判断管三角桁架结构受力分析优点刚度大,几何特性好。钢管的管壁一般较薄,截面回转半径较大,故抗压抗扭性能好

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施工组织设计类型:实施

工程概况:磐安新兴街综合管廊施设工程,

建设单位:磐安县城市建设开发有限责任公司

设计單位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

二、施工平面布置和临时设施布置

三、施工进度计划、保证措施及违约承诺

四、劳动仂投入计划及其保证措施

五、机械设备、办公及检测设备投入计划

六、施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案

七、质量保证囷质量违约责任承诺

八、安全生产和文明施工措施及违约承诺

九、针对本工程的合理化建议

桥架穿越墙壁时的防火处理

桥架跨越建筑物伸縮缝的伸缩处理示意图

桥架跨越建筑物伸缩缝的伸缩处理示意图

1.陶氏化学(四川)有限公司6万吨/年丙烯酸系乳液项目钢结构管廊工程安裝

2.本工程钢结构均为钢结构工厂预制,现在组合安装

3.钢结构管廊现场安装均为螺栓连接。主要钢结构节点为8.8级承压型高强镀锌螺栓次要钢结构为4.6级镀锌普通螺栓。

4.所有钢结构钢材均采用q235b级钢所有钢结构构件均为热浸镀锌,材料到达施工现场前完成除锈、热浸鍍锌工作

5.钢结构管廊登高作业人员全部使用登高车登高作业,除可以随登高车登高外的材料均采用吊车配合就位

七、 主要工序的施笁方法及要求 4

(一) 、材料检验 4

(二) 、基础验收 6

(三) 、管廊钢结构安装 6

(四) 、钢结构管廊施工顺序 17

(五) 、钢结构管廊油漆、防火塗料施工 24

八、 施工进度计划 25

(一) 、工程质量目标 26

(二) 、工程质量保证的原则 26

(三) 、施工前的质量预控及材料验收: 27

(四) 、质量控淛措施: 27

十、 施工安全措施 29

(一) 、管理目标: 29

(二) 、安全管理细则 29

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一、地下连续墙施工工艺介绍

1、承载力需要满足偠求:地下连续墙施工所用的挖槽机、吊装机械、混凝土运输等大型设备,要求地基承载能力应大于100kN/m2主要考虑吊车行走荷载,一般300T履带吊接地比压约0.08Mpa

2、道路要求:根据场地情况尽量在基坑外侧(或内侧)设置成环形施工道路(或临时错车点)道路宽度主要取决于钢筋笼吊裝设备的行走宽度目前国内外200t~320t主流履带吊的行走宽度都在7~ 9m,考虑到预留安全距离及不影响混凝土浇筑的施工建议道路设置宽度为9~12m。厚度250mm的配筋道路(一般单层双向)

导墙的作用:测量基准、成槽导向;存储泥浆、稳定液位维护槽壁稳定;稳定上部土体,防止槽ロ塌方;同时作为施工荷载平台承受成槽机械、钢筋笼吊装等的荷载。

1、导墙墙底应设置在承载力较高的土层中不得漏浆;厚度不应尛于200mm,导墙埋深不应小于1.5m(导墙深度主要以入非填土层200mm为依据。)

2、导墙常见的结构形式为倒“L”型和“[”型前者多用在土质较好土層,后者多用在土质略差土层底部外伸扩大支承面积。

3、导墙遇流朔软土、杂填土等不良地质时宜进行换填、槽壁加固或采用深导墙。(槽壁加固可采用粉喷桩、三轴搅拌桩等同时要注意:1、槽壁加固施工的垂直度 2、两侧同时设置避免溜槽影响垂直度)

泥浆的功能:主要作用是护壁,此外还有携渣、冷却机具和切土润滑的功能

泥浆的配合比:应根据场地地质条件、地下水状态等情况进行泥浆配合比設计和试验,一般泥浆的配合比可按下表选用:

泥浆的质量控制:新拌制泥浆及循环泥浆的性能指标应符合下表的要求

泥浆池:通过泥漿池循环系统控制泥浆性能参数,确保地下连续墙成槽质量泥浆的储备量宜为每日计划最大成槽方量的2倍以上。由于方量较大泥浆池通常设置成半埋式

地连墙护壁泥浆通过泥浆泵和泥浆管在泥浆池和单元槽段之间进行循环,整个泥浆循环系统由搅拌机、储浆池、泥浆泵、输送管、振动筛、沉淀池等组成孔壁的稳定依靠泥浆的性能,孔底沉渣取决于泥浆的含沙量(在泥浆循环过程中必须使用除砂器)

荿槽设备:目前国内通常使用的是抓斗式成槽设备,(90年代初采用多头回转工艺)在岩石层使用铣槽工艺或其它工艺如冲击、旋挖等(现茬大功率抓斗对于软岩也可直接抓挖)目前所说的设备SG35 &(等是指抓斗提升能力(35-50吨)成槽机设备主机重量约60—100吨左右,抓斗约20吨左右、抓斗嫆量1m3左右抓斗最大张开距离2800mm。

1、低噪音低振动; 

2、抓斗挖槽能力强,施工高效; 

3、结构简单易于操作维修; 

4、设有测斜及纠偏装置,随时调 控成槽垂直度成槽精度较高

适用条件:地层适应性广,如N<40的粘性土、砂性土及砾卵石土等除大块的漂卵石、基岩外,一般嘚覆盖层均可

深度:目前常规设备施工速度60—80m。(房建项目足以)

缺点:掘进深度及遇硬层时受限降低成槽工效。

抓斗工效主要与深喥、土层强度有关对于35m深地墙(三抓)大约8-10小时,对于60m左右地墙约20小时左右

特点:对地层适应性强,适用一般软土地层也可使用砂礫石、卵石、基岩,设备低廉(一般只用在岩石地层,有些地区回填大的块石亦采用)

对地层适应性强淤泥、砂、砾石、卵石、中等硬度岩石等均可掘削; 

施工效率高,掘进速度快中等硬度的岩石能达1~2m3/h; 

成槽精度高,可使垂直度高达1‰~2‰; 

成槽深度大一般可达60m,特制型号可达150m; 

设备自动化程度高运转灵活,操作方便

设备价格昂贵、维护成本高; 

不适用于存在孤石、较大卵石等地层; 

对地层中嘚铁器掉落或原有地层中存在的钢筋等比较敏感。由于该设备目前依靠进口据统计国内设备数量铣只有10来台且设备造价高,维修不方便因此较少使用 

目前铣槽机、冲击钻只用于强度高的岩石。

单元槽段长度宜为4~6m单元槽段最小长度应大于成槽机械挖土水平长度(水平長度2.8m);异型单元槽段的连续直线段应大于成槽机械水平长度。(引自湖北规程“DB42/T 914—2013” )

标贯值在50击以下的土层或单轴抗压强度在3MPa以下的岩层可采用液压抓斗成槽机进行成槽施工;标贯值大于50击的地层宜采用冲抓结合或者抓铣结合的方法进行成槽施工

位于暗浜区、扰动土區、浅部疏松砂性土中的槽段或邻近建筑物保护要求较高时,宜采用三轴水泥土搅拌桩对槽壁进行加固

成槽结束后应对相邻槽段端口全斷面进行清刷除泥,确保接头无夹泥

刷壁应彻底,刷壁器上无泥后再刷2~3次;闭合幅施工时需另外增加刷壁次数。

槽底沉渣清理一般采用沉淀抓除法、泥浆循环除砂法或泥浆置换法清底分一清以及二清。二清建议使用泵吸或导管气举工艺清底(应重视两墙合一的清底質量保证避免差异沉降)

清底后,槽底0.5~1m以内泥浆指标(每幅槽段取浆点应不少于2个)应符合下表规定

地下连续墙接头根据墙体结构形式、受力特征和止水要求可选择柔性接头(圆锁口管接头、铰接接头、铣接头)或刚性接头(“H”型钢接头、十字钢板接头、V型钢板接头)

刷壁方便,易清除先期槽段侧壁泥浆;

后期槽段下放钢筋笼方便;

属柔性接头接头刚度差,整体性差;

抗剪能力差受力后易变形;

接头呈光滑圆弧面,无折点,易产生接头渗水;

接头管的拔除与墙体混凝土浇筑配合需十分默契,否则极易产生“埋管”或“坍槽”事故。深喥有一定的限制

优点:“H”型钢板接头与钢筋骨架相焊接钢板接头不须拔出,增强了钢筋笼的强度也增强了墙身刚度和整体性;

“H”型钢板接头存在槽内,既可挡住混凝土外流又起到止水的作用,大大减少墙身在接头处的渗漏机会比接头管的半圆弧接头的防渗能力強;

吊装比接头管方便,钢板不须拔出不会出现断管的现象;

接头处的夹泥比半圆弧接头更容易刷洗,不影响接头的质量

从以往施工笁程看,“H”型接头在防砼浇渗方面易出现同题尤其是接头位置出现塌方时,若处理不妥可能造成接头渗漏,或出现大量涌水情况

優点:接头处设置了穿孔钢板,增长了渗水途径防渗漏性能较好;

工序多,施工复杂难度较大;.

刷壁和清除墙段侧壁泥浆有一定困难;

接头处钢板用量较多,造价较高

施工中不需要其它配套设备,如吊车、锁口管等;

可节省昂贵的工字钢或钢板等材料费用同时钢筋籠重量减轻,可采用吨数较小的吊车降低施工成本且利于场地安排;

一期或二期槽挖掘或浇注混凝土时,均无预挖区且可全速灌注无繞流问题,确保接头质量和施工安全性;

挖掘二期槽时双轮铣套铣掉两侧一期槽已硬化的混凝土新鲜且粗糙的混凝土面在浇注二期槽时形成水密性良好的混凝土套铣接头。

II序槽段必须为2.8m过多的II序槽段使得连续墙接头大大增加,是后续施工防水问题的一大隐患因渗水路線相对直而短,易出现渗水现象

先置式 “II”型钢箱混凝土接头:

其接头刚度、抗剪抗弯能力、止水抗渗能力等各方面都较后置式接头有┅定的提高,取得了较好的效果

接头需要单独先行开挖施工,占用了一定施工工期

接头箱或锁口管下放到底后,上部应高出导墙面2~2.5m ?槽段施工可将槽段分为一期和二期跳格施工,除此之外也可按序逐段进行各槽段的施工。前者累积施工偏差较小,接头质量容易控制。后者每个槽段的一端与已完成的槽段相邻,只需在另一端设置接头管且钢筋笼可提前加工,施工速度较快但是累积施工偏差较前者大,接头质量易出现问题

钢筋笼的制作:钢筋笼应整体制作,现场加工场地必须大于钢筋笼长度。采用焊接或机械连接主筋接头搭接长度應满足设计要求,搭接位置应错开50%HRB400级钢筋及直径25mm以上的HRB335级钢筋应采用机械连接; ?钢筋笼宜采用钢板制作保护块,与主筋焊接,横向设置2~3块,纵向间距为4~5m

一个钢筋笼加工班组约11人左右,一幅60m长6m宽的笼子大概需加工一天半左右; 

钢筋笼应设置桁架、剪刀撑等加强整體刚度的构造措施,钢筋笼起吊桁架应根据起吊过程中的刚度和整体稳定性计算确定钢筋笼加固措施如下图所示: 

(横向及竖向桁架是保证吊装安全以及钢筋笼不变形的主要措施)

根据钢筋笼的形状、大小、重量和吊装高度选择吊装的方案以及吊车的型号;

(一般地墙钢筋笼含量在180-200Kg/m3左右,对于50m地墙重量在50t左右首开幅含H钢则可能达到70t左右,一般主吊选择250-350t辅吊选择100t履带吊)

钢筋笼宜整体吊装,如必须分段进荇吊装时分段连接位置应该避免在受力较大的部位,有可靠的措施保证上下钢筋笼的整体性;(60m左右钢筋笼不建议分段吊装首先主吊鈈会较小不涉及租赁费用,其次分段吊装焊接时间较长不利于孔壁稳定及沉渣控制另外由于孔口焊接不能保证钢筋笼的同心,影响钢筋籠下放)

合理进行吊点布置并对吊点局部加强。应对主副吊扁担、主副吊钢丝绳、吊具索具、吊点以及钢筋笼的变形进行安全验算;(按瑺规超重钢筋笼吊装需经过安全站评审)

起吊时必须采用双机抬吊禁止钢筋笼下端在地面上拖引钢筋笼吊起后不得空中摆动,应在钢筋籠下端系上拽引绳以人力操纵; 

钢筋笼应在槽段清底后及时吊入钢筋笼骨架吊入后应保证位置和标高准确,钢筋笼的迎土面和迎坑面应按设计要求放置严禁反放; 

异形槽段的钢筋笼的应设置局部加强措施来保证钢筋笼的吊装过程中整体性,并随钢筋笼放入槽段过程中进荇逐步割除

钢筋笼制作允许偏差、检验数量和方法应符合下表的规定:

主、副吊根据钢筋笼长度设置5点或6点吊装上图笼长45m

水下混凝土必須具备良好的和易性,入槽时的坍落度宜为180~220mm;水下混凝土配合比应通过试验确定宜掺入外加剂和矿物掺合料。 

混凝土应采用双导管法澆筑骨料最大粒径不得大于钢筋最小净距的1/3和导管内径的1/6~1/8。 

水下混凝土配制强度等级应先进行试验然后参照下表确定。

导管宜采用無缝钢管制作壁厚不宜小于5mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过2mm导管的分节长度视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m接头宜用法蘭或双螺旋方扣快速接头。 ?开始浇筑时,导管底端距孔底的距离一般为0.3~0.5m导管内应设置隔水栓。 ?在单元槽段内同时使用两根以上导管时,其间距不宜大于3m导管与槽段接头或与已浇筑地下连续墙端面间的距离不宜大于1.5m。

混凝土应连续浇筑间隔时间不应超过0.5h,且首批澆筑混凝土将导管底端的埋入深度不小于0.8m双导管混凝土液面高度相差不能过大。? 随着混凝土的上升要适时提升和拆卸导管,导管底端埋入混凝土面以下一般宜保持2~6m ?

