钢套箱围堰施工工艺
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钢套箱围堰安全施工方案钢套箱围堰是一种用于城市建设和基础设施施工中的一种围堰方式,它能有效地隔离工地和周围环境,保持施工现场的安全和卫生。
钢套箱围堰施工需要严格遵守施工方案,以确保施工过程的安全性。
以下是一份钢套箱围堰安全施工方案的例子:1. 前期准备工作1.1 确定施工现场范围,并与周围居民和企业进行沟通,征得他们的同意和支持。
1.2 安排专业人员进行现场勘察和测量,确定围堰的位置和大小。
1.3 根据勘察结果确定所需的钢套箱数量和规格。
1.4 联系供应商,确保钢套箱及相关器材的按时供应。
2. 施工前的安全措施2.1 制定施工安全计划,明确责任分工和安全要求。
2.2 建立施工现场警示标识,明确施工区域和危险区域。
2.3 培训施工人员,确保他们了解施工规范和安全操作流程。
2.4 确保施工现场的通风、照明和排水设施正常运行。
3. 施工过程中的安全控制3.1 安全设施搭建:根据施工现场布置,搭建围堰的钢套箱,并确保其稳固和牢固。
3.2 钢套箱连接:使用专业工具和固定器材进行钢套箱的连接,以确保其紧密性和稳定性。
3.3 地基处理:在施工现场的地基上进行必要的处理,确保地基平整和稳固。
3.4 挡土墙施工:根据围堰设计方案,以及现场土质条件和坡度要求,进行挡土墙的施工,确保挡土墙的稳定性和密封性。
3.5 环境保护:采取措施防止施工过程中产生的污水、粉尘和噪音对周围环境的影响。
严禁将施工废弃物排放到河流或其他水域中。
3.6 施工区域管控:设立施工区域的出入口,并设置安全警示标识,指示施工区域的边界和危险区域。
4. 施工后的安全控制4.1 定期检查:定期对围堰进行检查和维护,确保其稳定性和安全性。
4.2 清理施工废弃物:及时清理施工现场的废弃物和杂物,保持施工现场的整洁和卫生。
4.3 解体拆除:在施工结束后,根据相关规范和要求,对围堰进行解体和拆除。
本文仅为钢套箱围堰安全施工方案的一个例子,实际施工中需要根据具体情况进行调整和完善。
大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法一、前言大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法是一种常用于基础工程中的施工技术,它通过使用单壁钢套箱来围堰施工,以确保施工过程的安全和减少施工周期。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。
二、工法特点大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法具有以下几个特点:1. 采用单壁钢套箱作为围堰结构,具有良好的刚性和抗倾覆能力;2. 施工过程中,单壁钢套箱可以自由下沉并与地基形成良好的密实,提高基础的稳定性;3. 通过控制围堰水位和应用各种辅助措施,可有效防止土层暂时塌陷;4. 可根据基础设计要求,灵活选择单壁钢套箱的尺寸和形状;5. 可在不同类型的基础工程中广泛应用,适用于各种土质、垂直和水平基础;6. 施工过程中的操作简单、快捷,能够大幅度缩短施工周期。
三、适应范围大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法适用于以下范围:1. 高层建筑、桥梁、码头、港口等大型工程基础的施工;2. 深水区域,如河流、湖泊、海洋等地质条件复杂的基础施工;3. 软土地区和高含水位地区,能够有效应对土质湿度和地下水压力的变化;4. 不适宜使用传统围堰工法的特殊地质环境,如岩石、冰川、沼泽等。
