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钢材市场考察报告

钢材市场考察报告

钢材市场考察报告范文第1篇

关键词:事前控制;进场验收;见证取样送检

中图分类号:TU198 文献标识码:A

1 事前控制

(1)认真熟悉图纸设

计文件是监理控制质量的重要依据之一,工程开工前应认真熟悉图纸,对建筑、结构中的疑问做好记录,积极参加图纸会审,同时注意基础、主体结构、楼地面、门窗、内外装饰工程中设计所使用的材料。

(2)熟悉施工承包合同

建设单位应在施工承包合同,分包合同及监理委托合同中明确监理单位在材料监理控制方面的责任和权限。监理工程师特别要提醒建设单位在合同中明确供货方式、品牌、规格、技术指标、质量要求,并要符合设计文件和相关标准、规范要求。

(3)选择材料供应商

总包单位在审查合格的材料供应商名单中选取3家以上供应商,并向监理工程师提供材料供应商的企业资质、营业执照、生产许可证等,经各方联合考察,结合其业绩选择信誉好、质量管理体系、质量保证体系健全、供货能力有保障的供应商。

(4)审核委托建筑工程材料检测单位的资质

根据《建设工程监理规范》和法律、法规要求,应对承包单位委托的材料检测单位进行考察,考察其试验室等级及其试验项目、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证书、试验管理制度、试验人员资格证书等。

(5)审批总包单位编制的材料试验计划

总包单位编制的材料试验计划必须由工程技术人员和试验人员共同编制,经项目技术负责人签字,填报工程技术文件报审表后,监理工程师应根据设计图纸审核其结构、回填土、环保、防水、防火、节能要求等内容是否齐全,数量和试验组数是否符合要求。

(6)在监理实施细则中编制见证试验计划

① 根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样送检:用于承重结构的砼试件;用于承重结构的砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于拌制砼和砂浆的水泥;用于承重墙的砖和砼小型砌块;地下、屋面、厨卫间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

② 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)规定,人造木板、饰面人造木板,涂料,胶黏剂和水性处理剂的游离甲醛含量或游离甲醛释放量其限量应符合规定,且应抽取试样进行见证送检。

③ 根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)规定,用于室内装修的木质材料,高分子合成材料,纺织织物等须按防火要求的燃烧性能等级进行复试(见证试验)。

④ 根据《建筑节能工程施工质量验收规范 》(GB50411-2007)规定,对墙面,地面,屋面,通风,空调等保温绝热材料,门窗,幕墙,电线,电缆等材料按规范要求进行见证取样送检。

2 施工过程控制

(1)严把材料进场验收关。检查内容包括建筑材料的生产厂家资质,营业许可证,出厂合格证,出厂质量检测报告及材料包装、产品标牌、标识等;若为进口材料需有进口报关证明。同时还要检查该材料是否为国家淘汰或禁止使用的产品。

检查合格证和检测报告,其内容必须真实,齐全,完整,并符合相关规范标准要求。合格证要求有检测人姓名,检测报告要提供原件,当不能提供原件时复印件上必须注明原件存放地点,抄件人姓名,并加盖销售单位红章,监理工程师还应查看试验日期以保证检测报告的有效性。

检查材料包装须完整,应有生产企业名称、产品名称、品种规格、质量等级、执行标准及编号、数量、批号、生产日期以及生产企业的地址、联系电话等。

检查材料产品标牌、产品标识与材料质量证明书是否一致,检查材料外观尺寸、观感质量是否符合技术标准要求,数量是否与报验数量一致。材料检验符合要求后在《材料构配件进场使用报验单》中签字认可。

(2)对于用于承重结构的主要材料(钢筋,砼等),装修材料,防火材料,节能材料等,在厂家提供质量证明(合格证,检测报告)的基础上,还须按规范规定对进场材料进行复试,并按要求进行见证取样送检。

