江苏码头施工组织设计投标.docx

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江苏码头施工组织设计投标

施工组织设计目录

1.编制依据

2.工程概述

2.1工程概况

2.2主要设计指标及参数

2.3主要工程量

2.4气象与水文

2.5工程地质

2.6地震

3.施工总体部署

3.1前期准备工作布置

3.2工程特点

3.3施工总平面布置

3.4临时码头的选用

3.5临时设施布置

4.施工工艺流程及分项工程施工方法

4.1施工工艺总流程

4.2施工测量控制

4.3钻孔灌注桩施工

4.4水上沉桩

4.5栈桥和码头现浇混凝土施工

4.6构件预制

4.7预制混凝土构件安装

4.8现浇面层施工

4.9附属设施施工

4.10冬、雨季施工

4.11台风季节施工

4.12现场用电施工

5.施工组织机构

5.1组织机构图

5.2职能分配及职责

6.拟投入本工程主要施工船舶、机械设备和测量、试验、检测仪器设备以及使用计划

6.1拟投入本工程的主要施工船舶配置

6.2拟投入本工程的主要施工机械设备

6.3拟投入本工程的主要测量、试验、检测仪器

7.拟投入本工程的劳动力计划

8.施工进度计划及工期保证措施

8.1施工进度计划

8.2工期保证措施

9.质量目标、质量保证体系及质量保证措施

9.1承诺

9.2管理方针

9.3质量目标

9.4质量保证体系

9.5质量保证措施

10.健康、安全、环保(HSE)保证体系及保证措施

10.1HSE方针

10.2HSE目标、指标

10.3项目经理部HSE保证体系

10.4项目经理部HSE保证措施

11.文明施工

12.记录及档案管理

13.售后服务计划

14.计划、统计和信息管理

 

1.编制依据

1.1江苏电厂2*660MW燃煤发电机组码头工程招标文件

1.2《板桩码头设计与施工规范JTJ292-98》

1.3《港口工程桩基规范(JTJ254-98)》

1.4《水运工程质量检验标准(JTS257-2008)》

1.5《水运工程混凝土施工规范(JTJ268-96)》

1.6《水运工程混凝土质量控制标准(JTJ269-96)》

1.7《水运工程混凝土试验规程(JTJ270-98)》

1.8《水运工程测量规范(JTJ203-2001)》

1.9《混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003)》

1.10《港口工程粉煤灰混凝土技术规范(JTJ/T273-97)》

1.11《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》

1.12《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》

1.13《建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)》

1.14《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

1.15《码头附属设施技术规范(JTJ297-2001)》

1.16《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》和《火电机组移交生产达标考核评定办法》

1.17国家和地方政府颁发的其它有关技术法规和规范

2工程概述

2.1工程概况

2.1.1工程名称:

江苏电厂2*660MW燃煤发电机组码头工程

2.1.2工程地址:

电厂位于江苏省盐城市S县东部沿海的S河河口北岸,距县城约24km。

东临口,西接沿海高速,自然、交通条件优越。

厂址场地属废黄河三角洲平原及海岸平原交界处的S河冲积平原地带,地形平坦,地势低洼。

厂址北靠220kV出线走廊,南临裁弯河,东邻北港区。

2.1.3工程规模:

一、二期工程已建4×135MW机组,本期为电厂三期工程,建设2×660MW燃煤发电机组。

本工程新建卸煤码头及干灰码头各一座;卸煤码头为两个2000t级泊位(总平面及水工结构兼顾5000t级),干灰码头为三个300t级泊位,设置干灰库3座。

2.1.4工程内容及结构布置

2.1.4.1卸煤码头

煤码头长度为308.5m,宽30.5m,码头面高程为3.50m,卸煤码头前沿本期设计河底标高-5.00m,规划设计河底标高-6.50m,采用钢筋砼单锚板桩,其后设置钢拉杆(Q345)及钢筋混凝土锚碇墙。

