超高层混凝土泵送条施工方案.doc

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1、GB 50319-2000A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:烟台世茂海湾1号项目 编号:致: 烟台新世纪建设监理有限公司 (监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了 烟台世茂海湾1号项目超高层泵送混凝土施工方案 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附:施工组织设计(方案) 烟台世茂海湾1号项目超高层泵送混凝土施工方案承包单位(章) 中建八局有限公司 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见:项目监理机构 总监理工程师 日 期 烟台世茂海湾1号项目 超高层泵送混凝土施工方案施工组织设计、施工方案审

2、核表工程名称烟台世茂海湾1号项目日期年 月 日现报上下表的技术管理文件,请予以审核。类别编制人审核人册数页数施工组织设计施工方案128申报简述: 根据工程现场需要以及国家相关规范和规程,编制完成了本工程超高层泵送混凝土施工方案,现上报请审批。申报部门(分包单位或项目部):中建八局烟台世茂海湾1号项目经理部 申报人:总承包单位审核意见:有 无 附页总承包单位名称:中建八局青岛公司 审核人: 审核日期: 年 月 日 监理单位(建设单位)审批意见:审批结论: 同意 修改后报 重新编制审批部门(单位): 审批人: 审批日期: 年 月 日第136页,共28页 中国建筑第八工程局有限公司CHINA CON

3、STRUCTION EIGHT ENGINEERING DIVISION CO_LTD烟台世茂海湾1号项目超高层泵送混凝土施工方案编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第八工程局有限公司2009年7月编制 2009年7月实施目录一、编制依据1二、工程概况12.1. 建筑及结构概况12.2 超高层混凝土强度等级高度分部概况1三、施工方案23.1 超高层泵送混凝土工程项目管理小组23.2劳务队伍23.3施工方法23.4施工工艺流程33.5施工机械选型33.6施工物资的采购5四、施工方法64.1工艺流程64.2控制要点及注意事项64.3混凝土泵送能力计算84.4输送管布置134.5原材料选择及砼配合

4、比19五、劳动力组织22六、材料、设备等供应计划22七、工期安排及保证措施23八、质量标准及保证措施248.1 主 控 项 目248.2一般 项 目258.3.保证措施26九、安全防护和保护环境措施279.1安全防护措施279.2环境措施28十、成品保护28烟台世茂海湾1号项目 超高层泵送混凝土施工方案一、编制依据(1)、设计图纸(2)、混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-2002)(3)、混凝土泵送施工技术规程 (JGJ/T10-95)(4)、通用硅酸盐水泥(GB175-2007)(5)、混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003)(6)、普通混凝土用砂、石质量及检验方法

5、标准(JGJ52-2006)(7)、混凝土用水标准(JGJ63-2006)(8)、建筑施工安全检查标准(JGJ95-99)二、工程概况2.1. 建筑及结构概况烟台世茂海湾1号项目位于烟台市滨海景区,占地面积约3.5万平米,地下建筑面积约为7.7万平方米,地上建筑面积约27.7万平米。T1综合塔楼,其主要功能为办公、酒店和公寓式酒店,地面以上51层,高度277.3m(未包括顶部避雷针的高度)。R1商务公寓,其功能为商业及公寓,地面以上54层,高度180m。R2商务公寓,其功能为商业及公寓,地面以上56层,高度186m。裙楼,其功能为商业,地面以上4层,高度24m(局部6层,高度34m)。2.2

6、超高层混凝土强度等级高度分部概况本工程四座塔楼均为超高层建筑,混凝土采用强度等级C30-C60,具体主要各部位混凝土强度等级见下表2.1-2.4:表2.1 T1塔楼地上部分混凝土强度等级部位楼层标高混凝土强度等级剪力墙(含连梁)、钢管混凝土框筒柱、钢骨(型钢)混凝土框筒柱1-34层35-43层44层及以上-0.050154.000154.000188.650188.650277.300C60C50C40其他构件-C30表2.2 R1塔楼地上部分混凝土强度等级表部位楼层标高/m混凝土强度等级剪力墙、连梁1-8层-0.05035.920C608-26层35.92089.920C5026-41层89

7、.920134.92C4042层及以上134.92182.80C30框架柱、框支柱、框支梁-C40框架梁、板(1-5层)1-5层-0.05023.700C40其他构件-C30表2.3 R2塔楼地上部分混凝土强度等级表部位楼层标高/m混凝土强度等级剪力墙、连梁1-9层-0.05041.920C609-25层41.92086.920C5025层及以上86.920198.000C40框架柱、框支柱、框支梁-C40框架梁、板(1-5层)1-5层-0.05023.700C40其他构件-C30表2.4 R3塔楼地上部分混凝土强度等级表部位楼层标高/m混凝土强度等级剪力墙、连梁 1-16层-0.05059.

