钢吊箱围堰
深水基础钢吊箱围堰浮放法施工工法

深水基础钢吊箱围堰浮放法施工工法一、前言桥梁施工中,经常遇到水深超过10 米的高桩承台水中施工,主要施工方法有钢吊箱法、钢套箱法、双壁钢围堰法、钢板桩围堰法等,一般深水施工均需要大型水中运输、起吊设备配合,但在一些水库库区及施工规模相对较小的项目而言,大型水上设备难从水路运抵现场或就经济方面而言不适宜过大投入。
使用吊箱浮放法施工,投入设备少,施工周期短,操作简单易行,将会加快桥梁施工进度,提高社会经济效益。
达成铁路九龙滩沱江大桥4#墩采用吊箱岸上拼装、滑道下水、浮运到位的浮放法施工吊箱围堰,施工速度快、成本低、投入小,经总结形成本工法。
二、工法特点1、钢吊箱岸上加工,滑道下水、浮运到位,不用大型水上起吊,运输设备。
2、适用于各种复杂地质,可靠性高。
3、施工周期短,吊箱兼作钻孔平台,造价低,工序简单,易于操作。
三、适用范围本工法适用于深水高桩承台施工,尤其适用于水库等水流较缓的河流中桥梁承台施工。
四、施工工艺㈠工艺流程(见图1)平整场地设计安设滑道吊箱底节岸上拼装底节下水水中拼焊顶节吊箱浮运就位 , 锚固稳定插打钢护筒施作平台与护筒连接安装拉压杆施作钻孔灌注桩浇筑封底砼抽水、施作承台㈡、施工要点1、设计原理钻机就位安装灌注砼设备浮箱围堰采用岸上加工吊箱底节,通过滑道下水,在水中接长到设计吊箱长度,浮运至桩位处,注水下沉。
不搭设钻孔平台,利用吊箱底板开孔及上部平台作导运向架,插打部分护筒,使护筒与平台连接形成钻孔平台,施工钻孔灌注桩利用拉压杆将吊箱悬吊于护筒上及提高抽水后吊箱的抗浮储备。
2、吊箱岸上加工在桥位河岸边找一块平整场地,安设型钢作为滑道,型钢可以后作为平台搭设材料,场地夺填砂石并用C15素砼硬化 15 ㎝。
在滑道上加工吊箱,便于焊接及下水放样时严格按设计尺寸,并精确定出钻孔桩的位置,底板预留孔比护筒外径放宽20 ㎝。
3、吊箱下水吊箱底节焊好并检查合格后,在滑道上均匀涂抹润滑油,,在河对岸设地锚用卷扬机牵引吊箱,并在吊箱后部滑道上焊上钢支撑,用 5 台千斤顶均匀加力使吊箱缓慢滑行,平稳入水。
钢吊箱围堰施工技术

钢吊箱围堰施工的技术与应用一,钢吊箱围堰技术1、结构设计钢吊箱围堰是为承台施工而设计的临时阻水结构,其作用是通过吊箱围堰侧板和底板上的封底混凝土围水,为承台施工提供无水的干燥施工环境。
钢吊箱的结构构造由底板、侧板、内支撑、悬吊及定位系统组成。
底板是竖向主要受力构件。
钢吊箱底板的结构形式主要有型钢网格分配梁底板以及空间桁架式底板。
其中,型钢网格分配梁底板施工加工量小,底板安装快捷、方便、工期短,缺点是分配梁底板刚度较小,如设计不当容易导致底板变形较大,从而导致浇筑的封底混凝土受拉开裂,质量不易保证。
侧板是钢吊箱水平向承受静水压力、水流力和波浪力的受力构件。
侧板构造形式分为单壁围堰和双壁围堰。
单壁围堰的优点是只有一侧壁板,结构简单,加工方便;缺点是必须现场拼装,下沉较为困难,下沉中如发生问题较难控制。
双壁围堰的优点在于下沉过程中可以充分利用水的浮力,通过调节隔舱内的水来调节吊箱的位置,这就使得双壁围堰施工有明显的主动性;缺点是结构复杂,施工难度大。
内支撑由内团梁、水平撑杆及竖向支架三部分组成。
内团梁设在吊箱侧板的内侧,安装在侧板内壁牛腿上。
内团梁的作用主要是承受侧板传递的荷载,并将其传给水平撑杆。
水平撑杆的作用是通过对吊箱侧板的支撑减小侧板位移,竖向支架的作用主要是支撑水平撑杆,同时减小水平撑杆的自由长度。
竖向支架的底端焊接到底板上,上端与水平撑杆焊接。
悬吊系统以钻孔桩钢护筒为依托,由纵、横梁,吊杆及钢护筒组成。
