[深基坑开挖专项施工方案]本工程为六合天寓房产二期项目,基坑东临银色港湾住宅区,北临北环路,南临联庄居民区,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近...+阅读
深基础箱体结构需要哪些专项施工方案
需要专家论证施工案(摘录) 根据建质【2009】87要求
、深基坑工程
()挖深度超5m(含5m)基坑(槽)土挖、支护、降水工程
(二)挖深度虽未超5m质条件、周围环境管线复杂或影响毗邻建筑(构筑)物安全基坑(槽)土挖、支护、降水工程
二、模板工程及支撑体系
()工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及;搭设跨度18m及;施工总荷载15kN/m2及;集线荷载20kN/m及
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集荷载700Kg
三、起重吊装及安装拆卸工程
()采用非规起重设备、且单件起吊重量100kN及起重吊装工程
(二)起重量300kN及起重设备安装工程;高度200m及内爬起重设备拆除工程
四、脚手架工程
()搭设高度50m及落式钢管脚手架工程
(二)提升高度150m及附着式整体片提升脚手架工程
(三)架体高度20m及悬挑式脚手架工程
五、拆除、爆破工程
()采用爆破拆除工程
(二)码、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除容易引起毒害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发特殊建、构筑物拆除工程
(三)能影响行、交通、电力设施、通讯设施或其建、构筑物安全拆除工程
(四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围拆除工程
六、其
()施工高度50m及建筑幕墙安装工程
(二)跨度于36m及钢结构安装工程;跨度于60m及网架索膜结构安装工程
(三)挖深度超16m工挖孔桩工程
(四)暗挖工程、顶管工程、水作业工程
(五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚相关技术标准危险性较部项工程
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深基础基坑围护方案
传统的软土地基深基础施工方法如沉井、板桩支护以及井点降水开施工工艺由于具有施工场地面积造价高亦或易产生振动、噪音等危危及临近建筑物的安全等缺点,近年渐被落后淘汰.而地下连续墙及钻旋喷桩结合的软土地基深基坑施工基本上能解决以上问题而被越来越的运用到工程中.但二者在施工工控制要点及工程造价等方便也各有千秋。 地下连续墙工艺:在土方开挖用专门的挖槽机械在泥浆护壁的作下沿着基坑或建构筑物的周边开挖出有一定深度和宽度的沟槽,当将沟槽挖到设计深度时清理沟槽内沉渣,之吊放钢筋笼到充满泥浆的沟槽内,通过导管向沟槽内浇筑混凝±充满整槽段,整个槽段内的混凝土则构成一单元整体墙段.然后用特制接头连接槽段即形成地下连续墙。 钻孔桩与旋喷桩综合技术原理: 该种施工工艺的机理是利用钻孔灌注桩能够深入稳定持力层而具有稳定性能的特性.其在稳固土体中能够起主导性骨架支撑作用,之后在钻孑L桩间施工高压旋喷桩,高压旋喷桩既能将强透水层很好的凝固起来起到止水作用,同时也可将软土固化及通过桩与桩间的相互搭揍对整体起到良好的加固作用,该种综合施工工艺对软土基坑侧壁的位移破坏有着良好的防治作用。
总结深基础结构类型及设计施工方法特点
随着经济的发展,人民生活水平的提高,建筑行业也取得了长足发展。高层建筑作为现代建筑的一种主要形式,其施工技术对建筑行业的发展有着直接的影响和推动。现代建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度较大,建筑材料损耗较多,交叉作业施工普遍以及施工工艺复杂等。使得现代建筑的施工技术较之以前建筑的施工技术有着本质的不同。文章结合近年的工作经验、现行市场建筑工程调查、以及对相关资料的查阅,对现代高层建筑的施工特点,及施工技术进行探讨如下。 1 现代高层建筑施工特点及主要技术问题分析 高层建筑与多层建筑的施工技术既有相同点,也有不同之处。相同的是施工的基本过程都是按照逐层施工的方法进行;不同的是高层建筑具有地基深度深、高空作业多、工程量大、施工技术难度高、建设工期长等特点。
主要由于高层建筑高度高、体量大而带来的施工差异。 1.1基础埋置深度深 高层建筑为了保证其整体稳定性,地基埋置深度不宜小于建筑物高度的1/12;采用桩基时,不宜小于建筑物高度的1/15(桩的长度不计算在埋置深度内),至少应有一层地下室。因此,一般埋深至少在地面以下5m,超高层建筑的基础埋置深度甚至达 20m以上。深基础施工,地基处理复杂。尤其是在软土地基,基础施工方案有多种选择,对造价和工期影响很大。研究解决各种深基础开挖支护技术,是高层建筑施工的重点之一。 1.2高空作业多 高层建筑高度大,垂直运输工作量大。高空作业要处理大量的材料、制品、机具设备和人员的垂直运输。在施工全过程中,要认真做好高空安全保护、防火、用水、用电、通讯、临时厕所等问题,防止物体坠落打击事故。
1.3高层建筑体量大,工程量大 高层建筑工程量大,工程项目多,涉及单位多、工种多。特别是一些大型复杂的高层建筑,往往是边设计、边准备、边施工,总、分包涉及许多单位,协作关系涉及众多部门。这就带来了高层建筑施工计划、组织、管理、协调的难度大。必须精心施工,加强集中管理。当然,由于高层建筑层数多、工作面大,就可充分利用时间和空间,进行平行流水立体交叉作业。 1.4高层建筑施工条件复杂 高层建筑一般在市区施工,建造在密集的建筑群中,因此施工用地紧张,要尽量压缩现场暂设工程,减少现场材料、制品、设备储存量,根据现场条件合理选择机械设备,充分利用工厂化、商品化的产成品。施工时还必须保护相邻建筑、道路和地下管线不遭损坏,一般在基础工程施工时,均要采用妥当的挡土或加固措施。
