城西北填砂量计算
农村土地综合整治项目主要计算公式
。
。
土方开挖:V 挖=3.14×(r+t) 2×(180 -2×α)/360 +{【[(r2×tan2α)/(1+ tan 2
α) ]0.5+h4 】 × tanα×2+(r×cos α+t×cosα) ×4 }/2× {【(r2×tan2α)/(1+ tan 2α)】0.5+h4}+t×cosα×t× sinα /2×2+(B+2×b2) ×h5
V 挖——每米开挖土方体积,单位 m3;
V 填——每米长度回填土方体积,单位 m3; S 夯——每米开挖面夯实面积,单位 m2; V 底板砼——每米底板砼体积,单位 m3;
V 平板块砼——每米平板块砼体积,单位 m3; V 压条砼——每米压条砼体积,单位 m3;
S 青麻沥青——每米青麻沥青用量,单位 m2; V 砖——台阶平均每米红砖体积,单位 m3;
6、 C20 砼压条砖计算式 V 压条砼=0.24×0.12×2-3.14×0.032/4×4
7、 青麻沥青计算式
S 青麻沥青=(V + 压条砼 V + 六方块砼 V + 浆砌块石 V 垫层砼)/1/5 8、 台阶计算式
M7.5 浆砌红砖计算式 V 砖=(n1+n2) ×C×D×1×2/40
1:3 水泥砂浆抹面计算式 S 抹面=[( n1+n2) ×1+C2/2×2×n2] ×2/40
4
V(D60)砼=0.0683 m3 4、 压条体积计算式
V 压条砼=b2×h5×2-3.14×0.032/4×n 5、 青麻沥青计算式
式中:
S 青麻沥青=(V 压条砼+ V(槽块)砼)/1/5
砌筑抹灰沙子用量计算公式
砌筑抹灰沙子用量计算公式在建筑施工中,砌筑和抹灰是必不可少的工序。
而在这两个工序中,沙子是一个非常重要的原材料。
正确计算沙子的用量对于施工的质量和成本都有着重要的影响。
因此,掌握砌筑抹灰沙子用量计算公式是非常重要的。
首先,我们来看一下砌筑和抹灰中沙子的用量计算公式。
1. 砌筑中沙子的用量计算公式:在砌筑过程中,沙子主要用于砌筑砖墙或者砌筑混凝土墙。
砌筑中沙子的用量计算公式可以通过以下步骤进行:步骤一,首先确定需要砌筑的墙体的面积,即墙体的长乘以墙体的高。
步骤二,根据砌筑的墙体类型和要求确定沙子的用量系数。
一般来说,砌筑砖墙需要的沙子用量系数为0.03,砌筑混凝土墙需要的沙子用量系数为0.04。
步骤三,将墙体的面积乘以沙子的用量系数即可得到需要的沙子用量。
例如,如果需要砌筑一面砖墙,墙体的面积为20平方米,那么需要的沙子用量为200.03=0.6立方米。
2. 抹灰中沙子的用量计算公式:在抹灰过程中,沙子主要用于抹灰墙面或者抹灰地面。
抹灰中沙子的用量计算公式可以通过以下步骤进行:步骤一,首先确定需要抹灰的墙面或地面的面积,即墙面或地面的长乘以墙面或地面的高。
步骤二,根据抹灰的墙面或地面类型和要求确定沙子的用量系数。
一般来说,抹灰墙面需要的沙子用量系数为0.02,抹灰地面需要的沙子用量系数为0.03。
步骤三,将墙面或地面的面积乘以沙子的用量系数即可得到需要的沙子用量。
例如,如果需要抹灰一面墙面,墙面的面积为15平方米,那么需要的沙子用量为150.02=0.3立方米。
通过以上的计算公式,我们可以比较准确地确定砌筑和抹灰中需要的沙子用量。
这样可以避免因为沙子用量不足或者用量过多而导致施工质量不达标或者造成浪费的情况。
除了以上的计算公式,还需要注意以下几点:1. 在实际施工中,需要考虑沙子的堆积和运输损耗。
因此,在计算沙子用量时,需要适当增加一定的备用量。
2. 在选择沙子的品种和规格时,需要根据具体的施工要求和工程质量要求进行选择。
道路各结构层的压实度要求(附压实度计算方法)
一、有关压实度要求2008年9月1日颁布实施的《城镇道路工程施工与质量验收规范》、2012年5月1日颁布实施的《城市道路工程设计规范》与2012年7月1日颁布实施的《城镇道路路面设计规范》对道路各部位的压实均有一定的要求。
其中《城镇道路工程施工与质量验收规范》对面层、基层、路基的压实度均有要求;《城市道路工程设计规范》仅对路基的压实度有要求;《城镇道路路面设计规范》仅对基层的压实度有要求。
由上表可以瞧出:对于道路基层:《城镇道路路面设计规范》的压实度要求比《城镇道路工程施工与质量验收规范》要严格;对于道路路基:《城市道路工程设计规范》的压实度要求比《城镇道路工程施工与质量验收规范》要严格。
今后执行标准:道路基层的压实度要求今后按《城镇道路路面设计规范》的压实度要求执行;道路路基的压实度要求今后按《城市道路工程设计规范》的压实度要求执行;另外规范规定:在保证路基强度与稳定性的前提下,可对专用非机动车道、人行道的路基的压实度适当降低,可考虑按92%进行控制。
对于塘渣垫层的压实度要求,原来均就是按照路基的压实度标准进行控制的,今后按照《城市道路工程设计规范》对路基的压实度要求执行。
