管线改迁工程施工

2025-03-25 版权声明 我要投稿

管线改迁工程施工(精选3篇)

管线改迁工程施工 篇1

根据总体工程综合管线图纸、武汉地质工程勘察院进行现场勘测后所出具的报告,新建场区综合管线与原综合管线图对比之后,有部分综合管线需改迁或废弃。

一、工程概况:

1、场区东侧(综合科研楼基础范围内)给水管线全部拆除,按照设计图纸改迁并新增加压喷淋管至研发中心与综合科研楼之间的场区道路以下,即拆除原低压消防管(SS)、加压生产给水管(PW)、加压生活给水管(DW)、加压消防管(X),改迁新管道为低压消防管(SS)、加压生产给水管(PW)、加压生活给水管(DW)、加压消防管(X)、加压喷淋管(PL);

2、场区北侧原有四路给水管道:低压消防管(SS)、加压生产给水管(PW)、加压生活给水管(DW)、加压消防管(X),新建管线的加压消防管(X)接入建筑内大量支管,且其位置被新增加压喷淋管(PL)占用,故拟废弃原场区全部加压消防管(X)。

3、场区办公楼南侧原有低压消防管(SS)、加压消防管(X),低压消防管(SS)保留、加压消防管(X)拆除并新建加压喷淋管(PL)。

4、场区西侧管线布置较为复杂,原有加压生产给水管(PW)、低压消防管(SS)、加压生活给水管(DW)保留,加压消防管(X)拆除,经改造后管线新增加压喷淋管(PL)接至研发中心,新增一路加压生活给水管(DWS),原有加压消防管(X)接至研发中心的指路较多,拟将原管线废除.5、场区内电力管线原则上保留办公楼、保安室、水泵房的线路,其他线路废弃。

二、管线保护目标:

工程施工全过程中无地下管线责任事故发生。

三、地下管线处理程序:

本工程施工区域内原有地下管线的处理程序如图。咨询情况制定方案开挖探沟情况报告保 护管线分类开 挖改 线废 除防腐加固改线敷设

四、方案概述:

新建综合管线与原综合管线大部分布置路线及位置相同,但存在部分管线需改迁或废弃,根据附图所示,综合科研楼与研发中心管线交汇处,综合科研楼建筑外围的原综合管线全部需改迁或废弃,废弃的管线用堵漏王加高强度混凝土内外封堵,保留的管线采用专用堵头封堵,外用高强度混凝土封堵。

办公综合楼南侧原加压消防管拆除,并新铺设加压喷淋管。多功能厅新铺设两根加压消防管(X)、一根加压喷淋管(PL)、一根加压生活给水管(DW)、一根加压生产给水管(DWS)。(管线布置路线详见后附图。)

管道安装的工艺流程 测量放线→验线→管沟开挖→管道基础施工 管道安装→阀门安装→回填及管道试压→冲洗回填

一、管材的检查验收

(一)管材必须有检测报告、企业营业执照、合格证书、且批量与批号相符。

(二)现场检查 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。检查管材破裂,有破裂的管材不能使用。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。

二、管沟开挖

(一)管沟开挖应根据土质、开挖深度来确定放坡形式。

(二)开挖前测设出上口开槽边线,开挖时将用于管线回填的合格土质按指定地点存放。

(三)机械开挖时,沟底必须预留20cm,由人工清理槽底,确保沟底原状土不受扰动。

(四)挖沟槽土方可在两侧暂存;槽边1.5m范围内严禁堆土、卸料或行驶重车。

(五)开挖完成后沟槽边1.5m做明排水及挡水坝,避免地上水流入沟槽内。

三、布管

从堆放点将管及管件,沿已开挖的槽坑顺线排开,便于安装。根据实际情况采用机械吊关入槽,管入槽后后用小石垫稳,防止管移动。

四、管道连接

综合管线采用承插式连接方式 管道吊装安装

1、根据用于本工程的管道管径大,在吊装时采起重机配合汽车起重机进行吊装。

2、下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。

3、下管前要认真检查管口、管身是否完整无损,将管内杂物清理干净,吊管时在钢丝绳与管口或管身接触的地方要垫木板或胶皮等柔性材料,下管时,施工人员一定不要站在管的迎头方向,避免危险。

