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泥水平衡机械顶管顶力计算

泥水平衡机械顶管顶力计算

泥水平衡机械顶管顶力计算(总11页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除泥水平衡机械顶管施工方案泥水平衡机械顶管施工工艺流程1、机头选型本工程由于本工程工期紧,为确保工程质量万无一失,确保绝对工程安全,我公司根据以住施工经验,决定采用具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。

其基本原理是主轴偏心回转运动而破碎的泥水平衡顶管机,其刀盘的正面,开口比较大,便于大块的卵石等能进入顶管机内,刀盘正面上下两个泥土和石块的进口,其开口的面积约占顶管机全断面的15%~20%。

刀盘由设在主轴左右两侧的电动机驱动。

电动机是通过行星减速器带动小齿轮,然后再带动设在中心的大齿轮。

大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。

主轴的左端安装有刀盘。

这样,只要刀盘驱动电机转动,刀盘也就转动,同时轧辊也转动。

在掘进机工作时,刀盘在一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。

被轧碎的石块只有比泥土仓内与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓,然后从排泥管中被排出。

另外,由于刀盘运动过程中,泥土仓和泥水仓中的间隙也不断地由最小变到最大这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在粘土中也能正常工作。

一般情况下,刀盘每分钟旋转4~5转,每当刀盘旋转一圈时,偏心的轧碎动作达20~23次。

由于本机有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的,破碎的最大粒径可达掘进机口径的40%~45%之间,破碎的卵石强度可达200Mpa。

本掘进机的优点是:特点:A、顶管机、主千斤顶、泥水循环系统和泥水分离装置(DESANDMAN)成套化。

B、带锥形破碎机的条幅刀盘,能破碎小于外径30%,一轴强度196Mpa(2000kg/cm2)的砾石。

C、该机能适用各种土壤条件,如粘质土、砂土、砂砾混合卵石土和软岩上。

PKPM-2010版 JCCAD2011

PKPM-2010版 JCCAD2011
新规范版本JCCAD程序计算沉降的经验系数取值按新规范表 格执行,同时沉降计算时增加复合地基的选项。
专家相伴、设计梦想
§1.4桩基沉降计算经验系数
• 新“地基规范”桩基沉降计算方法没有改变,经 统计分析,调整了实体深基础计算桩基沉降经验 系数,给出了明德林应力公式计算桩基沉降的经 验系数。
专家相伴、设计梦想
• 地基基础规范与桩基规范等对基础沉降与 差异沉降都提出强制规定。
专家相伴、设计梦想
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基础分类
• 浅基础
– 独立基础、条基基础(墙下、柱下)、片筏基 础(满堂红)、箱形基础、大块基础、壳体基 础
• 深基础
– 沉井基础、桩基础、地下连续墙
专家相伴、设计梦想
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专家相伴、设计梦想
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专家相伴、设计梦想
§2.2上部结构信息对基础的影响
• 2010版的改进,有支座信息的楼层的节点 网格和柱墙布置信息都传到基础程序中。
– 注意:上下层支座信息不能重叠(SPAS模型 中墙侧不能有传给基础的节点)
– 现象:网格乱 – 检查方法:JC程序中显示网格节点号,看是否
有重叠 – 处理方法:PM中查与“基础相连最大底标高”
• 新“地基规范” 8.4.13当梁板式基础板格为单向 板时,抗剪承载力计算按一般剪切公式计算,但
剪切力增大为梁墙边缘剪力。全系数明显减小。
• 梁元法计算时,程序判断单向板的原则为长宽比 大于等于3。
专家相伴、设计梦想
38
§1.9梁板式基础的板格剪切计算
• 原版本
5992
• X下筋 15285
9414
• Y下筋 11325
6945
专家相伴、设计梦想

沉井自动计算表

沉井自动计算表

z=
7.73
zw=
1
Fepk=
52.62
Fpk= 141.22
Fep,k Ks zw s z zw
r=
4.1
Eepk= 1309.1
Epk= 3513.3
hp=
2.58
ξ=
0.83
1248.115 OK!
Eep,k
1 4
rHFep,k
Epk
1 4
rHFpk
hp H/3
hf hf hp / hf
F2 DfL
F= 2005.97
F F1 F2
r=
0.6
Ptk= 1203.58
rd=
1.3
Pt= 1564.66
rc=
3.75
hf=
3.1
qmax=
57.15
Pt pPtk
qAmax
4Pt 3rchf
Φ= Ka= Kp= rs=
r′=
14.00 0.61 1.64 18.9
10
K
tg
2
45
2
自地面至 计算截面 处的深度 (m) 自地面至 地下水位 的距离(m)
主动土压 力标准值 (kN/m2) 被动土压 力标准值 (kN/m2)
6后背土 体稳定
沉井外壁 半径 主动土压 力合力标 准值(kN) 被动土压 力合力标 准值(kN) 土压力合 力至刃脚 底的距离 (m) 折减系数 稳定计算
F2 DfL
总推力 (kN)
4壁板后 土抗力的 最大值
准永久值 系数 顶管力标 准值(kN) 顶管力分 项系数 顶管力设 计值(kN) 沉井中心 半径(m) 顶管力至 刃脚底的 距离(m) 壁板后土 抗力的最 大值 (kN/m2)

