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1、科技创效推广应用技术名录(上册)2023 年 12 月中国建筑一局(集团)有限公司科技创效推广应用技术名录科技创效推广应用技术名录(2023版)(上 册)2023 年 12 月中国建筑一局(集团)有限公司科技创效推广应用技术名录目 录6第一部分 经济型技术1一、地基与基础工程2(一)超厚超高大体积混凝土地下外墙的单侧支撑技术3(二) 预应力囊式扩体锚杆在细砂层施工技术7(三) 基于BIM技术的钻孔灌注桩桩长预控制施工技术13(四) 非固化防水涂料与防水卷材复合施工技术20(五) 用于基坑施工降噪的隔音围挡施工技术27(六) 埋地管道弯头防沉降拉裂施工技术34(七) 高强精轧螺纹钢抗浮锚杆施工技
2、术41(八) 承压桩竖向抗压承载力快速检测技术47(九) 地下室外墙PC预制板防水保护层施工技术54(十) 地下室后浇带使用素混凝土构造柱支撑施工技术60(十一) 灌注桩后注浆施工技术65(十二) 狭窄超深基槽建筑固废混合水泥土回填施工技术70(十三) 热缩笼芯囊抗浮锚杆兼做铺筋马镫施工技术79(十四) 基于内支撑结构的工具式悬挂步梯施工技术88(十五) 狭长超深基坑张弦梁单道支撑安拆施工技术96(十六) 基础底板预留槽式电缆沟敷设技术107(十七) 竖向分区段拆除深基坑内支撑梁施工技术116(十八) 旋挖灌注桩全钢护筒护壁施工技术127(十九) 原地下结构加建施工水浮力平衡技术132(二十)
3、 后浇带、塔吊洞口混凝土周转支撑技术140(二十一) 逆作法十字钢箱梁塔吊基础技术144(二十二) 一种十字螺旋式注浆管支架的应用技术151(二十三) 悬臂围护结构深大软土基坑大阳角施工技术154(二十四) 山区机场高填方类强夯地基处理施工技术166(二十五) 较大地脚螺栓整体组装固定施工技术173(二十六) 基础梁板分层快速施工技术181(二十七) PE型塑料水塔结合变频泵组输送施工用水技术185(二十八) 地下室施工电梯基础与底板一体化施工技术188(二十九) 基于BIM可视化编程的桩长计算施工技术191(三十) 温度后浇带组合式整体封闭与优化施工技术198二、主体结构工程204(三十一)
4、 自保温墙体缩尺构造柱定型化模板施工技术205(三十二) 组合型企口螺栓连接承台钢模板施工技术209(三十三) 钢筋切头套丝技术217(三十四) 可调式楼层降板支撑模具施工技术220(三十五) 装配式板式楼梯梯段拆分及安装施工技术222(三十六) 外用电梯钢梁基础施工技术226(三十七) 新型附墙室内单笼施工升降机施工技术229(三十八) 装配式水平结构“线支撑”体系施工技术238(三十九) 可周转机电线管防护装置施工技术245(四十) 大跨度钢桁架组合屋面半正半逆施工技术248(四十一) 可提升臂架式手动布料机施工技术256(四十二) 高大柱模块化灯笼架技术260(四十三) 超高层临边倾斜结
5、构柱施工技术265(四十四) 预应力型钢组合内支撑施工技术272(四十五) 花篮拉杆式悬挑脚手架施工技术295(四十六) 可调节式连墙件施工技术303(四十七) 二次结构现浇构件免支模施工技术311(四十八) 可周转式组装螺杆预埋连墙件施工技术321(四十九) 超高墙体悬臂单侧支模施工技术328(五十) 墙体模板免开洞施工技术340(五十一) 一种混凝土自动控制喷淋养护装置技术346(五十二) 高海拔多交角多层级弦支管桁架金顶安装施工技术355(五十三) 墙式摩擦阻尼器安装施工技术363(五十四) 钢筋桁架楼承板免立柱支撑施工技术372(五十五) 临海超高层建筑高空下撑式悬挑平台施工技术376
