金山工业区桔园洲商住楼C标段施工组织设计

金山工业区桔园洲商住楼C标段施工组织设计
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金山工业区桔园洲商住楼C标段施工组织设计简介:

金山工业区桔园洲商住楼C标段施工组织设计部分内容预览:

k2——用水不均衡系数,取1.5。

q1——每台班实物量,浇筑混凝土100m3,砌砖30m3,抹灰量300m2。

N1——施工用水定额,浇筑混凝土取2100 l/m3,砌砖取200 l/m3,抹灰取30 l/m2。

则:q1=1.1×1.5×=2.59 l/s

2021二建【法规】HQ-考前内部资料十页纸.pdf⑵ 施工现场生活用水。

P1——施工现场高峰昼夜人数,取300人。

N3——施工现场生活用水定额,夏天取30 l/人.日。

K4——施工现场生活用水不均衡系数,取1.1。

I——每天工作班数,取3。

则:q2==0.146 l/S

⑶ 消防用水量:取q4=10 l/S

⑷ 总用水量Q:因为q1+q2

⑸ 供水管线选择: D= (V取 1.5m/S)

==0.092m=92mm

供水管径选用Φ100,从水源处接出一支Φ100管绕场地四周环形布置,并根据平面布置需要设分管和水龙头。塔楼上水管选用Φ48钢管,随工程主体施工逐层上接,每层设1个Φ25管头,用胶皮管接至使用地点。

3.4.2.3 施工临时用电计划:

现场全部动力设备用电量为(桩机功率不计):

=1.1×(0.6×118.9/0.65+0.6×155.5)=223.4KVA

P1——电动机额定功率kW。

P2——电焊机、对焊机额定容量kVA。

cosΦ——电动机平均功率因数,取cosΦ=0.65。

照明按总用量10%考虑,施工用电计划为:

P总=P×1.1=223.4×1.1=245.7kVA

施工现场变压器容量应不小于300kVA。

3.4.2.4 临时排水

在围墙边砌筑排水沟形成有组织排水,排水沟每隔30m及出水口处设沉淀池,现场污水必须经沉淀过滤后排出场地。同时应专人定期清理沉淀池内的泥浆。

3.4.2.5 临建布置

本工程施工现场将办公区、生活区和施工区域分开,办公区设在B区施工场地的南面。办公区设门卫、双层办公楼、车棚以及绿化、质量安全宣传栏,生活区位于场地西面,设一栋双层工人宿舍,一座食堂以及厕所、冲凉房。施工区域内布置施工道路,钢筋、模板、砂石等材料堆放详施工平面布置图。

根据现场文明施工要求,本工程施工现场及通道均在泥土面上浇筑100厚C20素砼地面,以便在雨季期间能保持道路畅通,不致产生泥坑、积水。施工现场各种材料堆放应做到分规格、分品种整齐堆放,便于管理、便于吊装。门口道路应保持清洁,做到安全文明施工。

3.4.3 劳动力需用量计划

对劳务操作层各分项施工班组将从公司合格劳务分包商花名册中择优使用,施工过省优项目的班组优先,对进场工人进行三级教育,办理有关保险等各方面手续,特别对特殊工种应加强管理,坚持持证上岗。

单位工程劳动力需用量计划

3.4.4 材料需用量计划

根据施工组织设计和施工图预算的工料分析,由预算员编制详细的材料、成品、半成品需用计划,项目部从建立的合格物质供应商册中选择物质供应商,根据用料计划备料,所选用材料设备的规格、型号、质量及相应的质保资料,严格按ISO9002采购程序执行,做好各种材料的申请、订货、加工、采购、运输、库存等准备工作。模板、门架由模板分公司负责,钢管由租赁负责提供。

                    表3.4.4

注:具体详每月材料需用量计划和采购计划。

3.4.5 拟投入本合同工程的主要施工机械

拟投入本合同工程的主要施工机械表

详施工总体进度表及施工进度计划网络图。

5.1 施工总平面布置依据

5.1.1 根据规划部门审批的总平面图

5.1.2大型机械定位。

5.1.3现场踏勘实际场地情况

5.1.4 福州市文明工地施工要求。

5.2 施工平面布置图

5.2.1基础施工平面布置图

5.2.2主体施工平面布置图

5.2.3装饰施工平布置面图

5.3 施工平面图的内容

5.3.1 现场出入口及围墙

现场在场地南侧设置三个出入口,门口设置洗车台,铁门尺寸6m(宽)×2m(高)上面用白色蓝体字书写企业标志字样,门柱截面尺寸为0.8×0.8m,高度为2.2m,其中0.2m柱帽为梯形,门柱通体为蓝色。现场策划将按创文明工地标准布置。

5.3.2 现场道路及排水

本工程在在围墙边砌筑排水沟,每隔30m设一个沉淀池,场地污水经过后排入城市地下水道。根据现场文明施工要求,施工现场四周道路均在泥土面上浇筑100厚C20砼地面,以便在雨季期间能保持道路畅通,不致产生泥坑、积水。

5.3.3 现场机械设备的布置

设两台塔吊、四台电梯、四台井架供主体及装修施工垂直运输。钢筋切割机,弯曲机等钢筋机械两套,布置施工现场的南侧。具体详各阶段平面布置图。

5.3.4 现场办公区、生活区

现场B区南侧设两层办公室,办公室内装饰按照CI要求布置。生活区设在现场的西侧,两层砖混结构。各种消防器材配置齐全,食堂内整洁卫生,砌筑冲刷池、洗涤池、消毒池,现场设置临时厕所,采用自动水冲式,并做好临时化粪池,沉淀池等配套设施。

