顶管施工组织设计(共46页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海虹桥商务核心区(一期)区域供能顶管工程顶管工程施工组织设计上海机械施工有限公司二一一年九月上海虹桥商务核心区(一期)区域供能顶管工程施工组织设计编制:审核:审定:二一一年九月专心-专注-专业目 录编 制 依 据(1)本工程施工图资料;(2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);(3)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002);(4)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);(5)建筑工地施工现场供电安全规范(GB50194-93);(6)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);(7)钢筋焊接及验收规范(
2、JGJ18-2003);(8)地下防水工程施工及验收规范(GB50208-2002);(9)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001);(10)建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002;J218-2002);(11)顶管施工法钢筋混凝土排水管(JC/T640);(12)顶管工程施工规程(上海市工程建设规范)(DG/TJ02-2004-2008)一、工程概述本工程位于上海市虹桥机场北虹桥商务区,我公司承建虹桥商务区核心区(一期)区域供能管沟工程,该工程构筑拟采用明挖法和暗挖法(顶管工艺)施工,穿越虹桥商务区申滨路、舟虹路、绍虹路等7条路。顶管工艺选用钢和砼两种材质实施,本工程砼顶
3、管为3根砼顶管,管径内径为4000mm、外径为4640mm,壁厚为320mm、节长2.5m。钢顶管为5根,管径内径为4200mm、外径为4280mm,壁厚为40mm、节长6m。洞口处在第层淤泥质粉质粘土和1a层粘土,洞口底标高约-4.18m-7.54m,地面标高+4.60m。顶管分布如下表所示。类 型位 置顶进长度(m)砼顶管南区申滨路舟虹路39申滨路绍虹路71北区申虹路锡虹路129.7钢顶管南区申滨路甬虹路31过新角浦河段98.6北区申滨路锡虹路96.3进北能源站段148.2过新角浦河段102 本工程各工作井或始发井围护结构大都采用钻孔灌注桩或SMW工法桩,后靠墙及进出洞加固采用水泥搅拌桩,
4、具体详见下表:编号工作井/接收井位置围护结构形式后靠加固形式进出洞加固情况备注1申滨路甬虹路工作井1(兼作接收井)10001150钻孔灌注桩850水泥搅拌桩,加固长度3250850水泥搅拌桩,加固长度3250申滨路西侧2申滨路甬虹路工作井21000SMW工法桩850水泥搅拌桩,加固长度3250850水泥搅拌桩,加固长度3250申滨路东侧3申滨路绍虹路工作井850SMW工法桩850水泥搅拌桩,加固长度4000850水泥搅拌桩,加固长度30004申滨路绍虹路接收井850SMW工法桩850水泥搅拌桩,加固长度30005申滨路舟虹路工作井850SMW工法桩850水泥搅拌桩,加固长度4000高压旋喷加固
5、,加固长度30006申滨路舟虹路接收井850SMW工法桩850水泥搅拌桩,加固长度30007注:以上为南区部分,北区因设计图纸尚未收到,具体以今后设计蓝图为准。加固参数要求详见设计蓝图。管沟工程总平面图二、工程目标1、工期目标顶管施工计划序工区顶管长度(m)顶管计划4000砼管1南区392012.3.6-2012.3.272南区712012.2.1-2012.3.13北区129.72012.5.8-2012.6.214200钢管1南区98.62011.10.16-2011.11.272南区312012.2.1-2012.2.223北区96.32012.4.28-2012.6.34北区148.2
