施工总平面图施工各阶段平面布置Word下载.docx

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13.3装修阶段及安装阶段的平面布置

进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场淋灰池。

当结构施工完毕,拆除塔吊,并将搅拌站改为砂浆搅拌区。

装修阶段的垂直运输,采用塔吊,各种装修材料堆放于垂直运输机械附近,避免二次倒运。

施工平面图(见附图)

13.4施工平面布置的协调配合措施

现场平面布置应充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、主体、装修各阶段的施工布置应采用如下原则措施。

(1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置与该阶段的施工重点相适应。

(2)在平面布置充分考虑了施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。

(3)施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。

(4)临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。

13.5现场布置保证连续施工的措施

本工程为确保连续施工对整个场区施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施:

1、场区围挡、道路及环境布设考虑连续施工的需要

本工程在现场南、北各设1个工地大门,共设二个门,其中北侧为主入口,南侧为现场管理人员出入口,在现场和北侧设一条施工临时道路,路宽6米,100厚C20砼浇筑。

现场办公室设在现场南侧,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设于南侧,见施工总平面布置图。

为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,在现场办公区设置花坛,并将除建筑物、施工道路、绿化池以外的地面全部硬化,使硬化指标达到85%,绿化指标达到15%。

2、现场施工机械布置考虑连续施工的需要

各单栋工程设一座塔吊,设一座现场搅拌站及其它中小型施工机械,对工程基础、主体、装修三个阶段的施工机械布置,进行全局安排,相对位置要不可变化,如搅拌站位置及塔吊、龙门架位置不变动,只是到了不起作用时拆除(装修时拆塔吊)或更换搅拌材料(搅拌机装修时搅拌灰砂浆),以确保工程的连续作业需要。

3、加工场地、材料堆放地考虑连续施工的需要

对基础、主体、装修三个阶段的加工场地、材料堆放场地,如设在现场内的安排基本不变动,只是在不同施工阶段更换材料名称,进行所用材料转换,以保证工程连续施工。

4、办公、生活设施考虑连续施工的需要

现场办公室的布置:

办公区域设在现场南侧,总包办室为活动钢板房,包括项目经理、现场经理、项目总工及各部门办公室、会议室、厕所等,并为监理业主提供4间办公室。

办公区设一值班室,值班室兼作医务室,配备急救箱并备有有效的药品,配备医务人员及必要的设备,并与当地医院保持联系。

详见办公室平面布置图。

办公室统一按我公司标准设置。

办公区域门前社绿化区,种植各种花草,以美化施工现场,营造积极、整洁、文明的办公环境。

生活区的布置:

生活区设于东侧场外地一块空地上,布置管理人员宿舍、工人宿舍、职工娱乐室、食堂、淋浴间、垃圾池、厕所等临设,管理人员宿舍采用双层彩钢房,与工人宿舍通过围墙分隔,公设16间。

工人宿舍为双层水泥板房,公设20间,可以保证施工高峰期住宿人员的住宿。

为使职工下班后有一个良好的娱乐和休息环境,在生活区设立职工娱乐室,为职工提供各类报刊杂志、乒乓球台、棋牌等娱乐设施。

生活区的所有场地均进行硬化,并在大门口处设立300平方米的花坛。

5、施工临时用水方案设计

㈠现场用水量分析

总用水量去q按照下列方法确定

当Q1+Q2≤Q3时,Q=Q3+1/2(Q1+Q2)

当Q1+Q2>

Q3时,Q=Q1+Q2

(Q1为施工用水量,Q2为生活用水量,Q3为消防用水量)

㈡施工用水量

Q1=ΣM*Q*K*K1(L/S)/8*3600

M为最高峰时每班工作量,q为单位工作用水定额、k为用水不均衡系数=1.5,k1为未估计到的零星用水系数=1.2。

本工程中,最高峰时工作量为:

1、砌砖100平方米,MQ=100X200=2X104L

2、自然养护砼1000平方米,MQ=1000X200=20X104L

3、现场搅拌站搅拌砼70m3,MQ=70X250=1.75X104L

4、冲洗模板1000m3,MQ=1000X5=0.5X104L

所以Q1=(2+20+1.75+0.5)X104X1.5X1.2/(8X3600)=14.8L/S

㈢生活用水量

P1施工现场高峰时人数400人,N为生活用水定额90L人,k4施工现场生活用水不均匀系数1.4,T为工作班数1。

本工程:

Q2=400*90*1.4/(8*3600)=1.75L/S

本工程消防用水量按照q3=12l/s考虑

由于本工程Q1+Q2〉Q3

故Q=Q1+Q2=16.5l/s

计算现场总进水管直径公式

D2=4*1000Q/3.14*U

取流速V=2.3L/S,D=100MM

㈣临时用水布置

1、施工现场室外总平面

根据施工现场情况及施工现场有关管理规定,以根据施工用水量需要,从业提供的水源(现场水表)引给水主管,经水池、水泵后供建筑施工生活及消防用水。

室外主给水管安一定间距并且考虑到实际用水地分布情况将施工用水点引出地面,并按规定设室外消火栓。

其他主要加工场地地及办公室所配备灭火器及灭火设备。

施工现场给排水主要为现场厕所、砂浆搅拌及养护室、洗车池等用水设施。

办公区地给排水,今后根据实际情况具体布置。

现场排水主要考虑污水和雨水。

现场采用环绕道路和施工区设置的雨水明沟排水,雨水直接排入市政雨水井,污水出户后经检查并排入市政污水井。

2、单体建筑物内

每栋单体建筑物的给水主立管采用DN100.位置以现场定。

3、现场临时厕所设计给水接自总图。

污水总管管径为DN100,污水经化粪池入城市排污管。

4、现场临时宿舍区给水总管取DN32.其中食堂取DN25。

㈤临时施工配电方案设计

①施工供配电概况:

1.现场设置一台容量为GYB1-630KVA,变为10/0.4KV变压器,位于施工现场东南侧。

2.该工程低压供电系数统采用TN-S接地保护系统。

底压供电方式为放射式与树干式相结合,直接由现场箱式变电站引出送至各一级变电箱,再由各一级配电箱送至二级配电箱。

3.现场共设置4个一级配电箱和17个二级配电箱。

4.各加工点的三级配电箱分别由各二级配电箱供电,各二级配电箱和三级配电箱内设置漏电保护开关,形成三级控制,二级保护。

装设在三级箱内地供电设备的出线,漏电开关的动作电流不应大于30MA。

动作时间不大于0.1秒。

二级配电箱的漏电保护开关的动作电流不应大于70MA,动作时间不大于0.1秒。

5.现场电缆采用YC橡胶套。

敷设方式为沿围墙明设和直接埋地敷设相结合。

电缆的主要规格有:

YC-3*150+2*95.

YC-3*70+2*25.YC-3*50+2*16.YC-3*35+2*10.YC-3*25+2*6.

②变压器容量的选择

1.施工用电设备表:

电动机合计功率:

ΣP1=398KW

电焊机合计功率:

ΣP2=575KVA

2.用电负荷计算:

S=K1*K2*(K3*ΣP1/COSΦ+K4*ΣP2)

备用系数:

K1=1.05照明系数:

K2=1.1

电动机的需要系数:

K3=0.5COSΦ=0.75

电焊机的需要系数:

K4=0.5

总用电量:

S=1.05*1.1(0.5*398/0.75+0.5*575)=638KVA

总用电计算电流:

IJ=S/(√3*U)=638/√3*0.38=967A

③结论:

根据以上计算,现场设置一台容量为630KVA的变压器能满足要求。

1.一级配电箱导线选择:

a-01配电箱:

设备功率:

机具名称

数量

合计功率(kw)

电渣压力焊

2

150kw

电焊机

100kw

负荷计算:

需要系数k3=0.5k4=0.5

Σp2=250kva

按计算电流选择电缆

Sj=k1*k2*(k4*Σp2)=1.1*1.05*(0.5*250.=144kva)

Ij=sj/u=144/0.38=380a

选择yc-3*150+2*95(允许载流量为390a)

按电压降校核:

Σpj=sj*cosΦ=144*0.75=108kv

Δu%=(Σpj*l)/(cs)=(108*50)/(77*150)=0.47

至a=01配电箱所选电缆截面符合要求

结论:

至a-01配电箱干线采用yc-3*150+2*95

2、a-02配电箱

数量

塔吊

4

81

卷扬提升机

44

3

60kva

90kva

需用系数:

k3=0.5k4+0.5

Σp1=125kwΣp2=150kw

按计算电流选择电缆:

pj=k1*k2*(k3*Σp1)=1.1*1.05*(0.5*125.=72kva)

Sj=k1*k2*(k4*Σp2)=1.1*1.05*(0.5*150.=87kva)

Ij=pj/(√3*u*cosΦ)+sj/u=72/((√3*0.38*0.75)+87/0.38=373a

选择yc-3*150+2+95(允许载流量为390a)

Σpj=pj*cosΦ=72+87*0.5=115.5kv

Δu%=(Σpj*l)/(c*s)=(115.5*110)/(77*150)=1.1

至a-02配电箱所选电缆截面符合要求。

至a-02配电箱干线采用yc-3*150+2*95

3、a-03配电箱

对焊机

1

75

切断机

11

弯曲机

6

调直机

电锯

10

k3=0.5k4=0.5Σp1=103kwΣp2=75kva

pj=k1*k2*(k3*Σp1)=1.1*1.05*(0.5*103=60kva)

Sj=k1*k2*(k4*Σp2)=1.1*1.05*(0.575=43.5kva)

Ij=pj/(√3*u*cosΦ)+sj/u=60/(√3*0.38*0.75)+43.5/0.38=234a

选择yc-3*70+2+35(允许载流量为260a)

Σpj=pj*cosΦ=60+43.5*0.5=

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