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水上平台设计及计算

水上平台设计及计算
水上平台设计及计算

洋溪河大桥水上平台设计及计算

钱洛路新建一期工程的主要工程为洋溪河大桥水中灌注桩的施工,洋溪河大桥总长334.6m,其中主桥为预应力混凝土简支组合箱梁,全长30m;引桥为20m、25m预应力混凝土空心板梁,全长300m;跨径组合为:(20+20+25+20)+(20+20+25)+(25+30+20)+(20+20+25+20+20)m,全桥共有88根桩基。其中7#、8#、9#、10#、11#墩桩基位于洋溪河中,有一定的施工难度,经过技术、经济等方面考虑,决定搭设水上作业平台进行桩基的施工。

一、编制依据

1、钱洛路新建一期工程施工图设计

2、相关水文资料和地质资料及现有施工条件

3、相关海事、航道的法律、法规及通航要求

4、施工期间人员、各种机械的施工荷载和空间要求

二、编制原则

1、满足通航、防洪有关要求,确定作业平台位置、大小

2、本着“安全第一”的原则,确保施工期间人员设备的安全及通

航船只的安全

3、以经济实用、减低成本为原则,达到易施工、易拆卸的要求,

提高所使用的材料周转使用。

三、现场条件简介

1、现场情况

现有河道150M宽,主航道宽30M,现在水位高程1.90M,历年

设计水位2.38M,主墩处水深4.0M,附近驳岸高程2.33M。

2、地质情况

高程土质极限承力KPa 极限摩阻力KPa

-2.9~-5.9M 粘土 190 40

四、工程特点及难点

1、作为施工人员行走和钻机的轨道,便道和水上平台是极为重要的工程,对安全和稳定性要求极高,施工环境均在水中,施工难度大。

2、便道和平台施工木桩基础均位于水中,在水中进行测量放样控制、定位、施工难度大。

3、沿路线方向有一污水管线位于中分带位置,施工时要为其留有一定的安全距离。

五、排架施工工艺

1.木桩的插打

木桩采用振动沉桩的方法进行木桩的施工,采用船载10吨的振动打桩锤进行施工,木桩插打按最后的入土深度控制,通过桩承载力的计算洋溪河桥木桩打入粘土层不小于2米,即可保证单桩承载力满足要求。(见附后计算书)

打桩顺序按先岸边后水中,先浅后深的顺序施打。每打完一根桩进行平面位置垂直度及高程的复测,对不满足要求的桩拔出重打。相邻桩施工完毕,即横向联接加固,后续上部承重结构的安装。

2.木桩纵、横向联接

本次设计用Φ16cm的圆木进行联接,耙钉加固各联接点。3.木桩桩头处理

按平台设计标高将桩头割平,保证其在一个平面上,使各个桩均匀受力。

4.横梁的安装

横梁用25×30cm木方,加固仍采用耙钉,但是要保证耙钉的长度。

5.面板的铺设

面板采用厚5cm的木模板,横纵向用铁钉对梁进行加固联接。

六、平台设计说明

作业平台主要承载回旋钻机10t自重,钢筋笼4t,首灌砼5t及人员荷载。根据现场条件和新设计的桩位,平台搭设长36m,宽4m,平台面高程为4.0m,平台面板采用5cm厚木板铺设,下铺25×30cm 木方加固,横主梁采用25×30cm木方,纵横向间隔1m~1.5m用16cm 的圆木加强连接,并连接主支架加固。下部采用Φ25cm,4~10米长圆木桩作承力基础,木桩间距1~2米,为加强圆木桩承载能力及稳定性,相邻圆木桩之间用Φ16cm圆木做剪刀支撑及横系加强,每个平台两排木桩之间设置水平剪刀撑。详见后附图。

七、受力计算

集中荷载:旋转钻5吨,钢筋笼4吨,首灌砼5吨。

均布荷载:人: 0.2吨/m2

5CM木板:0.0054吨/m2

木方: 0.1吨/m2

1、主梁计算

根据木桩设计布置,纵横向主梁最大间距4m,以简支结构为计算模型,最不利荷载是集中荷载作用在2m处,同时有均布荷载作用。集中荷载:P=14T×10×1.4=196KN

均布荷载:q=3.05KN/M

P

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

△△

2m 2m

4m

图示

202.1 KN·M

+

弯矩图

①弯矩计算

Mmax=PL/4+qL2/8

L:跨径为4m

经计算: Mmax=202.1KN·M

δmax=M/W

W:木方截面抗弯刚度 W=I/y=3.125×106

δmax=64.67Mpa<[δw]=103Mpa

满足方木弯曲容许强度要求

②挠度计算

fmax=PL3/48EI+5qL4/384EI

E:方木抗弯截面模量为1103Mpa

I:25×30CM截面惯性矩取3.906×108mm4

经计算:fmax=0.58mmf[容]=L/600=6.7mm

满足工方木容许挠度要求

2

木桩采用Φ25cm,长10m圆木,单根总长10m,直接打入河床,根据经验及实地勘察,拟打入河床4m深。

①承载力验算

单桩实际承载:P=(196+3.05×4)/8=26.03KN

单桩最大承载:[P]=(UΣλL iτi+λAδk)/2

U:圆木周长0.785m

λ:侧阻挤土效应系数,取0.6

L I:桩在河床下第i层土中的长度

τi:第i层土对桩侧的极限摩力(Kpa)

