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土木工程施工教案精品课程(第六章结构安装工程)

土木工程施工教案精品课程(第六章结构安装工程)
土木工程施工教案精品课程(第六章结构安装工程)

第六章结构安装工程

教学目的:通过本章学习使学生了解吊装的起重索具设备,掌握单层工业厂房结构安装工程的主要内容。

教学要求:⒈了解各种起重机械及索具设备的类型、主要构造和技术性能;了解单层混凝土结构工业厂房结构安装的工艺过程。

⒉熟悉各类起重机械的构造及作业特点;熟悉各种结构构件的吊装工艺、施工要

点。

⒊掌握柱、吊车梁、屋架等主要构件的绑扎、吊升、就位、临时固定、校正、最

后固定方法;掌握结构吊装方案。

教学重点:起重机选择依据,种结构构件的吊装工艺、施工要点。

教学难点:起重机选择依据,种结构构件的吊装工艺、施工要点。

教学方式:讲授法

参考资料:1.毛鹤琴.土木工程施工(第2版).武汉:武汉工业大学出版社,2004

2.重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学.土木工程施工(上、下册). 北京:

中国建筑工业出版社,2003

3.赵世强.土木工程施工实习手册.北京:中国建筑工业大学出版社,2003

4.姜卫杰.《土木工程施工》学习指导.武汉:武汉工业大学出版社,2000

教学过程及内容:

结构安装工程,就是用起重设备将预制构件安装到设计位置的整个施工过程,是装配式结构施工的主导工程。对于装配式结构的建筑物,都是将预制的各个单个构件,用起重设备在施工现场按设计图纸要求安装成建筑物。它具有设计标准化、构件定型化、产品工厂化、安装机械化等优点,是建筑业进行现代化施工的有效途径。它可以改善劳动条件,加快施工进度,从而提高劳动产率。结构安装工程的施工特点是:高空作业多,且构件一般都存在着长;有些构件,如衍架、柱子等,在运输和大、重,易发生安全事故;吊装时,要加临时支撑,以免改变受力性质,导致构件被破坏;构件的外形尺寸,影响安装施工进度。所以要求设计时,构件类型尽量少些;重量要轻些;体积要小些。

6.l 结构安装施工程序

一般根据工程结构的特点、构件的体形及重量、起重设备的性能等来制定安装方案。无论是单层工业厂房、多层框架结构或大型墙板等结构安装,一般按以下程序进行。

6.1.1 单层厂房的结构安装程序

一、常用的两种安装方法

⒈结构安装方法:单层工业厂房的结构安装方法有分件安装法和综合安装法两种。

①分件安装法:起重机在车间内每开行一次仅安装一种或两种构件。通常分三次开行安装

完所有构件。

②综合安装法:综合安装法是指起重机在车间内的一次开行中,分节间安装完所有的各种

类型的构件。

二、构件安装程序

⒈柱的安装:

绑扎、起吊、就位、临时固定、校正、基础杯口先灌二分之一的细石混凝土,最后固定。

⒉吊车梁的安装:

绑扎、起吊、就位、校正、最后以电焊固定。

⒊柱间支撑的安装:

起吊、临时就位、最后以电焊固定。

⒋屋架及天窗架的安装:

绑扎、扶起、起吊、就位、临时固定、校正、最后以电焊固定。

⒌屋面板及天窗端壁板、天窗挡板的安装:

从纵向的两边檐口对称向屋脊逐块吊装、对位后,以电焊固定,且每块板焊任意三个角,即三点,但最后一块只能焊两个点。

⒍屋面板支撑系统的安装:

6.1. 2装配式框架结构的安装程序

对于多层装配式框架结构的安装,无论采用分件安装法还是综合安装法,其安装程序都是先安装柱子,再安装梁,后安装楼面板,最后安装屋面板。为了保证结构的稳定性、整体性及尽早形成框架,在安装过程中,必须注意校正、焊接、灌浆等工序之间的严密配合。

6.2起重机械

6.2.1桅杆式起重机

在建筑工程中常用的桅杆式起重机有:独脚拔杆,悬臂拔杆,人字拔杆和牵缆式桅杆起重机等。这类起重机适于在比较狭窄的工地上使用,受地形限制小。桅杆式起重机具有制作简单,装拆方便,起重量大的特点,特别是大型构件吊装缺少大型起重机械时,这类起重设备更显示了它的优越性。但这类起重机需设较多的缆风绳,移动较困难,灵活性也较差。所以,桅杆式起重机一般多用于缺乏其他起重机械或安装工程量比较集中,而构件又较重的工程。一般情况下用电源作动力,无电源时,可用人工绞盘。

一、独脚拔杆

独脚拔杆按制作的材料分类有:木独脚拔杆,钢管独脚拔杆和格构式独脚拔杆。

木独脚拔杆起重高度一般为 8~15米,起重量在10吨(100kN)以内;钢管独脚拔杆起重高度在30米以内,起重量可达30吨(300kN);格构式独脚拔杆起重高度可达70~80米,

起重量可达100吨(1000kN)。

图6—1 拔杆构造示意图

1—拔杆;2—缆风绳3—滑车组;4—导向滑轮;5—拉绳;6—卷扬机;7—锚碇

二、人字拔杆

人字拔杆一般是由两根圆木或两根钢管用钢丝绳绑扎或铁件铰接而成,两杆夹角一般为20°~30°,底部设有拉杆或拉绳,以平衡水平推力,拔杆下端两脚的距离约为高度的1/3~1/2,

三、悬臂拔杆

悬臂拔杆是在独脚拔杆的中部或2/3高度处装一根起重臂而成。其特点是起重高度和起重半径都较大,起重臂左右摆动的角度也较大,但起重量较小,多用于轻型构件的吊装,

四、牵缆式桅杆起重机

牵缆式桅杆起重机是在独脚拔杆下端装一根起重臂而成。这种起重机的起重臂可以起伏,机身可回转360°,可以在起重机半径范围内把构件吊到任何位置。用角钢组成的格构式截面杆件的牵缆式起重机,桅杆高度可达80m,起重量可达60t左右。牵缆式桅杆起重机要设较的缆风绳,比较适用于构件多且集中的工程。

6.2.2自行式起重机

自行式起重机可分为履带式起重机、汽车式起重机与轮胎式起重机。

一、履带式起重机

履带式起重机是一种具有履带行走装置的全回转起重机,它利用两条面积较大的履带着地行走,由行走装置、回转机构、机身及起重臂等部分组成,如图6.2所示。

⒈履带式起重机的常用型号及性能

在结构安装工程中,常用的履带式起重机有W1-50型、W1-100型、W1-200型及一些进口机型。

履带式起重机的主要技术性能包括三个主要参数:起重量Q、起重半径R、起重高度H。

常用履带式起重机的外形尺寸及技术性能见表6.1、表6.2、表6.3、表6.4所示。

⒉履带式起重机的稳定性验算

履带式起重机超载吊装时或由于施工需要而接长起重臂时,为保证起重机的稳定性,保证在吊装中不发生倾覆事故需进行整个机身在作业时的稳定性验算。验算后,若不能满足要求,则应采用增加配重等措施。在图 6—2所示的情况下(起重臀与行驶方向垂直),起重机的稳定性最差。此时,以履带中心点为倾覆中心,验算起重机的稳定性。

图 6—2 履带式起重机的稳定性验算

①当仅考虑吊装荷载,不考虑附加荷载时起重机的稳定性应满足:

稳定力矩 G1*L1 +G2*L2 +G0*L0—G3*L3

K1 = —————————————---------------—≥ 1.4

倾覆力矩(Q+q)*(R—L2)

②考虑吊装荷载及所有附加荷载时,应满足下式要求

G1*L1+G2*L2 +G0*L0—G3*L3—M F—M G—M L

K2 = ———————--------———————————≥ 1.15

(Q+q)+(R—L2 )

以上两式中,K 1、K 2为稳定性安全系数。为计算方便,“倾覆力矩”取由吊重一项所产生的倾覆力矩;而“稳定力矩”则取全部稳定力矩与其它倾覆力矩之差。在施工现场中,为计算简单,常采用K 1 验算。

式中: G0——平衡重;由于机身长,行驶时的转弯半径较大。

G1——机身可转动部分的重量:

G2——机身不转动部分的重量;

G3——起重臂重量(起重臂接长时,为接长后重量);

Q——吊装荷载(构件及索具重量),

q——起重滑轮组及吊钩重量;

L1——G1重心至A点的距离;

L2——G2重心至A点的距离;

L3——G3重心至A点的距离;

L0——G0重心至A点的距离;

M F ——风载引起的倾覆力矩。一般在6级风以上时不进行高空作业,6级风以下时,臂长L<25m可不考虑M F。M F可按下式计算:

M F=W1*h1十W2*h2十W3*h3

W1、W2、W3——作用于相应部位的风荷载;

M G——构件下降时刹车惯性力引起的倾覆力矩,可按下式计算

M G =P G(R—L2)=Q*v(R—L2)/g*t

P G——惯性力,

v——吊钩下降速度(m/s),取吊钩起重速度的1.5倍;

g——重力加速度,9.8m/s2;

t——从吊钩下降速度v变到0所需的制动时间(取1s)。

M L——起重机回转时的离心力引起的倾覆力矩,可按下式计算

P L ——离心力

n——起重机回转速度,取1r/min,

h——所吊构件于最低位置时,其重心至起重臂顶端的距离。

h3——停机面至起重臂顶端的距离。

⒊履带式起重机起重臂接长的计算

当起重机的起重高度或工作半径不能满足构件安装要求时,在起重臂强度和稳定得到保证的前提下,可将起重臂接长。接长后起重量Q / 可根据图6-3,按照接长前后力矩相等的原则进行计算。由∑M A =0可列出:

简化后得:

式中: R/——接长起重臂长度后最小工作半径;

G——起重臂接长部分的重量;

Q/ 、R/ ——起重机原有最大起重臂长时的最小起重量和最小工作半径。

图6-3接长起重臂受力图

二、汽车式起重机

汽车式起重机是把起重机构安装在普通载重汽车或专用汽车底盘上的一种自行式起重机。起重臂的构造形式有桁架臂和伸缩臂两种。其行驶的驾驶室与起重操纵室是分开的。见图 6—4。汽车式起重机的优点是行驶速度快,转移迅速,对路面破坏性小。因此,特别适用于流动性大,经常变换地点的作业。其缺点是安装作业时稳定性差,为增加其稳定性,设有可伸缩的支腿,起重时支腿落地。这种起重机不能负荷行驶。由于机身长,行驶时的转弯半径较大。

