预制场直立护岸施工组织设计

更新时间:2024-05-19 10:19:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

第一章 编制依据

本工程依据以下文件进行编制

1.1《大连港港湾工程总公司沉箱预制场直立护岸》工程施工图 1.2中华人民共和国交通部颁布的行业标准:

1. 中华人民共和国交通部颁《港口工程质量评定检验标准》(JTJ221-98)。

2. 中华人民共和国交通部颁《港口设备安装工程质量检验评定标准》(JTJ244-93)。

3. 中华人民共和国交通部颁《水运工程测量规范》(JTJ)。 4. 中华人民共和国交通部颁《港口工程地基规范》(JTJ250-98)。 5. 中华人民共和国交通部颁《港口工程荷载规范》(JTJ215-98)。 6. 中华人民共和国交通部颁《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)。

7. 中华人民共和国交通部颁《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268-96)。

8. 中华人民共和国交通部颁《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96)。

9. 中华人民共和国交通部颁《港口工程混凝土结构设计规范》 10. 中华人民共和国交通部颁《海港水文规范》(JTJ213-98)。 11.国务院颁布的《建港安装工程安全技术规范》 12.大连港务局颁布的《安全技术操作规程》 13.设计交底和图纸会审记录

上述标准或规范有修改或重新颁布,施工时将遵照执行。

第二章 工程概况

2.1工程地理位置

大连港港湾工程总公司沉箱预制场直立护岸及水下滑道工程位于大连港大窑湾一期护岸与新港4#成品油码头之间,形成三角形陆域。西面与大窑湾集装箱码头相连,东端毗邻新港小成品油码头。东北方向为开敞的水域。

2.2工程规模和结构 2.2.1工程规模

大连港港湾工程总公司沉箱预制场直立护岸及水下滑道工程其中直立护岸AB段长116.486m,BC段长108.0m,共由21个沉箱组成。直立护岸挖泥0.8万m3、抛石13919m3、预制砼139.44m3、现浇砼3092.3m3。 2.2.2工程结构

直立护岸工程断面结构型式为沉箱重力式结构,基础为中块石基床,墙身为矩形沉箱,上部结构为现浇砼胸墙,墙身背后是抛石减压棱体。结构断面图如下:

直立护岸结构断面图

2.3主要工程数量表

直立护岸主要工程数量表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目名称 基槽挖泥 基床抛石(10~100kg) 基床护底抛石(200~300kg) 基床夯实 基床整平 基床整平(细平) 沉箱拖运 沉箱安放 沉箱填石 沉箱预制砼C35F300 沉箱预制钢筋 沉箱顶二片石垫层 沉箱顶C10砼垫层 棱体抛石 后方回填开山石 现浇砼胸墙C30F250 单位 直立护岸工程量 m3 m3 m3 m2 m2 m2 个 个 m3 m3 t m3 m3 m3 m3 m3 约7908.04 11843.14 2076.44 4756 4041 2013 21 21 8391 2769.52 620.6 225.2 112.6 22303.9 待定 3092.3

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2.4自然条件 2.4.1气象条件

模袋砼 现浇砼护轮坎C35F300 钢筋制安 卸荷板C30F250 钢筋制安 系船柱安装 25T D型护舷安装 JHX-D-300*300*1500 筒型护舷安装 JHX-Y1000 L=2000 栅栏板C30F250 钢筋制安 栅栏板安装 m3 m3 t m3 t 个 个 个 m3 t 块 待定 6.2 5.06 337.5 10.73 13 97 11 139.44 4.06 84 大连港新港位于大连湾东北的鲇鱼湾地区,属海洋性气候。

气温:多年平均气温:10.5oC,平均最高气温:14.8 oC,平均最低气温:6.5

o

C

降水:年平均降水量:558.6mm,日最大降水量:186.4mm 风:

风况:本地区受季风影响,夏季多南风,冬季多偏北风。全年常风向为北风,频率为19.45%;年平均风速为5.8ms,6级以上大风的频率为8.4%,以北向大风为主;最大风速32ms,风向SSW,出现时间为:1979年8月29日。

台风:据多年台风资料统计,对大连海区影响较大的台风,平均约两年出现一次,出现在6~9月份。

雾:据鲇鱼湾信号台测量站1983年6月~1984年5月资料统计,鲇鱼湾全年能见度≤1000m的雾日数平均为58d,4~7月份占全年雾日的70.4%。雾的平均延时为9.2h,因雾影响作业的天数全年为23.5d。 2.4.2水文条件

潮位:潮位特征值(以大连筑港零点起算)

平均海平面: 2.23m,平均高潮位: 3.44m,平均低潮位: 1.04m,平均潮差: 2.39m 设计潮位:

