回填土碾压试验

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技案土方回填碾压试验方案

技案土方回填碾压试验方案

技案土方回填碾压试验方案清晨的阳光透过窗帘,洒在桌面上,我拿起笔,开始构思这个技案土方回填碾压试验方案。

这个过程仿佛一场旅行,我将带领你们走进这个方案的每一个细节。

一、项目背景这个项目位于我国某大型基础设施建设工地,施工过程中需要进行大量的土方回填。

为了保证回填土的质量,确保工程顺利进行,我们决定进行碾压试验,以检验土方回填的压实度。

二、试验目的1.检验回填土的压实度是否达到设计要求。

2.评估碾压试验方法的有效性。

3.为后续土方回填施工提供依据。

三、试验原理土方回填压实度是指土体在压实过程中,单位体积内土颗粒所占的比重。

通过测定土体的干密度,可以计算出土体的压实度。

碾压试验就是通过模拟现场压实过程,对土体进行压实,然后测定其干密度,从而评估土方回填的压实度。

四、试验设备1.碾压机:用于模拟现场压实过程。

2.取土器:用于采取土样。

3.电子天平:用于称量土样。

4.烘箱:用于烘干土样。

5.压力计:用于测定土体的干密度。

五、试验步骤1.选址:在施工现场选取具有代表性的试验地段。

2.准备:将试验地段清理干净,铺设一层砂垫层,确保试验过程中土体不受外界干扰。

3.碾压:使用碾压机对试验地段进行压实,压实过程应遵循“先轻后重、先慢后快”的原则。

4.取样:在试验地段随机选取三个点,使用取土器采取土样。

5.称量:将取得的土样放入电子天平,称量土样的质量。

6.烘干:将土样放入烘箱,烘干至恒重。

7.计算干密度:根据烘干后的土样质量,计算出土体的干密度。

8.评估压实度:将计算出的干密度与设计要求进行比较,评估土方回填的压实度。

六、试验结果分析1.对三个点的试验数据进行统计分析,得出试验地段土体的平均干密度。

2.将平均干密度与设计要求进行比较,判断土方回填的压实度是否合格。

3.分析碾压试验过程中存在的问题,为后续施工提供改进措施。

七、注意事项1.试验过程中,要确保试验设备的准确性,避免因设备误差导致试验结果失真。

2.取样时要随机选择,避免人为干扰。

土方回填试验报告(修改)

土方回填试验报告(修改)

土方填筑碾压试验报告根据《土方填筑碾压试验方案》(SG03[2012]技案003号),我部对标段内湖周回填进行碾压试验。

由于本标段湖区土方开挖已基本完成,大量湖区开挖料已堆弃于业主指定弃土场,因此,本次湖周回填采用弃土场土料。

1.试验目的(1)检查回填土料压实后能否达到设计压实度指标;(2)检查压实机械的性能是否满足施工要求;(3)选定合理并经济的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)确定有关质量控制的技术要求和方法。

2.碾压试验依据(1)《土方填筑碾压试验方案》(SG03[2012]技案003号);(2)《堤防工程施工规范》SL260-98;(3)《土工试验规程》SL237-1999。

3.碾压试验内容3.1土方填筑碾压试验概述湖周回填碾压试验主要分成四项施工内容,包括回填土参数确定、开挖及清理施工、土方填筑施工、现场试验检测工作等,具体情况如下:1)回填土参数检测:根据我标段弃土场分布、储量及湖周回填布置情况,我部拟取用新村北、新村东、小郭村及花胡庄弃土场土料进行湖周回填施工。

2012年7月17日我部试验室对新村北及新村东弃土场土料取样并进行击实试验,经过试验,确定新村东弃土场土样最优含水率为12.7%,最大干密度为1.8g/cm3;新村北弃土场土样最优含水率为13%,最大干密度为1.8g/cm3。

2012年7月20日我部试验室对小郭村及花胡庄弃土场土料取样并进行击实试验,经过试验,确定小郭村弃土场土样最优含水率为12.9%,最大干密度为1.79g/cm3;花胡庄弃土场土样最优含水率为13.4%,最大干密度为1.82g/cm3(详见土壤击实试验报告)。

