储罐基础
特种基础:储罐基础
1、罐底脆性破坏:罐底变形引起焊缝开裂,造成罐底脆 性破坏;
2、地震破坏:地震荷载引起;
3、罐底基础破坏:由于罐底泄漏等原因造成地基下沉, 地基承载力下降造成基础基础发生破坏。
五、储罐基础类型的选择 储罐基础的选型主要考虑储罐类型、容量、工艺要求、地 形地貌、地质条件和施工条件等因素。下表列出不同类型 储罐基础的选型要求。
环基的受力体系
(3) 环基内壁砂垫层的竖向摩擦力
主要是由于地基沉降引起的,作用方向向下。
(4) 环基底面地基反力(q3)
2、刚体假定
为便于分析,一般将环基分解为单元体进 行分析(取单位弧长),将每个单元体假 定为刚体,即不考虑单元体本身的变形, 只发生整体变形,作用在其上的分布荷载 可以用相应的等代集中荷载代替。另外, 由于环基结构及荷载的对称性,认为只有 法向力,没有切向力。根据以上原理,将 环基上的分布荷载按以下模式转换为等代 荷载。
① 当罐壁位于环墙顶面时,环墙环向力按下式计算
Ft k ( Qw w hw Qm m hx ) R
式中,Ft:环墙单位高度环拉力设计值 k:环墙侧压力系数,软土地基可取k=0.5或按1sinφ’计算 γQw、γQm:分别为水、填料的分项系数, γQw可取 1.1, γQm可取1.0 γw、γm:分别为水的容重,环梁填料的平均容重, γw取9.80,γm取18.00kN/m3计算。 hw:环墙顶面至罐内最高储液面高度 hx:环墙顶面至计算断面的高度 R:环墙中心线半径 ② 当罐壁位于环墙内侧一定距离(外环墙式),环墙环 拉力可按下式计算:
六、储罐基础的构造 储罐基础的构造主要包括基础顶面的绝缘防腐层、罐壁支 撑、边缘挡土结构、砂垫层、隔油防水层、检测信号管及 其他构造。 1、基础顶面绝缘防腐层 基础顶面铺筑的沥青砂垫层或沥青混凝土垫层,主要作用 是隔断地下毛细水、水汽等,保护底板。 沥青砂垫层一般采用中粗砂(质量比1:9),热拌合施工, 厚度80mm~100mm。沥青混凝土宜用细粒或中粒,具体 可以参照甲级路面的要求施工。 2、罐壁支撑 罐壁支撑结构主要由钢筋混凝土环梁或碎石环梁等构成,
罐基础方案
5000立方米储罐基础施工方案1工程概况本工程共包括3具储罐基础,建设地点位于那曲油库,由哈尔滨天源石化设计院设计,中油涿州华宇监理有限责任公司负责监理。
共建3具5000立方米储罐,基础结构型式为钢筋混凝土环墙,混凝土强度等级为C30,钢筋为HPB300及HRB400E,地基采用级配良好的砂夹石回填。
2 编制依据2.1施工图纸2.2 GB50224-2010《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》2.3 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》2.4 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》2.5 SH/T3528-2005《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》2.6 JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》3 实物工程量:见下表实物工程量4 工程特点及难点4.1 环墙直径尺寸较大,占地面积大,按照设计要求地面以下约1-2m范围的土方必须一次性全部开挖,土方开挖量和倒运量大。
4.2 基础模板用量大,加固架子、顶撑用量大,因涉及后续罐体安装工程,对环墙壁厚、环墙顶标高、环墙圆弧度、环墙直径尺寸偏差要求高。
施工过程中应严格控制模板的标高及固定,防止出现跑模现象。
4.3 环墙上不同位置、不同标高处设有检漏管、阴极保护埋件,环墙内外不同标高处设有防渗层,且防渗层上口封端紧贴环墙的部位也设有埋件,施工中土建专业应和其他安装单位、特殊工种专业队紧密协作,模板安装、隐蔽前,各专业各工种必须联合检查钢筋、阴极保护埋件、防渗层埋件和模板安装质量,验收合格后方可办理隐蔽手续。
4.4 基础回填时为防止出现环墙受力不均,环墙内外回填必须同时进行。
HPDE 膜施工必须由专业队伍施工。
环墙内垫层自下而上层数较多,且各个垫层厚度、密实度都有一定要求,防渗层、泄露管口、沥青绝缘层必须特殊处理,每道垫层处理完均应产生相应的施工记录。
4.5 基础占地面积大,土方开挖阶段要往外运土,基础回填要往回运土,工作量都很大,运输车辆往返频繁,临时施工道路会产生大量浮尘,一是影响施工人员健康,二是影响环境形象,施工中必须定期洒水,避免尘土飞扬。
储罐基础及设备基础施工方案
储罐基础及设备基础施工方案一、前期准备工作1.制定工程施工方案,明确施工周期和各个施工工序的具体内容;2.选定施工现场,进行清理和平整,确保施工区域无妨碍;3.准备施工所需的材料和设备,确保施工过程中的顺利进行。
二、地基处理1.根据储罐和设备的尺寸要求和荷载要求,进行地基处理;2.在地基上先进行排水槽的挖掘,确保地基排水畅通;3.在排水槽的基础上,进行地基筑堤,建立储罐和设备的基础支撑区域。
三、基础桩基础施工1.根据设计要求,确定基础桩的位置和数量;2.对基础桩进行挖掘和清理,确保基础桩施工的顺利进行;3.进行基础桩的浇筑和养护,保证基础桩的质量和强度。
四、储罐基础施工1.在基础桩的基础上,进行储罐基础的施工;2.根据设计要求,进行基础模板的搭建;3.进行混凝土的浇筑和振捣,确保储罐基础的强度和稳定性;4.进行储罐基础的养护,确保混凝土的充分硬化。
