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結構工程總結范文1
對于剛剛參加工作的新人來說,從事機電安裝及金屬結構制作安裝工作是機遇也是挑戰。,在剛剛開始工作的時間里,盡快適應了工作的環境,融入到公司這個集體中。在領導及各位同事的關懷、支持與幫助下,認真學習機電安裝及水工金屬結構制造安裝知識,不斷提高自己的專業水平,積累經驗。這期間主要學習了《水利水電工程鋼閘門制造及安裝驗收規范》、《焊縫無損檢測超聲波無損檢測技術、檢測等級和評定》、《金屬熔化焊接接頭射線照相》、《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》等等,特別是對于鋼結構制造安裝的理念,由初步的認識上升到更高層次的水平。
通過不斷的努力學習機電安裝及金屬結構制造安裝的和無損檢測的相關知識,通過做這些工作,對機電安裝及金屬結構的制造安裝的認識逐步提高,各構件的安裝及焊接變形控制更加合理、無損檢測合格率相對也有了很大程度的提高。在此期間,通過水利部水工金屬結構質檢中心學習培訓先后取得了水利水電工程質檢員資格證書、超聲波II級、防腐蝕質檢員、射線II級無損檢測專業資格證書,整理個環節質檢的資料,出具無損檢測報告,鍛煉了耐性,認識到做任何工作都必須要要認真、負責、細心、嚴謹,同時處理好同事間的關系,與公司各部門之間聯系的重要性。通過不斷學習與實踐,將所學的理論知識加以應用,逐步提高完善自己的專業技能,領會質檢工作的核心,本著“科學,準確,公正,合理”的質量檢測宗旨,積極響應、倡導“一家人,一條心,一股勁”的企業信譽精神,為公司的發展多做貢獻。
通過這些年的實際工作掌握了也些無損檢測方面的知識,這些對我在從事的金屬結構無損檢測工作過程中提供了很大的幫助.通過這幾年在對水工金屬結構制造安裝的檢測工作的檢測過程中,是我在實際工作中,得到了很好的鍛煉,同時也學到了更多的關于金屬結構無損檢測檢測方面的工作經驗,使我認識到自己的學識、能力和閱歷還很欠缺,所以在工作和學習中不能掉以輕心,要更加投入,不斷學習,向書本學習、向周圍的領導學習,向同事學習,這樣下來感覺自己還是有了一定的進步。經過不斷學習、不斷積累,已具備了一定的實際工作經驗,能夠以正確的態度對待各項工作任務,熱愛本職工作,認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項專業素質,爭取工作的積極主動性,具備較強的專業心,責任心,努力提高工作效率和工作質量。
我們的部門是公司的窗口服務部門,工作就是跟業主打交道,服務上如果上不去就會影響公司的形象,讓業主對公司產生不良的印象。全心全意為業主服務,在2007年全職從事無損檢測工作以來,經過古城,苗家壩、以及蘇丹阿特巴拉水電站的機電安裝的無損檢測工作,得到國內外業主監理的一致好評,這樣也督促我使我在工作上要更加精益求精,在服務態度上要求自己更加認真、負責但也存在一些問題和不足,主要表現在:
第一,質檢工作是相對比較艱苦和枯燥的工作,在工作中將邊學習邊實踐,要多動腦筋,認真看圖紙、看懂看透,熟悉制造安裝驗收設計規范;
第二,自己的理論水平、專業知識、工作經驗還是很欠缺的,應當更加努力的學習與實踐。在以后的工作與學習中,自己決心認真提高專業知識水平,加強責任心,為公司的快速發展,為公司經濟跨越式發展,貢獻自己應該貢獻的力量。
第三,加強學習,拓寬知識面。努力學習專業知識與相關的經驗,多向領導及同事等有經驗的人請教。加強無損檢測專業方面的專業技能的學習、走向的了解,加強周圍環境、同行業發展的了解、學習,對自己的優缺點做到心中有數;
第四,本著實事求是的原則,積極做好自己的本職工作,不拖拉;
結構工程總結范文2
【關鍵詞】結構工程 綜合改革 整合實踐
本科教學中的理論部分都是多年延續的知識,學生在學習的過程中不知道如何將書本上的知識合理的應用到現代建筑結構中,因此,多數畢業生反映工作后還要重新學習,導致學生學習興趣差,理論學習不扎實[1];同時設計和施工部門也反映學生在實踐和理論的結合方面領悟性差,培養起來時間長。因此,本文對結構工程的系列專業課進行了綜合改革與整合實踐的初探,希望使畢業生能夠盡快進入實戰的工作環境中,達到入手快、實踐能力強的目的。