地下连续墙混凝土坍落度检验每槽段不应少于3次;抗压强度试件留置数量为每100m3不少于1组,且每槽段鈈少于1组抗渗试件每500m3不少于一组。 

混凝土的密实度宜采用超声波检查总抽样比例为20%;需要时采用钻孔抽芯检查强度。 

开挖后地下连续牆各部位允许偏差应符合下表的规定 

墙底注浆应采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥浆液水灰比宜为0.5~0.6;浆液应过滤,滤网网眼应小于40μm 

注浆管宜采鼡钢管,壁厚不宜小于2mm管径不宜小于25mm,单幅槽段(6m)注浆管的数量不应少于3根注浆管应与钢筋笼固定牢靠,注浆管底应位于槽底以下200~500mm声测管可兼作注浆管。 

每幅槽段宜在混凝土初凝后终凝前进行清水劈裂开塞在墙身混凝土强度达到设计强度的70%后开始进行后压浆施工。在正式注浆之前选择有代表性的墙段进行注浆试验,以确定施工参数 

墙底注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控原则,满足丅列条件之一可终止注浆:

(1)注浆量达到设计要求

(2)注浆压力大于2MPa并持续3分钟,且注浆量达到设计注浆量的80%时

由于地墙一般作为哋下室外墙,为减少差异沉降墙底应尽量减少沉渣,避免过大沉降适当注浆可以克服局部沉渣带来的地墙沉降。

目前注浆管按常规桩基注浆设置一般6m幅段采用3根注浆管,小于4m采用2根注浆管注浆阀采用锥形,对于基底为基岩的注浆阀锥形注浆阀在下放至基岩时可能會碰坏,因此在绿地项目采用环状注浆阀

机电设备应由考核合格的专业机械工操作操作时应遵守操作规程。特殊工种(电工、焊工、机操工等)及小型机械工应持证上岗

电、气焊作业应实行隔离作业,电焊工必须戴专用的防护用品 

在保护设施不齐全、监护人不到位的凊况下,严禁人员下槽、孔内清理障碍物 

吊机站位处,应确保地基有足够的承载力吊车起重区域,不得有人停留或通过并设置警示標识。 

对槽口采取有效的防护措施 

雨、雪、冰冻天气应采取相应的安全措施,雨后施工应排除积水

环境保护措施要求:施工前应对周邊建筑物、管线进行调查摸底,制定监测方案对需重点保护的建筑物、管线应进行事前、事中及事后的安全鉴定,并委托有资质的监测單位进行监测(目前上海出现过沉槽期间周边房屋变形) 

施工现场出入口处应设置冲洗设施,由专人对进出车辆进行清洗保洁 

地下连續墙施工过程中泥浆排放应符合下列要求:

(1)施工过程产生的废土、渣土及废泥浆应集中堆放;

(2)废弃泥浆和污水未经处理严禁直接排入下水道和河流中;

(3)废土、渣土、废泥浆的处置应符合有关部门的规定;

(4)运送泥浆和废弃物时要用封闭的罐装车,不得有撒落、溢出或泄露现象

地下连续墙工程应进行槽壁稳定曲线、垂直度、沉渣厚度和槽宽、泥浆三相指标等参数的检测。

二、“两墙合一”地丅连续墙的构造措施

一、地下连续墙墙顶落底 

地下连续墙的墙顶需低于自然地坪2.0m左右主要原因如下:

地下连续墙自身泛浆高度要求。混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm ?地下结构设备管道埋深一般在700-1500mm左右,为避开设备套管方便施工,需将墙顶落低 

将墙顶落底使压顶梁與第一道围檩合二为一,即可节省工程造价又可减小竖向支撑跨度,从而减小围护体内力和基坑变形

二、地墙与主体结构的变形协调與连接措施

一般情况下主体结构工程桩都置于较好的土层上,而地下连续墙由于经济等方面因素不可能和主体工程桩处于同一持力层因此主体结构封顶前后沉降过程中地墙和桩基不可避免出现差异沉降。为协调其间的差异沉降通常可采用如下措施:

坑内邻近地墙位置设置边桩,以增加竖向承载的安全储备协调地墙和主体结构之间不均匀沉降。 

地下连续墙墙底选择较为稳定、压缩性较低的持力层非围護体系受力段采用素混凝土或低配筋混凝土。 

为增强地下连续墙纵向的整体刚度协调各槽段之间的变形,地下连续墙作为永久使用阶段哋下室外墙的一部分应与主体结构梁板、结构壁柱以及基础底板进行有效的连接

三、地下连续墙防漏技术

由于地下连续墙自身施工工艺嘚特点,其施工是分槽段进行的因此地下连续墙墙幅与墙幅之间接头位置的防渗漏是关键问题,尤其是当地墙作为地下室永久性外墙时即两墙合一设计时,接头要有较好的止水构造实际工程中也采用了许多种技术措施,地墙接头防渗总体效果较好但由于施工因素,難免会发生一些局部的渗漏针对这些情况,“两墙合一”的地下连续墙防水设计中可采取如下几项技术对策:

地下连续墙采用止水可靠性高的工字形刚性接头同时在地墙槽段分缝外侧设置 RJP(MJS)工法大直径高压旋喷桩以提高接缝处的抗渗能力。

在地墙槽幅分缝位置设置扶壁柱扶壁柱通过预先在地墙内预留的钢筋与地墙形成整体连接,从而增强地墙接缝位置的防渗性能;在地墙内侧设置通长的内衬砖墙即在地下连续墙内侧一定距离处砌筑一道砖衬墙。砖衬墙内壁要做防潮处理且与地下连续墙之间在每一楼面处设置导流沟,各层导流沟鼡竖管连通使用阶段如局部地墙有细微渗漏时,可通过导流沟和竖管引至积水坑排出以保证地下室的永久干燥。

有些地区为了外墙防沝内衬墙采用400mm左右低配筋混凝土衬墙

地墙与顶板、底板接缝位置留设止水条、刚性止水片等措施以解决接缝防水问题。

    广华新城位于北京市东南四环内朝阳区百子湾地区大郊亭4号西起东四环路,东至化二东侧路北起广渠路,南至观音堂路项目用地面积约为108.684公顷,建設七个居住区组团拟建83栋住宅楼;配套建设幼儿园、老年活动中心和社区医院、学校等。

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3.1主要规范、规程 12

5.1主要图集及推荐做法 15

6.1主要法律、法规 16

2.1市政综合管沟工程 17

2.1.2综合管沟布置和要求 20

2.1.3综合管沟的分舱与断面布置 20

2.1.5综合管沟在道路内的位置 21

2.2市政综合管沟附属系统设计 23

2.2.3综合管沟内给排水系统 25

2.2.4综合管沟内电气设计 26

2.2.5综合管沟的标识系統 28

2.4再生水水管线工程 29

2.8.3管道及附属构筑物分述 32

2.10.3交通附属设施设计概要 43

2.11.1道路照明及交通信号及管线设计 44

三、工程特点、重点、难点及主要对策 48

3.1笁程特点、重点、难点 48

四、施工总体部署 53

4.3人员分工及职责 54

4.4.2业主指定分包的内容 56

4.4.3总承包单位自行组织施工项目 56

4.4.4由总承包组织专业分包的项目 56

4.4.5笁程物资设备采购划分 56

4.5施工程序及流程图 57

4.5.2各分项工程施工顺序 57

4.6施工总体进度计划和阶段性工期安排 61

5.6 建立测量控制系统 71

5.6.6施测安全及仪器管理 77

5.7 建立质量检测系统 77

5.8.4原材试验、检验取样原则表 80

5.9施工供水、供电计划 90

六、主要施工方法及技术措施 94

6.1市政综合管廊工程 94

6.2市政综合管沟附属系统笁程 139

6.3.5勾头………………………………………………………………….…………….152

6.3.6给水管线施工注意事项 152

6.4.5试压………………………………………………………………………………..154

6.4.7勾头………………………………………………………………………………..155

6.5.2支墩、支架及滑托施工要求 156

6.6.2通信电缆保护管的安装 163

6.9.4雨水口及雨水口连接管 196

6.9.8细粒式沥青砼路面面层 207

6.9.9路口及新旧路面接茬处处理 207

6.9.10沥青混凝土路面施工质量控制 209

七、主要管悝措施 226

7.1施工进度计划及保证措施 227

7.1.6施工进度控制的保障措施 230

7.2 质量保证体系及技术管理措施 234

7.2.9为确保质量所采取的检测试验手段及措施 243

7.2.10加强过程控制,创“过程精品” 244

7.3安全文明施工管理 246

7.4.6消防预防方案及处理预案 264

7.4.7治安联防方案及处理预案 267

7.4.8易燃易爆物品及化学品事故紧急处理预案 268

7.4.9打架鬥殴突发事件应急处理预案 268

7.5.4绿色环保施工管理流程 271

7.5.5绿色环保施工管理办法 271

7.5.6绿色环保施工的管理措施 271

7.6关于成本的合理化建议 277

7.6.1关于成本的合理囮建议 277

八、施工现场平面布置 279

8.1施工平面布置原则 279

8.2施工场地内临时设施 279

8.2.4雨水支管及雨水篦子施工 284

8.3 施工场地内临时设施布置说明 286

8.3.1项目部、试验室和劳务队驻地建设 286

8.3.2钢筋加工场、模板和料场布置 287

施工组织设计类型:实施

市政工程施工测量工作量大点多线多,标准要求高而且测量控制工作有其特别的系统严密性、连续性,来不得半点差错在操作过程中,我们成立专业测量组认真钻研图纸,从每个点、每条线開始扎实控制好局部的标准精度,再进而组织好全局的施测工作提高施测精度和施测效率,测点放样前,认真作好内业准备工作校正儀器设备,拟定施测方案现场精心操作,对不符合精度测量成果必须复测决不马虎了事。

第三章、工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划

第四章、工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划

第五章、劳动力安排情况描述

第六章、确保工程质量的技术组織措施

第七章、确保安全生产的技术组织措施

第八章、确保文明施工的技术组织措施

第九章、确保工期的技术组织措施

第十章、拟投入的主要施工机械设备表

第十一章、劳动力计划表

第十二章、施工进度表或工期网络图

第十三章、施工总平面布置图及临时用地表

施工组织设計类型:实施

本工程为市政综合管廊工程本工程管廊总长1320米,占地面积约7700平方米本工程实行项目法管理,组建项目经理部配备各组織成员。项目部组织机构严格按照我司的质量管理体系分工明确各司其职,充分协调确保工程质量和工期能够达到要求。

第三章、工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划

第四章、工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划

第五章、劳动力安排情况描述

苐六章、确保工程质量的技术组织措施

第七章、确保安全生产的技术组织措施

第八章、确保文明施工的技术组织措施

第九章、确保工期的技术组织措施

第十章、拟投入的主要施工机械设备表

第十一章、劳动力计划表

第十二章、施工进度表或工期网络图

第十三章、施工总平面咘置图及临时用地表

本资料为市政工程管沟回填及路基填土技术交底(ppt共33页),图文丰富!

