某水电站进水塔混凝土浇筑施工措施
更新时间:2024-05-24 21:42:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 水电站进水塔的作用推荐度:
- 相关推荐
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 进水塔混凝土浇筑施工措施
1、概况
1.1编制依据
(1)《电站进水口结构图(1/8~8/8)》VC75 SG-431-2(6~13) (2)《电站进水口底板顶层钢筋图(1/5~5/5)》VC75 SG-431-3(2~6) (3)《电站进水口1090~1110高程塔体钢筋图(1/10~10/10)》VC75 SG-431-3(20~29)
(4)《电站进水口拦污栅钢筋图(1/6~6/6)》VC75 SG-431-3(14~19) (5)《4#电站进水口底板钢筋修改图(1/2~2/2)》VC75 SG-431-3(12~13) (6)《电站进水口拦污栅槽、检修门槽、工作门槽插筋布置图(1/3~3/3)》VC75 SG-431-3(7~9)
(7)《进水口EL1135.00m以下接地布置图》VC75 SG-53-7(19) (8)《电站进水口布置图(1/5~5/5)》VC75 SG-431-2(1~5) (9)《电站进水口底板底层钢筋图》VC75 SG-431-3(1)
(10)《电站进水口引渠底板及边墙结构钢筋图(1/2~2/2)》VC75 SG-431-3(10~11)
(11)《电站进水口1087.5m高程以下开挖支护图(1/2~2/2)》VC75 SG-431-1(19~20)
(12)《对《关于进水塔砼浇筑MQ900B圆筒门机布置方案的批复》(VC/某JV/104/2011)
(13)《剖面修改(电站进水口底板顶层钢筋图1/5)》(VC更-引水发电(2011)004号总(096))
(14)《4#电站进水口底板钢筋布置形式调整(第一次更改)》(VC更-引水发电(2011)007号总(099))
(15)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144) (16)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169) (17)《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110)
(18)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (19)《钢筋机械连接通用技术规程(JGJ 107-2003)》
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第1 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 (20)招投标文件:(合同编号:VVC-SG-2008-009) 1.2 工程概述
某水电站进水口位于左岸,进水口型式属于塔式进水口,从左至右由4个相对独立的进水塔组成,塔体之间由结构缝分开;从上游至下游由拦污栅、塔体和塔后的回填砼3部分组成。进水塔全长114m,宽28.5m,塔体顶高程为EL1135.0m。
进水塔上游侧为拦污栅段,每个机组段共设有5孔拦污栅闸,设置4个拦污栅中墩,2个拦污栅边墩。墩头为圆弧形,半径70cm,中墩圆弧之间为60cm长的直段;边墩在中间机组段为1.3m的直段,边机组段为2.3m的直段,栅墩间净间距为3.20m,栅墩长度4.77m和8.7m。 每个机组段2个拦污栅边墩从EL1090.0m至塔顶一直与塔体相连接。每个机组段4个拦污栅中墩EL1121.0m高程以下两排纵撑与塔体相连,纵撑尺寸为2m×2m(宽×高),拦污栅之间两排横撑相连接,横撑尺寸为1m×2m(宽×高);EL1121.0m高程以上与塔体相连。
进水塔中间为塔体主体部分,由进水口闸室段,采用喇叭型进口,内设检修闸门、快速闸门和通气孔。检修闸门孔口宽8.0m,孔口高10.316m;快速闸门孔口宽8.00m,孔口高10.00m;通气孔断面尺寸3.0m×1.5m,兼做进人孔。
