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旋挖钻孔桩施工方案

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  • 卖家[上传人]:汽***
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  • 上传时间:2023-08-12
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    • 1、和平天鹿山碧桂园项目 旋挖灌注桩专项施工方案编制审核审批浙江省东阳第三建筑工程有限公司目 录一、 工程概况二、 施工准备三、 施工工艺四、 质量保证措施五、 安全保证措施旋挖灌注桩专项施工方案一、 工程概况1. 工程特点工程建筑物包括:18栋住宅楼和1栋商业楼,全部为18层,建筑高度为53.1m;商业楼为2层,5.9m;采用框剪结构,总建筑面积86157。33m2。本方案针对1、2#、3楼,3栋楼均为地上18层,地下1层的住宅楼,建筑高度为53.6m,采用框剪结构,其中1、2#楼带有两层底商,一层底商在负一层,一层在首层。场地周围环境:工程位于和平县龙湖北路(原活塞厂),本项目距离已建的一排民房约12m,民房层数3/4/6/7层不等,基础型式采用旋挖桩桩基础,其中1、2楼带有的底商建筑采用柱下独立基础和条形基础。本工程地下室设一层,地下车库和设备用房(包括水泵房、发电机房、风机房和配电房),楼梯间也可由地下直达地上各层。该工程的建筑等级为一级,设计使用年限为50年,其耐火等级为二级, 安全等级为二级,抗震设防烈度为6度.本工程防水设计:地下工程防水等级为级,除结构采用混凝土强度等级采用

      2、C30,抗渗等级P6防水混凝土外,另增加外防水。屋面防水等级为级.本工程设计标高0.00相当于绝对标高165。20m(黄海高程)。 2. 设计概况本工程1#、2、3楼基础采用旋挖成孔灌注桩,桩直径D为0。8m。1#3#楼800mm灌注桩共计约183根桩.全部采用C30水下砼灌注。纵向钢筋通长1118(三级钢),螺旋箍为8200,加劲箍为122000,桩长约1223m(具体详见基础平面图),单桩竖向抗压承载力特征值为3700KN,持力层为中风化花岗岩.3. 地质情况根据广东中誉设计院有限公司提供的岩土工程勘察报告显示:项目单位工作量项目单位工作量勘探孔定位个100取地下水样及分析件2勘探孔孔口高程测量个100地下水位量测次100钻探总进尺m4407.92岩石抗压试验组53采取土样件129采取地下水位以上土样件2标准贯入试验次326根据钻孔揭露,场地在勘探深度内的岩土层按其成因类型可定为第四系人工填土层(Q4ml)、第四系冲积层(Q4al)、第四系残积土层(Q4el)和燕山三期花岗岩(52(3),现自上而下分述如下:(1)人工填土层(Q4ml,层号)-素填土灰黄色,褐色,主要成份为粘性土,

      3、欠压实,稍湿湿,为新近填土,物质组分不均匀,工程性能差,压缩性较高,湿陷程度轻微.本层共有66个钻孔均有揭露(详见钻孔柱状图),各孔揭露厚度为0。408。30m,平均1。95m,层顶高程156.06173。56m.本层取28个土样进行土工试验,试验结果,天然孔隙比e00。9081.151,平均1。022,液性指数IL0。550.74,平均0。66。压缩模量Es=2。233.85MPa,平均3。03MPa,压缩系数a120。500。97MPa1,平均0。69MPa-1,为高压缩性土。其凝聚力C=7.7914。59kPa,平均值11.38kPa,标准值10。85kPa;内摩擦角=8.05o10.35o,平均值9。14o,标准值9。92o。本层做标准贯入试验24次,实测击数N=6。08。0击,修正击数N=5。77.9击,平均值6.5击,标准差0.629,变异系数0。097,修正系数0。965,标准值6.3击.局部较薄无法完成标准贯入实验.综合建议该层地基承载力特征值ak=80kPa.未经处理,填土层不得作为地基持力层使用.(2)第四系冲积层(Q4al, 层号)细砂(层号1)黄色,浅黄色,褐黄

