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土方工程施工2.ppt

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土方工程施工2

2)挖土机械配套计算 (1)挖土机数量确定 式中: Q——土方量(m3); P——挖土机生产率(m3/台班); T——工期(工作日); C——每天工作班数; K——时间利用系数(0.8~0.9)。 挖土机生产率P,可查定额手册求得,也可按下式计算: 式中: t——挖土机每次循环作业延续时间,即每挖一斗的时间。对W1-100正铲挖土机为25~40s,对W1-100拉铲挖土机为45~60s; q——挖土机斗容量(m3); Ks——土的最初可松性系数; Kc——土斗的充盈系数,可取0.8~1.1; Kb——工作时间利用系数,一般0.6~0.8. (2)自卸汽车配套计算 为保证挖土机连续工作,运土车辆的载重量应与挖土机的斗容量保持一定倍率关系(一般为每斗土重的3~5倍)并保持足够数量的运土车辆。 自卸汽车的数量N1应保证挖土机连续工作,可按下式计算: Ts——自卸汽车每一工作循环延续时间(min): t1——自卸汽车每次装车时间(min),t1=nt; n——自卸汽车每车装土次数 Q1——自卸汽车载重量(m3); γ——实土表观密度,一般取1.7t/m3; L——运土距离(m); νc——重车与空车的平均速度(m/min);一般取20~30km/h; t2——卸车时间,一般为1min; t3——操纵时间(包括停放待装、等车、让车等),取2~3min。 3)基坑土方开挖 (1)土方开挖方法 无内支撑的基坑开挖原则:“土方分层开挖、垫层随挖随浇” ;有支撑的基坑原则 “开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖” ①直接分层开挖 包括放坡开挖及无内支撑的基坑开挖。 放坡开挖适合于场地宽敞、无障碍情况;软弱地基条件下,挖深一般控制在6~7m左右;施工方便,挖土机作业时没有障碍,工效高,可分层开挖或一次挖至坑底;开挖后主体结构施工作业空间大,施工工期短。 无内支撑的基坑可垂直向下开挖,便于在基坑边较狭小、土质又较差的条件下施工。坑边回填土工作量小。 土方分层开挖主要考虑与支撑施工相协调。 ② 有内支撑支护的基坑开挖 (a) 井点管冲孔 (b) 井点管埋设 图2.37 井点管埋设 1—冲管;2—冲嘴;3—胶皮管;4—压力表;5—水压泵;6—起重吊钩; 7—滤管;8—填砂;9—封口黏土;10—井点管 (2)井点管使用 保证连续不断地抽水,并准备双电源,按照正常出水规律操作。 抽水时需要经常观测真空度以判断井点系统工作是否正常。真空度一般应不低于55.3~66.7kPa,并检查观测井中水位下降情况。如果有较多井点管发生堵塞,影响降水效果时,应逐根用高压水反向冲洗或拔出重埋。 轻型井点使用时,一般应连续抽水,特别是开始阶段。时抽时停,滤网易堵塞,也容易抽出土粒,使出水混浊,并会引起附近建筑物由于土粒流失而沉降开裂;同时由于中途停抽,地下水回升,也会引起土方边坡坍塌等事故。 轻型井点的正常出水规律是“先大后小,先混后清”,否则应立即检查纠正。 应调节离心泵的出水阀以控制出水量,使抽吸排水保持均匀,达到细水长流。还应检查有无“死井”,即井点管淤塞。如死井太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反向冲洗或拔出重埋。 采用轻型井点降水时,还应对附近建筑物进行沉降观测,必要时采取防护措施。 井点降水工作结束后所留的井孔,必须用砂砾或黏土填实。 真空抽水设备:W5、W6 W5型:总管长度不大于100m W6型:总管长度不大于120m 真空泵抽水过程中的最低真空度 式中:h—降水深度(m); △h—水头损失,近似取1-1.5m 射流泵设备 QJD-60、QJD-90、JS-45其排水量分别为:60m3/h,90m3/h,45m3/h,总管长度不大于50m。 轻型井点抽水设备的选择 2.5 土方工程机械化施工 土方工程面广量大,人工挖土不仅劳动繁重,而且生产率低、工期长、成本高,因此,土方工程中应尽量采用机械化、半机械化的施工方法,以减轻劳动强度,加快施工进度。 土方工程施工机械的种类繁多,主要包括四大类,即挖掘机械(单斗挖土机、多斗挖土机),挖运机械(推土机、铲运机、装载机),运输机械(翻斗车、自卸汽车、皮带运输机等),密实机械(压路机、蛙式夯、振动夯等)。 应根据工程特点、现有情况、配套要求,并考虑经济效益合理选用。 2.5.1 场地平整施工 1)场地平整施工准备工作 主要工作: 场地清理、地面水排除、修筑好临时道路以供机械进场和土方运输用。 场地清理。 地面水排除。(排水沟和截水沟) 修筑好临时道路以供机械进场和土方运输用。 作好供电供水、机具进场、临时停机棚与修理间搭设等准备工作。 2)场地平整机械施工 (1)推土机施工 按行走方式分:履带式和轮胎式;按推土

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