进水塔下游侧和左右两侧为回填砼,下游侧从EL1110.0m高程顺边坡回填至EL1135.0m高程;左右侧从从EL1087.5m高程顺边坡回填至EL1121.0m高程,EL1121.0m以上为50cm厚贴坡混凝土。
拦污栅、纵横撑、上下隔板、竖向隔板、胸墙、门槽及栅槽二期砼标号为C30W6F50;进水塔塔体、底板砼和贴坡砼标号为C20W6F50;回填砼标号为C15;进水塔拦污栅槽、检修闸门槽及快速闸门槽均布置二期砼,一、二期砼接触面预埋插筋。
1.3 主要工程量表
进水口砼施工主要工程量
序号 1 2 3 4 名称 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 型号 Φ12 Φ20 Φ25 Φ28 单位 t t t t 工程量 25.11 229.26 270.05 930.26 备注 中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第2 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 5 6 7 8 9 10 11 12 钢筋 钢筋 预埋插筋 混凝土 混凝土 回填混凝土 橡胶止水 沥青木板或聚氨酯硬质泡沫板 Φ32 Φ36 Φ20、Φ25 C20W6F50 C30W6F50 C15 652型 δ=2cm t t t m3 m3 m3 m m 21684.06 6.22 113.764 90091.1 25600 26766.6 35.03 4349.25 本表工程量仅供参考,最终工程量以现场实际发生量计。
2、存在的问题
(1)4#进水塔受大坝缆机平台栈桥影响,下部混凝土无法采用门机入仓,请明确具体入仓方式及由于入仓发生改变导致的相关费用按合同约定处理。边坡锚索锚墩部位需凿毛处理并要求钢筋弯折做加强处理,由此增加相关费用按合同约定处理。
(2)《电站进水口拦污栅钢筋图(6/6)(VC75 SG-431-3(19))》说明中要求为减少拦污栅段与塔体段的不均匀沉降,应先浇筑塔体段一定时间后,再浇筑拦污栅段,请明确具体间隔时间或间隔高度。并且进水塔相邻塔体浇筑高差是否有具体设计要求。
(3)由于塔体与拦污栅需要分开浇筑,塔体与拦污栅边墩、纵横撑、下隔板、竖向隔板和上隔板连接部位施工缝处理方式为:①塔体与拦污栅边墩、竖向隔板、上隔板连接部位在(引)0-19.8分缝线上直接设置施工缝,②塔体与纵横撑、下隔板连接部位采用预埋梁窝,纵撑部位设置1.0m×2.0m×3.0m(深×宽×高)的梁窝,下隔板部位设置1.0m×114.0m×6.0m(深×宽×高)的梁窝,梁窝顶部均设置45°的斜口确保后续浇筑密实。请明确连接部位处理方式是否满足设计要求。增设梁窝增加的相关费用按合同约定处理。
(4)拦污栅上隔板和下隔板之间预留的7m×3.93m×10m(长×宽×高)空腔,空间是一个封闭的空腔,浇筑的模板和脚手架很难拆除出来。建议在上部预留一个孔洞作为施工通道,孔洞后期用预制盖板封闭。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第3 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 (5)请明确塔体砼与回填砼之间缝面是否需要进行缝面处理,建议将塔体砼与回填砼调整为统一标号。
(6)投标文件《施工技术篇》第4.9.1.1节中明确,有温控要求的混凝土主要为:进水口基础部位、蜗壳混凝土、封堵混凝土和岩锚梁混凝土。设计蓝图《电站进水口1090~1110m高程塔体钢筋图(1/10)(VC75 SG-431-3(20))》,说明中第10条:采取相应的温控措施防止塔体砼产生裂缝。请明确:1、仅塔体钢筋图中提出温控要求,拦污栅是否需要进行温控;2、温控具体方式。相关费用按合同约定处理。
3、施工布置
3.1 施工道路
混凝土运输通道:高线混凝土生产系统→3#隧洞→进水口交通洞→施工工作面。
材料运输通道:3#隧洞→进水口交通洞→施工工作面。 3.2 施工供风、供水、供电
施工风水电利用开挖支护施工时布置的系统管线,同时根据现场实际情况作适当延伸。 3.3 通讯
采用无线电话进行联络。 3.4 吊装设备
起重设备选型为了满足材料吊装和混凝土施工强度的要求,起重设备选用1台MQ900B门式起重机和1台8t的仓面汽车吊,MQ900B门机最大起重量30t,最小起重量10t,起重幅度22m~62m,主要负责进行钢筋吊运和混凝土的入仓;8t汽车吊主要负责提升悬臂模板和仓号部分钢筋的倒运。 3.5 门机吊装强度分析