井巷工程第十一章立井设计与施工

井巷工程第十一章立井设计与施工
超前小井降低水位法
当土层中含有厚度不大的含水层时,采用超前小井的办法,将涌水集中至超前小井中,用水泵排出,井壁支护采用井圈背板临时支护或吊挂井壁支护施工。
特殊施工法:
冻结法:
钻井法;
其它
沉井法;
冻结法凿井是在井筒开凿之前,用人工制冷的方法,将井筒周围的岩层冻结成封闭的圆筒——冻结壁,以抗抵地压,隔绝地下水与井筒的联系,然后在冻结壁的保护下进行掘砌工作的一种特殊凿井法。冻结法施工示意图见图2-1。 人工制冷的工作原理是:盐水吸收岩层的热,并把这部分热量传绐氨,经压缩机作功后,氨又把这部分热量传给冷却水,冷却水把热量带到大自然中。
盐水循环:冻结站制出的低温盐水(-30℃左右)经去路干管、配液圈到供液管底部,沿冻结管和供液管之间的环形空间上升到集液圈、回路干管至冷却站的盐水箱,形成盐水循环。
01
冷却液循环:以氨为制冷液,故又称为氨循环。利用液氨汽化吸热原理,吸收蒸发器周围盐水中的热量,使盐水温度降低为低温盐水。而液氨则变为气态氨,经压缩机可压缩为过热蒸汽,经冷凝器冷却为高压饱和液氨,再经节流阀减压为低压液态氨流入蒸发器重新汽化,构成氨循环。
木罐道 钢轨罐道 钢轨罐道 槽钢组合罐道 球扁钢组合罐道 内弯形热轧罐道 方形钢管热轧罐道 盆形热轧罐道 帽顶形热轧罐道
图10-4 型钢组合罐道和滚动罐耳 1-型钢组合罐道;2-滚轮;3-罐道梁; 4-滚动罐耳底座(固定在罐笼上); 5-滚轮支座;6-轴承
2.2. 2 柔性罐道 一般为钢丝绳罐道,分上张紧和下张紧: 上张紧方式井筒装备主要有:罐道钢丝绳、防撞和制动钢丝绳、天轮、拉紧装置、提升容器的导向装置、井口及井底的局部刚性罐道、中间水平的稳罐装置。
井筒装备
指安设在井筒内的空间结构物,主要包括罐道、罐梁、梯子间、管路电费、过卷装置,以及井口和井底金属支承结构等。

铁程检表

铁程检表


设计碎石桩复合地基承载力 MPa,平板载荷试验复合地基承
载力
MPa。
检查认为被检工程 满足设计要求□
经整改后满足设计要
求□
决定:准予隐蔽□ 准进入下道工序
师: 人:
主管工程师: 技术负责人: 监理工程师:
质检工程 施工负责
铁程检-05d
工程检查证

号:
检查
碎石桩
工程名称: 工程地点: 年月日
施工单位: 检查日期:
铁程管-0
铁程检-05
工程检查证

号:
检查
一般路堤基底处理
工程名称: 工程地点: 年月日
施工单位: 检查日期:
里程:自


m
1.该段设计单位地质勘察文件已提供□/未提供□:Ps=
Mpa或
[б]=
Mpa地基土类型
,水位距地表
m。
已□/未□进行地质补充勘探,勘探结果:Ps=
Mpa地基土类型
,地下水位距地表

试验报告单编号
外掺剂类型

掺入量

桩轴线纵横向最大偏值
mm,钻杆最大倾斜度
%;
桩长(桩深)最大偏差±
mm,单桩喷粉量最大偏差
%。
4.桩体无侧限抗压强度:
设计要求
龄期,桩体无侧限抗压强度
MPa,
钻探取芯桩数
根,无侧限强度最小值
Mpa。
桩基检测结果: 合格□/不合格□
5.设计碎石桩的桩身密度
,圆锥动力触探法检测桩身密
mm,横
大偏差
mm,砂井最大倾斜度
孔口最小
cm。灌砂率最小值为
4.对已施工的袋装砂井补砂情况:

氧化沟工艺设计计算

氧化沟工艺设计计算

1 概述1.1 设计任务和依据1.1.1 设计题目20万m3/d生活污水氧化沟处理工艺设计。

1.1.2 设计任务本设计方案是对某地生活污水的处理工艺,处理能力为200000m3/d,内容包括处理工艺的确定、各构筑物的设计计算、设备选型、平面布置、高程计算。

完成总平面布置图、主要构筑物的平面图和剖面图。

1.1.3 设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014)(2)《污水综合排放标准》(GB8978-2002)(3)《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)(4)《给水排水设计手册1-10》(5)《水污染防治法》1.2 设计要求(1)通过调查研究并收集相关资料经过技术与经济分析,做到技术可行、经济合理。

必须考虑安全运行的条件,确保污水厂处理后达到排放要求。

同时注意污水处理厂内的环境卫生,尽量美观。

设计原则还包括:基础数据可靠;厂址选择合理;工艺先进实用;避免二次污染;运行管理方便。

选择合理的设计方案。

(2)完成一套完整的设计计算说明书。

说明书应包括:污水处理工程设计的主要原始资料;污水水量的计算、污泥处理程度计算;污水泵站设计;污水污泥处理单元构筑物的详细设计计算;设计方案对比论证;厂区总平面布置说明等。

设计说明书要求内容完整,计算正确文理通顺。

(3)毕业设计图纸应准确的表达设计意图,图面力求布置合理、正确清晰,符合工程制图要求。

1.3 设计参数某地生活污水200000m3/d,其总变化系数为1.4,排水采用分流制。

表1-1 设计要求项目进水水质(mg/L) 出水水质(mg/L)BOD5 COD SS TN TP2604003805083010030253 2 设计计算2.1 格栅2.1.1 设计说明格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成,在污水处理系统(包括水泵)前,均须设置格栅,安装在污水管道、泵房、集水井的进口处或处理厂的端部,用以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷。

顶管施工控制要点

顶管施工控制要点

顶进纠偏
纠偏原理
泥水平衡顶管机在掘进过程中,采用了
激光导向控制系统。位于工作后方的激光经
纬仪发出激光束,调整好所需的标高及方向
位置后,对准掘进机内的定位光靶上,激光
靶的影像被捕捉到机内摄像机的影像内,并
输送到挖掘系统的电脑显示屏内。操作者可
以根据需要开启位于掘进机内置式油缸进行
伸缩,为达到纠偏的目的,调整切削部分头
压力。
3
➢ 一、人工顶管

