湖北某能花动力站汽轮发电机基础底板大体积施工方案.doc

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1、 某某省某某建设第二工程公司 施 工 方 案工程名称中泰化学托克逊能化动力站(2330MW)项目 B标段文件编号性 质专业建筑一般:重要:特殊: 文件名称: 汽机基础底板大体积砼施 工 方 案编写日期修 改 记 录审核日期会签日期批准日期编写单位:某某电建二公司中泰化学托克逊能化动力站项目部目 录1.编制依据2.工程概况3.施工准备及进度、质量、安全保证体系4.大体积砼对原材料的要求5.大体积混凝土施工6.大体积混凝土的测温7.大体积混凝土工程特点及难点8.大体积混凝土裂缝产生的原因9.大体积混凝土控制温度和收缩裂缝的技术措施10.大体积混凝土降温、超温预防措施11.大体积混凝土质量标准12.

2、成品保护13.安全措施14.环保及文明施工15.大体积混凝土计算书16.危险性辨识及预防措施17.强制性条文执行记录18.施工现场平面布置图(附后)1.编制依据1.1.施工图纸依据新疆中泰化学托克逊能化有限公司动力站项目 汽轮发电机基座底板施工图序号图纸名称图纸编号1设计及施工总说明F06471S-T0226-012汽机基座底板平面布置图F06471S-T0226-0231-1剖面配筋图F06471S-T0226-034支墩及坑壁配筋图F06471S-T0226-041.2.主要规范、标准、图集序号主要规范、标准、图集规范、标准、图集编号1某某建设施工质量验收及评定规程DL/T5210.1-2

3、0122建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20013建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-19914某某建设安全工作规程DL5009.1-20022.工程概况汽轮发电机位于主厂房A轴B轴之间,汽轮发电机机组横向中心线距A轴12米,距B轴15米轴,纵向中心线距13轴4.5米,距14轴4.5米,基础外形尺寸为33.51米12.2米,基础底标高为-6.00;底板厚为2.5米,垫层混凝土强度为C15高抗硫,基础底板、坑壁混凝土强度为C40,抗渗等级为P6,抗冻等级为F200;钢筋保护层厚度,坑底板50mm,坑壁、柱、设备基础40mm。主要钢筋规格为10、12、14、18、20、25、28、36;基

4、础用预埋件主要规格为1300130040、750165030、T1010A。3.施工准备及进度、质量、安全保证体系3.1.进度、质量、安全保证体系3.1.1.项目组织结构体系3.1.2.质量保证体系组织架构图3.1.3.安全保证体系组织架构图3.2.施工进度计划本工程根据节点施工计划,施工于2013年10月14日开始至2013年11月27日结束,总工期为44天。详汽机基座底板进度计划横道图。3.3.劳动力准备本工程施工阶段包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、预埋预留工程,根据工程特点及施工进度安排,本工程劳动力配备如下表项目管理人员配备序 号项 目人 数内 容1项目经理1负责总体协

5、调工作2生产经理1负责项目生产工作3项目技术负责人1负责项目主要技术工作4施工技术员6分钢筋、模板、砼工长,负责各工种施工安排及落实工作5测量人员4负责工程的施工放线工作6资料员2负责项目的施工资料及试验工作7质检员1负责项目质量检查及工序报验工作8安全员2负责项目安全方面工作9经营员2负责项目经营预算、签证等工作10材料员3负责项目材料采购、材料发放工作11后勤人员1负责项目后勤工作注:所有人员必须持证上岗劳动力配备序 号项 目人 数内 容1钢筋绑扎安装2混凝土浇筑过程中进行看筋,防止柱之间2木 工3混凝土浇筑过程中看模板3混凝土工13基础底板混凝土浇筑4电工3保证混凝土浇筑过程中不停电,及

6、混凝土浇筑设备的接电工作5杂工5辅助大体积浇筑中的其他工作注:电工属于特殊工种,必须持证上岗。3.4.主要施工机具准备序 号项 目数量内 容1汽车混凝土泵2辆大体积混凝土泵送2混凝土罐车6辆混凝土运输3插入式振捣棒4台混凝土振捣42米铝合金水平尺5根混凝土找平5施工小线30米控制标高抄平6振捣器3混凝土振捣4.大体积砼对原材料的要求4.1.混凝土原材料及配合比要求4.1.1.混凝土原材料要求a.水泥:符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥的现行国家标准。选用42.5普通硅酸盐水泥。控制水泥中发热量和发热速度最快的C3A的含量在7%以下。搅拌站需提供该水泥质量证明书、复试试验报告,并对其品种、等级、包装

7、、出厂日期等检查验收,加强批量复试。b.砂选用质地坚硬、级配良好的B类低碱活性天然中、粗砂。符合普通混凝土用砂质量标准及检验方法的现行标准,其含泥量不大于1%、细度模数:2.53.2,这样可减少用水量,水泥用量也可相应减少,可降低混凝土的温升和减少混凝土的收缩。要求搅拌站砂进厂后要进行材料试验。c.石子优先选用525mm的低碱自然连续级配的机碎石或卵石。其具有较好的和易性、较少的用水量以及较高的抗压强度,能减少混凝土的收缩。要符合普通混凝土所用碎石或卵石质量标准及检验方法,含泥量不大于1%,针状和片状颗粒含量不大于15%,要求搅拌站石子进厂后要进行材料试验。d.混凝土掺和料和外加剂混凝土掺和料

