地下室工程施工方案_地下室施工方法方案
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地下室工程施工方案
地下室工程施工方案
一、工程概况
本工程结合整体设计,实现“整体规划、突出重点、平战结合、质量第一“的原则。因此,地下属于空间利用,平时为地下停车场,战时为人防工程。设计和施工做到布局紧凑合理,解决好整个人防体系的防护,平时利用如交通、疏散、救护、消防、供电、通讯、排水及施工问题,要认识现代战争的特点,城市生活的要求。使有限的人防工程得到充分利用,促进平战结合的经济效益。
本工程地处伊春河南岸,故名亲水家园,但工程是依憎水为目标,确保地下空间的防水、防潮性能,通过各种能源利用,采取自然通风和机械通风相结合,使地下空间的温度、干湿度控制在设计的标线之内。
从事工程建设,必先了解建设地点的自然环境,要分析掌握建设场地的工程地质条件,才能从场地稳定性以及地基的强度和变形等方面保证建筑物的安全和正常使用。工程地质勘察的目的就在于以各种勘察手段和方法,调查研究分析评价建筑场地和地基的工程地质条件,为设计和施工提供所需的工程地质资料。
本工程地处河谷阶地,阶地是在流水的侵蚀、沉积以及地壳升降等相互配合作用下形成的河流地貌。阶地地形平坦,是建设高层楼的良好地段。
二、工程地质、水文条件: 经勘察、钻探、场地自上而下为:
1、第一层为杂填土,层厚为1.02—2.70 m。
2、第二层为粉质粘土,层厚为0.3—1.30 m。
3、第三层上部为粗砂,层厚为0.4—1.30 m。下部位中砂,层厚为0.2
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—0.9 m。
4、第四层为卵石,层厚为3.70—6.10 m。
5、第五层为砾砂,层厚为0.60—1.20 m。
6、第六层上部为强风化花岗岩,下部为中等风化花岗岩。
本工程地处伊春河水系,场地内地下水为第四系孔隙潜水。含水层主要为级配良好的砂砾石层,层厚4.10—7.10米,勘察期间实测静水位埋深标高为97.21 m(-2.79m)—96.59m(-3.41m),地下水年变化幅度为1m,最高可达2m。勘察期间为丰水期,地表水与地下水有密切水力联系,由此可见地下水位最高可在-1.79m或-0.79m处。经水质取样化验属于H.C1-Ca型水,判定场地地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,对混凝土结构具有弱腐蚀性。
本地年最高气温位36.5°C,最低气温-46.9°C,年平均温度零度左右;平均降水量640mm左右,降水多集中在6-9月份,占全年降水量66%左右,这期间也就是施工的最佳季节。我们务必将地下工程抢在雨季之前,否则会给施工带来极大的难度。
本工程处于地冻地带,标准冻深为2.22m。冻结期间,地下水位距冻结面最小距离小于2m。我们务必在地下室工程的回填土上严格掌握冻深对工程的影响。
本地抗震设防烈度为Ⅵ度区,本工程为丙类建筑。工程地处地势平坦,地貌类型单一,地层岩性简单,构造发育无不良地质作用。地基处于天然良好持力层,层石坡度小于10%,地层厚度差值小于0.05b,不均匀系数(cu)大于10,级配良好,地基土属于均匀地基,基底埋深最佳为4m,地基承载力特征值取360kpa。
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从地质上看,有天然良好的地基,-2.70m—-7.20m为卵石层,层厚为4.50m,fak=360kpa,但设计基底为-6.60m,卵石层厚仅为0.60m。其下为砾砂层,fak=240kpa。在图纸会审时,我们提出此问题,为保证持力层不受破坏,保持刚度,经设计单位同意将基底上调900,以保证卵石层位1.42m厚,基本能维持地耐力位360kpa.三、基础施工:
1、沉降缝及其减少沉降危害的措施。
本工程设计为整体片筏基础,对防水工程是极其有利的。但是,对地上建筑物的层高总载的不匀称值又是一道难题,最高十五层,最低二层,中间值六层。这样,对沉降缝、抗震缝、温度缝的设置和施工都有一定的难度。比如:按剪力墙的防震缝最小宽度(7度)=H/350.对高低部分的结构及基础设计成整体,但在施工时将它们暂时拆开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%度以上)以后再连接成整体,这就是后浇施工缝。满足了沉降的要求,对整体防水防潮又带来了施工上的困难。我们务必要采取结构布置规则,刚度均匀,在基础上加强联结,使之整体性、刚性更好。
2、伸缩缝及减小温度收缩影响措施。
现浇混凝土在硬结过程中会收缩。已建成的结构受热要膨胀,受冷要收缩,当这种变形收到约束时,就再结构内部产生应力。混凝土硬结收缩的大部分在施工后1—2个月就要完成了,而温度变化对结构的作用则是经常的。这种由温度引起的结构内力称温度应力。造成温度应力基本有三种:①季节温差;②内外温差;③日照温差。可见在高层建筑中常常在底部和顶部看到温度收缩裂缝。因为混凝土的线膨胀系数为1.0×10-5,收缩值为3.0×10。所以,在高层建筑中温度应力危害在底部和顶部最为明-地下室工程施工方案