四、工艺原理大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法的工艺原理主要包括施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施。
首先,根据基础设计要求,选择合适的单壁钢套箱尺寸和形状。
然后,在施工现场,使用适当的机具设备将单壁钢套箱沉放到地基中。
施工过程中,通过各种辅助措施,如加固支撑结构、控制围堰水平、减小土体沉降等,确保围堰的稳定性并防止土层暂时塌陷。
最后,施工完成后,将围堰水位逐渐降低,等待地基完成固结。
五、施工工艺大型深水基础单壁钢套箱围堰施工工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 环境准备:清理施工现场,确保施工区域的平整和安全;2. 单壁钢套箱制造:根据设计要求,制造适合的单壁钢套箱;3. 单壁钢套箱沉放:使用起重机将单壁钢套箱沉放到设计位置,并通过浮力调整沉放深度;4. 辅助措施应用:加固支撑结构,控制围堰水平,采取其他辅助措施,确保围堰的稳定性;5. 围堰施工:控制围堰水位,并将混凝土注入单壁钢套箱内,实现围堰施工;6. 围堰拆除:施工完成后,将围堰水位逐渐降低,并拆除单壁钢套箱。
大型双壁钢套箱围堰施工工法大型双壁钢套箱围堰施工工法一、前言大型双壁钢套箱围堰施工工法是一种在土方开挖过程中用于控制地下水位和保证土方工程施工安全的先进技术。
该工法通过封闭土方周围的水流通道,防止水流进入土方区域,从而防止土方工程出现塌方或沉降。
二、工法特点1. 结构稳定:大型双壁钢套箱围堰由两层钢板组成,具有较高的强度和刚度,能够经受较大的土压力和水压力,保持结构稳定。
2. 灵活可调:该工法可根据土方开挖和施工进度灵活调整围堰的位置和尺寸,适应不同的工程要求。
3. 施工效率高:采用机械化施工,能够大大提高施工效率,节约人力资源。
4. 施工质量高:通过精确的施工控制和质量监控,可以保证施工质量达到设计要求。
5. 可循环使用:大型双壁钢套箱围堰可重复使用,减少工程成本和资源浪费。
三、适应范围大型双壁钢套箱围堰适用于各种土方开挖工程,尤其是在开挖深度大、地下水位高、地下水涌入量大的情况下效果更加明显。
常见应用于基坑开挖、水下管道施工、河道治理等工程。
四、工艺原理大型双壁钢套箱围堰施工工法采取了多项技术措施来实现其工作原理。
首先,在施工前需要进行现场勘探,确保工地的地质条件和水文环境,并根据勘探结果进行设计和选择合适的钢套箱尺寸和深度。
接下来,施工之初需要首先安装钢套箱,并采取密封措施,将土方区域封闭。
施工过程中,可以使用注浆技术或开挖泵浆来实现钢套箱安全的固定和密封。
最后,完成土方开挖后需要进行整体倒配沙、后浆喷射等措施,以确保土方的稳定和围堰的可靠性。
五、施工工艺1. 准备工作:进行现场勘探,确定勘探结果并设计围堰方案。
2. 钢套箱安装:按设计要求在土方周围安装双壁钢套箱,并进行密封工作。
3. 注浆固结:在钢套箱周围进行注浆,加固钢套箱的稳定性。
4. 泥水泵浆:根据需要,采用泥水泵浆技术进行钢套箱固定和封闭。
5. 土方开挖:在钢套箱围堰内进行土方开挖作业。
6. 倒配沙:在土方开挖完成后,在围堰内进行整体倒配沙作业,填充沙土提高土方稳定性。
XXX 项目锁口套箱围堰施工工艺编制:审核:批准:XXXX 公司XX 年X 月本工艺仅就XXX 大桥水中承台施工采用的锁口套箱围堰施工方法进行阐述。
