技能培训 高处安装、维护、拆除作业题库.docx
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1、层厚 0.7035.30m。 3 层,淤泥质粘土,灰色,饱和,软塑。具有明显的细鳞片状,粘塑性好,偶见 贝壳碎屑。该层整个厂址场地,除山地及附近部位以外均有分布。层底标高-53.58- 14.46m;层厚 3.7019.30m。 4 层,碎石夹角砾,灰色,中密,夹角砾 5%。分选性差,碎石为块状,块径 3- 6cm,为凝灰岩,节理裂隙发育,完整性差。该层主要分布循环水排水口附近区域, 厂址的陆域部位,局部透镜体的状态分布。层底标高-29.67-24.90m;层厚 1.601.80m。 5 层,粘土 灰绿色,湿,可塑。厚层状,粘塑性好,夹铁锰质结核。该层主要 分布循环水排水口附近区域,厂址的陆域
2、部位,靠近山地附近,局部透镜体的状态分 布。层底标高-42.63-31.49m;层厚 2.5014.50m。 6 层,粗砂,灰色、灰绿色,稍密。砂占 65%以上,角砾占 10%左右,分选性差, 磨圆度差。该层主要分布循环水排水口附近区域,厂址的陆域部位,靠近山地附近, 局部透镜体的状态分布。层底标高-34.07-5.97m;层厚 0.403.80m。 7 层,粘土,绿灰色,湿-很湿,可塑-软塑。粘塑性好,厚层状,夹铁锰质斑块。 见铁锰质渲染。该层土性质均匀性差,以循环水排水口附近区域状态较好,以可塑为 主,在厂址的陆域靠近山地部位基本缺失,在离山地较远部位,状态较差,以软塑为 主。层底标高-4
3、2.40-35.97m;层厚 1.909.10m。 71 层,夹砾砂粉质粘土,灰色、青灰色,很湿,软塑。厚层状,粘塑性好。 含有约 1020%的砾砂、粗砂或碎石,该层主要分布在煤砀以南部位的滩涂区。层底 - 6 - 标高-74.47-33.54m;层厚 1.2035.85m。 8 层,含粘性土碎石,灰色,稍密中密,含粘土。碎石占 50%,次棱角状,碎 石为块状,块径 3-6cm,为凝灰岩,粘土占 20%。该层主要分布于山地附近的陆域附 近,在主厂房部位该层底部大部有块石分布,当设计利用钻孔灌注桩穿过该层时,块 石将对施工带来一定影响,并易产生对基岩面的误判,要予以注意。在升压站附近碎 石含量减
4、少,以粘性土混角砾为主。层底标高-18.63-1.78m;层厚 1.105.00m。 81 层,粉质粘性土混碎石,浅灰绿色,可塑,稍密中密,混碎石。含碎砾 石约 2535%,最大砾径 713cm,一般约 25cm,棱角状,少量碎石已风化,母 岩为凝灰岩,含中粗砂约 57%,局部为纯粘性土。层底标高-7.18-45.38m;层厚 0.908.80m。 9 层,全风化晶屑熔结凝灰岩,褐黄色。已风化成土状,约占 30%左右,夹全风 化碎石,碎石占 40%左右。极易碎。层底标高-40.97-30.66m;层厚 1.502.20m。 10 层,强风化晶屑熔结凝灰岩,灰黄色。易碎,砂砾状,夹硬质块状凝灰岩
5、,3- 4cm 块径。层底标高-18.63-1.78m;层厚 0.305.10m。 11 层,中等风化晶屑熔结凝灰岩,灰色、浅灰色。很硬,岩石呈碎块状,节理 裂隙发育,晶屑玻屑。单轴抗压强度标准值为 85.7Mpa(干燥)和 49.6 Mpa(饱和) 。 三、气候条件三、气候条件 某市属中亚热带海洋性季风气候,温和湿润,降水充沛,风向风速季节变化明显。 冬季处于西伯利亚冷高压控制下,天气以晴冷为主,气温较低,盛行东北风,风 速较大;春季,冷高压势力开始减弱,西太平洋副热带高压势力逐渐增强北进,锋面、 气旋活动频繁,风向以东北风为多,天气开始转暖,降水增多,形成春雨;春末夏初, - 7 - 冷热
