小仓房污水管网顶管专项施工方案.doc
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1、某某市某某房污水处理厂配套管网滨河路污水管道工程顶管专项施工方案编 制: 审 核: 批 准: 施工单位:某某省某某四处工程有限责任公司编制日期: 某某年1 月12日 目 录一、工程概况3二、地质及水文资料1三、施工准备工作23.1生产准备23.2技术准备3四、泥水平衡机械顶管施工工艺34.1泥水平衡顶管机头、配套设备选择34.2施工工艺概述4五、主要技术措施85.1工作井布置85.2 后靠背的稳定计算15.3减阻泥浆45.4 测量及轴线控制55.5纠旋转的技术措施55.6 沉井施工工艺6六、人工顶管106.1、工作井施工方案106.2 顶管工作井内设备安装186.3 引入测量轴线及水准点196
2、.4 顶进施工中的重点工序196.5 工作井内管道施工20七、沉降、变形观测20八、闭水试验21九、顶管施工中要注意的问题21十、质量控制措施2210.1 顶管工程质量控制措施22十一、安全文明措施2311.1顶管工程安全措施2311.2 环保与文明施工24一、工程概况某某市某某房污水污水处理厂配套管网滨河路污水管道设计轴线位于滨河路规划中心线以南2m,全长共2.9km,其中钢筋混凝土管DN1000约2927米,DN800约45米,DN500管约70米。DN700钢管约180米。本段污水管道主要是收集滨河路以北及上游污水,排入山海关路现状d1800的污水主干管,最终送至某某房污水处理厂。本污水
3、管道工程共包括检查井47座,其中主井段检查井40座,支井段检查井7座,主井段中滨污4井为沉泥井1座,滨污5、滨污6为倒虹闸门井2座,其余37座均为污水超深检查井。 根据地质勘测报告,本工程施工方法部分采用顶管法,开挖法采用PE管,管道内径为d500,顶管法采用钢承口式钢筋混凝土排水管(级带注浆孔),F型钢承口橡胶圈接口。根据地质报告、覆土深度及设计图纸的要求,DN1000污水管道采用机械顶管(泥水平衡法)施工,总长2927米,管线坡度i=0.001。本工程全线主管道埋深为5.4m13.04m,支管埋深为4.2m10.3m。其中滨污3-1、滨湖13-1、滨污19-1、滨污23-1、滨污26-1
4、5段支管采用开挖法施工,d500PE管埋设,滨污-10、滨污-16 2段支管采用顶管法施工,d800钢筋混凝土管埋设。除位于合钢引水渠两侧的滨污5、滨污6工作井采用方形倒虹井施工,其他顶管工作井采用圆形钢筋砼沉井施工。编制依据:1、某某市某某房污水污水处理厂配套管网滨河路污水管道工程施工图;2、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008;3、给水排水工程顶管技术规程CECS 246:2008;4、顶进施工法用钢筋混凝土排水管JC/T640-1996;5、F型钢承口钢筋混凝土排水管(顶管)Q/AS2002-2003滨河路污水管总平面图如下:污水管道二、地质及水文资料1拟建污水管道位
5、于某某市南淝河东北侧,地形起伏较大。地面高程为8.814.37米,最大高差5.57米,位于上游瑞龙建材的厂区水泥地坪。拟建场地属于南淝河河漫滩、一级阶地地貌单元。地基土构成层序自上而下依次为:层杂填土(Qml):层厚0.207.30米,层底标高4.3212.97米。杂色,湿,松散稍密状态,主要由粘性土组成,含植物根茎、建筑垃圾等,局部底部夹软塑流塑状态的淤泥、有机质等。此层土属于高压缩性土。层粉质粘土(Q4a1):层厚1.20米4.30米,层底标高3.727.55米。褐灰、灰黄色,湿,软塑可塑状态,含粉质及有机质,无摇震反应,切面稍有光滑,干强度低,韧性低。实测标准贯入试验锤击数为45击/30
