7号输煤栈桥设计
输煤栈桥钢结构工程吊装方案
输煤栈桥钢结构工程吊装方案输煤栈桥钢结构工程吊装方案钢结构工程的吊装是建筑施工过程中最为关键和危险的环节,如果没有良好的吊装方案,就会给建筑工地造成巨大的安全隐患。
本文将以输煤栈桥钢结构工程为例,介绍一种可靠的吊装方案,保证施工安全、高效、准确的完成。
一、施工现场输煤栈桥工程位于煤炭运输场地,是一座高度为30米的钢结构工程。
整个工地面积宽敞,有充足的施工区域,但施工现场也存在一些不确定因素,如天气状况、场地环境等。
二、建筑设计输煤栈桥采用了整体式准备焊接和现场拼装的施工工艺。
整个工程由多个组件组成,包括两个50m长的U形主梁、多个桥墩、支撑系统和挡车架等。
三、吊装方案1. 梁体吊装:通过计算,主梁的重量大约为250吨,吊重难度非常大,需要采用较大容量的吊机。
为了保证梁的垂直性和水平性,我们采用了六点吊装的方法。
具体步骤如下:(1)在主梁上打孔,采用M60螺栓连接吊装吊钩,两侧各准备3个连接点,以确保吊装的稳定性。
(2)通过吊车将主梁吊离地面后,通过调整吊装吊钩的位置和高度,保证梁的垂直性。
(3)将吊装吊钩调整到水平位置,同时通过校正器调整吊装吊钩位置,以确保梁的水平性。
(4)吊起梁之后,将梁平移到预定位置,放置于桥墩上。
2. 桥墩吊装:钢结构中的桥墩数量众多,我们采用了超重型吊车进行吊装,并通过螺栓将桥墩紧密连接,以确保吊装的稳定性。
3. 内部结构吊装:工程中需要安装大量的内部结构,由于这些结构各异,我们采用了多种不同的吊装方案,包括平吊、立吊和倾斜吊等。
四、注意事项在实施吊装方案过程中,施工方需要注意以下几点:1. 建立有效的沟通机制,确保施工人员之间沟通协调,避免出现误操作等问题。
2. 做好现场管理,保证工地安全,规范作业流程,严格遵守相关安全规定。
3. 根据吊装设备的特点,预防不良天气影响,避免出现意外情况。
4. 吊装方案需要经过专业人员的评估和论证,以确保各项措施的可行性和有效性。
五、结论输煤栈桥钢结构工程的吊装是整个工程的核心部分,只有在完美的吊装方案下,才能确保工程顺利完成。
火力发电厂输煤栈桥设计简述
火力发电厂输煤栈桥设计简述首先,在设计栈桥的结构时,需要考虑到栈桥的功能和实际需求。
一般来说,栈桥通常由上部组成,包括上部结构、上部设备;下部组成,包括下部结构、下部设备。
上部结构主要包括栈桥桥梁、支承系统、运输机械等;下部结构主要包括栈桥基础、支撑钢筋混凝土结构等。
栈桥的结构要有足够的稳定性和承载能力,能够经受煤炭的重量和传输过程中的振动。
其次,在栈桥的材料选型中,需要根据煤炭输送量、环境要求、经济考虑等因素进行选择。
通常情况下,栈桥的主要构建材料可以选用钢材,具有良好的强度和耐久性,能够承受煤炭的重量和输送过程中的力量。
另外,栈桥上部设备的选材也需要考虑灵活性和耐用性,以满足不同工况下的需求。
然后,在栈桥的承载能力上,需要根据实际需求和设计要求进行计算和评估。
栈桥的承载能力主要包括静载荷和动载荷。
静载荷是指栈桥自身的重量以及上部结构和设备的重量;而动载荷则包括煤炭的重量和输送过程中的动态力量。
栈桥的承载能力需要满足安全性和可靠性的要求,能够承受煤炭输送过程中的振动和冲击。
最后,在栈桥的输煤效率上,设计需要考虑到煤炭的输送速度和输送容量。
栈桥的设计要尽量减少煤炭的丢失和堵塞,保证输煤过程的高效和稳定。
同时,栈桥的输送系统也需要与火力发电厂的煤炭供应系统相匹配,确保煤炭的连续供应和输送。
综上所述,火力发电厂输煤栈桥设计是一项复杂而重要的工程,需要考虑多方面的因素。
设计过程中要兼顾栈桥的结构、材料选型、承载能力和输煤效率等要求,以确保输煤过程的安全、高效和稳定。
设计人员需要具备扎实的专业知识和经验,以及良好的工程思维和创新能力,为火力发电厂的运行提供有力的支持。
输煤栈桥施工方案
输煤栈桥施工方案输煤栈桥施工方案一、工程概述输煤栈桥是用于煤炭输送系统的重要装置,用来将煤炭从码头装载到运输车辆或火车上。
栈桥施工方案是确保栈桥建设顺利进行的重要步骤。
二、施工步骤1. 前期准备- 制定施工方案,包括工期、施工队伍、设备资源等;- 确定施工区域,并开展地质勘察、测量及水文调查等工作;- 准备施工所需的设备、材料和人力资源。
2. 基础施工- 根据地质勘察报告,将施工部位的表土清理干净;- 在施工区域进行基础开挖,开挖深度根据地质情况确定;- 钢筋网片制作与安装,确保基础质量;- 浇筑混凝土,待混凝土完全凝固后进行下一步。
3. 桥梁结构施工- 桥梁主体结构采用钢结构,根据设计图纸进行加工和安装;- 填充混凝土,保证桥梁结构稳定可靠;- 安装栈桥所需的输送机械设备,包括输送带、电机等;- 进行桥墩、桥面的防腐涂装,防止腐蚀和损坏。
4. 安全检验- 对栈桥进行静载试验,确保其承载能力和稳定性;- 检验输送机械设备的运转情况,确保其正常工作;- 进行安全检查,包括消防设施、紧急疏散通道等。
5. 结构保护- 对桥梁结构进行防护处理,包括涂装、防水等;- 建立桥梁定期维护保养制度,保证栈桥长期稳定运行。
