污水处理厂顶管施工方案.doc
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1、一、编制依据(1) 北塘污水解决厂配套工程施工二标段中标告知书、施工图纸、协议协议书。(2)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。(3)现行的设计规范、施工规范、验收标准及国家、部委及天津市颁发的其它规范和标准。重要有:工程测量规范(CB50026-2023)城市道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2023)天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)(J10407-2023)城市排水工程质量检查标准(DB29-52-2023)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97泥水平衡顶管掘进机作业指导书Z/GJS011-2023建筑施工安全检查标准(JGJ 5
2、9-1999)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2023)用电安全导则(GB/T13869-2023)国家、部委和地方政府颁布的与本工程相关的技术规范及检查评估标准。本工程项目专用技术规范中所列承包商应遵守的其他技术标准和规范、其他合用规范、规程、规定等。本公司颁发ISO9001公司质量标准文献及标准化现场施工管理的有关细则。二、工程概况北塘污水解决厂配套工程施工二标段,规划为城市次干路,起自现状新河干渠以西约290m处,止于现状塘汉路,红线宽度为30-40m,全长约2406.074m,桩号为K0+440-K2+846.074,道路面积约为7.5万m2,北塘污水解决厂进水管道,最大管径
3、为2.4米,管道总长为1270米。污水管道WD-11WD-15井段管径为d2400mm,总长286米。WD-11WD-15排水管原地面高程为2.290米2.950米,流水面高程-4.347米-4.490米。槽深由6.867米7.670米不等。三、施工部署1、顶管机型及配套设备(1)顶管机机型根据顶进沿线的地质条件及以往同类工程的施工经验,为保证道路安全和工程进度及顶管质量,本工程选用DN2200、DN2400泥水平衡顶管掘进机。泥水平衡掘进机依靠机头前端的刀盘切削土体,通过泥水搅拌仓,把切削的土体搅拌成泥浆,运用给排水循环系统,把泥浆输送到地面泥浆罐内。随着泥浆的抽出,随着顶进。通过控制顶进速
4、度和土压来保持土体的稳定。(2)重要施工机械设备配备计划序号机械设备名称型号数 量1泥水平衡掘进机DN2200 、DN2400各2台2液压千斤顶200t16台3液压站31.5MPa4台4顶铁DN2200 、DN2400各2套5吊车50 T4辆6发电机120KW4台2、施工布置图(见附图一)及工作坑布置图 工作坑布置图3、施工总流程顶管机出洞机头刀盘运转顶管机进洞送排泥泵启动顶进出土泥水分离主顶推动到位回缩主顶拆除管内管线砼管节安装安装管内管线弃土出运顶管机转场进洞密封器安装出洞密封器安装放样、复核工作坑、接受坑施工工作坑、接受坑回填全线复核、竣工验收四、施工方法1、放样及复核根据提供的测量基准
5、点,按设计图纸规定进行工作坑及管轴线的放样工作,放出顶管起点及终点的位置及顶进的高程,建立测量控制点,并保护好控制点。、控制测量平面控制测量:运用设计勘测部门的点位精度较高的导线点为起始控制点,沿管路主线走向布设附合导线,并在结构施工范围内加设控制点位布设三角控制网,从而建立本标段的平面测量控制网。埋设点位采用砼浇注,避免遭受破坏。采用全站仪进行外业测量,并对成果运用坐标法进行点位平差。高程控制测量:按线路走向布设附合水准线路,按照四等水准测量规定进行施测。把地面上建立的测量控制网引至工作井内,并建立相应的地面控制点,便于顶进施工时复测。、放样测量 采用极坐标法进行放样测量,具体实行过程为:运
