800吨倒堆壳水塔造价包工料造价多少钱

塑料水塔容器类水塔有塑料水塔和不锈钢水塔两种:塑料水塔可分为滚塑型和吹塑型,滚塑型塑料水塔由传统工艺来生产。相对于滚塑型水塔来讲,其质量,型号,价格,使用时间等各属性都是无法与吹塑型水塔相比的。所以市场上主要以吹塑水塔为主,但是在一些偏远地区滚塑水塔还是有一定的市场,毕竟滚塑水塔的生产成本以及厂房设备的建设比吹塑水塔需要更少的资金投入。不锈钢水塔由不锈钢钢板经脉冲焊接轧制而成。通常根据容量分为0.15T,0.2T,0.3T,0.5T,0.8T,1T,2T,5T,以及10T以上各个型号。可用于装碱、盐酸、稀硫酸等化工以及生活用水。广泛用于家庭住宅、办公楼房、医药、纯净水生产厂,酒厂,养殖场,酱菜厂等生产企业。用于储水和配水的高耸结构,用来保持和调节给水管网中的水量和水压。主要由水柜、基础和连接两者的支筒或支架组成。自来水设备中增高水的压力的装置,是一种高耸的塔状建筑物,顶端有一个大水箱,箱内储水塔越高,水的压力越大,也就能把水送到更高的建筑物上。水塔的作用:一是蓄水,在供水量不足之时,起着调节补充的作用。二是利用水塔的高势,自动送水,使自来水有一定的水压扬程。
水塔按建筑材料分为钢筋混凝土水塔、钢水塔、砖石支筒与钢筋混凝土水柜组合的水塔。水柜也可用钢丝网水泥、玻璃钢和木材建造。过去欧洲曾建造过一些具有城堡式外形的水塔。法国有一座多功能的水塔,在最高处设置水柜,中部为办公用房,底层是商场。中国也有烟囱和水塔合建在一起的双功能构筑物,是对排出的油烟进行降温,达到油水大量凝结,尽量少排放到大气中,是环保部门要求的一项措施。按水柜形式分为圆柱壳式和倒锥壳式。在中国这两种形式应用最多,此外还有球形、箱形、碗形和水珠形等多种。支筒一般用钢筋混凝土或砖石做成圆筒形。支架多数用钢筋混凝土刚架或钢构架。水塔基础有钢筋混凝土圆板基础、环板基础、单个锥壳与组合锥壳基础和桩基础。当水塔容量较小、高度不大时,也可用砖石材料砌筑的刚性基础。
建设技术/水塔
圆柱壳式水柜水塔由顶盖、柜壁和柜底组成。顶盖采用平板、正圆锥壳或球形壳,周边设置上环梁。柜壁为圆柱形壳。柜底的外伸段是倒锥形壳,中间段采用球形壳,外伸段尺寸按两种壳的水平分力接近平衡来确定。倒锥壳式水柜采用倒置的截头圆锥壳柜壁。但不设柜底,由下环梁与支筒壁封住。顶盖做法与圆柱壳式水柜相似。倒锥壳柜壁由于水深近似地与圆周直径成反比,因此,柜壁环向拉力比较均匀,受力状态较好。内力计算水塔水柜内力一般采用壳体的无矩理论或有矩理论进行分析。无矩理论也称薄膜理论,适用于承受自重、雪载和水压等轴对称或反对称荷载,且厚度和边缘构件尺寸较小的旋转壳。薄膜理论认为薄壳结构主要承受沿壳体曲面经线方向和环向的轴向力;而不承受弯矩、扭矩和垂直于曲面的剪力。因此,壳体未知内力只用静力平衡方程式就可求得。有矩理论则考虑所有的未知内力(轴向力、两种剪力、弯矩和扭矩),需根据内力平衡条件和壳体变形关系列出方程组。由于这些方程多是偏微分方程,求精确解比较复杂。在水塔设计中,既考虑壳体曲面的轴力,还要计算壳体边缘处由于与其他相连壳体或环梁的影响而产生的边缘干扰力。干扰力可根据相连在一起的构件变形协调条件求出其边缘的弯矩和剪力,再与薄膜内力叠加,即得壳体的最终内力。目前,随着电子计算机的普及使用,可用有限元法代替解析法进行较精确的计算。支筒和支梁支筒作为上端自由、下端固定的竖向悬臂环形断面构件计算,在竖向荷载和水平荷载共同作用下,筒壁断面处于偏心受压的应力状态,应考虑由于水平弹性位移、基础倾斜、施工误差和开孔洞削弱等引起中心偏移而产生的附加弯矩。当采用支架结构支承水柜时,中、小型水塔可简化成平面刚架计算。大型水塔的支架应按空间刚架计算。水塔抗震在地震区,水塔可按单质点体系计算地震力。根据震害现场观察结果,砖支筒水塔不宜建在8度地震区。水塔震害多数发生在支筒断面变更处、门窗孔洞削弱处和支架中梁、柱和水柜的连接处。地基失效,也能使水塔沉陷或倾斜。施工和维护水塔钢筋混凝土支筒一般采用滑升模板或翻模法施工,倒锥壳水柜可先在地面灌筑,再利用千斤顶或卷扬机提升就位。钢筋混凝土支架可用预制构件吊装就位,然后灌筑结点。也可支模逐层现场灌筑梁、柱的支梁。钢水塔应注意经常维护,防止钢材锈蚀。定期测量避雷针接地电阻。在空旷地区,较高的水塔顶端应安装航空识别的标志。寒冷地区的保温水塔,需特别注意管道的保温,冬季停止送水时,应把管道内积水排出。输、配水管位置应尽量距中心近些,避免水柜出现强迫振动现象。直管上要有伸缩节。
建筑技巧/水塔
基础施工要点和质量要求1、水塔基础土质要与设计图吻合,必要时应进行验证实验。水塔2、基础的实际位置和尺寸对设计位置和尺寸的误差不得超过规定值,即基础中心对设计坐标的位移误差值为15毫米。3、基础完成后,应进行基础的验收和基坑的回填,基坑应高出地面,以利排水,填土夯实后,再做排水护坡。4、要在散水坡标高以上0.5米处的柱(或简身)上,埋设4个水准观测点,并在施工阶段和竣工试水期间进行沉降观测。水塔塔身施工时的要点和质量要求水塔塔身主要有砖简身、钢木支架、钢筋砼支架、钢筋砼简身等几种形式,而钢筋砼支架和钢筋砼简身两种目前较为流行。水塔1、钢筋砼支架简身一般分为四根、六根或八根钢筋砼柱组成框架式的空间结构,其结构轻巧,坚固耐用,节约材料,主要特征是各柱不是垂直向上的,而是有一定的角度向中心内收。在施工时,首先要计算出内收的角度,即每一个位置向内缩短水平距离,这样才能保证施工时各柱位置的准确控制。另外,还要在散水坡面,各柱组成的平面多边形的几何中心,用细铁丝垂直向上引一条垂线,通过水箱的重心,作为控制垂直度的参照物。