五、设备基础施工1.根据设备的尺寸和重量要求,确定设备基础的位置和数量;2.进行设备基础的挖掘和清理;3.根据设计要求,进行设备基础的模板搭建;4.进行混凝土的浇筑和振捣,确保设备基础的强度和稳定性;5.进行设备基础的养护,确保混凝土的充分硬化。
六、设备安装1.根据设计要求,对设备进行拆卸和检验,确保设备的无损伤;2.进行设备的安装和调试,确保设备的正常运行;3.对设备进行试运行和调试,确保设备的稳定性和安全性。
七、总结与收尾1.进行工程质量的检查和验收,确保施工质量达到设计要求;2.清理和整理施工现场,恢复工程周边环境;3.编制施工总结报告,总结施工过程中的经验和教训;4.确保施工过程中的安全和环保要求得到满足。
特种基础:储罐基础
七、储罐基础的设计计算
1、环墙基础的受力分析
作用在环基的荷载主要有 以下几种:
(1) 环基顶面储罐壁荷载P1 及储罐边缘处的分布荷载 q1,分布宽度为C。分布宽 度C通常取罐内壁至环基 放脚内侧边缘间的距离。
(2) 环基内侧储液荷载q1及 砂垫层自重产生的侧向压 力q2。
环基的受力体系
(3) 环基内壁砂垫层的竖向摩擦力
环基单元体
环基单元体等代荷载
环基单元体等代荷载
最终,通过处理可以将原来受 力比较复杂环基单元简化为受 几个集中力和集中力矩作用的 单元体,在此基础上通过静力 分析计算环基单元的内力及进 行相关的配筋计算。
环基单元体受力分析图
3、环基内力分析
进行环基的内力分析时,先考察环基在受荷载作用时的变 形情况,在不同的荷载条件或阶段,环基单元的变形情况 可用下图表示:
储罐基础地基承载力计算模式
对应于整个底宽的破坏,B/L=1,对于局部底宽破坏,此 时基础底面类似于一个弓形(上图中b),在计算 (1+0.2B/L)时,其中的B/L可以用B’/L’代替,当改变计算 宽度,使B’/L’=1→0时,(1+0.2B/L)=1.2→1,若承载力系 数Nc取5.14,则Nc(1+0.2B/L)=6.17→5.14,计算时可以直 接查上图中(c)或(d)中的直线,比较简便。
碎石环梁顶面宽度不宜小于3m,其中罐内2m,罐外1m左 右,碎石环梁用碎(卵)石加中粗砂分层铺筑,每层虚铺 厚度不大于30cm,碎石粒径不宜大于40mm。
3、边缘挡土结构
对于主要由散粒材料构筑成的柔性基础,需要设置基础边 缘挡土结构,通常由钢筋混凝土环梁等构成或护坡构成。
4、砂石垫层
砂石垫层的主要作用是将上部荷载通过垫层分散传递给地 基,最上层的砂垫层一般不小于30cm,灰土及素土垫层 按常规的压实系数控制。
储罐基础施工方案 (3)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版稳定轻烃储罐(400m³)基础施工方案一.概述1.1 工程概况本工程主要为轻烃储罐设备制作基础,基础为天然浅基础,结构为钢筋混凝土基础,施工范围约为700㎡,基础相对标高为EL.+0.000m(相当于85黄海高程+4.850m),基底相对标高均为EL.-2.200m,本项工程采用人工开挖,基坑周边按1:1.2放坡。
基坑底采用100mm厚C10素混凝土做垫层,其顶标高为EL.-2.100m,两边出基础边缘100mm,基础混凝土强度等级为C30,保护层厚50mm。
基础钢筋加工均在预制场地集中预制。
基础模板采用2.0cm厚建筑木模(胶合板),施工位置如图1所示。
1.2 主要工程量2.1 施工图甲方提供图纸(BN-DWG-TF-CS-2021 REV.0,BN-DWG-TF-CS-2022 REV.0)2.2 施工技术规范3.1技术准备:①图纸会审②对施工人员进行技术交底③了解施工现场的现状,排查地下隐蔽工程。
3.2物资准备:①施工用料准备②施工机具准备3.3 现场准备:三通一平①施工道路利用场区现有临时道路,如图2所示②施工用水利用场区现有的水源,采用水管引至施工现场③施工用电从场区现有的总配电箱接至现场各分配电④场地平整施工前拆除原有地砖(图1),平整场地3.4 平面布置见总平面布置图。
四.施工总体安排4.1 施工顺序拆除原有地砖----使用经纬仪定位、放线----验线-----土方开挖----地基验槽---- 基础垫层---二次放线、验线---预制钢筋----模板、钢筋安装---- 固定预埋件-----砼浇筑----拆模----基础验收回填----土方回填 ----二次浇注-----地面硬化养护-----交验4.2 施工进度计划本工程计划工期30天日历天400m³轻烃储罐施工位置图1 施工位置图2 现场路况五.主要工序施工方法5.1 拆除原有地砖组织施工人员将原有地砖拆除,地砖拆除后全部运送到业主指定位置,摆放整齐。
特种基础:储罐基础
1、不均匀沉降允许值
对于地基的不均匀沉降,虽然储罐具有一定的柔性可以适 应一定的不均匀沉降,但过大的不均匀沉降会造成储罐使 用的安全性下降,一般在设计过程中要规定安全使用的允 许不均匀沉降量。
通常规定,沿罐壁圆周方向每10m周长的相对不均匀沉降 不大于壁板发生扭曲的控制值。罐底由不均匀沉降引起的 变形,必须小于底板所允许的控制值。
外环墙式基础
外环墙式基础
四、储罐基础的破坏模式
储罐的破坏主要有以下几种模式:
1、罐底脆性破坏:罐底变形引起焊缝开裂,造成罐底脆 性破坏;
2、地震破坏:地震荷载引起;
3、罐底基础破坏:由于罐底泄漏等原因造成地基下沉, 地基承载力下降造成基础基础发生破坏。
