最新地铁5号线一期工程东出入段线地下连续墙施工方案.docx

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最新地铁5号线一期工程东出入段线地下连续墙施工方案

4.下列关于数据库系统的叙述中,正确的是________。

19.要在浏览窗口中显示表TEACHER.dbf中所有教授和副教授的记录,下列命令中错误的是________。

2.在数据表结构设计时,字段宽度的总计数目比?

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【答案】降序、升序

C.计算后8条记录的工资和D.计算全部记录的工资和

13、VLAN(虚拟局域网)是一种将局域网从__逻辑上划分网段,而不是从__物理上划分网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。

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991202计算机网络目录

 

一、编制说明

1.1编制依据

1、xx地铁5号线一期工程SG5-5标东出入段线主体围护结构施工设计图;

2、国家、浙江省、xx市现行相关法律法规、标准、技术规范及针对安全生产、环境保护、水土保持方面的政策和法规;

3、适用于本工程的规范、规程、标准。

⑴《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版)

(2)《地铁设计规范》(GB50157-2013)

(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

(5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

(6)《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003)(浙江省标准)

(7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

(8)《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1096—2014)(浙江省标准)

(9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)

(10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8-2012)

(11)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

(12)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ-225-91)

(13)《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)

(14)建质【2009】87号文件

4、《xx地铁5号线一期工程SG5-5标东出入段线岩土工程详细勘察报告(详细勘察阶段)》。

5、xx市地铁公司下发的有关“技术规定”和“质量检验评定标准”。

1.2编制原则

1、xx地铁5号线一期工程SG5-5标东出入段线地下连续墙施工方案是根据招标文件及施工合同的总体要求,在认真、全面理解设计文件的基础上,按照主体围护结构设计图纸、施工过程中涉及的相关规范、规程、标准和强制性条文,结合实施性施工组织设计进行编制。

2、遵守、执行业主有关文件各条款的具体要求,确保实现施工组织设计工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的工程目标。

3、结合工程实际情况,应用新技术成果,在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况进行编制,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。

4、充分研究现场施工环境,妥善处理施工方案与周边接口问题,使施工方案满足现场施工条件及对周边环境的影响最小化。

5、施工方案尽可能做到重点突出、内容全面、思路清晰的特点。

二、工程概况及工程重难点

2.1工程位置

1、车站位置

五常车辆基地东出入段线从蒋村站站端引出后下穿五常河与余杭塘路,向西北方向偏转穿越了池塘、xx绕城高速、余杭塘河,进入五常车辆基地。

工程地理位置详见图2-1所示。

图2-1工程地理位置示意图

2.2工程设计概况

本次设计为区间明挖段围护结构,设计里程为RDK1+210.400~RDK1+613.000,设计长度418.6m,围护结构设计的内容包括围护结构及支撑的布置,连续墙、工法桩、水泥土挡墙、放坡开挖、冠梁、支撑、围檩及其基础设计,各段地质纵断面,施工监控量测,降水等。

区间在RDK1+403.500处设雨水泵房一座。

主体围护结构采用800mm厚地下连续墙墙深26m~31.5m,共27幅,相邻幅接头形式为工字钢刚性接头。

为控制地下连续墙竖向沉降和开挖过程中墙顶沉降,基坑开挖前,对地下墙底部实行墙趾注浆。

每幅连续墙设2根Φ42mm注浆管,插入墙底1m压降范围为地下墙底下1.5m单根管压浆量不少于3m注浆压力按2.0MPa确定浆液水灰比1:

1。

2.3工程地质与水文地质

2.3.1工程地质

1、东出入段线工程地质情况

⑴、地形地貌

本标段五常基地东出入段线区间地貌为滨海湖沼积平原,本东出入段线区间主要余杭塘路沿线及堆填土区及在建海曙路施工区。

新建道路地下管线多,地形起伏较大,现状变化明显。

⑵、地质构造

工程区属滨海湖沼积平原区,其大地构造属于扬子准地台钱塘台褶带的余杭~嘉兴台陷东北端,新构造运动主要以震荡性升降运动为主;近场区(25km半径范围)区域断裂中有北东向的萧山----球川深断裂、马金——乌镇断裂,北西向的孝丰——三门湾断裂、东西向的昌化——普陀断裂带在工程区外围通过,工程场地内无深大断裂通过。