一、编制依据1、《XXX 大桥施工图》;2、《XX 图》;3、《XXX 大桥锁口套箱围堰设计图》;4、中华人民共和国行业标准《铁路桥涵施工技术规范》TB10203—2002;5、中华人民共和国行业标准《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415—2003;6、铁路施工技术指南《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213--2005;7、中华人民共和国行业标准《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号;8、中华人民共和国行业标准《铁路工程施工安全技术规程》(上、下册TB 10401—2003。
二、工程概况XXX墩承台采用锁口套箱围堰施工,其中XXXX墩桩基直径为1.25米,XXX桩基直径为 1.5米。
承台尺寸有两种规格,其中XXXX 墩承台尺寸相同(12.2*6.5m,XXX墩承台尺寸相同(12.1*7.5m,XXX墩承台混凝土等级为C30防侵蚀混凝土。
潮位特征值高潮位H1/300=5.0m,H1/100=4.77m;低潮位H1/300=-3.46m,H1/100=-3.47m。
XXX 墩承台采取锁口套箱围堰法施工,即采用锁口套箱作为形成干施工环境的临时围水结构物,同时作为承台混凝土浇筑时的侧面模板。
承台混凝土一次浇注。
锁口套箱是结合钢板桩围堰和传统套箱围堰的特点而形成的新型围堰,锁口套箱采取工厂制造,现场组拼成型,清基,最后采用多点导管法浇注水下混凝土封底形成防水围堰。
亦可采用低潮位时进行干封,此时潮水位低于封底砼标高。
待封底砼及锁口砼达到设计强度后,即可抽水,凿桩头,灌注承台混凝土。
四、施工工艺一、套箱围堰施工工序1. 护筒拨除及护筒割移钻孔平台拆除后,护筒割除后顶面标高控制为+0.8 米,以便安装套箱围堰底层内支撑架2. 清基施工测量套箱基坑底是否达到设计标高,尚未达到设计标高的,用抓泥斗配合将承台范围内淤泥及钻渣清走,为减小清基范围,分二次清基,第一次将承台范围内大部分履盖层清走,第二次为套箱围堰合拢后下沉到设计位臵,再用抓泥斗清基一次,护筒四周及套箱围堰四角不易清除范围采用人工清基。
钢套箱围堰施工方案1. 引言随着世界经济的发展和城市建设的快速推进,水利工程的建设和维护也越来越重要。
钢套箱围堰作为一种新型的水利工程施工方案,具有施工周期短、成本低、环保等优势,受到了越来越多工程师和施工单位的关注。
本文将重点介绍钢套箱围堰的施工方案,包括施工前的准备工作、施工过程中的关键技术、施工后的验收标准等内容。
2. 施工前准备工作2.1 工程勘察在施工前,需进行工程现场的勘察工作,了解地质条件、水流情况、周边环境等。
根据勘察结果,确定钢套箱围堰的位置、尺寸和数量等参数,并制定相应的施工方案。
2.2 材料准备钢套箱围堰的主要材料为钢板,还需准备支撑架、连接件、密封材料等。
根据施工方案确定各种材料的规格和数量,并及时采购到位。
2.3 施工队伍组建组建专业的施工队伍,包括工程师、技术人员和熟练的施工工人。
确保有足够的人力资源来完成施工任务。
3. 施工过程3.1 施工准备根据施工方案的要求,确定施工区域边界,清理施工区域,确保施工区域平整。
3.2 钢套箱围堰的安装根据施工方案,首先搭建支撑架,然后将钢套箱依次安装在支撑架上。
在安装过程中,需要注意钢套箱之间的连接是否紧密,是否需要使用密封材料进行处理。
3.3 围堰密封钢套箱围堰安装完成后,需进行围堰的密封处理。
根据施工方案,选择适当的密封材料,填充在钢套箱与地面之间,确保围堰的密封性。
3.4 围堰加固为了增强围堰的稳定性和承载能力,还需进行围堰的加固处理。
根据土壤条件和围堰高度等因素,选择合适的加固方式,如增加支撑架,加设土工格栅等。
4. 施工后验收4.1 测试工作施工完成后,需对围堰进行测试工作,如水密性测试、重量承载测试等。
