 3.3.1.5 其它人员计划 (16) 3.3.2 施工主要机械设备 (16) 3.4 施工现场平面布置 (17) 3.4.1 施工平面布置原则 (17) 3.4.2 施工总平面布置 (18) 3.4.2.1 临时用地 (18) 3.4.2.2 临时生产.生活设施布置 (18) 3.4.2.3 施工便道 (18) 3.4.2.4 施工临时供电 (19)

地下连续墙基坑支护毕业设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 前言 (1) 第一章工程概况 (2) 1.2水文地质工程地质条件 (2) 1.2.1 车站工程地质层分布与特征描述 (2) 1.2.2 水文地质条件 (4) 1.2.3 不良地质现象 (4) 第二章支护方案的选择及比较 (5) 2.1基坑支护的类型及其特点和适用范围 (5) 2.1.1 深层搅拌水泥土围护墙 (5) 2.1.2 土钉墙 (5) 2.1.3 排桩支护 (5) 2.1.4 槽钢钢板桩 (5) 2.1.5 钻孔灌注桩 (6) 2.1.6 钢板桩 (6) 2.1.7 SMW工法 (6) 2.1.8 地下连续墙 (7) 2.2方案的比较及确定 (7) 2.2.1 基坑的特点 (7) 2.2.2 支护方案的选择 (7) 第三章土压力计算 (9) 3.1荷载的确定 (9) 3.2地下水对土压力的影响 (9) 3.3按分层土计算土压力 (10) 3.4参数加权平均计算 (11) 第四章结构内力计算 (14) 4.1计算理论的确定 (14) 4.2结构内力计算及配筋 (14) 4.2.1 土压力计算 (14) 4.2.2 用等值梁法计算弯矩 (16) 4.3地下连续墙的配筋计算 (23) 第五章基坑稳定性分析 (26)

5.1基坑的整体稳定性验算 (26) 5.2基坑的抗隆起稳定验算 (26) 5.3基坑的抗渗流稳定性验算 (28) 5.4基坑支护结构踢脚稳定性验算 (29) 第六章支撑设计 (31) 6.1方案比较 (31) 6.2围檩设计 (31) 6.3支撑设计 (33) 6.4立柱设计 (34) 第七章基坑变形估算及控制 (35) 7.1概述 (35) 7.2基坑的变形估算 (35) 7.2.1 水平位移估算 (35) 7.2.2 基坑隆起估算 (35) 7.2.3 地表沉降估算 (36) 第八章降水设计 (37) 8.1概述 (37) 8.2降水的作用 (37) 8.3降水方案选择 (37) 8.3.1 降水施工方案 (37) 8.3.2 降水的设计 (38) 第九章施工组织设计 (39) 9.1地下连续墙施工主要技术措施 (39) 9.2地下连续墙的施工 (39) 9.3保证工程质量的主要技术措施 (45) 9.4技术管理措施 (48) 9.5安全生产措施 (49) 9.6文明施工措施 (52) 9.7环境保护措施 (54) 第十章地下连续墙施工的常见问题及处理 (63) 10.1连续墙施工的问题及处理 (63) 10.2土方开挖的应急措施 (66) 结论 (68)

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

深基坑地下连续墙施工方案设计

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地下连续墙概况 (4) 2.3地质情况 (4) 2.4现场施工条件 (5) 3 施工安排 (5) 3.1人员组织 (5) 3.2技术准备 (6) 3.3主要设备配置 (7) 3.4地连墙施工安排 (7) 3.5材料选用 (7) 3.6用电负荷计算 (7) 4 施工方法 (9) 4.1施工工艺流程 (9) 4.2主要设备配备 (10) 4.3导墙施工 (11) 4.4泥浆制备与管理 (12) 4.5成槽施工 (15) 4.6清基及接头处理 (17)

4.8钢筋笼的制作和吊放 (17) 4.9水下砼浇注 (20) 4.10锁口管提拔 (22) 4.11墙底注浆施工 (22) 6 施工进度计划 (23) 7 工程质量保证措施 (23) 7.1施工组织控制 (23) 7.2施工过程控制 (25) 7.3技术措施 (25) 7.4质量检验验收 (28) 8 安全措施 (29) 8.1加强安全组织建设 (29) 8.2建立健全安全生产管理制度 (29) 8.3执行安全教育制度 (30) 8.4安全措施 (30) 9 文明施工措施 (31) 10 保护环境措施 (32) 11 雨期施工技术措施 (33) 12 施工监测 (33) 13施工平面布置 (33)

