采空区施工组织设计doc.docx
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采空区施工组织设计doc
采空区处治实施性施工组织设计
一、编制依据
1.1国家和交通部有关标准、规范和验收标准;
1.2新建贵阳绕城高速工程招标文件及承包合同;
1.3《注浆技术规程》(YSJ211-92和YBJ44-92);
1.4《公路环境保护设计规范》(JTJ/T006-98);
1.5设计文件,包括设计图纸、资料等;
1.6现场调查资料;
1.7贵州省高速公路开发总公司下发的相关文件。
二、编制范围及工程数量
根据稳定性分析结果确定了杨家山K9煤层K30+280-K30+509段和大湾子煤矿K8煤层K30+550-K30+835段两个采空不稳定区,按照设计文件注浆治理方案及煤矿采空区注浆治理工程两阶段施工要求,需对两个煤矿采空区注浆治理。
采空区空隙体积与注浆量根据详细工程地质勘察报告提供的杨家山K9煤层采空区和大湾子K8煤层采空区注浆治理范围的剩余空洞体积,考虑到在灌浆过程中,浆液向采空区上覆地层、断层及附近岩层裂隙及岩溶的渗透损失等,在采空区剩余空洞体积的基础上,考虑10%损失系数。
水泥粉煤灰浆液的结石率为80%,浆液对采空区及上覆岩层中的裂隙、裂缝的充填率为85%,最终计算出两处煤矿采宝区的注浆体积。
注浆体积分别为10787m,12538m。
计算方法为:
注浆量=剩余空洞体积*充填率/结石率+10%损失量。
注浆孔沿公路轴线分排布设,排距拟定为15-20m,由于该区煤矿属于私人开采,开采规模有限,除局部路段外,采空区埋藏相对较深,采空率很低,且目前已经停止开采,因此,本采空区处治按一般压力孔注浆,不采用帷幕注浆。
工程量数量见下表。
采空区钻孔工程量表
采空区名称
桩号
处理长度
(m)
处理宽度
(m)
总钻孔(含检查孔)
孔数(个)
深度(m)
杨家山
K30+280-+509
229
61-90
74
4327
大湾子
K30+550-+835
285
46-73
66
2270
合计
514
140
7995
采空区注浆工程量表
采空区名称
桩号
处理长度(m)
处理宽度
(m)
注浆材料合计23325m3
水(方)
水泥(t)
粉煤灰(t)
杨家山
K30+280-+509
229
61-90
6712.75
1745.13
6979.18
大湾子
K30+550-+835
285
46-73
7811.17
1993.54
8112.08
合计
514
14523.92
3738.67
15091.26
三、工程概况及工程地质条件
1、采空区地段自然地理概况
地理位置、地形地貌煤矿采空区主要位于路线西南部K29+900-K31+300段的花溪区。
区内交通较为方便。
采空区地形上主要为高原溶丘地貌景观。
一般海拔多在1200-1300m之间,为低中山地形。
路线附近沟谷发育,地形起伏较大。
气候属亚热带湿润季风气候区,雨量充沛,年平均气温15.3℃,采空区西侧有沙河,为常年流水河流,由于农民稻田灌溉截流,平时水量很小。
2、区域地质概况
区内主要地层自上而下为:
第四系(Q):
按成因类型可划分为冲积层(al)、残坡积层(el+dl)、残积层(el)等,以土黄、褐红色粘土、碎石土为主,分布在井田区低洼及缓坡地带,厚度0-10m。
二叠系上统长兴组(P2C):
灰一深灰色厚层状燧石灰岩,含丰富的燧石团块,岩性坚硬,裂隙、岩溶较发育,富水性强。
厚度50-60m。
二叠系上统龙潭组(P21):
主要由一套海陆交互相为主的煤系地层,总厚度360m,依据岩性和含煤特征可将全组由上至下分为六段。
P2l6+4:
该段由砂质泥岩和燧石灰岩组成,构成两个韵律,并间夹薄层状碎屑岩,致密坚硬,含水性中等,碎屑岩主要为粉砂岩、砂质泥岩、含1-2层煤线。