确保围堰的质量达到验收标准。
4.2 安全评估对施工过程中的安全措施和施工结果进行评估,确保围堰的施工过程安全,并达到相关安全标准。
4.3 环境保护钢套箱围堰施工过程中,需注意环境保护工作,如噪音控制、废弃材料处理等。
确保施工过程对周边环境的影响最小化。
海上桥墩如何施工,钢套箱(沉箱)围堰工艺钢套箱顾名思义是套在永久结构外面的临时结构,起到围堰作用。
钢套箱为桥梁基础及下部构造水上施工作业中常用的一类围护结构形式,尤其适合于大河流中的深水基础,能承受较大的水压,保证基础全年施工安全度汛。
特别是在一些施工条件困难或受水文、地形、地质条件限制而无法采用钢板桩、筑岛围堰等围护结构的条件下,钢套箱更显示出了其优越性。
常用的钢套箱分单壁和双壁两种,由于单壁钢套箱刚度差,一般深水基础较少采用,实际工程中大部分情况下采用双壁钢套箱。
钢套箱围堰是一种无底结构,下沉后底部着床或嵌入河床,然后用水下混凝土封底,排水后形成围堰。
(二)、钢套箱构造钢套箱平面形状可根据承台形状加工成圆形、矩形、也有其他形状。
立面分层,平面分块。
堰壁钢壳由有加劲肋的内外壁板和多层水平桁架所组成。
堰壁底端设刃脚,以利切土下沉。
在堰壁内腔,用隔舱板将其对称地分为若干个密封的隔舱,以利于下沉和排水。
双壁钢套箱多采用工厂加工,现场拼装的方法,为便于运输和拼装一般立面分层高度不大于3m,平面分块长度不大于5m,壁厚0.8~1.5m。
节段采用高强螺栓连接,并设置橡胶止水带用于止水密封。
同时分设多个横向互不通水的隔水仓,以便在下沉过程中根据施工需要分仓对称灌水。
(三)、钢套箱安装及下沉1、先桩后堰法施工此法是先搭设钻孔平台进行钻孔桩施工,钻孔桩施工结束后,钢套箱借助钻孔平台拼装下水。
接高桩基钢护筒作为钢套箱悬吊系统的承重立柱,在承重立柱上安装悬吊系统主梁(贝雷梁或型钢),主梁上安装横梁(多为型钢),横梁上安装导链或千斤顶。
利用钻孔平台拼装首节钢套箱,并于套箱与钢护筒之间焊接导向架,以便克服水流冲击影响,保证下沉位置准确。
然后用导链或千斤顶将首节套箱提起,拆除套箱下部的钻孔平台,下沉钢套箱入水至自浮状态,继续拼装第二节钢套箱,然后注水下沉,直至钢套箱着床。
钢套箱着床后使用长臂挖掘机、抓斗或空气吸泥机继续下沉至设计高程,清底后在刃脚内外抛填沙袋或片石,然后对钢套箱进行封底。
牙买加RioGrande大桥项目钢套箱施工工艺介绍目录2•钢套箱围堰结构设计............................................. 3•主要工程数量....................................................4.施工工艺流程....................................................5.主要分项施工方法..................................................1.工程概况Rio桥2#、3#桥墩位于河道内,河流正常水位下水面高度+0.3m,河床标高约-4.0m , 2#、3#桥墩承台底标高-2.0m,承台高度2.0m,承台顶标高为Om,承台在施工时在水面以下,为了解决水下施工的问题,变水下施工为干处施工,因此采用水中钢套箱围堰的方案。
考虑到施工进度的需要,钢套箱围堰制作两套,即2#、3#桥墩各一套,钢套箱围堰由底部套管、底板以及侧壁组成,在砼浇筑完成后将侧壁进行拆除,底部套管及底板留在承台底部不予拆除。
2#、3#桥墩结构型式见下图:2.钢套箱围堰结构设计本项目使用有底钢套箱围堰,围堰为单壁式结构,由钢结构底板及侧壁组成,整体高度 4.1m,安装完毕后顶面标高+2.0m,底板标高-2.1m,钢套箱平面净空尺寸与承台尺寸相同,即在承台施工时直接利用钢套箱侧壁作为模板,底板同时作为施工平台和钢筋混凝土承台的底模板;侧壁之间、侧壁和底板间均通过螺栓连接,中间加橡胶止水条止水。
