污水处理厂顶管施工方案.pdf
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1、一、编制依据(1)北塘污水处理厂配套工程施工二标段中标通知书、施工图纸、合同协议书。(2)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。(3)现行的设计规范、施工规范、验收标准及国家、部委及天津市颁发的其它规范和标准。主要有:工程测量规范(50026-007)城市道路工程施工及质量验收规范(1-008)天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)(J140-20)城市排水工程质量检验标准(9-003)给水排水管道工程施工及验收规范502697 泥水平衡顶管掘进机作业指导书011-2001 建筑施工安全检查标准(9-1999)施工现场临时用电安全技术规范(46-005)用电安
2、全导则(13808)国家、部委和地方政府颁布的及本工程相关的技术规范及检验评定标准。本工程项目专用技术规范中所列承包商应遵守的其他技术标准和规范、其他适用规范、规程、规定等。本企业颁发 901 企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。二、工程概况 北塘污水处理厂配套工程施工二标段,规划为城市次干路,起自现状新河干渠以西约 29m 处,止于现状塘汉路,红线宽度为0-40m,全长约 24 74m,桩号为 K0440286.074,道路面积约为 75 万2,北塘污水处理厂进水管道,最大管径为 24 米,管道总长为 1270 米。污水管道15 井段管径为 d2400m,总长 286 米。111
3、5排水管原地面高程为2.290米2.50米,流水面高程-34米-4.49米。槽深由67 米7.670 米不等。三、施工部署、顶管机型及配套设备(1)顶管机机型 根据顶进沿线的地质条件及以往同类工程的施工经验,为保证道路安全和工程进度及顶管质量,本工程选用 220、2400 泥水平衡顶管掘进机。泥水平衡掘进机依靠机头前端的刀盘切削土体,通过泥水搅拌仓,把切削的土体搅拌成泥浆,利用给排水循环系统,把泥浆输送到地面泥浆罐内。随着泥浆的抽出,随着顶进。通过控制顶进速度和土压来保持土体的稳定。(2)主要施工机械设备配备计划 序号 机械设备名称 型号 数 量 1 泥水平衡掘进机 20、400 各 2 台
4、2 液压千斤顶 0t 16 台 3 液压站.5 4 台 4 顶铁 2200、2400 各 2 套 5 吊车 4 辆 发电机 120 4 台、施工布置图(见附图一)及工作坑布置图 工作坑布置图 3、施工总流程 四、施工方法 1、放样及复核 根 据 提 供的测量基准点,按设计图纸要求进行工作坑及管轴线的放样工作,放出顶管起点及终点的位置及顶进的高程,建立测量控制点,并保护好控制点。、控制测量 平面控制测量:利用设计勘测部门的点位精度较高的导线点为起始控制点,沿管路主线走向布设附合导线,并在结构施工范围内加设控制点位布设三角控制网,从而建立本标段的平面测量控制网。埋设点位采用砼浇注,避免遭受破坏。采
5、用全站仪进行外业测量,并对成果运用坐标法进行点位平差。高程控制测量:按线路走向布设附合水准线路,按照四等水工作坑、接收坑施工 工作坑、接收坑回填 全线复核、竣工验收 顶管机出机头刀盘顶管机进送排泥泵顶进出土 泥水分离 主顶推进回缩主顶 拆除管内砼管节安安装管内弃土出运 顶管机转进洞密封器安出洞密封器安放样、复准测量要求进行施测。把地面上建立的测量控制网引至工作井内,并建立相应的地面控制点,便于顶进施工时复测。、放样测量 采用极坐标法进行放样测量,具体实施过程为:利用偏角法和支距法的计算公式,根据线路要素点的坐标值,计算出所需放样的坐标数据。在平面控制点上支设全站仪,后视另一控制点,将测站点、后