三、关键措施1. 做好施工前的准备工作,包括详细的施工方案制定、资源配置等,确保施工顺利进行;2. 根据地质勘察报告和设计要求,提前做好土地整理工作,确保桥梁基础施工顺利进行;3. 桥梁主体结构采用钢结构,要做好施工过程中的安全措施,确保施工人员的人身安全;4. 进行严格的质量控制,对桥梁主体结构和输送设备进行检验,确保其质量达到设计要求;5. 建立完善的维护保养制度,定期对栈桥进行检查和维护,确保长期稳定运行。
四、施工安全措施1. 施工现场设立警示标志,保持施工现场的安全;2. 确保施工人员按照安全作业规范操作,佩戴好个人防护用品;3. 对施工人员进行安全培训,提高其安全意识和应急能力;4. 定期对施工设备和工具进行维护保养,确保其正常运行;5. 严格执行安全管理制度,加强施工现场巡查,发现及时消除安全隐患。
输煤栈桥施工方案范本
目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)2.1、工程概况 (3)2.2、设计概况 (3)2.3、施工范围及主要工程量 (4)三、施工总体部署 (5)3.1、施工总体目标 (5)3.2、项目组织机构 (5)3.2.1项目组织机构图 (5)3.3、施工条件及施工前准备工作 (7)3.3、总体施工安排 (9)四、主要施工方法 (10)4.1、测量放线 (10)4.2、沥青砼垫层 (10)4.3、模板工程 (11)4.4、钢筋工程 (12)4.5、混凝土工程 (13)4.6、基础防腐蚀 (15)4.7、钢构件制作 (16)4.8、钢构件吊装 (20)4.8、钢构件安装 (21)五、质量保证措施 (22)5.1、质量目标 (22)5.2、质量保证体系 (22)5.3、质量控制标准 (23)5.4、中间控制点设置 (24)5.5、中间工序交接点设置 (24)5.6、工艺纪律及质量保证措施 (24)5.7、成品保护 (25)5.8、季节性施工 (25)5.9、夜间施工 (25)六、安全文明施工措施 (25)6.1、安全生产管理的方针和目标 (25)6..2、安全生产管理体系 (26)6.3、安全管理措施 (27)6.4、职业健康安全风险控制措施 (28)6.5、环境因素及控制措施 (29)一、编制依据1.1《1#输煤栈桥结构图》F134S-T0603A;1.2《建筑施工质量统一验收标准》GB50300-2001;1.3《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2002;1.4《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002;1.5《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;1.6《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002;1.7《建筑施工手册》(修订缩印本);1.8《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/5210.1-2005);1.9《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇);1.10《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002。
输煤栈桥施工方案
输煤栈桥施工方案1、工程概况:本工程输煤栈桥分为2#、3#、4#、6#及7#栈桥,长度为,宽度为5m。
高度为3m,栈桥为钢筋砼框架结构,与主厂房连接栈桥采用钢桁架结构,槽型板桥面,压型钢板轻型封闭。
7#栈桥与主厂房轴线吻合,施工中应进行严格对应,认真配合。
另外,4#栈桥从储煤筒仓顶通过,在施工中需与筒仓施工做好配合,是工程施工的难点之一。
2、施工工艺流程:栈桥采用流水施工作业,从1#栈桥开始施工,最后施工7#栈桥。
每段栈桥的施工顺序为:栈桥支架基础施工→支架框架施工→栈桥桥面结构施工(7#为钢桁架安装及槽板安装)→栈桥屋面施工→围护结构施工测量控制:依据业主提供的工程测量施工方格网引测轴线控制桩。
采用J2经纬仪,双测回,复测回方向偶然误差≤2″;采用测距仪测轴距。
所使用仪器必须经检测合格,引测的控制桩应通视良好,便于保护。
模板及支撑体系:2-6#栈桥支架为基础模板采用组合钢模板,钢筋混凝土框架梁、柱结构采用胶合板大模板配合槽钢围檩的模板加固体系,在框架柱部分采用槽钢围檩配合可调对拉螺栓。
现浇桥面和屋面采用组合钢模板体系,框架柱四周搭设双排脚手架与槽钢围檩共同构成支撑体系,在模板四角加设装饰木线。
脚手架的搭设采用φ48×3.5钢管,立杆间距1200mm,水平杆间距1500mm,距地面100mm设置扫地杆,所有立杆下端设置垫木。
因脚手架高度较高,内外双排均设置剪刀撑。
当脚手架高度超过15m时,脚手架上端及中部设置揽风绳,且与地面夹角不大于45度。
栈桥支架脚手架搭设见附图,栈桥支架模板及支撑系统示意见附图。
施工缝的留设:因栈桥支架较高,施工缝的留设应在剪力较小,且便于施工的部位。