五、储罐基础类型的选择
储罐基础的选型主要考虑储罐类型、容量、工艺要求、地 形地貌、地质条件和施工条件等因素。下表列出不同类型 储罐基础的选型要求。
外环墙各部构造及尺寸
(3) 环墙截面配筋
环墙单位高环拉力钢筋面积按下式计算:
At r0Ft / fy
式中,At:环墙环向单位高所需钢筋面积; r0:重要性系数,取1.0; Ft:环向单位高环拉力设计值; fy:钢筋抗拉强度设计值。
工程实践证明,用上述方法设计环基,尽管计算中没有考 虑地基差异沉降引起的环基内力,但实际上环基具有较大 的抵抗和调整地基局部不均匀沉降的能力,环基作为整体 在抵抗环基内侧压力的能力始终能够保持,环基事实上具 有比较大的安全储备。
(1) 护坡式基础
包括混凝土护坡、砌石护坡和碎石灌浆护坡等。一般当场 地足够,地基承载力允许,地基沉降量较小时,可采用护 坡式基础。(见下图)
储罐的基础知识
容积
(m 3 )
公称容积
100
300
400
500
700
1000
2000
3000
5000
10000
设计容积
110
330
440
550
770
1100
2200
3300
5500
10700
储罐尺寸(mm)
D 1
5172
7750
8288
89831ຫໍສະໝຸດ 2631158015781
18992
23760
31852
(二)基础承载力:
储罐基础承载力要求
公称容量(m 3 )
100
200
300
400
500
700
1000
2000
3000
5000
10000
基础承载力(t/m 2 )
8
8
8
10
10
10
10
13
13
16
18
拱顶储罐附件选用表
公称容积(m 3 )
量油孔
透光孔
人孔
排污孔或清扫孔
呼吸阀或通气孔
放水管
≤2000
1
1
D 2
5252
7830
8368
9063
10343
11680
15881
19092
23880
31402
H
5300
7070
8240
8810
9140
10580
11370
11760
12530
14070
H 1
5870
储罐基础精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版储罐基础1概述储罐基础一般为环形钢筋混凝土墙内填砂,表面覆盖沥青砂浆的结构型式,仅当地基不能满足设计要求时需要进行地基处理时,才增加复合地基或混凝土承台。
2施工程序3施工技术措施3、1土石方工程土石方工程一般采用机械开挖、人工清槽的方式施工,遇岩石时采用爆破方法开挖。
为了模板支撑加固方便和防止地基受水浸泡,环形混凝土墙基础的土方,先开挖环墙部分的土方,内部的土方待环墙混凝土施工完成后再开挖,环墙土方开挖完成合格,即可施工混凝土垫层。
3、2模板工程环形基础的内模板采用定型组合钢模板,回形销连接;外模应采用敷塑胶合板光面模板,按清水混凝土施工。
钢管分段煨成与内外模板直径相适应的弧度后,现场连接加固模板,并与基槽土壁支撑牢固。
为了钢筋绑扎易于控制形状和半径,应在钢筋绑扎前将内模安装好,待钢筋绑扎完成后支设外模。
为控制外模不漏浆,在连接钢管加固模板之前,应在周圈用两道钢筋紧固外模,钢筋由3~5吨倒练拉紧后焊接。
对小型基础的外模也可仅由此两道钢筋加固。
对带有底部承台的储罐基础,承台的外模板按上述外模加固方式即可,但模板可采用定型钢模板,上部模板支设与上述环墙相同,仅在浇筑底板混凝土时,在主筋的内外侧各100mm的位置,预埋上φ18的钢筋头,间距为500左右,用于上部支模时固定模板的根部。
4混凝土工程4.1底部承台的混凝土量一般较大,施工前应根据当地材料供应及气候情况进行温度验算,当内外温差超过25℃时,应按大体积混凝土的施工要求进行施工控制。
4.2混凝土由搅拌站集中搅拌,混凝土输送罐车输送,混凝土泵车浇筑。
承台应采用全面分层施工法;环墙应至少从对称的两点开始并均匀浇筑混凝土,防止因不对称浇筑导致模板整体变形或移位,混凝土可采用全面分层或分段分层施工法。
按混凝土浇筑、振捣要求组织混凝土浇筑,要确保混凝土浇筑连续进行不能形成施工缝。
混凝土浇筑完成后,应及时养护、拆模和回填外部土方。
5、回填土或回填砂。
干混预拌砂浆储罐基础施工方案
干混预拌砂浆储罐基础施工方案一、前期准备工作1.基础设计:根据储罐的尺寸和重量要求,设计储罐基础的尺寸和深度。
保证基础能够承受储罐的负荷和外部荷载。
2.地质勘测:进行地质勘测,了解地下土层的情况和地下水位,为储罐基础的施工提供参考。
二、基础施工工序1.地面准备:清理施工现场,除去表面杂物和草坪,并在施工区域布置防护措施。
2.基础开挖:根据设计要求,在施工坑内开挖基础坑,保证基础的深度和尺寸。
同时,确保基础坑底平整,并进行必要的夯实处理。
3.基础模板制作:根据设计图纸,制作基础的模板。
模板材料通常选择优质木材,确保结构牢固和尺寸精准。
4.基础钢筋安装:根据设计要求,将钢筋按照标准进行预埋。
钢筋的选择和数量应符合规范要求。
5.混凝土浇筑:在基础坑内浇筑混凝土,确保混凝土的均匀性和密实性。
同时,使用振动器排除气泡并提高混凝土的密度。
6.基础养护:在混凝土浇筑后,进行养护工作。
使用喷水进行养护,保持混凝土的湿润状态,以增加混凝土的强度和耐久性。
7.基础验收:施工完成后,进行基础的验收工作。
包括对基础尺寸、表面平整度、质量等进行检查,确保基础符合设计要求和规范要求。
三、注意事项1.施工过程中要保证现场安全,设置施工警示标志和隔离措施。
