Revit桁架建模怎么做? 用Revit创建桁架结构全过程

    用Revit创建桁架结构

    1.首先在Revit中先新建一个项目文件,选择【构造样板】—【项目】。

    2.之后进入主界面后选择【结构柱】。在操作平面中,放置两个柱子,并留出相应距离,空格键使两个柱子变换方向,注意需选择【高度】。

    3.在最下方任务栏中,选择【精细模式】。首先建立一个【参照平面】,选择是两个柱子之间的中点。

    4.下一步选择【结构-桁架】,点击【是】载入族,进入结构-桁架,所见均为桁架的不同形式,可依需求挑选。

    5.选择出梯形桁架后,放置位置选择【标高二】,此时在标高一是不可见性,需切换至三维视图。

    6.此时需要近一步加深,切换到【南立面】,同样把最下方调整为精细,调出尺子工具,测量出后,设置偏移量,该值为刚刚测量出的数值。后【取消图元连接】。

    7.按住键盘上的【Tab键】,选出这个柱子,后【解锁】。把柱子拖到规定位置。其余柱子为相同操作。

    8.可删除一些多余结构,之后仍是Tab键选出,后解锁,进行删除。留下三个结构,把桁架解锁后拖入上方结构,用【连接段切割】,截好上下两端,其余柱子同上述操作,直至全部处理好。

    END

    9.最终结果如图所示,这就是用Revit创建桁架。




如何解决连梁超筋问题?

 连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。

一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。

从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:

1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋;

2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。

这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。当多遇地震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再增加。由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。而我们在设计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有富余的,所以此时抗剪不会破坏。在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延性,基本上满足设计对连梁的基本要求。唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。所以要适当加强相邻墙肢的配筋。可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。也可以按独立墙肢计算一遍,按较大值配筋。同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的的连梁也应适当加强。

根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:
1、降低连梁刚度,减少地震作用;
a.容许开裂,刚度折减
b.降低梁高
c.洞口加宽,增加梁长
2、提高连梁抗剪承载力;
a.提高混凝土强度等级
b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,而梁高加大的结果是地震作用的增加大于抗剪承载力提高,两者是不一样的)。

相关规范的规定:
1、抗规6.2.13.2:抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。
2、高规7.1.10:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。(很多超筋就是没有注意到这一条)
3、高规7.2.25.1:减小连梁高度。
高规7.2.25.3:当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。

对于高烈度区,或者体形比较不规则的剪力墙结构,连梁超筋是不可不免的。
我们这里的做法是,连梁超筋的幅度不超过承载力的20%,连梁超筋的个数不超过总连梁的20%,是可以的, 但是要加强超筋连梁上下对应连梁的承载力(抗剪承载力) 。
同时还要加强超筋连梁相对应墙体的配筋!




PKPM-PC史上最”短小精悍”的叠合板设计流程

钢筋桁架叠合板是装配式项目中最常见的预制构件,也是目前通过三维软件最能提高设计效率的构件,如何最快速的完成叠合板设计也成为了很多工程师关注的问题。本文将介绍PKPM-PC软件中最“短小精悍”的叠合板设计出图流程,“流程一走,钱钱到手”。

结合PKPM-PC V2.3推出识图建板功能,可满足用户在不建立柱、梁、墙等支座的情况下,快速生成预制板,后续配合识别洞口、线盒功能,以及楼板配筋和附件设计,高效的完成预制板深化全流程。本文将介绍无需进行其他构件建模,预制板从生成到深化、出图的全过程。

01 识图生成叠合板

结合PKPM-PC V2.3版本推出的【识别预制板】功能,工程师可以在无模型的情况下直接根据结构模板图或板拆分图生成板的三维模型用于后续设计。可以在最小化建模投入的前提下,让工程师们尽享三维设计带来的便利。

考虑到实际项目的复杂性,该功能可自动分辨整体式接缝和分离式接缝、精确识别板拆分图内的复杂轮廓(异形板、切角等)。辅以简单直观的设计参数,用户可以在最大化利用图纸资源的情况下快速完成板拆分方案,快捷生成用户期望的叠合板三维外形。

通过CAD拆分方案直接得到预制板拆分模型后,用户便可按照深化设计流程继续进行预制板的配筋和埋件设计。

02 智能化配筋设计

在PKPM-PC中,用户可使用【楼板配筋设计】功能直观灵活的设置叠合板的底筋、桁架、加强筋参数,并基于程序内置的智能化规则快速完成配筋设计。例如,工程师可以:

· 灵活选择底筋排布方案

      对称排布/等间距排布

      有/无板边加强筋等

      是/否采用最省钢筋的方案等

       ……

· 直观控制桁架排布方案

      有/无桁架长度模数

      固定边距/灵活边距

      是/否下弦筋替代底筋等

      ……

· 自由设置各类补强钢筋

      板洞补强筋

      切角补强筋

      隔墙加强筋

      ……

除此之外,工程师也可以通过【深化编辑】功能对叠合板内单根或成组钢筋的位置、长度、弯折形式等细节进行自由调整以满足各类复杂设计情况,“随你所想”。

03 智能化埋件设计

钢筋设计完成后,用户可通过【楼板埋件设计】功能完成板上吊件的设计。程序除支持桁架加强筋/吊钩的吊件样式选择和手动布置外,还可以根据短暂工况验算要求自动排布吊点,确保吊装/运输安全。

04 识图预留预埋

在实际项目中,叠合板上遍布机电点位,而点位的对位预留让本就细碎的深化设计变得更加繁琐。但是,结合PKPM-PC V2.2版本中的【识别洞口/线盒】功能,工程师只需要拿到机电点位图纸并导入模型中,剩下的点位对位、预留预埋、钢筋处理都可以统统交给PKPM-PC。

通过识别CAD图纸中的线条、图层和图块等信息,图纸内的二维符号可在数秒内变成三维模型并吸附到预制板。轻点几下鼠标,喝一口茶,预留预埋设计便轻松完成,深化设计从未“如此简单”。

05 批量生成构件详图

以上四步完成后,工程师手中的叠合板深化模型已“大功告成”。PKPM-PC V2.3版本已经开放一整套的图纸配置功能,用户可以自定义叠合板详图的图幅比例、视图布局、标注样式、图层颜色等。再次轻点几下鼠标,喝几口茶,一张张清晰完整的构件详图便依次生成。

“流程到头,钱钱到手”。




洒布法沥青路面面层施工工艺

洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。

三层式表面处治的施工工艺为:

清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。

洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油沥青宜为130℃~170℃,煤沥青宜为80℃~120℃,乳化沥青宜在常温下散布。铺撒第一层矿料:洒布主层沥青后,应立即用矿料撒布机或入工撒布第一层矿料。矿料要撒布均匀,达到全面覆盖一层、厚度一致、矿料不重叠、不露沥青,当局部有缺料或过多处,应适当找补或扫除。

碾压:撒布一段矿料后,用60~80kN双轮压路机碾压。碾压时,应从一侧路缘压向路中,宜碾压3~4遍,其速度开始不宜超过2km/h,以后可适当增加。

洒第二层沥青,撒布第二层矿料,碾压,再洒第三层沥青,撒布第三层矿料,碾压。初期养护:沥青表面处治后,应进行初期养护。当发现有泛油时,应在泛油部位补撒与最后一层矿料规格相同的嵌缝料并均匀;当有过多的浮动矿料,应扫出路外;当有其它损坏现象时,应及时修补。

沥青贯入式路面属多孔结构,为防止路表水侵入和增强路面的水稳定性,其面层的最上层应撒布封层料或加铺拌和层,而当沥青贯入层作为联结层时,可不撒布表面封层料。沥青贯入式路面适用于二级及二级以下的公路,其厚度宜为4~8cm,但乳化沥青贯入式路面厚

度不宜超过5cm,当贯入层上部加铺拌和层的沥青混合料面层时,总厚度宜为6~10cm,其中拌合层的厚度宜为2~4cm。

沥青贯入式路面的施工工艺流程为:清扫基层→洒透层或粘层沥青(乳化沥青贯入式或沥青贯入式厚度小于5cm)→撒主层矿料→碾压→洒布第一遍沥青→撒布第一遍嵌缝料→碾压→洒布第二遍沥青→撒第二遍嵌缝料→碾压→洒布第三遍沥青→撒封层料→碾压→初期养护。

热拌沥青混合料路面施工可分为沥青混合料的拌制与运输和现场铺筑两阶段。

在拌制沥青混合料之前,应根据确定的配合比进行试样,试拌时对所用的各种矿料及沥青应严格计量,对试样的沥青混合料进行试验以后,即可选定施工配合比。

铺筑施工工艺:

基层准备和放样,铺筑沥青混合料前,应检查确认下层的质量,当下层质量不符合要求,或未按规定洒布透层、粘层沥青或铺热下封层时,不得铺筑沥青面层。为了控制混合料的摊铺厚度,在准备好基层之后,应进行放样,即沿路面中心线和四分之一路面宽度处设置样桩,标出混合料松铺厚度。当采用自动调平摊铺机时,应放出引导摊铺机运行走向和标高的控制基准线。

摊铺,热拌沥青混合料应采用机械摊铺,对高速公路和一级公路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺,以减少纵向次冷按缝,相邻两台摊铺机纵向相距10~30m,横向应有5~cm宽度摊铺重叠。沥青混合料摊铺机摊铺过程是由自卸将混合料卸在料斗内,经传送器将混合料往后传到螺旋摊铺器,随着摊铺机前进,螺旋摊铺器即在摊铺带宽度上均匀地摊铺混合料,随后捣实,并由摊平板整平。

碾压,压实后的沥青混合料应符合平整度和压实度的要法语,因此,沥青混合料每层的碾压成型厚度不应大于10cm,否则应分层摊铺和压实,其碾压过程分为初压、复压和终压三个阶段。初压是在混合料摊铺后较高温度下进行,宜采用60~80kN双轮压路机慢速度均匀碾压2遍,碾压温度应符合施工温度的要求,初压后应检查平整度、路拱必要时应予以适当调整;复压是在初压后,采用重型轮式压路式或振动压路机碾压4~6遍,要达到要求的压实度,并无显著轮迹,因此,复压是达到规定密实度的主要阶段;终压紧接着复压进行,终压选择60~80kN的双轮压路机碾压不少于2遍,并应消除在碾压过程中产生的轮迹和确保路表面的良好平整度。

接缝施工,沥青路面的各种施工,包括纵缝、横缝和新旧路的接缝等处,往往由于压实不足,容易产生台阶、裂缝、松散等质量事故,影响路面的平整度和耐久性。接缝的内容、要求和注意事项如下:摊铺时采用梯队作业的纵过采用热接缝。施工时应将先铺的已铺混合料留下l0~2Ocm宽度暂时不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面。纵缝应在后铺部分摊铺后立即进行碾压,压路机应大部分压在已先铺碾压好的路面上,仅有10~15cm的宽度压在新铺的车道上,然后逐渐移动跨缝碾压以消除缝迹。

半幅施工或与旧沥青路面连接的纵缝,不能采用热接缝时,宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净,并刷粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5~10cm,摊铺后用入工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时先在已压实的路面上行驶,碾压新铺层10~15cm,然后再逐渐移动跨过纵缝,将纵缝碾压紧密。上下层的纵缝应错开15cm以上。表层的纵缝应顺直,且位于车道的画线位置

横缝应与路中线垂直。相邻两幅及上下层的横缝应错位lm以上。对高速公路和一级公路、中面层、下面层的横向接缝可斜接,但在上面层应做成垂直的平头缝,即平接。其它等级公路的各层均可斜按。铺筑接缝时,可在已压实的部分上面铺设一些热混合料使之预热软化,以加强新旧混合料的粘结。但在开始碾压前应将预热用的混合料铲除。

斜接缝的搭接长度与厚度有关,宜为0.4~0.8m。搭接处应清扫干净并洒粘层沥青,斜接缝应充分压实并搭接平整。

平接缝应做到紧密粘结,充分压实,连接平顺。接缝处应清扫干净,切齐,边缘涂粘层沥青,并在其压实后用热烙铁烫平,再在缝口涂粘层沥青,撒石粉封口,以防渗水。




revit柱子外面如何做涂层?Revit如何在柱子外部做涂层?

    文章来源:知士BIM

    BIMer们好,这里是知士建工,我是知士君。

    今天Jerry老师又花了一些时间做出来了一篇Revie技巧的图文和视频:如何在柱子外部做涂层?

    以下是文字版的教程分享:

    1、打开软件,新建族找到“公制结构柱”;

    2、选择“创建”面板下的“参照平面”做出涂层的参照线出来;

    3、点击“注释”面板下的“对齐”给涂抹层标上尺寸;

    4、点击标注好的尺寸之后,选择“修改”面板下的“创建参数”,给涂抹层一个尺寸的参数;(可在“族类型”中修改参数)

    5、选择“创建面板”下的“拉伸”工具,将形体绘制完毕(包括涂抹层);

    6、在“管理”面板下选择“对象样式”新建一个涂抹层的子类别;

    7、选择涂抹层的形体,在“属性栏”中修改它的“子类别”;

    8、新建一个项目样板,载入到项目中查看即可。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




BIM技巧|Revit如何协同工作?Revit软件协同过程中遇到的问题

AutodeskRevit是由美国Autodesk公司开发的一款具有参数化设计功能和BIM核心建模软件。在Revit的建模界面里包含了建筑、结构和设备三个专业,更加方便设计对在同一个平台下进行建模设计以及各专业的协同工作。Revit模型通过添加和绘制构件形成项目参数,项目中的每个图元通过“族”的形式来搭建。




Revit结构墙与建筑墙的区别?谈谈revit中建筑和结构的区别

    文章来源:河北BIM交流群

    很多学员问过revit中建筑和结构的区别,其实revit中建筑和结构的差别并不多,这篇文章就把revit中建筑和结构的个别区别讲解一下.建筑墙、结构墙的区别。

    在revit里面建筑、结构选项卡里面都会有墙体的选项,那我们在绘制墙体的时候该用哪种墙体呢?

    现在分别绘制建筑结构墙体,查看它们的属性:

    上图为建筑墙体属性,明天的可以看到结构选项中的复选框没有选中。上图为结构墙体,其中的结构相关的复选框都是被选中的。这个建筑结构墙体的主要区别,那么这个结构复选框到底有什么作用呢?

    1、在结构、建筑规程下查看到的构件是有区别的。在结构规程下只有结构墙体可以显示出来,但是在建筑规程里面建筑结构墙体都是可以显示出来的。所以软件区分结构墙体和建筑墙体并不是以我们给墙体的命名还有材质决定的,而是我们选用的墙体的类型。

    2、添加钢筋的方式,在建筑墙体里面是不可以添加钢筋构件的,只能在结构墙体里面添加。

    注:在可见性视图里面并没有结构墙和建筑墙的区分,如果在一个模型中既有建筑墙体,又有结构墙体只能通过过滤器或者是规程控制可见性。

    建筑样板和结构样板的区别

    这个区别在我的课程里面已经详细讲过了,总之不要用结构样板就行了。

    建筑柱、结构柱的区别

    这个区别还是挺大的,我的课程里面也讲过了,除了钢筋的问题,还有就是材质传递的问题,建筑柱会吸附穿过建筑柱墙体的材质,但是结构柱就不会。




地基施工方法总结,总有一种你不知道!

物由上部结构、基础与地基三部分组成

建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基。所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。

建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。

二、地基分类

三、地基的处理方式

(一) 天然地基

天然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。

 

 

(二)人工地基

天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。

处理的方法有:换填法、预压法、强夯法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法(含深层搅拌法、粉体喷搅法、深层搅拌法简称湿法,粉体喷搅法简称干法)、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。

1、换填法

当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱土地基,即将基础下一定深度内的土层挖去,然后回填以强度较高的砂、碎石或灰土等,并夯至密实。

实践证明:换土垫层可以有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题。

换土垫层按其回填的材料可分为砂垫层、碎石垫层、灰土垫层等。

垫层的主要作用:

1.提高地基承载力;2.减少沉降量;3.加速软弱土层的排水固结;4.防止冻胀; 5.消除膨胀土的胀缩作用。

换填法适用于浅层地基处理,包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土等。换填法还适用于一些地域性特殊土的处理,例如在西安地区可消除黄土的湿陷性,用于山区地基可用于处理岩面倾斜、破碎、高低差,软硬不匀以及岩溶等,用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。

 

 

2、强夯法

强夯法是用几吨至几十吨的重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。

这种强大的夯击力在地基中产生动应力和振动,从夯击点发出纵波和横波,向地基纵深方向传播,使地基浅层和深处产生不同程度的加固作用。

强夯法主要用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。对非饱和的粘性土地基,一般采用连续夯击或分遍间歇夯击的方法;并根据工程需要通过现场试验以确定夯实次数和有效夯实深度。现有经验表明:在100~200吨米夯实能量下,一般可获得3~6米的有效夯实深度。

 

 

强夯后效果

3、振冲(置换)法

振冲法是利用振冲器,在高压水流的作用下边振边冲,使松砂地基变密;或在粘性土地基中成孔,在孔中填入碎石制成一根根的桩体,这样的桩体和原来的土构成复合地基。

在砂土中和粘性土中振冲法的加固机理是不同的。在砂土中主要是振动挤密和振动液化作用;在粘性土中主要是振冲置换作用,置换的桩体与土组成复合地基。

振冲法适用于各类可液化土的加密和抗液化处理,以及碎石土、砂土、粉土、黏性土、人工填土、湿陷性土等地基的加固处理。采用振冲法地基处理技术,可以达到提高地基承载力、减小建(构)筑物地基沉降量、提高土石坝(堤)体及地基的稳定性、消除地基液化的目的。

3.1振冲碎石桩法

振冲碎石桩是利用在地基中就地振制的碎石快速加固松软地基的方法。近几年来在高层建筑地基的加固及处理中也得到了广泛地应用。

它具有技术可靠、设备简单、操作技术易于掌握、施工简便快速、工期短、既不用水泥,又不用钢材,加固后地基承载力有显著提高等优点。

适用于中、粗砂和部分细砂或粉砂土地基。

4、排水固结预压法

排水固结预压法是利用地基土排水固结的特性,通过施加预压荷载,并增设各种排水条件(砂井和排水垫层等排水体),以加速饱和软粘土固结发展的一种软土地基处理方法。

排水固结法适用于处理饱和和软弱土层,按照采用的各种排水技术措施的不同,排水固结法可分为以下几种方法:

堆载预压法

真空预压法

降水预压法

电渗排水法

4.1 真空排水固结预压法

真空预压指的是砂井真空预压。即在粘土层上铺设砂垫层,然后用薄膜密封砂垫层,用真空泵对砂垫及砂井进行抽气,使地下水位降低,同时在地下水位作用下加速地基固结。亦即真空预压是在总压力不变的条件下,使孔隙水压力减小、有效应力增加而使土体压缩和强度增长。

4.2 堆载预压法

在建筑场地临时堆填土石等,对地基进行加载预压,使地基沉降能够提前完成,并通过地基土固结提高地基承载力,然后卸去预压荷载建造建筑物,以消除建筑物基础的部分均匀沉降,这种方法就成为堆载预压法。

一般情况是预压荷载与建筑物荷载相等,但有时为了减少再次固结产生的障碍,预压荷载也可大于建筑物荷载,一般预压荷载的大小约为建筑物荷载的1.3倍,特殊情况则可根据工程具体要求来确定。

 

 

5、挤密法

挤密法的加固机理主要靠桩管打入地基中,对土产生横向挤密作用,在一定挤密功能作用下,土粒彼此移动,小颗粒填入大颗粒的空隙,颗粒排列紧密,孔隙体积减少,地基土的强度也随之增强。所以挤密法主要是使松软土地基挤密,改善土的强度和变形特性。

 

 

6、深层搅拌法

深层搅拌法是一种化学加固地基的方法。它通过特制机械──各种深层搅拌机,沿深度将固化剂(水泥浆、水泥粉或石灰粉,外掺一定的添加剂)与地基土强制就地搅拌,利用固化剂自身及其与地基土之间所产生的一系列物理、化学反应,使地基土硬结成为具有整体性、水稳定性、较低渗透性和一定强度的复合土桩(体),或与地基土构成复合地基,从而提高软土地基的承载力、减小地基的变形。

 

 

水泥深层搅拌桩施工现场

7、高压喷射注浆法

高压喷射注浆法是利用高压射流技术,喷射化学浆液,破坏地基土体,并强制土与化学浆液混合,形成具有一定强度的加固体,来处理软弱地基的一种方法。

高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土。

高压喷射注浆法同时适用于地基或土体的防渗处理,形成防渗帷幕,防止渗流破坏、流土或管涌。在西安地铁车站围护结构止水帷幕设计中大量采用。

地铁大量采用高压喷射旋喷桩施工止水帷幕

8、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)

水泥粉煤灰碎石桩是在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和,用振动沉管打桩机或其它成桩机具制成的一种具有一定粘结强度的桩。桩和桩间土通过褥垫层形成复合地基。

 

 

水泥粉煤灰碎石桩及褥垫层

这种桩是一种低强度混凝土桩,由它组成的复合地基能够较大幅度提高承载力。

 

 

水泥粉煤灰碎石桩施工现场

 

 

CFG桩桩头破除前后

9、水泥搅拌桩

水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高基础强度。

软土基础经处理后,加固效果显著,可很快投入使用。适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土质。

水泥搅拌桩按材料喷射状态可分为湿法和干法两种。湿法以水泥浆为主,搅拌均匀,易于复搅,水泥土硬化时间较长;干法以水泥干粉为主,水泥土硬化时间较短,能提高桩间的强度。但搅拌均匀性欠佳,很难全程复搅。

 

 

水泥搅拌桩施工现场

采用水泥搅拌桩工艺形成的基坑围护结构

10、砂石挤密桩

砂石桩挤密法是指碎石桩法和砂桩合称为粗颗粒土桩,是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石或砂挤压入土孔中,形成大直径的碎石或砂所构成的密实桩体。按制桩工艺可为振冲(湿)碎石和干法碎石桩。采用振动加水冲的制桩工艺制成的碎石桩称为振冲碎石桩或湿法碎石桩。采用无水冲工艺(如干振、振挤、锤击等)制成的桩为砂石桩。

砂石挤密桩的施工原理

砂石挤密桩的施工现场

以上介绍的各类地基处理方式适用于不同的地区和地质条件,如排水固结法适合于沿海软土地区,高压喷射注浆法适用于软弱地区。




建筑外保温系统防火要求有哪些?