横梁支点设置在护筒内侧牛腿上,横梁的作用是将悬吊荷载通过钢护筒传递给桩基。
纵梁的作用是支撑吊杆,并将吊杆传来的荷载传给横梁。
吊杆上端固定于支架的纵梁上,下端固定于底板的吊杆梁之上。
吊杆的作用是将吊箱自重以及封底板的重量传给纵梁。
由于钢吊箱下沉人水后受流水压力的作用,吊箱围堰会向下游漂移,为便于调整吊箱位置,确保顺利下沉需设置定位系统。
定位系统有多种方式,在水流较小的情况下,可以采用导链牵引、抽注水方式定位,在水流较急的情况下,也可以采用定位船克服水流力来纠偏。
钢吊箱围堰施工

钢吊箱围堰施工2.14 钢吊箱围堰施工2.14.1 工艺概述本工艺适用于高桩承台或涌潮河段河床易冲易於而承台底标高高于一般冲刷线的低桩承台施工。
钢吊箱围堰按围堰结构形式可分为单壁吊箱围堰、双壁吊箱围堰;按围堰形状可分为:圆形、方形、多边形(主要根据承台尺寸和水文状况设计)围堰;按封底方式可分为:整体封底围堰、局部封底围堰;其下放有千斤顶落顶下放、卷扬机下放、大型起吊设备整体下放等形式。
本工艺的技术特点主要体现为在涌潮河段河床易冲易於的地区,可有效防止河床淘空,对封底混凝土结构安全产生影响;避免了如沉井、套箱围堰依靠自重下沉而出现下沉困难、偏位、倾斜等问题,降低了施工风险。
2.14.2 作业内容本工艺的主要作业内容包括:分块制作和预拼,通过陆上、水上交通工具运输或浮运至墩位,墩位处拼装或整体就位,安装下放系统,采用千斤顶、卷扬机或吊机下放,封底混凝土浇筑,养生抽水,基底找平。
2.14.3 质量标准及检验方法《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10753—2010《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008)2.14.4 工艺流程图图 2.12.4-1 钢吊桩围堰施工工艺流程图2.14.5 工艺步骤及质量控制一、施工准备1. 方案编制和技术交底开工前,必须根据工程实际情况和设计意图,编制具有较强可操作性和针对性的施工方案。
在正式施工前,必须对施工方案进行细化,特别强调每一个操作细节和操作要领,然后对所有施工人员进行技术交底。
682.施工场地(1) 吊箱加工场地围堰加工场地必须进行平整、硬化,面积满足围堰制作、预拼需要,场地必须排水通畅,无积水,夜间施工必须有足够的照明。
(2) 吊箱拼装场地①围堰拼装场地除整体浮运方案需在后场岸边拼装以外,其余均可在墩位处搭设拼装平台,进行拼装;②后场拼装时,场地必须平整、坚固,做好排水设施,可用型钢搭设拼装胎膜,在胎膜上拼装;③墩位处拼装时,拼装平台可利用钢护筒或平台支撑桩搭设。
单壁钢吊箱围堰设计

单壁钢吊箱围堰设计计算一、钢吊箱围堰设计概况1、围堰外轮廓尺寸:42.8m(长)×17.4m(宽)×8m(高),围堰底高程-2.5m,围堰顶高程+5.5m,围堰去孔后底面积549.68m2。
2、封底混凝土厚2.0m,C25水下混凝土。
3、围堰自重:545t。
4、吊箱模板采用δ=6mm钢板,∠80×8mm为组合模板边框,内肋为[8,间距30cm。
5、侧板:采用2I16作为围箍,间距1m,围箍外设2I25竖向立柱。
6、底模及承重结构:底模铺设I25作为分配梁,间距为60cm;分配梁下设6道2I40作为主承重梁,每排桩基在护筒两侧各设一道。
7、吊挂系统:由于封底混凝土浇筑后要割除钢护筒,为保证底模及侧板正常工作,在护筒内预埋φ500mm钢管,作为体系的装换。
主承重上吊梁采用2I40,顺路线方向在护筒上安装,通过φ32精轧螺纹钢与底承重梁连接。
承台两侧分别设6根φ500钢管桩作为承吊点。
