科研实验大楼工程施工组织设计.doc

科研实验大楼工程施工组织设计.doc
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资源大小:9.9 M
资源类别:施工组织设计
资源ID:153386
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科研实验大楼工程施工组织设计.doc简介:

科研实验大楼工程施工组织设计是一种详细的规划文件,用于指导和管理大型建筑项目的实施。这类设计文件包含了项目从规划、设计、施工到竣工验收的全过程管理策略和操作步骤。以下是科研实验大楼工程施工组织设计的几个关键组成部分:

1. 项目概况:包括项目的背景、目的、规模、地点、建筑类型等基本信息。

2. 组织结构:定义项目团队的组织结构,包括项目经理、现场工程师、施工团队、质量控制团队、安全团队等的角色和职责。

3. 施工阶段划分:将整个施工过程分为不同的阶段,如设计阶段、采购阶段、施工准备阶段、主体结构施工阶段、机电安装阶段、装饰装修阶段、竣工验收阶段等。

4. 资源配置计划:包括人力、物力、财力的配置计划,包括施工设备、建筑材料、人力资源的供给与管理。

5. 技术方案:详细的技术实施计划,包括施工技术、施工工艺、材料选择、安全防护措施、环境保护措施等。

6. 质量控制:制定质量控制计划,包括质量标准、检验测试方法、质量检查点的设置和质量保证措施。

7. 安全计划:确保施工过程中的安全,包括安全管理体系、安全教育培训、安全防护措施、应急预案等。

8. 进度管理:制定项目进度计划,包括关键路径分析、里程碑设置、进度监控和调整机制。

9. 成本控制:包括预算编制、成本预测、成本控制措施、变更管理等。

10. 风险管理和应急预案:识别可能的风险点,制定风险应对策略和应急预案。

11. 沟通和协调:建立有效的沟通机制,确保项目团队、业主、监理等各方的信息流通和合作协调。

科研实验大楼的施工组织设计需要高度的专业性和细致性,以确保项目的高效、安全、高质量完成。

科研实验大楼工程施工组织设计.doc部分内容预览:

2.2.5 生产用水设施

给水系统支管采用DN20焊接钢管,其高度距相应楼层面90cm,生产用水由支管提供,其阀

0#段施工方案(检算资料)门高度为90cm。在施工程生产水利用塑料水管满足用水点的需要。

2.2.6 现场生活用水

施工现场生活用水从未经过蓄水池的水平干管接出DN20的支管供水,其中包括职工食堂用水、民工食堂用水及生活饮用水等,支管埋设深度800mm。

当工程进入冬施、气温较低时,给水系统干管、支管及蓄水池采取保温措施,以保证正常的消防、生产及生活用水。

干管及支管采用阻燃岩棉被保温,保温材料外回填土压实。

2.2.8 排水系统

沉淀池设置在现场东南角,建筑物南侧设置一条排水沟与沉淀池连通,泵车冲洗水、雨水等通过排水沟排至市政管网,并定期对沉淀池进行清理。

2.3 施工现场临时用电

2.3.1 在施工现场西北侧设450kW配电室,由建设单位开闭所引入两路电缆,干线全部采用地埋方式,埋入深度700mm,采用三相五线制,现场共设10个分配电箱,以满足各部位机械及照明需要。

2.3.2 用电量计算:

设备电机功率详见表4—8主要施工机械用民一览表。

电动机械定功率:P=384.2kW K=0.6

电焊机额定容量:P=193kW K=0.6

室外照明用电量:P=15kW K=0.8

室内照明用电量:P=15kW K=1.0

P=(∑P×K/0.75+∑P K+∑P K+∑P K)×1.1

=(384.2×0.6/0.75+193×0.6+15×1.0) ×1.1

=447.2kW<450kW

故建设单位提供的450kW容量变压器满足施工需要。

2.3.3 电流计算:

式中:I——总负荷电流(A)

P——计算负荷(kW)