1. 結構工程設計類課程現狀分析
(1)學生從大學一年級和二年級進行基礎課的學習,從大學三年級開始進行專業課學習,結構工程設計類專業課安排見圖1,專業理論課和設計課彼此獨立 [2]。而進行一個具體結構工程其包含的設計理論知識是多方面的,首先甲方下達設計任務,建筑和結構設計人員按照場地情況(水文地質條件、周邊環境等)和設計要求,初步確定建筑方案和結構選型,方案通過后進行建筑設計,然后由結構設計人員開始結構設計。內容主要包括荷載計算――構件主要內力計算――梁、板、柱等主要結構構件的選擇和計算――節點、附屬構件、圍護結構的構造和計算――基礎的設計和構造。
(2)一個結構工程設計中所涉及到的專業課有:房屋建筑學、結構選型、結構力學、鋼筋混凝土、基礎工程、土力學、土質工程學等各門專業課程,在一個工程中各環節彼此銜接的非常緊密合理。而在教學任務中則拆開授課,各自完成獨自的教學任務,學生學完專業課后,所掌握的專業知識是孤立的,缺少完整性。
(3)以鋼筋混凝土結構為例,見圖2,理論部分講解的是在各種受力狀態下,鋼筋混凝土結構的計算方法,包括各種主要構件的計算;設計部分講解的是在各種結構體系中主要構件梁、板、柱以及剪力墻等部件的計算。授課方式也仍然是基礎課的教學方式,學生通過學習也只是了解混凝土結構構件怎么設計計算。當在實際工程中,遇到各部件的銜接部分時,就不知道如何下手。因此,這樣的傳統教學模式(各門專業課課程內容相對獨立),導致了理論與實踐的嚴重脫節。
2. 結構工程專業課程整改措施
在現有理論教材和課時的基礎上進行整合,合理的布局,進行整合優化現有課程,使學生學習達到事半功倍的效果。
2.1課程改革與整合。
(1)從大一到大三的基礎課內容和授課方式保持傳統授課模式,需要學生牢固的掌握專業基礎知識,從大四開始,進行專業設計部分,首先,教師通過基礎課對學生的了解選擇由淺入深的設計方案,再根據設計方案選擇需要的教師,不要采用一個方案一個老師講到底的傳統教學方式,這樣教師各自發揮各自的長處,同時與現代結構形式相聯系。但是需要教師之間彼此溝通,集體備課,共同講解一個設計方案的整個設計過程,防止知識的漏講和重復講解,每個教師在講解每個階段的設計時,要盡量讓學生聯想專業基礎部分的知識。這種授課方式是設計任務不變,設計人員不變(即學生),而老師在變,每個設計階段都是由對該設計方法最為熟悉的教師去講解,充分保證教學質量。
(2)設計內容不再是純粹的砌體設計、鋼結構設計或混凝土設計,按照設計院的要求布置任務,模擬真實的設計工作流程,按照工程招標要求和工程地質條件,進行結構選型以確定合理的結構形式,結構形式的確定要突破傳統的結構體系,與當代建筑的發展需求相結合,由此得到的結構設計方案可能不再拘泥于一種材料,可能是:鋼材、混凝土或砌體,或者是某兩種或三種材料的結合,根據教師的教學領域選擇不同的專業教師進行深入講解。在整個專業課設計過程中,學生隨著教師的講解,需要進行一榀框架的手算和整體結構的電算,將結構從基礎到主體部分的設計全部完成。
2.2整改方案的優勢。
(1)學生盡快進入實戰狀態按照設計流程進行教學。
(2)教學質量容易保證,因為每個環節都由最熟悉該部分的教師講解。
(3)避免教師講授的永遠是自己熟悉的方案,講來講去十幾年不變,嚴重與社會脫節,對學生的發展不利于。
(4)增加學生的學習興趣,由于明確了學習目標,增強了學生學習的興奮點,學生對下一設計環節充滿期盼。
3. 結束語
結構工程設計類課程是結構工程學科專業基礎課的總結,具有非常重要的作用,是學生進入工作崗位之前的專業準備階段。對于這一重要的教學階段,教師應很好的運用,真正要學生從理論升華到實踐,培養出更有特色的學生,使其更能適應建筑業的快速發展。
參考文獻
[1]馬其君,張萬波.試析課程設計的基本問題[J].成都教育學院學報.2006(8):17~19.