根据以往经验,施工缝可根据框架梁的位置留设,为避免出现质量通病,留设位置应选择在距梁底600mm(半块模板高度)位置。
施工缝按照常规要求处理。
钢筋工程:本工程栈桥支架框架柱竖向钢筋的连接采用绑扎连接。
其它钢筋采用闪光对焊连接的接头形式。
输煤栈桥设计注意事项
一、结构布置1、《火规》7、2、1低矮且跨度不大的运煤栈桥,其桥身及支柱宜采用现浇混凝土结构。
跨度超过18m时,桥身结构宜采用钢桁架结构,栈桥支柱可采用预制或现浇钢筋混凝土结构,也可采用钢结构。
栈桥屋面结构宜采用轻型结构,桥面结构可采用现浇钢筋混凝土板或预制板结构。
封闭栈桥宜采用轻型围护结构。
2、《火规》7、2、2运煤栈桥采用钢筋混凝土支柱且跨间承重结构与支架铰接的结构时,封闭栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过130m,露天栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过100m。
运煤栈桥支架及跨间承重结构均采用钢结构时,封闭栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过150m,露天栈桥的伸缩缝最大间距不宜超过120m。
3、《火规》7、2、3 运煤栈桥结构应保证具有足够的空间刚度,结构体系与形式应符合下列规定:1 钢筋混凝土栈桥支架横向应采用框架结构,钢栈桥支架横向应采用支撑框架结构。
高架栈桥纵向宜设置刚性跨(如柱间垂直支撑或尾部抗震墙等)。
纵向刚性跨柱距可采用6m~7m,钢支柱在高度每间隔9m左右设横隔。
支架柱布置时,对照总图避免与道路冲突。
2 当采用桁架作为侧墙骨架时,应在栈桥两侧桁架上、下弦节点间设置刚性系杆与纵向水平支撑;桁架端竖杆应与端部刚性系杆或横梁组成∏形刚架。
注意∏形刚架需要建模计算。
栈桥的上、下弦纵向水平支撑应沿栈桥通长设置。
端部竖杆的节点板应适当增强。
下弦若采用混凝土板,可仅在施工过程中设临时支撑,按受拉考虑。
敞开式桁架桥面可采用钢板,走道板可采用钢格栅。
3 当采用梁或下承式桁架结构时,应沿桥面全长设置上弦纵向水平支撑。
对下承式桁架结构,同时应在下弦折线处与中部设置横向垂直支撑,其数量可根据栈桥跨度大小确定,间距不宜超过12m,且每跨不应少于两道。
此处注意次梁不能代替支撑作用。
4、《火规》11、8、1运煤栈桥与相邻建筑物之间应设置防震缝,防震缝应符合下列规定:1 对两端均与建筑物脱开的栈桥,防震缝一般宜符合现行国家标准《建筑抗震规范》的有关规定,即与建筑相邻处的高度不大于15m时,防震缝的最小宽度可采用100mm;当高度大于15m时,6,7,8,9度相应每增加5,4,3,2m,宜增加20mm。
输煤栈桥钢结构工程吊装方案
定期组织应急演练,提高作业 人员的应急处理能力,确保在 突发情况下能够迅速采取有效 措施保障人员安全。
在培训和演练过程中,应强调 规范操作、遵守安全规定以及 正确使用防护用品等。
07
总结与展望
本次吊装方案的特点与创新点
1 2 3
高效性
通过科学合理的吊装工艺和设备选型,实现了高 效、准确的吊装作业,缩短了工程周期。
吊装现场指挥与协调
现场指挥
1. 确定一名现场指挥人员,负责整个吊装过程的指挥和 协调。
2. 现场指挥应具备较高的组织能力和应变能力,能够及 时处理各种突发情况。
协调
1. 对参与吊装的人员进行明确分工,确保各司其职、协 同配合。
2. 加强与各方的沟通与联系,包括建设单位、设计单位 、监理单位等,确保信息畅通、及时解决问题。
02
可以借鉴本次吊装方案中的安全管理体系,建立更为完善的安
全管理制度和操作规程。
节能环保技术的应用
03
在未来的类似工程中,可以进一步推广和应用节能环保技术,
促进绿色工程建设。
对行业技术发展的贡献
技术创新推动
本次吊装方案的成功实施,展示了技 术创新在工程建设中的应用价值,为 行业技术的发展提供了推动力。
报告内容
工程验收报告应包括以下内容: 工程概述、施工过程描述、质量 评估、结构稳定性检查、安装精
度检查、验收结论等。
报告格式
工程验收报告应按照规定的格式进 行编写,包括标题、正文、结论等 部分。
报告提交
在完成输煤栈桥钢结构工程吊装后 ,应将工程验收报告提交给相关部 门进行审批和备案。
06
吊装方案的风险评估与应 对措施
05
吊装后的检查与验收
浅谈输煤栈桥设计
应用技术与设计2018年第11期89近年来,我省煤矿企业兼并重组整合工作不断进行,一批矿井经过整合后均需要进行生产系统的改造,作为地面生产系统中的输煤栈桥,在设计中是经常出现的。
文章主要对输煤栈桥的设计方法进行了相应的探讨,以供相关人士参考。
输煤栈桥不同于其他建筑物,它平面呈细长条型,立面上通常为倾斜。
输煤栈桥主要由上部的走廊、下部的支架和基础等三部分构成。
1 栈桥走廊位于输煤栈桥上部的走廊,是主体结构中的主要部分,是安装并支承运输机械的纵向梁式承重结构。
它的两端,通常都支承在支架上,有条件时,也可搁置在其他建筑物上。
1.1 栈桥走廊的倾角由运料起点标高与运料终点标高之差,以及两点间水平距离来决定。
