陆家嘴金融中心大厦施工组织设计(已中标)

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(4) 测量工作的管理和控制上,还需要对注意以下的方面:

测量工作具有高精度的要求,所以测量人员必须细心谨慎,同时要做好对算复核和实地复核,以确保计算数据和测量成果准确无误。

在测量工作中,应时刻注意外界环境因素对测量精度的影响,如点位偏移、风太大影响观测等等,均要作好相应纠偏工作。

建筑物的自身构造可能也会影响测量的精度DB3701/T 16-2020 公共汽(电)车中途站设计导则.pdf,如使用的材料不同而导致的沉降不均匀、膨胀效应等等。

7.2.8 地下结构施工中平面和高程控制测量的具体操作

(1) 地下结构控制轴线采用“外控法”进行施工控制轴线的定位放样,即直接使用外围控制网的控点测设施工控制轴线;放样方法采用直角坐标法。

(2) 地下施工采用顺作法施工,平面控制采用外控制方法。具体如下:

a. 使用外围平面控制点为起始点在基坑附近设置2至3个临时转站。对临时转站进行复验,如无误则进行下一步操作;

b. 使用复验过的临时转站放样出施工控制轴线并投测至基础垫层面上。即在如示意图中A处设置全站仪,后视另一临时转站B点,向基坑内引入C点,之后使用同样方法放样其他各施工控制点。

c. 移动仪器到垫层面上的C点处设站,使用坐标法对各控制点相互关系进行精度复核。之后使用垫层面上的施工控制点,后视同一轴线上的各点在垫层面上弹出施工墨线。

7.2.9 测量精度主要保证措施

(1) 经纬仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平;望远镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。

(2) 水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

(3) 用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。

(4) 测角:采用三测回,测角中误差±10秒。

(5) 测距:采用往返测法,取平均值。

(6) 所有测量计算值均应立表,并应有计算人、复核人签字。

(7) 使用全站仪、应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。

(8) 在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。

(9) 在定点测量,应避免垂直角大于45度。

(10)对易产生位移的控制点,使用前应进行校核。

(11)在3个月内,必须对控制点进行校核。避免因季节变化而引起的误差。

(12)严格按照操作规程进行现场的测量定位和放样。

9地下室结构施工方案(详见已呈报之专项方案)

(1) 待底板砼强度达到80%设计强度后爆破拆除第三道支撑。

(2) 浇筑地下第三层主体结构,待砼强度达到80%设计强度后爆破拆除第二道支撑。

(3) 浇筑地下第二层主体结构,待砼强度达到80%设计强度后爆破拆除第一道支撑。

(4) 继续现浇至首层标高主体结构,地下主体结构施工完毕。

(5) 由于基坑面积大,支撑拆除工作量大,所以每层支撑拆除可以后浇带和施工缝为界分区进行,便于地下室结构穿插施工。

(6) 模板、钢筋合理安排进度,确保工期达到预定目标。

(7) 底板施工完毕后安装两台塔吊的基础节,结构施工时,在楼板上预留洞口,便于塔吊通过。

9. 2 地下室结构施工概述

(1) 矩形柱模、墙模、大梁模板、平台模板均采用木模。矩形柱采用18厚木夹板,竖围檩为42×90木料,间距为300左右,横围檩为双48钢管,底部第一道间距为300,朝上间距为450左右,Φ14对拉螺杆,间距为450左右。现浇墙体采用18厚木夹板,竖围檩为42×90木料,间距为300左右,横围檩为双48钢管,间距为450左右,地下三层外墙Φ16对拉螺杆,间距为450左右,其余墙体Φ14对拉螺杆,间距为450左右。

(2) 排架立管纵横间距900,梁底加一排立管,横管三道,适当加剪刀撑加强整体性。

(3) 地下室钢筋由加工厂定加工,柱主筋、梁主筋、墙主筋直径25以上采用直螺纹连接,其余采用电渣压力焊连接。并按有关规范进行接头抽样试验,接头按规范要求错开。

(4) 在1/L轴以北2米处,增加一条水平施工缝,每层结构砼浇捣时,以后浇带和施工缝为界线,分三次进行。 地下室裙楼混凝土每层墙、柱与梁、板一次浇捣;塔楼部位竖向柱墙与横向梁板砼仍一次性浇捣。混凝土不同标号接触面采用钢板网进行分隔。

(5) 每道支撑以栈桥为界线,分两个区域进行支撑爆破拆除。待下部底板、结构楼层施工完毕后,拆除上道支撑。

(6) 根据设计要求地下外墙与基坑之间的空档回填土并压实。

9.3地下室结构施工流程:

底板浇捣→底板保温、养护,测量放线→爆破拆除第三道支撑→安装塔吊→吊装钢结构,底部灌浆→施工地下三层墙柱、地下二层楼板、地下二层换撑带→地下三层外墙防水→爆破拆除第二道支撑→完成地下二层墙柱、地下一层楼板、地下一层换撑带→地下二层外墙防水→安装第二节钢结构→爆破拆除第一道支撑、栈桥→施工首层楼板及地下一层墙柱→地下一层外墙防水→基坑回填。

