2005年甘肃省1%人口抽样调查主要数据公报
苏J01-2005图集
苏J01-2005-21+B/5
苏J01-2005-22+A/5
苏J01-2005-22+B/5
苏J01-2005-23+A/5
苏J01-2005-23+B/5
苏J01-2005-24+A/5 苏J01-2005-24+B/5
苏J01-2005-25/5
1.稀水泥浆擦缝 2.8-12厚石材胶粘剂粘贴 3.6厚1:2.5水泥砂浆粉面 4.12厚1:3水泥砂浆打底,加Φ 6@150双向钢筋网,与底墙固定 5.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.刷界面处理剂一道 1.稀水泥浆擦缝 2.穿18号钢丝(或Φ 4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带Φ 5钻孔)与钢筋网绑牢 3.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 4.电焊或绑扎Φ 6双向钢筋网(双向钢筋间距按板材尺寸) 5.钻孔剔槽预埋Φ 6钢筋长150(预埋钢筋双向间距按板材尺寸) 1.稀水泥浆擦缝 2.穿18号钢丝(或Φ 4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带Φ 5钻孔)与钢筋网绑牢 3.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 4.电焊或绑扎Φ 6双向钢筋网(双向钢筋间距按板材尺寸) 5.钻孔剔槽预埋Φ 6钢筋长150(预埋钢筋双向间距按板材尺寸) 1.稀水泥浆擦缝 2.穿18号钢丝(或Φ 4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带Φ 5钻孔)与钢筋网绑牢 3.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 4.电焊或绑扎Φ 6双向钢筋网(双向钢筋间距按板材尺寸) 5.射钉YD62S8(Φ 3.7*长62)射入混凝土墙深度30(射钉双向间距按板材尺寸) 1.稀水泥浆擦缝 2.穿18号钢丝(或Φ 4不锈钢挂钩)将20-30厚大理石板(带Φ 5钻孔)与钢筋网绑牢 3.30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,每次灌入高度≤200 4.电焊或绑扎Φ 6双向钢筋网(双向钢筋间距按板材尺寸) 5.射钉YD62S8(Φ 3.7*长62)射入混凝土墙深度30(射钉双向间距按板材尺寸) 1.石材板开槽固定于不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2.固定不锈钢挂件 3.角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或用膨胀螺栓固定) 1.石材板开槽固定于不锈钢挂件上,涂云石胶粘牢 2.固定不锈钢挂件 3.角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢(或用膨胀螺栓固定) 1.油漆 2.5厚胶合板面层暗钉钉牢 3.40*40木龙骨(正面刨光)双向中距450-600,木料均刷氟化钠防腐剂 4.干铺石油沥青毡一层 5.刷热沥青一遍(或刷改性沥青一道) 6.墙内预留木砖(沿木龙骨长度每1000一块)
JB/T 10510-2005《滚动轴承材料接触疲劳试验方法》介绍
表 1 术 语及 定 义
●
名 称 接触应力 接触疲劳 接触疲劳寿命 特 寿命 额定寿命 中值 寿命
符 号 S
定
义
接触物体之问集 中于局部接触区的相互压力而产牛 的应力 试样 的局部接触区在循 环接触应力作用下产牛疲劳裂纹 ,经一定循环 次数后 ,接触表
面 、浅层或深层发生接触疲劳剥落失效 时所承受 的应力循 环次数 服从韦布尔分布 ,破坏概率为 6 . %时子样 的接 触疲劳寿命 32
L0 l L0 5
服从韦布尔分布 ,破坏概率为 1%时子样的接触疲劳寿命 0 服从韦布尔分布 ,破坏概率为 5 %时子样的接触疲劳寿命 0
— —
试验 机在 每 次试 验前 应 进 行 调试 ,使 其 符
冷却油的进 口温度为 5 4 o c 0C; c一 工作 载荷应 不大于 16 9N,误差不应 超过
合试验要求。载荷 系统应每年校验一次。
c )试 验机 的 润滑
— —
—
—
±1 : %
应采用 N 2 3 油润滑 ;
2 标准 中涉及 的术 语 及定 义见 表 1 ) 。
轴承行业所进行的接触疲劳试验主要是进行不 同材料 的接触疲劳寿命对 比试验 、不 同工艺的接触
疲劳 寿命对 比试 验及零 件 ( 主要 是钢 球 ) 的 接触 疲
劳寿命试验 ,以为轴承的设计 、选材 、制定冷、热 加工工艺提供依据 ,通常采用 点接触 的试验 方式, 在 T J试验机上进行。J/ 0 1 I P B T 150规范了滚动轴
维普资讯
料 耪 舷 癍 劳试 验 茄 法 喻 绍
由中国机械工业联合会提 出,全 国滚动轴承标 准化技术委员会 (A / 9 )归 口,洛 阳轴承研究 S C T8 所 、万 向集 团 技 术 中心 负 责 起 草 的 J / 150 B T 0 1— 承材料及零件接触疲劳寿命 的测定试验方法 ,并为 钢球 的接触疲劳寿命提供了评判依据。
苏J01-2005所有图集做法
苏J01-2005-11+B/3
苏J01-2005-12+A/3
苏J01-2005-12+B/3
苏J01-2005-13+A/3
1.20厚石材楼面,水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1;2干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆(或界面剂)一道 5.a.现浇钢筋混凝土楼面 b.40厚C20细石混凝土垫层,预制钢筋混凝土楼面 1.20厚石材楼面,水泥浆擦缝 2.8厚1:1水泥细砂浆结合层 3.20厚1;3水泥砂浆找平层 4.防水层: A.刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2.0以上 B.聚氨酯二遍涂膜,厚1.2 5.a.20厚1:3水泥砂浆找平层(四周做成圆弧状或钝角),现浇钢筋混凝土楼面 b.40厚C20细石混凝土垫层(四周做成圆弧状或钝角),预制钢筋混凝土楼面 1.20厚石材楼面,水泥浆擦缝 2.8厚1:1水泥细砂浆结合层 3.20厚1;3水泥砂浆找平层 4.防水层: A.刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2.0以上 B.聚氨酯二遍涂膜,厚1.2 5.a.20厚1:3水泥砂浆找平层(四周做成圆弧状或钝角),现浇钢筋混凝土楼面 b.40厚C20细石混凝土垫层(四周做成圆弧状或钝角),预制钢筋混凝土楼面 1.20厚石材楼面,水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1;2干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆(或界面剂)一道 5.20厚1;3水泥砂浆找平层 6.防水层: A.刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2.0以上 B.聚氨酯二遍涂膜,厚1.2 7.a.20厚1:3水泥砂浆找平层(四周做成圆弧状或钝角),现浇钢筋混凝土楼面 b.40厚C20细石混凝土垫层(四周做成圆弧状或钝角),预制钢筋混凝土楼面
苏J01-2005-1/3
苏J01-2005-2/3
ASNZS 4665.1-2005_Amdt_1-2009
AS/NZS 4665.1/Amdt 1/2009-02-27STANDARDS AUSTRALIA/STANDARDS NEW ZEALANDAmendment No. 1toAS/NZS 4665.1:2005Performance of external power suppliesPart 1: Test method and energy performance markREVISED TEXTThe 2005 edition of AS/NZS 4665.1 is amended as follows; the amendments should be inserted in the appropriate places.SUMMARY: This Amendment applies to the Preface, Clauses 1.1 and 1.3 and Appendices A, B and C. Published on 27 February 2009.Approved for publication in New Zealand on behalf of the Standards Council of New Zealand on 29 January 2009PrefaceIn the seventh paragraph, delete the second sentence and replace with the following: R egulatory authorities have advised that it is intended to mandate Part 2 of the Standard (AS/NZS 4665.2:2005) in regulations in Australia and New Zealand no earlier than 1 December 2008, except for marking requirements, which are intended to be mandated no earlier than 1 April 2009.Clause 1.1Add a new fourth paragraph as follows:Power supplies within the scope of AS/NZS 4879 or IEC 61347.2.13 are excluded from the scope of this Standard.Clause 1.3.3Replace ‘r.m.s.’ with ‘average’.Clause 1.3.8Add a new Clause 1.3.8 as follows:1.3.8 Family of models—Non user selectable output voltageA range of non user selectable single output models based on common technically equivalent components (typically switchmode), but each model may have a different output voltage. They may be sold under different brand names or model numbers or both. Each member of the family is included on a single test report