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目录一、工程概况二、场地地质条件三、桩间灌浆止水设计方案四、桩间灌浆止水施工工艺五、锚杆支护设计方案六、锚杆施工工艺七、施工总平面布置八、主要施工机械设备九、施工人员安排十、安全施工措施十一、质量保证措施及检验十二、施工进度计划1锚杆支护设计与施工方案一、工程概况32层住宅楼基坑周长约300m,开挖深度9.3m。基坑采用冲孔桩(排桩)加锚杆支护方案,由于场地西侧有一河涌,桩间采用灌浆止水。预应力锚杆设一排,两桩一锚,布置在-3.5m处,锚杆设计轴力450KN,预应力350KN。二、场地地质条件根据地质工程公司提供的工程地质报告,场地属于河流冲积地带,场地地层自上而下依次为:人工填土层、冲积层、残积层及白垩系中砂岩。1、人工填土层(Qml):场地均布,主要由粘性土混砂砾、砖、砼碎块等组成,稍粘或疏松,层厚0.50~4.50m,平均1.79m。2、冲积层(Qal):按岩性不同可分为粉质粘土、粉土及粗砾砂。(1)粉质粘土:场地均布,灰黄色,湿,可塑,局部硬塑,层面埋深0~6.8m,层厚1.00~7.4m,平均4.15m。w=28.2%,e=0.841,Ip=17.2,Il=0.37,压缩模量Es=5.91MPa,fk=200KPa。(2)粉土:局部分布,灰黄色,灰白色,稍密~中密,湿,含大量中粗砂,稍粘,层面埋深2.00~5.00m,层厚1.30~23.65m,平均2.77m。w=22.7%,e=0.663,Ip=8.4,IL=0.51,压缩模量Es=6.31MPa,fk=250KPa。(3)粗、砾砂:大部分钻孔有揭露,灰黄色,灰白色,稍密。含泥,分选性较差,层面埋深3.40~5.65m。层厚0.90~6.75m,平均3.31m。fk=175KPa。3、残积层(Qel):局部分布,以粉质粘土为主,局部为粉土,暗红色,硬可塑,湿~稍湿,粘性较差,为中砂岩风化土,层厚0.60~3.70m。w=18.2%,e=0.547,Ip=6.2,Il=0.55,压缩模量Es=8.42MPa,fk=250KPa。4、白垩系中砂岩:强风化岩局部分布,中风化岩不发育,微风化岩层面埋深7.90~12.5m,层面标高-12.14~-7.25m,层厚大于4.55m。饱和抗压强度标准值frk=56MPa,风干强度为70.4~98.6MPa,软化系数为0.72~0.93,弹性模量为2.77~3.38×104MPa,泊松比为0.24~0.31。场地地下水为砂岩孔隙承压水、各土层孔隙水及基岩裂隙水。冲积层透水性强,富水程度高,为场地的主要含水层。地下水位2.90~3.70米,地下水对砼无侵蚀性。详细描述见工程地质勘察报告。三、桩间灌浆止水设计方案由于场地冲积层存在厚度较大的砂性土层,富水程度高,渗透性强,场地西侧有一河涌,而且冲孔灌注桩施工时,由于地层变化造成桩径扩孔程度不同,桩与桩之间的搭接也不均匀,为保证基坑开挖及后期施工时不致于出现涌水和涌3砂现象,在冲孔排桩施工完后,采用桩间灌浆法进行止水。具体方法为:在基坑外侧每两条钻孔桩之间布置一个灌浆孔,孔径为φ150,钻孔深度以达到基岩面为准(暂按11.0m计),总计灌浆孔386个,约4246延米。采用0.8~1.0MPa的压力进行灌浆,灌浆孔布置见《基坑支护冲孔桩及锚杆布置图》。四、桩间灌浆止水施工工艺采用一次全孔灌浆法,浆液在搅拌机中搅拌均匀后,由压浆泵在一定压力作用下将浆液经灌浆管压入地层的孔隙中,通过浆液的渗透充填、挤密、粘结及固化等作用,使之与土体形成具有一定阻水性能的隔水层,达到防渗目的。施工工艺流程如下:钻孔→清孔→下灌浆管→灌浆至孔口溢出→封闭孔口→压力灌浆→拔灌浆管→结束灌浆1.成孔采用XY-1型地质钻机成孔,孔径φ150。由于上部有松散填土层及砂层,可用套管跟进法和浓泥浆护壁法进行施工。2.灌浆4清孔结束后,将灌浆管下入孔底,并用清水洗孔,以排出孔内残渣及浓泥浆。然后自下而上往孔内灌浆,待孔口返浆后用特制灌浆蒙头将孔口封闭,进行高压灌浆。灌浆压力0.8~1.0MPa。3.灌浆材料采用425#普硅水泥配制的纯水泥浆,水灰比W/C=0.5。五、锚杆支护设计方案锚杆布置在-3.5m处,倾角30°,设计轴力450KN,预应力350KN。锚杆长度约16.5m,总计182条,计3003m。锚杆自由段6m,终孔条件为:入微风化岩3.5m。锚杆杆体材料选用4×7φ5钢绞线,钢绞线采用0.6”270级低松驰型,标准强度1860MPa。支护体系的设计计算参数如下表:深度9.3m,分2步开挖:3.8m,9.3m。各土层参数如下表:项目厚度d(m)容...

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