广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分

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广东电网有限责任公司配网标准设计(2017年版)

编制单位:茂名天成电力设计咨询有限公司 清远电力设计院有限公司 广东天能电力设计有限公司

第一章低压配电网标准设计总则第一节本规范适用范围1.1 本规范规定了广东电网有限责任公司基建配网固定资产投资计划的低压台区项目设计、建设与改造应遵循的主要技术原则和建设管理要求。1.2 本规范适用于广东电网有限责任公司基建配网低压标准设计、建设与管理。第二节 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。本规范与网、省公司规范、导则修订相矛盾的,执行网省公司最新规范。GB/50293—1999城市电力规划规范GB50052—95供配电系统设计规范GB50054—95低压配电设计规范GB50217—94电力工程电缆设计规范DL/T621—1997交流电气装置的接地DL/T698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件Q/CSG411003—2011基建工程项目验收作业标准S.00.00.06/NP.0104.0002广东电网规划设计技术原则(修订)S.00.00.09/Q105-0001-0907-5781广东电网公司配网工程施工作业指导书S.00.00.05/Q103-0013-0912-7828广东电网公司10kV配电变压器验收规范S.00.00.05/Q103-0024-0912-7945广东电网公司低压线路验收规范S.00.00.05/PM.0100.0010广东电网公司配网安健环设施标准S.00.00.05/PM.0400.0022广东电网公司导地线技术规范S.00.00.05/Q102-0025-0912-7640广东电网公司低压无功补偿装置技术规范广电生部〔2015〕120号附件2:沿海地区现有0.4千伏架空线路防风综合加固技术措施第二章标准设计第一节低压配电网标准设计模块命名及技术规范1.1主要内容本设计方案根据相关技术规范,结合低压配电网工程建设的特点,设置“电缆模块、低压配电房模块、架空模块、铁件加工模块”共四大主模块,能覆盖各地区80%的沿海地区及山区的使用需求,经各单位专家评审,形成广东电网有限责任公司低压配电网标准设计(模块)选集,各设计模块均给予命名和编号;1.1.1模块命名原则GDP—0.4KV—JK—XX—XX—01~02…图纸编号(4位字母或数字表示,第一位数字表示线数,第二位字母X表示线,第三位、第四位字母或数字,第一二组合4X表示四线,8X表示八线(双回路),第三四位组合ZX直线,ZJ转角,42四分二线,44四分四线….)(ZT表示总图)公用模块类别:HD—低压横担架线;JM—街码架线;YQ—沿墙架线;CD—重复接地;AJ—安健环;HB户表;低压模块(JK架空模块、DL电缆模块、DYDF低压电房模块、TJ铁件加工模块)0.4kV低压部分广东电网公司配网模块解释:JK—架空模块—从配电箱低压侧台架主/副杆采用架空导线至1#出线杆方式。DL—电缆模块—从配电箱低压侧至低压出线#1杆采用低压电缆出线方式。DYDF—低压电房模块—从配变台架至低压出线端,经低压配电房设备。TJ—铁件加工模块—所有模块的铁件加工图集。公用模块解释:HD—低压横担架线—导线采用水平架线,含单回路和双回路、转角、终端、跳线。JM—街码架线—街码垂直架线(电杆、沿墙),含单回路和双回路、转角、终端、跳线。YQ—沿墙架线—主要是街码、支架类,含单、双回路;垂直支架、水平支架,垂直支架主要避让窗户和排水管等功能。JD—重复接地—考虑接地的重要性,主要是明确重复接地的安装位置、方式和安装方法及材料。AJ—安健环—主要是低压电杆杆号和标示,含跨路标示和靠近道路电杆防撞标示。HB—户表模块—从主干线或分支线接线至客户电表进线端子为止,规范接户引线下线线径和套管、滴水弯头、电表箱安装规范(含动力三相表)。1.1.2模块构成< br />1.1.3 低压线路结构的选择原则
1. 以变压器为中心的放射式结构。
2. 低压配电网由变压器相连的低压配电装置、接地体、拉线、低压干线、分支线、接户线等组成。
3. 以变压器为电源中心,低压配电线路应采用三相四线制配出,分支配线允许单相二线或三相四线形式,形成相对独立的配电范围,不交叉、不重叠。
4. 在一般情况下城市低压台区的供电半径控制在300米范围为原则,农村低压配电网供电半径应按500米控制。
5. 低压配电网末端电压要求:0.4kV:±7%;0.22kV:-10%~+7%。
6. 低压三相四制供电系统,零线与相线截面宜相同。
1.1.4 低压配线方案选择
(1) 低压导线选择
由于低压架空线路基本集中在农村或郊区,根据网省公司物资发布的最新物资优化品类选型,低压配电网架空导线选择故着重考虑采用绝缘导线,暂不考虑架空电缆纳入范围之内。
导线选取BLVV或JKLV,根据农村配电线路设计要求,一般要求架空线路应采用JKLV型绝缘导线,档距范围可控制在15米至30米范围,应根据导线线径大小作受力分析后确定每种不同线径导线的控制档距,沿墙架设应采用BLVV或BLV型绝缘导线,按沿墙架设要求,应每隔6米安装街码以控制导线受力;
导线类型经征求意见和组织专家评审,优化后的推荐规格型号为17种。
根据南网公司低压绝缘导线优选型号,且结合各地区的低压架空线路的特点及施工习惯,推荐选取BLVV-35、BLVV-70、BLVV-120、BLVV-240四种导线,分别用于分支线、次主线/主线、主线。
说明:1、从型号上主要考虑低压干线、支线、接户线等实用,聚氯乙烯比聚乙烯柔软,抗酸碱腐蚀强等优点,选取了使用聚氯乙烯作为绝缘材料,BLV(铝芯聚氯乙烯绝缘电线)、BLVV(单芯PVC绝缘PVC护套铝芯硬线)二种型号;
2、规格上考虑终端用户和需求比较多,不需要过多考虑负荷大幅变化,直接按照比较确定的经济性确定界面,故本表提供推荐各种界面的导线。< br />序号 推荐型号 推荐规格
1 BLV JKLV/JKLYJ 70
2 BLV JKLV/JKLYJ 120
3 BLV JKLV/JKLYJ 185
4 BLV JKLV/JKLYJ 240
5 BLVV 35
6 BLVV 50
7 BLVV 70
8 BLVV 120
9 BLVV 185
10 BLVV 240
11 BVV 35
12 BVV 50
13 BVV 70
14 BVV 95
15 BVV 120
16 BVV 185
17 BVV 240< br />1). 0.4kV架空导线应选择铝芯塑料绝缘线,主干线截面不小于120 mm2,支线截面宜选选70、35 mm2,接户线截面不小于16 mm2。
附表2.1:架空导线选型表
名 称 架空导线选型表
变压器容量(kVA) 100 200 315 400 500
配电箱低压侧出线mm2) 三回BV-4×70 三回BV-4×95 三回BV-4×150
二回BV-4×95 二回BV-4×150 二回BV-4×240
低压主干线(mm2) BLVV-4×95 BLVV-4×120 BLVV-4×150
低压次主干线(mm2) BLVV-4×70 BLVV-4×95 BLVV-4×95
接户线(mm2) BLVV-35 BLVV-35 BLVV-35< br />2). 因地制宜,宜采用8米以上电杆并采用街码垂直布线或横担水平布线方式。
3). 导线宜采用垂直排列,同一供电台区导线的排列和相序应统一,零线不宜高于相线;采用水平排列时,零线应排列在靠近建筑物一侧。
4). 低压配电线路应按规范划分相色,A、B、C相及零线按黄、绿、红、蓝划分及安装。
(2) 低压电缆选择
1、低压电力电缆(普通型、防白蚁型)
优化后的推荐规格型号为16种。
说明:1)、从型号上因YJV是交联聚乙烯电缆,导电性能、耐热、燃烧时无毒性等都好于VV,故选取YJV规格,埋到低下的电力电缆考虑到抗受压受拉,选用带铠装电缆,即YJV22型,不再保留VV22型;2)、按照低压系统的实际需要,保留推荐型号的电缆。
防白蚁型电缆与普通电缆一样的绝缘和护套及导体,只是在外护套加入了特殊材料。防白蚁电缆分为化学型和物理型,化学型因为施工难度大,对人和自然环境不友好,已逐步淘汰,考虑物理型防白蚁电缆。
序号 推荐型号 推荐规格
1 YJV 4X35
2 YJV 4X50
3 YJV 4X70
4 YJV 4X95
5 YJV 4X120
6 YJV 4X150
7 YJV 4X185
8 YJV 4X240
9 YJV22 4X35
10 YJV22 4X50
11 YJV22 4X70
12 YJV22 4X95
13 YJV22 4X120
14 YJV22 4X150
15 YJV22 4X185
16 YJV22 4X240

2、低压电力电缆(阻燃型)
优化后的推荐规格型号为16种。
序号 型号 规格
1 ZC-YJV 4X35
2 ZC-YJV 4X50
3 ZC-YJV 4X70
4 ZC-YJV 4X95
5 ZC-YJV 4X120
6 ZC-YJV 4X150
7 ZC-YJV 4X185
8 ZC-YJV 4X240
9 ZC-YJV22 4X35
10 ZC-YJV23 4X50
11 ZC-YJV24 4X70
12 ZC-YJV25 4X95
13 ZC-YJV26 4X120
14 ZC-YJV27 4X150
15 ZC-YJV28 4X185
16 ZC-YJV29 4X240< br />1.1.5 电杆
电杆使用符合“GB4623-94标准”的预应力锥形钢筋混凝土电杆,高度有8米、10米,电杆埋深应计算确定,一般电杆的埋设深度设置为8米杆应为1.5米,10米杆应为1.7米,偏差应为±100mm-50mm。不能达到以上深度的应采取可靠的补强措施。基坑回填土500mm应夯实一次,培土高度应超出地面300mm。结合抗风要求,应根据不同的地质,确定每种电杆的埋深,应达到抗风要求;
一、电杆施工技术规范
1、基坑施工前的定位应符合下列规定:
1.1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向位移不应大于50mm;
1.2、转角杆:位移不应大于50mm。紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢下径;
1.3、终端杆:应向拉线侧倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。
2、基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定:
2.1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30mm;
2.2、双杆的两杆深度高差不应超过20mm。
3、电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:
3.1卡盘上口距地面不应小于0.5m;
3.2、直线杆:卡盘应与线路平行并应在线路电杆左、右侧交替埋设;
3.3、承力杆:卡盘埋设在承力侧。
4、立杆前对要检查混凝土电杆是否有露筋、弯曲及横向裂纹等严重缺陷。同时检查杆段型号、配筋大小、管孔位置和方向,是否符合设计图纸要求。起立前顶端应封堵良好。
5、电杆组立后,回填土时将土块打碎,每回填500mm应夯实一次;回填土后的电杆应有防沉土台,基培设高度超出地面300mm。沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。
1.1.6 拉线
线路转角、终端处应装拉线,拉线应使用热镀锌钢铰线,按受力情况选用,拉线最小截面不应小于25mm2;拉盘不得使用穿心式拉盘;拉棒直径不能小于16mm,且使用热镀锌防腐。
拉线根据需要宜装设拉紧绝缘子,拉线断线后的拉紧绝缘子离地面高度不小于2.5米。
1.1.7 金具
采用横担、街码、街码支承座、三角架、线槽等,线路终端、耐张应使用蝶式拉板架设。钢制金具应热镀锌,材质:Q235钢。
一、横担、街码、支架安装技术规范
1、螺栓的穿入方向应符合下列规定:
1.1、对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。
1.2、对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。
2、横担线路:
2.1、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90o转角杆及终端杆应装于拉线侧。
2.2横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:
2.3、横担端部上下歪斜不应大于20mm;
2.4、担端部左右扭斜不应大于20mm;
2.5、双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭斜不在大于横担总长度的1/100。
2.6、转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下,15o以下转角杆,宜采用单横担;15o至45o转角杆,宜采用双横担;45o以上转角杆,宜采用十字横担。
3、电杆街码线路:
3.1、街码线路的电杆,应选用尾梢为D150的混凝土电杆。
3.2、街码选用机械强度较大的角钢热镀锌成品。
3.3、街码上安装绝缘子的街码芯柱应由上向下安装,插好街码销以防松脱。
3.4、电杆街码线路档距一般为25m,大于35m时,应征得设计单位的许可。
3.5、线路转角、终端杆使用街码时,应按相关规定装设拉线。
3.6、低压线路与弱电线路交叉时,其垂直距离不应小于下列数值:低压线路在上方时:0.6m;低压线路在下方时:0.3m。
4、沿墙布线:
4.1、街码、支架不应安装在高温或易受机械损伤的地方;
4.2、沿墙布线档距不超过 6m。不符合规定的最小距离的,应采取有效的补强措施。
4.3、沿墙布线导线距墙面垂直距离不小于 5cm。
4.4、转角街码、街码终端应加街码拉铁固定拉顶力,街码拉铁应用膨胀螺丝牢固地装设墙上。
4.5、沿墙敷设的绝缘导线与弱电线路不得互相间穿越。
4.6、沿墙布线在最大弧垂时的垂直距离,不应小于下列数值:公路路面:6m;通车困难的街道、人行道:3.5m;不通车的人行道、胡同:3m。
4.7、沿墙敷设与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与下方窗户垂直距离:0.3m,与上方窗户的垂直距离:0.8m;与窗户或阳台的水平距离:0.75m,与墙壁、构架的水平距离:0.05m;不能满足以上距离时,应加绝缘管护线。
1.1.8 绝缘子
采用线轴式瓷绝缘子或碟式瓷绝缘子。
一、绝缘子、金具安装技术规范
1、横担、支架等固定绝缘子的螺丝应由下向上安装,牢固可靠。
2、低压线路街码上安装绝缘子的街码芯柱应由上向下安装,插好街码哨以防松脱。
3、绝缘子安装应符合下列规定:
3.1、绝缘子在安装前须进行外观检查,不合格者,不得使用。
3.2、各部件尺寸符合要求,装配合适。
3. 3、铁杆与瓷件结合紧密,铁杆镀锌完好。
3. 4、瓷釉表面光滑,无裂纹、掉渣、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等现象。
3. 5、弹簧销镀锌良好,弹力合适,厚度符合规定。
3. 6、绝缘子在安装前应清除表面灰垢,单个绝缘子的绝缘电阻不得小于500MΩ。
4、严禁采用线材或其他材料代替闭口销、开口销。
1.1.9导线排列及架设
电杆架线宜水平排列,街码架线根据线路位置,可水平亦可垂直排列。在城镇建筑密集的地方,电杆架线时,可用垂直排列。
一、导线架设施工技术规范
1、导线的截面和架设应符合设计要求。
1.1、低压出线时,按10年负荷增长要求设计导线截面为120mm2以上;采用电缆出线时,要求设计电缆截面为185mm2以上。
1.2、低压分支线设计导线截面: 120mm2或70mm2。
1.3、架空导线引下线一般采用导线截面为35mm2。
2、施放导线时,应采取防止导线损伤的措施,并应进行外观检查:铝绞线、钢芯铝绞线损伤表面不得有腐蚀的斑点、松股及损伤的现象。架空绝缘导线:表面不得有气泡、鼓肚、砂眼、露芯、绝缘断裂及绝缘霉变等现象。
3、导线的固定应牢固、可靠,且应符合下列规定:
3.1、直线转角杆:对针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;对瓷横担绝缘子导线应固定在第一裙内;
3.2、直线跨越杆:导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度;
4、低压线的引流线与主干线之间的连接应符合下列规定:
4.1、不同金属导线的连接应可靠的过渡金具;
4.2、相同金属导线,当采用绑扎连接时,绑扎长度应符合规定:导线截面35mm2及以下,绑扎长度不小于150mm;导线截面为50mm2,绑扎长度不小于200mm;导线截面70mm2,绑扎长度不小于250mm;绑扎线直径不应小于2mm。
4.3、绑扎连接应接触紧密、均匀、无硬弯,引流线应呈均匀弧度;10kV线路每相引流线、引下线或导线之间安装后的净空距离不应小于300mm,1kV以下电力线路不应小于150mm。
4.4、当不同截面导线连接时,其绑扎长度应以小截面导线为准。
5、导线的连接,应符合下列要求:
5.1、不同金属,不同规格,不同绞向的导线,严禁在档距内连接;
5.2、在一个档距内,每根导线不应超过一个接头;
5.3、导线的连接应使用连接管压接,连接管和压模等应与导线芯规格匹配,连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢,清除长度应为连接部位的2倍,连接部位的铝质接触面,应涂一层电力复合脂,压接深度、压口数和压接长度应符合有关技术要求;
5.4、导线连接时接头距导线的固定点,不应小于0.5m;
5.5、交叉跨越不应有接头。
5.6、导线的分支连接:采用并沟线夹时不小于2个;低压可采用绑接,分支连接绝缘开口的位置应符合下列规定:1、非耐张点分支:距离固定点200mm;2、耐张点分支:距离耐张绑扎线尾200mm。
5.7、导线的分支连接,应在导线固定点的负荷侧进行;
5.8、在分支的连接处,干线不应受到支线的横向拉力;
5.9、线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,1kV以下不应小于100mm。
6、低压架空电力线路的导线紧好后,弧度的误差不应超过设计弧度的±5%。同档内各相导线弧度应一致,相差不应大于50mm。同一档距内,同一档距内,同层的导线截面不同时,导线弧垂
应以最小截面的弧垂确定。
配电线路每相的引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间的净空距离,高压不应小于300mm,低压不应小于150mm;线路的导线与拉线、电杆或构架之间的净空距离,高压不应小于200mm,低压不应小于50mm;高压引下线与低压线间的距离,不应小于200mm。
8、低压电力线路在最大弧垂计算以及最大风偏计算,对平行或交叉跨越物的最小安全距离应符合下列要求:
8.1、居民区:垂直:6m,非居民区:垂直:5m,交通困难地区:垂直:3.5m,不通车的人行道、胡同:3m;
8.2、树木:垂直:1m,水平:1m;
8.3、建筑物:垂直:2m,水平:0.2m;
8.4、低压线路:垂直:1m,水平:2.5m;
8.5、10kV线路:垂直:2m,水平:2.5m;
8.6、35~110kV线路:垂直:3m,水平:5m;
8.7、154~220kV线路:垂直:4m,水平:7m;
8.8、弱电流线路:垂直:1m,水平:1m;
8.9、铁路:垂直:7.5m;杆塔外缘至轨道中心的水平距离:(平行)最高杆塔高加3m,(交叉)5m;
8.10、公路:垂直:6m;杆塔外缘至路基边缘的水平距离:(平行)最高杆塔高度,(交叉)8m,(路径受限制地区)0.5m。
9、低压绝缘线路架设时,应符合下列规定:
9.1、展放中不应损伤导线的绝缘层和出现扭、弯等现象;
9.2、导线固定应牢固可靠,当采用街码或绝缘子作耐张且用绑扎方式固定时,绑扎长度符合下列规定:导线截面为50mm2及以下时,绑扎长度≥150mm,导线截面为70mm2时,绑扎长度≥200mm;
9.3、接头应符合有关规定。绝缘层操作时,应用耐气候型号的自粘性橡胶带至少缠绕5层,且覆盖绝缘开口至绝缘层30~50mm,作绝缘补强。
9.4、沿墙敷设与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与下方窗户垂直距离:0.3m,与上方窗户的垂直距离:0.8m;与窗户或阳台的水平距离:0.75m,与墙壁、构架的水平距离:0.05m;
9.5、不符合规定的最小距离的,应采取有效的补强措施;
9.6、使用街码沿敷设时,固定点之间的最大距离应小于6m;
9.7、塑料管套线水平和垂直敷设时,允许偏差均不大于5mm;
9.8、不应安装在高温或易受机械损伤的地方;
9.9街码固定应牢固,终端和转角街码在无法确定保牢固时应加街码拉或采取其它补强措施;街码芯的插销应回弯,以防脱落。
9.10、架空绝缘导线施放后,用500V兆欧表摇测1min后的稳定绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。
1.1.10 导线连接方式
导线连接可以采用线夹类连接也可采用缠绕连接,具体要要根据实际负荷情况选用连接方式,
一、导线连接方式技术规范
1、导线连接时接头距导线的固定点,不应小于0.5m;
2、交叉跨越不应有接头。
3、导线的分支连接:采用并沟线夹时,导线为95 mm2及以上时宜采用2个,C型线夹选用1个;低压可采用缠绕绑接,缠绕线选用套塑铁线,分支连接绝缘开口的位置应符合下列规定:1)、非耐张点分支:距离固定点200mm;2)、耐张点分支:距离耐张绑扎线尾200mm。
4、导线的分支连接,应在导线固定点的负荷侧进行。
5、接头应符合有关规定。绝缘层操作时,应用耐气候型号的自粘性橡胶带至少缠绕5层,且覆盖绝缘开口至绝缘层30~50mm,作绝缘补强。
6、跳线接线:
6.1非承力接头,宜采用压接型导线接续线夹或其他连接可靠线夹。
6.2低压集束绝缘线非承力接头应相互错开。
6.3低压集束线绝缘层划伤厚度小于1/2时,应采用绝缘自粘带处理;大于1/2或大面积绝缘层被破坏,应将导线锯断重新连接。
6.4跳线接头长度不小于150-200mm,各接头端距不小于200mm。
6.5水平线路跳线先跳零线再跳相线,接头应互相错开,零线接近负荷侧。
6.6跳线应弛度均匀、美观、接触可靠。
6.7跳线或导线之间的净空距离,与高压线路不应小于300mm,与低压线路不应小于150mm;线路的导线与拉线、电杆或构架之间的净空距离,高压不应小于200mm,低压不应小于50mm;高压引下线与低压线间的距离,不应小于200mm。
7、低压配电网主要连接方式有:主干线连接、分支线连接、进户线连接、导线与设备连接、接地体(线)连接等。连接金具主要有:接续接线管、异型并沟线夹、T型线夹、C型线夹、J型线夹、穿刺线夹、接线端子等。其中:定型金具有:接续接线管、异型并沟线夹、T型线夹、接线端子等;新型金具有:C型线夹、J型线夹、穿刺线夹等。在运用“四新技术”的同时,宜选用产品比较成熟的定型金具,尽量避免试验产品扩大使用范围,以免影响电网正常运行。
8、导线连接应遵循如下原则:
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档内连接。独立档、交叉跨越不能有接头。
(2)当绝缘导线需要连接时,应采用专用压接管压接,压接后必须包上绝缘罩,绝缘罩两端口必须用绝缘胶布绑扎两层以上。
1.1.10防雷与接地
在配变低压出线侧装设避雷器,易遭雷击的架空低压进户线用户侧安装避雷器和绝缘子铁脚接地,以保护与架空低压线直连的计量电表及其它低压用户电器,并防止雷电波沿线侵入户内造成人身伤亡。避雷器应安装在220V/380V三相四线系统的相对地之间,宜采用额定电压280V、1.5kA标称电流雷电残压不大于1.3kV的无间隙氧化锌避雷器。避雷器可选用脱离装置,以便在避雷器发生故障时及时与系统脱离。避雷器接地端、低压绕组中性点应接至变压器外壳接地端,采取三点联合接地方式,防止避雷器地电位及配变外壳电位升高产生反击,造成变压器高、低压绕组绝缘损坏。避雷器支架应与变压器外壳绝缘,防止避雷器对地电流流经变压器外壳。
中性点直接接地的线路,除在电源点接地外,可在干线和分支线终端处、用户侧重复接地。
接地体采用以水平敷设为主,垂直为辅,水平接地体采用直径12mm圆钢,接地引上线采用直径16mm圆钢,垂直接地体采用∠50*5*2000角钢,全部热镀锌。
一、接地体施工技术规范
1、接地体规格、埋设深度应符合设计规定。
2、当无规定时,接地体顶面埋设深度不宜小于0.6m,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。垂直接地体应垂直打入,并与土壤保持良好接触。水平接地体地沟底面应平整,不应有石块或其它影响接地体与地壤紧密接触的杂物,倾斜地形应沿等高线敷设。
3、接地体的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度圆钢为其直径的6倍,双面施焊。水平接地体与垂直接地体的连接,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以圆钢弯成的弧形(或直角形)与接地体焊接。
4、除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并敲掉焊接处残留的焊药。
5、中性点直接接地的低压电力网,应在电源点接地。低压配电线路,在干线和分支线终端处,应重复接地。
6、在地形适合的变压器台,应使用防雷新技术,分别装设高压接地网和低压接地网。
7、低压接地网的埋设方向应与高压接地网相反,在地形限制的地方,两地网的夹角不应小于90°;低压接地体应从接地线端开始套塑料软管,塑料软管套出距离与高压接地体最近为6m;低压接地装置引出地面部分距离地面2m应同时套用硬塑料保护管。
8、重复接地装置引出地面部分距离地面2m应套用硬塑料保护管。
9、接地引下线与接地体连接,应使用接线端子和镀锌螺丝,应便于解开测量接地电阻。接地引下线应紧靠杆身,每隔一定距离与杆身固定一次,但边接导线外露部分及接地棒不能与电杆或抱箍接触。
10、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地体相连接,不得在一根接地线中串接几个需要接地的电气装置。
11、装置一组接地装置时,接地装置的接地电阻应符合下列规定:
11.1、总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4欧,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。
11.2、总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不大于10欧,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30欧,且重复接地不应少于3处。
12、高低压接地装置分开装设时,低压接地装置的接地电阻应为10欧。
13、接地沟的回填宜选取无石块及其它杂物的泥土,并应夯实。在回填后的沟面应设有防沉层,其高度宜为100~300mm。
14、接地体的连接采用搭接焊时,应符合下列规定:
14.1、扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊。
14.2圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊。
14.3、圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
14.4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
15、接地体和保护接地线
15.1、接地体可利用与大地有可靠电气连接的自然接地物,如连接良好的埋设在地下的金属管道、金属井管、建筑物的金属构架等,若接地电阻符合要求时,一般不另设人工接地体。但可燃液体、气体、供暧系统等金属管道禁止用作保护接地体。
15.2、利用自然接地体时,应用不少于两根保护接地线在不同地点分别与自然接地体相连。
15.3、人工接地体应符合下列要求:
a)垂直接地体的钢管壁厚不应小于3.5mm,角钢厚度不应小于4.0mm,垂直接地体不少于2根(架空线路接地装置除外),每根长度不宜小于2.0m,极间距离不宜小于其长度的2倍,末端入地0.6m。
b)水平接地体的扁钢厚度不应小于4mm,截面不小于其48mm2,圆钢直径不应小于8mm,接地体相互间距不宜小于5.0m,埋入深度必须使土壤的干燥及冻结程度不会增加接地体电阻值,但不应小于0.6m。
c)接地体应作防腐处理。
15.4、在高土壤电阻率的地带,为能降低接地电阻,宜采用如下措施:
a)延伸水平接地体,扩大接地网面积。
b)在接地坑内填充长效化学降阻剂。
c)如近旁有低土壤电阻率区,可引外接地。
15.5、自被保护电器的外露可导电部分接至接地体上端子的一段导线称为保护接地线(PEE),对保护接地线要求如下:
a)在TT系统中,保护接地线的截面应能满足在短路电流作用下热稳定的要求。
b)在IT系统中,保护接地线应能满足两相在不同地点产生接地故障时,在短路电流作用下热稳定的要求,如果满足了下述条件,即满足了本条要求:接地干线的允许载流量不应小于该供电网中容量最大线路的相线允许载流量的1/2;单台受电设备保护接地线的允许载流量,不应小于供电分支相线允许载流量的1/3。
c)在TN-C系统中,保护中性线的重复接地线,应满足图3.2)的规定。
15.6采用钢质材料作保护接地线时,在TT系统中和IT系统中除分别满足15.5的规定外,其载面应符合下表1的要求。
表1 钢质保护接地线的最小规格< br />2017版,低压部分,典型造价,广东电网,标准设计,第六册,配网工程,广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分< br />15.7、采用铜铝线作保护接地线时,在TT系统中和IT系统中除分别满足8.15.5的规定外,其截面应符合下表2的要求。不得用铝线在地下作接地体的引上线。
表2 铜、铝保护接地线的最小截面 (mm2)< br />2017版,低压部分,典型造价,广东电网,标准设计,第六册,配网工程,广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分< br />15.8、钢质保护接地线与铜、铝导线的等效导电截面按表3确定。
表3 钢、铝、铜的等效截面< br />2017版,低压部分,典型造价,广东电网,标准设计,第六册,配网工程,广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分< br />15.9、严禁利用大地作相线、中性线、保护中性线。
16、接地装置的连接
16.1、接地装置的地下部分应焊接,其搭接长度:扁钢为宽度的2倍,圆钢为直径的6倍。地下接地体应引上地面的接线端子。
16.2、保护接地线与受电设备的连接应采用螺栓连接,与接地体端子的连接,可采用焊接或螺栓连接。采用螺栓连接时,应加装防松垫片。
16.3、每受电设备应用单独的保护接地线与接地端子或接地干线连接,该接地干线至少有两处在不同地点与接地体相连。禁止用一根保护接地线串接几个需要接地的受电设备。
16.4、携带式、移动式电器的外露可导电部分必须用电缆芯线作保护接地或作保护线。该芯线严禁通过工作电流。
二、接地体连接方式
1、接地体(线)连接方式应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可利用接线端子后再用螺栓连接。
2、接地体(线)的焊接应采用塔接焊,其接长度必须符合下列规定:
2.1扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)
2.2圆钢为其直径的6倍。
2.3圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
2.4扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
3、接地引线(绝缘铜线或铝线)与接地体连接时,应选用与导线匹配的接线端子进行连接。
1.1.11 低压配电系统接地方式选择
(1)、农村低压台区配电系统宜采TT系统或TN—C系统接地方式,一个系统应只采用一种接地型式。
(2)、TT系统:指变压器低压侧中性点直接接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上(如图3.1所示)。TT系统中时除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地。
(略)< br />文件明细:< br />├─广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分 第一卷:综合部分
│ 2017年省公司优化成果修编汇总.xls
│ 低压标准构件清单.doc
│ 各个模块封面.doc
│ 标准设计图总目录.xls
│ 设计总说明.doc

