當前位置:旅游攻略大全網 - 租赁公司 - 鋪設前鋼板樁在泵站基坑支護中的應用?

鋪設前鋼板樁在泵站基坑支護中的應用?

鋪設前鋼板樁在泵站基坑支護中的應用非常重要。合理應用可以解決很多實際問題,關鍵是達到預期效果。仲達咨詢將講解鋼板樁在前埔泵站基坑支護中的應用。

小型泵站工程水利基坑壹般開挖深度為3m~8m ~ 8 m,由於水利基坑壹般位於郊區,根據施工允許的開挖空間和基坑深度不同,南海區常用的開挖方式有:(1)自然放坡;(2)鋼板樁豎向支撐開挖;(3)鉆孔樁支撐的豎向支撐開挖;(4)鉆孔樁+錨桿;(5)鋼板樁內支撐豎向支撐開挖;(6)鉆孔樁+內支撐豎向支撐開挖等。在臨時豎向支撐方法中,鋼板樁因其強度高、施工方便、使用壽命長、可重復使用、造價低等優點而得到廣泛應用。由於南海區城市快速發展,大量城市基礎設施同步建設,水利工程泵站基坑臨時用地經常與其他工程交叉。由於附近已有建築物的限制,水利工程臨時用地特別狹窄。為使工程順利進行,泵站基坑開挖往往需要豎向支撐開挖。鋪設前泵站工程臨時施工用地與橋梁工程臨時施工用地部分重合,兩個工程同時施工,泵站工程施工用地特別狹窄,基坑需要豎向支撐。以此為例,簡要介紹鋪設前鋼板樁和鋼管內支撐在泵站工程水利基坑中的應用。

1的基本情況

1.1項目基本情況

大瀝鎮埔前泵站工程位於南海區大瀝鎮鎮濱水,外河為佛山水道。西側有前埔電排站,東側有擬建的跨佛山水道的文化北路橋。鋪前泵站工程總裝機容量370kW,設計裝機流量6?02立方米/秒.本工程規模為小(1)型,工程等級為四級。

1.2基坑基本情況

(1)基坑基本情況。泵站泵房段基坑鋪砌前最大開挖深度為8?2m,寬度13?2m長,22?5米.埔前泵站工程泵房段西側為埔前泵站廠房及便道,東側為擬建文化北路跨佛山水道橋建設用地。泵站泵房段基礎鋪設前采用φ500水泥攪拌樁,樁距1m,樁長6m。泵房段基礎外側采用φ 500密排水泥攪拌樁形成密封體系進行截滲。(2)基坑西側開挖條件受到限制。鋪前泵站工程泵房段西側地面標高為4?30m(珍珠基礎,下同),鋪設前泵站泵房段基坑底面標高為-3?90米.泵房段基坑西側開挖深度為8?兩百萬.本工程施工期間,需要保留基坑東側預鋪電排站的現有便道。便道寬度8m,便道外邊緣線約3?兩百萬.顯然,基坑西側不可能完全自然放坡,而應采取垂直支撐措施。(3)限制基坑東側的開挖條件。鋪前泵站工程泵房段基坑東側地面標高為3?40米.泵房段基坑東側開挖深度為7?3m公司.埔前泵站工程泵房段基坑底東側邊緣線約14m,擬建跨佛山水道文化北路橋施工方新建壹座施工用高壓電塔。新建電塔在鋪設前占用泵站施工道路用地,新建電塔東側為建橋者用地。本工程施工道路只能布置在電塔與基坑之間,施工道路寬5m。在泵房段,施工道路標高從3?400逼近1?00米.泵房段基坑東側最小允許自然邊坡寬度僅為4m。由於上述條件,泵房段基坑東側不能完全采用自然放坡開挖,需采取豎向支撐措施。

2地質條件

2.1地形

本項目屬於珠江三角洲平原腹地,地勢開闊平坦,地面標高約3?4~4?3m公司.

