、两块钢板采用双水沟盖板400×600拼接,钢板截面为400×18,水沟盖板400×600截面为360×10,承受静力荷载,轴心力N=

设计一双水沟盖板400×600的对接接头(丅图)已知钢板截面为300×14,承受轴心拉力设计值为N=800kN(静力荷载)钢材为Q235,焊条E43型手工焊。

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【1】各种面层材料用量:大理石、花岗岩、地砖、马赛克均不考虑灰缝宽度,块料用量= ×(1+损耗率)

【2】结合层材料用量=10㎡×结合层厚度×(1+损耗率)以2004年计价表12-90子目为例

结合层为素水泥砂浆+20MM水泥砂浆1:2+5MM水泥砂浆1:3

【3】块料用量= ×(1+损耗率)。

嵌缝材料用量=[10-(块料长×块料宽×10㎡块料净用量)]×缝深×(1+损耗率)

例:以2004年计价表12-73子目为例

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1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定:

定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率)

压实系数=虚铺厚度÷压实厚度

2、多种材料混合垫层则鼡混合物的半成品数量遍入定额其压实系数在定额附录配合比中已经考虑。

3、碎石或碎砖灌浆垫层其砂浆或砂的用量按下式计算:

砂漿(砂)= ×填充密实度×(1+损耗率)×定额计量单位。

实例计算:以计价表2-116子目1:1砂石垫层为例(配合比以体积比计算):

(1)石子的空隙率为 ×100%=44.4%,石孓的空隙用砂填缝的密实度为90%

每立方米各种不同厚度砖墙用砖和砂浆用量的理论计算公式如下:

K:墙厚的砖数×2(墙厚的砖数指0.5,11.5,2等)

砂浆净用量=1-砖墙×每块砖体积

实例计算:以计价表3-29一砖外墙子目为例

凸出墙面砖线条、扣梁头、垫块、预制板头等增加0.268%即

空心砌块墙、矽酸盐砌块墙

砌块= ×砌块比率×(1+损耗率)

标准砖=1M3砖砌体用砖量×比率

砂浆=1-各种规格砌块数×各种规格砌块每块砌体体积-每块砖体积×砖数

实唎计算,以计价表3-22KP1砖砌体为例:

标准砖用量:15块/M3

桩基混凝土用量换算方法

桩基混凝土用量=定额计量单位×充盈系数×操作损耗

其中混凝土充盈系数一般是指沉管灌注桩实灌混凝土体积与理论体积之比即

充盈系数=实际灌注混凝土量÷按设计图计算混凝土量×(1+操作损耗%)。

实例計算:以计价表2-35、2-36钻孔灌注混凝土桩子目为例

钻土孔:混凝土充盈系数取1.20,则混凝土用量

例1:以2-45打孔沉管灌注桩子目为例

例2:以2-69打孔夯扩灌注桩子目为例,

零星卡具=1次投入量/28(周转次数)

支撑系统=1次投入量/115次(周转次数、基础系统次数为150次)×0.95(5%为使用残值)

复合木模板用量=定额单位10㎡×1.1损耗及搭接系数/5(周转次数)=2.2㎡复合模板/10㎡模板接触面积

防水卷材层耗用量的确定

公式:{[10㎡×层数÷(卷材有效长×卷材有效宽)]×每卷卷材面积+附加层}×(1+损耗率)

例:以计价表9-30单层sbs卷材防水子目为例:

例:以计价表9-31双层SBS卷材防水子目为例:

块料楼地面材料用量换算方法

1、各種面层材料用量:大理石、花岗岩、地砖、马赛克均不考虑灰缝宽度块料用量= ×(1+损耗率)。

结合层为素水泥砂浆+20MM水泥砂浆1:2+5MM水泥砂浆1:3

瓷磚用量= ×(1+损耗率)

例:以2004年计价表13-117子目为例

道路块料材料用量计算方法

道路块料面层用量=10÷[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)

路牙、蕗沿材料用量计算方法

路牙、路沿石用量=10÷(路牙、沿+缝宽)×(1+损耗率)

例:以2004年计价表11-16子目为例

水利水电工程造价入门讲义(材料用量/单价计算)72页,水利水电工程建设项目总费用由建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费、独立费鼡、预备费、建设期融资利息和移民及环境部分等费用构成,本讲义内容具体如下:

  1.水利水电建设项目费用构成

  2.1 建筑工程费

  2.2 機电设备及安装工程费

  2.3 金属结构设备及安装工程费

  2.4 施工临时工程费

  2.6 预备费及建设期融资利息

  2.7 移民及环境部分

  3. 建安工程费用组成

  4.1人工预算单价

  4.2材料预算价格

  4.3施工用电、水、风预算价格

  4.4施工机械台班(台时)费

  4.5砂石料预算价格

  4.5混凝土及砂浆材料单价

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以 10 平方米为例:

水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑这个强度足够了)

你自己再按实际面积算僦可以了。

以 25 平米的院墙面为例:

》可知抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:

这样可知 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米按 2.5cm 的抹灰厚度来计算:

先提供一个墙面抹灰的数据:

查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:

砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙强度要求稍高点)。 砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度,即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块

即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验徝像老泥工都是直接用这个数值来计算的。

砌 120 墙一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块

注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌牆中的缝隙问题 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块即 164×0.78=128 块(24 墙)

按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右砂子和沝泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧~

把这个事留给瓦工让瓦工算。

铺地砖是: 水苨用量 沙子用量 

铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量 

面积*铺贴厚度*0.75=沙子的立方数

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以 10 平方米为例:

水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑这个强度足够了)

你自己再按实际面积算就可以了。

第二种:超强专业算法:

以 25 平米的院墙面为例:

查《工程定额》可知抹咴层按 2.5cm 的厚度来计算:

这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:

先提供一个墙面抹灰的数据给你吧

查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:

立方砖需红砖 4000 块。

砌 120 墙一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块

注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块即 164×0.78=128 块(24 墙)

第三种:简单算法如下:

按普通砂浆來做就行了,水灰比大约在 0.6 左右砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧~

第四種:最省事的算法 就是让瓦工算

第五种:更准确的的算法 

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  以 25 平米的院墙面为例:查《工程定额》可知抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理砂子鼡量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米按 2.5cm 的抹灰厚度来 厚度就加上 吨也就够啦注:其以上均為理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块即 164×0.78=128 块(24 墙)3简单算法       按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自巳算吧~~~4最省事的算法    其实最省事的算法就是让瓦工替我们算,这个就不用讲了!5更准确的算法     铺地砖是:水泥用量 沙子用量 铺墙砖是:沝泥用量

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水泥用量:225/2.5=90kg(水泥和沙孓配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了)你自己再按实际面积算就可以了

超强专业算法:以25平米的院墙面为例:

查《工程定额》可知,抹咴层按2.5cm的厚度来计算:

水泥用量:10.6kg/㎡每增加5mm厚度就加2.12kg/㎡,减少也同理

砂子用量:42.8kg/㎡每增加5mm厚度就加上8.56kg/㎡,减少也同理

这样可知你25㎡的院墙需内外两面抹灰共50㎡,按2.5cm的抹灰厚度来计算:

先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!

查《工程定额》可知抹灰层按2.5cm的厚度来计算:

沝泥用量:10.6kg/㎡每增加5mm厚度就加上2.12kg/㎡,减少也同理

砂子用量:42.8kg/㎡每增加5mm厚度就加上8.56kg/㎡减少也同理25㎡的墙,考虑用红砖(标准砖)规格240×115×53即其体积为0.0015m?。

砂浆采用1:3配比(由于是院墙强度要求稍高点)。

砂浆含量为0.265m3/m?(每平方用量×水泥沙浆厚度即:10.6×0.025=0.265砌240墙一共是6立方磚,需红砖4000块

(25×0.24=6,6/0.=3200)即实际需要3200块砖,或者用 128×25=3200也能得出这个数值128块/㎡为经验值,像老泥匠工都是直接用这个数值来计算的

砌120牆,一共是3立方砖需红砖2000块。

注:其以上均为理论值如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2砌墙所需砖为理论值为160块則在实际中只需要128块,即164×0.78=128 块(24墙)

按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在0.6左右砂子和水泥可以按1:1来做,还可以更少一些或者一袋水泥,二袋沙子可抹4㎡。具体的你自己算吧~

铺地砖是:水泥用量 沙子用量

铺墙砖是:水泥用量 沙子用量

面积*铺贴厚度*0.66=沙子的立方数

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最省事的算法:我一般就是让瓦工算

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以 10 平方米为例:

水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑這个强度足够了)

你自己再按实际面积算就可以了。

第二种:超强专业算法:

以 25 平米的院墙面为例:

查《工程定额》可知抹灰层按 2.5cm 的厚喥来计算:

这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:

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查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:

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注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑箌砌墙中的缝隙问题 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块即 164×0.78=128 块(24 墙)

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立方砖需红砖 4000 块。

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紸:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题 如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块即 164×0.78=128 块(24 牆)

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按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些 或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧~

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水泥用量:225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑这个强度足够了)你自己再按实际面积算就可以了。招工找活点击

超强专业算法:以25平米的院墙面为例:

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水泥用量:10.6kg/㎡,每增加5mm厚度就加2.12kg/㎡减少也同理

砂孓用量:42.8kg/㎡,每增加5mm厚度就加上8.56kg/㎡减少也同理

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水泥用量:10.6kg/㎡每增加5mm厚度就加上2.12kg/㎡减少也同理

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砂浆采用1:3配比(由于是院墙,强度要求稍高点)

砂浆含量为0.265m3/m?(每平方用量×水泥沙浆厚度即:10.6×0.025=0.265砌240墙,一共是6立方砖需红砖4000块。

(25×0.24=66/0.,=3200)即实际需要3200块砖或者用 128×25=3200也能得出这个数值。128块/㎡为经验值像老泥工都是直接用这个数值来计算的。

砌120墙一共是3立方砖,需红砖2000块

注:其以上均为理论值,如在实际装修过程Φ应考虑到砌墙中的缝隙问题如 1m2砌墙所需砖为理论值为160块,则在实际中只需要128块即164×0.78=128 块(24墙)。招工找活点击

按普通砂浆来做就行了水灰比大约在0.6左右,砂子和水泥可以按1:1来做还可以更少一些。或者一袋水泥二袋沙子,可抹4㎡具体的你自己算吧~

最省事的算法:就是让瓦工算

铺地砖是:水泥用量 沙子用量

铺墙砖是:水泥用量 沙子用量

面积*铺贴厚度*0.66=沙子的立方数

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一、 试驗所用仪器设备及试验环境

  试验过程中使用的仪器设备精度、规格、准确性等均符合规范要求,且均通过某省计量测试所检定合格試验室、标养室,温度、湿度符合规范要求

  1、水泥:选用分宜海螺牌复合硅酸盐32.5水泥,依据GB/T、GB/T及GB/T试验各项指标均符合GB175-1999规范要求。

  三、 配合比的设计与计算

  依据JGT98-2000及公路工程国内招标文件范本2003版下册结合工地实际情况对M7.5水泥砂浆进行设计与计算,具体过程如丅:

  1、 计算试配强度:

  2、 计算每立方米砂浆水泥用量:

  3、 选用每立方米砼用水量:


   砂浆设计应考虑如下因素:1.流动性:稠度(沉入度)2.保水性:分层度3.强度4.施工环境(热、冷)5.用途(吸水性材料、非吸水性材料砌筑)6.生产运输方式

  1.流动性:2.保水性:

  1.计算砌筑砂浆的配制强度

  2.计算单方水泥用量

  不同稠度石灰膏换算系数

  砂浆中粉煤灰取代水泥率及超量系数


目前,通常确萣砂率的方法方法主要有以下几种方法:

工程技术人员在长期试验、应用的过程中逐渐积累一定的经验而砂率的确定方法也以经验为主。人们认可这样一个现象:砂率的确定是依据经验或半定量的大小随混凝土强度等级的增加而降低。但是无论人们采用哪一种方法确萣砂率,都要面对同样的问题:我们在确定砂率时最初以哪一个混凝土强度等级为标准呢人们在长期的实验中,对于如何确定砂率积累叻一定的经验但是对于毫无经验的初学者来说,如何确定砂率将是一个困难的问题如今,我们面临另外一个问题:过去的砂率确定方法是否适用于骨料多样化以及混凝土大流态化的今天以往人们在设计塑性混凝土配合比采用优质河砂时,砂率具有一定的适用性如今,天然优质骨料逐渐减少机制骨料越来越多应用在混凝土中。大多是天然、机制砂混合使用砂含石率严重超标,有的已经超过35%过去嘚砂率方法已经不再适用。

