沉井施工技术论文

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武汉沉井施工工程(3篇)

武汉沉井施工工程(3篇)

第1篇近年来,随着我国城市化进程的加快,桥梁建设成为了交通基础设施建设的重要部分。

其中,沉井施工技术在我国桥梁建设中发挥着举足轻重的作用。

武汉作为我国中部地区的经济中心,桥梁建设更是如火如荼。

本文将介绍武汉沉井施工工程,展示我国桥梁建设技术实力。

一、武汉沉井施工工程概述1. 工程背景武汉汉南长江大桥北岸锚碇沉井首节钢壳安装到位,标志着大桥北岸锚碇基础施工取得了重要进展。

该工程由中铁大桥局承建,汉南长江大桥全长2.894公里,是武汉都市圈环线的关键工程。

2. 施工技术(1)沉井钢壳采用两台130吨汽车吊联合吊装,平面尺寸为76.4米×76.4米,高8米,重约3119吨,是世界第二大、公路工程第一大陆域沉井。

(2)项目团队精心编制锚碇首节沉井钢壳首件安装施工方案,统筹配置人员、机械、物资,层层交底施工方案,严格执行领导带班、旁站制,确保首节沉井钢壳安装顺利完成。

(3)整个沉井钢壳共有75个吊装节段,本次首拼的节段是最重要的定位基准段,安装精度至关重要,一丝一毫的误差都将直接影响后续节段定位安装。

二、武汉沉井施工工程的意义1. 推动武汉都市圈同城化进程汉南长江大桥及其接线工程全长72.461公里,设计时速120公里,对推动武汉都市圈同城化进程和优化路网结构具有重要意义。

2. 提升我国桥梁建设水平武汉沉井施工工程展示了我国桥梁建设技术实力,为我国桥梁建设提供了宝贵经验。

3. 保障大桥建设质量通过严格的施工管理和质量控制,确保大桥建设质量,为我国桥梁建设树立了典范。

三、总结武汉沉井施工工程是我国桥梁建设的重要成果,展示了我国桥梁建设技术的先进性和实力。

在今后的工程建设中,我们要继续发扬这种精神,不断提高我国桥梁建设水平,为我国交通基础设施建设贡献力量。

第2篇近年来,随着我国城市化进程的加速,基础设施建设成为了推动城市发展的重要引擎。

沉井施工作为一项复杂且技术要求极高的工程,在武汉众多基础设施建设中发挥着关键作用。

泉州沉井施工工程(3篇)

泉州沉井施工工程(3篇)

第1篇近年来,随着我国经济的快速发展,沿海地区港口建设成为国家战略的重要组成部分。

泉州港作为我国东南沿海的重要港口,近年来在基础设施建设方面取得了显著成果。

其中,泉州沉井施工工程作为泉州港石井作业区16-17号泊位工程的重要组成部分,标志着我国港口建设水平的提升,为泉州港的现代化发展奠定了坚实基础。

泉州沉井施工工程自今年3月启动以来,在项目各方共同努力下,取得了阶段性成果。

工程充分利用首件沉箱出运安装的宝贵经验,积极应对施工海域气象条件和海况恶劣、场地条件受限、可作业窗口期短等不利因素,实现了施工进度和质量的稳步提升。

在泉州沉井施工过程中,项目团队充分发挥了“深学争优、敢为争先、实干争效”的精神,全力以赴加快项目建设进度。

在现有的施工条件下,项目团队克服了重重困难,确保了工程顺利进行。

目前,工程已顺利完成第16件沉箱安装,沉箱安装进度超75%,为加快项目建设奠定了坚实基础。

泉州沉井施工工程是福建省重点项目,也是泉州港石井作业区连片开发的起步工程。

新建的2个2万吨级件杂货泊位(水工结构按靠泊5万吨级船舶设计)及相关配套设施,将有效缓解石井作业区码头通过能力不足的问题,满足腹地产业发展对港口运输的需求,推动临港产业及区域经济发展。

在施工过程中,项目团队充分借鉴国内外先进技术和管理经验,采用了一系列创新工艺和设备。

例如,在沉井施工中,项目团队采用了“水下爆破、水下焊接、水下切割”等先进技术,确保了施工质量和安全。

此外,项目团队还引入了智能化监控系统,实时掌握施工现场情况,为施工决策提供有力支持。

值得一提的是,在泉州沉井施工过程中,项目团队高度重视环保和生态保护工作。

在施工过程中,项目团队严格控制施工废水、废气排放,采取了一系列措施降低对周边环境的影响。

同时,项目团队还积极参与生态修复工作,努力实现工程建设与生态保护的和谐共生。

总之,泉州沉井施工工程作为泉州港石井作业区16-17号泊位工程的重要组成部分,不仅体现了我国港口建设水平的提升,也为泉州港的现代化发展注入了新的活力。

舟山沉井下沉施工工程(3篇)

舟山沉井下沉施工工程(3篇)

第1篇一、工程背景随着我国经济的快速发展,海洋工程建设日益成为国家战略重点。

舟山作为我国最大的岛群,拥有丰富的海洋资源和优越的地理位置,是我国海洋工程建设的重点区域。

近年来,舟山沉井下沉施工工程在我国海洋工程建设中发挥着越来越重要的作用。

二、舟山沉井下沉施工工程概述舟山沉井下沉施工工程是指在海洋工程中,将沉井结构体从陆地运输到施工现场,通过吊装、定位、下沉等工序,将沉井嵌入海底,形成稳定的结构基础。

该工程具有施工周期长、技术要求高、风险因素多等特点。

三、舟山沉井下沉施工工程关键技术1. 沉井设计沉井设计是舟山沉井下沉施工工程的基础。

在设计过程中,应充分考虑沉井结构、尺寸、材质、受力状态等因素,确保沉井在施工过程中安全可靠。

2. 吊装技术吊装是舟山沉井下沉施工工程的重要环节。

在吊装过程中,应确保吊装设备安全可靠、吊装工艺合理,防止吊装过程中发生事故。

3. 定位技术沉井定位是保证沉井在海底稳定的关键。

在定位过程中,应采用高精度的测量设备,确保沉井在海底的准确位置。

4. 下沉技术下沉是舟山沉井下沉施工工程的核心环节。

在下沉过程中,应采用科学合理的下沉工艺,确保沉井在海底的稳定性。

5. 沉井防水技术沉井防水是保证沉井在施工和使用过程中不受海水侵蚀的关键。

在沉井防水设计中,应采用先进的技术手段,提高沉井的防水性能。

6. 沉井施工监控技术沉井施工监控是保证施工质量、安全的关键。

在施工过程中,应采用先进的监控设备,对沉井的施工过程进行实时监控。

四、舟山沉井下沉施工工程创新技术1. 沉井结构优化设计针对舟山海域地质条件复杂、海流大、海底软土等特点,采用新型沉井结构设计,提高沉井的稳定性和抗滑移能力。

2. 吊装设备自主研发针对舟山沉井下沉施工工程的特点,自主研发具有高承载能力、高稳定性、高可靠性的吊装设备,降低施工风险。

3. 沉井定位精度提升技术采用高精度的测量设备,结合先进的定位算法,提高沉井在海底的定位精度。

论文-沉井施工

论文-沉井施工

目录一、沉井施工的优缺点 (1)二、施工准备 (1)1、勘探地质 (1)2、编制施工方案 (1)3、平整场地 (1)4、修建临时设施 (2)5、布设测量控制网 (2)6、技术交底 (2)三、沉井制作 (2)1、制作程序: (2)2、地基处理 (2)3、刃脚支设 (2)4、井壁制作 (4)5、沉井下沉 (5)四、沉井封底 (8)1、排水封底(即干封底) (8)2、不排水封底(即水下封底) (8)五、应注意的质量问题 (8)1、沉井停沉 (8)2、沉井突沉 (9)3、封底不均匀下沉 (9)4、接缝渗漏水 (9)六、成品保护 (9)沉井施工工艺一、沉井施工的优缺点沉井在深基础施工中具有独特的优点:由于占地面积小,不需要板桩支护,技术上又比较稳妥可靠;与大开挖相比土量少,能节约投资;无需特殊的专业设备,而且操作简便;在各类地下构筑物中沉井结构又可作为地下构筑物的围护结构,沉井内部空间亦可得到充分利用。

