世纪财富中心基础底板混凝土工程施工方案.doc

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世纪财富中心基础底板混凝土工程施工方案.doc

第五章 施工部署 38

第六章 混凝土浇筑 55

第七章 施工缝处理 60

JG/T 438-2014 建筑用真空绝热板第八章 安全与环保措施 64

1.1 设计图纸:北京建筑设计院提供的世纪财富中心项目施工图。

1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准:

1.3 世纪财富中心项目施工组织设计。

本工程位于北京市朝阳区东三环路内北京CBD 中央商务区,东临关东店南街,南临光华路。由二栋写字楼和一座裙房组成。总建筑面积为,地上部分为,地下共4 层,建筑面积。

工程结构设计为钢骨混凝土框筒结构,基础设计为平板筏基,基础混凝土总量为。

两个主楼下的基础厚,裙房和大堂下的基础厚,设计中从沉降角度考虑,在 厚和 交接处布置了两道宽 的后浇带。底板外轮廓东西方向长,南北方向长;基础底板厚度按厚度分为 和 两种,顶面标高分别为 和。

本工程混凝土全部采用商品混凝土,整个基础划分为7 个浇筑段进行混凝土浇筑。浇筑段划分见图1,各浇筑段基本情况见表1。

浇筑段划分基本情况表 表1

由于本工程底板混凝土为厚大体积混凝土,在“ISO9002”中属于 “4.9过程控制”中的特殊过程控制项目,系质量控制重要内容。为确保工程施工质量,特制定本施工方案,以便在施工中遵照执行。

3.1 本工程工期短、时间紧,底板混凝土总量大, 厚底板不允许分段,最大浇筑量超过。必须全盘考虑、精心安排、采取周密的技术措施保证质量。

3.2 底板混凝土浇筑基本安排在夏季,气温高不利于混凝土入模温度的控制。

3.3 底板施工时进出车辆多,多台输送泵同时作业。施工场地狭小、不利于交通和多台输送泵的布置。因此要求业主协助我公司跟有关部门协商解决,借用临近市政道路布置一部分输送泵,解决场地紧张的状况。

3.4 本工程地处CBD 中心地段,交通不畅。而且商品混凝土的运输车辆受到交通管制。施工前必须在认真调查的基础上做好交通组织方案,并提前向有关部门办好通行许可,保证混凝土连续供应。

3.5 本工程底板混凝土的浇筑时间均安排在气温较高的8 月和9 月,此时大气温度高出混凝土的入模温度,长时间的间隔对混凝土的温度和浇筑层之间结合都非常不利。须报请有关部门批准,在混凝土浇筑的特定时间允许夜间施工,使浇筑工作连续进行保证大体积底板的浇筑质量。

基础底板的施工,除必须满足国家和地方有关规范、标准的规定要求外,采取必要的预控措施防止大体积混凝土由于温度变化和收缩产生裂缝是施工技术准备的关键。根据大体积混凝土裂缝产生的机理,在抗裂验算的基础上通过控制原材料质量、降低混凝土的温差(入模温度、水化热温升)、减小地基的约束以及控制降温速率、充分利用混凝土的应力松弛特性、延长养护期、表面布设温度筋、加强施工过程控制等几个方面综合安排抗裂技术措施。

4.1 对原材料的要求

拌制混凝土的各种原材料除了必须满足相关国家规范和北京市地标外,还应符合以下规定。

1) 采用32.5 级普通硅酸盐水泥。

2) 采用低水化热水泥,水泥的7d 水化热指标不高于275kJ/kg,不得使用带有R 字样的早强水泥。

3) 水泥的碱含量须满足每立方米混凝土中水泥的总碱量不大于。

粉煤灰:粉煤灰的级别不低于II 级,不得使用高钙粉煤灰。

粗骨料:宜采用5~ 级配均匀的机碎石,含泥量不得大于1%,孔隙控制在39%以内。

细骨料:为减小混凝土的后期收缩,宜采用中粗砂,细度模数2.5~3.0,不使用人工砂。砂的含泥量不得大于3%。

.1 外加剂应采用低碱、低水化热的外加剂。

.2 不得具有早强性能。

.3 不添加任何膨胀剂。

.4 使用高效减水剂。

4.2 对商品混凝土的要求

除必须满足规范要求外,还应符合以下规定:

混凝土的强度等级要求为C40(P10)R90。

水胶比控制0.45 以下。

砂率控制在40%以内。

为保证混凝土的抗裂能力,兼顾施工要求,混凝土的入泵坍落度宜控制在 之内,误差上限+,下限。

缓凝时间宜为8~10h。

混凝土到工地的温度:

.3 对于Ⅰ段底板,混凝土到工地的温度不得超过。

.4 对于Ⅳ段底板,混凝土到工地的温度不得超过。

.5 混凝土供应单位可参考以下措施,也可在保证上述温度指标的前提下,根据企业特点采用其他措施。

1) 外加剂、砂石须遮盖,避免阳光直射,并保持通风,在拌合前2d将碎石洒水降温;

2) 拌合水应使用地下水,并预先加冰块降温;

3) 散装水泥必须提前进料降温,保证拌合时的温度在以下;

4) 混凝土运输罐车外罩保温套。

为保证水化热不超过本方案抗裂计算的要求,试配时须对各试配配合比作混凝土或混合胶凝材料的水化热试验,并及时将试验结果上报本项目部总工办。

采用90d 混凝土的强度,同时,经业主、监理和有关专家共同论证,将每立方米混凝土中水泥用量控制在不少于。综合考虑各种因素,本方案确定每立方米混凝土中水泥用量为:32.5 级普通硅酸盐水泥。

采用中低水化热水泥,7d 水化热指标不高于275kJ/kg。

采用三掺法,即在混凝土中同时掺加高炉磨细矿碴粉(S75)和粉煤灰,以保证混凝土强度达到设计要求,同时改善混凝土的和易性。

在满足泵送要求的条件下,降低砂率,防止混凝土因收缩产生裂缝。

除设计布置的后浇带外,在 厚的底板内增加两条施工后浇带,施工后浇带做法与沉降后浇带相同,在相邻板块浇筑90d 后用C45(P10)R28 混凝土浇筑。后浇带的布置如图1 所示。

分层浇筑,两主楼下 厚的底板内均设有多个机(集水)坑,坑深,且体量较大。综合考虑机坑内降水、总体施工组织、大体积混凝土施工等因素,决定先浇筑机(集水)坑,再浇筑底板。两次浇筑间隔宜控制在15d 之内。

设计后浇带处断面如图2 所示,其中 厚 宽的板带长度 超过抗裂计算的最大裂缝间距,存在开裂隐患,建议设计将这一条 厚 宽的板带的纵向配筋率提高到1.2%。

图1 基础底板分段及后浇带位置

遵循抗、放结合的原则,为减小地基的水平阻力对底板的约束作用,在底板卷材防水层上干铺两层油毡作为滑动层,为防止水泥浆进入油毡之间,上层油毡搭接处须用聚氨酯粘结。

特殊情况:B 塔下底板分布有四个机坑,四个坑中间的板块处于四边约束状态,边缘拉应力较大,因此,该板块下不设滑动层,不做级配砂石换填,以较大的地基水平阻力减小边缘位移,进而减小边缘拉应力。

由于底板计划浇筑时间在最炎热的月份,气温远高于混凝土的入模温度,为尽可能减少浇筑时的冷量损失,浇筑时采取斜面分层、一次到顶的方式,使混凝土的暴露面积最小,混凝土输送泵管用一层麻袋包裹并经常洒水保持湿润。

混凝土入槽前,对槽内四壁及槽底洒水降温。

浇筑前一天,用毡布覆盖底板钢筋,混凝土浇筑时随浇筑进度逐步揭开。

混凝土初凝前,表面用平板振捣器做两次振捣,改善混凝土的密实性。两次振捣后,用刮杆刮平,再用木抹子做两遍压实抹平,最后表面扫毛。

加强养护,充分利用混凝土的松弛特性降低混凝土的收缩应力。混凝土的中心温度与表面温度差及表面温度与外界温度差可控制在以内。降温速率宜控制在1.5~。

.1 浇筑完成后14d 内,采用蓄水养护,蓄水深度为。因底板面积较大,宜采用分格蓄水,蓄水围堰高度不低于。

.2 两次抹面压实后立即盖一层塑料薄膜,同时随浇筑进度分格砌筑蓄水围堰。

.3 蓄水养护至少7d,如果7d 后,为下道工序施工方便要求改变养护方式,养护方式可改为采用塑料膜加草袋的方式,即一层湿草袋上盖一层塑料薄膜。变换养护方式时,应先铺草袋再洒水。