基本介绍

土方开挖

管道顶进

顶进纠偏

重点注意事项
人工顶管
人工顶管施工借助于主顶油缸及
管道间、中继间等的推力,采用人工
挖土掘进的方法,把工具管或掘进机
从工作井内穿过土层一直推到接收井
内吊起。与此同时,也就把紧随工具
管或掘进机后的管道埋设在两井之间
,以实现非开挖敷设地下管道的施工
制顶管机姿态,正确进入穿墙洞。
管道顶进
进洞
3
基座安装
根据顶管机姿态在接收井内放置接收架并固定,座位置和标高应与顶管机靠近洞门时的姿
态相吻合,以防机头磕头。
4
封门拆除
顶管机在靠近洞口时,应降低正面土压力的设定值,同时控制顶进速度
与出泥量的平衡。如果是砖封门,进洞时可用顶管机直接把砖封门挤倒或用
出、材料设备的吊装,操作人员
上下使用
接收井
是接收顶管机或工具管的场所,
与顶进井相比,接收井的布置比
较简单
工作井
工作井形式
自然放坡
拉森钢板桩围护
混凝土沉井
工作井
沉井
井筒。即沉井的井壁,是沉井的主要组成部分,它

水处理工艺计算及选型

水处理工艺计算及选型
• 阴树脂(201×7MB)重量(Kg)=3.14* (混床公称直径(mm)/10^3/2)^2*阴树 脂层高(1000mm)*阳树脂湿视密度(0.73Kg/L)*混床数量。计算得到的阴树 脂重量(Kg)取25的整数倍。
• 混床再生周期(h)=(3.14* (混床公称直径(mm)/10^3/2)^2*阴树脂层高 (1000mm)*阴树脂工作交换容量(250mmol/L)/10^3)/(进水电导率 (10μs/cm)/2/氯化钠分子量(23+35.5)*混床出力(m3/h))。
再生剂耗量(g/mol) 100~120 100~200 80~100 80~100 80~100 100~150 70~80 ≤70 50~55 ≤70 50~55 ~60 ~40 40~50 100~120 60~65 60~65 ~80 ~100
工作交换容量(mol/m3树脂) 900~1000 250~300 800~1000 250~300 800~1000 500~650 800~900 500~650 800~900 500~650 800~900 1500~1800 1500~1800 800~1200 250~300
1MΩ.cm,需要使用抛光混床。 • 要求电阻率≥18MΩ.cm,需要使用二级抛光混床。
抛光混床工艺计算
• 根据用水量计算抛光混床出力,抛光混床出力(m3/h)=用水量+附加循环水 量(使用水量的30%~100%,通常选择30%)。
• 根据抛光混床出力计算抛光树脂体积,抛光树脂体积(L)=抛光混床出力(L/h) /树脂体积流速(40BV/h)。计算得到的抛光树脂体积(L)取25的整数倍。
• 要求电导率≤5μs/cm,通常选择二级RO(二级RO之前需加碱调节pH值), 或使用复床(阳床+阴床)。原水溶解性总固体TDS≥250mg/L(电导率 ≥500μs/cm)时不宜再使用复床。

