欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOC文档下载  

    鸿顺园暗挖施工方案.doc

    • 资源ID:4834201       资源大小:10.52MB        全文页数:125页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    鸿顺园暗挖施工方案.doc

    目 录第一章 编制依据51.1编制依据51.2编制原则5第二章 工程概况62.1 工程简介62.2水文地质72.3地下管线142.4 施工现场情况152.5地质条件对隧道影响16第三章 施工总体平面布置173.1 施工总体布置说明173.2临时用电173.3现场用水203.4 总体计划安排20第四章 主要施工方法及技术措施234.1工程测量234.1.1 工程测量234.1.2测量工作注意事项264.2 竖井、隧道施工方法及技术措施274.21隧道施工流程274.22 竖井龙门架安装及竖井布置274.2.3竖井施工方法364.2.4竖井提升、运输系统394.2.5马头门施工394.2.7 隧道施工444.2.6竖井和隧道施工的全断面注浆加固土体474.2.7隧道土方开挖514.2.8钢格栅、钢筋网加工制作及安装514.2.9初期支护喷射混凝土544.2.10初衬背后充填注浆554.3 隧道供风措施564.4洞内供水、供电及照明584.4.1隧道内供水系统584.4.2隧道内排水系统584.4.3隧道内供电及照明系统584.4.4隧道内管线布置594.5背后注浆604.6防水层施工604.7雷达探测654.8二衬施工654.8.1二次衬砌钢筋绑扎654.8.2二次衬砌模板664.8.3二次衬砌混凝土施工664.8.4为保证隧道二衬模板及支撑的体系674.8.5混凝土施工684.8.6伸缩缝施工694.9热机施工694.9.1热机施工工艺流程694.9.2热机安装断面图694.9.3下管704.9.4对口及焊接704.9.5管件安装714.9.6压力试验724.9.7管道清洗75第五章 风险源辨识及管理措施765.1 工程风险源影响因素分析与评价765.2 标段内主要风险源分析765.3 各类施工风险级别的管理及上报程序775.4 重大风险源控制方法79第六章 地下管线及地上设施加固保护措施816.1 管线保护措施816.2预防土方坍塌826.3过路沉降观测82第七章 隧道监控量测与信息反馈857.1概述857.1.1监测目的857.1.2监测原则857.1.3监测重点857.1.4监测项目867.2隧道内部监测867.3隧道周围环境监测877.4建立信息化监测系统887.5监测组织管理907.6监测质量保证措施90第八章 质量保证体系及措施921质量保证体系922质量目标923质量保证体系923.1项目经理质量责任制度923.2项目副经理质量责任制度933.3项目总工程师质量责任制度933.4技术员质量责任制度933.5质控员质量责任制度933.6施工员质量责任制度943.7材料员质量责任制度943.8施工队质量责任制度954质量保证措施954.1施工管理保证措施954.2施工技术文件、资料管理984.3砼质量保证措施984.4结构防渗漏保证措施1004.5原材料质量保证措施1014.6隐蔽工程的质量保证措施1024.7对预埋件、预留孔洞的保证措施1034.8为确保质量所采取的检测试验手段及措施104第九章 安全施工技术措施1061 安全目标1063 物质保证体系964 安全生产管理制度965 安全教育966 现场临时用电安全措施967 一般控制措施97第十章 安全应急预案991 应急措施的处理原则992 组织机构993 施工应急预案的物资准备994 启动条件99第十一章 雨季施工技术措施1091组织措施1092具体措施:1092.1准备工作1092.2主要项目雨季施工技术措施1092.2.1基坑防雨和排水1092.2.2钢筋工程1102.2.3现浇混凝土工程1102.2.4砂浆搅拌1102.2.5架子工程1112.2.6机电设备方面1112.2.7临建工程1112.2.8回填土工程1112.3雨季施工技术措施1112.4安全措施112第一章 编制依据1.1编制依据1.1现行工程建设领域的规范、规程、标准以及有关的行业法规和法令。