土石方工程量平衡
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大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工(合同编号:ZTB-SG-2011-002)土石方平衡及料源规划批准:审查:校核:编制:中国水利水电第三工程局有限公司枕头坝工程施工局二0一一年十一月六日土石方平衡及料源规划1、工程概况枕头坝一级水电站为大渡河干流水电梯级规划的第十九个梯级,位于四川省乐山市金口河区。
电站采用堤坝式开发,为河床式厂房,正常蓄水位624m,最大坝高86.5m,电站装机容量720MW(4×180MW)。
开发任务为发电,兼顾下游用水。
1.1本标段土石方开挖施工部位为左岸挡水及泄水建筑物工程高程600.00m 以下的基础开挖、一期纵向子围堰保留部分拆除。
填筑施工的部位包括左非溢流坝段坝纵0+077.80m以下高程575.0~601.70m之间的砂卵砾石回填、厂房坝段上游引水渠和下游尾水渠底板混凝土与开挖设计线之间的砂卵砾石回填以及进厂公路工程的石渣回填三部分;主要工程量包括:土方明挖157.86万m3,石方明挖49.03万m3,其中有用料砂卵砾石120万m3,玄武岩29万m3,土石方回填27.82万m3,一期纵向子围堰拆除土方7.58万m3。
1.2施工导流和水流控制包括河床截流、二期上下游围堰、三期下游围堰的施工、运行、维护、管理及拆除。
导流及水流控制工程开挖量6128 m3,截流工程量约6.4万m3,二期围堰填筑工程量52.01万m3,三期围堰填筑工程量3.46万m3。
1.3卡子岗料场位于坝址下游右岸漫滩和Ⅰ级阶地上,距坝址直线距离约3.0km。
分布高程580~610m,大部分位于枕头坝二级水电站库内,该段河水位高程580m,地形坡度平缓,为河流砂卵砾石层所堆积。
出露形状为顺河向长条形,可开采长度约520m,宽80~160m,面积约9.5万m2(不含天麻厂区域)。
根据对该料场开采规划分析,本料场选择在枯水期时段开采,考虑水下开采5m,规划开采终了高程为575m,开采有用料储量50万m3(扣除含泥量及天然砂)。
土石方平衡公式土石方平衡公式是土石方工程中常用的计算公式,用于计算土方和石方的平衡量。
其中,土方指的是挖土需要的土的数量,石方指的是填土需要的石的数量。
通过平衡土方和石方的数量,可以确保土石方工程的施工顺利进行。
土石方平衡公式的计算涉及以下参数:1. 挖方系数(m):挖土时土方的膨胀系数,一般取1.1-1.2。
2. 填方系数(n):填土时土方的压缩系数,一般取0.9-1。
3. 设计高程(H):挖土或填土的设计高程,以米为单位。
4. 平均地表高程(h):土石方工程的平均地表高程,以米为单位。
5. 工程面积(A):土石方工程的水平面积,以平方米为单位。
土石方平衡公式的一般形式如下:挖填工程量 = 挖方系数 ×工程面积 × (设计高程 - 平均地表高程)- 填方系数 ×工程面积 × (设计高程 - 平均地表高程)其中,“挖方系数 ×工程面积 × (设计高程 - 平均地表高程)”表示挖土的总工程量,即挖土所需的土的数量;“填方系数 ×工程面积 × (设计高程 - 平均地表高程)”表示填土的总工程量,即填土所需的石的数量。
通过计算两者的差值,可以获得土石方工程的平衡量。
需要注意的是,土石方平衡公式只是一个理论计算公式,实际工程中还需要考虑工程现场的实际情况及施工工艺。
在计算土石方平衡量时,还需要结合土壤的物理特性及工程地质情况,进行综合判断与调整,确保计算结果的准确性。
土石方平衡公式的应用范围广泛,适用于道路、机场、水利、建筑等各类土石方工程的施工。
在工程实施前,通过对设计图纸和现场实地勘查的了解,可以确定工程的设计高程与平均地表高程,从而计算出土石方平衡量,为施工计划的制定和材料配送提供重要依据。
综上所述,土石方平衡公式是土石方工程中重要的计算公式,通过计算土方和石方的平衡量,可以确保土石方工程的施工平衡与顺利进行。
在实际应用中,需要根据工程情况进行调整,并结合土壤的特性和工程地质情况进行综合判断,才能得出准确的计算结果。
土石方平衡公式土石方平衡是指在土石方工程中,挖方体积与填方体积之间的平衡。
平衡土石方工程是土木工程中常见的一种工程量测定方法,是一个重要的工程计算环节,主要目的是通过各种计算方法来确定挖方和填方的体积,以确保土石方工程的平衡与稳定。
土石方平衡公式是计算土石方工程挖方和填方体积平衡的公式。
一般来说,土石方工程分为挖方、填方和运输三个基本过程,因此其平衡公式也是基于这三个阶段进行计算。
1. 挖方阶段:在挖方阶段,需要计算挖方的体积。
挖方体积的计算可以采用测量挖方区域的立方体积的方法,即根据挖方区域各个平面的测量值,通过平均截面法、等内插法等方法计算出整个挖方区域的体积。
2. 填方阶段:在填方阶段,需要计算填方的体积。
填方体积的计算可以采用测量填方区域的体积的方法,即根据填方区域各个平面的测量值,通过平均截面法、等内插法等方法计算出整个填方区域的体积。
3. 运输阶段:在运输阶段,需要计算运输土石方的体积。
运输土石方的体积计算可以通过测量运输的土石方的容量和数量,并结合运输距离和运输工具等因素进行计算。