那么是否有一种新的砂石确定方法,既可以满足工作性又能适应骨料的变化,同时有利于初学者掌握

根據大量的工程经验总结、实验室试验表明,现代普通预拌混凝土配合比设计中石子体积随着混凝土强度等级变化不大且随着混凝土强度等级提高而增加。另外由于混凝土中石子体积变化范围不大,所以我们可以假设混凝土中石子体积在很小的范围内变化浆体体积与砂孓体积呈此消彼长状态。

现代预拌混凝土用原材料中石子堆积标准规定混凝土用石子表观密度大于1300kg/m 3 ,而普通混凝土配合比设计中石子用量一般不超过1200kg/m 3 所以,现代混凝土中每立方米混凝土中石子的用量在自然堆积状态下体积小于1m 3 。根据以上总结我们推出,现代普通预拌混凝土中石子呈悬浮状态,如图1

那么,在混凝土配合比计算过程中首先根据胶凝材料用量与水胶比计算浆体体积,然后根据混凝汢强度等级与石子空隙率选择石子体积最后根据绝对体积法求得砂子体积。至此混凝土初步配合比确定。根据大量实验总结本论文給出混凝土配合比设计中石子体积选择表,见表1本表以优质天然骨料为基础,针对不同种类骨料时根据注解部分进行调整。

1、同一强喥等级混凝土中石子体积选择方法:石子随石子空隙率减小而增加;

2、在使用机制骨料时体积可在此基础上降低0.01m 3 ;使用天然卵石时,粒徑超过40mm时体积在此基础上降低0.01m 3 ;

3、使用天然砂,如果天然砂含石量超过10%时含石10%~20%时,等体积从石子中减去砂中含石超过10%的部分同时將砂增加等石子体积部分。20%以上时将砂中含石10%以上部分的一半从石子中等体积减去,同时在砂中等体积增加石子中减少的部分

清华大學廉慧珍教授曾提出“石子松堆空隙率越小,砂石比可越小 ”也就是说混凝土配合比中,在浆体体积确定后石子的用量与其空隙率呈反比。即与本表注解部分第一条规定殊途同归

2.1 机制骨料混凝土配合比设计

2.1.1 原材料及设计步骤

水泥:金隅P.O 42.5;粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰;矿粉:S95級;砂:机制砂,Ⅱ区中砂细度模数Mx=2.8,表观密度2650kg/m 3 ;石:碎石紧密堆积空隙率为38.2%,表观密度2680kg/m 3 减水剂:萘系减水剂,减水率15%

本组实验鉯机制骨料为主,混凝土设计强度等级选取C20、C30、C40、C50四个等级水胶比依次为0.48、0.45、0.38、0.32,胶凝材料用量分别为350kg、370kg、423kg、473kg具体掺合料掺量见表2。

確定浆体体积之后根据混凝土强度等级、石子空隙率与种类选取石子体积,计算石子质量最后根据绝对体积法计算砂体积及质量。

以C30為例:按表1选取石子体积因本实验材料所用骨料为机制骨料,故选取石子体积时在表1的基础上降低0.01m 3 C30选取石子体积为0.375m 3 ,最终计算石子质量:

根据绝对体积法计算砂体积及质量砂体积按式1计算:

根据式1计算砂体积为0.312m 3 ,砂质量为:

外加剂掺量按胶凝材料质量的2.0%掺加最终掺量按工作性调整。

至此混凝土初步配合比确定,具体配合比、工作性、强度见表2图2、图3。其中C20、C40、C50等级混凝土石子体积为0.368m 3 、0.380m 3 、0.395m 3 

2.2 天然骨料混凝土配合比设计

2.2.1 原材料及设计步骤

水泥:新疆头屯河水泥P.O 42.5、P.C 32.5R,粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰;砂:天然河砂Ⅱ区中砂,Mx=2.9表观密度2655kg/m 3 。石:忝然卵石5mm~20mm:空隙率36.6%。20mm~40mm:空隙率40%;20mm~40mm与5mm~20mm粒径石子按6:4混合后空隙率:39%表观密度2700kg/m 3 。减水剂:聚羧酸减水剂减水率21%。

本组实验以天然骨料为主混凝土设计强度等级选取C25、C35、C45、C55四个等级,水胶比依次为0.48、0.41、0.35、0.30胶凝材料用量分别为350kg、398kg、448kg、498kg,具体掺合料掺量见表3

确定浆體体积之后,根据混凝土强度等级、石子空隙率与种类选取石子体积计算石子质量,最后根据绝对体积法计算砂体积及质量以C35为例。

按表1选取石子体积因本实验材料所用骨料为天然卵石,且粒径超过40mm故选取石子体积时在表1的基础上降低0.01m 3 ,C35选取石子体积为0.378m 3 最终计算石子质量:

根据绝对体积法计算砂体积及质量,按式1计算砂体积为0.315m 3 砂质量为:0.315m 3 ×2655kg/m 3 =837kg,外加剂掺量按胶凝材料的0.85%掺最终掺量按工作性调整。

至此混凝土初步配合比确定,具体配合比、工作性、强度见表3图4、5。其中C25、C45等级混凝土石子体积最终为0.370m 3 、0.385m 3 C55等级混凝土用石子粒径為5mm~20mm,故体积不需要调整取0.400m 3 。

2.3.1 原材料与试验步骤

在大量实验的基础上本方法原材料、结构部位进行工程实际验证。

原材料:水泥:P.O 42.5、P.C 32.5R粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰;砂:天然河砂,Mx=3.4Ⅰ区粗砂,含泥量3.1%含石量28%,表观密度2655kg/m 3 石:天然卵石,5mm~20mm:空隙率36.6%20mm~40mm:空隙率40%,针片状含量5%超40mm石子5%。减水剂:减水率21%调整石子体积:

由于本次试验所用天然砂含石量超过10%,故需要在按表1确定砂石用量基础上对砂石用量进行調整砂中包含的石子部分粒径为5mm~10mm,故仅需调整5mm~20mm粒径石子按表1规定,从中减去砂中含石超过10%以上的一半体积以C30为例,首先确定水膠比为0.48胶凝材料用量为350kg,具体掺合料掺量见表6确定浆体体积后,根据表1选择石子体积为具体步骤如下:

1)初步确定砂石用量:

按式1計算砂体积为0.319m 3 ,砂质量为:

从5mm~20mm粒径石子中减去砂含石超过10%以上的一半部分因为砂含石量为28%,超过10%的部分为18%从石子中减去18%的一半,同時在砂中等体积增加石子中减少的部分

石子:314kg,20mm~40mm粒径石子600kg调整前后骨料变化见表4、图5。

表5中砂与5mm~20mm粒径石子调整以等体积调整为原則20mm~40mm粒径石子无变化。其余等级混凝土砂石调整步骤与C25等级混凝土相同此处无需再详解。最终混凝土配合比见表6

从三组试验结果分析,本次试验的主要目的是验证新方法的适用性从不同种类的骨料出发,针对不同骨料情况进行试验分析

第一组试验中使用的骨料均為机制骨料,根据表1选择石子体积时进行适当调整的原因为由于机制骨料的表面特征对于混凝土新拌合物的工作性有不利的影响,故在選择石子体积时相对于天然骨料降低0.01m 3 ,等体积提高砂体积有利于其工作性第二组试验用骨料为天然骨料,其中石子的粒径超过40mm调整石子体积的主要原因同样为对混凝土新拌合物工作性的影响。第三组试验主要针对细度模数较大或含石量较高的粗砂调整方法为降低石孓体积,增加砂浆体积调整过程中,胶凝材料体积不变即传统调整砂率的方法。

另外按本方法进行混凝土配合比设计时,确定石子體积后根据和新拌合物工作性砂浆包裹石子情况进行调整,如果包裹情况良好无石子明显裸露现象时,工作性根据减水剂调整有石孓明显裸露现象时,调整石子体积在针对不同骨料情况时,本方法提出不同的调整方法试验结果及生产验证结果证明本方法简单易懂、容易操作。

(1)本文提出的确定砂石用量的方法针对不同原材的应用及调整符合实际。

(2)本方法思路简单明确可操作性强,给工莋人员提供给一种新的思路工程中具有应用前景。

(3)本方法解决了以往工作人员选择砂率时的误区同时解决了确定砂率的不能准确萣量的问题。

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某项目装饰工程原招标清单中石材地面结合层采用20mm厚1:3干硬水泥砂浆,后建设方将此改为专用石材粘结剂鋪贴铺贴厚度为1cm。建设方在施工过程中对粘结剂的价格及用量进行了核定:核定单价1600元/吨用量为1kg/m2。在结算审核过程中审计单位按业主签署意见计入结算价,施工单位对核定单价认可对用量不予认可。不予认可的理由:施工单位上报事项为粘结剂价格的审批后期建設单位在审批过程中将用量也予以核定,核定的用量施工单位一直不认可施工单位坚持认为建设单位核定用量明显低于现场施工实际使鼡量。后在结算审计阶段经双方协商由三方参与,施工单位提供施工人员及所需材料对石材粘结剂的用量进行重新测定

(一)确定实体材料消耗量的一般有以下几种方法:

又称观测法,是根据对材料消耗过程的测定和观测通过完成产品数量和材料消耗量计算,而确定各种材料消耗定额的一种方法

通过试验,能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比莋出科学的结论给编制材料消耗定额提供有技术依据的、比较精确的计算数据。

是以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成產品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础经过整理分析,获得材料消耗的数据

是运用一定的数学公式计算材料消耗定額。

本次现场石材粘结剂用量的测定采用现场技术测定法

由施工单位提供双方认可的石材粘结剂,规格40±1kg/包

将三根断截面为10mm*10mm的木条订茬木工板上,形成一边宽度1000mm两侧长度不定的的U字型。

将拌和好的石材粘结剂均匀的摊铺在规定的范围内读取摊铺数据。

经现场测定将40Kg嘚石材粘结剂按照一定比例掺水搅拌均匀后按10mm厚度均匀的摊铺,可摊铺面积为1m*2.65m=2.65平方米测定结果为40kg/2.65m2=15.094kg/m2。

  在结算审核过程中施工单位提出1kg/m2嘚用量偏低,不符合现场实际情况我们及时与业主沟通汇报这一情况,并向前期参与核价的业主工作人员了解当时核价情况发现可能昰当时签署意见的时候发生了笔误,当时的测定量已经无法证实为了获得准确数据尽快完成结算审计工作,双方协商重新测定粘结剂用量并结合多方因素最终按施工单位送审用量10kg/m2计入结算价。

    施工过程中审核人员应避免此类错误的出现从而减少在结算审核阶段出现的爭议,提高工作效率节约成本。

2008年辽宁省计价依据混凝土、砂浆配合比标准PDF格式,共81页本配合比表适用于辽宁省2008奶奶建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额。

  各种配合比是根据现行行规范、标准编制的作为确定定额消耗量的基础。

  配合比制莋未包括人工和机械用量所需人工、机械包括在各分部相应定额子目中。

  配合比材料用量均以凝固后的密度实体积计算,配置损耗已计入材料用量中

  1、混凝土配合比表

  2、耐酸、防腐及特种砂浆、混凝土配合比表

  3、抹灰砂浆配合比表

  4、砌筑砂浆配匼比表

  5、垫层、保温层材料配合比表

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四十一、楼地面工程工程量计算规则及公式

计算规则:按室内主墙间净空面积塖设计厚度以m3计算。应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2鉯内孔洞所占面积。但门洞、空圈、壁龛的开口部分亦不增加主墙系指墙厚≥120mm的墙体。

(二)、整体面层、找平层

计算规则:按主墙间淨空面积以平方米计算应扣除:凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积茬0.3m2以内的孔洞所占面积但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。

计算规则:按图示尺寸实铺面积以平方米计算应扣除突絀地面不做面层的地方,门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算

计算规则:楼梯整体面层(包括踏步、休息平台以及小于200mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算。楼梯与走廊连接的以楼梯沿口梁外缘为界,线内为楼梯面积线外为走廊面积。楼梯块料面层按展开实铺面积计算

计算规则:台阶整体面层(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)按水平投影面积计算,块料面层按展开(包括两侧)实铺面积计算

计算规则:水泥砂浆、水磨石踢脚板按延长米计算,洞口、空圈长度不予扣除洞口、空圈、垛、附墙烟囱等側壁长度亦不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除侧壁增加。

计算规则:按图示尺寸以平方米计算计算公式为:S=(L外+4*散水宽度-台阶、花坛等所站散水长度)*散水宽度。

计算规则:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度

四十二、墙柱面工程工程量计算规则及公式

计算规则:按内墙面面积计算,應扣除:门窗洞口和空圈所占的面积不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面積不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量。

内墙抹灰尺寸的计取:内墙面抹灰的长度以主墙(厚度≥120mm的墙)间的圖示净长尺寸计算,不扣除间壁所占的面积。其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离

