建筑技术方案十篇

发布时间:2024-04-25 17:29:10

建筑技术方案篇1

关键词:房屋建筑冬期施工方案

中图分类号:tU113.5+41文献标识码:a文章编号:

一个建筑工程项目的工期都有时间的要求,所以施工周期的长短对一个建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工过程中,根据工程建设的进度需求,有时不可避免的要冬季施工。那么按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,若采取的方法不当,极易给工程质量造成隐患或出现质量事故,所以房屋建筑工程应尽可能在高于5℃的气温条件下施工。承重墙体强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于-5℃时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5℃之间,则应采取措施加以保护方能施工。

一、做好前期准备工作

为了做好冬期前的准备工作首先要提前收集施工地冬期气温变化的资料。其次是要准备好施工的技术方案及施工的材料。在工程即将进入冬期施工前,要提前准备和防范。把不利的因素消除在萌芽状态,要提前了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料,还要了解施工过程中未来一周甚至更长一段时间的天气变化,只有这样才能做到有备无患。

二、明确施工重点任务

冬期施工的重点任务就是做好冬期施工技术文件的编制工作。在工程进入冬期施工前,要提前编制好冬期施工技术文件,作为冬期施工的技术指导性文件。

冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术方案,包括以下主要内容:冬期施工的生产任务安排和部署;施工材料进场计划;热源、设备计划和部署;冬期施工人员培训;工程质量的控制要点;冬期安全生产的要点;施工工序及进度安排等。

三、抓好施工关键工作

冬期施工的关键工作是要做好施工人员的技术培训和技术交底工作。

冬期施工由于在低温下进行作业,不了解或不熟悉冬期施工规律,极易造成工程质量事故,为保证工程质量,冬期施工前必须进行人员培训。主要学习国家和地方有关冬期施工规范、标准、规定,理论知识及施工方法。

进行冬期施工前的技术交底工作,防止施工操作人员违反冬期施工规律,人为的造成质量事故。施工前技术交底的重点是:原材料的使用方法、加热或保护、成品的保护或养护工作。另外要严把原材料的质量关,以防不合格的材料使用在工程中。给工程质量带来严重后果。

四、加强质量控制力度

加强施工过程中的质量控制是做好冬季施工的重要手段。

1、钢筋工程施工过程中的控制重点。

冬期钢筋施工最主要的是钢筋的焊接,焊接质量的好坏直接关系到工程结构的安全。冬期进行钢筋焊接前必须根据当地的施工条件、气温状况进行试焊。试焊的焊件送实验室检验,合格后再进行批量焊接。

焊条或焊剂的质量控制。焊剂或焊条在冬期运输、保存过程中极易受潮,使用受潮的焊剂或焊条会造成焊接熔池中混入气体停留在焊肉中造成气孔,影响焊接接头质量。在使用焊条或焊剂时,要按说明书的要求对焊条或焊剂进行烘焙,干燥后再使用。

混凝土工程施工过程中质量控制的重点是控制好原材料的加热温度。冬期施工对混凝土原材料的加热是保证混凝土早期强度增长的重要因素,在施工过程中要确定原材料的加热温度,作好加热措施,定时进行温度测量,保证加热温度达到要求。施工中作好混凝土浇筑入模温度,一般不应低于2℃,否则容易造成新浇混凝土冷却过快,从而影响混凝土早期强度增长。作好试块的留置工作。根据规范冬期施工试块留置不少于2组(六块),与结构同条件养护,分别用于检验受冻前混凝土和转入常温养护28天的混凝土强度。加强成品的养护。

冬期混凝土的养护管理是保证混凝土质量的重要措施,新浇筑的混凝土,一是作好覆盖保温工作,并经常检查,二是作好混凝土的测温工作,保证混凝土在初凝期不受冻。

2、砌筑工程冬期施工期间主要是采用抗冻砂浆法施工。所以要抓好抗冻砂浆法施工的质量控制。

防冻剂的掺量应根据气温和实验配合来实施。当室外气温低于-10℃及施工上需要时,对原材料进行加热,应优先加热水,当满足不了所计算的温度时,再对砂子加热,但要注意水温不得超过80℃,砂子温度不得超过40℃,水泥不可加热,但应放在不低于0℃的室内。

操作上应按照“三一”砌筑法砌筑。灰缝应控制在10mm以内。砖砌体在当日施工完毕后。必须在表面覆盖保温材料。

五、制定安全保障方案

冬期施工由于气温较低,容易引发安全事故的因素较多。在施工前要制定相应的冬期安全施工方案,配备必要的安全防护用品,对施工人员进行安全教育,尤其是高空作业和特殊工种的教育,并加强现场施工管理工作,确保工程安全施工。具体方案如下所述:

1、认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。

2、根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。监理单位应严格把关,消除发生高处坠落事故的隐患。

3、加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。

建筑技术方案篇2

关键词:建筑机械;维修技术方案;门座式起重机

机械设备是建筑质量和效率的保障,机械设备由于使用不当等原因造成设备故障,如果不及时修理就会给建筑生产带来一定经济损失,影响施工进度。门座式起重机在水电站等大型建筑施工中应用十分普遍,是大型水利工程建筑的主要施工设备,对其维修技术方案的研究有利于门座式起重机更好的为建筑生产服务。

1机械设备维修相关技术概述

机械设备由于零部件的老化、操作的失误等原因会出现各种故障,影响设备的正常运行,造成建筑施工中止,影响施工进度。当机械设备出现故障时,需要及时的针对故障进行维修。

1.1门座式起重机概述

门座式起重机是结构复杂、机构繁多、最典型的电动装卸机械。它具有较好的工作性能和独特的优越结构,通用性好,被广泛应用于大型水利工程建设施工和港口码头。门座式起重机的工作机构具有较高的运转速度,起升速度可达1.17m/s,变幅速度可达0.92m/s,使用率高,每昼夜可达22h,台时效率也很高,一般可达100t/h以上,它的结构是立体的,占地面积小,具有高大的门架和较长距离的伸臂,因而具有较大的起升高度和工作幅度能满足港口、码头、船舶和车辆的机械化装卸、转载,充分利用施工场地,适应施工要求车辆、人员穿行,还具有高速灵活、安全可靠的装卸能力,对提高装卸生产率,减轻繁重的体力劳动都具有重大的意义。门座式起重机是电力驱动、有轨运行的臂架类起重机设备。它的构造大体上可以分为两大部分:上部旋转部分和下部运行部分。上部旋转部分安装在一个高大的门形底架(门架)上,并相对于下部运行部分可以实现360°任意旋转。门架可以沿轨道运行,同时它又是起重机的承重部分。起重机的自重和吊重均由门架承受,并由它传到地面轨道上。门座起重机的工作原理是通过起升、变幅、旋转3种运动的组合,可以在一个环形圆柱体空间实现物品的升降、移动,并通过运行机构调整整机的工作位置,故可以在较大的作业范围内满足运移物品的需要。

1.2门座式起重机的安全操作规程

门座式起重机的安全操作规程如下:(1)司机应熟悉本起重机结构及性能,并了解机构及电气的基本知识,并经过当地技监局专业培训后,考试合格领取起重工上岗证后方可操作本起重机。(2)接班前应查看起重机外观,结构是否异常,钢丝绳有否脱槽,钢丝绳接头是否完好。(3)作业前应检查周围环境,排除障碍,并空钩试验起升、下降、旋转一周,变幅1米回,检查有无异常;起吊头一码货物起吊高度不超过0.5米,检查起升刹车可靠性。(4)作业中应集中精力,认真操作眼随钩走,余光瞭望,稳中求快;遇有中间停电,必须将控制的手柄放回零位,如遇长时间停电,应用手控制起升制动器使货物落地;电机长时间工作超过温升值应停止工作。(5)作业完毕应做到将起重臂架放至中小幅度,旋转至码头内,吊钩升高;详细填写运行日志及交接记录;离开起重机时切断总电源。

1.3门座式起重机主要故障

门座式起重机主要故障根据故障原因可以分为机械故障和电气故障:(1)机械故障。机械故障包括钢丝绳是否断丝;螺栓脱落;制动器闸瓦;销轴等零部件的严重磨损;减速机漏油;吊钩护罩、滑轮损坏;齿轮啮合出现错误、齿根断裂等;其中回转机构小齿轮、变幅机构齿轮轴及压轮齿条啮合故障属于中等故障,需要等到设备空闲时间进行修复。起重机的悬臂变形故障,圆筒门架、均衡梁、人字架、平衡梁及悬臂等结构件焊缝故障属于大修故障,需要设备立即停车进行修理。针对大修故障,需要编制详细的设备维修技术方案,并经相关人员审核后,严格按照方案进行设备检修工作。(2)电气故障。电气故障包括电机线路异常;操作控制按钮与设备实际动作不符;设备没有反应,接触器触头烧损,照明系统故障等等;在电气故障中只要设备能够正常完成起吊等指定动作的均属于中修故障,待设备休息期间进行修复;其他影响设备正常起吊的故障,如接触器触头烧损故障,需要及时停车进行修理。电气故障检测过程中,涉及到电源方面,要做好相应的保护措施,检修过程中要确保设备接地良好,防止触电。

