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庙山二220千伏输变电工程-220kV电缆线路工程沉井方案

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庙山二220千伏输变电工程-220kV电缆线路工程沉井方案

目 录 一、使用范围1 二、编制目的1 三、编制依据1 四、工程概况2 五、施工方法5 六、质量管理8 七、强制性条文执行措施20 八、安全管理24 九、危险源分析及防范对策29 十、沉井施工常见问题和防止解决方法33 一、 合用范围 本施工方案合用于庙山二(锦绣)220千伏输变电工程-220KV电缆线路工程中沉井工程的施工。 二、 编制目的 明确沉井工程施工过程中的各项规定,让参与施工的所有人员在各工序施工中按规定的程序和规定进行,为保证工程质量、安全目的的实现提供依据和技术保障。在沉井施工过程中,严格按施工方案的规定进行施工,保证施工过程安全有序,使施工质量得到保证。 三、 编制依据 3.1招标文献及施工协议。 3.2相关标准、施工验收规范与施工有关的法律法规、国家现行标准及文献、国家电网公司规定等。其中重要标准及验收规范如下 1. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 503002023); 2. 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 502022023); 3. 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 502042023); 4. 砌体结构工程施工质量验收规范(GB 502032023); 5. 组合钢模板技术规范(GB 502142023); 6. 建筑地基解决技术规范(JGJ 792023); 7. 钢筋焊接及验收规程(JGJ 182023); 8. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2023); 9. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2023); 10. 变电(换流)站土建工程施工质量验收规范(Q/GDW 11832023); 11. 输变电工程建设标准强制性条文实行管理规程(Q/GDW 248-2023) 3.3施工图纸、地勘报告。 3.4现场业主项目部、监理项目部下发的各类管理性文献。 3.5施工类管理及技术文献 项目管理实行规划、施工强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案等。 四、 工程概况 4.1重要工程量 本工程为庙山二(锦绣)220千伏输变电工程-220kV电缆线路工程,工程位于武汉市东湖高新技术开发区,沿线共4座工作井,钢筋混凝土结构。N2、N3为圆形工作井,平面内空直径为10.5m,井壁厚度0.8m,深度为13.1m(深为混凝土井壁顶至井刃脚底)。N1、N2工作井尺寸暂时不详(无图纸)。井内净高10.2m,分两层,上层为风机层,高3.8m。本工程沉井采用一次刃脚制作二次井壁制作,分两次下沉。沉井下沉采用长臂挖机出土下沉。 当沉井下沉系数偏小时可启动空气幕系统助沉,而不宜采用掏挖刃脚下土体的方式助沉,以防止沉井产生突沉。同时在下沉过程中还可运用分组启动空气幕系统进行辅助纠偏,下沉至设计标高后,还可运用空气幕系统的管路压入水泥浆阻沉及增长沉井的抗浮能力。 4.2地质情况 4.2.1工程地质性质 据地质报告显示,井位地层岩性重要为第四系人工填土、第四系全新统冲洪积、第四系中更新统冲积黏性土。下伏二叠系(P)灰岩。 地基土各土层分布厚度及结构特性自上而下分述见表4-1 表4-1 施工区域地层分布表 土层 序号 土层名称 层厚m 层顶标高m 状态 土层描述 (1) 杂填土 1.03.0 26.2430.43 稍湿,稍密 重要由粘性土和建筑垃圾组成。 (2) 粉质黏土 1.21.5 24.1424.24 湿,可塑 土质较均匀,切面较光滑。 (3) 粉质黏土 1.03.5 24.1424.24 稍湿,硬塑 土质较均匀,切面较光滑,韧性好,局部含高岭土团块。 (4) 灰岩 15.116.0 10.2415.33 中风化 隐晶质结构,薄层状构造,裂隙发育,岩芯呈短柱状。 注该表摘取地质勘探报告。 4.2.2地下水特性 根据地下水的赋存条件,拟建场地对沉井有影响的地下水重要为上层滞水和基岩裂隙水。 上层滞水重要赋存与表面的填土层、浅部黏性土孔隙及裂隙中,水位不连续,无统一的自由水面。以大气降水、沟渠积水及附近生活区排水为重要补给来源,以蒸发及向低处径流的形式排泄,水量受降雨及地表水的控制。因此,在雨季的基坑施工时,应加以重视。勘察期间测得稳定水位深度为0.501.50m。基岩裂隙水重要赋存与(4)层灰岩岩中,水量薄弱,施工时应加以考虑。 根据本工程前期水质分析报告表地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。 表4-2 土与沉井外部间的单位面积摩阻力登记表 土的种类 土与沉井壁面间的摩阻力(KN/㎡) 土的种类 土与沉井壁面间的摩阻力(KN/㎡) 流塑状粘性土 1015 砂卵石 12.729.4 可塑、软塑状粘土 1015 砂砾石 14.719.6 硬塑状粘土 2550 泥浆润滑套 2.94.9 注沉井下沉计算中提供的土体阻力为沉井的平均摩阻力。 表4-3 地基土的极限承载力fu(KN/㎡)登记表 土的种类 极限承载力fu 土的种类 极限承载力fu 可塑粘性土 200400 淤泥质黏土 200300 坚硬、硬塑粘性土 300500 坚硬、硬塑粉质黏土 200300 软塑、可塑状态粉土 200300 坚硬、硬塑状粉土 300400 软塑、可塑状态粘性土 200400 坚硬、硬塑状粘土 300500 4.3工程的特点和难点 由于本工程中的沉井较高,土质较好,在下沉时外壁摩擦阻力较大,因此井壁外侧采用阶梯式沉井,阶梯式沉井是下部井壁厚度大,上部井壁厚度小,这种沉井外壁所受的摩擦阻力可以减小,有助于沉井下沉,阶梯式沉井共分2个阶梯,第一阶梯在刃脚顶,往外凸出15cm,第二阶梯为井壁总高度一半处,往外凸出10cm,由于阶梯式沉井在下沉到位后外体泥土较松散,沉井下沉到位后对井壁外松散土进行压密注浆,以保证土体的整体性。根据规范规定及我公司对沉井施工的经验,沉井制作高度在下沉前不宜超过沉井的外包直径。因此,我公司对沉井拟采用二次制作,二次下沉的施工工艺。在沉井制作的过程中,加强对沉井沉降的观测,根据地质详勘资料及现场监测情况调整沉井分节高度,严格保证沉井制作的质量和安全。沉井第一次和第二次下沉都采用长臂挖机出土下沉。沉井下沉过程中应加强监测,及时纠偏。特别注意沉井初沉阶段的纠偏工作。针对沉井下沉系数偏小的问题,在沉井下沉施工中拟采用空气幕法助沉措施。 由于沉井高度较高,因此沉井下沉过程中应加强测量,并注意两侧对称出土,防止沉井下沉中产生位移、扭转,以保证沉井顺利下沉和减少沉井下沉对周边土体的扰动。并通过在下沉过程中及时调整气幕对沉井四壁的供气量,达成控制沉井侧壁摩阻力的目的,从而满足沉井纠偏和下沉的规定。

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