见证取样送检项目应齐全,按材料进场批次,依据相关规定的频率及方法进行,取样人、见证人需经专门培训,严格按照产品技术标准及检测标准取样,共同参与样品封存工作,并对所取样品的代表性和真实性负责。检测委托单上必须有取样和见证人员签字,然后送具有相应资质的法定检测机构进行检测,合格后方可用于工程中。

(3)对于3C认证的产品,生产企业应提供《中国国家强制性产品认证证书 》,对于实施3C认证的建筑用钢化玻璃等产品应在建筑玻璃实体上标注3C标志。

(4)监理工程师在日常的巡视工作中,要注意施工中所用的材料品牌,种类是否与材料进场验收一致。防止施工单位偷梁换柱,以次充好,一旦发现,一律返工,绝不姑息。

(5)严格执行工序验收制度,在验收中注意施工所用材料是否与材料进场验收一致。如钢筋的品牌,规格等在钢筋上有明显的标志。

3 主要建筑工程材料的质量控制

3.1水泥

水泥进场后应检查水泥的材料备案资料是否符合要求,3d强度报告中强度值是否达到要求,收到厂家补报的28d强度试验报告后,应核对R7和R28编号是否一致,强度值是否达到要求。

水泥复试(见证试验)取样时要特别注意代表性,从1个验收批取样时,应随机从不少于20袋水泥中的不同部位各取等量水泥,混拌均匀,从中称出不少于12kg作为试样。水泥在施工现场存放时要注意防潮,存放超过3个月要重新进行复试,按实际活性使用。

钢筋

检查每捆(盘)钢筋的标识牌,看其炉批号和检测报告的炉批号是否一致,带肋钢筋还要检查外观质量,若有颜色发红,飞边,裂纹等现象多为小型钢厂产品,质量难以保证。一般选用名牌钢厂钢筋,对于进口钢筋还要提供化学分析报告,符合相关要求后方可使用。

钢筋复试(见证试验)应按同一厂别,同一炉罐号,同一规格,同一交货状态,每60t为一个检验批,在任选的2根钢筋中切取。

对钢筋机械连接的工艺检验,是在正式施工前按同批钢筋,同种机械连接形成的接头试件不少于3根,同时应对截取接头试件的母材进行抗拉强度试验。接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级,同形式,同规格的接头,每500个为一验收批,每一验收批次须在工程实体结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。当现场连续检验10个检验批均一次性抽样合格时,检验批接头数量可扩大为1000个为一验收批。

砌墙砖和砌块

检查烧结砖时应注意观察其颜色,颜色较淡者一般为欠火砖,由于未烧透,强度不足,敲击声发闷,敲击烧透的砖一般声音较清脆。欠火砖,要对其随机抽取样品送检。

蒸压加气砼及轻骨料小型空心砌块龄期须达到28d以上,否则会影响砌块强度。有的工程砌块进场时还冒热气,生产时间不长就运到工地,这样的砌块根本达不到强度和体积稳定性要求。

应注意各种砖和砌块的检验批量是否满足规范要求,烧结普通砖为15万块为1批,烧结多孔砖不超过5万块为1批,烧结空心砌块和空心砖砌块不超过3万块为1批,而加气砼和小型空心砌块不超过1万块为1批。

商品砼

监理工程师要组织相关人员到商品砼厂家进行考察,审查其营业执照,生产许可证,产品检测报告及业绩,从多家商品砼厂家中优选一家,考察其厂区,车间,生产设备和生产工艺,重点考察产品质量保证体系是否健全,是否能对商品砼质量进行有效控制。

商品砼厂家资料要齐全,每次浇筑砼监理工程师应检查其合格证,每车商品砼进场时监理旁站人员应检查厂家发料单,重点检查发料单中砼强度等级是否与设计相符,发车时间与进场时间是否超过初凝时间。现场实测砼塌落度时,偏差超标的要求退回,并要求施工现场负责人及时通知砼厂家调整塌落度,严禁在施工现场随意向罐车中加水。

