盾构深基坑开挖支护施工方案旋挖桩钢支撑.docx
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1、盾构始发井及中间风井深基坑安全专项施工方案编制:审核:审批:xxxx股份有限公司、编制依据 5、工程概况52.1地理位置52.1.1 盾构始发井52.1.2 中间风井52.2、工程地质及水文地质 62.2.1 地形地貌62.2.2地质构造62.2.3 岩土层特征 72.2.4水文情况82.3设计概况92.3.1 盾构始发井92.3.2 中间风井10三、本工程重难点 103.1工程重点103.1.1 施工安全103.1.2 工程质量 103.1.3基坑开挖的稳定与安全 103.1.4降水工程103.1.5基坑支撑体系113.1.6 雨季防汛113.2工程难点113.2.1 结构防水113.2.2
2、旋挖桩的成桩质量 113.2.3深基坑开挖施工 113.2.4 锚索施工时间与工期进度的冲突 11四、施工安排 114.1进度计划114.1.1降水施工时间安排 114.1.2旋挖桩施工时间安排 124.1.3 土方开挖施工时间安排 124.2主要机械设备进场计划 124.3劳动组织及责任分工 134.4主要工程数量表 13五、深基坑开挖主要施工方案 145.1降水井施工方案 145.1.1降水井的布置 145.1.2降水井施工要求 155.1.3主要施工方法 155.1.4防止降水对周围建筑影响的保证措施 165.2围护桩工艺及方法 175.2.1施工工艺175.2.2施工方法 185.3深
3、基坑开挖施工方案 205.3.1始发井土方开挖施工 205.3.2中间风井土方开挖施工245.4 预应力锚索施工方案 24六、危险源辨识 276.1深基坑施工危险源辨识 276.2周边环境影响危险源辨识 296.2.1基坑周边管线及建构筑物情况 296.2.2周边环境影响危险源辨识 296.3本项目危险源汇总表 30七、施工安全管理 307.1安全指导思想307.2安全管理目标317.3安全生产管理体系 317.4组织机构 327.5建立健全安全生产责任制 337.6安全教育与培训制度 377.7安全检查制度37八、施工监控量测 388.1监测组织机构 388.2监测项目及频率 388.3监测
4、点布置 398.4监测预警 398.5监控量测数据的分析、预测及信息反馈 398.6量测成果准确性的控制措施40九、针对不同危险源的预防措施 409.1基坑开挖支护安全保证措施 409.2基坑支撑体系安全保障措施 419.3装卸碴与运输安全保证措施 429.4施工用电安全技术措施 429.5起重吊运安全保证措施 439.6管线及邻近构筑物保护安全保证措施 439.7消防安全保证措施 439.8暴雨预防措施 44十、应急预案 4410.1应急救援机构及职责 4410.1.1应急组织体系 4410.1.2指挥机构各成员职责 4510.2应急设备及设施 4610.3应急响应程序 4810.4应急汇报
5、程序 4810.5应急处理程序 4810.6应急响应 4910.6.1应急响应总体要求 4910.6.2应急响应分级与行动 4910.6.3应急响应4910.6.4应急响应组织工作 4910.6.5应急结束5010.7各抢险单位联系人员名单 5010.8应急抢险措施5010.8.1基坑施工应急救援措施 5010.8.2火灾应急救援措施 5110.8.3触电应急救援措施 5110.8.4暴雨应急救援措施 52十一、环保及文明施工措施 5211.1对噪声的控制5211.2对水污染的控制 5211.3 对城市生态环境保护 5211.4对大气污染的控制 5311.5 固体废弃物的遗弃 53编制依据(1
