封底混凝土方量计算
水下混凝土浇筑施工作业指导书
水下混凝土浇筑施工作业指导书一、技术要求11水下混凝土灌注前,需对混凝土的塌落度、含气量、入模温度等指标进行测试,满足要求后方可进行混凝土浇注。
1.2现场混凝土满足首批封底混凝土灌注埋深≥1米要求,并有保证连续灌注的混凝土供应。
二、施工程序与工艺流程2.1 施工程序导管水密性试验及安装一二次清孔T混凝土现场检测T首批封底混凝土T灌筑混凝土T导管和导管随混凝土灌筑进程的提拔T埋深控制T导管拆卸、清洗T填写灌筑作业记录。
2.2 工艺流程三、施工要求3.1导管安装1、导管首次使用前须进行导管水密性试验检测。
1)检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈完整情况,所有导管制作应力求坚固,内壁应光滑、顺直、光洁和无局部凹凸缺陷。
各节导管内径应大小一致,偏差不大于土2mm。
现场发现缺少或破旧的导管,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当的黄油。
2)选择场地,使导管在地面上平整对接,对接时就各节导管按顺序编号(导管首尾对接顺序为4.0m∕¼+2.7m岸*15节=44.5m)先把导管首尾用密封扣件相连。
导管可在钻孔旁预先分段拼装,在吊放时再逐段拼装。
分段拼装时应仔细检查。
3 )对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有施压套。
安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从空中溢出。
4 )安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内冲水达70%以上,方可停止。
5)将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检杳导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压,进行水密试验的水压不应小于孔内水深或泥浆深度的1.3倍压力,也不应小于导管壁和焊建可能承受灌注混凝土时最大压力的1.3倍,保持压力15分钟。
计算导管能承受的最大内压力P,可按下式计算:P=Yc*hc-Yw*Hw式中:P—导管可能受到的最大压力(KPa);Yc-混凝土拌合物的重度(取p=2500kg∕m3);he—导管内混凝土柱的最大高度,以导管全长计(m);Yw一桩孔内水或泥浆的容重(取p=1200kg∕m3);HW一桩孔内水或泥浆的深度(m)。
水池混凝土方量计算公式
水池混凝土方量计算公式
1.圆形水池混凝土方量计算公式:
圆形水池的混凝土方量可以通过以下公式计算:
V=π*r^2*h*(1+1.5*d/r)
首先,计算圆形水池的底面积,即π*r^2、然后,将底面积与高度
相乘,得到水池的体积。
最后,考虑到水池壁的厚度,需要将体积乘以一
个修正系数(1+1.5*d/r),来纠正壁厚对体积的影响。
2.矩形水池混凝土方量计算公式:
矩形水池的混凝土方量可以通过以下公式计算:
V=l*w*h*(1+2*d/(l+w))
其中,V表示混凝土体积,l为水池的长度,w为水池的宽度,h为水
池的高度,d为水池壁厚度。
首先,计算矩形水池的底面积,即l*w。
然后,将底面积与高度相乘,得到水池的体积。
最后,考虑到水池壁的厚度,需要将体积乘以一个修正
系数(1+2*d/(l+w)),来纠正壁厚对体积的影响。
需要注意的是,以上公式仅仅计算了水池的混凝土方量,并未考虑其
他因素,如管道、附属设备等。
在实际设计中,还需对这些因素进行综合
考虑,并在计算公式中加以修正。
另外,还需要根据实际工程情况进行施
工缝隙的预留和浪踏考虑。
最后,为了确保水池结构的安全性和稳定性,需要在计算公式中设置一定的安全系数,并进行相关的结构设计和工程计算。
此外,还需要进行现场勘测和监测,以确保混凝土浇筑的精确性和质量可控性。
市政工程量计算规则
目录给水工程量计算规则 (2)排水工程量计算规则 (3)路灯工程工程量计算规则 (7)道路工程量计算规则 (10)给水工程量计算规则一、管道安装(一)管道安装工程量按施工图中心线的长度以米计算1.支管长度从主管中心开始计算到支管末端交接处的中心,管件、阀门所占长度已在管道施工损耗中综合考虑,计算工程量时均不扣除其所占长度。
2.遇新旧管连接时,管道安装计算到碰头的阀门处,阀门及阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接内,不再另计工程量。
(二)新旧管连接以处计算.(三)管道试压、管道消毒冲洗按管道安装工程量计算。
二、管件安装(一)管件、分水栓、马鞍卡子、二合三通、水表及消防栓的安装按设计图示数量以个或组计算。
三、管道附属构筑物(一)各种井均按设计图数量以座计算.(二)管道支墩以设计图实体积以立方米计算,不扣除钢筋、铁件所占的体积。
四、取水工程(一)大口井内套管、辐射井管安装按设计图中心线长度以米计算.(二)钢筋混凝土渗渠管制作安装按设计图中心线长度以延长米计算。
(三)渗渠滤料填充按设计图数量以立方米计算。
五、管道除锈防腐蚀工程(一)管道除锈、防腐蚀工程量按燃气工程篇规定计算。
排水工程量计算规则一、定型混凝土管道基础及铺设(一) 混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设按设计井中至井中的中心线长度以延长米计算,扣除检查井长度。