結構工程總結范文3
【關鍵詞】建筑工程;鋼結構
中圖分類號:TU198文獻標識碼: A 文章編號:
在高層建筑中, 構件及鋼結構都必須具備精準的尺寸,在安裝過程中,整個施工過程都是由人工操作的,所以保證工程的質量問題較為困難,同時在施工過程中,應盡量避免事故發生。所以進行高層鋼結構工程時,應該加大監管的力度,從而讓工程質量達到預定的效果。
1.實例概況
某商業大樓長度為 8 米,寬度為 23 米,樓層為 9 層。 此工程使用的結構是框架的鋼結構,基礎構成使用的是筏板式。柱腳使用外包的方式,這樣能更好的把鋼柱牢牢的固定在基礎上。 鋼柱的橫截面為500×500H,腹板厚度為 16 毫米,周邊的厚度為 25 毫米,所有構件都通過場外的加工獲得。 利用 H 型的鋼材制作鋼梁。 梁柱的節點處,使用連接的螺栓為 M30 且強度為 10.9 級。地腳處使用的螺栓為M30,墊圈與螺母均使用 Q235 的鋼材。
2.鋼結構的施工技術
2.1 鋼結構構件的制作、加工和安裝
(1)制作與加工:全部的構件都在場外進行制作與加工的,在制作時都會把鋼柱的所有節點平分 3 段。 在進行這個階段的施工時,一定要嚴把質量的關口,然后根據 GB50205-2007 施工圖和設計好的施工圖紙當中要求的標準進行工程的監督。(2)安裝:此過程中一定要進行鋼柱軸線的嚴格審查,若發現問題,一定要進行及時的改正。而且應該同步的安裝地腳螺栓的安裝,用上下的螺帽固定好鋼套板,然后將其穩定在基礎的主筋上,再使用混凝土進行澆筑。 將上述的過程全部完成之后,若產生縫隙,應使用細致的 C40 混凝土對構件進行二次的澆筑。
2.2 鋼結構的安裝與檢查
(1)安裝順序:進行吊裝圖的繪制時,與別的圖所使用的方法有所不同,在繪制吊裝圖的過程中,只能依照各個部分進行,順序為是從框架梁的中間向兩邊擴散,應先設置柱再設置梁,先設置主梁再設置次梁,依照這樣的順序,才可以更好的對鋼結構進行安裝,同時工程的效果也非常好,對質量的管理也快捷很多。(2)鋼柱的安裝:施工過程中,一定要保證鋼柱絕對的豎直,鋼柱固定下之后再調整難度很大,故進行安裝的過程當中應先確定角度后固定,應在預先埋入的螺栓之上再固定 4 個螺母,平衡好位置后再進行鋼柱的設置與安裝。 在鋼柱安裝完畢時,使用水平儀以及 2 臺經緯儀測算鋼柱的位置,確保垂直度。(3)安裝主次橫梁:在結束初層的 4 個鋼柱安裝任務時,接下來就要對主次橫梁實施安裝。在仔細的試驗以及計算之后才能夠開展吊裝。 全部依據相關的規定執行安裝,不得有次序上的更替。其中穩固高強度的螺栓一次擰固是達不到標準的,所以不僅要進行初擰,還要進行終擰,當然初擰通常保持在預定規格的 50%即可。(4)進行焊接:在安裝梁柱的過程中,全部都使用人工進行焊接,在人工進行施工的過程中,必然避免不了一些誤差,所以對工人的要求比較高,同時要進行對稱式的全方位工作。 焊接完成后,不可以參雜任何雜質。 焊接的過程也要依照一定的順序進行,由中間向兩邊擴散。(5)加長型鋼柱的連接:安裝這一部位的鋼柱,與首層的安裝順序一樣,連接鋼柱的工作中,一定要把所有的鋼柱所在位置全部確定后,保證鋼柱的豎直,才能更加準確的進行安裝。在進行施工的過程中,不能松懈質量的監測,確定沒有問題之后,才能進行螺栓的固定工作。
2.3 如何鏈接鋼結構與裝飾材料