4、施工要点与注意事项

a.机械下管时,起重机沿沟槽开行距沟边应隔1m的距离,以避免沟壁坍塌。

b.吊车不得在架空输电线路下作业,在架空线路附近作时,其安全距离应符合当地电业管理部门的规定。

c.机械下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。

d.套管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动; 起吊及搬运管材、配件时,均应采取保护措施,以防损坏。管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰;沟内运管不得扰动天然地基。

五、管道回填

1、管道安装施工完毕并经检验合格后应及时回填。回填应在保证管道表面的符合设计要求、闭水试验合格后进行。管道两侧采用碎石土对称回填,高差不大于30cm,分层压实,压实系数不应小于0.9。管顶以上50cm 和管外壁宽度范围内应松填,其压实度不应大于0.85,其余位置压实系数不应小于0.9。严禁大块石直接与管壁接触。管道敷设于现状车行道下时,回填压实度应满足路基的要求,同时应按现状道路的原标准恢复路面。

2、回填材料 槽底至管顶以上500mm 范围内,不得回填大于100mm 的坚实土块或掺有碎砖、石块、木块杂物。沟槽如回填材料,应掌握最佳含水量。分层振动密实并注意保护管道。回填时槽内应无积水,不得回填淤泥,腐蚀土,冻土及有机物质。

管线改迁工程施工 篇2

在正式埋设管线前应对修筑现场以及周边地下环境充分了解, 避免在挖掘过程中破坏原有的管线设施, 将分布情况通过图纸进行绘制, 交由现场技术指挥人员, 作为工程进展的依据。人工对现场测量调查使用时间过长, 且容易出现误差, 为保障施工在规定时间内完成, 可通过相应部门的资料记载对现场情况进行分析绘制, 并确定原有的主要管线, 找出在场地中的对应位置进行精准测量, 与图纸中标注参数吻合即可开展后续施工。

1.1 管线交底。

施工前对作业团队进行技术交底。管线结构脆弱, 安放后不易移动, 因此在场地挖掘深度和渠道分布设计中要经过严格的实地考察, 技术人员与工程师共同参与, 将图纸方案置于现实场地中进行模拟, 发现不合理的结构及时做出整改, 确保前期准备充分完善才可连续开展施工。材料采购时结合使用需求进行挑选, 其长度与过载能力要满足整个系统的正常运转。将现场测量参数与材料标准进行整理记录, 将设计方案优化, 为施工安全进展打下牢固基础。

1.2 办理手续。

市政施工方案确立后需要管理部门的审批, 材料规格与测量数据分别上交至相应的审查部门。监管部门批准签字后具有承担法律纠纷的责任, 根据工程进展的不同阶段, 会有不同的质量验收单位对成果进行检验, 由材料审批部门组织进行。同时管理部门会给出相应的技术规范, 作为质量安全的衡量标准。

1.3 提出保护方案。

施工中出现突发情况需要对原有方案进行整改, 此阶段往往大部分管线已经铺设完毕, 在改线过程中技术人员要探讨出保护措施, 保障后续施工中不会破坏原有的结构体系。地下土层中容易出现坚硬的石块, 管线穿插中若触碰到这部分石块会造成断裂弯曲, 应对这一现象保护方案中应有详细的计划, 管理部门与技术指导方进行共同商讨, 使最终方案符合当地地理环境特点。

1.4 开样洞、样槽。

市区内地面铺设材料多数为混凝土和沥青, 管线铺设完成后对破损的路面要进行回填修护, 使之恢复原有承载力。为减小后期修补工作任务, 挖设时期需尽量减少施工点。当进线口距离较小时, 通常采用样例挖掘进行修筑, 对作业时间与深度要严格控制, 避免出现洞口直径过大破坏原有的管线。受场地限制不能满足大型挖掘设备运转, 需进行人工作业, 表面坚硬的水泥层可使用电气切割工具打通, 基层松软的土层再进行人力施工。多个样洞打通后使用精准仪器进行测量, 若与图纸标注的挖掘点存在误差需及时做出调整, 保障管线铺设顺利完成。

