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电力沟深基坑专项施工方案

电力沟深沟槽支护专项施工方案一、编制依据1、济南电力设计院为本工程提供的设计图纸。

2、济南市勘察测绘研究院为本工程提供的地质勘察报告。

3、建设部及交通部颁布的设计规范、市政施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的标准、规范、规程、法规及政策。

4、现场调查所获得的有关资料。

5、适用的标准:、参建单位建设单位:项目管理单位:设计计单位:监理单位:施工单位:三、工程概况1、工程概况山大路北段电力沟中心线距离西侧缘石6.3米,长度694m。

电力沟断面形式为一室钢筋砼箱涵结构,沟内敷设电缆管线。

标准断面尺寸为2.0m*2.1m,垫层C15、底板、沟壁及盖板C30 ;抗渗等级S6。

桩号K0+367、K0+618电力沟过益寿路、山大南路热力、燃气、电讯横穿,其中热力覆土1.5m、燃气1.0m、电讯0.5m,电力沟下挖约4.5m,正常施工段,电力沟平均下挖深度约3.7m。

电缆沟断面图2、工程地质与水文地质条件(一)地质情况场地内第四系地层主要为山前冲积洪成因的黄土、粘性土及碎石土,下伏燕山期辉长岩侵入体。

在钻探深度范围内可分为8层,自上而下分述如下:①填土(Q42ml):分为杂填土、素填土和块石素填土:①杂填土(Q42ml):杂色;稍密;顶部为路面,下部含砖块、煤渣、碎石。

在该层中进行重型圆锥动力触探试验0.6米,N63.5min =4.0 击,N63.5max =6.0 击,尸4.8击,cr= 1.0 击,3= 0.20。

①1素填土( Q42ml ):黄褐色;可塑;稍密;稍湿;颜色不均匀,含零星砖屑。

该层仅分布在7#、8#、9#、13#钻孔附近。

①2块石素填土( Q42ml):青灰色;中密;母岩成分为灰岩,呈柱状、块状,柱长5〜21cm,采取率约70%,混少量灰渣。

该层仅分布在2#钻孔附近。

在素填土中取原状土试样1件,进行标贯试验1次,其土的物理力学性质指标如下:3=21.2%,e=0.708,丫= 19.3kN/m3 ,®L=30.9%,®P=17.8%,IP=13.1,IL= 0.26,a1-2=0.40MPa-1 ,Es1-2=4.23MPa ,Cq=20.0kPa,①q=22.8 度,N=5.0 击。

层厚:0.80~2.40 米,层底标高:24.08~41.23 米。

②黄土( Q4al+pl ):褐黄色;可塑;稍湿;含白色条纹,少量姜石,具虫孔。

主要分布在山大北路以南地段。

②1碎石土( Q4al+pl ):杂色;稍密;母岩成分灰岩,次棱角状,粒径2〜6cm,含量约55%,充填褐黄色粘性土,该层呈薄层或透镜体状分布。

在该层中进行重型圆锥动力触探试验0.9 米,N63.5min =5.6 击,N63.5max =11.6 击,尸8.2 击,2.1 击,3= 0.26 o该层黄土在钻孔中取试样3件,进行标准贯入试验5次,其土的物理力学性质指标统计如表下:3=20.3 〜25.7%,e=0.760,丫= 19.5kN/m3 ,3 L=30.9 〜33.6%,w P=17.3 〜19.1%,IP=13.6 〜14.9,IL=0.19 〜0.46,a1-2=0.44MPa-1 ,Es1-2=3.96MPa ,Cq=15.0kPa,©q=19.7 度,N=4.8 〜7.5 击。

该层在探井中取原状土试样6件,扰动土试样2件,其土的物理力学性质指标统计如表3-1 :表3-1层厚:1.30~5.20 米;层底深度:2.50~6.20 米;层底标高:27.09~39.03 米。

③粉质粘土(Q4al+pl ):褐黄色;可塑;湿;刀切面较光滑,干强度及韧性中等,下部呈灰黄色。

③1粉土(Q4al+pl):褐黄色;稍密;湿;摇振反应迅速,该层仅分布在1#、6# 钻孔附近。

在褐黄色粉质粘土取原状土试样13件,扰动土试样1件,进行标准贯入试验8次, 其土的物理力学性质指标统计如表3-2 :表3-2在粉土中取原状土试样2件,进行标贯试验1次,其土的物理力学性质指标如下:3=26.6 〜27.1%,e=0.760 〜0.809,丫 = 18.9〜19.5kN/m3 ,®L=29.1 〜30.3%,®P=20.5%,IP=8.6 〜9.8,IL=0.62 〜0.77,a1-2=0.15 〜0.23MPa-1 ,Es1-2=7.52 〜11.82MPa,Cq=7.0 〜10.0kPa,©q=28.0 〜29.2 度,N=6.8 击。

层厚:1.30~6.40 米;层底深度:5.50~8.00 米;层底标高:17.91~26.75 米。

④粘土(Q3al+pl ):棕黄色;硬塑,局部可塑;湿;刀切面光滑,含铁锰结核,少量姜石。

④1粘土混姜石(Q3al+pl):棕黄色;硬塑;湿;含铁锰结核,混姜石约25-40%,粒径1-7cm。

该层呈透镜体或薄层状分布。

该层粘土在钻孔中取原状土试样6件,扰动土试样2件,进行标准贯入试验6次,其土的物理力学性质指标统计如表3-3 :表3-3该层粘土在探井中取原状土试样1件,其土的物理力学性质指标如下:3=30.2%,e=0.993,丫= 18.1kN/m3 ,®L=57.6%,®P=28.4% , IP=29.2,IL=0.06,a1-2=0.22MPa-1 ,Es1-2=9.22MPa ,S S=0.012,Psh=200 kPa。