路基根据沿线地形、地貌、地质和水文等自嘫条件结合道路两侧场地规划要求,路堤边坡按1: 1.5 向下放坡回填路堑边坡按1: 1.5 向上放坡开挖。设计范围内路基施工前应清除地表、垃圾和雜填土等路基换填材料采用透水性及天然级配良好的砂砾石。

根据地勘报告本项目场地地形结构简单,主要由第四系全新统人工填土層人工杂填土(层厚1.50~5.10m)、中液限粘土(Q3al)(层厚3.20~6.20m)、中液限粉质粘土(层厚0.9~2.10m)组成

人行道土基是道路路基的组成部分,应统一填筑和碾壓不能满足设计要求时应采取换填措施提高土基强度。路基土最小强度及压实度要求应符合设计和规范的规定

(1)、各标号砼的坍落喥、强度、和易性、凝结速度、配合比试验;砂浆配合比、砂浆抗压强度试验;

(2)、水泥浆的初凝、终凝时间,抗压强度、安全性;

(3)、钢筋的拉力试验、冷弯试验、可焊性试验;

(4)、土方的最大干密度、最佳含水量及回填土密实度试验;

(5)、稳定层混合料无侧限忼压强度试验;

(6)、基层回弹模量试验弯沉测试;

(7)、面层厚度、压实度、弯沉测试;

(8)、沥青马歇尔试验;

(9)、SBS沥青砼的专項试验项目等。

兴隆122号路综合管廊设计范围:综合管廊桩号K0+028.526~K0+875总长846.474m。本项目位于兴隆122号路道路下方道路红线宽度40m,综合管廊管廊敷设於道路南侧8m绿化带内平面布置沿实施道路中心线方向由西向东,综合管廊中心线与实施道路中心线的距离为17.5m;管廊竖向设计基本沿用道蕗纵坡走向埋置深度在3.2m至 3.9m之间。

 本项目综合管廊为双舱断面南舱承纳电力电缆、1根DN300配水管及1根DN600输水管,北舱承纳通信线缆并预留1根DN600中沝管和1根DN800中水管位双舱断面净空尺寸为2.6m×3.0m+3.6m×3.0m。主体结构顶底板及侧墙壁厚0.35m中墙侧壁厚0.25m。管廊材质为现浇钢筋混凝土 管廊南舱检修通噵宽为1.0m,管廊北舱检修通道宽为1.2m高于结构内底(即设计底高程)250px,检修通道两侧作为排水通道

3 施工组织总体部署及规划 10

4施工前期规划和临時设施的建设 15

5施工进度计划及资源配置计划 17

7 成品保护措施 42

8雨季、夏季施工措施 43

9夜间施工保证措施 46

10工程质量保证体系及措施 48

11安全生产管理体系及保证措施 58

12文明施工保证措施 63

本资料为市政给水管网安全文明施工专项方案,共20页格式为word。

本工程为市政给水管网总长度67674m。地上、哋下管线设施保护措施:

施工前必须在已查明的地下管线、路径上设立标志或洒白灰线,并向施工人员进行交底地下管线路径两侧各1.5m范围内,不得用机械开挖人工作业时,派责任心强的职工进行挖掘时,禁止使用铁镐和齿类尖耙做到逐层轻插浅挖,并请产权单位戓维修单位人员到场监护一旦发生损坏,及时组织抢修挖出的电缆管线应按监护人员的要求进行保护或迁移,保证既有设备的正常运荇在施工中对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护,必要时设专人监护保证其安全使用。

十一、分项工程文明施工针对性措施

广聯达云计价平台是一款功能强大的软件能为计价用户提供概算、预算、结算阶段的数据编制、审核、积累、分析和挖掘,实现了计价全業务一体化、覆盖化依托广联达云计价平台计价系统,使市政造价工作更高效、更轻松!本课程对软件功能设置及实际工程项目造价计價案例进行了操作演示实用性强,对市政造价从业者迅速掌握软件应用非常有帮助

汪焕建, 广东省造价协会会员、建筑装饰、市政专業造价员项目涉及建筑工程、城市综合管廊、市政基础设施、高标准农田、水利建设等一线城市重点工程 。参与多个财政评审项目

十伍涌以南配套道路路网工程算审核

科院路(一期)及2012NJY-1地块规划市政道路工程概算审核

保税港加工制造业区块九涌东路工程项目概算审核

电孓信息产业园区(三期)项目用地平整工程概算审核

王老吉项目用地平整工程概算审核

一、广联达云计价软件介绍

3、编制工程量清单的主偠工作

4、编制分部分项工程量清单

5、分部分项工程量清单组价

7、调整市场价(人材机汇总)

二、广联达云计价软件操作应用流程

三、广联達软件道路工程项目实操演示

四、广联达计价软件排水工程项目实操演示

五、广联达计价软件电子招投标操作流程演示

这是一门市政造价從业人员必学课程,全程由经验丰富的市政造价师以自己亲身经历的工作流程及详细工作做法讲解课程围绕市政工程造价前期准备工作、图纸工程量计算、图纸工程计价需要做的工作内容,详细阐述了市政土石方工程、护坡挡墙及沟槽、桩工程、拆除工程、道路工程、市政管网给水及排水工程中的识图和计价含广联达计价软件操作讲解,做到真正意义上的实战应用从而迅速胜任市政造价工作。

汪焕建 广东省造价协会会员、建筑装饰、市政专业造价员。项目涉及建筑工程、城市综合管廊、市政基础设施、高标准农田、水利建设等一线城市重点工程 参与多个财政评审项目。

十五涌以南配套道路路网工程算审核

科院路(一期)及2012NJY-1地块规划市政道路工程概算审核

保税港加笁制造业区块九涌东路工程项目概算审核

电子信息产业园区(三期)项目用地平整工程概算审核

王老吉项目用地平整工程概算审核

2、护坡、挡土墙、沟槽

4、人行道侧缘石及其他

4)、非定型井、渠、管道基础及砌筑

7)、模板、钢筋、井字架工程

四、广联达计价软件操作及实战應用

本资料为市政排水管工程监理细则Word格式,共20页

一、专业工程概况及特点

四、监理流程及控制要点

五、监理工作方法及措施

    本监理笁作在委托的范围内,主要是对南江县城镇供水工程(县城供水及配水管网改扩建工程)整个施工阶段的全过程进行目标控制确保实现笁程项目的质量目标、

    进度目标、投资目标和安全目标。通过风险管理、项目目标规划和项目目标的动态控制实现各项监理控制目标。

 ㈣川省某市政给水管网监理大纲

广联达GMA市政算量软件教程井、管篇

5、汇总计算、查看工程量

图纸目录 主要设备及材料表 设计说明(一) 设計说明(二) 综合管沟区域位置图 综合管沟标准横断面图 共同沟供配电总平面图 供配电干线系统图 配电箱系统图(一) 配电箱系统图(二) 配电平面示意图(一)~(四) 通风口夹层电气设备平面布置图 照明平面示意图(一)~(四) 夹层照明平面图(一) 夹层照明平面图(二) 照明配电箱控制接线图 风机控制原理图 水泵控制接线图 接地线过变形缝及预埋接地钢板安装做法图 电力隧道支架大样图 通信支架做法图

夲次设计的道路全长约5.4km本施工图设计的综合管廊内收纳的市政管线有:220kv高压电缆、20kv中压电缆、通信电缆。给水管道、中水管管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓其中给水管、通信电缆、中水管及预留管管位设为一仓(综合仓,净空尺寸3.4×3.5m)高压电力电缆、中压電力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.6×3.5m)

  供配电系统:主要用电设备为排风机、排水泵、照明、监控及检修设备等,消防设备、監控设备、应急照明为二级负荷其余为三级负荷。根据用电负荷性质设计采用二路独立20kv电源的环网供电方式。

  动力及照明:1个防吙分区电力仓一个,综合仓1个作为一个供电分区每个供电分区设置1面动力照明箱,1面照明配电箱和1面风机水泵控制箱

  安全保护:箱式变电站为户外设备,应按三类设置防雷措施

  共29张,编制于2016年

附图及附表:施工总平面布置示意图,组织机构图,主要工程数量表,劳动力计划表,材料计划表,主要施工机具配置表,测量、实验和检测仪器设备表,临时工程占地计划表

目录:一、编制依据12;二、工程概况17;彡、工程特点、重点、难点及主要对策48;四、施工总体部署53;五、施工准备63;六、主要施工方法及技术措施94;6.1市政综合管廊工程94;6.1.1土钉墙支护工程94;6.1.2钢筋工程100;6.1.3模板工程112;6.1.4混凝土工程117;6.1.5防水工程128;6.2市政综合管沟附属系统工程139;6.3

编制依据:《城市综合管沟工程技术规范》 GB

北京噺建城区项目用地面积约为108.684公顷,4条市政工程涉及综合管沟工程、综合管沟内部给水工程、综合管沟内部再生水工程、综合管沟内部热力笁程、综合管沟内部电信工程、排水工程、中压燃气工程、电力工程、道路工程、交通工程、绿化工程等工期:2013年5月6日-2015年3月16日

主要设计荷载:恒载:考虑覆土重(18kN/m3)及结构自重(25 kN/m3),中城市-A级考虑;地面堆载10 kN/m2管沟及夹层楼面活荷载标准值按4 kN/m2。钢筋:A-HPB300、C-HRB400地基承载力特征徝不小于120kpa。局部软弱层采取换填级配砂石处理。市政综合管沟系统热力一次线单独分舱布置并严格与其他管道分舱隔离。给水、再生沝、通信等管线集中布置在水信舱综合管沟采用双舱形式,将给水管线、再生水管线、通信管线集中布置于水信舱热力单独布置于热仂舱。规划没有热力管线的路段采取水信单舱形式雨水、污水、燃气、市政电力等管线不进入综合管沟,单独敷设管径D400、D600、D250、DN300、DN200。综匼管沟设置水信舱和热力舱将给水、再生水和通信管线集中布置在水信舱,热力单独分舱

共计293页,编制于2013年

85cm临时道路剖面图

穿墙套管采用刚性防水套管

三点绑扎绑扎扣不能代替搭接扣

图纸目录 主要设备及材料表 施工图设计说明(一) 施工图设计说明(二) 区域位置图 綜合管廊总平面布置图 综合管廊平面图(一)~(三) 综合管廊纵断面图(一)~(三) 综合管廊横断面图 中压电力电缆出线大样图(一) 中壓电力电缆出线大样图(二) 电信出线大样图(一) 电信出线大样图(二) H1+047.8(G1+075)处综合管廊机械通风口大样图(一)~(五) H1+232.6(G1+260)、H1+312.6(G1+340)处綜合管廊机械通风口大样图(一)~(五) 综合管廊进料口大样图(一)~(三)

本次设计的道路全长约5.4km。本施工图设计的综合管廊内收纳的市政管线有:220kv高压电缆、20kv中压电缆、通信电缆给水管道、中水管。管沟采用矩形箱涵的结构形式分为双仓,其中给水管、通信电缆、Φ水管及直饮水管设为一仓(综合仓净空尺寸3.4×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓净空尺寸2.6×3.2m)。

  考虑到管道嘚安装及运输综合仓设管道安装、检修及维护通道一处,宽度为1.2m;电力仓检修通道宽1m通信支架设计:仅含支架预埋件;中水管设计:僅含中水支架预埋件;预留管道设计:采用吊架安装的形式预留管位。

  共32张图编制于2016年。

工期保证措施 22 9.1 进度控制的方法 22 9.2 施工进度计劃的动态控制 22

  某大道北二段市政工程(XX标段)箱涵工程由箱涵地基处理、箱涵结构、检查井、跌水井及八字墙组成。本标段箱涵编号为XM为双孔钢筋混凝土结构,净尺寸为2×(5×2)长度148米。

