[发明专利]一种应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法在审
申请号: | 202110276626.5 | 申请日: | 2021-03-15 |
公开(公告)号: | CN113026752A | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | 刘震国;刘奎生;窦一;马乐;郭明忠;辛玉升;袁云峰;杨占坤;郭利佳;李明奎;任泽龙 | 申请(专利权)人: | 北京城建集团有限责任公司 |
主分类号: | E02D15/02 | 分类号: | E02D15/02;E02D29/045;E02D33/00 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 安志娇 |
地址: | 100088 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 地下 再生 水厂 跳仓法 施工 方法 | ||
1.一种应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,用于地下再生水厂施工,其包括以下步骤:
使用跳仓法施工底板和/或顶板和/或侧墙,将地下再生水厂整体结构按施工缝分段,隔一段浇筑一段,并经过一定时间后再填浇成地下再生水厂整体结构。
2.根据权利要求1所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
所述底板施工缝设置在板跨的1/4~1/3处,所述侧墙水平施工缝留置在底板或顶板以上500mm处,竖向施工缝留置在所在跨的1/4~1/3处;梁体和/或顶板施工缝留置在所在跨的1/4~1/3处。
3.根据权利要求1所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
相邻的所述底板之间需要间隔不少于7天浇筑;和/或,
相邻的所述侧墙之间需要间隔不少于7天浇筑;和/或,
所述底板上的所述侧墙应在所述底板浇筑完成7天后方可再次浇筑。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,还包括:
在所述跳仓法施工前对地下再生水厂进行温度和应力模拟计算,并根据计算分析结果对应力较大部位进行养护期间混凝土温度与应力监测。
5.根据权利要求4所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
采用自动化光纤光栅监测系统对地下再生水厂其养护期间的混凝土温度与应力监测;当混凝土内部和外部二者温度差值超过20℃时,和/或当混凝土表面温度与大气温度二者温度差值超过25℃时,和/或当被检测的混凝土其应力值大于混凝土理论抗压强度时,所述自动化光纤光栅监测系统发出报警信息。
6.根据权利要求4所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
在所述跳仓法施工前对地下再生水厂进行温度和应力模拟计算,并根据计算分析结果对MBR生物池其应力较大部位进行养护期间混凝土温度与应力监测;在本步骤中,对所述MBR生物池的底板和顶板中事先预埋温度监测仪和应力监测仪,所述温度监测仪和所述应力监测仪与监测终端通讯相连以将检测信息发送给所述监测终端。
7.根据权利要求5所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
所述自动化光纤光栅监测系统其测温点布置在所述底板和/或所述顶板和/或所述侧墙其厚度方向中央位置,且所述测温点距离支撑钢筋的距离大于30mm;和/或,
所述自动化光纤光栅监测系统其应变测点布置在底板和/或所述顶板和/或所述侧墙表面,底板测点位置选择在仓间施工缝处、桩柱边界处,墙体测点位置选择在仓间施工缝处和墙段中间下部。
8.根据权利要求6所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
所述监测终端记录所述温度监测仪的数据,并生成温度差值曲线;和/或,所述监测终端记录所述应力监测仪的数据,并生成应力监测曲线。
9.根据权利要求1所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,其特征在于,
所述底板和/或所述顶板在施工过程中施工缝最大长度不超过40m;和/或,所述侧墙在施工过程中施工缝最大长度不超过20m。
10.根据权利要求6所述的应用于地下再生水厂的跳仓法施工方法,
所述监测终端包括:平台Web页面和/或手机端APP。
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