δk:桩底端土的极限承载力(Kpa)

A:木桩截面面积0.049m2

[P]=(UΣλL iτi+λAδk)/2

= [0.785×0.6×3×40)+ 0.6×0.049×2200]/2

经计算:[P]=60.6KN

P<[P],满足承载力要求。

③定性检算

简支梁模型长度系数μ为1

木桩截面惯性半径i=I/A=/0.049

1.98

?=8.76cm

2

10

木桩长细比λ=L/i=10/0.0876=114.16>λp=59

故而属于大柔度杆件。

临界应力σcr=π2E/λ2=3.142×16272/114.162=12.31 Mpa 桩身抗弯刚度临界荷载计算:

P临=σcr×π d2/4=12.31×3.14×2502/4=2261.29KN

E:木桩截面模量取16272 Mpa

I: 木桩惯性矩取1.92×108mm4

经计算: P临=603.98KN

P=26.03KN<P临,满足木桩抗弯刚度要求

八、水中桩基施工

1、护筒埋设,根据现场施工具体情况,选用大护筒高8米,直径2.0米,壁厚为10mm;小护筒直径1.5米,护筒高出水面1米,深入河床2.0米

水平面

河床

2、回填,土质较好的粘土进行回填,沉降一段时间后再对其进行钻孔作业。

3、钻孔,开始钻孔时,加清水在护筒内打浆,待泥浆均匀后方开始钻进。在达到设计孔深后,方可提钻。

4、钻进成孔,调整机位,对准新桩中心,进行钻进,钻进过程中

注意孔位倾斜,钻头中心同桩位中心偏差不大于2cm。

5、清孔,钻孔达到设计标高后,经监理工程师验收合格后进行第一次清孔,采用换浆法。

6、钢筋笼制作和安放,由于水上平台限制,吊车不能直接到达平

台上进行钢筋笼吊装作业,采用浮吊运输至桩位处,考虑到吊装安全和实际情况,每节钢筋笼长度限制在9米以内。

7、砼浇筑,7#、11#墩距离河岸有10米左右,直接采用气泵在岸上泵送砼至桩内,8#、9#、10#墩距河岸较远,因此采用地泵泵送砼至桩内。

8、泥浆全部用泥浆船外运。

施工工艺流程图

每道工序合格后进行下道工序,逐桩合格后,经过自然养护期,

进行破桩头,验桩径、桩位,合格后进行接桩,并在做桩平台时预埋立柱模底的定位钢筋。

人工湿地设计基本参数

人工湿地基本参数 1、湿地表面积的预计 计算公式:As=(Q×(lnCo-lnCe))/(Kt×d×n) 其中As为湿地面积(m2) Q为流量(m3/d),假定流量为5000 m3/d。 Co为进水BOD(mg/l),假定进水BOD为200mg/l。 Ce为出水BOD(mg/l),假定出水BOD为20mg/l。 Kt为与温度相关的速率常数,Kt=1.014×(1.06)(T-20),T假定为25,则Kt=1.357。 d为介质床的深度,一般从60-200cm不等,大都取100-150cm,项目取1 20cm。 n为介质的孔隙度,一般从10-40%不等。 表5—1 人工湿地面积计算表 孔隙度10%20%30%40% 湿地面积(m2)70701 35351 23567 17675 可见,填料床孔隙度的大小对人工湿地面积的影响较大。一般项目预计介质的孔隙度为30%,则人工湿地面积约为23567 m2,其中,水平湿地面积为2016 7m2,垂流式湿地面积为3400 m2,

2、水力停留时间计算 计算公式:t=v×ε/Q 其中t:水力停留时间(d) v:池子的容积(m3),容积为V=23567 m2×1.2m=28202.4 m3, ε:湿地孔隙度,湿地中填料的空隙所占池子容积的比值,需实验测定;本项目按30%计, Q:平均流量(m3/d),假定流量为5000 m3/d。 则:水力停留时间(d)=1.697d=40.7h。 3、水力负荷计算 计算公式:HLR=Q/As Q=5000 m3/d。 As=23567 m2。 则HLR=0.2122m3/ m2.d。 4、水力管道计算 计算公式V=πR2×S=Q/t V:流量 R:管径