表格名称

表格名称

目录一、综合类施工技术方案报审表工程量签证单单位工程开工申请单分部(分项)工程开工申请单分部(分项)工程验收申请表工程验收申请报告施工质量联合检验合格(开仓)证分部分项工程验收签证书单位工程验收鉴定书单元工程(工序)质量评定表分部(分项)工程质量评定表单位工程质量评定表工程复工申请书工程量变更申请报告单工程事故报告单工程质量缺陷处理申报单合同工程项目延长工期申报表主要工程项目提前完工奖申请表承建单位暂停工程报告单进场材料质量检验报告单进场施工设备申报单施工质检员资质认证申报表二、帷幕、固结及回填灌浆钻孔原始记录钻孔记录表钻孔综合柱状图钻孔冲洗与裂隙冲洗记录钻孔孔斜测量记录表钻孔压水试验记录表灌浆开工申请单灌浆开工证灌浆记录表灌浆封孔记录表冷却管灌浆记录表帷幕灌浆现场单孔验收表固结灌浆现场单孔验收表灌浆孔单孔验收表回填灌浆质量检查验收表钻孔测斜成果表钻孔压水综合成果表检查孔压水试验成果表灌浆孔成果一览表帷幕灌浆分序统计表灌浆综合成果表回填灌浆综合成果表岩芯登记表岩芯移交记录地下水位观测记录千分表抬动观测记录抬动监测钻孔及安装检查验收表帷幕灌浆单孔质量评定表帷幕灌浆单元工程质量评定表固结灌浆单元工程质量评定表水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表灌浆单元工程评定汇总表三、高压喷射灌浆钻孔记录表钻孔孔斜测量记录表钻孔测斜成果表高喷钻孔地层分层情况鉴定表高喷灌浆记录表高喷灌浆孔质量验收表高喷灌浆综合成果整理表高压喷射灌浆单元工程质量评定表四、接缝(接触)灌浆接缝(接触)灌浆埋管记录表接缝(接触)灌浆通水检查记录表接缝(接触)灌浆灌区现场记录表接缝(接触)灌浆记录表接缝灌浆单区灌浆成果一览表接缝(接触)灌浆综合成果表接缝(接触)灌浆埋设管路质量检验评定表接缝灌浆预埋施工质量检查评定表混凝土坝坝体接缝(接触)灌浆单元工程质量评定表五、预应力锚索锚索造孔检查验收表锚索砼垫座开仓证锚索编制合格证锚索张拉开工证锚索预紧记录检查表锚索张拉记录检查表锚索张拉吨位~伸长值曲线图锚索孔灌浆许可证锚索灌浆记录检查表锚索灌浆质量评定表锚索单元质量评定表预应力锚索张拉成果一览表六、排水孔及喷锚支护混凝土(砂浆)施工配料通知单喷锚支护开仓证锚杆造孔质量检测记录表锚杆安装质量检测记录表锚喷支护施工记录喷混凝土施工前验收身份证单锚杆施工验收签证单喷混凝土施工验收签证单施工期附加支护工程量签证单喷锚支护锚杆、钢筋网工序质量评定表喷锚支护喷射混凝土质量评定表喷锚支护单元工程验收申请表喷锚支护单元工程质量评定表锚筋孔施工验收单锚筋孔灌浆成果一览表排水孔放样、造孔质量检测记录表排水孔单孔质量评定表排水孔单元工程验收申请表排水孔单元工程验收签证单排水孔单元工程质量评定表七、混凝土防渗墙膨润土(粘土)进场检测记录表防渗墙制浆班报表泥浆日常检测记录表混凝土防渗墙造孔班报表(钻劈法)混凝土防渗墙造孔班报表(锯槽法)混凝土防渗墙造孔班报表(射水法)单孔芯样鉴定标识签单孔基岩顶面鉴定表混凝土防渗墙自检孔斜原始记录表混凝土防渗墙自检记录表终孔验收合格证请孔验收合格证预埋管及固定架验收表混凝土防渗墙钢筋笼制作质量检查记录表混凝土防渗墙浇筑导管下设施工记录表混凝土搅拌记录第号槽孔混凝土浇筑指示图号槽孔混凝土浇筑第号导管拆卸记录号槽孔混凝土浇筑孔内混凝土顶面深度测量记录表号槽孔砼浇筑现场记录表混凝土防渗墙单元工程质量评定表八、倒垂孔倒垂孔钻孔报表倒垂孔钻孔、保护管测斜值记录表倒垂孔保护管下管记录表倒垂孔保护管安装验收、评定表九、深层搅拌桩深层搅拌桩供灰记录表深层搅拌桩施工记录表多头小直径深层搅拌桩截渗墙造墙记录表多头小直径深层搅拌桩截渗墙供浆记录表深层搅拌桩施工记录汇总表深层搅拌桩截渗墙施工工序检验表深层搅拌防渗墙单元工程质量评定表十、土石方工程石方开挖工程爆破设计申报表土石方明挖单元工程验收签证单土石方明挖单元工程质量评定表岩石边坡开挖单元工程验收签证单岩石边坡开挖单元工程质量评定表洞室开挖单元工程验收申报表洞室开挖单元工程质量评定表岩石基础开挖单元工程验收签证单岩石基础开挖单元工程质量评定表明挖(或隐蔽工程基础)单元工程验收申请表明挖(或隐蔽工程基础)单元工程质量评定表填筑工程量签证单填筑体压实度检测表填筑体灌砂法压实度试验记录表填筑体回弹弯沉值检测表路基压实度(弯沉值)现场质量检验报告单填筑工程检查验收记录填筑工序质量评定表填筑单元工程质量评定表十一、混凝土工程水泥物理品质试验记录水泥化学检测报告水泥检验报告表粉煤灰物理品质试验记录粉煤灰品质检验报告表混凝土外加剂物理性能检验报告表钢筋力学性能检验记录表砂料级配试验记录表粗骨料检测试验记录表混凝土用砂检验报告表混凝土用碎石或卵石检验报告表混凝土抗压(折)强度试验报告表混凝土强度检验记录表混凝土拌和配料报告表混凝土(砂浆)施工配料通知单建筑材料质量检验合格证砂石骨料产品质量检验报告单钢筋、钢构件焊接质量检测报告单钢筋混凝土预制构件质量报验单水工混凝土拌和质量检测报告单校模签证单砼浇筑开仓验收合格证砼浇筑通知单砼浇筑开仓证存根混凝土准浇证地质原因超挖超填混凝土量签证单混凝土模板工序质量评定表基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表混凝土钢筋工序质量评定表混凝土止水、伸缩缝工序质量评定表混凝土浇筑工序质量评定表混凝土单元工程验收申请表混凝土单元工程质量评定表十二、砌体工程砂料级配试验记录表砂浆抗压(折)强度试验报告表混凝土(砂浆)施工配料通知单浆砌石砌筑开仓证砖砌体工程检验批质量验收记录填充体砌体工程检验批质量验收记录配筋砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录石砌体工程检验批质量验收记录浆砌石基础面工序质量评定表浆砌石层面处理工序质量评定表浆砌石砌筑工序质量评定表浆砌石单元工程验收申请表浆砌石单元工程质量评定表十三、其它粘土锥探灌浆记录表粘土锥探灌浆工序验收表锥探灌浆单元单元工程质量评定表沉箱工程施工记录沉井下沉记录沉井、沉箱下沉完毕检查记录钻孔灌注桩泥浆法施工记录表钻孔灌注桩干钻、套管法施工记录表振动沉管灌注桩施工记录表锤击沉管灌注桩施工记录表挖孔灌注桩施工记录表钢管桩施工记录板桩施工记录钻(挖)孔灌注桩成孔质量检验记录钻孔灌注桩水下混凝土记录表钻孔灌注桩基础单元工程质量评定表减压井施工钻孔班报表减压井安装报表减压沟反滤料填筑施工记录表减压沟砂井施工记录表减压沟沟槽开挖现场施工记录表减压沟浆砌石施工记录表减压沟土方填筑施工记录表减压沟施工作业检验记录减压井井管安装验收表减压井井口装置、排水沟验收表减压井单元工程质量评定表减压井井口装置单元工程质量评定表减压沟单元工程质量评定表(1)减压沟单元工程质量评定表(2)振冲地基施工记录表振冲地基加固单元工程质量评定表强夯施工记录强夯施工记录表重锤夯实施工记录重锤夯实试夯记录强夯地基施工记录强夯场地主要数据一览表碾压混凝土层间喷铺净浆记录表集中制浆站制浆记录表水泵、空压机、浆泵工作记录表十四、检验、测量与试验进场监测监测仪器质量检验报告压力表测试报表灌浆自动记录仪维、检修记录表灌浆自动记录仪检定表校验台顶角(方位角)检定记录测斜仪方位角(顶角)检定记录施工放样报验单施工测量成果报审表观测孔验收签证单安全监测工程钻孔单元工程终孔验收表安全监测工程钻孔单元工程质量评定表安全监测仪器埋设验收申请表安全监测仪器埋设质量评定钻孔标准贯入试验记录表轻便触探检验记录表水工混凝土拌和质量检测报告单中华人民共和国国家标准GB××-××建筑施工安全技术统一规范Unified code for safety technology in construction( 征求意见稿)2003-06前言本标准是根据建设部[]号文件的要求,由北京中建建筑科学技术研究院会同有关单位对1956年国务院制定的《建筑安装工程安全技术规程》([56]国议周字第40号)进行修订而成。