and has the same energy performance mark, but may have a different output voltage.Clause 1.3.9Add a new Clause 1.3.9 as follows:1.3.9 Multi-switch model—User selectable output voltageA model with a single output that provides a range of user selectable output voltages. They may be sold under different brand names or model numbers or both. Test reports may AMDT No. 1 FEB2009 AMDT No. 1 FEB 2009AMDT No. 1 FEB2009AMDT No. 1 FEB 2009AMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Clauses 1.3.8 to 1.3.15Renumber Clauses 1.3.8 to 1.3.15 as Clauses 1.3.10 to 1.3.17 respectively.Clause 1.3.18Add a new Clause 1.3.18 as follows: 1.3.18 Single model(s)One or more models using technically equivalent components with identical performance specifications having the same output voltage. They may be sold under different brand names or model numbers or both. Test reports may include one or more models having the same energy performance mark.Clauses 1.3.16 and 1.3.17Renumber Clauses 1.3.16 and 1.3.17 as Clauses 1.3.19 and 1.3.20 respectively.Paragraph A1Add new third and fourth paragraphs as follows:External power supplies, for Mark V only, with an input power greater than or equal to 100 W shall have a true power factor of 0.9 or greater at 100% of rated load when tested at 115 V, 60 Hz.Products tested for compliance with Mark V at both 115 V and 230 V shall meet the power factor requirement when tested at 115 V, but not when tested at 230 V.AMDT No. 1 FEB2009AMDT No. 1 FEB 2009 AMDT No. 1 FEB2009AMDT No. 1 FEB 2009 e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Table A1Delete the Table and replace with the following:TABLE A1ENERGY PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR EACH NUMERALNo load power consumptionrequirementsActive mode efficiency requirementsNameplate output power No load powerNameplate output power Mark(P no ) WW(P no ) WOutput specificationAverage active modeefficiencyI Used if it does not meet any of the following criteria 0 to <1 All ≥0.39 × P noII0 to <10 10 to ≤250 ≤0.75 ≤1.0 1 to <49 All ≥0.107 × L n (P no ) + 0.39 0 to 1All ≥0.490 × P no>1 to 49 All ≥0.090 × L n (P no ) + 0.490 to a maximum of 0.840 III 0 to <10 10 to ≤250≤0.5 ≤0.75>49 to 250 All ≥0.840 0 to 1All ≥0.500 × P no>1 to 51 All ≥0.090 × L n (P no ) + 0.500 to a maximum of 0.850 IV0 to <10 10 to ≤250≤0.5 ≤0.5>51 to 250All≥0.850AC-AC AC-DCOutput voltage<6 V andoutput current ≥0.550 A ≥0.497 × P no + 0.067 0 to 1Other models ≥0.480 × P no + 0.140 Output voltage <6 V andoutput current ≥0.550 A ≥0.0750 × L n (P no ) + 0.561 0 to <50≤0.5 ≤0.3>1 to 49Other models ≥0.0626 × L n (P no ) + 0.622Output voltage <6 V andoutput current ≥0.550 A ≥0.860 V50 to ≤250 ≤0.5 ≤0.5 >49 to 250Other models≥0.870VI – X Reserved for future useLEGEND:P no = nameplate output power of the EUT L n = the natural logarithm (base e)AMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Paragraph A21 Insert a new Clause heading before the first paragraph as follows:A2.1 General2 Delete the Note and replace with the following:NOTE: Numerals VI to X are reserved for future use.3 Insert the following after Figure A1:A2.2 Single performance mark when tested at 115 V a.c., 230 V a.c. and240 V a.c. or has a single input voltage If the external power supply complies with the requirements of a single performance mark at both 115 V a.c. and 230 V a.c. or has a single input voltage, then the mark can be as shown in Figure A1. If only one mark is applied, then it shall be the lowest mark attained when tested at 115 V a.c. and 230 V a.c. A2.3 Dual markingIf the external power supply meets different energy performance for different a.c. supply voltages, then the external power supply may voluntarily be marked with its performance mark qualified by voltage at which it applies, with the appropriate voltage marked immediately beside the mark. Figure A2 provides an example of dual marking, where the external power supply meets performance Mark IV at 115 V a.c.and Mark III at 230 V a.c.FIGURE A2 EXAMPLE OF DUAL MARKINGA2.4 P erformance mark for models capable of multiple input voltages whentested at 230 V a.c. only If the external power supply is capable of multiple input voltages, but is tested and complies with the above requirements at 230 V a.c. only, then the mark shall bequalified with ‘230’ as per the examples in Figure A3.FIGURE A3 EXAMPLES FOR 230 V a.c. COMPLIANCE ONLYAMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .A2.5 P erformance mark for models capable of multiple input voltages whentested at 115 V a.c. only If the external power supply is capable of multiple input voltages, but is tested and complies with the above requirements at 115 V a.c. only, then the mark shall bequalified with ‘115’ as per the examples in Figure A4.FIGURE A4 EXAMPLES FOR 115 V a.c. COMPLIANCE ONLYAMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Figure B1Delete Figure B1 and replace