8、内支撑及封底分仓:内支撑设5道,在围堰顶+5.5m处;采用分块浇注封底混凝土,采用δ=10mm的钢板进行分仓,并通过内支撑进行固定。
9、设计的施工水位:吊箱下放、浇筑封底混凝土、浇筑承台第一层混凝土的最大水位为-2.6m;封底后抽水的最大水位为+4.9m。
二、检算参数1、钢材力学性能:允许抗拉、抗压和抗弯应力[σ]=170MPa。
2、混凝土力学性能:弯曲拉应力[σt]=0.7MPa,封底混凝土粘结力[τ]=12t/m2。
3、封底混凝土重量:2.3*549.68*2=2529t。
三、检算工况工况一:吊箱下放(水位-2.6m)吊箱围堰自重545t,全部由钢护筒吊挂系统承受。
工况二:浇筑封底混凝土(水位-2.6m)吊箱围堰自重545t+封底混凝土重量2529t全部由钢护筒吊挂系统承受;封底混凝土重量全部由底承重结构承受,均布荷载(2529+545)*10/549.68=56kN/m。
工况三:封底后抽水(水位+4.7m)封底抽水后内外水头差(5.2m)对侧板的压力检算;封底混凝土抗拉强度检算,计算水头差为7.2m;抗浮检算,计算水头差为7.2m。
钢吊箱围堰施工简介

钢吊箱围堰施工简介一、工程概况:XX大桥全长为384.7米,主桥宽23.5米,引桥宽16.0米,主桥上部为预应力混凝土悬浇连续刚构箱梁,跨径为45+80+45米,设计2#墩、3#墩为主墩,采用8根φ200cm 的钻孔灌注桩和深水承台组成的群桩基础,承台设计尺寸为:19.7×8.7×3.0米,承台设计底标高为120.814m,河床底标高为112.19m,施工常水位为126.00m,水深13.8m。
二、施工方案:根据墩位水深,经综合考虑,2#墩、3#墩承台施工采用钢吊箱围堰的施工方法进行施工。
钢吊箱由吊箱底板、侧板,吊箱悬吊系统及吊箱承重结构组成。
钢吊箱平面尺寸为19.7×8.7m,吊箱底板采用10根2[40a的型钢作为底板承重横梁,在横梁上铺设I14型钢作为底板纵梁,在底板纵梁上铺设5cm厚的钢筋混凝土预制板作为现浇水下封底砼的底模,然后灌注1.0m厚的C20水下混凝土进行封底,共同组成吊箱的承重底板。
吊箱侧板采用[16及∠8.0型钢焊接成平面承重骨架,在骨架上焊接6mm厚钢板形成吊箱的围堰四周的侧板,吊箱侧板分块分节在钢构件加工厂制作成型,然后运至现场组拼,分节高度为4.8m和1.85m,共分20节。
钢吊箱悬吊系统均采用φ32精轧螺纹钢及配套锚具进行悬吊,将吊箱底板自重荷载传递至吊箱承重结构。
吊箱承重结构采用在已完成的8根桩基上安装8根2I28a型钢作为承重立柱,立柱顶部焊接I28型钢盖梁,立柱间采用2∠12.5剪刀撑连接加固,以增加立柱的承载力和稳定性,在柱顶盖梁上拼装2排单层3排贝雷桁架作为承重纵梁,在纵梁上安装10根2[40型钢作为承重横梁,用于承受悬挂吊杆传递的荷载。
(详见承台吊箱设计图)三、施工方法:㈠、围堰施工由于墩位处水深较深,设计承台平面尺寸较大,施工用吊箱结构大,自重较重。
因此,在进行吊箱围堰施工时,采用将吊箱分块细化,在构件加工厂进行预制加工成半成品,然后通过汽车运输运抵工地现场,进行组拼施工、下沉定位、堵漏等,最后进行水下砼的施工方法进行施工。
8 钢吊箱施工技术小结

深水基础钢吊箱围堰施工技术与组织1 概述钢吊箱围堰适用于深水高桩承台施工。
围堰结构根据水深和水流速度分为单壁和双壁。
单壁吊箱重量较小,节省材料,加工方便,如加强支撑,亦可保证施工安全,在实际施工中,应用较多。
2 钢吊箱围堰施工原理钢吊箱是为深水高桩承台施工而设计的临时围堰阻水结构,其原理是通过吊箱侧板和底板上砼围水为承台施工提供无水的施工环境。
