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TRD工法施工方案作业方案

第一章工程概况

1.1基本情况

(1)

项目名称

南京华新丽华河西项目AB地块二期工程

(2)

建筑场所

位于南京市江东中路与河西大街交汇处,西南侧紧邻地铁元通站

(3)

主要用途

商业、酒店高层建筑

(4)

建设单位

华新(南京)置业开发有限公司

(5)

围护设计单位

江苏华东工程设计有限公司

序号

名称

概述

1

上部主体

钢桁架-筒体结构25-66层塔楼1、2、6、框架结构8层裙楼

组成建筑群

2

地下设置

地下设置3层地下结构

3

基坑规模

二期开挖面积约45000m3

4

基坑等级

基坑为一级基坑。

5

基础型式

采用桩基片筏基础。

6

围护型式

基坑四周围护体系为1000mm厚地连墙,竖向采用三道钢筋混凝土支撑

7

开挖深度

标高为-14.5~18.25m

1.2周边环境

本段线路位于南京市建邺区,江东中路与河西大街交汇处,沿侧道路地下管线众多,

环境复杂、保护要求高。

其西南侧紧邻地铁元通站场地,其中江东东路与河西大街地下均

有轨道交通

图1周边环境示意图

1.3水文地质

1.3.1地质情况

(一)地形、地貌

拟建场区位于南京市江东中路与河西大街交汇处,其西南侧紧邻地铁元通站。

拟建场

区原为居民区及菜地,地势基本平整,起伏不大。

场区原标高为5.55~6.45米,现有标高

为6.963~8.887米,场区大量回填杂填土。

勘察场地属长江漫滩相地貌单元。

(二)场地各岩土层分布及其性质

在钻孔深度控制范围内依据其工程性质自上而下分为:

①-1层杂填土:

灰褐~灰黑色,局部色杂,成分以碎石、砼、碎砖为主,砼径3~40cm、

碎石径3~15cm,充填30%~50%松散状粉质粘土和少量生活垃圾。

局部地段在0.0~0.5米

左右可见混凝土地坪,为原有建筑地坪。

该层土质松散,堆积无规律,堆积时间小于2年。

该层土质不均,整个场区均有分布,具湿陷性。

该层层厚1.10~7.30米,层底埋深1.10~

7.30米。

①-2层素填土:

灰褐色,以松散状态的粉质粘土为主,夹砖块、碎石、植物根茎,局

部为建筑垃圾,极不均匀。

该层土质不均,场区局部分布,具湿陷性。

该层层厚0.40~4.30

米,层底埋深2.90~7.30米。

②-1层淤泥质粉质粘土:

灰褐~灰色,流塑状态为主,局部软塑,部分地段夹粉砂薄

层,层厚2~5mm,见少量云母碎片及腐木屑,局部夹腐木屑较多,摇振反应轻微,稍有光

泽反应,干强度中等,韧性中等,整个场区均有分布,该层层厚12.40~20.00米,层底埋

深18.2~24.40米。

②-2层粉质粘土:

灰色,软塑状态为主,局部流塑状态,层理不明显。

部分地段夹粉

砂薄层,层厚5~15mm,见少量云母碎片及腐木屑,局部夹腐木屑较多,摇震反应轻微,无

光泽反应,干强度、韧性低,该层下部1~2m左右表现为互层状。

整个场区均有分布,该

层层厚4.10~23.30米,层底埋深25.90~43.10米。

③-1层粉细砂:

灰色,饱和,中密状态,含腐植物、云母片。

矿物主要成分为石英,

颗粒呈次圆状,级配一般,土质不均,局部夹有1~5cm厚的层状软可塑粉质粘土,整个场

区均有分布,该层层厚0.70~10.10米,层底埋深32.90~43.80米。

③-2层粉细砂:

灰色,饱和,密实状态为主,顶部局部为中密状态,含腐植物、云母

片。

矿物主要成分为石英,颗粒呈次圆状,级配一般,土质不均,局部夹有1~15cm厚的

层状软可塑粉质粘土,整个场区均有分布,该层层厚4.70~22.20米,层底埋深46.50~53.80

米。

④层中粗砂混卵砾石:

杂色,中密状态,卵砾石呈亚圆~棱角状,含量30%左右,主要

成份为硅质,最大粒径为12cm,一般粒径为5~10cm,中粗砂呈中密状,矿物主要成分为

石英,颗粒呈次圆状,级配一般。

充填可塑状粉质粘土;整个场区均有分布,层厚0.30~24.50

米,层底埋深51.40~75.00米。

⑤-1层强风化泥岩:

紫红色,层状结构,岩体组织结构大部分破坏,矿物成份显着变

化,风化强烈,上部呈土状,下部呈碎块状,碎块手捏易碎,标准贯入实测击数均大于50

击。

岩体基本质量等级为Ⅴ级,浸水易软化,整个场区均有分布,层厚0.20~5.20米,层

底埋深53.20~76.50米。

⑤-2层中风化泥岩:

紫红色,层状结构,块状构造,泥质胶结,岩体较完整。

局部夹砂

质泥岩薄层,主要矿物成分为长石,岩芯采取率大于80%。

岩石天然单轴抗压强度标准值为

0.535MPa,属极软岩,岩体基本质量等级为V级,浸水易软化,该层未钻穿。

地层参数表如图:

标准贯入试验锤击

样本

变异

统计修正

标准贯入试验锤击数

地基承载力特征值

层号

数修正后的平均值

系数δ

系数γs

修正后的标准值N(击)

fak(Kpa)

N(击)

②-1

2.4

648

0.29

1

2.4

(65)

②-2

5.4

564

0.23

0.98

5.3

120.3

③-1

14.1

113

0.15

0.98

13.8

170.4

③-2

22.3

403

0.16

0.99

22.0

208.0

⑤-1

37.9

59

0.19

0.96

36.3

(300)

1.3.2水文情况

(1)浅层潜水

潜水含水层由①层人工填土、②~1和②~2层新近沉积的粘性土构成。

场地人工填土厚度普遍较大(最大厚度达7.0m),由于密实度差,其间的大孔隙往往成

为地下水的赋存空间,且连通性较好,富水性及透水性较好,属弱透水层,雨季水量较丰

富,为基坑开挖主要出水地层。

新近沉积的②~1层淤泥质粉质粘土和②~2层粉质粘土,饱含地下水,但给水性较差、

透水性弱,属微透水地层。

勘探期间,测得场地潜水稳定水位埋深1.31~4.55米,初见水位埋深1.03~2.15m;

呈东北高西北低状。

地下水的补给来源主要为大气降水,以蒸发和侧向径流为主要排泄方

式,水位受季节性变化影响,年变化幅度为0.5~1.0m。

(2)弱承压水

弱承压含水层组由下部的③-1、③-2层粉细砂及④层中粗砂混卵砾石构成。

层顶的②-2层粉质粘土由于透水性微弱,与下部的砂土层渗透性相差大,为相对隔水

层,隔水底板为下伏基岩。

③-1、③-2层及④层含水层含水丰富,给水性和透水性好,属

透水~弱透水地层。

勘探期间,经量测该弱承压水水头标高在-13.50m左右,其补给来源为外围地下水的径

流以及少量上层孔隙潜水的越流补给,以地下径流为主要排泄方式。

地下水位随季节不同

有升降变化,根据地区经验场地地下水位年变幅为1.0~1.5米左右。

1.4设计简介

整块场地共分为两期,西侧一期目前已经开挖,本次方案主要针对东侧二期基坑隔水帷幕施工,目前二期其他区域地基加固及围护已经施工完毕。

现场进行第一道支撑浇筑,因降水不理想,因此在原先地下连续墙外侧施工TRD工法止水。

本工程基坑周边环境复杂,为减少基坑开挖及降水对西南侧地铁的影响,在本工程地下连续墙外侧设置700mm等厚水泥土搅拌墙,等厚水泥土搅拌墙底部进入⑤-1层强风化泥岩不少于0.5m。

具体参数如下:

(1)厚度700mm,根据各剖面TRD施工深度54m、58m(场地自然地坪标高约-1.0m,

墙底标高-55.0~-59.0m)。

(2)固化液拌制采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1.2,水泥掺量25%。

(3)挖掘液拌制采用钠基膨润土,每立方被搅土体掺入10%膨润土。

(4)墙体垂直度偏差不大于1/250,墙位偏差不大于50mm,墙深偏差不得大于50mm。

(5)TRD水泥土搅拌墙28d无侧限抗压强度大于1.0MPa。

图2围护体平面布置图

图3基坑北侧TRD与地质剖面图

图4基坑北侧、南侧TRD与地质剖面图

1.5编制依据

本施工方案依据有关设计图纸、技术勘察资料和技术规范要求,参照国家及南京市的有关规范要求,并结合了在深基础施工方面的成功经验,围绕着确保安全、保证质量、保证工期、降低造价的目标来编制的。

主要依据包括:

(1)《华新AB地块二期工程相关工程设计文件》

(2)南京市建设局文件《南京市建设工程现场文明施工管理办法》。

(3)现行国家及地方有关规范、标准和规程。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013)

《工程测量规范》

(GB50026-2007)

《建筑地基基础设计规范》

(GB50007-2011)

《地下工程防水技术规范》

(GB50108-2008)

《地基基础设计规范》

(DBJ08-11-2010)

《基坑工程技术规范》

(DG/TJ08-61-2010)

《建筑地基处理技术规范》

(JGJ79-2012)

《渠式切割水泥土连续墙技术规程》

(JGJ/T303-2013)

《型钢水泥土搅拌墙技术规程》

(JGJ/T199-2010)

《施工现场临时用电安全技术规范》

(JGJ46-2012)

1.6工作量

第二章施工部署

序号

墙顶标高

墙底标高

墙深

墙宽

延米

方量

备注

1

-0.72

-55.00

54.28

0.6

10

325.68

试成墙

2

0.72

-59.00

58.28

0.7

334.368

13640.88

正式墙

3

-0.72

-55.00

54.28

0.7

181.287

6888.18

正式墙

汇总

525.655

20854.74

/

2.1施工难、特点及针对性措施

(1)本工程TRD墙体底部需要进入⑤-1层强风化泥岩层,且墙深最大达到58m,施

工难度较大。

针对性措施:

①因墙体深达58m,且底部进入强风化泥岩层,对TRD施工设备要求较高,在每天

施工前,机修工需对TRD设备进行检查,施工班组人员每日对TRD刀排、链条进行检查,

及时更换磨损的刀排及链条,保障设备切割能力。

②在切割时需要注意切割箱及链条是否有异常抖动,切割行进速度因放缓,避免与

地连墙混凝土猛烈撞击,如确定碰到地连墙混凝土,可尝试能否缓慢推进切割,无法推进

则需暂停施工并及时上报处理。

(2)本工程围护结构已经施工完成,降水、开挖等后续工程急需开展,而本工程TRD

墙体较深,体量较大,设备入岩切割推进速度相对缓慢,TRD止水帷幕施工工期紧张。

针对性措施:

①为保障本工程工期要求,现场已安排进场3套TRD工法设备进行施工,同时已备

足设备的易损件及常用配件,保障每天设备施工状态。

②每天交接班前安排机修对设备进行检修查看,保证设备的正常使用性能,尽量减

少因设备故障原因导致现场停工等待。

③合理安排3套设备工作面,避免相互影响。

详见施工流程平面示意图。

南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

2.2施工总体流程

(1)第一套TRD设备进场3天,主机、拌浆系统拼装7天;自第一车设备进场起,

约10天时间完成设备拼装工作。

第一套TRD设备完成试成墙后陆续进场第二、三套设备。

进度计划见附件1。

(2)施工采用3套TRD工法设备。

第一套设备由南侧自西向东施工,第二套设备由

东南角自南向北施工,第三套设备由北侧自西向东施工,其中第二、三套设备于东侧闭合。

施工示意图如下:

图5施工流程平面示意图

2.3施工准备及资源配置

2.3.1施工准备

(1)场地准备

等厚度水泥土搅拌墙施工区域道路采用C30砼浇筑,其中道路砼厚度200mm,配双

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排双向钢筋Φ16@250。

TRD主机就位前再铺设双层钢板,以确保大型机械稳定行走的要

求。

道路示意图如下:

200mm厚道路C30

φ16@250单排钢筋

现场原地坪

图6道路、导墙施工图

(2)用水、用电

TRD水泥土搅拌墙施工用电采用现场已布置的一级电箱作为引出端头,并根据各施工

区域进行布置二级电箱,为各施工机具和照明提供动力电源。

每套电力驱动的等厚度水泥

土搅拌墙设备施工,单独配备一个不小于630KVA的变压器及800A的空气开关。

施工用水采用已沿围墙四周布置的环形水管作为水源,并根据加固区域和拌浆平台位

置引出给水管道,供水泥浆液配置及场地冲洗使用。

(3)施工排水、泥浆处理

为确保施工区域文明整洁和施工区域沿线雨水管不被泥浆沉淤堵塞,在拌浆平台处设

置泥浆沟,并连接前期施工已设置的四级沉淀池,经沉淀后排入附近雨水井。

搅拌墙施工

排出的废弃泥土采用集中堆放在积土坑,并在堆放点设置防尘措施,然后由泥浆车和土方

车外运。

2.3.2机械设备、材料配备计划

序号

设备名称

规格

数量

设备参数

备注

油电混合动力(主动

地面以上除切

1

TRD工法机

TRD-D

2台

力380KW柴油、副动

割箱约120t

力90KW电机)/台

南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

电动力(主动力、副

地面以上除切

2

TRD工法机

TRD-E

1台

动力493KW电机)/台

割箱约120t

TRD-D:

标准段3.65m/节

调节段1.22m、2.44m/节

3

切割箱、刀具

60m/套

若干

切割箱约1t/m

TRD-E:

标准段4.88/节

调节段1.22m、2.44m/节

4

自动拌浆系统

ZB-20

3套

150KW/套

拌浆系统15t

5

履带式起重机

180T

1台

柴油动力

约130t

6

履带式起重机

150T

1台

柴油动力

约110t

7

挖掘机

JCB220

3台

柴油动力

约23t/台

打满水泥约

8

水泥桶仓

75t/个

6个

/

75t/个

9

高压清洗机

/

6台

/

/

6m(12m)×

10

钢板

约60块

/

/

2.5m×0.03m

2.3.3劳动力配备计划

序号

岗位

人数

岗位职责

1

起重指挥

6

施工全过程指挥作业

2

TRD桩机驾驶员

6

负责TRD工法机的操作与日常保养

3

吊车驾驶员

4

负责吊车的驾驶与日常保养

4

挖机驾驶员

6

负责挖机的驾驶与日常保养

5

机修工

1

负责现场施工设备的维修及机械保养

6

电工

1

保证电器线路的正常运行

7

后台拌浆员

12

负责挖掘液、固化液的拌制和输送

8

普工

24

协助现场指挥完成各项工作

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南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

共计60

2.4施工进度计划

见附件一、南京华新丽华河西项目AB地块二期基坑支护工程进度计划表

第三章施工方法及技术措施

3.1施工工艺流程

通过现场非原位试成墙验证,本工程TRD工法止水帷幕施工采用三工序(即先行挖掘、

回撤挖掘、成墙搅拌)是可行的,也是必须的。

施工工艺流程如下:

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南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

图7TRD工法工艺流程图

3.2施工方法和技术要求

3.2.1施工工序

(1)测量放线施工前,根据设计图纸或甲方提供的坐标基准点,精确计算出止水帷幕中心线角点坐

标,利用测量仪器进行放样,并进行坐标数据复核,同时做好护桩。

并通知总包单位、监

理单位进行复核确认并及时完成测量报验。

(2)开挖沟槽

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南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

止水帷幕中心线放样后,对施工场地进行铺设钢板等加固处理措施,确保施工场地满

足机械设备对地基承载力的要求,确保桩机的稳定性。

施工前用挖掘机沿止水帷幕中心线

平行方向开挖工作沟槽至原状土深度,以探测浅层(3m以内)是否存在地下障碍物,未发

现障碍物的区段及时用挖掘的素土回填;沟槽宽度约1.4m,沟槽深度约1.2m。

(3)吊放预埋箱

利用挖掘机沿止水帷幕中心线开挖深约5m、长约2m、宽约1m的预埋穴之后,用吊车

将预埋箱吊放入预埋穴内。

(4)桩机就位

由当班班长统一指挥桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现有障

碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并及时纠正,桩机应平稳、平正。

(5)切割箱与主机连接

用吊车将切割箱逐段吊放入预埋穴,利用支撑台固定;