建筑外保温系统防火要求有哪些?

目前建筑外保温系统防火有下列要求:

一、 建筑外墙外保温材料与基层墙体、装饰层之间无空腔时,其保温系统应符合下列规定:

(一)住宅建筑

1.建筑高度大于54m时,其保温材料的燃烧性能应为A级;

2.建筑高度不大于54m时,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级。当采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑首层的防护层厚度不应小于10mm,其他楼层不应小于5mm;应在每层采用高度不小于300mm的不燃材料设置水平防火隔离带。

(二)除住宅建筑外的其他建筑

1.设置人员密集场所的建筑,应采用A级保温材料;

2.不设置人员密集场所的建筑,当建筑高度大于50m时,其保温材料的燃烧性能应为A级;建筑高度不大于50m时,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级。当采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做保护层,且保护层的厚度不应小于15mm;应在每层采用高度不小于300mm的不燃材料设置水平防火隔离带。

 二、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,其保温系统应符合下列规定:

(一)当建筑高度大于24m时,其保温材料的燃烧性能应为A级;

(二)当建筑高度不大于24m时,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级。采用B1级保温材料时,保温材料两侧应采用不燃材料做保护层,且保护层的厚度不应小于20mm;应在每层采用高度不小于300mm的不燃材料设置水平防火隔离带;

(三)保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

三、采用保温材料与两侧墙体无空腔的结构保温一体系统的建筑外墙,应符合国家和地方现行产品标准、施工规范等相关技术标准的规定,且其中保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

四、 建筑的屋面外保温材料的燃烧性能不应低于B1级。当采用B1级保温材料时,应采用不小于10mm的不燃材料作防护层,并采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带将屋面和外墙分隔。屋顶防水层应采用厚度不小于10mm的不燃材料进行覆盖。

五、 建筑外墙采用内保温系统时,应符合下列规定:

(一)人员密集场所及各类建筑的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层,应采用A级保温材料;

(二)其他建筑、场所或部位,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且保护层的厚度不应小于10mm。

六 防火隔离带应采用A级无机保温材料,并沿楼板位置设置。防火隔离带与基层墙面应进行全面积粘贴,且应与外墙保温同步施工。

七、 建筑外墙保温系统的施工应符合下列规定:

(一)B1级保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料覆盖;

(二)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施;

(三)不得直接在B1级保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工;

(四)施工用照明等高温设备靠近B1级保温材料时,应采取可靠的防火保护措施;

(五)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求;

(六)外墙保温工程施工作业工位应配备足够的灭火器材。

八、 既有建筑外墙改造或改变使用功能时,建筑外墙保温材料的防火要求应按本规定执行。

九、 严禁采用不符合国家和地方现行标准规范规定以及没有产品标准的外墙保温材料。工程建设项目采用新技术、新材料的,须按有关规定经地方住房和城乡建设厅、地方公安厅组织专家论证通过后,方可在工程中应用。




为你梳理了钢结构拼装与安装的全过程

 钢结构厂房的主要构件

主构件:
1、钢柱;
2、钢梁,也称为屋架梁;
3、抗风柱;
4、屋面檩条、墙面檩条(也称为墙梁);
5、钢板天沟;
6、吊车梁
次构件:
1、水平支撑;
2、柱间支撑;
3、拉条;
4、系杆;
5、屋面板、墙面板;
6、预埋锚栓及连接用的螺栓
7、隅撑

 

钢结构的拼装

1、钢屋架(钢天窗架)拼装
①.钢构件出厂前,先验收钢构件,尽量做到把安装问题消灭在加工厂内。
②.现场拼装地基坚硬,并做相应的拼装台;必要时加约束处理找平。
③.检查拼装节点处的角钢或钢管是否变形;如有变形,用机械矫正或火焰矫正,达到标准后,再按照设计图纸进行拼装。

2、钢柱拼装
应用于需要多节柱的拼装在一起安装过程
①.为便于保证钢柱拼接质量,减少高空作业,在地面卧拼,起重机起重能力能满足一次起吊。
②.根据钢柱断面不同,采取相应的钢平台及胎具。
③.每个拼装节点最容易出现翼缘错口问题。如发现翼缘板制作构件时发生变形,采用方便的机械矫正或火工矫正,达到允许误差继续拼接。拼接一般用倒链且焊耳板的方法校正对接。
④.接头一面焊接冷却后,将柱翻身。在焊另一面前,接着进行找平、继续通线、找标高、点焊、焊好、约束板、焊接、冷却、割掉约束板和耳板、复核尺寸。

3.钢梁拼装
钢梁拼装用于较大跨度桁架、轻型钢结构,端面工、H、 □型居多,连接方法有高强度螺栓、栓焊组合和焊接三种形式。
①.变截面斜梁、多截面梁、实腹焊接工字形截面或 H形截面梁,根据运输条件划分为若干个单元,单元之间可通过端板以高强度螺栓连接拼装。
②.拼装方法,根据不同结构形式和杆件连接方法,采取不同方法。如起重设备能满足吊装要求,先考虑卧拼,卧拼的程序同屋架;其次,才考虑采用立拼。

钢结构的安装

1.一般要求
①.钢结构的安装程序,必须确保结构的稳定和不导致永久性的变形。
②.安装前,应按照构件明细表核对进场的构件,查验质量证明书和设计更改文件;工厂预装的大型构件在现场组装时,应根据预组装的合格记录进行。
③.构件在工地制孔、组装和焊接以及涂层等的质量要求均应符合有关规定。
④.构件在运输和安装过程中,被破坏的涂层以及安装连接处,应按照有关规定补涂。涂面层应在结构安装完成并固定后进行。
⑤.构件安装和校正时,如检测空间的距离和跨度超过10M以上,应用夹具和拉力计数器配合卷尺使用,其拉力值应根据温差换算标定读数。
⑥.钢结构的试验方法,应按设计要求和专的的规定进行。
⑦.严禁在吊车梁的下翼缘和腹板上焊接悬挂物和卡具。

2.基础
①.构件安装前,必须取得基础验收的合格资料(行—列线和标高等) 。基础施工单位可分批或一次交给,但每批所交给的合格资料,应是一个安装单元的全部柱基基础。
②.安装前,应根据基础验收资料复核各项数据,并标注在基础表面上。支承面,支座和地脚螺栓的位置、标高等的偏差应符合表19-36的规定。

 

③.复核定位应使用轴线控制点和测量标高的基准点。
④.钢柱脚下面的支承构造,应符合设计要求,需要填垫垫铁时,每迭不得多于三块。
⑤.钢柱脚底板面与基础间的空隙,应用细石混凝土浇筑填实。

3.运输和堆存
①.装卸、运输和堆存均不得损坏构件并防止变形。堆放物应放置在垫木上。已变形的构件应予矫正,并重新检验。
②.刚结构运送到安装地点的顺序应符合安装程序,并应成套供应。
堆存时,应考虑扩大拼装和安装程序的要求。

4.安装和校正
①.构件安装宜采用扩大拼装综合安装的方法施工。
②.扩大拼装时,对容易变形的构件应做强度和稳定性验算。需要时,应采取加固措施。
③.采用综合安装方法时,其结构必须能划分成若干独立单元或体系,每一体系(单元)的全部构件安装完后,均应具有足够的空间刚度和可靠的稳定性。
④.需要利用已安装好的结构吊装其他构件和设备时,应征得设计单位的同意,同时应采取措施防止损坏结构。
⑤.确定几何位置的主要构件(柱、刚架等)应吊装在设计位置上,在松开吊钩前应作初步校正并牢固。
⑥.多层框架结构的安装,每完成一个层间的柱后,应进行校正,继续安装上一个层间时,应考虑下一个层间安装的偏差值。
⑦.已安装的结构单元,在检测调整时,应考虑外界环境影响(如风力、温差和日照)出现的自然变形。吊车梁和轨道的调整应在主要构件牢定后进行。
⑧.设计要求顶紧的节点,相接触的两个平面必须保证有70%紧贴,用0.3mm的塞尺检查,插入深度的面积不得大于总面积的30%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。

5. 钢结构的连接
钢结构的基本构件由钢板、型钢等连接而成,如梁、柱、桁架等,运到工地后通过安装连接成整体结构,如厂房、等。因此在钢结构中,连接占有很重要的地位,设计任何钢结构都会遇到连接问题。
钢结构的连接通常有焊接,铆接和螺栓连接。

■钢结构常用的焊接方法有电弧焊,电阻焊和气焊。

■对接焊缝的形式有直边缝、单边V形缝,双边V形缝、U形缝、K 形缝、X 形缝等。

■焊接连接与铆钉、螺栓连接比较有下列优点:
⑴不需要在钢材上打孔钻眼,既省工省时,又不使材料的截面积受到减损,使材料得到充分利用;
⑵任何形状的构件都可直接连接,一般不需要辅助零件,使连接构造简单,传力路线短,适应面广;
⑶焊接连接的气密性和水密性都较好,结构刚性也较大,结构的整体性较好。
■但是,焊缝连接也存在下列问题:
⑴焊缝中可能存在裂纹、气孔、烧穿、夹渣、未焊透、咬边、焊瘤等缺陷。
⑵由于高温作用在焊缝附近形成热影响区,钢材的金相组织和机械性能发生变化,材质变脆;
⑶焊接的残余应力会使结构发生脆性破坏和降低压杆稳定的临界荷载,同时残余变形还会使构件尺寸和形状发生变化;
⑷焊接结构具有连续性,局部裂缝一经发生便容易扩展到整体。
由于以上原因,焊接结构的低温冷脆问题就比较突出。设计焊接结构时,应经常考虑焊接连接的上述特点,要扬长避短。遇到重要的焊接结构,结构设计与焊接工艺要密切配合,取得一个完满的设计和施工方案。
②.钢结构螺栓连接
■螺栓连接的排列和构造要求
螺栓在构件上的排列可以是并列或错列(图3-11),排列时应考虑下列要求:

  受力要求:对于受拉构件,螺栓的栓距和线距不应过小,否则对钢板截面削弱太多,构件有可能沿直线或折线发生净截面破坏。对于受压构件,沿作用力方向螺栓间距不应过大,否则被连接的板件间容易发生凸曲现象。因此,从受力角度应规定螺栓的最大和最小容许间距。
构造要求:若栓距和线距过大,则构件接触面不够紧密,潮气易于侵入缝隙而产生腐蚀,所以,构造上要规定螺栓的最大容许间距。
施工要求:为便于转动螺栓扳手,就要保证一定的作业空间。所以,施工上要规定螺栓的最小容许间距。

■螺栓的受力分类
栓根据作用不同,按螺栓受力可以分为:受剪、受拉及剪拉共同作用。

■螺栓连接的特点
⑴优点:安装方便,特别适用工地安装连接,也便于拆卸。
    ⑵缺点:在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,螺栓孔使截面削减,同时还浪费钢材。
■螺栓连接要求
⑴永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。
⑵自攻螺栓与连接钢板应紧固密贴,外观排列整齐。
⑶高强度螺栓连接副拧后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣 。
⑷高强度螺栓的安装顺序应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,即从中间向两边或四周进行。
注:高强度螺栓终拧1h时,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在随后一两天内,损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止,但在外界环境影响下,螺栓扭矩系数将会发生变化,影响检查结果的准确性。为了统一和便于操作,检查一定要在1h后48h之内完成。
③.钢结构铆接连接
铆钉:在铆接中,利用自身形变或过盈连接被铆接件的零件。
铆接:使用铆钉对连接件实行的一种刚性连接,是不可拆卸的。小型铆钉可以冷铆,大型铆钉就是在红热状态下热铆。对经常受动力荷载作用,荷载较大和跨度较大的结构,有时仍然采用铆接结构。
优点:塑性、韧性和整体性好,连接变形小,传力可靠,承受动力荷载时的 疲劳性好,质量也便于检查。
  缺点:构造复杂用钢量大,施工麻烦,劳动条件差。




110KV变电站BIM模型:BIM助力石嘴山花园110kV变电站BIM落地应用

如何让BIM真正落地应用,产生实质性的价值?是VR吗?是介绍BIM如何有价值,奉劝大家跟上形势,不要落后吗?小编觉得都不是,至少只能说是BIM应用一条美丽的面纱,如何让其真正产生价值,于细节处落地生根,一直是所有天诚人不懈努力的追求。

    在花园110kV变电站BIM应用中,我们针对钢结构、轻质隔墙、插座灯具布置,线缆敷设等多个环节做了具体到施工环节的模型创建及二维图导出。

    一、轻质隔墙布置

轻质龙骨隔墙配图说明

    二、各配电箱、动力箱穿线模型创建

主控制室水电模型创建

    三、开关灯具布置

开关灯具布置示意图

    四、钢结构深化

钢结构节点深化




沥青路面主要问题及防治措施有哪些?

沥青路面指将路用沥青材料掺入矿质材料中铺筑的各种类型的路面。沥青路面的沥青类结构层属于柔性路面,但其基层除柔性材料外,也可采用刚性的水泥和混凝土,或半刚性的水硬性材料。沥青结合料提高了铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力,使路面平整少尘、不透水、经久耐用。因此,沥青路面在道路建设中被广泛采用。

1 原料

(1)沥青结合料。在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料。将矿质粒料粘结成整体,增加强度和增强路面抵抗行车破坏的能力,并使路面具有抗水性。

(2)骨料。在沥青路面材料中起骨架作用和填充作用的矿物质粒料。粒径在 5mm以上的为粗骨料,5mm及以下的为细骨料。根据来源分为天然骨料和人造骨料。

(3)矿粉。粒径小于 0.074mm的矿质粒料。多用于沥青混凝土路面和沥青碎石路面,其作用为填充空隙,防止热沥青流淌,增强沥青材料的粘结力和热稳定性。矿粉和沥青材料也应有良好的粘着力,能抵抗水的剥蚀作用。

2 路面结构

沥青路面结构层由面层、基层、底基层、垫层组成。

面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1~3层组成。表面层应根据使用要求设置密实稳定、抗滑耐磨的沥青层;中面层和下面层应根据公路等级、气候条件、沥青层厚度等选择适当的沥青层。

基层是在面层之下,与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土基,起主要承重的作用。基层材料的强度指标应有较高的要求。

底基层是在基层之下,与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用,起次要承重的作用。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。

垫层是在底基层与土基之间的结构层,起排水、隔水、防污、防冻等作用。

3 分类

沥青路面按骨料种类不同分为沥青砂、沥青土、沥青碎(砾)石混合料等;按沥青材料品种不同分为石油沥青路面、煤沥青路面、天然沥青路面和渣油路面。较普遍的是按施工方法、技术品质和使用特点分为沥青混凝土路面、沥青贯入式路面、厂拌沥青碎石路面、路拌沥青碎(砾)石混合料路面和沥青表面处治路面。

(1)沥青混凝土路面:由适当比例的各种不同大小颗粒的骨料、矿粉和沥青,加热到一定温度后拌和,经摊铺压实而成。沥青混合料包括碾压式、冷铺式和摊铺式。

(2)沥青贯入式路面:浇洒成型的一类沥青路面。把沥青浇洒在铺好的主层集料上,再分层撒布嵌缝石屑和浇洒沥青,分层压实,形成一个较致密的沥青结构层。

(3)厂拌沥青碎石路面:亦称黑色碎石路面或开级配沥青混凝土路面。加工工艺和铺筑工艺接近沥青混凝土路面,但其孔隙较大。因多孔之故,路面容易渗水、老化,故沥青碎石常用于面层的下层、联结层、整平层和基层。

(4)路拌沥青碎石混合料路面:路拌法是堆料于路床上,浇洒适量沥青,然后用机械或人工拌匀,并铺平压实。

(5)沥青表面处治路面:表面处治的施工工艺和路用性质与贯入式相近,但因其层厚较薄,故不用主层骨料,而是将沥青直接浇洒在洁净干燥的下层上,然后依次撒布骨料和浇洒沥青,最后压实成型。分为单层式、双层式、三层式。

4 主要问题

(1)车辙

车辙是路面结构层及土基在行车重复荷载作用下的补充压实,以致结构层材料的侧向位移所产生的累积永久变形。车辙是在行车荷载重复作用下,路面产生永久性变形积累形成的带状凹槽,降低了路面平整度。产生车辙的原因主要有:1)沥青混合料油石比过大;2)雨水侵入沥青混凝土内部;3)表面磨损过度;4)基层含不稳定夹层导致路面横向推挤形成波形车辙。

(2)推移拥包

主要是沥青混合料路面在水平荷载作用下抗剪强度不足引起的。导致抗剪强度不足的内在原因主要有:混合料用油量过大;细骨料或填料过多;沥青标号选择不合适等。

(3)泛油

指沥青混合料内部多余的沥青在车辆荷载作用下向沥青路面表面迁移。主要原因是沥青用量过大或压实沥青混合料的残留空隙率太小。

(4)裂缝

产生裂缝的主要原因可分为两大类:一种是由于行车荷载的作用而产生的结构性破坏裂缝,称为荷载型裂缝。另一种是由于沥青面层温度变化而产生的温度裂缝,包括低温收缩裂缝和疲劳裂缝,称为非荷载型裂缝。

(5)路面松散

松散是直接影响行车安全的路面病害。松散可能出现在整个路面表面,也可能在局部区域出现。其产生的主要原因有:局部路基和基层不均匀沉降引起路面破坏;碎石中含有风化颗粒,水侵入后引起沥青剥离;机械损害或油污染等。

(6)路面冻胀和翻浆

产生冻胀和翻浆主要是在冻融时期,因为水的侵入和路基土的水稳定性能差,由于冰冻的作用,路基上层积聚的水分冻结后引起路面胀起并开裂。翻浆是水、温度、土质、路面和行车荷载五个主要因素综合作用的结果。

5 防治措施

(1)材料方面

合理确定沥青路面结构,路面裂缝主要由沥青面层本身的低温收缩引起。选用低温劲度小、延度大、含蜡量低、温度敏感性差的优质沥青。精选矿料,准确级配沥青面层的矿料和合理配置沥青混合料配合比。

(2)设计方面

设计半刚性路面时,在稳定度满足要求的前提下,优先选用针入度较大的沥青。采用合适的沥青面层厚度,确保半刚性基层在使用期间不会产生干缩裂缝和温缩裂缝。精心设计,对地形复杂地段做好地质调查工作,要特别注意加固地基,防止因地基软弱而出现不均匀沉降,使用合格填料填筑路基,确保路基有足够的强度和稳定性,以保证路面具有稳定的基础。

(3)施工方面

精心施工,选择先进的施工工艺和机械设备,制定完善的施工方案,确保压实度达到规范要求,严格按设计要求进行软基处理,提高软基处理的施工质量。

(4)养护方面

严格养护管理,加强路面保洁,确保排水性能良好并及时处理裂缝。

(5)加强交通管理

限制大型超载车通行;禁止带钉轮胎对路面的过度磨损;夏季高温时段,将重车安排在夜间、凌晨等路表气温较低时段通过。




为什么别人土建算量比你快?因为他们掌握了这个

土建工程耗用的工作量,约占全部编制工作量的60%以上。工程量计算的快慢,直接影响和决定工程预算书的编制速度。

所以,工程量的快速计算是重点。

怎么样才能快读计算呢?无非是两点:

即少看(减少翻图、看图和翻阅其他预算资料的时间)

少算(避免重复计算),以达到工程量的快速计算

工程计算方法

1   识图——识图程序

(1)熟悉拟建工程的功能:图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,再联想一些基本尺寸和装修,最后识读说明,熟悉工程装修情况。

