屋面太阳能砼墩示意图
镇墩及支墩砼施工方案
乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程镇墩及支墩混凝土施工方案编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司编制人:审核人:审批人:日期:2018年1月15日目录1 概述2 施工布置2.1施工道路布置2.2施工水电布置2.3混凝土制备及运输2.4施工排架搭设3 施工时间4 模板工程施工4.1模板的选用4.2模板加工工艺流程如下4.3模板的清洗和涂料4.4模板的安装4.5 模板的拆除5 混凝土施工5.1 普通混凝土施工工艺5.2 基础面混凝土浇筑5.3 浇筑准备和检查验收5.4 混凝土浇筑5.5 混凝土保温措施6 施工质量保证措施6.1管理措施6.2混凝土施工质量保证技术措施6.3混凝土外观质量保证措施7 安全文明施工8 投入主要人员、设备及材料1概述为了保证施工强度、施工质量,确保乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站正常运行输水,经业主、监理及施工单位共同研究决定,对本工程压力管道工程镇墩、支墩砼采用自拌混凝土浇筑,所发生工程量以实际发生工程量为准。
2施工布置2.1施工道路布置从进水池通往高位水池搭设一条便道,并在悬崖处,采用Φ48钢管搭设安全通道。
2.2施工水电布置(1)施工用水:直接采用水泵(7.5kw)抽取硕曲河河水。
(2)施工用电:施工工作面采用30KVA柴油发电机提供发电。
2.3混凝土制备及运输混凝土在施工区域内进行自拌,运输采用斗车运输。
2.4施工排架搭设为了保证施工安全,方便施工,必须搭设施工平台。
施工平台采用Φ48钢管搭设,并用十字回旋扣固定,并在施工平台上铺设4cm厚平台板。
3施工时间(1)施工准备:2018.1.27~2018.1.31(2)混凝土浇筑:2018.2.1~2018.2.74模板工程施工4.1模板的选用模板的选用不仅关系到安装方法,还影响到拆模后的混凝土外观质量。
在本工程施工中,根据各部位的体型特点以标准木模板为主。
4.2模板加工工艺流程如下:备料→放大样→排料加工→试拼装→测量验收→编号→存放备用4.3模板的清洗和涂料木模板在每次使用前应清洗干净,为拆模方便,不得采用污染混凝土的油剂,不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。
屋面电缆桥架基础墩台创新做法
一、工程概况
西安航天城交大附中一期工程,位于陕 西省西安市长安区国家民用航天产业基地。本 工程由2#综合楼、3#4#教学楼、5#宿舍楼组 成,总建筑面积54000平方米。该工程单层面 积大,其中教学楼屋面面积4600㎡,综合楼 屋面面积4000 ㎡。屋面上均设计有电缆桥架, 桥架支架多、长度长,施工难度大,施工不当, 易造成屋面渗漏现象。
七、实施对策
7.1实施一:施工材料的选择
根据前面制定的对策,QC小组编订了《屋面电缆桥架固定创新做法专项施工方 案》上报建设单位和监理单位审核,并顺利通过审核。
1、准备好预制混凝土桥架基础墩台用的、水泥、沙子、细骨料、等材料,并检查 材料实验报告,确认所有材料合格 2、检查订制的钢模是否刷涂脱模剂,及钢模尺寸是否符合设计要求 3、龙门架采用50*5角钢焊接,用游标卡尺检查角钢厚度是否达到设计要求 4、提前准备铁锹、捣实棒、脱模剂、小推车等施工机具
7.3实施三:施工前技术交底会
由工长对现 场相关人员 进行技术交 底,明确注 意事项,确 保方案顺利 实施。
专业工长技术交底会 要求每位工人在交底上签字
实施效果检查:保证了每一位施工人员能够明确各道施工工艺、流程及质量要求
7.4实施四:过程控制及检查
1、屋面防水蓄水试验
屋面蓄水试验,确保屋面无渗漏,方可进行下一道工序施工