这一倾角数值的大小,取决于下述两个因素。
第一,工艺流程对运料要求的高程。
例如井口受煤仓下给煤机出料口的高程,将决定运输线路中皮带运输机始点的高程;贮煤仓顶部受煤口顶板的高程,将控制这一皮带运输机终点的高程等。
第二,更取决于运输载体对运料的临界运输角。
例如运输胶带的材质和表面粗糙度不同,煤炭粒度粒型不同,运行方向和速度不同等,允许倾角也不同。
目前,国内常用的刚性支架胶带机走廊,上行运输时,不宜超过18度,最大有达20度;下行运输时,不大于15度。
1.2 走廊的宽度首先取决于运输机的外围宽度,这应由工艺文件提供。
当为一部运输机时,两侧各留人行通道不小于600~700mm ;当为两部运输机时,运输机之间应有700~1200mm 的通道;设备两侧还须留有不小于400~600mm 的安装维护间隙。
目前,常用的单运输机走廊宽度为3.0~4.0m,双运输机走廊宽度为5.0~7.0m。
走廊内的人行通道,除保证上述规定宽度之外,还必须考虑倾斜坡度上行走安全。
故当坡道坡度大于5度时,人行道宽度范围内应设防滑条;而当大于8度时,应设踏步。
1.3 走廊的高度走廊高度以不妨碍人员行走为宜。
因为运输机械本体高度及胶带载重高度等一般都在1.0m 以下,机头机尾部分有进料出料的导槽设备时,一般也在1.5m 以下。
输煤栈桥吊装方案
目录1、工程概况2、编制依据3、作业前的条件和准备4、作业程序的步骤和方法5、作业过程中控制点的设置和质量通病及预防6、作业的安全要求和环境条件7.保证吊装施工工期技术组织措施工程建设标准强制性条文输煤栈桥吊装施工方案一、工程概况*****************4X330MW机组工程C4、C5输煤栈桥吊装。
为了确保本工程质量合格率达到100% ,争创优良工程,特制定本工程吊装方案。
C4栈桥钢结构部分共1跨,两榀桁架轴线距离8m,桁架上下弦垂直高度3.85m,钢桁架由支柱支撑,支柱为部分钢结构,钢支柱由焊接H型钢构成。
C5栈桥钢结构部分共3跨,其跨度不均,最大跨度为34 m,最小为33m,两榀桁架轴线距离8m,桁架上下弦垂直高度3.85m,钢桁架由支柱支撑,支柱为部分钢结构,钢支柱由焊接H型钢构成。
钢桁架的连接型式为焊接,钢桁架上、下弦节点处均设钢梁,并在上弦设水平撑,钢梁及支撑与钢桁架为螺栓连接. 钢桁架和支柱及支柱之间的连接为螺栓连接,所有的螺栓紧固完毕后焊死螺母,支柱及支柱间为高强螺栓连接。
2.2本工程焊接所用焊条采用E43型本工程普通螺栓为C级、4.8级。
高强螺栓为10.9级的扭剪型。
二、编制依据2.1.输煤栈桥施工图纸。
2.2.《电力建设安全工作规程》(DL.5009.1-2002)。
2.3.《钢结构工程施工及验收技术规范》(GB.50205-2001)。
2.4.《电力建设施工及验收技术规范·土建工程篇》(SDJ69-87)。
2.5.《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T52010.1-2005)。
2.6.《火力发电厂工程测量技术规程》 DL5001-912.7.《质量管理及质量保证标准》 GB/T19004-20002.8.图纸会审纪要、设计变更通知单及工程联系单。
三.作业前的条件和准备3.1 施工的人员要求能从事建筑作业且身体健康,无职业病。
3.2 所有施工人员必须经过三级安全教育,具有较强的安全意识。
输煤栈桥施工方案
1 编制依据1.1《2#输煤栈桥、2#除铁间及2#驱动间结构》F3371S-T0513;1.2《3#栈桥结构图》F3371S-T0516;1.3《4#栈桥结构图》F3371S-T0519;1.4《5#栈桥结构图》F3371S-T0522;1.5《输煤栈桥、驱动间、除铁间建筑图》F3371S-T0512;1.6《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)1.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);1.8《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003);1.9《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003);1.10《建筑工程施工手册》(缩印本第四版);1.11《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);1.12《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)2.工程概况输煤栈桥是火车运煤到主厂房、汽车运煤到主厂房间重要的桥梁。
2#栈桥位于除铁间到2#转运站之间,从除铁间标高0.601m处到2#转运站标高13.610m,中间跨越驱动间。
在驱动间、除铁间之间采用1排2根钢筋混凝土柱承重。