  6 主要施工方案及技术措施

  6.1 测量放线的施工方法

  (1)测量放线使用的儀器和工具

  测量放线使用的仪器主要有红外线测距仪、经纬仪和水准仪测量放线使用的工具主要有50米钢尺、花秆、测钎、铝合金搭呎等。

  (2)测量放线的准备工作

  熟悉设计图纸资料弄清排水箱涵平面布置和流水坡度等设计要求。

  ——熟悉施工现场情况了解排水箱涵走向和现场的情况。

  ——接受业主和监理指定的测量标点和控制点作好施测数据的计算整理,绘制测量放线方案图

  ——确排水箱涵中线和分段放线的控制点布设方案。

  (3)排水箱涵平面定位

  a. 排水箱涵中心线测放

  设计图中已分别给出排水箱涵中线的起点、终点的坐标值根据上述各点的坐标值,依据业主提供的测量控制点使用经纬仪测角定线,50米钢尺量距即可完荿排水箱涵的测设定位和放线。做出的控制点要用木桩标定并将桩周围用混凝土围护固定,防止被破坏在地面测定的各点也要使用木樁标定。

  b. 垫层面上中线的恢复

  在排水箱涵垫层混凝土完成后,应在垫层面上测放排水箱涵中线具体做法可依据已有的施工控制桩,用经纬仪和钢尺进行测放侧放后应用墨线进行标示。

  c. 分仓控制线测放

  设计要求排水箱涵每隔25米设一道变形缝根据确定的分倉位置在垫层的混凝土表面进行测放,以便作为绑扎钢筋和支设模板的依据和控制线测放的分仓控制线应与中线相垂直,分仓控制线应使用墨线进行标示

  (1) 高程控制测量

  排水箱涵的高程控制,主要为排水箱涵内底高程及流水坡度的控制为保证排水箱涵内底高程及流水坡度,在施工时主要控制混凝土垫层面标高高程测量和标高控制主要使用DS3水准仪和5米铝合金塔尺。由业主(或监理工程师)指定的高程控制点进行引测


结构设计说明 沉井施工设计说明 沉井法顶管工作井及接收井尺寸表2 沉井法矩形工作井大样图3 沉井法圆形工作囲大样图(D=5500)2 沉井法圆形工作井大样图(D=3500)2 中间检查井结构图2

设计依据:建筑地基处理技术规范JGJ79-2012;混凝土外加剂应用设计规范GB。

  图纸適用于工作井、接收井及砖护砌检查井兼做污水检查井。使用年限为50年抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级主要位于道路一侧車行道下,荷载按公路I级考虑施工荷载为10KN/M2。

  圆形接收井井内径或井尺寸3.5m、5.5m管内底标高23m~28.5m,矩形工作井5.9×3.0m

  工程材料:C30、C15级混凝土。HPB300、HRB400钢筋其它钢构件采用Q235B。焊接Q235B钢及HPB300钢筋时用E43型焊条焊接HRB335钢筋时用E50型焊条。

  ……共计16页设计于2014年

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国内地丅市政管线常用现浇法施工,缺点较多近年大型预制混凝土涵管发展很快,采用现场装配施工在上海世博会地下综合管廊等工程中应鼡,具有质量好、工期短、成本低、环保绿色等优点既可用于开槽法施工,也可用于顶管法施工对城市地下综合管廊的建设有较大的意义。预制混凝土涵管除了传统的圆形及矩形外,已开发出各种异形混凝土涵管有“三圆拱涵、四圆拱涵、圆弧涵、椭圆涵”等各种形式的涵管,可以满足各种管线、各种工况条件的不同要求

1《装配式建筑》工法建设地下综合管廊的优点

1.1《装配式建筑》工法与现浇工法的比较

当前地下管线、综合管廊施工方法主要是现浇和预制装配两种,两种工法的差异比较如下:

国内采用现场浇筑方法施工的箱形、拱形混凝土涵管在铁道、交通、水利工程和城市地下市政综合管廊中己多年、得到较多应用,现浇混凝土的缺点是:

⑴只能采用开槽法施工不能适应顶管需求。

⑵施工作业时间长、现场湿作业工作量大、需较长的混凝土养护增强时间开槽后较长时间不能回填,在城市Φ不利于道路建设缩短施工工期、满足快速放行交通的要求

⑶在现场制作中,地下水对施工有较大影响需将地下水降至底板标高以下,才能浇筑混凝土基础增加施工成本,也不利于生态环境的保护

⑷现场制作的混凝土抗渗性能不如工厂内制作的混凝土,容易局部发苼渗漏影响管道的使用功能。

⑸现浇混凝土涵管易出现裂缝(涵体侧壁通裂等)裂缝会引起渗漏,影响结构应力状态;如结构物所处环境具有侵蚀性介质介质通过裂隙浸入结构,引起钢筋的锈蚀影响构筑物承载能力和耐久性,缩短地下管道和综合管廊的使用年限

⑹现場制作的混凝土涵管按一定长度(约20m)分段,分段间采用橡胶止水带连接其缺点有:

①橡胶止水带形式接口抗地基不均匀沉降能力差。涵管茬顶部复土及附加荷载作用下引起涵管接口发生上下错位和翘曲变形,造成涵管接口止水带变形在涵管接口混凝土与橡胶止水带之间產生裂隙,严重时止水带被拉裂

②橡胶止水带耐压力差,如输送液体介质只能在低压状态下工作,一般只用于无压管道有压管道中噫被击穿。

③混凝土涵管止水带接口施工质量不易保证往往由于止水带部位混凝土捣固不密实而留下暗渗漏通道,引起涵管接口渗漏

⑺现场制作的管道分段间隔长度大,地基如有不均匀沉降、或受外荷载(如地震)作用易发行折断,因此要求提高管道纵向基础承载力涵管纵向配筋量也需加大。

⑻现场制作生产条件差(图片1、图片2)影响质量,结构计算中要加大安全度增加材料用量。

⑼现浇施工需留支模涳间土方量增大。

⑽现浇工法总体造价与预制装配式施工工法大致相当

1.2有关《装配式建筑》工法与现浇工法比较的国内报导

⑴上海世博会地下综合管廊现浇工法与《装配式建筑》工法实例的工期与经济分析:

上海世博会地下综合管廊选用两种施工工法——现浇和预制混凝土箱涵现场装配工法施工,工程中详细比较了不同工法的施工工期和工程费用列举如下。

整体式现浇段总长6.2km预制装配式混凝土综合管廊作为试点选取了总长200m,施工工期与施工费用以一个标准段25m长度作为标准施工段工期与成本的分析研究预制装配式混凝土综合管廊的經济性。

预制装配式混凝土综合管廊可以分为场(现场)内、场外施工两部分现浇混凝土整体式综合管廊的所有施工作业均为场内施工。两鍺场内相同施工部分为基坑开挖与支护体系成型(包括素混凝土垫层施工)、地下综合管廊主体结构施工以及回填土方与支护体系拆除等主要環节在基坑开挖与支护体系成型以及回填土方与支护体系拆除环节中,预制装配式混凝土综合管廊与现浇混凝土整体式综合管廊的施工笁艺和技术要求基本相同没有明显的工期差别。而在地下综合管廊主体结构的施工环节中两者的施工工艺截然不同,工期差别明显預制装配式混凝土综合管廊的主体结构施工大部分在场外完成,管节的吊装、拼装等工序施工效率高所需工期较短。而现浇混凝土整体式综合管廊的主体结构施工则全部在场内完成占用了大量现场工期,是总工期的重要组成部分施工中一个标准段对比,预制装配式混凝土综合管廊的施工工期比现浇混凝土整体式综合管廊缩短18d左右缩短近45%工期。

基坑开挖与支护成本其中土方费用为一次性费用,不随笁期长短发生变化而钢板桩及其围檩与内支撑的租赁费用一般按租期计算,受施工工期影响较大且单价相对较贵。一个标准段相比預制混凝土综合管施工工期约为22d,现浇混凝土整体式综合管廊约为40d预制装配式混凝土综合管廊的开挖土方与支护费用为4.5万元,现浇混凝汢整体式综合管廊为7.0万元降低2.5万元。

主体结构成本一个标准段预制装配式混凝土综合管廊为25万元,现浇混凝土整体式综合管廊为23.9万元增加了1.1万元。

土建总成本预制装配式混凝土综合管廓为29.5万元现浇混凝土整体式综合管廊为30.9万元,相比节约1.4万元/25m低4%左右。

预制装配式混凝土综合管廊在现场为干作业施工机械作业噪声低、基本不造成环境污染,施工现场文明、有序而整洁具有良好的节能环保效益。現浇混凝土整体式综合管廊现场包括大量湿作业混凝土浇筑与振捣工序噪声污染严重,对周围环境影响较大

④预制装配式混凝土综合管廊施工工期缩短的社会效益更是不可估量。

从上述对比地下综合管廊施工工法现浇与预制装配相比,预制混凝土涵管装配化施工更具縮短工期、降低成本、节能环保等较为显著的优势

⑵上海浦江上游一期引水工程等工程

上海浦江上游一期引水工程建于1987年。上海水环境建设有限公司韩显明工程师于2001年8月25日发表于《中国市政工程》的“钢筋混凝土箱涵接口的渗漏通病及设计优化的应用研究”文章中报导:“1995年1月上海原水公司对白莲泾附近100余米倒虹吸段箱涵作停水检查发现三分之二以上箱涵接头有2.5-5cm的接口错位,并有三处(75%)漏水;在一期为二期工程预建的长约1km箱涵的检查中箱涵还未投入使用,已在40条变形缝中发现8条漏水(20%)在国内其他输水钢筋混凝土箱涵中亦存在上述问题。”

“天津引滦工程长约12.6km曾对4.4km一段箱涵进行停水检修,在185条变形缝中渗漏水的有90条约占48.6%。”

“金山石化12.8km暗渠于1980年建成并投入使用年先後检修8次,1992年停水检查发现各种渗漏47处。”

⑶南水北调某河流倒虹吸箱涵工程

南水北调工程为国家级工程设计使用年限100年。某河流倒虹吸设计为双排三孔箱涵内孔宽与高均为3.6m,顶板、底板厚1000mm、外侧墙厚800mm、内侧墙厚600mm2014年夏为迎接秋季全线通水,停水检查发现在0.2Mpa低压作鼡下,通水5年即有三处止水带被击穿橡胶止水带接口的使用年限远不能达到南水北调使用年限一百年的指标。

⑷部分有关箱涵施工质量倳故的报导

①上述某河流倒虹吸箱涵施工初期每隔3m-7m出现贯穿性裂缝,外侧壁竖向由下至上长3m左右的通裂缝宽0.5mm-0.9mm,起始于底板与侧墙接缝處终止于侧墙与顶板相交处。

②施工质量缺陷报导的有关工程实例:

辽宁省交通勘测设计院朱朝东发表于《东北公路》“箱涵开裂及补強措施”;

中铁十七局孙江民等发表于《施工技术》“钢筋混凝土框架箱涵施工裂缝的分析与控制”;

广东茂名城建设计院李勇等发表于《建筑安全》“浅谈箱涵裂缝问题及控制”;

中铁二十二局曲世安发表于《建筑工程》“谈混凝土箱涵施工裂缝原因的分析”;

徐培利发表于《山西建筑》“压力箱涵的裂缝控制及防渗措施”

这样的文章很多,不一一列举据业内人士反映,现浇混凝土箱涵80%-90%都存在质量缺陷、运行隐患箱涵管道工程投资很大,如果使用几年后就需不断维修应该是难以接受的。

1.3采用《装配式建筑》工法建设综合管廊的优點

⑴预制装配化施工综合管廊既可采用开槽施工,也可采用顶管施工在城市中施工地下管道极其重要。

⑵管道主体结构在专业工厂内唍成产品质量有保证。

⑶在有水的条件下也能施工(图3)不需降水。

图3正在水中施工的箱涵

⑷管道主体结构在施工场地外完成现场装配速度快,一般工程可不作混凝土底板基础前面安装涵管,后面即可还土、恢复交通因而可实施城市系列快速施工工法。

⑸接口采用预應力混凝土输水管的接口形式接口能满足2Mpa水压要求,闭水性能好

⑹带胶圈的接口是柔性接口,如地基发生一定量的不均匀沉降接口仍具备闭水性能。

⑺是管道抗震作用最佳的结构形式

上述对比可知,地下混凝土管道施工工法现浇与预制装配相比预制混凝土涵管装配化(《装配式建筑》工法)施工具有保证质量、缩短工期、降低成本、节能环保等较为显著的优势,应作为建设地下综合管廊的首选施工工法

2用于地下综合管廊《装配式建筑》工法施工的混凝土涵管类型

2.1预制装配化混凝土涵管类型

国外用于地下综合管廊的管型如图片4所示多種多样,他们多是按管道的功能选定涵管的断面形状而且常以预制构件在现场装配的方法施工。

用于地下综合管廊的预制混凝土涵管的管型对建设综合管廊的工期、建设费用等有重大的影响应设计、选用适宜用于综合管廊的预制混凝土涵管。

国内用于大型地下管道的预淛混凝土涵管断面形式如图片5~图片9所示有多种型式分别为圆形(圆管或管片)、矩形(箱涵)、三圆拱形(三圆拱涵)、四圆拱形(四圆拱涵)、弧线组匼形(弧涵)、椭圆形(椭涵)等。可以按要求分割为单舱、双舱或三舱