厚度100-110m。
第四段为主要含煤段。
上部以深灰色砂质泥岩为主,中下部为深灰色泥质灰岩及中厚层燧石灰岩。
含K11、K9、K8号煤层。
其中K8煤为可采煤层,K9煤为局部可采煤层,K11煤层为不可采煤层。
该段一般厚度40-57.5m。
K8煤顶板为燧石灰岩,厚7-12m,底板为砂质泥岩,较稳定。
历经多年开采K8煤层已基本采空。
P2l3:
顶部为中厚层状燧石灰岩,中下部为砂质泥岩为主。
含K6、K5号煤层。
其中K6为局部可采煤层,K5为不可采煤层。
该段一般厚度30-40m。
K6煤顶底板均为粉砂质泥岩,顶板厚8-12m。
本段采空区路段处于一宽缓的不对称背斜的顶部,轴向近东西向,南缓北陡,杨家山、大湾子煤矿采空区位于背斜南冀,沙河煤矿采空区位于背斜轴北冀。
采空区部位断层较少,规模也较小,对采空区影响不大。
沿线地震基本烈度为VI度,场地类型划分为中硬场地。
3、水文地质、工程地质概况
采空区地段地下水类型主要为松散土类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水、碎屑岩类裂隙、孔隙水三大含水类型。
孔隙水主要为第四系冲、洪积层、坡残积层中的孔隙水。
碳酸盐岩岩溶水由于埋藏型灰岩类则极不均匀。
碎屑岩类裂隙、孔隙水主要赋存于侏罗系长石石英砂岩及二叠系煤系地层泥岩夹白云岩、燧石灰岩裂隙中,一般水位埋藏较浅,分布广而流量少。
三个采空区皆位于山坡上部,岩石风化破碎强烈,裂隙发育,因此地下水不发育,水量较小。
公路沿线第四系松散堆积以残积红粘土、冲积亚粘土、碎石土为主。
物理指标为比重2.75,粘聚力26MPa,内摩擦角6-20度。
冲积亚粘土、碎石土多分布于现代河流阶地上,面积较小。
岩体工程地质特征中坚硬的碳酸岩岩组主要由石灰岩和白云岩组成。
其特征是岩体坚硬,力学强度高,石灰岩亚组岩溶强烈发育且不均匀。
风化层较薄,多为弱、微风化岩石。
比重2.7,单轴杭压强度为26.8-58MPa,内摩擦系数0.5-0.6,内聚力为5.0-41MPa。
地表水沙河位于采空区西侧,为常年流水河流,沙河水质经分析,为504-Ca型水,对混凝土无结晶类、分解类和结晶分解复合类腐蚀,可满足采空区治理工程施工用水。
4、煤矿采空区详细工程地质勘察成果
采空区的勘察成果本次煤矿采空区施工图勘察工作采用工程地质调查、采矿调查、工程钻探、地表沉降观测的综合勘察方法。
经过详细的采空区工程地质调查、采矿调查,煤矿采空区的主要特征见下表
采矿特征一览表
采空区
采空区煤层
采厚(m)
开采时间
开采方式
顶板管理方式
采出率(%)
未采煤层
杨家山
K9
1.2
1998至今
柱式、巷道式
全坍塌落法
40-50
K8
大湾子
K8
1.6
1993-1999
柱式、巷道式
全坍塌落法
40-55
K6
沙河
K6
0.7
1980
柱式、巷道式
全坍塌落法
40
杨家山K9煤层采空区和大湾子煤矿K8煤层采空区治理方法为注浆治理,沙河煤矿采空区基本属于巷道式开采,该段K6煤层在路线上方,因此采空区在路线开挖时就被处理,暴露在边坡的采矿空洞可用块石封填,不需要作专门设计。
四、煤矿采空区危害性
本段煤矿采空区沉降观测结果表明现阶段煤矿采空区未出现明显的沉降,主要是因为煤矿采出率较低,开采方式为房柱式和巷道式开采。
由于煤层埋深较浅,因此采空区对上覆岩层的影响在今后会表现出来,从而危害拟建的公路工程。
采空区对公路的危害性主要表现在:
采空范围较小,地表不产生较大的移动盆地,但由于采深小,又任其垮落,因此地表变形积累到极限状态时突然垮塌,且不连续。
产生较大的裂缝和塌陷坑,威胁公路路基的稳定。
对于预留煤柱较少的部位,经过长期的风化剥蚀,顶板逐渐失去支撑,使得小范围采空区连接扩大,可能出现大范围沉降,这种沉降具有时间和空间上的不确定性,进而持续的威胁公路工程的安全。
