埋置式混凝土地锚一览表
土木工程结构试验与检测

研究性试验:验证结构设计的某一理论,或验证各种科学的判断、推理、假设及概念的正确性,或者为了创造某种新型结构体系及计算理论,而系统地进行的试验研究。
静力试验:所谓“静力”一般是指试验过程中,结构本身运动均加速度效应(惯性力效应)可以忽略不计。
单调静力荷载试验:试验荷载逐渐单调增加到结构破坏或预定的状态目标,研究结构受力性能的试验。
拟静力试验:也叫低周期反复荷载试验或伪静力试验。
利用加载系统对结构施加逐渐增大的反复作用荷载或交替变化的位移,使结构或构件受力的历程与结构在地震作用下的受力历程基本相似,属于结构抗震试验方法,但其加载速度远低于实际结构在地震作用下所经历的变形速度。
结构动力试验主要包括:①动荷载的特性试验方法:直接测定法、间接测定法、比较测定法。
②结构动力特性试验;③结构的动力反应试验;④模拟振动地震台试验;⑤风洞试验;⑥疲劳试验。
实体试验和模型试验;试验室试验和现场试验;非破坏性试验和破坏性试验。
结构检测:是为了评定结构工程的质量或鉴定既有结构的性能等所实施的检测工作。
研究性试验包括哪几个阶段?设计阶段→准备阶段→实施阶段→总结阶段。
试验阶段试验加载图式:试验荷载在试验结构构件上的布置(包括荷载类型和分布情况)称为加载图示。
试验装置:①试验装置应有足够的刚度,在最大的试验荷载作用下,应有足够承载力(包括疲劳强度)和稳定性。
②试验结构构件的跨度、支撑方式、支撑等条件和受力状态应符合设计计算简图,且在整个试验过程中保持不变。
③试验装置要满足构件的边界条件和受力变形的真实状态,且不应分担试验结构构件承受的试验荷载和不应阻碍结构构件变形的自由发展。
④应满足试件就位支撑、荷载设备安装、试验荷载传递和试验过程的正常工作要求。
加载制度:是指试验进行期间荷载与时间的关系。
测点的选择与布置:用仪器对结构或构件进行内力、变形等参数的量测时,测点的选择与布置应满足以下原则。
仪器选择与测读原则:①选择的仪器,必须能满足试验所需的精度与量程要求。
墩柱施工方案

墩柱施工方案导读:本文墩柱施工方案,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
墩柱施工方案(一)1、钢筋施工所有钢筋均在钢筋加工场下料,弯制成型,现场绑扎。
为便于施工,墩柱钢筋已在地面绑扎完毕,并在承台钢筋施工时吊装预埋,焊接定位,吊装后在周围对墩柱钢筋用三条钢丝绳进行对拉用地锚固定。
2、模板及支架施工⑴、模板加工墩台身立柱均采用定型钢模板,由工厂加工制作。
墩台身钢模面板采用5㎜厚钢板加工,面板外设竖向肋和围檩,竖肋采用8#槽钢,间距35cm一道;围檩采用12.5a槽钢,间距50㎝一道,接合面以段续焊焊连。
每节模板以二块半圆形钢模组成,接缝处焊接10㎜厚连接钢板,钢板上每30㎝设一螺栓孔,以M16螺栓连接。
方柱形立柱钢模分四块拼接,拼接缝设置定位销和Φ16连接螺栓,并在围檩转角处的端部设Φ16钢拉杆加强。
结构布置详见下图模板数量计划2套。
实际施工时钢模板将委托工厂加工制作,制作时模板竖肋和围檩是否采用型钢由厂家确定,采用钢板条时,其间距保证模板的强度和刚度要求。
⑵、模板安装墩台身钢筋完成后经监理工程师验收合格后支立钢模,安装钢模时利用钢筋施工使用后的支架,采用吊车将钢模自立柱钢筋顶部垂直吊入支架内。
模板安装前由测量人员以全站仪测定墩身中心位置,在承台面上确定底口边线。
模板合拢并初步就位后,以垂线吊中检查模板位置,以撬棍移动钢模,直至吊中垂线至模板周边距离均与立柱半径相等。
垂线吊中时,应量取模板上、中、下三个部位的尺寸。
准确就位后,固定钢模下口,在承台面上按钢模螺栓孔位置以电钻向砼内钻孔,孔深5~10㎝,直径12㎜,以Φ12短钢筋头打入承台砼内。
钢模周边采用上述方法固定四点后,再以斜撑木固定模板下部,以钢丝绳固定模板上口。
上口钢丝绳通过倒链拉结于地锚上或桩柱上,见下图。
墩身高度大于2米时,钢模上口应设砼浇筑作业平台,圆柱形墩作业平台尺寸为(D+3.0)×(D+3.0)m,以脚手钢管连接形成。
桅杆起重机及其使用

