上传于:2020-07-26 21:49:24 来自: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
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目 录 1、编制依据 1 2、编制范围 1 3、设计慨况 1 4、工程慨况 1 4.1、工程概述 1 4.2、主要工程内容及数量 2 表4-1 桂花湾特大桥结构参数表 2 表4-2 桂花湾特大桥主要工程数量表 3 4.3、地形地貌特征 3 4.4、地质与水文 3 4.5、气象特征 4 4.6、交通条件 4 4.7、工程重点及难点 4 4.8、节点工期安排 4 表4-3 总体工期计划表 5 表4-4 桂花湾特大桥施工计划横道图 5 4.9、劳动力组织 5 表4-5 管理人员及劳动力表 6 4.10、主要机械设备配备 6 表4-6 主要工程设备表 6 5、施工方案 7 5.1、施工准备 7 5.2、总体施工思路 7 5.3、防护挖孔桩施工 7 图5-1 挖孔桩施工工序 8 图5-2 挖孔桩施工工艺流程 9 5.4、土钉墙施工 11 5.5锚杆框架梁施工 13 5.6钻孔桩施工 15 图5-3 桩基施工工艺流程图 16 表5-4 泥浆性能指标 17 图5-5 桩基成孔顺序图 18 表5-6 钻孔桩钢筋骨架质量要求及检验方法 20 图5-7 首批混凝土浇筑方量计算图 22 5.7、承台施工 25 图5-8 承台基础施工工艺流程 26 图5-9 明挖基础开挖示意图 26 表5-10 钢筋加工允许偏差表 28 表5-11 钢筋安装允许偏差表 29 6、工程质量管理目标及保证措施 31 图6-1 质量保证体系框图 32 7、安全生产管理目标及保证措施 33 图7-1 安全保证体系框图 34 8、文明施工管理目标及保证措施 35 9、人工挖孔桩爆破安全措施 36 10、应急措施程序 40 11、环境保护措施 41