根据土石方工程的不同特点和实际情况,土石方平衡公式可以进行调整和优化。
例如,对于工程中存在的边坡、堆积等特殊情况,需要考虑特殊的计算方法和公式。
除了上述基本的土石方平衡公式外,还可以根据具体的工程要求和技术标准,应用更加精确和细致的计算方法。
例如,通过现代测量技术、遥感技术和地理信息系统等方法,可以获取更精确的土石方体积数据,从而提高土石方平衡计算的准确性。
在实际的土石方工程中,土石方平衡公式是工程量测定的一项重要内容。
合理、准确的计算土石方体积平衡,不仅可以保证工程质量和安全,还可以有效控制工程造价和节约资源。
因此,土石方平衡公式的研究与应用对于土石方工程的设计、施工和管理都具有重要意义。
总之,土石方平衡公式是计算土石方工程挖方和填方体积平衡的关键,通过合理的计算方法和公式,可以确保土石方工程的平衡与稳定。
资料共享南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南(委托建管项目)方城段段第三施工标段(合同编号:HNJ-2010/FC /SG-003)土石方平衡方案批准审核编制中国水利水电第三工程局有限公司南水北调中线工程方城段三标项目部二〇一一年三月资料共享资料共享目录一、工程概况 (1)(一)渠线工程地质条件 (1)(二)左岸排水建筑物工程地质条件 (3)(三)渠渠交叉建筑物工程地质条件 (4)(四)公路桥建筑物工程地质条件 (4)(五)土料场 (4)二、编制依据 (6)三、土方调配方案 (6)1资料共享土方平衡方案一、工程概况南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段是中线输水工程的首段,位于河南省南阳市、平顶山市境内。
南水北调中线一期总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段(以下简称“方城段”)是总干渠陶岔渠首至沙河南段一个设计单元,位于河南省南阳市方城县境内,起点位于小清河支流东岸宛城区和方城县的分界处,设计桩号124+751,终点位于三里河北岸方城县和叶县交界处,设计桩号185+545。
全渠段设计流量330m3/s,加大流量400 m3/s。
方城-3标是第3个标段,起点设计桩号138+551,轴线坐标为(X=3669249.953m,Y=486815.701m)(1954年北京坐标系,下同),终点设计桩号145+651,轴线坐标为(X=3672702.790m,Y=492896.220m),方城-3标长度为7.100km。
本标段主要工程量为:土石方开挖347.4万m3,其中软岩41万m3;各种土方填筑91.3万m3,其中改性土33.85万m3,粘土回填51.1万m3,弱膨胀土填筑6.35万m3。
方城-3标沿线共布置各类建筑物11座,包括:3座左岸排水建筑物,2座渠渠交叉建筑物,3座公路桥,3座生产桥。
(一)渠线工程地质条件1、桩号138+551~139+961渠段为上粘性土、软粘土、下软质碎屑岩渠段,地形平坦,渠道挖深8~9m,填高1~2m,渠坡主要由al-lQ3粉质粘土,粉质壤土、及有机质粘土组成。
水土保持土石方平衡表
水土保持土石方平衡表是指在水土保持工程中,计算和记录土石方的平衡关系的一种表格。
水土保持工程通常需要进行大量的土石方开挖和填筑,为了确保工程的平衡和经济性,需要对土石方进行合理的平衡计算和控制。
水土保持土石方平衡表就是用来记录和比较开挖量和填筑量的一种工具。
水土保持土石方平衡表通常包括以下内容:
1. 土石方区域划分:将整个水土保持工程划分为不同的土石方区域,例如开挖区域、填筑区域等。
2. 土石方计算:记录各个土石方区域的长度、宽度、深度等具体尺寸数据。
3. 开挖量和填筑量计算:根据土石方区域的尺寸数据,计算相应区域的开挖量和填筑量。
4. 平衡计算:比较各个土石方区域的开挖量和填筑量,计算平衡量,即开挖量与填筑量之间的差值。
5. 平衡调整措施:根据平衡计算结果和工程实际情况,提出相应的平衡调整措施,例如增加或减少填筑量、调整开挖区域位置等。
通过水土保持土石方平衡表的记录和计算,可以帮助工程师合理安排土石方的开挖和填筑工作,达到平衡控制土石方的目的,保证工程的顺利进行和经济性。
土石方工程量平衡计算1.土石方工程量的计算方法土石方工程量的计算方法很多,有方格网计算法、横断面计算法、查表法、计算图表法等。
常用的是前两种方法。
(一)方格网计算法将绘有等高线的总平面图划分为若干正方形方格网,间距取决于地表的复杂程度和计算的精度,一般采用20一40m;在每个方格中分别填入自然标高、设计标高、施工高程,分别算出每个方格的控、填方量,然后汇总。
(二)横断面计算法一般用于场地纵横坡度变化有规律的地段,精度较低。
横断面线的走向,应取垂直于地形等高线的方向。
间距视地形情况而定,平坦地区可取40-~l00m,复杂地区可取l0~30m。
2.土石方平衡为了减少工程投资,建设场地的土石方工程,在可能情况下,应尽量考虑平衡。
在进行土石方平衡时,除了考虑场地平整的填、挖土石方量外,还要考虑地下室、建筑物及构筑物的基础,地下工程管线等土石方量。
同时还要考虑松散系数的因素。
松散系数,是自然土经开挖并运至填方区夯实后的体积与原体积的比值。
