市政桥梁工程承台施工方案(内容丰富) .doc
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1、目 录编制依据及原则11、编制依据12、编制原则1第一章 工程概况1一、工程概述1二、气候条件1第二章 承台钢套箱围堰及承台模板施工工艺4一、概述4二、工艺流程简图4三、施工工艺5第三章 承台施工工艺8一、工程概况8二、机械设备、人员配备及工艺流程8三、承台钢筋施工10四、承台混凝土施工11五、大体积承台混凝土温控措施13第五章 质量保证措施17一、组织机构17二、承台施工质量管理17三、承台施工质量保证措施17第六章 施工安全措施19一、安全注意事项19二、机械设备安全管理19三、海上安全措施20四、海上安全事故应急预案20五、海上突发事故救助体系20六、龙卷风、汛情、雾等气象性灾害应急预案
2、21第六章 文明施工和环境保护措施22一、文明施工管理机构22二、材料、机具管理22三、散体物料的管理22四、文明施工的宣传和监督22五、环境保护23第七章 东通边墩承台施工验算24一、概述24二、计算依据24三、计算结果24四、围堰套箱计算书24五、承台模板计算书27六、封底砼验算30编制依据及原则1、编制依据(1)JTG F80/1-2004 公路工程质量检验评定标准;2、编制原则(1)承台施工采用钢套箱围堰施工。(2)承台施工时起重设备主要为50T履带吊。 (3)围堰施工完毕后,浇注C30封底混凝土,封底砼设计厚度2m,承台砼4m高分两次浇注,第一次1m,第二次3m。施工通过采用冷却管等
3、措施做为温控措施。(5)1座边墩承台C40海工混凝土总方量1436m3,B4承台采用设置在B3平台上的海上拌和楼供应;B1承台由岸上拌和楼供应。第一章 工程概况一、气候条件1、波浪特征桥址区水域出现的大浪主要为风浪,一般由台风及秋冬季寒潮大风引起,主要出现在每年的812月。 各点位不同重现期波要素 表1站号重现期(年)H1/3(m)H1%(m)T(s)L(m)11003.565.167.3480.94503.414.957.0274.75203.184.626.5766.192、水流特征桥址区潮流一般以不正规半日潮流为主,潮流运动形式大多为往复流。潮位参数如下表: 水文测点20年重现期涨、落垂
4、线平均最大流速 单位(m/s)表2重现期(年)垂线平均最大流速桥断面垂线号1#2#3#4#5#6#7#8#202.19 2.20 2.44 2.39 2.45 2.29 1.90 2.15 2.83 2.57 2.60 2.46 2.87 2.29 2.18 2.22 3、潮汐特征桥址区的潮汐类型为不正规半日潮,潮位参数如下表: 桥位区潮位特征值成果 表3项目验潮站沥港(东侧)懈浦南(西侧)镇海潮位(m)最高潮位1.891.673.28最低潮位-1.77-1.76-2.21平均高潮位1.14 1.02 1.14 平均低潮位-1.05 -0.98 -0.75 不同重现期极值高低水位分析成果如下:
5、 设计水位计算成果 单位(m) 表4项 目重现期(a)2050100300设计年极值高水位3.323.623.874.33设计年极值低水位-2.21-2.31-2.38-2.534、气候本工程东临东海,西靠大陆,位于北亚热带,属东亚季风气候区,受冬夏季风影响,全年四季分明,气候温和湿润,降水充沛。本区冬季盛行西北风,寒冷干燥;夏季盛行东南风,温高湿润。春、秋两季因冬夏冷暖气团交替,时冷时热,天气多变。冬季季风及夏秋季台风对施工影响较大,年平均台风影响次数3.9次。第二章 承台钢套箱围堰及承台模板施工工艺一、概述围堰采用8mm面板,竖向肋为14工字钢,间距60cm,高8m,围堰底标高-5m,顶标
