污水处理厂蛋型消化池工程施组
武汉市三金潭污水处理厂污泥消化系统的设计_朱昱
武汉市三金潭污水处理厂污泥消化系统的设计朱 昱(中国市政工程中南设计研究院,武汉 430010) 摘要 武汉市三金潭污水处理厂污泥处理采用一级中温厌氧消化系统,消化池池型采用卵形污泥消化池,其单体池型为亚洲最大。
着重介绍了工程中卵形污泥消化池的设计情况,提出污泥消化是系统工程,强调必须注重整体的协调性与细节设计上的安全性,才能最大限度地降低故障的出现率,保障消化系统的正常运行。
关键词 污水处理厂 污泥处理 中温厌氧消化 卵形消化池0 引言城市污水处理厂初沉池污泥含水率一般为95%~96%,二沉池剩余活性污泥含水率一般为99.6%~99.8%,二者有机物含量均占50%左右。
为防止污泥腐败造成二次污染,必须实现污泥的稳定化、减量化、无害化。
污泥稳定化处理方法有污泥厌氧消化法、污泥好氧消化法和污泥焚烧法等,其中污泥好氧消化法和污泥焚烧法由于运行费用高、管理复杂,因而在实际工程中应用极少;相比较而言,污泥中温厌氧消化法较为经济,厌氧消化后的污泥更易于脱水,从而最终实现污泥的减量;同时,厌氧消化过程可杀灭污泥中大部分的病原体、寄生虫卵,使污泥卫生条件得以改善,实现污泥无害化。
武汉市三金潭污水处理厂污泥中温厌氧消化系统的设计,是在总结国内现有工程经验的基础上,针对我国南方城市污水处理厂的污泥特点进行的,下面就谈一谈设计中的一些体会。
1 工程概况三金潭污水处理厂为武汉市亚行贷款污水处理项目之一,工程概算总投资4.63亿元。
近期2010年建设规模为:旱季平均30万m 3/d ,雨季高峰流量为50万m 3/d ;远期2020年规模为:旱季平均40万m 3/d ,雨季高峰流量为62万m 3/d 。
污水处理厂服务范围为汉口老城区,排水体制为合流制。
设计进水水质:BOD 5120mg /L 、SS 160mg /L 、COD Cr 240mg /L 、TN 35mg /L 、TP (PO 3-4-P )3.2mg /L ;设计出水水质为:B OD 5≤30mg /L ;SS ≤30mg /L ;COD Cr ≤100mg /L ;N H 3—N ≤25mg /L ;T P (PO 3-4—P )≤1mg /L 。
南昌青山湖污水处理厂消化池施工组织
第一章工程概况1.1 建设单位:南昌青山湖污水处理有限责任公司质监单位:南昌市建筑工程质量监督站监理单位:湖北中南市政工程监理有限公司设计单位:中国市政工程华北设计研究院施工单位:北京城建三南昌公司第三施工队1.2施工范围消化池共两座,钢筋砼圆形筒体结构。
地面以上高度达28.64m,地下深度为6.31m,各筒体内空直径为20m。
砼采用C30、S12,C40、S12,C50、S12等级。
消化池池壁外侧设置环向无粘结预应力钢筋,池壁内侧采用内无毒环氧防腐涂料,外侧采用聚氨脂发泡保温材料,表面为彩色钢板维护。
1.3本结构物设计安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,设计使用期限为50年,设计抗浮地下承压水位为16.500。
消化池设计使用水位:42.890;设计使用气压:6kPa;设计水温:35℃±1℃。
主要设计依据:《砼结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)、《无粘结预应力砼结构技术规程》(JGJ/T92-93)。
1.4水文地条件1.4.1水文条件污水厂范围内地下水可分为上层水和第四系松散岩类孔隙水和基岩中的裂隙潜水。
在一般的水位条件下,地下水的主要补给来源为大气降水和赣江地表水的侧向补给。
其水质对混凝土具弱腐蚀。
