建筑业 10 项新技术(XXXX)正式稿.docx
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1、建筑业 10 项新技术(2010)1 地基基础和地下空间工程技术 .11.1 灌注桩后注浆技术 .11.2 长螺旋钻孔压灌桩技术 .21.3 水泥粉煤灰碎石桩( CFG 桩)复合地基技术 .21.4 真空预压法加固软土地基技术 .31.5 土工合成材料应用技术 .41.6 复合土钉墙支护技术 .51.7 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术 .61.8 工具式组合内支撑技术 .71.9 逆作法施工技术 .8 .111.1 0 爆破挤淤法技术 .111.1 1 高边坡防护技术 .141.1 2 非开挖埋管技术 .171.1 3 大断面矩形地下通道掘进施工技术 .191.1 4 复杂盾构法施工技术 .
2、201. 15 智能化气压沉箱施工技术 .211. 16 双聚能预裂与光面爆破综合技术 .222 混凝土技术 .262.1 高耐久性混凝土 .262.2 高强高性能混凝土 .282.3 自密实混凝土技术 .302.4 轻骨料混凝土 .312.5 纤维混凝土 .332.6 混凝土裂缝控制技术 .352.7 超高泵送混凝土技术 .382.8 预制混凝土装配整体式接受施工技术 .403 钢筋及预应力技术 .463.1 高强 钢筋应用技术 .463.2 钢筋焊接网应用技术 .473.3 大直径钢筋直螺纹连接技术 .473.4 无粘结预应力技术 .483.5 有粘结预应力技术 .493.6 索结构预应力
3、施工技术 .503.7 建筑用成型钢筋制品加工与配送技术 .523.8 钢筋机械锚固技术 .524 模板及脚手架技术 .564.1 清水混凝土模板技术 .564.2 钢(铝)框胶合板模板技术 .574.3 塑料 模板技术 .594.4 组拼式大模板技术 .614.5 早拆模板施工技术 .634.6 液压爬升模板技术 .644.7 大吨位长行程油缸整体顶升模板技术 .664.8 贮仓筒壁滑模托带仓顶空间钢结构整安装施工技术 .674.9 插接式钢管脚手架及支撑架技术 .694.10 盘销式钢管脚手架及支撑架技术 .714.11 附着升降脚手架技术 .744.12 电动桥式脚手架技术 .76 .7
4、64.13 预制箱梁模板技术 .784.14 挂篮悬臂施工技术 .804.15 隧道模板台车技术 .824.16 移动模架造桥技术 .855 钢结构技术 .885.1 深化设计技术 .885.2 厚钢板焊接技术 .895.3 大型钢结构滑移安装施工技术 .905.4 钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术 .905. 5 钢与混凝土组合结构技术 .925. 6 住宅钢结构技术 .935. 7 高强度钢材应用技术 .945. 8 大型复杂膜结构施工技术 .955.11 模块式钢结构框架组装、吊装技术 .956 机电安装工程技术 .976.1 管线综合布置技术 .976.2 金属矩形
5、风管薄钢板法兰连接技术 .986.3 变风量空调系统技术 .996.4 非金属复合板风管施工技术 .1016.5 大管道闭式循环冲洗技术 .1026.6 薄壁不锈钢管道新型连接技术 .1036.7 管道工厂化预制技术 .1076.8 超高层高压垂吊式电缆敷设技术 .1086.9 预分支电缆施工技术 .1106.10 电缆穿刺线夹施工技术 .111 .1146.1 1 大型储罐施工 技术 .1147 绿色施工技术 .1297.1 基坑施工封闭降水技术 .1297.2 基坑施工降水回收利用技术 .1307.3 预拌砂浆技术 .1327. 4 外墙自保温体系施工技术 .1337. 5 粘贴 式外墙
6、外保温 隔热 系统施工技术 .1347. 6 现浇混凝土外墙外保温施工技术 .1367. 7 硬泡聚氨酯 外墙 喷涂 保温 施工技术 .1407. 8 工业废渣及(空心)砌块应用技术 .1427. 9 铝合金窗断桥技术 .1437.1 0 太阳能与建筑一体化应用 技术 .1417.1 1 供热计量 技术 .1417.1 2 建筑外遮阳技术 .1447.1 3 植生混凝土 .1417.1 4 透水混凝土 .1448 防水技术 .1488.1 防水卷材机械固定施工技术 .1488.2 地下工程预铺反粘防水技术 .1528.3 预备注浆系统施工技术 .1568.4 遇水膨胀止水胶施工技术 .1578
