上传于:2017-11-08 14:36:04 来自: 给排水 / 给排水施工设计 / 施工工艺
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JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。

JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图一

JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图一

JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图二

JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图二

JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图三

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JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图四

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JTJ294-98 斜坡码头及浮码头设计与施工规范-图五

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  • 堤防工程施工规范 SL260-98
  • CAD小窗口 DocBar20_98汉化版
    可以方便快捷直观的 清楚的更换CAD图纸页面
  • 浙江码头沉桩专项施工 方案
    内容简介 6. 沉桩施工工艺 6.1. 沉桩定位测量 本工程沉桩将采用以GPS定位为主,在原老塘山五期卸船码头下游系缆墩上布设测量点,采用全站仪进行校核。 ........................... 6.2.2. 沉桩顺序 沉桩施工的总体顺序由减载平台的第七分段和第一分段向中间合拢。沉桩施工分三个阶段进行,第一阶段:3#过桥墩、Q1、Q2、Q3、2#过桥墩、2#系缆墩、Q4、码.................... 6.2.4.2. 打桩船抛锚 本工程沉桩打桩船抛前后八字锚和穿心锚定位。Q1、Q2、3#过桥墩沉桩基本采用顺流作业,船头指向上游;Q3、Q4、1#过桥墩、2#过桥墩、1#系缆墩、2#系缆墩及码头平台沉桩采用横流作业,船头指向岸侧。 ................ 6.2.4.4. 沉桩 定位、下桩、停锤等操作,由现场沉桩施工员根据实际情况作出判断,并发布施工口令。桩船、方驳等船机设备,由现场沉桩施工员统一指挥。 6.2.4.5. 停锤标准
  • 矿石专用码头 施工组织设计
    (1)爆破开挖工程 矿石码头堆场周边山体爆破开挖,开采用于场区回填的渣石及石英岩或灰绿岩大块石等特殊要求石料。开挖的山坡面形成1:0.75永久性或半永久性边坡(不包括护坡及排水沟)。 (2)陆域回填工程 堆场高程▽40.0m以下、辅建区▽34.0m以下、铁路装车线▽17.35m以下及临时施工场地▽7.0m以下范围的回填。不含基础强夯处理工程。 (3)土石方外运 爆破开挖满足回填及块石分选的用量后,剩余的渣石外运至指定地点 (3km),整平。 (4)与相关单位配合 与基础处理、护岸工程的施工便道配合及与高边坡维护基础分层碾压提供开山回填料的配合。 (5)红线外至其它地点施工便道的维护、保养及环境保护等。
  • 广东杂货码头 施工组织设计
    内容简介 第一节 工程概述: 一、工程概述及设计条件 1、建设规模 本工程拟建6个1000吨级件杂货泊位(结构按5000吨级预留)及相应港口配套设施。预测港口吞吐量2010年200万吨、2020年为450万吨,码头建成投产后,总年设计通过能力409万吨。 2、设计水位(珠江基准面) 设计高水位(20年一遇水位):5.38m 设计低水位(通航保证率98%):-0.77m 3、码头前沿控制点坐标(1954北京坐标第3度带) A:X=2533312.696;Y=38406747.895 B:X=2533066.534;Y=38406996.700 4、设计代表船型 1000吨级件杂货船长×宽型深×满载吃水45.0m×9.8m×3.6×1.8~2.2m 5000吨级件杂货船长×宽型深×满载吃水=49.9m×12.8m×4.0×2.6~3.0m(结构预留船型) 5、设计荷载 码头前沿均布荷载q=30kpa; 码头与堆场之间道路设计荷载q=20kpa; 码头后方堆场设计荷载q=50kpa. 45t-25m门座起重机荷载,轨距10.5m,基距10.5m,每腿8个轮,最大轮压p=250kn。 