路面坡度高程计算

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批量计算路面高程

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思遵高速八标路基精加工高程计算表

0.74 路肩 路面宽度 高程 12.25 752.898 12.25 753.106 12.25 753.315 12.25 753.523 12.25 753.731 12.25 753.94 12.25 754.148 12.25 754.356 12.25 754.564 12.25 754.773 12.25 754.975 12.25 755.169 12.25 755.353 12.25 755.528 12.25 755.692 12.25 755.846 12.25 755.99 13.45 756.1 14.65 756.2 15.25 756.303 15.25 756.407 15.25 756.501 14.65 756.597 13.45 756.695 12.25 756.783 12.25 756.838 12.25 756.882 11.5 752.928 753.136 753.345 753.553 753.761 753.970 754.178 754.386 754.594 754.803 755.005 755.199 755.383 755.558 755.722

批量计算路面高程

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思遵高速八标路基精加工高程计算表

0.74 路肩 路面宽度 高程 12.25 752.898 12.25 753.106 12.25 753.315 12.25 753.523 12.25 753.731 12.25 753.94 12.25 754.148 12.25 754.356 12.25 754.564 12.25 754.773 12.25 754.975 12.25 755.169 12.25 755.353 12.25 755.528 12.25 755.692 12.25 755.846 12.25 755.99 13.45 756.1 14.65 756.2 15.25 756.303 15.25 756.407 15.25 756.501 14.65 756.597 13.45 756.695 12.25 756.783 12.25 756.838 12.25 756.882 11.5 752.928 753.136 753.345 753.553 753.761 753.970 754.178 754.386 754.594 754.803 755.005 755.199 755.383 755.558 755.722

高程计算

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3.5.2.2 污水处理构筑物高程布置设计计算

本设计污水处理厂的污水排入磁窑河,磁窑河洪水位较低,污水处理厂出水 能够在洪水位时自流排出。因此,在污水高程布置上主要考虑土方平衡,设计中以二沉池水面标高为基准,由此向两边推算其他构筑物高程。

(1)各处理构筑物间连接管渠长度表(选择水头损失最大的一条管路)。 表3-3 处理构筑物间连接管渠长度表 管渠名称 中间水池至二沉池 二沉池至A/A/O反应池 A/A/O反应池至初沉池 旋流沉砂池至细格栅 提升泵房至粗格栅 粗格栅至进水井 长度(m) 35 23 — — — 管渠名称 二沉池至卡鲁塞氧化沟 氧化沟至旋流沉砂池 — — 提升泵房至粗格栅 粗格栅至进水井 长度(m) 102(700)+29 中间水池至二沉池 初沉池至旋流沉砂池 24.5(700)+20(500 旋流沉砂池至细格栅 (2)各构筑物水头损失见下表。 表3-4 构筑物水头损失 构筑物名称 格栅 初沉池 卡鲁塞尔氧化沟 斜板斜管沉淀池 接触消毒池 水头损失(m) 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3 构筑物名称 平

EXCEl高程计算程序

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计算了某高速公路的高程

桩号 68293.131 68294 68296 68298 68300 68302 68304 68306 68308 68310 68312 68314 68316 68318 68320 68322 68324 68326 68328 68330 68332 68334 68336 68338 68340 68342 68344 68346 68348 68350 68351.528 68352 68354 68356 68358 68360 68362 68364 68366 68368 68370 68372 68374 68376 68378 68380

路面设计高程 623.470 623.491 623.539 623.587 623.636 623.684 623.732 623.780 623.829 623.877 623.925 623.974 624.022 624.070 624.118 624.167 624.215 624.263 624.311 624.360 624.408 624.456 624.504 624.553 624.601 624.649 624.697 624.746 6