桅杆起重机及其使用桅杆起重机是臂架铰接在上下两端均有支承的垂直桅杆下部的回转起重机。
一、桅杆起重机的分类桅杆起重机分为固定式桅杆起重机和移动式桅杆起重机。
(1)固定式桅杆起重机是固定在基础或其他固定底座上的桅杆起重机,可分为以下两种1)缆绳式桅杆起重机;桅杆顶部用多条缆绳支承的桅杆起重机,如图2-32 所示。
2)刚性斜撑式桅杆起重机∶桅杆顶部用刚性斜撑结构件支承的起重机。
(2)移动式桅杆起重机是具有运行底架的桅杆起重机。
二、桅杆起重机的基本组成桅杆起重机的基本组成包括桅杆本体、起升系统、回转系统、稳定系统、动力系统及安全防护装置等。
(1)桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。
桅杆是起重机中连接臂架的竖立支承构件;无臂架时,兼做臂架使用。
基座是起重机中固定在基础上的支承装置,用来承受桅杆、臂架、斜撑、动力机构所传递的载荷。
(2)起升系统包括臂架、钢丝绳、滑轮组和导向轮等。
臂架是借助于桅杆,使起重机具有一定的幅度和起升高度,用以悬挂物品的构件。
(3)回转系统包括回转盘、回转支承和顶部枢轴。
回转盘是与竖直桅杆底部相连接的构件,且能通过驱动机构驱动该部件使起重机摆动或旋转。
回转支承是安装于基础上、承受起重机全部载荷的部件,有轴承和环形轨道两类。
通过动力装置驱动该部件使起重机摆动或旋转。
顶部枢轴是桅杆顶部与缆绳顶盖相连接、允许桅杆转动的枢轴(4)稳定系统包括地锚、地梁、系梁、斜撑、缆绳、牵引绳、张紧装置和缆绳顶盖等。
地锚是埋设于土壤、岩石、混凝土基础中或固定于有足够抗力的建筑物结构上,用以锚固缆绳、地梁或驱动机构的装置。
在地面摩擦力足够的条件下、也可采用压置式地锚。
地梁是连接在桅杆基座与地锚之间,用于固定斜撑的水平结构件地梁也是连接人字形桅杆、门式桅杆底部的构件。
系梁是连接在两地梁端部之间的紧固支承构件斜撑是在斜撑式棉杆起重机中,连接在桅杆顶部与地(或地锚)之间的刚性支承结构件。
缆绳是连接桅杆顶部与地锚间的钢丝绳。
2012 一建《机电工程管理与实务》精讲重点整理 加考点

2012年《机电工程管理与实务》精讲重点整理第一章1、金属材料分为黑色金属和有色金属。
2、碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别,其钢号对应为,Q195.Q215.Q235和Q275.3、低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,而具有较好的综合力学性能。
主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。
(11年考点)4、特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢,是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。
5、板材按扎制方法可分为热扎板和冷扎板两种,其中冷扎板只有薄板。
6、纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。
纯锌具有一定的强度和较好的耐腐蚀性。
纯镍是银白色的金属,强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。
7、一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型。
机电工程现场的电焊机至焊钳的连线多采用RV型。
VV型、VLV型,适用于室内、隧道内及管道内敷设;VV22型、VLV22型,不能承受大的拉力;VV32型,VLV32型,能承受机械外力作用,可承受相当大的拉力。
YJV型,YFLV型,是高压电力电缆。
KVV型是控制电缆。
8、高分子材料是由相对分子质量很大的大分子组成的材料。
