缩短路基桩板结构数值模拟的设计周期QC成果报告.doc
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1、2014年度优秀质量管理小组申报材料课题名称:缩短路基桩板结构数值模拟的设计周期小组名称:成都地铁路基桩板结构QC小组活动时间:2011年9月2013年6月中铁第五勘察设计院集团有限公司二一四年五月目 录一、工程概况1二、小组概况2三、选题理由3四、现状调查4五、设定目标7六、原因分析8七、要因确定9八、制定对策22九、实施对策23十、效果检查36十一、巩固措施39十二、总结及今后打算40 一、工程概况本工程位于成都地铁2号线一期工程正线终点与二期工程林家大堰站间路基区间部分(图1)。路基段右正线里程YDK44+350.00YDK45+212.60,线路长862.60m;左正线里程ZDK44+
2、400.00ZDK45+207.606,线路长807.606m。图1 成都地铁2号线二期工程经干院站林家大堰站区间地理位置示意图如图2右正线YDK44+350+696、左正线ZDK44+400+696与既有一期工程出入段线并行,右正线YDK44+696+770上跨既有一期工程出入段线。一期工程终点段为出入段线,由独立墩柱式桩板结构、U型槽结构、明挖段围护结构及隧道结构等不同类型结构构成,且地层较差,导致二期工程起始区间段路基工程设计条件复杂困难。为实现2号线二期工程软弱段路基在与既有结构物良好衔接前提下的纵横向稳定性、刚度均匀性、耐久性和减振性,控制路基的不均匀沉降、工后沉降等问题,采用桩板结
3、构路基是比较可靠的选择。为满足现场施工图纸需求,在保证桩板结构路基设计质量的前提下提高出图速度显得尤为重要。图2 成都地铁2号线二期东延线起始区间平面示意图二、小组概况1. 小组简介成都地铁路基桩板结构QC小组成立于2011年4月,主要为提高成都地铁2号线二期东延线困难条件下与既有结构物衔接的桩板结构路基设计效率,而进行的小组活动。小组自成立以后,小组各成员在QC小组活动中,能相互启发、深入思考、共同提高;该小组的成立和活动,对激发各小组成员的工作积极性、创造性,提高技术水平,控制工程质量起到了重要作用。QC小组成员情况见表1。表1 QC小组成员情况表小组名称成都地铁路基桩板结构QC小组注册时
4、间2011年4月QC小组编号QC-2013-34小组人数12人活动次数12次课题编号KT-2013-34QC教育人均60小时小组类型攻关型活动日期2011年9月2013年6月成果日期2013年7月活动出勤率90序号姓名年龄性别组内职务技术职称文化程度小组分工1时洪斌33男组长高级工程师博士研究生方案策划2张成钢53男技术顾问教授级高工大学本科技术指导3邓文庆48女技术顾问高级工程师大学本科技术指导4黄微30女组员工程师大学本科方案实施5刘婷33女组员工程师大学本科方案实施6张贵财31男组员工程师大学本科方案实施7唐沛43男技术顾问教授级高工大学本科技术指导8丁新红47男技术顾问高级工程师大学本
5、科技术指导9莫万远35男组员高级工程师大学本科协作实施10冷长明33男组员工程师大学本科协作实施11董艳辉35女组员高级工程师硕士研究生协作实施12张文博27男组员工程师大学本科协作实施制表:时洪斌 日期:2011年4月5日2. 活动时间(2011.92013.6)活动项目活动时间(2011.92013.6)2011年2012年2013年9月10月11月12月1月2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月P选择课题现状调查设定目标原因分析要因确认制定对策D对策实施C效果检查A巩固措施总结及今后打算图例: 计划进度 实际进度图3 QC小组活动甘特图制图:刘婷 日期
6、:2013年6月30日三、选题理由分院专业建设要求现场施工图纸需求设计条件复杂困难设计过程复杂、出图流程较多掌握路基桩板结构的设计方法,应对软弱、湿陷、岩溶及过渡段路基的设计;在保证设计质量的前提下,提高设计效率,保证现场施工供图时间。地铁施工一般工程复杂、工期短,路基部分又需要有沉降观测期,导致路基施工工期紧张,施工对设计供图周期要求较高。业主要求120天内出施工图。成都地铁2号线一期工程终点段为出入段线,由独立墩柱式桩板结构、U型槽结构、明挖段围护结构及地下隧道结构等不同类型结构构成,导致二期工程起始区间段路基工程设计条件复杂困难,设计周期较长。路基桩板结构设计过程涉及建模、受力分析、结构