1.4.2地质条件本工程地貌单元属赣江二级阶地。
地势较低洼,场地大部分为水塘,次耕植地。
拟建场地内的地层,按其成因类型分为:人工填土、淤泥、粉质粘土、细砂、中砂、粗砂、泥岩。
1.5主要工程量挖土方、装运(暂定数量)8226.81m3C10素混凝土底板垫层,厚100mm 93.62m3C30S12混凝土1720m3C40S12混凝土1134m3C50S12混凝土480m3钢筋(综合)608.77t环向预应力钢铰线96.12t彩色钢板维护4096.81m2无毒环氧防腐涂料4788m2聚氨脂发泡外保温4096.81m2第二章施工组织与部署2.1施工组织与部署2.1.1组织部署:本工程采用项目法施工管理,成立本工程项目经理部,直属公司领导,分别委派施工管理经验丰富、专业技术能力强、具有多年施工经验的人员担任该工程的项目经理和项目工程师。
蛋形消化池施工组织设计
蛋形消化池施工组织设计一、引言本文档旨在设计蛋形消化池的施工组织方案,确保施工过程的安全、高效和顺利进行。
蛋形消化池是一种常用的污水处理设施,具有吸收、沉淀和分解污水中有机物质的功能。
在施工过程中,合理的组织设计可以最大程度上提高施工效率,并确保施工质量。
二、施工准备在蛋形消化池施工之前,应进行详细的施工准备工作,包括但不限于:1.制定施工计划:根据工程量和施工进度要求,制定详细的施工计划,明确施工工序和工期安排,并确定施工人员和设备需求。
2.准备材料和设备:根据设计要求,准备所需的材料和设备,包括蛋形消化池的构建材料、施工工具和机械设备等。
3.建立施工现场:按照安全要求,建立施工现场,并设置必要的施工警示标志,确保施工过程的安全。
三、施工流程蛋形消化池的施工流程分为以下几个主要步骤:1.确定施工地点:根据设计要求,在选定的地点进行现场勘察,并确定蛋形消化池施工的最佳位置。
2.土方开挖:根据设计图纸,进行土方开挖工作,确保开挖的尺寸和形状符合设计要求。
在开挖过程中,应特别注意土层的稳定和防止坍塌。
3.墙体施工:根据设计要求和施工图纸,进行蛋形消化池壁体的施工。
可以采用钢模板或玻璃钢模板进行构建,并在施工过程中进行墙体的检查和验收。
4.顶板施工:根据设计要求,进行蛋形消化池的顶板施工。
可以采用钢筋混凝土或预制混凝土构件进行顶板的施工。
在施工过程中,应注意顶板的水平度和强度。
5.排水系统安装:安装蛋形消化池的排水系统,包括进水管道、出水管道和通风系统等。
确保排水系统的密封性和通畅性。
6.结构检查和修整:对蛋形消化池的结构进行检查和修整,确保其符合设计要求和功能要求。
7.防水处理:对施工完成的蛋形消化池进行防水处理,采用合适的材料和施工工艺,确保消化池的密封性和防渗能力。
8.环境整理:清理施工现场,移除废料和杂物,整理施工区域,并进行环境保护工作。
四、施工安全措施在蛋形消化池的施工过程中,必须重视施工安全,采取相应的安全措施,确保施工人员的生命安全和财产安全。
卵形消化池工艺流程
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蛋形消化池双向曲线无粘结预应力施工
蛋形消化池双向曲线无粘结预应力施工
高吉恒;董俊平;谢炽星
【期刊名称】《建筑技术》
【年(卷),期】2000(031)012
【摘要】@@ 杭州四堡污水处理厂蛋形消化池为三维变曲面蛋形壳体,采用双向无粘结预应力体系.环向设122道预应力筋,每道由两段组成,设4个张拉孔;竖向64道,设2个张拉孔(图1、2).池体埋深13.6m,池顶标高39.100m,池体最大直径24m,池壁厚为70~40cm渐变,其规模与我公司施工的济南污水处理厂相同,居世界第二,亚洲第一.
