龙门吊轨道梁施工方案(42页).doc
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1、-第 0 页龙门吊轨道梁施龙门吊轨道梁施工方案工方案-第 0 页xx 站龙门吊轨道梁施工方案站龙门吊轨道梁施工方案1 编制依据(1)GB6067-2010起重机安全规程(2)GB50278-98起重设备安装工程施工及验收规范(3)GB50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(4)GB5905-86起重机试验规范和程序(5)GB/T17908-1999起重机械技术性能和验收文件(6)GB10183-2005桥式和门式起重机制造及轨道安装公差(7)98G325轨道联结(8)JB-T5663-2008电动葫芦门式起重机设计依据(9)GB50017-2003钢结构设计规范中“基本设
2、计规定”、“受弯构件的计算”(10)机械设计手册第四章“机械设计力学基础”(11)BG6067-85起重机械安全规程(12)施工场地布置要求(13)龙门吊使用及受力要求-第 1 页2 工程概述2.1 工程概况xx 站为 xxxx 工程第十四座车站,位于 xx,采用地下二层岛式车站形式。xx 路道路红线宽 60m。xx 车站设计起点里程DK14+481.983,设计终点里程为 DK14+660.933,车站总长 178.95米。车站主体结构采用明挖法施工,车站附属在车站主体施工完成后,采用明挖法施工。车站设置 4 个出入口(其中 1 个为预留出入口)、2 个风亭组。2.2 龙门吊轨道梁设计概况x
3、x 站主体结构施工暂考虑设置 1 台门机,主要功能为架设基坑钢支撑及吊装主体施工材料,其余则辅助一台 25t 汽车吊及一台Q6012 塔机配合垂直运输作业,后续视施工需要再考虑增加一台门机。门机为双主梁门式起重机,型号:MG16040,最大起吊重量 16t,自重 70t,荷载 86t,最大轮压 370KN,起升速度 1.717m/min,工作级别 M5,门机轨道梁中心跨距 22.5m,与基坑标准段地下连续墙中心距离相等。平面布置详见附图 1:xx 站门机轨道梁平面布置图。xx 站门机轨道梁总长 221.00m,其中基坑外 2 处轨道梁总长40.45m,基坑内 2 处盾构扩大段轨道梁总长 42.
4、5m,标准段轨道梁-第 2 页长 138.05m。轨道梁起点里程为 DK14+458.623,起点轨道梁顶标高为1888.20;终点里程为 DK14+678.023,终点标高为 1887.99,起点高程至终点高程按 0.1%降坡控制。基坑外轨道梁基础采用原状土层,轨道梁截面尺寸500*800mm;盾构井扩大段轨道梁设置过梁,截面尺寸为800*1700mm,混凝土等级为 C30。基坑标准段门机轨道使用冠梁作轨道梁,详见附图 2 所示。3 施工条件3.1 工程地质及水文情况3.1.1 工程地质3.1.1.1 场区地形地貌拟建车站位于 xx 断陷盆地,xx级阶地。地形较平坦,起伏不大,总体上西北和东
5、南较高,东北、中部盆地及西南较低。本次勘探各钻孔孔口标高为 1889.541890.01m。相对高差 0.47m。3.1.1.2 地质构造xx 轨道交通 xx 工程区域地质构造复杂,主要受黑龙潭官渡断裂及分支、茨坝盘龙江断裂及分支、蛇山断裂、大观楼断裂等经向构造断裂控制,纬向构造其规模较小,地表形迹断续,以断裂-第 3 页为主,褶皱规模小,开阔平缓,多呈短轴状,多被经向构造形迹所截。3.1.1.3 工程地质条件根据钻孔揭露,本次勘察深度范围内自上而下可分为第四系人工填土层(Q/4ml/),第四系全新统冲洪积层(Q/4al+pl/)两大类,现将各岩土层分布及特征分述如下:1)、第四系人工填土层(
6、Q/4ml/)(1)2 人工填土:以素填土为主,分布于线路表层,层厚 2.007.00m,平均厚度 3.07m。为近期人工堆填而成,主要由黏性土组成和少量碎石组成,稍压实,属级松土。2)、第四系全新统冲洪积层(Q/4al+pl/)该层主要由黏土、泥炭质土、粉土及粉砂组成,各地层特征分述如下:(2)2-1 泥炭质土:灰黑色,流塑,以黏性土为主,含有腐烂的朽木;具高压缩性、孔隙比大、含水率高等特征;呈透镜状分布,层厚 2.505.00m,平均厚度 3.31m,层面埋深 5.0011.00m;承载力特征值 fak=30kPa,岩土施工工程等级为级。(2)3-3 黏土:褐灰色,可塑,主要成份为黏粒,呈
