武汉新城国际博览中心展馆工程土方工程施工方案Word下载.docx
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武汉市建筑设计院设计的本工程的施工图纸;
武汉市勘测设计研究院的岩土工程勘察报告;
国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准及安全规范;
中国建筑工程总公司、中国建筑第三工程局企业内部的企业标准及操作方法;
《地基与基础工程施工及验收规范》;
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);
业主提供的其它有关资料。
2工程概况及特点
2.1工程概况
武汉新城国际博览中心展馆工程总建筑面积45.8万㎡。
基础形式为预应力混凝土管桩−独立承台基础,外环单个小区:
承台CT4约为82个、CT3约为78个、CT7约为11个、CT5约为9个、CT6约为9个、CT2约为16个、CT1约为6个;
内环单个小区:
承台CT2约为52个、CT3约为73个、CT4约为55个、CT5约为12个、CT6为1个;
且CT2、CT3、CT4、CT6、CT7承台中两工程桩边缘间距为1m,CT5承台中两工程桩间距为1.6m;
外环单个小区土方量约为6000m3,内环单个小区土方量约为3500m3。
本工程±
0.000=24.15m,施工现场场地标高平均低于±
0.000约0.2~1.5m。
2.2工程特点
1、本工程由于面积较大,土方开挖工程量较大,需考虑大量土方的运输问题。
2、现场拟设三个大门,因此,在土方开挖过程中,要根据堆土场地的位置,合理安排行车路线,确保土方运输安全、快捷的进行。
3、基础土方施工阶段正处于武汉市的雨水充沛季节,地下水量大,本工程占地面积大,地势较为平坦,南工区没有市政污水管道,遇雨时其水无法正常排放,所以在有限的晴好天气中完成全部施工任务是本工程施工的关键;
4、本工程现场场地地表富余水较多,同时在开挖时表层土下方存在大量淤泥,在土方施工时,抽水及清淤工作为基础施工的主要重点。
5、在建部分场地原为废弃厂房,土层表面存在大面积的硬化路面,地下还存在地梁等影响土方施工的障碍物,同时南工区地下还埋设有大量的市政废弃污水管,无形中为土方施工增加了一定难度。
2.3工程地质及水文条件
1、区域地质构造稳定性
根据区域地址构造资料,武汉地区的地质构造均属古老的地质构造,无全新活动迹象,本次勘察钻探未发现断层破碎带。
因此,场区地质构造、地壳稳定性良好。
土层序号
土层名称
层顶埋深(m)
层厚
(m)
状态
湿度
压缩性
(1)
杂填土
0.3-4.3
稍密-中密
湿
高
(2-1)
淤泥质粉质粘土
0.7-3.2
0.6-4.8
软-流塑
饱和
(2-2)
粉质粘土
0.5-7.4
1.1-23.6
软-可塑
中-高
(2-2a)
粉土夹粉质粘土
0.3-8.5
0.6-7.0
中密
(2-3)
粉砂
7.0-13.2
1.4-20.8
低
(2-3a)
粉砂、粉土互层
4.7-10.8
1.3-8.1
中-低
(2-4)
粘土
5.7-13.3
0.9-5.5
可塑
中
(2-5)
4.2-16.4
1.0-9.1
(2-5a)
粉土
9.4-16.9
0.6-4.2
(2-6)
粉质粘土夹粉土
11.0-24.7
1.2-8.5
(3-1)
17.3-24.7
0.8-5.5
(3-2)
7.9-24.6
1.2-19.8
(3-3)
粉细砂夹砾石
16.1-32.0
1.4-23.8
密实-中密
(3-3a)
粉质粘土、粉土、粉砂互层
21.3-35.0
1.1-6.4
可塑或中密
(4)
32.0-47.0
未揭穿
2、水文条件
在建场地位于长江冲积一级阶地,地下水类型包括两种类型:
上层滞水、空隙承压水。
场地地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。
周边环境不存在污染源,不具备地下水受污染的条件。
现场地势较为平坦,南工区及内环周边区域没有市政污水管道,遇雨时其水无法正常排放。
场地地表富余水较多,同时在土方试挖时表层土下方存在大量淤泥,在土方施工时,抽除基坑内积水及清淤工作为基础施工的主要重点。
3施工条件及准备
3.1施工条件
现场渣土较多,场地未平整到位,同时受西陵物业的影响,南工区施工用电仍未贯通,施工用电主要由2台200KVA发电机来满足现场的施工,根据业主方接入现场的水源接驳点,我方已将用水管道沿现场四周埋设到具体用水地点,并在具体地点留有相应用水接头。
3.2施工准备
组织相关人员熟悉施工图纸,及时解决施工图纸中的疑问,做到准确理解设计意图;
组织机具、人员进场,组织相关材料进场。
组织现场施工人员熟悉现场环境,了解周边情况。