某水电站进水口4个塔体共用1台门机,按照多年MQ900B门机类似进水塔混凝土浇筑施工经验,MQ900B门机每小时可以吊8~9钩,按每小时吊8钩,每天工作20h,月工作天数25天计算,月吊钩数为8×20×25=4000钩。根据工程经验,其中2/3用于吊装其他如钢筋模板之类的材料,即月吊钩数约1333钩,按吊6m3罐计算,1台MQ900B门机的月吊装混凝土能力约8000m3。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第4 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 根据类似进水塔混凝土浇筑经验,进水塔浇筑强度为:平均每层工期为15天,每月平均浇筑2层,因此按照该强度某进水塔每月的混凝土浇筑方量为11869m3。目前,进水口一期混凝土剩余量为14.16万m3,按照上述11869m3/月的施工强度,进水塔浇筑工期为12个月,施工时段为2011年12月15日至2007年3月16日,期间考虑春节影响15天。
根据上述分析,1台门机不能完全保证强度,为了确保砼浇筑强度,进水口增设3台混凝土泵入仓。
同时,为尽量缩短进水塔浇筑与大坝浇筑混凝土供料干扰时间,减少进水塔门机与大坝缆机交叉施工干扰的安全风险,因此进水塔浇筑按照上述施工强度完成是合理的。
4、 施工程序
4.1 施工程序
根据设计蓝图为减少拦污栅段与塔体段的不均匀沉降,先浇筑一段塔体段一段时间后,再浇筑拦污栅。因此,按照上述要求,进水塔总体的施工程序为:①塔体浇筑→②拦污栅砼浇筑的程序进行施工,回填砼根据现场实际情况安排在主体砼施工期间浇筑。进水塔4个机组段按照发电先后顺序,进水塔按照4#→3#→2#→1#的顺序施工,相邻塔体之间浇筑高度需错开1~2层确保模板安装。
塔体优先浇筑,塔体与拦污栅边墩、纵横撑、下隔板、竖向隔板和上隔板连接部位采用设置施工缝的措施,钢筋穿过模板,浇筑完成后进行凿毛处理;塔体与纵撑、下隔板连接部位采用预埋梁窝的措施,确保结构受力部分连接;塔体与回填砼之间的缝面处理形式以后续设计要求为准。 4.2 施工分块、分层
根据进水塔结构布置图,机组之间设伸缩缝断开,进水塔按机组段共分为4块。塔体浇筑分层高度为2.0m~3.3m,共分为15层浇筑;拦污栅分层浇筑,分层高度为2.0m~3.0m,共分为16层浇筑。
进水塔混凝土分块、分层详见附图01、02、03。
5、入仓方案
进水口混凝土浇筑方量大、仓面大,混凝土的运输和入仓是进水塔浇筑的关键因素。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第5 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 混凝土运输采用20t自卸汽车和混凝土罐车运输,入仓采用1台MQ900B门机吊3.0m3或6.0m3罐和3台混凝土泵泵送入仓。采用自卸汽车运输时,混凝土塌落度控制在3~5cm,同时视现场实际情况采用自卸汽车内铺设彩条布等防护措施。4#机组段受缆机平台栈桥柱影响部位建议采取泵送的辅助入仓方式。根据进水塔的浇筑情况,回填砼部分和二期砼浇筑采用溜管入仓,在溜管顶部设置下料斗,溜管采用直径为300mm的钢管,同时由于塔体高度较高,设置缓冲装置(MY-BOX)以减少混凝土的骨料分离。混凝土入仓方式详见附图05。
塔体浇筑单仓入仓强度分析:
进水塔最大分层高度为3.3米,最大浇筑仓面尺寸为29m×19.8m,最大仓号面积为574.2㎡(未减去门槽部分的孔洞)。仓面采取台阶法施工,铺料厚度为50cm,宽度为2.5米,人工平仓。
28211510631(引)0+000.0035272014952342619138433251812732241711312316302229(引)0-019.80
按照台阶法浇筑最大极限状况计算,当浇筑第28块台阶混凝土覆盖第21块时间隔时间最长,共需浇筑7块(第21块~第27块)台阶混凝土,7块台阶浇筑混凝土方量为2.5m×0.5m×29m×7=253.75m3。按照每小时入仓强度48m3计算,因此,第28块台阶覆盖第21块台阶表面间隔浇筑时间为253.75m3÷48m3/h =5.29h<6h,即第21块台阶混凝土未初凝,满足施工要求。混凝土浇筑过程中根据现场仓号情况在混凝土初凝前及时进行覆盖,确保混凝土质量。