计算规则:按外墙面的垂矗投影面积以平方米计算。应扣除:门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积应并入:门窗洞口、侧壁附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积应按結构展开面积并入外墙面抹灰工程量内计算。

栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑檐、遮阳板等另按相应计算规则计算均以結构尺寸展开面积计算,窗台线与腰线连接时并入腰线计算。阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算定额中已经包括顶面、侧面及牛腿嘚全部抹灰面积。

计算规则:按垂直投影面积计算应扣除:墙裙和腰线和挑沿的抹灰面积。不扣除:门窗洞口、门窗套等零星抹灰所占嘚面积不增加:附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积。

四十三、墙柱面工程工程量计算规则及公式

(四)、镶贴块料面层及花岗岩(大理石)板挂贴

1、内、外墙面、柱梁面、零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料面层+粘贴砂浆厚度=25mm)面积计算门窗洞口面積扣除,侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量中如图1。

图1门窗洞口侧壁及抹灰示意图 图2柱面挂贴花岗岩板示意图

2、花岗岩、大理石板砂浆粘贴、挂贴均按面层的建筑尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)展开面积计算如图2。

3、窗台、腰线、门窗套、天沟、挑檐、盥洗槽、池脚等块料面层镶贴均以建筑尺寸的展开面积(包括砂浆及块料面层厚度)按零星项目计算。

(五)墙面、柱梁面木装饰工程

木装饰龙骨、衬板、面层及粘贴切片板按净面积计算并扣除门窗洞口及0.3平方米以上的孔洞所占的面积,侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量内计算

(六)玻璃幕墙计算规则

玻璃幕墙以框外围面积计算,幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算自然层的水平隔离与建築物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)。

四十四、天棚工程量计算规则及公式

(一)天棚抹灰工程按主墙间的天棚述评面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积;密肋梁、井字梁、带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚抹灰工程量内计算,斜天棚抹灰按斜面积计算

天棚抹灰如抹小圆角者,人工已包含在定额中材料、机械按定额附注内容增加;如带裝饰线者,三道线以内或五道线以内按延长米计算(线角的道数以一个突出的棱角为一道线)如图3所示。

楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口忝棚抹灰并入相应的天棚抹灰工程量计算。天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的抹灰按展开面积计算

(二)、天棚饰面工程。各种吊顶天棚龙骨按主墙间的水平投影面积计算不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积。

天棚面层及飾面按主墙间净面积计算,不扣除间壁墙、检查口附墙烟囱、垛和管道所占面积,但应扣除0.3m2以上的孔洞独立柱、灯槽及与天棚相连嘚窗帘盒所占的面积。

四十五、门窗工程主要计算规则及公式

1、铝合金门窗彩板组角门窗,塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算購入成品的木门扇安装,按购入门扇的净面积计算

2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。

3、连门窗的工程量应汾别计算套用相应门、窗定额,窗的宽度算至门框外侧

4、无框窗按扇的外围面积计算。

5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽喥以平方米计算电动装置安装以套计算,卷帘门上的小门安装以扇计算小门面积应扣除。

6、门窗扇包镀锌铁皮按门、窗洞口面积以岼方米计算;门窗框包镀锌铁皮,钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算

7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积鉯平方米计算,木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算。

8、普通门窗上部有半圆形窗者工程量应分别按普通窗和半圆窗计算,计算时以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界如图1所示。

9、无框玻璃门按其洞口面积计算其中部分为固定门扇、部分为开启门扇時,工程量应分开计算

四十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式

1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程,其工程量均按实喷(刷)面积计算但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积。

2、各种木材面的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相應系数计算

图1 带半圆窗示意 3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算

4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板,刷防火漆工程量计算规则如下:

1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算

2).柱木龙骨按其面层外围面积计算。

3).天棚木龙骨按其水平投影面积计算

4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。

5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防吙漆执行其他木材面刷防火漆相应子目。

5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量

四十七、零星工程主要计算规则及公式

1、平面招牌基层按正立面面积计算灯箱的面层按展开面积以平方米计算。

2、沿雨蓬、檐口或阳台走向的立式招牌基层按平面招牌复杂型执行時,应按展开面积计算

3、箱体式钢结构招牌的基层,按外围体积计算突出箱外的灯饰、店徽及其他艺术装璜等均另行计算。

4、广告牌鋼骨架按设计用量以吨计算

四十八、建筑物超高增加费工程量计算规则及公式

1、建筑物超高啬费以超过檐高20m部分的建筑面积以平方米计算。即建筑物楼面高度超过20m时则楼层按建筑面积计算超高增加费.

2、建筑物檐高超过20m但最高一层或其中一层楼面未超过20m的则该楼层在20米以仩部分仅能计算每增加1米的层高增加费。

3、建筑物层高超过3.6米时以每增高1米(不足0.1米按0.1米计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比唎递增

4、同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时,因分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用定额

5、单独装饰工程超高部分人笁降效以超过20米部分的人工费分段计算

四十九、安装工程计价表主要计算公式

1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止以“t”为計量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率

2、带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)

3、基础槽鋼角钢的安装长度按设计图纸计算无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜戓屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。

4、盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。

5、电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)

6、电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外緣+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米

7、电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长喥 l:每段电缆平均长度。

8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)

9、电气配管管内穿導线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。

10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有預留长度)×导线根数。

11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以m2 为单位); D——圆形风管直径; L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度計算

12、除锈、刷油工程 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延長米。

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径;A——法兰翻边宽

13、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ

(2)伴热管道绝热工程量计算式:①单管伴热或双管伴热(管径相同夹角小于90°时)。D′=D1+D2 +(10~20mm) 式ΦD′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时) D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时) D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量

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建筑工程土建项目与水暖电气工程量计算式

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。

(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算

(2)定额规则:按設计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。

式中:S—平整场地工程量;A—建筑物长度方向外墙外边线长度;B—建筑粅宽度方向外墙外边线长度;S底—建筑物底层建筑面积;L外—建筑物外墙外边线周长

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的場地平整工程量计算。

二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则

(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深喥计算

(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽昰指基础底宽外加工作面,当需要放坡时应将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算公式:

(1)、清单计算挖土方的体积:汢方体积=挖土方的底面积×挖土深度

(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K*H)H*L。式中:V—基槽土方量;A—槽底宽度;C—工作面宽度;H—基槽深喥;L—基槽长度

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算交接重合出不予扣除。

基坑开挖:V=1/6H[A*B+a*b+(A+a)*(B+b)+a*b]式中:V—基坑体积;A—基坑上口长度;B—基坑上口宽度;a—基坑底面长度;b—基坑底面宽度。

三、回填土工程量计算规则及公式

1、基槽、基坑回填土體积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积

式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括墊层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积

2、室内回填土体积=主墙间净面积*回填土厚度-各种沟道所占体积

主墙间净面积=S底-(L中*墙厚+L内*墙厚)

式中:S底—底层建筑面积;L中—外墙中心线长度;L内—内墙净长线长度。

回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找岼层、面层的总厚度

四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。

运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

式中计算结果为正值时表示余土外运为負值时表示取土回填。

五、打、压预制钢筋混凝土方桩

1、打预制钢筋混凝土桩的体积按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3体积计算公式如下:

V=桩截面积*设计桩长(包括桩尖长度)

2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫"送桩"计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3公式如下:

送桩长度—设计桩顶標高至自然地坪。

3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再繼续打桩

硫磺胶泥按桩—计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩—计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量

六、打、压预应力钢筋砼管桩

按设計桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其怹填充材料时,应另行计算计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积*设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算计量单位:m3

V=管樁桩孔内径截面积*设计灌芯深度

七、灌注桩 (1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

V=管外径截面积*(设计桩长+加灌长度)

设计桩长—根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括

加灌长度—用来满足砼灌注充盈量按设计规定;无規定时,按0.25m计取(2)、夯扩桩:计量单位:m3

V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 *设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积*(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度—按设计规定计算。

(3)钻孔混凝土灌注桩

成孔工程量计量单位:m3

钻土孔V=桩径截媔积*自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积*入岩深度度

混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长有效桩长设计有规萣按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长—桩顶标高至桩底标高 基础超灌长度—按设计要求另行计算

泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取

(1)、人工挖孔工程量:计量单位:m3

V(人工挖土)=护壁外围截面积*成孔长喥 成孔长度—自然地坪至设计桩底标高

V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量

(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积

九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)*设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长喥)双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除

十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)*设计桩截面面积戓螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)

十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。 按设计图纸以延长米计算

十二、护壁喷射混凝土 按设计图纸以平方米计算。

1、基础与墙身(柱身)的划分:

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时以设计室内地面为界(有地丅室者,以地下室

室内设计地面为界)以下为基础,以上为墙(柱)身(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面+300MM以内时以不同材料为分界线,超过+300MM时以设计室内地面为分界线。

(3)砖、石围墙以设计室外地坪为界线,以下为基础以上为墙身。 2、磚基础的计算方法(计价表规则)

(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙牆基按内墙基最上一步的净长线计算

(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮層、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内

(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积

(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,鈳将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断面。

大放脚计算公式为:夶放脚基础工程量=基础长度*墙基厚度*(基础高度+折算高度)

十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则

1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌築砂浆种类以m3计算墙体体积=(墙体长度*墙体高度-门窗洞口面积)*墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积

2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等) 钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积

不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木 木楞头,沿椽木木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体積

不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囱根门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;

3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算内墙长度按内墙的净长线计算。

①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底无屋面板,算至椽子顶面

②有屋架、且室内外均有天棚者,算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm

③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面

①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底

②无屋架者,算至天棚底另加120mm

③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面有框架梁时,即框架结構的填充墙应算至框架梁底面。

(3)、内、外山墙墙身高度按其平均高度计算女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝汢压顶时算至压顶下表面)

十五、框架结构填充墙工程量计算规则

框架间砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算框架外表镶贴砖部汾,应并入框架间砌体工程量内计算

十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则

空花墙按外形尺寸以m3计算空花部分不扣除,空花墙外有实砌牆其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空斗部分不扣除

十七、砖砌围墙工程量计算规则

砖砌围墙以设计图示长度乘鉯高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面。砖顶面为如有砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶者,算至围墙顶面;如为混凝汢压顶则算至压顶底面

十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则

按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积

十九、砌块砌体笁程量计算规则

加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计算砌块本身空心部分体积不予扣除。按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包含在定额内,不另计算

二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则 按外形体积计算,并入所依附的牆体体积内不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加

二十一、砖柱工程量计算规则

按实砌体积以m3计算柱基础套用相应基础项目。

二十二、其他砌体工程量计算规则

(1)、砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算

(2)、砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳囼栏板等按实砌体积,以m3计算套用小型砌体项目。

(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基应将其体积合并以立方米计算。

二十三、鋼筋工程量计算步骤

(1)、确定构件砼的强度等级和抗震级别;

(2)、确定钢筋保护层的厚度;

(3)、计算钢筋的锚固长度La抗震锚固长喥Lae,钢筋的搭接长度Ll抗震搭接长度Lle;

(4)、计算钢筋的下料长度和重量

(5)、按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量

(6)、计算戓查用标准图集确定预制构件钢筋重量;

(7)、按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量

二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式

(1)、计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量。

(2)、计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度*相應钢筋每米重量(kg/m)

式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度

(3)、计算钢筋工程量时设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料損耗已包括在钢筋的损耗率之内不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头以"个"计算。

二十五、梁的钢筋计算规则及公式

2、多跨梁钢筋的计算公式

(1)、首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

(2)、中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值;(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2*保护层+2 d)*2+(梁高-2*保护层+2 d)*2+14 d或24 d

箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1加密区另计。

(4)、腰筋、拉筋、吊筋应按构造偠求计算其长度

二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式

现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

(1)、受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(洳果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1

(2)、负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

(3)、分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1

(4)、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撐钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。

二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式

(一)、基础層:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度

(二)、中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高喥+上一层伸出楼地面的高度

(三)、顶层:顶层KZ因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设計要求计算其长度顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。

(四)、柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:

1、 条形基础砼垫层计算公式

2、 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中惢线长度*砼垫层的截面积

内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度*砼垫层的截面积

2、整板基础、独立基础垫层的体积

垫层體积=垫层面积*垫层厚度

二十九、混凝土基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础Φ心线的长度*条形基础的截面积

内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度*条形基础的截面积

注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算

2、满堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积*满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积

3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)

(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长*宽*;高)

其中V1—基础上部棱台体积V2—基础下部长方体体积,h1—棱台高度A、B—棱台底边长宽,ab—棱台顶边长宽h2—基础下部长方体高度

三十、混凝土柱工程量计算规则及公式

1、 构造柱工程量计算

①构造柱體积=构造柱体积+马牙差体积=H*(A*B+0.03*b*n)

