明挖法装配式综合管廊施工工法
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城市综合地下管廊施工工法研究—明挖现浇法摘要:城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施的“生命线”。
近年来,随着城市快速发展,地下管线建设规模不足,一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件,严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。
为此,国家推行城市地下管线建设,保障城市安全运行,提高城市综合承载力和城镇化发展质量。
文章研究采用明挖现浇法进行城市地下管廊施工的施工工法,并对使用此方法进行城市地下管廊施工技术提出了几点建议。
关键词:明挖现浇法;施工工法;地下管廊引言城市地下综合管廊主要用于治理“拉链路”“蜘蛛网”等城市病,以此促进城市再发展,提高城市综合承载能力、基础设施运作效率和新型城镇化发展质量。
1地下综合管廊的优势分析1.1长效性地下管廊在建设过程中具有长效性,因为其在选材时可采用钢筋混凝土框架,不容易受外界环境影响,无论从宏观角度还是微观角度来看,该种构造方式都具有一定的长效性,真正意义上做到了一次投资、永续利用、一次动土、不复开挖的目的。
1.2综合性在传统的地下管道建设中,给水、排水、电力还是燃气都各自为政,浪费更多的地下空间,不能实现可持续化的发展体系。
而地下综合管廊的出现则能够从根本上解决这一问题,地下综合管廊实际上就是将各种管线进行集中化处理,通过对管线的集中布置,达到了智能管理、维护可视、无限增容、综合成本、整合资源、减少浪费、树立市政新形象的目的。
与传统式的管线分布相比具有较强的综合性,能够更符合现代化社会主义的发展,为实现与时俱进、资源的合理化利用具有重要意义。
2工程概况本研究依托的工程施工场地狭长,两侧为同时开工的建筑物,工作面较小,不存在材料堆场和预制场地,仅在场地西侧有一条施工便道。
基础持力层位于③2粉质粘土夹淤泥质粉质粘土,地基承载力80kPa。
主体结构为C35P6的防水钢筋混凝土结构,总长200m。
结构截面形式为矩形双腔,顶板宽度7m,底板宽度8.3m,中隔墙厚度较薄为20cm。
2024年一级建造师市政实务考试知识点城市综合管廊工程一、综合管廊工程结构与特点设计使用年限为100年,结构安全等级为一级,防水等级二级;综合管廊包括管廊本体、附属设施、入廊管线;主体结构包括现浇混凝土和预制拼装;管廊附属设施:消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水、标识系统;分类:干线综合管廊,独立分舱方式,设在机动车道、道路绿化带下面;支线综合管廊,单舱或双舱方式,设在道路绿化、人行道或非机动车道下;缆线综合管廊,浅埋沟道方式,设则人行道下;特点:综合性强,自动化程度高,缓解了直埋管线的各种问题:检修及敷设管线需要不断破挖路面;各种管线分属不同部门管理,信息不畅、重复建设;直埋管线与土壤接触,易造成管线腐蚀、损坏;电力线缆占地大,且高压线易造成电磁辐射污染;断面形式:矩形,箱型钢筋混凝土结构,形状简单,空间大,布置管线面积充分;缺点是结构受力不利,建设材料用量较多,成本增加;圆形,预制构件工艺成熟,生产方便,结构受力有利,材料用量较少,成本低廉;缺点是布置管道不方便,空间利用率低;异形,有三圆拱、四圆拱、多弧拱,顶部采用近似于圆形的拱形,结构受力合理,全部采用橡胶柔性接口,闭水性能、抗震功能较好;空间利用率:矩形>异形>圆形;管线布置要求:应满足管线安装、检修、维护作业所需要的空间要求;天然气管道用独立分舱室,热力管道采用蒸汽介质时用独立分舱;热力管道不应与电力电缆同舱敷设;110KV 