2.建议在施工前进行地下管线的检查,避免损坏地下管线。
3.施工人员要佩戴劳动防护用品,确保施工人员的人身安全。
4.施工过程中要严格按照设计要求进行施工,确保基础的质量和稳定性。
5.施工完成后,及时清理施工现场,恢复原状。
本文主要介绍了干混预拌砂浆储罐基础施工方案。
在施工过程中,必须严格按照设计要求进行施工,并注意施工安全和质量控制。
只有这样,才能确保储罐基础的稳定性和耐久性,提高储罐的使用寿命。
储罐基础施工方案
储罐基础施工方案背景储罐是存储液体或气体的重要设施,常用于石油、化工、食品等行业。
储罐基础施工是保证储罐结构的稳定性和安全性的关键环节。
本文将介绍储罐基础施工的具体方案。
施工过程储罐基础施工过程可以分为以下几个关键步骤:地基处理地基处理是确保储罐基础承载力的重要措施。
在施工前,需要对地基进行勘察和测试,了解地质条件和地下水位。
根据勘察结果,采取相应的地基处理措施,如挖土、填土、夯实等,以提高地基的承载能力。
基础设计储罐基础的设计应根据储罐的类型、容量、荷载条件等因素进行合理选择。
常见的储罐基础类型包括承台基础、斜板基础和箱型基础等。
设计时应考虑基础的稳定性、承载能力、变形限值等要求,确保储罐在工作状态下的安全性。
基础施工包括模板搭设、钢筋加工、混凝土浇筑等过程。
在模板搭设时,需要按照设计要求进行准确的测量和标定。
在钢筋加工过程中,应按照设计图纸进行钢筋的制作和安装,确保钢筋的位置和数量符合要求。
混凝土浇筑时,应控制浇筑过程中的均匀性和振捣程度,保证混凝土的质量和密实度。
基础检验基础施工完成后,需要进行基础的质量检验。
检验内容包括基础的尺寸、平整度、钢筋的位置和数量等。
检验合格后,可以进行下一步的储罐结构施工。
施工注意事项在储罐基础施工过程中,需要注意以下几个关键问题:安全措施施工过程中应加强安全管理,确保施工人员的安全。
施工现场应设立合理的安全警示标志,指导施工人员正确使用工具和设备。
同时,应配备必要的安全防护装备,如安全帽、防护眼镜、手套等。
施工质量控制储罐基础的施工质量直接影响储罐的稳定性和安全性。
在施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,并配备专业的监理人员进行现场监督。
同时,要定期进行施工质量检测,及时发现和解决存在的问题。
在储罐基础施工过程中,应考虑环境保护的要求。
施工现场应设立临时围挡,防止土壤和水源污染。
施工完成后,应进行垃圾清理和场地恢复,确保施工对环境的影响最小化。
结论储罐基础施工是确保储罐安全可靠运行的重要环节。
储罐基础知识
• 目前国内的内浮顶有两种结构:一种是与 浮顶储罐相同的钢制浮顶;另一种是拼装 成型的铝合金浮顶。 • (1)内浮顶罐的优点 • 蒸发损失大大的减少 • 空气污染很小,油品质量易保证 • 附件减少 • 现存的拱顶罐易改造成内浮顶罐,投资少 ,见效快。
• • • •
(2)内浮顶罐的缺点 与拱顶罐相比,造价高,施工技术要求高; 与浮顶罐相比,密封结构检查维修不方便; 不易大型化
来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国 家战略物资储备均离不开各种容量和类型 的储罐。我国的储油设施多以地上储罐为 主,且以金属结构居多。
二、储罐的发展趋势
• 1、大型化
• 由于能源战略,许多原油进口国都增加了 原油储备量,如日本在 70 年代中期 60 日的 储油量就达到了 5010 万顿,比 60 年代初期 大了许多倍。 • 80 年代初期西方一些工业化国家就对本 国原油储备量作了政策规定,分别是:英 国90天,法国90天,德国70天。
谢谢
温度计宜安装在罐底以上700~1300mm处 。有加热器的宜取上限,无加热器的宜取 下限。 (7)量油孔:是为了人工检尺时测量油高、 取样、测温而设置的。每个储罐设置一个 ,其直径为150mm。量油孔装设在罐顶梯 子平台附近,且应远离储罐进出口管,与 罐壁的距离一般不小于1m。
(8)梯子、平台:是为操作人员上到罐顶进 行手工计量、检查罐顶设备而设置的。应用 最广泛的是罐壁盘梯。 (9)加热器:用来对储罐介质加热或者保温 ,以提高或者保持其流动性和适当的粘度。 常用热水或者蒸汽为热载体。 (10)放水管:是为了排放储罐底水,以保 证产品质量而设置的。防水管可单独设置, 也可以附设于排污孔或清扫孔的封堵盖板上 。
• 浮顶:常见的结构形式是单盘式和双盘式 。单盘式浮顶是由环形船舱和圆形单盘顶 板所构成。双盘式浮顶是由上盘板、下盘 板和环形船舱组成。 • (1)浮顶罐的优点 • 油品呼吸损耗小 • 浮顶受力状况良好,结构设计容易。 • 环境污染小,火灾危害性小。
储罐基础知识
储罐基础知识LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】111储罐基础知识(仅供参考)一、储罐的用途:用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。
钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。
我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多,故本网站将着重介绍在国内普遍使用的拱顶储罐、内浮顶储罐以及卧式储罐的一些基础知识。
