封底混凝土方量计算
水下混凝土浇筑施工作业指导书

水下混凝土浇筑施工作业指导书一、技术要求11水下混凝土灌注前,需对混凝土的塌落度、含气量、入模温度等指标进行测试,满足要求后方可进行混凝土浇注。
1.2现场混凝土满足首批封底混凝土灌注埋深≥1米要求,并有保证连续灌注的混凝土供应。
二、施工程序与工艺流程2.1 施工程序导管水密性试验及安装一二次清孔T混凝土现场检测T首批封底混凝土T灌筑混凝土T导管和导管随混凝土灌筑进程的提拔T埋深控制T导管拆卸、清洗T填写灌筑作业记录。
2.2 工艺流程三、施工要求3.1导管安装1、导管首次使用前须进行导管水密性试验检测。
1)检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈完整情况,所有导管制作应力求坚固,内壁应光滑、顺直、光洁和无局部凹凸缺陷。
各节导管内径应大小一致,偏差不大于土2mm。
现场发现缺少或破旧的导管,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当的黄油。
2)选择场地,使导管在地面上平整对接,对接时就各节导管按顺序编号(导管首尾对接顺序为4.0m∕¼+2.7m岸*15节=44.5m)先把导管首尾用密封扣件相连。
导管可在钻孔旁预先分段拼装,在吊放时再逐段拼装。
分段拼装时应仔细检查。
3 )对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有施压套。
安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从空中溢出。
4 )安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内冲水达70%以上,方可停止。
5)将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检杳导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压,进行水密试验的水压不应小于孔内水深或泥浆深度的1.3倍压力,也不应小于导管壁和焊建可能承受灌注混凝土时最大压力的1.3倍,保持压力15分钟。
计算导管能承受的最大内压力P,可按下式计算:P=Yc*hc-Yw*Hw式中:P—导管可能受到的最大压力(KPa);Yc-混凝土拌合物的重度(取p=2500kg∕m3);he—导管内混凝土柱的最大高度,以导管全长计(m);Yw一桩孔内水或泥浆的容重(取p=1200kg∕m3);HW一桩孔内水或泥浆的深度(m)。
水池混凝土方量计算公式

水池混凝土方量计算公式
1.圆形水池混凝土方量计算公式:
圆形水池的混凝土方量可以通过以下公式计算:
V=π*r^2*h*(1+1.5*d/r)
首先,计算圆形水池的底面积,即π*r^2、然后,将底面积与高度
相乘,得到水池的体积。
最后,考虑到水池壁的厚度,需要将体积乘以一
个修正系数(1+1.5*d/r),来纠正壁厚对体积的影响。
2.矩形水池混凝土方量计算公式:
矩形水池的混凝土方量可以通过以下公式计算:
V=l*w*h*(1+2*d/(l+w))
其中,V表示混凝土体积,l为水池的长度,w为水池的宽度,h为水
池的高度,d为水池壁厚度。
首先,计算矩形水池的底面积,即l*w。
然后,将底面积与高度相乘,得到水池的体积。
最后,考虑到水池壁的厚度,需要将体积乘以一个修正
系数(1+2*d/(l+w)),来纠正壁厚对体积的影响。
需要注意的是,以上公式仅仅计算了水池的混凝土方量,并未考虑其
他因素,如管道、附属设备等。
在实际设计中,还需对这些因素进行综合
考虑,并在计算公式中加以修正。
另外,还需要根据实际工程情况进行施
工缝隙的预留和浪踏考虑。
最后,为了确保水池结构的安全性和稳定性,需要在计算公式中设置一定的安全系数,并进行相关的结构设计和工程计算。
此外,还需要进行现场勘测和监测,以确保混凝土浇筑的精确性和质量可控性。
市政工程量计算规则