转运站座落在码头上,半地下室结构,平面尺寸为12m×12m,地下3m。

根据工艺要求层高5.5+5.4m,采用钢筋混凝土框架结构。

码头上皮带机廊道长175.75m,层高5.5m,宽度6.4m,敞开,采用无梁板式结构;引堤侧皮带机廊道长60.03m,平均层高5.0m,宽度6.4m,敞开,亦采用无梁板式结构。

控制室(即司机楼,共两座)位于转运站东侧,平面尺寸为4m×5m,三层,层高3.5+4.5+4.0m,基础为φ600PHC管桩。

2.1.4.2干灰码头

干灰码头长度为121m,宽20m,码头面高程为3.50m,码头前设计泥面标高-5.00m。

采用钢筋砼单锚板桩,其后设置钢拉杆及钢筋混凝土锚碇墙。

2.1.4.3干灰库

本工程设置三个圆筒仓,内直径14m,高度24m。

灰库采用现浇钢筋混凝土结构,基础采用φ600PHC桩基。

2.1.4.4护岸

在循环水泵房与二期循环水泵房之间,以及在循环水泵房与煤码头之间新建板桩护岸。

护岸长度前沿设计河底标高为-5.00m,采用钢筋砼单锚板桩,其后设置钢拉杆及钢筋混凝土锚碇墙。

2.1.4.5房建

司机楼2座,长9.2m,宽4m.4,3层结构;配电房1座,长20.4m,宽8.4m,2层结构;

转运楼1座,长15.6m,宽13.6m,2层结构;均为砖砼结构。

2.2工程质量等级:

本工程达到《水运工程质量检验标准(JTS257-2008)》标准评定,确保省优质工程(“扬子杯”)。

必须全面达到国家和原电力部部颁标准(包括国家强制性条文),高标准达标投产,质量达到国内同类型机组的先进水平,争创国优工程。

2.3主要设计指标及参数:

见下表

主要设计指标及参数表

序号

项目名称

单位

指标及参数

1

煤码头/灰码头均布荷载

KN/m2

20/25

2

泊位数

5

5

设计高水位

m

1.65

6

设计低水位

m

-1.40

7

码头面高程

m

3.50

8

码头前沿设计泥面高程

m

-6.85、-5.00

2.4气象与水文

2.4.1气象

S县地处北亚热带和暖温带的过渡带,属暖温带半湿润季风气候,并受海洋气候的影响,气候特征是气候温和,季风盛行,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明。

根据电厂以南约8km的S盐场气象站1963~2000年资料统计,其气象特征值统计如下:

(1)气压(Pa)

累年平均气压101660

(2)气温(℃)

累年平均气温14.4

累年极端最高气温39.8(1966.08.08)

累年极端最低气温-12.5(1969.02.06)

累年最热月平均气温27.0(8月)

累年最冷月平均气温1.4(1月)

(3)绝对湿度(pa)

累年平均绝对湿度1500

累年最大绝对湿度4520(1976.08.05)

累年最小绝对湿度90(1967.12.28)

(4)相对湿度(%)

累年平均相对湿度77

累年最小相对湿度10(1986.03.05)

(5)蒸发量(mm)

累年平均蒸发量1531.2

累年年最大蒸发量2027.9(1978)

(6)降水量(mm)

累年平均降水量1012.6

累年最大年降水量1529.3(1965)

累年最大月降水量687.4(1965.08)

累年最大日降水量322.8(1965.08.21)

累年最大一次连续降水量522.5(1965.08.17~08.22)

(7)日照(h,1963~1994)

累年平均日照时数2420.2

累年年平均日照百分率55%

(8)雷暴(d)

累年平均雷暴日数24.4

累年年最多雷暴日数40(1964年)

(9)风速(m/s)

累年平均风速4.3

累年实测2min平均最大风速20

30年一遇10m高10min平均最大风速28.3

50年一遇10m高10min平均最大风速30.4

根据GB50009-2001附表D.4并结合S盐场气象站资料分析,工程区基本风压为0.45kN/m2

(10)风向

累年全年主导风向ESE(11%)