6、视点、放样点的坐标数据输入全站仪,然后放样所需点位。工作坑内精确测放轴线。测量管理工作 施工现场必须坚持数据对算,施测点位必须复测。项目部放样点位必须上报监理工程师,经监理测量工程师复合后,方可投入使用。、对支撑和周边环境的监测、地面沉降监控 施工前,以精度指标较高的全站仪或电子经纬仪对设计图纸提供的控制桩点和控制桩等进行复测、校核,定出管线中线、起止位置和范围的精确位置,同时根据施工需要布置施工平面控制网,测出原始地面高程数据。具体测量时,在地面上每 20m 布置一个量测断面,每 35m 埋设一个测点;每次量测完后,及时对量测数据进行回归分析和信息反馈,指导施工,以便及时采取措施,将地面沉降
7、在最小范围内。、工作坑倾斜监控、工作坑倾斜监控 在施工地段每个工作坑密布个监测点,加强观测,每天各观测一次并报监理及项目部。()高程控制测量 以精密水准仪、光电测距仪、经检定过的铟钢尺对图纸提供的高程控制点和控制桩进行复测,测定施工控制高程,结合平面控制网的位置测设施工高程控制网,沿线的建筑物上布置观测点。具体量测时,采用精密水准仪和铟钢塔尺量测。通过量测判断工作坑周边的变形情况,工作坑沉降点的埋设根据现场情况进行布设。每次量测完后,及时对量测数据进行回归分析和信息反馈,指导施工,以便及时采取措施,保证工作坑安全。(3)监测方法 通过对工作坑的观测,目的在于能在施工中及时掌握施工过程中工作坑周
8、围的沉降及倾斜变形,从而根据观测数据确保施工安全。在监测点的布设上,可根据现场通视情条件的优劣,连接工作基点(或基准点)及观测点相对网可以布设成单线路或双线路。监测组织及管理 监控程序 根据施工管道所处的地质状况,开挖断面及施工方法等以及有关规范要求,研究制定该项目量测的方案,在报经监理工程师同意后,按方案要求布设监测点位。按规定测取监测点的初始数据,并依据制订的量测频率定期进行观测,做好记录,根据其时态曲线以指导施工。根据时态的曲线的变化情况,及时进一步进行观测数据处理,并对处理后的数据或图形成果进行点位稳定性变形分析,确定工程施工的安全程序,决定是否采取相应的防护措施。施工监测组织机构 为
9、了更好地做好施工监测工作,我单位选调 2 名具有丰富施工、监测经验的专业监测技术人员投入监测,负责地面、地下的日常监测工作及量测资料的分析整理工作。监控程序 为加强日常的工程施工管理,随时掌握施工,必须建立施工监测的程序,做到及时调整施工步骤乃至施工方法,确保地面沉降值、水位变化值等在允许范围内波动,要求在施工中进行程序化管理以确保施工质量。程序化施工及控制制图 监控设备(施工监测设备详见表1)施工监测设备表 表 6 序号 名称 数量 规格 性能指标 1 精密水准仪 20-2 全自动电子精密 0.1 2 测斜仪 1 垂直精密 0.01,侧身 50 以内 3 电测水位仪 1 监测数据分析和反馈管
10、理 由专业监测工程师及时整理分析监测数据,进行分析诊断,将实测值及允许值进比较,及时绘制各种变形时间关系曲线,预施工准测点布项目下 一 环监 测 数施工监工程施制定对总工监测测变形发展趋向,及时向项目总工程师及监理工程师汇报,项目经理部根据监测结果及时调整施工步骤及采取相应的技术措施。监控量测信息反馈程序在测得足够数据后,要及时将量测数据绘制理工程师对监测工作的监督和指导,工程施工完成后,根据监测资料成散点图,然后根据散点图得分布形状,选择合适得函数,对量测结果进行回归分析,即可求得时态曲线。由回归曲线可以预测该测点可能出现得最大位移值或应力值,预测结构或建筑物得稳定状态。根据以往的量测结果,