13.2泥浆循环系统 (34) 13.3钢筋笼加工制作场地布设 (34) 13.4水电系统设置 (34) 13.5储运设施 (35) 13.6场地排水 (35)

1 编制依据 市陆家嘴X3-2地块办公楼项目基坑围护工程中,地下连续墙工程施工方案编制依据如下: 1.1、华东建筑设计研究院设计的本工程《基坑围护图纸》; 1.2、浦东新区陆家嘴X3-2地块拟建场地《岩土工程勘察报告》; 1.3、《国家工程建设标准强制性条文》、《市工程建设标准强制性条文》; 1.4、政府以及上级机关颁布的有关技术质量、安全文明施工等规定、文件及通知; 1.5、本公司制定的相关规程、管理文件。 1.6、本施工阶段主要贯彻执行以下现行有效规、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502020-2002); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99); 《建筑地基处理规》(JGJ79—2002); 《地基处理规》(市标准DBJ08-40-94); 《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003); 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 《工程测量规》(GB50026-2007); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003)。 《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2001);

排桩地下连续墙支护质量通病防治完整

排桩地下连续墙支护质量通病防治 6.1.1 悬壁式排桩、地下连续墙嵌固深度不足 1.现象 基坑挖土分两步挖,当第二步挖到将近坑底时发现桩倾侧,桩后裂缝,坑上地面也产生裂缝, 附近道路下沉,邻近房屋出现竖向裂缝,不久,排桩倒塌,连接圈梁折断,桩后土方滑移入基坑内, 基坑支护破坏。 2,原因分析 悬臂桩的埋深嵌固只有悬臂长的1/3~1/2,嵌固不足,嵌因深度未通过计算确定;其次是水管下水道、 化粪池漏水,使土的物理参数改变,还有的工程,一场大雨造成排桩倒塌,使土的r、φ及c值发生变化, 促使基坑工程坍塌。 3.防治措施 悬臂桩的嵌固深度必须通过计算确定,计算应考虑土的物理参数因素,按本节附录中的公式计算。 不按土的物理参数的具体情况计算确定的嵌固深度,或按经验确定的嵌固深度必将产生重大事故。 6.1.2 锤击式悬臂桩(预制桩、锤击沉管桩)位移太大,有的桩上部折断 1.现象 在软土淤泥质土地区工程桩采用450mm×450mm锤击预制桩或采用∮500锤击沉管桩(配筋8∮18), 为施工方便,将支护桩采用与工程桩相同的配筋与桩径,用锤击桩为挡土桩。基坑开挖土方时并将 土方堆积在坑旁边,基坑开挖后发现桩位移,最大位移达1.15m,有的桩在地面下3~5m处折断。 2.原因分析 (1)(1) 悬臂式挡土桩的直径按规范规定不得小于 ∮600(配筋不得小于∮20)。与工程桩不同, 悬臂式挡土桩主要承受水平力,同时在坑边堆土,促使增大侧壁水平压力,因而有的桩在抗弯不 足情况下折断。 (2)在软土淤泥质土中已经锤击密布工程桩(3~4d),锤击数

又多,地基土中静孔隙水压力急剧上升, 且无法很快消散,地基中产生强烈挤土作用,工程桩也会产生大的位移,支护挡土桩又系外排桩, 因而位移很大。 3.防治措施 (1)(1) 支护挡土桩应用∮600或大于∮600的灌注 桩,不用锤击450mm×450mm的预制桩, 或∮500的锤击沉管桩,因其抗弯性能不足。 (2)基坑挖土应随挖随运,不得堆在坑旁,以免增加支护桩的水平压力。 6.1.3钢板桩渗漏 钢板桩是由带锁口或钳口的热轧型钢制成,将单块钢板桩互相连接就形成钢板桩墙, 在基坑工程中用以挡水和挡土。 我国常用的拉森式钢板桩,如图6-2所示。 在软土地区基坑深在5m以上时,必须采用拉 结方式,悬臂式桩只能用于5m以下(按规范规定)。 钢板桩施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入 土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。围檩及 钢板桩施工立面如图6-3所示。 1.现象 基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接 缝处和转角处,有的地方还涌砂。 2.原因分析 (1)钢板桩旧桩较多,使用前禾进行矫正修理 或检修不彻底,锁口处咬合不好,以致接缝 处易漏水。转角处为实现封闭合拢,应有特殊型式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序, 可能会产生变形