承重栈桥Z1基础底标高-2.5m,基础大小:2.5m*1m*1.2m(沿栈桥方向为长方向),ZJZ1截面尺寸500mm×900mm,柱顶标高 3.565m,柱间基础梁截面500mm*1000mm,顶标高-1.3m;柱间框架梁300mm*600mm,顶标高3.565m。
3#栈桥位于2#转运站与3#转运站之间,在2#转运站到Z1之间为栈道,栈桥从Z1标高0.1m处到3#转运站标高9.479m。
采用3排6根钢筋混凝土柱承重。
Z1承台表高从-2.2m到-1.5m,Z2、Z3承台标高从-2.5m到-1.5m。
ZJZ1截面尺寸为500mm*600mm,ZJZ2截面尺寸为600mm*600mm,ZJZ3截面尺寸为650mm*600mm。
ZJ-1间框架梁为300mm*600mm,梁顶标高0.1m,ZJ-2间基础梁300mm*700mm,梁顶标高-1.5m,框架梁为300mm*600mm,梁顶标高2.35m,ZJ-3间框架梁为300mm*800mm,梁顶标高5.0m。
7#栈桥施工方案要点全套资料
7#栈桥施工方案要点全套资料(全套标准方案,可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)一、目的确保7#输煤栈桥钢结构整体吊装工程施工严格按计划、程序进行,符合设计要求,克服质量通病,提高施工质量,及后期工序开展需要。
二、适用范围适用于华能荆门“上大压小”热电联产新建工程-—7#输煤栈桥钢结构整体吊装施工三、依据文件资料3.1 适用于华能荆门“上大压小”热电联产新建工程—-7#输煤栈桥结构图(F5251S-T0635);3.3《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》DL/T5210.1—2021;3。
4《钢结构设计规范》GB 50017—2003;3.5《钢结构工程施工及验收规范》GB5 5—2001;3。
6《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—2002。
3.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—20213.8 工程强制性标准条文(电力部分—房屋建筑部分2021版)3.9《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—19913。
10《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—20213。
11《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20053。
12《水利水电钢闸门设计规范》DL/T5039—19953.13《起重吊运指挥信号》GB5082-85四、工程概况4。
1 7#输煤栈桥钢结构宽度方向7。
0米,高度4.3米,长度方向总跨度56米,共2跨,栈桥为钢筋砼柱,钢结构框架桥.GHJ7—1跨度为19.2米,高度差为4.74米,GHJ7—2跨度为36。
8米,高度差为10。
23米.4.2 7#输煤栈桥的角度为14。
6°;GHJ7-1底标高从21。
25m~25.99m,GHJ7-2底标高从26。
31m~36.55m。
五、机械及人员配备5.1栈桥钢结构主要工程量:7#输煤栈桥钢结构主要工程量表(支撑全部安装)备注:本表工程量仅作技术参考,实际工程量以施工图纸为准。
5。
2 施工部署5。
输煤栈桥吊装方案
金昌市热电联产(2×330MW)工程输煤栈桥钢结构制装方案编制:审核:批准:年月日栈桥钢结构制装方案1 编制依据2工程概况及其特点、本工程为(2×330MW)亚临界间接空冷双抽供热机组,同步建设脱硫、脱硝设施,四台330MW发电机组。
输煤栈桥分1#、2#、4#、5#四个,均在现场进行加工并安装,施工图主要参照西北电力设计院设计的(F5891S-T06230)进行加工,各个栈桥跨度大小不等,最长的有29.55米,单侧重量,栈桥钢结构总重量700T。
、工程范围1#栈桥是1(Ⅱ)输煤隧道的采光室至1#转运站,大约35T;2#输煤栈桥是1#转运站至2#转运站,大约140T;4#栈桥是2#转运站至碎煤机室,大约165T;5#栈桥是碎煤机室至主厂房煤仓间,大约345T。
3 施工组织及其进度安排组织机构及其岗位责任栈桥吊装时间安排4.施工准备施工前准备4.1.1组织建设人员和施工人员熟悉图纸、技术文件资料,了解输煤栈桥的结构形式,质量标准及安装方法,组织图纸会审。
.2输煤栈桥依吊装特点保证在地面预拼并连续吊装作业。
4.1.3施工机具和施工人员到位。
4.1.4输煤栈桥基础混凝土及预埋螺栓验收复核合格。
4.1.5 进入施工现场道路通畅,满足施工要求。
4.1.6 施工区域及设备堆放场平整不影响施工,不影响钢结构运输、卸车及吊装准备。
4.1.7 吊车行走路线已夯实、畅通,配合吊装机械交付使用。
4.2 参加作业人员的资格及要求4.2.1 参加施工人员必须经过技术培训考核和安规考试,并且富有钢结构施工经验。
4.2.2 作业人员由安全员、质检员、班长、技术员、组长、组员组成,必须各负其责,各尽其职。
4.2.3 必须了解钢结构安装的规范和质量要求。
