冲击钻孔灌注桩专项施工方案设计

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1、杭州市第二水源千岛湖配水工程施工2标冲击钻孔灌注桩专项施工方案编写:审核:审批:浙江**建设有限公司杭州市二水源千岛湖配水工程施工2标项目部二0一六年十二月冲击钻孔灌注桩专项施工方案一、工程概况莲花溪埋管段位于建德市莲花镇南侧,长430m,桩号范围为K12+188・5-K12+618・5m,由西向东分別穿过S3O3省道和莲花溪,埋管上下游与隧洞钢衬相连接。埋管底高程65.5m,管径5.0m,壁厚22mm,钢管外包C25混凝土,最小厚度80cmo莲花溪埋管上游起点管底高程73.5m,下游终点管底高程为71.0m,均采用1:1.25的边坡与埋管管底高程65・5m衔接。其中明挖段埋管长约200m

2、,由三段组成:S3O3省道西侧长44m,下游穿越莲花溪段埋管长156.0m,该明挖段分二期施工,一期桩号12+462.5-12+542.5m,长80m;二期桩号12+542.5-12+618.5,长76m,与樟村主洞衔接;根据设计变更联系单和莲花溪埋管设计变更专题报告,全覆盖层地基开挖断面两侧坡比为1:1.5,防渗墙位置根据开挖边线相应调整,基础开挖至64.70m高程,同时为减少不均匀沉降,埋管基础在强溶蚀部位增加钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩径0.8m,桩长根据实际基岩面确定,要求入岩深度不小于0.5m,考虑到岩面起伏较大,如桩端基岩面倾斜时,嵌岩深度以最低部位进行控制。在石芽跟石芽间挖除lm

3、厚砂卵石至底高程63.7m,并充分了解岩基情况,布置根据建基面溶蚀情况放样后确定,挖除砂卵石部位用C25碗回填。二、工程地质1、工程地质河床段覆盖层主要有人工填土(2)、第四系全新统冲洪积层(al-plQ4)以及第四系全新统残坡积(el-dlQ4)o人工填土(fQ):主要为含砾砂粉质粘土,局部夹碎石,厚约1.0m,主要分布于道路、村庄等,其中河道护岸为碎块石夹粉质粘土堆砌而成,厚度约为l・5m。第四系全新统冲洪积层(al・plQ4):具二元结构,上部为含砾石粉质粘土,灰〜灰黄色,稍湿,可塑,卵砾石直径一般0・3cm〜3cm,大者达8cm以上,呈次棱角状,表面多呈强风化状,厚约1.0m;下部

4、为含泥砂砾卵石,砾卵石直径一般5cm~20cm,局部含直径25cm以上的漂石,呈次圆状〜次棱角状,弱风化,原岩以灰岩、砂岩为主,中密〜密实,局部含泥量较高,相变为含砾砂粉质粘土,并夹薄层状中粗砂。该层厚度一般为5m〜10m,局部溶蚀沟部位厚度大于30m。第四系全新统残坡积(el・dlQ4):含碎石粉质粘土,厚度较薄,一般小于0.5m,分布于山坡上;另有第四系崩坡积(col・dlQ4)碎石土,分布于右岸山坡坡脚,最大厚度约为9・0m。基岩主要为石炭系上统船山组(C3c)的含遂石结核灰岩和石炭系中统黄龙组(C2h)的生物灰岩、白云质灰岩等。经现场调查地表溶隙溶沟等垂直岩溶形态发育,但溶洞等大型

5、岩溶现象少见。右岸船山组灰岩岩溶现象相对不发育,而左岸黄龙组灰岩岩溶现象发育,洞线北侧约100m见一较大规模溶洞,枯期见少量出水。河床覆盖型岩溶发育,钻探揭示最大岩溶淘刷深度达30m以上。河床段分布的覆盖型岩溶区顺河流方向长度800m〜1000m,宽度约200m左右,主要为厚度10余米的河流冲积堆积物所覆盖。其下伏船山组和黄龙组灰岩,溶沟、溶槽等垂直向岩溶形态发育,密度和强度均较大,强溶蚀带深度达20m以上,线溶蚀率30%〜50%o受河流冲刷和岩溶作用共同作用,勘探揭露河床灰岩不规则深槽发育,岩面存在大幅度起伏现象,相对深度最大达30余m,主要为冲积堆积物所充填。充填物主要为粉质粘土夹碎砾

6、卵石或含泥碎砾石,呈灰黄色,夹有溶蚀碎屑,碎砾石多为棱角〜次棱角状,局部夹磨圆较好的卵石,稍密〜中密。河床段地下水位埋深0〜1.50m左右。上部砂砾卵石层现场水文试验渗透系数K=l.lX10-3cm/s,属中等透水性。2、工程地质评价由于该段以埋管形式穿越,基岩岩溶作用的影响相对较小,但其深围堰和深管沟的开挖会形成新的地下水排泄通道,尤其在近河的深基坑作业,存在河水和地下水通过强岩溶系统的大强度渗流问题,应做好防渗与排水工作。由于岩溶地区特有的基岩面强烈起伏现象,其对各类建筑物的影响也应予以考虑。埋管基础多置于基岩上,基岩面整体埋藏较浅,但因其岩溶发育,岩面起伏幅度大;局部埋管基础置于含泥

7、砂砾卵石层上,该层地基承载力较高,可满足埋管的地基承载力要求,但仍应注意地基的不均匀性;埋管段基坑边坡多为含泥砂砾卵石,透水性好,施工时应作好基坑围护和截排水工作。埋管段右岸(上游侧)船山组灰岩岩溶现象相对不发育,但隧洞出口附近有崩坡积层分布,厚度较大,山坡岩石为块状的含遂石结核灰岩,工程地质条件一般。左岸(下游侧)山坡基岩基本裸露,但黄龙组灰岩岩溶现象发育,围岩类别多为III〜IV类,施工时应做好必要的应对准备。建议参

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