.4 保温保湿养护至少14d。养护至第15d 时,根据测温情况和当时天气情况决定是否撤销养护。在施工条件许可的情况下,应尽可能将养护期延长到30d。

.5 后浇带处的养护:

1)底板后浇带处侧模有木模和快易收口网两种。木模处采用一层阻燃保温草袋外面加盖一层黑色塑料布保温保湿养护。塑料布和草带要绑扎在模板上,与模板密贴。木模的拆模时间,同样在第15d 根据测温情况决定,如当时施工条件许可,则安排在第30d 拆模。

2)快易收口网处采用一层湿草袋外面加盖一层黑色塑料布保温保湿养护。湿草带要绑扎钢筋上与收口网密贴,养护期间草袋必须始终保持浸湿状态。塑料布必须与湿草袋密贴。

3)后浇带处 宽 厚的板带上表面采用两层草袋两层塑料薄膜养护,即一层湿草袋 + 一层塑料薄膜 + 一层干草袋 + 一层塑料薄膜。

做好浇筑后的测温工作,设专职测温工,及时将测温数据录入预先编制好温度曲线的描绘程序和温度应力的计算程序,实时掌握混凝土内部温度和应力的变化情况,推断下一时段的温度和应力变化趋势,根据计算结果决定是否调整保温层的厚度。

4.4 混凝土的配合比

根据本章第4.1、4.2、4.3 条确定的原则,参考搅拌站统计资料和试配数据,确定混凝土单方主要材料用量(kg)见表2。

混凝土配合比(每立方米混凝土主要材料用量) 表2

详细试配数据参见试配报告。

4.5 厚底板的抗裂验算

外形尺寸: 长×宽×高=××

纵向平均配筋率:Ag/A=0.71%

混凝土强度等级: C40(P10)R90

fc(90)=19.1N/m

ft(90)=1.71N/m

Ec(90)=3.15×104N/m

计划浇筑时间: 2003 年8 月25 日。

浇筑时大气温度:按北京专业气象台提供的资料,8 月平均气温为,最高气温为,最低气温为。

混凝土的入模温度Tj

各龄期混凝土的中心温度

按照保守状态,在本计算中取 厚底板的降温系数为0.75。

各龄期混凝土内部中心最高温度估算详见表3。

厚底板各龄期混凝土内部中心最高温度估算表 表3

混凝土的内外温差估计,详见表4。

厚底板混凝土的内外温差估计值表 表4

大气平均温度 Tq= 大气最低温度 Tqmin=

最大温度收缩应力计算

为留有充分的安全余量,计算温度收缩应力时,不考虑混凝土升温阶段产生的内部压应力及两端支护结构限位产生的预压应力。

以下分别验算浇筑后第6、9、15、30 和60 的外约束应力

E(t)——混凝土各龄期的弹性模量;

S(t)——考虑徐变影响的应力松弛系数,取S(t)=0.5;

L=(基础底板长度);

H=(基础底板厚度)。

Cx 为地基水平阻力系数,查赵志缙主编《高层建筑施工手册》:在设置滑动层后,Cx=0.01~0.03N/mm3,偏于安全,在此取Cx=0.01N/mm3

△T 为最大综合温差,△T=降温差△T'(t)+ 收缩当量温差T'y(t)

.2 计算E(t),详见表5

厚底板混凝土各龄期的弹性模量表 表5

.3 计算综合温差ΔT

1)各龄期混凝土的收缩当量温差T'y(t)

厚底板各龄期混凝土的收缩当量计算用系数表 表6

注:M1:水泥种类影响系数;

M2:水泥细度影响系数;

M4:水胶比影响系数;

M5:水泥浆量影响系数;

M10:配筋率影响系数。

厚底板各龄期混凝土的收缩相对变形计算值详见表7。

厚底板各龄期混凝土的收缩相对变形计算值 表7

2)综合温差ΔT 详见表8

厚底板各龄期混凝土的综合温差计算值 表8

.2 最大外约束应力,详见表9

Cx=0.01N/mm(R90)= 1.71N/mm2

厚底板各龄期混凝土的最大约束应力值 表9

各龄期的抗裂安全度K 都不小于1.05,满足抗裂要求。

εp——考虑徐变时钢筋混凝土的极限拉伸;