路面计算

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沥青路面结构设计与计算书

1 工程简介

本路段大蒲柴河至东清段二级公路.K0+000~K3+500,全线设计时速为80km/h的二级公路,路面采用80km/h的二级公路标准。路基宽度为12m,行车道宽度为2×3.75m,路肩宽度为2×1.5m硬路肩、2×0.75土路肩。路面设计为沥青混凝土路面,设计年限为12年。路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载,以BZZ-100表示;根据沿线工程地质特征及结合当地筑路材料确定路面结构为:路面的面层采用5cm厚中粒式沥青混凝土和7cm厚粗粒式沥青混凝土,基层采用20cm厚二灰碎石,底基层采用石灰土。 2 土基回弹模量的确定

本设计路段自然区划位于Ⅱ3区,当地土质为粘质土,由《公路沥青路面设计规范(JTG D50-2004)》表F.2查得,土基回弹模量在干燥状态取39Mpa,在中湿状态取34.5Mpa. 3 设计资料

(1)交通量年增长率:5% 设计年限:12年 (2)初始年交通量如下表:

前轴重后轴重后轴轮组后轴距日交通量车型 后轴数 (kN) (kN) 数 (m) (辆/d) 解放 CA10B 19.4 60.85 1 双 515 黄河 JN150 尼桑CK20L 交通 SH14

路面排水计算

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二广高速连州至怀集段K34+400~K35+800段路基路面综合设计

第三章 排水设计

3.1 气候与地质条件介绍

本路段连州至怀集K34+400~K35+800段,路区属中纬度亚热带季风性湿润气

候;夏季盛行东南风,冬季盛行西北风;全年日照时间长,雨水充沛,有“三月低温阴雨、六月江河暴满、十月寒风”的气候特征。

多年平均气温19.4℃,最高气温39.8℃;每年雨季集中在3~9月,占全年降雨量的85%左右,多年平均降雨量1628.5~1785.4mm,年蒸量1419mm;风向具明显的季节变化,风速平均1.2~2m/s,较大风力相当于7级风力。

位于海拔高程228.2~1002米之间的路线段在冬季不同程度存在冰、雪、雾等影响行车安全的不良气象因素。山区,特别是高寒山区,霜期长,冰冻及降雪现象年年都有,初霜期在十一月中旬,终霜期在次年二月中旬,霜期一般三个月左右,平原区霜期较短。

连州市河流属北江支流之连江水系,市内主要河流有星子河、东陂河、三江河、九陂河,四条河汇合市内称连江,河流的共同特点是:流程短,水流湍急,坡降较大,水位涨落迅速,四季水位流量变化显著。水量受大气降雨影响较大,一般春夏季节降雨较多,河流水量充沛,遇暴雨常满溢两岸;秋

路面设计计算书

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第六章 路面设计

6.1沥青路面结构设计 6.1.1设计资料

1、地形、地貌

拟建公路位于盆地,公路沿线地形总体比较平缓,属于平原微丘区,地势由东南向西北倾斜,自然地面坡度约为3~8‰。本段地处公路自然区划的Ⅵ2区,海拔高度在500m~700m之间。 2、起止桩号

起止桩号K0+000-K1+504.01,建设里程为1504.01m。路基宽度为10m。 3、地层岩性

项目所在区域自西向东,根据沿线地貌、工程地质、水文地质等条件,本地区主要划分为三个工程地质分区:残积—坡积低山丘陵区、剥蚀—堆积平原区和风积沙漠区。残积—坡积低山丘陵区岩性以泥岩、粉砂岩、砾岩、凝灰岩、碎屑岩、煤层为主;

剥蚀—堆积平原区岩性以泥质砂岩、细砂岩、红色砾岩、中、细砂、低液限粉土为主。风积沙漠区岩性以细砂、中砂、低液限粉土为主。地层主要分为两层,第一层为细砂、低液限粉土,层厚0.4~0.7m,松散、硬塑,容许承载力σ0=100~120kPa,土、石工程分级为Ⅰ;第二层为角砾、砾砂,揭示层厚1.1~1.6m,中密,容许承载力σ0=400kPa,土、石工程分级为Ⅲ。 4、水文及水文地质