(2)熟悉、审查工程平面尺寸:建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。

(3)熟悉、审查工程立面尺寸:建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,也有标高注明。

(4)检查施工图中容易出错的地方有无出错:熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错。

(5)审查原施工图有无可改进的地方:主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。

2   识图——识图技巧

(1)修正图纸:首先按图纸会审纪录的内容和设计变更通知单的内容修改、订正全套施工图。施工图的修正走在前头,可避免事后改变图纸,而改变已计算工程量计算数据等大量的重复劳动。

(2)粗略看图:这种看图方法亦可称“浏览”整套施工图,要达到以下目的:

a.了解工程的基本概况;

b.一般了解工程的材料和做法;

c.了解图中有没有钢筋表、混凝土构件表、窗表;

d.了解施工图表示方法。

(3)重点看图:所看图纸的范围,主要是建筑“三大图”和“设计说明”:

a.房屋室内外高差,以便在计算基础和室内挖、填方工程量时利用这个数据;

b.建筑物层高,墙体、楼地面面层、门窗等相应工程内容是否因楼层或段落不同而有所变化。

工程计算技巧

1   土建工程量的计算依据和准备

在计算工程量之前,看到图纸先不要急于计算,首先将施工图分类,把建筑图和结构图分成两部分,认真详细地读懂读透施工图纸,认为有必要的东西应先用笔记下来。

2   门窗洞口先统计出来

把门窗洞的材质、规格、所在的位置统计清楚,经可用表格的形式把每樘的面积和所在部位的面积都先计算出来,这样就为以后的工作打下了良好的基础。可以说,门窗部分的工程量也已经出来了,在计算砌体和粉刷时,如需要扣门窗洞口,就可以在门窗表中查到,就不会再分别查找了,减少了麻烦,从而提高计算速度。

3   统计工程项目中的混凝土构件

各种梁、板、柱的数量,规格,砼标号,所在层数,是否埋入墙体等,这样做的目的一是减少翻阅图纸的次数,二是便于以后的查找和核对,如果是埋入墙体的砼构件,还应把埋入位置标注清楚,在计算墙体时就可以直接扣除。

4   钢筋计算窍门

在计算某一混凝土构件或有钢筋的混凝土部位时,在计算工程量的同时,把该部分的钢筋也计算出来,但工程量和钢筋必须是分开的,应该是两本计算草底,一本是钢筋计算草底,一本是工程量草底,并把钢筋所在的构件号、构件的数量、钢筋的型号、箍筋的间距都标注清楚。

5   利用各种基数计算工程量的技巧

在计算工程量时,首先应该计算出几个基础基数,如果基数计算准确,便于以后计算工程量时应用,还可以提高计算工程量的速度。基数主要有“三线两面”。

“两面”

一是每个单位工程的建筑面积,包括建筑物地勤郐以上建筑面积和贴建筑面积;

另一个是墙体的水平面积,包括内墙和外墙。

它们的计算主要是依据施工图纸和建筑工程预算定额的计算规则进行计算。此数据在计算楼地面、天棚粉刷等都能用到它。

“三线”

三线即为外墙的外边线、外墙的中心线、外墙的内边线。

在计算三线时依照施工图必须计算准确,否则以后计算出的工程量也是不正确的。外墙外边线的是计算外墙装饰、外墙架子的基数。外墙中心线是计算外墙砌筑及基础的基数.外墙内边线是计算室内粉刷的基数。

1.内墙净长线

主要是计算内墙砌筑,内墙粉刷、内墙架子等的基数。其主要有基础以上内墙净长线,基础净长线等,应该分别计算。

2.阳台外边线

阳台的外边线可以根据施工图纸,按规格不同分别计算,将来可以用它计算栏板的砌筑、粉刷、阳台扶手等工程量。

3.层高计算

依据施工图纸将层高分别算出,不同层高的都应列出,如首层,标准层,顶层等。另外,还要算出室内外高差,基础埋深等。

合理安排计算顺序

合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键之一。计算工程量时,有些项目是相互联系的,如果计算顺序安排不当,就会使有些数据重复计算,增大计算工程量、降低计算速度。

安排工程量计算顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料,以求快速、方便。对于一般工程,分部工程量计算顺序应为先地下后地上,先主体后装饰,先内部后外部。在计算建筑和装饰部分时也要对计算顺序进行合理安排。

1   计算建筑部分

计算建筑部分应按基础工程、土石方工程、混凝土工程、木门窗工程、砌筑工程这样一个顺序,而不能按定额的章节顺序来计算,否则会对某些项目反复计算,从而浪费大量的时间。

例如,我们先算出了混凝土工程中的梁、柱的体积和门窗面积,那么,在计算砌筑工程需要扣除墙体内混凝土构件体积和门窗部分在墙体内所占体积时,可以利用前面计算的梁、柱的体积和门窗部分所占的体积。

利用这些数字时,要注意这样两个问题

一是要看梁、柱等混凝土构件是否在所计算的墙体内,如在墙体内,则扣除,否则,不扣除

二是当梁、柱宽不同于墙厚时,即梁、柱不完全在墙体内时,只能部分扣除,而不能扣除整个混凝土构件的体积。同样,在计算回填土方和土方运输时,砖基础的体积也可以为后面的计算所利用。

当然,在计算各分部的各项目工程量时,也有一定的顺序技巧。如计算混凝土工程部分时,一般应采用由下向上,先混凝土、模板后钢筋,分层计算按层统计,最后汇总的顺序。砌筑工程可从整体上分层计算,每层的量可采取“整算零扣”的方法。

2   计算装饰部分

计算装饰部分时,要先地面、天棚,后墙面。

先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积,计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时,可利用先前算出的面积。当以房间为单元计算抹灰工程量时,有一点值得注意的是,同一门窗要扣两次面积。

3   计算预制混凝土构件

计算预制混凝土构件时,要按预制构件的施工顺序计算。

根据工程量计算规则,预制混凝土构件的制作、运输、安装都要计算损耗量。因此,我们在计算预制混凝土构件时,首先根据施工图计算预算量,再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量,最后计算预制构件灌缝工程量。利用这个顺序计算,除了计算的快速和准确外,还能保证预制构件计算项目的科学性,不会漏项。




园林绿化工程工程量计算规则有哪些?

1、绿地整理

(1)伐树、砍挖灌木,均按实挖数量以株。如树冠内有障碍物(电杆、电线等),人工系数乘以1.5。

(2)清除草皮按清除面积以平方米计算。

(3)整理绿化用地是指土厚度在30cm以内的就地挖、填及找平、找坡、耙细。按设计图示尺寸以(面积)平方米计算。当厚度超过30CM时,按微地形处理;厚度超过1.4m的按回填土子目计算;计算了微地形处理项目,不再计算整理绿化地。

(4)翻地是指土厚度在30cm以内的翻地,按实翻面积以平方米计算。

(5)原土过筛,按过筛土的体积以立方米计算。

2、栽植花木

(1)栽植(起挖)乔木、大树、竹类、灌木、攀缘植物、水生植物等,均按设计图示数量以株计算。

① 灌木栽植,当株距大于40cm时,按单株灌木子目以株计算,当株距小于40cm时,按灌木膜纹子目以平方米计算。

② 散生竹按不同胸径规格按株计算,丛生竹按盘径规格按丛计算。

③ 水生植物按不同品种按株计算;攀缘植物行列栽植按年生期以株计算,成片栽植按面积以平方米计算。

(2)种植花卉、挖铺草皮以平方米计算,绿篱不论单、双排均以延长米计算。如设计无规定时,每排栽4.5株/m。

(3)砍伐乔木以株计算、灌木以丛计算,清除草坪、整理绿化地以平方米计算。

(4)嵌草栽植面积按实际嵌草铺装总面积计算。

(5)树木假植是指树木不能及时种植时,将其根系用湿润土壤临时性填埋的措施。区分乔木、灌木,按假植数量以株计算。

(6)树木支撑,区分不同结构,按设计数量以株计算。

(7)草绳绕树干,区分树干胸径,按设计缠绕高度以米计算。

(8)挖树穴按相应的土方工程中的挖基坑的方法以立方米计算。绿篱开沟项目已含在定额内。

(补充:反季节施工中所植苗木,除计算栽植或移栽的子目外,应另以苗木高度和苗木冠径按”株”计取反季节施工技术措施费用。)

3、绿地喷灌

(1)管道安装

① 管道按图示管道中心线长度以“m”计算;不扣除阀、管件及其附件等所占的长度。

② 直埋管道的土方工程

Ⅰ. 回填土,按管道挖土体积计算,管径在500mm以内的管道所占体积不予扣除。

Ⅱ. UPVC给水管固筑应按设计图示以“处”计算。

(2)阀门分压力、规格及连接方式以“个”计算。

(3)水表分规格和连接方式以“组”计算。

(4)喷头分种类以“个”计算。

(5)管道刷油分管径以“m”计算;铁件刷油以“公斤”计算。

(6)给水井砌筑以“m3”计算。

4、工程量计算的一般原则

(1)计算口径要一致,避免重复和遗漏。

(2)工程量计算规则要一致,避免错算。

(3)计量单位要一致。

(4)按顺序进行计算。

(5)计算精度要统一。




什么是同一连接区段和搭接接头百分率?

有时候我们在算量过程中,会修改搭接接头的百分率,梁板柱墙几乎都要修改,并且在图纸的结构说明会中会体现出来,那么什么是同一连接区段的搭接接头错开百分率呢?

如果你在工地现场待过就知道,一般墙柱梁板这种钢筋在搭接的时候,都是在同一连接区段内错开搭接的(如图)

上图是柱子的纵向钢筋,你会发现他纵向钢筋一长一短,因为规范规定柱子在同一连接区段内搭接接头错开百分率是50%,所以不可能都是一样长,必须错开。上面说了一个两个概念,一个叫做同一连接区段内,一个叫做搭接接头百分率,那么什么是同一连接区段内?什么又是搭接接头百分率呢?

首先了解同一连接区长度,我们要先了解连接区长度,连接区长度又由钢筋的连接方式的不同而不同。

我们都知道,钢筋的连接方式有三种,绑扎、焊接、机械。

在16G101-59页中对三种链接方式的连接区段长度做了说明

绑扎为:1.3ll或1.3lle(ll为受拉钢筋搭接长度,lle表示抗震的受拉钢筋搭接长度)

机械、焊接为:35d,其中焊接还要大于等于500,取大值。

了解连接区段长度之后,我们再来看看什么是同一连接区。

平法图集说:凡搭接接头位于该连接区段长度内均属于同一连接区段。

什么意思?意思就是,我们算好连接区段长度之后,在这一连接区段内,钢筋与钢筋会有搭接接头,它们的接头范围所在的区段就是同一连接区段。

那么搭接接头百分率呢?

再16G101-1第59页下面说明了接头百分率:同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率,为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。

什么意思?就是假如在连接区段内如果有两个接头,那么就用这两个接头的钢筋截面积除以全部纵向钢筋的截面积,就是接头百分率。

我们以焊接的柱子来举例,假如柱子全部纵筋有4根,因为是焊接,那么我们连接区段长度就是35d和500取大值。在这一区段内有2根钢筋搭接。那么我们算圆的截面积就是2根钢筋截面积/4根钢筋截面积=50%。

并且这里要注意的是这句话。

如果相互连接的钢筋直径不同时,取较小直径;

如果同一构件不同连接钢筋计算连接区段长度的话区大值。

可能第一句话比较容易理解,第二句话我举个例子

假如柱子有2根14的和2根12的总共4根,14的是机械链接,12的是焊接链接

那么每根柱子的链接区

焊接12的则是35*d=420,500取大值

机械14的则是35*d=490

那么我们连接区的长度就按500取大值。

在17g101-11第1-9页中还明确了梁板柱墙的搭接错开百分率

在广联达设置里面,有100%、25%、0%、50%四种搭接率供大家选择。

当选择“0”选项时,没有错开搭接。

当选择25%、50%、100%选项时,搭接长度按16G101-1 60和61页计算(下表仅是绑扎搭接ll的取值,机械和焊接还是按照上面我说的要求来取值。)

当然,我们直接按照合同约定和图纸说明的要求设置就行。

不过对于剪力墙构架,16G101平法图集在第73页中特别规定了如果是绑扎搭接,区分抗震等级,搭接长度为1.2laE,错开距离为500。

还规定了边缘构件如果是绑扎搭接,纵向连接构造为lle,错开距离为0.3lle。

如果你的剪力墙和边缘构件符合图集所说,你可以在设置了错开率之后,搭配第28条设置配合一起使用,按照平法图集,还是错开率,取决于图纸说明。当然现在剪力墙和约束构件不存在绑扎,几乎都是焊接或机械。范围都是按照35d和500取大值来,所以这一条对我们没影响,不过不排除特殊情况。

关于剪力墙的这条设置,广联达他是按照这么来的:

如果剪力墙是绑扎搭接:

选择按搭接错开百分率计算时,搭接长度为lle,错开距离为0.3lle;

选择按按平法图集计算时,搭接长度为1.2lae,错开距离为500。

如果剪力墙是焊接,不论选择哪个都是按照35d和500区大值来,如果是机械则是35d。

关于边缘构件的这条设置,广联达他是按照这么来的:

选择按墙柱计算,搭接长度lle,错开距离0.3lle。

选择按墙身计算,搭接长度1.2lae,错开距离500.

如果边缘构件是焊接,不论选择哪个都是按照35d和500区大值来,如果是机械则是35d。




Revit支撑怎么画?关于Revit添加结构支撑的操作流程

通过在两个结构图元之间绘制线来创建支撑。 例如,支撑可出现于结构柱和结构梁之间。

  可在平面视图或框架立面视图中添加支撑。

  在框架立面视图中添加支撑的步骤

  打开框架立面视图。

  单击“结构”选项卡 ,“结构”面板 ,“支撑”。

  从“属性”选项板上的“类型选择器”下拉列表中,选择适当的支撑。

  要在将支撑添加到模型之前编辑支撑的属性,请单击“特性”选项板。

  在绘图区域中,高亮显示要从中开始支撑的捕捉点,例如在结构柱上。 单击以放置起点。

  捕捉以开始创建支撑

  按对角线方向移动指针以绘制支撑,并将光标靠近另一结构图元以捕捉到它。 单击以放置终点。

  框架立面视图中的示例支撑

  在平面视图中添加支撑的相关操作如下。

  打开平面视图。

  单击“结构”选项卡 ,“结构”面板 ,“支撑”。

  在选项栏上,指定“起点标高”和偏移距离以及“终点标高”和偏移距离。

  在项目中单击支撑的起点和终点。

  各位小伙伴们,看完上面的精彩内容,都清楚Revit添加结构支撑的操作流程了吧!




Revit建模步骤流程是什么?Revit建模时有顺序要求吗?可以直接在3D视图建模吗?

    Q1:建模时有顺序要求吗?

    创建BIM模型是一个从无到有的过程,而这个过程所需要遵循的顺序是和项目的整体建造进程相关的。作为BIM软件,会将建筑构件本身的逻辑关系放到软件体系中,首先BIM软件会提供常用的构件工具,比如“墙”、“柱”、“梁”、“风管”等等。每种构件都具备其相应的构件特性,比如结构墙或结构柱是要承重的,而建筑墙或建筑柱只起围护作用。一个完整的BIM模型的构件系统实际就是整个项目的分支系统的表现,模型对象之间的关系遵循实际项目中构件之间的关系,例如门窗,他们只能够建立在墙体之上,如果删除墙,放置在其上的门窗也会被一块删除,所以建模时就要先建墙体再放门窗。例如消火栓族的放置,如果该族为一个基于面或基于墙来制作的族,那么放置时就必须有一个面或一面墙作为基准才能放置,建模时也得按这个顺序来建。

    因此,在我们创建BIM模型时,一般就按照项目设计建造的顺序来进行。首先确定项目的标高、轴网。如果项目是从方案设计阶段开始的,可以先创建体量,推敲建筑形体,之后再利用体量细化得到建筑构件。如果已有方案,就可以直接开始布柱网,建墙体。建模顺序我们建议各专业人员按自己专业的流程进行,建立自己专业的模型体系,并在BIM模型综合协调的技术保障下与其他专业进行协同工作。

    Q2:可以直接在3D视图建模吗?

    从操作角度来说,在3D视图的状态下是可以直接进行建模工作的。对于软件初学者来说,总会觉得3D视图建模既直观又方便,其实对于初学者,在3D视图上建模经常会出现的一个错误就是视觉上的位置定义错误,经常都会发现在一个3D视图上建好模型,然后转到平面或者立面,就发现其位置出现了很大的偏差。如图17与图18两图的对比,井盖在图17的视角上看起来放置得很正确,当再换一个角度到图18后发觉其位置是有很大的偏差的。

    产生这种情况是因为Revit建模有一个很重要的概念是“工作平面”,即使是在3D视图中,也需要确定好工作平面,才能将对象放置在准确的空间位置上。不确定工作平面,在3D视图中操作就很容易出错。所以我们一般建议还是到可以准确定位的二维平面上去操作,或是确定好工作平面后再在3D视图中操作。

   

    

    

  

  

  




自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知(桂建发〔2019〕1号)

桂建发〔2019〕1号

各市人民政府,各有关单位:

    经自治区人民政府同意,现将《关于推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见》印发给你们,请认真贯彻执行。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2019年3月1日

关于推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图

联合审查全面提质增效的实施意见

    为深入贯彻落实中央和自治区关于深化“放管服”改革优化营商环境的重要部署,加快推进我区房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查,缩短工程建设项目报建办理时限,方便企业和群众办事,制定以下实施意见。

    一、总体要求

    (一)工作目标。由自治区住房城乡建设主管部门牵头,联合自治区人防主管部门推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查。到2019年底,全面实现技术审查与行政审批相分离,技术审查合格后实施并联审批,建成全区统一的施工图联合审查管理信息系统,实现施工图联合审查“一窗受理、协同办理、一事通办、只跑一次、一次办成”。

    (二)基本原则。一是减轻企业负担。推行技术审查与行政审批相分离,技术审查合格后实施并联审批,改变互为前置条件、多头报审的现状,实现“最多跑一次”,降低制度性交易成本,消除企业办事的制度障碍。二是注重便民高效。建立全区施工图联合审查管理信息系统,实现审查全过程数字化、标准化,实现网络共享数据、结果互认。三是依法加强监管。各相关部门各司其职,依法履行监管职责,强化事中事后监管,确保实施改革后勘察设计质量水平不断提升。

    (三)适用范围。本实施意见适用于广西壮族自治区行政区域范围内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程。

    二、提升行政审批效能

    (一)实行技术审查与行政审批相分离。房屋建筑和市政基础设施工程实行消防设计审核、人防设计审查(不含人防指挥工程)的技术审查并入施工图设计文件审查,并委托一家审查机构实施。施工图审查原则上不超过以下时限(不包括施工图修改和审查机构的复审时间):大型工程为15个工作日,中型及以下工程为10个工作日;甲级勘察项目为5个工作日,乙级及以下项目为3个工作日。对技术审查合格的,由审查机构出具审查合格书,并承担技术审查责任;技术审查未通过的,建设单位和勘察设计企业应对施工图存在的问题进行及时补正。

    (二)技术审查合格后实施并联审批。施工图技术审查合格后,涉及的设计审查行政许可事项实施并联审批,由住房城乡建设主管部门牵头负责,并自受理之日起8个工作日内完成,审批未通过的,由住房城乡建设主管部门汇总意见后通知建设单位。

    (三)推行审查服务委托方式改革。依托施工图联合审查管理信息系统积极推行审查服务合同网签。逐步推行政府购买服务方式开展施工图设计文件审查,相关费用可参照联合审查服务费结算参考标准(详见附件)纳入同级政府财政预算。鼓励各地对财政投资项目施工图审查率先实施政府购买服务,审查机构根据审查项目内容,与住房城乡建设主管部门签订购买施工图审查服务的合同。

    三、提高审查机构中介综合服务能力

    (一)统一技术审查标准。由自治区住房城乡建设主管部门牵头,会同自治区人防主管部门梳理建设、消防、人防审查的相关技术标准和规定,整合联合审查技术要点,共同编制施工图联合审查标准,明确审查内容、规范审查要点、统一审查标准,于2019年6月底前正式发布。各主管部门要按各自职能对审查机构进行相应的审查技术培训和指导,使其尽快适应联合审图工作的需要,提升服务质量。

    (二)整合施工图审查机构。由自治区住房城乡建设主管部门牵头,认定并公布我区同时具备建设、消防、人防技术审查能力的施工图综合审查机构名录。对因需要委托区外审查机构审查的,区外审查机构应符合我区施工图综合审查机构标准,并同时负责对消防设计和人防设计进行技术审查。

    (三)加强专业人员队伍建设。全区施工图综合审查机构的专业人员队伍要满足施工图联合审查的需求。现有房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构相关专业人员应经过有关消防技术审查培训,具备承担消防设计技术审查的工作能力;不满足人防设计技术审查专业人员需求的,需补充相关专业人员。