电力电缆不应与通信电缆同侧布置;给水管道与热力管道同侧布置时应在热力管道下方;排水管道宜采用分流制,雨水可利用结构本体或管道方式,污水采用管道设在底部;每个舱室应设人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等;压力管道应在综合管廊外部设置阀门;二、综合管廊主要施工方法:明挖法、盾构法、浅埋暗挖法、顶管法;明挖法施工:基坑顶部周边作硬化和防渗处理,有效的安全防护及挡、排水措施,设安全警示标志;顶部周围2m范围内严禁堆放弃土及建筑垃圾;开挖前必须进行地下管线探测;开挖过程中,基坑四周设排水明沟及集水坑,排水明沟底面比挖土底面低0.3-0.4m,沟底坡度为0.2%;集水坑底面比排水明沟底面低0.5m,集水坑间距20-30m;预制装配式在预制厂生产且宜采用长线法匹配预制,使用前进行试拼装,节段拼装湿接缝应密实、平整、无缝、无孔、无空鼓;盾构法施工:工作井宜采取永久与临时相结合形式,工作井净尺寸满足盾构组装、解体和施工要求;掘进施工应控制排土量、盾构姿态和地层变形;壁后注浆应根据地质条件、地表沉降、环境要求和设备情况选择注浆方式、注浆压力、注浆量;浅埋暗挖法:应无水作业;通风设备宜安在管廊内部;竖井宜结合永久结构设置;采取超前小导管、超前管棚、深孔注浆、全断面注浆等地层加固措施;开挖应预留变形量,不得欠挖,开挖后及时进行初期支护,尽快封闭,并及时初期支护背后注浆;顶管法施工:综合管廊一般采用断面较大的顶管施工,矩形顶管法和预制顶推法;多舱管廊内的中隔墙,装配式拼装时预制管节预留卡槽并留有校核记录,现浇时不得出现漏缝、空鼓等现象;综合管廊主要施工方法比较表,如下:三、综合管廊结构主体施工技术要求材料要求:采用高性能混凝土,高强度钢筋,地下工程部分宜采用自防水混凝土;天然气管道为无缝钢管和热力管道为钢管与保温层及外护管紧密结合成一体的预制管,电力线缆为阻燃电缆或不燃电缆,通信电缆为阻燃线缆;地下水位在管廊底以下时可采用砌体材料;钢筋混凝土结构的混凝土强度≥C30,预应力结构混凝土强度≥C40;现浇混凝土结构:模板及支撑的强、刚、稳应满足;编制专项施工方案或进行专家论证;预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土浇筑时应加强振捣;先浇筑混凝土底板,待底板强度>5MPa,再搭设满堂支架浇筑侧墙和顶板,应连续浇筑不得留施工缝;预制拼装混凝土结构:运输及吊装时不应低于设计强度75%;构件上有裂缝且宽度>0.2mm时应鉴定;防水技术要求:主体结构自防水为基础,辅以柔性防水层(一般为防水卷材和涂料);迎水面阴阳角处做成圆弧或45°折角,增设1-2层相同防水层且宽度≥500mm;止水带中间空心圆环与沉降缝及结构厚度中心线重合,接槎不得甩在转角处,应设再较高部位,接头采用热接;背水面变形缝采用密封胶加强防水;预制拼装承插式接口密封材料安装在预留沟槽中、环向密闭,接缝部位的空腔采用弹性注浆材料进行注浆封闭;综合管廊两侧回填应对称、分层、均匀,不得带水回填;管廊顶板上部1m范围内不得使用重型及振动压实机械,用人工分层夯实;分段回填接槎处应挖台阶,宽度≥1m,高度≥0.5m;人行道、机动车道路下的压实系数≥0.95,填土宽度每侧比设计要求宽500mm;绿化带下应回填到种植土底标高,压实系数≥0.9;预拌流态固化土应用:综合管廊特殊狭窄空间、回填深度大、回填夯实困难等回填质量难以保证的施工;四、综合管廊运营使用维护要求由专业单位进行日常管理;利用综合管廊结构本体作为雨水渠时,每年非雨季清理疏通不少于2次;投入运营后定期检测评定,对综合管廊本体、附属设施、内部管线设施的运行状况进行安全评估;建设期间的资料有建设单位负责收集、整理、归档,维护期间的资料由日常管理单位负责。
第1篇一、工程概况本工程为某城市重要交通线路,全长约2.5公里,其中明挖过河段长度约500米。
过河管廊采用钢筋混凝土结构,横断面为矩形,净宽8米,净高4.5米,采用明挖法施工。
本方案针对明挖过河管廊施工进行详细阐述。
二、施工组织设计1. 施工组织机构成立明挖过河管廊施工项目部,项目部下设工程部、技术部、质量部、安全部、物资部、财务部等部门,明确各部门职责。
