上海深基坑逆作法施工地下连续墙专项施工方案secret.docx
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上海深基坑逆作法施工地下连续墙专项施工方案secret
附表一:
地墙施工进度计划表
附图:
1、槽壁加固桩施工平面布置图
2、深层搅拌桩、地墙施工流向图
3、导墙结构图
4、导墙制作平面及施工流水图
5、地墙施工阶段施工平面布置图
第一章、工程概况
一、工程简介
1、xx500千伏输变电及管理用房工程,包括地下变电站(包括工井)、地下车库、地上生产管理用房和室外总体工程。
工程位于xxxx区xx路以东、xx路以南、xx路以北、xx河以西。
地下车库为地下二层,设计埋深10.6米,总建筑面积8000平方米,采用逆作法施工。
结构类型:
外壁为地下连续墙+钢筋混凝土内衬墙;内部结构为框架-剪力墙结构体系。
基坑围护:
采用地下连续墙,支撑采用结构楼板的围护形式。
工程±0.000相当于绝对标高4.8500m,自然地坪相对标高约-1.300。
2、地墙设计概况
车库基坑总延长米318米(地墙中心线),地墙厚度为800mm,深度23.6米,共划分为52个槽段,配筋均为A种类型,采用柔性接头。
地墙在基础底板范围内设置:
接驳器、插筋及剪力槽;一层楼板处设有环梁插筋;结构壁柱及围护壁柱处均预设插筋。
地墙施工前,首先对槽壁两侧进行加固,每侧打设一排φ700@500双轴水泥土搅拌桩,然后再施工导墙。
二、工程、水文地质情况
根据地勘报告描述如下:
1、工程地质
1、地形地貌
拟建场地属滨海平原地貌,场地内地势较平坦。
工程原址为xx电站辅机厂有限公司铁路专用线、xx机械施工公司第三分公司及江湾搅拌站部分区域,多为单层厂房或2~3层民用建筑,目前场地内建筑拆除已完成,勘察期间场地表面主要为混凝土地坪及建筑垃圾,地面高程在3.5m~4.0m左右。
2、地基土的构成与特征
工程场地的地基土根据成因及性质划分为18个工程地质单元体,各土层特征详见表1:
表1地质情况统计表
地质
时代
土层序号
土层名称
成因
类型
层顶埋深
(m)
层厚
(m)
N平均值
状态/密实度
压缩性
土层描述
全
新
世
Q4h3
①1
填土
人工
堆填
\
0.3~4.3
松散
杂色,成份较杂,以碎石(块石)、砖块、砼块、建筑垃圾及少量黏性土为主,局部地段含钢渣。
②1
褐黄色粉质粘土
河口~
滨海
0.3~3.9
0.5~9
4
可塑~软塑
中
由上至下逐渐变软,含氧化铁锈斑及铁锰结核,属中压缩性土。
②3
灰色砂质粉土
河口~
滨海
3.2~5.0
1.3~4.9
4
稍密
中
含云母,夹薄层黏性土,土质不均匀,属中压缩性土。
③1
灰色淤泥质粉质粘土
河口~
滨海
2.6~8.7
1.5~5.8
6.6
流塑
高
含云母,夹薄层粉砂,属高压缩性。
④
灰色淤泥质粘土
河口~
滨海
7.5~12
4.0~8.5
1.7
流塑
高
含云母,夹少量薄层粉砂,局部夹贝壳碎屑,属高压缩性土。
⑤1-1
褐灰色淤泥质粉质黏土
14.2~18
7~6.3
3.7
流塑
高
含云母和有机质,夹钙质结核,局部揭示为粉质黏土,属高压缩性土。
⑤1-2
褐灰色粉质粘土
19~20.6
1.9~12
\
流塑
高
含云母和有机质,属中压缩性土,夹薄层粉砂,向下粉砂含量增多。
⑤2-1
灰色砂质粉土
河口~
滨海
19.8~32.2
5~18
16.3
中密
中
含云母,夹薄层黏性土,具交错层理,属中压缩性土。
⑤2-2
灰色粘质粉土
29.9~38.0
7~8.0
19.8
中密
中
含云母,夹薄层黏性土,具交错层理,属中压缩性土。
⑤2-3
灰色砂质粉土
河口~
滨海
33~43
3.7~21.8
27.9
稍密
中
含云母,夹薄层黏性土,具交错层理,属中压缩性土。
⑤4
灰绿色粉质粘土
