珠光路综合楼监测方案

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隧道照明检测实施方案

隧道照明检测实施方案

隧道照明检测实施方案隧道照明是隧道交通安全的重要组成部分,保障隧道内车辆和行人的安全通行。

为了确保隧道照明系统的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。

本文将就隧道照明检测实施方案进行详细介绍,以便相关工作人员能够按照规范进行检测工作,确保隧道照明系统的安全性和可靠性。

一、检测前准备工作。

在进行隧道照明检测之前,需要做好充分的准备工作。

首先要对检测设备进行检查,确保设备正常工作。

其次要确定检测时间,避免对隧道交通造成不必要的影响。

同时,要对检测人员进行培训,使其熟悉检测流程和注意事项,确保检测工作的顺利进行。

二、检测内容和方法。

隧道照明检测内容主要包括照明灯具的亮度、色温、光束分布等参数的检测,以及照明系统的电气安全性和防护等方面的检测。

检测方法可以采用光度计、光谱仪等专业设备进行,也可以通过对照明灯具进行目测和手持光度计测量等方法进行。

三、检测标准和要求。

在进行隧道照明检测时,需要严格按照相关标准和要求进行。

对于照明灯具的亮度、色温等参数,要符合国家相关标准的规定;对于电气安全性和防护方面的检测,要符合国家电气安全标准的规定。

同时,要对检测结果进行准确记录,确保检测数据的真实性和可靠性。

四、检测结果处理和报告编制。

在完成隧道照明检测后,需要对检测结果进行处理和分析,及时发现和解决存在的问题。

对于检测合格的照明灯具,要及时进行标识和记录;对于存在问题的照明灯具,要及时进行维修和更换。

同时,要对检测结果编制详细的检测报告,包括检测时间、地点、检测内容、检测结果等信息,以便于后续的管理和维护工作。

五、检测后工作。

隧道照明检测完成后,需要对检测设备进行清理和维护,确保设备的正常使用。

同时要对检测数据进行归档和管理,建立完善的档案记录,为后续的检测工作提供参考。

同时,要对检测过程中发现的问题进行总结和分析,及时改进和完善隧道照明系统的管理和维护工作。

六、总结。

隧道照明检测是保障隧道交通安全的重要工作,需要严格按照规范进行。

市政照明工程检测方案

市政照明工程检测方案

市政照明工程检测方案一、前言照明工程是市政基础设施的重要组成部分,对于城市的夜间景观和市民生活具有重要作用。

市政照明工程包括道路照明、城市广场照明、园林景观照明等多个方面,为了保障市政照明工程的质量和安全性,需要进行定期的检测和维护工作。

本方案旨在提出针对市政照明工程的检测方案,以保障其正常运行和安全性。

二、检测目标1. 检测市政照明工程设备的正常运行情况,包括路灯、灯杆、控制系统等。

2. 检测市政照明工程设备的安全性,包括设备的漏电情况、外壳温度、防水性能等。

3. 检测市政照明工程设备的亮度和照明效果,保证其满足实际需求。

4. 检测市政照明工程设备的能耗情况,评估其能效水平。

5. 对市政照明工程的整体照明效果和城市夜景进行评估。

三、检测内容1. 设备运行情况检测通过现场查看和设备操作测试,检测路灯、灯杆和控制系统是否正常运行,是否存在亮度不足、闪烁、频繁开关等现象。

2. 安全性检测通过专业仪器对路灯、灯杆等电气设备进行漏电测试,检测设备是否存在漏电现象;通过红外测温仪和防水测试仪对设备外壳温度和防水性能进行检测,保证设备的安全性。