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图一

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图一

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图二

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图二

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图三

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图三

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图四

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图四

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图五

桂花弯特大桥桩基与承台专项施工方案-图五

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  • 大桥桩基工程施工设计方案
    护筒顶端至少要高出地面30cm。钢护筒振打施工:首先跟据石灰粉放样线,人工对钢护筒位置的土层进行开挖,开挖深度为80cm~120cm,然后采用25t吊车将钢护筒放入已开挖好的圆槽内,并对钢护筒的垂直度和平面位置进行调整,以确定符合要求,及时对护筒外壁的空隙处采用粘土进行分层回填和振捣密实,最后再采用90KW振动沉桩锤进行振设。根据各墩地层情况计划设置护筒一般长约3m~8m,特殊地段如若遇回填土中或位于老房屋基础等则考虑护筒加长,但其最终深度将根据实际施工情况进行确定或者调整,护筒底部和四周所填粘土必须分层夯实。钢护筒振打过程中控制振打速度,同时密切观测护筒的垂直度,发生倾斜时,及时停止振打进行纠偏处理,以确保护筒平面位置的偏差一般不得大于5cm,倾斜度的偏差不得大于0.5%。钻孔时保证静压水头高度不小于1.0m。
  • 大桥桩基钻孔灌注桩施工组织设计
    九堡大桥属于钱塘江上规划建设的十座大桥之一,位于彭埠大桥(原钱江二桥)下游5km,下沙大桥(原钱江六桥)上游8公里处。桥位下游约760m是拟建的京杭运河二通道,东侧为规划的杭州港七格集装箱作业区。 本合同共有钻孔灌注桩55根,其中陆上钻孔桩有10根,江中钻孔桩有45根。桩底标高为-87.85m~-97.35m,桩顶标高为-2.5m~+1.5m,桩孔直径为1.8m。陆上钻孔桩采用C30水下混凝土灌注,江中钻孔桩采用C35水下混凝土灌注。
  • 某某特大桥缆索吊装安全专项施工方案
    泸州市合江片区渡改桥工程XXXXX大桥起于四川省合江县法王寺镇,止于合江县XXXXX镇,跨越赤水河,连接XXXXX镇X006县道及法王寺现有乡村路。大桥设计荷载为公路-I级公路技术标准,桥梁全长256.81m,主跨净跨径220m钢管混凝土中承式拱桥,大桥增设人行道,桥面标准宽12m。 主桥为中承式钢管混凝土拱桥,净跨径L0=220m,净失高55m,失跨比H0/L0=1/4,主拱采用左右双拱肋形式。单拱肋为等截面悬链线无铰拱,拱轴系数m=1.5,拱肋截面高4.5m,截面宽2.2m。 拱肋由钢管混凝土弦杆和钢管腹杆组成的桁架结构,每肋四道弦杆,弦杆采用Φ800×12mm,内灌C70的钢管砼,弦杆通过Φ450×10mm的空钢管腹杆连接而构成桁架结构,两拱肋中距14.3m。
  • 某大桥桩基工程支模技术交底
    第一次支模时要把模板用木楔垫高2-3cm,用砂浆塞缝以便拆模,浇筑完砼,强度达到要求后侧模由下向上拆除,留下最上面两块模不拆除。在第一次加竖向肋时要考虑顶部2m与底部6m不连接为一体,也就是说拆底部的6m模板时,不松动顶部的2m 模板。接第二次模板,拼装同第一次。
  • 某大桥桩基挖孔工序技术交底
    一、 工程概况 大桥预加固桩采用人工挖孔,共2根,计32延米。1#、2#桩长各16米,桩截面尺寸都为2.5米*2.0米,平行线路方向为2.0米。桩身混凝土标号为C40。
  • 岩溶区特大桥桩基施工与边坡支护技术(鉴定文件技术报告之一)
    特大桥位于复杂岩溶区,溶洞主要呈多层、串珠状分布,发育最大深度61m,单个溶洞最大高度23.36m,溶洞多充填软塑和流塑状粘土,部分为充填或半充填红粘土,桩基距离既有线线路中心线最近距离为6.9米。因此,合理制定桩基施工和边坡支护措施,避免其对既有运营线的影响是确保本工程顺利推进的先决条件。本章通过分析工程所在区域的地质特点,改良岩溶区地质情况,辅以合理的成桩和防护措施,主要是采用多种开挖基坑时防护措施与桩基防护措施一同综合防护,解决此类地区和环境条件下的桩基施工与边坡支护难题。
  • [四川]高速公路特大桥桩基础施工组织设计
    XX大桥位于XX盆地西南边缘、盆地与高原过渡地带的XX高速公路XX县XX镇XX乡,桥位中心桩号为XX75+948.50。该桥为左右半幅分离式,桥左半幅起点桩号为XX75+839.50,终点桩号为XX76+057.50。桥右半幅起点桩号为XX75+809.50,终点桩号为XX76+057.50。由于桥位处于XX山脚,受特殊地理位置影响,该桥平面起点至XX76+057.052位于R=560.224,LS=150曲线上;其余部分位于R=500,LS=120曲线上。纵面位于i=-4%的下坡段内。桥下无明显汇聚河流,为高架旱桥,最大桥高30m,上部结构采用30米预应力混凝土T梁,左右半幅分别为7跨、8跨;下部结构采用双圆柱式桥墩、桩基础,桥台采用柱式及肋板式。基础采用人工挖孔桩。