⑶、岩土工程地质

据勘察结果,本次勘探深度内揭露的第四系地层最大厚度约为45.0m,为湖沼相、滨海相、浅海相及河流相沉积物,35m浅范围内主要以黏性土为主,局部揭露淤泥质黏性土和黏质粉土,厚度变化大;中部为厚度约10~15m左右的硬可塑状的河湖积黏性土,再下部为海相灰色黏性土,呈软~软可塑状,局部夹粉砂,下部土层主要为冲积粉细砂层和砂砾层,底部为洪积、残坡积含黏性土碎石层,基底为白垩纪上统朝川组(K1c)为主的基岩,基岩上部受不同程度的风化,基岩埋深较浅,黄海标高-42.0m左右。

根据钻探揭露及经原位测试和室内试验结果,将场区沿线勘探深度内各层的岩性定名、分布特征及物理性质如下:

①1杂填土:

灰杂色,湿,松散,含较多块石、砖块及砼块等拆迁回填建筑垃圾,块径分布不等,最大超过50cm,多见块石或混凝土桩头。

局部鱼塘处多为淤填土混建筑垃圾分布,层厚0.80~7.30m,平均厚度2.30m;顶板标高3.01~5.44m,平均标高4.22m。

物理性质不均,土质成份差异大。

①2素填土:

沿线路基段为碎块石混黏性土为主,其它多为黏性土混碎石土,下部为粘性土夹粉土为主,层厚0.50~7.10m,平均厚度2.27m;顶板埋深0.00~2.20m,平均埋深0.54m;顶板标高1.52~7.61m,平均标高3.56m。

①3淤填土或塘泥:

褐灰、灰黑色,湿,极松软状,含较多腐植质及植物根系,局部夹少量碎石、块石,充填成份为黏性土。

塘泥:

深灰,饱和,主要成份为淤泥夹杂多量腐植质及螺壳、朽木等。

层厚0.40~2.70m,平均厚度1.06m;顶板埋深0.00~3.50m,平均埋深1.54m;顶板标高-0.01~3.11m,平均标高1.28m。

②1黏质粉土:

灰黄、灰色,饱和,稍密,含少量氧化铁、云母碎屑,局部夹黏性土,摇震反应中等,切面较粗糙、无光泽,干强度、韧性低。

层厚0.70~1.10m,平均厚度1.05m;顶板埋深2.50~2.60m,平均埋深2.55m;顶板标高1.52~1.90m,平均标高1.71m。

②2粉质黏土:

浅黄灰~灰黄色,软可塑,含氧化铁质及有机质,俗称“硬壳层”。

无摇振反应,切面较光滑,干强度高,韧性中等。

层厚0.90~2.30m,平均厚度1.41m;顶板埋深0.50~4.20m,平均埋深2.14m;顶板标高-1.23~3.46m,平均标高1.57m。

④1淤泥质黏土:

淤泥质黏土:

灰色,流塑,厚层状,含多量有机质斑点,局部为淤泥,高灵敏度。

无摇振反应,切面较光滑,干强度中等,韧性中等。

层厚0.50~6.20m,平均厚度2.89m;顶板埋深0.50~4.90m,平均埋深2.48m;顶板标高0.01~3.55m,平均标高1.63m。

④2淤泥质粉质黏土:

灰色,流塑,厚层或鳞片状,见有腐殖质和炭化物。

夹较多薄层粉土,粉土厚度0.5~1.0cm,无摇振反应,切面略光滑,干强度中等,韧性中等。

层厚2.80~7.10m,平均厚度4.88m;顶板埋深4.80~5.80m,平均埋深5.23m;顶板标高-4.79~0.55m,平均标高-1.50m。

⑤1黏土:

灰黄、褐黄色,局部青灰色,硬可塑状,含少量云母碎屑,局部夹少量粉土薄层。

无摇振反应,切面较光滑,有光泽,干强度高,韧性中等。

层厚0.40~4.60m,平均厚度2.46m;顶板埋深2.50~11.30m,平均埋深4.87m;顶板标高-7.59~1.25m,平均标高-0.88m。

⑤2粉质黏土夹粉土:

灰黄色,软可塑~可塑,薄层状,层间夹粉土薄层,单层厚度0.2~5mm,局部粉土含量稍高,呈砂质粉土状。

无摇振反应,切面较粗糙,无光泽,干强度低,韧性低。

层厚0.80~10.70m,平均厚度3.82m;顶板埋深2.20~10.60m,平均埋深6.90m;顶板标高-5.47~-0.39m,平均标高-2.96m。

⑤3砂质粉土:

黄灰色,稍密,湿,略具层理,见氧化斑点,偶见黏性土条纹,无光泽,摇振反应迅速,干强度和韧性低。

层厚0.70~5.40m,平均厚度3.01m;顶板埋深5.60~10.50m,平均埋深8.05m;顶板标高-6.83~-1.74m,平均标高-4.58m。

⑥1淤泥质粉质黏土:

灰色,流塑,厚层状,见有腐殖质和炭化物。

刀切稍有光滑,干强度和韧性中等。

局部为软塑的粉质黏土。

层厚0.60~4.40m,平均厚度2.10m;顶板埋深6.60~15.10m,平均埋深11.73m;顶板标高-12.53~-6.29m,平均标高-7.94m。

⑦1黏土:

灰黄、青灰色,硬可塑状,多见铁锰质氧化斑,偶见兰灰条纹,局部为粉质黏土。

无摇振反应,切面较光滑,有光泽,干强度高,韧性中等。

层厚1.80~10.80m,平均厚度6.90m;顶板埋深8.10~18.00m,平均埋深13.37m;顶板标高-15.43~-7.03m,平均标高-9.45m。

⑧1粉质黏土:

褐灰色,软可塑状,含少量云母碎屑,局部偶见贝壳碎片,局部接近淤泥质黏土。

无摇振反应,切面稍有光滑,有光泽,干强度中等,韧性中等。

层厚1.00~5.80m,平均厚度3.53m;顶板埋深15.40~22.30m,平均埋深17.83m;顶板标高-19.73~-10.47m,平均标高-13.57m。

⑧2含砂粉质黏土:

褐灰色~绿灰色,软可塑,含20%~30%粉砂,局部为含黏性土粉砂。

无摇振反应,切面略光滑,有光泽,干强度中等,韧性中等。

层厚1.80~5.50m,平均厚度4.06m;顶板埋深17.50~21.30m,平均埋深19.91m;顶板标高-16.31~-12.50m,平均标高-15.17m。

⑧3层含黏性土粉砂:

浅灰~褐灰色,饱和,软塑(稍密),含少量云母屑及腐植物,夹黏性土粉砂,局部为粉质黏土夹粉砂,无摇振反应,无光泽,干强度低,韧性低。

层厚0.60~5.00m,平均厚度2.08m;顶板埋深20.90~24.90m,平均埋深23.45m;顶板标高-20.31~-17.68m,平均标高-19.04m。

⑨1粉质黏土:

杂色,有黄、棕红、兰灰、灰绿等色,硬可塑为主,下部粉粒含量明显,局部夹高岭土团块。

无摇振反应,切面稍有光滑,有光泽,干强度高,韧性中等。

层厚1.80~13.60m,平均厚度6.20m;顶板埋深18.20~23.30m,平均埋深20.67m;顶板标高-20.73~-10.59m,平均标高-16.75m。

⑨2含砂粉质黏土:

灰黄色,可塑状,含少量云母碎屑,局部夹薄层粉砂,局部为含黏性土粉砂。

无摇振反应,切面略光滑,有光泽,干强度中等,韧性中等。

层厚2.60~7.90m,平均厚度4.82m;顶板埋深22.90~28.80m,平均埋深26.69m;顶板标高-24.90~-18.79m,平均标高-22.42m。

⑩1黏土:

灰色~褐灰色,软塑为主,厚层状,局部软可塑,含少量植物腐殖质和木炭碎屑,局部近淤泥质黏土。

无摇振反应,切面较光滑,有光泽,干强度高,韧性高。

层厚0.60~6.60m,平均厚度3.53m;顶板埋深22.90~34.90m,平均埋深28.34m;顶板标高-31.20~-21.89m,平均标高-24.52m。