6、2012.6.5-2012.7.265北区1022012.3.16-2012.4.222、质量目标以ISO9002质量管理体系为纲,实行全面质量管理,强化过程控制管理特别是针对顶管顶进的通病:渗漏,地面沉降控制、顶进轴线控制等制定详细方案。工程质量确保达到合格,争创上海市优质工程。3、安全管理目标、文明施工目标安全管理目标:通过上海市标准DBJ089032003施工现场安全生产保证体系标准安全贯标的认证。重大事故为零,争创安全质量标准化优良工地。文明施工目标:本管沟工程创市级文明工地、市标准化管理合格工地;安全第一、预防为主,从严强化安全生产,确保无工程事故、管线事故、火灾事故和重大人身安全事
7、故。三、工程特点1、工程沿线地面情况管沟工程为核心区(一期)区域提供能项目的配套工程。管沟从南北能源站接出需穿越已建高架桩基础桥墩以及新角浦河。区域内申滨路、申长路以及申虹路及东侧的锡虹路为已建道路。管沟涉及到的其他地段为规划道路的空旷场地。根据能源中心选址、区域已建重大市政设施布局、区域规划情况,将供能管路布置在规划绿带(申滨路西侧规划绿带)及尚未实施的市政道路(锡虹路、申武路、苏虹路、绍虹路、舟虹路、涌虹路等的人行道下,尽量减少对已建道路和绿化的影响。2、工程沿线管线情况本管沟工程范围内,管线情况主要为信号灯、路灯、电力、雨水、上水、煤气、污水、信息等管线。但根据目前资料,顶管工程穿越地段
8、尚未发现重要管线。3、工程水文地质情况本工程所在地为第四纪全新世和上更新世的海相、冲海相、河湖相等松散堆积层,根据其地质时代、成因类型、埋藏深度、空间分布发育规律及工程地质特征,影响本工程施工的地基土层,自上而下各地基土层的特征分述如下:地基土层特征说明备注1 杂填土杂色,湿饱和,松散厚度1.01m2 素填土灰黄灰色,湿饱和,可塑偏软软塑,土质不均匀,厚度1.2m褐色-灰黄色粉质粘土粘土褐黄灰黄色,饱和,可塑厚度1.6m淤泥质粉质粘土灰色,饱和,流塑软塑厚度2.02m 灰色淤泥质粘土灰色,饱和,流塑厚度10.6m1a 灰色粘土灰色,饱和,软塑可塑厚度2.6m1b灰色粉质粘土粉砂灰色,饱和,软塑
9、可塑厚度7.68m管道穿行的地层主要为和1a层。由于在不同土层中顶进,注意地层特性的差异对顶管施工的影响。以接入南能源段钢顶管为例,地质剖面图如下:四、施工现场总平面布置根据本工程的地理位置、交通条件,结合工程规模及材料来源等实际情况,本着因地制宜、便于施工、少占用地、节约用地的原则,综合考虑经济性、合理性进行施工总体平面布置。本工程共有8只始发井,因场布基本类似,故本施组仅对接入南能源站始发井作场布。详见接入南能源站始发井施工平面布置图五、施工工程量及机械、劳动力准备1、施工工程量序号施工名称口径长度工程量1砼顶管4000239.796节2钢顶管4200476.180节备注:根据施工图纸进行
10、相应调整。2、主要施工设备机械序号施工名称主要施工设备14000砼顶管150T履带吊、4680工具头设备一套、电焊机若干台、泥浆系统、泥浆设备24200钢顶管150T履带吊、4320工具头设备一套、电焊机若干台、泥浆系统、泥浆设备注:工具头吊放至工作井内需450T汽车吊(接收井工具头吊出使用450T汽车吊)。3、顶管管节安排情况本工程共有顶管通道8条,其中钢顶管5条,混凝土顶管3条。根据不同规格顶管情况,我司拟投入二台顶管机实施本工程,一台4320工具头施工钢顶管,一台4680工具头施工混凝土顶管,施工时砼管与钢管由南区往北区顶进。4、施工人员砼顶管人员:二班,每班12名,共计24名。钢顶管人
11、员:一班,22名。现场施工管理人员:12名。六、顶管施工技术方案1、土压平衡顶管机1.1顶管机的选型根据本工程地质特点,我们认为选用土压平衡顶管机为好,理由如下:1) 因为土压平衡顶管机的适应性强,适用的土质范围广。2)土压平衡顶管机适用于各类粘土、粉土和砂性土及砾径100mm的各类土质。3)土压平衡顶管机的施工控制要比泥水平衡顶管机容易许多。 4)土压平衡顶管机最大的特点就是能较好地控制地表沉降。根据实地情况事先设定好土压力,推进时按照土压传感器的数值改变螺旋机的出土量,从而始终使刀盘正面土压一直处于正常状态,这样可以最有效的控制地面沉降的问题。1.2顶管机的结构组成土压平衡顶管机是由多刀盘