高分子材料特性:质轻、透明,具有柔软、高弹的特性;多数高分子材料摩擦系数小,易滑动,能吸收振动和声音能量;是电绝缘体、难导热体,热膨胀较大,耐热温度低,低温脆性;耐水,大多数能耐酸、碱、盐等;具有蠕变、应力松弛现象的黏弹特性;使用过程中会出现“老化”现象9、热塑性塑料:具有链状的线状分子结构,可反复成型。
热固性塑料:具有网状体型的结构,不可反复成型。
10、聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。
11、涂料,保护被涂覆盖物免受各种作用而发生表面的破坏;装饰效果;防火、防静电、防辐射。
玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。
(11年考点)机电过程的通用设备是指通用性强、较广泛的机械设备。
光缆敷设安装标准技术措施及施工要求

光缆敷设安装标准技术措施及施工要求1.1.1光缆结构和应用场合本工程选定的光缆程式主要为GYTA—12B1.3和GYTA—48B1。
3。
1.1.2单盘光缆的技术要求和技术标准工程开工后,施工单位应会同监理单位在施工前对运到工地光缆的规格、程式、数量及出厂合格证进行检查,并做好记录。
光缆、光纤连接器应有传输特性参数的出厂测试记录。
(1) 单盘光缆检验:核对单盘光缆的规格、程式和长度应符合合同规定或设计要求,检查光缆外观有无损伤,填充物是否饱满,检查光缆出厂记录是否符合合同规定或设计要求,测试光纤衰减及长度。
(2)光缆单盘检验时,应核对光缆外端的端别.光缆端别的确定应符合下列要求:①每盘光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志,一般A端标志为红色,B端标志为绿色。
②单盘光缆的光纤衰减系数测试应符合设计要求并与单盘出厂资料基本相符.(3) 光缆的技术标准指标,中国联通集团采购部已在光缆招标文件中予以明确,因此本设计不再提出,但单盘测试指标值应按招标文件的指标进行单盘光缆的复测。
1.3.3杆路的建筑安装要求1.3.3.1杆路的建筑与施工要求(1)本工程架空光缆杆路的杆间距离,是根据地形情况、线路负荷、气象条件以及将来发展扩建的要求等因素来确定的。
本设计野外杆间距离以50m~55m间选定,并尽量避免小于30m的杆距,城区设计在35m~45m间选择,或者根据道路及建筑物的实际情况确定杆距。
(2)架空线路设备设计根据有关的技术规定采取措施进行有效可靠的保护,以免遭受雷击、高电压和强电流的电气危害,以及机械损伤。
设计要求施工时架空线路与其它设施接近或交越时应遵守以下规定:①其间隔净距应符合YD 5148-2007《架空光(电)缆杆路工程设计规范》附录表B.1规定。
②架空光缆和其它设施的间隔应符合YD 5148-2007《架空光(电)缆杆路工程设计规范》附录表B。
2的规定。
③架空光缆和其它电气设施交越的最小间距应符合YD 5148—2007《架空光(电)缆杆路工程设计规范》附录表B。
岩石锚杆汇总表

73#
25
5
2011.11.8
2011.11.9
25
125
序号
承台编号
设计锚杆数量(条)
设计锚杆长度(m)
钻孔日期
注浆日期
实际完成
锚杆数量(条)
锚杆进尺(m)
备注
11
113#
20
5
2011.11.8~10
2011.11.10
20
100
12
114
20
5
2011.11.9~
11.10
2011.11.10
37
115#
20
5
2011.11.21
2011.11.22
20
100
38
122#
20
5
2011.11.22~
11.23
2011.11.23
20
100
序号
承台编号
设计锚杆数量(条)
设计锚杆长度(m)
钻孔日期
注浆日期
实际完成
锚杆数量(条)
锚杆进尺(m)
备注
39
124#
20
5
2011.11.22
2011.11.23
备注
序号
承台编号
设计锚杆数量(条)
设计锚杆长度(m)
钻孔日期
注浆日期
实际完成
锚杆数量(条)
锚杆进尺(m)
备注
20
100
23
78#
25
5
2011.11.15
2011.11.16
25
125
序号
承台编号
设计锚杆数量(条)
设计锚杆长度(m)
【猕猴桃种植技术】种植猕猴桃如何搭架?
