1-第1章 土方工程施工 2016 (1)

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2016-土石方定额

2016-土石方定额
3)房心(含地下室内)回填,按主墙间净面积(扣除连续底面积2m2以上的设备基础等面积)乘以回填厚度以体积计算。 (4)场区(含地下室顶板以上)回填,按回填面积乘以平均回填厚度以体积计算。 十三、土方运输,以天然密实体积计算。 挖土总体积减去回填土(折合天然密实体积),总体积为正,则为余土外运;总体积为负,则为取土内运。
工程量计算规则 一、土石方的开挖、运输均按开挖前的天然密实体积计算。土方回填,按回填后的竣工体积计算。不同状态的土石方体积按下表换算。 土石方体积折算系数表
二、基础土石方的开挖深度,应按基础(含垫层)底标高至设计室外地坪标高确定。交付施工场地标高与设计室外地坪标高不同时,应按交付施T场地标高确定。 三、基础施工的工作面宽度,按施工组织设计(经过批准,下同)计算;施工组织设计无规定时,按下列规定计算.l 1.当组成基础的材料不同或施工方式不同时,基础施工的工作面宽度按下表计算。 基础施工单面工作面宽度计算表
八、土石方运输: 1.本章土石方运输按施工现场范围内运输编制。 2.土石方运距,按挖土区重心至填方区(或堆放区)重心间的最短距离计算。 3.人工、人力车、汽车的负载上坡(坡度≤15%)降效因素,已综合在相应运输项目中,不另行计算。推土机、装载机负载上坡时,其降效因素按坡道斜长乘以下表相应系数计算。 重车上坡降效系数表 九、平整场地,系指建筑物所在现场厚度≤±30cm的就地挖、填及平整。挖填土方厚度>+30cm时,全部厚度按一般土方相应规定计算,但仍应计算平整场地。 十、基础(地下室)周边回填混合材料(不含一般土)时,执行“第二章地基处理与边坡支护工程”中“一、地基处理”相应项目,人工、机械乘以系数0.90。 十一、本章未包括现场障碍物清除、地下常水位以下的施工降水、土石方开挖过程中的地表水排除与边坡支护,实际发生时,另按其他章节相应规定计算。

第一章-土方工程

第一章-土方工程

种植 土
20
0.80
天然湿度 黄土
12~17
0.85
一、二 类土
一般 土
10
0.90
三类 土
一般土
5
0.95
砂 土
5
0.95
干燥坚实 黄土
5~7
0.94
4.土的含水量
土的含水量W 是土中所含的水与土的固体颗粒间 的质量比,以百分数表示:
式中:
G1—含水状态时土的质量; G2—土烘干后的质量;
土的含水量影响土方施工方法的选择、边坡的稳定和回填土 的质量,如土的含水量超过25%~30%,则机械化施工就困难, 容易打滑、陷车;回填土则需有最佳含水量,方能夯压密实,获 得最大干密度。土的最佳含水量和最大干密度参考值见表1-3。
土的最佳含水量和最大干密度
表1-3
土的种类
最佳含水量 (质量比)(%)
最大干密度(g/cm3)
土的种类
最佳含水量 (质量比)(%)
最大干密度 (g/cm3)


8~12
1.80~1.88
重亚粘土 粉质亚粘 土
16~20
1.61.80
18~21
1.65~1.74
亚 砂 土
亚 粘 土
9~15
12~15
1.85~2.08
1.85~1.95


19~23
1.58~1.70
• 5.土的渗透性 • 水流通过土中空隙难易程度的性质。称为土的渗透性。 达西分析了大量实验资料,发现土中渗透的渗流量q与圆 筒断面积A及水头损失△h 成正比,与断面间距l 成反比, 即
• 式中i=△h/l,称为水力梯度,也称水力坡降;k为渗透系 数,其值等于水力梯度为1时水的渗透速度,cm/s 。 • 式(1-1)和(1-2)所表示的关系称为达西定律,它 是渗透的基本定律。

