南水北调睢宁二站深基坑下拉锚式地连墙垂直度纠偏

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南水北调睢宁二站工程地下连续墙施工技术探讨

南水北调睢宁二站工程地下连续墙施工技术探讨

南水北调睢宁二站工程地下连续墙施工技术探讨新建睢宁二站工程设计流量60.0m3/s,工程布置在现有睢宁一站西侧,相距262m。

工程的主要内容有:泵站、上下游引河、站下清污机桥、管理区生产、生活设施及改建睢宁一站变电设施、清污机桥等。

主泵房采用堤身式布置,块基型结构,泵站站身设一块底板,顺水流长度33.5m,垂直水流长度31.8m。

站身两侧设空箱岸墙兼做检修间、控制室基础。

站身基坑开挖深度20.0~22.0m,基坑支护采用拉锚式地连墙结构,其北侧连接上游河道,底高程为2.60m;南侧连接下游河道,底高程为8.00m渐变至2.60m,采用局部放坡+地连墙;东西两侧为坑中坑结构,其中22.5m至13.5m采取放坡,平台宽度为24m,13.50m至2.60m 为直立边坡,采取拉锚式地连墙支护,开挖深度10.9m。

拉锚式地下连续墙结构尺寸:地下连续墙厚度为80cm,锚桩直径为1m,锚桩间距为3m。

工程地质条件较为复杂,对地下连续墙施工不利,主要表现在:1)场地内存在软土,液化土层、膨胀土及承压水等不良地质,地下连续墙成槽阶段极易产生坍塌和缩颈;2)地下连续墙数量和类型较多,其施工进度直接影响总体施工进度和质量;3)基坑开挖深度大,地下连续墙施工关系到周围地表沉降、渗流及基坑开挖稳定等方面。

图1地下连续墙的布置图1施工工艺流程地下连续墙施工采用“液压抓斗成墙技术”,事先在其作业面修筑钢筋混凝土现浇结构的导墙,在导墙混凝土养护5~7天后进行液压抓斗地连墙施工,地下连续墙的布置形式见图1。

工程设计采用了80cm钢筋混凝土加拉杆的基坑开挖维护方案。

由于该地连墙厚度较厚且单元长度绝大多数为6m,若采用射水成槽法进行施工,其工效较低、施工质量难以确保,而且也不够经济。

根据设计给出的地连墙分块图,施工采用液压抓斗成槽法进行。

液压抓斗设备沿事先划分好段长(一般段长为6m)的钢筋混凝土导墙中抓取土体,同时注入优质泥浆进行槽孔护壁,待槽段挖至设计深度后,下设圆柱状刚性接头管、清孔(必要时)、下设钢筋笼,然后采用导管法进行水下灌注混凝土成墙。

徐州故黄河两岸等特殊区域深基坑工程建设施工

徐州故黄河两岸等特殊区域深基坑工程建设施工

徐州市故黄河两岸等特殊区域深基坑工程建设施工精细化管理办法(试行)第一章总则第一条为加强我市故黄河两岸等特殊地质条件区域的基坑工程建设、施工管理,维护公共安全和公众利益,依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条开挖深度5米及以上的深基坑工程符合以下条件之一的,应按本办法组织建设施工:(一)建设地址在故黄河两侧各500米范围内;(二)浅部地层以粉土为主、含水层厚、渗透性强的特殊地质环境;(三)距坑边2倍基坑深度范围内,存在既有房屋建筑以及构筑物的。

第二章前期保障第三条建设单位应将工程项目的地质勘察发包给具有相应岩土工程勘察资质且在本市有土工试验室的单位承包勘察。

优先选用甲级资质且施工图质量考评中排名靠前、近两年有类似工程经验的勘察单位。

勘察合同应按规定办理备案手续。

第四条勘察前,建设单位应向勘察单位提供真实有效水文地质、工程周边环境、地形图、规划定点图等资料。

第五条勘察单位应根据工程特点和现场实际编制勘察方案,并经本单位技术负责人审核通过后实施。

方案内容应符合现行标准规范要求,并应加密勘察布点,勘察孔深度不应小于2倍坑深,勘察孔宜向外扩大2倍的坑深范围布置。

第六条勘察完成后,建设单位应组织专家进行勘察成果报告评审。

评审意见需要补充勘察的,补充勘察后应重新组织评审。

评审意见需要补充完善的,补充完善后应经专家组长签字确认。

第七条建设单位应将工程项目深基坑工程(含支护、止水、支撑、土方开挖)的专项设计发包给具有岩土设计资质的单位承包设计,优先选用甲级资质单位。

深基坑工程专项设计承包合同应按规定办理备案手续。

第八条深基坑工程设计前,建设单位应组织设计人员及相关人员进行设计前的现场踏勘,踏勘记录需经建设、设计单位和踏勘人员签字确认。

现场情况与提供资料不符时,建设单位应补充完善。

第九条深基坑工程设计单位应依据工程特点和现场实际以及勘察报告和专家评审意见、环境调查报告、周边规定范围内房屋建筑及构筑物的影响鉴定报告、地下工程主体设计图纸等文件资料组织编制设计方案,设计方案应详尽列表基坑危险源和应对措施。

深基坑预应力锚索施工工法

深基坑预应力锚索施工工法

深基坑预应力锚索施工工法深基坑指的是由于建筑物的压力所致,地面被挖掉形成的大型坑洞。

为了确保基坑施工的安全和稳定性,采用预应力锚索施工工法,是保障基坑结构的重要手段之一。

本文将介绍深基坑预应力锚索施工工法的基本原理、施工步骤、主要优点等内容。

基本原理深基坑的设计和施工需要考虑地下水位、地基土层、地物和周围建筑物等因素。

基坑侧壁需要经过加固和减应力处理后才能确保施工过程中的稳定性。

预应力锚索是一种具有预应力的加固材料,通过在基坑侧壁钻孔后灌注加固材料,然后用预应力钢筋进行固定,形成一个锚固体系,以抵抗为基坑带来的压力,保证基坑的安全稳定施工和使用。