6、气团势力相当,形成静止峰,产生连绵降水天气,俗称梅雨;夏季,由于受西太 平洋副热带高压控制,多南风或西南风,天气炎热,降水较少;夏秋之交,除局部地 区有雷阵雨外,一般以晴热为主,但台风侵袭时,会带来大量降水,并伴有狂风,常 造成很大的灾害;秋季,北方冷空气开始活跃南下,天气凉爽,多东北风。 气象要素特征值如下: 气 象 要 素特 征 值 累年平均气压(hpa)1015.6 累年平均气温(C )17.8 累年平均最高气温(C )21.4 累年平均最低气温(C )14.6 累年最热月平均最高气温( C)30.9 累年最冷月平均气温(C)4.2 极端最高气温(C)36.6 极端最低气温(C)-5.8
7、 累年平均相对湿度(%)81 累年最小相对湿度(%)8 累年平均水汽压(hpa)18.4 累年月平均最大水汽压(hpa)31.9 累年月平均最小水汽压(hpa)8.0 累年平均降水量(mm)1515.9 累年最大年降水量(mm)2271.7 累年最小年降水量(mm)914.5 累年最大 24 小时降水量(mm)446.7 累年最大 1 小时降水量(mm)58.2 累年最长连续降水日数(d)18 过程降水量(mm)254.6 累年平均蒸发量(mm)1264.9 累年平均雷暴日数(d)40 累年最多雷暴日数(d)58 累年平均雾日数(d)19.6 累年最多雾日数(d)43 累年最大积雪深度(cm)
8、12 累年平均风速(m/s)2.5 累年十分钟平均最大风速(m/s)28 累年瞬时最大风速(m/s)37 全年主导风向NE(11.1%) 夏季主导风向S - 8 - 冬季主导风向NE 四、交通条件四、交通条件 公路:某市公路交通便捷,104 国道和甬台温高速公路纵贯全境。在厂址北面的 104 国道与电厂相距约 10km,距甬台温高速蒲岐出口约 6km。虹南公路为某市主要 的县级公路,为二级公路,从厂址西北侧通过,和厂址连接方便短捷。 水路:电厂厂址前沿的乐清湾水域水深条件好,深水岸线长,可建造万吨级码头。 电厂本期规划自建 3000t 级综合码头一个,作为脱硫剂等材料的装卸运输,施工期间 也可
9、以作为重件码头。 五、水文条件五、水文条件 乐清湾位于瓯江口北侧,介于北纬 27592824,东经 1205812117之间, 湾西部属某市,东部属玉环县,北部湾顶为温岭市,南部口门为洞头县。自 1976 年 玉环漩门港封堵后,切断了乐清湾与漩门湾的联系,乐清湾成为一个东北西南向的 半封闭海湾,岸线总长 184.7km,海湾总面积为 463.6km2,平均进出潮量约 20108m3。 厂址位于乐清湾西岸,某市虹桥镇南岳打水湾山南侧,根据厂址附近华秋洞短期 潮位观测资料,最高潮位 4.19m,平均高潮位 2.38m,最低潮位-3.98m,平均低潮位- 2.11m,最大潮差 7.67m,平均潮差
10、4.49m,平均涨潮历时 6 小时 25 分,平均落潮历 时 6 小时 01 分。 厂址场地地下水类型为第四系孔隙水和基岩裂隙水,主要受大气降水和海水补给, 以蒸发和径流的方式排泄,勘测期间地下水埋深 1m 左右,预计一、雨季地下水会上 升到接近地面。山坡地段仅在第四系孔隙土层及基岩中赋有少量的孔隙水和裂隙水, 水位埋藏较深,水量甚微。水域部位地下水成分与海水接近。 - 9 - 据本次勘探取地下水水质分析,按照岩土工程勘察规范标准判定,海水对混 凝土结构无腐蚀性,在长期浸水条件下,海水对混凝土中的钢筋有弱腐蚀性;在干湿 交替条件下,海水对混凝土中的钢筋有强腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。 基岩裂