8、920C60 16-34层59.920113.920C50 34层及以上113.920200.000C40框支柱、框支梁-C40框架梁、柱(1-5层)-C40其他构件-C30三、施工方案3.1 超高层泵送混凝土工程项目管理小组组 长:卫海亮副组长:吕殿吉 姜世华 张哲组 员:惠新庆 郑志强 李维强 王炳龙 王金亮 车海宝 王培祥 薛常余 张路路李传夫 张德志 蒋兴德 刘金海 李念和 杨茂凯 肖祖平 3.2劳务队伍T1、R3塔楼及其裙楼混凝土由重庆强建劳务有限公司施工,R1、R2塔楼及其裙楼混凝土由扬州百利劳务有限公司施工。扬州百利劳务有限公司混凝土工48人、抹灰工8人、木工8人、钢筋工20人、

9、电工4人。重庆强建劳务有限公司混凝土工24人、抹灰工8人、木工4人、钢筋工10人、电工2人。3.3施工方法本工程施工方法为先施工墙(含连梁)、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体全部采用商品混凝土一次泵送到顶的方法。根据施工特点,T1、R3泵管在施工楼层上连接到布料杆,布料固定在专门的架体上,具体详见布料杆支撑架体方案 。3.4施工工艺流程 隐蔽验收地泵试运行混凝土进场浇结合砂浆混凝土浇筑、振捣养护及拆模3.5施工机械选型FO/23B塔吊3台、ST70/27塔吊1台、HGY14布料杆2台、插入式混凝土振动器ZN-70型10根、插入式混凝土振动器ZN-50型15根、磨光机3台、铁锹10把、

10、铁抹子10个、木抹子10个,各塔楼混凝土泵选型见下。混凝土供应及机械选择(1)、泵送设备选型:高泵程混凝土的输送是混凝土施工的关键,也是影响质量和控制工期的关键。根据以往我们的施工经验,结合工程混凝土施工的特点,计划在各施工高程选择不同的混凝土输送泵见下表3.13.4:表3.1 T1塔楼混凝土输送设备选择序号输送泵型号理论泵送高度/米使用部位混凝土施工最大高程1三一HBT80C250三十五层及以下154m2三一HBT90C430三十六层及以上337.3m表3.2 R1塔楼混凝土输送设备选择序号输送泵型号理论泵送高度使用部位混凝土施工最大高程1HBT75C-1816D250地下3层及以上183m

11、2HBT80C1816RS250地下3层及以上183m表3.3 R2塔楼混凝土输送设备选择序号输送泵型号理论泵送高度使用部位混凝土施工最大高程1HBT90AS-200三十二层及以下107.92m2三一HBT80C250三十三层及以上198m3HBT10CD250地下3层及以上198m表3.4 R3塔楼混凝土输送设备选择序号输送泵型号理论泵送高度使用部位混凝土施工最大高程1HBTS80-16-110250四十一层及以下140.92m2HBT80C-1818D350四十二层及以上200.00m(2)主要技术参数 本工程计划使用的混凝土泵参数见下表3.53.8:表3.5 HBT90C输送泵性能一览表

12、序号项目内容1理论混凝土输送量(低压/高压)(m3/h)105/752理论混凝土输出压力(低压/高压)(Mpa)14/223输送缸直径行程 (mm)2002100主油缸排量 (cm3/r)19024柴油机功率(kw)1812台上料高度(mm)14206主油泵排量(ml/r)19027最大骨料尺寸(砼管径125)408砼坍落度(mm)1002309料斗容积 (m3)上料高度(mm)0.7142010外型尺寸 (mm)71262330275011整机质量 (kg)1200012理论最大输送距离(125mm管)(m)水平1500 垂直430表3.6 HBT80C输送泵性能一览表序号项目内容1理论混凝