.2 基本参数,详见表10。

厚底板基本参数值 表10

.3 混凝土的极限拉伸,详见表11。

厚底板各龄期混凝土的极限拉伸值 表11

.4 综合温差T,详见表12。

厚底板各龄期混凝土的综合温差值 表12

4.5.6.5 计算裂缝间距,详见表13。

1.5m厚底板各龄期混凝土的裂缝间距值 表13

4.6 3m 厚底板抗裂计算

根据结构特征,选最不利抗裂的I 段进行抗裂验算。

外形尺寸: 长×宽×高=74.5mm×30.75mm×3.0mm

纵向平均配筋率:Ag/A=1.71%

最大钢筋直径: 32mm

混凝土强度等级: C40(P10)R90

fc(R90)=19.1N/m

ft(R90)=1.71N/m

Ec(R90)=3.15×104N/m

计划浇筑时间: 2003 年9 月5 日

浇筑时大气温度:按北京专业气象台提供的资料,9 月份平均气温为20.5℃,最高气温为35.0℃,最低气温为10.1℃。

4.6.2 混凝土的入模温度Tj

4.6.3 各龄期混凝土的中心温度

按照保守状态,在本计算中取3m 厚底板的降温系数为0.85。

各龄期混凝土内部中心最高温度估算详见表14。

3m厚底板各龄期混凝土内部中心最高温度估算值 表14

4.6.4 混凝土内外温差估计,详见表15。

3m厚底板混凝土内外温差估计表 表15

大气平均温度Tq=20.5℃

Tqmin=10.1℃

4.6.5 最大温度收缩应力计算

为留有充分的安全余量,计算温度收缩应力时,不考虑混凝土升温阶段产生的内部压应力及两端支护结构限位产生的预压应力。

4.6.5.1 采用公式

E(t)——混凝土各龄期的弹性模量;

S(t)——考虑徐变影响的应力松弛系数考虑,取S(t)=0.5;

L=75000mm(底板混凝土长度);

H=3000mm(底板混凝土厚度);

Cx——地基水平阻力系数,考虑滑动层,取Cx =0.03kN/m;

△T——最大综合温差。

4.6.5.2 弹性模量E(t),详见表16。

3m 厚底板混凝土各龄期的弹性模量表 表16

4.6.5.3 计算ΔT

1)各龄期混凝土的收缩变形值

各系数选用详见表17 (取ε0

3m厚底板各龄期混凝土的收缩当量计算用系数表 表17

各龄期混凝土的收缩变形值,详见表18。

3m厚底板各龄期混凝土的收缩相对变形计算值 表18

2)综合温差ΔT,详见表19。

3m厚底板各龄期混凝土的综合温差值 表19

4.6.5.4 最大外约束应力,详见表20

L=75000mm H=3000mm

Cx=0.03N/mm2 ft(R90)= 1.71N/mm2

3m 厚底板各龄期混凝土的最大外约束应力值 表20

各龄期的抗裂安全度K 都不小于1.05,满足抗裂要求。

4.6.6 验算裂缝间距

4.6.6.1 应用公式

εp——考虑徐变影响时钢筋混凝土的极限拉伸

4.6.6.2 基本参数,详见表21。

3m厚底板基本计算参数值 表21

4.6.6.3 混凝土的极限拉伸,详见表22。

3m厚底板各龄期混凝土的极限拉伸值 表22

4.6.6.4 综合温差T,详见表23。

3m厚底板各龄期混凝土的综合温差值 表23

4.6.6.5 计算裂缝间距,详见表24。

3m厚底板各龄期混凝土的裂缝间距值 表24

4.7 底板混凝土自约束应力计算

按内表温度差30℃计算。

4.7.1 套用公式:

各龄期混凝土的最大自约束应力:

4.7.2 各龄期最大自约束应力,详见表25。

底板各龄期混凝土的最大自约束应力 表25

各阶段的自约束应力均在安全范围之内,不会引起表面开裂。

4.8.2 测温点布置:

4.8.2.1 距混凝土表面1.5m 高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,气温取读数的平均值。

4.8.2.2 在每个混凝土泵口用测温探头、测温线固定在木棍上制成的探杆测量混凝土的入模温度。

4.8.2.3 各段测温点的布置见图3~图8。

4.8.2.4 混凝土浇筑前在选定的测温点上预埋测温线和测温探头,测温线和探头用胶带固定在φ12 的钢筋上,探头用塑料布包裹,与钢筋之间用绝缘胶布隔离。测温线另一端的插头依据编号贴上标签,插头在浇筑混凝土前要用塑料布包裹好,防止被污染或破坏。

4.8.2.5 测温线引出高度应高于混凝土面1.5m,浇筑机坑布设测温线时,应注意在二次浇筑底板后仍要继续检测机坑内混凝土的温度变化,引线长度应再增加3m。

图3 I 段测温点平面布置图

图4 II、III 段测温点平面布置图

图5 IV 段测温点平面布置图

图6 3m 厚底板内测温点垂直方向布置图

图7 1.5m 厚底板内测温点垂直方向布置

图8 机坑内测温点垂直方向布置图

1)混凝土浇筑开始起测温,第1~4d 每1h 测温1 次。

2)第5~15d 每2h 测温1 次。

3)第16~30d 每4h 测温1 次。

4)第31~60d 每12h 测温1 次。

5) 原则上,在混凝土中心温度低于入模温度后可停止测温。

6) 如监理或设计方有要求,第61~90d 每24h 测温1 次。

4.8.4 测温数据的管理

利用计算机对测温数据进行信息化实时管理。

预先编制好温度曲线的描绘程序和温度应力的计算程序,及时整理录入测温数据,描绘出温度曲线、计算出累加温度应力,与浇筑前的估计情况进行比较,推断下一时段的温度和应力变化趋势,根据计算结果决定是否调整保温方式和保温层厚度。

4.8.5 设置专人负责测温工作,并在施工前对测温人员进行详细的交底,保证数据采集的准确性。

4.8.6 测温注意事项

4.8.6.1 浇筑混凝土前应检查支撑钢筋是否牢固,测温点标高是否准确,探头、插头是否包严。

4.8.6.2 使用探头测混凝土入模温度时,不得在流动的混凝土中探测。探头插入混凝土约一分钟左右后读数,每次使用完毕应将探头擦试干净。

4.8.6.3 测温仪主机为精密仪表,使用时应小心轻放,严禁摔碰,使用完毕及时关机。

4.8.6.4 严密监测混凝土的温升情况,根据温度记录,增减保温材料厚度或层数。控制大体积混凝土中心温度与表面温度之差,表面温度与环境温度之差小于30℃。当大体积混凝土中心温度与表面温度之差超过30℃时,可增加保温材料厚度或层数;表面温度与环境温度之差超过30℃,可适当减少保温材料厚度或层数,反之亦然。

4.8.6.5 是否停止保温、测温,必须听从本项目技术部门指令,不得擅自停止测温。

5.1.1 供应商的确定

通过招标和“业主、监理、施工”三方现场考察的方式选定本工程商品混凝土的供应商。

在签订商品混凝土供应协议时,必须申明使用部位混凝土的性能与数量。原则上框定混凝土强度等级、抗渗等级、坍落度、浇筑时间和工程部位等数据,工程质量在材料保证上首先得以落实。

5.1.2 商品混凝土原材料

商品混凝土原材料及配合比必须符合相关国家规范、北京市地标和本方案第2 章的规定。针对本工程施工的季节、气候、运距以及工程特点等多方面因素,在常规混凝土配合比的基础上,对混凝土的配合比有针对性的试配,根据试验结果确定施工配合比。

原材料及混凝土的检验试验报告必须在施工前报交建设单位、监理单位查验,经建设单位、监理单位、施工单位等共同认可后,方允许投入施工。

外加剂、砂石等必须覆盖,不得露天存放,避免阳光直射,并在拌合前2d 将碎石洒水降温;拌合水应使用地下水,并预先加冰块降温;散装水泥的出场温度较高(可达75oC),因此,散装水泥必须提前进料降温,保证拌合时的温度在35 oC 以下。无论采取何种措施,必须保证混凝土的到工地温度不超过本方案第4 章4.2.6 条的规定。