目录给水工程量计算规则 (2)排水工程量计算规则 (3)路灯工程工程量计算规则 (7)道路工程量计算规则 (10)给水工程量计算规则一、管道安装(一)管道安装工程量按施工图中心线的长度以米计算1.支管长度从主管中心开始计算到支管末端交接处的中心,管件、阀门所占长度已在管道施工损耗中综合考虑,计算工程量时均不扣除其所占长度。
2.遇新旧管连接时,管道安装计算到碰头的阀门处,阀门及阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接内,不再另计工程量。
(二)新旧管连接以处计算.(三)管道试压、管道消毒冲洗按管道安装工程量计算。
二、管件安装(一)管件、分水栓、马鞍卡子、二合三通、水表及消防栓的安装按设计图示数量以个或组计算。
三、管道附属构筑物(一)各种井均按设计图数量以座计算.(二)管道支墩以设计图实体积以立方米计算,不扣除钢筋、铁件所占的体积。
四、取水工程(一)大口井内套管、辐射井管安装按设计图中心线长度以米计算.(二)钢筋混凝土渗渠管制作安装按设计图中心线长度以延长米计算。
(三)渗渠滤料填充按设计图数量以立方米计算。
五、管道除锈防腐蚀工程(一)管道除锈、防腐蚀工程量按燃气工程篇规定计算。
排水工程量计算规则一、定型混凝土管道基础及铺设(一) 混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设按设计井中至井中的中心线长度以延长米计算,扣除检查井长度。
每座检查井扣除长度按表五计算.表五检查井扣除长度表(二)管道接口区分管径和做法,以设计的接口个数计算工程量。
(三) 管道闭水试验,以设计的闭水长度以米计算,不扣各种井所占长度.(四)管道出水口区分型式、材质及管径,以处计算。
二、定型井(一) 各种井按不同井深、井径以座计算。
(二)各类井的井深按井底基础面至井盖顶以米计算.三、非定型井、渠、管道基础及砌筑(一)本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算,其中:1.砌筑按设计实体积以立方米计算.2.抹灰、勾缝按抹灰面以平方米计算.3.井的预制构件以设计实体积以立方米计算,井构件安装以套计算。
钢围堰施工方案(详细)

湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)第3合同段钢围堰施工技术交底路桥集团国际建设股份有限公司长沙至湘潭高速公路(复线)第3合同段项目经理部二0一0年一月目录一、编制依据 0二、钢围堰专项施工方案 (1)1、概述 (1)1.1、工程概述 (1)1.2、气象水文条件 (3)1.3、地质条件 (4)2、施工工艺 (5)3、钢围堰施工概述 (6)3.1、施工准备 (6)3.2、钢围堰施工过程 (6)4、施工起重设备 (6)4.1、加工起重设备 (6)4.2、施工起重设备 (6)5、主桥钢围堰施工 (7)5.1、主桥钢围堰设计条件 (7)5.2、钢围堰结构 (8)5.3、钢围堰加工 (9)5.4、钢围堰下放前基坑开挖 (15)5.5、钢围堰拼装 (20)5.6、钢围堰夹壁砼浇注 (33)5.7、钢围堰定位 (34)5.8钢围堰内基坑清理 (37)5.9、钢围堰封底 (38)5.10、钢围堰抽水 (49)5.11、钢围堰观测 (49)5.12、钢围堰施工防护措施 (50)三、组织体系 (52)四、质量安全环保措施 (55)1、钢围堰施工注意事项 (55)2、质量保证措施 (55)2.1、质量保证体系 (55)2.2、质量保证组织 (55)2.3、质量保证措施 (56)3、安全措施 (58)3.1、安全保证体系 (58)3.2、安全保证检查程序 (59)3.3、安全保证措施 (59)五、资源、进度计划 (64)1、机械计划 (64)2、人员计划 (66)3总体进度计划 (67)一、编制依据1、湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)项目土建工程招标文件2、湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)——两阶段施工图设计3、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有:1)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)2)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1-2004)3)《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-225-97)4)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)5)《钢结构设计规范》(GB50017—2003)6)《港口工程荷载规范》(JTJ254-98)7)《水利水电工程钢闸门设计规范》(DL/T5039-95)8)《混凝土结构设计规范》(50010-2002)9)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)10)《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)11)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)12)《工程测量规范》(GB50026—93)13)《建筑结构静力计算手册》14)《建筑施工计算手册》(第二版)4、项目相关部门批准的相关文件。
桥梁工程量计算规则

