沥青拌和站建设方案Word文件下载.docx
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具体布置详见附图《北京市政集团237三期工程、宝应北沥青砼拌和站平面示意图》。
4.1场地总体布局
1)按照三通一平的原则,对整个厂区进行硬化处理。
首先清除原地面杂草、腐殖土等,清表厚度按15cm控制,然后回填15cm厚的5%石灰土或房渣土,并碾压密实。
对场地硬化和进出场道路规划,主车道采用宽8m、厚25cm的C30水泥混凝土硬化,其余场地采用20cm厚C30水泥混凝土硬化。
2)场地硬化按照四周低、中心高和面层2%排水坡度;
场地四周设置排水沟,排水沟底面采用M7.5砂浆进行抹面。
3)场地外侧合适的位置设置污水过滤池,严禁将站内生产废水直接排放。
4)拌和站按照标准化要求进行功能分区,规划分为作业区、存料区和办公区,相应位置见拌和站平面图。
办公区内设办公室、试验室、配电房、宿舍、门卫房等共计200m2。
存料区分四个规格石料仓,总存料量约为3.0万吨。
办公区办公设施齐全、规章制度齐全。
另在场内边角搭设卫生间。
4.2拌和楼的设置
1)根据工程情况及进度计划,我方在拌和站配置一台英国帕克4000型尖嘴青拌和机,拌和机理论产量为280吨/小时。
2)拌和楼总长44.95米、宽31米,设立于拌和站北部。
3)按照拌和楼基础图浇筑拌和机基础,基础向下挖1米深度,基础内扎钢筋网后用C30混凝土浇筑。
拌和机和基础各衔接点及支撑点安放预埋铁,安装设备时与设备衔接。
4)拌和机配置5个集料上料仓、2个可储100吨的矿粉桶仓,1个成品仓。
所有设备在进场后协调统一、同步安装,确保相互位置准确。
5)矿粉罐基础施工
⑴每个矿粉罐直径3.5m,高9m,下设4条支腿,支腿采用Φ219×
8钢管,支腿下法兰80×
80cm,螺栓采用Φ普通螺栓,自重约15吨。
⑵矿粉罐基础下挖1.0m,基础结构形式采用C30钢筋混凝土结构,混凝土基础平面尺寸为3.6×
3.6m,厚度1.0m,配筋按Φ16钢筋间距15cm设置,钢筋净保护层4cm,具体设置详见下图(图中未示出架立钢筋,施工时依现场情况合理设置)。
⑶质量及安全控制注意事项
①基础基底下土层为软弱地基时,需进行换填砂砾或石灰土处理。
②基础混凝土标号不低于C30,确保基础强度,浇筑后及时覆盖洒水养生,养生7d以后方可上人继续施工。
③严格控制基础内预埋地脚螺栓和钢板的标高及平面位置,基础平整度正负误差控制在1cm以内,矿粉罐安装时用经纬仪从两个垂直方向检测垂直度,防止罐体倾斜,影响使用安全。
⑷基底承载力验算如下:
矿粉罐满载时总重(含自重):
100+15=115t
C30混凝土基础自重为:
5m×
1.0m×
2.6t/m3=65t
根据以往该地区施工经验,基底承载力按160Kpa计算(基槽开挖后,进行钎探试验,复核基底承载力,若达不到再制定相应的处理措施)
基底验算:
(115+65)×
10/(5×
5)=72Kpa<
160Kpa
∴基底承载力满足要求。
⑸混凝土强度验算
每个矿粉罐有4条支腿,每条支腿下接触的钢板尺寸为0.8×
0.8m,受力面积0.64m2。
每个支腿承重:
115/4=28.75吨
接触面混凝土抗压强度:
28.75×
10/(0.8×
0.8)/1000=0.449Mpa<
30Mpa
∴混凝土强度满足要求。
⑹矿粉罐抗倾覆验算
每个矿粉罐直径3.5m,高9m,下设4条支腿,支腿采用Φ219×
80cm,螺栓采用Φ36普通螺栓,自重约15吨。
①风力计算
a.上部罐体的迎风面积S1=3.5×
9=31.5㎡
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为:
wp=0.5·
ro·
v²
————
(1)
其中wp为风压[kN/m²
],ro为空气密度[kg/m³
],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·
g,因此有ro=r/g。
在
(1)中使用这一关系,得到:
r·
/g————
(2)
此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013hPa(毫巴),温度为15°
C),空气重度r=0.01225[kN/m³
]。
纬度为45°
处的重力加速度g=9.8[m/s²
],得到
wp=v²
/1600————(3)
此式为用风速估计风压的通用公式。
将风速代入(3),12级大风相当于32.7m/s-36.9m/s,取最大值36.9m/s,得到风压wp≈0.85[kN/m²
];
b.风荷载计算
罐体所受风力F=0.85×
31.5=26.775kN
②水泥及罐体自重力的计算
a.上部罐体重心高度位置的计算
满负荷工作时,上部罐体重心在罐体中心位置处。
罐体体积V=9×
π×
(3.5/2)2=86.55m³
