筏板基础大体积砼施工方案4629402Word文档格式.docx

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筏板基础大体积砼施工方案4629402Word文档格式.docx

丽景书香1期工程总规划用地面积33515.96m2,规划总面积173146.09m2。

由8#、9#、10#、11#、15#、16#、17#楼及相应的总平和地下室组成。

10#楼、16#楼为低层商业楼,其余均为一类高层住宅(部分设置一层商业服务网点)。

地下室总建筑面积26602.58m2,地下一层。

8#楼总建筑面积19088.08m2,地下一层、地上27层,建筑高度80.65m。

9#楼总建筑面积29616.8m2,地下一层、地上33层,建筑高度98.05m。

10#楼总建筑面积2637.48m2,3层,建筑高度13.25m。

11#楼总建筑面积24786.8m2,地下一层、地上29层,建筑高度86.45m。

15#楼总建筑面积34021.47m2,地下一层、地上29-33层,建筑高度98.05m。

16#楼总建筑面积2392.53m2,地下一层、3层,建筑高度14.75m。

17#楼总建筑面积34000.35m2,地下一层、地上29-33层,建筑高度80.65m。

工程结构类型为剪力墙结构。

建筑结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑抗震设防类别不低于丙类。

结构抗震等级为三级,抗震设防类别为丙类,建筑物结构安全等级为二级。

基础结构形式:

16号楼及独立地下室采用柱下独立基础墙下条形基础加防水底板,主楼部分采用筏板基础,其中8号楼为筏板一,板厚1300mm,通长配筋为双层双向C22@150;

9、11、15、17号楼采用筏板二,板厚1500mm,通长配筋为双层双向C25@150;

基础持力层均为稍密卵石层,其地基承载力特征值fak不小于320Kpa。

基础与抗水底板下均设100mm厚C15混凝土垫层,每边外扩100mm。

基础受力钢筋混凝土保护层厚度为40mm,侧壁和抗水板钢筋混凝土保护层厚度为40mm。

本工程地下室钢筋级别为HPB235(A),HRB335级(B),HRB400级(C),CRB550级冷轧带肋(AR)。

其中吊钩采用HPB235钢筋,不得采用其它钢筋。

冷轧带肋钢筋严禁焊接接头。

焊条采用E43型(用于HPB235钢筋),E50型(用于HRB335、HRB400钢筋)。

地下室防水等级按Ⅱ级设计,混凝土抗渗等级为S6。

底板采用3.0㎜厚BAC湿铺防水卷材,侧壁采用1.5㎜厚PET湿铺防水卷材。

顶板采用1.5㎜厚BAC高分子防水卷材。

2.2、结构基础设计概况

基础形式采用抗浮筏板基础、独立柱基础及墙下条形基础,基础持力层为中密沙卵石。

本基础工程独立柱基、筏基等砼强度等级均为C30,各种基础垫层砼为C15。

2.3、地质水文条件概况

2.3.1地形地貌

拟建场地平坦,场地地貌单元属成都平原岷江水系Ⅰ级阶地。

2.3.2地质构造

拟建场地构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部,成都凹陷中部东侧,处于北走向的龙门山断裂带和龙泉山断裂带之间。

由于受喜马拉雅山运动影响,两构造带相对上升,凹陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层和冲洪积层,形成现今平原景观。

在成都平原下伏基岩内存在北东走向的浦江—新津断裂和新都—磨盘山断裂及其他次生断裂。

根据区域地震地质资料表明,拟建场地是稳定的,适宜建筑。

2.3.3地层岩性

地表调查及钻探揭露,场地内的地层岩性有:

第四系全新统人工堆积土(Q4ml)填土和第四系全新统冲积(Q4al)粉土、细砂与冲积洪(Q4al+pl)中砂、卵石组成。

2.3.4水文地质条件

(1)地下水类型

场地地下水主要为赋存于第四系砂卵石层中的孔隙型潜水,受地下径流、大气降水补给;

排泄方式以地面蒸发、地下径流为主,地下水补给条件良好,水量较为丰富。

(2)地下水位

根据勘察资料,历年最高水位标高为+529.00m。

该工程基坑开挖采取井管降水、基坑边坡支护采用网喷支护。

(3)地下水渗透性及其腐蚀性

该区域砂卵石层富水性和透水性较好,属强透水层。

上部的人工填土、粉土等透水性较弱,属弱透水层。

该场地砂卵石层平均渗透系数取值可按K=20m/d。

场地环境为Ⅱ类。

3、施工准备

3.1机械准备

根据现场的实际情况,布置4台QTZ63(5013),1台QTZ80(5510)自升式塔吊,确保现场垂直及水平运输,主要机械见下表。

施工主要机械计划表

序号

名称

规格型号

功率(KW)

单位

数量

用途

1

塔吊

QTZ63(5013)

37.2

4

材料转运

2

QTZ80(5510)