├─广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分 第三卷:低压标准设计精细化设计
│ │ 施工图精细化设计目录.xls
│ │
│ ├─1-GDP-0.4kV-JK-HD-G4 横担架线施工图精细化模块
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZJ-01 二线转角杆型安装图(横担安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZJ-02 二线转角杆型安装图(绝缘子及低压跳线联板安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZJ-03 二线转角杆型安装图(绝缘子及N型拉板安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZJ-04 二线转角杆型安装图(耐张导线的套塑铁线绑扎及紧线).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZX-01 二线加强型直线杆型安装图(横担安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-2XZX-02 二线加强型直线杆型安装图(绝缘子安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4X44-01 四线分四线杆型安装图(低压跳线联板安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4X44-02 四线分四线杆型安装图(绝缘子及N型拉板安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4X44-03 四线分四线杆型安装图(直线导线的套塑铁线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4X44-04 四线分四线杆型安装图(线夹安装及紧线).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4XZX-01 四线直线加强杆型安装图(横担安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-HD-G4-4XZX-02 四线直线加强杆型安装图(绝缘子安装).dwg
│ │
│ ├─2-GDP-0.4kV-JK-JM -G4 街码架线施工图精细化模块
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2X22-01 低压二线分支杆安装图(拉线安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2X22-02 低压二线分支杆安装图(街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2X22-03 低压二线分支杆安装图(绝缘子安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2X22-04 低压二线分支杆安装图(导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZJ-01 低压二线转角兼终端杆安装图(拉线安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZJ-02 低压二线转角兼终端杆安装图(街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZJ-03 低压二线转角兼终端杆安装图(绝缘子安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZJ-04 低压二线转角杆安装图(导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZJ-05 低压二线终端杆安装图(导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZX-01 低压二线直线杆安装图(街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZX-02 低压二线直线杆安装图(绝缘子安装).dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-JM-G4-2XZX-03 低压二线直线杆安装图(导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X42-01 电杆街码线路四线分二线绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X42-01 电杆街码线路四线分二线街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X42-01电杆街码线路四线分二线导线架设安装图 .dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X44-01 电杆街码线路四线分四线街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X44-02 电杆街码线路四线分四线绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4X44-03 电杆街码线路四线分四线导线架设安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZD-01 电杆街码线路四线终端街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZD-02 电杆街码线路四线终端绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZD-03 电杆街码线路四线终端导线架设安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZJ-01 电杆街码线路四线转角街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZJ-02 电杆街码线路四线转角绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZJ-03 电杆街码线路四线转角导线架设安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZX-01 电杆街码线路四线直线街码安装图(街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZX-02 电杆街码线路四线直线(绝缘子安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-4XZX-03 电杆街码线路四线直线(导线架设绑扎图).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XNZ-01 电杆街码线路八线终端街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XNZ-02 电杆街码线路八线终端绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XNZ-03 电杆街码线路八线终端导线架设安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XZX-01 电杆街码线路八线直线街码安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XZX-02 电杆街码线路八线直线绝缘子安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-JM-G4-8XZX-03 电杆街码线路八线直线导线架设安装图.dwg
│ │
│ ├─3-GDP-0.4kV-JK-YQ-G4 沿墙架线施工精细化模块
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS200-01 二线S200直线沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS200-02 二线S200直线沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS200-03 二线S200直线沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS200-04 二线S200直线沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS400-01 二线S400直线沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS400-02 二线S400直线沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS400-03 二线S400直线沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XS400-04 二线S400直线沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZJ-01 二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZJ-02 二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图2(二位街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZJ-03 二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图3(绝缘子及拉铁安装与导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZJ-04 二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZX-01 二线直线沿墙垂直布线街码安装图(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZX-02 二线直线沿墙垂直布线街码安装图(二位街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZX-03 二线直线沿墙垂直布线街码安装图(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-2XZX-04 二线直线沿墙垂直布线街码安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS200-01 四线S200直线沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS200-02 四线S200直线沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS200-03 四线S200直线沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS200-04 四线S200直线沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS400-01 四线S400直线沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS400-02 四线S400直线沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS400-03 四线S400直线沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS400-04 四线S400直线沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS50-01 四线S50转角高跳低沿墙布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS50-02 四线S50转角高跳低沿墙布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS50-03 四线S50转角高跳低沿墙布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XS50-04 四线S50转角高跳低沿墙布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XSP-01 四线直线沿墙平面固定布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XSP-02 四线直线沿墙平面固定布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XSP-03 四线直线沿墙平面固定布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XSP-04 四线直线沿墙平面固定布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZJ-01 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZJ-02 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图2(四位街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZJ-03 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图3(绝缘子及拉铁安装与导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZJ-04 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZX-01 四线直线沿墙垂直布线街码安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZX-02 四线直线沿墙垂直布线街码安装图2(四位街码安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZX-03 四线直线沿墙垂直布线街码安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-4XZX-04 四线直线沿墙垂直布线街码安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XS200-01 八线S200直线沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XS200-02 八线S200直线沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XS200-03 八线S200直线沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XS200-04 八线S200直线沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZJS200-01 八线S200转角兼终端沿墙垂直布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZJS200-01 八线S200转角兼终端沿墙垂直布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZJS200-01 八线S200转角兼终端沿墙垂直布线支架安装图3(绝缘子及拉铁安装与导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZJS200-01 八线S200转角兼终端沿墙垂直布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZX-01 八线直线沿墙平面固定布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZX-02 八线直线沿墙平面固定布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZX-03 八线直线沿墙平面固定布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-8XZX-04 八线直线沿墙平面固定布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-ZXSP-01 二线直线沿墙平面固定布线支架安装图1(膨胀螺丝安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-ZXSP-02 二线直线沿墙平面固定布线支架安装图2(支架安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-ZXSP-03 二线直线沿墙平面固定布线支架安装图3(绝缘子安装及导线绑扎).dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-G4-ZXSP-04 二线直线沿墙平面固定布线支架安装图4(导线沿墙架设型式).dwg
│ │
│ ├─4-GDP-0.4kV-JK-CD-G4 重复接地施工图精细化模块
│ │ GDP-0.4KV-JK-CD-G4-4XZDJD 低压四线终端重复接地图.dwg
│ │ GDP-0.4KV-JK-CD-G4-4XZXJD 低压直线杆重复接地施工图.dwg
│ │
│ ├─5-GDP-0.4kV-JK-AJ-G4 安健环施工图精细化模块
│ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-G4-01架空电杆警告标志施工图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-G4-02架空电杆防撞墩警告标志施工图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-G4-04电杆拉线警告标志施工图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-G4-05架空线路跨越道路警告标识施工图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-G4-BZP低压电杆标志牌施工图.dwg
│ │
│ ├─6-GDP-0.4KV-JK-HB-G4 户表施工图精细化模块
│ │ GDP-0.4KV-JK-HB-G4-DXDB单相非金属表箱施工安装图.dwg
│ │
│ └─7-GDP-0.4KV-JK-LX-G4 拉线施工图精细化模块
│ GDP-0.4KV-JK-LX-G4-01 拉线基坑开挖图.dwg
│ GDP-0.4KV-JK-LX-G4-02拉盘安装图.dwg
│ GDP-0.4KV-JK-LX-G4-04 拉线制作图.dwg
│ GDP-0.4KV-JK-LX-G4-05 拉线安装图.dwg

├─广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分 第二卷:低压标准设计 一~三章
│ ├─第一章:GDP-0.4kV-DL 低压电缆模块
│ │ ├─1-GDP-0.4kV-DL-MG 埋管标准设计图
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-MG-ZT-12 1层2列行车排管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-MG-ZT-14 1层4列行车排管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-MG-ZT-23 2层3列行车排管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-MG-ZT-24 2层4列行车排管敷设图.dwg
│ │ │
│ │ ├─2-GDP-0.4kV-DL-DJ 电缆井标准设计图
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-12ST 1层2列排管行车三通井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-12STP 1层2列排管行车三通井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-12ZJ 1层2列排管行车转角井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-12ZJP 1层2列排管行车转角井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-12ZXP 1层2列排管行车直线井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14ST 1层4列排管行车三通井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14STP 1层4列排管行车三通井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14ZJ 1层4列排管行车转角井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14ZJP 1层4列排管行车转角井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14ZX 1层4列排管行车直线井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-14ZXP 1层4列排管行车直线井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-244T 2层4列排管行车四通井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-244TP 2层4列排管行车四通井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-24ZJ 2层4列排管行车转角井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-24ZJP 2层4列排管行车转角井剖断面图 .dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-24ZX 2层4列排管行车直线井平面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-24ZXP 2层4列排管行车直线井剖断面图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-DJ-ZT-BB 盖板起盖孔及型钢包边做法大样图 .dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-GB-01 1150×300×150盖板配筋图).dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-GB-02 1400×300×150盖板配筋图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-DL-GJ-ZT-12ZX 1层2列排管行车直线井平面图.dwg
│ │ │
│ │ ├─3-GDP-0.4kV-DL-FD 电缆防堵标准设计图
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-FD-ZT-01 电缆穿越墙壁及防火防鼠安装大样图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-FD-ZT-02 电缆进出口孔洞防火封堵图.dwg
│ │ │
│ │ ├─4-GDP-0.4kV-DL-AJ 电缆安健环标准设计图
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-AJ-ZT-01 电缆标志牌示意图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-AJ-ZT-02 电缆标志桩及电缆标志牌.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-AJ-ZT-03 电力设施保护宣传牌.dwg
│ │ │
│ │ ├─5-GDP-0.4kV-DL-YS 引上电缆标准设计图
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-YS-ZT-JD 垂直接地网施工图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-YS-ZT-SG 0.4kV电缆上杆图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-DL-YS-ZT-SQ 0.4kV电缆上墙图.dwg
│ │ │
│ │ └─6-GDP-0.4kV-DL-DXCX 台架配电箱电缆出线标准设计图
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-01 台架配电箱电缆出线安装图.dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-02 台架配电箱电缆出线安装图1(电缆入配电箱安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-04 台架配电箱电缆出线安装图3(出线杆电缆抱箍安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-05 台架配电箱电缆出线安装图4(电缆头制作与安装).dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-06 PVC管固定支架B加工图及材料表.dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-07 φ110双管上电缆单侧抱箍加工图及材料表 .dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-08 φ110双管上电缆双侧抱箍加工图及材料表.dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-09 螺栓制造图加工图及材料表.dwg
│ │ GDP-0.4kV-DL-DXCX-ZT-YL 台架配电箱电缆出线型式一览图.dwg
│ │
│ ├─第三章:GDP-0.4kV-JK 低压架空模块
│ │ ├─1-GDP-0.4kV-JK-HD横担架线标准设计
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD 低压横担架线标准打包和配送方式参考.xls
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-03 二线加强型直线防风杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-2X22 二线分支杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-2XNZ 二线耐张杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-2XZJ 二线转角杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-2XZX 二线加强型直线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4X42 四线分支二线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4X44 四线分支四线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4XFF 四线加强型直线防风杆型.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4XNZ 四线耐张杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4XZJ 四线转角杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-4XZX 四线加强型直线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8X44 四线直线四线转角杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8X82八线直线分支二线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8X84 八线直线分支四线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8XFF 八线加强型直线防风杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8XNZ 八线耐张杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8XZJ 八线转角杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-8XZX 八线加强型直线杆型安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-JYZAZ 低压绝缘子组装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-YL 横担架线一览图(一).dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-HD-ZT-YL 横担架线一览图(二).dwg
│ │ │ 标包材料.doc
│ │ │
│ │ ├─2-GDP-0.4kV-JK-JM 街码架线标准设计
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM 街码架线标准打包和配送方式参考.xls
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM 街码架线标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-JM-ZT-2X22低压二线分支杆安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-JM-ZT-2XZJ低压二线转角兼终端杆安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-JM-ZT-2XZX低压二线直线杆安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4X42电杆街码线路四线分二线杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4X44电杆街码线路四线分四线杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZD电杆街码线路四线终端杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZJ电杆街码线路四线转角杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZX电杆街码线路四线直线安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-7MTTH=7m低压耐张铁塔安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-8MTTH=8m低压耐张铁塔安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-8XZD电杆街码线路八线终端杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-8XZX电杆街码线路八线直线杆安装图及材料表.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-ZT-YL街码架线型式一览图(一).dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-YQ-ZT-YL街码架线型式一览图(二).dwg
│ │ │
│ │ ├─3-GDP-0.4kV-JK-YQ沿墙架线标准设计
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-2XS200 二线S200直线沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-2XS800 二线2XS800直线沿墙过窗垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-2XZJ 二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-2XZX 二线直线沿墙垂直布线街码安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XS200 四线S200直线沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XS400 二线S400直线沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XS400 四线S400直线沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XS50 四线S50转角高跳低沿墙布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XS800 四线4XS800直线沿墙过窗垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XSP 四线直线沿墙平面固定布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XZJ 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-4XZX 四线直线沿墙垂直布线街码安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-8XSS200 八线S200转角兼终端沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-8XZS200 八线S200直线沿墙垂直布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-8XZX 八线直线沿墙平面固定布线支架安装图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-YL 沿墙架线型式一览图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-YQ-ZT-ZXSP 二线直线沿墙平面固定布线支架安装图.dwg
│ │ │ 标准材料包-BZB-YQ-ZT.doc
│ │ │ 附件1 标准打包和配送方式参考.xls
│ │ │
│ │ ├─4-GDP-0.4kV-JK-CD 重复接地标准设计
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-JD-CZJD 垂直地极接地装置图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-JD-FDG 防倒供电接地装置安装顺序图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-JD-FSJD 放射地极接地装置图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-ZT-4XFZJD 低压分支杆重复接地图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-ZT-4XZDJD 低压四线终端进户重复接地图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-ZT-4XZXJD 低压四线直线杆重复接地图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-CD-ZT-YL 重复接地一览图.dwg
│ │ │ 材料表(重复接地).doc
│ │ │ 附件1 标准打包和配送方式参考.xls
│ │ │
│ │ ├─5-GDP-0.4kV-JK-AJ 安健环标准设计
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ 标准打包和配送方式.xls
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ 标准材料包.doc
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-ZT-BZP架空电杆标志牌标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-ZT-FZD架空电杆防撞墩警告标志标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-ZT-JGBZ架空电杆警告标志标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-ZT-KLBS架空线路跨越道路警告标识标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ-ZT-LXJG架空电杆拉线警告标志标准设计图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-AJ-ZT-YL安健环一览图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK-AJ安健环标准设计.dwg
│ │ │
│ │ ├─6-GDP-0.4kV-JK-HB 户表标准设计
│ │ │ GDP-0.4kV-JK- HB-DPDX-JLEC低压配电箱计量终端二次接线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4kV-JK- HB-DPDX-JLJZQ低压配电箱计量终端及集中器标准设计方案图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-022DJL-DB01分散式单相户表标准设计方案说明.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-022DJL-DB02分散式单相户表结线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-022DJL-DB03分散式单相户表精细化施工图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-022DJL-DWDB01集中式单相户表标准设计方案说明.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-022DJL-DWDB02集中式单相户表标准设计结线方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DB01三相带互感器户表标准设计说明方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DB02三相带互感器户表方案二次结线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DB03三相带互感器户表方案一次接线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DWDB01三相户表直接接入方案设计说明.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DWDB02一位三相户表直接接入标准设计接线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-040DJL-DWDB03三相户表多位直接接入标准设计接线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-DJL 低压户表集抄标准设计图2004.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-DZHB-JLJZQ01A型低压组合配电板计量终端及集中器标准设计方案图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-DZHB-JLJZQ02B型低压组合配电板计量终端及集中器标准设计方案图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-DZHB-JLJZQ03C型低压组合配电板计量终端及集中器标准设计方案图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-DZHB-JLJZQ04低压组合配电板计量终端二次接线图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-01 远程抄表原理图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-02 集抄系统结构图.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-03 I型半无线方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-04 I型半载波方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-05 I型全无线方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-06 I型全载波方案.dwg
│ │ │ GDP-0.4KV-JK-HB-JCFA-07 I型II型集中器方案.dwg
│ │ │
│ │ └─7-GDP-0.4kV-JK-LX 拉线标准设计
│ │ GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4kV 0.4kV拉线安装图.dwg
│ │
│ └─第二章:GDP-0.4kV-DYDF 低压配电房模块
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-01 建筑总说明.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-02 双杆柱上变台+农村配电房型安装图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-03 配电房平面布置图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-04 配电房立面图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-05 门窗表、门窗大样图、操作台断面图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-06 屋面板配筋图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-07 电容箱基础图 操作台断面图散水坡剖面大样G型沟大样图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-08 复合树脂盖板施工图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-09 低压配电房简易设备支架安装图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-10 低压配电房简易设备安装图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-11 低压配电房简易设备安装图(二).dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-12 低压配电房A型组合件配电板安装、加工图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-13 低压配电房B型组合件配电板安装、加工图.dwg
│ GDP-0.4KV-DYDF-ZT-14 低压配电房C型组合件配电板安装、加工图.dwg