1.2房山良乡区鸿顺园锅炉房集中供热体系(供热管网)工程施工图纸。1.3现场实际调查情况和相关部门提供的信息、资料等。1.4本工程有关法规、规范、技术和质量评定标准(1)锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001)(2)铁路隧道喷锚构筑技术规则(TB101082002)(3)地下工程防水技术规范(GB50108-2008)(4)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)(5)混凝土结构工程施工及验收规范(GB502042002);(6)钢筋焊接及验收规程(JGJ182003);(7)北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程(DBJ01872005);(8)建设工程施工现场安全资料管理规程(DB11/3832006);(9)其他由甲方或监理工程师指定的工程规范和技术说明。1.2编制原则 本方案,针对地质状况,地面建(构)筑物及管线情况、地理位置及设计要求,确定编制原则如下:(1)采用成熟、可靠、先进、有效的科学施工方法,确保实现设计意图,完成工程任务是施工方案编制的首要考虑原则。(2)控制地面沉降、保证建(构)筑物安全是本施工组织设计编制中的重要原则。(3)施工监测、环境监测项目作为编制重点,信息化施工是本施组设计的原则。(4)加强管理,科学组织,保证工期按期实现,是本工程施工组织设计编制的重点。第二章 工程概况2.1 工程简介1工程地理位置本工程为房山区良乡鸿顺园锅炉房集中供热体系(供热管网)工程,位于北京市房山区良乡。设计隧道横穿现况京周路、西潞大街、拱辰大街、长虹路。穿越京周路穿越西潞大街穿越拱辰大街穿越长虹路鸿顺园锅炉房集中供热工程由良乡西路及良乡中路供热管网,长虹路供热管网,拱辰西街供热管网,良乡东路阳光北大街供热管网,昊天塔街及良关大街供热管网,翠柳大街供热管网,良乡东区八号路供热管网,苏庄东街供热管网,西潞大街至南关西路供热管网,长虹路供热管网组成。管线大部分位于现况路下,且多数道路为主要街道,交通流量大、人多车多,地下管线繁杂,施工难度较大。其中良乡西路供热管网为DN500管线,沿良乡西路敷设,穿越西潞大街,良乡中路DN400供热管线沿良乡中路敷设,穿越拱辰大街,揽秀大街DN600供热管网沿揽秀大街敷设,穿越长虹路,太平庄地区DN350供热管网穿越京周路,不具备明开槽施工条件,因此采用暗挖法施工。京周路暗挖结构为内净空为2.2×2.0、长虹路2.9×2.3、西潞大街及拱辰大街为2.6×2.3的半圆拱直墙的断面形式,由钢隔栅加喷射混凝土的初期支护与注模混凝土的二次衬砌构成,两次衬砌之间设柔性防水层,钢榀架间距50cm。本工程采取超前小导管注浆加固。初衬喷射C20混凝土,二衬模注C30抗渗P8级混凝土。导管采用普通型32×3.25钢管。暗挖防水以结构自防水为主,外包卷材辅助。结构采用P8级防水混凝土,外包ECB/EVA复合共挤卷材,变形缝部位设置中埋式止水带。变形缝设置:隧道与施工竖井衔接部位各设置一道变形缝,隧道中间部分每隔25m设置一道。