13、土输送量(低压/高压)(m3/h)85/502理论混凝土输出压力(低压/高压)(Mpa)10/183输送缸直径行程 (mm)2001800主油缸排量 (cm3/r)19024柴油机功率(kw)181上料高度(mm)14206主油泵排量(ml/r)2607最大骨料尺寸(砼管径125)408砼坍落度(mm)1002309料斗容积 (m3)上料高度(mm)0.7142010外型尺寸 (mm)71912075262811整机质量 (kg)645012理论最大输送距离(125mm管)(m)水平1500 垂直250表3.7 HBT75C-1816D输送泵性能一览表序号项目内容1理论混凝土输送量(低压/高压

14、)(m3/h)75/462理论混凝土输出压力(低压/高压)(Mpa)9.2/15.73输送缸直径行程 (mm)2002100主油缸排量 (cm3/r)19024柴油机功率(kw)174上料高度(mm)14206主油泵排量(cm3/r)1817最大骨料尺寸(砼管径150)408砼坍落度(mm)1002309输送缸直径最大行程200180010料斗容积 (m3)上料高度(mm)06132011外型尺寸 (mm)66852085255512整机质量 (kg)760013理论最大输送距离(125mm管)(m)水平1000 垂直250表3.8 HBT10CD 输送泵性能一览表序号项目内容1理论混凝土输送

15、量(低压/高压)(m3/h)75/462理论混凝土输出压力(低压/高压)(Mpa)9.2/15.73输送缸直径行程 (mm)2002100主油缸排量 (cm3/r)19024柴油机功率(kw)174上料高度(mm)14206主油泵排量(cm3/r)1817最大骨料尺寸(砼管径150)408砼坍落度(mm)1002309输送缸直径最大行程200180010料斗容积 (m3)上料高度(mm)06132011外型尺寸 (mm)66852085255512整机质量 (kg)760013理论最大输送距离(125mm管)(m)水平1000 垂直2503.6施工物资的采购R1楼及裙楼由烟台天晟建材有限公司提

16、供预拌混凝土,T1、R2、R3楼及裙楼由烟台桦林混凝土有限公司提供预拌混凝土;HGY14布料杆2台(租赁)、插入式混凝土振动器ZN-70型10根、插入式混凝土振动器ZN-50型15根、磨光机3台、铁锹10把、铁抹子10个、木抹子10个、彩条布、保温棉、密布网。四、施工方法4.1工艺流程隐蔽验收地泵试运行混凝土进场浇结合砂浆混凝土浇筑、振捣养护及拆模4.2控制要点及注意事项在混凝土输送工序中,控制混凝土运至浇筑地点后,不离析、不分层、组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的稠度。运送混凝土的容积和管道,不吸水、不漏浆,并保证卸料及输送通畅。容器和管道在冬、夏期都要有保温或隔热措施。 1、输送时间

17、混凝土以最少的转载次数和最短的时间,从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间符合下表的要求。表4.1混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间气温延续时间(min)采用搅拌车其他运输设备C30C30C30C30251209090752590606045注:掺有外加剂或采用快硬水泥时延续时间通过试验确定。2、输送道路场内输送道路尽量平坦,以减少运输时的振荡,避免造成混凝土分层离析。同时还考虑布置环形回路,施工高峰时设专人管理指挥,以免车辆互相拥挤阻塞。临时架设的桥道要牢固,桥板接头须平顺。浇筑柱子时,可采用来回输送主道和盲肠支道的布置方式;浇筑楼板时,可采用来回输送主道和

18、单向输送支管道结合的布置方式。对于大型混凝土工程,还必须加强现场指挥和调度。3、泵管清理泵管的清理选用业内先进的水洗工艺,确保用高压水将管道中的残留混凝土压至施工现场,泵送多高,水洗多高。既充分利用了基坑降水、节约成本而且保护环境。此外由于没有剩余混凝土,减轻了渣土处理及管理的负担,降低了施工过程的工作量和成本。4、季节施工在风雨或暴热天气输送混凝土,容器上加遮盖,以防进水或水分蒸发。冬期施工加以保温。夏季最高气温超过40时,有隔热措施。5、浇筑间歇时间浇筑混凝土连续进行。如必须间歇时,其间歇时间缩短,并在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过下表的