11、隙水对钢筋混凝土结构无腐蚀性;对钢结构具弱腐蚀性。 六、地质地震六、地质地震 厂区无深大断裂通过,地震与构造活动均较弱,属于相对稳定区。根据中国地 震动参数区划图 (GB18306-2001)及浙能某电厂工程场地地震安全性评估报告 , 厂址未来 50 年超越概率 10 的地震动峰值加速度小于 0.05g(g 为重力加速度) ,对应 的地震基本烈度为度。 七、本施工组织设计编制依据七、本施工组织设计编制依据 1、浙江浙能某电厂桩基础工程 A/B 标段招标文件及补充文件 2、业主提供的本工程地质资料 3、现场踏勘及有关会议精神 4、国家颁布的现行有关规范、规程,浙江省、温州市现行的有关施工技术规范
12、 等; 5、浙江省建筑标准设计结构标准图集钻孔灌注桩 (图集号:2004 浙 G23) 6、 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 7、 建筑桩基技术规范JGJ9494 8、浙江省建筑标准设计结构标准图集先张法预应力混凝土管桩 - 10 - 图集号:(2002 浙 G22) - 11 - 第二章第二章 施工难点分析处理施工难点分析处理 及中标承建本工程的优势及中标承建本工程的优势 根据业主单位提供的施工招标答疑文件和地质勘察单位提供的地质资料以及我公 司十多年的桩基工程施工经验,在本工程场址施工时会遇到以下几个施工难点及我公 司针对这几个难点的相应处理措施: 一、施工难点分析
13、及处理一、施工难点分析及处理 1、针对本工程场址情况选择合理的施工方案、针对本工程场址情况选择合理的施工方案 根据本工程招标答疑文件:A 标:除缓冲水仓、高效浓缩机、干灰库建筑区等部 位地面标高为 6.10m,其余地面标高均为 4.20m(原始地面平均标高为 0.30m) ;设计 桩顶标高:2.853.85m。B 标:厂前区地面标高为 6.10m(原始地面平均标高为 2.30m) ;主厂区地面标高为 6.60m(原始地面平均标高为 2.60m) ;设计桩顶标高: 2.854.85m。由此可见,整个 A 区回填塘渣厚度在 46m 左右,B 区回填塘渣厚度在 4m 左右。这给钻孔灌注桩埋设护筒和正
14、常钻进及水泥搅拌桩施工带来极大的难度。 针对这种情况,为保证本工程的施工进度和质量,根据我公司在宁波港 25 万吨 级原油中转码头陆域油罐区二期桩基工程中成功的施工经验,我公司将采取钻孔灌注 桩施工区域内的塘渣面按施工先后顺序,用挖掘机分片分区域降低至设计标高(挖出 的塘渣堆在附近区域或外运至业主指定的位置) ,再埋设钢护筒,然后用大吨位起重 机将钻机吊入基坑施工。水泥搅拌桩施工区域处理方法将根据提供的设计图纸,水泥 搅拌桩的布置区域形状再作相应处理。 2、针对地质情况选择合理打桩设备、针对地质情况选择合理打桩设备 本工程场地地质以淤泥质粘土为主,根据设计要求,主要建(构)筑物桩基持力 层是(
