某某工程结构梁拆除方案正式版建筑土木工程科技专业资料Word下载.docx
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1.1施工机具的配备
机具数量表
机具名称
规格型号
单位
数量
用途
风镐
G10
套
30
破碎大块的混凝土结构
手锤
把
破碎钢筋表面附着的混凝土残渣
铁锹
平头、尖头
清理破碎的混凝土建筑垃圾
手推车
台
15
倒运建筑垃圾
扫帚
清扫建筑垃圾,文明施工
工具:
墨斗、卷尺等。
1.2作业条件准备
作业面施工前应具备的基本条件:
1.2.1认真对照图纸确认需拆除部分主体结构。
1.2.2将需要拆除部分主体结构上使用墨斗弹线确认区域。
1.2.3遇雨天及五级风及其上必须停止施工。
2、施工组织
2.1为保证结构拆除的安全,项目部根据工程特点,派专业施工队伍负责结构拆除工作,各片区安全员全程跟踪。
3、技术准备
3.1详细核对建筑施工图纸与结构施工图纸,确认拆除部位。
3.2卸除在结构上的所有活荷载。
3.3结合现场实际情况,施放切割线。
4、劳动力准备
工种
拆除阶段
建筑垃圾清运阶段
专业拆除工
18
小工
20
合计
38
5、现场准备
5.1在拆除工程作业前,应检查板内及临近各类管线情况,确认全部切断后方可施工。
5.2在施工场所设置相关的安全标志。
划定危险区域,施工前应发出告示,通报施工注意事项,并采取可靠的安全防护措施。
五、主要施工方法及措施
一)施工程序
核对图纸确认拆除部位¡
ú
放线确认拆除位置及标高¡
搭设结构拆除施工架体及结构支承架体→拆除相应的结构板、次梁、主梁、柱¡
施工架体及支承架体拆除→建筑材料归堆码垛
二)施工方法
(1)按施工图纸要求确定拆除部位,经复核无误后做好明确标志。
拆除部位周边做好成品保护措施。
(2)对拆除部位框架梁板做好支撑架体。
支承架体搭设形式详见下图所示:
1)支承架体:
梁截面400mm*800mm及以上按梁跨度方向立柱间距450mm,梁两侧立柱间距1200mm,梁底两侧立柱间各增加两根立柱回顶(详见附件计算书);
支承架体梁截面300mm*800mm按纵*横间距为900*1200,梁底两侧立柱间各增加两根立柱回顶(详见附件计算书);
砼板底立杆纵*横距为900mm*1200mm(详见附件计算书)。
2)在立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。
可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。
扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,水平拉杆步距为1.5m。
3)所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢或设置成抱柱箍式紧拉。
无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
4)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Ø
48.3×
3.0mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。
钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1000mm,并应采用不少于2个旋转扣件分别在离杆端不小于150mm处进行固定。
5)支架搭设按本设计,不得随意更改;
要更改必须得到相关负责人的认可。
3、立柱及其他杆件
(1)扣件式
1)立柱平面布置图(详见计算部分附图);
2)搭接要求:
本工程所有部位立柱接长全部采用对接扣件连接,严禁搭接,接头位置要求如下:
3)严禁将上段的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
4、水平拉杆
(1)每步纵横向水平杆必须拉通;
(2)水平杆件接长应采用对接扣件连接。
水平对接接头位置要求如下图:
当层高小于8m时,水平拉杆如下图示意:
5、剪刀撑
其他构造详见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