第二节 预制桩沉桩施工程序、方法说明 一、沉桩桩工程施工流程 二、 工程数量 码头基桩采用PHC管桩,PHC管桩为φ700AB型 ,桩长35m~39m。桩的数量见下表: 桩长(m) 35 36 37 38 39 合计 数量(根) 18 37 75 74 73 277 三、船机设备 船机选择 根据本工程实际情况,拟选用以下施工船机设备: 船 机 设 备 一 览 表 序号 船机名称 规 格 型 号 数 量 备 注 1 打桩船 60m桩架 1艘 2 桩 锤 D-80 2个 3 方 驳 600t 2艘 4 锚 艇 88.2kw,5t拉力 1艘 5 交 通 船 1艘 四、沉桩顺序 总体的桩基施工顺序是:由上游向下游,先里后外,阶梯形推进。施工的原则是先施打的桩基不能影响后施工的桩基,施工前再根据进场的施工船机设备的宽度、长度具体安排科学合理的桩基施打顺序。 五、沉桩施工 (一)、沉桩作业流程图 (二)、 沉桩作业 1、 测量 a 施工测量平面控制网及高程控制网的测量精度要求必须满足《高桩码头设计与施工规范》(JTJ291-98)的相关要求。 b 定位方法 直管桩定位:采用两架经纬仪分别在沿码头岸线方向和垂直于码头岸线方向进行直角交会控制。如因施工条件限制,用上述方法有困难时,可采用任意角交会控制,其交会角宜在60°~120°之间,当潮差小、离岸近时, 可采用一架经纬仪和量距离相结合的方法控制。 斜管桩定位:桩的正面用经纬仪直接控制。桩的侧面控制方法为:桩入龙口大致就位后,在控制桩上测一控制标高,再由桩侧面的经纬仪对该点进行定位控制。 c 桩位控制点及测量方法确定后,进行桩位测量计算,绘制计算成果图表,并经技术主管校核。 2、 打桩船、驳船在拖轮配合下进行抛锚定位 3、 移船吊桩及就位:吊点位置按设计要求规定。下吊索长度(包括捆绑长度)一般取0.5~0.6倍桩长;桩顶放置符合规定纸质、厚度大小的桩垫;打桩船吊起桩身至适当高度(如超越驳船上所有锚机、封舱架等障碍物)后,打桩船退后,横移至设计桩位;慢速升主钩,降副钩立桩,同时将桩架收回至前倾3°,打开上、下背板,再将桩架变幅至后倾5°,将桩进入龙口,关上、下背板、解副钩吊索。 4、 定位:将上背板升至适当位置,下背板放到水面,使桩稳定后、移船至桩位准确位置;有条件时采用前方直角交会法定位。否则用前方交会法定位,在正式沉桩前算出每根桩所用的测点位置和有关参数,填好表格作为沉桩定位控制用,测量人员通过仪器观测船位扭角,报出偏差,打桩船移船调整至符合要求;通过仪器观测报出桩的垂直度误差,打桩船通过调整平衡车或左、右舱压水调整或通过变幅调整前后垂直度误差。 5、 下桩:当扭角、垂直、桩位均符合要求时,桩工班长指挥降主钩下桩,下桩时,测量班和桩工班跟踪观测,随时掌握桩位和垂直度的变化,根据实际情况,采取措施确保桩位和垂直度符合要求,在斜坡上下桩,一般将桩尖往岸坡前移一定距离下桩,让桩顺斜坡向下滑移,待桩不再滑移时,再移船调整垂直度。 6、 替打顶应设置锤垫(替打木、尼龙垫、钢丝绳或棕绳垫等)。 沉桩时,应在桩顶与替打之间设置有适当弹性的桩垫。桩垫要求厚薄均匀,尺寸尽量与桩顶断面相同。桩垫厚度要求:采用纸垫时,一般为10~12cm(锤击后高度);采用木垫时:一般为8~10cm。 7、 套替打、压锤:桩身靠自重下沉稳定后,复测桩位,确认符合要求后解主吊钩吊索,桩工班长指挥放下替打,接近桩顶时,暂停、观察桩顶与替打的桩帽是否对正,如有偏差应移船或变幅桩架使之对正再放下替打。压锤时,桩工班长密切注意桩位变化,测量工复测桩位,调整好桩位继续压锤。
  • 沙角厂某码头 施工组织设计
    xxB电厂xx码头工程是因电厂xx工程的需要而新建的500吨级重力式结构石灰石卸料码头,属专业码头,设计年吞吐量 22万吨;工程位于广东省东莞市虎门镇xx管理区xxB电厂内珠江口边,码头北面靠近A、B电厂循环水防护堤边,西侧与A电厂相邻,码头长70m(南北向),其中码头一边与现有防护堤连接,另外一边向海面伸出;石灰石卸上岸量为每年7.2万吨,石膏(粉状)每年卸船量为12.2万吨;卸料码头的使用年限为70年。
  • 浙江高桩码头 施工组织设计
    中心渔港:300-500吨级浮码头栈桥四条(3#栈桥140.5*6米,4#栈桥 136.5*6米,5#栈桥137.1*6米,6#栈桥133.3*6米),8个撑墩。