近年来,随着施工技术和施工机械的不断革新,沉井在国内外都得到了更广泛的应用和发展。

就沉井施工方法而言,以往以自沉施工方法为多,这种方法是施工设备简单易行,其缺点是:1)只适用于一些软地层有沉设深度不深的情形;2)由于下沉过程中没有有效地控制竖直精度的措施,所以下沉的竖直精度不易控制;对硬粘土层或砂卵层等大深度沉井而言,易发生倾斜,致使下沉摩擦阻力过大,最后导致沉井无法下沉;3)为了避免沉不下去的现象发生,有人采用增加井筒厚度(增加井筒自重)的方法,这样造成的成本增加。

二、施工准备1、勘探地质在沉井施工地点钻探,了解该处地质和地下水文情况,如土力学指标、摩擦系数、地质构造、土的分层情况等,了解沉井施工位置的地下埋设物、障碍物情况,绘制地质剖面图,为制定沉井施工方案提供可靠的技术依据。

2、编制施工方案根据工程特点、地质水文情况、施工设备条件、技术的可行性,编制切实可行的施工方案或施工组织设计来指导施工。

3、平整场地接通沉井施工用场地的水、电设施;平整场地至施工要求的标高,按要求拆迁沉井周围的破坏棱体范围内的地上障碍物,如房屋、电线杆、树木及其它设施,清除地面下3m以内的地下埋设物,如上下水管道、电缆线路及基础、设备基础、人防设施等;施工用临时道路贯通(尽可能利用正式道路的路基)。

余姚沉井工程施工(3篇)

余姚沉井工程施工(3篇)

第1篇一、工程背景随着我国城市化进程的加快,基础设施建设需求日益增长。

沉井作为一种重要的地下工程结构,广泛应用于地下管线、桥梁、隧道等工程建设中。

余姚市某项目需进行沉井施工,为确保工程顺利进行,提高施工质量,本文将对余姚沉井工程施工进行详细阐述。

二、工程概况1. 工程地点:余姚市某项目2. 工程规模:沉井直径6m,井深8m,容积约300m³3. 工程特点:本工程地处江南水乡,地下水位较高,施工难度较大。

三、施工准备1. 施工组织设计:根据工程特点,编制详细的施工组织设计,明确施工方案、施工进度、施工质量控制、安全管理等。

2. 施工人员:组织专业施工队伍,对施工人员进行技术培训和安全教育,确保施工人员具备相应的技能和素质。

3. 施工材料:采购符合设计要求的沉井材料,如混凝土、钢筋、模板等,并确保材料质量。

4. 施工设备:配备必要的施工设备,如挖掘机、吊车、混凝土搅拌车等,确保施工顺利进行。

四、施工工艺1. 沉井基础施工(1)开挖基坑:根据设计要求,开挖直径6m、深度8m的基坑。

(2)地基处理:对地基进行加固处理,确保地基承载力满足沉井施工要求。

(3)施工垫层:在基底铺设厚度为100mm的C15混凝土垫层。

2. 沉井主体施工(1)模板安装:按照设计要求,安装沉井模板,确保模板平整、牢固。

(2)钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎沉井钢筋,确保钢筋间距、位置符合规范。

(3)混凝土浇筑:采用混凝土搅拌车运输混凝土,分层浇筑,振捣密实。

(4)沉井下沉:采用抓斗挖掘机进行沉井下沉,确保沉井均匀下沉。

3. 沉井封底施工(1)封底模板安装:在沉井底部安装封底模板,确保模板平整、牢固。

(2)封底混凝土浇筑:采用混凝土搅拌车运输混凝土,分层浇筑,振捣密实。

五、施工质量控制1. 材料质量控制:对施工材料进行严格检验,确保材料质量符合设计要求。

2. 施工过程控制:加强对施工过程的监督检查,确保施工质量。

3. 验收标准:按照设计要求和规范标准,对沉井施工进行验收。

南昌沉井施工工程(3篇)

南昌沉井施工工程(3篇)

第1篇近年来,随着我国城市化进程的加快,地下空间开发利用成为城市发展的必然趋势。

南昌作为江西省的省会城市,也在积极推进地下空间的开发与利用。

沉井施工作为地下空间开发的重要手段,近年来在南昌得到了广泛应用。

本文将介绍南昌沉井施工工程的相关情况,探讨其技术特点与创新。

一、工程背景南昌市某区域地下空间开发利用项目,需进行大面积的沉井施工。

该工程占地面积约5万平方米,需建设10个沉井,单井直径6米,深度10米。

施工过程中,面临着地质条件复杂、工期紧张、环境保护要求高等诸多挑战。

二、技术特点1. 高精度沉井定位技术为确保沉井施工的精度,本项目采用了高精度沉井定位技术。

通过采用全站仪、GPS等先进设备,对沉井进行实时定位,实现沉井的精准就位。

2. 沉井基础处理技术针对地质条件复杂的情况,本项目采用了沉井基础处理技术。

首先,对地基进行勘察,了解地基的承载能力;其次,采用深层搅拌、旋喷桩等技术对地基进行处理,提高地基的承载能力。

3. 沉井防水技术为确保沉井的防水效果,本项目采用了多种防水技术。

在沉井施工过程中,采用高分子防水材料、密封胶等材料进行密封,提高沉井的防水性能。

4. 环保施工技术为降低施工对环境的影响,本项目采用了环保施工技术。

在施工过程中,采用噪声控制、粉尘控制、废水处理等措施,确保施工过程中的环境保护。

三、创新点1. 沉井施工信息化管理本项目采用信息化管理手段,对沉井施工过程进行实时监控。

通过建立沉井施工信息化平台,实现施工进度、质量、安全等方面的实时跟踪与管理。

2. 沉井施工新材料应用为提高沉井施工质量,本项目采用了一系列新型建筑材料。

如采用高强度混凝土、高性能防水材料等,提高沉井的耐久性和防水性能。

3. 沉井施工技术创新针对沉井施工过程中遇到的技术难题,本项目进行了技术创新。

如采用新型沉井施工设备、优化沉井施工工艺等,提高施工效率和质量。

四、总结南昌沉井施工工程在技术、管理、创新等方面取得了显著成果。

工业沉井法的作用论文[5篇模版]

工业沉井法的作用论文[5篇模版]