6、(五十六) 下曳引井道式施工升降机技术387(五十七) 混凝土墙体暗敷水管附模式模具留槽技术394(五十八) 大跨度连续腰桁架安装施工技术400(五十九) 高层高大跨度隔墙板安装施工技术411(六十) 双向叠合板满铺模板方式安装施工技术419(六十一) 超高层倾斜核心筒施工技术426(六十二) 屋面花架层爬架附着三角支座爬升技术433(六十三) 连续跃层的爬架附着爬升技术440(六十四) 净高提升的结构梁管线洞口抗剪键施工技术453(六十五) 高大烟囱筒身液压顶升平台翻模施工技术464(六十六) 预制非承重墙体智能型临时支撑技术478(六十七) 装配式定型钢楼梯技术486(六十八) 全现浇混凝
7、土构造墙拉缝施工技术494(六十九) 液压自爬升混凝土布料机技术500(七十) 装配式结构低温型钢筋套筒灌浆料冬期施工技术505(七十一) 大跨度单层网壳提升施工技术511(七十二) 电梯井内筒装配式定型模板技术521(七十三) 楼梯层间截水技术526(七十四) 智能实测实量系统531(七十五) 受限空间超重钢构件水平转运技术534(七十六) 大跨度偏心悬挂钢结构砂箱装置等比例同步卸载技术541(七十七) 砼肋混凝土叠合板技术550(七十八) 利用周转钢梁的大跨度钢桁架累积滑移技术556(七十九) 梁中充气式混凝土拦茬气囊施工技术571(八十) 清水混凝土梁成型质量快速组合式免螺栓孔加固体系施
8、工技术573(八十一) 超高层建筑超大预留空间内爬塔与内爬架交替式提升技术577(八十二) 附着上拉式悬挑外脚手架施工技术586(八十三) 附着式升降脚手架异型附墙施工技术592(八十四) 基于钢梁的吊篮安装施工技术595(八十五) 大空间外扩型结构的施工升降机安装施工技术605(八十六) 新型铝模脱保一体剂施工技术615(八十七) 采光井软平台施工技术620(八十八) 吊升式井道内模板技术624(八十九) 免打孔剪力墙模板施工技术634(九十) 外墙复合免拆保温一体板施工技术640(九十一) 复式榫槽砌块施工技术652(九十二) 隔震支座精确定位快速安装施工技术658三、装饰装修工程665(
9、九十三) 屋面上人孔轨道式推拉盖板施工技术666(九十四) 外墙涂料机器人喷涂施工技术671(九十五) 数据机房屋面防水保温系统绿色施工技术674(九十六) 组装式复杂曲面造型石膏板墙面快速安装施工技术680(九十七) 超高超大截面实心木龙骨弧形屋面板幕墙施工技术687(九十八) 基于BIM技术的ALC轻质隔墙板开槽施工技术695(九十九) 高支腿平梁大挑檐屋面花架吊篮施工技术701(一百) NFJ防静电不发火地面施工技术711(一零一)高精度地坪激光整平一体化智能建造施工技术717(一零二)大跨度GRG穹顶施工技术726(一零三)装配式石膏造型吊顶施工技术734(一零四)红外激光水平仪与可调
10、节标尺组合找平施工技术741(一零五)零能耗建筑被动窗安装施工技术749(一零六)收腰弯曲外立面建筑的外附施工电梯悬挑钢平台施工技术757(一零七)金属保温装饰一体板幕墙施工技术766(一零八)一种洁净墙板安装施工技术775(一零九)基于BIM技术的ALC板材精准暗开槽施工技术786四、机电安装工程791(一一零)一种大型剧院舞台大翻板设备安装施工技术792(一一一)机械代替人工快速替换电路管线施工技术804(一一二)梁式吊挂冷水机组整体安装技术812(一一三)大型制冷机组两点横纵交错式吊装施工技术823(一一四)转动设备双效减振浮动地台施工技术833(一一五)管道弹性减振支吊架施工技术845
11、(一一六)工业厂房水管道现场预制与安装技术858(一一七)外用施工升降机应用无线缆滑道线技术872(一一八)预埋配电箱壳内支撑装置施工技术880(一一九)预埋配电箱壳内支撑装置施工技术885五、市政公用工程889(一二零)0#块支架“以拉代压”高效施工技术890(一二一)垃圾发电厂烟囱外筒滑动平台翻模施工技术897(一二二)城市地下综合管廊变形缝施工技术910(一二三)城市更新下的老旧小区多层坡屋面聚脲喷涂技术921(一二四)市政道路路基垃圾场原地固化处理技术930(一二五)变截面非线性钢箱梁顶推施工技术941(一二六)盖梁抱箍法承载力检验施工技术952(一二七)浅层滑坡地带新型装配化复合景观
