排水工程重难点

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1、加强现场地质探查,严格控制清除不合格地基标高;
2、加强土方土工试验管理。
排水管检查井、雨水口,井口井升加固的精细化施工
工程量大、施工工序复杂、质量要求高
1、图纸深化与放样,优化施工工艺;
2、加强现场技术交底;
3、列入QC攻关活动,寻求四新技术;
4、先施工样板段,经各方确认后展开全段面施工。
沟槽基坑支护
过街管道交通组织困难
全线过街排水施工有多处,涉及范围广、道路断面机动车流量大
1、夜间施工,白天钢板覆盖;
2、采取赶工措施加大人力物力投入,加快进度;
3、根据现场实际和设计院沟通,采用顶管等工艺施工。
3
排水管施工
管道地基持力层不满足设计要求
排水管基大部分位于粘土层及杂填土层,局部位于淤泥质粘土及素填土层,不能满足基础要求,应该换填,现场采取清除杂填土、淤泥质图至粘土层并换填级配砂石并分层夯实处理。换填质量控制要求高,难度大
1、合理优化施工工艺,减少材料损耗、提高施工效果;
2、现场测量管理以实地放线探测、图纸放样、现场放线、过程跟踪控制为原则,实现精细化施工。
6
管线临时改迁及保护
针对全线范围内对道路施工、排水管道、排水箱涵施工有影响的电力、电信、燃气、给排水管线进行临时的改迁和保护措施。
1、对电力、军用光缆等采取悬吊、挂网喷锚等措施保护,建议权属单位进行保护;
Baidu Nhomakorabea管道位置距离两侧建筑较近,沿线为多层和高层建筑,沟槽土方施工需注意,避免影响两侧建筑基础稳定
1、对有条件的地方尽量采用分级开挖;2、做好降排水,避免两侧塌方;3、对开挖深度较大的沟槽用钢板桩进行支护;
4
道路施工面层铣刨厚度控制、路基回填压实、面层平整度控制,施工缝处理
全线道路现状差异性大、部分区段受排水管线和箱涵施工影响,路基层受到破坏,既有道路施工缝较多(尤其多处高架桥区段)
1、制定可行的交通疏解专项方案;
2、基坑支护采取安全、占地小的支护形式;
3、管道接入点采用新型施工技术及工艺。
2
交通疏解
交通疏解分阶段次数多、交通节点多,现场施工场地要求高
全线施工均考虑借道还道打围的交通疏解方案,并且分阶段层次不一,施工场地面积要求高,车流量大,属于市区主干道,全段交通节点多,涉及多处交叉口、社区、学校等出入口,交通疏解难度大
序号
施工技术重难点
重难点分析
采取的主要对策
1
排水箱涵施工
地质条件差,基坑支护安全系数低
根据地勘资料,箱涵开挖范围主要要为杂填土、1-2素填土及1-3a淤泥质粉质粘土层,基础持力层不满足要求。并且上层滞水及孔隙水丰富
1、清理杂填土,换填0.5m级配砂石;
2、针对上层滞水及孔隙水采取基坑降水井降水处理;
3、加强施工期间基坑抽排水;
4、加强施工期间基坑地表沉降及收敛监测,实现信息化施工。
施工场地狭小,机械组织困难
施工范围考虑钢板拉森桩施工机械工作半径为8m,施工用地较为紧张
选择经济高效的钢板桩施工机械,禁止交叉施工。
交叉口处箱涵施工
部分箱涵横穿交叉口,交通疏解难度大;箱涵结构设计复杂,基坑属于重大危险源,并且为多根排水管的汇入点。
1、根据道路现状检测报告,现场试验复核铣刨厚度。在结论不相符合条件下,上报设计方并处相关设计文件;
2、严格按照技术规范对新建路基控制回填及压实度;
3、施工缝质量控制列入QC攻关活动;
4、道路面层平整度检测采用专业平整度检测仪器(弯沉仪)进行质量控制。
5
主辅车道、非机动车道及人行道等细部施工
道路典型断面施工中,存在机动车道与辅道间绿化带的高站石、辅道与人行道间的卧石、站石及路缘石的施工,并且弧度线性段占比例大,施工过程中材料消耗率大、施工质量精确度高。
2、对给排水管线进行临时改迁;
3、对排水管道及箱涵施工范围内改迁完成后的场地钢板(20mm)临时保护。
1、委托交通学会编制全线范围交通疏解专项方案;
2、根据整体方案分区段编制交通疏解方案,由交通管理部门审核后实施;
3、在路口、主要路段按要求按照交通标识、标牌及相关设施。在道口、便道安装警示标志。安排专人对设施进行维护;
4、成立专门交通协调管理小组,道口设置临时指挥岗;
5、在居民密集地段设置便民通道。成立专门居民工作组,安排专项资金,方便居民出行。
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