2门座式起重机的安装与维修技术方案设计

乐昌峡水电站位于韶关乐昌市武江乐昌峡河段,下距乐昌市14km。枢纽集雨面积4988km,坝址多年平均径流量43.61亿m,多年平均流量138m/s。以防洪为主,结合发电,兼顾航运和灌溉的Ⅱ等大型水利枢纽。水电站主要由拦河坝、发电厂房及对外交通道路等组成。门座式起重机是乐昌峡水电站的主要建筑设备,在拦河坝的修筑过程中吊装、转移各类建筑材料、机械设备;在水电站发电设备的安装过程中精确吊装水轮机、发电机等发电设备,甚至工程后期转移各类物资中也有门座式起重机的身影。乐昌峡水电站工程建筑过程中,使用门座式起重机来完成施工现场的物资吊装、设备安装等工作。针对该工程的门座式起重机的工作状况编制详细的安装、维修技术方案。根据门座式起重机的结构和工作原理,以及门座式起重机出现的各种故障表现,制定详细的维修技术方案。维修技术方案中包含施工准备、人员安排、安全生产注意事项、维修技术准备等内容确认各检修岗位工作人员的职责,相互配合协调。起重机检修检测项目如表1,根据检修内容进行起重机维修检测。根据初步判断的故障类别,整理检修工具,起重机检修使用的设备工具如表2所示。检修步骤:工具、人员到位后,开始检修现场的准备工作,包括爬梯安装、油泵安装、检修电缆敷设,然后进行油泵调试及配平,降塔、拆卸标准节、拆卸塔身节,拆卸钢丝绳、平衡臂配重,拆卸起重臂、变幅钢丝绳、解散起重臂及小车,拆卸平衡臂,拆卸塔帽、司机室,拆卸回转支承,拆卸油压系统、顶升套架、平台及护栏,拆卸基础节,拆卸场地要求及辅助设施,拆除后进行相应故障的维修。

3结语

本文主要研究了建筑机械设备维修技术方案的设计,结合乐昌峡水电站工程建筑过程中使用的门座式起重机,来研究建筑机械设备维修技术。建筑机械设备的维修技术方案的设计要以机械设备的结构、工作原理、故障表现等信息为基础,科学合理的设计维修技术方案,从而高效快捷的完成机械设备维修工作,为建筑工程保驾护航。

参考文献:

[1]葛晓鹏,王志军.对门座式起重机被撞后的检修探讨[J].科学中国人,2015,30:33.

建筑技术方案篇3

关键词:技术控制承包合同施工

abstract:theenterprisearchitecture,importantprojectqualityfirst,alongwiththesocialdevelopment,theindustrialandcivilarchitecturealsoinsynchronousdevelopment,howtoensuretheconstructionengineeringquality,thereasonableuseofconstructiontechnologyisveryimportant.thisarticlemainlyexpoundstheconstructiontechnologyintheimportanceofbuildingconstruction,themaincontentandmaintasks,andbrieflyintroducestheconstructiontechnologyandthewaystocontrolmeasures.

Keywords:technologycontrolconstructioncontract

中图分类号:tU74文献标识码:a文章编号:

建筑施工技术是一个系统的工作,只有具备多年从业经验的人员才能熟练把握,下面从一下四个方面阐述下建筑行业施工技术控制的措施。

一、施工程序控制

在建筑施工中,必须坚持建筑施工程序,按照建筑产品生产的客观规律,组织工程施工,只有这样才能加快工程建设速度、保证工程质量和降低工程成本,在履行施工程序控制时,应做接受施工任务、签订工程承包合同;做好施工准备;组织工程施工和竣工验收等四个阶段。

1.1接受施工任务、签订工程承包合同建筑施工企业接受施工任务,一般是由上级主管部门直接下达或者参加投标、中标而得到的。无论是那种方式得到的施工任务,都必须同建设单位签订工程承包合同,明确各自在施工期内的经济责任和承担的义务,工程合同一经签订就具有法律效用。

1.2做好施工准备施工准备是施工程序控制的重要环节之一,其主要任务是掌握建设工程的特点,施工进度和工程质量要求,了解施工的客观条件,合理布置施工力量,从技术、物质、人力、和组织等方面为建筑施工顺利进行创造必要的条件。

1.3组织工程施工组织工程施工在整个建筑生产过程中占有极为重要的位置,组织工程施工的主要内容,一是根据施工组织设计确定的施工方案和施工方法以及进度的要求,科学的组织施工;二是在施工中,对施工工程在进度、质量、安全等进行全面控制,目的在于全面完成计划任务

1.4组织工程验收竣工验收是对建筑产品进行检验评定的重要环节,也是对基本建设成果和投资效果的总检查。所有的建设项目按照设计文件的要求内容建成后,均应根据国家的法律规定,评定质量等级,进行竣工验收。验收合格的产品才能正式交付生产单位使用,不合格的工程不准交工,不准报竣工面积。

二、施工质量控制

对施工而言,质量控制就是为了确保合同,确保工程顺利完成的一个基本措施,施工质量是建筑企业的命脉,关系到群众的生命财产安全,在建筑中必须严格把好质量关,才能有效提高工程质量,为企业快速发展奠定基础,才能创造出更多精品工程。施工质量控制包括以下几个方面:

2.1建筑材料的控制建筑材料的质量和性能是直接影响工程质量的主要因素,尤其更应将材料的质量和性能作为控制的重点。

2.2施工顺序以及方法的控制工程中有些工序或操作,必须严格控制相互之间的先后顺序。顺序不对也会造成质量事故。同样,技术参数的选取也显得十分重要,技术参数与质量密切相关,亦必须严格控制,参数选错往往达不到预期效果,也可能引发安全事故,或影响建筑的耐久性。常见的质量通病对常见的质量通病亦应事先研究对策,提出预防的措施。在施工过程中应当选用新工艺、新技术。

2.3工程的预检以及验收工程施工预检预检是指工程在未施工前所进行的预先检查。预检是确保工程质量,防止可能发生差错造成重大质量事故的有力措施。

对隐蔽工程验收要格外谨慎和认真,隐蔽验收检查隐蔽验收检查,是指将被其它工序施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所进行的检查验收。如基础施工前对地基质量的检查:基坑回填土前对基础质量的检查混凝土浇筑前对钢筋、模板工程的质量检查等。隐蔽验收检查后,要办理隐检签证手续,列入工程档案。

三、施工安全控制

建筑施工是一个高危险作业行业,伤亡事故频繁发生,连年不断,安全生产形势十分严峻。另外,由于建筑行业施工人员素质参差不齐,整体安全素质比较低,加之企业安全管理不到位,市场仍未规范是目前安全事故频发的关键原因。就拿2004年为例,全国建设系统共发生重大施工安全事故1144起,死亡1324人。按事故分类,高出坠落、施工坍塌事故的死亡人数分别占到全部事故死亡人数的53%和14%。

如何有效地防止重大安全事故的发生是施工管理者的重要问题,也是施工中技术控制不可忽略的方面。首先,完整的安全体系最重要,安全生产保证体系更急需完善;其次,安全技术水平急需提高,安全技术措施要有针对性,不能流于形式;再者,施工人员、建筑工人、安全管理人员素质教育继续提高和加强。

四、施工成本控制

施工成本是施工企业经营活动成果,也是评价建筑企业工作质量的一个综合指标,能控制施工成本,以减少施工中成本超支,及早采取补救措施,低工程项目管理极为重要。也是施工技术控制的关键问题之一。为有效控制施工成本应从以下几个方面做起。

4.1确立成本控制目标,建立完整的成本控制体系根据每个工程项目招投标的具体情况,确立成本控制目标,把目标建立在项目上,使成本控制目标更具现实性和可操作性,达到为企业增加效益的目的。要教育强化全员、全过程、全方位的成本控制意识,从各方面控制成本,让企业的每个成员积极参与成本控制系统中来,对职工所耗用的一切费用进行目标控制,形成有效监控,坚决把实际发生的成本控制在目标规定的范围内。

4.2抓住各个缓解控制,有效控制工程成本

4.2.1积极采用先进工艺和技术,降低成本在建筑工程施工中应该制定出切实可行的技术措施,在工程中优先选用先进工艺和技术,反复论证实验,对确定的施工工艺和技术方案必须坚决贯彻执行,不仅要认真地进行技术交底,更要严格把关检查,保证安全可靠的实施,确保工程成本的降低。

4.2.2完善生产指导计划,强化定额控制按照科学合理的施工方案和计划,组织施工和合理安排,根据具体施工安排和定额量,编织出劳动力、材料、设备、机具等使用计划和资金使用计划,使人、财、物的投入在定额范围内按计划满足施工需要,避免工程成本出现人为失控。

4.2.3加强人工费、机械费等费用的管理,有效控制各项费用成本严格按照定额任务单考核计量和结算,按劳分配,多劳多得。同时也严格控制非生产性开支,杜绝浪费,按用款计划认真核算,控制范围,严格审核。实行机械租赁制,严格完善设备租赁制度,加大设备使用率。

4.2.4安全管理,杜绝事故和损失的发生加强工程的检查和管理,及时发现工程中的不安全隐患,减少返工以及修补造成的损失,坚持安全第一,从严要求,杜绝不安全事故的发生。

施工技术控制是一个建筑企业的基本控制体系,它直接关系到企业的效益以及企业的长期发展,因此,工程管理者应该在实际工程中有效采取强有力的措施,把施工技术控制完善好。

结束语:

总之要做好每项工作,都要必须在工作前对这项工作进行全面了解,这样才利于更好地开展工作。对于建筑施工工程,也要做好施工前的准备,了解工程概况。所谓知己知彼,百战百胜。如果不了解工程情况,盲目工作,就等于赤手空拳去打仗。所以要顺利开展工作,就必须做到有备而战。建筑工程施工技术质量是决定工程是否合格,是关系建筑物安全性能的关键,建筑施工技术的控制在整个环节中显得至关重要。

建筑技术方案篇4

【关键词】建筑;空调系统;施工技术;主机安装;风机盘管

引言

建筑空调安装施工是一项技术含量高、各工种相互交叉的工作,对于人们日常生产有直接的影响。提高建筑空调安装施工质量应该根据建筑空调安装施工的实际,对建筑空调安装施工的关键环节进行强化和控制,特别应该加强建筑空调安装施工中系统施工、主机安装、风机盘管等重要环节的技术管理,提高建筑空调安装施工的技术含量,更好地实现建筑工程总体目标。下面结合工程实例,主要就某商业综合楼空调系统施工技术方案进行了研究。

1项目概况

某商业综合楼,总面积约21000,地下1层,地上16层,基础结构采用框架结构,该工程空调系统采用风机盘管加新风,风机盘管安装于走廊吊顶内,新风机组设于走廊吊顶内,设计走廊不设空调送风。主楼及两侧门厅均设吊顶柜式空调机组,气流组织为上送上回。冷却塔设计选用了2台玻璃钢冷却塔。