12、(6+1)、前后壳体、螺旋机、周边支承齿轮箱、中心回转装置、纠偏系统、密封系统、注油系统、液压系统、电器动力系统、电器控制系统等大部件组成。顶管机构造结构详见附图。 1.3土压平衡顶管机性能和技术参数序号项目参数附注1刀盘转速5.25r/min2刀盘扭矩68kNm3截割功率737KW4纠偏推力12008=9600KN5纠偏角度2.56刀盘形式多刀盘7螺旋机转速012r/min8螺旋机功率30KW9出土量045m3/h1.4主顶力配置本工程后座设置6只4000KN千斤顶,其中中间两只为备用油缸。由于后座墙设计允许值为16000KN,主顶考虑4只4000KN千斤顶,40004=16000KN可对油
13、缸采取限压控制原则160000.8=12800KN来满足设计,同时也考虑采用后背墙,布设80mm钢板,扩大后背墙扩散面积等方式加以解决。4只千斤顶合力中心考虑为管中心轴下470mm。后顶油缸布置示意图2、钢砼顶管施工2.1顶管施工工艺测量放样 安装机架、后靠、主顶装置 设备调试出洞顶管机顶进,吊放第一节管节顶进 顶完一节管节,吊放下一节管节管节拼装(焊接),测量吊放中继顶继续顶进直至完成顶进至终点,管道清理,接头处理,拆除管内设备等2.2施工准备2.2.1概况 本工程有两种不同材质的管道,分别为钢管道和砼管道。具体见下表:管道类型数量内径(mm)外径(mm)壁厚(mm)节长(mm)南区总长(m
14、)北区总长(m)工具头尺寸(mm)砼管道3400046403202500110.0129.74680*5430钢管道542004280404000129.6346.5468054302.2.2顶管出洞前准备工作出洞口及后靠土体加固顶管出洞前必须对洞口及后靠土体进行加固,加固土体强度等满足设计要求。工具头应满足以下条件1) 环形止水试验合格,试验压力为2kg/cm2。2) 纠偏液压系统试验无误,不漏油,液压锁紧锁,试验压力为250kg/cm2 (不允许超压试验)。3) 确保千斤顶管路不泄露,管路完好。4) 工具头测角表,调零无误。5) 触变泥浆系统试验合格,试验压力为4kg/cm2。6) 压缩空
15、气管路接通,并经空运转无误,管路密闭试验压力为2 kg/cm2。7) 工作井顶进系统安装,顶进轨道,千斤顶架子,后座扩散板布置。8) 安装后座时,必须保证使其平面与顶管轴线垂直,倾斜允许误差5mm。9) 千斤顶应安装在有一定刚度的钢支架上,其支架应与底板固定,防止位移,千斤顶后盖必须与后座平行,并贴紧。10) 应用仪器校验千斤顶安装标高及位置,使其轴线与顶进管道轴线平行。11) 导轨安装前,首先用经纬仪在井内放出管道中心线的延长线,并在工作井两端适当位置设置标记,作为导轨安装中心线和管道顶进时测量基线。12) 按照管道两端高差放出轨道坡度,轨道固定在底板预埋的钢板上。顶进设备安装1) 设备安装
16、前,工作井结构必须通过验收,结构强度达到100%。2) 把地面上的测量控制网络引放至工作井内,并建立相应的地面控制点,便于顶进施工时进行复测。工作井内测量放样,精确测放出顶进轴线。3)安装顶进后靠,顶进后靠的平面应垂直于顶进轴线,后靠与井壁结构砼之间的空隙要用碎石砼充填密实。4)安装主顶装置和导轨。先将它们大致固定,然后在测量人员的监视下,精确调整它们的位置,直至满足要求为止,随即将它们固定牢靠。5)工作井内的平面布置。搭建井内工作平台、安装配电箱、主顶动力箱,控制台等,敷设各种电缆、管线、油路等。井内平面布置要求布局合理,保证安全。6)地面辅助设备的安装及平面布置。辅助设备主要有拌浆系统、供
