公路工程施工组织设计范本- .doc

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公路工程施工组织设计范本- .doc

第二章 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到现场方法 8

第三章 施工组织机构及临时工程 12

第四章 主要工程项目的施工方案、施工方法 21

第五章 各分项工程的施工顺序 99

DB32/T 3820-2020 公路桥梁钢箱梁预防养护规范.pdf第六章 重点(关键)和难点工程施工方案、方法及其措施 102

第七章 确保工程质量和工期的措施 153

第八章 冬季和雨季施工措施 160

第九章 质量、安全保证体系 164

第十章 其它说明的事项 175

A至B(黄尾)高速公路是国家重点公路规划中的C 至D 公路的一段。同时也是安徽省公路主骨架规划中“西纵”(即亳州—阜阳—A—安庆—东至公路)的重要组成路段。起点接阜阳至A高速,终点接B(黄尾)至潜山高速公路,全长72.287 公里。

A至B(黄尾)高速公路采用山岭重丘区高速公路,起点K0+000 至K36+820采用100 公里/小时,路基宽26 米;K36+820 至终点K72+200 段采用80 公里/小时,路基宽24.5 米。全线共划分为10 个合同段。

本合同段为第8 合同段,起止桩号为YK59+340(ZK59+300)~YK63+830(ZK63+810),合同段全长4.49 公里。

(二)、当地自然条件

1、地形、地貌与地质条件

本合同段沿线属大别山区,地形陡峻,起伏剧烈,本段路线所经地区地形地貌复杂多样,大致可分为江淮丘陵岗地区和山岭重丘区。本标段按形态成因属褶断侵蚀型中山,由上太古界至元太古界中、深变质岩组成,受构造控制明显,褶皱和断裂发育,山丘缝峦叠嶂,沟壑纵横,山顶多呈尖或尖园状,山脊狭窄,常见峡谷,谷底基岩裸露。沿线植被主要为水稻,大部区域为林地。

沿线所经区域属淮河水系。主要地表水体有磨子潭水库、太阳河。区内洪涝灾害多发生在梅雨季节,下水资源较为贫乏。主要的地下水有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和红层孔隙裂隙水,各类地下水对混凝土基本无腐蚀性。

3、交通、通讯及水电条件

本标段线路一侧有X069 县道,本标段线路与县道X069 交错并行,施工道路可尽量利用X069 县道。

本标段位于磨子潭水库附近,施工用水比较方便。

本标段附近有多条10KV、35KV高压电,可满足各个工点施工用电需要。

(三)、设计主要技术标准

公路等级:高速公路;

计算行车速度:80km/h;

路基宽度:全部采用分离式路基宽12.25m。

(四)、主要工程数量

(五)、工程主要特点、重点及对策

① 标段内沿线地形起伏较大,施工用地紧张,科学、合理地布置施工场地、拌合站和预制场、施工便道是保证工程顺利进行的重要因素。

② 本标段桥隧相连,施工干扰较多,合理安排各项工程施工顺序非常重要。

③ 本标段桥梁类型多,有预制梁、挂篮悬臂浇注、移动模架造桥机灌注,工程量很大,须根据现场协调好各个桥梁的施工顺序,做到均衡生产,确保工期。

④ 根据我公司南京长江三桥移动模架施工的实际经验,磨子潭12 号桥、磨子潭13 号桥移动模架施工的工期较长,将成为本标段施工的控制工期工程,施工中必须合理安排,抓紧施工。

⑤ 由于本合同段需向汪岔岭隧道弃方借方,因此本合同段路基填筑受汪岔岭隧道施工进度的影响。

① 本标段桥梁悬浇法施工共有22 个“T”构,移动模架法施工磨子潭12 号桥、磨子潭13 号桥,需要配备的移动模架(2 套)和挂篮(16 套)等施工设备较多,是本标段施工的重点之重点。

② 本路段穿越高山和深谷,高桥墩较多,个别桥墩高度达70 多米,高墩爬模施工是桥梁施工的一个重点。

③ 本标段的填石路基工程质量控制是路基施工的重点。

④ 汪岔岭隧道明洞段采用明挖法施工,暗洞均采用新奥法施工,隧道施工安全、快速进洞以及其它不良地质地段也是本标段的重点。

通过以上特点、重点分析,确定了本工程的关键环节,并初步制定了相应的组织措施(详细的施工方案与方法在相关章节中给予说明):

① 针对本标段桥多、墩高的特点,从我公司已完工工地整建制的调入3 个有丰富的类似桥梁施工经验的专业桥梁队;调入足够的施工机械设备,确保配备爬模9 套、移动模架2 套、挂篮16 套,并同时多开工作面,加快施工进度,确保总工期。

② 开工后先施工磨子潭12 号桥、磨子潭13 号桥的下部结构,抓紧移动模架的进场组拼工作;磨子潭7 号桥的高墩也抓紧开工,使挂篮悬浇施工尽早进行。

③ 编制好大桥实施性施工组织设计。对临时设施、模板等提前作好设计,使用前要经安全技术鉴定,制定操作规程,对上岗人员进行培训,并认真做好技术交底。

④ 严格遵守业主及当地政府对本工程环保及水土保持、文明施工要求,制定文明施工及交通组织规划方案,确立以人为本的思想,采取一切措施减少扰民。

⑤ 隧道进洞前根据地质情况,采取恰当、有效措施做好边仰坡的加固处理,确保洞口围岩的稳定。针对隧道断层破碎带等不良地质状况,采取超前地质钻探及地质预报方法,提前探明地质状况,做到未雨绸缪。施工中根据地质情况变化及时调整隧道爆破及初期支护方案,遵循“短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测”的施工原则。

⑥ 在狠抓工程重点的同时,投入充足的劳动力和精良的机械设备,合理安排工期,严密组织施工,确保标段总工期目标实现。

设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到现场方法

(一)、设备、人员动员周期

若我公司中标,在接到中标通知后,5 天内项目主要管理人员和技术人员进场,着手落实驻地的生产生活临时设施和电力、电信及试验室的安装等。同时进行路线复测及各种有关材料的取样试验;报监理工程师批准后签署有关材料的购货合同以及编制实施性施工组织设计。

施工前期的准备有重点的展开,在进场后15 天内将先期工程所需的设备、人员和材料调入施工现场。接到监理工程师的开工令后,使工程尽快进入施工阶段。根据工程进展情况,我们将及时进行人员、设备的调整及补充,以保证工程的进度和质量。