19、规定,当超过规定时间必须设置施工缝。表4.2混凝土运输、浇筑和间隙的时间(min) 混凝土强度等级气温()2525C30210180C30180150注:当混凝土中掺有促凝或缓凝型外加剂时,其允许时间通过试验确定。6、泵送混凝土要求(1)泵送混凝土时,混凝土泵的支腿完全伸出,并插好安全销。(2)混凝土泵启动后,先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、网片及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。(3)混凝土的供应,必须保证输送混凝土的泵能连续工作。(4)输送管线直,转弯缓,接头严密。(5)泵送混凝土前,先泵送混凝土内除粗骨料外的其他成分相同配合比的水泥砂浆。(6)开始泵送时,混凝土泵处于慢速、匀速并随时

20、可反泵的状态。泵送速度,先慢后快,逐步加速。同时,观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。(7)混凝土泵送连续进行,如必须中断时,其中断时间超过2小时必须留置施工缝。(8)泵送混凝土时,活塞保持最大行程运转。混凝土泵送过程中,不得把拆下的输运管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。(9)当输送管被堵塞时,采取下列方法排除:1)重复进行反泵和正泵,逐步收出混凝土至料斗中,重新搅拌后泵送;2)用木棍敲击等方法,查明堵塞部位,将混凝土击粉后,重复进行反泵和正泵,排除堵塞;3)当上述两种方法无效时,在混凝土卸压后,拆除堵塞部位的输送管,排出混凝土堵塞物后方可接管。重新

21、泵送前,先排除管内空气后,方可拧紧接头。(10)向下泵送混凝土时,先把输送管上气阀打开,待输送管下段混凝土有了一定压力时,方可关闭气阀。(11)混凝土泵送即将结束前,正确计算尚需用的混凝土数量,并及时告知混凝土搅拌站。(12)泵送过程中,废弃的和泵送终止时多余的混凝土,按预先确定的处理方法和场所,及时进行妥善处理。(13)泵送完毕时,将混凝土泵和输送管清洗干净。(14)排除堵塞,重新泵送或清洗混凝土泵时,布料设备的出口朝安全方向,以防堵塞物或废!浆高速飞出伤人。(15)在泵送过程中,受料斗内具有足够的混凝土,以防止吸人空气产生阻塞。采用水洗方式清理泵管,在泵车旁边布置一个5m的水箱及水泵。4.

22、3混凝土泵送能力计算4.3.1 T1塔楼泵送能力计算T1塔楼计划泵送高度278m,先进行内筒施工再进行外筒的施工施工,内外筒各分两个施工段,拟用HBT90C输送泵,根据现场情况,按最长路径拟配管:出口布置80m水平管、90弯管2个、175125变径管1个;在高120.850m的20层,布置了9m水平管、90弯管4个、一直往上升,施工层需要布置水平管长度,最大不超过10m,最终与布料杆连接。直管两端用架体固定牢靠。垂直管按278m计算,软管一个,其余按常规配置。(1)、配管水平换算长度计算L=(1+2+)+k(ht+h2-)+fm+bn1+tn2 =1259m式中 L配管的水平换算长度(m);

23、1、2水平配管长度(m); ht、h2垂直配管长度(m); m软管根数(跟); n1弯管个数(个); n2变径管个数(个)k、f、b、t分别为每米垂直管及每根软管、弯管、变径管的换算长度,k取3、f取20、b取9、t取16(2)、混凝土泵的最大水平输送距离计算根据混凝土泵的最大出口压力、配管情况、混凝土性能指标和输出量,按下列公式进行计算:LmaxPmax/PH =1336m 1259m K1(3.000.01S1)102 K2(4.000.01S1)102 式中 Lmax混凝土泵的最大水平输送距离(m);Pmax混凝土泵的最大出口压力(Pa),按22Pa计算;PH混凝土在水平输送管内流动每米

24、产生的压力损失(Pa/m);r0混凝土输送管半径(m),按125mm计算;K1黏着系数(Pa),取K1=(3.00-0.10s)102(Pa);K2速度系数(Pa/m/s),取K2=(4.00-0.10S)102(Pa/m/s);S1混凝土坍落度,约为20cm;t2/t1混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比,一般取0.3;v2混凝土输送管内的平均流速(m/s),当排量达40m3/h时,流速约0.91m/s;2径向压力与轴向压力之比,对普通混凝土取0.90。注:PH值也可用其他方法确定,且通过试验验证。(3)泵送混凝土阻力计算泵送混凝土至278米高度所需压力的计算:混凝土泵送所需压力P