水上工作平台施工方案

水上工作平台施工方案 水上工作平台施工方案 1工程概况2现场水文,地形调查 白云区人和大桥是缓解国道G106线交通拥堵现象的重 点工程,大桥的起点桩号为K2465+126.2,终点桩号为 K2465+360.7,全长234.5m.大桥横跨流溪河,共八跨,跨径组 成为40+3X25+3X25+40.双幅桥全宽32_5m,按双向六车道 设置.新桥1#~7#墩为水上施工,下部基础为8根中1.8m 和38根中1_5米的钻孑L灌注桩,(均为支承桩),桩长约23m, 钻孔桩与系梁均为C25混凝土. 由于旧人和桥为国道G106线咽喉要道,我项且部为在施 工过程中必须保证其通车,决定采取先进行下游右半幅施工, 建成右幅恢复通车后,再拆除旧桥进行上游左半幅的施工.就人和桥与附属的人和拦河坝属于桥坝一体结构,新桥施工所在河床浇筑有厚达50~70cm的防冲刷混凝土板并抛填了数量较多锥形,方形防洪预制块,且因堤坝蓄水及潮汐的影响,河水水位变化较大(相差1_5~2_5m),常时下游水深约为0.5~ 1_5m之间,不能够满足浮箱作业的安全水深.另外,如果进行筑岛施工,虽然可以加快工程进度,但难于保证汛期到来时拦河坝的泄洪作用.故进行浮箱作业及筑岛方案均不可行. 根据施工现场情况,下游右半幅1#~7#墩桩基础全部采 用搭设钢便桥及贝雷架水上平台进行桩基础施工,施工便桥及平台平面图如下. 便桥及平台搭设平面布置图 —?尫—尭—尭—-一十一尫—- 从公路沿线的处治结果来看,红粘土加入NCS一4固化剂 天然,塑性指数下降,其原土样的物理性质指标发生了变化,后 稠度增大,CBR值增大,水稳性增强,路基的施工质量得到了保证,从而延长了公路的使用寿命. 路桥,航运与交通I专栏 口黄科鹏 在水上平台及便桥施工开展之前,项目部组织测量及施工 人员对施工范围内的水文及地形情况进行彻底的调查.通过水利所提供的水文数据可知,汛期水位标高不超过7.5m.旧桥下游抛填的片石,预制水泥块约为3m厚,防冲刷现浇混凝土厚度在50cm~70cm之间.枯水期(10月至次年3月)涨潮时最深 水处约为1_5—2.0m,最浅水处约为0.5m.退潮时最深水处约为0.8~1.2m,最浅水处预制块及防冲刷混凝土板已露出水面. 3施工方案

盘扣式移动操作平台计算书

盘扣式移动操作平台计算书计算依据: 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、构造参数

立面图(平台纵向) 立面图(平台横向) 平面图三、材料参数

因脚手板两端搁置在横杆上,按简支梁计算,集中荷载按最不利位置(抗弯按跨中,抗剪按支座附近)考虑,计算简图如下图: 承载能力极限状态 q=γ0b(γG G1k+γQ Q1k)=1×0.25×(1.2×0.3+1.4×2)=0.79kN/m p=γ0γQ F k/K=1×1.4×1/2=0.7kN 正常使用极限状态 q'=b(γG G1k+γQ Q1k)=0.25×(1×0.3+1×2)=0.575kN/m p'=γQ F k/K=1×1/2=0.5kN 计算简图(抗弯不利)

计算简图(抗剪不利) 1、抗弯验算 M max=ql2/8+pl/4=0.79×(1200/1000)2/8+0.7×1200/1000/4=0.352kN·m M max=0.352kN.m≤[M]=5kN.m 满足要求! 2、抗剪验算 V max=ql/2+p=0.79×1200/1000/2+0.7=1.174kN V max=1.174kN≤[V]=10kN 满足要求! 3、挠度验算 νmax=5q′l4/(384EI)+p′l3/(48EI)=5×0.575×12004/(384×206000×16.55×104)+0.5×103×120 03/(48×206000×16.55×104)=0.983mm≤[ν]=5mm 满足要求! 4、支座反力 承载能力极限状态: R1=ql+p=0.79×1.2+0.7=1.648kN 正常使用极限状态: R1'=q'l+p'=0.575×1.2+0.5=1.19kN 五、横杆验算

人工湿地系统设计

潜流式人工湿地设计计算书 设计规模300t/d;水质类型,农村生活污水。 1、集水调节池基本参数 有效容积:m3 式中:Q max —设计进水流量,m3 HRT—水力停留时间,h 调节池高度取3m,其中超高0.5m,有效池深2.5m 有效面积:m2 式中:he—调节池有效高度 集水调节池主要作用是均匀水质,稳定水量,起到一定的缓冲调节作用。 集水调节池设计规模为300m3/d,即12.5m3/h,水力停留时间HRT按6小时计算,调节池有效容积为75m3。考虑现场实际情况, 调节池设计尺寸为:L×B×H=8×4×3m; 实际有效容积L×B×H=8m×4m×2.5m=80m3。 2、污水提升泵泵参数 流量:Q=10m3/h; 数量:3台,两用一备; 扬程:15m; 功率:0.75KW; 效率:40%。 3、人工湿地基本参数 人工湿地面积:A=; 式中, A---人工湿地面积,m2; Q---人工湿地设计水量,m3/d; C 0---人工湿地进水BOD 5 浓度,mg/L; C 1---人工湿地出水BOD 5 浓度,mg/L; q os ---表面有机负荷,kg/(m2·d);