图 6—4 QY16型汽车式起重机

三、轮胎式起重机

轮胎式起重机是把起重机构安装在加重型轮胎和轮轴组成的特制底盘上的一种全回转式起重机,其上部构造与履带式起重机基本相同,为了保证安装作业时机身的稳定性,起重机设有四个可伸缩的支腿。在平坦地面上可不用支腿进行小起重量吊装及吊物低速行驶,见图 6一5。与汽车式起重机相比其优点有:轮距较宽、稳定性好、车身短、转弯半径小,可在360 0 范围内工作。但其行驶时对路面要求较高,行驶速度较汽车式慢,不适于在松软泥泞的地面上工作。

图 6—5轮胎式起重机

6.2.3塔式起重机

塔式起重机具有竖直的塔身。其起置臂安装在塔身顶部与塔身组成“Г”形,使塔式起重机具有较大的工作空间。它的安装位置能靠近施工的建筑物,有效工作半径较其它类型起重机大。塔式起重机种类繁多,广泛应用于多层及高层建筑工程施工中。塔式起重机按其行走机构、旋转方式、变幅方式、起重量大小分为多种类型,各类型起重机的特点参见表 6—1。常用的塔式起重机的类型有:轨道式塔式起重机,型号QT;爬升式塔式起重机,型号QTP;附着式塔式起重机,型号QTF。

表 6—1塔式起重机的分类和特点

轨道式塔式起重机是一种能在轨道上行驶的起重机,又称自性式塔式起重机。这种起重机可负荷行驶,有的只能在直线轨道上行驶,有的可沿“ L”形或“U”形轨道上行驶。常用的轨道式塔式起重机有:QT1—2型塔式起重机QT1—2型塔式起重机QT1—2型塔式起重机

⒈QT1—2型塔式起重机

QT1—2型塔式起重机是一种塔身回转式轻型塔式起重机,主要由塔身,起重臂和底盘组成(图6—6)。这种起重机塔身可以折叠,能整体运输,见图 6—7。起重力矩16吨·米(160kN·m),起重量1—2吨(10一20kN),轨距2.8米。适用于五层以下民用建筑结构安装和预制构件厂装卸作业。

图6—6

图6—7 QT1—2型塔式起重机

⒉QT1—6型塔式起重机

QT1—6型塔式起重机是一种中型塔顶旋转式塔式起重机,由底座、塔身,起重臂,塔顶及平衡重等组成图6—8。塔顶有齿式回转机构,塔顶通过它围绕塔身回转3600。起重机底座有两种,一种有4个行走轮,只能直线行驶;另一种有8个行走轮能转弯行驶,内轨半径不小于5米。QT1—6型塔式起重机的最大起重力矩为400kN·m),起重量20~60kN),其主要性能见起重机性能规格教材表6—1。

适用于一般工业与民用建筑的安装和材料仓库的装卸作业。

图 6—8 QT1—6型塔式起重机

⒊QT—60/80型塔式起重机

QT—60/80型塔式起重机是一种塔顶旋转式塔式起重机,起重力矩60~80吨·米(600~ 800kN·m),最大起重量10吨(100kN)。这种起重机适用于多层装配式工业与民用建筑结构安装,尤其适合装配式大板房屋施工,其性能见教材表6—9。

⒋轨道式塔式起重机在使用中,应注意下列几点:

①塔式起重机的轨道位置,其边线与建筑物应有适当距离,以防止行走时,行走台与建筑物相碰而发生事故,并避免起重机轮压传至基础,使基础产生沉陷。钢轨两端必须设置车挡。

②起重机工作时必须严格按照额定起重量起吊,不得超载,也不准吊运人员、斜拉重物、拔除地下埋设物。

③司机必须得到指挥信号后,方得进行操作,操作前司机必须按电铃、发信号。吊物上升时,吊钩距起重臂端不得小于1米。工作休息和下班时,不得将重物悬挂在空中。

④运转完毕,起重机应开到轨道中部位置停放,并用夹轨钳夹紧在钢轨上。吊钩上升到距起重臂端2—3米处,起重臂应转至平行于轨道的方向。

⑤所有控制器工作完毕后,必须扳到停止点(零位),拉开电源总开关。

⑥六级风以上及雷雨天,禁止操作。起重机如失火,绝对禁止用水救火,应该用四氯化碳灭火器或其它不导电的东西扑灭之。

二、爬升式塔式起重机

高层装配式结构施工,若采用一般轨道式塔式起重机,其起重高度已不能满足构件的吊装要求,需采用自升式塔式起重机。爬升式塔式起重机是自升式塔式起重机的一种,它安装在高层装配式结构的框架梁上,每吊装 1~2层楼的构件后,向上爬升一次。这类起重机主要用于高层(10层以上)框架结构安装。其特点是机身体积小,重量轻,安装简单,适于现场狭窄的高层建筑结构安装。爬升式塔式起重机由底座,套架、塔身、塔顶、行车式起重臂,平衡臂等部分组成。起重机型号有:QT5—4/40型、QT3—4型及用原有2~6吨(20~60kN)塔式起重机改装的爬升式塔式起重机。QT5—4/40型塔式起重机(图6—9)的底座及套架上均设有可伸出和收回的活动支腿,在吊装构件过程中及爬升过程中分别将支腿支承在框架梁上。每层楼的框架梁上均需埋设地脚螺栓,用以固定活动支腿。

图 6—9 QT5—4/40型爬升式塔式起重机的爬升过程

a 准备状态

b 提升状态

c 提升起重机

QT5—4/40型爬升式塔式起重机的爬升过程见图6—9。

首先将起重小车回至最小幅度,下降吊钩,使起重钢丝绳绕过回转支承上支座的导向滑轮,穿过走台的方洞,用吊钩吊住套架的提环 [图6—9a] 放松固定套架的地脚螺栓,将活动支腿收进套架梁内,提升套架至两层楼高度,摇出套架活动支腿,用地脚螺栓固定,松开吊钩[图6—9b]]松开底座地脚螺栓,收回活动支腿,开动爬升机构将起重机提升两层楼高度,摇出底座活动支腿,并用地脚螺栓固定(图6—9c)。

三、附着式塔式起重机

附着式塔式起重机是固定在建筑物近旁混凝土基础上的起重机械,它可借助顶升系统随着建筑施工进度而自行向上接高。为了减小塔身的计算长度,规定每隔20m左右将塔身与建筑物用锚固装置联结起来(图6—10)。这种塔式起重机宜用于高层建筑施工。附着式塔式起重机的型号有:QT4—10型、QT1—4型、ZT—1200型、ZT—100型等,QT4—10型起重机,每顶升一次升高2.5m,常用的起重臂长为30m,此时最大起重力矩为1600kN.m,起重量5t一10t,起重半径为 3—30m,起重高度160m。QT4—10型附着式塔式起重机的液压顶升系统主要包括,顶升套架、长行程液压千斤顶,支承座,顶升横梁及定位销等。液压千斤顶的缸体装在塔吊上部结构的底端承座上,活塞杆通过顶升横梁(扁担梁)支承在塔身顶部。其顶升过程可分以下五个步骤,见图6—11 所示。

⒈将标准节吊到摆渡小车上,并将过渡节与塔身标准节相联的螺栓松开,准备顶升(图6—11a);

⒉开动液压千斤顶,将塔吊上部结构包括顶升套架向上顶升到超过一个标准节的高度,然后用定位销将套架固定。于是塔吊上部结构的重量就通过定位销传递到塔身(图6—11b);

⒊液压千斤顶回缩,形成引进空间,此时将装有标准节的摆渡小车开到引进空间内 (图6—11c);

⒋利用液压千斤顶稍微提起标准节,退出摆渡小车,然后将标准节平稳地落在下面的塔身上,并用螺栓加以连接(图6—11d);

⒌拨出定位销,下降过渡节,使之与已接高的塔身联成整体(图6—11e)。如一次要接高若干节塔身标准节时,则可重复以上工序。

图 6—10 QT4—10型附着式塔式起重机

图 6 — 11 附着式塔式起重机的顶升过程

a )准备状态

b )顶升塔顶

c )推入标准节 d) 安装标准节 e )塔顶和塔身联整体

1—顶升套架;2 —液压千斤顶;3 —承座;4 —顶升横梁;

5 —定位销;

6 —过渡节;

7 —标准节;

8 —摆渡小车。

6.2.4索具设备

一、卷扬机

在建筑施工中常用的电动卷扬机有快速和慢速两种。快速电动卷扬机(JJK型)主要用于垂直、水平运输和打桩作业,慢速电动卷扬机(JJM型)主要用于结构吊装、钢筋冷拉和预应力钢筋张拉作业。常用的电动卷扬机的牵引能力一般为1—10吨(10~100kN)。

卷扬机在使用时必须作可靠的锚固,以防止在工作时产生滑移或倾覆。根据牵引力的大小,卷扬机的固定方法有四种,如图 6—12所示。

图 6—12 卷扬机的固定方法

a)螺拴固定法;b)横木固定法;c)立桩固定法;d)压重固定法;

1—卷扬机;2—地脚螺栓;3—横木;4—拉索;5—木桩;6—压重;7—压板;

⒈卷扬机的安装与使用:

①卷扬机的安装位置—般应选择在地势稍高、地基坚实之处,以防积水和保持卷扬机的稳定。卷扬机与构件起吊点之间的距离应大于起吊高度,以便机械操作人员观察起吊情况。②卷扬机卷筒中心应与前面第一个导向滑车中心线垂直,两者之间的距离L应大于卷筒宽度的20倍.(即L>20b),当绳索绕到卷筒两边时,倾斜角α不得超过1.50。以免钢丝绳与导向滑车的滑轮槽边缘产生较大的摩擦而磨损钢丝绳图6—13。

③卷扬机必须加以固定,防止在使用过程中滑动或倾覆。常用的方法是用锚桩阻滑、重物压稳,见图6—14 。需在卷扬机座盘上加压的重量Q,根据不同情况,可以分别用下列各式计算:

承受水平拉力时 (图6—14 a),在拉力S作用下,为防止卷扬机绕前趾A点倾覆,必须满足下式: Q>(Sa—Wb)/c 取安全系数 K=1.5

则得计算式: Q=1.5(Sa—Wb)/c

式中 Q一需加压的重量(kg); S—钢丝绳拉力(kg);W一卷扬机自重(kg);

a、b、c——相应各重量(力)对A点的力臂(m)。

承受倾斜拉力时 (图6—14b ),倾斜拉力产生上拔力S Y,除按下式进行绕A点的倾覆验算外,尚应验算底盘绕B点倾覆的可能,必要时,要在机前加压重物Q 2 。假定不加压Q