      4、色,饱和,主要成份由粉砂组成,中密状,分选、级配差。本层共有10个钻孔均有揭露(详见钻孔柱状图),各孔揭露厚度为2。204。60m,平均2.82m,层顶高程153.66156.60m,平均高程155.51m。本层采取6件土样进行颗粒分析,定名为粉砂,结合野外钻孔岩芯揭露情况综合定名为细砂.本层进行标贯试验6次,实测击数为11.013。0击,校正后击数为10。512。5击,平均11.3击,标准差0。742,变异系数0。066,修正系数0.946,标准值10。6击.综合建议该层地基承载力特征值ak=100kPa。粗砂(层号2)黄色,浅黄色,褐黄色,饱和,主要成份由细砂和粗砂组成,中密状,分选、级配差。本层共有11个钻孔均有揭露(详见钻孔柱状图),各孔揭露厚度为0.905.10m,平均1。90m,层顶高程152.68159。33m,平均高程154.88m。本层采取7件土样进行颗粒分析,定名为粗砂,结合野外钻孔岩芯揭露情况综合定名为粗砂。本层进行标贯试验7次,实测击数为13.015.0击,校正后击数为11.814.1击,平均12。9击,标准差0.852,变异系数0。066,修正系数0。951,

      5、标准值12.2击。综合建议该层地基承载力特征值ak=150kPa。(3)第四系残积层(Q4el, 层号)-砂质粘性土浅黄色,黄色,主要由花岗岩风化残积而成,原岩结构无法分辨,岩芯呈土状,稍湿,稍具粘性,可塑硬塑。本层共有84个钻孔均有揭露(详见钻孔柱状图),各孔揭露厚度为1。0026。00m,平均8.87m,层顶高程150.46172。03m,平均高程163。49m。本层取43个土样进行土工试验,试验结果,天然孔隙比e00。6650。844,平均0.758,液性指数IL0.210。44,平均0。32。查表计算其承载力特征值的经验值ak为244。2kPa。压缩模量Es=4.477。05MPa,平均5.70MPa,压缩系数a1-20.240。41MPa-1,平均0。31MPa-1,为中压缩性土。其凝聚力C=13.2623。03kPa,平均值18。01kPa,标准值17.40kPa;内摩擦角=13。97o18。35o,平均值16.21o,标准值15.91o。本层进行标贯试验99次,实测击数为13。020。0击,校正后击数为12.216.1击,平均14。1击,标准差0.814,变异系数0.05

      6、8,修正系数0。990,标准值13。9击,表4。4。33查得其地基承载力特征值的经验值ak=338kPa。综合建议该层地基承载力特征值ak=160kPa。(4)燕山三期花岗岩( 52(3),层号) -花岗岩燕山三期花岗岩(52(3)为场地基底岩石,岩性以成份为花岗岩为主,按其风化程度和揭露深度可定为全风化、强风化、中风化岩层. 全风化花岗岩(层号1):黄褐色,褐色,岩石结构基本已破坏,原岩结构尚可辩认,岩芯呈坚硬土状或砂土状,手捻易碎散,水浸软化。本层场地仅93个钻孔揭露该层,揭露厚度0。8020.60m,平均厚度7.34m,层顶高程138.58166.09m.本层取45个土样进行土工试验,试验结果,天然孔隙比e00.6500.831,平均0。740,液性指数IL0。030。24,平均0。15。查表计算其承载力特征值的经验值ak为272kPa.压缩模量Es=4。927.83MPa,平均6.37MPa,压缩系数a1-20.220。37MPa-1,平均0.28MPa-1,为中压缩性土。其凝聚力C=16。2628.74kPa,平均值21。84kPa,标准值21。08kPa;内摩擦角=14。6