7、检算、配筋、出图、院内复核、审核、审定、总体院会签、监理院咨询和强审等过程。其中数值分析过程缓慢,成为拖延出图时间的主要原因。选定课题图4 选题理由评价图制图:时洪斌 日期: 2011年9月10日四、现状调查1.桩板结构是一种新型轨下基础结构,兼有桩基工程与梁板结构的优点,具有能有效控制基础沉降、加快施工进度等优势,目前已在国内外得到了一定的工程应用,但没有对应的详细专项设计规范。目前的桩板结构设计主要依据桥梁设计的相关规范及铁路工程地基处理规范进行。2.桩板结构路基不同与一般土质路基,对专业接口要求较高,互提资料直接影响桩基和承载板的设计。而相关专业的接口资料又需要较长的确认时间,涉及地质、
8、线路、轨道、桥涵、限界、接触网、通信等专业。3.进行桩板结构设计时对结构的数值模拟不确定因素较多,既无经验参考也无成熟专项数值模拟软件可用,导致数值模拟时间较长。配筋检算、CAD制图等后续设计程序及内外审流程也会占用较多的设计时间,影响设计周期。4.2011年4月1日路基桩板结构开始进行初步设计,初步设计实际用时150天完成,虽然滞后了计划周期,但最终按业主要求周期完成了设计任务。下一阶段施工图设计由于工期较紧业主要求周期确定为120天。从图5所示初步设计和施工图设计周期对比图可以看出,施工图实际设计周期要控制在120天内才能完成设计任务。图5 初步设计和施工图设计周期对比图制图:张贵财 日期
9、:2011年9月16日初步设计各设计环节周期统计如表2所示。表2 桩板结构初步设计周期统计表序号检查项目计划周期(天)实际周期(天)滞后时间(天)1资料互提151722数值模拟3065 353配筋检算1017 74CAD制图812 45院内审核79 26院外审查3030 0合计10015050业主要求160制表:张贵财 日期: 2011 年 9 月 16 日根据统计表画出饼图见图6,可以看出数值模拟占据了总设计周期的43.3%。依据业主对下一阶段施工图设计120天的要求,原150天的设计周期会滞后30天,严重影响现场施工供图需求,完不成设计任务,必须缩短桩板结构设计周期。图6 桩板结构初步设计
10、周期饼图制图:张贵财 日期:2011年9月17日5.QC小组再对桩板结构各设计环节滞后时间进行统计分析,得到影响因素调查统计表(表3)。表3 影响桩板结构设计周期因素的调查统计表序号检查项目频数(天)频率(%)累计频率(%)1数值模拟3570%70%2配筋检算714%84%3CAD制图48%92%4资料互提24%96%5院内审核24%100%合计50制表:张贵财 日期: 2011 年 9 月 20 日根据统计表画出排列图见图7,可以看出总滞后时间的70%是数值模拟阶段产生的,所以缩短桩板结构设计周期的关键在于缩短数值模拟阶段的设计周期。图7 影响桩板结构设计周期因素的调查统计排列图制图:张贵财
11、 日期:2011年9月22日五、设定目标1.目标设定依据现状调查可以看出:不论桩板结构实际设计过程中的各阶段周期调查统计,还影响桩板结构设计周期因素的调查统计,都反映出在QC小组可控的范围内数值模拟阶段是影响设计周期的症结所在。在其他阶段周期水平保持不变的情况下,如图8所示,如果数值模拟阶段能够缩短30天就能满足桩板结构总的设计周期控制在120天,满足业主要求。所以设定目标为:桩板结构路基设计数值模拟阶段周期缩短30天。图8 数值模拟周期目标设定柱状图制图:时洪斌 日期:2011.10.152.目标设定依据(1)路基桩板结构的设计得到了各级领导、院总工、集团总工的高度重视,各项技术条件可以得到
12、最大的满足。设计过程中准备邀请院内外桥梁、路基专家参与指导及咨询工作,为桩板结构的选型设计及结构检算提供坚实的技术保障。(2)依据既有的桥梁、桩基及混凝土结构设计规范,借助有限元分析软件可以建立合理的桩板结构模型进行多工况分析计算。(3)桩板结构数值模拟周期与人员、软件、数据、计算方法、技术支持等各方面相关,通过对各环节的优化,加上初步设计的经验积累,在现有65工天的基础上缩短到35天,达到周期缩短30天的目标是可以实现的。综上所述, 成都地铁路基桩板结构QC小组能达到预期目的。六、原因分析针对影响桩板结构数值模拟周期的因素,小组采用头脑风暴法进行了多次讨论,广泛收集设计人员、设计专册、各级工
13、程技术专家的意见,集思广益、畅所欲言、相互启发、相互补充。同时对资料进行整理分析,绘制了因果图(图9),利用因果图从人、机、料、法、环五个方面进行原因分析,并找出末端因素14个。图9 影响桩板结构数值模拟周期因素分析因果图制图:时洪斌 日期:2011年11月15日七、要因确定根据“因果图”分析的末端因素,运用要因验证计划表,针对末端因素逐一确定验证标准及制定验证方法,进行要因确认。要因确定见表4。表4 要因验证计划表要因验证计划表序号末端因素验证方法验证标准负责人验证时间1缺少软件培训调查分析所有设计人员熟练掌握数值模拟软件,考核结果优秀率80%。时洪斌2011.11.162无技术要求书调查分