    四、建立施工图联合审查管理信息系统

    (一)实行信息系统联合建设。全区施工图联合审查管理信息系统由自治区住房城乡建设主管部门牵头组织开发,并负责系统日常维护管理。各设区市自行开发有关信息系统的,应按照全区施工图联合审查管理信息系统的数据要求,将有关数据实时对接进入全区信息系统。建设单位、勘察设计企业、施工图审查机构以及施工图联合审查涉及的主管部门通过系统实现信息互联互通。

    (二)实现全过程无纸化。通过信息系统实现项目申报、合同签订、施工图审查、质量检查、统计分析及资料归档等环节全程无纸化,过程文件资料自动电子存档,全过程留痕。建设单位可24小时在线报审,审图专家实时在线审图,设计单位及时修改,提高审图效率,确保审图质量。主管部门通过信息系统实现对施工图审查所有环节、审查进度、审查时限的实时监管。

    (三)实现施工图设计文件电子签章认证。利用计算机网络和加密技术,通过施工图电子文件在线审查、签章认证等手段,实现图纸在线审查、实时批注等功能,施工图设计文件、审查合格结果文件均采用CA认证签章保护。对审查合格的施工图设计文件加盖审查合格电子签章,电子图纸一旦发生改动,签章自动作废,杜绝“阴阳”图纸。

    五、强化事中事后监管

    (一)加强审查质量监管。各地应通过施工图联合审查管理信息系统,釆用“双随机、一公开”的方式对本辖区项目开展审查质量联合检查,每年至少开展一次抽查,每个审查机构每年应至少抽查一次。对于审查机构在审查中存在把关不严、效率低下、故意刁难或者对发现勘察设计文件存在违反工程建设强制性标准情况瞒而不报等问题的,以及勘察设计企业存在多次违反工程建设强制性标准情况的,各级各部门应责令相关企业进行整改,依据相关法律法规进行处理并公布处理结果。住房城乡建设主管部门还应在建设工程消防验收时,重点加强对审查质量的事后监管。

    (二)加强信用信息监督管理。各地住房城乡建设主管部门应建立健全勘察设计质量信用档案,及时将施工图审查中相关建设单位、勘察设计企业、审查机构和注册执业人员的违法违规行为、处理处罚情况等记入信用档案。自治区住房城乡建设主管部门将建立“黑名单”制度,根据审查机构条件、审查质量、内部管理、举报投诉等情况,加强对审查机构的动态监管,并依法依规全面公开企业和个人信用记录。

    (三)审查服务费结算与服务质量评价相挂钩。各地应开展以审查质量、审查效率和服务水平等内容为核心的审查机构服务质量评价,原则上每年至少开展一次。对实行政府购买服务的项目,住房城乡建设主管部门可将审查服务费结算与审查机构服务质量评价相挂钩,并依法在购买施工图审查服务合同中予以明确。

    六、强化组织保障

    (一)加强组织领导。施工图联合审查制度改革是深化行政审批制度改革,提高审批效率,优化营商环境,促进我区经济高质量发展的重要内容。各级人民政府要高度重视,按照自治区人民政府的统一部署,建立协调机制,明确目标任务,制定工作计划,消除阻力,化解矛盾,加强经费和人员等方面的保障。自治区住房城乡建设和人防主管部门应加强对本系统、本部门施工图审查制度改革的督促和指导。

    (二)强化考核监督。将施工图联合审查制度改革工作列入自治区人民政府对各市人民政府和各相关部门的年度目标考核内容,对不认真履职的各市人民政府和相关部门将启动问责。各级人民政府应建立相应的监督检查机制,对不认真履行职责、不作为、乱作为的部门和责任人进行严肃问责。

    (三)加强舆论宣传。各地应充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体加强对施工图联合审查制度改革工作的宣传,引导建设单位、勘察设计企业、审查机构、相关部门和社会公众充分知晓改革内容、准确把握改革政策、自觉应用改革成果,为改革营造良好的舆论环境。

    附件:政府购买施工图设计文件审查服务费用结算参考标准

附件

                                        政府购买施工图设计文件审查服务费用结算参考标准

    为全面推进我区房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查,进一步加强和规范施工图审查行业管理,针对政府购买施工图设计文件审查服务制定费用结算参考标准如下:

    一、建设审查

工程类别 计费基数 收费参考标准
居住建筑工程 建筑面积 建筑面积A(万㎡) 累进计费(元/㎡)
A≤5 2.0
5<A≤20 1.8
A>20 1.5
居住建筑工程以外的其他房屋建筑工程市政工程 以工程概(预)算额为基数,分档累进计取 工程概(预)算额M(万元) 累进计费率(‰)
M<5000 2.0
5000 1.9
8000 1.8
10000 1.65
20000 1.5
40000 1.35
60000 1.15
80000 0.95
100000 0.75
200000 0.55
M>200000 0.35
工程勘察 每进尺(米) 10元

注:以工程概(预)算额为基数,分档累进计取,计价额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定。

    二、消防审查

建筑面积A(万㎡) 收费参照标准(元/㎡)
A≤5 0.6
5<A≤20 0.5
A>20 0.4

    注:室内装修、改扩建工程以工程概(预)算额为基数,分档累进计取标准执行。

    三、人防审查

建筑面积A(万㎡) 收费参照标准(元/㎡)
A≤1 4.0
1<A≤2 3.5
A>2 3.0

    注:按送审人防建筑面积计取。

说明:

    一、施工图审查收费=收费参照标准×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调整系数。

    二、专业调整系数:城市道路工程、园林绿化为0.9;建筑、市政公用为1.0;桥梁、隧道、轨道交通为1.1。

    三、工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级,其复杂调整系数分别为:一般(Ⅰ)0.85;较复杂(Ⅱ)1.0;复杂(Ⅲ)1.15。工程复杂程度参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)建筑市政工程复杂程度执行。

    四、附加调整系数根据审查内容及工作量的增加进行调整,分别为:

    绿色建筑审查调整系数(一星)1.10,(二星)1.15,(三星)1.20;

    装配式建筑审查调整系数1.20;

    BIM技术审查调整系数1.20;

    改扩建工程1.10;

    超限高层建筑工程和市政抗震设防审查难度附加调整系数:居住建筑为1.05;公共建筑和市政工程为1.1。

    附加调整系数为两个或两个以上的,调整系数不能连乘,可将各调整系数相加,减去调整系数的个数,加上定值1,作为附加调整系数值。

    五、单独设计并单独委托审查的消防工程、人防工程、防雷工程、绿色建筑、海绵城市、BIM技术、幕墙工程、钢结构工程、室内装修工程、室外环境和景观工程、智能化工程、基坑支护工程等以工程概(预)算额为基数,分档累进计取。

    六、单个计算的施工图审查项目,收费金额低于3000元的按3000元计收。

    七、因重大变更重新设计的项目(如因建筑性质或功能改变、规划重新报批等原因),可按施工图审查收费的60~80%计收;属于重大变更但不属于重新设计的修改内容,由业主提供设计修改部分的工程概算造价,重新计收。对于无法提供设计修改部分的工程概算造价的项目,按各专业实际工作量与专业比例测算折减系数,以原审查费为基数折减后计收。其中,重大变更的项目,收费金额低于1500元的按1500元计收。

《关于推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见》政策解读材料




建筑给排水管道连接施工技术

 现代居民对供水水质质量有了更高的要求,为了能够满足居民的这种需求,建筑给排水施工时,就需要选择应用性能、质量优良的管材。有机化学的发展,使得我国给排水管材质量性能越来越高,而管道连接技术也随之发展起来,连接技术的发展,为给排水管道连接质量提供了保证。

经济的发展必然带动城市的进步,最近几年我们国家积极的开展建筑工作,其中给排水工作又是建筑工作的一大重点项目。为了保证施工的品质良好,就要积极的分析工艺特征。为了避免不利现象发生,我们要积极的分析图纸,做好原料品质控制工作,强化后续的质管力度,而且要保证工作用到的所有的机械以及管线等的类型符合建设工作的规定,只有这样才可保证项目的品质良好。

1给排水施工中的管道连接施工技术

1.1 粘结连接

在开展给排水建设工作的时候,我们不乏看到PVC管的身影。在运用该管线的时候我们会使用粘结连接技术。具体来说,这种技术指的是在管线以及管材的表层涂上一层胶粘材料,该材料的作用是膨胀连接面,当材料里面的化学成分散发之后,管材以及管件就能够很好的接洽到一起。

1.2 卡箍连接

当处理端口是平顺的管件的时候,将内置橡胶密封套的不锈钢卡箍安装在两相邻管端的外壁上,通过紧固卡箍上的螺栓来箍紧两管端并且挤压橡胶密封套的方法叫卡箍式连接。

1.3 机械柔性连接

它指的是在与直管相连接的带法兰盘的承1:3内置入直管的插口,紧固承口法兰和法兰压盖,挤压两者中间的橡胶密封圈,以达到连接和密封的要求的方法。

1.4 卡压连接

它指的是用带有自动卸压限位锁压且能够保证卡压统一性的卡压工具进行卡压连接,依靠压缩密封圈进行密封的一种连接方式。

1.5 螺纹连接

螺纹连接有以下四种基本类型:螺栓连接,双头螺柱连接,螺钉连接,紧定螺钉连接。其中第一种技术的特征比较显著,比如被处理的工件不是很厚,而且它的结构很单一,最主要的是便于我们后续拆卸。第二种的优点是被处理的工件中有一个很厚,仅需要在上面打出盲孔,并且在该孔上面生成螺纹。第三种的特点是它不用螺母,它的结构比前两种要简单很多。第四种的特点是它用来固定它们的位置。

1.6 沟槽式连接

公称直径DN≥100的镀锌钢管、钢塑复合管、薄壁不锈钢管等通常用沟槽式连接。

2使用技术时要注意的要点

2.1 粘结连接的施工要点

第一,要注意的是该技术不能够被应用到较为潮湿的环境里面,同时它也不能够离火太近。第二,在粘结之前要确保材料承接口里面和插入口的外面都是很洁净的,而且要保证处理面无污染。在涂抹胶凝材料以前,要先用砂纸将其表层打毛,然后用洁净的布料清理好,假如有油渍的话,必须使用丙酮清理。当清理好以后在管道头的地方做好标记。在涂抹涂料的时候,要先处理承口的里层,然后处理插口的外层,要保证涂抹适中,太厚或是太薄都无法获取效果。当处理好以后,先把管材对着承口地方快速的插入到设定好的方位,然后将其竖直旋转,并且要以最快的速率做好管材以及件的连接工作,同时还要把残存的材料清理好,最终让接口静止,一直到固化的时候就可以。

2.2 卡箍连接的施工要点

在安装之前,必须认证真理关键的里层以及外层等处,避免其存在污物。在接口下面的直管处套上卡箍套,并将橡胶密封圈套在该管口端部。下翻转橡胶密封圈上半部,在己翻转的橡胶密封圈内插入直管,调整位置后复位橡胶密封圈。在其外套上卡箍,交替锁紧卡箍螺栓后。

2.3 机械柔性连接的施工要点

在安装以前,要把管件里外清理好,同时还要把承口等地方的脏污去除。在插口的地方套上法兰,然后将橡胶密封圈套入。在承口插入直管,插入的时候,要确保两个管处在一个平面上。校准管件位置,对正法兰压盖与承口法兰螺孔,紧固连接螺栓。

2.4 卡压连接的施工要点

在连接以前的时候,要保证管材的上方是绝对干净的。用切割机将管线断开,在切除以后要保证切口地方没有毛刺。量入插入长度并在管材端部标出标记,管材插入管件时,应保证划线标记距离管件承口端面在2mm以内。在接头本体圆弧凸出部位安置卡压钳凹槽,并垂直于被承接的管材管件,通过恒定的压力使管材和管件的外形微变形以达到所需要的连接强度,同时压缩形变“O”型密封圈,并经六角量规确认以保证密封效果。与内外螺纹转换接头连接时,均需先拧紧螺纹后再做卡压连接。

2.5 螺纹连接的施工要点

螺纹连接一般适用于管径DN≤100mm的镀锌钢管、钢塑复合管。采用螺纹连接方式时,应按相关工艺标准及管径尺寸分次套制丝扣,通常公称直径15~32mm者套二次;70mm以上者,套3~4次为宜。确保加工后的管螺纹端正、完整,不应有超过全螺纹长度的10%的断丝和缺丝。在连接的时候,要把填料放到螺纹的外边,人工拧进大约两扣,然后用设备继续紧固,在处理完以后要保证有3扣螺尾。而且还要往螺纹上面涂抹特殊物质,具体处理时必须结合实际情况来决定材料的种类。当连接好以后,要把掉到螺纹外侧的物质清理好,同时还要防止填料进入到管线里面,这主要是因为一旦进入的话就会导致管线受阻。

2.6 热熔连接的施工要点

PP-R管热熔承插连接时,应该确保连接面没有污物,而且不能太过潮湿。必须在电源的温度达到规定的数值之后才可开展后续工作。在连接的时候,直接将加热套放到管子里面,一直深入到规定好的地方。而且还要将管件放到加热头的地方。当符合加热时间以后,将管线拿下来,将其插入到规定的地方,保证接头地方的接缝很均匀就可以了。对于PE管来讲,在处理以前,要使用夹具处理管材,将两个对接零件校对好。在焊接之前要清理好焊接板,当表面干净之后才可以通电。当指示灯亮了以后,把要处理的管子放到焊接板上面,使它们很好的触碰到一起,当焊接好以后要对其放凉,冷却好以后将管子取下来,这时候工作就做好了。

2.7 沟槽式连接的施工要点

电动机械切割机裁管进行压槽,要保证截面和管线是竖直的,如果管口的尺寸不超过100mm,我们可以允许不超过lmm的误差;假如该数值大于上述的数值的话,此时规定误差不超过1.5mm。同时还要将管材的外侧适当的处理,保证其光滑,禁止有毛刺,因为一旦平整不好存在毛刺的话就会将表层划破。用滚槽机加工沟槽处理被连接的管材端部,严格控制轴心平整度和加工时间,沟槽尺寸要与设计相符。沟槽连接时匹配橡胶密封圈,按正确的方向涂上润滑剂套在管端,对口对接的另一根管子,把胶圈移至连接处。在胶圈外选择适当的卡箍套在上面,将边沿卡嵌入沟槽中,在螺栓孔插入带变形块的螺栓,固紧螺母。

3结语

综上所述,可知对建筑给排水施工中的管道连接施工技术要点进行分析十分重要。一般而言,人们更多的是关心建筑给排水管道的安装问题,管道连接问题却很少涉及,因此很多人在管道连接方面并不是十分熟悉,因此笔者对管道连接的要点技术进行简单的介绍,以便更多的人可以了解这一施工环节。实际上,管道连接方式有很多种,无论哪种连接方式都需要掌握其施工要点。

 




水生植物应用暴露诸多问题

 水生植物应用暴露诸多问题

随着园林水景市场日趋升温,水生植物迅速成为人们关注的焦点。近日,在采访中记者了解到,水生植物的实际应用存在一些问题,人们对此类植物的认知存在偏差。

从业人员缺乏专业知识

刚从北京房山水景工地赶回来的中科院植物研究所的邹秀文一见到记者就抱怨说:“现在懂水生植物的专业人员太少了。以房山这个工程为例,设计师不了解水生植物的种植条件,设计了一个角度为40多度的斜坡,结果放水后,栽好的植物都被冲下来了。事实上,应设计成梯形缓坡,并按照水生植物生长特性错落栽植。另外,最好在水下修筑大小不等的定植池,防止种类植物交错生长。”

中国风景园林规划设计研究中心副总经理夏成钢告诉记者,水景设计在国内还是个新兴事物,绝大多数的设计师确实对水生植物了解不多。“在使用水生植物时,要根据水景的实际条件,因地制宜选择植物品种,同时还要考虑水面大小、水体深浅等因素,注意栽植比例,种植面积宜占宜占水面的30%至50%,此外,还应注意水生植物的色彩搭配,利用彩叶水生植物营造色彩缤纷的植物背景。”夏成钢说。

宁波莲苑建于1992年,总经理张秋君表示,水生植物反季节施工尚未引起太多人的重视。张秋君说:“夏季是实施水景工程最困难的时期,此时移栽水生植物大多需要带土坨和使用营养钵。而移栽后的水生植物要及时补水,保持湿润。此外,水生植物运到工地后,需要进行遮阳处理,不能直接暴露在烈日下。”

错误夸大净化能力

园林水景之所以大受欢迎,除了因为具有美化环境、净化空气等功能,还有一个重要原因——改善水质。近30年来,我国科研人员通过对巢湖国、滇池、太湖、白洋淀等湖泊的富营养化控制和人工湿地生态恢复的研究发现,水生植物可以吸附水中的营养物质及其他元素,增加水体中的氧气含量,抑制的害藻类大量繁殖,遏制小底泥土营养盐向水中释放,维持水体生态平衡。

尽管如此,水生植物净化污水的能力到底有多大,目前只有水葫芦有明确的科学数据。中国花协荷花分会会长王其超认为,水生植物的确具有净化水质的功能,但不能夸大它的效果。水生植物对生存环境的承受能力也是有限的,在污染严重的河道水生植物仍旧很难成活。在那些水体流动不畅、藻类大量繁殖的地方,可通过撒放硫酸铜,或栽种金鱼藻、狸藻等小草,放养河蚌等方法进行水质净化。

盲目相信新品种

近几年,国内越来越多的生产企业从国外新引进一些水生植物,在这一过程中,一些侵占性强的物种也趁机流入境内,如凤眼莲、墨西哥黄睡莲、大漂等在我国南方危害就较为严重。此外,在不同环境下,品种性状表现也不同,有些吕种无法达到预期效果,结果只能白白浪费资金。

另外,记者在采访中获悉,目前市场上出现以普通美人蕉冒充水生美人蕉的现象。据专家介绍,水生美人蕉经过人工驯化而成的一种植物,市场价格较高。由于美人蕉具有较好的亲水性,于是,有些人就将普通美人蕉进行简单处理后放入水中,以假乱真,欺骗消费者。专家提醒人们在购买水生美人蕉时一定要睁大眼睛,以防上当。

新技术拓宽应用领域

近年来,日三一直在进行人工浮岛技术研究。据中国农业大学李树华教授介绍,浮岛是一种外形酷似筏子的人工浮体,上面可栽培芦苇水生植物。它的主要作用是净化水质、创造生物(鸟类、鱼类)的栖息空间、改善景观、消除水波对驳岸结构的影响。人工浮岛的水质净化功能主要针对富营养化水体,利用生态学原理,降低水中的化学含氧量(COD)以及氮、磷等元素的含量,因此可在湿地和园林水景中推广使用。




管道门型支架设计与计算实例讲解(附53套支吊架BIM文档下载)



管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管子进行固定或支承,固定或支承管子的构件是支吊架。在机电工程里,管道支架是分布广、数量大、种类繁多的安装工事,同时管道支吊架的设计和安装对管道及其附件施工质量的好坏取决定性作用。如何采用安全适用、经济合理、整齐美观的管道支吊架是机电安装工程的一个重点。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道布置

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
  对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数:
1. 管道布置设计应符合各种工艺管道及系统流程的要求;
2. 管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
3. 在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
4. 管道宜集中成排布置,成排管道之间的净距(保温管为保温之间净距)不应小于50mm。
5. 输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求,并力求短而直,切勿交叉;
6. 地上的管道宜敷设在管架或管墩上,在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
7. 管道布置应使管道系统具有必要的柔性,在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;
8. 应在管道规划的同时考虑其支承点设置,并尽量将管道布置在距可靠支撑点最近处,但管道外表面距建筑物的最小净距不应小于100mm,同时应尽量考虑利用管道的自然形状达到自行补偿;
9. 管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。

 

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架跨距

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架的跨距的大小直接决定着管架的数量。跨距太小造成管架过密,管架数量增多,费用增高,故需在保证管道安全和正常运行的前提下,尽可能增大管道的跨距,降低工程费用。但是管架跨距又受管道材质、截面刚度、管道其它作用何载和允许挠度等的影响,不可能无限的扩大。所以设计管道的支吊架应先确定管架的最大跨距,管架的最大允许跨距计算应按强度和刚度两个条件分别计算,取其小值作为推荐的最大允许跨距。
01
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
按强度条件计算的管架最大跨距的计算公式:

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

Lmax——管架最大允许跨距(m)

q——管道长度计算荷载(N/m),q=管材重+保温重+附加重

W——管道截面抗弯系数(cm3)

Φ——管道横向焊缝系数,取0.7

[δ]t钢管许用应力——钢管许用应力(N/mm2)

02
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
按刚度条件计算的管架最大跨距的计算公式:

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

Lmax——管架最大允许跨距(m)

q——管道长度计算荷载(N/m),q=管材重+保温重+附加重

Et——刚性弹性模量(N/mm2)

I——管道截面惯性矩(cm4)

i0——管道放水坡度,取0.002

 

例:采用48K的离心玻璃棉保温,保温厚度为50mm的冷冻水管,其管道规格为φ325×8无缝钢管,其最大允许管道间距为多少?