在整个砼支架的施工过程中,要使用同一品种同一标号的水泥,尽可能采用同一批号的水泥,防止因水泥的化学性能不同影响质量,造成工程事故隐患及经济损失。2、钢筋砼简身的施工一般均采用滑模施工方法,关键要掌握以下几点:(1)模板滑升前,先在底层浇灌0.8米高的砼。(2)停歇约50-60分钟,再滑起模板3-6厘米,观察下部砼出模时的凝结硬度。(3)再浇灌砼0.3米,根据下部砼的硬度,确定间歇时间,一般为30分钟。(4)再滑起模板3-6厘米,同时将砼灌满模板(也为0.3米),这样模板的起滑才算结束,此后即进入正常滑升状态,每次滑升高度0.3米左右。按工序,应在钢筋绑扎之后,浇灌砼之前进行。水塔水箱施工的要点和技巧水箱的好坏,直接影响到使用效果,如果质量不好,轻则出现渗水,重则出现破裂,造成永久性漏水。故此,在水箱施工的时候,要特别注意以下几点:1、水箱底与壁接槎处理(1)底板与环梁连接的预留钢筋,最好在砼强度较低时拉出表面,其槎口宜留毛槎或人工凿毛。水塔(2)浇灌水箱底板前,须先将环梁上预留的砼槎口用水清洗干净,并使其湿润。(3)旧槎先用与砼同标号的水泥浆扫一遍,然后再铺新砼。(4)接槎处要仔细振捣,使新浇的砼与旧槎结合紧实。(5)要加强砼的养护工作,使其经常保持湿润状态。2、水箱壁砼浇灌要求(1)水箱壁砼要求连续施工,一次浇灌完毕,不能留施工缝。但是,水箱壁较薄,插筑困难,又是高空作业,加上运送砼也相当困难,故整个施工过程的难度是非常大的。如果按常规,从一点开始,绕一个方向进行浇灌,一圈回来后,往往超过了砼的终凝时间,这样就会产生施工缝。但是,如果我们改变一下浇灌时的技巧,采取从水箱壁上对称的两个点同时、同方向浇灌,这样就可以缩短砼接口的时间,避免形成施工缝,又可以防止模板的变形和位移。(2)必须用插入式振动器细心振捣密实,并做好砼的养护工作。(3)模板拆除后,应将表面清除干净,立即用钢线刷将表面打毛,以便与防水层紧密粘结。如砼表面有凹凸或施工不良造成麻面、蜂窝、孔洞时,必须进行妥善处理后方可涂抹防水层。对凹凸水平深度小于10毫米的,可用凿子剔平或剔成慢坡后清洗干净即可。深度大于10毫米的,除按上述处理外,还应做成找平层。找平层参照防水层的做法,一层素灰2毫米,一层水泥砂浆10毫米,交替涂抹至与砼表面持平为止,并扫成毛面。对蜂窝孔洞应先除去松散不牢的石子,并将孔洞四周边沿剔成斜坡,用水清刷干净后,按照凹凸深度大于10毫米的方法处理。对于麻面的可将表面清洗干净后,用1:1水泥砂浆用力压平,抹平后将砂浆表面扫毛。(4)涂抹防水层的施工要点是,第一层为素灰,在基层浇水后,一天进行,厚度为2毫米,分两次完成,用铁抹子往返用力括均匀,找平后用湿毛刷轻刷一遍。在素灰层初凝后,进行第二层,用1:2的水泥砂浆,厚度为4-6毫米,使水泥浆薄压入素灰为好,表面应按顺序扫成横向条纹。隔一夜后进行第三层,该层为素灰层,做法均同第一层。待素灰初凝后,进行第四层,用1:2水泥砂浆,做法基本同第二层,但抹完后表面不扫条纹,而是在其凝固前分两次用铁抹子抹压实即可。第五层又为素灰层,厚度2毫米,随上层压完即做,用毛刷将水泥浆均匀地涂在第四层表面,随第四层抹平压光即可。
附属设备/水塔
小区水塔水塔地板以上的各种附属设备装置繁多复杂,如铁梯、溢水管、上落水管、避雷针导线等设备的预安,固定卡、窗口、门洞、泄水孔等的预留,在安装各部位的内外模板时均应详细检查核实。1、 水箱壁砼浇灌到距离管道下面20-30毫米时,将管道下砼捣实、振平。2、 由管道两侧呈三角形均匀、对称地浇灌砼,并逐步扩大三角区,此时振动棒要斜插入振动。3、 将砼继续填平到管道上皮30-50毫米左右。4、 浇灌砼时,不得在管道穿过池壁处停工或接头。最后需要注意的是,在砼的施工配料时,要严格按照设计的标号进行配比下料,并且要按照有关的技术规范、操作规程,掌握好水灰比,控制好砼的塌落度,这样才能保证砼施工时的质量。当水塔施工完毕,且水箱部位砼期龄足够,即进入试装水阶段。把它分作三个阶段进行:第一阶段把水装至二分之一的水箱高度,经24小时观测,沉降记录,经证实符合设计要求后,进行第二阶段。再把水装至四分之三的水箱高度,又经过24小时的观测,符合要求后,最后才做全部装满水试验。三个月后,重新观测。实践证明,以上施工方案实际可行,工程质量高。
事故处理/水塔
钢筋硅倒锥壳水塔施工中产生的各种质t事故的处理实例,以供施工和设计单位借鉴。虽然钢筋碱倒锥壳水塔已在国内外修建了3000多座,无论设计及施工都是可称成熟的东西,但是由于建筑市场的情况特殊,这种构筑物仍缺少统一的施工规范,或不少地方施工队伍(包括乡镇企业)对施工质量管理的不重视,在施工过程中仍会发生各种各样的事故,现将多年来处理这些事故的事例介绍如下,以便借鉴。在深井抽水点附近修建水塔水塔事故处理草图不少修建水塔的单位,其水源往往均是自行找井取水,这种情况水塔修建点离开取水的深井很近,基础都会落在深井取水时的降水漏斗范围内,当取水层和上层土(水塔基础持力层)间无隔水层时,由于地下水位的降低会造成土壤固结,和引起细颗粒土壤流失(潜蚀)造成地基的下沉等不利情况。如1983年在长沙樟木坝修建Zoot/25m水塔基础时,基础持力层取白砂井组的粉质粘土,而甲方就在水塔附近的白砂井组的细砂和卵石层中取水,结果在施工基坑过程中造成挖好的基坑坍塌,基底下沉,鉴于此将基础改成了支承于砂岩上的桩基后,才确保了基础的稳固。在此以后,如果了解到凡是修建在深井取水降水漏斗范围内的水塔基础,若采用了天然地基方案者都请甲方另做了“在深井取水时,基础持力层是否稳定”的鉴定。有2个工程,当勘察部门在鉴定后认为降水将危及基础稳定的结论后,就说服甲方,改变(水源方案往往不交待)。