施工步骤1.基坑侧壁加固:在基坑侧壁进入施工后的第一天,混凝土已经结硬,越往下面应力就越大,需要等到土体稳定后方可进行下面的工作,就要在侧壁进行加固。

加固先预留锚孔位置,在加固钢筋上焊接锚杆,并设置减震和支护措施,然后将锚杆预先埋入加固处,等钢筋混凝土结硬后再施工。

2.锚孔钻探:锚孔钻探是常见的预应力锚索施工工法。

实施锚杆大孔钻进而灌浆加固。

钻机是采用转子旋转,钻杆则往复滑动,钻孔通常为竖向或倾斜。

规定孔深,锚杆从孔底开始埋设,将灌浆筒与锚杆相接,然后将灌浆筒安装到孔口,开始进行孔内灌浆。

3.灌浆加固:钻好孔后,将内芯钢筋向孔底沉放,外芯灌锚杆灌注于钢筋与孔壁内之间。

其目的是使锚杆与基坑侧壁的接触面更加充实牢固,从而达到加固基坑的目的。

灌浆后,等待灌浆剂凝固,然后进行加固。

4.钢筋固定:灌浆完成后,需要在锚杆中灌入预应力钢筋,使基坑侧壁达到预期加固效果。

一般情况下采用的钢筋长度不会超过锚杆长度的3倍,即使超过,在非悬索式锚索结构的情况下也不会超过5倍。

主要优点深基坑预应力锚索施工工法具有以下主要优点:1.稳定性高:预应力锚索可以形成坚固的锚固体系,以增强基坑侧壁的稳定性。

即使面对建筑物高度和压力变化等严峻的环境,也能够保证基坑的安全稳定。

2.施工方便:预应力锚索施工工法简单,可以在工地现场进行操作,不需要过多的后勤支持。

楼房纠偏加固工程施工方案

楼房纠偏加固工程施工方案

一、工程概况本项目为某市某住宅小区内一栋七层住宅楼的纠偏加固工程。

该住宅楼原设计为框架结构,由于地基沉降、施工质量问题等原因,导致楼房倾斜,倾斜角度达到1.5%。

为确保楼房结构安全和使用功能,需进行纠偏加固处理。

二、施工准备1. 组织机构成立纠偏加固工程指挥部,下设技术组、施工组、安全组、物资组等,负责工程的组织、协调、监督和管理。

2. 施工人员组织具备相关专业知识和技能的施工队伍,并对施工人员进行技术培训和安全教育。

3. 材料设备根据设计方案,准备纠偏加固所需的各种材料,如钢筋混凝土、钢筋、碳纤维布、锚杆等。

同时,配备相应的施工机械设备,如挖掘机、吊车、搅拌机、切割机等。

4. 施工图纸审查并确认纠偏加固施工图纸,确保施工方案合理、安全、可靠。

三、施工工艺1. 纠偏方案采用锚杆静力压桩法进行纠偏,即在楼房四周打设锚杆,通过锚杆施加预应力,使楼房逐渐恢复到垂直状态。

2. 施工步骤(1)施工测量:对楼房倾斜部位进行精确测量,确定纠偏方案。

(2)锚杆施工:在楼房四周打设锚杆,锚杆长度、直径、间距等应符合设计要求。

(3)预应力施加:通过锚杆施加预应力,使楼房逐渐恢复到垂直状态。

(4)监测与调整:对纠偏过程进行实时监测,根据监测数据调整纠偏力度。

(5)混凝土加固:对纠偏部位进行混凝土加固,提高结构承载力和稳定性。

(6)锚杆拆除:纠偏完成后,拆除锚杆。

四、施工质量保证措施1. 施工材料:选用符合国家标准的材料,确保材料质量。

2. 施工工艺:严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保施工质量。

3. 施工检测:对施工过程进行定期检测,确保纠偏效果。

4. 施工安全:加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全。

五、施工进度计划根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。

六、施工环境与文明施工1. 施工现场:保持施工现场整洁,及时清理施工垃圾。

2. 施工噪音:采取有效措施降低施工噪音,减少对周边居民的影响。

桩基纠偏工程施工

桩基纠偏工程施工

桩基纠偏工程施工一、前言桩基纠偏工程是指在某种不可避免的条件下,桩基在施工过程中出现偏移的现象,需要通过调整或修正来使其回到正确的位置。

桩基纠偏工程是一项比较复杂的工程,需要严格的技术要求和操作流程。

二、桩基纠偏工程的原因1. 地基情况:地基承载力不均匀或地基有软弱层。

2. 外力影响:施工机械操作不当或周围环境变化导致桩基受外力影响产生偏移。

3. 设计问题:桩基设计不合理或者施工单位在进行桩基施工时存在失误。

三、常见的桩基纠偏工程方法1. 水平调整法:通过调整桩基下部水平来实现纠正。

2. 旋转调整法:通过旋转桩基来实现纠正。

3. 斜拉调整法:通过斜拉桩基来实现纠正。

四、桩基纠偏工程施工工艺流程1. 前期准备工作:确认桩基偏移的原因,评估纠偏难度,确定纠偏方法和施工方案。

2. 桩基固定:在进行纠偏前需要对桩基进行固定,以防在纠偏过程中发生滑动或位移。

3. 纠偏调整:根据实际情况选择合适的方法进行纠偏,过程中需要注意力平稳和符合设计要求。

4. 检测验收:经过纠偏调整后,需要对桩基进行检测验收,确保桩基的情况符合设计要求。

5. 完工清理:完成纠偏工程后,进行现场清理,保持施工现场整洁。

五、桩基纠偏工程的施工技术要点1. 严格遵守设计要求:在进行桩基纠偏工程时,需要严格遵守设计要求,确保纠偏后的桩基符合设计标准。

2. 注意安全施工:在进行纠偏工程时,要注意施工人员的安全,采取适当的措施保障施工现场安全。

3. 熟练掌握操作技术:进行桩基纠偏工程需要熟练掌握相关的操作技术,确保纠偏过程平稳有效。

4. 细致认真的施工态度:纠偏工程需要细致认真的施工态度,确保每个环节都能够得到认真对待。

5. 良好的沟通协作:在进行桩基纠偏工程时,需要各方之间保持良好的沟通协作,确保整个施工过程的顺利进行。

总结:桩基纠偏工程是一项技术要求较高的工程,需要严格按照设计要求和标准进行施工,保证桩基最终的稳固和安全。

在实际工程中,要遵循施工流程和技术要点,确保桩基纠偏工程的顺利进行。

《水利水电工程标准施工招标文件》2009版

《水利水电工程标准施工招标文件》2009版

《水利水电工程标准施工招标文件》(技术标准和要求)(合同技术条款)(2009版)录第1章一般规定 ...................................................................... 错误!未指定书签。