2空调系统安装技术

2.1安装前的准备

空调系统安装前应根据制冷设备安装工程施工及验收规范等有关规定,对设备基础进行核对,满足设计及施工要求,同时做好设备开箱检验工作等,为保证设备安装创造条件。

2.2.1机组布置及安装间距

(1)在冷冻机房中,设备的布置应力求做到流程合理、排列整齐及操作和维修方便,尽量缩短各种管道的长度,注意节约占地面积。同时应注意以下几点:1)机组的操作面应面向光线良好、操作和观测方便的方向;2)压缩机曲轴及换热排管拔出端,应留有足够的空间,以便于检修。3)为确保安全,机房应在不同的方向设两个通向室外的门,且门窗均应向外开启。

(2)安装间距应注意几点:1)机房同集操作通道的宽度为1.5m~2m,非主要通道的宽度不小于0.8m。机组和墙的距离一般不小于1m~1.5m,不应紧贴墙壁布置;3)设备的外廊与开关柜等其它电气装置的距离为1.5m。4)两台机组间的间距应保持1m~1.5m,冷水机组的基础高度一般应高出地面0.1m以上。

2.2.2设备基础检查、验收及交接

设备基础一般由土建施工,当混凝土养护期满时,进行检查、验收及交接工作,主要内容有:外形尺寸、基础平面的水平度、中心度、标高、地脚螺栓孔的距离、深度、基础的埋设件等。基础尺寸主要项目的误差允许范围:长度允许偏差不大于20mm,凹凸程度允许偏差不大于10mm,地脚孔中心距允许偏差不大于5mm,机组主要轴线间尺寸允许偏差不大于1mm。如有不合格,应及时处理,重新组织验收,验收合格后,在设备基础上放出纵横中心线。

2.2.3设备的开箱检查

设备开箱前,首先应查明设备型号和箱号是否一致,箱数有无差错,箱体有无损伤,确认无误后,方可进行开箱。开箱时,施工单位、监理单位和建设单位共同进行检查验收。同时应注意以下几点:(1)开箱时,用开箱工具先启开箱顶木板,再开启四周的箱板。要尽量减少箱板的损坏,不要用大锤进行敲打。(2)依据设备清单,清点设备、备件、随机文件等是否齐。(3)全开箱后,应检查所有的机件有无缺陷、损坏、变形及锈蚀现象。对精密零件和易碎品要妥善保管,同时作出详细记录。(4)检查各主要部件的尺寸,如地脚螺栓孔的规格尺寸,应与技术文件相符。

2.2空调机组的安装

(1)搬运和吊装。安装前避免设备的变形和受潮,使用衬垫将设备垫好。起吊机组时钢丝绳应挂在机组的规定起吊处,使负荷均匀分布。吊索与设备接触部位要用软质材料衬垫,防止设备受损或擦伤表面的油漆,要尽量水平起吊,起吊时最大允许倾斜20°。

(2)设备就位。将制冷机组吊放在基础上,调整设备使之与中心线相符。

(3)套穿地脚螺栓。应注意螺栓顶端高出螺母2扣~3扣。

(4)设备的找平找正。设备安装时的找平找正对安装质量有重要的影响,一般冷水机组各部件已组装在公共底盘上,安装时只需在每个地脚螺栓孔附近旋转斜垫铁,调整垫铁使底盘水平,机组纵横向水平度允许偏差0.2%。然后用手锤逐个敲击垫铁,检查是否均已压紧。

2.3冷却水泵及冷冻水泵的安装

中央空调工程中采用用的水泵有单级单吸清水离心泵和管道泵具体安装技术措施如下:

(1)水泵安装前应复查项目:1)基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求。2)开箱检查不应有缺件、损坏和锈蚀现象,管口保护物和堵盖应完好。3)水泵盘车应灵活、无卡阻现象,无异常声音。

(2)安装与校正:1)用水平仪检查底座的水平度,用楔铁找平,并安装牢固。2)小型整体式水泵水平每米不超过0.1mm,离心水泵的联轴器应保持同轴度,轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过±1mm。3)水泵与管路连接后,应复核找正,如由于管路不正常时,应调整管路。

(3)水泵的管路安装:1)泵的管路应按规范设有支架,不允许管路的重量加在泵上,以免应力过大使泵损坏。2)钢管与水泵相互连接的法兰端面应平行、对中,不能借法兰螺栓或管接头强行连接。

2.4管道系统安装

本工程空调系统的管道采用无缝钢管、热镀锌管及UpVC管。无缝钢管采用焊接连接,要注意除锈刷漆,镀锌钢管采用丝扣连接,不得用焊接连接镀锌钢管,因为烧焊会破坏钢管的镀锌层,使钢管失去防锈保护层,吊架、支架之间最大距离如下表1。管道安装的坡度,供、回水管不得有反坡,因为反坡易形成气阻造成通水不畅或不通水,冷凝水一定要有大于等于8%的坡度,因为冷凝水是靠自流排出的。

2.5冷却塔的安装

冷却塔必须安装在通风良好的场所,尽量避免装在有热量产生和粉尘飞扬场所的下风口,本工程安装在冷冻站的屋顶上。

(1)冷却塔本体的安装:1)安装时应根据施工图低的坐标位置就位,并应找平找正。2)冷却塔的出水管口及喷嘴方向、位置应准确。3)冷却塔塔底与基础预埋钢板直接定位焊接。

(2)冷却塔部件的安装:1)淋水装置和布水装置的安装。薄膜式淋水装置有膜式、低蜂窝式、点波式和斜波纹式等不同形式。布水装置有固定管式布水器两种。施工时根据各自的特点按照随机技术资料的要求进行安装。2)通风设备的安装。抽风式冷却塔、电动机盖及转子应有良好的防水措施,接线端子一般用松香或其它密封材料密封;鼓风式冷却塔为防止负机溅上水滴,风机与冷却塔体距离一般不小于2m。3)收水器的安装。收水器一般安装在配水管上、配水槽中或槽的上方,阻留排出塔外空气中的水滴,起到水滴与空气分离的作用。在抽风式冷却塔中,收水器与风机应保持一定的距离,以防止产生涡流而增大阻力,降低冷却效果。

3结束语

总之,建筑空调系统安装施工水平的高低将影响到中央空调竣工后能否有效运行。因此,安装前应根据建筑结构特点仔细核算,严格执行国家相关规范操作规程,控制施工中的各个环节,并与各个专业进行协调配合,以确保空调系统安装施工质量,提高人们生活和工作环境质量,促进社会和谐地发展。

【参考文献】

建筑技术方案篇5

关键词:低碳建筑;功能分析系统技术;功能成本分析;功能性能分析

中图分类号:F407.9文献标识码:a文章编号:16749944(2014)02026504

1引言

低碳建筑也就是综合利用能源资源、能源消耗小、排放少的建筑,一般也称为绿色低碳建筑[1]。所谓低碳建筑是以减少温室气体排放为目标,以低能耗、低污染为基础的经济模式,其实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDp,核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变[2]。

早在2007年我国推行的《能源发展“十一五”规划》中,明确提出到2010年,将使单位GDp能耗比2006年降低20%的目标[3]。就目前国情而言,中国建筑生态节能水平的落后不单单是技术的落后[4],而且缺乏整个价值导向的中枢指导,再加上低碳建筑不仅仅只是时代召唤的结果,也日渐成为人们追求健康、绿色生活的理念代表。在低碳建筑项目的建设中,方案的优选往往决定了低污染、低能耗实现的程度。目前,对于低碳建筑方案优选环节,大多采用的是基于原理V=FC[5]的价值工程研究,在运用价值工程方法进行方案选取时,虽然也将项目的功能作为考虑的基本要素,但是研究者往往是在功能与成本的比值上作权衡,要么是牺牲功能减少成本要么仅仅是降低成本。有专家认为,低碳建筑不同于一般建筑,其功能和费用的关系更加复杂,不仅应关注功能与费用的关系,还应做到建筑物的节能减排,而且我们还应寻找一个可以量化的指标来反映低碳建筑的碳排放水平[6]。在低碳建筑项目中,如果仅仅只是为了达到建筑低碳性的目标而对于使用低碳节能技术和设备具有极大的盲目性,则会增加建筑成本,得不偿失,而且还会导致建筑功能性缺失的遗憾。因此,从考虑绿色环保和使用功能的角度,本文将注重分析低碳建筑项目的功能,通过绘制FaSt图,来研究怎样实现建筑的低碳功能,然后基于功能、成本与性能三者的关系,通过相应的数值分析进行方案优化。

2低碳建筑FaSt图

FaSt是功能分析系统技术的简称,它是在描述项目的功能的基础上建立的,是由Charleswbytheway创建的。该功能是由动词-名词[7]的形式进行定义,将这些简单随机的功能用来描述复杂的系统;它解决了具有不同学术背景的专家对于专业性问题沟通的障碍,促进了问题挖掘的效率性及准确性。

基于对低碳建筑概念的回归,将改善人居环境作为研究的最终目标,以减低建筑能耗及解决能源问题作为初步实现目标的途径,构建了以下的FaSt图(图1)。在FaSt模型中,功能依存关系是通过明确一项功能如何实现这个功能来确定的。如果对应哪个问题无法给出确切且令人可以接受的答案,那就说明存在着无价值的功能,也存在着功效不大的行动[7](从左到右以怎么办来阅读,从右到左以为什么来进行阅读,如左到右,要改善人居环境,怎么办?要通过减低建筑能耗和解决能源问题来解决;从右往左读,为什么要准备设计?是因为要利用常规能源等),如何-为何这类问题的重要性在于它们所引出的答案。当问“为何”的时候,答案就是实现那个功能的方法。当问“为何”的时候,答案就是那个功能的目标[7,8]

3低碳建筑功能、成本、性能分析

3.1低碳建筑功能成本分析

低碳建筑主要强调在建筑物的整个生命周期内减少化石能源的使用,提高能效,降低二氧化碳等温室气体的排放[9],根据上述FaSt图,可以将低碳建筑的功能分解为:提高通风率、降低用水量、提高可再生资源利用率、降低能耗率、提高吸收率、监控二氧化碳量、管理雨污水、创造舒适性、控制污染源九大指标。

3.4构建性能敏感性矩阵

上一节通过分析功能成本矩阵以及功能性能矩阵,那么根据矩阵所得的数值建立性能敏感度矩阵,首先建立二维度指标,横向表示的是低碳建筑的功能,竖向表示的是低碳建筑的性能属性。功能对于性能的贡献度大,表4用环状图形表示主要贡献(由y的数值分布来判断数值的大小,y的值越大就表示功能对性能占主要贡献,用F表示功能,p表示性能)。

4结语

本文仅仅在低碳建筑项目方案选择中给出了功能分析系统技术这样一种优化方法,这种方法同样也适用于低碳建筑项目全寿命周期的任何一个阶段,只是项目在每个阶段所带来的功能、性能大体不同,因而相应的分析也会随之变动。

参考文献:

[1]陈小龙,刘小兵,武涌.低碳建筑的价值评价方法与实证研究[J].建筑经济,2013(6):74-77.