2. 施工进度计划根据工程规模和施工要求,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。
三、施工准备1. 技术准备(1)收集相关资料,了解工程地质、水文、气象等条件。
(2)编制施工组织设计、施工方案、施工技术交底等文件。
(3)组织施工人员培训,提高施工人员素质。
2. 物料准备(1)确定材料、设备、构件等供应渠道,确保材料质量。
(2)组织材料、设备、构件的采购、运输、验收工作。
(3)做好材料、设备、构件的储存、保管工作。
3. 施工场地准备(1)清理施工现场,确保施工场地符合要求。
(2)搭建临时设施,如办公室、宿舍、食堂等。
(3)做好施工用电、用水、排水等工作。
四、施工工艺及方法1. 地质勘察与处理(1)采用钻探、物探、取样等方法进行地质勘察。
(2)根据勘察结果,制定地基处理方案,如换填、加固、降水等。
2. 基坑开挖(1)采用机械开挖,如挖掘机、装载机等。
(2)严格控制开挖顺序和深度,确保边坡稳定。
(3)做好基坑支护,如采用支撑、锚杆等。
3. 钢筋工程(1)钢筋加工:根据设计要求,加工各种规格、形状的钢筋。
(2)钢筋绑扎:严格按照规范要求,进行钢筋绑扎。
(3)钢筋保护层厚度控制:采用垫块、保护层涂料等方法,确保钢筋保护层厚度符合要求。
4. 混凝土工程(1)混凝土搅拌:采用商品混凝土或现场搅拌,确保混凝土质量。
(2)混凝土浇筑:采用分层浇筑、振捣密实,确保混凝土强度和密实度。
(3)混凝土养护:采用喷水养护、覆盖养护等方法,确保混凝土强度发展。
5. 管廊结构施工(1)模板安装:根据设计要求,安装模板,确保模板支撑牢固、平整。
综合管廊明挖法施工控制要点摘要:作为综合管廊的主要施工方法,明挖法在施工中被广泛应用。
本文以澄江仙湖路改扩建工程地下综合管廊施工为例,阐述了明挖法在城市地下综合管廊施工中的应用。
主要包括深基坑开挖施工技术、管廊主体结构施工技术等,其中着重阐述了深基坑施工中的钢筋混凝土排桩与旋喷桩相结合形成止水帷幕的施工技术、基坑降水、排水措施及管廊主体结构施工技术,归纳了地质复杂、地下水丰富的施工现场环境下进行城市地下综合管廊作业的控制要点,为之后工程的顺利开展垫实基础。
关键词:城市地下综合管廊明挖法深基坑钢筋混凝土排桩旋喷桩降水排水作者简介:李家劲(1991—),男,长沙理工大学,土木工程,本科,助理工程师,主要从事施工安全管理工作。
(2020年评中级+银行账号 +开户行具体到支行)1 工程简介本工程位于云南省澄江县,北起环城北路南至环湖北路,规划为城市主干道,全长约4.91km。
综合管廊位置设于道路的中央分隔带正下方3m处,管廊标准段的断面尺寸为 3.7m×3.7m,其中管廊开挖采用明挖法施工,开挖深度7~11m。
在地下水位高且地质条件差的情况下,放坡开挖基坑止水的施工方案难以确保有序推进。
根据以上情况综合考虑,本工程深基坑采取垂直开挖的方法,以刚度高、止水效果好的排桩与旋喷桩相结合的施工工艺作为基坑围护形式,既能减少对基坑周围地下水的扰动,保证周围建筑安全,又能保证既有道路通行正常进行。
2 工程水文地质条件本次仙湖市政道路综合管廊施工,沿线主要为农田、藕塘和民房,民房均紧邻道路右幅西侧,综合管廊周边环境复杂,施工区域既有管线和建筑物较多。
施工场地位于澄江市内的盆地特殊地貌区,其地表的人工素填土层分部厚度不均,揭露厚度0.60~3.40m,平均厚度 1.72m;下部区域土层的主要组成为粉质粘土和圆砾等,层顶埋深0.50~5.00m,揭露厚度0.60~13.70m,平均厚度4.17m;机质土等成分少量夹杂其中。
城市地下综合管廊明挖现浇法施工步骤和技术要点归纳!(图)在场地开阔、对周边环境影响较小的情况下,综合管廊工程一般采用明挖施工。
主要施工步骤第一步:基坑开挖。
基坑开挖的土石方量视管廊体积而定。
第二步:边坡支护,安装钢筋网片。
边坡支护工程就像是为基坑穿上了一层安全衣,它能保证在施工时整个基坑处于一种很稳定的状态,保护着每一个施工人员与整个工程的安全。
第三步:PET防水卷材铺设在基坑地基处理完成后,在地基上做一层垫层,这样起到加强管廊基础与底部防水的作用,就像是为管廊做了一个舒服的大床。