暗挖竖井采用锚喷倒挂施工,暗挖工程具体情况如下: 部位项目揽秀大街西潞大街拱辰大街京周路6#7#2-1#3-1#10#13#15#16#竖井规格7.82米×5.22米8.82米×5.22米7.82米×4.92米10.32米×4.92米7.82米×4.92米10.32米×4.92米4.02米×4.22米9.22米×5.82米竖井侧墙0.3米0.3米0.3米0.3米0.3米0.3米0.25米0.25米竖井深度12.07米11.57米11.561米11.70米11.561米11.708米6.34米6.491米隧道净断面2.9米×2.3米2.6米×2.3米2.6米×2.3米2.2米×20米暗挖长度91米69米94米71.4米埋深8.5米9米8米4米热力管线规格DN600DN500DN400DN350初衬厚度(强度)250(C20)250(C20)250(C20)250(C20)二衬厚度(强度)250(C30P8)250(C30P8)250(C30P8)250(C30P8)防水做法无纺布、ECB/EVA共挤复合防水卷材无纺布、ECB/EVA共挤复合防水卷材无纺布、ECB/EVA共挤复合防水卷材无纺布、ECB/EVA共挤复合防水卷材2.2水文地质根据地勘报告显示:在勘探期间,场地在15.00m勘探深度范围内未见到地下水,近35年最高地下水位标高28.00m米,因此可不考虑地下水对施工的影响。本场区在20.00m勘察深度范围内,自地表向下主要地层为人工堆积层(Q4ml)、第四纪冲洪积(Q4al+pl)的砂质粉土、粘质粉土、粉质粘土、粗砂、卵石及第三纪(E)强风化砂砾岩、白垩纪(K)强风化粘土岩等,现分述如下:2.2.1 人工堆积层(Q4ml)粘质粉土、砂质粉土素填土(地层编号):黄褐色,以粘质粉土、砂质粉土为主,含砖块、灰渣。稍密,稍湿。厚度:0.505.00m,平均厚度1.61m;层底标高:30.6553.35m,平均层底标高40.92m;层底埋深:0.5012.50m,平均层底埋深2.46m。场区绝大多数钻孔中见到该层。 杂填土(地层编号1):杂色,由砖块、水泥块及混合土等组成,局部地段见少量生活垃圾。稍密,稍湿。厚度:0.4011.50m,平均厚度1.90m;层底标高:31.6545.15m,平均层底标高40.69m;层底埋深:0.5011.50m,平均层底埋深1.95m。场区多数钻孔中见到该层。2.2.2 第四纪冲洪积层(Q4al+pl)砂质粉土(地层编号):褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粉质粘土及粉细砂薄夹层。中密,稍湿湿。厚度:0.806.90m,平均厚度2.97m;层底标高:22.6540.97m,平均层底标高36.17m;层底埋深:2.4020.00m,平均层底埋深6.53m。场区多数钻孔中见到该层。粘质粉土(地层编号1):褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粉质粘土及粉细砂薄夹层。中密,稍湿湿。厚度:0.706.80m,平均厚度3.06m;层底标高:27.6546.41m,平均层底标高36.35m;层底埋深:1.6015.00m,平均层底埋深6.58m。场区绝大多数钻孔中见到该层。粉质粘土(地层编号2): 褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粘土、粘质粉土薄夹层。可塑,很湿。厚度:1.008.00m,平均厚度3.95m;层底标高:30.0738.78m,平均层底标高34.76m;层底埋深:3.7010.00m,平均层底埋深7.35m。场区少数钻孔中见到该层。粗砂(地层编号): 褐黄色,主要矿物成分为长石、石英,含云母、氧化铁。稍密、湿。厚度:1.302.00m,平均厚度1.60m;层底标高:32.2833.86m,平均层底标高32.86m;层底埋深:7.508.00m,平均层底埋深7.83m。