各类土的松散系数见表2-43所列。
几种土的松散系数表2-43五、管线设置及管网综合1.主要工程管线特性及用途(1)给水管网。
水厂或高位水池(独立水源)有压力管线至用户。
采用钢、铸铁、水泥管,多埋于地下。
一般生活和消防用水可合用一管道,生活和生产用水一般分开设置。
(2)排水管。
由用户的污,废水经管道排入污水净化设施。
一般进入化粪池净化后的污水排入市政下水网,在化粪池内发酵的粪便应定期半年至一年掏出。
公共餐饮污水,经室内隔油器排至室外隔油井。
其污油定时掏出,污水全部进入市政管网。
在大城市尤其是国外是将污水排人市政管线,经提升污水站至大污水处理场统一处置。
最后经净化处理后的污水再排入河道。
排水管一般用混凝土管,小型排水管用陶土管或砖砌沟。
(3)雨水管。
一般应独立成系统,经管网排至河道。
个别小城镇有雨、污水合流于一管的做法。
(4)蒸汽、热水管。
均称热力管,热源经钢管保温管道系统埋入地下或做管沟,再由架空管线送至用户。
土石方平衡结算案例土石方平衡结算是指在土石方工程中,根据实际工程量与合同约定的工程量进行结算的过程。
下面我将从多个角度来解释土石方平衡结算的案例。
首先,让我们来看一个具体的案例。
假设某工程合同约定挖土10000立方米、填方8000立方米。
在实际施工过程中,挖土量实际为11000立方米,填方量为7500立方米。
根据合同约定,挖土方量超出了1000立方米,而填方量少于800立方米。
因此,需要进行土石方平衡结算来确定超额挖土和不足填方的结算金额。
其次,从技术角度来看,土石方平衡结算涉及到工程量的测量和计算。
在上述案例中,需要对实际挖土和填方的工程量进行精确测量,并与合同约定的工程量进行对比。
同时,还需要考虑挖土和填方的工程量差异对工程造价的影响,例如超额挖土可能导致运输成本增加,而不足填方可能需要额外的材料补充。
另外,从法律角度来看,土石方平衡结算涉及合同约定和法律规定的履行。
在上述案例中,需要参考工程合同中关于土石方工程量约定的条款,以确定超额挖土和不足填方的责任归属和结算方式。
同时,还需要考虑当地土地管理和工程建设相关法律法规对土石方工程的规定,以确保结算过程合法合规。
最后,从经济角度来看,土石方平衡结算涉及工程造价的控制和分配。
在上述案例中,超额挖土和不足填方会对工程造价产生影响,因此需要进行合理的结算来确定额外费用或者减少费用的金额。
同时,还需要考虑土石方平衡结算对工程进度和质量的影响,以确保结算结果能够综合考虑工程的经济效益。
综上所述,土石方平衡结算涉及技术、法律和经济等多个方面,需要综合考虑实际工程情况和合同约定,以达到公平合理的结算结果。
土石方施工中的挖填平衡问题一、土石方施工中的挖填平衡问题解析土石方工程是土建工程中常见的一项重要施工内容,涉及到挖土后的填方工作。
在土石方施工中,挖填平衡是一种重要的施工原则,它对保障施工质量、确保工程稳定性具有至关重要的意义。
本文将介绍土石方施工中的挖填平衡问题,包括背景介绍、影响因素以及解决措施。
二、背景介绍土石方工程通常包括挖掘土方和填筑土方两个阶段。
土石方挖掘是指将地面上的土壤或者岩石削减至一定强度的过程,填筑土方则是指将土方填入挖掘出的坑洼或者低洼区域中,以满足设计要求。
在土石方施工中,挖填平衡问题是一种关键性的施工原则。
只有做到挖填平衡,才能确保工程施工平衡稳定、土方资源合理利用。
三、影响因素1. 工程量与资源量:土石方工程施工前需要详细了解挖填土方的工程量和现场储量。
工程量与资源量之间的合理匹配是土石方施工中挖填平衡的基础。
2. 土方性质:土方的性质直接影响挖填平衡的可行性。
不同的土方具有不同的物理力学性质,如承载力、干湿性、耐冲刷能力等。
合理选择土方可有效降低挖填平衡带来的风险。
3. 地质环境:地质环境包括地基土质、地下水位等因素。
地基土质的不均匀性和地下水位的高低都会对挖填平衡产生影响。
在挖填平衡设计中需综合考虑地质环境的因素,以确保施工的安全性和稳定性。
四、解决措施1. 挖填平衡计算:在土石方施工前,需要进行土石方工程的挖填平衡计算。
根据工程量和资源量的匹配关系计算出挖方量和填方量,以确保工程施工平衡稳定。
2. 调整工程设计:在设计土石方工程时,可以通过调整工程剖面的方式来降低挖填平衡带来的影响。
合理设计挖填的区域和坡度,使施工更易进行,减少工程难度。
3. 合理的土方运输方式:土方在挖掘后需要运输至填方区域。
合理选择土方运输的方式可以提高工程施工效率,减少土方运输过程中的损耗和浪费。
4. 填方夯实与加固:填方的夯实与加固工作是保证工程稳定性的重要环节。
在填方过程中,需要采取相应的夯实措施,如夯实机械和施工方法等,以确保填方的稳定性和承载能力。
土石方平衡表土石方平衡表一、引言土石方平衡表是土木工程中常用的一种工程量清单表,用于记录土方开挖、填方的工程量及其平衡情况。
本将详细介绍土石方平衡表的编制步骤、计算方法和使用范例,以工程师进行土石方的平衡控制。
二、土石方平衡表的编制步骤1. 确定项目范围:首先需要确定土方开挖和填方的范围,包括工地位置、地形条件、可用土石料等。
2. 测量与调查:进行实地测量和调查,获取土方开挖和填方区域的地形、土质、水文地质等信息,并进行测量。
