《新整理施工方案》顶管施工方案1.doc
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1、顶管施工组织设计一、 施工概述: 本工程位于定州市电厂路DN1600mm顶管施工,针对本工程的特点,我公司将组建精干的项目部,在施工过程中实行项目管理办法,由项目经理对工程的进度、质量、成本等进行有效控制,项目部负责本项工程的施工及管理工作。二、 施工布署2.1.为确保工期和工程质量,施工前一定与甲方单位及业主有关部门联系。取得原有地下各种线路的详细资料,并在施工图中予以明确标出。2. 2.在施工过程中,针对不同的地下障碍物,根据其特点制定相应的措施,并与建设单位及设计单位协商解决。23.顶管工作井底宽55m的矩形井,根据现场土质情况可以在井底铺设30cm碎石层基础, 井壁四周采用槽钢支撑,并
2、用木板支护。 顶管施工时,待左线管道顶进完成后(约24米),再开始右线顶管的施工。三、 基坑稳定及支护后背作为千斤顶的支撑结构,要有足够的强度和风度,且压缩变形要均匀。所以,应进行强度和稳定性计算。本工程采用组合钢结构后背,这种后背安装方便,安装时应满足下列要求:使用千斤顶的着力中心高度不小于后背高度的1/3。(1)顶力计算推力的理论计算:(以内径1600mm,外径1760 mm计算) F=F1十f2 其中F总推力 Fl一迎面阻力 F2顶进阻力 F1/4D2P (D管外径1.76m P控制土压力) PKoHo 式中 Ko静止土压力系数,一般取0.55 Ho地面至掘进机中心/管道中心的厚度,取最
3、大值7.62m 土的湿重量,按照经验数据,亚粘土取19kN/m3 P0.551.97.627.963t/m2 F1=3.14/41.7627.96320.003t F2DfL 式中f一管外表面平均(根据顶进距离平均淤泥土)综合摩阻力,取0.8t/m2 D管外径1.76m L顶距,取最大值60m F23.141.760.860287.2t。 因此,总推力F=20+287.2307.2t。所以压强p=307.2/4=9.3t/m2(2)设备选择根据总推力、工作井所能承受的最大顶力及管材轴向允许推力比较后,取最小值作为油缸的总推力。工作坑(1600mm顶管)设计允许承受的最大顶力为320t,管材轴向
4、允许推力320t,主顶油缸选用1台, 350t(3000KN)级油缸。油缸顶力控制在250t以下,这可以通过油泵压力来控制,两台千斤顶总推力300t。因此无需增加额外的顶进系统即可满足要求。四、承压壁稳定性计算由于顶进为单方向,所以顶管坑选用单口顶压坑。后背在顶力作用下,产生压缩,压缩方向与顶力作用方向一致。当停止顶进,顶力消失,压缩变形随之消失。这种弹性变形迹象是正常的。顶管过程中,土层承受的荷载为反复荷载,从0到满荷载的反复变化可多达几千次,整个过程都要求后背不被破坏,产生不允许的压缩变形。后背不允许出现上下或左右的不均匀压缩。否则,千斤顶在余面后背上,造成顶进偏差。为了保证顶进质量和施工
5、案例,施工时应进行后背的强度和刚度计算。本工程根据顶力计算,千斤顶与管子之间采用顶铁传送顶力。顶铁用型钢焊拼成各种结构的传力形式,根据安放位置和传力作用不同,用横铁和立铁组合。按照传统做法,靠背安装在管道顶进方向后坑壁上,并安装竖直、牢固。后坑壁应铲修平整,并使壁面与管道顶进方向垂直,埋入土中40cm。 方木采用20cm20cm200cm的横排10根、竖排10根两排,方木前放置两块立铁,每块立铁尺寸为2m0.5m0.15m,立铁前横向叠放150cm 15cm40cm后杠铁。后背墙会受到主动土压力荷载,计算时不考虑后背墙发生移动。(纵坐标值)e=其中表示主动土压力系数,是土容重,h是坑深。的选定
6、必须考虑土与后背墙的摩擦。墙面摩擦角取决于墙与土的相对运动。亚粘土的内摩擦角为18-30。所以这里取0.31即e=0.3119(8.5+0.3)=52kPa此时为了计算单位面积压力,有由于有后背墙的共同作用,出现了类似于弹性线的荷载曲线。利用数值积分和库仑定律,可以求解出其压强。P缩=24.33t/m2被动土压力e=,为被动土压力系数。一般情况下,不需要对被动土压力曲线进行计算,只要被动土压力等于或大于承压壁与后背墙共同施加于土体的压力即表明承压壁的稳定性合乎要求。五、基坑支护支护结构水平荷载标准值计算第层土底面对墙体的主动土压力为: (7.2.1)第层土底面对墙体的被动土压力为: (7.2.