├─广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分 第二卷:低压标准设计 四~五章
│ ├─第五章:GDP-0.4kV-TJ 铁件加工模块
│ │ 1-GDP-0.4kV-TJ-DYDF-01 农村配电房简易设备支架加工及安装图.dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-01低压二线横担加工图.dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-02低压四线横担加工图.dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-03低压跳线联板加工图.dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-04 N型拉板加工图(-40x6x290).dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-06 U16型抱箍加工图.dwg
│ │ 2-GDP-0.4kV-TJ-HD-07 螺栓通用加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-01 抱7街码抱箍加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-02 抱箍加工图(普通型).dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-03 单头螺栓加工图及材料表.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-04 拉线棒、拉线板加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-05 拉线盘加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-06 H=7M低压铁塔加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-07 H=8M低压铁塔加工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-08 H=7M低压铁塔基础施工图.dwg
│ │ 3-GDP-0.4kV-TJ-JM-09 H=8M低压铁塔基础施工图.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ -01 二线垂直布线支架(S200)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-02 二线垂直布线支架(S400)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-03 二线平面固定支架([6#X330)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-04 四线转角高挑低支架(S50)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-05 四线垂直布线支架(S200)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-06 四线垂直布线支架(S400)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-07 四线平面固定支架([6#X630)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-08 八线直线沿墙垂直布线支架(S200)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-09 街码拉铁(L300)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-10 街码曲垫(Φ10)加工图及材料表.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-11 2XS800垂直布线支架加工图.dwg
│ │ 4-GDP-0.4kV-TJ-YQ-12 4XS800垂直布线支架加工图.dwg
│ │ 5-GDP-0.4kV-TJ-CD-01 接地抱箍加工图.dwg
│ │
│ └─第四章:GDP-0.4kV-KF 抗风加固模块
│ GDP-0.4kV-KF-JG-01 水泥沙包护坡施工图.dwg
│ GDP-0.4kV-KF-JG-02 浆砌块石护坡施工图.dwg
│ GDP-0.4kV-KF-JG-03 浆砌块石加强型基础施工图.dwg
│ GDP-0.4kV-KF-JG-04 混凝土桩加强基础施工图.dwg

└─广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)06第六册 低压部分 第四卷:典型造价及扩大清单
├─低压标准设计典型造价—-低压工程
│ 低压标准设计典型造价—-低压工程.bpy17
│ 低压标准设计典型造价—-低压工程.xlsx

└─低压标准设计典型造价—-低压部分(按模块分)
├─低压架空模块
│ 第六册–低压部分(安健环).bpy17
│ 第六册–低压部分(安健环).xlsx
│ 第六册–低压部分(导线架设).bpy17
│ 第六册–低压部分(导线架设).xlsx
│ 第六册–低压部分(户表).bpy17
│ 第六册–低压部分(户表).xlsx
│ 第六册–低压部分(拉线).bpy17
│ 第六册–低压部分(拉线).xlsx
│ 第六册–低压部分(横担架线).bpy17
│ 第六册–低压部分(横担架线).xlsx
│ 第六册–低压部分(沿墙架线).bpy17
│ 第六册–低压部分(沿墙架线).xlsx
│ 第六册–低压部分(电杆).bpy17
│ 第六册–低压部分(电杆).xlsx
│ 第六册–低压部分(街码架线).bpy17
│ 第六册–低压部分(街码架线).xlsx
│ 第六册–低压部分(重复接地).bpy17
│ 第六册–低压部分(重复接地).xlsx

├─低压电缆模块
│ 第六册–低压部分(台架配电箱电缆出线).bpy17
│ 第六册–低压部分(台架配电箱电缆出线).xlsx
│ 第六册–低压部分(埋管).bpy17
│ 第六册–低压部分(埋管).xlsx
│ 第六册–低压部分(引上电缆).bpy17
│ 第六册–低压部分(引上电缆).xlsx
│ 第六册–低压部分(电缆井).bpy17
│ 第六册–低压部分(电缆井).xlsx
│ 第六册–低压部分(电缆安健环).bpy17
│ 第六册–低压部分(电缆安健环).xlsx
│ 第六册–低压部分(电缆敷设).bpy17
│ 第六册–低压部分(电缆敷设).xlsx
│ 第六册–低压部分(电缆防堵).bpy17
│ 第六册–低压部分(电缆防堵).xlsx
│ 第六册–低压部分(破复路面).bpy17
│ 第六册–低压部分(破复路面).xlsx

├─低压配电房模块
│ 第六册–低压部分(低压配电房).bpy17
│ 第六册–低压部分(低压配电房).xlsx

└─抗风加固模块
第六册–低压部分(抗风加固模块).bpy17
第六册–低压部分(抗风加固模块).xlsx




广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017版)08第八 册 配网通信

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广东电网有限责任公司配网标准设计2017版
第八册 配网通信

广东电网有限责任公司
2017年11月

1. 编制目的
配电通信网是配网自动化、计量自动化的基础,也是为未来智能配电网、配电网运营水平提高的支撑。为推进广东电网有限责任公司配电通信网建设,实现配电通信网“统一规划、统一建设、统一运维、统一服务”的要求,特编本册标准图集。
本图册在南网标准设计V2.0的基础上对通信部分内容进行深化和细化,结合配网通信建设需求,针对不同的应用场景分别编制了配网光纤通信、配网无线LTE专网、中压线路载波和卫星通信模块。< br />2. 编制依据
1)《南方电网配网自动化规划导则》
2)DL/T 5391 电力系统通信设计技术规定
3)DL/T 5429 电力系统设计技术规程
4)Q/CSG1204016.1 南方电网数据网络技术规范
5)Q/CSG1203010 南方电网配电网工业以太网交换机技术规范
6)Q/GD-100-001-2005 电力通信光缆工程施工规范
7)广东电网公司电力通信光缆验收规范
8)广电计[2016]85号《广东电网有限责任公司配电网规划技术导则》
9)广东电网公司配网自动化标准设计V1.0
10)南方电网公司10kV和35kV标准设计V2.0< br />3. 技术原则
配电通信网以光纤通信网为基础,无线专网、无线公网为辅助、载波技术和卫星通信技术作为补充。配电通信网包括骨干层和接入层,骨干层采用光纤通信网,覆盖变电站,用作汇接接入层的设备。配网接入层覆盖所有配网通信业务节点,接入层设备因地制宜选择,具备光缆接入条件的配网业务节点应配置工业以太网交换机;没有光缆但有无线专网覆盖的配网业务节点应配置无线专网终端;不具备光缆、无线专网接入条件,但有无线公网信号的配网业务节点宜使用无线公网终端;以上通信方式均不适用的配网业务节点可使用载波通信方式或卫星通信方式。
配网光纤通信网络接入层采用工业以太网技术时,配网光缆拓扑宜采用成环设计和建设,形成通道自愈保护,以满足“N-1”的可靠性要求。其起始点应设置在变电站,以“环状”形态覆盖“三遥”节点和智能分布式配电终端节点。若无法实现以两个变电站为起始点,可考虑以在一个变电站以自进自出的方式实现“环状”形态覆盖。
3.1 设备配置
1)配网光纤通信网接入层应配置二层工业以太网交换机,并且具备完善的网络管理功能。
2)各个35kV以上变电站和调度主站端设置商业三层以太网汇聚交换机,并且具备完善的网络管理功能。
3.2 工作电源
1)配电自动化三遥点通信设备,额定电压为DC48V,由配电房内直流电源系统负责提供电源,从直流模块馈线回路引单独电源至通信柜电源分配单元,通信设备供电回路与自动化设备供电回路以及开关操作供电回路相对独立,互不干扰。
2)对没有配网自动化设备的业务节点,应与其他有通信需求的业务设备(如计量自动化设备)取电方式一致。
3)工业以太网交换机应直接接入电源,不允许在设备外引入电压转换装置进行电压转换适配。
3.3 设备安装
1)汇聚层节点设备部署在35kV及以上变电站内,配网通信光纤配线屏独立组屏,采用座式安装,屏内按照需要配置若干48芯ODF单元;交换机及路由器设备则酌情设置独立的配网通信设备屏,机房空间紧张的可将设备安装在主网通信设备屏柜内。
2)接入层节点部署在室内配电自动化三遥点配电房或开关站,通信设备(工业以太网交换机、ODF单元)宜独立组屏,采用座式安装。
3.4 光缆敷设
1)站内通信光缆:全线采用管道光缆(GYFTZY)穿入∅32PE护管内敷设。
2)电缆沟、电缆管井内通信光缆:全线采用管道光缆(GYFTZY)穿入∅32PE保护管内敷设。
3)架空光缆:全线采用ADSS光缆沿杆塔架设。
4)光缆有一定数量的余长部分,应将余长光缆缠绕绑扎,固定在房内适当位置和变电站竖井或电缆沟道墙壁上。
5)用作光缆穿管的PE保护管加工弯曲后不应有裂纹或显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%,每根保护管的弯头不应超过4个,直角弯不应超过3个。弯曲半径一般取为管子外径的10倍,且不应小于所穿入电缆的最小弯曲半径。管口应无毛刺和尖锐棱角,并做成喇叭形或磨光。
6)硬质塑料保护管的连接可采用套接或插接,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插入面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时,套管两端应封焊。
7)光缆敷设时,必须注意牵引力的控制,并选择采用合理牵引方式、位置和牵引设备的容量。

4. 模块使用的边界条件
(1)本标准设计仅涉及配电房、开关站内的配网终端通信设备及配网线路光缆部分的设计。为实现配网终端与地调主站通信的各主网变电站内通信子站设备、地调主站通信设备不在本标准设计内。
(2)不包括综合测控通信单元、计量自动化装置等业务侧设备的设计,仅提供通信设备及光缆部分设计。
(3)仅提供单一站点或线路配网通信模块供拼接,不涉及整网通信网络的组网设计。< br />5. 模块及图纸命名规则
(1)配网通信设备模块及图纸命名规则:< br />①、②代号:详见图纸目录< br />(2)光缆敷设模块及图纸命名规则:< br />7. 设计深度规定
配网光纤通信专项工程或含配网光纤通信建设内容的配网常规基建工程设计深度除遵循“南方电网基建[2016]47号 关于发布基建工程设计管理质量控制文件(配网部分)的通知”和“广电建[2012]254号 关于印发广东电网公司20kV及以下配网工程施工图设计内容深度规定(试行)的通知”之外,还需符合如下深度要求:
(1)应有“光缆路径图”,宜以电子地图为背景进行绘制,并采用适当比例,对光缆沿途的敷设条件进行详细标注。
(2)应有“配网光缆拓扑图”,应表示对应节点之间的光缆互联情况,该图同时表达节点自动化设备配置情况。
(3)应有“配电数据网网络拓扑图”,应表示对应节点的数据网设备配置及互联情况。
(4)宜有“通信柜设备安装及接线图”,“配电房通信系统连接图”,“配电房通信屏柜布置图”,“配网光缆排管敷设图”等,该部分可参考套用本标准设计模块图纸。< br />本图册组织单位、主编单位、审核单位:
组织单位:广东电网有限责任公司
主编单位:广东南海电力设计院工程有限公司、佛山电力设计院有限公司
审核单位:广东电网有限责任公司< br />├─0 本册说明
│ 第八册 配网通信.doc
│ 第八册 配网通信模块目录.doc

├─1 图纸
│ │ 配网通信标设模块划分及图纸目录.xls
│ │
│ ├─第三篇 配网无线LTE专网通信
│ │ ├─CAD
│ │ │ GDP-10B-BZ-WX-01_无线LTE专网系统结构示意图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-WX-02_无线LTE专网站端设备连接结构图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-WX-03_无线LTE专网定向天线6米抱杆结构图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-WX-04_无线LTE专网定向天线4米抱杆结构图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-WX-05_无线LTE专网全向天线6米抱杆结构图.dwg
│ │ │
│ │ └─PDF
│ │ GDP-10B-BZ-WX-01_无线LTE专网系统结构示意图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-WX-02_无线LTE专网站端设备连接结构图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-WX-03_无线LTE专网定向天线6米抱杆结构图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-WX-04_无线LTE专网定向天线4米抱杆结构图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-WX-05_无线LTE专网全向天线6米抱杆结构图 Model (1).pdf
│ │
│ ├─第二篇 配网光纤通信
│ │ ├─CAD
│ │ │ GDP-10B-AJ-GX-01_站内设备、机柜及光缆标签标识.dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-GX-01_汇聚节点交换机安装及接线图(独立组屏).dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-GX-02_汇聚节点交换机安装及接线图(共屏安装).dwg
│ │ │ GDP-10B-BZ-GX-03_变电站内ODF屏柜安装及接线图.dwg
│ │ │ GDP-10B-DLX-GX-01_户外开关箱通信系统连接图.dwg
│ │ │ GDP-10B-DLX-GX-02_户外开关箱通信设备面板及安装图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-01_配电房通信系统连接图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-02_配电房通信柜设备安装及接线图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-03_TZI、TZII配电房通信屏柜布置图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-04_TZIII配电房、KZ开关站通信屏柜布置图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-05_配电房通信柜安装及接地连接图.dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-06_户内光纤通信箱面板及安装图(方案一).dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-07_户内光纤通信箱面板及安装图(方案二).dwg
│ │ │ GDP-10B-NZ-GX-08_ODF单元安装及布线图.dwg
│ │ │ GDP-10B-WL-GX-01_配电数据网网络拓扑图(光纤组网).dwg
│ │ │ GDP-10B-WL-GX-02_配电数据网网络拓扑图(MSTP组网).dwg
│ │ │ GDP-10B-WL-GX-03_配电数据网网络拓扑图(混合组网).dwg
│ │ │ GDP-10B-WL-GX-04_配网光缆拓扑图.dwg
│ │ │ GDP-10B-ZZ-GX-01_配电通信网总体架构示意图.dwg
│ │ │ GDP-10B-ZZ-GX-02_核心节点设备连接示意图.dwg
│ │ │ GDP-10B-ZZ-GX-03_核心节点设备安装及接线图.dwg
│ │ │ GDP-10B-ZZ-GX-04_配电通信网管理系统技术架构图.dwg
│ │ │ GDP-10B-ZZ-GX-05_配电通信网管理系统功能架构图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-AJH-01_光缆标识牌.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-AJH-02_光缆接头名称牌、光缆标识吊牌.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-AJH-03_光缆标志桩.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-DG-01_配网光缆顶管施工示意图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-FSG-01_配网光缆沿电缆沟壁敷设图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-FSJ-01_配网光缆沿电缆井支架敷设图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-FSY-01_配网光缆沿预埋管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-JT-01_管道光缆接头盒安装图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PC-01_配网光缆1孔行车排管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PCZJ-01_配网光缆1孔排管行车转角井.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PCZX-01_配网光缆1孔排管行车直线井.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PR-01_配网光缆1孔行人排管敷设图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PRZJ-01_配网光缆1孔排管行人转角井.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-PRZX-01_配网光缆1孔排管行人直线井.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-YL-01_管道光缆余缆壁挂安装图.dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-YPC-01_配网光缆1孔行车排管敷设图(沿原有电缆路径).dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-YPR-01_配网光缆1孔行人排管敷设图(沿原有电缆路径).dwg
│ │ │ GDP-10D-GL-ZTJ-01_配网光缆保护子管套接安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-01_杆用余缆架加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-02_杆用支座加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-03_塔用余缆架加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-04_小夹板加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-05_耐张塔用紧固夹具加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-06_直线塔用紧固夹具加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-07_保护钢管固定夹具加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-08_杆用紧固夹具加工图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-09_橡胶型杆用引下夹具.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-BJ-10_橡胶型塔用引下夹具.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-DG-01_杆上ADSS光缆引下安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-GTX-01_水泥杆户外配网光纤通信箱安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-NDG-01_耐张杆ADSS光缆安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-NTT-01_耐张塔ADSS光缆安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-TT-01_塔上ADSS光缆引下安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-TTX-01_铁塔户外配网光纤通信箱安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-ZDG-01_直线杆ADSS光缆安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-AS-ZTT-01_直线塔ADSS光缆安装图.dwg
│ │ │ GDP-10K-JD-GX-04_柱上开关通信系统连接图.dwg
│ │ │ GDP-10K-JD-GX-05_柱上开关通信箱面板及安装图(方案一).dwg
│ │ │ GDP-10K-JD-GX-06_柱上开关通信箱面板及安装图(方案二).dwg
│ │ │
│ │ └─PDF
│ │ GDP-10B-AJ-GX-01_站内设备、机柜及光缆标签标识 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-GX-01_汇聚节点交换机安装及接线图(独立组屏) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-GX-02_汇聚节点交换机安装及接线图(共屏安装) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BZ-GX-03_变电站内ODF屏柜安装及接线图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-DLX-GX-01_户外开关箱通信系统连接图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-DLX-GX-02_户外开关箱通信设备面板及安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-01_配电房通信系统连接图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-02_配电房通信柜设备安装及接线图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-03_TZI、TZII配电房通信屏柜布置图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-04_TZIII配电房、KZ开关站通信屏柜布置图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-05_配电房通信柜安装及接地连接图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-06_户内光纤通信箱面板及安装图(方案一) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-07_户内光纤通信箱面板及安装图(方案二) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-NZ-GX-08_ODF单元安装及布线图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-WL-GX-01_配电数据网网络拓扑图(光纤组网) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-WL-GX-02_配电数据网网络拓扑图(MSTP组网) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-WL-GX-03_配电数据网网络拓扑图(混合组网) Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-WL-GX-04_配网光缆拓扑图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-ZZ-GX-01_配电通信网总体架构示意图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-ZZ-GX-02_核心节点设备连接示意图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-ZZ-GX-03_核心节点设备安装及接线图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-ZZ-GX-04_配电通信网管理系统技术架构图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-ZZ-GX-05_配电通信网管理系统功能架构图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-AJH-01_光缆标识牌 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-AJH-02_光缆接头名称牌、光缆标识吊牌 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-AJH-03_光缆标志桩 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-DG-01_配网光缆顶管施工示意图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-FSG-01_配网光缆沿电缆沟壁敷设图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-FSJ-01_配网光缆沿电缆井支架敷设图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-FSY-01_配网光缆沿预埋管敷设图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-JT-01_管道光缆接头盒安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PC-01_配网光缆1孔行车排管敷设图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PCZJ-01_配网光缆1孔排管行车转角井 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PCZX-01_配网光缆1孔排管行车直线井 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PR-01_配网光缆1孔行人排管敷设图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PRZJ-01_配网光缆1孔排管行人转角井 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-PRZX-01_配网光缆1孔排管行人直线井 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-YL-01_管道光缆余缆壁挂安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-YPC-01_配网光缆1孔行车排管敷设图(沿原有电缆路径) Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-YPR-01_配网光缆1孔行人排管敷设图(沿原有电缆路径) Model (1).pdf
│ │ GDP-10D-GL-ZTJ-01_配网光缆保护子管套接安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-01_杆用余缆架加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-02_杆用支座加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-03_塔用余缆架加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-04_小夹板加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-05_耐张塔用紧固夹具加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-06_直线塔用紧固夹具加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-07_保护钢管固定夹具加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-08_杆用紧固夹具加工图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-09_橡胶型杆用引下夹具 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-BJ-10_橡胶型塔用引下夹具 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-DG-01_杆上ADSS光缆引下安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-GTX-01_水泥杆户外配网光纤通信箱安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-NDG-01_耐张杆ADSS光缆安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-NTT-01_耐张塔ADSS光缆安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-TT-01_塔上ADSS光缆引下安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-TTX-01_铁塔户外配网光纤通信箱安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-ZDG-01_直线杆ADSS光缆安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-AS-ZTT-01_直线塔ADSS光缆安装图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-JD-GX-04_柱上开关通信系统连接图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-JD-GX-05_柱上开关通信箱面板及安装图(方案一) Model (1).pdf
│ │ GDP-10K-JD-GX-06_柱上开关通信箱面板及安装图(方案二) Model (1).pdf
│ │
│ ├─第五篇 卫星通信
│ │ ├─CAD
│ │ │ GDP-10B-BD-01_北斗卫星配网通讯系统连接图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BD-02_北斗通讯管理机安装及接线图.dwg
│ │ │ GDP-10B-BD-03_户外北斗通讯终端安装图.dwg
│ │ │
│ │ └─PDF
│ │ GDP-10B-BD-01_北斗卫星配网通讯系统连接图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BD-02_北斗通讯管理机安装及接线图 Model (1).pdf
│ │ GDP-10B-BD-03_户外北斗通讯终端安装图 Model (1).pdf
│ │
│ └─第四篇 中压载波通信
│ ├─CAD
│ │ GDP-10B-ZB-01_中压载波网络拓扑图.dwg
│ │ GDP-10B-ZB-02_中压载波设备连接图(注入式电感耦合).dwg
│ │ GDP-10B-ZB-03_中压载波设备连接图(卡接式电感耦合).dwg
│ │ GDP-10B-ZB-04_中压载波设备连接图(一体化电容耦合).dwg
│ │ GDP-10B-ZB-05_中压载波设备安装图(一体化电容耦合).dwg
│ │
│ └─PDF
│ GDP-10B-ZB-01_中压载波网络拓扑图 Model (1).pdf
│ GDP-10B-ZB-02_中压载波设备连接图(注入式电感耦合) Model (1).pdf
│ GDP-10B-ZB-03_中压载波设备连接图(卡接式电感耦合) Model (1).pdf
│ GDP-10B-ZB-04_中压载波设备连接图(一体化电容耦合) Model (1).pdf
│ GDP-10B-ZB-05_中压载波设备安装图(一体化电容耦合) Model (1).pdf