6、进水塔各部位浇筑主要施工方法
6.1底板顶层砼
进水口底板顶层砼浇筑高程为EL1087.50m~EL1090.00m,长114m,宽28.5m,共分为1层4块施工。进水口底板顶层砼采用MQ900B门机吊6.0m3罐入仓和钢筋、模板的吊装。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第6 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 底板顶层砼迎水面半径为1.0m的圆弧段采用定型模板,圆弧定型模板开孔作为排气孔和进料口,机组之间伸缩缝采用选用P3015和P1015普通钢模拼装,局部采用2cm木板拼缝。模板外侧采用φ48双钢管做水平向及竖向背担,内部设置φ14拉筋牢固焊接在底板Φ25,L=1.0m,外露50cm的插筋上,同时在紧贴模板内侧拉筋处横向焊接一根Φ16的钢筋料头,从而达到支撑模板的目的。
进水塔底板顶层砼浇筑模板结构详见附图06。 6.2塔体砼
塔体砼钢筋主要采用MQ900B门机吊装,8t汽车吊负责悬臂模板的提升,混凝土入仓主要采用MQ900B门机吊6.0m3罐3台混凝土泵泵送入仓,局部泵送需采用溜管等辅助入仓方式。
塔体砼大部分采用悬臂大模板,塔体与拦污栅边墩、纵横撑、下隔板、竖向隔板和上隔板连接部位由于钢筋需穿过模板采用普通钢模板+木模板的组合方式,塔体与纵撑、下隔板连接部位采用预埋木盒子,纵撑部位预留1.0m×2.0m×3.0m(深×宽×高)的梁窝,下隔板部位1.0m×114.0m×6.0m(深×宽×高)的梁窝,梁窝顶部均设置45°的斜口确保后续浇筑密实;预留梁窝部位均需凿毛处理。
悬臂大模板采用多卡模板,单套模板尺寸为3.0m×3.3m,各模板单元之间通过U型卡连接。多卡模板由平面钢模板、模板支架、爬升锥、高强螺栓、上中下工作平台、预埋锚筋及预埋件组成。进水塔塔体砼起始仓施工时,先用不带下支架的悬臂模板进行起始仓浇筑,并预埋定位锥、锚筋及螺栓,准备好下一层悬挂锚固点。起始仓浇筑完成后,进行拆模、提升模板并悬挂与下一层悬挂锚固点上。以后各层混凝土浇筑按以上程序操作,依次上升至设计高程。悬臂大模板安装时需按照仓号配板图将组装好的模板采用8t仓面汽车吊提升至混凝土面上,并使用水平仪和铅垂线以保证模板水平、垂直。模板悬挂好之后,沿整个仓号拉一条直线,用轴杆调节模板的垂直度,用高度调节件进行竖向调节,调节调节盒,使模板紧贴混凝土面。普通组合钢模板包括P3015、P1015、P6015等平面模板和拐角模板,模板之间采用标准U型卡连接。模板支撑采用φ48钢管、可拆卸式套筒螺杆和φ14拉筋固定,模板下部设置Φ28支撑钢筋。局部补缝采用现立2cm厚木模板,支撑结构和普通钢模板一致。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第7 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 塔体砼浇筑仓面较大,混凝土方量多,浇筑采用台阶法浇筑,台阶宽度为2.5m,高度为50cm,确保浇筑不初凝。
进水塔塔体砼浇筑模板结构详见附图07。 6.3拦污栅栅墩砼
拦污栅由中墩和边墩组成,墩头为圆弧形,半径70cm,中墩圆弧之间为60cm长的直段;边墩在中间机组段为1.3m的直段,边机组段为2.3m的直段。
拦污栅钢筋主要采用MQ900B门机吊装,混凝土入仓主要采用MQ900B门机吊3.0m3罐和3台混凝土泵泵送入仓,进水塔浇筑到顶后后续拦污栅只能采用泵送+溜管+溜槽的入仓方式。
拦污栅墩头部位采用R=70cm的定型圆弧模板拼装,其余直边部位普通钢模板+木模板的组合方式,二期砼插筋的部位采用木模板。由于拦污栅墩结构较为复杂,钢模安装时按照设计边线精确定位,安装完毕后,由专业测量人员校核模板,确认准确无误后方可进行混凝土浇筑。
拦污栅栅墩从起始仓号起,均需在合适位置预埋定位锥和高强螺栓等,准备好下一层模板悬挂的锚固点,同时需在本次仓号砼顶部预埋Φ25,L=1.0m,外露50cm的插筋。模板悬挂好后,底部利用定位锥支撑,模板外侧采用φ48双钢管做水平向及竖向背担,内部设置φ14拉筋牢固焊接在上一层底板预埋插筋上,同时在紧贴模板内侧拉筋处横向焊接一根Φ16的钢筋料头以支撑模板。