井巷工程 ppt课件

井巷工程 ppt课件
▪ 井筒施工速度: ▪ 立井井筒施工方式 ▪ 掘砌单行作业 ▪ 掘砌平行作业 ▪ 掘砌混合作业 ▪ 掘砌安一次成井
38
▪ 1 掘砌单行作业
▪ 长段单行作业:掘进后先进行临时支护,到 一定段高后,拆除临时支护,架设永久支护 模板,段内由下而上砌筑永久支护。段高的 确定与井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、 临时支护形式和井筒施工速度有关。段高一 般为井 2.在套井内安装预制井壁 3.向井壁后压注泥浆 4.向井壁内注水 5.沉井施工 6.注浆固井
18
二、钻井法
▪ 钻井法是用钻头破碎岩石,用洗井液进行洗 井排碴和护壁,当井筒钻至设计直径和深度 以后,在洗井液中进行支护的机械化凿井方 法。
19
▪ 主要工序 1.井筒钻进 2.泥浆洗井护壁 3.沉井和壁后充填 4.破井施工
12
▪ 3)吊泵布置 ▪ 吊泵应靠近井帮布置,使之不影响抓岩机工作,为
了使吊泵出入进口和接长排水管方便,吊泵必须躲 开溜矸槽位置;吊泵与井壁和其它设备间的安全间 隙符合《煤矿安全规程》规定;由于吊泵排水时, 重量较大,为使天轮平台受力均衡,吊泵一般与吊 桶对称布置;采用接力排水时,吊泵应靠近腰泵房 布置,以便主副井共用一套排水系统。当然,有条 件时应尽量采用打干井的方式凿井,遇含水层时采 用工作面预注浆治水,以简化天轮平台和井内设备 布置。
44
第七节 立井井筒安装工作
▪ 安装工作的内容:罐梁、罐道、管路、电缆、 梯子间、和井上下口金属支承结构等。
▪ 分次安装 ▪ 一次安装
45
46
立井施工机械化配套
▪ 根据井筒施工条件、施工队伍素质和技术装 备情况将凿井施工设备进行优化,使之能力 匹配、前后衔接组成一条工艺系统完整的机 械化作业线,并与各辅助工序设备相互协调, 充分发挥各种施工机械的效能,快速、高效、 优质、低耗、安全地完成作业循环。

沉井施工技术

沉井施工技术

沉井施工主要包括井筒制作、地基处理、井筒下
02
沉、土体回填等环节。
沉井施工具有施工周期短、安全可靠、成本低等
03
优点,适用于各种类型的地下工程施工。
沉井施工的基本原理
沉井是一种水下施工技术,主要用 于地基加固和基础施工
沉井的工作原理是通过将井壁下沉到 预定深度,使其与土层紧密接触,形 成一个稳定的支撑结构
降低施工过程中对周边环境的
效率
影响,保护环境和生态平衡
在水利工程中的应用
2019
用于加固堤坝, 防止洪水灾害
2021
用于修建水利 发电站,提供
清洁能源
01
02
03
04
用于开挖深水 井,解决供水
问题
2020
用于修建地下排 水管道,解决城
市内涝问题
2022
在地下设施建设中的应用
地下管道建设:沉井施工技术可以用于建造地下管 道,如排水管道、燃气管道等

推广绿色建筑理念: 实现建筑与自然的和
谐共生
采用循环利用技术: 实现资源的循环利用
智能化和自动化技术的应用
运用机器人技术进 行施工,提高施工
效率
运用物联网技术进 行远程监控,实现
施工远程管理
01
02
03
04
运用传感器技术进 行监测,确保施工
安全
运用大数据技术进 行数据分析,优化
施工方案
感谢您的观看与聆听
2
3
沉井的制作:沉 井的制作包括选 址、设计、制作、 安装、检查等环 节,需要遵循严 格的施工规范
沉井的使用:沉 井在使用过程中 需要定期进行检 查和维护,确保 其稳定性和安全 性
4

纵横公路工程造价软件操作

纵横公路工程造价软件操作

纵横公路工程造价软件应用实战培训重庆市交通工程造价管理站珠海纵横创新软件有限公司2011年目录一、编制信息 (102)(一)基本信息 (102)(二)项目属性 (102)(三)取费信息(费率文件属性) (102)二、造价书内容 (102)(一)工程项目表 (102)1、项目分型表 (103)2、定额细目表 (104)需计拌和砼量 (105)3、补充预算定额 (105)4、定额调整注意事项 (106)(二)第二部分设备、工具、器具及家具购置费 (106)(三)第三部分工程建设其他费用 (106)三、基本预备费 (106)三、工料机预算价信息 (106)四、本示例计算参考总造价 (107)纵横新建XX桥梁工程投标实例 (108)一、编制信息 (108)(一)基本信息 (108)(二)项目属性 (108)(三)取费信息(费率文件属性) (108)二、标底造价计算 (108)(一)、工程量清单 (108)(二)、选套定额细目表 (110)需计拌和砼量 (113)三、工料机预算价信息 (113)四、报表 (114)五、投标报价: (114)纵横公路工程施工图预算编制示例(重庆XX二级公路工程)一、编制信息(一)基本信息1、文件名称:k0+000—k5+000(编制范围或标段名称)2、建设项目名称:XX二级公路3、编制类型:施工图预算4、编制软件:纵横公路工程造价管理系统(二)项目属性“文件菜单” “项目属性”(三)取费信息(费率文件属性)二、造价书内容(一)工程项目表工程项目:标准项目从标准项目表中选择,非标准项插入添加。