1.说明.......................................................................... 错误!未指定书签。

1.1工程概况 ............................................................. 错误!未指定书签。

3.4各干渠渠道加固整治设计方案............................................. 错误!未指定书签。

1.2水文气象 ............................................................. 错误!未指定书签。

2.合同项目和工作范围............................................................. 错误!未指定书签。

1.3本合同承包人承包的工程项目和工作内容.................................... 错误!未指定书签。

3.发包人提供的图纸............................................................... 错误!未指定书签。

1.4施工图纸的提供期限 .................................................... 错误!未指定书签。

1.5设计修改 ............................................................. 错误!未指定书签。

沉井施工中的纠偏及其它常见问题分析与处理

沉井施工中的纠偏及其它常见问题分析与处理

1 偏移原因分析及纠偏措施1.1沉井下沉偏移原因的分析沉井下沉的过程就是不断纠偏的过程,保证沉井下沉质量的前提就是做好下沉阶段的纠偏工作,产生高差、位移的原因主要有:(1)基土层软硬不均,或有块石等障碍。

(2)沉井挖土不对称,井格间土层高差偏大。

(3)下沉系数偏小。

底梁和刃脚被掏空时产生突沉。

(4)沉井内产生流砂管涌,破坏了沉井的稳定状态。

(5)沉井四刃脚高差过大、沉井产生轴线偏移或产生较大的扭转。

(6)井周土体不对称或土质不均匀,使沉井四周井壁受力不均匀。

1.2针对以上原因采取相应的纠偏措施(1)下沉过程中,发现有块石等下沉障碍时,必须及时清除,防止障碍物被沉井压入土中而难于清理,影响下沉。

(2)各井格内以及井格之间应对称均匀地取土。

一般高低差不得超过1m,终沉阶段高差不得超过50cm。

(3)发现流砂管涌,原因是地下水位高于取土深度,应及时注水,压住水头,决不能在流砂的状态下继续排水下沉。

注水采用深井内地下水,注水高度满足沉井稳定,此时应根据观测井内地下水位标高,决定增加降压井数量。

(4)及时回填并密实井周坍陷土体区域,保持沉井壁四周正常的受力状态。

1.3沉井下沉常用纠偏方法1.3.1偏除土纠偏沉井在入土较浅时,容易产生倾斜,但也比较容易纠正。

纠正倾斜时,一般可在刃脚高的一侧抓土,必要时可由人工配合在刃脚下除土。

随着沉井的下沉,在沉井高的一侧减少刃脚下正面阻力,在沉井低的一侧增加刃脚下的正面阻力,使沉井的偏差在下沉过程逐渐纠正,这种方法简单,效果较好。

纠偏位移时,可以预先使沉井向偏位方向倾斜。

然后沿倾斜方向下沉,直至沉井底面中轴线与设计中轴线的位置相重合或接近时,再将倾斜纠正或纠至稍微向相反方向倾斜一些,最后调正至使倾斜和位移都在容许范围以内为止。

1.3.2井外射水、井内偏除土纠偏当沉井入土深度逐渐增大,沉井四周土层对井壁的约束力亦相应增加,这样给沉井纠偏工作带来很大的困难。

因此,当沉井下沉深度较大时,若纠正沉井的偏斜,关键在于破坏土层的被动土压力。

深基坑立柱倾斜纠偏措施

深基坑立柱倾斜纠偏措施

深基坑立柱倾斜纠偏措施项多层地下室结构,以便效益最大化。

在桩基施工过程中,由于地下结构复杂多变,土体中含有碎石、块石等建筑垃圾及原建筑物旧、基础,加之桩基施工工期紧、质量把控不严格等问题,极易览柱桩倾斜现象,对基坑安全造成极大的威胁。

技术原理:在深基坑首层土方开机及支撑施工过程痴立柱桩外露较短,很难发现立柱是否倾斜,故多在二层及以下土方开挖过程中方能发现立柱倾斜,纠偏措施在二道支撑开始实施。

针对倾斜立柱,具体纠偏措施如下:1、纠偏角钢焊接在二道支撑顶标高处加焊两根纠偏角钢采用缀板焊接,并与倾斜立柱桩焊接,保证焊接牢靠。

纠偏角钢及懒格、间距同原立柱桩做法。

纠偏角钢埋入支撑垫层下土减m2、支撑施工。

纠偏角钢加设完成后二道支撑施工;3、纠偏角钢接长处理纠偏角钢加设从二道支撑面至加强板底腓筋,并要求与板筋焊接;4、加强板带设置。

在倾斜立柱位置底板下方设置加强板带保证立柱稳定性。

倾斜立柱加固立面图倾斜立柱在底板承台底增设加强板,具体做法如下所示:1、加强板带尺寸为倾斜立柱桩边向四周延惚00mm如立柱桩直径为900,加强板带尺寸为3300*3300mm如下图所示:2、加强板位于底板承台底厚度800mm,配筋为双层双向C16@200, 上下共4层;立柱桩四周设置加强筋016,上下四层,长度为2250mm 加强板混凝土强度等级同底板,具体如下图所示。

实施情况:针对深基坑过程中出现的立柱倾斜现场,及时对立柱桩焊接纠偏钢及缀板,保证立柱桩能够满足受力性能,确保支撑体系整体稳定产生效益:通过采取该措施,加强了立柱受力性能,确保支撑体系稳麟保基坑安全,为项目工期进度、商务履约等创造良好的氛围及条件。

