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文档简介
城北污水处理工程方案补充一、施工用电安全管理1、临时用电(1)、支线架设1)、配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。2)、支线绝缘好,无老化、破损和漏电。3)、支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。4)、过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。5)、室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。(2)、现场照明1)、一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的36V安全电压。2)、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。3)、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。4)、室外照明灯具距地面不得低于3m;室内距地面不得低2.4m。碘钨灯固定架设,保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安全高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。(3)、电箱(配电箱、开关箱)1)、电箱应有门、锁、色标和统一编号。2)、电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好,无积灰、杂物,箱体不得歪斜。3)、电箱安装高度和绝缘材料均应符合规定。4)、电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。5)、配电箱应设总熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。6)、配电箱的开关电器应与电线或开关箱一一接应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的定额值、动作额定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。7)、金属外壳电箱应作接地或接零保护。8)、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。9)、同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。(4)、接地接零1)、接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。2)、橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持式用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。3)、电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。4)、高层配电箱重设接地,必须从地下引入。2、中小型机械(1)、桩机设备的安全防护装置、设施必须齐全有效。(2)、严禁操作人员带病作业和非专业人员操作、修理。(3)、使用的切断机断料时不能超过机械的负载能力,在活动刀片前进时禁止送料、手与刀口的距离不得小于15cm。(4)、手持电动机具1)、必须单独安装漏电保护器。2)、防护罩壳齐全有效。3)、外壳必须有效接地或接零。4)、橡皮电线不得破损。(5)、电焊机1)、有可靠的防雨措施。2)、一、二线(电源、龙头)接地处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。3)、有良好的接地或接零保护。4)、配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。(6)、气瓶1)、各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。2)、乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m。3)、乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。4)、皮管应用夹头紧固。5)、操作人员应持有效证上岗操作。二、水泥土搅拌桩施工工艺搅拌桩成桩工艺可采用“一次喷浆、二次搅拌”工艺,可按以下程序进行:1、定位深层搅拌机开行到指定桩位,对中。当地面起伏不平时,应注意调整机架的垂直度。2、预拌下沉用ZJ-19型桅杆式桩架将GZB-600型深层搅拌机吊挂在立柱上,用输浆胶管将贮料出罐水泥浆泵同深层搅拌机接通,待深层搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松桩架钢丝绳,使搅拌机借自重沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制,一般为0.8M/min左右。工作电流不应大于10A。如果下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利钻进。3、制备水泥浆待深层搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的13%配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。4、喷浆搅拌提升深层搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆从搅拌机中心管不断压入地基中,边喷浆边搅拌,直至提升至设计规定标高。完成一次搅拌过程。严格以0.5m/min的均匀速度提升搅拌桩机。5、重复上下搅拌深层搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边沉人土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面,即完成一根柱状加固体。6、清洗当一施工段成桩完成后,应即时进行清洗。向集料斗中注人适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净,并将粘附在搅拌头的软土清洗干净。7、移位开行桅杆式桩机至新的桩位,重复上述1一6步骤,进行下一根桩的施工,每根桩外形呈“O”字形,一根紧靠一根,即成壁状加固体,几个壁状加固体连成一片即成块体。。三、降水工程计算书城北污水处理工程基坑支护降水计算1、水文地质条件及参数本基坑降水计算范围:Ⅲ-1-a、b长73m,宽60m;基坑中心点水位降深S0=6m+0.5m=6.5m,管井降深S=37×0.1+0.5+1.8+0.5=6.5m;Ⅲ-1-c、d长58m,宽47m;基坑中心点水位降深S0=6.5m+0.5m=7m,管井降深S=29×0.1+0.5+2.3+0.5=6.2m;水位埋深=3.7m;含水层顶板埋深=6.2m,底板埋深=27m,含水层厚度M=27-6.2=20.8m;水头高度H=16-3.7=12.3m;渗透系数按经验取K=1.21m/d。管井进水滤管中心埋深14.5m。井管含水高度h=16-6.5=9.5m。计算模型:承压非完整井;2、基坑涌水量计算*Ⅲ-1-a、b基坑影响半径(R)值按下式进行计算计算:R=2S×=2×6.5×=50米b=35米>0.5R=25米⑶ 、基坑等效半径(r0)r0=0.29(a+b)=0.29×(73+60)=39米⑷、基坑涌水量(Q1)的计算基坑总涌水量(Q1)按承压非完整井公式进行计算Q1=2.73*1.21*{20.8×6.5/lg(1+50/39)}=1240m3(5)、管井数量(n1)的计算井数按下列公式进行计算管井选取QX-9型潜水泵作抽水设备,其额定出水量为9t/h,效率65%,单井出水量(q)的计算q=9*24*65%=140(m3/d)n1=1.1Q1/q=1.1×1240/140=9.74口实际布管井10口>9.74口;如图布置。满足设计要求。*Ⅲ-1-c、d基坑影响半径(R)值按下式进行计算计算:R=2S×=2×6.5×=50米b=35米>0.5R=25米⑶ 、基坑等效半径(r0)r0=0.29(a+b)=0.29×(58+47)=31米⑷、基坑涌水量(Q2)的计算基坑总涌水量(Q2)按承压非完整井公式进行计算Q2=2.73*1.21*{20.8×6.5/lg(1+50/31)}=1089m3(5)、管井数量(n2)的计算井数按下列公式进行计算管井选取QX-9型潜水泵作抽水设备,其额定出水量为9t/h,效率65%,单井出水量(q)的计算q=9*24*65%=140(m3/d)n2=1.1Q1/q=1.1×1089/140=8.55口实际布管井10口>8.55口;如图布置。满足设计要求。二基坑共布置管井20口。四、坡脚坍塌应急方案坡脚一旦出现坍塌迹象,立即用成包干水泥垒在坡脚边,计五层三排。坑顶及坡面用
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