6、cm,平均为4.8击/30cm。此层土属于中等偏高压缩性土。层淤泥质粉质粘土(Q4al+p1):层厚1.202.60米,层底标高3.05米5.53米。深灰色,湿,软塑流塑状态,含有机质及少量粉砂。实测标准贯入试验锤击数为23击/30cm,平均为2.2击/30cm。此层土属高压缩性土。层粉质粘土(Q4al+p1):层厚0.503.60米,层底标高3.0211.88米。灰褐、灰黄色,湿,可塑状态,含粉质及氧化铁,局部夹粘土,无摇振反应,切面稍光滑,干强度中等,韧性低。实测标准贯入试验锤击数为79击/30cm,平均为7.8击/30cm。此层土属于中等压缩性土。层粘土(Q4al+p1):层厚2.009
7、.90米,层底标高-3.805.68米。褐黄色,湿,硬塑状态,含铁锰质氧化物,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。实测标准贯入试验锤击数为1114击/30cm,平均为12.9击/30cm。此层土属于中等偏低压缩性土。层粉质粘土(Q4al+p1):层厚1.105.60米,层底标高-2.223.38米。灰黄色,湿,可塑硬塑状态,切面稍有光滑,摇振反应不明显,干强度中等,韧性中等,含粉质、氧化铁等。实测标准贯入试验锤击数为1011击/30cm,平均为10.2击/30cm。此层土属于中等压缩性土。层粉土(Q4al+p1):此层未钻穿,最大钻遇厚度为5.40米。灰褐、褐黄色,湿,饱和,呈稍密状态,含
8、粉质、粉砂等,局部软塑状粉质粘土夹层,摇振反应迅速,切面无光滑,干强度低,韧性低。其标准贯入锤击数一般为1215击/30cm,平均为13.1击/30cm。此层土属于中等压缩性土。根据地质勘探报告及设计图纸,管道穿越地层主要为层粉质粘土、层粉土。2.地下水条件滨河路管道沿线水文条件简单,地下水类型主要为层杂填土中的上层滞水及层粉土中的弱承压水。层杂填土中的上层滞水主要由大气降水渗透补给,勘探期间测得其静止地下水水位埋深0.202.00米,水位标高8.729.62米。层粉土中的弱承压水主要由地下径流渗透补给,勘探期间测得其静止地下水水位埋深8.0011.00米,水位标高0.381.53米。根据环境
9、水文地质资料及参考附近水质分析报告,该管道沿线附近的水和土对砼有微腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋有微腐蚀性。地下水位以上土对建筑材料有微腐蚀性。各土层渗透系数K值(经验值)如下:层序及岩土名称渗透系统K值(cm/s)层粉质粘土1.010-51.010-6层淤泥质粉质粘土1.010-51.010-6层粉质粘土1.010-51.010-6层粘土1.010-51.010-7层粉质粘土1.010-5层粉土1.010-4三、施工准备工作3.1生产准备1、进行施工测量和现场放线工作。2、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木及附近房屋等的准确位置。3、修建临时设施,场内临时施工道路用
10、地在满足施工要求的前提下,结合现场具体情况进行修筑。临时施工道路直接采用挖掘机清除表面腐蚀土后,进行平整压实。局部土质不好的部位采用挖除换填的方法进行处理。同时施工过程中加强道路管理和维护,以保证施工道路畅通。安装临时水、电线路,并试水、试电。4、根据顶进长度,准备好各类管线和所需的辅助物(固定架等)。5、根据材料计划,分期分批组织材料进场。6、组织顶管所有设备进场。3.2技术准备熟悉施工图纸,编制施工方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。组织有关人员现场勘察地形、地貌,实地了解施工现场及周围情况。组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖及顶管工程控制点。四、泥水平衡机械顶管施