【猕猴桃种植技术】种植猕猴桃如何搭架?种植猕猴桃为什么要搭架?猕猴桃适宜用哪些架形?种植猕猴桃怎么搭架?以下就作简单介绍,供网友们参考。
猕猴桃属于藤本植物,必须有支撑物来保持其较好的生长结果状态。
一般标准化栽培取缔了所有非正规的常用架式,仅保留了“T”形架和大棚架。
一、“T”形架“T”形架的优点是投资少,易架设,田间管理操作方便,园内通风透光好,有利于蜜蜂授粉。
“T”形架是在支柱上设置一横梁,形成“T”字样的支架,顺树行每隔6米设置1个支架。
立柱全长2.5米,地面上一般高1.8米左右,地下埋入0.7米。
横梁全长2米,上面顺行设置5条8号铅丝,中心1条架设在支柱顶端。
支柱和横梁可用直径15厘米的圆木,也可使用钢筋混凝土制作。
钢筋混凝土支柱横断面为12厘米×12厘米,内有4根钢筋。
横梁横断面为15厘米×10厘米,内有4根钢筋。
每行末端在支柱外的顺行延长线2米处埋设一地锚拉线,地锚可用钢筋混凝土制作,长、宽、高分别不小于50厘米、40厘米、30厘米,埋置深度超过1米。
支柱用原木时,埋置前要进行防腐处理。
边行和每行两端的支柱直径应加大2~3厘米,钢筋增加2根,长度增加20厘米,埋置深度也要增加20厘米,以增加支架的牢固性。
二、大棚架大棚架的优点是抗风能力强,产量高,果实品质好;缺点是造价较高。
新西兰原来以使用“T”形架为主,从20世纪90年代中期起,大棚架的数量逐渐增加,不少果园将“T”形架改造为大棚架。
大棚架所用支柱的规格和栽植距离、地锚拉线的埋设同“T”形架,但支柱上不使用横梁,而是用三角铁或钢绞线等将全园的支柱横拉在一起。
三角铁上每隔50~60厘米顺行架设1条8号铅丝,同时除每行两端支柱外埋设地锚拉线外,每横行两端支柱外2米处还埋设一地锚拉线。
三、小棚架结构为2根柱支撑在1根横梁的两端,呈“门”字形。
柱长为2.6~2.7米,直径为12~15厘米。
入地0.7~0.9米,地上部高1.8~1.9米。
地质灾害治理工程记录表及检验表
表6表6-1 工程施工技术交底记录表表6-2 接地电阻测试记录表6-3 混凝土浇筑施工记录表表6-4 隐蔽工程检查记录表表6-5 地质问题处理表表6-6 预应力锚索编制合格证表6-7 KN级锚索预紧记录表表6-8 KN 级锚锁张拉记录表表6-9 锚索混凝土垫座开仓证表6-10 锚固灌浆质量检验报告单表6-11 锚索孔造孔合格证表6-12 钻孔柱状图表6-13 普通砂浆锚杆单元工程质量评定表表6-14 锚杆放样及造孔质量检测记录表表6-15 石方开挖质量检查表表6-16 钻孔灌浆质量检验报告单表6-17 浆砌排水沟现场质量检验报告单表6-18 盲沟现场质量检验报告单表6-19 浆砌砌体和混凝土挡土墙现场质量检验报告单表6-20 干砌片石挡土墙现场质量检验报告单表6-21 加筋土挡土墙面板安装现场质量检验报告单表6-22 加筋土挡土墙总体现场质量检验报告单表6-23 浆砌砌体现场质量检验报告单表6-24 干砌片石现场质量检验报告单表6-25 石笼防护现场质量检验报告单表6-26 钻孔灌注桩现场质量检验报告单表6-27 钻孔桩桩孔现场质量检验报告单表6-28 钻孔桩钢筋现场质量检验报告单表6-29 挖孔桩现场质量检验报告单表6-30 钢筋加工与安装现场质量检验报告单表6-31 钢筋网现场质量检验报告单表6-32 预制桩钢筋安装现场质量检验报告单表6-33 混凝土基础质量检验报告单表6-34 预制桩现场质量检验报告单表6-35 地下洞(巷)总体现场质量检验报告表6-36 地下洞(巷)开挖现场质量检验报告单表6-37 衬砌现场质量检验报告单表6-38 锚喷支护现场质量检验报告单表6-39 喷射混凝土质量检验报告表6-40排水泵站现场质量检验报告单表6-41锥、护坡现场质量检验报告单表6-42导流工程现场质量检验报告单表6-43防水工程质量检验报告单表6-44沉桩现场质量检验报告单表6-45管柱现场质量检验报告单表6-46沉井现场质量检验报告单表6-47浆砌片石基础现场质量检验报告单表6-48混凝土浇注开仓证(新增)表6-49挖孔桩施工记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________桩号桩位X坐标桩位Y坐标桩顶标高桩底标高桩身倾斜度桩长桩的横截面尺寸锁口梁尺寸外框护壁厚度护壁砼强度桩身砼强度锁中砼强度设计工程量完成工程量钢筋工程桩身混凝土护壁混凝土锁口混凝土土石方装运单桩综合单价承包单位监理单位单位负责人监理工程师质检员开工日期竣工日期备注填表人表6-50钻孔抗滑桩施工记录分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________桩号桩位X坐标桩位Y坐标钻孔底标高钻孔深度孔径钻孔倾斜度钻孔方位角地质情况桩顶标高钢筋骨架底面高程灌浆性质混凝土强度钢筋工程设计工程量钢筋工程完成工程量混凝土设计工程量混凝土完成工程量单桩综合单价施工承包单位监理单位单位负责人监理工程师质检员开工日期竣工日期备注填表人表6-51锚索(杆)施工记录分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________锚索(杆)编号类别锚索级别锚杆级别锚孔X坐标锚孔Y坐标锚孔Z坐标锚孔深度锚孔孔径锚孔斜度锚孔方位角锚索长度锚固段长度终孔直径锚固力锁定力综合单价锚索工作量锚索造价承包单位监理单位单位负责人监理工程师质检员开工日期竣工日期备注填表人表6-52挡土墙施工记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________挡土墙编号砌筑类型挡土墙长度墙高平均值墙高最小值墙高最大值面板缝宽砌体平均宽厚度砌体体积测点编号测点x坐标测点y坐标挡土墙顶面高程挡土墙底面高程断面尺寸墙面坡度墙面平整度墙身砼强度脚手架设计工程量完成工程量土石方开挖钢筋制安墙身混凝土钢筋工程浆砌块石垫层工程砂浆抹面勾缝工程碎石土回填综合单价挡土墙造价施工单位监理单位单位负责人监理工程师开工日期竣工日期备注填表人质检员表6-53减载/压脚施工记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________ 