某5000千伏变电站项目地下连续墙专项施工组织设计.docx
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1、某5000千伏变电站项目地下连续墙专项施工组织设计编制:审核:审批:20xx年XX月目录1工程概况51.1 工程地理概述51.2 工程概述51.3 工程难点与对策62、一期槽段空腔部分采用回填石子。(详见附图空腔部分处理示意图).71.4 有关单位81.5 周边环境81.6 工程地质情况91.7 施工工期目标101.8 项目质量目标101.9 安全文明施工目标102编制依据102.1 招投标文件及图纸102.2 验收规范、规程及标准102.3 施工安全管理规范、规程及规定111.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86);113施工总体流程和平面布置113.1施工总体流程113.2总体现场设
2、置布置113.3地下连续墙现场布置情况114工程量一览表125地下连续墙施工方案135.1 单元槽段施工工艺流程135.2 工程测量145.3 导墙施工方案145.4 成槽方法151.成槽时,泥浆应随着出土补入,保证泥浆液面在规定高度上。175.5 固壁泥浆及清孔换浆方法185.6 钢筋笼制作和吊放205.7 水下佐浇灌225.8 接头施工245.9 墙趾注浆施工方案256针对性施工技术措施276.1 成槽垂直度施工技术措施276.2 槽壁稳定性控制措施276.3 钢筋笼内预埋钢筋、连接器保证措施306.4 防绕流措施316.5 其它措施347质量措施及质量计划357.1 质量保证体系357.
3、2 质量计划367.3 关键过程及控制387.4 特殊过程控制407.5 质量标准控制408安全技术措施438.1 安全保证体系438.2 主要安全施工措施431.本项目的危险源在什么地方,怎样去控制,事前策划。448.3 季节性施工技术措施458.4 防火安全措施468.5 文明施工主要措施478.6 市政管线保护措施488.7 施工监测488.8 环境保护措施489单位工程设备(工具、计量器具)计划499.1 地连墙主要施工设备表499.2 计量器具一览表5010单位工程材料计划5111施工管理人员配备计划5212劳动力配备计划5313施工进度计划5414附图5514.1 施工平面布置图5
4、514.2 槽段分幅示意图5514.3 地墙施工流程示意图5514.4 导墙剖面图5514.5 泥浆系统平面布置示意图5514.6 6地墙成槽顺序示意图5514.7 钢筋笼起吊图5514.8 8钢筋笼起吊变形图5514.9钢筋笼起吊受力图5514.10导管布置示意图5514.11槽段混凝土浇注示意图551工程概况1.1 工程地理概述本项目为500千伏大容量全地下变电站,作为XXX重要配套工程,建设规模列全国同类工程之首。工程位于XXX市静安区成都北路、北京西路、山海关路和大田路围成的区域之中,站址可用地块南一北方向长约220米、东一西方向宽约200米。变电站为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(