防水材料

防水卷材,防水涂料进场后要进行外观检查,检查厂名,商标,批号等。防水卷材还要检查其厚度等是否符合设计要求。防水卷材是从同一生产厂家,同一品种,同一等级的产品大于1000卷时抽取5卷,100—500卷抽4卷,100卷以上抽2卷进行规格,尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷做物理性能检验。

聚氨酯防水涂料是常用的合成高分子防水涂料,同一生产厂家以5t为一检验批,抽取3kg(多组分产品按配比取);聚合物水泥防水涂料又称JS复合防水涂料,同一生产厂家以10t为一检验批,产品的液体随机取样,配套固定组分的取样按袋装水泥的规定进行,两组分共取5kg样品。

无机防水涂料中的水泥基渗透结晶型防水材料和无机防水堵漏材料是按同一厂家,每10t为一验收批,在10个不同包装中随机抽取10kg,混合均匀,一分为二,一分供试验用,一份备查。

电线,电缆

电线,电缆要核查出厂合格证,检测报告,3C认证书,外保护层要有明显标识和制造厂标。

给水管材及管件

除检查常规质量证明文件外,还要有卫生许可证和中国疾病预防控制中心出具的检测报告。

新材料

新材料必须是正规生产厂家或研制单位的正式产品,有产品质量标准,并达到合格等级。对涉及地基基础,主体结构安全及环境保护,节能,防火性能及影响重要建筑功能的材料,应经有关管理部门批准。使用新材料应经设计和建设单位认可,并办理书面认可手续。

参考文献

[1] 民用建筑工程室内环境污染控制规范[S],GB50325-2010.

钢材市场考察报告范文第2篇

准确识别产能过剩是有效治理的前提,然而观察有关治理文件和措施具体内容,有关部门在识别产能过剩对象部门方面可能存在问题。我们侧重从钢铁业个案和市场预测误差方面初步讨论这一问题。

从钢铁行业看识别准确度

十余年产能过剩治理中,钢铁业经常被看作产能过剩部门典型,甚至居于首当其冲地位。钢铁业产能过剩到底多严重?对这个事实判断问题,需要结合经验证据进行实证考察。依据两阶段识别方法,首先观察静态产能利用率情况。

图2报告几组来源不同的钢铁业静态产能利用率数据。一是统计局数据,结果是1995-2008年14年间钢铁业静态产能利用率平均值为86.3%,1999-2008年10年间平均为85.7%,上述时期曾经出现两个年份达到100%的统计产能利用率,也有两个年份出现低于80%的产能利用率:2004年78.6%和2008年75.9%。二是中钢协数据,可能是该协会大中型会员企业产能利用率数据,2001-2007年产能利用率高到93%。三是调控主管部门有关文件提到的三个年度数据,与统计部门数据计算结果比较,一个更高,一个较低,一个相同。从这些数据看,过去十多年钢铁业产能利用率的确存在下降趋势,个别年份可能存在轻度产能过剩,然而长期总体看产能利用率较高,因而长期静态产能利用率数据并不支持中国钢铁业持续大范围存在严重产能过剩的判断。

依据两阶段识别思路,如果某种产品长期严重产能过剩,其价格应当大幅下降。从过去十多年中国六种主要钢材价格数据看,钢材价格确实存在大幅波动,然而从趋势上看并未下降反而不同幅度显著上升。因而钢材价格走势数据也不支持钢铁业持续大范围存在严重产能过剩的判断。

从钢铁部门长期盈利情况看,中国工业部门利润率晚近十多年呈现强劲增长。图3同时报告整个工业部门以及钢铁为主的黑色金属冶炼及压延行业权益和资产利润率指标数据。数据显示钢铁业与工业部门资本回报率近年绝对水平比较接近,不过上世纪末利润率处于低谷时,钢铁部门利润率比工业部门整体水平低得多,因而钢铁业十余年利润增长幅度大大高于工业部门。图4报告黑色金属部门国有和非国有企业利润增长情况,数据显示除个别年份外非国有企业资产和权益利润率都显著高于国有企业,说明钢铁部门非国有企业赢利能力较高。利润数据仍不支持中国钢铁业持续大范围存在严重产能过剩的判断。