桥梁的工程量计算桥梁工程量计算规则预算基价项目的工程量计算规则:㈠桩基钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算;钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算;钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。
焊接桩型钢用量可按实调整。
陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量.船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
㈢㈣㈤㈥灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。
㈡现浇混凝土混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积),不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。
㈢预制混凝土预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。
空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量以在预算基价中考虑。
预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。
空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。
预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝土数量,当梁长在16m以内时,可按设计计算体积增加7%,若梁长大于16m时,则增加9%计算。
如设计图以注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。
预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。
安装预制构件已m3为计量单位的,均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。
㈣砌筑砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算,嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。
㈤挡墙、护坡1.块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。
2.浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。
3.浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。
混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算

S = π (R ? r )
2 2
式中r—圆柱半径;
⑽零星构件,适用于现浇混凝土扶手、柱式栏杆及其他未列项目且单件体
积在0.05m3以内的小型构件,其工程量按实体积计算。
⑾预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度
以立方米计算,套用框架柱接头项目。
⑿预制混凝土板之间,按设计规定需现浇板缝时,若板缝宽度(指下口宽
五、预应力钢筋混凝土构件。 1.预应力钢筋混凝土构件的计算方法与非预应力钢筋混凝土预制构 件相同。 2.后张法施工构件的预留孔道混凝土不扣除,孔道灌浆的砂浆量亦 不增加。 3.预应力钢筋应按施工图要求计算张拉预留量,如图纸未明确时, 先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度。后张法预应力钢筋 按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型, 按下列规定计算: ⑴当采用螺丝端杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m。 ⑵当采用自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。 ⑶当采用其他锚具及后张法预应力钢丝束(钢绞线)和无粘结预应 力、有粘结预应力钢丝束孔道长度在20m以内时预应力钢筋长度增 加1m,孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。
⑷满堂基础:不分有梁式与无梁式,均按满堂基础项目 计算。满堂基础有扩大或角锥形柱墩时,应并入满堂 基础内计算。满堂基础梁高超过1.2m时,底板按满堂 基础项目关规定计 算。 ⑸桩承台:应分别按带形和独立桩承台计算。满堂式桩 承台按满堂基础相应项目计算。 ⑹设备基础:块体设备基础不分体积大小按图示尺寸以 实体积计算。框架设备基础应分别按基础柱、梁、板 以及墙的相应项目计算;楼层地面上的设备基础并入 梁、板项目计算,如在同一设备基础中部分为块体, 部分为框架时,应分别计算。
19-5沉井封底混凝土的厚度计算

(1)封底混凝土板底面的荷载
3、封底混凝土厚度的计算
将作用在封底混凝土底面的向上荷载,视为均布荷载,可按下列两种方法确定,取其较大值:
•底面向上的浮力减去素混凝土板的重量
g h q -=w w γγW ——水的重度,取10kN/m 3;h W ——作用在封底混凝土板底的水头,m ;
g——单位面积素混凝土板的重量,kPa 。
•沉井自重反力(计算时应扣除封底混凝土自重)
(2)封底混凝土板厚度的计算
视为支承在刃脚斜面及内隔墙上的周边支承板(一般按铰支承考虑),作为单向板或双向板计算其内力。
按无筋混凝土受弯构件计算确定跨中厚度,按受剪验算确定边缘厚度。
若为等厚板,则其厚度只需按最大弯矩计算,不必进行抗剪验算。
本章重点与思考问题:
1.沉井基础有什么特点?
2.沉井的基本构造如何?
3.预计沉井基础下沉有困难时,可采取哪些措施?
4. 沉井的施工方法及施工工艺有哪些?
5. 沉井作为整体基础的设计计算方法。
6. 施工过程沉井结构设计计算的基本思路。
作业:【5-1】。
钢围堰封底混凝土抗浮、抗沉及强度验算