⑩,粉细砂:

灰色,饱和,中密,含少量云母碎屑,局部为粉细砂,含植物腐殖质和木炭碎屑,透镜体分布。

层厚0.40~3.10m,平均厚度1.57m;顶板埋深29.50~33.30m,平均埋深31.34m;顶板标高-29.60~-26.10m,平均标高-27.73m。

⑩2含砂粉质黏土:

兰灰~褐灰色,可塑状,含少量云母碎屑,局部夹团块粉砂,无摇振反应,切面略光滑,有光泽,干强度中等,韧性中等。

层厚0.80~7.25m,平均厚度2.78m;顶板埋深26.50~35.60m,平均埋深30.75m;顶板标高-31.10~-22.69m,平均标高-26.92m。

⑫1粉细砂:

黄灰色~浅灰色,中密,厚层状,局部夹较多黏性土,偶见圆砾,局部为含砾中粗砂,层厚0.30~6.00m,平均厚度2.52m;顶板埋深27.80~35.40m,平均埋深33.11m;顶板标高-30.45~-27.79m,平均标高-29.23m。

⑫4圆砾:

灰色为主,饱和,密实,圆砾含量约30~40%,直径约2~20mm,卵砾石成分以砂岩为主,亚圆形;胶结较差,充填中粗砂为主,并夹少量黏性土。

层厚0.80~5.10m,平均厚度3.16m;顶板埋深33.00~37.10m,平均埋深35.61m;顶板标高-33.79~-30.43m,平均标高-32.30m。

⑬2粉质黏土:

灰褐色、灰绿色为主,软可塑状,含有机质及云母碎屑,局部夹有薄层粉砂。

无摇振反应,切面较光滑,有光泽,干强度中等,韧性中等。

层厚1.10~6.30m,平均厚度3.24m;顶板埋深32.90~34.50m,平均埋深33.60m;顶板标高-29.98~-27.57m,平均标高-28.77m。

2.3.2工程水文地质

1、东出入段线水文地质情况

⑴、潜水

场地潜水主要赋存于浅(中)部填土层、粉土、黏性土及淤泥质土层中。

本次工点勘察测得稳定水位埋深为地面下0.6~3.0m,相当于85国家高程1.59~3.91m,潜水主要受大气降水、河流地表水与含水层侧向径流补给,以竖向蒸发及侧向径流方式排泄,并随季节性变化。

沿线场地潜水与河流地表水的水力联系密切,呈水力互补的状态。

潜水位随季节和邻近河水水位的变化而变化,年水位变幅约为1.0m。

⑵、承压水

场地承压水主要分布于下部的第一层承压水⑧3含黏性土粉砂,第二层承压水⑫1粉细砂、⑫4圆砾,第三层承压水⑭1粉细砂和⑭3圆砾中,含水层总厚度较大。

勘察调查可知,⑧3含黏性土粉砂透镜体状分布,上述含水层之间水力联系密切,各含水层之间局部分布有相对隔水层,如⑫4圆砾、⑭1粉细砂之间局部分布有⑬2粉质黏土层,因⑬2分布不连贯,上下两层含水层之间或直接接触或存在越流补给,因此可视为同一承压含水层。

⑶、基岩裂隙水

基岩裂隙水主要赋存在底部(23)泥质含砾粉砂岩中,裂隙少量发育,多为风化泥质、钙质胶结或充填,富水性差、水量贫乏,对本工程影响小。

场地承压水主要分布于下部的第一承压水层12-1粉细砂和第二承压水层14-1粉细砂和14-3圆砾中,含水层总厚度较大。

述含水层之间水力联系密切,上下两层含水层之间或直接接触或存在越流补给,因此可视为同一承压含水层。

根据地勘孔承压水抽水孔资料揭示,此层承压水水头埋深在地面下8.3m,相当于85国家高程为-1m~-3.89m左右。

(4)、地下水侵蚀性及其评价

依据《岩土工程勘察规范》沿线场地地表水对混凝土结构具微腐蚀性;在干湿交替环境条件下对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,在长期浸水环境条件下对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