【总页数】2页(P835-836)
【作者】高吉恒;董俊平;谢炽星
【作者单位】中建八局二公司,济南;中建八局二公司,济南
【正文语种】中文
【中图分类】TU7
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蛋形消化池施工组织设计
蛋形消化池施工组织设计1 工程概述 (2)1.1工程概况 (2)1.2工程特点 (3)1.3 施工条件 (3)1.4 要紧工程量 (3)1.5 施工目标 (3)2 施工方案 (4)2.1 施工方案范畴 (4)2.2 施工方案的选择 (4)2.3 施工顺序 (5)2.4 水平、垂直运输 (6)2.5 施工组织 (6)3 施工方法及技术措施 (6)3.1 测量放线 (6)3.2 土方工程 (7)3.3钢筋工程 (8)3.4 模板工程 (10)3.5 架子工程 (13)3.6 砼工程 (14)3.7 预应力工程 (15)3.8 满水、闭气试验 (18)3.9 防腐、保温及饰面工程 (20)4 要紧施工保证措施 (24)4.1保证工程质量措施 (24)4.2 保证安全施工措施 (25)4.3 降低成本措施 (27)5 施工进度安排 (27)6 各项资源需用打算 (28)6.1要紧材料需用量打算 (28)6.2 劳动力需用量打算 (28)6.3要紧机械设备需用量打算 (29)6.4现场临时水电需用量打算 (29)7 施工平面布置 (29)7.1 平面布置 (29)7.2 总平面治理 (29)7.3 现场文明施工 (30)1 工程概述1.1工程概况xxxxx污水处理扩建工程位于xx市xx路338号xx污水处理厂厂区内,建设单位是xx市运河截污处理工程——xx污水处理扩建工程指挥部,由xxxxxxxx设计院设计,由xx勘测设计研究院xx华东岩土工程公司负责勘察,由xx市政公用建设监理公司负责工程监理,由xx市市政工程总公司施工总承包,其中蛋形消化池由xxxx工程局施工。
三座蛋形消化池工程是xx市xx污水处理扩建工程的重要组成部分,也是技术含量最高、施工难度最大、工期最紧、工艺要求最严的工程。
每座蛋形消化池的容积为10926m3。
基础为桩承台,其中桩为50根Φ1000钻孔灌注桩,桩长45m,钢筋砼承台最小厚度为1.6m,壳体壁厚从700渐变至400mm。
污水处理厂扩建的卵形消化池工程简介
污水处理厂扩建的卵形消化池工程简介1工程概况二座1.09万m³卵形消化池采用无粘结预应力混凝土结构,总高度42.9m、地下13.6m,池体最大内径24m、上部和下部均为圆锥体,中间部分由半径为24m,圆心角为85°的圆弧旋转而成的双曲壳体组成,如图l。
消化他池壁除配置内外双向构造钢筋外,在竖向和环向还分别布置图1形消化他别面示意图无钻结预应力筋,竖向共布置64束3×7Φj5的无粘结预应力筋,环向布置122束5×7Φj5,4×7Φj5,3×7Φj5三种无粘结预应力筋其抗拉强度标准值ƒptk=1860kPa,张拉校制应力δcon=0.726ƒptk,为了减少无粘结顶应力筋的松弛影响,设计采取超张拉3%,锚具采用OVM锚,混凝土标号为C40,非预应力试混凝土标号为C30。
二池共用无粘结筋I864kN。
该工程由中国市政工程华北设计研究院设计、杭州市市政工程总公司施工。
2试验目的及内容后张无粘结预应力混凝土工艺具有预应力筋与周围混凝土无粘结的特性。
施工时,可免去有粘结预应力混凝土工艺中须留孔洞、穿筋、张拉、灌浆等工艺,只需在棍凝土浇筑前与非预应力筋一起固定绑扎,待混凝土达到设计强度后即进行张拉锚固。