场区仅在6#、7#、8#三个钻孔中见到该层。卵石(地层编号1): 杂色,主要由石英岩、砂岩组成,亚圆形,微风化,一般粒径2-3cm,最大粒径大于7cm,含量60%,充填40%非均匀分布的中粗砂、圆砾。密实。厚度:4.30 m;层底标高:33.43m;层底埋深:8.00m。场区仅在83#钻孔中见到该层。粉质粘土(地层编号):褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粘土、粘质粉土薄夹层。可塑硬塑(个别地段为软塑),很湿。厚度:0.5010.10m,平均厚度5.03m;层底标高:23.7133.36m,平均层底标高26.50m;层底埋深:8.0020.00m,平均层底埋深16.40m。场区仅在6#、7#、33#、39#、40#、43#、62#、67#、74#九个钻孔中见到该层。粘质粉土(地层编号1):褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粉质粘土及粉细砂薄夹层。中密,稍湿湿。厚度:3.104.70m,平均厚度3.84m;层底标高:20.4331.52m,平均层底标高26.41m;层底埋深:13.0020.00m,平均层底埋深16.26m。场区仅在7#、33#、39#、43#、62#五个钻孔中见到该层。砂质粉土(地层编号2):褐黄色,含云母、氧化铁,局部见粉质粘土及粉细砂薄夹层。中密,稍湿湿。厚度:1.407.50m,平均厚度3.23m;层底标高:20.7728.94m,平均层底标高26.07m;层底埋深:15.5020.00m,平均层底埋深17.40m。场区仅在33#、39#、40#、43#、62#、67#、74#七个钻孔中见到该层。卵石(地层编号): 杂色,主要由石英岩、砂岩组成,亚圆形,微风化,一般粒径2-3cm,最大粒径大于7cm,含量60%,充填40%非均匀分布的中粗砂、圆砾。密实。厚度:0.602.70m,平均厚度2.10m;层底标高:23.3824.52m,平均层底标高24.15m;层底埋深:20.0020.00m,平均层底埋深20.00m。场区仅在33#、39#、40#、42#、43#五个钻孔见到该层。2.2.3第三纪(E)砂砾岩强风化砂砾岩(地层编号):杂色,结构已基本破坏,岩芯呈碎块状,砾石成分主要为石英岩、砂岩,钙质胶结,中粗砂充填,为棱角状亚圆形,一般粒径约35cm,最大粒径约15cm。场区仅在78#、98#、99#、100#、101#、102#、103#、104#、144#九个钻孔中揭露到该层,未穿透。2.2.4白垩纪(K)粘土岩强风化粘土岩(地层编号):杂色,结构已基本破坏,岩芯呈碎块状。场区仅在105#、106#、107#、108#、109#五个钻孔中揭露到该层,未穿透。2.2.5具体各暗挖施工段穿越土层情况如下:1、京周路段接收竖井工作竖井2、穿越西潞大街段工作竖井接收竖井3、拱辰大街段接收竖井工作竖井4、长虹路段接收竖井工作竖井2.3地下管线本暗挖工程纵断面横穿现况(不明)管线,在暗挖隧道施工中要根据管线的实际高程调整隧道高程,并在施工过程中对污水管的整体结构安全及人员安全保护采取相应的施工措施。