管道长度荷载:

q=7850×3.14×0.008×(0.325-0.008)+1000×3.14×(0.325-0.008×2)2/4+48×3.14×0.05×(0.325+0.05)=140.29kg/m=1402.90 N/m

查相关资料得:

管道截面抗弯系数W=616 cm3

钢管许用应力[δ]t=112

管道截面惯性矩I=10016 cm4

刚性弹性模量Et=2.1×105 N/mm2

根据以上公式分别计算得强度条件下的Lmax1=13.14m

根据以上公式分别计算得刚度条件下的Lmax2=27.40m

取最小值,故该管道的最大允许管道间距为13.14m

 

根据相关规范规定的管道支吊架最大间距确定管道最大允许跨度,如《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架分析

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

01
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管道支架介绍

用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管道进行固定或支撑,固定或支撑管子的构件是支吊架。管道支吊架一般由管座、管架柱或管架吊杆(简称柱或吊杆)、管架梁(简称梁)和支撑节点组成。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

02
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管架荷载分析

1、垂直荷载

管道支吊架垂直荷载根据性质可分为基本垂直荷载和可变垂直荷载,其中基本垂直荷载指管道支吊架所承受的管道重力、介质重力、保温层等附件的重力等永久性荷载。

可变垂直荷载指管道所承受的活荷载、沉积物重力和发生地震时所应该承受的特殊变化的荷载。因可变垂直荷载是无法精确计算的,为此我们将管道支吊架的基本垂直荷载乘以一个经验系数(一般为1.2~1.4)作为管架垂直方向的计算荷载。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道支吊架基本垂直荷载计算,可先将复杂的管道支架体系近似的看作简支梁,根据受力分析,管架B所承受的基本垂直荷载为GB‘=(GL1+GL1)/2

因管道支吊架在一个工程里数量种类繁多,不可能一一计算,为此我们只需考虑同类型支架的最不利受力状况即可,根据管道支吊架的最大允许跨度来计算最不利支架,此时就只需计算长度为最大允许跨度L的管道、介质、保温层的重力GB即可。其重力方向的计算荷载为G=αGB (α=1.2~1.4)

2、水平荷载

管道水平方向的荷载是作用在管架上的水平推力,根据支架类型可分为活动管架上的水平推力和固定管架上的水平推力。

 

a.活动管架水平推力主要来自管道摩擦力,吊杆水平推力可忽略;

水平推力即为管道摩擦力f=μG  (μ为摩擦系数,G为管道垂直荷载)

 

b.固定支架的水平推力主要来自补偿器的弹性变形力。

 

采用补偿器补偿的管道,其作用在固定管架上的水平推力为补偿器被压缩或拉伸所产生的反弹力。

水平推力=补偿器反弹力T=ηΔL  (η为补偿器的弹性模量,ΔL为补偿器发生的变形长度)

 

采用自然补偿的管道,是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性以补偿管道的热胀和冷缩位移,如图所示。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

固定支架变形管道长度为L,补偿臂管道长为Lb

管道安装温度按t1℃考虑,管道工作温度为t2℃,故钢管材质的管道会在温度变化下缩短ΔL=α×ΔT×L   (式中α为钢管的线膨胀系数,ΔT 为温差,L为固定支架变形管道长度)。

故作用在管道补偿上的推力为T=3ΔLEI/Lb3 (E为管道的弹性模量,I为管道的惯性矩)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架受力计算示例

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

根据以上管架的受力分析,现以上海环球金融中心低区空调水主干管进行分析计算

如下图所示,现有2根DN400冷水管,管材为无缝钢管φ426×9,工作温度为7-14℃;2根DN200热水管,管材为无缝钢管φ219×6,工作温度为50-55℃,1根DN100蒸汽管道,管材为无缝钢管φ108×5,工作温度为108℃,请对该管组的防晃支架进行受力分析。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

根据规范,因DN100的管架最大跨距为5m,故该管组设置的共用支架最大跨距为5m,由此根据最不利情况支架间距为5m分析管架的受力。

01
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管道垂直荷载计算

(1)DN400单根管道作用在管架上的计算荷载

DN400单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)

钢管重量=7850×(0.426-0.008)×0.008×5×3.14×9.8=4039N

保温重量=48×(0.426+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=176N

介质重量=1000×(0.426-0.008×2)2×5×3.14×9.8/4=6466N

单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)

单根DN400冷水管道计算荷载G400=(4039+176+6466)×1.35=14420N

(2)DN200单根管道作用在管架上的计算荷载

DN200单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)

钢管重量=7850×(0.219-0.006)×0.006×5×3.14×9.8=1544N

保温重量=48×(0.219+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=100N

介质重量=1000×(0.219-0.006×2)2×5×3.14×9.8/4=1649N

单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)

单根DN200热水管道计算荷载G200=(1544+100+1649)×1.35=4446N

(3)DN100单根管道作用在管架上的计算荷载

DN100单根管道垂直方向的基本荷载(支吊架间距为5米)

钢管重量=7850×(0.108-0.005)×0.005×5×3.14×9.8=623N

保温重量=48×(0.108+0.05)×0.05×5×3.14×9.8=59N

介质重量=1000×(0.108-0.005×2)2×5×3.14×9.8/4=370N   (考虑蒸汽管道水压试验时管道内介质的重量。)

单根管段计算荷载=(钢管重量+保温重量+介质重量)×1.35  (考虑35%可变荷载。)

单根DN100蒸汽管道计算荷载G100=(623+59+370)×1.35=1421N

 

02
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管道水平荷载计算

由于该管架为活动支架,所以管架水平方向的受力为管道在管架上滑动摩擦力。

DN400管道的水平推力  T400=f400=μG400=0.3×14420=4326N

DN200管道的水平推力  T200=f200=μG200=0.3×4446=1334N

DN400管道的水平推力  T100=0

03
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管道受力平面图

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架梁选型

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

根据管架梁的受力分析,管架梁在管道重力下或在管道推力作用下,有可能出现2种现象,一是管架梁会沿着受力方向被剪断,另一种是管架梁会沿着受力方向发生过大弯曲变形,严重的会发生弯曲折断。所以合理的选择管架梁就是使管架梁能刚好满足梁的抗弯和抗剪要求。

01
管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)
管架梁内力计算

将管架假设为刚性结构的简支梁,分别根据管架梁的垂直受力和水平受力情况,按照平面简支梁进行内力分析,并根据静力方程求得管架梁的内力,并绘制梁的剪力图和弯矩图,求出最大剪力和最大弯矩。

根据以上示例管架受力分析得

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

得到管架梁垂直方向的最大弯矩为17715N·m最大剪力为24843N

管架梁水平方向的最大弯矩为3155N·m,最大剪力为5521N

(1)管架梁抗弯强度计算

管架梁的最大弯矩计算得出后,根据以下公式对管架梁的材料规格型号进行选择:

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

式中:rx、ry——截面塑性发展系数,一般型钢取1.05

      Mx、My——所验算梁截面绕X轴和绕Y轴的最大弯矩(N·m)

Wnx、Wny——所验算梁截面对X轴和对Y轴的截面系数(cm3)

σ——钢材的抗拉强度,一般型钢钢材取210MPa

采用验算法将初步估计型钢规格所对应的截面系数代入以上公式进行验算,满足该方程的型钢可作为管架梁的备选材料。现仍将以上示例管架为例,依据管架梁的最大弯矩,对管架梁的材料进行选型:

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

由管架梁选型计算表得出:

角钢200×18、槽钢280c、工字钢25a、H型钢150×150×7×10或2根角钢160×14背面拼装、2根20a槽钢背面拼装均满足弯矩承重要求,因H型钢150×150×7×10比重最小,从经济方面我们暂定H型钢150×150×7×10作为管架梁。

 

(2)管架梁抗剪强度校验

根据管架梁的抗弯强度计算所选出的支架,还需检验其是否满足管架梁的剪切要求。参照如下公式对管道所承受的剪力进行校验。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

式中:τ——抗剪强度

      Vx、Vy——梁所承受的X轴方向、Y轴方向的最大剪力(N)

S——梁截面面积(m2)

σv——钢材的抗拉强度,一般型钢钢材取160MPa

参照以上示例对所选择的管架梁进行抗剪校验

故改型钢满足抗剪要求,所以管架梁采用H型钢150×150×7×10。

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

管架柱选型

管道门型支架设计与计算实例讲解(还有52套抗震支架学习文件)

根据管架梁的受力分析,为满足管架梁所受管道重力和水平推立的平衡,管架柱(或吊杆)给予管架梁一个支反力来维持管架梁及梁上各管道的平衡。我们由此梁的支反力对管架柱(或吊杆)进行选型。根据分析,管架柱的受力有2个,一个是垂直方向的拉力(或压力),另一个是水平方向的推力。

 

1. 管架柱的横截面计算公式

 

S=1.5R/(0.85σ)    式中S为管架柱的最小截面积,R为管架柱竖直方向的拉力或压力,σ为钢材的抗拉强度,一般型钢钢材取210MPa

所以以上示例中管架柱的最小横截面积为

S=1.5×21843/(0.85×210)=184mm2  

 

2. 管架柱弯曲计算

式中:r——截面塑性发展系数,一般型钢取1.05

      F——管架梁作用给管架柱的水平支座反力N

      h——管架梁距离支撑点的高度

W——管架柱的最小截面系数(cm3)

σ——钢材的抗拉强度,一般型钢钢材取210MPa

所以以上示例中管架柱的最小截面系数为

W=1.5×5521×1/(0.85×1.05×210)=44 cm3

查型钢规格表,使所选择的型

钢横截面积大于184mm2,同时其截面系数又必须大于44cm3,我们为了管道支架的整体协调,管架柱也和管架梁采用同规格的H型钢150×150×7×10。

图文来源:BIM蓝图,资料右上角下载。




revit怎么制作椭圆形穹顶?Revit如何构建欧式穹顶

    万神庙位于意大利首都罗马圆形广场的北部,是罗马最古老的建筑之一,也是古罗马建筑的代表作。万神庙采用了穹顶覆盖的集中式形制,它也是罗马穹顶技术的最高代表。万神庙的顶部是一个奇特的结构,它的顶部有一个圆形大洞,这是整个神庙唯一的采光点,这一巧妙的结构使得光线从上而下倾泻,给人以神秘庄严的感觉。而今穹顶的结构应用于许多建筑中,如美国国会大厦、印度泰姬陵等。

    我们通常是使用体量来建模,而穹顶在项目中创建起来是较为复杂的,如果要建立如图的穹顶体量,其中的每一块嵌板无论是尺寸还是面积都略有区别,这就使得工作量大大提升,为了提高建模效率,我们可以使用自适应族来布置。

    打开“自适应公制常规模型”后布置4个参照点,将其修改为自适应点,然后“使用参照线一一通过点的样曲线连接起来”,对自适应点进行注释,注释完成后将其创建为报告参数:S1、S2、S3、S4。将自适应点修改好后,用于确定嵌板的尺寸,报告参数用于控制洞口尺寸参数。

    在弧形穹顶上方有窗洞,始终处于嵌板的中心位置,所以我们需要使用两个参照点来确定两条边。将参照点“测量”设置正确,然后将测量类型调整为线段长度用于控制距离自适应点的距离,并使用“通过点的样曲线”连接起来。

    将两个参照点的“线段长度”分别关联D1、D2实例参数上。打开“族类型”对话框,新建“D”实例参数,并为D1、D2、D3赋予公式。

    在两条参照线上分别放置两个参照点,同样的调整“测量”点以及“测量类型”,将“线段长度”关联到实例参数“H1”上。在两条参照线上分别放置两个参照点,同样的调整“测量”点以及“测量类型”,将“线段长度”关联到实例参数“H1”上。

    然后使用“通过点的样条曲线”将参照点连接起来。

    同样的,想要驱动窗洞的宽度,在两条参照线中分别布置两个参照点,调整“测量”点以及“测量类型”,将“线段长度”关联到实例参数“L1”上。

    接着在“族类型”对话框中新建“窗洞宽度”的实例参数,最后为其赋予公式。

    将嵌板以及窗洞的尺寸都给确定完成之后,选中轮廓分别创建嵌板实体形状以及窗洞空心形状。

    然后分别创建参照平面用于控制嵌板以及窗洞的厚度,使用注释命令进行注释后创建为参数进行控制参变。

    这样,自适应嵌板窗洞族就创建完成了。最后,我们需要将其放置在概念体量的网格表面上,来检测查看一下效果。新建“概念体量”的族文件,进入立面图当中,任意的绘制直线段以及弧线段,然后创建为实体的概念表面。

    使用“分割表面”工具分割穹顶概念表面。

    然后分别选中UV网格表面,调整“表面表示”,勾选“节点”使其显示在绘图区域中。

    将自适应嵌板窗洞族载入到体量环境当中,放置在节点上。调整相关参数。

    使用修改面板中的“重复”命令,在网格节点上自动生成嵌板。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




还在纠结用CFG还是管桩吗?

 一、常见浅基础的类型

1.独立基础

概念:是整个或局部结构物下的无筋或配筋的单个基础。

特点:方形,上下分几级,结构简单,造价低,可以根据上部荷载的需要进行尺寸大小的调整。

适用范围:常用于荷载低的轻钢厂房、水塔、多层住宅、机器设备基础等,应用十分普遍。

2.条形基础

概念:是指基础长度远远大于基础宽度的一种基础形式。

特点:条形,结构简单,造价低,也可根据上部荷载调整基础宽度。

适用范围:多应用于断层建筑,沿着墙下分布,地基土质好的情况下最为适用。

3.筏板基础

概念:用钢筋混凝土做成连续整片基础,俗称“满堂红”。

特点:基础面积大,整体沉降均匀,节省构造板,造价高。可根据荷载调整厚度,荷载大时配合着桩基础使用组成桩筏基础。

适用范围:地基不好的多层建筑、带有地下室的多层、高层建筑。

4.箱型基础

概念:由钢筋混凝土底板、顶板和足够数量的纵横交错的内外墙组成的空间结构。

特点:刚度大、沉降均匀,混凝土用量大易出现裂缝,造价高,箱型空间可作为人防,停车场等,目前采用的较少。

适用范围:高层建筑、大型设备基础、地下车站。

二、复合地基

复合地基是在天然地基中设置一定比例的增强体,并由原土和增强体共同承担由基础传的建筑物荷载,这样一种人工地基称为复合地基。增强体是由强度和模量比原土高的材料组成,习惯上将增强体称为桩。根据材料的不同,纵向增强体可分为碎石桩、水泥土桩、 CFG 桩等。根据桩体的强度和模量大小,可分为散体复合地基(如振冲碎石桩复合地基),低粘结强度桩复合地基(如石灰桩、灰土桩),中等粘结强度桩复合地基 ( 如夯实水泥土桩复合地基 ) ,高粘结强度桩复合地基 ( 如 CFG 桩 ) 。

三、CFG定义

水泥粉煤灰碎石桩法(简称 CFG 桩),是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高粘结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。四、特点

四、特点

CFG 桩复合地基一般适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土地基;既可用于挤密效果好的土,又可用于挤密效果差的土。当 CFG 桩用于挤密效果好的土时,承载力的提高既有挤密作用又有置换作用;当 CFG 桩用于挤密效果差的土时承载力的提高只与置换作用有关。与其他复合地基的桩型相比, CFG 桩由于桩体材料较轻,置换作用特别明显。就基础形式而言, CFG 桩复合地基既适用于条形基础(有地梁)、独立基础,又适用于筏基、箱型基础。

CFG 桩复合地基处理技术,具有施工速度快、工期短、质量容易控制及工程造价低廉等特点

CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。

CFG桩复合地基由CFG桩、桩间土和褥垫层一起形成复合地基。需要指出的是,褥垫层是复合地基的重要组成部分,是高粘结强度桩形成复合地基的必要条件。

五、施工方法

CFG 桩复合地基技术采用的有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成柱,振动沉管灌注成桩等。

六、CFG桩复合地基施工

流程图施工

设备、人员进场→测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。

单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终空至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌砼至孔口。

七、施工工艺

1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。

2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1%。

八、桩长

cfg桩不宜处理过深的软土地基。

首先,单桩承载力不会有较大的提高。 其次,桩体的强度将非常难控制。当桩很长的时候,桩的端部的凝固会非常的缓慢,主要可能因为氧气的含量太少。象cfg、水泥搅拌桩这样的后凝桩会很容易出现这种问题。而且,由于软土层的厚度过厚,对于后期的沉降也非常难以控制。 所以,在一般的后凝桩只用来处理中薄层软土。首先CFG是不配钢筋的,其抗侧向力的能力较小,也就是说当长度较长时,其稳定性较低; 且CFG一般比较细,如果按照桩的合理长径比(含钢筋)在50~60左右,如果直径500的CFG理论上只能做到25m左右。

九、检测

检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并宜在施工结束28d(2—4周)后进行。试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。

10%低应变动力检测,桩身完整性。

建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002。

十、必要参数

面积置换率m

桩间距

地基承载力特征值 fspk

总荷载

桩间天然土承载力特征值fsk(Kpa)

单桩承载力特征值 Ra

桩间土承载力折减系数β(0.7—0.95)

十一、置换率

《建筑地基处理规范》JGJ79-2002 复合地基中,一根桩和它所承担的桩间土体为一个复合单元。在这一复合体单元中,桩的断面面积和复合土体单元面积之比,成为面积置换率。

置换率m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk)

式中: fspk;复合地基承载力特征值(Kpa); β:桩间土承载力折减系数; fsk:桩间天然土承载力特征值(Kpa); Ra:单桩承载力(Kpa); Ap:桩截面面积(m2).

简单通俗的说一下,一个桩与它所从属所控制的面积之比就是置换率。 如一个桩的面积是S,它按AXB的规律来布置,则在AXB面积中,就有一个桩,或称一个桩它所控制的面积就是AXB。置换率=s/(AXB )

十二、桩间距

桩间距为3—5D

采用正方形布桩

S=√Ap/m

Ap ————桩的面积(m2);

m————-置换率。

如果满堂布桩,采用正三角形为宜,柱基或条基采用正方形、矩形或等腰三角形为宜。计算时可以根据面积置换率m来求桩间距。m=d2/de2,其中d为桩身平均直径;de为一根桩分担的等效圆直径,对于正三角形布桩而言,de=1.05s,其中s为桩间距。通过以上计算即可求得桩间距。(d2、de2均为平方值)

十三、公式之间关系

m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk)

m= Ap/S面积

Ap=3.14×r×r

S=各图形面积

十四、地基承载力特征值

地基承载力计算公式的明:

fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk

复合地基承载力特征值 fspk

单桩承载力特征值 Ra

面积置换率 m 桩截面面积(m2)

桩间天然土承载力特征值fsk(Kpa)

根据地勘报告可以估算:建筑物总荷载占地面积

总荷载:层数×占地面积×系数(1.4—1.7) ×1.3(国标规定保险系数为1.3 )

假设每栋楼按长36米,宽12米计算,那么每层占地面积为 432㎡。一共16层(含一层地下室)的总建筑面积为:

16×432=6912㎡

每平米建筑面积的承载力为15KN,其国标规定保险系数为1.3,因此整栋楼所需要的承载力为:

总荷载:6912×1.5×1.3=134790KN

地基承载力=134790÷432=312KN ㎡

十五、单桩承载力特征值

其中:Ra为单桩承载力特征值;

up为桩周长

qsi为桩周摩阻力特征值;

li为桩长;

qp桩端端阻力特征值;

Ap桩端截面积

十六、计算方法

计算如下:Ra={3.14×0.410×(1.7×65+4.5×60+2.3×55+1.0×65+3.5×80)+3.14×0.2052×1000}/2.0=614KN

取Ra=600KN

假设每栋楼按长36米,宽12米计算,那么每层占地面积为 432㎡。一共16层(含一层地下室)的总建筑面积为:

16×432=6912㎡

每平米建筑面积的承载力为1.5吨,其国标规定保险系数为1.3,因此整栋楼所需要的承载力为:

6912×1.5×1.3=13479吨

PHC管桩(Φ400)*22米它的承载力为1100KN,即110吨。

13479÷110=122.5个桩位

根据实际情况,需要123个桩位,每个桩位长22米,共需要:

123×22=2706米

PHC管桩(Φ400)每米总包价为175元,所以整个工程下来共需要:

2706×175=473550元

以上是PHC管桩(Φ400)的一个整体价格的估算,接下来我们估算一下CFG(Φ400)它的整体价格。

CFG(Φ400)*26米它的承载力为400KN,即40吨。

13479÷40=336.98个桩位

根据实际情况,共需要337个桩位,每个桩位长26米,共需要:

736×26=8762米

CFG(Φ400)*26米它所需要混凝土的总体积(底面积×高)为:

3.14×0.2×0.2×8762=1100m³

CFG(Φ400)混凝土的总包价为每一立方米480元,

所以整个工程下来共需要:1100×480=528000元

因此管桩基础比CFG基础每栋楼大约可以节省:528000-473550=54450元

通过计算,我们不难发现,平均每栋楼管桩基础比CFG基础大约可以节省的造价为5.5万元左右。按照整个工程,管桩基础可节省的造价要在上30万元左右。

节省率在10%–15%

十七、工期分析

使用管桩可以比CFG节省8–21天的工期,并节省做静载的相关费用。

十八、其他费用

通常来说,CFG桩电价在每米价格的基础上加一块钱左右。钻机的功率:两个动力头55+55=110千瓦 大卷扬 35千万 小卷扬和混凝土泵 30千瓦 用大电的情况下每米1-2度电 如果用发电机的话会比用大电情况下每米高5块钱左右(主要考虑发电机的租用及柴油费用) 清桩间土需要小钩机,是按台班计算的,即8小时为一个台班,凿桩头每根不超过5块钱。

十九、管桩承台、防水板与CFG褥垫层、筏板的费用比较

二十、建议

通过以上分析:我们建议本工程采用PHC预应力管桩、PHC管桩因技术先进、质量可靠、总体造价低、工期短,已得到广泛推广和应用。现就管桩生产与施工做一些简单介绍:

1)质量优势:管桩为工程现代化制作,出厂前都经过多道质量检验程序把关,运到现场又经业主(驻地监理)现场检查验收合格后方可使用,桩身质量有保证。其它在现场灌注混凝土桩场地条件及施工人为因素的影响,容易出现缩径、桩身夹泥、承载力不够等质量问题,因此,管桩的桩身质量明显优于在现场灌注混凝土的其它桩型。静压管桩节省工期,施工人员少,用电设备固定,安全易控制,工艺简单直观,便于监理。

2)设计优势:管桩规格多,单桩承载力特征值从600KN到3550KN,既适用于多层建筑,也适用于高层建筑,而且在同一建筑物基础中,还可根据柱荷载的大小采用不同直径的管桩,既容易解决设计布桩问题,也可充分发挥每根桩的最大承载能力,并使桩基沉降均匀。

3)价格优势:使用管桩,价格优势十分明显,总造价可以节省22%左右。

综上所述,本工程采用预应力PHC管桩基础,在质量上、造价和工期上都有相当明显的优势,贵公司采用预应力PHC管桩基础在各个方面的效益都是最好的。为确保本工程管桩桩基图纸顺利通过审查,建议贵公司尽快进行静压管桩试桩的相应工作。

 




施工图预算的概念及其编制内容

( 一) 施工图的含义及作用

1.施工图预算的含义

施工图预算是以施工图设计文件为依据,按照规定的程序、方法和依据,在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与。施工图预算的成果文件称作施工图预算书,也简称施工图预算,它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单价、取费标准、计价程序计算得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格,也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。

2.施工图预算的作用

施工图预算作为建设工程建设程序中一个重要的技术经济文件,在工程建设实施过程中具有十分重

要的作用,可以归纳为以下几个方面:

(1) 施工图预算对投资方的作用。

1) 施工图预算是设计阶段控制工程的重要环节,是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。

2) 施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。施工图预算确定的预算造价是工程的计划成本,投资方按施工图预算造价筹集建设资金,合理安排建设资金计划,确保建设资金的有效使用,保证项目建设顺利进行。

3) 施工图预算是确定工程招标控制价的依据。在设置招标控制价的情况下,安装工程的招标控制价可按照施工图预算来确定。招标控制价通常是在施工图预算的基础上考虑工程的特殊施工措施、工程质量要求、目标工期、招标工程范围以及自然条件等因素进行编制的。

4) 施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

3.施工图预算对施工企业的作用

1) 施工图预算是企业投标报价的基础。在激烈的建筑市场竞争中,建筑施工企业需要根据施工图预算,结合企业的投标策略,确定投标报价。

2) 施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。在采用总价合同的情况下,施工单位通过与建设单位协商,可在施工图预算的基础上,考虑设计或施工变更后可能发生的费用与其他风险因素,增加一定系数作为一次性包干价。同样,施工单位与建设单位签订施工合同时,其中工程价款的相关条款也必须以施工图预算为依据。

3) 施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。施工企业在施工前,可以根据施工图预算的工、料、机分析,编制资源计划,组织材料、机具、设备和劳动力供应,并编制进度计划,统计完成的工作量,进行经济核算并考核经营成果。

4) 施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。根据施工图预算确定的中标价格是施工企业收取工程款的依据,企业只有合理利用各项资源,采取先进技术和管理方法,将成本控制在施工图预算价格以内,才能获得良好的经济效益。

5) 施工图预算是进行“两算”对比的依据。施工企业可以通过施工图预算和施工预算的对比分析,找出差距,采取必要的措施。

4.施工图预算对其他方面的作用

1) 对于工程咨询单位而言,尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算,不仅体现出其水平、素质和信誉,而且强化了投资方对工程造价的控制,有利于节省投资,提高建设项目的投资效益。

2) 对于工程项目管理、监督等中介服务企业而言,客观准确的施工图预算是为业主方提供投资控制的依据。

3) 对于工程造价管理部而言,施工图预算是其监督、检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数以及审定工程招标控制价的重要依据。

4) 如在履行合同的过程中发生经济纠纷,施工图预算还是有关仲裁、管理、司法机关按照法律程序处理、解决问题的依据。

( 二) 施工图预算的编制内容

1.施工图预算文件的组成

施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目总预算由单项工

程综合预算汇总而成,单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成,单位工程预算

包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二

级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时,应采用三级预算编制形式,三级预算编制形式由建设

项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时,应采用二级预

算编制形式,二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

采用三级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预

算表、单位工程预算表、附件等内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目

录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。

2.施工图预算的内容

按照预算文件的不同,施工图预算的内容有所不同。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件,是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括:建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。单项工程综合预算是反映施工图设计阶段一个单项工程( 设计单元) 造价的文件,是总预算的组成部分,由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成。其编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费、设备及工器具购置费和工程建设其他费用总和。单位工程预算是依据单位工程施工图设计文件、现行预算定额以及人工、材料和施工机械台班价格等,按照规定的计价方法编制的工程造价文件。包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。单位建筑工程预算是建筑工程各单位工程施工图预算的总称,按其工程性质分为一般土建工程预算,给排水工程预算,采暖通风工程预算,煤气工程预算,照明工程预算,弱电工程预算,特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称,安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。

二、施工图预算的编制

( 一) 施工图预算的编制依据、要求及步骤

1.施工图预算的编制依据

施工图预算的编制必须遵循以下依据:

(1) 国家、行业和地方政府有关工程建设和造价管理的法律、法规和规定。

(2) 经过批准和会审的施工图设计文件,包括设计说明书、标准图、图纸会审纪要、设计变更通知单及经建设主管部门批准的设计概算文件。

(3) 施工现场勘察地质、水文、地貌、交通、环境及标高资料等。

(4) 预算定额( 或单位估价表) 、地区材料市场与预算价格等相关信息以及颁布的材料预算价格、工程造价信息、材料调价通知、取费调整通知等;工程量清单计价。

(5) 当采用新结构、新材料、新工艺、新设备而定额缺项时,按规定编制的补充预算定额,也是编制施工图预算的依据。

(6) 合理的和施工方案等文件。

(7) 工程量清单、招标文件、工程合同或协议书。它明确了施工单位承包的工程范围,应承担的责

任、权利和义务。

(8) 项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书。

(9) 项目的技术复杂程度,以及新技术、专利使用情况等。

(10) 项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件。

(11) 项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。

(12) 预算工作手册、常用的各种数据、计算公式、材料换算表、常用标准及各种必备的书。

2.施工图预算的编制原则

(1) 严格执行国家的建设方针和经济政策的原则。施工图预算要严格按照党和国家的方针、政策办事,坚决执行勤俭节约的方针,严格执行规定的设计和。

(2) 完整、准确地反映设计内容的原则。编制施工图预算时,要认真了解设计意图,根据设计文件、图纸准确计算工程量,避免重复和漏算。

(3) 坚持结合拟建工程的实际,反映工程所在地当时价格水平的原则。编制施工图预算时,要求实事求是地对工程所在地的建设条件、可能影响造价的各种因素进行认真的调查研究。在此基础上,正确使用定额、费率和价格等各项编制依据,按照现行工程造价的构成,根据有关部门发布的价格信息及价格调整指数,考虑建设期的价格变化因素,使施工图概算尽可能地反映设计内容、施工条件和实际价格。

3.施工图预算的编制程序

施工图预算编制的程序主要包括三大内容:单位工程施工图预算编制、单项工程综合预算编制、建设项目总预算编制。单位工程施工图预算是施工图预算的关键。

( 二) 单位工程施工图预算的编制

1.建筑安装工程费计算

单位工程施工图预算包括建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。单位工程施工图预算中的建筑安装工程费应根据施工图设计文件、预算定额( 或综合单价) 以及人工、材料及施工机械台班等价格资料进行计算。主要编制方法有单价法和实物量法,其中单价法分为定额单价法和工程量清单单价法,在单价法中,使用较多的还是定额单价法。定额单价法是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。工程量清单单价法是指根据招标人按照国家统一的工程量计算规则提供工程数量,采用综合单价的形式计算工程造价的方法。实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则,先计算出分部分项工程量,然后套用预算定额( 实物量定额) 来编制施工图预算的方法。

(1) 定额单价法

定额单价法又称工料单价法或预算单价法,是指分部分项工程的单价为工料单价,

将分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计作为单位人、材、机费,人、材、机费汇总后,

再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金,将上述费用汇总后得到该单位工程的施工

图预算造价。定额单价法中的单价一般采用地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价( 定额基价) 。




revit族库设置方法:Revit 族库系统设计与开发

    BIM在工程建设中的应用日益广泛。在Revit的应用过程中,族是核心元素。设计基于Revit和Web的族库管理系统,可实现共享和协作,为族库的建设和完善奠定良好基础。

    BIM族

    BIM族又称构建族,在建筑信息模型搭建中,族有着举足轻重的地位。

    BIM模型是由各式各样的族所组成。族分为常规构建族和特定构建族。在项目模型中,常规构建族可通过设定现有参数进行控制,从而实现在项目中的独特性与适用性。而项目中无法通过常规族进行搭建的,就必须调用特定族以满足项目所需。

    族库不是万能的,项目需要的族在族库中可能无法找到,就需要自行创建一个符合项目所需的特定族。

    族&族库

    在Revit中,族贯穿所有设计项目。族可简单理解为一批同类建筑工程构件的集合。使用Revit越多,累积的族越多,效率提高得越快。一个族可以无限次的使用在任何需要的地方。

    Revit族库就是把大量Revit族按照特性、参数等属性分类归档而成的数据库。相关企业随着项目的开展和深入,都会积累到一套自己独有的族库。在工作中,可直接调用族库数据。

    Revit族库是一种无形的知识生产力。族库的质量,是相关行业企业核心竞争力的体现。

    目前,BIM族库的建设一般有3种方式:

    (1)企业建立专门的族库团队来建设通用产品族库;

    (2)委托专业的模型建设咨询公司建设或购买通用产品族库;

    (3)要求合作厂商提供各各自产品的族。

    族库系统设计

    族是BIM模型的基础,族库的目的如下:

    提取Revit软件中族的完整信息,无论是否在Revit环境中,都能实现族的浏览和管理。

    通过外部数据库存储Revit族的完备信息,能够在组织内实现族的协作共享,提高组织的工作效率。

    通过多种安全技术提高在协作共享过程中产生的安全性问题,保护族的知识产权。

    族库系统架构如下图。

    系统基于BIM数据库和文件服务器,通过Web服务平台,在Revit系统中和Web浏览器中进行族的相关操作。针对Revit族繁多、管理不便等问题,通过Revit族管理系统实现族的查询、预览、快速创建等,提高族的利用效率,能够方便进行族的查询、检查以及加密/解密安全性管理、族备份等,使建立的族在集团工作中得到有效复用。

    族库管理系统主要功能如下图。

    系统开发中的关键技术包括:

        Revit中族信息的提取

        数据库设计

        三维族的Web显示

        族的安全保护

    族库建设

    通过所开发的族库管理系统,可帮助集团建设适合自身工程需要的族库。族库建设的主要内容包括:

    1)族库的分类标准与存储的目录结构

    族是创建项目的基本单元,Revit族是根据CSIMasterfor.mat2004进行分类,为便于族库的查找、管理、维护,方便企业内外的沟通,形成企业或行业应用标准,族库需要进行结构化的管理。因此需要对族按照行业、项目实施流程及运维管理等原则性需求进行分类,最终的成果是分类标准文档及管理平台中的目录树状结构。

    2)族及项目的命名规则

    为方便对族文件或项目文件的识别、沟通,形成不同团队间及企业的沟通标准,保障项目及族库文件管理系统的有效工作,避免BIM基础数据冗余,要制定出简明扼要、统一的文件命名规范及索引表,并作为项目或企业实施规范的一部分予以制度化的落实。

    3)信息编码字段

    族及项目的分类编码:分类编码是工程算量、运维管理及各种二次开发数据库对接识别的依据,因此族的分类应经过慎重的论证。充分地考虑到轨道交通行业的实施特点,制定统一标准和可衡量的检查制度,提供自动化的检查工具,并进行定期制度化的培训。信息编码是企业统一维护的信息标准,贯彻到项目实施的全生命周期。

    4)共享参数

    族的共享参数是封装基本的管理信息、材料信息、运维信息的技术手段。为保障在实施过程中不会出现不同的标准体系下的共享参数同时出现在管理字段中,创建唯一的共享参数表,用于管理族库中添加的与运维相关的管理信息。对于企业级的共享参数表需要进行制度化的维护和更新。

    5)族样板与项目样板

    族样板及项目样板文件是进行建族及创建项目的开始文件,因此各种技术标准及文档的落实在样板文件中就不需要每次针对各个管理科目进行人工校核。所有的样板文件作为标准的一部分提交到管理平台,开放给所有的建模人员,并设置属性为只读,进行制度化的维护和管理。

    6)族库的升级与维护

    族文件的升级、软件版本更新后,为保证项目实施的可靠性,族库中的族文件应进行相应的升级,以满足最新版本的实施要求及企业与时俱进的管理需要。因此对族文件及项目文件进行制度化的升级管理是为了避免出现大量的沟通障碍、满足最新的管理科目、并和总包、分包企业进行制度化对接的需要。文件升级与维护规程作为标准的一部分进行提交。

    常用族库

    目前,族库厂商非常多,许多网站都可以提供。小编经过搜集整理,给大家列举一些作为参考。

    国外族库网站:BIMObject、Autodeskseek、POLANTIS。这些网站族参数规范,查询、检索也比较方便,且提供Revit客户端插件。但是,这些网站的族基本上是欧美产品族库,参数属性为英文,且网站访问速度较慢。

    国内族库:云族360族库、易族库、鹏宇成族库、型兔、NBimer、八戒族库、族立方、CBIM、族Go等。需要更详细信息的,可以登录这些族库的官网查看。

    族是BIM应用企业知识积累的重要载体。族库系统开发是标准化体系建设的一项重要工作。开发交互方便、信息完备、安全性高的族库,能大大提高工程设计的效率和质量。

   

    

    

  

  

  




建筑基础及主体结构钢筋制作与安装技术交底实例

一、施工准备

1、钢筋原材进场经过监理验收,有试验合格报告。

2、标高、尺寸经过监理验收。

3、熟悉图纸、图集钢筋下料经过项目工长等人查验。

4、对机械连接的套筒、套丝进行抽检,合格方可使用。

二、钢筋施工工艺流程

钢筋加工→安装钢筋→安装止水钢板→自检→报验

三、基本操作

1、技术要求

1.1、受力钢筋的混凝土保护层厚度:

地下潮湿环境:筏板、承台梁、基础连系梁及防水板:底面50mm、侧面50mm、地下室外墙外侧50mm、地下室外墙内侧25mm。

地上室内正常环境::现浇梁、柱25mm,现浇板、抗震墙15mm。

地上室内潮湿环境:卫生间现浇板20mm。

地上室外露天环境:雨棚、女儿墙、露天阳台25mm,梁35mm,柱35mm。

1.2、钢筋的接头和锚固

(1)当受力钢筋》16时,应采用机械连接,连接等级均为Ⅰ级;除机械连接以外采用搭接或是焊接;搭接要求满足《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101图集或是图纸设计要求,焊接连接满足JGJ18-2012要求或图纸设计要求。

(2)、钢筋接头位置要求:

1)底板的下部钢筋接头在跨中1/3跨长范围内,上部钢筋接头在基础梁内或墙下。

2)楼板的上部钢筋接头在跨中1/3跨长范围内,下部钢筋接头在支座内。

3)框架梁、次梁的上部钢筋接头在跨中1/3跨长范围内,下部钢筋在支座内锚固。

4)混凝土挡土墙的外侧竖向钢筋不断,水平钢筋在跨中1/3跨长范围内连接,内侧钢筋在支座处连接。

5)抗震墙的水平及竖向钢筋、抗震墙暗柱的竖向钢筋接头位置,钢筋的搭接及锚固长度参见图集(16G101-1)。

(3)、抗震墙墙体的内水平筋在竖向钢筋外侧放置,抗震墙在连梁或暗梁高度范围内,抗震墙的水平分布钢筋照常设置。

(4)、双向板两个方向的底部钢筋,短跨的板底钢筋在下(图纸中有标记者以标记为准)。

(5)、当主、次梁的梁底标高相同时,次梁底筋在主梁底筋之上,梁中较大直径钢筋靠截面外侧放置。

(6)、在柱节点处及连梁和暗梁顺接处,当两侧梁的主筋相同时应尽量拉通。

(7)、墙拉筋应紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。

1.3、钢筋弯折加工要求

(1)、钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:

1)、光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍。

2)、335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍。

3)、500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍。

4)、箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

(2)、箍筋、拉筋的末端按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:

1)、对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求的,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。

2)、圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°。

3)、梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°及其他要求。

2、钢筋的加工

加工前,由劳务班组进行钢筋翻样。根据施工图纸和16G101图集进行提料,绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,劳务班组填写钢筋配料单,由预算部门审核。计算钢筋下料长度时须特别注意钢筋的锚固长度和箍筋弯钩的平直长度必须符合设计和规范要求。对钢筋较复杂、较密集处实地放样,找到与相邻钢筋的关系后,再确定钢筋加工尺寸,保证加工准确。

钢筋工根据钢筋配料单的要求进行制作,为保证钢筋加工形状、尺寸准确,每加工一种规格的钢筋,都要先仔细量其尺寸,合格后方可批量加工,有偏差应及时调整。加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

为保证下料和成型尺寸准确,现场技术负责人要进行钢筋工程专项交底,并由钢筋施工员(工长)对钢筋加工成型质量进行监督和检查。同时对加工好的钢筋,还要再次严选,有效控制下料成型质量。

施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定。凡重要部位的钢筋代换,须征得设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

(2)钢筋的调直

本工程进场盘圆采用钢筋调直机调直,定人定机操作,定期检查模具磨损程度,发现磨损太大或缺损及时更换,以保证调直后钢筋没有明显擦伤,影响强度。

(3)钢筋的切断

钢筋切断加工,将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。

钢筋断料时在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸的挡板。保证钢筋长度准确。切断过程中,如发现钢筋有严重的弯头、裂纹等必须切除。

钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。

(4)钢筋的弯曲成型

应按:划线→试弯→弯曲成型的顺序进行。钢筋弯曲前,应根据钢筋料牌上注明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置画出。划线时应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,扣法是从相邻两段长度中各扣除一半。钢筋端部带出圆弯钩时,该段长度划线时增加0.5d,划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行。弯曲分段钢筋、箍筋时,应在工作台上按各段尺寸要求钉上若干标志,按标志进行操作,以确保钢筋弯曲形状正确。采用不同直径的轴心弯心模具(机械加工)和不同的扳手(手工加工)进行加工质量控制。钢筋成型后,要求其形状正确,平面内没有翘曲不平现象,采用定型的模具检查箍筋的加工质量。弯曲点处不得有裂缝,如有裂缝,应将其剔除,并究其原因(弯心太小还是材质问题)。I级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和弯曲。

(5)梁的上部纵筋当为二排、三排时,箍筋筋弯钩如下图所示,以保证二排、三排钢筋位置正确。

(6)、成型钢筋应按指定地点用堆放整齐,堆放时注意离地间距,分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起,防止钢筋变形、锈蚀、油污。并进行挂牌标识,标识要注明使用部位,规格、数量、尺寸等内容,钢筋标识牌要统一一致,生锈或受污染的钢筋在除锈除污后由现场钢筋施工员(工长)批准后使用。

(7)、钢筋加工允许偏差值,见下表:

3、钢筋的安装

(1)机械连接的安装

现场安装钢筋机械连接时先将套筒安装至已固定的一端钢筋上,然后安装另一根钢筋,用力矩扳手进行上劲,安装完成后保证套筒两端外漏丝扣基本一致,一般要求0~2倍的螺距,同时满足《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2016)的扭矩要求,如下表:

(2)搭接或是焊接钢筋的安装

电渣压力焊接头连接,应符合下列要求:

1) 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ;