├─3 典型造价
│ 01.GDP-10B-ZZ-GX-03总览.pdf
│ 02.GDP-10B-NZ-GX-02总览.pdf
│ 03.GDP-10B-NZ-GX-06总览.pdf
│ 04.GDP-10B-NZ-GX-07总览.pdf
│ 05.GDP-10B-DLX-GX-02总览.pdf
│ 06.GDP-10K-JD-GX-05总览.pdf
│ 07.GDP-10K-JD-GX-06总览.pdf
│ 08.GDP-10B-BZ-GX-01总览.pdf
│ 09.GDP-10B-BZ-GX-02总览.pdf
│ 10.GDP-10B-BZ-GX-03总览.pdf
│ 11.GDP-10D-GL-YPR-01总览.pdf
│ 12.GDP-10D-GL-YPC-01(MPP管Φ110)总览.pdf
│ 13.GDP-10D-GL-YPC-01(MPP管Φ160)总览.pdf
│ 14.GDP-10D-GL-PR-01(MPP管Φ110)总览.pdf
│ 15.GDP-10D-GL-PR-01(MPP管Φ160)总览.pdf
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国土空间规划、土地总规、控规、修规、概念性规划及其关系

第十三届全国人大常委会第十二次会议审议通过《中华人民共和国土地管理法》修正案,增加第十八条:国家建立国土空间规划体系。经依法批准的国土空间规划是各类开发、保护和建设活动的基本依据。为了解决改革过渡期的规划衔接问题,新《土地管理法》还明确:已经编制国土空间规划的,不再编制土地利用总体规划和和城乡规划。同时在附则中增加规定:编制国土空间规划前,经依法批准的土地利用总体规划和城乡规划继续执行。 就目前而言,《土地管理法》《城乡规划法》都是有效法律。

随着国土空间规划体系的建立和实施,土地利用总体规划和城乡规划将不再单独编制和审批,最终将被国土空间规划所取代。

过去的空间规划类型很多,同时各个规划之间相互协调不够,交叉重叠比较多。如图:

根据自然资源部于2019年5月23日发布《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国家空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”

国土空间规划的重要性不言而喻。做土地片区园区开发乃至房地产开发,要拿地,要在土地上规划项目,不能不知国土空间规划。但在实务中,我们发现,有关领导和从业人员对此概念比较模糊,很多界限并不清楚。为此,我们专门撰写了这篇《国土空间规划基本知识》,希望用逻辑清晰的语言,使大家一文了解国土空间规划。

国土空间规划体系总体框架 

· 五级三类 

· 四体系 

编制内容重点与审批程序 

1:总体规划

 

总体规划强调的是规划的综合性,是对一定区域,如行政全域范围涉及的国土空间保护、开发、利用、修复做全局性安排。

全国国土空间规划

对全国国土空间作出的全局安排,是全国国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲。

由自然资源部会同相关部门组织标注,由党中央、国务院审定后印发。侧重战略性

省级国土空间规划

对全国国土空间规划落实,指导市县国土空间规划

由省级政府组织编制,经同级人大常委会审议后报国务院审批。侧重协调性。

 

市县和乡镇国土空间规划

对上级规划要求的细化落实和具体安排。可因地制宜,将市县与乡镇国土空间规划合并编制;也可以几个乡镇为单元编制,由当地人民政府组织编制。侧重实施性。 

2、专项规划

相关的专项规划强调的是专门性,一般是由自然资源部门或者相关部门来组织编制,可在国家级、省级和市县级层面进行编制,特别是对特定的区域或者流域,为体现特定功能对空间开发保护利用作出的专门性安排。

相关专项规划可在国家、省和市县级层级编制,不同层级、不同地区的专项规划可结合实际选择编制的类型和精度。

海岸带、自然保护地等专项规划及跨行政区或流域地国土空间规划,由所在区域或上一级政府自然主管部门牵头组织编制,报同级政府审批。

交通、能源、水利等涉及空间利用的某一领域专项规划,由相关部门组织编制。

3、详细规划

详细规划是开展国土空间开发保护活动,包括实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可,进行各项建设的法定依据。这次特别明确,在城镇开发边界外,将村庄规划作为详细规划,进一步规范了村庄规划。

详细规划强调实施性,一般是在市县以下组织编制,是对具体地块用途和开发强度等作出的实施性安排。

城镇开发边界外的乡村地区,以一个或几个行政村为单元,由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划,作为详细规划,报上一级人民政府审批。

城镇开发边界内,由市县自然资源主管部门组织编制详细规划,报同级政府审批。

关于新的国土空间规划和现有规划的衔接工作,在协调性与一致性的处理过程中,有四个不得突破:


①不得突破土地利用总体规划确定的耕地保有量等约束性指标;
②不得突破已经确定的生态保护红线和永久基本农田控制线;

③不得突破城市、镇的总体规划所确定的禁止建设区等规划强制性的内容;
④不得突破新的国土空间规划提出的一些新的管理要求。

《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确要求,要解决规划审批周期过长的问题,大幅压缩规划审批时间。主要有四个方面:

第一,减少报国务院审批总体规划的城市数量


过去土地利用总体规划和城市规划报国务院审批的城市,分别是106个和108个,其中31个省会城市和直辖市,5个计划单列市,剩下的主要是按城市规模来确定的。

这次要体现地方对规划的自主权,主要是落实国家的控制性指标和管控边界。国务院审批城市重点是计划单列市、省会城市、直辖市这三类,一共是36个城市,其他指定城市要大大减少,初步设想的名单大概在50个以下,在审批数量上要减少一半。

第二,  改变审查的内容

《若干意见》明确指出管什么批什么,上一级政府审查下一级政府的规划,要明确上一级政府对下一级政府规划有什么要求,从技术性审查转换到控制性审查。重点审查发展目标、约束性指标、管控边界、相邻关系四个方面,审查内容会大大减少。初步设想是把报国务院审批总体规划审查时间尽量控制在90天内。

第三,  取消编制大纲或规划纲要的审查环节

就是在规划成果正式上报前的一个中间审查环节,减少重复性的审查,取消这个环节也可以压缩时间。

第四,  对于市县一级不是报国务院批准的城市审查内容和程序,由省一级人民政府根据自身的实际情况来确定。

国土空间规划“一张图” 

2019年7月18日,自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》,明确依托国土空间基础信息平台,全面开展国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。
Step1—统一形成一张底图
各地应以第三次全国国土调查成果为基础,整合规划编制所需的空间关联现状数据和信息,形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图,用于支撑国土空间规划编制
Step2—建设完善国土空间基础信息平台
省、市、县各级应抓紧建设国土空间基础信息平台,并与国家级平台对接,实现纵向联通,同时推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。基于平台,建设从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,开展国土空间规划动态监测评估预警。
Step3—叠加各级各类规划成果,构建国土空间规划“一张图”
各地自然资源主管部门在推进省级国土空间规划和市县国土空间总体规划编制中,应及时将批准的规划成果向本级平台入库,作为详细规划和相关专项规划编制和审批的基础和依据。经核对和审批的详细规划和相关专项规划成果由自然资源主管部门整合叠加后,形成以一张地图为基础,可层层叠加打开的国土空间规划“一张图”,为统一国土空间用途管制、实施建设项目规划许可、强化规划实施监督提供支撑。 

国土空间规划下的“三区三线”划定 

“三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间,分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。

三类空间 

三类空间,既不像两条保护红线那样,是国土空间资源保护的核心区域,又不像城镇开发边界那样,是承载开发建设项目落地的主要空间载体,所以管控要求和划定方法弹性比较大。在三类空间划定中,需要根据各地区保护重点和发展侧重,对指标进行细化设定,要形成更加符合地方实际的三类空间。

城市开发边界

城市开发边界是根据地形地貌、自然生态、环境容量和基本农田等因素划定的,可进行城市开发建设和禁止进行城市开发建设的区域之间的空间界线,是允许城市建设用地拓展的最大边界。城市开发建设用地与非开发建设用地的分界线,是控制城市无序蔓延而采取的一种技术手段和政策措施。通过划定城市开发边界,有利于践行生态文明理念,加强生态环境保育和建设;有利于避免出现大城市无限扩张、中小城市无序发展,合理配置空间资源;有利于优化城市空间结构,合理布局城市功能用地;有利于引导地方政府盘活城市用地存量,节约集约用地。


城镇开发边界指的是中心城区的边界而不是市辖区的边界。

城镇开发边界划定技术路线

 

· 永久基本农田保护红线


根据《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规[2018]1号),坚持农业农村优先发展战略,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制服,以守住永久基本农田控制线为目标,以建立健全“划、建、管、补、护”长效机制为重点,巩固划定成果,完善保护措施,提高监管水平,逐步构建形成保护有力、建设有效、管理有序的永久基本农田特殊保护格局。

永久基本农田保护红线划定技术路线

· 生态保护红线


根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(厅字[2017]2号),以改善生态环境质量为核心,以保障和维护生态功能为主线,按照山水林田湖系统保护的要求,划定并严守生态保护红线,实现一条红线管控重要生态空间,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变,维护国家生态安全,促进经济社会可持续发展。

 

《生态保护红线划定指南》(环办生态[2017]48号),生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意该改变用途,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的,由省级政府组织论证,提出调整方案,经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后,报国务院批准。 

 

生态保护红线划定技术路线 

 

国土空间用途管制 

国土空间用途管制是指在国土空间规划确定空间用途及开发利用限制条件(详细规划为主)的基础上,在国土空间开发利用许可、用途变更审批和开发利用监管等环节,对耕地、林地、草原、河流、湖泊、湿地、海域、无居民海岛等所有国土空间用途或功能进行监管。

 

国土空间用途管制本质是对基于土地发展权的空间管制。

 

我国现行两级土地发展权,一级是上级政府对下级区域的建设许可,二级是政府对建设项目、用地的规划许可。

 

一级土地发展权控制下的空间管制规划,主要体现国家与地方,上级与下级政府的关系乃至博弈过程,都是责任规划。

 

二级土地发展权,既有权益规划也有责任规划,详细规划体现权益规划思想。

 

中国的两级土地发展权体系

 

国土空间用途管制的许可

 

“三类空间”的用途管制许可

国土空间用途管制的变更

“三类空间”的用途管制变更

进行土地片区开发,首先得明白土地性质,明确当地规划,是否启用国土空间规划体系,才能合法合规开展后续工作,了解学习国土空间规划相关知识,是项目发展的前提和基础。

总规、控规、修规、概念性规划及相互关系

 

鉴于目前仍处于国土空间规划与土地总规、控规并行阶段,这里也将现行土地总规、控规、修规、概念性规划的内容及相互关系列示如下,有利于增强大家对于土地规划的了解:

 

总体规划到控制性详细规划然后到修建性详细规划,其实是由宏观到微观、由浅到深的过程。

下图:总规、控规、修规、概念性规划之间的关系图

 

 

总规、控规、详规、概规

国民经济和社会发展规划(五年规划):


是全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要,是具有战略意义的指导性文件。国民经济和社会发展规划统筹安排和指导全国或某一地区的社会、经济、文化建设工作。

城市总体规划(总规):

总规,全称城市总体规划,是指当地政府依据国民经济和社会发展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点,统筹兼顾、综合部署,为确定城市的规模和发展方向,协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。

城市总体规划是城市规划编制工作的第一阶段,也是城市建设和管理的依据。

简单说就是政府根据未来的发展,对未开发的区域做的总体规划,如下图所示,根据色块的不同,土地性质和用途不同。如黄色是居住用地,红色商务金融用地,可看下面详细的图例:

分区规划(分规):

是指在城市总体规划的基础上,对局部地区的土地利用、人口分布、公共设施、城市基础设施的配置等方面所作的进一步安排。

控制性详细规划(控规):

以城市城市总体规划或分区规划为依据,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

控制性详细规划文本的内容要求:

(一)总则:制定详细规划的依据和原则,主管部门和管理权限;

(二)土地使用和建筑详细规划管理通则;

  1. 各种使用性质用地的适建要求;

  2. 建筑间距的规定;

  3. 建筑物后退道路红线距离的规定;

  4. 相邻地段的建筑规定;

  5. 容积率奖励和补偿规定;

  6. 市政公用设施、交通设施的配置和管理要求;

  7. 有关名词解释

  8. 其他有关通用的规定

    (三)地块划分以及各地块的使用性质、详细规划控制原则、规划设计要求;

    (四)各地块控制指标一览表:详细规划控制指标分为规定性和指导性两类。前者是必须遵照执行的,后者是参照执行的。

    1.详细规划指标一般为以下各项:

    (1)用地性质

    (2)建筑密度(建筑基底总面积/地块面积);

    (3)建筑控制高度;

    (4)容积率(建筑总面积/地块面积);

    (5)绿地率(绿地总面积/地块面积);

    (6)交通出入口方位;

    (7)停车泊位及其他需要配置的公用设施。

    2.指导性指标一般为以下各项:

    (1)人口容量(人/公顷)

   (2)建筑形式、体量、风格要;

   (3)建筑色彩要求;

   (4)其他环境要求。

修建性详细规划(修规):

是以城市总体规划、分区规划或控制性详细规划为依据,制订用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。是城市详细规划的一种。

修建性详细规划的文件和图纸

(一)修建性详细规划文件为规划设计说明书;

1、现状条件分析;

2、规划原则和总体构思;

3、用地布局;

4、空间组织和景观特色要求;

5、道路和绿地系统规划;

6、各项专业工程规划及管网综合;

7、竖向规划;

8、主要技术经济指标,一般应包括以下各项:

1)总用地面积;

2)总建筑面积;

3)住宅建筑总面积,平均层数;

4)容积率、建筑密度;

5)住宅建筑容积率,建筑密度;

6)绿地率。

7)工程量及投资估算。

(二)修建性详细规划图包括:规划地区现状图、规划总平面图、各项专业规划图、竖向规划图、反映规划

 概念性规划(概规):

介于发展规划和建设规划之间的一种新的提法,倾向于勾勒在最佳状态下能达到的理想蓝图。它强调思路的创新性、前瞻性和指导性(未列入规划体系中)。概念性规划在国外比较常见,它不是规划层次系列中的某一层次,而是在任何一个层次均可进行概念规划。

但是,由于概念规划侧重于发展方向和各学科的综合平衡,而不是做出详细的规划设计,因此多出现于城市的、社区的或局部地带的层面和规划范围。与总规相比,概念规划强调内容简化,区分轻重缓急,注重长远效益和整体效益。

概念规划提供的是客观的全局性的发展政策与设想,在微观层面(具体操作层面)具有不确定性、模糊性和灵活性的特点,微观层面的内容可根据环境的变化及时调整。

规划图中的“七条线”

规划红线 一般称道路红线,指城市道路用地规划控制线。包括用地红线、道路红线和建筑红线,对“红线”的管理体现在…

 

七线:红线、绿线、蓝线、紫线、黑线、橙线和黄线

 

“红线”是指道路用地与其它建设用地分界线,红线与建筑控制线之间还有可能存在绿线,黄线等;

 

“绿线”是规划城市公共绿地、公园、单位绿地和环城绿地等;

 

“蓝线”规定城市水面,主要包括河流、湖泊及护堤;

 

“紫线”规定历史文化街区;

 

“黑线”规定给排水、电力、电信、燃气等市政管网。

 

“橙线”轨道交通管理

 

“黄线”地下文物管理。

 

规划红线/
一般称道路红线,指城市道路用地规划控制线。包括用地红线、道路红线和建筑红线,对“红线”的管理体现在对容积率、建设密度和建设高度等的规划管理。

 


规划绿线/
是指城市各类绿地范围的控制线。按建设部出台的《城市绿线管理办法》规定,绿线内的土地只准用于绿化建设,除国家重点建设等特殊用地外,不得改为他用。

 

规划蓝线/
一般称河道蓝线,是指水域保护区,即城市各级河、渠道用地规划控制线,包括河道水体的宽度、两侧绿化带以及清淤路。根据河道性质的不同,城市河道的蓝线控制也不一样。

 

规划黑线/一般称“电力走廊”,指城市电力的用地规划控制线。建筑控制线原则上在电力规划黑线以外,建筑物任何部分不得突入电力规划黑线范围内。

 