本项目沿线基本为戈壁荒漠,无大型沟河,降水稀少,无地表水流入。路线全线有多处冲沟

地貌、坡向、坡度

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基本概念

1. 地貌。在森林资源调查中,将地貌分为山 地,丘陵和平原3大类型,其中山地又

按海拔高度分为,极高山,高山,中山,低山4类:①极高山:海拔大于5000米;②高山:海拔在3500~4999米之间;③中山:海拔为1000~3499米;④低山:海拔小于1000米。地貌一般应根据数十甚至数百平方公里的大范围来确定。

2. 坡向。在森林资源清查中,根据样地范围的地面朝向确定坡向:①北坡:方位角

000000

338~23;②东北坡:方位角23~67;③东坡:方位角68~112;④东南坡:方

000000

位角113~157;⑤南坡:方位角158~202;⑥西南坡:方位角203~247;⑦

00000

西坡:方位角248~292;⑧西北坡:方位角293~337。对于坡度小于5的地段,坡向因子按无坡向记载。

3. 坡位。坡位是影响立地条件尤其是水分条件的重要地形因子。在样地调查中,一般

按中地形调查记载,分脊,上,中,下,谷5个坡位,①脊部:山脉的分水线及其两侧各下降垂直高度15米的范围;②上坡:从基部以下至山谷范围内的山坡三等分后的最上等分部位;③中坡:三等分的中坡位;④下坡:三等分的下坡位;⑤山谷(或三洼):汇水线两侧的谷地,若样地处于其他部位中出现的

国家高程与吴淞高程区别

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85国家高程与吴淞高程区别

国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低0.029m,吴淞高程系统该高程系统比较混乱,不同地区采用数值不一,如采用,需要仔细核对。

上海地区吴淞高程系基面比1956年黄海高程系基面低1.6297米。

宁波:“1985国家高程基准”注记点=“吴淞高程系统”注记点

嘉兴::“1985国家高程基准”注记点=“吴淞高程系统”注记点

85国家高程基准及高程系简介

85国家高程基准是指以青岛水准原点和青岛验潮站1952年到1979年的验潮数据确定的黄海平均海水面所定义的高程基准,其水准点起算高程为72.260米。

吴淞与废黄河、黄海、八五基准点的关系:

1、吴淞=废黄河+1.763m;

2、吴淞=黄海+1.924m;

3、吴淞=八五基准+1.953m。

一、吴淞零点和吴淞高程系:清咸丰十年(1860年),海关巡工司在黄浦江西岸张华浜建立信号站,设置水尺,观测水位。光绪九年(1883年)巡工司根据咸丰十年至光绪九年在张华浜信号站测得的最低水位作为水尺零点。后又于光绪二十六年,根据同治十年至光绪二十六年(1871~1900年)在该站观测的水位资料,制定了比实测最低水位略低

地貌、坡向、坡度

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基本概念

1. 地貌。在森林资源调查中,将地貌分为山 地,丘陵和平原3大类型,其中山地又

按海拔高度分为,极高山,高山,中山,低山4类:①极高山:海拔大于5000米;②高山:海拔在3500~4999米之间;③中山:海拔为1000~3499米;④低山:海拔小于1000米。地貌一般应根据数十甚至数百平方公里的大范围来确定。

2. 坡向。在森林资源清查中,根据样地范围的地面朝向确定坡向:①北坡:方位角

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338~23;②东北坡:方位角23~67;③东坡:方位角68~112;④东南坡:方

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位角113~157;⑤南坡:方位角158~202;⑥西南坡:方位角203~247;⑦

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西坡:方位角248~292;⑧西北坡:方位角293~337。对于坡度小于5的地段,坡向因子按无坡向记载。

3. 坡位。坡位是影响立地条件尤其是水分条件的重要地形因子。在样地调查中,一般

按中地形调查记载,分脊,上,中,下,谷5个坡位,①脊部:山脉的分水线及其两侧各下降垂直高度15米的范围;②上坡:从基部以下至山谷范围内的山坡三等分后的最上等分部位;③中坡:三等分的中坡位;④下坡:三等分的下坡位;⑤山谷(或三洼):汇水线两侧的谷地,若样地处于其他部位中出现的