2)基础清理:测量放线→表土清理→基面压实3)土方填筑施工:基面验收→试验场地布置→土料摊铺平整→土方回填碾压4)现场干密度、含水率、压实度试验检测:环刀取样→试样称量→烧失(烘干)→称量→计算→达到设计压实度要求后进行上一层土料填筑。

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案碾压试验是土方工程质量控制中的一项重要内容,通过对土方试验块进行碾压试验,能够判断土方材料的密实性和承载性能,为土方工程的施工提供科学依据。

下面是一份碾压试验方案,详细介绍了实验准备、实验仪器、实验步骤和试验数据处理等内容。

一、实验目的1.了解土方材料的密实性和承载力性能;2.为土方工程的施工提供科学依据。

二、实验原理通过人工填土模拟土方工程中的填筑工艺,采用机械碾压将填筑层进行压实。

压实程度通过测定试验块的干容重和压入深度来确定。

三、实验仪器1.压实设备:包括振动单辊压路机、振动双辊压路机、平板压路机等;2.测量工具:包括试验块模具、秤、测量尺等。

四、实验条件1.实验温度:室温;2.实验湿度:常温常湿。

五、实验材料1.试验土方:采用填土模拟;2.试验块:尺寸为20cm × 20cm × 20cm。

六、实验步骤1.制备试验块:将试验土方填充到试验块模具中,用手或机械加压,顶端要平整。

2.测定试验块干容重:将试验块从模具中取出,用秤称重,并记录重量。

3.确定压实设备类型:根据试验土方的类型和规模,选择合适的压实设备。

4.确定压实次数:根据实际需要确定压实次数,常用的压实方式包括静载法和动载法。

5.开始压实:根据设备类型和压实次数将试验块进行压实,每次压实后记录试验块的厚度和干容重。

6.结束压实:当试验块压实至预定压实干容重或压实次数达到预定次数时,停止压实。

七、实验数据处理1.计算压实干容重:将试验块的干容重减去初始干容重,得到压实干容重。

2.计算压实相对密实度:压实相对密实度等于压实干容重除以最大干容重,乘以100%。

3.绘制压实曲线:将压实次数作为横坐标,压实相对密实度作为纵坐标绘制压实曲线。

八、安全注意事项1.在操作设备时,要按照设备操作规程进行操作,注意安全。

2.不得将手伸入设备运动部件。

3.严禁超载。

通过以上方案进行土方回填碾压试验,能够全面了解土方材料的密实性和承载力性能,为土方工程的施工提供科学依据。

回填土分层碾压标准

回填土分层碾压标准

回填土分层碾压标准
回填土分层碾压的标准因地域和工程不同而异,但一般来说,有一些通用的准则需要遵守。

首先,对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

在填筑过程中,需要检查排水措施,控制每层填筑厚度、含水量以及压实程度。

当采用分层回填时,应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。

此外,如果长宽比较大时,应分段进行填土工作。

每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠0.5~1.0m左右,上下层错缝距离不应小于1m。

主要的机具包括装运土方机械(如铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等)和碾压机械(如平碾和振动碾等)。

对于用于分层碾压回填的回填料,还需要进行开采、装料、运输、卸料和击实试验。

例如,根据分层碾压初步设计的虚铺厚度50cm进行场地回填,碾压8遍后用环刀法抽取试样,测定压实度,看是否达到设计要求。

综上所述,无论是对土壤的回填还是碾压,都需要综合考虑土质、压实系数、含水量、填筑厚度及压实遍数等多个因素。

另外,合适的机具选择和标准的施工流程也是保证工程质量的重要环节。

土方回填碾压试验委托书

土方回填碾压试验委托书

委托编号:__________缔结日:____年_月_日委托人(甲方):名称/公司名称:__________地址:__________法定代表人/负责人:__________*联系电话:__________测试执行机构(乙):名称/公司名称:__________地址:__________法定代表人/负责人:__________*联系电话:__________甲必须进行下列砂土埋入和压实试验:乙方具有执行相关考试的能力和资格。