钢梁支护施工中的垂直度控制与调整方法

钢梁支护施工中的垂直度控制与调整方法

钢梁支护施工中的垂直度控制与调整方法钢梁支护施工是一种常见的工程施工方法,用于支撑和保护建筑结构。

然而,在进行钢梁支护施工时,垂直度的控制与调整是非常重要的。

本文将探讨钢梁支护施工中的垂直度控制与调整方法。

一、垂直度控制的重要性在钢梁支护施工中,垂直度的控制非常重要。

良好的垂直度可以确保结构的稳定性和安全性。

如果垂直度不准确,可能导致支撑不稳定、承重能力降低,甚至引发结构损坏。

因此,垂直度的控制是施工过程中必须要重视和实施的环节。

二、垂直度控制方法1. 设计阶段的垂直度预测在施工前的设计阶段,通过计算和分析可以预测钢梁支护施工中所需的垂直度。

这需要参考相关的设计规范和经验,结合工程要求和目标,在设计图纸中明确垂直度控制的要求和参数。

2. 施工前的准备工作在施工前,需要对施工现场进行详细的勘测和测量。

通过使用水平仪、激光测距仪等工具,可以将施工现场的实际情况与设计要求进行比较,以确定垂直度的起点和目标。

3. 施工中的垂直度调整在进行钢梁支护施工时,可以采用以下几种方法来进行垂直度的调整:- 调整支撑点:通过调整支撑点的高低来改变钢梁的垂直度。

可以使用螺旋千斤顶、升降机等设备来实现这一调整。

调整过程中需要注意支撑点的稳定性和均衡性。

- 调整连接方式:选择合适的连接方式可以对钢梁的垂直度进行微调。

例如使用可调节的连接件或垫片,使钢梁在连接过程中达到预期的垂直度。

- 校准和修整:如果钢梁在施工过程中存在较大的垂直度偏差,可以使用专用工具进行校准和修整。

例如使用专用的调整梁或调节螺母来实现钢梁的修整。

三、垂直度控制的质量验收在钢梁支护施工完成后,需要进行垂直度的质量验收。

这需要使用专业的测量设备进行检测,例如使用水平仪或激光测距仪进行测量。

检测结果应与设计要求进行比较,确保垂直度控制的准确性和合格性。

4. 垂直度控制的质量管理垂直度的控制是一个动态的过程,需要在整个施工过程中进行有效的质量管理。

质量管理包括对检测数据的记录和分析,及时调整和纠正施工中的偏差和问题,确保垂直度控制的持续有效。

某水库挖潜改造及优化调度方案

某水库挖潜改造及优化调度方案

《河南水利与南水北调》2023年第7期施工技术某水库挖潜改造及优化调度方案赵延(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650000)摘要:该水库位于某镇境内的上游,是一座以灌溉为主兼有防洪效益的小型水库,这座始建于20世纪50年代末的水库已无法满足该镇防洪兴利需求,为了有效减免流域的洪涝灾害,改善该流域的生态环境,需要对水库进行挖潜改造并制定优化调度方案,研究决定将该水库的翻板闸更换为12m×4m的平板闸,堰顶高程定为50.89m,正常蓄水位提升至54.65m,汛期水库最高水位不超过54.65m,根据以上改造同时制定了相应的水库运行调度方案。

汛期根据设计洪水的频率进行预泄,使得水库水位下降至可以滞蓄该次洪水的全部洪量。

经过挖潜改造后,该水库的兴利库容和防洪库容都大大增加,社会和经济效益都得到了提高。

关键词:防洪兴利;挖潜改造和预泄;水库调度运行方式中图分类号:TV697文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)07-0074-02Potential Reconstruction and Optimal Operation Scheme of a ReservoirZHAO Yan(Power China Kunming Survey and Design Institute CO.LTD.,Kunming650000,China)Abstract:The reservoir is located in the upstream of a town.It is a small reservoir mainly for irrigation and flood control benefits.The reservoir,built in the late1950s,has been unable to meet the town’s flood control needs.In order to effectively reduce the flood disaster in the basin and improve the ecological environment of the basin,it is necessary to explore the potential of the reservoir and formulate an optimal operation plan.It is decided that the inverted gate of the reservoir will be replaced by a12m×4m flat gate,the weir crest elevation will be set at50.89m,the normal water level will be raised to54.65m,and the maximum water level of the reservoir in flood season will not exceed54.65m.According to the above transformation,the corresponding operation and dispatching plan of the reservoir is formulated:In flood season,pre-discharge is carried out according to the frequency of designed flood,so that the water level of the reservoir can be reduced to the full volume of the flood.After the reconstruction,the effective storage capacity and flood control storage capacity of the reservoir has been greatly increased,and the social and economic benefits have been improved. Key words:flo od control and build water consevancy projects;potential reconstruction and pre-drainage;operation mode of reservoir dispatching1工程概况该水库是一座小型水库,其功能以灌溉为主,在汛期可起到一定的防洪作用。

晋城房屋纠偏工程施工方案

晋城房屋纠偏工程施工方案

一、工程概况本工程位于晋城市,针对一栋存在结构倾斜、裂缝等问题的房屋进行纠偏处理。

房屋原结构为砖混结构,占地面积约为500平方米,层数为5层。

由于地基沉降、不均匀荷载等原因,导致房屋出现倾斜和裂缝,严重影响使用安全。

二、纠偏目标1. 将房屋纠偏至倾斜角度不超过0.5%;2. 消除房屋裂缝,恢复结构整体稳定性;3. 确保纠偏过程中房屋结构安全,不影响周边环境。

三、纠偏方法1. 预应力锚杆纠偏法2. 桩基纠偏法3. 地基注浆纠偏法四、施工准备1. 技术准备:组织施工人员进行纠偏技术培训,熟悉纠偏工艺和操作规程。

2. 材料准备:采购预应力锚杆、桩基材料、水泥、砂石等纠偏所需材料。

3. 机械设备准备:准备钻机、注浆泵、钢筋加工设备等纠偏施工设备。

五、施工步骤1. 预应力锚杆纠偏(1)在房屋两侧设置锚杆孔,孔径不小于100mm,深度根据纠偏需求确定。

(2)将预应力锚杆插入锚杆孔,进行张拉,使锚杆产生预应力。

(3)调整锚杆方向,使房屋逐渐恢复水平。

2. 桩基纠偏(1)在房屋基础周围设置桩基,桩径不小于500mm,深度根据纠偏需求确定。

(2)将桩基插入地基,进行桩基承重,使房屋逐渐恢复水平。

3. 地基注浆纠偏(1)在房屋基础周围设置注浆孔,孔径不小于50mm,深度根据纠偏需求确定。

(2)将水泥浆注入注浆孔,填充地基空隙,提高地基承载力。

(3)通过注浆压力,使地基逐渐恢复稳定,达到纠偏目的。

六、施工质量控制1. 施工过程中,严格控制锚杆、桩基、注浆等施工质量,确保纠偏效果。

2. 定期对纠偏效果进行监测,如倾斜角度、裂缝宽度等,及时调整纠偏方案。

3. 施工完成后,对房屋进行验收,确保纠偏效果达到预期目标。

七、安全措施1. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。

2. 施工过程中,加强施工人员安全教育,提高安全意识。

3. 严格按照纠偏工艺和操作规程进行施工,确保施工安全。

八、施工进度安排1. 施工前期准备:5天2. 预应力锚杆纠偏:10天3. 桩基纠偏:15天4. 地基注浆纠偏:10天5. 施工验收:5天总计施工周期为45天。

输水管网工程的关键施工技术

输水管网工程的关键施工技术

《河南水利与南水北调》2024年第3期输水管网工程的关键施工技术张欣,王庆勇新疆水利发展投资(集团)有限公司,新疆乌鲁木齐830000摘要:研究旨在探讨输水管网工程的关键施工技术,以提升工程的质量和效率。

