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监测点宜设置在冠梁上。5.2.3 深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔。 当用测斜仪观测深层水平位移时,设置在围护墙内的测斜管深度不宜小于
锚杆内力:锚杆的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段宜布置监测点。立柱竖向位移 立柱的竖向位移(沉降或隆起)对支撑轴力的影响很大,而且周边一般会有大型机械运作或是
必须熟悉、了解、掌握检测方法,严格按照质量管理手册和作业指导书及操作规程进行检测,才能提高检测数据的准确性。1.作为一个专业的检测机构,首先,检测人员必须具备大专以上学历和与之检测相关的专业文化素质;其次,必须有20%甚至
基坑开挖及深井降水均会引起坑外孔隙水压力的下降,有必要对基坑外侧的孔隙水压孔口高程减磁环深度即得各磁环的初始高程。每次测得磁环高程与初始高程的差即为测点高程的累计变化量。1.9钢支撑轴力监测 为了测定深基坑内钢
四是样品的抽取和制备。样品抽取及制备是检测工作中重要的一步,正确抽取具有代表性的均匀样品,是保证检测数据准确性的重要环节。因此,抽取样品一定要严格按照标准规定的方法或经批准的抽样实施方案规定进行,以确保检测数据能
5.2 在基坑开挖之初,只需每隔2~3d监测一次,然而随着开挖过程的不断加深,应适当增加观测次数,最好为1d一次观测,在发生较大位移时,则需要每天1~2次的观测。考虑到基坑开挖时,施工现场狭窄,测点常被阻挡等实际情况,在有条件的场地,可
(1)选择合适的检测仪器:根据所需检测的对象和检测要求,选择合适的高精度检测仪器,比如高精度光学测量仪、激光干涉仪等。(2)校准检测仪器:定期对检测仪器进行校准和维护,确保其能够稳定地输出精准的数据。(3)优化检测
一、深基坑施工基坑排水、降水方法 在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于土的含水层被切断,地下水会不断渗入坑内。地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动
四、基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。 5、基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;基坑周边要设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料。 陆、建筑物周围陆m 以内不得堆放阻
6、 基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得搭设临时工棚设施
槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料、停置机具。堆土高度不得超过1.5m。槽、坑、沟与建筑物、沟筑物的距离不得小于1.5m。开挖深度超过2m时,必须在周边设两道牢固护身栏杆,并立挂密目安全网。从安全角度考虑,严格说
9、坑(槽)沟边1m以内不准堆土、堆料。不准停放机械。
3、坑边荷载(1)基坑、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆放;各类施工机械距基坑、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,堆载不得超过设计规定。(2)各类
钢结构强轴弱轴计算长度时取全长。构件弱轴没有侧向约束,所以计算长度取全长。构件两端的约束也是可以减少计算长度的,两端刚接与两端铰接计算长度。
计算长度分别按各个方向上实际的约束情况计算,比如在x方向上是铰接,计算长度为1,在y方向上跨中有固定约束,端部铰接,则计算长度为1/2 * 2/3 =1/3 对任何一个方向来说,计算长度都是和它失稳弯曲方向所对应的约束
计算长度这个概念主要是考虑构件稳定性而设的.两端简支梁或柱在只承受轴力情况下的稳定极限承载力(欧拉屈曲)为:F=л^2EI/L^2.式中L为构件长度.而构件稳定极限承载力会随着支座约束不同而不同,为了统一计算公式,把不同
理想条件下,可按照大部分教材中的规定,不同端部约束条件下轴心受压构件(柱)的计算长度系数:如两端铰接L=1.0;两端固定L=0.5;一端铰支一端固定L=0.7;悬臂L=2.0等。如果考虑到上下端,既不是固定也不是铰接,
计算长度是从压杆稳定计算中引出的概念.计算长度等于压杆失稳时两个相邻反弯点间的距离.计算长度=K*几何长度.K为计算长度系数.记住铰支座可以看成是反弯点,这样两端铰接压杆的计算长度等于两个铰支座的距离,即等于几何长度.
