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1、第一章土方工程1. 通常情况下, w5%的为干土; 5%<w30%的为潮湿土; w>30%的为湿土。2. 土的含水量随气候条件、 雨雪和地下水的影响而变化, 对土方边坡的稳定性及 填方密实程度有直接的影响。3. 在一定程度上,土的干密度反映了土的颗粒排列紧密程度。土的干密度愈大, 表示土愈密实。土的密实程度主要通过检验填方土的干密度和含水量来控制。4. 土的可松性: 天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实, 仍然不能完全复原,土的这种性质称为土的可松性KS= V2/ V1KS= V3/ V1KS、KS 土的最初、最终可松性系数;V1 土在天然状态下的体积, m3;V2 土
2、挖出后在松散状态下的体积, m3;V3 土经压 (夯)实后的体积, m3。? 土的最初可松性系数 KS 是计算开挖工程量、 车辆装运土方体积及挖土机 械的主要参数;? 土的最终可松性系数是计算土方调配、回填所需挖土工程量的主要参数,【例 1.3】已知基坑体积 2000m3,基础体积 1200 m3,土的最初可松性系数 1.14, 最后可松性系 1.05,问应预留多少回填土(天然状态下)?需外运的土用装载量 为 5m3/ 每车的汽车运走,求所需车次?解: 解:预留夯实土: 2000-1200=800 m3;预留原土: 800/1.05=762 m3;外运原土: 2000-762=1238 m3;
3、外运松土: 1238×1.14=1412 m3;车次: 1412/5=282.4 需要 283车次。作业 【例 1.1】已知某基坑体积 V=581.3m3,土的 KS=1.20, KS'=1.10。挖出土 装载量为 4m3/每车的汽车运走,求所需车次。解:原土 V1= V=581.3 m3,由 KS= V2/ V1 ,得外运松土 :V2=KS* V1=1.2*581.3 =697.56 m3 车次:697.56/4=175 需要 175 车次【例 1.2】某工程需回填土的体积为 120m3 ,所取土的 KS=1.20, KS'=1.03。 求所取土的工程量。解:由已知
4、回填土: V3=120 m3,由公式 KS= V3/ V1 得 原土: V1= V3/ KS=120/1.03=116.50 m36. 基坑与基槽土方量计算基坑土方量可按立体几何中拟柱体 (由两个平行的平面作底的一种多面体 )体积公式计算 (图 1.1),即6式中: H 基坑深度, m;A1 、 A2 基坑上、下底的面积, m2; A0 基坑中截面的面积, m2。基槽土方量计算可沿长度方向分段计算 (图 1.2)HV(A14A0A2)V1 6L(A1 4A0 A2)式中: V1 第一段的土方6量, m3;L1 第一段的长度, m。将各段土方量相加即得总土方量:7 场地平整土方计算 对于在地形起
5、伏的山区、丘陵地带修建较大厂房、体育场、车站等占地广阔 工程的平整场地, 主要是削凸填凹, 移挖方作填方, 将自然地面改造平整为场地 设计要求的平面。场地挖填土方量计算有方格网法和横截面法两种。 横截面法是将要计算的场 地划分成若干横截面后, 用横截面计算公式逐段计算, 最后将逐段计算结果汇总。 横截面法计算精度较低,可用于地形起伏变化较大地区。对于地形较平坦地区, 一般采用方格网法。8. 方格网法: 在进行场地平整土方工程量计算之前,将绘有等高线的现场地 形图,分为若干数量方格(每格边长 1040m,通常采用 20m 的方格网)然后 按设计高程和自然高程,进行场地平整土方工程量计算。9. 方
6、格网法计算场地平整土方量步骤为:1.场地网格划分 (方法 :将场地划分为每格边长 1040m,通常采用 20m 的方格网,找出每个方格各个角点的地面标高) (实测法、等高线插入法) 。2.实测或计算网格角点的自然地面标高 (插入法:根据地形图上所标 的等高线, 假定两等高线间的地面坡度按直线变化, 用插入法求出各方格角点的 地面标高,如图等高线 44.0-44.5 间角点 4 的地面标高 H4。 Hx:0.5=x:l, 即 hx=0.5/l*x,h4=44.00+hx. 说明:x、L 值用比例尺在图中量出 )3.根据“填挖平衡 ”原则,求出理想初始标高 (理想的设计标高 ,应该 使场地内的土方