[2]李启明,欧晓星.低碳建筑概念及其发展分析[J].建筑经济,2010(2):41~43.

[3]佚名.探索我国建筑业发展低碳建筑的方法与策略[eB/oL].2014-12-24.中国城市低碳经济网.

[4]宿敏.浅谈我国低碳建筑发展[eB/oL].2012-06-08.中国城市低碳经济网.

[5]王军,金浩,石启印.价值工程在建筑设计方案评标中的应用[J].四川建筑科学研究,2006,32(1):171~173.

[6]陈悦华,申杰.价值工程在低碳建筑节能减排中的应用[J].价值工程,2012,26:1~3.

[7]kaufman,J.Jerry.Valueengineeringforthepractitioner.northCarolinaStateUniversity,Raleigh,northCarolina,1985.

[8]kaufman,J.Jerry.”thepowerofFaStinvaluemanagement,”SaetechnicalpaperSeries#970761.SaeinternationalFebruary,1997.

[9]吴宁.基于价值工程的低碳建筑投资决策研究[D].兰州:兰州交通大学,2012.

[10]iJ.S.GreenBuildingCouncilanintroductiontoiJ.S.GreenBuildingCouncilandtheLeeDRatingsystem[S].December,2004.

建筑技术方案篇6

关键词:建筑工程;冬季施工;技术措施

1建筑工程冬季实施方案

作为建筑施工方来说,一个建筑项目的效益与建筑项目施工期长短的有非常大的关联。在实际施工中,各种因素会影响到建设项目的施工进度。例如,自然气候,土地质量,施工安全等。特别是在冬天施工,一些施工问题会翻倍增加。此时建筑方应在施工前了解相关规定并制定应对冬季施工施工期间遇到问题的方案。

1.1落实好防护措施

建筑单位在施工期间要密切关注天气预报来确保冬季施工工程质量。了解当地的气温情况,预防气温骤降,提前了解未来一周的天气变化,为顺利施工做好防护准备。同时,依据当地的地理条件和气候,以及建筑施工期间的具体情况来制定冬季施工应对方案。做好冬季施工安全作业,采取科学合理的安排,提前准备好冬季施工需要的材料,器材,工具等用品。冬季各个施工队应组建应急小组,明确责任,落实到人。为了保障建筑工程的顺利进行,依据工程的特点制定相关的防护措施,同时做好物资储备工作和机器的冬季保养。

1.2保证施工人员的安全

施工队伍是建筑施工中重要的组成部分,而施工人员的安全不仅影响建筑工程的顺利进行,还影响施工进度,因此要保障施工人员的安全。同时,还要为施工人员提供良好的食宿,以确保其需求。在此期间,也要加强对火,煤气等问题的防范,制定各种应急措施。

1.3控制混凝土施工技术

常温下的混凝土的强度无较大变化。但是在冬季施工期间,混凝土的强度由于受到温度的影响而发生了较大的变化。所以,在冬季施工期,确保混凝土质量的前提就是对气温的掌控。温度过低时容易造成混凝土冷冻结冰,会出现混凝土体积膨胀产生裂缝,导致建筑工程质量产生安全隐患。

2建筑工程冬季施工常见问题

由于经济的不断发展和城市化步伐的加快,我国的基础建筑施工已经迎来了它的高峰期。基础建筑工程的资金投入多,施工周期长及安全问题多的特点要求施工方要严格把控施工过程。特别是在气温低的冬季施工,容易造成混凝土硬化,导致安全问题,从而威胁人民的健康财产安全。

2.1混凝土的不稳定性

混凝土中混合物里占最大比例的是水和石灰,具有保持水分的特点。而在冬天施工期间间会造成保水性能减弱,水分缺失,最终导致混凝体的表面起灰,对建筑施工的安全产生影响。此外,对混凝土产生影响的还有冻害。由于冬季气温低,施工时混凝土的内部的损害易产生建筑断裂,为建筑工程带来安全隐患问题。

2.2钢筋的腐蚀及断裂

混凝土中筋钢的腐蚀及断裂是由于冬季气温低造成的。一个建筑主体需要钢筋来支撑,而钢筋断裂会影响混凝土的硬度,造成破裂,同时也对混凝土的质量产生较大的影响。

2.3冬季施工措施的不当

冬季施工期间时常会遇到低温天气,在这种恶劣的天气下,再细小的施工错误都会导致无法挽回的损失。其中施工不当,对冬季施工的具体技术措施了解不全面,保温措施不到位导致墙体产生裂缝,墙体上无保温材料等是最常见的问题,这些都是引起重大安全事故的原因。

对这些常见的问题,作为建筑施工方应该对事故发生的起因进行分析研究,了解发生的事故后期所产生的影响。制定合理有效的施工计划,提高冬季施工的工程质量和工作效率,尽量避免安全问题的产生。在汲取失败的经验教训的同时,总结出正确的施工方法。在实际施工过程中,气温是限制建筑工程的一个因素,所以在冬季施工中要结合实际提出正确的技术措施。

3建筑冬季施工常见技术措施

3.1建立完善的质量管理体系

只有企业拥有较为完善的质量管理体系,才能为建筑工程冬季施工提供强有力的支持。建筑工程施工^程中不可或缺的一部分就是质量管理体系,它不仅是保障建筑施工的必要前提,而且是企业冬季施工前期工作的推动力。与此同时,监控施工过程中的质量问题,完成质量检测和完工后的验收工作。根据严格标准的管理要求来管控建筑施工的进度,保障建筑工程的安全。制定冬季施工工程的部署计划,及冬季建筑施工方法和保温材料选取的计划等都属于完善的质量体系。在冬季建筑工程施工期间对于施工人员的安全教育,安全培训管理工作,及冬季建筑施工项目等都是非常重要的环节。在施工前质量监管小组应制定相关的冬季建筑施工管理计划,并在实际中实施。根据建筑工程的具体情况及特点制定冬季建筑工程施工方案。

3.2加强对施工人员的培训

保障工程质量是冬季建筑工程施工的关键部分,施工人员在整个建筑工程的安全竣工中则发挥了重要作用。所以,在冬季施工前,要对施工人员进行安全培训,让他们了解建筑工程的总体格局,提高施工人员的安全意识,让施工人员能够熟练掌握施工作业的规律。建筑工程施工单位应该做到合理施工,最大限度的减少冬季施工的作业面。加强防范意识,如防止施工工程过程中施工工人被飞出的铁刺伤害。在施工期间,为避免受伤事件的发生,人和打锤的人不能相对作业,必须是垂直作业。

3.3缩短工期

建筑工程在冬季施工时,要依据建筑工程的特点和冬季施工信息的反馈情况,让工程施工的方案和资金得到合理使用。施工的材料和设备要保障能够推进施工进度。建筑施工公司要制定完善的冬季施工方案和实施方针,努力达到连续施工,防止产生不必要的浪费,把增加的费用降到最低,尽量减少能源的损耗,缩短工期。

3.4冬季施工混凝土保证措施

在建筑工程冬季施工中,常见的问题有混凝土会有冻害及养护问题。所以要在建筑工程施工期间防范冻害的产生采取相应的措施应对低温造成的多种问题。与此同时还应采用混凝土养护期,在冬季施工期间保障混凝土的安全质量,达到混凝土后期的多种技术支持的需要。在冬季建筑施工期间,我们要依据施工现场的实际天气状况和施工环境进行合理有效的施工。

3.5培训专业人员的施工技术

由于冬季施工是在低温的状况下进行作业,若不熟悉了解冬季施工的作业的规律,易导致建筑工程安全事故的发生,工程质量不达标,为了确保工程质量,对于施工过程中的技术人员,应在冬季施工前组织相关的知识教育培训,不仅要学习国家及地方的冬季施工规定规范和标准,还要学习关于冬季施工的基本理论和实际操作方法。由施工企业对测温人员进行统一培训考核,确保技术过关。测温人员应培训学习的有了解掌握不同测温仪器仪表的使用方法,了解不同工程的测温要求,了解并记录不同测温数据及表格的填写,从而明白测温工作的意义和重要性,提高工作的责任感。不同电气,机械,爆破,锅炉等特殊工种一定要进行专业培训,并进行考核,合格后才能上岗作业,在一定的时间段中再次审核,以确保建筑工程施工安全。

4结语

由于经济的不断发展和城市化进程的加快,我国的基础建筑工程迎来了加速发展期,相关的安全要求也在逐渐提高。而安全因素是人们日常生活中的关键部分。由于我国疆域辽阔,各区域的气候存在较大差异。在建筑工程施工期间应根据地理状况,采用安全合理的施工方法,采取并制定正确的施工方案,提前做好相应的安全防范措施,确保建筑工程施工安全顺利实施,采取科学的施工方法,打造出可以满足人们各种需求,高利用率,安全的优质工程。保障人民生活安全,提高生活品质。在建筑施工期间采用专业的施工技术来完善城市建设,开创出更加安全的文明的社会。

参考文献

[1]彭亮.冬季混凝土施工技术[J].科技资讯,2012(04):34-36.