屋面电缆桥架基础墩台创新做法:具体做法为提前预制定型混凝土桥架基础墩
台,在防水保护层施工完之后,在装饰面层施工时进行基础墩台就位,随后完成
与桥架的组合式安装。
5.2方案的可行性分析及评估
QC小组针对以上创新 方案,从经济、科学、 操作难易程度、节能 环保方面进行综合分 析。
创新方案的可行性分析及评估表
建筑坡屋顶大样图
单层楼带庭院式住房
示意图1:带屋棚式
细节图:
图例:
大样图:
面积:(100㎡)
砼斜屋面板:10x10
20厚水泥砂浆找平层:10x10
SBS防水层2道:10x10
20厚水泥砂浆找平层:10x10
木质内墙屋面:10x10
铺瓦:10x10
200高成品花脊:100x0.1
木条:1条/平米
玻璃:10块,每块0.95x0.95
形式1:
2、3层楼带阳台式住房
示意图3:开放式阳台
重檐式:
细节图:1款
细节图:2款
图例:
大样图:
面积:(100㎡)
砼斜屋面板:10x10
20厚水泥砂浆找平层:9.3x10.72
SBS防水层2道:9.3x10.72
20厚水泥砂浆找平层:9.3x10.72
木质内墙屋面:10x10
铺瓦:10x10
200高成品花脊:100x0.1
木条:1条/平米
玻璃:10块,每块0.95x0.95
钢筋:4条/平米
形式2:
2、3层楼带中庭式住房
示意图1:露天式1
细节图:
图例:
大样图:
面积:(100㎡)
砼斜屋面板:10x10
20厚水泥砂浆找平层:10x10
SBS防水层2道:10x10
20厚水泥砂浆找平层:10x10
木质内墙屋面:10x10
铺瓦:10x10
200高成品花脊:100x0.1
形式2:
2、3层楼带中庭式住房
示意图1:带屋棚
重檐式:
细节图:
图例:
大样图:
面积:(100㎡)
砼斜屋面板:10x10
某混凝土屋面分布式光伏电站基础方案分析与计算
某混凝土屋面分布式光伏电站基础方案分析与计算作者:孙海燕来源:《中国新技术新产品》2015年第07期摘要:分布式光伏电站,俗称屋面电站,即利用商场、工厂、民宅等屋面建设的电站。
因光伏发电属于无污染、无噪音的清洁能源和可再生能源,受国家产业政策鼓励和大力扶持。
分布式电站市场启动以来,国内出现了大量小型太阳能项目,分布式光伏电站有着规模小、数量多、项目分散的特点,相当一部分电站建设在混凝土屋面上,光伏支架与原有屋面如何连接、支架采用何种基础形式成为结构设计的重要部分,混凝土屋面电站常用的基础方案一般有四种:混凝土支墩配重法、预制混凝土压块法、后锚固化学连接法、结构胶粘剂法,本文对此做法进行了比较和说明,并针对具体项目选定了基础方案,且出具了详细荷载取值及计算过程,可供类似工程参考。
关键词:分布式电站;混凝土屋面;计算方法中图分类号:TM615 文献标识码:A1 某混凝土屋面分布电站情况介绍无锡某1.2MWp屋面分布式光伏电站共布置在4栋面积相同的屋面上,每栋建筑屋面尺寸均为90m×48m,此4栋建筑屋面均为上人屋面,屋面设计荷载标准值为2kN/㎡。
屋面为结构找坡,坡度为3%。
屋面电站组件功率为255Wp,组件尺寸为1952mm×992mm,重量为28kg,组件间距为20mm,组件阵列为2排8列,共18块,组件朝南,倾角25°。
2 光伏支架基础方案介绍方案一:混凝土支墩配重法。
在混凝土屋面上现场浇筑(重量小的也可预制)钢筋混凝土支墩,支墩内一般配置少量钢筋抗裂,在支墩顶面与支架连接处预埋地脚锚栓或者其他连接件,光伏支架与配重支墩螺栓连接。
配重法基础有两种形式,根据受力计算结果对支架前后腿分别设置大小不同的独立支墩,如图1(a)所示,将支架前后腿支墩连为一体,如图1(b)所示。
优点:基础稳固,结构安全可靠,不会对原有屋面防水层造成破坏,若支墩重量不大的话可以预制,能有效缩短工期,且光伏支架用钢量较少。
全面详细的屋面防水施工做法图解,逐层分析!