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

20-4基坑支护形式:排桩或地下连续墙

(二)排桩或地下连续墙式挡土结构 排桩或地下连续墙式挡土结构:又称板式支护结构,由围 护桩墙和支锚结构组成。 根据有无支锚结构可分成三种类型 (1)悬臂桩墙式挡土结构:不设置内支撑或土层锚杆等,基坑内施工方便。墙身刚度小,内力和变形较大,不宜用于开挖较深基坑(在软土场地中不宜大于5m)。 (2)内支撑桩墙式挡土结构:设置单层或多层内支撑可有效地减少围护墙体的内力和变形,内支撑对土方的开挖以及地下结构的施工带来不便。有缘学习+V星ygd3076 (3)土层锚杆桩墙式挡土结构:通过固定于稳定土层内的单层或多层土层锚杆来减少围护墙体的内力与变形。

围护墙体类型及特点 围护墙体 钢板桩 钢砼板桩钻孔灌注桩 SMW工法 地下连续墙

截面形式:拉森U 形、H 形、Z 形、钢管等。 优点:材料质量可靠,施工速度快,重复使用,占地小, 结合多道支撑,可用于较深基坑。 缺点:价格较贵,施工噪音及振动大,刚度小,变形大,需注意接头防水,拔桩容易引起土体移动。 (1)钢板桩 (a )U 形(b) H 形(c )Z 形(d) 钢管

(2)钢筋混凝土板桩 截面形式:矩形榫槽结合、工字形薄壁、方形薄壁 优点:造价比钢板桩低。 缺点:施工不便、工期长、施工噪音、振动及挤土明显, 接头防水性能较差。 (a )矩形榫槽结合(b) 工字形薄壁(c )方形薄壁

(3)钻孔灌注桩 桩径:一般在600~1200mm。 优点:施工噪音低,振动小,环境影响小,刚度、强度较大。缺点:施工速度慢,质量难控制,需处理泥浆。 适用:钻孔灌注桩作为围护桩在软土地区可用于开挖深度在5~12m(甚至更深)的基坑。

(完整版)某深基坑工程地下连续墙施工设计毕业设计

兰州某深基坑工程地下连续墙施工设计论文 摘要 地下连续墙是一项质量要求高,施工工序多,必须在短时间内连续完成一个墙段的地下隐蔽工程,本文通过对地下连续墙的施工进行设计,目的是指导工程施工,提高工程质量,加快工程进度,同时发现施工中的不足,总结经验,提高水平,改善工艺。关键词:地下连续墙,施工组织设计,施工总进度计划,质量保证,应急措施 目录 摘要 (1) 关键词 (1) 第1章绪论 (5) 第2章设计方案综合说明 (7) 2.1.设计任务 (7) 2.1.1.设计资料 (7) 2.1.1.1.工程概况 (7) 2.1.1.2.工程地质资料 (7) 2.1.1.3.水文地质条件 (8) 2.1.2.设计内容 (8) 第3章施工部署 (9)

3.2.施工技术资料准备 (9) 3.3.施工现场准备 (10) 3.4.施工技术准备 (10) 第4章施工总平面布置 (10) 第5章施工技术难点及应对措施 (10) 5.1.施工技术难点及防治措施 (11) 5.1.1.导墙破坏或变形 (11) 5.1.2.槽壁坍塌 (11) 5.1.3.钢筋笼制作尺寸不准或变形 (11) 5.1.4.钢筋笼上浮 (11) 5.1.5.墙体出现夹层 (12) 第6章施工方案 (13) 6.1.主要施工顺序 (13) 6.1.1.地下连续墙施工工艺流程 (13) 6.2.主要设备选型 (14) 6.3.项目部主要管理人员及劳动力表 (15) 6.4.施工进度安排 (15) 第7章施工总进度计划 (15) 7.1.工程量/资源量一览表 (15) 7.2.定额计算法计算流水节拍 (16) 7.3.施工工期计算 (16)

止水帷幕施工方案

基坑围护工程 三轴搅拌桩止水帷幕施工组织设计

目录 1 工程概况 (2) 2 施工难点重点及措施 (5) 3 施工现场总平面布置 (6) 4 施工总体计划及部署 (7) 5 施工工艺及施工方法 (14) 6 施工进度及保证措施 (20) 7 质量管理体系及措施 (21) 8 安全、消防保证体系及措施 (28) 9 文明施工措施 (31) 10 应急预案 (32) 附表:《施工进度计划表》 附图:《施工现场总平面布置图》

