泄水涵洞施工方案范本.doc
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1、泄水涵洞施工方案302020年4月19日文档仅供参考泄水涵洞施工方案一、 工程概况xxxx大坝泄水涵洞工程,长度共计131米,分为11段,两段间设分隔缝。除第三段为11.8米,第四段为11.2米外,其它9段均为12米。涵洞底板厚度约为2米。输水管廊道洞口截面尺寸为3米*3米,洞顶腋角高度为0.5米。泄水涵洞截面为6.5米*7.5米,为城门洞型,洞顶半圆部分半径为3.55米。整体外部体型为多边形断面。为钢筋混凝土结构。当前现场垫层已浇筑完毕,能够开始施工。二、 施工总体部署1、 加工厂布置根据施工总平面布置,泄水涵洞部分紧邻现场临时施工道路L-1,根据现场地形情况,施工道路离作业面比较近(3.5
2、米左右),考虑在施工道路L-1北侧设置钢筋加工厂及木工加工厂,便于原材料装卸,及现场施工材料倒运。 2、 施工排水 施工期间根据现场情况适当布置2-4个集水坑,并经过现象地形设置排水明沟,将水汇集到集水坑内,经过3KW污水泵将集水井中的积水抽到围堰外。 3、施工用电 从1000KVA变压器低压侧接两条电缆主线到取水塔及泄水涵洞处,在三个位置设置配电箱,分别为:取水塔施工现场、钢筋木工加工区、泄水涵洞施工现场。现场施工照明分为施工现场照明和作业面照明两部分。施工现场照明在左右岸上下游各布置一座3.5KW镝灯,共计四座。作业面照明安装1KW碘钨灯,根据施工需要确定数量和安装位置。 4、施工供水 从
3、搅拌站右侧300M3 水池引水,主管线为PE90塑料管,引入工作面采用供水软管。 5、设备布置 取水塔和溢流竖井右侧,高程EL353上布置一台塔吊(型号5025)。塔吊回转半径50米时最大起吊重量为2.5吨(32m时最大起吊重量为3.9t)。全面覆盖取水塔及溢流竖井施工。泄水涵洞施工配置一台 50T吊车,负责材料吊运。为保证混凝土的垂直运输,取水塔及溢流竖井处设置两台HBT60型混凝土泵,泄水涵洞处设置两台HBT60型混凝土泵。两部分共4台混凝土泵,保证混凝土浇筑。三、 施工方法1、分层及分段 泄水涵洞工程根据施工缝留置,沿泄水涵洞长度方向共分为11个浇筑段。垂直向进行施工分层,分为三层:一层
4、自底板至泄水涵洞侧墙0.6米高(2.6米左右);二层0.6米高以上至圆弧拱顶起点(3.15米高);三层圆弧起点至完成面(4.7米高)。2、主要施工工序 垫层清理 放线 底板钢筋绑扎 底板外侧模板支设 涵洞侧墙0.6米吊模支设 一层混凝土浇筑 一层侧模拆除 底板两侧回填土 台模钢架轨道安装 台模安装 输水涵洞侧模及顶模支设 泄水涵洞内墙侧模支设 第二浇筑层钢筋绑扎 外模合模 第二层浇筑混凝土 圆弧顶模支设 顶部以上钢筋绑扎 第三层浇筑混凝土以上为第一段施工的主要工序,后续施工段根据工序进行流水施工,钢筋、模板施工班组进行两施工段交叉施工,避免了怠工的出现。 3、模板工程(1)底板侧模 侧模采用组
5、合钢模板(P3015或P6015),围令使用48钢管加固,仓内12钢筋内拉。底部第一道螺杆距地面0.2米,钢管竖向间距0.9米,模板竖向接缝两侧200mm范围内应,上下间距0.6米,此部分模板高度为2米,竖向三层螺杆。模板侧边使用钢管斜撑,与地锚横杆连接,详见下图:(2)输水管涵洞模板 内模墙高2.5米用中型钢模板(600*1500),腋角及顶部模板使用18mm厚木胶合板,板带用50*80mm方木,间距200mm,使用双钢管托梁,间距1000mm。顶板支撑架使用承重钢管脚手架,立杆纵向间距1米,横向间距0.7米,步距1.5米。内、外模的使用12钢筋对拉,垂直向间距600mm,水平间距600mm
6、。(3)泄水涵洞模板。内墙侧模使用中型钢模板(600*1500),围令使用48钢管加固。内、外模的使用12钢筋对拉,上下间距600mm,水平间距600mm。底部第一道对拉螺杆距地面0.2米。顶部支撑搭设承重脚手架,脚手架立杆纵横向间距0.6米,步距1.5米,沿纵向每隔3米搭设剪刀撑一道。圆弧部分使用钢管曲弧,根据弧顶半径制作3个60度圆弧,圆弧拼接后成为顶部拱顶支撑架,经过钢管连接到承重脚手架(圆弧架见下图)。顶部模板采用18mm厚胶合板,板带使用50*80木方,木方使用扎丝绑扎在圆弧钢管脚手架的支托处。(4)变形缝处模板支设方法同(1)中基础侧模。四、 模板验算1、 钢模板验算本次验算以泄水
7、涵洞内墙侧模为模型,因钢模支撑钢管间距小于900mm,P6015钢模板刚度无需计算,只需进行对拉螺栓强度计算,对拉螺栓间距为0.6*0.6。(1) 荷载组合根据水工混凝土施工规范SDJ207-82第4页见下表:计算只考虑新浇混凝土侧压力。查水工混凝土施工规范SDJ207-82第37页表:按浇筑速度0.6米每小时,温度25得到:Pm=2.3tf/m2 =23KN/ m2。(2) 检验螺栓强度查钢模板技术规范GB-50214表: 得M12螺栓容许拉力为Fmax=12.9KN 根据混凝土侧压力,得F1=Pm*0.6*0.6=8.28KNFmax=12.9KN 满足要求!2、 木模板验算(1) 荷载组