此工艺应用于大直径、高水位卵形消化池结构中,在国内尚属首次。
本工程设计要求池体整体混凝土强度达到90%以上后方可进行预应力张拉,张拉顺序为先环向后竖向,环向在池外从下往上隔圈张拉,环向张拉完毕后再在池内进行竖向张拉。
为缩短工期,笔者设想在池体混凝土分段浇筑的同时即对环向预应力筋进行隔圈张拉,方案能否可行需通过测试张拉力对混凝土的影响范围来确定。
规范规定预应力筋曲率变化按60°考虑,且允许一端先张拉,另端后张拉;而本工程中预应力筋曲率为180°,能否完全套用规范值得思考,变角张拉时变角垫块角度选取、单根张拉锚固工艺是否可靠、张拉实际伸长值与理论计算值的差异及张拉控制力的选取等都需通过试验决定,从而保证正常工程施工、达到设计预期效果。
小红门污水处理厂卵形消化池大模板施工技术 推荐
小红门污水处理厂卵形消化池大模板施工技术
陈希林1 关 龙2 马福利1
(1 北京市市政四建设工程有限责任公司 ,北京 100089 ; 2 北京市政建设集团有限责任公司 ,北京 100045)
摘要 小红门污水处理厂卵形消化池结构施工模板工程主要采用环向受力双曲面整体自稳大 模板技术 ,根据结构特点以先进 、安全为原则确定模板和支撑体系 ;介绍了模板系统和支撑系统的基 本原理和形式 ;分别介绍了中心平面以上部分和以下部分的支撑系统的应用情况和施工控制重点 。
地下的 3 层和地上的第 4 层 、第 5 层模板施工 技术较为成熟 ,地上的第 6 层及以上的环形支撑大 模板技术是此次模板施工的特点之一 。其主要原理 为利用对拉螺栓技术固定模板 ,保证在混凝土浇筑 侧压力作用下模板稳定 ,形成模板系统 ;支撑系统采 用环向受力模板支撑系统 ,中心平面以下结构外模 板横肋整体环向受拉 ,中心平面以上结 构 内模 板整
给水排水 Vol1 36 No1 1 2010 8 7
表 1 小红门污水处理厂卵形消化池模板应用
层数 层高/ m
模板形式
支撑形式
1
31 251
木模
无
2
31 182
内模曲面小模板
无
3
31 667
内模曲面小模板
无
4
21 856
双曲面大模板
钢管斜撑
5
31 3
双曲面大模板
钢管斜撑
6
31 3
双曲面大模板
混凝土侧压力经计算取值 50 k Pa ,据此进行模 板设计 ,大模板由板面 、横肋 、纵肋 、对拉螺栓孔及联 结件等组成 ,面板按双向板考虑 ,横肋作为次肋受 力 ,设纵向小肋传递板面荷载 ;纵向大肋为主肋承受 纵向小肋传递的荷载 ,并将荷载传至对拉螺栓 。每 个规格的模板中横肋为两端带悬臂的两跨连续梁 , 纵肋为两端带悬臂的三跨连续梁 。
消化池内管道安装工程施工方案
5.16消化池内管道安装工程5.16.1描述XXX市污水处理厂建有2座消化池和一个污泥控制室用来处理原污泥,污泥控制室内包括投料泵、循环泵、热交换器、污泥输送管道和其它设备。
用外加循环泵实现消化池内污泥从池底到池顶的循环,在卵形消化池内分别安装机械搅拌系统,可以保证消化池内含物的充分混合、均匀的温度和良好的消化。
另外,池内安装气罩和排气管、释压设备、自动浮渣槽和用于监视温度/污泥高度的PH探头。
为了防止热损失,池和循环管系统的外部要安装热绝缘物质。
5.16.2工程内容消化池内管道安装主要包括由污泥控制室经热交换器处理后进消化池的污泥管、消化池顶部至沼气过滤器的沼气收集管、消化池顶部经沼气压缩机进消化池内的沼气搅拌管、消化池内至污泥后浓缩池的污泥管、消化池至污泥循环泵的污泥管等管道安装。