15、11)层中等风化晶屑熔结凝灰岩,嵌入深度 1D 或 2D。附属构筑物,根据荷 - 12 - 载的大小选择(8)层或(11)层作为桩基的持力层。针对此地质情况,结合我公司 打桩多年的施工经验, A 标段施工拟投入 13 台 GPS-15 型钻机、4 台 TGS-1 型钻机、 12 台 GPS-10 钻机、3 台冲击、冲抓钻机,2 台水泥搅拌机;B 标段施工拟投入 1 台 锤击式桩机,17 台 GPS-15 型钻机、5 台 GPS-10 钻机、3 台冲击、冲抓钻机,4 台水 泥搅拌机。 3、针对本工程在淤泥质粘土为主地质在造孔中采取的措施、针对本工程在淤泥质粘土为主地质在造孔中采取的措施 在淤泥质
16、粘土中造孔,为避免缩井、坍孔现象的发生,我公司将采取加大泥浆比 重,控制钻进速度,同时根据每一地质层的变化情况,适时调整泥浆性能等措施,确 保泥浆护壁稳定,并反复扫孔,预防坍孔、缩孔,提高携渣能力,显著提高钻进效率。 4、解决施工前期施工用水、电的问题、解决施工前期施工用水、电的问题 根据本桩基工程招标文件要求,A、B 标段开工日期均为 2006 年 6 月 15 日,而 业主在施工招标答疑文件中明确指出:2006 年 7 月底施工用电厂区环网建成,2006 年 7 月底施工用水可引至施工水池。在 6 月 15 日7 月 31 日期间,我公司投入足够 数量的柴油发电机以满足 60 余台桩机的用
17、电需求。钻孔灌注桩造孔用水可考虑从附 近的集水井取水,砼拌和用水由我公司自行外购解决,采用符合相关要求的淡水。 5、保证桩基按设计要求进入桩端持力层深度的措施、保证桩基按设计要求进入桩端持力层深度的措施 在入岩施工过程中,对回旋钻嵌岩施工,将采用较大锥角的特制重型定心钻头和 牙轮钻头,吊紧钻具嵌岩钻进,控制钻具准确入岩,不产生岩面位移。对冲击嵌岩施 工,采用长冲程,加快冲击频率,增加冲击动能,并不断转动钻头,改变钻头在孔底 的冲击位置,防止出现梅花孔底或发生孔斜,确保成孔质量。 - 13 - 6、保证人工挖孔桩质量的措施、保证人工挖孔桩质量的措施 为保证人工挖孔嵌岩桩的施工质量,采用一次开挖深
18、度小于 50cm 的方法,配套 使用 50cm 高的短钢模板进行护壁砼浇筑,有效防止塌孔。如遇特殊情况,直接采用 加厚钢护筒套入孔中的方法。 7、保证循环泥浆满足造孔要求的措施、保证循环泥浆满足造孔要求的措施 开挖泥浆池时,将造孔池、清孔池、沉淀池分开布设。回旋钻机回浆管口设钢丝 网兜以分离岩碴,避免岩碴重复循环破坏,提高钻进时效,保证成孔质量。泥浆携岩 碴流回泥浆池过程中,大部分岩碴沉淀至沟底,在施工过程中组织专人进行捞碴,并 设钢丝网兜于泥浆池入口处。确保桩基施工中,泥浆循环系统运行通畅,方便施工。 泥浆池设置于场地地势较低处,以满足泥浆能自流回泥浆池。泥浆池开挖体积满足施 工要求,泥浆池
19、挖深 1.5m。池内侧四周用砼或水泥砂浆抹面,保证使用强度,不被 泥浆冲刷破坏池壁,并方便工程结束后清理。 8、保证测量精度的措施、保证测量精度的措施 电厂结构设计为设备承台基础,因此控制好桩位偏差非常重要,为此我公司在工 程测量上予以高度重视,配备专业的测量工程师,采用高精度的 TOPCON-335 全站 仪放样,在施工每个环节中严格控制桩位偏差。 二、中标承建本工程的优势二、中标承建本工程的优势 1、在当地承建过类似工程、在当地承建过类似工程 我公司于 2005 年 2 月至 4 月成功地施工了位于温州乐清的某电厂生活区桩基工 程,桩基采用预应力砼管桩,桩型为 PHC500,采用液压沉桩工
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