橢圓形混凝土薄殼屋面施工技術與經(jīng)濟分析
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4.7
以橢圓形混凝土薄殼屋面施工技術與經(jīng)濟分析為題,闡述了橢圓形屋面施工采用鋼筋桁架支撐體系新技術,結合工程結構本身的特點、現(xiàn)場實際情況,確定了鋼筋桁架施工技術及橢圓形拱殼結構施工技術,并以此進行推廣。
標準橢圓形封頭與旋壓橢圓形封頭的區(qū)別
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標準橢圓形封頭與旋壓橢圓形封頭的區(qū)別
大跨度橢圓形弦支穹頂鋼屋蓋測量施工技術
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以大跨度橢圓形弦支穹頂鋼屋蓋的測量為例,論述了大型空間結構的施工測量技術,著重介紹了高空焊接球測量定位的方法。
大跨度橢圓形弦支穹頂鋼屋蓋測量施工技術
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4.4
以大跨度橢圓形弦支穹頂鋼屋蓋的測量為例,論述了大型空間結構的施工測量技術,著重介紹了高空焊接球測量定位的方法.
橢圓形有粘結預應力混凝土環(huán)梁施工技術
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4.4
結合工程實踐,對現(xiàn)澆后張法有粘結預應力混凝土環(huán)梁施工中原材料、施工工序、預應力筋穿束、張拉程序、灌漿等關鍵技術作了重點介紹。
橢圓形封頭的受力分析
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橢圓形封頭的受力分析
橢圓形小型連鑄機的改造與應用
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4.5
針對原有模鑄鋼坯帶來諸多鑄造缺陷,耗能、低效、成本高等問題,參照冶金大企業(yè)連續(xù)鑄鋼的先進經(jīng)驗,為適應現(xiàn)有車間軌面標高過低的狀況,在原購置的二手弧形連鑄機的基礎上,按著橢圓形連鑄機結構要求,進行了相應的技術改造。經(jīng)安裝調(diào)試成功,已生產(chǎn)運行五年,取得良好的使用效果。
大面積橢圓形整體預應力板柱施工
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施工組織設計 第1頁共3頁 工程名稱 第一卷大面積橢圓形整體預應力板柱施工 首都滑冰館位于北京首都體育館北側,是亞運會重要配套工程,該館建筑面 積約3.8萬m2,是世界上最大的室內(nèi)滑冰館。室內(nèi)設有2條符合國際標準的400m速 滑冰道和1條練習用冰道。環(huán)形跑道內(nèi)設有2個冰球場。地下室為汽車庫、運動員 健身娛樂用房。 第1章工程概況 第1節(jié)該工程地... 第2章技術準備 第1節(jié)整體預應... 第3章預應力施工 由于整層面積特別大,因而對東、西2個半圓形和中段矩形分別進行預應力 施工。板柱結構建筑的預應力施工主要程序為:鋼絲束制作→穿鋼絲束→張拉錨 固→壓折固定→柱孔灌漿→切去余料。按設計要求,柱軸線配置6束12φs5鋼絲 束(分為上、中、下3排),拼縫軸線配置2束12φs5鋼絲束,總計506束。東、西2 個半圓,各軸線長度不一,長度
BDF橢圓形薄壁水泥空心管定位與抗浮施工技術
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4.8
天元港國際中心采用了bdf管預應力空心樓板體系,通過方案比選,運用鐵絲定位法解決bdf管的定位和抗浮問題,既保證了空心樓板結構質量,又大大降低了定位和抗浮鋼筋措施費,經(jīng)濟效益明顯。
圓形橢圓形風管與方形風管比較
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4.4
圓形風管與方管比較 圓形風管優(yōu)點 優(yōu)點之一:氣密性高 大家知道,不管是輸送氣體還是靠氣體進行物料輸送,氣體輸送管道最忌泄漏。那么,圓風 管是如何做到這一點的呢?原來圓風管的管件和其他凡是與管道聯(lián)接的部件都帶有工廠裝 配好的氣密接頭,安裝時只要往圓管內(nèi)一插,就能達到很高的氣密程度。根據(jù)國際cen管 路氣密性標準,達到c級泄漏等級。 氣密接頭由二道橡膠密封圈組成(見圖),當接頭與管件相連時,密封圈被壓縮,可承受正 壓3000pa,負壓5000pa,從而保證氣密性程度。 螺旋咬口的圓形直管是不會產(chǎn)生泄漏的,采用了密封接頭后,整個風管系統(tǒng)的漏風率將降至 最低。 通風管路的泄漏是由大量管件連接造成的,與矩形管路相比,典型的圓管長度3-6米,而矩 形風管的長度只有1-1.5米。矩形風管的密封墊由手工制作,粗糙安裝,不可能象圓管件那 樣由工廠安裝。圓形管件的密封處周長比較短,
JB 4737-95-T 橢圓形封頭
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JB 4737-95-T 橢圓形封頭
橢圓形風管的應用 (2)
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橢圓形風管的應用 摘要:文章主要介紹了橢圓形風管的特點、制作與安裝工藝及施工中應注意 的若干問題。因橢圓形風管集中了矩形和圓形風管的優(yōu)點,在部分場所逐步替代 矩形和圓形風管成為一代新型的通風空調(diào)管道。 關鍵詞:通風空調(diào)、橢圓形風管、性能特點、工藝 前言 國內(nèi)外通風空調(diào)系統(tǒng)的鍍鋅鋼板風管仍然被廣泛使用,矩形和圓形鍍鋅 鋼板風管作為兩種不同的風管傳統(tǒng)加工工藝,一直被大量采用;橢圓形風管是在 螺旋式圓形風管基礎上,生產(chǎn)的一種新型通風管道,是一種新型的風管加工工藝。 橢圓形風管由于集中了矩形和圓形風管的優(yōu)點,近年來已成為國內(nèi)一種較理想的 中央空調(diào)通風管道。 深圳市某公司投資建造的東莞南方工廠項目、上海華為項目及北京華為 科技廠房項目等的中央空調(diào)通風管道設計均采用橢圓形風管,風管面積超過10 萬平方米。我公司承擔了以上三個項目的機電工程(包括通風空調(diào)系統(tǒng)),本文 結合工程實際對橢
雙曲拋物面組合扭曲薄殼屋面綜合施工技術