5.1.3 商品混凝土供货

为了保证混凝土能够及时运送到工地,我部与混凝土供应商对运输线路进行了考察。确定了搅拌站到工地的线路,同时对运输线路上的车流量高峰时间进行了分析,准备应急方案,来确保混凝土及时送到现场。行车路线见附图1~附图6。混凝土浇筑前2d,会同混凝土供应商对选定的路线要再次进行详细考察,根据当时的交通状况和现场条件,调整交通方案和制

定应急方案,完善混凝土供应方案。

为预防底板混凝土在浇筑过程中,出现停、断混凝土的情况,已与两家租赁公司联系好混凝土运输车,作为备用车辆。

混凝土搅拌运输车应加盖保温套,降低运输过程中的冷量损失。

混凝土搅拌运输车装料前需将拌筒中积水排净。运输途中,拌筒以1~3r/min 运行,以防止混凝土离析。混凝土罐车到工地现场卸料前,应使拌筒以8~12r/min 速度转运1~2min,然后再反向转动卸料。

基础底板混凝土浇筑量大,混凝土供应商随供货派出现场调度、技术人员各一名驻场,随时反馈工地混凝土的质量并及时调整。商品混凝土搅拌站的生产机械设备详见表26。

商品混凝土搅拌站的生产机械设备一览表 表26

5.1.4 商品混凝土试验

商品混凝土应提供商品混凝土书面资料,即提供:原材料出厂合格证、试验报告、含碱量报告;商品混凝土配合比申请通知单;商品混凝土开盘鉴定书;商品混凝土出厂合格证;商品混凝土抗压试验报告、抗渗试验报告等。

5.1.4.1 混凝土试块的取样方式

现场取样时,以搅拌车卸料1/4 后至3/4 前混凝土为代表。

5.1.4.2 商品混凝土坍落度测试

交货地点的坍落度与出站前坍落度允许偏差≤20mm。

浇筑现场每5 车检查一次坍落度。

5.1.4.3 每车混凝土入场后都必须检测温度。

5.1.5 保证混凝土质量措施

5.1.5.1 严格原材料的进场检验,检测合格后方可使用。

5.1.5.2 严格混凝土的开盘鉴定,保证开盘混凝土的原材料相符,计量符合规定,混凝土的和易性满足要求。

5.1.5.3 要根据混凝土浇筑量大小和施工进度,合理调整搅拌进度,使混凝土的浇筑温度符合要求。

5.1.5.4 出厂的混凝土车严格检查,不符合要求的混凝土不准出厂。

5.2 混凝土浇筑施工安排

本分项工程施工安排指导思想是在《施工组织设计》的要求下,按部就班、有条不紊地按混凝土工程“拌(合)—运(输)—浇(筑)”3 大过程即施工工艺流程进行作业,以期完成质量目标和工期目标。

5.2.1 施工段及施工顺序

根据+0.000 以下施工进度计划,确定施工顺序如下:

5.2.2 各段混凝土浇筑机械设备的投入

5.2.2.1 混凝土泵的平均泵送量Q1 的计算

根据Q Q 1 = max αη

式中 Q1——每台混凝土泵的实际平均输出量,/h;

Qmax——每台混凝土泵的最大输出量,/h;

α1——配管条件系数,取0.8~0.9;

η——作业效率:可取0.5~0.7。

本工程采用的混凝土泵的输送能力为80/h。

α1=0.85;η=0.6

1 Q =80×0.85×0.6=40.8/h

5.2.2.2 每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车辆

式中 N1——混凝土搅拌运输车台数;

Q1——每台混凝土泵实际输出,m3/h;

V1——每台混凝土搅拌车容量9m3;

S0——混凝土搅拌运输车平均的车速度,km/h;

L1——混凝土车搅拌车往返距离(km), 取定20km;

T1——每台混凝土搅拌车总计停歇时间,min;

5.2.2.3 各段须配备混凝土搅拌车、输送泵数量及浇筑时间详见表27

各段须配备混凝土搅拌车、输送泵数量及浇筑时间 表27

5.2.3 浇筑前的准备

由于本工程处在东三环路边,交通受到限制过多。为保证交通顺畅,应配备专门的人员进行指挥,统一协调部署。为保证浇筑的顺畅,事先需充分做好一切准备。

5.2.3.1 接管:泵管必须牢固架设,输送管线宜直,转弯宜缓,接头加胶圈,以保证其严密,泵出口处要设一定长度的水平管,浇筑前先用混凝土减石砂浆湿润泵管。

垂直方向采用钢管搭设脚手固定泵管,其脚手架搭设成塔式,靠近护坡桩的立杆放在护坡桩与槽钢锚梁之间,水平斜撑用短钢管与护坡桩边的锚梁相连接牢固,垂直方向泵管架设详见图9.