但我们也发现有1个工程没作如上鉴定和处理,结果在使用过程中,因大量抽水而导致了水塔发生倾斜。基础的加固处理基础的问题往往是它的碱强度不能达到设计要求,造成这样事故的原因主要是因冬季施工中因碱养护不好而致碱受冻,或基础碱采用不合格的水泥拌制造成。水塔事故处理草图1、强度降低的处理当基础碱强度降低但不低于规范要求的C13(或在其附近)时,可采用加厚底板外挑部分或加厚杯口壁厚的办法来处理。这种加固原则是,增加碱的厚度足以满足底板强度的各项计算而不增加底板钢筋,增加部分碱标号应比原基础高1号,加固碱中,视情况可适当配些钢筋(杯壁或板中网状筋)。2、硅失效当实测碱标号在CS以下或所用水泥安定性试验不合格时,该钢筋硅基础只能按报废处理,如1992年,我们接受连州人造板厂Zoot/3om水塔基础处理,该水塔在全部建成后捡测试块和实物,发现全部基础部分碱标号都只有CS,不满足规范“不宜低于150号”的要求,我们对其按纯碱基础核算后,发觉也难以满足强度要求。鉴于水塔已全部建成,在加固方案中,征得原设计单位同意后决定将原基础报废,而另作一个新的倒锥壳基础来承担水塔全部荷重,而这个侧锥壳基础的胎模,就是原来的基础.如.2所示,为了形成胎模,原基础外部有部分要凿除,而部分则需用砂浆将其充填。最困难的是怎么将上部结构荷重,由传给老基础转为传给新基础,为此在锥壳顶部做了1个支承平台,该平台,采用18根200x450的小梁,穿过筒壁以承托筒壁,为确保安全,该梁的洞壁穿孔和碱浇注,均采用对称分批进行。1995年,又接受了长沙鼓风机厂3oot/30m水塔基础的加固任务。该基础由于水泥安定性试验证明严重不合格而不得不报度,周水塔无处移位且为节省工作量,我们同样果用了和前述一样的在原基础上倒扣1个倒锥壳基础的处理方案,但本工程中因仅做了基础,故其上部构造就简单多了。支筒的加固处理倒锥壳水塔支筒外径都较小(),这样的曲率半径在滑升模板时,相对讲其李阻力要大,碱较易拉裂,因而施工难度要增加,加之对施工过程中各项操作规程要求的不重视,就容易在支筒施工中发生事故。国内的2起倒塌事故,也都是产生于支筒的施工质量问题上。1、支筒的偏斜:作为对施工要求,支筒中线偏斜(水柜底对墓础顶)要求不超过30mm及0.1呱支筒高(标志高),对这样的要求事实证明施工中不难达到,但个别情况还是满足不了的,后面举一工程实例介绍支筒处理中线偏斜事故。湖南经济干部学院200t/28m水塔,它于1985年底建成,但未验收就使用了,使用前曾侧得支筒偏斜达悯比加‘而后面使用中又发现加水满载后,支筒在甲10.50tn处有Zm多长水平缝,且该缝修补的砂浆在试水时外鼓,并有骨料姆落现象,施工单位自查发现在支筒滑升过程中发生过停歇和多处垮模事故,而且处理不当。考虑到这么多的不利因素造成的这样后果,通过复核验算后,决定对支筒作全面加固处理。(1)调正支筒中心线的偏差,使水柜中心居中以减少弯矩。(2)对支筒碱强度不足给于补强。如图3所示,采用不等厚外包钢筋碱套的方法,使其中线调中,最终将原来必2400-的支筒包成为必2770mm,对偏移后中心线讲,调正后中线在反向各偏35mm,加固支筒采用比原支筒高一号的碱,并在原支筒作表面处理后施工,加固筒身中配钢筋网。为了使新旧支筒共同承受荷重及将其传给基础,在基顶部位我们增加了一道环梁,而且对原基础也作了适当的加固处理。2、支筒拉裂水塔支筒曲率半径小而导致滑模阻力增大,加上滑升时千斤顶不可能绝对同步,因而滑升过程难免会将支筒拉出水平水塔变别墅缝来,但这引起初凝前的缝通常都会闭合,故其危害不大。而那些在滑模过程因故停歇的、未采取规范要求的“停歇措施”,导致了模板和筒身粘结,在再滑升启动时采用强拉、以致将该处碱拉裂,造成隐患,这样的缝是危险的。通常它们在抹面后发现不了,而只有承受了足够荷重后才会反映出来,前例中710.50m处的水平缝就是以上原因产生的。下面再以2例来介绍处理方法。(1)柳汽公司soot/30m水塔1987年6月开工,10月份完工,1989年4月发现710.15m及甲24.37m处有2处水平缝,缝宽0.4一0.gmm,长度长的接近周长的一半。根据施工纪录,支筒滑模是在7月29日一8月3日5天正是夏季高温季节中完成,而从滑模速度看,这5天中起伏变化很大,说明其有停歇,通过对各断面不利情况的复核,否定了施工单位认为裂缝因偶然强风所致(风速达3om/s)。根据类似工程经验,判定为滑升过程留下隐患,又加夏季养护不好所致。处理中,我们对受力较小部位(724.37m)的裂缝,采用了扩缝封闭的方法,而对受力较处的裂缝(甲10.15m),考虑它不但宽而且长度已达44呱外周长,采用了在支筒外加包厚为somm钢筋碱套的办法处理,套高n.00.,相应裂缝在扩缝后,一起浇制在套座中,套座中配钢筋网。(2)湖南某煤气站300t/3om水塔于月施工,同年10月在试水过程、发现,在722.oom处出现环形裂缝,表面抹面砂浆外鼓,骨料爆落,当即卸荷。在受理处理此事故时,了解到该水塔滑升正值夏季高温天气,而且在720:oom处停滑了2天而未采取任何“停歇”措施,这些都证明了该裂缝是由于“停滑”而造成的稳患。因该缝正处在平台上部,所以决定在该缝上下lm范围向里增浇厚为10Omm的钢筋碱壁以加固,碱浇注前将裂缝处扩开并清洗以增加新旧碱的粘结(同时也采用了其它措施).在实际施工过程中,工人发现在该裂缝处高约lm1条带中,碱十分酥松,已形成了一个强度薄弱带,为此加固处理工作不得不采取分段拆除分段加固的十分仔细的措施(联系到1991年夏天某市发生300t/30m水塔的倒塌事故,它倒塌前在720.00处产生环缝和骨料爆落,只因仍继续上水,导致该处筒壁竖向钢筋呈灯笼状而水柜失去支持而突然下冲,致使支筒破坏。