浅析双曲线冷却塔工程中商品混凝土的配置方案
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冷却塔混凝土工程施工,冷却塔新建施工措施方案有哪些?[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!冷却塔混凝土工程施工,冷却塔新建施工措施方案冷却塔筒壁属高耸钢筋混凝土薄壁结构,对混凝土除有较高的强度要求外,还有抗渗、抗冻等方面的要求。
在施工中要严格掌握水泥、砂、石的质量和数量,控制水灰比,做到全部材料按配合比要求严格计量使用。
1、混凝土配制采用集中搅拌,按照试验室提供的配合比操作。
要严格控制水灰比,砂率和骨料(石子)的级配。
混凝土应随配随用,间隔时间不得超过1小时。
对掺入外加剂的混凝土搅拌时间应适当增加,保证搅拌均匀。
2、混凝土运输运输可分为垂直运输和水平运输。
垂直运输用高速井架物料吊笼,水平运输用手推车进行。
3、混凝土浇灌在全部模板和悬挂脚手架安装完毕,脚手板和栏杆,安全网等设施安装齐全并经过质量、安全检查合格后方可进行混凝土浇灌。
施工方法如下:(1)浇灌前约10分钟左右,向老混凝土面洒水一次。
若施工气温低于+5℃,应浇热水,水温60~70℃,使混凝土表面湿润,以利于新老混凝土粘接。
(2)混凝土要徐徐入仓,不能整车一次倾倒。
为防止浪费和造成清理工作困难,在内模板口应设带有钢筋提手的挡板,外模板上口与脚手板间放置0.7~2.0毫米厚铁板,挡板和铁板随浇灌点而移动。
(3)为减少模板承受的冲击力和侧压力,混凝土要按模板高度分层交叉进行,流水作业。
每层浇灌高度约为40厘米左右。
一节模板最少分三层浇灌,层间向前延用伸的铺高长度约为3~5米。
(4)混凝土捣固一般在入模后立即进行。
当筒壁最小厚度大于16厘米时,一般使用直径为5厘米的插入式高频振捣器(振动频率不小于10000次/分)。
在筒壁厚度小于16厘米时,可采用棒头直径为3.5厘米以下振捣器。
使用插入式振捣器在振捣时要快插慢拨,插点要排列均匀,逐点推进,避免遗漏,达到均匀密实。
筒壁厚度小于20厘米时,采用单线振捣法,取出振捣棒沿筒壁中线均匀向前进行,插点距离不超过振动棒的作用半径的1.2倍。
目录1、施工组织设计总说明22、工程概况43、施工部署74、项目经理部组成及劳动力配置计划85、施工准备工作计划及施工测量116、混凝土制作、输送、养护157、钢筋工程施工208、冷却塔施工方法239、确保工期的技术组织措施5210、确保工程质量的技术组织措施5511、确保安全文明施工的技术组织措施6412、确保文明施工的组织措施及防污染措施7813、雨期施工措施8514、降低造价、加快施工进度的技术组织措施8615、主要施工机械设备、周转材料计划8816、冷却塔场地布置示意图及说明9017、施工总进度计划及工期网络图93一、施工组织设计总说明1.1、指导思想“以质量为根本,以安全为保证,严守法律法规,履行环境承诺,降低风险消耗,追求持续改进,争创行业一流,保证顾客满意”是我公司的企业方针。
为了充分发挥公司的综合优势和科学施工管理水平,以严密的管理、周密的计划,确保本工程管理目标的实现。
1.2、管理目标1.2.1、工期目标本工程计划开工日期为2004年11月1日,竣工日期为2006年1月14日,工期共439天。
1.2.2、质量目标工程质量目标:单位工程达到优良标准,分部工程优良率100%,分项工程优良率90%,主要分项全部为优良。
钢筋原材、焊接合格率100%,砼外观达到优良标准。
1.2.3、安全文明施工及环保目标1.安全施工目标:杜绝重大伤亡、机械设备及火灾事故发生。
2.文明施工目标:达到文明工地标准。
3.环保目标:采取有效措施,控制现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动等对环境的污染和危害。
1.2.4、科技进步目标为实现上述工程质量、工期、安全文明施工、环保等目标,充分发挥科技是第一生产力的作用,在工程施工中,积极采用成熟的科技成果和现代管理技术。
1.3、主要施工方法说明及施工资源配制1.3.1、土方开挖配备反铲挖掘机3台,液压破碎机2台,推土机2台,自卸式汽车40辆。
土方分层开挖,挖掘机站在基坑内开挖,出土运至甲方指定地点。
XXXXX生物质发电厂工程冷却塔施工方案审批:会签:审核:编制:XXXXXXXXXXXXX日月XX XXXX年XX录目37/ 11、工程概况2、编制依据3、管理目标及施工部署4、各分部分项工程的施工方法5、质量保证措施和创优计划6、施工总进度计划及保证措施7、安全生产措施8、文明施工措施9、施工场地治安保卫管理计划10、降低环境污染技术措施11、冬、雨季施工技术措施12、施工现场总平面布置、工程概况11.1、本工程建设概况工程名称:XX生物质发电厂工程1250m2自然通风冷却塔建设地点:XXXXXX。
37/ 2建设规模:1250m2双曲线水塔。
