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文档简介

一、工程概述(一)、工程概况xx省******有限公司廉*”项目位于xx******。北侧为居民区,东侧与跃进路相邻;西侧为长虹大道;南侧为跃进路与长虹大道相连接的干道,场地交通方便。该工程由7幢29-31层的高层建筑及1幢3-4层建筑物、裙房幼儿园及纯地下室组成;拟建物特征详见下表:拟建物特征表拟建物结构类型层数(层)高度(m)地下室层数(层)预计基础埋深(m)拟采用基础型式单位荷载(kPa)①框剪31F99.10210.50筏形基础600②框剪3-4F13.60-18.10211.00独立基础200③框剪31F99.10210.50筏形基础600④框剪31F99.10210.50筏形基础600⑤框剪31F98.50210.50筏形基础600⑥框剪29F96.10210.50筏形基础560⑦框剪29F96.10210.50筏形基础560⑧框箭31F99.10210.50筏形基础600幼儿园框架4F15.60210.5独立基础250裙房框架3-5F13.60-20.50211.0独立基础200-300地下室框架 29.5独立基础 场地整平标高458.60m。主楼筏基底面埋深一10.00m(高程448.60m)。裙房基底面埋深-10.0m(高程448.60m)纯地下室底面埋深-10.00m(高程448.60m);基坑下口周长857m,总建筑面积212584.60m3;(二)、设计依据1、《xx省******岩土工程详勘报告》;2、《地下室基础总平面图》、周边建筑物的地基和主体资料要求;3、《建筑物总平面图》;4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);5、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);6、《岩土锚杆(锚索)技术规程》(CECS22:2005);7、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98);8、《供水管井技术规范》(GB50296-99);9、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96);11、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002).(三)、场地条件1、地形地貌及周边环境场地地貌上属涪江堆积阶地,由于后期人类活动频繁,场地四周均有建(构)筑物,场地为拆迁地,地形平坦,已施工钻孔标高458.09m〜459.31m,相对高差1.22m。邻近建筑物情况:设计基坑北侧为居民区,与拟施工的护壁桩距离7.00—11.00m;西侧与长虹大道相邻;东侧为跃进路(百号楼为保留建筑,距离3.00——7.00m);南侧为跃进路与长虹大道相连接的干道,距离5.00m。建筑物均为砖混结构,采用浅基础,基础埋深2-3m。四周管线情况:据建设方初步调查,基坑周围有其他地下管线分布。本基坑工程具体实施时建设方需提供基坑周边2H范围内地下详细资料信息:通讯电缆、各种管道、强电电缆线等。2、地层结构经勘察揭露,组成场地地层:表层为第四系全新统(Q位)杂填土,其下为第4四系全新统冲洪积(Q「+Pl)的粉土、卵石,下伏侏罗系上统七曲寺组(J/地层,现将场地地层及岩土结构特征,从上至下分述于后:(1)、杂填土①(Q『):场地内均有分布,杂色,稍湿,松散,主要由建筑垃圾、粉土等组成,含少量生活垃圾,填土回填时间短,层厚0.3〜1.2m。(2)、粉土②(Q「+P1):场地内均有分布,灰黄色,湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,局部层底夹薄层粉砂;理林3.1m,层顶相应标高〜m,层厚2.00〜3.70m。(3)、卵石③(Qai+pi):场地均有分布,灰色,卵石含量占50--75%,主要4成分为中-微风化的灰岩、石英砂岩,次为脉石英,粒径一般2〜10cm,含漂石,椭球状、亚圆形;充填物以砾、砂为主,局部地段夹薄层泥、钙质弱胶结卵石,稍湿〜饱和。埋深〜m,层顶相应标高〜m,根据超重型(N120)动力触探试验,其密实程度分为稍密③1、中密③2、密实③3三个亚层。1)稍密卵石③]:呈层状、透镜状分布,卵石含量约占50〜55%,粒径一般2〜6cm。超重型(N120)动力触探试验击数4WN120V击,标准值5.9击,层厚0.5〜1.6m。2)中密卵石③2:呈层状、透镜状分布,卵石含量约占55〜65%,粒径一般4〜7cm,含漂石,超重型(N120)动力触探试验击数7WN120V10击,标准值击,层厚〜m。3)密实卵石③3:呈层状、透镜状分布,卵石含量约占65〜75%,粒径一般7〜10cm,含漂石,超重型(N120)动力触探试验击数\20三10击,标准值击,层厚〜m。(4)泥质粉砂岩④(J/:仅有揭露,紫灰色,主要由长石、石英、云母等矿物组成,层间夹薄层泥岩,粉砂质结构,泥、钙质胶结,层状构造,按其风化程度分为强风化④】、中风化④2两个亚层。