二、储罐的分类:由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。
按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。
按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。
按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。
按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。
按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。
按大小分类: 100m3以上为大型储罐,多为立式储罐; 100m 3 以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
三、储罐的标准:常用储罐标准: 1. 美国石油学会标准 API650 ; 2. 英国标准 BS2654 ; 3. 日本标准 JISB8501 ; 4. 德国标准 DIN4119 ; 5. 石油行业标准 SYJ1016-82 ; 6. 石化行业标准 SH3046-92 。
四、储罐的材料 :储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。
罐体材料可按抗拉屈服强度(бs )或抗拉标准强度(б b )分为低强钢和高强钢,高强钢多用于 5000m 3 以上储罐;附属设施(包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等)均采用强度较低的普通碳素结构钢,其余配件、附件则根据不同的用途采用其它材质。
储罐基础施工方案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版储罐基础施工方案储罐基础工程概况:一、设计依据:(1)本院相关专业所提条件;(2)中国石油四川石化炼化一体化工程项目中间罐区岩土工程勘察报告;二、设计遵循的主要规范、规程及规定(1)建筑结构荷载规范 GB 50009-2012(2)建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011(3)混凝土结构设计规范 GB 50010-2010(4)钢制储罐地基基础设计规范 GB 50473-2008(5)钢制储罐地基处理技术规范 GB/T 50756-2012(6)石油化工钢储罐地基处理技术规范 SH/T 3083-1997(7)石油化工钢储罐地基与基础设计规范 SH/T 3068-2007等;三、储罐基础施工要求:(1)储罐地面标高为667.400m;地基承载力特征值fak=350KPa;(2)环墙基础采用C30微膨胀钢筋混凝土;混凝土保护层:底面50mm,侧壁40mm;(3)沥青砂绝缘层:沥青砂应采用商品沥青砂,也可现场搅拌;沥青砂绝缘层应分层铺设,每层虚铺厚度不宜大于60mm,同层可按扇形扇形最大弧长不宜大于12m,见图1或环形分隔环带每带宽宜为6m,见图2;上、下层接缝应错开,错缝距离不应小于500mm;储罐基础施工方案一、操作工艺工艺流程清理基槽——清桩头——砂石褥垫层——砼垫层——清理——钢筋绑扎——避雷安装——预埋观测点及渗水管——支模板——相关专业施工——清理——混凝土搅拌——混凝土浇筑——混凝土振捣——混凝土找平——混凝土养护1清理基槽、清理桩头、砂石褥垫层及垫层浇灌地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,将粉喷灰桩头清理至设计标高槽内不得积水,回填砂石褥垫层后,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土;2钢筋绑扎垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片;上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求;当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可;插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定;与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成450绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱砼前必须进行更换;钢筋混凝土条形基础,在T 