地下室土方开挖及基坑支护工程施工方案.doc
第一部分、地下室土方开挖及基坑支护工程施工方案一、编制依据1 施工图纸地质文件文件名称设计单位大唐盛世住宅小区G幢施工图纸华南理工大学建筑设计研究院工程地质勘察报告星湖设计院勘察队2 主要规范、规程序号规范、规程名称规范、规程编号1地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-20022建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20013建筑地基基础设计规范GB50007-20024混凝土结构设计规范GB50010-2002 5建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 6建筑地基处理技术规范JGJ7920027建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001二、工程概况1工程简况序号项目内容1工程名称肇庆市大唐盛世住宅小区G幢工程2工程地址肇庆市星湖大道路口侧3建设单位肇庆市文明房地产有限公司4设计单位华南理工大学建筑设计研究院5监理单位肇庆资信设监理有限公司6监督单位肇庆市工程质量监督站肇庆市工程安全监督站7施工单位肇庆市第二建筑工程集团有限公司2工程概况该工程为商品住宅工程,总建筑面积37786.5,为框架结构,15层。地下室一层,-4.5米,工程基础为液压预应力管桩及冲孔桩基础。结合施工现场情况,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,地下室须对基坑进行放坡及有效支护。本场地工程地质性质详见工程地质勘察报告。工程地质条件根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为:1)杂填土层、2)亚粘土层、3)淤泥层、4)强风化碳质热岩,5)石炭岩层。其中杂填土层:层厚约1.02.0m;亚粘土层:层厚约35m;地下室土方开挖至自然标高以下约4.5m。三、地下室土方开挖及基坑支护方案设计地下室底板标高为-4.5M(底板厚0.50M,垫层0.1M),基坑开挖到地下室板垫层底,自然地面相对标高约为-0.40-0.9米,即基坑施工实际需要开挖土方至自然地面以下深度约4.0米。根据现场场地及施工安排,地下室土方开挖基坑四周均采用放坡,土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。放坡系数表土类机械挖土机械在槽底机械在槽边普通土1:0.501:0.75坚土1:0.251:0.67根据降水观测情况满足开挖条件后,从工地北侧开始,按由北向南的挖土机行走方向进行分段分层开挖。最后开挖工程西侧。土方的开挖采用两台反铲挖土机,2辆运土车,一台汽车吊(人工清理基底土层时吊运基坑内土体)。土方开挖时,基坑边界周围地面应设排水沟、集水井,且应避免漏水、渗水进入坑内。结合工地施工现场的实际情况,为了防止塌方保证施工安全,确定适当的土方边坡坡度为:土方开挖放坡的坡度为1:0.501:0.75。 根据本地下室工程的实际地质条件,本地下室基坑基坑支护方法,其主要做法为:东、西向基坑周边采用基抗脚打单排松桩(见大样图),南向采用双排桩(大样图二),以防止边坡失稳塌方,松桩长度4米不等,坡面挂网浇砼。东向基坑放坡,坡度为i=1:0.51,南、西向放坡坡度为i=0.7;北向为原大唐盛世一期工程地下室侧壁剪力墙,不用支护。放坡基坑侧壁浇注混凝土全封面支护,以防止边坡失稳塌方,基坑顶面及底脚采用砼斜面排水。基坑支护方法如下图示:四、土方施工总体安排土方开挖分二层进行,以机械开挖为主,局部土方采用人工修挖。其总的施工顺序为:现场三通一平杂填土清理测放开挖上口线基坑周边打设松桩一层土方开挖二层土方开挖承台、基础梁挖土修土验槽、基础施工 各层土方开挖:、第一层土方开挖挖土流程:挖土机自中间向两边边退边挖,第一层土方机械开挖2米左右,运土出口设在基坑西部设6m宽坡道,上铺道渣供挖掘机和自卸汽车出入,坡度22%。 、第二层土方开挖第二层土在第一层土全部完成后进行,机械开挖厚度为1.5米左右,余下50cm用人工开挖,由于此层土已至底板,开挖时应注重基底土的保护。挖至基底后随即进行修整及局部特殊边坡的处理。五、土方开挖和基坑支护施工方法1. 