  • 船厂船台、码头 施工组织设计
    根据本工程特点,在合理安排工期搞好工序衔接的前提下,码头部分重点工程在施工组织上优先安排,在现场管理、施工技术和物资材料供应方面重点保障,其它工程采取均衡施工的原则,科学组织施工。
  • 沙角厂 某码头施工组织设计
    本工程主要施工的分部工程项目有:挖泥、土石方工程、沉箱及防洪墙、主体工程、上部设施基础与承台、供电通讯工程、给水排水工程、防雷防撞与系缆设施。码头结构为重力式,沉箱15个,卸荷板15块,现浇胸墙,后方回填块石和中粗砂,现浇砼面层。
  • 东莞市某码头施工组织 设计
    本施工组织设计的编制范围为中交第四航务工程勘察设计院有 限公司设计的东莞市xx50000吨级煤码头疏浚炸礁、陆域形成施工工程,工作范围为主码头及驳船码头水域的疏浚工程(包括利用疏浚土吹填港区、清礁转运到软基区压载等);陆域形成、围堰、排水口等施工工作。
  • 曹妃甸地连墙码头施工 组织设计
    成品码头为××的附属工程,用于钢材等成品装船出运。成品码头大致为南北向,岸线长2000 m,本工程为A标段,施工范围为80m护岸和608m码头岸线,即0+0~0+688。 成品码头为遮帘式板桩码头,主要由地连墙及上部结构、锚碇结构、码头设施三部分组成,具体包括以下项目:地连墙、胸墙、盖板、锚碇墙、遮帘桩、锚碇墙导梁、遮帘桩导梁、钢拉杆、灌注桩、轨道梁、面层等。
  • 造价大师--贵州土建98概预算 V8.0
    依据贵州土建98定额,能进行建筑、装饰工程概预算的编制,定额手册查询,工料机分析统计,主材、设备统计,分项工程统计,三材统计等各种统计报表,并能进行报表打印,报表设计等。
  • 清华山维平差系统--EPSNAS 98平差
    清华山维平差系统--EPSNAS 98平差,北京清华山维新技术开发有限公司是一家专业从事地理信息领域(包括3S技术)软件开发、软件产品销售及地理信息系统工程建设的北京市高新技术企业和 “双软认证”企业。   早在1994年,公司与清华大学合作,首创了 “电子平板” 测图新概念,开发的数字测绘软件EPSW,风靡全国,改变了近两百年平板仪测绘的历史。经过多年坚持不懈的努力,公司在空间数据采集、空间数据加工与处理以及地理信息系统(GIS)、管理信息系统(MIS)与办公自动化系统(OA)的结合等方面都形成了自己独具特色的技术。
  • 水文基本术语和符号标准【GB T50095-98】
    本标题为01水文基本术语和符号标准【GB T50095-98,其包含的内容仅供参考
  • 建筑抗震加固技术规程 98
    建筑抗震加固技术规程 98,内容详细丰富,可供网友参考下载
  • 竣工验收表格大全 (共98种表格)
    1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录
  • JTJ213-98《海港水文规范》
    本资料为JTJ213-98《海港水文规范》,资料内清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 结构设计中抗浮计算小软件
    本软件是一个不错的计算抗浮小软件,在结构设计中可以起到一定作用,网友们可下载用用看。
  • 地下室或建筑结构的行抗浮设计
    随着社会的日益加剧发展,高层建筑物普遍增多,许多高层建筑物的楼塔是带有深层地下室的。建筑物深沉地下的地下室其中的部分将产生一个浮力,这种浮力的方向是向上的。这种向上浮力会对地下室本身结构和顶部楼层的结构造成一定的破坏,是一种很严重的安全隐患。这个时候我们就应该对地下室或整体建筑物结构的安全而言,就应该进行抗浮设计。
  • 某抗浮锚杆检验批质量验收记录
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  • 某抗浮锚杆检验批质量的验收记录
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  • 可3D打印的浮塔罗牌卡设计模型由“TAROT”一词音译而来,被称为“大自然的奥秘库”。它是西方古老的占卜工具,中世纪起流行于欧洲,地位相当于中国的《周易》,其起源一直是个谜。塔罗共78张牌,其中大阿尔克纳牌22张,小阿尔克纳牌56张,可分别使用进行占卜,也可将78张混合共同使用进行占卜。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不错的学习资料。...