第一章 土方工程

第一章  土方工程

+
h3
20

3.三挖一填(三填一挖) 填方部分土方量:
• 挖方部分土方
h1 h3 h2
3 h4 a2 V4 h1 h4 h3 h4 6
V1, 2,3
a2 2h1 h2 2h3 h4 V4 6
h1+ h4 h3+ h4
h4
V4 h4
1 2 1 V a (h1 h2 h3 ) 1 1 2 3 V a 2 [0 (h1 h4 ) (h3 h4 )]
• • • • • • • 3、土的压缩性 • 移挖作填或取土回填,松土经填压后会压缩,一般 松土的压缩率在10%~20%左右。 • 4、原状土经机械压实后的沉降量 • 原状土经机械往返压实或经其它压实措施后,会产 生一定的沉陷,根据不同土质,其沉陷量一般在3~ 30cm之间。
10
2.土的含水量(率) 水重与固体颗粒间之重量比W: W=(G1-G2)/G2*100% G2:干重 G1:湿重 G1-G2:水重 用途:边坡稳定,填方填土和土的夯实等。
V
1 2 a h3 2
1 2 1 1 2 V楔 a [0 (h1 h3 ) (h2 h3 )] a h3 V锥 2 3 2
24
(二)基坑(槽)和路堤土方量的计算
• (一)基坑土方量计算 • V h F 4 F F 1 0 2 6 • H-基坑深度(m); • F1、 F2 、F0-上、下和半高处的面积。 • (二)基槽土方量计算 S1 S 2 V1 l1 2 • S1、S2-第一段两端横截面面积(m2); • l1-第一段的长度(m)。
• 1、初步计算场地设计标高H0 • 方法:方格网法 • 原则:挖填平衡 W=T • 计算式: • 2 H 11 H 12 H 21 H 22 2 •

土木工程施工(第三版)课后习题答案

土木工程施工(第三版)课后习题答案
=1505.27m3/d
滤管和井点管均用d=38mm,则单根井点管的最大出水量
q=65π*d*l =65*3.14*0.038 =19.13 m3/d
所以井点管数量n′=Q/q=1505.27/19.13=79根
间距D′=L′/n′=2*(36+26)/79=1.57m
1.7某基坑地面尺寸为30m*50m,深3m, 边坡为1:0.5,地下水位在地面以下8m厚的细砂含水层。细砂含水层以下为不透水层。拟采用一级轻型井点降低地下水位,环状布置,井点管埋置面不下沉(为自然地面),现有6m长井点管,1m长滤管,试:
140
70
W4
X
30
X
50
400
40
400
100
120
40
填方量
800
600
500
1900
T1 T2
W1 500 X12
500
W2 300 100
调整后如图, 均为正,所以为最优方案。
Z=400*50+100*70+500*40+400*60+100*70+400*40=94000mm3
1.6某基坑底面积为20m*30m,基坑深4m,其地下水位在地面以下1m,不透水层在地面以下10m,地下水为无压水,土层渗透系数为15m/d,基坑边坡为1:0.5,
αs= = =0. 389
ξ=1 =0.528
rs= =0.736 As’= = =2834mm2
若选用6φ25 As=3217>2834 但构造不满足要求
选用φ32号钢筋 as’’=25+16=41 h0’’=h0- as’’=259mm
αs= = =0.4

《土木工程施工》第一章土方工程17页word文档

《土木工程施工》第一章土方工程17页word文档

《土木工程施工》第一章土方工程【学习要求】熟悉“土的可松性”概念,掌握场地设计标高的确定,掌握土方工程量计算、调配,运用表上作业法求最优调配方案;了解影响土方边坡稳定的因素,熟悉土壁支护的形式及适用范围,了解施工降水的基本方法及适用范围,熟悉轻型井点设计与施工;了解常用土方机械的性能及适用范围,能正确合理地选用;了解土方填筑与压实的基本要求及对工程质量的影响。

【重点难点】教学重点:场地设计标高的确定与调整、土方调配和施工、施工排水与降水。

教学难点:表上作业法进行土方调配、轻型井点降水的计算。

【时间分配】3次课、6课时。

1 土方规划1.1 内容及施工要求1.1.1 常见的土方工程施工内容有:①场地平整包括障碍物拆除、场地清理、确定场地设计标高、计算挖填土量、合理进行土方平衡调配等。

②开挖沟槽、基坑、竖井、隧道、修筑路基、堤坝包括测量放线、施工排水降水、土方边坡和支护结构等。

③土方回填与压实包括土料选择、运输、填土压实的方法及密实度检验等。

1.1.2 土方工程的施工要求:●要求标高、断面控制准确;●土体有足够的强度和稳定性;●土方量少、工期短、费用省;●因地制宜编制合理的施工方案,预防流砂、管涌、塌方等事故发生,确保安全;●应尽可能采用先进的施工工艺、施工组织和机械化施工。

