建筑防雷、锚杆
建筑工程雨季施工防雷安全措施
建筑工程雨季施工防雷安全措施在建筑工程施工过程中,雨季是一种常见的天气条件。
然而,雨季也带来了雷电活动频繁的天气,给建筑工程施工带来了一定的安全隐患。
为了保障施工人员的生命安全和工程质量,施工单位需要采取一系列的防雷安全措施。
本文将介绍几种常见的建筑工程雨季施工防雷安全措施。
首先,在施工现场周围建立一个完善的防雷系统是非常重要的。
这个系统应包括避雷针、避雷带、接地装置以及避雷网等。
避雷针应设置在施工现场的高处,以便更好地吸引和抵御雷电的侵袭。
避雷带应设置在施工围墙周围,将来自地面或空中的雷电引入到接地塔上,以保持施工场地的带电状态最低。
接地装置则是将雷电引入地下,避免对施工人员和设备的威胁。
避雷网则是由导电材料制成,安装在施工现场周围,起到将雷电导向地下的作用。
其次,施工场地的临时设施也需要进行防雷处理。
临时设施包括建筑工棚、临时办公室、食堂等,这些设施一般都是建立在露天场地上。
在雨季,建筑工棚等设施容易成为雷电的靶子,因此需要进行防雷处理。
可以采用接地装置将雷电引入地下,或者在设施周围安装避雷针等防雷设备,以提供保护。
第三,建筑工程施工过程中的塔吊、起重机等大型机械设备也需要进行防雷处理。
这些设备的高度和金属结构容易引起雷电的吸引,因此需要采取一系列的防雷措施,如设置避雷针、接地装置等。
除了上述的防雷措施外,建筑工程施工期间,还有其他一些重要的注意事项。
首先,施工人员应定期关注天气预报,了解雨季的天气情况。
如果即将有雷电活动,应及时暂停施工,将施工现场人员安全撤离。
其次,施工现场应设置明显的警示标志,提醒施工人员注意雷电安全。
同时,施工人员需要定期检查防雷设备的工作情况,确保其正常运行。
总结起来,建筑工程雨季施工防雷安全措施是非常重要的。
通过建立完善的防雷系统、对临时设施进行防雷处理以及对机械设备进行防雷措施,可以有效避免雷电对施工人员和设备的威胁。
同时,施工人员需要关注天气预报,及时采取暂停施工的措施,确保施工安全。
锚杆施工资料
锚杆施工在建筑工程中,锚杆施工是一项至关重要的工序。
锚杆作为一种固定和支撑结构的重要组成部分,其施工质量直接影响着整个工程的安全和稳定性。
本文将从锚杆的定义、施工工艺、施工注意事项等方面进行详细介绍。
一、锚杆的定义锚杆是一种通过预埋深入土壤或岩石中,用来固定和支撑工程结构的杆状物。
锚杆分为钢筋混凝土锚杆和钢管锚杆两种主要类型,通常应根据工程需要选择合适的类型和规格。
二、锚杆施工工艺1. 洞口开挖首先需要在工地上根据设计要求开挖锚杆孔洞,洞口直径和深度应符合设计规范,同时保持洞口光滑和垂直。
2. 锚杆安装在洞口开挖完成后,将锚杆垂直插入洞内,注意保持锚杆的正确方向和位置,然后进行灌浆和固结处理,确保锚杆与周围土体结合牢固。
3. 拉拔调节根据设计要求和现场实际情况,对锚杆进行拉拔调节,调整锚杆的张紧力和位置,以确保整体结构的稳定性和承载能力。
4. 封固处理最后,进行封固处理,将锚杆顶端空隙填充或封堵,防止锚杆受到外部侵蚀和破坏,确保锚杆的使用寿命和安全性。
三、施工注意事项1.在进行锚杆设计和施工前,务必进行详细的勘察和分析,确保符合实际情况和使用要求。
2.施工过程中应严格按照设计图纸和工艺要求进行,严禁私自变动或减少工序。
3.施工现场应保持整洁和安全,严格执行相关安全规定,确保施工人员和周围环境的安全。
4.锚杆施工完成后,应进行验收和监测,确保施工质量和效果符合要求。
通过对锚杆的定义、施工工艺和施工注意事项的介绍,相信读者对锚杆施工有了更深入的了解。
在今后的建筑工程中,我们必须高度重视锚杆施工,确保工程的安全和稳定性。
建筑工程中的防雷与避雷安全措施
建筑工程中的防雷与避雷安全措施近年来,随着建筑工程的不断发展,防雷与避雷安全措施在建筑设计和施工中变得越来越重要。
雷电是一种自然现象,可对建筑物和其内部设备造成严重破坏,甚至威胁人员生命安全。
因此,采取科学合理的防雷与避雷措施,保障建筑工程的安全稳定成为必须的任务。
一、建筑物防雷系统设计建筑物防雷系统设计是保护建筑物免受雷击伤害的关键措施。
它主要包括引雷系统和避雷系统两个部分。
1.引雷系统引雷系统的主要功能是将雷电流引入到地面,以避免雷电直接击中建筑物。
这可以通过建筑物上部的金属导体和避雷针来实现。
金属导体将雷电引入地下的接地装置,从而将雷电的危害降到最低。
2.避雷系统避雷系统主要是指对建筑物进行保护,减少雷击对建筑物和内部设备的损害。
常见的避雷系统措施包括:2.1.防雷带在建筑物周围安装防雷带,能够有效地将雷击电流引入地下接地装置。
防雷带通常铺设在建筑物的地基周围,是一条宽度较大的金属带,能够分散雷击电流,减少对建筑物的影响。