3 钢吊箱围堰构造按钢吊箱使用功能,将其分为底板、侧板、内支撑、起吊及导向定位系统五大部分,其中侧板、底板是吊箱围堰的主要围水结构。
钢吊箱围堰结构见图1。
套箱立面布置图桩底卷扬系统承槽钢2[40b C25封底混凝土I16分配梁φ32精轧螺纹钢2[36b腿牛设计承台底标高设计围堰底标高图1钢吊箱围堰示意图3.1 钢吊箱底板钢吊箱底板采用δ=6mm 钢板。
底板横向加焊T 字板,1.2m 或1.4m 一道,纵向加焊∟75×75×8角钢,40cm 一道,增加底板刚度,减小底板的挠度变形。
吊箱底设纵向三道、横向五道托梁,托梁为[16a 型槽钢。
3.2 吊箱侧板钢吊箱侧板采用δ=6mm钢板。
竖肋采用∟75×75×8角钢,间距50cm;吊箱横肋均采用∟75×75×8角钢,沿侧壁周长方向等间距0.8m布置一道,以分别形成50×80cm的网格结构,增加侧壁刚度和抗变形能力,以提高侧板承受竖向、水平方向荷载能力。
为增强侧板刚度,横向布置[28,间距1米。
3.3 内支撑为了保证吊箱箱体具有足够的刚度,在完成封底砼后,抽干吊箱水时侧壁不致产生较大变形,需设内支撑。
内支撑由内圈梁、水平支撑柱组成,内圈梁一般采用型钢,水平支撑一般采用φ50钢管。
内撑的布置根据水深及水流速度而定。
3.4 下沉、起吊系统下沉起吊系统是由承重梁、卷扬机、滑车、φ32精轧螺纹钢筋吊杆、连接器、托梁等组成。
下沉系统由卷扬机及滑车组成,为防止下沉过程中,底板卡挂钢护筒,需在吊箱顶面设置8个观测点,以控制吊箱平衡下沉。
4、有底钢套箱围堰施工工艺工法

有底钢套箱围堰施工工艺工法(QB/ZTYJGYGF—QL-0204-2011)桥梁工程有限公司张洪伟杨洋1前言1。
1工艺工法概况有底钢套箱又名钢吊箱,是为深水高桩承台施工而设计的临时隔水结构,在大跨深水桥梁的基础施工中得到广泛的应用.1。
2工艺原理有底钢套箱是通过套箱侧板和底板上的封底混凝土围水,为高桩承台施工提供无水的施工环境。
2工艺特点有底钢套箱与无底钢套箱相比,受水深的影响相对较小,水流阻力小利于通航、材料用量少,施工工期短,施工难度小。
且利用护筒及其它措施定位较为容易、定位精度高;封底混凝土受底板约束,质量易于保证,数量准确;套箱悬挂于支撑系统上,不接触河床,避免了河床高低不平的影响.3适用范围适合于高桩承台,或承台下为较厚的软弱土层、且水深流急时,多采用有底钢套箱作为支撑、防水结构来进行深水基础施工。
4主要技术标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50)《铁路桥涵施工规范》(TB 10203)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415)《城市桥梁工程施工与质量验收标准》(CJJ 2)《钢结构设计规范》(GB 50017)5施工方法有底钢套箱一般均采用先桩后围堰施工方法,围堰的安装主要有墩位组拼和场外组拼两种。
墩位组拼:采用在岸上加工场分块加工,驳船运输至墩位处,浮吊或其他吊装设备分块吊安,组拼成整体后分节段下沉就位,底板封堵、清理、灌注封底混凝土,抽水、体系受力转换,承台混凝土施工.场外组拼:采用在岸上加工场分块加工并组拼成节段,然后整体或分节段拖运至墩位处下沉就位,底板封堵、清理、灌注封底混凝土,抽水、体系受力转换,承台混凝土施工。
6工艺流程及操作要点6。
1施工工艺流程有底钢套箱主要有墩位组拼和场外组拼两种,其施工工艺如下:图1 施工工艺流程图6。
2 操作要点6。