17、电系统、通风设施等安装及调试,此外还有管节堆场、堆土场、履带吊停机位置以及安全护栏等的布置。7)地面辅助工作及井内安装结束后,吊放顶管机,接通电气、监控、液压等系统,进行出洞前的总调试。2.3顶管施工测量2.3.1顶管控制测量为了确保工程的测量成果完全符合设计和施工规范要求,顶进前有诸多工作需要认真准备,包括发射架的定位,地面控制网的建立,竖井联系测量和顶进中测量控制等测量工作(1)顶进前控制测量顶进前测量控制包括地面平面和高程控制网的布设和测量。1)地面控制网的布设和测量由于顶管工作井较小,所以测量时只能用短边控制长距离,随着距离的加长,平面贯通误差不断扩大,所以对测量起始边的精度要求比较高
18、。而测量起始边的精度主要取决于地面控制网的精度,根据业主提供的平面控制点在工作井和接收井间布设一条附合导线,附合导线方位角闭合差为:f=终-起+左-180*n(上式中f为方位角闭合差,终终点边方位角,起为起始边方位角,左为推算路线前进方向左传递角;n为传递角个数) 地面高程控制依据业主提供的精密高程控制点在工作井和接收井间布设一条二等水准路线,水准测量闭合差M高=4L(L为闭合水准路线长度公里数),在工作井和接收井附近各布设两个高程控制点,以便相互校核。2)竖井联系测量竖井联系测量既把地面测量和地下测量相联系,是整个测量过程中比较关键的环节,也是测量的重点。3)竖井平面联系测量:竖井联系测量有
19、铅垂仪投点法、导线直接传递法和吊钢丝联系三角形法多种,根据我公司多年的施工经验,导线直接传递法不但精度能够保证,而且简便、快捷。根据业主提供的地面平面控制点直接用全站仪投测到洞口,用导线法传递坐标(垂直角30)和方位角。在井口和井下适当位置砌造固定观测墩,直接测出其坐标,作为顶管掘进的起始导线边。4)竖井高程联系测量根据业主提供的地面高程控制点引测到工作井边,为提高检核高程传递精度,在由地面向井下水准点传递时,采用两次仪器测量进行观测,由不同的仪器高度所求得的井下水准点高程的不符值不超过5 mm时取平均值高程传递采用悬挂钢尺法,即在井中悬挂一把50 m钢尺,钢尺零段放人井中,并在该段挂一个15
20、 kg重锤在地面和井下各安置一台水准仪和水准尺观测3次,为了减少误差提高精度每次在同一时刻在钢尺上读数,同时量取地面及井下的温度对其进行温度改正。井下必须埋设二个以上的高程控制点,以便相互检核。(2)顶进中测量控制为了使顶进轴线和设计轴线相吻合,在顶进过程中,要经常对顶进轴线进行测量,在穿越新角浦河及高架承台桩基时,加强地面监测。在正常情况下,每顶进一定距离(不大于1m),在出洞、纠偏、到达终点前,适当增加测量次数。施工时还要经常对测量控制点进行复测,以保证测量的精度。顶管出洞后,利用激光经纬仪置于顶进轴线上,跟踪顶管机内光靶测尺,顶进时,施工人员随即可以直观地看出顶管机偏差情况及趋势方向。随
21、着顶进距离不断增长,管道内的可视度减弱,可利用全站仪进行测量,并根据施工实际情况设置若干个接站测量。高程偏差测量采用水准接站测量,测得顶管机中心标高,再与设计高程比较,即可算出高程偏差值。另外,指示轴线在顶进工程中,必须定期进行复测,以保证整个顶进轴线的一致性。(3)测量方法和测量技术指标的规定1)地面精密导线测量测角中误差要求2.5 方位角闭合差要求5测距相对中误差1/80000,全长相对闭合差1/35000,采用Leica TCA2003 (0.5,1mm+1ppm),测角4测回,其中左、右角各两测回,测距往返测各两次,并设定温度、气压进行改正。为减小视差,每方向读数三次。2)地面二等水准
22、测量每公里高差全中误差2mm,附合水准闭合限差4mm(L以公里为单位),采用Leica NA2配平板测微器、铟瓦水准尺,往返观测。3)地下施工控制导线测量精度要求同地上精密导线的测量要求,随着顶管的顶进,要定期从地面平面控制点全面复测。4)地下施工水准点的测量采用S3水准仪配合经鉴定合格的水准尺,往返测高差闭合差20mm(L以Km为单位)。2.3.2顶进轴线及方向控制(1) 顶进中顶管机前进趋势的测定为了能较好地解决测量用时问题,一方面通过尽可能减少接站数,转站处利用特殊发光源作为目标,在利用放大倍率较大的经纬仪观测;另一方面测定顶管机前进趋势,同样能达到减少测量时间的目的。顶进中施工人员对顶
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