电梯基坑处施工专项方案.docx
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电梯基坑处施工专项方案
由主楼集水坑部分在地下水位以下,按照常规思路,应进行持续的井点降水,但是该方法会耽误后期筏板施工的时间,且在筏板上留下的井点降水洞口不易封堵。
为了节约成本,减少降水时间,加快工程施工进度设计本方案。
即先打井抽水,降低集水井周围的地下水位,到设计标高之后,做一个保护壳,形成一个防水的空间,保证施工操作得以进行。
待保护壳完成之后,在内侧做防水卷材,然后进行钢筋绑扎等。
于此同时,撤掉周围的降水井,进行筏板的施工。
原设计中,基坑底部混凝土时斜口,但是考虑到现场支模的方便,壳体做成矩形,待做完之后,壳体外侧两边回填C30素混凝土,壳体底板厚度为400mm,侧壁厚度为400mm,考虑300mm褥垫层以及50mm垫层,桩顶标高相应下降350mm。
回填示意图一(集水井处)
(电梯基坑处)
①48x3.5mm钢管,加长型对拉螺栓,钢筋
回填示意图二
一、施工准备
1.1材料准备
15mm厚木胶合板,40x80mm木枋,原材等。
1.2施工人员准备
楼号
人数
需用时间
76#
混凝土工10人,木工10人,钢筋工5人,降水班组人员15人
2010.11
77#
混凝土工10人,木工10人,钢筋工5人,降水班组人员20人
2010.11
1.3施工机械准备
水泵56台,小挖机2台,应急发电设备一台,其余小型机具如铁锹、铁抹子、灰桶、斗车等均由班组自行解决。
二、施工部署及施工工艺
2.1总体思路
先进行场地的放线,找出集水坑的位置,确定开挖边线及集水井的定位,开始打井,然后进行集水坑的开挖,直至见水为止。
随之开始降水,边降水边开挖直至到设计标高。
到达设计标高之后,进行褥垫层的施工,然后浇筑C15混凝土垫层50mm,在垫层上放出保护壳的边线及位置,开始支模、浇筑混凝土,待保护壳完成之后,做完防水卷材即可撤掉降水井,同时开始筏板基础的褥垫层铺设工作,撤除的降水井采取素混凝土回填,标号C15。
由于集水井和电梯井的位置比较近,故在开挖时,采取大开挖的形式,在做保护壳时集水井和电梯井处分别单独做保护壳。
2.2施工工艺及流程
2.2.1操作流程
放线定出开挖边线及井点一土方开挖、打井一井点降水、开挖至设计标高一褥垫层施工—垫层施工—保护壳体放线定位—保护壳支模、钢筋绑扎、浇筑混凝土—防水施工f保护壳体内筏板基础施工、降水井回填
2.2.2施工工艺
(1)放线定位
根据施工,先放出集水坑及电梯井的位置,然后依据此放出开挖边线和降水井位置,降水井布置详见附图。
(2)土方开挖、打井
在进行土方开挖时,因为开挖深度分别为3.35m和4.35m,开挖上边线分别为集水井位置往外扩3m。
打井时可采取现有桩基机器,成孔直径为650mm,预埋混凝土管井外径为450mm。
井深控制:
井底标高按照褥垫层底标高往下8m计算。
垫层厚度为50mm,混凝土标号C15,垫层边比保护壳体边宽出100mm,另^卜,壳体周围每边预留300mm操作面。
(3)保护壳定位放线
保护壳分为两种,分别是电梯井保护壳和集水井保护壳,平面尺寸定位如下图所示:
度400mm,侧壁厚度400mm,混凝土标号同筏板标号。
底板配筋双层双向C14@200,
马镫筋采用C14钢筋制作,呈梅花形布置,间距800mm。
侧壁水平筋C14@200,竖向
筋C14@200,拉钩梅花形布置,A8@400。
底板混凝土保护层厚度50mm,侧壁40mm。
(4)保护壳体施工
保护壳最大的施工难度在于支模体系,由于壳体厚度为400mm,其中集水坑处保
护壳体高度为3250mm,若在加固时不采取措施,很容易产生涨模等现象。
由于壳体主要是起到防水的作用,因此对拉螺杆应采取止水螺杆,按照400mm的纵横向间距布置,保护壳体一次性浇筑,不留施工缝。
在浇筑时均采用汽车泵进行混凝土浇筑。
(5)集水井的回填
集水井在保护壳体内部防水完成施工之后,即可开始回填素混凝土,标号为C15。
(6)井点降水排放
排水通过76#、77#楼北侧的管道进行排放,管道为钢管,管径为500mm,管道尽头设置沉淀池一个,采用壁厚3mm钢板制作,尺寸为3mx2mx1.5m,排水通过沉淀池往市政污水井排放。
三、壳体设计及验算
76#、77#楼地下集水坑标高相当于绝对标高为117.65m,而根据《洛阳恒大绿洲三期高层住宅楼岩土工程勘察报告书》显示其地下水位标高为119.24~119.91m之间,历史最高水位为122m。
由于本工程施工时间与去年地勘报告的勘察时间基本都属于秋季,所以地下水位选取119.91m进行计算。
水位计算深度为2.26m,为方便计算,按照2.3m进行取整。
本工程计算时仅对集水坑的壳体进行计算,电梯井的壳体配筋参数同集水坑壳体,为方便计算,部分参数取整计算。
壳体设计参数:
长度6000mm,宽度6000mm,高度3000mm;底板厚度400mm,
侧壁厚度400mm,混凝土等级C30,P8。
底板配筋双层双向C14@200,马镫筋采用C14钢筋制作,呈梅花形布置,间距800mm。