(二)、设备、人员、材料进场方法

1、 施工机械设备、试验检测仪器从我公司已完工地或即将完工的工地就近调运。小型机具采用汽车运输至现场,大型机械设备采用平板车运输至现场。 为本标段配备的施工机械及试验、检测仪器等设备详见P132《表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表》和P135《表4 拟配备本合同工程主要的材料、测量、质检仪器设备表》。

2、 投入该项目的人员从已完工地或即将完工工地调谴,拟乘火车抵达A站,再乘汽车进驻施工现场,部分人员可直接乘汽车抵达施工现场。 本标段高峰期投入劳动力2100 人,技术工人全部为本单位职工,计划人数为1540 人,对于非技术性纯劳务工,可就近雇佣当地民工以补充劳动力不足,计划高峰期补充劳务工560 人。

3、 施工用碎石、块片石由距离较近的磨子潭石料场购入。施工用砂从黑石渡砂料场购入。石灰、水泥采用中天集团水泥厂产的水泥;钢材从A 市购进。主要材料将根据工程进度分批通过汽车运至施工现场。以上主要材料通过招标采购,以确保所购材料的质量和数量。进场后根据详细施工图编制的实施性施工组织设计及年、季、月度施工计划,编制季度、月所需材料供应计划。

根据招标文件编制的主要材料供应计划表如下图所示:

施工组织机构及临时工程

(一)、施工组织机构设置

为承建本合同段工程,我公司将组建“A 至B(黄尾)第八合同段项目经理部”,负责履行合同,指挥生产管理,按期优质完成本项目。

本着高效、精干的原则,经理部设项目经理1 名,项目副经理1 名,项目总工程师1 名,下设施工技术部、安全质量部、计划财务部、物资设备部、中心实验室、综合办公室六个职能部门,计30 人。

根据工程特点和总工期要求,成立1 个路基工程队、3 个桥涵工程队,2 个隧道工程队,1 个综合作业队,另设3 个砼拌和站和2 个预制场。

组织机构设置参见下图:

(二)、施工任务划分

各施工队伍其任务划分见下表:

(二)、施工任务划分

各施工队伍其任务划分见下表:

(三)、总体施工目标

工程质量一次验收合格率100%;优良率98%以上,分项工程合格率100%,确保省(部)优,争创国优。

本工程安全生产目标,实现.四无,一创建.。无人身伤亡事故,无交通责任事故,无高空坠落事故,无重大火灾事故,确保施工安全。创建.安全样板工地.。

业主指定开工日期为2005 年6 月30 日,竣工日期为2007 年6 月30 日,总工期24 个月。我单位计划开工日期为2005 年6 月30 日,竣工日期为2007 年6 月30 日,总工期24 个月。

总体施工计划安排如下:

施工准备:2005.6.30~2005.8.13 合计 45 天;

路基处理、开挖:2005.8.14~2006.3.23 合计222 天;

路基填筑:2005.9.29~2006.5.23 合计237 天;

路基防护及排水工程:2005.12.26~2006.8.25 合计244 天;

改路工程:2006.10.14~2007.4.29 合计198 天;

桥梁工程:2005.8.14~2007.6.14 合计670 天;

涵洞工程:2005.8.14~2005.11.25 合计104 天;

隧道工程:2005.8.14~2007.2.11 合计547 天;

竣工验收:2007.5.2~2007.6.30 合计 60 天。

4、环境保护及文明施工目标

实现.三无、一创建.。三无:施工无污染,无当地村民投诉,无当地有关部门警告;一创建:创建省级“文明施工标准工地”。

(四)、主要临时工程

该标段沿线有县道X069 线可以利用,筑路材料运输条件较好。场内施工时从县道X069 线就近修筑施工便道连接至各工点。本合同段需新修便道2.2km。

施工便道设计路基宽4.5m,路面宽4.0m,路面铺设15cm 厚碎石。在修好施工便道的同时,也要对县道X069 做好养护和维修,确保道路畅通。

由于本标段线路两侧可利用征地很有限,将本标段项目经理部设在磨子潭镇。在ZK59+665 与县道X069 之间的空地处,征用临时用地2400m2作为1 号小型预制场和1 号拌和站用地。在YK59+700 右侧与县道X069 之间设施工便道,征用临时用地2400m2 作为路基施工队和隧道施工一、二队生产生活区。在ZK60+800外侧X069旁租地2800m2作为2号拌和站、桥涵一队和综合作业队驻地。在YK62+400 右侧50 米处,租地4800 m2,作为2 号预制场和3 号拌和站用地。在K62+400处租地1200m2作为桥涵二队的生产、生活用地。在YK62+900处租地1200m2作为桥涵三队生产、生活用地。具体见《表4 施工总平面布置图》。

3、 施工临时用电

施工临时用电从线路附近的10kv 高压线接入。架设临时电力线路5000 米左右,计划安装变压器6 台,在隧道进口和1 号预制场间设置一台400KVA 变压器,在隧道出口和2 号预制场间设置一台400KVA 变压器,在2 号预制场和3 号拌和站设置一台400KVA 变压器,在磨子潭13 号桥设置一台400KVA 变压器,在磨子潭7 号桥和磨子潭10 号桥各设置一台315KVA 变压器。同时配备2台200KW和2台75KW发电机,用于前期施工并作为备用电源。

火工品的使用采用定量领取、随用随领,并具有完备的签名登记手续,禁止非法使用。未用完的立即交回,不得在仓库外保存。

6、 生产、生活用水

本标段附近的磨子潭水库常年蓄水,沿线地下水位较低,但水质纯净,能满足工程用水和生活用水要求,施工用水旱季从磨子潭水库取水,生活用水做净化处理后方可使用。

在每个拌和站和预制场内设1 座蓄水池以满足生产需要,在汪岔岭隧道进出口的山上分别设置一个100 立方的高位水池。

主要工程项目的施工方案、施工方法

(一)、总体施工方案

1、 路基工程施工方案

① 路基总体施工方案

根据路基设计情况及当地气候条件,设备进场后,首先开挖路基两侧临时排水沟,疏通沟渠,确保排水畅通。土方开挖采用挖掘机开挖,石质开挖采用光面、预裂爆破。采用挖掘机或装载机装车,大吨位自卸车运输。