with the following:Does the EPS convert mains a.c.input voltage into one ELV output of a single voltage or user selectable voltage?Is the EPS in a housing that is separate from the end-use product it is intended to power?Does the EPS charge a battery?YESYESDo the batteries or battery pack physically attach directly to the EPS independently of the end-use product they power and with no interveningdevice?NODoes the EPS have a battery chemistry or type selector switch AND indicator light or state of charge meter?Does NOT meet the definition of an EPSDoes NOT meet the definition of an EPSMeets the definition ofan EPSYESNONOYESYESStar tNONOFIGURE B1 FLOWCHART FOR DEFINITION OF SINGLE OUTPUT EXTERNALPOWER SUPPLYAMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Appendix CDelete Appendix C and replace with the following:APPENDIX CSAMPLE TEST REPORT(Informative)SINGLE OUTPUT EXTERNAL POWER SUPPLY TEST REPORTNameplate input voltageNameplate output voltageNameplate output currentNameplate output watts/VA230 V a.c. 5.0 1.0 5.0 115 V a.c. 5.0 1.0 5.0LAB INFORMATIONTest laboratory name XYZ Test Centre Test laboratory address 1 South StS ydney, N SW 2000 Country Australia Test technician(s) Joe Bloggs Date measured 14 July 2005 Test Standard used AS/NZS 4665.1:2005TEST INSTRUMENTSMake/Model Measurement Calibration date XYZ Model 1 No Load22 April 2005 ABC Model 2 Active Output 21 April 2005CONNECTIONS OR MODIFICATIONS TO THE INPUT AND/OR OUTPUT CORD a.c. input typeAS/NZS 3112 integrated plug Input cord length (mm) Not applicable—integrated plug Output cord length (mm) 1750Output plug typeSingle pin type Modification to connectors for testing NoneTEST SETUPTest report number 000123Manufacturer name Brand X Model ABC CountryChina Input power switchNot present Product powered (if known) Not known Output type d.c.Design typeNon user selectable output voltageNameplate input specifications 100 V – 240 V 50 Hz – 60 HzNameplate input current0.5 A – 0.3 AAMDT No. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .75%50%25%5%0%25%50%75%100%Actual fraction of output current4567832100%25%50%75%100%Input and output power vs Output current Actual fraction of output currentP o w e r (W )InputOutputInput vs Output power0.01.02.03.04.05.06.07.08.0Output power (W)I n p u t p o w e r (W )NOTE: Repeat the following table for minimum and maximum output voltage if applicable.No loadActive power valuesPercent of nameplate current 0% 25% 50% 75% 100% Average Output current (A) 0 0.248 0.498 0.747 1.001 — Output voltage (V) 5.07 5.024 5.003 4.981 4.959 — Output power (W) 0 1.244 2.492 3.721 4.966 — a.c. input current (A) 0.019 0.048 0.070 0.092 0.115 — a.c. input voltage (V) 114.9 114.9 114.9 114.9 114.9 — a.c. input power (W) 0.839 2.621 4.136 5.708 7.390 — Total harmonic distortion (THD ) 88.75% 86.91% 84.99% 83.29% 81.64% — True power factor 0.394 0.477 0.513 0.539 0.561 0.497 Power consumed by EUT (W) 0.839 1.377 1.644 1.987 2.425 — Efficiency — 47.46% 60.25% 65.19% 67.19% 60.02%FIGURE C1 MEASURED AND CALCULATED DATA AT 115 V 60 HzNo. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .75%50%25%5%0%25%50%75%100%Actual fraction of output current4567832100%25%50%75%100%Input and output power vs Output currentActual fraction of output currentP o w e r (W )InputOutputInput vs Output power0.01.02.03.04.05.06.07.08.0Output power (W)I n p u t p o w e r (W )NOTE: Repeat the following table for minimum and maximum output voltage if applicable.No loadActive power values Percent of nameplate current 0% 25% 50% 75% 100% Average Output current (A) 0 0.248 0.498 0.749 1.000 — Output voltage (V) 5.06 5.021 4.999 4.978 4.957 — Output power (W) 0 1.244 2.487 3.729 4.957 — a.c. input current (A) 0.018 0.041 0.052 0.064 0.076 — a.c. input voltage (V) 229.9 229.9 229.9 229.9 229.9 — a.c. input power (W) 1.360 3.703 4.983 6.395 7.927 — Total harmonic distortion (THD ) 86.49% 89.84% 89.48% 88.94% 88.30% — True power factor 0.324 0.396 0.417 0.435 0.451 0.405 Power consumed by EUT (W) 1.360 2.459 2.459 2.666 2.970 — Efficiency — 33.60% 49.92% 58.31% 62.53% 51.09%FIGURE C2 MEASURED AND CALCULATED DATA AT 230 V 50 HzNo. 1 FEB 2009e d t o M r J o s h u a H u a n g o n 07 M a r 2009. P e r s o n a l u s e l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .。
T-0506-2005-水泥胶砂强度检验方法
T 0506-2005 水泥胶砂强度检验(jiǎnyàn)方法1目的(mùdì)、适用范围和引用标准本方法规定水泥胶砂强度检验基准方法的仪器(yíqì)、材料、胶砂组成、试验条件、操作步骤和结果计算。
其抗压强度结果与ISO679:1989等同。
本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥以及(yǐjí)石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度检验。
采用其它水泥时必须研究本方法的适用性。
引用(yǐnyòng)标准:ISO679-1989《水泥的试验方法水泥强度的测定》GB/T 6003.3-1997《金属丝纺织网试验筛》GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》JC/T681-1997《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T682-1997 《水泥胶砂试件成型振实台》JC/T683-1997 《40mm×40mm水泥抗压夹具》JC/T723-1996 《水泥物理检验仪器胶砂振实台》JC/T724-1996 《水泥物理检验仪器电动抗折试验机》JC/T726-1997 《水泥胶砂试模》2 仪器设备(1)胶砂搅拌机胶砂搅拌机属行星式,其搅拌叶片和搅拌锅作相反方向的转动。
