干货:上海某超深基坑围护设计方案实例!

本工程建筑面积100255m²,塔楼层数36层,地下3层,建筑高度179.6m。塔楼结构类型型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体,地下室为钢筋混凝土框架结构。

本工程基坑面积约为8204m2,基坑周长约415米,开挖深度裙房区域为15.7m,塔楼区域为17.5m,局部深坑18.7m。

建设单位:上海闸北广场房地产发展有限公司

本工程现已完成大底板的混凝土浇筑工作,这张表蓝色部分为桩基围护阶段施工阶段,灰色为土方开挖、地基基础施工阶段,根据基坑监测数据,管线部分沉降受施工影响较大,各施工阶段均在进行沉降。

周边建筑物沉降主要集中于地墙施工阶段,即18年3月1日至18年7月,但未达到累计报警值。

基坑周边紧邻静安区政府办公大楼、新梅华东大酒店、机械停车库等建筑物,北侧18层上海站派出所大楼距离基坑边线最小距离仅为10.7m,基坑施工安全对周边建筑影响较大。

1、对于局部超深的电梯井深坑,采用旋喷桩加固的方式并设置型钢支撑。

本工程作为城市更新项目,最大的难点就是清障,场地一期范围内存在原有大底板需要拆除,厚度约为1.9~2.3m,局部深坑4m,拆除工作量近10000m3,拆除工作量巨大。

考虑到周边环境复杂,原结构底板主要采用钻孔结合切割的方法进行拆除,局部底板位于第二道支撑正下方无法切割或无法吊装的部分,采用机械配合人工破碎拆除。

原结构底板拟考虑采用钻孔结合切割的方法进行拆除,局部底板位于第二道支撑正下方无法切割或无法吊装的部分,采用机械配合人工破碎拆除。

这个是隔音棚的示意,有支撑支护区域使用钢管作为支撑,无支护区域使用钢丝绳进行拉设,同时每个区域开设钢管制作宽度约10m的吊装口,可以人工将隔音棚打开出土或吊运砼块。

使用全套管回旋钻机围护清障、拔除老钻孔桩

本工程对原闸北广场围护及部分老工程桩采用了全套管回旋钻机进行拔除,对周边土体有一定保护。由于整个清障取出障碍物过程均在地底套管内进行,采用冲抓斗直接抓取。

先行施工首道支撑代替原有斜换撑

桩架优化

这一部分为配合围护系统优化方案的桩基施工桩架优化

栈桥下工程桩工效分析

桩基施工阶段,由于工程桩需在底板上进行打桩,故需在每次打桩前进行底板开孔施工,底板开孔采用水钻机进行底板清除施工,而底板清障施工方法与之类似,采用水钻配合切割进行底板拆除。根据现场实际情况,现场配置87台水钻机及80台绳锯切割机进行底板拆除,每天钻孔783孔,切割240m2,工程底板拆除总量约为10000m3,最终60天拆除完成。

深基坑潜水与承压水控制施工技术

若初始水头按4.40m计算,当基坑开挖至地面以下14.78m处时,上覆土压力约为261.45kpa,承压水处于临界状态,即开挖第四层土方时需要对承压水进行减压。

常规基坑每施工一道支撑挖一层土方,而本工程拟考虑二次利用既有围护体系和结构体系,再对新建围护结构、支撑、换撑体系进行优化改进,虽少量增加工期,但能有效进行环境控制和增效节本。

传统的人工剔凿或机械破碎效率低、噪音和污染严重、对基坑稳定性影响大。而采用静力切割拆除技术,使用水钻与绳锯相结合对底板进行拆除,具有着拆除快速、省时、省力、安全可靠、飞石危害小、无震动、粉尘少等优点,同时能够做到保证对基坑稳定性影响减少到最小。

THE END
0.花岗岩风化残积物承压水水头估算思路会议摘要:花岗岩风化壳从未风化岩到残积土,影响渗透性大小的空隙由裂隙过渡为孔隙,自强风化层到残积土,渗透性由大变小;对于风化残积物承压型地下水而言,它没有传统意义的隔水层,一般强风化层水头高度最大,沿竖向渗流,随渗透性减小,水头损失增加。应用达西定律,估算水头损失。 jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1Ltphgxfplj19676:<9
1.线路施工总结范文( kPa ) 是否需要降压 需降低⑦层承压水水头的高度(m) 江苏路车站 北端头井 266.42 81.25 是 18.5 标准段 106.2 是 16.0 南端头井 71.64 是 19.5 承压水降水工况一览表 根据本工程围护结构设计,坑内布设23口降压井,井号为Y1~Y23。其中Y1~Y12井深为38.00m;Y13~Y23井深为42.00m;同时坑外布设3口降压jvzquC41yy}/jjtskmgo0lto1jgpyns145<:97mvon
2.水电水利工程《钻孔抽水试验规程》(修改)31潜水含水层的厚度; h—承压含水层自顶板起算的承压水头高度,抽水试验进行时潜水含水层的厚度, 水位恢复时潜水含水层的厚度; —潜水含水层在天然情况下的厚度 H 和抽水试验时的厚度 h 的平均值; Δh2—潜水含水层天然情况下的厚度 H 和抽水试验时的厚度 h 的平方差,即Δ h2=H2-h2; K—含水层的渗透jvzquC41fqi/okfnkd4dqv4xkg}0d?;4fcj64jf98j9d
3.全是重点!一建《市政》高频简答题30问(五)一级建造师(1)基坑底不透水层由于其自重不能够承受下方承压水水头压力而产生突然性隆起。 (2)由于围护结构插入基坑底层 深度不足而产生坑内土体隆起破坏。 14、控制基坑变形的主要方法有哪些? 1)增加围护结构和支撑的刚度 2)增加围护结构的入深度 3)加固基坑内被动压区土体 jvzquC41yy}/4<80eqs0lƒx31u€0z~jdc1814<5:12?23<;78;;62@<0jvsm
4.关于《建筑工程抗浮技术标准》的理解与思考3 承压条件下浮力计算 《抗浮标准》第 6. 2. 2 条规定地下结构底板下 有承压水时,承压水水头产生的浮力标准值按下式 计算: Ffc = pw - γmhc (1) Ffc = 0 ( pw ≤γmhc) (2) 式中:Ffc 为承压水水头产生的浮力标准值;pw 为 承压水水头压力值;γm 为承压水层顶面与地下结 构底板底面之间土层jvzq<84fzmpyd7hsw0kew7hp1ET0RMK133726
5.[基坑降水]基坑降水基本知识,你能张口就来吗?及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。(突涌具有突发性质,造成的工程事故后果严重,经济损失巨大,社会负面影响严重) 减压降水类型 a、坑内减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不超过止水帷幕底端的深度,才是真正意义上的坑内减压降水。否则,抽出的大量地下jvzquC41o0ip3A=0eqs0dkx1vjxfcm2323=49B>/3/7/j}rn
6.JGJ476设置在地下结构底板下部或地下工程外部的碎石或砾石堆 积,积聚和疏排地下水、防止地下水水位升高且具有倒滤功能的 设施。 2.2.1作用和作用效应 C 设计对变形规定的相应限值; Eko 土体静止土压力标准值; Fw 静水位差产生的浮力标准值; Ffe 承压水水头产生的浮力标准值: Ffs 渗透压力产生的浮力标准值: ZFf 浮力jvzq<84yyy4hqwl3454dqv4lkct{j~4364719=3jvor