3. 制定土石方平衡表格:根据项目的要求,制定土石方平衡表格,包括开挖区、填方区、导入土方、导出土方等各个区域。
4. 填写土石方数据:根据实测数据,填写土石方平衡表格中各个区域的土方数据,包括开挖量、填方量、导入量、导出量等。
5. 计算土石方平衡:根据填写的土石方数据,进行土石方平衡计算,计算各个区域的平衡量,并填写到土石方平衡表格中。
6. 分析结果:分析土石方平衡计算结果,如果存在不平衡的情况,需要进一步调整设计方案,以实现土石方的平衡。
三、土石方平衡表的计算方法1. 计算开挖量:开挖量可根据实测的不同地面高程进行计算,采用体积法或面积法求解。
2. 计算填方量:填方量可根据实测的不同地面高程进行计算,采用体积法或面积法求解。
3. 计算导入量:导入量是指从外部引入到工程现场的土方量,可通过实测或根据设计方案计算得出。
4. 计算导出量:导出量是指从工程现场运出的土方量,可通过实测或根据设计方案计算得出。
5. 计算土石方平衡:根据开挖量、填方量、导入量和导出量的计算结果,计算土石方的平衡情况,判断是否存在平衡或不平衡的情况。
四、土石方平衡表的使用范例下面是一个土石方平衡表的使用范例:---- 区域 ---- 开挖量(m³) ---- 填方量(m³) ---- 导入量(m³) ---- 导出量(m³) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 开挖区 ---- 5000 ---- ---- ---- 5000 -------- 填方区 ---- ---- 6000 ----6000 ---- -------- 导入区 ---- ---- ----2000 ---- -------- 导出区 ---- ---- ---- ---- 1000 -------- 平衡情况 ---- -5000 ---- -6000 -----4000 ---- -1000 ----从上表可以看出,开挖区的开挖量为5000m³,填方区的填方量为6000m³,导入区的导入量为2000m³,导出区的导出量为1000m³。
土石方工程量计算规则土石方工程量计算规则一、概述土石方工程量计算是土石方工程的主要之一,是为了准确评估土石方工程的施工量和费用而进行的计算过程。
本文将详细介绍土石方工程量计算的规则和方法。
二、工程基本信息1. 工程名称:[填写工程名称]2. 工程地点:[填写工程地点]3. 工程规模:[填写工程规模]4. 工程要求:[填写工程要求]5. 工程进度:[填写工程进度]三、土石方工程量计算方法1. 采用的计算方法:本工程采用均衡法进行计算。
2. 工程划分:按照工程的划分,将土石方工程划分为若干个工程单元进行计算。
3. 土石方计算公式:根据土石方的计算公式进行具体计算,包括土方计算和石方计算,具体公式如下:- 土方计算公式:土方量 = 面积 × 厚度 × 平均开挖深度- 石方计算公式:石方量 = 面积 × 厚度 × 平均填充深度四、土石方工程量计算步骤1. 采集工程资料:采集相关的工程资料,包括图纸、设计说明书、勘察报告等。
2. 划分工程单元:根据工程需要将土石方工程划分为若干个工程单元。
3. 取样测试:对每一个工程单元进行取样测试,确定土石方的物理参数。
4. 计算土方量:根据土方计算公式,计算每一个工程单元的土方量。
5. 计算石方量:根据石方计算公式,计算每一个工程单元的石方量。
6. 汇总计算结果:将每一个工程单元的土石方量进行汇总,得到总的土石方量。
五、土石方工程量计算注意事项1. 精确度要求:土石方工程量计算需要保证精确度,要尽可能减少误差。
2. 数据的来源:计算所使用的数据必须来源于准确可靠的测试结果。
3. 软件辅助工具:可以使用专业的土石方计算软件进行辅助计算,提高计算效率和准确性。
附录:本所涉及附件如下:1. 图纸:[填写图纸编号及名称]2. 设计说明书:[填写设计说明书编号及名称]3. 勘察报告:[填写勘察报告编号及名称]法律名词及注释:1. 土石方工程:土石方工程是指对土壤和岩石进行开挖、挖填或者填筑等作业的工程。
土石方平衡公式
土石方平衡公式是土木工程领域中一种重要的计算方法,用于确定土方工程中开挖和填方量的平衡关系。
该公式可以帮助工程师在设计和施工过程中准确计算土方的开挖和填方量,以确保工程的稳定性和经济性。
土石方平衡公式的基本原理是将工程区域划分为开挖区和填方区,然后通过测量和计算两个区域的体积,确定两者之间的平衡关系。
公式中包含了开挖量、填方量以及土方的松散度等参数,以确保计算结果的准确性。
在实际应用中,土石方平衡公式可用于以下方面:
1. 工程量计算:通过测量现场的地形和地貌,并结合土方平衡公式,可以准确计算出工程所需的开挖和填方量。
这对于工程预算和资源调配非常重要。
2. 施工进度控制:土石方平衡公式可以帮助工程师评估施工进度,并根据实际施工情况对开挖和填方工作进行调整。
这有助于确保工程的顺利进行,避免资源浪费和时间延误。
3. 工程质量控制:通过土石方平衡公式,可以对土方工程的质量进
行评估和监控。
如果开挖和填方量存在明显的不平衡,可能会影响工程的稳定性和安全性。
尽管土石方平衡公式在实际应用中非常有用,但也需要注意其局限性。