5.16.3施工技术关键(1)支架的安装本工程消化池为卵形消化池,池内管道离池壁远且距离不一且支架难以固定,因此池内管道支架安装是本工程施工技术的关键。
(2)管道焊接本工程消化池内管道为不锈钢管,焊接质量要求高,焊接前必须做好焊工培训工作。
5.16.4主要施工方法及技术要求5.16.4.1支架制作、安装本次招标图纸为初步设计,图纸没有设计出支架制作安装形式,根据我们以往施工经验,在本工程中我们拟采用以下几种支架形式,但在具体施工时须根据施工图设计和业主要求作相应调整,以满足本工程施工需要。
(1)来自沼气压缩机D219的沼气管进入消化池内分为12根沼气搅拌支管,为了固定牢固和满足使用要求,在施工时,首先将12根沼气支管用拉索依次连接在一起使之成为一整体,然后将每一根沼气管于池内壁连接在一起,如下图所示。
(2) 消化池内污泥管采用图一至图三形式,两根污泥立管采用图一支架形式,支撑采用钢管制作,钢管与池壁的预埋钢板焊接成一体,具体见大样图三所示,同时考虑到消化池内两根立管自身较重,在管支撑的上面增设带耳板的托架以平衡管道垂直方向的受力;沿池壁的污泥循环管支架如图二所示。
济南污水处理厂蛋形消化池施工组织设计
济南污水处理厂蛋形消化池施工组织设计目录前言 (2)第一章工程概况 (2)一、工程特点 (3)二、施工现场特征 (3)三、施工条件 (4)四、主要实物工程量 (4)五、技术经济指标 (5)第二章施工方案 (5)一、施工程序 (5)二、施工段的划分,施工流向 (6)三、垂直运输和水平运输方式 (7)四、能源消耗 (7)五、施工组织形式、机构体制 (7)第三章施工方法和技术措施 (8)一、主要分部分项施工方法和关键部位的技术措施 (8)二、采用新技术、新工艺、新材料计划 (21)三、保证建筑标高、轴线、外形尺寸的措施 (22)四、冬雨季施工措施 (23)第四章保证工程质量及安全措施 (23)第五章节约资源及能源措施 (28)第六章施工网络进度计划 (29)第七章各项资源需要量计划 (30)第八章施工现场平面布置 (31)第九章工作计划表 (32)一、技术工作安排计划表 (32)二、工程技术复核计划表 (33)三、隐蔽工程验收计划表 (33)四、质量创优计划表 (34)前言我部在济南污水处理厂共承担13个单位工程,重点是消化池,其工作量约占所承担全部工程一半。
该池为蛋形双向钢绞线预应力钢筋砼壳体结构,共三座,池高44.531m,地下埋深15.131m,蛋形体最大内径24m,单池容积10536m3 。
基础砼在标高-3.831以下为300号(C28),以上为400号(C38),壳体砼为400号(C38),抗渗标号>S8。
容积为10536立方米蛋形消化池壳体结构,在国内,在亚洲都属首例。
国外同类型结构,目前最大容积为15000立方米,它的建成不仅为我国在建筑结构中增添了一新的结构形式,也将为改变我国在污水处理工艺上,创造了一个更为合理更为有效的生产途径。
消化池图纸,是由上海市政设计院分期分批进行供应的,为满足施工进度要求,对±0.00以下工程和±0.00以上工程的施工组织设计已分别于九二年三月和九二年七月进行了编制。