强风化泥质粉砂岩④】:其岩石组织结构已大部分破坏,节理裂隙发育,岩芯呈碎石状,岩体破碎,埋深20.8m,层顶相应高程436.6m,揭示层厚1.5m。中风化泥质粉砂岩④2:其岩石组织结构部分破坏,层理清晰,节理裂隙较发育,岩芯呈短柱-柱状,岩体较破碎,埋深m,层顶相应高程m,揭示层厚m。3、地下水据勘察资料,场地地下水主要为第四系全新统冲洪积物中孔隙性潜水,卵石层为主要含水层,含水层含水性和透水性好,受大气降水和涪江水的补给,最后于涪江下游排泄。据xx省地矿局川西北地质队1:5万xx市城市区域地质调查资料,枯、丰水期地下水位变幅为1.0〜2.0m,勘察期间正值枯水期,在钻孔中测得地下水稳定水位埋深〜m,相应高程m。由于场地周边有多个工程正在进行工程降水,现地下水较平常水位低,据我院在场地周边已有工程水文资料了解,按最不利条件考虑,场地地下水为一般在450.00m左右。二、基坑降水设计(一)、降水方案的选择根据我院在xx地区降水设计、施工经验,在xx地区砂卵石地层采用管井法降水,是比较科学、经济、合理的。因此,本工程拟采用管井法降水。(二)、降水方案与工程环境1、由于该工程地处市区,周边已有建筑、构筑物和地下管线,如果降水方案、施工工艺及操作不当,有可能造成以下后果:地面下沉、塌陷、淘空、地裂;建筑物、构筑物、地下管线开裂、位移、沉降变形;基坑失稳,产生流土、管涌。2、为了防止本次降水对周边环境的危害,本降水方案采取以下措施来对周边环境进行保护:明确降水井井位与周边环境的关系。增加滤料填塞厚度,减少含砂量。增加降水井深度,以便从较深的地层取水,减小对建筑物、地下管网的危害。减小单井抽水强度,减少影响范围。(三)、降水设计计算1、降水计算参数降水面积:场地降水范围面积约为:19561m2。地下水静止水位:ho=6.00m。含水层厚度: H°N14.00m。水位降深值: S=5.50m。W渗透系数:由地勘资料及实践经验,渗透系数K=80.0m/d。2、降水井布置及数量确定AT基坑等效半径 r0" =78.90m系统影响半径 R=2S':kH=348.60mR「ro+R=427.50m基坑涌水量计算 Q=1.366k(2H-S)S/lg(1+R/r)=18444m30计算每根井点出水量q=lZOXnXLXrsX/^GOgms/dQs为滤管半径,L为过滤器进水长度)基坑的涌水量按18650m3/d进行降水设计,n=1.1Q/q=11.6,取n=34口。(沿基坑周边布井34口,一般井间距约24.00m,有场地条件下距基坑坑顶边线1.0m外,无场地条件布置于护壁桩桩间),位置详见《降水井平面布置图》。当n=34时,群井干扰流量:Q=1.366k(2H—S/S”=525(m3/d)lg(R:/(n-rn-1.r))Q>Q'故该工程34口降水井可满足降水要求。降深预测S=H一;H2 Q—义[lgRo一」lg(rrr)]=4.4m\ 1.366k n12 」基坑中点满足设计降深。3、井深的确定降水井深度:沉砂管长度取2.5m,故井深确定为22.5米。4、抽水设备的确定考虑24小时抽水,故单井出水量为q/24=31.3吨/小时,加上扬程损失,至少需要大于35.0吨/小时的潜水泵。(四)、降水井结构与技术要求:1、降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管。2、井结构为:降水井上部7.0米井壁管,下部13.0米滤水管,2.5m沉砂管。3、成井时要求井孔应圆整垂直,井管焊接牢固,安装垂直。4、填砾规格5--20mm砾石。5、洗井采用活塞和空压机联合洗井,确保成井质量,达到出水含砂率小于1:10000,以保证抽水设备正常运行。6、当第一口降水井施工完成后就进行抽水试验,获取降水参数立即反馈给设计,利用反馈信息复核降水设计的合理性与经济性,并及时调整设计。三、基坑支护设计本工程采用动态设计,分别在四周基坑壁及周围建筑物设沉降、位移观测点,利用反馈信息检查支护结构的合理性和安全性,根据观测数据对支护设计进行优化或调整。(一)、工程特点拟建工程设2层地下室,施工开挖深度较大,可达10.00m的深基坑。据调查基坑设计计基坑北侧为居民区,与拟施工的护壁桩距离7.00—11.00m;西侧与长虹大道相邻;东侧为跃进路(百号楼为保留建筑,距离3.00——7.00m);南侧为跃进路与长虹大道相连接的干道,距离6.00m。建筑物均为砖混结构,采用浅基础,基础埋深2-3m。基坑周围均不具备放坡条件,且必须有效地控制基坑变形,确保不对周边建筑造成影响。基坑坑壁主要由杂填土、粉土、卵石构成,施工开挖中整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,应采取基坑支护措施。(二)、支护方案的选择为了保证基坑开挖后已有建(构)筑物和地下管线不致于因为基坑四周土体变形而受到破坏,在选择护壁方案时,对各种护壁方式对变形控制作出分析,在基坑安全的前提下,选择经济、合理的护壁方案。目前xx地区基坑支护经常采用的护壁方式有排桩和土钉墙护壁。该基坑深度较大,周围建筑物密集,安全等级高,综

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