治理产能过剩文件经常批评钢铁等部门盲目投资。图5报告钢铁部门每吨平均利润额变动与投资增长数据。我国钢铁业吨钢平均利润额从上世纪90年代初期300多元,一路下跌到90年代末不到10元低谷,与图3和图4报告的资本回报率数据同样显示,世纪之交中国钢铁业整体确实面临严重财务困难。然而进入新世纪后吨钢利润水平持续改善,上升到近年300元上下,与上世纪90年代初景气时期大体接近。随着吨钢利润额持续回升,钢铁部门投资额也从世纪之交每年300多亿元较低水平上升到2007年1890亿元。鉴于一段时期吨钢利润与投资增长之间存在明显正向关系,不断指责钢铁业盲目投资似乎也令人费解。

作为世界经济史范围仅见的大国钢铁业崛起事例,其展开实现过程无疑会在要素投入保障、供应链协调、污染排放、竞争格局以至国际经贸关系方面带来矛盾和问题,应对这些方面也需要政府指导、协调和帮助。然而对钢铁部门是否存在严重产能过剩问题,仍需结合经验证据进行实事求是评估。归纳上述结果,无论从静态产能利用率看,还是从钢材价格走势看,抑或从利润变动看,总体并不支持中国钢铁业过去十年来长期存在普遍严重产能过剩的判断。

从需求预测看识别准确度

有关部门通过预测未来需求和产能利用率推断未来产能过剩面临更大困难。

晚近十来年国内需求结构向“车房路”方面转变,产业国际相对竞争力提升向机械装备行业群转变,结构演变伴随对上游原料等重工业品需求跳跃性提升。1999年-2008年中国钢铁、电解铝、平板玻璃表观消费量增长2-3倍甚至更高。面对这样历史罕见的需求变动,有关部门在预测需求基础上制定产业管制政策难免出错。表1(见16页)汇集有关调控文件提供的预测推断未来产能过剩的六个事例,在已有检验数据的四个事例中,全部存在预测值低估消费和市场实际增长的单边误差。

钢材市场考察报告范文第3篇

【关键词】 web在线考试系统 钢铁行业 应用

前言:

以往的考试都是以笔试为主,需要人工出题、人工印刷和人工判卷,极大的消耗人力、物力和财力。以每年5000人次的考试计算,所涉及到成本约为6万元/每年。对于钢铁行业来说,狠抓成本是竞争之源,所以很有必要将web在线考试系统应用进来,降低成本,节能增效。

一、钢铁行业特点

据最新分析报告显示,钢铁行业所面临的市场环境十分严峻,无论是钢铁产量还是价格都处于持续走低的状态,如2014年钢铁的生产速度明显比2013年低很多。市场竞争也很大,供大于求现象十分显著,2014年全年的钢材销售量都与上一年低很多。但钢材的出口量也明显上升,仅2014年一年,钢材出口量就达到了9378吨,比上一年增长了五十个百分点,之所以会出现这种情况与我国钢材价格较低有直接关系[1]。

由此可见,我国钢铁行业所面临的市场环境并不乐观,急需大量高素质人才发展钢铁行业。

二、web在线考试系统在钢铁行业中的应用

对于web在线考试系统来说,具有较强开放性与动态性,不仅具有传统考试特征,还将互联网技术融合在一起,并成为现代各个行业最常用的考试系统。

web在线考试系统基本有四部分构成,分别为考生界面、后台界面、逻辑处理以及数据库[2]。将web在线考试系统应用到钢铁行业中,主要是为钢铁行业选拔优秀人才,同时能够大大降低考试成本。