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工程概况 (2)工程特点 (2)施工条件 (2)主要工程量 (3)施工目标 (3)施工方案范围 (3)施工方案的选择 (3)施工顺序 (4)水平、垂直运输 (4)施工组织 (4)测量放线 (5)土方工程 (5)钢筋工程 (5)模板工程 (6)架子工程 (7)砼工程 (8)预应力工程 (8)满水、闭气试验 (9)保证工程质量措施 (10)保证安全施工措施 (11)降低成本措施 (12)施工进度安排 (12)主要材料需用量计划 (13)劳动力需用量计划 (13)平面布置 (13)总平面管理 (13)现场文明施工 (13)防腐、保温及饰面工程 (14)工程概况工程概况xx污水处理扩建_工程位于xxx内_,建设单位是xxxx,由xxxx设计院_设计,由xxx 工程_公司负责勘察,由xxx建设监理_公司负责工程监理,由xxxx施工_总承包,其中蛋形消化池由x建x局_施工。
三座蛋形消化池_工程是xxx污水处理扩建_工程的重要组成部分,也是技术含量最高、施工难度最大、工期最紧、工艺要求最严的工程。
每座蛋形消化池的容积为xxm3。
基础为桩承台,其中桩为xx_根Φxx_钻孔灌注桩,桩长xxm,钢筋砼承台最小厚度为xxm,壳体壁厚从xx渐变至xxmm。
蛋形体最大直径xxm,上部和下部为圆台体,中间部分由半径为xxm、弧度为xx°的圆弧旋转而成。
池高xx_m,内空高xx_m,埋深xx_m,双向无粘结预应力砼结构,详见附件一。
池壁外侧采用xx_mm厚聚氨酯发泡保温层保温,彩钢板饰面。
池壁内侧采用无毒环氧防腐涂料防腐。
三座消化池通过架空连廊与中间的污泥控制室相连。
池壁内无粘结预应力筋采用xx钢绞线,竖向均匀布置xx_束预应力筋,环向共设置xx_圈(由呈半圆形的两束筋组成)预应力筋,且为分段均布(分5×7Φj5、4×Φj5、3×7Φj5_x_种规格),详见附件二、三。
砼等级:地下无预应力筋部分的结构砼标号为C30_、S8_,其余为C40_、S8_,砼中均掺4%TJ外加剂。
工程特点工程特点1.2.1池体体形特异,内外表面均为xx形,池壁又为变截面,池体内空间大,因此构筑物的垂直度、同心度、标高、壁厚、内外半径等不易控制,施工难度较大。
1.2.2池壁与地面不垂直(形成夹角),给砼浇筑带来很大的困难。
1.2.3模板及其内外楞所用钢管要根据池体作特殊加工。
1.2.4模板和支撑体系结构特殊。
1.2.5消化池预应力施工技术含量高、难度大,且工作量大。
1.2.6工期要求紧,比以往同类工程缩短了一半以上。
施工条件施工条件1.3.1施工现场由于受到砼灌注桩桩基和基坑开挖施工的影响,加上工期紧,给现场布置带来很大难度。
1.3.2施工场地狭小,工地地处xxx,受台风的影响比较大。
主要工程量主要工程量砼:xxx_m3无粘结预应力筋:xx_t非预应力筋:xx_t彩钢板:xxt施工目标施工目标1.5.1质量目标:确保优良,力争xx_杯、xx杯、鲁班奖。
1.5.2安全目标:确保安全施工无重大事故。
1.5.3工期目标:xx天1.5.4文明施工目标:确保xx市文明工地。
施工方案范围施工方案范围本方案包括的范围为从基础底板至池顶的主体结构、内防腐、满水闭气试验及外装饰(含保温和饰面)等工程施工。
施工方案的选择施工方案的选择2.2.1施工缝的留设模板与水平面的角度不断变化给砼的浇筑带来困难,根据需要,地下部分即标高xx_至xx_m部分留设xx道施工缝。
第一道留设在标高为xx_m处第二道留设在标高为xx_m处第三道留设在标高为xxm处第四道留设在标高为xxm处第五道留设在标高为xxm处地上结构部分原则上沿竖向每xxm处弧长设一道施工缝,共设xx道施工缝,详见下图。