1.2 土的工程分类分类:在土方工程施工中,按开挖的难易程度分为八类,见教材表1-1注:在湖南省(99)单位估价表中,一二类土统一划为普通土,三四类土统一划为坚土。

不同类土的开挖费用和工效是不一样的,如基坑挖土1.3 土的工程性质土有各种工程性质(物理指标),其中影响土方施工的有土的质量密度、含水量、渗透性和可松性等。

①土的质量密度——分天然密度和干密度。

土的天然密度是指土在天然状态下单位体积的质量,它影响土的承载力、土压力及边坡的稳定性。

土的干密度是指单位体积中固体颗粒的质量,它是用以检验土压实质量的控制指标。

②土的含水量W——是土中所含的水与土的固体颗粒间的质量比,以百分数表示:221 G GG W -=(1.1)G1——含水状态时土的质量;G2——土烘干后的质量。

第一章:土方工程_土木工程施工讲诉

第一章:土方工程_土木工程施工讲诉

第一章土方工程1.1概述一、是非题1、动水压力G D 的大小与水力坡度i 成正比,与地下水渗流路程L 成反比。

2 、当动水压力G D 大于土的浮重度γ w ' 时,土粒便会产生流砂现象。

3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。

如采用U形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。

4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0 ~ 2.0m.5、土的渗透系数小于0.1m/d时,应选择喷射轻型井点降水。

6、计算环状井点管的埋深公式h≥h 1 +△h+iL中,L为取短边总管长度的二分之一。

7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。

8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。

9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。

10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。

二、选择题:1、采用井点降低地下水,其目的是()A、防止流砂;C、防止坑底管涌;B、防止边坡塌方;D、增加地基承载能力。

2、当动水压力GD≥γw',且在下述性质的土体采用集水井降水时开挖土方,往往会发生流砂现象。

()A、粘性土;C、细颗粒、松散、饱和的非粘性土;B、砾石土;D、含有夹砂层的粘性土。

3、防止流砂的主要方法有()A、枯水期施工法;C、止水帷幕法;B、抢挖法;D、井点降水法。

4、一级轻型井点降水适用于土的渗透系数K为()。

A、≤0.1; C、0.1~50;B、0.1~0.2; D、0.1~2005、采用井点降水防止流砂,其原因是()A、水头差减少;C、动水压力减小;B、水的渗透路程加长;D、动水压力方向改变。

6、井点降水抽水设备的抽吸能力一般为6~7m是因为()。

A、真空泵受机械性能的影响达不到更大的真空度;C、管路损失很大;B、井点管长度只有6~7m;D、真空泵的真空度受离心泵的限制。

7、某基槽开挖土方,自然地面标高为-0.8m,基地标高-4.8m,基底宽4m,基顶宽5m,当选用6m长井点管时,△h为()。

土木工程施工(第三版)课后习题答案

土木工程施工(第三版)课后习题答案

第1篇专业工种工程施工技术第1章土方工程1.1某矩形基坑,其底部尺寸为4m x 2m,开挖深度2.0m,坡度系数m=0.50,试计算其开挖量,若将土方用容量为2m3的运输车全部运走,需运多少车次?(Ks=1.20,K′s=1.05)解答:由m=0.5,H=2m,得B=m*H=0.5*2=1.0m,基坑的上底面积F1=(4+2B)(2+2B)=6*4=24m2基坑的下底面积F2=2*4=8m2中截面面积Fo=(4+B)(2+B)=5*3=15m2天然状态下土方量V1=H/6(F1+4Fo+F2)=2/6*(24+60+8)=30.67m3V2=KsV1=1.2*30.67=36.8m3则需要运送车次n=V2/q=36.8/2=18.4=19次1.2试推导出土的可松性对场地平整设计标高的影响公式,H’o=Ho+△h△h= Vw(K′s-1)/(Ft+Fw*K′s)△解答:在不考虑可松性时Vw=Vt由于土的可松性有多余的土:Vw-Vt/K′s调整后挖方多了Fw*△h则填方所需的土:Vw-Vt/K’s=Fw*△h+Ft*△h/K’s所以△h=(Vw* K′s-Vt)/(Fw*K′s+Ft)=Vw(K′s-1)/(Ft+Fw*K′s)1.3 如下图所示的管沟中心线AC,其中AB相距30m,BC相距20m,A点管沟底部标高240.0m,沟底纵向坡度自A 至C为4‰,沟底宽2m,试绘制管沟纵坡面图,并计算AC段的挖方量。

