成都市生物活性修复材料产业化示范工程高新技术研发基地凿井降水、喷锚支护方案及施工组织设计.doc
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1、“生物活性修复材料产业化示范工程”高新技术研发基地孵化科研大楼、研究发展中心大楼 凿井降水、喷锚支护方案设计及施工组织方案中南勘察设计院2009年5月“生物活性修复材料产业化示范工程”高新技术研发基地孵化科研大楼、研究发展中心大楼 凿井降水、喷锚支护方案设计及施工组织方案总 经 理: 总工程师: 审 核: 项目负责人: 项目技术负责人: 提交单位: 中南勘察设计院 提交日期: 2009 年 5月 实施单位:中南勘察设计院成都分院 地 址:成都市交大路203号 邮 编:610031 电 话:028-87631582 传 真:028-87631314目 录第一章 、总说明4一、关于方案4二、关于施
2、工工程量4三、关于工期5第二章 基坑降水设计及施工组织5一、工程概况5二、场地工程地质条件5三、场地水文地质条件6四、降水方案设计依据6五、孵化科研大楼降水井设计7六、研究发展中心大楼降水井设计9七、降水管井深度确定10八、降水管井布置11九、管井参数及成井工艺11十、凿井、降水施工组织11十一、降水井质量保证措施12十二、工期保证措施13十三、文明施工保证措施13第三章 喷锚支护设计及施工组织方案15一、工程概况15二、场地工程地质概况15三、编制依据16四、基坑支护设计17五、基坑护壁施工19六、人工挖孔桩安全措施24七、施工机械组织25八、现场管理26九、基坑边坡变形监测27十、质量保证
3、措施28十一、安全施工措施29十二、文明施工措施30十三、塌方事故应急预案32十四、工程竣工成果资料32十五、工期33十六、电脑计算书33附图:基坑平面图降水井平面布置图 喷锚结构图人工挖孔桩结构图第一章 总 说 明一、关于方案1、凿井降水方案降水方案设计的原则:降水设计时考虑了基坑开挖深度、电梯井开挖深度,经反复计算,确定以下降水方案:孵化科研大楼基坑设置降水井14口,11口井深20m,3口井深27.5m确保地下水位降至-12.2 m以下。人工挖孔桩处降至-17m。研究发展中心大楼基坑设置降水井6口,每口降水井深15m,确保地下水位降至-7.6 m以下。2、基坑支护方案根据场地地质资料,基坑
4、开挖深度,场地周边环境条件及工期要求,本次基坑支护(整个基坑范围),由于考虑到基坑的土质结构和基坑开挖深度,整个基坑采用喷锚护壁支护方案,(孵化科研大楼A侧基坑局部地段由于距离建筑物较近将采用人工挖孔护壁桩方案)孵化科研大楼基坑大开挖深度为0.00以下9.6m。研究发展中心大楼基坑大开挖深度为0.00以下5.5m二、关于施工工程量基坑凿井、喷锚支护、护壁桩施工工程量见下表:序号施工内容单位工程量备注1凿井m3502孵化科研大楼基坑喷锚支护m2约4158(含返边)基坑长约420m3研究发展中心基坑喷锚支护m2约1920(含返边)基坑长约320m4孵化科研大楼人工挖孔桩M327014根桩5预应力锚
5、索m19513根锚索三、关于工期基坑凿井、喷锚支护施工工期安排见下表:施工内容工 期1020304050凿井 20天 人工挖孔桩 18天 喷锚支护 28天 第二章 基坑降水设计及施工组织一、工程概况成都派尼尔生物材料有限公司拟在成都市高新西区IT大道旁投资兴建“生物活性修复材料产业化示范工程”高新技术研发基地项目的二期工程,二期工程由孵化科研大楼、总部基地科研大楼及研究发展中心大楼组成,孵化科研大楼设2层地下室,基础埋深为0.000以下9.6米,电梯井为0.000以下10.6米,基坑A侧局部地段人工挖孔桩深度为-14.6米。总部基地科研大楼及研究发展中心大楼设1层地下室,基础埋深为0.000以