施工缝处设―x×xxmm钢板止水带。
2.2.2模板的选择根据池体的形状,所用的模板绝大部分由各种规格的组合钢模与异型钢模组合而成,局部(如预留孔等)采用木模拼缝。
内外楞为Φxx钢管,其曲率随池壁变化而变化,对拉螺栓规格为Φxx。
2.2.3支撑体系选择a、池体内搭设满堂钢管脚手架作为池壁模板支撑系统、操作脚手架和设置中心控制竖轴线之用。
b、沿池体外围搭设全封闭钢管脚手架,以便工人进行结构、预应力、保温及饰面等工程施工操作。
施工顺序施工顺序整个工程施工顺序为:基础工程→主体结构工程→预应力筋张拉→池体内防腐→满水试验→闭气试验→保温及饰面工程→其它零星工程→竣工验收。
安装工程穿插进行施工。
三个蛋形池同时进行施工,力求力量均衡、进展一致。
遇特殊情况由项目部调配补充,力求满足工期要求,原则上三个蛋形消化池之间不考虑流水施工。
水平、垂直运输水平、垂直运输现场水平、垂直运输主要依靠xx台xxT.M的塔吊。
采用砼输送泵输送砼。
人员上下通道设在每座消化池外脚手架上。
施工组织施工组织根据工程特点及工期要求,我们组建项目经理部,选派有丰富施工经验的施工管理人员组成,开展比、学、赶、帮、超活动,严格按照项目法进行施工管理。
项目组织体系见附件四。
测量放线测量放线3.1.1根据本工程特点,消化池的中心线是消化池平面位置和半径控制的关键和依据,所以本工程的测量放线工作是围绕如何确定消化池中心线的平面位置和竖向引测进行展开。
3.1.2测量主要设备:xx型激光经纬仪xx台,xx型水准仪xx台,xxm和xxm长钢卷尺各一把,xxkg重线锤xx_只。
3.1.3在施工准备阶段,将业主提供的水Ⅲ2(高程xxm)水准点引测至消化池附近的临时水准点上,作为消化池施工的高程控制点。
依据业主提供的座标点1#(Axx,B:xx)、2#(A:xx,B:xx)、3#(A:xx,B:xx)、I10(A:xx,B:xx)引测出每个消化池中心点的两条正交的控制线,通过这两条控制线可以用经纬仪随时将消化池的中心点交汇出来,也是控制消化池方位的依据。
3.1.4消化池基础底板施工时,在每座池体中心位置埋设一块xx×xx×xx_的钢板(上表面与砼表面标高相同),待准备下一施工段施工时,将通过两条正交的控制线,将消化池的中心线投影在钢板上,此点将作为整个消化池结构施工测量定位的依据。
在地下结构施工阶段,要将消化池中心线的两条正交控制线投到已施工完的池壁上,作为消化池方位的控制依据。
水准点也要引到预先埋设在基础底板上的钢筋头上。
3.1.5在基础底板以上的结构施工中,每次施工前,先用激光经纬仪把底板上的池体中心点投到相应标高中心井架上的操作平台上。
然后通过该点挂大线锤,并用钢卷尺测量出所需的各类半径尺寸,标高则通过基础底板上的水准点用钢卷尺引至所需位置。
3.1.6为了确保测量放线的精确,应定期对所用测量设备进行校核。
同时要严格执行测量复核制度。
要定期通过池外的水准点对池体高程进行校核。
3.1.7现场临时水准点和平面座标控制点要定期进行复测,以检查是否有沉降和位移现象。
3.1.8为了保证投到放置在中心井架上的操作平台池体中心点位置准确,操作平台必须固定牢固。
土方工程土方工程在地下部分(即标高xx_m以下)环向预应力筋张拉完毕后,应将锚具及外露预应力筋上的油渍清除干净,并在槽口焊接xx_根Φxx_的竖筋,再用Cxx膨胀砼(掺UEA外加剂14%)填实预留孔,最后回填土。
回填时,采用水密法进行密实土方。