建设单位:XXXX有限公司设计单位:XXXX施工单位:XXXXX1.2、建筑概况:本工程冷却塔淋水面积为1250平方米,塔高60.20m,喉部标高48.515m,钢筋采用HPB300、HRB400E。
混凝土:垫层C15、淋水装置C30P8F150、水池底板C30P6F150、环形基础C30P6F150、塔筒及人字柱C40P8F200,水泥采用不低于42.5号的硅酸盐水泥。
2 、编制依据2.1 国家有关法律、法规和条例(1)《中华人民共和国建筑法》(2)《中华人民共和国招标投标法》(3)《建设工程质量管理条例》(4)《建设工程安全生产管理条例》2.2 本工程招标有关文件施工图纸2.3 主要规范规程、标准地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2010)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)砌体结构设计规范(GB50003-2011)建筑抗震设计规范(GB50011-2010)建筑结构荷载设计规范(GB50009-2012)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)钢结构设计规范(GB50017-2003)工业建筑防腐蚀设计规范(GB50046-2008)2.4 施工手册及参考文件资料37/ 32.5 其他公司制订的《质量保证手册》和程序文件;公司在类似工程中积累的施工经验及施工能力;公司现有的可投入本工程的资源和其他可利用资源。
XXXX生化有限公司750m2自然通风冷却塔施工组织设计1、工程概况:1.1、工程概况:XXXX有限公司750m2自然通风冷却塔工程,为现浇钢筋砼薄壳结构。
倒T 型环形基础,由48根3.5m长直径为300伽的斜支柱支撑上部双曲线塔筒。
淋水装置设置在筒体内4.75m~8.48m标高处,预制梁柱构件,现浇杯口基础坐落在水池底板上。
淋水填料搁置在水泥网格板上,采用预制混凝土配水槽进行配水。
水槽顶面及中央竖井顶设有走道及栏杆。
筒壁外侧▽9.4m高处设有进塔椭圆形钢门,塔门向上至塔顶装有钢爬梯。
塔顶装有钢管栏杆。
筒体内壁刷冷却塔专用防腐涂料,水池内壁及底板抹防水砂浆,风筒外壁刷42.5#水泥浆。
1.2、主要结构尺寸:1.3、主要工程量:倒T型环形基础(C25D200S6): 280m3倒T型环形基础钢筋:28.7t水池底砼(C25D200S6): 204 m3水池底钢筋:12.2t斜支柱砼(C30D250S8): 16.2 m3斜支柱钢筋9.25t风筒砼(C30D250S8):510.32m3风筒钢筋:62.7t风筒内壁防腐层:3620m2杯口独立基础:52 m2淋水装置构件砼:198m3淋水装置预制构件钢筋:25t2、施工依据:2.1、《750m2自然通风冷却塔施工图纸》HS448DT11-1~3、土标10-1,3~23、土标11-1,3~12,14~182.2、《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)第八章2.3、《水工混凝土施工规范》SDJ207-822.4、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-832.5、《电力建设安全工作规程》(火电发电厂部分)DL5009-1-922.6、有关设计变更单(包括设计变更单、图纸会审记录、施工措施或洽商记录等相关单位签署意见的有效文件)3、施工平面布置:(详见本工程总施工布置图)3.1、在冷水塔外侧设置1台QT80E塔吊,用于施工材料的垂直提升。
双曲线冷却塔施工方案引言冷却塔是工业领域中常见的设备,用于降低水温或冷却工艺过程中产生的热量。
双曲线冷却塔具有结构简单、运行稳定等优点,因此在工程领域中得到了广泛应用。
本文将详细介绍双曲线冷却塔的施工方案,包括工程准备、施工流程、质量控制等内容,旨在提供一份全面的指导,确保冷却塔的施工质量和安全。
工程准备设计方案确认在开始施工前,需要与设计方案的负责人确认双曲线冷却塔的设计方案。
确认包括但不限于以下几个方面: - 冷却塔的尺寸和形状 - 冷却介质的流量和温度 - 冷却效果要求 - 环境要求和周围设备的布置施工材料根据设计方案和预算,准备好所需的施工材料,包括但不限于以下几个方面:- 钢结构材料:用于支撑和固定冷却塔的主体结构 - 冷却填料:用于增加冷却塔的表面积和提高冷却效果 - 水泵和管道:用于流动冷却介质 - 电气设备:用于控制冷却塔的运行和监测工程人员准备确定施工团队的人员配置和工作任务分配,确保每个人员具备相关的技能和经验。
人员准备包括但不限于以下几个方面: - 工程经理:负责全面控制和监督冷却塔的施工工作 - 施工工人:负责具体的施工操作,如钢结构安装、填料布置等 - 电气工程师:负责冷却塔的电气设备安装和调试施工流程场地准备在施工前,需要对施工场地进行清理和平整,确保没有障碍物和安全隐患。
