设备基础施工方案(好).doc
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三院三部20工程2#建筑物C段六自由度运动系统基础施工方案--目录编制依据:……………………………..…………….2-2施工图纸……………………..…………2-2施工规范图集………………...……….2-2工程概况:………………………..………………….2-32.1.总体概况……………………....…..……2-22.2.设备概况……………………….….……2-3施工准备:……………………….………….………3-113.1.材料选择……………………....…..…….3-43.2.技术准备……………………....…..…….4-53.3.现场准备工作…………………....….…….5-63.4大体积砼温度计算和温度应力计算….…….6-11分项工程的施工方法:…………………..………...11-174.1.设备基础开挖………………..…….…….11-124.2.设备基础钢筋绑扎………………….……12-134.3.设备基础预留孔洞及基坑支模…….……..13-144.4.基坑盒体…….………………………….14-154.5.混凝土浇筑…….……………………….15-164.6.设备基础电气预埋及线路附设…………..16-175.安全文明施工:…………………………….…...…..17-20附图编制依据1.1.施工图纸:序号图纸名称图纸编号出图日期1建筑施工图建施72001年5月2结构施工图结施55-592002年5月1.2.施工规范图集:序号图集名称图集编号备注1砼结构工程施工及验收规范GB50204-92国标2砼外加剂应用技术规范GBJ199-88国标3钢梯仿88J7图集工程概况2.1.总体概况2.1.1.本工程是属国防科工委科研楼。建筑面积为7662平米,由A、B、C三段组成,平面形式呈“L”型。2.1.2.结构类型为A、C段为排架结构,单层厂房;B段为框架结构,四层。2.2.设备基础概况:2.2.1.在本工程C段厂区内有一“六自由度运动系统基础”。该设备基础南北长向57.6米;东西宽为6.67-15.163米。设备基础埋深-4.52米、-3.62米、-2.04米至-0.02米。2.2.2.本设备基础顶面,底面及侧面均配置构造钢筋:二级螺纹Φ14,间距为200mm,有高低变化时钢筋搭接为500mm。基础上坑>1米时,坑壁四周配二级螺纹Φ14钢筋,间距为200mm。钢筋的搭接长度为48d钢筋直径。2.2.3.本设备基础混凝土强度等级为C20。基础下作100mm厚C10混凝土垫层,每边伸出基础100mm。2.2.4.根据本设备基础的设计特性:施工精度要求高;基坑、沟、预埋管线和预留孔洞较多,且标高变异较大,再加上本设备基础是承受动力作用的设备基础,根据2002年7月6日中国航天设计研究院所给20工程2#建筑物六自由度运动系统基础施工缝留置说明,本工程混凝土浇筑分两次浇筑施工。3.施工准备本设备基础较大,混凝土量约1250立方米,混凝土深度均在1米以上,因此为大体积混凝土施工,在混凝土浇筑施工时技术要求比较高,特别是在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施上等有关环节做好充分的施工准备,才能保证设备基础大体积混凝土顺利施工。由于设备基础工艺技术要求非常高,在混凝土浇筑之前,要做好各种预留空洞、预埋管线及基坑、沟的标高、平面位置的复测检查工作,保证各项预留、预埋的准确性。具体实施时,与预拌砼厂家具体研究确保砼施工质量。3.1.材料选择3.1.1.水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温升过高,与混凝土表面面产生较大的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为32.5。3.1.2.粗骨料:采用碎卵石,粒径在5-40mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配置的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可减少用水量及水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土升温。3.1.3.细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制混凝土比采用细砂拌制混凝土可减少用水量10%左右,同时可相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土升温,并可减少混凝土的收缩。3.1.4.粉煤灰:按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对降低水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土其早期抗拉强度及早期极限拉伸值均有所降低,对混凝土抗裂不利,因此粉煤