太阳能热发电项目冬季施工方案.doc
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1、太阳能热发电项目冬季施工方案一、地区概况场区地表高程29563014m,地形起伏大处在丘陵南麓平缓坡地上,地势北高南低,根据历年的气象统计资料,德令哈市属典型的高原内陆干旱气候,冬长夏短,多风少雨,蒸发量大,无霜期短为其气候特征.平均无霜期84至100天,年平均降水量154.2毫米,蒸发量2301.5毫米,相对湿度为39%,年日照时数为3148.5h,日照率73%,年平均气温4.0,历年最高气温34.7,最低气温-27.2,平均风速2.4米/秒,主导风向为东北风,最大冻土深度为1.96米。沿线气象资料见下表:沿线气象资料地点名称海西州德令哈年平均气温()5.84.0年平均最高气温()12.61
2、0年平均最低气温()-6.9-3.0极端最高气温()3534.7极端最低气温()-33.6-27.2多年平均降水量(mm)141.7176.1多年平均蒸发量(mm)/2448.6最大积雪深度(cm)/12最大冻结深度(m)/1.96平均风速(m/s)1.72.4最大风速(m/s)/20.0最多风向()NWWWN二、施工准备凡昼夜室外平均气温连续5天低于5或当日最低于3时,都视为冬季施工。根据青海省海西州德令哈市当地的气候,冬季施工即将到来,且维持时间较长。为保证项目能在冬季施工期间顺利的进行,确保施工质量进度。特编制此冬季施工方案,指导在冬季期间的施工和管理工作。1、组织措施(1)进行冬期施工
3、的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。(2)进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。(3)与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。(4)安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。2、图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,现浇改为预
4、制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。3、现场准备(1)根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。(2)工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。(3)做好冬期施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。4、安全与防火(1)冬期施工时,要采取防滑防冻措施。(2)大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。(3)现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。(4)电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。三、
5、拟计划冬季施工的工程项目根据网络进度计划安排,进入冬季施工的项目主要是,集热器基础、管道基础、临建工程、组装车间。包含的工序有:钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程。四、实施方案1、钢筋工程(1)基本要求1)钢筋在负温下的力学性能在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,这种性质称为冷脆性。影响钢筋负温力学性能的因素很多。钢材的化学成分如碳、磷、硅的含量都要增加其冷脆性,而镍、钒、钛的存在则可以改善韧性。钢筋在冷拉后冷脆性增加。时效对低强度钢筋特别是对碳素钢筋的塑性和韧性影响较大,而对高强度钢筋的影响并不十分显著。钢筋的接头经焊接后热影
6、响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣,如果焊接接头冷却过快或接触冰雪,也会使接头产生淬硬组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷、焊接烧伤和咬肉等,也会显著增加其冷脆性。2)在负温下承受静荷载作用的钢筋混凝土构件,其主要受力钢筋可选用符合国家标准的热轧钢筋、余热处理钢筋、热处理钢筋、高强度圆形钢丝、钢绞线及冷拔低碳钢丝。3)在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检验。钢筋在运输、加工过程中注意防止撞击、刻痕。特别是在使用高强度钢筋时尤应注意。(2)钢筋负温冷拉和冷弯1)钢筋冷拉温度不宜低于-20,预应力钢筋张拉温度不宜低
7、于-15。2)钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用控制应力方法;不能分炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。3)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率的确定应与常温施工相同。冷拉控制应力及最大冷拉率应符合下表项次钢筋级别冷拉控制应力(N/mm2)最大冷拉率(%)常温-201HPB 235 d12mm28031010.02HRB 335d25mm4504805.5d2840mm4304603HRB 40
8、0、RRB 4005005305.0钢筋冷拉率在常温下由试验确定。测定同炉批钢筋冷拉率的冷拉应力应符合下表项次钢筋级别冷拉应力(N/mm2)1HPB 235 d12mm3102HRB 335d25mm480d2840mm4603HRB 400、RRB 400530钢筋的试样不应少于4个,并取其试验结果的算术平均值作为该钢筋实际应用的冷拉率。4)在负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。5)钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。6)当温度低于-20时,严禁对钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断
9、。(3)钢筋负温焊接1)钢筋负温焊接条件冬期在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20,风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。2)负温闪光对焊A、负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光预热闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光预热闪光焊。B、负温闪光对焊,与常温焊接相比,应采取以下措施:调伸长度增加10%20%,以利于增大加热范围,增加预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,降低冷却速度,改善接头性能。控制热影响区长度。热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。变压器级数应降低12级
10、,以能保证闪光顺利为准。在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢。C、钢筋负温闪光对焊宜选用见下表。在施焊时可根据焊件的钢种、直径、施焊温度和焊工技术水平灵活选用。钢筋直径(mm)变压器级数调伸长度(mm)一次闪光留量(mm)预热留量(mm)二次闪光留量(mm)顶锻留量(mm)见红区长度(mm)12V3010e520251418V333e2385625302025IV、V353e349105625302832V、VI373e4510673035注:1e钢筋端部不平时,两钢筋凸出部分的长度。2表中焊接参数适用于LP-75型对焊机。3
11、)负温电弧焊A、为防止接头热影响区的温度梯度突然增大,进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧,以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊。层间温度控制在150350之间,以起到缓冷的作用。坡口焊的加强焊缝的焊接,也应分两层控温施焊。B、帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定。定位焊缝应离帮条或搭接端部20mm以上。帮条焊与搭接焊的焊缝厚度应不小于0.3倍钢筋直径,焊缝宽度不小于0.7倍钢筋直径。C、坡口焊时焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。焊接
12、过程应经常除渣。为了防止接头过热,宜采用几个接头轮流施焊。加强焊缝的宽度应超过V形坡口边缘23mm,其高度也应超过23mm,并平缓过渡至钢筋表面。D、钢筋电弧焊接头进行多层施焊时,采用“回火焊道施焊法”,即最后回火焊道的长度比前层焊道在两端各缩短46mm,见图22-21,消除或减少前层焊道及过热区的淬硬组织,以改善接头的性能。钢筋负温电弧焊回火焊道示意图2、混凝土工程基础施工已进入冬季施工阶段,保证其混凝土冬季施工的质量是本项目冬季施工的重中之重。基础混凝土用量较大,加上德令哈气候条件的限制。混凝土的材料要求1) 水泥:选用普通硅酸盐水泥或早强硅酸盐水泥(该水泥水化热较大,且在早起放出强度最高
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