1.5 调整保护方案。

市政管线工程周期长工作量大, 同时横跨多个街道区域, 受不确定因素的影响容易引发施工质量安全问题, 因前期已有完善的准备方案, 这种现象多发生在局部, 影响后续进展, 但并不会对前期铺设的整体管线产生破坏。在改进方案制定保护措施时, 可针对病害发生的区域进行深度调整, 使之顺利通过, 为工程在规定时间完成提供有力保障, 同时降低了方案更改带来的经济损失, 使验收工作高效进展。

2 管线变形控制标准

对于某些重要接头部位的局部倾斜值有一定的规范要求, 包括承重式接头的铸铁水管和钢筋混凝土土水管两个接头之间的局部倾斜值, 此值应不超过0.0025;采用焊接接头的水管两个接头之间的局部倾斜值, 此值不应小于0.006;采用焊接接头的煤气管两个接头之间的局部倾斜值, 此值应小于0.002, 同时绝对沉降值不应超过30mm。

3 管线施工保护

在管线的施工过程中, 对管线附近区域的开挖, 必须采用人工开挖的方式, 严禁使用重型机械, 这样才能避免机械对管线的损坏。当开挖到管线暴露出来时, 应采用支撑维持管线的位置, 同时还应对管线采用加固措施, 加固措施的选择应根据施工工期的长短和管线的性质来选择。在施工过程中, 难免会使用到大重型机械设备和车辆, 此时对于通行路面的地下施工情况要有非常细致的调查, 了解通行路面可承受的最大荷载, 当不确定最大荷载时, 应加铺钢板或者路基箱。

3.1 浅埋管线加盖法防护措施。

管线在地下分布的深度存在差异, 表层的材料容易受到自然环境影响发生氧化。强烈震动后地面破损严重导致管线裸露在空气中的现象时有发生, 为治理此类危害, 在施工过程中根据其分布情况可采取加盖方法对其进行保护。施工中很难避免因挖掘过度造成的原管线暴露, 利用水泥材料对其周围进行加固, 松软的土壤受到压力后会出现变形, 挤压内部的管道, 严重者还会出现断裂, 通过浇筑进行加固可有效解决此类问题。但此类方法只适用于管道尺寸较大的情况, 浇筑加固后若如后需要整改移动很难进行, 需动用电气设备进行切割。若暴露的管线规格较小可以在其表面覆盖与之长度相同的硬质材料模板, 作为保护盖。以上两种方法可帮助后续施工的开展。

3.2 深埋管线注浆防护方案。

在管线的施工过程中, 部分管线的埋深较深, 管径较大, 往往能够到达地基的深度, 因此在地基的施工过程中, 可能会由于土体的松动造成管线的破坏, 所以对于埋深较深的管线应采用加固的措施加强其附近土体, 通常采用的方法为注浆加固法。在施工现场, 根据场地土质的特点, 为了避免对土层造成扰动, 应使用振动钻孔机一边造孔一边利用钻杆注浆。同时根据施工现场土层的特点, 采用分层注浆的方式, 这样才能使浆液能够均匀的分散在土层中, 最终提高注浆加固的效果。

3.2.1 孔位布置及其施工顺序。

进行注浆时, 通常在管线的两侧布置两排注浆孔, 这样能够提高注浆的加固效果, 在一排注浆孔中相邻孔洞的间距为1m, 内侧注浆孔与管线的间距为20cm。为了限制浆液随意流动, 保证浆液扩散在指定范围内, 应先进行外排注浆孔的注浆, 接着在进行内侧注浆孔的注浆, 这样浆液才能充分的向着管线下部被加固土层内扩散。

3.2.2 注浆施工。

管线下部的注浆加固土体通常为2m, 应分层进行注浆施工, 平均每层施工的高度为0.5m, 分4层进行。施工过程过要使用到振动钻孔机, 使用该机械将钻杆振入加固土体底部, 在钻杆的底部有着注浆花管, 管长为0.5m, 通过花管即可向土层进行注浆, 当该层的注浆量达到设计要求时, 立即在钻杆提升0.5m进行下一层的继续注浆, 最终到达加固土体顶部时方可结束注浆。