侧壁水平筋C14@200,竖向筋C14@200,拉钩梅花形布置,A8@400。
底板混凝土保护层厚度50mm,侧壁40mm。
3.1抗浮验算
本工程水位不是很高,最高水位高出壳体底部2.3m,根据施工经验,可采用自重抗浮。
在抗浮计算时,考虑1.2的安全系数,按下述公式进行计算:
G-1.1F
其中:
G---壳体自重,F---地下水浮力
F=「gv=110310662.3=828KN
G=(36466)0.425=1080KN
G=1080KN1.2F=993.6KN
满足抗浮验算。
3.2板的配筋验算
本工程中,主要考虑底板受力情况,在停止降水之后,底板受到来自于地下水的浮力,侧壁受到水压力较小,在计算时不予以考虑。
在计算模型的选取上,将其受力进行简化,视为“倒楼盖”进行计算。
;=1-2.1-2:
s=0.06:
b二0.518
1丨IH11丨11
I
(1)参数:
混凝土等级C30,钢筋HRB400,环境类别二a类
fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2,十1.0,fy=36N/mm2
壳体自重标准值:
gk=250.4=10KN/m2
水压力:
qk=「gh=103102.3=23Kpa=23KN/m2
(2)弯矩设计值
取单位板宽1000mm板条作为计算单元,均布荷载值:
q=1.2gk1.4qk1.2101.423=20.2KN/m
跨中弯矩设计值:
MJql2J20.26.42“03.4KN.m
88
(3)计算受拉钢筋截面积
103.4汉106
1.014.310003502
查表选取C16@200(1005mm
3.3裂缝验算
混凝土保护层厚度C=50mm,查表可得下列参数:
4
Wim=0.2mm,ftk=2.01Mpa,Ec=3.010Mpa
5
Es=2.010Mpa,:
-$=60mm
瓦nidi216“
deq16mm
'njVjdi1
裂缝最大宽度计算如下:
Wmax二:
cr:
A(1.9c0.08週)=2.10.35(1.9500.08=0.04mm
Este2.1100.005
Wmax二0.04mm:
:
Wim二0.2mm
满足裂缝验算。
四、降水计算
本工程地下水为地下潜水,根据地勘报告,结合现场实际情况,该层渗透系数取值
K=100m/d,潜水层厚度取H=5m,降水深度取S=3.8m(2.3m+1.5m),降水范围按照20mX13m(76#楼)和20mx20m(77#楼)进行计算。
基坑涌水量计算公式:
(2H—S)S
Q-1.366K
式中Q基坑涌水量
K土壤的渗透系数
S――基坑水位降深
R
lg(V-)
R――降水影响半径;对潜水含水层按下式进行计算:
R=2S、kH
ro
基坑等效半径,对矩形基坑的等效半径按下式进行计算:
r0=0.29(ab)
式中ab分别为基坑的长短边
76#楼降水影响半径R=2S、kH=23.81005=169.9m
76#楼基坑等效半径
-0.29(ab)=0.29(2013)=9.57m
77#楼降水影响半径
R=2S、kH=23.81005=169.9m
77#楼基坑等效半径
r0=0.29(ab)二0.29(2020)=11.6m
76#楼基坑总涌水量为
77#楼基坑总涌水量为
根据现场经验,一台水泵日出水量约为350m3,故76#楼每个单元采用8台潜水泵进行抽水,77#楼每个单元采用8台潜水泵抽水。
具体井点布置情况见附图。
总共井点数为56台。
五、质量控制与施工要点
(1)在进行开挖时,注意标高的控制。
(2)防水施工时应在阴阳角处增设附加层。
(3)支模体系应牢固,并通过项目部的验收,方可进行混凝土的浇筑。
(4)混凝土浇筑时应加强振捣密实。
六、安全生产保证措施
1、机械设备操作人员必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证操作。
2、机械设备操作人员严格遵守安全操作规程,工作时集中精力,谨慎工作,严禁酒后操作。
3、机械设备发生故障后及时检修,决不带故障运行,不违规操作
4、专业电工持证上岗,电工有权拒绝执行违反电器安全规程的工作指令,安全员有权制止违反用电安全的行为,严禁违章指挥和违章作业。
5、所有现场施工人员必须佩戴安全帽,爬高2米以上必须佩戴安全带、穿防滑鞋,特种作业人员应佩戴专门的防护用具。
11500
二三卑元眸水井诚同-单九
L
50
9
3000
-8-50
1
1
X
o
o
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o匚
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i'・',l
匚
H
I—
诚活水井
/现有围墙
支水管()-
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畑,—L12J
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