[2]王长生.房屋建筑工程渗漏原因分析[J].国外建材科技,2013(46):48-49.

[3]吴磊.冬季建筑施工常见问题[J].中国新技术产品,2014(02):11-14.

[4]李慧.剧院类建筑给排水及消防系统设计研究[D].重庆:重庆大学,2014.

建筑技术方案篇7

关键词︰基坑﹑降水﹑施工技术﹑建筑工程

abstract︰thispaperintroducestheprojectbyahigh-storeybuildingdrainagemeasurestheprecipitation,constructiontechnologyissimple,successisfast.atthesametimeinitscasingwellfoundationpitexcavationineasilyremoved.itimprovetheconstructionconditionandimprovetheefficacy,andatthesametimealsoacceleratetheprogressoftheprojects.

Keywords︰foundationpit,precipitation,constructiontechnology,constructionengineering

中图分类号:tU74文献标识码:a文章编号:

一工程简介

本工程建筑主要由一栋高层办公楼,一栋商业用房及地下车库构成,三个区基坑开挖深度分别为︰14.3m和13.8m;10m。需进行基坑降水。

二降水目的

1.基坑降水目的是提高土体抗力强度,减少坑底隆起量和围护结构的变形量。

2.确保施工时基坑底板的稳定性。为挖掘机和工人在坑内施工作业提供了干施工环境,满足了施工要求。

三基坑降水方案确定

1.降水思路。根据基坑开挖深度,按照基坑水位降至基底以下1~2m的原则。初步设计疏干井井深为20.00m,井孔直径600mm,井管选择外径为φ400mm混凝土管和混凝土滤管,其中混凝土管单节长度4m,滤水管单节长度4m,每道深井由3节混凝土滤管和1节混凝土管组成。施工时采用本工程选用鲁济干–150型工程钻机,降水井孔径为600mm,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径选用550mm。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。

2.设计计算。由于井点系统涌水量以水井理论为依据,该降水井井底为不透水层且布置在两层无压力的含水层之间,所以涌水量的计算以无压完整井的理论为依据进行设计计算。渗透系数K由单井抽水试验及工程地质报告确定为0.4~2m/d,取1.6m/d。

2.1影响半径

式中:R—影响半径,m;S—水位降深,取16m;H—含水层厚度,取21m;K—土层渗透系数,取1.6m/d。则R=180.86m

2.2引用半径

因为a/B=59/13=4.538>3

式中a—基坑长度,取59m;

B—基坑宽度,取13m;则引用半径采用公式ro=p/2π进行计算

式中p—基坑周长,取144m;ro—引用半径,m。

所以ro=p/2π=144/2π=22.92m

2.3基坑总涌水量计算

式中Q—基坑涌水量,m3/d;

K—土的渗透系数,m/d;

H—含水层厚度,m;

S—水位降低值,m

R—抽水影响半径,m;

X—基坑假想半径,m;

X=F/π,F为基坑面积。

经计算,Q=827.31m3/d。

2.4单井涌水量

式中q—单井出水量,m3/d;

r—过滤管半径,m;

l—过滤管长度,m;

k—土的渗透系数,m/d;

q=65×π×0.4×4×0.41/3=240.73m3/d

2.5疏干井分析计算

确保基坑顺利开挖,需降低基坑开挖深度范围内的土体含水量,本工程需要疏干的层位包括①、②、③及④层上部潜水。

坑内疏干井数量按式中确定:n=a/a井

式中:n—井数(口);a—基坑需疏干面积(m2);a井—单井有效疏干面积(m2);

根据我公司多年的基坑降水施工经验,单井有效抽水面积a井的经验值为150m2~250m2,本次取180m2/口。详见“疏干井及试验井及减压井井结构图”(图1)。

基坑未加固区域总面积:a﹦7050m2,n=a/a井=7050/180﹦39口所以基坑总体布置39口疏干井及2口减压井,疏干井井深为20.00m,减压井井深30mm。详见“疏干井及减压井平面布置示意图”(图1);井结构图详见“疏干井及减压井井结构图”(图2)

图1疏干井平面布置示意图

图2减压井平面布置示意图

四降水施工工艺及施工技术

1.工艺流程。

准备工作钻机进场定位安装钻孔、清孔下护口管钻进终孔后冲孔换浆下井管稀释泥浆填砂止水封孔成井下泵试抽记录。

2.施工技术措施

2.1在定位井点位置前结合围护结构施工图,使井点的位置与基坑中架设的支撑相互避开。

2.2选用鲁济干-150型工程钻机成孔,钻孔直径600mm;孔口设置钢护筒,钻至设计深度后用正循环方法清孔,施工中控制孔斜偏差小于1%。

2.3探测孔深满足设计深度后按顺序下放井管。首先仔细检查滤网包扎质量(在滤管采用两层纱网包扎裹紧),然后轻提慢放并使井管居中(单节管节上沿着管口对称焊有2个φ16mm的吊环,用于吊放管节),两管连接处均有预埋铁环,铁环接缝处采用电焊焊接,确保抽水过程中不漏水。

2.4当上部孔壁缩径或孔底淤塞时,管井下放时边向孔内注水边慢慢放入。禁止上下提拉或强行冲击。

2.5在井壁间隙回填φ4mm~φ10mm细砾石至地面以下2.0m,孔口部分用黏土填实,回填时按照要求利用井壁上设的对中线确保井壁四周填层厚度均匀。

2.6下管回填完细砾石后及时进行洗井,采用空气压缩机的方法进行洗井,至井口返出清水为止,洗井控制标准如下:a.洗井前后2次抽水,涌水量相差小于15%;b.洗井后,井内沉渣不上升;

2.7试抽:应满足单井抽水量400m3/d。

2.8降水过程中随着基坑内水位下降,基坑边邻近建筑物、管线及周边地表基础下水的浮力减少,使地基荷载增大,从而造成结构物的下沉,因此要加强对基坑周围布设6个观测孔的监测;洗井成功后即进入井管的降水过程。

3.降水井封堵

根据基坑施工进度计划,在底板垫层浇筑前,坑内疏干降水井即可封闭。封井时为考虑基坑底板的安全,建议每800㎡留一口井作为泄压井以减小地下水的浮力对底板造成的危害。封井采取在井管内先填瓜子片然后注浆再灌注细石混凝土的封堵方法。

五基坑底板稳定性分析

本工程第⑦层有承压水,本次勘察期间所侧承压水水位为7.5m。当承压水头7.5m,基坑开控深度14.9m时,C10号孔坑底开挖面以下承压水层顶板间覆盖土的自重压力pcz与承压水压力pwy比值等于1.19>1.10基坑不稳定。

根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJl08-37.2002)中11.3.3条计算判别:基坑突涌计算时按最不利条件,(承压水头3.0m)考虑,基坑开挖深度14.9m时,C10号孔坑底开挖面以下至承压水层顶板问覆盖土的自重力pcz与承压水力pwy比值等于0.98

六降水运行

1.基坑内的降水管井应在基坑开挖前二十天进行,做到能及时降低围护内基坑中的地下水位。

2.降水管井抽水时,潜水泵的抽水间隔时间自短至长,每次抽水井内水抽干后,应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵的抽水的次数相应要增多,作到勤抽勤停。单井出水量统计方法有二:一用大口径自来水表,二可根据深井水泵额定流量(m3/h)来统计。我们根据历次降水工程实践,发现自来水表(清水表)对于含有些微泥砂的地下水无能为力。主要是深井泵启动之瞬间,会有些微沉淀于井底的泥砂被吸入泵内,泥砂随水流出后,很快会在自来水表内淤积,使水表的转动部分逐渐失去功能,时常不转,使统计的误差加大。而根据深井水泵的额定流量(m3/h)统计,用秒表计时,简易可靠,误差小,较为可行。我们根据出水时间统计出水量。

3.降水管井的井管暴露部分随开挖进度分层分割并回收。

4.降水运行过程中对降水运行的记录,应及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次。

七结语

建筑技术方案篇8

关键词:机电安装;施工技术;方案

中图分类号:tU74文献标识码:a文章编号:

一、工程概况

众所周知,机电安装是建筑工程施工项目中一个重要环节,在工程建设中占有重要的比重。涵盖了工业建筑、民用及公用工程中的各类机械设备、电气自动化控制系统设备安装、给排水、采暖、通风、消防、通信及安装。如某工程为一综合楼,总建筑面积约8万m2,地下2层、地上16层,其主要安装的工程项目包括暖通、给排水、电气及设备安装等安装工程。因为该工程量大、施工工艺复杂,所以在一边设计、一边施工的同时,要求施工和安装方面的技术相配合,确保施工质量稳定安全。

二、施工前的准备

因该项目工程机电安装具有作业点比较分散特点,所以在土建施工作业中与机电安装工种之间,及各机电安装工种方面都要交叉配合施工或安装。经工程实际施工情况分析,拟定施工作业计划,安装工作可分三个阶段及六个流程进行。

1.(1)在安装初期阶段要密切配合土建工程的预埋、预留工作。(2)安装中阶段:随着土建施工进行,陆续交出场地,进行实质性施工。(3)安装调试、验收阶段:在安装阶段中应基本完成各项分项工作量,这是整个安装分部工作的关键阶段。

2.六个施工流程

(1)配合土建结构施工完成预埋、预留工作;完成材料进场预制加工、检验、检测工作。(2)管线敷设(电专业);干管安装(水专业);风管吊装(空调专业)。(3)电箱安装(电专业);支管安装(水专业);配送风管安装(空调专业)。(4)照明灯具、设备及卫生器具、送风口安装。(5)系统测试、试验、设备试运转。(6)验收、交工准备工作,竣工技术资料装编。六个流程之间实现流水作业,科学管理工作面,争取时间,缩短工期。

三、建筑工程机电安装的施工技术的应用

该工程的机电安装工程主要包括以下内容:

(一)给排水及采暖系统

给排水系统包括:给水系统、热水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统。工程重点和难点分析:

1.消防系统的动力装置是消防水泵与稳压装置,它能否正常工作是扑灭火灾的重要保证。在施工安装时须要做到以下方面:(1)在施工安装时须要有专人负责。(2)要有严格的设备工序、且参数安装符合设计规范要求,设备要质量保证。(3)施工人员必须根据施工图纸及生产厂家设备安装大样图合理安排施工。

2.喷淋系统水力报警装置的安装

报警装置安装位置必须合理;阀门安装水流方向正确;安装后有明显的标志。

3.消防系统安装难点为建筑的穿梁套管的预埋

图纸上说明部分喷淋管穿梁安装,施工人员预埋套管时必须严格按照图纸施工。由于有钢构梁,管道在穿越预埋套管时,严禁现场气割开孔。施工技术人员在套管预埋结束、土建未浇筑前必须根据图纸逐一检查、复核,以保证套管的定位尺寸符合图纸的要求。

4.泵房内排水管要注意安装完的管口的封闭。

(二)建筑电气系统

电气系统包括低压送配电系统、防雷接地系统、动力系统、照明系统的管线、设备安装。施工工艺:预留预埋支架制安线槽、桥架安装防雷接地安装动力配电盘柜安装配管、管内穿线、电缆敷设基础槽钢安装配电盘柜安装用电设备的安装各层插座安装送电系统调试、验收、开通动力系统单机试运行、验收、开通竣工验收。

(三)空调及通风系统

空调通风系统包括空调系统和通风及消防排烟系统。

1.系统噪音对舒适度的影响

(1)为保证在末端消声器之后的风管系统不再出现过高的气流噪声,在管道拐弯处应采用曲率半径大的弯头。

(2)消声器、消声弯头应单独设置支、吊架,不能使风管承受消声器或消声弯头的重量,且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

(3)为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递,各种传动设备的进出口管均应设柔性连接管,风管的支架、吊架及风道穿过围护结构处,均应有弹性材料垫层,在风管穿过围护结构处,其孔洞四周的缝隙应用不燃纤维材料填充密实。

(4)为便于现场对设备减振基础进行平衡调整,在设备安装时应在减振器上带有可调整的校平螺栓。

(5)消声器内的穿孔板孔径和穿孔率应符合设计要求,穿孔板径钻孔或冲孔后应将孔口的毛刺挫平。因为如有毛刺,当孔板用作松散吸声材料的壁板时,容易将壁板内的玻纤布幕划破;当用作共振腔的隔板时也会因空气流经而产生噪声。

(6)对于送至现场的消声设备应严格检查,不合格产品严禁安装,在安装时,要严格注意其方向。

(7)对于风管及支、吊架应用相应的防隔振结构与措施。

(8)严格风管的密封性措施,杜绝由于风管系统漏风形成噪声。

(9)采用先进的风管无法兰连接工艺,以使漏风率控制效果得到提高。

2.保温材料粘合不好引起的结露问题,采取以下措施

(1)保温材料的材质、厚度、平整度都应符合技术文件及设计施工规范要求。

(2)粘接保温钉前确保粘接物表面清洁,同时要在粘接胶的适用条件下(温、湿度,操作时间等)进行,且要选用性能好的胶水,保温钉的间隔符合规范要求。

(3)敷板时,应保证胶水的凝固时间,板材之间接缝应采用企型接口,接口处必须涂抹胶水。

四、智能建筑系统的安装

其工程包括楼层内的各种设备,如电视、网络通讯以及消防报警系统的管线和设备安装。完成的主要工程量有:电缆桥架敷设3500多米,电缆敷设近5000余米;电线管敷设将近8万米,电线安装近13多万米;支架制作安装近l6吨。

五、安装工程与土建施工通病预防技术措施

1.楼板裂缝

楼板内预埋管线,特别是多根管线的集中处容易导致混凝土裂缝。当预埋管线直径较大,密度较集中,且线管的敷设走向重合时,很容易发生楼面裂缝。而且人员踩踏可能导致钢筋弯曲,混凝土保护层厚度不够。这些部位须加强并采取防止裂缝措施:铺设临时跳板,分散应力,钢筋小马凳不得少于3只,;减少人员踩踏钢筋,自觉沿钢筋小马凳处通行,不随意踩踏中间部位。

2.预埋管件偏移或损坏

土建模板施工时安装应派人跟踪,以防模板固定时打断墙体内的预埋电管或造成套管偏移。土建浇捣混凝土时,剧烈的振捣有时可能损坏安装配管或使得接线盒移位。如果敷设的是硬质塑料管,管道可能被砸坏或因振捣而断裂。因此,在浇捣混凝土时安装专业应留专人监护,遇有管路损坏时及时修复,并应提醒土建施工人员注意保护好预埋管件。

3.土建施工的预留洞为后续安装施工增加难度一

由土建施工预留的孔洞,如塑料套管和尺寸大于300into的预留孑L洞,土建施工方可能没有认真考虑具体预留洞的尺寸、套管的标高和位置等设计要求,安装专业进行后续管道安装施工时会出现管道的坡度不能满足设计要求等问题。因此,安装专业质量人员应加强对土建负责施工的安装、使用的预埋预留工作进行复核和检查。

4.接线盒和套管的填充和封堵

工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。现浇楼板、柱内的电线保护管接线盒以及穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。

5.地下室漏水渗水处理

地下室部分渗水漏水是建筑安装行业质量通病,有多方面的原因造成这种漏水、渗水现象,如在安装过程中各专业工种配合不当,或原计划设计安装的套管的管径、数量、位置和标高有变化而没有及时调整。都会造成渗水漏水现象。因此,在施工安装过程中要及时配合,在外墙和出外墙套管施工之前,应组织各土建施工和安装技术人员进行论证协调。形成各工种书面的技术资料。资料内容包括:预留出外墙套管的参数、功能设置、管径大小、数量多少、距相邻轴线的位置,以便施工和检查。土建专业在做正负零以下的外墙防水层时,应再次书面通知安装各专业,监理对所有出外墙套管进行核实,将遗漏、错位以及有所调整的部位处理好,避免事后漏水渗水。

六、加强机电安装工程的安全文明施工

在机电安装整个施工过程中,成立机电安装项目总指挥经理部,以项目经理为第一安全责任人做好安全、文明施工工作。并在安装过程中,要加强施工现场安全管理工作,严格按照机电设备安装规范要求,贯彻落实安装施工技术安全操作规程及有关规定,全程做好机电安装工程项目安全施工、文明施工。及时发现安全隐患问题时要及时整改,并严格实行公司的工地安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工。及时整理安全资料,经公司、监理及安监部门审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。

建筑技术方案篇9

【关键词】:深基坑;无支撑;地下墙;信息化;施工技术

1工程概况

1.1地质条件

本工程的地基土它主要是由饱和粘性土、粉性土、砂土组成,缺失第⑧层粉质粘土,第⑥层土是一层非常好的不透隔水层,自第⑥层以下埋藏有高水头的承压含水层,为某城市第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ承压含水层的连通区,承压含水层埋深为27.88m,承压水的水头高差达到18.18m,电梯井开挖深度达25.89m,坑底已经进入第⑥层土,距离承压水层只有2.0m,左右的覆土。

1.2基坑围护简介

某工程塔楼区位于基坑的中央,基坑采用直径为100m圆形地下墙围护结构,面积7855m2,开挖深度18.35m,墙厚1.0m,地下墙一般深31.55m,临近电梯井深坑处为33.55m,地下墙入土系数0.701~0.217,地下墙顶采用钢筋混凝土顶圈梁连成整体,地下墙内侧设三道钢筋混凝土环形围檩,不设支撑,坑底被动区采用宽5.0m,深4.0m格栅式高压旋喷桩加固。电梯井深坑为“坑中坑”,采用12.0m长800@900钻孔灌注桩围护,内设一道钢支撑,面积2116m2,开挖深度25.89m。围护结构断面如图1所示。

1.3工程特点

(1)地下墙成槽深度一般为34m,最深36m,需穿越第⑥层暗绿色粉质粘土、进入⑦1层砂质粉土夹粉细砂约8.0m左右,基中第⑥层土的内聚力达到40kpa,标准贯入度值达到55,成槽机在该层的挖掘难度很大,且⑦1层俗有“铁板砂”之称,更增加了成槽取土难度。

(2)有6根700×14钢管桩(深度接近70m)分布在四幅地下墙内,要充分表现出其圆形结构的空间受力特点,就必须在原位成墙,碰桩区地下墙施工是该工程施工的一大难点。

(3)承压水对基坑安全影响大。由于基坑底部覆土自重小于第⑦层承压水头压力,需降低水压力以确保基坑和周围环境的安全。

(4)本工程地下墙基坑围护结构厚度1.0m,基坑直径达100.0m,厚度与直径之比1/100,技术含量高,施工难度大。

(5)本工程基坑面积7855m2,属大面积圆形深基坑,取土量约16万m3,必须加强周边环境的观察,实施信息化施工,最大限度地减小基坑的变形是施工的又一关键技术。

2关键施工技术

2.1超深地下墙施工

本工程地下墙施工跟常规相比,圆形地下墙围护结构同心圆精度控制以及成槽深度达到设计标高的地下墙施工的两大重点。

(1)由于基坑是由多边形构成的圆形围护结构,要充分表现出其圆形结构的空间受力特点,地下墙的同心圆精度控制要求较高。导墙是地下墙施工质量控制的基准,因此,只有控制好导墙施工精度,才能保证地下墙的施工精度。在导墙施工放样中,建立以基坑圆心为极坐标测量系统,使用线外线全站仪,每隔1.0m设置圆弧控制点,导墙的内圆半径实际偏差控制在±1.0cm以内,为下一步地下墙同心圆精记控制创造了良好的条件。