8、和外加剂要符合混凝土外加剂质量标准、用于水泥和混凝土中的粉煤灰现行标准,其应用要符合混凝土外加剂应用技术规范、粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程的规定和要求。粉煤灰为I级粉煤灰,矿粉为磨细矿粉,外加剂选用高效减水剂。不得掺加有膨胀性质的外加剂。外加剂带入混凝土的碱含量0.7kg/m3,氯离子含量0.020.20kg/m3,氨含量0.1%。4.2.混凝土配合比要求大体积混凝土出现裂缝的原因较为复杂,但主要有以下三个方面的因素引起的裂缝必须控制,即:混凝土温升阶段由内外温差导致的表面裂缝;由混凝土失去水分形成的收缩裂缝;由碱集料反应使大体积混凝土产生的裂缝等。针对上述引起的混凝土裂缝的因素在混凝土

9、配合比设计时采取技术措施。a.水灰比:控制在0.400.50;b.砂率在40%-45%范围内;c.对于砂、石的含水率,根据实际所用砂、石的具体情况在混凝土配合比中对水用量进行调整;d.控制混凝土中胶凝材料的总量在420kg/m3以下;f.控制混凝土的入模温度在50C以上;g.混凝土的最大碱含量3kg/m3;h.混凝土最大氯离子含量0.2%;j.水泥7天的水化热宜不大于250kJ/kg;k.混凝土初凝时间控制在45min;l.混凝土坍落度宜为17020mm;m.加入粉煤灰掺合料时,粉煤灰中的高活性Si02、A1203能与水泥浆中的Ca(OH)2进行二次水化反应,可以消耗吸收混凝土中的碱,从而降低

10、混凝土中的碱含量,消除大体积混凝土由于碱集料反应产生的裂缝;另一方面,粉煤灰可以在很大程度改善混凝土的和易性,从而进一步保证混凝土的泵送浇筑。同时,每立方米的混凝土中掺加一定量的粉煤灰,减少水泥用量,从此降低了水泥的水化热,达到降低混凝土内外温差,抑制混凝土产生温度裂缝的目的。n.采用60d强度评定该混凝土的质量。o.高效减水剂在混凝土中加入高效减水剂,可改善混凝土拌和物的和易性,增加坍落度,将混凝土的坍落度损失减少到最低限度,节约水泥,减少用水量。且后期强度增长明显提高,可大大改善和提高混凝土各项物理力学性能。p.配合比要求搅拌站进行严格的混凝土配合比的试配,在系列试配的基础上优选混凝土配合

11、比,针对提出的试验室配合比,在实际生产中进行生产配合比的试拌,以满足施工要求的混凝土技术指标和施工过程中的工作要求。q.混凝土的凝结时间通过外加剂来调整,根据当时的大气温度条件、混凝土运输距离、施工要求等调整混凝土的初凝及终凝时间,保证大体积混凝土浇灌不出现施工冷缝。4.3.预防碱集料反应要求a.使用B种低碱活性集料(指膨胀量大于0.02,小于或等于0.06的集料)以及低碱水泥(碱含当量0.6以下)、掺加矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。同时,混凝土碱含量不超过3kg/m3。b.若选用种活性集料(膨胀量大于0.06,小于或等于0.10的集料),当混凝土含碱量计算超过3 kg/m3时,可以用含碱量不

12、大于1.5的级取代25以上重量的水泥。但应做好混凝土试配,同时满足混凝土强度等级要求。c.配制混凝土时,严格选用水泥、砂石、外加剂、矿粉掺合料等混凝土用建筑材料。d.基础工程用水泥、砂石、外加剂、掺合料等混凝土用建筑材料,必须具有法定检测单位出具的含有碱含量和集料活性数据的检测报告,无碱含量数据的检测报告在混凝土施工中禁止在基础工程上使用。e.混凝土碱含量阐明:混凝土碱含量是指来自水泥、化学外加剂和矿粉掺合料中游离钾、钠离子量之和。以当量Na2O计、单位kg/m3(当量Na2ONa2O0.658K2O%)即:混凝土碱含量水泥带入碱量(等当量Na2O百分含量单方水泥用量)外加剂带入碱量掺合料中有

13、效碱含量。5.大体积混凝土施工5.1.工艺流程泵机试运转搅拌站供货核实砼配合比、开盘鉴定,混凝土运输单检查砼质量、坍落度输送与砼同配合比水泥砂浆润滑输送管内壁输送砼分层浇筑振捣抹面扫出浮浆、排除泌水养护测温成品保护。5.2.混凝土浇筑5.2.1.根据现场实际施工进度按批量进行独立基础混凝土浇筑,利用分层、分段、分条、薄层推进,缩短施工时间,防止混凝土初凝。5.2.2.采用斜面分层浇筑,分层高度以尺杆衡量,按500mm厚分层到顶,加快混凝土散热。斜面每层浇筑厚度不超过500mm。5.2.3.在保证混凝土不出现冷缝的前提下,利用泵管左右移动,作扇形状散布混凝土,尽量使入模混凝土散布面积大,以增加散热与热量交换。5.2.4.浇筑顺序从一端向另一端浇筑推进,形成环行回路分层浇筑,并根据轴线长度采用单向循环浇筑。5.3.混凝土振捣5.3.1.混凝土拌合料在搅拌、浇筑入模后,必须振动捣固,密实成型,结构密实,使拌合料的颗粒之间以不同的震动加速度发生液化,破坏初始颗粒之间不稳定

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