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登錄土的工程性質的案例
土的物理性質指標
一、土的物理性質指標
1、概念
土的物理性質指標由土的三相之間量的比例關系表示,可描述為土的力學性質、土所處的狀態、土的物理性質。
土的物理性質指標是指土中三相在體積、重量或比例關系方面的一些物理量。
一類必須通過試驗確定:含水量、密度和土粒比重;
另一類通過試驗測定的指標換算的,如孔隙比(pores ratio)、孔隙率(porosity)、飽和度(saturation)等。
2、三相草圖
三相草圖的左側為質量,分別表示土中空氣水和固體顆粒的質量。右側為體積,分別表示土體中空氣水和固體顆粒的體積。土體中孔隙部分的總體積Vv,是氣體和液體的體積之和。
3、三個基本物理性質指標
1)土粒比重ds(相對密度)=土體中固體顆粒質量/同體積4℃純水質量
4℃純水的密度為1g/cm3,因此土粒比重在數值上等于土粒密度,但無量綱。
土粒比重在本質上區別于礦物成分,因此對于同一種類的土,與礦物成分類似,比重變化幅度小,在2.6-2.8之間。對于某些特殊土,如有機質土比重為2.4-2.5,泥炭土多在1.5-1.8之間。
2)土的含水量w = 土中水的質量與土粒質量之比
一般來說,同一類土,含水量增大時,其強度就降低。土的含水量為土體中液相與固相質量之比,而不是與總質量之比。
用烘干法確定。先稱小塊原狀土樣的濕土質量,置于烘箱100-105烘至恒重,再稱干土質量。(濕土質量-干土質量)/干土質量X100%,即為土的含水量。
3)土的密度ρ
土的密度ρ用環刀法測定。
4、其他常用指標
表示密度的指標:
1)土的干密度ρd=固體顆粒質量ms/v. 工程上把干密度作為評定土體緊密程度的標準,以控制填土工程的施工質量。
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水利水電工程管理與實務:混凝土工程
模板制作與安裝
一、模板的作用
模板的主要作用是對新澆混凝土起成型和支撐作用,同時還具有保護和改革混凝土表面質量的作用。
二、模板的基本類型
(1)按制作材料,模板可分為木模板、鋼模板、混凝土和鋼筋混凝土預制模板。
(2)按模板形狀可分為平面模板和曲面模板。
(3)按受力條件模板可分為承重模板和側面模板。側面模板按其支撐受力方式,又分為簡支模板、懸臂模板和半懸臂模板。
(4)按架立和工作特征,模板可分為固定式、拆移式、移動式和滑動式。固定式模板多用于起伏的基礎部位或特殊的異形結構如蝸殼或扭曲面,因大小不等,形狀各異,難以重復適用。拆移式、移動式和滑動式模板可重復或連續在形狀一致或變化不大的結構上適用,有利于實現標準化和系列化。
三、模板設計
大中型混凝土工程模板通常由專門的加工廠制作,采用機械化流水作業,以利于提高模板的生產率和加工質量。
模板及其支撐結構應具有足夠的強度、剛度和穩定性,必須能承受施工中可能出現的各種荷載的最不利組合,其結構變形應在允許范圍以內。模板及其支架承受的荷載分其本荷載和特殊荷載兩類。
1.基本荷載
基本荷載包括:
(1)模板及其支架的自重。根據設計圖確定。木材的密度,針葉類按600kg/m3計算,闊葉類按800kg/m3計算。
(2)新澆混凝土重量。通常可按24~25kN/m3計算。
(3)鋼筋重量。對一般鋼筋混凝土,可按1kN/m3計算。
(4)工作人員及澆筑設備、工具等荷載。計算模板及直接支撐模板的楞木時,可按均布活荷載2.5kN/㎡計;計算支架立柱時,可按1kN/㎡計算。
(5)振搗混凝土產生的荷載。可按1kN/㎡計算。
(6)新澆混凝土的側壓力。與混凝土初凝前的澆筑速度、搗實方法、凝固速度、坍落度及澆筑塊的平面尺寸等因素有關,以前三個因素關系最密切。
展開 水利水電工程管理與實務:土石壩和堤防工程
料場規建
一、料場規劃的基本內容
料場規劃的基本內容包括空間規劃、時間規劃和質與量的規劃。
1. 空間規劃
2. 時間規劃
3. 質與量的規劃
