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第五节 工程项目技术方案优化案例分析; 目 录
一、工程项目技术方案优化的概念、意义
二、工程项目技术方案优化的管理流程
三、工程项目技术方案优化的方法
四、工程项目技术方案优化案例分析
案例一、某大剧院工程基坑降水施工方案优化
案例二、某体育场工程拱脚大体积砼施工方案优化
案例三、某游泳馆工程钢结构施工方案优化
案例四、景观塔外挂板吊装方案优化;一、工程项目技术方案优化的概念、意义
1、在作业前,对作业采取的各种方法、方案进行比较,在充分论证??基础上,从中选择最佳的方法或方案,这种过程叫做方案优化。
施工技术方案优化是在对项目实施条件(合同条件、现场条件、法规条件)及设计文件进行深入了解的基础上进行的,是对投标简单的施工组织设计规定的施工方案、设备配置、施工程序、劳动力组织等进行的必要调整。;2、优化工艺不能影响结构安全、使用功能及设计方案要达到的效果,并随着工程施工过程图纸、环境、风险、相关方要求的变化适时调整方案、预案及其做好深化设计工作。
3、优化方案应切实可行,一切从实际出发,目的是要保证工期,保证质量、安全、环境,降低施工成本。;二、工程项目技术方案优化的管理流程;三、工程项目技术方案优化的方法
1、明确优化的内容、优化的依据、预计经济效益等,另外要保证项目优化的安全性、科学性,实施过程中出现新问题、新情况,及时沟通、调整解决。
2、优化是满足几方面要求的一个统一整体,是不可分的,应通盘考虑。现代施工技术进步、组织管理经验积累,每个工程都可以用多种不同方法完成,存在着多种可能方案,所以在决定方案时,应多方分析比较、全面权衡,选择出可能最好的方案。;3、施工方案的评价、甄选是一个系统工程的多目标决策过程,不论在技术方面或组织方面,通常都有许多可行的施工方案选择,择选优化原则要坚持技术分析与经济分析相结合、定量分析与定性分析相结合、动态分析与静分析相结合。当影响施工方案的某些因素无法用数量指标衡量或获取数据较困难时,可定性分析评价施工方案优劣。对工期、成本、劳动力等可以用数据指标衡量的因素进行分析、计算,得出定量分析结果,再对各方案进行对比择优。;(一)案例背景介绍
某基坑降水工程±0.000标高相对于绝对标高15.10m,施工现场平均绝对高程为14.80m。工程为地下三层、地上四层、局部七层。地下三层基坑最深处达-18.50m。工程地质勘查报告给出稳定水位埋深为9.00-10.30m,地下水属孔隙潜水。工程南侧距离20m为东湖景区,且已经蓄水,水面高程为14.00m。
工程特点:
①本工程地下三层位于整个建筑的中心区域,南北长40m,东西方向宽38m。而整个建筑物形式为半径约75m的圆形。;②地下水位较高,赋存于3层粉土、3层粉质粘土和4层细砂中,旁边东湖景区蓄水进一步造成地下水位的提升。通过现场实际勘察,地下水位标高相对于±0.000标高为-9.30m~-10.60m。
③建筑红线内还有未拆迁的建筑物。
1、场区工程地质概况:
根据《华北地区区域地层表》,该区地层位居华北地层区华北平原分区之冀中小区东部、西部地区交界地带。根据地质年代、成因类型、结构特征及物理力学性质差异,将勘察控制深度内土层划分为9层,为素填土、新近代沉积粉质粘土、新近代沉积粘土、细砂、粉质粘土、中砂、粉质粘土、细砂、粉质粘土。;2、场区水文地质条件
勘察期间初见水位埋深为10.00-11.00m,稳定水位埋深为9.00-10.30m,地下水属孔隙潜水;地下水主要补给来源为大气降水、地表渗漏;排泄以人工开采和向下渗流为主要形式;根据区域水文地质资料及分析近年附近多处勘察报告中地下水位观测资料,地下水位年变化幅度为1.00~2.00m。
3、基坑周边环境情况
本工程建筑物的位置坐落在一条古老河道内。在建筑物的西侧,距离200m的位置是一条常年有水的污水河,距离建筑物南侧20m是东湖湖观景区,且已经蓄水。;(二)事件过程描述
1、原方案设计情况
根据工程结构特点,以及现场实际情况,首先施工地下三层部分,依据地质勘查报告和水文地质条件,基坑需要进行降水。初步制定的降水措施为“轻型井点降水方案”。降水井按建筑物基槽外围周圈布置,降水井设计深度为30m,采用2寸潜水泵双机组抽水,每个水泵连通一根直径200mm的排水管,抽出的水排入东湖。
2、降水方案分析及遇到的问题
(1)工期不确定性
仍有未拆迁的建筑在新建建筑物内,工程施工无法正常进行,势必会造成工期后延,降水期也会相应后延,并增加费用。; (2)降水井的布置
根据设计图纸安排施工工序,首先施工地下三层部分,再施工以上结构。本工程降水部位为位于建筑物中间部位的地下二、三层,若只在此范围布置降水井势必会影响后期
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