锡澄运河系杆拱桥施工组织设计【建筑施工精品】.doc
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1、第一章 编制说明本方案的编制以下列文件和资料为依据:1、施工承包合同书,2003年10月20 日2、施工图设计文件,2003年 9月变更图纸 3、公路桥涵施工技术规范(JTJ 0412000)4、公路工程水泥混凝土试验规程(JTJ 05394)5、公路工程石料试验规程(JTJ 04194)6、钢筋混凝土用热扎光圆钢筋(GB 13013)7、钢筋混凝土用热扎带肋钢筋(GB 1499)8、公路工程质量检验评定标准(JTJ 07198)9、公路工程施工安全技术规范(JTJ 07695)10、公路桥涵设计通用规范(JTJ 02189)11、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTJ 02385)
2、第二章 工程概况本标段为大道B合同段,设计桩号为MK3+380MK4+807.691,共计1.428km,总造价为2.17亿元,主线上跨运河为单跨70米三片拱肋下承式钢筋砼系杆拱桥,本工程项目位于大道MK4+687.678至MK4+760.678段,中心桩号为MK4+724.178。下部结构有一柱式桥墩,一桥台,柱式桥墩为系杆拱和主线连续箱梁的共用墩,桩基为摩擦型钻孔灌注桩基础。1、技术标准 道路等级:二级公路 设计荷载:汽-超20,挂-120,人群荷载3.5kPa 设计车速:V=80km/h 桥面宽度:总宽37.5m;横向布置为4.0非机动车道(含栏杆扶手)+1.5m侧分隔带+12.25m机
3、动车道(含左右侧路缘带)+2.0m中央分隔带+12.25m机动车道(含左右侧路缘带) +1.5m侧分隔带+4.0非机动车道(含栏杆扶手) 桥面坡度:单向纵坡0.5%,双向横坡2%;通航标准:通航宽度50米,最高通航水位3.063米,地震烈度:地震基本烈度为6度; 2、上部结构 上部结构由拱肋、系杆、吊杆、风撑、横梁和桥面板组成 共肋和风撑采用工字形断面,钢筋砼材料,拱肋高1.7米,宽1.0米.系杆采用矩形断面,预应力砼材料,系杆高2.0米,宽1.0米.吊杆采用圆形断面,结构用无缝钢管材料,规格为21912毫米,Q345B级钢,内穿9根钢绞线.横梁和桥面板连接为整体,形成T形断面,预应力砼材料,
4、横梁高1.191.59米。腹板宽0.26米,间距4米,桥面板厚0.2米.3、下部结构桥墩承台厚度2米,由三个小承台组成,承台之间采用系梁连接,每个承台下接4根1.5米钻孔桩,桩长66米。桥台承台厚度2米,也由三个小承台组成,承台之间采用系梁连接,每个承台下接6根1.5米钻孔桩,桩长66米。桥台设挡土前墙。4.地质水文该桥位处土质主要为亚粘土和亚砂土,表层土CBR值普遍较低;运河经过场地内,地下水水质对混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。5.气候特征项目区域气候受海洋性季风影响,属暖温带半湿润季风气候。年平均气温在13.3。C,年平均降水量970mm,最大为1300mm;夏季降水充沛69月为汛期
5、,平均降雨量680mm,占全年降水量的70%。6.主要工程数量主要工程数量表桥梁桩基150cmm /根1980/30下部结构砼m31036.1C30不含桩基混凝土198.39C40上部结构砼m31699.86C50251.14C30钢筋T638.39含桩基钢筋预应力钢材70.78第三章 施工测量1、测量依据1.1根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行复测和引测。根据业主提供的有关测量资料、设计图纸、复测资料进行计算和测量放样。1.2以本工程执行的施工规范中的有关规定作为精度标准。2、平面控制测量2.1对施工现场及控制点进行实地踏勘,结合本工程平面布置图,建立施工测量平面控制网。在考虑通视条