(2)根据本工程的地质特点,地下墙穿越第⑥层暗绿色到草绿色粉质粘土,进入第⑦层铁板砂层,成槽难度较大,针对硬土层成槽时先采用全导杆式成槽机挖至25m,有利于垂直度的控制,再采用利勃海尔绳索式成槽机开挖至设计标高。

利勃海尔的成槽机可以可在标准贯入度达100击的弱风化岩中成槽,有强力纠偏功能,而且由于强力纠偏装置的作用,地下连续墙的垂直控制良好。

2.2碰桩区地下墙施工

有6根700×14钢管桩分布在地下连续墙槽段内,绝对标高-10.5m,根据国内目前施工技术现状,要将约70m长的钢管桩,没有成功的先例,国内一般做法如图示2(a)、(b),该处理方法围护结构无法形成正圆,不能要充分表现出其圆形结构的空间受力特点,设计要求必须在原位成墙。

碰桩区地下墙施工,由于受钢管桩影响,不能像常规方法一样成槽取土,只能利用成槽机、钻孔机、高压水枪相结合的方法进行取土,砂石泵反循环清底。先根据钢管桩的位置进行槽段的划分,将钢管桩划分在4个槽段内。考虑到高压水冲很可能造成槽壁坍塌,对槽壁两侧采用

接缝处设封闭旋喷桩,其目的封闭已施工完地下墙与旋喷桩之间的接缝,使碰桩区加固形成封闭的空间,不仅防止高压水冲塌槽壁,实际上在基坑开挖过程中起到很好的止水效果。

碰桩区地下墙施工非常艰难,四幅地下墙施工时间占整个地下墙施工时间的1/3。但是,基坑开挖后,接缝处混凝土密实,墙面平整,为基坑的安全开挖创造了有利条件。

2.3碰桩区地下墙局部补强措施

碰桩区地下墙通过采取各种措施,完成了地下墙混凝土的浇灌,围护体形成一封闭圆,但是地下工程看不到摸不着,地下墙施工有不可预见性风险,是否存在夹泥或混凝土不密实不连续等现象都难以预料。

为确保基坑的安全,在碰桩区的护壁旋喷桩内套打一排1000@1200钻孔排桩,深度34m;坑内被动区土体加固由4.0m加宽到9.0m,深度由5.0加深到13.0m,压顶圈梁加宽到4.3m,将钻孔排桩与地下墙连成整体,其目的是弥补地下墙缺陷,提高基坑的稳定性。碰桩区地下墙从整体看施工比较成功的,但是如果局部接缝存在夹泥或混凝土的不密实等现象,可能会造成环向应力受阻,钻孔排桩用来抵消后侧土体压力,环向应力通过加大混凝土环梁的截面等措施来弥补应力受阻。

2.4深井减压降水施工技术

从地质剖面图可以看到第⑥层土是一层很好的不透隔水层,自第⑥层以下埋藏有高水头的承压含水层,为第Ⅰ、Ⅱ承压含水层的连通区,承压含水层埋深为27.88m,承压水的水头高差达到18.8m。电梯井开挖深度达25.89m,坑底已经进入了第⑥层土,距离承压水层只有2m左右的覆土,基坑坑底抗承压水稳定安全系数Ky=0.194,远远小于规范要求的1.05。

2.4.1基坑底板稳定性分析

本基坑开挖较深,场区承压含层顶板与基坑底板之间土层厚度小,故应对基坑底板进行稳定性分析,以防止产生高水头承压水从最不利点突涌的不良现象。

式中F为安全系数取系数(取1.1);hs为基坑底板至承压含水层顶板的距离(m);hw为承压含水层顶板以上的水头高度值(m);rs为基坑底板至含水层顶板之间土的平均容量(kn・m-3);rw为水的容量(kn・m-3)。

据勘察报告,第⑦1层的层顶标高为-23.88m~25.37m,顶板埋深为27.88m~29.37m。从最不利的角度考虑,选取承压含水层顶板埋深为27.88m,承压含水层水头埋深约9.70m(依据抽水试验),按照上述公式计算,深坑开挖至25.89m,确保基坑稳定时承压水水头下降14.92m,故承压水头须降至地面24.62m以下,但考虑到基坑开挖面到⑦1层顶板仅厚2.0m,为安全起见应将⑦1水头降到26.00m左右,以保证施工的顺利进行。

2.4.2深井减压降水的布置

通过计算,共布置16口减压井。因减压井抽水需持续到地下构筑物的重量足以满足基坑底板稳定性要求后才能停止抽水,并考虑到基坑无支撑无法固定减压井以及井点保护、封堵井点难度大等因素,故减压井布置以坑外为主,坑外布井以基坑中心为圆心,以55m为半径,在345.5m长的圆周上等间距布置14口降水井。坑内布置2口备用井,抽水井开孔、终孔直径均为650mm,孔深56m,井管为273m的钢质焊缝管,过滤管长21m,沉淀管1.0m,滤管为桥式过滤器,孔隙率30%,自孔底至孔深28m环填石圆砾,以形成良好的过滤层,在23m~28m深处先环填5.0m粘土球封孔以避免上部潜水漏水井内,尽可能控制降水引起的地面沉降,其后填粘土至孔口,以进行管外封孔。

布设1口坑外和2口坑内观测井,坑外布设分层沉降观测井和孔隙水压力孔各1口,开终孔直径为350,井管直径为127mm,井深34m,过滤器长3m。

通过理论计算并结合抽水试验,单井出水量50m3/h~70m3/h,高峰期出水量约15000m3/d。

实际实施过程中,单井出水量1300m3/d,在基坑开挖过程中,对降压井降水运行分阶段控制,如下表1。既满足了承压水在基坑开挖阶段的减压要求,又通过严格控制抽水量及缩短抽水时间,减小了对周围环境的影响。

2.4.3基坑内疏干井布置

由于基坑面积约7855m2,坑内的潜水通过设置疏干井降水,排除对基坑有影响的淤泥层及其以上各土层内的潜水,每口井的降水有效面积按200m2,坑内需布40口疏干井,孔径650mm,井深22.0m,井1740岩土工程学报2006年管采用273mm焊接钢管,过滤头长度15m,沉淀管长度1.0m,为基坑土方开挖和结构施工创造良好的条件。

2.5对称、均衡、分层开挖技术

为控制基坑变形以及圆形基坑均匀受力,工程土方采用分层、分块、对称、均衡开挖,基坑从立面分7层12次(第11、12次由后续单位施工)开挖,第③、⑤、⑦、⑨层土方开挖分别在第②、④、⑥、⑧层土方开挖后连续进行,在加强垫层强度达到80%后连续进行⑩11次土方开挖,待深坑顶圈梁和钢支撑安装后进行第12开挖,随挖随浇筑垫层,挖土工况见图3。

每层开挖时对称、分层开挖基坑周边土方,为使基坑受力均衡,要求离地下墙15.0m范围内土方高差不得大于1.5m,其它控制在2.0m左右,再对称浇筑混凝土环梁,基坑中心岛土堤待混凝土环箍封闭后强度达到80%后再开挖。

基坑周边土体开挖时(可看作为环形沟槽),分四区两次对称开挖,环梁混凝土浇筑分四段两次对称浇筑,即1区和3区同时挖土同时浇筑环梁混凝土,2区和4区同时挖土时浇筑环梁混凝土。

为考虑大型基坑开挖和施工要求,坑内设置四个独立的挖土栈桥,(见平面图4),栈桥长20m,宽6.5m,栈桥由钢筋混凝土桥面、桥身、桥桩组成,桥面通过格沟柱+钻孔灌注桩作为支撑架,与地下墙完全脱离,减小对围护结构的影响。

由于整个圆形基坑开挖基本遵循了设计要求的“对称、均衡、分层“原则,因此各测点的变形比较协调,变化规律基本一致。实际变形值接近预测变形值(预测报警值30mm),至基坑开挖结束时,无论垂直方向还是水平方向变形数据均比较接近,离散性小,在一定程度上保证了整个圆形基坑的均衡受力。

2.6电梯井深坑围护方案优化

电梯井深坑位于塔楼基坑中部,为坑中坑形式,开挖深度8.04m,面积约2116m2,约占塔楼基坑面积27%,原电梯井围护设计方案采用800@900,深度约为14.0m钻孔排桩,外加2.0m宽,深度为13.0m高压旋喷桩止水帷幕,设二道钢支撑、坑底抽条加固,抽条加固宽度4.0m,深度5.0m,间距4.0m。其目的是增加被动土压力,减小围护体变形,防止工程桩产生较大的位移。由于基底位于第⑥层为暗绿色粉质粘土层,渗透系数小,含水率低,属超固结土,考虑到长期的疏干降水和减压降水对土体起到很好的固结作用,采用旋喷桩止水帷幕和坑底抽条加固意义不大。为节省造价,深坑围护体系改为原工程钢筋桩间套打2根900或1根1200钻孔灌注桩组成复合型围护结构,设一道H200×500型钢双榀支撑,取消高压旋喷桩止水帷幕和坑底抽条加固。开挖情况良好。仅旋喷桩一项节约成本600余万元,取得了良好的技术效果和经济效益。

3深基坑信息化质量监测

深基坑工程施工过程中进行信息化施工监测,有利于实时掌握围护结构及周边环境的动态变化,根据监测结果动态调整优化施工参数,指导施工,并根据超大直径圆形无支撑深基坑施工技术1741监测信息和施工参数的变化规律预测下一步施工工况,及时提出应对措施。塔楼监测历时14个月,累计监测结果见表2。

4结语

(1)深井减压降水是结构安全封底进展顺利的前提和保证,基坑采用深井降低承压水水头进行坑底卸压,既保证了基坑开挖和安全封底,也有效地控制了降水引起的地面沉降。

(2)平面分块、分段、对称均匀开挖,立面分层分次、先四周后中间,并有栈桥出土的方法使圆形围护结构均匀承受土压力。

建筑技术方案篇10

关键词:建筑工程;深基坑支护

abstract:anyconstructionmusthaveagoodfoundation,forhigh-level,high-risebuildings,itisparticularlyimportant.inhigh-risebuildingmakesthedevelopmentofengineeringconstructionofdeepfoundationpitsupportingtechnologydemandishigherandhigher.Hencetheimportanceofdeepfoundationpitconstructionsafetytechnologyisincreasinglyhighlighted.thisarticlemainlyelaboratedduringtheconstructionofdeepfoundationpitsupportsystemconstructionoftherelatedcontent,supportsystemconstructioncharacteristicsandrequirements.