由于开采程度差异较大,而且没有规律,因此地表塌陷变形也表现出较大的差异。
因此公路工程在本采空区路段频繁的改变曲率和坡度,严重影响行车的安全。
五、治理标准
设计标准对采空区路段进行治理后,地基的变形应满足公路工程对地基稳定性的要求,即:
经治理后的采空区在公路运营过程中,不再产生较大的变形,保证公路安全营运。
根据《公路下(上)采空区勘察设计规范》(报批稿),高速公路工程的采空区地表容许变形值应满足下列的规定:
倾斜:
T≤±3mm/m
竖曲率:
K≤±0.2×10-3/m
变形:
ε≤+2mm/m
六、设计原则
采空区的治理设计应充分考虑当地的环境特点、工程地质条件、材料分布与供应=资源规划与工期要求等因素,治理方法技术先进、经济合理。
应坚持一次根治,不留后患的原则,同时遵守投资合理、效益高、保护环境、合理利用与保护矿产资源的原则。
治理后的采空区地基能有效地承受公路和车辆荷载,不产生超过公路工程允许的变形,保证公路安全营运。
七、施工组织机构
项目部负责该项工程的施工管理,确保工期、优质、安全完成。
项目部设工程部、安质部、机物部、计财部、试验室、综合办公室,下设采空区处治施工队,负责管段内采空区钻孔、原材料进购、注浆等工作。
八、施工准备工作
1、技术准备
在施工之前用全站仪进行线路导线复测。
本标段测量方法采用:
水准复测与线路贯通一同施测,平面控制采用导线控制;高程采用三角高程控制。
熟悉施工图纸、施工规范、检验评定标准。
施工用水已经进行检测合格。
测量人员进行孔位放样,为钻孔作好准备
2、现场准备
施工现场要求达到“三通一平一清”,即水通、电通、道路通,路堤段台阶明显,场地需平整。
(1)、林木砍伐
砍伐或移植扩建用地范围内的树木、灌木丛、农作物等,对于路堑石质地段,清出表面的植被和浮土并及时运至指定弃土场。
(2)、征地拆迁
根据路线红线范围及临时征地范围,组织人员进行征地拆迁工作。
征地拆迁是前期准备工作的重点之一,是保证施工能展开的先决条件。
(3)、场地平整
用机械清除原地面表土及杂物并挖填成整成平地,作为钻机及注浆用工作平台,拟订在K30+800处红线内修建注浆站一座。
(4)、施工便道的修筑
已经修建了碎石路面便道,并每隔200m设会车平台一处。
路面采用20cm厚泥结碎石或石碴。
施工期间专门成立便道维护小组,配备专用的机械,进行日常便道的维护工作,防止因便道问题而影响工程进度。
(5)、施工用电
我部已经从上半岩大桥配电房架设高压电线至施工现场。
(6)、施工用水
为了保证施工用水,在注浆区修建两个蓄水池(1个不小于60m3、1个不小于15m3)并设置3台抽水泵从采空区所在的巩固村河里(常年流水,水量充足)抽水至蓄水池,由于高差大,中间设1个过渡泵站。
3、工期
施工工期安排注浆治理施工应安排在路线施工前进行,有效工期为4个月,质量检测在施工完成后3个月进行。
九、劳动力组织、施工机械设备及主要材料供应
1、为了满足采空区工程按期完工,保证工程质量,我部于去年已经上场一个采空区施工队,拟定施工全面展开队伍人员配置为:
管理人员5人、技术工人6人、安全人员1个、钻孔工人48人,水电工3人,修理工2人,司泵12人,汽车司机10人,普工20人,其他人员2人,负责本合同段内的采空区钻孔、材料供应、注浆等工作。
2、机械准备
各种施工机械及设备已经到达施工现场,准备就绪,设备机具配置表见下表。
采空区施工机械设备表
机械名称
规格
型号
额定功率(kw)或容量(m3)吨位
单位
数量
备注
挖掘机
PC200-6
114kw/1.0m3
台
1
装载机
ZL50
117.7kw/3.0m3
台
2
钻孔机
300型
台
16
搅拌机
台
4
50注浆泵
BWZ50
台
4
自卸汽车
CN3260SIF
15t
台
12
CQ3141G
10、5t