12、挡土墙施工技术962(一二八)大直径管道硬岩区顶进施工技术969(一二九)跨繁忙高速三维空间扭转的小半径匝道钢箱梁步履式顶推施工技术985(一三零)料仓封闭及自动喷淋装置996(一三一)路堤填筑边建边绿边坡防护创新技术1000(一三二)泥砂分离设备在钻孔灌注桩施工中应用的技术1008(一三三)隧道湿喷机械手技术1014(一三四)箱涵箱通预制及安装施工技术1018(一三五)新型下穿隧道外墙连接件施工技术1031(一三六)一种钢板桩与H型钢组合支护结构1037(一三七)一种用于黑臭水体治理的生态溢流井1040(一三八)用于桥面系施工的安全防护施工技术1043(一三九)装配式钢筋混凝土桥梁墩柱施工工
13、法1052(一四零)分节吊装超深地连墙钢筋笼吊装施工技术1075(一四一)高承压富水砂层盾构钢套简始发接收施工技术1092(一四二)高承压富水砂层隧底注浆防喷涌技术1112(一四三)含砂地层盾构渣土减量化资源化利用技术介绍1116(一四四)地下侧墙滑动式单侧支模施工技术1126(一四五)盾构钢套筒内曲线始发纠偏施工技术1132(一四六)复合式土压平衡盾构穿越锚索区施工技术1140(一四七)预制梁超高阻尼支座预埋安装施工技术1149(一四八)支架法安装超长预埋螺栓施工技术1157(一四九)曝气池内曝气系统施工技术1164(一五零)钢结构桥V形墩自密实微膨胀混凝土压注施工技术1171(一五一)混凝
14、土板浇筑、振捣、收面、拉毛一体化快速施工技术1179(一五二)超高层现浇框筒结构同步施工穿板爬模施工技术1187(一五三)砂土地貌回填土水坠砂法施工技术1196(一五四)“Y”字形下撑型钢悬挑支模施工技术1203(一五五)地铁明挖车站底板微型抗拔桩施工技术1213(一五六)地铁明挖车站站台层门型模板支撑架施工技术1222(一五七)盾构隧道预制钢筋混凝土管片生产施工技术1232(一五八)富水软弱地层深基坑支护锁扣钢管桩施工技术1243(一五九)基于“BIM+北斗智能桩机”的水泥土搅拌桩施工技术1252(一六零)江底溶洞省料封闭可循环静压注浆系统及施工技术1259(一六一)跨江桥梁基于钻孔平台的先
15、桩后堰施工技术1266(一六二)破碎围岩隧道支护安全自动化监测技术1276(一六三)浅埋多箱室箱涵分体明挖顶进施工技术1286(一六四)强透水地层大直径泥水盾构接收施工技术1302(一六五)软基地段既有构筑物排水注浆加固技术1314(一六六)新型不耦合装药光面爆破技术1321(一六七)一种预制梁底纵坡施工技术1330(一六八)自升式空心薄壁墩棍模系统及其施工技术1341(一六九)山地单轨道运输车技术1352(一七零)轻质墙板基础胎膜施工技术1356(一七一)井室进水口临时封堵施工技术1363(一七二)皮带型挖掘式装载机顶管施工技术1370(一七三)大型盛水构筑物高效自防水膨胀加强带施工技术13
16、79(一七四)富水砂层地质深基坑咬合桩支护施工技术1385中国建筑一局(集团)有限公司科技创效推广应用技术名录第一部分 经济型技术1中国建筑一局(集团)有限公司科技创效推广应用技术名录一、地基与基础工程736(一)超厚超高大体积混凝土地下外墙的单侧支撑技术1. 技术背景深基坑单侧模板支撑结构通过在模板与支护桩之间设置对拉杆,保证了模板的稳固形;另外,在模板的外侧设有支撑架,支撑架通过水平杆和倾斜杆的联接对模板具有支撑作用,结构稳固,便于安装,同时也便于基坑的施工。在使用现有技术中的单侧模板支撑结构时,将对拉杆连接目标和支护桩,再利用支撑架对模板进行支撑,但是在实际使用中,对拉杆容易破坏地下外墙