压实度计算方法(灌砂法)1、称取一定量的标准砂重m千克2、称取土的重量m1千克3、称取剩余砂的重量m2千克4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重)5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3)7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示)8、求试样干密度P干=P 土湿/1+W 水(1+W 水通常用湿试样土重与干后土重之比求得)9、压实度就是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示K=P干*100%/P大10、例:灌砂筒与原有砂重为4000克,圆锥体内砂重为270克,灌沙筒与剩余砂重m2=2720克,量砂密度为1、42g/cm3,试坑内湿试样重1460克,求压实度。
5种水泥黄沙、砖工程量计算方法
水泥、沙子、砖使用量可以有5种算法具体算法如下:第一种:大致算法:以10 平方米为例:水泥沙浆数量10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米沙子用量0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg水泥用量225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5 考虑,这个强度足够了)你自己再按实际面积算就可以了。
第二种:超强专业算法:以25 平米的院墙面为例:查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm 的厚度来计算:水泥用量10.6kg/m2 每增加5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理砂子用量42.8kg/m2 每增加5mm 厚度就加上8.56kg/m2,减少也同理这样可知你25 平米的院墙,需内外两面抹灰共50 平米,按2.5cm 的抹灰厚度来计算:水泥需用量为10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是11 包水泥砂子需用量为42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是2 吨多砂子先提供一个墙面抹灰的数据给你吧查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm 的厚度来计算:水泥用量10.6kg/m2 每增加5mm 厚度就加上2.12kg/m2,减少也同理砂子用量42.8kg/m2 每增加5mm 厚度就加上8.56kg/m2,减少也同理25 平米的墙,考虑用红砖(标准砖)规格240×115×53 即其体积为0.0015m3。
,砂浆采用1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。
砂浆含量为0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度即:10.6×0.025=0.265)砌240 墙,一共是6 立方砖,需红砖4000 块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要3200 块砖,或者用128×25=3200 也能得出这个数值。
128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用这个数值来计算的。
砂石用量的5种实用计算方法,一学即会
砂石用量的5种实用计算方法,一学即会不管是在施工过程中,还是在室内粉刷的时候,难免会碰到水泥、砂子和砖用量的问题,中原砂石交易网整理了5种实用计算方法,来看一下吧:第一种简单公式以10平方米墙面为例:水泥沙浆数量10×0.015(平均厚度)=0.15立方米;砂子用量0.15×1500kg(每立方米砂浆用沙量)=225kg;水泥用量225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了);自己再按实际面积算就可以了。
第二种更简单算法按普通砂浆来做,水灰比大约在 0.6 左右,砂子和水泥可以按 1:1 来做,还可以更少一些。
或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。
具体的你自己算吧~第三种更精准的算法铺地砖时水泥用量:面积×铺贴厚度×0.33/0.04=水泥的袋数;铺地砖时沙子用量:面积×铺贴厚度×0.66=沙子的立方数;铺墙砖时水泥用量:面积×铺贴厚度×0.25/0.04=水泥的袋数;铺墙砖时沙子用量:面积×铺贴厚度×0.75=沙子的立方数。