全面详细的屋面防水施工做法图解,逐层分析!规范查查规范,就来“规范查”!现行建筑行业规范查询,每月新实施建筑业规范发布,输入规范编号直接查看规范!为建筑行业从业者提供建筑规范查询、查看、信息服务!来源:网络如有问题,联系删除大家好,我是查叔,是规范查的主编,也是一个有态度的工程人。
新关注的朋友都会获得500本规范见面礼哦!一、屋面构造保温屋面构造层次示意图:倒置式屋面构造层次示意图:二、找平层施工一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
1、厚度及技术要求⑴水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
⑵细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。
⑶沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。
沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
2、找平层的排水坡度平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
3、节点处理找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。
内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
高低跨变形缝处理:伸出屋面管道防水处理:直式水落口:4、找平层的分格缝找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。
分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。
屋面分格缝的面层处理:三、保温层施工1、保温层材料保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。
屋面工程施工工艺
一、屋面结构:1、出屋面通风道、烟风道、设备、幕墙基础墩、钢梯基础、强弱电井、屋面楼梯间女儿墙、大面女儿墙、电梯井道墙、楼梯踏步顶层反坎在顶层模板表面放线2、结构施工时同板面浇筑部位:烟风道(整体浇筑)、楼梯踏步顶层反坎(整体浇筑)、强弱电井(同门口700高)、楼梯间女儿墙(600高楼梯间顶板底)、电梯井道墙(浇筑高度暂定高度700至挑檐),直排雨水口(上口高出结构面60mm),出屋面通气管同板浇筑3、板面浇筑完成后放线,完成出屋面其他结构,其中侧排雨水口地面高度挺结构板高度。
二、第一遍防水施工1、提前结构闭水,闭水深度20mm。
2、基层处理,结构大面采用磨光机压光收面,出屋面结构周边阴阳角部位采用砂浆抹八字角。
3、聚氨酯施工外圈女儿墙部位高度高出结构面400mm,出屋面基础墩埋板边、电梯间、楼梯间部位、强弱电井防水高度为550mm。
平面滚刷两遍,立面部位补充一遍。
三、保温层施工有天沟部位据墙边400宽采用50mm厚挤塑聚苯板,大面采用85mm厚挤塑聚苯板,拼缝部位相互错开,空铺。
四、找坡层施工1、根据起坡点及最高点在电梯井道周边放出坡顶标高。
2、保温板高低台部位支模的方式。
大面采用轻集料混凝土找坡。
3、天沟部位采用细石混凝土浆料或者砂浆找补,最薄处20mm。
其中水落口周边500mm范围找坡加大,达到5%。
4、找坡层预留缝3m*3m,,用木条压缝预留,用沥青油膏灌封。
五、防水层施工1、沿灌封部位铺贴自粘卷材,缝宽两侧各250mm。
2、根据图纸节点要求,防水出屋面烟道、女儿墙、楼梯踏步反坎、强弱电井、楼梯间女儿墙、电梯间墙体做至沿口下方打钉,钉距900mm。
3、出屋面套管高度出找坡层300mm,采用金属箍收头防水。
4、基础墩施工至埋板边,用无纺布收头。
六、保护层施工1、提前预埋分隔条,分隔条包括天沟与大面交界处、出屋面结构往外扩17cm,无天沟部位女儿墙根部往外扩22cm。
(此部位分隔条宽度3cm)2、根据大面太阳能基础墩位置设置分隔缝,纵横贯通。
屋顶光伏电站支架强度及其屋面载荷计算
屋顶光伏电站支架强度及屋面载荷计算1 工程概况项目名称:江苏省*****中心小学49KW光伏屋顶工程地址:江苏省***设计单位:上海能恩太阳能应用技术有限公司建设单位:******有限公司结构形式:屋面钢结构光伏支架支架高度:0.3m2 参考规范《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006年版)《建筑抗震设计规范》GB50011—2010《钢结构设计规范》GB50017—2003《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018—2002《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280—20073设计条件:太阳能板规格:1650mm*990mm*50mm混凝土屋顶太阳能板安装数量:200块最大风速:27.5m/s 平坦开阔地域太阳能板重量:20kg安装条件:屋顶计算标准:日本TRC 0006-1997设计产品年限:20年4型材强度计算4.1 屋顶荷载的确定(1)设计取值:①假设为一般地方中最大的荷重,采用固定荷重G和暴风雨产生的风压荷重W 的短期复合荷重。