2.2.避雷针避雷针是建筑物顶部的导电杆,通常安装在建筑物的最高点。
避雷针可以吸引雷电并将其引到地下接地装置,避免雷击对建筑物造成破坏。
2.3.避雷网在建筑物的外墙上设置避雷网,能够吸引雷电并将其引向地下接地装置。
避雷网覆盖整个建筑物外墙,能够有效地保护建筑物内部设备。
二、建筑物内部设备的防雷保护除了建筑物本身的防雷系统,建筑物内部设备的防雷保护也是非常重要的。
尤其是一些对雷击非常敏感的设备,如计算机服务器、通信设备等。
下面是一些常见的建筑物内部设备的防雷保护措施:1.安装避雷器避雷器是一种能够吸收和消除雷击电流的保护设备,能够有效地保护建筑物内部设备。
避雷器通常安装在设备供电线路上,能够防止雷击电流通过电路直接影响设备。
2.接地保护建筑物内部设备的接地非常重要,能够有效地将雷击电流排放到地下接地装置。
对于一些对雷击敏感的设备,需要采用双重接地措施,以增加设备的防雷能力。
建筑工程项目夏季防雷击措施
建筑工程项目夏季防雷击措施夏季是雷电活动频繁的季节,建筑工程项目必须采取相应的防雷措施,以确保施工工人的人身安全和工程的顺利进行。
下面将介绍一些常见的夏季防雷击措施。
1.构建临时防雷设施:在建筑工程项目现场周围搭建临时的防雷设施,如金属避雷网、导线和支架等,以提供一定的防护措施。
这些设施应该牢固可靠,同时要与地面做良好的接地,以消散雷电电荷。
2.定期巡视雷电活动:在夏季,工程项目应该安排专人进行定期的巡视雷电活动。
一旦发现有雷电活动的迹象,需要立即采取必要的安全措施,如暂停施工、进行人员疏散等。
3.建立雷电预警系统:在工程项目现场设置雷电预警系统,及时监测和预警雷电的可能发生。
可以通过安装雷达设备或使用天气预报等手段,在雷电即将到来之前提前发出警报,以便有足够的时间采取防护措施。
4.保护施工人员的人身安全:建筑工地的施工人员必须采取一些个人防雷措施,如穿戴防雷保护鞋、手套,避免穿着金属物品,保持与地面的良好接触等。
同时,在远离建筑结构的地方尽量躲避雷雨。
5.停止高空作业:一旦发现有雷电活动的迹象,建筑工程项目应立即停止高空作业,并安排相应的人员疏散和安全防护措施,确保施工人员的安全。
6.防火防爆措施:雷电具有较高的能量,容易引起火灾和爆炸。
因此,建筑工程项目在夏季应特别重视防火防爆措施的落实,定期检查电气设备和线路的安全性,确保无暇击穿和短路等问题。
综上所述,夏季建筑工程项目需要采取一系列的防雷措施,以保证工程施工的安全进行。
同时,需要加强项目现场巡视和预警机制的建立,引起施工人员的防雷意识,提高工程施工的整体安全水平。
建筑工程防雷安全措施
建筑工程防雷安全措施在建筑工程中,雷电是一种不可忽视的自然灾害。
由于其高能量和强烈的破坏力,雷电对建筑物和人身安全都构成了极大威胁。
因此,为了确保建筑工程的安全可靠,必须采取一系列的防雷安全措施。
本文将详细介绍建筑工程防雷安全措施的相关内容。
一、建筑物外部防雷措施为了有效地防止雷电对建筑物造成破坏,我们首先要考虑建筑物的外部防雷措施。
以下几点是常见的建筑物外部防雷措施:1. 避雷针系统:避雷针系统是最常见的外部防雷设施,它可以将雷电引向地下,并通过避雷针将其释放。
在建筑物上安装避雷针可以极大地降低雷电直接打击建筑物的概率。
2. 导线网:在建筑物的屋顶上设置导线网,可以将雷电引向接地系统,进一步增强建筑物的防雷能力。
3. 避雷带:在建筑物的周围地面上埋设导电性较好的避雷带,可以有效地扩大接地系统的范围,提高雷电的分散能力。
二、建筑物内部防雷措施除了建筑物的外部防雷措施,内部防雷措施也是十分重要的。
以下几点是常见的建筑物内部防雷措施:1. 避雷器:在建筑物的电气系统中,安装避雷器是常见的内部防雷措施。
避雷器可以有效地吸收过电压,保护电器设备不受雷电损坏。
2. 接地系统:建筑物内部的电气设备和金属构件都应该有良好的接地系统。
接地能够将过电压迅速引向地下,减小雷电对建筑物的危害。
3. 绝缘设施:在建筑物内部的电气线路和设备上,要采用合适的绝缘设施。
绝缘设施可以阻止雷电通过电气线路传导到设备上,避免设备损坏和人身伤害。
三、工人安全教育在建筑工程中,除了采取防雷设施外,还需要对工人进行安全教育。
相关的安全教育内容包括:1. 雷电知识:工人应该了解雷电的危害以及防雷措施的重要性,提高他们的防雷意识。
2. 安全操作规程:建筑工程中应制定严格的安全操作规程,包括雷电来临时的防护措施、应急处理等内容。
3. 器材维护:教育工人对防雷设施和电气设备进行定期的检查和维护,确保其正常运行和有效防护。
四、定期检查和维护为了确保建筑工程防雷措施的有效性,定期检查和维护是必不可少的。
建筑防雷措施
建筑防雷措施
建筑防雷措施是指为了防止建筑物受到雷击而采取的一系列保护措施。
以下是常见的建筑防雷措施:
1. 雷电监测系统:安装雷电监测设备,实时监测雷电活动,及时发出警报并采取相应的防护措施。
2. 避雷针或避雷网:在建筑物的高处或屋顶上安装避雷针或避雷网,用来吸引和分散雷电的电荷,降低雷击的可能性。
3. 地线系统:在建筑物周围埋设地线,将雷电引导至地下,减少雷电对建筑物的直接冲击。
4. 封闭金属屋顶:采用金属材料建造屋顶,能够更好地分散和导引雷电,减少雷击对建筑物的危害。
5. 避雷带和避雷板:在建筑物周围或外墙上安装避雷带或避雷板,能够将雷电引导至地下或分散至周围环境,保护建筑物不受雷击。
6. 开放空间:在建筑物周围保持开放的空间,避免周围有高于建筑物的物体,减少雷电的吸引。
7. 接地保护:确保建筑物的电气设备都有良好的接地系统,减少雷电对电气设备的损坏。
8. 雷达系统:通过安装雷达系统,及时监测雷电距离建筑物的
距离和方向,并提前采取必要的防护措施。
以上是常见的建筑防雷措施,不同建筑物的防雷需求可能会有所不同,具体的防雷措施还需要根据实际情况来制定。
同时,建筑物所有者或管理者需要定期检查维护防雷设施,确保其正常运行。
锚杆的应用领域
锚杆的应用领域锚杆是一种广泛应用于建筑、地质工程和岩石工程等领域的工程材料,其作用是增强土体或岩石的稳定性和承载能力。
下面将从建筑、地质工程和岩石工程三个方面介绍锚杆的应用领域。
一、建筑领域:在建筑工程中,锚杆主要用于加固和增强土体或岩石的稳定性,以确保建筑物的安全。
例如,在高坡地区的土木工程中,为了防止土体滑坡或坡面崩塌,可以采用锚杆来增强土体的抗剪强度和抗拉强度。
此外,在高层建筑的地基处理中,也常常使用锚杆来增加地基的稳定性,防止地基沉降或倾斜。
二、地质工程领域:在地质工程中,锚杆常用于隧道、地下工程和土木工程等方面。
例如,在隧道工程中,为了增强隧道围岩的稳定性,防止岩体的坍塌和滑动,可以采用锚杆加固措施。
此外,在地下工程中,如地下室、地下车库等建筑物的施工过程中,为了防止土层的塌方和土体的流失,常常采用锚杆来加固土体。
此外,锚杆还可用于岩石工程中的岩石爆破、岩石坡面加固等方面。
三、岩石工程领域:在岩石工程中,锚杆是一种常用的加固和支护措施。
例如,在岩石坡面加固方面,为了防止岩石坡面的滑动和崩塌,可以采用锚杆来增加岩石的抗拉强度和抗剪强度,提高坡面的稳定性。
此外,在岩石爆破工程中,为了防止岩体的破碎和坍塌,可以使用锚杆来固定和加固岩体。
锚杆还可用于岩石锚固、岩石锚索等方面。
锚杆的应用领域十分广泛,涉及建筑、地质工程和岩石工程等多个领域。
锚杆的应用可以增强土体或岩石的稳定性和承载能力,保证工程的安全可靠。
在不同的领域中,锚杆的具体应用方式和技术要求会有所不同,需要根据具体情况进行设计和施工。
在未来的工程实践中,随着科学技术的不断发展和创新,锚杆在各个领域的应用将会更加广泛和深入。
《建筑防雷、锚杆》课件
防雷设备的选择和安装
根据防雷等级和设计要求,选择合适 的避雷针、避雷带、避雷网等防雷设 备。
按照施工图纸和技术要求,正确安装 防雷设备,确保连接牢固、导电良好 。
确保防雷设备的规格、质量符合国家 相关标准,有合格证明和检验报告。
接地系统的设计和施工
设计合理的接地系统,包括接地 体、接地线、接地电阻等,确保
锚杆的原理和特点
锚杆的原理
通过在土壤或岩石中钻孔,将锚杆插入孔中,利用锚杆的拉 力将物体固定在土壤或岩石中。
锚杆的特点
锚杆具有承受力强、安装简便、成本低廉等优点,广泛应用 于建筑、桥梁、隧道等领域的加固和支撑。
锚杆的应用范围和限制
锚杆的应用范围
锚杆适用于各种需要加固和支撑的场 合,如建筑物的地基、边坡、隧道等 ,也可用于桥梁、塔架等大型结构的 加固。
根据设计要求,制作相应的锚杆,并 将其插入钻孔中,确保锚杆的位置、 角度、长度等符合设计要求。
04
灌浆施工
对锚杆孔进行灌浆处理,确保浆液饱 满、密实,提高锚杆基础的承载能力 。
05
防雷与锚杆的关联及应用
防雷与锚杆的关系
防雷系统与锚杆在建筑中的作用
防雷系统主要负责引导雷电,将其引入地下,而锚杆则作为支撑结构,为建筑物提供稳定性。
《建筑防雷、锚杆》 PPT课件
• 建筑防雷系统概述 • 建筑防雷系统设计 • 锚杆基础介绍 • 锚杆基础设计和施工 • 防雷与锚杆的关联及应用 • 工程案例分析
目录
01
建筑防雷系统概述
防雷系统的定义和重要性
定义
防雷系统是指通过一系列设备和 措施,预防和减少雷电对建筑物 和人员造成危害的系统。
重要性
感谢观看
THANKS
一建建筑锚杆知识点
一建建筑锚杆知识点随着现代科技的发展,建筑工程得到了极大的改善和提升。
其中一项十分重要的技术就是建筑锚杆技术。
本文将围绕一建建筑锚杆知识点展开论述,介绍其原理、种类以及在建筑工程中的应用。