17、防水的整体性,需要进行额外的修补防水工作。针对现有技术存在的不足,本施工技术提供一种超厚超高大体积混凝土地下外墙的单侧支撑系统,其优势在于可以减少工人额外的修补防水工作,提高混凝土成型质量。2. 技术简介利用稳定的钢材三角架,通过预埋螺杆和其自带支腿将侧模压力传递至墙面、地面并平衡的一种施工方法。其基本原理是三角架与模板、主次龙骨体系相连接,侧面和地面、墙面预留螺杆相连,混凝土在浇筑时产生侧压力,侧压力通过模板体系传递至三角架,三角架受水平向外的推力,此时在墙体与地面上预留的螺杆受拉力使三角架平衡,从而形成稳定单边支模体系。1、第一支撑板;10、凸块;11、横梁;12、加强杆;13、固定板;2
18、、第二支撑板;20、凹槽;21、安装板;22、固位螺栓;23、固位螺母;3、横板;30、连接座;31、斜撑杆;32、固定螺栓;33、固定螺母;34、安装螺栓;35、安装螺母;36、连接板;4、斜撑组件;40、连接杆;41、支撑杆;42、连接螺栓;43、滑槽;44、连接螺母;45、定位孔;46、限位孔; 47、定位螺栓;48、定位螺母;49、滑块;400、滑轨;401、定位通孔;402、限位螺栓;403、限位螺母;404、连接槽;405、定位板;406、限位板。3. 适用范围适用于超高超厚的大体积混凝土单侧模板工程。4. 施工工艺流程及操作要点4.1 施工工艺流程埋设螺栓浇筑筏板或墙体混凝土并预
19、埋螺杆拼接三脚架吊装三脚架安装模板加固侧模连接螺杆、接地螺栓等调平浇筑本次混凝土。4.2 施工操作要点4.2.1 预埋地锚三角架通过地锚与架体连接,地锚间距 300mm,埋件露出长度不小于 100mm,距离墙底 100mm,斜向 45埋设。地锚由直径 22mm 的埋件与连接螺母连接(具体可根据项目实际情况调整),在接 上通丝螺杆,然后使用双槽钢将三脚架固定到一起。4.2.2 浇筑并预埋螺杆浇筑筏板混凝土,注意施工时不要扰动地锚,保证地锚不发生位移。浇筑墙体时采用三段式止水螺杆,螺杆设计位置结合顶板的三角架受力计算选定。4.2.3 拼接三角架如因三角架基础坐落在筏板上,加固的位置位于单节的三角架
20、高度之上,所以施工时需要配合塔机将两节三角架采用八个高强螺栓连接在一起。4.2.4 吊装三角架利用塔吊等将组合好的三角架吊装至指定位置。4.2.5 安装模板加固侧模采用螺杆将模板、次龙骨、主龙骨连接在一起。4.2.6 连接螺杆并连接地脚螺栓在浇筑完墙体后,用来制作墙体的对拉螺杆不要拆除,在安装三角架时在墙体与三角架中间垫设与侧模相同厚度的材料,并将三角架通过螺杆拉结到墙体上,预留地锚也通过螺杆与三角架相连。4.2.7 调平通过通过支腿将模板调平,校核到位4.2.8 浇筑混凝土调平后浇筑混凝土,过程中安排专人看模,二次校正模板。5. 材料与设备(参考厂家)5.1 材料表5.1-1 主要材料表序号
21、材料名称规格主要指标用途1覆膜木胶合板15mm/侧边模板2方钢管50502.5根据计算结果选择侧模次龙骨3槽钢6.3#Q235侧模主龙骨4三角架及配套零部件/高度及型材根据计算结果选择侧模加固5.2. 设备表5.2-1 主要设备表序号名称规格技术指标用途1锤子0.25、1.0Kg/加固模板2圆盘锯MJ1063KW切割模板3平刨MB5033KW加工木方4手电钻/加固模板5台钻VV508S520W钻孔6空压机/加固模板7砂轮机/打磨8砂轮切割机/切割6. 效益计算分析本加固方式有效解决了模板临空无法加固的问题,未解决此类难题提供了方法,加固方式受力均匀安全性高,模型简单易计算,空间使用小,安装简单
22、节省工期,材料均选用常规建材可以进行多次周转,节省成本。7. 应用实例(典型照片)山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目。项目规划总用地面积约 37417m2,新建建筑面积约 88350m2,其中地上建筑面积约 56795m2,地下建筑面积约 31555m2。混凝土顶板厚度 2100mm 至 4500mm 不等,超厚混凝土顶板给模板施工带来了极大的难度下是现场搭设实景图:三角架拼接图1三角架拼接图2连接地脚螺栓图调平图8. 技术咨询服务单位联系方式(二)预应力囊式扩体锚杆在细砂层施工技术1. 技术背景囊式扩体锚杆是一种安全可靠、技术先进、经济适用的岩土锚固技术,近年来,囊式扩体锚固技术
