大直徑鋼筋混凝土薄壁圓筒預制的質量監(jiān)理控制
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4.6
文中通過某碼頭工程大型鋼筋混凝土薄壁圓筒預制的監(jiān)理實踐,對影響圓筒預制質量的原因進行分析,對圓筒滑模施工過程中的監(jiān)理控制要點進行了歸納和探討,以期對類似工程提供一定的借鑒作用。
關于大直徑鋼筋混凝土薄壁圓筒內拋石施工的分析
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隨著港口建設日新月異的發(fā)展,大直徑鋼筋混凝土薄壁圓筒結構以其受力合理、結構簡單、造價低等諸多優(yōu)點脫穎而出。在大圓筒結構施工過程中,筒內拋石是一項重要工藝,以日照港某大圓筒碼頭筒內的拋石施工為例,對此工序進行分析,考慮當地施工條件的特殊性,進行了必要的技術處理。
大型鋼筋混凝土薄壁圓筒連體糧倉爆破拆除
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針對鋼筋混凝土薄壁圓筒連體糧倉群高寬比小、建筑結構穩(wěn)定、抗彎曲和抗傾覆力強的特點,以河南圓筒糧倉爆破拆除為例,介紹了爆破設計與施工技術要點,設計采用一個爆破切口,通過提高爆破切口高度,在矩形切口底部增加了三角形切口區(qū),爆破取得了圓滿成功,為類似工程的爆破拆除提供了一定參考。
鋼筋混凝土預制沉箱薄壁擋板堰
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用一個推廣應用的實例,介紹了一種適用于軟土地基的新型低水頭擋水、溢流建筑物,闡述了其結構原理及施工技術,說明了該種結構技術應用的推廣價值
薄壁筒型鋼筋混凝土水塔的控制爆破拆除
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鋼筋混凝土帶隔板圓筒倉倉壁設計
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本文用結構力學力法,對鋼筋混凝土帶隔板圓筒倉倉壁進行水平環(huán)向內力分析,給出了單位變位及載變位計算公式,并按鋼筋混凝土結構設計規(guī)范要求,對圓筒倉倉壁水平環(huán)向、豎向配筋及倉壁與隔板交接處采取構造加強措施。此外,還給出了考慮貯料與倉壁間摩擦影響的荷載計算公式中的水力半徑ρ值公式。
鋼筋混凝土薄壁高墩的混凝土抗裂控制技術
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文章以銅黃高速公路沮河特大橋工程為實例,從多方面入手,簡要介紹鋼筋混凝土薄壁高墩的混凝土抗裂技術,供類似工程參考。
2.8.1.3預制鋼筋混凝土圓筒結構塔身施工工藝標準
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2.8.1.3預制鋼筋混凝土圓筒結構塔身施工工藝標準 1適用范圍 本標準適用于一般預制鋼筋混凝土圓筒結構塔身的施工。 2編制依據 模板工程技術規(guī)范 混凝土強度檢驗評定標準 鋼筋工程技術規(guī)范 3施工準備 3.1技術準備及要求 工程開工前,組織現場所有施工人員,認真學習施工圖紙及本工程所涉及到的操 作規(guī)程、施工規(guī)范、驗評標準及其他技術文件,使每個施工人員對所操作的對象 都清楚所要達到的標準。 3.2材料準備及要求 3.2.1模板:模板必須符合國家現行標準。 3.2.2鋼筋:選擇有資質廠家生產的合格鋼筋,進場復驗合格后方可用于工程。 3.2.3混凝土:混凝土強度必須符合設計要求,選擇有資質廠家生產。 3.3主要機具 混凝土攪拌車、鋼筋切割機等。 3.4作業(yè)條件 預制構件的制作盡量避開雨季施工。 4施工工藝 4.1工藝流程 鋼筋制安→埋件施工→安裝模板→砼澆筑→養(yǎng)
鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的恢復力特性研究
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4.6
基于4根鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱低周往復加載試驗數據,以峰值荷載點為基準,將試件的骨架曲線分四段擬合,確定了試件開裂點、屈服點、極限點與峰值點的關系。按照現行混凝土結構設計規(guī)范并結合試驗結果的回歸分析,得出了峰值荷載及所對應位移、極限位移的計算公式;結合試件的滯回規(guī)律構建了鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的恢復力模型。研究結果表明:擬合的骨架曲線特征點的計算方法具有較高的精度;構建的恢復力模型與鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的試驗滯回曲線吻合較好。
冶金工廠鋼筋混凝土圓筒雙格料倉的結構設計
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通過用力學方法對冶金工廠鋼筋混凝土雙格圓筒料倉在不同儲料載荷情況下的內力分析,提出了雙格圓筒料倉壁簡化計算方法,給出了荷載變位計算公式。
鋼筋混凝土大圓筒的內力分析與應用