需计拌和砼量造价书界面在“现浇C55混凝土(连续刚构主梁)”点右键,选择“混凝土需计拌和量”,即可弹出“混凝土合计”小窗口。

在小窗口中可查看混凝土的相关统计信息。

弹出的混凝土小窗口统计的是该分项的混凝土量。

点“填写工程量”,系统将计损耗的需计拌和量自动填到当前选择的定额工程量上。

3、补充预算定额(1)操作步骤:进入“工具菜单” “定额库编辑器”,打开编辑器窗口。

沉井与顶管施工方案

沉井与顶管施工方案

沉井与顶管施工方案一.一般规定1.施工前应进行现场调查研究,并对建设单位提供的工程沿线的有关工程地质、水文地质和周围环境情况,以及沿线地下与地上管线、周边建(构)筑物、障碍物及其他设施的详细资料进行核实确认;2、施工前应编制施工方案,包括下列主要内容:(1)顶进方法比选和顶管段单元长度的确定;(2)顶管机选型及各类设备的规格、型号及数量;(3)工作井位置选择、结构类型及其洞口封门设计;(4)管节、接口选型及检验,内外防腐处理;(5)顶管进、出洞口技术措施,地基改良措施;3、顶管顶进方法的选择,应根据工程设计要求、工程水文地质条件、周围环境和现场条件,经技术经济比较后确定,并应符合下列规定:(1)采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5m处,并应采取措施,防止其他水源进入顶管的管道;(2)周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;(3)穿越建(构)筑物、铁路、公路、重要管线和防汛墙等时,应制订相应的保护措施;(4)要求时,可采用一次顶进的挤密土层顶管法。

4、施工前应根据工程水文地质条件、现场施工条件、周围环境等因素,进行安全风险评估;并制定防止发生事故以及事故处理的应急预案,备足应急抢险设备、器材等物资。

5、根据工程设计、施工方法、工程水文地质条件,对邻近建(构)筑物、管线,应采用土体加固或其他有效的保护措施。

6、根据设计要求、工程特点及有关规定,对管道沿线影响范围地表或地下管线等建筑物设置观测点,进行监控测量。

监控测量的信息应及时反馈,以指导施工,发现问题及时处理。

7、监控测量的控制点设置应符合下列规定:(1)施工前,建设单位应组织有关单位进行现场交桩,施工单位对所交桩进行复核测量;原测桩有遗失或变位时,应及时补钉桩校正,并应经相应的技术质量管理部门和人员认定;(2)临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测、不易被扰动且必须牢固,并应采取保护措施;开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个;(3)临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,必须经过复核方可使用,并应经常校核;(4)不开槽施工管道等工程的临时水准点、管道轴线控制桩,应根据施工方案进行设置,并及时校核;(5)对既有管道、构(建)筑物与拟建工程衔接的平面位置和高程,开工前必须校测。

同望WECOST操作——定额调整

同望WECOST操作——定额调整

WECOST常用定额调整指南路基、路面工程定额调整应用第一章路基工程一、路基土、石方工程二、排水工程二排水工程三、软基处理工程第一节路基土、石方第节说明5第一节¾自卸汽车运输路基土、石方定额项目和洒水汽车洒水定15km额项目,仅适用于平均运距在以内的土、石方或水的运输,当平均运距超过15km时,应按社会运输的有关规定计算其运输费用。

当运距超过第一个定额运距单位时,其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,其数个增单的半数超过半数时按一个增运定额运距单位计算。

对于以上规则做了智能化的考虑只需在同望WECOST对于以上规则做了智能化的考虑,只需在标准换算栏里勾选并输入实际运距,即可判断完成此类定额调整。

运距调整示例1选套定额1-1-11-9,假定实际运距为2.2km ,点击标准换算输入实际运距22系统自行判断增运12k 02k “BZ”,输入实际运距2.2,系统自行判断增运1.2km ,0.2km 不足一个增运定额运距单位0.5km 的一半,故实际计算时不计该0.2km :辅助定额1-1-11-10的消耗为:1.41系统自动按{1-1-11-9 }+{1-1-11-10}×2=10.18+1.41×2=13运距调整示例2选套定额1-1-11-9,假定实际运距为9.4km ,点击标准换算输入实际运距94系统自行判断增运84k 04k “BZ”,输入实际运距9.4,系统自行判断增运8.4km ,0.4km 超过一个增运定额运距单位0.5km 的一半,故实际计算增运定额增加一个单位的增运定额:辅助定额1-1-11-11的消耗为:1.28系统自动按{1-1-11-9 }+{1-1-11-10}×17=10.18+1.28×17=31.94运距调整示例3假定输入运距为34km,系统立即提示超出定额调整范围,范围应该在15km以内。

解决办法:增加定额同级项按社会运输方式计算运输费用。

纵横公路工程价软件操作

纵横公路工程价软件操作

纵横公路工程造价软件应用实战培训重庆市交通工程造价管理站珠海纵横创新软件有限公司2011年目录一、编制信息 (102)(一)基本信息 (102)(二)项目属性 (102)(三)取费信息(费率文件属性) (102)二、造价书内容 (102)(一)工程项目表 (102)1、项目分型表 (103)2、定额细目表 (104)需计拌和砼量 (105)3、补充预算定额 (105)4、定额调整注意事项 (106)(二)第二部分设备、工具、器具及家具购置费 (106)(三)第三部分工程建设其他费用 (106)三、基本预备费 (106)三、工料机预算价信息 (106)四、本示例计算参考总造价 (107)纵横新建XX桥梁工程投标实例 (108)一、编制信息 (108)(一)基本信息 (108)(二)项目属性 (108)(三)取费信息(费率文件属性) (108)二、标底造价计算 (108)(一)、工程量清单 (108)(二)、选套定额细目表 (110)需计拌和砼量 (113)三、工料机预算价信息 (113)四、报表 (114)五、投标报价: (114)纵横公路工程施工图预算编制示例(重庆XX二级公路工程)一、编制信息(一)基本信息1、文件名称:k0+000—k5+000(编制范围或标段名称)2、建设项目名称:XX二级公路二、造价书内容(一)工程项目表工程项目:标准项目从标准项目表中选择,非标准项插入添加。

3定额单位:1000m2(3)补充定额数据表4、定额调整注意事项注1:基层水泥含量“4%”调整方法:定额调整→稳定土→调整配合比注2:采用商品混凝土具体调整方法:定额调整→工料机砼→右键点击替换点击基本预备费的金额列,点击三个小点,弹出表达式编辑器;输入“=({一二三部分合计}-F29)*3%”其中F29为第29行,建设期贷款利息的金额值。