2,则得:

Q1 =1.5(S X*a+Sy*b1—W*d1)/e1

如在机前需加重物 Q2时,先确定Q1值,再代入下式进行绕B点的倾覆计算:

Q2 =1.5(S Y*b2—S X*a—W*d2—Q1*e2/C2

算出的 Q2 为正值,则需在机前压重。

图 6-13

图 6-14

二、滑轮组

滑轮组是由一定数量的定滑轮和动滑轮及绕过它们的绳索 (钢丝绳)组成的简单起重工具。它既省力又能改变力的方向。

图 6—15 导向滑轮的受力图

图 6-16

⒈滑轮组根据引出绳引出的方向不同,可分以下几种:

①引出绳自动滑轮引出,用力方向与重物的移动方向一致见图6—16(a)。

②引出绳自定滑轮引出,用力方向与重物的移动方向相反,见图6—16(b)。

③双联滑轮组,多用于门数较多的滑轮,有两根引出绳。它的优点是:速度快,滑轮受力比较均匀,避免发生自锁现象,见图6—16(c)。用滑轮组起吊重物时,引出绳一般是自定滑轮引出。此时,滑轮组钢丝绳固定端的位置,视滑轮组的滑轮总数而定,总数为单数时,固定在动滑轮上,总数为偶数时,固定在定滑轮上。滑轮组的名称由组成滑轮组的定滑轮数和动滑轮数来表示的,由四个定滑轮和四个动滑轮组成的滑轮组称为“四、四”滑轮组;由五个定滑轮和四个动滑轮组成的滑轮组称为“五、四”滑轮组,其余类推。

⒉滑轮组的计算

利用滑轮组起重,可根据穿绕动滑轮的绳子根数确定其省力情况,绳子根数越多,越省力。如图6—28所示的滑轮组,穿绕动滑轮的绳子有四根,即重物Q由四根绳子负担,每根绳的拉力等于Q/4,也即是引出绳的拉力等于重物的1/4。因此,当不考虑滑轮的摩阻力时,如有几根绳穿绕动滑轮,则所需拉力S可用下式计算:

S=Q/n

式中 Q——起吊物的重量; n——穿绕动滑轮的绳数,称为工作线数。如引出绳自定滑轮引出,则n= 滑轮组的滑轮总数。

现场上将穿绕动滑轮绳子的根数叫“走几”,图6-17所示的滑轮组是走“4”。

图 6-17

实际上滑轮组有摩阻力,必须要考虑摩阻力对滑轮组的影响,实际的拉力较计算的理论值 S 要稍大些,才能将重物拉起。考虑摩阻力以后的实用公式计算如下:

S=k*Q

式中: S——跑头拉力(KN); k——小于1的系数,即称滑轮组的省力系数。

式中:f——单个滑轮摩擦系数。青铜轴套滑轮f=1.04;滚珠滑轮f=1.02;无轴套滑轮 f=1.06。起重机用滑轮一般为青铜轴套滑轮,其滑轮组省力系数可查表6—12。

上述滑轮组省力系数的计算,其跑头是从定滑轮绕出的(结构安装常用),若跑头从动滑轮绕出(钢筋冷拉常用),图 6—28,此时工作线数比滑轮数多1,其滑轮组省力系数按下式计算:

三、钢丝绳

钢丝绳是吊装工作中的常用绳索,它具有强度高、韧性好、耐磨性好等优点。同时,磨损后外表产生毛刺,容易发现,便于预防事故的发生。

⒈构造与种类

①钢丝绳的构造

在结构吊装中常用的钢丝绳是由六股钢丝和一股绳芯(一般为麻芯)捻成。每股又由多根直径为0.4—4.0mm,强度由1400、1550、1700、1850、2000MPa的高强钢丝捻成,见图6—18。

②钢丝绳的种类

钢丝绳的种类很多,按钢丝和钢丝绳股的搓捻方向分:

图 6 — 19 钢丝绳的捻法

(a) 反捻绳 (b) 顺捻绳

图 6 — 18 普通钢丝绳的截面

1 —钢丝;

2 —由钢丝绕成的绳股;

3 —绳芯。

A.反捻绳每股钢丝的搓捻方向与钢丝股的搓捻方向相反。这种钢丝绳较硬见图6—31(a)。强度较高,不易松散,吊重时不会扭结旋转,多用于吊装工作中。

B.顺捻绳每股钢丝的搓捻方向与钢丝股的搓捻方向相同,见图6—31(b)。这种钢丝绳柔性好,表面较平整,不易磨损,但容易松散和扭结卷曲,吊重物时,易使重物旋转,一般多用于拖拉或牵引装置。钢丝绳按每股钢丝根数分,有 6股7丝,7股7丝,6股19丝,6股37丝和6股61丝等几种。在结构安装工作中常用以下几种:

a) 6×19+1 即6股每股由19根钢丝组成再加一根绳芯,此种钢丝绳较粗,硬而耐磨,但不易弯曲,一般用作缆风绳。

b) 6×37+1 即6股每股由37根钢丝组成再加一根绳芯,此种钢丝绳比较柔软,一般用于穿滑轮组和作吊索。

c) 6×61+1 即6股每股由61根钢丝组成再加一根绳芯,此种钢丝绳质地软,一般用作重型起重机械。

⒉钢丝绳的选择计算

①钢丝绳的破断拉力 :

钢丝绳的破断拉力与钢丝绳的直径、构造、钢丝的极限强度有关,可按下式计算:

Pm——钢丝绳的破断拉力(N);d——钢丝直径(mm);n——钢丝绳的钢丝总根数;

σ——钢丝的抗拉极限强度( MPa);

φ——考虑钢丝之间受力不均匀系数:

6×19+1 的钢丝绳φ=0.85 ;6×37+1 的钢丝绳φ=0.82 ;6×61+1 的钢丝绳φ=0.79。

表 6—13为三种规格的钢丝绳的破断拉力,计算时可直接查得。

②钢丝绳的允许拉力:

Sg = Pm/K=α*Pg/K

Sg——钢丝绳的允许拉力(KN); Pm——钢丝绳的破断拉力(KN);

Pg——钢丝绳的破断拉力总和,查表6—14;

α——钢丝绳的破断拉力折算系数,6×19+1 α=0.85;6×37+1 α=0.82;6×61+1 α=0.80。K——钢丝绳的安全系数,表6—2。

表6—2 钢丝绳的安全系数

[例]

拉力为多大?

(解) 从表6—13中查得Pm=326500N,从表6—15中查得K=8,则:

Sg = Pm / K=α Pg / K

=0.82×326500/8=33466(N)

如果用的是旧钢丝绳,则求得的允许拉力应根据绳的新旧程度乘以 0.4~0.75的系数之后方可使用。

6.2.5吊具

在构件安装过程中,常要使用一些吊装工具,如吊索、卡环、花篮螺丝、横吊梁等。

⒈吊索

主要用来绑扎构件以便起吊,可分为环状吊索又称万能用索 ( 图 6 —21(a)) 和开式吊索又称轻便吊索或 8 被头吊索 ( 图 6 — 21(b)) 两种。

图 6 — 21吊索

( a )环状吊索( b) 开式吊索

吊索是用钢丝绳制成的,因此,钢丝绳的允许拉力即为吊索的允许拉力。在吊装中,吊索的拉力不应超过其允许拉力。吊索拉力取决于所吊构件的重量及吊索的水平夹角,水平夹角应不小于 30 0 ,一般用45 0 ~60 0 。两支吊索的拉力按下式计算(图6—22(a)):P=Q/2sinα

式中 P——每根吊索的拉力,kN;

Q——吊装构件的重量,kN,

α——吊素与水平线的夹角。

四支吊索的拉力按下式计算 (图6—22(b)):

P=Q/2(sinα+sinβ)

式中 P——每根吊索的拉力,kN;

α、β——分别为吊索与水平线的夹角。

图 6 — 22 吊索拉力计算简图 (a) 两支吊索;( b )四两支吊索

⒉卡环

用于吊索与吊索或吊索与构件吊环之间的连接。它由弯环和销于两部分组成,按销子与

弯环的连接形式分为螺栓卡环和活络卡环,见图 6—23 (a)、(b)。活络卡环的销子端头和弯环孔眼无螺纹,可直接抽出,常用于柱子吊装,见图6—23(c)。它的优点是在柱子就位后,在地面用系在销子尾部的绳子将销子拉出,解开吊索,近免了高空作业。使用活络卡吊装柱子时应注意以下几点:

①绑扎时应使柱子起吊后销子尾部朝下,如图 6 —23(c) 所示,以便拉出销子。同时要注意,吊索在受力后要压紧销子,销子因受力,在弯环销孔中产生摩擦力,这样销子才不会掉下来。若吊索没有压紧销子,滑到边上去,形成弯环受力,销子很可能会自动掉下来,这是很危险的。

图 6 — 23 卡环及使用示意图

(a) 螺栓式卡环, (b) 活络卡环; (c) 用活络卡环绑扎

1 一吊索;

2 一活络卡环;

3 一白棕绳

②在构件起吊前要用白棕绳 (直径10mm)将销子与吊索的8股头(吊索末端的圆圈)连在一起,用铅丝将弯环与8股头捆在一起。

③拉绳人应选择适当位置和起重机落钩中的有利时机 (即当吊索松弛不受力且使白棕绳与销子轴线基本成一直线时)拉出销子。

3、钢丝绳夹头(卡扣)

轧头(卡子)是用来连接两根钢丝绳的。如图 6—24。所以,又叫钢丝绳卡扣。丝绳卡扣连接方法和要求:

①钢丝绳卡扣连接法一般常用夹头固定法。通常用的钢丝绳夹头,有骑马式、压板式和拳握式三种,其中骑马式连接力最强;应用也最广,压板式其次,拳握式由于没有底座,容易损坏钢丝绳,连接力也差,因此,只用于次要的地方,如图 6—39 所示。