很明显,对照前述诸例可知,这是一起由于在支筒滑模过程中,因故停歇而又没采取“停歇措施”所造成的事故,我们在仔细核查其施工纪录后果然发现在该处因故停滑了3天)。分析图支承节点的加固处理1991年受理了嘉西贝拉压缩机公司15ot/30m水塔的支承节点加固.该水塔原设计单位系按5844(二)图集修建的,但施工单位在施工时,因施工工艺不同,将原来采用进人井收进,在支筒上设6个支承小柱(支承提升架)的构造,改成了支筒一直上滑到支承小柱顶以代替6个小柱的做法(见图4),但水柜提升就位的原环牛腿(支承,环板),施工单位错误地将其沿支筒内壁全部取消了(见图4)这个修改在试水前幸好被设计院发现,并委托加固处理。我们认为因原来节点受力(环形牛腿)已被破坏,这种修改造成了现节点不可能承受水柜荷重的后果。所以必需另采用支承构造来承托上部水柜荷重。根据过去的经验,我们采用了用4根工字钢互相组成井字梁系,梁支承在支筒壁上用其8个外挑端来承受水柜重,见图5。鉴于结构已建成,故支筒上的8个梁窝应分2批凿成,钢梁也是分2批安装,井字梁系形成后,将其作用点和水柜支座顶紧以便传力。进入井的加固水柜中进人井在5844图集中仅120厚,有些施工单位不注意碱质量,易造成渗漏现象,如长沙市煤气公司的水塔,使用12年后进人井严重渗漏,经过检查后,采取了在其夕外壁外加包一层scm厚碱(配钢筋网)的办法处理,考虑5844中人井采用120厚对施工不利,故在945844中将其增至150厚。水柜的处理水柜发生的问题有两种:1种水柜支模过程因地基处理不好(回填土)在碱浇灌过程中造成沉降引起水柜壁拉裂。另1种水柜贮水后发生渗漏现象。综上所述,以上2种事故处理方法是比较简单的,第1种情况,可以如处理蜂窝狗洞的办法进行,且在水柜起吊前处理好,对这类事故处理关键要保持水柜外形的美观(一般这种沉降变形不大,否则另当别论)。而常见的第2种情况,渗漏发生是因碱浇注质量不佳所致,这种事故的处理可以采用将缝扩开清洗后重做5层防水的方法解决。而且往往不少早期的渗漏,在使用一段时间后,因细颗粒的沉淀而停止了。鉴于当前建筑市场较为混乱,水塔建设尤甚,不少施工规程中明令禁止的仍“明知故犯”,因而各种各样的事故仍不断发生,除本文介绍的一些实例供处理中借鉴外,建议有关部门加强这一类特种专业施工队伍的资质审查,而且务必验证开工。
代表建筑/水塔
汉口水塔汉口水塔,建于1908年。水塔曾是汉口近代消防标志性建筑,在很长一段时期,它承担着消防给水和消防了望的双重任务,曾是大汉口最打眼的建筑。北港水塔北港水塔建于昭和5年(民国19年,1930),已有68年历史的北港水塔,为钢筋混凝土造之建筑,以北港溪流为水源,用来改善北港镇居民的饮水。自来水厂其日文称为“水道”,有取水井、沉淀、过滤、消毒等设备,处理后的水送到每一户住家的过程,被称为“水道水”,为当时最完善的设计。水厂办公室的特殊造型设计,颇具美感。光复后,北港水塔则由北港镇自来水厂经营,现在合并于台湾省自来水公司。铁水塔和新华街水塔南宁市最早的水塔——凌铁水塔,该水塔位于植物路53号凌铁水厂内,于1934年(民国23年)4月与凌铁水厂同时建成,为南宁市第一座水塔。塔高25米,占地面积16平方米,储水容量80立方米,装有进水管和出水管各1条。该塔因蓄水容积过小,且远离市中心区,1937年(民国26年)新华街水塔建成之后,只用于滤池反冲洗及供凌铁村附近居民用水,于上世纪60年代停止使用,1969年曾进行过一次全面的除锈油漆保养,现保存完好。这说明南宁市的工业起步较晚,工业基础比较薄弱,大型的工业建筑较少,多为规模较小技术简单的小厂且均是上个世纪60年代以后建成或是扩建的。随着城市产业结构调整、社会生活方式的变化和企业的“关、停、并、转”,南宁市城区内逐年留下了很多工业旧址、附属设施、机器设备等工业遗存。结合工业遗产的普查要求,南宁市普查队对南宁市城区相关的历史建筑、特色厂区、工业建筑及附属建筑等文化遗存,进行了认真的调查。齐齐哈尔的昂昂溪清末铁路水塔齐齐哈尔的昂昂溪清末铁路水塔, 有着百年历史的水塔,在大树的环抱下,建筑状况依然完好。当时的黑龙江将军程德全决定,自筹资金修筑一条铁路与东清铁路衔接。为了给行驶的火车补水,所以又修建了两座铁路水塔,其中的一座就是昂昂溪铁路水塔。后来,俄国人以“铁路附属地”内清政府无权干预为理由,拒绝中国人使用水塔。因此,昂昂溪清末铁路水塔自建成后一天也没有使用过。
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江苏省倒锥壳水塔新建施工单位水塔维修施工厂家
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网址:邮箱:&(二)、形象进度监控法对分项、分部工程编制每旬、每月施工形象进度计划,在施工中及时掌握实际每旬、每月所达到的形象进度,看实际完成与计划完成工程量的差距,分析差距产生的原因、单位、分部和分项,采取相应对策,同时建立工程管理曲线。(三)、单项进度指标监控法及时统计施工中各项实际进度指标,掌握情况,并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时,采取调整工序、增加投入等相应措施,确保单项进度指标的实现,实现日保旬,旬保月;从微观控制到宏观控制。(四)、关键线路监控法根据施工组织设计确定的施工进度网络图,明确关键线路,在施工组织上,狠抓关键工序,并根据工程进展的变化,实施动态管理,适时调整网络图,明确不同阶段的关键工序,采取相应的有效对策。关键线路分层次,关键工序保关键点,关键点保关键线路,关键线路保总工期。