6、)关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知(建质200987 号);(2)关于印发城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法的通知(建质20105 号);(3)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005xx市建设委员会关于完善施工现场安全管理人员配备的实施意见(成建委发(2008)101号)(5)关于执行xx地铁建设工程重大危险源安全管理办法的通知(成地铁发2009203号)(6)关于印发xx地铁工程安全生产及文明施工管理考核办法的通知(成地铁发200900号)(7)西南勘察设计院提供的xx地铁四号线一期工程土建 3标地质补勘报告;(8)地下铁道工程施工及验收规范GB50229-19
7、99(2003 版);(9 )中铁二院提供的西客站苏坡立交站区间盾构始发井兼中间风井围护结构设计图(10)国家、省、市、市安监站及xx地铁公司其他相关法律、法规等;工程概况2.1地理位置2.1.1盾构始发井盾构始发井位于xx区IT大道北侧空地内,周围建(构)筑物较少,最近建筑物距离始发井基10K V架空线。始发坑约70米,超出基坑影响范围。始发井周边无地下管线。始发井结构南侧有井旁IT大道车流量小。始发井西端距清水河约40m。清河百路1 i清 水新城建空地西客站I., IT大道c 盾构始发井岸苏坡立交站盾构始发井地理位置图2.1.2中间风井中间风井位于xx区成飞大道下方及路边公共绿化带内,中间
8、风井周围无建(构)筑物。中间风 井所处路段车流量小。中间风井地理位置图风井结构线内有给水管,雨水管,交通井,浅埋电缆廊沟,路灯线穿过,以上管线均为东西走向,在结构线内的长度从 16米到22米,埋深较浅,约 12 m,具体见下表:管线名称类型尺寸(mm埋深(m走向电力电力浅沟1100X 1400东西走向雨水混凝土管DN8001.6m东西走向给水铸铁DN3001.7m东西走向通讯电信排管400X10001.6m东西走向中间风井管线位置图2.2、工程地质及水文地质2.2.1地形地貌中坝站西客站盾构区间隧道地处川西平原岷江水系I级阶地,为冲洪积地貌,地形平坦,地面高程515.26m517.88m,最大
9、高差为 1.62m。西客站苏坡立交站盾构区间隧道地处川西平原岷江水系H级阶地,为冲洪积地貌,地形平坦,地面高程 513.25m516.34m,最大高差为 3.09m。2.2.2地质构造xx平原出于新华夏系第三沉降带之川西褶带的西南缘,界于龙门山隆褶带山前江油灌县区域 性断裂和龙泉山褶皱带之间,为一断陷盆地。市区一带断裂构造和地震活动较微弱,历史上从未发生过强烈地震,从地壳的稳定性来看应属 于稳定区。工程位于龙门山东部边缘构造带。xx市区距龙泉山褶皱带 20Km距龙门山褶皱带 50Km历史上于2008年5月12日发生了汶川8.0级特大地震对场地区域内建筑、 xx平原及周边构造未造成破 坏。2.2
10、.3岩土层特征2.2.3.1盾构始发井1) 第四系全新统人工填筑土(Q4ml)1人工填筑土:褐黄、灰黑等杂色,松散,稍湿。由碎石、砂土、砖瓦碎块等建筑垃圾组成, 其间重填粘性土。分布于地表,层厚1.6m11.0m。靠近中坝站隧道右线位置填土较厚,是由原来道路施工回填所致。该层在场地内普遍分布,该层土均匀性差,多位欠压密土,结构疏松,多具强 度较低、压缩性高、受压易变形的特点。2)第四系全新统冲积层(Q4al)2-3粉质粘土:褐黄色,软塑可塑,含少量铁锰质氧化物等。在场地内普遍分布,层厚0.50m 3.30m。2-4粉土:褐黄色,松散,稍湿,含少量铁锰质氧化物、云母等。在场地内局部分布,层厚0.