设计高水位: 4.06m,设计低水位: 0.44m

波浪:年平均波高介于0.4m~0.5m,7~11月偏高。实测最大波高出现在1985年8月19日,为5.4m。

海流:本工程海区的潮流属不规则半日潮,海流以潮流为主,潮流的运动方式基本为旋转式往复流,涨潮流速大于落潮流速。大潮期最大实测流速为64cms,小潮期最大实测流速为50cms。本海区的余流主要是受地形的影响产生,流向均偏南,流速较大,最大余流流速在大潮期为24.1cms,小潮期为19.9cms。

海冰:鲇鱼湾地处黄、渤海交界处的辽东半岛南端,本海区一般无严重冰期。每年冬季有程度不等的结冰现象。 2.4.3工程地质

整个鲶鱼湾为单斜构造,走向为NS~SW,倾向SE,海底地形由西北向东南微倾,坡度约为2%,但沿码头轴线方向基岩面较平坦,基岩层顶标

高为-8.6~12.8m,岩层的标准承载力都在300Kpa以上,能满足码头基础设计要求,码头位置地质主要为粉细砂和粉质粘土,与基岩接触面附近局部见有薄层中粗砂、粘土和碎石;下伏震旦系中风化板岩,个别地段表层为强风化,另见小规模辉绿岩和石英岩侵入体,地层较简单。 ⑴、 粉细砂:

层顶高程为 -1.1~-5.3m 层厚0.2~4.3m

⑵、 粉质粘土:

层顶高程-2.8~-18.3m 层厚0.6~5.1m

⑶、 粉细砂:

层顶高程-9.8~-10.7m 层厚0.9~1.3m

⑷、 中粗砂:

层顶高程-9.6~-10.9m 层厚0.4~1.0m

⑸、 粘土:

层顶高程-7.8~-8.8m 层厚0.4~0.9m

⑹、 强风化板岩:

层顶高程-8.8~-10.2m 层厚0.4~1.0m

⑺、 中风化板岩:

层顶高程-1.3~-12.8m 层厚1.0~1.5m

⑻、 中风化辉绿岩:

层顶高程-6.9m 揭露层厚1.4m

第三章 工程总体安排

3.1工程特点及施工关键点 3.1.1工程特点

1.直立护岸与水下滑道工程施工需同时进行,作业面狭小,水下滑道工程结构复杂,因此工序之间的协调是保证工程进度的关键因素。

2.水下滑道工程结构复杂,如何解决基础的不均匀沉降问题是保证工程质量的关键因素。 3.1.2施工关键点

1.施工进度关键点:直立护岸与水下滑道工程施工需同时进行,水下滑道工程结构复杂,因此工序之间的协调是影响工程进度的关键因素。 2.施工质量关键点:上部结构胸墙前沿线控制及细部处理。 3.2施工组织原则

基于前述工程施工特点,本着对工程负责的态度,以保质、保工期、保安全目标,确立下述施工组织原则:

1.制定严密的工程施工总进度计划,并分阶段制定施工的周计划、月计划、季度计划,计划与资源配置相适应,施工全过程以计划作为指导,强化施工全过程的计划管理。

2.工程断面结构型式为沉箱重力式,直立护岸与水下滑道工程施工需同时进行,水下滑道工程结构复杂是影响工程进度的关键因素。施工中当直立护岸与水下滑道工程工序发生干扰时,优先进行水下滑道工程施工,在直立护岸施工中,优先完成与水下滑道相接处的沉箱安装施工。 3.3 施工顺序

由于直立护岸与水下滑道工程相接处的沉箱安装,对水下滑道工程影响较大,因此总体上先进行此部位的3个沉箱施工,再进行BC段的由东向西沉箱安装施工,待BC段沉箱安装完成后,再进行AB段剩余沉箱的安装,沉箱后方棱体施工拟采用陆抛,自BC段由西向东进行沉箱后方棱体的陆上抛填施工,形成陆域施工条件,加快施工进度。

直立护岸与水下滑道工程根据施工船舶性能,横向确定AB段、BC段及水下滑道部分三个施工段,横向上按施工分段顺序施工。纵向上直立护岸按基槽挖泥、基床抛石、基床整平、沉箱安装、箱内填石、栅栏板安装、现浇胸墙砼的顺序施工形成流水作业。 3.4施工工艺总流程图

3.5工程工期要求

本工程工期要求截止日期为2003年6月30日。 3.6工程质量要求

本工程应满足规范要求,合格率100%,单位工程交工一次合格率100%,优良品率95%以上。 、

第四章 施工总平面布置

4.1平面布置:

1、沉箱在距大窑湾18海里的航三甘井子预制场预制。 2、栅栏板预制场地:选在新港改扩建块体预制场地。 3、栅栏板贮存场地:选在现场储存。 4、出石码头:选在大窑湾北围堰出石码头。

