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资料目录
- 1、前言 1
- 1.1、项目背景 1
- 1.2、工程概况 1
- 1.2.1、场地概述 2
- 1.2.2、建筑及结构概况 4
- 1.2.3、基坑概况 4
- 1.2.4、工程地质及水文条件 6
- 1.3、施工难点分析 8
- 1.4、国内外研究现状 8
- 2、深基坑开挖数值模拟 9
- 2.1、计算模型 10
- 2.2、计算参数 10
- 2.3、数值模拟结果及分析 11
- 2.3.1、 竖向位移 12
- 2.3.2、 地表水平位移 16
- 2.3.3、 围护桩变形 21
- 2.4、 合理化建议 24
- 3、深基坑施工关键技术 24
- 3.1、钻孔灌注桩施工 24
- 3.2、三轴水泥土搅拌桩施工 28
- 3.2.1、三轴水泥土搅拌桩概况 28
- 3.2.2、"二搅三喷"施工工艺 29
- 3.3、支撑梁及土方开挖施工 30
- 3.3.1、第一层土方开挖及第一道支撑梁、栈桥板施工 30
- 3.3.2、第二层土方开挖及第二道支撑梁、栈桥板施工 32
-
- 3.3.3、第三层土方开挖及第三道支撑梁施工 33
- 3.3.4、第四层土方开挖及第四道支撑梁施工 35
- 3.3.5、第五层土方开挖 37
- 3.3.6、深坑土方开挖 39
- 3.4、降水技术 40
- 3.4.1、井点布置 41
- 3.4.2、基坑降水 41
- 3.4.3、封井 42
- 3.5、基坑综合监测技术 42
- 3.5.1、监测点位布置 42
- 3.5.2、深基坑监测 44
- 3.5.3、监测数据 45
- 3.5.4、监测结果与数值模拟结果比较分析 47
- 4、基坑渗漏处理技术 49
- 4.1、基坑渗漏原因调查 49
- 4.2、渗漏处理措施 50
- 4.2.1、"支模封堵法"堵漏 50
- 4.2.2、"内堵法"堵漏 52
- 4.2.3、"外封法"堵漏 54
- 4.3、基坑漏点监测措施 57
- 5、支撑梁延迟控制爆破拆除技术 57
- 5.1、支撑梁拆除工艺选择 57
- 5.2、支撑梁延迟爆破拆除可行性研究 61
- 5.2.1、爆破震动影响研究 61
- 5.2.2、爆破飞石影响研究 62
- 5.2.3、冲击波影响研究 63
- 5.2.4、噪声的控制研究 63
- 5.2.5、炮烟扬尘控制 64
- 5.3、延迟爆破关键技术 64
- 5.3.1、理论设计 64
- 5.3.2、预埋炮孔 67
- 5.3.3、炮孔清理、补孔 68
- 5.3.4、搭设防护棚 69
- 5.3.5、孔内装药、堵孔 70
- 5.3.6、连接引线 71
- 5.3.7、施爆组织 72
- 5.3.8、爆后排烟及检查 73
- 5.3.9、爆后清理 73
- 6、结论 74
内容简介
拟建建筑建筑高度328m,基坑周围环境复杂,紧邻正在施工的地铁基坑;与道路边线距离最近处约为5.0m;地下管线复杂。基坑开挖总面积为2.3万平方米,基坑开挖深19.65m~26.55m。基坑开挖深度范围内土层主要由粘性土、粉土、粉细砂组成,是南方典型的软土地基。本文对深基坑土方开挖、基坑支护、基坑降水、混凝土梁拆除、基坑监测、基坑渗漏处理等技术详细讲解及总结。
【基坑支护方案】
基坑支护采用钻孔灌注桩排桩+四道钢筋混凝土支撑+三轴水泥土搅拌桩止水帷幕的桩撑支护结构,平面上设置为三横一竖的对撑及角撑。支撑及栈桥立柱采用角钢格构柱,截面为460mm×460mm。基坑普遍区域内侧壁钻孔灌注桩直径为1100mm,基坑南侧临近仿古建筑物处为1200mm,钻孔灌注桩间距为1200mm;基坑侧壁三轴水泥土搅拌桩止水帷幕直径为850mm。
【工程重难点】
1、本工程基坑属超大超深基坑,且在高地下水位的软土地基中开挖如此超深超大规模的基坑工程具有相当大的施工难度,存在一定的风险性。
2、本工程地处闹市区,,周边道路、建筑物和地下管线密集。
3、本工程共有支撑梁四道,支撑梁混凝土总量约为16000m3,如何合理选择支撑梁拆除工艺,是本工程施工又一难点。
【深基坑施工关键技术】
1、钻孔灌注桩施工;2、三轴水泥土搅拌桩施工(二搅三喷工艺);3、支撑梁及土方开挖施工;4、基坑降水;5、基坑综合监测;6、基坑渗漏处理技术;7、支撑梁延迟控制爆破拆除
79页,编制于2014年。
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