11、回归分析采用的回归函数有:(1)()回归分析时态曲线示意图 1(10)(1)2 ()/()以上各式中:U位移值(或应力值)、B回归函数 t测点的观测时间 为及时进行量测数据的分析和信息反馈,做到信息化施工,全部量测数据均用计算机处理,每次监控测必须有结果,填写日报表,并按期向施工监理、设计单位和业主提交监测月报表,并附相应的测点位移(应力)的时态曲线。对施工情况进行分析并提出相应的施工决策。其监控量测反馈程序如下图:对支撑和周边环境的监测 由于改变路由,并根据现场工作坑全部处于鱼塘内的情况,为了组织施工临时路需在原计划临时路基础上延长 30m,路宽m,其结构为 60 山皮土+40(%)灰土。确
12、保结构的安全,在坑槽的整个开挖施工中,要紧跟每层开挖、支撑进展,对地下的围护结构的变化和地层移动沉降进行监测。加强基坑开挖和降水时的环境监测,监测资料及时报送降水项目部,绘制相关的图表,曲线,以调整降水运行,发现问题及时调整抽水井及抽水数量,指导降水运行和开挖施工。3、顶管施工验算、工作坑尺寸计算:主顶坑长度=管子顶进后尾端压在导轨上最小长度 0.8 米+管节长度 2.米+千斤顶长度米+后座和顶铁厚度及安装量测结位移(应力)是否超过相应的规定值 继续施综合评暂停施采取特殊措施富余量 1.米=74 米,基坑长度取 8 米;基坑宽度为:管道外径2.米+工作面.2 米=52米,取坑宽 6 米;井深按
13、最深井位计算=管顶覆土82 米+管壁厚度 0242 米+管径.米+现浇井底板厚度 0.3 米+井碎石垫层厚度 0 米 1米。接受坑长度=机头长度 4 米+两侧工作面 1 米*2=6 米;宽度 6米按现浇井尺寸考虑;深度按最深井计算 8.1m。、基坑支撑计算 根据相关地质资料,13,=104,152。采用工6B 型工字钢,截面模量 9193,允许应力=11.。按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则板桩顶部悬臂端的最大允许跨度,由下列公式可得:(/6 W)4 1174m。用盾恩近似法计算板桩入土深度。主动土压力系数:69.02452tgKa 被动土压力系数:44.12452tgKP 可知的斜率:()=
14、8.3(1.4-069)=3.725 E10.6.3.112.2772 板桩上的荷载一半传至点,另一半由坑底土压力承受,由下式确定:12H(L)12()2 解得 0.89 则板桩的总长度至少为1+89=899m 时,满足最小入土深度要求。具体施工过程,采用工 36B 型工字钢,长度米,入土深度 3.9 米。、支撑结构内力验算 主动土压力:aaaKcHKHP2212121.38 20.6-215.281 69.0=24.9 被动土压力:2/12221pppcHKKHP=1/18381.11.44+15.1281=490.4 最后一部支撑支在距管顶 0.6m 的地方,I3B 工字钢所承受的最大剪应
15、力,6.30*maxcmISzx.5mm,经计算 aMP8.26max 36工字钢所承受的最大正应力:aMPWM6.79max 经过计算可知此支撑结构是安全的。、顶力计算:、计算参数 本次顶管施工单次顶进距离分别为 D2400 长度7米、D20长度为 195 米,则主顶油缸顶管计算长度分别为 D400长度 17米、D200 长度为95 米,管道直径分别为 D20直径.4米、D200直径.2米,壁厚分别为D4壁厚0.24米、D2200 壁厚 022 米,顶管施工所用的钢筋混凝土钢承口管道,每节管长.5 米,每节管重分别为240 重3.43 吨、D200 重.28 吨,管道每延米重分别为:D240