1、道路规划红线:一般称道路红线,指城市道路用地规划控制线。

2、河道规划蓝线:一般称河道蓝线,指城市各级河、渠道用地规划控制线。

3、绿地规划绿线:一般称绿线,指城市各级绿地用地规划控制线。

4、电力规划黑线:一般称电力走廊,指城市电力线路用地规划控制线。

5、文物保护规划紫线:指核定为文物保护单位或建筑保护单位用地及其周围进行规划保护的规划控制线。

6、建筑控制线:指根据城市规划需要确定的建筑物可建范围的控制线。

7、建筑红线:指经规划确定的建筑物基底位置的控制线。




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电缆埋管敷设图(10kV)(行人)
电缆埋管敷设图(10kV)(行车)
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环网柜二次端子箱安装示意图二
10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜),可扩展,PT+KKKK
10kV永磁智能真空断路器柜系统图PT+BBKK
10kV永磁智能真空断路器柜系统图PT+BKK
7单元户外开关箱基础(侧边工井)
7单元户外开关箱基础(正面工井)
户外DTU基础安装详图
户外开关箱地网图
户外箱和接地体的连接图
户外环网柜线路交流电流回路图
户外环网柜开关控制回路图
户外环网柜线路信号回路图
DTU柜电源回路图
户外环网柜负荷开关电动操作原理图
户外环网柜辅助接点加装继电器重动原理图
三遥点四单元DTU柜(48路遥信)端子排图(用于四线路遥控单元户外环网柜)
户外环网柜独立单元内部端子排图
户外DTU柜屏面布置图(用于KKKK型环网柜)
10kV,315kVA环网型预装箱式变电站装置结线图
10kV,630kVA环网型预装箱式变电站装置结线图
10kV,800kVA环网型预装箱式变电站装置结线图
315kVA-800kVA预装箱式变电站两侧井口基础图(现浇式)
箱式变电站地网图
箱变和接地体的连接图
1150×300×100盖板配筋图
盖板起盖孔及型钢包边做法大样图 
630kVA变压器台架安装图(架空进线) 
630kVA变压器台架材料表(架空进线) 
315kVA变压器双杆柱上(电缆进线、带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)
315kVA变压器双杆柱上(电缆带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)材料表
315kVA变压器双杆柱上架空进线(带隔离刀闸)安装图
315kVA变压器双杆柱上架空进线带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)材料表
设备接地装置施工图
台架操作平台图
变压器台架围栏(镀锌钢管)
变压器配电箱安装基础图
315kVA变压器配电、无功补偿箱系统图
630kVA变压器配电、无功补偿箱系统图
三间隔(K)(K)(R)全绝缘环网柜装置(常规配置)
四间隔(K)(K)(R)(R)全绝缘环网柜装置(常规配置)
三间隔(K)(K)(B)全绝缘环网柜装置(常规配置)
四间隔(K)(K)(B)(B)全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔(R)全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔K全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔B全绝缘环网柜装置(常规配置)
三间隔(K)(K)(R)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
四间隔(K)(K)(R)(R)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
三间隔(K)(K)(B)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
四间隔(K)(K)(B)(B)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
一间隔R全绝缘环网柜装置接线图(一遥配置)
一间隔K全绝缘环网柜装置接线图(三遥配置)
一间隔B全绝缘环网柜装置接线图(三遥配置)
PT间隔全绝缘环网柜装置接线图
环网柜二次接线柜
干变进出线安装图
干变接地安装图
干式变压器安装基础图
油浸式变压器安装基础图
油变进出线安装图
油变接地安装图
GCK3型低压柜配单台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配单台配变(800kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配单台配变(1250kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配单台配变(1600kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配两台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配两台配变(800kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配两台配变(1250kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜配两台配变(1600kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配单台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配单台配变(800kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配单台配变(1250kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配单台配变(1600kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配两台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配两台配变(800kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配两台配变(1250kVA)0.4kV配电系统图
GGD3型低压柜配两台配变(1600kVA)0.4kV配电系统图
GCK3型低压柜市发电切换柜配电系统图
GGD3型低压柜市发电切换柜配电系统图
电气布置平面及土建资料平面图一
电气布置平面及土建资料平面图二
电气布置断面图
地网平面图
照明布置平面及配电箱系统图
安健环设施布置图
电气布置平面及土建资料平面图
电气布置断面图
地网平面图
照明布置平面及配电箱系统图
安健环设施布置图
电气布置平面及土建资料平面图
电气布置断面图
地网平面图
照明布置平面及配电箱系统图
安健环设施布置图
电房内混凝土盖板图
电房内混凝土盖板配筋图
镀锌盖板大样图
SMC盖板大样图
电房工具箱外形图
电房内告示牌
电房运行管理制度标示牌
房内设备一次结线图图板
高压开关柜标志牌
电缆头标志牌
安全警示语标志牌图例
房内接地带加工图
户内三遥DTU柜屏面布置图
三遥四单元DTU柜安装示意图
三遥六(八)单元DTU柜安装示意图
三遥四单元DTU柜电流电压回路图
三遥六单元DTU柜电流电压回路图
三遥八单元DTU柜电流电压回路图
三遥四单元DTU柜控制回路图
三遥六单元DTU柜控制回路图
三遥八单元DTU柜控制回路图
DTU柜信号回路图
DTU柜电源回路图
环网柜电动操作机构原理图
环网柜二次端子箱端子排图
典型二次线和电源线走向示意图
三遥四单元DTU柜端子排图(用于二线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于三线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于四线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于五线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于六线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于七线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于八线路遥控单元环网柜)
故障指示器通信终端柜体布置及安装示意图
故障指示器通信终端端子排图
故障指示器通信终端基础图
配网自动化通信网络结构示意图
环网柜、DTU柜及通信设备二次连接线示意图
变电站以太网交换机布置及安装示意图
变电站主载波机布置及安装示意图
配电站点通信交换机安装及接线示意图
配电站点从载波机安装及接线示意图
四间隔(K)(K)(K)(K)全绝缘环网柜装置(常规配置)
四间隔(K)(K)(B)(B)全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔B全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔K全绝缘环网柜装置(常规配置)
一间隔(R)全绝缘环网柜装置(常规配置)
四间隔PT+(K)(K)(K)(K)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
四间隔PT+(K)(K)(B)(B)全绝缘环网柜装置(三遥配置)
一间隔B全绝缘环网柜装置接线图(三遥配置)
一间隔K全绝缘环网柜装置接线图(三遥配置)
一间隔R全绝缘环网柜装置接线图(一遥配置)
 PT间隔全绝缘环网柜装置接线图
6m*4m开关站(附属)电气布置平面图及土建资料平面图
6m*4m开关站(附属)土建剖面图
6m*4m开关站(附属)电气布置断面图
6m*4m开关站(附属)地网图
6m*4m开关站(附属)照明设施布置图
6m*4m开关站(附属)安健环设施布置图
6m*4m开关站(附属)警示牌、标示牌一览表
7m*3m开关站(附属)电气布置平面图及土建资料平面图
7m*3m开关站(附属)土建剖面图
7m*3m开关站(附属)电气布置断面图
7m*3m开关站(附属)地网图
7m*3m开关站(附属)照明设施布置图
7m*3m开关站(附属)安健环设施布置图
7m*3m开关站(附属)警示牌、标示牌一览表
电房内混凝土盖板图
电房内混凝土盖板配筋图
镀锌盖板大样图
SMC盖板大样图
电房工具箱外形图
电房内告示牌
电房运行管理制度标示牌
房内设备一次结线图图板
高压开关柜标志牌
电缆头标志牌
安全警示语标志牌图例
设备基础土建平、剖面图
开关站接地人工地网图
开关站房内接地带加工图
户内三遥DTU柜屏面布置图
三遥四单元DTU柜安装示意图
三遥六(八)单元DTU柜安装示意图
三遥四单元DTU柜电流电压回路图
三遥六单元DTU柜电流电压回路图
三遥八单元DTU柜电流电压回路图
三遥四单元DTU柜控制回路图
三遥六单元DTU柜控制回路图
三遥八单元DTU柜控制回路图
DTU柜信号回路图
DTU柜电源回路图
环网柜电动操作机构原理图
环网柜二次端子箱端子排图
典型二次线和电源线走向示意图
三遥四单元DTU柜端子排图(用于二线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于三线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于四线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于五线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于六线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于七线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于八线路遥控单元环网柜)
故障指示器通信终端柜体布置及安装示意图
故障指示器通信终端端子排图
故障指示器通信终端基础图
配网自动化通信网络结构示意图
环网柜、DTU柜及通信设备二次连接线示意图
变电站以太网交换机布置及安装示意图
变电站主载波机布置及安装示意图
配电站点通信交换机安装及接线示意图
配电站点从载波机安装及接线示意图
四间隔户外开关箱装置结线图(KKKK)(常规配置)
三间隔PT+(K)(K)(B)户外开关箱装置结线图(自动化配置)
四间隔PT+(K)(K)(B)(B)户外开关箱装置结线图(自动化配置)
 四间隔PT+(K)(K)(K)(K)户外开关箱装置结线图(自动化配置)
四间隔户外开关箱两侧井口基础图
五间隔户外开关箱两侧井口基础图(自动化配置)
六间隔户外开关箱两侧井口基础图(自动化配置)
四间隔户外开关箱中间井口基础图
五间隔户外开关箱中间井口基础图(自动化配置)
六间隔户外开关箱中间井口基础图(自动化配置)
户外开关箱地网图
户外开关箱围栏平面布置图及立面图(两侧井口)
户外开关箱围栏平面布置图及立面图(中间井口)
户外开关箱地网图(镀铜钢棒接地)
(自动化配置)户外开关箱外形图
户内三遥DTU柜屏面布置图
户外三遥DTU柜屏面布置图
三遥四单元DTU柜安装示意图
三遥六(八)单元DTU柜安装示意图
三遥四单元DTU柜电流电压回路图
三遥六单元DTU柜电流电压回路图
三遥八单元DTU柜电流电压回路图
三遥四单元DTU柜控制回路图
三遥六单元DTU柜控制回路图
三遥八单元DTU柜控制回路图
DTU柜信号回路图
DTU柜电源回路图
环网柜电动操作机构原理图
环网柜二次端子箱端子排图
典型二次线和电源线走向示意图
三遥四单元DTU柜端子排图(用于二线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于三线路遥控单元环网柜)
三遥四单元DTU柜端子排图(用于四线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于五线路遥控单元环网柜)
三遥六单元DTU柜端子排图(用于六线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于七线路遥控单元环网柜)
三遥八单元DTU柜端子排图(用于八线路遥控单元环网柜)
故障指示器通信终端柜体布置及安装示意图
故障指示器通信终端端子排图
故障指示器通信终端基础图
配网自动化通信网络结构示意图
环网柜、DTU柜及通信设备二次连接线示意图
变电站以太网交换机布置及安装示意图
变电站主载波机布置及安装示意图
配电站点通信交换机安装及接线示意图
配电站点从载波机安装及接线示意图
630kVA(油浸)环网型预装箱式变电站装置结线图
630kVA(干变)环网型预装箱式变电站装置结线图
800kVA(干变)环网型预装箱式变电站装置结线图
630kVA(油浸)终端型预装箱式变电站装置结线图
630kVA(干变)终端型预装箱式变电站装置结线图
800kVA(干变)终端型预装箱式变电站装置结线图
630kVA、800kVA预装箱式变电站两侧井口基础图
630kVA、800kVA预装箱式变电站中间井口基础图
箱变地网图
箱式变电站地网图(镀铜钢棒接地)
预装箱式变电站围栏平面布置图及立面图(两侧井口)
预装箱式变电站围栏平面布置图及立面图(中间井口)
预装式箱变设备布置图
630kVA变压器系统主接线图
630kVA变压器配电箱系统图
630kVA变压器无功补偿箱系统图
630kVA变压器配电箱加工示意图 
630kVA变压器无功补偿箱加工示意图 
630kVA变压器双杆柱上(带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)
630kVA变压器双杆柱上(带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)安装材料表
630kVA变压器双杆柱上(电缆进线、带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)
630kVA变压器双杆柱上(电缆进线、带隔离刀闸)安装图(配电箱落地安装)材料表
变压器配电箱安装基础图
台架横担制作
台架带筋板抱箍制作
台架普通抱箍制作
台架U型抱箍制作组成
台架变接地图
电缆埋管敷设图(1kV)(行人)
电缆埋管敷设图(1kV)(行车)
电缆埋管(加强型)敷设图(1kV)(行车)
半预制2层2列排管行人直线井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制2层2列排管行人转角井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制2层2列排管行人三通井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制3层2列排管行人直线井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制3层2列排管行人转角井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制3层2列排管行人三通井(1kV)(双层盖版)平剖面图
半预制排管行人工井(1kV)圈梁平、断面图
半预制排管行人工井(1kV)盖板平剖面图
上层盖板底座及盖板详图
半预制2层2列排管行车直线井(1kV)平剖面图
半预制2层2列排管行车直线井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制2层2列排管行车转角井(1kV)平剖面图
半预制2层2列排管行车转角井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制2层2列排管行车三通井(1kV)平剖面图
半预制2层2列排管行车三通井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制3层2列排管行车直线井(1kV)平剖面图
半预制3层2列排管行车直线井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制3层2列排管行车转角井(1kV)平剖面图
半预制3层2列排管行车转角井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制3层2列排管行车三通井(1kV)平剖面图
半预制3层2列排管行车三通井(1kV)(加强型)平剖面图
半预制排管行车工井(1kV)圈梁平、断面图
半预制排管行车工井(1kV)盖板平剖面图
平行集束导线沿墙敷设安装示意图
耐张线夹安装图
悬挂线夹安装图
工字瓷瓶安装图
接地验电环安装示意图
并沟线夹过引线安装图
单回直线L形支架加工图
双回直线L形支架加工图
内转角固定双T形支架加工图
外转角固定支架加工图
有眼拉攀加工图
两眼拉攀加工图
街码布线架设示意图
街码沿墙安装图
沿墙街码转角、终端加固图
沿墙街码导线敷设图
电缆上墙接架空线安装图
水泥杆街码配线安装图
低压架空线跨越图
低压转角、终端杆街码安装图
低压直线杆街码安装图
不带绝缘子单拉线组装图
带绝缘子单拉线组装图
拉线棒加工图
拉盘加工图LP8
拉盘加工图LP10
拉盘加工图LP12
拉盘加工图LP14
低压重复接地装置图(钢材)
低压重复接地装置图(镀铜钢材)
低压沿墙重复接地示意图
低压杆上重复接地示意图
一体式预制绝缘街码安装图
低压电缆-架空线过渡箱总装示意图  
户外低压电缆引上架空线过渡箱安装示意图  
GCK3型低压柜配单台配变(630kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(800kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(1250kVA、1600kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(2000kVA))0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(630kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(800kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(1250kVA、1600kVA)0.4kV配电系统图(外置式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(630kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(800kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(1250kVA、1600kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配单台配变(2000kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(630kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(800kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GCK3型低压柜配两台配变(1250kVA、1600kVA)0.4kV配电系统图(嵌入式应急接入单元)
GGR(K)型低压柜配单台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GGR(K)型低压柜配单台配变(800kVA、1250kVA)0.4kV配电系统图
GGR(K)型低压柜配两台配变(630kVA)0.4kV配电系统图
GGR(K)型低压柜配两台配变(800kVA、1250kVA)0.4kV配电系统图
低压配电装置模块低压开关柜安装基础图(单沟)
低压配电装置模块低压开关柜安装基础图(双沟)
一进六出一级户外动力箱系统图 
一进六出一级户外动力箱总装示意图 
一进六出二级户外动力箱系统图 
一进六出二级户外动力箱总装示意图 
户外动力箱挂墙安装及电缆引上墙安装图
低压动力箱基础图
设备接地装置图
外置式快速复电装置系统及总装示意图
外置式快速复电装置挂墙安装图
配网光缆成端说明及接续图
系统连接及取电连接示意图
室内三遥点及非三遥点设备连接示意图
室内型落地式配电网光电综合配线箱安装详图
室内型壁挂式配电网光电综合配线箱安装详图
室外型配电网光电综合配线箱基础安装详图
室外型配电网光电综合配线箱横担式安装详图
1层1列行人排管敷设图
1层2列行人排管敷设图
1层1列行车排管敷设图
1层2列行车排管敷设图
光缆标示桩
半预制1层1列排管行人工井平剖面图
半预制1层2列排管行人工井平剖面图
充电系统主接线图(新建箱变方案)
充电系统主接线图(新建室内变方案)
充电系统主接线图(从现有变压器出线方案)
直流充电机系统原理图
交流充电机系统原理图
城市公共充电站通信系统结构示意图
7kW落地式交流充电桩安装图
42kW壁挂式交流充电桩安装图
42kW落地式交流充电桩安装图
60kW落地式直流充电桩安装图
150kW落地式直流充电桩安装图
60、120kW直流充电桩基础大样图
7、42kW交流充电桩基础大样图
1进14出1备1预户内充电桩动力箱安装图
1进30出1备1预户内充电桩动力箱安装图
1进2出1备1预户外充电桩动力箱安装图
1进6出1备1预户外充电桩动力箱安装图
1进4出1备1预户外充电桩动力箱安装图
1进8出1备1预户外充电桩动力箱安装图
1进14出1备1预户外充电桩动力箱安装图
1进30出1备1预户外充电桩动力箱安装图
0.8*0.4m充电桩动力箱基础大样图
0.9*0.4m充电桩动力箱基础大样图
0.9*0.4m充电桩动力箱基础大样图
充电桩动力箱接地图



防雷与接地标准图集2016年合订本15D500 15D501 15D502 15D503 14D504 15D505

防雷与接地图集包含:
15D500 防雷与接地设计施工要点.pdf
15D501 建筑物防雷设施安装图集.pdf
15D502 等电位联结安装.pdf
15D503 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装.pdf
14D504 接地装置安装.pdf
15D505 古建筑防雷设计与安装.pdf

上述有链接的,可单独下载,本合订本也包括此内容

内容简介

 15D500《防雷与接地设计施工要点》图集适用于新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑物防雷、接地、等电位的设计与施工。图集将D500系列的防雷、接地、等电位等有关术语根据现行国家标准和IEC标准,进行汇总、整理。将一般工业与民用建筑物防雷、接地、等电位连接/联结的设计与施工要点集中汇编,还包括典型示例和相关试验数据。本图集根据防雷与接地设计、施工流程编写设计和施工中的要点。可指导防雷与接地电气工程的设计、施工、监理和验收。

   15D503《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》图集适用于第二类和第三类防雷建筑物利用建筑物金属体做防雷及接地装置的安装。图集依据现行《建筑物防雷设计规范》GB 50057,修订和汇编了涉及到屋面接闪器、引下线连接到接地装置所有可以利用建筑物金属体做防雷及接地装置的安装做法,结合工程特点给出了做法示例,并提出了防雷措施的做法,本图集可供设计和施工人员在工程中根据实际情况直接选用。

 14D504《接地装置安装》图集适用于民用与一般工业建筑保护接地、功能接地、防雷接地及防静电接地等接地系统的施工安装。主要内容包括接地网、接地极的安装,总接地端子、接地导体的安装,特殊场所的防静电接地做法,特别是修改完善了各种常见电源系统的功能接地及保护接地的做法。本图集详细介绍了建筑物中各类接地装置安装的常见做法。图集突出重点难点,方便设计及施工人员查找选用。

15D505《古建筑防雷设计与安装》图集适用于古建筑的防雷工程设计与施工。主要包括古建筑防雷设计与施工要点,防雷装置在古建筑上的布置示意图,古建筑防雷装置的特殊安装部件、材质要求、安装工艺及相关技术参数等内容。本图集依据《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014等现行国家标准,对古建筑防雷工程的设计与施工进行图示,突出古建筑防雷工程与民用建筑物防雷工程的不同要求和做法,方便设计和施工人员参考使用。

规范目录

15D500

目录 1
编制说明 2
术语
防雷术语 3
接地术语 5.
等电位术语 10
设计要点
基本要求 12
防雷设计 12
接地设计 23
等电位设计 39
施工要点
基本要求 33
接地施工 33
防雷施工 34
等电位施工 35
典型示例
防雷与接地示例 38
接地系统示例 40
试验方案及数据
单相接地故障电流测试方案 41
电缆穿钢管接地故障电流测试方案 42
方案一接地故障电流计算数据 44
方案一接地故障电流试验数据 45
方案二接地故障电流试验数据 47
方案三接地故障电流试验数据 48
方案四接地故障电流试验数据 49

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目录 1
编制说明 3
利用金属屋面、钢屋架、钢柱做防雷装置说明 9
单层厂房钢筋混凝土屋面板、檐口板、嵌板构成电气贯通图 10
工业厂房屋顶立管和无女儿墙檐口处消防爬梯的防雷连接 12
钢筋混凝土天窗架端壁处钢梯的防雷连接 13
单坡钢筋混凝土屋面梁防雷要求特殊处理的预埋件 14
双坡钢筋混凝土屋面梁防雷要求特殊处理的预埋件 15
6m跨度天窗架钢筋混凝土折线形屋架防雷特殊处理的预埋件 16
9m跨度天窗架钢筋混凝土折线形屋架防雷特殊处理的预埋件 18
钢筋混凝土空腹屋架防雷特殊处理的预埋件 20
钢托架和钢屋架的防雷 21
幕墙防雷措施说明 22
幕墙防雷措施 23
女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防爬梯的连接 24
女儿墙压顶和竖向配筋的防雷连接 25
铝合金门窗与建筑物金属体的连接 26
通长铝合金门窗与建筑物金属体的连接 27
多层、高层现浇框架节点连接 28
在多、高层建筑的钢筋混凝土中预埋连接板的做法 29
单层厂房高低跨连接处预制钢筋混凝土柱预埋件连接 30
单层厂房等高跨连接处预制钢筋混凝土柱预埋件连接 31
钢筋混凝土柱伸缩缝处柱顶跨接线 32
钢柱与钢筋混凝土基础的连接 33
电子系统功能等电位连接的基本方法 34
电子系统功能等电位连接方法的组合 35
一幢建筑物接地、等电位连接和共用接地系统的构成 36
条形基础内的人工接地体 38
敷设在橡胶或塑料类防水层下方混凝土垫层内的人工接地体 40
敷设在钢板防水层下方混凝土垫层内的人工接地体 43
杯口型钢筋混凝土基础的连接 44
桩基钢筋体与承台钢筋体的连接 45
薄铜带构成的高频信号基准网络 46
建筑物内混合等电位连接的设计例子 47
建筑物内与钢筋做等电位连接的例子 48
办公楼屏蔽、等电位连接和接地的设计例子 49
低压配电系统和电子系统进入建筑物处的等电位连接 50
配电线路SPD的后备保护 52
单层厂房电气设备与防雷装置的等电位连接和闪电击中厂房时电流通路示意图 53
多层建筑的防雷措施 54
高层建筑的防雷措施 55
利用水塔钢筋体做防雷装置的一部分 56
钢筋混凝土建筑物防雷装置设计例子 57
钢筋的连接方法 58
工厂车间建筑物防直击雷措施举例 60
对已建成建筑物测量其钢筋体电阻的方法 61
自然基础接地体工频接地电阻的计算 62