累年夏季主导风向ESE(16%)

累年冬季主导风向NNE(11%)

2.4.2水文

裁弯河为潮汐河道,水情主要受潮汐影响,河口潮汐类型为不规则半日潮,一天两涨两落,据1991年水文测验统计,平均涨潮历时为4h12min;平均落潮历时为8h2min。

(1)潮位

据厂址东侧约0.9km的S河口潮位站1986~1994年不连续资料统计,最高高潮位为2.78m(1994.08.10)、最低低潮位为-1.87m(1993.12.07)、平均最高高潮位为2.51m、平均最低低潮位-1.40m、最大潮差3.96m(1994.08);冬季平均最低低潮位-0.94m、春季平均最低低潮位-0.87m、夏季平均最低低潮位-0.70m、秋季平均最低低潮位-0.79m。

(2)潮流

由于裁弯,S河闸下河段长度缩短,河口进潮量相应减小,据分析,仅为原河口进潮量的50%左右。

据1995年实测,每潮涨潮量为0.234×107~1.242×107m3、涨潮最大流量为834~1494m3/s;每潮落潮量为0.606×107~2.187×107m3、落潮最大流量为562~1304m3/s。

裁弯河段水流为涨、落潮往复流。

根据1995年实测资料分析,洪水季节大潮时的落潮流速一般比涨潮时大,而枯水季节则相反落潮流速一般比涨潮时小。

垂线上最大流速一般出现在相对水深0.2m处,而相对水深0.8m处最小。

一期水泵房处测点流速特征如下表:

潮情

项目

洪季大潮

洪季中潮

洪季小潮

枯季大潮

枯季中潮

垂线最大(m/s)

1.83

1.73

1.09

1.85

1.32

1.26

1.63

0.88

1.55

0.83

垂线平均(m/s)

1.06

0.79

0.60

0.76

0.56

0.83

0.71

0.52

0.70

0.48

测点最大

流速(m/s)

1.98

1.93

1.27

1.96

1.77

1.56

1.70

1.07

1.63

0.95

相对水深(m)

0.2

0.2

0.8

0.2

0.8

0.2

0.6

0.2

0.2

0.2

涨潮流向为191°~292°;落潮流向为63°~139°。

(3)泥沙

电厂河段的河床组成为淤泥质粉砂,水流中挟带的泥沙多为海域来沙。

S河口外为淤泥质海岸、滩面平缓,泥沙在风浪、潮流等动力因素综合作用下易被掀起悬浮于水中,随涨潮流带入S河、落潮时随潮流外移。

据1995年实测,河段含沙量的特点为,含沙量的大小和流速大小有关,流速大,水流挟带的泥沙多;水表面的含沙量小,随着深度的增大,含沙量亦随着增大,一般最大含沙量在相对水深0.8m处。

电厂水泵房处测点泥沙特征为:

潮情

项目

洪季大潮

洪季中潮

枯季中潮

垂线最大(kg/m3)

7.106

6.947

7.211

7.295

6.415

4.353

测点最大

沙量(kg/m3)

7.632

7.632

11.0

11.0

6.774

6.774

相对水深(m)

0.6,0.8

0.6,0.8

0.8

0.8

0.6,0.8

0.8

河段悬移质泥沙d50为0.0001~0.0134mm;河床质d50为0.0458~0.0627mm。

(4)水温

根据S闸上历年观测资料统计,累年平均水温为16.0℃,实测最高水温为34.1℃(1966.08.07),最低水温为0℃(1957.02.11)

此外,据本电厂一期工程投产以来的进水口水温资料统计,本河段累年平均水温为18.5℃,实测最高水温为34.0℃(1999.07.30),实测最低水温为1.4℃(2000.02.02)。