1. 锚杆的原理锚杆是一种通过分担力量的方法来加固建筑结构或土体的技术。
它通过将锚杆埋设在土体或混凝土结构内部,并以高强度的材料和方法与周围的土体或建筑结构相连接,达到增加结构强度、提高稳定性的目的。
2. 锚杆的种类根据用途和材料的不同,一建建筑锚杆可以分为多个种类。
搭板式锚杆是一种常用的锚杆形式。
它由钢筋和搭板组成,通过预埋粘结材料固定于钢筋上。
搭板式锚杆通常用于地下工程的加固,可以有效地提高工程的承载能力。
螺旋锚杆是一种较为先进的锚杆形式。
它由螺旋钢筋制成,通过旋转将其钻入土壤中,然后将螺旋钢筋与土壤相互牵制,形成一个稳定的体系。
螺旋锚杆通常用于土壤侵蚀较大或者土壤层次不稳定的地区。
双向锚杆是一种应用较为广泛的锚杆形式。
它由两个方向相对的钢筋组成,通过预埋粘结材料固定于钢筋上。
双向锚杆可以增加工程的整体稳定性,有效地抵抗外部力量的作用。
3. 锚杆的应用建筑锚杆技术在现代建筑工程中有着广泛的应用。
在岩土工程中,锚杆可以用于加固岩石,防止其发生塌方或滑坡。
锚杆还可以用于隧道工程,增加隧道的稳定性。
在地下矿山工程中,锚杆可以用于加固巷道和矿井,确保工作人员的安全。
在建筑工程中,锚杆可以用于加固土壤和地基,防止建筑物下沉或倾斜。
锚杆还可以用于加固桥梁和高架道路的支撑结构,提高其安全性和稳定性。
4. 锚杆的施工步骤一建建筑锚杆的施工需要经过以下几个步骤:首先,确定施工方案和设计。
根据工程的具体情况,选择合适的锚杆种类和布置方式。
并制定相关的施工计划和安全措施。
其次,进行勘察和测量。
施工前需要对土壤或建筑结构进行勘察和测量,确保施工能够顺利进行,并避免不必要的安全事故。
然后,进行预埋锚杆。
根据设计要求,在地下进行钻孔和埋设锚杆。
一建建筑实务锚杆知识点
一建建筑实务锚杆知识点引言:锚杆作为一种结构加固的手段,在建筑实务中起着重要的作用。
它具有强大的承载力和稳定性,并广泛应用于岩土工程、地下工程、地基处理等领域。
本文将对一建建筑实务考试中涉及的锚杆知识点进行详细介绍和分析。
一、锚杆的概念及分类锚杆是一种通过预埋或安装在混凝土内使钢筋或钢索与混凝土连接的工法。
按照使用材料分类,主要分为钢筋锚杆和钢索锚杆。
钢筋锚杆主要用于较小的荷载工程,而钢索锚杆则用于较大荷载和较大变形的工程。
二、锚杆的设计原则锚杆在设计时需要考虑以下几个方面:1. 荷载计算:根据工程的荷载要求和变形限制,选择合适的锚杆规格和数量。
2. 材料选择:根据工程的特点和环境条件,选择适合的锚杆材料,如钢筋、钢索等。
3. 锚固方式:根据工程要求和具体情况,确定合适的锚固方式,如粘结锚固、机械锚固等。
4. 施工工艺:根据现场情况和工程要求,确定合适的施工工艺和步骤,保证锚杆的质量和安全性。
三、锚杆的施工工艺1. 钻孔:根据设计要求,在需要加固的混凝土结构上进行钻孔,形成孔道供锚杆安装使用。
钻孔时需注意孔径和孔距的控制,以保证锚杆与混凝土结构的良好连接。
2. 安装锚杆:将锚杆插入钻孔中,然后进行固定。
在钻孔的顶部和底部设置锚托或固结装置,确保锚杆的固定和稳定。
3. 灌注:使用适当的灌注材料,将孔道中的空隙填满,增加锚杆的抗拔力。
常用的灌注材料有水泥浆、砂浆等。
4. 耦合锚杆:在需要加固的结构中设置多个锚杆,并进行耦合连接,以提高整体的稳定性和承载能力。
四、锚杆的应用领域锚杆广泛应用于各种需要加固的工程领域,主要包括以下几个方面:1. 岩土工程:在坡面治理、边坡加固、岩洞开挖等工程中,常常采用锚杆来增强岩土体的稳定性和承载能力。
2. 地下工程:在地下隧道、地铁建设等工程中,锚杆常被用于加固围岩,提高地下结构的安全性。
3. 地基处理:在土壤较松软或承载力较差的地区,锚杆可以加固地基,增加建筑物的稳定性和承载能力。
建筑工地的防雷措施
建筑工地的防雷措施雷电是一种十分强大且危险的自然现象,经常会给人们的生命和财产带来严重威胁。
而建筑工地是容易成为雷电袭击对象的地方之一。
为了保障施工人员的安全和工地设备的正常运转,采取一系列的防雷措施是非常必要的。
首先,建筑工地应设置专门的避雷设施。
这些设施大致可分为接触式避雷系统和非接触式避雷系统。
接触式避雷系统一般采用避雷针、避雷带、避雷网等来引导雷电释放到地中。
而非接触式避雷系统则是靠避雷容器、避雷线圈、避雷管等来抵抗雷电的入侵。
根据建筑工地的不同情况和要求,合理选择和组合这些避雷设施是至关重要的。
其次,建筑工地还应配备地线接地装置和检测仪器。
地线接地装置用于将雷电引入地下,起到保护建筑物和人员的作用。
而检测仪器则可以用来监测雷电的活动情况,及时进行预警和应对。
这些设备的有效运行将有助于及时掌握雷电活动的信息,为采取进一步的防护措施提供准确参考。
除了具体设施外,建筑工地还应进行详细的检查和维护。