土方开挖前,先勘察清楚场地范围内种种管线埋设情况,并安排拆除或搬迁。2. 进行测量定位,放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。3. 土方开挖时,在自然地面上基坑边外约1 m处设排水坡。基坑顶周围的地表水要及时排除,防止地表水流入基坑。4. 开挖基坑按方案设计的合理开挖顺序和分层开挖深度,连续地进行施工。挖土机械选择反铲挖土机2台,容量为1.0m3,每台班挖土500方左右。5. 挖土时必须严格控制挖土速率,挖土区高差不能过大,特别要注意掌握围护结构与周边土体的稳定动态。6. 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖。下层土在上层边坡土体稳定情况下,局部做好边坡支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。7. 机械挖土分二层由上而下进行开挖,不得局部一次深挖。第一层挖深约2m,第二步约挖1.5m。预留约50cm土层人工清理。8. 第一步先挖去面层土层,从工地北侧开始开挖,自西向东的行走方向进行,开挖时边坡预留20cm人工清理。再挖基坑中心基土至2m,随挖土随修边坡,(开挖时按实际情况可对边坡进行覆盖帆布,防止雨水冲刷,造成边坡土积水引起基坑滑坡)。9. 土方开挖工程质量验收标准项序检查项目允许偏差或允许值(mm)检验方法柱基基坑基槽挖方场地平整管内地(路)面基层人工机械主控项目1标高50±30±505050水准仪检查2长度、宽度(由设计中心线向两边量)200 50300 100500 150100经纬仪、用钢尺量3边坡设计要求观察或用坡度尺检查一般项目1表面平整度2020502020用2m靠尺和楔形塞尺检查2基底土性设计要求观察或土样分析注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。10. 局部位置由于受场地限制,或土质情况较差的地方,在开挖前需在坡顶位置打入松(木)桩,进行边坡支护。11. 开始第二步开挖。挖土机回到第一步开挖起始点按第一步行走方向进行第二步开挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工修挖清槽,防止超挖。为避免超挖,挖掘机挖土至设计标高处剩下1520cm土方,余下土方人工修土。对挖土方后,基坑底面采用换埋碎石压实。12. 施工人员同时做好边坡修整、根据本地下室工程的实际地质条件,本地下室基坑基坑支护方法,其主要做法为:东、南、西向基坑周边采用基抗脚打单排松桩(见大样图),松桩长度4米不等,水平间距约0.5米。东向基坑放坡,坡度为i=1:0.51,南、西向放坡坡度为i=0.7;北向为原大唐盛世一期工程地下室侧壁剪力墙,不用支护。放坡基坑侧壁浇注混凝土全封面支护,砼厚度约为100mm以防止边坡失稳塌方,基坑顶面及底脚采用砼斜面排水。13. 土方开挖完成后,沿坑底四周开挖排水沟。为防止地下水及雨水浸泡槽底,沿基坑底周边设30cm宽,30cm深排水渠,排水渠每隔15m设置一个集水井。并配备抽水泵,随时抽出坑内积水。14. 基坑开挖施工至基础底板标高时,基坑底面采用换埋碎石压实。15. 排水坡施工 基坑排水坡设置在基坑顶面离基坑边1.2-1.5m处。 基坑底排水设置在离坑边0.5m处。16. 本工程所挖出的土方采用场外弃土,用自卸汽车外运。土方外运时,应做好汽车外部的清理工作,安排专人清洗运输车辆,以免造成城市环境污染。六、土方工程的安全技术1、 土方施工前,必须对场地内的地上和地下管理、电缆及高压水管等情况了解清楚。2、 加强技术交底,并认真监督、实施。3、 在挖土前对已压桩的范围标明桩位,以方便挖土机操作,挖土机不得碰触工程桩及围护结构。4、 基坑开挖时,多台机械开挖,挖土机间距应大于10米。挖土自上而下,逐层进行,严禁先挖坡角或逆坡挖土。5、 基坑四周要设立足够的防护栏杆,设两道横杆,并有醒目的警告标志,以免人员坠入坑内,造成伤亡事故。6、 基坑开挖应严格按要求放坡。坑上堆土或堆物要离坑边1米以外。7、 在机械挖土的工作范围内,不许闲人通行或进行其它工作。派专人指挥挖土,土方操作手要听从指挥。8、 人工吊运土方时,应检查起吊工具、绳索是否可靠。吊斗下面不行站人。9、 基坑四周坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。