15D504

目录 1
编制说明 4
接地系统
用于保护目的的接地配置示意框图 6
接地系统示例 7
工程项目接地配置结构示意图 8
现有建筑物中接地措施举例 9
接地网、接地极
接地网、接地极编制说明 10
埋地的棒型接地极安装 15
埋地的管型接地极安装 16
埋地的角钢接地极安装 17
埋地的带型接地极安装 18
埋地的板型接地极安装 19
深埋式接地极安装 20
低电阻模块垂直接地极安装 21
埋于基础内的人工接地极安装 22
利用钢筋混凝土基础中的钢筋作接地极安装 24
钢管柱不拆外模板的接地安装 27
采用降阻剂棒型、管型、角钢接地极安装 28
采用降阻剂带型、板型接地极安装 29
地下接地电阻检测点安装 30
接地线连接 34
接地线放热焊接连接 36
室内接地线与室外接地网连接 37
暗接地导体与接地网检测点安装 38
变电站户外通道均压带做法示意 40
接地导体(线)
接地导体、总接地端子、接地干线编制说明 41
总接地端子的安装 42
与金属箱体绝缘的总接地端子箱 43
钢筋混凝土柱、墙中预埋总接地端子的安装 44
接地线在砖木结构上安装 45
接地线在钢筋混凝土上安装 46
接地线敷设在粉刷层内安装 47
接地线沿电缆桥架敷设安装 48
接地线沿电缆沟壁安装 49
在建筑伸缩缝、沉降缝接地线安装 50
接地线在轻钢龙骨隔墙上安装 51
接地线穿墙、穿楼板安装 52
利用吊车钢轨作接地线安装 53
接地线过门安装 54
接地线临时接线柱安装 55
接地示例
功能接地、保护接地编制说明 57
变电站高压侧接地故障对低压系统的影响 60
独立配电站、变电站接地网示例 61
配电、变电、发电站接地配置示例 62
单电源TN-S系统变电站接地示例 63
单电源TN-C-S系统变电站接地示例 66
单电源TN-C系统变电站接地示例 72
单电源TT系统变电站接地示例 75
单电源IT系统变电站接地示例 78
单母线分段TN-C-S系统变电站接地示例 81
单母线分段TN-C系统变电站接地示例 86
单母线分段TT系统变电站接地示例 90
多电源TN-C-S系统变电站接地示例 93
多电源TT系统变电站接地示例 96
高压发电机接地方式示意 99
高压发电机谐振接地方式示例 100
高压柴油发电机低电阻接地方式示例 103
TT、TN柴油发电机系统接地型式示意图 105
IT柴油发电机系统接地型式示意图 106
公网和柴油发电机系统接地示意图 107
柴油发电机多电源TN型式接地示意图 110
柴油发电机多电源TT型式接地示意图 111
三相UPS输出为TN-C系统做法示意 112
三相UPS输出为TN-S系统做法示意 113
三相UPS输出为IT系统做法示意 114
单相EPS-DC型功能接地示意 115
直流的系统接地型式示意图 116
TN系统电源架空引入线接地安装示意图 117
低压电缆埋地进线接地安装 118
接地线采用绝缘导线安装 119
利用金属导管作接地线安装 120
母线槽金属外护物接地安装 121
配电箱PEN导体重复接地做法示意 122
设备外露导电部分的接地安装 123
金属灯杆的接地安装 124
道路照明TT系统接地做法示意图 125
信息与电源线路电磁骚扰防护做法示意图 126
防静电接地
防静电接地编制说明 127
防静电地面的接地安装 129
管件防静电跨接线安装 130
风管防静电接地安装 131
油类装卸台站铁路轨端防静电跨接线安装 132
火车槽车防静电接地安装 134
油槽汽车防静电接地安装 135
人体静电荷释放球及接地工程应用示例 136
相关技术资料 137

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目录 1
总体说明
编制说明 3
术语 11
古建筑名词术语图示 13
古建筑防雷工程程序及步骤 14
古建筑等效雷击截受面积
庑殿顶等效雷击截受面积 15
重檐庑殿顶等效雷击截受面积 16
歇山顶等效雷击截受面积 17
重檐歇山顶等效雷击截受面积 18
悬山项等效雷击截受面积 19
硬山顶等效雷击截受面积 20
卷棚顶等效雷击截受面积 21
卷棚歇山顶等效雷击截受面积 22
四角攒尖顶等效雷击截受面积 23
圆攒尖顶等效雷击截受面积 24
古建筑防雷装置布设方案
防雷接闪装置设置方案及材质选择 25
庑殿顶防雷装置布设方案一 26
庑殿顶防雷装置布设方案二 29
庑殿顶防雷装置布设方案三 32
庑殿顶防雷装置布设方案四 35
重檐庑殿顶防雷装置布设方案一 38
重檐庑殿顶防雷装置布设方案二 41
重檐庑殿顶防雷装置布设方案三 44
重檐庑殿顶防雷装置布设方案四 47
歇山顶防雷装置布设方案一 50
歇山顶防雷装置布设方案二 53
歇山顶防雷装置布设方案三 56
悬山顶防雷装置布设方案 59
硬山顶防雷装置布设方案 62
卷棚顶防雷装置布设方案 65
卷棚歇山顶防雷装置布设方案一 68
卷棚歇山顶防雷装置布设方案二 71
四角攒尖顶防雷装置布设方案一 74
四角攒尖顶防雷装置布设方案二 75
圆攒尖顶防雷装置布设方案一 76
圆攒尖顶防雷装置布设方案二 77
古树防雷做法 78
接闪器固定装置做法 79
接闪装置做法 81
参考资料
附表1 防直击雷装置的防雷效率 83
附表2 四种雷电防护水平(LPL)对应的雷电流参数及概率 84
附表3 不同等级防雷保护防雷部件对应的雷电威胁参数 85
附表4 防雷装置与建筑物内导体部件、装置或电路系统的安全间距 86
附表5 接闪杆的保护范围 90
附表6 等高双接闪杆的保护范围 91
附表7 坡屋面顶设接闪器和A类接地装置时kc值 92
附图1 保护角法确定保护水平曲线 94
工程示例 95
现场勘查报告汇总表 101

 




google earth(谷歌地球)大陆版(不用梯子直接访问版)

谷歌地球(Google Earth)是很强大的卫星地图软件,它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。用户们可以通过googleearth专业版免费浏览全球各地的高清晰度卫星地图。Google地球整合Google的本地搜索以及驾车导航等服务,能够鸟瞰世界。可以在虚拟世界中在大峡谷中自由飞翔,登录峡谷顶峰,潜入峡谷深渊,还加入了海洋搜索。

Google Earth采用的3d地图定位技术能够把Google Map上的最新卫星图片推向一个新水平。用户可以在3D地图上搜索特定区域,放大缩小虚拟图片,然后形成行车指南。此外,Google Earth还精心制作了一个特别选项&mdash;&mdash;鸟瞰旅途,让驾车人士的活力油然而生。Google Earth主要通过访问Keyhole的航天和卫星图片扩展数据库来实现这些上述功能。该数据库在上星期进行了更新,它含有美国宇航局提供的大量地形数据,未来还将覆盖更多的地形,涉及田园,荒地等。

一些标志建筑的坐标:

坐标大家可以去网上查询,然后在谷歌地球里面进行搜索,下面是一些举例:

凡尔赛宫: 48°48’17.76″N,2° 7’18.24″E

巴黎圣母院: 48°51’11.39″N,2°20’56.95″E

卢浮宫: 48°51’39.74″N,2°20’9.26″E

埃菲尔铁塔: 48°51’29.54″N,2°17’40.19″E

古罗马大竞技场: 41°53’24.32″N,12°29’31.16″E

自由女神像: 40°41’21.48″N,74° 2’40.38″W

胡夫金字塔: 29°58’43.41″N,31° 8’5.06″E

狮身人面像: 29°58’31.81″N,31° 8’15.10″E

介绍这么多,但很多网站上下载的google earth(谷歌地球)都不能正常使用,无法联网获得数据,这里我们为大家提供google earth(谷歌地球)大陆版下载。

特别提醒:

安装路径不能有中文,有中文打开后会黑屏,无法正常显示画面。

如果有需求就可以购买下载,如果没有需求就跳过。




南方CASS土方计算方法—方格网法-注意要点

概述

在我们的日常工作中,遇到大量的土方修正算的相关咨询,为什么CASS的方格网土方修正算,方格设定为10米和20米,修正算结果有很大差异呢?从软件计算原理、数据质量等方面进行分析,读了这篇文章,与大家分享。

逐渐积累数了大量CASS的土方计算应用经验,下面从适用土方工程、计算原理、常见问题来讲讲CASS方格网土方计算。

一句话就知道方格网法简便直观,操作方便,手工管理方便,因此该方法在实际工作中应用非常广泛。

02

适用土方工程

适用于土方工程的设计面是平面、是斜面和不规则面。

不规则的土方

03

计算原理

当设计曲面是平面时,输入目标高程,即平场高程。设置网格的宽度,点击“确定”得到计算结果;当设计面倾斜时,可以选择“参考点”和“参考线”;当设计图面不规则时,选择三角剖分文件。注意:这里的三角测量文件指的是三角测量文件(*)。sjw)由设计图面的高程点生成。

方格网土方计算界面

按网格计算土方量:根据实地测量的地面点坐标(x,y,z)和设计标高,通过生成网格计算每个网格内的填挖方量,最终累计指定范围内的填挖方量,并绘制填挖方边界线。CASS首先减去网格四个角上的实际高程和设计高程(如果角上没有高程点,则通过插值周围的高程点得到高程),并将得到的值进行平均。然后,通过网格的指定边长得到每个网格的面积,再利用长方体的体积计算公式得到填挖方量。

方格网土方计算详解

PS:总是想弄明白计算原理的各位朋友,记得收藏这张图。4

常见问题探讨

经常被问到的问题和解决方法如下:

(1)方格网法的计算范围线是否可以拟合?

不可以。在CASS中,方格网法土方计算的范围线是闭合的不拟合多段线。如果用拟合的多段线。软件会弹出如图3对话框,将其按设置的内插角度变为折线。

(2)方格网法土方计算的格网起点如何确定?

执行正方形网格土方计算命令后,命令行上会出现如下图所示的提示。首先选择计算区域的边界线,然后软件自动计算所选区域的最大和最小高程值。然后让用户指定网格的起始位置,直接输入或右键单击,这是默认的默认位置。您也可以在此时指定网格的起点,并在绘图区域中选择它。如果要生成特定方向的倾斜网格,也可以在下一步中选择网格的倾斜方向。

(3)同一个计算区域,同一套设计参数,多次计算,为什么会得到不同的计算结果?

CASS默认方格网的起点随机选定,所以同一个计算区域,同一套设计参数。多次计算的方格网起点可能都不相同,导致不同的计算结果。

(4)设计面是斜面的如何指定方向

在CASS中的方格网法土方计算中,设计面是斜面的,分为两种情况。一种是基准点、一种是基准线。

操作界面

基准点:适用于单坡土方工程。输入坡度后,单击“拾取”按钮并选择放坡参考点。然后指定一个向下的点。也就是说,从参考点开始,沿着这个方向,坡度高程逐渐减小。如果坡度设置为从北到南,高程将随着北坐标的减小而减小。从参考点开始,在垂直南方向稍微点一下,以确定坡度设定方向。

基线:适用于双坡边坡土方工程。例如,基于建筑场地边线本身的坡度有一个坡度。参考线方向的坡度反映在两个参考点之间的设计高差中。其余的操作过程与“参考点”相同。

基准点放坡示意图

PS:不知道如何指定放坡线的朋友,请仔细看看此图。

(5)可否用于两期土方计算?

很多用户喜欢用CASS的方格网土方计算里的第三种,设计面是“三角网”来计算两期土方量。用此法计算,对于三角网文件中三角网的网形的组成,有特定的要求,请看下图的例子:

上图中的高程数据都是一样的,但是三角网的形状不同,会导致图中黑圈中心的地面高程有很大的差异。在这种情况下,如果使用相同的数据和设计数据,三角网的网形问题将不会受到重视,这将导致土方计算结果的巨大差异。因此,如果我们使用这种方法,我们必须注意,在保存三角测量文件之前,我们必须绘制等高线来检查地形的重合度。只有当完全重合时,我们才能保存三角测量文件进行土方计算,这样结果才会准确。
对于设计三角网文件的边界与网格的计算范围不完全相等的处理,我们可以使用菜单“等高线——查询指定点的高程”,在网格计算范围的边界线上插值计算足够的高程点,并使用这些点和范围线内的点生成一个与地形完全匹配的正确的三角网文件,可以在两个周期内进行土方计算,完全没有问题。
PS:CASS的新手用户不推荐使用这种方法来计算两个阶段的土方量。不掌握数据处理方法和原始数据会造成计算结果的较大偏差。

(6)计算结果会与手工计算不同吗?

有些用户会手工统计每个网格的填挖方量,然后汇总最终的工程填挖方量。发现其结果与中国社会科学院自动计算的结果不同。在中国社会科学院,每个方块中显示的填充和挖掘量受小数位数的限制。在实际操作中,它是由实际数据计算出来的。也就是说,实际数据精确到小数点后第四位,计算结果也是如此。在菜单“文件-CASS参数设置-测量参数-高级设置”中,可以设置计算的小数位数。

CASS参数设置

(7)如果软件自动内插的实地高程值,与实际值出入很大,如何处理?

当土方计算涉及的高程点数据不够密集时。或者当选择的网格不合适时,CASS自动插值生成的网格点的场高程值与实际值会有很大的差异。CASS9.1增加了菜单功能“工程应用-方格网土方计算-根据注释重新计算”。修改已生成网格的图形上网格点的设计高程或插值高程。根据修改后的数据重新计算土方量。计算过程如下图所示。

修改前的方格

修改后的方格

根据注记重新计算后的方格

(8)如何选择网格的大小?

软件网格的默认长度为20m。一般来说,这种尺寸便于施工。并不是网格越小,计算越精确。如果多个测量的高程点均匀分布在每个网格中,请根据高程点的密度选择网格的大小。这个网格大小是合理的。

(9)哪些项目不能用网格法计算?

无法处理有岛屿的项目。例如,在一个大的平坦的领域,有几个小坑和池塘,不需要参与计算;超过两个坡度的斜坡不能同时处理。如扇形弧形斜坡;不能处理的,只有边坡的方向和坡度,边坡工程没有边坡的范围。05

总结

关于CASS方格网土方计算的那些事,就说到这里了。南方CASS的功能还是十分强大,在数字成图方面也足够专业,能够满足我们测量专业的使用需求,但是它同样也有一些不足。增加了许多的专用工具和符号,为数字化测量和成图带来了很大的方便。但在应用中存在着许多注意事项和技巧,正确的使用这些工具和技巧,可以达到事半功倍的效果。




22CS05-1智慧集成泵站选用与安装(一)

内容简介:

总说明:

1概述
1,1本图集依据上海熊猫机械(集团)有限公司提供的技术资料编制。
1.2为方便给排水工程技术人员在系统设计、设备选型、施工安装、工程验收、运行维护等方面正确地使用智慧集成泵站,编制本图集。
1,3智慧集成泵站包括智慧集成生活给水泵站、智慧集成屋顶给水增压泵站、智慧集成消防稳压泵站和智慧集成预制泵站。
1.4本图集智慧集成泵站具有自动数据采集、存储、分析、展示模块智能识别运算;保障数据安全、快捷、高效处理;智能人机互动、语音对话、实时视频图像传输;人员进出权限管理;入侵警告、报警;烟感、温感等环境状态监测报警等功能。
1.5本图集智慧集成泵站具有手动运行和自动运行模式。自动模式可实现无人值守智能运行,具有过载、过流、缺相、短路等保护功能,可以设置多液位启停水泵。作为智慧泵站,通过其控制系统可实时监控水泵、电机、能耗、安全、排风、照明灯等设备运转数据并且上传平台进行数据分析管理,系统可实现远程监控、预警报警分析、地理信息系统(GIS)地图、决策分析等功能;支持历史数据、报表、分析图表的导出功能,支持数据接口与其他信息化系统数据通讯;支持移动端APP、微信小程序查看并监控泵站;除智慧集成消防稳压泵站不得远程控制水泵运行外,其他泵站可实现远程控制,

2编制依据
本图集依据的主要标准规范:
《混凝土结构设计规范》(2015年版)GB50010-2010
《室外排水设计标准》GB50014-2021
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013
《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997
《电气控制设备》GB/T3797-2016
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998

《箱式叠压给水设备》GB/T24603-2016
《污水污物潜水电泵》GB/T24674-2021
《罐式叠压给水设备》GB/T24912-2015
《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T37892-2019
《管网叠压供水设备》GB/T38594-2020
《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010
《一体化预制泵站工程技术标准》CJ丁/T285-2018
《一体化预制泵站应用技术规程》C阻CS407:2015
当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品,视为无效。工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分,并应对本图集相关内容进行复核后选用.
3适用范围
本图集适用于民用与工业建筑中新建、改建和扩建的智慧集成泵站选用与安装。
4材料
4.1壳体
4.1.1储水箱由内水箱板、保温层、外饰板、框架组成。水箱板、外饰板采用一次拉伸成型的不低于S30408不锈钢板材,无十字焊接。
4.1.2设备间由吸音板、保温层、外饰板、框架组成。保温层、外饰板、框架材质同储水箱;吸音板采用铝塑吸音板,其防火性能符合国家标准要求。
4.2泵组及管阀
4.2.1本图集智慧集成泵站(除预制泵站外)所用的泵组及配管采用不低于S30408不锈钢材质,管道采用焊接或卡箍连接。
4.2.2本图集智慧集成预制泵站选用的潜水泵采用球墨铸铁材质,并经过电泳内渗透处理工艺。预制泵站所有过流部件均选用S30408不锈钢村质,焊接连接。其余管材采用球墨铸铁管,承插连接,
4.2.3除特殊注明外,本图集智慧集成泵站的阀件材质与该泵站所用管材保持一致。
4.3保温
环境温度在-5℃~40℃的地区采用50mm厚泡沫橡塑保温;环境温度在-10℃~-5℃的地区采用80mm厚泡沫橡塑保温;环境温度在-40℃~-10℃的地区采用50mm厚泡沫橡塑保温,并配以电加热膜加热或其他保温措施。
5电气
5.1供电电源
5.1.1用户需将电源电缆敷设到泵站的进线端子,其容量应按选用型号的总功率来配置,供电电压为交流220/380V。
5.1.2客户端的配电系统应设置防浪涌保护装置。
5.2控制系统
5,2.1生活给水泵站和屋顶给水增加泵站主电路由变频器、低压断路器及配电线缆等组成.
5.2.2消防稳压泵站和预制泵站主电路由低压断路器、接触器、热继电器及配电线缆等组成。
5.2.3采用预制编程的微机实现全自动控制。
5.2.4控制箱的防护等级不低于IP55.

5.3防雷接地
5.3.1集成泵站的四角通过导电金属焊接.。
5.3.2设于屋顶的集成泵站与周围接闪带连接;设于室外的集成泵站利用泵站金属构架作为接闪器;设于室外或埋设于地下的集成泵站需与就近主体建筑接地装置可靠连接或设置独立的接地装置,
6结构设计
6.1泵站固定
8度及8度以下抗震设防烈度地区,单独建造的智慧集成泵站箱体四周应设限位器固定。9度及9度以上抗震设防烈度地区,湿陷性黄土、膨胀土、可液化土、软土、不均匀土、有侵蚀性地下水、有高压缩性土层等特殊地区,应按相关规范进行处理。
6.2泵站基础
泵站基础应能满足泵站的承重需求,混凝土强度不低于C25,并应满足环境类别对混凝土村料的要求,基础需平整.
6.3抗浮计算
6.3.1浮力计算




3D Map Generator | 三款生成地形神器ps插件三维地形插件神奇

3D_Map_Generator_Terrain

1、https://tangrams.github.io/heightmapper

到一些heightmap上下载想要的地图

新建PSD文件,把heightmap地图图层命名为“height”,真实地图命名为“texture”,钢笔钩的形状命名为:shape;

2、在3D Map Generator控制面板中“创建新的地形”

3D Map Generator – GEO

1、选择地图

2、选择一个方向生成3D地图。

3、编辑地图,注意要打开open才可以编辑。

3、可以增加地图素材,增加山河树等等。

3D_Map_Generator_Atlas

制作很酷的3D地图,和3D地图模型

作者:色即是猫
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。




消防工程必须要知道的73条

消防工程必须要知道的73

一、建筑物的耐火等级:

     1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。

     2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,

     3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。

     4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

     5、 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口:

    6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,

    7、 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。

    8、 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

    9、 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米

   10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

   11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

   12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口

   13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

   14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%

   15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

   16、太平门应为推闩式外开门。

   17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。

三、室外消防栓系统:

   18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

   19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

   20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体

   21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

   22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

   23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。

   24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。

   25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,

   26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm

   27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

   28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

   29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;

   30、每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。

   31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米

   32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的口

   33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

   34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米

   35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;

四、室内消防栓系统:

  36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。

  37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量

  38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。

  39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,

  40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

  41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施

  42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;

  43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1。1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米。

  44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

五、自动喷水系统消防喷林系统的类型

湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统

   45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统

   46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。

   47、报警阀安装距地面1。2米。

   48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个

   49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头

六、消防水泵:

  50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施

  51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

  52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。

  53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计:

  54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

  55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。

  56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。

  57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道

  58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

  59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

八、火灾自动报警及消控室:

  60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。

  61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1。5米,报警电话安装位置1。3-1。5米。

  62、建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。

  63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口

  64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等

  65、火灾报警按钮安装在距地面1.5米

  66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线

  67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。

  68、 线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM。

  69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头,

  70、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道,

  71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置

  72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭

  73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1.3-1.5米




幕墙深化及装修BIM技术应用(含PPT视频及全套装饰及幕墙模型)

项目简介

乌市中福广场项目(A组团)位于义乌金融商务区一期公园东路东侧,城北路北侧地块,紧临义乌江,总用地面积约2.9万㎡,项目定位为服务浙商回归工程以高标准金融商务办公及相关商业配套为主要功能的超高层建筑群。项目包括 03-09地块(A1#楼)主楼34层,建筑高度154.70m; 03-11(A2#楼)地块主楼30层,建筑高度139.10m ;03-12地块(A3#楼)主楼47层,建筑高度199.60m ;03-13地块(A4#楼)主楼38层,建筑高度160.80m。其中地下室3层,裙房4层,总建筑面积约37万㎡。


效果图


总平面图

BIM模型展示

土建模型

机电模型

幕墙模型

基于BIM的总承包管理


云端协同管理

基于BIM的技术管理


梁柱模板深化设计


地下室整体管线综合优化


夹胶玻璃幕墙嵌板、弧形玻璃幕墙嵌板节点


钢筋骨架模型


RTS773放样机器人现场放样

基于BIM的进度管理


4D施工进度模拟

基于BIM的质量管理

墙体施工展示

非接触式实测实量

基于BIM的现场管理

三维动态现场布置


BIM机电施工

基于BIM的商务管理


风管附件工程量统计




BIM+GIS的结合应用:CAD,GIS,BIM及非空间等数据的整合案例

    福什马克核电站BIM模型——CAD,GIS,BIM及非空间等数据的整合

    福什马克核电站提供了整个瑞士约1/6的耗电量。考虑到生命安全是最重要的,所以核电站不是那种可以在现场测试软件并进行调整的场所。因此当FME认证专家AntonSandstr?mm和Sweco公司的M?rtenMartinsson接收到任务时,发现这是比平常都要艰难的挑战。任务要求他们创建一个工作流能够对现有数据(包含CAD和BIM格式)进行更好的访问,并能支持未来的数据互操作需求,以及整合极严格精细的数据安全。