显。尤其顶部最大。
3、施工缝的设法:
根据本工程的实际情况。可按层高区分设为三段,高层(十五层),商服(二层),多层(六层)。集施工缝、伸缩缝、防震缝为一体,对于后浇带保留时间一般不少于1个月,在此期间,收缩变形可完成30—40%,后浇带的浇筑时间一般应选择在气温较低时为好,因主体混凝土处于收缩状态。缝宽一般为70—100cm,本设计为80cm,缝内钢筋采用搭接或直通加弯的做法,搭接法应先搭接70—100cm在浇筑前焊接,直通加弯是保证钢筋不产生受拉(如图1)。只有保证后浇带的施工质量,才能有效防止基础的不均匀沉降。
四、降水、排水:
根据勘察资料,勘察是在丰水期进行的,地下水位在-2.79m—-3.41m,基础设计最终确定为-5.78m(持力层)仍在最低水位以下2.37m处,说明地下室常年在地下水之中,除保证片筏基础和剪力墙的防水标准外,在施工中的降低地下水位,确保基坑无滑动塌落,有利施工的顺利进行。
1、降水,首先利用渗井集水,由井中机械提水上升明沟排水法,使施工场地的水位随之下降到要求的标高。在施工场地建筑物外侧设多个砖砌集水井,用潜水泵提水外排,在可挖的情况下,不间断排水,使施工在干燥面上进行,以保证工程质量。
2、在可控状态下我们也有所准备,设计了第二预案,以备突然降水而无法控制的局面,第二预案是利用铁管联网集水机械强力排除。又按伊春河水位较低,有堤坝横断,补充地下水可能较低,仅有施工现场周边的地表水(冻融雪水)为补充源。明沟排水是可行的。
四、控制塌方、滑坡:
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根据施工现场的实际情况,作业面小,材料堆积,暂设房屋,施工机械、构件加工等等都局限在有限空间之中。无法满足基坑的放坡系数,最大的滑坡特征为推动式滑坡,主要来自上部的荷载(堆放场、车辆和机械的运转荷载)。同时也存在着牵引式滑坡,主要来自透水造成下部土石方滑动而引起上部土方接连下滑。
1、砌挡土墙:如图2,用此方法计算,可把土体视为直线变形体,假定深度乙处的水平抗力Qx等于该点的水平抗力系数Kx.与该点的水平位移X的乘积。即:Qx = Kx X2、砖柱、砧板挡土墙对推动式滑坡较为有效,对牵引式滑坡就无能为力,因此要用重力式抗滑挡墙的特型体增加抗滑挡墙的稳定性和抗滑力。如图3。
五、混凝土防水结构:
混凝土防水结构是由防水混凝土依靠其材料本身的憎水性和密实性来达到防水效果。混凝土防水结构既是承重、维护、又具有简化施工,加快工程进度,改善劳动条件,材料来源广泛和节省工程造价的优点。防水混凝土分为普通防水混凝土和掺附加剂防水混凝土两类。
1、防水混凝土结构不宜承受剧烈振动和冲击作用,更不宜直接受高温作用或侵蚀作用。当结构表面温度大于100℃或混凝土的耐蚀系数小于0.8,必须采取隔热保护措施或防腐蚀的措施。
2、本工程设计为P8防水混凝土(固水头同墙厚此值15),加之运输方式为泵送,必要添加外加剂才能保证混凝土施工不产生离拆和保证防水性能的需要。
3、为了保证混凝土的质量,为本工程新购置 JS500 型号的搅拌站(确
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保合理准确的配合比的一致性)。
4、由黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心设计C40:P8抗渗混凝土的配合比。
5、片筏基础和剪力墙外侧增加一道SBC120卷材防水层,凡转角处均为弧形,K>300mm。
6、在非冻胀期线以下用三合土回填,夯实增加阻水性。冻结线之内用非冻胀土回填。
7、在施工缝处设橡胶止水带防水。
8、混凝土浇筑完及时用塑料布覆盖,采取防风保湿措施。
9、混凝土配合比:
水泥:砂 :石
:水 :UEA:LNC-51:1.65:2.19:0.38:0.08:0.0210、水泥用量:455kg/m³,塌落度180mm。
六、其它:
1、防水混凝土施工前对材料到场的预定要以施工进度为计划,确保及时准确到场。同时对机械进行检修,防止在施工中造成间断而影响工程质量。
2、提高施工人身的技术标准,严格要求,做到思想重视,组织严密,措施落实,施工精细。对各工种进行技术交底,随工检查验收,并做好隐蔽工程记录。
3、施工期间要做好基坑降、排水工作,保持地下水位在施工底面30cm,以下防止周边地面水流入基坑。
4、凡穿墙管,一定要在管外加两道防水圈与细钢筋焊接牢固,防止拆换时震动,严禁施工后打洞。
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5、利用积水坑观察渗水,有水立即寻找修漏点,及时处理,以防后患。
图1:
图2:
QΧδ图3:
QΧδ
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