二、施工组织设计在隧道施工方面,我局有着丰富的施工经验,我们将加强施工计划的科学性,运用网络技术、系统工程等新技术原理,根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计,选择最优施工方案,使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。三、积极推广先进经验和先进技术,提高劳动生产率积极学习和推广先进经验和先进技术,提高劳动生产率。第1节设备保证措施盾构机是集机械、电器、液压、光于一体的高技术含量的大型成套隧道施工设备,其性能先进、结构复杂、系统性强。但隧道施工的恶劣环境,对盾构机性能的正常发挥有很大的不良影响。管好、用好盾构机是实现快速掘进,取得最佳经济效益和社会效益的前提和保证。总体指导思想为:全员参加,严格管理,定期检查,按需保养,确保安全。从掘进队队长、专业工程师到掘进机司机、盾构机各类操作人员、维修工班的全体人员,每个人都按照一定的责任范围参加到盾构机保养工作中来,按ISO9001 要求的模式运作。具体规定每班、每日、每周、每月 、三月、半年、一年必须检查的项目,对检查中发现需要保养的项目实施保养。检测条件具备的项目实行按需保养,避免造成浪费和失误;对重要部件,实行强制保养。责权利的一致性:明确规定每个人在保养中的责权利,同时要体现出责权利的一致性;严格执行各项制度;对各类人员,坚持考核上岗、按程序逐级交接。这是实现全员参加的保证。分级保养:保养分为每班保养、每日保养、每周保养、每月保养、三月保养、半年保养和每年保养几级,明确规定每级保养的具体内容。安全制度:制订一些明确、严格的规定,确保保养过程中人员与设备的安全,同时确保保养后盾构机的运转安全。1、管理组织体系管理组织体系见图8-4-12、盾构设备保养制度(一)、所有操作人员必须持证上岗。(二)、所有操作人员必须严格按各岗位的操作规程正确操作。(三)、实行三班工作制,每班工作8 小时,其中2 小时用于对设备的维修和保养。(四)、设备保养人员每天按“维修保养操作日点检卡”中的内容对设备进行保养。图8-4-1 管理组织体系图(五)、设备保养人员在完成第4 条的前提下,于每周二按“维修保养操作周点检卡”中的内容对设备进行全面保养,并填写“维修保养操作周点检卡”。(六)、设备保养人员在完成第4 条的前提下,于每月的第一个周二按“维修保养操作月点检卡”中的内容对设备进行维修保养,并填写“维修保养操作月点检卡”。(七)、设备保养人员还须对点检卡中未列出的机、电设备进行定期保养。(八)、点检卡中的各项数据必须如实填写,按期交给盾构机项目经理部现场代表。(九)、所有设备保养及施工人员都有责任做好盾构设备的保洁工作。3、盾构设备维修制度(一)、设备维修人员必须持有盾构项目经理部培训合格证。(二)、施工人员在施工过程中若发现设备运转情况异常或设备故障,应及时通知维修人员尽快修理,并填写“设备故障报修单”,不得使设备带伤运行。(三)、设备维修人员接报后应尽快对设备进行修理,更新或购买进口零部件,须经盾构项目经理部现场代表认可。(四)、在盾构机上装配修复的零部件,须经盾构项目经理部现场代表认可并出示修复件的测试合格证。(五)、设备维修人员在修复工作完成后应及时填写“盾构机故障检修情况记录表”。4、盾构设备保养内容盾构设备保养内容包括检查、清洁、润滑、更换、紧固、调整、监测。(一)、检查洞内整备工班的检查工作,应在每班保养之前开始,并贯穿于保养过程始终。1、外观检查保养前,各专业工程师应在所辖范围进行外观检查,例如相对运动表面有无积垢和损伤;主机各部件或结构件、踏板是否砸伤或裂纹;各部螺栓是否松动或脱落;各传感器是否松动或断线等;液压系统是否外泄,阀块安装是否牢固,油管接头是否松动或损坏等等,另外,可运动部件动作时,检查是否有异响和发热。2、功能检查某些附属设备动作是否正常,仅靠外观检查或根据掘进设备运输情况的记录也无法准确判断,因此,保养时尽可能在外观检查的基础上对设备进行功能检查。例如各类吊机的动作是否正常;管片安装及运送机构运转是否灵活,螺旋输送机出碴是否正常等。3、油位和滤芯堵塞情况检查每班:检查液压系统或润滑系统的油箱、回转马达、变速箱等带有油位指示的部位,观察带有滤芯堵塞指示的所有油滤清器,根据需要及时进行更换。(二)、清洁1、掘进工班各工位的操作人员负责对分管设备的操作手柄、仪表、视窗等外观表面和环境进行清洁。2、为防止油封损伤和精密表面损伤,要保持盾构的油缸活塞杆外露面、精密导轨面、仪表表面、显示窗表面、需要拆卸部位的表面和注油嘴的清洁;不得存在锈斑、油污、泥水,清理后涂抹少量润滑脂;必要时采取防尘、防水、防锈、防砸措施,尤其是主机上各液压分配阀、操纵阀和各信号电缆,应加焊铁板或保护套保护。3、为防止各结构件由于落石淤塞造成挤压、卡滞、变形和损坏,应及时冲洗各死角及滑轨面的碎石、淤泥。4、每班要冲洗除尘器内的钢丝滤网和纤维滤网,并冲洗风道内的积尘。(三)、润滑每班对全部油位显示装置进行观察,凡油位不足时,应及时查明原因,如果由于漏损,可补足油;若油箱容量很大,可观察油位的变化,尽量等换油时一齐更换。要对主机重要结构部件的黄油嘴加注润滑脂,其余部件根据需要每隔二天或一周加注一次。盾构机因停机一周以上时,应对油缸外露面涂抹少量润滑脂。(四)、紧固试掘进期间机械各部位的振动会较大,尤以主机前部较为严重。因此,必须安排责任心较强的专业工程师进行有关螺栓松动检查,检查的重点部位在主机前部,振动剧烈部位每班都要检查,一旦发现松动,应当及时按照规定的螺栓紧固力矩上紧。(五)、调整当检查中发现皮带跑偏、各配合副间隙不当时,需及时调整。