(可不考虑放坡)解答:Fa=2*1.5=3.0m2,Fb=1.12*2=2.24m2,Fc=2.2*2=4.4m2则Vac=Vab+Vbc=Hab/6*(Fa+4Fo+Fb)+Hbc/6*(Fb+4F1+Fc)=30/6*(3+4*1.31*2+2.24)+20/6*(2.24+4*1.66*2+4.4)=145m31.4某工程场地平整,方格网(20m*20m)如图所示,不考虑泄水坡度、土的可松性及边坡的影响试求场地设计标高Ho,定性标出零线位置。

建筑施工技术教学课件-第一章_土方工程

建筑施工技术教学课件-第一章_土方工程

➢ 三、影响填土压实因素:
1.土的含水量:手捏成团、落地开花
2.铺土厚度:最优厚度范围与压实机具有关
3.压实功的影响:合理选择压实遍数
四、质量检查:压实系数
c=
土 的 控 制 干 密 度 (d) 最 大 干 密 度 (dmax )
ρd -用击实试验确定, ρdmax-“环刀法”或灌砂(水)法测定
§1-6 爆破施工
§1-3 土方工程施工准备与基坑(槽)施工
➢ 一、施工准备及定位放线
➢ (一)施工准备工作: 1.场地清理; 2.地面水排除
➢ (二)定位放线:
1.建筑物定位;2.放线
➢ 二、土壁稳定(土体内摩阻力和粘结力保持平衡)
(一)土壁塌方原因:边坡过陡;堆物过重;水渗入土体。
(二) 采取措施:放足边坡;适当堆物;做好排水。
➢ 起爆方法:火花起爆、电力起爆、导爆索起爆
➢ 破坏作用圈:介质距爆破中心越近,破坏越大
➢ 爆破方法:裸露药包爆破、浅孔爆破、药壶爆破、
拆除爆破
药包
压缩圈
破坏圈
震动圈
演示结束
敬请提出宝贵意见!
谢 谢!
➢ ①主要支护方法:钢板 桩、柱列式钢筋砼桩、 连续墙等,对方形或圆 形基坑采用拱圈。
➢ ②利用深层搅拌法加固 基坑四周土体
先 进 施 工 技 术
➢ ③逆作法施工技术日益 被重视
➢ 地下连续墙 ➢ 柱列式灌注桩 ➢ 土锚杆 ➢ 土钉墙
1.地下连续墙
➢ 地下连续墙已是目前深基坑的主要支护结构之一。对地 下结构层数多的深基坑的施工非常有利。
数量、水泵数量及位置。 ➢ ②、高程布置:确定井点管的埋置深度。
➢ 布置和计算步骤:
确定平面布置 高程布置 计算井点管数量 调整
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§1.1 概 述
四、土的工程性质
土的主要工程性质有:
• 土的可松性、原状土经机械压实后的沉 降量等; • 此外还有:渗透性、密实度、抗剪强度、 土压力等。
§1.1 概 述
四、土的工程性质
1.土的可松性:
土的分类
可松性系数
KS K’s • 即自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松 一类土(松软土 ) 1.08~1.17 1.01~1.03 散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复。 二类土 ) 1.14~1.28 1.02~1.05 •(普通土 土的可松性程度用可松性系数表示,即:
§1.1 概 述
一、土方工程的施工过程与常见类型
二、土方工程的特点 三、土的分类 四、土的工程性质
§1.1 概 述
一、土方工程的施工过程与常见类型
1.施工过程
• 一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降 水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。
2.常见类型
• 场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土、路基填 筑及基坑回填土等。
3
§1.1 概 述
四、土的工程性质
1.土的可松性:
在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具 数量等的时候,必须考虑土的可松性。 土的最初可松性是计算土方施工机械及运土车 辆等的重要参数; 土的最终可松性是计算场地平整标高及填方时 所需挖土量的重要参数。
§1.1 概 述
特别注意: (1)计算土方量:用天然密实土的体积 V1 (2)土方运输:用松土的体积 V2,考虑 KS (3)土方回填:用压实土的体积V3 考虑 KS′
一、边坡及其稳定
(二)放坡与护面
1、直壁(不加支撑)的允许深度: 不放坡、不支撑
• 密实、中密的砂土和砂填碎石土:1.00m;
• 硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土:1.25m; • 硬塑、可塑的粘土和粘填碎石土:1.50m; • 坚硬的粘土: 2m 。
一、边坡及其稳定
(二)放坡与护面
三类土 七类土 坚土)) ((坚石
分为八类: 大理岩,辉绿岩,玢岩,粗、中粒 软及中等密实粘土,重亚粘土,粗砾 要用镐,少许用锹、 花岗岩,坚实的白云岩、砂岩、砾 石,干黄土及含碎石、卵石的黄土、 锄头挖掘,部分用撬 • 松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚 用爆破方法开挖 岩、片麻岩、石灰岩,风化痕迹的 亚粘土,压实的填筑土 石、坚石、特坚硬石八类。 棍 安山岩、玄武岩
V2 Ks ; 四类土(砂砾坚土) V1
三类土(坚土)
1 2
V3 Ks 1.26~1.32 V 1
1.24~1.30
s
1.04~1.07
(1-1)
1.06~1.09
(软石) 1.30~1.45 1.10~1.20 式中 五类土 最初可松性系数; —— 最后可松性系数; K s —— K 六类土 (次坚石 ) 1.30~1.45 m3); V —— 土在自然状态下的体积( 1.10~1.20 1.10~1.20 1.20~1.30 七类土 (坚石 ) 1.30~1.45 m3); V —— 土经开挖后的松散体积( 八类土 (特坚硬石 )) 1.45~1.50 m3)。 V —— 土经回填压实后的体积(
永久性挖方边坡坡度应按设计要求放坡。临时性挖方
的边坡值应符合下表的规定。
临时性挖方边坡值
土的类别
砂土(不包括细砂、粉砂) 一般性粘 土
边坡值(高∶宽)
1∶1.25~1∶1.50