二、料場規劃的基本要求
(1)料場規劃應考慮充分利用永久和臨時建筑物基礎開挖的渣料。通過增加必要的施工技術組織措施等,確保渣料的充分利用。
(2)料場規劃應對主要料場和備用料場分別加以考慮。前者要求質好、量大、運距近,且有利于常年開采;后者通常在淹沒區外,當前者被淹沒或因庫區水位抬高,土料過濕或其他原因中斷適用時,則用備用料場保證壩體填筑不致中斷。
(3)在規劃料場實際可開采總量時,應考慮料場查勘的精度、料場天然密度與壩體壓實密度的差異,以及開挖運輸、壩面清理、返工削坡等損失。實際開采總量與壩體填筑量之比一般為:土料2~2.5;砂礫料1.5~2;水下砂礫料2~3;石料1.5~2;反濾料應根據篩后有效方量確定,一般不宜小于3。
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防凍混凝土=抗凍混凝土?很多工程人沒搞清楚!
來源:建筑工程魯班聯盟
如有侵權,請聯系刪除
正文如下:
《關于防凍混凝土與抗凍混凝土的討論》刊于《商品混凝土》,作者:楊紹林。在建筑行業中,有些施工人員往往把冬期施工的混凝土與結構設計有抗凍等級要求的混凝土都稱為“抗凍混凝土”。筆者認為,冬期施工的混凝土,主要是采取技術措施預防混凝土澆筑后,在未達到受凍臨界強度以前不發生凍脹破壞就達到了技術要求,應稱為“防凍混凝土”。而結構設計有抗凍等級要求,混凝土自身應具有長期抵抗凍融循環能力的,才應稱為“抗凍混凝土”。
在相關標準規范中,查不到“防凍混凝土”的術語,僅能查到“摻防凍劑的混凝土”或“冬期施工的混凝土”等詞語;抗凍混凝土在規范中的術語是:抗凍等級等于或大于F50級的混凝土。實際上這兩種混凝土技術要求完全不同,但標準規范沒有給出“防凍混凝土”的定義,或有些施工人員對標準規范學習不夠,因此容易引起一些施工人員對這兩種混凝土產生誤解或混淆。譬如:誤認為“抗凍混凝土就是摻防凍劑的混凝土”、或“大熱天為什么要澆筑抗凍混凝土?”等。這些誤解可能造成對抗凍混凝土的生產、澆筑和養護等環節的重視不夠而影響到工程質量。
展開 水利工程中土石壩的質量控制技術要點
(7)防滲體填筑時,一般每層經壓實和取樣測定干容重合格后(方可繼續鋪土填筑,否則應補壓至合格為止
(8)反濾層、過渡層、壩殼等無粘性土的填筑,除按有關的規定取樣檢查外,主要應控制壓實參數,如不符合要求,施工人員應及時糾正。每層壓實后,即可繼續鋪土填筑,其測定的鋪土厚度、碾壓遍數應經常進行統計分析,研究改進措施。反濾料、過渡料級配應在篩分現場進行控制,填筑時應對接頭、防護措施等加強檢 查。
(9)汽車經常進入心墻或斜墻填筑面上的道路處,應取樣檢查土層有無剪力破壞等,一經發現必須徹底返工處理。
(10)現場含水量對粘性土、礫質土以手試測定的同時,應取樣用烘干法或其他方法測定,并以此來校正干容重。
(11)取樣所測定的干容重,其合格率應不小于90%,且不合格樣不得集中,不合格干容重不得低于設計干容重的98%。
(12)應根據壩址地形、地質及壩體填筑土料性質、施工條件,對防滲體選定若干個固定取樣斷面,沿壩高每5~10m取代表性試樣進行室內物理力學性能試驗,作為核對設計及工程管理之依據。
(13)雨季施工,應檢查施工措施落實情況。雨前應檢查壩面松土表層是否已適當壓實和平整;雨后復工前應檢查填筑面上土料是否合格。
(14)負溫下施工應增加檢查項目,同時每班應對氣溫、土溫、風速等進行觀測并作記錄。在春季,應對去冬所完成的全部填土層質量進行復查。
5、護坡和排水反濾質量控制要點
(1)砌石護坡的檢查項目。
(2)當采用混凝土板護坡時,應控制墊層的級配、厚度、壓實質量、接縫以及排水孔質量等。
(3)在開始鋪筑反濾層前,應對壩基進行試驗分析
(4)在填筑排水反濾層過程中,每層在25m×25m的面積內取樣1個;對于條形反濾層,每隔50m作為取樣斷面,每個取樣斷面每層所取的樣品不得少于1~12個。各層間的取樣位置應彼此相對應。
展開 PPT~擋土墻與邊坡工程
PPT~擋土墻與邊坡工程
巖土工程中常見的“問題土”,你都能擺平嗎?