4 结论

地下管线的施工保护是市政工程顺利进行的重要前提, 关系到了人们的日常生活, 因此在施工过程中应加强地下管线的安全保护意识。在施工之前要详细做好地下管线情况的调查工作, 接着制定好有效的预防保护方案, 在施工过程中, 应有相应的管线安全负责人进行监督工作, 督促施工人员严格按照方案进行施工, 严禁对管线造成破坏。只有严格的按照各种要求进行施工工作, 才能保证工程顺利的进行。

摘要:管线铺设是市政工程中的大项目, 施工过程中受场地限制容易出现质量安全问题。文章将施工前期准备工作中的重点进行整理, 总结出技术参考标准, 详细探讨施工过程中容易出现的质量问题, 并对解决方案进行分析, 帮助工程团队在技术上不断进行, 促进市政施工高效进展。

关键词:市政施工,地下管线,施工技术

参考文献

[1]元静宣.浅谈市政工程施工中地下管线的保护[J].现代物业 (上旬刊) , 2011 (2) :76-77.

过河压力管线工程防洪评价 篇3

水是生命之泉, 人类择水而居。随着经济发展和城市化建设, 出现越来越多的跨河、过河、傍河工程, 而这些工程必然会对城市防洪造成一定的影响, 乃至发生突发性事件, 造成人民生命财产损失。如何公正、客观地对建设项目进行评价, 并提出有建设性的建议, 是水利发展目标对我们的基本要求。论文通过实例介绍过河管线防洪评价的工作方法, 供同仁参考。

1.1 工程概况

过河压力管线工程是辽电住宅区污水泵站改造工程子工程, 起点为辽电住宅区污水泵站, 终点为已建2012年绿水项目章党河污水截流工程重力流管线污水截留检查井。污水压力管道管径为400mm, 干管全长969m。建成后电厂小区污水与河西污水站收集的污水排入章党污水处理厂统一处理。

1.2 河流概况

章党河是浑河右侧一级支流, 干流全长34.5km, 流域面积326km2, 河道比降为0.397%, 是浑河抚顺城市段比较重要的支流之一。

章党河所在地区属寒温带季风大陆性气候, 冬季严寒漫长, 多为西北风, 夏季炎热多雨, 春季干旱多风沙。该地区多年平均降水在800mm左右。降水量的年际变化较大, 丰水年和枯水年相差3倍以上。

章党河流域无水文观测站, 根据浑河其他各测站统计, 暴雨多发生在7月、8月, 占全年的70%~90%, 尤以7月下旬、8月上旬为最大, 占全年的45%~57%。章党河洪水由暴雨产生, 浑河洪水发生的时间与暴雨出现的时间较一致, 洪水急涨急落, 历时较短, 具有典型的山溪性河流特征。

1.3 河道、堤防状况

章党河下游河段两岸大堤距离在100~140m之间, 主槽河宽在50~120m之间, 行洪宽度在70~120m之间, 河道比降0.24%, 安全泄量约为900m3/s。

由于左岸拥有国有大型企业———辽宁发电厂, 总装机容量为68.2万k W, 因此左岸防洪标准为100年一遇, 堤防工程等级为Ⅰ级;右岸居民聚集区段防洪标准为100年一遇, 堤防工程等级为Ⅰ级, 其他河段防洪标准为20年一遇, 堤防工程等级为Ⅳ级。

2 主要计算

2.1 设计洪水分析

章党河流域在辽宁省水文分区中属于Ⅲ5水文分区。流域内无水文测站, 属于无资料地区。按照《辽宁省中小河流 (无资料地区) 设计暴雨洪水计算方法》进行复核, 该设计报告各频率洪水计算成果准确 (见表1) 。

m3/s

2.2 水面线推求

水面线起始断面选在浑河干流章党河河口, 章党河口水位由新泰河河口水位为起始断面水位推求的, (因新泰河在章党河口上游350m处, 相距很近) , 新泰河水位采用东北勘测设计研究院设计《抚顺市城市防洪工程上游段鲍家河口至黑虎山段北堤、东洲河口至章党大桥段南堤初步设计报告》中的新泰河各洪水频率相应水位计算成果, 经复核各频率水位计算成果准确 (见表2) 。

2.3 河床冲刷深度计算

依据《堤防工程设计规范》 (GB50286-2013) , 对章党河下游河段百年一遇洪水河床的冲刷深度进行演算, 计算公式如下:

m

式中, hs为局部冲刷深度 (m) ;h0为冲刷处的水深 (m) ;Ucp为近岸垂线平均流速 (m/s) ;UC为泥沙的启动流速 (m/s) ;n为与防护岸坡在平面上的形状有关, 一般取n=1/4-1/6。