2) 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3) 接头处的弯折角不得大于3°;

4) 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm 。

且焊接质量等满足JGJ18-2012的相关规定,如:使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态;

(3)受力钢筋的安装

受力钢筋应按照图纸或是规范要求的型号、间距、保护层厚度等要求进行安装。

(4)附加筋的安装

1)凡在板上砌墙时,应在墙下板内底部增设加强筋(图纸中另有要求除外),当板跨L≤1500时: 2根12,当板跨1500

2)图纸要求在筏板阳角处需要添加附加筋,如下图:

(2)搭接或是焊接钢筋的安装

电渣压力焊接头连接,应符合下列要求:

1) 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ;

2) 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

3) 接头处的弯折角不得大于3°;

4) 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm 。

且焊接质量等满足JGJ18-2012的相关规定,如:使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态;

(3)受力钢筋的安装

受力钢筋应按照图纸或是规范要求的型号、间距、保护层厚度等要求进行安装。

(4)附加筋的安装

1)凡在板上砌墙时,应在墙下板内底部增设加强筋(图纸中另有要求除外),当板跨L≤1500时: 2根12,当板跨1500

2)图纸要求在筏板阳角处需要添加附加筋,如下图:

4、止水钢板的安装

止水钢板要按照图纸设计要求的位置进行安装,止水钢板连接处采用焊接,焊接方式为满焊,焊接时注意调整焊机电流,以免电流过大造成对钢板的损伤,焊接完成后除去焊渣,观察焊接质量,是否存在沙眼等问题,如果存在质量问题应及时修复。

四、钢筋施工质量标准

1、主控项目

1)、钢筋保护层的控制

针对钢筋混凝土结构施工中钢筋位移,钢筋混凝土保护层厚度不均等质量通病,本工程拟在结构施工阶段墙、柱钢筋绑扎时,上口设置钢筋定距框,以控制墙、柱主筋全部到位,保证保护层完全正确。

采用钢筋混凝土保护层专用定位卡子代替传统砂浆垫块,保证钢筋在结构中的位置和混凝土保护层的厚度。墙体、柱插筋除采用箍筋、水平筋加固外、还采用定型水平定位箍筋将墙、柱钢筋固定,确保钢筋的位置。

墙体、柱钢筋根部、上口增设定位钢筋、确保钢筋保护层厚度、面宽度和钢筋位置。顶板下铁保护层采用新型圆柱垫块,该垫块与传统砂浆或“H”型塑料垫块相比具有:强度高、稳定性好(不易移位)且经济、快捷等优点。

2)、钢筋绑扎质量控制

(1)接头位置、搭接和锚固长度控制

1)钢筋接头位置须保证同一截面接头数量要求,对长短不一的接头位置进行调整。

2)钢筋的搭接长度和锚固长度必须满足设计和施工规范的最小长度要求。纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开,钢筋机械连接接头连接区段的长度为 35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。在受力较大处设置机械连接接头时,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率应符合设计要求,设计无要求时应符合下列规定:受拉区不宜大于50% ;接头不宜设置在有抗震设防要求的框架柱端、梁端的箍筋加密区内,当无法避开时,对等强度高质量的机械连接接头,不宜大于50% 。

(2)钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

钢筋绑扎完毕后严格按照规范施工质量标准的列项进行检查,实行质量三检制。钢筋绑扎允许尺寸偏差和检验方法如下表所示。

纵向受力钢筋电渣压力焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验。接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方法为观察。

2、一般项目

套筒外露出的螺纹丝扣数量,焊接接头的外观质量检查。

3、应注意的质量问题

1)钢筋在加工前,必须对钢筋规格及外观质量进行检查,如发现钢筋端头弯曲,必须先进行调直处理,钢筋端头的附着物必须清除干净,钢筋端面应平整,且与钢筋轴线垂直。

2)钢筋套丝后,应检查螺纹的长度、外径、中径、车型、光洁度等,检查不合格的,应切除后重新套丝。

3)机械连接的安装质量。

4)复杂节点和人防区域的锚固要求。

5)附加钢筋按照图纸要求的型号、间距、长度等要求进行安装。

五、成品保护

1、钢筋套丝加工完毕堆放时,应加塑料帽保护,注意对连接套和已套丝丝扣的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥浆等污物。

2、施工现场的钢筋连接接头应注意保护,安装护帽,以免生锈、磕碰造成丝头损坏。

3、对安装完成的钢筋进行成品保护,如在上面走动时需要铺设跳板等。

六、安全环保措施

1、进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。

2、塔吊吊斗下严禁站人,预防掉落砸伤,塔吊运料时应采用料斗或是采用不少于2根吊绳固定。

3、施工现场严禁吸烟。

4、进入施工现场的所有人员必须严格遵守项目部的各项安全管理制度。

5、在基槽内施工时随时注意边坡的变化,预防坍塌。

6、钢筋安装完成后将现场的剩料和钢筋护帽进行回收、杂物清理。




Revit构件图元不可见怎么办?Revit作图时构件不显示原因和解决办法

    各位BIMer在revit作图时一定会遇到做完构件后revit会提示不可见,如下图所示,因为是技术贴,那就闲话少说,直接上干货。

    1.属性栏里楼层平面视图范围的原因,如你在标高1创建一根管道,标高3000,但是视图范围剖切面为1200,只能看到1200以下的构件,所以管道看不到,把顶部,剖切面偏移调整3000以上,就可以看到管道。

    2.视图-可见性图形(快捷键VV)里构件没有打上对勾的原因,如模型类别里的墙没有打上对勾,在平面里创建墙体的时候就会提示构件不显示。

    3.视图-可见性图形(快捷键VV)过滤器里可见性没有打对勾原因,如下图过滤器消火栓管可见性没有打勾,在创建消火栓管道时会提示构件不显示。

    4.管理-阶段化和阶段化过滤器设置的原因。如设置了阶段过滤器,在阶段过滤器选择仅拆除可见的话,仅仅只能显示拆除的构件,不会显示新建和原有的构件。

    5.属性楼层平面里详细程度的原因,如族的构件只有在精细详细程度下才能显示,若详细程度为粗略的话,族就不会显示。

    6.视图-可见性图形(快捷键VV)导入的类别里在族中导入没有打对勾,如在制作族时,导入了CAD图形来充当一些线,在族中导入没有打勾的话,平面里就不会显示族中导入的CAD。比如说消火栓的族,导入CAD充当平面表达,但是在项目里放置该消火栓族时,在族中导入没有打对勾,就不会显示平面表达。

    7.属性楼层平面里规程的原因,如建筑墙不会在结构规程里显示,只会显示结构墙。

    8.创建构件时标高或者工作平面没有选择正确,如绘制结构柱时,选择的深度,因楼层平面的视图范围一般不设置深度,所以绘制结构柱选择深度会不显示。

    9.协作-工作集在所有视图中可见没有打对勾原因。如把建筑B1作为活动工作集,即在此工作集内作图,若对勾没有选中的话,所创建的构件就不会显示。

    10.构件看不到可能因为永久隐藏了,隐藏分为临时隐藏和永久隐藏,临时隐藏取消隐藏就会看到,永久隐藏打开显示的隐藏图元才会看到。

    11.检查一下楼层平面视图样板中是否应用了视图样板,且视图样板中跟图形可见性里一致。如此楼层平面采用了建筑平面样板,且样板中替换模型中构件没有打开就不会显示。

    12.检查是否裁剪视图的原因,如创建构件时在裁剪视图范围外,创建的构件就不会显示。如果在三维中可能就是因为剖面框的原因。




2019年园林绿化工作总结范文

xx年是我公司单位绿色目标的关键一年,也是园林绿化深化改革的年度。我在工作总结范文是总结了应对压力、应对新契机,我位单进一步完善了绿化管理制度,以深化改革为动力,领导的支持帮忙和正确引导下,逐步走上了规范化、制度化、科学化管理的轨道。去年我单位以“抓好养护管理,确保全绿化养护管理更上一步台阶;绿化工程任务,再创一批精品工程”为,努力做好交给我的任务,在xx年年主要作了以下几项工作:

一、在公园行业管理方面去年我们为公园精神礼貌建设和服务上新台阶,以为动力,以“建、创一流”为原则,完善了管理制度,贯彻精神,推行规范化、制度化、科学化的管理方法,“以人为本、文化建园”的方针,着优美环境、优良秩序、优质服务,建立礼貌公园的活动,提高服务质量和管理水平。《公园岗位职业道德及规范》的标准工作质量,以全新的精神面貌,用热情周到的服务接待每一位游人。我XX属公园的窗口服务人员在礼貌用语、礼貌待人、服务周到、热情,受到了游人的称赞。 回顾的,展望园林工作者,感到职责重大,任务艰巨。成绩只代表从前,今后我们的绿化工作仍然任重而道远,在园林绿化和方面,认真总结,再接再厉,科学规范地制订计划,精益求精地工作,绿化和养护等管理的强度和精细管理的实施,改革现有园林绿化、养护管理体制,运用市场经济手段,推广管理人制,起独立的、专业的、高的养护管理队伍,加快绿地等级的步伐,制定改造计划,尽快消灭2、3级的道路绿地,完善奖励机制,定岗,定责。使现代的新技术养护管理科学化,使绿化养护管理工作再上新台阶。在绿化工程,今年是我XX绿化建设突飞猛进向前发展的一年,以后的绿化工程有:南段绿化工程、****绿化工程、等绿化工程等。还有许多绿地改造工程。要抓住机遇,市场经济发展的要求,深化我的机构改革,内部结构及、队关系,我专业技术强和人力资源的优势,全的技术力量,把安排给我们的绿化任务做好。

 二、绿化工程建设工作 13年是我近几年来绿化任务繁重的一年,交给我的绿化任务,我们在年初布置了绿化工程管理工作会,成立了绿化工程质量验收和质量控制领导小组,制定了《绿化工程管理办法》,为绿化工程质量,内部管理,绿化工程任务,强化了对绿化工程的质量控制和验收工作,在安排的绿化工程中,分阶段检查、验收的管理办法。去年的绿化工程时间紧、任务重、图纸大等许多客观因素,但我们各施工专业队伍有专打硬仗的特点,调动了职工的用心性,克服了诸多难以想象的困难,完成了XX交给我的绿化工程,并以精细的施工,做好了的景观规划设计,体现了我们专业队伍技术还是过的硬的。去年我们基本完成了万米绿地、绿地的绿化建设任务,等道路绿化任务。全年共绿化面积万平方米,新增绿化面积万平方米,改造绿化面积万平方米,栽植苗木万余株,绿篱色带XXXX万株,铺草万平方米。的绿化建设工程了优质工程。去年我们还做了花坛和的环境布置工作,共计摆放花坛XX座,布置花街XXX条,共摆花XXXX万余盆。

 三、绿化养护管理工作 我们承担着全余万平方米的主要道路、绿地的养护管理。绿化养护管理是我的一项主要工作,绿地的面貌也直之后我的形象,我的绿化基础薄弱,用养人的机制养树,干的越多赔的越多,把绿化养护当作包袱背着。养护工作在全市一向落在其他单位的后面。从体制和机构改革的新的一年开始,改变我XX绿化养护落后的被动状况。目前,在绿化养护制订了新的政策,在全市率先出台了《绿化养护管理实施办法》,我养护工作的职责、了绿化养护专项经费。

新的管理办法按绿地的面积和等级核拨经费的管理办法,财政对我资金管理机制的改革,我们也改变了对基层按“养人”分配经费的方法,变为按养护面积和等级分配的办法。绿化养护不再是包袱和负担,同时,也引起了各基层的领导的重视。新的养护政策使园林绿化专业人员的观念和园林的资金运作都了巨大转变,激励着基层专业人员思想上有了根本上的转变,这几年全上下养护工作,也把这几年的绿化工作养护上,把绿化养护工作确立为我们的“立之本”,多次在全局(或公司)范围内召开园林绿化养护工作会,为绿化养护工作的打下良好的基础,还成立了“养护管理班组”,由党政分别担任指挥和副指挥,并和基层签定了养护管理职责书,将干部考核与其工作联系起来。相继制定了“抓管理 ,促养护,全市评比保七争六”和“保五争三”的奋斗目标。去年,我**单位全体干部职工扛起了“绿化养护管理”的大旗,养护管理承包职责制,抓住以绿化养护等级管理为核心,绿地等级的步伐,我XX园林绿化环境质量的思想,绿化,强化绿地的常态管理,大搞绿化养护管理的精品示范工程,深化和养护等级考核制度,职责,奖优罚劣。根据各自的状况制订措施,职责制,班组、个人承包制,核定了绿地养护的个人指标,制定了奖勤罚懒制度,强化了职责,明确了权利,落实职责制,工程、养护分开管理;养护队伍稳定,技术素质逐渐提高;养护队伍内部管理推行了职责制,任务到地,职责到人,养护考核结果与职工利益挂钩。,激发了职工搞好绿地养护工作的热情(加上再具体些的资料)。

XX内每月的养护评比检查,对各所管辖的道路、绿地等级考核管理,以经济杠杆为动力绿化养护管理和养护等级的,使绿化养护工作走上规范化、科学化管理的轨道,带动养护的。市养护检查专家组对我年专业养护工作了较高的评价,在全市城八绿化养护检查评比中,历史最好成绩。 今后,在领导下,学习中央会议精神科学发展观思想,努力实践市场经济的发展模式,为圆满完成绿化美化任务,全面推进我XX园林绿化事业的发展,为把建成环境优美的礼貌城市做出应有的贡献。




空调水系统的设计

空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。

空调水系统设计主要包括以下内容:水系统方案的总体构思,水系统形式的选择与分区,水系统管网布置及走向,水系统水管的选择与管径的确定,水系统的辅助设备和配件的配置与选择,水系统的防腐、保温和保护,水系统的调节与控制。

系统管制(两管制、三管制、四管制):

四管制系统初投资高,但若采用利用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济;并且容易满足不同房间的空调要求(如有些房间要求供冷,而有些房间要供热)。

开式与闭式循环:

闭式循环的优点:

1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。

2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小。

3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。

闭式循环的缺点:

1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。

2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。

开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。

开式循环的缺点是:

1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。

2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。

3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。

4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。

同程式和异程式:

同程式:各并联环路管长相等,阻力大致相同,流量分配较平衡,可减少初次调整的困难,但初投相对较大。

异程式:管路配置简单,管材省,但各并联环路管长不相等,因而阻力不等,流量分配不平衡,增加了初次调整的困难。

定水量和变水量系统:

1)定水量系统

系统中循环水量为定值,或夏季和冬季分别采用不同的定水量,负荷变化时,改变供、回水温度以改变制冷量或制热量的系统。

2)变水量系统

保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。

单式泵和复式泵:

单式泵:冷(热)源侧与负荷侧合用一组循环水泵。

特点:单式泵系统简单,初投资省。但是不能调节系统流量,在低负荷时不能减少系统流量以节约能耗。常用于小型建筑物的空调系统中,不能适应供水半径相差悬殊的大型建筑物的空调系统中。

复式泵:冷(热)源测与负荷侧分别配备循环水泵。

特点:复式泵系统可实现水泵变流量(冷热源侧设置定流量,负荷侧设置二次水泵,可调节流量),节约输送能耗。能过适应空调分区的负荷变化。适用于大型的空调系统。

冷冻水系统的设计:

管道材料:镀锌钢管和无缝钢管。

镀锌钢管分普通管(1MPa)和加厚管(1.6MPa),用DN表示,最大DN150。

无缝钢管用热扎(外径>57mm)或冷拔法制成,一般电焊接,用外径D×壁厚表示。

管径DN125,无缝钢管。

管件:

(一)螺纹连接配件

用于螺纹连接的管件,按用途可分以下几种:

1、管路延连接用配件:外丝(内接头)等。

2、管路分支连接用配件:三通(丁字管),四通(十字管)。

3、管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头。

4、管子变径用配件:补心(内外丝)、异管管箍(大小头)。

5、管子堵口用配件:丝堵、管堵头。

(二)阀类

1、关断阀:闸阀(关断主要)、球形阀(球阀、截止阀),蝶阀(用于DN100以上)。

球形阀(控制流量为主)。

自动放气阀:安装位置;闭式水路最高点或局部最高点。

止回阀:单向阀。安装位置;循环水泵出水段。

阀门:

浮球阀:膨胀水箱和冷却塔。

平衡阀:流量调节和平衡管路阻力。

管道配件:除污器或过滤器

Y型过滤器:一般滤网孔径18目。局部系数2.2。安装位置。

水泵或热交换设备的入口段。

除污器:局部系数4~6。

周边应设置闸阀,为什么?

管道配件:

电子水处理装置:用于处理水质,除去长时间循环的冷水,冷却水的重碳酸盐、细菌、藻类等。

目前用得最多的是高频电子水垢处理仪。传统的是定期向系统中投入一定量的药物清洗剂。

阀门:

关断阀:闸板阀(关断主要)、球形阀(控制流量为主)、蝶阀(用于DN100以上)。

自动放气阀:安装位置。

闭式水路最高点或局部最高点。

浮球阀:膨胀水箱和冷却塔。

止回阀:单向阀。循环水泵出水段。

平衡阀:流量调节和平衡管路阻力。

水系统的分区:

冷、热水系统的分区一般与空调系统的分区、风系统的分区是结合考虑的,一般是一致的。可从负荷特性、使用功能、空调房间的平面布置、建筑层数、空调基数和空调精度方面考虑。

主要内容有以下几点:

a) 水系统形式的选择与分区;

b) 水系统管网布置及走向;

c) 水系统水管的选择与管径的确定;

d) 水系统的辅助设备和配件的配置与选择;

e)水系统的防腐、保温和保护;

空调水系统设计应坚持的原则是:

1)在宾馆等空调工程中多采用双水管系统供水。对舒适性要求很高的建筑物,在有可靠的自控元件的前提下,也可采用四水管系统供水。由于系统规模小,水管路大多采用异程式。

2)空调水管的水流速主要与经济和噪声两因素有关,管内流速按推荐表选用。

3)应对水管进行阻力计算,校核主机所选配的水泵扬程是否满足要求。

4)为避免空气滞留管内,水管的最高处应设自动排气阀。

5)机组与水管连接处应配软管,以减少机体的振动对室内管道的影响。

6)机组与空调水管的连接处,应装设温度计和压力表,以便于日常运转时检查。

7)机组进水口应设Y形水过滤器,以防堵塞机组内的换热器。

8)为便于水流量调节,空调箱和风机盘管的支管切断阀宜选用有一定调节作用的截止阀或球阀。

9)选用的管材、配件要符合规范的要求。

10)便于维修管理,操作、调节方便。

空调冷(热)水系统水管管径的确定:

1)各空调末端装置的供回水支管的管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本获知。

2)供回管干管的内径di(单位为mm),可根据各管段中水的体积流量qv(L/s)和选定的流速v(m/s),通过计算确定:

公式中:L-所求管段的水流量;V-所求管段允许的水流速。

公式中:L-所求管段的水流量;V-所求管段允许的水流速。

冷水流量:Q=cpρL∆t

L(m3/h)=0.172Q(KW) ;L(m3/h)=0.605Q(USRT)

冷却水流量: L(m3/h)=0.172Q(KW)×(1.19~1.25);

L(m3/h)=0.605Q(USRT)×(1.19~1.25)或者看产品手册。

公式中:L-所求管段的水流量;V-所求管段允许的水流速。

冷水流量:Q=cpρL∆t

L(m3/h)=0.172Q(KW) ;L(m3/h)=0.605Q(USRT)

冷却水流量 L(m3/h)=0.172Q(KW)×(1.19~1.25);

L(m3/h)=0.605Q(USRT)×(1.19~1.25)或者看产品手册。

集水器和分水器:

一段水平安装的大管径无缝钢管。

水的流速大致控制在0.5~0.8m/s,管径应大于最大接管开口直径的2倍。

管长由所需连接的管接头个数、管径及间距确定。

供回水集管底部应设排污管接头,一般选用DN40。

冷水机组的选择:

冷水泵的配置和选择:

1)水泵的主要形式:

2)配置

每台冷水机组应各配置一台冷水泵。考虑维修需要,宜有备用水泵并有一台备用泵。即(n+1)台,n为冷水机组台数。

蒸发器设置在水泵的压出段上,这样有利于安全运行和维护保养。

若蒸发器或热水器承压能力较小,则应设在水泵的吸入段上。冷水泵的吸入段上应设过滤器。

2)选择

结论:空调水系统设计中应考虑到部分负荷运行的特点,管道流速可在允许范围内取较大值。

(2)设备的阻力值应从产品样本获得,切忌凭经验估计。

(3)选择水泵既不能小,也不能过大。

3)经验选择

水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。

水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。

Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+ K)(m)

4)经验值

1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;

综上所述,冷冻水泵扬程26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!

热水泵的配置与选择:

流量相同或相差不大,不另行设置,只注意能承受60℃热水的温度。

流量相差较大,增设与热水系统相匹配的热水泵。

另外,还有一种方法就是采用双速水泵,夏季高速 OR 低速?冬季高速 OR 低速?