(1)全隱框鋁合金玻璃式幕墻:依據相關規定,應該將幕墻的龍骨與 H 型鋼柱緊密的連接起來, 其銜接的角鋼的標準是 180×100×10毫米(其中 L=100 毫米),由于鋼體的外層是和空氣接觸的,所以特別容易被氧化,為此要在其外層涂上一層鋅,效果就會明顯改善, 龍骨的實際材質是 180 系列的鋁合金隱框材料, 應該進行滿焊, 進行焊接的縫隙不可以少于 8 毫米,節點處的具體施工見圖1。(2)金屬骨架的鋼式幕墻:在外墻的施工過程當中 ,主要使用的材料就是金屬的夾芯橫板。 在方管的施工過程當中,主要使用的材料就是幕墻式的龍骨,同時要將方管與 H 型的鋼柱盡量無縫的連接起來,所使用的角鋼的標準是 110×70×10 毫米(其中 L=200毫米), 固定點的位置基本上是在和主體 H 型的距離保持在 900毫米的范圍內,要滿焊,但是焊縫的厚度不能低于 7 毫米;龍骨檁條的標準是 180×70×20×3 毫米。 建筑最主要的部分,主體的結構所擁有的長度應為 7.2 毫米, 檁條時應使用 C 型, 而且在在安裝的過程當中,一定要嚴格的確保構件處于水平的狀態,構件當中對于跨中的大小形狀,進行了非常精準嚴格的要求,故本工程中選用了與豎直方向夾角為 50 角的鋼進行支持作用,節點的具置見圖2。(3)進行樓地面的施工:進行樓面的施工時,樓板的底模目前使用較為廣泛的材料為壓型鋼板,材料的高度保持在 1 毫米, 其標準為 YX-76-344-688, 在連接壓型鋼板與鋼梁的過程當中,一定要完全無縫式的連接,在連接的過程中,應遵循規定,材料應為 準16準110 毫米,兩材料之間的間距應保持在400 毫米。應了解壓型鋼板所擁有的強性與剛性,這樣才能確定在施工過程中澆筑與否。
3.結語
總而言之,在對高層建筑進行鋼結構的施工過程中,必須要時刻關注工程進行的狀況,經常檢查是否完全依照圖紙進行施工,合理高效的使用施工的方式,積極科學的使用先進的方法,確保工程的質量能夠得到保障。
【參考文獻】
[1]焦民順.淺談高層建筑鋼結構的應用[J].中國建設信息,2009,(12).
結構工程總結范文4
[關鍵詞]泵房尺寸;地基處理;機械設備;
中圖分類號:TV675 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)15-0203-01
一、前言
泵站是解決洪澇災害、干旱缺水、水環境惡化當今三大水資源問題的有效工程措施之一,承擔著區域性的防洪、除澇、灌溉、調水和供水的重任,主要用于農田排灌、城市給排水以及跨流域調水等,在水資源的合理調度和管理中起著不可替代的作用。同時,泵站又為耗能大戶,設備維護和更新費用高,因此,在水利工程中,泵站結構設計是非常重要的。
二、泵房整體設計
1、泵房高度的確定
(1)主泵房電動機層以上凈高應滿足以下要求:第一,立式機組應滿足水泵軸或電動機轉子連軸的吊運要求。如果葉輪凋節機構為機械操作,還應滿足調節桿吊裝的要求。第二.臥式機組應滿足水泵或電動機整體吊運,或從運輸設備上整體裝卸的要求。第三,起重機最高點與屋面大梁底部距離不應小于0.3 m。
(2)吊運設備與固定物的距離應符合下列要求:第一,采用剛性吊具時,垂直方向不應小于0.3m;采用柔性吊具時,垂直方向不應小于0.5m。第二,水平方向不應小于0.4m。第三,主變壓器檢修時,其抽芯所需的高度不得作為確定主泵房高度的依據。起吊高度不足時,應設變壓器檢修坑。
(3)水泵層凈高不宜小于4.0m,排水泵室凈高不宜小于2.4m,空氣壓縮機室凈高應大于貯氣罐總高度,且不應低于3.5 m,并有足夠的泄壓面積。主泵房水泵層底板高程應根據水泵安裝高程和進水流道布置或管道安裝要求等因素確定。水泵安裝應結合泵房處的地形、地質條件綜合確定。主泵房電動機層樓板高程應根據水泵安裝高程和泵軸、電動機軸的長度等因素確定。
2、主泵房寬度的確定