6、用偏角法和支距法的计算公式,根据线路要素点的坐标值,计算出所需放样的坐标数据。在平面控制点上支设全站仪,后视另一控制点,将测站点、后视点、放样点的坐标数据输入全站仪,然后放样所需点位。工作坑内精确测放轴线。测量管理工作施工现场必须坚持数据对算,施测点位必须复测。项目部放样点位必须上报监理工程师,经监理测量工程师复合后,方可投入使用。2、对支撑和周边环境的监测、地面沉降监控施工前,以精度指标较高的全站仪或电子经纬仪对设计图纸提供的控制桩点和控制桩等进行复测、校核,定出管线中线、起止位置和范围的精确位置,同时根据施工需要布置施工平面控制网,测出原始地面高程数据。具体测量时,在地面上每20m布置一个
7、量测断面,每35m埋设一个测点;每次量测完后,及时对量测数据进行回归分析和信息反馈,指导施工,以便及时采用措施,将地面沉降在最小范围内。、工作坑倾斜监控、工作坑倾斜监控在施工地段每个工作坑密布2个监测点,加强观测,天天各观测一次并报监理及项目部。(2)高程控制测量以精密水准仪、光电测距仪、经检定过的铟钢尺对图纸提供的高程控制点和控制桩进行复测,测定施工控制高程,结合平面控制网的位置测设施工高程控制网,沿线的建筑物上布置观测点。具体量测时,采用精密水准仪和铟钢塔尺量测。通过量测判断工作坑周边的变形情况,工作坑沉降点的埋设根据现场情况进行布设。每次量测完后,及时对量测数据进行回归分析和信息反馈,指
8、导施工,以便及时采用措施,保证工作坑安全。(3)监测方法通过对工作坑的观测,目的在于能在施工中及时掌握施工过程中工作坑周边的沉降与倾斜变形,从而根据观测数据保证施工安全。在监测点的布设上,可根据现场通视情条件的优劣,连接工作基点(或基准点)与观测点相对网可以布设成单线路或双线路。监测组织与管理监控程序 根据施工管道所处的地质状况,开挖断面及施工方法等以及有关规范规定,研究制定该项目量测的方案,在报经监理工程师批准后,按方案规定布设监测点位。按规定测取监测点的初始数据,并依据制订的量测频率定期进行观测,做好记录,根据其时态曲线以指导施工。根据时态的曲线的变化情况,及时进一步进行观测数据解决,并对
9、解决后的数据或图形成果进行点位稳定性变形分析,拟定工程施工的安全程序,决定是否采用相应的防护措施。施工监测组织机构 为了更好地做好施工监测工作,我单位选调2名具有丰富施工、监测经验的专业监测技术人员投入监测,负责地面、地下的平常监测工作及量测资料的分析整理工作。监控程序 为加强平常的工程施工管理,随时掌握施工,必须建立施工监测的程序,做到及时调整施工环节乃至施工方法,保证地面沉降值、水位变化值等在允许范围内波动,规定在施工中进行程序化管理以保证施工质量。程序化施工及控制制图施工准备测点布置项目经理下一环节施工监测数据解决施工监测工程施工制定对策总工程师监测人员监控设备(施工监测设备详见表6-1
10、)施工监测设备表 表6-1序号名称数量规格性能指标1精密水准仪2NA200-2全自动电子精密0.1mm2测斜仪1SINCO垂直精密0.01mm,侧身50mm以内3电测水位仪1监测数据分析和反馈管理由专业监测工程师及时整理分析监测数据,进行分析诊断,将实测值与允许值进比较,及时绘制各种变形时间关系曲线,预测变形发展趋向,及时向项目总工程师及监理工程师报告,项目经理部根据监测结果及时调整施工环节及采用相应的技术措施。监控量测信息反馈程序在测得足够数据后,要及时将量测数据绘制理工程师对监测工作的监督和指导,工程施工完毕后,根据监测资料成散点图,然后根据散点图得分布形状,选择合适得函数,对量测结果进行
11、回归分析,即可求得时态曲线。由回归曲线可以预测该测点也许出现得最大位移值或应力值,预测结构或建筑物得稳定状态。 根据以往的量测结果,回归分析采用的回归函数有:U=Alg(1+t)+B U=t/(A+Bt) U=Ae-B/t 回归分析时态曲线示意图U=A/1/(1+Bt0)2-1/(1+Bt)2U=Alg(B+t)/(B+t0)以上各式中:U位移值(或应力值)A、B回归函数 t测点的观测时间为及时进行量测数据的分析和信息反馈,做到信息化施工,所有量测数据均用计算机解决,每次监控测必须有结果,填写日报表,并按期向施工监理、设计单位和业主提交监测月报表,并附相应的测点位移(应力)的时态曲线。对施工情