②根据气象资料,扬中最大风速为27.5m/s,本计算最大风速设定为:30m/s。
③对于混凝土屋面,采用最佳倾角安装的系统,需要考虑足够的配重,确保组件方阵的稳定可靠。
④屋面高度20m。
4.2 结构材料:C型钢重量:1.8kg/m截面面支架尺寸(mm)41*41*2安装角度25°材料镀锌截面面积(A)277形心主轴到腹板边缘的距离1.4516E+01 形心主轴到翼缘尖的距离2.6484E+01 惯性矩Ix 8.3731E+04惯性矩Iy 4.5694E+04回转半径ix 1.7386E+01回转半径iy 1.2844E+01截面抵抗矩Wx 4.0844E+03截面抵抗矩Wx 4.0844E+03截面抵抗矩Wy 3.1478E+03截面抵抗矩Wyy 1.7254E+034.3 假定荷重:①固定荷重G太阳能板质量:G1=20kg×20=400kg →3920N;所以C形轨道承载的固定荷载重量G=3920N;②风压荷重W根据《建筑结构荷载规范》中对风载荷的规定如下(按承重结构设计):Wk =βgz μs μz W0Wk:风荷载标准值(KN/m2);βgz:高度Z 处的风振系数;μs:风荷载体型系数;μz:风压高度变化系数(0.84);W0:基本风压(KN/m2)按《建筑结构荷载规范》表7.5.1ξ为1.6所以βgz=1.6根据《建筑结构荷载规范》表F7.3.1,体型系数μs为1.475,所以,Wk=1.6*0.83*0.84*0.57=0.636KN/m2③雪压荷重根据《建筑结构荷载规范》中规定:Sk=μr*S0;Sk:雪荷载标准值(KN/m2);Μr:屋面积雪分布系数;S0:基本雪压(KN/m2)根据《建筑结构荷载规范》表6.2.1Μr=0.2S0为0.35 KN/m2所以Sk=0.2*0.35=0.07 KN/m2④地震荷载根据《建筑抗震设计规范》,采用底部剪力法时,按下列公式确定:FEk= 1 *GeqFEk为结构总水平地震作用标准值;1为水平地震影响系数值,可取水平地震影响系数最大值max;Geq为结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值。
太阳能底座-技术交底[1]
交底人
接受交底人
1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程”栏,其他技术交底可不填写。
福建省高华建设工程有限公司
分项工程
太阳能底座交底
交底提要
主要材料、施工工艺等
交底内容:
四、成Байду номын сангаас保护
每一道工序完成后,做好防护措施,防止其他工种施工人员碰撞及踩踏。
五、安全文明施工
施工人员必须佩带安全帽。屋面施工时系好安全带,防止滑摔。每个作业面完成后的建筑垃圾及时人工转运到现场垃圾堆,不得随意抛洒建筑垃圾。施工现场禁止抽烟。
三、施工工艺
1在原有太阳能混凝土底座四周支设300mm高模板,浇筑高于原有底座顶部200mm高的混凝土,同时将焊接在预埋铁上的角铁浇筑在内。
2待新浇筑混凝土强度达到70%以上,拆除模板,顺着底座抹防水砂浆至底座顶部,底座底部抹圆角至紧挨底座的第一块屋面瓦的边缘。底座底部与屋面瓦缝隙砂浆满填。
3待防水砂浆强度达到70%以上,在防水砂浆上面铺设SBS防水卷材,防水卷材一直铺设到太阳能底座顶面,包住整个混凝土墩。
技术交底记录
编号
工程名称
泗水福临城C13-1#楼
交底日期
施工单位
福建省高华建设工程有限公司
分项工程
太阳能底座交底
交底提要
主要材料、施工工艺等
交底内容:
一、主要材料
防水砂浆、混凝土、SBS卷材防水。
二、施工准备
1、先将原有太阳能底座混凝土墩四周清理干净,保证没有浮土浮沙。
2、再将原有太阳能底座四周铺设好的屋面瓦清理干净,同样保证没有浮土浮沙。
4最后在SBS卷材防水上面抹一遍5mm厚防水保护层。下图
光伏混凝土钻孔灌桩基础施工方案【精选】
目录钻孔灌注桩基础工程施工方案 (1)一、项目情况 (1)(一)工程概况 (1)(二)灌注桩配筋具体见下图: (3)(三)施工设备选择及水电要求 (3)二、编制依据、原则、范围 (4)(一)编制依据 (4)(二)编制原则 (4)三、施工部署 (5)(一)施工组织机构与管理 (5)(二)劳动力动态分配 (6)(三)现场平面布置 (6)(四)临电设计 (7)四、施工进度计划 (7)(一)根据甲方要求的各施工节点工期保质保量完成本工程。
