第六章-施工方案.doc
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1、第六章 主要施工方案一 土建部分1 土建施工总体设想:1.1 采用科学施工措施,打破常规施工工艺,确保05-12-01吊#7炉钢架和主厂房施工进度;因前期工艺资料、图纸、打桩进度影响,#7锅炉基础开挖时,#7汽机房、除氧间桩基还未施工,为确保05-12-01吊#7炉钢架和主厂房施工进度,总体进度安排#7机锅炉基础施工与#7机汽机房、除氧间桩基施工同步进行;#7炉架吊装与磨煤机基础、煤仓间基础施工同步进行;能为主厂房基础抢回4至5个月工期,但增加土建基础的施工、防桩位偏移的难度,因此施工过程中对桩基沉桩施工和锅炉基础施工应增加相应技术措施,确保锅炉基础基坑安全和防止已完桩基发生偏移。 1.2 锅
2、炉基础施工时布置QTZ-80G自升式塔式起重机以解决水平和垂直运输问题,主厂房基础施工时在在汽机房3轴布置一台QTZ-80G自升式塔式起重机,解决主厂房、汽机基础底板施工时水平和垂直运输问题;主厂房上部结构施工时,为解决材料垂直运输问题,在除氧间固定端布置一台ALMK升降机。1.3 主厂房钢结构制作和吊装主厂房钢结构总量达2万吨,构件型式多,数量多、尺寸大。主要有H型钢、箱型柱、吊车梁、钢桁架、钢煤斗。制作精度要求高。构件连接采用摩擦型设计,高强螺栓连接柱顶紧面螺栓孔的加工精度要求高。除钢煤斗安排在现场铆工场制作外,主厂房梁、柱、屋架钢结构安排在位于吴泾的钢结构厂制作。采用科学合理的吊装方案,
3、合理布置吊装机械,沿B列纵向布置M100-75作为汽机房(含屋架)和除氧煤仓间钢结构、钢煤斗吊装的主吊机械,在A排外侧纵向布置1台C7022行走式塔吊作为辅助吊装。提高吊装效率,加快主厂房吊装速度。1.4 外露结构施工汽机框架柱结构、磨煤机基础等外露混凝土结构、构筑物的外观质量达到无须进一步装饰,能够体现混凝土结构的力度和美感的观感质量标准,采用清水混凝土施工工艺。2 厂区测量方案2.1 概述本工程#5标段厂区测量主要为主厂房、锅炉房、集中控制室、烟囱、炉后建构筑物及脱硫装置区域建构筑物、A排外三变及厂区循环水进排水管沟等提供测量依据及测量控制,并对建(构)筑物沉降进行观测。2.2 轴线控制网
4、的布置2.2.1 轴线控制网的布置原则2.2.1.1 由于本工程的方格网和水准网的测量和布设由业主提供。轴线控制网应根据业主提供的方格网进行布置和测量。2.2.1.2 轴线控制网应控制整个施工区域,控制范围包括主厂房、锅炉、烟囱、炉后建构筑物、脱硫、集中控制室、虹吸井、A排外三变及循环水进排水管沟等。2.2.1.3 为保持高程控制的一致性和连续性,控制网中不包含高程控制网。所需的高程控制由全厂的水准网提供。2.2.2 轴线控制网的布置轴线控制网是为施工提供测量与控制。为保证工程质量,需对主厂房及锅炉等的重要轴线进行有效的控制,因此,控制网的轴线应与汽机、锅炉和烟囱等中心线保持一致。在施工阶段应