  • [山东]船厂船台、 码头施工组织设计
    日照位于山东半岛南、黄海之滨,东经109°33ˊ,北纬35°23ˊ,面临黄海,背靠鲁南大地。拟建工程位于原华海船厂的东侧海域。
  • 矿石专用码头施工组织设 计
    本标工程系xx矿石专用码头陆域开山回填工程,建址于xx市xx区xx半岛的东南岸,距xx港区约4km。
  • 浙江某二期工程码头施工 方案
    内容简介 1.1.1 建设规模及工程内容 本工程项目建设规模为500 吨级,总共包括5座码头、15个泊位,码头采用带栈桥的顺岸浮码头形式,每座码头由一根长161.4米,宽8米的栈桥,一座长25米,宽4.5米的钢引桥,5根25米长的钢撑杆,5座3.6×3.6米的撑墩和3艘40×9米的钢筋混凝土趸船组成。5座码头总泊位长度为650米。设计代表船型400HP渔船,船型尺度33.0×7.0×3.0(m)。码头设计均布荷载趸船10kn/m2,集中荷载10t汽车。 1.1.2 工程结构 单个趸船尺度为长40米×宽9米,由十字锚链(副链)和联系桥连成整体,十字锚链直径Ф34mm。联系桥长度3米。每座码头的系留设备包括4根托地锚链和5根钢撑杆(撑墩),1座钢引桥,托地锚链直径Ф46mm。单根长度外侧锚链为75米,内侧锚链头60米,端部设3吨单爪铁锚;钢撑杆长度25米;撑墩为高桩墩式结构,底部承台尺寸3.6m×3.6m,基础采用4根60×60㎝预应力钢筋砼空心桩。钢引桥长25米,宽4.5米。
  • [柬埔寨]炼化配套码头 施工组织设计
    内容简介 2、钢管桩加工及运输 2.1 钢管桩加工 栈桥钢管桩从厂家购买半成品,每根长12m,按照设计要求在港口生产区接长,钢管桩桩径φ800mm及φ1000mm,采用壁厚10mm,材质为Q235A钢。接长时焊接应符合以下要求…… 2.2 钢管桩运输 钢管桩在现场施工生产区接长后,在临时码头下船,采用驳船运到本桥桥位区,钢管桩单根长度在26.5m~30m之间…… 3、钢管桩下放 3.1 桩位冲孔 用打桩船先施打左侧斜桩,再施打右侧斜桩,最后施打中间直桩。钻孔过程中每钻进2m或地层变化时在泥浆池中捞取钻渣样品,查明土类并记录…… 3.2 BDH-R1型柴油锤沉放钢管桩 栈桥施工采用多工作面流水推进的作业方式进行,根据实际情况,栈桥已进入深水区,栈桥基础钢管采用BDH-R1型柴油锤…… 5、钢管桩水下混凝土浇筑 首批砼灌注成功后,砼经泵送,不断地通过集料斗、漏斗及导管灌注至孔内…… 八、栈桥施工安全质量技术措施 1、施工焊接 电焊机安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品…… 九、海上施工安全应急措施 由于本工程地处地处水文较为复杂的海域,在施工过程可能出现海上交通安全事故以及台风等气象性灾害……
  • [重庆]码头工 程施工组织设计
    内容简介 第一节 架空斜坡道施工工艺及方法 本工程码头架空斜坡道水平长28m,宽28.5m,底端底高程148.15米,顶端底高程152.05米,架空斜坡道基础设计为钻孔灌注桩,上部为现浇盖梁、T梁结构。架空斜坡道桩基12根,三排桩直径均为φ1600mm…… 2、钢管桩沉放 沉放前先计算出每条钢管桩的坐标,采用全站仪定位,并用水准仪测出其高程;在沉桩过程时刻观测钢管桩的垂直度…… 2、钢护筒制作与下沉 (1)钢护筒制作 桩基钢护筒设计内径为Φ180cm,钢护筒采用厚度为10mm的A3钢板卷制而成…… 9、水下砼灌注 1)导管安放:采用直径273mm的导管连接,导管每节长1.5m~5.0m,用法兰盘或承插式丝扣连接,接口处使用封水胶垫(圈)…… 三、砼垫层施工 实体段斜坡道为素砼垫层,采用整幅浇注施工。混凝土采用现场拌合,砼输送泵运输,人工配合摊铺,振动棒振捣工艺施工……