为了满足拦污栅栅墩施工平台的要求,需采用φ48架管在拦污栅设计轮廓线四周搭设双层施工排架,施工排架间排距为1.5m×1.5m,步距1.8m,排架搭设至一定高度后需按规范要求设置剪刀撑,排架搭设高度随拦污栅浇筑高程同步上升,详见附图04。 6.4拦污栅纵横撑砼
拦污栅和塔体之间采用隔墙和纵撑连接,拦污栅栅墩之间设置有横撑连接,其纵横撑断面尺寸较小,纵撑断面尺寸为2m×2m,横撑断面尺寸为2m×1m,共两排,底板高程分别为EL1104.5m和EL1112.5m。
拦污栅纵横撑浇筑与拦污栅浇筑同步进行,拦污栅与塔体连接部位在塔体先浇筑段上预留梁窝,施工前对梁窝进行清理和凿毛处理。纵横撑砼浇筑采用底部满堂脚手架支撑模板,承重排架间排距为75cm×75cm,步距90cm,承重排架可
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第8 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 利用拦污栅施工排架加密形成。第一排纵横撑承重排架搭设在EL1090.00m高程底板成品砼上,第二排纵横撑承重排架利用第一排纵横撑进行搭设,详见附图04。 6.5胸墙砼
进水塔胸墙分为两部分:①喇叭口部位的胸墙,②迎水面EL1121m高程及以上部位的胸墙。
喇叭口部位的胸墙在塔体第4层时浇筑,采用定型模板,局部采用2cm厚木模板拼缝;下部采用定制定型拱架,定型拱架底部再搭设满堂脚手架支撑,承重排架间排距为75cm×75cm,步距90cm,详见附图05。
迎水面EL1121m高程及以上部位的胸墙,EL1121m高程下隔板为R=3.0m的反弧段,反弧段采用定型模板,主要采用在每个机组两侧边墩内预埋I20工字钢,工字钢顶面高程为EL1114.50m,间距75cm,长度1m,外露50cm;再利用预埋工字钢和第二排纵撑,在其上部横向铺设I20工字钢,间距75cm,工字钢两端与预埋工字钢牢固焊接,间距75cm;最后在铺设的工字钢和第二排纵横撑顶部搭设满堂脚手架支撑胸墙定型模板,承重排架间排距为75cm×75cm,步距90cm,详见附图04、06。
6.6检修门槽、快速门槽及通气孔
检修门槽、快速门槽、通气孔、储门槽、储栅槽部位采用悬臂模板+普通小钢模+木模板的组合方式,二期砼插筋部位采用木模板。钢模板外侧采用φ48双钢管做水平向及竖向背担,内部设置φ14拉筋牢固焊接在上一层底板预埋的Φ25,L=1.0m,外露50cm插筋上,同时在紧贴模板内侧拉筋处横向焊接一根Φ16的钢筋料头以支撑模板。 6.7门槽、栅槽二期砼
进水塔二期混凝土施工主要包括:检修闸门槽、快速闸门槽、拦污栅槽、储门槽、储栅槽二期砼等,浇筑高度大,入仓困难,根据进水塔分段施工的特点,二期砼在进水塔混凝土浇筑完成后随安装一起进行。
由于二期混凝土工作面多,凿毛工程量大,采用常规模板进行混凝土浇筑施工很难满足工期的需要,为了保证施工进度,避免水平施工缝,确保砼表面平整度和外观质量好,减少缺陷处理工作量,采用整体吊装模板进行浇筑施工,同时
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第9 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 进行二期混凝土的施工,根据需要配置卷扬机进行混凝土的吊装施工。 6.8回填砼
进水塔下游侧和左右两侧为回填砼,下游侧从EL1110.0m高程顺边坡回填至EL1135.0m高程;左右侧从从EL1087.5m高程顺边坡回填至EL1121.0m高程,EL1121.0m以上为50cm厚贴坡混凝土。混凝土运输采用20t自卸汽车,入仓采用MQ900B门机吊罐入仓,后续根据进水塔浇筑上升情况部分采用溜管入仓。 6.9其他混凝土
配电房混凝土、进水塔上部板梁混凝土及路面混凝土浇筑视现场实际情况采用门机吊罐入仓或泵送入仓,模板采用普通钢模板拼装,局部采用2cm厚木模板拼缝。
7、 混凝土浇筑工艺及方法
7.1 施工工艺流程
底板混凝土浇筑施工工艺见下图
仓位验收 砼浇筑 缝面处理 测量放线 钢筋安装 整平及抹面 养 护 拆 模 缺陷处理 施工缝处理 预埋件安装 立模、校模 进水塔、拦污栅混凝土浇筑施工工艺见下图