35.8~40.7
8~4.0
41
可塑
中
含氧化铁和有机质,属中压缩性土。
⑥2
草黄色粉质黏土
42.5~44
1.4~4.2
\
可塑
中
含氧化铁斑点,夹粉性土,属超固结、中压缩性土。
晚
更
新
世
早
期
⑧1
灰色粉质黏土
河口~
滨海
38.5~48.5
5~13.7
\
软塑
高
局部揭示为淤泥质粉质黏土,含云母和腐植物,局部夹薄层粉砂,属高压缩性土。
⑧2-1
灰色粉质黏土夹粉砂
45.1~55.9
4.7~23.0
\
流塑~软塑
高
含云母,夹粉砂,局部砂性较重,在场地东南角该层局部表现为砂质粉土,属高压缩性土。
⑧2-2
灰色粉质黏土与粉砂互层
60.4~71.2
5.8~14.8
24.6
软塑~可塑或中密
中
含云母,具交错层理,夹砂互层呈“千层饼”状,属中压缩性土。
⑨1
青灰色粉细砂
河口~
滨海
59.7~79.2
4.2~23.1
59.5
密实
中
含云母,夹薄层黏性土,属中压缩性土。
⑨2
青灰色中粗砂
81.6~85.0
8.3~15
25.43
密实
中
局部揭示为粉细砂,夹黏性土团块,属中压缩性土。
⑩
兰灰色粉质黏土
河口~
滨海
91.8`96.1
未见底
\
可塑
中
含钙质、铁锰质结核,属中压缩性土。
2、水文地质情况
工程场地地下水类型主要为潜水、微承压水和承压水,分别描述如下:
(1)潜水
工程场地浅部地下水类型属潜水,潜水含水层主要为赋存于浅部地层中的填土、黏性土、粉性土和黏性土层的砂土夹层中,属于全新世(Qh3)河口—滨海相沉积,其中①1人工填土以碎石、砼块为主,②3层砂质粉土砂粒含量较高,属粉性土,该2层属相对含水层,透水性较好,②1、③1~⑤1层以淤泥质土、黏性土为主,渗透性差,由于淤泥质土、黏性土中多夹薄层粉砂,其水平向渗透系数明显大于垂直向渗透系数,粉砂夹层较多地段渗透性较好;潜水含水层一般单井涌水量小于5m3/d(口径500mm,降深2m时)。
水化学类型HCO3·Cl-Ca·Na为主,为矿化度M<1g/l的淡水。
主要补给来源为大气降水、地表迳流补给。
以蒸发的方式排泄,地下水年变幅1.0~2.0m,潜水位埋深建议按0.50m设计。
(2)微承压含水层
主要含水层为⑤2-1~⑤2-3层的砂质粉土和黏质粉土,其中⑤2-1、⑤2-3地层以砂质粉土为主,夹较多薄层粉砂,渗透性相对较好,水平渗透系数一般为1.5×10-3~2.0×10-3cm∕s,属中等透水层,⑤2-2层黏性土含量较高,渗透性相对较差,水平渗透系数一般为6.8×10-4cm∕s,根据量测结果,⑤2-1层水位埋深一般为3.31~3.61m,⑤2-2层水位埋深一般为3.89m,⑤2-3层水位埋深一般为4.69m,主要为大气降水、上部潜水垂直渗透以及侧向径流补给。
上述潜水含水层与微承压含水层与现代地表水网关系密切,地下水径流方向与地面倾向基本一致。
地下水的补给主要接受大气降水垂直入渗补给及地下水侧向补给,经地下径流、开采、蒸发及河流排泄,丰水期地表水补给地下水。
(3)承压水
属晚更新世早期河口—滨海相沉积,主要含水层为⑨1、⑨2层粉细砂和中粗砂,为xx市第二承压含水层,属良好含水层,富水性好,渗透性好,水平渗透系数一般为3.2×10-2cm∕s,属强透水层,静止水位埋深一般为5.82~5.89m,其上部⑧1、⑧2层以黏性土为主,属于相对隔水层,其中⑧1主要分布在场地东南角地下车库场地,透水性差,⑧2层以黏性土为主,夹较多粉性土和砂类土薄层,局部粉砂含量较高,特别是⑧2-2层,局部地段以粉砂为主,其透水性相对较好,属中等透水层。
根据抽水试验结果,⑧2-1其隔水效果较好,顶板埋深一般在60~78m左右,平均厚度约18m。
静止水位埋深一般为4.85m,水化学类型为HCO3-Na型,为矿化度M<1g/l的淡水。
主要为大气降水、上部潜水、微承压水垂直渗透以及侧向径流补给。