1) 针对本工程基础结构的特点和施工进度安排,首层结构施工完,外墙外侧防水完成并通过验收,并进行抗渗试验后,即安排进行回填。

3) 用自卸卡车将土运至现场,用小推车短驳至回填施工区域,人力配合回填。

4) 回填土的压实质量对日后有影响,必须予以充分重视。回填时采用夯填法,每层回填高度0.3m,并夯实。

5) 按规范要求进行环刀试验检查,回填土的容重控制在1.3左右,压实系数控制在0.94以上。

6) 基坑回填土必须待防水层完全干固后进行,同时防水层若有破损必须及时修复。

7) 由于换撑带呈区格式,在板带下部回填土较困难,因此必须安排充足的劳力及碾压机械。

11上部结构施工方案

11.1 上部结构施工流程图

11.2 塔楼结构施工

11.2.2 施工部署

(1) 塔楼施工针对不同的工程部位,采取了相应的施工工艺。核芯筒外壁用中大模施工;塔楼柱采用箱型钢柱内灌砼形式;楼板采用七夹板木模施工。

(2) 塔楼钢筋采用加工厂成型钢筋,墙柱主筋连接形式采用电渣压力焊连接。

(3) 塔楼外脚手采用钢管扣件落地脚手与型钢悬挑脚手。

塔楼的垂直运输机械采用一台JL7034塔吊,回转半径45米,和一台ZJ5311塔吊,回转半径22米。JL7034塔吊安装高度110米,主要用于钢结构吊装和核心筒混凝土施工, ZJ5311塔吊安装高度100米,主要配合外框架土建结构施工;另配两台ALIMAK施工电梯,从底层到屋面层。

(4) 塔吊在结构施工完后随即拆除。

(5) 结构施工以安装箱型钢柱、钢梁为主导。机械使用、时间安排首先满足钢结构安装需要。土建施工见缝插针,紧紧跟上。在确保安全施工的前提下,吊装与土建有计划、有步骤地分块流水施工。

(6) 土建施工充分利用晚间时间,确保结构施工如期完成。

11.2.3 核芯筒结构施工流程

11.2.4 塔楼钢柱、钢梁吊装施工

由于钢构件吊装的精度较高,要求测量非常精确,因此总承包制定了详细的测量复核方案,选用了精密的测量仪器,以保证钢构件安装正确无误。(详见钢结构施工方案)

11.2.5 钢筋施工方案

(1) 钢筋根据进度要求分批运抵施工现场,堆放于临时堆场,由塔吊运至施工地点。

(2) 在钢筋绑扎过程中如发现钢筋与埋件、劲性钢结构或其它设施相碰时,应会同有关人员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。

(3) 竖向钢筋采用电渣压力焊连接,在施工中应达到规范的要求。

(4) 钢筋绑扎须配合劲性柱的安装并与劲性柱交叉作业施工。

(5) 柱、墙钢筋经隐蔽工程验收后方能进行封模施工。

11.2.6 模板施工方案

(1) 塔楼电梯井施工模板

电梯井井筒采用木质中大模,满足电梯井的施工要求。

(2) 塔楼核芯筒外模板

a. 核芯筒外壁模板采用九夹板制成的中大模板,10#槽钢作围檩,4cm×6cm方钢用为外框。

b. 模板施工的安全措施

● 模板提升时吊环必须牢固可靠,模板整体结构须良好以防散塌。

● 四周用密眼围网封闭,脚手底部用七夹板满堂铺设,防止高空坠物伤人。

c. 模板的质量控制要点

● 模板应有足够的强度、刚度和精度,为保证墙、柱棱角挺直。

11.2.7 悬挑钢平台

为方便塔楼上部结构的施工,我们决定在塔楼施工时设两个钢平台作为物料翻转平台。悬挑钢平台计算书及详图见附录。

11.2.8 混凝土施工方案

(1) 砼采用商品砼,核芯筒和框架结构施工时均采用两台固定泵接硬管输送砼,固定泵设置在塔楼南侧。上部核芯筒砼浇捣平面图见图,上部框架结构砼浇捣平面见图。

JB/T 11870.3-2014 重型弯管机 第3部分:精度.pdf(2) 砼浇捣前必须将新老砼结合处施工缝清理干净并湿润后才能进行浇捣砼。

(3) 电梯井筒墙、梁、板砼一次性浇捣;劲性柱、楼板砼一次性浇捣。框架方钢管柱填芯砼浇捣时,需控制一次浇捣得高度,保证震动棒能一次振捣到位。

(4) 柱、墙、梁板不同砼级配处采用钢丝网拦阻等技术措施,保证不同级配砼的连接。砼配合比必须保证砼初疑时间不小于68小时。

(5) 1F、2F层高较大,一次性浇捣混凝土需采取必要的技术措施,加强模板的刚度,加设串筒减小混凝土下落高度,在层高中间开设振动孔加强混凝土振捣密实,保证混凝土浇捣质量。

(6) 混凝土浇捣的振动棒应以Φ70型振动棒为主,并配部分Φ50、Φ30的振动棒,振动棒布点密度不大于50cm。

(7) 砼布料时应按布料点间距要求沿墙、梁周围均匀进行,不得在某一处的墙、柱内集中布料,靠振动器赶淌混凝土,不允许造成高差过大的现象。

TB/T 3113-2015标准下载11.2.9 箱型钢柱内砼浇捣

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