减载压脚编号减载压脚类别岩土类别岩土级别宽度长度挖方填方面积挖方填方体积削方范围记录表测点X坐标测点Y坐标减载顶面高程减载底面高程削方厚度削方后坡坡度测点编号综合单价合计造价单位负责人质检员监理单位监理工程师开工日期竣工日期备注填表人表6-54护坡施工记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________护坡编号护坡类别位置面积支护体积护坡岸长度设计工程量完成工程量混凝土钢筋工程浆砌块石抛石完成工程测点编号轴线位置X坐标轴线位置Y坐标断面尺寸表面平整度综合单价合计造价单位负责人质检员监理单位监理工程师开工日期竣工日期备注填表人表6-55浆砌石排水沟实测记录表-------------浆砌石排水沟实测记录分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________ 排水沟编号排水沟类别长度平均切面积砂浆强度设计工程量完成工程量挖土石方浆砌块石砂浆抹面弃土外运混凝土钢筋工程测点编号测点X坐标测点Y坐标表面平整度断面1尺寸沟底纵坡度1 沟底高程1 铺砌厚度1测点编号基础垫层宽1基础垫层厚1断面2尺寸沟底纵坡度2沟底高程2铺砌厚度2 基础垫层宽2基础垫层厚2综合单价合计造价单位负责人质检员监理单位监理工程师开工日期竣工日期备注填表人表6-56浆砌石排水沟实测记录表-------------盲沟实测记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________ 排水沟编号排水沟类别长度平均切面积砂浆强度设计工程量完成工程量挖土石方浆砌块石砂浆抹面弃土外运混凝土钢筋工程测点编号测点X坐标测点Y坐标断面尺寸沟底纵坡度沟底高程渗滤层厚度综合单价合计造价单位负责人质检员监理单位监理工程师开工日期竣工日期备注填表人表6-57浆砌石排水沟实测记录表-------------排水隧洞实测记录表分项工程名称:_____________________ 灾害体名称_________________________ 排水沟编号排水沟类别长度平均切面积砂浆强度设计工程量完成工程量挖土石方浆砌块石砂浆抹面弃土外运混凝土钢筋工程测点编号测点X坐标测点Y坐标内空断面尺寸衬砌厚度1 洞底纵坡度1 测点编号洞底高程1 衬砌厚度2 洞底纵坡度2 沟底纵坡度2 洞底高程2综合单价合计造价单位负责人质检员监理单位监理工程师开工日期竣工日期备注填表人表6-58施工放线测量记录表观测者:记录者:日期:表6-59锚杆注浆施工记录表总工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________ 单位工程名称分部工程名称分项工程名称锚杆种类锚杆长度设计孔深钻孔直径测点编号施工时间钻孔深度注浆压力注浆量注浆情况Mpa记录者施工负责人日期表6-60锚杆成孔施工记录表总工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________ 单位工程名称分部工程名称分项工程名称锚杆种类锚杆长度设计孔深钻孔直径测点编号施工时间钻孔深度锚杆长度焊接方法备注记录者施工负责人日期表6-61通用工序施工记录表工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________ 单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程序号记录内容施工记录备注小结记录者日期表6-62通用工序施工记录表工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________ 单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程序号施工控制项目允许偏差值施工记录备注施工记录(施工时段、施工方法、施工情况等)记录员审核人日期表6-63支墩基槽开挖工程名称合同号NO:施表6-64挖孔桩挖孔施工记录工程名称合同号NO:施表6-66钢筋制安施工记录工程名称:合同号:NO:施单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程施工单位开工日期完工日期施工记录(施工时段、施工方法、施工情况等)序号竖向钢筋双股箍编号单根长(m) 直径(mm) 根数(根)帮条焊接头数单根(个)帮条焊接头数总数(个)编号长X宽(m2) 直径(mm) 数量(个)电弧焊接头总数(个)四股箍定位箍编号长X宽(m2) 直径(mm) 数量(个)电弧焊接头总数(个)编号长(m) 直径(mm) 数量(个)点焊总数(点)绑扎节点总数(点)记录员审核人日期表6-67锚杆钻孔注浆工程名称:合同号:NO:施单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程锚杆种类锚杆长度(m)设计深度(m) 设计角度钻孔直径(mm) 水泥品种砂浆配比砂料产地序号施工时间钻孔深度钻孔角度锚杆长度(m) 注浆压力(mpa) 注浆量m3备注记录员质检员监理工程师日期表6-68预应力锚索制安工程名称:合同号:NO:施单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程预应力锚索种类预应力锚索长度(m)设计深度钢绞线种类规格设计锚孔角(度)钻孔直径(MM)水泥品种砂浆配比砂料产地序号施工时间锚孔深度锚孔倾度锚孔方位角预应力锚索长度(m) 