每座检查井扣除长度按表五计算.表五检查井扣除长度表(二)管道接口区分管径和做法,以设计的接口个数计算工程量。
(三) 管道闭水试验,以设计的闭水长度以米计算,不扣各种井所占长度.(四)管道出水口区分型式、材质及管径,以处计算。
二、定型井(一) 各种井按不同井深、井径以座计算。
(二)各类井的井深按井底基础面至井盖顶以米计算.三、非定型井、渠、管道基础及砌筑(一)本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算,其中:1.砌筑按设计实体积以立方米计算.2.抹灰、勾缝按抹灰面以平方米计算.3.井的预制构件以设计实体积以立方米计算,井构件安装以套计算。
钢围堰施工方案(详细)
湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)第3合同段钢围堰施工技术交底路桥集团国际建设股份有限公司长沙至湘潭高速公路(复线)第3合同段项目经理部二0一0年一月目录一、编制依据 0二、钢围堰专项施工方案 (1)1、概述 (1)1.1、工程概述 (1)1.2、气象水文条件 (3)1.3、地质条件 (4)2、施工工艺 (5)3、钢围堰施工概述 (6)3.1、施工准备 (6)3.2、钢围堰施工过程 (6)4、施工起重设备 (6)4.1、加工起重设备 (6)4.2、施工起重设备 (6)5、主桥钢围堰施工 (7)5.1、主桥钢围堰设计条件 (7)5.2、钢围堰结构 (8)5.3、钢围堰加工 (9)5.4、钢围堰下放前基坑开挖 (15)5.5、钢围堰拼装 (20)5.6、钢围堰夹壁砼浇注 (33)5.7、钢围堰定位 (34)5.8钢围堰内基坑清理 (37)5.9、钢围堰封底 (38)5.10、钢围堰抽水 (49)5.11、钢围堰观测 (49)5.12、钢围堰施工防护措施 (50)三、组织体系 (52)四、质量安全环保措施 (55)1、钢围堰施工注意事项 (55)2、质量保证措施 (55)2.1、质量保证体系 (55)2.2、质量保证组织 (55)2.3、质量保证措施 (56)3、安全措施 (58)3.1、安全保证体系 (58)3.2、安全保证检查程序 (59)3.3、安全保证措施 (59)五、资源、进度计划 (64)1、机械计划 (64)2、人员计划 (66)3总体进度计划 (67)一、编制依据1、湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)项目土建工程招标文件2、湖南省长沙至湘潭高速公路(复线)——两阶段施工图设计3、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有:1)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)2)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1-2004)3)《市政桥梁工程施工及验收规范》(DBJ08-225-97)4)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)5)《钢结构设计规范》(GB50017—2003)6)《港口工程荷载规范》(JTJ254-98)7)《水利水电工程钢闸门设计规范》(DL/T5039-95)8)《混凝土结构设计规范》(50010-2002)9)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)10)《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)11)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)12)《工程测量规范》(GB50026—93)13)《建筑结构静力计算手册》14)《建筑施工计算手册》(第二版)4、项目相关部门批准的相关文件。
桥梁工程量计算规则
桥梁的工程量计算桥梁工程量计算规则预算基价项目的工程量计算规则:㈠桩基钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算;钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算;钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。
焊接桩型钢用量可按实调整。
陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量.船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
㈢㈣㈤㈥灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。
㈡现浇混凝土混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积),不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。
㈢预制混凝土预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。
空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量以在预算基价中考虑。