11、工工艺4.1泥水平衡顶管机头、配套设备选择根据工程区土质情况,我公司采用PSD型刀盘可伸缩式泥水平衡顶管掘进机施工,该机的主要结构为无铰式结构,对称分布4只500kN单作用油缸,既起连接两端机头的作用,又起纠偏作用,机头前端一次组装有刀盘、泥浆仓、胸板、机头倾斜仪传感器、变速箱、电动机等液压控制柜及操纵平台安装在机头后的管节中,机头空间设计合理。配套设备主要有: 进排泥泵:我们选用r=1.3以下的离心泵作为进排泥泵,不仅能泵送清水,而且可泵送泥浆。 基坑旁通:基坑旁通可改变泥水循环方向,防止管内堵塞。 泥水管路系统:包括泥水钢管、泥水软管、手动明杆式闸阀、流量系统、隔膜式压力表等。顶管动力及照
12、明配套:按其配套动力负载功率选择电缆规格,供电采用TN-S方式,三相五线制移动电缆。电缆接头采用电缆接头箱。 该机械施工特点:机头前端的挖掘装置由自动伸缩的全断面刀盘及随动刀架组成。掘进时预调刀盘推力后,刀盘随土壤变化而前后移动,刀盘、刀夹相互配合自动调节切土口大小,保持预定推力不变,达到自动平衡正面土体压力的目的,机头前部还有与动力装置密封隔离的泥仓,调节泥仓内的泥浆压力即可平衡地下水。该设备是一种具有自动平衡作用的顶管机头,是目前最适合软土地层顶进,扰动土体最小的机种。4.2施工工艺概述液压千斤顶及油泵的选择应根据每个工作坑的顶进长度、土的内磨擦角、管道直径,管道重量进行计算,合理选用千斤
13、顶及油泵。本工程顶管最大顶力为1727t,工作井主顶推力可设计为3000KN,即306t。100t主顶油缸4台。液压千斤顶应对称布置,顶力中心应在管底以上1/3管径位置,其方向必须与管道顶进方向平行,千斤顶底部支承平台要搭设牢固,确保千斤顶的稳定性。工作坑内设备安装完毕后如图:顶铁的选择应小于液压千斤顶的行程,并考虑适当的安装间隙。工作坑集水井内设100排水泵一台,并备用一台,确保工作坑内不间断抽水。顶管工作坑内应设置低压照明设施,其电压不超过36V安全电压。导轨和后背安装完毕要由安质部组织自检,自检合格后报验监理合格后方能开始顶进工作。管道进、出洞措施顶管工作中的管道进、出洞口工作是一项很重
14、要的工作,施工中要充分考虑到它的安全性和可靠性,我项目将派专职安全员负责整个开洞的安全工作。进出洞的成功是整个顶管工程顺利完工的关键。预留的管道进出洞口直径应比管外壁大150mm,预留的洞口处应预埋环形钢板,环形钢板上焊接螺栓,在管道进出洞前安装止水橡胶板。管道顶进施工准备:顶管前要先将设备安装调试,安装好泥浆池,按泥浆配制方式调配泥浆,检验注浆设备。检查施工材料的备料情况(包括管封、胶圈、膨润土,烧碱)和供电电压,备好泥土外运设施。主要设备选择:采用PSD-1350和PSD-1500的泥水平衡顶管机,配套61000KN千斤顶、32Mpa油泵做为主顶设备,50L/min注浆泵,3KW砂浆搅拌机
15、。管道顶进:管道开始顶进时,首先要对第一节管道的轴线,标高进行测量,以保证第一节管子的平稳准确进洞,管子进洞后,打开视频接受器,激光经纬仪,放下光靶,在顶进过程中随时观测管道走向,及时对管道的轴线和标高进行纠偏。管道轴线偏差控制在50mm以内,标高控制在+40mm、-50mm以内。在顶进过程中轴线偏差大于20mm,标高偏差大于20mm时必须纠偏,纠偏到一半时就应停止纠偏。顶管正向压力控制:管道顶进时,机头正向压力的大小要根据土质情况进行有效控制。当土壤较硬时,正向压力可以相应减小,以免道路突起;当土质较松软或有流动性时,要加大正向顶力,否则容易造成路面下沉或临近房屋下沉。正向顶力的大小根据机头
16、前安装的膜式牛油压力表显示,正常情况下正向压力压强应控制在4KN/m2左右,当遇淤泥时正向压力压强应不小于6KN/m2 8KN/m2。管道顶进中,应采取注浆减阻措施,浆液采用膨润土触变泥浆,配置应符合设计要求。机头后的第一节管道应留有注浆孔,以后每隔两节管子放一节留有注浆孔的管子。注浆的压力不宜过大,以防浆液流失而管道外难以形成浆套。管道顶进过程中应根据前方机头仓内的泥浆情况,适时进行补泥浆和补水,该系统泥水平衡顶管系统中自备。每个工作井边应设置一个泥浆池,以便泥浆的沉淀,沉淀出的泥浆应用封闭完好的罐车运至指定地点。设备安装整套顶管机械由顶管机头(含纠偏系统)、主千斤顶系统、排泥系统、触变泥浆