图 6-24

②钢丝绳夹头在使用时应注意以下几点:

a)选用夹头时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧,容易发生事故。

b)上夹头时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将夹头螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。

c)夹头要一顺排列,U形部分与绳头接触,不能与主绳接触,如图 6—25a 所示。如果U 形部分与主绳接触,则主绳被压扁后,受力时容易断丝。

d)为了便于检查接头是否可靠和发现钢丝绳是否滑动,可在最后一个夹头后面大约500mm 处再安一个夹头,并将绳头放出一个“安全弯”,如图6—25b 所示。这样,当接头的钢丝绳发生滑动时,“安全弯”首先被拉直,这时就应该立即采取措施处理。

图 6 — 25a 、钢丝绳夹头的安装方法 b 、留安全弯的方法

图 6-26

4、吊钩

吊钩有单钩和双钩两种,如图6—26 所示。在吊装施工中常用的是单钩,双钩多用于桥式和塔式起重机上。

5、横吊梁

横吊梁 (又称铁扁担)。前面讲过吊索与水平面的夹角越小,吊索受力越大。吊索受力越大,则其水平分力也就越大,对构件的轴向压力也就越大。当吊装水平长度大的构件时,为使构件的轴向压力不致过大,吊索与水平面的夹角应不小于45 0 。但是吊索要占用较大的空间高度,增加了对起重设备起重高度的要求,降低了起重设备的使用价值。为了提高机械的利用程度,必须缩小吊索与水平面的夹角,因此而加大的轴向压力,由一金属支杆来代替构件承受,这一金属支杆就是所谓的横吊梁(又称铁扁担)。

横吊梁的作用有二:一是减少吊索高度;二是减少吊索对构件的横向压力。

横吊梁(又称铁扁担)的形式很多,可以根据构件特点和安装方法自行设计和制造,但需作强度和稳定性验算,验算的方法详见钢构件计算

横吊梁常用形式有钢板横吊梁(如图 6—27 (a))和钢管横吊梁(如图6—27 (b))。柱吊装采用直吊法时,用钢板横吊梁,使柱保持垂直;吊屋架时,用钢管横吊梁,可减小索具高度。

图 6 — 27 横吊梁 (a) 钢板横吊梁; (b) 钢管横吊粱

6.3 单层工业厂房结构安装

关键是拟定安装方案:理选择起重机械→确定构件吊装工艺、结构安装方法、起重机开行路线和停机位置→构件现场预制的平面布置和就位布置。

6.3.1构件吊装前的准备工作

一、场地清理与铺设道路

起重机进场之前,按照现场平面布置图,标出起重机的开行路线,清理道路上的杂物,进行平整压实。回填土或松软地基上,要用枕木或厚钢板铺垫。雨季施工,要做好排水工作,准备一定数量的抽水机械,以便及时排水。

二、构件的运输和堆放

在工厂制作或施工现场集中制作的构件,吊装前要运送到吊装地点就位。根据构件的重量、外型尺寸、运输量、运距以及现场条件等选用合适的运输方式。通常采用载重汽车和平板拖车。图6-28所示为柱、吊车梁、屋架等构件运输示意图。

构件运输过程中,必须保证构件不损坏、不变形、不倾覆,并且要为吊装工作创造有利条件。因此,要求路面平整,有足够的路面宽度和转弯半径,并根据路面情况掌握行车速度。构件运输应符合下列规定:

1、运输时的混凝土强度:为了防止构件在运输过程中,由于受振动而损坏,钢筋混凝土构件的混凝土强度等级,当设计无具体规定时,不应小于设计的混凝土强度标准值的75%;对于屋架、薄腹梁等构件不应小于设计的混凝土强度标准值的100%。

2、构件支承的位置和方法,应根据其受力情况确定,不得引起混凝土的超应力或损伤构件;

3、构件装运时应绑扎牢固,防止移动或倾倒。对构件边部或与链索接触处的混凝土,应采用衬垫加以保护;

4、运输细长构件时,行车应平稳,并可根据需要对构件设置临时水平支撑。

5、构件的堆放应按平面布置图所示位置堆放,避免二次搬运。

图 6-28 构件运输示意图

(a) 用汽车运输鱼腹式吊车梁 (b) 用拖车运输柱 (c) 用钢拖架运屋架

1 —铁丝;

2 —鱼腹式吊车梁;

3 —倒链;

4 —钢丝绳;

5 —垫木; 5 —柱子;

6 —

钢拖架

构件堆放应符合下列规定:

(1)堆放构件的场地应平整坚实,并具有排水措施,堆放构件时应使构件与地面之间有一定空隙;

(2)应根据构件的刚度及受力情况,确定构件平放或立放,并应保持其稳定;

(3)重叠堆放的构件,吊环应向上,标志应向外。其堆垛高度应根据构件与垫木的承裁能力及堆垛的稳定性确定;各层垫木的位置应在一条垂直线上;

三、构件的检查与清理

检查构件的型号与数量;检查构件截面尺寸;检查构件外观质量(变形、缺陷、损伤等)。检查构件的混凝土强度;检查预埋件、预留孔的位置及质量等,并作相应清理工作。四、构件的弹线与编号

柱子:在柱身三面弹出中心线(可弹两小面、一个大面),对工字形柱除在矩形截面部分弹出中心线外,为便于观察及避免视差,还需要在翼缘部分弹一条与中心线平行的线。

屋架:屋架上弦顶面上应弹出几何中心线,并将中心线延至屋架两端下部,再从跨度中央向两端分别弹出天窗架、屋面板的安装定位线。

吊车梁:在吊车梁的两端及顶面弹出安装中心线。

五、混凝土杯形基础的准备工作

1、基础浇筑成型:保证定位轴线及杯口尺寸准确。

2、抄平(杯底标高的调整):保证柱牛腿面标高一致。

调整方法:①测杯底原有标高;

②测柱脚底面至牛腿面的实际长度;

③计算调整值。

调整值=(牛腿面设计标高-杯底原有标高)-柱脚底面至牛腿面的实际长度。

3、弹线:杯口面上弹建筑物定位轴线和桩的吊装准线;杯口侧壁的抄平线。

六、料具的准备:

吊装前准备好各种工具。

6.3.2构件的安装工艺

一、柱子的安装

1.柱的梆扎

绑扎柱子用的吊具,有铁扁担,吊索,卡环等。为使在高空中脱钩方便,尽量采用活络式卡环。为避免起吊时吊索磨损构件表面,要在吊索与构件之间垫以麻袋或木板。

柱子在现场预制时,一般用砖模或土模平卧(大面向上)生产。在制模、浇混凝土前,就要确定绑扎方法,在绑扎点预埋吊环、预留孔洞或底模悬空,以便绑扎时能穿钢丝绳。

柱子的绑扎点数目和位置,视柱子的外形、长度、配筋和起重机性能确定:中,小型柱子 (重13t以下),可以绑扎一点,重型柱子或配筋少而细长的柱子(如抗风柱),为防止起吊过程中柱身断裂,需绑扎两点。绑扎点位置应使两根吊索的合力作用线高于柱子中心,这样才能保证柱子起吊后自行回转直立状态。一点绑扎时,绑扎位置常选在牛腿下,工字形截面和双肢柱,绑扎点应选在实心处(工字形柱的矩形截面处和双肢柱的平腹杆处),否则,应在绑扎位置用方木垫平。

常用的绑扎方法有:

⑴一点绑扎斜吊法:当柱子的宽面抗弯能力满足吊装要求时,可采用一点绑扎斜吊法。这种方法的优点是:直接把柱子在平卧的状态下,从底模上吊起,不需翻身,也不用铁扁担,其次,柱身起吊后呈倾斜状态,吊索在柱子宽面的一侧,起重钩可低于柱顶,当柱身较长,起重杆长度不足时,可用此法绑扎。但因柱身倾斜,就位时对正比较困难。见图 6-29a。

采用斜吊绑扎法时,为简化施工操作,降低劳动强度,可用专用吊具——柱销。这种吊具的用法是:在柱上吊点处预留孔洞,洞内埋设黑铁皮管,管壁厚 2—4mm。绑扎时,将柱销插入预留孔中,反面用一个垫圈、一个插销将柱销拴紧,即可起吊;脱销时,将吊钩放松,在地面先将插销拉脱,再利用拉绳或吊杆旋转将柱销拉出,见图6—29b 。

图 6-29 一点绑扎斜吊法

1 —吊索;

2 —卡环;

3 —卡环插销拉绳;

4 —柱销;

5 —垫圈;

6 —插销;

7 —柱销拉绳;

8 —插销拉绳;

(2)一点绑扎直吊法

图6—30为一点绑扎直吊法示意图。当柱平放起吊的抗弯强度不足时,需将柱翻身,然后起吊。采用这种方法,柱吊起后呈竖直状态。其优点是:柱翻身后刚度大,抗弯能力强;起吊后柱与基础杯底垂直,容易对位。但采用这种绑扎起吊方法,柱要预先翻身(翻身绑扎方法见图6- 30a),直吊法一般应用横吊梁,起重机吊钩超过柱顶,需要的起重高度比斜吊法大,起重臂要比斜吊法长。

直吊法与斜吊法相比有如下优缺点:

缺点:①需将柱子翻身;②起重吊钩一般需超过柱顶,因而需较长的起重杆。

优点:①柱翻身后刚度大,抗弯能力强,不易产生裂纹;②起吊后柱身与杯底垂直,容易对线就位。

因而,当起重机吊杆长度受到限制,而柱子不翻身起吊不会产生裂纹时,可用斜吊法,否则宜用直吊法。

图 6 — 30 一点绑扎直吊法( a )柱翻身时绑扎方法( b )一点绑扎直吊法

( c )起吊后状态( d )两点绑扎直吊法 1 —第一支吊索;

2 —第二支吊索;

3 —滑轮;

4 —铁扁担;

5 —重心

2、吊升方法

柱子的吊装方法,根据柱子重量、长度、起重机性能和现场施工条件而定。重型柱子有时可采用两台起重机抬吊。

采用单机吊装时,有单机吊装旋转法和单机吊装滑行法。

①旋转法

旋转法吊装柱时,柱的平面布置要做到:绑扎点,柱脚中心与柱基础杯口中心三点同弧,在以吊柱时起重半径 R为半径的圆弧上,柱脚靠近基础。这样,起吊时起重半径不变,起重臂边升钩,边回转。柱在直立前,柱脚不动,柱顶随起重机回转及吊钩上升而逐渐上升,使柱在柱脚位置竖直。然后,把柱吊离地面约20~30厘米,回转起重臂把柱吊至杯口上方,插入杯口(图6—31 )。采用旋转法,柱受振动小,生产率高。