字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置;3、避雷安装钢筋绑扎完成后根据规范规定及图纸要求安装避雷,用镀锌扁铁引出基础,用镀锌角钢引致地下;4、预埋件安装依据图纸要求,将沉降观测点及预埋件埋设;5、模板钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固;锥形基础坡度〉3O0时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网间距30cm,防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密;6、清理清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孑1洞,清除积水;混凝土为商品混凝土;7、混凝土浇筑浇筑现浇柱下条形基础时,注意柱子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜;在浇筑开始时,先满铺一层5~1Ocm厚的混凝土,并捣实,使柱子插筋下段和钢筋网片的位置基本固定,然后对称浇筑;对于锥形基础,应注意保持锥体斜面坡度的正确,斜面部分的模板应随混凝土浇捣分段支设并顶压紧,以防模板上浮变形;边角处的混凝土必须捣实;严禁斜面部分不支模,用铁锹拍实;基础上部柱子后施工时,可在上部水平面留设施工缝;施工缝的处理应按有关规定执行;条形基础根据高度分段分层连续浇筑,不留施工缝,各段各层间应相互衔接,每段长2~3m,做到逐段逐层呈阶梯形推进;浇筑时先使混凝土充满模板内边角,然后浇注中间部分,以保证混凝土密实;分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度;防止由于下料过厚,振捣不实或漏振,吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞;8、混凝土振捣采用插入式振捣器,插入的间距不大于作用半径的1.5倍;上层振捣棒插人下层3~5cm;尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位;9、混凝土找平混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用大杆刮平,再用木抹子搓平;收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改;浇筑混凝土时,经常观察模板、支架、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走动或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑;10、混凝土养护已浇筑完的混凝土,常温下,应在12h左右覆盖和浇水;一般常温养护不得少于7昼夜,特种混凝土养护不得少于14昼夜;养护设专人检查落实,防止由于养护不及时,造成混凝土表面裂缝;11、模板拆除侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模,拆模前设专人检查混凝土强度,拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除,不得采用大锤砸或撬棍乱撬,以免造成混凝土棱角破坏;12、环保措施1、钢筋头及其它下脚料应及时清理,成品堆放要整齐;2、严禁用废机油做模板隔离剂、刷隔离剂时避免污染环境;3、优先使用商品混凝土,避免环境污染;。
储罐基础施工方案
储罐基础施工方案储罐基础施工方案通常包括以下几个步骤:方案设计、施工准备、基础施工、验收和收尾工作。
在设计方面,首先需要明确储罐的类型和容量,例如是垂直罐还是水平罐,以及具体的容量大小。
根据这些要求,设计师可以制定出合理的基础方案。
在施工准备阶段,需要进行一些前期的准备工作。
首先,需要进行现场勘测,确定地形地貌、土质等具体情况。
然后,根据勘测结果和设计方案,确定施工地点。
接下来,需要进行土建方面的准备工作,包括清理场地、挖掘基坑、修整土面等。
此外,还需要准备施工所需的材料和设备,如混凝土、钢筋、模板、吊车等。
基础施工是整个储罐基础工程的核心环节。
在施工过程中,需要进行四个主要工作:打地基、浇筑硅酸盐水泥浆或其他防腐层、浇筑混凝土基础、同时进行沉桩。
具体步骤如下:1.打地基:根据设计要求,在基坑底部挖掘一定深度的坑,并清理坑底的杂物,使其硬基面完整。
接下来,根据设计要求,在坑底铺设一层砂浆,以提供均匀的基底,然后进行土建基础的修整。
2.浇筑硅酸盐水泥浆或其他防腐层:在基础施工和地坪混凝土浇筑之前,通常需要进行防腐层的施工。
硅酸盐水泥浆是一种常用的防腐层材料,可以防止地下水或土壤中的化学物质对储罐的侵蚀。
3.浇筑混凝土基础:在防腐层施工完成后,需要浇筑混凝土基础。
混凝土的配合比需要根据设计要求进行调整,以确保基础的强度和稳定性。
在浇筑混凝土过程中,需要使用振动棒或振动台振动混凝土,以排除空气和均匀分布材料。
4.同时进行沉桩:在混凝土浇筑完成后,可以选择进行钢筋沉桩。
沉桩可以提高基础的承载能力和稳定性,并增加储罐的安全性。
具体的沉桩方法和桩的数量需要根据实际情况和设计要求进行确定。
完成基础施工后,需要进行验收和收尾工作。
验收主要包括质量验收和安全验收。
在质量验收方面,需要检查基础的强度、平整度等指标,确保其符合设计要求。
在安全验收方面,需要检查基础施工过程中的安全措施是否符合要求,以及周围环境的安全情况。
第六章 储罐的基础知识
环墙式罐基础
按地质条件选型
当建罐场地受限制 时,宜采用环墙式 (钢筋混凝土)罐 基础。
环墙式罐基础
按地质条件选型
气柜基础宜采用钢筋混凝土环墙基础。
对于球罐基础,大多采用圆环形基础
卧罐基础一般采用墙式基础, 高位的则采用刀式或T型基础
圆筒形立式罐基础
圆柱式立式罐基础
三、储罐基础的计算
图6-1-1 罐底板排列图
(2)罐壁
