城市邮政通信综合楼施工组织设计方案

城市邮政通信综合楼施工组织设计方案
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资源类别:施工组织设计
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城市邮政通信综合楼施工组织设计方案简介:

城市邮政通信综合楼施工组织设计方案是针对城市邮政通信综合楼建设项目的具体工程特点和环境条件,详细规划和设计的施工过程控制和管理方案。其目的是保证项目的顺利进行,提高施工效率,确保工程质量,同时考虑安全、环保和成本控制等因素。

以下是一个简要的施工组织设计方案简介:

1. 项目背景:首先,会对项目的基本情况进行介绍,包括建设地点、建筑面积、工程性质、建设目标等。

2. 施工组织设计:详细规划施工流程,包括基础工程、主体工程、装饰装修工程等各阶段的施工顺序,以及各个施工阶段的关键节点和控制点。

3. 施工队伍组织:明确各工种、班组的分工和协作,包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员等关键岗位的设置。

4. 施工机械和设备:列出所需的施工机械和设备,以及其进场、使用、维护和退场的计划。

5. 施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括总进度计划和月度、周进度计划,以确保项目按期完成。

6. 质量和安全控制:提出质量控制措施,如施工工艺标准、质量检验方法等,同时制定安全应急预案,确保施工过程中的人身安全。

7. 环保与文明施工:考虑施工过程中可能产生的环境影响,如噪音、尘土、废水等,制定相应的环保措施,并保证文明施工,减少对周边环境和居民生活的影响。

8. 应急处理:设立应急处理机制,应对可能发生的施工延误、物料供应中断、安全事故等问题。

总的来说,城市邮政通信综合楼施工组织设计方案是一个系统性的工程管理方案,是实现项目目标的重要保障。

城市邮政通信综合楼施工组织设计方案部分内容预览:

w2 =3×3×38.40+20×10+1.5×3×38.4+0.8×3×3×38.4+3×3×38.4 =1271.36 n

计每根1271.36/3=423.78n

q总 =4.5+3.13+0.424=8.1kn

钢结构工程施工方案按强度计算,钢管的受压力为

σ=8.1×1000/424=19.1n/mm2

按稳定性计算钢管的受压力

查表得: I0 =20.25mm

L0=μ×L=0.77×1.00=0.77=770mm

长细比λ=L0/I0 =770/20.25=38

查表得: Φ=1.22

σ=n/ΦA=38/(1.22×424)=73.46n/mm2

73.46 n/mm2

因该大梁高0.75m,水平跨度达6m,考虑到自重较大,故在进行大梁的模板施工时,立杆底部需铺设躺底板,待大梁混凝土强度达到设计强度以后再拆除模板。具体模板支撑见附图。

注:其它断面高度尺寸在600mm以上的框架梁,其模板及排架的施工方案同上。

4.3.2 大断面框架柱模板及支撑的设计与验算

新浇混凝土时模板侧压力标准值:

F1=0.22Υct0β1β2V1/2

F1=0.22×24×6×1.2×1.15×1.11/2=43.7KN/m2

 =24×3.9=93.6 KN/m2

取较小值F1=43.7 KN/m2

F1×分项系数×折减系数=43.7×1.2×0.9=47.2 KN/m2

混凝土倾倒侧压力值为:

6×分项系数×折减系数=6×1.4×0.9=7.56

q总=47.2+7.56=54.76KN/m2

则线荷载q=54.76×0.5=27.38N/mm,因框架柱中设有双向直径12对拉螺栓一道,故可看作二跨连续梁考虑。查表得:Km=0.08,Kw=0.677。

1 强度验算:

N/An+Mx/Υx×Wnx≤f

Υx=1.0 An=489mm2 I=12.19×104

Wnx=5.08×103 f=205N/mm2 E=2.06×105

由于采用18mm厚多层夹板,50×100方木作竖楞。

L1=b+(120×2)=500+240=740mm

L2=a+(120×2)=500+240=740mm

L1、L2为对拉螺栓长度。

N=1/2qa=27.38×370=10130.6N

Mx=Kmq(I1/2)2 =0.08×27.38×(740/2)2 =299865.76N.mm

I1为最长对拉螺栓长度。

则对拉螺栓所受的受拉强度为

N/An+Mx/(Υx×Wnx)

=10130.6/489+299865.76/5080=20.71+59.05=79.73N/mm2

79.73N/mm2

ω=KW/100×q(I1/2)4/EI

=0.677/100×23.6×3704/(2.06×105×12.19×104)

=0.21mm<[ω]=370/500=0.74mm

采用M12时查表A=113mm2,Fm=170N/mm2

N=54.76×0.5×0.5=13.69KN

δ=N/A=(13.69×103)/113=121.15N/mm2<170N/mm2 (故符合要求)。

本工程其它断面尺寸在500mm以下,高度3.9m框架柱,模板采用18mm厚多层夹板,50×100方木作竖楞,间距为250,用直径48×3.5mm钢管作柱箍,柱箍间距离地200mm设一道,向上每隔600mm设一道。经计算符合要求,验算过程同上(略)。

4.5 卫生间地面的施工

卫生间地面渗漏的原因:地面坡度太小,排水不及时造成积水;管道洞口封堵质量太差;地面开裂或空鼓。

4.5 地漏处地砖的镶贴

本工程卫生间地坪为防滑地砖地面,但由于地砖面均为平面,却而地漏处却需要低于周围的平面,以利于排水,如果在此地砖镶贴不当,往往容易

出现积水现象。因此应采取一种有效的处理方法。

1 根据室内地漏的位置排砖,宜使一块整砖中心置于地漏中心,当无法满足或一间房地面有多个地漏时,应使地漏在一块地砖位置内。

3 根据地漏处地砖外边的高度,由室内四周向地漏处拉线放坡镶贴地砖,镶贴完毕后用纯水泥浆将地砖缝勾实。这样贴出的地砖地面既美观又实用,其他类似的板块地面遇地漏时也可仿照此法镶贴。

