有色铜冶炼工艺技术升级改造工程浓密机及泵房深基坑施工专项方案25页.doc
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2024-09-05
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1、有色铜冶炼工艺技术升级改造工程浓密机及泵房深基坑施工专项方案 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编制单位: 编 制: 审 核: 批 准: 二XX年X月目录一、工程概述31.1 工程概况31.2 工程特点41.3 编制依据51.3.1 该工程的设计图纸、该场地质勘察报告。51.3.5 国家及行业相应的标准、验收规范。5二、施工部署52.1 项目管理组织机构52.2 劳动力计划6土建施工劳动力计划表62.3 施工机具计划7主要工具、机械、设备计划72.4 施工平面布置与管理82.3.2 浓密池与泵房平面布置见附图二。8三 施工方案83.1 施工顺序83.2 土方开2、挖施工93.2.1 土方开挖顺序:93.3 基坑排水施工103.3.1 本工程地下水特点103.3.2 降水施工103.4 边坡支护施工113.5 泵房及浓密池钢筋砼施工123.5.1 施工顺序:123.5.1 垂直运输123.5.2 钢筋、模板、商砼施工12四 施工进度计划124.1 施工进度计划12五、质量管理135.1 质量管理目标135.2 质量管理措施14六 安全、环保、文明施工措施146.1 安全管理目标146.2 安全管理体系156.3 安全管理措施166.4 安全管理应急预案17应急救援小组人员名单及联系方式176.4.3 应急事件处理办法176.2 环保、文明施工措施18方案3、附件18一、参数信息:19二、计算原理:19三、计算公式:20四、计算安全系数:22一、工程概述1.1 工程概况本工程属铜冶炼工艺技术升级改造冰铜及炊炼渣水淬循环水(1135)子项,由浓密池、泵房、地下廊道组成。浓密池池壁内径40000,池壁外径40800,池壁厚度为400,底板厚度为300,池底板按圆周方向等分90分为4处后浇带及环形后浇带,后浇带宽度为1000,底板设2道环形变形缝,池壁基础底板从-6.696m至中心支座底板-11.5m为现浇C15毛石砼,抗浮毛石砼与底板连接采用25主筋及12水平环向钢筋焊接。连接泵房与浓密池中心支座为钢筋混凝土地下廊道,廊道外壁宽为3100,净宽为2504、0,净高2500,底板与顶板厚度均为300,底板面标高为-10.5m-12.5m,钢筋砼地下廊道与浓密池、泵房连接处分别设有变形缝,采用紫铜片止水带。泵房为现浇钢筋混凝土筒形结构,内径为8000,筒壁厚度为600,底板厚度为800,底板底标高为-13.3m,局部排井处底板底板高为-14.5m,筒壁顶标高为0.00。场地地质条件:该工程场地临近长江,为长江中下游南岸。原场地为丘陵沟谷地带,目前已整平,场地平均标高16.5m,该建筑物0.00为17.2m。根据地质报告反映,该场地区域稳定性较好,属弱震区。该构筑物场地地层从上至下主要由三层土组成,分别概述如下:第层素填土层:主要由卵石、砾石、粘性土5、等组成,回填密实度不均,呈松散状态。层厚4.04.3m,层底标高(绝对标高)介于11.9312.4m。第1层粉质粘土:灰黄浅灰色,含有机质,局部夹在粘土和粉土。呈可塑软塑状态。层厚5.46.6m,层底标高介于5.337.01m。第1层卵石土,主要由卵石夹粘性土组成,含云母片,夹长石、石英颗粒,卵石含量约60%,一般粒径1050mm,母岩成分为砂岩,安山岩等,磨圆度较好,呈亚圆形,混粘性土及砂,呈稍密状态。该层未钻穿,揭露最大厚度为30.7m。该场地地下水埋藏在地表下56m之间,属潜水类型,主要补给源为大气降水及地表水渗入。地下水位的变化随季节和地形的变化而变化,受大气降水的影响。根据地质报告反6、映,该地下水对钢筋混凝土有微腐蚀性。1.2 工程特点1.2.1 该泵房及浓密池为地下大型砼构筑物,基础埋深大,基坑的土方开挖、边坡支护及降水工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。1.2.2 土方工程量大,土方开挖边坡精度要求、标高控制要求高,中间测量控制难度大。土方开挖33305立方,回填19605立方。现场无临时堆土地点,土方必须全部外运至业主指定地点,回填土方重新从弃土点挖运回填。1.2.3 施工期间正值雨季,水量大,基坑内施工周期长,降水及护坡施工与主体施工同等重要。 基坑土方开挖、边坡防护、降水施工是本工程重点。