罐壁均采用对接焊缝,并应将焊缝打磨 光滑,以防止划损浮顶密封装置。 由于浮顶罐上部为敞口,为增加壁板刚 度,根据所在地区的风载大小,罐壁顶 部需设置抗风圈和加强圈。
(3)浮顶
图6-1-12 单盘结构示意图
图6-1-13 双盘结构示意图
3. 内浮顶储罐的构造
拱顶
形状近似球面,靠拱顶周边支撑于焊在 罐壁上的包边角钢上。 包边角钢形式有两种。
球面由中心盖板和扇形板组 成,扇形板一般设计成偶数, 对称安排,板与板之间搭接。 搭接宽度不小于5倍板厚, 且不小于25mm,实际搭接 宽度大多采用40mm。 罐顶的外侧应采用连续焊, 内侧间断焊。中心盖板搭在 扇形板上,搭接宽度一般取 50mm
储罐基础知识及相关图片
储罐基础知识及相关图片一、储罐的用途:用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。
钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。
我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多,二、储罐的分类:由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。
按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。
按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。
按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。
按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。
按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。
按大小分类: 100m 3 以上为大型储罐,多为立式储罐;100m 3以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
三、储罐的标准:常用储罐标准:美国石油学会标准 API650 ; 英国标准 BS2654 ; 日本标准 JISB8501 ;德国标准 DIN4119 ;石油行业标准 SYJ1016-97 ; 石化行业标准 SH3046-92 。
四、储罐的材料 :储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。
罐体材料可按抗拉屈服强度σs或抗拉标准强度σb分为低强钢和高强钢,高强钢多用于5000m 3以上储罐; 附属设施(包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等)均采用强度较低的普通碳素结构钢,其余配件、附件则根据不同的用途采用其它材质。
制造罐体常用国产钢材有20、20R、16Mn、16MnR 以及Q235 系列等。
五、储罐的结构:目前我国使用范围最广泛、制作安装技术最成熟的是拱顶储(一)拱顶储罐的构造罐、浮顶储罐和卧式储罐。
球冠状、罐体为圆柱形的一种钢制容器。
储罐的基础知识
储罐的基础知识:一、储罐的用途:用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。
钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。
我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多,故本网站将着重介绍在国内普遍使用的拱顶储罐、内浮顶储罐以及卧式储罐的一些基础知识。
二、储罐的分类:由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。
按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。
按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。
按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。
按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。
按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。
按大小分类: 100m3 以上为大型储罐,多为立式储罐; 100m3 以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
三、储罐的标准:常用储罐标准: 1. 美国石油学会标准API650 ; 2. 英国标准 BS2654 ; 3. 日本标准 JISB8501 ; 4. 德国标准DIN4119 ; 5. 石油行业标准 SYJ1016-82 ; 6. 石化行业标准SH3046-92 。
四、储罐的材料 :储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。
罐体材料可按抗拉屈服强度(б s )或抗拉标准强度(б b )分为低强钢和高强钢,高强钢多用于 5000m 3 以上储罐;附属设施(包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等)均采用强度较低的普通碳素结构钢,其余配件、附件则根据不同的用途采用其它材质。
