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某热电站滑动模板烟囱工程施工组织设计简介:
一个热电站滑动模板烟囱工程施工组织设计是针对热电站烟囱建设的一项详细计划,它主要包括以下几个部分:
1. 项目概述:首先,会介绍项目的背景、规模、位置、建设内容(如烟囱高度、直径等)、工程的总体目标以及预期的完成日期。
2. 工程地质与气象条件:分析施工区域的地质、地形、气候等自然条件,以便制定出适合的施工方案和应急预案。
3. 施工方案:详细描述滑动模板的工作原理和应用,包括模板的制作、安装、滑动和固定等步骤,以及如何确保模板的精确性和烟囱的垂直度。
4. 进度计划:根据工程的复杂性和规模,制定详细的施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束日期,以及关键节点的控制。
5. 质量管理:阐述如何保证工程的质量,包括质量标准、检验方法、质量控制措施等。
6. 安全与环保措施:说明如何预防和控制施工过程中的安全风险,以及如何减少对环境的影响,如噪音控制、尘土控制、废水废气处理等。
7. 资源配置:列出所需的人员、设备、材料等资源,以及如何合理调配和使用。
8. 应急预案:针对可能遇到的施工难题或突发情况,制定应急处理方案。
总体来说,这是一个全面的施工蓝图,为项目的顺利进行提供了科学的指导和保障。
某热电站滑动模板烟囱工程施工组织设计部分内容预览:
(4)中间平台的改装工作必须按统一安排的计划和方案有步骤地实施。
操作平台采用辐射状空间下撑式悬索结构,由辐射梁、悬索拉杆、中间鼓圈等三个主要部分组成。中间鼓圈由上下内钢圈与腹杆组合而成,见图1。
根据始滑升标高和计算结果,第一次组装平台直径为18.84m,设40对12号槽钢辐射染,40根Ф16mm悬索拉杆,分别用螺栓与花篮螺栓连接在内环梁的上下钢圈上。为了加强平台的整体刚度,在副射梁下加设中钢圈和外钢圈,主要作用是安装平台护身栏及双孔随升井架的四根斜撑。
JGJ 111-2016 建筑与市政工程地下水控制技术规范平台荷载(包括设备重量)分三个部分分别计算,即中心环梁(包括双孔井架、吊笼、信号室、电工间及液压操作室等);平台部分;提升架部分(包括内外吊脚手架、模板系统及滑升的摩阻力等)。
荷载组合按两种情况分别计算。第一种组合是整个平台进入滑升状态,这时的荷载主要由全部自重、模板的摩阻力及平台上的施工荷载三部分组成;第二种组合是当滑升停止,吊笼满载运行、平台处于浇筑混凝土状态,这时的荷载主要是全部自重、导索的张紧力及吊笼重量(包括自重、混凝土及乘人)等组成。第一种组合用于计算所需千斤顶及支承杆的数量,第二种组合用于计算平台各杆的内力。
除上述两种荷载组合外,计算荷载的部位也分两种情况:一是操作平台处于最大直径的部位;二是中间改装时,操作平台拆除部分辐射梁、提升架及千斤顶后最大直径的部位。如果中间改装后辐射梁根数不变,则不另计算。
+6.0m时首次平台组装,平台面积219m2。
(1)上料时: 静荷载 450kN
活荷载 270kN
合 计 720kN
(2)滑升时: 静荷载 450kN
活荷载 390kN
合 计 840kN
千斤顶数量:∑Pmax=840kN,Nmin=840÷15=56台,取60台。
施工场地应抄平并碾压平整。场地平整的同时,根据施工平面布置,按汽车路线做成6m宽焦渣路面,转角处直径不小于10m。
三、施工期间现场用水计算
施工用水:q1=K1((∑Q1.M.K2)÷(8×3600)) K1取1.15,K2取1.5,
则 q1=1.15(((10×250+10×300)×1.5)÷(8×3600))=0.33L/s
生活用水:q2=(P1.N2.K3)÷(t×8×3600) 式中N2为20L/人班
则 q2=(210×20×1.5)÷(1.5×8×3600)=0.15L/s
消防用水:q2可选用q3=10L/s
供水管径计算:υ选用1.5m/s,Q=10L/s
钢筋加工设备 22.5kW
搅拌机 2 台 20kW
卷扬机 5 台 45kW
交流电焊机4台 80kVA
振捣器4台 5kW
液压滑模设备 7.5kW
其他小型机具与照明 20kW
因此,P=1.00×(0.7×120/0.75+0.6×80)=176kVA
选用180kVA变压器1台。
