本文档为新校区工程高压线防护专项施工方案,包括:工程概况: 本新校区工程由11个单体建筑组成,设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度,总建筑面积61144.54㎡。本工程食堂楼的东侧有10KV高压线,高压线离食堂楼距离较近并在塔吊旋转半径内
一、编制依据 1、本施工方案根据新校区项目三标段工程现场高压线及电线杆状况,(详见高压线平面布置图) 2、参照JGJ130—2011、JGJ46—2012、施工手册编制。 二、工程概况 根据施工现场平面布置图以及对施工现场的实际勘踏,15#
160;该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施。
资料目录 一 编制依据 二 工程概况 三 施工方案 四 施工注意事项 五 塔吊运行安全措施 浏览详细目录>> 内容简介 本稿件是某小区高压线防护施工方案,本工程场地西侧加工场及主楼边有10KV高压线穿过,5#楼施工现场有一台63
在第六代薄膜晶体管液晶显示器件项目一号建筑阵列厂房(ARRAY)东侧和北侧有一处高压线,根据相关部门提供的资料,线路为10KV的高压线;依据《施工现场临时用电安全技术规范》中建筑物工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小水
高压外线如何防护,是施工现场临时用电平面布置所考虑的重点问题.因此方案比较少,本作者结合自己先前施工过的工程项目,推荐此高压外线防护方案,与建筑业同行共同探讨.
采用绝缘材料毛竹搭设警示保护架,搭设参数为:步高1.8m,宽4.5m,搭设高度为超过高压线3m,长度为塔吊旋转半径范围内全部防护,同时在高压线保护架上设警示牌:“高压线危险”。
本工程共设置三台塔式起重机,自编号为1~3#,型号均为QTZ40,独立高度为27m,变幅45m。1#塔吊位于基坑南侧11轴/C轴处,2#塔吊位于NA轴/N3轴处,3#塔吊位于H~G轴/16轴处,具体安装位置见附图。
该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施。
本工程与小学围墙最近处仅为5m(标准层),东临东吴路、北侧小区道路均有市政高压线,线高11m—13m(距地表),全长236m,与在建工程中的57#楼只有32m左右的距离(仅一路之隔),正处于运转状态的QTZ63、QTZ40两台塔吊的塔臂作业
某工程临近小区红线(围墙)北侧为城市规划高压线(10KV),在西北角、东北角业主设有两台变压器(315KVA)供工地施工用电。 现场临近高压线设四台塔吊,1#、2#楼的塔吊为QTZ40-1,臂长47米,因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小,
二、工程概况 本工程共设置三台塔式起重机,自编号为1~3#,型号均为QTZ40,独立高度为27m,变幅45m。1#塔吊位于基坑南侧11轴/C轴处,2#塔吊位于NA轴/N3轴处,3#塔吊位于H~G轴/16轴处,具体安装位置见附图。 1#塔吊安
该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施。
本工程位于南京市栖霞区神龙路北侧,怡园东路西侧,燕山路南侧,高压线为1万伏,长度为219m,电线杆高度约14m,共4根电线杆。
本工程的防护社会及分为两个部分,一为南侧高压线的防护,共计220米。另一部分为东侧高压线防护,共计60米。高压线受市政路影响采用单侧警示防护,塔吊在吊物工作中进行旋转半径限制,如遇大风等天气,应采取防止塔吊的吊钩转向防护栏杆的措施。
本标段为XXXX高速公路土建第18-1A合同段,位于XX州XX县XX镇和XX县XX镇境内,线路全长3.16418km,起讫里程LK119+115.820~LK122+280.主要工程内容包括隧道1座,长1825m(单幅),路基长1339.1
本工程为江门至罗定高速公路第十二合同段,地处广东省云浮市云安县,标段起点云安南盛镇石马村,于七洞村附近设置南盛互通立交及南盛连接线与南盛镇相接,经尖峰顶、上莨坑,再穿越三岔顶(设置三岔顶特长隧道)后,进入石城镇高塱村(标段终点),起讫里程为
郑州至登封快速通道改建工程八标段起点桩号为K68+000,终点桩号为K,全长km。本合同段内有特大桥一座,大桥两座。分别为少林河特大桥、上刘家沟大桥、赖家沟大桥,其中少林河特大桥以及上刘家沟大桥桥台处于路基填方段内,其锥坡防护形式采用浆砌片
该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施。
本资料为:某地区高压线防护施工方案详细文档,资料内容包括:安全技术措施等多种文档,设计详细,可供参考。
本工程共设置三台塔式起重机,自编号为1~3#,型号均为QTZ40,独立高度为27m,变幅45m。1#塔吊位于基坑南侧11轴/C轴处,2#塔吊位于NA轴/N3轴处,3#塔吊位于H~G轴/16轴处。
XX支路等路桥工程共计四条道路一座桥梁分别为:XX路南侧支路(星湖街-星坊街)工程;XX街(XX南侧支路)工程;XX街(XX南侧支路)工程;XX街(XX南侧支路)工程中桥梁一座。
本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧,高压线距地面的高度为19.00m左右,高压线距建筑物水平距离分别为:13#楼距高压线边距离为18.00m,14#楼距高压线边距离为17.00m,15#楼距高压线边距离为17.00m,16#楼距高
1、概况: 工程占地面积32000㎡,地下车库一层,地上12层,建筑物高度约36m,,北区建筑物相邻交通干道北侧、东侧有10KV高压架空线路,长度480 m,高压线路距建筑物最近处仅4 m。 受施工场限地条件限制,根据现场实际情况,四台塔吊
路基挂网喷浆防护专项施工方案,挖方路基防护工程第一级8m高度为浆砌条石护面,第一级以上全部采用锚喷支护
根据图纸及现场生产施工进度,现场布置4台施工电梯。1#施工电梯布置在塔楼南侧M~N轴/3~4轴之间,负责塔楼材料的垂直运输。2#施工电梯布置在裙房B北侧11~12轴/T轴之间,负责裙房B北侧材料的垂直运输。3#施工电梯布置在裙房B西侧J~K
本工程安装塔吊时必须将塔吊高出高压线6米以上,对塔吊行走小车安装限位装置,进行限位控制,使塔臂和吊装物品与高压线外皮的水平距离不小于2米,垂直距离不小于6米;为此,必须对高压线路进行安全防护。
高压线下施工安全专项方案.docx高压线下施工安全专项方案.docx高压线下施工安全专项方案.docx
全桥墩台基础采用Φ1.0m钻孔桩基础,墩身采用双线圆端形墩,桥台采用双线矩形空心台。
本建筑工程最初场地平整后相对标高为-0.80(即,绝对标高3.90m)。本工程属三级基坑工程(大面积开挖深度4.80m,四周卸土高度1.60m),基坑围护采用放坡加复合土钉墙围护(施工中)形式及双排搅拌桩止水帷幕(已结束),基坑降水采用轻型
桩基钢筋笼长度为27.53m,钢筋笼分五节(每节≤6m)制作安装,分节下到孔内,在孔边进行焊接,采用门型龙门吊吊装,人工配合,龙门吊高度6m。
墙面等竖向洞口,可用工具式或固定防护门,内柱间距不得超过1.5m,也可采用防护栏杆或砌体材料暂时砌封完备。
工程临近小区红线(围墙)北侧为城市规划高压线(10KV),在西北角、东北角业主设有两台变压器(315KVA)供工地施工用电。
高压线防护专项施工方案
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