钢筋工程钢筋工程3.3.1钢筋支架:结构钢筋绑扎成型后,能否符合设计要求,这是蛋形消化池施工的关键。
在施工中着重解决两个问题:①钢筋绑扎成型的依托。
②控制钢筋绑扎成型后的形状尺寸。
根据本工程特点必须采用钢筋支架。
基础底板部分由于砼量比较大,配筋少,施工中采用L50×5_的角钢构成支架作为底板上部钢筋的成型依托,详见下图;基础承台部分由于承台内部环向和竖向钢筋间距较小,在施工中采用点焊将承台内部环向和竖向钢筋形成支架,作为池壁钢筋的成形依托;地上壳体部分钢筋支架由Φxx_的xx 级钢筋构成,详见下图,支架每次成型高度xx_mm,由xx_mm的垂直短钢筋控制其标高,由水平短钢筋桁架控制壳体的截面厚度及壳体半径。
钢筋支架是池体的骨架,是控制池壁钢筋和模板位置的依据,支架位置以通过池体中心线为基准进行定位控制,必须严格把关。
3.3.2所有进场钢筋除具有出厂质量证明书外,还需按规定抽取试样做机械性能试验,合格后方可使用。
3.3.3钢筋加工时,依据现场大样确定下料长度及其形状,并严格保证形状符合设计要求。
3.3.4钢筋绑扎按施工缝的位置划分分段进行施工。
绑扎要牢固,要充分利用水平环筋可形成封闭箍的特点,每隔xxmm将一道环筋焊成封闭箍,并与竖筋点焊连成整体。
3.3.5非预应力钢筋接头主要采用搭接绑扎连接和绑条焊两种形式。
3.3.6安装和绑扎钢筋时根据需要搭设临时脚手架,以防操作人员来回践踏钢筋。
3.3.7钢筋绑扎按先下后上、先外后里的顺序进行,在纵横相交部位,适当采用点焊与钢筋支架焊接。
3.3.8基础底部和承台外侧钢筋保护层垫块用与砼相同级配的砂浆制作,基础承台内侧及地上壳体内外侧钢筋保护层厚度在与模板上下端相对应的钢筋骨架上采用Φxx环向筋控制,参见上图(附件二十)。
Φxx_环向筋位置要准确,且必须很牢固,要通过它控制池壁模板的位置(即模板限位)。
3.3.9钢筋焊接应防止烧伤无粘结预应力筋的外包皮。
3.3.10对所有非预应力筋、预埋铁件及预应力筋的位置、半径、标高、弧度要进行技术复核,特别要对绑扎的牢固程度进行检查,防止浇筑砼时钢筋位置、形状发生变化。
3.3.11地下承台部分每次施工高度较大,且不垂直,为此要在承台内部的水平钢筋网上临时留设xx×xx的人孔,便于工人进入承台内振捣砼。
在即将浇筑到相应位置时,把孔洞处的钢筋补上。
模板工程模板工程3.4.1模板设计:整个消化池模板按施工缝划分:基础xx段,壳体xx段。
每段模板设计通过计算及现场放样、排版后确定。
依据池体半径大小确定定型组合钢模配板基本单元,另设计制作特殊异型钢模,模板体系由定型组合钢模基本单元与异型钢模相互拼装而成,详见附件九。
定型模板与异型钢模的型号和数量随半径(即高程)变化而变化。
异型钢模规格及数量详见附件十三。
3.4.2模板安装:模板按施工段划分,分段支设。
待钢筋绑扎完成后,模板先依托在钢筋骨架上,然后通过对拉螺栓(或勾头螺栓)、山形卡与支撑系统连成整体。
模板安装的位置以通过池体中心线为基准进行定位控制,在每一段池壁施工前,用经纬仪将池体底的中心点投影到位于相应标高的脚手架的靶板上,以确定池体的中心线。
通过每段模板上下端处的池壁半径进行模板位置控制。
3.4.3异型钢模在工厂加工成型后,运至工地安装,在使用前要按不同的规格进行编号。
内外楞则在现场用弯管机加工。
3.4.4在成型的钢筋骨架两侧每段模板进行对称拼装,与内外楞连接好后,通过对拉螺杆连成整体,最后通过支撑杆件将内模的外楞与池体内满堂脚手架连成一体。