3. 亮度和照明效果检测采用光度计和照度计对路灯的亮度和照明效果进行测量,保证其满足实际需求。

4. 能耗检测对路灯、控制系统等设备的能耗进行测量和分析,评估其能效水平。

5. 夜景评估对城市的夜景进行全面评估,包括路灯布局、照明效果、景观照明等方面,制定改进建议。

四、检测方法1. 设备运行情况检测现场人员对设备进行外观检查,确认设备是否完好无损;通过设备操作测试,检测设备是否正常运行。

2. 安全性检测使用漏电测试仪对设备进行漏电测试;使用红外测温仪对设备外壳温度进行测试;使用防水测试仪对设备的防水性能进行测试。

3. 亮度和照明效果检测采用光度计和照度计对路灯的亮度和照明效果进行测量。

4. 能耗检测使用能耗测试仪对设备的能耗进行测量和分析。

5. 夜景评估现场人员对城市夜景进行全面评估,包括路灯布局、照明效果、景观照明等方面。

市政照明工程检测方案

市政照明工程检测方案

市政照明工程检测方案1. 引言市政照明工程是城市建设的重要组成部分,在保障城市夜间正常运行、提高市民生活质量等方面起着重要的作用。

为了确保市政照明工程的安全运行和效果达标,必须进行定期的检测与维护。

本文将介绍市政照明工程检测方案,包括检测的内容、方法和步骤等。

2. 检测内容市政照明工程检测的主要内容包括以下几个方面:2.1. 光源质量检测光源是市政照明工程的核心部分,检测光源的亮度、颜色、色温等指标能够评估照明效果和能效水平。

通过光源质量检测,可以确保光源的正常工作和发光效果的达标。

2.2. 照明设备检测照明设备是市政照明工程的重要组成部分,包括灯具、电源设备、控制器等。

检测照明设备的工作状态、安全性能和电气性能等指标,能够评估设备的可靠性和使用寿命。

2.3. 光照强度检测光照强度是评估照明效果的重要指标之一,也是保证夜间行车和行人安全的关键因素。

通过光照强度检测,可以评估照明是否达到规定的标准,以及是否存在亮度不足或过强的问题。

2.4. 照明布局检测照明布局是指根据不同的场所和需求,合理布置照明设备,以达到良好的照明效果和节能目的。

照明布局检测主要评估照明设备的数量、位置和角度是否合理,能否满足照明需求和美观要求。

2.5. 照明节能效果评估照明节能是市政照明工程的重要目标之一,通过评估照明设备的能耗情况和能效水平,可以优化照明设计和管理,实现节能减排的目标。

3. 检测方法与步骤市政照明工程的检测方法与步骤主要包括以下几个方面:3.1. 选择检测点位根据照明工程的规模和布局,选择代表性的检测点位。

可以根据道路类型、建筑物类型、照明设备类型等选择适宜的点位进行检测。

3.2. 准备检测设备准备相应的检测设备,包括光度计、测量仪器、电流电压表等。

确保检测设备的准确性和可靠性,校准仪器并进行必要的维护工作。

3.3. 进行光源检测根据光源的类型和规格,使用光度计对光源的亮度、颜色、色温等参数进行检测。

比较检测结果与规定标准的要求,评估光源的质量和性能。

照明工程质量监测方案

照明工程质量监测方案

照明工程质量监测方案一、前言照明工程是建筑工程中不可或缺的一部分,它直接关系到建筑物内部的光照效果,使用寿命以及能源消耗等因素,同时也关系到建筑物的总体美观程度。

因此,对照明工程的施工质量进行监测显得尤为重要。

而照明工程的质量监测方案是确保照明工程质量符合规范要求和技术标准的关键一环。

二、监测目的照明工程质量监测的目的是为了全面了解照明工程施工的质量情况,确保其符合相关规范和标准,保证照明系统的安全性、可靠性和经济性,提高照明品质,降低能源消耗,延长设备寿命,保护环境,提高使用者的舒适度和生产效率。