首先,对于考生界面来说,主要指考生应用的界面,在考生登录考试系统以后,可以从题库中抽取试卷,然后,web在线考试系统便会自动计时,它与传统考试一样,在规定时间内,考生可以随时修改答案。在考生确认提交试卷以后,试卷就会被存储起来,阅卷人便可阅卷。钢铁行业对人才的要求很多,不仅要求考生懂得基础知识,还要掌握最先理念与技术,为防止他们在考试中出现抄袭的情况,系统会给每个考生不一样的试卷,但每份试卷的内容不离其宗,覆盖面也很广,能够全面考察人才。

其次,后台界面。这部分是主考人员登录的,主要是检查考生身份信息等,同时判断试卷内容正确与否,如果发现试卷中存在错误,主考人员也可以及时修改。在web在线考试系统中,主考人员可以联系实际情况设定考试难度,如考察对象为生产工人,那么难度就要降低,若考察的是技术人员就要提升难度。此外,在后台界面也可以看到考生提交上来的试卷,并对试卷内容进行评判。钢铁企业在对人才考核完成以后,势必要检查他们的考试成绩,由于钢铁企业对人才考察较为频繁,如果依然采用笔试,将浪费大量纸张,同时也需要大量主考人员批阅试卷,而在web在线考试系统应用到钢铁行业以后,就不会出现以上情况,试卷批阅也可以在系统上自动完成,节省了人力与财力。

再者,逻辑处理。这部分主要是设计人员的工作,只有在系统出现问题的时候才启用,处理对象基本为考生界面与后台界面,保证两者始终处于正常运行状态。

最后,数据库。这部分主要是存储考生信息与试卷、答案等[3]。在考试完成以后,系统会自动形成数据库,记录考试等相关内容。钢铁行业对人才的考察并不仅仅关注个人能力,还关注个人素质等,这些都可以通过数据库体现出来,只要利用数据库输入考察对象的名称,所有与之相关的信息都会显现出来,进而对其进行综合评价,这样也可以起到了解人才的作用。

三、结束语:

通过以上研究得知,web在线考试系统是互联网技术的产物,被应用到各个行业与领域中。钢铁行业对人才的需求较多,经常需要对人才工作及技能进行考察,在应用了web在线考试系统以后,人才选拔与能力考核进行的也更加顺利,同时能够大大降低考试成本,在钢铁行业微利甚至负利的今天,尤为重要。因此,应重视web在线考试系统在钢铁行业中的应用。

参 考 文 献

[1]王勤,赵新冬. 基于云计算的在线考试系统[J]. 计算机与现代化,2014,12:37-43.

钢材市场考察报告范文第4篇

雷电是自然界中发生在大气层中的声、光、电物理现象,雷击中心1.5kin~2kin范围内部可能产生危险过电压,损害线路上的设备。随着科学技术的高速发展,雷电灾害对电力、广播电视、航空航天、邮电通讯、国防建设、交通运输、化工、电子工业等几乎各行各业都产生危害。特别是电子计算机的普及和微电子设备对雷电电磁脉冲的敏感更使雷电灾害程度加剧,经济损失剧增。

根据雷电传播形式,现代防雷技术主要是由室外防雷和室内防雷两部分构成。

1 室外防雷

1.1接闪器

避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径应符合下列数值要求。当针长Im以下时:圆钢为12mm,钢管为20mm;针长1m~2m时:圆钢为16mm,钢管为25mm,烟囱顶上的针:圆钢为20mm,钢管为40mm。

避雷网、避雷带宣采用圆钢或扁钢,但优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。(注意:当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm,扁钢截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。)

1.2引下线

引下线是接闪器成功拦截雷电后,将雷电流顺利泄人大地的通道。设计时应采取最直接和最短途径接至接地装置,可利用钢筋混凝土结构的建筑物中的钢架垂直金属结构作为自然引下线,也可人工制作引下线,但其设计的材质、尺寸和根数应符合GB50057-1994对各防雷建筑物的要求,且应有防腐蚀措施和避免人身接触的防护措施。

