某人工挖孔混凝灌注桩施工组织设计_secret.doc

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目 录 第一章 编制依据 1 第二章 工程概况 2 第三章 施工组织及施工部署 4 第四章 施工进度计划 8 第五章 施工总平面布置 9 第六章 主要施工工艺 10 第七章 各项管理及保证措施 18 附表1:主要施工机械设备一览表 28 附表2:安全防护用品计划表 29 附表3:劳动力安排计划表 30 附表4:临时设施一览表 31 第一章 编制依据 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 XX项目《岩土工程勘察报告 第二章 工程概况 一、工程简介 XX项目位于XX市XX路南侧西堤附近。原始地貌类型属港湾滩涂,北侧为XX山坡,南侧为XX,后经人工回填改建,现地势较平坦,地面标高为3.55—4.77米,设计标高±0.00相当于绝对标高5.20米。整个场地西、南、北侧均埋有自来水管、煤气管道、通讯电缆、雨水管等,在北侧还有路灯管线,周边环境比较复杂。 基坑开挖相对标高为-10.8、-9.3米。工程桩为223根人工挖孔砼灌注桩,塔楼长桩ZJ5、ZJ6共153根,裙楼短桩ZJ1~ ZJ4共70根。具体情况见下表。 桩情况一览表 序号 桩号 桩径(mm) 扩大头直径(mm) 数量 桩长(mm) 桩端持力层进入强风化 1 ZJ1 1000 1600 24 14 2 2 ZJ2 1000 1600 5 17 2 3 ZJ3 1100 1700 25 21 4 4 ZJ4 1200 1800 16 21 5 5 ZJ5 1400 2400 85 29 4 6 ZJ6 1300 2300 68 29 4 ZJ2~ ZJ4为预应力抗拔桩,由甲方另行委托专业施工队伍施工。 北侧裙楼工程桩桩长13m~21m,间隔8m×5m左右不等,南侧塔楼工程桩梅花形布置,斜向间隔1.95m×3.35m。北侧工程桩距湖滨北路12m;南北两侧均为待建空地;西南侧为新港广场,小高层框剪结构,基础为桩基础,同塔楼工程桩间距40m以上;南面为武夷花园,多层框架结构,基础为沉管灌注工程桩,同塔楼工程桩间距31m。 二、工程地质条件 根据钻探及各种试验结果,本工程的土层主要由杂填土、流塑状淤泥、粉质粘土、全风化、强中风化凝灰岩组成,具体如下: 1、杂填土:分布于整个场地,厚度为2.85—4.6m,基坑开挖时已挖除。 2、淤泥:全场地均有分布,厚度变化为1.79—9.5m,主要由粘、粉粒组成,含少量中细砂,局部富含腐植质。软塑状态。 3、粉质粘土:零星分布,厚度为0. 5—4.4m,呈可塑、硬塑状态,主要由粉粘粒组成,局部含少量火山岩碎石。 4、火山凝熔岩残积土:分布于整个场地,最小厚度4.5m,最大厚度16.03m。一般厚度为7.5—12.5m,该层上层为可塑,中下部呈可硬塑状态,强度自上而下逐渐增加,该层属特殊性土,具有泡水易软化崩解的特性。 5、全风化火山凝灰熔岩:平均厚度7.3m呈散体状结构,属极软岩,该层具有长期泡水强度降低的特性。支撑桩所在部位为地勘报告2-2、4-4、5-5剖面处。在该处全风化火山凝灰熔岩埋深为16~20。 6、散体状强风化火山凝灰熔岩:平均厚度19.97m,顶板最大埋深40.00m,最小埋深15.6m,顶板标高-11.55m~-36.18m。 塔楼桩端坐落在第6层散体状强风化火山凝灰岩。 地下水情况:场地地下水主要赋存于杂填土、残积土的孔隙及各风化岩层的裂隙之中,与海水无直接动力联系。上部杂填土的含水层为潜水,淤泥层以下各含水层为承压水。杂填土含水层属强透水层,补给来源主要为受生活废水及大气降水补给。残积土及全风化层主要接受地下室外围的侧向补给,导水性较差,水量不大。地下水水位埋深0.5—2.4m,地下水渗透系数在1.15×10-2左右。 场地地下水对砼无侵蚀性,对钢筋砼中的钢筋在干湿交替位置具有中等腐蚀性。 三、场地及场地设施准备 1、场地三通一平已开通。 2、场地设施安排详见施工平面布置图。 3、施工用水、电:水、电已接至现场。 四、工程特点 1、根据基坑围护设计图纸计算,基坑水量主要来源于杂填土的生活废水及大气降水,降水采用水沟及集水井即可。经围护桩开挖证实,基坑水量不大; 2、经围护桩开挖证实,残积土及全风化层导水性较差,水量不大;且围护桩58#~61#范围出现流泥流沙。工程桩深度较深,应针对流泥流沙采取有效的处理措施; 3、护壁砼强度等级为C35,现场自拌,应严格按照砼配合比配料,拌制过程符合操作规程,确保自拌砼强度达到设计要求; 4、塔楼桩长29m以上,需考虑降水措施。根据临近建筑结构形式、间距以及围护桩开挖情况,降水及沉降有可能对武夷花园项目造成影响; 5、塔楼桩布置较为密集,应合理组织孔桩开挖及扩大头爆破次序,以保证工

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