图 6 — 31 单机吊装旋转法 a) 柱吊升过程; b) 柱平面布置

注意:旋转法吊装柱时,起重臂仰角不变,起重机位置不变,仅一面旋转起重臂,一面上升吊钩,柱脚的位置在旋转过程中是不移动的。

特点:柱受振动小,生产效率高,但对起重机的机动性要求较高,柱布置时占地面积较大。

适用于中小型柱的吊装。

旋转法:起重机一边升钩,一边旋转,柱子绕柱脚旋转,而逐渐吊起的方法叫旋转法。

其要点有二:

一是保持柱脚位置不动,并使吊点、柱脚和杯口中心在同一圆弧上;

二是圆弧半径即为起重机起重半径。

②滑行法

采用滑行法吊装柱时,柱的平面布置要做到:绑扎点,基础杯口中心二点同弧,在以起重半径 R为半径的圆弧上,绑扎点靠近基础杯口。这样,在柱起吊时,起重臂不动,起重钩上升,柱顶上升,柱脚沿地面向基础滑行,直至柱竖直。然后,起重臂旋转,将柱吊至柱基础杯口上方,插入杯口(图 6—32a)。这种起吊方法,因柱脚滑行时柱受震动,起吊前应对柱脚采取保护措施。这种方法宜在不能采用旋转法时采用。

图 6 — 32 (a) 单机吊装滑行法 (b) 减少滑行阻力的做法

1 —柱子;

2 —托木;

3 —滚筒;

4 —滑行铺道

滑行法吊装柱特点:在滑行过程中,柱受振动,但对起重机的机动性要求较低(起重机只升钩,起重臂不旋转),当采用独脚拔杆、人字拔杆吊装柱时,常采用此法。为了减少滑行阻力,可在柱脚下面设置托木滚筒。如图 6—32b所示。

3、柱的对位与临时固定

柱子插入杯口后,应使柱身大体垂直。在柱脚离杯底30一50mm时,停止吊钩下降,开始对位。对位时,先在柱基础四边各放两块楔块(共八块)见图6—33 ,并用撬棍拨动柱脚,使柱的吊装准线对准杯口顶面的吊装准线。对位后,将 8只楔块略加打紧,放松吊钩,让柱靠自重沉至杯底。再观察一下吊装中心线对准的情况,若已符合要求,立即用大铁锤将楔块打紧,将柱临时固定。柱临时固定后,起重机即可完全放钩,拆除绑扎索具,将其移去吊装下一根柱, 临时固定的楔块,可用硬木制作,也可用钢板焊成。钢楔可以多次重复使用,且易拔出,一般做成两种规格(图6—33),相互配合使用。当柱基础的杯口深度与柱长之比小于1/20,或柱具有较大牛腿时,仅靠柱脚处的楔块将不能保证临时固定的稳定,这时则应采取增设缆风绳或加斜撑等措施来加强柱临时固定的稳定。即可将柱稳定地临时固定在基础上。用缆风绳稳定的方法论,是在柱顶安装一个夹箍,在柱的四边各绑一根缆风绳。缆风绳的上端系于夹箍上,下端带有一个花篮螺丝,系在地面的锚桩或其他固定物上。收紧花篮螺丝,即可将柱稳定地临时固定在基础上。

注意:打紧楔子时,应两人同时在柱子的两侧对打,以防柱脚移动。

计算机应用基础精品课程电子优秀教案_New

计算机应用基础精品课程电子优秀教案

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《计算机应用基础》精品课程电子教案 第一章计算机基础知识 第二章中文Windows XP 第三章文字处理软件word 2003 第四章中文Excel 2003 第五章PowerPoint 2003

第1章计算机基础知识(总计6学时,包括实训内容) 课题第一课时 第一章计算机基础知识1.1计算机概述1.2计算机 系统组成 课时2学时 教学内容1.1计算机概述1、计算机的发展2、计算机的分类3、计算机的特点4、计算机的用途 1.2计算机系统组成1、计算机五大硬件组成部分的作用2、计算机工作过程3、计算机软件系统4、微机硬件系统5、计算机技术指标 教学目标了解计算机的基本常识、理解计算机的软件系统和硬件系统的基本组成方式 教学重点微机硬件系统组成 教学难点计算机软件系统组成、计算机技术指标 教学活动及主要语言学生活动一、创设意境,导入新课(3分钟)(设疑法、提问法) 导入: 同学们,让我们共同来说一下计算机在日常生活中的应用以及你所掌握的计算机的一些操作。 以上可见计算机在日常生活中的用途是非常大的,但是我们对它的使用又掌握了多少呢?从今天开始,由大家和我共同来学习计算机的基本知识。 二、新课教学(总计80分钟)(讲解法、提问法、示范法) 1.1计算机概述(20分钟) 1、计算机的发展(5分钟) (1)世界上第一台计算机掌握三要素 (2)计算机发展的几个阶段(重点掌握所采用的元器件) 2、计算机的分类(5分钟) 多种分类方法: 按照计算机的运算速度、字长、存储容量、软件配置等多方面的综合性能指标,可以将计算机分为微型计算机、小型计算机、大型计算机和巨型计算机。 3、计算机的特点(5分钟)学生回顾自己在日常生活中计算机的作用情况,并随着教师的讲解,引导出本节课要学习的内容。

土木工程施工课程设计完整版

《土木工程施工课程设计》 课程设计报告 系别:城市建设学院 专业班级:工程管理0802 学生姓名:董小勇 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2011年1月3日——2011年1月17 日)华中科技大学武昌分校

目录 一、课程设计目的 (2) 二、课程设计题目描述和要求 (2) 1、课程设计题目描述 (2) 2、课程设计要求 (2) 三、设计报告内容 (2) 1.工程概况 (2) 1.1建筑设计特点 (2) 1.2结构设计特点 (2) 1.3建筑地点特征 (2) 1.4施工条件 (3) 2.施工方案 (3) 2.1土石方工程 (3) 2.2基础工程 (3) 2.3砌筑工程 (4) 2.4钢筋混凝土工程 (4) 2.5垂直运输和水平运输 (7) 2.6屋面工程 (7) 2.7装饰工程 (7) 2.8板的吊装 (8) 3.施工进度计划 (8) 3.1施工进度计划的作用 (8) 3.2编制依据 (8) 4.施工准备工作计划 (9) 4.1技术资料准备 (9) 4.2物资准备 (9) 4.3劳动组织准备 (10) 4.4施工现场准备 (10) 4.5冬期、雨季施工的准备 (11) 5.劳动力、材料、机械等各项资源需要量计划 (12) 6.施工总平面图的设计步骤 (13) 6.1场外交通的引入 (13) 6.2仓库与材料堆场的布置 (13) 6.3加工厂布置 (13) 6.4布置内部运输道路 (13) 6.5临时水电管网及其他动力设施的布置 (14) 7.主要技术组织措施 (14) 7.1保证工程质量措施 (14) 7.2安全施工措施 (15) 7.3降低成本措施 (15) 7.4现场文明施工措施 (15) 四、小结 (15) 参考资料 (16)

土木工程施工课程设计

《土木工程施工A》 课程设计报告 系别:城市建设系 专业班级:土木工程0902 学生姓名:李红安 指导教师:贺瑶瑶 (课程设计时间:2012年6月20日——2012年6 月25 日) 华中科技大学武昌分校

目录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 1.1、建筑物概况………………………………………………………………………… 1.2、地质及环境条件……………………………………………………………………… 1.3、施工工期……………………………………………………………………………… 1.4、气象条件……………………………………………………………………………… 1.5、施工技术经济条件…………………………………………………………………… 2、施工方案……………………………………………………………………………………… 2.1 施工程序………………………………………………………………………………… 2.2 施工段的划分…………………………………………………………………………… 2.3 施工准备及部署………………………………………………………………………… 2.4 施工机械选择…………………………………………………………………………… 2.5 主要项目施工方法及施工顺序………………………………………………………… 3、施工进度计划……………………………………………………………………………… 3.1 施工进度计划的编制……………………………………………………………… 3.2 计算工期…………………………………………………………………………… 4、施工现场平面布置…………………………………………………………………………… 4.1 垂直运输机械的布置…………………………………………………………………… 4.2 搅拌站的布置…………………………………………………………………………… 4.3 各种作业棚、工具棚的布置…………………………………………………………… 4.4 材料、构件堆场及仓库的布置………………………………………………………… 4.5 生活设施布置…………………………………………………………………………… 4.6 临时道路………………………………………………………………………………… 5、质量、安全、冬雨季施工技术措施………………………………………………………… 5.1 质量技术措施…………………………………………………………………………… 5.2 安全技术措施…………………………………………………………………………… 5.3 冬雨季施工技术措施…………………………………………………………………… 5.4 文明施工措施…………………………………………………………………………… 6、成绩评定表………………………………………………………………………………

土木工程施工教案精品课程(第三章砌体工程)

第三章砌体工程施工 教学目的:通过本章学习使学生了解和熟悉砌筑材料、一般砖砌体、填充墙的砌筑工艺。 教学要求:⒈了解砌体材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择;了解小型砌块的种类、规格和砌筑工艺;了解砌体工程施工的质量要求;了解砌体工程冬期施 工的含义、一般规定和施工方法 2、掌握砌体结构的组砌形式;掌握砖砌体施工工艺、质量要求和安全技术措施。 教学重点:砌体工程的优、缺点。 教学难点:一般砖砌体和填充墙的砌筑工艺。 教学方式:讲授法 参考资料:1.毛鹤琴.土木工程施工(第2版).武汉:武汉工业大学出版社,2004 2.重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学.土木工程施工(上、下册). 北京: 中国建筑工业出版社,2003 3.赵世强.土木工程施工实习手册.北京:中国建筑工业大学出版社,2003 4.姜卫杰.《土木工程施工》学习指导.武汉:武汉工业大学出版社,2000 教学过程及内容: 3.1 砖砌体施工 砌筑工程:是指用砂浆和普通粘土实心砖、空心砖、硅酸岩类砖、石材以及各类砌块组成砌体的工程。 特点:“秦砖汉瓦”历史悠久,取材方便、保温隔热、隔声、耐火、造价低廉、施工简单。各类砌体均为手工砌筑、生产效率低、工期长、劳动强度高,难以适应建筑工业化 的需要。3.1.1 砌筑材料 3.1.1砖的分类 1、烧结砖 强度等级:MU30 MU25 MU20 MU15 MU10 (1)烧结普通砖:包括烧结粘土砖、页岩砖、煤肝石砖和粉煤灰砖,其外观尺寸为240㎜×115㎜×53㎜。 (2)烧结多孔砖 以粘土、页岩、煤矸石为主要原料经焙烧而成,孔洞率不小于15% 孔形为圆孔或非圆孔孔的尺寸小而数量多,主要适用于承重部位的砖,简称多孔砖。目前多孔砖分为P 型砖和M 型砖。 外形尺寸为240mm ×115mm ×90mm 的砖简称P 型砖 外形尺寸为190mm× 190mm× 90mm 的砖简称M 型砖 2、非烧结类砖:包括蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖。 砖的强度等级:通常以其抗压强度为主要标准来确定的,同时也应满足各级中具有一定抗折强度。 砖的外观要求:尺寸准确、边角整齐,无掉角、缺棱、裂纹和翘曲等严重现象。 3.1.2砌块 砌块高度380~940mm的称为中型砌块,砌块高度小于380mm的称为小型砌块。 1、混凝土空心砌块 混凝土空心砌块包括普通混凝土和轻骨料(火山渣、浮石、陶粒)混凝土两类,空心率在25%~50%,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm; 2、加气混凝土块

