地下连续墙施工成本核算_secret

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地下连续墙施工成本核算

【摘要】以施工图纸、招标文件、规范为前提,进行工程量计算并导出地下连续墙工程量项目表;通过成槽施工。钢筋加工等工艺环节及成槽设备,吊装设备选择对成本影响的分析,总结出成本核算列表,从而完成准确的成本核算.并以成本分类的方法对成本进行动态管理。

1.引言

由于土地供应量的限制,在城市化建设过程中对土地利用率的要求越来越高,大部分建筑结构需要有效地利用地下空间,地下连续墙是城市施工中解决这一问题的有效手段,目前已被大量应用于城市建设之中。同时,地下连续墙具有机械化施工,工效高、污染小、能适应从粘土到卵石的各种地层等优点,所以在水利水电、市政工程、铁路工程、;台金建筑、港口建设等行业得到了广泛的应用;此外,随着施工技术的提高以及规划设计人员对地下连续墙认识的深入,一些新的领域如核能、航空建设等也开始使用地下连续墙。

在地下连续墙的应用过程中,由于结构和地质条件的不同,地下连续墙的施工成本存在着巨大的差异,有时甚至是倍数关系,所以在地下连续墙成本核算上必须对费用构成进行正确分析,并根据工程量、工期、设备型号等具体情况和施工工艺来计算地下连续墙的成本。

2.准确的工程量计算是成本核算的前提

2.1.在计算工程量之前必须详细审图。阅读地质报告和相关规范、招标文件

图纸是工程量计算的第一手依据,与投标报价不同的是,成本核算侧重于图纸,而不是工程量清单。因采用的规范标准不同,工程量的数量也会发生变化,例如:采用国标的《地基基础施工及验收规范》不要求对成槽进行超声波检测,而采用天津的《钻孔灌注桩成孔地下连续墙成槽检测技术规程》则要求进行超声波检测。招标文件明确了施工单位的工作范围,例如:业主供料还是自行采购、监测费用是由业主支付还是已经含在施工的综合单价内等等。只有明确了以上几方面的要求才能进行工程计算。

2.2.工程量计算必须考虑地质条件和施工经验的影响

地下连续墙的施工与地质条件密不可分,例如:地质条件直接影响混凝土充盈系数和泥浆消耗量,在粘土地层中混凝土的充盈系数为1.01—1.03,而在松散的砂层和易坍孔的流塑地层中混凝土的充盈系数为1.06—1.07,如此混凝土的工程量就会有5%的差异;同样在砂卵石地层中的泥浆漏失量会是粘土地层泥浆用量的2倍。在施工经验方面,似钢筋加工为例,一个经验丰富的施工队伍的钢筋损耗系数可以控制在1.04以内,而经验不足的队伍钢筋损耗会高达1.07。

以每方混凝土含筋100kg,3000¥/1-计算,施工综合成本每立方米增加21元,一个10000m3的中型地下连续墙工程施工成本会增加21万元。

2.3.工程量计算项目必须编列齐全.不能漏项

地下连续墙工程中的工程量计算主要包括墙体工程量、临建工程量、中间材料用量、辅助工法工程量、试验检验工作量、仪器埋设与监测工程量等项。地下连续墙工程量计算的各项内容和计算方法参见表1。

表1.地下连续墙工程量项目表

3.正确分析工效、工期、工艺对施工成本的影响

在地下连续墙施工中,成槽和钢筋笼加工两工序其中之一决定总工期。施TT期通常由招标文件给定,在已知总工期的情况下根据地质条件推算成槽工效,然后确定抓斗数量,或根据钢筋加工难度推算钢筋笼加TT效,然后计算劳动力和机械设备用量;但两者中哪一个是关键工序对成本的影响是不同的。

3.1.成槽对成本的影响

当地质条件含较厚的多p石层、风化岩层或成槽深度大于50米且墙厚度大于1.2m时,成槽施工是控制工期的关键工序。此时为保证工期将增加液压抓斗的数量,为了形成配套生产能力,铲车和吊车数量也要增加,导致施工成本中机械费折旧费、机械维修费用和油料费大幅度增加。

3.2.钢筋笼加工对成本的影响

当每立方米混凝土中钢筋含量大于120k9,钢筋笼网片要求100%焊接或采用十字钢板接头时,钢筋笼加工是控制工期的关键工序。为保证工期将增加钢筋加工机械数量和钢筋用工数量,同时必须增加钢筋加工平台数量、配电系统数量、住房等生活设施数量,由此导致小型设备租赁费釉临建费用增加。当采用按产量计价的劳务承包形式进行钢筋加工时,用工人数增加,但此项人工费不会显著影响成本。

3.3.工艺环节对成本的影响

地下连续墙的工艺环节较多,采用不同的方法也会对成本构成产生影响。例如:采用一次清底施工,可以直接使用抓斗,不需要增加设备,而采用空压机二次清底,则需要配置空压机、风管、专用管口帽,这样一来设备租赁费、油料费都会增加。再比如连续墙接头施工中,采用接头管工艺时,配置机械设备为液压拔管机和接头钢管,主要消耗电力,而采用“王”字钢板接头时,结构中增加了钢板用量,消耗的是回填砂砾料和编织袋,两种工艺的成本构成截然不同。

4.施工设备选择与成本核算

地下连续墙工法以机械化施工为主,设备的选择对成本的影响尤为突出。

4.1.成槽设备的选择对成本的影响

在重要工程和质量要求较高的工程中,成槽设备应选择具有测斜和纠偏功能的抓斗,例如真砂或利勃海尔系列抓斗。因为在这类工程中,地下连续墙成槽的垂直度是重要的质量控制点,一旦发生成槽偏斜,会侵占主体结构空间,或影响基坑安全。如选用其他类型抓斗而出现上述质量问题时,虽然设备台班费降低,但必须采取清凿、补强、注浆等多种措施,质量成本将大幅度提高。

4.2.吊装设备选择对成本的影响

同样,钢筋笼可以采用不同的吊装方案和设备,但成本支出相差很大,这也是成本核算必须考虑的问题。以一个总长40米,重40T的钢筋笼为例,可以采用三种方式起吊。第一种方式:将钢筋笼等分成20米长的两段,每段重20吨左右,采用一台100吨级吊车,吊装后连接需6小时;第二种方式:将钢筋笼从配筋较少的底部断开,分成30米和10米两节,采用一台150u屯级吊车和一台650屯吊车,吊装后连接需3小时;第三种方式:钢筋笼不分节,整体起吊,采用一台250D屯吊车和一台55a屯吊车;因设备不同,其吊装成本如图1所示。

100吨吊车.150吨吊车+65吨吊车.250吨吊车+25吨吊车

图1.吊装成本比较图

表2地下连续墙成本核算列表

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