三、监测内容和方法1. 监测内容:(1)照明设计方案的符合性:检查照明设计方案是否符合国家相关规范和标准的要求,包括对照明设计参数的核对。

(2)照明设备的质量和安装检查:对于照明设备的质量、安装质量进行检查,检查灯具、电缆、开关插座、控制系统等的安全性和合理性。

(3)照明电气安全检查:检查照明系统的接地、绝缘电阻、电气敷设及其连接是否符合规范的要求。

检查照明系统静电、雷击、电气火灾等安全隐患及防护措施。

(4)照明效果检测:对室内外不同区域的光照度、照度均匀性和色温等进行测试,核对是否符合设计要求。

(5)照明能耗检测:对照明系统的能耗进行检测,评估其能效,提出合理的节能建议。

2. 监测方法:(1)文件资料检查:对照明工程设计文件、竣工图纸、设备及材料购买合同等文件进行审核。

(2)实地检查:对照明工程施工现场进行实地检查,检查设备材料的质量和安装质量。

(3)现场测试:借助专业测试设备,对灯具的电气性能、照度、光色等参数进行实际测试。

(4)数据分析:对监测获取的数据进行分析,评估照明系统的性能和能效。

四、监测步骤和要求1. 前期准备:(1)明确监测任务和内容,确定监测的时间节点和范围。

(2)准备相关的监测设备和工具,确保测试的有效性和准确性。

(3)制定监测方案和计划,明确监测人员的分工和职责。

2. 实施监测:(1)按照监测方案和计划,组织监测人员进行实地检查和测试。

照明工程检测方案

照明工程检测方案

照明工程检测方案一、引言照明是工程建设中不可或缺的一环,对于室内的照明设计和布局,照明的亮度、色温、光线分布都是需要合理考虑的因素。

因此,在工程竣工后,照明工程的检测就显得尤为重要。

本文将围绕照明工程的检测方案进行详细阐述,主要包括检测目的、范围、方法和步骤等内容。

二、检测目的照明工程的检测目的主要包括以下几点:1. 确保照明设施的安全运行,防止火灾和触电等事故的发生;2. 确保照明设施能够满足使用要求,保证工作场所的充足照明;3. 检测照明设施的功率、亮度、色温等参数是否符合设计要求;4. 为照明设施的维护和管理提供参考依据。

三、检测范围照明工程的检测范围应包括建筑内部和外部的照明设施,主要包括但不限于以下几个方面:1. 室内照明:包括办公室、会议室、走道、洗手间等室内场所的照明设施;2. 室外照明:包括建筑外立面、停车场、道路等室外场所的照明设施;3. 照明控制系统:包括照明开关、调光器、传感器等控制系统的功能和性能检测;4. 紧急照明系统:包括紧急照明灯和疏散指示灯等设施的检测。

四、检测方法和步骤照明工程的检测应采取综合的方法,包括现场检测和实验室检测两种方式,具体步骤如下:1. 现场检测:(1)检查照明设施的安装情况,包括灯具的安装高度、角度、位置等是否符合设计要求;(2)使用光度计对照明设施的光束角、光强分布、均匀度等参数进行测试;(3)使用光谱仪对灯具的光谱分布、色温等参数进行测试;(4)对照明控制系统进行功能和性能测试,包括开关、调光和感应等功能是否正常;(5)对紧急照明系统进行演练检测,确保在紧急情况下能够正常发挥作用。

2. 实验室检测:(1)对照明设施的功率进行测试,确保实际功率与设计功率相符;(2)对照明设施的寿命进行测试,评估其使用寿命和性能衰减情况;(3)对照明设施的电磁干扰进行测试,确保在使用过程中不会对周围设备产生干扰;(4)对照明设施的防水、防尘等性能进行测试,确保其在特定环境下能够正常工作。

照明工程试验检测方案

照明工程试验检测方案

照明工程试验检测方案一、引言照明工程试验检测是指对室内、室外照明系统进行安全性和性能的测试,检验其设计、施工和使用是否符合相关标准和规范要求。

照明工程试验检测的目的是保障照明系统的安全可靠性和节能性,保证人们在日常生活和工作中的照明需求得以满足。

二、检测范围1.室内照明系统对室内的各类照明系统进行测试,包括普通照明、紧急照明、安全照明等,检测范围涵盖灯具、光源、电路等方面,验证其照明效果、使用寿命、安全性等指标。