甲乙双方相互同意后签订本委托书。

一条工程概要1.1工程名称:__________1.2施工地点:__________1.3工程规模:__________1.4植入部位:__________第二条考试内容2.1测试项目:砂土压实度2.2试验方法:__________(例:环刀法、核子密度计等)2.3测试频率:__________(例如:从每层埋土中抽取一次样本)2.4样本数:__________(例:每1000平方米3个以上等)三条测试标准3.1试验标准:__________(例:GB/T50123-1999《土工试验方法标准》等)第四条考试费用4.1考试费用总额:__________(大写)或¥__________日元(小写)4.2付款方式:__________例:一次性付款/分期付款等)第五条提交试验报告5.1乙方应在试验完成后的____个工作日内提交试验报告。

5.2试验报告应包括试验数据、分析结论和建议等。

第六条违约责任6.1如果违反本委托书的约定,违约方有义务向遵守方支付违约金。

违约金为考试费用的____ %。

第七条争议解决7.1因执行本委托书而产生的一切争议,甲乙双方应首先尝试通过友好协商解决。

协议未达成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条效力8.1本委托书自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

8.2本委托书一份,甲乙各持有一份。

两种正本具有同等法律效力。

委托人(甲)签名/印鉴:__________日期:____年__月__日考试执行机构(乙)签名/印鉴:__________日期:____年__月__日。

碾压试验报告

碾压试验报告

XXXXXX工程碾压试验报告XXXXXX工程有限责任公司XXXX 年 XX月一、工程概况二、碾压试验的目的(1)通过碾压试验确定在选定碾压机械设备下的铺料厚度、碾压遍数和有效压实厚度等施工方法和参数。

(2)检查压实机具的性能是否满足施工要求。

(3)提出相关质量控制的技术要求和检测方法。

(4)制定相关施工技术规程。

三、试验准备1、机械:20t振动碾1台、挖掘机2台、推土机1台。

2、试验用具:环刀、铝盒(纸杯)、刮刀、天平、微波炉、塑料袋等四、试验内容1、试验材料本试验碾压试验的填料为现场滩地土料。

碾压试验前经检测中心击实试验检测回填土料的最大干密度1.96g/cm3,设计要求压实度0.92,干密度试验采用环刀法。

2、碾压试验场地布置本次试验场地布置在堤防桩号66+900-67+000段。

碾压试验的场地面积为60m×10m。

将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m ×15m的3个试验小块。

3、试验方法(1)试验场地平整试验场地平整采用推土机配合人工清除施工场地杂物等,满足试验施工要求。

试验场地采用推土机进行平整处理,20T振动碾碾压密实,使基础的密实度满足试验要求。

(2)现场碾压试验施工工序本工程要求土料碾压压实厚度不大于35cm。

本试验工分为3个试验小块,铺土厚度分别为30cm、40cm、45cm,填筑面分成15m各一个区段,分区分交错进行作业,保证工序衔接。

填筑厚度严格控制,推土机推平,填筑宽度大于试验宽度0.3-0.5米。

其纵向接缝坡度不得陡于1:5。

土料摊铺采用机械摊铺,2台挖掘机进行土料摊铺。

土料摊铺完成后推土机进行土料预压。

土料碾压采用20T振动碾采用进退法进行碾压,每个试验小段采用先静碾1遍后再振动碾压再静压1遍的方式,振动碾压遍数选择5、6、7、三种碾压遍数。

碾压机械行驶速度不大于2km/h。

相邻两段交接带碾迹彼此搭接,搭接宽度不小于50cm。

(3)试验检测现场密实度试验的测点布置遵循随机性的原则,根据不同的铺料厚度分别取样。

回填土碾压试验

回填土碾压试验

1、试验目的1.1、通过击实试验确定用于渠堤填筑的土料的最大干密度、最优含水率;1.2、通过生产性试验,核定招标文件技术条款中要求压实标准的合理性(填筑土料的压实度不小于0.98 );1.3、确定经济合理的施工参数,如铺层厚度、碾压遍数、加水量等,为施工提供依据;1.4、检验所选用的填筑压实机械的适用性及其性能的可靠性;1.5、通过生产性试验,研究和完善填筑的施工工艺和措施;1.6、制定填筑施工的实施细则;1.7、确定压实质量控制试验方法,积累试验资料。