第四步:管廊底板钢筋绑扎第五步:主体钢板止水带及预埋件焊接底板钢筋绑扎、模板安装是管廊主体施工的第一道工序,它意味着管廊主体施工正式开始。
第六步:底板浇筑底板混凝土浇筑意味着管廊主体混凝土工程开始。
第七步:侧墙、顶板模板安装侧墙与顶板钢筋绑扎、模板安装要求精准,它决定着管廊是否达标。
第八步:侧墙、顶板浇筑混凝土最激动人心的时刻,廊体即将成型。
第九步:管廊成型经养护合格后的廊体就可以安装管廊支架和各种管道了,就像在温馨的小屋里摆上各种家具。
成型后的管廊内部重点工序处理办法1 施工准备施工前,对施工班组进行技术交底,并平整场地。
测量放样,确定综合管廊基坑开挖线,打桩并标明下挖深度。
2 沟槽开挖基坑开挖采用机械结合人工开挖。
对于埋深较浅的管廊,开挖的边坡按1:1放坡即可,由于边坡较为平缓,不需要做边坡支护。
开挖过程的注意事项有:a、开挖土方立即外运至弃土场,不可在基槽两侧堆放,以防边坡坍塌。
b、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清理,禁止出现超挖现象,保证基底以下土体稳定。
c、基坑内积水要求及时排除,每隔10m设置一个集水坑,以保证土体稳定性。
以上措施都是为了保证土基的稳定,对工程质量控制非常重要。
3 基底处理机械挖掘完成后,人工清理基坑,浇筑C20素混凝土找平垫层。
垫层作为管廊钢筋及混凝土施工的底模,表面应保持平整,标高应与综合管廊设计外底标高一致。
装配式综合管廊预制与施工工法装配式综合管廊预制与施工工法一、前言随着城市化进程的加快,城市中各类地下管线及设施的增多,传统的管道敷设方式已经无法满足需求。
装配式综合管廊预制与施工工法应运而生,成为解决城市地下管线布置和维护的一种有效方法。
本文将详细介绍该工法的特点、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、经济技术分析以及相关的工程实例。
二、工法特点装配式综合管廊预制与施工工法的特点如下:1. 工艺简单,施工快速:预制管段和构件能够在工厂进行标准化生产,使得施工现场只需要进行简单的组装和安装,极大地提高了施工效率。
2. 施工质量稳定可控:预制管段和构件经过严格的质量控制,具有一致性和稳定性,能够保证施工质量的稳定和可控。
3. 可重复使用:采用模块化设计,管廊内部设备和管线可以自由安装和拆卸,能够根据实际需要进行灵活调整和改造,提高了使用寿命和经济效益。
4. 环境友好:在预制过程中,施工现场污染和噪音较少,减少了对周边环境的影响,符合可持续发展的要求。
三、适应范围装配式综合管廊预制与施工工法适用于以下范围:1. 交通管廊:包括地铁、铁路、高速公路等交通设施的地下管线综合布置。
2. 公用事业管廊:包括供水、排水、电力、通信、热力等公用事业管线的综合布置。
3. 建筑管廊:包括各类建筑物内部的管线布置,如商场、办公楼、住宅楼等。
4. 工业管廊:包括工业厂房和生产线内部的管线布置。
四、工艺原理预制与装配式综合管廊工法的核心是将不同种类的管线和设备事先进行预制,并在施工现场进行装配和组装。
具体工艺原理如下:1. 综合设计:根据不同管线和设备的要求,进行充分的综合设计,确定各个组件的尺寸、布置和功能。
2. 制定生产计划:根据设计要求和施工进度,制定生产计划,包括预制管段和构件的数量、尺寸和质量要求。
3.进行预制:在预制工厂内,通过模具和专用设备,对各种管段和构件进行生产和加工,确保其质量和尺寸的准确性。
简述综合管廊明挖预制法工艺流程
嗨呀,咱今天就来讲讲综合管廊明挖预制法工艺流程,这可有意思啦!
你想想看啊,就好像盖房子一样,综合管廊明挖预制法第一步就是要先把那地儿给整出来呀,这就是场地准备,得把那些乱七八糟的东西都清理干净,给咱的管廊腾个地儿,对吧!就好比你要给自己的宝贝找个舒服的摆放位置一样。
然后呢,就是开挖基坑啦!这可不能马虎,得挖得恰到好处,不然咋放咱的预制构件呢?这就像是你挖个坑准备种棵特别的树,大小深度都得合适呀!