同时,需要根据冷却塔的尺寸布置好支撑结构的基础。
钢结构安装根据设计方案和施工图纸,进行钢结构安装。
具体流程包括以下几个步骤: 1. 安装主体结构:根据图纸指引,将钢柱和钢梁等部件进行组装和连接,确保结构稳固。
2. 安装平台和护栏:根据设计要求,安装各级平台和护栏,确保工作人员的安全。
填料布置填料是提高冷却塔效果的重要组成部分,准确布置填料对于冷却塔的性能有着重要的影响。
填料布置的具体流程如下: 1. 选择合适的填料材料:根据设计方案和预算,选择合适的填料材料,如喷淋式填料或者湿式填料。
2. 填料的安装和固定:根据设计方案,将填料逐层铺设在冷却塔中,并采取必要的固定措施,确保填料的密度和稳定性。
浅析双曲线冷却塔的综合施工技术本文从双曲线冷却塔的基础施工、模板设计、混凝土应用、构件吊装等方面,全面阐述了双曲线冷却塔施工技术,为以后该类技术的运用和创新,打下良好基础。
标签:双曲线;冷却塔;综合施工1 项目简介某工程的冷却塔是该工程的重要组成部分,冷却塔施工能否快速、优质完成施工任务,直接关系到我公司的形象和信誉。
为此目的我们专门组织了冷却塔施工科技攻关队伍,重点解决施工中的各项技术难题,为工程顺利、安全、快速施工奠定了坚实基础,施工中我们成功应用了管井降水技术,加强膨胀带代替后浇带技术,新型模板与支撑系统,塔内安装施工电梯技术,此外推广应用了预拌商品混凝土技术、粉煤灰综合利用技术,新型省工防潮涂料应用技术和小型滑轮组控制中心点测量技术,塔内淋水预制构件吊装技术。
2 施工技术内容2.1 管井降水技术冷却塔砂石垫层底直径为67.842m,基坑开挖面积约4000m2,挖深-4.3m,根据地质资料及设计说明地下水位为-2.1m。
对如此大面积的圆形基坑及较高的地下水位,必须做好基坑的降水工作,地下水控制的方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等形式单独或组合使用,经过分析论证,我们决定采用管井降水和集水井明排降水相结合的方法,减少了集水井数量和湿作业,效果显著。
管井降水是在基坑开挖前,先在设计位置布置井位,然后钻井、下混凝土滤水井管,管井低于基底4~5m,总深约10m,管井成型后,用深井潜水泵集中抽水,将基坑范围内地下水位降至基坑底面以下500mm,能够满足基坑开挖和基础施工要求。
根据基坑开挖半径和甲方提供的地质资料,计算出基坑涌水量,在基坑周围布置6孔管井,管井内径为400mm,成井后进行单井试抽,检降水效果良好。
经连续抽水10d,监测地下水位降至基底设计标高以下,可开始进行基坑开挖。
2.2 冷却塔环形基础温度裂缝控制技术冷却塔环形基础设计池壁周长180m,要满足P8抗渗要求,因此,保证其不产生温度裂缝是满足其抗渗的决定因素。
双曲线冷却塔施工方案双曲线冷却塔是一种高效的冷却系统,能够以较小的占地面积实现较大的冷却效果。
以下是一份双曲线冷却塔施工方案。
一、前期准备工作1. 确定施工区域:根据冷却需求和土地条件,确定冷却塔的施工区域。
2. 土壤检测:对施工区域的土壤进行检测,确保地基承载力满足要求,并进行必要的土质改良。
3. 施工图纸设计:根据冷却需求和施工区域的限制条件,绘制冷却塔的施工图纸,确定冷却塔的尺寸、结构和构造。
二、基础工程施工1. 地基处理:根据土壤检测结果,对施工区域的地基进行处理,如加固、填土等,以确保基础的稳定性。
2. 基础施工:根据施工图纸的要求,进行基础的施工,包括基础板浇筑、基础墙的建设等。
三、结构施工1. 钢结构制作:根据施工图纸,制作冷却塔的钢结构,包括支撑结构、塔体结构等。
2. 钢结构安装:将制作好的钢结构进行现场安装,确保结构的稳定性和安全性。
3. 板材安装:将预制好的板材安装在冷却塔的支撑结构上,形成冷却塔的外壳。
四、设备安装1. 风机安装:选择适当数量和规格的风机,并将其安装在冷却塔的顶部或侧面,用于风力冷却。
2. 动力系统安装:根据冷却需求,安装相应的冷却水泵和管道系统,确保水能够流动和循环。
3. 控制系统安装:安装冷却塔的自动控制系统,实现对温度、压力等参数的监控和调节。
五、调试和验收1. 设备调试:按照施工图纸和设计要求,进行冷却塔的设备调试,确保设备正常运行和冷却效果满足要求。
2. 安全检查:对冷却塔的结构和设备进行安全检查,确保施工质量和安全要求达到标准。
3. 完成验收:完成施工后,进行冷却塔的竣工验收,确保施工符合法规和技术要求。
以上是一份双曲线冷却塔施工方案,通过精心的规划和施工,可以确保冷却塔的质量和使用效果。