7、在平整前和平整后相等而达到填挖平衡:H0na2= 【a2(H11+H12+H21+H22 )/4 】 则场地 初定标高 :H0= (H11+H12+H21+H22)/4nH11、H12 、H21、H22 一个方格各角点的自然地面标高;n 方格个数。或: H0= ( H1+2 H2+3 H3+4 H4)/4nH1一个方格所仅有角点的标高;H2、H3、H4 分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高 )4.考虑排水等因素,调整初始标高 (调整场地初定标高 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整。 按泄水坡度调整各角点设计标高 : 单向排水时,任意点设计标高为 : Hn=H0+ L*i 双向排水时,
8、任意点点设计标高为: Hn=H0+ Lx*ix+ Ly*iy5. 绘制方格网图 (方格网图由设计单位 (一般在 1/500 的地形图上 )将场地 划分为边长 a=1040m 的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高 (H)和设计标高 (Hn),如图 1.3 所示6.计算场地各个角点的施工高度 ( 施工高度为角点设计地面标高与自然地 面标高之差, 是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度。 各方格角点的施工高度按 下式计算:hn=Hn-H(很重要)(式中:hn 角点施工高度即填挖高度 (以“+”为填,“-”为 挖), m;n 方格的角点编号 (自然数
9、列 1,2,3,n)。)7.计算“零点 ”位置,确定零线 (方格边线一端施工高程为 “+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,即为 “零点”(图 1.4)。)X1ah1h1 h2X2ah2h1 h2式中: x1、x2角点至零点的距离, m;h1、h2 相邻两角点的施工高度 (均用绝对值 ),m a 方格网的边长, m。8.计算方格土方工程量 ( 按方格底面积图形和 表 1.3 所列计算公式, 逐格计算每个方格内的挖方量或填方量。 )V 1 bc h bch3236a2h3当b=a=c时, V =6b c ha24d e ha24V ( a2(a2a8(ba8(dc)(h1 h3
10、 )e)(h2 h4 )bcb2c) bc h1 h2 h3 2) 1 2 32a4 (h1 h2 h3 h4)9. 边坡土方量计算(场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,以保证挖方土壁和填方区的稳定。 边坡的土方量可以划分成两种近似的几何形体 进行计算,一种为三角棱锥体 (图1.6 中、 ? ) ,另一种为三角棱柱体 (图1.6 中)。 )A 三角棱锥体边坡体积1V1 13 A1l1 式中: l1 边坡的长度;A1 边坡的端面积 ,A1=h2(mh2)/2; h2角点的挖土高度; m 边坡的坡度系数, m=宽/高B 三角棱柱体边坡体积V4 A1 2A2l42两端横断面面积相差很大的情况下
11、,边坡体积V4 l4 (A1 4A0 A2)6 式中: l4边坡的长度; A1、A2、A0边坡两端及中部横断面面积。10. 计算土方总量 (将挖方区 (或填方区 )所有方格计算的土方量和边坡土方量汇总,即得该场地挖方和填方的总土方量)例题:例 1.5】某建筑场地方格网如图 1.7 所示,方格边长为 20m×20m,填方区 边坡坡度系数为 1.0,挖方区边坡坡度系数为 0.5,试用公式法计算挖方和填方的 总土方量。【解】 (1) 根据所给方格网各角点的地面设计标高和自然标高,计算结果列 于图 1.8 中。由公式 1.9 得:h1=251.50-251.40=0.10 h2=251.44