图9 泵管垂直布置示意图

泵管水平方向用φ25 钢筋焊接马凳架设,马凳间距为6m。其马凳的做法详见图10。

图10 水平架设泵管的铁马凳

5.2.3.2 事先与本地区交通主管部门联系,取得他们的支持和帮助,使搅拌车能够在进入工地东侧大门前暂停并排队,并顺利进入工地,施工现场有统一的指挥和调度。施工中配置手持对讲机,为相互联络工具。

5.2.3.3 浇筑前项目部排定各班作业的各岗位人员名单。按照施工方案进行详细的技术交底,使所有参加人员都知晓自己的岗位职责。

5.2.3.4 对模板内的杂物用高压空气吹干净,钢筋上如有油污,则用棉纱蘸稀料擦洗。

5.2.3.5 混凝土浇筑实行“浇筑令”制度,浇筑前对模板及其支架,钢筋和预埋件、预留洞口进行检查,并做好记录,符合设计要求及规范、规定,且经过业主、监理的隐蔽验收签字认可后方可浇筑混凝土。

5.2.3.6 在墙、柱钢筋上必须抄出+1.00m 标高控制线,并用红油漆画上红色三角做标记,现场备有水准仪,对集水坑等标高重点控制,以便随时抄平,控制标高正确性。

5.2.4 各施工段混凝土浇筑的顺序以及混凝土泵车的布置

5.2.4.1 I 段底板

图11 I 段地板下的污水(机)坑平面图

I 段基础底板浇筑由南向北的浇筑顺序,配备5 台混凝土拖式泵,浇筑时4 台作业,1 台备用。4 条同时浇筑作业带。东侧由于场内狭小,两台拖式泵和混凝土输送罐车必须临时占用东侧围墙外的便道和停车场,浇筑前由总包配合建设单位向地方有权部门做好协调工作。输送泵的位置及混凝土运输车的场内行走线路见附图1~附图2。

5.2.4.2 II 段底板

5.2.4.3 III 段底板

浇筑III 段底板由西向东的浇筑顺序,配备5 台拖式泵, 1 台泵备用,4台泵作业,在基坑北侧围墙内外道路上共布3 台和西侧其坑外布1 台。浇筑时采取由西向东,4 条同时浇筑作业带DB12/T 594-2015标准下载,输送泵的位置及混凝土运输车的场内行走线路见附图5。

5.2.4.4 IV 段底板

图12 IV 段底板下污水(机)坑浇筑高度示意图

IV 段A 塔筏板平面呈方形,底板浇筑由东北角往西南角浇筑的顺序,配备6 台混凝土拖式泵,5 台工作,1 台备用。北侧围墙内外布置3 台,西侧基坑旁布置2 台。输送管全部沿东西方向平行布置,浇筑时由东向西,5条同时浇筑作业带。输送泵的位置及混凝土运输车的场内行走线路见附图6。

5.2.5 浇筑混凝土的器械准备

基坑底板仓内准备插入式振捣器、铁锹、抹子等工器具。为与混凝土来量相吻合,每一施工段的每条浇筑作业带须配置5 根φ80 插入式振捣器。因底板柱交接局部钢筋密集,尚需准备φ50 插入式振捣器2 根。浇筑过程中要始终保证机具使用状态良好,并配备备用机具。

5.2.6 底板混凝土浇筑各项工作的人员安排

5.2.6.1 管理人员安排,详见表28。

项目经理部对底板大体积混凝土的浇筑、养护等各项工作作出总部署GBT21714.3-2015雷电保护第3部分建筑物的物理损坏和生命危险,配备两套人员,管理、监督控制混凝土的施工过程、施工顺序、底板混凝土的施工质量。

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