5、外径)为130米,地下结构埋置深度约33.5米。根据市政规划,本站址所处地块为公共绿地,地面部分将建设XXX市“XXX公园”。1.2 工程概述本工程基坑围护体系采用地下连续墙两墙合一,地下连续墙墙厚为120Omnb深57.5m(穿透2层,进入到1层),共408延长米。地下连续墙槽段分为A、B、C、D、E、F六个区,共80幅。一期槽段有6.2m和6.3m两种类型,二期槽段有6.5m、3.75m和3.85m三种类型(3.75m为V型幅),另外有四个特殊槽段,分别为6.58m、6.22m、6.69m、6.53o地下连续墙体佐设计强度为C35(施工时提高一个等级),抗渗等级为P12,槽段接头采用工字钢
6、型刚性接头。本工程成槽采用铳削式成槽机和抓斗式成槽机相结合的工艺,可有效的提高地下连续墙的施工效率,确保地下连续墙的施工质量和工期要求。1.3 工程难点与对策难点L本工程地下连续墙设计为120Omm厚,埋深达57.5m,为超深大厚度地下连续墙。地下连续墙需穿越1层砂质粘土和粉砂层、2层粉砂层,尤其是2层粉砂层(厚约8.3m),其标贯击数达50.1击,比贯入阻力达23.23Mpa(强度等级近似于C25),根据以往类似土层的工程施工经验,地下连续墙施工成槽难度相当大。对策:地下连续墙施工采用抓铳相结合的成槽施工工艺。针对不同土层的情况,分别采用二种型号的成(铳)槽机进行成槽施工。难点2:地下连续墙
7、最大成槽深度达到57.5m,成槽垂直度1/600要求高,控制难度比较大。对策:1、本工程地质2层粉砂层由于强度比较高,成槽垂直度控制难度比较大,因此采取抓-铳相结合的成槽工艺。2、抓斗每抓取5m即测量孔斜情况,直至30m砂层以上,一台抓斗配备一台KODEN(DM-684型)超声波测井仪随机检测;3、要求抓斗每抓23斗即旋转斗体180度,每抓2m检测中心钢丝绳偏移距离,做到随时监控槽孔偏斜,以此保证槽孔垂直;4、抓斗在抓取上部粘土层过程中如出现孔斜偏大的情况,可采用液压铳吊放慢铳纠偏。难点3:地下连续墙厚度为120Omln,成槽厚度比较大,而且设计接头形式采用工字钢。结合以往类似地下连续墙施工的
8、经验,进行硅浇注时,极易发生混凝土绕流现象,给后续槽段的施工带来比较大的难度。对策:1、为了减少混凝土绕流量,采用1.0厚的铁皮将“H”型钢和钢筋笼端部至导管位置包起,以防止碎绕流。(详见附图侧向防绕流示意图);2、一期槽段空腔部分采用回填石子。(详见附图空腔部分处理示意图)难点4:地下连续墙成槽时槽壁稳定性控制难度高。对策:1、根据实际试成槽的施工情况,调节泥浆比重,一般控制在1.18左右,并对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试。2、地下连续墙外侧采用水泥搅拌桩将基坑内浅层水与地下墙隔断,地下墙内侧采用轻型井点降水,以降低水头确保槽壁稳定。3、对于暗浜区,侧采用水泥搅拌桩将地下墙两侧土
9、体进行加固,以保证在该地层范围内的槽壁稳定性。4、另外采取控制成槽机掘进速度和铳槽进尺速度、施工过程中大型机械不得在槽段边缘频繁走动、泥浆应随着出土及时补入,保证泥浆液面在规定高度上,以防槽壁失稳;难点5:地下连续墙需穿越1层砂质粘土和粉砂层、2层粉砂层,层底夹大量粉砂。因此,槽底沉渣控制要求较高(沉渣厚度(10Omln)。对策:采用液压铳及泥浆净化系统联合进行清孔换浆,将液压铳铳削架逐渐下沉至槽底并保持铳轮旋转,铳削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净化系统,由振动筛除去大颗粒钻磴后,进入旋流器分离泥浆中的细砂颗粒。经净化后的泥浆流回到槽孔内,如此循环往复,直至沉渣厚度达到碎浇筑前槽内泥浆