经计算,理论人工湿地面积 m2。 本项目受场地限制,人工湿地面积为750 m2。 表面水力负荷m3/(m2·d)。 人工深度一般小于2m,本项目设计取值1.5m,其中基质层厚度1.2m,超高 0.3m。 水力停留时间d。 式中: t—水力停留时间,d; —空隙率,%; V—人工湿地基质在自然状态下的体积,m3; Q—人工湿地设计水量,m3/d。 水力坡度,宜为0.5%-1%,本项目设计取值0.8%。 i—水力坡度,%; △H—污水在人工湿地内渗流路程长度的水位下降值,m; L—污水在人工湿地内渗流路程的水平距离,m。 4、平面设计 潜流湿地面积为750 m2,长宽比一般控制在1至3之间。 考虑湿地与周围景观相融合,将湿地分为三块,每一部分尺寸为L=25m,B=10m; 进出水系统的布置: 湿地床的进出水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔管和三角堰等配水装置。进水管应比湿地床高出0.3m。湿地的出水系统一般根据对床中水位调节的要求,出水区的末端砾石填料层的底部设置穿孔集水管,并设置旋转弯头和控制阀门以调节床内的水位。穿孔管可设置于床面以下,长度宜略小于人工湿地宽度。穿孔管相邻孔距一般按人工湿地宽度的10%计,不宜大于1m,孔径宜为2cm-3cm。本项目设计穿孔管采用DN65PE管,长度8m,孔距60cm,孔径3cm。

贝雷梁栈桥及平台计算书

仁义桂江大桥 贝雷梁栈桥及作业平台计算书 编制: 复核: 审核:

西部中大建设集团有限公司 梧州环城公路工程N02合同段工程总承包项目经理部 二○一五年十二月

目录 一、工程概述........................................... 错误!未定义书签。 二、设计依据........................................... 错误!未定义书签。 三、计算参数........................................... 错误!未定义书签。 、材料参数......................................................... 错误!未定义书签。 、荷载参数......................................................... 错误!未定义书签。、材料说明............................................. 错误!未定义书签。 、验算准则......................................................... 错误!未定义书签。 四、栈桥计算........................................... 错误!未定义书签。 、计算工况......................................................... 错误!未定义书签。 、建立模型......................................................... 错误!未定义书签。 、面板计算......................................................... 错误!未定义书签。 、工况一计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况二计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况三计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况四计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况五计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、入土深度计算结果................................................. 错误!未定义书签。 、屈曲计算......................................................... 错误!未定义书签。 、栈桥计算结果汇总................................................. 错误!未定义书签。 五、7#墩平台计算....................................... 错误!未定义书签。 、建立模型......................................................... 错误!未定义书签。 、荷载加载......................................................... 错误!未定义书签。 、荷载工况......................................................... 错误!未定义书签。 、工况一计算....................................................... 错误!未定义书签。 、工况二计算....................................................... 错误!未定义书签。 、工况三计算....................................................... 错误!未定义书签。 、屈曲计算......................................................... 错误!未定义书签。 、7#墩平台计算结果汇总............................................. 错误!未定义书签。 六、8#墩平台计算....................................... 错误!未定义书签。 、建立模型......................................................... 错误!未定义书签。 、荷载加载......................................................... 错误!未定义书签。 、荷载工况......................................................... 错误!未定义书签。 、工况一计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况二计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、工况三计算结果................................................... 错误!未定义书签。 、屈曲计算......................................................... 错误!未定义书签。 、8#墩平台计算结果汇总............................................. 错误!未定义书签。 七、结论............................................... 错误!未定义书签。

操作平台安全技术交底

操作平台安全技术交底 (1)移动式操作平台,必须符合下列要求: 1)移动式平台应由专业技术人员按规定的相应规范进行设计,计算书及图纸应编入施工组织设计。 2)操作平台的面积不应超过10m2,高度不应超过5m。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。 3)装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底离地面不得超过80mm。 4)操作平台可采用φ(48~51)mm×3.5mm钢管以扣件连接,亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件,按产品使用要求进行组装。平台的次梁,间距不应大于40cm,台面应满铺3cm厚的木板或竹笆。 5)操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。 (2)悬挑式钢平台,必须符合下列要求: 1)悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编人施工组织设计。 2)悬挑式钢平台搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 4)应设置4个经过验算的吊环,吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用Q235F钢制作。

5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 6)钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。 7)钢乎台吊装,须待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 8)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (3)操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量,严禁超地设计的容许荷载,应配备专人加以监督。

人工湿地计算书

人工湿地计算书 1、尾水提升泵房集水池基本参数 集水池设计规模为30000m3/d,约折合1250m3/h,按水力停留时间HRT为0.25 h计,集水井有效容积应为312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,集水设计尺寸为:L×B×H=15m×9m×5.7m, 有效容积L×B×H=15m×9m×2.5m=337.5m3。 2、尾水提升泵泵参数 流量420m3/h; 五台,四用一备; 扬程 15m; 功率 30KW; 效率 74%,工作时间 24h/d。 3、跌水复氧区 跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。 跌水坝设计跌水高度为1.6m,采用二级跌水; 采用堰式出水,布水槽单宽流量取48m3/(h·m),则布水槽长度为35m,整个跌水坝占地面积约100m2。 设置受水池1座,池深1.5米,占地面积约890m2。另外在受水池出水端设置拦水坝1座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪流。 为防止冬季来水中热量大量损失,该工程如进入冬季运行,拟设置超越管路,将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。 4、人工湿地基本参数 本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化塘四个区域,为便于设计计算,所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行计算,折算系数k如下。 表8、折算系数取值表