工业沉井法的作用论文[5篇模版]第一篇:工业沉井法的作用论文1.工程地质条件根据本工程地质勘察报告,沉井涉及的土层自上而下为大致分布如下:①1填土,层厚2.0m;②粉质粘土,层厚1.5m;③粉质粘土厚2.0m;④粉土,层厚2m⑤粉质粘土,层厚1.5m;⑥粉土,厚度4.6m⑦粉质粘土,厚度1.4m⑧份土,厚度4.7m;⑨粉质粘土.厚度2.3m;⑩粉质粘土,厚度6m。

2.水文及现场条件水文条件:拟建场地地下初见水位13m。

旋流沉淀池结构较复杂,深度较深,工程量较大,地下水高出水池底5~6米,地下水量大,采用边排水边沉井施工,井内挖土量大(约7200m3),工期短,施工难度大。

3.施工方案设计平整场地→测量放线→挖基坑———铺设砂垫层,或砌刃脚砖座———制作底节、第二节沉井、隔墙———拆除垫架、模板、挖土下沉到设计深度———沉井封底、浇筑钢筋砼底板———制作第三节沉井。

4.沉井施工过程4.1土方开挖根据地质条件及现场实际情况,经论证拟借鉴沉井施工原理,采取经济合理的基坑开挖方案,先用PC200挖掘机沿沉井外围边线开挖一个基坑以达到保证工程安全加快施工进度降低工程成本的目的。

施工方案设计如下:先开挖旋流井土方至-6.4米,基坑比沉井直径宽2米,沉井内土方运出采用的方法是:在沉井边设置60型塔式起重机将土装入斗容量0.9m3的吊斗内(湿土的密度按最大20KN∕m计算,每斗最重1.6T,本工程挖土时的最大使用幅度为35m,35m的起重量为1.9T,满足使用要求),用起重机吊出井外卸入自卸汽车运至弃土处。

沉井内土方吊运出井时,对于井下操作工人必须有安全措施,防止吊斗及土石落下伤人。

4.2刃脚制作在基坑中沿沉井边线挖槽,槽底宽0.6米,槽深0.40米,槽底和槽侧壁均铺设15CM厚C15混凝土垫层,作为刃脚地胎膜,刃脚与地胎膜接触面铺设油毛毡作为隔离层。

本工程的刃脚支设形式采用砖砌垫座。

采用砖胎膜制作刃脚时,先在刃脚处铺设砂垫层,胎膜应沿刃脚圆弧对准圆心铺设。

无锡沉井工程施工(3篇)

无锡沉井工程施工(3篇)

第1篇一、工程背景随着城市化进程的加快,无锡市基础设施建设日益完善,地铁、道路、桥梁等工程不断推进。

在众多工程中,沉井施工因其独特的施工方式和技术要求,成为了工程中的重要环节。

本文将详细介绍无锡沉井工程施工的全过程。

二、沉井施工概述沉井施工是指将预先制作的井体沉入地基中,形成地下空间的一种施工方法。

无锡沉井施工广泛应用于地铁、桥梁、隧道等地下工程中。

沉井施工具有以下特点:1. 施工速度快:沉井施工可以快速形成地下空间,缩短工期。

2. 施工质量高:沉井施工对地基要求较高,可以确保工程质量和安全性。

3. 施工成本低:沉井施工可以降低土方开挖、运输等环节的成本。

4. 施工环境影响小:沉井施工过程中,对周围环境影响较小。

三、无锡沉井工程施工流程1. 施工准备(1)工程地质勘察:对施工现场进行地质勘察,了解地基情况。

(2)设计沉井结构:根据工程需求,设计沉井结构,包括井壁厚度、井底面积等。

(3)材料准备:准备沉井施工所需材料,如钢筋、混凝土、防水材料等。

2. 沉井制作(1)钢筋加工:根据设计图纸,加工钢筋,确保钢筋规格和数量符合要求。

(2)模板制作:制作沉井模板,确保模板尺寸和强度满足施工要求。

(3)混凝土浇筑:在模板内浇筑混凝土,形成沉井井身。

3. 沉井下沉(1)井壁加固:在沉井周围进行井壁加固,提高井壁稳定性。

(2)排水:在沉井周围设置排水设施,确保沉井下沉过程中排水顺畅。

(3)下沉控制:通过调整沉井周围土压力,控制沉井下沉速度和方向。

4. 沉井封底(1)封底材料准备:准备封底材料,如混凝土、防水材料等。

(2)封底施工:在沉井底部浇筑混凝土,形成封底结构。

5. 沉井顶板施工(1)顶板结构设计:根据工程需求,设计沉井顶板结构。

(2)顶板施工:在沉井顶部浇筑混凝土,形成顶板结构。

6. 工程验收(1)质量验收:对沉井施工质量进行检查,确保满足设计要求。

(2)安全验收:对沉井施工安全进行检查,确保施工过程中无安全隐患。

温州沉井施工工程(3篇)

温州沉井施工工程(3篇)

第1篇随着我国基础设施建设的大力推进,桥梁、码头等大型工程项目日益增多。

沉井施工技术作为一种重要的施工方法,在众多工程中得到广泛应用。

本文以温州瓯江北口大桥沉井施工工程为例,详细介绍沉井施工技术的应用及特点。

一、工程概况温州瓯江北口大桥位于浙江省温州市瓯江口,全长约10.4公里,主桥为主跨1650米的悬索桥。

该工程于2013年开工,预计2020年竣工。

其中,瓯江北口大桥沉井施工工程是本工程的关键环节。

二、沉井施工技术1. 沉井设计沉井是井筒状的结构物,主要依靠井内挖土,克服井壁摩阻力后下沉到设计标高。

根据瓯江北口大桥沉井施工需求,沉井设计采用钢沉井和钢筋混凝土沉井相结合的方式。

下部钢沉井高59m,上部钢筋混凝土沉井高9.0m,入土深度达40m。

2. 沉井下沉沉井下沉分为排水下沉和不排水下沉两种方法。

瓯江北口大桥沉井施工采用排水下沉方法,即在沉井下沉过程中,通过排水设备将井内水位降至地下水位以下,使沉井在自重作用下下沉。

3. 沉井吸泥沉井吸泥过程中,一般应保持井内水位高于地下水位2m以上。

通过吸泥设备将井内泥沙、杂物等清除,确保沉井底部平整。

4. 沉井封底沉井封底是保证沉井稳定性的关键环节。

在沉井底部铺设混凝土封底板,封底板厚度一般为1.0m,确保沉井底部与地基紧密结合。

5. 沉井接高沉井接高是在沉井下沉到位后,对上部结构进行接高。

瓯江北口大桥沉井接高采用现浇钢筋混凝土结构,接高过程中确保结构整体性。

三、沉井施工特点1. 施工周期短:沉井施工技术具有施工周期短、效率高的特点,有利于工程进度。

2. 施工质量可靠:沉井施工技术能够确保结构稳定,提高工程质量。

3. 适用范围广:沉井施工技术适用于多种地质条件,如岩石、砂土、淤泥等。

4. 施工成本低:沉井施工技术相对简单,施工成本低。

四、总结温州瓯江北口大桥沉井施工工程充分体现了沉井施工技术的优越性。

通过合理的设计、科学的施工方法,确保了工程进度和质量。

沉井施工技术在今后的工程建设中将发挥越来越重要的作用。

桂林沉井工程施工(3篇)