制造罐体常用的国产钢材有 20 、 20R 、 16Mn 、 16MnR 以及 Q235 系列等。
储罐基础知识
储罐基础知识储罐是一种用于储存液体或气体的设备,广泛应用于石油、化工、食品、医药等行业。
储罐的设计和使用需要考虑许多因素,包括储存物质的性质、储存容量、环境条件等。
一、储罐的类型储罐可以根据其结构和用途进行分类。
常见的储罐类型有以下几种:1. 圆柱形储罐:圆柱形储罐是最常见的储罐类型,其形状类似于竖直的圆柱体。
它们通常用于储存液体物质,如石油、化学品等。
2. 球形储罐:球形储罐由一个完整的球形容器组成。
由于其形状的特殊性,球形储罐可以在较小的空间内储存更大的容量。
它们通常用于储存液体和气体。
3. 矩形储罐:矩形储罐的形状类似于长方体。
它们通常用于储存粉状或固体物质,如谷物、水泥等。
4. 真空储罐:真空储罐是一种密封的容器,用于储存低温低压下的液体或气体。
它们通常用于储存液态氧、液态氮等。
二、储罐的材质储罐的材质选择取决于储存物质的性质和使用环境。
常见的储罐材质有以下几种:1. 碳钢:碳钢是最常用的储罐材质之一,它具有良好的强度和可焊性,适用于储存大部分常见液体和气体。
2. 不锈钢:不锈钢储罐具有良好的耐腐蚀性和高温性能,适用于储存酸碱溶液、食品和药品等。
3. 玻璃钢:玻璃钢储罐由玻璃纤维增强塑料制成,具有良好的耐腐蚀性和强度。
它们通常用于储存腐蚀性物质。
4. 聚乙烯:聚乙烯储罐具有良好的耐腐蚀性和密封性能,适用于储存酸碱溶液、化学品等。
三、储罐的安全性储罐的安全性是设计和使用储罐时必须重视的重要因素。
以下是保证储罐安全性的几个关键点:1. 强度计算:储罐的设计必须满足一定的强度要求,以确保在正常使用和紧急情况下不会发生破裂或倒塌。
2. 泄漏防护:储罐必须采取适当的措施来防止泄漏,如安装泄漏探测器、阀门等。
3. 防静电措施:对于易燃易爆的物质,储罐必须采取防静电措施,如接地装置、静电保护装置等。
4. 环境监测:储罐周围的环境应进行定期监测,以确保没有可燃气体积聚或其他危险物质泄漏。
5. 定期检查和维护:储罐应定期进行检查和维护,包括外观检查、内部清洁和涂层修复等。
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储罐基础
1概述
储罐基础一般为环形钢筋混凝土墙内填砂,表面覆盖沥青砂浆的结构型式,仅当地基不能满足设计要求时需要进行地基处理时,才增加复合地基或混凝土承台。
2施工程序
3施工技术措施
3、1土石方工程
土石方工程一般采用机械开挖、人工清槽的方式施工,遇岩石时采用爆破方法开挖。
为了模板支撑加固方便和防止地基受水浸泡,环形混凝土墙基础的土方,先开挖环墙部分的土方,内部的土方待环墙混凝土施工完成后再开挖,环墙土方开挖完成合格,即可施工混凝土垫层。
3、2模板工程
环形基础的内模板采用定型组合钢模板,回形销连接;外模应采用敷塑胶合板光面模板,按清水混凝土施工。
钢管分段煨成与内外模板直径相适应的弧度后,现场连接加固模板,并与基槽土壁支撑牢固。
为了钢筋绑扎易于控制形状和半径,应在钢筋绑扎前将内模安装好,待钢筋绑扎完成后支设外模。
为控制外模不漏浆,在连接钢管加固模板之前,应在周圈用两道钢筋紧固外模,钢筋由3~5吨倒练拉紧后焊接。
对小型基础的外模也可仅由此两道钢筋加固。
对带有底部承台的储罐基础,承台的外模板按上述外模加固方式即可,但模板可采用定型钢模板,上部模板支设与上述环墙相同,仅在浇筑底板混凝土时,在主筋的内外侧各100mm的位置,预埋上φ18的钢筋头,间距为500左右,用于上部支模时固定模板的根部。
4混凝土工程
4.1底部承台的混凝土量一般较大,施工前应根据当地材料供应及气候情况进行
温度验算,当内外温差超过25℃时,应按大体积混凝土的施工要求进行施工控制。
4.2混凝土由搅拌站集中搅拌,混凝土输送罐车输送,混凝土泵车浇筑。
承台应
采用全面分层施工法;环墙应至少从对称的两点开始并均匀浇筑混凝土,防止因不对称浇筑导致模板整体变形或移位,混凝土可采用全面分层或分段分层施工法。
按混凝土浇筑、振捣要求组织混凝土浇筑,要确保混凝土浇筑连续进行不能形成施工缝。
混凝土浇筑完成后,应及时养护、拆模和回填外部土方。
5、回填土或回填砂。
环墙混凝土施工混凝土施工完成后,即可按照设计要求处理内部地基,当利用天然地基时,开挖内部土方可先在一处或两处环墙处回填出土方运输通道,将内部土方运出,最后将通道土方挖出。
地基土经钎探、密实度检验和验槽合格后,按照设计要求对地基土进行夯实,然后按设计要求回填土方或级配砂石。
6、沥青砂施工
拌制沥青砂所用的材料必须符合要求,拌和时沙的温度控制在1000C~1500C,热沥青温度为1800~2000C,严格按配合比拌和均匀;摊铺时温度不低于1400C,均匀摊铺用滚筒压实,每层压实厚度30mm,虚铺厚度由实验确定;沥青砂垫层垂直施工缝相互错开并留成斜槎,用热烙铁拍实,继续施工时预热后涂一层热沥青,然后衔接摊铺沥青砂 , 用热烙铁拍实至不留痕迹。
水平施工缝先涂一层热沥青,再铺沥青砂。
最后一层热沥青铺压完,用热烙铁烫平。
铺压完的沥青砂与基层要结合牢固、密实、平整,不得用纯沥青作表面处理,不得有裂纹、起鼓、脱层等现象。
7、基础交付
沥青砂浆完成后,测量工测设、标注出基础轴线和沉降观测点的初始标高,即可有技术人员填写工序交接记录交付安装储罐。