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1、 编制目的
# \9 p" {/ u! Z/ y0 _+ _2 ?, g 为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
" a# s ^ y- G& R 2、 适用范围 ! Y, Q6 ^# z4 P* a
本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
' S9 D' C/ Z( V0 c _. r& { 3、 编制依据
* Y8 V) Y0 |+ Q3 k 《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇) 3 J8 a- X- }$ b) X8 K4 |/ R
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
z# K. o" s$ C* \ 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
7 x" d! A8 ~' z0 x 《生活污水下水道系统图》 % }9 T, u: S t6 X
《生活污水下水道布置图》 5 F, v% R$ b3 p3 P/ V- t
《建筑施工手册》(第四版)
+ ?2 S( Q; }" H) t2 ? | 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# Z- q5 `& h w" K3 G! t2 L8 ~3 m 《电力建设危险点分析及预控措施》
C- X: [" x- F$ Q& q 4、 作业条件及准备 * \( Q7 k" H& z! ]( X9 J( `
4.1 工程概况 2 V" [, V0 `6 h( x, F1 O+ q6 t
本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高), - p! x, L* O0 D1 u6 {
排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。
- C8 O1 ]8 {1 [5 x 4.2 工程地质
1 Z% e/ Y3 W8 f/ I+ ]$ k0 S 地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。 7 |" P0 X/ F7 ^7 \/ s( j0 G8 j
水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。 ( @* t0 v# w# H ?5 f
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4.3 人员机械配置情况
O/ K0 m* y& E* t; `7 \ 反铲挖土机 2台 水准仪 1个 7 {8 o7 a9 p1 W2 |8 [" y' W
蛙式打夯机 3台 普工 20名 ) C* \% H& ]) x$ I9 `- x
5吨自卸汽车 4辆 平板振动器 2个
9 w r7 I- {( {4 ]6 v! w 4.4 材料准备 $ v* ]4 s2 D) R% V$ b( m
4.4.1 砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。
; D; w( n& s, T- J 4.4.2 水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
N2 k% x$ `& E2 i! a- w 4.4.3 水:要求洁净,无有害物质。
5 k, N+ E' p+ A5 F) C 4.4.4 管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
1 A3 ? E% s+ t/ F3 g 4.4.5 钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
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. U7 B- [5 j2 m7 X/ q0 p6 u 5、 作业方案
j' d; V( E3 K 5.1 作业顺序 7 N; B/ ]: X0 S3 y
定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
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0 x& x+ x# p' X# A 5 . 2 定位放线及高程控制 $ P' @5 z- V- t1 I* u. U; O, Z2 Z1 ]
j* V% f5 o2 m( k$ B+ K6 W 根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。 / d7 C2 G" G# G1 y6 a2 ~
& a+ C3 q0 X2 [* C 5.3 土方开挖 - J A- f4 [, \) m! {* [. W1 J
5.3.1 边坡稳定性分析
+ |9 z) \7 [+ k, I0 U 基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线, * O( R0 R9 C; [
1 @. C. u ], L1 A/ s0 j1 @* U 7 e, n: o* L0 Z: r: j
得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc=
9 _1 Z2 V7 j& x) x% J% {3 ^/ d, ]+ c φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。
2 k+ S1 l) r ?& Q" A. f, g8 D$ ^* |& E7 E' ^5 Q% y- ]
5.3.2 开挖注意事项 # m1 E4 V) w9 a$ ?1 q
a) 基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 $ W0 |- Y w& i2 w9 f
b)
U6 S c- p# O$ U+ C' X 机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。
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% [; Z- S( G, W e j9 l7 z 机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。
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d)
3 j# F( W' n, f* O0 r0 ] 基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。
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# G- x- N$ {3 [. E e) 机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。
+ T% z% R K0 m0 O2 R, t f) 做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。
' l+ T% Y( p" a0 @7 ~2 U# Q0 V 5.4 垫层施工
' Q6 Z. N; q2 p/ R/ r& R- `- n / ?2 Y6 V P# O' ]8 T) @; I* \
HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。 6 L* v; ?( Q2 K- @$ K/ J1 ?0 k: F
5.5 管道安装与接头处理
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HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。 : y6 E$ \/ f& C8 \! K2 p
5 D4 \& E2 i8 j8 h5 C' B. ~ 5.6 检查井的施工
. ? \0 \. h8 { 砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
: h8 Q3 Q( |" |5 O7 k* m2 x 井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
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5.7 回填土