4.2.4熟知本班组工作中有关质量检验程序及检验方法。
4.2.5 熟悉高处作业、安全用电、防火防爆、现场救护等安全技术规程。
4.2.6 掌握施工项目的质量控制点及质量标准、并能及时、准确、完整地填写自检记录。
输煤栈桥施工方案
输煤栈桥施工方案输煤栈桥施工方案一、栈桥综述输煤栈桥是指在矿山或集煤场等地,用于将煤炭从采矿区或储煤区输送至码头或火车站等装运设施的桥梁。
栈桥通常由桥梁结构和输送设备组成,是进行大规模煤炭装卸和运输的重要工程设施。
二、栈桥施工流程1. 施工准备阶段- 组织并培训施工人员;- 确定施工区域,清理现场并搭建临时设施;- 制定施工计划,编制施工方案。
2. 地基处理与桩基施工- 对栈桥的基础进行勘测,根据土质条件选择合适的地基处理方式;- 进行桩基施工,包括打桩、浇筑桩帽等工序。
3. 塔式起重机安装与调试- 将塔式起重机部件运送至施工现场,进行组装和安装;- 进行塔式起重机的各项调试工作,确保其正常运行。
4. 桥梁结构施工- 进行栈桥上部结构的施工,包括横梁、纵梁等的安装;- 进行栈桥下部结构的施工,包括墩台、桥台等的建造。
5. 输送设备安装与调试- 进行输送机械的安装,包括皮带输送机、卸煤装置等的安装与调试;- 进行电气设备的安装与接线工作。
6. 施工验收与完工- 进行栈桥的质量验收,包括结构的稳定性、设备的正常运行等方面;- 完成施工记录和验收报告,对栈桥进行竣工验收。
三、施工注意事项1. 施工安全- 严格遵守施工作业规程和安全操作规程;- 加强施工现场的管理,做好安全标识和警示设施。
2. 施工质量- 严格按照设计要求进行施工;- 加强对材料的检查和验收,确保施工质量。
3. 环境保护- 控制施工现场的噪音、粉尘等污染物排放;- 做好施工废弃物的分类和处理工作。
4. 施工期限- 制定合理的施工进度计划,严格按照计划进行施工;- 加强施工组织管理,确保工期的顺利进行。
四、施工设备与材料1. 施工设备:塔式起重机、挖掘机、搅拌站等。
2. 施工材料:混凝土、钢材、电缆、输送带等。
五、施工工期与投资估算1. 施工工期:根据实际工程情况而定,一般为3个月至半年。
2. 投资估算:根据具体工程规模和设计要求,进行细致测算。
输煤栈桥吊装方案最终
输煤栈桥吊装施工方案一、编制依据:1、中国天辰工程有限公司提供的施工蓝图。
2、石油化工吊装工作手册。
3、汽车吊AC350/6、RT1650标准工况重型主臂起重性能表4、化工建设安装工程起重施工规范HG20201。
5、吊车吊装施工工艺标准QB-CNCECJ21604-20066、建筑工程施工手册(第四版)7、实用五金手册(第七版)二、工程概况内蒙古东华能源120万吨/年甲醇项目原煤储运工程输煤栈桥吊装。
1#、2#转运站之间为1#栈桥、仓后煤廊至筛分楼之间为2#、2a#栈桥,筛分楼通廊至3#转运站为3#、4#、5#栈桥,3#转运站至锅炉房为6#栈桥,3#转运站至煤浆制备一区为7#、8#栈桥,煤浆制备一区至二区为9#栈桥.为了确保本工程质量合格率达到100% ,争创优良工程,使产品质量满足设计要求及«钢结构工程施工质量验收规范»(GB50205-2001),«建筑钢结构焊接技术规范»(JGJ81—2002)标准,特制定本工程吊装方案。
三、工程特点:1、本工程为特殊结构工程,因最高吊装高度为40米,吊装半径为21米,栈桥最重为55吨,经测算需350T汽车吊与进场吊装栈桥,钢柱及构件。
2、所有栈桥需两台50T汽车吊吊至拖板车后运输至吊装现场。
3、根据现场情况,350吨汽车吊与170T汽车吊布置在栈桥一侧离栈桥10米处,两台吊车同时吊装。
4、由于现场场地限制,栈桥倒运一架吊装一架,以免占用场地影响安装;5、如二化建吊装队不能及时进场吊装,我单位从场外租240T汽车吊两台。
四、吊装前的准备工作(一)技术准备1、认真细致学习、全面熟悉掌握施工图纸,设计变更。
组织图纸审查和会审;核对构件的空间就位尺寸和相互间的关系。
2、计算并掌握吊装构件的数量、单件重量、安装就位高度、高强螺栓等的连接位置和方法。
3、认真学习施工组织设计的内容,熟悉工程概况、吊装设备、确定吊装程序、方法、进度、构件平面位置、构配件到场情况以及质量安全技术措施等。
安庆石化水路栈桥的标书
安庆石化水路栈桥的标书Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998安庆石化水路7#、11#、14#、15#输煤栈桥侧护板隐患治理技术标安徽盈创石化检修安装有限责任公司二○一二年六月二十八日目录第一章工程概况-----------------------------------3第二章现场机构设置-------------------------------3第三章施工技术人员配置---------------------------6第四章质量目标、质保体系-------------------------6第五章 