25、包含三部分:混凝土在管道内流动的沿程压力损失P1、混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失P2以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力P3。P1=.= .=3.58 Mpa式中:单位长度的沿程压力损失。管道总长度,垂直高度278m,加上布料杆长度及水平管道部分,总长约416m。粘着系数,取=(3.00-0.10S)102(Pa),S为塌落度,约20cm。混凝土输送管直径,按125mm计算。速度系数,取=(4.00-0.10S)102(Pa/m/s)。混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比,其值约0.2-0.3混凝土在管道内的流速,当排量达40m3/h时,流速约0.91m/s。径向压力与轴向压

26、力之比,其值约0.9。P2=110.1+20.2=1.5 Mpa弯管:90,R=1000,6个;90,R=500,4个;锥管1个,每个弯管、锥管压力损失0.1Mpa,分配阀压力损失0.2Mpa。P3=gH=5.89Mpa。式中:混凝土密度,取2600kg/m3g重力加速度H泵送高度,按278.5m计算计算结果为:泵送278.5米高所需压力总压力:P=P1+P2+P3=3.92+1.5+5.89=11.3 Mpa22.0Mpa。4.3.2 R1塔楼泵送能力计算R1塔楼计划泵送高度183m,拟HBT75C-1816D输送泵,用根据现场情况,按最长路径拟配管:出口布置50m水平管、90弯管4个、17

27、5125变径管1个;在高101.920m的30层,布置了9m水平管、90弯管4个、一直往上升,施工层需要布置水平管长度,最大不超过10m,直管两端用架体固定牢靠。垂直管按183m计算,其余按常规配置。(1)、配管水平换算长度计算L=(1+2+)+k(ht+h2-)+fm+bn1+tn2 =727m(2)、混凝土泵的最大水平输送距离计算根据混凝土泵的最大出口压力、配管情况、混凝土性能指标和输出量,按下列公式进行计算:LmaxPmax/PH =704m 727m(3)泵送混凝土阻力计算泵送混凝土至183米高度所需压力的计算:混凝土泵送所需压力P包含三部分:混凝土在管道内流动的沿程压力损失P1、混凝

28、土经过弯管及锥管的局部压力损失P2以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力P3。P1=.= .=2.94 MpaP2=90.1+20.2=1.3 Mpa弯管:90,R=1000,6个;90,R=500,2个;锥管1个,每个弯管、锥管压力损失0.1Mpa,分配阀压力损失0.2Mpa。P3=gH=4.66Mpa。式中:混凝土密度,取2600kg/m3g重力加速度H泵送高度,按278.5m计算计算结果为:泵送183米高所需压力总压力:P=P1+P2+P3=2.94+1.3+4.66=8.9 Mpa15.7Mpa。4.3.3 R2塔楼泵送能力计算R2塔楼计划泵送高度198m,拟HBT10CD输送泵,用

29、根据现场情况,按最长路径拟配管:出口布置60m水平管、90弯管5个、175125变径管1个;在高101.920m的30层,布置了9m水平管、90弯管4个、一直往上升,施工层需要布置水平管长度,最大不超过10m,直管两端用架体固定牢靠。垂直管按183m计算,其余按常规配置。(1)、配管水平换算长度计算L=(1+2+)+k(ht+h2-)+fm+bn1+tn2 =779m(2)、混凝土泵的最大水平输送距离计算根据混凝土泵的最大出口压力、配管情况、混凝土性能指标和输出量,按下列公式进行计算:LmaxPmax/PH =810m 779m(3)泵送混凝土阻力计算泵送混凝土至198米高度所需压力的计算:混

30、凝土泵送所需压力P包含三部分:混凝土在管道内流动的沿程压力损失P1、混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失P2以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力P3。P1=.= .=3.09 MpaP2=100.1+20.2=1.4 Mpa弯管:90,R=1000,7个;90,R=500,2个;锥管1个,每个弯管、锥管压力损失0.1Mpa,分配阀压力损失0.2Mpa。P3=gH=5.05Mpa。式中:混凝土密度,取2600kg/m3g重力加速度H泵送高度,按278.5m计算计算结果为:泵送183米高所需压力总压力:P=P1+P2+P3=3.09+1.4+5.05=9.5 Mpa15.7Mpa。4.3.4 R