预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。
空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。
预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝土数量,当梁长在16m以内时,可按设计计算体积增加7%,若梁长大于16m时,则增加9%计算。
如设计图以注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。
预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。
安装预制构件已m3为计量单位的,均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。
㈣砌筑砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算,嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。
㈤挡墙、护坡1.块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。
2.浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。
3.浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。
混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算
S = π (R ? r )
2 2
式中r—圆柱半径;
⑽零星构件,适用于现浇混凝土扶手、柱式栏杆及其他未列项目且单件体
积在0.05m3以内的小型构件,其工程量按实体积计算。
⑾预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度
以立方米计算,套用框架柱接头项目。
⑿预制混凝土板之间,按设计规定需现浇板缝时,若板缝宽度(指下口宽
五、预应力钢筋混凝土构件。 1.预应力钢筋混凝土构件的计算方法与非预应力钢筋混凝土预制构 件相同。 2.后张法施工构件的预留孔道混凝土不扣除,孔道灌浆的砂浆量亦 不增加。 3.预应力钢筋应按施工图要求计算张拉预留量,如图纸未明确时, 先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度。后张法预应力钢筋 按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型, 按下列规定计算: ⑴当采用螺丝端杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m。 ⑵当采用自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。 ⑶当采用其他锚具及后张法预应力钢丝束(钢绞线)和无粘结预应 力、有粘结预应力钢丝束孔道长度在20m以内时预应力钢筋长度增 加1m,孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。
⑷满堂基础:不分有梁式与无梁式,均按满堂基础项目 计算。满堂基础有扩大或角锥形柱墩时,应并入满堂 基础内计算。满堂基础梁高超过1.2m时,底板按满堂 基础项目关规定计 算。 ⑸桩承台:应分别按带形和独立桩承台计算。满堂式桩 承台按满堂基础相应项目计算。 ⑹设备基础:块体设备基础不分体积大小按图示尺寸以 实体积计算。框架设备基础应分别按基础柱、梁、板 以及墙的相应项目计算;楼层地面上的设备基础并入 梁、板项目计算,如在同一设备基础中部分为块体, 部分为框架时,应分别计算。
19-5沉井封底混凝土的厚度计算
(1)封底混凝土板底面的荷载
3、封底混凝土厚度的计算
将作用在封底混凝土底面的向上荷载,视为均布荷载,可按下列两种方法确定,取其较大值:
•底面向上的浮力减去素混凝土板的重量
g h q -=w w γγW ——水的重度,取10kN/m 3;h W ——作用在封底混凝土板底的水头,m ;
g——单位面积素混凝土板的重量,kPa 。
•沉井自重反力(计算时应扣除封底混凝土自重)
(2)封底混凝土板厚度的计算
视为支承在刃脚斜面及内隔墙上的周边支承板(一般按铰支承考虑),作为单向板或双向板计算其内力。
按无筋混凝土受弯构件计算确定跨中厚度,按受剪验算确定边缘厚度。
若为等厚板,则其厚度只需按最大弯矩计算,不必进行抗剪验算。
本章重点与思考问题:
1.沉井基础有什么特点?
2.沉井的基本构造如何?
3.预计沉井基础下沉有困难时,可采取哪些措施?
4. 沉井的施工方法及施工工艺有哪些?
5. 沉井作为整体基础的设计计算方法。
6. 施工过程沉井结构设计计算的基本思路。
作业:【5-1】。
钢围堰封底混凝土抗浮、抗沉及强度验算
项目与技术
某 桥 主 塔 承 台 采 用 哑 铃 型 承 台 尺 寸 为 顺 桥 向 !"#横 桥 向 $!%""#厚度 &%'# 承台顶标高为()*'#底标高为+!,'# 承台采 用 -)' 混凝土承台封底采用 .,/# 厚 -/0 水下混凝土封底混凝 土方量约 !1!1#/ 承台结构形式见图 .