5、定期进行校核及复测。附图6-1-2.1 厂区轴线控制网布设示意图主厂房区域轴线控制网的布置见附图6-1-2.1 厂区轴线控制网布设示意图。附图6-1-2.2 轴线控制网桩的设计、埋设示意图2.3 轴线控制网桩的设计、埋设为了尽量减少施工对控制桩的影响,桩型选用夯入式钢管混凝土桩。桩顶面采用2002005mm的不锈钢板(由于电厂施工周期较长,使用不锈钢板可防止锈蚀而引起的测量点位辨认差错或丢失),用“+”字交会法把中心点测到铁板上,并作出记号。钢板顶面标高与永久道路中心面标高一致。钢板下设置4根10的锚固筋。桩芯采用48钢管,管长约2m。在控制桩上套入一根长 900mm450 mm的瓦筒管,瓦筒
6、管与钢管混凝土桩之间充填粗黄砂,以减小施工对桩位的影响。见附图6-1-2.2 轴线控制网桩的设计、埋设示意图2.4 沉降观测建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若设计无要求按有关规定设置。2.4.1 建立二等水准网,基准点埋设稳固可靠,并定期检查。2.4.2 沉降观测点初始值的建立2.4.2.1 重要结构(如:汽机基座、锅炉基础、烟囱等),在垫层混凝土浇筑完毕,在基础外侧紧靠基础边缘的垫层上做沉降观测点标记,并进行沉降观测初始值的测定,待基础拆模后立即将其引测到基础顶面,同样做好沉降观测点标记,最后引测到设计规定的沉降观测点上。2.4.2.2 一般建(构)筑物按规范要求,基础施工完毕后开
7、始观测。3 主厂房区域土方施工方案3.1 工程概况本工程位于长江三角洲前缘的河口滨海冲积平原,为长江入海口地段的南岸,其西北侧为黄浦江与长江口汇流地段。区域地质构造为苏北凹陷区的边缘部分,是一个明显的沉积区,由于古地理条件的影响,冲积环境复杂,土层成因及其性质变化较大,属层状不均匀土。厂区浅层地下水以潜水类型为主,含水层主要为3灰色砂质粉土,受大气降水、季节的影响,地下水位变化幅度较大。地下水位埋深:长江枯水期一般为0.50m左右。主厂房土方施工范围包括:汽机房、除氧煤仓间、集控楼、锅炉基础。主厂房A排J排117.375m,#1轴#22轴212.40m;基坑开挖标高汽机房、除氧煤仓间为-4.6
8、0m(磨煤机-5.60m,汽机底板5.10m),锅炉基础为-6.35m,集控楼和空气预热器基础为-4.10m。0.00m相当于吴淞高程+4.70m,自然地坪标高4.34m(吴淞高程),总挖土量约为 101170 m3。3.2 主要施工方法及措施3.2.1 施工顺序总则:为确保#7机锅炉吊装和#7机主厂房施工进度,锅炉基础施工与#7汽机房、除氧间桩基同时施工。施工顺序:开挖#7锅炉、炉后空预热器基础(-0.40m-4.10m、-6.55m)#7锅炉基础施工、#7汽机房、除氧间桩基施工开挖集控楼#7汽机房、除氧煤仓间、循环水进排水管区域开挖(-0.40m-4.60m)开挖A排及固定端循环水进排水管
9、和虹吸井(-4.30m-7.70m、-9.10m)开挖#8锅炉(-0.40m-6.35m)开挖#8汽机房、除氧煤仓间。具体布置详见附图6-1-3.1 #7 锅炉、集控楼基坑开挖平面布置图、附图6-1-3.2 #7 主厂房基坑开挖剖面图、附图6-1-3.3 #8 锅炉、主厂房基坑开挖平面布置图。附图6-1-3.1 #7机组锅炉、集控楼基坑开挖平面图附图6-1-3.2 #7机组主厂房基坑开挖平面图附图6-1-3.3 #8机组主厂房基坑开挖平面布置图3.2.2 施工方法采用四台“小松”PC-220挖土机。#7主厂房按先开挖锅炉基础,再开挖集控楼基础,最后开挖汽机房、除氧煤仓间基础的施工顺序进行;#8
