0212 新乡市骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计

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0212 新乡市骆驼湾污水处理厂工程施工组织设计

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$3.6分项工程施工总体思路

A-11道路拓宽改建花桥北侧匝道收费站网架工程施工方案$3.6.1混凝土工程

根据本工程结构特点以及施工流水段划分后,二沉池底板和污泥泵 房地下室一次浇筑混凝土量比较大,每施工段浇筑混凝土量约60m/次 其他各施工段一次浇筑混凝土数量都在20m/次以内,基于以上情况,进 行以下安排: 本工程各项目混凝土,均由现场自备搅拌站统一供应,并由混凝土

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运输车运至各项目。 本工程二沉池底板及污泥泵房地下部分一次浇筑混凝土用量大,此 部分全部采用自拌混凝土,用汽车泵送至工作面。 其余均采用混凝土输送车运输到浇筑工作面,履带吊车吊运入模的 方法。

结构工程质量要求很高,而结构外观质量取决于模板的质量;模板 的设计体现大型化、系列化、通用性、整体刚度大、易操作、施工方便 快捷的特点,能保证混凝土具有较高的外观质量。为此除二沉池池内外 模板采用全钢大模板外,其余构筑物基础、池(墙)壁、柱梁以600系 列新型组合钢模板为主局部配少量的小钢模和木模板,所有顶(底)板 模板选用竹胶模板,碗扣式脚手架支承体系。 本工程所用大模板由金属结构厂设计加工,现场安装调试。小异形 木模板均现场制作。

根据钢筋工程总用量不大,但规格比较多,施工现场比较小的特点, 钢筋的供应按计划分批进场,钢筋加工机械的选择体现快捷、高效原则 列如钢筋冷拉机械选用钢筋冷拉调直机,它集冷拉、调直、下料于一体 精度高,降低人工,无废料,用本机加工钢筋占地面积小等优点。为最 大限度降低半成品在现场积压,钢筋的进场速度,钢筋加工速度与施工 速度保持同步。 所有各项目用钢筋均由加工厂统一加工,各项目分别绑扎的方法施 工。 二沉池池壁及底板环形钢筋现场连接采用钢套筒连接。 为保证异形钢筋的加工精确度,在加工场放1:1大样确定。

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S3.6.4脚手架工程

由于本工程结构空间构件体积比较大,室内脚手架选用结构刚度比 较大,施工快捷的碗扣式支承体系。外脚手架选用钢管双排脚手架,外 围用密目安全网封闭。

$3.6.5基坑排水工程

地下水贮藏形式为潜水,根据地下水的贮藏特点及工程基础底标高 确定基坑排水方法: (1)污泥泵房、二沉池中心筒及其管基、配水集泥井及其管基坑采 用管井降水的方法。 (2)细格栅间、涡流沉砂池、二沉池、配水集泥井底板以上部分, 底板较高,预计基坑涌水量很小,可采用基坑明排水。

83.7施工机械的选择

83.7.1二沉池起重机的选择

根据本工程的结构特点、各单位工程的布局和施工要求,二沉池在 基础、主体阶段布置一台QUY50履带起重机,起重机24h运转,昼间安 排支拆模板,绑扎钢筋,夜间辅助浇筑池墙混凝土。底板一次浇筑混凝

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土约400m,采用汽车泵送混凝土,

S3.7.3施工平面布置

$37.3.1现场临建安排

型装载机或人工上料;水泥通过螺旋输送机送到水泥称量斗内,单独计量,配料 搅拌集中控制。

本工程现场临建设办公室,库房,职工宿舍。职工宿舍和办 用房均采用轻钢结构复合保温板房;临建围墙采用钢制压型板围墙

$3.6.7.2现场材料储备

S3.7.3.3现场排水

83.7.3.4现场临时道路规划

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免占用施工场区地面、道路。室外回填土前,地坪以下管线在基础 施工阶段同时安装、预理,避免施工场区的重复开挖,占用施工场 区。施工现场原材料的进场、存放按施工进度计划有序进场,按施 工平面图布置要求存放,大型构件最大限度地避免二次搬运。 3.7.3.5施工平面图(见附页)。 $3.7.4施工进度计划(见附页)。 本工程按2001年4月1日开工,2001年9月27日峻工,施工 总工期180d。

S3.8.1各施工阶段劳动力需用量计划

1.1污泥泵房劳动力需用量计划见表

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S3.8.2施工机械需用量计划

S3.8.2施工机械需用量计划

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S3.8.3主要材料及构配件需用量计划

$3.8.4.三大工具需用量计划

S3.8.5施工总用电量计算

由于本工程在基础阶段用电量最大,施工电源的配置应以满足此阶 段用电量为标准进行计算。 说明:两台钢筋对焊机不同时使用,以降低总负荷量。室内外照明 用电量按40kW计算。 施工用电总功率计算: P=1.1{[0.7×(13+13.5× 2+5.5× 2+10× 2+5.5× 2+4.5 × 2+2.2× 6+60)/0.65+0.6×(100+30X2)+40]}=324kVA 选用324kVA的供电电源可满足现场施工用电要求。

