输变电工程标准工艺(变电工程土建分册)2022版.docx
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输变电工程标准工艺
变电工程土建分册
目录
第1章工程测量与土石方工程 1
第一节工程测量控制网 1
第二节沉降观测点、位移监测点 3
第三节基坑与沟槽开挖 5
第四节土石方回填与压实 8
第五节挡土灌注桩排桩支护 9
第六节重力式水泥土墙 16
第七节土钉墙支护 19
第八节集水明排 25
第九节轻型井点降水 27
第十节喷射井点降水 31
第十一节管井井点降水 33
第十二节井点回灌 37
第十三节锚杆挡墙 38
第十四节岩石锚喷支护 42
第十五节重力式挡墙 45
第十六节悬臂式、扶壁式挡墙 48
第十七节坡面防护与绿化 53
第2章地基工程 64
第一节灰土地基 64
第二节砂和砂石地基 66
第三节粉煤灰地基 67
第四节强夯地基 68
第五节注浆地基 69
第六节堆载预压地基 70
第七节真空预压地基 73
第八节土工合成材料地基 74
第九节砂石桩复合地基 75
第十节水泥土搅拌桩复合地基 77
第十一节高压喷射注浆复合地基 78
第十二节粉体喷射注浆复合地基 80
第十三节灰土挤密桩复合地基 82
第十四节夯实水泥土桩复合地基 83
第十五节水泥粉煤灰碎石桩复合地基 85
第十六节局部特殊地基处理 87
第3章基础工程 90
第一节钢筋混凝土预制桩 90
第二节预应力管桩 93
第三节钢桩 99
第四节回转钻成孔灌注桩 103
第五节冲击成孔灌注桩 104
第六节潜水钻成孔灌注桩 105
第七节多支盘桩灌注桩 107
第八节沉管灌注桩 110
第九节套管夯扩灌注桩 112
第十节载体夯扩灌注桩 113
第十一节长螺旋钻孔压灌桩 115
第十二节人工挖孔灌注桩 117
第十三节岩石锚杆基础施工 118
第十四节特殊土地基基础 120
第十五节沉井 121
第十六节大体积混凝土施工 124
第十七节钢筋混凝土扩展基础 127
第十八节筏形基础 129
第4章主体结构工程 132
第一节砌体结构 132
第二节砌体填充墙 135
第三节结构模板 139
第四节永久性模板 141
第五节钢筋加工与安装 147
第六节钢筋闪光对焊 149
第七节钢筋电渣压力焊 151
第八节钢筋机械连接 152
第九节混凝土浇筑与养护 154
第十节施工缝留设及处理 156
第十一节钢结构焊接(角焊缝) 158
第十二节钢结构焊接(坡口焊缝) 161
第十三节钢结构焊接(塞焊) 165
第十四节栓钉焊接连接 166
第十五节普通螺栓连接 168
第十六节高强度螺栓连接 171
第十七节钢结构安装 174
第十八节防腐涂料喷涂 183
第十九节防火涂料喷涂 185
第二十节地下结构防水 187
第二十一节地下结构穿墙管 190
第二十二节地下结构预埋件 193
第二十三节地下结构变形缝 195
第5章屋面和地面工程 197
第一节基层 197
第二节卷材防水 199
第三节涂膜防水 208
第四节屋面排汽 209
第五节屋面保温 211
第六节保护层 214
第七节细部构造 218
第八节瓦屋面 229
第九节金属板屋面 233
第十节玻璃顶屋面 235
第十一节地面基层 238
第十二节自流平面层 240
第十三节涂料面层 242
第十四节塑胶面层 244
第十五节砖面层 245
第十六节花岗岩面层 248
第十七节活动地板 250
第十八节散水 252
第十九节台阶 255
第二十节坡道 260
第二十一节雨篷 263
第6章装饰装修工程 269
第一节金属窗、铝合金窗 269
第二节木门 272
第三节钢板门、防火门 276
第四节玻璃门 278
第五节防火卷帘门 282
第六节轻质骨架隔墙 285
第七节矿棉板吊顶 287
第八节铝板吊顶 289
第九节石膏板吊顶 292
第十节变形缝 294
第十一节一体化外墙保温板 300
第十二节墙面抹灰 302
第十三节涂饰工程 305
第十四节外墙饰面砖 309
第十五节内墙饰面砖 311
第十六节干粘石墙面 314
第十七节人造石材窗台 315
第十八节上人屋面钢爬梯 318
第十九节楼梯饰面 322
第二十节楼梯栏杆 324
第二十一节细部工程护栏和扶手 327
第7章室外工程 330
第一节构支架吊装 330
第二节构支架、设备基础 332
第三节混凝土框架清水砌体防火墙 335
第四节现浇混凝土防火墙 338
第五节砂浆饰面防火墙 340
第六节干粘石饰面防火墙 342
第七节装配式钢结构防火墙 343
第八节干粘石围墙 345
第九节装配式围墙 348
第十节隔声屏障 351
第十一节大门 354
第十二节混凝土道路 358
第十三节沥青道路 367
第十四节连锁块道路 369