2.室外照明系统对室外道路、广场、建筑等领域的照明系统进行测试,包括路灯、景观灯、指示灯等,检测范围涵盖照明效果、光色、防水性等指标。

三、检测内容1.安全性检测1.1对照明系统的电气安全性进行测试,包括绝缘阻抗、漏电流、接地测试等。

1.2对照明系统的结构安全性进行测试,包括固定装置、防护罩、绝缘材料等。

1.3对照明系统的使用安全性进行测试,包括防火防爆、防水防尘、防雷击等。

2.性能检测2.1对照明系统的照明效果进行测试,包括光通量、光分布、光色、色温等。

2.2对照明系统的使用寿命进行测试,包括光源寿命、灯具寿命、电路寿命等。

2.3对照明系统的节能性进行测试,包括功率因数、功率消耗、光效等。

3.环境适应性检测3.1对室内照明系统的环境适应性进行测试,包括温度、湿度、振动等。

3.2对室外照明系统的环境适应性进行测试,包括风雨、日晒、污染等。

四、检测方法1.实验室测试借助专业实验室设备,对照明系统的电气特性、光学特性、环境适应性进行测试,确保测试结果的准确性和可靠性。

2.现场测试借助现场测试设备,对照明系统的安装情况、照明效果、使用寿命进行测试,确保测试结果与实际使用情况相符。

3.设备测试借助专业测试设备,对照明系统的绝缘、漏电流、光通量等进行测试,确保测试环境的安全和稳定性。

五、检测标准1.国家标准根据国家相关标准和规范对照明系统进行测试,确保照明系统的安全、可靠、节能。

2.行业标准根据行业相关标准和规范对照明系统进行测试,确保照明系统的设计、施工、使用符合行业标准要求。

综合楼施工深基坑变形多点视觉监测

和稀疏正则化项; 常数 v 和 μ 是所有深基坑图像的约
监测难度较大。
为了提升工程深基坑变形监测技术水平, 本文
束权重系数。
研究综合楼施工深基坑变形多点视觉监测方法, 在
施工深基坑周围设置测点并布设图像传感器采集深
经平滑度处理深基坑图像及其背景, 得到盒子
模型的计算公式为:
基坑支护图像; 利用包围盒法重建三维深基坑图像,
选取包围盒法重建三维深基坑图像 [9] , 设深基
目前也有很多学者研究深基坑监测方法, 如金
生吉等
[7]
通过采集深基坑支护桩位移数据监测深基
坑变形方法。 储晓芳等 [8] 将深基坑支护桩信息输入
到有限元模型, 利用有限元模型模拟完成深基坑变
形监测。 这两种方法虽可实现深基坑变形监测, 但
在应用过程中 均 受 深 基 坑 数 据 采 集 准 确 度 的 影 响,
maximum deformation of the road settlement around the deep foundation pit is about 15 12mm, which has not reached the alarm value of
40mm; The reinforcement structure of the enclosure can effectively constrain the deformation of deep foundation pits
∫ B ( b - a) | I( a) - f ( b) | db
∫ B ( b - a) | I( a) - f ( b) | db
= ∫ B ( b - a) | I ( a) - f ( b) | db

