广东某框剪办公楼施工方案主要分部分项工程施工方法Word文件下载.docx

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地下水含量也较为丰富。

3)基坑支护降水情况

依据本工程地质情况,必须先完成基坑支护及止水帷幕,并采用深井将坑内地下水抽排到开挖面以下后才能正常展开土方开挖,具体基坑支护及降水方案见第八章第一节。

(2)土方开挖方法

1)开挖方法及主要机械的确定

(A)土方开挖方法

该工程的土方开挖量约为1.2万m3,开挖深度约4.8~8.2m,根据施工部署,拟分两次开挖土方:

第一次开挖至底板底垫层标高-5.70m,以便封闭底板垫层并施工人工挖孔桩,第一次土方开挖计划工期16天;

第二次开挖在人工挖孔桩完成后进行,开挖承台土方并封承台底垫层,第二次土方开挖计划工期10天;

基坑内人工挖孔桩与承台土方用坑内的挖土机挖出基坑,并随即在地面装车运出场外;

第一层土方开挖路线将采取“沟端开挖法”进行开挖,从北向南后退开挖,往其侧面将土装汽车运走;

为防止在土方开挖过程中垫层以下的土体受到扰动,导致地基承载力下降,挖土机开挖时,距基底设计标高留100mm,然后采用人工挖至设计标高;

如地基受坑内积水的影响,为减少浸泡降低土的承载力,在施工混凝土垫层前应视实际情况在基底先铺一层碎石或粗砂,然后在其上浇混凝土垫层;

开挖过程中如遇孤石、混凝土地板等,采用风炮机进行破碎石方;

基坑支护锚杆施工及后续人工挖孔桩施工均应与土方工程穿插,对先开挖出的工作面,应及时插入人工挖孔桩工程的施工。

(B)主要机械的确定

为保证按期完成挖土任务,并配合好基坑支护锚拉的施工,在第一次土方开挖阶段选用1台HD-700型的反铲挖掘机挖土,自卸运输汽车8辆运土,第二次土方开挖阶段选用2台HD-700型的反铲挖掘机,其中1台在基坑内挖土和转运土方(土方挖运完成后用50t吊车吊出坑外),另1台在地面装车。

(实际开挖时再根据弃土远近等因素调整挖土机及运输车辆的实际数量)

(C)基坑内外排水沟的设置

土方开挖阶段的排水沟在基坑内和基坑外分别设置。

基坑外排水沟沿基坑支护外侧1-2m布设,排水沟尺寸为300mm×

500mm,砖砌并内抹砂浆,排水沟坡向沉沙井与市政下水道连通。

基坑内紧随土方开挖在四周设300mm×

500mm的排水沟,排水沟距基坑下边线0.5-1.0m,并在基坑四角设1000mm×

1000mm×

1000mm的集水井,排水沟随挖随设。

第一次土方开挖完成后,将四周的排水沟全部疏通,使排水沟坡向集水井,集水井内的积水由潜水泵抽至地面排水沟。

第二次土方开挖后,承台部分必须设置集水井,并设置潜水泵将集水抽至地面排水沟。

施工过程中应安排专人管理抽水设备,经常检查排水沟,确保排水沟的畅通,并应作好基坑边坡及临近建筑物的沉降、位移观测,发现变化异常时及时分析,进行补救。

土方开挖平面布置见图7-1-1。

(3)土方开挖与锚杆施工的配合

支护方案的选择决定以后土方开挖与锚杆施工的配合,如支护体系采用锚杆时,基坑周边6~8m土方应分层、分段开挖,分层次数与锚杆排数相同,分段长度15~20m,以配合锚杆施工,每层土方应挖到锚杆以下500mm,并紧跟插入人工清边修坡及施工锚杆,严禁超挖。

选定水泥土桩墙锚拉支护方案(方案三),支护结构设置有4~7排斜向地锚。

分层分段开挖到锚杆以下500mm时,应及时插入进行锚杆的成孔、腰梁安装及注浆。

1第一节测量方法

佛山调度大楼位与汾江南路。

本大楼由三十三层的主塔楼和六层附楼组成。

结合本工程的施工难点和要点,施工时测量工作采用如下方法控制:

(1)测量平面控制网的建立及校核

根据施工图纸JF---01总平面图,可以知道1轴与H轴交点坐标X=254240.83,Y=38407721.6;

12轴与H轴轴线交点坐标X=2546281.63,Y=38407721.6;

1轴与A轴轴线交点坐标X=254628.83,Y=38407760.0;

12轴与A轴线交点坐标X=2546281.63,Y=38407760;

L轴与13轴线交点坐标X=2546285.13,Y=3840701.6。

有了这些点的坐标可以推算出所有轴线交点的坐标。

由总平面图可知建筑物与周边的相对关系,考虑到便于施工测量放线工作,测量平面控制网的布置如下:

将E轴向H轴方向平移1m,可以确定一条东西方向的主轴线。

考虑地下室基坑的开挖,为了保证控制点的稳定,拟将A、B两点分别布设在

(1)22轴线向外3.5m出,根据以点坐标及与AB轴线的相对关系及尺寸,由公式X=X+REC(S,O),Y=Y+S推导出A、B两点的坐标。

A点坐标为X=2546237.33,Y=38407728.40同理将6轴向7轴方向平移2.8m确定出另一条主塔楼的对称轴线CD。

为了节省投入及仪器架设次数,故将C点转90度角投出另一条CE控制线,以此线作为副塔楼的主控线。

通过计算,CE控制线到K轴线为0.6m。

D点作为在离A轴3.5m处,这样在C点架设仪器后视D点转90度投出另一条CE控制线,以此线作为副塔楼的主控线。

通过计算,CE控制线到轴线为0.6m,D点作在离轴3.5m的建筑物外,同上,C点坐标:

X=2546261.23,Y=38407718.10;

D点坐标为:

X=2546261.23,Y=38407763.50;

E点坐标为:

.X=2546339.93,Y=38407718.10;

然后将轴向轴平移1m,得出F、G控制线,

根据以上原理,可以求出F点的坐标为:

X=.2546318.33,Y=38407698.12;

G点的坐标为:

X=2546318.33,Y=38407731.52,由此四条控制线组成整幢建筑物的平面控制网。

测量放线以此图为依据,具体平面布置见图当作出了A、B、C、D、E、F、G、这七个点的坐标后,根据建设单位在现场提供的坐标控制点,采用索佳全站仪,将A、B、C、D、E、F、G几点分别测设到施工现场,并打下木桩,钉上钢钉,用红油漆做好标志,同时在周围浇筑混凝土加固、保护,防止人为碰动或机械破坏,平面控制网设好以后,采用三角形锁法演算,检验精度是否满足要求,根据各点坐标采用公式:

求出各点之间的距里和方位角,然后索佳全站仪进行多测回的观测进行复核。

(2)楼层施工测量放线方法:

1)地下室部分

在桩基础施工时,主要根据已知点坐标,然后将桩心坐标编号输入全站仪中,输入完后,要仔细复核数据,以免出错。

施测时将全站仪分别设置在已布置好的A、B、C、D、E、F、G控制点上,将棱镜站牌直接定出桩心,同时做好标志。

人工挖孔桩成孔时,当第一层护壁浇筑完后,还要将轴线或桩中心线投测到护壁上,通过拉麻线吊锤球的办法来检验下部是否偏心,从而保证桩的施工质量。

底板施工时,主要依据平面控制网,将AB、CD、CE、FG等控制线投测到底板上,而后用50m钢卷尺分出各轴线及柱样边线。

2)上部楼层施工

由于该大楼为三十三层,为了保证建筑物的垂直度,因此,在上部放线时,应采用激光铝直仪来控制点的竖相传递,主要步骤如下:

当首层结构完成后,借助开工布设的平面控制网,将主轴线投到首层结构面上,采用索佳全站仪,复核各轴线交点坐标,当各坐标准确无误后,布设激光控制点,布设激光控制点的原则是能够满足精度要求,平面上两点能够通视,立面上应尽量避开梁柱等主要承重构件,基于以上几点,结合本工程,拟定在首层布设两个激光点,这两个激光点位于AB控制线上,激光点1偏2轴1m,激光点2偏(11)轴1m,激光点1坐标为X=2546242.73/2546242.73,Y=38407728.40