第四种超强专业算法以 25 平米的院墙面为例:先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:水泥用量 10.6kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/㎡,减少也同理;砂子用量 42.8kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/㎡,减少也同理。
25 平米的墙,考虑用红砖(标准砖)规格240×115×53 即其体为0.0015m³。
砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。
砂浆含量为0.265m³/m³ (每平方用量×水泥沙浆厚度)即:10.6×0.025=0.265)砌240 墙,一共是6 立方砖,需红砖4000 块,(25×0.24=6 6/0.0015=4000,4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用128×25=3200 也能得出这个数值。
填砂
填砂填砂作为油田开发中暂时封隔油层保护目的层的一项施工技术,已在施工中广泛的应用,它的最大优点是不污染油层,负压井无法建立循环的情况下无法进行打塞,选用填砂,简单易操作,施工投入小。
填砂就是砂在地面通过水的携带经过油管输送到井内,经过一段时间沉积在井筒内,从而达到封隔油层的目的。
现在我在以下几个方面进行简单论述:填砂- 一、施工管柱1、是要保证施工管柱的可靠性,必须密封和连通,2、是管柱数据要准确,要“三丈量三对口”,3、是要保证扭矩,4、是填砂时将管脚放至距预计砂面20-50m。
5、是填砂管柱选用与管柱相匹配喇叭口和笔尖,不可下带大直径工具。
填砂- 二、洗井1、是要选择正循环洗井的方式,2、是要选用热水加适量的添加剂,3、是一定将管脚放至据遇阻位置3-5m处,4、是探的位置与设计提供的有差距,必须进行落实,先进行冲洗落实返出物,一定要冲洗到位,如果不到位,就要与设计部门进行结合,经过同意后在进行填砂。
(一)、洗井液性能的要求:1、洗井液遇与油水层产出液具有良好的配伍性;2、洗井液不能与地层的粘土矿物发生膨胀;3、低压漏失井应该加入增粘剂和暂堵剂,并采用混气等手段降低洗井液密度;4、稠油井应在洗井液中加入活性剂或高效洗油剂并提高温度,必要时用热油洗井;5、结蜡或卡钻的抽油井,洗井液温度不得低于70度;6、洗井储备液为井桶容积的二倍以上;7、洗井液的相对密度、粘度PH值和添加剂性能应符合设计要求。
(二)、洗井的作业程序1、根据设计要求将管柱下至预定深度;2、安装采油树或作业井口;3、管线试压,试压至设计施工泵压的1.5倍,5min中不刺不漏为合格;4、洗井开泵时应注意观察泵压变化,控制排量由小到大,同时注意出口返液情况,若正常洗井,排量一般控制在25-30m3/h,水井排量可增至35 m3/h,高压油气井出口喷量控制在3m3/h;5、洗井过程中,随时观察并记录泵压、排量、出口量及漏失量等数据,如果泵压升高,洗井不通时,应停泵及时分析原因进行处理,不得强行憋泵;6、出砂井应优选反循环洗井,如果采用正洗井,应经常活动管柱,防止砂卡;7、漏失严重的井采取有效堵漏措施后,在进行洗井施工;8、洗井施工中加深或上提管柱时,洗井液必须循环二周以上方可动管柱,并迅速连接好管柱,直到洗井至设计施工深度。
沙子计算方量的公式
沙子计算方量的公式沙子是建筑工程中常用的一种材料,主要用于混凝土、砖砌、路面等建筑工程中的填充、垫层、基础等。
在建筑工程中,需要对沙子进行计量,以确定其用量和成本。
计算沙子的用量需要用到沙子的体积,也就是沙子的方量。
本文将介绍沙子计算方量的公式及其应用。
一、沙子的方量计算公式沙子的方量计算公式为:方量=长度×宽度×厚度÷1000,其中长度、宽度、厚度的单位为米,方量的单位为立方米。
具体计算方法如下:1. 首先测量需要填充沙子的区域的长度、宽度和厚度,记录下来。
2. 将长度、宽度、厚度分别换算成米,即长度、宽度、厚度÷1000,得到单位为米的数值。
3. 将长度、宽度、厚度的数值相乘,得到立方米数值。
4. 得到的立方米数值即为填充该区域所需的沙子方量。
例如,某个建筑工程需要填充一块长10米、宽5米、厚度为0.2米的区域,其沙子方量的计算公式为:方量=10×5×0.2÷1000=0.01立方米。
二、沙子方量的应用沙子方量的计算公式可以应用于建筑工程中对沙子的计量和成本估算。
在施工前,需要根据建筑设计图纸和实际情况确定需要填充沙子的区域的长度、宽度和厚度,然后根据沙子方量的计算公式计算出所需的沙子方量。
这样就可以根据沙子的价格和数量,精确地估算出沙子的成本,并合理安排沙子的采购、运输和使用。
此外,沙子方量的计算公式也可以应用于沙子的储存和管理。
在储存沙子时,需要确定沙子的方量和储存空间,以免沙子堆积过多或过少,造成空间浪费或者无法满足施工需要。
