港口与航道工程

简答题某干船坞,项目主要内容包括新建30万吨级干船坞一座,船坞主尺度:430m(长)×120m(宽)×15.2m(深);新建船坞东侧突堤80m(长)×10m(宽);新建船坞东侧直立驳岸约75m;船坞两侧门座起重机轨道4组,570m×2,530m×2;船坞西侧廊道顶预留600T龙门吊轨道一根。
项目开工后,施工单位建造土石围堰以形成干地施工条件。围堰建造前,按规定编制了观测方案和专项监测方案。施工单位在围堰施工期和使用期,按照方案对围堰结构进行了观测及检测,确保了安全作业生产。
围堰建成后,项目部采用轻型井点降水方式,其井点系统施工顺序如下:沉放井点管、敷设集水总管、连接管路、灌填倒滤材料、安装抽水机组。地下水降至预定的水位后,开始基坑开挖,基坑一次性挖至设计标高并验槽,随后立即进行了坞口、泵房等局部深基坑开挖。
项目部在施工坞口底板和坞门槛混凝土时,为了有效控制温度裂缝,按设计规范要求设置了闭合块。为确保按照合同工期要求完成施工任务,施工单位拟定期对施工进度计划进行检查:施工伊始采取按月检查,施工后期采取按周检查。
问题:
1.围堰观测方案和围堰专项监测方案中,应明确哪些要求?
2.施工单位基坑施工的相关做法是否正确?说明理由。
3.写出坞口底板和坞门槛闭合块二期混凝土的浇筑条件和要求。
4.写出施工进度计划检查的主要内容。

参考答案:暂无进入在线模考
1.
观测方案中应明确观测项目、观测点设置、观测方法、观测频率、观测记录及数据整理分析等要求。
监测方案中应明确监测项目、测点布置、测试方法、围堰的稳定标准、警报数值、数据与报告传递及对施工配合的要求。
2.
(1)井点系统施工顺序不正确。正确顺序如下:
敷设集水总管、沉放井点管、灌填倒滤材料、连接管路、安装抽水机组。
(2)基坑一次性挖至设计标高不正确。正确做法:
基坑开挖时应对基坑坑底进行保护,视情况预留一定厚度的原土层。(原土层预留厚度,土质基底宜为300~500mm,岩石基底宜为1.0~1.5m。)
(3)坞口、泵房等局部深基坑开挖事件不正确。正确做法:
坞口、泵房等局部深基坑开挖宜在基坑大面积垫层完成后进行。
3.
浇筑闭合块的间隔时间从底板混凝土浇筑完成日期起不宜少于45d,且两侧的坞门墩已完成,并宜选择在气温较低时进行施工。
4.
施工进度计划检查的内容有:
(1)检查期内实际完成和累计完成工程量。
(2)实际参加施工的人力、船机数量及生产效率。
(3)窝工人数、窝工船机台班数及其原因分析。
(4)进度管理情况及进度偏差情况,影响进度的特殊原因及分析。

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由于码头基床厚度较大,拟采用分2层抛填,各层爆炸夯实的施工工艺,设计要求夯沉率12%。沉箱外形尺寸见图5-2、5-3,沉箱被隔墙均匀地分为12个隔仓,沉箱四周壁厚为500mm,中间隔墙厚为250mm,底板厚为1500mm。
表5-1 各分项工程所需工时表
  

施工基床时,项目部以理论深度基准面作为起算面,对原泥面高程、两次抛填完成后的夯前断面及夯后断面进行测量,并读取了测量时潮高值,见表5-4。
表5-4 基床爆炸夯实水深及潮高记录表
 
沉箱混凝土采用硅酸盐水泥拌制的高性能混凝土,在距离现场15km的预制场预制,并按规定进行了养护。沉箱采用浮运拖带法拖至现场安装,已知沉箱浮游稳定最小吃水15m,托运前沉箱内混凝土残屑总计0.8m³,施工操作平台重42kN,封舱盖板总面积约为沉箱箱顶总面积,即12m×16m,单位面积取0.5kN/㎡。海水重度取10.25kN/m³;沉箱钢筋混凝土重度取25kN/m³;素混凝土残屑重度取24kN/m³。
该码头完工后,按照规定程序进行了单位工程的交工验收,交工验收结论为同意交工。
问题:
1.绘制本工程双代号网络图,指出关键路径和工期。
2.计算单座沉箱工程量。(结构保留一位小数,下同)
3.若需满足沉箱浮游稳定最小吃水,则从箱底算起,舱内最小压载水面高度是多少?(四舍五入,计算结果保留2位小数)增加浮游稳定的措施是什么?
4.写出爆炸夯实质量检验的项目及应符合的要求。
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表4-1 12000m³自航耙吸挖泥船设计性能参数
 
表4-2 疏浚土质物理指标与12000m³自航耙吸挖泥船施工参数
 
施工期间,临近工程的泥驳与项目交通船发生碰撞,造成海上交通事故。事故发生后,双方船长立即采取有效措施,使事故得到控制,与此同时船长向本企业主管部门如实报告事故,企业接报后按规定向属地海事机构进行了事故报告,并按照要求提交了《海上交通事故报告书》。
问题:
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5-1 沉箱混凝土原材料配合比用量表
 
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胸墙大体积混凝土浇筑前进行了温控设计,采取了满足大体积混凝土施工阶段温控标准的措施。在典型施工中,按规范要求布置了混凝土温度监测点,对混凝土内部温度和表面温度进行了监测,混凝土表面温度曲线见图5:测点a温度为53.0℃,测点b温度为45.5℃;测点c温度为43.5℃,测点d温度为40.5℃。通过典型施工,得到相关温度控制参数。
 
图5 混凝土表面测点温度曲线
在正式施工阶段,胸墙按照典型施工确定的工艺浇筑,后因施工缝处理不当,导致出现缝隙夹渣质量通病,项目立即安排整改,并采取相应措施加以治理。
设备基础混凝土设计强度为C40,混凝土立方体28d抗压强度验收批试件共有5组,这5组混凝土立方体试件抗压强度试验结果见表5-2。
 
问题:
1.计算浇筑每个沉箱,应准备的各种混凝土原材料用量。(计算结果四舍五入,保留2位小数)
2.写出大体积混凝土断面降温速率的定义,并指出温度监测点沿混凝土浇筑体厚度方向的布置要求。
3.根据测温曲线,给出第6天和第12天,胸墙混凝土内部最高温度控制值上限。
4.写出重力式码头胸墙浇筑施工要点。
5.指出出现缝隙夹渣质量通病的原因。
6.计算本验收批设备基础混凝土强度标桩差(计算结果四舍五入,保留2位小数)。

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