地下管线情况列表:西潞大街暗挖段地下管线统计表管线类型管径位置关系埋深(管顶-地面)电信DN74*52横跨沟槽 1.5m上水DN400横跨沟槽 1.42m污水DN600横跨沟槽3.3m排水DN500横跨沟槽2.6m天然气DN300横跨沟槽1.2m排水3500*2000横跨沟槽4.3m拱辰大街暗挖段地下管线统计表管线类型管径位置关系埋深(管顶-地面)排水DN500横跨沟槽3.8m上水DN500横跨沟槽2.1m电信60*20横跨沟槽1.3m电视36*25横跨沟槽1.5m电力横跨沟槽1.1m电信74*52横跨沟槽1.6m电力横跨沟槽0.5m揽秀大街暗挖段地下管线统计表管线类型管径位置关系埋深(管顶-地面)通讯52*35横跨沟槽 1.3m上水DN600横跨沟槽 1.3m上水DN600横跨沟槽1.4m排水DN1000横跨沟槽0.7m电力140*48横跨沟槽1.5m给水DN300横跨沟槽1.5m排水DN800横跨沟槽1.2m燃气DN300横跨沟槽未知电力沟2000*3000横跨沟槽1.3m京周路暗挖段地下管线统计表管线类型管径位置关系埋深(管顶-地面)上水DN400横跨沟槽 1.5m污水DN1050横跨沟槽6.3m排水DN500横跨沟槽2.6m天然气DN300横跨沟槽1.2m排水DN500横跨沟槽3.5m上水DN500横跨沟槽1.8电信60*20横跨沟槽1.2m2.4 施工现场情况2.4.1 地面情况拟建隧道位于房山区,横穿越京周路、西潞大街、拱辰大街、长虹路。242 地下情况现场范围地下现况市政、公用管线较多,施工时落实精确位置,进行超前探测查明土质情况,并在施工中采取有效措施进行保护。2.4.3工程重点难点1.本工程暗挖工作竖井位于现况京周路、西潞大街、拱辰大街、长虹路两侧,现场场地狭窄。对于施工组织管理、技术管理等都有很高的要求。 2. 本工程穿越京周路、西潞大街、拱辰大街、长虹路,各施工单位相互协调。对于施工组织管理、技术管理等都有很高的要求。 3. 本工程暗挖工作竖井位于现况京周路、西潞大街、拱辰大街、长虹路两侧,对现况交通疏导是本工程的重点,我单位施工过程中建立专属交通疏导班组,委派专人管理,保证道路顺畅。从而保证工程的顺利进行。4.根据地勘报告,本段部分土质为砂质粉土、粘质粉土及粉质粘土,施工过程中对施工人员安全及现况路面的沉降是本工程的重点,为保证安全及路面不发生沉降我单位采用超前注浆,加固隧道开挖前土体。5.施工过程中对地下管线的保护,保证管线下方土体不被扰动,采取对管线四周土体进行注浆加固处理。 2.5地质条件对隧道影响因土质多为砂质粉土、粘质粉土及粉质粘土,施工过程中进行全断面注浆加固,避免隧道和竖井施工土体塌方。施工过程中严密监测开挖面土体变化,发现土体出现不稳定征兆时提前进行加固处理,如出现涌水现象立即喷射200mm厚防水混凝土封堵掌子面,防止坍塌事故发生。 第三章 施工总体平面布置3.1 施工总体布置说明结合本工程施工特点,本着“安全、合理、文明施工”的原则,对施工场地进行布置。以周围空地现场布置项目部,以竖井为施工单元,布置相应的库房及料场。3.11 施工现场平面布置场地围挡:用钢制围挡对各施工单元进行统一围护。并根据交通管理部门要求设置齐全交通设施。施工占地详见下表:表3-1临时用地计划表。表3-1临时用地计划表工程名称:鸿顺园锅炉房集中供热体系(供热管网)工程用 途面积(平方米)位置占用时间竖井施工用地每座竖井400管线现况道路位置2012年7月2012年10月生活、办公用地1000管线现况道路位置2012年7月2012年10月 3.2临时用电主要用电设备本工程施工现场临时用电主要包括:动力用电(搅拌机、空压机、锚喷机、电焊机、电葫芦、注浆机等),夜间照明用电(室内用电、室外照明)等。各专业施工机械用电功率如下表。根据现场实际情况,各暗挖段配备200KW无噪音发电机一台供电,同时配备一台80KW发电机备用。