第十五节混凝土广场 371
第十六节透水砖广场 373
第十七节防滑面砖广场 374
第十八节碎石场地 376
第十九节砌筑式雨水井、检查井 377
第二十节装配式雨水井、检查井 381
第二十一节砖砌电缆沟 383
第二十二节现浇混凝土电缆沟 391
第二十三节消防给水 394
第8章建筑安装工程 397
第一节开关 397
第二节插座 399
第三节配电箱 401
第四节灯具 403
第五节线槽 416
第六节导管 418
第七节建筑物防雷接地 421
第八节屋顶风机 433
第九节墙体轴流风机 435
第十节通风百叶窗 439
第十一节建筑空调 441
第十二节建筑采暖 445
第十三节给水管道 446
第十四节排水管道 450
第十五节雨水管 453
第十六节地漏 457
第十七节卫生器具 459
第十八节给水设备 461
第十九节室内消火栓 463
工程测量与土石方工程
第一节工程测量控制网
本节适用于变电站建(构)筑物工程中测量控制网的施工及验收。
1.工艺流程
1.1工艺流程图
工程测量控制网施工工艺流程图见图1−1−1。
1.2关键工序控制
1.2.1施工准备
工程测量任务前,应进行项目技术设计并形成项目技术设计书或测量
图1−1−1工程测量控制网
任务单,确定项目任务以及成果的内容、形式、规格、精度和其他质量要
求,报监理单位审批。
施工工艺流程图
1.2.2测量仪器检校
使用的测量仪器设备应按有关技术标准规定进行检定,并应在检定的有效期内使用。
仪器设备应进行校准或检验,当仪器设备发生异常时,应停止测量。
1.2.3选点与标桩埋设
控制点应选在建筑场地外围或设计中的净空地带,要便于使用、安全稳定和能长期保存。
控制点选定之后,应及时埋设标桩。
1.2.4引测平面高程控制点
(1)测量交桩过程,由建设单位组织,设计、监理、施工单位共同参加,并对基准点、基准线、基准标高进行确认和校测,经确认的交桩资料方可使用。
(2)工程测量过程应进行质量控制。
原始观测数据应现场记录并安全可靠地存储;对观测资料应进行检查校核;当前一工序成果未达到规定的质量要求时,不得转入下一工序。
(3)测量应由专业人员进行,每次测量均应按规定填写测量记录及质量验收记录并报送专业监理工程师复核确认。
2.工艺标准
(1)建筑物施工控制网点,应根据设计总平面图和施工总布置图布设,应有足够数量的控制网点,对于场地面积小于1km2的工作项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网,但不得少于4个。
(2)建筑物施工平面控制网轴线起始点的定位误差不应大于20mm;两建筑物间有联动关系时,不应大于10mm,定位点不得少于3个。
(3)建筑物高程控制水准点可设置在平面控制网的标桩或外围的固定地物上,也可单独埋设;水准
1
点的个数,不应少于2个。
(4)控制网点应考虑永久使用,埋设坚固,不应埋设在道路、河岸、新填土、将要建设或堆料的地方,以及受振动影响的范围内。
临时基准点设置须在基坑开挖前15天完成,位置选择应避免对施工影响。
工程竣工后设置永久基准点,并加装防护措施及悬挂警示标牌。
(5)控制网点埋设深度应根据地质条件、冻深和场地设计标高确定,采用深埋式和浅埋式两种。
每一观测区域内,至少应设置一个深埋式控制网点。
(6)控制网点埋设要求:
C20混凝土现场浇灌,长、宽、高尺寸一般为250mm×250mm×600mm(突出地面150mm),标心为直径25mm、长度为250mm,控制网点帽头宜用铜或不锈钢制成,如用普通钢代替,应注意防锈。
3.工艺示范
工程测量基准点工艺示范见图1−1−2和图1−1−3。
2
图1−1−2工程测量基准点工艺示范
(一)
图1−1−3工程测量基准点工艺示范
(二)
4.设计图例
控制网点埋设图见图1−1−4。
图1−1−4控制网点埋设图
(a)铭牌(1:
10);(b)场地沉降观测点(1:
10)
注埋设深度,基础形式根据实际工程定。
第二节沉降观测点、位移监测点
本节适用于变电站建(构)筑物工程中沉降观测点、位移监测点的施工及验收。
1.工艺流程
1.1工艺流程图
沉降观测点、位移监测点施工工艺流程图见图1−2−1。
1.2关键工序控制
1.2.1测量仪器检校
使用的测量仪器应由具备相关资质的单位检定合格,选用的测量仪
器、量具精度应满足《工程测量标准》(GB50026—2020)要求,并报
送监理项目部审核,通过后方可投入使用。
1.2.2沉降位移监测点埋设图1−2−1沉降观测点、位移
(1)沉降观测点应根据地质条件及建筑结构特点,在能反映建筑物监测点施工工艺流程图
及地基变形特征处进行布设。
(2)按照图纸设计要求,点位在受力体上的方向,应根据建筑物的大小或根据观测点的点数,将其划分为若干个观测闭合环,然后按闭合环确定观测点。