通过沙子方量的计算公式,可以准确地计算出储存所需的空间大小,并根据实际情况进行调整。
三、沙子方量计算的注意事项在计算沙子方量时,需要注意以下几点:1. 测量长度、宽度和厚度时,应尽量准确,避免出现误差。
2. 计算沙子方量时,需要将长度、宽度、厚度的单位统一为米,以免出现单位不一致的情况。
3. 在计算沙子方量时,需要注意沙子的密度不同,不同密度的沙子所需的方量也不同。
天府机场 砂石总用量计算公式
天府机场砂石总用量计算公式天府机场作为一项大型的工程建设项目,砂石的用量是一个关键的考量因素。
要准确计算其总用量,可不是一件简单的事儿。
咱先来说说砂石在建筑中的重要性。
就好比咱们盖房子,砂石就像是房子的基石,没有它们,那整个建筑就没法稳稳当当立起来。
我曾经在一个建筑工地上观察过,当时工人们正在搅拌混凝土,那砂石的比例要是没调配好,这混凝土的质量可就大打折扣了。
所以,准确计算砂石用量那是至关重要的。
要计算天府机场的砂石总用量,咱们得先搞清楚几个关键的因素。
首先就是机场的建筑规模,这包括跑道的长度、宽度、厚度,航站楼的面积、高度等等。
比如说,一条长长的跑道,它需要有足够的厚度来承受飞机的重量,这厚度里面就包含了大量的砂石。
咱们来举个具体的例子,假设跑道的长度是 3000 米,宽度是 60 米,厚度是 0.8 米。
那这跑道的体积就是 3000×60×0.8 = 144000 立方米。
但这还不是最终的砂石用量,因为混凝土中砂石并不是 100%的占比,还得考虑水泥、水以及其他添加剂的量。
通常来说,混凝土中砂石的比例能占到 60% - 70%左右。
咱就取个中间值 65%吧。
那这条跑道所需的砂石体积就是 144000×65% = 93600立方米。
这还只是跑道,别忘了还有航站楼呢。
航站楼的结构更复杂,有大厅、候机区、登机口等等,每个区域的厚度和面积都不一样。
咱们就得一个区域一个区域地去计算,然后把所有区域的用量加起来。
另外,还有一些附属设施,像停车场、道路等等,也都需要用到砂石。
这每一项都得仔细计算,不能有丝毫的马虎。
计算天府机场的砂石总用量,就像是完成一个巨大的拼图,每一块都要精确无误。
这不仅需要我们有扎实的数学知识,还得对建筑结构有深入的了解。
总之,要算出天府机场砂石的总用量,那可得下一番功夫,把每一个细节都考虑周全,这样才能得出准确可靠的结果。
山体回填工程量计算公式
山体回填工程量计算公式随着城市化进程的加快,土地资源的日益紧张,山体回填工程在城市建设中扮演着越来越重要的角色。
山体回填工程是指利用山体上的土石材料进行填方,以改善地形、扩大用地、增加土地利用率的工程。
在进行山体回填工程前,需要对回填的土石材料进行量的计算,以确保工程的顺利进行。
本文将介绍山体回填工程量计算的公式及其应用。
一、山体回填工程量计算公式。
1. 填方量计算公式。
山体回填工程的填方量计算是指根据回填区域的设计要求,计算需要回填的土石材料的数量。
填方量计算公式如下:填方量 = 回填区域面积×回填深度×回填密度。
其中,回填区域面积是指需要进行回填的区域的面积;回填深度是指回填土石材料的厚度;回填密度是指回填土石材料的密度。
2. 挖方量计算公式。
在进行山体回填工程时,有时需要进行挖方操作,即在回填区域挖取土石材料。
挖方量计算公式如下:挖方量 = 回填区域面积×挖方深度×挖方密度。
其中,挖方深度是指挖取土石材料的深度;挖方密度是指挖取土石材料的密度。
3. 总工程量计算公式。
总工程量 = 填方量 + 挖方量。
以上公式是山体回填工程量计算的基本公式,根据实际情况,还可以根据工程的特点和要求进行相应的修正和调整。
二、山体回填工程量计算的应用。
山体回填工程量计算公式的应用可以帮助工程师准确地计算回填土石材料的数量,从而为工程的实施提供了重要的依据。
1. 设计阶段。
在山体回填工程的设计阶段,工程师可以根据回填区域的面积、深度和密度,利用上述公式进行填方量和挖方量的计算,从而为工程的设计提供数据支持。
通过计算填方量和挖方量,可以合理确定回填土石材料的数量,为工程的实施提供依据。
2. 施工阶段。
在山体回填工程的施工阶段,工程师可以根据填方量和挖方量的计算结果,合理安排施工进度和工艺流程。
通过对工程量的准确计算,可以有效控制工程的施工进度和成本,确保工程的顺利进行。
3. 质量控制。
河石回填数量计算公式
河石回填数量计算公式在工程建设中,河石回填是一种常见的土石方工程,它可以用于填充河道、水库、湖泊等水域,以及土地平整、路基加固等工程中。
在进行河石回填工程时,需要计算回填所需的河石数量,以确保工程的顺利进行。
本文将介绍河石回填数量的计算公式,希望能对工程建设人员有所帮助。
河石回填数量的计算公式如下:河石回填数量 = 回填面积×回填厚度×河石容重。
其中,回填面积是指需要进行回填的区域的面积,单位为平方米;回填厚度是指回填层的厚度,单位为米;河石容重是指每立方米河石的重量,单位为吨/立方米。