特别是在基坑降水及邻近建筑物的基坑开挖过程中,要密切注意地面、道路及地上建筑物是否有裂缝产生及其发展趋势,及时采取相应的技术措施,避免造成对市政工程及相邻建筑物结构的破坏。 1.5高层建筑施工周期长 一般多层住宅每栋平均工期在10个月左右,而高层建筑的施工周期平均为2年左右。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 要缩短施工周期,主要是缩短结构和装饰施工周期。各种高层结构体系可以采用不同的施工方法。而现浇混凝土是高层建筑施工的主导工序,合理的选择模板体系是缩短主体结构工期,降低成本的主要途径之一。 1.6施工技术要求高 高层建筑施工技术主要以钢筋混凝土和钢材为主要结构材料及相关的施工技术构成,而钢筋混凝土又以现浇为主,需要着重研究解决各种工业化模板、钢筋连接、高性能混凝土、建筑制品、结构安装等施工技术。
其次是装饰、消防、防水、设备等要求较高。平面类型的多样化、立面造型的个性化、立面色彩与周围环境的协调和谐,已经成为时代潮流;消防设施要求高,深基础、地下室、墙面、屋面、厨房、卫生间的防水,甚至管道冷凝水的处理,都比多层建筑要求高;高层建筑的设备繁多,高级装修装饰多。这些都给施工提出了更高的质量和技术要求。 2高层建筑的施工技术 2.1 高层建筑的钢结构施工技术 在高层建筑的钢结构施工中,往往根据建筑自身的特点来进行安装施工。在高层建筑的施工过程中,钢结构的焊接、吊装、测控、安装、拆除等都有非常严格的要求,对于较高的高层建筑,外框都是以全钢结构为框架,通过钢梁、斜撑与核心墙的连接达到建筑结构的稳定,并通过楼面钢板的铺设和混凝土的浇筑来加固整体的建筑结构。
一般高层建筑的核心墙内均有钢结构柱,其数量应在二十四根以上且高宽要达到一定的比例,以保障整体结构的稳定。钢结构的吊装过程也要按着一定的方法来进行,这决定了整体工程的施工速度和施工质量,通过一机多吊和分区吊装可以有效的提高工作效率。钢结构的焊接技术也是十分重要的,高层建筑的钢结构焊接技术内容相对复杂,施工任务重,质量要求较高,所在施工过程中必须采用合理的焊接工艺才能保证工程的质量,工程一般采用二氧化碳气体保护焊,采用立焊、斜立焊的方法进行焊接,焊接时要注意焊丝的伸出长度、焊缝层间清理、焊枪的施焊角度,这样形成了一整套完整焊接的操作方法,以完成工程钢结构的焊接工作。 2.2 高层建筑的混凝土施工技术 高层建筑的施工过程中,混凝土的施工技术尤为重要,因为由于高层建筑...
何谓深基坑?请简述专项施工方案编制和要点
深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 另外,基坑和基槽都是用来建筑建筑物的基础的,只是平面形状不同而已.基坑是方形或者比较接近方形;,基槽是长条形状的,而且有时候比较长.你要掌握的是它们的形状的区别. 基坑是指底面积在27平方米以内(不是20),且底长边小于三倍短边的为基坑. 基槽是指槽底宽度在3米以内,且槽长大于3倍槽宽的为基槽. 也就是说,一般定义深基坑为:底面积在27平方米以内(不是20),且底长边小于三倍短边,开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
建筑基坑支护方案编制要点
AQ3.2.2 001
一、工程概况,至少包括以下内容:
1.基坑所处的地段,周边的环境。
2.四周市政道路、管、沟、电力电缆和通讯光缆等情况。
3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。
二、工程地质情况及现场环境:
1.施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。
2.施工区域内及邻近地区地下水情况。
3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。
5.基坑四周道路的距离及车辆载重情况。
三.基坑支护设计:
依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120―99)、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有:
1.设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条);
2.支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条);
3.荷载标准(3.4、3.5条);
4.质量检测(3.6条)。
四、支护施工工序及施工方法:
根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。
如采用挡土板桩,施工顺序:
建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚或支撑→拔除板桩。
挡土板桩施工必须做到:
1.确保坑壁稳定,施工安全;
2.确保邻近建筑物、构筑物和管线安全;
3.考虑基础施工各工序如挖土、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇捣便于进行;
4.尽可能施工简便、经济合理。
五、基坑施工:
1.基坑开挖
基坑开挖应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷载。
内容应包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。
2.开挖监控:
基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等(《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120―99)3.8条)。
六、安全保证措施
1.基本措施
建立健全施工安全保证体系,落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。
2.结合工程特点采取安全技术措施,必须包括紧急应急措施。
七、地下水控制
地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。
内容如地下水控制方法;涌水量估算;降水措施等。
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