(3)斜坡位移监测的基准点应布设在场地周邻的稳定区域且不少于3点,宜采用带有强制对中装置的观测墩。
1.2.3沉降变形监测
(1)测量应由具备相应的职业资格的专业人员进行,每次测量均应按规定填写测量记录及质量验收记录并报送专业监理工程师复核确认。
(2)斜坡位移监测可采用二等或三等精度。
对局部斜坡或人工高边坡,不应低于四等精度。
当有特殊要求时,应另行确定监测精度。
2.工艺标准
(1)沉降观测点的布设应符合设计要求,并宜在下列位置布设:
1)建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。
2)高低层建筑物、新旧建筑物等交接处的两侧。
3)主要设备基础后浇带和沉降缝两侧,基础埋深相差悬殊处,人工地基与天然地基接壤处,不同结
构的分界处及填挖方分界处。
4)宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂及膨胀土、湿陷性土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。
5)重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处及地质条件变化处两侧。
(2)沉降观测点应及时埋设,安设稳定牢固,观测点标识上部有突出的半球形或有明显的突出点。
(3)建(构)筑物沉降观测点上方及周围不应有阻碍测量的障碍物,并应视立尺需要确定离开墙(柱)面和地面的距离,符合观测需要。
沉降观测点标志的形式采用外露L式或嵌入式(盒式标志),外露L式观测点距离外装饰墙面120mm,稳固埋设,高度以高于室内(外)地坪(±0.000m)0.2~0.5m为宜。
对于建筑立面后期有贴面装饰的建(构)筑物,宜选用嵌入式标识(盒式标识)。
(4)重型设备基础沉降观测点标志的埋设位置应从设备基础底板边缘引出,应视立尺需要离开电气
3
设备一定距离,观测点高度高于±0.000m150mm,截面尺寸一般为250mm×250mm,标心直径为20mm、长度为400mm,标志点帽头宜用铜或不锈钢制成,如用普通钢代替,应注意防锈。
观测点基础应与设备基础同时施工。
(5)位移观测基准点的设置应符合设计要求,对水平位移观测、基坑监测或边坡监测,基准点数对特等和一等不应少于4个,对其他等级不应少于3个。
当采用视准线法和小角度法时,当不便设置基准点时,可选择稳定的方向标志作为方向基准。
3.工艺示范
沉降观测点工艺示范见图1−2−2和图1−2−3。
4
图1−2−2沉降观测点工艺示范
(一)
图1−2−3沉降观测点工艺示范
(二)
4.设计图例
建筑物沉降观测点设计图见图1−2−4,设备基础沉降观测点设计图见图1−2−5。
图1−2−4
建筑物沉降观测点设计图
(a)建筑物沉降观测点;(b)1—1剖面图
5
图1−2−4
注1.所有制品材料均采用不锈钢或铜。
建筑物沉降观测点设计图(续)
(c)铭牌
2.沉降观测点位置与落水管错开,并保证其间距≥100mm。
3.铭牌四周均采用硅酮耐候胶进行打胶处理,宽度为5mm,深度同不锈钢厚度。
图1−2−5设备基础沉降观测点设计图
(a)柱上沉降观测点详图;(b)沉降观测标详图(1:
20);(c)铭牌(1:
10);(d)A—A剖面图
第三节基坑与沟槽开挖
本节适用于变电站建(构)筑物工程中基坑与沟槽开挖的施工及验收。
基坑(槽)开挖前,应先根据图纸和现场土质、水文情况,进行测
1.2.3采用降水措施(如需)
1.工艺流程
1.1工艺流程图
基坑与沟槽开挖施工工艺流程图见图1−3−1。
1.2关键工序控制
1.2.1施工准备
3m,应编制专项施工方案,超过5m时由业主项目部组织对方案开展
专家论证。
施工单位编制基础开挖施工方案,报监理审核。
若基坑深度超过
1.2.2定位放线
量定位及放坡系数验算。
(1)在地下水位以下挖土,应在基坑(槽)四侧或两侧挖好临时排
水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至坑、槽底以下500~
1000mm,降水工作应持续至基础施工完成。
(2)雨期施工时,基坑(槽)应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,
图1−3−1基坑与沟槽开挖
施工工艺流程图
并在基槽两侧设置挡水或排水措施,以防地面雨水流入基坑(槽),同
时应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。
1.2.4土方开挖
(1)土方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开挖支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