7、.5 丙烯酸盐灌浆液 防渗 施工技术 .1618.6 聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水粘结料复合防水施工技术 .1638.7 聚氨酯防水涂料施工技术 .1689 抗震、加固与改造技术 .1719.1 消能减震技术 .1719.2 建筑隔震技术 .1729.3 混凝土构件 粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术 .1739.4 钢绞线网片聚合物砂浆加固技术粘钢和外包钢加固技术 .1739.5 结构无损拆除技术 .1749.6 无粘结预应力混凝土结构拆除技术 .1759.7 深基坑施工监测技术 .1779. 8 结构安全性监测(控)技术 .1779. 9 开挖爆破监测技术 .1779. 10 隧道变形远
8、程自动监测系统 .1779. 11 一机多天线 GPS 变形监测技术 .17710. 信息化应用技术 .18110.1 虚拟仿真施工技术 .18110.2 高精度自动测量控制技术 .18210.3 施工现场远程监控管理 及 工程远程验收技术 .18310.4 工程量自动计算技术 .18310.5 工程项目管理信息化实施集成应用 及 基础信息规范分类编码技术 .18510.6 建设项目资源计划管理技术 .18610.7 项目多方协同管理信息化技术 .18710.8 塔式起重机安全监控管理系统应用技术 .188注:第 1 、 4 、 6 项 “ ” 下的子项技术,主要适用于房建外的其他土木领域。1
9、 地基基础和地下空间工程技术1.1 灌注桩后注浆技术1 . 主要技术内容灌注桩后注浆是指在灌注桩成桩后一定时间,通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连的桩端 、 桩侧处的注浆阀注入水泥浆。注浆目的一是通过桩底和桩侧后注浆加固桩底沉渣(虚土)和桩身泥皮 , 二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗颗粒土 ) 、劈裂(细粒土)和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增大桩侧阻力和桩端阻力,提高单桩承载力,减少桩基沉降。在优化注浆工艺参数的前提下,可使单桩承载力提高 40% 120% ,粗粒土增幅高于细粒土,桩侧 、桩底复式注浆高于桩底注浆 ; 桩基沉降减小 30% 左右 。 可利用预埋于桩身的
10、后注浆钢导管进行桩身完整性超声检测,注浆用钢导管可取代等承载力桩身纵向钢筋。2 . 技术指标根据地层性状 、 桩长 、 承载力增幅和桩的使用功能 ( 抗压 、 抗拔 ) 等因素 , 灌注桩后注浆可采用桩底注浆、桩侧注浆、桩侧桩底复式注浆等形式。主要技术指标为:( 1 )浆液水灰比:地下水位以下 0.45 0.65 ,地下水位以上 0.7 0.9 。( 2 )最大注浆压力:软土层 4 8MPa ,风化岩 10 16MPa 。( 3 ) 单桩注浆水泥量 : G c =a p d+a s nd , 式中桩端注浆量经验系数 a p =1.5 1.8, 桩侧注浆量经验系 数a s =0.5 0.7 ,
11、n 为桩侧注浆断面数, d 为桩径( m ) 。( 4 )注浆流量不宜超过 75L min 。实际工程中 , 以上参数应根据土的类别 、 饱和度及桩的尺寸 、 承载力增幅等因素适当调整 , 并通过现场试注浆和试桩试验最终确定。 设计施工可依据现行建筑桩基技术规范 JGJ94 进行。3 . 适用范围灌注桩后注浆技术适用于除沉管灌注桩外的各类泥浆护壁和干作业的钻、挖、冲孔灌注桩。4 . 已应用的典型工程北京首都国际机场 T3 航站楼 。目前该技术应用于北京、上海、天津、福州、汕头、武汉、宜春、杭州 、 济南 、 廊坊 、 龙海 、 西宁 、 西安 、 德州等地数百项高层 、 超高层建筑桩基工程中