应严格控制堆放荷载,不得超过15kPa。当有特殊要求时应另行商定。10、 夜间施工要有足够的照明设施,要派电工值班。七、基坑施工现场监测7.1 监测目的本工程对侧壁变形和位移要求较高,因此,必须随时通过施工过程中的现场监测掌握围护结构工作状态及周边环境变化情况,针对出现的各种导常现象及时调整施工工法和参数,全过程实施信息化控制,确保施工安全。其目的在于:(1) 通过施工全过程结构位移监测,将其控制在设计警戒值内,保证基坑及周边建筑物的安全。(2) 通过对施工监测数据的相关分析和信息反馈,掌握基坑施工的变形情况,及时修正设计和指导施工,对基坑施工过程进行有效的预测和控制,优化施工工序。(3) 通过基坑支护及周边建筑物长期监测,判断基坑及周边建筑物是否处于安全。1)、为了确保基坑在开挖过程中围护结构的安全,在基坑开挖过程中进行工作环境监测。2)、监测点根据围护设计方案进行。最大水平位移限值50mm,每天发展不超过10mm,超过此限值时应停止施工,研究发生原因,采取必要的措施,基坑内外监测点根据设计要求,现场实际情况布置。7.2 施工监测基本思路施工监测与施工工艺和施工组织密切相关,施工监测一方面要保证施工各阶段结构始终处理安全状态;另一方面根据监测数据的分析,对施工中结构的变形和受力进行有效的预测和控制及时改进施工工艺,做到信息化施工。信息化施工基本思想如图7-1所示控制标准施工工艺设计施工监测系统相关分析比较分析某一施工步骤是监测数据反馈分析下一步骤施工环境状态结构主要部位变形主要构件应力是否超限否修正设计或施工工艺报警停止施工原因分析技术措施作用:效应关系分析各实测数据相关分析图7-1 信息化施工基本路线7.3 监测项目及频率(4) 监测内容:(1)周围环境监测,包括周围建筑和道路的路面沉降,裂缝的产生和发展。(2)土体的侧面位移监测。(3)土体的沉降观测。(4)基坑内外地下水位观测。序号项目数量测量目的监察频率施工前桩基施工期间基坑开挖期间合约期满之前1支护结构位移18监测结构位移2次初始读数每周一次每月一次2支护结构沉降18监测结构沉降2次初始读数每周一次每月一次3建筑物沉降12监测2次初始读数每周二次每周一次每月一次4路面沉降4监测路面沉降2次初始读数每周一次每月一次5建筑物沉降12监测裂缝变化2次初始读数每周一次每月一次6地下水位观测5监测地下水位升降2次初始读数每周二次每周一次每月一次7监测地下水位升降6监测桩身水平位移2次初始读数每周一次每月一次7.4监测方法7.4.1围护结构监测方法1) 水平位移观测即采用小角度进行平面位移观测包括角度交会和小角度法。2) 垂直位移沉降观测即读取标高之绝对差。3) 观测工作结束后应提交位移、沉降观测表,位移、沉降分析报告。7.4.2基坑内外水位观测。a. 布置:沿东西边各布置2个,南北各布置1个。b. 方法:直接用钢尺量取。c. 警戒线:基坑开挖引起坑外降水位不得大于1m。d. 提供成果:随基坑开挖深度地下水下降变化曲线。7.4.3周边沉降观测a. 测点布置:用钢筋打入土层,砼固定。b. 观测方法:水准仪观测。c. 警戒线:±10mm-30mm。d. 提交资料包括布置图,观测成果,沉降曲线。7.5控制标准支护结构的最大沉降量控制值40mm、最大位移控制值为50mm。其中基坑南侧市政路最大位移控制值为30mm。基坑周边应每巡查,检查地面是否有开裂迹象,须即时填补。7.6监测报告在工程施工过程中,监测结果应及时整理,以周报、月报的形式送有关各方,工程结束时,提交完整的监测报告,报告内容包括: (1)工程概况、监测目的。 (2)监测项目,测点布置。 (3)采用仪器型号、规格标定资料。 (4)监测资料的分析处理。 (5)监测值全时程变化曲线。(6)监测结果评述。7.7监测质量保证措施(1)测点布置力求合理,应能反映出基坑支护施工过程中结构的实际变形和应力情况及对周围环境的影响程度。(2)测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合格产品,测试元件要有合格证,监测仪器要定期校核、标定。(3)测点埋设应达到设计要求的质量。并做到位置准确,安全稳固,设立醒目的保护标志。(4)监测工作由我公司科研所成立专门的量测小组负责完成。并由多年从事监测工作及有类似工程监测经验的工程师负责,小组其它成员也是有监测工作经历的工程师或测工。