16、重 53.7、2200 重 45.12,顶镐采用台00 吨等推力千斤顶,顶镐外径.5m。根据相关地质资料,=18.3,=104,5.2、顶管顶力计算 管顶覆土 4.8米时顶力计算及后背稳定性校核、泥水平衡顶管顶力计算 本次顶管施工单次顶进距离分别为2400 长度 11 米、D2200 长度为95 米,则主顶油缸顶管计算长度分别为240长度 171 米、20长度为95 米,管道直径分别为240直径 2 4 米、D2200 直径 2 2 米,壁厚分别为 D20 壁厚 0.24米、D20壁厚 0.2米。在顶进过程中采用注入触变泥浆的方法,以减少侧壁的顶进时阻力并支撑周围的地层。顶力的计算采用以下公式
17、:式中:采用注浆工艺时,管道外壁及土的单位面积平均摩阻力,介于 3-5,本次取值为 5 2。管道的外径,分别取400 为 28米、2200 为2.64 米。L管道的计算顶进长度,分别取 D2400 为 171 米 20 为 1米。顶管机迎面阻力(),对于泥水平衡,1/P 顶管机外径(),分别取值2400 为 300、D20 为2 P控制土压力,取值 0.2 则泥水平衡顶管顶力 D24泥水平衡顶管顶力 3.142.815+143 400020.1/1000=43.43 220泥水平衡顶管顶力.142615+1/431466001/1000=837.746 按最长400 管径 171 米、200
18、管径 195 米计算,分别得200 管径 84336、200 管径 867746,分别合200 管径 81.1 T、20 管径 81.4 T。由此得7 T,P 分别200 管径 861.1、20 管径 88.41 T,R 能满足总顶力 P 的.2 倍,故满足要求及采用触变泥浆减阻以减少的总推力,具体安装位置参见施工平面图。顶进设备采用台,行程5每台,顶力达T,其型号为 20型等推力双行程千斤顶。由于管材承载力为 113T,可见管材的承载力能承受顶管的最大顶力,但 4 台等推力双行程千斤顶不能满足顶管的最大顶力,故需要在顶进过程中注浆减阻,经验分析所知,能降到泵站顶力的 400。、后背墙的反力计
19、算 后背墙中的反力 R 应为总推力的 12.倍,为:b(H22+2H2/2+2)、2400 管径 1179115501.31.3*4384=1970、2200 管径 117115501.F=1.3*8637794=119 式中:R 总推力之反力,()系数(取 1.55 之间)b后坐墙的宽度(0.)土的容重(1.)后坐墙的高度(4)被动土压系数为(45/);=1.44 C土的内聚力(2)H地面到后坐墙顶部土体的高度(4.2m)F总推力、工作坑及接收坑施工工艺 根据本标段地层情况以及顶进方向等因素,151 段中 2、6、10、1、1、4 处分别制作工作坑(即主坑),、3、5、9、12、3、15 分
20、别制作接收坑(即副坑)。拟定主副工作井内径尺寸为:工作坑(8 座):长 8 米,宽米 接收坑(8 座):长 6 米,宽 6 米 为了保证顶管基坑及后背墙的强度和整体稳定性,顶管基坑采用密排钢桩施工工艺。在距工字钢支护外边30 位置为中心打双排水泥搅拌桩做止水帷幕,顶管后背处打四排水泥搅拌桩,洞口打四排水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用00,桩长 1m(基坑深 8.1 米,搅拌桩入深度为.9 米),相互咬合 20,水泥掺量5%。、顶管基坑平面尺寸及止水帷幕施工简图 本次顶管 D400、2200 覆土最深为 482 米,则顶管基坑挖深为 81 米,采用泥水平衡顶管施工工艺,顶管工作坑平面净尺寸为 8 米6