桂林沉井工程施工(3篇)

第1篇随着我国城市化进程的加快,基础设施建设需求日益增加,沉井施工作为一种重要的基础工程形式,在水利工程、地铁、桥梁等众多领域得到了广泛应用。

桂林作为一座历史悠久的旅游城市,近年来,城市基础设施建设也取得了显著成果。

本文将简要介绍桂林沉井工程施工的相关内容。

一、沉井施工概述沉井施工是一种地下基础工程,主要用于深基坑、大直径管道、地下空间等工程。

其基本原理是在地下开挖一个井筒,将井筒下沉至设计标高,然后进行填充、加固,形成稳定的地下基础结构。

二、桂林沉井工程施工特点1. 地质条件复杂:桂林地区地质条件多样,包括岩溶、软土、砂卵石等,给沉井施工带来了较大挑战。

2. 施工环境受限:桂林地区地形复杂,施工场地有限,给沉井施工带来了较大的难度。

3. 水文地质条件复杂:桂林地区属亚热带季风气候,雨水充沛,水文地质条件复杂,给沉井施工带来了诸多不利因素。

三、桂林沉井工程施工步骤1. 施工准备:对施工现场进行勘察,了解地质、水文、环境等条件,制定合理的施工方案。

同时,做好施工人员的培训和安全教育工作。

2. 开挖井筒:根据设计要求,采用挖掘机、钻机等设备开挖井筒。

在开挖过程中,密切关注地质变化,确保井筒稳定。

3. 井筒加固:在井筒开挖完成后,对井筒进行加固处理。

常用的加固方法有混凝土浇筑、喷射混凝土、锚杆锚固等。

4. 沉井下沉:采用液压、气压、振动等手段,使沉井下沉至设计标高。

在下沉过程中,要密切关注沉井的稳定性和下沉速度,确保施工安全。

5. 填充与封底:在沉井下沉至设计标高后,对井筒进行填充。

填充材料可采用砂、碎石、混凝土等。

填充完成后,进行封底处理,确保沉井的稳定性。

6. 沉井结构施工:在沉井填充完成后,进行沉井结构的施工。

根据设计要求,采用混凝土浇筑、钢结构等施工方法,形成稳定的沉井结构。

7. 施工验收:沉井施工完成后,进行验收工作。

验收内容包括沉井的稳定性、结构质量、防水性能等。

四、施工注意事项1. 严格遵循施工规范和操作规程,确保施工安全。

吉林沉井施工工程(3篇)

吉林沉井施工工程(3篇)

第1篇随着我国城市化进程的加快,基础设施建设日益增多,沉井施工技术在水利工程、交通工程等领域得到了广泛应用。

吉林沉井施工工程作为一项重要的基础设施建设,不仅对区域经济发展具有重要意义,而且对提高我国沉井施工技术水平具有示范作用。

本文将从技术创新和绿色环保两个方面对吉林沉井施工工程进行概述。

一、技术创新1. 施工工艺创新在吉林沉井施工工程中,施工单位充分运用了先进的技术工艺,如预制沉井、沉井基础桩、沉井围护结构等。

这些工艺的应用,大大提高了施工效率,降低了施工成本。

(1)预制沉井:采用预制沉井技术,可以减少现场施工时间,提高施工质量。

预制沉井在工厂内完成,质量得到保证,同时减少了现场施工过程中的环境污染。

(2)沉井基础桩:采用沉井基础桩技术,可以保证沉井施工过程中的稳定性,提高沉井结构的承载能力。

(3)沉井围护结构:采用新型围护结构,如钢围护结构、混凝土围护结构等,可以有效防止沉井施工过程中的坍塌、变形等问题。

2. 施工设备创新在吉林沉井施工工程中,施工单位引进了先进的施工设备,如大型吊车、钻机、混凝土泵等。

这些设备的应用,提高了施工效率,降低了施工成本。

(1)大型吊车:用于吊装预制沉井、沉井基础桩等大型构件,提高了施工效率。

(2)钻机:用于沉井基础桩施工,保证施工质量。

(3)混凝土泵:用于沉井围护结构施工,提高施工速度。

二、绿色环保1. 施工现场环保在吉林沉井施工工程中,施工单位高度重视施工现场环保工作。

通过采取以下措施,实现了施工现场的绿色环保:(1)规范施工行为,确保施工现场整洁有序。

(2)加强施工现场废弃物管理,实现资源化利用。

(3)合理规划施工场地,减少对周边环境的影响。

2. 施工材料环保在吉林沉井施工工程中,施工单位选用环保材料,如绿色混凝土、新型环保涂料等。

这些材料的应用,降低了施工过程中的环境污染。

(1)绿色混凝土:采用绿色混凝土,降低了水泥用量,减少了二氧化碳排放。

(2)新型环保涂料:采用新型环保涂料,减少了施工过程中的挥发性有机化合物(VOC)排放。

辽宁沉井工程施工(3篇)

辽宁沉井工程施工(3篇)

第1篇随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断完善,沉井施工技术在各类建筑工程中的应用越来越广泛。

辽宁省作为我国东北地区的经济中心,近年来在基础设施建设方面投入巨大,沉井施工项目也层出不穷。

本文将简要介绍辽宁沉井工程施工的相关内容。

一、沉井施工概述沉井施工是指将预制的混凝土井体下沉至预定位置,并在井体内进行土方开挖、基础施工等工序的一种施工方法。

沉井施工具有施工速度快、对环境影响小、结构稳定性好等优点,广泛应用于地下管线、地下室、隧道等工程中。

二、辽宁沉井工程施工特点1. 地质条件复杂:辽宁省地处东北,地质条件复杂,主要包括软土地基、岩土地基和泥炭土地基等。

针对不同的地质条件,沉井施工需要采取相应的施工技术和措施。

2. 施工周期长:由于地质条件复杂,沉井施工周期较长。

在施工过程中,需要充分考虑地质勘探、沉井预制、下沉、稳定和封底等环节的时间安排。

3. 施工技术要求高:沉井施工涉及多个专业领域,如地质勘探、混凝土施工、起重运输、水下作业等。

施工过程中,需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保工程质量和安全。

4. 施工环境恶劣:沉井施工过程中,往往需要在水下或地下环境中进行作业,施工环境恶劣,对施工人员的安全和健康构成威胁。

三、辽宁沉井工程施工流程1. 地质勘探:在沉井施工前,需对施工现场进行地质勘探,了解地质条件、地下水情况等,为沉井设计提供依据。

2. 沉井预制:根据设计要求,在工厂或施工现场预制沉井,确保沉井的质量和精度。

3. 沉井下沉:采用排水、空气提升、浮托等方法,将沉井下沉至预定位置。

下沉过程中,需监测沉井的垂直度和稳定性。

4. 土方开挖:在沉井下沉到位后,进行土方开挖,将沉井内的土方清除。

5. 基础施工:在沉井内部进行基础施工,如浇筑混凝土基础、安装设备等。

6. 封底施工:完成基础施工后,进行封底施工,确保沉井的稳定性和密封性。

7. 工程验收:沉井施工完成后,进行工程验收,确保工程质量和安全。

南京沉井水下施工工程(3篇)

南京沉井水下施工工程(3篇)