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S3.8.6现场临时用水方案

$3.8.6.1施工用水量的计算如下: (1)施工用水量按最大浇筑混凝土用量计算: 施工用水量q1=kEQ×N×K2/(8×3600) 式中未预计施工用水系数k=1.05。最大日浇筑混凝土量Q=220m²: 用水定额N=2100L/m²;用水不均衡系数K2=1.5。 q1=1.05×220×2100×1.5×/(8×3600)=25.26(L/s)。 因施工机械用水量少,不计2。 (2)施工现场生活用水量: 生活用水量q3=P1×N×K/(tx8×3600) 上式中施工现场高峰人数pi=270人;生活用水量定额 N=40L/(人xd);用水不均衡系数K=1.4。每天工作班数: t=lo

施工市水里按取入浣巩比凝上市里计异: 施工用水量q1=kEQ×N×K2/(8×3600) 式中未预计施工用水系数k=1.05。最大日浇筑混凝土量0=220m²: 用水定额N=2100L/m²;用水不均衡系数K2=1.5。 q1=1.05×220×2100×1.5×/(8×3600)=25.26(L/s)。 因施工机械用水量少,不计2。 (2)施工现场生活用水量: 生活用水量q3=P1×N×K/(tx8×3600) 上式中施工现场高峰人数pi=270人;生活用水量定额 N=40L/(人xd);用水不均衡系数K=1.4。每天工作班数: t=1。 q3=270×40×1.4/(1×8×3600)=0.525(L/s) (3) 生活区用水量:因本工程全部职工均进入施工现场,昼间 生活区人数较少,故生活区用水量不计,q4=0。 (4)消防用水量:本工程施工现场和生活区远小于250000m", 的规定,故消防用水qs=10(L/s)。 (5)总用水量计算,因现场面积小于250000m²,而q1+q2+q3+ q4=25.25+0+0.525+0=25.775>qs=10;故取总用水量Q=q1+q2+q3+ q4=25.755(L/s)。 (6)^主干管供水管径计算:施工用水经济流速v=1.3m/s.主供水 干管供水管径: D=((4Q/(π × v×1000)={[×25.755/(π x1. 3×1000)]²=0.158 m 取D=150mm $3.8.6.2给水系统管网设计:施工用水水源由建设单位提供至施工现 场Φ150市政给水管,可满足施工生产、消防和职工生活用水要求。施 工现场设Φ75环形消防管网,沿建筑物周围设地下式消火栓。生活区设

上式中施工现场高峰人数p=270人;生活用水量定额 N=40L/(人xd);用水不均衡系数K=1.4。每天工作班数: t=1

q=270×40×1.4/(1×8×3600)=0.525(L/

D=((4Q/(π× v×1000))={[×25.755/(π×1.3×1000)]=0.158 m,

取D=150mm。 S3.8.6.2给水系统管网设计:施工用水水源由建设单位提供至施工理 场Φ150市政给水管,可满足施工生产、消防和职工生活用水要求。 工现场设Φ75环形消防管网,沿建筑物周围设地下式消火栓。生活区

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Φ32的给水支管可满足职工生活用水要求。 排水系统:现场设Φ200铸铁排水管,将生产生活用水排入市政排水 管网。 混凝土搅拌站设一个三级沉淀池,污水经沉淀处理后再利用,或排 入市政管网。

S3.9.2.生产准备

S3.9.2.1劳动力进场,临建原材料、三大工具进场,临建施工。 83.9.2.2基础施工阶段的施工机械进场并完成安装、调试。

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84主要分部分项工程施工方法

S4.1.1二沉池和集泥结合井工程DB13/T 5328-2021 自然湿地生态环境质量评估.pdf,采用光电全站仪以极坐标中心定 位,测量放线定位;污泥泵房、涡流沉砂池和细格栅间工程均采用直角 坐标法测量放线定位。平行于建筑物主轴线建立平面控制网,作为施工 放线的依据,在控制网上用直角坐标法,测定建筑物轴线位置。 S4.1.2建立高程控制网:根据建设单位提供的高程点引至施工现场 设立三个高程控制点,每次引测闭合差在允许范围内。 $4.1.3放线程序

$4.1.5轴线网竖向投测 每层轴线基准控制网上设四个控制点,用经纬仪投测到施工层,建 立轴线矩形控制网,每层放线时,首先校核轴线网闭合差,闭合差满足 要求,再放建筑细部轴线。 S4.1.6高程的竖向传递:楼层高程的传递,用钢卷尺从土0.000基准 线量取4个点到作业层,当4个点的高差小于3mm,以其平均点高程作

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$4.2结构工程施工方法

$4.2.1基础工程施工顺序

波形钢腹板施工方案$4.2.2主体工程施工顺序

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