在使用这个计算公式时,需要确保回填面积、回填厚度和河石容重的数据准确无误。
回填面积可以通过测量工程现场的实际面积来获取,回填厚度可以根据工程设计要求来确定,河石容重则可以通过实验室测试或参考相关资料来获取。
在进行河石回填数量计算时,还需要考虑到一些特殊情况,比如回填区域的地形复杂、回填层的分层要求等。
对于这些情况,可以通过对计算公式进行适当调整来进行计算。
另外,在进行河石回填工程时,还需要考虑到河石的选用和加工等问题,以确保回填工程的质量和安全。
除了河石回填数量的计算公式外,还需要对回填工程进行合理的施工方案设计,以确保工程的顺利进行。
在回填工程施工中,还需要注意对河石的质量进行检验,以确保回填材料的质量符合要求。
此外,还需要对回填工程进行合理的管理和监督,以确保工程的质量和安全。
总之,河石回填数量的计算公式是进行河石回填工程的重要工具之一,它可以帮助工程建设人员对回填工程进行合理规划和设计。
在进行河石回填工程时,需要根据实际情况对计算公式进行适当调整,并结合实际工程进行合理的施工管理,以确保工程的顺利进行。
希望本文对进行河石回填工程的工程建设人员有所帮助。
砂石系统开挖计量方法
砂石系统开挖计量方法
一、按方量计量。
这可是最常见的一种方法呢。
就像是给砂石系统开挖的量做一个大容器测量一样。
咱们可以根据开挖的坑或者堆的形状,用一些几何公式来计算方量。
比如说,如果是个长方体形状的开挖区域,那就长乘以宽乘以高就好啦。
要是形状不规则呢,也有办法哦。
可以把它划分成几个规则的小部分,分别算出方量再相加。
这就好比把一个奇形怪状的大蛋糕切成几块规规矩矩的小蛋糕,然后再算总体积一样有趣呢。
在实际操作中呀,测量工具也很重要。
皮尺、全站仪这些都能派上用场。
测量的时候可得仔细点,误差一小点,最后结果可能就差很多啦。
就像炒菜放盐,放多放少味道可就完全不一样喽。
二、按重量计量。
这个方法也挺有意思的。
我们可以先知道砂石的大概密度,然后称出开挖出来的砂石重量,再通过重量和密度的关系算出体积。
不过这就要求对密度的测量要比较准确啦。
要是密度测错了,那算出的体积可就“差之毫厘,谬以千里”咯。
三、按车数计量。
这是一种比较简单粗暴的方法呢。
就是数挖出来的砂石装了多少车。
但是这里面也有讲究哦。
每辆车的装载量得大概固定才行。
要是有的车装得满满的,有的车只装了半车,那这个计量可就不准啦。
可以先确定好每辆车的标准装载量,然后乘以车数,就能得到一个大概的开挖量啦。
不过这种方法相对来说误差可能会大一点,就像是用手估摸东西的大小,没有那么精确,但在一些要求不是特别高的情况下,还是挺实用的呢。
灌砂法计算公式
灌砂法现场需要
实验前
试坑中试
将湿土烘 计算 试坑用砂量 量砂密度 试坑体积 含水率 湿密度 干密度
)×
灌砂法现场需要记录的值 实验前砂+筒重 砂注满试坑后砂+筒重 试坑中试样重量 将湿土烘干重量 计算 试坑用砂量 量砂密度 试坑体积 含水率 湿密度 干密度 ①-② (g) 1.41----1.44 ③╱④ (⑧-⑦)╱⑦ ⑧╱⑤ ⑨╱(1+⑩)
砂注满试坑
灌砂筒下部椎体内砂重(g)③ 试坑灌入量砂的重量(g) 量砂标准密度(g/cm3) 试坑体积(cm3) 试坑中挖出的湿料重(g) 试样湿密度(g/cm3) 含水率(%) 试样干密度(g/cm3) 最大干密度(g/cm3) 最小干密度(g/cm3) 压实度(%) 相对密度 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
储罐基础夯填沙用量计算
储罐基础夯填沙用量计算储罐基础夯填沙用量计算是针对储罐基础工程中填沙工作的量化计算。
填沙是指在储罐基础施工过程中,利用沙土填充的方法来填实基础底部,以提升基础的稳定性和承载能力。
储罐基础夯填沙用量计算的目的是为了确定所需填沙的数量,以便合理安排工程进度和材料采购。
在进行储罐基础夯填沙用量计算时,需要考虑以下几个因素:1. 基础底部面积:首先需要确定储罐基础底部的面积,一般以平方米(㎡)为单位。
可以通过测量或根据设计图纸获得基础底部面积的数值。
2. 填沙厚度:填沙的厚度是指填沙层的高度,一般以米(m)为单位。
填沙厚度的确定需要考虑基础的承载要求、地基土质条件等因素。
根据设计要求或经验数据,确定填沙厚度的数值。
3. 沙土的松散密度:沙土的松散密度是指单位体积的沙土质量,一般以千克/立方米(kg/m³)表示。
不同类型的沙土松散密度可能会有所差异,根据实际情况选择合适的数值。
根据以上因素,可以进行储罐基础夯填沙用量计算的步骤如下:步骤一:计算填沙体积填沙体积 = 基础底部面积× 填沙厚度步骤二:计算填沙用量填沙用量 = 填沙体积× 松散密度通过以上计算可以得到储罐基础夯填沙的用量。
在实际工程中,为了提高填沙的效果,通常还会进行夯实处理。
夯实是指利用夯击机或振动器等设备对填沙层进行振实处理,以提高填沙层的密实度和稳定性。
