高层住宅施工组织设计范本(剪力墙结构(编辑修改稿)内容摘要:

2:施工现场生活用水定额 K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取 2 T:为高峰用水时间,按 6 小时计算 ( 3)现场消防用水量: q3:按施工手册取 10 L/S q1+ q2= L/S q1+ q2 q3 故总用水量 Q= q3= 10 L/S ( 4)管道选择: d=(4q/1000π v)1/2=(410/π179。 1000) 1/2= mm 故管径选为 DN= 100 mm 其中 V 为经济流速选为 m3/s ( 5)水泵选择: 本工程最高建筑高度为 米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。 总扬程 H= H1+ Z+ h H1 为建筑物高度 Z 为最不利处的自由水头,选 10m。 h 为沿程阻力,因距离较短忽略不计。 故 H= + 10= m 所以水泵扬程 H≥ m 流量取消防流量 L= 5L/S ( 6)消防竖管管径 d=(4q/1000π v)1/2=(45/π179。 1000) 1/2= 根据北京市规定管径选择 DN65 mm 施工临时用电: 根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。 电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。 现场布置,均按三级配电,二级保护。 本工程临时用电均从甲方 指定 的 地点 引 入 ,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。 施工现场内配电方式采用 TNS 系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于 4 。 消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。 其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ4688。 临时用电量计算: ( 1)塔吊及外用电梯: 取K x= cosφ = tgφ = Pj1=179。 (80+30179。 2)=42KW Qj1=Pj1179。 tgφ = ( 2)钢筋加工机械及木工加工机械: 取K x= cosφ = tgφ = Pj2=179。 ( 3179。 2+4179。 2+5179。 1+3179。 4+3++) = Qj2=Pj2179。 tgφ = ( 3)各类焊接设备: 取K x= cosφ = tgφ = Pj3=179。 4179。 6= Qj3=Pj3179。 tgφ = ( 4)搅拌机: 取K x= cosφ = tgφ = Pj4=179。 179。 2= Qj4=Pj4179。 tgφ = ( 5)震捣器(平板式、插入式): 取K x= cosφ = tgφ = Pj5=179。 ( 179。 1+179。 20) = Qj5=Pj5179。 tgφ = ( 6)气泵: 取K x= cosφ = tgφ = Pj6=179。 = Qj6=Pj6179。 tgφ = ( 7)生活用电: 取K x=1 cosφ = tgφ = Pj7=1179。 100=100KW Qj7=Pj7179。 tgφ =50Kvar 取同期系数 Kp=Ka= Pj( 16) =179。 ( 42+++++) = Qj( 16) =179。 ( +++++) = 总负荷: Sj={[Pj( 16) +Pj7]2+[Qj( 17) +Qj8]2}1/2 =[( +100) 2+( +50) 2]1/2 = 考虑变压器自身的损耗 Pb==179。 = Qb==179。 = Sb=( Pb2+Qb2) 1/2= 系统总容量为计算总负荷 +变压器损耗 = 考虑到系统总容量应在中心变电室安装 1台 300KW干式节能型变压器 ,并配备两台 75KW 的柴油发电机。 施工现场防雷接地系统 施 工现场防雷采用施工用的塔吊,在塔吊顶端设置避雷针。 利用塔吊的基础做为施工现场的接地系统。 5.主要分部分项工程、施工技术方案 : 工程概况: 本工程建筑物外形呈“凹”形纵向 ,横向。 基底标高 ,本工程177。 m。 室外标高 相当于绝对标高。 施工测量的准备工作 : (1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。 (2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐 标、高程及相邻建筑物关系。 (3)测量仪器准备:光学经纬仪( DJ2)一台带弯管目镜;有机玻璃十字接收靶;自动安平水准仪( DS1)一台; 50 m 钢卷尺 3 个。 以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。 (4)测量人员配备:测量工 2~ 3 人,验线员 1 人,上述人员均持有北京市建委颁发的上岗证书。 建筑物定位放线: (1)平面控制网建立: 1) A、 B、 C、 D、 E、 F 绝对坐标均已知,根据平面三角关系,内业计算    2利用极坐标法架镜 E 点测设 A、 B 两点位置,利用经纬仪及钢尺确定 D、 C,平 行借线确定 G、 H,然后架镜于 F 点测设 D、 C 点各项极坐标值以便与内业计算值校核,建立平面控制网ABGHCD。 1)平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 177。 12,边长相对误差为 1/15000。 2)距离丈量方法:距离丈量采用 I 级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。 并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。 具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中: L丈量时钢尺读数 t0鉴定时标准温度 L0实际 距离 a钢尺线膨胀系数 L 实 钢尺实际长度 t测量时实际温度 L 明 钢尺名义长度 h两端高差 3)角度测设方法:如图所示: 根据已知的起始方向,测设角度α:用正倒镜法测出∠ AOB1后,用经纬仪精确测设出∠ AOB1=α 1,α 1与α的差为β,过 B1点作 OB1,并量取距离。 (2)建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设 4 个临时水准点,组成建筑物的高程控制 网,0200实明实0拉高误长02Lh)Ltα( tLLLLΔLΔLΔLΔLLL控制网的测量采用附和测法。 闭合差的要求: L:为附和线路长度。 (3)测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 基础开挖放线: 由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远,在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。 基础开挖撒线宽度不应超过 15 cm。 (1)根据建筑物平面控制网、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口(坡角)及基槽上口(坡顶位置桩),并沿上口桩 撒出开挖边线,上口桩位允许误差 +50 mm、- 20 mm。 基槽下口桩允许误差为 +10 mm;开挖至接近槽底时,应及时测设坡角与 3 m179。 3 m 的方格网点标高,允许误差为:177。 10 mm。 (2)垫层上基础放线:用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测在垫层上。 结构施工测量: (1)结构竖向投测: 工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测。 在每个流水段内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用 200179。 200179。 10 预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。 二层以上结构施工时,均在控制点上方预留 200179。 200 方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。 激光经纬仪设mm L12在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向 360176。 回转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。 轴线竖向投测示意图 (2)施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量墙和洞口的边线,各部位放线的允许误差为: 项 目 精 度 主轴线 177。 10 mm 细部放线 177。 2 mm 墙边线 +3 mm 门窗洞口线 + 3 mm (3)高程的竖向传递:工程结构施工时,划分为三个流水段,设六 个标高传递点分别向上进行传递,以保证在各流水段施工层上附近有三个标高点,进行互相校核。 : 1)标高传递的允许误差: 项 目 精 度 层 间 177。 3 mm 总 高 177。 10 mm 2)各传递点的起始标高线为 + m,应由附近的二个临时水准点确定。 标高传递时采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。 钢尺丈量时应考虑各项改正数。 在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整,以防止层间误差的积累而引起总误差超限。 3)施工层抄平前,应校核下层传递上的三个标高点,校差小于3 mm 时,取 平均点引测水平线;抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置,进行一次精确抄平,水平线的标高允许误差为177。 3 mm。 (4)钢筋混凝土墙体、暗柱施工测量: 1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标高点,用油漆标注,作为支模和浇筑混凝土的依据。 测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。 2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量。 装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量: 1)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。 2)测设 50 cm 水平控制线: 50 cm 水 平控制线的测设允许误差应符合测表 1 的要求。 室内的 50 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。 防止误差扩大。 测表 1: 项 目 精 度 要 求 水平线 (室内、室外) 1 每 3 m 两端高差小于177。 1 mm。 2 同一条水平线的标高允许误差为177。 3 mm。 铅垂线 室内 经纬仪两次投测校差小于 2 mm 室外 高于 1/3000 3)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于 5 m、房间应小于 2 m。 (2)门窗安装施工测量: 1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪进行校核以保证精度。 其精度应符合测表 1 的要求。 2)门窗口的水平位置由室内 50 cm 水平控制线确定,向上反到窗下皮标高,并弹线找直。 各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水平线上。 其精度应符合测表 1 的要求。 电梯安装施工测量: (1)结构施工中,从电梯井底开始,以结构控制线为准测设每层电梯井净空尺寸,并绘出平面图。 (2)用垂准线法,检查电梯井中心竖向偏差。 (3)测设 电梯井轨道中心位置,并用钢丝固定。 (4)每层弹 50 cm 水平控制线,每层门套两边弹两条竖直线,精度高于 1/3000,并保证电梯地坎与地面平。 沉降观测: (1)沉降观测点的平面位置按设计图纸,在主体结构施工过程中,应专人定期观测,每施工二层观测一次。 施工完毕后一年内,每隔三至六个月观测一次,以后每隔六至十二个月观测一次,直至沉降稳定。 (2)非周期性观测: 1)基础混凝土浇筑、回填土施工后观测一次。 2)大量降水、积水后观测一次。 3)出现特殊情况时,依据情况增加观测次数。 4)施工期间因故停工 三个月以上,停工前和复工前进行观测。 (3)塔吊沉降观测: 1)在雨季来临前观测一次。 2)雨季后观测一次。 3)雨季中及雨后观测一次。 (4)沉降观测的精度要求: 1)结构按二等变形观测等级,采用国家二等水准测量或液体静力水准测量。 其精度要求见表: 项目 变形点的高程中误差 (mm) 变形点的高程中误差 (mm) 往返较差、附和或闭合差 (mm) 检测已测高差较差 (mm) 二等 177。 177。 三等 177。 177。 注: n 为测站数 2)塔吊观测按三等精度考虑。 (5)沉降观测结果应按照北京市标准 DBJ 012195《建筑工程施工测量规程》整理。 土方开挖 工程概况: 基底标高 ,地下水位 (不需降水)。 室外标高 ,“三通一平”做完,现场交通良好。 施工准备: ( 1)审查设计图纸,核对平面尺寸和坑底标高,摸清地下构筑物及地下管线分布情况,与甲方确认。 ( 2)地下水位已降至基底下 500mm。 ( 3)现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的影响。 ( 4)开挖边线已用白灰撒好,其范 围内的障碍物不影响土方开挖。 开挖方案: 本工程土方开挖采用机械大开挖,人工配合清槽。 ( 1)施工机械的选择: 为了加快土方开挖进度,尽量避免或减少气候对土方工程的影响,拟选用 WD100 型反铲挖掘机挖土,自卸式汽车配合运土,基底清出的。
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