    项目要求

    福什马克希望能对所有的数据进行展示,要求展示系统反应快且易用,并能与他们已有的系统集成。他们需要展示室内和室外的数据,通过最新的数据和众多数据格式的历史数据进行覆盖,历史数据中包含了CAD图纸、复杂的BIM模型以及各种各样的文档。

    由于他们对活动目录的访问具有非常严格的限制,因此与活动目录(ActiveDirectory)整合时,需要考虑安全性。且他们已经广泛使用了OracleSpatial,这将是最终数据管理解决方案中的一部分。

    解决方案设计

    考虑到现成的FMEServer可以完成自动化过程,Anton和M?rten基于FMEServer设计了一个解决方案:创建能够整合各种源数据格式到目标Oracle的工作流。

    室外的数据是CAD和SHP格式,用FME能够非常容易的进行处理。结构和内部的数据是smartmodels,处理起来比较复杂。

    他们偏向于使用公开标准,所以选择IFC(IndustryFoundationClassed)作为BIM数据的交换格式。这样可以保存他们需要的数据,也支持福什马克现有的AutoCADArchitecture平台,未来还可以转换为Revit。

    在数据进入到Oracle时,FME还会执行它非常擅长的工作——数据质检。它处理后的最终数据会对空间数据和表格数据进行更新,并建立质量管理体系。用户可以在基于GeoServer的应用中看到这些数据,并能在浏览器或移动端访问。

    使用FME处理IFC

    对项目团队来说,早起的挑战主要来自IFC(通常都是BIM数据)这个数据格式非常非常复杂。首先读取IFC数据会在工作空间中生成26个要素类,他们需要快速掌握这个格式的来龙去脉,如对象之间如何连接,FME可以对他们进行哪些处理。

    在这种情况下,他们最终保留了4个要素类,这些要素类具备了需要的几何结构和内部属性,他们可以通过Oracle数据库中的这些内容进行数据重构。

    用户体验

    最后的结果让人完全感受不到项目过程中数据的复杂性。根据你的用户角色(也就是权限级别),你可以对设施进行浏览查看——如地面、结构、甚至房间内部的层次。系统中数据的加载是实时的,并提供很多细节信息,这些细节信息是通过现有的或历史的文档制作的。

    这个项目的另外一个方面是:我们大多数在工作中都没有处理过像核电站这样高要求的安全级别和系统稳定性的对象。

    AntonSandstr?m和M?rtenMartinsson需要完全离线的地建立和记录整个系统,模拟真实环境,并完整的测试每一个方面。而且由于不断的变化和更新并不是一个好的选择,这使得他们的工作必须着力于现在并具有前瞻性,这个系统将使用很多年。

    Anton说:“这是到目前为止,在我的职业生涯中最具有挑战并最喜欢的FME项目”。

    BIM:建筑信息模型(BuildingInformationModeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

    IFC:IFC(IndustryFoundationClasses)工业基础类的缩写。是IAI组织(theInternationalAllianceforInteroperability)——国际协同联盟建立的标准名称。FME支持IFC的读写

    GeoServer:OpenGISWeb服务器规范的J2EE实现,利用GeoServer可以方便的发布地图数据,允许用户对特征数据进行更新、删除、插入操作,通过GeoServer可以比较容易的在用户之间迅速共享空间地理信息。GeoServer是社区开源项目

   

    

    

  

  

  




一键全球城市路网生成神器

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版权申明:本篇文章来源于网络,由本公众号汇总收集整理,我们尊重原创,文字美图素材,由我方整理版权属于原作者,文字图片来源于网络,仅供学习交流,我们只是资源搬运工,部分文章如未能与原作者联系上若涉及版权问题,敬请原作者联系我们立即删除处理。

部分预览

上海

北京





BIM正向设计中的硬核技术——计算设计带来的全新体验


随着时代和技术的发展,设计方法和设计工具一直在不断演变,从图板到CAD再到BIM三维设计,带来的是设计效率和质量的显著提升。BIM技术已经发展多年,软件、工具以及插件不计其数,但始终没能替代掉设计师手上的二维软件,这是为什么呢?究其根本还是投入回报的问题,并且在一定程度上还存在着BIM设计拖慢设计效率的问题。

计算设计(Computational Design),是指将计算机技术运用到设计中去,利用逻辑关系去指导计算机进行设计建模。举个简单的例子,画一条直线用通常的办法就是将两点连接起来,但是用计算设计的思路则是先定义坐标系、点的坐标,然后通过指令来绘制直线。这对于简单的建筑可能意义不大,但是对于复杂的造型设计以及重复性的模块化设计,计算设计的应用将带来极高的价值,近年来这种设计思路和方法越来越多的被用于土木工程设计领域。

 

达索系统一系列的解决方案可以实现从概念设计到制造加工的数字连续性,方案设计数据能与客户端无缝衔接,便于后期进一步深化设计。模型数据相互约束,一处修改,则其他关联部分自动调整,当遇到变更时只需调整参数,即可完成设计变更的修改。

下面将我们通过两个例子来演示达索系统计算设计带来的新体验。

 桥梁设计

1. 确定桥梁骨架线,调整跨数、箱梁单元截面、支撑类型等参数,通过计算即可自动生成桥梁的初步模型

图1. 指定起点、终点和骨架线,设置关键参数,生成桥体


图2. 调整桥梁的关键参数如支撑数、桥跨参数等

2. 载入在达索创成式设计中设计好的桥跨的形式,自动应用至整个桥梁模型。


图3. 载入创成式设计功能中设计好的桥跨曲率,替换桥体模型


图4. 根据桥跨曲线自动生成每段箱梁单元模型

3. 基于已创建的钢筋模板进一步深化,替换箱梁单元的钢筋模型,改变LOD深度。


图5. 选择预设的箱梁单元模板


图6. 应用模板自适应深化箱梁单元模型,生成钢筋模型

4. 二次调整桥跨曲线形式,所有箱梁单元自适应调整,同时钢筋也将自动调整


图7. 变更箱梁截面形式后,关联的钢筋模型自动计算


图8. 计算完成,生成新的钢筋模型

通过这个简单的示例,我们看到传统建模过程中繁琐而又重复的劳动,都可以通过达索系统计算设计功能来避免,设计师的工作将更多的体现在设计上,而不是在建模上,因为大部分的建模工作已经交给了运算性能更高的计算机来完成。

建筑设计

1. 绘制控制曲线,借助参数调整来快速地生成初步的建筑模型


图9. 控制曲线和参数设置完成后实时运算,绘制曲面


图10. 通过参数或者交互式拖拽的方式快速调整建筑造型

2. 划分楼层和空间单元,进行空间规划,同时参数化生成外立面和幕墙形式


图11. 划分楼层


图12. 创建空间并复制


图13. 通过参数调整来更新面板形式,生成外立面


图14. 通过骨架线和参数调整来生成幕墙形式

3. 进一步深化空间单元模型,参数化复制到其他建筑空间


图15. 将设计好的房间单元一键自适应至其他单元

4. 创成式幕墙造型设计,无缝对接幕墙单元深化,实现从概念到生产数据的演进式深化


图16. 通过逻辑计算生成任意复杂度的幕墙造型

5. 套用玻璃单元模块,参数化自适应替换所有的幕墙模型至加工工艺级别深度


图17. 深化幕墙单元细节,并设置参数化关联


图18. 通过运算,自适配并更新所有幕墙单元至生产加工级别模型


图19. 幕墙连接处细节,自动生成高精度加工级模型

6. 集成地形数据,进行建筑的综合分析,如日照、噪声、气流等,全面提升设计性能


图20. 选取地图数据,导入达索系统


图21. 在集成的地形数据中进行日照及室内光线模拟

以上是一个建筑项目从概念到深化设计的过程演示,达索系统计算设计提供了一种高效的工具,让设计师可以尽可能早期的看到更多的设计细节,这样有利于对更多种设计方案的探索,同时也能缩短设计周期。将设计师从复杂的建模工作中解放出来,从而将更多的精力投入到创造更高质量的建筑中去。

总结

达索系统起源于制造业,先进的3D体验平台和设计软件已经广泛应用于飞机、轮船、汽车制造业等领域,并且在这些领域已经帮助很多客户实现了以三维模型为主的正向设计,同时设计模型也应用在了产品的全生命周期,发挥了模型应用的巨大价值。

   

目前在土木、建筑领域目前仍然是二维设计为主,三维设计为辅,达索系统借鉴制造业的设计经验为该领域提供了一整套的解决方案,其设计解决方案覆盖了从规划、方案、深化、制造、安装、施工到运维的全生命周期的模型及数据需求,先进的技术方案能极大地提高正向设计的可行性、效率以及模型的后续应用价值。

达索系统的设计解决方案,如今在一些大型复杂建筑、水利水电、铁路、市政工等领域已经得到了全面的验证,并获取了行业很高的评价和认可。计算设计、创成式设计、骨架线、参数化设计、自动化设计等一系列创新技术,将带来设计行业的全新体验。达索系统期待与您一起在BIM正向设计领域进行探索、开拓、创新并创造更多的价值。

内容来源:

铁路BIM联盟成员单位——达索公司

(文章转发自路BIM联盟




给排水、暖通、电气工程量手工计算方法!

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米 B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

给排水工程(给水、排水)

一、给水部分:

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了),如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

排水工程套定额的项目

1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

采暖工程

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

地热采暖的计算

一.干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二.立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

三.支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

散热器采暖的计算

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

消火栓管道工程

一.消防工程包括

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量

1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个。

三.消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

四.消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

五.消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

七.泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

二、弱电部分:

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

强电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、

避雷部分:

1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调试。




非常全的建设工程消防验收规范!

验收依据

《中华人民共和国消防法》;

《建设工程消防验收评定标准》 ;

《建设工程消防监督管理规定》等消防法规

各机电专业的消防设计

1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;

2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;

3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;

5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上;

6、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

火灾自动报警及消控室

1、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成;

2、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米,报警电话安装位置1.3-1.5米;

3、建筑面积大于500m的地下商店应设火灾自动报警装置;

4、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口;

5、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等;

6、火灾报警按钮安装在距地面1.5米;

7、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线

8、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内;

9、线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6mm;

10、消防电源应为专用电源,不允许插接接头;

11、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道;

12、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置;

13、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭;

14、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1.3-1.5米。

防烟、排烟系统

1、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区;

2、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时;

3、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统;

4、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口;

5、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量18000-20000.28000-30000M3、H。层数超过32层的分段计算。

机械加压送风系统

1、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:

2、防烟楼梯间为50PA;

3、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA;

4、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。

5、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定

(1)采用金属风管,风速不大于20米/秒

(2)混凝土结构管道风速不大于15米/秒

(3)送风口的风速不大于7米/秒;排烟口的风速不大于10米/秒;

6、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。

7、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

8、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。

9、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米/秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割。

机械排风(防烟)系统

1、排烟系统的设置条件:

(1)建筑高度超过32米,

(2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

(3)面积超过100平方米

(4)通风和空调系统应设置排烟系统

2、防烟系统的安装位置:

(1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米

(2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

(3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米/秒;

(4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280℃

(5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置

(6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

(7)防火风管为建筑中的安全救生系统:主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。

3、通风与空气调节

(1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层);

(2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀700C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)。

防火分区

1、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米;

2、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米;

3、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算

4、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。

5、首层消防通道走廊宽1100-1200毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步104、防火卷帘耐火等级一般为3小时;

6、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯;

7、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台;

8、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米;

9、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷。

消防给水及消防灭火设备

1、消防电梯前室设有消火栓;

2、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门;

3、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。

其他

1、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时;

2、建筑变形缝等应加防火保护层;

3、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800mm高实体墙;

4、发电机房储油不能超过8小时用量;

5、高层建筑的间距13米、群楼6米;

6、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米;

7、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层;

8、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔。




Lumion需要注意什么?常见问题汇总(一)

本文来自公众号“秋凌景观设计”

1.SU建模时要注意先新建材质再变换材质,也就是说每一个东西的材质要独立一个材质相同,但是纹理方向不同的模型,两种材质要分开。

 

2.里面水面下面地形要压凹。

 

3.里面,浮雕→反相→增加对比度来完成。

 

4.草地等贴图要和环境匹配的话,选环境那个选项。

 

5.SU的材质一定要是英文不能是中文,具体可以从材质→选择→模型中查看。

 

6.SU

 

7.lumion中行植或者列植,复制所需要的树数目,然后选择→选择所有相同类型→变换→对齐→复制一棵到别处→变换→空间。

 

8.lumion人物等。

 

9.制作昼夜交替的时候,用影片里面的太阳高度,通过设置关键帧来完成。

 

10.之后场景位置是不变的。

 

11.lumion的图层在第三第四项那里。

 

12.处理一下。

 

13.属性改为正片叠底。

 

14.如何快速放置整齐的模型:

自带的“关联菜单”快速整齐摆放模型。

 

15.lumion渲染技巧:

,能够填补空中拍摄的地平线,或者只是为角度提供背景。

构建。另外也可以改变城市的配色方案,并使用各种天气效果为项目的渲染创建一个复杂的背景。




revit做成能量模型需要什么?Revit提升建筑能量性能是永远的重中之重

    从概念、详细信息、设计到现有新建筑的操作等,能量优化分析可为整个设计团队更好地提升建筑能量性能提供清晰指导和明确方向。在整个建筑模型的项目周期,建议经常使用能量优化分析,以持续促进能量性能的提升。

    在一个模型中,通过建筑图元和体量图元创建能量模型。

        1.设置模型位置

        2.为分析设置气象站

        3.验证能量设置

        4.创建和分析能量模型

        5.在Insight面板上查看分析

    对设计执行能量分析的过程分为2个步骤。首先,从模型几何图形生成能量模型,然后使用AutodeskInsight来了解对设计做出的更改如何影响能量性能。

    首先,设置模型位置(如果尚未执行此操作)。在“分析”选项卡上,单击“位置”。在“位置”对话框中,通过将图钉拖动到项目位置来设置地图中的位置,或从默认列表中选择一个城市。您还可以选择如地图上的图钉所示项目位置附近的气象站。由于微气候条件,您可能并不总是想要选择最近的气象站。单击“确定”。

    在创建能量模型之前,请确认能量设置与您的设计意图相符。在“分析”选项卡上选择“能量设置”。在大多数情况下,默认设置足以生成强大的能量模型。有关每个设置的信息,请参阅联机帮助。在退出对话框之前,请设置“模式”参数以确保您正在针对能量分析使用建筑单元、体量单元或同时使用这两者。单击“确定”。

    在“分析”选项卡上,单击“创建能量模型”。在对话框中,单击“创建能量分析模型”。查看在生成的三维视图中创建的能量模型,以确保它与预期的几何图形高度匹配。

    现在您已有了能量模型,可以在AutodeskInsight上生成分析。在“分析”选项卡上,单击“生成”将能量模型上载到Insight服务并开始分析。如果自创建了Revit中的能源模型后,模型几何图形发生了改变,则有机会更新能源模型或使用现有模型。在此例中,未对几何图形进行更改,因此使用现有模型。

    模型已上载到分析服务。分析完成后,您将收到一封电子邮件。要查看分析,在“分析”选项卡上单击“优化”以打开Insight服务。Insight面板列出了与能源效率相关的建筑的不同方面。要查看设计更改如何影响总体能源效率,请选择建筑的一个方面,然后单击“翻转”图标。

    在这里,我们将翻转北墙的窗墙比。图表上的三角形指示模型当前显示比率的位置。图表上的点代表其他可能条件。如果我们翻转建筑物北侧的窗遮阳装置和窗玻璃的卡片,我们可以看到对整体能源效率影响最大的是对窗墙比做出更改。

    

    单击图表对设计进行假设性更改,并查看更改如何影响能源效率。移动箭头指示器来设置您想要考虑的范围,并查看建筑的能量成本如何受到影响。建筑成本指示器表盘上的标记显示能源效率的目标位置。通过更改设计的多个方面的设置,您可以看到整个建筑中的设计更改如何使建筑更加节能。

    在Insight面板中使用能量模型并测试更改,以便对设计的总体能源效率施加最大的影响。

    小贴士:

    EnergyOptimizationforRevit具有签名认证的优势。若要使用,必须通过启用签名认证的Autodesk帐户在Revit中登录。

    对于某些Revit的安装,BIM管理员会基于规程,在将软件部署到您的计算机之前,会禁用某些工具集。请向BIM管理员告知您的需求。若要使用EnergyOptimizationforRevit,请确保能量分析和工具的用户界面选项已启用。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




3Ds Max中如何设置HDR环境?3Ds Max设置HDR环境的方法

HDR环境设置一直困扰着一些小伙伴,今天小编就为大家带来HDR环境设置的两种方法。

方法一:3ds Max 环境

确保您有让CoronaRenderer作为渲染器进行设置


1. 打开环境和效果菜单。在 3ds Max 中按 8 或转到Rendering > Environment…。将显示环境和效果菜单。  

2. 打开 Slate 材质编辑器。 如果 Editor 未处于 Slate 模式,请在 Editor 的Modes菜单中选择Slate Material Editor。

3. 在材质编辑器的左侧,在Maps > Corona 下将CoronaBitmap 拖放到编辑器中。将弹出一个加载位图的窗口。

找到并打开(双击)您的 HDRI。

按确定。

4. 确保在CoronaBitmap的参数中,在“映射”卷展栏下,“环境模式”下拉列表设置为与您的 HDRI 映射(球面、十字等)相对应的内容。大多数 HDRI 都具有球面映射,这是默认设置的。

5. 从CoronaBitmap的末端拖动到 Environment Map 的None插槽中。在执行此操作之前确保无 插槽可见,因为材料编辑器在拖动时会出现在任何其他窗口上。 

在弹出的窗口中选择Instance 并按OK。

从现在开始,在 CoronaBitmap 中加载的 HDR 将用作场景的背景(也可能用于视口)并生成照明。

方法二:Corona环境

或者,您可以转到“渲染设置”> “场景” > “场景环境”,然后在“场景环境”下从“使用 3ds max 设置(环境选项卡)”切换到“单个贴图”。然后将您的位图加载到 Corona 的环境插槽中。使用此设置,将忽略 3ds Max 环境槽中的贴图。这两种设置之间没有性能或质量差异。


环境覆盖

如果您想使用 HDR 位图作为覆盖,您可以将它们分别放在“直接可见性覆盖”、“反射覆盖”或“折射覆盖”中。


不同覆盖槽中的不同地图:

使用这些覆盖的结果:

每个材质覆盖

您还可以使用 HDR 位图作为每种材质的反射或折射覆盖。为此,请转到您的 Corona 材质并将您的 HDR 位图加载到该材质的“反射 BG 覆盖”或“折射 BG 覆盖”中。

对不同对象使用不同覆盖的结果




Revit怎么建地形?Revit地形导入与生成的几种方法及优缺点

文章来源:垒知科技集团

文/宋星陆


谈论起Revit里的地形模型,大多数人的第一反应,是通过场地的地形表面生成,其实在Revit中,还有很多方法可以生成地形或导入地形数据,今天我们一起来盘点一下这些方法,以及它们各自的优缺点。

我们接下来讨论的地形生成方式不仅限于Revit软件本身自带的功能,更多的是Autodesk厂家与各个软件的合作关系。

1.放置点

放置点功能位于体量和场地选项卡下地形表面,点开找到放置点,并通过自定义设置点的高程值来创建地形的高程数据。

优点:通过用户自定义高程点来绘制模型,使地形更为精确。

缺点:只适用于面积小的项目,面积太大,人工效率低下。

2.指定点文件

通过指定点文件导入具有笛卡尔坐标系三要素(X,Y,Z)的逗号或空格分隔的txt或csv格式文件。

优点:可通过现场实际测量导出的数据生成高精度的地形数据。

缺点:依赖于现场测量人员提供数据,不适用大型路桥项目。

3.导入实例文件

将Civil 3d导出的Dwg格式的等高线地形导入到Revit,并用导入实例将等高线文件生成地形文件。

优点:采用等高线生成的地形相对于用点直接生成的精度要高。

缺点:数据的来源也是根据现场测量提供。

4.倾斜摄影点云技术

通过Autodesk ReCap将无人机拾取的地形照片生成为rcs格式的点云数据文件,直接链接到Revit就自动生成点云数据的地形。

优点:通过倾斜摄影可生成与现场一致的地形数据,且可以生成大型地形数据。

缺点:需要现场无过多影响因素,如灌木丛,大风等会影响无人机飞行或阻挡视线。

5.InfraWorks地形生成

通过InfraWorks模型生成器在地图上框选出想要生成地形的范围并点击创建模型。

完成后InfraWorks会自动将你框选的范围生成模型,只需下载到本地打开并导出fbx格式。

之后再通过Navisworks打开并将文件格式转换为nwc格式,再以协调模型的方式导入到Revit生成地形。

优点:可通过网上下载直接生成所需要的地形数据。

缺点:地形数据的精度只适用于前期的概念设计。

以上就是本次关于Revit地形生成方法的分享,希望可以在大家做地形方案的时候提供帮助,为大家带来更多灵感。




建设工程消防验收规范

 验收依据

《中华人民共和国消防法》;

《建设工程消防验收评定标准》 ;

《建设工程消防监督管理规定》等消防法规

各机电专业的消防设计

1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;

2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;

3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;

5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上;

6、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

火灾自动报警及消控室

1、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成;