(1)立式機組:泵房寬度應由電動機或風道最大尺寸及上、下游側運行維護通道所要求的尺寸確定。電動機層和水泵層的上、下游側均應有運行維護通道,其凈寬不宜小于1.2m-1.5m;當一側布置有操作盤柜時,其凈寬不宜小于2.0m。水泵層的運行通道還應滿足設備搬運的要求。
(2)臥式機組:泵房寬度應根據水泵、閥門和所配置的其他管件尺寸,并滿足設備安裝、檢修以及運行維護通道或交通道布置的要求確定。
3、泵房長度的確定
主泵房長度應根據主機組臺數、布置形式、機組間距、邊機組段長度和安裝檢修問的布置等因素確定。并應滿足機組吊運和泵房內部交通的要求。
三、泵房穩定分析及地基處理
1、泵房穩定分析
(1)自重包括泵房結構自重、填料質量和永久設備質量。
(2)靜水壓力應根據各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應考慮含沙量對水容重的影響。
(3)揚壓力應包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應根據地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,泵房基礎底部防滲、排水設施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算。
(4)土壓力應根據地基條件?;靥钔列再|、泵房結構可能產生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應計及填土面上的超載作用。
(5)泥沙壓力應根據泵房位置、泥沙可能淤積的情況計算確定。
2、地基計算及處理
泵房選用的地基應滿足承載能力、穩定和變形的要求。泵房地基應優先選用天然地基。標準貫入擊數小于4擊的黏性土地基和標準貫入擊數小于或等于8擊的砂性土地基,不得作為天然地基。當泵房地基巖土的各項物理力學性能指標較差,且工程結構又難以協調適應時,可采用人工地基。土基上泵房和取水建筑物的基礎埋置深度,應在最大沖刷線以下。位于季節性凍土地區土基上的泵房和取水建筑物,其基礎埋置深度應大于該地區最大凍土深度。只有豎向對稱荷載作用時,泵房基礎底面平均應力不應大于泵房地基特力層允許承載力;在豎向偏心荷載作用下,除應滿足基礎底面平均應力不大于地基持力層允許承載力外,還應滿足基礎底面邊緣最大應力不大于1.2倍地基持力層允許承載力的要求;在地震情況下,泵房地基持力層允許承載力可適當提高。泵房地基允許沉降量和沉降差,應根據工程具體情況分析確定,滿足泵房結構安全和不影響泵房內機組的正常運行。
泵房的地基處理方案應綜合考慮地基土質、泵房結構特點施工條件和運行要求等因素,經技術經濟比較確定。換土墊層樁基礎、沉井基礎、振沖砂樁和強夯等常用地基處理設計應符合國家現行標準《水閘設計規范》及其他有關專業規范的規定。泵房地基中有可能發生“液化”的土層應挖除。當該土層難以挖除時,宜采用樁基礎、振沖砂樁或強夯等處理措施,也可結合地基防滲要求,采用板樁或截水墻圍封。泵房地基為濕陷性黃土地基,可采用重錘表層夯實、換土墊層、灰土樁擠密、樁基礎或預浸水等方法處理,并應符合現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》的規定。泵房基礎底面下應有必要的防滲設施。泵房地基為膨脹土地基,在滿足泵房布置和穩定安全要求的前提下,應減小泵房基礎底面積,增大基礎埋置深度,也可將膨脹土挖除,換填無膨脹性土料墊層,或采用樁基礎、泵房地基為巖石地基,應清除表層松動、破碎的巖塊,并對夾泥裂隙和斷層破碎帶進行處理。對巖溶地基,應進行專門處理。