一、膨脹土的判別和膨脹土地基的脹縮等級
a、影響膨脹土脹縮特性的主要因素
影響膨脹土脹縮性質的內在機制,主要是指礦物成分及微觀結構兩方面。實驗證明,膨脹土含大量的活性粘土礦物,如蒙脫石和伊利石,尤其是蒙脫石,在低含水量時對水有巨大的吸力,土中蒙脫石含量的多寡直接決定著土的脹縮性質的大小。除了礦物成分因素外,這些礦物成分在空間上的聯結狀態也影響其脹縮性質。經對大量不同地點的膨脹土掃描電鏡分析得知,面—面連接的疊聚體是膨脹土的一種普遍的結構形式,這種結構比團粒結構具有更大的吸水膨脹和失水吸縮的能力。
影響膨脹土脹縮性質的最大外界因素是水對膨脹土的作用,或者更確切地說,水分的遷移是控制土脹、縮特性的關鍵外在因素。因為只有土中存在著可能產生水分遷移的梯度和進行水分遷移的途徑,才有可能引起土的膨脹或收縮。盡管某一種粘土具有潛在的較高的膨脹勢,但如果它的含水量保持不變,則不會有體積變化發生;相反,含水量的輕微變化,哪怕只是1%-2%的量值,實踐證明就足以引起有害的膨脹。因此,判斷膨脹土的脹縮性指標都是反映含水量變化時膨脹土的脹縮量及膨脹力大小的。
b、膨脹土的脹縮性指標
1.自由膨脹率def
將人工制備的磨細烘干土樣,經無頸漏斗注入量杯,量其體積,然后倒入盛水的量筒中,經充分吸水膨脹穩定后,再測其體積。增加的體積與原體積的比值def稱為自由膨脹率。
2.膨脹率dep與膨脹力Pe
膨脹率表示原狀土在側限壓縮儀中,在一定壓力下,浸水膨脹穩定后,土樣增加的高度與原高度之比。
展開 水利工程中土石壩的質量控制技術要點
(7)防滲體填筑時,一般每層經壓實和取樣測定干容重合格后(方可繼續鋪土填筑,否則應補壓至合格為止
(8)反濾層、過渡層、壩殼等無粘性土的填筑,除按有關的規定取樣檢查外,主要應控制壓實參數,如不符合要求,施工人員應及時糾正。每層壓實后,即可繼續鋪土填筑,其測定的鋪土厚度、碾壓遍數應經常進行統計分析,研究改進措施。反濾料、過渡料級配應在篩分現場進行控制,填筑時應對接頭、防護措施等加強檢 查。
(9)汽車經常進入心墻或斜墻填筑面上的道路處,應取樣檢查土層有無剪力破壞等,一經發現必須徹底返工處理。
(10)現場含水量對粘性土、礫質土以手試測定的同時,應取樣用烘干法或其他方法測定,并以此來校正干容重。
(11)取樣所測定的干容重,其合格率應不小于90%,且不合格樣不得集中,不合格干容重不得低于設計干容重的98%。
(12)應根據壩址地形、地質及壩體填筑土料性質、施工條件,對防滲體選定若干個固定取樣斷面,沿壩高每5~10m取代表性試樣進行室內物理力學性能試驗,作為核對設計及工程管理之依據。
(13)雨季施工,應檢查施工措施落實情況。雨前應檢查壩面松土表層是否已適當壓實和平整;雨后復工前應檢查填筑面上土料是否合格。
(14)負溫下施工應增加檢查項目,同時每班應對氣溫、土溫、風速等進行觀測并作記錄。在春季,應對去冬所完成的全部填土層質量進行復查。
5、護坡和排水反濾質量控制要點
(1)砌石護坡的檢查項目。
(2)當采用混凝土板護坡時,應控制墊層的級配、厚度、壓實質量、接縫以及排水孔質量等。
(3)在開始鋪筑反濾層前,應對壩基進行試驗分析
(4)在填筑排水反濾層過程中,每層在25m×25m的面積內取樣1個;對于條形反濾層,每隔50m作為取樣斷面,每個取樣斷面每層所取的樣品不得少于1~12個。各層間的取樣位置應彼此相對應。對于所選取的樣品,應做顆粒分析,以檢查是否符合設計要求。
