钢围堰封底混凝土厚度

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钢围堰封底砼检算

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钢围堰封底砼检算

(一)封底砼厚度验算

抽水后,封底砼底面上作用的向上水压力: q=13.48(水压力)-(2.4×3.0)(砼重量)=6.28t/m2

按周边简支支承的圆板,承受均布荷载,板中心的弯矩[桥梁地基与基础397页]

M=pa2(3+μ)/16

式中p=6.28t/m2圆板上作用的均布荷载 a=11.8m(圆板的计算半径,取自刃脚斜面一半) μ=1/6(砼的侧向变形系数,即泊桑比) M=(6.28×11.82)(3+1/6)/16=173.06t.m

根据《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》中6.1.13规定,水下封底混凝土的厚度,应按下式计算:

ht?5.72M?hu bftht—水下封底混凝土厚度?mm?;

M—每米宽度最大弯矩的设计值?N?mm?;

b—计算宽度?mm?,取1000mm;

ft—混凝土抗拉强度设计值?N/mm2?;

hu—附加厚度,可取300mm。

则,ht?5.72M?hu?bft5.72?173.06?0.3?2.67m

1?176实际工程封底混凝土的厚度取为3.0m?2.67m。 (二)各种荷载 1、各种面积及体积

①刃脚底围堰内面积f1=π12.12 =

钢围堰施工方案

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目 录

一、编制依据 ...................................... - 2 - 二、适用范围 ...................................... - 2 - 三、工程概况 ...................................... - 2 - 四、施工要求 ...................................... - 3 - 4.1 钢围堰构造 .................................. - 3 - 4.2 钢围堰的制作施工工艺 ........................ - 4 - 五、施工工艺流程 ................................... - 9 - 六、作业人员配备 .................................. - 11 - 七、材料要求 ..................................... - 11 - 八、设备机具配置 .................................. - 12 - 九、质量控制 .......

钢围堰论文笔记

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一、《MIDAS-CIVIL 软件在深水基础钢板桩围堰分析中的应用》[1]

0、该论文的亮点

(1)钢板桩等效为平面板单元;

(2)围堰内河床底的土层、封底混凝土采用实体单元模拟,给出了这些土层的弹性模量;

(3)表1的形式比较好,能清楚的反映设计条件; (4)该围堰为长条形围堰,其内撑的设计形式可以参考; (5)施工工况、工序说的比较清楚,可以参考。 1、概论

密扣式拉森钢板桩FSPⅣ型围堰对钢板桩进行强度和刚度计算,应用 MIDAS-CIVIL 验算钢板桩的实际受力及支护结构的稳定性。

承台基坑支护结构的设计,与地质情况、地下水位、土质参数及周围环境等都有密切的关系,涉及的内容包括:围护结构、支撑体系、挖土方案、换撑措施、降水方案和地基加固等。

钢板桩围堰具有强度高、接合紧密不易漏水、施工简便、速度快、可减少基坑土方开挖量、可多次重复使用等特点,广泛应用于水中承台的施工中。

2、基础资料

土压力系数,根据库伦理论计算。

水流压力,考虑河流水流压力,经计算,取 FW=1.5KN/m2。流水压力数值相对于静水压力而言比较小,本工程中不予考虑;波浪力按P=15KPa,浪高3m 计算。

采用16m 长密扣式拉森钢板桩FSPⅣ型,拉森钢板桩FS

钢围堰施工方案

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目 录

一、编制依据 ...................................... - 2 - 二、适用范围 ...................................... - 2 - 三、工程概况 ...................................... - 2 - 四、施工要求 ...................................... - 3 - 4.1 钢围堰构造 .................................. - 3 - 4.2 钢围堰的制作施工工艺 ........................ - 4 - 五、施工工艺流程 ................................... - 9 - 六、作业人员配备 .................................. - 11 - 七、材料要求 ..................................... - 11 - 八、设备机具配置 .................................. - 12 - 九、质量控制 .......