7 b/ @$ Z! ~1 x& ~1 C 回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下: , s! ^/ y# r4 }+ y
⑴ . x7 ^: |! J" ~$ i4 ~* r( i7 {
管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 ( O7 l* K3 k2 \
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⑵ 管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块 0 y+ D# f4 h3 j) y/ o# F
等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。
1 H: S2 Z# Q8 t4 d ⑶ 回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,
6 k8 V% q) u3 r# {$ }6 M 此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,
4 `8 n, f8 }/ C* B% r) G 管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。
; Y# i/ Y0 Z5 K; ]' f ⑷ ; d; u4 c- g; S# t+ [/ k0 [; a# K
做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。
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回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。 : Z, u1 D( f! X, e* k$ L
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6、 质量评验标准
8 S+ A, |5 m# o, y" A: i% H9 E 6.1 挖方
; T4 O; f; s# Y0 H" K+ w- b; t 序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 ; B( h a5 X0 _) B r! E
合格 优良
8 }- ^% F$ ^* u M. b 1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 - s9 V8 e5 { b1 E# r( f
2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查 * i$ z! ^* r7 a+ F
3 顶 : p& w; }. V8 K8 g
面 6 |1 f3 ]& @* K: V. o5 Y
标
) N5 V/ n0 x, D0 G% i 高 6 Y2 o7 k# I- j, A$ M( |6 q
偏
. O5 b1 e6 v7 i# O! ^ 差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
& h& T+ \9 n' M* H7 o0 ?1 a 机械挖方及场地平整 +100~-50
% i- J: M& r* }3 z& V3 |7 M 人工挖方及场地平整 +10~-50 5 I* P( i* j* m( ~0 F& R7 p# O
地面基层 0~-20
; o) `) o. K6 I; ~4 {5 a 4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查
, N3 V" H( s6 H; K! g# o( r2 {$ g 5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
: g* ?$ u& V$ O$ W/ ?# n1 S* P1 V. Y! g7 L6 K6 ?; i O" O @" W
6.2 填方 ( I) b7 t! u; K' e. |6 |
序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 ! f% k* i% ~4 i4 k
合格 优良 ; R2 j( T1 |6 A* t$ E7 W6 @
1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 x+ \, A5 n' \* Q7 g9 @+ k
2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 ) m( d1 u b9 p1 c0 ?: I
3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
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4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查 3 p' O1 g# a% V( Z
5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量
Y1 Z$ \* e0 M* D3 i 机械填方 ±50
1 n5 m; p( i( G" \! I 场地平整 ±50 8 ]) |" e5 y0 ]
6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量
$ Z8 F4 Q1 A) S 7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 ; M# i$ l0 o. i+ b' @$ w
7、 安全文明施工措施
T' v, a. r% @ 7.1 安全施工措施 $ c4 v9 {- K7 Z7 @% [5 F, R. U. X" `1 K
基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 $ R) A1 l/ m+ t ^; Z& Q
" @' g( N$ O0 @& V 7.1.1 危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据
0 f/ j# |" O3 a* ~/ | 1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、 ' w/ [% d, H l7 v
严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 $ N* R- m8 Q* X
挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
" a/ t( c3 D+ [; t) Y 2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
* `$ l f: m; d, v. b8 S+ C2 I 往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 + ^2 ~4 ]% h) w+ h! T$ S
清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
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7 l6 T8 i4 h$ t- e9 K- K1 s5 e9 l- u: o ' d5 X1 y4 u7 s" H7 M9 _/ k- z
7.2 文明施工措施 & v; b! \1 y( e5 J1 [
3 O6 Z- b% T) Y, t
在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
. |* N$ S0 h8 ^( K& k9 N" M- w 环境因素分析
! |1 t0 }9 N7 M 序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
& U* X, {8 ]( J9 v/ u" M W 1. 机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 6 r0 I: z: v) k! {9 [7 g2 [; L
2. 土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 + A; m i4 D q0 k- ~
3. 噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
" l% r& {& W% `- X* ^ ○——重大环境因素 ▲——一般环境因素
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