1、监测(一)、监测对象:为了准确掌握盾构机设备运行状况,需对其相关参数作连续监测,摸索重要部件的磨损规律,由此判断异常迹象的发生时段或预测即将出现的故障,以便作出正确决策,及时预防或维修。(二)、监测目的:根据设备的重要程度和系统故障对工程的影响程度,确定监测系统以主机为主,重点是主机部分的大轴承、大齿圈、轴承密封、润滑系统、液压系统和变速机构。其余液压泵站和辅助设备则根据需要,有选择地进行分项目监测。(三)、监测项目:机械部件各摩擦在运动中的磨损趋势,会随着运转时间的推移而增长,运动间隙也相应增加,恶性循环的结果更加剧了磨损。由此产生振动、高温、异响、动作异常等故障。故障的信息可以通过多种检测途径来寻找。通过油样的光谱分析、铁谱分析和污染度分析,可以了解进入润滑油中磨损产物的种类、磨损颗粒的形貌、尺寸、含量,并由此判断机械磨损的严重程度;通过油液理化指标的化验,可以得知油液的劣化情况,由油质的变化推断故障的某些诱因;同时根据按需维修、按需保养的要求,及时更换变质的油液并处长正常油液的使用时间。通过各种传感器的检测,可以实时监测各运动部件的运转参数和运动状态;电涡流、位移、压力、温度、流量、油位、压差、转速等参数对故障诊断有直接和间接的参考作用。此外借助于内窥镜,可以免于拆卸,直接观察到部件内部零件的损伤情况。(四)、重点部件的监测方案和监测频率1、刀盘轴承和大齿圈刀盘轴承总成(包括大齿圈)价值昂贵,地位举足轻重,因此作为重点检测项目考虑。根据调研,决定采用油液光谱分析、直读铁谱和分析式铁谱分析、油液理化指标分析(包括污染度、粘度、水分、总酸值、总碱值、电导率)、内窥镜检查和根据电涡流原理推测轴承滚子表现磨损程度的EDDY 检测法相结合的分析手段;油液磨损分析暂定每月检测一次;当分析指标异常,为防止误判,可立即再取样分析,根据分析结果和磨损趋势的情况再对取样间隔作修改;油液理化指标的分析,原则上每月进行一次;可结合油箱油位的例行检查,对油液色泽有疑问时,可随时进行检测;电涡流检测和内窥镜检测,原则上安排在油液分析异常时进行,通过检测对轴承的损伤进行确认。2、主轴承密封主轴承密封的损坏,可以间接通过油液铁谱片和污染度的检测,观察油中密封材料颗粒数量、开头和大小的变化;因此密封检查,可随时进行取样分析,暂定每周一次。3、主机液压系统主机液压系统的监测,主要通过油液监测系统进行,包括油液滤清器堵塞指示、油箱油位、油压、油温和流量传感器报警系统;为了解油中磨损产物的变化趋势,作出磨损发生部位和严重程度的判断标准;同时根据油液的劣化情况,及时按需换油;暂定每月取样一次。4、变速机构变速机构的监测主要通过油液磨损分析手段进行。暂定每两月取样一次,有异常迹象时,辅之以内窥镜检测,观察齿面损伤。5、其余液压泵站: 主要进行油液理化指示的分析,判断油质的变化,以决定是否换油。取样间隔可根据需要随时进行,暂定两月一次。第2节沿线管线、房屋建筑保护措施1、沿线管线、房屋建筑物的调查(一)、沿线管线隧道走向主要沿中山南路,盾构施工影响到的管线均为中山南路下面和横穿中山南路的管线。1、张府园-三山街区段盾构机由张府园站南端头井始发约20m,即穿过中山南路与建邺路交叉口,该区域管道密集,与隧道轴线正交、斜交共计23 根管线,是施工重点控制区域。其余地段管线基本与中山南路平行,即与隧道轴线平行,其中2根煤气管道和一根上水管道是保护重点。2、张府园-新街口区段该区段地下管线主要是平行于盾构轴线的,过十字路口时,也有正交、斜交管线。中山南路两侧有φ2000、φ1700、φ1050 三条污水管道,为重点保护对象。(二)、沿线建筑物本标段隧道基本位于中山南路下面,共有6 座主要建筑与隧道距离较近,盾构通过上述建筑时应采取有效措施,保证建筑物的安全。2、管线、建筑物保护措施(一)、管线保护措施1、详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开各管线单位参加的施工配合会议,进一步搜集管线资料,对影响施工或受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位、监护人员到场)核对地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等)做好记录,并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》,双方签字认可后,由建设单位见证。2、在编制工程施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一。3、对与轴线正交或斜交的管线,每隔5m 设置一个变形观测点,同时设几道断面观察点。在构筑物墙体上布置若干变形观测点,观测地表变形量,将数据及时反馈施工人员,调整推进参数。4、穿越地下管线时,要严格控制正面平衡土压力,将土压力控制在尽可能小的范围内,保证出土量与推进量相匹配。同时尽量少做纠偏动作,必要时进行注浆保护。5、盾构机穿越后,会存在一定的后期沉降,必须不断进行定点补压浆,支护土体。6、对重要的、危险的地下管线,经和管线单位、业主、监理单位协商后,采取各方都认可的保护措施。7、工程实施前,对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点,工程实施时,定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。8、施工过程中发现管线现状与交底内容、资料不符或出现直接危机管线安全等异常情况时,立即停工并采取必要的保护措施,通知建设单位和有关管线单位到场研究,商议补救措施,在未作出统一结论前,不擅自处理或继续施工。