      7、9o21.40o,平均值17.12o,标准值16。70o.本层共进行标准贯入试验89次,实测击数N34.047.0击,校正击数N25。240.2击,平均31。0击,标准差2。553,变异系数0.082,修正系数0。985,标准值30。5击。岩体完整程度为坚硬土,岩体基本质量等级为类。综合建议该层地基承载力特征值a=220kPa。强风化花岗岩(层号2):褐黄、灰青色,岩石结构大部分已破坏,矿物成份已显变化,风化节理、裂隙发育,岩芯基本被磨成砂砾状,少许碎石、碎块状,碎块易击碎。本层场地内所有钻孔均有揭露(详见钻孔柱状图),各孔揭露厚度为0.8032。10m,平均10.34m,层顶高程124。58158.23m;厚度变化较大,高差较大。本层进行标贯试验96次,实测击数为65.078。0击,校正后击数为46。960.0击,平均51。6击,标准差2.586,变异系数0。050,修正系数0。991,标准值51.2击。岩体完整程度为较破碎,岩体基本质量等级为类。综合建议该层地基承载力特征值a=400kPa。中风化花岗岩(层号3):褐黄、灰青、黄白色,岩石粗粒结构,块状构造,裂隙发育,岩芯一般上部破

      8、碎,碎块状、块状夹短柱状,中下部较破碎,短柱状柱状,夹块。岩质硬。勘察期间上部岩芯基本较为破碎.本层场地所有有揭露该层,各孔揭露厚度9。3031.00m,平均厚度17。68m,层顶标高119。90153.25m。平均137。33m,高差较大。本层取岩样53组/159块进行天然抗压试验,其抗压强度单值为35。1059.80MPa,平均值46.54MPa,标准值45。6MPa,属较硬岩,岩体完整程度为较破碎较完整,岩体基本质量等级为类。综合建议该层地基承载力特征值a=1500kPa。上述各岩(土)层的详细情况及空间分布详见钻孔柱状图和工程地质剖面图。4. 地下水质现场地下水类型主要有上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水。(1)上层滞水:赋存于人工填土层中。场区内人工填土层分布广泛,结构疏松,含上层滞水,但含水量不大,其动态受季节性控制.地下水主要接受大气降水和生活用水的渗入补给.(2)孔隙潜水:赋存于第四系冲积层细砂、粗砂、第四系残积层粉质粘土层,上述细砂、粗砂属强透水层,含水、富水性较好,粉质粘土属弱透水层,含水、富水性较差.孔隙潜水主要接受外围含水层和周边水系的侧向补给.(3)基岩裂隙水:主

      9、要含水层为全风化、强风化、中等风化岩层,其含水量、透水性主要受地层裂隙发育程度控制,整体上属弱含水、弱透水层,水量较小。由于上下地层透水性能的差异,基岩裂隙水具有微承压性,主要补给来源主要接受大气降水、周围生活废水,动态较稳定,受季节性的影响明显。从场地地下水的水位埋深标高分析,总体上地下水水位埋深一般与拟建建筑物的地下室底板标高相当,对地下室基坑工程的施工影响不大,但仍需考虑丰水期所引起地下水位的升高对基坑侧壁(或坑底)的不利影响。根据钻孔终孔24小时后的观测,场地地下水稳定水位埋深为2。305。70m,高程介于152。96159。86m.地下水位变幅随季节变化而变化,雨季水位升高,旱季水位下降,据地质经验地下水位长期变化幅度为1.002。50m左右.一般丰水期水位较高,枯水期水位较低。本次勘察所测地下水位是勘察期间的水位,不能代表本场地的长期稳定水位。拟建场地位于湿润区,年降水量大于蒸发量,干燥指数K1。5;根据岩土工程勘察规范(GB50021-20012009版)附录G表G0。1,该场地环境类型为II类。野外钻探期间取2件地下水样进行水质分析,取2件地下水以上的土样进行土的腐蚀性分析,地下水和地下水以上土的腐蚀性介质含量详见下水水质分析报告和土样检验报告。根据岩土工程勘察规范(GB50021-20012009版)表12.2.1、表12.2.2、表12。2。4、表12。2。5的规定,场地地下水、土对混凝土结构、钢筋

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