通过对水源侧和分水侧的设计和施工进行简化和优化,可以减少管道的数量和长度,简化施工过程,提高管网的运行效率和管理水平。

同时,选择合适的管道材料和采用智能化技术,也能够降低工程的投资和运维成本,确保水源侧和分水侧的可靠性和稳定性。

通过持续改进和优化,可以提升输水管网工程的整体质量水平,满足人们对高质量水资源的需求。

关键词:输水管网工程;关键施工技术;质量中图分类号:U417.3文献标识码:A文章编号:1673-8853(2024)03-0045-02作者简介:张欣(1979—),男,高级工程师,研究方向:水利工程建设与运行管理。

1工程概况位于中国昌吉州阜康市的某输水管网工程,其供水工程等级为Ⅳ等,规模为小(1)型。

工程设有一级杨水泵站,具备89m 的扬程,装机容量达到3360kW ,单机容量为1120kW ,共配置三台,其中两台为正常使用,一台为备用。

工程所在地的年均气温大约为3℃,每年的5月至8月为最热的时段,11月至次年2月则为冬季,气温较低,平均气温在-9℃左右。

2输水管网工程的关键施工技术2.1管道敷设技术2.1.1管道布置规划制定详细的管道布置规划,包括确定管道走向、布置方式和连接方式等。

要考虑到地形、土质、交通道路等因素,合理规划管道的位置和走向,以确保管道的通畅和稳定。

2.1.2管道连接技术在施工过程中,要严格控制管道的连接质量,确保连接处的密封性能和强度。

不同材料的管道连接方式也有所不同,如焊接、卡套连接、橡胶密封圈连接等,需要根据具体情况选择合适的连接方式,并进行专业的施工操作。

2.1.3管道支撑与固定为保证管道的稳定性和防止管道受力过大,需要进行合理的管道支撑与固定。

在低温环境下,采用保温层、防冻措施和支撑架等方法,确保管道在低温环境下的稳定运行。

南水北调东线睢宁二站结构设计

南水北调东线睢宁二站结构设计

南水北调东线睢宁二站结构设计陈亚军;张洋;姜成启;耿亮;张亚;李欣;苏慧【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2013(000)0z2【摘要】睢宁二站是南水北调东线第五级泵站,是以调水为主,兼有农业灌溉、航运、排涝和防洪等综合性能的大型泵站,是南水北调东线建筑物中地震烈度最高、扬程最高、基坑最深、单块底板面积较大的泵站。

该泵站结构采用肘型进水流道、虹吸式出水流道的块基型结构,采用真空破坏阀断流。

现着重从泵站结构布置、侧向抗滑稳定措施、结构计算方法、裂缝控制、基坑支护等方面进行结构计算、设计。

该泵站计算方法对类似工程具有一定的参考价值。

【总页数】3页(P160-162)【作者】陈亚军;张洋;姜成启;耿亮;张亚;李欣;苏慧【作者单位】徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000;徐州市水利建筑设计研究院,江苏徐州221000【正文语种】中文【中图分类】TV68【相关文献】1.南水北调东线睢宁二站结构设计 [J], 陈亚军;张洋;姜成启;耿亮;张亚;李欣;苏慧;2.南水北调东线睢宁二站发电方案设计探讨 [J], 王丽;莫兆祥3.南水北调东线工程睢宁二站进出水流道优化设计 [J], 周元斌;张前进;孙宇;王慧;朱杰4.南水北调东线工程睢宁二站水泵泵型选择 [J], 张前进;孙宇;杜亮;刘剑;张根生5.南水北调东线睢宁二站主站身结构内力分析 [J], 陈亚军;耿亮;张亚;李欣;张桂霞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

QC解决沉井下沉纠偏问题

QC解决沉井下沉纠偏问题

解决沉井下沉纠偏问题一、工程及小组概况:1、工程概况北运河北泵站工程占地面积2800平方米,设计流量Q=12.5m3/s,泵房建筑面积543.98㎡,办公室建筑面积242.48㎡,总建筑面积786.46㎡。

本工程范围包括泵站地下、地上部分的土建工程、附属用房、庭院道路绿化围墙,以及泵站的进、出水管道及出水口等。

本工程设计泵房为框架,其他为砖混结构,用于北运河以北天穆地区的排水,设计流量为12.5立方米/秒。

地质以粘土为主,采用沉井的施工工艺,沉井一次下沉,下沉高度为10.6米,沉井面积大,且沉井的形状为异形,这为施工增加了一定的难度。

为了防止隐患,在施工前需由现场技术人员对沉井的难度进行细致的分析,充分考虑工程的难点,及时制定相应的措施,确保工程的顺利进行,保证施工质量。

2、小组成员二、课题选择(一)选题理由我公司承揽的北运河北泵站工程为本公司今年的重点工程,起步高,开工始就制定了创城建集团达标工地的质量目标,结构复杂,沉井面积大,且沉井的形状为异形,这为施工增加了一定的难度。

沉井施工是泵站施工的关键工序,也是整个工程的核心,沉井是否沉到位直接关系到后续工作能否顺利进行。

如果沉井发生倾斜或偏移,将使得进水管和出水管无法正常连接,这将成为重大的质量事故。

针对以上面临的主要任务、形式,和沉井工程的重要性,确立解决沉井下沉纠偏问题为本工程的QC 攻关课题。

(二)课题活动的目标1、提高工程质量,克服质量通病,解决沉井下沉纠偏以及标高控制问题。

2、通过课题攻关活动,为今后施工总结经验,为企业创造一定的直接经济效益。

3、确保沉井下沉标高以及轴线偏移量符合设计和规范要求。

4、通过开展QC小组活动,培养一批懂技术、善管理、会操作的骨干人才。

三、计划阶段(一)现状调查找出问题1、我们查阅了大量的有关沉井施工工程的资料,包括:子牙河南雨水泵站,津浦地道雨水泵站等工程,总结出沉井下沉过程中将可能出现以下问题:下沉过快、下沉过慢、瞬间突沉、下沉搁置、沉井悬挂、筒体倾斜、偏移或扭位、下沉遇坚硬土层、下沉遇流砂、邻近建筑物下沉、下沉裂缝等。