展開 水利工程中混凝土檢測試驗內容及質量控制措施
水利工程混凝土施工時,混凝土表面常出現蜂窩、裂縫、凹凸不平、局部脫落、露筋等質量問題,給工程整體質量和安全施工造成巨大的威脅和隱患。而這些問題的存在往往是因為在實際制作和施工應用過程中受到多種不確定因素的影響,而通過有效應用混凝土檢測試驗技術可以在第一時間發現其中存在的問題和缺陷,有利于相關工作人員及時發現并采取有效措施進行預防和解決。
1.水利工程中混凝土檢測試驗內容分析
1.1強度檢測
水利工程對鋼筋混凝土強度具有較高的質量要求和標準,并且在制作時必須嚴格遵循國家相關技術規范的有關規定,科學把控水利工程施工所用混凝土構件、試件強度質量,確保其完全達到檢測試驗標準。
展開 砂土剛度衰減模型在海上風電工程中的應用
砂土剛度衰減模型在海上風電工程中的應用
1. 工程背景
砂土是海上風電工程常見的土類,循環荷載作用下它的軟化現象會引起樁側土體塑性變形累積過大,極易造成結構失穩傾覆。Huurman提出的剛度衰減模型通過引入循環應力比將砂土剛度與循環次數連接在一起,是分析砂土地基構筑物循環承載工況的有效方法。砂土剛度衰減模型有較好的理論基礎,難點在于將其內嵌于通用有限元軟件的計算內核。
大型海上風電機組是大力發展風電、有效利用近海風能資源的核心技術,為提高機組的發電功率,風機尺寸通常較大,要求基礎擁有較強的結構承載能力。大直徑單樁基礎、導管架基礎以及負壓筒基礎因其優異的受力特性成為了海上風電工程常用的基礎形式,它們不僅要滿足豎向承載力的要求,更要在風、波浪以及洋流等循環橫向荷載作用下保持結構穩定。
海上風電基礎的有限元模型同時具有材料非線性、位移非線性(大變形)以及邊界條件非線性(接觸算法)的特性,對軟件非線性求解的能力有著較高的要求。<a href="/major/Abaqus因其優異的非線性求解器在海上風電工程中應用廣泛,同時軟件提供了二次開發程序的接口,允許用戶采用FORTRAN計算機語言編寫描述材料受力變形特性的子程序。筆者基于前人工作經驗,采用Abaqus 建立了砂土地基中循環承載工況下,大直徑單樁基礎、負壓筒基礎以及導管架基礎的有限元模型,編寫了海上風電基礎通用的USDFLD子程序與Abaqus 的求解器聯立求解,實現了砂土地基剛度的衰減,并分析了其受力變形、位移~荷載曲線以及土體剛度的發展規律,研究成果可為海上風電設計參考。
2. 砂土剛度衰減模型
3. 程序框架
4. 有限元模型
4.1計算工況
砂土剛度衰減模型程序是通用的二次開發程序,對各類結構形式的砂土地基都應得到較好的解答。
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混凝土墊層工程量計算規則及公式
d預制混凝土柱按設計圖示尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,依附于柱的牛腿,并入相應柱身體積計算。
五、鋼筋混凝土梁工程量規則
1、梁的一般計算公式=梁的截面面積*梁的長度按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,伸入墻內的梁頭、梁墊并入梁體積內。
2、梁長的取法
梁與柱連接時,梁長算至柱側面,主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。
3、地圈梁工程量
外墻地圈梁的工程量=外墻地圈梁中心線的長度×地圈梁的截面積