硬、塑 软 充填坚硬、硬塑 粘性土
1∶0.75~1∶1 .00
1∶1.00~1∶1.25 1∶1.50或更缓 1∶0.50~1∶1.00
重粘土及含碎石、卵石的粘土,粗卵 整个用镐、撬棍,然 前四类为一般土,后四类为岩石。 安山岩,玄武岩,花岗片麻岩,坚 四类土 八类土 石,密实的黄土,天然级配砂石,软 后用锹挖掘,部分用 实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、 用爆破方法开挖 (特坚硬石 ) )) (砂砾坚土 土的工程分类与现场鉴别方法见下表 泥灰岩及蛋白石 楔子及大锤 辉长岩、辉绿岩、玢岩
3.原状土经机械压实后的沉降量::
• 根据不同土质,其沉降量一般在:3~30cm之间。
P S C
式中:P——机械压实的有效作用力(MPa) C——原状土的抗陷系数(MPa)
§1.2 土方工程计算
在土方工程施工之前,通常要计算土方的 工程量。但土方工程的外形往往很复杂,不 规则,要得到精确的计算结果很困难。

A0—基坑中截面的面积,m2。
基槽土方量计算可沿长度方向分段计算(图1.2) L1 V1 ( A1 4 A0 A2 ) 6
式中:V1——第一段的土方量,m3; L1——第一段的长度,m。
将各段土方量相加即得总土方量:
V V1 V2 Vn
1.3 基坑土方工程施工
一般情况下,都将其假设或划分成为一定 的几何形状,并采用具有一定精度而又和实 际情况近似的方法进行计算。
基坑与基槽土方量计算 基坑 土方量可按立体几何中拟柱体 (由两个平行的平
面作底的一种多面体)体积公式计算(图1.1), 即
H V ( A1 4 A0 A2 ) 6
式中:H——基坑深度,m; A1、A2——基坑上、下底的面积,m2;
建筑施工技术
2016