台
8
测斜仪
鲍林科夫
台
2
宾得全站仪
R322
台
1
3、准备材料
至今我部已经落实了各种材料的供应渠道,选材了正规合格、业主指定的材料供应商,并签订了相关合同。
超前计划了工程材料,要求及时到达我工地,以满足现场的需要,同时提前作好所需材料的取样检验工作,为以后大规模进料做准备。
十、钻孔成孔工艺及技术要求
1、定点
贵阳绕城公路西南段两阶段设计图采空区处治修改设计中设计了每个孔明确的孔位坐标及每个孔具体的深度,并对每个孔进行了编号。
孔位钻孔深度为地面至采空区底板1m处,注浆孔的灌注长度为采空区最上部岩层至采空区底板。
注浆孔应用经纬仪或全站仪进行实地测量放样,钻孔实际位置原则上不应超过设计位置1.0m。
确因地形影响,钻孔不能放在设计位置时,可视具体情况予以调整。
鉴于煤矿开采和塌陷变形的复杂性,通过有限的勘探钻孔尚难以精确查明地下的全部情况,如出现与设计不符的情况时,其它孔位将据此对原设计进行适当的调整。
2、安装钻机
平整场地,设置机台,安装300型钻机,调平机架、机体,因地物、管线影响时移动不宜超过0.5米。
准备钻具:
备好中套管、钻头以及钻杆、岩心管等设备。
3、开孔
开孔孔径不小于110mm,采用φ110mm钻头、岩芯管开孔。
第四系土层采用干钻。
钻至完整基岩下2-10m后(视地层情况而定),嵌入套管,孔口止浆。
然后,变径为91mm,终孔孔径不小于91mm,然后钻至采空区中的塌陷冒落带或煤层底板以下1m终孔。
4、钻基岩:
待水泥砂浆初凝后,继续基岩钻过,孔内一般采用清水循环钻进,非特殊情况不采用泥浆循环,如遇硅质灰岩或燧石团块即改用金刚石等钻进工艺。
钻至溶洞充填物改用干钻并取样鉴定。
5、终孔
钻至设计孔深度,经专业工程师自检后。
请监理工程师检查同意方可提钻。
用清水洗孔直至返清水。
如不返水,冲洗时间不少于30分钟。
然后拧孔口盖准备压浆。
6、技术要求
每个钻孔每50m测斜一次,每百米孔斜度不应超过1.5度,终孔时应测孔斜度。
10%的注浆孔要求全取芯。
对于全取芯孔,第四系松散层可不取芯。
采空区上部覆岩部位岩芯采取率>60%,空塌陷区部位岩芯宜根据钻进过程中采空区中的塌陷情况确定,采取率应>l5-30%。
在钻进过程中,第四系松散层中可采用跟管钻进或泥浆护壁;在基岩中,应采用清水钻进。
做好钻探原始记录和岩芯编录工作。
钻孔施工过程中,如发现漏水、掉钻、埋钻等现象要详细记录其深度、层位和耗水量。
对于不取岩芯孔,应尽量在预计采空区位置之上15-20m处至采空区底板1m范围内,提取岩芯,以判断采空塌陷程度,指导注浆施工。
十一、浆液材料及配合比
1、浆液材料
浆液材料主要由水、水泥、粉煤灰等组成,水为当地河水,其PH应大于4;水泥为425普通硅酸盐水泥,其质量应符合国家GB175要求标准;粉煤灰为附近电厂初排产品,速凝剂为水玻璃。
2、浆液配合比
注浆浆液为水泥粉煤灰浆,水固比为1:
1-1:
1.3,参照京福国道主干线徐州绕城西段采空区治理工程实践,对于帷幕孔注浆施工:
水泥在固相中约占30%,粉煤灰约占固相70%,在浆液中掺加水泥重量2%的速凝剂,使灌入采空区的浆液尽快凝固,防止浆液流失。
对于注浆孔注浆施工:
水泥在固相中约占20%,粉煤灰约占固相80%。
当注浆量较大时,除采取其它施工措施外,可在浆液中掺加水泥重量2%的速凝剂,使灌入采空区的浆液尽快凝固,控制浆液的流动。
3、注浆系统配置
3.1注浆系统构成
注浆系统由:
料场、一级搅拌池(机)、二级搅拌池(机)、供水系统、注浆泵、注浆管道、封孔装置等组成。
3.2注浆系统配置要求
料场:
堆放材料的料场场地要平整,运料车辆能正常通行,且紧邻搅拌机,使材料便于运输、搬运、要求设有防潮、防雨措施。
搅拌机:
要求能满足正常施工要求,搅拌后的浆液应均匀,符合设计要求,一次搅拌量宜大于等于1.5m3。