四、水力機械及輔助設備要求
1、應滿足泵站設計流量、設計揚程及不同時期供排水的要求。
2、在平均揚程時,水泵應在高效地區運行;在最高與最低揚程時,水泵應能安全、穩定運行。排水泵站的主泵,在確保安全運行的前提下,其設計流量宜按最大單位流量計算。從多泥沙水源取水時,應計入泥沙含量、粒徑對水泵性能的影響;水源介質有腐蝕性時,水泵葉輪及過流部件應有防腐措施。
3、應優先選用國家推薦的系列產品和經過鑒定的產品。當現有產品不能滿足泵站設計要求時,可設計新水泵。新設計的水泵必須進行模型試驗或裝置模型試驗,經鑒定合格后方可采用采用國外先進產品時,應有充分論證。
4、具有多種泵型可供選擇時,應綜合分析水力性能、機組造價、工程投資和運行檢修等因素擇優確定。條件相同時宜選用臥式離心泵。
多泥沙水源主泵選型除符合以上規定外,還應滿足下列要求:
第一,應優先選用汽蝕性能好的水泵。
第二,機組轉速宜較低。
第三,過流部件應具有抗磨蝕措施。
第四,水泵導軸承宜用清水或油。
第五,主泵臺數宜為3~9臺,流量變化幅度大的泵站,臺數宜多;流量比較穩定的泵站,臺數宜少。
第六,備用機組數的確定應根據供水的重要性及年利用小時數確定,并應滿足機組正常檢修要求。
第七,對于葉輪名義直徑大于或等于160mm的軸流泵和混流泵,應有裝置模型試驗資料;當對過流部件型線做較大更改時,應重新進行裝置模型試驗。
第八,離心泵和蝸殼式混流泵可采用車削調節方式改變水泵性能參數,對車削后的葉輪必須做靜平衡試驗。
第九,水泵可降速或增速運行 增速運行的水泵,其轉速超過設計轉速5%時,應對其強度、磨損、汽蝕、水力振動等進行論證。
五、結束語
綜上所述,本文主要對水利工程泵站結構設計問題進行了分析,以上是泵房結構設計需要注意的幾個方面,因此,在今后的設計中應認真執行相關規范,在實際工作中提高自己的設計水平。
參考文獻
[1] 徐緩,徐邦雅.污水泵房[M].北京:建筑工程出版社.2009.
結構工程總結范文5
我縣在“田園城市”建設中注重城鄉統籌協調發展,科學發展。規劃上以縣城建設為中心,鄉鎮建設為紐帶,新農村建設為基礎全面促進縣域經濟、社會、環境協調可持續發展?,F將相關具體工作統計如下:
一、高度重視,組織健全
成立專門組織機構調查研究、協調處理我縣“田園城市”規劃建設。為確?!疤飯@城市”規劃建設高品質、高效率,由分管規劃建設副縣長李斌任組長,規劃、建設、交通、水利、農業、各鄉鎮等部門為成員單位的“田園城市”規劃建設領導小組,并下設“田園城市”規劃建設辦公室,由縣城鄉規劃局局長任樂福為辦公室主任,具體落實相關規劃建設工作。
二、近期工作情況
1、實施滬蓉高速公路收費站提升改造,提升城市對外形象。省政府決定對高速公路服務區進行提檔升級改造,我縣境內的成南高速服務區作為全省首批試點的七個站點之一,得到了省交通廳和市、縣兩級政府的高度重視。為次,我局正組織人力,就服務區升級對我縣縣域經濟的影響做了專門的分析和論證,并對服務區周邊區域進行相應的規劃。
2、狠抓鄉鎮規劃規范化、科學化。組織專家組對《縣鎮城鎮總體規劃》做評審,目前該規劃已原則通過,正在就專家組所提的一些細節問題進行修改完善,正啟動《縣鎮城鎮控制性詳細規劃》編制前期工作。
3、加強新農村規劃全覆蓋,統籌城鄉協調可持續發展。為了更加全面的推進生態田園城市建設,統籌城鄉發展。我局特委托規劃建筑設計研究院(甲級資質)為我縣編制《縣新村建設總體規劃》。本規劃將覆蓋了全縣所有的鎮鄉、行政村,與《縣城市總體規劃》、各鎮鄉總體規劃共同構成一個較為完善的城鄉規劃體系,基本實現了規劃編制的全域覆蓋。