6、件、稳固状态、放样方便等各种因素,要求达到每200m设一个控制点。控制点在桥梁两侧间隔分布,以建立通视情况良好的导线控制网。放样时每点至少有两个控制点做后视,以便校核。2.2定期对导线控制网进行闭合校验,保证各点位于同一系统。随着施工的进展,每个月至少复测一次,以求控制网达到精度要求。3、平面轴线测量3.1按图纸中结构不同的施工部位,分别制定不同的测量方法,以满足精度要求和施工进度要求。3.2桩基础施工时所需要的轴线,采用极坐标法进行放样,用全站仪直接放出桥墩中心点。然后将仪器架至桥墩中心点,后视控制点,定出切线,再转90度定出法线桩。如果一次无法投测到位,可以在附近适当位置临时转点,但转点次
7、数尽量控制一次。3.3桩施工结束,采取同样方法确定承台位置。3.4承台浇注完毕后,所需要的轴线采取后方交会,定出偏移轴线,测站为承台上的任意点,根据该点坐标值计算出到中心点角度和距离,以极坐标法定出其它轴线。3.5 立柱和盖梁位置的控制全站仪支立于控制点上,用极坐标放样法定出立柱的中心位置,再用经纬仪和钢尺根据距离和角度放出立柱或盖梁的平面位置.3.6系杆和拱肋位置的控制首先在盖梁和台帽上定出系杆或拱肋轴线上的一个点,然后将经纬仪置于该点,后视导线点设定方位角,再将经纬仪旋转至系杆或拱肋轴线的方位角,依次放出该轴线上的点位。4、高程控制测量4.1施工高程控制网的建立a.根据业主提供的等级水准点
8、,用精密水准仪进行引测,布置在施工区域附近。为保证施工期间高程点的稳定性,点位设置在受施工环境影响小,且不易遭破坏的地方。b.考虑季节的变化和环境的影响,定期对水准点进行复测。4.2下部结构的测量a.下部结构主要包括承台高程控制、墩身高程控制和墩台帽高程控制等。b.各部分的标高均直接采用高程控制网中的点位引测到施工部位,并按规定误差范围进行精度控制。4.3上部结构的高程测量a. 上部结构主要包括系杆和拱肋底板高程控制、桥面高程控制等。b.上部结构的高程放样直接使用高程控制网中的点位,引测至桥梁两端的墩台身上。据此进行高程测量。系杆和拱肋底模按一定的预拱度支立以后,进行等载预压,观测其弹性变形和
9、非弹性变形,进一步调整底模标高。5、测量技术保证措施5.1经纬仪工作状态应满足竖盘垂直、水平度盘水平;目镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。5.2水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。5.3用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等,采取多次往返测量。5.4所有测量计算值均应列表,并应有计算人、复核人签字。5.5使用全站仪应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。5.6在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。所有仪器操作均要进行换手复测。5.7在定点测量时应避免竖直角大于4
10、5度。5.8对易产生位移的控制点,使用前应进行校核。5.9每个月必须对控制点进行校核一次,避免因季节变化而引起的误差。雨后,也要及时对地面的控制点进行校核。5.10严格控制操作规程进行现场的测量定位和放样。第三章 运河系杆拱桥施工方案1、工程施工概述1.1工程设计要点运河系杆拱桥为计算跨径70m的简支拱桥。上部结构拱肋和风撑采用工字型断面,钢筋砼材料,拱肋宽1米,高1.7米,风撑宽0.6米,高1.7米,系杆采用矩形断面,预应力砼材料,系杆宽1米,高2米。吊杆采用圆形断面,结构采用无缝钢管材料,规格为219*12毫米,Q345B级钢,内穿9根钢绞线。横梁和桥面板连接为整体,形成T型断面,预应力砼