建筑照明检测方案

建筑照明检测方案建筑照明检测是指对建筑物及其周边环境的照明设施进行检测和评估,以确保其正常运行和安全使用。

在现代社会中,良好的建筑照明不仅能够提供舒适的环境,还能提高建筑物的形象和价值。

因此,对建筑照明进行检测和评估是非常必要的。

下面是一个建筑照明检测方案的示例,供参考。

1. 目的建筑照明检测的目的是评估建筑物及其周边环境的照明设施是否达到相关标准和要求,检测是否存在安全隐患和运行问题。

2. 检测内容(1)照明设备的数量和位置。

检测人员将对建筑物内外的照明设备进行数量和位置的检测,以确保其满足照明需求和消防安全要求。

(2)照明设备的亮度和色温。

使用专业的亮度计和色温计对照明设备的亮度和色温进行检测,以确保其符合相关标准和要求。

(3)照明设备的能效和节能性能。

通过检测照明设备的能效和节能性能,评估其能否满足能源消耗限制和环保要求,为建筑物提供更加节能和环保的照明效果。

(4)照明设备的工作状态和运行性能。

检测人员将对照明设备的工作状态和运行性能进行检测,以确保其正常工作和稳定运行。

(5)照明设备的安全性能。

通过检测照明设备的安全性能,评估是否存在漏电、过载、短路等安全隐患,确保使用者的人身安全。

3. 检测流程(1)确定检测范围和目标。

根据建筑物的具体情况和照明需求,确定检测范围和目标,明确需要检测的照明设备类型和数量。

(2)准备检测工具和设备。

根据检测内容,准备相应的检测工具和设备,如亮度计、色温计、电流表、电压表等。

(3)现场检测和记录。

检测人员将带着检测工具和设备到建筑现场进行检测,对照明设备的数量、位置、亮度、色温、能效、节能性能、工作状态、安全性能进行记录。

(4)数据分析和评估。

根据检测数据进行分析和评估,判断照明设备是否达到相关标准和要求,是否存在安全隐患和运行问题。

(5)制定改进方案和报告。

根据评估结果,制定照明设备改进方案,并撰写相应的检测报告,提出改进建议和措施。

4. 注意事项(1)确保检测准确性和可靠性。

实测实量检查专项方案

目录第一节编制依据 (2)第二节工程概况 (2)一、工程概况 (2)二、实测实量操作流程 (2)第三节工程质量目标 (3)第四节实测实量的实施 (3)一、目的 (3)二、实测测量 (3)三、实测实量工作组织机构 (4)四、小组成员职责 (4)五、实测实量的主要内容 (5)六、实测实量要求 (29)七、实测实量操作、交底及计划 (29)八、实测实量中出现的问题处理及分析 (29)九、施工质量预控措施和管理办法 (30)第一节编制依据本方案根据广州外国语学校附属小学、附属幼儿园项目施工总承包工程施工图纸、规范标准以及施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。

1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013;4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011;5.建筑施工手册(第五版)。

第二节工程概况一、工程概况广州外国语学校附属小学、附属幼儿园项目位于南沙区广隆路东侧、环市西路旁,附属小学工程用地总面积:106301m²,总建筑面积:33411.4m²,建筑基底面积:13297.86m²,拟新建教学楼2栋、科技楼1栋、报告厅1栋、教师工作房1栋、学生宿舍1栋、食堂1栋、体育馆1栋及配套用房,建筑高度6.4~22.75m,建筑层数1~6层,其中地上1~6层,地下1层。

附属幼儿园工程用地总面积:27019m²,规划建设用地:20751 m²,总建筑面积:10031.21m2,建筑基底面积:4192.29m²,拟新建综合楼、生活楼、工作用房等3栋组合单体,建筑高度19.2625m,建筑层数4层,其中地上4层,地下1层。

建筑工程等级二级,设计使用年限50年,结构形式为框架结构,地基基础设计等级为乙级,抗震设计烈度7度,本工程设计参数及项目特征为公建配套。

广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程可行性研究报告-广州中撰咨询

广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址:中国·广州目录第一章广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程概论 (1)一、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程名称及承办单位 (1)二、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)(一)项目可行性报告编制依据 (2)(二)可行性研究报告编制原则 (2)(三)可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程产品方案及建设规模 (6)七、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程产品说明 (15)第三章广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程市场分析预测 (15)第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (16)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (18)六、项目选址综合评价 (19)第五章项目建设内容与建设规模 (20)一、建设内容 (20)(一)土建工程 (20)(二)设备购臵 (20)二、建设规模 (21)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)(一)主要原辅材料供应 (21)(二)原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (22)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)(一)工艺技术来源及特点 (25)(二)技术保障措施 (25)(三)产品生产工艺流程 (25)广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)(一)设备配臵原则 (26)(二)设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)(一)广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程建设期污染源 (31)(二)广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (39)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)(一)环境保护设施投资 (46)(二)环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)(一)节能政策依据 (51)(二)国家及省、市节能目标 (52)(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)(一)主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)(二)单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)(一)管理组织和制度 (62)(二)能源计量管理 (62)十二、节能建议及效果分析 (63)(一)节能建议 (63)(二)节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (64)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)(一)人员技术水平与要求 (66)(二)培训规划建议 (66)第十一章广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程投资估算与资金筹措 (67)一、投资估算依据和说明 (67)(一)编制依据 (67)(二)投资费用分析 (69)(三)工程建设投资(固定资产)投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资(固定资产)投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程总投资估算 (72)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (73)投资计划与资金筹措表 (73)三、广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程资金使用计划 (74)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (75)一、经济评价的依据和范围 (75)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)(一)销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (77)(二)综合总成本估算 (77)综合总成本费用估算表 (78)(三)利润总额估算 (78)(四)所得税及税后利润 (78)(五)项目投资收益率测算 (79)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (80)财务现金流量表(全部投资) (82)财务现金流量表(固定投资) (84)五、不确定性分析 (84)盈亏平衡分析表 (85)六、敏感性分析 (86)单因素敏感性分析表 (87)第十三章广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程综合评价 (87)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称:广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程投资建设项目2、项目建设性质:新建3、项目编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型:有限责任公司5、注册资金:500万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该广州市珠光路北侧复建房燃气管道工程所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