7、层状分布,中等压缩性土;层厚 1.006.00m,平均厚度 4.18m,层面埋深 2.0014.00m;承载力特征值 fak=100kPa,岩土施工工程等级为级。(2)4-3 粉土:灰褐色,湿,中密,土质较均匀,夹薄层粉砂,呈层状分布,中等压缩性土;层厚 1.506.00m,平均厚度 2.90m,-第 4 页层面埋深 2.0011.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(3)1-2 泥炭质土:灰黑色,软塑,以黏性土为主,含有腐烂的朽木,土质轻;具高压缩性、孔隙比大、含水率高等特征;呈透镜状分布,层厚 0.80m,层面埋深 23.00m;承载力特征值 fak=50kP
8、a,岩土施工工程等级为级。(3)2-3 黏土:褐灰色、灰绿色,可塑,主要成份为黏粒,中等压缩性土;呈层状分布,各钻孔均揭露该层,层厚 1.005.00m,平均厚度 3.55m。层面埋深 14.0023.80m;承载力特征值fak=100kPa,岩土施工工程等级为级。(3)3-3 粉土:灰褐色,湿,中密,土质较均匀,局部含粉砂,属中等压缩性土;呈层状分布,层厚 2.0012.00m,平均厚度 7.11m,层面埋深 8.0018.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(3)4-2 粉砂:灰褐色,稍密,饱和,成分以石英,长石为主,呈透镜状分布,中等压缩性土;层厚 4.00
9、10.50m,平均厚度 7.15m,层面埋深 10.0015.00m;承载力特征值 fak=80kPa,岩土施工工程等级为级。(4)1-3 泥炭质土:灰黑色,可塑,以黏性土为主,含有腐烂的朽木,土质轻;具高压缩性、孔隙比大、含水率高等特征;各钻孔均揭露该层,呈层状分布,层厚 0.805.50m,平均厚度 3.22m,层面埋深 21.0030.00m;承载力特征值 fak=60kPa,岩土施工工程等-第 5 页级为级。(4)2-3 黏土:褐灰色、灰绿色,可塑,主要成份为黏粒,中等压缩性土;呈层状分布,各钻孔均揭露该层,层厚 1.0023.00m,平均厚度 6.44m。层面埋深 19.0032.0
10、0m;承载力特征值fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(4)3-3 粉土:灰褐色,湿,中密,土质较均匀,局部含粉砂,属中等压缩性土;呈透镜状分布,层厚 2.00m,层面埋深 28.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(5)1-3 泥炭质土:灰黑色,可塑,以黏性土为主,含有腐烂的朽木,土质轻;具高压缩性、孔隙比大、含水率高等特征;各钻孔均揭露该层,呈层状分布,层厚 1.503.00m,平均厚度 2.25m,层面埋深 39.0045.00m;承载力特征值 fak=80kPa,岩土施工工程等级为级。(5)2-3 黏土:褐灰色、灰绿色,可塑。主要成份为黏粒,中等压
11、缩性土;呈层状分布,层厚 2.0011.00m,平均厚度 4.80m,层面埋深 38.0043.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(5)3-3 粉土:灰褐色,湿,中密,土质较均匀,局部含粉砂,属中等压缩性土;呈透镜状分布,层厚 1.0014.00m,平均厚度6.17m,层面埋深 31.0049.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(5)4-2 粉砂:灰褐色,稍密,饱和,成分以石英,长石为主,-第 6 页中等压缩性土;呈透镜状分布,层厚 6.00m,层面埋深 40.00m;承载力特征值 fak=80kPa,岩土施工工程等级为级。(6)
12、1-3 泥炭质土:灰黑色,可塑,以黏性土为主,含有腐烂的朽木,土质轻,干强度及韧性较好;具高压缩性、孔隙比大、含水率高等特征;各钻孔均揭露该层,呈层状分布,层厚 3.005.70m,平均厚度 4.09m,层面埋深 46.0055.00m;承载力特征值fak=80kPa,岩土施工工程等级为级。(6)2-3 黏土:褐灰色、灰绿色,可塑,主要成份为黏粒,中等压缩性土;呈层状分布,层厚 2.0015.00m,平均厚度 5.19m,层面埋深 45.0050.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(6)3-3 粉土:灰褐色,湿,中密,土质较均匀,局部含粉砂,属中等压缩性土;呈透