23、已在全国多个省市自治区推广应用,成功运用于建筑结构抗浮、深基坑支护、基础锚固和边坡防护等工程中。在扩体的基础上,对锚杆施加预应力,进一步提升锚杆的抗浮能力,可将该抗浮组合技术适用于更多范围的土层,达到更好的抗浮效果。仰韶文化博物馆项目基础设置 3661 根预应力囊式扩体抗浮锚杆,锚杆有效长度为 12m,锚杆自由段直径 180mm 长 8.0m,扩体锚固段直径为 800mm 长 4m;抗拔承载力特征值为 450kN,自由端和锚固端均位于细砂层内。通过本项目预应力囊式扩体锚杆施工方法、施工经验的总结形成本技术。2. 技术简介为防止位于地下水位以下的结构封闭后上浮,造成结构破坏,需采取抗浮措施。本技
24、术采用高压喷射注浆方法在细砂土层中旋喷桩基钻进设计深度与旋喷水泥浆扩孔,形成较为稳定的锚孔,随后尽快向锚孔内安放带有膨胀挤压囊袋的锚杆杆体并对囊袋进行浆液定量有压灌注,在地基土层中形成具有大直径扩体锚固段,与周边土体共同作用,形成一定的抗拔能力;待浆液强度上来后施加预应力,削减变形损失,进一步加强锚杆与地基土的锚固能力;锚杆的外露端锚入到筏板结构中,通过锚杆将主体与地基紧密相连。运用此方法,可有效提升地下建筑结构在细砂等特殊土层的抗浮能力。3. 适用范围本技术适用于细砂层等较为特殊的土质条件,满足对抗浮要求高的工程。4. 施工工艺流程及操作要点4.1 施工工艺流程施工工艺流程图4.2 施工操作
25、要点4.2.1 施工准备现场做到三通一平;钢材和水泥施工材料进场,作好材料复验工作;锚杆钻机和的配套设备进场,进场后组织人员对设备进行组装、检修和维护、保养,并进行试运行;对 GPS、全站仪、水准仪、泥浆比重仪等检测计量设备进行检定和标定,确保各仪器在标定期内等。4.2.2 测量定位1、根据锚杆的平面布置图进行锚杆孔位中心坐标测放,多次复核,确保坐标准确。2、安排测量人员使用 GPS 进行锚杆孔位现场测定,对以测量放线好的锚位应做好标记,标记要清晰牢固,并在其周围放置醒目的警示标志,以防其他施工人员或工程机械破坏该标记。4.2.3 开孔试锚及工艺试验为确保锚杆极限抗浮承载力能满足抗浮承载力特征
26、值和调整合适的施工参数,对现场可能存在不利因素的场地进行试锚和锚杆承载力检测。4.2.4 钻机就位、锚杆成孔1、钻机通过液压履带爬行至锚杆孔位处,调整钻杆至孔位上方使钻杆中心与孔位中心对齐,并钻杆保持垂直。2、本项目锚杆成孔采用 ZGZ-A25 型高强牌新型大扭矩旋喷锚杆钻机,将旋喷桩基钻入到设计深度,此时不得停钻,保持稳钻来清空孔内浮土。3、在钻进过程中,应实时观测孔口溢浆情况,确保在钻进过程中,孔口溢浆量的平稳,防止埋钻事故的发生。4.2.5 高压旋喷扩孔1、钻机稳定且浮土清理完毕后,开始进行高压旋喷注浆扩孔,由于细砂土层粘聚力基本为零且存在砂砾空隙,钻机通过高压旋喷后既能形成一定锚杆孔径
27、,也可将注浆液渗入到四周的砂土层中,形成一定厚度含有水泥浆的孔壁,防止塌孔,保证锚孔的稳定。2、旋喷用水泥浆为水灰比 1.0 的纯水泥浆,旋喷压力 2530MPa,浆量 70L/min;旋喷提升速度 1020cm/min,旋转速度 1020 转/min。扩体段提升速度、旋转速度直接关系扩体尺寸大小,作为重点控制内容。3、现场检测扩体段开始前与结束后搅拌桶内水泥浆减少量,作为预估扩体段体积依据。4.2.6 锚杆安放1、进场钢筋应有出厂质量证明书,进场后取样试验和焊接试验合格后方可使用。2、按设计要求制作锚杆,应在锚杆杆件上设置锥形对中载体,使锚杆能够处于锚孔中心位置,沿钢筋杆体轴线方向每隔 2.