接下来就是关键的咯,预制构件的制作啊!那些个管廊的部件都是提前做好的呢,工人们精心打造,就跟工匠精心雕琢一件艺术品似的。
想象一下,一块块精美的预制件就等着在工地上大放异彩呢。
预制件做好了,就得运到工地啦!这运输过程也得小心谨慎,不能磕了碰了呀,不然咱的宝贝不就“受伤”啦?就像你小心翼翼地捧着你最爱的瓷器一样。
到了工地后,就要开始安装啦!把那些预制件严丝合缝地拼接起来,这可是个技术活。
工人们就像拼图大师一样,把一块块拼图完美地拼在一起,最后就形成了坚固又实用的综合管廊。
哎呀,你说这综合管廊明挖预制法是不是特别神奇?这一系列的过程就好像变魔术一样,从无到有,创造出这么个厉害的东西来!我觉得啊,这种方法真的是太了不起啦,高效又好用!让我们的城市建设变得更加便捷和精彩!。
综合管廊叠合装配式施工工法综合管廊叠合装配式施工工法一、前言综合管廊是一种以解决城市地下管线难题为目标的新型工程技术,它可以将不同功能的管线集中在一起,减少占地面积、提高地下空间利用率。
综合管廊叠合装配式施工工法是一种高效的施工方式,本文将对其进行详细介绍。
二、工法特点综合管廊叠合装配式施工工法以装配式施工为基础,通过预制和组装等方式,在工厂条件下进行管段的制作,然后在施工现场进行组装安装。
该工法具有施工速度快、质量可控、工期可预测等特点。
三、适应范围综合管廊叠合装配式施工工法适用于城市道路、地铁、机场、工业园区等地下空间有限的项目。
特别是对于要求工期紧凑、施工空间有限的项目,该工法具有明显的优势。
四、工艺原理综合管廊叠合装配式施工工法的工艺原理是先根据实际工程要求进行预制管段的制作,在工厂条件下进行加工,然后通过专用的设备进行运输和组装。
在施工过程中,根据实际情况进行调整和安装,以确保施工的顺利进行。
五、施工工艺1. 基础准备:包括场地清理、地质勘察、施工方案设计等工作。
2. 预制管段制作:在工厂条件下进行管段的预制工作,包括选材、制模、混凝土浇筑等环节。
3. 运输和组装:将预制好的管段运输至施工地点,通过专用机械进行组装,保证各个管段的连接牢固。
4. 系统调试:对组装好的综合管廊进行系统调试,确保管线的正常运行。
5. 配套工程:包括管廊的配电、照明、通风、消防等设备的安装及调试。
6. 后期工程:包括清理、修缮、验收等工作。
六、劳动组织综合管廊叠合装配式施工工法需要组织一支专业的施工队伍,包括项目经理、技术人员、施工人员等。
同时需要进行施工方案的编制和施工计划的制定,合理分配人力资源,确保施工的高效进行。
七、机具设备综合管廊叠合装配式施工工法需要使用吊装机、输送带、搅拌机、模具等机具设备。
这些设备需要具备稳定性和高效性,以满足整个施工过程中的需求。
八、质量控制质量控制是综合管廊叠合装配式施工工法的重要环节,包括材料的选用、制作工艺的控制、运输和组装过程的监控等。
装配式地下综合管廊施工工法一、前言装配式地下综合管廊施工工法是一种先进的、高效的地下综合管道系统建设方法。
其通过预制构件的加工和装配,可以实现快速、规范的施工过程。
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、工法特点装配式地下综合管廊施工工法具有以下几个特点:1. 适用范围广:可以应用于城市道路、铁路、机场、地铁、大型工厂等各种地下空间场所,满足不同需求的管道布置。
2. 施工速度快:由于采用预制构件,可以减少现场的施工工序,提高施工效率,缩短工期。
3. 施工质量高:预制构件经过工厂化生产,具有一致的质量标准,保证了施工质量的稳定性和可靠性。
4. 环境污染小:由于施工过程减少了碎石、挖土等作业,减少了对环境的破坏和污染。
5. 节约资源:可以充分利用现有的设备、材料和施工资源,减少资源的浪费和不必要的投入。
三、适应范围装配式地下综合管廊施工工法适用于各种地下管道布置的场所,特别适用于需要频繁维修和更换管道的地区,如城市道路、机场、地铁、工业园区等。
其可以容纳电力、通信、给水、排水、天然气、暖气等各种管道,满足不同系统的布置和管理需求。
四、工艺原理装配式地下综合管廊施工工法基于模块化施工理念,通过预制构件的加工和装配来实现施工过程的快速、精确和标准化。
施工工法与实际工程之间的联系主要体现在以下几个方面:1. 设计与加工的关联:根据设计要求,预制构件需要进行精确的加工和制造,确保其尺寸和形状的准确度。
2. 模块化装配:预制构件根据设计标准和施工要求进行装配,形成一条连续的管廊系统。
在装配过程中,需要注意连接的紧固和密封,以确保系统的完整性和运行的可靠性。
3. 现场调整和配套:由于实际施工场地的限制,预制构件可能需要进行现场调整和配套,使其与地下空间的结构和要求相适应。
4.检测与验收:在施工过程中,需要进行检测和验收,确保预制构件的质量和性能符合设计要求。