  • [广东]码头疏浚工程 施工组织设计
    目 录 编 制 说 明 1 第一章 工程概述 2 1.1工程提要 2 1.2合同要求 3 1.3工程设计规格 3 1.4总平面示意图 4 第二章 施工条件 5 2.1 施工组织条件 5 2.2 自然条件 6 2.3 工程地质 11 第三章 工程量计算 14 3.1 计算依据 14 3.2 工程量计算 14 3.3 计算成果 15 第四章 施工船选型与配套 17 4.1工程的特点分析 17 4.2 施工船舶的选择 17 4.3 接力泵站 17 4.4 投入设备 19 第五章 附属设备 20 5.1 管线设备占用计划 20 5.2 管线布设 20 第六章 施工方法及工艺 24 6.1施工总体原则 24 6.2施工工艺及质量控制 24 第七章 工程进度计划 28 7.1 挖泥船生产率计算 28 7.2时间利用率 29 7.3挖泥船生产能力计算 30 第八章 工程测量 31 8.1工程测量要求 31 8.2 工程需要的测量设备 31 8.3控制测量、导航 31 8.4 测量方案及测量资料的审定 32 8.5测量内容 32 8.6 测量计划 32 第九章 工期与进度保证措施 33 9.1进度控制目标 33 9.2保证措施 33 9.3对协作单位施工计划执行监督管理 34 第十章 施工组织管理 35 10.1施工组织原则 35 10.2工程施工组织机构图 35 10.3项目管理职能 37 10.3施工过程管理 40 第十一章 安全生产保证措施 42 11.1安全生产目标管理 42 11.2安全生产组织机构 42 11.3 安全生产管理的基本原则 44 11.4 工程项目和施工现场安全风险评估 44 11.5 安全生产管理制度和台帐记录 44 11.6 安全生产重点保证措施 45 11.7 安全检查 48 第十二章 文明施工及环境保护措施 51 12.1 文明施工管理 51 12.2环境保护要求 51 12.3环境保护目标 51 12.4现场环境保护组织 51 12.5施工中的环境保护措施 51 12.6施工作业场区环境管理 52 12.7 环境、环保、卫生管理 53 第十三章 项目经理部应急救援预案 55 13.1 编制目的 55 13.2适用范围 55 13.3火灾事件应急预案 55 13.5人身伤害事故应急预案 56 13.6公共卫生事件应应急预案 56 13.7船舶机损事件应急预案 57 13.8船舶溢油事件应急预案 57 13.9防抗热带气旋应急预案 57 13.10防突风方案启动及避风措施 58 13.11发现不明疏浚物处理程序 60
  • 化工码头泊位工程 施工组织设计
    水域由东到西依次布置1#泊位、工作船泊位、预留泊位、2#~4#泊位,采用栈桥式平面布置方案,码头兼工作平台为连片式结构,1#泊位长度为150m,工作船泊位长76m,预留泊位长度为140m,2#~4#泊位总长度为420m,工作平台宽度为20m。工作平台通过单引桥(1#引桥)与XXXX围垦大堤连接,1#引桥为重件引桥,桥宽11m。在1#泊位后沿布置有桅杆吊平台1座,平面尺度为16m×16m。在连接平台后沿近2#泊位设有消防控制平台1座,平面尺度为24m×14m,内设有变电所、泡沫罐房、控制室等设施。在引桥根部设有安保室平台1座,平面尺度为10m×7m,内设有值班室、休息室、卫生间等设施。
  • 青岛某码头工程 施工组织设计