地连墙垂直度规范

地连墙垂直度规范

地连墙垂直度规范地连墙垂直度规范篇一:地下连续墙垂直度控制浅析地下连续墙垂直度控制摘要:结合工程实例,笔者详细介绍了地下连续墙施工中垂直度的过程控制及控制要点,同时介绍了施工过程中需要注意的相关事项,可供相关技术人员参考。

关键词:地下连续墙垂直度控制要点1前言深圳地铁龙岗线3151标段所辖三个车站:益田站、石厦站、购物公园站的地下连续墙在后续施工时,需与主体结构内衬墙形成叠合墙结构,共计340余幅地下连续墙。

因此必须在地下连续墙施工时严格控制成槽垂直度,以确保主体结构尺寸及车站建筑限界。

2工程概况2.1 益田站概况益田站南端位于益田村小区广场下方,北端位于石厦北二街,跨福强路地下设置;站址北端为益田名园居住小区、福田文化馆、中港城购物广场;南端位于益田村居住区和福强小学间的空地上。

益田站围护结构采用厚为800mm的地下连续墙与400mm厚内衬墙形成叠合结构,基坑开挖深度约18.5~20.0m。

设计共有连续墙180幅,深度25m左右。

2.2石厦站概况石厦站位于石厦北二街,呈南北方向布置,北侧为石厦北四街,南侧为福民路。

站位北侧为中心区配套居住片区,楼盘有中央花园、篇二:建筑物垂直度的规定及要求建筑物垂(转载于: 小龙文档网:地连墙垂直度规范)直度的规定1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。

施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。

为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。

应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。

高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。

沉井纠偏措施

沉井纠偏措施

沉井纠偏措施1. 纠偏介绍沉井是指在地下进行的井工作,如矿井、水井等。

在进行沉井作业时,由于地质条件、工程要求或操作不当等原因,可能导致井斜度过大,井身偏离目标位置,甚至出现打岩等情况。

为了保证井工程的安全进行,需要采取纠偏措施来调整井身,使其回到预定的方向。

2. 纠偏措施2.1 人工纠偏人工纠偏是指通过人员的操作和管理来调整井身偏移。

这种方法主要适用于较小的井斜度偏差,通常包括以下步骤:•检查井身偏差情况:通过测量工具、仪器等手段,确定井斜度和井身偏离程度。

•分析原因:了解偏差产生的原因,包括地质条件、操作不当等。

•制定纠偏方案:根据具体情况,制定合理的纠偏方案,包括调整钻井参数、调整钻头类型等。

•实施纠偏:按照方案进行调整,逐步恢复井身偏离的目标位置。

•验证效果:纠偏后进行检测,确认井身偏移得到了有效纠正。

2.2 机械纠偏机械纠偏是指通过机械设备来调整井身偏移的方法。

这种方法通常适用于较大的井斜度偏差,包括以下常见的机械纠偏设备:•纠偏扳手:通过扭转井管或套管来调整井身位置。

•纠偏钩:利用钩形物体将井身拉回目标位置。

•纠偏锤:通过敲击井身或井周来调整井身位置。

机械纠偏需要更加专业的设备和操作技术,通常由专业的工程师或技术人员进行操作。

2.3 窜打纠偏窜打纠偏是指通过窜打装置进行调整的方法。

窜打装置通常由火药等材料组成,通过爆炸产生的冲击力将井身突然推回预定位置。

这种方法适用于井斜度较大、井身弯曲等情况。

窜打纠偏是一种比较危险的方法,需要特殊的许可和操作技术,通常由专业人员进行。

3. 常用纠偏措施的选择在选择合适的纠偏措施时,需要根据具体情况综合考虑以下因素:•井斜度和井身偏离程度:根据井身偏离的情况,确定采用合适的纠偏措施,如人工纠偏、机械纠偏或窜打纠偏等。