三、工料机预算价信息1、人工、机械工根据重庆市补充编制办法取定:点工料机窗口→直接输入数值:人工43.15;机械工43.15;汽油7.3元;柴油6.9元2、自采材料计算:选择需要计算的材料片石,点右键添加计算材料,输入运费的计算数据,如下纵横新建XX桥梁工程投标实例(选取部分清单)一、编制信息(一)基本信息1、文件名称:A2合同段(编制范围或标段名称)二、标底造价计算(一)、工程量清单录入格式说明:1、无须在行与行,章与章之间留空行。

桩基础.12

桩基础.12

桩基技术现状
(1)单桩设计承载力越来越大
(2)向小桩发展
(3)复合地基理论、疏桩理论、桩基与上部结
构共同作用理论等 (4)新品种、新工艺不断发展
桩基技术发展趋势
(1).可靠而有效的方法将代替费时、费钱的现场 静载试验,无公害施工技术将代替现在伴随有振动、 噪音、排土以及污染等的成桩工艺,特别是自动化将 在桩基施工中显示它的非凡作用。 (2).工程实践中涌现出新的支护结构和深基础, 例如桩墙、格栅状群桩护壁、圆筒式环型支护结构等 将在桩基设计和施工中被进一步分析、论证和完善。
优点:
造价低,管内无水作业桩身砼质量好;
缺点:
产生缩颈、夹土、断桩,因挤土效应,相邻桩可能破坏
防治措施:
•控制拔管速度,快振慢拔;
2)钻(冲)孔灌注桩:
先用机械方法取土成孔,然后清除孔底残渣土,安放钢筋笼,浇 灌混凝土而形成灌注桩。 它包括各种钻孔灌注桩、振动沉管灌注桩和 干作业法(螺旋钻、钻斗及人工挖孔等)。 (1)适合各类地层成桩,钻孔桩的桩长、桩径不受限,但沉管桩 因挤土量大桩长、桩径将受到一定限制; (2)没有接桩的问题,桩的耐久性好; (3)桩身配筋比钢筋混凝土预制桩少,单桩承载力高; (4)可实施扩底或支盘,以增大单桩的竖向承载力; (5)对于水下导管法灌注桩,混凝土灌注工艺及操作技术较复杂。 如需要提高单桩承载力,可采用扩底桩,即在钻机成孔后,撑开 钻头的扩孔刀刃使之旋转切土扩大桩孔,浇灌混凝土后在底端形成扩 大桩端,但扩底直径不宜大于3倍桩身直径。
本节 结 束
ξ4-2 桩的分类
1桩基础的分类:桩基础按桩的数量可分为单桩基础、群桩
基础;按承台位置分:低承台及高承台桩基础.
2 桩的分类 1.按承载性状可分 2.施工方法可分

精细控压钻井技术在渤海油田的应用实践

精细控压钻井技术在渤海油田的应用实践

0 引言在渤海油田的勘探过程中,随着钻井井数不断增多,深度也逐渐加深,特别是裸眼段越来越长。

在钻井过程中,当在同一裸眼井段存在窄压力窗口复杂地层时,通常采取提高钻井液密度以平衡地层压力的工序时,极易引发薄弱井段井漏等事故[1];当降低钻井液密度时又容易导致高压层溢流和井涌等事故发生,同一裸眼井段发生“上涌下漏”、“上漏下涌”、“漏涌同层”等复杂情况的记录明显增多,严重影响钻井作业安全和时效。

另外,对渤海油田一些进入中后期的开发井,由于长期注水开发,因此导致注入量和采出量严重的失衡,地层孔隙压力和漏失压力紊乱,严重破坏了原始地层压力系统,并形成了窄压力窗口复杂地层,而对类地层的侧钻井施工过程中如果继续采用常规同一密度的钻井液则难以保证该井段的安全钻井,同时也给钻井液作业和储层保护工作带来了极大挑战[2]。

因此,寻找合适的钻井技术以提升渤海油田钻井时效刻不容缓。

1 精细控压钻井技术精细控压钻井是在钻井过程中利用旋转控制头密封井口,在出口管线上增加节流控制装置,用于调整井口回压,稳定井底压力的钻井技术。

其可以有效减少因工况变化引起的井底压力波动,是解决深层复杂地质情况钻井及窄压力窗口钻完井难题的最有效方法。

2 精细控压钻井技术优势常规钻井其关键控制参数为井底压力=静液压力+环空压耗+激动压力-抽汲压力。

当应用常规钻井井下工况变化发生时,井底压力就会随之变化,并引起井漏或井塌[3]。

例如停泵起钻时井底压力因抽汲作用降低,有可能引起井壁坍塌,或者下钻到底后正常,开泵环空压耗增加导致井漏。

精细控压钻井技术作为目前应对窄压力窗口复杂地层钻井/固井最有效的技术手段,其关键控制参数为井底压力=静液压力+环空压耗+激动压力-抽汲压力+井口回压。

可以看出控压钻井中的1个关键控制参数就是调整井口回压来稳定井底压力并使其处于安全窗口内。

这是由于控压钻井使用较常规钻井低的钻井液密度进行钻井施工,通过井口施加回压保证井底压力平衡地层压力(大于坍塌压力),当钻井工况变化时,环空压耗或者抽汲压力等压力也会发生变化,这时调整井口回压,使井底压力稳定并始终处于安全窗口内,从而防止因井底压力波动引起井漏或者井塌。

(GBJ-) 《矿山井巷工程施工及验收规范》(建标第号)

(GBJ-) 《矿山井巷工程施工及验收规范》(建标第号)

矿山井巷工程施工及验收规范关于发布国家标准《矿山井巷工程施工及验收规范》的通知(90)建标字第305号根据国家计委计综(1986)250号文的要求,由原煤炭工业部会同有关部门共同修订的《矿山井巷工程施工及验收规范》,已经有关部门会审。