4、注重城鄉環境提升,建設全方位生態、宜居。對《鎮環境優美鄉鎮規劃》和《鎮環境優美鄉鎮規劃》,配合各鎮鄉搞好新農村聚居點(蓬萊鎮幸福村、吊腳樓村,鎮村,鎮夏家溝村、文武村)的上檔升級改造規劃和環境優美示范街區的整治工作。
二、下一步開展工作情況
1、做好城市總體規劃評估啟動工作,為城市總體規劃修編奠定基礎。城市經過多年的發展,城市總體規劃相對滯后,今年我縣擬啟動總規評估,根據評估意見進行總體規劃修編,為“田園城市”建設奠定理論基礎和科學依據。
結構工程總結范文6
關鍵詞:土木工程;混凝土;施工技術
0 前言
近幾年來,隨著國內基本建設領域不斷擴大,大型現代化工業建筑、民用建筑,城市基礎設施不斷規模化發展。大體積混凝土結構施工就被廣泛地應用到實際工程中,其施工過程的監控對預防混凝土裂縫,確保建筑物的使用安全至關重要。
1 導致混凝土自縮的原因
1.1 水泥因素?;炷敛牧系年P鍵是水泥,但是不同的水泥有著不同的特性,每一種都是有自己的使用性能的,他們各自的自縮能力也是不一樣的,一般來說鋁酸鹽水泥、早強水泥的自縮值偏大,中熱、低熱水泥的自縮值較小,礦渣水泥到了使用后期時的自縮值才會增大。再加上不同水泥的細度是可以影響到其的自縮值的,倘若使用的水泥細度太細,這樣是會導致其早期的自縮速度更大的。
1.2 礦物摻合料因素。配制混凝土時常常會向水泥中添加比表面積在400平方米/千克以上的礦渣,而120d的自縮值會隨著礦渣的摻量增多而相應變大;在水泥中加入比表面積為338平方米/千克的礦渣時,其120d的自縮值卻不受到礦渣的摻量變化的影響。硅灰添加到水泥之后會造成混凝土的自縮值增大;而硅灰的摻量變大后會造成水泥漿自縮值的增加。混凝土的自縮值隨粉煤灰摻量的變大而減小,尤其是出現自縮值減小的現象很明顯。3d齡期后摻加粉煤灰混凝土的自縮增長速度大于空白混凝土。粉煤灰摻量大于20%后,減小自縮的作用較小。偏高嶺土添加到水泥之后,在偏高嶺土含量為10%時,水泥漿的自縮值則為最大。
1.3 外加劑因素。減水劑的作用是為了達到增加流動性的作用,高效的減水劑能夠很大程度的降低自縮值,但是高效減水劑種類不同或者在摻加時的量不同,這些在一定程度上沒有明顯的差異。因為干縮減少劑能夠降低毛細水表面張力,所以其能降低自縮值50%,還有就是不同類型的膨脹劑也會最終導致自縮作用的不同,而氧化鈣型的膨脹劑是降低自縮值的;但其他類型的膨脹劑雖然開始的時候有明顯的膨脹,但是一段的時間過后他們各自的收縮結果也是明顯不同的。
1.4 其它因素。通常而言,水泥的自縮是受到溫度的影響的,它是會隨著溫度而變化的,尤其是當溫度達到15~40℃以后,這對于水泥攪拌體的自縮值、自縮速度的影響更大。而當水灰的比減少的時候,混凝土的自縮值和自縮速度會顯著增大。對于混凝土結構的養護是什么重要的,如果不能及時的對其進行養護,就會因為外面的環境等因素影響其本身不同的自縮。以此同時骨料多少的占有量對于混凝土自縮也是有著不能輕易忽視的作用的,如果骨料占有量增加,混凝土的自縮值就會減小。那么不同骨料的使用自然也是會對混凝土的自縮有著不同的作用,對于人工的那些骨料混凝土其自縮值明顯是比常規的要小的,而且輕骨料混凝土的自縮值會因隨著輕骨料的含水率和干密度變大而減小。6%體積分量的鋼纖維添加到混凝土,能使得自縮值減小20%。
2 工程施工方案的設計
2.1 設計機理。參照混凝土結構控制裂縫的標準,把廣場的底板實施了分塊:后澆帶則把整個底板劃分為4塊,以建立4個澆筑單元,塊中未設置膨脹加強帶,又將其分為4塊,整個底板涉及到16塊。確定底板的分塊之后,墻板與頂板與底板相同位置設計一個后澆帶、加強帶,以鞏固整個結構的穩定性。膨脹加強帶寬2米,邊緣每側設密孔鐵絲網用鋼筋加固,避免加強帶外混凝土流入加強帶內。膨脹現象會減弱混凝土結構的強度,因此膨脹加強帶的混凝土強度等級需不斷提升。