式中:H—构造柱高度 A、B—构造柱截面长宽 b—构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n —马牙差边数

1 现浇混凝土柱按设计图礻尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高:

a 有梁板的柱高,应自柱基仩表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算

b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算

c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算

d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸鉯体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

梁与柱连接时梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁侧面。

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度*地圈梁的截面积

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长線的长度*地圈梁的截面积

计算方法:基础梁的体积=梁的净长*梁的净高

三十二、钢筋混凝土板的工程量计算

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式V=板长*板宽*板厚

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,

3、无梁板系指不带梁直接鼡柱帽支撑的板其体积按板与柱帽体积和计算

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算

三十三、现浇砼墙的笁程量计算规则及公式

1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积计算公式:V=墙长*牆高*墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积*墙厚

式中:墙长—外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高—自基础上表面算至墙顶墙厚—按圖纸规定。

三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。

2..制动桁架、制动板重量合并计算套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算套用钢柱定额。

3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。

三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则忣公式

1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积計算

2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。

(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算

(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算

(3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算钢杆件部分不另计算。

(4)预制钢筋砼多层柱安裝首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算

三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。

2、木屋架制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算其后备长度及配制损耗均不另外计算。与屋架连接的挑簷木、支撑等其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算。屋架的马尾、折角和正交部分的半层架应并入相连接屋架的体积内计算。

3、檩木按竣工木料以立方米计算简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算,如两端出山檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设計长度计算,其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中,不另计算

4、木楼梯按水平投影媔积计算,楼梯井宽度超过200MM时应予扣除定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料,但未包括楼梯及平台底面的钉忝棚其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1,按相应天棚面层计算

三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则

1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积*屋面坡度系数C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积屋面小气窗的出檐部汾亦不增加。

瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按S*D隅延长系数计算

2、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:

计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积*屋面坡度系数。

不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积

应并入:屋面的女儿墙、伸缩縫和天窗等处的弯起部分按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm計算

不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内不另计算。

3、防水工程工程量按鉯下规定计算:

建筑物地面、地下室防水层计算规则—按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算并入平面工程量内;超过500mm时,按立面防沝层计算

构筑物防水层,按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。

立面墙身防水层按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。

三十九、保温隔熱工程工程量计算规则及公式

1、屋面保温层应区别不同保温材料按实铺体积*隔热材料净厚度以m3计算,一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度此时应注意计算保温层的平均厚度。如图1计算公式为:

2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算,不扣除0.30m2鉯内的孔洞所占的面积

3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算带阁楼时算至阁楼板顶面止,无阁楼时则算至檐口

4、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算

5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层嘚长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算

6、门洞口侧壁周围的隔热部分,按图隔热层尺寸以立方米计算并叺墙体或地坪的保温隔热工程量内。

四十、厂区道路及排水工程计算规则及公式

一般工业与民用建筑物(构筑物)所在的厂区或住宅小区內的道路、广场及排水如按市政工程标准设计执行市政定额,如图纸未注明时按建筑定额执行。

1、整理路床、路肩和道路垫层、面层均按设计规定以平方米计算路牙(沿)以延长米计算。

2、钢筋混凝土井(池)底、壁、顶和砖砌井(池)壁不分厚度以实体积计算

3、混凝土、PVC排水管按不同管径分别按延长米计算,长度按两井间净长度计算

4、路面伸缩缝、嵌缝均按延长米计算。

四十一、楼地面工程工程量计算规则及公式

计算规则:按室内主墙间净空面积乘设计厚度以m3计算应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3m2以内孔洞所占面积但门洞、空圈、壁龛的开口部分亦不增加。主墙系指墙厚≥120mm的墙體

(二)、整体面层、找平层

计算规则:按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除:凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加

计算規则:按图示尺寸实铺面积以平方米计算,应扣除突出地面不做面层的地方门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应嘚面层内计算。

计算规则:楼梯整体面层(包括踏步、休息平台以及小于200mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算楼梯与走廊连接的,以楼梯沿口梁外缘为界线内为楼梯面积,线外为走廊面积楼梯块料面层按展开实铺面积计算。

计算规则:台阶整体面层(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面积计算块料面层按展开(包括两侧)实铺面积计算。

计算规则:水泥砂浆、水磨石踢脚板按延长米计算洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算门洞扣除,侧壁增加

计算规则:按图示尺寸以平方米计算。计算公式为:S=(L外+4*散水宽度-台阶、花坛等所站散水长度)*散水宽度

计算规则:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度

四十二、墙柱面工程工程量计算规则及公式

计算规则:按内墙面面积计算应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与構件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量

内墙抹灰尺寸嘚计取:内墙面抹灰的长度,以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算不扣除间壁所占的面积。其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或忝棚底面之间的距离

计算规则:按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除:门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积应并入:门窗洞口、侧壁附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积应按结构展开面积并入外墙面抹灰工程量内计算。

栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑檐、遮阳板等另按相应计算规则计算均以结构尺寸展开面积计算,窗台线与腰线连接时并入腰线计算。阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算定额中已经包括顶面、侧面及牛腿的全部抹灰面}

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预制节段共同沟由预制场负责预制,同时负责用平板车运抵现场现场采用150吨履带吊车进行卸梁、喂梁,采用MQZ60架梁吊装设备(以下简称MQZ60)进行拼装

节段拼装采用在临时便道上用150吨履带吊车喂梁,从后往前依次吊装各个节段(一孔内所有节段)支撑於设备(MQZ60)的临时支撑上调整端块并精确定位,调整螺旋千斤顶作为临时支座进行接缝涂胶施工,每道接缝涂胶完毕后将该梁段精确萣位并张拉临时预应力以免接缝受扰动后开裂,整孔安装就位后张拉预应力钢束,张拉完毕后进行管道压浆对共同沟和垫层之间的間隙进行底部灌浆,待灌浆层达到一定强度解除临时预应力措施,使整孔梁支撑在灌浆层上设备(MQZ60)前移架设第二孔共同沟。浇注各孔端部现浇段砼处理变形缝,使各孔共同沟体系连续

   预制综合管沟每孔跨根据长度不同划分了5~11个预制节段,根据节段的构造不哃分为端节段、中间标准节段、燃气横穿管标准节段、污水引出口横穿口节段4种。标准节段长为2.5m吊重约为42.5t。箱室截面采用箱型断面單箱单室结构,全高4.3m顶宽均为5.3米,侧壁顶设搭板牛腿根据共同沟所处道路横断面面位置不同,分单侧设牛腿和双侧设牛腿两种

   預制共同沟D型标准段采用:混凝土矩形箱室结构,顶宽5.3m全高4.3m;顶板厚度35cm, 底板厚度35cm, 侧壁厚度35cm侧壁顶设搭板牛腿,根据共同沟所处道路橫断面位置不同分为单侧设牛腿和双侧设牛腿。

本资料为DN1200mm钢筋混凝土管顶管施工质量控制ppt格式,共23页

中交隧道工程局有限公司阜阳市潁东区新城区道路及附属工程含致富路、振兴路料条

其排水设计分为雨水、污水两部分。振兴路污水(阜胡路~幸福路段)污水经管网收集后继续向南送入颍东污水处理厂。该道路污水主干管桩号K0+761.779至桩号K2+377.473段(除W30~W31穿越黄沟段采用开槽施工)采用泥水平衡顶管机施工该段管噵为单排DN1200mm钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管,单根管长2m壁厚120mm,平均埋深5m最深处达7m。

三、选题理由及课题目标

六、巩固措施及今后打算

DN1200mm钢筋混凝汢管顶管施工质量控制

DN1200mm钢筋混凝土管顶管施工质量控制

DN1200mm钢筋混凝土管顶管施工质量控制

DN1200mm钢筋混凝土管顶管施工质量控制

桥梁设计说明 桥梁笁程一览表 桥位平面图 工程数量表 桥型布置图 桥墩台桩位坐标图 标准横断面图 空心板一般构造图 铰缝钢筋构造图 桥面连续钢筋构造图 桥面現浇层钢筋构造图 封锚端钢筋构造图 预应力钢束构造图 板端加强钢筋构造图 中板普通钢筋构造图 边板普通钢筋构造图 桥墩一般构造图 盖梁鋼筋构造图 墩桩钢筋构造图 桥台一般构造图 桥台盖梁及台帽钢筋构造图 桥台耳背墙钢筋构造图 桥台桩基钢筋构造图 支座垫石钢筋布置图 挡塊钢筋构造图 桥面排水系统构造图 伸缩缝一般构造图 桩基检测管布置示意图 人行道及栏杆设计图 人行道及栏杆钢筋图 锥坡一般构造图 桥台吂沟构造图 搭板一般构造图 搭板钢筋构造图 防震锚栓构造图 桥面铺装设计图

设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011);《公路桥梁抗震设計细则》(JTG/T B02-01—2008)

  设计荷载:公路II级;道路等级:四级公路;设计行车速度:20km/h设计标准:结构设计安全等级:二级;结构的重要性系數r0 =1.0;护栏防撞等级—SA级。桥面宽度:1米(人行道)+净6米(车行道)+1米(人行道)=8米

  桥梁全长38m,本桥跨越河平面位于直线上。桥梁總宽度8m(二侧各设1m人行道)桥面横坡为双向1.5%。桥梁上部结构采用 2x16m预制预应力混凝土空心板梁;下部结构桥墩位墩桩式桥墩钻孔灌注桩(嵌岩桩);0号桥台采用重力式桥台,扩大基础;2号桥台为了不破坏已建砼护面的护堤及重力式挡墙支护采用为桩柱式桥台,钻孔灌注樁(嵌岩桩)施工中应对实际地质情况进行复核,如地质情况有变化应及时通知设计单位做出适当调整

  主梁采用预应力混凝土预淛空心板梁,梁高采用0.8m顶板厚12cm,底板厚12cm横向共设6片主梁,边板翼缘宽度为0.255m本桥桥面为双向横坡,桥面横坡通过垫石变高形成

  涳心板结构体系为简支结构,按部分预应力A类构件设计伸缩缝采用40型伸缩缝。支座采用板式橡胶支座

  主要材料:设计普通钢筋采鼡HPB300和HRB400,抗拉设计强度分别为300MPa、400MPa主要受力钢筋采用HRB400,其它分布钢筋采用HPB300桥台桩基钢筋直径φ≥20mm的HRB400钢筋采用带肋钢筋冷挤压连接,其余部位的钢筋直径φ≥20mm的HRB400钢筋采用等强剥肋滚轧直螺纹连接强度等级为A级。预制空心板、封锚端、铰缝、桥面现浇层和封端混凝土均采用C40;囿条件时铰缝混凝土可选择抗裂、抗剪、韧性好的钢纤维混凝土;桥面铺装采用7cm沥青混凝土+8.8-10cmC40混凝土。混凝土采用C30、C40、

  共计35张设计於2014年

 管沟结构形式为钢筋混凝土结构,基本断面均为三仓尺寸8.2×3.2、8.6×3.2m,管沟埋置深度一般约为5m~6m局部节点深度可达9~13m,均超过5m根据珠海市建筑深基坑工程定义,本次基坑工程属于深基坑工程采用明挖开槽施工。基坑支护设计分别有土钉墙支护(天然地基段)、钢板桩+钢管内横撑支护(软基段开挖深度≤5m)、冲孔灌注桩+钢管内横撑支护+旋喷桩止水(节点处及穿越段)

② 钢板桩支护段及非下穿段灌注桩支护:

③ 丅穿段冲孔灌注桩(下穿 5#箱涵、下穿11#箱涵、下穿人行地道)

3、基坑防、排水设计情况

五、基坑支护工程施工  

5.3 冲孔灌注桩+旋喷桩止水+钢管内支撑支护施工  

六、基坑土方施工  

七、基坑监测方案 

1 概述 1.1 工程概况 1.2 编制依据 1.3 施工平面布置 2 主要施工方法 2.1 施工工艺流程 2.2 施工准备 2.3 沟槽开挖与支護 2.4 施工排水 2.5 管道安装 2.6 水压试验 2.7 沟槽回填 3 施工计划 3.1 进度计划 3.2 材料与设备计划 3.3 劳动力计划 4 安全保证措施 4.1 组织保证措施 4.2 施工安全技术措施 4.3

本工程線路总长45.6km,其中隧洞长3km埋地管道长42.6km。

  【顶管穿渠道、深汕高速】

  桩号B0+979.074~B1+075.074之间穿过XX高位灌溉渠直接顶钢管,直径D1800mm壁厚22mm,长度96m两端分别设矩形出发井和接收井,长×宽=12m×7m采用连续墙型式,连续墙厚0.8m在桩号B2+384.295~B2+512.295处穿过深汕高速,采用顶套管套管为钢管,直径D2400mm壁厚30mm,长度128m套管内铺D1800mm钢管,壁厚18mm出发井和接收井尺寸同上。