6、高+3m。围堰设两道圈梁,都为双拼45a工字钢。底层圈梁设6008mm钢管内撑,上层圈梁通过吊带与平台钢管桩固定。围堰都通过履带吊分块拼装,5t倒链整体下放。围堰安装完后,抽水,浇筑封底混凝土。承台模板环向分为12块,竖向分为2层,每层2m高。模板竖肋为8号槽钢,环向围箍为双拼20号槽钢,面板为6mm板。二、工艺流程简图三、施工工艺1、拆除平台承台施工必须拆除钻孔区平台。履带吊逐跨拆除面板、25工字钢、HM488分配梁和贝雷承重梁,拆除后平台布置图如下:平台拆除后布置图2、安装底层圈梁及内撑系统底层双拼45a工字钢圈梁分段,最大分段长度约12m,重量约2t。利用履带吊拼装,底部圈梁设内撑钢管,
7、内撑钢管为6008mm钢管,用吊机吊装与圈梁焊接。内撑焊接后将吊点转换至内撑上,用手拉葫芦下放底层圈梁到位。到位后与钢护筒联系固定以做为下放围堰侧板导向。3、安装围堰侧板及整体下放起吊设备为履带吊,吊机吊放到位后,通过5t倒链把模板悬吊在悬挂梁上,依次拼装各分块侧板,侧板法兰间设置10mm橡胶皮,模板间拼接一定要平整、密实,防止渗漏水,侧板安装时底标高为1.5m。侧板整体拼装完成后,用32个倒链整体下放侧板至-5m,下放过程注意同步,使各点受力均匀。围堰下放示意图4、抽水、填砂下放完毕后,开始抽水,围堰抽水过程应观测侧板及内撑系统注意变形。局部漏水,可根据情况以板条、棉絮、麻绒等嵌塞,或由潜水
8、员在外堵塞。清理好基底后填砂。填砂采用海上砂料输送船直接填筑,砂船填不到的范围,利用履带吊吊装砂斗填筑。在填筑砂时,采用振动棒辅助密实和铺平砂堆。6、封底浇筑封底砼,控制混凝土面标高在-0.5m,注意振捣时振动棒不能插入过深以免封底砼与底部的砂混在一起,护筒上焊接锚固钢筋增加封底砼与护筒粘结力。7、模板制安承台尺寸承台尺寸27.35m14m4m,承台顶标高+3.5m,承台底标高-0.5m, 模板采用大块定制模板,分两次安装,每层2m高。承台模板环向分为12块,模板竖肋为8号槽钢,环向围箍为双拼20号槽钢,面板为6mm板。承台模板直接在封底砼上安装,具体模板尺寸图如下:模板分块图A、准备工作模板
9、组拼和安装之前必须针对边墩承台模板的施工特点,做好相关施工班组的技术交底工作。在模板安装之前做好模板的定位基准工作,进行测量放样,放出承台中心线和承台边线位置,引测标高点。同时做好其余准备工作:B、模板安装模板安装严格控制轴线位置准确,调整好模板标高,保证位置准确。再吊装各分块模板下放,就位准确后用小三角木楔或薄木板调整模板垂直度并用缆风绳或临时钢、木斜撑固定。模板的安装必须做好各块模板之间的接缝处理,模板之间的小缝可用橡胶或木条或环氧树脂腻子塞严,以防漏浆而造成脱模困难。待侧模安装完毕后用垂球检查,调整模板偏差。模板安装全部完成后由测量人员复核,如果不符合要求则马上调整,直至符合为止。整个模
10、板的安装施工过程必须按施工组织设计的安排,模板对号入座,模板安装完毕由负责施工的技术、质检及相关人员检查验收后方可进行下一道工序。第三章 承台施工工艺一、工程概况边墩承台尺寸承台尺寸27.35m14m4m,承台顶标高+3.5m,承台底标高-0.5m。承台钢筋由直径为32、28、25、22、16及12的二级螺纹钢筋组成。钢筋总重约144.15T(不包括墩柱预埋钢筋)。 C40承台混凝土总方量1436m3,分两次浇注,第一次1m,第二次3m。下表为一个边墩承台钢筋用量表:钢筋编号 规格(mm)单根长(cm)根数共长(m)单位重量 (kg/m)重量(kg)总重量(kg)1二级钢筋2514564146
11、027.843.8556264.6 .7 1118.41261409.184226292737177.173二级钢筋322050102056.312333.2 41647.610164.765二级钢筋284344351887.94.839118.6 6二级钢筋16143223329.361.581218.361222.2673.33272631.514368.418二级钢筋222050408202.989374.191647.640659.04104233941666.6211二级钢筋3214742764068.246.3162092.6111136.484954.57612264718248