表3-2 施工机械用电功率表(每一座竖井)序号设备名称设备主要技术数据台数换算后容量(KW)1电焊机单相380V cos0.85JC=0.65 21KVA 5343.22电葫芦三相380V 7.5KW JC0.25cos0.82903空压机三相380V cos0.85JC0.75 165KW tg=1.011176.74搅拌机Y132H2-6 380V 7.5KW17.56锚喷机Y132H2-6 380V 7.5KW2157注浆机3KW268行灯变压器2KW489照明5KW15水泵5KW15需用系数KX0.5负荷计算(1)将电焊机负荷换算到暂在率JC100的额定功率电焊机(序号1)Pj1Se×JC×cos21×0.65×0.85×457.6(KW)(2)电葫芦(序号2)Pj22×Pe×JC 2×7.5×0.25×1215(KW)(3)空压机(序号3)Pj3Se×JC×cos 165×0.75×0.85×1176.7(KW)(4)其它设备Pj47.5151285+552.5(KW)(5)PePj1+Pj2+Pj3+Pj457.6+15+176.752.5301.8(KW)(6)求有功计算负荷PjKX×Pe0.5×301.8150.9(KW)(7)求无功计算负荷QjPj×tg150.9×1.02154(KVAR)(8)求视在计算功率:SjPj2Qj2150.9154166(KVA)(9)求总计算电流IjS/3×0.38166/3×0.38252(A)注:Pj1 电焊机为计算有功功率 Pj2电葫芦为计算有功功率Pj3其它设备功率 Pj有功计算负荷cos 设备的功率因数 Qj无功计算负荷tg正切值 Sj视在计算功率KX用电设备的需用系数 Ij总计算电流变压器容量选择计算根据SeSj的原则,315KVA200KVA预计施工高峰期将需要不小于200kvA供电容量。根据工程用电的需要,分两个变压器作为施工电源。考虑到用电高峰和临时停电,同时配备4台75kw发电机备用,以满足工程的需要,保证工程的顺利进行。总自动空气开关的选择计算总自动开关额定电流IseKk×Ij1.2×252303(A)选择315KVA变压器主路自动空气开关额定值均为350A,。Ise总空气开关整定值(A)系数Kk1.2 总计算电流Ij252A导线选择计算按照发热条件(负荷电流)选择IxuIj式中:Ixu导线按发热条件允许长期工作电流(A) Ij线路计算总电流(A)查表导线截面积为2×(2×3023×152)导线大于实际电流300A。工作接地重复接地安装1)电力变压器低压中性点直接接地电阻值不大于4。2)为保证接零系统可靠,施工现场的PE线作不少于3处重复接地。3)重复接地电阻不得大于10。4)材料采用定型接地镀锌钎子,型号19×2500。施工现场临时用电布置根据实地勘察,本着规范施工、合理利用资源、降低成本的原则,进行施工现场临时用电布置。线路采用临时电缆直埋敷设,施工用电线路就近接入,在每台发电机引出电源安装临时配电闸箱,以保证施工用电。3.3现场用水 施工现场用水为生活用水和施工用水两部分,因本合同段的施工现场及施工临设区分为2个部分,故可采用各自独立供水,每个施工竖井设置水箱,由水车定期补水。3.4 总体计划安排3.41原则1) 本工程工期紧,任务重,施工难度较大,所以要合理安排施工进度计划,保证工程在具备开工条件下及时开工。2) 积极响应关于工期的要求,合理安排本工程的施工进度计划。3.42工期保证措施根据工程量及工期要求,项目部制定了详细的劳务用工计划,要求施工队伍各工种人员配备齐全,确保工程顺利实施。计划开工日期为:2012年07月05日;计划完工日期为:2012年09月30日;总工期为87天。施工的主要阶段工期目标控制:第一阶段:施工准备阶段2012年07月05日2012年07月08日本阶段包括:现况管线调查、交通导改报批第二阶段:工作坑施工2012年07月09日2012年07月29日本阶段包括:工作坑开挖。第三阶段:暗挖施工2012年07月30日2012年09月18日本阶段包括:隧道暗挖施工。第四阶段:热力套管2012年09月19日2012年09月30日本阶段包括:热力管线套管施工。本工期安排未排除节假日,根据工程进展具体情况再进行局部调整。