12、-251.25=0.19h3=251.38-250.85=0.53 h4=251.32-250.60=0.72h5=251.56-251.90=-0.34 h6=251.50-251.60=-0.10 h7=251.44-251.28=0.16 h8=251.38-250.95=0.43 h9=251.62-252.45=-0.83 h10=251.56-252.00=-0.44 h11=251.50-251.70 =-0.20 h12=251.46-251.40=0.06(2) 计算零点位置。从 图 1.8 中可知, 15、26、67、711、 1112 五条方格边两端的施工高度符号不同,说
13、明此方格边上有零点存在。由公式 1.10 求得:15 线x1=4.55(m)26 线x1=13.10(m)67 线x1=7.69(m)711 线x1=8.89(m)1112 线x1=15.38(m)将各零点标于图上,并将相邻的零点连接起来,即得零线位置,如图 1.8。(3) 计算方格土方量 (采用表 1.3 公式计算)。方格、底面为正方形,土 方量为:V(+)=202/4×(0.53+0.72+0.16+0.43)=184(m3)V(-)=202/4×(0.34+0.10+0.83+0.44)=171(m3) 方格底面为两个梯形,土方量为:V(+)=20/8×(4
14、.55+13.10)×(0.10+0.19)=12.80(m3)V(-)=20/8×(15.45+6.90)×(0.34+0.10)=24.59(m3)方格、底面为三边形和五边形,土方量为:V (+)=65.73 (m3)V (-)=0.88 (m3)V (+)=2.92 (m3)V(-)=51.10 (m3)V (+)=40.89 (m3)V (-)=5.70 (m3) 方格网总填方量:V(+)=184+12.80+65.73+2.92+40.89=306.34 (m3) 方格网总挖方量:V(-)=171+24.59+0.88+51.10+5.70=253.26
15、 (m3)(4) 边坡土方量计算。 如图 1.9,、按三角棱柱体计算外,其余均按三 角棱锥体计算, 依式 1.11、1.12 可得:V(+)=0.003 (m3)V(+)=V (+)=0.0001 (m3) V(+)=5.22 (m3)V(+)=V (+)=0.06 (m3) V(+)=7.93 (m3)V(+)=V (+)=0.01 (m3)V(+)=0.01 (m3)V11=2.03 (m3)V12=V13=0.02 (m3)V14=3.18 (m3) 边坡总填方量: V(+)=0.003+0.0001+5.22+2×0.06+7.93+2×0.01+0.01=13.2
16、9(m3) 边坡总挖方量:V(-)=2.03+2×0.02+3.18=5.25 (m3)总结:场地平整土方量的计算步骤1、确定要平整的场地形状,划分方格网( a);2、测定各方格角点原地面标高 (Hx);3、计算场地设计标高 (H0);4、修正各方格角点设计标高( Hn) ;5、绘制方格网图 ;6、计算各方格角点的施工高度( hx)7、计算零点、绘制零线;8、确定填、挖方区,计算土方量;9、边坡土方量计算;10、计算土方总量。11. 地下连续墙: 利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出 窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水) 、挡土和承 重功能的连续
17、的地下墙体。降低地下水位 为了保持基坑干燥, 防止由于水浸泡发生边坡塌方和地基承载力下降, 必须 做好基坑的排水、降水工作,常采用的措施是 明沟排水法 和井点降水法 。 明沟排水法 明沟排水法是一种设备简单、应用普遍的人工降低水位的方法。施工方法是, 开挖基坑或沟槽过程中, 遇到地下水或地表水时, 在基础范围以外 地下水流的上游, 沿坑底的周围开挖排水沟, 设置集水井, 使水经排水沟流入井 内,然后用水泵抽出坑外明沟排水法适用于水流较大的粗粒土层的排水、 降水,也可用于渗水量较小的 粘性土层降水, 但不适宜于细砂土和粉砂土层, 因为地下水渗出会带走细粒而发 生流砂现象。施工方法是,开挖基坑或沟