明挖法综合管廊施工方案1施工方案1.1施工顺序测量放线→土石方开挖→垫层施工→底板防水→底板施工→侧墙、顶板施工→防雷接地工程→防水工程→管廊内装饰工程→土石方回填1.2施工测量1.2.1控制点复测平面控制网测设接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。
平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。
平面控制网布设原则:(1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。
(2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。
根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。
(3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。
(4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。
(5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。
1.2.2水准导线测量高程控制网的布设原则(1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。
(2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。
(3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。
在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。
测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。
1.3施工降排水根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm×30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1米处挖截水沟,截水沟尺寸为50×50cm,截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可采取井点降水,采取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。
排水沟布置示意图如下:根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。
明挖现浇法城市地下管廊施工技术摘要:城市地下综合管廊指的是将城市中存在的各种管道采用集中布置到城市道路下部的一种管道布置方式。
有效解决了传统直埋式管线占用道路地下空间过多、管线敷设无法和道路施工同步、道路建设完成后管线无法进行扩容等问题,降低了管线事故的发生率。
本文可为明挖现浇法在城市地下综合管廊施工中的应用和推广提供参考。
关键词:地下管廊;明挖现浇法;施工技术引言城市地下管道建设是城市运作的安全线工程之一,城市地下综合管廊通常指在开展城市地下建设工作时,可以包含两个或者两个以上的城市管线的有关配套建设物品或者附属设备。
城市地下管廊主要涉及了给排水、通信、天然气以及电力等。
这些都需要经过一系列的设计和分配,才能被统一的安置在同一个管道中,进而达到政府部门对地下管线实施统一监管和检修的效果。
城市地下综合管廊作为城市运转的主要设施,同时也是促进市场快速发展的关键保障,在开展地下管廊建设工作时,因为各个管线发挥的作用存在差异,进而实现应用的施工技术也大不相同。
下面,本文将重点阐述和分析城市地下综合管廊工程关键技术。
1、城市地下综合管廊系统介绍当前,我国城市人口密集度非常大,社会的高速发展给城市人群的生活带来了一定程度的困扰。
比如,地下管线的增加对城市地下空间设计提出了更高的要求,这也直接影响着城市人群的生活品质。
城市地下空间综合管廊管理系统和地下空间施工技术直接决定了城市地下空间发展的方向和质量,这也直接影响着我国城市经济发展。
因此,需对西方发达国家在城市地下综合管廊建设工作中的经验进行学习和引进。
比如将地下错综复杂的市政管线集中在一起,形成一个相对系统化的地下通道,为后续地下空间管线的建设工作打下坚实的基础。
在城市发展过程中,采用全新的技术来进行管线的铺设,能够将城市管线集中在一起的一种管线铺设方式,采用这种方式有效利用了城市的地下空间。
2、城市地下综合管廊种类针对各个城市地下管线来说,在城市地下综合管廊本质以及框架方面也会存在差异。
实 用 文 档 1 明挖法装配式综合管廊施工工法 ZJ3HXMGF—02—2017