工地的设备和设施,特别是避雷设备,定期进行全面检查,发现问题及时修复或更换。
电线电缆要保持良好的绝缘状态,减少雷击的风险。
同时,对于地下管线和暴露金属结构的防护工作也要加强,确保建筑工地整体的防雷能力。
与此同时,施工人员的防雷意识和教育也至关重要。
开展定期的防雷培训和宣传活动,让工人了解雷电的危害特性和防护方法,减少事故的发生。
在工地内设置经常走动的提示标志,提醒施工人员注意雷电的天气预报和预防措施。
只有确保施工人员对防雷知识有充分理解和正确操作,才能提高整体的防雷屏蔽效果。
最后,在建筑工地的防雷措施中,科技创新也发挥着重要的作用。
近年来,一些高新技术得到了广泛应用。
例如,通过纳米技术处理建筑材料和设备,使其具有更好的防雷性能;利用雷电定位系统和防雷监测系统来实时监控雷暴活动和工地的防护效果。
这些科技手段的应用,进一步提高了建筑工地的防雷能力和安全性。
综上所述,建筑工地的防雷措施需要综合考虑设施的布置、设备的维护和人员的教育等各个方面。
8.建筑防雷、锚杆-PPT精选文档
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建筑锚杆 2、结果判定与处理 (1)基本试验 a 锚杆破坏标准:①后一级荷载位移增量达到或超过前一 级荷载位移增量的2倍;②锚头位移不稳定;③锚杆杆体 拉断; b 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且 不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计 算值; c 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载,在最大试验荷 载下未达到锚杆破坏标准时,锚杆极限承载力取最大荷载;
建筑防雷、建筑锚杆
见证取样员培训
建筑防雷系统
(一)概述 1、雷电作用 (1)直击雷 (2)雷电感应 (3)雷电波侵入 (4)雷击电磁脉冲
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建筑防雷系统
2、防雷措施 雷害的防护措施主要针对直击雷和感应雷,一个完整的 防雷方案必须包括这两部分; (1)直击雷:主要使用避雷针、女儿墙避雷带、导地体和 接地网,再加上主体钢筋,形成一个笼框架,即“法拉第 网”
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建筑锚杆
(2)验收试验 a 最大试验荷载应取锚杆轴向受拉承载力设计值; b 锚杆验收标准:
①在最大试验荷载作用下,锚头位移相对稳定;
②锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,
且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形 计算值;
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建筑锚杆
(四)建筑边坡支护工程 1、基本试验 (1)基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载
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建筑锚杆
d 锚杆的极限承载力应取终止试验荷载的前一级荷载的95%; e.试验锚杆极差不超过平均值30%时,极限承载力取平均值; 否则应结合工程实际; 将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值
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建筑锚杆
(三)建筑基坑支护工程 锚杆锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度的75%时 进行锚杆试验 1、取样方法 (1)锚杆基本试验的试验锚杆数量不应少于3根; (2)验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的5%,且不得少于 3根;
锚杆筏板基础底板防雷接地焊接施工技术交单
交底日期2020年月日施工单位分项工程名称防雷施工作业方案名称锚杆筏板基础防雷接地施工技术交底页数共页,第页
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7.安全保证措施
1、进入施工现场必须戴好安全帽,穿绝缘鞋,不允许穿拖鞋、高跟鞋、不允许赤脚、光背进入施工现场。