18、槽过程中,遇到地下水或地表水时,在基础范围以 外地下水流的上游, 沿坑底的周围开挖排水沟, 设置集水井, 使水经排水沟流入 井内,然后用水泵抽出坑外 (见图 1.16)。明沟排水法适用于水流较大的粗粒土层的排水、 降水,也可用于渗水量较小的 粘性土层降水, 但不适宜于细砂土和粉砂土层, 因为地下水渗出会带走细粒而发 生流砂现象。要求:(1)排水沟: 沿基坑底四周设置,底宽 300mm,沟底低于坑底 500mm,坡度 1。( 2)集水井: 沿基坑底边角设置,间距 2040m,直径 0.60.8m,井底低于坑 底 12m。长期用,有护壁和碎石压底等滤水层。( 3)水泵: 离心泵、潜水泵、污水泵 1
19、2 流砂现象流砂:当开挖深度大、 地下水位较高而土质为细砂或粉砂时, 如果采用集水井法 降水开挖, 当挖至地下水位以下时, 坑底下面的土会形成流动状态, 随地下水涌 入基坑,这种现象称为流砂。流砂现象产生的 原因 :当基坑底挖至地下水位以下时, 坑底的土就受到动水压力 的作用。如果动水压力等于或大于土的浸水重度时, 土粒失去自重处于悬浮状态, 能随着渗流的水一起流动,带入基坑边发生流砂现象。如果土层中产生局部流砂现象, 应采取减小动水压力的处理措施, 使坑底土颗粒 稳定,不受水压干扰。其 防止方法 有:? 如条件许可,尽量安排枯水期施工,使最高地下水位不高于坑底 0.5m;? 水中挖土时, 不
20、抽水或减少抽水, 保持坑内水压与地下水压基本平 衡;? 采用井点降水法、打板桩法、地下连续墙法防止流砂产生。13 井点降水: 基坑开挖前,在基坑四周预先埋设一定数量的滤水管 (井 ),在 基坑开挖前和开挖过程中, 利用抽水设备不断抽出地下水, 使地下水位降到坑底 以下,直至土方和基础工程施工结束为止井点降水有两类:一类为 轻型井点 (包括电渗井点与喷射井点 );另一类为 管井点 (深井泵 )。14. 轻型井点计算的目的, 是求出在规定的水位降低深度下,每天排出的 地下水流量,从而确定井点管的数量、间距,并确定抽水设备等。步骤:a、确定井点系统的平面和竖向布置;b、计算井点系统涌水量;c、确定井
21、点管数量和间距;d、校核水位降低数值;e、选择抽水设备和井点管的布置等。15. 填土压实的主要影响因素: 压实功、土的含水量以及每层铺土厚 度。16. 验槽 基槽(坑)开挖完毕并清理好以后,在垫层施工以前,施工单位应会同勘察、设计 单位、监理单位、建设单位一起进行现场检查并验收基槽,通常称为验槽。17、土方边坡塌陷原因及防护? 答:原因:土体在外力作用下失去平衡。措施: 1)放足边坡,及时排出雨水、地表水; 2)合理安排运输车辆行走路线及弃土地点,防止坡顶集中荷载及震动; 3)保护方法:薄膜覆盖法或砂浆覆盖法、挂网法或挂网抹面法等。第二章地基与基础工程1 地基处理方法 :换土垫层法深、层密实法
22、、加筋法、化学加固法、排水固 结法。根据地基加固的原理,可采用不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为 “挖、填、换、夯、压、挤、拌 ”七个字除此之外还应注意:改变建筑体形,简化建筑平面;调整荷载差异;合理设置沉降缝;采用轻型结构、柔性结构;加强房屋的整体刚度,减小房屋的长高比,采用筏板基础、箱型基础等; 对基础进行移轴处理,当偏心荷载较大时,可使基础轴线偏离柱的轴线; 施工中正确安排施工顺序和施工进度。2. 桩的作用: 是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上, 或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。3. 桩的分类 :桩按受力情况可分为端承桩和摩擦 桩 端承桩:穿过软弱土层
23、而达到坚硬土层或岩层上的桩,上部结构荷载主要由 岩层阻力承受控制标准:控制贯入度(主)桩尖标高(参考摩擦桩:完全设置在软弱土层中挤密软弱土层, 提高土的密实度和承载能力, 荷载由桩尖阻力和桩身侧面 与地基土之间的摩擦阻力共同承受控制标准:桩尖设计标高(主)贯入度(参考)摩 擦 桩 在极限承载力下,桩顶荷载由桩侧阻力承受;端承摩擦桩 在极限承载力下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受;端 承 桩 在极限承载力下,桩顶荷载 由桩端阻力承受;摩擦端承桩 在极限承载力下,桩顶荷载 主要由桩端阻力承受。? 桩按施工方法 分为预制桩和灌注桩? 预制桩 根据沉入土中的方法, 可分打入桩、 水冲沉桩、 振动沉桩和 静