1.前言 城市地下综合管廊是在城市道路下面建造一个市政共同隧道,将电力、通讯、供水、排水、燃气等多种市政管线集中在一起,实行“统一规划、统一建设、统一管理”,以做到地下空间的综合利用和资源共享。目前国家已把综合管廊建设列入国家十三五规划中的重点基础设施投资建设项目,是我国新型城镇化建设的一项重要内容。地下综合管廊建设已上升为国家城镇化建设战略,是未来基础设施投资的重点和热点,具有广阔和巨大的市场前景。 进军综合管廊是中国交建“五商中交”战略的重要部署之一。集团紧紧抓住城市综合管廊建设带来的发展机遇,积极组织所属各设计、施工企业对国家和行业有关政策、市场环境问题和管廊设计、施工过程中的关键技术进行研究,并积极参与综合管廊建设的实践,使综合管廊业务快速做大做强。中交三航局依托承建的厦门集美新城核心区的管廊建设工程开展技术研究,研究并解决了明挖法装配式综合管廊施工的关键技术,使采用预制安装方法建设地下综合管廊的工程质量得到保证,同时加快了工程施工的进度,取得了显著的经济效益和社会效益。在该研究成果的基础上通过后续多个地下综合管廊工程的实践和总结,形成了明挖法装配式综合管廊施工工法。
图1 预制的综合管廊节段(方形)存放示意图 2.工法特点 2.0.1 本工法采用装配式技术工艺,将综合管廊分成一定长度的节段并在固定预制厂进行工
厂化生产,再运输至现场拼装成型。 实 用 文 档 2
2.0.2 综合管廊节段在预制厂生产采用长线法匹配预制,以确保现场拼装时相邻节段块体拼接精度。长线法预制节段的台座周转快、利用率高;机械化程度高;各工序实现工厂化流水作业;生产效率高,同一台座可交错进行2跨管廊节段的预制;管廊节段质量有保证,观感好。 2.0.3 现场拼装施工周期短,基坑暴露时间短,大大加快了施工进度。 2.0.4 对城市道路交通和环境的影响小。施工现场无需模板支架,无需大量现浇混凝土,粉尘噪音污染少,对道路交通影响小。 2.0.5 由于大量的工作量在预制厂完成,故可节省工程成本,经济效益显著。 3.适用范围 适用于管廊节段匹配预制、现场涂胶拼装并施加预应力形成刚性接头的明挖法装配式综合管廊及类似工程如城市下穿通道框架涵(箱涵)的预制、拼装的施工。采用其他方法预制或采用其他接头型式(如承插接头)的明挖法装配式管廊工程的施工也可参考使用。 4.工艺原理
4.1 长线法匹配预制 在预制工厂内根据每(单)跨综合管廊的线形(长度)设置节段预制的长线台座,从长线台座的一端往另外一端预制综合管廊节段,已浇节段的后端面作为待浇节段的前端模,形成匹配接缝来确保相邻节段块体拼接精度,如此依次逐节段循环进行直至完成整跨综合管廊节段的预制。 4.2 预制节段拼装工艺 预制节段拼装的原理是将在预制工厂生产的节段通过运输车辆运输至现场,用架桥机或龙门吊等专用拼装设备,在施工完成的管廊基础上按次序逐块组拼,节段间采用胶拼,整跨胶拼完成后,施加体内预应力,使之成为整体结构,并沿预定的安装方向进行逐跨拼装、逐跨推进的施工工艺。 4.3 节段胶拼预应力接头 根据综合管廊工程所在地区的常年温度变化、使用环境等情况,通过试验选用合适的混凝土环氧胶结剂,按要求在拼装节段相邻结合面进行涂抹,而后进行临时张拉(体外),当完成一跨胶拼后进行整跨永久张拉。 5.施工工艺流程及操作要点
5.1 明挖法装配式综合管廊施工工艺流程 5.1.1 施工工艺流程 实 用 文 档 3
图5.1.1-1 明挖法装配式综合管廊施工工艺流程图 5.1.2 施工步骤 5.1.2.1 长线法匹配预制施工步骤 (1)在长线预制台座端立模、吊装钢筋骨架、浇筑端部1#节段; (2)拆除1#节段模板后,将之作为匹配段进行2#节段的模板、钢筋骨架的吊装、浇筑混凝土。如此依次进行排序预制; (3)当1#节段强度达到起吊要求后,将1#节段与2#节段分离、出运至寄存区; (4)当N#节段预制完,即第一预制周期结束。此时可从端部继续开始第二预制周期的节段预制。
钢筋骨架安装 安装预埋件、预应力波纹管
首(前)节段吊离至存梁区 模板拆除、前移 养护 浇筑混凝土 安装内模
装车运输至装配现场 依
次逐段循环
模板台座制作 首节管廊匹配段定位 安装侧模 现场混凝土垫层施工
设置节段临时支撑 节段吊装入坑 节段精确定位 下一节段试拼 第一次就位检查
节段胶拼 临时预应力张拉
安装下一节段 合格
不合格
合格
完成整跨节段拼装 穿钢绞线并张拉永久预应力 预应力孔道压浆 管廊底部灌浆 拆除各节段支撑 依同法架设下一孔 湿接头、变形缝施工 防水层施工