根据一期工程最近5年的进水口水温资料分析,7~9月为取水口水温最高的3个月,根据5年7~9月实测水温逐点统计,累积频率10%的日平均水温为31.8℃。

(5)波浪

分别利用莆田试验站法、SMB法等方法进行风浪推算,经分析比较推荐采用了莆田试验站计算成果。

裁弯段风场要素、风区内平均水深、设计波要素成果如下表:

风向

风场要素

平均水深d(m)

50年一遇设计波要素

风区长度F(m)

风速V(m/s)

平均波高

(m)

平均周期T(s)

平均波长L(m)

累频1%H1%(m)

E

1125

24.7

10.30

0.40

2.8

13.32

0.98

ESE

356

24.7

11.13

0.24

2.2

7.48

0.59

本工程灰场系电厂以东海滩围建而成,根据S外海风速及短期波浪资料分析,灰场附近强风向、波向为NE向。

根据S外海深水区国家海洋局原有海上平台处设计风浪,通过浅水变形数学模型推算至灰堤附近,强波向NE向计算成果如下表:

潮位重现期(年)

风浪重现期(年)

设计风速(m/s)

累频波高(m)

平均周期(s)

H1%

H13%

100

50

29.4

1.89

1.51

5.6

20

25.3

1.84

1.45

5.2

50

50

29.4

1.45

1.14

5.6

20

20

25.3

1.17

0.94

5.2

2.5工程地质

根据地基土层的成因、性状及埋藏特征,可将地面以下约65.00m深度范围内的地基土划分为16个岩土体单元,现将其岩性特征等自上而下叙述如下:

素填土(Q

):

上部以褐色、黄褐色为主,下部过渡为灰色,主要由粉土组成,其次为少量建筑垃圾,局部混混凝土碎块等,混植物根茎。

结构松散,一般未经碾压,回填时间约10年。

层①粉土(Q

):

褐黄色,灰黄色,黄灰色,等级中~重,很湿,稍密,局部为中密,含少量氧化铁及云母碎屑,混少量铁锰质斑点及少量腐植质,摇振反应中等,干强度及韧

性低,颗粒组成中等均匀。

层②淤泥质粉土(Q

):

灰色,深灰色,等级中~重,很湿,稍密,含有机质及少量云母碎屑,混少量腐植质,局部性质接近淤泥质粉质粘土。

颗粒组成中等均匀。

摇振反应中等迅速,干强度及韧性低。

淤泥质粉质粘土(Q

):

灰色,深灰色,等级中,饱和,流塑,含少量有机质及云母碎屑,混腐植质,略有臭味。

局部性质接近为淤泥质粉土或夹薄层粉土。

稍有光滑,干强度及韧性低。

层③粉土(Q

):

黄褐色,灰黄色,灰色,等级中,很湿,稍密~中密,局部为中密~密实,含氧化铁和少量云母碎屑,混少量铁锰质斑点,局部夹薄层粉质粘土。

颗粒组成中等均匀。

摇振反应迅速,干强度及韧性低。

层④粉质粘土(Q

):

褐色,灰褐色,褐灰色,等级中~轻,很湿,软塑,局部流塑,含少量氧化铁及云母碎屑,混铁锰质斑点,局部夹薄层粉土或粉砂,略具微层理。

稍有光滑,干强度及韧性中等。

层⑤粉砂(Q

):

黄灰色,灰色,青灰色,饱和,稍密~中密,成分以长石、石英为主,云母次之,混少量贝壳碎片及腐植质。

颗粒组成中等均匀~均匀。

层⑥粉土与粉质粘土互层(Q

):

粉土呈灰色,褐灰色,等级中,很湿,稍密,含少量氧化铁及云母碎屑,混少量贝壳碎片,局部性质接近为粉砂,颗粒组成均匀,摇振反应中等迅速,干强度及韧性低;粉质粘土,褐色,灰褐色,等级中,很湿,软塑,局部为可塑,含少量氧化铁及云母碎屑,偶混腐植质。

稍有光滑,干强度及韧性中等。

本层层理明显,下部局部混姜结石,并以粉土为主。

层⑦粘土(Q

):