2、编制依据本试验依据下述文件进行编制:2.1、《南水北调中线一期北京PCCP管道工程施工质量评定验收标准》试行(NSBD3-2006);2.2、《土工试验规程》SL237-1999;2.3 、设计文件及图纸要求;3、主要试验内容3.1 、对用于填筑的土料进行装料、运输、卸料和击实试验;3.2、土料碾压进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、碾压含水量等试验。

4、试验场地布置碾压试验应在沟槽范围内进行,对试验场地进行平整清理。

5.1 、准备工作准备工作包括熟悉填筑料的要求和压实标准;熟悉碾压试验大纲,确定试验要求和内容;选定试验场地并对场地进行处理;根据施工可能使用的机具类型,备齐试验所用的设备、工具、器材,并逐一详细检查;检测拟采用碾压设备的工作特性参数,如碾重、振动频率、振幅等,并作好详细记录;进行土料的击实试验等等。

土方回填料确定后,由项目部质检人员、抽样人员邀请监理工程师共同在回填取料区域进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。

土样抽取后送洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司南水北调受水区周口供水配套工程实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。

根据合同技术条款回填土压实度不小于0.95的要求,确定出施工中控制的最小干密度为:最大干密度X 0.95 ,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间。

土方回填碾压试验成果报告

土方回填碾压试验成果报告

河南省舞阳县龙泉水源工程第二批项目第六标段(合同编号:wyxsygc-2006)土方回填碾压试验成果报告河南山河水利建筑工程有限公司河南省舞阳县龙泉水源工程第二批项目第六标段年月日土方回填碾压试验成果报告一、工程概况河南省舞阳县龙泉水源工程,位于河南省漯河市舞阳县东南部,属淮河流域。

河南省舞阳县龙泉水源工程拟从澧河取水设计灌溉面积17.39万亩。

本项目为施工第六标段,主要施工内容为:文吴干渠的WG2+000至4+200段,总长度为2200m,工程主要内容包括土方开挖、土方回填、粗砂基础铺设、预应力钢筋混凝土管(PCP)安装,规格为YYG1600*5000/P0.6,在镇墩处和构筑物处为DN1600,壁厚12mm的钢管,管道在水平转折、上弯或下弯、过路和过河道时设有钢筋砼或素砼镇墩,过河段的开挖范围内采用30cm厚M7.5浆砌石护底,沿途设有计量井、空气阀井、检修阀井、排气阀井等钢筋砼构筑物等。

二、试验依据根据已经批准的土方回填工艺性碾压试验方案,已完成土方碾压试验工作。

现将试验情况进行总结,为下步沟槽土方回填施工的铺土厚度、碾压遍数、土料最优含水率等技术参数,取土、卸料、平整、碾压等施工方法提供指导依据。

三、试验区位置碾压试验的试验区地点位于在本标段中间部位桩号WG2+900~WG3+000段,长100m,宽4m。

四、试验过程1、工艺流程隐蔽工程验收,测量基础高程↓土料铺填↓找平,测量铺土厚度↓静压2遍↓振动碾压4遍↓检查土层厚度、含水率、干密度↓振动碾压6遍↓检查土层厚度、含水率、干密度↓振动碾压8遍↓检查土层厚度、含水率、干密度↓编制试验成果报告2、试验数据见后附试验报告。

五、试验结论管道土方填筑施工前,要针对本标段土源性质,验证施工工序及施工设备的类型、数量、最佳组合方式;碾压遍数及碾压速度;每层填土的松铺厚度、土料的含水量,直到能有效地使该填土达到规定的压实度为止,作为管道沟槽土方填筑施工控制的依据。

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1、试验目的
1.1、通过击实试验确定用于渠堤填筑的土料的最大干密度、最优含水率;
1.2、通过生产性试验,核定招标文件技术条款中要求压实标准的合理性(填筑土料的压实度不小于0.98);
1.3、确定经济合理的施工参数,如铺层厚度、碾压遍数、加水量等,为施工提供依据;
1.4、检验所选用的填筑压实机械的适用性及其性能的可靠性;
1.5、通过生产性试验,研究和完善填筑的施工工艺和措施;
1.6、制定填筑施工的实施细则;
1.7、确定压实质量控制试验方法,积累试验资料。