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目录一、工程概况二、监测方案编制依据三、监测目的四、监测重点五、监测方法、计划六、监测工作内容与要点七、测量仪器八、各监测项目界限报警值九、监测要求与技术保障十、监测简报及报告的提交十一、监/检测人员架构十二、安全生产与文明生产十三、建议与说明十四、附件一、工程概况拟建场地位于珠光路以北,文德南路以东,总占地5795平方米,基坑周长约254米,开挖面积约3676.5平方米。

基坑最大开挖深度13.2米,本基坑安全等级为一级。

由于工程地理位置重要,地质复杂,因此,为确保工程质量,保证工期进度、基坑及周边建(构)筑物的安全,在施工的全过程中,要求对基坑及基坑周边建(构)筑物作连续监测。

二、监测依据(1)《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98(2)《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)(3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99(4)《建筑变形测量规范》JGJ8-2007(5)《工程测量规范》GB50026-2007(6)《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002(7)《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006( 8 ) 本基坑监测方案三、监测目的1、基坑监测的必要性在基坑支护工程实践中常常发现实际工程的工作状态与设计预计值相比,往往存在一定的差异,有时差异的程度还相当大,其主要原因在于以下几方面:(1)基坑工程设置于地层之间,而地层性质存在着相当的变异性和离散性;(2)基坑支护结构设计和变形预估时,对土层和支护结构本身所做的分析模型、构筑计算简化假定以及参数选取等,与实际状况相比存在一定的近似性;(3)基坑开挖与施筑过程中,随着土层开挖标高变化和支撑体系的设置与拆除,支护结构的受力处于经常性的动态变化状况,使得结构荷载作用时间和影响范围难以预料。

基于上述情况,基坑工程的设计预测和预估能够大致描述正常施工条件下支护结构与相邻环境的变形规律和受力范围,但必须在基坑开挖和支护施工期间开展严密的现场监测,以保证基坑工程的顺利进行。

2、基坑监测的目的作为本工程,基坑监测的目的是保证基坑开挖过程中,基坑本身的安全以及其周围建筑物的安全使用。

通过基坑的监测,使得其监测成果能作为设计与施工的重要补充资料,也作为施工开挖方案修改的依据,同时积累经验提高基坑工程的设计和施工水平。

四、监测重点本工程监测重点在于基坑开挖期间对基坑围护结构的稳定性进行监测,并对其周边建筑物、地面、管线、市政道路等进行跟踪沉降监测。

在监测工作内容安排和实际监测过程中,应抓住重点,紧紧围绕确保基坑及其周边建筑的安全这一目的展开。

五、监测方法、计划1、监测方法采用仪器观测和目测调查相结合的方法进行监测,使仪器观测结果和目测结果互为补充、互相验证,保证现场监测结果能够及时、真实、准确地反映基坑工程的形状。

2、监测计划因为工程进入基坑开挖期间,由于坑内土体的荷载减少,坑内外土、水压力不平衡,可能会导致产生坑外土体和基坑本身的一定变形,因此拟将整个监测过程,监测频率计划如下:(1)初始值测量二次;(2)根据该工程的工期进度安排,基坑监测时间与基坑施工保持同步。