目录第一章工程概况 (3)现场条件 (3)1.2工程概况 (3)编制依据 (4)第二章总体施工方案、施工组织及施工准备工作 (5)2.1工程管理目标 (5)2.2施工顺序 (6)2.3总体施工方案 (7)2.4总体施工组织 (8)2.5施工准备 (9)第三章分部项工程施工方法 (11)3.1 基础施工 (11)3.2 淋水框架梁柱 (13)3.3 人字柱和上环梁施工 (13)第四章施工进度计划 (29)施工进度保证措施 (29)第五章施工现场平面布置图 (29)5.1冷却塔施工技术措施 (29)5.2冷却塔施工现场平面布置 (29)第六章质量保证措施 (30)6.1组织机构保证措施 (30)6.2翻模质量技术保证措施 (31)一般质量保证措施与重要部位质量保证措施 (32)6.4合格工程质量保证措施 (33)第七章安全保证措施 (34)7.1组织机构保证措施 (34)7.2筒身施工安全技术措施 (34)7.3翻模三角系统拆除安全措施 (34)7.4一般安全措施 (35)7.5重点部位主要安全措施 (35)第八章文明施工 (36)8.1文明施工 (36)第九章附录 (36)9.1 附录一计算 (36)9.2 附录二双曲线冷却塔施工进度计划(见附表) (38)1.工程概况现场条件1.1.1.本工程由中化二建集团有限公司承建,位于重庆驰源化工有限公司厂区内,有进场道路直通现场。
工程设有600M2淋水面积的双曲线冷却塔1座。
1.1.2.本工程现场有永久性主干道路可供使用,临建场地、施工场地道路由施工方已建,水、电、通讯都通到现场,现场已具备开工条件。
工程概况本工程为自然通风双曲线冷却塔,建设单位为重庆驰源化工有限公司,设计单位为中国成达工程有限公司,施工单位为中化二建集团有限公司。
Ⅰ标段。
位于重庆市涪陵区白涛工业园区。
本冷却塔淋水面积为600 m2,塔高5m,环形基础M,基础底标高为-2.8M,池壁上口中心半径为M,喉部高度为M,喉部半径为M,塔顶半径为M。
建筑施工工艺11.3 双曲线型冷却塔工程范本1:正式风格1. 工程概述1.1 工程背景1.2 工程目标1.3 工程范围2. 前期准备工作2.1 调查勘测2.2 地基处理2.3 施工设备准备3. 施工方案3.1 结构布置3.2 施工顺序3.3 施工方法3.4 材料选用4. 基坑开挖4.1 地质勘察4.2 地下管线确定与保护4.3 基坑支护结构施工4.4 地下水处理5. 混凝土施工5.1 基础施工5.2 垂直结构施工5.3 水平结构施工6. 金属结构安装6.1 空气冷却塔主体架设6.2 空气冷却系统安装6.3 其他金属结构安装7. 电气设备安装7.1 输电线路敷设7.2 控制系统安装7.3 仪表设备安装8. 测试与调试8.1 工艺测试8.2 安全测试8.3 系统调试9. 消防安全措施9.1 消防设备规划9.2 环境安全评估9.3 应急预案制定10. 工程竣工与验收10.1 设备鉴定10.2 施工交底10.3 验收报告11. 维护与保养11.1 日常维护11.2 定期检查11.3 故障处理附件:1. 地质勘察报告2. 工程图纸3. 施工设备清单法律名词及注释:1. 施工图纸:工程设计规划的具体图纸,用于指导施工行为。
2. 基坑:为进行建筑施工而在地表挖掘的坑洞。
3. 输电线路:将电能从发电厂输送至各个用电地点的线路。
范本2:活泼风格1. 工程概述1.1 工程的由来1.2 工程的意义1.3 工程的规模2. 准备工作2.1 前期调查与研究2.2 设备与材料的准备2.3 人员组织与培训3. 施工方案3.1 工程计划3.2 结构设计3.3 施工顺序3.4 施工方法4. 基坑开挖4.1 挖掘之前你要知道的事4.2 挖掘开始啦!4.3 排水管道该怎么处理?5. 混凝土工程5.1 地基处理5.2 混凝土浇筑5.3 塔楼的组装和安装6. 机电设备安装6.1 系统布局与设备选型6.2 电气设备的安装6.3 管道和风扇的安装7. 系统调试与测试7.1 系统测试计划7.2 你要知道的调试要点7.3 测试阶段的常见问题与解决8. 安全措施8.1 危险警示标志8.2 施工现场的安全知识8.3 紧急情况下的应急措施9. 工程竣工与验收9.1 完工验收的流程9.2 竣工报告的编写9.3 完工派对怎么开?10. 维护与保养10.1 日常检查与清洁10.2 定期维护计划10.3 故障处理的基本步骤附件:1. 工地平面布置图2. 施工流程图3. 设备清单法律名词及注释:1. 基坑:挖掘地表用于建筑施工的坑洞。
双曲线冷却塔施工方案本期工程两台机组共配置两座双曲线钢筋混凝土自然通风冷却塔,塔高85m,淋水面积为3000m2,进风口标高5.8m,半径31.476m,壁厚500mm;喉部标高68m,半径17.9m,壁厚140mm;环基半径34.315m,底标高-2.5m,倒T型基础,底宽度4.5m。
1总体施工流程主要的施工顺序环基施工→池壁→人字柱→筒壁→土方开挖→地基处理→杯口基础及中央竖井→池底板→淋水构件预制→淋水构件吊装→淋水填料安装→竣工清理。
冷却塔筒壁采用SC200/200D型垂直升降机、YDQ26×25-7液压顶升平桥和附着式三角架翻模法施工方案,先施工#1冷却塔的筒壁,将垂直升降机从#1冷却塔拆除后,再移至#2冷却塔安装好,用于#2冷却塔的筒壁施工。