式中, d50为河床的中值粒径 (m) ;H0为行进水流水深 (m) ;rs, r分别为泥沙与水的重度 (k N/m3) , g为重力加速度 (m/s2) 。

其中近岸垂线平均流速Ucp的计算应符合下列规定:

式中, U为平均流速 (m/s) ;η为水流流速分配不均匀系数, 根据水流流向与岸坡交角α角查表采用。

演算结果见表3。

3 防洪综合评价

3.1 项目建设与有关规划的关系及影响分析

工程项目是抚顺市2014年城建市政设施改造项目内容之一, 符合城市建设的总体和远景规划, 本工程项目的建设实施是《2010—2030年抚顺市城市总体规划》的具体落实。通过该工程项目的实施改善了当地的市政环境, 解决了入河排污问题, 促进了水环境及区域生态的净化与良性发展, 是一举多得的市政建设措施[1]。

3.2 项目建设对堤防防洪标准及相关管理技术要求的影响分析

工程所在河段河堤的防洪标准为100年一遇。按照工程设计方案所示, 本工程项目的实施仅牵涉到管线路径处的河堤、河底开挖, 影响范围小, 且管线埋设竣工后按照大堤原设计标准压实回填, 恢复了大堤的原有防洪功能, 对大堤的防洪标准及其他相关管理技术要求等没有不利影响。

3.3 项目建设对河道泄洪的影响分析

根据上述的分析计算结果, 百年一遇洪水洪峰流量为1789m3/s, 工程施工处相应洪水位为97.07m。按照工程设计及施工方案, 工程竣工后对河道河床没有抬高或者设置影响行洪的障碍物, 对两岸河堤也没有破坏, 因此此项工程竣工后对河道泄洪没有影响[2]。

3.4 项目建设对河势稳定、堤防、护岸及其他水利工程的影响分析

该工程竣工后, 对河底、堤防、护岸的外观与内在形态无永久性改变, 且不存在阻水、回流、跌流等现象, 根据上述河床冲刷计算结果亦可看出, 百年一遇洪水下, 过河管线埋深大于河床冲刷深度, 过河管线的安全可以得到保障, 因此, 该工程竣工后对河势稳定、堤防护岸等均无不利影响。

4 结论和建议

4.1 评价结论

4.1.1 河道演变及河势稳定性评价结论

按照设计方案及施工方案计划, 该工程竣工后, 将对施工期临时开挖的河道、河堤护坡等部位进行恢复整治, 标准应不低于原标准。因此, 该工程项目的建设对河道演变及河势稳定无不利影响。

4.1.2 建设项目对河道防洪等各方面影响评价结论

该工程施工期限设定在11—12月, 秋末冬初, 属于该河段的枯水期, 因此, 工程施工期不存在对河道防洪产生负面影响的问题。根据前述相关计算成果显示, 过河管线埋深大于防洪标准洪水下河床冲刷深度, 按照工程设计施工可确保工程自身在洪水期的安全;且施工过后管线沟将压实回填, 恢复原河床高程, 对原河道河堤防洪标准、汛期河道行洪没有不利影响[3]。

4.2 建议

1) 工程施工要严格按照经批准的工程设计方案执行, 竣工后的工程不得侵占、损毁计划外的防汛抢险设施, 或对相关河段防汛抢险造成不利影响。

2) 工程施工涉及改变河道堤防等防汛设施时, 应报请相关水利机关审核批准, 并由相关管理机关派人现场监督实施, 并于工程部件施工完毕后按照不低于原标准恢复所涉及河道堤防等防汛设施原貌和功能。

3) 根据河床冲刷深度计算成果, 工程管线的埋深仅略低于百年一遇洪水河床冲刷深度。建议适当增加管线埋深, 提高工程自身防洪安全。

参考文献

【1】刘中安.论城市管线勘察的特点及常见问题[J].黑龙江科技信息, 2016 (5) :91.

【2】李军吉.绍兴市出台《绍兴市城市管线管理办法》[J].城市勘测, 2010 (3) :151.

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