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文档简介

春江花园1#房6区施工组织设计建设单位:无锡春江住宅开发有限责任公司施工单位:无锡市锡山三建实业有限公司编制部门:锡山三建张亚新项目部编制:审核:日期:施工组织设计、方案审核意见表项目名称春江花园1#房6区建设单位无锡市住宅开发有限责任公司承建单位无锡市锡山三建设计单位无锡市民用设计院施工单位审核人:日期:(盖章)监理单位审核人:日期:(盖章)建设单位审核人:日期:(盖章)春江花园1#房6区施工组织设计第一章工程概况1、本工程6区工程地下一层平战结合地下室,地上一层为商店和汽车库。2、本工程属于丙类建筑,结构按6度抗震设防。地下室为6级平战结合人防工程,工程合理使用年限为50年。3、本工程基础为柱下筏板基础。±0.00相当于青岛标高3.8M,地下室地坪标高为-4.15M。4、6区地下室车库基础底板砼厚度为500mm。±0.00以下(包括±0.00处梁板)砼标号为C30、S8。±0.00以上砼标号为C30。5、本工程采用Ⅰ钢筋,fyk=235N/mm2,Ⅱ钢筋,fyk≥335N/mm2。6、本工程钢筋的锚固长度:Ⅰ钢筋为20d,Ⅱ钢筋为30d。钢筋的绑扎搭接长度:Ⅰ钢筋为25d,Ⅱ钢筋为30d。7、框架梁的纵筋接头和地下室底板钢筋接头应优先采用闪光对焊,必要时采用单面焊接10d。框架梁设计接头位置:A、顶筋在跨度1/3的区段内,跨中处框架梁梁底筋及腰筋在支座处。B、接头位置相互错开,错开距离大于500且大于35d,同一断面内的接头率小于或等于50%。8、本工程柱、剪力墙暗柱纵筋≥Ф16采用电渣压力焊连接。柱每边大于4根钢筋时,应按设计要求分层错接。搭接长度Ld=1.2La(La为锚固长度),且应大于500mm。9、基础内主筋保护层厚度为35mm;其他梁柱保护层厚度25mm;板的保护层厚度为15mm。10、地下室底板砖模采用MU10机制标准砖,M5.0水泥砂浆砌筑;一层室内填充墙采用KM1型非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑。第二章施工组织设计总体方案概述春江花园1#房6区总建筑面积约为5000M2,其中地下室面积约为3500M2,工程确定自2002年10月15日开始挖土,到春节前完成±0.00结构,到明年4月份全部完成工程量。由项目部组织,公司有关人员参加对本工程施工进行了认证,一致认为本工程施工过程存在几个控制点,根据这几个控制点我们组织编制了本施工组织设计。本工程基础开挖时1#房主体还没有封顶,两台塔吊还在正常使用,砂、石、水泥堆场和砼搅拌场地都在使用中。所以6区基础土方开挖不可能一次到位,要分成两个阶段四个区域进行土方施工;结构工程以南北走向的两条后浇带为界进行流水作业。6区基础施工和1#房主体结构施工在时间上有重叠,两台塔吊的位置必须进行重新确定。塔吊要重新安装。6区基础施工时,目前使用的6区西面的道路将改为钢筋堆放和制作场地,到时运输土方车辆的进出道路必须重新选定。项目部认为出土方向选在6区东面比较合适,这样就必须由业主出面协调。同时,因为6区汽车坡道的位置处在目前2#房与5#房施工场地上,这就更需要业主出面协调。本工程施工工期紧张,并且还间隔一个春节。根据以往经验,民工在春节前二十天就开始陆续回家,并且工作节奏明显下降;春节后,到正月十五以后民工才基本回到工地,所以工期非常紧张。施工组织设计中将对施工进度进行说明和拟定措施。6区施工时,场地主要是基础施工时的钢筋堆放场地将非常有限。初步预计借用4#房东面地下室作为基础东面一部份钢筋堆放和制作场地,而大部分钢筋的堆放和制作将在6区西面新平整的场地上进行。6区基础施工时,因南北方面已存在了1#房和4#房结构,所以基础长方面的排水将不能采用普通的场外排水沟方式进行,必须在基础范围内进行,考虑设置排水措施。第三章施工组织设计第一节施工工期安排本工程预计从2002年10月20日开始开挖第=1\*ROMANI区域的土方,到春节前完全所有±0.00结构,到2003年4月全面结束工程。