1.3 编制依据1.3.1 该工程的设计图纸、该场地质勘察报告。 7、类似工程的施工经验。 施工季节特点及现场环境。 业主对本工程关于质量、安全、进度要求。1.3.5 国家及行业相应的标准、验收规范。标准、规范清单见总施工组织设计。二、施工部署2.1 项目管理组织机构 项目技术负责:项目总工:各专业施工队项目经理:XX 财 务 部: 经 营 部: 物 资 部: 质 检 部: 安 环 部: 工 程 部:2.2 劳动力计划土建施工劳动力计划表序号工 种人 数备注1木工202砼工103钢筋工154焊工45测量工26电工27普工108机械工29司机若干合 计652.3 施工机具计划主要工具、机械、设备计划序号名称规格数量备注1全站仪R322Exm1日本2水准仪AP1288、1日本3经纬仪ZH.ET-11中翰4振动棒HZ6X-3010台5平板振动器PZ-502台6切割机QJ40-12台7钢筋弯曲机WJ40-11台8电焊机BX3-120-14台9钢管脚手架48*3.560t10木方30 m311木模板1000 m212钢筋对焊机2套13商品砼设备泵车及布料机由商品砼厂家提供14土方机械1m3挖机4台大型运土车若干铲车215潜水泵501002016压力注浆泵22.4 施工平面布置与管理2.3.1 浓密池与泵房施工纳入铜冶炼工艺升级改造工程熔炼区总平面管理。2.3.2 浓密池与泵房平面布置见附图二。三 施工方案3.1 施工顺序总体施工顺序:施工准备测量放线土方开挖泵房底9、板、浓密池中心座施工廊道施工泵房筒体施工浓密池抗浮砼施工浓密池底板施工池壁施工土方回填0.00上部施工3.2 土方开挖施工3.2.1 土方开挖顺序:测量放线土方开挖至-4.00测量放线边坡防护施工土方开挖至-8.00泵房基坑土方开挖到-13.4(局部-14.6)边坡防护施工廊道土方开挖完浓密池底座土方开挖复测开挖完毕(-11.6)边坡防护施工下一工序施工 土方开挖施工测量放线:采用全站仪根据业主提供定位坐标放线,本工程泵房及浓密池中心与标高控制点在外围设置测量控制桩位,桩位设置在基坑边坡以外,设置警示保护措施,避开土方运输与施工主干线。土方开挖:现场土方全部外运至业主指定的弃土地点,回填时再挖10、运回现场。采用两台挖机,运土汽车1015台,运土汽车数量根据弃土运距确定,确保挖机满负荷工作,弃土点设置推土铲车一台,调度一名。基坑土方开挖从泵房往浓密池退后开挖,采用分层开挖,跟踪测量,明沟降水、边坡支护同步进行。土方开挖边坡按1:1控制,边坡稳定性见附件一。首先按放线挖至-4.00后,重新测量放线,同时在基坑周边外1.5m设置隔离围栏,留出出土通道位置。基坑在此标高设置3m宽台阶,边坡经修坡后进行履盖薄膜或土钉墙支护施工,-4.00台阶上设置的环行截水沟与集水井同步施工。-4.00台阶靠向基坑中心方向设置警示隔离带,减少边坡支护与土方施工的交叉作业。基坑继续开挖前需重新测量放线,校正基坑开11、挖尺寸。泵房基坑开挖至-8.00,与-4.00施工步骤相同一致施工到-10.00平面。在-10.00基坑平面重新测量定位后,下步施工顺序从泵房基坑至浓密池基坑到出土通道退后开挖,汽车出土通道是小于10平缓路线(坡度高:宽为1:5.68),泵房-10.00至坑底开挖采用两台挖机作业,一台开挖,一台上土,开挖至基坑底部。泵房基坑开挖完成后,进行地下廊道的土方开挖施工。廊道开挖时,注意廊道边坡按设计修成45。廊道开挖完后,从廊道两边围绕浓密池中心退后开挖,浓密机基础底座基坑同步开挖形成,浓密池与泵房中心基坑均设置600*600环形截水沟。基坑土方开挖断面及平面布置见方案附图一、附图二所示。3.3 基12、坑排水施工3.3.1 本工程地下水特点经查阅本场地地质勘察报告,结合周边施工开挖基坑情况综合分析,场地内地下水位稳定在地表下-4m-5m左右。本基坑开挖范围内地下水水量较大,地下水来源为大气降水及地表水渗入,其中卵石土透水性好,渗水量大。本工程基坑施工期间正值雨季,水量大,基坑内施工周期长。3.3.2 降水施工结合现场水文地质及当地资源情况,本工程采用基坑内明沟导流,在集水井内用水泵排水的方法。(1)基坑开挖至-4.00标高,主要是地表水,根据开挖方向,采用局部挖集水井,用水泵排至1#路边厂区雨水管涵。基坑台阶面现成后,按后附断面图所示,在各层台阶上开挖600*600环行截水沟,为防止截水沟沟13、壁坍塌,采用砖砌护壁。根据水量大小,沿截水沟设置68个集水井,尺寸为800*800深1200,砌砖护壁或者钉木框支撑,底铺200厚碎石。基坑内集水通过集水井收集后用水泵排走。(3)泵房基坑底部及浓密池底座降水施工。泵房基坑在设计基坑加深部位附近设置集水井,将底部水引入集中排水。