褐黄色,灰黄色,黄绿色,稍湿~很湿,可塑~硬塑,含氧化铁及氧化铝,混铁锰结核及姜结石,局部夹薄层粉土或粉砂。

光滑,干强度及韧性高。

层⑧粉土(Q

):

灰色,褐灰色,黄灰色,等级中~重,湿~很湿,中密~密实,上部以中密为主,含氧化铁及云母碎屑,混铁锰质斑点,局部混姜结石,下部接近粉砂。

颗粒组成中等均匀。

摇振反应迅速,干强度及韧性低。

层⑨粉土与粉质粘土互层(Q

):

粉土呈灰色,褐灰色,等级中~轻,湿,稍密~中密,含少量氧化铁及云母碎屑,混贝壳碎片,颗粒组成均匀,摇振反应迅速,干强度及韧性低;粉质粘土,褐色,灰褐色,等级中~重,很湿,可塑为主,局部可塑~硬塑,含少量氧化铁及云母碎屑,光滑,干强度及韧性高。

本层具微层理。

层⑩粉砂(Q

):

黄灰色,灰色,很湿~饱和,中密~密实,矿物成分以长石、石英为主,其次为云母,混少量贝壳碎片,局部夹薄层粉质粘土。

颗粒组成均匀。

粉质粘土夹粉土(Q

):

褐色,灰褐色,黄褐色,等级中~轻,很湿,可塑为主,含少量氧化铁,混少量贝壳碎片,局部夹薄层粉土或粉砂。

稍有光滑,干强度及韧性中等。

粉土,灰色,等级中~轻,很湿,稍密,含云母碎屑,贝壳碎片,局部性质接近为粉砂,颗粒组成中等均匀,摇振反应迅速,干强度及韧性低。

粉砂(Q

):

黄灰色,灰色,很湿,中密~密实,矿物成分主要为长石、石英,其次为云母,局部混多量贝壳碎片,夹薄层粉质粘土,颗粒组成中等均匀。

粉质粘土(Q

):

褐色,黄褐色,等级中~轻,很湿,可塑,局部为软塑,含少量氧化铁,混少量贝壳碎片,夹薄层粉土或粉砂,局部呈互层状。

稍有光滑,干强度及韧性中等。

粉砂(Q

):

灰色,青灰色,很湿,中密~密实,矿物成分主要为长石、石英,其次为云母,局部夹粉质粘土或呈互层状,颗粒组成中等均匀。

有关各地基土层的埋藏条件详见下表(各地基土层埋藏条件一览表)

各地基土层埋藏条件一览表

层序号

土层名称

层底高程(m)

层厚(m)

素填土

-0.14~2.61

0.50~3.70

粉土

-1.84~1.93

0.50~2.10

淤泥质粉土

-0.78~-0.01

1.00~1.90

淤泥质粉质粘土

-6.32~0.64

0.90~7.70

粉土

-12.17~-7.37

3.90~10.70

粉质粘土

-18.59~-12.87

4.20~6.90

粉砂

-20.69~-14.57

1.10~2.60

粉土与粉质粘土互层

-36.62~-29.73

13.80~18.80

粘土

-37.52~-32.27

1.20~4.10

粉土

-42.91~-35.08

2.00~9.20

粉土与粉质粘土互层

-45.71~-41.09

1.70~5.20

粉砂

-44.77~-41.79

0.50~2.20

粉质粘土夹粉土

-51.16~-43.13

1.20~7.20

粉砂

-51.86~-50.51

0.70~8.10

粉质粘土

-58.94

8.00

粉砂

未揭穿

一般大于5.00m

2.6地下水

场地土的类型属中软土,建筑场地类别为

类。

地下水稳定水位埋深一般为0.50~1.50m。

地下水类型主要为孔隙潜水和孔隙承压水,对工程有影响的主要为上部孔隙潜水。

地下水水质对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具有中等腐蚀性。

地下水位以上场地土对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性,对钢结构具有强腐蚀性。

2.7地震

根据《工程场地地震安全性评价工作报告》,本工程场地50年超越概率10%的基岩地震动水平向峰值加速度为0.120g;50年超越概率10%的场地地表处的水平向峰值加速度为0.157g;50年超越概率10%的地震动反应谱特征周期为0.7s。