5、块石堆放场地:选在回填区域,面积8000平方米。 6、平面布置图如下所示: 2码头3码头斜坡护岸直立护岸砼拌和站大窑湾一期护岸出石码头石料储存场北围堰栅栏板预制场直立护岸施工总平面示意图

4.2施工条件:

施工用电已引至现场,施工用水自5km外的地点拉水,施工道路已经开通并且施工场地已经平整,其它施工条件也已成熟,具备开工条件。

4.3大、小临设施: 4.3.1块体预制和堆放场地

护面块体预制场地选在新港改扩建预制场地。储存和堆放场地布置在施工现场的后方回填区域。 4.3.2出运码头

北围堰出石码头作为出石码头及栅栏板块贮存、出运码头,两个码头总长度在80m左右,供石料、块体进出。能够保证船舶吃水需要。

第五章 主要工序的施工方法

5.1 工程测量控制

5.1.1 平面测量控制体系的建立

业主提供2~3个点的坐标及方位角,经校核无误后据此建立施工基线平面控制网,交监理单位审核后,应用于施工平面控制。 5.1.2 高程测量控制体系的建立

高程控制系统采用大连港筑港系统,由业主提供的水准点施放至施工现场。经校核无误后,应用于施工高程控制。 5.1.3 验潮站及水尺

在风浪掩护条件较好且根基牢固的地方,设立验潮水尺,用于指导挖泥、抛石施工和船舶作业。验潮水尺必须定期以高程测量控制体系为据进行技术复核。验潮水尺采取10cm刻度,其上、下限能测出施工期间可能出现的最高、低潮位,通过悬挂水旗,将测出的水位及时转达有关各方,水位变化每10分钟一报。水尺设立地点水流通畅,无壅水现象且受风浪影响小,距施工区域近,地形开阔,以利于读尺、校核,水尺设置要稳固,不易遭碰撞。 5.2基槽挖泥 5.2.1 概况

施工区域内易受东南向风影响。施工期间的潮位、波浪是影响工程施工的主要因素。根据地质勘测资料和护岸抛石断面图,基础最上层为淤泥面,下层为粉细砂,最下层为板岩。 作业天数: 陆上25天月 水上12天月

段段基槽挖泥边线 基槽挖泥平面图 各部分挖泥量如下表示: 项目名称 基槽 直立护岸挖泥量(m3) 水下滑道挖泥量(m3) 7908.04 5.2.2施工顺序 本工程基槽挖泥与水下滑道挖泥同时进行,挖泥时先进行AB段

挖泥,再进行水下滑道的基础挖泥,最后进行BC段挖泥。 5.2.3施工方法 1. 分层

本工程挖泥深度较小,可一次挖泥成型,基槽挖泥底标高不做固定控制,以挖泥船挖到岩基表面控制。

2. 分段

考虑到基槽开挖验收完毕后,要及时进行基床抛石。同时虑及各施工顺序衔接合理性,拟采取分段进行开挖,即挖泥船在一段通过验收后,再进行下一段开挖,而竣工后的基槽及时进行抛石。

施工方法 船舶驻位:

首先在挖泥船所配备GPS上,建立施工平面作业控制系统。按照船舶每船地挖泥宽度和每段总挖泥宽度(包括放坡)进行辅助线布设,形成条形挖泥区域,挖泥船利用拖轮拖带至现场驻位。驻位完毕后,利用全站仪进行校核,当其误差在《规范》允许范围内后,方可进行开挖作业。 挖泥作业:

挖泥船驻位完毕后,泥驳傍于其侧,见图,按照挖泥船上指示区域进行排抓,排抓时,要注意其合理性,防止倒抓。以免漏抓,相邻船地要压半抓。泥驳装至额定数量后,由拖轮拖至监理指定抛泥地点进行抛泥。挖泥过程中,施工技术人员和测量人员应随时根据船舶位置,根据水深指示表和水砣、水尺及抓斗抓齿间的土样来核对土质标

高与地质勘察资料是否吻合。如果不符,及时通过监理与设计和业主沟通,商量解决办法。 说明: 1、8方抓斗式挖泥船下两口八字前锚,两口十字交叉前锚。 2、抓斗式挖泥船抓泥、装于泥驳。 挖泥作业示意图 基槽验收: 每段挖泥结束后,应及时进行浚后水深测量工作。测量工具采用专门测量船(上配备GPS和回声测深仪)进行,每5m一个断面,2m一个测点施测。施测时,时刻注意水位变化,水位通过水尺观测,每变化10cm要通报一次,并作好记录。测深水尺用水准仪比照现场水准点确定,并定期用水准仪检查。 5.2.4质量标准及保证措施 1.质量标准