2.1 有底钢套箱设计1 水文地质技术参数的选择当承台地面距河床面较高,或承台以下为较厚的软弱土层、且水深流急时,目前多采用有底钢套箱作为防水措施来进行深水基础施工.2 钢套箱壁板及加劲肋、底板、支撑系统技术参数的选择钢套箱壁板结构技术参数按最不利受力状态计算选取,壁板计算荷载为静水压力和动水压力及风力。
钢吊箱围堰设计说明

钢吊箱围堰设计说明一、设计依据1.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-20042.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-20003.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTG 025-864.《钢结构设计规范》(GB50017-2003)5.《港口工程荷载规范》JTJ215-986.《路桥施工计算手册》(人民交通出版社)二、设计条件围堰设计参数如下:1.围堰最高抽水水位: +30.000m2.承台最低施工水位: +27.000m3.Q235B容许应力: [σ]=170MPa, [τ]= 100MPa4.护筒直径:φ=2m三、围堰结构设计特点:吊箱围堰由内支撑及导梁结构、侧板结构、底板结构、吊挂系统及下放设施四个部分组成。
吊挂系统可作为封底砼施工时的支撑。
侧板分块制造,现场通过销轴与底板铰座相连,各侧板之间通过螺栓连接,侧板兼作承台施工模板,在承台倒角处,施工时另外设置模板。
底板分块制造,现场拼装,利用下放系统下放到位。
结构说明1.内支撑及导梁:导梁采用2HN500×200型钢,焊接在围堰内侧,内支撑采用HN500×200型钢,内支撑与导梁及内支撑之间均采用焊接方式连接。
2. 侧板:面板为6mmQ235B钢板,水平加劲肋为[8型钢,竖向间距在围堰封底范围内40cm,在封底顶部至内支撑位置35cm,内支撑以上40cm。
竖向大肋采用HN500×200型钢,型钢间距100cm,型钢底部开销孔,利用销轴与底板铰座连接。
竖肋外侧焊接[20b型钢,加强竖肋横向稳定性。
侧板分块制造,整个围堰分为3种类型,其中两种类型结构对称。
3.底板:底板面板为6mmQ235B钢板,小肋[8型钢,分块制造,共3种类型,其中两种类型结构对称。
底板龙骨小分配梁I28a型钢,大分配梁2[36b型钢,2[36b 上设置拉杆孔,用于围堰下放及浇筑封底砼的吊点。
4.铰座:侧板与底板之间通过铰座连接,铰座焊接在底板上,其位置与侧板竖肋相对应。
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9、抽水
(1)钢吊箱水下封底混凝土强度达到 要求后,对钢吊箱内进行抽干水,抽水 到每一道支撑位置以下0.5米的时候就要 先安装好内支撑才能继续往下抽水,并 且要一边抽水一边观察钢套箱是否有变 形,如发现钢套箱变形过大 则要立即停 止抽水,待查明情况并纠正后方可继续 抽水作业。
(2)围堰内抽干水后,把抗浮抗拉杆(吊杆)与桩顶标高以 下的钢护筒通过型钢焊接,进行力系的转换。力系转换完成后 割除桩顶标高以上的钢护筒、抗浮抗拉杆。
机械设备名 序号 称 1 汽车吊车 2 交流电焊机 3 千斤顶
规格型号 25t
单位 台
数量 1
备 注
30kw 90t
台 个
4 8
南昆铁路南百段NBSG-3标一分部
目录
பைடு நூலகம்
(一)工程概况 (二)重难点分析 (三)施工工艺 (四)资源配置
(一)工程概况