•工程要求:根据工程要求和井工程的特点,确定采用合适的纠偏措施。

如机械纠偏适用于大型工程,窜打纠偏适用于特殊工程等。

•安全性考虑:纠偏措施需要考虑操作人员的安全以及井工程的安全,选择符合安全标准的纠偏方法。

夯土墙纠偏施工工艺

夯土墙纠偏施工工艺

夯土墙纠偏施工工艺夯土墙是一种传统的建筑墙体结构,具有较好的保温隔热性能和抗震性能。

然而,在施工过程中,由于多种原因,夯土墙可能会出现不平直、倾斜等问题,影响墙体的美观和稳定性。

为了解决这些问题,需要采取夯土墙纠偏施工工艺。

一、施工前准备在进行夯土墙纠偏施工之前,需要进行充分的准备工作。

首先,要清理墙体表面的杂物和灰尘,确保墙体表面干净。

然后,要检查墙体是否存在裂缝或凹凸不平的情况,如果有,需要进行修补。

此外,还要准备好所需的工具和材料,如水平仪、砂浆、夯土等。

二、纠偏施工工艺1. 调整壁面垂直度用水平仪测量墙体的垂直度,确定其偏差情况。

根据偏差情况,选择合适的纠偏方法。

一般情况下,可以采用加厚墙体或在墙体两侧加装支撑的方法来调整墙体的垂直度。

具体操作时,可以在墙体两侧打入木桩或钢筋,然后用绳子或钢丝绳将其固定,以支撑墙体,使其保持垂直。

2. 纠偏墙体倾斜对于夯土墙体的倾斜问题,可以采用挖土填埋或切削墙体的方法进行纠偏。

首先,用水平仪测量墙体的倾斜度,确定其倾斜方向和程度。

然后,根据倾斜情况,选择合适的纠偏方法。

如果倾斜程度较小,可以通过挖土填埋的方式,将墙体倾斜的一侧挖掉一部分土,然后用砂浆或夯土填埋,使其恢复平直。

如果倾斜程度较大,可以采用切削墙体的方法,将倾斜的一侧切削平直,然后用砂浆或夯土填补,使其恢复平直。

3. 加固墙体稳定性为了提高夯土墙体的稳定性,可以采取加固措施。

一种常用的方法是在墙体两侧加装加强筋或加固材料,以增加墙体的强度和稳定性。

具体操作时,可以在墙体两侧埋设钢筋或木条,并用砂浆或夯土固定,以增加墙体的抗震性能。

此外,还可以在墙体内部设置钢筋网或加固板,以增加墙体的整体稳定性。

4. 表面修饰在夯土墙纠偏施工完成后,需要对墙体表面进行修饰,以提高其美观性。

可以使用砂浆、涂料或瓷砖等材料进行表面修饰。

具体操作时,首先要清理墙体表面的杂物和灰尘,然后进行涂料或砂浆的刷涂或抹平,最后进行修整和养护,使墙体表面平整、光滑。

输电线路中的锚杆基础工程施工分析_1

输电线路中的锚杆基础工程施工分析_1

输电线路中的锚杆基础工程施工分析发布时间:2022-09-26T05:58:16.650Z 来源:《当代电力文化》2022年第10期作者:张衡昌[导读] 输电线路锚杆基础工程施工对提高整个电网的安全稳定具有重要意义,对电力用户的生产生活具有重要意义张衡昌国网天水供电公司甘肃天水 741000摘要: 输电线路锚杆基础工程施工对提高整个电网的安全稳定具有重要意义,对电力用户的生产生活具有重要意义。

输电线路锚杆施工技术是输电线路施工效率的重要组成部分,它直接决定输电线路施工效率及其后续利用,因此,研究更先进的输电线路锚杆基础工程施工对电网发展具有重要意义。

本文主要就输电线路中的锚杆基础工程施工进行了分析。

关键词:输电线路;锚杆;基础工程;施工引言在输电线路工程中,锚杆基础施工技术大多用于山区。

锚杆基础施工技术充分发挥岩石的作用和性能,利用锚杆钻机钻孔,向孔内注入细石混凝土和锚杆,使锚杆与岩体结合,起到承载和抬升作用。

由于锚杆基础施工技术可以有效地保护原状土和破坏植被区域,还可以避免索道及其人工运输工程材料造成的损失和临时占地,因此锚杆基础技术的应用具有重要意义。

1锚杆基础施工概述锚杆基础施工的使用前提是它的地基特点良好。

在实际施工过程中,需要进行钻孔,进而插入锚杆,再进行灌浆,使其能够有效的进行融合。

在进行锚杆基础施工的过程中,优化施工流程能够提升施工的强度,进而节约成本,节省混凝土以及钢筋。

它和嵌固基础施工都是作用于岩石结构上的,主要区别是等级不同,在具体施工时还要据此来进行判断。

锚杆基础的开挖及钻孔要满足三个要求,即构造整体性不被破坏;孔洞中浮土、石粉清理干净。

在实际施工中它的成孔深度要高于或等于设计值,孔径偏差为20mm。

2输电线路中的锚杆基础工程施工2.1基础的基面清理根据杆塔基础中心桩位置,清理施工场地的基面,清理铲除覆盖在基面的覆盖物,让岩石部位完全暴露出来。

基础进行开挖土石方后应清理危石,提前考虑铁塔完工后可能与山体结构相碰的距离,对于坚硬岩石相碰的距离不小于200mm,对于较软岩石相碰的距离应不小于500mm。

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南水北调睢宁二站深基坑下拉锚式地连墙垂直度纠偏【摘要】对于工程项目,尤其大型工程,由于工程建设时间长,建设地质条件的复杂性,有时难免出现质量缺陷。

如何科学合理的对隐蔽工程质量缺陷采取补救措施,或者进行有效纠偏,挽回工期、成本、质量、安全方面的损失,成为工程重要难题。

深基坑下拉锚式地连墙因为属于临时工程,不属于主体工程,对于垂直度方面存在问题,可以采取措施进行偏差处理,以保证工程正常实施。

本文以睢宁二站工程中深基坑下拉锚式地连墙垂直度纠偏为例,对国家大型工程中的支护偏差处理,有很大的借鉴作用。

从实施效果各项指标统计、分析表明,达到甚至优于规范要求,取得了预期成效。

【关键词】南水北调睢宁二站;深基坑下拉锚式地连墙;垂直度;纠偏;效果分析1 工程概况1.1 工程设计概述南水北调东线第一期工程睢宁二站工程,基坑安全等级二级,设计使用年限按临时结构设计不超过2年,为坑中坑结构,其中高程▽22.5m至▽13.5m采取大开挖,▽13.5m至▽2.7m拉锚地连墙支护,地连墙厚80cm,顶高程▽12.5m,底高程为▽-7.4m(其中南侧为▽-2.4m),采用液压抓斗地连墙成槽工艺施工,锚杆为φ60圆钢(q345b),初始张拉应力为40kn。

1.2 地连墙垂直度偏差情况基坑土方开挖至设计高程后发现地连墙局部垂直度偏差较大,根据现场实测,泵站主站身北侧地连墙在高程3.70m处最大偏差为40.5cm,可凿除地连墙突出部分8.5cm,主站身、检修间及控制室空箱底板尚比设计短32cm。

站身东、西侧空箱基础在高程3.70m处最大偏差为20cm。

见图1-4。

图1 开挖后局部偏位现状图2 深基坑下地连墙1.3 原因分析本工程地连墙采用液压抓斗地连墙成槽工艺施工,其开挖深度范围内土层以粘土、壤土为主,中间夹有一层厚约3m的粉砂层。

施工采用sg-35型绳索式液压抓斗成槽机,成槽时产生偏位。

2 睢宁二站拉锚式地连墙垂直度偏差处理方案2.1 纠偏的必要性因为属于临时工程,不属于主体工程,故可以采取措施进行偏差处理,以保证工程正常实施。

若凿除工作量太大,误工严重,将无法完成工期。

采取纠偏措施不影响工程质量,且有利于工期,成本略微超支,严格控制后能够安全实施,经过方案优化选取选择,不失为最佳方案。

2.2 施工单位申报方案2.2.1 处理方案根据2011年10月23日下午监理部主持召开的地连墙垂直度缺陷处理专题会议及2011年11月2日指挥部主持召开的南水北调东线第一期工程睢宁二站工程地连墙垂直度缺陷处理方案咨询会会议纪要的相关要求,采取的处理方案为:1)高出基坑底面部分南侧地连墙凿除,东、西及北侧地连墙按基坑底面处最大偏位浇筑平整垂直。