叶片和锅由耐磨的金属材料制成,叶片与锅底、锅壁之间的间隙为叶片与锅壁最近的距离。
制造质量应符合JC/T681-1997的规定。
(2)振实台振实台(图T0506-1)应符合JC/T682-1997的规定。
由装有两个对称偏心轮的电动机产生振动,使用时固定于混凝土基座上。
其座高约400mm,混凝土的体积约0.25m3,重约600kg。
为防止外部振动影响振实效果,可在整个混凝土基座下放一层厚约5mm天然橡胶弹性衬垫。
将仪器用地脚螺丝固定在基座上,安装后设备成水平状态,仪器底座(dǐzuò)与基座之间要铺一层砂浆以确保它们完全接触。
2005年一级专业考题
2005年一级专业完整版(80题)http:///cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=113192&h=1&bpg=1&age=30上午:混:1.T型梁,求最大抗弯承载力,---按照受压区高度代入求解2.T型梁,求扭矩折减系数,---注意W及T代人腹板对应值3.T型梁,求箍筋---集中力产生的剪力大于75%,选10间距1004.T型梁,求最大裂缝5.吊车,求Dmax,Dmi---按照在影响线上布2台吊车,组合折减系数0.96.吊车梁的柱翻身吊装,求钢筋应力---系数1.57.吊车,求上、下柱计算长度8.恒、活、雪、吊水平、吊竖向,风的标准值,求组合值9.预应力的概念10.预应力的强度比11.牛腿配筋计算---注意最小配筋率12.二级,求框架角柱的剪力13.求框架柱的受剪承载力14.T纵向力---取2台吊车组合,每台吊车制动论为2计算,折减系数0.915.T横向力---影响线上取2台吊车排在同一线上,折减系数0.9钢:1.求M=520*2.5-----------正确2.求M=1/8*(1.2*4)*5^2------正确3.求钢梁的最大挠度-----------5ML2/48EI4.求焊缝长度L1=(计算值为205,选择值为220)5.求焊缝长度L2=(计算值为210,选择值为220)6.动荷,求上缘应力7.刚架梁,面内稳定,系数按近似,求最大应力8.刚架柱,工字型钢平面外稳定计算9.上玄杆,槽钢,轴压,求最大应力---不按照换算长细比计算能对上答案10.六个摩擦螺栓,求拉杆承载力11.求什么A4的拉力设计值12.求柱顶风载设计值W113.求铆钉个数(计算值为6.8个,选择值为8个)14.高强承压型螺栓不直接承受动力荷载。
砌:1.抗浮计算2.岩石强度,150mm应为70mm立方体3开洞墙侧移刚度---按照EA/3h并考虑小开口墙影响系数4、最大层高---不受限制5、最大窗洞---6M6、组合墙抗剪---套规范7、配筋柱承载力---套规范8、无梁垫局压---套规范9、有圈梁局压---套规范10、概念题,砖强度比砂浆提高的大11、墙计算高度---套规范下午:砌:1.内框架,求每根柱的剪力---套规范木:1.按强度,求压力承载力---套规范2.按稳定,求压力承载力---套规范地:1.填土坡角为10度,求主动土压力,查附录图表,乘增大系数2.填土坡角为0度,求主动土压力,不乘增大系数3.求Ks---套规范4.求Kt---套规范5.求Pkmax---注意M不仅仅是主动土压力产生,还有自重偏心产生6.判断偏心距小于等于0.25b7.求梯形形心至底面的距离8.桩基,求Ra---套规范9.求桩Q1k---套规范10.恒控,求承台腰板带的最大弯矩11.求角桩的冲切承载力---套规范12.求承台的抗剪承载力---套规范13.判别场地类别,为3类14.应考虑地震断裂影响,为80米那个高:1.D值法,求第二层柱的剪力2.D值法,求第六层的绝对侧移3.求配箍特征值,(0.18+0.02=0.2)4.构造措施,裙房抗震等级,为一级(乙类)5.有薄弱层,求底层框支柱剪力之和,1.15*20%*V6.由刚度比小于等于2,落地墙的最小厚度(为300mm)7.求内筒角部翼缘的纵筋,1%,为12@168.柱纵筋为12根22,求柱子箍筋,为D10@1009.中柱,HRB400,二级,最小配筋率=0.8-0.1=0.7%,纵筋(12@14)10.求主楼的高宽比,为1.4(4.2.3条文说明)11.求第3层的剪力墙最小厚度,为200mm(底部加强高度,3200/16)12.由受压区高度及底顶筋比值大于等于0.5,判断顶筋,(都不对D)13.已知底部比上部刚度大,答案选择3n14.高钢,中心支撑斜压杆的宽厚比,求厚度(6.4.3条,26mm)15.求烟囱底部剪力---套规范桥:1.求冲击系数,为0.282.计算梁弯距3.计算最大剪力,注意P要*1.2系数。
苏J01-2005图集
苏J01-2005-9/8 苏J01-2005-10/8 苏J01-2005-11/8
1.贴壁纸(布),在纸(布)背面和棚面均刷壁纸胶 2.刷防潮涂料(氯偏乳液或乳化光油一道) 3.9厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900*3000*9) 4.轻钢横撑龙骨19*50*0.5中距3000(板材长)19*25*0.5中距3000(板材长) 5.轻钢小龙骨19*25*0.5中距等于板材1/3宽度(板宽内放两根) 6.轻钢中龙骨19*50*0.5中距等于板材宽 7.轻钢大龙骨(分上人和不上人两种)
1.0.5-0.8厚铝合金条板面层 2.中龙骨U50*19*0.5中距<1200 3.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂),中距<1200 4.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-1200 5.钢筋混凝土板内预留Φ6铁环,双向中距900-1200
1.0.8-1厚铝合金方板面层 2.铝合金横撑⊥32*24*1.2,中距500-600 3.铝合金中龙骨⊥32*24*1.2中距500-600(边龙骨L27*16*1.2) 4.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂),中距<1200 5.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-1200 6.钢筋混凝土板内预留Φ6铁环,双向中距900-1200 1.1厚铝合金矩形板面层 2.铝合金横撑中距等于板长 3.铝合金中龙骨中距等于板宽 4.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂),中距<1200 5.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-1200 6.钢筋混凝土板内预留Φ6铁环,双向中距900-1200 1.0.8-1厚铝合金穿孔方板面层(孔洞大小、孔距及穿孔图案由设计定) 224*1.2中距500-600(边龙骨L27*16*1.2) 4.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂),中距<1200 5.Φ8钢筋吊杆、双向中距900-1200 6.钢筋混凝土板内预留Φ6铁环,双向中距900-1200
T0521~2005水泥混凝土拌合物的拌和和现场取样方法
T 0521-2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法1、目的、适用范围和引用标准本方法规定了在常温环境中室内水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法。
轻质水泥混凝土、防水水泥混凝土、碾压水泥混凝土等其它特种水泥混凝土的拌和与现场取样方法,可以参照本方法进行,但因其特殊性所引起的对试验设备及方法的特殊要求,均应遵照对这些水泥混凝土的有关技术规定进行。
引用标准:JC/T3020-1994 《混凝土试验用振动台》2、仪器设备(1)搅拌机:自由式或强制式。
(2)振动台:标准振动台,符合《混凝土试验用振动台》的要求。
(3)磅秤:感量满足称量总量1%的磅秤。
(4)天平:感量满足称量总量0.5%的天平。
(5)其它:铁板、铁铲等。
3、材料3.1 所有材料均应符合有关要求,拌和前材料应放置在温度20℃±5℃的室内。
3.2 为防止粗集料的离析,可将集料按不同的粒径分开,使用时再按一定比例混合。
试样从抽取至试验完毕过程中,不要风吹日晒,必要时应采取保护措施。
4、拌和步骤4.1 拌和时保持室温20℃±5℃。
4.2 拌合物的总量至少应比所需量高20%以上。
拌制混凝土的材料用量应以质量计,称量的精确度:集料为±1%,水、水泥、掺合料和外加剂为±0.5%。
4.3 粗集料、细集料均以干燥状态(注)为基准,计算用水量时扣除粗集料、细集料的含水量。
注:干燥状态是指含水量小于0.5的细集料和含水率小于0.2%的粗集料。
4.4 外加剂的加入对于不溶于水或难溶于水且不含潮解型盐类,应先和一部分水泥拌和,以保证充分分散。
对于不溶于水或难溶于水但含潮解型盐类,应先和细集料拌和。
对于水溶性或液体,应先和水拌和。
其他特殊外加剂,应遵守有关规定。
4.5 拌制混凝土所用各种用具,如铁板、铁铲、抹刀,应预先用水润湿,使用完后必须清洗干净。
4.6 使用搅拌机前,应先用少量砂浆进行涮膛,再刮出涮膛砂浆,以避免正式拌和混凝土时水泥砂浆粘附筒壁的损失。
国家标准GB/T19851.1—2005《中小学体育器材和场地第1部分:健身器材》编制说明和实施指南(之六)
要 求 的 检 验 ,均 是 在 规 范 性 引用 GB 12 2 2 0 9 7 — 0 3的 基础 上 。按 其 相 对应 的试验 方法 进 行 检验 。 但是 , 得 说 明的 是 : 这 部 分 要 值 在 求的 检验 中 , 室 内器 材 来说 , 对 除安 全 警 示 要 求 的检 验 、安 全 使 用期 限 的检
规定 执 行 。 并一 律 规 定 应 选 用可 保 证 测
试准 确 度 的 相 应 精 度 的量 规 进 行测 量 。 ( ) 人 体 运动 健 身 时 , 于 可 能发 2在 对 生 人 体 手 指 卡 夹 现 象 较 多 的结 构 设 计 的 检 查 中 ,则等 同采 用 了 欧洲 标 准 E N
4 其 他 说 明 、
验 、 环 保 要 求 的 检 验 , 应 按 GB
122 2 0 9 7 — 0 3中相 对 应 的试 验 方 法 执
() 标 准 本 部 分 中所 涉 及 的 试 1该 验 方法 。均 应 在本 部 分 和 相 关标 准 规 定 的试 验 条 件 下进 行 。 ( ) 标 准 本 部 分 中 的 各 项 试 验 2该 方法 , 验证 , 经 均具 有可 操 作 性 。 十 、对 标 志和 使用 说 明等 规 定 的
说 明
行外 ; 余 的 检 查 或 试 验 , 如 : 机 其 例 整
的稳 定 性 试 验 等 。则 应 按 GB 7 9 1 4 8 中相 对 应 的试 验 方 法 执 行 。因为 GB 1 2 2主 要 是 针 对 室 外 型 的 健 身 器 97
材 , GB 7 9 而 1 4 8则 是 针 对 室 内 型 的 健 身器 材 。
日 , 共 中 央 国务 院 在 《关于 进 一 步 中
挪威船级社规范DNV2005
挪威船级社船板规范(DNV:2005)第二部分第二章第一节结构用轧制钢材A通则A100 适用范围101本节规定了可焊接普通强度、高强度和超高强度结构用轧制钢板和型钢的要求,这些要求也适用于结构用无缝钢管。