例如,该公式并未考虑土壤的变形和压实等因素,因此在某些复杂的工程情况下,可能需要借助其他计算方法来进行补充。
总之,土石方平衡公式是土木工程中重要的计算工具,可用于确定开挖和填方量的平衡关系。
通过合理应用该公式,工程师可以更好地控制工程质量、施工进度和资源利用,从而确保工程的成功实施。
场地土石方平衡的三种方法场地土石方平衡是土木工程中的重要环节。
在施工过程中,根据地势、场地条件和设计要求,我们常常需要进行土石方的调整,以达到理想的平衡状态。
本文将介绍三种常用的场地土石方平衡方法,包括削方填方法、采填平衡法和外运平衡法。
一、削方填方法削方填方法是一种常用的土石方平衡方法,主要通过削减不需要的土石方,然后利用这些土石方填补需要加高的部分。
这种方法常用于场地高差较大的情况下,通过削方填方来调整场地的高程。
具体实施时,首先对场地进行测量和勘察,确定需要削减的高程范围和需要填补的高程范围,然后采取相应的机械设备进行削方和填方工作。
这种方法能够满足场地高程的调整需求,但需要合理利用和处理削减的土石方,以充分发挥经济和环保效益。
二、采填平衡法采填平衡法是另一种常用的土石方平衡方法,主要通过采挖场地内的土石方,然后利用这些土石方填补需要加高的部分。
与削方填方法相比,采填平衡法更适用于场地高差较小、需要平整整体场地的情况。
实施采填平衡法时,首先对场地进行勘察和测量,确定需采挖的土石方范围和需要填补的土石方范围,并制定相应的采挖和填方方案。
然后采用适当的设备进行土石方的采挖和填补工作,完成场地的平衡调整。
三、外运平衡法外运平衡法是一种适用于场地土石方平衡的常用方法,它通过外运一部分土石方,使得场地内的土石方平衡。
这种方法适用于场地面积较大、地势变化较为复杂的情况。
在实施外运平衡法时,首先确定需要外运的土石方范围和需要填补的土石方范围,然后选择合适的运输方式和路径,将一些多余的土石方外运到合适的地点。
这种方法不仅能够平衡场地土石方,还可以提供其他施工项目所需的填方料,达到资源的合理利用。
总结场地土石方平衡是土木工程中不可忽视的一环。
通过削方填方法、采填平衡法和外运平衡法这三种方法,我们可以根据实际情况。
如何解决土石方挖掘施工方案中的土方平衡问题一、土石方挖掘施工方案中的土方平衡问题概述土石方挖掘工程是建设工程中不可或缺的一项环节,但在挖掘过程中,往往会面临土方平衡问题。
土方平衡是指挖方与填方的平衡,即挖方与填方的数量要一致,以避免造成过剩或不足土方的情况。
本文将探讨如何解决土石方挖掘施工方案中的土方平衡问题。
二、合理设计土石方挖掘施工方案土石方挖掘施工方案的合理设计是解决土方平衡问题的基础。
在设计方案中,需要准确测量挖方和填方的土方数量,并且要合理安排挖方和填方的工序和顺序。
通过充分研究工程的地质条件和工程需求,制定出科学可行的施工方案是关键。
三、利用现代测量技术准确测量土方数量在土石方挖掘施工中,准确测量土方的数量对土方平衡至关重要。
利用现代测量技术,如全站仪、GNSS等,能够精确测量土方的体积和重量。
同时,借助计算机辅助设计软件,可以实现自动化计算土方的数量,大大提高测量的准确性和效率。
四、合理安排挖方和填方工序与顺序在土石方挖掘施工中,合理安排挖方和填方的工序与顺序是确保土方平衡的关键。
一方面,应根据项目需要,合理分配挖方与填方的工程量,避免出现过剩或不足土方的情况。
另一方面,要合理确定挖方和填方的先后顺序,确保不同区域的土方开挖和填埋协调一致。
五、采用可行的土方处理方法在解决土方平衡问题中,采用可行的土方处理方法是非常重要的。
一种常见的方法是采用填埋法,将挖掘出的土方重新填埋在其他区域,以实现土方平衡。
另外,也可以考虑采用卖方或借方的方式,将多余的土方卖给需要土方的工程或从其他地方借用土方,以满足平衡需求。
六、加强施工过程的监控与管理在土石方挖掘施工过程中,加强监控与管理是确保土方平衡的关键。
通过使用监控设备,如摄像头和传感器,可以对挖方和填方的实际情况进行实时监测,及时发现并解决不平衡的问题。
同时,加强施工现场的管理,确保施工人员按照施工方案执行,避免不必要的偏差。
七、制定合理的回填措施回填是土石方挖掘施工中的重要环节,合理的回填措施对土方平衡至关重要。
公路项目水保方案编制中的土石方平衡目前,在公路建设项目的主体设计中缺乏统筹性,容易破坏水土保持设施、造成水土流失,还将增加工程造价及水土保持投资。
针对这一问题,提出土石方平衡的经济计算方法,计算中遵循“可操作性和成本低”两个原则,考虑“时间、空间、质量、数量”等条件,根据施工中的实际情况,对现状的土石方平衡方法进行分析评价,使公路建设项目中所开挖的土石方得到最大限度的利用。
标签:公路;建设项目;水保方案;土石方平衡一、前言在公路建设水保方案编制中,水土流失预测和水土流失防治构成了方案编制的中心,其中临时堆渣场、弃渣场及取料场等区域的设置位置、容量大小等均与土石方平衡息息相关。
因此,土石方平衡构成了水保方案的基础。
公路建设中土石方的开挖及回填地点分散,且开挖与回填地点间距较远,对于线路较长、沿线地形复杂的公路项目,土石方开挖及回填量巨大,进行合理可行的土石方平衡,使工程中开挖的土石方得到最大限度的利用,不仅可降低工程造价,还可减小因取料及弃渣而造成的对水土保持设施的破坏及由此所带来的水土流失,减小取料场及弃渣场所需的防护成本。