暗挖作业班组:每个竖井3个班组, 二衬作业班组:每个竖井3个班组, 24小时施工劳动力计划表 工程名称:房山区良乡鸿顺园锅炉房集中供热体系(供热管网)工程 单位:人工种按工程施工阶段投入劳动力情况表施工准备竖井初衬施工隧道初衬施工防水层施工隧道二衬施工竖井二衬施工浇筑步道、安装支架回填、理交验壮工1024246161688混凝土工333442钢筋工4444440模板工06660电焊工444440防水工000802电工22222222测工22222222试验工22222222架子工44444444机械工22222222合计29474726464636225) 材料供应按照工程需要,编制材料供应计划,对钢筋、水泥、防水材料等主要材料,提前做好原材料的检验工作,对于模板、支架等材料,则按施工工艺质量要求提前加工、购置。 施工机械设备配置为了加快施工进度,保证工程工期,所有进场机械设备均由项目经理部派人提前维修、保养、做好调试,根据工程进度计划及时进场,主要机械设备配置详见附表2-4:拟投入的主要施工机械设备表。拟投入的主要施工机械设备表工程名称:城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注1龙门架5t1中国北京2010年7.5良好竖井、隧道土方提升2斯泰尔运输车15t1中国长春2007年120良好外运土方3装载机ZL-50C1中国厦门2008年100良好现场装土4盛隆牌电焊机Bx1-5004中国北京2011年20良好钢架制安5科达牌锚喷机PZ-5B2河南平顶山2007年5.5良好竖井隧道6英格索兰牌空压机XP825E1中国上海2010年165良好竖井隧道7搅拌机JZC 350型1中国河南2009年5.5良好搅拌喷射砼第四章 主要施工方法及技术措施本工程采用浅埋暗挖法修建,隧道施工严格按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的方针和有关规程、规定进行。本工程暗挖竖井及暗挖隧道结构形式基本相近,本施工方案以穿越长虹路工程为例阐述。4.1工程测量4.1.1 工程测量施工测量是地下工程质量控制的重要环节,是施工质量能否保证的前提。本工程测量工作严格按照工程测量规范(GB 50026-2007)施测。测量作业前期准备根据施工顺序及进度安排,测量作业的主要内容及任务可分为以下五部,如下图所示。测量作业前期准备平面及高程控制测量导入测量及联系测量地下施工测量贯通测量竣工测量测量作业的前期准备工作主要包括对本工程内设计单位提供的控制点进行交接工作并进行复核作业;对与该工程相邻的相关控制点进行复核,对拟投入本工程的测量仪器进行检测等内容。进行测量作业前,在现场进行交接桩工作,交接工作完成后,做好桩位标记,并对所有控制点适当保护,及时复测,将复测结果报经监理、业主批复后,再进行测量作业。对工程中拟投入的测量器具均要进行检测及检验,合格后方可进场,不合格的测量仪器及器具严禁进入现场。平面及高程控制测量根据设计单位提交的控制网点,布设精密导线控制网,精密导线网的布设目的主要是为隧道施工及贯通提供依据,并保证各接口施工时能够准确贯通。各控制网点布设时注意通视条件,同时避免可能由于施工对控制点产生不利影响,注意控制导线边长及相邻导线边长。本电缆暗挖隧道共设施工竖井2座,在竖井周围布设的近井点平面控制点不少于3点;水准控制点不少于2点,用以传递坐标和方位。导线网的布设技术要求满足有关测量规范及设计要求。导线网布设完成后进行控制网施测,中精密导线网严格按测量规范技术要求进行,其主要技术指标见下表:表4-1 中精密导线测量的技术要求表平均 长度 (m)导线 总长度(km)每边 测距中 误差(mm)测距 相对中误差测角中误 差测回数方位角闭合差(mm)全长相对闭合差相邻点的相对点位中误差(mm)级全站仪级全站仪35035±61/60000±2.54651/35000±8注:n为导线的角度个数。