关键词桥梁工程钢围堰封底混凝土粘结力抗浮抗沉 及强度验算
引言 对于跨越江河建设的桥梁施工承台时需修建的挡土或挡水 的临时性围护钢结构 水中承台施工时采用钢围堰结构并对底部 采用封底混凝土进行封闭封底混凝土的主要作用是保证围堰封 底抽水后提供主体结构的安全不透水的环境并保证第一次承 台混凝土浇筑时封底混凝土不下沉 封底混凝土厚度的计算选 择则成为整个钢围堰设计的重要一环 而桩基钢护筒与封底混凝 土的粘结力钢围堰与封底混凝土的粘结力封底混凝土抗浮抗 沉及强度安全系数等取值成为钢围堰工程设计中需重点解决的 问 题!"# 本文对某桥水中承台施工时采用钢板桩围堰针对封底混凝 土的抗浮抗沉以及强度展开验算对水中承台钢板桩围堰封底 混凝土设计计算起到一定指导意义 钢围堰封底混凝土相关计算 封底混凝土抗浮抗沉及强度验算应分阶段考虑并应注意 各工况水位的不利情况 承台浇筑阶段与封底阶段相比除应考 虑围堰封底混凝土自重等作用外尚应考虑承台浇筑的自重对封 底混凝土的影响 相关参数取值 钢围堰与封底混凝土之间的粘结力标准值的取值 钢板桩钢管桩围堰结构与混凝土的粘结力标准值结合现有 工程经验宜取为 "$$%&' ()$$%&'!)# 钢围堰封底混凝土抗浮抗沉安全系数取值 钢围堰为重要结构一旦发生上浮与下沉后果严重 抗浮安 全系数结合各行业规范宜取为 "*"+ 抗沉安全系数宜取为 "*"$!,# 封底混凝土抗浮验算 根据设计中实际可能出现对围堰结构最不利的水位钢围堰 封底混凝土抗浮安全系数计算如下
首批混凝土数量计算讲解学习
武咸公路改造工程(铁路部分)(K2+041.481~K2+489.481)高架桥L18联
交底编号
交底里程
交底项目
首批砼封底
交底内容:
首批混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要,所需要混凝土数量可参考公式:
V=πD2/4(H1+H2)+πd2/4h1
W073-1导管底部封底混凝土数量:
V=3.14*1.82/4(0.4+1 )+3.14*0.32/4*(93*1.1/2.4)
=3.56+3.01
=6.57
V当首次混凝土达到6.57m2时,方可进行混凝土浇筑,导管顶部安装料斗,料斗要满足孔桩混凝土封底最少方量,首批混凝土灌注后,应连续灌注,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间。同时在混凝土达到钢筋笼底端1m左右时,混凝土的下放速度要减慢,防止出现浮笼现象,当混凝土上升到骨架4m左右时,提升导管,使其底口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度。
V—灌注首批混凝土所需数量(m3)
D—桩径直径(m)
H1—桩径底至导管底端间距,一般为0.4m
H2—导管初次埋深深度(m)
d—导管内径(m)h1桩孔内混凝土达到埋置深度H2,导管内混凝土住平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即h1=Hwyw/yc。一般情况下泥浆位置与护筒齐平,而护筒比原地面高0.3m,大多数原地面比桩顶高2.0m左右,按最保守考虑钻孔桩内泥浆深度比桩长长3m。
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钻孔桩封底混凝土方量计算
钻孔桩封底混凝土方量计算钻孔桩,这个名字听起来就让人感觉很有力量,像个肌肉男一样,咔咔地把地面钻个洞。
不过,今天咱们不聊那些个大块头的事,而是说说如何计算钻孔桩封底混凝土的方量。
听起来有点复杂,但其实就像煮面条,掌握了窍门,谁都能做得好!1. 钻孔桩的基本知识首先,我们得知道什么是钻孔桩。
简单来说,它就是在地面上打个洞,然后往里灌混凝土,最后变成一个稳稳的基础。
就像盖房子时,地基得打得稳,才能不怕风吹雨打。
而钻孔桩在这个过程里,担当的就是这个稳稳的角色。
不过,咱们在计算的时候,可得好好把握,别让数字给搞糊涂了。
1.1 桩的形状和尺寸钻孔桩的形状通常是圆柱形的,想象一下那种冰淇淋筒,底部是封闭的。
通常,咱们要知道桩的直径和深度。
比如说,直径是0.6米,深度是15米,这样的参数就好比你去超市买材料时得知道要买多大的袋子,才能装下你想要的东西。
1.2 计算方量的公式计算方量的公式其实也不复杂。