24、力压桩等;? 灌注桩 是在桩位处成孔, 然后放入钢筋骨架, 再浇筑混凝土而成的 桩。灌注桩按成孔方法不同,有钻孔灌注桩、挖孔灌注桩、冲孔灌 注桩、套管成孔灌注桩及爆扩成孔灌注桩等。4. 打桩顺序 :桩中心距不大于 4 倍桩的直径或边长,由中间向两侧对称施 打、或由中间向四周施打桩的中心距大于 4 倍桩的边长或直径时,可采用上述两种打法,或逐排单向 打设。4.打桩原则: 先深后浅、先大后小、先长后短5.打桩施工常见问题分析及出现的问题的原因: 在打桩施工过程中会遇见各种各样的问题,例如桩顶破碎,桩身断裂,桩身 位移、扭转、倾斜,桩锤跳跃,桩身严重回弹等。发生这些问题的原因有钢筋混凝土预制桩制作质
25、量、沉桩操作工艺和复杂土 层等三个方面的原因。(1) 桩顶破碎 打桩时,桩顶直接受到桩锤的冲击而产生很高的局部应力,如果桩顶钢 筋网片配置不当、混凝土保护层过厚、桩顶平面与桩的中心轴线不垂直及桩 顶不平整等制作质量问题都会引起桩顶破碎。在沉桩工艺方面,若桩垫材料选择不当、厚度不足,桩锤施打偏心或施打落 距过大等也会引起桩顶破碎。(2) 桩身被打断 制作时,桩身有较大的弯曲凸肚,局部混凝土强度不足,在沉桩时桩尖 遇到硬土层或孤石等障碍物,增大落距,反复过度冲击等都可能引起桩身断 裂。(3) 桩身位移、扭转或倾斜 桩尖四棱锥制作偏差大, 桩尖与桩中心线不重合的制作原因, 桩架倾斜,桩身与桩帽、桩锤
26、不在同一垂线上的施工操作原因以及桩尖遇孤石等都会引 起桩身位移、扭转或倾斜。(4) 桩锤回跃,桩身回弹严重 选择桩锤较轻,能引起较大的桩锤回跃;桩尖遇到坚硬的障碍物时,桩 身则严重回弹。6. 打桩过程中的注意事项 桩机就位后,桩架应垂直平稳,桩帽与桩顶应锁紧牢靠,连接成整体。 打桩时,应密切观察桩身下沉贯入度的变化情况。 在正常情况下,沉桩应连续施工,打入土的速度应均匀,应避免因间歇时间 过长,土的固结作用而使桩难以下沉。打桩的公害a公害 挤土、震动、噪音、大气污染等b防止措施防止挤土影响 挖防震沟、砂井排水(或塑料排水板排水) 、预钻孔取土打桩、采取合理 打桩顺序、控制打桩速度等。防止震动、
27、噪音、大气污染等 选择合适的打桩方法,如静力压桩、灌注桩等7.灌注桩 :灌注桩:直接在桩位上用机械成孔或人工挖孔,在孔内安放钢 筋、灌注混凝土而成型的桩。8. 灌注桩特点 :不受地层变化限制,不需要接桩和截桩,节约钢材、振 动小、噪声小等特点。按成孔方法分类:泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、干作业钻孔灌注桩、 人工挖孔灌注桩等第三章 砌筑工程1.砖砌体的砌筑方法有 :“三一”砌砖法、挤浆法、刮浆法和满口灰 法。 其中,“三一”砌砖法和挤浆法 最为常用。“三一”砌砖法:即是一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的 砌筑方法。这种砌法的优点:灰缝容易饱满,粘结性好,墙面整洁。故实心 砖砌体宜
28、采用“三一”砌砖法。挤浆法:即用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆,然后双手拿砖或 单手拿砖,用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平,达到下齐边、上齐线、 横平竖直的要求。 这种砌法的优点: 可以连续挤砌几块砖, 减少烦琐的动作; 平推平挤可使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量。2. 砖砌体的施工过程有抄平、放线、摆砖、立皮数杆、 挂线、砌砖、勾缝 等工序。3.砖砌体质量要求 :横平竖直,砂浆饱满,厚薄均匀,上下错缝,内外 搭砌,接槎牢固。第四章 模板工程 1. 模板:使新拌混凝土在浇筑过程中保持设计要求的位置尺寸和几何形状, 使 之硬化成为钢筋混凝土结构或构件的模型。模板工程的施工包括模板的选材、