储罐基础夯填沙用量计算的准确性对于工程的顺利进行至关重要。
如果填沙用量计算不准确,可能导致填沙过多或过少,影响基础的稳定性和承载能力。
因此,在进行填沙用量计算时,应该充分考虑实际情况,确保计算结果的准确性。
除了填沙用量的计算,储罐基础工程中还需要进行其他工作,如基础开挖、基础土方处理、基础回填等。
这些工作都是基础工程中的重要环节,需要确保施工质量和工程安全。
储罐基础夯填沙用量计算是储罐基础工程中的重要计算工作,通过合理计算填沙用量,可以确保基础的稳定性和承载能力。
粗砂的含分量如何计算公式
粗砂的含分量如何计算公式粗砂的含量计算公式。
在土壤中,粗砂是一种常见的颗粒大小,其含量对土壤的性质和用途有着重要的影响。
因此,我们需要了解如何计算粗砂的含量,以便更好地了解土壤的特性和利用价值。
下面我们将介绍粗砂含量的计算公式及其应用。
粗砂的含量通常是以质量百分比来表示,即粗砂的质量占整个土壤样品质量的百分比。
计算粗砂含量的公式如下:粗砂含量(%)=(粗砂的质量 / 总土壤样品的质量)× 100%。
其中,粗砂的质量是指土壤样品中粒径大于0.05mm且小于2mm的颗粒的质量,总土壤样品的质量是指整个土壤样品的质量。
在实际操作中,我们可以通过以下步骤来计算粗砂含量:1. 取一定量的土壤样品,并将其通过筛网进行筛分,将粒径大于2mm的颗粒去除。
2. 将筛分后的土壤样品加入水中,通过搅拌和沉淀的方式去除有机物质。
3. 将处理后的土壤样品干燥至恒定质量。
4. 称取一定质量的干燥土壤样品,通过洗选的方式将其中的粗砂分离出来,并称取其质量。
5. 根据上述公式,计算出粗砂的含量。
通过以上步骤,我们就可以得到土壤样品中粗砂的含量。
这个含量数据对于土壤的分类、利用和改良具有重要的指导意义。
粗砂的含量不仅仅是对土壤特性的一种描述,更重要的是它对土壤的性质和用途有着直接的影响。
首先,粗砂含量的高低会影响土壤的透水性和通气性,高含量的粗砂会增加土壤的渗透性,有利于排水和根系的通气;而低含量的粗砂则会减少土壤的渗透性,增加土壤的保水性。
其次,粗砂含量还会影响土壤的肥力和肥料利用效率,高含量的粗砂会导致土壤的肥力较低,因为粗砂无法提供丰富的养分和微生物活动的环境;而低含量的粗砂则会增加土壤的肥力,因为粗砂可以提供更多的养分和微生物活动的空间。
因此,了解土壤中粗砂的含量,对于合理利用土壤资源、改良土壤性质、提高土壤肥力具有重要的意义。
在实际应用中,粗砂含量的计算不仅仅是一种理论上的操作,更是对土壤资源的合理利用和保护的具体体现。
某城际铁路计量原则
按断面方以立方米计量,摊平、洒水、分层碾压(含冲击碾压)、 刷坡、路拱
m3 按圬工砌筑实体体积以立方米计量,含选修石料、砌筑、填塞孔隙
m3
按圬工砌筑实体体积以立方米计量,砂浆拌制、选修石料、砌筑、 勾缝、养生
t
钢筋加工、运输、绑扎、焊(连)接、安装(含电费、小料、小型 机具费)
m 锚杆制作、钻孔、砂浆拌合灌注、安杆、清理岩面
单延 米
甲方提供预制件,其余所有费用乙方承担
延米 甲方提供定型模板,其余费用乙方承担
m3 含全部费用
序 号
项目名称
计量 单位
工作内容
二 隧道工程
1 明洞开挖土方 运1公里
m3 挖、装、卸、土方外弃、修整边坡
2 明洞开挖石方 运1公里 3 开挖II、III级围岩 4 开挖IV、V级围岩 5 台车衬砌 C35 6 仰拱衬砌 C30 7 台车衬砌 C25(小模板) 8 仰拱回填衬砌 C25 9 钢筋加工 10 C25钢筋混凝土(沟槽身) 11 C25钢筋混凝土(盖板)
m3
钻孔、装药、爆破、出碴、修整、通风、照明、支撑、及临时管线 的安拆、维护(工料机全部费用,洞外出碴1公里)
台车组装、就位、移动、砼浇筑、捣固及养生,输送泵的安拆(含 m3 小料费、小型机具费、电费、堵头板费、输送泵费),台车、砼由
甲方提供
m3
模板的制、安、拆、修理,砼浇筑、捣固及养生,输送泵的安拆 (含小料费、小型机具费、电费、模板费、输送泵费)
费) 圬工方以立方米计量,模板安装、拆除、修理、砼浇筑、捣固、养 m3 生、填片石、搭拆脚手架等(含电费、小料费、小型机具费、吊车
费)
米
人工挖土、装土、抽水、排水、卷扬机吊运土出孔外(含小料、小 机具费、电费)
灌砂法计算公式
灌砂法现场需要
实验前
砂注满试坑
灌砂筒下部椎体内砂重(g)③ 试坑灌入量砂的重量(g) 量砂标准密度(g/cm3) 试坑体积(cm3) 试坑中挖出的湿料重(g) 试样湿密度(g/cm3) 含水率(%) 试样干密度(g/cm3) 最大干密度(g/cm3) 最小干密度(g/cm3) 压实度(%) 相对密度 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
计算公式灌砂法现场需要记录的值量砂密度141144灌砂前砂容器重g实验前砂筒重灌砂厚砂容器重g灌砂筒下部椎体内砂重g试坑灌入量砂的重量g量砂标准密度gcm3141142143试坑体积cm3试样湿密度gcm3含水率3149湿重烘干重烘干重试样干密度gcm3最大干密度gcm3