(5)监测数据应及时整理分析,一般情况下,应每周报一次,特殊情况下,每天报送一次。监测报告应包括阶段变形值、变形速率、累计值,并绘制沉降曲线、历时曲线等,作必要的回归分析,及对监测结果进行评价。(6)如发现监测数据异常,应立即复测,并检查监测仪器、方法及计算过程,确认无误后,立即上报给甲方、监理及单位主管,以便采取措施。5)附监测点平面图八、基坑失稳的应急措施在基坑施工过程中,若发现基坑壁位移增加速率连续增大或位移超过基坑深度的8(规范要求),则采取如下应急措施;:1、 停止该段土方继续下挖,基坑顶层尽可能卸荷。2、 若土方开挖过程中,开挖面流砂、淤泥漏出,立即用挖机向开挖工作面回填土或粘土。3、 若遇雨天,防止地表水下渗。可在边坡覆盖帆布。4、 产生管涌或坑底隆土现象,暂停挖土施工,在基底沿围护松桩5-10M范围内软土区加固可解决。5、 若基坑深层滑移,按间距350沿护壁底施工竖向抗滑50×100、L=4000的木桩,木桩顶用方木连成整体。6、 若基坑顶向坑内位移,则在基坑顶使用拉筋,使变形稳定。7、 若基坑护壁向前位移,则立即用挖土机回填,直至位移稳定,再采取加固措施后继续开挖。8、 平时备好编制袋,部份预先装好砂,一旦发现位移增大可用砂袋回填反压。由于基坑失稳原因多种多样,具体处理方法只有现场分析原因,再根据实际情况作出处理措施。总之,在挖土过程中严格按挖土方案进行机械开挖,并配合监测单位随时注意基坑周围的变化,确保基坑围护的安全。九、放坡计算书大样图一土坡稳定性计算书本计算书参照建筑施工计算手册江正荣 编著 中国建筑工业出版社、实用土木工程手册第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、地基与基础第三版 中国建筑工业出版社、土力学等相关文献进行编制。计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。一、参数信息:条分方法:瑞典条分法;条分块数:20;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):3.000;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):4.000;放坡参数:序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数 1 1.00 0.20 1.00 0.00 2 2.80 4.00 1.00 0.00荷载参数:序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 满布 2.00 - -土层参数:序号 土名称 土厚度 坑壁土的重度 坑壁土的内摩擦角 内聚力C 饱容重 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kN/m3) 1 填土 1.00 18.50 25.00 14.00 22.00 2 粘性土 5.00 18.75 25.00 27.00 22.00 二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照规范要求,安全系数要满足1.3的要求。 三、计算公式:Fs=cili+(h1i+'h2i)bi+qbicositani/(h1i+'h2i)bi+qbisini式子中:Fs -土坡稳定安全系数;ci -土层的粘聚力;li-第i条土条的圆弧长度; -土层的计算重度;i -第i条土中线处法线与铅直线的夹角;i -土层的内摩擦角;bi -第i条土的宽度;hi -第i条土的平均高度;h1i -第i条土水位以上的高度;h2i -第i条土水位以下的高度;' -第i条土的平均重度的浮重度;q -第i条土条土上的均布荷载; 其中,根据几何关系,求得hi为:hi=(r2-(i-0.5)×bi-l02)1/2-r+l0-(i-0.5)×bitan式子中:r -土坡滑动圆弧的半径;l0 -坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度; -土坡与水平面的夹角;h1i的计算公式h1i=hw-(r-hi/cosi)×cosi-rsin(+)-H 当h1i hi 时,取h1i = hi; 当h1i 0时,取h1i = 0;h2i的计算公式: h2i = hi-h1i;hw -土坡外地下水位深度;li 的几何关系为:li=arccos(i-1)×bi-l0)/r-arccos(i×bi-l0)/r×2×r×/360i=90-arccos(i-0.5)×bi-l0)/r四、计算安全系数:将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数Fs:-计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 1.302 73.509 -144.227 76.044 163.047 示意图如下:计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 3.357 31.065 2.443 5.818 6.310 示意图如下:-计算结论如下:第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.302>1.30 满足要求! 标高 -1.000 m第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 3.357>1.30 满足要求! 标高 -3.800 m大样图二土坡稳定性计算书本计算书参照建筑施工计算手册江正荣 编著 中国建筑工业出版社、实用土木工程手册第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、地基与基础第三版 中国建筑工业出版社、土力学等相关文献进行编制。计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。一、参数信息:条分方法:瑞典条分法;条分块数:20;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):3.000;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):4.000;放坡参数:序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数 1 1.00 0.20 1.00 0.00 2 1.00 0.20 1.00 0.00 3 1.80 2.00 1.00 0.00荷载参数:序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 满布 2.00 - -土层参数:序号 土名称 土厚度 坑壁土的重度 坑壁土的内摩擦角 内聚力C 饱容重 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kN/m3) 1 填土 1.00 18.50 25.00 14.00 22.00 2 粘性土 5.00 18.75 25.00 27.00 22.00 二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照规范要求,安全系数要满足1.3的要求。 三、计算公式:Fs=cili+(h1i+'h2i)bi+qbicositani/(h1i+'h2i)bi+qbisini式子中:Fs -土坡稳定安全系数;ci -土层的粘聚力;li-第i条土条的圆弧长度; -土层的计算重度;i -第i条土中线处法线与铅直线的夹角;i -土层的内摩擦角;bi -第i条土的宽度;hi -第i条土的平均高度;h1i -第i条土水位以上的高度;h2i -第i条土水位以下的高度;' -第i条土的平均重度的浮重度;q -第i条土条土上的均布荷载; 其中,根据几何关系,求得hi为:hi=(r2-(i-0.5)×bi-l02)1/2-r+l0-(i-0.5)×bitan式子中:r -土坡滑动圆弧的半径;l0 -坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度; -土坡与水平面的夹角;h1i的计算公式h1i=hw-(r-hi/cosi)×cosi-rsin(+)-H 当h1i hi 时,取h1i = hi; 当h1i 0时,取h1i = 0;h2i的计算公式: h2i = hi-h1i;hw -土坡外地下水位深度;li 