6、下5.5米。电梯井为0.000以下6.7米,由于场地地下水位较高,需采用管井降低地下水位,以保证基础开挖及基础施工。应业主单位邀请,我公司承担孵化科研大楼及研究发展中心大楼建筑物的降水施工工程任务技术方案编制。二、场地工程地质条件据地勘报告:拟建场地位于成都市高新西区,紧邻IT大道,是成都市IT行业的重要口岸,原有市政设施齐全,交通方便, 场地地貌单元属岷江水系级阶地。1、地层岩性依据地勘报告,在勘察深度范围内建筑场地地基土由上至下按时代成因划分为第四系全新统Q4ml)素填土层(、第四系全新统冲积(Q4al)粘性土、粉土层及粉砂层、第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)砂卵石层四个工程地质层。地
7、基土层的主要野外特征描述如下:第四系全新统素填土层(Q4ml)素填土:灰黄色为主,大部分地段为素填土,湿,松散稍密,以稍密为主,土质成分为粘性土,含少量植物根及碎砖;局部地段为杂填土,主要为碎砖、瓦块及卵石等建筑垃圾,松散且不均匀,含少量粘性土。第四系全新统冲积粘性土层(Q4al)粉质粘土1:黄褐黄灰色,可塑,稍湿,含氧化铁、铁锰质,稍有光滑,无摇振反应,干强度及韧性中等。部分地段表层分布有薄层可塑粘土,因其性质相近归为该层之中。粉土2:灰黄色,稍湿,稍密,无光泽,摇振反应中等,干强度中等、韧性低。部分地段该层之下分布厚度20cm 左右的薄层粉细砂,归为该层之中。第四系全新统冲积粉砂层(Q4a
8、l)粉砂:灰黄灰色,湿饱和,松散,矿物成分主要为长石、石英、云母等,局部为细砂、中砂,该层多以薄层与中细砂呈互层状分布。第四系全新统冲洪积砂卵石层(Q4al+pl) 三、场地水文地质条件据区域水文地质资料:场地地下水主要赋存于地基下部砂卵石层中,为松散岩类孔隙潜水,主要接受大气降水及上游地下水侧向迳流补给,水量较丰富,水位变化主要受季节控制。地下静止水位埋深为2.7m。本区地下水位年变幅1.5m。 渗透系数22m/d。综合场地工程地质条件及水文地质条件,并结合基坑开挖深度,将孵化科研大楼场地地下水降至地面下不小于12.2m,局部地段(人工挖孔桩)降至地面下不小于15米。研究发展中心大楼场地地下
9、水降至地面下不小于7.6m。四、降水方案设计依据(1)建筑与市政降水工程技术规范(JGJT11198);(2)降水水文地质手册(第一、第二册);(3)建筑基坑支护技术规范(JGJ120-99);(4)“生物活性修复材料产业化示范工程”高新技术研发基地岩土工程勘察报告。(5)“生物活性修复材料产业化示范工程”高新技术研发基地建筑总平面图。五、孵化科研大楼降水井设计水文地质参数选取根据场地水文地质条件、工程地质条件并结合场地基础开挖实际,选定以下水文地质参数作为降水设计依据。1、地下水位(d):取年最高水位1.5m;2、含水层厚度(H):取17.5m;3、含水层渗透系数(K):取22m/d。4、抽
10、水井降深(S):取12m;5、基坑引用半径(ro):roF/=13080/3.14=57.56、单井影响半径Ro=2SHK =21217.522470.97、大井有效影响半径RRo+ro528.4m。降水方案设计计算1、降水方法管井封闭疏干性降水。2、出水量计算(1)基坑总出水量(Q)计算按大井法公式,基坑总出水量(Q):1.366K(2H-S)S 1.36622(217.512)12 8294Q= = = LgR/ro lg528.4-lg57.5 0.96=8639 m3/d(2)单井出水量(q):q=120rl3K1203.140.154.8322760m3/d式中:r过滤器半径(m)I