(3)开挖卸载急剧期间1-2天观测一次,非开挖期间3-5天观测一次。

间隔时间可根据工程需要适当调整。

由于工地现场施工情况变化,具体测量时间、测量次数将根据施工场地条件、现场工程进度和测量反馈信息作相应调整。

(4)当大雨、暴雨或基坑边载条件改变时应及时监测;当有危险事故征兆时,应加密观测。

当结构变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测。

当有危险事故征兆时或监测项目达到警戒值时,则需进行连续监测。

每次的监测结果及时向施工、业主、监理和设计单位如实汇报。

六、监测工作内容与要点根据相关规范及设计要求,本工程主要监测基坑支护施工可能影响的基坑本身稳定以及基坑周边建筑物和构筑物安全使用。

根据本场地的周边环境、设计方提出的监测内容,结合本工程特点,确定本工程的监测内容如下表1:基坑监测项目一览表表11.1.1监测控制点及观测点埋设本基坑水平位移包括三部分:围护结构水平位移监测、环梁水平位移监测和立柱水平位移监测。

在施工区影响范围之外,保证基准方向通视良好,不受旁折光的影响的地方布设4个首级控制点(条件不允许的情况下按一般的控制点埋设要求埋设)。

在基坑周边布置永久性工作控制点4个(因为监测点均匀分布于基坑四周),并且工作控制点之间一定要通视,首级控制点与工作控制点也相互通视,控制点标准制作:长×宽×高=300×300×200mm,并刻十字丝。

观测点的埋设根据设计图纸的要求进行,在围护结构顶部共布设观测点14个、在环梁顶部布设观测点9个、立柱水平位移监测14个。

观测点的埋设方法与工作控制点的埋设方法相同,但混凝土墩的尺寸有所减少,其尺寸为(条件允许的情况下):长×宽×高=200×200×200mm。

1.1.2监测方法小角度法小角度法观测,首先要求起始方向与观测点方向的夹角很小(最好在10度以内),基准点与观测点距离不大于150米。

在选定的水平位移监测基准点上安置经纬仪(或全站仪),精确整平对中,瞄准另一端的水平位移监测基准点作为起始方向,依次按方向观测法测定水平位移观测点与基准点连线偏离起始方向的角度,本次观测角度与上次观测角度之差为本次观测变动值△b,水平位移观测点到基准点的水平距离值由全站仪测出,由以下计算公式计算出观测点沿垂直于起始方向的位移量。

如下图:计算公式:△T=△b*S/ρ其中:△b-变动量(″)ρ-常数ρ=206265S-至测点的距离1.2沉降监测1.2.1工作基准点及观测点埋设本基坑沉降观测包含四方面,围护结构垂直位移监测、立柱垂直位移、周边建筑物沉降和路面沉降。

在基坑开挖影响范围外的地方埋设3个沉降观测基准点(其中2个为浅埋式基准点,1个深埋式基准点),点号分别为J1、J2、J3。

基准点采用钢筋深埋式基准点,埋设深应入基岩2米,以粗螺纹钢埋设,并用混凝土浇灌。

如下图:1.2.2测点布设及监测方法在围护结构顶部和立柱上分别布设观测点14个(可利用现成的水平位移点),在周边地面布设观测点12个,在周边建筑物布设观测点54个(详见基坑监测平面布置图)。

按变形测量规程中的要求和工程实际情况,采用自动整平水准仪(AT-G2)、木质铟瓦标尺,按一级水准测量精度要求,采用闭合环法固定仪器、固定人员、固定线路进行施测。

施测过程中严格遵守以下操作要求:往测的奇数站:后、前、前、后; 往测的偶数站:前、后、后、前; 返测时观测方法与往测方法相反; 每测段或全线路一定为偶数站落点。

并要求视距长≤30m ,前后视距差≤0.7m ,前后视距累积差≤1.0m ,视线高度≥0.3m ,基辅尺分划读数之差≤0.3mm ,往返测高差不符值≤n 3.0 mm (n 代表测站数)。