11、材料,横梁高1.191.59米,腹板宽0.26米,间距4米,桥面板厚0.2米。下部结构:墩承台厚度2米,每个承台下接4根1.5米钻孔灌注桩,桩底标高-65米,承台之间采用系梁连接。桥台承台厚度2米,每个承台下接6根1.5米钻孔灌注桩,桩底标高-65米,承台之间采用系梁连接。1.2施工特点运河现有航道宽度50米,航道航运繁忙,航运每天断航不得超过6小时。施工期间要保证正常的水上交通。根据该桥的施工条件和结构状况,我项目部考虑上部结构均在支架上现浇施工。主桥上部的支撑体系、系杆和拱肋的施工是该桥的关键项目。2、总平面布置及施工准备2.1人员设备已进场,便道修筑完毕,已经做到三通一平,加工区和砼拌和
12、站与互通立交共用。导线网与水准导线已经复测和加密(见总体施工方案)。2.2老桥拆除:桥面系用风镐等机械破碎清除,T梁用架桥机吊运至桥头路基上,然后用镐头机破碎,建筑垃圾运出场地以外。盖梁和部分立柱利用浮吊用破碎机破碎、清除。盖梁和立柱的清除方法为:在水面以上截断立柱,浮吊吊运至岸上。在承台以外的岸侧打入一排钢板桩,以保护堤岸的安全。水下部分挖淤后潜水员水下割除,浮吊吊运至岸上。详见老桥拆除方案。2.3拱桥上部结构较重,我项目部拟在保证35m净宽的前提下,两侧打入529mm钢管桩,支撑用钢管桩的两端设防撞钢管桩,内侧型钢连接,起到导航的作用。3.施工方案、施工方法3.1施工概述为保证本工程优质如
13、期完成,我们对该桥的施工做如下安排:3.1.1全桥砼采用集中拌制,砼搅拌运输车运输,砼泵送车浇注泵送现浇砼。所有构件均为现场浇注。3.1.2钢筋加工场地设在互通立交圈内,半成品钢筋运至现场绑扎。3.1.3所用模板采用钢模和竹胶模板。3.2主要、关键工程项目施工技术方案及施工方法3.2.1钻孔灌注桩施工:钻孔灌注桩施工中应解决好以下问题:a、桩位处的旧建筑物基础要彻底清除干净,以尽快的埋设护筒开钻。在桩位处用人工破土开挖,确认地下无管线或其它障碍物,为顺利开工创造条件。b、在杂填土或淤泥土壤中埋设护筒,一定要先换粘土,再按JTJ041-2000规范要求埋置护筒,以防止护筒底处漏浆或坍孔。C:在正
14、式开钻前校核桩位坐标,并正确定位。钻孔主要机具:KP-1500型工程钻机4台,3PM泥浆泵4台;主要辅助设备有正循环装置4套,吸浆泵4台,25cm导管4套。13.2.1.1埋护筒、钻孔:1.1.1护筒用5mm钢板卷制,外端焊18圆箍,护筒内径比桩径大20cm,护筒加工数量8个。护筒长度3m。1.1.2护筒设置护筒中心与桩位中心线重合,平面允许误差为5cm,竖直线倾斜不大于1%,用实测和引桩定位。干处护筒可采用挖坑埋设法,护筒底部和四周所填粘土必须分层夯实。护筒高度高出地面30cm,高于地下水位200cm。当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位200cm以上。3.2.1.2钻机就位:1.2.
15、1钻机安装底座和顶端应平稳,地基在钻进中不得沉陷。钻机底座和磨盘顶面应保持水平,钻架上的起吊滑轮中心、磨盘中心、钻具中心、护筒中心应在同一铅垂线上。1.2.2钻进中应经常复测钻机底盘,使其保持水平。钻杆竖直无弯曲,是防止倾斜的关键。3.2.1.3泥浆:a、泥浆性能指针按JTJ041-2000.6灌注桩基础施工:钻孔方法地层情况泥浆性能指标相对密度粘度PaS含砂率(%)胶体率(%)失水率(ml/30min)泥皮厚(mm/30min)正循环一般地层1.05-1.201622496252易坍 地层1.20-1.4519-28496152b造浆粘土选用当地粘土,塑性指数大于25,粒径小于0.5*10-
16、2mm,颗粒含量大于总量70%,手搓无明显砂、粒感觉。泥浆控制相对密度1.11.20。在杂填土土层中泥浆相对密度1.31.40。施工中应按进入不同土层检查泥浆的有关指标。3.2.1.4钻进成孔a、钻孔前向护筒内投入一定数量粘土,加水泡软,开动钻机空钻,并从钻杆中压入清水,利用钻头将粘土搅拌成浆,当生产的泥浆满足循环时正式钻进。在粘土层中钻进时直接利用孔内原土造浆护壁。b、开钻初期低档慢速钻进,钻至杂填土以下1.0米后,以正常速度钻进,在不同的地质调整转速与进尺,钻进速度与泥浆排量相适应。c、在粘土层中钻进则采用中等转速、大泵量、低比重泥浆。d、在粉砂层中钻进,采用稠泥浆、低档慢速钻进。3.2.