的几何关系为:li=arccos(i-1)×bi-l0)/r-arccos(i×bi-l0)/r×2×r×/360i=90-arccos(i-0.5)×bi-l0)/r四、计算安全系数:将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数Fs:-计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 1.302 73.509 -144.227 76.044 163.047 示意图如下:计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 3.505 32.507 0.128 2.948 2.951 示意图如下:计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第3步 3.139 29.860 1.943 5.540 5.871 示意图如下:-计算结论如下:第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.302>1.30 满足要求! 标高 -1.000 m第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 3.505>1.30 满足要求! 标高 -2.000 m第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 3.139>1.30 满足要求! 标高 -3.800 m第二部分、相关管理制度第一章 周围环境的保护1、建筑物现状调查(1)在开工前,由测量与监测工程师主持周边的建筑物和邻近建筑场和环境进行现场实地调查,摄影尤其对已发现有大小裂缝作出标记特写放大摄影,并对各部位标高、倾斜等空间形态进行测量、记录、留影,并在现场设置临时水准点。(2)会同业主代表、驻地监理、设计单位代表、周边建筑物业主,公证人员赴现场调查,对调查的文字摄影资料取得共识并签认以备查考。(3)对基坑结构及周边的建筑物在施工期间长期设点对其下沉、位移、倾斜、开裂等动向进行严密监测记录、分析,发现问题及时上报监理,研究采取相应的措施。2、基坑周边建筑物的保护(1)对周边距施工范围约50米范围内的所有建(构)筑物设置位移、变形、倾斜、开裂监测测点。施工时,加密监测频率,密切监视其动态,准备好预案对策,遇到发展趋势,即进行加固处理(如注浆加固、旋喷桩加固等)。(2)严格控制降水,改用集水坑排水而取消降水。(3)派人员对周边建(构)筑物及地表日夜巡查并作记录,摄像,随时掌握环境动态并随时反馈信息。第二章 技术保证措施1、保证技术管理力量,建立技术管理体系根据本项目工程技术特点,我公司选派有基坑支护及地下工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子,组织公司技术人员进驻工地,协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作,抽调技术过硬、作风良好的施工队伍进场承担本标段的施工任务。以项目经理和总工程师为首,建立起本项目工程的技术管理体系,严格项目工作程序,见图9-1。满足进度计划滞后公司全面部署思想准备组织准备技术准备物质准备进一步策划实施方案项目成员工作移交准备设备资金准备审核图纸施工测量临时设施建设交通疏解场地围蔽管线迁移三通一平编制实施性施组,进行技术交底,下达作业指导书、工艺标准建立质量安全体系建立各项目山岗位责任制,建立交班会碰头会、领导值班制和各项进度质量安全检查制管线加固保护土方开挖基坑支护施工(必要时)喷射混凝土施工施工监测进度控制调整非关键路线人力设备进入关键路线正常作业工程收尾竣工交验结束图9-1项目工作程序图2、 完善各项技术管理制度,在工程实施中严格执行(1)施工组织管理制度 施工前,项目经理要主持编制切实可行的施工组织和针对本项目的质量保证措施,制定本项目的质量计划,并领导组织实施。在施工过程中,全部施工人员要按项目部制定的各项技术文件认真执行。 搜集并掌握与项目有关的技术规范,施工操作规则,国家和行业标准,评定验准等,据此制定施工方案、各项工序的作业指导书。 施工过程中,要对施工组织实施动态管理,视实际情况,不断完善、优化施工方案,使之最合量、最科学、最切合实际。(2)技术图纸复核制度 从业主或监理工程师处所获得的施工图纸,必须经项目总工程师或专业工程师逐项审查复核,确认该图纸正确无误并签署复核意见后,才可使用或转发作业队。 