第1篇一、引言随着我国城市化进程的加快,基础设施建设日益增多,沉井施工技术在深基坑、桥梁、隧道等大型工程中得到了广泛应用。

南京作为我国东部地区的重要城市,近年来在基础设施建设中,沉井施工技术得到了广泛的应用。

本文将以南京某大型沉井水下施工工程为例,对沉井施工技术进行探讨。

二、工程概况1. 工程背景该工程位于南京市某重要交通枢纽,属于城市快速通道的重要组成部分。

由于地下管线复杂,施工环境恶劣,为了保证工程质量和进度,决定采用沉井施工技术。

2. 工程规模沉井尺寸为70米×50米×50米,沉井施工共需浇筑9次混凝土,共浇筑混凝土约60000立方米;分3次下沉,最终下沉至地面以下50米。

三、沉井施工技术1. 沉井设计(1)结构形式:圆形沉井,受力好,适用于河水主流。

(2)材料选择:采用装配式预应力钢筋混凝土结构,以提高结构的强度和耐久性。

(3)施工缝处理:沉井壁与底板、顶板之间设置施工缝,以适应混凝土的收缩和温度变化。

2. 沉井制造(1)现场预制:沉井在施工现场进行预制,以减少运输成本。

(2)钢筋绑扎:按照设计要求,进行钢筋绑扎,确保结构受力合理。

(3)混凝土浇筑:采用泵送混凝土,保证混凝土质量。

3. 沉井下沉(1)筑岛施工:在沉井基础位置筑岛,为沉井下沉提供施工平台。

(2)沉井下沉:采用浮运沉井方式,将沉井从岸边拖运至设计位置。

(3)下沉监测:实时监测沉井下沉姿态,确保沉井下沉安全可控。

4. 沉井封底(1)封底混凝土浇筑:在沉井底部浇筑封底混凝土,以防止地下水渗入。

(2)防水处理:对沉井底部进行防水处理,确保沉井内部干燥。

5. 内部结构施工(1)底板施工:在沉井底部浇筑底板混凝土,以满足结构受力要求。

(2)侧墙施工:在沉井侧墙进行模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑。

(3)顶板施工:在沉井顶部进行模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑。

四、施工难点及解决方案1. 施工难点(1)地质条件复杂:沉井基础位于淤泥质软土层,地质条件差。

长兴沉井工程施工(3篇)

长兴沉井工程施工(3篇)

第1篇一、工程背景长兴沉井工程位于我国某大型港口,是一项重要的基础设施建设。

该工程主要目的是为了提高港口的吞吐能力,满足日益增长的货物运输需求。

沉井施工作为该工程的关键环节,其施工质量直接关系到整个工程的成败。

二、工程概况长兴沉井工程采用圆形沉井结构,直径为30米,高度为20米。

沉井主要由混凝土、钢筋和防水材料组成。

沉井底部设有防渗层,顶部设有排水系统。

沉井施工主要包括沉井预制、沉井下沉、沉井封底、沉井加固等环节。

三、施工方案1. 沉井预制(1)场地准备:选择合适的预制场地,平整场地,确保施工顺利进行。

(2)模板制作:根据沉井尺寸和形状,制作相应的模板,确保模板的稳定性和精度。

(3)钢筋绑扎:按照设计要求,进行钢筋绑扎,确保钢筋间距和位置准确。

(4)混凝土浇筑:采用泵送混凝土,分层浇筑,确保混凝土密实。

(5)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,保证混凝土强度达到设计要求。

2. 沉井下沉(1)定位:在沉井预制完成后,将其放置在指定位置,确保沉井中心与设计中心重合。

(2)下沉:采用抓斗挖泥船进行沉井下沉,同时利用吊车调整沉井位置。

(3)纠偏:在下沉过程中,根据实际情况进行纠偏,确保沉井垂直下沉。

(4)止水:沉井下沉至设计深度后,进行止水处理,防止地下水渗入。

3. 沉井封底(1)清理:将沉井底部清理干净,确保无杂物和浮泥。

(2)混凝土浇筑:在沉井底部浇筑一层混凝土,起到封底作用。

(3)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,保证混凝土强度达到设计要求。

4. 沉井加固(1)设置支撑:在沉井周围设置支撑,保证沉井稳定。

(2)钢筋绑扎:在沉井内部进行钢筋绑扎,提高沉井整体稳定性。

(3)混凝土浇筑:在沉井内部浇筑混凝土,形成整体结构。

四、施工质量控制1. 施工过程中,严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。

2. 对原材料进行严格检验,确保原材料质量符合设计要求。

3. 对施工过程中的关键环节进行监控,如混凝土浇筑、钢筋绑扎等。

阜新沉井工程施工(3篇)

阜新沉井工程施工(3篇)

第1篇一、项目背景随着城市化进程的加快,我国基础设施建设日益增多,地下空间开发逐渐成为城市发展的重点。

沉井施工作为一种常见的地下空间开发技术,在地下管线、地铁、隧道等工程中得到了广泛应用。

阜新市作为辽宁省的重要城市之一,近年来在城市基础设施建设方面取得了显著成果。

为满足城市发展的需求,阜新市决定在市区某地块进行沉井施工,以实现地下空间的合理利用。

二、工程概况1. 工程名称:阜新市某地块沉井施工工程2. 工程地点:阜新市市区某地块3. 工程规模:沉井直径12米,深度20米,净容积约2000立方米4. 工程内容:沉井施工、基础垫层、防水层、主体结构施工等5. 工程工期:6个月三、施工方案1. 沉井施工(1)沉井制作:采用现场制作、整体吊装的方式,确保沉井质量。