布置于冷却塔内的垂直升降机揽风绳采用分层拉设,固定于冷却塔的筒壁上,筒壁施工前先将垂直升降机的揽风吊环进行详细计算,并在筒壁施工分节图中标注出来,施工时加以埋设。
筒壁到顶后安装爬梯、电气、避雷装置等。
2土方开挖施工降水采用轻型井点降水,辅助明沟排水。
土方开挖机械选用反铲式挖掘机,并用自卸汽车将土运至弃土场。
土方采用大面积开挖,边坡系数一般为1:1,先用挖掘机开挖至基底设计标高以上30cm处,余土采用人工清基,确保不扰动原土层。
在水塔基坑外侧留设两条施工坡道,作为土方运输及基础施工材料的进出通道。
3毛石地基处理经地基验槽结束后方可进行毛石地基施工。
砌筑石材须质地坚实,无风化剥落和裂纹。
经实验室试验强度合格后方可砌筑。
石块表面泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。
采用铺浆法砌筑,控制好砂浆稠度,随气候变化调整。
严格控制砂浆标号,既应防止浪费,又要保证砌筑质量。
轴线偏差小于20mm,标高偏差在±25mm之间,厚度偏差小于30mm。
砌毛石地基在双面拉基准线,第一皮按基础边线砌筑,以上各皮按基础准线砌筑。
第一皮选用有较大平面石块,先在基坑底铺设砂浆,再砌毛石,毛石大面朝下。
目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (2)三、施工准备工作 (2)1、材料选择 (2)2、混凝土配合比 (3)3、现场准备工作 (3)四、混凝土浇筑 (4)1、混凝土泵送 (4)2、混凝土浇筑 (4)五、混凝土养护 (5)六、混凝土施工质量控制 (6)1、混凝土试块留置 (6)2、混凝土的质量检查标准见一览表 (6)3、砼质量保证措施 (6)七、混凝土裂缝控制 (7)1、裂缝的可能原因 (7)2、裂缝的防治措施 (7)八、主要管理措施 (8)九、砼浇筑预案措施 (8)十、安全生产措施 (8)一、工程概况本工程为XXX项目1250m²双曲线冷却塔。
建设地点位于西峡县五里桥镇创业大道北段,建设单位为XXXXX,设计单位为XXXXXX。
冷却塔高59.5米,环形基础底中心半径21.862米,埋深2.9米,风筒最小半径11.406米,淋水面积为1250m²。
风筒外侧设钢直梯一道。
本工程为环形钢筋混凝土基础,砼标号C30P6F100,平板厚度为0.9米,不属于大体积砼,数量大约为463m³,分四段跳仓施工,为保证工程质量采用泵送商品混凝土。
二、编制依据1、本工程冷却塔施工图纸(M3491-S5202);2、《电力建设施工质量及评定规程》第一部分:土建工程DL/T52101-2012;3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);4、《建筑施工手册》第四版;5、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014;6、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)-2013版;7、建筑工程质量通病防治手册2002版;8、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010;三、施工准备工作混凝土的施工技术要求比较高,需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板混凝土顺利施工。
1、材料选择本工程采用泵送商品混凝土浇筑,对主要材料要求如下:(1)水泥:选择普通硅酸盐水泥,通过掺加合适的外加剂10%的粉煤灰,定量复合防水剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。
浅谈双曲线冷却塔斜支柱整体现浇施工【摘要】针对双曲线冷却塔斜支柱建设施工情况,结合国家能源集团随州火电项目冷却塔斜支柱施工情况,通过设置顶部施工平台、整体吊装冷却塔斜支柱钢筋模板、使用汽车泵整体现浇斜支柱混凝土等技术改进措施,保证了施工安全、提高了斜支柱混凝土质量、加快了工程施工进度。
【关键词】冷却塔;斜支柱;整体吊装;整体现浇引言随着电力行业的环保要求越来越高,建设低能耗、低排放的火电机组是当前保障国家能源安全、解决环境污染、实现减排承诺的重要途径之一。
双曲线冷却塔作为火电机组最大的标志性建筑,其工艺质量水平直接标志着火电机组的建筑工艺水平。
而双曲线冷却塔斜支柱(即冷却塔斜支柱,呈圆柱形,单根斜支柱在径向向冷却塔中心、在环向向左右倾斜,两根一对成“人”字型、“1”字型、“X”字型等)作为冷却塔最重要的支撑结构,其施工质量直接关系着高耸冷却塔的运行效率及结构安全。
1工程特点双曲线冷却塔由下至上一般由环形基础、斜支柱支墩、斜支柱、筒壁及塔芯结构组成,其中斜支柱作为连接基础和上部筒壁的重要支撑性结构,需将筒壁几万吨(以随州火电项目冷却塔为例,筒壁重量约为2.88万吨)的重量有效均匀的传导到环形基础,故斜支柱的施工实体质量不能有任何问题;另外作为标志性建筑冷却塔首先露出地面的结构,人们走近冷却塔首先看到的就是斜支柱,其工艺质量也不容忽视。