31、3塔楼泵送能力计算R2塔楼计划泵送高度200m,拟HBTS80-16-110输送泵,用根据现场情况,按最长路径拟配管:出口布置30m水平管、90弯管2个、175125变径管1个;在高107.920m的32层,布置了9m水平管、90弯管4个、一直往上升,施工层需要布置水平管长度,最大不超过10m,最终与布料杆连接,直管两端用架体固定牢靠。垂直管按200m计算,其余按常规配置。(1)、配管水平换算长度计算L=(1+2+)+k(ht+h2-)+fm+bn1+tn2 =730m(2)、混凝土泵的最大水平输送距离计算根据混凝土泵的最大出口压力、配管情况、混凝土性能指标和输出量,按下列公式进行计算:Lma

32、xPmax/PH =750m 730m(3)泵送混凝土阻力计算泵送混凝土至200米高度所需压力的计算:混凝土泵送所需压力P包含三部分:混凝土在管道内流动的沿程压力损失P1、混凝土经过弯管及锥管的局部压力损失P2以及混凝土在垂直高度方向因重力产生的压力P3。P1=.= .=2.95 MpaP2=70.1+20.2=1.1 Mpa弯管:90,R=1000,5个;90,R=500,1个;锥管1个,每个弯管、锥管压力损失0.1Mpa,分配阀压力损失0.2Mpa。P3=gH=5.10Mpa。式中:混凝土密度,取2600kg/m3g重力加速度H泵送高度,按278.5m计算计算结果为:泵送200米高所需压力

33、总压力:P=P1+P2+P3=3.09+1.2+5.05=8.95 Mpa18Mpa。4.4输送管布置4.4.1 输送管选择:表4.3 HBT90C输送泵性能一览表序号部 位选择要求1管 径管径越小则输送阻力越大,过大则抗爆能力差且混凝土在管内流速慢,影响混凝土的性能,综合考虑选用2内径125mm 3壁厚选用壁厚为10mm 的超高压管道,保障管道的抗爆能力。4材料45号锰钢,调质后内表面高频淬火,硬度达到HRC50,寿命比普通20钢管子提高2-3倍。5密封圈采用高压O形密封圈的密封结构,公母扣结构联接,方便拆装,密封可靠,保密封长久可靠,防止混凝土高压下从管夹间隙中流出,最大耐压达到40Mpa

34、。4.4.2 混凝土输送管接头方式混凝土输送管接头方式详图4.1。不常拆卸管道连接采用公母扣固定结构形式需拆卸管道连接采用公母扣活动结构形式图4.1 泵管接头示意图4.4.3 布管工艺要求各塔楼工程拟采用一套水平管和两套垂直立管(一套备用),布管根据混合物的浇注方案设置并少用弯管和软管,尽可能缩短管线长度。本工程管道沿楼地面预先留设的泵管洞口向上铺设,泵管竖向加固采用钢管加固,楼层内水平泵管固定在预置混凝土墩上,具体做法见图4.3-4.4,泵管预留洞口尺寸300300,洞口加强钢筋参照结构图纸总说明进行加强。为了减少管道内砼反压力在泵的出口布置30-60m的水平管及若干弯管,同时由于混凝土泵前

35、端输送管的压力最大,堵管和爆管总发生在管道的初段,特别是水平管与垂直管相连接的弯管处,在泵的出口部位和垂直管的最前段各安装一套液压截止阀,见图4.5。图4.2 泵管加固示意图图4.3 1-1剖图4.4 液压截止阀示意图4.4.4布管技术要求布管工艺:对于高泵程混凝土施工,为最大可能降低输送管道的总压力,在管路设计时尽量减少弯管、锥形管的数量,尽量采用大弯管,并在楼面上约100米高度,布置一根8-15米的水平缓冲管。根据本工程各楼层标高,设置水平缓冲弯管见下表4.1,水平缓冲管示意图见图图4.2表4.4楼号设置水平缓冲管处缓冲水平管长度T123层(101.150)约9mR130层(101.920