(2)沉井下沉:采用振动下沉法,确保沉井平稳下沉。

(3)沉井封底:采用混凝土封底,确保沉井底部封闭。

2. 基础垫层施工(1)垫层材料:采用C15混凝土。

(2)施工工艺:采用水平分层浇筑,分层厚度控制在20cm以内,每层浇筑后进行振捣密实。

3. 防水层施工(1)防水材料:采用SBS改性沥青防水卷材。

(2)施工工艺:采用满粘法施工,确保防水层施工质量。

4. 主体结构施工(1)主体结构材料:采用C30混凝土。

(2)施工工艺:采用分层浇筑、振捣密实,确保主体结构质量。

四、施工措施1. 施工组织(1)成立项目经理部,明确各部门职责。

(2)制定施工进度计划,确保工程按期完成。

(3)加强现场管理,确保施工安全、文明。

2. 施工质量控制(1)严格控制原材料质量,确保工程质量。

(2)加强施工过程控制,严格执行施工规范。

(3)加强质量检验,确保工程质量合格。

3. 施工安全措施(1)加强安全教育,提高施工人员安全意识。

(2)制定安全操作规程,确保施工安全。

(3)配备必要的安全防护设施,降低安全事故发生率。

五、预期效果通过本次沉井工程施工,为阜新市地下空间开发提供有力保障,提高城市基础设施建设水平,为市民创造良好的生活环境。

沉井施工毕业论文

沉井施工毕业论文

沉井施工毕业论文本论文主要研究了沉井施工的相关问题,旨在通过研究沉井施工的工艺流程、施工技术和安全管理等方面,为沉井施工提供有益的参考意见。

一、引言沉井是建设行业中最常用的一种基础工程技术,广泛应用于建筑、交通、水利、地下工程等领域。

通过沉井施工能够达到快速、简便、经济的效果,但同时也存在一些风险和挑战。

因此,沉井施工在实践中需要注重施工工艺流程的规范,技术的创新以及安全管理的严格执行。

本文将围绕沉井施工的工艺流程、施工技术以及安全管理等方面展开探讨,以期为相关人员提供参考。

二、沉井施工的工艺流程1.招标及立项在沉井施工之前,需要先进行招标及立项。

在招标过程中,需要根据具体的工程项目进行招标,制定相应的标准和程序。

同时,在立项过程中,需要进行项目的审批、立项、环评等工作,在获得相关审批文件后,才能正式进行沉井施工。

2.现场勘察在沉井施工之前,需要先进行现场勘察和测量。

现场勘察主要是为了确定沉井施工的具体位置和施工区域,并根据施工区域的不同,制定相应的施工方案和施工技术。

3.掘井施工沉井施工的第一步是进行掘井工作。

掘井需要在地面上进行,钻孔机械设备和工具需齐备。

掘井过程中需要及时清理坑底的泥土及石头,并保证井壁的平整和垂直度。

4.预制沉井模块预制沉井模块分为两种形式,分别是预应力混凝土沉井模块和普通混凝土沉井模块。

预制模块的制作要求高,需要经过多次的试制和检验,确保模块的质量和安全性。

5.沉井施工将预制模块通过起重机吊装至井口,根据实际需要拼装成指定形状。

在沉井过程中,要控制下沉速度,避免井模错动或倾斜。

6.堵井在沉井施工完成后,需要进行堵井工作。

堵井需要在井内进行,主要是为了避免水泥浆流出和泥土污染,且能够使水泥浆均匀分布。

三、沉井施工的技术1.施工机械技术沉井施工的机械设备包括钢丝锯、起重机、拖板、混凝土震动棒、水泥混凝土输送泵等。

钢丝锯用于切割施工过程中的砖、混凝土等材料;起重机主要用于吊装、转移、卸载和调整预制模块;拖板用于模块的定位和贯穿;混凝土震动棒用于实现混凝土的振塑;水泥混凝土输送泵用于混凝土的输送。

济源沉井工程施工(3篇)

济源沉井工程施工(3篇)

第1篇近年来,随着我国城市化进程的加快,地下空间的开发利用日益广泛。

沉井施工作为一种重要的地下空间开发技术,在城市建设、水利、交通等领域发挥着重要作用。

济源市某工程项目,采用沉井施工技术,有效解决了复杂地质条件下的施工难题,为地下空间开发提供了有力保障。

一、工程概况济源市某工程项目位于市中心区域,占地面积约5000平方米。

该工程地下部分为地下车库,地上部分为商业综合体。

由于地质条件复杂,地下水位较高,施工难度较大。

为确保工程顺利进行,项目方决定采用沉井施工技术。

二、沉井施工工艺1. 沉井设计根据工程地质条件、荷载要求等因素,对沉井进行合理设计。

沉井采用钢筋混凝土结构,尺寸为20m×15m×8m,分为上下两层,上层为车库,下层为设备用房。

2. 沉井制作在施工现场搭建制作平台,按照设计要求制作沉井。

沉井制作主要包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等工序。

为确保沉井质量,严格控制混凝土强度、钢筋间距等指标。

3. 沉井下沉沉井下沉采用空气幕技术。

首先,在沉井周围开挖导井,导井深度与沉井深度相同。

然后,在导井内设置空气幕系统,通过喷射高压空气形成空气幕,使沉井在下沉过程中保持稳定。

同时,在沉井底部设置排水系统,确保下沉过程中地下水及时排出。

4. 沉井止水沉井止水采用双层防水卷材,确保沉井在施工过程中防水效果。

在沉井底部设置排水沟,将地下水引至排水沟,通过排水泵排出。

5. 沉井接顶沉井接顶采用预制混凝土板。

在沉井顶部预留接顶口,将预制混凝土板安装于接顶口,确保沉井与上部结构连接牢固。

三、施工过程中需要注意的问题1. 严格控制沉井制作质量,确保沉井结构安全可靠。

2. 优化沉井下沉施工方案,确保下沉过程中沉井稳定。

3. 加强沉井止水措施,防止地下水渗入。

4. 严格把控沉井接顶质量,确保沉井与上部结构连接牢固。

四、结语济源市某工程项目采用沉井施工技术,有效解决了复杂地质条件下的施工难题。

通过优化施工工艺、严格控制施工质量,确保了工程顺利进行。

沉井基础施工工程应用(3篇)

沉井基础施工工程应用(3篇)

第1篇随着我国经济的快速发展,基础设施建设日益重要,沉井基础施工技术在桥梁、隧道、码头等工程中的应用越来越广泛。

沉井基础施工具有承载能力强、稳定性好、施工速度快等优点,成为我国基础设施建设的重要技术手段。

一、沉井基础施工的特点1. 承载能力强:沉井基础施工能够适应不同地质条件,有效承受上部结构荷载,保证工程结构的稳定性。

2. 稳定性好:沉井基础施工通过沉井的密封性能,有效阻止地下水渗入,保证工程结构的稳定性。

3. 施工速度快:沉井基础施工采用预制构件,现场组装,施工速度快,缩短了工程建设周期。

4. 施工环境友好:沉井基础施工对周边环境影响小,有利于环境保护。

二、沉井基础施工的应用领域1. 桥梁工程:沉井基础施工在桥梁工程中的应用非常广泛,如桥梁墩台基础、桥台、桥墩等。

2. 隧道工程:沉井基础施工在隧道工程中用于隧道进出口、隧道洞口等。

3. 码头工程:沉井基础施工在码头工程中用于码头基础、栈桥等。

4. 取水构筑物:沉井基础施工在取水构筑物中用于取水泵房、取水井等。

5. 污水泵站:沉井基础施工在污水泵站中用于泵房、沉井等。

6. 地下车道与车站:沉井基础施工在地下车道与车站中用于车站主体、地下通道等。

三、沉井基础施工的关键技术1. 沉井设计:根据工程地质条件、上部结构荷载等因素,合理设计沉井的尺寸、形状、结构等。

2. 沉井预制:采用高强混凝土、高性能防水材料等,确保沉井的预制质量。

3. 沉井吊装:利用大型起重设备,确保沉井的吊装精度和安全性。

4. 沉井下沉:采用人工、机械等方法,确保沉井下沉过程中的稳定性和精度。

5. 沉井封底:采用混凝土浇筑、预制构件安装等方法,确保沉井封底的密实性和稳定性。

6. 沉井接缝处理:采用防水材料、密封胶等方法,确保沉井接缝的防水性能。

四、沉井基础施工的发展趋势1. 智能化:利用现代信息技术,实现沉井基础施工的自动化、智能化。

2. 预制化:提高预制构件的质量和精度,提高施工效率。

安顺沉井工程施工(3篇)

安顺沉井工程施工(3篇)