29、选型、设计、制作、安装、拆除和周转等 过程。2. 模板及其支架的要求:1 有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧 压力以及施工荷载。2 保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确;3 构造简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎与安装、混凝土的浇筑与养护等 工艺要求;4 接缝严密,不得漏浆。3.(2) 阴角模板 阴角模板用于混凝土构件阴角,如内墙角、水池内角及梁板交接处阴角等,如图4.6(c)所示。(3) 阳角模板阳角模板主要用于混凝土构件阳角, 如图 4.6(b) 所示。4. 模板连接第五章钢筋工程1. 钢筋存放:钢筋运至现场后,必须严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌
30、存放,并 注明数量,不得混淆。应堆放整齐,避免锈蚀和污染,堆放钢筋的下面要加垫木,离地一定距离; 有条件时,尽量堆入仓库或料棚内。2. 钢筋加工方法: 冷拉、冷拔、调直、剪切、镦头、弯曲、焊接、绑扎等。钢筋的加工有除锈、调直、下料剪切及弯曲成型。3. 钢筋连接技术: 钢筋的连接方式可分为两类: 绑扎连接、 焊接或机械连接。纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 机械连接接头和焊接连接接头的类型及质量应符合国家 现行标准的规定。4. 配料计算、下料长度:钢筋下料长度计算直钢筋下料长度 =构件长度 -保护层厚度 +弯钩增加长 度弯起钢筋下料长度 =直段长度 +斜段长度 - 弯折量度差 值+弯钩增加
31、长度箍筋下料长度 =直段长度 + 弯钩增加长度 -弯折量度差 值或箍筋下料长度 =箍筋周长 +箍筋调整值5. 钢筋代换:代换原则及方法 当施工中遇到钢筋品种或规格与设计要求不符时, 可参照 以下原则进行钢筋代换。(1) 等强度代换方法 当A构件配?筋受f强度控制时A, ?可按f代换前后强度相等的原则代A换,s1称?作“f等y1强度代换A”s2 。? fy2 如设计图中所用的钢筋设计强度为 fy1 ,钢筋总面积为 AS1, 代换后的钢筋设计强度为 fy2 ,钢筋总面积为 AS2,则应使:2) 等面积代换方法As1As2当构件按最小配筋率配筋时,代换”。代换时应满足下式则要求:可按代换前后面积相等
32、的原则进d行代2换,称“等面积n2n1 ?dd122(3) 当构件配筋受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行 裂缝宽度或挠度验算。6.弯折量度差值: 由于钢筋弯曲时, 外皮伸长而内皮缩短, 只是轴线长度不变, 而量得的外包尺寸总和要大于钢筋轴 线长度, 弯曲钢筋的外包尺寸和轴线长度之间存在的差值 称量度差值。量度差值在计算下料长度时必须加以扣除, 否则加工后的钢筋尺寸要大于设计要求的外包尺寸, 可能 无法放入模板内,造成质量问题并浪费钢材。7.即钢筋焊接方法:n钢筋 焊、电渣压力焊、埋弧压力nd2 f常用的1 焊1接方法y1有闪光对焊、电弧 d焊2和2气f压y 2焊等。第六章混凝土工程1、计算题
33、:施工配合比施工时应及时测定砂、 石骨料的含水率, 并将混凝土配合比换算成在 实际含水率情况下的施工配合比。设混凝土实验室配合比为: 水泥砂子石子 =1x y,测得砂子的 含水率为 x,石子的含水率为 y,则施工配合比应为: 1x(1+ x)y(1+y)【例 4.2】已知 C20 混凝土的试验室配合比为: 12.555.12,水灰 比为 0.65,经测定砂的含水率为 3%,石子的含水率为 1%,每 1m3 混凝土的水泥用量 310kg,则施工配合比为:12.55(1+3%)5.12(1+1%)=12.635.17每 1m3 混凝土材料用量为:水泥: 310kg砂子: 310×2.63
34、=815.3kg石子: 310×5.17=1602.7kg水:310×0.65-310×2.55×3%-310×5.12×1%=161.9kg施工配料 施工中往往以一袋或两袋水泥为下料单位,每搅拌一次叫做一盘。因此,求出每 1m3 混凝土材料用量后,还必须根据工地现有搅 拌机出料容量确定每次需用几袋水泥, 然后按水泥用量算出砂、 石子的每盘用量例 4.2 中,如采用 JZ250 型搅拌机, 出料容量为 0.25m3,则每搅 拌一次的装料数量为:水泥:310× 0.25=77.5kg(取一袋半水泥,即 75kg)砂子:815.