  • 肇庆大桥北引桥桩基塌孔处理施工方案.pdf
    肇庆大桥北引桥桩基塌孔处理施工方案.pdf肇庆大桥北引桥桩基塌孔处理施工方案.pdf
  • 大铲湾特大桥41墩水中承台工程施工方案
    广深沿江高速公路(深圳段)项目第3合同段大铲湾特大桥41#墩承台为矩形结构,平面尺寸为9.2m*6.3m,承台厚2.5m,顶面高程+2.8m,底面标高+0.3m,.
  • 黄河特大桥承台钢板桩围堰施工方案
    黄河特大桥承台钢板桩围堰施工方案黄河特大桥承台钢板桩围堰施工方案
  • 新建铁路特大桥桥梁承台工艺试验施工方案
    (1)新建XX至XX铁路XX段站前工程XX标的设计文件、投标文件和图纸及其答疑与补遗等资料; (2)现行的国家有关方针政策,以及国家和铁路总公司有关规范、验标及施工技术指南等; (3)中国铁路总公司、业主有关工程建设施工管理行业规定、管理办法和实施细则等; (4)本项目有关设计、施工、验收、检测等技术标准、规范、规程; (5)XXXX铁路XX公司下发《新建XX至XX铁路XX段指导性施工组织设计》。 (6)施工现场踏勘所取得的有关工程地质、水文、气象、情况、地材供应情况、交通运输状况,以及当地民风民俗、自然环境、水土资源状况等调查资料; (7)《铁路工程施工组织设计规范》(铁建设[2015]79号); (8)当前新建160公里客货共线铁路建设的技术水平、管理水平和施工装备水平; (9)在铁路工程中尤其是铁路客货共线工程施工中积累的施工经验、科技成果、施工工艺方法及可调配的施工人员、机械设备等资源情况。
  • 某特大桥岩溶地区桩基施工
    内容简介 本项目岩溶地区的地质特点是溶洞间连通性极好,溶洞的大小不一致,本桥址处小的10~50cm深,最大的达35.05m深,并有不同程度的溶洞群出现(呈珠串型),最多可达15层之多,各溶洞上下之间顶板薄厚不一,最薄的只有20cm。由于以上特点,在钻孔施工中经常出现坍孔、串孔、卡钻、斜孔、掉钻、地面沉陷以及在混凝土灌注过程中混凝土流失大、混凝土面下降导致导管悬空等情况出现。因此,对于岩溶地区钻孔桩施工进行有针对性的研究,对于施工质量的保证及今后在相似地质情况下指导钻孔桩施工均有重要意义。
  • 某特大桥大孔径深桩基挖孔施工
    一、工程简介 (一)工程概况 某特大桥桥跨布置为8m(桥台)+8×40m(连续T梁)+120.2+2×230+120.2m(连续刚构)+2×40m(连续T梁)+8m(桥台),桥梁全长1116.4m。桥梁桩基最深挖深达49m。该桥最高桥墩高达132m,主跨上构最大跨径为230m,工程投资1.6亿元。 (二)地质水文特征 大桥位于高原东南部地区,桥位区地形起伏较大,自然地貌山高、坡陡、谷深。桥轴线所经地段海拔高程1020~1218m,相对高差198m,横跨四条冲沟。 工程区大地构造单元属扬子准地台,地层向北西倾斜。通过地表调查和钻孔揭露断层特征不甚明显,但钻孔岩芯采取率较差,钻探揭示范围内岩芯多呈碎块状、短柱状和砂状。场区覆盖层主要为残坡积碎石土、河床冲积层及崩塌堆积碎块石。其中残坡积层主要分布于桥位区沿线岸坡,呈褐黄、褐灰、紫红色,由碎石、砂、粘土组成。河床冲积层主要分布于某河床,为砂卵砾石层,厚度1~8m;崩积块石主要分布于河床及岸坡宽缓地带,呈零星分布。 桥位区地表冲沟发育,某为常年流水小河,河水流量随季节变化,枯水期流量0.2m3/s,汛期流量2~5m3/s。河宽10~30m,河水深1~3m,工程区两岸分布的地层为玄武岩及煤系地层,在开挖过程中发现河床附近分布有中厚层灰岩,并有溶洞和夹层,透水性大。
  • 双元水库特大桥岩溶桩基处理专项方案
    双元水库特大桥位于上饶市玉山县境内,桥梁起讫里程为DK294+306.000~DK295+318.500,全长1012.50m,中心里程为DK294+812.25。桥式布置为29-32m+2-24m简支箱梁。
  • 某大桥桩基础施工技术交底
    每当改变钢筋的类别、等级、直径时,应检查已确定的焊接参数。如监理工程师要求,应从同一批钢筋中取两个焊接试件,并将试件绕芯棒弯曲到90°作冷弯试验。经冷弯后,外侧的横向裂缝宽度不超过0.15毫米,才准许使用已确定的参数。
  • 特大桥承台模板施工技术交底
    用于保证钢筋固定于正常位置的预制混凝土垫块,根据它们的用途应尽量做得小些,其形状大小应为监理工程师所接受。同时,应设计得使在浇混凝土时不致倾倒。采用混凝土保护层垫块时,其最大集料尺寸为10毫米,强度应与邻接混凝土强度相同,并用1.6毫米直径的软退火铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。
  • 乌江特大桥承台施工技术方案