本要求适用于厚度不超过150mm的钢材产品。
对于更厚的钢材按每一情况考虑后可接受或要求与本规范有某些不同的规定。
本节包含了IACS UR W11和W16的规定。
对用轧制扁坯、方坯或圆钢作为锻件代替品的要求见第5节。
102在化学成分、脱氧方法、供货状态和机械性能与本规范要求有所不同的钢材,只要经本船级社专门认可也可予以接受。
这些钢材应给予特殊符号,见200。
A200 钢材等级符号201本节钢材等级按强度等级划分为三组----普通强度钢(NS)----高强度钢(HS)----超强度钢(EHS)202钢材等级的字母数字标记为NV xy。
其中:NV—按本社规范规定的钢材等级符号X—大写字母表示的相应于规定的冲击试验温度,见表A1。
Y—按标定最小屈服强度确定的强度组别数字符号,见表A1。
对NS钢该数字可省略。
203在202规定的字母数字符号后的附加符号可以是:Z—改进厚度方向性能的钢材等级。
S—专门认可的钢材,见100。
A300制造方法301钢用碱性吹氧炼钢工艺、电炉工艺生产,经本社批准,也可用其它方法生产。
302从连续浇铸的扁坯轧成板材的板厚减薄率除非本社另行认可,最小值为5:1。
303适用的轧制方法定义如下:控制轧制CR(正火轧制NR):在正火温度范围内进行的最终成型的轧制过程。
所得到的材质状态,通常相当于经正火后的结果。
热机轧制TM(热机控制法TMCP):这是一种必须严格控制钢材温度和轧制减薄量的方法。
通常在接近AR3温度下实施高比例的轧制减薄量,并可在两相区域内进行轧制。
不同于控制轧制法(正火轧制),TM具有的性能不可能由随后的正火或其他热处理方法再生产。
B普通强度钢B100适用范围101本条规定了普通强度钢的要求,最小屈服强度为235N/mm2的钢材定为普通强度钢。
DL5219-2005T架空送电线路基础设计技术规定
4术语和符号4.1术语4.1.1原状土基础undisturbed soil foundation利用机械(或人工)在天然土(岩)中直接钻(挖)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。
通常指岩石基础、掏挖基础、钻(挖)孔(灌注)桩基础。
4.1.2混凝土台阶式基础rigid concrete foundation基础底板的台阶高宽比不小于1.0,基础底板内不配置受力钢筋的混凝土基础(简称台阶基础)。
4.1.7联合式基础raft foundation铁塔四个基础墩用一个底板连成整体且基础墩间用横梁连接而成的基础。
4.1.9半掏挖基础half-digged foundation基础底板在原状土内掏挖,掏挖部分以上按普通基础开挖回填而成的基础。
4.1.14桩基础pile foundation由基桩或连接于桩顶承台共同组成的基础,桩基础分为单桩基础和群桩基础。
承台底面位于设计地面以下与土体接触,则称为低承台桩基;承台底位于设计地面以上则称为高承台桩基。
5基本规定5.0.1基础稳定、基础承载力采用荷载的设计值进行计算;地基的不均匀沉降、基础位移等采用荷载的标准值进行计算。
5.0.2基础设计方案,应根据塔位具体条件推荐“不等高基础”与铁塔长短腿配合使用,并应考虑自然地貌恢复方案(见附录B)。
5.0.3基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩基础)基础。
5.0.4基础设计必须保证地基的稳定和结构的强度。
对处于软弱地基的转角、终端杆塔的基础应进行地基的变形计算,并使地基变形控制在使用的容许范围内。
当地基土为砂类土时,计算荷载可取短期荷载标准值;当地基土为粘性土时,计算荷载可取长期荷载标准值。
5.0.5基础设计应考虑地下水位季节性变化的影响。
位于地下水位以下的基础重度和土体重度应按浮重度考虑:一般混凝土基础的浮重度取12kN/m3;钢筋混凝土基础的浮重度取14kN/m3;土的浮重度应根据土的密实度取8kN/m3~11kN/m3。
GB12232-2005T 通用阀门 法兰连接铁制闸阀资料
11 范围本标准规定了法兰连接铁制闸阀的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志和供货要求等内容。
本标准适用于公称压力PN1~25,公称通径DN50~2000法兰连接灰铸铁和球墨铸铁制闸阀(以下简称闸阀)。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1047 管道元件 DN (公称尺寸)的定义和选用(GB/T 1047—2005,ISO 6708:1995,IDT ) GB/T 1048 管道元件 PN (公称压力)的定义和选用(GB/T 1048—2005,ISO/CD 7268:1983,IDT )GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值(GB/T 1184—1996,eqv ISO 2768-2:1989)GB/T 5796.1~5796.4 梯形螺纹(GB/T 5796.1~5796.4—1986,eqv ISO 2901~2904;1977) GB/T 12220 通用阀门 标志(GB/T 12220—1989,idt ISO 5209:1977)GB/T 12221 金属阀门 结构长度(GB/T 12221—2005,ISO 5752:1982,MOD )GB/T 12222 多回转阀门驱动装置的连接(GB/T 12222—2005,ISO 5210:1991,MOD ) GB/T 12225 通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB/T 12226 通用阀门 灰铸铁件技术条件 GB/T 12227 通用阀门 球墨铸铁件技术条件GB/T 13927 通用阀门 压力试验(GB/T 13927—1992,neq ISO 5208:1982) GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17241.6 整体铸铁管法兰(GB/T 17241.6—1998,neq ISO 7005-2:1988)GB/T 17241.7 铸铁管法兰 技术条件(GB/T 17241.7—1998,neq ISO 7005-2:1988) JB/T 7748 阀门清洁度和测定方法 JB/T 7928 通用阀门 供货要求 3 参数与结构型式3.1 阀门公称压力按GB/T 1048的规定。
SY-T 6620-2005 油罐检验、修理、改建和翻建
63 外部检验・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ . ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・,・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・,・・・・・・・・・…… 1 ・ ・ 8
64 内部检验 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・…… 1 . ・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 8 65 另一种确定罐 底厚度的 内部检验 ............. ........ ・・・ . ...... ... ............ ・・・ .. ................... ・・…… 2 0
53 评估程序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ . ・・・・,・・・・・・・・・・・・,・・ ・・・・・・・ ・・・・・・…… 1 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・ ・ ・ 6
6 检验 ,・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・…… 1 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 7 6 1 总则 ・....... .......... .. ・・・・・・・・・・・・・・ ・…… 1 . ...... . ・...... ...... ・・・・・・・・・・・・・・・ ... .... ............ ・・ ・・・・・・・・・・・・ 7 6 2 检验周期 的考虑,, ・・・,・・・・ ・・,・ ・・・・・・ ・・・・ ,・・・・一 1 . ・ , ・・ ,・・ ・・・・,,・ ・ ・・・・・・・・,・・・・・ ・ ,・・ ・・,・・・・・・,, ・ ・ ・・・・ ・・・・・・・・・ 7
DL5113.1-2005T水利工程单元工程质量等级评定标准1
表1.1岩石边坡开挖单元工程质量等级评定表注:“+”为超挖,“-”为欠挖。
岩石地基开挖单元工程质量等级评定表根据所在工程需要决定是否采用岩石地基声波检测,不是岩石地基开挖工程必须的检测项目。
表A.3岩石地下平洞开挖单元工程质量等级评定表注:“+”为超挖,“-”为欠挖。
表A.4岩石竖井(斜井)开挖单元工程质量等级评定表注:“+”为超挖,“-”为欠挖。
表 A.5软基和岸坡开挖单元工程质量等级评定表表A.6 疏浚工程单元质量等级评定表表A.7 岩石地基灌浆工程单元工程质量等级评定表结果可用分数表示,如:“8/11”表示该孔有11个灌浆段,其中8个段合格。
不便用数据表示的可用符号表示,“√”表示“符合质量标准”;“×”表示“不符合质量标准”。
注2:各孔质量评定:用符号表示,“○”表示“优良”;“√”表示“合格”;“×”表示“不合格”。
注3:单元工程效果检查中的“其它”一栏中可以填写检查孔的岩芯情况,检查孔灌浆注入量情况,物探测试情况,坝(堰、堤)下游量水堰渗水量或坝(堰、堤)下游测压管内水位在施工前、后变化等检查结果。
表A.7-1岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表注:表中第10项,系采用“孔口封闭灌浆法”或“自上而下分段灌浆法”时,应遵循的质量标准。
表A.7-2岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表表A.8 通过钻孔进行回填灌浆工程单元工程质量等级评定表注1:各孔检测结果:凡可用数据表示的均应填写数据,不便用数据表示的可用符号表示,用“ ”表示“符合质量标准”;用“×”表示“不符合质量标准”。
注2:各孔质量评定:用符号表示,“○”表示“优良”;“√”表示“合格”;“×”表示“不合格”。
表A.9 预埋管路系统回填灌浆工程单元工程质量等级评定表注:各项检测结果:凡可用数据表示的均应填写数据,不便用数据表示的可用符号表示,用“ ”表示“符合质量标准”;用“×”表示“不符合质量标准”。
AS1554.1-2004 Amdt-01-2005