9、施工过程中可能发生意外情况的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。10、一旦发生管线损坏事故,在24 小时内报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。11、对邻近的地下管线作严密的沉降观测,每推进250px 重测一次。发现沉降量达到报警值时,立即对管线下地基做跟踪注浆,防止管线过量沉降。12、盾构过重要管线时,控制掘进速度在4mm/min 左右。13、盾构过管线时需要用手动控制方式,配合地面监测随时调整推进速度及出土量。(二)、建筑物保护措施1、针对不同的结构特点合理布置施工监测点。2、利用超前注浆系统,超前支护,加固土体。特别注意钻杆不要钻到桩基。3、加注泡沫剂,增强开挖面及洞壁的自稳和止水能力。4、同步注浆选用双浆液,使管片外壁与开挖洞壁间隙及时充足回填,将沉降控制在最小值。5、根据实际情况及时进行管片背后二次补压浆,切实保证回填充足。6、布设地面沉降和建筑物监测网,认真开展监视测量,提供详实的监测记录,为后续施工及确保建筑物安全提供第一手资料。7、由专业人员对隧道修建可能带来的影响进行评估,并对沿线建筑物的实际状态,特别是重要建筑物的实际状态进行风险分析,对可能发生的破坏做较为精确的预测(确定建筑物的允许变形量,估算建筑物由于盾构施工可能产生的变形量),确定各建筑物的保护类别及方法。8、针对各种不同的结构特点合理布置施工监测点。9、构筑物附近预设跟踪注浆孔作为后备措施。第1节环境保护措施与文明施工1、环境保护措施一、污水及垃圾处理污水必须经沉淀池沉淀后,在排入城市排水系统前,进行水质分析,确保达到国家规定的排污目标。为保持施工区域和生活区的环境卫生,规定必须及时清理垃圾,并将其运至指定地点进行处理。二、地下开挖时噪音和振动的控制(一)、技术控制施工组织采用两班或三班制作业,使工人每个工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。(二)、声源控制选择低噪音设备即对移动性设备,噪音超标的一律不用;对固定式高噪音设备,在选型时严格比较噪声大小。改革施工工艺和设备,即机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动;用低噪音的人工焊接代替高噪音的砂轮切割以及锤打;能在场外完成的构件决不作场内工序安排。合理布置各种施工工作区和生活工作区,利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。高压水管、通风管、道路、电路合理布置,正确安装、固定,减少阻力及冲击振动。(三)、机械控制出入现场的机械、车辆必须做到不鸣笛,不急刹车;汽车在等候装渣时开启小油门或停机;加强设备维修,定时保养润滑;并对与施工无关的人员和车辆加以控制,以避免或减少噪音。三、地下污染的控制(一)、对施工中地下水进行调查,并与使用者进行协商,采取必要的控制措施,施工中不间断地进行监视。(二)、对化学注浆严格进行管理,防止污染地下水。四、洞内温度及防尘正常情况下,盾构机自身的施工环境能够满足洞内温度及防尘要求,即现行劳动保护法和有关法律、条例、规则关于隧道施工温度和尘土的控制规定,当不能满足上述规定时,采取水幕降尘、降温或加大通风量的方法,同时洞内工人工人配发防尘口罩作为备用。2、文明施工文明施工是展现施工队伍形象,表现施工队伍素质的一个重要方面,我们将严格按照南京市工程文明施工管理办法组织工程的施工,确保创市级文明工地。一、施工现场(一)、施工现场布置严格依法办理有关审批手续,待批准后再实施;(二)、施工现场四周采用业主指定的材料围挡。(三)、施工现场主要出入口设大门,非车辆进出时间关闭,实行封闭施工。现场材料严格按照施工平面图制定的区域分类堆放有序,工具存库整齐。垃圾定点存放,定时外运。不得侵占道路及安全防护等设施;(四)、按照文明施工标准在施工场地设置“五牌一图”工程标志牌。即施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。做到标准一致。二、临时设施(一)、运输便道为保证场地和运输道路的平坦采用硬化处理。并设置相应的安全防护设施和安全标志;场地四周和道路两侧设置排水沟以保证排水畅通、无积水。(二)、人行道路为保证行人安全,修建的人行通道避开作业区,宽度2.5m。(三)、临时供水为解决施工期间生活、生产和消防用水需要,从市政供管道提供的接口处接入管路最短、干扰最少并确保设施不渗漏水的管道。(四)、施工供电施工现场的用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程;并按施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场内必须设有保证施工安全要求的电压和工地照明,确保工地照明亮度充足、均匀及不闪烁;(四)、施工信号在施工工程区域内设置一切必要的信号装置,如标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等,并派专人负责检查,发现损坏,及时修复。三、现场安全、保卫(一)、建立健全施工现场安全、保卫管理实施细则,并认真落实;(二)、施工场地按规定设置围蔽,建立健全门卫制度,进入施工现场必须实行登记,非施工人员不得进入施工现场;(三)、施工人员进入现场必须佩带本单位自制的工作卡,并一律戴安全帽,遵守现场的各项规章制度。