36、)约9mR230层(101.920)约9mR332层(107.920)约912m4.4.5输送管位置详见下图4.54.8图4.5 T1输送管示意图图 4.6 T1楼23层及以下洞口预留位置图4.7 T1楼24层及以上预留洞位置图4.8 R1输送管示意图图4.9 R1楼30层及以下预留洞口位置图4.10 R1楼31层及以上预留洞口位置图4.11 R2输送管示意图图4.12 R2楼30层及以下预留洞口位置图4.13 R2楼31层及以上预留洞口位置图4.14 R3输送管示意图图4.15 R3楼预留洞位置4.5原材料选择及砼配合比4.5.1混凝土原材料1、 水泥:P.I42.5R级普通硅酸盐水泥;2、

37、 粉煤灰、矿粉:II级以上优质粉煤灰、优质矿粉;3、 砂:天然中砂,细度模数2.8;4、 石子:碎石,连续级配,粒径525mm;5、 外加剂:SL-5A高效减水剂。 4.5.2配合比设计 1、水泥用量: 超高层泵送混凝土的水泥用量必须同时考虑强度与可泵性,水泥用量过少强度达不到要求;过大则混凝土的黏性大、泵送阻力增大,增加泵送难度,而且降低吸入效率。因此,尽量使用保水性好、泌水小的普通硅酸盐水泥,其易于泵送。2、细骨料:为确保混凝土的流动性满足要求,骨料有良好的级配。为了防止混凝土离析,粒径在0.315 mm 以下的细骨料的比例适当加大。通过0.315 mm 筛孔的砂,不少于10%,选用优质的

38、莱山中砂,其可泵性好。细骨料最佳级配详见图4.9。图4.9 泵送混凝土细骨料最佳级配图3、粗骨料最大骨料粒径与管径之比为1:31:5,针状、扁平的石子含量过控制在5%以内。为了防止混凝土泵送时堵塞,粗骨料采用连续级配. 粗骨料最佳级配详见图4.10。图4.10 泵送混凝土粗骨料最佳级配图泵送混凝土粗细骨料最佳级配图说明:1)粗实线为最佳级配线;2)两条虚线之间区域为适合泵送区;3)粗细骨料最佳级配区尽可能接近二条虚线之间范围的中间区域。4、砂率:砂率太大,管内的摩阻力大;砂率太小,混凝土容易产生离析. 泵送混凝土的砂率控制在40%45%,高强泵送混凝土砂率选用28%35%比较合适。5、坍落度:

39、在超高层泵送中为减小泵送阻力,坍落度控制在180200mm。6、水灰比:水灰比,控制在0.300.38 之间。为了解决因水灰比太小而引起的混凝土流动阻力太大的矛盾,在高强泵送混凝土中加入适量的泵送剂,以增加混凝土的流动性。7、粉煤灰与外加剂:在超高层建筑泵送混凝土施工过程中,为保证混凝土的高强度,有足够的流动性、可泵性,同时延长凝结时间、降低坍落度损失、避免离析现象、降低水化热和改善混凝土的性能,在混凝土中加入适量的外加剂和掺和料。可泵性好的混凝土与管壁的摩阻力小,在泵送过程中就不会发生离析,也不会出现堵塞现象。五、劳动力组织劳动力投入 根据总施工进度计划,各楼与混凝土浇筑分项工程相关的现场人

40、员分成二大班进行施工,R1 R2楼及裙楼由扬州百利劳务有限公司施工,T1、R3楼及裙楼由重庆强建劳务有限公司施工。表5.1劳动力需求计划序号工种名称需用人数进场时间技术等级要求1技工102008年5月数量2壮工102008年5月熟练3振捣手102008年5月熟练4电工22008年11月熟练5机械维修工22008年11月熟练6混凝土302008年11月熟练7钢筋工52008年11月熟练8木工52008年11月熟练六、材料、设备等供应计划 表6.1 T1楼混凝土供应计划表 位置A施工段混凝土方量B施工段混凝土方量B3层C60 1010 m3/层、C40 537m3/层B2层C60 901m3、C40 504 m3/层B1层C60 1458m3、C40 901 m3/层表6.2 R1楼混凝土供应计划表位置A施工段混凝土方量B段施工段混凝土方量B3层-7层C40 150 m3/层、C60 400m3/层C40 180 m3、C60 680m3/层8-25层C30 150m3、C50 200 m3/层C30 180 m3、C50 340 m3/层26-40层C

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