青岛轻轨冬季施工方案.docx
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青岛轻轨冬季施工方案
青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程06标段
冬季施工方案
编制:
审核:
审批:
中铁二十二局集团青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程
06标段项目部
2013年10月31日
一、编制说明
(一)、编制依据
1、施工投标文件及施工设计图
2、《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009)
3、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)
4、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号)
5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)
6、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010)
6、《青岛市蓝色硅谷城际铁路工程王哥庄站(含)至终点初步阶段地质勘查报告》
7、施工现场勘察资料和现场环境条件;
(二)、编制原则
1、遵循投标文件的原则。
严格按投标文件要求的工期、质量、安全、环水保及文物保护等目标编制施工方案,使建设单位的各项要求均得到有效保证。
2、遵循设计文件的原则。
在编制施工组织设计时,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准和要求。
二、工程概况
1、项目概况
蓝色硅谷城际轨道工程ZTLG-06标段起点为青岛市崂山区庙石村附近,于庙石村附近设置王哥庄站,线路采用高架敷设沿滨海大道西侧向北延伸,在王沙路和滨海大道交叉口处进入路中并设置土寨河站,土寨河站为R1和R6线换乘站,线路继续向北在即墨市鳌山卫新民村樱花园处设置蓝色硅谷站。
我标段承揽土寨河站、蓝色硅谷站和王哥庄站~土寨河站区间以及土寨河站~蓝色硅谷站一部分区间,其中,在王哥庄站~土寨河站区间里程SK37+522至SK39+529与土寨河站~蓝色硅谷站区间里程SK44+233至SK45+080,这两个区段轨道线路均处于滨海公路沿线西侧线下位置。
王哥庄站~土寨河站区间线下部分,处于农田和绿化带当中,所处地形较为复杂,多为土丘和沟壑。
土寨河站~蓝色硅谷站区间线下部分都在路边的绿化带中,地形较为平坦。
线路在里程K40+707至K41+400位于墩台位于滨海公路中,施工过程中由于
在滨海公路中,施工难度相对也较大。
线路在里程SK41+415至SK41+582处,是一条名为土寨河的河流。
在河上有一座钢筋混凝土桥,并且线路有两座墩台在桥上;在里程SK44+850至SK44+900处,吃区段为宽度为50米的新民河,有两座墩台就位于河中。
2、工程地质
工程地质:
本工程线路位于鲁东丘陵区,沿线通过地貌类型主要有剥蚀地貌、堆积地貌、河流侵蚀堆积地貌。
地势较为平坦,主要地层有第四系洪冲积层、上更新统洪冲积层组成。
以填土、全新统粉质黏土、粗砂及粉质黏土、含黏性土粗砾砂为主。
下伏基岩为燕山晚期花岗岩及后期侵入脉岩。
水文地质:
本工程线路范围内,河流属沿海近缘水系,注入胶州湾中。
所有河流流量明显受降水控制,季节性变化明显。
穿越线路的主要河流有西上庄河、新民河。
地下水以潜水为主,局部存在微承压性。
较大型河流附近孔隙水相对丰富,渗透系数K=15~30m/d,其他区域孔隙水相对较贫,渗透系数K=5~15m/d,勘探期间地下水稳定水位埋深:
0.60-10.80米。
06段主要工程工程量表
项目
单位
桥墩
承台
桩基
支座垫石
合计
混凝土
C40水下砼
m3
37853
84403
122256
C40
m3
28520
28520
C50小石子混凝土
m3
422
422
钢筋
R300、HRB400
t
992
3852
4625
195
9664
三、气候特征
青岛地处北温带季风区域,属温带季风气候。
市区由于海洋环境的直接调节,受来自洋面上的东南季风及海流、水团的影响,故又具有明显的海洋性气候特点。
空气湿润,温度适中,四季分明。
春季气温回升缓慢,较内陆迟1个月;夏季湿热多雨,但无酷暑;秋季天高气爽,降水少;冬季风大温低,持续时间较长,但无严寒。
青岛地处黄海之滨,受海洋气候的影响十分明显,年平均气温为12.3℃,日平均气温高于30℃的炎热天气很少出现,所以青岛没有酷暑,但青岛的冬天持续时间较长,气温较低,常伴有大风,平均气温为-0.9℃,春季气温的回升也比较慢。
三、组织机构及职能
成立由党政领导、有关部门负责人组成的安全生产领导小组,全面领导负责安全管理工作。
安全生产领导小组下设专职的安全质量部管理日常事务。
负责安全生产管理的日常工作,对本单位安全生产负有监督、检查及管理责任,代表项目部行使安全生产日常管理和考核工作。
安全生产专项领导小组成员如下:
组长:
孙捷孙佩范
副组长:
孙长明刘志
成员:
吴京京孟凡斌刘国涛孙璐王瑞东范钰博
四、冬季施工安全技术方案