11、90m 2.20m。2-5粉、细砂:青灰色,松散,稍湿,含少量铁锰质氧化物、云母、石英等,分布于卵石层 顶面或以呈透镜体状分布于卵石土中,厚度0.50m1.50m。2-6中砂土:青灰色或褐黄色,松散,饱和,以透镜体形式分布于卵石土中。场地内局部存在,层厚 0.70m1.80m。2-8卵石土:青灰色,褐黄色,湿饱和。卵石成分主要以岩浆岩、变质岩类岩石组成。以亚圆形为主,少量圆形,分选性差,卵石含量6085%粒径以2080mm为主,部分粒径大于100mm 最大粒径180mm充填物为细砂,局部夹漂石,顶面埋深2.911.0m。根据超重型动力触探试验成果及卵石含量,将卵石土分为松散卵石土2-8-1、稍
12、密卵石土 2-8-2、中密卵石土 2-8-3 和密实卵石土 2-8-4,共4个亚层。3)第四系上更新统冲洪积层( Q3al+pl )3-8卵石土:褐黄色,稍湿饱和。卵石成分主要以岩浆岩、变质岩类岩石组成。以亚圆形为主,少量圆形,分选性差,卵石含量5075%粒径以2080mm为主,个别粒径大于 100mm充 jH填物为中砂,局部夹少量角砾或漂石,顶面埋深25.1034.90m。根据N120超重型动力触探试验成果及卵石含量,将该层卵石土均为密实卵石土3-8-4,共1个亚层。2.2.3.2 中间风井根据钻探揭示,站内均为第四系(Q)地层覆盖。地表多为第四系人工填筑土(Qml),其下为第四系全新统冲积
13、(Qal )粉土及砂、卵石土。本段地层按岩土层层序,从上至下分述如下:(1) 第四系全新统人工填筑土(Q4ml)人工填筑土 :褐黄、灰黑等杂色,松散,稍湿。由碎石、砂土、砖瓦碎块等建筑垃圾组成,其间充填粘性土。分布于地表,层厚1.611.0m。靠经中坝站隧道右线位置填土较厚,是由原来道路施工回填所致。该层土在场地内普遍分布,其结构疏松,多具强度较低、压缩性高、受压易变形的特点。(2) 第四系全新统冲积层(Qal):主要有粉质粘土层、粉土层及砂、卵石土层粉土 :褐黄色,松散,稍湿,含少量铁锰质氧化物、云母等,在场地内局部分布,层厚0.9 2.2m。粉、细砂 :青灰色,松散,稍湿,含少量铁锰质氧化
14、物、云母、石英等,分布于卵石土顶面或以呈透镜体状分布于卵石土中,厚度0.51.5m。卵石土 :青灰色,黄褐色,湿饱和。卵石成分主要以岩浆岩、变质岩类岩石组成。以亚圆形为 主,少量圆形,分选性差,卵石含量6085%粒径以2080mm为主,部分粒径大于100mm 最大粒径180mm充填物为细砂,局部夹漂石,顶面埋深2.911.0m。根据超重型动力触探试验成果及卵石含量,将卵石土分为松散卵石土、稍密卵石土 、中密卵石土 和密实卵石,共4个亚层。本次勘察未揭穿卵石层。始发井地质情况剖面图2.2.4水文情况2.2.4.1盾构始发井(1) 地表水根据调查,清水河由北向南穿过始发井西侧,距始发井约40米,区
15、间隧道自清水河下穿过。清水河属川西平原岷江水系,具丰富的地表径流,为本区段地下水形成提供了丰富的补给来源。该段清水河宽约35m,河床深约4.8m,河身为人工条石 U型河堤,边坡较稳定。(2) 地下水类型本标段地下水主要为赋存第四系砂卵石地层中的孔隙型潜水。第四系孔隙水主要赋存于第四系卵石土中,卵石土层结构比较松散,含水丰富,含水层厚度大于30m=本标段基坑基本位于卵石土层中,受地下水影响较大。施工时,应该采取降水措施。(3 )土层的透水性和富水性 1人工填筑土层:场地内广泛分布于地表,渗透系数差异较大。笑2-3粉质粘土、 2-4粉土层:为弱透水性,富水性较差,位于地下水位以上,渗透系数 k=0
16、.01m/d。2-5、 2-6砂层:呈透镜状分布,渗透系数k=10.0m/d,为强透水层,富水性好。2-8、 3-8卵石土层:广泛分布,渗透系数k=18.022.0m/d,为强透水层,富水性好。(4)地下水腐蚀性评价场地范围内场地土和地下水对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。2.242 中间风井本段地下水主要为赋存第四系砂卵石地层中的孔隙型潜水。(1) 地下水的补给、径流、排泄xx市充沛的降雨量(多年平均降雨量947mm年降雨日达104天),构成了地下水的主要补给源,同时,雨洪期河水及附近沟渠也为其补给源。此外,区内地下水还接受 NWT向的侧向径流补给。区内地下水