28、0m 设置一个。3、钢筋插入时若发现孔壁坍塌,应重新透清孔,直至能顺利送入锚杆为止。4、钢筋应采用切割机切断,不得采用电弧切割。严禁在杆体上进行任何电焊操作。4.2.7 注浆、补浆1、锚杆放入后通过注浆管进行水泥浆注浆,水泥可采用 PO42.5,注浆时需保证注浆压力,囊体内灌注完成后接续对囊体顶部进行水泥净浆灌注,且孔口返浆颜色明显变深后停止灌注。可根据需要添加减水剂、保水剂及其它外加剂。2、注浆完成后,需及时对缺浆锚杆经行二次补浆,确保锚固体标高满足设计要求。灌注量为根据囊体尺寸计算确定,灌注量由搅拌桶内泥浆剩余量来推算。3、锚固段注浆体需保证一定的注浆压力,在细砂土质中形成满足要求直径的扩
29、体段。4.2.8 锚杆养护及保护1、锚杆施工完成后对锚孔内的水泥浆进行养护,在养护期内,不得碰撞锚杆。2、锚杆注浆体强度达到设计要求后,进行土方施工;整个挖土过程必须防止挖机对锚杆头部碰撞产生丝扣破坏,导致无法进行锚头锚具安装。4.2.9 锚杆间浮土及锚头清理1、待锚杆注浆混凝土达到设计要求后,且验收合格,对锚杆周边土进行开挖清理。2、锚杆间土利用小挖机和人工配合的方式进行清理,禁止挖机直接挖到锚杆和超挖,在大面清槽的设计标高上,每根锚杆四周额外挖出边长不小于 500mm 深度 50mm 的正方形基槽。3、锚间土清理完毕后对露出的锚杆端部的余土进行清理干净。4.2.10 垫层及防水施工1、验槽
30、合格后铺设 200mm 厚碎石褥垫层,在上浇筑混凝土垫层,保证锚杆四周的正方形基槽浇筑与大面同标高。2、待垫层含水率小于 9%时进行防水卷材施工,此处需增加防水加强层。4.2.11 杆体预应力件安装加载1、锚杆张拉在垫层施工完毕后,注浆锚固体强度25MPa 时实施。2、安装锚垫板与六角+球形底座张紧螺母;锚垫板与垫层贴紧不得有空隙,锚垫板中间开斜圆孔,斜圆孔剖面与张紧螺母球形底面造型一致,互相贴紧。3、采用扭矩扳手拧紧张紧螺母,施加预应力,预应力锁定荷载。4.2.12 弯折钢筋机械连接露出的锚杆上部拧上弯折锚固连机器,将水平锚固筋穿过连接器并居中,随后放置两根弯起钢筋与筏板主筋绑扎。4.2.1
31、3 底板混凝土浇筑交付混凝土浇筑,振捣时禁止触碰弯折钢筋,导致错位。5. 材料与设备(参考厂家)5.1 材料表5.1-1 主要材料表序号材料名称规格主要指标单位用途1预应力混凝土用螺纹钢筋PSB1200强度设计值 1000(N/mm2)m承受拉力构件2压注浆管路25受压 2.0MPam注浆用管路3螺旋箍筋HPB300A10个局部混凝加强4水平锚固筋AT34强度设计值 1000(N/mm2)个锚杆锚固到筏板内5弯折连接器AT34强度设计值 1000(N/mm2)个穿入水平锚固筋6弯起钢筋HRB400A20根加强水平筋锚固能力7预应力筋锚固板合金钢40Cr个预应力锚定8水泥PO42.5水灰比 0.