第1篇随着我国城市化进程的加快,基础设施建设的规模不断扩大,沉井施工技术在我国得到了广泛应用。

安顺沉井工程施工,作为一项重要的基础设施建设,其施工质量直接关系到工程的安全和使用寿命。

本文将从安顺沉井工程施工的背景、施工工艺、质量控制等方面进行阐述。

一、背景安顺市位于贵州省中部,是贵州省的重要交通枢纽和物流中心。

近年来,随着安顺市经济的快速发展,城市基础设施建设需求日益增长。

沉井施工作为一种深基坑支护和地下空间开发的重要技术手段,在安顺市的工程项目中得到了广泛应用。

二、施工工艺1. 施工准备(1)勘察设计:根据工程地质条件,确定沉井的形状、尺寸、结构等参数。

(2)材料设备:选用符合国家标准的钢筋、混凝土、沉井模板等材料,配备挖掘机、起重机、搅拌机等设备。

(3)人员组织:成立专业施工队伍,明确各岗位职责,进行技术培训和安全教育。

2. 施工步骤(1)基础开挖:根据设计要求,开挖基坑,确保基坑形状和尺寸符合要求。

(2)沉井制作:根据设计参数,制作沉井,确保沉井的刚度和稳定性。

(3)下沉沉井:采用下沉设备将沉井下沉至预定位置,确保沉井底部与基础面接触良好。

(4)接顶施工:在沉井顶部接顶,形成地下空间。

(5)内部装修:对沉井内部进行装修,满足使用需求。

三、质量控制1. 施工前质量控制(1)原材料检验:确保原材料质量符合国家相关标准。

(2)施工方案审查:对施工方案进行审查,确保施工过程安全、可靠。

2. 施工过程质量控制(1)沉井制作:严格控制沉井尺寸、形状和刚度,确保沉井质量。

(2)下沉过程:严格控制下沉速度和方向,确保沉井稳定。

(3)接顶施工:确保接顶部位平整、牢固。

3. 施工后质量控制(1)验收:对施工完成的沉井进行验收,确保工程质量。

(2)维护保养:定期对沉井进行检查和维护,确保其使用寿命。

四、总结安顺沉井工程施工是一项复杂、精细的工程,其施工质量直接关系到工程的安全和使用寿命。

通过严格的施工工艺和质量控制,确保安顺沉井工程施工的顺利进行,为我国基础设施建设贡献力量。

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沉井施工技术论文天津港项目耿传宇摘要:本文以天津临港产业区第一雨水泵站工程施工过程中用到的沉井下沉为参考依据,通过对沉井下沉中的控制及相关措进行的分析,得出该工艺的应注意的关键环节,本工艺避免了深基坑开挖以及支护等费用,缩短了工期。

关键词:下沉纠偏沉井根据地质情况,本沉井下沉采用冲水下沉法;如果遇到较坚硬的土体,采用人工开挖配合吊车调运的形式。

沉井整体混凝土强度达到100%后方可下沉。

下沉前,沉井外面涂刷沥青漆两遍。

1、沉井下沉计算地层特征,与沉井下沉相关的各层土质的特征见下表所示:摩阻力和地层对刃脚的反力,其比值称为下沉系数K,一般应不小于1.15~1.25。

沉井下沉系数可按下式计算:K=G/(Rf+R2)式中:K——沉井下沉系数G——沉井的总重(KN)Rf——作用在井壁侧面上的土层摩擦力(KN)R2——刃脚踏面下土的正面阻力(KN)Rf =U*(H-2)ƒ(本沉井下沉结束后仍有2m没有埋入土中)U——沉井周长(m)H——沉井入土深度(m)ƒ——土与井壁的单位面积摩阻力(Kpa)取平均13.74KpaR2=F*R极F——刃脚踏面支撑面积(m2)R极——踏面下土的极限承载力(Kpa)140KpaRf=U*(H-2.5)*ƒ=86.9*(6.75-2)*13.74=5671.83(KN)R2=F*R极=(86.9*1.2)*140=14599.2(KN)G=(480+430)*25=22750(KN)K=G /(Rf+R2)=22750/(5671.83+14599.2)=1.12经计算其下沉系数K为1.12,小于规范的1.25;符合沉井下沉要求。

2水冲配合人工开挖法下沉:下沉准备工作→设置垂直运输机械设备(安装淤泥泵)→冲水下沉→边下沉边观测→纠偏措施→沉至设计标高→核对标高、观测沉降稳定情况→井底设盲沟、集水井→铺设井内封底垫层→底板防水处理→底板钢筋施工与隐蔽工程验收→底板混凝土浇筑→井内结构施工→上部建筑及辅助设施→回填土。

本沉井下沉时,在泵站南侧300m处提前挖好泥浆池(200m×10m×1m)及集水池,用清水将沉井内土体冲成泥浆,再用泥浆泵将泥浆抽入泥浆池,泥浆沉淀后,清水排到集水池中,形成循环系统。

从沉井中间开始逐渐向四周冲土,先冲地梁下方,使沉井内部形成锅底状,在刃脚处留设1.0米的台阶,然后再沿井壁,每1.5m一段向刃脚方向逐层全面、对称和均匀的冲簿土层,每次冲10cm,使水泥搅拌桩经不起刃脚挤压而破裂,使沉井在自重下均匀下沉。

冲土顺序如下:空间7和8内的土方必须同时清除,空间3和10内的土方必须同时清除;空间4和9内的土方必须同时清除;空间5和6内的土方必须同时清除;空间1和12内的土方必须同时清除;空间2和11内的土方必须同时清除。

图4沉井内部地梁、墙体及刃脚下面均有水泥搅拌桩,在下沉过程中,水冲发无法将水泥搅拌桩冲碎,采用人工配合吊车的方法挖土下沉。

井壁与土体的摩阻力比较大下沉较困难时,可向井壁外侧注水,以减小摩阻力。

如下沉很少或不下沉可按上述方法再向下挖50cm。

同时及时处理从刃脚下挖出的土方。

重复上述步骤,使沉井下沉至设计标高。

挖土过程中设专人指挥,有条理的将土方调运至泵站100m以外,以减小土体侧压力。

人工开挖时一定要注意沉井内部的开挖顺序,首先将地梁之间的土进行人工挖除,然后将地梁下土体挖除。

切记在此时不可对刃脚下1.4米范围内的土体进行清除,应根据下挖预留1:1的坡,确保在挖除沉井地梁下部土体后,刃脚下部仍可支撑整个沉井的自重,而不至于产生突沉现象。

示意图如下:图3在人工挖出刃脚下水泥搅拌桩时应注意在每段墙体开挖时,每次破除刃脚桩体长度不超过2m,刃脚搅拌桩开挖顺序如下:(将QB1~QB4分为16段墙,如图4所示):墙7、8同时取出;墙3、10同时取出;墙4、9同时取出;墙1-2、12-1同时取出;墙2-2、11-2同时取出;墙1-1、6、11-1同时取出;墙2-1、5、12-2同时取出。

计划该部分工期为30天, 配合人工分2组,每台班为12人,每台泵配合3人,负责移位、开挖修整等确保污泥泵工作有效,其他人员负责破除水泥搅拌桩(人员投入如下表)。

拟采用AH系列污泥泵型号11/2/1B-AH,功率15KW,清水流量12.6~28.8m3/h,有效排砂量按30%计算每台每小时3.78 m3,计划2台并列使用计每小时7.56 m3,本沉井砂层开挖方量约2700立方米,累计时间357小时,每天累计有效工作时间16小时为22.3天,计划时间23日历天,下沉至设计标高以上50cm时,停止下沉,让结构依靠自重自由下沉,观察7天,结构稳定后方可施做下部工序。