本文笔者就德兴至南昌高速公路新建工程为例,探讨公路项目水保方案编制中土石方平衡的应用,以期能够为将来的工作提供帮助。
二、土石方平衡原理目前,在公路建设项目的主体设计中缺乏统筹性,土石方平衡往往只包含主线路基的工程量,没有考虑路基与其它各项目之间的土石方的相互利用问题,而在实际的施工过程中,各项目的土石方数量一般包括以下几种情况:(1)主线路基为余方,其它项目为缺方。
(2)主线路基为缺方,其它项目为余方。
(3)主线路基和其它项目均为缺方。
(4)主线路基和其它项目均为余方。
在情况(1)时,若没有考虑主线路基与其它项目土石方之间的相互利用,就会将主线路基的余方作弃渣处理,同时其它项目中的缺方还需另行取料,但若考虑主线路基与其它项目间的相互利用,主线路基中将有余方用于其它项目的缺方中,就会减小余方和缺方数量,从而减小弃渣和取料数量,甚至会出现仅有弃渣或仅有取料的情况,这样不仅可降低工程造价,还可减小因取料及弃渣而造成的对水土保持设施的破坏及由此所带来的水土流失,减小因取料及弃渣所需的防护成本。
土石方平衡在房地产开发的重要性研究摘要:土石方平衡是竖向规划设计中的重要内容,对房地产项目施工过程中标高的设计、土方量的计算意义重大,同时还直接影响房地产投资预算的成本。
为了满足地面高程的需要,通过计算取得填挖土方的平衡值十分重要和必要,因此本文展开了相关题目的研究,目的在于保护生态环境的同时,助力房地产开发的质量性和可操作性。
关键词:土石方平衡;竖向规划;房地产开发;优化研究1土石方平衡在房地产开发的重要性分析1.1土石方平衡的相关概念分析1.1.1竖向规划竖向规划是为满足城市开发建设而进行的自然地形改造、利用、平衡土方等一系列规划设计。
竖向规划的设计形式主要包括以下三种:一是平坡式,把场地处理成接近于自然地形的一个或者多个缓坡向的整平面,但是这种设计形式,当地形起伏较大时,会出现深挖高填的现状,造成土石方量较大。
二是台阶式,把场地处理成若干个设计标高之间以台阶的方式相连,类似于阶梯的布置形式。
三是混合式,将平坡式和台阶式混合到一起运用进行设计,以节约土石方工程量。
以济宁泗水县为例,其地形地貌主要以低山区丘陵为主,以河谷平原区为辅,在这种地形地貌下,为了减少土方工程量,设计标高要尽量接近自然地形标高,并结合场地合理标高进行建筑物及相关配套设施的合理规划,以实现土方自平衡。
1.1.2场地标高为了满足各种建筑物建设的需要,在自然地形改造的过程中必须确定场地平土标高,以有效进行竖向规划设计。
标高设计不合理,会造成填方和挖方量相差甚大,进而增加基建成本,降低工程建设进度。
同时场地标高也是土石方计算的前提和场地平整的一个重要依据,所以必须先确定好场地的设计标高。
1.1.3土石方平衡土石方平衡是指项目工程挖出的土方量等于回填的土方量,以实现对土地的合理应用,提升投资的经济效益。
土石方平衡工程组成的元素主要包括挖方区、填方区、中转场、借土区和弃土区五个部分。
土方调配是为了满足地基、路基、地下洞室等物理属性的建筑物设计要求,而开展的开挖、填筑等系列活动,土石方平衡工程中的一个非常重要环节,尤其是在大规模的土建工程中,土方调配对生态质量、工程建设的成本等有着显著的影响。
本工程段为天津干线保定市 2 段,起点桩号 XW60+842,终点桩号 XW75+927, 长 15.085km,位于河北省保定市境内,途径河北雄县、高碑店。
土方主体工程量约为:土方开挖 414.80 万 m3、土方回填 286.60 万 m3。
1、土方开挖工程主要工作内容:准备工作、场地清理、土方开挖、施工期排水降水、边坡监测、完工验收前的维护以及将开挖可利用或者废弃的土方运至监理人指定的堆放场并加以保护、处理等工作;2、土方回填工程主要工作内容:土方平衡、现场生产性夯实及碾压试验、回填料采购(采集)加工及运输、永久和暂时工程的土方回填和压实、土工合成材料的铺装;排水设施以及各项工作内容的质量检查和验收等。
天津干线保定市 2 段沿线 15.085km 的土方开挖回填工程,其特点工期紧、工程量大、工人劳动强度大、施工条件复杂(受气候、水文、地质等影响较大)。
因此其土石方平衡规划对工程造价及节约土地资源有着重要的意义。
因此土方挖填平衡规划将遵守以下原则进行:1、土石方挖填原则上不跨段、不跨行政区域、不跨河调运。
2、开挖土方尽量用以回填,以减少弃土量和借土量,降低土方运费。
3、总干渠弃土应结合填平凹地、坑塘以及低洼地等弃土造田。
4、弃土区、借土料场应充分考虑环境保护和水土保持,控制弃土范围和高度,控制取土范围和深度,弃土、取土场应尽快复耕。
5、要有一定的泄水坡度,以满足排水降水要求。
1、土方开挖工程基坑开挖采用 PC220 挖掘机,装 15 吨自卸汽车运输,由于开挖深度较深,采用从上至下分层开挖方式。
分层高度 3m 摆布。
施工中随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。
并按照设计开挖断面,在边坡面上预留马道。
开挖过程中自动形成斜坡道,作为出料便道。
基底开挖预留采用保护层开挖方式,基底高程以上 30cm 为保护层,保护层采用人工开挖,装载机集料,自卸汽车运输。