对于圆柱体,公式是:V = π × r² × h。
其中,V就是方量,r是半径(直径的一半),h是深度。
说白了,就是用这个公式,把你的桩子装满混凝土,知道它需要多少立方米的混凝土。
2. 计算示例接下来,咱们就来做个简单的计算示范,大家伙儿可以跟着我一块儿捋顺。
假设咱们的桩直径是0.6米,深度是15米。
首先,把直径一分为二,得出半径r=0.3米。
然后把这些数字代入公式里,咱们得:V = π × (0.3)² × 15这时候,π大约取3.14,带入公式之后,V就变成了:V ≈ 3.14 × 0.09 × 15。
再算一算,最后得出来的方量大约是4.24立方米。
嘿,这样算下来,一个桩子得用四个多立方米的混凝土,真是不少呢!2.1 注意事项在计算的时候,大家一定要注意准确性。
别让小数点的位置给你搞混了,尤其是遇到深度和直径的单位问题时,最好都用米来计算。
灌注桩封底混凝土方量计算
灌注桩封底混凝土方量计算
灌注桩是一种常见的基础工程形式,其封底混凝土是其重要组成部分之一。
在设计和施工过程中,需要精确计算封底混凝土的方量,以确保工程质量和安全。
以下是灌注桩封底混凝土方量计算的方法和注意事项。
计算方法:
1. 确定灌注桩的直径(D)和长度(L)。
2. 计算灌注桩截面积(A),公式为:A=π*(D/2)^2。
3. 确定混凝土厚度(H),一般要求不少于100mm。
4. 计算封底混凝土体积(V),公式为:V=A*H*L。
5. 根据混凝土的材料和配合比计算所需水泥、砂、石子等原材料的用量,计算方法一般为按照体积比例计算。
注意事项:
1. 灌注桩封底混凝土的厚度要符合设计要求,一般不少于
100mm。
2. 灌注桩封底混凝土的强度要符合设计要求,一般不低于
C15。
3. 混凝土施工要符合相关标准和规范,如水泥的品种、强度等要求。
4. 施工过程中要注意混凝土搅拌均匀、浇灌顺畅、压实均匀等要求,以确保混凝土的质量和强度。
总之,灌注桩封底混凝土方量的计算和施工过程中的注意事项
都是确保工程质量和安全的重要环节,需要精心计算和施工。
灌注桩封底混凝土方量计算
灌注桩封底混凝土方量计算
灌注桩封底混凝土方量计算涉及多个因素,包括灌注桩的直径、深度、封底高度、混凝土强度等。
具体计算方法如下:
1. 计算灌注桩的体积:灌注桩的体积等于底面积乘以长度。
底面积计算方法为圆面积,公式为π×(灌注桩直径÷2)^2,长度为灌注桩的深度。
2. 计算封底混凝土的体积:封底混凝土的体积等于封底面积乘以高度。
封底面积为灌注桩底面积的1.2倍,高度一般为灌注桩直径的1/3到1/2,具体根据设计要求而定。
3. 计算总混凝土用量:总混凝土用量等于灌注桩体积加上封底混凝土体积。
4. 根据设计要求选择混凝土强度等级,并按照混凝土配合比计算所需水泥、砂、石料等材料的用量。
5. 根据所需材料用量计算混凝土总重量,并根据混凝土密度计算总体积。
6. 最后根据总混凝土用量和混凝土总体积计算出所需混凝土的方量。
需要注意的是,实际施工时可能存在浪费和损耗等因素,因此在计算方量时应考虑适当的浪费率。
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一建公路知识点 钢套筒封底混凝土导管布设与厚度控制
一建公路知识点钢套筒封底混凝土导管布设与厚度控制嘿,朋友们!今天咱们来聊聊一建公路知识点里那个让人有点头疼但又超级重要的钢套筒封底混凝土导管布设与厚度控制。
咱先说说这钢套筒封底混凝土导管布设,这就好比给一个大工程搭建血管一样。
你想啊,血管要是没布好,那身体能正常运转吗?这导管布设也是一个道理。
布置导管的时候,得像排兵布阵一样,精心谋划。
间距不能太大,要不然混凝土咋能均匀地流到每个角落?就像给一大片地浇水,喷头离得太远,有的地方不就干得要命啦?但间距也不能太小,不然不就浪费材料,增加成本了嘛!还有导管的位置,那可得找准喽!就好比你在舞台上表演,站错了位置,灯光都照不到你,那能行?导管位置不对,混凝土可能就流不到该去的地方,这工程质量能有保障?再来说说这厚度控制,这可是个精细活儿。
想象一下,你在做蛋糕,面糊的厚度要是不均匀,烤出来的蛋糕能好看又好吃吗?混凝土的厚度控制也是一样的道理。
太厚了可不行,那得多浪费材料啊,成本蹭蹭往上涨,老板的脸不得拉得老长?太薄了更糟糕,强度不够,这工程不就成了“纸糊的老虎”,风一吹就倒啦?控制厚度得有准确的测量和计算。