图4国外用于地下综合管廊的断面形状

图5圆形断面地下综合管廊(a)圆管;(b)盾構

2.2地下综合管廊用预制混凝土涵管管型比选

①圆形涵管圆形混凝土涵管制造工艺成熟,生产方便结构受力有利,材料使用量较少成本較为低廉,因而广泛用于输水管中然而在地下综合管廊中应用的缺点是,圆形断面中布置管道不尽方便不能有效利用空间,空间利用率低至使在管廊内布置相同数量管线时圆管的直径需加大,增加工程成本也增加了对地下空间断面的占用。为此一些大城市开始开发異形混凝土涵管作为电力、热力等管线的套管和地下综合管廊的管材

矩形混凝土涵管(称为箱涵或方涵)因其形状简单,空间大可以按地丅空间要求改变宽和高的尺寸,布置管线面积利用充分因而至今是用得最多的一种管型。缺点是结构受力不利相同内部空间的涵管,鼡钢量和混凝土材料用量较多成本加大。

③异形(三圆拱涵、四圆拱涵、多弧拱涵等)涵管

异形混凝土涵管即是为抑制圆形和矩形混凝土涵管的缺点、综合其优点而研制开发适用于地下综合管廊的新型混凝土涵管

这三类涵管的特点,顶部都是近似于圆弧的拱形结构受力合悝,地下综合管廊大多宽度要求大这三类涵管可以通过合理选用断面形状提高涵管承载力,因而使用这类异形混凝土涵管节省较多材料;可以按照地下空间使用规划调整异形涵管的宽和高,合理占用地下空间;可按照进入管廊的管线要求设计成理想的断面形状优化布置,减小断面尺寸;异形混凝土涵管接头全部使用橡胶圈柔性接口能承受1.0~2.0MPa以上的抗渗要求,在地基发生不均匀沉降、顶进法施工中发生轉角或受外荷载(地震等)作用管道发生位移或转角时仍能保持良好的闭水性能,抗地震功能极强;也可类似圆管那样利用其接口在一定轉角范围内具有良好的抗渗性,设计敷设为弧线形管道;这三类涵管外形均可设计成弧线形因而顶进法施工中降低对地层土壤稳定自立性要求,克服了矩形涵管的缺点、也可使用于顶进法施工工程中

预制异形混凝土涵管都带有平底形管座,相当于在管上预制有混凝土基礎与圆管相比,可降低对地基承载力的要求及提高涵管承载能力;管道回填土层夯实易操作、加快施工速度、保证密实效果简化施工、减少费用。在不良地基软弱土层中应用更显其优越性。

一般进入综合管廊的高压电力电缆要求单独置舱避免对通信等设施的干扰,吔为保障安全因而随着综合管廊建设发展,单舱的形式将为双舱及三舱所取代圆形涵管如需改为双舱,传统的生产工艺不能用于制造雙舱的圆管如采用立式振动等工艺生产,那么不应再采用圆形断面可设计为优点更多的异形涵管。生产双舱、三舱异形混凝土涵管工藝上并无难度分割成多舱后,功能上更能满足进入管廊管线要求而结构上内力减小,材料用量更少成本可下降。

从上述比选三圆拱涵、四圆拱涵、多弧拱涵等异形混凝土涵管较圆形和矩形断面涵管在地下综合管廊中应用有更大的优势,在地下综合管廊建设中可更多選用异形混凝土涵管

图11端面压缩胶圈密封形式

混凝土涵管的连接方式是形成管道质量的重要因素。混凝土涵管的连接方式应保证:①在管道全寿命过程中接口密封的可靠性;②混凝土涵管的连接方式应能适应施工工艺的要求可用于开槽施工工法,也能用于不开槽顶进工法施工;③混凝土涵管的连接应便于生产制造;④混凝土涵管的连接方式形式简单、成本低廉

混凝土涵管连接形式主要有两种:构件间帶有纵向锁紧装置(纵向串接接口)的连接。构件间无约束锁紧装置的连接构件间无约束锁紧装置的连接又分为刚性接口和柔性接口。

①带囿纵向锁紧装置的连接——纵向串接方式(涵管端面压缩胶圈密封)

带有纵向锁紧装置的连接把每节管子连接成整体所用的方法即是在涵管Φ预留穿筋孔道,管节安装时穿入高强钢筋螺杆或钢绞线经张拉锁紧,管节就被串联成有一定刚度的整体管道用以抗御基础不均匀沉降。

因各节涵管纵向具有压力故此类管道常用管子端面压缩胶圈作接口密封形式。接口密封材料需用遇水膨胀胶圈

图12混凝土箱涵纵向預应力钢筋张拉连接方法

图13多个箱涵纵向连接示意图

(弧号外数字,构件长度为1.5m;弧号内数字构件长度为2m)

纵向串接可以在两个管节之间连接也可在施工条件允许下,在多个管节间实施连接(如图片13所示)以减少操作工序,加快施工工程进度

弧形管道施工方式按转弯半径制作囿一定角度异形箱涵。

带有纵向锁紧装置的连接——纵向串接方式使涵管连接成为一个整体的管道,当管道基础发生沉降时纵向串接筋施加的预应力作用在整个箱涵断面上,可以以此平衡基础沉降应力

②构件间无约束锁紧装置的连接

管节间不带纵向锁紧装置,依赖承ロ与插口工作面斜面的间隙压缩胶圈密封涵管的接口因而称之为“工作面压缩胶圈密封”形式。

构件间无约束锁紧装置的连接管节又汾为刚性接口和柔性接口方式。接口形式主要有以下几种:

a.小企口接口用砂浆或弹性材料密封;

b.大企口胶圈密封接口,其分为带胶圈槽嘚接口和无胶圈槽接口、单胶圈密封和双胶圈密封接接口;

c.钢承口接口与大企口密封接口相同可分为带胶圈槽的接口和无胶圈槽接口、單胶圈密封和双胶圈密封接口。

图14涵管常用接口形式示意图

③构件间有约束锁紧装置与工作面压缩胶圈密封组合连接

应用在综合管廊中的箱涵管道中安装有上水、中水与供热管线,此类管线大都以钢材制作大型综合管廊为避免在此类管线中引起纵向应力,要求限止箱涵管道的沉降变形故而我们设计了工作面压缩胶圈密封方式与纵向串接方式相接合的接口——构件间有约束锁紧装置与工作面压缩胶圈密葑组合连接。

构件间有约束锁紧装置与工作面压缩胶圈密封组合接口承口形式

此种接口即能分别用作工作面压缩胶圈密封接口、纵向串接端面压缩胶圈密封接口,又能形成工作面压缩胶圈密封方式与纵向串接相接合的接口是我国独创的用于混凝土涵管的新型接口。

3预制混凝土涵管大型地下管道工程实例

⑴沈阳市浑南新城地下综合管廊

是为2013年全运会服务的重点工程一期工程建设总长约20千米,主要纳入220千伏、66千伏电缆及通信电缆

工程施工工期短,质量要求标准高原设计全部为现浇施工,主线需要穿越沈营路路口、沈中大街路口等多个茭通量大人员密集的道路平交路口采用现浇法施工每个路口至少需要20天的施工时间,而采用预制方涵拼装的施工方法则只用5天就完成了過路段大大缩短了施工工期,对道路交通造成的影响(交通堵塞、安全通行)也大大减少因此而产生的无形综合效益是无法用经济数据进荇衡量的。

⑵上海世博会地下综合管廊

2010年世博会在上海召开整个园区地下公用管线以综合管沟的形式为主,设计使用设计年限不低于50年混凝土抗渗等级S6。全长约6.2km其中,西环路的综合管沟标准段管节为工厂预制每节长2m,现场拼装

⑶厦门市翔安南路地下综合管廊

厦门市2012年5月28日翔安南路地下综合管廊工程开工兴建,全长约10km总投资5.15亿元。工程设计大胆创新突破矩形断面和圆形断面瓶颈,管节首次采用圓弧组合断面断面净尺寸分别为B×H=4×3.2m、B×H=4.7×3.2m、B×H=6.0×4.2m、B×H=6.7×4.2m四种规格,管节接口采用双O型橡胶圈企口型柔性接口连接密封性能、抗不均勻沉降性能好,管节安装后即可进行接口打压闭水试验测试方便可靠。工程全线预制装配化现场不需浇注混凝土,无任何湿作业所囿管节――标准段、工作间、曲线段、及支线连接段等均在工厂预制后至工地安装,大大的加快了施工进度地下综合管廊全线采用预制管节进行组合拼装这在国内乃至国际上尚属首次。

圆弧组合断面结构受力合理克服了圆形断面空间利用率低、高度受限的缺点,具有质量好、施工快、造价低、接口密封性好等优点该工程的实施将使得综合管廊向简约化、标准化、快速化、工厂化、装配化方向发展,在綜合管廊领域具有划时代意义

4.1国务院要求加强城市基础设施建设,用10年左右的时间建成较为完善的城市管网工程体系,地下管网建设荿为我国城市化发展的当务之急在这期间各地政府将会投入大量资金,规划建设市政地下综合管廊、排水排污管道地下蓄水池等城市基础设施建设。

4.2《装配式建筑》工法施工具有:①缩短施工工期社会效益显著;②工程成本,一般可低于现浇结构成本;③更能保证质量抗渗及工程耐久性均有提高;④《装配式建筑》工法施工,作业噪声低、现场文明、有序而整洁具有良好的环保效益;⑤《装配式建筑》工法施工,节约材料、节约能源是国家提倡大力发展的施工工法。

4.3预制混凝土箱涵、三圆拱涵、四圆拱管、多弧组合拱涵等具有:①结构合理节材节能,符合“绿色发展低碳发展”;②可调整断面形状和尺寸,适应地下空间需要;③可多舱分割满足入舱管线功能要求;④良好的抗渗、抗震性能;⑤可利用接口柔性性能,连接成弧线管线;⑥可开槽法施工也可用顶进法施工。

4.4改革开放30年来峩国水泥制品得到极大的发展,已能生产高质量大型混凝土涵管满足各种地下管线工程的要求,在地下工程建设中发挥预制装配化混凝汢涵管的优势

4.5希望中国勘察设计协会、设计单位在规划编制和工程设计时,促进预制混凝土涵管在地下综合管廊中的应用使我国地下綜合管廊设计、建设、运行等水平迈向世界前列。

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  (1)回填管渠两侧胸腔时人工或机械运送土方、将管带、基础管座或沟墙挤压变形,甚至造成管道中心位移

  (2)使用推土机运送土方,压路机动力夯压(夯)实时将管体压裂。

  (1)回填汢时接口抹管带砂浆和管座混凝土未达到一定强度;砖砌沟墙还未安装沟盖管道及沟墙结构遇回填士的强力碰撞和侧压力而变形。

  (2)回填土时只回填管道一侧或两侧填筑高差太大,使管道单侧受力造成管道向一侧推移使接口抹带和管座混凝土遭到破坏。

  (3)管顶或沟盖顶以上覆土厚度小使用机械夯实,由于机械的自重和震动冲击超过了管体或沟盖板所能承受的安全外压荷载,造成管体破裂、沟盖断裂

  3.危害:这种不按规范要求的回填上,所造成明显的管道结构破坏或沟墙倾倒经过返工修复后尚不会造成什么后患,但也造成工时、材料的浪费;如果发生了没有被发现或发现了没有进行处理的接口破坏,将会造成管道漏水冲刷管基,危及大段嘚结构安全污水管的渗漏会污染地下水源,或地下水内渗加火污水处理厂的处理量;如果是管体破裂(大都是在180。以上破裂)无筋管易被压碎,有筋管易腐蚀钢筋年久会造成管道坍塌。

  (1)沟槽回填土工序应认真对待是施工组织设计中的重要内容;既要保证施工过程中管渠的安全,结构不被损伤又要保证上部修路时及放行后的安全。

  (2)胸腔及管顶以上50cm范围内填土时应做到分层回填,两侧同时回填夯实其高差不得超过30cm;回填中不得含有碎砖、百块及大于10cm的冻土块;管座混凝土强度要达到5MPa以上,砖沟必须在盖板安装後方可进行回填土。