开挖可利用土料运输至堆料场堆放,最终用于自身回填和其他建造物或者渠道的回填。
土石方工程量平衡1.土石方工程量的计算方法土石方工程量的计算方法很多,有方格网计算法、横断面计算法、查表法、计算图表法等。
常用的是前两种方法。
(一)方格网计算法将绘有等高线的总平面图划分为若干正方形方格网,间距取决于地表的复杂程度和计算的精度,一般采用20一40m;在每个方格中分别填入自然标高、设计标高、施工高程,分别算出每个方格的控、填方量,然后汇总。
(二)横断面计算法一般用于场地纵横坡度变化有规律的地段,精度较低。
横断面线的走向,应取垂直于地形等高线的方向。
间距视地形情况而定,平坦地区可取40-~l00m,复杂地区可取l0~30m。
2.土石方平衡为了减少工程投资,建设场地的土石方工程,在可能情况下,应尽量考虑平衡。
在进行土石方平衡时,除了考虑场地平整的填、挖土石方量外,还要考虑地下室、建筑物及构筑物的基础,地下工程管线等土石方量。
同时还要考虑松散系数的因素。
松散系数,是自然土经开挖并运至填方区夯实后的体积与原体积的比值。
各类土的松散系数见表2-43所列。
几种土的松散系数表2-43系数名称土的种类系数(%)松散系数非黏性土黏性土岩石类填土1.5~2.5 3.0~5.0 10.0~15.0压实系数大孔性土(机械夯实)10.0~20.0 五、管线设置及管网综合1.主要工程管线特性及用途(1)给水管网。
水厂或高位水池(独立水源)有压力管线至用户。
采用钢、铸铁、水泥管,多埋于地下。
一般生活和消防用水可合用一管道,生活和生产用水一般分开设置。
(2)排水管。
由用户的污,废水经管道排入污水净化设施。
一般进入化粪池净化后的污水排入市政下水网,在化粪池内发酵的粪便应定期半年至一年掏出。
公共餐饮污水,经室内隔油器排至室外隔油井。
其污油定时掏出,污水全部进入市政管网。
在大城市尤其是国外是将污水排人市政管线,经提升污水站至大污水处理场统一处置。
最后经净化处理后的污水再排入河道。
排水管一般用混凝土管,小型排水管用陶土管或砖砌沟。
(3)雨水管。
一般应独立成系统,经管网排至河道。
个别小城镇有雨、污水合流于一管的做法。
(4)蒸汽、热水管。
均称热力管,热源经钢管保温管道系统埋入地下或做管沟,再由架空管线送至用户。
(5)煤气、天然气管。
统称燃气管,系由城市分配站或调压站调整压力后,将燃气输送给用户的管道。
敷设方式在生活区一般是埋地,在厂区也有架空设置的。
(6)电力线路。
系指发电厂或变电所的电能输送到用户的线路。
外网220kV、ll0kV和35kV;内网指建设场区内l0kV和4kV电压,电力线要绝缘,有架空和埋地两种敷线方式,电力线距建筑有严格的距离要求。
(7)弱电线路。
一般指电话、广播、电视线路,可用多芯、光纤及铜轴等电缆。
一般要远离电力网线。
(8)其他管线。
应根据生产、生活需要而定,如氧气、乙炔、压缩空气、输油及化工管线等。
注意安全防腐蚀要求。
2.管线的敷设方式敷设方式主要有以下三种:(1)地下敷线方式:此种方式不影响地上环境,直埋施工简便,管沟埋设特别是多管线时,施工挖土量及占地面积大,且不便于检修。
(2)地上敷线方式:人流货运少时,根据地形可采取此方式。
此方式具有投资省、施工快、易检修的优点。
更适于山岩地段。
但煤气及排水管还需采用地下埋设的方式。
(3)架空敷线方式:不受地形、地质条件限制。
适于工厂采用,管线多,管径大,用高、低支架支承。
3.需注意的问题场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点:(1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。
(2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。
(3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。
(4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。
4.地下管线布置原则:a.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。
由浅入深的安排下列管道:电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。
b.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。
c.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施,后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。
d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。
避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。
f.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。