32、5、1.0m成孔用水泥浆、结构水泥浆5.2 设备表 5.2-1 主要设备表序号设备名称规格技术指标单位用途1旋喷钻机(钻喷一体)ZGAA2545KW台成孔、旋喷扩孔、下锚2高压泵XPB90C90KW台泵送高压水、水泥浆等3浆泵SUB8.0C4KW台向扩体囊袋内灌注水泥浆4泥浆搅拌桶0.7m4KW个搅拌、储存水泥浆5排污泵(泥浆泵)50YW 系列2KW台转移水泥浆6全站仪NTS-362RML/台测量定位7自动安平水准仪APO-32/台标高控制8泥浆比重仪/台泥浆密度测定6. 效益计算分析本技术相对于一般抗浮施工,难以满足细砂层建筑抗浮能力,且大河村国家考古遗址公园中国仰韶文化博物馆项目全部为下沉
33、式建筑,无出地面建筑结构,抗浮要求更为苛刻。同时,与传统锚杆相比,该技术锚杆及配套材料均为成品,无需现场加工,只需后期组装即可,节省工期约 30 天,对于工期节省是有利的。经济效益分析如下:表6-1 效益计算分析表序号项目名称计量单位单价(元)工程量合计(元)备注一管理费管理人员工资日14400-30-432000节约工期 30 天水电费、机械和场地租赁费等其他日常杂项开销日14363.39-30-430901.7二材料增加费螺旋箍筋个20366173220锚固区加固弯折连接器个803661292880锚杆锚进筏板弯起钢筋t470025.32119004锚固区附加筋预应力筋锚固板个503661
34、183050预应力螺栓垫板预应力螺栓个503661183050施加预应力材料加工费根15-3661-54915减少成品锚杆加工三返工费锚杆补浆根200-30-6000减少锚杆注浆锚杆端部调直根10-300-3000减少锚杆调直四环境保护费雾炮台62500-15000减少扬尘投入裸土覆盖m21.427073-37902.2五费用合计-128514.9大河村仰韶文化博物馆项目采用预应力囊式扩体锚杆施工,总节约费用约 128514.9 元。7. 应用实例(典型照片)钻孔后放入锚杆图锚杆清槽图铺设褥垫层图打垫层放锚垫板图施加预应力锁定图预应力读数图节点防水图安放水平筋图吊筋安放图原材图8. 技术咨询服
35、务单位联系方式(三)基于BIM技术的钻孔灌注桩桩长预控制施工技术1. 技术背景在工程建设过程中,桩基础的施工效率通常较低,主要是因为现场施工过程中无法提前预知桩孔开挖深度,导致桩孔开挖过程中需要根据设计图纸的嵌岩要求边开挖边判断;同时由于无法预知桩孔开挖深度,也导致了无法预估钢筋笼长度、施工时间等,对进度管理、物资材料准备等都产生了影响,降低了生产效率。为了达到提前预估桩长、钢筋笼提前制作以提高施工效率的目的,基于 BIM 技术的特点,提出了一种基于 BIM 技术的钻孔灌注桩桩长预控制施工技术,通过模拟桩基础模型与岩土分层模型的关系预控制桩基础长度的同时施工现场可提前进行钢筋笼的制作。有效提高
36、了桩基础施工的效率。2. 技术简介基于 BIM 技术的钻孔灌注桩桩长预控制施工技术是对传统桩基础施工方法的改进。通过模拟岩土分层情况,建立岩土分层模型与桩基础模型并依据实际位置关系组合模型,根据设计要求对每个桩的桩身长度进行测算,计算理论预控制桩长、钢筋笼长度、混凝土浇筑量等,并组织专业分包进行预控制桩长交底,现场进行桩孔开挖过程中钢筋后台便可开始同步制作钢筋笼,现场桩孔开挖到理论挖深后组织进行岩土层判断与收方,将收方实际数据输入计算表中,对理论数据进行修正,若钢筋笼长度修正后与理论值误差在 500mm 范围内,则钢筋笼长度可不进行修正,若在误差范围外则需要及时通知现场进行钢筋笼长度的修正,修
37、正验收后即可下放钢筋笼浇筑混凝土,省去了桩孔边开挖边判断的时间与开挖后再根据桩孔深度进行钢筋笼制作的时间,提高了施工效率。3. 适用范围该技术适用于非详勘点项目或设计未明确各桩身长度的桩基础工程施工。4. 施工工艺流程及操作要点4.1 施工工艺流程基于 BIM 技术的桩长预控制施工技术工艺流程图4.2 施工操作要点4.2.1 图纸识读熟悉设计图纸,熟悉桩基础设计图纸要求的嵌岩深度、钢筋笼长度、基顶标高、嵌岩层要求等;熟悉地勘点位,明确地勘点与各桩基础的关系;熟悉场地下各岩土层大致分布情况与关系。4.2.2 建立地质分层模型1、 整理地勘点:在 Excel 中建立不同的工作表,每个工作表代表一个