注浆压力(Mpa) 注浆量(m3)注浆日间(Min)备注记录员质检员监理工程师日期表6-69砂浆施工记录工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程工程部位砂浆设计强度等级天气情况拌合开始时间拌合结束时间气温出盘温度砂浆施工记录记录人日期序号使用材料规格产地每产方米用量(kg) 每盘用量(kg)材料含水量(%)实际每盘用量(kg)施工单位意见施工单位技术负责人单位负责人日期监理单位意见监理单位监理工程师日期表6-70泄水孔施工记录工程名称___________________ 合同号_________________ 施NO__________________单位工程分部工程分项工程单元工程工序工程设计深度设计长度排水管抑角管孔直径泄水孔施工记录记录人日期施工单位意见施工单位技术负责人单位负责人日期监理单位意见监理单位监理工程师日期表6-71质量检验记录单工程名称_________________________ 合同号________________ 文件号_______________ 承包单位单位工程分部工程分项工程序号部位施工时间检验项目实测值承包单位自检论质检员技术负责人单位负责人检验时间监理意见监理工程师检验时间表6-1工程施工技术交底记录表工程名称合同号承包单位NO:施表6-2接地电阻测试记录工程名称合同号测试单位NO:施说明:非重点及特殊要求的工程,设计单位可不参加签字。
预应力锚索表格
凯里大风洞都力小学边坡治理工程
预应力锚索预埋管道安装质量评定表
承包商:合同编号:N O:
凯里大风洞都力小学边坡治理工程预应力锚索单元工程质量评定表承包商:合同编号:
凯里大风洞都力小学边坡治理工程预应力锚索编束合
格证
承包商:合同编号:NO
凯里大风洞都力小学边坡治理工程预应力锚索准灌证
凯里大风洞都力小学边坡治理工程
凯里大风洞都力小学边坡治理工程
预应力锚索张拉质量检查评定表
承包商:合同编号:N O
凯里大风洞都力小学边坡治理工程预应力锚索张拉过程记录表
预应力锚索锚固段(张拉段)灌浆质量评定表
承包商:合同编号:N O
预应力锚索锚固段(张拉段)灌浆质量评定表。
各类型桥梁各部位名称图解
钢锚固梁对称锚固
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❖ 三、拉索的防护 Protection of Cables ❖ 1、钢丝防护 ❖ 镀锌、镀防锈脂、涂防锈底漆 ❖ 2、拉索防护 ❖ 涂料保护、卷带保护、套管保护、拉索外加塑料缠绕保
护层 ❖ 3、国内常用的方法 ❖ (1)热挤高密度聚乙烯套管防护(最常用) ❖ (2)高密度聚乙烯套管内灌注水泥浆防护 ❖ (3)环氧树脂形成玻璃钢外壳防护 ❖ (4)多层玻璃纤维缠绕,钢套管外防锈漆保护
销铰式(双股)
吊索与索夹的连结方式
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6. 加劲梁
(1)作用:提供桥面系并防止桥面发生过大的挠 曲和扭曲变形。
(2)材料:多为钢结构 (3)形式: ❖ 钢桁梁(早期多用,美) ❖ 扁平钢箱梁(今多用,英) ❖ 钢板梁(早期个别中小跨径,今不用) (4)加劲梁桥面构件:钢筋砼桥面板(早期),
❖ 两跨悬索桥:只有一岸边跨地面较高或线路有平 面曲线进入
❖ 三跨悬索桥联袂布置:
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3 桥塔
(1)作用:支承主缆,分担大缆所受的竖向力, 在风力和地震力作用下,对总体稳定提供保证。
(2)形式:横桥向:按桥塔外形分,一般有刚构 式、桁架式和混合式三种结构形式;顺桥向:按 力学性质可分刚性塔、柔性塔和摇柱塔三种结构 形式。
各类型桥梁各部位名称图解
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桥梁的基本组成
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梁式桥
梁式桥的组成
上部结构通过 支上座部与结墩台连接
构
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简支梁 桥
锚 梁
伸臂梁 桥
悬
挂
臂
梁
连续桁架梁 桥。支承在 三个支点以 上的桥梁。
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v 简支板桥与简支梁桥的构造
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板❖ 建桥筑高度小;简单、制作、施工方便可工厂生产
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埋置式混凝土地锚一览表[水平夹角30º]埋置式混凝土地锚一览表:一. 埋置式混凝土地锚: [水平夹角30º ] 1. 15t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重15t ,缆风绳最大拉力9t 。
水平夹角30º。
拉力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大t埋入式混凝土地锚重量G ≥KPL/b=1.4×9×√12+1.52/1.5=15.14t 。