但这种方法受到水泵型号的限制。

系统容量较小或冬季送暖的时间不长,允许使用同一套循环水泵,对系统管路作适当调整。

膨胀水箱的配置与选择:

应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,且应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近)。

视空调系统规模大小,膨胀水箱的容积一般可选0.5~1m3。怎么计算?

通常按系统水容量的0.5%~1%考虑。

注意膨胀水箱应加盖和保温。

采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。

管道防腐与保温:

供水管还是回水管?

刷红丹防锈漆两道;

贴保温棉;用网络线铝箔贴面。

加保护层(油毡玻璃丝布或涂抹石棉水泥)。

保温管套:

保温管套的功能:良好的隔热保温性能,良好的防潮抗水性能,防火性能。

目前常用的保温材料:聚苯乙烯(自熄型)即PE保温板,玻璃棉、岩棉、发泡橡胶保温材料等。

冷却水系统设计:

冷却水泵和冷却塔的配置:

通常一台冷水机组配置一台冷却水泵,并且应有备用的冷却水泵。

例如两台冷水机组常设三台冷却水泵,其中一台为备用泵,并预先连接在冷却水管路系统中,可切换使用。

为利于安全运行和维护保养,冷水机组的冷凝器宜设置在冷却水泵的压出段上。冷却水泵吸入段应设过滤器。

以便于调节和控制冷水机组运行为原则,冷却塔、冷却水泵和机组可有如下配置形式:

1)冷水机组、水泵、冷却塔分类并联然后连接组成的系统,简称群机群泵对群塔系统。

2)冷水机组与水泵一一对应与并联的冷却塔连接组成的系统,简称一机一泵对群塔系统。

3)冷水机组、水泵、冷却塔一一对应分别连接组成的系统,简称一机一泵一塔系统。

冷却水系统管径的确定:

一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水系统管路的管径可按冷却塔的进出水接管管径确定。

一座冷却塔与几台冷水机组对应时,各台冷水机组的冷却水进出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。冷却塔的进出水管管径与冷却塔的进出水接管管径相同。

多座冷却塔并联运行时,应设进水干管和出水干管。进水干管的流量为各冷却塔的流量之和,流速约取0.8m/s,然后可算出进水干管所需内径。

为了使各冷却塔出水量均衡,一是应用连通管(又称均压管或平衡管)将各冷却塔的接水盘连接起来,并使连通管的管径与进水干管的管径相同;二是冷却塔出水干管宜采用比进水干管大两号的集管,并用45°弯管与各冷却塔的出水管连接。

冷却水泵的选择:

1)冷却水泵流量应为冷水机组冷却水量的1.1~1.2倍。

2)冷却水泵的扬程:H=1.1~1.2(Δp1+Z+5+0.05L )

3)参考冷却水泵的流量和扬程,水泵性能参数表选用冷却水泵。

冷却塔的选择:

1)选择冷却塔的主要依据是冷却循环水量,初选的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水、出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。

2)根据冷却塔安装位置的高度和周围环境对噪声的要求,进一步确定是选用普通型、低噪音型还是超低噪音型,以最小限度满足噪声要求为准。

3)若对冷却循环水的水质要求很高,或者冷却塔周围污染较重,含尘浓度较高,则可以考虑封闭型冷却塔。

4)较核冷却塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。

保温:

室内冷却水管及室外暗装的冷却水管是不需要保温的。在较炎热地区或日照较强的地方,室外明装的冷却塔出水管需要保温。

保温材料一般采用带有网格线铝箔贴面的玻璃棉时,厚度可取25mm。

冷凝水系统的设计:

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。

冷凝水管的布置:

若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。

若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。

冷凝水管管径的确定:

直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。

需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量(KW)按下表查得:

冷凝水管保温:

所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。

采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。

冷凝水管设计注意事项:

1)沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

2)当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

3)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

4)采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。

5)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

6)设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。




降低钢筋损耗率的12种方法

钢筋是建筑业用量较大、价值较高的一种原材料,能否合理地利用降低损耗率,已经成为项目能否盈利的关键点,而另一方面降低钢筋损耗率一直是困扰许多公司的难题。问题的原因在于项目部只有绩效目标没有可行性的控制成本的措施;只有成本目标管理,没有把目标分解成月节点、周节点目标进行控制;换言之既是:完全语文管理未进行数学管理(只有口头高调,却不知道如何去执行),量化管理是成本控制的关键! 

  首先做好第一步数学管理工作,钢筋下料单的组合整理。通常项目部在对图纸和下料单对照无误后便以各种规格的钢筋总量进行材料采购,这是一种错误做法;在审核下料单后我们必须进行下一步工作:把所有同强度等级同直径的钢筋依长度由长到短的顺序进行一次组合排列,从中去发现一些规律(相加下料规律、相乘下料规律、混合下料规律等等),然后再决定其他工作。具体如下: 

一、钢筋选择进料法 
一般来讲,钢筋的进料长度越长越好,这样不仅在下料时少出短料,减少废短头,降低了焊接量,而且在连续接长时能减少接头。但实际工程中,需要的钢筋长度千差万别,要求用较短的整尺钢筋不料后短头最少或者为零,所以应在采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必须对钢筋的长度进行选择。 
例1:某大型加工楼大梁需用Ф25钢筋,料长9.83m.显然,进10m长钢筋废短头最少。 
例2:某大型加工楼基础桩主筋需用Ф12钢筋,料长2.23m×4=8.92m,2.23×5=11.15m,显然,应进9m长钢筋。其具体作法是,以每根桩筋为9m/4=2.25m下料,其中1层柱钢筋缩短2cm即可。 
例3:某框架楼,2层,柱筋需对焊接长,二层地面已留出应有长度的钢筋接头,2层层高为4.4m。需对焊的柱筋下料,一般长度等同于层高,不需考虑对焊烧蚀余量,此处为4.4m。考虑在9m长整尺钢筋上易截取的4.5m长钢筋经对焊后,只是让3层地面露出的柱头长度比2层地面露出的柱头长度增加1cm,不仿碍2层主梁钢筋的放置,所以应选择9m长钢筋。 
例4:基础主次梁的焊接接头不允许超过50%,因此,大梁主筋的起头除进12m钢筋以外,还应进一半9m长的钢筋。 
改正只有12m钢筋才是最优采购选择的误区! 

二、钢筋长短料组合搭配下料法 
在钢筋制作过程中,同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸。不应按下料单中的先后顺续下料(通常做法),而应根据组合排列的规律先截长料,再做短料。这是钢筋下料时节省钢筋的一项原则。 
例:某框架梁需用以下负弯矩筋,现场有9m长Ф25钢筋。 
①号筋 4.2m ②号筋 4.7m 
如果按下料单下料的顺序分别下料,在截①号筋时会有600mm短头出现;而如果在截③号筋时,剩余4.3m钢筋,用搭配法下①筋料,只有10cm短头出现. 
改正钢筋下料依据钢筋下料单的编号逐一下料的误区。 

三、相乘计算钢筋下料法 
例:某标准层主梁需用φ8箍筋3000个,单个箍筋料长1.9m。 
在调直机普遍使用之前,盘条的调直加工一般是,用绞磨或卷杨机调直后,用大剪子或钢筋切断机随意先断长料然后截取箍筋,这样往往会出现大量的短头。正确的作法是,在盘条调直后,先计算1.9m×5=9.5(m),调直后的钢筋上截取600根9.5m长直条,然后再截取1.9m长箍筋,不会有短头出现。 
改正不经过计算直接先截取9m或12m钢筋然后做箍筋的误区! 

四、相加计算钢筋下料法 
例:某基础大梁需用以下两种长度的Ф25钢筋,其数量相近。现场有12m长钢筋。 
① Ф25 5.7m ② Ф25 6.2m 
5.7m+6.2m=11.9m 
显然,在1根12m长钢筋上可截取5.7m和6.2m长钢筋各一根,比分别截取两种钢筋,可减少短钢筋头。 

五、混合计算钢筋下料法 
例如:某框架楼需要以下两种长度的Ф20负弯距筋,现场有12m的钢筋。 
①Ф20 3.8m ②Ф20  4.2m 
3.8×2+4.2m=11.8(m)。 
在一根12m长钢筋上截取2根3.8m钢筋和一根4.2m长钢筋为最佳下料方案。 
在钢筋下料时,为了减少钢筋短头,需要经常采用相加法和混合法下料。这两种方法尤其适用于有多个下料尺寸的较粗钢筋的下料,是框架结构中经常采用的下料方法。 

六、上下层钢筋结合下料法 
例:某框架楼层高为4.2m,现需要对焊第二层柱筋。二层地面上已留出650mm长的钢筋柱头,但在常见的9m或12m整尺钢筋上截取4.2m柱筋,均有大量的废短头及焊接头出现。如果把第二层柱与第三层柱结合起来推算,这两根柱筋加起来总长为4.2m+4.2m=8.4m,如果设计第二层柱筋取用4.5m(易从9m长整尺钢筋上取得),第三层柱筋取用4m(易从12m整尺钢筋上取得),则4.5m+4m=8.5m,经对焊后在第三层顶板上露出650mm+100mm-2×30mm=690mm长的钢筋柱头.结果既没有短头出现,也避免了短头钢筋再接长的焊接。 

七、箍筋形式换用、不受力钢筋少用或不用的钢筋下料法 
例:中山项目部预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф8◎200水平箍筋,取得监理同意后采用螺旋箍筋,直径600mm的管桩每10m长桩心可节约大概10m长箍筋 
例:中山项目部预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф12的三根钢筋焊接桩心受力主筋上,作用为架设在桩顶固定钢筋笼不下沉,考虑完全没有力学作用只把Ф12的三根钢筋插入箍筋定位,待桩心混凝土浇注完毕终凝后取出,四千多根管桩节约4000m钢筋。 

八、一步到位钢筋下料法 
例:黄某小区的每幢住宅楼外围均设有66根明柱,柱顶端在一层檐子底部标高为2.050m处封顶,且每根明柱配有6Ф16钢筋.现需要在基础工程中下料。 
基础工程柱子的主筋下料时,人们往往习惯于把每根柱子的主筋甩出防潮层以上,并错开搭接,在进行一层施工时再另外下料接长。因为住宅楼结构图不像框架楼结构图那样出示柱子的竖向剖面图,所以人们不太注意防潮层以上柱子的情况而按以上习惯性作法下料。如果认真查看柱子防潮层以上的情况就会发现,在防潮层以上甩出的较高柱筋的柱头距柱子顶端只有1.36m。所以考虑柱筋下料从基础直接到顶端,总共只有3.4m长,可以一步到位。这样不仅减少了接头,而且也省去了加密箍筋,预先绑扎柱骨架时应一次把箍筋绑完,不仅节省人工,而且工程质量有保证。 
由此可见,柱筋采取一步位法下料,其综合经济效益非常可观。 

九、短尺定做钢筋下料法 
有的钢筋经销处能进长短不齐但质量合格的钢筋,长度大多在7m以下,可以根据需要截取各种长度的短料,价格也不贵。进这种钢筋短料,不仅无短头,而且也省支了机械切断费用,所以当工程中需要钢筋短料时,可以根据下料单提前呈报、定做。 

十、改接头钢筋下料法 
住宅楼的圈梁主筋接长常常采用绑扎搭接,如果采用焊接方法接长,既节省了绑扎长度的钢筋,也节省了加密箍筋。综合来看,焊接钢筋需用人工费、电费及电焊条,与绑扎搭接需用的接头费用大致相抵,但可节省箍筋。 

十一、废短钢筋头降格使用下料法 
例:某框架楼大梁端头需用Ф20负弯矩筋,料长1.88m;现场有直径Ф22、长2m左右的短钢筋头。可以截取长1.88mФ22短钢筋头代替Ф20钢筋使用.考虑这种作法会增大构件配筋率,为避免过量配筋,在具体实施时宜降低一个规格使用. 

十二、无短头起头钢筋下料法 
例:某住宅楼基础网片为Ф12钢筋绑扎搭接。现场有12m长钢筋。 
施工规范规定:绑扎接头在同一截面内的百分率不大于25%。所以网片钢筋起头至少以4根相差1.3倍搭接长度的钢筋为一组,然后平行排列。为避免出现短头,可按以下方法起头。 
先截取长度+后余长度=12m 
⑴.2m+10m=12m 
⑵.3m+9m=12m 
⑶.4m+8m=12m 
⑷.5m+7m=12m 
可任取两组,并成一组,也可以把12m整长钢筋作为每一组的第5根。但制作时并不与每一组起头捆在一起而单在布筋时单独排列。这种起头方法没有短钢筋头。 
在框架楼大梁起头时,如果现场只有一种长度的整尺钢筋,可以把整尺钢筋一分为二,与整尺钢筋各50%起头。




楼宇自控BA系统及安装调试

楼宇自控BA系统是由中央管理站、各种现场控制器(DDC)及各类传感器、执行机构组成的,能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它用于对大厦内的各种机电设施进行自动控制,包括供热、通风、空气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安等。

打开凤凰新闻,查看更多高清图片

楼控系统对空调末端的控制:

楼控系统对空调系统末端的控制是楼控系统实现节约用电的基础,同时也是建筑内部舒适度的保证。

空调系统的末端种类比较多,但是控制原理基本一致。除了上面叙述的末端设备之外,还有变风量等系统设备,对于这类设备,楼控系统有专门针对这些设备的控制设备和控制策略。

同时楼控系统节约用电和建筑的空调系统设计,后期的管理是分不开的。总之,要实现最大限度的实现节约能源,前期设计,智能控制和后期的管理使用是缺一不可的。

楼控系统对制冷主机的控制:

测量冷却水供/回水温度、压差;

测量冷冻水供/回水温度、压力;

测量冷冻水回水流量;控制旁通阀开度;

计算出空调系统的冷负荷;

冷负荷、运行时间累计、季节特性,决定的启停台数,达至最佳的节能状态;

控制相关水泵及碟阀开关;

根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关进水碟阀开关;可调整的延迟时间功能。

调节冷却塔风机启停,使冷却水供水温度达到设定要求故障停机;

顺序启停控制也是楼控系统对制冷系统的主要控制功能之一,是冷水机组正常运行的保证。

一般冷水机组都自带单台的独立控制器,能够实现单台根据负载变化进行自身卸载。根据机组的不同,采用的卸载方式也不同。同时由于使用的方式不同,卸载时的效率也不同。

离心机组卸载方式:

1 改变导流叶片角度(卸载效率高);

2 变频,改变电机转速(卸载效率最高)。

螺杆机组卸载方式:改变滑阀开度(卸载效率一般)。

直燃机组卸载方式:改变蒸汽(燃气)流量(特殊情况使用,能耗高)。

楼控系统对给排水系统的控制:

楼控系统对其他设备的控制:

建筑机电楼控相关原理图请查看南社百科相关课件。

楼控系统工程安装及调试:

楼宇自控系统数字通讯线缆一般建议进行单独布线。

线缆的质量直接影响通讯距离和通讯速度。

下表为RS485总线下,不同线缆的表现性能:

楼宇自控系统中的模拟布线:

在工程设计时,控制器应尽可能靠近被控设备,以减少模拟信号传输距离,降低干扰和布线工作量。

工程中模拟信号传输距离尽量不要超过150米,最远230米。

当模拟信号传输距离较长时,尽可能采用电流信号,以减少损耗。

I/O线缆选型:

数字信号,RVV 2×1.0/2×1.5

模拟信号,RVVP 2×1.0

电源线,BV/BVS 2×1.5

现场传感器的安装:

1.温/湿度传感器:

安装位置(区分风管、水管和室内/外;测平均温度还是单点温度;避免直接日照;宜选择气流、水流平稳区域,避免死角;保证敏感元件与被测介质充分接触;开孔不易太大,保证工艺及美观要求;便于维护调试)与DDC之间的连线(连线的正确性、导线阻抗)。

2.压力/差传感器

安装位置(区分风管、水管和室内/外;宜安装在温湿度传感器上游侧;宜选择气流、水流平稳区域,避免死角;风管安装宜在风管保温层完成后进行,水管宜于工艺管道预制和安装同时进行;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直平面位置;开孔不易太大,保证工艺及美观要求;便于维护调试)

与DDC之间的连线(连线的正确性)。

3.水流开关/流量计

安装位置:宜选择水流平稳区域,避免死角;流量计宜安装在调节阀上游,流量计上游至少10倍管径,下游5倍;宜于工艺管道预制和安装同时进行;尽可能安装在水平管段;对于涡轮流量计流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致;避免安装在有较强交直流磁场、热磁场或剧烈振动的场所;流量计、被测介质及工艺管道三者之间应该连成等电位,并合理接地;开孔不易太大,保证工艺及美观要求;便于维护调试。

与DDC之间的连线(连线的正确性)。

4.水阀及水阀执行器

安装要求:

阀体上箭头的指向应与水流方向一致;

阀体口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀体口径一般不应低于管道口径二个等级;

执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;

执行机构的机械传动应灵活,无松动或卡涩现象;

有阀位指示装置的电动阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置;

如条件许可,阀体在安装前宜进行模拟动作和试压试验;

阀体一般安装在回水管口;

安装于室外的电动阀应加适当防晒、防雨措施;

电动阀应垂直安装于水平管道上,尤其对大口径电动阀不能倾斜。

与DDC之间的连线(连线的正确性)。

5.风门驱动器

安装要求:

风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致;

风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固;

风阀的机械机构开闭应灵活,无松动或卡涩现象;

风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置;

风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直偏差小于5°;

风阀控制器在安装前宜进行模拟动作检查;

风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需的相配,符合设计要求。

与DDC之间的连线(连线的正确性)。

DDC侧接线示意:

设置DDC地址及通讯速率设置:

一般通过MMI,利用超级终端进行设置;

同一网段上所有控制器的通讯速率必须相同;

同一网段上的DDC地址不得重复。

建立用户帐号:添加多个用户,为不同用户分配权限。

建立网络结构:

定义工程;定义工作站;定义通讯网络;定义DDC;定义其他设备(如打印机等)。

定义监控点:

点的类型:实点,虚点。

点的地址定义;点的换算关系;点的报警定义。

编写控制程序:

高级语言编程,图形化组态编程。

制作图形化界面:

利用专用或通用绘图软件绘制背景图形;

定义信息显示模块;

点关联(变色、动画);

窗口关联(窗口切换)。

趋势收集及显示:

定义报告:

时间表定义:定义区域或事件,定义时间表。

其他功能设置与调试:

网关调试;远程功能设置;报警管理;日志管理;数据库同步;系统备份与恢复等。

本文素材来源于互联网。暖通南社整理编辑。




Revit门窗标记绘制步骤:如何用Revit建筑建模之「墙和门窗」篇

    ▼Revit墙

    使用“墙”工具在建筑模型中创建非承重墙或结构墙。

    非承重墙:单击以下位置的(墙:建筑)“建筑”选项卡?“构建”面板?“墙”下拉列表“结构”选项卡?“结构”面板?“墙”下拉列表结构墙:单击以下位置的(墙:结构)“建筑”选项卡?“构建”面板?“墙”下拉列表?“结构”选项卡?“结构”面板?“墙”下拉列表

    Revit建筑模型中的其他基本图元类似,墙也是预定义系统族类型的实例,表示墙功能、组合和厚度的标准变化形式。通过修改墙的类型属性来添加或删除层、将层分割为多个区域,以及修改层的厚度或指定的材质,可以自定义这些特性。

    通过单击“墙”工具,选择所需的墙类型,并将该类型的实例放置在平面视图或三维视图中,可以将墙添加到建筑模型中。

    要放置实例,可以在功能区中选择一个绘制工具,在绘图区域中绘制墙的线性范围,或者通过拾取现有线、边或面来定义墙的线性范围。墙相对于所绘制路径或所选现有图元的位置由墙的某个实例属性的值来确定,即“定位线”。

    在图纸中放置墙后,可以添加墙饰条或分隔缝、编辑墙的轮廓,以及插入主体构件,如门和窗。

    ▼Revit门

    使用“门”工具在墙中放置门。从类型选择器中选择一个门类型。

    “建筑”选项卡?“构建”面板?(门)。

    若要更改它在墙中的方向、请选择门,然后单击其翻转控制柄。

    在Revit建筑模型中,门是基于主体的构件,可以添加到任何类型的墙内。可以平面视图、剖面视图、立面视图或三维视图中添加门。选择要添加的门类型,然后指定门在墙上的位置。Revit将自动剪切洞口并放置门。

    ▼Revit窗

    使用“窗”工具在墙中放置窗或在屋顶上放置天窗。从类型选择器中选择一个窗类型。

    “建筑”选项卡?“构建”面板?(窗)。

    若要更改其方向,请选择该窗,然后单击其翻转控制柄。

    在Revit建筑模型中,窗是基于主体的构件,可以添加到任何类型的墙内(对于天窗,可以添加到内建屋顶)。可以在平面视图、剖面视图、立面视图或三维视图中添加窗。

    选择要添加的窗类型,然后指定窗在主体图元上的位置。Revit将自动剪切洞口并放置窗。