10、主厂房按先挖锅炉基础后挖的汽机房、除氧煤仓间基础施工顺序进行开挖。其中锅炉基础基坑分二层开挖,第一层开挖至-4.10m,第二层开挖至-6.35m(6.55m)。机械开挖时预留200mm厚的土层由人工进行开挖至设计标高。弃土用自卸车运至规划弃土堆场。3.2.3 防止桩位偏移及边坡稳定措施3.2.3.1 在主厂房桩位密集区域打设塑料排水板以加快超孔隙水压力的消散,并对超孔隙水压力进行监测;锅炉深基坑采用两级分层开挖,深基坑四周搭设井点进行降水;为减少软土地基中深基坑开挖、回填、深基础施工对其邻近基础的影响,CD排基础及其它邻近锅炉基础的建(构)筑物基础的施工安排在锅炉基坑回填至-4.10m以后;固
11、定端和主厂房A排的建(构)筑物基础施工安排在A排外侧循环水管和循环水排水管回填至-4.60m以后;基坑放坡按1:11:1.5坡度系数,部分坡面上做一层30厚钢丝网水泥砂浆粉刷层进行保护。3.2.3.2 #7机汽机房、除氧间桩基施工与锅炉基础施工同步进行时,防桩位偏移措施:锅炉围护桩D排侧内插入型钢,抵抗侧向剪力;锅炉垫层采取300厚增设钢筋网片与桩顶联成一片,增加刚度和抵抗基坑涌土;打桩过程对超孔隙水压力、锅炉围护桩和基坑进行垂直和水平位移监测,用监测数据控制主厂房、除氧间打桩速率。3.2.4 排水措施基坑排水分三阶段,分别是第一阶段:#7汽机房、除氧间桩基施工,#7锅炉基础施工;第二阶段:#
12、7锅炉基础、主厂房基础、循环水进排水管、虹吸井施工;第三阶段:#8机主厂房、锅炉基础施工。排水措施采取沿基坑底四周做砖砌明排水沟、设集水井,集水坑井按降水量设置QS系列潜水泵,基坑内排水明沟用潜水泵抽至地面,地面截水明沟接通全厂临时排水系统。3.2.5 基础回填施工根据设计要求,主厂房区域基坑回填须采用石屑,压实系数大于0.93。基础回填时按照施工部署进行分区域、分块回填,由深入浅顺序安排。回填工作采取分层铺摊法,每层铺土厚度应根据密实度要求和机具性能确定。打夯机每层铺土厚度为200250mm。3.2.6 土方平衡本工程主厂房基础和循环水进排水管土方开挖比较集中,且主厂房回填材料为石屑,循环水
13、进排水管亦需用石屑回填至管顶。由于本工程施工现场不提供土方中转和永久弃土场,因此基础开挖后有大量的土方需要外运弃土,小部分需临时堆放中转回填。4 锅炉大底板基础施工方案 4.1 工程概况锅炉基础为大底板基础,长58.40m(局部为60.25m),宽44.25m,厚4.75m,基础埋深-6.25m,基础混凝土方量12340m3;锅炉基础支撑在337根75014钢管桩上,桩长77.5m。锅炉基础上另有主炉架短柱等短柱47根。4.2 主要施工方法及措施4.2.1 主要施工方法基础混凝土一次浇筑成型,混凝土浇筑分8个浇灌带(采用8台混凝土泵,固定泵或汽车泵),泵送混凝土入模,混凝土采用大斜坡浇筑法。锅
14、炉基础浇筑方向为#D轴向#J轴退浇。泵车布置详见附图6-1-4.1 #7机组锅炉基础混凝土泵布置示意图。附图6-1-4.1 #7机组锅炉基础混凝土泵布置示意图4.2.4 主要技术措施4.2.4.1 大体积混凝土防止温度裂缝措施在二期工程基础上进行混凝土配合比试验,选择最优混凝土配合比,在确保满足设计混凝土标号的前提下,尽量减少水泥用量,降低水化热。采用双掺技术,在混凝土中同时掺入磨细粉煤灰和外加剂,以减少水泥用量,增加坍落度,延长混凝土的初凝时间;采用蓄热保温,基础顶面覆盖3层草包,草包顶面铺设油布一层;草包浇水养护,浇水强度以表面湿润为准。侧边在钢模内侧衬30mm厚聚苯乙烯泡沫板。混凝土中心