搅拌池:
修建的搅拌池应满足正常施工要求,中间设置搅拌系统,使得搅拌后的浆液均匀,符合要求,一次搅拌量宜>1.5m3。
水池:
制浆站应根据施工注浆总量需要,建立数个水池,以保证正常施工,水池建筑规模及要求视工地具体情况而定。
注浆泵:
宜采用变档定量泵,其额定排浆量不小于250L/min,注浆泵压力应大于注浆最大设计压力的1.5倍。
压力表:
注浆用压力表最大指数应小于10MPa。
封孔装置:
采用卡盘法或孔口套管止浆法。
注浆管:
采用50mm钢管,丝扣联接。
十二、注浆施工工艺及方法
1、注浆工艺流程
注浆施工工艺流程图
定点
成孔及下套管
一次或分段
注浆
终止注浆
备料
制浆
观察注浆情况、抽样试验
止浆
2、浇铸孔口管
采用孔口套管(也是注浆管)止浆,其方法是:
开孔孔径进入弱风化基岩2-8m,然后,灌注水泥浆,其水泥浆柱高度不小于5m,接着下入注浆管至孔底,待水泥浆终凝或24h后再变径钻至煤层采空区设计深度。
套管采用外径11Omm无缝钢管。
在孔口管上安装注浆用的三通管即可注浆。
在地面采用小面积混凝土或方形钢板固定套管(护壁管),保证套管(护壁管)在下一注浆段钻探、注浆过程中仍能正常使用。
3、注浆材料的配制
浆液配制应按设计浆液配合比进行,并随机抽查浆液的各项指标。
原材料:
水用水表或定量容器计量;水泥按袋或按定量容器(散装水泥)计量;粉煤灰用定量容器计量。
制浆工艺流程图
搅拌过程:
高速搅拌机每次搅拌时间不得少于3min;低速搅拌机每次搅拌时间不得少于5min。
4、注浆
注浆采用装液浓度先稀后稠的方法,注浆开始后,要定时观测泵的吸浆量和泵压,记录注浆过程中发生的各种现象,收集原始数据,并根据实际情况及时调整注浆量和浆液浓度。
为便于注浆质量控制,实际注浆时,每孔可选稀、稠两种配比的浆液进行灌浆,稀装灌注量取单孔注浆量的20%为宜,但平均水固比不宜低于1:
1.2。
当注浆量较大时,应采用间歇式注浆法施工,或在浆液中加入水泥重量2%的速凝剂。
5、施工顺序
注浆孔施工顺序为先两侧,再中间,先倾斜采空区下山方向,再由下山方向向上山方向展开。
两侧的注浆孔施工时采用间歇式注浆,每次注浆时间一般不要超过10小时。
6、废弃洞口工程处理
路基范围内出露的废弃矿口,由于已经坍塌,不能直接进行人工填充,采用人工抛扔片石充填大部分空洞,然后向洞口无压力住浆,直至将废弃矿井填充饱满。
十三、单孔注浆设计
1、单孔注浆量计算:
进行单孔注浆设计时,其注浆量宜根据以下公式计算:
Q单=A·π·R2·m·△V·K·η/C式中Q单一单孔注浆量(m3);A-单孔注浆量浆液损耗系数,取值在1.0-1.5之间;R-浆液有效扩散半径,按孔距的一半计算(m);m—采空区煤层厚度(m);△V—采空区剩余空隙率:
即煤层被采出后,原空间经塌陷冒落岩块充填后剩余的空隙,其取值在0.2-1之间。
K—煤层采取率。
一般通过矿山实际情况调查确定。
η-注浆充填系数,取值在0.75-0.95之间。
该值宜根据公路工程的性质确定,取值在0.75-0.85之间。
C-浆液结石率,取值在0.7-0.95之间。
以上参数的取得是在一部分孔进行注浆试验取得的,同时我部也应详细了解注浆孔附近空洞分布及连通情况,总结合适的参数,注浆指导相邻孔的单孔注浆量设计,提高注浆效果。
依据详细勘察结果,杨家山煤矿K9煤层采空区单孔注浆量估算为:
Q单=130-170m3。
大湾子煤矿K8煤层采空区单孔注浆量估算为:
Q单=190-22Om3。
单孔注浆设计时,对第一序次钻孔,其注浆量可根据钻孔资料,按上述理论计算量的1.3-1.5倍考虑。
2、孔口注浆压力计算:
按该采空区现场施工确定。
可按以下公式计算:
Pb=P-(Hcρc-Hρw)/10×0.1MPa