双曲线冷却塔建造施工最困难的既是在压缩斜支柱工程施工周期的同时还要提高其施工质量。
2施工工艺选择与改进2.1施工工艺选择与改进目前国内冷却塔斜支柱施工工艺主要有三种:(1)采用钢管脚手架支撑,安装定型钢模板后分节现浇混凝土;(2)采用定型的钢结构桁架支撑,安装定型钢模板后分节现浇混凝土;(3)在地面使用圆形木模板,整体现浇后整体吊装就位。
但是以上三种施工工艺均存在一定问题,第一种工艺流程较多,施工周期较长,脚手管租赁费用投入较大;第二种工艺桁架稳定性存在一定问题,容易影响斜支柱定位;第三种工艺,因斜支柱为圆形,在地面上浇筑时,其上表面混凝土外观工艺较难控制,且双曲线冷却塔斜支柱混凝土方量较大(一般直径0.9米、长度12米左右),故吊装就位较困难,一般已不采用该工艺进行超大型冷却塔斜支柱的施工。
上海赛科90万吨/年乙烯工程OSBL 2#循环水场冷却塔基础混凝土浇筑施工方案中国石化集团上海工程公司中国石化集团第十建设公司编制日期:2003年9月7日一、此次为2#循环水场冷却塔基础①轴-⑦、⑧轴后浇带位置,池壁水平施工缝(+0.300m)以下混凝土浇筑,混凝土浇筑量约为800m3。
混凝土等级C30,抗渗强度0.6Mpa。
混凝土采用商品混凝土,由两台混凝土泵车进行浇筑。
二、施工准备1.将混凝土浇筑量与混凝土技术性能以及注意的问题以书面形式提前告知混凝土搅拌站,使搅拌站做好材料、机械准备和配合比工作。
2.将池内碎屑、杂物全部清理干净,并用水清洗润湿。
钢筋上的泥土等污物用钢丝刷刷掉并用水冲洗干净。
3.召开有项目主管、技术负责人以及各施工班组负责人参加的混凝土浇筑专题会议,将会议决定内容下发到各施工班组作为技术交底。
4.作好劳动力调配工作,使每个施工人员各负其责。
5.提前将混凝土罐车及泵车行驶路线上报总包单位,由总包单位进行协调,确保车辆进场道路畅通。
清理基坑周边障碍物,保证泵车、搅拌车及人员通行畅通。
提前办理混凝土泵车、罐车进场手续。
6.联系业主、监理、质检站、总包单位进行模板、钢筋的隐蔽验收工作。
7.由专人收听天气预报,避开阴雨天气浇筑混凝土。
8.检查振捣棒等施工机具,确保运转正常,并配备备用振捣棒。
9.模板接缝以及模板与垫层的缝隙应封堵,以免漏浆。
三、混凝土浇筑1.混凝土输送混凝土由两台混凝土泵车进行浇筑,混凝土运至施工现场后,设专人操作混凝土从搅拌车内卸放到混凝土泵车料斗;混凝土通过泵车输送管至浇筑部位,专人操作、控制混凝土速度及数量,输送软管两人操作。
2.混凝土浇筑由于集水坑较深,混凝土浇筑时,先浇筑集水坑底板,然后按照由东西两侧向中间以每带宽1m向前推进的顺序浇筑。
浇筑底板混凝土的同时,兼顾集水坑池壁和水池池壁混凝土的浇筑。
在集水坑底板混凝土能托住浇筑的池壁混凝土时且底板初凝之前,再返回浇筑上一层池壁混凝土,浇筑厚度300mm。
浅析双曲线冷却塔工程中商品混凝土的配置方案摘要:青山电厂新建双曲线冷却塔,其结构组成有环基基础、人字柱及环梁、筒壁工程三部分,全部是钢筋混凝土结构。
本文结合以上三部分各有的技术要求和施工特点,编制出商品混凝土配置技术方案,以确保我站商品混凝土的质量和正常顺利施工。
关键词:双曲线冷却塔配置方案质量检验预防措施前言:国电青山热电烟囱结构安全等级为一级,设计使用年限为50年,基本地震烈度6度。
烟囱为套筒形式,筒身高210m,底部最大直径24m,出口内径7.8m。
外筒为钢筋混凝土结构,壁厚500~280mm。
外筒部位完成砼施工共计3600m3,钢筋绑扎360t。
一、双曲线冷却塔工程的特点:1.冷却塔环基因其体积厚大,圆周较长,属于大体积混凝土。
防止水化热温度应力及干缩裂缝,要求混凝土配合比设计以及原材料选择作为质量控制的重点。
2.人字柱及环梁部位是冷却塔的最关键部位,也是外表观感质量控制的重点。
3. 冷却塔筒壁属高耸钢筋混凝土薄壁结构,对混凝土除有较高的强度要求外,还有抗渗、抗冻、外观等方面的要求。
二、配置方案:根据工程特点,商品混凝土站分别从技术要求、施工要求、观感要求等三方面进行了研究,试验并制定了以下方案:1、环基混凝土:1.1配合比的优化:冷却塔环基因其体积厚大,正值夏季施工,所以应采取相应措施防止实体产生裂缝。
选择最佳的配合比,制定相应的有效控制措施,杜绝大体积混凝土出现裂缝,成为大体积混凝土的关键要素。
该工程主要从降低水化热温度、延缓水化热峰值、掺加矿物掺合料来推迟混凝土的强度增长这三个方面着手。
1.2 材料选择:大体积混凝土原材料选择的原则:在保证混凝土强度及施工性能要求的前提下,应尽量提高掺合料及骨料的含量,从而保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,进一步降低水化热。