套箱最底部的钢套管作为钢套箱与灌注桩间的连接构件,在套箱就位后,套管内部灌注砂浆,通过砂浆的粘结力承受套箱自重、承台砼重量、以及水的浮力组合。
套箱结构型式如下:3.主要工程数量钢套箱侧壁以在国内分段加工完毕,现场只需对分段进行连接拼装成型即可,套箱底板未进行加工,该部分材料已经在牙买加当地采购,钢套箱侧壁工程数量及分块数量如下:3.1套箱钢材数量单个钢套箱侧壁材料数量3.2分块情况3.3底板材料数量4.施工工艺流程割除剪力键套箱下放就位浇筑止水砂浆抽水封底砼施工5.主要分项施工方法5.1施工准备在钢套箱正式开始施工前需要先进行施工前的准备工作,主要的准备工作如下:5.3m,1)割除钢护筒,灌注桩施工时钢护筒顶面平均高度约为需要将顶部部分进行割除,考虑到钢套箱施工时需要利用钢护筒制作临时套箱底板加工平台,以及在钢套箱安装时需要使用导链下放,导链安装空间需要保留,综合考虑钢管桩割除高度为顶面标咼+3.0m。
钢套箱围堰施工工艺1工艺概述钢套箱围堰是为水中承台施工而设计的临时阻水结构,其作用是通过套箱侧板以及底部封底混凝土为水中承台施工提供无水环境,同时可兼做承台施工模板。
当围堰兼做承台模板时,钢套箱周边尺寸和承台一致,也可比承台每边大0.1~0.2m;当围堰仅作阻水结构时,钢套箱应比基础尺寸大1.0~1.5m,同时应满足抽水设备和集水井设置的需要。
钢套箱围堰适用于河床易清淤吸泥、河床覆盖软弱层较薄的水中低承台基础施工,主要用作承台施工挡水结构。
采用钢套箱围堰作为水中承台施工的阻水结构时,一般按先围堰、后桩基承台的顺序组织施工。
2作业内容本工艺主要作业内容有:准备、制作、浮运、下沉、清基和灌筑水下封底混凝土、套箱的拆除等。
3质量标准及检验方法《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10753—2010《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008)4工艺流程图钢围堰加工厂内分块制作→围堰拼装→围堰下河→围堰浮运至墩位,初定位→围堰接高(按需要) →围堰下沉、精确定位→灌注封底混凝土→围堰拆除→混凝土灌注5工艺步骤及质量控制一、钢套箱制作1、钢套箱壁板制作根据现场的吊装能力,对围堰壁板进行分块加工,并编号。
每个壁板块段加工完成后均单独进行检验,其加工精度详见《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009)。
2、钢套箱内支撑制作根据现场的吊装能力,对内支撑进行分块加工,并编号。
每个内支撑块段加工完成后均单独进行检验,其加工精度详见《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009)。
3、钢套箱围堰的组拼(1)钢套箱整体吊装:当钢套箱平面尺寸较小,重量较轻时,可以在岸边或水中铁驳上将围堰拼装成一整体,浮运至墩位处,然后用浮吊起吊钢套箱下沉就位。
(2)钢套箱分节吊装:当钢套箱整体重量较重,高度较高时,可以在岸上或水中铁驳上竖向分节组拼,然后浮运至墩位处,浮吊分节吊装。
钢套箱围堰施工工艺一工艺概述适用于流速小、埋置不深、覆盖层较薄、平坦岩石河床的水中基础,也可以修建桩基承台。
无底套箱用木板、钢板或钢丝水泥制成,内部设钢木支撑。
根据工地起吊、移运能力和现场实际情况,钢套箱可制成整体式或装配式,并采取相应措施,防止套箱接缝渗漏。
钢套箱具有可靠的整体性和良好的防水性,亦有利于分块拼装重复使用。