2、电焊工工作前一定要清除周围的易燃易爆物品。
3、焊机工作时应做好接地或接零的保护工作,防止漏电触电事故,在六级以上的大风和大雾、雨、雷电影响施工安全时,应立即停止施工作业。
4、在高空上施工时一定要系好安全带,随身携带和使用的工具应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。
防水锚杆技术交底
防水锚杆技术交底
一、项目背景
本项目是XX公司承接的一项隧道工程,隧道长度3000米,
为确保隧道建设的安全和品质,本次将使用防水锚杆技术。
二、防水锚杆的定义
防水锚杆是一种专业的建筑材料,拥有防水、加固和锚固的功能,适用于地下隧道、地下室、水利水电等建筑工程中的加固支护
工作。
三、防水锚杆的优势
1.防水效果好,不怕水浸泡。
2.具有良好的加固性能,可以有效地支护地下工程。
3.施工便捷,可以快速完成加固工作,提高施工效率。
四、防水锚杆施工的注意事项
1.施工前需要对隧道或需要加固的地方进行充分的检查和测量。
2.施工过程中需要确保材料的质量,选择正规厂家产品。
3.在施工过程中应注意施工技术,保证防水锚杆施工的质量。
4.施工完毕后需要对防水锚杆进行检查和监测,确保效果和质量。
五、结论
防水锚杆是一种可以有效加固和支护地下工程的专业建筑材料,其具备的防水、加固和锚固的功能,也适用于其他建筑工程中。
在
使用防水锚杆施工时,需要注意材料的质量和施工技术,确保施工
质量和效果。
打锚杆用途
打锚杆用途
打锚杆是一种常见的建筑和工程用杆,它主要用于固定和支撑建筑物、桥梁、道路、隧道等工程结构物。
打锚杆的使用可以帮助加强建筑物的稳定性和抗风能力,从而提高其安全性和可靠性。
打锚杆的用途还包括在土壤中制造强大的支撑力,以支持沉降或滑动的建筑物。
此外,打锚杆也可以用于支撑挡土墙、防护墙和其他土木结构。
在建筑物或结构发生变化或受到地震或其他自然灾害时,打锚杆可以提供额外的支撑和防护,从而减少结构损坏和人员伤亡的风险。
打锚杆可以根据不同的工程需求和要求进行定制和安装。
在选择和使用打锚杆时,需要考虑多种因素,如土质、地形、建筑物的形状和重量、地震等自然灾害的频率和可能性等。
此外,还需要注意打锚杆的质量和安装技术,以确保其能够发挥预期的效果并保持长期的稳定性和可靠性。
总之,打锚杆是一种重要的建筑和工程支撑工具,它可以帮助提高建筑物的稳定性和安全性,同时也可以在自然灾害或结构变化时提供额外的支撑和保护。
因此,在建筑和工程项目中,打锚杆的使用应得到充分的重视和认真的考虑。
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锚杆防护施工工艺
锚杆防护施工工艺一、引言锚杆防护施工工艺是在建筑、隧道、地下工程等领域中常用的一种工程技术,用于加固地质体,提高工程的稳定性和安全性。
本文将介绍锚杆防护施工工艺的基本概念、施工步骤和注意事项。
二、基本概念锚杆是一种用于加固土体或岩石的材料,一般由钢筋、预应力钢绞线等构成。
锚杆防护施工工艺是指利用锚杆固定土体或岩石,增加其抗拉强度和稳定性的一种工程技术。
三、施工步骤1. 前期准备在进行锚杆防护施工之前,需要进行详细的工程勘察和设计,确定施工的具体方案。
同时,还需清理施工场地,确保施工区域安全、整洁,并准备好所需的施工材料和设备。
2. 钻孔根据设计要求,在施工区域进行钻孔。
钻孔的深度和直径应根据具体工程情况确定。
钻孔过程中需要注意保持孔壁的垂直度和平整度,以确保后续锚杆的安装质量。
3. 清洗孔洞钻孔完成后,需要对孔洞进行清洗,以清除孔洞中的泥浆、碎石等杂物。
清洗孔洞可以使用高压水枪或压缩空气等方法进行,确保孔洞内干净无杂质。
4. 安装锚杆在清洗完孔洞后,即可开始安装锚杆。
将锚杆插入孔洞中,并注入适量的灌浆材料,以增加锚杆与孔壁的黏结力。
灌浆材料可以根据具体工程要求选择,常用的有水泥浆、环氧树脂浆等。
5. 张拉锚杆安装完锚杆后,需进行张拉处理,以增加锚杆的拉力。
张拉锚杆时,需要使用专用的张拉设备,逐渐施加拉力,直至达到设计要求的张拉力。
在张拉锚杆过程中,需要对拉力进行监测,确保锚杆的张拉质量。
6. 锚固锚杆张拉完锚杆后,需进行锚固处理,以保证锚杆与围岩的牢固连接。
锚固处理可以使用膨胀剂、树脂胶等材料,将锚杆与孔壁充分固定。
四、注意事项1. 施工过程中要做好安全防护工作,严格遵守相关的安全操作规程,确保施工人员的人身安全。
2. 施工前需进行详细的工程勘察和设计,合理确定锚杆的数量、尺寸和布置方式,以满足工程的要求。
3. 施工过程中要保持施工区域的整洁,及时清理施工现场的杂物和泥浆,确保施工质量。
4. 施工人员要具备一定的专业知识和技能,熟悉施工工艺和操作要点,确保施工的质量和效果。