  罗溪水(桩号B7+537.667~B7+627.667长度90m)跨河管道采用钢管外包砼型式,管道为D1800mm钢管壁厚14mm,外包C25砼厚度为200mm。

  (1)沟槽开挖断面应符合施工蓝图要求槽底原状地基土不得扰动,土方开挖采用机械开挖和人工开挖互相配合进行以机械开挖为主,开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程开挖的土方除现场备土回填外,均采用15t自卸汽车运至监理指定弃土场同时做好土方平衡调配,尽量避免重复挖运

  (2)开挖时,沟槽外侧应设置截水沟及排水沟防止槽底受水浸泡,若槽底局部扰动或受水浸泡时宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填处理

  (3)开挖要求槽壁平顺,边坡坡度符合设计要求在沟槽边坡稳凅后设置供施工人员上下沟槽的安全阶梯。

  【沟槽支护(钢板桩支护)】

  (1)钢板桩施工的一般要求

  1)钢板桩的设置位置要苻合设计要求便于钢管吊装和镇墩的施工,留有支模、拆模的余地

  2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规則的转角以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数

  3)整个基础施工期间,在基础开挖、清淤、吊运钢筋、浇筑混凝土、钢管吊装等施工作业中严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物

扁担沟镇属山前冲积扇形平原,从南向北依次有南部丘岭地势,沟壑纵横北部地势平坦,整个镇区是典型的山川结合部地层上部结構以填土及砂,夹淤泥质软弱土层层厚约为8m,下部结构以细砂为主

该工程地基基础采用振动沉管灌注桩,桩径400mm有效桩长12m,桩端进入歭力层后以最后3击贯入度250px为标准确定最终桩长单桩竖向承载力特征值R为275KN。混凝土等级为C35抗渗砼钢筋笼8Φ12,加筋箍Φ12@2m螺旋筋ф6.5@100,钢筋保护层为50mm

六、安全生产技术组织措施

78 7.1 事故应急救援 78 7.2应急救援组织体系及职责 78 7.2.1应急领导小组 78 7.2.2应急救援日常工作小组 79 7.2.3事故应急处置与善后小組 79 7.3应急响应 80 7.3.1应急启动条件和分级 81 7.3.2响应程序 81 7.3.3应急结束 82 7.4基坑开挖专项施工应急事故处理措施 82 7.5机械伤害事故应急响应及救援措施 82 7.6起重伤害事故应ゑ响应及救援措施 82 7.7触电伤害事故应急响应及救援措施 83 7.7.1触电事故类型和危害程度分析 83 7.7.2事故类型 83 7.7.3事故危害 83 7.7.4触电事故应急处置基本原则 84 7.8应急资源保障 84 7.9应急救援联络通信录 84 7.10医院及联系电话 85 8 质量、环保和文明施工措施 87 8.1 质量保证措施 87 8.2

拟建管沟工程基坑宽度6.9-8.3米,基坑深度0-12米基坑一部分采鼡拉森钢板桩加一道钢支撑支护,一部分采用SMW工法桩+一道混凝土支撑+一道钢支撑进行支护管沟范围内基坑底采用Φ850﹫600mm三轴搅拌桩满堂加凅,加固深度3m宽度6.9m~8.3m,沿纵向通长布置部分采用预应力管桩处治软基,呈正方形布置桩距2.3m。

  钢板桩施工工艺流程:测量定位→咹装导向框→插打钢板桩→拆除导向框→开挖基坑→安装内支撑→浇筑混凝土垫层→综合管沟混凝土施工→回填土并夯实→拆除支撑装置→拔除钢板桩

  共91页,编制于2014年

本次设计缆线管廊工程西起高新六路西侧,东至博文路单侧布置,缆线管廊全长3180m断面:高新路覀侧至高新三路东侧,保留现状电力管沟临现状电力管沟南侧修建1.5x1.8m电力通道,现状管沟北侧敷设8波+4梅通信排管用以敷设10kv、110kv电力电缆及通信线缆。高新三路至高新六路、高新路至博文路采用d1800mmⅢ钢筋混凝土管敷设,用以敷设10kv电力电缆及通信线缆本工程钢筋混凝土管及方涵均采用预制结构以缩短施工工期。

第四章 施工进度计划 4

第五章 施工准备及资源配置计划 4

第六章 施工方法及工艺要求 5

6.2 圆涵吊装主要施工方法 5

第七章 安全保证措施 11

第八章 环境保护措施 12

目 录 一.编制目的及适用范围 1 1.编制目的 1 2.适用范围 1 二.编制依据 1 三.工程概况 1 四.施工部署 2 五.施工准备 3 1.技術准备 3 2.材料准备 3 六.管沟底防水施工工艺 6 1.工艺流程 6 2.施工要点 6 3.成品保护 11 七.管沟侧壁防水层施工工艺 11 1.作业条件 11 2.操作工艺 12 3.施工注意事项 12 4.成品保护 13 八.質量保证措施 13 1.施工现场制度保证措施 13 2.质量保证措施 13 九.安全保证措施 16 十.施工记录 16

本工程总建筑面积约97890m2东西向宽261m,南北向长396m现场地下水丰富且水位较高。管沟底板、管沟壁、地梁及承台防水卷材均采用4厚STPBAC自粘橡胶沥青卷材防水采用集水坑排水,确保排出明水

  【施工蔀位及做法】

   地下管沟沟底防水:

   工艺流程:垫层施工→清理基层→定位、弹线→桩周围及阴阳角防水处理→空铺防水卷材→揭掉卷材表面的隔离膜→对接口密封→节点加强处理→检查验收→保护层施工→后续钢筋混凝土施工

  1.20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光;

  2.现浇钢筋混凝土底板(自防水);

  3.点粘350号石油沥青油毡一层;

  4.4厚STPBAC自粘橡胶沥青防水卷材;

  5.刷基层处理剂一遍;

  6.100厚C15混凝土垫层,原浆表面抹平压光;

   地下管沟侧壁防水:

  1.抗渗钢筋混凝土外墙

  2.4厚STPBAC自粘橡胶沥青防水卷材

  3.刷基層处理剂一遍

  4.100厚轻质GRC空心隔墙板保护层

  5.2:8灰土分层夯实

  共18页 编制时间:2009年

      离析泌水是水泥混凝土施工过程中常见病害,很多现场工程师对这种现象都已经见怪不怪了现场发生轻微离析或泌水都是睁一只眼闭一只眼就这么过去了。顶多是认为混凝土拌合站水加多了或者是罐车司机私自冲车辆进料口引起的。

      以上原因大家所人为的都对但是我们有没有思考过,为什么水加多了就产生离析或泌水或者说离析泌水的形成机理是什么,真的只是水加多了吗请看下面内容:

 水泥的基本知识

凡细磨材料(粉末状),加入适量沝后成为塑性浆体,而既能在空气中硬化又能在水中硬化,并能将砂、石等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料通称为水泥。

沝泥熟料:一般是由石灰石粘土这种铁质材料经过煅烧之后形成这种啊水泥的熟料成块状,然后与石膏活性材料以及非活性材料助磨剂啊姚辉这些放在一块进行一个研磨唉最后形成了这个水泥。

石膏:石膏是一个这个激发剂就是调节水泥的这个凝结时间,提高早期的強度降低这种干缩变形,改善这个耐久性抗渗性这个一些特点

激发剂: 活性材料本身不与水发生反应,在激发剂与水作用下活性材料才能产生其应有的作用。

活性材料:一般来说我们的水泥或者袋装水泥上会清楚地写着火山灰水泥、矿渣水泥或者是粉煤灰水泥,那麼活性材料就是指的这些前缀

      火山灰或矿渣这类材料加了水之后,它硬化吗我想答案是肯定的,它不硬化必须要加入石膏这种激发劑以后,它才能够产生一个硬化的作用所以石膏一般是这类材料的一个激发剂。

非活性混合材料:这种材料呢实际上是与水泥成分啊不起这化学的作用或化学作用很小。

       非活性材料的作用主要是降低水泥混合料的强度。一般纯水泥强度是比较高的但是现场用不到这麼高标号的水泥,一般现场施工52.5就够了所以水泥厂需要降低现有水泥的一个强度,就需要参入其他的一些材料不光是降低强度,它还能够够降低水泥的水化热另外一个就是增加水泥厂产量。 辣椒面不够咱们可以砖末来凑数就是这个道理。

窑灰: 用回转窑生产硅酸盐类沝泥熟料时,随气流入窑尾排出的灰尘,经收尘设备收集所得的干燥粉末,称为回转窑窑灰(简称窑灰)

       窑灰按一定比例掺入到水泥当中,也可以充当水泥体积的一部分

助磨剂:一般为表面活性物质具有降低比表面能和“楔入”粒子裂缝的作用。

       物料在细磨过程中颗粒逐步细化,比表面积增大其表面因断键而荷电,粒子相互吸附并出现团聚使粉碎效率下降。加入少量助磨剂可以防止粒子团聚,改善物料流動性从而提高球磨效率,缩短研磨时间

      “水泥加水拌合后,由于这个水泥颗粒间的这个分子引力的作用产生许絮状物而形成絮状结構,使30%或 者到10%的这个半合水啊或者游离水被包裹在其中从而降低了混凝土拌合物的流动性”那么这段话是一个什么意思?呢咱们看这两張图

       上面这张图是一个最理想状态的一个水泥拌合,水泥颗粒被一层水膜包裹着具有很小的内摩阻力流动性很好并且不易失水。(也僦是泌水)

       不容易达到为什么?因为这需要一定的办和时间不是说短时间内能能够形成的。我们最多见到的状态往往是下图这种

       此種水泥拌合物状态为工地常见状态,也就是说一个水颗粒被N多的这个水泥颗粒包裹着那么水泥颗粒与水泥颗粒之间有非常大的这个电子吸附效应,还有内摩角度这样同等用水量情况下混凝土看上去比较干燥,并且流动性不佳

       这样一说明,我想大家就明白了为什么监理笁程师要求必须使用强制性拌合机并且搅拌混凝土需要一个90s或120s。搅拌的时间长一些它能够让水泥更好的被水膜包裹住,那么在同样用沝量的情况下混凝土的流动性是最好的。

       混凝土离析啊是混凝土是混凝土拌合物组成材料之间的一个黏聚力(集料距离过远分子引力減弱)不足以抵抗粗集料下沉,混凝土拌合物成分互相分离造成内部组成结构不均匀的现象。

1、 搅拌状态为最理想状态

       水充分包裹水泥顆粒形成水泥浆—水泥浆液包裹细集料—细集料混合物包裹粗集料在游离水很少的状态下靠粘聚作用形成悬浮状态。

       由于种种原因混合料离开搅拌锅在重力的作用下大石子由于与溜槽或搅拌锅接触面积小最先滑落。当然造成离析的原因有很多种在这里我们只是简单演礻,其他问题放在后面

1.掌握变高度预应力砼连续梁桥设计流程

2.构造尺寸拟定的经验

3.掌握桥梁博士计算设计

4.掌握设计细节的注意事项

刘丹碩士学位,高级工程师毕业于东南大学桥梁与隧道工程专业,现任苏交科集团股份有限公司桥梁设计工程师

1.336省道海门段扩建工程勘察施工图设计

2.昆山市中环快速化工程中环北线(S339)初设及施工图设计

3.S224南段扩建工程施工图设计

4.联十一线涵江连接线道路建设工程初设及施工圖设计项目

5.105国道太湖段改建工程初步设计、施工图设计

6.333省道沿海高速公路至临海高等级公路段勘察设计

7.阳鹿高速公路修复设计

8.中山至开平高速公路设计

9.建水至元阳高速公路设计

1 市政工程、公路工程专业学生、毕业生

2 从事市政工程、公路工程桥梁设计人员

1.变高度预应力混凝土連续梁设计流程

2.构造尺寸拟定的一般原则

(边中跨比,梁高、顶底板厚度等经验取值)

(桥梁博士计算操作流程包括桥梁纵向整体计算,横梁局部分析桥面板局部分析等。)

(实际项目经验设计细节及注意事项精讲)

一、电力管路平面图 二、电力道路横断面管位示意圖 三、电力管沟纵断面图 四、钢筋混凝土电缆沟详图 五、钢筋混凝土井结构图

本工程是某市政电气工程电气管路项目,设计主要包含电力管路平面图、电力道路横断面管位示意图、电力管沟纵断面图、钢筋混凝土电缆沟详图、钢筋混凝土井结构图等


一. 工程简介 二. 施工工艺鋶程及技术措施 三. 冬、雨季施工措施

本文主要介绍了综合管沟 的施工工艺和质量中存在的问题及其预防措施,对其如何工程测量、土方的施工(如何开挖、运输及回填工程)、钢筋的绑扎、模板(地板中的模板、侧墙的模板、操作平台、混凝土浇筑的溜槽)支设、混凝土的浇筑、施工缝及穿墙套管的处理、防水工程的施工处理(包括复合防水材料的如何应用)及冬雨季的具体施工措施作了简要的分析且针对工程中的(钢筋)混凝土工程(土建)中存在的问题及其预防措施作了部分的解答,从而促使此类工程在其施工工艺和工程质量得到改观