    内容简介 3.1工程规模、结构形式及主要尺寸 本工程位于胶南市灵山卫青岛*****有限公司厂区内,包括船台工程和码头工程。 船台在场区现有船坞与小船台之间,滑道总长230m,有效宽度32m。结构形式为天然地基上的弹性地基梁结构和柱式梁板结构。①架空段:基础为井字基础梁,纵向9根(32m),横向7根(31m),井字基础梁上设置立柱至船台板下。横向排架间距为5m,纵向每断面布置9根500×500mm筋砼立柱,立柱间距从中间往两边分别为3.5 m、3.5m、3.5m和4m。在标高7.06m处设有500×500mm的横向和纵向联系梁将排架内柱连成整体。上部结构纵梁共7根:纵梁均高1400mm,宽1000mm,滑道梁2根,宽1.2m。船台板厚度均为600mm。②实体段(一):滑道梁顶宽1.2米,底宽4.5m,高1.5米,弹性地基梁,船台面为0.40m厚砼面层,基础开挖至风化岩,回填10~100kg块石压实, 船台板高出地面两侧及与架空段交界处均采用浆砌块石挡墙结构。③实体段(二):船台板均低于地面,标高为7.06m~3.15m即从与地面相平到低于地面3.91m,在纵向的长度为78.20m。滑道梁顶宽1.2m,底宽4.5m,高1.5m,弹性地基梁,船台面为0.40m厚砼面层,基础开挖至风化岩,回填10~100kg块石夯实,船台板低于地面两侧采用浆砌块石挡墙结构。④水下段:滑道梁高1.5m,顶宽1.2m,底宽2.5m。每段滑道梁之间设置高1.0m、宽1.0m的联系梁3根,船台面为0.7m厚抛理块石。 120t门座起重机吊车轨道距船台1.63m,两根轨道间距12m,轨道全长200m。轨道梁采用梯形钢筋砼梁:梁底部宽2.0m,顶部宽0.8m,高1.85m,牛腿长度0.75m,牛腿端部高度0.3m,牛腿根部高度0.6m;纵向一般20m为一分段。 码头位于厂区东侧海域,码头轴线与船台中轴线交角72.2度,距离237m。码头岸线总长500米(顺岸码头400米,加南端头转弯100米),宽20米。舾装码头前沿近期停靠2.3万吨杂货船(舾装)一个泊位及5000吨船(舾装)一个泊位,码头南端100m段前沿停靠业主自有工作船。结构形式为重力式小沉箱。沉箱长度为9.95m,宽度为7.15m,高度分别为6.4m 、7.4m、8.4m其中前趾为0.8m,底板厚0.45m,每个沉箱共有两个隔舱。隔舱尺寸4.575m×5.7m。本工程还包括本工程还包括码头的上部结构、回填及面层、端头护岸及码头设施。 疏浚工程挖泥总方量约60万方。
  • 某码头工程 施工 组织设计
    内容简介 2.1工程概况: 2.1.1工程规模: 本工程建设规模为1000T级客货滚装码头一个及相应的配套设施,年设计吞吐能力货10万吨、客6万人次、车1万辆。 ⑴、在施工期间,当基槽开挖至设计深度时,应对土质进行核对,如发现地质情况与设计要求不符,应及时会同有关部分研究解决。 ⑵、抛石基床应采用10~100kg重的块石,并注意级配。石料质量应符合以下要求:① 在水中饱和状态的抗压强度不低于50MPa; ② 未风化,不成片状,无严重裂缝。抛石基床厚度不小于0.5m。 ⑶、基床应做细平处理。当进行基床细平时,对于大块石间不平整部分,宜用二片石填充,对二片石不平整部分用10~30mm碎石填充。 ⑷、基床整平后,应及时安装方块(或沉箱),以免基床破坏;安装沉箱后,应及时回填空腔内块石,以保证沉箱安全。 ⑸、方块、沉箱安装时应按有关规范进行安装,方块、沉箱入水应缓缓下放。 ⑹、块石混凝土胸墙和条石(块石)胸墙所采用石料的水中饱和强度不应低于50MPa,浆砌块石砌筑所用水泥砂浆强度为M15。 ⑺、后方陆域应留有0.5%的排水坡度。 ⑻、方块、沉箱预制场 预制场设在堆场位置,预制场顶面整平后,每平方米承载力应大于6吨。
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