U——线电压(kW),取U=380V=0.38kV

由公式得:I=450/(3×3.38)=394.7A

故选用3×95+2×50 mm的塑铜电缆一根。

2.3.4 所有保护零接截面为50mm,保护线采用绿/黄双线。

2.3.5 施工机具接入电源设有漏电开关控制,配电线路至用电设备实行三级以上漏电保护,其末端漏电开关漏电电流不大于30mA。

3.协调场外工作,创造良好环境

3.1 制约和影响施工生产的因素很多,内、外部的都有,特别是场外协调工作十分重要,项目工程部设专人联系,协调对外工作。

表4—8 主要施工机械用电一览表

3.2 走访当地街道和居民委员会,并根据北京市和市建委的有关规定,征求街道和居民委员会的意见,合理调整和安排现场的施工计划,确保施工木扰民。

3.3 与消防保卫部门、环保部门、当地派出所取得联系,做到现场的各种办证工作,使施工纳人法制化、合理化轨道。

3.4 积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系,及时解决工程中出现的各种问题。

塔吊司机、信号工采用对讲机联络,以确保正确指挥,共配置三合.其中塔司、楼上信号工、楼下信号工各一台。

现场管理人员配备对讲机联系,对现场发生的各类事情及时进行全面沟通、协调。

5.1 反铲挖土机:用于基础土方开挖X年X月X日进场,X月X日退场。

5.2 主体结构施工选用一台SINOVIA GT187C2.5塔吊,设置于建筑物北侧偏西位置,臂长55m,塔吊大臂端部距离建筑物南侧HOW高压电缆不小于8m,塔吊基础底标高与建筑物基础底板底标高相同,在基础垫层施工时浇筑,待强度等级达到要求后即立塔,保证地下室结构施工使用。

5.3 二次结构及装饰装修施工时垂直运输界用一台SCD200/200L双笼电梯,单笼载重量1000kg,设置于建筑物北侧⑤轴处,计划结构施工至12层时,开始支立,具体位置见:装饰装修施工平面布置图(图略)。

6.1 管理人员培训

做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,考核合格后方可上岗。

对工程技术人员集中培训,学习新规范、新法律、法规。

对施工管理人员进行施工交底、季节性施工交底,使全部管理人员做到心中有数。

6.2 劳务人员培训

对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员。

对特殊工种作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。

对各专业队伍进行施工前技术、质量交底。

7.1 根据本工程结构情况及设计要求,建立一座试验室,内分三室,分别为标准养护室、放置试验器具及成型试件的操作间、供试验人员办公的值班室。配备试验器具见表4—2,健全试验管理制度。

7.2 标准养护室购置安装温度及湿度自控仪,降温及加湿采用淋水,升温采取加热器加热,以确保温度和湿度,试验室完全封闭做好保温隔热处理,确保室内温度在20±3℃范围内,湿度不小于90%。养护室的试件必须上架,试验人员办公室必须配备桌椅、资料柜、资料盒、办公用具等。要保持仪器设备摆放整齐、房间整洁。

流水段划分既要考虑现浇混凝土工程的模板配置数量、周转次数及每日混凝土的浇筑量,也要考虑流水段物资、工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下:

1.1 底板整体一次性施工,不分流水段。

1.2 地下室竖向分为五个流水段,其中筒体为一单独流水段;水平分为两个流水段。

1.3 主体结构竖向分为三个流水段,其中筒体为一单独流水段;水平分为两个流水段。

地下室、首层、16层及以上筒体段结构施工,先施工墙柱分项,后施工梁板分项;主体结构其余层除筒体段外墙柱与梁板混凝土一次性浇筑,其中筒体段先施工。

流水段划分及施工缝位置详见“地下室竖向结构流水段划分图”、“地上部分竖向结构流水段划分图”、“水平向流水段划分图”(图略)。

2.1 根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,设置控制轴线①轴、⑥轴,⑧轴、⑧轴,(地下室施工时为④轴、⑥轴);根据测绘院提供BM, BM(西侧)、BM3(北侧)三个水准点向东侧(2个)、南侧(1个)引高程控制点,距离基坑至少5m,且埋于冻土层0. 5m以下。控制点放样采用极坐标法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。