2、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米,报警电话安装位置1.3-1.5米;

3、建筑面积大于500m的地下商店应设火灾自动报警装置;

4、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口;

5、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等;

6、火灾报警按钮安装在距地面1.5米;

7、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线

8、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内;

9、线槽每隔1.5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6mm;

10、消防电源应为专用电源,不允许插接接头;

11、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道;

12、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置;

13、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭;

14、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1.3-1.5米。

防烟、排烟系统

1、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区;

2、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时;

3、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统;

4、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口;

5、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量18000-20000.28000-30000M3、H。层数超过32层的分段计算。

机械加压送风系统

1、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:

2、防烟楼梯间为50PA;

3、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA;

4、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。

5、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定

(1)采用金属风管,风速不大于20米/秒

(2)混凝土结构管道风速不大于15米/秒

(3)送风口的风速不大于7米/秒;排烟口的风速不大于10米/秒;

6、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。

7、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

8、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。

9、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米/秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割。

机械排风(防烟)系统

1、排烟系统的设置条件:

(1)建筑高度超过32米,

(2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

(3)面积超过100平方米

(4)通风和空调系统应设置排烟系统

2、防烟系统的安装位置:

(1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米

(2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

(3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米/秒;

(4)防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280℃

(5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置

(6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

(7)防火风管为建筑中的安全救生系统:主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。

3、通风与空气调节

(1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层);

(2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀700C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)。

防火分区

1、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米;

2、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米;

3、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算

4、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。

5、首层消防通道走廊宽1100-1200毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步104、防火卷帘耐火等级一般为3小时;

6、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯;

7、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台;

8、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米;

9、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷。

消防给水及消防灭火设备

1、消防电梯前室设有消火栓;

2、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门;

3、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。

其他

1、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时;

2、建筑变形缝等应加防火保护层;

3、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800mm高实体墙;

4、发电机房储油不能超过8小时用量;

5、高层建筑的间距13米、群楼6米;

6、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米;

7、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层;

8、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔。




GB/T50539-2017 油气输送管道工程测量规范(附规范条文)

  • 规范/图集名称:《GB/T50539-2017 油气输送管道工程测量规范(附规范条文)
  • 实施日期:2018年4月1日
  • 被替标准号:GB/T50539-2009


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内容简介

本规范适用于陆上油气输送管道工程设计阶段的测量,不适用于城市油气输送管网的测量。

修订过程中,修订组经过调研,广泛征求了意见,总结了近年来国内外工程的实践经验,吸收了有关科研和技术发展的成果,参考了国内外有关标准,经多次讨论,反复修改,先后形成了初稿、征求意见稿、送审稿,最后经审查定稿。
修订后,本规范共分12章,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、平面控制测量、高程控制测量、地形测量、线路测量、穿(跨)越测量、隧道测量、站址测量、卫星遥感测量和航空摄影测量。
修订新增、调整及删去的主要内容包括:
1.第2章新增全球导航卫星系统、GNSS静态定位、GNSS拟合高程、平纵图等术语,删去数字栅格地图、数字线划图、数字高程模型、数字正射影像图术语。
2.第3章新增可行性研究阶段的测量工作及成果,将原各阶段的工作及成果分别合并为一节,并调整相关技术内容。
3.将原第4章分为平面控制测量和高程控制测量,分别成为目前的第4章和第5章,并调整平面控制测量和高程控制测量的等级划分和适用范围。
4.删去了原第5章图根控制测量的内容,将原第5章线路带状地形图测量的内容纳入到目前的第7章线路测量中,并将原第5章进行修改后成为目前的第6章。
5.将原第6章调整为目前的第7章,新增线路配套工程测量的内容。
6.将原第7章调整为目前的第8章,原第8章调整为目前的第9章,原第9章调整为目前的第10章,并根据目前第4章、第5章、第6章的相关内容进行综合修改。
7.将原第10章的内容分别纳入目前的第4章、第5章和第6章,并在新章节中增加网络RTK测量、GNSS RTK平面及高程控制测量等内容。
8.第11章新增1:5000、1:10000比例尺影像图的内容。
9.第12章新增无人飞行器低空航空摄影测量、机载激光雷达测量的要求;将航空摄影测量地形图精度要求调整为与地形测量一致;删去水系、植被、境界等各要素调绘的内容。

规范目录

1 总 则
2 术 语
3 基本规定
3.1 阶段划分和测量方法
3.2 可行性研究阶段的测量工作及成果
3.3 初步设计阶段的测量工作及成果
3.4 施工图设计阶段的测量工作及成果
4 平面控制测量
4.1 一般规定
4.2 GNSS静态定位测量
4.3 GNSSRTK测量
4.4 全站仪导线测量
5 高程控制测量
5.1 一般规定
5.2 GNSS拟合高程测量
5.3 全站仪三角高程测量
5.4 GNSSRTK高程测量
6 地形测量
6.1 一般规定
6.2 测量方法及要求
6,3 水域地形测量
6.4 内业成图
7 线路测量
7.1 一般规定
7.2 线路控制测量
7.3 中线测量
7.4 线路带状地形图测绘
7.5 纵断面测量
7.6 横断面测量
7.7 曲线测设
7.8 线路配套工程测量
8 穿(跨)越测量
8.1 一般规定
8.2 控制测量
8.3 地形测量
8.4 纵断面测量
9 隧道测量
9.1 控制测量
9.2 地形测量
9.3 纵断面测量
10 站址测量
11 卫星遥感测量
11.1 一般规定
11.2 正射纠正与镶嵌
11.3 正射影像图精度
12 航空摄影测量
12.1 一般规定
12.2 航空摄影
12.3 线路控制测量
12.4 像片控制测量
12.5 影像调绘
12.6 航空摄影测量内业
本规范用词说明
引用标准名录
附:条文说明




纯手工计算给排水_暖通_电气工程量必须收藏

摘要:A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米 B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

给排水工程(给水、排水)

一、给水部分:

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了),如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

排水工程套定额的项目

1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

采暖工程

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

地热采暖的计算

一.干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二.立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

三.支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

散热器采暖的计算

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

消火栓管道工程

一.消防工程包括

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量

1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个。

三.消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

四.消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

五.消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

七.泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

二、弱电部分:

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

强电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、

避雷部分:

1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调试。

 




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Part.1

还在为 景观轴测图 头疼?
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接下来,先看看它的各种“神技能”吧。
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Part.2

场地地形,快速生成
可直接导入地图高程信息模型,流畅度是SketchUp可望不可及的
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Part.3

植物素材库,任意使用

内置大量全球植物库,可按地域、季节、种类等任意选择

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Part.4

植物批量种植,比Lumion还方便

Lands Design是一款功能非常强大且实用的园林环境设计插件Lands Design轻松搭建景观场景,秒杀Lumion!(附下载链接)

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Part.5

Lands Design和Rhino的界面一致,只是多了与插件相关的图标和面板。

工具列如下:

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种植

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土建工程

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地形

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灌溉系统和阴影

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清单

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标注

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实景模拟和植物库

Part.6

强大的植物素材库

Lands Design的植物库包含1800+种植物,具有所有特征的植物物种数据库;除了可以用学名搜索以外,它还分出了设计师常用的与不常用的;除此之外还可以通过种类、株型、叶型、落叶性、果期以及特点、土壤种类等进行筛选。

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由于图片太多,在这里就不一一展示了

– END –




金边新国际机场BIM正向设计,(附模型与图纸)

柬埔寨金边新国际机场将被设计为4F级机场(机场最高等级),继芝加哥奥黑尔国际机场(ORD)北京国际机场之后,“金边新国际机场”可与新加坡和曼谷国际机场相媲美。

近期柬埔寨加华集团董事长方侨生称,“金边新国际机场”项目是由世界知名公司Foster&Partners设计的。根据总体规划,一旦新机场建成将能够承载大型货运飞机,到2030年最多可搭载2700万人次。

值得一提的是,柬埔寨金边新国际机场由以方侨生勋爵为董事长的OCIC公司和中资公司合资建设,占地面积2600公顷,协议投资额15亿美元,该项目计划在2023年完成第一阶段。

项目第一阶段将于2023年竣工,每年可以接待1300万人次的国内外游客第二阶段将于2030年竣工,每年可以接待3000万人次第三阶段将于2050年竣工,每年可以接待5000万人次

1.金边新机场的具体位置

根据柬埔寨总理府官员对外提供的规划地图,新机场将在干拉省兴建,即将在距金边洪森大道(60米路)尾部约10公里的田地和湖地地区建设,一直延伸到大金欧市百华分区万德奔开发区。

根据规划地图还显示,柬埔寨王国政府将建设洪森大道连接新机场位置的新一条道路,然后从新机场位置建设连接2号国道的道路,以利用这新的道路作为“战略道路”接通柬埔寨首都金边。

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项目效果图

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项目BIM模型及出图文件

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水电及暖通工程造价工程量计算方法及要点有哪些?

一、给水部分:

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目

1、各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的水表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了),如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑。

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

排水工程套定额的项目

1、地下部分的各种规格铸铁管

2、地上部分各种规格的塑料管

3一层的铸铁地漏

4、二层以上的塑料地漏

5、各种卫生设备的安装

6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑

7、地下排水管道的除锈、刷油

8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

采暖工程

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

地热采暖的计算

一.干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二.立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

三.支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

散热器采暖的计算

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

消火栓管道工程

一.消防工程包括

1、消火栓系统

2、自动喷淋系统

3、防火卷帘、防火门

4、火灾自动报警系统

5、防排烟及正压送风系统

6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量

1、消火栓干管

2、立管

3、支管

4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)

5、阀门消防工程一般用蝶阀

6、穿楼板套管

7、管道支架

8、消防水泵结合器

9、管道除锈刷油

10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

三.消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

四.消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

五.消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管

2、立管

3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)

4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)

5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)

6、穿楼板套管

7、管道支架

8、喷淋立管上有自动排气阀

9、管道除锈刷油

10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

七.泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸:

① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;

② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

二、弱电部分:

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分:

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

强电部分:

1、不同规格的配电箱

2、各种部位的插座

3、各种形式的开关

4、各种灯具

5、接线盒

6、开关盒

7、各种规格的管子

8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)

9、各种规格的电缆、

10电缆头

11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:

1、不同规格的配电箱

2、各种插座

3、接线盒

4、各种规格的管子

避雷部分:

1、避雷网

2、避雷引下线路

3、断接卡子

4、角钢接地极

5、户外接地母线

6、户内接地母线

7、总等电位箱

8、局部等电位箱

9、均压环

10、接地网调试




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正文

前期分析数据可视化神器

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看着别人愈发华丽的分析图

是不是有时候也会觉得

自己分析图上那几根线条

显得有些简陋?嫌弃。

但是看起来很高级的分析图

又不知道

从哪里下手怎么画

不会没关系

让神器来帮你

今天就分享给大家

能帮你做地形分析的

ArcGis大礼包,

帮你轻松搞定地形分析

ArcGIS 是一个世界领先的地理信息系统 (GIS) 构建和应用平台。你可以使用它来收集、组织、管理、分析、交流和发布地理信息。它能够迅速分析场地信息,帮助你高效而专业完成高程图、坡向图、坡度图、汇水线图和光照分析重要而必备,且能体现实力的前期资料ArcGIS 包括许多分支 ,其中ArcGIS Desktop是最常使用的,在ArcGIS Desktop中我们通常用arcmap来进行数据的处理和出图等操作。ArcMap是一个可用于数据输入、编辑、查询、分析等等功能的应用程序,具有基于地图的所有功能,实现如地图制图、地图编辑、地图分析等功能。ArcMap包含一个复杂的专业制图和编辑系统,它既是一个面向对象的编辑器,又是一个数据表生成器。

马上要交图了,竟然还有人在问我

前期的数据分析图怎么做?

真的是急得吐血…

那么做数据分析有什么又快又好的办法吗?

当然有!

今天为大家带来一款

智能数据可视化分析神器

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数据可视化分析神器

试用版安装包及教程

比 ArcGis简单的多?

这个数据可视化神器能帮你轻材

完成各种前期分析。

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在大数据时代下

从阿里巴巴的阿里云

到百度的百度图说

项目的前期数据分析

已经成为了各行业不可或缺的一环

 

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同样大数据可视化

也为建筑、景观和规划行业

带来了新的契机

许多设计公司的前期分析

如今都做得又快又精准

 

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而相比之下自己的前期分析

没有精确的数据支撑,
也不能让甲方和评委信服,
只能等着被淘汰了!

 

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▲ 轨道交通客流空间分布

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▲ 点地图

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▲ 事件布点图

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由于图片太多,这里就不一一展示了

– END –




手工计算给排水、暖通、电气工程安装工程量

给排水工程(给水、排水)

一、给水部分:

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了),如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

排水工程套定额的项目

1、地下部分的各种规格铸铁管;2、地上部分各种规格的塑料管;3一层的铸铁地漏;4、二层以上的塑料地漏;5、各种卫生设备的安装;6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑;7、地下排水管道的除锈、刷油;8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

采暖工程

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

地热采暖的计算

一.干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二.立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

三.支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

散热器采暖的计算

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

消火栓管道工程

一.消防工程包括

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

三.消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

四.消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

五.消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

七.泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

二、弱电部分:

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

强电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:

1、不同规格的配电箱;2、各种插座;3、接线盒;4、各种规格的管子、

避雷部分:

1、避雷网;2、避雷引下线路;3、断接卡子;4、角钢接地极;5、户外接地母线;6、户内接地母线;7、总等电位箱;8、局部等电位箱;9、均压环;10、接地网调试




安装算量的顺序与规则是什么?

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步,

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。

所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的

一、强电部分:

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。

3)、单相插座支线有三根导线,现行要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

入户电缆头为1个

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分:

1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②

首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高);④

在一层接地图上数断接卡子的个数。5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下:

强电部分:1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、

避雷部分:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调试

四、 给排水工程(包括给水及排水)

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁风帽一般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

五、采暖工程

(切记是两根管,一根供水管,一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接连接,小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

首先地热采暖的计算

(一)、干管的计算

1)采暖入户装置的计算,一般按查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

(二)、立管的计算

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)

(三)支管的计算

1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

(七)计算钢管的支架工程量查表可得

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、地热管12、钢丝网片13、聚苯板面积14、聚苯板条长度15、锡泊纸的面积16、室外1.5米给水管道的挖土方

其次是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

2、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管

6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方

六、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)

消防工程包括1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

五、消防自动喷淋系统

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

(一) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

(三)喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

(四)管道支架的数量

(五)管道冲洗试验

六、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

一)、防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

八、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部数出来,因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算。

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价,在套定额时应单独计取水箱的价格)

2、镀锌钢管的长度

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)

5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

6、集气罐的数量

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水,上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱。




BIM技术在钢桥自动化制造中的应用

BIM给制造业带来了什么?——BIM技术在钢桥自动化制造中的应用

BIM技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具。按照BIM的正确打开方式,就是在开始动工前,业主作为发起人,召集设计方、施工方、材料供应商、监理方等各单位一起,做出一个BIM模型,大家会根据这个模型进行实际建设,如果建设过程中进行了变更,再对模型进行修改,到最后项目建好,模型也随之修改好。参建各方通过对参数模型的运用,整合各种相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中,进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

由模型标准化向数据集成化转变

作为一家有着126年历史的中国最早的钢桥制造企业,中铁山桥在近几年参建的虎门二桥、沪通长江大桥、重庆新白沙沱桥、官厅水库桥、浙江舟岱大桥长白互通钢箱梁、深中通道等项目中,不断探索和实践BIM技术在钢桥自动化制造中的应用。

通过近10年的了解与实践,对BIM技术有了更深刻的认识。BIM技术的应用,已经越来越成为工程建设过程中的必选项。

BIM技术的起源首先从手工设计制图说起。之前是手工绘图和计算,设计过程的计算量非常大,且效率低。设计行业引入计算机,最早是在90年代,当时是286时代。引入计算机后,极大地提高了效率。当时用286算一榀框架需要一天时间,后来随着apple2的出现,大幅度提高了计算速度。发展到586时代,这个阶段大概是从1985年~1995年。国内引入计算机,设计院比科研单位晚,当然进入制造行业更晚。制造企业大概是90年代末开始引入计算机,也尝试了很多国内的CAD软件,最后用auto CAD代替手工画图,并进行三维放样及立体建模,也可以说是BIM技术应用的萌芽阶段。 

而现在,我们研究应用BIM技术不再局限于存储结构尺寸信息,不再是传统手工制图到CAD的一种工具的改变,而是集成了信息化、互联网及大数据云计算一体的第二次桥梁建造技术革命。如果把BIM技术在桥梁制造中的应用分为四个阶段的话,我们目前正在实现由第三阶段向第四阶段的跨越,即由模型标准化向数据集成化转变。

BIM技术应用是以建设方为主导,设计方为源头,各参建方在共同的BIM信息平台上完成各项工作,留存各类施工制造信息,最后交给运营方用于项目的运营维护。所以说,施工制造方是整个项目BIM技术应用中承上启下的关键环节。

信息是死的,信息化是活的,信息只有传递起来才是有意义的,所以BIM技术的成功应用必须依托于一个好的应用系统。那么,众多系统已经建立,为什么还是没有提高制造过程中的效率呢?这期间最重要的是3D模型信息的不够完善,达不到制造详图的标准。在这个背景下,我们开始了艰难的探索。而我们基于BIM技术的桥梁钢结构智能制造,建立了一套协同智能制造的生态系统。满足项目、企业和产业体验需求和期望,筑就“品质工程”。我们建立了基于“互联网+BIM技术应用的PLM云服务平台(我们称之为iBIM系统)” 。

这是真正的BIM技术落地过程。其中,前期使用TEKLA,REVIT建模,发现在曲线结构中表现不够理想,信息化过程参数化不完善,所以我们又使用CATIA建模平台,并在浙江舟岱大桥长白互通匝道桥3D建模过程中能够得到良好的应用。

自主研发推动制造升级

首先,我们应用自主研发的参数化建模技术,快速地建立标准模块化制造模型,完整承继设计数据,专业协同审查,规范编码,通过一物一码,关联各类制造信息,使管理像素缩小到零件级。应用BIM模型生成施工图纸,导入PLM系统,自动抽取完整的电子数据,生成BOM清单,并关联预设工艺库,快速编制工艺规程。

然后,利用BIM模型进行制造工艺仿真模拟,通过三维可视化交底,指导实际操作,直观有效,特别是结构复杂的项目更具指导意义。

应用自主研发的 iBIM 云服务管理平台,协同ERP、PLM系统,读取生产计划和工艺数据,实现车间自动化排产。通过自动排版套料系统,可自动生成钢板材料采购清单,并输出数控加工代码。将3D模型数据交付到车间数控生产设备,减少人工环节导致的错误漏失。完成零件信息从模型到加工设备的无缝对接,包括材质、厚度、尺寸信息。通过自动套料系统,实现模型与加工数字信息一体化。

利用自主开发的模型轻量化技术,可实现移动端查看模型和图纸、工艺信息、检验规程等文件,及时准确指导作业。应用手持终端扫码,报工报验,采集生产数据,及时放映板件的进度,规范处理问题,质量检查高效协同,质量记录与模型同时关联,完成对信息的追溯和管理。我们通过模型浏览轻量化、图纸工艺无纸化、进度管理透明化、质量管理可追溯、安全管理流程化、物流管理可视化,以及丰富的移动端数据采集功能:如图纸信息、技术通知、三维浏览、日志管理、安全管理、质量管理、进度管理等,最终将现场资料、工程资料档案数据信息集成到BIM模型中并完成交付。 

我们着手开发了焊缝地图管理系统,实现焊缝施焊和检验信息的全面集成。应用 iWeld 智能焊接管理系统和新一代数字化焊机,可实现实时监测焊接数据,控制焊接过程稳定。通过iWeld 智能焊接管理系统与焊缝地图管理系统对接,实现对焊缝的信息化管理,真正实现焊接过程的可监控、可追溯、可查询。 

在BIM模型中建立涂装信息,应用新研发的涂装系统,可实现大型钢箱梁桥涂装作业的自动化。 

应用ERP系统,实施仓储管理,通过生产物资的扫码入库出库管理,实时掌握材料采购动态。钢板实施单件管理,实现库存定位和追踪。利用IBIM管理平台追踪零部件转序过程,采用二维码转序技术,对产品发运清单,进行自动化核对,提高物流功效。 

面临挑战

BIM技术给钢桥建设模式带来了革命性的变化,其优势是显而易见的。但在国内的具体实施过程仍然存在巨大挑战。如项目前期的BIM技术应用没有规划,建设各阶段、各部门各自为战,应用过程中设计模型达不到制造精度要求。由于各个项目要求不一,平台选择也不一样,每个平台数据格式不统一,造成使用IFC传递时数据信息丢失情况,给制造企业造成很大了困扰和挑战。软件企业对制造应用解决方案少,每种软件都需要定制开发,加大了企业的负担和难度,这个也是在制造过程中所遇到的最大的难题。希望以后各个平台统一标准,开发更加实用的模块解决。传统习惯也是困扰的一大难题,解决这个难题也需要开发更贴近实际需要,做到简便实用,在继承的基础上做开发,当然也需要传统行业的观念转变。

那么,我们要如何应对这些挑战呢?

BIM是工程项目物理和功能特性的数字化表达,是工程项目信息可以分享的知识资源,为其全生命期的各种决策构成可靠的基础。基础是3D。核心价值是数字的信息快速处理和便于理解,最大特点是大数据和可视化,大数据需要大空间。

BIM对软硬件依赖程度高,大回报需要大投入。

BIM应用是一项系统工程,通过协同平台整合信息化管理是必经路径,广泛应用数字化、自动化、智能化设备可以更好地发挥作用,体现其价值,实现卓越绩效。大计算需要大平台。 

BIM技术是一项技术变革,不能一蹴而就。需要统一规划、统一标准,需要各方协同。大格局需要大智慧。