沿线场地浅部潜水对混凝土结构具微~弱腐蚀性;在干湿交替环境条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性;沿线承压水对混凝土结构具微腐蚀性,在长期浸水环境条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

场地浅部土层对混凝土及混凝土中钢筋的腐蚀性基本与潜水的腐蚀性相同。

2.3.3工程重点

施工中应重点控制地下连续墙的垂直度和接头刷壁的施工质量,并严格控制施工标高,尤其围檩、预埋钢板标高误差必须控制在规范规定范围之内。

2.3.4工程难点

本工程有L、Z型等异型槽段,导致成槽施工、钢筋笼制作及吊放难度较大。

施工中采用一次成槽,L型钢筋笼一次制作成型,一次吊装;Z型采用“一槽两笼”两次吊装,一次浇筑水下砼,施工时成槽垂直度要求应严格,钢筋笼制作精度要保证。

三、地下连续墙施工总体部署

3.1管理目标

3.1.1质量目标

贯彻我公司“至精、至诚、更优、更新”的质量方针,确保一次性验收合格,争创优质工程。

3.1.2工期目标

为实现合同文件对工期的要求,对围护结构施工总体进行筹划,通过科学合理组织与安排,保证该节点目标工期,以确保总工期目标。

东出入段线主体结构采用全封闭围挡施工,地下连续墙施工拟投入一套设备,确保3天2幅的进度指标。

东出入段线地下连续墙共27幅。

导墙开工日期:

2017年6月11日,完工日期:

2017年6月17日,共7天;地连墙开工日期:

2017年6月18日,完工日期2017年7月5日,共18天,地下连续墙施工场地平面布置图见附图一。

3.1.3安全生产目标

工程实施过程中杜绝重大机械及交通事故,杜绝重伤及伤亡事故,杜绝火灾事故,年负伤率控制在12‰以下,员工因工职业病发生率小于1.5‰。

安全生产施工总目标:

要求达到“浙江省建设安全及文明施工标准化工地”。

3.1.4文明施工目标

施工现场根据xx市文明施工的统一标准进行施工现场规划,建设绿色施工场地,要求达到“浙江省建设安全及文明施工标准化工地”。

3.1.5环境保护目标

车站支护结构桥台至挡土墙东边界范围最大水平位移≤0.14%H,且≤27mm,其它部位最大水平位移≤0.3%H,且≤57mm;支护结构顶部最大水平位移小于0.15%H(H为基坑深度),且≤30mm;支护结构顶部最大竖向位移小于0.15%H(H为基坑深度),且≤30mm。

施工期间确保不发生建筑物及管线损坏事故、确保周边交通畅通;不发生污水、废水违章排放和施工噪声、振动、扬尘超标现象。

达到ISO14000系列标准,符合城市环保要求。

3.2施工管理组织机构及职责

3.2.1项目管理组织机构

根据本工程特点、重点以及施工场地等具体情况,并按照“项目管理法”的组织原则选派具有地铁施工经验的管理和技术人员组成一个敬业、管理高效、职责覆盖全面的“xx地铁5号线一期工程SG5-5标项目经理部”。

项目部根据本工程的施工内容下设:

成槽作业队、钢筋笼制作作业队、混凝土浇筑作业队、导墙作业队和泥浆作业队。

各作业队分工协作,由经理部统一调配管理。

项目管理组织机构详见图3-1。

图3-1项目管理组织机构

3.2.2主要人员及部门管理职责

本工程实行以项目经理负责的项目管理制度,项目经理代表承包人对本工程的安全、质量、进度和成本负直接责任。

项目经理部作为承包人在本项目的派驻机构,代表承包人履行本项目合同,负责协调工程施工过程中对内、对外的关系和组织工程施工。

项目经理部主要职责划分详见表3-1。

 