15、降温速率控制在1.01.5/d之间,内外温差控制25以内。在浇垫层时钢管桩顶用泡沫板进行包裹,使钢管桩与垫层脱开,减少混凝土在冷却、收缩过程中受到底部桩基及垫层的约束。测温设备采用新型数字式电子自动测温仪进行测温。当实测混凝土内部温度与大气温度之差值恒小于25时,结束养护拆除模板,拆模后立即回填。4.2.4.2 大体积砼防止冷缝措施择优选定合作搅拌站,确保砼生产质量,同时配足搅拌车确保砼的连续供应(每小时砼供应量不小于240m3)。所有参浇搅拌站由公司现场砼调度员统一协调。各合作搅拌站统一砂石规格,统一水泥、粉煤灰、外加剂的品种、标号、牌号、统一理论配合比。砼浇筑时的实际初凝时间应控制在6小时
16、以上;考虑运输过程中砼坍落度的损失,到场的砼坍落度控制在15030mm。基础砼浇筑采用大斜坡分层浇筑法,确保第二层砼的浇筑时间控制在第一层砼初凝之前进行,防止砼冷缝的产生。5 主厂房基础施工方案5.1 工程概况本工程主厂房基础主要为钢管桩承台基础,其中厂房基础为钢筋混凝土独立基础加连系梁,设备基础为钢筋混凝土块体基础。基底标高-4.50m,0.00m相当于吴淞高程+4.70m,自然地坪为吴淞高程+4.34m。本方案所包含的范围:除汽机基座底板、锅炉基础以外的所有主厂房建构筑物基础和0m层设备基础。#7机主厂房基础施工工况较差,东侧#8机在桩基施工,南侧(A排外)循环水进排水管施工,西侧固定端虹
17、吸井施工,北侧#7炉已移交安装。对#7机主厂房基础施工带来困难,因此,决定在A排轴处布置一台QTZ-80G自升式塔式起重机以解决主厂房基础施工的水平和垂直运输问题。5.2 主要施工方法及措施5.2.1 施工流程零米以下基础施工按先厂房基础,后地下设施;先深基础,后浅基础的原则进行。总体顺序由#7向#8机顺序组织施工。为减少软土地基中深基坑开挖、回填、深基础施工对其邻近基础的影响,煤仓间CD排基础及其它邻近锅炉基础的建(构)筑物基础的施工安排在锅炉基坑回填至-4.60m以后;固定端和主厂房A排外的建(构)筑物基础施工安排在固定端和A排外侧循环水进、排水管沟回填至-4.60m以后。5.2.2 钢筋
18、施工钢筋在加工场集中加工制作,钢筋采用闪光对焊接长后按翻样图下料,减少现场钢筋接头。现场钢筋绑扎施工过程中,30以上采用直螺纹连接;其余钢筋接头采用绑扎接头,并按规范要求设置接头位置。5.2.3 模板施工基础混凝土一般分二次施工,即基础承台加连梁和基础短柱。基础承台采用组合钢模板,零米以上的设备基础采用机制大模板施工工艺,为预防漏浆现象,模板间粘贴双面胶带。用钢管或方木和对拉螺栓作为模板固定的支撑系统。5.2.4 混凝土施工采用集中搅拌混凝土供应方式,混凝土泵送软管或硬管进行布料。主厂房基础混凝土浇筑优先采用软管布料。若条件所限,采用固定泵接硬管进行混凝土的浇筑。混凝土浇捣时采用插入式振捣器进