12、, 经济效益显著 。1.2 长螺旋钻孔压灌桩技术1 . 主要技术内容长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高,利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出 ,边压灌混凝土边提升钻头直至成桩 , 然后利用专门振动装置将钢筋笼一次插入混凝土桩体 , 形成钢筋混凝土灌注桩。后插入钢筋笼的工序应在压灌混凝土工序后连续进行。与普通水下灌注桩施工工艺相比 ,长螺旋钻孔压灌桩施工 , 由于不需要泥浆护壁 , 无泥皮 , 无沉渣 , 无泥浆污染 , 施工速度快 , 造价较低 。2 . 技术指标( 1 )混凝土中可掺加粉煤灰或外加剂,每方混凝土的粉煤灰掺量宜为 70 90kg 。( 2 )混凝土中粗骨料可采用卵石
13、或碎石,最大粒径不宜大于 30mm 。( 3 )混凝土塌落度宜为 180 220mm 。( 4 )提钻速度:宜为 1.2 1.5m/min 。( 5 )长螺旋钻孔压灌桩的充盈系数宜为 1.0 1.2 。( 6 )桩顶混凝土超灌高度不宜小于 0.3 0.5m 。( 7 )钢筋笼插入速度宜控制在 1.2 1.5m/min 。3 . 适用范围适用于地下水位较高,易塌孔,且长螺旋钻孔机可以钻进的地层。4 . 已应用典型工程在北京、天津、唐山等地 10 多项工程中应用,受到建设单位、设计单位和施工单位的欢迎,经济效益显著,具有良好的应用前景。1.3 水泥粉煤灰碎石桩( CFG 桩)复合地基技术1 . 主
14、要技术内容水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由水泥 、 粉煤灰 、 碎石 、 石屑或砂加水拌合形成的高粘结强度桩 ( 简称 CFG 桩 ) ,通过在基底和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层以保证桩、土共同承担荷载,使桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基 。 桩端持力层应选择承载力相对较高的土层 。 水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有承载力提高幅度大,地基变形小、适用范围广等特点。2 . 技术指标根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩可选用水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔 、管内泵压混合料成桩 、 振动沉管灌注成桩及长螺旋钻孔灌注成桩三种施工工艺。主要技术指标为:( 1 )桩径宜取 350 600mm 。(
15、2 )桩端持力层应选择承载力相对较高的地层。( 3 )桩间距宜取 3 5 倍桩径。( 4 )桩身混凝土强度满足设计要求,通常 不小于 C15 。( 5 ) 褥垫层宜用中砂 、 粗砂 、 碎石或级配砂石等 , 不宜选用卵石 , 最大粒径不宜大于 30mm 。 厚 度150 300mm, 夯填度 不大于 0 .9 。实际工程中 , 以上参数根据场地岩土工程条件 、 基础类型 、 结构类型 、 地基承载力和变形要求等条件或现场试验确定。对于市政 、 公路 、 高速公路 、 铁路等地基处理工程 , 当基础刚度较弱时宜在桩顶增加桩帽或在桩顶采用碎石 + 土工格栅、碎石 + 钢板网等方式调整桩土荷载分担比
16、例,提高桩的承载能力。设计施工可依据现行行业标准建筑地基处理技术规范 JGJ79 进行。3 . 适用范围适用于处理 黏 性土 、 粉土 、 砂土和已自重固结的素填土等地基 。 对淤泥质土应按当地经验或通过现场试验确定其适用性 。 就基础形式而言 , 既可用于条形基础 、 独立基础 , 又可用于箱形基础 、 筏形基础 。采取适当技术措施后亦可应用于刚度较弱的基础以及柔性基础。4 . 已应用的典型工程哈大铁路客运专线工程 、 京沪高铁工程 。 在北京 、 天津 、 河北 、 山西 、 陕西 、 内蒙古 、 新疆以及山东 、 河南 、 安徽 、 广西等地区多层 、 高层建筑 、 工业厂房 、 铁路地
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