e.地下管线交叉时,应符合下列条件要求:a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面;b)给水管应在污水管上面;c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。
f.互相干扰、影响的管道不能共沟。
g.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。
h地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。
5.地上和架空管线敷设原则:A.地上和架空管线应不影响交通运输及人行安全。
B.应不影响建筑物的采光和通风。
c无干扰的管线,尽可能集中在同一支架上。
6.管线敷设发生矛盾时的处理原则。
临时管线让永久性管线;管径小的让管径大的;可弯曲的让不可弯曲的;新设计的让原有的;有压力管道让重力自流的管道;施工量小的让施工量大的。
7.管线布置间距各类管线应根据不同的特性和设置要求综合布置。
为避免相互之间的干扰,管线与管线应保证一定间距,相互之间的水平与垂直净距,宜符合表2—44和表2—45中的规定。
考虑到建筑物安全的要求和防止管线受腐蚀、沉陷、振动及重压的影响,各种管线与场地中的各种建筑物、构筑物之间又应保证一定的水平间距,其最小值应满足表2—46中的要求。
为避免地下管线对场地中树木生长的不利影响,同时也为避免树根对管线的坏,地下管线的布置与绿化树木之间同样须保证一定的安全距离,最小水平净距见表2—47所列。
各类地下管线最小水平净距表2-44管线名称给水管排水管燃气管③热力管电力电缆电信电缆电信管道低压中压高压排水管1.5 1.5燃低压1.O 1.O气管中压1.5 1.5③高压2.O 2.O 热力管1.5 1.5 1.O 1.5 2.0电力电缆1.O 1.O 1.O 1.O 1.O 2.O电信电缆1.O 1.0 1.O 1.O 2.O 1.0O.5电信管道1.O 1.O 1.O 1.0 2.O 1.O1.2 0.2注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时,应大于或等于3.Om;②大于或等于lOkV的电力电缆与其他任何电力电线之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于lOkV电力电缆之间应大于或等于0.1m;③低压燃气管的压力为小于或等于0.005MPa、中压为0.005~0.3MPa、高压为0.3~0.8MPa。
各种地下管线之间的最小垂直净距(m) 表2—45管线名称给水管排水管燃气管热力管电力电缆电信电缆电信管道给水管O.15排水管0.15燃气管0.1 O.15O.1热力管0.15 0.15O.1电力电缆O.2 0.5 O.20.5O.5电信电缆O.2 0.5 O.2O.15O.2 O.1 0.1电信管道0.1 O.15 0.1O.15O.15 O.15 O.1明沟沟底O.5 O.5 0.5O.5O.5 O.5 O.5涵洞基底O.15 0.15 O.15O.150.5 0.2 O.25铁路轨底1.O 1.2 1.O1.21.O 1.O 1.O各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m) 表2—46建筑物基础地上杆柱(中心)铁路(中心)城市道路侧石边缘公路边缘围墙或篱笆给水管3.01.O 5.O 1.O 1.0 1.5排水管3.O1.5 5.0 1.5 1.O 1.5燃低压2.O1.O 3.75 1.5 1.O 1.5气管中压3.O1.0 3.75 1.5 1.O 1.5高压4.O1.O 5.OO 2.O 1.O 1.5热力管1.0 3.75 1.5 1.0 1.5电力电缆0.6 0.5 3.75 1.5 1.0 0.5电信电缆0.6 0.5 3.75 1.5 1.0 0.5电信管道1.5 1.0 3.75 1.5 1.0 0.5注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于900mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m;②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200m,当管径大于200mn、时应大于或等于2.5m;③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时心大于或等于2.0m;④表中热力管与建筑物基础的虽小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或等于300mm时为l0m,对于直埋式热力管道为5.0m管线与绿化树种间的最小水平净距(m)表2-47管线名称最小水平净距管线名称最小水平净距乔木(至中心)灌木乔木(至中心)灌木1.5 不限 1.5 1.5给水管、闸井1.0 不限2.0 不限污水管、雨水管、深井1.5 1.52.0 1.2燃气管、探井1.5 1.0 1.0 0.5电力电缆、电信电缆、电信管道。