TRD主机移动至预埋穴位置连接切割箱,主机再返回预定施工

位置进行切割箱自行打入挖掘至设计深度。

(6)安装测斜仪

切割箱自行打入到设计深度后,安装测斜仪。

通过安装在

切割箱内部的测斜仪,可进行墙体的垂直精度管理,通常可确

保1/250以内的精度。

(7)TRD工法成墙

测斜仪安装完毕后,主机与切割箱连接,进行三工序等厚度水泥土搅拌墙施工。

步序1——先行挖掘:

通过压浆泵注入挖掘液,切割箱向前推进,挖掘松动原土层、切割成槽一段行程。

步序2——回撤挖掘:

根据作业工效,一段行程的成槽完成后,切割箱再回撤至切割起始点。

步序3——成墙搅拌:

切割箱回撤至切割起始点后调换浆

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南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

液,通过压浆泵注入固化液,切割箱向前推进并与挖掘液混合泥浆混合搅拌,形成等厚水泥土搅拌墙。

先行挖掘回撤挖掘成墙搅拌

(8)泥浆测试

止水帷幕施工过程中对浆液及混合泥浆进行泥浆测试,包括挖掘液比重、挖掘液混合

泥浆流动度,固化液比重、固化液混合泥浆比重等。

(9)置换土处理

将TRD工法施工过程中产生的废弃泥浆统一堆放,集中处理。

(10)拔出切割箱

成墙搅拌结束后,在拟定切割箱起拔区域注入同配比的固化液,边起拔边注浆,确保

对切割箱占据空洞进行密实填充和有效加固,结束直线段墙体施工。

3.2.2施工参数及技术控制要点

施工参数

(1)TRD-D型机切割箱配置

①54m墙体配备15节切割箱,由下至上排列分别是:

1节3.5m被动轮+14节3.65m

切割箱,总长54.6m。

②58m墙体配备16节切割箱,由下至上排列分别是:

1节3.5m被动轮+15节3.65m

切割箱,总长58.25m。

(2)TRD-E型机切割箱配置

①54m墙体配备12节切割箱,由下至上排列分别是:

1节4.05m被动轮+10节4.88m

切割箱+1节1.22m切割箱,总长54.07m。

②58m墙体配备13节切割箱,由下至上排列分别是:

1节4.05m被动轮+11节4.88m

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南京华新丽华河西项目AB地块二期工程TRD工法止水帷幕施工方案

切割箱+1节1.22m切割箱,总长58.95m。

(3)切割刀具配置:

墙厚700mm,采用450mm~700mm宽度的刀具,呈菱形布置,确

保全断面切割土层。

按1.2m间距布置刀排,型号为450mm、500mm、550mm、600mm、650mm、

700mm共6种,小菱形循环组合布置。

(4)入岩深度判定:

为确保墙底进入⑤-1层强风化泥岩层不少于0.5m,根据前期试

成墙情况以及岩土工程勘察报告进行分析,通过控制地面标高与实际打入切割箱长度以及

先行挖掘推进速度、挖掘过程中返渣辨识等方法进行判定底部入岩情况。

(5)水泥掺量:

25%(450kg/m3)。

(6)固化液水灰比:

1.0~1.5(每桶水1000kg~1500kg、水泥1000kg),每桶浆液

用水量、水泥量通过电脑计量。

根据混合泥浆的状态进行调整,在不减少水泥用量的前提

下,尽可能使用小的水灰比。

(7)固化液比重:

1.37~1.50。

(8)膨润土掺量:

10%(180kg/m3)。

(9)挖掘液配合比(实际膨润土用量根据试成墙施工情况确定)

水(kg)

膨润土(kg)

单桶体积(L)

比重

每延米膨润土用量(t)

1000

200

1077

1.11

3.5

1000

50

1019

1.03

(10)固化液配合比

水(kg)

水泥(kg)

单桶体积(L)

比重

每延米水泥用量(t)

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