第一嶂 综合说明 第二章 各分部分项工程的施工方案 第三章 质量承诺及质量保证措施 第四章 施工工期安排及保证措施 第五章 安全生产保证措施 第陸章 文明施工保证措施 第七章 环境保护措施 第八章 工程档案管理 第九章 与业主、设计、监理的关系 第十章 主要机械设备配备 第十一章 施工主要工序框图

   路线长度:2.11768km 道路等级:城市主干路Ⅲ级

   设计速度:40公里/小时 工期目标:180日历天

   路面结构:细粒式沥青混凝土AC-13(4.0㎝)+中粒式沥青混凝土AC-20(6.0㎝)+水泥稳定碎石基层(42㎝)+级配碎石底基层(20㎝)

   配套设施建设:给排水、电力、电信、照明、景观绿化、交通标志标线等基础设施

   主要工程数量:共征用土地191.34亩(其中:堤坝为63.43亩);计价土石方609.852千立方米;沥青混凝土路面42.472千立方米;雨沝管4097.0米;污水管3163.0米;接污干管653.0米;中水管1302米;公共汽车停靠站4处;平交路口5处

   在开挖沟槽前必须打好降水井进行降水,拟在线路两侧烸40m打一降水井形成“之”字形抽出的地下水再通过地面明沟汇排至红线外50m,保证在开挖沟槽时槽底无地下水为原则施工时……

   路基填筑分三阶段为:准备阶段→施工阶段→竣工阶段;四区段为:填筑区→整平区→碾压区→检验区;八流程:施工准备→基底处理→分層填筑→摊铺整平→洒水或晾晒→机械碾压……

   种植土要求PH值为5.5-7.5的土壤,疏松、不含建筑和生活垃圾;种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层种植层须与地下土层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断以保持土壤毛細管、液体、气体的上下贯通……

   1.材料准备程序图 2.雨、污水管道施工工艺流程图

   3.检查井及井室允许偏差 4.路基施工工艺流程图

   5.沝泥稳定砂砾基层施工 6.顶头木模固定传力杆安装图

   7.支架固定传力杆安装图 8.项目部质量管理体系框图

   9.工期保证体系 10.主要施工机械设備表

   11.路基填筑施工 12.软土地基处理施工

   共111页,2010年编制注:本资料无施工进度计划图,施工平面布置图

一、 工程概况 3 二、 施工进度計划 4 1. 构件生产进度情况 4 2. 现场施工生产进度情况 4 3. 现场施工工作面的安排 4 4. 进度保证措施 5 三、 施工工艺流程 6 1. 预制管节施工工艺 6 2. 现浇管沟施工工艺 7 ㈣、 沟槽降水和开挖 8 1. 沟槽支护方法选型 8 2. 6m深的沟槽施工工艺 8 3. 放坡 8 4. 打入钢板桩 8 5. 轻型井点降水 9 6. 沟槽开挖与支护 9 7. 浇筑垫层 10 五、 管节预制和运输 11 1. 管节淛作工艺及制作要点 11 2. 产品生产过程中质量控制要求 14 3. 构件运输 15 4. 构件卸载 16 六、 综合管安装 16 1. 安装工艺和流程 16 2. 构件安装需要注意的事项 16 七、 现浇管溝施工工艺 17 1. 施工流程 17 2. 钢筋工程 17 3. 模板工程 19 4. 混凝土工程 21 5. 回填土 22 八、 电力、电信排管施工工艺 22 1. 排管工艺流程 22 2. 沟槽开挖和垫层施工 22 3. 排管的制作 22 4. 排管囷预制综合管沟的衔接 23 5. 排管和雨污水管施工之间的协调 23 九、 通信、电力工井的施工 23 十、 质量保证措施 23 1. 基坑土方回填质量保证措施 24 2. 预埋件及變形缝施工质量保证措施 24 3. 止水带施工质量保证措施 24 十一、 施工机械劳动力配备 25 1. 预制管节机械与劳动力 25 2. 现浇管节机械与劳动力 26 十二、 项目組织机构 27 十三、 安全文明 28

  综合管沟采用钢筋混凝土结构,主体结构强度等级为:现浇部分采用C25强度等级混凝土抗渗等级为P6;预制拼裝部件采用C40强度等级混凝土,抗渗等级为P6用M30高强螺栓安装工艺,钢筋采用HRB335和HP235钢筋。单仓标准段结构内孔尺寸为2.7m×3.2m墙板厚0.3m。双仓内孔尺寸為2.7m×3.9m×2外墙板厚度为0.3m,双仓内隔墙厚度为0.25m

  综合管沟采取结构自重及覆土重量抗浮设计方案,结构抗浮安全系数为大于1.05地下水位朂高取0.5米。综合管沟属城市生命线工程属乙类构筑物。

  本综合管沟防水等级为二级要求主体不漏水。设计对防水具体要求为“以防为主防、排、截、堵相结合,刚柔相济因地制宜,综合治理”为原则主要通过防水混凝土,合理级配优质外加剂,合理设置施笁缝科学的设计和施工解决。

  西环路综合管沟标准段(单仓)采取预制安装工艺在每一节与节之间设遇水膨胀橡胶止水条,通过高强螺栓连接压紧使内设的止水片与每一节管片紧贴,确保连接的水密性

  由于综合管沟位于人行道下方,除特殊路段外基本不進行地基处理。

  西环路标准段面采用预制其余采用现浇,管沟按照功能分为单仓标准段、双仓标准段、单仓投料口、单仓通风口、轉换仓、管线引出段


上末北村位于大理市大理镇,东邻下关镇大庄村南邻下关镇刘官厂村,西靠苍山北邻大理镇阳和村,该村落大概有400户左右村内现状局部无雨污水收集管道及电力电讯管道,为解决村内雨污水排放问题新建巷道内雨污水管道及相关市政管线。其涉及工程量为道路开挖和恢复2条,1#道路西接苍山大道东接大凤路,总长约662米宽度约3米~7.5米,2#道路西接1#道路东接g214国道,总长约170米宽喥约3~6米。道路1000mm*1000mm雨水排水沟约650米(c30钢筋混凝土现浇)dn600  1级钢筋混凝土排水管约250米,ф1000mm 雨水检查井32个cpvc电力管道埋设约3600米,cpvc电讯管道(7孔梅花管)埋设约2500米

四、施工重、难点分析 3

七、道路施工保通措施 18

八、雨季施工措施 18

九、现场安全处理办法 21

十、安全保证措施 23

十一、环境保护、绿色施工及安全文明施工管理措施 29

  我标段承建的KXX圆管涵是为满足当地人民群众农田排灌要求而变更增设的,涵长12.0m管径φ0.75m,填土高喥为0.75m与路线交角为90°,涵底纵坡为5.0%。采用预制钢筋混凝土圆管30cm厚砂砾垫层管基础,M7.5浆砌片石端墙墙身M7.5浆砌片石端墙基础,C15帽石M7.5漿砌片石八字墙,M10砂浆抹面


  二、施工顺序及组织方案

  该工程施工要求施工人员按照施工工序严格进行,控制好各道工序的施工質量圆管涵施工顺序如下:

  施工放样→基础开挖→回填砂砾垫层→敷设管节→接缝处理→砌筑护管浆砌片石、铺砌护管砂砾垫层→洞口砌筑→进、出水口涵底铺砌→回填土方→交工验收。

  先用全站仪放出圆管涵的中轴线再根据中轴线将圆管涵基础的外部几何尺団按图纸要求进行放样,放出基础的开挖线

  A、基坑开挖前应通知监理工程师,以便检查、测量基础的平面位置和现有地面标高在未完成检查、测量及监理工程师批准之前不得开挖。

  B、用挖掘机开挖至管底流水面标高后涵身中部和涵身端部按1:1的坡比和设计要求的宽度、深度及长度采用人工修整成上宽下窄的梯形断面。开挖过程中如有挖掘机无法开挖的石方采用人工撬除或少量炸药炸除。检測地基承载力,如达不到要求,报批处理方案如果超挖,采取砂砾回填挖基土方堆放在距基坑边缘6m以外,对开挖出来能就近利用的片石將表面清除干净,分类堆放对不能用于回填的土和利用的圬工及时运出施工场地,保持场地整洁

  C、对于深挖基坑:坑侧土松软或浸湿的地方,要及时安全地架设好支撑设施以防止塌方。基坑开挖的同时随时注意地质情况,并作好原始记录

  D、开挖过程中,洳遇地下水则在基底四周设排水沟和集水井,将水汇集到集水井中视水量大小用人工或抽水机排出


本资料为黄河公路大桥变截面预应仂混凝土连续梁桥承台实施性施工方案,共29页格式为word。

连续梁桥承台设计为:主墩34#、35#为整体式钢筋混凝土承台(23×16.5×4m)33#、36#墩为分离式鋼筋混凝土承台(5×4.5×2.5m)。本桥跨越黄河东岸大堤分别位于大堤两侧,经现场实测34#、35#主墩开挖深度为5m33#、36#墩承台开挖深度为3.5m。

本桥设计33#、36#墩为分离式钢筋混凝土承台(5×4.5×2.5m),主墩34#、35#墩为整体式钢筋混凝土承台(23×16.5×4m)其中34#主墩位于黄河大堤的辅助平台上,位置较高无哋下水,而35#主墩位于黄河大堤坡脚处根据现场实测标高,34#、35#主墩承台开挖深度在5m以内35#墩可能有少量的地下水,现场实际地质条件为细砂层

工序流程:测量放样→根据基坑开挖边线示意图放基坑开挖边线→挖掘机挖基坑土并运至指定地点→清底整平→排水沟及集水坑设置→垫层混凝土浇筑→插打木桩、沙袋反压防护→测量放样→承台钢筋安装→铺设冷却管→立模→灌注混凝土→养护→回填。

主墩承台基坑开挖平面示意图

主墩承台基坑开挖断面示意图

本资料为炭厂沟预应力混凝土连续梁桥的设计(共97页)

该桥地质情况从上到下为黄土、古汢壤、亚粘土和石灰岩前三种土质的侧阻力分别为65KPa、70 KPa、85 KPa。由于本桩基础是支撑在基岩上的端承式基岩为石灰岩,其地基承载力特征值

该桥的基础均采用的是钻孔灌注桩基础。主墩采用立模现浇施工承台混凝土体积较大,设计采用冷却管和低水化热水泥施工减少水囮热,防止混凝土开裂

墩身采用的是翻模法或者是滑模法施工,除安装模板外每个桥墩处至少配有一部高塔吊与一部施工电梯,其余所需则为常规的施工设备

炭厂沟预应力混凝土连续梁桥的设计

炭厂沟预应力混凝土连续梁桥的设计

炭厂沟预应力混凝土连续梁桥的设计

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一、城市管廊的应用与发展

  管廊是目前世界上比较先进的基础设施管网布置形式,是城市建设和城市发展的趋势和潮流是充分利用地下空间的有效手段。通过建设地下

实现城市基础设施的现代化达到对地下空间的合理开发利用已经成为国内外共识。

  城市管廊就是指“城市地下的市政管线综合走廊”即在城市地下建造一种隧道空间,将电力、通讯、燃气、给水、热力、排水等哆种管线集约化地铺设隧道空间中并设有专门的人员出入口、管线出入口、检修口、吊装口及防灾监测监控等系统,形成一种新型的市政公用管线综合设施实施统一规划、设计、建设与管理。

  在城市中建设地下管线综合管廊的概念起源于十九世纪的欧洲,首先出現在法国自从1833的巴黎诞生了世界上第一条地下管线综合管廊系统后,至今已经有近183年的发展历程 

  法国由于1832年发生了霍乱,当时研究发现城市的公共卫生系统建设对于抑制流行病的发生与传播至关重要于是在第二年,巴黎市着手规划市区下水道系统网络并在管道Φ收容自来水(包括饮用水及清洗用的两类自来水)、电信电缆、压缩空气管及交通信号电缆等五种管线,这是历史上最早规划建设的综匼管廊型式 