明挖工序 实 用 文 档 4 图5.1.2.1-1 长线法匹配预制综合管廊操作步骤示意图 5.1.2.2 综合管廊节段拼装施工步骤 (1)根据节段重量、尺寸、现场条件及进度要求等因素进行拼装设备的选型; (2)节段拼装设备的验收及综合管廊基础施工; (3)从前往后依次将整跨综合管廊各节段吊装至基坑内,并置于基础的临时支撑上; (4)首(前)节段精确定位后,一次进行节段试拼,并进行接缝涂胶施工。每道接缝涂胶完毕后将该节段精确就位并进行临时预应力张拉,涂胶施工要严格控制接缝胶面厚度和保证胶面完全密切结合; (5)整跨拼装完成后,穿钢绞线并施加永久预应力,而后进行管道压浆; (6)对综合管廊底部和垫层之间的间隙进行底部灌浆,待灌浆层达到一定强度,解除临时支撑,使整跨综合管廊支撑在灌浆层上。 (7)依同法拼装下一跨,直至完成。浇筑各跨端部现浇段混凝土,处理变形缝,使各跨综合管廊结构体系连续。 实 用 文 档 5
5.2 施工操作要点 5.2.1 施工准备 (1)预制厂(场)预制台座、钢筋绑扎台座、施工道路、加工车间、起重设备、节段出运系统、节段堆放储存、混凝土供应系统和水电供应系统等应根据工程数量、进度要求、现有场地面积及外部条件等因素进行总平面布置和工艺设计。
(2)为了确保节段运输过程的安全,需做好运输车辆的选型及相应的加固工作,对运输线路上有碍安全运输的隐患必须逐一排查处理,同时加强运输的协调工作。 (3)应根据节段重量、尺寸、现场条件及进度要求等因素进行拼装设备的选型。 5.2.2 综合管廊节段长线法匹配预制 5.2.2.1 测量控制
首先按照综合管廊设计的几何尺寸,计算节段各控制点相关的坐标X-Y-Z,并在施工中准确控制。然后将浇筑后的测量结果与理论坐标比较,并将误差在下一节段中修正。 每一节段在对应的水平准线和垂直准线上分别设6个测量控制点,其中4个为标高控制,用“十”字头镀锌螺栓标记;2个为轴线控制,用“U”型圆钢Φ10标记。测量控制点埋设示意见图5.2.2.1-1。不同的节段上的控制点设在相对统一的平面位置上,以便于测量数据在同一条件下的比较,正确地进行测量控制中的数值换算,提高实际调整时的精确度。
图5.2.2.1-1 测量控制点埋设示意图 5.2.2.2 钢筋工程 1. 钢筋制安 (1)综合管廊钢筋骨架在专门的钢筋绑扎架(见图5.2.3.1-1)上绑扎成形,钢筋绑扎时通过放样确定普通钢筋与波纹管、预埋件的位置关系及安装顺序。为保证钢筋骨架足够的刚度,可补 实 用 文 档 6
入辅助钢筋将某些交叉点焊牢,但不得在主筋上焊,并尽量减少焊点数量。起吊钢筋笼时,吊点位置钢筋应采用点焊方式加固。
图5.2.3.1-1 钢筋绑扎架示意图 (2)混凝土保护层垫块采用混凝土圆形垫块(见图5.2.3.1-2),安装时垫块通过卡槽固定在钢筋上。垫块由液压模具压制成型,尺寸精确、结构密实。
图5.2.3.1-2 圆形垫块示意图 垫块应呈梅花形布置,并尽量靠近钢筋交叉点处,间距沿综合管廊纵向每80cm 一排,沟底垫块布设五列。沟底最外侧两列垫块应绑扎在两侧第二根纵向分布筋位置,中间一列垫块布设在中间纵向分布筋处。沟底垫块沿长度方向布设位置应在管道定位钢筋处,以保证管道坐标的位置正确。 2.钢筋骨架入模及波纹管、预埋件的定位 (1)钢筋骨架绑扎完成后用专用的钢筋骨架吊具吊运至节段底模内就位。安装就位前应先在底模上标出中线端线,据此控制节段钢筋骨架的纵向安装位置,待钢筋骨架在底模就位后,检查钢筋骨架的纵向中心是否与底模纵向中心线重合,否则应局部调整,使两线中心重合。 (2)波纹管及预埋件的定位。波纹管通过点焊在骨架上的短钢筋控制其高度,并用“U”形定位钢筋固定水平方向(定位筋间距为50cm)。紧固定端模与锚垫板由螺栓固定,锚垫板套住波纹 实 用 文 档 7
管后用透明胶包裹密实,防止水泥浆渗入波纹管中导致堵塞。波纹管与活动端模板之间采用锥形硬塑料堵头封堵,并用封口胶带密封,硬塑料堵头通过螺栓锚固在固定端模上,固定端模上的螺栓孔根据设计图纸准确放样。匹配面处则采用PPR管将待浇段波纹管与匹配段波纹管连接,并用封口胶带密封,防止波纹管端部在混凝土浇筑过程中移位和砂浆进入管道。波纹管定位见图5.2.3.2-1。
图5.2.3.2-1 波纹管定位示意图 综合管廊采用预留孔作为临时吊点,吊孔采用φ50×3mm的钢管预埋。考虑抗渗需要预埋钢管上设置止水环,预埋钢管由井字型钢筋点焊固定于钢筋骨架上,保证吊点垂直。 混凝土浇筑前应着重检查波纹管和预埋件位置及固定情况、波纹管有无破损、锚垫板安装情况及吊点的相对位置等,确保预埋管件安装质量。 5.2.2.3 模板工程 1.模板设计 模板系统主要由端模、底模、侧模、内模等几部分组成。模板的设计以刚度控制,满足强度要求。同时,应确保预制节段外观线形平滑光顺;操作方便、工效高,有可靠的安全性;易于保养,维修。 (1)底模 为了实现对综合管廊的线性控制,底模设置为可调固定式。由于综合管廊竖曲线由高精度的折线拟合成,底模的竖曲线通过调整模底钢垫块的高度来实现。底模分为基础、支墩、横梁、台面四部分,底模的基础为50cm厚C20混凝土基础,内设上下两层Φ12@200钢筋网片。基础上方布