允许偏差 每边平均超宽(mm) 2000 平均超深(mm) 80 2.质量保证措施

认真学习设计文件及地质勘测报告,仔细研究地质资料及时核对土质并留有土样。挖泥时,时刻注意GPS观测数据,勤看水位,合理排布抓斗落点,不露抓。验收合格后,及时抛石,以免回淤。 5.2.5船机组合

8m3抓斗式挖泥船:抓斗拆算容量8×0.84=6.72m3,参考以往施工经验,挖泥效率取每班作业(抓泥时间取18小时)挖泥量 2000m3班。抓斗式挖泥船施工有效作业天数给以折扣,按80%计算。一艘8m3抓斗式挖泥船配置,可满足本工程:7908m32000m3天=3.95天>6有效作业天数×80%=4.8有效作业天,满足施工期要求。

1000m3开体泥驳:据以往施工经验,配1000m3开体泥驳2艘,可满足施工要求。

拖轮配置:考虑运抛泥驳及现场抓斗挖泥船驻位、泥驳抽换,配置900HP拖轮1艘,400HP拖轮1艘。

测量和交通船配置:测量船1艘,交通船1艘。 施工船配置见表:

船型 抓斗式挖泥船 开体泥驳 拖轮 400HP 测量船 交通船

规格 8m3 1000m3 900HP 数量 1 2 1 1 1 1

5.3基床抛石 5.3.1概述

本工程AB段C3沉箱基础抛石,基床顶标高-4.0m,顶宽10.6m,基床总长:45.3m,AB及BC段C1沉箱基础抛石,基床顶标高-6.0m,顶宽13.6m, 基床总长:140m,抛填方量: 11843.14m3,采用块石级别10~100kg中块,基床厚度从 1m~3m不等,。 10~100kg抛石栅栏板200~300kg块石1:1。51:1-6.010~100kg抛石-9.01:1。5 抛石基床典型断面图 5.3.2施工顺序 1.平面施工顺序 基床抛石平面施工顺序考虑先进行与水下滑道相接处的沉箱基础抛填,即先进行AB段一层基础抛石,再进行AB段4个C1沉箱基础的二层基础抛填,之后进行BC段基础的抛填。 2.纵断面施工顺序

C1沉箱基础抛石厚度为3m,故分两层抛填并夯实,C3沉箱基础抛石厚度为1.5m,只进行一层抛填并夯实。 5.3.3施工方法

1.船舶驻位

我们拟选用方驳+反铲抛石工艺进行抛填。抛填时,方驳自业主指定上料码头上料完毕后,利用拖轮托运至施工现场,带缆于事先布设的浮鼓上。 2.抛石作业

基床抛石前,应对基槽进行检查,利用潜水员进行基槽插泥验槽工作。验槽范围原则上每10m一个断面,每5m一个点插探,插探宽度取基床应力扩散线范围。潜水员在水下以“之”字型行走,当回淤沉积物重度大于12.6KN,厚度大于30mm时,应加以清除。如未有上述情况发生,可进行基床抛石工作。

抛石时,抛石方驳横跨在基床上并带四根缆于浮鼓上进行精确定位。实际抛填前要通过试抛,求证出海流、水深对石块下落偏移距离三者之间的关系,并确定每次移船间距。抛填过程中,要勤用水砣测标高。每船抛填完毕进行下一船抛填时,要进行搭接处的水深测量工作。

抛填验收:每段抛填结束后,要进行该阶段的水深测量工作。测量时,采用专门测量船(上配有GPS和回声测深仪),每5m一个断面,2 m一个测点施测。验收时,重点检查收肩和顶面标高,当顶面标高与施工控制标高低于500mm部分面积大于30m2时,应进行补抛处理。

5.3.4质量标准及保证措施 1.质量标准

项目 顶面标高 边线 允许偏差(mm) -500~0 +400~0 2.质量保证措施

严格控制石料质量、规格选用无风化的10~100kg块石,防止过大块石造成局部抛高。抛石顶面找平层顶面高差±50cm,-15m基床顶面找平层顶面高差±20cm。 5.3.5方驳配合反铲抛填效率

本工程使用1000t方驳,船上配置1.6m3反铲一台。 具体船型:1000t方驳

长:50.3m、宽:13.5m、型深:4.6m

满载吃水:2.3m、空载吃水:0.8m,载重量:1000t

每月作业天数20天,每天一航次,1000t方驳每次装载400 m3,每月实抛量8000 m3。抛填总量1.2万m3,30个有效作业天数完成。 5.3.5船机组合

本工程所采用船机组合为方驳+反铲抛填工艺。 5.4基床夯实 5.4.1概述

根据规范及设计要求,本工程基床需夯实部分顶宽13.6m和10.6m,长193m,夯实面积4756m2。 5.4.2施工顺序

平面施工顺序同抛石施工顺序。 5.4.3施工方法

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ham7.html

Top