双壁钢围堰施工工艺

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双壁钢围堰施工工艺

一、编制依据

1.人民东路浏阳河大桥下部结构基础施工方案; 2.双壁钢围堰结构设计图; 3.相关施工技术规范;

4.人民东路浏阳河大桥设计图及相关技术文件。 二、工程概况

本桥水中墩为39#、40#墩,各有两个相对独立的基础,每一个基础设计有4根φ3.0m桩基,一个承台。其中39#、40#墩桩基长分别为22m、26m,承台厚度均为4.5m。承台嵌岩深度约为3.0m左右。 三、施工方案

1.双壁钢围堰在钢结构加工厂分块加工制造,每个钢围堰总高8.0m,分三节制造,第一节刃脚高2.0m,上面二节均为3.0m,最重一块吊重为6.0t。

2.双壁钢围堰采用在筑岛面上拼装下沉的方法施工,每拼完一节下沉一节,直至达到设计标高为止。具体详见下部结构基础方案图。

3.水下砼封底前,须由潜水工下水检查刃脚落岩情况,并将刃脚处的松散砂土及杂物清除干净。然后再进行水下砼封底。 四、施工技术细则

1.在岛面上根据双壁钢围堰的轮廓尺寸放出其内、外环的周边线,再根据刃脚的形状尺寸进行开挖。开挖时,外围周边线在径向应适当扩大30—40cm,以便砌码编织袋,编织袋的内径应与围堰外径轮廓尺

寸相吻合。开挖深度为1.0m,整个开挖的形状尺寸须与刃脚结构尺寸相吻

株洲湘江钢围堰计算书

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一、设计条件

1、围堰顶标高: +34.0m 2、围堰底标高:

+20.5m

3、承台顶标高: +30.5m 4、承台底标高:

+26.5m

5、承台厚度: 4.0m 6、封底混凝土顶标高: +23.0m 7、封底混凝土底标高: +20.5m 8、封底砼厚度: 2.50m 9、施工(抽水、浇注承台)水位:+32.5m 10、设计最大流速: 2.0m/s 11、河床覆盖层标高: +21.0m 12、河床岩面标高: +20.5m 13、护筒直径:

2.6m 14、混凝土干容重:

24kN/m3

15、混凝土浮容重: 14kN/m3 16、钢筋混凝土容重: 26kN/m3 17、钢材容重:

78.5kN/m319、封底砼强度等级: C20

二、设计依据

1、《株洲市湘江四大桥主墩钢围堰设计委托书》 2、《港口工程荷载规范》(JTJ215-98) 3、《钢结构设计规范》(GBJ 50017-2003)

4、《港口工程混凝土结构设计规范》(JTJ

钢网厚度及开孔标准

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版 本:A

SMT钢网厚度及开口标准 第 1 页 共 6 页

0.0 引言

在SMT装联工艺技术中,印刷站位是第一环节,也是极其重要的一个环节。印刷质量的好坏会直接影响到SMT焊接直通率的高低,在实际生产过程中,我们发现60%—70%的焊接缺陷与印刷质量有关。因此,有必要对印刷工艺的各个方面进行研究。在影响印刷工艺参数的各个方面中,网板的设计又起着举足轻重的作用。 1.0 目的

规范SMT车间的钢网厚度及开孔标准,保证锡膏、红胶有效的沉积在指定位置,为焊接提供有效的保证,从而提升整体的焊接质量水平。 2.0 适用范围

用于制造部SMT车间钢网厚度及开孔标准工作指引。 3.0 工作指引

3.1 制造工艺和成本的选用原则

3.1.1根据生产订单性质决定钢网的制造工艺,一般情况下,研发部门首次打样或试制阶段的钢

网,在印刷精度可以保证的前提下,可以采用化学蚀刻工艺(节省成本),但此种工艺已经严重落后,通常开孔的尺寸误差为1mil,且印刷容易堵塞钢网,

沥青混凝土路面厚度检测

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沥青混凝土路面厚度检测

规范《公路工程质量检验评定标准》(JTG80 (1) -2004)