12、17.54钢筋网片二级钢筋123753.3二、机械设备、人员配备及工艺流程1、机械设备、人员配备一个承台施工机械设备需求表名称型号单位数量备注切割机台2电焊机台12氧割把10镦粗机GD800台2套丝机台2组合高压油泵台2弯曲机GW40台1卡钳把10手拉葫芦5t个40塔吊315台1履带吊50t台1货船 艘1海供船艘1振动棒个8拌和楼套1抽水泵4kw台4 泵管 配套一个承台施工劳动力需求表工种数量进场时间备注技术员4名已进场 质检员1名已进场试验员2名已进场安全员1名已进场模板工20名已进场拌和楼操作人员12已进场砼浇筑工15已进场钢筋工30名已进场 焊工10名已进场 配合工12名已进场 塔吊司机
13、2名已进场 履带吊司机2名已进场 电工2名已进场 修理工1名已进场 2、承台分层施工工艺流程承台施工工艺流程图三、承台钢筋施工1、施工工艺流程图20 承台钢筋施工工艺流程图2、滚轧直螺纹钢筋下料、制作等强度滚轧直螺纹接头连接技术主要是在利用油泵对钢筋端头先行加工,再利用套丝机对钢筋端头进行套丝,最后利用螺纹套筒将钢筋连接接长。钢筋的滚轧、套丝及螺纹套筒的一端套接均在加工场完成,螺纹套筒的另一端套接则利用管钳在安装现场完成,为保证钢筋连接的顺利进行,加工好的钢筋在运输及吊装过程中须加强保护,尤其是钢筋的外露螺纹及套筒的内螺纹。 钢筋下料钢筋下料可用砂轮切割机或专用切割机下料。钢筋切割端面垂直于钢
14、筋轴线,端面偏角不许超过4,且端面不得有马蹄形。 钢筋滚轧、套丝钢筋滚轧、套丝在专用钢筋螺纹套丝机上进行。丝头长度与钢筋直径相等(标准型丝头)。在完成三个步骤后,钢筋制作已完成。完成后,应立即将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并预紧。在钢筋制作好后,应把钢筋进行分号、分类、挂牌堆放好,以备待用。 接头连接接头拼接时用管钳扳手拧紧, 拼接完成后,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。3、钢筋运输钢筋在后场加工成半成品,由25t吊车或龙门吊配合平板车从加工场地运至B2墩,通过码头用货船运至B4平
15、台,再由塔吊卸船放在B4平台上。4、钢筋安装由于钢筋用量较大,钢筋网格、层次较多,为保证设计钢筋能正确放置和混凝土浇筑质量,除架立钢筋外,用短钢筋头架立各层钢筋网片,做到上下层网格对齐,层间距正确,并确保钢筋的保护层厚度。墩身预埋筋在承台混凝土浇筑前开始预埋,预埋钢筋安装必须准确定位,注意墩身预埋钢筋为环氧涂层钢筋,禁止焊接固定。5、钢筋保护层设置为确保钢筋保护层厚度在允许误差范围之内,必须设置好钢筋保护层。承台底面钢筋保护层采用圆柱形砼垫块每11m垫一个垫块;侧面采用锥形塑料垫块,每排垫块间距为1m;顶面保护层主要控制好钢筋的安装高度及砼的浇筑高度。6、施工注意事项1)、钢筋必须按不同的钢种
16、、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收、分别堆存,不得混杂。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆放时,应垫高并加遮盖。2)、钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净;3)、钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。4)、注意墩身钢筋预埋,预埋时保证钢筋定位准确,钢筋接头错开50。四、承台混凝土施工1、混凝土的配合比设计承台大体积混凝土的配合比应根据实际施工时所采用的砂石料、水泥、粉煤灰、矿粉及外加剂(包括阻绣剂)的性能进行交叉配合比试验,确定最佳的混凝土施工配合比。但是应遵循以下总的原则:大体积混凝土应采用低水化热水泥,并采用“双掺”技术,即掺加粉煤灰和矿粉,降低混凝