路基填筑采用“三阶段、四区段、八流程”施工工艺,推土机进行摊铺、初平,平地机精平,压路机碾压。在填筑前,须做试验段,以确定压实参数。

及时进行路基防护及排水工程施工,防护和排水工程与路基施工交叉进行,协调安排。高边坡防护采用分层开挖、分层防护的方法施工,路基排水采用机械挖沟,人工砌筑施工。

② 路基土石方调配方案

以合理利用路堑挖方、充分发挥大型机械的优势、运距经济合理、弃土少占耕地和保护环境为原则,综合考虑土石方调配。

根据招标文件及实际地形、交通情况,利用本合同段汪岔岭隧道弃碴15570m3。

2、桥涵工程施工方案

本合同段钻孔灌注桩有Φ1.4m、Φ1.7m、Φ1.8m、Φ2.0m 四种,合计6538m。根据招标文件情况,本标段地下水位较低,桩基采用挖孔灌注桩施工。挖孔灌注桩采用人工挖孔,覆盖层人工开挖,到强风化层时采用风镐和风钻钻眼、弱爆破进行开挖,采用混凝土护壁防止塌孔。

根据招标文件图纸及我单位对现场的勘察情况,部分桩基地下水位较高、个别桩基位于水中,考虑该部分桩基采用冲击钻机成孔。为了避免泥浆对施工现场及环境的污染,在施工时采用钢制泥浆罐储放循环泥浆,钻碴和废浆经过沉淀后用汽车拉运到指定地点处理。钢筋笼的吊放采用25 吨吊车。由于磨子潭12 号、13 号桥跨越磨子潭水库,其水中桩基采用围堰抽水,钻孔灌注桩施工。

② 扩大基础、承台施工

桥墩、台扩大基础(承台基础)基坑采用人工配合挖掘机开挖。对基础埋深≤3m 的无水岩石基坑可垂直开挖,采用大块钢模板,一次立模浇筑成型;对基础埋深≥3m 的基坑,坑壁不稳定并有地下水影响时,可放坡开挖,或采取喷射混凝土护壁等加固措施。基坑顶面设置排水沟,防止地面水流入基坑。扩大基础、承台均采用大块钢模板,一次立模浇筑成型。

本合同段桥墩高最高为70 米,桥墩高大于30 米的空心薄壁墩,采用爬模施工。桥墩小于30 米时,采用常规的搭支架,吊车吊装整体模板逐节浇注方法:

桥墩低于15m 时,模型一次拼装到顶,一次浇注完成;桥墩高度15m~25m时,可分2 次完成;墩身高度25m~30m 时,分3 次浇注,每次施工高度9m~15m。

模板均采用大块新制钢模板。

墩身模型采用面板6mm 厚大块钢模拼装而成,由25T吊车吊装,砼施工采取泵车或输送泵进行灌注,通过串筒到达浇注面。

盖梁施工采用抱箍进行支撑,架空系梁采用满堂支架大模板施工。桥台台身及台帽分别浇筑,肋板、耳背墙均采用钢框架竹胶模。砼采用自动计量的拌合站集中拌合,砼输送车运输,砼输送泵输送,通过漏斗串筒入模;捣固采用振动棒进行。

④ 梁体预制、架设

本标段预制梁有25m 箱梁136 片,20m 后张预应力空心板20 片。

1 号小型预制场负责20 片20m 后张空心板以及涵洞盖板及其它小型预制件的预制工作。

2 号大型预制场负责136 片箱梁的预制工作,梁体预制采用新制大块钢模,长度不小于4m。混凝土采用拌和站集中拌和。孔道压浆采用真空压浆工艺。

砼采用拌合站集中拌合,汽车吊进行模板吊装、砼浇注,采用附着式振捣为主、插入式振捣为辅相结合,梁体养生草帘洒水覆盖养护。在1 号小型制梁场移梁和起吊梁体采用两台汽车吊,在2 号大型制梁场移梁和起吊梁体采用两座60T龙门吊车,吊放钢筋和模板采用汽车吊,运梁用运梁平车运输。铺设43Kg/m 钢轨作为走行轨道。

附:《2#预制梁场平面布置图》。

⑤ 预应力砼现浇连续箱施工

磨子潭7 号、8 号、11 号主桥、磨子潭10 号、12 号、13 号桥上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁。其中磨子潭12号、13 号特大桥采用移动滑模逐孔浇注连续结构,其余现浇结构采用挂篮悬臂浇筑法施工。现浇箱梁孔道压浆采用真空吸浆新工艺进行施工。

磨子潭7 号、8 号、10 号、11 号桥上部连续刚构采用平衡悬臂挂篮浇筑法施工,由于主墩“T”构数量大,分三批开工,共配备16 套挂篮。墩顶0#、1#块长度为10m,拟在墩顶托架上现浇,其余分段块采用悬臂挂篮对称浇注而成,待“T”构均施工完毕后,先与桥台进行边跨合拢,同时引桥上部箱梁拆除支架进行压重,最后进行中跨合拢和体系转换。磨子潭12 号、13 号大桥采用移动模架逐孔浇注,计划移动模架2 套,按40m 跨度配备。我公司现有移动模架在南京闲置,中标后即可调入。

移动模架预压采用在模架底板、翼缘板上吊放砂袋或砂箱,模拟梁部荷载及施工荷载对支架进行预压重,测量人员定时观测,依此结论及理论计算设置预留压缩量及预拱度,对支架进行调整。

箱梁砼浇注采用全断面一次浇注成型,插入式振捣,顶板顶面附以振动梁。

采用10 台砼罐车输送,2 辆砼输送泵泵送入模。浇注每联严格按照设计方案要求的浇注顺序分段浇注,按照从跨径中部向两边对称浇注,使支架中部的弹性变形提前形成,避免引起墩顶附近负弯矩区砼开裂,保证现浇梁的结构特性。

现浇梁张拉严格按照设计张拉程序,分批张拉,定期校验油表、千斤顶、油泵等,张拉过程如出现问题,暂停张拉,待查明原因采取相应措施后再继续施工。

箱梁采用塑料波纹管成孔,真空辅助压浆工艺,确保整个灌浆施工质量。模架一次浇筑一孔,待该孔箱梁砼浇筑,预应力钢束张拉及压浆完成后,再启用牵引系统前移模架。

梁体架设完成后,及时进行横隔板连接、湿接缝浇注、墩顶连续段浇注、桥面铺装、负弯矩钢绞线张拉等工作。

桥面铺装采用混凝土输送车运输,混凝土输送泵泵送到浇注工作面,机械摊铺、振捣、整平。护栏施工紧随桥面铺装进行,护栏模型采用大块定型钢模,砼浇注采用人工入模、振捣棒插捣。