7、2)式中,地面附加荷载传递到第层土底面的垂直荷载,kPa;第层土的天然重度,kN/m3;第层土的厚度,m;第层土的内摩擦角,;第层土的粘聚力,kPa。图7.21 分层土压力计算示意图对于第层土底面的垂直荷载,可以根据底面附加荷载、邻近建筑物基础底面附加荷载分别计算:(1) 当底面满铺均布荷载时:;(2) 当地面上承受与墙平行的宽度为的条形荷载,离开墙体的距离为时: () ()(3) 当地面上在(与墙平行)的面积上作用均布荷载,离开墙体的距离为时: () ()根据分层土土压力计算的基本概念与方法,对于基坑开挖面上、下不同土层及基坑内外侧不同土质参数条件下的主动土压力与被动土压力也可以从以上所述简
8、化方法求得。三层水平支撑支护结构(如图7.42所示)的等值梁法的计算原理与单支点的等值梁法的计算原理相同,一般将支护结构视为刚性支撑的连续梁,根据分层挖土深度与每层支点设置的实际施工阶段建立静力计算体系,在计算过程中假定下层挖土不影响上层支点的水平力。多支点支护结构的等值梁法的计算步骤为:图7.42 多支点混合支护结构内力计算示意图土性参数:,。计算结果:选择:热轧工字钢(GB706-88)型号:36CMpaMpa计算说明:工字钢自上而下,深度为-2米,-4米,-6米,加斜撑焊接牢固。由于沙层对计算结果影响系数很小,所以本计算过程未考虑六、施工工艺及主要技术措施61顶管施工工艺流程工作坑开挖工
9、作坑基础、后背、设备安装下管和顶进拆除顶进设备管道内接口工作坑管道施工。6.2主要设备的选择顶进设备主要包括千斤顶、高压油泵、顶铁、工具管及运出土设备等。6.2.1. 千斤顶千斤顶是掘进顶管的主要设备,本工程每个工作井拟配置1台300t液压千斤顶。根据施工经验,采用机械挖运土方,使用一台千斤顶,使千斤顶中心与管中心相一致;使用多台时,千斤顶的着力点作用在管子垂直直径的1/41/5处为宜。6.2.2. 高压油泵由电动机带动油泵工作,选用额定核动力为31.5Mpa液压油泵,经分配器,控制阀进入千斤顶,保证各千斤顶活塞的出力和行程一致。6.2.3.顶铁顶铁是传递和分散顶力的设备。要求它能承受顶进压力
10、而不变形,并且便于搬动。采用型钢焊接成型,截面尺寸不小于20x30cm。管口与顶铁间安装缓冲材料衬垫,当顶力接近管材允许抗压强度时,管端增加U形或环形顶铁。6.3垂直运输工具的选择工作坑井口处安装一少先吊,作为出土使用。工作坑周围加装防护栏杆。下管采用汽车式起重机吊装。6.4、顶进设备的选择本工程根据顶力计算,并结合实际情况,采用工作顶力为300t活塞式双作用液压千斤顶。千斤顶布置采用单列式。千斤顶与管子之间采用顶铁传送顶力。顶铁用型钢焊拼成各种结构的传力形式,根据安放位置和传力作用不同,用横铁和立铁组合。导轨、顶进设备、靠背的安装基坑挖好后,应在坑沟安装导轨,以便保证管子的顶进方向。导轨长4
11、.5米,安装在5根枕木上,并固定牢固。枕木截面一般采用20cm20 cm,枕铁用槽钢制成,并附有固定导轨的特制螺栓。枕木或枕铁必须直顺、平整,其高程应低于管外底高程2cm,纵坡应与管道纵坡一致。枕木及枕铁安装平稳后,在放上导轨,两导轨应顺直、平行、等高,其纵坡也应与管道设计坡度一致。靠背安装在管道顶进方向后坑壁上,并安装竖直、牢固。后坑壁应铲修平整,安放顶镐时,顶镐的中心应与管道中心线一致,高程一般宜使顶镐的着力中心位于管子总高的下部1/4左右。6.5、管前挖土与顶进6.5.1、管前挖土管前挖土是控制管节顶方向和高程、减少偏差和重要作业,是保证顶质量及管上构筑物安装的关键。6.5.2、下管挖土
12、之前应先下管,并做好以下几项工作:6.5.2.1、检查管子下管前应先对管子进行外观检查,主要检查管子有无破损及纵向裂缝;端面要平直;管壁无坑陷或鼓泡,管壁应光洁。检查合格后的管子方可用起重设备吊到工作坑的导轨上就位。6.5.2.2、检查起重设备起重设备以检查、试吊,确认安全可靠方可下管。下管时工作坑内严禁站人。当距导轨小于50时,操作人员方可进前工作。6.5.2.3、管子就位第一节管放到导轨上,测量管子中心及前端和后端的管底高程,确认安装合格后方可顶进。第一节管作为工具管,顶进方向与高程的准确,是保证整段顶管质量的关键。因此,必须认真对待此项工作。6.6、挖土的长度控制6.6.1.一般是安排一
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