降水及基坑支护施工方案(编辑修改稿)内容摘要:
土钉所受拉力(KN) 第 i层土钉长度不小于 Ii /H 根数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 土钉钢筋的直径 20 20 20 20 25 25 25 25 25 土钉之抗拉强度验算 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 外荷信息 表 4 外荷 (kPa) 外荷距坑边( m) 作用深度 (m) 外荷引起的侧压力 (kPa) 地层岩性 表 5 层号 厚度 重度 黏聚力 内摩擦角 粘结强度 1 17 lO 15 15 30 2 25 70 2l 50 3 . 137. 25 2l 12 90 30 0 0 0 总深度 平均 f^(按厚度加权 ) 稳定性验算 表 6 Ka= 规范第 条 上钉墙平均重度 r Ea 士钉墙厚度 B(m) 10 Ft Eax KH 抗滑动稳定性验算 Mw M0 KQ 抗倾覆验算 图 3 土钉墙正立面图 图 4 I— I 剖面图 图 5 lI— II剖面图 图 6 基坑支护平面图 说明: 1. 基坑 AB、 C— D、 EA及 DE段采用土钉墙支护方案。 2。 土钉墙施工前应查清坡体影响范围内的管线情况,并检是否有渗漏等现象,如发现有异 常情况及时报设计进行处理。 3. 基坑开挖与支护应分层进行,上层支护完毕后,支护结构达一定强度后,方可进行下一层的开挖,分层开挖的深度不大于 (第一层视土质情况可开挖 ). 4. 锚孔灌注 M15水泥砂浆,面层为 C20细石混凝土。 5. 如遇人工填土或其他易塌土层,应分段进行开挖与支护,分段长度不超过 10m. 6. 土钉墙及锚杆施工严格按《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ 12099之规定执行。 7. BC段拟设置坡道,可根据实际情况单独考虑支护方案。 3. 降水井设计与施工 降水设计 基本参数 据邻近场地抽水试验结果,降水深度范围内土层综合渗透系数 K=。 基坑设计水位降深 S为(即地下水降至基坑底以下 . 含水层厚度 H为。 降水井半径据地区经验取 r=. (Q) 估算 根据等代大井法估算了该基坑的涌水量,估算时采用下式: Q= [K(2Hs)s]/lg(R0/r0 式中 R0=R+r0。 R=2s KH = R0= ,F—— 基坑面积(基坑面积为 3440m2) 计算结果 : Q=(m3/d) ( q)及降水井个数 q=24179。 (1d/a′ ) 式中 q-管井单井出水量 (m3/d) I-过滤器浸没长度,取 (m). d-过滤器外径,取 500mm a′ -与含水层渗透系数有关的经验系数,查表取 70。 计算结果: q = m3/d 干扰井抽水条件下,计算的单井出水量为 在基坑周边共布设降水井 12 个,井点间距 20~ 50m。 降水井的凿井深度为 ,井底标高为 ;井径为 800mm:无砂混凝土管内直径为 500mm,其孔隙率不小于 15%:降水井下端设 ;井管外采用天然圆砾填,圆砾的粒径为 5至 10m。 降水井的平面位置详见图 7. 本次采用基坑中部设置降水井法进行降水,水位降低检验的重点是基坑中心点的水位降低情况。 用等代井法进行计算,等代大井面积 F =3440m2, 等代井的半径 r0 =,考虑群井抽水,当基坑中部水位降深 为 ,干扰井总的出水量为 2975. 25m3/d,大于上述估算的基坑涌水量。 基坑中心点水位降低检验基坑中心点采用下式进行验算: S=H ]()/1(0)[(. mrrIgnI g RkQHH 计算结果为: S (o) =>。 抽水设备可采用深井潜水泵,设计总出水量≥抽水设备可采用深井潜水泵,设计总出水量≥ 3/d. 降水井采用锅锥法成孔(见锅锥成孔施工方案),设观测孔 2个,深度不小于 ,孔径不小于 120mm,降水由专人负责,配专职抽水工及电工各 1名 , 24h名, 在实施基坑第二次开挖前五天开始降水,观测井水位降至下一次开挖基底下 时,进行下一次开挖。 基坑降水对周边环境影响及处理方案 (1) 降水引起地面沉降估算 (2) 降水引起地面沉降估算 (3) )疏干区土层平均压缩模量取 Es= Pa,以下土层 Es= Pa. 估算结果,当基坑中部水位降深为 ,由于降水引起基坑周边的沉降量约为 ,基坑周边 1 5m处约为 mm,引起地面倾斜约为 ‰:基坑 15m以外地下水流近似于水平流,引起地面不均匀沉降主要在基坑周边15m以内。 本基坑四周距已有建筑物的距离,均在 l5~ 20m,在基坑 l 5m以外引起的最大沉降量小于 m。降水及基坑支护施工方案(编辑修改稿)
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