涵洞在具备施工条件的后尽早开工,为路基施工和最终成型创造良好条件。钢筋混凝土盖板在预制场集中预制,平板车运输,25T汽车吊架设。

4、隧道工程施工方案

隧道明洞段采用明挖法施工,在确保洞口边坡稳定的条件下,然后就地模筑全断面整体式钢筋混凝土。暗洞均采用新奥法施工。

隧道开挖以隧道进口为主攻口,出口为辅助掘进口施工。通风方式采用强制式通风,在每个洞口各安设1 台轴流式风机,洞口段风管采用镀锌皮硬管,洞内通风管采用塑胶软风管。

施工中对地层动态进行监控量测,检查各种处理措施的可靠性,确保施工安全。

(二)、路基工程施工方法

施工前,首先对设计文件进行现场调查与核对,恢复线路中线,复核横断面。进场后及时清理现场,做好截排水设施,永临结合设计排水系统。开工前,先调查山体在自然状态下的稳定状况,分析施工期间边坡的稳定性,发现问题及时加固处理。

路基施工前先进行填方路基试验。通过现场填筑压实工艺试验,确定最适宜的碾压机械、最有效的填层厚度、最经济的压实遍数、最佳的控制含水量以及最合理的施工控制方法等。确定这些参数作为实施科学填筑压实工艺的依据。

根据现场实际情况按设计要求对基底进行处理,铲除树根、草皮、腐植土和淤泥。对于有坡地面视情况挖台阶要自上而下进行,随挖随填筑压实,保持台阶的稳定,密实度要符合设计要求。对软土地基及其它不良地质段基底的处理,按设计要求进行处理。

路基填方采用水平分层填筑法施工,挖、装、运、摊、平、压、检测,机械化一条龙作业。施工采用推土机摊铺、平地机整平、重型振动压路机碾压。

⑴ 土方路堤填筑施工

① 施工放样:开工前,先进行导线、中线、水准点的复测,根据现场情况增设必要的导线点、水准点,同时复核设计横断面。测量成果经监理工程师核准后,再按图纸放出路基中线、坡脚、边沟等位置。

③ 基底清理完后进行原地面压实,一般地段原地面压实度不得小于90%,零填挖路床顶面以下0~400mm 范围内的压实度不得小于96%。基底土质达不到压实标准,要采取换填或改良土等措施,并压实至规定的压实度。

④ 摊铺:摊铺采用推土机初平,平地机精平,使平面无显著的局部凹凸。平整时先两侧后中间,中间稍高,形成向两侧的横向排水坡;初平时用水平仪检测控制每层厚度。摊铺时从路基最低处开始分层平行摊铺,松铺层的厚度按路堤试验段确定的数据进行。一般土方最大松铺厚度不大于300mm,最小为100mm。每层填土每侧应超出路基设计宽度300mm,以利于压实机械作业,保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。

⑤碾压:上料摊铺平整后即开始碾压。机械碾压依照试验段确定的压实参数和压实机械型号,控制压实的遍数和速度;碾压时按先两侧后中间,先慢后快,先静压后振压的施工操作程序进行;碾压轮迹重叠不少于40cm,各区段纵向搭接长度不少于2m,做到无漏压,无死角,保证压实均匀。填层接近路基设计标高时,加强测量工作,以保证完工后的路基顶面宽度、高程、平整度符合设计及规范要求。

《路基填筑施工工艺框图》见表5。

⑵ 石方路堤填筑施工

① 填料要求:填石路基中的石料强度不大于15Mpa,对膨胀性岩石、易溶性岩石、崩解性岩石和盐化岩石等均不能用于路基填筑,且石料的最大粒径不得超过层厚的2/3。

② 石方摊铺:填石路堤要逐层水平填筑压实。每层松铺厚度不大于50cm。填料卸下后,施工时安排好石料的运输路线,有专人指挥,按水平分层进行填筑,先低后高,先两侧后中间卸料,并用大型推土机摊铺,个别不平处人工配合用小石块、石屑找平。当石块间的空隙较大时,可在填石层表面扫入石屑、石碴或中粗砂,并用压力水冲入下部,反复数次,将空隙填满。粒径大于25cm 的石料,大面向下摆放平稳,再用小石块找平、石屑塞缝,最后压实。

填石路基最后一层的铺筑不大于400mm,过渡层碎石粒径应小于150mm,其中小于0.05mm 的细粒料含量不应小于30%,必要时设置土共工布作为隔离层,在路床顶面以下500mm 的范围内要填筑符合路床要求的填料,最大粒径不超过100mm。

③ 石方压实:填石路堤采用18t以上重型振动压路机分层洒水压实。压实时继续用小石块或石屑填缝,直到压实顶面稳定、不再下沉(无轮迹)、石块紧密、表面平整为止。先两侧后中间分层碾压。横向行与行之间重叠40~50cm,前后相邻区段重叠1~1.5m。严格按试验段遍数碾压。94 区和96区填筑完成后,均采用冲击压实设备进行补充压实,不少于满压2遍。

在路堤填筑前,填筑材料按规范要求进行试验。不符合要求的填料坚决不用。 路基填筑按试验确定的参数碾压完毕后,试验人员及时按规定进行压实度检测试验,采用压实沉降差或空隙率进行压实质量检测。如压实度达不到设计要求,不得进行下道工序施工。

技术人员要准确控制中、平,防止欠填或超填,并将路基面标高控制在规范要求的范围内,每层碾压完毕都要进行复测。

《填石路堤施工工艺框图》见表5。

桥涵填土范围:台背填土顺路线方向长度,顶部距翼墙尾段不小于2 倍台高加3m;底部距基础内缘不小于2m;涵洞填土长度每侧不小于2 倍孔径长度。回填土工作必须在隐蔽工程验收合格后进行。

台背及涵洞两侧的填料要符合设计要求,填筑时结构物必须达到规范要求的强度,分层对称进行填筑,分层松铺厚度不大于15cm。涵洞两侧过渡段与涵顶的填土压实度均达到96%,台后过渡段压实要求不小于96%。填土结构物附近采用小型压路机、手扶式振动压路机或打夯机夯实,墙背等压实机械无法施工部位用砼或块石砼填筑。