根据观测点的高程变化值,通过数据处理分析,计算实际沉降值,并分析产生的原因,预报施工的安全状况。

行平差处理,提高观测精度。

施工前,由基点通过水准测量测出建筑物沉降观测点的初始高程H0,在施工过程中测出的高程为Hn。

则高差△H=Hn-H0即为建筑物沉降值。

在建筑物沉降值后,进行倾斜计算,如图所示:析。

预测最大沉降量。

根据所测建筑物倾斜与下沉值,判断建筑物倾斜是否超过安全控制标准。

1.3基坑外地下水位监测在深开挖工程中,最大的“敌人”就是地下水。

地下水位过高会使主动土1.4围护结构侧向变形(测斜):(1)基坑开挖过程中,测斜是重要的监测项目,本工程在围护结构内每隔18米设置一个测斜孔,共预埋测斜管15个,每孔埋设深度与该处围护结构深度相同。

各孔埋置φ71测斜管。

测量时,将测斜仪探头沿测斜管十字定向槽放至测斜管底,从底至顶每0.5米测一次数值,得到每0.5米的偏斜量,基坑开挖过程中测量值与初值比较的差值即是每0.5米由于开挖引起的位移量。

探头的双测头结构可以一次测量正交两个方向的偏斜量,可根据十字导槽的方向计算位移的方向。

测斜管布设如下图所示:计算公式为:ii i l θsin =∆某一深度的水平变位值δi 可通过区段变位Δi 的累计得出,即;∑∑=∆=ii i i l θδsin设初次测量的变位结果为()0i δ,则在进行第j 次测量时,所得的某一深度上相对前一次测量时的位移值ix ∆即为: ()()1--=∆j ij ii x δδ相对初次测量时总的位移值为:()()0ij iixδδ-=∆∑1.5、支撑轴力监测根据基坑的具体情况,在上下层砼支撑上下各布14支砼应变计。

在环梁上布设7支砼应变计,共计35支。

砼应变计测量采用国产高性能弦式频率读数仪,检查和率定按照国家标准GB3408-82~GB3413-82进行。

根据相关规范条例及工程要求,砼应变计测量必须经过严密的技术处理措施:出厂鉴定-实验室率定-现场安装检测-测量-数据整理。

(1)监测目的了解施工过程中砼支撑和环梁的结构内力情况。

(2)监测仪器钢弦式钢筋计及VW -1型频率接收仪。

(3)监测实施 ①测点埋设砼应变计在支撑或环梁浇注混凝土前,预先绑扎在钢筋上。

②数据计算每次所测得的频率可根据砼应变计的频率一轴力标定曲线来直接换算出相应的轴力。

③数据分析与处理根据轴力值绘制应力一随时间的变化曲线,以及应力随开挖距离的变化曲线图。

以一定的比例把应力值点画在各应力计分布位置,并以连线的形式将各点连接起来,形成应力分布状态图七、测量仪器所采用的监测仪器必须是:(1)功能满足监测方案的需求;(2)仪器通过计量认证,且在有效期内;(3)仪器的数量和精度应满足监测要求。

本基坑监测项目所使用的主要仪器参见表2监测仪器、设备选用统计表表2根据有关规范、基坑支护设计方案要求以及周边环境情况,初步确定各监测项目界限报警值。

(1)本基坑安全等级为一级,最大水平位移控制值为30mm,报警值为25mm,变形速率预警值按3mm/天控制。

(2)桩基础建筑物允许最大沉降值不应大于15mm,天然地基建筑物允许最大沉降值不应大于35mm。

(3)支撑内力不应大于4000KN。

基坑应急施工的措施:当基坑监测指标达到报警值时,及时通知各方人员,讨论处理方案,并加密基坑的观测频率,提出处理措施。

九、监测要求与技术保障1、监测要求(1)根据结构荷载施加时间、分析基础受力、变形等的需要,及时测量。

(2)客观上应尽量减少观测误差的不定性,使观测结果具有统一的趋向性,使每次测量结果与初次结果可比性更加一致,数据更为真实、客观。

测量过程中,应遵循“五定”原则,即工程监测依据的基准点、工作基点、被观测的监测点的点位要稳定;所用的仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测的路线、程序和方法要固定。

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