基坑工程难点和重点及应对措施.docx

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资源描述

1、基坑工程难点和重点及应对措施一、基坑开挖深度10.05m,基坑深度大,施工风险大。应对措施:(1)成立以项目经理为首的应急处理领导小组,组建以划区域责任人的应急处理突击队。根据项目管理部门的要求,贮备好抢险物资,监测的变形值达到警戒值,立即采取相应处理措施。(2)提前对施工人员进行交底,做到精心施工,同时加强值班管理、工程监测。(3)制定出的施工方案及施工进度计划,征得监理的同意。 (4)组织专业监测单位,在施工前、中、后对施工全过程进行跟踪监测、分析,并及时反馈信息。每步工序施工间隔时,应立即进行变形监测,及时掌握变形数据。组织专门人员进行24小时现场监控,24小时专线电话值班。 二、区场地

2、狭小,施工过程中对于交通道路规划及材料堆场都造成较大难度。分析:本工程场地紧张,基坑围护到红线的最小距离为1.9米,平均距离在4m左右,现场可用空间较小,场内还需设置大量的材料堆场、加工厂、垃圾站等,在这种情况下场内临时路的布置难度相当大;此外材料供应多,每天会有很多供货车辆进场。因此交通组织是本工程的难点及重点。针对措施:(1)将工期目标分解,合理安排施工顺序、工序搭接、工序穿插。合理划分施工区域,化大为小,在多作业面施工的同时,分区分块进行小节拍流水施工作业,并合理安排各个工序的穿插作业。(2)针对现场特点进行合理的机械布置,现场布置5台塔吊,确保各阶段施工垂直运输满足施工需求。(3)加大

3、劳动力投入,采用小班组制度,保证因工期节点因素加班加点时,能满足劳动力需求。(4)根据本工程施工场地狭小的特点,将管理、施工人员的住宿及办公安排在场外。(5)合理规划交通路线图,对各施工阶段各区域采取分情况合理规划,保证交通线路在一个出入口的前提下能形成环路,两个出入口的前提下,能顺流双向进出。(6)分阶段分区域进行场布,现场动态管理。三、周边环境复杂,管线多,临近河道。分析:邻近建、构筑物及道路:基坑围护西侧为泰虹路,周边有信息管、路灯、雨水、电力电缆、雨污管线,尤其给排水管线对变形尤为敏感。因此对基坑变形控制增加了难度。此项内容也是本工程基坑围护需重点关注的对象之一。应对措施:(1)分区分

4、层开挖,挖完一层施工一道支撑,严格控制支撑形成的时间。(2)考虑好基坑工程的时空效应,每层土方开挖前即时模拟基坑开挖过程,预测围护结构、地表变形等时空变化,结合实际工况制定相应的优化方案。(3)在挖土前编制监测方案,四周布置监测点,做好监测,指导挖土。四、基坑大、深、距B区基坑近。分析:本工程A区基坑开挖面积24140m,开挖深度10.05m,A区开挖时,B区已进入主体结构施工阶段,且距B区地下室外墙仅6m,开挖时对A、B区围护桩剪切、冲压力较大。对策:(1)根据工程基坑特点及设计要求,结合围护、支护布置情况,遵循土方开挖“时空效应”原理,遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,

5、对A区严格进行分区、分层、分块、对称、限时、盆式开挖。避免位移力产生过快,将因为土方开挖扰动而对B区产生的位移力降到最慢,最小。(2)保证基坑按需有效降水。(3)优化施工方案,采用“跳仓法”施工,将底板分为若干区段,保证每个区段底板浇筑与基坑开挖连续进行,缩短基坑暴露时间,缩短施工工期,尽量减小A区对于B区的影响。(4)通过信息化监测手段,指导、控制基坑施工过程,由于A区地下室开挖时,B区结构已经完成,对B 区的变形监测尤其重要,因此施工前必须与监测单位共同商讨编制监测方案,施工过程严格按照方案要求施行。保证整个基坑施工处于可控状态。五、局部区域有旧基础分布。分析:场地西侧局部区域在地表2m下

6、有旧基础分布,给基坑支护及帷幕、基坑降水、土方开挖等工程的进度、质量控制等增加了诸多不确定性。旧基础的清除工作是本工程施工中的难点。对策:(1)收集并整理桩基及围护施工阶段成孔的数据。(2)放坡开挖后进行换填和加固。六、雨期施工难度大本工程基坑面积较大,需要降水范围广,持续降水时间长,且降水阶段刚好处于上海市梅雨、多雨季节,对于现场排水挑战大。对策:(1)选取上海市降水施工经验丰富、施工能力强并具有类似项目施工经验的降水单位,经我司考察确认后方可进场降水施工。 (2)先进行预降水(抽水)施工试验,根据所得的参数对降水方案进行优化设计,并请专家进行评审,严格按照方案实施。(3)为确保降水的不间断进行,现场设置双电源,配置备用发电机。(4)针对雨季施工阶段,地表积水过多的情况,合理排布排水沟、集水井。采用沿施工现场围墙布置闭合排水明沟,且每隔50m设置一集水井,按2放坡;针对开挖阶段坑内明积水过多情况,在坑内用小挖机开挖临时明排水沟,在基坑四个角布置临时集水井,沿基坑边每隔30m设置一集水井,定时按需将坑内集水井里的水用潜水泵将其排进坑外集水井中,并随外排水系统排进市政雨水接驳点中。

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