计算公式 灌砂前砂+容器重(g) 灌砂厚砂+容器重(g) ① ② ① ② ⑧ ①-②-③ 1.41、1.42、1.43 ④÷⑤ ③ ④ ⑦÷⑥ 3.1▬4.9 (湿重-烘干重)÷烘干重 ⑧÷(1+⑨) 2.33 2.01 ⑪ ⑫ (⑩⑩÷ ⑪ ╱( ⑪ ⑫ )×⑩ ⑤ ⑩ ⑨ ⑪ ⑦
试坑中试
将湿土烘 计算 试坑用砂量 量砂密度 试坑体积 含水率 湿密度 干密度
)×
灌砂法现场需要记录的值 实验前砂+筒重 砂注满试坑后砂筒重 试坑中试样重量 将湿土烘干重量 计算 试坑用砂量 量砂密度 试坑体积 含水率 湿密度 干密度 ①-② (g) 1.41----1.44 ③╱④ (⑧-⑦)╱⑦ ⑧╱⑤ ⑨╱(1+⑩)
储罐基础夯填沙用量计算
储罐基础夯填沙用量计算储罐基础夯填沙用量计算是在建造储罐过程中的一个重要环节。
夯填沙是指在储罐基础施工过程中,将沙土进行夯实填充,以增加基础的稳定性和承载能力。
正确计算夯填沙的用量对于保证储罐基础的安全稳定至关重要。
在进行储罐基础夯填沙用量计算时,首先需要考虑的是基础的设计要求。
根据工程设计图纸和相关规范,确定储罐基础的面积、深度和荷载要求。
基于这些参数,可以计算出夯填沙的总体积。
需要考虑夯填沙的松密度。
夯填沙的松密度是指在夯实填充过程中,沙土的实际密度与理论密度之间的比值。
夯填沙的松密度直接影响到基础的稳定性和承载能力。
一般来说,夯填沙的松密度应根据实际情况进行调整,以达到最佳填充效果。
在进行夯填沙用量计算时,还需要考虑到填沙层的厚度。
填沙层的厚度应根据基础的设计要求和夯填沙的松密度来确定。
一般来说,填沙层的厚度应逐渐减小,以确保填充均匀和夯实度的一致性。
夯填沙的用量计算还需要考虑到沙土的扩散系数。
扩散系数是指沙土在夯填过程中的水分含量和风化程度。
根据沙土的扩散系数,可以计算出实际需要的沙土体积。
除了以上参数,夯填沙用量计算还需要考虑到工程的实际情况。
例如,夯填沙的施工方法、设备和施工周期等因素都会对用量产生影响。
因此,在进行夯填沙用量计算时,需要综合考虑所有这些因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。
总结起来,储罐基础夯填沙用量计算是一个复杂的过程,需要考虑多个参数和因素。
在进行计算时,需要准确了解工程的设计要求、夯填沙的松密度、填沙层的厚度、沙土的扩散系数等相关信息。
同时,还需要考虑工程的实际情况,以确保计算结果的准确性和可靠性。
只有在正确计算夯填沙的用量的基础上,才能保证储罐基础的安全稳定。
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1.2 1.32 1.57 1.83 2.1 2.35 2.49 2.61 2.69 2.89 3.16
沙土土基础 无支撑 边坡1:1 管径(mm) 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1650 1800 2000 A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 C1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 B1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 底宽(m) 1.16 1.28 1.4 1.72 1.98 2.26 2.76 3.02 3.18 3.3 3.6 3.82 4.12 h(m) 0.96 1.08 1.2 1.32 1.57 1.83 2.1 2.35 2.49 2.61 2.69 2.89 3.16 管长(m) 3800 980 300 410 920 750 340 200
基础 无支撑 边坡1:0.75 至管顶以上500沟 槽面积(㎡) 1.90 2.37 2.88 3.71 5.11 6.83 9.31 11.47 12.82 13.98 15.38 17.59 20.82
基础面积 (㎡) 0.077 0.091 0.125 0.151 0.271 0.407
0.975 1.09 1.301 1.627
无支撑 边坡1:0.75 至管顶以上500沟 槽面积(㎡) 1.80 2.26
基础面积 (㎡) 0.077 0.091
管断面积 (㎡) 0.10 0.18
填砂量 (m³) 0.00 321.62
2.76 3.58 4.96 6.65 9.10 11.24 12.57 13.72 15.11 17.30 20.51
228
沙土土基础 无支撑 边坡1:0.75 管径(mm) 300 400 A 0.1 0.1 C1 0.1 0.1 B1 0.3 0.3 底宽(m) 1.16 1.28 h(m) 0.96 1.08 管长(m) 162