搅拌机棚48m2,水泥库160m2,现场搭活动工棚330m2。
由于工种多,工程量与劳动力的配备不可能完全均衡,因此,台上、台下均采取专业混合相结合的综合劳动组织形式,强调分工协作。劳动力配备见下表。
第六卷 施工总平面布置
施工总平面布置见下图。
烟囱滑升一般选择在常温季节,雨期施工采取小到中雨一般不停工的原则,其措施是:
(1)严格控制水灰比,加水量只许偏少,绝不能加多。经常测定砂、石含水率,以利掌握加水量。
(2)水平运输车上加防雨设施覆盖。
(3)浇筑混凝土时,在提升架上架设防雨棚,混凝土浇筑完毕后应覆盖塑料布。
(4)施工人员均应配备雨衣、雨裤。
(5)运输混凝土的道路应铺设平整,并按规定做泛水,设置排水沟。
第八卷 主要项目施工方法
从20m标高开始到顶,筒身由三层材料组成,工艺流程如下图所示。
二、筒壁混凝土与内衬混凝土施工
普通混凝土采用一般转筒式搅拌机,陶粒混凝土需用强制式搅拌机,用胶轮小车运送混凝土,通过活动溜槽入模。
隔热层采用单层10cm厚加气块用耐火泥砌筑,每层加气块随着振捣砌筑,每块用2个卡子固定。20m以上改为干砌,干砌的关键要平整、卡牢,振时不走动。
筒壁钢筋最大直径为Ф25,最长7.8m,环竖筋平均间距最大为15cm,环筋架设紧跟滑升进度,始终保持在提升架下与横梁下平,然后再绑扎竖向钢筋。
五、滑升、调径、模板收分与模板抽拔
调径人员在一层外架子上工作,利用长把扳手,每滑完一步,全部丝杠按“调径表”规定的标高、半径值及在辐射梁上划好的尺标,将提升架向内推进。调径的起点与方向结合平台的垂直及扭转偏差情况来确定,当平台为顺时针扭转时,调径则沿逆时针方向进行;当平台向某方向发生垂直位移时,调径从偏移的相反方向开始。
由于筒内坡度不同以及提升架的变形,应经常检查、校正内外模板的坡度及内模的收分。每滑升1m,半径收分2.5cm,但内衬应收分2.2cm,故每滑升1m,需将内模丝杠及固定模板的紧定角钢向外推进3mm。内模收分可按调径表核查校正。
模板抽拔采用一个挂在两提升架之间模梁上的0.6t倒链进行。
六、激光观测及纠偏扭措施
采用两台具有自动调平及自校装置的激光铅直仪进行中心点观测。在操作平台双孔随升井架的中心横梁上,安装一个可调位的20cm方形接受靶。接受靶与记录纸的坐标同辐射梁的布置一致,以便于纠偏。每滑升一步,观测激光仪一次,光点在接受靶上的位置即为标准中心位置。光点与接受靶中心连续的方向即为平台偏移方向,两点间的距离即为中心偏差值。扭转接受靶先装在半径5m的辐射梁之间,滑升60m以上则装在2m的地方。也即每滑升一步观测记录一次,连续记录各点的轨迹,与光点移动方向相反即为平台的扭转方向。
利用调整平台倾斜法来控制中心偏差,调整的幅度,根据实践经验,可每次调整1/2周的提升架,斜面倾角控制在1/150之内,如果调整一次偏差未能全部纠正,可连续调整。日照温差引起的偏移因素,也应在纠偏时予以考虑。
可考虑两种方案:一种是用型钢作骨架;一种是砌砖。由于本工程开始投产先用一个烟道口,另一个需要砖墙封闭,因此,采用砌砖方案。
成都某道路工程施工组织设计·zip筒壁在20m标高处为坡的拐点,如采取一次变坡,模板需要大拆大改,既费工又费时,所以采取累计渐近变坡的方案。从+18.75m开始渐变,到+21.25m分11步,从壁坡10%过渡到2.5%,在拐点处筒壁加厚4cm。
3.筒首反滑及花饰处理
筒首反滑的做法是在外钢圈与提升架之间用一根拉杆,中间串一个花篮螺栓用小倒链逐榀将提升架按规定尺寸拉出,然后把花篮螺栓固定,防止回弹,效果较好。在筒首反滑部位原设计有一圈悬挑条状凹槽花饰,先预制出15条木模板,每条分为8块拼成。每块高52.5cm(过高提升架下不好装入)。为便于滑后取出,将木模做成里口小、外口大的形状,安装前可涂一层隔离剂,以防粘结。
采用操作平台整体拆除法。
先选定175m信号平台作为高空施工基地和拆除操作平台,拆模作业时,尽量充分利用滑模施工时的机械设备。下放操作平台的主绳为原吊笼钢丝绳,且穿法不变。下放构件利用原有平台摇头扒杆。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》强条解读.pdf操作平台整体拆除法的主要程序如下:
(1)烟囱口混凝土强度达到100%后,在双孔随升井架上设置6道缆风,拉锚在175m信号平台上。
(2)割除支承杆,拆除千斤顶,并用方木将辐射梁垫平。