表3-1项目经理部主要职责划分表

序号

人员或部门

管理职责

1

项目经理

主持全面工作,全面履行项目合同,对工程安全、质量、环保、工期和成本控制负全责;负责项目经理部内部行政管理工作,包括人员调配、财务管理和对外协调等。

2

项目副经理

主抓生产进度、资源配置和作业队管理;负责组织指挥施工生产、各作业队的接口界面协调和内部考核;负责工地安全质量、文明施工、环境保护。

3

项目工程师

全面负责技术管理。

主持编制实施性施工组织设计;负责与总包、监理单位协调工作;配合总包对竣工文件的编制及验收交接工作。

4

安全员

主抓项目部安全工作,按照安全体系文件,全面开展各项安全活动,

5

施工员

负责现场施工情况跟踪,对各作业队工作协调,保证施工进度。

6

资料员

配合总包做地连墙资料,及各机械报验。

7

材料员

负责材料采购,仓库材料保管,配合总包人员做各材料检测。

8

质检员

负责对槽段,钢筋笼,泥浆,砼的质量监控。

9

各作业队

各作业队为直接生产单位,全面承担工程的施工。

负责现场施工及机电设备的使用、保管、维修工作。

按施工图、技术交底书、施工计划、成本控制指标组织生产,对现场施工安全、工程质量、计划进度负全责,服从工区的统一指挥调度。

四、施工前期准备

4.1施工用水

施工用水采用总包提供的DN50的总水管,施工现场给水主管采用DN50的镀锌钢管。

基坑内沿场地围档布置,供施工用水,给水主管沿线每隔30~50m左右设置一个给水口,装DN25的待接阀门,以便就近接管。

4.2施工用电

(1)连续墙施工拟投入的主要施工机械用电负荷见表4-1。

表4-1主要施工机械用电负荷(东出入段线)

序号

机械设备名称

规格型号

数量

额定功率

备注

1

液压成槽机

金泰GGGGB46

1台

柴油驱动

一台备用G35

2

泥浆设备

1套

180KW

3

交流电焊机

BX-400

8

37KW

4

直螺纹滚丝机

HGS-40B

1

300KW

5

钢筋弯曲机

GW40

1

6KW

6

钢筋调直机

GT4/14

1

6KW

7

钢筋切断机

GQ40-A

1

6KW

合计

14

794KW

(2)根据地下连续墙施工用电的负荷计算东出入段线地下连续墙施工总需电功率为794KW。

根据施工合同要求东出入段线提供2台630KVA变压器,供工地生产、生活用电,满足施工现场用电要求。

施工现场用电采用3*120mm2+2*70mm2的铜芯主电缆暗埋接入总配电箱,现场生产用电从总配电箱引出,沿围挡架空布置,每隔50~100m设置一个二级配电箱,便于就近接驳。

4.3施工排水

施工场地排水采用明沟排水系统。

排水沟沿工地围档周边设置,坡度为0.3%,其界面尺寸为(宽×高)300×400mm,若需穿过便道时需埋设D150钢管。

在总排水口汇集处设置三级沉淀池,施工污水经沉淀处理达到排放标准后,方可排入市政管网,以防污染环境。

4.4施工道路及场地硬化

地下连续墙施工便道,浙大紫金港站余杭塘路南侧地块内施工便道采用250㎜厚C25砼,Ф16/12@250mm双层钢筋网骨架,东出入段线位于余杭塘路行车道上部分地连墙施工,利用原路面作为施工便道,施工便道以8~9米宽度为宜。

其它施工区域和小型材料堆放场地采用100mm厚的C20素砼硬化,见图4-1。

图4-1施工道路布置图

4.5场地堆土场设置

地下连续墙施工成槽作业时挖出的土方带有浆液和烂泥,直接装车运出会沿途遗漏,对环境造成一定的污染。

根据各期施工场地位置设置一个集土坑,东出入段线临时集土坑尺寸25m×5.5m×2.5m,采用钢筋混凝土浇筑成型,用来堆放成槽时挖出的湿土,待湿土中泥浆漓干后,在夜间采用专用运土车运出。

4.5.1主要施工机械设备

地下连续墙施工主要施工机械设备见表4-2。

表4-2主要机械设备表(东出入段线)

序号

机械/设备

型号规格

单位

数量

用涂

1

挖掘机

PC200

1

挖导墙土

2

液压成槽机

金泰SG40

1

成槽作业

4

履带吊(主吊)

150t

1

钢筋笼吊装

5

履带吊(副吊)

80t

1

6

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