4.6 校内施工的安全文明措施

1 塔吊的停靠点:塔吊在非运转的情况下,其断头不得指向衡山路及校内运动场地,应与建筑物横轴线平行停靠,断头指向南面,以免落物伤人。

3 现场施工人员必须按照安全施工手册和操作规程进行施工,不得违规操作,乱丢乱扔钢管、模板等。

4 在沿校区围墙的外侧布置警示性和道歉性标牌。

6 通常情况下停止夜间作业(加班不超过22点),如因施工实际需要时,报环保局同意后进行,施工机械勤保养,以降低噪声。

5 施工现场总平面布置

工程能否顺利进行,在很大程度上取决于合理的施工现场布置,根据工程特点,对现场施工场地进行科学合理的安排,使各种作业场地、机械、材料、办公和生活用地都按规定的区域、地点操作、堆放和设置,车辆进出场路线要合理安排,避免混乱。并且在基础、主体结构和装饰工程施工阶段要对总平面进行适当的调整,使其发挥最大的操作空间。根据现场场地情况,我公司对现场总平面做如下布置:

5.1 施工道路及材料堆场的铺筑

由于本工程采用商品混凝土,故现场不设大型砂石堆场,仅考虑钢筋场地和钢管、模板等周转材料及砖砌块的堆设场地。材料供给应按计划分期分批运至现场。同时为保证车辆畅通和工程材料的方便运输,在现场如施工现场总平面布置图所示设置施工道路和材料堆场,并填筑300mm厚道渣,用压路机进行分层碾压夯实,顶面标高控制在设计室外地坪标高以下200mm左右。

5.2 临时设施的搭建

临时设施包括办公用房(门卫、办公室、会议室)、生产用房(钢筋工棚、木工棚、配电间、仓库、工具间)和生活用房(宿舍、食堂、厕所)。

办公用房采用彩钢活动房;生产用房采用砖砌墙体、钢管屋架、水泥石棉瓦屋盖;生活用房采用二层钢结构活动房。临时设施均做水泥地坪,另外生产用房配钢窗木门,做纸筋石灰砂浆墙面粉刷;卫生间内设水冲式抽水马桶,地面铺贴防滑地砖,墙面贴1800mm高瓷砖,并设拖把池,由专人负责清扫整理。具体临时施工用房见下表:

5.3 现场供水

由于业主已将水源接至现场,故工程用水可直接从该水源供应点引入.其水管规格直径、供水线路布置如下:

(1) 现场用水分施工用水、生活用水,根据本工程最高峰时间内各工程项目的用水量、施工现场人数、用水定额及以往的施工经验,干管选用DN50镀锌管,接至现场水源点,支管选用DN25镀锌管接至干管。

(2) 水管环绕施工道路外侧埋入地下300mm处敷设,再根据布管要求敷设至各施工用水点。在主体结构施工过程中,为满足竖向用水的需求,用一根1寸管附在主体结构垂直敷设,并在各层楼面设一只水龙头。

5.4 现场供电

(1) 工程用电量计算

根据主要施工机械设备的选用及用电负荷,现场需用电量为:

P动=1.05[K1(∑P1/cosa)+K2∑P2]

=1.05×0.5×(191/0.75)=129.85KW

照明及生活用电量按10% P动考虑,则实际用电量为:

P总=1.10 P动=1.10×129.85=142.8 KW

(2) 导线的平面布置及导线的截面选择

a、平面布置:施工现场从电源供应处一路接出,施工现场的供电全部采用BX型橡皮绝缘铜导线架空,架空线离地4.00M以上,道路上方应在6.00M以上,各使用点配备电箱,做到单机单闸,并设专用漏电保护措施,动力、照明线路独立分开,且金属外壳电箱应作接地、接零保护,各操作面采用电缆直接供电,配备专用电箱,以满足各操作面的施工用电要求。施工用电由专职电工专门管理,严禁非电工擅自装、安用电器具和拉设电线。

I干=K×P/(1.732×U线×COSφ)

其中K取0.6,P取142.8KW,U线取380V, COSφ取0.65

I干=0.6×142.8×1000/[(1.732×380)×0.65]=200A

查表得,干路导线采用50mm2的BX型橡皮绝缘铜导线J19J176 钢丝网架复合保温板建筑构造.pdf,其极限允许电流为230A。

各条支路中由于塔吊的用电量最大,为58KW,因此支路导线的截面面积按塔吊支路计算:

I支=K×P/(1.732×U线×COSφ)

其中K取0.7,P取58KW,U线取380V, COSφ取0.75

I支=0.7×58×1000/[(1.732×380)×0.75]=82A

查表得,支路导线采用16mm2的铜导线(其极限允许电流为110A)DB41∕T 894-2014 高速公路沥青路面预防性养护技术规范,接至开关箱或分配电箱。

5.5 现场施工排水设置

现场的地表水、施工排水,采用明沟排放的措施。即沿场区主干道设置排水沟,其深度为300mm,宽200mm,底部浇捣50厚C10素混凝土,排水沟两侧用M5混合砂浆砌筑八五沟壁,内侧用1:1:6混合砂浆粉面。场内其它排水沟则作为次排水沟,沿场内施工次干道和硬地堆场周边设置。沉淀池沿排水沟每隔30m设置一只,其尺寸为600×600×600,做法同排水沟,同时为方便搅拌机、砂浆机和元宝车的清洗,在搅拌机、砂浆机处各设置一只沉淀池。所有排水经沉淀池后排出场外。现场排水沟和沉淀池设专人定期清理、疏通。

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