(2)当开挖基坑(槽)的土体含水量大、基坑较深、受到场地限制或土质较差时,应采取加固支撑防护措施。
(3)基坑开挖尽量防止对地基土的扰动。
人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应在基底标高以上预留150~300mm,待下道工序开始再挖至设计标高。
采用机械开挖基坑时,应在基底标高以上预留200~300mm,由人工挖掘修整。
1.2.5验槽
(1)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、标高、边坡坡度等按照已审批的土方开挖方案进行复测检查。
(2)由监理单位组织建设、勘察、设计、施工单位共同进行验槽,填写基坑(槽)验收记录,发现地基土质与勘探、设计不符,应与有关人员研究及时处理。
2.工艺标准
(1)对定位放线的控制,应复核建(构)筑物的定位桩、轴线、方位和几何尺寸。
(2)对土方开挖的控制,检查挖土标高、截面尺寸、放坡和排水。
地下水位应保持低于开挖面500mm以下。
(3)土方开挖工程质量检验标准:
柱基、基坑、基槽标高允许偏差−50~0mm,长度、宽度允许偏差−50~+200mm;管沟标高允许偏差−50~0mm,长度、宽度允许偏差50~+100mm;边坡及基底土性符合设计要求。
(4)石方开挖工程质量检验标准:
基底岩(土)质必须符合设计要求;边坡坡度偏差应符合设计要求,不允许偏陡,稳定无松石;柱基、基坑、基槽、管沟顶面标高允许偏差−200~0mm,几何尺寸允许
6
偏差0~+200mm。
3.工艺示范
基坑与沟槽开挖工艺示范见图1−3−2和图1−3−3。
图1−3−2基坑与沟槽开挖工艺示范
(一)图1−3−3基坑与沟槽开挖工艺示范
(二)
4.设计图例
放坡开挖的布置设计图见图1−3−4。
图1−3−4放坡开挖的布置设计图
(a)单级放坡平面布置;(b)多级放坡平面布置;(c)1—1剖面图;(d)2—2剖面图注1.i1=h1/l1;i2=h2/l3,i1、i2和l2应根据地区经验以及相应土层条件,经稳定性验算确定。
2.当平台宽度较大时,宜在平台上设置排水沟。
3.h为放坡高度,l为放坡宽度,i=h/l为放坡坡度。
7
第四节土石方回填与压实
本节适用于变电站土方工程中土石方回填与压实的施工及验收。
1.工艺流程
8
1.1工艺流程图
土石方回填与压实施工工艺流程图见图1−4−1。
1.2关键工序控制
1.2.1基底清理
回填时应清除基底杂物,采取措施防止地表滞水流入填方区,并不得在边坡范围内取土,回填土要对称均匀回填。
1.2.2土质检验
场地回填的土料,应符合设计要求,并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。
1.2.3分层夯实
(1)场地回填优先采用机械回填施工。
填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实。
(2)场地回填应尽量采用同类土填筑,并应连续进行,尽快完成。
回填土应分层夯实,并留有一定的沉降量。
当采用不同的土填筑时,应按土类有规则的分层铺填,不得混杂使用。
(3)地形起伏之处,应做好接槎,修筑1:
2阶梯形边坡,台阶可取高500mm、宽1000mm。
分段填筑时每层接缝处应做成大于1:
1.5的斜坡,碾迹重叠500~1000mm,上下层错缝距离不应小于1000mm。
接缝部位不得在基础、墙角、柱墩等重要部位。
图1−4−1土石方回填与压实施工工艺流程图
(4)填土层如有地下水或滞水时,应在四周设置排水沟和集水井,将水位降低。
填土区应保持一定横坡,以利排水。
当天填土应当天夯实。
(5)雨季施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。
1.2.4修整找平
填方的边坡坡度应符合设计或施工规范规定。
2.工艺标准
(1)场地回填土宜优先利用基坑土及黏性土,有机质含量不大于5%,不宜使用淤泥质土,含水量应控制在最优含水量的±2%内。
(2)回填土施工时的分层厚度及压实系数不应小于设计值。
(3)回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀法、灌水法或灌砂法取样,分层压实系数达到设计要求后,方可进行上一层铺土。
(4)填土全部完成后,根据设计要求标高对表面拉线找平,凡超过标准标高的地方,及时依线铲平;凡低于标准标高的地方,应补土夯实。
(5)施工结束后,应进行标高及压实系数检验,并填写质量验收记录。
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