平果右江左线特大桥22#墩共有10根钻孔桩, 桩径2m,桩长均为15.5m,承台尺寸 10.8×15.8×4m,墩高13m,墩身离右江岸边 20m左右,承台处水深现场实测10m。 右江江水水量大,流速为2.85m/s,桥址位置 河宽大约157m,现场调查水面标高为90.58, 设计施工水位为88.6m,百年一遇水面标高为 98.18m,300年一遇水面标高为99.38m。
7、第二节钢吊箱安装
1、钢吊箱底模下沉至规定标高后,经精密检 测钢吊箱的中线和标高,满足规范要求后,在 抗浮抗拉杆和钢护筒之间焊接型钢,锁定抗浮 抗拉杆,使钢吊箱不上浮,同时拆除千斤顶, 进行力系的转换。 2、在低潮位的时候将侧模的第二节分块与已 经下放到位的钢套箱的第一节侧模进行焊接连 接,并拧紧第二节侧模与侧模之间的螺栓,使 其连接为一个整体。
由统一指挥人员进行指挥,所有千斤顶同时起吊钢吊箱,经反复多次提升 使之脱离临时支承平台1.5米左右,将钢吊箱暂时固定。注意利用承台外 围钢护筒及平台四周φ630钢管支承桩,做好支撑,严格控制倾斜、扭转、 偏移。
6、第一节钢吊箱下放
由统一指挥人员进行指挥,与上升操作 相反,所有千斤顶同时松动,经反复多 次使钢吊箱缓慢均匀下沉入水中。在钢 吊箱沉入水中的过程中,严格控制其倾 斜、扭转、偏移。技术人员注意使用全 站仪和水准仪进行监控,严格控制钢吊 箱的垂直度。
(二)重难点分析 大体积封底 混凝土浇筑
对混凝土配合比进行 专门设计,保证混凝 土强度和工作性的 同时,降低水化热;
浇筑前备足砂石 料等原材,增加 罐车数量,确保 现场混凝土供应;
(三)施工工艺
1、吊箱围堰加工
1)在码头岸上钢结构加工场地,采用型 钢、角钢、钢板焊接,分块加工钢吊箱 的底模、侧模。 2)在底模、侧模上焊接好各种吊耳、支 撑连接,为钢吊箱的后续施工做好准备。
3、底模安装
钢 吊 箱 底 模 设 计 图
类似底模拼 装实际效果 图
4、第一节钢吊箱侧模安装
第一节侧模拼装焊接
5、临时支撑平台拆除
底模吊点布置图
吊点吊装大样图
第二步,千斤顶 回缩,螺帽不受 力,两边同时向 下 拧,此时在下 次千斤顶上升的 锁死通过精轧螺 纹钢带动底模上 升
第一步,千斤顶 上升,螺母不受 力,两边同时向 下拧至扁担,此 时千斤顶回缩, 由于下部螺母锁 死,通过精轧螺 纹钢防止底模下 移
8、封底混凝土浇筑
的人土( 砼模下( 平跟,2 时与水1 整踪在) 不钢对) 度实桩采 外护围在 和测基用 漏筒堰浇 厚封与垂 。之四注 度底桩直 间周水 。砼基导 的进下 面之管 空行封 标间法 隙探底 高布灌 ,测混 ,置注 保,凝 以浇水 证用土 保筑下 在沙前 证点封 浇袋, 封,底 筑堵潜 底派混 封塞水 砼专凝 底底员
2、临时拼装平台安装
1、墩台桩基混凝土浇注完成后,拆除钻孔平台及中间 防碍钢吊箱安装及下沉的φ630钢护筒支承桩和部分连 接[20槽钢。测量放样好承台底面、吊箱底面、承台顶 面、吊箱顶面等标高及中线。 2、在桩基钢护筒距离水面0.8m处,在桩基钢护筒上 焊接钢牛腿,作为拼装钢吊箱临时平台的支点及受力 点。在钢护筒上设方形孔,加焊钢板和型钢,形成受 力点以作为底模拼装的临时平台 3、汽吊配合,由船舶运输现场拼装钢吊箱临时拼装平 台的Ⅰ36a工字钢至墩位处。 4、浮吊配合,安装临时支承平台的纵横Ⅰ36a工字钢, 构成墩位处拼装钢吊箱的临时支承平台。
10、凿除桩头,绑扎承台钢筋,浇筑承台 混凝土。
(四)资源配置
主要劳动力配置表 序号 工种 主要工作内容 人数 备注
1 2
3 4 5
模板工 电工
电焊工 张拉工 普通工
吊装模板安装、拆除 现场用电
钢筋、型钢焊接、切除 等 千斤顶安装、操作张拉 油泵
6 1
8 5 10 30
合计 (人)
主要施工机械、设备配置表