12、况进行分析并提出相应的施工决策。其监控量测反馈程序如下图:量测结果位移(应力)是否超过相应的规定值继续施工综合评价暂停施工采用特殊措施解决对支撑和周边环境的监测由于改变路由,并根据现场工作坑所有处在鱼塘内的情况,为了组织施工临时路需在原计划临时路基础上延长350m,路宽8m,其结构为60cm山皮土+40cm(5%)灰土。保证结构的安全,在坑槽的整个开挖施工中,要紧跟每层开挖、支撑进展,对地下的围护结构的变化和地层移动沉降进行监测。加强基坑开挖和降水时的环境监测,监测资料及时报送降水项目部,绘制相关的图表,曲线,以调整降水运营,发现问题及时调整抽水井及抽水数量,指导降水运营和开挖施工。3、顶管施
13、工验算、工作坑尺寸计算: 主顶坑长度=管子顶进后尾端压在导轨上最小长度0.8米+管节长度2.5米+千斤顶长度2.5米+后座和顶铁厚度及安装富余量1.6米=7.4米,基坑长度取8米;基坑宽度为:管道外径2.88米+工作面1.2米*2=5.28米,取坑宽6米;井深按最深井位计算=管顶覆土4.82米+管壁厚度0.24*2米+管径2.40米+现浇井底板厚度0.3米+井碎石垫层厚度0.1米=8.1米。接受坑长度=机头长度4米+两侧工作面1米*2=6米;宽度6米按现浇井尺寸考虑;深度按最深井计算8.1m。、基坑支撑计算根据相关地质资料,=18.3KN/m3 ,=10.4,c=15.2KPa。采用工36B型
14、工字钢,截面模量W=919cm3,允许应力 =117.5MPa。按等弯矩布置拟定各层支撑的间距,则板桩顶部悬臂端的最大允许跨度,由下列公式可得:h=(1/Ka6 W)1/3=74.11cm=0.74m。用盾恩近似法计算板桩入土深度。积极土压力系数:被动土压力系数:可知MR的斜率:Kn=(Kp-Ka)=18.3(1.44-0.69)=13.725E1=MQ=KaH=0.6918.38.1=102.2787KN/m2板桩上的荷载一半传至D点,另一半由坑底土压力承受,由下式拟定:1/2KaH(L5+x)=1/2(Kp-Ka) x2解得x=0.89m则板桩的总长度至少为L=8.1+0.89=8.99m
15、时,满足最小入土深度规定。具体施工过程,采用工36B型工字钢,长度12米,入土深度3.9米。、支撑结构内力验算积极土压力:=1/218.38.120.69-215.28.1 =254.9被动土压力:=1/218.38.1 8.11.44+215.21.28.1=490.4最后一部支撑支在距管顶0.6m的地方,I36B工字钢所承受的最大剪应力 d=12.5mm,经计算I36B工字钢所承受的最大正应力:通过计算可知此支撑结构是安全的。、顶力计算:、计算参数本次顶管施工单次顶进距离分别为D2400长度171米、D2200长度为195米,则主顶油缸顶管计算长度分别为D2400长度171米、D2200长
16、度为195米,管道直径分别为D2400直径2.4米、D2200直径2.2米,壁厚分别为D2400壁厚0.24米、D2200壁厚0.22米,顶管施工所用的钢筋混凝土钢承口管道,每节管长2.5米,每节管重分别为D2400重13.43吨、D2200重11.28吨,管道每延米重分别为:D2400重53.75KN/m、D2200重45.12KN/m,顶镐采用4台200吨等推力千斤顶,顶镐外径0.35m。根据相关地质资料,=18.3KN/m3 ,=10.4,c=15.2KPa、顶管顶力计算管顶覆土4.82米时顶力计算及后背稳定性校核、泥水平衡顶管顶力计算本次顶管施工单次顶进距离分别为D2400长度171米
17、、D2200长度为195米,则主顶油缸顶管计算长度分别为D2400长度171米、D2200长度为195米,管道直径分别为D2400直径2.4米、D2200直径2.2米,壁厚分别为D2400壁厚0.24米、D2200壁厚0.22米。在顶进过程中采用注入触变泥浆的方法,以减少侧壁的顶进时阻力并支撑周边的地层。顶力的计算采用以下公式:Fp=DoLfK+NF式中:fK采用注浆工艺时,管道外壁与土的单位面积平均摩阻力,介于3-5KN/m2,本次取值为5 KN/m2。Do管道的外径,分别取D2400为2.88米、 D2200为2.64米。L管道的计算顶进长度,分别取D2400为171米 D2200为195