(7)(二)保证工期措施 (7)五、钻孔灌注桩专项施工方案 (8)(一)施工准备工作 (8)(二)钻孔灌注桩施工工艺 (8)四、质量保证措施 (12)(一)质量保证体系框图 (12)(二)质量目标 (13)(三)质量方针 (13)(四)质量体系 (13)(五)物资质量保证 (13)(六)技术保证措施 (14)(七)合约保证措施 (14)五、安全生产保证措施 (14)(一)安全管理方针 (14)(二)安全管理制度 (14)(三)安全管理工作 (15)(四)施工人员行为控制 (15)(五)临时用电安全管理 (15)(六)现场消防措施 (17)钻孔灌注桩基础工程施工方案一、项目情况(一)工程概况1、工程地点:山西省右玉县17个村,具体建设地点详见下表:2、工程地质情况:本项目施工地点分布区域不集中,场地土层多为卵石、强风化岩或中风化岩,金家园村联村电站、李官屯联村联村电站、马良村联村电站为湿陷性粉土。
详细地质情况见山西晋恒源岩土工程有限公司提供的《岩土工程勘察报告》。
3、设计要求:(1)光伏支架桩基形式为钻孔灌注混凝土桩,桩径220mm,桩长为2000mm~3000mm,桩身混凝土强度等级为C30细石混凝土。
表1-1 桩长控制要求注:施工过程中,如桩端未满足表中入岩(土)深度,但桩身总长已达最大桩长,(2)桩内钢筋笼主筋保护层厚度为35mm(仅允许负偏差),钢筋笼主筋6φ14,布置螺旋箍筋Φ6@200。
屋面细部做法
第四章屋面工程(八公司)第一节屋面面层1.1 细石砼、水泥砂浆屋面1.1.1 材料:条形砖、石材、油毡或塑料薄膜、分格条。
1.1.2 工具:激光投线仪、切割机。
1.1.3 工序:尺寸量测计算机排版弹线定位固定分格条镶边浇筑混凝土。
1.1.4 工艺方法:测量屋面实际平面尺寸,用计算机排版,排版原则:⑴根据屋面平面尺寸,结合建筑柱网及凸出物的分布情况,自分水线向两侧和横向对称分格;⑵屋脊、柱中应设分格缝,并与女儿墙分格缝对缝;⑶墙、柱、设备基础、排烟(风)道等凸出物周围应留设分格缝,缝宽同大面分格缝;⑷面层镶边、排气孔、泛水等应同时考虑;⑸屋面排水宜优先选用明沟排水方式;⑹砼屋面分格缝间距不应大于3m,宽度为20~25mm;水泥砂浆面层分格缝间距≤1000mm,缝宽、深均为10mm,与下部找平层及保温层分格缝上下贯通对应;⑺有天沟时,在天沟两侧150~200mm处应留设一道伸缩分格缝。
按排版图现场双向拉通线,定位弹线,固定分格条。
根据面层镶边排布,在分格缝两侧及墙、柱、设备基础、排烟(风)道等凸出物周边弹出镶边位置线。
镶边条砖或石材的宽度为45~100mm,宜优先选用成品块材,现场切割时边沿应平齐。
镶边应对称、对缝铺贴,转角处45°拼接,铺贴完的镶边包裹薄膜保护。
在面层施工后及时清理,保证砼面层与镶边接缝平直无污染。
细石混凝土浇筑前在基层上满铺油毡或塑料薄膜隔离层,水泥砂浆分格缝应镶嵌PVC 分隔条。
1.1.5 控制要点:分格间距、位置、居中、对缝、镶边保护。
1.1.6 质量要求:表面应密实平整、色泽一致,分块合理,缝格通顺,分格条对接严密、平整,缝宽允许偏差±2mm,直线度允许偏差<2mm;镶边接缝平整严密,与面层交接清晰。
1.1.7 做法详图。
图1.1-1屋面分格排版示意图图1.2-2砼屋面镶边排版示意图1.1-3水泥砂浆面层分格排版示意图图8.2-2 石材护墩立面图图8.2-3透气管护墩平面图图1.1-4 砼、水泥砂浆屋面效果图1.2 面砖屋面1.2.1 材料:饰面砖、石材、勾缝剂。
混凝土浇筑示意图
混凝土浇筑示意图:2010年 5 月16日,浇筑混凝土部位为垫层,数量 60m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 5 月24日,浇筑混凝土部位为条形基础,数量 190m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块2组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 5 月31日,浇筑混凝土部位为地圈梁,数量 50m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 6 月17日,浇筑混凝土部位为储藏室构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 6 月19日,浇筑混凝土部位为储藏室梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年7 月7日,浇筑混凝土部位为标准层一层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 7月8日,浇筑混凝土部位为标准层一层梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年7 