与土石围堰相比不仅节约填筑工程量,而且减少对河流的污染,减少挖基数量,桥梁钻孔桩使用钢套箱顶搭设钻机的工作平台和修筑承台底板的操作平台,既是围水设备又可作为基础或承台施工模板使用,如果相同结构型式墩台基础数量较多,钢套箱能周转使用时,则更不失为一种工程费用低,工期短的施工方法。
二适用条件适用于水深较深,地质条件较差无法采用钢板桩围堰的桥梁工程承台施工。
三作业内容钢套箱围堰基础施工主要作业内容分为准备、制表、就位、下沉、清基和灌注水下混凝土、套箱的拆除等程序。
施工准备时用2―4艘20吨船只组成工作平台;制作系在岸上加工拼装组件,运往工作平台组成工作无底套箱;就位系将工作平台浮运或吊运至基础位置,按测量控制就位;下沉时将套箱吊起,拆去工作平台上的脚手架,慢慢下沉。
钢套箱围堰承台施工工艺主要作业内容为:钢套箱的加工试拼、工作平台搭设测定桩位、钢套箱的吊装、钢套箱在桩顶就位、封底混凝土灌注、排水、凿除桩头、吊装钢筋骨架灌注承台混凝土、养护、拆促钢套箱。
四质量标准及检验方法五施工准备1 钢套箱围堰基础施工准备1)应根据桥梁工程要求、河道水位要求、流速大小以及移动设备要求,做好钢套箱的施工工艺设计。
2)做好墩台基础的测量放样标志工作。
3)做好钢材、机械设备的到场、天气预报等工作。
2 钢套箱围堰施工准备1)深水桩基础或沉井基础已经施工完毕。
2)根据河道的水流、水位情况,做好通航等工作。
3)在桩顶上搭设脚手平台,测定桩的位置及安装吊箱时作为导向之用,在墩位上选出10根桩,每根桩上套上一个特制桩帽。
有底钢套箱围堰施工工艺1 前言有底钢套箱又名钢吊箱,是为深水高桩承台施工而设计的临时隔水结构,其作用是通过套箱侧板和底板上的封底混凝土围水,为高桩承台施工提供无水的施工环境。
同双壁钢围堰比较,钢套箱具有施工工期短、水流阻力小、利于通航、不需沉入河床、施工难度小、材料用量少、经济合理等特点,因而在大跨深水桥梁的基础施工中得到广泛的应用。
2 适用范围及特点2.1 钢套箱的适用范围当承台底面距河床面较高,或承台以下为较厚的软弱土层、且水深流急时,目前多采用有底钢套箱作为防水措施来进行深水基础施工。
2.2 钢套箱的特点有底钢套箱受水深的影响相对于无底钢套箱较小,利用护筒及其它措施定位较为容易、定位精度高;封底混凝土受底板约束,质量易于保证,数量准确;套箱悬挂于支撑系统上,不接触河床,避免了河床高低不平的影响。
3 钢套箱的设计具体计算详见《围堰结构设计指南》。
4 钢套箱施工工艺流程及加工制作4.1 钢套箱施工工艺流程图及说明有底钢套箱一般均采用先桩后围堰施工方法,围堰的安装主要有墩位组拚和场外组拚两种,其施工工艺如下:墩位组拼:工厂加工钢套箱→墩位安装底板及壁板拼装平台→安装底板→拼装壁板→安装内支撑→拉压杆的安装→水平定位系统及导向系统的安装→钢套箱的整体下放→下沉钢套箱至设计高程→吊箱平面纠偏及竖向锁定→底板封堵与清理、封底混凝土浇筑→抽水、转换拉压杆、承台混凝土浇注场外组拚:场地平整→搭设套箱加工平台→钢套箱的加工拼装→起吊下沉就位→钢套箱的锁定→堵漏→封底混凝土浇筑→承台施工。
4.2 钢套箱加工制造及拼装4.2.1 加工制造及拼装的总体要求及精度控制加工制造用的钢材应满足以下要求:Q235钢应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)的规定;Q345钢应符合现行国家标准《低合金结构钢》(GB1591)的规定。
焊接材料的要求:钢套箱加工选用的焊条、焊丝必须符合现行国家标准,包括《碳钢焊条》(GB5117)、《低合金焊条》(GB5118)、《碳钢药芯焊丝》(GB10045)、《熔化焊用钢丝》(GB/T14957—94)及《二氧化碳气体保护焊用钢丝》(GB8110)的规定。