现批准《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。

原《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213-79同时废止。

本标准由能源部管理,其具体解释等工作由中国统配煤矿总公司负责。

出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

建设部1990年6月26日目录第一章总则 (1)第二章施工准备 (2)第一节一般规定 (2)第二节井筒检查钻孔及巷道地质预测 (3)第三节施工准备的技术原则 (5)第三章立井井筒普通法施工 (7)第一节一般规定 (7)第二节表士施工 (7)第三节基岩掘进 (8)第四节永久支护 (10)第五节井筒注浆 (12)第六节井筒穿过特殊地层 (16)第七节工程验收 (18)第四章立井井筒特殊法施工 (20)第一节一般规定 (20)第二节冻结法施工 (21)第三节钻井法施工 (25)第四节沉井法施工 (29)第五节混凝土帷幕法施工 (32)第五章立井井筒的延深和恢复 (34)第一节一般规定 (34)第二节保护设施 (35)第三节自上向下延深井筒 (35)第四节自下向上延深井筒 (37)第五节井筒的恢复 (38)第六章巷道施工 (38)第一节一般规定 (38)第二节斜井和平硐的表土施工 (40)第三节巷道掘进 (41)第四节巷道支护 (42)第五节探、放水 (46)第六节工程验收 (47)第七章天井、溜井和硐室的施工 (50)第一节一般规定 (50)第二节天井、溜井施工 (51)第三节硐室施工 (53)第四节工程验收 (56)第八章立井井筒装备 (57)第一节一般规定 (57)第二节梁的安装 (58)第三节罐道的安装 (59)第四节梯子间和管道的安装 (60)第五节工程验收 (61)第九章辅助工作 (64)第一节凿井井架及悬吊设施 (64)第二节立井的临时提升设备 (68)第三节水平及倾斜巷道的运输提升 (69)第四节通风 (70)第五节排水 (72)第六节压风 (72)第七节信号与通讯 (73)第八节供电 (74)第十章工业卫生 (75)第一节一般规定 (75)第二节井下热害的防治 (76)第三节井下粉尘的防治 (77)第四节井下嗓声的防治 (78)第五节井下照明 (78)附录一水文地质条件分类 (78)附录二围岩分类 (79)附录三井壁混凝土强度超声检测法 (80)附录四喷射混凝土试块的切割制作法 (81)附录五混凝土、喷射混凝土强度和锚杆抗拔力的检查与验收 (81)附录六名词解释 (82)附录七本规范用词说明 (84)附加说明 (84)第一章总则第1.0.1条为了使矿山井巷工程的施工在确保安全和质量的前提下,不断提高劳动效率,加快施工速度,降低工程成本,缩短矿井建设周期,促进矿山建设的发展,特制定本规范。

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1.1摩阻 力计算 单位摩阻 力(kpa)
土层厚度 (m)
土层单位 摩阻力 (kpa)
沉井直径 (m) 沉井周长 (m) 总摩阻力 (kpa)
f1
f2
f3
f4
f5
f6
30
20
25
20
35
h1 h2
h3
h4
h5
h6
0.4
0.8
0.9
3.1 1.03
f= 23.84
d=
8.2
c= 25.75
F= 2290.01
H1=
5.73
F= 3024.5
K=
1.19 OK!
0.5
G1=
4145
H1=
6.23
F= 3288.4
K=
1.26 OK!
Fb
fw,k
gV
K fw
Gk Fb
fw,k
1.0
K0=
0.55
H=
6
r=
19.9
P=
65.67
D=
1.44
F1= 106.90
P K0H0
F1
4
D2
P
f=
8
L=
52.5
F2= 1899.07
Ffk fkach 2.5
1.2自重 钢筋混凝 土重度
沉井体积 (m3)
沉井自重 (kN)
1.3沉井 下滑系数
2.沉井抗 浮 2.1沉井 封底阶段
沉井自重 (kN)
r=
25
V= 102.28
G=
2557
K=
1.12 OK!
G1=
3595
K st
Gk Ffk
1.05
沉井在水 中深度 (m) 浮托力 (kN) 抗浮计算
2.2沉井 使用阶段
沉井自重 (kN) 沉井在水 中深度 (m) 浮托力 (kN) 抗浮计算
3顶管力 计算 3.1迎面 阻力
静止土压 力系数 地面至机 中心厚度 土的湿重 (kN/m3) 控制土压 力(kP) 顶管外径 (m) 迎面阻力 (kN)
3.2顶进 阻力
管外平均 综合摩阻 力(kP) 顶距(m) 顶进阻力 (kN)
45
2
自地面至 计算截面 处的深度 (m) 自地面至 地下水位 的距离(m)
主动土压 力标准值 (kN/m2) 被动土压 力标准值 (kN/m2)
6后背土 体稳定
沉井外壁 半径 主动土压 力合力标 准值(kN) 被动土压 力合力标 准值(kN) 土压力合 力至刃脚 底的距离 (m) 折减系数 稳定计算
z=
7.73
zw=
1
Fepk=
52.62
Fpk= 141.22
Fep,k Ks zw s z zw
r=
4.1
Eepk= 1309.1
Epk= 3513.3
hp=
2.58
ξ=
0.83
1248.115 OK!
Eep,k
1 4
rHFep,k
Epk
1 4
rHFpk
hp H/3
hf hf hp / hf
F2 DfL
总推力 (kN)
4壁板后 土抗力的 最大值
准永久值 系数 顶管力标 准值(kN) 顶管力分 项系数 顶管力设 计值(kN) 沉井中心 半径(m) 顶管力至 刃脚底的 距离(m) 壁板后土 抗力的最 大值 (kN/m2)
5主被动 土压力标 准值
土的内摩 擦角 主动土压 力系数 被动土压 力系数 土的重度 (kN/m3) 地下水位 以下土的 有效重度
F= 2005.97
F2 DfL F F1 F2
r=
0.6
Ptk= 1203.58
rБайду номын сангаас=
1.3
Pt= 1564.66
rc=
3.75
hf=
3.1
qmax=
57.15
Pt pPtk
qAmax
4Pt 3rchf
Φ= Ka= Kp= rs=
r′=
14.00 0.61 1.64 18.9
10
K
tg
2
n
f hki si
fka
i1 n
∑h
hsi
6.23
i1
黄色区域 需要输入 数据 红色区域 不需要修 改 蓝色区域 表示最后 计算结果
g245 2
K
p
tg
2
45
2
s zw s zzw Fpk Kps zw s zzw
Epk
1 4
rHFpk
hf hp / hf
Ptk 0.8Epk Eep, k
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