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土方开挖施工日志

时间:2021-03-31 13:26:20 日志日记 我要投稿

土方开挖施工日志

  深基坑支护结构的主要作用是挡士,使基坑在开挖和基础施工的全过程中能安全顺利地进行。下面小编整理的土方开挖施工日志,欢迎来参考!

土方开挖施工日志

  一 工程概况

  本工程位于某市中心,与四条主干道相连地理位置优越,交通便利,城市配套设施齐全,施工现场地势平坦,场地十分狭小。四周无地下管线和需重要保护的建筑物,现场四周基本无明显的施工障碍物,总体施工条件较好。

  二 工程水文地质概况

  根据钻孔揭露、原位测试、土工试验成果综合分析研究,勘察场区划分为四个工程地质层,现分述如下:

  1 杂填土层:杂色,结构松散,成份以建筑垃圾为主夹少量粘性土,层厚0.602.7m。

  2 粉质粘土层:褐黄色、棕黄色、硬塑至坚硬,稍有光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,含铁锰质结核及少量砾石,局部为粘土。该层仅部分孔揭穿,揭露最大厚度10.20m。

  3 全风化泥质粉砂岩层:紫红色、棕红色、岩心呈砂状夹少量粘性土,矿物成分主要为石英、长石。该层仅部分孔揭穿,揭露最大厚度1.50m。4强、中风化泥质粉砂岩层:棕红色、岩心呈碎状、短柱状,矿物成分主要为石英、长石。层底未揭穿,最大厚度为19.70m。总体场地无滑坡,崩塌等不良地质作用,总体稳定性较好。

  三 土方开挖施工技术

  1、方案确定:由于本工程基坑主要座落在粉质粘土层,土质较好,为此基坑围护采用大面积土钉墙,局部用松木桩和水泥搅拌抗拔锚管桩进行加固。根据基坑较深、土质状况、围护设计位置等特点,挖土总体施工应遵循“分层、分块、对称”的原则,在垂直方向上按土钉墙施工作业面和坑底标高作为作业面,考虑整个基坑土方的开挖。每层每次开挖采用对称的方法,有效防止基坑底部土体的隆起、四周围护结构位移过大等现象的发生。

  2、土方挖掘施工:(1)基坑周围施工荷载不得超过围护设计规定值。挖土机械、搅拌车进出口通道应铺设路基箱。(2)土方开挖采用PC200挖机进行,为防止对桩基的影响,在底部30cm范围改用人工开挖,尽量减少对坑底土的扰动,24小时不间断排水。(3)挖土时,应实行分块分层开挖法,即根据设计土钉位置,具体次序如下:

  首先放坡开挖1.3m,打设第一道土钉并注浆。待强度达到70%后再开挖至下道工序下500处,打设下道土钉并注浆,同时进行松木桩施工和水泥搅拌抗拔锚管桩施工。注意沿基坑各边每完成20M长度的土方开挖,立即经行相应范围的土钉墙施工,土钉墙达到设计强度70%后进行下一阶段土方开挖至下道土钉,根据前述要求施工相应范围土钉墙。如此下去,直至挖土坑底,以下次序应严格执行,不得超挖,强度未达到设计要求70%时不得提前进行下一阶段的土方开挖。每层开挖深度不得低于同层土钉500mm;同层开挖长度不得大于20米,允许间隔跳挖。

  四 基坑降排水

  (1)基坑外排水:明沟设置在基坑外距围护中心约1.50m处,明沟规格为300×300mm,并在间隔30.00m左右设置一只800×800×1000mm的集水井。排水沟及集水井采用240mm厚红砖砌筑,内侧1:3水泥砂浆粉刷,在排水沟上统设带栅盖板,盖板做法采用φ16钢筋电焊制作。

  (2)基坑内排水:采用离心式水泵湿土排水,在基坑底处沿围护土钉墙内侧0.50m统设300×300mm的排水沟一圈,间隔30.00m左右设置外径1000×1000×1000mm的集水井,其集水井底低于基础承台底600mm左右,井内设置水泵。

  五、基坑围护监测

  1、监测内容:(1)平面高程监控点测量;(2)支护结构和被支护土体的测向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内、外土压力测量;(5)支护结构内、外孔隆水压力测量;(6)临近建筑及地下管线监测。

  2、监测的基本要求:(1)监测工作,必须有计划的进行,严格按照监测任务书执行。其内容包括监测方法和使用的仪器、监测精度、测点布置、观测周期。(2)监测数据必须可靠,数据的可靠性由监测仪器的精度和可靠性及观测人员的素质来保证。(3)观测必须及时,基坑开挖是一个动状过程,只有保证及时观测才能及时发现隐患,采取相应措施。(4)对于监测的项目事先均需设定预警值,预警值包括变形值及变化速率。当观测发现超过预警值的异常情况,要立即采取措施。(5)基坑监测要由完整的记录、形象的图表、曲线和观测报告。

  3、报警值:(1)测压(水、土压)F1=设计测压值,实测侧压值F1<0.8为危险,0.81.2为安全。(2)支护变形、位移、沉降:水平位移达到30mm,连续3天的`位移速率超过3mm/d。(3)基层隆起,f3=实测隆起值,开挖深度:f3>0.5%为危险,0.2%<f3≤0.5%为注意,f3<0.2%为安全。(4)支撑轴力监测:设6个断面测点,轴力预警值为4000kn。

  轴线控制点延长线,离建筑物边缘50米,校点距离20米。高程点,原始高程必须引入已建工程且沉降已超稳定的建筑物上。

  六 应急技术措施

  1、基坑开挖过程中,如出现边坡水平位移超过警戒值,可采用放慢挖土速度、坑外卸土等方法处理。如出现失稳先兆,应立即停挖并及时回填,采取有效加固措施后再进行开挖。

  2、现场配备一定数量的抢险设备和材料,如沙包、水泥、钢管等。周围建筑物或道路管线沉降较大可采用注浆加固等方法处理。

  七 安全与环境保护措施

  1、为确保施工期间的安全,必须对整个施工场地进行全封闭施工。通过施工便道的总管上的覆土应仔细夯实,以防车辆压断总管,总管上方不得堆放重物,停放车辆。

  2、操作工人的三级安全教育要抓好,了解施工环境及作业风险。特种作业人员应具备相应的资格证书,并严格按照操作规程施工,做好安全技术交底工作。挖土过程中,挖土机无论在挖土时还是在作水平运输土方时,都派专人指挥。

  3、现场做好三级配电三级保护措施,并有专职的机电负责人。施工期间,离基坑边lm左右的位置严禁堆放土方及另外的材料。车辆行走必须离开基坑1m以上,并考虑车辆载重量以确保土方边坡的稳定。

  4、及时对基坑进行监测,密切注意土体的松动及变化情况,发现情况及时向项目主管或公司工程部汇报,及时采取有效措施,对土方边坡进行必要的加固。同时启动基坑坍塌应急救援预案。

  5、废水、废物、噪声都应符合当地环境保护部门的有关规定,并申报排污许可证。

  八 总结

  从本工程及周边建筑、道路的变形监测结果表明,本工程所采用的基坑开挖方案是有效且为合理的。根据基坑土层,工程水文情况采用了土钉墙、松木桩及水泥搅拌抗拔锚管桩的多种围护结构方式。同时根据各部位开挖深度的不同,采取了即时、对称、分层分块、挖土卸载、集水井降水等技术措施,取得了预期的工程效果。

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