19、行机械振捣,确保混凝土振捣密实。混凝土养护采用覆盖草包、油布、塑料薄膜等,同时视气温进行洒水保湿或涂刷混凝土养生液养护。5.2.5 直埋地脚螺栓施工预埋地脚螺栓等安装采用敷设架和定位锚固板,预埋螺栓敷设架用角钢焊接固定在基础混凝土顶面或垫层面上的150mm150mm预埋件上。地脚螺栓固定板加工安装质量应满足图纸相关要求。固定板的板面设一对中心线,并打好铳眼,作为定位之用。所有固定板,预埋螺栓的定位和验收采用经纬仪测角,拉线长钢丝、吊线锤、标准尺(加弹簧称并作温度改正)量距等方法确保施工精度。预埋螺栓敷设架用水平横杆和斜杆组合成整体,以保证整体刚度。具体施工方法详见附图6-1-5.1 直埋地脚螺
20、栓施工示意图附图6-1-5.1 直埋地脚螺栓施工示意图6 汽机基础施工方案6.1 工程概况#7、#8汽机基座分别位于汽机房AB跨#4#9轴,#15#20轴之间,基座下有80根75014钢管桩,桩长72.6m,桩顶标高为-4.9m,钢管桩锚入承台10cm。汽机基座为钢筋混凝土框架结构,框架通过17m运转层两侧纵梁形成整体。外形尺寸为47.917.2m,基础埋深-4.10 m,底板厚4.00m,共有8榀框架,框架柱最大尺寸为1.01.5m,运转层框架梁为2.53.5m,运转层平台厚度约2.53.7m。(实际尺寸以设计蓝图为准)。6.2 主要施工方法66.2.1 施工分段整个基础分三次施工,第一次施
21、工基础底板部分,第二次施工0.0013.5m框架柱,第三次施工+13.517.00m运转层平台;在0.00 m,13.5m处设置水平施工缝。66.2.2 垂直运输:在A排内侧与汽机基座之间设置一部C7022移动式塔式起重机解决垂直运输工作。6.2.3 排架采用483.5钢脚手管搭设,采用满堂排架,基座周边搭设脚手架。采用封闭式施工用竹笆隔离。附 图6-1-6.1 汽机基座施工立面布置图附图6-1-6.2 汽机基座排架平面布置图6.2.4 基座底板部分采用组合钢模板,上部框架结构采用大模板(15mm厚双贴面竹夹板)。大模板按排版图进行加工,统一用切割机进行下料,制作完毕后进行预拼装,并按结构部位
22、统一编号。模板采用16对拉螺栓固定,在其中设20螺栓塑料套管,双螺母固定。6.2.5 钢筋在制作场制作完毕运至现场进行绑扎。上层钢筋采用敷设架施工,敷设架采用角铁型钢。6.2.6 埋件用钢板统一由剪板机下料,保证边脚平直,并涂刷红丹油漆。埋件制作完毕,在四角钻孔,用螺丝固定在大模板上。6.2.7 地脚螺栓采用敷设架固定,敷设架安装完毕后,安装地脚螺栓定位板,定位板固定并验收完毕后,安装地脚螺栓。根据厂房总轴线定出汽机中心线,根据汽机中心线给出汽机分轴线,以分轴线来确定地脚螺栓位置,确保位置准确。6.2.8 混凝土浇筑采用集中搅拌商品混凝土,泵车硬管浇筑。基础、运转层平台砼浇筑采用三部泵车(一部
23、备用),十部搅拌车。为使整个基座砼面色差均匀一致,要求在上下层施工中采用同一厂家、同品牌、同一标号的水泥。6.2.9 汽机基座中心线控制在汽机平台孔洞处搭设独立钢平台,该平台与排架、脚手架脱离,在平台上架设经纬仪进行测量、控制轴线;除以上措施外在汽机平台搭设专门的钢管支架,作为中心线支架。7 主厂房钢结构制作方案7.1 工程概况本工程主厂房为全钢结构空间框架体系,带金属屋顶和墙板系统。厂房内由汽机房、除氧间、煤仓间及集控楼等组成。钢材采用Q235和Q345钢。主厂房钢结构设计主要有钢柱、钢梁(框架梁、楼层梁等)、水平支撑、垂直支撑、桁架式钢屋架、钢煤斗等,其中钢柱顶设计标高从41.35m至57
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