2、编制依据
本试验依据下述文件进行编制:
2.1、《南水北调中线一期PCCP管道工程施工质量评定验收标准》试行(NSBD3-2006);
2.2、《土工试验规程》SL237-1999;
2.3、设计文件及图纸要求;
3、主要试验容
3.1、对用于填筑的土料进行装料、运输、卸料和击实试验;
3.2、土料碾压进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、碾压含水量等试验。

4、试验场地布置
碾压试验应在沟槽围进行,对试验场地进行平整清理。

5.1、准备工作
准备工作包括熟悉填筑料的要求和压实标准;熟悉碾压试验大纲,确定试验要求和容;
选定试验场地并对场地进行处理;根据施工可能使用的机具类型,备齐试验所用的设备、工具、器材,并逐一详细检查;检测拟采用碾压设备的工作特性参数,如碾重、振动频率、振幅等,并作好详细记录;进行土料的击实试验等等。

土方回填料确定后,由项目部质检人员、抽样人员邀请监理工程师共同在回填取料区域进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。

土样抽取后送禹兴水利工程质量检测南水北调受水区供水配套工程实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。

根据合同技术条款回填土压实度不小于0.95的要求,确定出施工中控制的最小干密度为:最大干密度×0.95,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间。

试验区开挖至设计高程面以后,采用挖掘机对试验区进行整平,其表面不平整度不超过±10cm为宜,场地平整完后由轻型压路机对试验区进行反复碾压,直到试验区地基不再下沉为止,基层的密度至少要与待测试铺层的密度相同,以减少基层对碾压试验的影响。

试验前的准备工作应对拟用于试验工作的器材设备和人员进行逐一落实,以确保试验展开后能够顺利进行,确保试验的参数真实有效。

根据技术条款和现场机械设备情况,碾压试验选用FSD600小型振动压路机,其它拟用于本次试验的主要机械设备、工器具及人员如表1、表2所示。

机械设备及工器具配置表
表1
碾压试验人员配备表
表2
5.2、试验前检查验收
渠道填筑碾压生产性试验,由质量部负责本次试验的组织实施,试验开始前,质量部组织试验和测量人员进行试验前的基础验收、土样、含水率的测控、取样试验及击实试验等工作。

测量队负责试验区的测量放样、沉降量测量及测量数据收集、整理、分析和整理等工作。

5.3、备料、运输、摊铺
本次生产性碾压试验制备的土料含水率分三种:
①低于最优含水率3℅;
②与最优含水率相等或接近;
③高于最优含水率1℅;
以上三种含水率土料分三层按设计高度进行试验。

按照试验计算所需土方
量,在试验前一次备足。

提前对试验所用土料进行含水测定,按计算加水量(考虑损耗)
提前制备1~2天对土料加水浸泡,使其达到设计含水率。

经测定合格后方可装运至试验区进行摊铺。

考虑天气情况及水量损失,土料在制备加水时提高0.5℅的含水率。

为保证土料含水率的均匀性,运输前采用挖掘机反铲进行拌合,人工配合。

土料运至试验区前,先对试验区进行整平碾压并验收,由测量人员按2.0*2.0m方格网进行测量并记录。

自卸车将土料运输至试验区域,由现场指挥员按照测量人员事先放样的区域和标高,按分区依次指挥卸料,卸料采用退铺法,土料摊铺采用挖掘机进行,现场指挥员采用带刻度钢钎现场控制摊铺厚度,人工配合进行整修,保证试验区段表面平整度误差在±2cm围。

测量人员及时对摊铺区域按原定方格网进行测控记录。

5.4、碾压
本次碾压试验采用FSD600轻型压路机进行碾压试验,碾压方向沿试验区的轴线方向进行,试验段摊铺好整平后由轻型压路机先静压1遍然后进行振压,行驶速度为低档中油门(按经验控制在1.5~2.0Km/h),前进后退法碾压,边上重复压2遍,前进时错1/2轮宽(或搭接宽度控制在10~20cm),再原位退回,往复至全段,即为2遍,再循环1次即为4遍,停止碾压。

