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箱船下水及壓艙混凝土澆注施工工藝

2021-06-10 15:20:32鄭玉龍
建材與裝飾 2021年16期
關鍵詞:混凝土

鄭玉龍

(中交四航局第五工程有限公司,福建福州 350008)

1 工程概況

本工程位于廈門港古雷港區,具體在福建省漳浦縣東山灣古雷半島西側,與臺灣隔海相望。新建排洪渠明渠段共設計方塊兩層,-6~-3m為第一層,需安裝24個方塊;-3~0.0m為第二層,需安裝方塊30個。

2 箱船出運下水

箱船出運下水作業時,必須借助出運箱涵時預埋的地牛及出運斜坡道運輸。后拉地牛尺寸規定值為3m×3m×3m,澆筑采用C25型號混凝土,中間預埋拉環采用直徑70mm的圓鋼彎制,外露300mm,埋深1200mm。前拉地牛尺寸為2m×2m×2.5m,澆筑混凝土同上,中間預埋拉環采用直徑70mm的圓鋼彎制,外露300mm,埋深1000mm。

2.1 箱船出運牽引力計算

箱船單件重量為115t,箱船出運采用氣囊出運,氣囊滾動時與地面的摩擦系數μ=0.05,出運通道設計坡度為6%(1:16.7)。所以箱船在出運過程中:

水平面處卷揚機牽引力F1=μ×G=115×0.05=5.75t;斜坡道摩檫力F2=μ×Gcosα=0.05×115×100/100.18=5.74t;在下坡處溜力F3=G×sinα=115×6/100.18=6.89t;在下坡處后拉力F4=G×sinα-μ×Gcosα=115×6/100.18-0.05×115×100/100.18=1.15t。

箱船出運過程采用2臺卷揚機牽引,牽引箱涵鋼絲繩數量為n=2,單臺卷揚機牽引力F牽引=f×G/n=5.75/2=2.88t;斜坡道處后拉采用2臺卷揚機,后拉箱涵鋼絲繩數量為n=2,單臺卷揚機拉力F拉=F4/n=1.15/2=0.575t。

2.2 牽引點受力驗算

根據箱船陸上、海上牽引、拖帶受力情況,在箱船前、后底部設置4個牽引點,前、后頂部設置4個牽引點。

由《港口工程樁基規范(JTJ 254—1998)》[1]中附錄E“吊耳板設計”知:

孔壁局部受壓承載力(MPa):

孔壁受拉承載力(MPa):

式中:α-動力系數,起吊和水平運時取1.3,吊立過程取1.1,按1.3計算;yg-荷載分項系數,取1.35;P-吊耳板荷載標準值,由前文計算得28800N;r-吊耳孔半徑,取50mm;δ-吊耳板厚度,取15mm≥0.05B=12.5mm,B-吊耳板寬度,B=(2.4~2.6)d,取2.5d=250mm,d-吊耳孔直徑,取100mm;fcj-局部緊接承壓強度設計值,采用Q235時為125MPa;R-吊耳板半寬,取125mm;ftj-孔壁受拉強度設計值,采用Q235時為145MPa。

計算得:σcj=40.4MPa≤fcj=125MPa,σtj=55.9MPa≤ftj=145MPa,滿足要求。

2.3 地牛穩定性驗算

卷揚機與地面夾角取30°,根據水平錨碇驗算公式:KT1≤G+F,得地牛受力為:G≥KT1-F=KT1-μT2=2×sin30°×2.88-0.5×cos30°×2.88=1.9t。本工程地牛自重G地牛=V混凝土×ρ混凝土=2×2×2.5×2.45=24.5t>1.9t(滿足要求)。式中:K-安全系數,一般取2.0;T1-錨碇受T力后的垂直分力,T1=Tsin30°;F-摩擦力,F=μT2;μ-摩擦系數,無板柵錨碇取0.5;T2-錨碇受T力后的水平分力,T2=Tcos30°;ρ混凝土-混凝土重度,取2.45t/m3。

2.4 出運滾動氣囊的選擇

(1)氣囊的規格和主要功能:氣囊選擇正規、專業的生產工廠選配,長度按照構件的實際底寬設計。擬選用直徑1.0m的高壓氣囊作為滾動氣囊。

(2)施工氣囊的選擇條件:按照構件原有出運邊寬選配單根氣囊的長度要吻合,再確定出運(頂升)高度范圍,綜合計算出承載面積大小,并按氣囊的可承受壓力閾值計算所需氣囊的最短總長度。工作總長度應按最短總長度的1.2倍以上系數設計,目的是防止出運過程中氣囊破裂或氣囊受力不均時氣囊超負荷運行。最后確定氣囊根數及按規定定位。氣囊承載面寬度B與氣囊直徑D和氣囊工作高度H有關。氣囊受壓變形后,其截面可看作寬度由直徑為H的2個半圓和長度為B的方形組成。

(3)氣囊的擺放:根據構件的結構特點以及操作的方便,氣囊擺放一般采用單列的排放法。

2.5 箱船出運

在現場預制場南側空地上針對鋼結構箱船進行分體焊接工藝,下部需墊上1000cm×300cm×200cm的方木輔助支墊。

低潮時借助斜坡道優勢出運,箱船底部塞入氣囊,然后取出墊木,利用預制場預先埋設的地牛(出運箱涵的前拉及后拉地牛),用卷揚機拖帶至出運平臺,高潮時箱船起浮后用拖輪拖帶至出運平臺臨水面,采用纜繩加以固定。箱船出運時最好選擇低潮時出運,氣囊搬運安置過程中不能帶水作業,保持環境干燥。