    思南至剑河高速公路是《贵州省骨架公路网规划》“678”网中第2纵——沿河至榕江高速公路的中间路段,起于思南,与杭瑞线思南至遵义高速公路相接,终于剑河,与沪昆线三穗至凯里高速公路相接,全长152.74km,设计时速80km/h,路基宽21.5m,双向四车道。是贵州境内纵贯铜仁、黔东南自治州的南北向交通通道,是贵州东部地区北上重庆、南下珠江三角洲、北部湾经济区的重要南北向交通大动脉。本项目连接思南、石阡、镇远和剑河四县,其建设对于带动沿线资源开发,促进区域经济发展,推进城镇化进程具有重要意义,以列入贵州省“县县通高速省高近期重点建设项目”。 本标段为第2合同段,起讫里程桩号为K10+250~K18+000,管段全长8.008km。本合同段路线从隧道出口岁湾处起,自西北向东南跨乌江后,沿山坡展线跨清渡河,
  • 乌江特大桥承台施工技术文案
    2.1工程地理位置 思南至剑河高速公路是《贵州省骨架公路网规划》“678”网中第2纵——沿河至榕江高速公路的中间路段,起于思南,与杭瑞线思南至遵义高速公路相接,终于剑河,与沪昆线三穗至凯里高速公路相接,全长152.74km,设计时速80km/h,路基宽21.5m,双向四车道。是贵州境内纵贯铜仁、黔东南自治州的南北向交通通道,是贵州东部地区北上重庆、南下珠江三角洲、北部湾经济区的重要南北向交通大动脉。本项目连接思南、石阡、镇远和剑河四县,其建设对于带动沿线资源开发,促进区域经济发展,推进城镇化进程具有重要意义,以列入贵州省“县县通高速省高近期重点建设项目”。 本标段为第2合同段,起讫里程桩号为K10+250~K18+000,管段全长8.008km。本合同段路线从隧道出口岁湾处起,自西北向东南跨乌江后,沿山坡展线跨清渡河,后沿山坡台地布设前行,本合同段终点鱼溪沟,具体分布情况见下图: 图一、思剑至剑河高速公路2标工程平面规划图 2.2施工环境概况 2.2.1地形地貌环境 路线所经地带处于武陵山山脉西南缘,主要为丘陵和中低山地貌,地势总体北部低,南部高,最大标高1212m,一般标高500~900m,相对高差一般60~140m,山体走向整体多为北东向和北北冻向,基岩大多裸露,植被不发育。 2.2.2水文环境 项目所在区域河流属山区雨源河流,沿线水系较发育,较大的常年性地表水体主要为乌江、舞阳河、清水河等河流及其支流等水体,地表河河谷深切,河床狭窄,落差大。夏季河流水量充沛,秋冬季河流水量锐减,部分河床暴露,沿线浅变质砂岩、板岩及砂岩地层含裂隙水,灰岩地层分布岩溶裂隙水,乌江、舞阳河、清水河及其支流第四系冲、洪积层分布孔隙水。 2.2.3气象环境 本区属中亚热带湿润季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。气温与所处地理位置及海拔高度有密切相关,年平均气温随海拔高度的变化而有所变化,各地年均气温16.7~17.2摄氏度,历年极高气温39.1摄氏度,极低气温-8.1摄氏度,历年平均日照1116.9h,历年最大积雪深度18cm。 2.2.4地质地震环境 路线地段大部分有基岩出露,沿线出露地层从新到老依次有:第四系、三叠系、二叠系、志留系、奥陶系、寒武系、震旦系、元古界板溪群等地层。其中以寒武系、三叠系最发育,其次为元古界板溪群。第四系为冲、洪积层和残积层,主要为高~低液限粘土、粉土和砂乐石层及碎石土,沿线均有分布,厚度不大,三叠系为碳酸盐岩和沉积碎屑岩,主要是白云岩、灰岩及粉砂质泥岩,红砂岩,另外零星分布有二叠系白云岩、灰岩及粉砂质泥岩夹煤层。受区域地层岩性条件、构造条件、地形条件以及气象水文地质条件的综合影响,区内不良地质现象目前查明主要有岩溶、危岩崩塌、三间软土、顺层滑坡等及人类活动可能诱发崩塌、滑坡、采空区等。 根据《中国地震动参数区划图》(2001),路线所经地域的地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期0.35s,对应于原基本烈度小于VI度区。 2.3主要施工技术参数(表) 承台统计表 序号 工程名称 型号 数量(个) 备注 1 乌江特大桥 7×7×3 6 9×8.2×3 4 22.4×15.8×5 4 承台主要工程数量 序号 工程项目 单位 乌江特大桥 备注 1 C30混凝土 m3 8846 2 HRB335钢筋 kg 970858.8 3 φ6/φ12带肋钢筋 kg 16270.6 4 Q235B钢管 kg 6823.2
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    XX客专XX跨XX高速公路特大桥中心里程为DK595+551.99,全桥长4.58486,是全线的重点控制工程之一。 XX跨XX高速公路特大桥在DK594+219.14~DK594+396.84处上部结构采用(48+80+48)m的连续现浇梁跨越XX省道,桥墩编号为30#~33#。现浇梁与XX省道相交,立交里程为DK594+305.5,立交角度为35°19′00″。 现浇梁基础采用桩基础,桩基直径1.5 m,最大桩长58.5m;承台为矩形二层台,其中31#、32#主墩承台尺寸为18.6×14.6×3m,加台尺寸13.4×9.6×3m。承台基坑分别为6.7米、6.8米。 桥墩为实体墩,墩身高度不含墩帽依次为8m、7m、8.5m、9.5m。 上部结构采用(48+80+48)m连续现浇梁。 地质情况:特大桥31#墩、32#墩分别位于XX省道的两侧,采用挂篮悬浇法进行连续梁体的施工,0号块及现浇段采用支架法施工。墩位所在处的土质主要为粘土、粉质粘土、粉土、细砂、中砂、粗砂,最大承载力450KPa,承台部位土质为粘土,地基承载力为120KPa。
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