13、镜状分布,层厚 2.005.00m,平均厚度 3.5m,层面埋深 50.0058.00m;承载力特征值 fak=120kPa,岩土施工工程等级为级。(6)4-2 粉砂:灰褐色,稍密,饱和,成分以石英,长石为主,中等压缩性土;呈透镜状分布,层厚 5.207.00m,平均厚度 6.10m,层面埋深 53.0055.00m;承载力特征值 fak=80kPa,岩土施工工程等级为级。3.1.1.4 场地土类型及建筑场地类别本场地钻孔 Jz-III16-河尾 16、Jz-III16-河尾 20 及区间 Jz-III16-河迎 9 号孔进行了单孔波速测试,依据城市轨道交通结构抗震设-第 7 页计规范(GB5
14、0909-2014)相关规定,依据外业数据采集及资料的分析处理测得地面下 20.0m 深度范围内场地等效剪切波速分别为 236m/s、224m/s,本场地覆盖层厚度大于 50m,场地土类型属中软土,场地类别属类。3.1.2 水文地质3.1.2.1 地表水本工程场地地表水不发育。3.1.2.2 地下水特征、类型及变化规律(1)上层滞水赋存于结构松散的人工填土层中,含水量小,水位较浅,其动态受季节控制,主要接受大气降水渗入补给,对拟建工程影响小。(2)孔隙承压水主要赋存于第四系冲湖积层的上部粉土(2)4-3 层中,各层间水力联系较弱,透水性一般,主要接受大气降水补给,总体富水性中等。(3)微承压水
15、主要赋存于第四系冲湖积层的中下部粉土(3)3-3、(4)3-3、(5)3-3、(6)3-3 层及粉砂(3)4-2、(5)4-2、(6)4-2 层,层间水力联系较弱,透水性一般,主要接受大气降水补给,总体富水性中等。根据 xx 站钻孔 Jz-16-河尾 8 号孔抽水试验结论,第一层粉砂-第 8 页(3)4-2 层承压水:承压水位 4.0m,水位标高 1884.18m。2)地下水动态变化规律地下水与地表水相互间的水力联系较为密切,相互补给,主要受大气降水和外围含水层的侧向补给。通常在每年 69 月份为大气降水的丰水期,地下水位自 6 月份开始上升,910 月份达到最高水位,随后逐渐下降,次年 5
16、月底达到最低水位。降水充沛的丰水期,一般是地表水补给地下水,相反在降水稀少和枯水期地下水补给地表水。地下水径流方向按地势由高往低径流,多以潜流的方式排泄入沟渠或河流。由于气候炎热,地下水部分通过土面蒸发。地下水的排泄方式主要通过土面蒸发、渗入河流,枯水季节,河水水位低于地下水水位,地下水周期性向河水排泄并消耗。现场勘察期间于钻孔内测得稳定水位为地表下 2.005.00m,相对高程 1884.6771885.724m,测得稳定地下水位为混合水位及潜水水位。受含水层层面起伏影响,微具承压性。3)抗浮、设防水位结合场地水文地质条件,按勘察期间实测最高稳定水位并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件、
17、季节性等因素综合确定,建议抗浮水位按拟建工程场地地面以下 0.501.00m、标高 1888.45m考虑。根据xx 市城市防洪总体规划报告,据查 xx100 年一遇最高洪水水位为 1887.90 米,建议设防水位标高按 1888.00m 考虑。-第 9 页3、地下水腐蚀性评价据 岩土工程勘察规范(GB50021-2001,2009 版)第 12.2.1 条、12.2.2 条及第 12.2.4 条进行综合分析,本工程场地水的腐蚀性评价结果如下:水和土对钢筋混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性等级为微。地下水位以上土层对钢筋混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构腐蚀性等级为微。根据国家标准
18、混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476-2008)进行判别,结果为:环境作用类别为一般环境,环境作用等级为-B。3.1.3 不良地质及特殊岩土3.1.3.1 不良地质1)砂土液化根据城市轨道交通结构抗震设计规范(GB50909-2014),对场地内 20m 范围内的饱和砂土及粉土进行液化判别。本工程场地内 20 米深度内分布的第四系冲湖积层的饱和粉砂、粉土,依据本阶段判定液化等级见表液化等级判别表 3.1.3.1。液化土层对工程不利,对影响工程范围的可液化土层应采取抗液化措施,消除液化影响,确保工程的安全、稳定。表表 3.1.3.1液化等级判别表液化等级判别表层号岩土名称静探锥尖阻力锥尖
19、阻力基准值地下水位埋深修正上覆非液化土层厚度修正地下水位上覆非液化土层厚度摩阻比修正静探锥尖阻力临界值是否液化qcqcoawaudwduapqccr-第 10 页(2)4-3粉土 1.9210.501.000.992.302.150.454.68液化(2)4-3粉土 1.9610.501.000.992.302.150.454.68液化(2)4-3粉土 2.0210.501.000.992.302.150.454.68液化(3)4-2粉砂 2.6210.501.000.992.302.151.0010.40液化(3)4-2粉砂 2.6510.501.000.992.302.151.0010.4