上部罐体重心距地面高度h=9/2+2=6.5m
b.满负荷工作时,矿粉罐质量及整体重心位置计算
满负荷工作时,矿粉罐总质量m=100+15=115t
由矿粉罐的质量分布可知,矿粉罐整体重心在距地面高度6.5m处。
c.矿粉罐重心的偏距L偏的计算
6.5/9=L偏/0.2
得:
L偏=0.144m
③罐体稳定性计算
a.弯矩与剪力计算
上部罐体所受风力相对基础中心产生的弯矩
M=F×
h=26.775×
6.5=174.04kN·
m
b.矿粉罐基础中心处受到的拉力与剪力计算
矿粉罐基础中心处受到的拉力F拉
F拉=M/L,其中L=2.475m(支撑法兰中距)
F拉=174.04/2.475=70.32kN
c.矿粉罐基础中心处受到的剪力F剪
F剪=F=26.775KN
④强度校核
a.支腿Φ219×
8钢管抗拉强度与抗剪强度校核
经查得Φ219×
8钢管横截面积为53.03cm2,抗拉强度为215N/mm2,抗剪强度为125N/mm2。
b.抗拉强度的校核
单根Φ219×
8钢管的抗拉强度F拉max
F拉max=53.03×
102×
215=1140.15KN>
70.32KN
Φ219×
8钢管抗拉强度满足要求。
c.抗剪强度校核
8钢管的抗剪强度F剪max
F剪max=53.03×
125=662.88KN>
F剪=26.775KN
8钢管抗剪强度满足要求。
d.单个法兰盘4×
Φ36普通螺栓的抗拉抗剪强度校核
查得:
普通螺栓的抗拉抗剪强度分别以300N/mm2、125N/mm2计。
e.单个法兰盘4×
Φ36螺栓的抗拉强度校核
单个法兰盘4×
Φ36螺栓的抗拉强度F1拉max
F1拉max=π×
(36/2)2×
4×
300=1220.83KN>
Φ36螺栓的抗拉强度满足要求。
f.单个法兰盘4×
Φ36螺栓的抗剪强度校核
Φ36螺栓能承受的最大剪力F1剪max
F1剪max=π×
125=508.7KN>
Φ36螺栓的抗剪强度满足要求。
⑤混凝土基础抗倾覆验算
风荷载对基础的扭矩=F×
(h+1)=26.775×
7.5=200.8kN·
混凝土基础结构抗倾覆扭矩=基础自重×
基础长度/2
=5×
5×
1×
2.5×
10×
5/2=312.5kN·
风荷载对基础的扭矩<
混凝土基础结构抗倾覆扭矩,所以5×
1m钢筋混凝土基础满足要求。
⑥结论
通过以上计算可知,矿粉罐满足十二级风力最不利荷载组合条件下的安全稳定性要求,因此,无需采取额外加固措施。
但是,要随时关注务必使法兰盘螺栓处于拧紧状态,且上部螺帽均不得少于2个。
相邻罐体顶部之间采用两根不小于[8槽钢或不小于∠75×
5的角钢连接成一个整体。
7)主机基础施工
主机基础采用1m厚钢筋混凝土结构,按设备厂家提供的基础平面位置图立模浇筑双层钢筋混凝土,混凝土标号为C30,配筋为Φ16钢筋,间距10cm设置,钢筋净保护层4cm,钢筋安装完成后预埋地脚螺栓,确保预埋件位置准确且牢固,避免浇筑混凝土时预埋件变形。
承载力验算如下:
拌和楼主机每条支腿承载12t,基底承载力仍按160Kpa计算:
混凝土基础自重:
1m×
2.6t/立方米=2.6t
(120+26)/(1×
1)=146Kpa<
∴主机基础满足要求。
4.3拌和设备具体要求
1)每个供料仓采用5mm厚钢板加高50cm,防止串料。
2)拌和设备配有自动计量和打印系统。
用水控制采用流量计。
3)拌和设备在使用前邀请有检测资质的单位进行标定合格后再投入生产。
4)拌和站操作室旁边设醒目配合比标示牌。
标示牌内容包括配合比类型、设计配合比、当日集料含水量、施工配合比、试验负责人、现场监理工程师。
4.4存料区的设置
1)材料堆放
场区内共设4个存料区,总储料面积5000m2,堆料高度按6m考虑,可存料约3万吨。
根据以往施工经验,按各种集料配比用量分仓,其中1#料仓(存储13.2~19mm)面积1500m2;
2#料仓(存储4.75~13.2mm)面积1500m2;
3#料仓(存储2.363~4.755mm)面积500m2;
4#料仓(存储0~2.36mm)面积1500m2。
料仓之间设置1.6米钢筋砼隔墙,其上均采用袋装隔墙,袋装隔墙随堆料高度的增加适时增高。
仓内地面设置2%坡度,以便排水。
各料仓进口一侧设醒目原材料标示牌,注明集料的名称、规格、产地、数量、计量单位、检验状态、拟用工程项目、检验负责人及检
验日期。
2)拌和站储料区采用20cm厚度的C30水泥混凝土硬化,场区道路采用25cm厚度水泥混凝土硬化处理,宽度为8米。
3)针对0~2.36mm细集料采用防雨布进行覆盖,防止细集料含水量过大或受雨水冲刷流失。
4)堆料场的走向应与拌合机料斗排列走向平行,其间应相隔一定距离,供装载机行驶;
便于装载机从堆场一端装料,另一端堆放新到场集料的操作程序,做到集料先到场先用,满足到场集料的检验要求。
5)所有集料分批验
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