同济大学 土木工程施工学 期末复习知识点提纲(全)

同济大学土木工程施工学期末复习知识点提纲 1、土的工程性质(重点掌握土的可松性) 2、场地标高计算的一般方法、最佳设计平面的定义 3、土方调配的目的,用“表上作业法”进行土方调配并计算土方运输量(能叙述“表上作业法”的步骤并进行计算) 4、土方边坡坡度的表示方法,影响边坡稳定的主要因素 5、常见基坑支护结构的形式(能对各支护结构形式名词解释) 6、板桩工程事故的原因 7、用相当梁法计算嵌固支承单支点板桩(能叙述步骤并计算) 8、钢板桩的打桩方法 9、降水的方法(对常用的降水方法能进行名词解释) 10、井点降水的作用 11、流沙现象产生的原因及防治措施 12、轻型井点系统设计计算,进行高程布置和平面布置并能计算井点系统的涌水量(复杂的公式题目会给出) 13、主要的挖土机械 14、填土的压实方法及适用范围,影响填土压实的因素,压实系数的概念 15、桩基础按不同施工方法的分类 16、预制桩沉桩顺序 17、预制桩预制、运输、堆放工艺要求 18、预制桩的沉桩工艺 19、钻孔灌注桩成桩过程中泥浆的作用,泥浆护壁的原理,泥浆循环的不同方式 20、灌注桩的成桩工艺 21、深层搅拌法水泥土搅拌桩施工工艺 22、钢筋连接方法 23、大模板、爬升模板和滑升模板的定义、施工工艺 24、模板设计的荷载计算及组合 25、混凝土拌合物运输的基本要求,泵送混凝土工艺队混凝土配合比的要求 26、混凝土正确留置施工缝,施工缝处继续浇筑时的处理措施 27、大体积混凝土裂缝产生机理,大体积混凝土结构的浇筑方案 28、混凝土养护和冬期施工 29、先张法‘夹具的自锁和自锚能力,先张法预应力筋的张拉程序 30、后张法孔道留设方法,后张法预应力筋的张拉工艺 31、砖墙砌筑工序,砌筑质量要求 32、常用的脚手架类型及基本构造 33、锚碇的稳定性计算 34、常用的起重机械 35、桩的吊装工艺,屋架的吊装 36、大型结构安装方法 37、流水施工参数(名词解释) 38、流水施工的分类,成倍节拍流水的组织,非节奏流水的组织及允许偏差范围的确定 39、双代号网络图绘制,计算时间参数,确定关键线路

同济大学土木工程施工题库概论

《土木工程施工》 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复,分别用最初可松性系数K s和最终可松性系数表示K s’。 2、满足规划、生产工艺及运输、排水及最高洪水位等要求;场地内土方挖填平衡且土方量最小的设计平面,称为最佳设计平面。 3、混凝土的自然养护是在平均气温高于+5℃的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态。 4、每一施工过程在单位时间内所完成的工程量叫流水强度,又称流水能力或生产能力。 5、关键线路是线路上总的工作持续时间最长的线路或自始至终全部由关键工作组成的线路。 二、问答题(每小题8分,共40分) 1、预制打入桩施工质量控制主要有: (1)桩的垂直偏差:控制在1%之内 (2)平面位置的允许偏差: 单排或双排桩的条形桩基,垂直于条形桩基纵轴线方向为100mm,平行于条形桩基纵轴线方向为150mm; 桩数为1~3根桩基中的桩为100mm; 桩数为4~16根桩基中的桩为1/3桩径或1/3边长; 桩数大于16根桩基中的桩最外边的桩为1/3桩径或1/3边长,中间桩为1/2桩径或边长。(3)沉桩的控制: 对于桩尖位于坚硬土层的端承型桩,以贯入度控制为主,桩尖进入持力层深度标高可作参考;桩尖位于软土层的摩擦型桩,应以桩尖设计标高控制为主,贯入度可作参考。 (4)其他: 桩顶、桩身是否打坏以及对周围环境有无造成严重危害。 2、大体积混凝土浇筑初期因水化热使其内部温度显著升高,而表面散热较快,这样形成较大的内外温差,混凝土内部产生压应力,而表面产生拉应力,如温差过大则易于在混凝土表面产生裂纹。浇筑后期混凝土内部逐渐散热冷却产生收缩时,由于受到基底或已浇筑的混凝土的约束,接触处将产生很大的剪应力,在混凝土正截面形成拉应力。当拉应力超过混凝土当时龄期的极限抗拉强度时,便会产生裂缝,甚至会贯穿整个混凝土断面。 3、砌筑工程质量的基本要求是:横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。 4、多层迭浇屋架预应力张拉时预应力损失的补偿方法: (1)钢筋松弛引起的应力损失,采用张拉程序控制: 0 →105%σcon →σc on 或0 →103%σcon (2)对分批行张拉钢筋要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。为此先批张拉的预应力筋的张拉应力应增加αEσpc:

土木工程施工课程设计-完整版

土木工程施工课程设计 专业: 姓名: 班级: 学号: 导师: 时间:

目录 第一章工程概况 (1) 一、建筑、结构概况 (1) 二、施工条件概况 (1) 第二章工程量计算·················································· 一、土方工程量···················································· 二、基础工程工程量················································ 三、柱工程量······················································ 四、梁工程量······················································ 五、楼梯工程量···················································· 六、预制板工程量·················································· 七、工程量清单表··················································第三章施工方案···················································· 一、施工段划分···················································· 二、工期控制······················································ 三、施工顺序······················································ 四、施工工艺······················································ 五、施工方法····················································· 六、施工时间····················································· 七、模板方案·····················································第四章机械设备选择················································第五章主要技术措施················································第六章施工总平面图··············································第七章施工进度计划表···········································

东南大学2015年春《土木工程施工(二)》在线作业一答案

东大15年春《土木工程施工(二)》在线作业一答案 一、单选题(共 10 道试题,共 70 分。) 1. 下述施工组织方式中,能合理缩短工期的施工组织方式是。 A. 依次施工 B. 流水施工 C. 搭接施工 D. 平行施工 正确答案:B 2. 自行杆式起重机吊装屋面板,应首先验算 A. 起重半径 B. 起重高度 C. 起重量 D. 起重臂长 正确答案:D 3. 柱模板系统中柱箍的作用是 A. 防止柱的倾倒 B. 防止漏浆 C. 防止胀模 D. 防止柱的偏斜 正确答案:C 4. 单位工程施工平面图设计原则的叙述,哪个是不正确的。 A. 尽可能减少施工用地 B. 尽可能利用原有建筑物和管线 C. 仓库应尽量靠近垂直运输机械,尽可能地缩短场内运输 D. 施工平面布置要符合劳动保护、技术安全和消防的要求 正确答案:C 5. 制作预埋件时,钢筋与钢板之间采用哪种焊接方法 A. 闪光对焊 B. C. D. 点焊乙炔焊电弧焊 正确答案:D 6. 屋架绑扎点位于。 A. 两端 B. 跨中 C. 下弦节点 D. 上弦节点 正确答案:D 7. 钢筋冷拉的主要目的是 A. B. C. D. 调直钢筋减少松弛提高韧性提高强度、节约钢材 正确答案:D 8. .在土方工程中,对于大面积场地平整、开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等,宜优先选择的土方机械为。 A. 正铲挖土机 B. 反铲挖土机 C. 推土机 D. 铲运机 正确答案:D 9. 钢筋绑扎接头的中心至搭接长度的 1.3 倍长度范围内,有绑扎接头的承受拉力钢筋不得超过受力钢筋总面积的 A. 75% B. 20% C. 25% D. 50% 正确答案:C

土木工程材料指导书南京航空航天大学精品课程

《土木工程材料实验》实验指导书南京航空航天大学土木工程系

实验一、水泥胶砂强度检验 (一)试验目的 根据国家标准要求,测定水泥各龄期的强度,从而确定或检验水泥的强度等级。(二)主要仪器设备 水泥胶砂搅拌机、胶砂振实台(台面有卡具)、模套、试模(三联模)、抗折试验机、抗压试验机及抗折与抗压夹具、刮平直尺等。 (三)试验方法及步骤 1. 试验前准备 (1)将试模擦净,四周模板与底座的接触面应涂黄油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一层薄机油。 (2)水泥与标准砂的质量比为1:3,水灰比为。 (3)每成型三条试件需称量水泥450±2g,标准砂1350±5g。拌合用水量为225±1ml。(4)标准砂应符合国标要求。 2. 试件成型 (1)把水加入锅里,再加入水泥,把锅固定。然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入,把机器转至高速再加拌30s。停拌90s,在第一个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮入锅中间。在高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段,时间误差应在±1s之内。 (2)将空试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽内约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60次。再装入第二层胶砂,用小播平器播平,再振实60次。 (3)从振实台上取下试模,用一金属直尺以近90?的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。 (4)在试模上作标记或加字条表明试件编号和试件相对于振实台的位置。 (5)试验前和更换水泥品种时,搅拌锅、叶片等须用湿布抹擦干净。 3. 养护 (1)试件编号后,将试模放入雾室或养护箱(温度20±1℃,相对湿度大于90%),箱内篦板必须水平,养护20~24h后,取出脱模,脱模时应防止试件损伤,硬化较慢的水泥允许延期脱模,但须记录脱模时间。 (2)试件脱模后应立即放入水槽中养护,养护水温为20±1℃,养护期间试件之间应留有间隙至少5mm,水面至少高出试件5mm,养护至规定龄期,不允许在养护期间全部换水。 4. 强度试验 (1)龄期 各龄期的试件,必须在规定的3d±45min,7d±2h,28d±2h内进行强度测定。在强度试验前15min将试件从水中取出后,用湿布覆盖。 (2)抗折强度测定 ①每龄期取出3个试件,先做抗折强度测定,测定前须擦去试件表面水分和砂粒,清除夹具上圆柱表面粘着的杂物,试件放入抗折夹具内,应使试件侧面与圆柱接触。 ②调节抗折试验机的零点与平衡,开动电机以50 N/S±10N/S速度加荷,直至试件折断,记录破坏荷载F f(N)。 ③抗折强度按下式计算(精确至):