HSE管理-----------------------------------16第六章工期目标与进度计划-------------------------31第七章劳动力组织与计划安排-----------------------33第八章施工机具计划-------------------------------33第九章专业施工人员持证配置-----------------------34第十章钢结构施工方案-----------------------------35第十一章电气施工方案-------------------------------42第十二章安全措施方案-------------------------------46第十三章文明施工方案-------------------------------49第一章工程概况安庆石化水路7#、11#、14#、15#输煤栈桥侧护板隐患治理栈桥侧护板更新项目,对已建7#、11#、14#、15#运煤栈桥侧护板拆除、更新,并根据需要对7#栈桥跨路桁架柱增设防撞警示柱。
原有钢窗拆除后更换为彩色涂层钢板窗,安装5mm厚白玻璃。
并对该段输煤栈桥侧护板隐患治理更新配电箱和照明灯具。
更新的灯具采用防水、防尘、防腐节能灯具,功率为50W,更新配电箱的原有线路应按图纸恢复施工,拆除电线时需做好标识。
输煤栈桥施工方案
输煤栈桥施工方案本工程栈桥地下部分采用钢筋混凝土箱形结构;地上部分采用钢桁架+型钢支柱现浇钢筋混凝土桥面板结构体系。
侧墙、屋面采用保温型压型钢板,保温材料采用岩棉或玻璃丝棉,支架柱基础采用钢筋混凝土独立基础。
1)地下部分a、钢筋施工将钢筋制作厂加工好的钢筋使用平板拖拉机运至基坑内,人工进行绑扎,严格按照图纸要求进行。
b、模板施工采用组合钢模板,对拉螺栓、脚手管加固模板。
对拉螺栓采用防水型对拉螺栓。
c、混凝土施工为保证混凝土质量,混凝土供应由搅拌站统一集中搅拌供应,采用泵送混凝土施工,混凝土施工从伸缩缝的一点向背分层拖茬浇筑。
底板与侧壁之间的施工缝留设在侧壁距底板250mm处,留出企口,侧壁施工时凿掉浮浆,用水冲洗干净,并铺同标号砂浆50mm厚。
在伸缩缝处理设止水带,用沥青麻丝嵌缝。
d、回填土施工机械运土,人工铺填,每层300m为一层,打夯机夯实。
e、防水保护层施工按设计采用合格防水材料,材料到现场进行抽检试验,施工时编写作业指导书,并进行技术交底,严格按设计及施工规范要求工序施工,确保防水层无渗漏。
1)地上部分施工工序输煤栈桥地上部分施工流程图栈桥基础为独立基础,基础及柱段分二次施工,柱段施工至-0.30m处,施工基础部分时,基础顶面柱段部分应拉毛处理,柱段钢筋用钢管临时加固。
栈桥支架采用现浇大模板施工方案,框架分段施工,配备25t汽车吊配合较高支架建筑材料的垂直运输。
钢筋在钢筋场集中加工,支架钢筋现场接头采用电渣压力焊。
混凝土搅拌站集中供料,泵车浇灌。
钢桁架在钢结构组合场内制作,用低架平板车运到吊装现场后进行吊装,栈桥吊装主机具选用25t汽车吊。
待钢桁架吊装完毕,即进行楼面板结构层施工,栈桥侧面封闭用施工吊篮挂在栈桥上进行施工,屋面压型钢板的安装用吊车直接将压型板吊至屋面。
皮带运输机支腿安装好后,再进行楼面防水层和建筑层施工,以保证楼面建筑层的整体性。
6#7#输煤栈桥钢结构施工方案
目录1. 工程概况和主要工程量介绍 (2)2. 编制依据 (2)3. 施工条件及准备工作 (2)4. 作业程序、内容和要求 (4)5. 质量要求及验收 (18)6. 作业环境的考虑和要求 (18)7. 危险/危害因素及控制措施一览表 (20)8. 环境因素及控制措施 (22)9. 施工计划安排 (23)1. 工程概况和主要工程量介绍1工程概况广州华润热电有限公司二期2×300MW级燃煤机组输煤系统工程共设3座输煤栈桥,6#钢栈桥长为840.431米,高度从13.20米到25.25米;7#钢栈桥长126.484米,高度从15.987到47.50米。
栈桥上部为钢管柱、钢桁架梁,梁柱结构采用钢管和角钢、型钢、工字钢,构件之间采用焊接连接,部分采用螺栓连接。
楼层采用镀锌板加钢筋砼楼承板。
所有钢构件均应彻底清除脏物及油污,严格除锈,手工应达St2.5级,喷砂应达Sa2.5级。
钢构件出厂前均需涂环氧富锌底漆一道和环氧云铁中间漆两道,氯化橡胶面层两遍,漆膜总厚度不小于150um。
2. 编制依据1.1设计图纸:《6#输煤栈桥施工图》 60-F5451S-T062603《7#输煤栈桥施工图》 60-F5451S-T06391.2现行施工规范和标准:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GBJ17-88)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)《电力建设施工质量验收及评定规程》(第一部分:土建工程篇)(DL/T5210.1—2005)《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1-20023. 施工条件及准备工作3.1制作前的准备根据业主提供的施工图纸,我公司技术部门进行详细的审阅,包括同其他土建部分的尺寸、规格等方面的核对。