特别注意不均匀沉降。

3沉井下沉的主要方法和措施1、井内挖出的土方应及时外运,不得堆放在沉井旁,以免造成沉井偏斜或位移。

如确实需要在场内堆土,堆土地点应设在沉井下沉深度2倍以外的地方。

2、沉井下沉过程中,应安排专人进行测量观察。

沉降观测每8小时至少4次,刃脚标高和位移观测每台班至少1次。

当沉井每次下沉稳定后应进行高差和中心位移测量。

每次观测数据均须如实记录,并按一定表式填写,以便进行数据分析和资料管理。

3、沉井时,如发现有异常情况,应及时分析研究,采取有效的对策措施:如摩阻力过大,应采取减阻措施,使沉井连续下沉,避免停歇时间过长;如遇到突沉或下沉过快情况,应采取停挖或井壁周边多留土等止沉措施。

4、在沉井下沉过程中,如井壁外侧土体发生塌陷,应及时采取回填措施,以减少下沉时四周土体开裂、塌陷对周围环境造成的不利影响。

5、为了减少沉井下沉时摩阻力和方便以后的清淤工作,在沉井外壁宜采用随下沉随回填砂的方法。

6、沉井下沉近设计标高时,井内土体的每层开挖深度应小于30cm或更薄些,以避免沉井发生倾斜。

沉井下沉至离设计底标高10cm左右时应停止挖土,让沉井依靠自重下沉到位。

7、如下沉过程中观测发现垂直度大于0.3%时要立即采取纠偏措施,先挖较高的位置,在低点适当填充碎石,待沉井平直后,继续进行下沉。

沉井开始下沉至5m以内的深度时,要特别注意保持沉井的水平与垂直度,否则在继续下沉时容易发生倾斜、偏移等问题,而且纠偏也较为困难。

8、纠偏措施:(1)沉井倾斜1)沉井倾斜原因分析沉井四周土质软硬不均,没有均匀挖土,使沉井内高差悬殊;刃脚一侧被障碍物拦住;沉井外面有弃土或堆物,井上附加荷载分布不均造成对井壁的偏压。

2)纠正方法由沉井四周土质软硬不均和没有均匀挖土引起的倾斜可采用四种方法进行纠偏。

①挖土纠偏:通过调整挖土的高差,及调整沉井刃脚处保留土台的宽度,并在沉井下沉较多的一侧刃脚处增加千斤顶支撑以减慢该侧下沉速度进行纠偏;②射水纠偏:采用向下沉较慢一侧的沉井井筒外部沿外壁四周注射压力水,使该处的土成为泥浆,以减少土的抗力;泥浆还起润滑作用,减少沉井外壁与土之间的摩擦阻力,促使沉井较高的一侧迅速下沉。

③局部增加荷载纠偏:在井筒较高的一侧增加荷载(一般采用铁块、砂石袋加压),或用振动机振动,促使井筒较高侧较快下沉。

因刃脚一侧被障碍物拦住引起沉井倾斜的纠偏方法①如遇较小孤石,可将四周土掏空后将孤石取出;较大孤石可用风动工具或松动爆破方法将大孤石破碎成小块取出;②不排水下沉时,爆破孤石除打眼爆破外,也可用射水管在孤石下面掏洞,装药将孤石破碎。

③沉井外面有弃土或堆物,井上附加荷载分布不均造成的倾斜,其纠偏方法为:A、将井外弃土或堆物清除;B、调整井上附加荷载的位置,使荷载均匀。

(2)沉井位移1)原因分析沉井发生位移大多是由倾斜引起的,当发生倾斜和纠正倾斜时,井身常向倾斜一侧的下部增加较大的压力,因而产生一定位移。

2)纠正方法①控制沉井不再向偏移的方向倾斜;②如下沉过程中发现沉井倾斜(倾斜角度超过1°时),应立即停止施工,找出倾斜的原因,挖土时在有意使沉井向偏移的相反方向开挖,调节沉井的垂直度,当几次倾斜纠正后,即可恢复到正确位置。

4沉井下沉的观测方法1、沉井浇注过程中的测量监控沉井第一步混凝土浇筑前,在钢筋模板绑扎支设完成后,在沉井结构的六个边角点设置沉降观测点(如下图),在混凝土浇注过程中随时对六个角点进行观测。

如在观测过程中发现六个测量控制点中有突然出现沉降时,应立即停止混凝土浇注,对已浇筑的部位采用进行加补钢板止水带,预留施工缝处理。

待混凝土初凝后对混凝土表面进行凿毛处理,待强度达到75%以上时,再浇注下步混凝土。

2、沉井下沉过程的测量监控(1)沉井位置与标高的控制:在沉井外部地面及井壁顶部设置纵横十字中心线和水准基点,通过全站仪和水准仪的经常测量和复核,达到控制沉井位置和标高的目的。

(2)沉井垂直度的控制:利用全站仪将结构的D轴(即沉井中轴线)和a轴放出,并在沉井结构上用墨线弹出竖直墨线,在下沉过程中用全站仪随时对墨线进行观测,如发现倾斜超过规范要求,及时采取纠偏措施;将中轴线在距结构15~20米处设置控制桩,将外边线向外延伸做控制桩,以便对结构进行及时行的控制。

在井筒内外各按4或8等分作出垂直轴线的标记,各吊线坠逐个对准其下部的标板以控制垂直度,并定期采用两台全站仪进行垂直偏差观测。

挖土时,应随时观测沉井的垂直度,当线坠离标板墨线达50mm时,或四周标高不一致时,应及时采取纠偏措施。

(3)沉井下沉控制(如上图):在沉井的外墙壁6个角点处墙上画出竖直的刻度尺,用水准仪及时观测沉降值。

(4)沉井过程中的测量控制措施:沉井下沉时应对其位置、垂直度及标高(沉降值)进行观测,每班测量四次(在班中和每次下沉后测量一次)。

沉井接近设计的底标高时,应加强观测,每2小时一次,预防超沉。

(5)测量工作的管理措施:沉井的测量工作应由专人负责。

每次测量数据均需要如实记录,并制表。

测量时如发现沉井有倾斜、位移、沉降不均或扭转等情况,应立即通知值班技术负责人,以便指挥操作人员采取相应措施,使偏差控制在规范允许的范围以内。

5下沉施工监测要点5.1施工过程的控制,沉井下沉过程的控制主要包括三个方面:①刃脚高差控制;②下沉速度控制;③平面位移控制。

其中平面位移控制是通过刃脚高差控制和下沉速度控制来实现的。

5.1.1 刃脚高差控制排水下沉时,由于不带水作业,故刃脚高差锅底的形成和移动都比较直观,根据高差的大小可以有效地改变锅底的大小、深浅和平面位置,以此来达到对刃脚高差的控制。

5.1.2 沉井下沉速度控制沉井下沉速度控制也是一个重要方面,一般来讲对沉井下沉速度没有严格的限制,需根据施工经验和沉井下沉的具体情况而定,本工程施工中主要按以下原则进行:①在沉井刃脚高差不大时(在水平间距的0.5%以内),沉井的下沉速度越快越好;②沉井下沉速度均匀为宜;③沉井在粉砂土等易引起涌砂的土层中下沉时,应加快下沉速度。

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