18、米。NF顶管机迎面阻力(KN),对于泥水平衡,NF=1/4Dg2PDg顶管机外径(mm),分别取值D2400为3000mm 、D2200为2660mmP控制土压力,取值0.1MPa=0.1N/mm2则泥水平衡顶管顶力D2400泥水平衡顶管顶力Fp=3.142.881715+1/43.14300020.1/1000=8438.436KND2200泥水平衡顶管顶力Fp=3.142.641955+1/43.14266020.1/1000=8637.7946KN按最长2400管径171米、2200管径195米计算,分别得2400管径8438.436KN 、2200管径8637.7946KN,分别合24
19、00管径861.1 T、2200管径881.41 T。由此得R=1179 T, P分别2400管径861.1 T、2200管径881.41 T,R能满足总顶力P的1.2倍,故满足规定及采用触变泥浆减阻以减少R的总推力,具体安装位置参见施工平面图。顶进设备采用4台,行程2.5m每台,顶力达200T,其型号为DTD200型等推力双行程千斤顶。由于管材承载力为1183T,可见管材的承载力能承受顶管的最大顶力,但4台等推力双行程千斤顶不能满足顶管的最大顶力,故需要在顶进过程中注浆减阻,经验分析所知,能降到泵站顶力的4050%。 、后背墙的反力计算后背墙中的反力R应为总推力的1.21.6倍,R为:R=b
20、(H2KP/2+2cH2KP1/2+ H 2HKP)、2400管径R=1179t=11550KN1.3F=1.3*8438.436=10970KN、2200管径R=1179t=11550KN1.3F=1.3*8637.7946=11229KN式中:R 总推力之反力,(KN) 系数(取1.52.5之间) b后坐墙的宽度(0.8m) 土的容重(18.3KN/m3) H2后坐墙的高度(4m) KP被动土压系数为tg2(45+/2);=1.44 C土的内聚力(15.2kPa) H地面到后坐墙顶部土体的高度(4.82m) F总推力4、工作坑与接受坑施工工艺根据本标段地层情况以及顶进方向等因素,WD15W
21、D1段中WD2、WD4、WD6、WD8、WD10、WD11、WD12、WD14处分别制作工作坑(即主坑),WD1、WD3、WD5、WD7、WD9、WD12、WD13、WD15分别制作接受坑(即副坑)。拟定主副工作井内径尺寸为: 工作坑(8座):长8米,宽6米接受坑(8座):长6米,宽6米为了保证顶管基坑及后背墙的强度和整体稳定性,顶管基坑采用密排钢桩施工工艺。在距工字钢支护外边350mm位置为中心打双排水泥搅拌桩做止水帷幕,顶管后背处打四排水泥搅拌桩,洞口打四排水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用700,桩长12m(基坑深8.1米,搅拌桩入深度为3.9米),互相咬合250mm,水泥掺量15%。5、顶管基
22、坑平面尺寸及止水帷幕施工简图本次顶管D2400、D2200覆土最深为4.82米,则顶管基坑挖深为8.1米,采用泥水平衡顶管施工工艺,顶管工作坑平面净尺寸为8米6米,顶管接受坑平面净尺寸为6米6米。 本次顶管基坑采用双排水泥搅拌桩做止水帷幕,顶管后背处打四排水泥搅拌桩,洞口打四排水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用700,桩长12m(基坑深8.1米,搅拌桩入深度为3.9米),互相咬合250mm,水泥掺量15%。顶管基坑支撑采用工字钢支撑,工字钢型号为工36B型钢,长度12米,入土深度3.9米,后背方向密排封闭,其余方向采用一丁一顺的形式布置,工作坑内支撑采用36B工字钢,共设立二道支撑框架,分别位于距地面
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