40.2

3

施工电梯

33

5

垂直运输

砼运输泵

120

输送砼

钢筋断铁机

GQ-40型

5.5

10

钢筋加工

6

钢筋弯曲机

WJ-40型

7

钢筋调直机

GJ-40型

2.2

8

车丝机

钢筋连接

9

型材切割机

1.5

砼振捣器

H250型

20

振捣砼

11

清水泵

抽水

12

平板振动器

13

圆盘剧

木模制作

14

对焊机

UN1-500型

80

15

交流电焊机

UN-400型

焊接

16

竖焊机

38

17

搅拌机

7.5

砌筑、抹灰用

18

小型挖掘机

配合出渣

19

电锤

φ20

15kW

手推胶轮车

50

3.2施工仪器及通讯设备

主要施工仪器及通讯设备计划

全站仪

放线用

经纬仪

水平仪

抄测标高

激光铅垂仪

检测尺

质量检测

开水器

办公用

吊垂仪

放线、检测

100m卷尺

施工

50m卷尺

5m卷尺

电脑

编制方案、预算、计划等

打印机

文件

复印机

对讲机

塔吊指挥

文件柜

资料保存

照相机

采集图片

摄像机

信息采集

4、附图

筏板钢筋的支撑图附后,测温点平面布置图详见《大体积砼水化热温度监测方案》。

5、混凝土浇筑前的裂缝控制计算

水泥水化热引起的混凝土内部实际最高温度与混凝土的绝热温升有关。

5.1.1混凝土的绝热温升:

式中:

—混凝土的绝热温升(℃)

——每混凝土的水泥用量(),取404

Q—水泥28天水化热,查《建筑施工手册第四版》第二册表10-81。

c—混凝土比热970J/()

e—为常数,取2.718

—混凝土容重2400()

—混凝土龄期(d)

—常数,与水泥品种、浇筑时温度有关查《建筑施工手册第四版》第二册表10-82,=0.384

由于3~7天水化热温度最大,故计算龄期分别按3d、7d的绝热温升,混凝土浇筑厚度1.5米。

混凝土绝热温升:

(3d)=425×

314000×

(1-2.718-0.384×

3)/(970×

2400)=39.21℃

(7d)=425×

354000×

7)/(970×

2400)=60.23℃

5.1.2混凝土中心温度:

T1(t)—t龄期混凝土中心计算温度(℃)

—混凝土浇筑温度(℃)

ζ(t)—龄期降温系数,查《建筑施工手册第四版》第二册表10-83。

又混凝土浇筑温度:

—混凝土拌合温度(它与各种材料比热及初温度有关),按多次测量资料,有日照时混凝土拌合温度比当时温度高5-7℃,无日照时混凝土拌合温度比当时温度高2-3℃,我们按6℃计。

—混凝土浇筑时的室外温度(六月中旬,室外平均温度以25℃计)

1+2+3+......n—温度损失系数:

1—混凝土装卸,每次1=0.032(装车、出料二次数)

2—混凝土运输时,2=(A查施工计算手册表11-7。

为6滚动式搅拌车,其温升0.0042,混凝土泵送不计。

为运输时间(以分钟计算),从商品混凝土公司到工地约30分钟。

3—浇筑过程中,3=0.003×

60=0.18

混凝土的浇筑温度:

=31+(25-31)×

(0.064+0.126+0.18)=31-6×

0.37=28.78℃

则混凝土内部中心温度:

=28.78+39.21×

0.49=48℃

=28.78+60.23×

0.43=50.37℃

5.1.3混凝土表层温度(表面下50~100处)温度

5.1.3.1保温材料厚度(或蓄水养护深度其计算公式见《建筑施工手册第四版》第二册10-7-2)

δ——保温材料厚度();

——所选保温材料导热系数[W/()],可查《建筑施工手册第四版》第二册表10-84;

——混凝土表面温度(℃);

——施工期大气平均温度(℃),由于施工时间为2010年6月温度较高,大气平均温度值取值Tq=25℃。

——混凝土导热系数,取2.33W/();

——计算得混凝土最高温度(℃);

计算时取:

-=20℃

-=20℃(计算时可取-=15~20℃-=20~25℃)

——传热系数修正值,取1.3~2.0,查《建筑施工手册第四版》第二册表10-85。

Kb=1.3

木模板:

=0.5×

0.05×

0.23×

20×

1.3/(2.33×

20)=0.0075米

草垫:

0.14×

2.6/(2.33×

20)=0.004米

油毡:

=0.5×

0.01×

20)=0.00014米

5.1.3.2混凝土表面模板及保温层的传热系数

式中——混凝土表面模板及保温层等的传热系数[/()];

——各保温材料温度();

——各保温材料导热系数[/()]

——空气层的传热系数,取23[/()]。

=1/[0.0075/0.23+0.004/0.15+0.00014/0.05

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