缝面处理 测量放线 底板砼防护 脚手架搭设 整平及抹面 钢筋安装 预埋件安装 养 护 仓位验收 立模、校模 砼浇筑 拆 模 缺陷处理 施工缝处理 下一循环 7.2 缝面处理 7.2.1仓号清理
(1)人工细部清渣工作,并将杂物搬运至仓外堆积。
(2)用清水将砼基面冲洗干净,增加临时排水设备将积水集中引排至系统排污坑。
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第10 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 (3)通知监理工程师进行基础面验收。 7.2.2缝面处理
根据设计蓝图结构要求,各机组段塔体之间、检修门槽储门槽周边及进水塔与压力管道上平段接缝处均需设置结构缝,需按照设计蓝图安装652型橡胶止水、铜片止水并涂刷两道乳化沥青。其余分仓、分仓部位及边坡锚墩部位按照施工缝要求进行缝面凿毛处理。 7.3预埋件安装
进水口预埋件施工包括:管路安装、接地扁铁安装、止水安装、悬臂钢模板预埋件、拦污栅槽及门槽插筋、启闭机基础及门槽一期埋件、爬梯预埋件、锁定梁及其他机电埋件。
(1)管路安装
根据设计蓝图,进水塔管路主要包括:测量管一、测量管二、预埋φ125钢管,其中φ125钢管由我部预埋,测量管为机电标施工项目。安装时需根据现场实际情况结合蓝图统筹安排,选择合适的时机组织施工队伍或以书面的形式通知机电标进行施工。我标段管路安装前需测量进行精确放样,施工过程中严格按照设计蓝图及相关规范执行,施工结束后及时通知机电监理进行验收,并按照相关规范要求进行试验。
(2)接地扁铁安装
接地扁铁安装在具备施工条件后,及时以书面的形式通知机电标进场施工。 (3)止水安装
橡胶止水采用强力胶水粘接,必要时加钢夹板,保证止水连接牢靠;铜片止水采用搭接型式并采用氧铜焊,焊接接头需符合规范要求。止水安装时严格按照设计位置放置,不得打孔、钉锚,并采取可靠的固定措施,确保在浇筑混凝土时不产生过大位移。安装好的止水应妥善保护,防止变形和撕裂。浇筑混凝土时要有专人负责维护,充分振捣止水周边混凝土,如果有粗细骨料分离现象,处理好后再进行振捣,以确保止水与混凝土紧密结合。
(4)悬臂钢模板预埋件
进水塔塔体及拦污栅一期砼浇筑主要采用全悬臂钢模板施工,该模板系统需在第一层浇筑时预埋模板定位锥、高强螺栓、锚筋及密封壳等。每套模板每浇
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第11 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 筑一层需消耗2个密封壳、2根锚筋及2个预埋件。模板组装成套后,锚固部分的埋置位置将控制混凝土浇筑层高,同时该部位也是重要的受力部件。
(5)拦污栅槽及门槽插筋
根据设计蓝图,进水口拦污栅槽、检修门槽、工作门槽一二期砼交界部位均布置有插筋,其中拦污栅槽插筋采用Φ20,L=1m,伸入一期砼80cm,检修门槽及工作门槽插筋采用Φ25,L=1.2m,伸入一期砼1m。插筋需在钢筋安装时按设计位置同步进行埋设,利用结构钢筋进行固定,插筋部位的模板采用“塞木条”的方法处理。
(6)启闭机基础及门槽一期埋件
进水口一期砼浇筑时需按设计蓝图及相关规范要求安装启闭机基础、闸门槽的一期埋件,如启闭机控制柜至启闭机的电缆埋管、启闭机基础埋件及埋在一期混凝土中的锚栓或锚板等,其型式规格与要求严格按图纸规定执行。埋件运至现场后随钢筋吊入仓号,根据现场实际情况结合蓝图统筹安排,选择合适的时机组织施工队伍进行施工。埋件安装前需测量进行精确放样,施工过程中严格按照设计蓝图及相关规范执行,施工结束后及时通知机电监理进行检查、核对、验收,并按照相关规范要求进行试验,符合要求后,方能进行混凝土的浇筑。
(7)爬梯预埋件
根据设计蓝图,进水口通气孔、检修闸门储门槽及快速闸门槽EL1110.00m上部布置有爬梯,其预埋件可在进水口相应部位结构钢筋安装时同步进行埋设,利用结构钢筋进行固定,待混凝土浇筑完成后再进行爬梯安装。
(8)锁定梁及其他机电埋件
进水口塔体内金属结构预埋件较多,包括锁定梁埋件、门机轨道埋件、闸门启闭机埋件及门槽预埋件等,除启闭机基础一期埋件、闸门及拦污栅门槽一期埋件外,均为机电标施工项目,我部负责配合机电标安装,在工作面具备施工条件后,及时以书面的形式通知机电标进场施工,待机电标安装完毕并验收合格后再浇筑混凝土。机电埋件可在仓面清理及钢筋制安过程中穿插施工,但需在模板安装前完成并验收合格,不占用直线工期。