17、1.5清孔a、钻孔到位后,应及时清孔,按设计要求控制孔底沉淀厚度,桩径150cm的桩沉淀厚度不大于30cm。b、清孔前钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检查,符合要求后方可清孔。C、在灌注水下砼前应再次检查孔底沉淀厚度,如超过规定,应进行第二次清孔,第二次清孔一般采用射浆法将孔底沉淀物冲起悬浮在泥浆中后,停止射浆立即灌注水下砼。d、清孔方法:换浆法:将钻头提离孔底3050cm,大泵量泵入泥浆,维持正循环排出沉渣,当排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率相接近时,清孔即告完成。3.2.1.6制作、安装钢筋笼 a、钢筋笼和检测管先行分节制作,制作在加工场地进行。钢筋笼每节长约12m。制作过程中
18、,注意把检测管与箍筋焊接牢固,且位置准确。利用汽车托盘将分节钢筋笼运至现场,利用吊机现场吊装。首先下放第一节钢筋笼,随即下放第二节钢筋笼,并组织专业钢筋工进行上下两节钢筋笼绑条焊连接,连接完成后,继续下放钢筋笼,并用型钢临时固定。以后钢筋笼的安装重复以上程序。b、施工中要注意上下钢筋笼的位置正确,轴线一致,防止笼身弯折,以避免上提导管时钩挂钢筋笼,造成施工困难。另外,所有连接接头应按规范错开布置,施工时控制时间在5小时以内,以免操作时间过长造成坍孔。c、钢筋笼内加设加强筋,以保证在搬运、吊放过程中不致变形,并每隔2m按照图纸设保护层钢筋,以保证钢筋笼位置正确,且有一定厚度保护层,钢筋笼放入孔内
19、,在砼浇注过程中,应采用适当措施防止钢筋笼上浮。3.2.1.7下导管:a、导管内径25cm,每节长3m、2.5m、1m不等,内壁光滑、顺直,光洁无局部凹凸,各节导管内径应大小一致,偏差不大于2mm。b、导管使用前应先做水密试验,水压应不小于孔内水深1.3倍的压力,不漏水即为合格。c、导管可在钻孔旁预先分段拼装,在吊放时再逐段拼接。用汽车吊机下导管,灌注砼时用钻机提升、人工拆卸导管。3.2.1.8灌注水下砼a、砼由拌和站拌制,计划用6辆搅拌运输车运送砼,每小时供砼60m3左右。b、测量孔内砼的灌注高度采用测锤法,以检测导管埋深情况,便于拆导管。需由工人用2个测锤测深并相互对照,防止误测。c、导管
20、埋入砼中的深度一般控制在26m范围之内。每次拆卸导管后,导管埋入砼的深度应有1.5-2m。d、灌注砼前对孔底沉淀超过30cm时再进行二次清孔。e、灌注水下砼:灌注砼漏斗高度要求及计算导管下口提起距孔底2535cm,导管上口安放漏斗,漏斗容量0.5m3,漏斗顶高应满足搅拌运输车下砼的高度。hc漏斗高度计算: 计算简图(右图)Hw计算公式:hc(0+rwHw)/rc 计算公式:hc(0+rwHw)/rc hc孔内混凝土面以上,导管内混凝土柱(计算至漏斗底口)高度(m)Hw孔内混凝土面以上,泥浆深度(m),首盘灌注取孔深一般66m。rc混凝土的容重(2.4104KN/m3)rw孔内泥浆的容重(取1.
21、2104KN/m3)0使导管内混凝土下落至导管底并将导管外的混凝土顶升时所需的超压力,钻孔桩采用100Kpa。hc(0+rwHw)/rc=(100+1.210466)/2.4104 =33m注:因混凝土容重为泥浆比重的2倍,理论计算结果偏小,但不管计算结果如何,当钻孔桩桩顶低于孔内泥浆面时,漏斗底口应高出泥浆面不宜小于46m;当钻孔桩桩顶高于孔内泥浆面时,漏斗底口应高出桩顶不宜小于46m;2.8.5.1灌注砼首盘砼数量计算 计算简图(右图) 计算公式:h1Hw Vd2/4h1+D2/4Hch3h2Hc说明: V首批砼所需数量(m3); h1孔内混凝土面高度达到Hc时,导管内混凝土柱所需的高度(
22、m) h1rwHw/rc Hc灌注首批混凝土时所需孔内混凝土面至孔底的高度(m) Hc=h2+h3; Hw孔内混凝土面以上泥浆深度; D井孔直径(1.5m) d导管直径(0.25m) rw泥浆容重 1.2104KN/m3rc砼容重 2.4104KN/m3 h2导管初次埋置深度,取1.0m h3首次灌注时导管底端至孔底的间隙,取0.4m详细计算: 孔深取本工程一般桩长:66m+2m(桩顶至地面高度2m) Hc=h2+h3=1.4m Hw=H- Hc=68-1.4=66.6m h1rwHw/rc= 1.210466.6/2.4104=33.3m首批砼数量:Vd2/4h1+D2/4Hc=3.140.
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