17、径流方向为 NW方向至SE方向。区内地下水排泄主要为大气蒸发和向下游径流。(2) 地下水的动态特征场地内地下水具有埋藏深,季节性变化明显,受降水影响大,水位西北高东南低。根据xx市水文地质工程地质环境地质综合勘查报告(xx省地质矿产局xx水文地质工程地质队,1990年10月)xx平原区地下水具有明显季节变化特征,潜水位一般从4、5月开始上升至8月下旬,最高峰出现在 7、8月,最低在13月、12月中交替出现,动态曲线上峰谷起伏,动态变 化明显,该区地下水埋深枯期24m,洪季13m,年变幅13mo(3) 水的腐蚀性评价本区间隧道详勘阶段取水试样4件,按照岩土工程勘察规范(GB50021-2001)
18、及其局部修订的条文(中华人民共和国住房和城乡建设部,2009年5月19日),场地内水的腐蚀性评价按H类环境考虑,经判定地下水对混凝土,对钢筋混凝土结构中的钢筋均有微腐蚀性。2.3设计概况2.3.1盾构始发井盾构始发井呈西北-东南走向,东端采用二层三跨钢筋混凝土框架箱型结构,西端采用三层三跨钢筋混凝土框架箱型结构,中间标准段采用地下一层矩形箱体结构。结构外缘起讫里程为YDK21+194.151 YDK21+274.151,全长 80m 最宽处 26.1m,最大埋深 24.8m。本始发井基坑最深 24.8m,盾构井盾构吊出段及盾构井两侧围护结构采用12002000的旋挖桩,始发端洞门采用15001
19、800玻璃纤维筋桩。桩插入基坑底面下 3.5m,扩大段插入基坑下 4.5m。围护桩平面示意图基坑采用内支撑体系,扩大端采用四道钢支撑,均采用壁厚t=16的钢管支撑。转角位设置双拼145b型钢角撑。标准段沿竖向采用五道锚索,锚索设置于混凝土腰梁上,锚索选用1 X 7标准型钢绞线,公称直径 15.2mm,其标准强度为1860Mp&内支撑平面示意图扩大端钢支撑断面示意图标准段锚索断面示意图2.3.2中间风井中坝站西客站中间风井里程YDK19+766.090YDK19+786.845,总长约20.8m,基坑最深约25.8m,风井采用三层三跨钢筋混凝土框架箱型结构,结构采用明挖法施工,围护结构采用围护桩
20、加 内钢支撑体系,其中围护桩在一般段采用12002000的旋挖桩,端头盾构洞门范围内采用15001800玻璃纤维筋人工挖孔桩,附属风道围护结构采用10002000的旋挖桩。围护桩平面示意图钢支撑平面示意图钢支撑断面示意图三、本工程重难点3.1工程重点3.1.1施工安全在施工中树立“安全第一、预防为主”思想。本标段工程,主要为高空作业及深基坑内作业等 高危险性工种,为了确保本项目顺利完成,首先要确保参建人员及周边行人、车辆安全;其次要确 保施工影响范围内结构物、地下管线道路以及施工作业产品安全。因此确保施工安全是本项目的第 一重点。3.1.2工程质量质量是施工单位的形象、信誉和生命线,关系到工程
21、使用年限和运营安全,因此把工程质量列为施工的重点。在质量保证以保结构施工质量为主,以保防水质量为主。3.1.3基坑开挖的稳定与安全由于基坑为一狭长结构形态,基坑开挖深度在25m左右,施工期还需跨越雨季。同时基坑支撑密集、层间高度有限,致使土方开挖不能大面积展开,只能分段进行施工。如在雨季到来之前不能 及时完成土方开挖任务,则将直接影响后续结构的施工。3.1.4降水工程降水施工对深基坑工程影响较大,降水井出砂量过大、降水井失效或意外停止抽水容易造成基 坑失稳、坍塌等事故。降水工程是深基坑施工安全保障的关键之一。3.1.5基坑支撑体系盾构始发井基坑深度为24.8米,中间风井基坑深度为25.8米,基
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