2.2 运用电子经纬仪DJD2拨角与垂直投测轴线时,采用正倒镜分中法。

2.4 标高抄测采用DZS3—1长水准仪,视距差控制在20mm以内,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。

2.5 楼梯间放线扣除面层做法,放出详细平面、标高及混凝土面层控制线;四个大角,以控制轴线引上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。

2.6 所有测量仪器及器具定期由北京市县级以上质量技术监督局或经批准授权的计量检定机构校准检定,合格后具有检定证书方可使用。

2.7 沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点设在主楼四角及中心各一点,主楼中心及地下室四角一点。当浇筑完底板混凝土,即在底板上埋设临时观测点,待安设稳固后及时进行观测,以后结构升高一层,将临时观侧点上移一层,直至±0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工二层,复测一次,直至竣工。工程竣工后观测次数:第一年4次,第二年2次,第三年以后每年1次,至下沉量不大于lmm/100d停止观测。

沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。

具体详见《施工测量方案》。

根据勘测报告,采用自渗砂井体系降水,井径ф400,并深18m、25m(每隔2个孔设一个),每隔5个孔设一个观测孔ф600,下入ф400无砂混凝土管,以备降水效果不理想时抽水引渗施工电梯安装(拆除)施工组织设计编制要点,井距为5.0m。

根据场地周围情况,东侧为热力管沟,距结构外墙1.6m,西侧水泵房距结构外墙1.8m,考虑现场场地情况,在建筑物东、南、西三侧采用护坡桩支护,肥槽按45cm考虑。主楼北侧采用土钉墙(1:0.3放坡)围护。汽车坡道处施工采用土钉墙护坡,坡度1:0.5~1:0.3。

护坡桩桩径为ф600,桩长12.55m,桩距1.3m,连梁顶标高-1.20m(连梁尺寸600×400mm),设一道预应力锚杆,位于-4. 00m处,两桩一锚,倾斜角150。连梁以上砌240mm砖墙(75°倾角),每隔3m设370mm砖垛,内回填土密实,砖墙上返300mm。

3.3 地下室降水可能引起地面沉降和支护位移,特在变形影响范围之外设观测基准点,在护坡桩连梁上每侧设三点,按“一稳定,三固定”原则定期进行观测,发现问题及时上报,以便采取有效措施,观测至地下室结构施工完毕。

具体详见《基坑降水支护方案》。

本工程土方开挖分两次,主楼部分为第一次,汽车坡道处为第二次(待主楼结构完成以后)。主楼拟采用一台1.6m日本XX反铲挖土机进行土方开挖,开挖分三步进行,第一部保证帽梁施工,第二步至锚杆下1.5m,第三步至-10.45m,剩余30cm由人工清槽,桩间土采用人工剔除喷射混凝土护壁。

土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.50m以下且严禁在4级风以上的天气进行,表层土方开挖前,应洒水降尘,土方挖土及铲运土方扬尘高度低于0.5m;机械施工严禁撞击桩体与锚头,土方外运配10~15辆自卸卡车,车斗必须覆盖,避免运输中遗撒;土方运输车辆出场前应进行清扫,现场大门在有条件情况下,设置简易洗车装置,洗车污水应经沉淀池沉淀后排出,土方施工期间指派专人负责现场大门外土方开挖影响区的清理。

第二次开挖采用机械配合人工,按弧形车道底板标高由深至浅依次进行铁路专用线工程安全文明施工方案,对于超挖部分应回填与垫层相同标号混凝土至设计标高。

土方堆放:用于土方平衡调配,在现场内堆放的土方,应用密目安全网满覆盖,避免大风天气造成扬尘。

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