集水井尺寸为800*800,深1200,周边用模板钉成方框护壁(箩框),模板四周钻30孔滤水。浓密机基础底座(-11.8)四周设600*600环行集水沟,沟内充填碎石,沟内设四个深1200集水井,订木框固定。集水井内用水泵排水(4)地面排水:基坑水通过地面基坑周边截水沟导流至2#路边厂区下水管涵排走。3.4 边坡支护施工14、边坡防护主要是因基坑内构筑物施工周期长,施工期正值雨季,边坡防护主要是防雨水冲刷,根据本工程特点,在靠近主熔炼主厂房一侧采用挂网喷锚支护,其它部位采用履盖薄膜防护。3.4.1 基坑四周边坡支护施工。边坡开挖形成后,用土钉挂钢丝网,土钉采用14钢筋打入,长度0.6m1.0m,上下左右间距1.5m,40厚砂浆抹面。3.4.2 自然地面截水施工。在基坑四周距坑边1.5m外设置砖砌600*600截水沟,沿6#路边明沟引至1# 路边排水渠。3.4.3 基坑四周隔离围栏施工。在距基坑周边1.5m外设置1.2m高隔离围栏,基坑内-4.00与-8.00台阶上距坡边500设置隔离围栏。3.4.4 基坑四周严禁堆15、载,施工车辆距基坑边距不小于3m,不能长时间停留,泵车停靠施工时,支腿落地距边坡不小于3m,须派专人监控边坡稳定性。3.5 泵房及浓密池钢筋砼施工3.5.1 施工顺序:施工准备测量放线土方开挖泵房底板、浓密池底座施工廊道施工泵房筒体施工浓密池抗浮砼施工浓密池底板施工池壁施工土方回填0.00上部结构施工3.5.1 垂直运输根据本工程特点,采用一台臂长50m塔吊,塔吊升高12m,塔吊设置位置见附图平面布置。3.5.2 钢筋、模板、商砼施工略。四 施工进度计划4.1 施工进度计划浓密池及泵房基础施工总工期160天。中间没考虑虑雨季对工期影响,如遇连续大雨天气,工期将顺延。详见方案后附施工网络计划图。16、五、质量管理5.1 质量管理目标单位工程优良,满足整体项目创“国优”要求。5.2 质量管理措施针对本工程特点,着重采取以下措施:5.2.1 加强现场测量控制,及时监控基坑开挖尺寸、标高,严格按方案确定的基坑边坡开挖,现场配备坡度尺。5.2.2 坡度控制。先挖到接近坡度线500位置,经测量及坡度尺控制挖出标准的坡面,以此为基准全面挖土修坡。严格控制,避免超挖。 加强边坡锚钉、护坡抹面施工,检查锚钉长度、砂浆配合比。 浓密池施工,预埋件检查、砼抗渗要求、后浇带施工是控制要点。六 安全、环保、文明施工措施6.1 安全管理目标确保在本工程施工全过程中,不发生重大恶性事故,实现人身因工重伤、死亡“零”目17、标;不发生群伤事故,轻伤负伤率不超过5;不发生重大的机械设备、交通和火灾事故;严格控制各种习惯性违章,采取切实可行的技术和安全措施,确保生产的正常进行。6.2 安全管理体系安环部:项目总工:各专业施工队项目经理:XX 财 务 部: 经 营 部: 物 资 部: 质 检 部: 工 程 部:6.3 安全管理措施6.3.1 加强现场临时用电管理,井下作业,水泵配置的漏电保护器须检查合格。6.3.2 加强土方作业司机的安全教育,严禁酒驾、疲劳驾驶、野蛮驾驶。6.3.3 基坑周边在大于1.5m外设置隔离栏杆,栏杆上有警戒颜色标记。夜间设置警示照明。 严格控制基坑周边重载作业,采取控制带载车辆停留时间、控制18、基坑周边载荷安全距离。 建立基坑周边沉降观测制度,施工全过程监控基坑边坡稳定性,并由项目技术负责人苏金华负责。 加强雨天基坑边坡稳定监控,现场排水设施定时检查,备用水泵、用电设施充足。 加强基坑周边明排水,保证截水明沟通畅,防止地面水入侵基坑。6.4 安全管理应急预案现场成立应急救援小组, 有效的预防和控制潜在的事故和紧急情况, 作出应急准备, 迅速有序的做抢救抢险工作。项目部领导任应急小组领导。主要应急事件:边坡失稳、局部滑坡、边续暴雨、局部地质异常(涌水、涌砂等)。其它土建施工常见应急事件(火灾、高处作业、用电故障、交通事故等)。应急救援小组人员名单及联系方式姓 名职 务联系方式备 注组 19、长总体负责副组长技术准备与处理副组长人员、物质准备与调配组 员技术监督、组织抢险组 员抢险实施组 员安全负责、车辆调度组 员物质供应组 员抢险实施应急小组成员手机24小时开机,确保联络通畅。6.4.3 应急事件处理办法现场出现应急事件后,由项目技术负责人苏金华现场确认后,并确定是否启动应急程序。若启动,则汇报应急救援组长,由应急救援组长组织实施应急救援行动。主要应急事件处理办法序号应急事件处理办法备注1边坡失稳,局部滑坡修坡,砖砌挡墙或模板、砂袋挡土,确保边坡稳定2连续暴雨增加抽水设备,检查临时电力设备,确保排水通畅。