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針對體育館屋蓋大跨度空間雙曲拋物面組合扭殼的復雜形體,闡述了屋蓋的空間定位、支撐架的搭設、鋼筋的安放與綁扎、混凝土的澆筑、預應力筋的張拉及內(nèi)架的拆除等施工過程。通過采用空間三維坐標控制技術、合理的支撐體系設計、對鋼筋綁扎及預應力筋的精確定位、混凝土澆筑區(qū)域的合理劃分及確定拆模順序等施工技術,為實現(xiàn)設計意圖、滿足功能要求及保障施工期的安全奠定了良好的基礎。
橢圓形封頭各尺寸對應表
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公稱直徑 dn mm 曲面高度 h1 mm 直邊高度 ho mm 內(nèi)表面積 f ㎡ 容積 v m3 厚度 δp mm 質量 g kg 33 44 55 66 88 35 47 58 610 813 10[18] 12[22] 37 410 512 615 820 1027 1233 310 414 517 621 828 1038 1245 314 419 523 628 838 175700 0.0550.58625 0.04o0.46640 150 125500 0.0350.43825 600 0.0210.3125 400.3340.024 400 0.2040.01225 [0.0134][0.224]40 100 橢圓形封頭尺寸與質量 0.1210.0052575300 1050 1260 14[71
橢圓形封頭標準
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橢圓標準封頭(jb1154-73) 標記示例:橢圓形封頭dg400×4jb1154-73 公稱直徑dg mm 曲面高度 h1 mm 直邊高度h2 mm 壁厚s mm 內(nèi)表面積f (㎡) 容積v m3 質量g kg碳鋼高合金 3007525 3 0.1210.0053 2.9 443.88 54.91 665.89 76.92 887.97 98.97 (350)8825 3 0.160.00802 3.82 445.12 56.44 667.73 79.12 810.4 911.8 40010025 33 0.2040.0115 4.90 446.53 58.16 69.90 公稱直徑 dg mm 曲面高度 h1 mm
橢圓形封頭的尺寸
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4.5
橢圓形封頭形式與尺寸表(jb1154—73) 公稱尺寸曲面高度直邊高度厚度內(nèi)表面積容積重量 30075253~90.1210.00532.95 (350)88253~90.1600.00813.86 400100 253~90.2040.01154.95 4010~160.2230.013418.5 (450)112 253~90.2540.01586.10 4010~180.2760.018323.0 500125 253~90.3090.02137.4 4010~180.3330.024227.5 50200.3490.026259.0 (550)137 253~90.370.02778.9 4010~180.3960.031332.3
橢圓形建筑物的測量放線
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4.5
橢圓形建筑物的測量放線
24m跨糧倉無梁薄殼拱形屋面板支模和混凝土施工技術
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24m跨糧倉無梁薄殼拱形屋面板支模和混凝土施工技術
半橢圓形圬工混凝土渠道的設計與施工
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4.5
半橢圓形圬工混凝土渠道的設計與施工
超高層外包鋼管柱薄殼混凝土施工技術
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介紹了超高層鋼管混凝土結構外包薄殼混凝土綜合施工技術,從薄殼高流態(tài)混凝土配合比設計和現(xiàn)場配制、圓柱模板設計、超高層泵送3個方面進行技術難點分析并研究解決方案.采用自行研制的u形泵送裝置,一次澆筑標準層高度,分高、中、低區(qū)設置泵站等技術方法,解決了超高層薄殼混凝土施工難題,對超高層高流態(tài)混凝土設計和泵送提供了解決方案.
磚模薄殼混凝土蓄水池施工技術
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4.5
“121雨水集流工程”已在我省大面積推廣實施,其主要建筑物蓄水池施工技術水平有了較大提高,特別是磚內(nèi)模施工技術的應用,節(jié)省了建筑材料,降低了工程造價,加快了施工進度。
采用橢圓形斷面代替矩形斷面延深豎井
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萊芫鐵礦馬莊東副進采用橢圓進代替矩形井進行豎井延深,通過精心的設計和科學的組織與管理,取得了良好的技術經(jīng)濟效益。
圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱的抗火設計方法
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已有文獻給出了火災下普通圓形鋼管混凝土柱設計軸向屈曲載荷的計算方法。該文將其延伸至圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱領域,這對完成計劃十分必要。根據(jù)歐洲規(guī)范4第1.2節(jié)第4.3.5.1條復合柱的抗火設計方法,基于新參數(shù)分析結果(包括不同外徑、不同鋼管壁厚、不同長細比、配筋率以及受火時間)對該方法進行完善。這些參數(shù)的研究結果與設計方法相結合,得到適當?shù)墓?并針對不同部分生成相應表格。該方法適用于配筋率不超過5%、長細比較大的軸心受壓圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱,對歐洲規(guī)范4第1.2節(jié)的限制范圍進行了擴展。
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職位:消防機電工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林