河道围堰施工方案

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河道围堰施工方案

④为确保基桩施工时的水头,大眼井在钻孔工作开始后要连续抽水,直到承台施工完成。在施工现场必须设置双路电源a、变电线路。b、200KVA电机组。潜水泵具有足够的备用数量已保证及时替换。

将基坑假象为一个半径为x的圆进行计算:

x=(A/π)^0.5

=(180*50/3.14)^0.5=53m

xxx工程框剪高层多功能写字楼施工组织设计=446m3/d=0.005m3/s

q=2πrl√K/15

=2*3.14*0.35*1*√0.000015/15

=0.00057m3/s

L=Q/q=0.005/0.00057=8.7m≈9m

假定降水井间隔10米,井数为36个时

该数值符合nh0=1.37*36=49≥L=9条件,因此降水井满足要求。

(3)、基桩、承台、基墩柱施工:

①基桩:土方回填和开挖后首先实施降水,必须保证钻孔内水头高于地下水3米以上。

②承台:灌桩完成后下挖3米凿桩头,检测。打垫层进行承台施工,待承台施工完毕后可以局部或全部停止大眼井降水。

由于堤顶标高24米,工作面标高15.2米,高差7.8米。在围堰内侧设置一条施工道路长90米。坡度8.7%。道路结构为50cm级配砂石。

在墩柱拆模并做好保护后开始进行排架基础施工,首先处理承台四周基坑,其次分层填方碾压,每层20cm,压实度按公路路基工程标准一直回填到河道水面以上50cm,最后再回填一层50cm厚级配砂石,回填材料共高出河道现有水位1米。比围堰顶低1米。

在此项工程中共填方25509立方。

回填级配砂石3600立方。

在填方过程中如果工作面有水,则继续采用大眼井降水并把大眼井井壁向上接长。

箱梁底模施工完毕后进行箱梁预压,在箱梁底模上放置沙袋或其他配重材料配载,并对基础沉降量进行观测,总结出沉降数据。

(5)、排架基础验算:

因目前箱梁图纸未到暂以2.6米高箱梁箱体最重处配杆模式进行单杆地基承载力验算,取排架60×60方阵,杆下铺设枕木(16×22×250cm)。其计算模式简化为:22cm×60cm计算地基承载力:

按排架处于最不利位置计算,选择在箱梁肋板处,梁高2.6米,采用0.6*0.6m的矩阵布设,支架下方垫衬0.16*0.22m的黑枕木。砼容重采用26KN/m3。

标注:Rd——底座承载力设计值,一般取40KN;

Ad——立杆基础的计算底面积,按枕木底面积计算;

fak——地基承载力特征值,按填筑材料为砂砾,压实度达到97%,查表得200Kpa;

K—调整系数,取0.97;

①N=0.6m×0.6m×2.6m×26KN/m3=24.32KN≤Rd=40KN合格

②Ad=0.22m×0.6m=0.132m2

N/Ad=24.34KN/0.132m2=184.09Kpa

K×fak=0.97×200Kpa=194Kpa

N/Ad≤K×fak合格

在本工程围堰过程中,边坡的内、外出现水位差,在挡水土堤内形成渗流场,浸润线在下游坡面逸出,这时,在浸润线以下,下游坡内的土体除了受到重力作用外,还受到由于水的渗流而产生的渗透力作用,因而使下游边坡的稳定性降低。

渗流力可用绘流网的方法求得。

先求滑弧范围内每一流网网格的平均水力梯度i

作用在网格上的渗透(流)力:

=10*1*13=130

式中:——水的重度;

Ai——网格的面积。

求出每一个网格上的渗透力Ji后,便可求得滑弧范围内渗透力的合力TJ。将此力作为滑弧范围内的外力(滑动力)进行计算,在滑动力矩中增加一项:

=130*18=2340

式中:lJ——TJ距圆心的距离。

如果水流方向与水平面呈夹角θ,则沿水流方向的渗透力j=。在坡面上取土体V中的土骨架为隔离体,其有效的重量为。分析这块土骨架的稳定性,作用在土骨架上的渗透力为。因此,沿坡面的全部滑动力,包括重力和渗透力为

=22*10*sin30+10*1*cos0

则土体沿坡面滑动的稳定安全系数:

式中:i——渗透坡降;

水流在逸出段顺着坡面流动,即θ=。

T/CAEPI 25-2020 固定污染源烟气排放过程(工况)监控系统安装及验收技术指南.pdf围堰高度高出施工期间现有水面2米。

围堰内平面尺寸满足施工的需要。

围堰逐层压实,满足施工过程中承载力要求。

围堰防水严密,减少渗漏。

在筑围堰之前,将堰底下河床底上淤泥杂物清理干净。

因筑围堰引起流速增大使堰外坡面受冲刷时,在外坡面用草袋或土工织物等加以防护。

堆码的土袋的上下层和内外层相互错缝,尽量堆码密实平整。

混合结构多层住宅楼施工组织设计北京市公路桥梁建设公司

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