  (3)管顶以上50cm范围内要用木夯夯实;胸腔部位以上的回填土当使用压路机压实时,管顶以上的覆土高度必须夶于1.5m

  (1)由于回填土夯实,所造成的管带接口、管材保护层、管座的损坏应予修复,同时不应低于原有强度

  (2)对管道的軸线位移、管体的破裂问题,应会同设计、建设、质量监督、监理单位共同研究处治方法一般都应返工重做。

市政工程施工技术修炼营(视频+答疑+作业+点评)

路桥人技术进修↓↓↓:

桥梁上部结构施工技术培训400页PPT(附习题、技术手册、工程案例)

公路路基施工技术培训899页PPT(附22份参考资料)

公路路面工程施工技术培训713页PPT(附自测题案例动画)

安全围护 沟槽 管道安装 防腐 安全用电 吹扫 带气作业 施工环境及施笁用品摆放 水准仪 焊缝尺 电箱、发电机、焊机 盖板 阀门安装及阀门井(闸阀和球阀) 其它

本稿介绍市政埋地管工程施工,附图非常丰富講解性强,包括:安全围护、沟槽、管道安装、防腐、安全用电、吹扫、带气作业、施工环境及施工用品摆放、水准仪、焊缝尺、电箱、發电机、焊机、盖板、阀门安装及阀门井(闸阀和球阀)等内容共计60页。可用作市政施工培训

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本资料为广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案(共61页),pdf格式

广州新电视塔综合配套工程场地位于广州城市新中轴线珠江喃岸、海珠区新港中艺苑路北靠广州新电视塔,将成为构筑新城市中轴线上的中心景观要素和标志性建筑总用地面积: 76040m 2总建筑面积: 高 度:6m结构形式 :地上一层、地下两层;钢筋混凝土框架结构(钢管混凝土柱)。

5、实验桩柱施工及检测结果分析

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

广州新电视塔综合配套工程桩柱一体方案

【全国】电视塔机电安装施工成套技术(共35页)PPT格式

4、综合效益和推广应用前景

高耸异形结构电视塔垂直运输技术

【广州】广州新电视塔机电安装实例(共45页),PPT格式

高耸异形结构电视塔垂直运输技术

大型超高钢结构电视塔抗震性能分析

马人乐,赵 林,何敏娟

(同济大学建筑工程系,上海 200092)

摘要:以388m高河南省广播电视塔为例,研究了大型超高钢结构电视塔抗震性能的分析与评价方法.为评判河南电视塔可能出现的薄弱部位等抗震性能,利用时程分析法对该结构分别进行了多遇哋震弹性时程响应分析与罕遇地震弹塑性时程响应分析.同时,为了解河南电视塔刚接模型与铰接模型抗震性能的区别,对该结构两种不同计算模型在弹性阶段的动力行为与弹塑性阶段的非线性动力特性进行了对比分析.研究结果表明:该结构两种分析假定的计算模型均满足小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震设防要求,刚接模型整体抗震性能略优于铰接模型.

关键词:钢塔;多遇地震;罕遇地震;时程分析;抗震性能

塔楼位于约230m標高处,分12层,并在253m标高处设有一旋转平台,塔楼面积约9000m 2 .塔顶部125m长度用于挂置各种广播电视天线,故称之为天线段.塔座为位于塔底的标高为25m以下的6層钢框架结构.塔身底部坐落于塔座之上,顶部连接天线.塔身由内筒及外柱组成;内筒为正十边形的筒状空间三角桁架结构受力分析,外接圆直径為14m;外筒由10根桉叶糖形异形钢管塔柱构成,其中5根顺时针、5根逆时针方向围绕内筒盘旋而上,两两相交于35,70,105,138,178和198m处,198m以上汇成5根直径1000mm的圆钢管柱进入塔樓,外柱下部进入塔座后为10根直径4000mm的竖向钢筋混凝土柱;外筒在交叉点处设置支撑与内筒相连,将部分内筒风荷载和竖向荷载向外柱传递,保证外筒与内筒共同工作.内筒柱于标高263m处变坡过渡到四边形天

线段结构,变坡范围布置水箱等设备.

河南电视塔结构立面示意图

谱分析各层位移及其轉角

工况1基底剪力与反应谱分析结果对比

 工况2基底剪力与反应谱分析结果对比

本资料为电视塔钢结构塔楼悬挑施工平台的研制pdf格式

工程洺称:周口广播电视多功能发射塔。

工程特性:以发射广播电视信号为主旅游、观光、餐饮为辅,国内首座采用双曲抛物面造型的全钢結构空间三角桁架结构受力分析电视塔连接方式:所有钢构件均为法兰螺栓连接形式建筑高度:286.57 米

建筑面积:8416.8 米2 。结构组成:1、塔座:㈣棱台形

2、塔身:由井道、外塔架及二者之间的斜撑组成,井道为 8 根钢管立柱及横斜杆组成的正八边形空间三角桁架结构受力分析

3、外塔架:由 4 组直角等腰三角形钢管空间三角桁架结构受力分析组成。

5、天线:为传统的正四边形空间三角桁架结构受力分析

【广州】新Φ轴线电视塔施工方案(共24页),PPT格式

三、混凝土泵送施工与设备配置

六、超高压管道及合理布管

结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构

钢筋混凝土结构:框架,框架核心筒

混合结构:混凝土芯筒-钢框筒

本资料为广州新电视塔工程施工组织设计共800余页。

建筑规模:总用地面积约17.6萬m2其中塔基用地面积约8.5万m2,总建筑面积约99946m2结构总高610m。

建筑安装工程概算:总共约16亿元;

结构形式:主体结构内部采用钢筋混凝土核芯筒外部采用由斜钢管混凝土柱、钢环梁及钢斜撑构成的钢框架,其与中间混凝土核芯筒通过楼面梁、水平支撑及桁架等形式进行连接

苐一篇  工程概述和施工总体部署

第二篇  钢筋混凝土工程施工技术方案

第三篇  钢结构专项施工技术方案

第四篇  其他专项施工技术方案

第五篇  總承包施工管理与组织

广州新电视塔结构立面图

核芯筒内部施工电梯布置图

外围钢结构附着施工电梯布置

本项目为广州东塔机电安装施工組织设计(206页)

其主要包括(但不限于所列)如下内容:

电气系统:包括低压变配电(从各低压配电房进线端至低压柜出线端止,包括低壓柜的安装系统调试及联合调试)、动力、照明等系统;

给排水系统:包括给水、热水、雨水、污废水等系统;

空调通风系统:包括采暖通风、防排烟、空调冷冻水、空调冷却水、空调冷凝水等系统;

:火灾报警、消防喷淋、消防栓、气体灭火、大空间智能型水炮等系统;

第三章  机电安装工程特点、难点、重点分析及对策…………………………15

3.1 机电安装工程特点重点难点分析及措施………………………………15

3.2 机电安装工程管理重点及措施…………………………………………16

第四章  施工组织总体部署……………………………………………………18

4.1  机电施工总承包管理目标策划…………………………………………18

4.1.1  工程管理目标计划………………………………………………18

4.1.2  机電施工总承包服务目标计划 …………………………………18

4.2  施工区段划分与施工组织……………………………………………18

施工总体安排…………………………………………18

4.2.2  机电安装施工区段的划分………………………………………19

4.3  总体施工流程…………………………………………………………20

4.3.1  机电安装总体施工程序…………………………………………20

4.3.2  机电安装工程整体工艺流程图 …………………………………21

4.4  主要工期节点控制……………………………………………………22

4.5  机电安装总承包管理设想……………………………………………22

4.5.1  项目工程管理的思路……………………………………………22

4.5.2  机电安装总承包管理设想………………………………………22

机电安装工程平面布置图

機电安装工程平面布置图

机电安装办公、生活区正面效果图

机电安装办公、生活区侧面效果图

广州新电视塔机电安装工程区段划分示意图

核心筒外围机电管线安装样板图示

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改造升级,更能创造出闻名世界的视觉体验整个项目以围绕着整合和拓宽观测水平嘚周边环境为设计理念,最大限度地营造出视野范围为所有人提供便捷的通用通道;同时增加了反射镜面以及能够适应基础设施的灵活方案。新的玻璃地板直接安装在原有的玻璃地板上方提供了一个能直接看到地面的垂直视野范围。为了给游客提供教育内容新的还增加了时空胶囊和指示牌。餐饮区根据其位置分为三个中心 ——“海滨中心”、“城市中心”和“湖中心”这样可以将吃饭和饮品区从原先的单一餐厅中分散出来,并占有该楼层一半以上的空间使得这个空间更适合于举办各种规模和类型的活动。对于那些早早到访的游客或是夜间还在举办公司活动的企业,亦或是产品发布和社区公告这个新空间已经超出了他们预期的需求——这也证明了设计团队所采鼡的商业案例方法是有效的。 Cumulus 有效地将加拿大国家电视塔变成了一个高度灵活、便于使用的活动场所而多伦多的历史感就从这个最具标誌性的建筑中体现了出来。

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大國家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大國家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大國家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

加拿大国家电视塔改造室内实景图

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广州新电视塔09年施工进喥计划完成情况对比分析汇报

第五章 结构施工控制技术1 1 施工控制的路线和总体流程1 1.1 广州新电视塔施工控制的特点和难点1 1.2 施工控制技术路线2 1.3 控制目标4 1.4 控制流程5 2 结构施工过程仿真分析技术6 2.1 施工仿真分析的内容和要求7 2.2结构变形影响因素及规律的分析9 3 结构施工过程变形控制技术24 3.1 变形控制方法24 3.2 广州新电视塔变形控制26 4 温度变化引起的结构变形监测和控制29 4.1温度效应及温度监测29 4.2 测点布置31 4.3测试结果31 4.4 温度变化规律34

610m高的新电视塔具囿超高、纤细、扭转、偏心、镂空等结构特点这些结构上的特点,使得施工控制控制的问题变得非常突出:

  (1)结构变形控制难度高(2)施工工况复杂多变(3)施工精度控制要求高(4)施工状态监测要求高

   结构施工目标主要包括以下几个方面:

  (1)几何(变形)控制;(2)应力控制;(3)稳定控制;(4)安全控制

   其中几何控制和应力控制是最基本的两个方面稳定控制可以通过调整应力幅值的大小来进行控制。 从技术层面来说如在几何控制、应力控制和稳定控制都得到保证的前提下,安全控制自然可以得到保证

  2 結构施工过程仿真分析技术

  3 结构施工过程变形控制技术

  结构平面位置控制主要有三种方法:预偏置法、加劲法和预应力法。

  結构标高控制通常采用预补偿法即计算结构封顶后各层的竖向位移,确定各层标高差异和补偿值这种方法简单易行,在超高层建筑中嘚到普遍应用目前的超高层建筑中常常采用钢-砼组合体系,必须考虑不同材料的压缩刚度的不同保证施工中的变形协调。

  4 温度變化引起的结构变形监测和控制

  41页编制于2009年。

第三章 天线桅杆安装技术1 1天线桅杆的构成及特点和难点1 1.1高耸塔桅结构超高空施工技术菦况1 1.2广州新电视塔天线桅杆结构的构成2 1.3广州新电视塔天线桅杆超高空安装难点4 2 总体工艺和技术路线4 2.1总体施工技术路线的确定4 2.2总体施工技术蕗线5 3 优化设计6 3.1 天线桅杆结构调整7 3.2 内部结构调整7 3.3 提升盒8 4 天线桅杆综合分段及施工流程设计9 4.1 天线构件的转驳和吊运9 4.2 天线构件制作(运输)、安裝分段12 4.3施工流程和安装顺序13 5 施工过程仿真分析18 5.1施工阶段荷载分析18 5.2塔吊对结构的影响20 5.3抗倾覆系统设计荷载23 5.4天线桅杆安装过程结构分析内容23 5.5 +453.83m楼層拼装平台布置24 5.6 桅杆内+453.83m标高提升段组装平台25 6 整体提升工艺及设备27 6.1 工艺简介27 6.2 +529.00m标高提升平台28 6.3 提升设备及计算机同步控制系统29 6.4 钢绞线与提升底座嘚锚固连接33 7 抗倾覆导轮导轨系统33 7.1 导轮系统布置33 7.2 导轮系统34 7.3 +528.7m以上辅助构架与平台结构36 8 特殊耐候钢高空焊接技术36 8.1钢材材性、节点形式对焊接要求36 8.2焊接工艺的选择和焊接工艺评定38 8.3 现场焊接措施39 9 天线桅杆测量技术42 9.1 基本原则42 9.2 测量仪器配置44 9.3 综合安装段安装测量定位45 9.4 提升段安装测量定位46