11、过滤器井水部分分段长度(m)K含水层渗透系数(m/d)(3)管井数(n)确定 Q 8639n= 1.1 1.112.5口(在考虑人工挖孔桩深度的情况 q 760 下实际布井14口) 4、井点间距D2ro/n33m5、降水方案论证(1)群井降水时,降水管井单井干扰出水量(Q):1.366K(2H-S)S 1.36622(217.512)12 8294Q = = LgRon-lgnrwron-1 lg528.413-lg130.1557.512 13.9=596 m3/dQq,说明管井参数设计合理。降水管井深度确定HwHw1Hw2Hw3Hw4Hw5Hw6式中:Hw降水管井深度(m);Hw1基坑深度
12、(m);Hw2降水水位距离基坑底的深度(m);Hw3iro,I为水力坡度,在降水井分布范围内定为1/10-1/15;ro为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2;Hw4降水期间的地下水位变幅(m);Hw5降水井过滤器工作长度(m)Hw6沉砂管长度(m);孵化科研大楼降水井,井深确定为11口井20m深,3口井27.5m深,共计14口井。六、研究发展中心大楼降水井设计水文地质参数选取根据场地水文地质条件、工程地质条件并结合场地基础开挖实际,选定以下水文地质参数作为降水设计依据。1、地下水位(d):取年最高水位1.5m;2、含水层厚度(H):取10.5m;3、含水层渗透系数(K):取22m/
13、d。4、抽水井降深(S):取6m;5、基坑引用半径(ro):roF/=11040/3.14=37.46、单井影响半径Ro=2SHK =2610.522182.37、大井有效影响半径RRo+ro219.7m。降水方案设计计算1、降水方法管井封闭疏干性降水。2、出水量计算(1)基坑总出水量(Q)计算按大井法公式,基坑总出水量(Q):1.366K(2H-S)S 1.36622(210.56)6 2704Q= = = LgR/ro lg219-lg37.4 0.8=3308 m3/d(2)单井出水量(q):q=120rl3K1203.140.152.4322376m3/d式中:r过滤器半径(m)I过滤
14、器井水部分分段长度(m)K含水层渗透系数(m/d)(3)管井数(n)确定 Q 3308n= 1.1 1.19口 q 376由于该场地一侧距离孵化科研大楼较近,故该侧降水井可与孵化科研大楼降水井共用,所以该场地实际布井6口.4、井点间距D2ro/n45m5、降水方案论证(1)群井降水时,降水管井单井干扰出水量(Q):1.366K(2H-S)S 1.36622(210.56)6 2704Q = = LgRon-lgnrwron-1 lg2199-lg90.1537.48 8.6=314 m3/dQq,说明管井参数设计合理。降水管井深度确定HwHw1Hw2Hw3Hw4Hw5Hw6式中:Hw降水管井深
15、度(m);Hw1基坑深度(m);Hw2降水水位距离基坑底的深度(m);Hw3iro,I为水力坡度,在降水井分布范围内定为1/10-1/15;ro为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2;Hw4降水期间的地下水位变幅(m);Hw5降水井过滤器工作长度(m)Hw6沉砂管长度(m);研究发展中心大楼降水井,井深确定为15m。七、结论: 孵化科研大楼降水井布置14口,其中11口井深20米, 3口井深27.5米 研究发展中心大楼降水井布置6口,井深15米八、降水管井及管道布置降水井布置均在基坑开挖线边缘2-3m。(详见降水井平面布置图)根据现场实际情况,设置4座沉沙池与场地内甲方预埋的400出水