35、3×75/310=197.25kg石子:1602.7×75/310=387.75kg水: 161.9×75/310=3.2kg2、投料顺序 投料顺序应从提高搅拌质量,减少叶片、衬板的磨损,减少拌和物与 搅拌筒的粘结,减少水泥飞扬,改善工作环境,提高混凝土强度及节 约水泥等方面综合考虑确定。常用 一次投料法和二次投料法 。 一次投料法是在上料斗中先装石子, 再加水泥和砂, 然后一次投入搅 拌筒中进行搅拌。二次投料法,是先向搅拌机内投入水和水泥 (和砂 ),待其搅拌 1min 后再投入石子和砂继续搅拌到规定时间。 这种投料方法, 能改善混凝 土性能, 提高了混凝土的强
36、度, 在保证规定的混凝土强度的前提下节 约了水泥。3、水泥裹砂石法混凝土搅拌工艺,用这种方法拌制的混凝土称为造 壳混凝土 (简称 SEC 混凝土)。它是分两次加水,两次搅拌。先将全部砂、石子和部分水倒入搅拌机拌和,使骨料湿润,称之为造壳搅拌 搅拌时间以 4575s 为宜,再倒入全部水泥搅拌 20s,加入拌和水和 外加剂进行第二次搅拌, 60s 左右完成,这种搅拌工艺称为水泥裹砂 法。4 施工缝: 如果由于技术或施工组织上的原因,不能对混凝土结构 一次连续浇筑完毕, 而必须停歇较长的时间, 其停歇时间已超过混凝 土的初凝时间,致使混凝土已初凝; 当继续浇混凝土时, 形成了接缝, 即为施工缝。 施
37、工缝的留设位置施工缝设置的原则,一般宜留在结构受力 (剪力 )较小且便于施工的部 位。柱子的施工缝宜留在基础与柱子交接处的水平面上,吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面,如图或梁的下面或 施工缝的处理 施工缝处继续浇筑混凝土时,应待混凝土的抗压强度不小于 1.2MPa 方可进行。施工缝浇筑混凝土之前, 应除去施工缝表面的水泥薄膜、 松动石子和 软弱的混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得有积水。浇筑时, 施工缝处宜先铺水泥浆 (水泥水 =10.4),或与混凝土成分 相同的水泥砂浆一层,厚度为 3050mm,以保证接缝的质量。 浇筑过程中,施工缝应细致捣实,使其紧密结合。5、混凝
38、土的振捣方式 振捣方式分为人工振捣和机械振捣两种。 人工振捣是利用捣锤或插钎等工具的冲击力来使混凝土密实成型, 其 效率低、效果差;机械振捣是将振动器的振动力传给混凝土, 使之发生强迫振动而密实 成型,其效率高、质量好。混凝土振动机械按其工作方式分为内部振动器、 表面振动器和振动台 等,如图 4.29 所示。这些振动机械的构造原理,主要是利用偏心轴 或偏心块的高速旋转,使振动器因离心力的作用而振动。6、混凝土的养护 喷洒塑料薄膜养护适用于不易洒水养护的高耸构筑物和大面积混凝 土结构及缺水地区。 它是将过氯乙烯树脂塑料溶液用喷枪喷洒在混凝 土表面上, 溶液挥发后在混凝土表面形成一层塑料薄膜, 使
39、混凝土与 空气隔绝,阻止其中水分的蒸发,以保证水化作用的正常进行。 混凝土必须养护至其强度达到 1.2N/mm2 以上,才准在上面行人和架 设支架、安装模板,但不得冲击混凝土。7、混凝土的质量缺陷及防治处理 现浇结构的外观质量缺陷,应由监理 (建设 )单位、施工单位等各方根 据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,蜂窝、麻面、孔洞、露 筋、缝隙及夹层、缺棱掉角和裂缝等。 混凝土质量缺陷产生的原因主要如下:蜂窝由于混凝土配合比不准确, 浆少而石子多, 或搅拌不均造成砂浆 与石子分离,或浇筑方法不当,或振捣不足,以及模板严重漏浆。 麻面模板表面粗糙不光滑,模板湿润不够,接缝不严密,振捣时发生 漏浆
40、。露筋浇筑时垫块位移,甚至漏放,钢筋紧贴模板,或者因混凝土保护 层处漏振或振捣不密实而造成露筋。孔洞混凝土结构内存在空隙,砂浆严重分离,石子成堆,砂与水泥分 离。另外,有泥块等杂物掺入也会形成孔洞。缝隙和薄夹层 主要是混凝土内部处理不当的施工缝、温度缝和 收缩缝,以及混凝土内有外来杂物而造成的夹层。裂缝 构件制作时受到剧烈振动, 混凝土浇筑后模板变形或沉陷, 混凝土表面水分蒸发过快,养护不及时等,以及构件堆放、运输、吊 装时位置不当或受到碰撞。凝土质量缺陷的防治与混处理(1) 表面抹浆修补 对数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面,主 要是保护钢筋和混凝土不受侵蚀,可用 121 2.5 水泥砂浆抹面 修整。(2) 细石混凝
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