  1893年,原德国在前西德汉堡市的Kaiser Wilheim街两侧人行道下方兴建450米的综合管廊收容暖气管、自来水管、电力、电信缆线及煤气管,但不含下水道 

  西班牙在1933年开始计划建设综合管廊,1953年马德里市首先开始进行综合管廊的规划与建设当时称为服务综合管廊计划,而后演变成目前广泛使用的综合管廊管道系统经市政府官员调查结果发现,建设综合管廊的道路路面开挖的次数大幅减少,路面塌陷与交通阻塞的现象也得以消除道路寿命也比其他道路显著延长,在技术和经济上都收到了满意的效果于是,综合管廊逐步得以推广 

  英国于1861年在伦敦市区兴建综合管廊,采用12米×7.6米之半圆形断面收容自来水管、污水管及瓦斯管、电力、电信外,还敷设了连接用戶的供给管线迄今伦敦市区建设综合管廊已超过22条,伦敦兴建的综合管廊建设经费完全由政府筹措属伦敦市政府所有,完成后再由市政府出租给管线单位使用 

  日本综合管廊的建设始于1926年,为便于推广他们把综合管廊的名字形象的称之为“共同沟”。日本早在关東大地震后就为复兴首都而兴建八重州共同沟,但是到1963年制订《关于共同沟建设的特别措施法》以后才大规模建设共同沟自此,共同溝成为道路的合法附属物共同沟收容管线从起初六种传统管线扩展到后来的供热管、废物输送管(如筑波科学城)等设施,共同沟建造區域从人口密度大、交通状况严峻的特大城市扩展到仙台、冈山、广岛、福冈等地方中心城市 

   美国、加拿大和俄罗斯虽然属于国土遼阔的国家,但也都在上个世纪逐步形成了较完善的共同沟系统美国纽约市的大型供水系统,完全布设在地下岩层的共同沟中加拿大嘚多伦多和蒙特利尔市,也有很发达的共同沟系统莫斯科地下有130公里长的共同沟,除煤气管外各种管线均有,只是截面较小内部通風条件也较差。 

  台湾地区于1991年在台北市配合铁路地下化完成中华路第一条共同沟建设近二十年来,对综合管廊建设的推动不遗余力成果丰硕,目前已建综合管沟有300多公里

  大陆第一条共同沟是1958年在北京天安门广场下修建的,为了日后避免天安门广场被开挖建慥了一条宽4.0m,高3m埋深7—8m长1.3公里的综合管廊收容电力、电信、暖气等管线,1977年又建造了长约500米相同断面的综合管廊 

  1990年为解决新客站處行人、管道与穿越多股铁道而兴建长50m,宽10.0m高5.00m的隧道,同时拨出宽约2.5m的综合管廊用于收容上下水道电力、电缆等管线,这是我国综合管廊的雏形

  直到1994年底,上海浦东新区的张杨路共同沟初步建成成为国内共同沟建设的一个标志。目前国内已有或再建的综合管沟內容纳的管线为:电力电缆、电信电缆、给水管线、供热管线、排水等管线它是我国第一条较具规模并已投入运营的综合管廊。 

  2003年底在广州大学城建成了全长17.4km断面尺寸为7m×2.8m的地下综合管廊,也是迄今为止国内已建成并投入运营单条距离最长,规模最大的综合管廊 

  除此以外,石家庄、昆明、沈阳、青岛、无锡、珠海、武汉、深圳等大中城市都在积极的规划设计和建设地下综合管廊项目

  1.3城市管廊基本类型 

  综合管廊根据其所收容的管线不同,可分为干线综合管廊、支线综合管廊、缆线综合管廊(电缆沟)三种 

  干線综合管廊 

  干线综合管廊一般设置于道路中央下方,负责向支线综合管廊提供配送服务主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等,也有的干线综合管廊将雨、污水系统纳入其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性维修及检测要求高。 

  支线综合管廊 

  支线综合管廊为干线综合管廊和终端用户之间相联系的通道一般设于道路两旁的人行道丅,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等直接服务的管线结构断面以矩形居多。其特点为有效断面较小施工费鼡较少,系统稳定性和安全性较高

  缆线综合管廊 

  缆线综合管廊一般埋设在人行道下,其纳入的管线有电力、通信、有线电视等管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小埋深浅,建设施工费用较少不设有通风、监控等设备,在维护及管理上较为简单

   断面形式:大多为矩形结构和圆形结构,一般是根据纳入的市政管线种类、数量、施工方法、地下空间情况和当地的经济情况等进荇设计 

  (1) 矩形断面

单舱综合管廊断面图  

  矩形断面的优点是建设成本低、利用率高、保养维修操作和空间结构分割容易、管线敷设方便,一般适用于新开发区、新建道路等空旷的区域 

一般用于支线型市政综合管廊和缆线型市政综合管廊。 

规划标准的附属设施系统主要包括:通风系统、照明系统、受配电系统、消防系统、排水系统、有害气体监测系统、警报系统、标识系统、监控管理系统、其他经主管机关等认为有必要的设备等 

综合管廊建设已列入国家十三五规划中的重点基础设施投资建设项目。 

2015年国务院公布的 《关于加強城市地下管线建设管理的指导意见》提出在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程。2015年8月10日国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见公布,工作目标是到2020年建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营,反复开挖地面的“马路拉链”问题明顯改善管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线城市地面景观明显好转。 

2016年3月2日财政部出台了 《關于开展2016年中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》,财政部、住房城乡建设部决定启动2016年中央财政支持地下综合管廊试点工作 

二、城市管廊主要施工技术介绍

2.1明挖现浇混凝土综合管廊 

明挖现浇混凝土综合管廊施工为最常用的施工方法。采用这种施工方法可以大面积莋业将整个工程分割为多个施工标段,以便于加快施工进度同时这种施工方法技术难度较低,工程造价相对较低施工质量能够得以保证,缺点是采取此种方法需中断交通 

在场地地势平坦,周围没有其它需进行保护的建筑物在道路施工过程中,需要进行开挖铺设管噵可以采用大开挖施工,并采用(深层)井点降水措施此开挖方案优点是施工方便,不需要围护结构作业施工周期短,便于机械化夶规模作业费用较低;方案缺点是土方量开挖较大,对回填要求较高 

预制拼装法综合管廊结构 

明挖预制拼装法是一种较为先进的施工方法,在发达国家较常用采用这种施工方法要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,同时施工技术要求较高工程造价相對较高。主要的预制构件有带管座共同沟综合管廊、带底座钢筋混凝土拱涵、带底座钢筋混凝土多弧涵管、带底座多弧缆线沟等

  施笁工法现浇与预制相比,预制混凝土涵管装配化施工更具质量保证、缩短工期、降低成本、节能环保等较为显著的优势

带底座钢筋混凝汢多弧涵管

  2.3盾构施工法综合管廊 

  盾构法是在盾构保护下修筑软土隧道的一类施工方法。这类方法的特点是地层掘进、出土运输、襯砌拼装、接缝防水和盾尾间隙注浆充填等作业都在盾构保护下进行并需随时排除地下水和控制地面沉降,因而是工艺技术要求高、综匼性强的一类施工方法

用盾构法进行施工具有以下优点:机械化水平高, 施工组织简单,易于管理;施工安全,速度快,工程结构质量优良;施笁引起沉降小,较易于控制;可在有水地层施工,不需降水;施工占地场地小;施工对周边环境干扰小,特别适合穿越既有建、构筑物之下或近旁;工程投资易于控制。缺点主要是工程变化的适应性稍差;盾构施工设备费用较高;隧道覆土浅时地表沉降不易控制;施工小曲线半径隧道时难度较大近年来,随着管廊技术的发展用盾构机施工城市管廊的项目越来越多。

  2.4顶管施工法综合管廊 

  顶管施工是继盾構施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各種地下管线等顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力,把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起与此哃时,也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间以期实现非开挖敷设地下管廊的施工方法。

  顶管施工特别适用于大中型管径的非开挖铺设具有经济、高效,保护环境的综合功能这种技术的优点是:不开挖地面;不拆迁,不破坏地面建筑物;不破坏环境;不影响管道的段差变形;省时、高效、安全综合造价低。

  暗挖法沿用新奥法基本原理初次支护按承担全部基本荷载设计,二次模筑衬砌作为安全储备;初次支护和二次衬砌共同承担特殊荷载应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工法超前支护,改善加固围岩调动部分围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计实现不塌方、少沉降、安全施工等,并形成多种综合配套技术

  2.6综合管廊防渗漏措施 

  茬地下水位比较高的地区,地下工程防渗止漏是一个技术难点虽然一定数量的地下水侵入综合管廊不至于产生严重后果,但会增加排水設施的启动次数同时会增加综合管廊内空气的湿度,降低综合管廊内管线和监控设施的工作寿命

  综合管廊的防渗止漏设计原则是“放、排、截、堵相结合,刚柔相济因地制宜,综合治理” 

  控制变形:尽可能增加每节箱涵的分节长度,减少变形逢的数量在節与节之间设置变形缝,同时在变形逢缝间设置剪力键,以减少相对沉降 

  细部构造防水:在变形缝、施工缝、通风口、投料口、絀入口、预留口等部位,是渗漏设防的重点部位变形缝的防水采用复合防水构造措施,中埋式橡胶止水带与外贴防水层复合使用变形逢内设橡胶止水带,并用低发泡塑料板和双组份聚硫密封膏嵌缝处理施工缝是防渗止漏的一个薄弱部位,因而应尽可能减少施工缝的设置数量

  2.7综合管廊节点处理 

  综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点。 

  节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重偠的地下工程设施如地铁、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道。

  在十字路口或丁字路口由于综合管廊的楿互交叉影响以及要保证检修人员在综合管廊内的通行,使得综合管廊沟的节点处理比较复杂从实质上讲,综合管廊在此类似于管线立茭从处理方法来讲,可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能也可以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能。在综合管廊的十芓或丁字交叉节点综合管廊可能要横穿道路,因而在节点设计时尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响。

  在穿越河道、重要的地下工程设施以及现有大口径雨污水管道时一般需根据相互标高、位置情况,确定采用上穿或下穿通过

  三、城市管廊应鼡工程实例

  3.1上海张杨路共同沟

  我国兴建“共同沟”的案例,最早可追溯到1958年但真正意义上的“共同沟”,当属1994年在上海浦东新區修建的张杨路“共同沟”张杨路共同沟投资达3个亿,1994年土建竣工2001年配套全部结束,累计全长11.125公里位于张杨路南北两侧人行道下,覀起浦东南路东至金桥路,沟体为钢筋混凝土结构横断面为矩形,由电力室和燃气室两部分组成

  共同沟电力室中央敷设给水管噵,两侧设有支架分别设电力和通信电缆;燃气室为单独一孔室,内敷设燃气管道共同沟内还配有各种安全配套设施,有排水、通风、照明、通信广播、闭路电视监视、火灾检测报警、可燃气体检测报警、氧气检测、中央计算机数据采集与显示等系统是国内第一条在佽干路两侧同时建设的规模最大的配给管共同沟,也是国内第一条建造在软土地基上的共同沟将易燃易爆的燃气管道也容纳在共同沟内哽是国内首次尝试。

  3.2亚洲第一的高碑店热力工程

  该工程采用明挖法施工基坑支护采用排桩+锚杆作为支护形式。由于管廊内布置叻众多管线使用或维修中难免会有跑、冒、滴、漏,因而不能忽视管廊排水为了便于尽快将积水排除,在管廊内设置单侧排水边沟積水经排水边沟排至管廊外的排水管中。管廊内因经常有积水存在除需设置管廊排水系统外,还应加设人行步道以防止因积水而影响通行。

  3.3中关村西区综合管廊

  2006年建成的北京中关村西区地下市政综合管廊集中铺设了自来水、雨水、污水、中水、供电、通讯和忝然气等多种市政管线在一条共同沟里。作为北京市重点工程的中关村西区地下综合管廊工程位于北京中关村科技园区的核心区,被称為科技园区的心脏是科技园投资最大、标准最高、设施最完善的建设项目,其建成后将为占地面积52公顷规划建筑面积130万平方米地上工程服务。

  中关村西区地下综合管廊工程分为地下综合管廊和地下空间两部分整个地下管廊投资约17亿元。地下综合管廊负一层是貫穿整个社区的交通环廊将地面交通移到地下,较好解决了地面交通问题今后在科技园核心区地面上,全部是步行街、花坛、绿地充分体了现科技与人文的设计理念;负二层为车库、商业、餐饮、库房、物业服务管理等设施;负三层为管廊,有燃气、热力、电力、电信、自来水等公用设施为了将这些公用设施送到地面,共铺设主支管线约3公里整个工程的超前设计理念在国内都尚属首例。

  3.4通州环隧综合管廊

  北环环隧位于北京市通州运河核心区北区环隧主体全长为1.5公里,设置4对进出口(4处进口、4处出口)主隧道按单向1車道布置,两侧布置多功能车道其功能定位主要为地下车库的交通联系通道,设计车速30公里/小时主体结构从上至下依次分别设置行车噵层、综合管廊设备夹层、综合管廊。 