土木工程施工

施工技术 施工组织(项目管理)
土木工程施工技术——
是一门研究土木工程施工中各主要工 种工程的工艺原理、技术方案和施工方法的 学科。
一、课程内容(房屋施工的全过程)
1、土方工程
3、砌体工程
2、地基工程和桩基工程
4、钢筋混凝土工程
5、预应力混凝土工程
6、结构安装工程
(一)边坡稳定条件与影响因素
2. 边坡稳定条件:
C
滑坡面
T< C
•T――土体下滑力。
T Q
•C――土体抗剪力。
或者说:土体的稳定条件是, 在土体的重力及外部荷 载作用下所产生的剪应力小于土体的抗剪强度。
一、边坡及其稳定
(一)边坡稳定条件与影响因素
3. 影响边坡稳定的因素:
• (1)引起抗剪强度降低的原因
坡顶有静载 坡顶有动载
1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.50 1:0.25 -1:1.50 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.33 --
(充填物为砂土)
硬塑的粉土 中密的碎石类土 (充填物为粘性土) 硬塑的粉质粘土、粘土 老黄土 软土(经井点降水后)
1.3.2 边坡稳定与基坑(槽)支护
一、边坡稳定
(一)边坡稳定的条件与影响因素 (二)放坡与护面
二、基坑(槽)支护
(一)基槽支护 (二)基坑支护
• 基坑支护原则 • 基坑支护类型 • 基坑支护设计与施工
一、边坡及其稳定
(一)边坡稳定条件与影响因素
1. 破坏形式:
一、边坡及其稳定
1.3.1 基坑土方工程量计算
1.3.2 边坡稳定与基坑支护
1.3.3 降水
1.3.4 基坑(槽)土方开挖
1.3.1 基坑(槽)土方工程量计算
H ( F1 4F0 F2 ) (1-18) 6 式中:对基坑而言,H为基坑的深度,F1、F2分别为基 V
坑的上下底面积(m2);
六类土 二类土
(次坚石 )) (普通土
1.按土的沉积年代、颗粒级配、密实度、液性 泥岩,砂岩,砾岩,坚实的页岩, 亚粘土,潮湿的黄土,夹有碎石、卵 用锹、锄头挖掘,少 指数分类等。 泥灰岩,密实的石灰岩,风化花 用爆破方法开挖,部分用风镐
石的砂,种植土,填筑土及亚砂土 许用镐翻松 岗岩,片麻岩 在土木工程施工中,按土的开挖难易程度将土
三、课程特点
综合性、工艺性、实践性、操作性较强
四、学习方法
注意:理论联系实际和知识的综合运用。
掌握三个基本点:基本概念、基本原理、 基本计算
五、课程在建筑工程中的地位
勘测 → 设计 → 施工 → 验收
六、考核方式
平时成绩(20%)+考试成绩(80%)= 成 绩
平时成绩:
共20分,不加分,只扣分!
–①气候的变化使土质松散;
–②粘土中夹层因浸水发生润滑作用;
–③饱和细砂、粉砂因受振动而液化。
一、边坡及其稳定
(一)边坡稳定条件与影响因素
3. 影响边坡稳定的因素:
• (2)引起土体内剪应力增加的原因:
– ①边坡上面荷载增加,尤其是附近有动荷载; 在土方施工中,要预估各种可能出现的情况,采取 – ②因下雨使土的含水量增加,因而使土体增重, 必要的措施护坡防坍,特别要注意及时排除雨水、 并在土中渗流产生一定的动水压力; 地面水,防止坡顶集中堆载及振动。必要时可采用 钢丝网细石混凝土(或砂浆)护坡面层加固。如是 – ③土体裂缝中的水产生静水压力。 永久性土方边坡,则应做好永久性加固措施。
8、防水工程
9、装饰工程
11、施工组织概论 12、流水施工原理
13、网络计划技术 14、施工组织总设计
15、单位工程施工组织设计
二、 课程基本要求
1、了解建筑工程施工中各主要工种工程施 工工艺,掌握施工方案拟定的基本方法。 2、具有分析处理施工技术问题的初步能力。 3、对现行施工验收规范、规程和质量标 准有所了解。
旷课:5分/次,迟到:1分/次,
早退:3分/次,不交作业:3分/次。 考试成绩: 考试卷面100分,考试时间120分钟, 闭卷。
第1章 土方工程
第1章 土方工程
1.1 概述
1.2 土方工程计算
1.3 基坑土方工程施工
1.4 土方的填筑
1.5 土方的机械化施工
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