埋入式混凝土地锚:3m ×2.1m ×1m ×2.4=15.12t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1×2.1×3×2.4+9×cos 30°×0.4=18.24(t)⑵ 上拔力: N 2=9×sin 30°=4.5(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =18.24/4.5=4.05>[K]=1.5⑷地锚基础前侧土壤单位压力:σp= N1/(hs)=7.8/(1×2.1)=3.71<[σp]=12(t/㎡)2.20t埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重20t,缆风绳最大拉力12t。
水平夹角30º。
拉力]t全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大t埋入式混凝土地锚重量G≥KPL/b=1.4×12×√12+22/2=18.8t。
埋入式混凝土地锚:4m×2.1m×1m×2.4=20.16t[图见上图] ⑴垂直力: G+T=1×2.1×4×2.4+12×cos30°×0.4=24.32(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =24.32/6=4.05>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=12×cos 30°=10.4(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=10.4/(1×2.1)=4.95<[σp ]=12(t/㎡)3. 25t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重25t ,缆风绳最大拉力16t 。
水平夹角30º。
力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大16t埋入式混凝土地锚重量G ≥KPL/b=1.4×16×2+22/2=25t 。
⑴ 垂直力: G+T=1×2.6×4×2.4+16×cos 30°×0.4=30.54(t) ⑵ 上拔力: N 2=16×sin 30°=8(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =30.54/8=3.82>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=16×cos 30°=13.86(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=13.86/(1×2.6)=5.33<[σp ]=12(t/㎡)4. 30t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重30t ,缆风绳最大拉力19t 。
水平夹角30º。
拉力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大19t埋入式混凝土地锚重量G ≥KPL/b=1.4×19×√12+22/2=30t 。
⑴ 垂直力: G+T=1×3.2×4×2.4+19×cos 30°×0.4=37.3(t) ⑵ 上拔力: N 2=19×sin 30°=9.5(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =37.3/9.5=3.93>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=19×cos 30°=16.45(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=16.45/(1×3.2)=5.14<[σp ]=12(t/㎡)5. 35t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重35t ,缆风绳最大拉力21t 。
水平夹角30º。
]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大21t埋入式混凝土地锚重量G ≥KPL/b=1.4×21×√1.52+2.52/2.5=34.3t 。
埋入式混凝土地锚:5m ×2m ×1.5m ×2.4=36t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2×5×2.4+21×cos 30°×0.4=43.3(t) ⑵ 上拔力: N 2=21×sin 30°=10.5(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =43.3/10.5=4.12>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=21×cos 30°=18.2(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=18.2/(1.5×2)=6.06<[σp ]=12(t/㎡)6. 40t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重40t ,缆风绳最大拉力24.5t 。
水平夹角30º。
力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大24.5tKPL/b=1.4×24.5×√1.52+2.52/2.5=40t 。