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鋼筋混凝土大圓筒結構在重力式碼頭,特別是海港重力式碼頭中有一定的應用,文中通過廣西某重力式碼頭的設計,分析鋼筋混凝土大圓筒結構的受力,以期得到一些對工程有益的結論。
鋼筋混凝土圓筒倉倉壁的實例隔熱計算分析
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鋼筋混凝土圓筒糧倉,在我國近年來建造較多。對于糧倉,不僅其強度、剛度、穩(wěn)定性要滿足要求,其隔熱性能也應滿足一定要求。本文以實例說明倉壁的隔熱設計及其計算方法。
淺談鋼筋混凝土圓筒倉基礎設計
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鋼筋混凝土圓筒倉設計時,基礎設計是否合理,直接關系到筒倉結構的安全和經濟效果。文章通過分析鋼筋混凝土圓筒倉基礎的受力特征和設計要求,結合以往的設計經驗,對目前幾種常用基礎形式的結構特點、使用條件及經濟效果進行了分析,指出鋼筋混凝土圓筒倉在基礎設計時,必須考慮多種因素,通過綜合比較,才能確定最佳基礎方案。論文總結了一些設計經驗和體會,供結構設計人員參考。
薄壁鋼筋混凝土水塔的爆破拆除
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4.6
介紹了薄壁鋼筋混凝土水塔的拆除過程和在施工過程中遇到的問題,通過嚴格管理、科學施工,水塔最終按照預定的正西方向倒塌。為以后同類工程提供參考。
倒錐式薄壁鋼筋混凝土水塔的拆除爆破
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4.6
倒錐式薄壁鋼筋混凝土水塔的拆除爆破
鋼筋混凝土薄壁水池滲漏的原因分析和防治措施
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4.7
本文針對鋼筋混凝土薄壁水池施工的特點,從原材料選擇,混凝土配合比確定和各個施工工藝等方面提出了預防裂漏的方法及其治理措施,有效地解決了鋼筋混凝土薄壁水池滲漏問題。
薄壁鋼筋混凝土水池滲漏的原因和防止措施
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分析薄壁水池主體混凝土產生滲漏的原因,針對鋼筋混凝土薄壁水池主體混凝土施工的特點,從原材料選擇、混凝土配合比參數確定和施工工藝控制等方面提出了防止混凝土水池滲漏的技術措施。
鋼筋混凝土薄壁結構裂縫的分析與處理講解
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4.7
鋼筋混凝土薄壁結構裂縫的分析與處理 所謂薄壁結構是指水池、地下管道、地下室側墻等結構。這些結構如果出 現裂縫通常都是貫穿的,對使用功能造成很大的影響。本文以珠海發(fā)電廠生水 池和消防水池為例,分析薄壁結構裂縫的原因及處理方法。工程情況鋼筋生水 池長76m,寬49.7m,高4.6m,埋入地下1.4m.池壁厚度3.2m高外露于大氣 中,池壁厚度450㎜.水平構造配筋直徑12㎜#200㎜,配筋率0.25%.伸縮縫間 距24m.每段池體混凝土分二次澆筑。第一次澆筑至底板上150mm處,第二次澆 筑池壁至頂。采用竹膠合板模板,泵送c35混凝土。消防水池直徑24m,高 13.2m.底板厚0.9m,除底板埋置于土中外,池壁均暴露于大氣中,池壁厚度 750㎜,水平構造配筋直徑16㎜#200㎜,配筋率2.7%.消防水池采用立模施 工,池壁分四段施工到頂,每段長約4m.裂縫情況
鋼筋混凝土空心薄壁橋墩的延性
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為探究空心薄壁橋墩延性性能,基于彎矩-曲率關系分析,對衡量其延性的指標,即曲率延性系數進行了研究。分析了壁厚對空心薄壁橋墩延性的影響,并與相同整體尺寸的實體橋墩進行了比較。結果表明,相同軸壓比下,空心薄壁橋墩延性要優(yōu)于實體橋墩;然而,在相同軸力作用下,空心薄壁橋墩的延性要劣于實體橋墩。
鋼筋混凝土無基礎薄壁盒式閘介紹
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在高寒地區(qū),凍融對水利工程建筑物的破壞十分嚴重,有的甚至造成報廢。為此設計者常采用深基礎、粗厚結構以防凍害,這樣就大大地增加了工程造價,對于一些小型渠系建筑物更有很大浪費。為此我們推薦一種鋼筋混凝土無基礎,薄壁結構的盒式閘建筑物。此盒式閘的形狀像無蓋的火柴盒,它可以一面進水,另三面分別出水。配筋一般采用雙排筋,可根據流量及斷面尺寸的
鋼筋混凝土薄壁箱體簡支板試驗研究
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進行了薄壁箱體簡支板的試驗研究,以掌握薄壁箱體鋼筋混凝土板在單向受力時的受力狀況。研究表明,薄壁箱體與混凝土粘結緊密牢靠,且薄壁箱體的存在提高了結構的剛度,使薄壁箱體鋼筋混凝土板有具有良好的使用性能。
鋼筋混凝土U型薄壁渡槽槽身施工要點
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結合工程概況,通過對禹門口灌區(qū)干渠渡槽槽身u型現澆鋼筋混凝土施工關鍵工序的介紹,提出了施工質量控制中需注意的幾個要點,以供類似工程參考。
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職位:造價高級經理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林