2.2 配合比的設計。使用的砼材料:a.水泥:選擇42.5Mpa常規硅酸鹽水泥;b.砂:使用長江中砂,細度模數Mx=2.6~2.8,表觀密度2.64克/立方厘米,松散密度1410千克/立方米,緊密密度1550千克/立方米,含泥量≤3%;c.石:使用湖州石子,粒徑為5~31.5毫米連續級配,壓碎指標8%~9.8%,含泥量≤3%;d.膨脹劑:ZY膨脹劑;e.摻合料:選用中成電廠的Ⅱ級粉煤灰。
3 工程施工運用到的技術
3.1 后摻少量減水劑的控制。對于混凝土的澆筑是要密切關注當時的施工環境的,特別是對于溫度的掌控。對于春夏交際也就是7~8月的時候,氣溫高的時節時候混凝土的澆筑最容易發生的就是混凝土坍落度損失過大,這樣就會影響混凝土的結構的整體穩定。如若對于混凝土的澆筑過程中發生什么意外的話,比如在運輸的土中堵車、施工當中的事故等等是一定要有一段之間耽擱的,這樣是會影響到混凝土的入模時間的,所以就是時混凝土坍落度損失增加從而不能達到使用性能的足夠需要。配合比中FDN2I減水劑量為0.8%,通常此減水劑的摻量最高為1%,在后摻減水劑時只考慮在0.2%以內。后加入比先摻入或者相同摻量下減水的作用都是不斷的加強的,這樣就是慢慢的補償坍落度的損失。那么在施工單位安排混凝土運輸車的時候,要做的就是最快的攪拌30轉或1分鐘以上,還要安排專業的技術人員對于材料的配比進行控制。
3.2 地下室頂板澆注的控制。具體情況具體分析,所以對于地下室的結構而言,大型長無縫混凝土結構就必要的需要按照正確的施工計劃進行,這樣做到方案和實踐中使用的狀況相符合。對于地下室的頂板標準有著自己的澆筑流程,澆筑完地下一層墻板至地下室頂板梁下口后,完成地下室頂板的混凝土澆筑。對于早一階段裂縫的形成在澆筑頂板的時候要很好控制和把握,從混凝土收縮裂縫怎么發生的時序上來看,裂縫出現的時間大多是混凝土初次和最終凝結的時候這個時間段,那么施工的工作人就要按照實際的情況結合自己經驗做好必要的調整,將頂板的二次或三次搓平、抹壓,特別是初始凝結使的抹壓,以此做出可以控制在初期的裂縫的措施,這樣才能最好的掌握裂縫控制。
3.3 地下室墻體混凝土配合比的控制。必須做到的就是對于墻板混凝土的配比做到更好的施工方案,要實踐證明之后做出使用什么樣的配比方案更合適,底板與墻板同為C30、P12,底板的水灰比為0.47,而墻板的水灰比為0.41,混凝土的坍落度指標底板為20cm,控制墻板坍落度指標為15cm。通過這種處理方案可以減小用水量,防止混凝土的收縮。
3.4 地下室混凝土的養護。前文已經說到必要的養護措施是必不可少的,對于保持混凝土使用性能是很重要的。那么實際情況是地下室的底板、墻板、頂板均選擇了摻加ZY膨脹劑的混凝土。按照養護的這個準則,在混凝土抹壓之后是要在上面鋪好麻袋片或者草席的,用水來澆濕保證保養工作,隨著混凝土的硬化,在3到4個小時之后,要在底板與頂板均筑堰放進3到5厘米的水,這樣實施保養,對于墻板要做到不間斷的保溫措施,通常是14d,所以同樣的要在7d之后拿掉墻板的側模。通過這些的保養計劃和實行,這樣就能夠對于地下室特殊的結構起到很好的保護作用。
4 結束語
綜上所述,對于大體積混凝土施工的技術的要求對于現代的建筑也是很需要的,而且也被大量的使用,那么做到使其性能得到最好的發揮就是很重要的了,這就需要不同的方案和不同的針對措施,以此保證大體積混凝土結構的整體穩定性和固定性。
參考文獻