20、0液化2)有害气体拟建工程内沉积了较厚的第四系冲湖相沉积物,拟建工程区基坑开挖深度和支护结构加固深度范围分布的(2)2-1、(3)1-2、(4)1-3、(5)1-3、(6)1-3 层泥炭土有机质含量为 18.1634.72%,具备生成沼气的条件;拟建工程区泥炭土层上覆的粉土层广泛分布,具备储存有害气体条件;拟建工程区浅部黏土层为不透气层,具备覆盖有害气体的条件;较好的生储盖组合配置关系,使其可能成为较有利的含气层系。由于泥炭质土上部盖层不稳定,含气层的储气量一般差异较,大,绝大部分区段气量小、气压低,对工程的设计、施工不会造成大的影响;但局部区域浅层气可能富集,此类含气层气压高、气量大、喷发剧
21、烈,无控释放将会扰动含气层周围土体,可能造成土层结构的破坏,降低土层的力学性能,甚至出现地面沉降。因此,尽管本次勘察未发现有害气体,但因浅层天然气的存贮、运移等条件复杂,局部可能存在浅层天然气,施工过程中应采取适当措施,控制浅层气体的释放速度和释放气量。-第 11 页3.1.3.2 特殊岩土素填土:呈灰白、褐黄色,稍压实,以黏性土为主,夹有数量不等的碎石或少量块石,偶见碎砖、瓦砾,均匀性较差,厚 2.505.30m,主要呈条带状分布于场地地表。填土层一般处于欠固结状态,对车站施工有一定影响。本车站分布第四系全新统冲湖积相(Q/4al+l/)流塑可塑状泥炭质土,有机质含量 18.1634.72%
22、,见未分解腐殖物,呈条带状分布,层厚不均,具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、承载力低、灵敏度较高、易触变等特性,工程性质差。3.2 周边环境、管线、交通情况3.2.1 周边建筑物xx3.2.2 地下管线在调查中,我们对基坑周边 1 倍开挖深度范围内的管线情况进行了详细的调查与统计。管线分为煤气管、给水、雨水、污水、电力、交通信号、城市照明、通信管线 8 种管线,主要沿 xx 大道铺设,一期影响主体围护结构施工管线已迁移完成,具体管线情况如下图下表所示。图图 3.2.2 地下管线调查情况平面示意图地下管线调查情况平面示意图表表 3.2.2地下管线调查情况表地下管线调查情况表-第 12 页管线管线
23、编号编号管线类型管线类型材质材质管管/沟沟尺寸尺寸埋深埋深m m与基坑位置关系与基坑位置关系距基坑距基坑距离距离m m是否影是否影响塔吊响塔吊基础基础备注备注管线 1输配水砼管DN8002.45纵跨基坑东侧附属结构17.46否管线 2 中国电信PVC300*2001.7纵跨基坑东侧附属结构15.99否管线 3 中国电信PVC450*2501.15纵跨基坑东侧附属结构14.45否管线 4 交通信号PVCDN750.26纵跨基坑东侧附属结构13.77否管线 5雨水PVCDN6002.34纵跨基坑东侧附属结构11.52否管线 6 城市照明PVCDN750.22纵跨基坑东侧附属结构10.01否管线 7
24、污水PVCDN8003.71纵跨基坑东侧附属结构9.64否管线 8煤气钢管DN4262.46纵跨基坑东侧附属结构6.27否管线 9 城市照明PVCDN750.19纵跨基坑西侧附属结构6.69否管线 10污水PVCDN8003.55纵跨基坑西侧附属结构10.14否管线 11输配水灰口铸铁管DN3002.12纵跨基坑西侧附属结构14.17否管线 12通信砖(石)管沟1200*12002.06纵跨基坑西侧附属结构15.89否管线 13 中国电信PVCDN500.92纵跨基坑西侧附17.11否-第 13 页属结构管线 14电力PVCDN1001.2横跨 xx 路,位于车站小里程盾构加固范围外6.69否
25、管线 15雨水PVCDN5001.81纵跨基坑西侧附属结构12.57否3.2.3 沿线地面交通情况车站位于 xx 路正下方,xx 路为 xx 市双向六车道主干道,来往车流量大。目前已完成交通疏解,继续保证其双向六车道通车能力。3.3 技术保证条件3.3.1 管理人员配置xx站在“中水十四局与中铁四院岩土公司联合体xx轨道交通五号线工程土建xx项目经理部”的统一组织与协调下,本车站工区设副经理1 人,技术主管1人,质检员1人,专职安全员1人,试验员1人,机械、物资管理员2人,施工员2人,测量人员3人。主要施工管理组织机构组织如下图所示;-第 14 页图图3.3.13.3.1施工管理组织机构图施工
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