1、柱平面外计算长度:对于实腹式刚架柱,其平面外计算长度通常取侧向支撑点间的距离。当柱两翼缘侧向支撑点的距离不相等时,应取受压翼缘侧向支撑点间的最大距离。2、横梁平面外计算长度:实腹式刚架横梁在平面外应按压弯构
关于钢结构稳定设计中计算长度的讨论 目前,钢结构因其优良的性能被广泛应用于大跨度结构、高层建筑、重型厂房、高耸建筑物和桥梁结构等。结构设计首先要保证安全性,对于一般的结构构件,强度计算是基本要求,但是对钢结构构件而言,其构件材料
深基坑支护结构的设计与施工 深基坑支护结构的设计与施工是密切相关的,整个工程的完成需要两者进行合作配合,其中,设计对施工具有指导意义,而施工又可以不断去完善设计。以唐山市金融中心项目为例,该项目是由唐山市通城房
根据高层建筑强度和稳定性的要求,保证深基坑支护设计的合理性,并在保证周边环境安全性的前提下进行施工。施工现场、环境以及相关设备都在深基坑支护施工管理的考虑范围之内,充分满足高层建筑深基坑支护施工的基本要求。当前,由
该工程灌注桩施工中,具备多个技术点,如:灌注桩制作技术,既要严格遵循支护桩施工的数据要求,又要符合该高层建筑现场支护的实际需要,由此才可保障该工程灌注桩的性能质量。支护桩施工与深基坑支护的关系最为密切,保障支护
本基坑支护设计主要采用了SMW工法连续墙与型钢立柱加钢管支撑的结构形式。SMW(Soi,MixingWall的缩写)工法是以水泥土搅拌桩体作为基坑围护的一种施工方法,该法通过特殊的多轴深层搅拌机在施工现场按设计深度将土体切散,同时从其钻头前端将
装配式型钢组合支撑安装和拆除施工涉及的交叉施工注意事项:1、土方开挖:(1)土方开挖要求按照“先撑后挖、分层对称开挖、严禁超挖”的原则进行。在钢支撑未施加预应力前,不得对该支撑范围内的土体进行土方开挖。(2)挖土
1、装配式深基坑支护技术预应力鱼腹梁组合钢支撑支护结构适用于各种平面形状的基坑工程;且对撑长度不宜大于200m,鱼腹梁跨度不宜大于64m。2、装配式深基坑支护技术预应力鱼腹梁组合钢支撑支护结构中设计原则、荷载作用、承载
当对撑长度超过200m 时,应加强分析计算、构造措施及内力变形监测,以保证支撑体系的安全可靠。
6、钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不应小于105N.m。
型钢组合支撑的变形监测要求:(1)工具式组合内支撑系统的变形监测一般与基坑监测同步进行,监测内容有构件轴力变化。(2)构件轴力监测:采用弦式反力计或应变片直接布置于装配式钢支撑构件主要受力点,通过传导电缆线将变形应
住宅楼栋工程定位放线、施工测量方案提要:当土方工程施工结尾时,采用外控手段,利用J2经纬仪将设在基坑四周的控制点轴线转移至坑内,以控制开挖及基坑底部标高位置。住宅楼栋工程定位放线、施工测量方案本工程施工工期较紧,
测量准备(1)施工测量准备工作包括:设计图纸的审核、测量定位依据点的交接与校测、测量器具的检定与检校、测量方案的编制与数据准备、施工场地测量等内容。(2)施工测量前,根据工程任务的要求,收集分析规划、勘察、设计、及施工等有关资料:
超高层建筑施工测量一般应遵循“从整体到局部、先高级后低级、先控制后碎部”的原则,首先要建立场区控制网再建立建筑物施工控制网,控制测量又分平面控制测量与高程控制测量。业主移交的平面控制点或红线桩点是建筑物定位的依据
本工程地下车库层高5.25米,一层公建层高4.9米;标准层层高3.3米,建筑最高75米,剪力墙结构;建筑物高度大,功能齐全,平面布局合理,需建立一个高精度的测量控制网来满足施工要求。测量复核测量人员进驻施工现场后,首先向业主索要永久性平面和
施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等; 1.检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问
3.绑扎下排钢筋后必须经过监理验收合格后,才能绑扎上排钢筋,以免造成整改困难,影响工程施工进度。4.承受上层钢筋和施工作业荷载重量,我们将采取在上层钢筋底部制作能承受重力的钢结构支架,以保证承台顶部钢筋位置的正确性和施工作业的安全。
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