Keywords:buildingengineering;thedeepfoundationpitsupport

中图分类号:tU74文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)

引言

建筑工程深基坑支护工程是一项复杂的系统工程,其施工质量的好坏直接关系到基坑开挖、降水等。虽然其作用重大,但是深基坑支护工程作为一项临时性建筑,被业主、施工单位所轻视。为了节省施工投资额度、降低施工成本和减少施工工期,往往置深基坑支护施工的重要性、复杂性和风险性而不顾,而只看到其临时性,从而导致高层建筑的深基坑施工工程安全事故时有发生。由于深基坑工程引发的工程安全问题越来越引起重视,基坑支护的重要性已愈显突出。

1.建筑工程深基坑的特点及流程

1.1建筑工程深基坑的特点

深基坑工程的支护体系常由两部分组成:一部分为支护结构,常在基础打设连续密排的灌注桩、预制桩或钢板桩挡土,当土质较软、基坑深度较大而对变形限制严格时,还应对支护桩设置水平支撑或拉锚;另一部分为止水体系,常采用连续密排的水泥搅拌桩、高压旋喷桩等形成阻断地下水向坑内流动的隔水帷幕。深基坑工程一般有如下特点:

深基坑的支护系统属于临时性的,安全很难得到保障;深基坑工程具有很强的区域性、很强的针对性,必须因地制宜;深基坑的施工的综合性较强,既涉及结构力学问题,又涉及水力学等问题,计算过程比较复杂;深基坑的深度和平面形状、土体是蠕变体等使得深基坑工程具有较强的时空效应;深基坑工程是涉及支护体系设计、土方开挖、检测、监测等信息化施工的系统工程;深基坑的开挖对相邻建筑物的影响较大。

1.2深基坑支护的施工流程

深基坑支护的施工流程一般包括:施工前准备、支护桩的施工、联系梁等的施工、锚杆的施工、土方开挖。支护桩一般采用人工挖孔桩,然后用钢筋混凝土做护壁。联系梁施工时,先开挖基槽,经验收合格后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,最后再对联系梁施工。基坑挖至锚杆标准高度后,开始进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,安装连系梁,穿外锚具,然后锚固,最后进行锚杆试验。土方开挖要采用分层开挖,对挖出的土方要随时挖出随时运走,把土清理干净。在施工整个流程中中,需要对工程进行实时监测,随时掌握工程情况,确保安全并对后来工作提供决策指导。

2.建筑工程深基坑支护的设计

基坑支护体设计要根据实际施工需求,结合基坑侧壁安全等级及重要性系数科学严谨的制定设计方案,应充分做到以下几点:

2.1充分利用新技术、新理念,具体事物具体分析,不要生搬硬套传统的设计理念。在现今的深基坑支护结构的设计领域,还没有公认的、权威的的计算公式,基本上都是摸着石头过河。深基坑支护结构的设计要区别其他设计领域,要改变传统观念,利用施工监测反馈动的态信息指引设计体系。

2.2重视支护结构理论和材料的试验研究,实践是检验真理的唯一标准。正确的理论必须建立在大量试验研究的基础之上。在深基坑支护结构的实验方面,我国与发达国家有较大距离,还有大量的路要走。不过,我国由于经济的飞速发展,大量高层超高层建筑拔地而起,所以积累了拥有大量的第一手施工数据,但缺少科学的测试数据,无法形成理论,我们以后一定要重视。

2.3勇于创新,设计支护结构时,开拓思路,多进行新的尝试。在施工中深基坑支护结构各元素往往是相互结合的,各结构相互结合,这就要求我们从全局出发,寻求新的设计思路,探索更好的计算方法。

基坑支护是一种特殊的结构方式,具有很多的功能。不同的支护结构适应于不同的水文地质条件,因此,要根据具体问题,具体分析,从而选择经济适用的支护结构。

3.深基坑支护施工的结构类别

高层建筑工程的发展,使得基坑的深度和体量不断得到增加,支护技术也不断得到改进和优化,目前,深基坑支护技术中常见的结构类别有以下几种。

3.1钢板桩支护

钢板桩支护技术的施工相对简单,投资经济实惠的支护方法,因此在建筑深基坑支护时得到了广泛的应用。这种支护技术是属于连续支护,应用于基坑深度超过5米的支护施工中。钢板桩支护技术用到的主要材料是带锁口或钳口的热轧型钢材,将钢板结合起来建成钢板桩墙,用于挡土、水。施工支护时,应先定位,定位后用打桩机打出第一个定位桩,而后一正一反沿放线扣合,形成对基坑有效支护。但是由于钢板桩在施工过程中会影响周围环境,其使用情况也会受到一定的制约。

3.2深层搅拌水泥土桩支护

深层搅拌支护是用水泥作为固化剂,将能进入土深层的搅拌机将水泥和地基土进行强制性拌和,使两者相互搭接,形成有效的物理化学反应后硬化、达到基坑支护墙的强度要求,这样形成的支护结构既可挡土又可隔水。对于粘土、淤泥、淤泥质土等,只要开挖深度不深,平面无论什么形状,这种深基坑支护技术均适用,施工经济。

3.3地下连续墙

地下连续墙最主要的优点是整体刚度大、止水效果好,因此被广泛应用于地下水位以下的软粘土和砂土等各种不同的复杂施工环境和条件,在施工时需要将基坑底面以下的深层软土墙体插入很深的这种情况下,尤其适用。

3.4柱列式灌注桩排桩支护

柱列式排桩支护是指利用适当的柱列式间隔形式来布置钢筋混凝土挖孔、钻孔灌注桩,用具有较好刚度的桩列式灌注桩来作挡土结构。这种排桩支护方式施工方便、造价低廉,效果明显,但由于浇筑后桩问的联系不紧,必须对浇筑大截面的连梁进行连接。同时为了保证地下水和土粒不从桩隙中流入深基坑内,还应高压注浆、设搅拌桩、旋喷桩,这就导致了其施工速度慢的缺点。

3.5土钉墙支护

土钉墙支护是一种边开挖边铺设钢筋网的施工支护技术,它通过喷射混凝土,形成加筋土重力式挡墙结构,用于挡土。这种深基坑支护技术不适用于地下水以下或未经人工降水处理的土层,而适用于地下水以上,或经人工降水后的粘性土、杂填土。

3.6内支撑和锚杆

内支撑和锚杆作为基坑墙体的主要支撑结构,刚度大、变形小的特点对于控制基坑变形,保障基坑稳定安全方面具有重要意义。它适用于较深基坑,或对环境要求高的地区,能有效控制墙体变形。

3.7旋喷桩墙支护

旋喷桩墙支护是利用旋转喷嘴钻入钻杆的端部,在地基深入上提时将水泥固化剂喷入,形成水泥土桩的基坑支护技术,它将桩体相连形成支护结构挡墙,可在较窄地区施工。

4.深基坑开挖注意事项及施工安全技术措施

4.1深基坑开挖的注意事项

深基坑的开挖宜选择分段、分层的方法进行开挖,分层开挖的土方厚度应在2m之内。深基坑开挖时应按照施工方案的部署进行施工,以免乱挖造成支护系统的受力不均匀。测量放线人员应随时对开挖深度和位置进行监测,以免施工中出现开挖深度超过基坑底标高,造成超挖的现象。超挖既浪费了人工、进度、成本,又对后续的排水工作很不利。

每一段落的基坑土方开挖,都应在支护系统前均保留一定的被动土,在基坑土方开挖施工完成后再挖这些被动土,只有这样才能减少荷载的积累和基坑支护系统的变形。为了确保深基坑底部土体的自然结构、避免坑底超挖,深基坑挖至设计底标高200mm时宜选择人工进行开挖。大面积开挖时,应统一生产力进行开挖,挖好一段后应立即对这一段铺设垫层,这样施工的目的,是为了减少基坑底部土壤的暴露时间,确保基坑的稳定。

4.2施工安全技术措施

(1)土方开挖前,应会同甲方有关人员对施工区域内的地下管道、电缆、光缆等地下设施进行确认,以便在施工时采取相应的防护措施。(2)根据地质勘察报告,如果工程的土质较好,在基坑开挖时可不考虑边坡支护。若土质情况不好,应采用边坡支护。(3)根据定位测量给出的轴线点,确定基坑的挖土施工范围,按一定的施工顺序进行分层开挖,土方及时运出,不得在基坑周围堆土。(4)挖土前,先会同甲方确定给水管道的具置、走向、埋深,以便挖土时能够有效控制,避免导致给水管道爆裂,造成严重的施工事故。在具体施工时,应在给水管道周围预留部分土方,由人工清理,直至给水管道露出。(5)施工时,新建建筑物边线与原有建筑物较近时,在施工过程中应严格观察土方的稳定情况。采取必要的防护措施,防止因土方坍塌造成原有建筑物地面下沉。在施工时,应准备草带子、石头、砖等物品,对该处边坡进行相应的加固防护,确保工程顺利施工。(6)在基坑四周严禁堆放任何物品,施工车辆严禁靠近。(7)基坑四周必须设置安全防护栏杆,安全防护栏杆应由上、下两道横杆组成,宜采用上横杆高度具地面1.2m,下横杆高度距地面0.5m,并加安全围网。安全防护栏杆宜采用Φ48mm钢管,防护栏杆立柱应埋入地下500mm,确保防护栏杆的稳定性。(8)夜间安全防护栏杆四周应设置安全照明。(9)施工人员上、下基坑应走安全通道,安全通道搭设应规范。(10)进入施工区域的施工人员应戴好安全帽。(11)做好基坑周围的排水工作,防止基坑因雨水浸泡造成塌方。