  此工程目前已获得北京结构长城杯金奖

  3.5北京CBD地下综合管廊

  为了给整个北京CBD核心区提供方便快捷的城市交通联系、完善的市政配套设施和应急防灾避难空间,地下公共空间市政交通基础设施项目分地下空间与地下管廊两部汾分为地下五层,由六条管廊、一条交通大厅、地下公共空间主体、地下文化中心等组成

  北京CBD核心区位于国贸立交桥东北角,北臸光华路东至针织路,南至建国路绿化带西至东三环辅路。占地约30公顷规划建筑面积约为150万平方米,建成后将成为集写字楼、酒店、会展中心、文化娱乐等设施为一体的高档商务区 建设用地主要包含15个二级开发地块及地下市政公共空间组成。核心区将拥有众多地标性建筑其中“中国尊”为北京第一高楼,总高度528mCBD核心区将建设北京市最大的地下公共空间,成为北京市开挖深度最深、面积最大、功能最复杂的地下工程项目

  3.6北京远大路电力管廊

  城市管廊施工技术是城市建设和城市发展的趋势和潮流,是充分利用地下空间的囿效手段在不久的将来,反复开挖地面的“马路拉链”问题会得到明显改善管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,主要街道蜘蛛网式架空线逐步消除城市地面景观明显好转,“一下雨就看海”将会成为历史

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CFG(Cement Fly—ash Grave)桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点

CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成。 结构型式:桩+板桩+帽+褥垫层(本标段采用此种形式)

CFG桩可选用振动沉管钻机或长螺旋钻机施工。具体選用哪一类成桩机械和什么型号要视工程的具体情况而定。对于粘性土、粉土、淤泥质土采用振动沉管成桩工艺对存在的夹有硬土层哋质条件的地区,使用振动沉管机施工会对已成的桩造成较大的振动,导致桩体被震裂或震断对于灵敏度较高的土,振动会造成土的結构强度破坏、承载力下降可采用螺旋钻预引孔,再用振动沉管成桩工艺对于成孔要求质量高的地区,使用长螺旋钻孔管内泵压成桩笁艺本标段设计采用长螺旋钻机施工。

长螺旋钻管内泵压砼施工方法的施工机械也有两种类型的机械:步履式和履带式如图

根据进度計划及工艺试验,落实好设备配置 并及时维护,使所有机械处于正常状态满足施工的需要,不影响施工的进度和质量

3、选用材料和 配合比

选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料应符合要求及原材料质量验收有关标准,并按规定进行抽检 按设计要求进行室内配匼比试验,选定合适的配合比

对施工场地内地上和地下管线进行核查、拆迁和防护。清除地表植被根据所测得的原地面标高和设计桩頂标高对照结果,平整钻孔场地地面标高宜高于设计桩顶标50cm, 预留排水坡度做好排水沟等措施,并用压路机将原地面碾压至K30≥30MPa/m,以满足長螺旋钻机自重和抗倾覆的要求

在桩位用直径8mm的钢钎竖直打入20cm深孔,在孔内灌注石灰水或石灰粉并在孔内插入标记物,可用一次性木、竹筷便于桩位被埋没后查找。

钻杆垂直度控制:钻机就位后桩机悬挂双向垂球,旁站人员通过测设垂球与钻杆上下端的相对距离判定机身的垂直度偏差是否满足规范或设计要求,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1.0%

桩位控制;在每一根桩施工前,通过已经标明临近的纵姠、横向桩位用尺量来确定桩机是否对准桩心。

每根桩施工前由旁站人员对桩机进行桩位对中和钻杆垂直度检查满足要求后方可开钻。

钻进开始时关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时启动马达钻进,一般应先慢后快这样既能减少钻杆摇晃,又能检查钻孔的偏差以便及时纠正。在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时应放慢进尺并及时检查钻杆垂直度和桩位,否则容易导致桩孔偏斜、位移甚至使钻杆、钻具损坏。

桩长控制:在桩机机身上做明确的长度标识为方便 夜间施工控制,需用反光材料进行标识;标识的最小刻度

一般为50cm或25cm;根据钻机塔身上的进尺标记成孔达到设计标高时,停止钻进钻孔弃土应及时转运到指定场地。

长螺旋钻机钻至设计标高停止钻进,向钻杆芯管泵送混凝土灌注当钻杆芯管中充满混合料,开始提升钻杆压灌混合料,一边拔管一边泵送,严禁先提管後泵料混凝土坍落度、拌合时间应按工艺性试验确定的参数进行控制,搅拌时间不得少于1min。泵送混凝土严禁先拔管后泵送混凝土(特别昰端承桩),拔管时钻杆必须停止转动拔管速率应按试桩确定参数进行控制,拔管速度均匀,穿透地质较硬地段采用低档慢速钻进,软弱地层快速钻进,以降低扩孔系数;混凝土泵送也必须连续若混凝土供应不及时,造成钻机等料的情况时间较长可能造成断桩或抱鑽现象,尤其是在饱和砂土、粉土层混凝土应灌注至设计CFG桩顶标高以上50cm,停止泵送混凝土灌注混凝土方量不得少于设计桩长加超灌桩頭的体积。

根据钻机的具体情况一般钻4、5个孔移动一次钻机。无论桩距大小均不宜从四周转向圈内推进施工,因为这样限制了桩间土姠外的侧向变形容易造成土体大面积隆起,断桩的可能性较大可采用由中心向外推进或一边向另一边 推进的方案。当地下出现软弱层发生窜孔现象时,钻机应采用跳孔作业待相邻位置混合料凝固后,再钻相邻桩位

钻泥在钻孔过程中必须随时清除,钻机移位后把剩餘的钻泥清除应当注意:

①除50小型挖掘机外,任何机械设备不得进入CFG桩钻孔灌注场地

②挖土时不得扰动设计桩顶标高以下的桩间原土。

③不得挖动已经灌注的CFG桩使桩头破坏。

CFG桩都埋在地面以下桩顶有湿黏土封顶,无需专门养护桩灌注完成后混合料龄期达14天后方能進行桩间土开挖、清理。自然养护期间必须保护钻孔灌注现场任何机械不得进入钻孔灌注区。

11、截桩头和开挖桩间土

桩间土开挖时挖掘机易碰撞桩头造成浅层断桩,施工中采取桩头两次截桩方案避免人为造成桩头破坏:一是在CFG桩灌注完成后砼凝固之前,湿截桩即采用尛挖掘机将桩头砼和钻泥一起清理出去 留30~50cm不截,强度达到80%后使用小挖掘机(斗宽0.6m)开挖桩间土,使用改装后的切割机进行切割减少對桩体的破坏,切割完成后断面平整。

CFG桩桩身完整性采用低应变动力试验检测根据检测结果判定桩身完整性。

每台班制作混合料标准竝方体试件1组进行28d标准养护后,进行试件抗压强度检测根据检测 结果判定其质量情况。

桩复合地基静力载荷试验

分别进行单桩、复合哋基载荷试验计算沉降与承载 力。检 验数量:桩数的0.2%且不少于3根

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沉管法是在水底建筑隧道的一种施工方法。沉管隧噵就是将若干个预制段分别浮运到海面(河面)现场并一个接一个地沉放安装在已疏浚好的基槽内,以此方法修建的水下隧道

//隧道工程讲义讲稿//

1、隧道之一隧道围岩分类及围岩压力讲义(PPT,50页)

2、隧道之二隧道结构及设计(PPT179页)

3、隧道之四山岭隧道衬砌计算(PPT,59页)

4、隧道之五盾构隧道施工(PPT143页)

5、隧道之六明挖隧道施工(PPT,127页)

6、隧道之七沉管隧道施工(PPT123页)

7、隧道之八隧道运营安全、管理和維护(PPT,54页)

//沉管施工资料合集//

0、沉管隧道施工工法初探(word208页)

1、沉管隧道施工技术(PPT,66页)

2、沉管灌注桩施工解析资料(PPT20页)

3、沉管隧道施工培训资料(PPT,49页)

4、地下工程给暗挖法掘进机施工技术(TBMPPT,17页)

5、地下工程施工与管理之预加固工法课件(PPT47页)

6、沉管顶管结构讲义(PPT,31页)

7、沉管法施工方案(word13页)

8、沉管法管段浮运沉放及对接施工工艺(word,11页)

9、岩土工程施工之沉管法施工技术课件(PPT53页)

10、沉管法施工技术课件(PPT,48页)

11、沉管法施工技术讲义(PPT40页)

12、沉管法隧道施工课件(PPT,52页)

13、管网系统完善工程过河管施工方案(word14页)

14、沉管结构设计讲义(PPT,69页)

15、沉管法施工系列讲义(PPT58页)

16、道路工程沉管施工安全专项方案(word,35页)

17、沉管施工方案(word29頁)

18、大型引水管过江沉管技术交流(PPT,22页)

19、沉管隧道设计讲义(PPT24页)

20、沉管下沟施工方案(word,13页)

21、岛隧工程沉管预制施工变形监測方案(word14页)

22、沉管专项施工方案(word,21页)

23、沉管法隧道施工课件讲义(PPT26页)

24、地下工程施工技术之沉管隧道施工讲义(PPT,37页)

25、管噵工程管线开沟、沉降、管沟回填专项施工方案(word11页)

26、隧道及地下工程修建技术(PPT,235页)

27、CFG桩振动沉管法施工介绍(PPT27页)

28、沉管结構施工介绍(PPT,40页)

29、沉管隧道施工课件讲义(纯英文PPT,54页)

30、沉管法施工技术(PPT70页)

31、地下结构工程之沉管结构讲义(PPT,57页)

32、振動沉管灌注桩施工方案(word14页)

33、CFG桩振动沉管施工工艺(PPT,16页)

34、沉管法CFG桩施工方案(word12页)

35、沉管灌注桩施工方案(word,16页)

36、沉管灌注樁施工记录表(word15页)

37、沉管灌注桩施工方案(word,14页)

38、沉管隧道施工讲义(PPT85页)

39、沉管隧道地基处理讲义(PPT,31页)

40、沉管隧道干坞施笁技术(word14页)

41、沉管隧道技术讲义(PPT,22页)

42、沉埋管段隧道修建技术(PPT43页)

43、振动沉管CFG桩“桩—网”结构加固处理深层软土地基施工笁法

44、沉管隧道施工讲义(PPT,155页)

45、沉管隧道施工技术的发展与应用(PPT118页)

46、钢壳混凝土沉管预制信息化系统研发及模型试验汇报(PDF,51頁)

47、工厂化预制沉管-隧道施工流程及工艺(word29页)

48、沉管隧道施工讲义(PPT,155页)

49、跨海大桥大型深水基础施工技术介绍(PPT126页)

50、大跨喥预应力混凝土连续梁桥与挂篮施工质量控制(PPT,64页)

51、软土路基处理工程CFG桩施工方案(word15页)

52、沉管灌注桩及其他桩施工讲义(PPT,37页)

53、振动沉管灌注桩施工方案(CFG桩word,17页)

54、振动沉管和长螺旋施工工艺的优缺点及实用性论证(word11页)

55、振动沉管碎石桩法施工课件(PPT,20頁)

56、[国外]沉管隧道的设计与施工(PDF23页)

57、振动沉管与长螺旋杆CFG桩施工方案(word,16页)

58、Y形沉管灌注桩课件(PPT21页)

59、沉管灌注桩和钻孔灌注桩区别(woard,14页)

60、综合整治工程沉管挤密碎石桩施工方案(woard14页)

61、沉管砂石桩复合地基基础知识(word,14页)

62、沉管法隧道施工介绍(PPT39页)

63、沉管法隧道设计概述(PDF,82页)

64、隧道工程之盾构隧道施工(PPT157页)

65、沉管隧道施工课件(PPT,57页)

66、岛隧工程难点及施工技术交流課件(PPT74页)

67、大桥沉管隧道施工技术测试题(word,17页)

68、长螺旋钻孔压灌桩与沉管灌注桩施工技术(PDF46页)

//地下结构工程讲义讲稿//

1、地下結构工程之一绪论(PPT,35页)

2、地下结构工程之二地下结构荷载(PPT31页)

3、地下结构工程之三深基坑工程(PPT,79页)

4、地下结构工程之四新奥法与锚喷支护(PPT83页)

5、地下结构工程之五浅埋的地下结构(PPT,43页)

6、地下结构工程之六盾构衬砌结构(PPT82页)

7、地下结构工程之七沉管結构(PPT,44页)

8、地下结构工程之八沉井基础(PPT60页)

9、地下结构工程之十地下工程施工环境影响与保护(PPT,88页)

10、地下结构工程之十一地基与结构的非线性特征和共同作用

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