17、系统、承力钢构件组成,安装分为井内、井外两部分。参见设备安装工艺流程图。设 备 安 装 工 艺 流 程 图测量放样井外井内选 水 源安装洞口止水环安装进、排泥泵安 装 导 轨安装井排泥管路安装泥水输送系统安装泥水分离装置机头吊装就位安装操纵台、控制柜、主千斤顶油泵安装压浆泵、搅拌机、储浆泵及管路接通电路、油路试 机管道顶进施工工艺顶进施工工艺流程图顶管施工准备机头进工作井入泥顶进No吊入管、接管接中继间顶进、测量、记录、纠偏YesNo一节顶完安装中继间最后一节竣工测量机头进接收井、拆吊施工结束 五、主要技术措施5.1工作井布置根据设计图纸井位的设置,工作坑深度都超过8米,为深基坑,根据地质勘探
18、报告,管道位埋深土层多为层粉质粘土、层粉土,5、6井段穿越合钢引水渠,管道埋深处于层粉质粘土层,施工前采取相应的排水措施,采用混凝土沉井法布置,机械顶管施工。根据施工图纸及现场情况,本段管道施工拟开设22座工作井。本工程井距为55m90m,工作井布置为:滨污2#、滨污4#、滨污5#、滨污6#、滨污7#、滨污9#、滨污10、滨污12#、滨污14#、滨污16#、滨污18#、滨污20#、滨污22#、滨污24#、滨污26#、滨污28#、滨污30#、滨污32#、滨污34#、滨污36#、滨污38#、滨污39#,接收井布置为:滨污1#、滨污3#、滨污8#、滨污11#、滨污13#、滨污15#、滨污17#、滨污
19、19#、滨污21#、滨污23#、滨污25#、滨污27#、滨污29#、滨污31#、滨污33#、滨污35#、滨污37#。工作井、接收井顶管施工结束后改成检查井。其他检查井采用烧结砖护壁施工。如图所示:接收井工作井倒虹井顶管深基坑施工时,在现场设置的深基坑临时性设施包括后背、导轨和基础等。深基坑是人、机械、材料较为集中的场所,因此深基坑的选择位置应考虑以下原则:尽可能利用坑壁原状土作后背。尽量选择在管线上的附属构筑物检查井处。深基坑处应便于排水,出土和运输,并具备有堆放少量管材及暂时存土的场地。深基坑尽量远离建筑物。沉井施工工艺施工准备放样复核基坑开挖砂垫层素砼垫层刃脚制作(钢筋、模板、砼浇筑)第二
20、节(钢筋、模板、砼浇筑)养护至砼强度大于75以上拆除垫层挖土沉井下沉封底底板施工基坑回填。1、结构设计工作井采用6500mm圆形沉井法施工,在沉井下沉到位后浇筑素混凝土封底和450mm钢筋混凝土底板,按轴线和高程埋设导轨预埋件等砼达到一定强度后,安装导轨,浇筑后背墙3m*3m钢筋混凝土,厚度为500mm。基坑支护施工做到宽度、长度满足要求,后背垂直偏差小于0.1%H(H为后背的高度),即小于3mm,轨道高程偏差在0+3mm,中心线位移偏差3mm之内。2、工作井最小内径按照下井管节长度(F型钢承口式钢筋混凝土管2米/节)来确定工作井内径大小:给水排水工程顶管技术规程CECS 246:2008 P
21、36LL1+L2+L3+K=2.0+2.6+0.4+1.5=6.5米L1-下井管节长度(米),2.0米L2-千斤顶长度(米),2.6米L3-留在井内的管道最小长度(米),0.4米K-后座和顶铁的最小厚度及安装富余量,可取1.5米则,取L=6.5米。5.2 后靠背的稳定计算后背作为千斤顶的支撑结构, 后背墙是承受和传递全部顶力的基础,必须要有足够的强度和刚度,且压缩变形要均匀。本工程施工工作井后座墙是和侧壁混凝土墙整体浇筑,工作井为刚性体,所以工作井能够承受的最大顶推反力R由基坑侧壁摩擦力、基坑底板之间的摩擦力R1与后座墙的反力R2组成。计算过程中忽略基坑侧壁的摩擦力及基坑底板之间的摩擦力,而假
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