《公路路基路面现场测试规程》(JTG-E60-2008 )

路面厚度总厚度 < 60mm时,允许偏差分别为-5mm和-10mm;总厚度>60mm时,允许偏差分别为-8%和-15%的总厚度,H为总厚度(mm)。前一数值为代表值,后一数值为合格值要求。按双车道每200m检测一个点进行。

检测方法:采用100mm取芯机取芯(如仅测厚度,可采用50mm取芯机取芯),必须取至

芯样底部,取出芯样后用正十字形标记在芯样表面标记,并从正十字开标记端部测量该芯样

的4个厚度,取平均值为该芯样厚度(精确至1mm )。

芯样检测完成后的数值处理按以下附录进行。

附录H路面结构层厚度评定

H.0.1评定路段内路面结构层厚度按代表值和单个合格值的允许偏差进行评定。

H.0.2按规定频率,采用挖验或钻取芯样测定厚度。

H.0.3厚度代表值为厚度的算术平均值的下置信界限值,即:

-t X L X —

—S

#n

式中:X L――厚度代表值(算术平均值的下置信界限);

X ――厚度平均值;

S――标准差;

n ----- 检测点数;

t ------ t分布表中随测点数和保证率(或置信度)而变的系数,可查附表B。

采用的

11-Midas Civil应用—钢围堰

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Midas Civil应用—钢围堰

MIDAS桥梁系列软件工程应用交流

01

1、钢围堰建模及分析

(1)基本概况

一个半径为2m的小型单壁钢围堰,壁体为带肋钢板,壁板为8mm 钢板,横肋为150×14mm钢板,竖肋为L75*50*6角钢,所有材质均为A3钢。竖肋沿壁体圆周分20等分间距布置,横肋的间距500mm,横肋、竖肋均布置在外侧,荷载为1.5m水压力,具体布置如下。

MIDAS桥梁系列软件工程应用交流

钢围堰参数:

横肋参数:Q235,截面150×14mm钢板;

竖肋参数:Q235,截面L75*50*6角钢;

钢围堰壁体:Q235,厚度8mm钢板;

(2)钢围堰分析步骤

钢围堰分析步骤如下:

①设置操作环境及项目信息②定义材料和截面

③建立结构三维模型

④输入荷载

⑤输入荷载组合

⑥输入分析控制数据

⑦运行结构分析

⑧查看分析结果 MIDAS桥梁系列软件工程应用交流

(3)设置操作环境及项目信息打开【工具】/【单位系】/将单位体系设为KN,mm。该单位可以根据输入数据的种类任意转换。

打开【文件】 /【项目信息】/完善基本信息。

MIDAS桥梁系列软件工程应用交流

(4)定义材料和截面。

打开【特性】/【截面特性值】/【截面】/【添加】/【数据库】/【用户】/填

混凝土中钢筋保护层厚度和楼板厚度检测要求

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钢筋保护层厚度和楼板厚度检测要求

一、钢筋保护层厚度检测 1 构件类型

钢筋保护层厚度检验的构件类型,主要为框架结构的框架梁、板,砖混结构的现浇板以及各种结构建筑物的悬挑梁、板。 2 抽查部位

悬挑构件选择根部(弯矩、剪力最大处);梁和板类构件选择跨边支座处(负弯矩最大处)和跨度的中央部位(正弯矩最大处)。 3 检验数量

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002要求:对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。结合我市实际情况,拟按以下要求进行抽检:

对梁类、板类构件,共抽取不少于5个(6层及6层以下建筑)和10个(6层以上建筑)构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 4 检测方法

(1)钢筋保护层厚度的检验采用非破损的方法,仪器为PROFOMETER5型钢筋定位测试仪。若怀疑检测数据有异常,采用局部破损方法进行校准。

(2)对梁类构件,检测点位置选择对构件承载力或耐久性有直接

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显著影响的有代表性的部位,