根据《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号)第11节冬季施工规定:
当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃时或最低气温低于-3℃时,混凝土与砌体施工应按冬期施工办理。
1、低温条件对混凝土工程的影响
混凝土拌和、浇筑后水泥与水产生化学反应,低温条件下浇筑的混凝土一旦遭受冻害,体积将增加,同时水泥的水化作用也停止进行。
在恢复正常温度后,水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加,从而使混凝土的各项力学性能全面下降,混凝土与钢筋的粘结力也大幅度降低,混凝土的耐久性严重劣化。
因此,为保证混凝土施工的工程质量,在冬季施工中防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度,特制定以下冬季保证措施。
2、冬期施工措施
2.1、钢筋存放及焊接技术措施
钢筋原材存放在需离地50㎝以上,用棚布材料覆盖裹严,防止积雪结冰。
钢筋焊接安在室外进行时,温度不得低于-20℃,并采取相应的防雪、防风措施(钢筋焊接在搭设的钢筋棚内进行,钢筋棚周围设挡风板),减小焊接钢筋的温度差,焊接后的接头禁止立刻接触冰、雪等冰冷物质以免影响焊接的质量。
2.2、混凝土保温技术措施
A、加强原材料管理,砂石料进场前除正常的检查外,还需对含水量进行严格控制,清洗砂石料在中午温度较高时进行。
夜晚用棚布覆盖保温,防止砂石料带有冰雪和冻结成块。
B、拌制混凝土时通过对水的加热,达到较高的出盘温度,以适应运输、浇筑等过程中的热量损失,达到要求的入模温度。
搅拌站蓄水池用保温材料覆盖并密封,水采用电热管加热,加热温度根据天气情况决定,一般控制在87℃以上,此时混凝土搅拌时先将水和砂石料搅拌均匀后方可投入水泥,避免水泥和热水直接接触。
C、混凝土温度计算
计算混凝土拌和物温度
假设水加热至97℃;砂石料用棚布覆盖,温度为-5℃;水泥0℃(实际比0℃要大),根据配合比每m3混凝土用水泥、水、砂、石用量分别为164Kg、160Kg、739Kg、903Kg,假定砂子含水量5%,石子0.5%,根据公式:
T0=[0.9(WcTc+WsTs+WgTg)+4.2Tw(Ww-WsPs-WgPg)+C1(PsWsTs+PgWgTg)-C2(PsWs+PgWg)]÷[4.2Ww+0.9(Wc+Ws+Wg)]
式中T0—混凝土拌合物温度(℃);
Ww、Wc、Ws、Wg—水、水泥、砂、石用量(Kg);
Tw、Tc、Ts、Tg—水、水泥、砂、石温度(℃);
Ps、Pg—砂、石的含水率(℃);
C1—水的比热容(KJ/kg·K);
C2—水的溶解热(KJ/kg)。
当骨料温度大于0℃时,C1=4.2,C2=0
当骨料温度小于0℃时,C1=2.1,C2=335
T0=11.6℃
混凝土拌和物出机温度
T1=T0-0.16(T1-Tb)
T1—拌和物出机温度,不小于10℃
Tb—搅拌机棚内温度,取2℃
T1=10.3℃
③混凝土拌和物经运输至成型完成时的温度
冬期按最低外界温度-5℃,混凝土入模温度按要求不低于5℃,混凝土运输采用搅拌车运输,则混凝土在运输过程中的温度损失:
T2=T1-(αT+0.032n)(T1-Ta)
T2—混凝土拌和物经运输至成型完成时的温度(℃)
t1—混凝土自运输到浇筑成型完成的时间(h),取1小时
n—拌和物运转次数,取1
Ta—运输时的环境气温(℃)
a—温度损失系数,采用损失系数为0.25
所以,T2=6.07℃>5℃
2.3、砼运输和浇筑的技术措施
a.砼浇筑尽量选择在天气晴好的时候进行。
运输砼时,将混凝土搅拌运输车用保温材料(棉棚布)包裹严密,以保证拌制砼在灌注入模时的温度符合施工规范要求。
混凝土施工时提前通知其他标段,防止在共用栈桥上堵塞,缩短混凝土运输时间。
加强调度协调,保证随到随用,避免运输车在施工现场等待时间过长。
2.4承台保温措施
承台浇注结束后,混凝土处于降温阶段则要保温以降低降温速率,可采取如下措施:
混凝土初凝后顶面覆盖一层塑料薄膜加二层草袋并加盖覆盖麻袋,并在钢套箱顶面搭设防风棚,必要时在棚内用封闭式碘钨灯照射表面加温。
2.5、钻孔平台的保护措施
钻孔平台安排专人进行管理,对上面的积水、结冰、积雪及时进行清理,保证车辆行驶时不打滑。
五、冬季混凝土施工的注意事项
混凝土的冬季施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,还应注意以下几点:
1.混凝土的浇筑尽量要选择在天气晴好、温度较高的日子进行。
2.要经常检查水的加热温度,保证温度达到计算所需的温度,并将搅拌时间延长正常时间的50%。
3.混凝土拌和料自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工班至少检查3次,并做同条件的养护试件。
4.冬季施工时,要加强施工机械保养,对水箱、油路管道等润滑部件勤检查,勤更换,防止设备冻坏。
5.温度测试
混凝土冬季施工过程中,由试验室(负责搅拌站、混凝土)和质检工程师(负责现场温度控制)按时测量水、骨料,混凝土出罐、入模测量四周的温度;测温仪器:
外界气温用自动温度计记录仪观测,混凝土出罐、入模温度用旁通温度计测试,并形成完善的温度检测记录。