4.1、理论人工湿地面积计算 计算公式:A L =[Q×(C -C 1 )×10-3]/q os ×10-4 其中A L 为理论人工湿地面积(m2) Q为流量(m3/d),设流量为30000 m3/d。 C o 为进水BOD(mg/l),设定进水BOD为20mg/l。 C 1 为出水BOD(mg/l),设出水BOD为10mg/l。 q os 为表面有机负荷(kg/hm2·d),本项目取30kg/hm2·d(设计范围为15 kg/hm2·d-50 kg/hm2) 经计算,理论人工湿地面积A L =100000m2 4.2、各单元有效面积计算 潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值A 1 =4500m2(受公园内地形限制), 折合成理论湿地面积为:A L1=4A 1 =18000m2 人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值A 2 =33770m2(满 足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:A L2=0.5A 2 =16885m2 表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。剩余理论湿地面积为:100000-18000-16885=65115m2,则A 3 =0.5×65115=32557.5m2(实际设计面积约37800m2)。 氧化塘:氧化塘占地面积与潜流湿地相同,即A 4 =A3=32557.5m2(实际设计面积约30000m2)。 4.3、平面设计 (1)潜流湿地 潜流湿地面积约为4500m2,若潜流湿地床长度过长,易造成湿地床中的死区,且使水位难于调节,不利于植物的栽培,L:B一般控制在1至3之间。 考虑到与公园景观相融合,将此区域分为四块,每一部分尺寸为B=28m,L=40m,As2=4×L×B=4×28×40=4500m2。 进出水系统的布置:湿地床的进水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔

水上平台设计及计算

洋溪河大桥水上平台设计及计算 钱洛路新建一期工程的主要工程为洋溪河大桥水中灌注桩的施工,洋溪河大桥总长334.6m,其中主桥为预应力混凝土简支组合箱梁,全长30m;引桥为20m、25m预应力混凝土空心板梁,全长300m;跨径组合为:(20+20+25+20)+(20+20+25)+(25+30+20)+(20+20+25+20+20)m,全桥共有88根桩基。其中7#、8#、9#、10#、11#墩桩基位于洋溪河中,有一定的施工难度,经过技术、经济等方面考虑,决定搭设水上作业平台进行桩基的施工。 一、编制依据 1、钱洛路新建一期工程施工图设计 2、相关水文资料和地质资料及现有施工条件 3、相关海事、航道的法律、法规及通航要求 4、施工期间人员、各种机械的施工荷载和空间要求 二、编制原则 1、满足通航、防洪有关要求,确定作业平台位置、大小 2、本着“安全第一”的原则,确保施工期间人员设备的安全及通 航船只的安全 3、以经济实用、减低成本为原则,达到易施工、易拆卸的要求, 提高所使用的材料周转使用。 三、现场条件简介 1、现场情况 现有河道150M宽,主航道宽30M,现在水位高程1.90M,历年

设计水位2.38M,主墩处水深4.0M,附近驳岸高程2.33M。 2、地质情况 高程土质极限承力KPa 极限摩阻力KPa -2.9~-5.9M 粘土 190 40 四、工程特点及难点 1、作为施工人员行走和钻机的轨道,便道和水上平台是极为重要的工程,对安全和稳定性要求极高,施工环境均在水中,施工难度大。 2、便道和平台施工木桩基础均位于水中,在水中进行测量放样控制、定位、施工难度大。 3、沿路线方向有一污水管线位于中分带位置,施工时要为其留有一定的安全距离。 五、排架施工工艺 1.木桩的插打 木桩采用振动沉桩的方法进行木桩的施工,采用船载10吨的振动打桩锤进行施工,木桩插打按最后的入土深度控制,通过桩承载力的计算洋溪河桥木桩打入粘土层不小于2米,即可保证单桩承载力满足要求。(见附后计算书) 打桩顺序按先岸边后水中,先浅后深的顺序施打。每打完一根桩进行平面位置垂直度及高程的复测,对不满足要求的桩拔出重打。相邻桩施工完毕,即横向联接加固,后续上部承重结构的安装。 2.木桩纵、横向联接

钢结构厂房内施工移动操作平台施工方案.doc

洛阳********厂房工程 移动式操作平台施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 编制日期: 目录 一. 工程概况....................................................................................... 二. 编制依据....................................................................................... 三. 材料质量....................................................................................... 四. 施工准备....................................................................................... 五. 移动式操作平台搭、拆一般规定.................................................... 六. 移动式操作平台的构造、搭设及使用要求..................................... 七. 移动式操作平台搭设验收......................................................... 八. 移动式操作平台的拆除............................................................. 九. 移动式操作平台计算书................................................................. 一.工程概况 ****************************************厂房内屋脊处为12米,搭设满堂脚手架费用太高,为满足安装屋面内板施工需要,减少脚手架费用投入,故决定采用移动式操作平