箱船焊接好后,在出運平臺放置時,技術人員對焊縫進行密封性測試。若發現有漏水現象盡快安排電焊工進行返工補焊加固。

3 壓艙混凝土澆筑

混凝土運輸方式是靠罐車運輸,混凝土泵車泵送,在出運平臺上往2#和3#空艙內澆筑3m厚的壓倉混凝土。

數據分析確定,澆筑的壓艙C30混凝土需要1063.69t,加上箱船自重115t,此時箱船整體入水達3.91m深。針對類似情況,應該預先在離2#和3#空艙底部3.3m高度上,在離1#和4#空艙底部1.5m高度上,預先埋置若干個進水閥門,分布位置對稱于各倉格,保證基礎施工的穩固性。

控制箱船穩定的方法:①控制混凝土的坍落度,盡量縮小塌落值,制約混凝土的流動性;②采取分倉澆注的方法;③澆注時控制好分層厚度;④澆注時要密切關注箱船的平衡程度,適當調整澆注位置。

4 箱船拖帶及安裝

基槽夯實、整平驗收合格后關注氣象資訊,選擇適合天氣進行箱船拖帶及安裝,海上風速小于4m/s,流速小于1m/s。

拖輪拖帶平板駁,平板駁側系靠箱船,移動到待安裝海域,獲取平板駁測量定位數據,以此確定箱船安裝的位置。拖帶距離計算可知約150m。

箱船安裝準備就緒,確定頂標高+0.7m,預先在箱船的四個角焊接接長2m高的DN50無縫鋼管用于定位測量獲取數據。鋼管頂標高+2.7m,高潮時保證能露出水面。同時在箱船安裝的縱橫向位置延線上設立岸上導標,同時測量定位。在縱軸線上,在新建擋水圍堰上設立AB導標,在橫軸線上,排洪渠北側,設立CD導標,進行測量控制。按設計布置完成后,再對稱擰開進水閥門位于箱船底部倉格內,箱船會緩慢注水下沉。

經過二次復檢確定箱船沉放位置,若與要求不相符,在低潮時派潛水員下水關閉倉格內的閥門,用水泵將倉格內的水對稱同步抽出,箱船慢慢起浮后再次進行沉放,直至滿足要求。

5 箱船混凝土澆注

(1)施工準備工序:澆筑混凝土分倉進行,提前做好澆注前的各項準備工作,泵車預先開至排洪渠側面的空地上,測量準確泵管到倉格的距離,泵車準備。北側箱船混凝土澆注時,采取57m長的泵車支立在南側防潮壩處的空地上,泵車支立的地方和范圍,預先用挖掘機進行壓實或墊高。南側箱船混凝土澆注時,選用57m長的泵車支立在舊排洪渠北側與北側防潮壩中間的空地上。

(2)倉格內排水:待潮水落潮,低于+0.7m時,立刻用2臺7.5kW的水泵將倉格內的水進行外排。另增加1臺1.5kW的小水泵盡量排干箱船內積水。1#和4#倉格,每個倉格內存水約505m3。7.5kW的水泵抽水效率系數按照0.8考慮,排水高度6.7m,每臺水泵每小時抽水量計算如下:7.5×1000×3600×0.8=M×1000×9.8×6.7M=329t。505t×60min/(2×329t)=46min。兩臺水泵46min可以將倉格內的水排除。

(3)澆筑混凝土:待倉格內的水抽干后方可澆筑C30混凝土。因為箱船底為平板設計,積水很難用水泵一次排水干凈。在混凝土澆注時可從倉格一角開始澆注,混凝土順流緩慢進入,將積水推送到另一個角落,這時才可啟動1.5kW的小水泵將所有積水排干凈。

若在抽水過程中發現箱船有滲漏點,必須及時解決、封堵。若滲漏處呈細條型可塞上土工布;若滲漏處較大可將錐型木塞端頭纏繞土工布,再按位置契入滲漏處。

根據東山潮汐表顯示,從潮水高度+0.5m落潮至潮水上漲至+0.5m大概需要6h。抽水工作以1.5h計算,箱船混凝土澆筑分倉格、分層進行,抽干一個倉格后對其倉格澆注混凝土,每層澆筑高度控制在1.5m內,預算容量達到113m3,依據每小時澆注60m3,總工時約2h;混凝土初凝前應該保持干燥,避免水淹,并考慮在水淹前1h停止澆注。

澆注混凝土的同時再對另一個倉格進行抽水作業。待下層混凝土初凝前才可澆筑上層混凝土,上層混凝土澆筑完畢后馬上涂刷一層水玻璃旱強劑。涂刷水玻璃作業,施工人員應站立在箱船頂部搭設的跳板上,采用軟毛刷蘸上水玻璃溶劑,均勻平整地從倉格一邊的混凝土表面,往另一邊進行涂刷。

矩形段分為4個倉格,1#和4#倉格,每個倉格需澆筑方量452m3。2#和3#倉格,壓艙混凝土已澆筑3m高,因此每個倉格需澆筑方量226m3。

梯形段分為3個倉格,澆筑作業分層進行。

6 結語

經過長時間的努力研究,箱船下水及壓艙混凝土澆注施工工藝不斷得到創新與改進,施工工藝質量越來越高,工序管理也顯著加強,能更好地應對嚴苛環境條件的限制,使壓艙混凝土順利澆筑,施工效率大大提升,節省施工成本,為以后類似工程積累寶貴經驗。

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