14、析数值模拟前有详细的结构设计技术要求。时洪斌2011.11.203无现场施工概念现场验证设计人员对模型有空间概念,并知晓施工完后的结构形态。时洪斌2011.11.254模拟软件不当现场测试软件应能全面分析结构的主要受力状态,并能进行不同工况受力分析,前后处理方便,且计算速度较快。软件综合评分15分。黄微2011.11.305电脑配置低现场测试满足计算和图形显示要求。黄微2011.11.186无对应模拟软件数据接口现场测试数据处理软件和数值模拟软件有接口,可以直接读取。张贵财2011.12.157地勘资料不详尽调查分析满足结构细部设计要求,参数可靠详尽。设计质量评定90分以上。张贵财2011.1
15、2.98线路平纵资料表达不清晰调查分析平纵断面能够清晰标示结构所处线路位置、线间距及轨道标高。刘婷2011.12.209限界资料不完整调查分析满足地铁限界标准规范要求,能够清晰标示结构物周边已有或已规划的结构物的限界条件。刘婷2011.12.2210规范标准参考不当调查分析规范标准适用桩板结构设计。刘婷2011.12.1011设计方法不当现场测试设计方法适用桩板结构设计。与铁路工程地基处理技术规程要求一致。冷长明2011.11.2012参数选取方法不当现场测试参数选取应涵盖多种组合工况,对结构形式进行比选,对具体几何参数进行优化,技术经济指标综合评分8分。冷长明2011.12.1213缺少咨询
16、条件调查分析在数值模拟遇到困难时能够得到有利的咨询。项目例会能达到每月1次。莫万远2011.12.2514与外院技术交流欠缺调查分析与其他有相似设计的设计院人员保持联系,及时交流设计中遇到的问题。每月例会不少于1次。莫万远2011.12.18制表:时洪斌 制表日期:2011.11.16末端因素1:缺少软件培训 序号末端因素确认方法确认标准负责人确认时间1缺少软件培训调查分析所有设计人员应该熟练掌握数值模拟软件,考核结果优秀率80%。时洪斌2011.11.16确认过程:初步设计后对8名设计人员进行数值软件主要功能掌握程度测试,统计分析测试结果如下表:表5 设计人员培训考核表姓名时洪斌黄微刘婷张贵
17、财莫万远冷长明董艳辉张文博得分9265687385809088考核结果优秀及格及格良好良好良好优秀良好优秀率25%注:不及格(60),及格(6069分),良好(7089分),优秀(90100分)制表:时洪斌 制表日期:2011.11.16确认结论:经确认考核结果优秀率25%,达不到确认标准80%,因此是要因。末端因素2:无技术要求书 序号末端因素确认方法确认标准负责人确认时间2无技术要求书调查分析数值模拟前有详细的结构设计技术要求。时洪斌2011.11.20确认过程:经过调查分析,数值模拟前有详细的结构设计技术要求。如下:成都地铁路基桩板结构应满足一期独立墩柱式桩板结构、U型槽结构、明挖段围护
18、结构及地下隧道结构等不同类型结构的限界要求,与既有结构物良好衔接。另外还应满足如下量化目标要求:表6 设计技术要求位移目标强度检算目标裂缝检算目标桩基均匀沉降量15mm差异沉降量5mm裂缝宽度0.2mm托梁裂缝宽度0.2mm承载板竖向挠跨比1/1455板端竖向转角小于1.5(rad)裂缝宽度0.2mm技术要求书如图10所示。另外,还有项目设计事前指导书和设计原则(图11)。图10 初步设计技术要求图11 初步设计事前指导书和设计原则 确认结论:数值模拟前有详细的结构设计技术要求,非要因。末端因素3:无现场施工概念 序号末端因素确认方法确认标准负责人确认时间3无现场施工概念现场验证设计人员对模型
19、有空间概念,并知晓施工完后的结构形态。时洪斌2011.11.25确认过程:由于设计人员对桩板结构路基现场没有太多概念,现场调查发现,已向设计人员提供了带有工程实例的相关书籍(图12)、施工现场位置的图片(图13)及参考模型(图14)。参考书籍: 图12 参考书籍现场照片:工程位置图13 现场照片参考模型图:图14 桩板结构Midas Civil计算模型确认结论:设计人员对模型建立了空间概念,并知晓实地位置及施工完后的结构形态,非要因。末端因素4:模拟软件不当 序号末端因素确认方法确认标准负责人确认时间4模拟软件不当现场测试软件应能全面分析结构的主要受力状态,并能进行不同工况受力分析,前后处理方
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