由专人负责记录振动碾的碾压遍数及振动碾行驶速度。

本层碾压完成后,试验人员采用环刀法取样测定回填土密度。

碾压6遍、8遍后再次取样测密度,直到同样满足以下几个条件时停止碾压:
⑴密度不再上升或有所下降。

⑵标高不再下降。

⑶取样时发现坑壁稳定,土粒嵌挤紧密。

第一种铺土厚度的碾压全部完成后,进行层间撒水,使层面湿润,进行第二种铺土厚度的摊铺、碾压、测量、取样试验,依次进行。

5.5、现场试验
⑴试验参数的确定
根据规标准要求及以往的施工经验初步拟定松铺厚度、含水率及碾压遍数等参数(见下表3),振动碾的行驶速度按经验控制在1.5~2.0Km/h,现场通过对种铺土厚度、三种碾压遍数、三种含水率进行组合试验,经试验取得在同种碾压机械下,含水率、松铺厚度、碾压遍数的最优值。

选择既满足设计要求,又经济合理的碾压参数作为施工参数。

设计碾压参数组合见表3。

碾压试验的碾压参数组合表
表3
⑵检测容
①检测振动碾的工作参数
振动碾技术参数中影响压实效果的主要为:振动压路机的净重、振动质量、振动频率、振动振幅和碾压速度。

②天然含水率及铺料含水率
③测量
每10×15m 为一个试验单元,每个单元布置2.0m ×2.0m 的方格网,采用水准测量法对铺土厚度进行控制并测量压实沉降量。

④试验取样
在相应的碾压遍数时的填筑面上取样做密度试验,采用环刀法取样测定干密度值,在取样测试的同时,注意观察压实土层底部有无光滑面及剪力破坏现象等并做好记录。

本次
碾压试验,在同一铺土厚度的6个试验块分别进行三种不同含水率的4、6、8遍碾压试验,并对每个试验块取样12个,取样点平均布设或按监理指定位置进行取样。

取样后,采用酒精燃烧法(或烘箱)进行烘干和称量,进行干密度及含水量的计算。

含水率计算公式:W0=(m0/m b-1)×100%
W0为含水量(%),m0为湿土质量(g),m b为干土质量(g)。

干密度计算公式:ρd=ρ0/(1+ W0)
ρd为干密度(g/cm3), ρ0为密度(g/cm3), W0为含水量(%)
⑤复核试验
通过试验求出各个参数的适宜值,然后用选定的参数进行复核试验。

5.6、资料整理
试验完成后由试验室和技术部门专人整理分析试验资料,及时研究试验情况。

各观测值和取样试验值经过整理,绘制出下列各条关系曲线:
⑴不同铺土厚度时的干密度与碾压遍数的关系曲线;
⑵不同铺土厚度、不同碾压遍数时的干密度与含水率的关系曲线。

6、质量保证措施
⑴施工时严格按试验大纲和施工规进行施工。

⑵填筑碾压时,严格控制填料厚度及填料的含水量,并选择合适的压实时间。

⑶现场试验时,认真、及时地填写试验过程中的各类数据,以保证填方试验段成果的真实性、可靠性。

⑷严格遵照试验方法中提出的错车和碾压方法碾压,不允许漏压,碾压遍数不得少于8遍。

⑸牵引速度一定要低档行驶,因为振动碾有一个压力和压力波传递过程,如行驶过快,使压力和压力波传递过浅,就会降低碾压效果。

⑹严格按照有关规程及试验中提出的办法测定土料干密度。

⑺虚心接受监理单位及业主提出的指导意见,积极请教完善质保措施。

7、安全保证措施
⑴设立专职安全员并建立旁站制度,及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。

⑵对施工人员定期进行安全教育和安全知识的考核。

⑶试验设立明显的安全警示牌。

⑷各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。

⑸场的电路布置要规化,电器开关设在防雨防晒的电器箱柜,距离地面不小于1.5m。

8、环境保护措施
⑴在机械化施工过程中,要尽量减少噪音、废气、废水及尘埃等的污染,以保障人民的健康,运转中尘埃过大时要及时洒水。

⑶对清理场地的表层腐植土,砍伐的荆棘丛林等废料,要运至指定的地点进行废弃。

⑷清理施工机械、设备及机械的废水、废油等有害物质以及生活污水,不得直接排
放与河流、池塘或其他水域中,。

也不得倾泻于饮用水源附近的土地上,以防污染
水源和土壤。

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