项目与技术
某 桥 主 塔 承 台 采 用 哑 铃 型 承 台 尺 寸 为 顺 桥 向 !"#横 桥 向 $!%""#厚度 &%'# 承台顶标高为()*'#底标高为+!,'# 承台采 用 -)' 混凝土承台封底采用 .,/# 厚 -/0 水下混凝土封底混凝 土方量约 !1!1#/ 承台结构形式见图 .
关键词桥梁工程钢围堰封底混凝土粘结力抗浮抗沉 及强度验算
引言 对于跨越江河建设的桥梁施工承台时需修建的挡土或挡水 的临时性围护钢结构 水中承台施工时采用钢围堰结构并对底部 采用封底混凝土进行封闭封底混凝土的主要作用是保证围堰封 底抽水后提供主体结构的安全不透水的环境并保证第一次承 台混凝土浇筑时封底混凝土不下沉 封底混凝土厚度的计算选 择则成为整个钢围堰设计的重要一环 而桩基钢护筒与封底混凝 土的粘结力钢围堰与封底混凝土的粘结力封底混凝土抗浮抗 沉及强度安全系数等取值成为钢围堰工程设计中需重点解决的 问 题!"# 本文对某桥水中承台施工时采用钢板桩围堰针对封底混凝 土的抗浮抗沉以及强度展开验算对水中承台钢板桩围堰封底 混凝土设计计算起到一定指导意义 钢围堰封底混凝土相关计算 封底混凝土抗浮抗沉及强度验算应分阶段考虑并应注意 各工况水位的不利情况 承台浇筑阶段与封底阶段相比除应考 虑围堰封底混凝土自重等作用外尚应考虑承台浇筑的自重对封 底混凝土的影响 相关参数取值 钢围堰与封底混凝土之间的粘结力标准值的取值 钢板桩钢管桩围堰结构与混凝土的粘结力标准值结合现有 工程经验宜取为 "$$%&' ()$$%&'!)# 钢围堰封底混凝土抗浮抗沉安全系数取值 钢围堰为重要结构一旦发生上浮与下沉后果严重 抗浮安 全系数结合各行业规范宜取为 "*"+ 抗沉安全系数宜取为 "*"$!,# 封底混凝土抗浮验算 根据设计中实际可能出现对围堰结构最不利的水位钢围堰 封底混凝土抗浮安全系数计算如下
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封底混凝土方量
首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥
1.0m)和填充导管底部的需要,见图6.5.4,所需混凝土
数量可参考公式(6.5.4)计算:
式中:V ——灌注首批混凝土所需数量(m 3);D ——桩孔直径(m);
H 1——桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m ;
H 2——导管初次埋置深度(m);
d ——导管内径(m);
h 1——桩孔内混凝土达到埋置深度H 2时,导管内混凝
土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即H 1=
hw*rw/rc
v=(3.14*0.8*0.8/4)*(0.4+1.3)+(3.14*0.8*0.3/4)*(
44*12/24)
4.94
5.09308
水下混凝土一般用钢导管灌注,导管内径为200~350mm,视桩径大小而定。
导管使用前应
试验,严禁用压气试压。
进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝
注混凝土时最大内压力P的1.3倍,P可按式(6.5.2)计算:
(6.5.2)
式中:P——导管可能受到的最大内压力(kPa);
rc——混凝土拌和物的重度(取24kN/m3);
hc——导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;
rw——井孔内水或泥浆的重度(kN/m3); hw——井孔内水或泥浆的深度(m)。
w
w c c H h P γγ-=()1
221244D
h d
H H V ππ++≥
用前应进行水密承压和接头抗拉力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌5.2)计算:
kPa);
m3);
预计的最大高度计;
3);。
(6.5.4)。