涵顶填土压实厚度大于50cm 后,方可通过重型机械和汽车。

《结构物台背、锥坡回填施工工艺框图》见表5。

⑴ 土方路堑开挖施工

土质挖方段及土质路床路堤填土高度小于80cm 的路段,应反挖至路床顶面以下80cm。开挖后的基底压实度不得小于94%。如不符合要求,再翻松压实,使达到要求。

在短而浅的地段,用全断面开挖,路堑较深时采用横向分台阶法进行开挖。对于旁山路堑采用纵向台阶法施工,对于平缓横坡地段较长较深的路堑采用纵向分段分层法开挖,每层先挖出一通道,然后开挖两侧,使各层有独立的出土道路和临时排水设施。土方开挖采用分层开挖,自上而下逐层进行,预留保护层,人工控制挂线刷坡。工艺流程如下图所示:

⑵ 石方路堑开挖施工

石方能用机械直接开挖的用机械开挖,对石质挖方路基,挖方边坡挖至距坡面2m 范围内采用光面、预裂爆破。坡面按挖方分级逐级一次爆破成型,成型后突出坡面的孤石以人工凿平。爆碴利用装载机挖装,自卸汽车运输到填方区或指定弃土场。

爆破设计:光面爆破设计示意图见下图。

《路基开挖施工工艺框图》见表5。

零填挖路面底面以下0~800mm 范围内应翻挖,花岗岩全、强风化物覆盖层路段采用水泥改善土回填,重型压实度不小于96%。特殊路基土层进行换填或翻拌晾晒,换填应分层进行,压实度符合设计要求。

⑵ 填挖交界路基施工

① 采用挖台阶,在路床铺设两层土工格栅的方式进行处理。

② 半填半挖地段的填方,提高压实要求,采用冲击碾压进行增强补压,以消除路基填挖间的差异变形。

③ 认真清理半填断面的原地面,将原地表翻松或挖台阶,并铺设土工格栅,土工格栅沿路线纵向布设,并深入开挖台阶2m,再进行分层填筑。

④ 填筑时必须从低处往高处分层摊铺碾压,填挖交界处的拼接碾压要做到密实无拼痕。

⑤ 半填半挖路基的填料当挖方区为土质时,使用渗水性好的填料填筑,对挖方区路床0.8m 范围土质进行超挖回填碾压;挖方区为坚硬岩石时采用填石路堤。

⑥ 必须在下半填断面处理好,经监理工程师检验合格后,方可开挖上挖断面。对挖方中非适用材料必须废弃,严禁填在填方段。

土石混合材料中所含石料强度大于20Mpa 时,最大粒径不得大于压实层厚度的2/3,超过应清除;所含石料为软质石(强度小于15Mpa)时,最大粒径不得大于压实层厚度,超过的应打碎,填料应分层填筑、分层压实,每层铺填厚度不得超过40cm。压实度、路床和岩性的要求同填石路堤。

本标段路堤最大填筑高度13.86m。高填土路堤施工除依据一般路堤施工的要求外,还要注意以下几个方面:

高填土路基基底压实度不应小于95%。基底土质达不到压实标准,要采取换填或改良土等措施,并压实至规定的压实度。

高填土路堤要均匀填土,不能填得过快;要严格按设计边坡填筑,不得缺填。

做好沉降观测工作,当填料来源不同,性质相差较大时,应分层填筑,不得分段或纵向分幅填筑。

本标段挖方边坡最大挖深20.49m。深路堑路基按分层开挖、控制爆破、防护紧跟、加强施工过程动态观测的原则进行施工。

施工前,根据现场实际情况及设计要求,确定开挖方式,编制施工组织方案、爆破设计报监理工程师批准。充分做好排水设施,设置截水沟以排除路堑上方边坡地表水对边坡坡面的冲刷。

边坡必须开挖一级防护一级,与开挖之间相互配合,防止边坡暴露时间过久导致边坡失稳。

开挖严格按设计的位置、范围、深度施工。爆破时要采用小药量、弱震动的控制爆破。爆破后及时清理移运碎石,边坡上不得有松石、危石等,突出和凹进尺寸不得大于100mm。

③ 深路堑施工的安全措施

施工前依现场实际情况编制详细的施工组织计划、安全设计和工艺图,报监理工程师批准。

深路堑开挖中的土方要按设计图纸要求自上而下的进行,不得乱挖超挖,严禁掏洞取土。石方爆破依监理工程师批准的方案进行施工,严禁过量爆破。

石方爆破作业以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》执行。

加强深路堑施工中的动态观测工作,如发现山体有滑动、崩坍迹象危及施工安全时,要暂停施工,撤出人员和机具,及时采取措施。

④ 深路堑施工的边坡观测

土质边坡段埋砼桩作观测桩,石质边坡段可在稳固石块上作观测标记代替观测桩。观测桩的测量采用全站仪和高精度水平仪进行,测量结果要满足规范要求。

每段边坡开挖中要及时进行坡面、坡顶观测,判断无需变更设计后依图纸要求设置防护工程,再进一步开挖。观测中发现问题及时采取措施加以解决,确保工程安全。观测桩的设置见附图。

7、路基防护工程施工

砌筑前测量放线,施工时立杆挂线或样板控制,并经常复核验证,以保持线型顺适,砌体平整。修筑护墙护坡之前,清除边坡松动之处,清出新鲜面,并立即修筑护墙、护坡,对凹陷处挖成错台,并以墙体相同的圬工砌补。基础坚固可靠,埋至设计深度,冰冻线以下0.25m。砌筑时分段自下而上逐层砌筑,并密贴坡面,按设计要求设置伸缩缝及泄水孔,并在孔后设反滤层,反滤层填料确保合格。伸缩缝、沉降缝挂线砌筑,不允许参差不齐。反滤层在砌高一层后,即行填筑一层。浆砌片石骨架嵌入坡面、流水面,并与其平顺衔接。

挡土墙基础施工采用分段跳槽开挖,跳槽开挖长度一般10~20m;当地形陡峻、堑坡较高或浸水地段的挡土墙基础,跳槽开挖长度不宜大于10m,墙基施工应满足设计要求。采用倾斜基底时应按设计反坡挖凿,不得用填补方法筑成斜面,以利墙身稳定。墙基位于斜坡地面时,其趾部埋入深度和距地面水平距离应同时符合规范要求。