1 工程概况 1.1 一般概况 (1)项目名称:xxxx (2)项目位置:xxxx (3)建设单位:xxx (4)勘察单位:xxx (5)设计单位:xxx (4)总承包单位:xxx 1.2 工程概况 本工程±0.00相当于绝对标高+23.950,自然地坪绝对标高为+20.000左右(需现场实际测定)。本工程基坑长约120米,宽约103米,周长约446延米,呈近长方形。基坑坑底绝对标高为+5.950,基坑开挖深度约为14.05m,坑中坑开挖深度约19m。 本基坑围护体系中止水帷幕设计采用套打850@600三轴搅拌桩,设计桩底标高进入强风化岩不少于0.5米,桩长约19.5米,约计380根,11300立方米。三轴水泥土搅拌桩采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为25%,水灰比为1.5,每立方土体之内掺入适量的膨润土,砂性土中宜掺入10kg/m3。搅拌桩28天无侧限抗压强度标准值不小于1.0MPa。 1.3 工程地质情况 拟建本工程场地位于xxxxxx,邻近xxx,工程区地貌类型为场地属赣江冲积平原区一级阶地,上部由全新统冲积层组成。 拟建场地地层分布主要有以下特点: ①层素填土:土黄,灰黄、灰白等杂色,主要成分为粉质粘土,上部含少量碎石,稍湿,松散。勘察期间,场地局部区域该层的上部0.0~0.5m含有少量的生活垃圾及碎混凝土。 本层土在场地内均有分布,层厚不均匀,厚0.5~7.5m,层顶面标高

地下连续墙计算

五里河站明挖施工方法的确定 明挖法即为采用围护结构做围挡,主体结构为露天作业的一种施工方法。该方法能较好地利用地下空间, 紧凑合理, 管理方便。同时具有施工作业面宽, 方法简单, 施工安全, 技术成熟, 工程进度周期短, 工程质量易于保证及工程造价低等优点。沈阳市地铁二号线五里河站位于南二环路与青年大街交叉南侧, 青年大街东侧的绿地内, 为浑河北岸约200 米远处。地面以上车站周围现状为绿地和商业区待用地。地面以下有通信电缆管线。但埋深较浅, 对车站埋深不起控制作用, 因施工厂地开阔, 可采用明挖法施工方案。 明挖法施工方案工序分为四个步骤进行: 先进行维护结构施工, 内部土方开挖, 工程结构施工, 恢复管线和覆土。从施工步骤的内容上看: 围护结构部分是地铁站实施的第一个步骤, 它在工程建设中起着至关重要的作用, 其方案确定的合理与否将直接影响到明挖法施工的成败, 因此根据不同现场情况和其地质条件来选定与之相适用的围护结构方案, 这样才能确保地铁工程安全, 经济有序的进行。 2 主体围护结构方案的确定 地铁工程中常用的围护结构有: 排桩围护结构, 地下连续墙围护结构和土钉围护结构。当基坑较线5 米以内及侧压力较小时,一般不设置水平支撑构件。当基坑较深时, 在围护结构坑内侧就需要设置多层多道水平支撑构件, 其目的是为了降低围护结构的水平变位。 排桩围护结构是以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。排桩围护结构特点是整体性差, 但施工方便, 投资小, 工程造价低。它适用于边坡稳定性好, 变形小及地下水位较低的地质条件。由于其防水防渗性能差,地铁工程采用排桩围护结构时, 一般采用坑外降水的方法来降地下水, 其排水费用较大。 地下连续墙结构: 是用机械施工方法成槽浇灌, 钢筋混凝土形成的地下墙体, 其墙厚应根据基坑深度和侧土 压力的大小来确定, 常用为800 ̄1200mm 厚。其特点是: 整体性好, 刚度大, 对周围建筑结构的安全性影响小, 防水抗渗性能良好。它不仅适用于软弱流动性能较大的土质, 同时还适于多种不同情况的地质条件, 但其造价高, 投资大。由于其结构的防水防渗性能好, 采用此结构做围护结构时, 一般用坑内降水法降地下水, 其降水费用相对低。 土钉墙结构: 是在基坑开挖过程中, 将土钉置入原状土体中, 并在支护面上喷射钢筋混凝土面层, 通过土钉、土体和喷射的混凝土面层的共同作用形成的结构。这种结构适用于浅基坑地下水位以上或经过人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土和卵石土等。其结构特点是提高土体的整体稳定性, 边开挖边支护, 不占用独立工期, 施工安全快捷。设备简单, 操作方便, 造价低。 五里河站由于其施工场地开阔, 地下土质以砂层为主, 其土质稳定性好, 变形小, 但此站距离浑河近地下水位高, 如果采用排桩围护结构坑外降水方案降水量过大, 降水费用太高, 且该站地铁的标准段基坑深度为32.45m, 基坑较深。故采用防水性能较好的地下连续墙围护结构较排桩结构而言能更安全合理, 降水方式为坑内降水。由于车站基坑较深, 其坑上围护墙上设置了六道水平支撑杆件, 以防边坡侧壁位移过大, 影响主体结构的正常施工。基坑情况见图一。