6、支承脚手架搭设完成后开始结构梁板拆除作业。
7、结构梁板拆除时由板中逐步向框架柱及框架梁位置拆除,板砼拆除完成后将钢筋割除,板拆除完成后才可进行框架梁拆除。
板拆除方向见下图所示:
8、板砼拆除完成后将板钢筋全部割除,然后在拆除框架梁,框架梁拆除分为主次梁交接与单跨梁两种形式,主次相交框架梁拆除由交接处开始,单跨梁由梁中开始。
9、梁拆除时将梁分段剔凿,梁按照1.5m每段剔凿,剔凿宽度不得小于150mm,将需要拆除的框架梁全部分割完成后才可逐段切断钢筋,每切割一段后及时使用塔吊吊离施工作业面。
待全部拆除完毕后堆放至指定位置统一破碎后外运。
10、结构拆除:
由专业队伍施工,风镐破碎,将要拆除的结构清理干净;
检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成危害;
拆除的混凝土块,运至指定的外运场地。
11、架体搭设需持有操作证并且经过岗前培训考试的专业架子工进行架体的搭拆作业。
12、脚手架采用满堂红钢管脚手架,脚手架钢管选用φ48×
3.0,架体搭设高度为该层结构梁、板底(搭设方法详见附件计算书)
13、与拆除部位相邻跨的梁板(不拆除的梁、板)按梁、板相应跨度方向不少于2/3搭设满堂红钢管脚手架,搭设构造、材质要求同拆除部位。
三)施工要求
1确定拆除部位,拆除部位必须按图纸反复核对,无误后才能进行,根据施工现场实际情况,先拆砼结构,后拆除钢筋,拆除部位周边保护措施应可靠,对易碎易损物品应做好严密隔离措施。
2为了确保其他楼栋的施工正常进行,故在拆除时安排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。
3拆除过程中若遇钢筋,则需轻轻敲打,避过钢筋剔除周围混凝土,尽量避免损坏钢筋,尤其是柱墙钢筋。
4为确保拆除施工中无粉尘污染,采用喷水洒水降尘。
5拆除掉的混凝土用吊篮运输下楼,再统一运至建筑垃圾丢弃处。
6搭设支承架体:
支撑架必须牢固可靠,承重必须满足要求,支撑架必须紧贴梁底。
7拆除楼板:
拆除楼板不得损坏周边钢筋。
拆除的楼板与保留的楼板混凝土分离后,才能进行原位破碎拆除,以确保拆除部位不损坏周边结构。
8设置临时围护栏:
拆除混凝土引成的楼面空缺,应设置临时围护栏,围护栏设置应醒目,牢固可靠。
9拆除部份不能损坏原结构。
六、质量管理
1、质量管理流程
1.1建立岗位责任制严格执行“自检”、“交接检”、“专职检查”,确保过程质量达到要求。
1.2上岗工人严格按工序要求进行操作,每道工序完成后立即进行自检,自检中发现不合格项,班组立即改正,直到全部合格。
1.3过程间的交接检查,包括工程质量、过程完成后的清理和成品保护内容。
由工长主持上步工序过程合格才可交给下道过程。
2、质量的管理措施
2.1严格按照ISO9001质量保证体系的要求,落实施工过程控制的责任,适应程序的具体规定,保证施工过程,按照规定进行有效控制,以满足业主的要求。
2.2工程以项目经理为质量保证第一人,项目总工把关,工程师、技术员、各工种工长亲临现场,责任分明,层层落实。
2.3工长根据施工方案、工艺标准、质量计划,明确质量管理重点和管理措施,对各分包队和全体操作人员进行技术交底。
在施工过程中严格检查措施落实情况,狠抓工程质量,确保优良。
七、各项保证措施
1、质量保证措施
1.1严隔执行施工材料进库检查验收制度,严隔执行进场原材料、半成品、成品的检验、试验工作。
1.2各分项工程、各工序均要严隔执行班组、工长、质检、监理四级检查验收制度。
1.3加强过程控制与记录,保证施工全过程具有可追溯性。
2、安全及文明施工保证措施
专业施工人员必须经过培训后方可上岗操作,并应全面地掌握应知应会的施工安全技术和质量标准,强化安全与质量意识。
现场施工人员必须穿平底鞋。
施工现场及作业面的周围,不准存放可燃易爆物品,应备有灭火器材和其它相应的防护措施。
高空作业时,应有安全防护措施,并设安全监督员。
必须坚持贯彻安全岗位责任制,执行安全交底制,使施工人员清楚作业范围内安全状态,提高自身防护意识。
进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须佩带安全带,安全带做到“高挂低用”,禁止穿硬底鞋。