工程施工采用分阶段分区域结合流水作业施工。第一次挖土从2002年10月20日开始,土方自西向东退出,人工修挖土紧跟机械挖土推进,预计机械挖土五天结束,用五天时间完成修挖土、5-H轴处后浇带清理工作,预计到10月30日开始浇筑砼垫层。38-20轴屋面结构结束后,马上拆除东面40T.M塔吊,移到1#房西南面,重新安装,并一次顶升过屋面,然后拆除25T.M塔吊,进行第二阶段挖土。第二阶段挖土预计从11月20日开始,但以25T.M塔吊拆除日期为准。=2\*ROMANII区土方完成即进行垫层浇筑,之后进行底板钢筋绑扎,=3\*ROMANIII区=4\*ROMANIV区也以此工作程序进行流水作业。底板砼浇筑以=2\*ROMANII区=3\*ROMANIII区=4\*ROMANIV区为界进行施工,结构工程均以此两条界限进行流水施工。具体工程进度见附表《工程进度表》。第二节劳动力分配本工程工期紧张,工作量大,同时考虑到工程施工过程中还有一个春节假期的影响,在施工劳动力的安排上,采用增加现有民工人数和加班加点的工作制与限期完全责任制相结合的方式进行进度保证。具体劳动力安排见附表《各工种劳动力安排表》。第三节检测设备、仪器与施工机械配置为保证施工质量和施工工期,项目部将加强对控制仪器和施工机械配置,项目部采用自购和公司支持相结合的方式进行。工程需配置的设备清单如下:J2-A光学经纬仪一台;S-3水准仪一台。QTZ—40塔式起重机一台。GT5-40钢筋切割机两台,WV-100钢筋对焊机一台。J-350砼搅拌机两台;砂浆搅拌机三台。H26-30平板式振动机1台;H22-5插入式振动机6台;磨浆机一台。木工圆盘锯、平刨机各1台交流电焊机1台。QY-15水泵2台。(10)施工照明3.5KW探照灯五台,1KW碘钨灯多个。第四节施工总平面图根据目前的施工条件和现场施工场地的限制,施工总平面图采用分阶段实施,不断补充和调整,一切以保证施工能正常有序进行为目标,进行布置。基础土方开挖划分为=1\*ROMANI区,=2\*ROMANII区,=3\*ROMANIII区,=4\*ROMANIV区四个区。钢筋堆放在基础西面,基础以上结构拌制砼的原材料堆放在1#房西面。工程的垂直运输使用塔吊进行,不设井字架。具体施工平面图见附表《施工总平面图》。第五节施工顺序本工程的施工顺序与一般工程施工顺序相同,不同之处在于地下室土方开挖采用分段施工,土方开挖、素砼垫层浇筑按四个区域依次进行,基础底板钢筋、基础底板砼浇筑以两条后浇带为界分三次浇筑。底板结束后,结构均按三段结构完成后,内粉工程与外墙面装饰工程同时进行。施工的基本顺序为:施工流程:基础工程主体工程屋面工程装饰工程楼地面工程零星工程竣工收尾。工程搭接——基础、主体结构施工时,各工种进行流水作业;待主体施工结束后尽快请质量监督部门进行中间验收,再采取多工种立体交叉作业。装饰工程——室外自上而下,室内自下而上,并充分利用时间和空间,确保各施工班组连续不断均衡施工。第六节施工质量要求和标准土方工程本工程土方工程控制将在第四章第一节具体讲述。钢筋工程1、由项目部技术负责人和项目部质量员就钢筋工程施工要求和施工质量对钢筋班组进行技术交底,内容包括钢筋断料、钢筋绑扎、钢筋连接、钢筋搭接锚固长度和弯钩尺寸等。2、检查钢筋质量,抽查钢筋力学性能,保证进入工程的钢筋是合格钢材。3、钢筋制作A、断配钢筋前,先熟悉配料和钢筋翻样图并实测其长度,要考虑到搭接,成型后增减长度后的实际需要,一般先断长料、后断短,做到长短搭配,充分利用,减少剩余的零头钢筋。断料时应避免用短尺量长料,防止在量料过程中产生累计误差,宜在工作台上标出尺寸刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。钢筋的长度允许偏差为±10mm。B、切断好的钢筋,应按不同的规格、级别、长度、用途等进行编号挂牌,注明根数,分别堆放,剩余的钢筋头随即清理,集中堆放。C、钢筋的锚固长度:C30混凝土内Ⅰ级钢筋为20d;Ⅱ钢筋为30d。D、钢筋的绑扎长度:C30混凝土内Ⅰ级钢筋为25d;Ⅱ钢筋为36d。