人工湿地设计计算书

计算说明书 1格栅:采用机械清查 q=11.52L/s 设Q m ax =15L/s 则K 总=2.0 取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm, 格栅安装倾角α=60° 栅条的间隙数:n= ehv Q αsin max = ≈??? 2 .02.002.060sin 015.018 栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01m B=m en n S 53.01802.0)118(01.0)1(=?+-?=+- 进水渠道渐宽部分长度:若 B 1=0.43m,?=201α ,进水渠道流速为0.17m/s L m tg tg B B 14.020243.053.02111≈? -=-= α 栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度: L 2= m L 07.02 14.021== 过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42 m g v e s B k h 0021.060sin 81 .922.0)02.001.0(42.23sin 2)(2 34 2341=??????=???=α 栅后槽总高度:取栅前渠道超高,m h 15.02= 栅前槽高m h h H 35.0211=+=, H=h+h 1+h 2=0.2+0.0051+0.15=0.3551m 栅槽总长度:L=L 1+L 2+0.2+1.0-?601tg H =0.15+0.07+0.5+1.0+ m tg 915.1603551 .0=? 每日栅清量:中格栅 W 1=0.07m 3 /103 m 3 W= d /648m .01000 28640007.0015.010********W 31max =???=???总K Q >0.2m 3/d B —栅槽宽度,m s —格条宽度,m e —栅条间隙,mm n —格栅间隙数

水上施工平台计算资料

湖南省长沙市XXX 湘江大桥 水上施工平台计算书 2010年10月

目录 一、前言 (1) 二、工程概况 (1) 三、计算依据 (1) 四、计算条件 (2) 1.水文条件及高程 (2) 2.地质条件 (2) 3.平台使用荷载 (2) 4.河床冲刷计算 (2) 五、计算荷载 (2) 1.作用在钢管上的水流力 (2) 2.作用在钢管顶上的水流力 (3) 3.风荷载 (3) 4.平台上部荷载 (4) 六、平台结构验算 (5) 1.计算步骤 (5) 2.结构分析计算 (5) 2.1荷载组合 (6) 2.2强度计算结果 (7) 2.3刚度计算结果 (9) 2.4整体稳定性计算 (10) 七、结语 (11) 八、钢管桩埋入深度计算 (11)

水上施工平台计算书 一、前言 本计算书根据水上施工平台的结构构造建立有限元模型,并根据其使用功能要求确定相应的荷载组合,计入荷载分项系数影响后,进行结构分析计算。主要计算项目和内容包括: 1.荷载计算,包括使用荷载(指一台履带吊机、一台旋挖钻机、三台回旋钻机、三台泥浆渣箱、三台空压机)、风荷载、流水压力荷载的取值计算。 2.平台型钢梁的内力计算、抗弯抗剪承载力验算; 3.平台下部构造(含横梁、纵梁、平联和钢管桩)的应力验算。并考虑了按规范公式进行稳定验算。 二、工程概况 大桥主墩Z1-Z5均位于湘江中,在枯水期水位27M时的最大水深在Z5主墩位置,水深为12M,最小水深在Z1主墩位置,水深为7.8M,所以,Z1-Z5主墩桩基及承台均采用水上钻孔平台施工。Z6主墩位于河东江边位置,采用筑岛施工。 水上钻孔平台的几何尺寸为39m(顺河)х33.8m(顺桥),平台顶标高为32.00m。 每个主墩的水上钻孔平台均采用υ720×8mm钢管桩基础,桩顶设3I40b工字钢横梁,其上铺设I40b工字钢纵梁。为增加整个平台的稳定性,钢管桩腰身水面以上位置,纵、横向均采用υ290×8mm钢管进行水平联接。 平台顶面采用在纵梁工字钢上横向满铺[32b槽钢。 三、计算依据 ●《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) ●《钢结构设计规范》 (GB50017-2003) ●《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》,TJ025-86 ●《港口工程荷载规范》 JTJ215-98 ●《港口工程桩基规范》 JTJ254-98

施工升降机操作平台计算书(落地式)

落地式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度21.6米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.25米,立杆的步距1.80米。钢管类型为φ48×3.0,连墙件采用3步3跨,竖向间距5.40米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.6kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加两根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.3300,体型系数0.1150。 地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数1.00。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.800/3=0.105kN/m 活荷载标准值Q=3.600×0.800/3=1.080kN/m