1)水泥:水泥应尽量选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先采用低热矿渣硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。
该工程选用了矿渣硅酸盐水泥(P·S 42.5)。
外加剂宜采用缓凝高效减水剂;该工程选用外加剂采用聚羧酸系高性能减水剂(JGJ/T223-2007),并带缓凝。
保塑性要好、坍落度径时(60min)损失20mm内。
要求减水率达25%,掺量为胶凝材料的1.5%。
2)粗骨料:骨料一般应选用结构致密,并有足够强度的优良骨料,还要求所选骨料清洁而不含杂质。
此方案采用5~31.5㎜连续级配碎石,粗骨料含泥量≤1.0%,泥块≤0.5%,针片状≤15%,其它指标满足GB/T14685—2001《建筑用卵石碎石》标准要求。
3)细骨料:湖北巴河河砂,细度模数中粗,类别Ⅱ类,细骨料含泥量≤3.0%,泥块≤1.0%,其它指标满足GB/T14684—2001《建筑用砂》标准要求。
4)粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰,其指标满足GB1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准要求。
5)防裂CAS微膨胀剂:武汉一冶特种建筑材料有限公司生产,其指标满足GB23439-2009《混凝土膨胀剂》标准要求。
掺量为水泥用量的10%。
6)矿粉:S95级,用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉,其指标满足GB/T18046-20087)水:满足《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-2006)1.3水化热计算:配合比:C30 P8坍落度:160±20mm(抗渗加CAS微膨胀剂)水泥粉煤灰矿粉微膨胀剂砂石聚羧酸水合计砂率粒径水胶比251 63 40 30 755 1040 5.76 175 2360 0.42 5-31.5 0.46C30P8:低热水泥42.5水泥混凝土拌合物温度计算表:材料名称重量W(Kg) 比热C(KJ/Kg.℃)热当量W*C(KJ/℃) 温度Ti(℃) 热量Ti*W*C(KJ)水泥251 0.96 240.96 30 7228.8砂子755 0.84 634.2 30 19026碎石1040 0.84 873.6 30 26208粉煤灰63 0.84 52.92 30 1587.6矿粉40 0.84 33.6 30 1008 微膨胀剂30 0.84 25.2 30 756聚羧酸 5.76 4.2 24.2 27 653.4拌合水175 4.2 735 27 19845(注:本表中数值为经验数据)1)混凝土拌合温度为:TC = ∑TI *W*C /∑W*C = 76312.8/2619.68 = 29.1 ℃考虑到混凝土运输过程中受日晒等因素,入模温度比搅拌温度约高3℃。
混凝土入模温度约为TJ =32.1℃≤ 35 ℃。
(满足入模温度小于等于35℃的要求。
混凝土中心最高温度:Tmax = Tj +Th * §Tj= 32.1 ℃(入模温度),§散热系数取0.70。
混凝土最高绝热升温Th = W*Q/C/r = 251*335/0.96/2360=37.1℃其中251Kg为水泥的用量;335KJ/Kg为单位低热水泥的水化热;0.96KJ/Kg.℃为水泥比热;2360Kg为混凝土容重。
则:Tmax = TJ + Th*§=32.1+37.1*0.7 = 58.07 ℃人字柱及环梁混凝土:2.1 材料选择2.1.1水泥:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级:P.O42.52.1.2其它材料同1.2(大体积除外)2.2配合比:C30 坍落度:140±20mm水泥粉煤灰矿粉砂石聚羧酸水合计砂率粒径水胶比209 74 71 760 1062 5.3 175 2356 0.42 5-31.5 0.492.3混凝土要求1)现浇斜支柱混凝土入模坍落度不宜大于160mm。
2)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,并应尽量缩短混凝土的运输时间,加快浇筑速度。
3)模板拆除后对斜支柱混凝土进行养护,养护期不少于14天;现浇斜支柱模板拆除时,应对斜支柱采取临时支撑加固,拆底模时混凝土强度不应低于设计强度的75%。
3、筒壁工程:3.1 技术要求:冷却塔筒壁属高耸钢筋混凝土薄壁结构,对混凝土除有较高的强度要求外,还有抗渗、抗冻等方面的要求。
在施工中要严格掌握水泥、砂、石的质量和数量,控制水灰比,做到全部材料按配合比要求严格计量使用。
3.1.1.对混凝土F100及以上应掺引气剂或引气减水剂;应有省级建设行政主管部门允许使用的证明。