该层早期有一定开采,目前基本不开采,为主要回灌层。
3、不良地质现象
1)、软土
xx是典型的软土地区,在地面下普遍分布有厚层软性黏性土,具有高含水量、大孔隙比、低强度、高压缩性等不良工程地质特性,而且软土还有低渗透性、触变性和流变性等特性。
场地浅部分布的③1、④、⑤1-1是影响工程的主要软土层,土质松软,灵敏度较高,使得基坑围护难度较高。
2)、地基液化
工程场地分布②砂质粉土,属可液化土层,液化等级为轻微液化。
虽然xx地区地震液化的情况较少发生,但由于渗流液化会对建设场地内的各种建(构)筑物造成严重的破坏和重大的损失,为保证工程在施工、运营过程中的安全和稳定,应对地基土的液化危害予以足够重视。
3)、流砂、管涌
综合场地内各土层的工程性质、含水层埋藏条件及建(构)筑物地基基础的特点分析,对本工程基坑起影响作用的地下水主要为潜水、微承压含水层。
场地内稳定地下水位埋深较浅,含水量大,基坑开挖时应考虑因地下水的作用所产生的流土、流砂、管涌、基底涌土、冒水及由此引起的基坑边坡失稳、强度降低等不良地质问题,切实做好基坑的边坡围护及降水、排水措施。
4)、暗浜
工程场地以前主要为工厂和仓库,在建设过程中,由于基础的开挖与地基处理,即使局部可能存在的暗浜多数已被处理过,现场勘察未发现场地内分布有暗浜。
另根据到xx市地质资料馆查阅的《xx市暗浜资料》(1955,地质部水文地质工程地质第二大队),工程场地内无暗浜分布。
考虑到暗浜内分布的软土和填土层压缩性高,工程性质极差,对天然地基造成不良影响,在基础开挖施工过程中加强验槽,必要时进行施工勘察,若发现场地存在暗浜回填区在基础施工时需将其彻底挖除。
5)、地下障碍物
因拟建场地原为工业厂房,经现场探测及调查,场地内xx电站辅机厂江湾仓库有较深桩基础,且处于拟建基坑围护结构范围之内。
同时场地内主要发现了20处原有建(构)筑物基础,其基础底部埋深一般在1.0m~5m,施工阶段加强核对并妥善处理。
(注:
现已处理,局部挖深已达5米,原状土已遭破坏。
预计施工过程中仍会遇到残留的地下障
碍物)
4、管线情况
工程范围内地下管线主要分布情况按路幅范围分别包括:
(1)变电站用地界线以西至xx路西侧范围内分布有各类主要管线18根,其中电力2根、铁通3根、信息4根、上话1根、上水3根、雨水2根、燃气1根、路灯1根、不明管线1根。
(2)变电站用地界线以北至xx路北侧范围内分布有各类主要管线12根,其中上话2根、电力1根、信息1根、燃气1根、污水1根、雨水1根、不明管线1根、上水1根、移动3根。
(3)变电站用地界线内分布有各类主要管线4根,其中不明管线3根、上水1根。
管线情况详见附图:
勘察单位提供的管线分布图
三、相关单位
建设单位:
xxxx
设计单位:
xxxx
监理单位:
xxxx
监测单位:
xxxx
勘察单位:
xx
施工总承包:
xxxx份有限公司
四、方案编制依据
1、业主提供的工程建筑图、结构施工图及围护结构图、工程相关纪要及变更。
2、工程岩土勘察报告。
。
3、类似工程的相关经验。
4、国家电网有关规定:
1)《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008
2)输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008
3)国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)国家电网科〔2011〕1738号
4)《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》国家电网基建(2011)1515号
5)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工