根据业主提供的场地资料,协商解决存在的问题,完善施工前期准备工作。
疏通现场进出场地的主要交通道路。
根据现场的实际情况,确定施工顺序及土方开挖方式等。
3.3机械及劳动力准备
本工程开挖方式采用局部开挖方式,由于承台内桩基边缘距离平均都在1m左右,容量为1m3单斗挖机无法下铲挖掘,主要采用容量为0.3m3单斗反铲挖机进行土方工程的施工,外环土方量约为6000m3,计划在30天内完成,所需机械投入如下:
单斗挖机小时生产率:
Qh=3600qk/t=3600×
0.3×
0.85/180=5.1m3/h
单斗挖机台班生产率:
Qd=8Qh×
KB=8×
5.1×
0.7=28.56m3
由于工期紧张,土方工程施工采用换人不换机械连续作业施工,每台挖机每天按2个台班考虑。
挖掘机需用数量:
N=Q/2Qd×
1/T×
C×
Kt=6000/28.56×
1/30×
2×
0.8=4.3台。
考虑现场的实际情况,外环土方工程机械配置1台1m3单斗挖机,3台0.3m3单斗挖机,同时配备普工30人配合施工。
外环单区土方工程机械配备情况
机械名称
型号规格
数量
备注
反铲挖掘机
0.3m3
3
铲刀宽为700mm
1m3
1
场平施工
自卸汽车
东风5吨
6
/
斗车
8
人工挖土倒运土方
簸箕
1.5×
1×
0.6钢骨架
12
基坑清底出土
抽水泵
5
内环土方量约为3500m3,计划在20天内完成,所需机械投入如下:
N=Q/3Qd×
Kt=3500/28.56×
1/20×
0.8=3.8台。
考虑现场的实际情况,外环土方工程机械配置1台1m3单斗挖机,3台0.3m3单斗挖机,同时配备普工20人配合施工。
内环单区土方工程机械配备情况
0.3m3
10
4施工方法
4.1施工流水段的划分
根据工程基础特点和现场实际情况、该工程基础结构设计特点,土方工程施工采用流水作业,开挖及出土方向见下图。
插图1土方开挖示意图
4.2施工原则及施工顺序
1、施工原则
外环土方施工时,先对有钢管柱部分展开土方工程的施工,施工完毕后及早插入基础结构的施工,基坑开挖时严禁超挖或无计划开挖。
测量员随时测量,保证开挖线和基底标高准确,槽底土壤不得扰动在桩基比较集中的地方考虑人工开挖。
2、施工顺序
本工程土方开挖仅考虑铁路拆迁,南工区土方开挖从2区→1区→13区→14区和5区→6区→4区→3区→15区→16区流水作业,北工区土方开从7区→19区→8区→9区→18区→10区→11区→17区→12区→20区→21区。
由于现场实际情况,南工区2、5区同时展开施工,北工区在民房拆迁完成后按上述顺序展开施工,根据前期土方试开挖情况,由于地表富余水较为丰富,在土方施工过程中,基坑内有大量的积水,造成土方不断坍塌,大大增大了现场土方开挖及清淤的工程量,所以本工程土方施工采用局部施工,基础施工随土方开挖的进展而逐步推进。
由于现场受钢结构图纸深化设计的影响,现场2、5区将对土建及钢结构施工顺序进行调整,先施工7m结构,再进行钢桁架的吊装施工,钢结构主桁架采用履带吊吊装施工,由于受履带吊行走路线的影响,2、5区部分土方开挖将暂缓施工(具体见下图),待钢结构桁架吊装完成后开始展开对影响区域土方工程的施工,受钢结构吊装影响区域的承台如下:
二区施工时受影响承台:
1区:
(1-2)/(X-S~X-T),(1-1)/(X-S~X-T)
2区:
(2-10)/(X-B~X-G),(2-11)/(X-H~X-M)
(2-1/11)/(X-N~X-P),(2-9)~(2-1/11)/(X-Q)
3区:
(3-13)/(X-B~X-G),(3-12)/(X-H~X-M)
(3-1/11)/(X-N~X-P),(3-9)/(X-R~X-S)
(3-8)/(X-1/S~X-T),(X-Q)/(3-9~2-1)
五区施工时受影响承台:
4区:
(4-2)/(X-S~X-T),(4-1)/(X-S~X-T)
5区:
(5-10)/(X-B~X-G),(5-11)/(X-H~X-M)
(5-1/11)/(X-N~X-P),(5-9)~(5-1/11)/(X-Q)
6区:
(6-13)/(X-B~X-G),(6-12)/(X-H~X-M)
(6-1/11)/(X-N~X-P),(6-9)/(X-R~X-S)
(6-8)/(X-1/S~X-T),(X-Q)/(6-9~5-1)
插图2履带吊行走路线图(5区同2区)
4.3施工方法
南、北工区土方工程机械开挖采用3台0.3m3反铲挖掘机,配备6台自卸汽车进行。
机械开挖严格遵循“宁欠勿超”的原则进行。
开挖方式采用坑上作业、“沟端开挖”法,即:
反铲挖掘机停于基坑一端,向基坑另一方向后退挖土,自卸汽车停于挖掘机回转半径以内,利用反铲挖掘机直接将挖出土方上车后运至指定地点堆放(详见插图3)。
基础承台及基础梁土方工程采用机械开挖结合人工修整、清理方式进行。
1、浅承