8、合,查上页表2.3.5得计算刚度荷载为:F=1+2+3+4查水工混凝土施工规范SDJ207-82第37页: 混凝土容重为2.4-2.5T/ m3 ; 钢筋重量按混凝土方量100KG/ m3 ; 工作人员荷载0.25tf/ m2 ; 模板密度选用800KG/ m3 ,模板容重为14.4KG/ m2 。 模板荷载:Q=1.5*25*0.6+0.1*1.5+0.25+0.014= 22.91KN/m ; 木方线荷载:F1=Q*0.2/0.6=7.63KN/m。(2) 模板强度计算本计算选用混凝土板厚度为1.5米,板面跨度为0.2米,计算木方长度为0.6米,木方为50*80木方,模板厚度为18mm。模
9、板材料参数如下: 抗弯强度值f=16N/mm2;弹性模量:E=6000N/mm2;允许挠度v=L/250=600/250=2.4mm; 木方材料参数如下:截面抵抗矩W=508080/6=53333.3 mm3;截面惯性矩I=50808080/12=2133333.3 mm4;截面抗弯设计强度值:f=13.0 N/mm2;弹性模量:E=10103 N/mm21) 模板计算:模板板面直接承受模板传递的荷载,应按均布荷载下的三跨连续梁计算。f=M/Wf其中: f面板抗弯强度计算值; M面板的最大弯矩值, M=QL2/10; L(水平楞)为200mm; W面板净截面抵抗矩;W=2001818/6=10
10、800mm3f=22.91*0.2*0.2/10/10800=8.48N/mm2 16 N/mm2 ;满足要求!2)木方验算f=M/Wf其中: f面板抗弯强度计算值; M面板的最大弯矩值, M=F1L2/10; L(水平楞)为600mm; W面板净截面抵抗矩;W=508080/6=53333.3 mm3;f=7.63KN/m*0.6m*0.6m/10/53333.3=5.15N/mm2 f=13.0 N/mm2 ; 满足要求!3)钢管计算横向水平托杆等效为三跨连续梁计算,均布荷载值为:q= 0.6*1.5*25+0.6*1.5*0.1+2.5=25.09kn/m 经过连续梁的计算得到: 最大弯
11、矩 Mmax=0.1ql2=0.903kN.m 抗弯计算强度 f=2.60106/5080.0=177.8N/mm2横向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 综上验算,作为顶部支撑的木模板系统,木方间距为200mm,下部托梁钢管纵向间距600mm,横向间距600mm。立杆纵横向间距600mm。五、 施工质量要求1、混凝土部分1.1 拌 和1.1.1 拌和设备投入混凝土生产前,应按经批准的混凝土施工配合比进行最佳投料顺序和拌和时间的试验。1.1.2 混凝土拌和必须按照试验部门签发并经审核的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更改。1.1.3 混凝土组成材料的配料量均以重量计。称量的允
12、许偏差,不应超过表1.1.3的规定。表1.1.3 混凝土材料称量的允许偏差材 料 名 称称量允许偏差()水泥、掺和料、水、冰、外加剂溶液1骨料21.1.4 混凝土拌和物出现下列情况之一者,按不合格料处理:(1)错用配料单已无法补救,不能满足质量要求;(2)混凝土配料时,任意一种材料计量失控或漏配,不符合质量要求;(3)拌和拌均匀或夹带生料;(4)出机口混凝土坍落度超过最大允许值。1.2 运 输1.2.1 选择混凝土运输设备及运输能力,应与拌和、浇筑能力、仓面具体情况相适应。1.2.2 所用的运输设备,应使混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泌水、过多温度回升和坍落度损失。1.2.3 同时
13、运输两种以上强度等级、级配或其它特性不同的混凝土时,应设置明显的区分标志。1.2.4 混凝土在运输过程中,应尽量缩短运输时间及减少转运次数。掺普通减水剂的混凝土运输时间不宜超过表7.2.4的规定。因故停歇过久,混凝土已初凝或已失去塑性时,应作废料处理。严禁在运输途中和卸料时加水。表1.2.4混凝土运输时间运输时段的平均气温混凝土运输时间min203045102060510901.2.5 在高温或低温条件下,混凝土运输工具应设置遮盖或保温设施,以避免天气、气温等因素影响混凝土质量。1.2.6 混凝土的自由下落高度不宜大于1.5m。超过时,应采取缓降或其它措施,以防止骨料分离。1.2.7 用汽车、
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