施工生活设施,且必须符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应符合卫生要求。四、环保环卫(一)、为保持施工区域和生活区的环境卫生,规定必须及时清理垃圾,并将其运至指定地点进行处理。(二)、施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施,并定期清扫处理。(三)、根据工地具体情况,配备一定数量的、在医疗急救方面有一定经验的医务人员提供服务。五、粉尘控制(一)、施工现场严禁焚烧各种有毒、有害和有恶臭气味的物品;(二)、装卸粉尘材料时,严格控制扬尘并必须在仓库内进行;(三)、严禁向建筑物外抛掷垃圾。六、噪音控制噪音对人们的身心健康是十分有害的,人们如果长时间受噪音危害,会导致神经衰弱,听力下降,发生急性外伤等,超强的噪音会使距震源较近的工人或居民的生活受到影响,甚至房屋受到损坏。因此在施工中针对噪音的来源、危害采取综合治理措施:(一)、施工中噪音来源施工中噪音来源见表8-3-1噪音来源表&&& &表8-3-1&(二)、噪音控制1、技术控制施工组织采用两班或三班制作业,使工人每个工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。2、声源控制选择低噪音设备即对移动性设备,噪音超标的一律不用;对固定式高噪音设备,在选型时严格比较噪声大小。改革施工工艺和设备,即机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动。合理布置各种施工工作区和生活工作区,利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。高压水管、通风管、道路、电路合理布置,正确安装、固定,减少阻力及冲击振动。3、机械控制出入现场的机械、车辆必须做到不鸣笛,不急刹车;汽车在等候装渣时开启小油门或停机;加强设备维修,定时保养润滑;并对与施工无关的人员和车辆加以控制,以避免或减少噪音。七、文物保护(一)、对施工过程中影响到的文物和古木采取保护措施,对于要迁移的树木在园林单位确认后由业主委托园林部门负责迁移,对需保护的文物,在文物单位的指导下提出监测保护方案,通报文物保护单位,并进行监测保护。(二)、施工中,发现有历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等,立即停工,及时向当地政府、文物及有关管理部门报告。并采取严密的专人看守与保护措施,绝不允许人员移动及损坏任何这类物品。第一章竞争优势和施工建议第1节具有丰富的相似工程经验我局在西康铁路秦岭隧道(2Χ18.45km)采用德国直径Φ8.8m维尔特(WIRTH)公司TB880E 掘进机,创造了最高月掘进509 m 和最高日进尺35.24m 的施工记录,提前39 天打到分界线,目前,TB880E掘进机正在西(安)南(京)铁路第二长大隧道----桃花铺隧道施工。在西康铁路秦岭隧道施工中,穿越了七大地质灾害,开展了6 大类24 项科研开发,积累了非钻爆法开挖的丰富经验。通过TBM 施工实践,不仅为我局积累了丰富的掘进机施工技术,也为我局积累了丰富的掘进机施工组织管理经验,更重要的是为我局培养了大批管理人才、技术人才、高级技师和熟练技术工人。第2节采用最先进的盾构设备计划采购德国海瑞克公司盾构机,该机具有对土压严密控制的数据自动采集系统;有对富水砂层、粉细砂地层良好适用性的泥浆系统;有对可能遇到的孤石预留的盘型滚刀切割系统;有地质超前预报系统;有超前注浆加固系统;有自动控制掘进方向的激光导向控制系统;有辅助纠偏调向系统。第3节进口高精度的管片模板管片质量是地铁工程质量的关键之一。为了确保工程质量,我局计划直接由德国海瑞克公司提供高精度的模板。管片由专业化工厂制造,制造过程中,派专业工程师监造,施工中,经常性检查摸板,同时多进口一套模板备用。第4节投入高素质的人才群体人是决定因素,高质量的工程需要高素质的人才群体来承担。为了确保本标段地铁工程优质、安全、高效、按期建成,一方面,我们从秦岭隧道、桃花铺隧道工地抽调TBM 施工技术骨干(包括主要管理干部、专业工程师、高级技师、熟练工人等),同时从局内抽调在德国、法国、瑞士学习过盾构机施工技术及施工现场学习的专业技术人员,抽调参加过我局在同济大学举办的城市地铁盾构掘进技术学习班的专业技术人员,抽调多年从事隧道及地下工程施工的高级专业技术人员,并将配备一批2001 年毕业的大学毕业生;另一方面,将外聘国内其他单位从事地下工程的高级工程技术专家、盾构设备专家、材料专家等。通过内外结合方式,组成人才群体,担负建设南京地铁重任,向南京人民交一份满意的答卷!第5节向业主提供最良好的质量承诺本标段工程质量创省优,配合整个工程创国优鲁班奖。本标段工程实行工程质量终身责任制,除按ISO9001 要求向业主提供优质服务外,为了充分体现我局对工程质量的高度责任心和自信心,我们将把工程质保期延长为两年。第6节选用有针对性的辅助工法施工中,我们将始终不渝坚持科技是第一生产力,贯彻科学先导的原则。施工中将选用科学先进的辅助工法,进一步优化工艺,确保高效、安全、适用。如在地层加固中,除一般采用的旋喷加固外,本次特别选用水平旋喷加固新技术,该项技术2000 年刚刚通过部级鉴定,在多座风积砂、富水含砂层隧道施工实践中取得了骄人战绩,充分体现了水平旋喷对砂层加固的令人满意效果。
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