且含气量不宜超过7%;3.1.2、水工混凝土的施工配合比应通过试验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa);3.1.3、水胶比不大于0.5(F150及以上);3.2材料选择:3.2.1水泥:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级:P.O42.53.2.2外加剂:外加剂采用聚羧酸系高性能引气型减水剂(JGJ/T223-2007),并有缓凝作用。
要求减水率达25%,掺量为胶凝材料的1.5%。
3.2.3粗骨料:5~31.5㎜连续级配碎石,粗骨料含泥量≤1.0%,泥块≤0.5%,其它指标满足GB/T14685—2001《建筑用卵石碎石》标准要求。
3.2.4细骨料:湖北巴河河砂,细度模数中粗,类别Ⅱ类,细骨料含泥量≤3.0%,泥块≤1.0%,其它指标满足GB/T14684—2001《建筑用砂》标准要求。
3.2.5粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰,其指标满足GB1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准要求。
3.2.6矿粉:S95级,用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉,其指标满足GB/T18046-2008。
3.2.7拌和用水:满足《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-2001)注:为保证外观质量及色差,所有原材料都应有大宗且质量稳定的货源。
水泥同一厂家,同一规格品种。
对影响色差较大的碎石,应同一产地。
有明显色差的碎石(发黑或发白)应分仓堆放。
3.3配合比:C30 P8坍落度:160±20mm(抗渗加CAS微膨胀剂)水泥粉煤灰微膨胀剂砂石聚羧酸水合计砂率粒径水胶比281 83 30 745 1040 6 173 2358 0.42 5-31.5 0.42三、砼质量检验:搅拌时间检验,每一工作班两次;坍落度检测,每一工作班两次,分别在搅拌站和施工现场进行。
1、砼出机到浇筑完不超过90min。
2、砼入模温度最高不超过35℃,最低不低于5℃。
3、称量误差:水泥、掺合料±2%、粗细骨料±3%、水、外加剂±2%、4、含气量测定4.1 引气混凝土的含气量每4h应检测一次,含气量允许偏差为±1.0%(《水工混凝土施工规范》DL/T5144);4.2 掺引气剂的粉煤灰混凝土,每班应至少测定2次含气量,其测定值的允许偏差为±0.5%(GBJ146-90);4.3 含气量测定试样应在搅拌机出料口处采集,有条件时施工中应进行现场检验(含气量)(GB50119);四、砼试块制作:1、参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求,骨料粒径≤31.5mm,试块制作采用100×100×100mm试模;骨料粒径≤40mm,试块制作采用150×150×150mm试模。
2、每100 m3或每一工作班,制作标准养护抗压试块一组;一次连续搅拌和同配合比每生产1000m3,每200m3制作一组。
3、抗渗试块标准试模(每500 m3/2组)4、同条件养护试件根据需要留设组数五、预防措施:为预防环基大体积混凝土开裂,应考虑以下措施:1、为以减少地基对基础的约束,保证混凝土在温升及温降过程顺利滑移,减少混凝土变形过程中因地基约束形成的温度应力。
在基础与垫层之间设一布两油隔离层,(滑动层)2、混凝土采用蓄热法养护,表面及侧面均采用一层塑料布两层草袋保温自身养护。
3、混凝土浇灌完后,上表面灰浆较厚,可采取在砼初凝前铺撒干净的碎石。
用木抹子将石子拍入砼内搓平、压实。
最后一遍用铁抹子上收光,以防止砼表面产生裂缝。
4、混凝土内部应该布测温点,根据温度和环境温度的变化进行加减保温措施。
控制环基内外最大温差都在25℃以内。
5、在不影响钢筋布置的情况下,掺入不超过总体积20%的大石块。
6、在混凝土内部预埋冷却水管,通入循环冷却水带走热量。
7、根据大体积混凝土形状,在易发生裂缝部位增配构造钢筋,承受收缩拉应力。
六、结论:1、通过我站对该电厂双曲线冷却塔工程的的特点的分析,试验和研究,既保证了该工程混凝土的质量和混凝土的正常浇筑。
其外观也得到了甲方的认可。
2、通过对质量的跟踪和配套资料的完整性,及可靠的预防措施,确保了我站出厂混凝土的质量和顺利浇筑,从而保证了施工方的施工进度。
参考文献:高琼英.建筑材料.武汉理工大学出版社.2002王铁梦.工程结构裂缝控制.中国建工出版社.19973)《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009)4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。