水上平台施工方案

袍中路南延工程施工I标段 水 上 平 台 专 项 方 案 浙江凯胜园林市政建设有限公司 2011年7月

一、工程概况 工程名称:袍中路南延工程施工I标段 工程地点:袍江工业区 地理位置:袍中路南延(洋江路——北复线) 设计单位:深圳市市政设计研究院有限公司 建设单位:绍兴袍江工业区投资开发有限公司 监理单位:浙江中誉工程管理有限公司 施工单位:浙江凯胜园林市政建设有限公司 项目实施范围:袍中路南延工程施工I标段桩号K0+008.28~K1+070,包括施工图范围内道路路基、路面、桥梁、管涵、雨水管道(不包括人行道及部分挡墙、污水管)等相关内容施工总承包。 要求工期:600天 太湖龙江桥上部结构为先简支后连续预应力砼空心板梁。桥下部结构采用桩柱式桥墩,重力式桥台,钻孔灌注桩基础,钻孔灌注桩为C25水下混凝土。 二、具体施工方案 1、根据设计图纸,按照排架进行科学合理的钻孔平台的搭设,本方案将整个水上钻孔平台搭设成一个整体的施工平台,水上钻孔平台桩基采用?114mm钢管,钢管间距根据排架平面尺寸进行合理布置,钢管间距横

向2m,纵向2m。(主要材料数量见附表1) 2、钻孔平台钢管沉桩施工采用简易小型打桩机人工锤打工艺, 入土深度根据土质不同分别为3~4m,平台横梁及纵梁采用[14槽钢,钢管立杆之间采用?90mm钢管交叉支撑。(见附图1) 3、?114mm钢管顶上焊接100×100mmδ6mm的三角板支撑,横梁[14槽钢直接搁置于上面。 4、钢管与纵横梁[14槽钢的连接采用100×100mmδ6mm的三角板两边绑焊或?10的钢筋包焊。(见附图2)

附图1 钻孔灌注桩施工平台简图 横杆 钢管 钢管

(完整版)悬挑上料钢平台计算书汇总

悬挑上料钢平台计算书 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91中,操作平台计算(二): 悬挑钢平台的规定: 1、荷载计算: 恒荷载(永久荷载)中的自重: [10槽钢以100N/m计 钢管以40 N/m计 铺板以220 N/m2计 施工活荷载(可变荷载)以1500 N/m2计 查表17-4木材容许荷载表,δ=50木板支点间距为1000㎜时,容许荷载为 4 N/m2木板自重220 N/m2×1.2=264 N/m2 施工荷载1500 N/m2×1.4=2100 N/m2 小计2364 N/m2 2、∠50×5横楞计算 木板上荷载2364 N/m2 每区域 1.5m×1m=1.5 m2 总总重量为2364 N/m2×1.5 m2 =3546 N q L=1500 总重量支在两根角钢上3546 N÷2=1773 N 化为线荷载q=(1773 N)/(1.5m)=1182N/m ∠50×5角钢自重 4.803kg/m×1.5 m =7.2 kg 7.2 kg ×9.8N/ kg =70.6 N 化为线荷载70.6 N/1.5 m=47 N 荷载叠加q= 1182=47=1229 N/m

计算弯距M=(1/8)QL2=(1/8)×1229×15002=345656.25 N?㎜ 钢材抗弯强度设计值f抗弯=215 N/㎜2 ∠50×5角钢净截面抵抗矩: W=3.13㎜3 W?f=3.13×103×215=672950 N?㎜ W?f > M (符合要求,可用) 挠度验算:受弯杆件容许挠度为[W]=L/150且不大于10㎜。 ∠50×5角钢I=20.94×104㎜4钢材E=206×103 N/㎜2 W =(5ql4)/(384EI) =(5×1.229×15004)/(384×206×103×20.94×104) =1.878㎜ [W]=1500/150=10㎜ [W]> W(符合要求,稳定性可靠) 3、中间[10槽钢纵楞计算 q 3000 F F 1000 1000 1000 [10槽钢自重10kg/m×3 m×9.8N/ kg=294 N 化为线荷载q=(294 N)/(3000㎜)=0.098N/㎜ M=(1/8)qL2=(1/8)×0.098×30002=110250N?㎜=0.11×106 N?㎜横楞∠50×5角钢传来的集中荷载: F=(1773N+70.6N)÷2×4根=3687.2N R= F=3687.2N M= F?a=3687.2N×1000㎜=3.687×106 N?㎜ 弯矩叠加M= 3.687×106 N?㎜+0.11×106 N?㎜=3.8×106 N?㎜

人工湿地建设总承包EPC工程项目勘察设计实施要点

人工湿地建设总承包EPC工程项目勘察设计实施要点 第一节工作内容阐述 一、地勘勘察任务: 1、查明场地内及附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象,判断其危害程度及提出防治措施。 2、查明场地地质构造及地层结构,均匀性,着重查明持力层和主要受力层内土层分布及各土层的工程地质特征。 3、调查了解场地气象条件,汇水面积,植被情况等,场地地下水的埋藏条件、类型、补给及排泄条件、季节性变幅;山坡和边地下水出露位置、高程、流量变化,判定地下水和地下水位以上的地基土对建筑材料的腐蚀性; 4、提供各土层物理力学指标。 5、查明岩土物理学性质和软弱结构面的抗剪强度。 6、提出抗震烈度和地震动参数。 二、设计任务: 工程设计阶段一般是指工程项目建设决策完成,即设计任务书下达之后,从设计准备开始,到施工图设计结束这一时间段。 本项目工程设计包括项目的方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计等。 第二节工作计划进度实施要点