3.施工总体部署

3.1前期准备工作布置

根据本工程施工的特点,人员进场后,立即着手施工准备工作,主要是以下几点:

1)大小临时设施的建设;

2)施工技术资料准备、设备(具体见附表)、材料(拉杆、护舷等)的进场;

3)技术交底、测量基线的布置;

4)板桩的预制及运输;

5)商品砼的配比及厂家的确定;

3.2工程特点

本工程具有如下特点,施工中要特别注意:

1)板桩为陆上运输,要采取相应可靠加固措施。

合理安排板桩与搅拌桩之间施工顺序,合理安排陆上结构与桩基施工顺序,保证施工工作面不相互影响。

2)本工程板桩预制运输、沉桩、搅拌桩、现浇胸墙施工是整个工程的关键,在施工过程中充分考虑各种制约因素,特别是天气、工期的影响。

3)本工程采用商品砼,要加强砼质量控制,制定相应措施,确保商品砼质量。

4)本工程未设计围堰,因此需自行设计围堰方案,专项方案上报,并经有关专家讨论审批,以确保陆上安全施工。

为保证工程的顺利进行,严格按照施工总进度计划的节点、关键线路施工,严格执行现行规范、规程及标准,科学管理、精心施工,确保优质完成码头施工任务,向业主交一份满意的答卷。

3.3施工总平面布置

根据本工程施工现场实际情况和码头水上施工范围,综合考虑厂区总平面布置、工程量、厂区交通、地质条件等因素,施工区域本着满足生产需要,方便施工、便于管理的原则进行划分,尽量减少各分项工程之间的施工干扰。

根据业主提供的施工场地,按照15公顷的面积进行布置。

确定了本工程施工平面布置由以下两部分组成:

预制构件制作区

陆上施工现场生产区

3.3.1预制构件制作区

本工程板桩预制设置施工现场临时场地,可根据施工进度需要供应能力,安排能够保证在要求的时间内完成工程所需构件预制生产任务。

见施工现场临时设施平面布置图。

3.3.2陆上施工现场生产区

根据业主提供的场地进行布置施工现场临时设施。

施工现场临时设施场地:

长度500米,宽度300米,主要用于建造办公室、工具间、仓库、材料加工房等临时设施。

 

3.4临时码头的选用

根据本工程本身特点和现场实际情况,设临时码头1座,在不影响厂区和栈桥施工的前提下,拟建在栈桥西侧搭设临时码头(待建),临时码头由二部分组成:

平台长度40m、宽度10m,顶面标高+4.0m。

引桥长度40m、宽度5m,顶面标高+4.0m,一端与平台接平,一端与岸侧大堤连接。

平台和栈桥立柱采用直径30cm、壁厚6mm的锚桩,纵向间距4.0m,横向间距2.0m。

横梁采用[14(槽钢),横梁以下每隔2.0m高度设置一档横向连杆;纵向设置纵向连杆,每隔2.0m高度设置一档连杆;纵向、横向立面隔档设置斜撑;连杆、斜撑采用∠70(角钢)。

施工结束后将临时码头拆除。

3.5临时设施布置

3.5.1临时用地计划

职工及民工宿舍租用当地民房,主要临时设施占地计划见表3–5-1。

临时用地表表3-5-1

序号

用途

面积(m2)

用地位置

需用时间

1

办公室用地

业主、监理办公室

64m2

业主指定场地

06.07.20~

07.03.18

部门办公室

192m2

业主指定场地

06.07.20~

07.03.18

试验办公室

80m2

业主指定场地

06.07.20~

07.03.18

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