项目部发放给作业队的施工图纸,作业队技术工人要亲自对施工图纸进一步进行复核,确认无误后才能使用。施工图纸经复核发现有误或与现场实际不符须进行修改,在尚示办理修正或变更手续,不准使用;发现有误的图纸要立即停止使用。司应急图纸且经发现有误,要在征得对错误的澄清后注明错误之处,谨慎使用,防止用错造成施工错误。 经发现有误的施工图纸在作废之前,应用红毛标出错误之处;如属在图纸发放后发现有误,应立即书面通知施工人员,停止使用。 施工图纸在确认停止使用后,应全部收回,并在每一张图纸上标注红色“作废”字样。(3)严格技术交底制度 施工前,项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作,将工程特点、工程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排等以书面形式向经理和施工管理人员进行详细的技术交底,施工阶段由经理部技术人员和技术主管将单独、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人员带领员工进行交底,现场技术交底由现场技术人员或领工员向作业人员进行技术交底。 随着施工进展,在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即将进入下道工序之前分阶段进行技术交底。(4)测量复核制度 所有测量工作中的计算均须由两人独立完成,一人计算,一人复核。 由测量结果形成的技术交底资料,必须由测量资料填写者之外的技术人员复核无误后才能发放。 建筑物定位放样测量必须用不少于两种方法进行检核,无误后方可进行下一步作业或交接。 所有测量的作业记录格式应符合测量规定要求,原始记录应清晰、整洁、不涂改,原始记录、计算及成果书都应妥善保存。 作好现场测量放样,主要控制制桩点要妥善保护。(5)技术资料管理制度工程现场技术文件和资料,由工程技术部门负责填写、整个理、分类。施工过程中,要随时收集、记录和整理各项施工资料,以便于竣工文件编制,做到工程施工完成竣工文件也编制完成。(6)推行规范化管理、标准化施工按照IS09001质量保证体系,规范技术操作及技术管理工作,杜绝由于管理上的随意性造成的技术失误;施工过程中严格执行制定的施工工艺细则和相关规范、规程,以严格的工作标准确保技术、质量标准的实现。3、 严格现场技术管理,落实技术质量承包责任制开展群从性的质量自检、互检和班前、班中、班后三检制,广泛开展全面质量管理和QC小组活动。重要工程部位、重要工序除按设计控制外,都应以试验,、监测信息为依据,必要时设置试验段采集相关参数以指导施工。下达计划、调整工序、技术交底应有技术标准和质量保证措施,制定重要工序、难点部位控制点的实施方案都要有技术标准及施工注意事项。组织施工、科研、安质、机电、物资等部门赴现场进行现场办公,随时协调解决现场难以解决问题,确保项目顺利实施。建立经理部和现场技术质量承包责任制,并分解到工班和个人,严明施工纪律,严各各奖惩制度。对难点工程或工序,要组织专家、技术人员和作业人员进行技术攻关,从难点分析入手,有针对性地研究、开发技术方案、操作工艺和实施措施,提高施工技术水平。 加强施工监测。本标段工程施工要以监测信息为依据,对重点监测必须在施工中及时反馈信息、准确获取数据,以指导施工。 实行技术人员现场值班制现场施工要有技术人员跟班,随时解决各部位、各工序存在的技术问题,随时检查和指导领工员和班组的工作,做到施工交底要及时,施工放样要及时,钢筋模型检查要及时,混凝土的配合比、坍落度检查要及时,纠正措施要及时。第三章 工期保证措施1、 保证工期组织措施(1)组建一个精干、高效的项目管理班子本项目我公司委派廖敏聪担任项目经理,叶满池任本项目的总工程师,从具有丰富施工实践经验和项目管理的高中级技术人员选一批人员担任本项目的测量、质监、监测、施工技术、材料、实验,并聘请几名专家担任本项目的顾问,以技术密集型和管理高效型的项目班子,为如期实现合同工期提供组织保证。(2)组建一支技术熟练型的作业队伍拟从公司曾参加基础工程施工的班组中调集中青年熟练技工作为本项目的作业层。现场施工员经考核竞争入选,技术工人经培训考核上岗,特殊工种经考试持证上岗,以技术精、素质好的作业层,保证工程按计划进度顺利实施。(3)按网络计划组织施工开工前按业主规定的格式和时间