严格按设计要求设置泄水孔及墙背反滤层、防渗隔水设施。挡土墙栏杆、检查梯或台阶应连接牢固,外观整齐。

⑶、挂网喷混植草护坡施工

施工顺序:施工准备→清理、平整坡面→规划放样→锚杆钻孔→安装锚杆→挂网→潮润坡面→喷射基材混合物→植被种植→养护管理

植壤土应选择肥沃农田土粉碎、风干,过8mm筛即可使用。

防腐锚杆布置,水平间距为2m,竖向间距为2.7m。

混合植被草籽选取适宜于当地气候及土壤特点的草籽经实验、试种确定。

④ 植草施工完成后应注意后期养护管理,确保养分、水分充足和无病虫危害。

⑷、三维土工网种草防护

三维土工网施工安排在适宜植物生长的季节铺设,铺设前整平坡面并适量洒水湿润边坡。

铺设三维土工网。固土网垫由路堤坡脚沿全坡面斜铺至路肩,铺设时要与坡面密贴,并用U 型钢钉固定,U 型钢钉长度不小于30cm,钉间距1.0m。土工网垫顶部压入护肩不小于30cm,坡脚处埋入地面不小于30cm。每幅网垫铺设时,搭接长度不小于10cm,并注意搭接处上层网垫要紧贴下层网垫,不留间隙。

铺设三维土工网垫后,及时覆盖表土并适当拍压,之后在路堤坡面及坡脚外1m 范围内植草,并做好洒水养生工作,养生期不得少于30d。

8、路基排水工程施工

全线在路堤边坡高度H>0.6 米路段设置纵向排水沟,采用8cm 厚C20 混凝土预制块铺砌加固。在管理区入口设为浆砌片石矩形排水沟。挖方段采用暗埋式浆砌片石边沟,加C20 混凝土盖板。

施工采用挖掘机开挖沟槽,人工清理,砂浆采用拌合机集中拌合,浆片人工挂线挤浆法砌筑,边沟盖板在预制场集中预制,人工安装。

路基施工前,要先做好临时排水设施,流水不得排入农田、耕地,污染自然水源,不得引起淤积和冲刷。

沟槽按照设计坡比放线、开挖和砌筑,开挖时防止出现较大超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。

浆砌圬工的石料强度必须符合设计要求,普通片石的形状不受限制,但其中部的厚度不得小于15cm。镶面用片石应选用表面平整及尺寸较大者,且边缘厚度不得小于15cm。缝宽大体一致,杜绝通缝、瞎缝等质量通病。砂浆用料及强度须符合设计要求,配合比通过试验确定,严格按照计量施工,拌和均匀,确保良好的和易性。施工时采取挂线作业,保证大面平顺,砌筑施工严格按照有关施工规范和技术标准执行。

砌体勾缝必须符合设计要求,勾缝砂浆初凝后,按规定养生7~14天,养生期间避免碰撞、振动和承重,防止砌体损坏。边沟盖板在预制场集中预制,人工安装。

《浆砌片石边沟、排水沟、护坡、挡土墙施工工艺框图》见表5。

本标段路面工程为X069国道改路工程。路面宽4.5m,路面结构形式为22cm厚水泥混凝土面层+15cm 厚级配碎石基层,20cm 厚天然砂砾底基层。

级配碎石基层和天然砂砾底基层采用路拌法拌合施工,自卸车拉运,推土机初平、稳压,平地机精平,压路机碾压的方法进行流水作业;水泥路面混凝土采用混凝土输送车运送,捣固采用振动棒和振动梁进行,根据当地自然气候特点,在雨季或养生用水充足的情况下采用湿法养生。

3、级配碎石垫层施工

⑴、验收下承层,恢复线路中线,每10m 左右设一中桩,并在两侧路肩外设指示桩。

⑵、在验收合格的路床上铺级配碎石料,由专人指挥自卸车按要求均匀卸料。

⑶、按一层的松铺厚度,用平地机将级配碎石料均匀的摊铺在规定的宽度上,表面平整,并有一定的路拱。

⑷、碾压采用振动压路机碾压,碾压过程中,每次轮迹重叠二分之一轮宽,碾压成型后,少量洒水,再碾压1 至2 遍。

⑸、质量控制:每施工1000m2,在已完成的路段上随机取样一次,进行集料筛分、塑性指数等试验,按规定频率和方法进行各项目的实测和外观鉴定。

将已压成的表面填料,标示出超高点,用平地机平整达到施工控制的高程和符合要求的路拱或横坡。初压终了时,测量高程、路拱和纵坡,再次用平地机精平到完全符合设计要求。终压时,先少量洒水,再用振动压路机碾压1 至2 遍。

4、天然砂砾底基层施工

施工方法基本同级配碎石垫层施工方法及工艺。

5、水泥混凝土面层施工

本标段改路工程设计有22cm 水泥混凝土面层5275 m2。施工方法如下: 安装模板:采用模板宽度与面层厚度相同的模板,模板安装牢固可靠,模板顶面与面层设计标高一致,立模的平面位置符合设计要求,模板内侧涂刷砼隔离剂或干净机油,以免拆模时粘结砼。安装补强钢筋、拉杆钢筋、传力杆:根据设计要求安装补强钢筋、传力杆钢筋,其位置准确且顺直。

砼拌和、运输:砼由搅拌站集中拌和,砼搅拌运输车运输。拌和严格按照配合比上料搅拌,要求上料准确,拌和均匀,和易性良好。

砼摊铺:在每次浇筑砼之前检查模板,确保安装顺直无扭曲,模板紧压基层,相邻模板用穿销紧密联接。模板高度与砼路面高度要相同,误差为±2mm,模板内表面的偏差不得超过5mm,浇筑前模板要均匀涂隔离剂。砼摊铺时要一次到位,避免多次倒运造成离析。

表面修整:砼摊铺、捣实、刮平作业完成后须进一步整平,从而使砼表面达到设计的横坡度和平整度。修整作业时,不得在砼表面洒水、洒干水泥。在砼仍处于塑性状态时,根据设计处理砼表面。

拆模、养生:砼强度达到规范规定的设计强度时,即可拆模。拆模后,及时将横向胀缝沿砼面板边缘通开至全部深度。砼浇注完成后,用草帘覆盖洒水养生。

接缝处理及封缝:按图纸要求设置施工缝。拉杆须设置在板厚中间,并平行与板面,且与缝壁垂直。缩缝采用锯缝机按图纸规定尺寸锯成。胀缝与路面中心线垂直,缝壁必须垂直,缝隙宽度须一致。接缝用填缝料填封,填缝料必须符合规范要求。