月16日,浇筑混凝土部位为标准层二层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 7月17日,浇筑混凝土部位为标准层二层梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年7 月25日,浇筑混凝土部位为标准层三层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 7月26日,浇筑混凝土部位为标准层三层梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年8 月2日,浇筑混凝土部位为标准层四层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 8月3日,浇筑混凝土部位为标准层四层梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年8 月11日,浇筑混凝土部位为标准层五层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 8月15日,浇筑混凝土部位为标准层五层梁板梯,数量 90m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年8 月26日,浇筑混凝土部位为阁楼层层构造柱,数量 12m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块1组,放置于B/1轴,H/1轴混凝土浇筑示意图:2010年 9月1日,浇筑混凝土部位为阁楼层梁板梯,数量 78m³,浇筑方向自西向东,留置标养试块1组,同条件试块2组,放置于B/1轴,H/1轴欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
地面辐射供暖地面构造图示、混凝土填充式、预制沟槽保温板热水供暖地面单位面积散热量
附录A供暖地面构造图示A.1混凝土填充式地面构造图A.1.1混凝土填充式热水供暖地面构造(一)层注:采用泡沫塑料绝热图A.1.2混凝土填充式热水供暖地面构造(二)注:采用发泡水泥绝热层图A.1.3混凝土填充式加热电缆供暖地面构造(一)层注:采用泡沫塑料绝热图A.1.4混凝土填充式加热电缆供暖地面构造(二)注:采用发泡水泥绝热层A.2预制沟槽保温板式地面构造图A.2.1预制沟槽保温板供暖地面构造(一)注:与供暖房间相邻楼板,采用木地板面层图A.2.2预制沟槽保温板供暖地面构造(二)注:与室外空气或不供暖房间相邻,以木地板面层为例图A.2.3预制沟槽保温板供暖地面构造(三)注:与土壤相邻、以木地板面层为例图A.2.4预制沟槽保温板热水供暖地面构造(四)注:与供暖房间相邻、地砖或石材面层图A.2.5预制沟槽保温板加热电缆供暖地面构造(五)注:与供暖房间相邻、地砖或石材面层图A.2.6预制沟槽保温板供暖地面构造(六)注:装配式建筑A.3预制轻薄供暖板地面构造图A.3.1预制轻薄供暖板地面构造示意(一)注:与供暖房间相邻、木地板面层图A.3.2预制轻薄供暖板地面构造(二)注:与供暖房间相邻、地砖或石材面层图A.3.3预制轻薄供暖板地面构造(三)注:与供暖房间相邻、潮湿房间图A.3.4预制轻薄供暖板地面构造(四)注:与室外空气或不供暖房间相邻、以木地板面层为例图A.3.5预制轻薄供暖板地面构造(五)注:与土壤相邻、以木地板面层为例图A.3.6预制轻薄供暖板地面构造(六)注:装配式建筑附录B混凝土填充式热水供暖地面单位面积散热量B.1聚苯乙烯塑料板绝热层的混凝土填充式热水供暖地面单位面积散热量B.1.1当采用导热系数为0.38W/(m•K)的PE-X管时,单位地面面积的向上的有效散热量和向下传热损失可按表B.1.1-1~B.1.1-4取值。
表B.1.1-1PE-X管单位地面面积的向上有效散热量和向下传热损失(W/m2)(面层为水泥、石材或陶瓷热阻R=0.02(m2·K/W))平均水温室内空气温度加热管间距(mm)400300250200150(℃)(℃)散热量热损失散热量热损失散热量热损失散热量热损失散热量热损失301648.1015.1055.9015.2059.6015.3063.3015.5066.9015.90 1840.2013.0047.7013.1050.9013.2054.0013.3057.1013.60 2032.6011.5039.7010.8042.2011.0044.8011.2047.3011.40 2226.108.7031.608.8033.608.9035.709.0037.709.10 2418.90 6.4023.70 6.7025.20 6.6026.70 6.8028.20 