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结构施工组织设计

ΧΧ医院二部病房楼工程

第七章、主要施工方法及技术措施

7.1、清槽、钎探施工方法

本工程土方现已开挖完毕,只留一步需人工清理的30cm厚余土。基底标高相对于±0.00为-10.0米,电梯井坑和集水坑等位置需局部加深,详见结构施工图。

为进一步探明基底以下主要受力土层范围内土的变化和分布情况,以及是否有墓穴、孔洞或软弱土层等异常现象,以确认地基承载力是否能达到设计要求,同时考虑施工快捷、简便,采用简易钎探方法。

7.1.1、施工准备

●主要工具及材料:轻便触探器试验设备主要由探头、触探杆和穿心锤三部分组成。触探

杆为直径φ25 长2.0m的钢探杆,穿心锤重量为10+0.2kg,探头直径φ40,探尖呈60o尖锥形状。其他有:凳子、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺、红砖(标记钎点编号)、塑料布等。

预备用以排水的潜水泵和水管等。

●在基坑内沿护坡四周做好排水沟和集水坑。

●根据设计图纸及基坑范围绘制钎探孔平面布置图,并按顺序对钎探孔进行编号。

7.1.2、探孔布置

钎探孔采用梅花形式布点,孔中心间距为1.5m,最边一排孔距底版垫层外边线不大于0.3m。钎探布点示意图见附图7-1。

7.1.3、基底清土

●基坑内原剩余30CM厚余土,因基底面积较大,按后浇带分区钎探、验收,分区清土。 ●基底清土待钎探验槽后考虑换填要求,采用挖掘机从西向东开挖,铲车进行铲运,用人

工清理余土,并用手推车进行水平运输,基底标高及集水坑、电梯井位置及标高由测量放线人员配合开挖及时确定、控制,严禁超挖。

7.2、工程测量

7.2.1、平面控制网的测设

平面控制网的布设应遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。

为了保证足够的测量精度,满足结构安装的精度要求,±0.000以上楼层平面控制采用内控法。根据首层以上各楼层的平面图以及施工流水段的划分情况,选定的内控点布设如附图7-1所示。具体的测设过程如下:

●在首层楼板浇筑砼以前,预先在首层底板的上筋上相应控制点的位置焊接一块15cm×

15cm×1.5cm的钢板,并保证钢板上表面与砼面持平。

●利用Topcon-701智能型全站仪对原有地面控制点进行校核,并把控制主轴线投测到首

层平面上,然后对各轴线组成的方格网进行角度、距离测量,边角的各项精度指标如表7-1-1

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所示。

表7-2-1

等级 二级

●用钢针在预埋钢板上沿轴线方向刻划十字线,其交点即为首层布设的内控点,作为以上

测角中误差(") ±12 边长相对中误差 1/15000 各楼层平面控制的基准点,这些点(K1—K10)所组成的方格网即为±0.000以上各楼层的平面控制网。

●在±0.000以上各楼层底板施工的过程中,要预先在内控点区上方相应位置预留一个

15cm×15cm的孔洞(激光洞),用于内控点的竖向传递。

●首层各内控点的1.0m2范围内严禁堆放各种材料和杂物,激光孔洞严禁堵塞,以保证测

量工作的顺利进行,直至结构封顶。

7.2.2、地上楼层的轴线投测

●投点引测

将激光铅直仪架设在首层内控点上,标明把放在待测楼层的相应预留洞口上,对中整平铅直仪后,打开发光电源并调整激光束,直至接收把标明到的光斑最小、最亮。慢慢旋转铅直仪,接收把将得到一个激光圆,当该圆直径小于3 mm时,圆心即为该控制点的接收点,然后依次投测所需其他控制点。

●轴线放样

利用电子经纬仪和50米钢尺对待测楼层的接收点所组成的方格网进行角度、距离的测量。满足表7-1-1的精度要求后,即作为该楼层的平面控制网,以此进行各轴线的细部放线工作。

7.2.3、标高的竖向传递

●首层标高基准点联测

在首层均匀地引测三个标高基准点,并定期地对其进行联测,其高差不得超过2mm。

●标高传递

如图7-1-1所示:利用两台水准仪,两根塔尺和一把50m 钢尺,依次将3个标高基准点由激光洞口传递至待测楼层,并用公式<1>进行计算,得该楼层的仪器的视线标高,同时依此制作本楼层统一的标高基准点,并对各点进行联测,高差满足2 mm的精度要求后方能使用,用红三角标记。这些点即为该楼层的标高基准点,从而依此进行各项测量工作。