土木工程施工课程设计汇总

五. 编制依据 1. 《工程测量规范》(GB50026-2007) 2. 《建筑地基础础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4. 《混凝土质量控制标准》(50164-92) 5. 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101) 6. 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 7. 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 8. 《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 9. 《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) 10. 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 11. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ/T27-2001) 12. 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 13. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 14. 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 15. 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 16. 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2002) 17. 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002) 18. 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001) 19. 《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001) 20. 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 21. 福州市某房地产公司施工图纸及相关资料。 22. GB/T19002-ISO9002 系列国际质量体系标准。 参考文献 建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 建筑结构荷载规 范》GB50009-2012 混凝土结构设计规范》GB50010-2010 建筑 抗震设计规范》GB50011-2010

同济大学-土木工程施工-期末提纲(含

1. 1) 2) 3)土的工程性质(重点掌握土的可松性) 土的可松性:Ks最初可松性系数,Ks’最后可松性系数 原状土经机械压实后的沉降量:S=P/C,C是抗陷系数 超孔隙水压力 2.场地设计标高计算的一般方法、最佳设计平面的定义 一般方法:实现挖填平衡 1)将场地分为边长为a的方格,测各角点原地面标高; 2)Z0=(Σz1+2Σz2+3Σz3+4Σz4)/4n,其中z2代表被两个方格共用的角点标高; 3)按泄水坡度求设计标高; 4)施工高度=设计标高—原地面标高。 最佳设计平面:在满足建筑规划、施工工艺、运输要求、场地排水等前提下,使场内挖方量和填方量平衡,并且总的土方工程量最小的场地内设计平面。 3.土方调配的目的,用“表上作业法”进行土方调配并计算土方运输量(能叙述“表上作业法”的步骤并进行计算) 目的:在使土方总运输量最小或者土方运输成本最低的条件下,确定填挖方区的土方的调配方向和数量,从而达到缩短工期或降低成本的目的。 表上作业法步骤: 1)用“最小元素法”编制初始方案,即对应于最小价格系数(即平均运距)的土方量取最大值;

2)用“假想价格系数法”判别最优方案:如满足所有检验数非负则方案为最优方案,否则需进行调整; 3)用“闭合回路法”进行方案调整。P11-14 土方总运输量=Σ运量×运距 4.土方边坡坡度的表示方法,影响边坡稳定的主要因素 土方边坡坡度=H/B=1/m,m称为坡度系数。即m越小越陡。 影响边坡稳定的因素: 使下滑增加的有 1)坡顶堆载; 2)行车荷载; 3)雨水或地面水渗入导致含水量增大,加大土的自重; 4)地下水渗流产生动水压力; 5)土体竖向裂缝中积水产生侧向静水压力。 使土抗剪强度降低的有: 1)气候原因使土质松软; 2)含水量增加产生润滑作用; 3)砂土、粉土中的振动液化。 5.常见基坑支护结构的形式(能对各支护结构形式名词解释) 1)横撑式支撑:多用于较窄的沟槽,分为水平挡土板式(浅)和垂直挡土板式(深);2)土钉墙:在土体内设置一定长度的钢筋或钢管并与坡面的钢筋网喷射混凝土面板相结合,从而起到主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基

土木工程施工课程设计参考汇总.doc

五.编制依据 1.《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.《建筑地基础础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《混凝土质量控制标准》(50164-92) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101) 6.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 7.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 8.《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 9.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 10.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 11.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ/T27-2001) 12.《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 13.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 14.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 15.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 16.《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2002) 17.《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002) 18.《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001) 19.《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001) 20.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 21.福州市某房地产公司施工图纸及相关资料。 22.GB/T19002-ISO9002系列国际质量体系标准。 参考文献 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

土木工程施工教案精品课程(第六章结构安装工程)

第六章结构安装工程 教学目的:通过本章学习使学生了解吊装的起重索具设备,掌握单层工业厂房结构安装工程的主要内容。 教学要求:⒈了解各种起重机械及索具设备的类型、主要构造和技术性能;了解单层混凝土结构工业厂房结构安装的工艺过程。 ⒉熟悉各类起重机械的构造及作业特点;熟悉各种结构构件的吊装工艺、施工要 点。 ⒊掌握柱、吊车梁、屋架等主要构件的绑扎、吊升、就位、临时固定、校正、最 后固定方法;掌握结构吊装方案。 教学重点:起重机选择依据,种结构构件的吊装工艺、施工要点。 教学难点:起重机选择依据,种结构构件的吊装工艺、施工要点。 教学方式:讲授法 参考资料:1.毛鹤琴.土木工程施工(第2版).武汉:武汉工业大学出版社,2004 2.重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学.土木工程施工(上、下册). 北京: 中国建筑工业出版社,2003 3.赵世强.土木工程施工实习手册.北京:中国建筑工业大学出版社,2003 4.姜卫杰.《土木工程施工》学习指导.武汉:武汉工业大学出版社,2000 教学过程及内容: 结构安装工程,就是用起重设备将预制构件安装到设计位置的整个施工过程,是装配式结构施工的主导工程。对于装配式结构的建筑物,都是将预制的各个单个构件,用起重设备在施工现场按设计图纸要求安装成建筑物。它具有设计标准化、构件定型化、产品工厂化、安装机械化等优点,是建筑业进行现代化施工的有效途径。它可以改善劳动条件,加快施工进度,从而提高劳动产率。结构安装工程的施工特点是:高空作业多,且构件一般都存在着长;有些构件,如衍架、柱子等,在运输和大、重,易发生安全事故;吊装时,要加临时支撑,以免改变受力性质,导致构件被破坏;构件的外形尺寸,影响安装施工进度。所以要求设计时,构件类型尽量少些;重量要轻些;体积要小些。 6.l 结构安装施工程序 一般根据工程结构的特点、构件的体形及重量、起重设备的性能等来制定安装方案。无论是单层工业厂房、多层框架结构或大型墙板等结构安装,一般按以下程序进行。 6.1.1 单层厂房的结构安装程序 一、常用的两种安装方法 ⒈结构安装方法:单层工业厂房的结构安装方法有分件安装法和综合安装法两种。 ①分件安装法:起重机在车间内每开行一次仅安装一种或两种构件。通常分三次开行安装 完所有构件。 ②综合安装法:综合安装法是指起重机在车间内的一次开行中,分节间安装完所有的各种 类型的构件。

土木工程施工课程设计完整版-

土木工程施工课程设计专业: 姓名: 班级: 学号: 导师: 时间:

目录 第一章工程概况 (1) 一、建筑、结构概况 (1) 二、施工条件概况 (1) 第二章工程量计算·················································· 一、土方工程量···················································· 二、基础工程工程量················································ 三、柱工程量······················································ 四、梁工程量······················································ 五、楼梯工程量···················································· 六、预制板工程量·················································· 七、工程量清单表··················································第三章施工方案···················································· 一、施工段划分···················································· 二、工期控制······················································ 三、施工顺序······················································ 四、施工工艺······················································ 五、施工方法····················································· 六、施工时间····················································· 七、模板方案·····················································第四章机械设备选择················································

土木工程施工基本原理复习提纲(附答案)

土木工程施工复习提纲(附答案) 1.土的工程性质(工程分类,重点掌握土的可松性) 答:土具有可松性,即自然状态的土,经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经过回填压实,仍不能恢复。 土的最初可松性系数12/V V K s =,是计算土方施工机械及运土车辆等的重要参数。土的最后可松性系数13'/V V K s =,是计算场地平整标高及填方时所需挖土量等的重要参数。 土的工程分类:按土的开挖难易程度分八类,包括松软土、普通土、坚土、砾砂坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。 原状土的抗陷系数C ,沼泽土最低,泥灰石最高;超空隙水压力带来的危害。 2.场地设计标高的设计方法、最佳设计平面的概念 答:(1)按照挖填土方量相等的原则 i y x i z i i c H -++=,P PZ c ][=。 (2)应用最小二乘法的原理,使场内挖方量和填方量平衡,并使总的土方量最小 21i n i i H P ∑==σ,P i 为方格网各点施工高度在计算土方量时被应用的次数。 0=??c σ,0=??x i σ,0=??y i σ,0][=PH 。 (3)调整:考虑土的最终可松性;考虑工程余土和工程用土;考虑场外取土或弃土。 (4)最佳设计平面:在满足建设规划、生产工艺和运输要求以及场地排水等前提下,使场内挖方量和填方量平衡,并使总的土方工程量最小的场地内设计平面。 3.土方调配的目的,用“表上作业法”进行土方调配并计算土方运输量(能叙述“表上作业法”的步骤并进行计算) 答:土方调配的目的是在使土方总运输量最小或土方运输成本最低的情况下,确定挖填方区土方的调配方向和数量,从而达到缩短工期和降低成本的目的。 表上作业法步骤: (1)编制初始调配方案采用“最小元素法” (2)判别最优方案采用“假想价格系数法”求检验数,负检验数表明初始方案不是最优方案 (3)方案的调整: ①选择最小负检验数 ②遇数字90度转弯,回到原点,形成闭合回路 ③选择奇数次转角点中最小的数字,调到出发点 ④保持挖填平衡

土木工程施工教案精品课程(第七章防水工程)