组织安全文明施工执法队,专门负责检查监督施工安全工作。
交通要道要设警示牌及外围封闭,避免伤及行人。
施工用电必须采用三相五线制,所有线路与脚手架钢管及钢筋处于绝缘状态。
所有电器设备设接地线、安装触电保护器。
施工用电操作人员必须持证上岗,无证人员严禁操作。
高空施工时,必须留有足够的操作面,操作面宽度不小于500mm,并满铺脚手,并搭设安全防护栏杆。
满堂脚手架外围须满挂密目网,作业层下方须设安全兜网。
四口五临边必须用钢管搭设安全栏杆,并挂明显标识。
安全防护的拆除在没有得到安全部门允许的情况下,任何人无权私自拆除。
夜间施工要有足够的照明。
各作业班组做到工完场清,剩料放齐,垃圾倒入设置的垃圾箱内。
每道工序施工前,现场施工员必须对工人进行详细的安全技术交底。
施工操作人员应戴手套。
五级以上大风和下雨天,避免在屋面进行作业。
屋面上的垃圾下运不得高空抛掷。
有关安全的未尽事宜,如高空作业、垂直运输、卫生防护、杜绝高空坠落等均按安全操作规程、国家和地方有关规定执行。
3、重大危险源分析及对策
3.1四口五临边和高处作业
要求屋面临边洞口搭设好防护栏杆、加设好防护网;
立体交叉作业作好防护措施,必要时作业面下面设立安全防护区,禁止人员进入;
作好安全交底;
教育施工人员牢固树立安全意识;
材料堆放必须稳固,不要堆在临边位置及洞口边部。
3.2施工用电
现场用电严隔按规定实行三相五线制;
保护接地与保护接零不得混乱;
严隔执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定;
逐级设置漏电保护装置,分级保护;
对老化的线路及时更换。
3.3可燃物品
切割钢筋前先办理动火手续,切割钢筋时应在旁配备灭火器等防火灭火器材,动火前及时清理下方易燃易爆物品。
八、雨季施工
拆除施工经历雨季施工阶段,应对施工现场采取必要的技术措施。
1.1下雨时不得进行拆除作业。
1.2拆除未完成时遇雨应及时将裸露的钢筋覆盖。
1.3下雨前对屋面楼板预留洞进行临时封盖,避免屋面雨水对室内施工造成影响。
九、成品保护措施
拆除作业施工前,将已经施工完成的主体结构使用木模板进行格挡,避免剔凿下来的砼块损坏结构。
十、附件:
B区地下室首层(地下室顶板)相应部位(拆除部位详见相应的施工图),梁最大截面:
KL51(A)700mm*1000mm(计算跨度6.95米),KL2
(1)400mm*900mm(计算跨度10.5米),L2(3)300mm*800mm(计算跨度10.9米),相应板厚为160mm,以下只计梁截面700mm*1000mm(梁截面400mm*900mm支撑方法同700mm*1000mm)和300mm*800mm(P24页)。
?
支撑架(?
)?
?
:
1?
«
»
JGJ130-2011
2?
GB50010-2010
3?
GB50009-2012
4?
GB50017-2003
KL51(A)
(m)
6.95
(mm×
mm)
700×
1000
7
(mm)
160
G1k(kN/m2)
0.1
0.3
0.5
0.75
G2k(kN/m3)
60
G3k(kN/m3)
3.75
2.75
Q1k(kN/m2)
2.5
Q2k(kN/m2)
2
ωk(kN/m2)
ω0(kN/m2)
0.35
0.182
μz
0.65
μs
0.8
砼?
支撑?
?
(A)
la(mm)
450
lb(mm)
1200
h(mm)
1500
l'
a(mm)?
b(mm)
900?
600
400,800
5
100
平面图
立面图
[f](N/mm2)
E(N/mm2)
10000
1000mm,?
W=bh2/6=1000×
18×
18/6=54000mm3,I=bh3/12=1000×
18/12=486000mm4
q1=γ0×
max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×
h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×
h)+1.4ψcQ2k]×
b=0.9×
max[1.2×
(0.1+(60+3.75)×
1)+1.4×
2,1.35×
0.7×
2]×
1=79.342kN/m
q1?