3基坑局部涌水、涌砂局部开挖换填,设置导流引水,加强排水设施6.2 环保、文20、明施工措施运输过程中尽量减少遗洒,难以避免的派专人负责现场清扫马路,并及时清理干净。现场排水由专人负责,严格按方案组织实施,现场严禁乱排乱施。 基坑开挖完后,在-6.696-11.8环形锥底先施工一层100厚砼垫层封底,避免施工人员及雨水对地基的扰动。方案附件附件一 土坡稳定性计算书土坡稳定性计算书本计算书参照建筑施工计算手册江正荣 编著 中国建筑工业出版社、实用土木工程手册第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、地基与基础第三版 中国建筑工业出版社、土力学等相关文献进行编制。计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略21、了重复计算过程。本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。一、参数信息:条分方法:瑞典条分法;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):6.350;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):14.000;放坡参数:序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数 0 3.00 3.00 2.00 0.00 1 5.00 5.00 3.00 0.00 2 5.00 5.00 3.00 0.00荷载参数:序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离(m) 宽度(m) 1 满布 10.00 0.00 0.00土层参数:序22、号 土名称 土厚度(m) 坑壁土的重度(kN/m3) 坑壁土的内摩擦角() 内聚力C(kPa) 计算类型 饱容重(kN/m3) 1 卵石 15.00 20.25 35.00 5.50 22.00二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照规范要求,安23、全系数要满足=1.3的要求。 将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照规范要求,安全系数要满足=1.3的要求。三、计算公式: 式子中:Fs -土坡稳定安全系数;c -土层的粘聚力;li-第i条土条的圆弧长度; -土层的计算重度;i -第i条土到滑动圆弧圆心与竖直方向的夹角; -土层的内摩擦角;bi -第i条土的宽度;hi -第i条土的平均高度;h1i 第i条土水位以上的高度;h2i 第i条土水位以下的高度; 第i条土的平均重度的浮重度;q第i条土条土上的均布荷载; 其中,根据几何关系,求得hi为: 式子中:r -土坡滑动圆弧的半径;l0 -坡角距圆心垂24、线与坡角地坪线交点长度; -土坡与水平面的夹角;h1i的计算公式 当h1i hi 时,取h1i = hi; 当h1i 0时,取h1i = 0;h2i的计算公式: h2i = hi-h1i;hw 土坡外地下水位深度;li 的几何关系为: 四、计算安全系数:将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数Fs:-计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 1.391 45.259 -0.038 8.449 8.449 示意图如下:计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 1.321 52.516 -0.028 18.947 18.947 示意图如下:计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第3步 1.325 55.011 0.279 26.296 26.298 示意图如下:-计算结论如下:第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.3911.30 满足要求! 标高 -5.000 m第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.3211.30 满足要求! 标高 -10.000 m第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.3251.30 满足要求! 标高 -13.000 m