6.9032.51658.2017.9066.5018.1071.0018.2075.5018.4079.9018.80 1849.0015.5058.3016.0062.2015.9066.1016.2070.0016.60 2041.6014.3050.2013.7053.5013.8056.8014.1060.1014.20 2234.6012.2042.0011.6044.8011.7047.5011.9050.2012.00 2426.909.1034.009.3036.109.5038.309.6040.509.70351668.1020.1077.4020.8082.7020.8088.0021.2093.2021.70 1860.5018.2069.1018.6073.8018.8078.5019.0083.1019.40 2052.1016.1060.9016.3064.9016.7069.1016.9073.1017.20 2244.0014.1052.6014.3056.1014.5059.7014.6063.1014.90 2436.7012.6044.4012.1047.4012.2050.3012.5053.2012.7037.51673.9023.5088.4023.6094.5023.70100.7024.20106.7024.60 1866.6021.5080.0021.6085.6021.5091.1021.9096.5022.30 2059.3019.1071.7019.2076.6019.3081.5019.8086.3020.10 2253.2017.3063.4017.2067.7017.3072.0017.5076.2017.90 2445.8015.9055.1015.1058.8015.2062.5015.3066.2015.60401685.5026.0099.6026.30106.5026.50113.5027.00120.3027.50 1878.2023.6091.1024.3097.4024.50103.8024.70110.1025.20 2070.7021.882.8021.9088.4022.2094.2022.6099.8023.00 2261.8019.7074.4019.8079.4020.2084.6020.3089.6020.70 2455.4016.9066.0017.4070.5017.8075.0018.1079.4018.5042.51695.4028.3110.9028.80118.6029.30126.4029.80134.2030.40 1887.8026.80102.3027.10109.5027.30116.7027.70123.8028.20 2080.5024.393.9024.90100.4025.20107.0025.50113.5026.00 2273.1022.2085.4022.7091.3023.0097.3023.30103.1023.802464.1020.6076.9020.8082.3020.7087.6021.0092.9021.504516105.2031.30122.2031.80130.8032.30139.5032.70148.1033.40 1897.8029.60113.7029.50121.7030.00129.7030.70137.7031.30 2090.2027.50105.1027.60112.5027.80120.0028.40127.3028.90 2282.7025.5096.6025.50103.4025.70110.2026.20116.9026.70 2475.8022.9088.1023.1094.3023.50100.5024.00106.5024.40注:计算条件:加热管公称外径为20mm,填充层厚度为50mm,聚苯乙烯泡沫塑料绝热层导热系数为0.041W/m•K、厚度20mm,供回水温差为10℃。
混凝土屋面光伏安装实用操作指南
混凝土屋顶安装光伏项目本文根据实际施工的实际流程,将内容分为5部分,分别为:1、混凝土基础安装2、光伏支架安装3、光伏组件安装4、逆变器安装及电气接线5、并网调试运行一、混凝土基础安装混凝土基础分类按施工方式可分为:预制水泥基础和直接浇筑基础。
根据其大小可分为:独立底座基础和复合底座基础。
下文按此分类进行阐述。
1、独立底座基础独立底座为前后支架分开放置在混凝土平面屋顶上,独立底座按柱体形状分为方形柱、圆形柱。
a.方形柱方形柱基座从连接方式上分为:支架与水泥基础基座螺丝连接、支架连同水泥基础一起浇筑、支架直接压在混凝土基础凹槽下、混凝土直接放置在支架上。
图1 支架与水泥基础基座螺丝连接图2 支架连同水泥基础一起浇筑图3 支架直接压在混凝土基础凹槽下图4 混凝土直接放置在支架上b.圆形柱圆形柱基座从连接方式上分为:支架与混凝土基础基座螺丝连接、支架连同水泥基础一起浇筑。