16、管道相连接,井点降水管道根据实际情况进入4座沉沙池。九、管井参数及成井工艺成井井径550600mm,下入井管(分隔水管、滤水管)内径300mm,外径360mm,井管单根长2.5m。20米井深井管下置深度0.010m为隔水管,1020m为滤水管。15米井深井管下置深度0.010m为隔水管,1015m为滤水管采用CZ22型冲击钻机、一字型钻头冲击成井,泥浆护壁,一径到底的施工方法;为确保降水井质量,凿井过程中做到孔圆井正,以保证井管外围填砾层均匀;填砾完后,采用空压机排泥浆,并用活塞和空压机交替洗井排砂至水清砂净,达到成井目的。根据计算结果和设计降深,选择QY型潜水泵,流量2050吨小时左右,功率
17、为4.5-7.5KW/小时,根据降水要求进行调整。20米井深水泵安置深度在19m左右,27.5米井深水泵安置深度在27m左右,15米井深水泵安置深度在14.5m左右。十、凿井、降水施工组织1、机械设备安排CZ22型冲击钻机3台套。2、人员安排凿井期间安排现场工程技术人员1人,钻探工人10人;降水期间安排现场降水人员2人,长期住在工地。3、凿井工期凿井工期约20天。4、降水工期自降水开始至降水结束的时间。一般情况下到主体封顶才能停止降水。十一、降水井质量保证措施(一)对周边环境的保护为了防止本次降水对周边环境的危害,本降水方案采取以下措施来对周边环境进行保护:(1)进场施工以前必须对场地周边环境
18、进行调查,明确降水井井位与周边环境的关系。(2)精心施工,杜绝凿井过程中塌孔事故发生,防止因塌孔而危及四周建筑物的安全。(3)减少单井出水量,降低单井抽水强度,减小降水井影响范围。(4)增加钻孔直径,防止井孔缩径,增加滤料填塞厚度,有效地过滤砂粒。(5)增加滤水管埋深,用井壁管封闭砂层,避免抽水扰动砂层,而造成大量来砂。采用以上方法后,可保证施工降水时,不会对周边建筑物产生影响。(二)降水排放本工程降水管井较多。降水工作一经运转,抽出的大量地下水应安全排放,既不能渗流入基坑及附近范围内,亦不能影响城市道路交通和市容环境。场地管井抽出的地下水,采用管道相对集中输送,经沉砂后再用管道引出场外,分散
19、排入城市地下雨水管道中流走,排水管道根据实地场地条件进行布设。(三)降水过程控制降水井施工及排水管网安装完毕后,进行基坑地下水抽降,降水由专人24小时负责,对降水设施进行观察和及时维护,对地下水水位变化情况进行定期观测并作记录。对排水系统沉积的泥砂及时清掏,对降水过程中的异常情况进行有效监控并及时解决,保证降水工程正常进行。(四)降水临时用电方案1、降水水泵采用QY型深井潜水泵,流量流量2050吨小时左右,功率为4.5-7.5KW/小时,根据降水要求进行调整。2、三级配电箱采用一机一闸一漏一箱。3、电表箱采用200B5负感器表。4、现场电工每天应对现场的各个配电箱进行检查,每隔半个月应对所有的
20、线路进行一次检修,发现损坏的电器应立即换掉,加强对现场水、电管线的保护工作,特别是对穿越道路的水管、电线应达到规范的埋置的深度,平时应加强保护。十二、工期保证措施1、抽调具有类似工程经验的人任现场负责,协调所有的技术工作。2、在人员、设备及财务方面进行全力支持调配。3、积极和甲方沟通,配合解决工作中的问题。十三、安全施工措施及文明施工保证措施(一)施工安全保证措施1、建立健全的安全生产规章制度,用制度进行安全生产管理。2、认真学习建筑施工安全生产法律、法规,掌握建筑施工安全生产的基本技能和常识。3、加强现场安全管理,发现事故隐患及时反映并排除。4、建立完善工地安全生产责任制,把安全生产落实到每
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