1.3接地装置

接地装置主要有:(1)埋设于土壤中的人工垂直接地体(宜采用角钢,圆钢,钢管为材质)或人工水平接地体(宜采用圆钢或扁钢为材质)的形式所构成的接地体;(2)利用直接与大地接触的各种金属构件,金属管道和钢筋混凝土结构的建筑物基础钢筋形成的自然接地极做为接地装置。(注意:人工垂直或水平接地体距离建筑物的出入口或人行道不应小于2m。)

2 室内防雷

内部防雷主要是指:防感应雷和防雷电波侵入。其表现形式主要为进出建筑物的各传输线缆的感应和侵入,所以内部防雷基本分为电源和信号防雷两部分。

对于防雷器的选型有两个很重要的参数,一个是工作电压,另一个是保护电平(残压)。这两个参数的选定决定了防雷效果的好坏和系统运行的保障。在选择防雷器的最高持续工作电压值时,要符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现正常波动以及可能出现的最高持续故障电压。

3 综合性防雷方案设计流程

现场勘察一制作勘察报告一直击雷灾害风险评估一感应雷灾害风险评估一直击雷设计方案一感应雷设计方案一制作该区域防雷项目可行性论证方案。

4 综合性防雷方案设计时需要考虑及设计的具体内容

4.1现场勘察包括以下内容

(1)建筑物(构筑物)长、宽、高。

(2)建筑物(构筑物)周边环境,包括周边高大建筑物的高度、与本建筑物(构筑物)的距离、周围(1000m)是否有宽大水体、河流、湖泊等,周围路面、植被等综合环境。

(3)建筑物(构筑物)用途及其它特殊要求。

4.2制作勘察报告

根据现场勘察的情况制作出详实可靠的《勘察报告》。

4.3直击雷灾害评估

对该建筑物(构筑物)根据计算出的雷电灾害频率进行直击雷灾害风险评估,确定是否需要设计直击雷防护方案。

4.4雷击电磁脉冲灾害风险评估

对该建筑物(构筑物)的供电系统、计算机信息系统及其它敏感系统进行雷击电磁脉冲灾害风险评估,确定是否需要设计雷击电磁脉冲防护方案、屏蔽及等电位连接措施等。

4.5直击雷设计方案

(1)根据《建筑物防雷设计规范》确定该建筑物(构筑物)防雷类别,按照不同的防雷类别设计防雷装置。

(2)接闪器的设计,根据滚球法计算出接闪器的保护范围,使建筑物置于被保护范围之内,接闪器的选材、截面积要符合规范要求。

(3)引下线的设计,根据建筑物(构筑物)的周长、雷电流的大小计算出引下线的数量及选材,同时根据具体情况设计断接卡。

(4)接地装置(地网)的设计根据防雷类别确定。建议在同一区域内将建筑物间的接地装置相互可靠连接,以防止相互间高电位的反击。人工垂直接地体长度宣为2.5m,垂直接地体与水平接地体间的距离宜为5m,埋深不应小于0.5m。

4.6防雷击电磁脉冲设计方案

(1)确定防雷区(LPZ)。在两个防雷区的界面上将所有通过界面的金属物做等电位连接和屏蔽。

(2)设计屏蔽措施,包括房间屏蔽和线缆屏蔽。

(3)设计接地装置,建议与建筑物共用接地装置,以防止建筑物地电位的反击。

(4)设计等电位连接措施。外来导体包括金属水管、通讯电缆线及电力电缆铠装外皮或电缆金属管等。所有的水管和电缆铠装外皮和保护金属管应在进入机房时接地,电缆应选用铠装电缆或穿金属管埋地进入机房电缆相线和中线应通过电涌保护。建议将金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成共用接地系统,并在合适位置预埋等电位连接板。

(5)设计SPD保护。按总雷电流的50%来考虑电涌保护器选择,雷电流分配方式其中50%通过接地系统直接入地,另外50%通过安装在相线和中线上的电涌保护器入地。首级电涌保护器的每相标称放电电流应为50%的1/4。次级电涌保护器标称放电电流的选择,安装的SPD所得到的电压保护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应不足以保护距其较远处的被保护设备的情况下,尚应在被保护设备处装设SPD。后级线路的SPD称放电电流In的选择应考虑到前级SPD启动后线路残压和其两端引线的感应电压以及反射波效应。

钢材市场考察报告范文第5篇

关键词:小场地;深基础;喷锚支护;施工技术

Abstract: this article with the * * * sewage treatment plants improve pump room deep foundation for an example, this paper introduced the small venues, deep foundation illustr of construction technology of theoretical basis and the construction methods.