图5 支架与水泥基础基座螺丝固定连接图6 支架连同水泥基础一起浇筑2、复合底座基础复合底座基础也称条形基础,将前后支架连接为一体,具有更好的抵抗载荷能力。
其与支架的连接方式可分为:支架与混凝土基础基座螺丝连接和支架连同水泥基础一起浇筑。
图7 支架与混凝土基础基座螺丝连接图8:支架连同水泥基础一起浇筑二、光伏支架的安装支架安装的施工流程1、施工准备1)施工范围确认根据设计图纸确定施工范围,项目经理及施工人员到现场进行施工范围确认。
2)技术准备①项目部技术负责人会同设计部门核对施工图纸,并对施工作业人员进行安装施工技术交底。
项目部要熟悉、会审图纸,充分了解设计文件和施工图纸的主要设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,以便及早采取措施,确保施工顺利进行。
②施工项目部应熟悉与工程有关的其他技术资料,如施工合同,施工及验收规范、技术规范、质量检验评定等强制性文件条文。
③项目经理编制施工组织设计并针对有特殊要求的分项工程编制专项施工方案。
光伏土建基础
拆模
养护
回填
五、条形基础
5.1条形基础的特点
通过在光伏支架前后立柱之间设置基础梁,从而将基础重心转移至前 后立柱之间,增加了基础抗倾覆力臂,可以仅通过自重抵抗风荷载造 成的光伏支架倾覆力矩;条形基础与地基土的接触面积大,适用于场 地平坦,地下水位较低的地区。因为基础表面积相对较大,所以一般 埋深在200-300mm之间。
钻机就位开孔钻进到设计深度后冲孔下加筋材料下导管二次清孔灌注混凝土拔出导管成桩钻机就位开孔钻进到设计深度二次注浆拔出二次注浆管成桩通过注浆管冲洗孔底及碎石下加筋材料下注浆管投放碎石骨架料通过注浆管注水泥浆待水泥浆溢出孔口后拔出注浆管专业资料?75微型桩的注浆和成桩情况和一般钻孔灌注桩的区别?钻孔灌注桩是直接用标叵大于c30的混凝土浇筑而微型桩是用碎石通过注浆凝固而成因为钻孔灌注桩口径大内置较大直径注浆导管而微型桩只能用口径较小注浆管
对不均匀沉降要求较高的平单轴光伏支架中。
(3)预制桩基础:可批量制作,施工速度快,施工不存在填挖
方,仅需简单场平。但采用静压或锤击设备将桩体挤压入土内时,桩
体易发生断裂,需对桩顶采用钢筋网加固,增加造价,且垂直度不易
保证。多用于淤泥质土、粘性土、填土、湿陷性黄土等。
(4)钻孔灌注桩基础:成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶 面标高,顶标高易控制,混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对 原有植被破坏小。但存在混凝土现场成孔、浇筑,适用于一般填土、 粘性土、粉土、砂土等。
8.5 螺旋桩的防腐(耐久性)措施
(1)表面涂镀防腐层。目前国内光伏电站中所使用的螺旋桩,采用 得最多的防腐措施是在钢桩内外面涂镀高标准的热浸锌合金镀层。经 过采用切割锤击法检测其附着力,被证明可靠有效。现场实践也证明, 承受施工旋拧与土体摩擦后,合金镀层基本能保持完好。
光伏电站建设与施工技术:光伏支架现浇混凝土桩基础施工工艺
光伏支架现浇混凝土桩基础施工工艺1.现浇混凝土桩基础施工流程如下:测量定位钻孔钢筋笼放置放置套管浇筑混凝土安装预埋件养护2.工艺流程说明及主要质量控制要点(1)测量定位施工前用GPS测量仪按照桩位布置图进行测量定位,设置标高控制点和轴线控制网,对每一个桩位进行标识。
(2)钻孔钻机就位前,应对机具设备进行检查,钻孔时将钻头的中心对准孔心,要求钻盘中心同定位点在同一铅垂线上。
钻孔过程中要严格控制其垂直度和深度,如发现孔斜或孔偏,应及时进行纠正,对钻出的砂土应远离孔边,避免钻杆提出后周围砂石受震动塌入孔内,造成孔深不够。
对已经钻成的桩孔立即进行清孔操作。
(3)钢筋笼制作与放置钢筋笼制作前应进行钢筋除锈、整直,主筋不能有局部弯曲,所有箍筋与主筋的接触点要点焊以确保钢筋笼的整体性,钢筋笼需经过监理验收后方可使用。
钢筋笼在安装过程中要保持居中。
(4)放置套管待钢筋笼放置合格后放置套管。
(5)浇筑混凝土混凝土应连续灌注,确保桩身的完整性,边灌注混凝土边用混凝土振捣器振捣密实,混凝土的运输能力要符合混凝土的凝结速度和灌注速度的需求,以保证混凝土的均匀性和规定的坍落度。
混凝土灌注温度控制在+5℃以上。
灌注桩施工完毕,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜,检查每根桩的立柱标高在要同一连线上。
(6)安装预埋件单个混凝土浇筑完成后,开始预埋螺栓,每次检验组串埋件中心排距的同时增加对角线检验方式。
(7)养护光伏支架混凝土桩浇筑完毕后,6-18小时开始养护,高温季节根据混凝土凝固程度可提前1-2小时,采用塑料薄膜覆盖混凝土表面,安排专人洒水养护,使混凝土表面经常保持湿润,养护时间不宜少于28天。