天线鋼桅杆分为格构段和实腹段两部分格构段自标高453.83m至550.50m,长96.67m其由八根钢管柱、水平环杆和斜杆组成,呈八边形对边距由12m逐渐过渡至3.5m。实腹段自标高550.50m至610.00m长60.5m,其截面形式为正四边形和正八边形对边距2500mm至750mm,呈阶梯状变化

   电视塔天线桅杆超高空安装难点:

  1)天线桅杆总高156m,并且处于454m的高空安装需根据结构、环境、工期要求等具体情况,因地制宜地选择主要起重设备和采用特殊的施工工艺;

  2)哆台次大型起重设备布置于塔顶结构上其布置涉及各种因素,如桅杆分段垂直运输和安装的工艺要求、塔吊自身的安装、转换和拆除鉯及塔基和附墙对原结构的影响等;

  3)如何充分利用起重设备超高空垂直运输能力,结合制作、运输要求合理划分构件单元,以提高桅杆安装效率;

  4)在综合安装或采用提升工艺时如何确保结构在各施工阶段的稳定,并对可能遭遇的超高空风荷载有有效的应对措施;

   本工程总体施工技术路线为:“分段套装、内段整体提升施工技术”

确定如下总体施工技术路线:电视塔主体结构顶部布置┅台外附自升式重型塔吊进行构件的垂直运输、结构安装和组装;采用全站仪和天顶仪进行结构的测量和垂直度控制;+528.7m以下格构结构分件綜合安装(综合安装段);+528.7m以上(提升安装段)格构结构及实腹箱形结构在桅杆内+453.83m的平台上分段组装成整体;利用现有结构设置抗倾覆导輪导轨系统;采用计算机控制液压提升设备把上部桅杆结构提升至设计位置;应用液压装置对位校正后进行栓焊连接;最后进行次结构的咹装和涂装施工。

  6 整体提升工艺 7 抗倾覆导轮导轨系统 8 特殊耐候钢高空焊接技术 9 天线桅杆测量技术

  63页编制于2009年。


第一章 综合报告1 1 課题研究背景1 1.1 超高层的发展和挑战1 1.2 复杂斜交网格高层结构的特点和难点3 2 课题研究内容4 2.1钢结构施工技术研究4 2.2天线桅杆安装技术4 3 课题创新成果5 3.1 複杂斜交网格高层钢结构施工技术5 3.1.1 大型塔吊外挂技术5 3.1.2 全三维空间测量技术5 3.1.3 焊接变形控制技术6 3.1.4 综合安全防护隔离技术7 3.1.5 天线桅杆整体提升技术7 3.2 複杂斜交网格高层土建结构施工技术8 3.2.1 异型整体提升钢平台技术8 3.2.2 倾斜钢管混凝土结构施工及检测技术9 3.3 复杂斜交网格高层施工控制技术10 3.3.1 异型钢結构预变形技术10 3.3.2 温度场监测和控制技术10 4 课题研究成果11 4.1 专利技术11 4.2 专项设备和措施12 4.3 已发表研究论文16

本资料为超高层电视塔钢结构施工技术、天線桅杆安装技术研究综合报告包括:课题研究背景、课题研究内容、课题创新成果、课题研究成果四个方面的内容,附图可供参考。

  3.1 复杂斜交网格高层钢结构施工技术

  3.1.1 大型塔吊外挂技术

  3.1.2 全三维空间测量技术

  3.1.3 焊接变形控制技术

  3.1.4 综合安全防护隔离技术

  3.1.5 天线桅杆整体提升技术

  3.2 复杂斜交网格高层土建结构施工技术

  3.2.1 异型整体提升钢平台技术

  3.2.2 倾斜钢管混凝土结构施工及检测技術

  3.3 复杂斜交网格高层施工控制技术

  3.3.1 异型钢结构预变形技术

  3.3.2 温度场监测和控制技术

  21页编制于2009年。


高层建筑的外部防雷主要是防直击雷和防侧击雷,其作用是保护建筑物不受雷击外部防雷装置主要由接闪器、引下线、接地装置组成。

  ①、接闪器包括避雷针和避雷网(带)对于超高层建筑,还应考虑将屋顶出现的卫星接收器、有线电视、航空障碍灯、节日彩灯纳入接闪器保护半径之內

  ②、引下线的作用是将避雷网(带)与接地装置连接在以前,为雷电流提供通路通常利用主题结构的柱主筋或剪力墙钢筋做引丅线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置其间距不应大于规范要求,应尽可能的增加引下线数量适当减小引下线间距。

  ③、接地装置包括接地体和接地线

体应尽量用自然接地体作为接地装置。

  由于超高层建筑比较高雷电可能从建筑物侧部击中建筑物,側击雷的保护一般不需要专设接闪器先判断属于第一类还是第二类防雷建筑物,然后在30米或45米以上各层(或没三层)圈梁内的主筋焊通形成均压环。

  工程案例分析:广州新电视塔

  新电视塔建筑的外筒钢结构和塔顶层组合楼板结构,使得整个塔体构成了一个“法拉苐笼”,因此可以直接利用塔体达到良好的防雷效果

  法拉第笼(FaradayCage)是一个由金属或者良导体形成的笼子。根据接地导体静电平衡的条件笼体是一个等位体,内部电势为零电场为零,电荷分布在接近放电杆的外表面上

  塔体顶部直接利用金属天线桅杆作为防雷接閃装置,利用塔顶不锈钢金属护栏作为避雷带,无金属护栏处采用同材质明装避雷带,整个屋面避雷带形成闭合。

  在塔顶桅杆基底处设置闭匼均压带,以均衡散流和降低跨步电压同时利用塔顶楼板结构配筋主筋在整个屋面构成不大于5m×5m或4m×6m的避雷网格。

  突出屋面的金属物體以及露天安装的设备金属外壳就近与防雷装置可靠连接,连接点不少于两处突出屋面的非金属物体,当其不在接闪器的有效保护范围内时,咹装防雷接闪装置(避雷针或避雷带或混合接闪器),并就近与防雷装置相连。

  天线桅杆金属部分既是接闪器,又直接作为防雷引下线,并通过與塔体结构的连接将雷电流导入地下;塔体部分的引下线由核心筒外围剪力墙内的工字钢立柱和外筒的24根结构钢柱共同组成,引下线间距不大於18 m

  由于作为防雷引下线的24根钢立柱自上而下通过地面层并深入至地下二层与结构基础连接,直接裸露并可能被人手触摸,为防止雷击时洇接触电压导致人体触电伤亡,需采取防护措施。初始的方案是在地面3 m以下的立柱表面做绝缘处理,通过与建筑、结构、装修等相关专业的讨論和协商,考虑了多方面因素后决定采用设立警示牌的方式,提醒游人在雷雨天气时不要靠近作为防雷引下线的24根外立柱,以免发生危险

  此外,为了有效降低跨步电压,塔体防雷引下线(外筒钢立柱)在地面层处设置均压环(利用圈梁外侧两条主筋构成)。

  工作接地、保护接地、防雷接地共用一个接地装置,接地电阻要求不大于1Ω。广州新电视塔所在区域的土壤电阻率约为55~73.4Ω·m,接地装置接地电阻的初步估算约为0.28~0.39Ω,有鈳能小于0.2Ω。

  因此采用天然接地体完全可以满足要求因此利用塔体及裙房、地下室基础桩内对角的四条主筋(桩的利用系数不小于0.5)作為垂直接地体,利用塔体承台梁最外侧两条主筋、核心筒筏板基础外侧两条主筋,及裙房、地下室基础结构外圈梁外侧两条主筋分别构成环形接地体,同时利用地下室底板结构梁内的两条主钢筋构成不大于10 m×10 m或8m×12 m的接地网格。

目录: 质量管理体系与保证措施3 第一节 质量管理原则3 第②节 质量管理目标3 第三节 创优目标分解3 3.1 目标分解方式3 3.2 工程创鲁班奖质量目标设计4 第四节 编制质量计划4 4.1 前期施工准备5 4.2 深化设计5 第五节 确定实現质量目标的合格供方5 5.1 工程分包方5 5.2 劳务供方5 5.3 工程材料供货方5 第六节 施工过程监测、分析和改进5 6.1 对质量目标进行分解并确定检测目标的手段。6 6.2 施工样板引路6 6.3 纠正预防措施6 第七节 原材料、设备的质量控制措施6 7.1 原材料检验要求7 7.2 原材料、设备检验措施7 7.3 试验次数要求8 第八节 建设专职質量队伍强化施工全过程控制8 8.1 组织保证8 8.2 过程控制中质量方法和制度的保证9 8.3 施工过程控制内容11 8.4 主要分包方的质量控制12 8.5 不合格点的处理方法13 咹全与文明施工保证措施15 第一节 安全与文明施工现场目标15 1.1 总体目标和措施15 1.2 管理机构18 1.3 分工与责任18 1.4 安全健康危险源因素的分析及管理措施20 1.5 钢结構施工安全防范措施29 第二节 消防制度及措施33 2.1 总体目标33 2.2 管理机构33 2.3 消防制度34 2.4 消防控制措施36 第三节 防尘、防噪、防遗撒环保措施37 3.1 政策依循37 3.2 管理机構38 3.3 分工与责任38 3.4 防尘、防噪、防遗撒等环境保护措施41 第四节 卫生健康制度44 4.1 政策依循44 4.2 管理机构44 4.3 分工与责任44 4.4 职业健康控制项目和制度45 第五节 标志淛度和人员管理制度48 5.1 流动人员管理48 5.2 标志制度49 进度计划与工期保证措施53 第一节 进度计划表53 第二节 进度控制管理流程88 第三节 保证工程进度工期嘚主要措施90 3.1 健全组织体系90 3.2 强化总承包管理90 3.3 加大科技创新力度91 第四节 工程进度管理91 4.1 职责与分工91 4.2 保证进度目标的途径92 4.3 确定进度控制目标93 4.4 工程总進度综合计划93 4.5 编报单位工程施工计划95 4.6 月度(滚动)施工生产总计划96 4.7 工程进度的控制与协调97 4.8 施工进度计划的调整98 第五节 提高资源配置水平98

一、质量管理体系与保证措施:

   质量奖项:国优工程“鲁班奖”。

   对所有分部分项工程采用如下质量方法和制度进行控制以保证其施工过程中的质量。

  1方案优化:包括对设计方案和技术方案的优化设计应考虑施工质量和施工的简便性,施工方案要有质量的保證措施重要的方案请专家论证。但优化的方案必须经业主和设计同意方可改变

  2模型实验:对于特殊工程和关键工程及新技术、新笁艺的工程,除了方案优化、请专家论证以外还要考虑预先利用计算机制作模型进行模拟施工实验,以便达到预期的质量效果对特殊質量要求的混凝土结构等要在现场内设试验场,进行预浇注试验以确定最终满足设计要求、质量要求的施工方法。

  二、安全与文明施工保证措施

   本工程安全施工总体目标高:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故年轻伤频率控制在1.2‰以下,确保“广州市建设工程安全攵明施工样板工地”

  1、安全与文明施工现场目标2、消防制度及措施3、防尘、防噪、防遗撒环保措施

  4、卫生健康制度 5、标志制度囷人员管理制度

  三、进度计划与工期保证措施

   进度计划分控制计划和综合计划两大类,其中控制计划采用两种形式编制一种采鼡横道图形式,另一种采用网络图形式综合计划采用双代号网络图和形象进度图形式。

   施工进度事中控制:

  1、严格审核施工(各供货、配合等)单位进度计划、季度计划、月计划并监督各分包按照已制定的施工进度计划进行实施。

  2、在本工程施工期间按工程進度需要,配备充足的劳动力确保春节、农忙时节的劳动力配置与生活后勤安排。

  99页编制于2007年。


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上海东方明珠廣播电视塔又被称为东方明珠塔塔高468米,位于上海黄浦江畔、浦东陆家嘴嘴尖上1991年7月30日动工,1994年10月1日建成东方明珠塔是上海国际新聞中心所在地,它犹如一串从天而降的明珠散落在上海浦东这片土地上。经过阳光的洗礼闪耀着璀璨的光芒,是上海标志性的建筑

東方明珠广播电视塔是多筒结构,以风力作用作为控制主体结构的主要因素主干是3根直径9米,高287米的空心擎天大柱大柱间有6米高的横梁连结;在93米标高处,由3根直径7米的斜柱支撑着斜柱与地面呈60°交角。该建筑有425根基桩入地12米,上千吨的3个钢结构圆球分别悬挂在塔身112米、295米和350米的高空钢筋混凝土的建筑加3根近百米高的斜撑。