2)站身及两侧空箱中心线南移约50cm,东、西两侧空箱底板尺寸及墩墙位置根据地连墙位置作相应调整。

3)主站身结构维持原设计不变。

2.2.2 具体施工方法1)北侧地连墙根据现场实际情况,北侧地连墙凿除局部凸出部位8.5cm,站身中心线南移32cm,具体施工方法为:图3 局部修整图4 局部修整后a)凿除局部凸出部位混凝土人工凿除局部凸出部位混凝土,凿除厚度约8.5cm,并清洗凿毛的混凝土面。

b)立模根据凿除后的最大偏位进行模板立设,计划分3次浇筑到顶,每次浇筑高度3.6m。

采用竹胶板模板,5×10木枋为竖围囹,钢管为横围囹,对拉螺栓为φ10圆钢,间距60cm×80cm布置,圆钢一端焊接在露出的地连墙钢筋上,另一端焊接螺杆,局部未见钢筋处人工打孔植筋,用植筋胶填充。

图5 泵站纵剖面图图6 剖面图c)浇筑混凝土立模完成后,浇筑c20细石混凝土,混凝土用塔吊吊运,40型振捣器振捣。

2)南侧地连墙a.墙后卸载首先进行南侧地连墙后土方开挖,将墙后土方开挖至▽6.2m,形成5m平台。

b)凿除南侧地连墙机械凿除南侧地连墙邻站身侧▽6.2m~▽3.7m部位墙身,凿除厚度32cm,并割除凿除部位钢筋,凿毛后的混凝土面采用砂浆抹平,凿除的碎渣人工清运出基坑。

在地连墙顶凿除部分向下超凿10cm,铺垫层,以预留沉降。

图7 剖面图图8 剖面图3)东、西侧地连墙凿除局部凸出部位地连墙,按凿除后的最大偏位浇筑平整垂直。

见图5-10。

图9 剖面图图10 剖面图2.3 家会诊、批复属于临时工程,质量缺陷,不属于工程主体,可变更。

2.3.1 工程等级及建筑物级别按照水利部颁发的《水利水电工程等级划分和洪水标准》(sl252-2000)、《泵站设计规范》(gb 50265-2010)结合《南水北调东线第一期工程可行性研究报告》的审查意见,确定睢宁二站工程等别为i等,工程规模为大(ⅰ)型。

泵站及上、下游翼墙为1级建筑物。

进场交通桥、泵站路堤墙、引渠挡土墙、清污机桥及堤防工程等次要工程为3级建筑物,施工围堰等临时工程为4级建筑物。

2.3.2 周边情况新建的睢宁二站工程布置在现有睢宁一站西侧,两站中心线夹角12°,相距262m。

工程的主要内容有:泵站、上下游引河、站下清污机桥、进场交通道路、跨徐沙河进场交通桥、管理区生产、生活设施及改建睢宁一站变电设施、清污机桥等。

2.3.3 设计变更缘由睢宁二站为新建,设计泵站主站身底板尺寸为33.5×31.8m,检修间空箱底板尺寸为33.5×15m,控制室空箱底板尺寸为33.5×18m。

由于睢宁二站地下连续墙施工出现较大垂直偏差,北侧在高程3.70m处平面尺寸最大偏差为40.5cm,顺水流向缩小,东、西侧在高程3.70m处平面最大偏差为20cm,垂直水流方向缩小。

主站身、检修间及控制室空箱均位于地连墙范围内,泵站底板尺寸无法在原位按原尺寸实施,需进行变更。

2.3.4 拟批复设计变更方案泵站主站身北侧地连墙在高程3.70m处最大偏差为40.5cm,可凿除地连墙突出部分8.5cm,主站身、检修间及控制室空箱底板尚比设计短32cm。

站身东、西侧空箱基础在高程3.70m处最大偏差为20cm。

2011年11月2日,睢宁二站建设处在睢宁二站建设处组织召开了“南水北调东线第一期工程睢宁二站工程地连墙垂直度缺陷处理方案”咨询会。

专家组提出下部结构调整的处理方案如下:1)高出基坑底面部分南侧地连墙凿除,东、西及北侧地连墙按基坑底面处最大偏位浇筑平整垂直。

2)站身及两侧空箱中心线南移约50cm,东、西两侧空箱底板尺寸及墩墙位置根据地连墙位置作相应调整。

3)主站身结构维持原设计不变。

4)上述方案的变更设计按有关规定报批。

2.3.5 处理方案1)根据专家咨询意见,经与建设、监理、施工单位多次商讨,泵站主站身、检修间及控制室空箱垂直河流方向中心轴位置向站下平移32cm,南侧地连墙凿除32cm。

站下第一段引渠翼墙长度缩短32cm,该段由1502cm缩短为1470cm。

此种处理方案可以保证底板在顺水流向维持原设计33.50m。

2)检修间及控制室与地连墙侧处理方案:采取在高程12.00m以下,空箱平面东、西尺寸缩短20cm,侧墙厚度不变,紧连地连墙处第一块空箱内净宽由6.4m缩小为6.2m,在高程13.20m以上,空箱外型尺寸仍按原设计,侧墙厚度由原设计的80cm加厚为100cm。

高程12.00m~13.20m间为渐变段。

3)止水处理:由于地连墙施工出现垂直偏差且地连墙处水平止水已经预埋,故该段站身与地连墙处止水处理方案为站身处悬出32cm,高50cm的牛鼻。

检修间西侧和控制室东侧空箱与地连墙的水平止水仍按原设计,站上侧与地连墙处理方案为空箱处悬出32cm,高50cm的牛鼻。

2.4 处理后复核计算2.4.1 主站身调整位置后主站身仍同原设计,未发生变化,故本次不需进行复核计算。

2.4.2 检修间空箱调整设计后,两个控制工况,即完建期和地震期。

经复核计算,在完建期,地基反力比原设计增大6kpa,在地震期,抗滑安全系数基本不变。

2.4.3 控制室空箱调整设计后,两个控制工况,即完建期和地震期。

经复核计算,在完建期,地基反力比原设计增大4kpa,在地震期,抗滑安全系数基本不变。

3 结论3.1 由于泵站向站下平移,原地连墙厚80cm,需凿掉南侧地连墙32cm,为防止地连墙厚度减薄以后,墙体抗滑和结构强度不足,需在地连墙后进行减载或打钢板桩等支护。

3.2 因本次调整设计,泵站主站身、检修间及控制室空箱需增加钢筋砼约70m3。

3.3 采用纠偏措施,实现安全、质量、工期及成本的有效控制。

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