17、土的入仓温度等措施,以改善混凝土的性能,减小混凝土的水化热。混凝土的性能要求如下:初凝时间:12小时;塌落度:1820cm;具有良好的流动性、和易性及可泵性。2、混凝土浇筑工艺2.1 承台分次浇筑分两次浇注4m厚承台混凝土,第一次1m,第二次3m。2.2 混凝土生产供应B4承台采用设在B3#主墩上的拌和楼供应,B1承台采用设在岸上搅拌站供应,第二次浇注量1077m3,需做好原材料供应工作。2.3 浇筑工艺浇注混凝土时应在承台两端同时向中部浇注,分层浇注,每层30cm。混凝土布料、振捣,责任到人。混凝土浇筑期间,由专人检查预埋钢筋和其它预埋件的稳固情况,对松动、变形、移位等情况,及时将其复位并固
18、定好。混凝土浇筑完毕后,在顶部混凝土初凝前,压实抹平。2.4 混凝土养护混凝土浇筑到各层冷却水管标高后开始通水,采用冷却水管通水,表面洒水覆盖养生待其强度完全达到等级标准后在承台混凝土表面涂装浸渍硅烷作防腐处理。3、承台砼浇注注意事项1)在B4承台施工中应预埋检测砼内部温度的测温计;2)承台砼应选用水化热低,凝结时间长,并且要适用于高性能砼的水泥;3)细集料宜采用中砂,粗骨料宜选用质地坚硬,级配良好,针片状少,空隙率小的碎石,其岩石抗压强度宜大于100MPa或碎石压碎指标不大于10%。4)严格按规范设计要求进行分层间的施工缝处理。5)承台砼第二此浇注方量1077m3,需做好备料措施,B4承台浇
19、注第二次砼时,砂石料船需在海上搅拌站旁备用加料。五、大体积承台混凝土温控措施1、承台砼温控施工意义大体积砼施工之所以开裂,主要是因为砼所承受的拉应力超过了砼本身的抗拉强度。为了控制大体积砼的温度裂缝,就必须尽最大可能降低砼的温度应力。温度裂缝产生的主要原因是由于温差较大引起的,砼结构在硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,使砼表面和内部温差较大,砼内部膨胀高于外部,此时砼表面将受到很大的拉应力,而砼的早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。如何把其控制在规范允许的范围之内,要进行有效的控制,就必须进行砼温控措施。2、工艺说明边墩承台属于大体积砼施工。,必须采取专门措施防止因为混凝土水化热温升而
20、出现温度裂缝,以满足设计要求,保证大桥的长期安全使用。2.1 承台部位大体积混凝土控制指标 混凝土性能参数 C4O 混凝土绝热温升小于42 ; C40 混凝土28 天劈裂抗拉强度大于3.5MPa 。 混凝土温度 水泥温度不得高于60 ; 混凝土浇筑温度不高于20 ; 两层混凝土浇筑间歇期不超过10 天; 混凝土内部最高温度不宜超过56 。 冷却水 冷却水流速应达到0.65m/s 以上,流量应大于45L / min ; 单根冷却水管长度不超过150m; 冷却水温度保持稳定,冷却水温不高于32 。 保温养护 内外温差控制小于20 ; 混凝土降温速率不宜大于3 d ; 淋注于混凝土表面的养护水温度不
21、低于混凝土表面温度15 ; 鉴于计算结果第二层上表面安全系数偏小,终凝后上表面及时采用蓄水养护,以减少表面干缩,保持温度稳定,蓄水深度不宜少于30cm 。2.2 混凝土原材料优选及配合比设计为使大体积混凝土具有良好的抗侵蚀性、体积稳定性和抗裂性能,混凝土配制应遵循如下原则: 采用低水化热的胶凝材料体系 在实际施工中采用三组分大掺量矿物掺合料体系。 优选低开裂温度的配合比。 选用优质聚梭酸类缓凝高效减水剂 在保持混凝土工作性的同时,可以减少硅用水量和水泥用量,降低混凝土温升,减小收缩,提高混凝土抗拉强度。 掺加优质引气剂 控制硅含气量在4 左右,可改善混凝土和易性、均质性,提高硅变形性能和抗开裂
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