式中Pb—孔口注浆压力(MPa);P—钻孔有效全压力(MPa),该值可随注浆深度增加而增大,一般依据现场钻孔内具体情况确定,取钻孔内含水层静水压力的1.5-2倍;Hc—受注层段1/2处至孔口压力表的浆液柱高度(m);Pc—浆液相对密度;Hw—静水位至受注层段1/2处的水柱高度(m);Pw—水的相对密度。
3、单孔注浆结束标准
单孔注浆结束标准按该路段现场试验确定,在未确定单孔注浆结束标准前,暂按以下要求控制:
在注浆孔的注浆末期,泵压逐渐升高,当孔口注浆压力在1-3MPa,泵量在70-100L/min稳定10-15min时,可作为该注浆孔施工的结束标准。
注浆过程中若出现地表裂隙大量跑浆时,应采用间歇式注浆,或减小泵量的措施,阻止浆液从地面大量流失。
鉴于煤矿采空区的复杂性,在施工过程中,注浆孔的深度、注浆量的大小与设计量可能存在一定的差距,应根据现场的实际情况确定。
4、注浆过程中施工管理
(1)、注浆浆液及配制
在注浆工程施工过程中应对水泥每个批号的产品检测化验一次。
相同批号的产品超过300t时,每3O0t检测化验一次。
鉴于注浆工程的特殊性,施工时水泥材料以7d的检测化验为准。
在注浆工程施工过程中,当注浆量为2000m3,左右时必须抽检一组样,检测浆液的密度、结石率、初凝和终凝时间参数。
在注浆施工过程中,每孔所注入的浆液每班应做密度、结石率等参数的测定。
在配制过程中应用磅秤抽查水泥、粉煤灰等材料的数量,称量误差应小于5%。
(2)钻机、注浆施工管理
钻机安装就位后,应检查孔位的准确性,并保证开孔钻具的垂直度。
注浆施工管理:
搅拌系统、注浆设备及机具等必须进行定期检测和维修,以保证注浆施工连续进行。
压力表应经常进行检查和标定,不合格的和已损坏的压力表严禁使用。
在注浆施工过程中,应设专人对邻孔水位埋深、串浆及地面冒浆等进行观测,以便及时处理。
5、注浆治理工程临时占地和施工便道注浆治理工程临时占地是指采空区注浆施工所占用的除路线设计永久征地范围以外的用地,便道:
治理工程便道2km(已经修建完成)。
6、组织管理
鉴于该采空区工程地质条件复杂、工程隐蔽性强等特点,为了保证治理工程的质量,应对治理施工过程进行科学的组织与管理。
我部采空区注浆治理工程成立了专门的施工队,施工队伍具备采空区施工的丰富经验和熟练的钻孔注浆施工技术。
十四、施工质量控制
1、开工前,由工区技术主管以书面的形式向监理工程师上报施工工艺和施工准备情况,在征得监理工程师同意后才实施该工程的施工。
工区安设现场标示牌,标示牌上注明单位工程名称、所在里程、主要工艺、质量要求、创优目标、施工及质量负责人姓名等。
2、搞好技术交底,坚持按章操作。
开始前由专业工程师或质检工程师会同工班长对作业人员进行详细的技术交底,交清设计要求、规范要求、质量要求和操作工艺标准,作业人员严格按照技术交底要求和标准施作,质检工程师和工班长随时进行自检,并纠正违规行为。
孔的平面布置位置及数量应符合设计要求。
3、施工前应仔细检查机械设备、电气设备、阀门的密封性和可靠性;
4、施工实施阶段:
控制源头,把住材料采购关,施工用水泥及外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。
各种材料到达工地必须由质量工程师进行验收,投入使用前必须按规范进行试验并将材料的质量检验结果报送监理工程师审查并在审查认可后方准投入使用
5、钻机必须配有计量装置及深度检测器。
必须记录钻头到达桩底时发电机的输出电流值,以保证成桩底到达采空区底板以下1米;
6、在施工工艺中,我们优先考虑使用新技术、新工艺、新材料、新设备“四新”技术,达到节省材料、提高工效、提高工程质量的目的,并在规模施工运用前经监理工程师同意后用于试验段和试验工序中,运用成熟并经监理工程师同意后才推广运用
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