层厚:0.20~5.50 米;层底深度:6.30~13.50 米;层底标高:12.78~33.38 米。

⑤辉长岩残积土(Q1el ):灰黄色;可塑;湿;母岩剧烈风化呈土状。

在该层中取原状土试样6件,进行标贯试验6次,其土的物理力学性质指标如表3-4 : 表3-4层厚:1.20~2.10 米;层底深度:8.70~11.40 米;层底标高:17.22~31.32 米。

⑥全风化辉长岩(V53):黄绿色;母岩剧烈风化呈细〜中砂状,含零星母岩硬块。

在该层中取扰动试样4件进行筛分试验,试验结果为中砂。

进行标贯试验8次,Nmin=28.1 击,Nmax =35.5 击,尸32.1 击,2.54 击,3= 0.08。

层厚:1.50~4.40 米;层底深度:11.70~15.00 米;层底标高:10.81~29.42 米。

⑦强风化辉长岩(V53):黄绿色;母岩强烈风化呈粗〜砾砂状,少量呈碎块状、短柱状,柱长4〜20cm,采取率27.6〜32.6%。

在该层中进行标贯试验3次,N=49.6〜52.5击。

该层局部未揭穿,最大揭示厚度3.60米,最大揭示深度15.00米。

⑧中风化辉长岩(V53):黄绿色;岩芯呈柱状,少量碎块状,柱长7〜35cm,采取率59.6〜72.6%,RQD值为41.2〜46.2。

岩石为软岩,岩体完整程度为较完整,岩体基本质量等级为W类。

在第⑧层中取岩样6组,室内进行饱和单轴抗压强度试验,其饱和单轴抗压强度如下:Xmax =14.08MPa ,Xmin=9.54MPa ,卩=12.44MPa ,o=1.80MPa ,3=0.15。

该层未揭穿,最大揭示厚度2.60米,最大揭示深度15.00米。

(二)水文情况场地沿线地下水位埋藏深度北部较深,南部较浅,勘探期间测得地下水位埋深为1.50〜8.50米,相应标高为24.31〜34.22米。

四、深沟槽开挖支护施工方案选择电力沟沟槽平均深度约3.7米,沟槽较深,考虑到安全因素和电力沟在无水条件下施 工,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,通过现场勘察,决定采 用槽钢支护。

五、槽钢检算书假设槽钢为墙背光滑,且高5m 的挡土墙.槽钢受土压力作用,查土力学资料得知参数 如下:中砂r=18.5KN/m 3中砂饱和重度r(饱和)=20KN/ m,因槽钢后土层为粘土,所以K 。

= tan (45-/2)=0.333. 1、 静止土压力:E 。

=0.5rH 2K 。

=0.5 X 18.5 X 5 X 0.333=77.006KN/m 2、 主动土压力:Ea=0.5rH 2K 。

=0.5 X 18.5 X 2tan(45-30/2)=12.321KN/mWx=1090cm 3;y=93.2cm3; [ c]=170Mpa槽钢桩距沟槽底面2.0m 处,截面上的弯矩最大,因此该截面为最危险截面3、从型钢表中查槽钢的抗弯截面模量:Mmax2=1/2(qlc)=0.5 X150.932 X5X(1/3)=125.777KNmomax 仁M/W=63.338 X106/1090000=58.108Mpaomax2=M/W=125.777 X106/1090000=115.392Mpao< [ 0=170Mpa 结论:结果满足受力要求六、支护方案(一)、材料选择。

采用长6米22#槽钢,槽钢中心间距1.0m。

由于本工程为槽钢用于沟槽的临时支护,故不需进行材质检验而只对其做外观检验,以便对不符合形状要求的槽钢进行矫正,以减少打桩过程中的困难。

外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、端头矩形比、平直度和锁口形状等内容。

检查中要注意:①、对打入槽钢有影响的焊接件应予以割除;②、有割孔、断面缺损的应予以补强;③、若槽钢有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算中是否需要折减。

原则上要对全部槽钢进行外观检查,对不符合要求的槽钢需进行矫正。

(二)、槽钢吊运及堆放装卸槽钢宜采用两点吊。

吊运时,每次起吊的槽钢根数不宜过多。

吊运方式有成捆起吊和单捆起吊、钢筋捆扎、专人指挥。

槽钢堆放的顺序、位置、方向和平面布置应考虑到以后的施工方便。

(三)、施工工艺流程(四)、操做方法⑴、基线确定:施工员的在沟槽边定出中线,留出以后施工需要的工作面,确定槽钢施工位置。

⑵、定桩位。

按顺序标明槽钢的具体桩位,洒灰线标明。

⑶、槽钢施打。

采用单独打入法,即吊升第一支槽钢,准确对准桩位,振动打入土中,入土深度见下图以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。

槽钢拔除后留下的桩孔,必须即时做回填处理,回填一般用挤密法或填入法,所用材 料为中砂。

七、关键部位监测1、基准网的建立为了科学地预测沟槽支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形 数据,因此建立沟槽支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。

2、沟槽支护变形观测(1 )沟槽支护水平位移观测在沟槽边坡顶上布置基线(每沟槽边一条),每条基线上设1〜3个变形观测点,同时 又作为沉降观测点。

(2)沟槽支护沉降观测利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点, 与以上点联测,构成沟槽支护沉降观测网。

四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点, 与沟槽周边浅埋基础建(构)筑物、重要 管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。

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