(9)埋件施工其它注意事项
在模板施工、钢筋安装和预埋件埋设过程中,各工序之间加强协调和配合,
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第12 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 避免不必要的返工和材料损坏。预埋件安装经过项目部三检验收和监理工程师验收合格后,方能进行仓号验收。混凝土浇筑过程中,将预埋件周围混凝土中颗粒较大的骨料剔除,并用人工或小功率振捣器小心振捣,不得碰撞预埋件。要根据设计要求预埋,精度符合有关规范要求,并与结构钢筋焊接牢固,若埋件为预埋钢板,钢板须紧贴模板,并在钢模上用红油漆标识埋件位置。每次预埋完后,对照埋件图仔细检查,特别注意防止底止水座、门楣等细部的埋件,杜绝漏埋现象的发生。 7.4钢筋制安
钢筋均在钢筋厂进行加工,加工时应将钢筋表面处理干净,采用平板车运至施工现场后,由MQ900B门机配合8t仓面吊运至工作面,卸下后人工搬运至安装位置。运输过程中采取必要的措施,避免钢筋混乱和变形,对已变形的钢筋必须进行处理。各种钢筋的加工尺寸参见图纸中的钢筋表。钢筋的加工必须严格按照图纸尺寸并符合有关的规范要求。
测量放线完成后,焊接架立钢筋,架立钢筋利用系统锚杆。钢筋的安装按设计图纸进行,钢筋宜采用焊接或机械连接接头,采用机械连接接头时必须满足《钢筋机械连接通用技术规程(JGJ 107-2003)》。焊接操作严格按施工规范进行,焊接必须饱满无砂眼,焊接表面应均匀、平顺、无裂缝、夹碴、明显咬肉、凹陷、焊瘤和气孔等缺陷,必须保证焊接长度,不得损伤钢筋,每一部位钢筋焊接完后需清除焊碴。架设好的钢筋要有足够的支撑,以保证在混凝土浇筑过程中钢筋不发生位移变形。钢筋安装完成后应做到整体不摇荡,不变形。 7.5模板制安
进水塔EL1087.50m~EL1090.00m段底板顶层砼浇筑采用普通钢模板拼装,迎水面圆弧段采用R=1.0m的圆弧定型模板,局部用2cm厚木模板拼缝。
进水塔塔体主要选用悬臂模板(多卡模板),单块模板尺寸为3.3m×3.0m,局部采用轻型悬臂模板和小钢模组拼,2cm厚木模板拼缝,详见附图07。
塔体进水口通道顶部弧线段(EL1120.00m~EL1117.00m)和喇叭口圆弧段均选用定型模板和定型拱架,直线段采用普通钢模板,模板支撑架为钢管架,详见附图04、05。
检修闸门井、快速闸门井主要选用小钢模和木模板,其中有二期砼插筋的部
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第13 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 位采用木模板。其中塔体EL1100.00m~EL1103.00m检修闸门井、快速闸门井有牛腿结构,模板选用小钢模和阴阳角模,模板支撑体系根据牛腿体形确定,可在闸墩上预埋工字钢和模板,焊接成三角支撑架,在支撑架上搭设钢管架固定模板。
离检修闸门井下游井壁3.6m处布置有一个通气孔(1.5m×3.0m),通气孔采用小钢模组拼,所有模板安装完,测量必须校模,模板精度符合有关规范要求。
模板安装、加固按照本措施第6节内容施工,模板在使用前要进行质量检测,看其几何尺寸、平整度是否符合设计及规范要求,只有合格的模板才能使用。模板严禁与硬物碰撞,撬棍敲打,任意抛掷和钢筋在板面拖拉。为了保证混凝土外观体形和便于拆模,所有模板均需涂刷脱模剂,每次涂刷之前均需把模板清理干净。涂刷时,严禁污染钢筋。脱模剂选用油类脱模剂。 7.6脚手架搭设
进水口底板砼施工至高程1090.00m后,为安装喇叭口、纵横撑、下隔板的模板,需搭设满堂承重脚手架。脚手架搭设在底板砼上,为避免脚手架搭设造成底板破坏,要求在每根立杆下部加设垫板防护。脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工期间在规定的荷载作用下不变形、不倾斜、不摇晃、不失稳。脚手架应满足搭设简单、搬移方便及尽量节约材料,并能多次周转使用的要求。