埋入式混凝土地锚:5m ×2.3m ×1.5m ×2.4=41.4t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2.3×5×2.4+24.5×cos 30°×0.4=49.88(t) ⑵ 上拔力: N 2=24.5×sin 30°=12.25(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =49.88/12.25=4.07>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=24.5×cos 30°=21.2(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=21.2/(1.5×2.3)=6.15<[σp ]=12(t/㎡)7. 45t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重45t ,缆风绳最大拉力27.5t 。
水平夹角30º。
力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大27.5tKPL/b=1.4×27.5×√1.52+2.52/2.5=44.9t 。
埋入式混凝土地锚:5m ×2.5m ×1.5m ×2.4=45t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2.5×5×2.4+27.5×cos 30°×0.4=54.53(t) ⑵ 上拔力: N 2=27.5×sin 30°=13.75(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =54.53/13.75=3.97>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=27.5×cos 30°=23.82(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=23.82/(1.5×2.5)=6.35<[σp ]=12(t/㎡)8. 50t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重50t ,缆风绳最大拉力30.5t 。
水平夹角30º。
力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大30.5tKPL/b=1.4×30.5×√1.52+2.52/2.5=49.8t 。
埋入式混凝土地锚:5m ×2.8m ×1.5m ×2.4=50.4t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2.8×5×2.4+30.5×cos 30°×0.4=60.97 (t) ⑵ 上拔力: N 2=30.5×sin 30°=15.25(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =60.97/15.25=4>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=30.5×cos 30°=26.4(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=26.4/(1.5×2.8)=6.3<[σp ]=12(t/㎡)9. 55t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重55t ,缆风绳最大拉力35t 。
水平夹角30º。
]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大35tKPL/b=1.4×35×√1.52+32/3=54.78t 。
埋入式混凝土地锚:6m ×2.6m ×1.5m ×2.4=56.16t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2.6×6×2.4+35×cos 30°×0.4=68.28(t)⑵ 上拔力: N 2=35×sin 30°=17.5(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =68.28/17.5=3.9>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=35×cos 30°=30.31(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=30.31/(1.5×2.6)=7.77<[σp ]=12(t/㎡)10. 60t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重60t ,缆风绳最大拉力38t 。
水平夹角30º。
]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大38tKPL/b=1.4×38×√1.52+32/3=59.48t 。
埋入式混凝土地锚:6m ×2.8m ×1.5m ×2.4=60.48t[图见上图]⑴ 垂直力: G+T=1.5×2.8×6×2.4+38×cos 30°×0.4=73.64 (t)⑵ 上拔力: N 2=38×sin 30°=19(t)安全系数K= (G+T)/ N 2 =73.64/19=3.9>[K]=1.5⑶ 水平力: N 1=38×cos 30°=32.9(t)⑷ 地锚基础前侧土壤单位压力:σp = N 1/(hs)=32.9/(1.5×2.8)=7.84<[σp ]=12(t/㎡)11. 65t 埋置式混凝土地锚。
埋置式混凝土地锚自重65t ,缆风绳最大拉力41.5t 。
水平夹角30º。
力]t 全埋式混凝土地锚(缆风绳拉力最大41.5tKPL/b=1.4×41.5×√1.52+32/3=64.96t 。