3.1.1如发生以下情况需及时用书面通知有关部门共同研究处理。
打通一矿7#运输巷断面和支护优化设计
二、为什么要对7#煤运输巷进行优化
(二)支护的优化
2、优化方案的可行性
优化方案把支护密度提高到间排距0.8mX0.8m, 锚杆直径提高到20mm,锚杆长度提高到2.2。有 三个依据:
一是本矿区的工程类比:渝阳煤矿N2810风巷沿 空掘进的基本支护设计锚杆间排距为0.8mX0.8m, 支护效果良好。该巷道围岩条件(包括顶、底和 帮)弱于7煤的围岩条件,尚能把间排距设计为 0.8mX0.8m,说明在7煤的围岩条件下,间排距 设计为0.8mX0.8m是有保证的。
容能够让压,并保持锚固圈承载结构的稳 定性,即锚固圈承载结构的让压性能;
保持锚固圈整体完整性
锚固圈整体完整性是对锚杆支护的基本 要求。
锚杆支护系统局部出现破坏(如锚杆破 断、支护构件失效、顶帮出现网兜等) 会导致加固结构丧失整体完整性,将引 起连锁反应,加速锚杆支护巷道的破坏。
据统计绝大多数巷道的破坏均是由局部 开始,进而发展成全断面的变形破坏, 导致巷道片帮、冒顶,甚至引发事故。
玻璃钢锚杆的使用:在煤层厚度不大时(厚度小于 或等 于0.85m),巷帮煤层中不打锚杆;煤层厚度大于0.85m 时,煤层中打一排玻璃钢锚杆,玻璃钢锚杆的规格为长 度2400mm,直径25mm。
以下两种情况需要补打锚索:(1)巷道遇到构造,顶板 破碎时;(2)巷道宽度增加时。建议锚索采用直径为 17.8mm以上的高强度锚索。
二、为什么要对7#煤运输巷进行优化
(二)支护的优化
2、优化方案的可行性
优化方案把支护密度提高到间排距0.8mX0.8m, 锚杆直径提高到20mm,锚杆长度提高到2.2m。 有三个依据:
三是该工程条件下的理论计算和工程数值模拟也 印证了该优化方案是可行的(见《松藻煤电公司 打通一矿半煤巷锚网梁索支护参数优化设计》)。
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厦门嵩屿电厂7号输煤栈桥设计
Design of SongYu Power Plant No.7 transfer bridge
王瑀琦吉林省城市建设学校
付业鹏吉林市建筑设计院有限责任公司
Wang Yuqi
Architectural School of Jilin Province
Fu Yepeng
Architectural Design Insititute of Jilin City 内容摘要:介绍了钢结构和混凝土输煤栈桥的设计过程和设计要素,重点说明了倾斜栈桥底部部分结构设计。
本工程与原来3号栈桥有部分冲突,在设计中采取了一些措施加以避免。
其中计算处理方法可供同行借鉴。
关键词:刚度处理方法地震剪力分配
abstract: this article mainly introduce the treatment of contrete transfer bridge. Some treatment is uesful for power plant design.especially leaning contrete bride design.
keyword: treatment earthquake share
2006年夏,本人有幸参与了福建省某著名电厂二期工程的项目设计工作,在设计过程中遇到了一些在平时设计中较少遇到的问题,现把设计过程和方法与大家分享,以此抛砖引玉,共同提高。
工程概况:2006年3月25日,某电厂二期项目被确定为2006年底前投产的省应急电源项目,要求立即启动建设。
由华夏电力公司投资建设的二期工程总投资27亿元,建设规模为两台30万千瓦燃煤机组。
工程建成后,该电厂总装机容量将达120万千瓦,年设计发电量可达60亿千瓦时,每年可新增工业产值10亿元。
本文中所述栈桥为7号输煤栈桥,两端分别连接于TT-4和一期T-3转运站上。
&B-1轴线(加&的轴线相邻转运站轴线号)之间采用钢栈桥,1-&5轴线之间采用混凝土栈桥。
具体布置参见下图
由于在栈桥下还有一条输煤栈桥(4号栈桥)相邻,因此在设计中,与原有4号栈桥相邻处本栈桥柱向栈桥内平移1220 mm.确保与原4号栈桥不相冲突。
栈桥楼面梁做悬挑处理保证输煤栈桥的运输宽度。
结构计算:栈桥采用计算软件为PKPM系列中的PK和STS软件,栈桥计算荷载如下:屋面荷载:
恒荷载:压型钢板屋面,檩条1kN/m2
活荷载:电厂厂区屋面活荷0.7 kN/m2
楼面荷载:
恒荷载:楼板结构层 2.5kN/m2
水泥砂浆面层0.4kN/m2
活荷载:栈桥输煤荷载 4.0kN/m2
在计算过程中,把钢栈桥用刚性杆来代替,与TT-4转运站连接节点按活动支座设计,与混凝土支架和混凝土栈桥相连处作铰接处理。
钢栈桥设计采用STS软件进行设计,考虑风荷载、输煤荷载、结构自重等作用,计算过程本文不予细表。
本文只讨论整体计算中的结构模型。
用刚性杆代替钢桁架栈桥后,把钢栈桥的恒荷载和活荷载分别加在支架和混凝土栈桥上,是结构计算中能够正确计算地震作用。
此计算过程中要特别注意两个钢栈桥之间的混凝土支架的计算长度。