锚杆施工方案
锚杆施工方案锚杆施工方案是现代建筑施工中必不可少的一环,它是保证建筑物稳定,承受外部力量的关键,也是建筑物建设安全的重要基石。
下面将针对锚杆施工方案进行详细的介绍和解析。
一、锚杆施工的定义锚杆施工是指将钢筋或钢管等材料固定住,与土壤混合在一起形成具有牢固锚固作用的工序。
其施工过程包含钻孔、注浆、焊接等环节,主要作用是加固土壤的承载力,确保建筑物的稳定性和安全性。
二、施工原则1. 安全第一锚杆施工是一项高风险的工程,施工人员必须保持高度的警惕,注意作业安全,严格遵守各项安全规定,确保施工人员和周围环境的安全。
2. 确保施工品质锚杆施工关系到建筑物整体的稳定性和安全性,必须保证施工品质,严格执行国家相关标准和技术规范,确保施工过程和结果合格。
3. 保护环境锚杆施工是一种较为破坏性的工程,施工人员必须在施工前及时调查选址、周边环境,每个施工节点对环境损害进行评估,及时采取保护行动,确保环境不会受到污染和损害。
三、施工流程锚杆施工的流程大致可以分为预处理、孔开钻、钢管镶嵌和后处理等几个步骤:1. 预处理预处理是指在开始进行锚杆施工前,对施工地点进行清理、检测和安全保证,确保可以顺利进行施工。
2. 孔开钻孔开钻是锚杆施工的核心环节,施工人员需要根据锚杆的要求,选取相应的钻头和钻机,进行准确的钻孔。
钻孔的精度和准确度直接影响着锚杆的施工质量。
3. 钢管镶嵌钢管镶嵌是指将预先加工好的钢管插入到钻好的孔中,并与孔内填充的固化材料形成一体化的锚杆结构。
钢管镶嵌前的处理工作主要包括清洁孔口、疏通孔道、注浆等操作。
后处理是指在锚杆施工完成后,进行检测和整理。
首先需要检测锚杆的质量和固定情况,确认是否符合要求。
之后需要清理施工现场,还原环境,确保施工过程不会对环境和周边造成负面影响。
四、考虑因素锚杆施工需要考虑多种因素,包括但不限于:1. 土壤条件不同的土壤对锚杆的钻孔和固化材料有着不同的要求。
施工前需要对土层进行检测,选择不同的孔径、孔深和固化材料种类,以保证施工质量和稳定性。
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建筑防雷、建筑锚杆
❖ 见证取样员培训
建筑防雷系统
(一)概述 1、雷电作用 (1)直击雷 (2)雷电感应 (3)雷电波侵入 (4)雷击电磁脉冲
建筑防雷系统
❖ 通过等电位连接将分开的装置诸导电物体用等电 位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流 在它们之间产生的电位差而造成破坏;
建筑防雷系统
(二)取样方法 (1)避雷针:每支1个测点; (2)避雷带:每条2个测点; (3)引下线:每条1个测点; (4)幕墙:每10m×10m取1个测点; (5)均压环及每个窗环过渡电阻:每100m2 1个测点; (6)金属管道:接地进入建筑物入口每处1个测点;
建筑锚杆
c.试验锚杆极差不超过平均值30%时,极限承载力 取平均值;否则应结合工程实际;
将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值
建筑锚杆
(2)土层锚杆抗拔试验 a 最大试验荷载不超过钢材强度的80%; b 锚杆试验的总弹性位移超过自由段长度理论弹性伸长量的
80%,且应小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论 弹性伸长量。 c 锚杆试验终止条件: ①后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载 产生位移增量的2倍; ②锚头位移不收敛; ③锚头总位移超过设计允许位移值;
0.9ξ2Asfy; ⅱ锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且
不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形 计算值; ⅲ当验收锚杆不合格时应按锚杆总数的30%重新抽检;若再 有锚杆不合格时应全数进行检验
ⅳ锚杆总变形量应满足设计允许值,且应与地区经验基本
②锚头总位移量超过设计允许值; ③土层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量超过前
一级荷载产生位移增量的2倍; b.锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且
不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计 算值;
建筑锚杆