ISBN 0 7337 6450 9AS/NZS 1554.1/Amdt 1/2005-01-20STANDARDS AUSTRALIA/STANDARDS NEW ZEALANDAmendment No. 1toAS/NZS 1554.1:2004 Structural steel weldingPart 1: Welding of steel structuresCORRECTIONThe 2004 edition of AS/NZS 1554.1 is amended as follows; the amendment(s) should b e inserted in the appropriate place(s).SUMMARY: This Amendment applies to the Preface, Clause 1.1, Table 4.7.1, Appendix A and Appendix E. Published on 20 January 2005.Approved for pub lication in New Zealand on b ehalf of the Standards Council of New Zealand on 26 November 2004.Page 2 PrefaceAdd the following paragraph after the second paragraph:‘This edition incorporates the following major changes to the 2000 edition: (a)Amendments to the following Clauses :1.6(a)(i), 1.6(a)(ii), 1.6(b)(i), 1.6(b)(ii), 1.6(b)(iii), 1.7 (new NOTE), 1.8.2 (NOTE deleted), 1.8.3 (new Clause),2.1 (last paragraph and NOTE), 2.3.4, 3.3.1 (first paragraph),4.1.2 (first sentence), 4.3, 4.4(c), 4.5.5.1 (second paragraph), 4.5.5.3, 4.6.1.1, 4.7.1 (NOTE 1 deleted), 4.7.9 (second paragraph), 4.7.10 (second sentence), 4.11 (new NOTE), 4.12.1, 4.12.2(f)(ii), 4.12.2 (NOTE 2), 5.1.1 (last two sentences), 5.2.2 (second paragraph), 5.3.3, 5.8.1 (new NOTE), 5.8.4 (new NOTE), 7.2, B3.3, B4.2 (first paragraph), Appendix D (new Item (n)). (b)Amendments to the following Tables :3.3.5 (Title),4.7.1, 4.11(A) (Items (b), (c), (e) and (k)), 4.12.2 (NOTE 2),5.3.4(A), C2, E1 (drawings for joints B-C 8a and B-C 8b), E4 (new joints H-C 1c and H-C 1d). (c)Amendments to the following Figures :3.4.1(c), 4.5.5.2 (new), 4.5.5.3 (NOTES), 5.3.4(A).’Page 5 Clause 1.1Redesignate ‘Items (a) to (f)’ to read as ‘Items (a) to (g)’ respectively (7 items).AMDT No. 1 JAN 2005AMDT No. 1 JAN 2005L i c e n s e d t o M r P a u l F D o n o v a n o n 09 J u n 2005. 1 u s e r p e r s o n a l u s e r l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .Page 37 Table 4.7.1Amend the title of the last two columns under ‘Fillet welds ’ to read as follows:Fillet weldsHardness Macro (see Clause 4.7.4)HAZ in accordance with Note 2(seeClause 4.7.9)Page 71 Appendix A1 Line 1, amend heading ‘AN/NZS ISO ’ to read as ‘AS/NZS ISO ’. 2Lines 3 and 4, amend Standard Numbers ‘3484-1 and 3484-2’ to read as ‘3834-1 and3834-2’ respectively.Page 87 Table E1In 2nd column for ‘Joint identification B-C3’ delete ‘)(αto )(βr r F t F t −−’ and replace with the ‘()()r r 31to 32F t F t −⋅’.Page 93 Table E2Delete the drawing for ‘Joint identification B-P 4a, C-P 4, T-P 4’ and replace with the following drawing:Page 101 Table E4Delete row for ‘Joint identification H-C 2c ’ and replace with the following:AMDT No. 1 JAN 2005AMDT No. 1 JAN 2005AMDT No. 1 JAN 2005AMDT No. 1 JAN 2005AMDT No. 1 JAN 2005L i c e n s e d t o M r P a u l F D o n o v a n o n 09 J u n 2005. 1 u s e r p e r s o n a l u s e r l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .L i c e n s e d t o M r P a u l F D o n o v a n o n 09 J u n 2005. 1 u s e r p e r s o n a l u s e r l i c e n c e o n l y . S t o r a g e , d i s t r i b u t i o n o r u s e o n n e t w o r k p r o h i b i t e d .。
[策划书]2005年钢材市场价格趋势及竞争格局变化分析
[策划书]2005年钢材市场价格趋势及竞争格局变化分析2005年钢材市场价格趋势及竞争格局变化分析一、密切关注2005年我国宏观调控政策取向的变化从2004年国内钢市的发展演变来看,国家宏观调控政策取向的变化全年钢材市场发展产生了极大的影响。
除板材因进口下降导致冷板严重供不应求,从而带动板材相关产品价格上涨外,其他品种钢材都不同程度受到宏观调控政策的影响。
2005年国家将实施稳健的财政、货币政策。
国家财政将重点投向解决农民增收、公共领域资和完善社会保障体系。
至于货币政策具体将如何执行,目前仍有较多的不确定因素。
不过,要确保GDP增长8%,2005年货币供应量增幅肯定会好于2004年下半年,如2004年10月末M2余额为24.37万亿元,同比增长13.5%,增幅比上年同期低6.5个百分点,已处于自2001年以来的最低点(2001年M2同比增长为14.4%,当年CPI环比增长了0.7%,GDP增长7.3%;2002年,M2同比增长为16.8%,当年GDP环比下降了0.8%,GDP增长8%,2003年,M2同比增长为19.6%)。
此外,信贷政策、人民币汇率能否扩大浮动空间,存贷款利率是否进一步上调,等等,都将对钢材市场产生重大影响,其中信贷政策和汇率政策调整,对钢材市场的直接影响较大,而利率调整对市场影响更多的是对市场心态暂的影响,主要取决于投资主体的承受能力和利率调整的幅度。
二、密切关注2005年美国经济增长及钢材进口情况2004年的国际市场,对面中国市场大起大落、钢材进口大幅减少、出口增加的局面,钢材价格保持持续上涨势头,其中美国市场发挥了重要的作用。
据IMF预测,2004年美国经济增长率在4.3%。
正是由于美国经济的高速长,带动全球经济的全面启动,刺激了世界钢材消费量的增加,同时,美国钢材进口也呈快速增长的态势,成为拉动世界钢材市场价格的主要力量。
据统计,2004年1-9月份美国全部成品与半成品钢材进口量2351.5万t,较上年同期增长47%。
(整理)DB11-3111-2005-T城市轨道交通工程质量验收标准第1部分:土建工程.
DB ICS 93.10P 65备案号:17297-2005北京市地方标准DB11/T 311.1—2005城市轨道交通工程质量验收标准第1部分:土建工程Standard for Quality Acceptance of Urban Rail Transit EngineeringPart1: Civil Engineering2005-08-29 发布2005-09-29 实施北京市质量技术监督局发布精品文档目次前言 (Ⅺ)引言 (Ⅻ)1 总则 (1)2 术语和定义 (1)3 基本规定 (5)3.1 一般规定 (5)3.2 程质量验收的划分 (7)3.3 程质量验收 (7)3.4 工程质量验收的程序和组织 (19)4 明挖车站(区间) (30)4.1 基坑围护与地基加固 (30)4.1.1 一般规定 (30)4.1.2 基坑支护混凝土灌注桩 (30)4.1.3 地下连续墙 (30)4.1.4 土钉墙 (32)4.1.5 旋喷桩 (33)4.1.6 横撑支护 (33)4.1.7 锚杆支护 (34)4.1.8 桩间网喷混凝土 (35)4.1.9 混凝土垫层 (35)4.2 土方工程 (36)4.2.1 一般规定 (36)4.2.2 基坑开挖 (36)4.2.3 基坑回填 (37)4.3 钢筋混凝土柱 (38)4.3.1 钢筋 (38)4.3.2 柱模板及支架 (38)4.3.3 混凝土 (39)4.4 钢管柱 (39)4.5 其他钢筋混凝土主体结构工程 (39)4.6 防水工程 (39)4.7 附属结构工程, (39)4.8 单位工程观感验收 (39)4.8.1 一般规定 (39)4.8.2 验收标准 (39)5 盖挖车站 (40)5.1 一般规定 (40)5.2.1 基础混凝土灌注桩 (40)5.2.2 地下连续墙 (41)5.2.3 桩间网喷混凝土 (41)5.2.4 横撑支护 (41)5.2.5 混凝土垫层 (41)5.3 土方工程 (41)5.3.1 一般规定 (41)5.3.2 土方开挖 (42)5.3.3 土方回填 (42)5.4 钢管柱 (42)5.4.1 基础混凝土灌注桩 (42)5.4.2 钢管柱 (42)5.5 钢筋混凝土柱 (43)5.6 其他钢筋混凝土主体结构 (43)5.7 结构防水 (43)5.8 附属工程 (43)5.9 单位工程观感验收 (43)6 暗挖车站(区间) (43)6.1 地层超前支护及力口固 (43)6.1.1 一般规定 (43)6.1.2 管棚 (43)6.1.3 超前小导管 (44)6.1.4 注浆加固 (44)6.2 土方开挖 (45)6.2.1 一般规定 (45)6.2.2 隧道工作面开挖 (45)6.3 钢管柱 (46)6.4 钢筋混凝土柱 (46)6.5 初期支护 (46)6.5.1 一般规定 (46)6.5.2 喷射混凝土 (47)6.5.3 锚杆 (49)6.5.4 钢筋网 (49)6.5.5 钢架(格栅钢架、型钢钢架) (50)6.5.6 初期支护背后充填注浆 (51)6.6 二次衬砌 (52)6.6.1 一般规定 (52)6.6.2 模板和支架 (52)6.6.3 钢筋 (54)6.6.4 混凝土 (54)6.6.5 二次衬砌背后充填注浆 (54)6.6.6 施工缝、变形缝、后浇带 (55)6.7 结构防水 (55)6.8 附属工程 (55)6.9 单位工程观感验收 (55)6.9.1 一般规定 (55)6.9.2 验收标准 (55)7 盾构区间 (56)7.1 土压平衡盾构机掘进施工 (56)7.1.1 盾构始发 (56)7.1.2 盾构掘进 (56)7.1.3 盾构接收 (57)7.2 管片拼装 (57)7.3 壁后注浆 (58)7.3.1 一般规定 (58)7.3.2 注浆施工 (58)7.4 成型隧道工程 (59)7.5 管片钢筋工程 (60)7.5.1 一般规定 (60)7.5.2 原材料 (60)7.5.3 钢筋力口工 (60)7.5.4 钢筋连接 (60)7.5.5 钢筋安装 (61)7.6 管片模具工程 (61)7.6.1 一般规定 (61)7.6.2 合模 (61)7.6.3 模板拆除 (62)7.7 管片混凝土工程 (62)7.7.1 一般规定 (62)7.7.2 原材料 (63)7.7.3 配合比设计 (63)7.7.4 混凝土施工 (63)7.8 成型管片工程 (64)7.8.1 一般规定 (64)7.8.2 管片成品 (64)7.9 衬砌防水工程 (66)7.10 单位工程观感验收 (66)7.10.1 一般规定 (66)7.10.2 验收标准 (66)8 防水 (67)8.1 地下防水工程 (67)8.1.1 一般规定 (67)8.1.2 防水混凝土 (68)8,1.3 水泥砂浆防水层 (69)8.1.4 卷材防水层 (70)8.1.5 涂膜防水层 (70)8.1.6 塑料板防水层 (71)8.1.7 金属板防水层 (72)8.2 屋面防水 (72)8.2.1 卷材防水 (72)8.2.2 涂料防水 (73)8.2.3 细石混凝土防水 (73)8.2.4 接缝密封防水 (74)9 桥梁 (74)9.1 地基处理 (74)9.1.1 一般规定 (74)9.1.2 换填地基 (75)9.1.3 重锤夯实 (75)9.1.4 强夯 (76)9.2 明挖基础 (77)9.2.1 一般规定 (77)9.2.2 基坑开挖 (77)9.2.3 基坑回填 (77)9.2.4 模板与支架 (77)9.2.5 钢筋 (77)9.2.6 混凝土 (77)9.3 钻孔灌注桩 (77)9.4 桩基承台 (78)9.4.1 一般规定 (78)9.4.2 模板及支架 (78)9.4.3 钢筋 (78)9.4.4 混凝土 (78)9.5 墩台 (78)9.5.1 一般规定 (78)9.5.2 模板与支架 (79)9.5.3 钢筋 (79)9.5.4 混凝土 (80)9.5.5 砌体 (80)9.6 桥台后填土、锥体及其他 (81)9.6.1 桥台填土 (81)9.6.2 混凝土 (82)9.6.3 砌体 (82)9.7 钢筋混凝土简支梁制作 (82)9.7.1 一般规定 (82)9.7.2 模板及支架 (83)9.7.3 钢筋 (84)9.7.4 混凝土 (84)9.8 先张法预应力混凝土简支梁制作 (85)9.8.1 一般规定 (85)9.8.2 模板及支架 (86)9.8.3 钢筋 (86)9.8.4 混凝土 (87)9.8.5 预应力 (88)9.9 后张法预应力混凝土简支梁制作 (89)9.9.1 一般规定 (89)9.9.2 模板及支架 (89)9.9.3 钢筋 (89)9.9.4 混凝土 (90)9.9.5 预应力 (90)9.10 钢筋混凝土和预应力混凝土简支梁架设 (90)9.10.1 一般规定 (90)9.10.2 支座 (90)9.10.3 架梁 (91)9.11 支架上现浇混凝土梁 (92)9.11.1 一般规定 (92)9.11.2 模板和支架 (93)9.11.3 钢筋 (93)9.11.4 混凝土 (93)9.11.5 预应力 (94)9.11.6 支座 (95)9.12 钢结构桥梁 (95)9.12.1 一般规定 (95)9.12.2 钢梁拼装及架设 (95)9.12.3 钢梁支座 (96)9.12.4 钢梁涂装 (97)9.13 组合梁 (98)9.13.1 一般规定 (98)9.13.2 钢梁 (98)9.13.3 混凝土桥面板模板及支架 (98)9.13.4 钢筋 (99)9.13.5 混凝土 (100)9.13.6 预应力 (100)9.13.7 桥面板安装 (101)9.14 桥面及桥梁附属设施 (101)9.14.1 桥面 (101)9.14.2 灯柱、护栏、缘石 (102)9.14.3 步行板、电缆支架 (103)9.14.4 隔音屏 (103)9.15 支座 (104)9.15.1 一般规定 (104)9.15.2 支座安装 (104)9.16 防水层 (104)9.16.1 一般规定 (104)9.16.2 防水层 (105)9.17 单位工程观感质量 (107)9.17.1 一般规定 (107)9.17.2 验收标准 (107)10 高架及地面车站 (107)10.1 土方与基础 (107)10.1.1 一般规定 (107)10.1.2 基坑开挖 (108)10.1.3 基坑回填 (108)10.1.4 灰土地基 (108)10.1.5 砂和砂石地基 (108)10.1.6 基础混凝土灌注桩 (109)10.2 砌体工程 (109)10.3 钢筋混凝土结构 (109)10.3.1 一般规定 (109)10.3.2 模板和支架 (109)10.3.3 钢筋 (109)10.3.4 混凝土 (109)10.3.5 施工缝、变形缝和后浇带 (109)10.3.6 预应力工程 (110)10.4 钢结构工程 (110)10.4.1 一般规定 (110)10.4.2 钢结构焊接工程 (110)10.4.3 钢结构栓接 (111)10.4.4 钢结构制作 (113)10.4.5 单层钢结构安装工程 (115)10.4.6 钢结构涂装工程 (118)10.5 楼面与地面工程 (120)10.5.1 一般规定 (120)10.5.2 基层工程 (120)10.5.3 整体楼、地面工程 (120)10.5.4 板块楼、地面工程 (122)10.6 金属板材屋面工程 (123)10.6.1 一般规定 (123)10.6.2 屋面找平层 (123)10.6.3 屋面保温层 (124)10.6.4 卷材防水层 (124)10.6.5 涂膜防水层 (124)10.6.6 密封材料嵌缝 (124)10.6.7 金属板材屋面 (125)10.6.8 细部构造 (125)10.7 单位工程观感验收 (126)10.7.1 一般规定 (126)10.7.2 验收标准 (126)11 路基 (127)11.1 地基处理 (127)11.1.1 一般规定 (127)11.1.2 原地面平整、碾压 (127)11.1.3 换填 (128)11.1.4 砂(碎石)垫层 (128)11.1.5 强夯 (129)11.1.6 重锤夯实 (130)11.2 基床以下路堤 (130)11.2.1 一般规定 (130)11.2.2 一般路堤填筑 (132)11.2.3 路堤边坡 (132)11.2.4 路堤与桥台、涵洞间过渡段填筑 (133)11.3 基床 (133)11.3.1 一般规定 (133)11.3.2 基床底层 (134)11.3.3 基床表层 (135)11.3.4 路基面 (136)11.4 路堑 (136)11.4.1 一般规定 (136)11.4.2 路堑基床底层 (136)11.4.3 路堑基床表层 (137)11.4.4 路堑开挖 (137)11.5 重力式挡土墙 (137)11.5.1 一般规定 (137)11.5.2 明挖基坑 (138)11.5.3 基础 (138)11.5.4 换填地基 (139)11.5.5 挡土墙身及墙背填筑 (139)11.6 扶壁式挡土墙 (141)11.6.1 明挖基坑 (141)11.6.2 墙趾板、墙踵板 (141)11.6.3 墙面板、扶壁 (142)11.7 路基防护 (142)11.7.1 植物防护 (142)11.7.2 混凝土、浆砌护坡(墙) (143)11.7.3 干砌石护坡 (144)11.7.4 边坡喷护 (145)11.7.5 边坡挂网锚喷防护 (145)11.8 地表排水沟 (146)11.9 装配式涵洞 (147)11.9.1 涵节装配 (147)11.9.2 防水层 (148)11.9.3 沉降缝 (148)11.10 就地制作涵洞 (148)11.10.1 模板及支架 (148)11.10.2 钢筋 (148)11.10.3 混凝土 (148)11.10.4 砌体 (149)11.10.5 防水层 (149)11.10.6 沉降缝 (149)11.11 单位工程观感验收 (150)11.11.1 一般规定 (150)11.11.2 验收标准 (150)12 轨道 (151)12.1 整体道床轨道 (151)12.1.1 一般规定 (151)12.1.2 混凝土短轨(岔)枕 (151)12.1.3 混凝土整体道床 (152)12.1.4 有缝线路铺轨 (153)12.1.5 观测桩设置 (155)12.1.6 钢轨焊接 (155)12.1.7 无缝线路铺轨 (157)12.1.8 整道 (157)12.2 整体道床道岔及钢轨伸缩调节器 (158)12.2.1 一般规定 (158)12.2.2 混凝土短岔枕 (159)12.2.3 混凝土道床 (159)12.2.4 道岔铺设及整道 (159)12.2.5 钢轨伸缩调节器铺设及整道 (161)12.3 碎石道床轨道 (162)12.3.1 一般规定 (162)12.3.2 铺底碴 (163)12.3.3 铺面碴 (164)12.3.4 铺枕 (165)12.3.5 有缝线路铺轨 (165)12.3.6 观测桩设置 (165)12.3.7 钢轨焊接 (165)12.3.8 无缝线路铺轨 (165)12.3.9 起拨道、整道 (168)12.4 碎石道床道岔 (168)12.4.1 一般规定 (168)12.4.2 铺底碴 (168)12.4.3 铺面碴 (168)12.4.4 铺岔枕 (168)12.4.5 道岔铺设及整道 (168)12.5 接触轨铺设 (169)12.5.1 一般规定 (169)12.5.2 整体道床接触轨混凝土底座 (169)12.5.3 整体道床接触轨安装 (169)12.5.4 整体道床接触轨支架及防护罩安装 (170)12.5.5 碎石道床接触轨安装 (171)12.5.6 碎石道床接触轨支架及防护罩安装 (171)12.6 轨道附属设备 (171)12.6.1 一般规定 (171)12.6.2 防脱护轨安装 (171)12.6.3 道口铺设 (172)12.6.4 