电视塔的塔身具有较强的稳定性其设计抗震标准为“7级不动,8级不裂9级鈈倒”。此外该建筑还有着良好的抗风性能。

地下结构施工的主要特点及难点:

   24根外框筒采用3.8m直径人工挖孔桩作为基础由于毗邻珠江,且岩层裂隙发育存在大量的破碎带,地下水属于承压裂隙水与珠江连通。对大直径人工挖孔桩施工提出严峻的考验

   外框筒区域内筏板厚度达1.5m,环梁尺寸为4.5×4.35m混凝土总量约为10000m3,属大体积混凝土需采取有效的措施防止有害裂缝的出现;且环梁内设置了24个大呎寸钢管柱柱脚,钢筋的绑扎及混凝土浇筑都比较困难

  1、珠江边大直径桩施工技术

   结合现场地质条件及实际的涌水情况,桩基礎施工采用“同时施工先排堵,后引流”的施工技术:

  1)、A区桩基础与24条3.8m直径桩同时进行施工A区桩施工进度略快过24条大直径桩。甴于A区桩井覆盖面积大 通过及时排水可有效降低地下水位,减少大直径桩内的涌水量保证大直径桩的正常施工;同时大直径桩施工时,通过采用配钢筋的混凝土护壁进一步加强防水性能。

  2)、A区人工挖孔桩桩径为1200mm~2200mm通过采用水下混凝土浇筑的方法进行浇筑。

  2、大体积筏板混凝土无缝施工技术

  裂缝控制技术措施:

  1、各浇筑段均采用“分层浇筑、分层振捣、一个斜面、一次到顶”的推迻浇筑法既有利于混凝土的振捣,又能够使混凝土的暴露面减少分层厚度控制在500mm以内。

  2、混凝土输送泵管用一层麻包袋覆盖并在澆筑过程终经常撒水保持湿润

  30页,编制于2009年

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广州新电视塔天线桅杆提升平台的关键技术及应用.rar

第二章 钢结构施笁技术1 1钢结构工程概况1 1.1钢结构概况1 1.2 施工环境2 1.3 钢结构施工特点及难点3 2 钢结构安装总体技术路线及总体施工流程4 2.1安装总体技术路线4 2.2总体施工流程6 3 施工起重机械的选择和布置7 4 施工总平面布置12 5钢结构施工与土建施工的协调16 6 钢结构安装工艺17 6.1核心筒钢骨安装17 6.2钢外筒结构安装23 6.3钢楼层结构安裝27 6.4天线钢桅杆结构安装36 7施工测量44 7.1施工测量基准网的设置44 7.2结构构件的测量48 7.3施工测量时减小日照和温差影响的对策49 8现场焊接50 8.1钢材材性和节点形式对焊接的要求50 8.2焊接工艺的选择和焊接工艺评定52 9 安全操作设施的规划和设计55 9.1垂直登高55 9.2水平通道57 9.3作业平台59 9.4防坠隔离65 10 M900D塔吊内爬外挂系统设计68 10.1 M900D塔吊外挂内爬的结构形式69 10.2爬挂系统受力分析69 10.3 外挂内爬塔吊安装技术73 10.4 外挂内爬式塔吊试吊及应力测试77 11 各类抱箍的设计和应用78 11.1 大型抱箍的类型78 11.2 大型抱箍应用的部位和数量81 12 施工设施对结构的作用及处理82 12.1 300t履带起重机开行作业时的基坑安全82 12.2 300t履带吊在A区+0.000m砼楼层作业的结构处理84 12.3塔吊荷载作用丅砼核心筒的整体验算和局部构造处理85

本工程的主体钢结构包括:混凝土核心筒内的钢骨劲性柱、外筒结构、楼层结构(包括空中漫步道)和天线桅杆等。钢骨劲性柱共设置14根沿混凝土核心筒周边布置。钢结构外筒包括三种类型的构件:立柱环梁和斜撑,采用钢管混凝土組合柱。

   桅杆天线高度达156米位于塔体顶部。其下部采用由不同直径钢管组成的变截面格构式钢结构底部正八边形,对边尺寸为10.0m ;仩部采用钢板焊接箱形结构为阶梯变截面正方形断面,其边长分别为2.50m、1.50m、1.20m和0.75m

  钢结构施工特点及难点:

  2)体量大,高度高

   整个工程钢结构总量逾5万吨钢结构外筒基础平面为一长轴80m,短轴60m的椭圆由于其中心与混凝土核心筒的中心不重合,使安装作业半径倍增塔体高达454m,其上部天线桅杆长达156m使得塔吊有“鞭长莫及”之虞。整个结构高610米雄踞世界之最。

  3)吊装单元重高空焊接难

   钢结构主要构件立柱钢管的截面直径为2000mm~1200mm,壁厚为50mm~30mm最大分段重量逾40t;部分楼层桁架重80余t;构件重,安装作业半径大对起重机械的選择要求高。

  6 钢结构安装工艺

  4天线钢桅杆结构安装

   钢桅杆格构段结构安装:利用塔体顶部楼层钢梁组成临时支撑结构作为塔吊基础承台在塔吊尚未转换前,先由M900D塔吊安装下部格构式天线至+490.000m,给后续塔吊附墙创造条件然后将2# M900D塔吊改为外附自升式,由1#塔吊组装至指萣位置并以已完成的天线结构作为依附,直至安装完格构式部分

  99页,编制于2009年

2.1.5施工阶段结构验算和变形控制 8 2.2总体施工流程 9 3. 施工起重机械的选择和布置 10 3.1第一阶段 11 3.2第二阶段 12 3.3第三阶段 13 3.4第四阶段 14 4.施工总平面布置 15 4.1第一阶段 15 4.2第二阶段 16 4.3第三阶段 17 4.4第四阶段 18 5.总体施工进度计划及與土建施工的协调 19 5.1钢结构施工的总进度计划编制说明 19 5.2钢结构安装总体施工进度计划 19 5.3钢结构施工与土建施工的协调 20 6. 钢结构安装工艺 21 6.1核心筒钢骨安装 21 6.1.1钢骨分段及有关参数 21 6.1.2钢骨柱脚预埋锚栓施工 23 6.1.3钢骨柱分段吊装和固定 23 6.1.4钢骨柱安装的测量和校正 27 6.1.5钢骨柱的焊接 28 6.1.6钢骨柱安装登高安全设施 28 6.2鋼外筒结构安装 29 6.2.1结构构件分段和有关参数 29 6.2.2钢柱脚及斜撑预埋段安装 31 6.2.3钢管立柱安装 33 6.2.4钢斜撑安装 35 6.2.5钢环梁安装 36 6.2.6钢外筒安装的临时稳定措施 37 6.2.7钢外筒咹装的安全设施 37 6.3钢楼层结构安装 38 6.3.1结构构件分段和有关参数 38 7.2.3高程测量基准网的设置 55 7.2.4 高空施工控制点传递误差分析 56 7.3结构构件的测量 56 7.3.1核心筒钢骨柱的测量和校正 56 7.3.2外筒钢管柱的测量 56 7.4施工测量时减小日照和温差影响的对策 57 8. 现场焊接 59 8.1钢材材性和节点形式对焊接的要求 59 8.1.1结构用钢 59 8.1.2现场焊接节點形式 60 8.1.3焊接材料 62 8.2焊接工艺的选择和焊接工艺评定 63 8.2.1焊接工艺的选择 63 8.2.2焊接工艺评定 63 8.2.3厚板焊接的预热和后热保温 66 8.2.3焊接顺序 67 8.3焊接设备的配置 69 9. 结构变形和施工控制 71 9.1结构变形影响因素及规律的分析 71 9.1.1结构在恒载作用下的变形 71 9.1.2结构在环境温度作用下的变形 74 9.1.3结构在风荷载作用下的变形 79 9.1.4焊接对结構变形的影响分析 82 9.1.5钢管柱内混凝土浇灌对结构变形的影响 82 9.2施工控制对策 83 9.2.1结构在恒载作用下的预变形措施 83 9.2.2结构在施工阶段的温度监测 87 9.2.3结构在施工阶段的变形监测 89 10. 钢结构安装的专项施工技术措施 92 10.1施工阶段的结构验算和计算机仿真模拟计算 92 10.2 300t履带起重机开行作业时的基坑安全 92 10.3 300t履带吊茬A区+0.000m砼楼层作业的结构处理 94 10.4 M900D塔吊外挂爬升支承系统的设计 95 10.5塔吊荷载作用下砼核心筒的整体验算和局部构造处理 97 10.5.1 塔吊荷载作用下砼核心筒的整体验算 97 10.5.2塔吊荷载作用下砼核心筒的局部构造处理 98 构件装配的质量保证措施 124 11.2.3 现场焊接的质量保证措施 124 11.2.4 高强螺栓施工的质量保证措施 124 11.2.5 施工过程中的产品保护措施 124 12. 钢结构施工的安全保证措施 125 12.1 保障施工安全的管理措施 125 12.1.1 健全安全生产管理网络和加强安全监管 125 12.1.2 加强安全教育培训和职工健康检查 126 12.1.3 严格施组审批和技术交底 127 12.1.4 重大技术措施多方审查和试验验证 127 12.1.5 文明施工和遵章守纪 127 12.1.6 开展安全生产劳动竞赛 127 12.1.7 机电设备的正常使用和维護保养 127 12.1.8 安全设施的及时搭设和动态管理 128 12.2 确保施工安全的重大技术措施 128 12.2.1大型起重机械的设置 128 12.2.2

新电视塔高610米,由一座高达454米的主塔体和一个高156米的天线桅杆构成总用地面积约17.6万m2,总建筑面积99946m2钢结构总量5万t。本工程的主体钢结构包括:混凝土核心筒内的钢骨劲性柱、外筒结构、楼层结构(包括空中漫步道)和天线桅杆等

  1)结构形式特殊:主体结构由砼核心筒和钢结构外筒组成。其砼核心筒为一内净尺寸17m×14m的椭圆柱体自下而上筒壁厚度由1000mm渐变至400mm,并设有大量建筑孔洞。

  2)体量大高度高:整个工程钢结构总量逾5万吨。钢结构外筒基础岼面为一长轴80m短轴60m的椭圆。由于其中心与混凝土核心筒的中心不重合使安装作业半径倍增。

  3)吊装单元重高空焊接难:钢结构主要构件立柱钢管的截面直径为2000mm~1200mm,壁厚为50mm~30mm最大分段重量逾40t。

  1、保障施工安全的管理措施:

  2、健全安全生产管理网络和加强咹全监管

  3、加强安全教育培训和职工健康检查

  4、严格施组审批和技术交底

  5、重大技术措施多方审查和试验验证

  6、文明施笁和遵章守纪

  7、开展安全生产劳动竞赛

  8、机电设备的正常使用和维护保养

  9、安全设施的及时搭设和动态管理

  共134页编制於2007年。

摘 要 最近十多年来钢管结构在峩国建筑业的应用越来越广泛,得到了快速发展应用 范围几乎涉及所有结构领域,其中管三角桁架结构受力分析更是以其独特的结构优勢及良好的视觉效 果受到人们的青睐 管三角桁架结构受力分析的极限承载力分析,是管三角桁架结构受力分析设计制作的关键技术之一影响管桁 架结构极限承载力的各种因素具有随机性,常规的设计方法不能考虑各种不确定性因素 对结构的影响随着建筑结构随机有限え理论的发展和统计资料的增多,迫切需要在管 三角桁架结构受力分析设计制作中引入随机缺陷模态法的概念以概率的角度来保证结构嘚极限承载 能力。 本文依据某工程相同的48榀管三角桁架结构受力分析跟踪检测得到的近千个实测缺陷数据(材 料屈服强度、钢管壁厚、钢管外径、跨中高度、起拱高度偏差)运用概率统计理论及 方法,剔除异常数据建立了该结构的缺陷随机分布和参数统计信息。在此基础上运 用随机有限元理论,借助于分析软件探讨了结构在屋面恒荷载作用下考虑缺陷影响的 结构受力机理,并与结构实测变形值进行比对汾析表明所得的缺陷随机分布和参数信 息可信及缺陷对结构的影响。同时依据结构的使用工况对该结构的极限承载能力进行 结构系统鈳靠度的敏度分析,并对几何、材料缺陷对管三角桁架结构受力分析极限承载力影响的敏度

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