第七章防水工程 教学目的:通过本章学习使学生能达到制定防水工程的施工方案,确定施工方法和安全措施。教学要求: 1.了解卷材防水屋面的构造及各层作用,了解地下工程的防水方案、构造、性能 和作法。 2. 熟悉地下建筑防水工程中的防水方法;熟悉屋面防水工程的基本构造。 3. 掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准;掌 握沥青胶、冷底子油和冷胶料的配制,普通防水混凝土的配制及施工要点。教学重点:卷材防水屋面施工方法及质量要和地下工程结构自防水。 : 教学难点:卷材防水屋面施工。 教学方式:讲授法 参考资料:1.毛鹤琴.土木工程施工(第2版).武汉:武汉工业大学出版社,2004 2.重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学.土木工程施工(上、下册). 北京: 中国建筑工业出版社,2003 3.赵世强.土木工程施工实习手册.北京:中国建筑工业大学出版社,2003 4.姜卫杰.《土木工程施工》学习指导.武汉:武汉工业大学出版社,2000 教学过程及内容: 引言 : 一、建筑防水分类 防水工程按其构造做法分为结构防水和材料防水两大类: 1、结构防水,主要是依靠结构构件材料自身的密实性及其某些构造措施(坡度、埋设止水带等),使结构构件起到防水作用。 2、材料防水,是在结构构件的迎水面或背水面以及接缝处,附加防水材料做成防水层,以起到防水作用,如卷材防水、涂料防水、刚性材料防水层防水等。 二、建筑防水等级 1、屋面防水等级和设防要求:按建筑物类别分为4个等级 地下工程防水等级和防水标准:分为4个防水等级

& 防水层选用材料宜选用合成高 分子防水卷材、 高聚物改性沥 青防水卷材、合 成高分子防水 涂料、细石防水 混凝土等材料 宜选用高聚物改性 沥青肪水卷材、合成 高分子防水卷材、金 属板材、合成高分子 防水涂料、高聚物改 性沥青防水涂料、细 石混凝土,平瓦、油 毡瓦等材料 宜选用三毡四油沥青防 水卷材、高聚物改性沥 青防水卷材、合成高分 子防水卷材、金属板材、 高聚物改性沥青防水涂 料、合成高分子防水涂 料、细石混凝土,平瓦、 油毡瓦等材料 可选用二毡三 油沥青防水卷 材、高聚物改 生沥青防水涂 料等材料 设防要求 三道或三道以 上防水设防二道防水设防 | 一道防水设防 一道防水设防屋面防水工程 7.1.1卷材防水屋面 卷材防水所用的卷材有沥青防水卷材、镐聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。 一、卷材防水施工的基本要求 , 1、基层和找平层 1)基层采用装配式钢筋混凝土板时,要求板安置平稳,板端缝要密封处理,板端、板的侧缝应用细石混凝土灌缝密实,其强度等级不应低于C20。板缝经调节后宽度仍大于40mm 以上时,应在板下设吊模补放构造钢筋后,再浇细石混凝土。强制性条文:“屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度必须符合设计要求。” 2)找平层的作用是保证卷材铺贴平整、牢固;找平层必须清洁、干燥。 3)常用的找平层分为:水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆找平层。

同济大学 土木工程施工 期末提纲(含答案)

1.土的工程性质(重点掌握土的可松性) 1)土的可松性:Ks最初可松性系数,Ks’最后可松性系数 2)原状土经机械压实后的沉降量:S=P/C,C是抗陷系数 3)超孔隙水压力 2.场地设计标高计算的一般方法、最佳设计平面的定义 一般方法:实现挖填平衡 1)将场地分为边长为a的方格,测各角点原地面标高; 2)Z0=(Σz1+2Σz2+3Σz3+4Σz4)/4n,其中z2代表被两个方格共用的角点标高; 3)按泄水坡度求设计标高; 4)施工高度=设计标高—原地面标高。 最佳设计平面:在满足建筑规划、施工工艺、运输要求、场地排水等前提下,使场内挖方量和填方量平衡,并且总的土方工程量最小的场地内设计平面。 3.土方调配的目的,用“表上作业法”进行土方调配并计算土方运输量(能叙述“表上作 业法”的步骤并进行计算) 目的:在使土方总运输量最小或者土方运输成本最低的条件下,确定填挖方区的土方的调配方向和数量,从而达到缩短工期或降低成本的目的。 表上作业法步骤: 1)用“最小元素法”编制初始方案,即对应于最小价格系数(即平均运距)的土方量 取最大值; 2)用“假想价格系数法”判别最优方案:如满足所有检验数非负则方案为最优方案, 否则需进行调整; 3)用“闭合回路法”进行方案调整。P11-14 土方总运输量=Σ运量×运距 4.土方边坡坡度的表示方法,影响边坡稳定的主要因素 土方边坡坡度=H/B=1/m,m称为坡度系数。即m越小越陡。 影响边坡稳定的因素: 使下滑增加的有 1)坡顶堆载; 2)行车荷载; 3)雨水或地面水渗入导致含水量增大,加大土的自重; 4)地下水渗流产生动水压力; 5)土体竖向裂缝中积水产生侧向静水压力。 使土抗剪强度降低的有: 1)气候原因使土质松软; 2)含水量增加产生润滑作用; 3)砂土、粉土中的振动液化。 5.常见基坑支护结构的形式(能对各支护结构形式名词解释) 1)横撑式支撑:多用于较窄的沟槽,分为水平挡土板式(浅)和垂直挡土板式(深); 2)土钉墙:在土体内设置一定长度的钢筋或钢管并与坡面的钢筋网喷射混凝土面板相 结合,从而起到主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后,坡面保持稳定。

土木工程施工课程设计含横道图平面图

土木工程施工课程设计含横道图平面图 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

目录 一、工程概况 (3) 二、施工部署 (5) 三、施工方案 (6) 四、施工进度计划的编制 (9) 五、施工平面图绘制 (21) 六、施工机具计划表 (23) 七、技术措施 (24) 一、工程概况 (1).建设及设计概况 该工程为本院1200人学生宿舍,坐落在本院虹桥学生生活区,平面形状呈“L”形,建筑面积6090平方米,主楼部分为五层,其总平面见附图。 主要建筑结构特征是:基础埋置深度-3米。人工砂石垫层厚米,现浇钢筋砼条形基础,砖砌大放脚、砖墙承重,设抗震构造柱,每层设现浇钢筋砼圈梁,楼盖为预制空心板,屋盖为现浇钢筋砼,最大构件重400kg。现浇屋面用PVC卷材防水,聚乙烯苯板保温隔热层,五层做上人屋面。装修工程为内外墙是一般抹灰,外墙局部做喷砂、贴面砖,楼地面为水泥地面和地砖地面,厕所、走廊、楼梯做水磨石地坪。室内外高差米,层高米。 (2).施工环境及施工条件 场地特征:场地平坦、无障碍物,与市区马路相连、交通方便。

土质情况:地表下米满铺片石;米-1米为杂填土,-1米以下为亚粘土,地耐力为12t/m2。 地下水位:在米左右不能饮用。 场地无弃土区:多余土方外运,平均运距10Km。 水电供应:水源和电源由建设单位接到现场,场内水电由施工单位根据需要布置。 机械设备供应: 1、反铲土机:W1-50斗容量,最大挖土半径为米,最大挖土深度:45°时为米,30°时为4米,最大卸载高度米,最大卸载半径米。 2、自卸汽车:载重量4吨。 3、塔式起重机:四川产QTZ60,额定起重力矩,最大幅度 42m,最大吊钩高度43m,起升速度26m/min,起重量。 4、井架(带拔杆):起重量1吨。 5、混凝土搅拌机:自落式400公升。 6、砂浆拌和机:200公升。 7、机动翻斗车:载重量1吨。 8、其他常用小型施工机具可供选用,钢组合模板和多夹板模板任选。 材料及预制构件供应 1、三大材料由建设单位供应,运至指定地点。 2、地方材料由公司材料科统一供应,统配材料协商解决。

广西师范大学物理化学精品课程电子教案

第十章 电解与极化作用 §10.1 分解电压 理论分解电压:使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压,在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势。 分解电压的测定 使用Pt 电极电解H 2O ,加入中性盐用来导电,实验装置如左图所示。逐渐增加外加电压,由安培计G 和伏特计V 分别测定线路中的电流强度I 和电压E ,画出I-E 曲线。 随着E 的增大,电极表面产生少量氢气和氯气,但压力低于大气压,无法逸出。所产生的氢气和氯气构成了原电池,外加电压必须克服这反电动势,继续增加电压,I 有少许增加,如图中1-2段。 当外压增至2-3段,氢气和氧气的压力等于大气压力,呈气泡逸出,反电动势达极大值E b,max 。 再增加外电压,就只增加溶液中的电位降,从而使I 迅速线性增加。将直线外延至I =0处,得E(分解)值,这是使电解池不断工作所必需外加的最小电压,称为分解电压。 实际分解电压 要使电解池顺利地进行连续反应,除了克服作为原电池时的可逆电动势外, 还要克服由于极化在阴、阳极上产生的超电势 和 ,以及克服电池电阻所 产生的电位降 。这三者的加和就称为实际分解电压。 E (分解)= E (可逆)+△E (不可逆) +IR IR η阳η阴

△E(不可逆)= η(阳)+η(阴) 显然分解电压的数值会随着通入电流强度的增加而增加。 §10.2极化作用 当电极上无电流通过时,电极处于平衡状态,这时的电极电势分别称为阳极平衡电势E(阳,平)和阴极平衡电势E(阴,平)。在有电流通过时,随着电极上电流密度的增加,电极实际分解电势值对平衡值的偏离也愈来愈大,这种对平衡电势的偏离称为电极的极化。 极化的类型 根据极化产生的不同原因,通常把极化大致分为两类:浓差极化和电化学极化。 (1)浓差极化 在电解过程中,电极附近某离子浓度由于电极反应而发生变化,本体溶液中离子扩散的速度又赶不上弥补这个变化,就导致电极附近溶液的浓度与本体溶液间有一个浓度梯度,这种浓度差别引起的电极电势的改变称为浓差极化。 用搅拌和升温的方法可以减少浓差极化,但也可以利用滴汞电极上的浓差极化进行极谱分析。 (2)电化学极化 电极反应总是分若干步进行,若其中一步反应速率较慢,需要较高的活化能,为了使电极反应顺利进行所额外施加的电压称为电化学超电势(亦称为活化超电势),这种极化现象称为电化学极化。 超电势(Overpotential) 在某一电流密度下,实际发生电解的电极电势E(不可逆)与平衡电极电势之间的差值称为超电势。 阳极上由于超电势使电极电势变大,阴极上由于超电势使电极电势变小。 为了使超电势都是正值,把阴极超电势η(阳)和阳极超电势η(阴)分别定义为: η(阴)= φ(阴,平)- φ(阴,不可逆) φ(阴,不可逆)= φ(阴,平)-η(阴) η(阳)= φ(阳,不可逆)- φ(阳,平) φ(阳,不可逆)= φ(阳,平)+η(阳)

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