c. 锚杆极限承载力基本值取破坏荷载的前一级荷载,在最大 试验荷载下未达到锚杆破坏标准时,锚杆极限承载力取最 大荷载值为基本质;
建筑防雷系统
2、防雷措施 雷害的防护措施主要针对直击雷和感应雷,一个完整的 防雷方案必须包括这两部分; (1)直击雷:主要使用避雷针、女儿墙避雷带、导地体和 接地网,再加上主体钢筋,形成一个笼框架,即“法拉第 网”
建筑防雷系统
建筑防雷系统
(2)感应雷:主要透过电源线,信号线或数据线等入侵而 破坏电子设备,防护措施在各种显露的进出端口安装性能 可靠的专用防雷器,并采取相应的防雷措施。
建筑锚杆
(一)锚杆的分类 (1)根据使用部位分类
a)建筑基坑锚杆 b)建筑基础锚固锚杆 c)建筑边坡锚杆 d)隧洞支护锚杆 (2)根据岩土性状 岩石锚杆础工程 1、取样方法
(1)抗浮锚杆检验数量不得少于锚杆总数的3%,且不得 少于6根;
(2)在同一场地同一岩层的锚杆试验数不得少于总锚杆的 5%,且不应少于6根;
(3)在同一场地同一土层的锚杆试验数不应少于3根,用 作试验的锚杆参数、材料及施工工艺与工程锚杆相同;
建筑锚杆
2、结果判定及处理 (1)岩石锚杆抗拔试验
a.试验的最大加载量不应少于锚杆设计荷载的2倍 b.当出现下列情况,即可终止锚杆的上拔试验:
①锚杆拔升量持续增长,且在1小时内未稳定; ②新增加的上拔力无法施加,或施加后无法稳定; ③锚杆的钢筋已被拔断,或锚杆锚筋被拔出;
1、取样方法 (1)锚杆基本试验的试验锚杆数量不应少于3根; (2)验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的5%,且不得少于
3根;
建筑锚杆
2、结果判定与处理 (1)基本试验
a 锚杆破坏标准:①后一级荷载位移增量达到或超过前一 级荷载位移增量的2倍;②锚头位移不稳定;③锚杆杆体 拉断; b 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且 不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计 算值; c 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载,在最大试验荷 载下未达到锚杆破坏标准时,锚杆极限承载力取最大荷载;
d. 当锚杆试验数量为3根,各根极限承载力的最大差值小于 30%时,取最小值作为锚杆的极限承载力标准值;若最 大差值超过30%,应增加试验数量,按95%的保证率计 算锚杆极限承载力标准值;
e. 基本试验的钻孔,应钻取芯样进行岩石力学性能试验
建筑锚杆
(2)验收试验 ⅰ试验荷载值对永久性锚杆为1.1ξ2Asfy;对临时性锚杆为
建筑锚杆
2、验收试验 (1) 验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求; (2) 验收试验锚杆的数量取每种类型锚杆总数的5%(自由
段位于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类岩石时取总数的3%),且均不得少 于5根; (3)质监、监理、业主或设计单位对质量有疑问的锚杆应 抽样作验收试验
建筑锚杆
3、结果判定与处理 (1)基本试验 a.出现下列情况之一时可视为破坏,应终止加载 ①锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出;
建筑锚杆
d 锚杆的极限承载力应取终止试验荷载的前一级荷载的95%; e.试验锚杆极差不超过平均值30%时,极限承载力取平均值;
否则应结合工程实际; 将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值
建筑锚杆
(三)建筑基坑支护工程 锚杆锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度的75%时 进行锚杆试验
建筑锚杆
(2)验收试验 a 最大试验荷载应取锚杆轴向受拉承载力设计值; b 锚杆验收标准:
①在最大试验荷载作用下,锚头位移相对稳定; ②锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,
且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形 计算值;
建筑锚杆
(四)建筑边坡支护工程 1、基本试验
(1)基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载 力标准值的0.9倍; (2)基本试验主要目的确定锚固体于岩土层间粘结强度 特征值,锚固设计参数和施工工艺; (3)每种试验锚杆数量均不少于3根;