21、 米,顶管接收坑平面净尺寸为 6 米米。本次顶管基坑采用双排水泥搅拌桩做止水帷幕,顶管后背处打四排水泥搅拌桩,洞口打四排水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用700,桩长 12m(基坑深 8.1 米,搅拌桩入深度为.9 米),相互咬合 20,水泥掺量5%。顶管基坑支撑采用工字钢支撑,工字钢型号为工 36B 型钢,长度 12 米,入土深度 3.9 米,后背方向密排封闭,其余方向采用一丁一顺的形式布置,工作坑内支撑采用 36工字钢,共设置二道支撑框架,分别位于距地面米、4 米处。每层支撑框架四角设置角撑,按照设备及施工要求,角撑位置设置在距坑边 1.5 米处,后背后背d700四排搅拌桩d700四排搅拌桩d70
22、0双排搅拌桩内支撑连接采用焊接,角撑及内支撑之间采用焊接。工字钢间距采用挡土板卡板支撑。顶管工作坑平面示意图 顶管接收坑平面示意图(1)水泥搅拌桩施工 水泥搅拌桩是通过深层搅拌机将一定水灰比的水泥浆液经专用压力泵或注浆设备及土体混合,形成具有足够强度、水稳性以及整体性的柱状土,满足强度和变形要求。本次施工水泥搅拌桩,主要用于基坑外围的止水帷幕和土体加固,防止工作坑周围地下水渗透。施工流程:施工工艺:a、桩机定位:搅拌桩机到达指定桩位后,调平机架,桩基拌头定位偏差5,垂直度偏差.5,钻杆轴线应垂直对准孔中心。b、预搅下沉:开动钻机,钻机切土搅拌下沉。下沉速度控制在 0.m 左右。、浆液制备:即按
23、设计确定的浆液配方投料,拌制水泥浆。在送浆前必须不停搅拌,防止浆液离析。d、提升注浆搅拌:待搅拌机下沉到设计深度后,边搅拌边提升,提升速度在每分钟.5 米。清洗系预搅下重复下桩机定移 至 下 一 根搅拌提浆液制e、重复下沉:当搅拌机提升到设计桩顶标高时,重复下沉搅拌,使浆液及土体搅拌均匀,下沉速度在 0.5-.8m 内。f、重复提升:待下沉到设计深度时,边喷浆,边搅拌,边提升。直至提升到地面,控制速度在每分钟 0.5 米。、冲洗系统:冲洗灰浆泵和输浆管系统,直至基本干净,并清除钻头上粘附的软土,检查钻头,如有磨损及时更换。h、移到新的桩位,重复步骤(2)工字钢支护 水泥搅拌桩施工完毕后养护 2
24、 天后,制作工字钢支护。主工作坑后背采用 12 米长工字钢竖排密打,其它侧采用 12 米3B 工字钢一丁一横咬打。工字钢支护施工完毕后即可进行工作坑的开挖。()挖工作坑第一步土 工作坑均采用机械挖土,土方全部外运,根据高程,距现地面 1米处,设第一步矩形支撑框架。框架为B 号工字钢并加焊三角支撑,焊口要牢靠、不得漏焊。挖第一步土平面图 挖第一步土第一步角撑第一步框架米地面从地面向下挖1米的土 挖第一步土纵断面图(4)挖工作坑第二步土 在距管顶 600 制作第二步支撑框架,及挖第一步土相同,框架为6B 号工字钢并加焊三角支撑。挖第二步土平面图(5)挖工作坑最后一步土 挖至距坑底 0.3 米采用人
25、工清底,当挖至基坑底时,四边挖.30.米排水沟,%坡度坡向集水井。在工作坑底的两个角(相对角)上做集水井,共计 2 个,直径内口 0.5 米,深 0.米,周圈及底面用红砖干砌,外压草帘子。集水井各内设 1 台潜水泵,以备坑内的排水。清平基坑地面,遇有腐软的地方要挖掉软土回填片石或混渣石料以加固土体。工作坑纵断面图()打底板,下预埋钢板。挖第二步土第二步角撑第二步框架铺设 100 碎石垫层,然后浇筑 C0 混凝土 30。底板内预埋尺寸为 30015铁板,对称分布在两条管道中心线的两侧,每隔 12 米铺设两块。其上焊接两条导轨,安装完成后应对其质量进行检查,每条导轨测其点高程,高程必须一致。底板施
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