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

基坑地下连续墙质量通病及防治

软土地层下基坑开挖后对地下连续墙 质量通病的反思及防治 杨井亮 (中铁十七局集团有限公司太原 030006) 【摘要】对地下连续墙基坑开挖后暴露出来的质量问题、通病和危害进行技术分析和探讨,提出有针对性的控制方法和质量问题的解决方案,得到了实践的检验,对于今后正确指导现场施工具有重要意义。 【关键词】软土地层下开挖后地下连续墙通病反思及防治 After the excavation in soft soil layer , reflections on quality problems and prevention to the diaphragm wall YANG Jing liang China Railway 17 Bureau Group Co.,LTD 030006 Abstract: After the technical analys is and discussion for excavation of the diaphragm walls exposed the quality issues,common problem and the hazards, proposed methods of targeted and quality control solutions, and has been the test of practice, it is very important for the correct guidance of the future construction site Key words: soft soil layer, excavation , diaphragm wall common problem, reflection and Prevention. 1、引言 地下连续墙的施工是在泥浆中进行的,肉眼无法观测,仪器也不易探测,对墙体质量好坏的判定大多是到基坑开挖后才得出结论,若施工过程中操作稍有不当,容易在后期出现质量问题和事故,只有充分的掌握地墙施工各个工序之间质量通病产生的来源及对工程质量的影响程度,找出消除、减弱病害的措施和方法,对于正确指导现场施工具有重要意义。 本文将从基坑开挖后的角度来论述一些地墙施工过程中常因忽略而引起的质量通病、危害及防治措施。 2、施工过程中产生的质量问题及防治措施 2.1、导墙和便道的质量问题、危害原因分析 导墙具有挡土、支承重物(重力)、作为测量的基准、维持稳定液面、存蓄泥浆的作用;它和便道的质量是否稳定乃是地下连续墙顺利施工的必要前提,导墙及便道的施工质量在施工中往往被忽视,表现在导墙变形、开裂、下沉、鼓包,其危害是容易漏浆、墙后被泥浆掏空下沉,导致承载力不足、超方形成鼓包、钢筋笼无法下入,严重时返工重做。原因是导墙埋入不深,底部未插入原状土层中,墙背回填土不密实,拆模后未加木支撑且暴露时间过长向内倾斜,与地墙中心线不平行;养护措施不得当、不及时、混凝土养护龄期不足受力导致开裂;便道与导墙净距不够,其承载力不足,被压坏下陷而损坏等,直接制约着下步施工,容易留下隐患。2.2、预防对策及治理措施是: 2.2.1、根据项目地理环境、土层性质、水文、所受施工机械荷载、机械能力、对周边环境的影响程度及施工进度综合设计,选择较好的导墙形式和足够的埋深,应根据《混凝土结构设计作者简介:杨井亮,男(1981.9—)国家注册二级建造师,目前从事地铁施工方面的技术管理工作。

地下连续墙基坑支护毕业设计

目录 前言 (1) 第一章工程概况 (2) 1.2水文地质工程地质条件 (2) 1.2.1 车站工程地质层分布与特征描述 (2) 1.2.2 水文地质条件 (4) 1.2.3 不良地质现象 (4) 第二章支护方案的选择及比较 (5) 2.1基坑支护的类型及其特点和适用范围 (5) 2.1.1 深层搅拌水泥土围护墙 (5) 2.1.2 土钉墙 (5) 2.1.3 排桩支护 (5) 2.1.4 槽钢钢板桩 (5) 2.1.5 钻孔灌注桩 (6) 2.1.6 钢板桩 (6) 2.1.7 SMW工法 (6) 2.1.8 地下连续墙 (7) 2.2方案的比较及确定 (7) 2.2.1 基坑的特点 (7) 2.2.2 支护方案的选择 (7) 第三章土压力计算 (9) 3.1荷载的确定 (9) 3.2地下水对土压力的影响 (9) 3.3按分层土计算土压力 (10) 3.4参数加权平均计算 (11) 第四章结构内力计算 (14) 4.1计算理论的确定 (14) 4.2结构内力计算及配筋 (14) 4.2.1 土压力计算 (14) 4.2.2 用等值梁法计算弯矩 (16) 4.3地下连续墙的配筋计算 (23) 第五章基坑稳定性分析 (26)