H2=H1+b1+a2-a1-b2 公式<1> 其中:

H1——首层基准点标高值;

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H2——待测楼层基准点标高值; a1——S1水准仪在钢尺读数; a2——S2水准仪在塔尺读数; b1——S1水准仪在钢尺读数; b2——S2水准仪在塔尺读数。 跨楼层的竖向结构垂直度测量控制

在模板支设过程中,利用垂线法吊线垂,测量模板的垂直度,边测量边调整,直至该楼层的自身垂直度偏差小于3mm。

在竖向拆模后,利用经纬仪该竖向结构的纵横轴线投测到结构立面上,并量取竖向结构的顶部的轴线偏差,及时将数据提供给模板支设队伍,以便在上一层竖向结构施工时调整,纠偏。

根据各标高段的竖向结构顶部(柱中心或墙体中线)的轴线偏差,制作竖向结构的偏差立面投影图,以直观地反映各柱的垂直度,从而保证跨楼层的竖向结构的垂直精度要求。

7.3、钢筋工程 7.3.1、概述

本工程分4个流水段进行流水施工,见总平面布置图。钢筋工程也依此按照四个流水段进行流水作业。

7.3.2、主要部位的钢筋设计

本工程采用普通热轧Ⅰ级(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋、冷轧带肋钢筋及预应力高强钢绞线(无粘结)。

主要钢筋型号及使用部位一览 表7.3.2

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 使用部位 地下室底板 基础拉梁 地下室墙 地下室柱 地下一层梁 地下一层板 首层梁 首层板 地上柱 二层梁 二层板 型 号 Φ18,Φ20,Φ22 Φ25 Φ25,Φ28 Φ12,Φ14 Φ18,Φ20,Φ22,Φ25,Φ28 Φ20,Φ25 ΦL6,ΦL8,ΦL10 Φ20,Φ22,Φ25 Φ12,Φ14,Φ16,Φ8 Φ18,Φ20,Φ25,Φ28 Φ20,Φ25 ΦL6,ΦL8 L连接方式 绑扎搭接 锥螺纹 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 22 中建二局集团三公司

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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三层梁 三层板 设备层梁 设备层板 四~六层梁 四~六层板 屋面梁 屋面板 中筒 楼梯 首层、二层、三层 Φ20,Φ25 φ6,Φ12,ΦL6,ΦL8 Φ20,Φ22,Φ25 Φ14,Φ20,ΦL6,ΦL8 Φ20,Φ22,Φ25 φ6,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12 Φ20,Φ22,Φ25 φ6,ΦL6,ΦL8,ΦL10, ΦL12 LΦ12,Φ14,Φ16,Φ6, LLΦ8,Φ10 φ6,φ8,φ10,Φ12 φ15预应力高强钢绞线 LLLL锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 锥螺纹、冷挤压 绑扎搭接 绑扎搭接 绑扎搭接 7.3.3、钢筋接头形式

根据设计要求并考虑到连接的可靠性和施工方便,接头形式确定如下:

●底板钢筋采用12米长定尺钢筋,接头绑扎搭接接头,。

●底板反梁钢筋及框架梁主筋采用锥螺纹连接,每根钢筋最后一个接头采用冷挤压连接。 ●框架柱纵筋采用锥螺纹连接(设计要求采用机械连接),柱顶最后一个接头采用冷挤压

连接。

●墙筋、板筋采用绑扎搭接接头。 ●冷轧带肋钢筋采用绑扎搭接。

7.3.4、钢筋保护层的控制厚度

结构各部位钢筋保护层的厚度和使用垫块形式见下表

表7.3.4 序号 部位 保护层厚度 垫块形式 1 2 3 4 5 6 7 8 基础拉梁及地下室底板 地下室外墙 水池壁及各楼层梁 柱子 各层楼板、楼梯板和其它砼墙 暗柱 直线加速器室 浴室、卫生间、污洗等潮湿房间楼板 下部35mm上部25mm 外侧35mm内侧25mm 25mm 25mm 15mm 20mm 50mm 20mm 蒸养高强混凝土垫块 塑料垫块 塑料垫块 塑料垫块 塑料垫块 塑料垫块 塑料垫块 塑料垫块 各构件底部采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土或(水泥砂浆)垫块(50mm

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