本合同段设计共有桥梁11 座,涵洞1 道。其中桥梁工程包括4 座特大桥、5座大桥、2 座中桥。桥梁工程一览表如下。

桥涵工程拟于2005 年8 月14 日正式开工,2007 年6 月14 日结束。

⑴、桩基施工方案及施工方法

桩基长共计6538m,其中Φ2.0m 钻孔桩2694m,Φ1.8m 钻孔桩2421m,Φ1.7m钻孔桩1235m,Φ1.8m 钻孔桩188m。

A、本标段特大桥及大桥下部基础均为桩基础,个别灌注桩在水库中,考虑采用钻孔灌注桩施工,钻孔桩所穿越地质构造依次为:碎石土、全风化花岗片麻岩、强风化花岗片麻岩、弱风化花岗片麻岩。

① 钻机的选择:根据本工程的地质条件及工期要求,选用冲击钻机20 台,

② 施工准备:由于磨子潭12 号桥、13 号桥部分桥墩位于磨子潭水库岸边,水深约3.5m,根据对该段水文考察及工期安排情况,采用围堰筑岛的方法进行钻孔桩施工。具体施工方法如下:根据水深和水位变化,施工时首先在承台施工区域外围打入H300*150 型钢,型钢长4.5m,间距2m,由4 道钢丝绳穿孔编网,再用汽车吊下放钢筋石笼进行围堰筑岛。石笼与堰内填土间铺设一层土工布,再进行堰内粘土填筑,使之形成一道不透水的土墙,将围堰内外水分隔离,便于以后抽水。围堰填筑应高出汛期水位1.0m 以上。

③ 埋设钢护筒:护筒壁选用8mm 厚钢板,内径比设计桩径大20~30cm,护筒高度2.5m。护筒要密实不漏水,护筒顶要高出地面0.3m,护筒采用挖埋法安装,护筒周围用优质粘土夯实,护筒平面位置偏差不大于5cm,护筒倾斜度不大于1%。

施工中泥浆经循环后,中部浓泥浆抽至排污车外运,上部稀泥浆抽回循环系统继续利用。底部钻碴在沉淀后,用泥浆罐车外运废弃,废弃地点经政府有关部门批准后方可处理。

⑤ 钻孔一次完成,钻孔达到设计深度并清孔后,会同监理工程师对孔位、孔深、孔径、垂直度及泥浆沉淀厚度进行检查,确定是否符合设计和规范要求,

如符合要求经监理工程师签认后,吊放钢筋笼。如清孔后4 小时尚未浇筑砼,则孔底重新清理。在距钻孔桩中心距离5m 以内的任何桩的砼浇注完毕24 小时后,才能开始其它桩的钻孔施工。

⑥ 钢筋笼吊放:钢筋笼的材料、尺寸、钢筋的接头型式均要符合设计及规范要求钢筋笼吊放到设计位置后,通过地锚和钢横梁牢固定位,避免浇筑砼时钢筋笼上浮。钢筋笼在吊装过程中应确保钢筋不发生永久变形。

提升导管时要严格控制导管的埋深和速率,严禁将导管拔出砼面,防止断桩和缺陷桩发生,每个桩的水下砼要连续浇筑不得中断,浇筑桩顶的高程要超过设计高程1.0m 以上。桩顶砼不良部分要凿掉清除,但要保证设计范围内桩体不受损伤。

⑧ 成桩检测: 所有桩检测均按监理工程师要求的方法和频率进行。因监理工程师怀疑而选择的任何桩可进行取芯实验,取芯实验由监理工程师指定的单位进行。所有检测均要在监理工程师的旁站及指导下进行。

⑨ 保证钻孔桩质量的措施:

Ⅰ、根据地质情况随时调整浆液比重及高度,合理掌握冲击速度,防止塌孔和缩径。

Ⅱ、在钻孔的过程中,若发生塌孔,出现流砂、弯孔和缩孔等现象时,要仔细分析,查明原因和位置,然后进行正确处理。

Ⅲ、安装钻机时地基要稳固,机座要保证水平,经常测量钻孔偏斜度。若发现钻孔倾斜,及时采用抛片石的方法导向。

《钻孔桩施工工艺框图》见表5。

B、根据本标段的地质及水文情况并结合招标文件建议,为减少对桥趾地质的扰动,大部分桩基采用人工挖孔施工,覆盖层人工开挖,到风化层时采用风镐和风钻钻眼、弱爆破进行开挖,抽水泵抽水,机械配合出土,砼锁口护壁防护。

① 施工前,对桥位及附近范围内进行平整、夯实。条件允许时,将原地面挖至基顶标高,以减少挖孔及护壁数量。平整完毕后,精确放样桩位,经监理工程师检查无误后,方可进行开挖。

施工程序:场地整平→放线、定桩位→挖第一节桩孔→支模浇筑第一节砼护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、设置垂直运输架、安装提升设备、吊土桶、鼓风机、照明设施→第二节桩身开挖→校核桩孔垂直度和直径→支第二节模板、浇灌第二节砼护壁→重复第二节工序、循环作业直至设计深度→检查持力层进行扩底→全面检查桩孔直径、深度、扩底尺寸、持力层→清理虚土、排除孔内积水→吊放钢筋笼就位→灌注桩身砼。

Ⅰ、为防止土体坍滑和保证施工安全,采用C20 砼护壁,护壁模形采用特制组合钢模拼装,高度1m。第一节砼护壁高出地面30cm,便于挡水和定位。

Ⅱ、挖孔桩一般采用人工镐头开挖,风化松软岩及岩石时采用风镐开挖。砼护壁边挖边护,以确保施工安全和孔壁稳定。为确保结构尺寸,挖孔尺寸比设计尺寸大5~10cm。挖孔桩施工时配足抽水设备,水量较大时采用井点降水。

Ⅲ、弃土采用吊桶、安装电葫芦提升,弃土堆在一边,用车运出。

桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点的办法控制,安装提升设备时,使吊桶的钢丝绳中心与桩孔中心线一致,以便挖孔时粗略控制中线。精确控制时将桩控制轴线、高程引到第一层护壁上,每节以十字线对中,吊大线锤作中心控制用。用尺杆找圆周,以基准点测量孔深,以保证桩位,孔深和截面尺寸正确。

A、桩孔中心偏差控制在±10mm;

B、桩径不小于设计值;

C、桩垂直度偏差控制在5‰L(桩长);

D、护壁砼厚允许偏差±30mm;