为确保勘察设计进度计划,将从管理体系、组织管理、.人员设备、技术保证等几个方面采取措施,见图如下。 进度要求 我公司负责的所有勘测设计全过程,将贯彻所推行的GB/T19001

-2008-ISO9001:2008质量管理体系标准,并接受业主的监督、检查。 为了确保工程项目的设计质量、设计进度和现场服务工作质量,我公司将集中力量组织有丰富设计经验的人员成立配电方案评审小组,确保每个项目不因个别设计人员水平差 异影响公司设计质量,同时将根据业主的要求认真组织一个调度灵活、运转高效的工程设计管理机构,配备充足高素质的各级专业技术和管理人员,以保证优质高效地服务于今后合作的工程项目。 具体安排如下: 1、成立以总工程师为首,有设总、总工室、客服组现场服务的人员参加的工程设计领导小组。 领导小组根据工程各阶段的进展情况,视需要定期召开工程协调 会,及时处理解决工程设计过程中出现的各种问题,遇有重大原则性问题或业主有要求时,随时召开工程协调会研究解决问题。 领导小组决定的事项由设总和总务部跟踪检查落实情况,并及时向总工程师汇报。 2、建立全面质量管理责任制。 在总工程师的领导下,对设计过程进行管理,组织设计策划,并将策划结果编入设计计划;根据项目计划、项目质量计划

水上钢平台施工方案

目录 1.概述 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.概述 (1) 2.施工平台的布置 (2) 2.1.编制原则 (2) 2.2.施工平台编制说明 (2) 3.施工平台的施工 (5) 3.1.施工平台搭建施工工艺 (5) 3.2.施工平台施工 (6) 3.3.施工平台施工组织 (9) 4.施工安全措施 (10) 4.1.水上施工安全措施 (10) 4.2.起重吊装安全作业措施 (10) 4.3.电气焊工 (11) 4.4.安全用电措施 (12) 4.5.现场安全管理 (12) 4.6.防范施工人员落水风险的对策措施 (12) 4.7.水上作业基本要求 (13) 5.施工平台的使用及安全维护 (13) 5.1.施工平台观测 (13) 5.2.施工平台的使用、维护和检修 (14) 5.3.施工平台预警及抢险 (15) 6.施工平台验算 (15) 6.1.验算资料 (15) 6.2.施工平台上部结构验算 (15) 6.3.结论 (20)

1.概述 1.1.编制依据 1)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG_D63-2007 2)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86 3)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 4)《铁路钢桥制造规范》TB10212-2009 5)《装配式公路钢桥多用途使作手册》 6)《路桥施工计算手册》 7)《桥梁工程》、《结构力学》、《材料力学》 8)其他相关规范手册 1.2.概述 河源市区水源工程是由新丰江水库取水,通过隧洞引水及专用管道,将新丰江水库的水输送到河源市源城区的自来水厂。 项目主要包括水闸工程、引水隧洞工程和管道工程。①取水口位于新丰江水库大坝上游右岸1400M处的岸边,取水口布置一座取水控制闸,闸孔尺寸3.6MX3.6M(宽X高),闸孔数为一孔;②原水自取水口进入取水隧洞,隧洞长1781.8M,桩号:K0+000.00~K1+781.8,隧洞过水断面为圆形,洞直径3600MM,为有压过水隧洞。③主干管长40M,管径为DN3600MM,管材质为34MM厚的钢管;第一分水口至南水厂分水口545.56M,管径为DN3000MM厚度215MM 厚的PCCP管;至南水厂200M DN2400管道,管道材质为30MM钢管。 进水口设计方案变更情况:进水口取消原设计方案中的砂平台,采取用灌注桩替代连续墙的方式进行施工;灌注桩水中部分施工采用钢平台作为施工平台;钢平台由钢管桩(基桩)、工字钢与贝雷架组合而成,其作为施工通道和施工平台使用。

施工升降机操作平台计算书(悬挑式)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度18.8米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.45米,立杆的横距0.8米,内排架距离结构0.25米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用3步3跨,竖向间距5.40米,水平间距2.70米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加两根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.3300,体型系数0.1150。 悬挑水平钢梁采用18号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.85米,建筑物内锚固段长度2.40米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.450/3=0.169kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.450/3=0.967kN/m

水上作业一般规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD639 水上作业一般规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水上作业一般规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 水上作业应当遵循安全第一、预防为主、依法管理的原则。船舶、水上作业人员等应遵循下列规定: 1)随时与当地气象、水文站等部门保持联系,了解和掌握天气变化和水情动态,并做好记录。 2)施工作业前应向当地海事局申请办妥《水上水下施工作业许可证》。 3)各种船舶必须符合安全要求,同时还必须持有各种有效证书,按规定配齐各类合格船员,并通过当地海事局的安全检查。 4)所有船舶必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备,在舱面作业时必须穿好救生衣,人员上下通道应挂设安全网,跳板要固定。 5)施工船舶要与调度室昼夜保持通讯畅通,按规定显示有效的航行、停泊和作业信号。 6)施工船舶上的生活垃圾必须装入加盖的储集容器里,并定期运至岸上倾倒。 7)严格执行船舶供、受油规定,防止泄漏,做好记

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