这就像厨师掌握放盐的量,多一点太咸,少一点没味。
得根据具体的工程要求,结合各种数据,算出最合适的厚度。
而且在施工过程中,还得时刻盯着,就像照看自己的宝贝一样,稍有不对,赶紧调整。
要不然等出了问题,那可就麻烦大了!总之,钢套筒封底混凝土导管布设与厚度控制这事儿,可千万不能马虎。
这就像盖房子打地基,地基不稳,房子能结实?只有把这两个环节做好,咱们的一建公路工程才能顺顺利利,质量杠杠的!。
封底混凝土方量计算
封底混凝土方量计算封底混凝土方量计算是在建筑工程中常见的一项计算工作。
封底混凝土是指建筑施工中用来封闭地基底部的混凝土,以增加地基的稳定性和承载能力。
通常情况下,封底混凝土的方量计算包括了混凝土的体积、水泥用量、骨料用量等。
首先,我们需要测量地基的尺寸,即地基的长、宽和深。
假设地基的尺寸为L、W和H。
根据地基的形状,封底混凝土的底面积可以计算为A=L×W。
然后,根据封底混凝土的深度和底面积,可以计算出封底混凝土的体积V=A×H。
接下来,我们需要确定封底混凝土的水泥、砂、骨料用量。
通常情况下,封底混凝土的配合比是按照水泥:砂:骨料的比例进行确定的。
在设计中,配合比可以根据施工要求和材料性质进行调整。
假设封底混凝土的配合比为1:2:4,即每单位水泥需要2单位的砂和4单位的骨料。
在计算用量时,首先根据封底混凝土的体积计算出所需的水泥量。
水泥的用量通常用重量来表示,单位为吨。
假设每立方米封底混凝土需要用到0.4吨的水泥,那么所需的水泥用量C可以计算为C=V×0.4然后,根据水泥的用量和配合比,可以计算出所需的砂和骨料的用量。
砂和骨料的用量也通常用重量来表示,单位为吨。
假设每单位水泥需要2单位的砂和4单位的骨料,那么所需的砂用量S可以计算为S=C×2,所需的骨料用量G可以计算为G=C×4最后,根据所需的水泥、砂和骨料的用量,可以计算出封底混凝土的总用量。
封底混凝土的总用量T可以计算为T=C+S+G。
需要注意的是,在实际施工过程中,还需要考虑到混凝土的浪费和损耗。
因此,在计算方量时,通常要增加一个浪费因素。
一般来说,施工方量与计算方量之间的差异在10%左右是比较常见的。
因此,最终的方量计算结果应该是计算方量的1.1倍。
综上所述,封底混凝土方量计算包括了混凝土的体积、水泥用量、骨料用量等。
通过测量地基的尺寸,计算封底混凝土的体积;根据配合比和水泥的用量计算骨料和砂的用量;最后,计算封底混凝土的总用量,并考虑浪费因素,得出最终的方量计算结果。
围堰封底混凝土厚度设计
围堰封底混凝土厚度设计张静【摘要】Based on the construction features of a certain bridge, the paper studies and analyzes the calculation method of thickness of cofferdam sealing concrete respectively from the perspective of theory and finite element analysis. The results show that reasonable consideration of the bond stress between the sealing concrete and the pile foundation can make the de-sign of the sealing concrete more economical which can provide reference for similar project.%根据某大桥的施工特点,从理论和有限元角度,分别对围堰封底混凝土厚度的计算方法进行了分析。
分析结果表明,通过合理考虑封底混凝土与桩基础之间的握裹力,封底混凝土设计更加经济合理,对同类型工程的施工具有一定的借鉴意义。
【期刊名称】《铁道建筑技术》【年(卷),期】2012(000)008【总页数】3页(P34-36)【关键词】桥梁工程;桩基础;封底混凝土;握裹力;有限元分析【作者】张静【作者单位】中铁第五勘察设计院集团公司,北京102600【正文语种】中文【中图分类】U445.55目前,随着我国跨江、跨河、甚至跨海大桥的修建,大型水上施工作业日益增多,深水墩台基础施工中的止水工程显得更加重要。