10、的标准。1.4 有关单位建设单位:设计单位:监理单位:总包单位:1.5 周边环境XXX世博50OkV地下变地处市中心,位于XXX市静安区。本期工程施工范围处于北京西路、成都北路、山海关路和大田路所围的地块内,场地内部原老式民房和厂房现已拆除,但地下基础未予挖除,场地已整平。本工程以地下结构的外墙边为控制标准,在山海关路退界10m,在成都北路一侧地下结构退界20m。大田路和北京西路距离本工程较远,大田路侧用地红线距离本工程地下结构边界约为46m,北京西路侧用地红线距离本工程地下结构边界约为76m。周边管线(见下表,周边管线情况表)周边管线情况表山海关路侧管线供电供电供电煤气污水雨水煤气配水电车距
11、离(m)16.617.718.819.620.321.121.623.125.3成都北路侧管线供电信息煤气配水雨水合流雨水雨水煤气距离(m)23.024.626.528.931.335.244.954.557.0管线信息煤气配水配水电力距离(m)58.860.762.263.266.8大田路侧管线供电供电污水雨水配水煤气信息供电供电距离(m)最近的一条供电线路距离基坑边缘的距离超过58m。北京西路侧管线信息电车配水供电煤气煤气供电雨水供电距离(m)最近的信息关系距离将近150m。注:本表中距离为基坑结构外边界至各条管线的距离。1.6工程地质情况根据勘察资料显示,目前已有勘探孔静止地下水埋深一般
12、05LOm。施工区域地基土层分布特征自上而下分别描述如下:1人工填土:多为建筑地基,由碎砖,木桩混凝土基础和一部分塘泥组成,松散。填土厚度在L03.Om深度范围内。灰黄色粉质粘土:很湿饱和,可塑,局部夹少量薄层粉土。含少量铁镒结核。该层顶板埋深L03.Om,厚度0.42.4m,局部因建筑基础(或地基)埋藏较深而厚度较小,锥尖阻力qc一般为O.66Mpa0灰色淤泥质粉质粘土:饱和,流塑,含腐殖质。此层土夹粉砂,粉土。本层士是XXX地区典型的软土层,为高灵敏度的粘性土。该层顶板埋深2.7、3.7m,厚度4.18.6m,锥尖阻力qc一般为0.55MPao灰色淤泥质粘土:饱和,流塑,含腐殖质。此层土顶
13、部夹少量粉土。本层土是XXX地区典型的软土层,为高灵敏度的粘性土。该层顶板埋深6.811.5m,厚度5.33Om,锥尖阻力qc一般为O.53Mpa17灰色粘土:局部为粉质粘土。很湿,软塑“可塑,夹砂质粉土。该层顶板埋深15.818.5m,厚度2.75.9m,锥尖阻力qc一般为O.72Mpa1-2灰色粉质粘土:很湿,软塑,夹砂质粉土。该层顶板埋深20.0、23.Om,厚度3.67.1m,锥尖阻力qc一般为0.98MPao1暗绿草黄色粉质粘土:可塑硬塑,湿。该层顶板埋深25.8、27.5m,厚度2. 75.0m,锥尖阻力qc一般为1.94Mpa01草黄灰色砂质粉土:饱和,稍密中密,浅层含较多的粘性
14、土薄层,层底夹大量粉砂。该层水平和垂直分布稍有变化,该层顶板埋深30.032.Om,厚度4.58.2m,标贯击数3638击,锥尖阻力qc一般为9.71Mpa02灰色粉砂:饱和,中密密实,夹少量粘性土,含云母。该层水平和垂直分布变化较大,顶板埋深34.538.8m,厚度6.2lL6m,标贯击数3666击,大部分位置大于50击,锥尖阻力qc一般为19.28Mpa1灰色粉质粘土:很湿,软塑,含少量腐殖质。该层顶板埋深43.546.6m,厚度12.916.5m,锥尖阻力qc一般为1.41MPa。2灰色粉质粘土与粉砂互层:很湿,软塑,稍密,浅层夹薄层粉砂,层底夹多量薄层粉细砂。该层顶板埋深58.561.