Keywords: small ground; Deep foundation; Spray anchor bracing; Construction technology

中图分类号:TU74文献标识码: A 文章编号:

概述

喷锚支护是混凝土支护、锚杆支护、喷混凝土锚杆支护、喷混凝土锚杆钢筋网支护和喷混凝土锚杆钢拱架支护等支护形式的统称。喷锚支护是把岩体视为粘性、弹性、塑性等物理性质的连续介质,同时利用岩体中开挖洞室后产生的时间效应的动态特性适时支护,发挥围岩的自乘能力,增加围岩的稳定性。在小场地、深基坑施工中实施喷锚支护施工技术对施工单位来讲不矢为一个好办法。

1.1工程概况

***污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂、成都市火电厂相邻。提升泵房、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池位于一期工程的南边。其中提升泵房基础地板设计标高为-12.4m,周围无已建建筑物;该构筑物位于城区,施工场地狭窄,基坑开挖深度较大,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保提升泵房施工基坑的安全。

1.2工程地质情况

施工区域属岷江水系I级阶地,地形平坦,根据**省地质勘察院提供的《***污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为:

(1)杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m:

(2)粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m:

(3)粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m:

(4)卵石:松散~稍密、密实,底板埋深在494.09—492.06m。

拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10一7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k=20m/d。

1.3采取方案

根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,基坑支护采用喷锚支护的方案。

1.4基坑喷锚支护

1.4.1喷锚支护设计依据

本工程依据以下文件和工程经验进行设计

(1)《锚杆喷射混疑土支护技术规范》(GBJ86—85)

(2)《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90)

(3)《***污水处理厂岩土工程勘察报告》

(4)**地区喷锚支护工程经验。

1.4.2喷锚支护的可行性

喷锚支护是以新奥法为理论基础。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制支护类型。

1.4.3喷锚支护设计概要

本工程于基坑东西侧设计为喷锚支护,喷锚支护设计为两大部分,即锚杆设计和面层设计。

根据**市地质工程勘察院提供的岩土工程勘察报告,结合场地环境条件,本次支护设计按以下参数考虑:

坑顶超载:按q=lOKN/㎡考虑

土体结构模型和力学参数:

素填土: 2.0m γ=17KN/m3C = 5KPa Φ = 150

粘性土层: 5.0m γ=19.5KN/m3 C = 45KPaΦ = 200

粉土土层: 1.40mγ=19.0KN/m3C = 45KPaΦ = 200

卵石层:6.0~14m γ=20KN/m3 C = 5KPa Φ = 350

坑顶位移:控制坑顶位移不大于20mm。

1.4.3.1锚杆设计

结合成孔及灌浆设备,锚杆采用QC一150型气动冲击锚杆机将1根Φ50钢管击入土层及卵石层中,并在钢管上按@1000焊接螺纹钢段形成倒刺,并按@1000梅花型钻制灌浆孔,锚杆加工见图一:

(图一)

锚杆加工要点:

(1)、材料均采用3#钢,钢管d=50,壁厚3.5mm, 焊条T42

(2)、管尖加工:管端剖口后,用Φ22钢筋焊制,尖端热镀并淬火。

(3)、压浆孔应光洁,必须用台钻加工。

锚杆长度、杆筋、间距及布置方式

锚杆设计为全摩擦型锚杆。采用正方形布置。以上设计参数见表1和喷锚支护结构图。

1.4.3.2面层设计

面层采用喷射混凝土与钢筋网组成钢筋混凝土板结构,喷射混凝土采用细石混凝土,配比为水泥:砂:石=l:2:2,水泥为P.032.5水泥,喷射混凝土强度等级C20,喷射混凝土支护面层厚度为90mm;网筋采用Φ6.5@200钢筋绑扎而成,为了增加面板的整体强度,横向设1根Φ16Ⅱ级钢筋加强筋、纵向设1根Φ16Ⅱ级钢筋加强筋,纵横向加强筋与锚杆焊接。加强筋沿锚杆呈双向布设,纵横间距同锚杆间距并在基坑顶边设一宽1000mm的混凝土散水护面。

2.喷锚支护施工工艺流程

2.1施工工艺流程

清理壁面---->喷第一层混凝土---->锚杆施工---->披挂钢筋网---->焊加强筋---->喷第二层混凝土---->混凝土养护

2.2质量、安全保证体系

2.2.1严格施工质量管理,重点加强成孔质量、灌浆质量、挂网质量和喷射混凝土质量,实行当班作业人员自检、互检,设质检员负责专检;项目经理抽检的质量控制管理制度。

2.2.2对基坑开挖实施动态监测,以便在必要时及时采取补救措施或修改原设计方案。

2.2.3严格控制每次开挖深度,根据土质及现场的具体情况每次开挖深度2.0~2.5米,严禁超挖。

2.2.4随时对地下水降水状况实施监控,以免水位回升,导致喷锚支护体系的破坏。

2.2.5当地下水位的突然回升,坑顶区域地面荷载的突然大量增加,坑顶位移大于25mm,开挖深度大于设计深度等超过设计条件的情况时立即采取以下措施:

(1)卸荷:即保证坑顶荷载不超过设计值;

(2)停挖或回填:保证每次开挖深度和总开挖深度不超过设计值;

(3)排水:包括立即降低地下水位和加强地表排水系统的建立,或增加喷射混凝上面层的排水孔数量;

(4)补强:当坑顶荷载不可避免或坑顶位移大于25mm时,应立即停止开挖土方,并在位移过大区域增加锚杆和加强筋,加强喷射混凝土面层的刚度。.

2.4技术措施

施工监测体系的建立是为保证喷锚支护体系的安全,并提供动态数据作为方案修改的依据。

2.4.1本基坑侧壁安全等级为二级,基坑护壁施工应进行变形监测,确保基坑及周边安全。

2.4.1.1监测项目包括支护结构的水平位移、周边建筑物变形、地下水位测量等。

2.4.1.2监测方法为支护结构的水平位移、周边建筑物变形采用红外线测距仪,地下水位采用钢尺测量。

2.4.1.3测量精度要求及监控报警值是支护结构的水平位移变形测量精度为lmm,地下水位测量精度为5cm。支护结构的水平位移变形监控值为20mm,报警值为30mm,地下水位的报警值为200mm。

监测点布置及监测周期是支护结构的水平位移监测点4个,地下水位监测点2个,布置

2口降水井上。各监测项目在基坑开挖前应测得2次初始值,各层土方开挖完成后各测一次,基坑支护完成至地下室修建至±0.00时应每周监测1次,地下水位达到设计要求前每天测量1次,达到设计要求后每两天测量1次。

2.5基坑支护平面图和喷锚支护结构图(附后)

(基坑支护平面图)

(喷锚支护结构图)

注:泵房四角各设一口无砂混凝土管降水井,Φ600井深超过泵房最大挖深以下10米,内设一台潜水泵不间断降水,并准备一台潜水泵备用。

结论:

1特别适用于小场地、深基础情况下施工,安全可靠,简便省事,无需考虑模板倒运和材料堆积场地。

3. 2深小基础支模施工受场地限制且不安全,与喷锚支护相比费工费时。采用钢板桩或混凝土排桩能保证安全,但会增加施工难度,同时也会增加相应的费用。在此项工程中采用喷锚支护比原设计节省工期 20天,从而降低造价12 万元。