线路及信号标志 (172)12.7 轨道工程观感验收 (173)12.7.1 一般规定 (173)12.7.2 验收标准 (173)13 钢筋混凝土与砌体 (173)13.1 模板及支架 (173)13.1.1 一般规定 (173)13.1.2 模板安装 (173)13.1.3 模板拆除 (176)13.2 钢筋 (176)13.2.1 一般规定 (176)13.2.2 原材料 (176)13.2.3 钢筋力口工 (177)13.2.4 钢筋连接 (178)13.2.5 钢筋安装 (179)13.3 混凝土工程 (179)13.3.1 一般规定 (179)13.3.2 原材料 (181)13.3.3 配合比设计 (182)13.3.4 混凝土施工 (182)13.4 现浇结构工程 (184)13.4.1 一般规定 (184)13.4.2 外观质量 (184)13.4.3 尺寸偏差 (185)13.4.4 施工缝、变形缝、后浇带 (186)13.5 预应力工程 (187)13.5.1 一般规定 (187)13.5.2 原材料 (187)13.5.3 制作与安装 (188)13.5.4 张拉和放张 (190)13.5.5 灌浆及封锚 (191)13.6 石砌体工程 (191)13.6.1 一般规定 (191)13.6.2 原材料 (192)13.6.3 砌体砌筑 (192)13.7 配筋和填充墙砌体工程 (194)13.7.1 一般规定 (194)13.7.2 配筋砌体工程 (194)13.7.3 填充墙砌体工程 (195)附录A 纵向受力钢筋的最小搭接长度 (197)附录B 砌体工程所用石料的类别、规格和质量要求 (198)本标准用词说明 (199)本标准条文说明 (200)前言DB11/T 311《城市轨道交通工程质量验收标准》分为两部分:——第1 部分:土建工程——第2 部分:设备安装工程本部分为第1 部分土建工程,共分13 章,包括总则、术语、基本规定、明挖车站(区间)、盖挖车站、暗挖车站(区间)、盾构区间、防水、高架及地面车站、桥梁、路基、轨道和钢筋混凝土与砌体。
苏j01-2005
施工说明苏J01—2005编号做法及说明备注1 防水砂浆防潮层20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆,位置一般在—0。
06m标高处 1.室内标高处±0.002.适用砖墙墙身2 钢筋混凝土防潮层60厚C15混凝土配2Ф6,位置一般在—0。
06m标高处 1.用于无地圈梁砖墙墙身2.每120墙厚设置一根Ф6钢筋编号名称做法及说明备注1水泥地面1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光2.60厚C15混凝土3。
素土夯实1.适用于一般民用建筑2.面积较大的水泥地面须做地面分仓缝,面积≤6m×6m,分仓缝做法a.缝宽15中嵌胶泥b锯缝3.砂浆中水泥强度等级不低于32。
5MPa2水泥地面1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光2.60厚C15混凝土3。
100厚碎石或碎砖夯实4.素土夯实同上3水泥地面1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光2。
80厚C15混凝土3.120厚碎石或碎砖夯实4。
素土夯实1。
适用于一般工业厂房2.面积较大的水泥地面须做地面分仓缝,面积≤6m×6m,分分仓缝做法a。
缝宽15中嵌胶泥 b锯缝砂浆中水泥强度等级不低于32.5M4水泥地面1。
20厚1:2水泥砂浆压实抹光2。
100厚 C15混凝土3.150厚碎石或碎砖夯实4.素土夯实同上5 细石混凝土地面1。
40厚C20细石混凝土,表面撒1:2水泥中粗砂压实抹光2。
100厚碎石或碎碎砖夯实,灌1:5水泥砂浆3素土夯实适用住宅面积较小的房间编号名称做法及说明备注6 混凝土防潮地面1。
60厚C20混凝土,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光2。
撒绿豆砂一层粘牢3。
刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,厚2。
0以上4。
60厚C15混凝土,表面撒沥青二道貌岸然防潮层,厚2.0以上5.100厚碎石或砖夯实,灌1:5溉水泥砂浆6。
素土夯实1.适用于有一定防潮要求的地面2.防潮层四周上翻150高7 混凝土防水地面 1.40厚C20混凝土,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光2.防水层A.刷冷底子油一道,二毡三油防潮层,撒绿豆砂一层粘牢B.聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1:83.20厚1:3水泥砂浆找平层,四周做成圆弧状或角4。
SH3507-2005-T 石油化工钢结构工程施工及验收规范
GB 50205—2001 确立的以及下列术语和定义适用于本规范。 3.1
管筒 welded barrel 由钢板滚制组焊成的管形构件,如火炬筒体、塔架管形主肢等。 3.2 塔架 flare structure 由管形构件或型材制作的零部件焊接或螺栓连接组成的稳定结构体系,如火炬塔架等。 3.3 框架 frame 用于支承设备或作为大型设备的操作平台,由型材制作的零部件焊接或螺栓连接组成的稳定结构 体系,如加氢装置反应框架等。
54连接用紧固标准件?高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力预拉力是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素也是施工的重要控制过程因此要求生产厂家在出厂前要进行检验且出具检验报告还要求施工单位在使用前进行复验
ICS 75.020 P 72 备案号:J505-2006
中华人民共和国石油化工行业标准
下列文件中的条款通过本规范的引用而构成本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB /T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB 9978 建筑构件防火喷涂材料性能试验方法 GB 12612 多功能钢铁表面处理液通用技术条件 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 JB/T 4730.1 承压设备无损检测 第 1 部分:通用规定 JB/T 4730.3 承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测 JB/T 4730.5 承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测 SH 3503 石油化工工程建设交工技术文件规定 SH 3505 石油化工施工安全技术规程 CECS 24∶90 钢结构防火涂料应用技术规程 国质检锅[2003]248 号 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2005年甘肃省1%人口抽样调查主要数据公报
来源:甘肃省统计局发布时间:2006-04-12 15:30
根据国务院的决定,我国于2005年11月1日进行了全国1%人口抽样调查工作。
这次调查以全国为总体,以各省、自治区、直辖市为次总体,采取分层、多阶段、整群概率比例的抽样方法。
最终样本单位为调查小区。
甘肃省1%人口抽样调查在全省14个市州、86个县区市进行,共抽取470个乡(镇、街道),2591个村级单位,3251个调查小区。
全省调查登记的总人口为70.12万人,登记的常住人口为60.57万人,占全省常住人口的2.34%。
在国务院和我省各级政府的统一领导下,通过调查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口抽样调查的现场登记和复查任务。
目前,调查的全部资料正在用电子计算机进行数据处理。
主要数据的快速汇总工作已经结束,现公布如下:
一、全省常住人口
2005年11月1日零时,全省常住人口为2591.72万人,与2000年11月1日零时第五次全国人口普查的常住人口2512.43万人相比,增加了79.29万人,增长3.16%;年平均增加15.86万人,年平均增长
0.62%。
2005年底全省常住人口为 2594.36万人。
二、城乡构成
全省常住人口中,居住在城镇的人口为778.03万人,占30.02%;居住在乡村的人口为1813.69万人,占69.98%。
与2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口占常住人口的比重上升了6.01个百分点。
三、性别构成
全省常住人口中,男性为1333.18万人,占51.44%;女性为1258.54万人,占48.56%。
性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.93,比2000年第五次全国人口普查时下降1.66个百分点。
四、年龄构成
全省常住人口中,0-14岁的人口为606.98万人,占23.42%;15-64岁的人口为1797.36万人,占69.35%;65岁及以上的人口为187.38万人,占7.23%。
与2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降了3.51个百分点,65岁及以上人口的比重上升了2.03个百分点。
五、民族构成
全省常住人口中,汉族人口为2351.75万人,占90.74%;各少数民族人口为239.97万人,占9.26%。
与2000年第五次全国人口普查相比,汉族人口增加了59.24万人,增长了2.58%,占常住人口的比重下降了0.51个百分点;各少数民族人口增加了20.05万人,增长了9.12%,占常住人口的比重上升了0.51个百分点。
六、受教育程度
全省常住人口中,具有大学程度的人口为102.15万人,占3.94%;高中程度的人口为269.28万人,占10.39%;初中程度的人口为700.02万人,占27.01%;小学程度的人口为896.74万人,占34.6%。
与2000年第五次全国人口普查相比,大学程度的人口增加34.9万人,比重上升1.26个百分点;高中程度的人口增加20.22万人,比重上升0.48个百分点;初中程度的人口增加98.23万人,比重上升3.06个百分点;小学程度的人口减少31.34万人,比重下降2.28个百分点。
七、家庭户人口
全省共有家庭户701.67万户,家庭户人口为2569.98万人,平均每个家庭户的人口为3.66人,集体户人口为21.74万人。
与2000年第五次全国人口普查相比,平均每个家庭户的人口减少了0.31人。
城镇平均每个家庭户的人口为3.07人,农村为3.98人。
八、人口地区分布
2005年全省各市州主要人口数据
备注:
1、本公报一至七的数据为2005年11月1日零时人口数,八的数据为2005年末人口数。
2、2005年全国各省市区统一采用常住人口数。
本公报所有数据均由常住人口推算,与2000年第五次全国人口普查比较是同口径的。
3、按照我省每年公布总人口的口径,2005年底全省总人口为2634.59万人。