在进行承台施工时,常采用钢和混凝土围堰,当围堰底部土透水性较强,无法抽干围堰中的水,或者抽水会出现流砂现象时,在施工中必须进行水下混凝土封底,然后再进行承台、墩身等其他工序的施工。
基坑底部处理和封底
基坑底部处理和封底有支护的基坑开挖至设计标高后,一般都有外壁检查,处理此后进行封底的过程。
一、封底抽查的主要内容(1)检查基底的地质情况,特别是合理布局是否与设计相符。
(2)基坑的护壁,如沉井、板桩或地下墙等是否墙壁基本安定,要求沉井在8小时内所下沉量应小于10毫米;地下墙在8小时内下沉小于1毫米。
(3)当基底为砂或粘土前一天,应铺碎石或卵石,其厚度不宜小于20厘米,对变宽尚未稳定的沉井,刃脚下还应垫块石。
二、基底处理和封底当基底检查合格证书后,应及时封底。
封底的原理一般有排水封底(又称干封底)、水下封底(又称湿封底)和压浆混凝土封底。
对于渗水率每小时上升小于36厘米,且井内降水不会出现流砂时,可井内排水,按普通混凝土灌注方法执行,否则应采用水下封底。
1.排水封底排水封底是应该优先采用的方法,其方法能保证混凝土可靠性,并且表面平整、厚度准确、设备简单。
采用干封底,如果基岩有少量水,则应在坑中挖集排水沟,及早保证将水抽干。
在坑底浓硫酸的情况下,铺设碎石或粗砂条木等浇筑混凝土;如果坑底渗水量连续不断,且有一定的动水双重压力时,则应将该集水井做成上带法兰的滤水鼓,四周也挖沟填碎石作盲沟,在减压的情况下铺设坑底垫层和浇筑封底混凝土。
当封底混凝土达强度必然强度后,计算经计算仍承受不了动水财务压力(即上浮力)时,浇筑底板预制混凝土仍应在减压的情况下进行,直到底板混凝土超越70%的强度后,方能停止抽水,随后用法兰盖板加橡胶垫圈封闭集水井,敷设加强钢筋,以不低于200号的混凝土(最好还掺有速凝剂)填筑该处与底板平,见图1.3.19所示。
排水封底和底板数张等的混凝土浇筑,一般有以下3种运输方式∶(1)泵送混凝土:近一二十年来发展较快,应用日益广泛。
混凝土泵的种类也非常多,按驱动方式可分为柱塞式、挤压式和风动式等。
我国近几年也使用泵送混凝土施工了各类。
特别是大量面包车使用叉车车,这样大大边疆地区便了施工。
如HCP0F-BMC型混凝土泵车,其每小时排出混凝土就有15~90米3;发展水平输送距离可达860米;垂直运送最大可达100米。
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封底混凝土方量
首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥
1.0m)和填充导管底部的需要,见图6.5.4,所需混凝土
数量可参考公式(6.5.4)计算:
式中:V ——灌注首批混凝土所需数量(m 3);D ——桩孔直径(m);
H 1——桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m ;
H 2——导管初次埋置深度(m);
d ——导管内径(m);
h 1——桩孔内混凝土达到埋置深度H 2时,导管内混凝
土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即H 1=
hw*rw/rc
v=(3.14*0.8*0.8/4)*(0.4+1.3)+(3.14*0.8*0.3/4)*(
44*12/24)
4.94
5.09308
水下混凝土一般用钢导管灌注,导管内径为200~350mm,视桩径大小而定。
导管使用前应
试验,严禁用压气试压。
进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝
注混凝土时最大内压力P的1.3倍,P可按式(6.5.2)计算:
(6.5.2)
式中:P——导管可能受到的最大内压力(kPa);
rc——混凝土拌和物的重度(取24kN/m3);
hc——导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;
rw——井孔内水或泥浆的重度(kN/m3); hw——井孔内水或泥浆的深度(m)。
w
w c c H h P γγ-=()1
221244D
h d
H H V ππ++≥
用前应进行水密承压和接头抗拉力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌5.2)计算:
kPa);
m3);
预计的最大高度计;
3);。
(6.5.4)。