5.1基坑的整体稳定性验算 (26) 5.2基坑的抗隆起稳定验算 (26) 5.3基坑的抗渗流稳定性验算 (28) 5.4基坑支护结构踢脚稳定性验算 (29) 第六章支撑设计 (31) 6.1方案比较 (31) 6.2围檩设计 (31) 6.3支撑设计 (33) 6.4立柱设计 (34) 第七章基坑变形估算及控制 (35) 7.1概述 (35) 7.2基坑的变形估算 (35) 7.2.1 水平位移估算 (35) 7.2.2 基坑隆起估算 (35) 7.2.3 地表沉降估算 (36) 第八章降水设计 (37) 8.1概述 (37) 8.2降水的作用 (37) 8.3降水方案选择 (37) 8.3.1 降水施工方案 (37) 8.3.2 降水的设计 (38) 第九章施工组织设计 (39) 9.1地下连续墙施工主要技术措施 (39) 9.2地下连续墙的施工 (39) 9.3保证工程质量的主要技术措施 (45) 9.4技术管理措施 (48) 9.5安全生产措施 (49) 9.6文明施工措施 (52) 9.7环境保护措施 (54) 第十章地下连续墙施工的常见问题及处理 (63) 10.1连续墙施工的问题及处理 (63) 10.2土方开挖的应急措施 (66) 结论 (68)

深基坑支护设计地下连续墙设计毕业论文

深基坑支护设计地下连续墙设计毕业论文 目录 摘要.............................................................. I II ABSTRACT........................................................... I V 1 概述.. (1) 1.1深基坑维护工程的发展与现状 (1) 1.1.1 总体概况 (1) 1.1.2 基坑大小 (2) 1.1.3 维护结构形式 (3) 1.1.4 设计计算方法 (4) 1.1.5 施工技术进步 (4) 1.1.6 施工机械 (6) 1.1.7 降水措施 (8) 1.2基坑维护工程存在的主要问题 (8) 1.2.1 环境影响 (8) 1.2.2 设计计算方法 (9) 1.2.3 施工技术 (11) 1.2.4 支护材料、施工工艺与管理 (12) 2 工程概况 (13) 2.1建筑工程概况 (13) 2.2基坑工程概况 (13) 3 围护结构方案与选择 (18) 3.1深基坑维护方法 (18) 3.1.1 护壁桩支护结构 (18)

3.1.2 地下连续墙支护 (19) 3.1.3 土钉支护 (19) 3.1.4 支撑支护 (20) 3.1.5 基坑降水方法 (21) 3.2本工程围护结构方案 (25) 4 围护结构设计 (27) 4.1设计原则与设计方法 (27) 4.2土压力计算 (28) 4.2.1 计算参数 (28) 4.2.2 土压力计算方法 (29) 4.3.3 土压力计算 (31) 4.3围护结构力变形计算 (35) 4.3.1 计算方法确定 (35) 4.3.2 计算各截面处土的平均物理指标 (36) 4.3.2 结构力计算 (36) 4.4地墙截面配筋计算 (41) 4.4.1 横截面抗弯计算 (41) 4.4.2 横截面抗剪计算 (42) 4.5基坑底部土体的抗隆起稳定性验算 (43) 4.6基坑底土突涌稳定性验算 (44) 4.7基坑整体稳定性验算 (44) 5 地下连续墙墙结构施工及土方开挖 (47) 5.1施工方法的选择 (47) 5.2围护结构施工工艺 (47) 5.3基坑挖掘工艺方法 (53) 5.3.1 直接分层开挖 (53) 5.3.2 有支撑支护的基坑开挖 (54) 5.3.3 逆作法 (54) 5.3.4 无支撑围护开挖 (55) 5.3.5 壕沟式开挖 (55) 5.3.6 沉井(箱)开挖 (56) 5.4施工劳动组织 (56) 5.5施工安全技术措施 (57)

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