根据喇叭口流道边墙、顶板及上部胸墙高度较高、浇筑厚度偏厚等特点,脚手架搭设参数选定为:间距75cm,排距75cm,步高90cm。拉筋布置间排距为70cm×70cm。承重架需设置剪刀撑,宽度取3~5倍立杆间距,斜撑与水平向的夹角取45~60度。
进水口塔身衬砌厚度为3m,喇叭口最大浇筑宽度为13m,浇筑厚度为3.0m,跨度大、厚度偏厚。为满足施工承载要求,保证施工安全,下面就承重架的立杆稳定性和边墙模板侧压力进行验算复核(以最不利安全的情况验算): 7.6.1 承重排架立杆稳定性验算
(1)脚手架搭设参数:采用的钢管类型为 Φ48×3.5mm,搭设最大高度为13m,立杆采用单立杆,搭设尺寸为:立杆的最大纵距为 0.75m,立杆的横距为0.6m,每平米布置的立杆根数n=1/(0.75×0.75)=1.78根,横杆步距为90cm,横杆与立杆连接方式为单扣件,连墙件为系统锚杆,系统锚杆与拉杆焊接。 (2)受力分析:承重排架的垂直荷载(自重和施工荷载)由小横杆、大横杆
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部 第14 页 共 30 页
某水电站引水发电系统建筑工程 进水塔混凝土浇筑施工措施 和立杆组成的构架承受,并通过立杆传给基础。大、小横杆承受脚手架自重和施工荷载,并将荷载传给立杆,其受力情况分别相当(或接近)于三跨连续梁或简支梁,当荷载超出钢管的抗弯能力时,钢管会出现明显的弯曲变形,从而破坏横杆对立杆的约束状态,影响排架的使用安全。 (3)荷载确定:
取横向1.0m,纵向1.0m范围进行计算: 1)静荷载 ①混凝土自重:
q1=(1m×1m×3m)×2.5×103kg/m3×9.8N/kg =73500N ②钢筋自重:
根据进水塔塔体钢筋图计算: q2=1978.8N ③ 钢模板自重:
q3=1m×1m×34kg/m2×9.8N/kg=333.2N 故顶拱在1.0m×1.0m范围的总恒载为:
q恒=( q1+ q2+ q3)=(73500+1978.8+333.2)=75812N 2)活载计算 ①人员、设备荷载:
q4=2.5×103N/m2×1m×1m=2500N ② 振捣砼时产生的荷载: q5=2.0×103N/m2×1m×1m=2000N ③倾倒砼时的荷载:
q6=2.0×103N/m2×1m×1m=2000N 作用在1.0m×1.0m范围的总活载为: q活=q4+q5+ q6=2500+2000+2000=6500N 3)总荷载计算
中国水利水电某工程局有限公司某水电站引水发电系统某项目部
第15 页 共 30 页
正在阅读:
某水电站进水塔混凝土浇筑施工措施05-24
30以内口算题03-13
请把游戏还给孩子03-16
社会工作18种常用理论07-19
2022-2022学年高中数学 1.1.1集合的含义与表示教案3 新人教A版必04-15
全国少儿艺术培训行业规模调研及市场前景分析报告2018年目录03-27
融入鄂西生态文化旅游圈 建设旅游经济强市04-10
建筑工人入党申请书模板09-08
16-17学年度八年级物理计划12-27
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 进水塔
- 浇筑
- 水电站
- 混凝土
- 施工
- 措施
- 语文园地三(第二课时)
- 如何确保进城务工人员子女平等接受良好义务教育 张华萍
- 中小企业如何对接多层次资本市场 - 图文
- 铝材清洗剂市场前景预测及投资规划分析报告(目录)
- 《退一步海阔天空》第一课时教案
- 水族箱饰品项目可行性研究报告(发改立项备案+2013年最新案例范
- 建筑法规
- 四川省加强预拌混凝土质量管理暂行规定
- 西南交通大学硕士研究生招生简章
- 2016年远程微电网现状研究及发展趋势
- Excel函数习题集
- 2011年国家机关公务员考试行测真题及解析
- 牛顿第一定律学案
- 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目区实施方案编制技
- 教案
- 2018年一级建造师 市政实务 问答题总结 陈明
- 2018年六年级苏教版语文毕业复习计划
- 新沪教版语文小学五年级上册《凉州词》公开课优质课教案
- 刘畅新东方词汇笔记 - 图文
- 质量、环境、职业健康安全体系文件之一管理手册 - 图文