2.2地層結構及其工程地質特征

根據鉆探揭示,場區巖土層由人工填土(Qml)、第四系河流沖積層(Qal)和第四系風化殘積層(Qel)組成,位於泵房段鉆探揭露深度內,下伏第三系風化基巖(E)。具體如下:(1)填土:土層以粉土或粉質粘土混砂、碎石、塊石為主,稍壓實。桿長修正後的打擊次數n = 4?八振出局。平均層厚為3?10米.(2)粉土:是場地內主要的軟土層之壹。土層深灰色,飽和,流塑,含較多淤泥。棒長修正後平均打擊次數n = 3?兩次打擊。平均厚度2?兩百萬.(3)粉細砂(含淤泥):土層,飽和,稍密,局部松散,含較多淤泥。局部富含中砂或夾薄層淤泥質土。棒長修正後平均打擊次數n = 8?八振出局。平均厚度6?4500萬英鎊.(4)粉質土:是場地內主要的軟弱土層。土層為深灰色,飽和,流塑,砂質,部分變為淤泥。平均厚度2?05米.(5)殘積粉質粘土:土層褐紅色,飽和,硬塑~硬塑,含砂,遇水易軟化。平均層厚為3?30米.(6)強風化巖帶:巖性以泥質為主。棕紅色,風化呈半巖半土狀,巖石較軟,手可碎。遇水易軟化。風化不均勻,局部有弱風化巖石薄層。強風化巖石硬度極軟,巖體完整性被破壞,巖體基本質量等級為ⅴ級..泵房基坑下第壹層土為粉砂(含淤泥),平均厚度約3m。第二層淤泥質土層厚約2m。第三層為殘積粉質粘土。

3基坑支護設計方案

由於需要保護預鋪電泵站入口道路和高壓鐵塔,預鋪電泵站泵房段基坑東西兩側施工空間狹小,無法采用完全自然放坡開挖方案,需采用垂直基坑支護方案。

3.1基坑支護方案的比選

根據本工程的實際情況,本工程可采用的豎向基坑支護方案為:(1)鉆孔灌註樁+內支撐;優點是剛度大,變形小,對周圍環境幹擾小,但造價高,施工周期長。(2)鋼板樁+內支撐具有施工簡單、工期短、可重復使用、造價低等優點,但具有剛度小、變形大、對周圍環境擾動小等缺點。結合本工程的實際情況,經過技術、工期和成本的綜合比較分析,本工程選擇Larsen ⅲ鋼板樁豎向支護方案。采用李政深基坑軟件對樁長12m Larsenⅲ鋼板雙排鋼管內支撐的基坑支護方案進行計算,計算結果如下:

3.2基坑支護施工方案

根據以上分析,本工程采用的具體基坑支護方案如下:(1)泵房西側(老鋪前電排站側)支護開挖方案。(1)自電排站前老店至廠房外引道0?從6m開始,從地面標高4?30m按1∶1?0斜率到1?7m標高;②在1?在7m標高打入Larsen型密排鋼板樁,樁長12m,鋼板樁底部進入1?3~2?8m .(2)泵房東側支撐開挖方案。(1)在距離桿塔2m處,布設4m密排樁,樁尾直徑100,保護桿塔;②1?海拔200m以上按1: 1?5自然向地面傾斜3?海拔40m③距埔前泵站建築物邊線2m,對應西支方案,1?Layson鋼板樁,樁長12m,打入標高200m。在0?8m標高采用φ 400無縫鋼管支撐支撐鋼板樁。基坑表面開挖至-1?水泥攪拌樁施工在50m標高,-1?50m標高至原設計樁頂(-3?90m)之間的空鉆。水泥攪拌樁施工完成後,水泥攪拌樁將達到齡期(28d),然後向下開挖。開挖面達到-2?在海拔0m處,在-1?50m標高處,用φ 400無縫鋼管支撐鋼板樁。兩層鋼管支撐完成後,進行開挖施工。土方開挖前應開始降水,基坑土方開挖時應將地下水位降至1。0m或更小。土方開挖期間,有持續降水。下大雨時,應相應加大排水強度。為了保證基坑開挖和基坑東西兩側建築物的安全,有必要對基坑進行監測。監測項目包括鋼板樁樁頂水平和垂直位移、坡頂水平和垂直位移、周邊建築物變形、地下水位等。

4結論

本工程泵房段基坑支護完成後,經受住了強臺風“彩虹”帶來的暴雨考驗。經第三方現場監測,樁頂最大位移為10mm,地面最大沈降為25mm,與計算結果基本壹致,道路和電塔無明顯位移。鋪裝前泵站泵房段主體工程已順利完成,土方回填完畢。可以看出,本工程支護體系合理有效,達到了預期的支護效果,安全經濟,可為類似工程提供參考。

“鋼板樁在預鋪泵站基坑支護中的應用”的詳細信息可以在仲達咨詢設計鏈接中找到,您想要的所有相關建築施工信息都有。

更多工程/服務/采購招標信息,提高中標率,可點擊官網客服底部免費咨詢:/#/?source=bdzd