=0.9×
1.35×
[G1k+(G2k+G3k)×
h]×
[0.1+(60+3.75)×
1]×
1=77.578kN/m
1.4×
Q2k×
2×
1=1.764kN/m
q2=[G1k+(G2k+G3k)×
b=[0.1+(60+3.75)×
1=63.85kN/m
Mmax=0.107q1?
L2+0.121q1?
L2=0.107×
77.578×
0.1752+0.121×
1.764×
0.1752=0.261kN·
m
σ=Mmax/W=0.261×
106/54000=4.829N/mm2=[f]=15N/mm2
!
νmax=0.632q2L4/(100EI)=0.632×
63.85×
1754/(100×
10000×
486000)=0.078mm=[ν]=l/250=175/250=0.7mm
(?
)
R1=R5=0.393q1?
l+0.446q1?
l=0.393×
0.175+0.446×
0.175=5.473kN
R2=R4=1.143q1?
l+1.223q1?
l=1.143×
0.175+1.223×
0.175=15.895kN
R3=0.928q1?
l+1.142q1?
l=0.928×
0.175+1.142×
0.175=12.951kN
R1'
=R5'
=0.393q2l=0.393×
0.175=4.391kN
R2'
=R4'
=1.143q2l=1.143×
0.175=12.772kN
R3'
=0.928q2l=0.928×
0.175=10.369kN
Ф48×
3
205
[τ](N/mm2)
125
206000
W(cm3)
4.49
I(cm4)
10.78
q1=max{5.473+0.9×
[(0.3-0.1)×
0.7/4+0.5×
(1-0.16)]+0.9×
(0.5+(60+2.75)×
0.16)+1.4×
max[0.6-0.7/2,(1.2-0.6)-0.7/2]/2×
1,15.895+0.9×
(0.3-0.1)×
0.7/4}=15.938kN/m
q2=max{4.391+(0.3-0.1)×
(1-0.16)+(0.5+(60+2.75)×
0.16)×
1,12.772+(0.3-0.1)×
0.7/4}=12.807kN/m
Mmax=max[0.1q1l12,0.5q1l22]=max[0.1×
15.938×
0.452,0.5×
0.12]=0.323kN·
σ=Mmax/W=0.323×
106/4490=71.879N/mm2=[f]=205N/mm2
Vmax=max[0.6q1l1,q1l2]=max[0.6×
0.45,15.938×
0.1]=4.303kN
τmax=2Vmax/A=2×
4.303×
1000/424=20.298N/mm2?
[τ]=125N/mm2
ν1=0.677q2l14/(100EI)=0.677×
12.807×
4504/(100×
206000×
107800)=0.16mm=[ν]=l1/250=450/250=1.8mm
ν2=q2l24/(8EI)=12.807×
1004/(8×
107800)=0.007mm=[ν]=2l2/250=2×
100/250=0.8mm
Rmax=max[1.1q1l1,0.4q1l1+q1l2]=max[1.1×
0.45,0.4×
0.45+15.938×
0.1]=7.889kN
R1=R5=3.884kN,R2=R4=7.889kN,R3=6.432kN
R'
max=max[1.1q2l1,0.4q2l1+q2l2]=max[1.1×
0.45+12.807×
0.1]=6.339kN
R'
1=R'
5=3.349kN,R'
2=R'
4=6.339kN,R'
3=5.154kN
2?
(kN·
m)
σ=Mmax/W=0.211×
106/4490=47.06N/mm2=[f]=205N/mm2
(kN)
Vmax=5.556kN
5.556×
1000/424=26.208N/mm2?
νmax=0.07mm?
[ν]=l/250=400/250=1.6mm
R1=0.402kN,R2=14.594kN,R3=14.584kN,R4=0.4kN
kc
0.85
[N](kN)
R=max[R1,R4]=max[0.402,0.4]=0.402kN=0.85×
8=6.8kN
40~65N·
m?
N=max[R2,R3]=14.594kN=[N]=30kN