E、孔底虚土:不允许。

当挖孔桩挖至设计标高后,及时报监理工程师检查。检孔采用钢尺、测绳配合探孔器进行。经监理工程师检查签认后,立即进行钢筋笼施工。为保证钢筋笼在起吊、吊放过程中不发生变形,在钢筋笼内布置一定数量的内撑筋及加强箍筋,钢筋笼就位后,笼项连焊在护壁预埋的钢筋上,防止浇筑过程中钢筋笼移位、上浮。钢筋笼采用吊车一次整体吊装就位。

砼灌注前对孔内再次进行检查,完全符合设计及规范要求后即可开始浇灌。砼施工无水时采用串筒及输送泵进行,捣固采用插入式振动棒。在砼初凝前表面抹压平整,避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝,表面浮浆层予以凿除,以保证与上部承台的良好连接。

《挖孔桩施工工艺框图》见表5。

成桩后采用监理认可的检测方法进行桩的质量检测,确保成桩质量。根据检测和浇注情况对挖孔桩进行评定,本工程的质量目标是:所有成桩均为Ⅰ类桩,即Ⅰ类桩率100%。

⑵、扩大基础、承台(系梁)施工方案及施工方法

当钻孔桩基础施工结束且桩基砼达到一定强度时,开始承台挖基。基础放样经检查合格后,人工配合挖掘机进行挖基。开挖中严格控制开挖尺寸和基底标高,若基坑涌水则用抽水机进行排水。基坑周围采用钢板或其他形式围护,保证基坑壁稳定。当开挖至设计标高后,核对基底地质与设计是否一致,并填写地基检验表,报请监理工程师检查。基坑开挖、整平完后铺8cm 厚水泥砂浆作为底模。模型采用组合钢模板拼装,要求支撑稳固,防止砼灌注过程中模型几何尺寸变形。

桥梁明挖扩大基础和承台系梁挖基采用挖掘机开挖,人工配合,边挖边护,保证基坑稳定性。进入风化层时,采用风钻钻眼,爆破开挖。人工风镐凿除桩头,水泵抽水,人工绑扎钢筋,采用整体大钢模板,泵送砼入模,插入式振捣器振捣。 《扩大基础、承台(系梁)施工工艺框图》见表5。

⑶、桥梁墩台、盖梁施工方案及施工方法

墩柱模板采用特制大钢模板,当桥墩高度H≤15m 时,模型一次拼装到顶,砼一次浇注完成;当桥墩高度15m<H≤30m 时,分节浇注完成。墩柱砼采用拌合站集中拌合,砼输送车运输,泵送入模,通过串筒到达浇注面,插入式振捣器捣固,塑料膜包裹养护。前墙及侧墙顶外露结构均采用钢制大模板施工,砼采用由拌合站集中供应,输送车运输,砼泵送入模,插入式振动器捣固的方法施工。 《一般墩台身施工工艺框图》见表5。

② 高桥墩施工(爬模施工)

本标段墩身高度H>30m 的桥墩共41 根,全部采用爬模施工,逐节浇注。全部共需爬模设备9 套。

A、爬架设施:爬架设施主要由架体结构、提升设备、附着支撑结构和防倾、防坠装置等组成。利用少量不落地的附于墩身上的脚手架,以墩身为支承点,利用提升设备沿着墩身上下移动。

B、模板:根据桥墩特点,制作大块全钢模板,每套模板分为3 节,每节模板按6m 高制作,每次浇注砼6m高。为避免留下明显的接茬缝,拆模时不拆最上一层模板,留作下次立模的基础。

C、作业台座:爬架上共设三层作业台座。

A、爬架施工顺序:在已完成的桥墩基础上绑扎钢筋,立模,安装爬架预埋

件→浇注墩身砼,拆模,养生→在墩身上安设爬架轨道,安设爬架→绑扎钢筋,

立模,浇注砼→拆模,养生→设爬架轨道,爬升→绑扎钢筋,立模→进入下一循

B、安设轨道:利用埋于墩身内的预埋螺母,将轨道附在桥墩上;也可利用

桥墩对拉螺栓将轨道固定于桥墩上。

C、绑扎钢筋:钢筋在加工厂加工好后运至现场吊至墩位处进行绑扎,钢筋绑扎或焊接时的

搭接长度符合施工规范要求,同一截面的接头数量不超过规定的数量,钢筋 安装完后,周边钢筋交错绑扎上圆形砼垫块,以避免拆模后砼表面有垫块的痕迹。

D、砼的灌注:砼在搅拌站集中拌合,通过砼搅拌运输车水平运输至墩台处,再由塔吊将砼送入模。插入振动棒振捣密实。

E、拆模及砼的养生:工人将模板一块一块的拆下,暂时放在中层操作台座上,最上一层模板不需拆除。拆模后马上需要进行砼的养生,当气温较高的时候,采用塑料薄膜包裹、膜内浇水养生。

F、爬架的爬升:墩身模板拆除,轨道附设后,进行爬架的爬升。利用可移装的液压千斤顶一端安于轨道上的销孔中,另外一端安于爬架上,一个行程可爬升约450mm,每走完一个行程后,用穿销固定,使缸体恢复原位,然后开始另一个顶升行程。

G、模板的提升:操作工人利用爬架立柱上设置的手动导链将模板提起然后立模。

H、从基础到墩身DB37/T 4078-2020 环境空气 挥发性有机物连续监测 气相色谱-氢火焰离子化检测器/质谱检测器联用法.pdf,再到墩顶的整个施工过程中,每层模型应严格检查,复核断面和高程尺寸,确保墩位正确。

《桥梁高墩爬模施工工艺框图》见表5。

盖梁采用钢抱箍法施工,拼装模板进行浇注。墩身混凝土强度达到规定要求后,开始在墩身上安装抱箍,然后在抱箍上铺纵、横分配梁,形成施工平台,铺设大块钢模板底模,然后低墩整体吊装盖梁钢筋,高墩在底模上绑扎钢筋,立侧模。施工须对工字钢强度及刚度进行检验,依据试验成果及理论计算数据设置予留压缩量及予拱度。

盖梁侧模板采用大块组拼式特制钢模板。模板连接、接缝要严密,不得漏浆。支撑、连接牢固,模板内无杂物,经详细自检后报监理工程师检查,合格后,浇注混凝土DB11/T 1751-2020 自然灾害卫生应急健康风险快速评估技术规范.pdf,加强养生。

附:《盖梁钢抱箍施工图》。

《盖梁施工工艺框图》见表5。

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