500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1650 1800 2000
钢筋混凝土管柔性接口 混凝土基础 无支撑 边坡1:0.75 管径(mm) 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1650 1800 2000 A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 C1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 B1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 底宽(m) 1.26 1.38 1.5 1.82 2.08 2.36 2.86 3.12 3.28 3.4 3.7 3.92 4.22 h(m) 0.96 1.08 1.2 1.32 1.57 1.83 2.1 2.35 2.49 2.61 2.69 2.89 3.16 管长(m)
0.125 0.151 0.271 0.407
0.975 1.09 1.301 1.627
0.28 0.41 0.72 1.13 1.63 2.22 2.22 2.54 2.89 3.08 3.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322
基础 无支撑 边坡1:1 至管顶以上500沟 槽面积(㎡) 2.13 2.66 3.24 4.14 5.73 7.67 10.42 12.85 14.37 15.69 基础面积 (㎡) 0.077 0.091 0.125 0.151 管断面积 (㎡) 0.10 0.18 0.28 0.41 0.72 1.13 1.63 2.22 2.22 2.54 填砂量 (m³) 1232.00 140.71 923.36 1596.15 726.02 758.33 5404.76 106.39 0.00 0.00 10887.72
25186.75
1820.45
37114.58
0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26
0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26
0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
1.4 1.72 1.98 2.26 2.76 3.02 3.18 3.3 3.6 3.82 4.12
至管顶以上500沟 槽面积(㎡) 2.04 2.55 3.12 4.01 5.57 7.48 10.21 12.62 14.12 15.43 16.9 0.125 0.151 0.271 0.407
0.975 1.09 1.301 1.627
管断面积 (㎡) 0.10 0.18 0.28 0.41 0.72 1.13 1.63 2.22 2.22 2.54 2.89 3.08 3.66
填砂量 (m³) 0.00 0.00 0.00 718.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718
钢筋混凝土管柔性接口 混凝土基础 无支撑 边坡1:1
管径(mm) 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600
A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19
C1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.13 0.16 0.17 0.19 0.19
B1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
底宽(m) 1.26 1.38 1.5 1.82 2.08 2.36 2.86 3.12 3.28 3.4
h(m) 0.96 1.08 1.2 1.32 1.57 1.83 2.1 2.35 2.49 2.61
管长(m) 631 59 326 445 145 116 615 10 0
管断面积 (㎡) 0.10 0.18 0.28 0.41 0.72 1.13 1.63 2.22 2.22 2.54 2.89 3.08 3.66
填砂量 (m³) 7054.56 2231.40 813.72 1416.49 4212.72 4460.48 2916.60 2080.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00