导入测量及联系测量暗挖段通过竖井传递坐标点、中线点和高程点。由于暗挖隧道是相向开挖或单头掘进,对隧道的测量精度要求较高,必须布设地面和地下导线网及高程网。导入测量竖井导线定向测量向竖井内木传递中线点必须进行竖井联系测量,拟利用有双轴补偿的全站仪(如下图),且全站仪配有弯管目镜,从竖井口向洞内采用导线测量的方法进行定向。导线定向的距离必须进行对向观测,定向边中误差应在±8之内。 导线导入测量方法示意图在隧道内合适的位置埋设导线点,进行导线测量作业时,每一测站作业时使用2级全站仪进行4测回观测,对测量结果进行平差处理后方可使用,竖井内的导线点数目拟设4-5点,导线测量作业完成后,根据导线成果,将隧道设计轴线放样于隧道内,每条轴线上测设3点,并使用全站仪进行轴线点复核与调直;水准点导入时,采用悬挂钢尺法进行,作业时地面及基杭内分别架设水准仪同时观测,每次观测完成后变换钢尺位置,并独立进行3次,导入高程值间的互差3mm,如下图所示。竖井内指导隧道掘进的水准点为3点,每次使用时进行相互校核再进行使用。联系测量施工竖井开挖到设计深度,水平掘进10-20m距离,可进行单井定向测量,将坐标点及方位导入井下,指导施工隧道掘进;施工隧道掘进至主隧道位置时,在施工隧道与主隧道相交处的隧道顶部从地面钻一测量孔(地质钻机夜间成孔,必须保证钻孔垂直,并进行必要的保护),孔内安设200mm钢管并固定,然后利用地面网点,从测量孔向隧道内投点,并与施工竖井处的投点相联系,形成类似于矿山测量中的双井定向测量方法,提高地下施工导线的精度,确保隧道掘进方向准确。 高程导入测量示意图地下施工测量根据从地面导入的水准点及坐标点,建立地下施工控制导线,施工控制导线的边长不小于200m,隧道内水准点间距50-100m,在隧道掘进时,根据控制导线及隧道内水准点数据,在设计隧道的关键位置架设激光指向仪,激光指向仪的光束在空间上与隧道设计轴线平行,根据激光束进行隧道掘进施工。在日常测量工作中,定期对激光指向仪激光束高程及平面进行复核,确保隧道掘进准确。中线测量隧道中线的准确测量是成型隧道质量的前提,在日常施工测量作业中,及时测设隧道中线并放样于隧道中。根据施工需要,隧道内施工导线的边长确定为30m,测距中误差在±10mm之内,测角中误差在±6以内。成型隧道长度大于100m时,根据隧道内控制导线,将设计隧道中线放样在隧道内,中线点不少于3点,放样完成后进行必要的改正调整。高程测量隧道内高程测量使用S3水准仪作业。隧道内水准测量的起始数据以从地面导入的水准点数值为依据,隧道掘进每100m,测设固定水准点,按国家三等水准测量进行施工测量控制,相邻水准点往返闭合差3mm,全程闭合差mm(L为全程水准路线长度,单位Km)。贯通测量贯通测量包括高程贯通测量及平面贯通测量,贯通测量在隧道贯通前100m、50m及30m各进行一次,每次测量均包括水准测量及平面测量两项作业任务。对贯通测量所取得的结果进行综合评定,及时调整隧道的开挖方向。当隧道按设计要求贯通后,及时测量贯通面处水平及高程误差,并及时上报,本工程中,根据相关规定,隧道贯通后在水平面及竖直面上的中误差值为:水平面30mm;竖直面20mm。(6)竣工测量主体结构竣工后,进行竣工测量。主要对隧道线路中心线位置和内部净空进行测量,其基本方法和精度要求、采用的坐标系统、高程系统均与施工测量相同。4.1.2测量工作注意事项严格执行三级测量制度,严格测量操作规程,确保测量成果的准确性。项目部测量技术负责人由经验丰富、合格资质的人员担任,开工前对技术人员进行技术交底,明确工程概况、施工测量规范要求、测量操作规程、测

    注意事项

    本文(鸿顺园暗挖施工方案.doc)为本站会员(sccc)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开