15、8m,厚度7.415.5m,锥尖阻力qc一般为2. 35Mpao3灰色粉质粘土与粉砂互层:很湿,软塑,稍密中密,层底含多量厚层细砂。该层顶板埋深69.276.Om,厚度2.26.7m,锥尖阻力qc一般为6.OOMpae1.7 施工工期目标为确保本工程能顺利按时竣工,地下连续墙力争在210日历天内完成施工。1.8 项目质量目标满足设计、规范及投标文件对工程的各项质量要求,确保地下连续墙达到一次交验合格。1.9 安全文明施工目标按照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)的通知和建工集团有关建筑工程施工现场标准化管理的规定组织文明施工,确保达到XXX市文明、标化工地,确保工程施工过
16、程中重大安全事故为零、重大机械事故为零、火灾事故为零。2编制依据2. 1招投标文件及图纸2.1 500千伏静安(世博)输变电站工程招投标文件;2)地下连续墙相关各施工图纸;3)地下连续墙施工设计交底记录;2.2 验收规范、规程及标准1)工程测量规范(GBJ50026-93);2)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);4)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);5)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002);6)钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程(DBJ/CT005-2002)7)钢筋焊接及验收规程(
17、JGJ18-2003)8)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 施工安全管理规范、规程及规定1 .建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86);2 .施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);3 .当地建筑主管部门及电力行业关于建筑施工现场安全管理的文件及规定。3施工总体流程和平面布置3.1 施工总体流程1、地下连续墙施工与桩基施工穿插同时进行,由于桩基施工分为四个独立的施工区域,因此,第一阶段地下连续墙施工将影响桩基施工中的一个区域。桩基其它区域的施工流程将直接配合地下连续墙施工。2、地下连续墙施工流向将从影响桩基施工中的一个区域开始,并以顺时针方向作为地
18、下连续墙施工流程。3、根据施工进度要求进行地下连续墙施工的同时,墙趾注浆作业搭接施工。3. 2总体现场设置布置施工现场总体布置详见本工程施工大纲内容,如围墙、大门、办公室、食堂、厕所、生活区规划、施工道路等。3. 3地下连续墙现场布置情况1、业主提供的电源容量为2台500KVA箱变,位于基地大田路、山海关路口。业主另提供0300上水入口,位于场地东侧。现场内临时水管沿围墙周边布置,并向制浆站伸进,管路选用50的水管。电主线路布置与水管布置一致,沿途设置一级电箱(钢筋笼制作平台与制浆站),支线采用分电箱方式布置,路口采用沟槽加盖板的方式。临时生产用电和临时生活用电分两路设置。2、施工道路:根据场
19、地的实际情况,导墙外侧临时施工道路宽11.5m,标高为2.800m,道路结构层为20Omm厚道渣和300mm厚C20碎面层,12300双向双排钢筋。3、泥浆系统:供浆系统包括集中制浆站和泥浆净化系统,制浆站包括膨润土库、泥浆搅拌机平台和泥浆池,制浆站安设1台150OL和1台800L高速搅拌机,新制浆液通过4寸锦塑水管输送至现场液压铳和泥浆净化系统之间的回路中,浇筑时的回浆通过回浆管路4寸锦塑水管通过泥浆净化系统返回泥浆站的回浆池,经处理后重新输送到槽孔使用。泥浆净化系统布置在制浆站附近,包括泥浆净化机和出渣场。4、排水系统:施工场地排水系统在铺筑施工道路外侧设置排水沟、集水井,出入口设置冲洗平
20、台。5、钢筋笼制作、成型、钢筋笼制作平台和成型棚分两条作业线设置在基坑内外。,集土坑布置在基坑外环形道路外测。钢筋笼制作、成型、钢筋笼制作平台和成型棚根据施工情况进行翻场。4工程量一览表地下连甦棺段形式狄寸一魅微编号三t(mm)Rfci(mm)觥A1A1-1L1=440054050120031A1-2L1=45009A2A2-1L=650054050120024A2-2L=6692J91A2-3L=B530.Q91A2-4.挖槽与清障一-导墙钢筋制作与安装一导墙模板与校正一导墙混凝土一一拆模与导墙支撑5.3.2 施工部署:在地下连续墙成槽前,应浇筑导墙。导墙制作做到精心施工,导墙质量的好坏直接
21、影响地下连续墙的边线和标高,是成槽设备进行导向,是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。本工程采用倒“L”型的导墙(详见附图)导墙顶标高为2.800m,导墙深1.8m;导墙间距1240mm,碎采用商品碎,强度等级为C20(如果因工期紧,为确保足够强度,导墙碎强度提高至C30)。导墙脚宜座落于密实的老土上。根据现场障碍物或暗浜实际深度情况,该处导墙可制成倒“L”形深导墙。深导墙施工方法:挖出障碍物的杂填物至基底或完全破除导墙范围内的基础碎块,将导墙的中心线引至槽底,在导墙背后用粘土分层回填密实,采用拼装模板施工,并加密支撑设置,防止模板变形、位移。5.3.3 施工方法:测量
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