38、岩土层,在每个工作表中输入各地勘点的 X、Y 坐标与该工作表对应的岩土层的底标高,分别输入至表中第一、二、三列中。将每个工作表单独导出为 txt 文件。2、 建立模型:在 Civil3D 中使用【点】工具分别导入上述的 txt 文件,建立地勘点模型,将同一岩土层的标高点创建为一个点编组,创建后每个点位上应有不同的标高,分别代表不同的岩土层分层标高;使用【曲面】工具创建出不同岩土层名称的曲面,曲面的岩土层名称需与 Excel 工作表中的岩土层名称对应,便于建模时的辨别,在【曲面】工具下使用点编组定义曲面模型,曲面名称与点编组名称对应,即可创建出不同岩土层分界的曲面;选择一个曲面,使用【从曲面提取
39、实体】功能创建地质层实体模型,创建时选择与该曲面相邻的曲面进行创建,同时将创建的单层实体模型导出为单独的 dwg 文件,最底层岩土模型创建至设计要求的嵌岩层即可。根据地勘点创建地质分层模型图4.2.3 Dynamo 转化地质分层模型启动 Revit,分别将单层岩土层 dwg 文件导入至 Revit 中;启动 Revit 插件 Dynamo,输入 Dynamo节点并连接,将导入的 dwg 文件转化为 Revit 中的实体模型。4.2.4 建立桩基础模型Dynamo 转化模型节点及逻辑图将项目桩基础模型图纸与场地地勘图纸叠加,判断出桩基础与地勘点的位置关系,将图纸导入 Revit 中,并与已建立好
40、的地质分层模型对齐,使两者位置关系正确;在 Revit 中根据桩基础图纸建立桩基础模型,首先创建的桩基础模型需接触至嵌岩层模型的底部,测量出开挖标高至嵌岩标高的高度,然后依据设计图纸再增加桩基础的嵌岩长度,测量计算出初步预控制桩长。桩基础模型的建立图4.2.5 刚性角判断根据设计图纸的要求,对每根桩进行刚性角的判断,在 Revit 中对每根桩基础与其周围的桩基础做剖面,进入剖面图中,对每根桩基础及其周围的桩基础进行刚性角的判断,若有桩基础不满足刚性角的要求,则对桩长较短的桩基础模型进行加长处理,使其满足刚性角的要求,并重新对周围的桩基础进行刚性角的判断,最终使所有桩基础满足刚性角的要求。刚性角
41、的判断与修正图4.2.6 记录与计算对所有桩基础的刚性角要求进行判断与调整后,将最终的桩基础模型从开挖标高至桩底标高的长度记录至 Excel 计算表中,即可计算出开挖前的预控制数据,现场桩基础施工过程中主要需要的数据为预计开挖深度、预计钢筋笼长度、混凝土浇筑量与混凝土浇筑至距离场地平面的距离,各数据计算公式如下:预计开挖深度=场地平面标高-基底标高;预计钢筋笼长度=桩顶标高-基底标高+35d(d 为钢筋直径);混凝土浇筑至距离场地平面的距离=场地平面标高-桩顶标高-超灌高度;混凝土浇筑量=桩截面积(预计开挖深度-混凝土浇筑至距离场地平面的距离)。将计算过程及结果等数据录入统计表,方便统一管理。
42、桩基础预控制计算表图4.2.7 交底组织桩基础施工交底会,明确桩基础采用预控制桩长技术开挖,要求专业分包按照预控制开挖深度进行开挖,开挖至预控制深度后再进行岩土层判断,并要求钢筋后台按照预控制钢筋笼长度提前进行钢筋笼的制作,混凝土浇筑应按预控制要求浇筑至指定的标高,交底时应明确钢筋笼的长度受开挖深度的影响较大,所以现场在桩孔开挖过程中需控制好与理论挖深的误差。4.2.8 现场施工与反馈桩孔开挖完成后,现场进行岩土层的判断与收方,并将收方的桩孔深度数据输入至计算表中,与理论的桩孔深度进行对比,若误差在 500mm 之内,则钢筋笼长度可不进行修正,若在误差范围外则需要及时通知现场进行钢筋笼长度的修
43、正。4.2.9 现场调整现场钢筋后台若收到调整通知后,则需要对钢筋笼进行长度的调整以满足实际的桩基础施工要求。4.2.10 验收现场桩孔开挖完成及钢筋笼制作完成后,通知监理单位进行验收,验收合格后即可下放钢筋笼、浇筑混凝土,完成桩基础的施工,混凝土浇筑量也可根据计算进行控制,浇筑至预计的高度即可停止浇筑,此时已满足超灌高度。5. 材料与设备5.1 材料表 5.1-1 主要材料表序号材料名称规格主要指标用途1钢筋按设计要求抗拉强度、伸长率、冷弯性能桩钢筋笼钢筋网片2混凝土按设计要求抗压强度、塌落度桩身浇筑钢筋需对原材、焊接进行检验,混凝土进场时需进行塌落度测试,浇筑时需对每根桩基础制作混凝土抗压强度试块,并按检验要求进行检验。5.2 设备表 5.2-2 主要设备表序号设备名称规格技术指标用途1钢筋切断机GQ402.2kW钢筋切割2钢筋弯曲机GW403kW钢筋弯曲3钢筋调直机GT4-105.5kW钢筋调直4旋挖机三一 SR250R261kW旋挖成孔5车载混凝土泵三一 SY5271THB 38E265kW浇筑混凝土