激光点2坐标X2=2546279.73,Y2=38407728.40具体平面位置见图。

从二层至三十二层相同位置留设200X200激光的传递,当施工到具体楼层,混凝土浇筑完毕后,分别在首层1#、2#激光点上架设索佳自动安平激光铅直仪,将X1=2546242.73,Y1=38407728.40,X2=2546279.73,Y2=38407728.40两点传递到施工层,在施工层采用激光耙接收光点,作好标记,然后在此两点上分别架设仪器,投出三条控制线,借助这三条控制线,分别量测出各条轴线.放完线后,要今昔哪个自检然后作好记录,见7.2.1。

3)细部放线方法:

主塔楼部分各层均有几段半径各异的弧线,而且弧线不规则,有的成反弧.为了保证精度,采用如下放线方法.因为这些弧半径大,而且圆心均在建筑物外,因此首先找出弧线的对称轴线,然后作一条与此对称轴垂直距圆心距离为P的直线,这时,我们可以建立坐标系,以对称中心为Y轴,以平行于P直线且过圆心的轴线为X轴,则圆的方程为X2+Y2=R2,直线的方程为Y=P。

这时在直线P上,由对称轴将P分成距离为X的n等分,则

dn=P-{R2-(nx)2}1/2,(n=0,1,2……)

然后沿着直线P量出与直线垂直且距离为dn的点,这些点均为弧线上的点,再用墨线将这些点连成圆滑曲线,这曲线为所求曲线,在实际放线中要灵活运用.

(3)建筑物的标高控制

首先根据建设单位提供的基准点,引测出建筑物的±

0.000,然后将基准标高作在不易沉降的固定物体上,以此控制建筑物的标高,在引测水准点的过程中要进行闭合验算,最后平差,当建筑物施工到二层以上部分时还应在建筑物四个大角作出+1.00m的基准标高。

楼层标高控制,使用检测过的50m钢尺,逐层向上传递,即用钢尺在底层+1.00m的起始标高线垂直向上量至施工层,并据此标高在施工层上测设出该楼层高500mm的水平线。

为了保证标高的传递精度,防止误差的积累,各层的标高线应由同一起始标高线向直接量取,当高差超过一个整尺长时,则在该层用水准仪精确的测设第二起始标高线,作为继续向上传递的依据。

在每次施工平台浇筑混凝土前,待平台上的大部分施工人员散去后(避免工人走动导致仪器的晃动),将自动安平水准仪架设在稳定的平台上,进行抄平工作,在柱墙主筋上用红油漆画出闭楼层混凝土面高0.5m的水平控制点,以此作为混凝土面控制的依据,见图7-2-3。

(4)沉降观测方法

由于沉降观测是周期性较长的测量项目,所以各项工作都应本着长期性和耐久性的原则。

1)基准点和观测点的布设

沉降观测的基准点和观测点是判定建筑物沉降变化的依据,设置应满足牢固和长久保存的条件,以便日后跟踪观测,为了能够检测基准点的稳定,故而在建筑周围应布设三个永久性的水准点,水准点的位置见图。

2)基准点的做法如下:

首先选定基准点的位置,然后用地质勘探钻机向下钻φ100mm孔洞直至中风化岩3m,再下一根Φ16钢筋于孔中,钢筋长度随孔洞深待定。

钢筋顶端焊一个不易锈蚀的铜帽,用C20细石混凝土填实孔洞,铜帽露出混凝土面2~3cm,并在基准点周围做一个混凝土圆环上加铁盖,待基准点稳定后,引测出三个点的原始高程,并进行闭合平差,作好记录,具体做法见图7-2-4。

观测点的布设与做法:

按照工程结构特点及整幢结构受力情况拟将在建筑物首层塔楼布设5个观测点,附楼布设10个观测点,观测点的布设图见图。

观测点用Φ16圆钢作成,主要将Φ16圆钢切断,弯曲

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