5.3.5 临时用水布置

根据消防要求和计算,供水管径选择Φ100,从水源处接出一支Φ100管依据施工平面图布置,并根据需要设分管和水龙头,塔楼上水管选用Φ48钢管,随工程主体施工逐层上接,主楼每层设1个Φ25管头,施工用水用胶皮管接至使用地点。

5.3.6 临时用电布置

施工临时设计应随工程施工不同阶段作动态调整,现以现场用电高峰-结构施工后期为例,简述电源分路设计情况。

电源由配电房分3路引出:其中第1路供生活照明用电;第2路向加工现场配电箱供电,分别提供钢筋模板及水电加工场等施工设备用电;第3路塔吊、电梯、井架及楼层供电。

6. 主要(分部)分项工程施工方法

6.1.1 测量的技术准备

⑵ 测定水平角选用J2级精密经纬仪。

⑶ 主体垂直度控制选用苏光DZJ6激光垂准仪。

⑷ 测定建筑物高程及沉降监测选用北光的AL25A自动安平精密水准仪及配套的钢卷尺。

⑸ 主要施工测量仪器配备情况如下表:

表6.1.1 施工测量仪器配备表

6.1.2施工测量技术要求

⑴ 严格执行国家规范中规定的各项技术指标和施测要求。

⑵ 基辅分划读数允许偏差≤0.4mm。

⑶ 基辅分划所测高差为≤0.6mm。

⑷ 双仪高差允许差为±0.5mm。

⑸ 闭合水准路线闭合差为0.4(L为测量路线长)。

⑹ 水准仪的I<±0.5″。

⑴ 水平角观测为3测回,2c误差为13″,测回差为9″。

⑵ 要消除仪器光学对点误差,对点时,必须将对点器对着相对方向,反复转向对点,消除对点误差。

⑴ 严格按照该仪器的操作规程,精心操作,对点整平,翻身必须循环3回,角度为360°。

⑵ 圆形气泡360°范围内保持在中心位置,使水平仪位于任何方向,气泡保持在中心点上。

表6.1.2 结构测量精度控制

项目部测量人员根据建设单位提供的轴线控制点,按建筑物的轴线和开挖范围大小,以及施工现场的具体情况,建立大楼的基础(桩基)轴线的首级平面控制网,作为对各部分轴线的控制,同时也是整个大楼放样的主要依据。根据现场条件,选择建筑物的平面边缘轴线组成矩形轴线控制网。本工程测量方法和要求按平面控制测量技术要求进行施测、复测,复核无误后将各轴线引测到施工场地外稳固建筑物上,并做上红三角“▲”作标记,根据控制网的需要埋设轴线控制点,作好标志,以供施工中轴线的恢复、复核、控制。

为控制建筑物各施工部位的高程以及为沉降观测提供原始高程,应根据建设单位提供的国家高程控制水准点,建立施工现场高程控制网,埋设水准点,水准网的测量根据二级水准测量要求进行施测,水准点埋设按相应等级水准点进行埋设。

水准网的布设根据建筑高层控制测量要求及施工现场情况,埋设三个水准点BM1,BM2,BM3构成水准网,在水准点埋设稳固后,进行精密水准测量(按二级水准测量技术要求),往返测量闭合差必须控制在允许范围内,平差并算出各水准点的罗零高程,作为施工中高程引测、沉降观测的依据,同时做好平面和高程控制网的有关资料,经甲方、监理认可后作为工程竣工、交工的技术资料。

SJG 80-2020 道路隧道设计标准.pdf6.1.4各部位施工测量

⑴ 轴线的控制网的建立。在地下室施工结束后,根据地上各施工部位中各轴线的关系,分别布设控制点组成的控制网。精确测出控制网的各轴线,并对控制轴线交点之间的距离和交角进行复核,精确测出各控制点之后,将控制点标在混凝土面上,作为各流水分区部位施工轴线的控制网。

⑵ 各部位轴线的投测。内控制点设置后,在各层混凝土板投测点处,留置200×200的方孔供仪器通光,采用垂准仪竖向贯通投点法由下往上向各层投测。

⑶ 当控制点投测好后,在投测的点上固定好夹板,置经纬仪于各投测点上,检测闭合夹角与边长,并误差符合平面控制技术要求后,测定通过控制点的轴线,并根据该轴线与其他轴线柱、墙的尺寸关系,进行该层放样。

⑴ 在沉降观测前,应建立现场高程控制水准网,水准网的测量方法及技术要求如前所述,水准点要埋在坚固稳定的老土层和受震区域以外的安全地点,为确保主体、沉降观测成果正确,应定期对水准网进行闭合测量,检查其稳定性。

⑵ 在沉降观测前,还应根据结构施工图,按设计要求埋设观测点。

⑶ 沉降观测按二等水准测量要求进行DBJ41/138-2014 河南省建筑地基基础勘察设计规范(附条文说明).pdf,仪器用精密自动安平水准仪配合3m钢卷尺,每次观测应与水准点形成闭合环,闭合差小于4(L为测量路线长,以公里为单位),在闭合差符合精度要求后,做好原始记录,并将各沉降点与原始高程或头次高程比较,算出累计沉降量和当次沉降量。

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