內墻地圈梁的工程梁=內墻地圈梁凈長線的長度×地圈梁的截面積
4、基礎梁的體積
計算方法:基礎梁的體積=梁的凈長×梁的凈高鋼筋混凝土板的工程量計算
1、一般現澆板計算方法:現澆混凝土板按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。計算公式——V=板長×板寬×板厚
2、有梁板系指主梁(次梁)與板現澆成一體。其工程量按梁板體積和計算有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算
3、無梁板系指不帶梁直接用柱帽支撐的板。其體積按板與柱帽體積和計算
4、平板指無柱、梁而直接由墻支撐的板。其工程量按板實體積計算
六、現澆砼墻的工程量計算規則及公式
現澆框架結構的剪力墻計算方法:按圖示尺寸以m3計算。應扣除門窗洞口及0.3m2以外孔洞所占體積。計算公式:V=墻長×墻高×墻厚——0.3m2以外的門窗洞口面積×墻厚
式中:墻長——外墻按L中,內墻按L內(有柱者均算至柱側);墻高——自基礎上表面算至墻頂。墻厚——按圖紙規定。
展開 清水混凝土工程還能這樣干?
▲驚艷亮相打造行業新高度
歷經 22 個月
鄭州南站聯方網殼清水混凝土雨棚驚艷亮相
打造了大型鐵路站房
裝配式清水混凝土結構行業的新高度
填補了國內鐵路站房施工領域空白
▲“加速跑”全力沖刺竣工
三月春風又起,瑞鶴振翅欲飛
在這個萬物生長的好時節
鄭州南站項目全體建設者乘勢而上“加速跑”
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來源:筑業軟件
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正文如下:
一、基坑支護階段
1、錨桿(GB50330-2013)
漿體強度檢驗用試塊的數量每30根錨桿不應少于一組,每組試塊不應少于6個。(標養試塊)
2、地下連續墻(GB50202-2018)
混凝土抗壓強度和抗滲等級應符合設計要求。墻身混凝土抗壓強度試塊每100m3混凝土不應少于1組,且每幅槽段不應少于1組,每組為3件;墻身混凝土抗滲試塊每5幅槽段不應少于1組,每組為6件。作為永久結構的地下連續墻,其抗滲質量標準可按現行國家標準《地下防水工程質量驗收規范》GB50208的規定執行。(標養試塊)
3、水泥土墻(GB51004-2015)
漿液試塊強度試驗應提取剛攪拌完成且尚未凝固的水泥土攪拌樁漿液,試驗數量及方法:每臺班抽查1根樁,每根樁設不少于2個取樣點,應在基坑坑底以上1m范圍內和坑底以上最軟弱土層處的攪拌樁內設置取樣點,每個取樣點制作3件水泥土試塊。(也可以現場取芯)
4、排樁(GB50202-2018)
灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。灌注樁每澆筑50m3必須至少留置1組混凝土強度試件,單樁不足50m3的樁,每連續澆筑12h必須至少留置1組混凝土強度試件。有抗滲等級要求的灌注樁尚應留置抗滲等級檢測試件,一個級配不宜少于3組。
展開 GB50628-2010鋼管混凝土工程施工質量驗收規范
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正文如下:
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