E、柱、梁箍筋末端一律设135度的弯钩,弯钩平直长度不小于10d。F、盘圆钢筋采用机械拉直,冷拉率不宜大于4%。G、铁马凳制作:基础底板铁马凳的尺寸300300400300铁马凳制作钢筋直径和级别:Φ18间距为1000*1000,上排采用Φ16钢筋进行铁马凳连接固定。具体连接方式见附图。±0.00处顶板铁马凳的尺寸:200200200200铁马凳制作钢筋直径和级别:Φ12间距为1000*1000。屋面现浇板铁马凳的尺寸:100100100100铁马凳制作钢筋直径和级别:Φ8H、6区南北方面两条现存后浇带的钢筋因放样复杂,决定现场看样制作。4、钢筋焊接A、闪光对焊Ⅱ级钢筋直径在25mm以内的基础内通长钢筋连接;梁内通长钢筋连接均采用闪光对焊进行钢筋连接。B、单面电弧焊基础内通长钢筋最后的连接;钢筋网点的连接;固定纵向墙柱钢筋可采用电焊焊接,焊接长度为单面焊为10d,双面焊为5d。C、电渣压力焊地下室、一层结构柱墙内≥Φ16的纵向钢筋采用电渣压力焊。钢筋接头的施工质量均以规范要求、操作规程和评定内容为准进行检查和送检。同时钢筋的接头位置应设置在受力较小处;框架梁连续梁上部两根角钢焊接连接点在跨中1/3范围内。当框架柱中纵筋多于四根时应分次焊接,相邻接头间距不得小于500mm,接头最低点距柱端不小于柱截面长边尺寸且在楼面以上500mm。纵向受力钢筋的接头应互相错开,连接区段的长度为35d且不小于500mm,同一连接区段内接头面积百分率在受拉区不宜大于50%。接头不宜设置在箍筋加密区,当无法避免时,接头面积百分率不应大于50%。5、钢筋设置钢筋型号、规格、数量、间距设置以图纸设计和变更为依据。墙柱钢筋位置以轴线为准。基础底板上墙柱钢筋固定和锚固。墙柱内所有钢筋伸至基础底板下层钢筋并弯脚200,且应满足锚固长度。定位放法详见具体说明。梁、板同一截面钢筋搭接的数量不多于1/4,相邻搭接点距离不小于35d,也不小于500mm。主筋保护层厚度:基础底板为35mm;梁柱为25mm;板为15mm。板底钢筋锚入梁内至梁中心线,且不少于5d。钢筋交叉时:板底筋沿板短向钢筋置于下排。6、钢筋绑扎钢筋绑扎前,应先熟悉图纸,检查模板质量标准和标高,位置,断面尺寸,检查无误后才可进行操作。根据规范要求和甲方要求本工程钢筋绑扎采用满扎。钢筋绑扎按实际情况分形式操作:直径12mm以下钢筋采用斜角绑扎法;梁、基础梁及柱主筋四角采用双十字绑扎;现场竖绑柱子采用斜角绑扎法。钢筋搭接绑扎,采用三点绑扎即两端和中间三点绑扎。模板工程详见模板设计。砼工程本工程基础底板砼、地下室墙柱砼、反吊梁砼、梁板砼浇筑将在第四章分别进行设计说明。本工程自2002年10月15日开工到2003年4月结束,中间有一个冬季,正好处在砼浇筑期间内,所以要对砼进行常规的冬季砼浇筑防护,具体措施如下:当气温低于10度后,由项目部在工地现场设置一至两台气温计,每天安排专人进行早、中、晚三次气温数据的收集,并做好记录。当室外日平均气温连续5天稳定低于5度,即进入冬季施工,防护措施执行;反之,即解除冬季施工防护措施终止。同时,每天收集天气预报,防止气温突然下降,并做好防冻措施。砼的冬季防护措施按照《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—混凝土结构》砼冬期施工要求执行。主要措施为:一、模板上冰雪清除;二、草袋或麻袋覆盖砼表面;三、停止浇水养护。五、质量控制本工程施工质量将以无锡市优质结构工程为目标,以《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》(00G101)为设计图纸补充,中华人民共和国国家标准工程施工质量验收规范(2002版)为标准,以《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》和《建筑安装工程质量检查与监督指南》为依据,进行全面、全过程、全数质量检查控制。六、工程检验、试验本工程质量检验、试验工作分为两部分:一为质量验收;一为质量检测。质量验收分为:施工人员自检;施工班组互检;班组长验收;项目部质量员验收和实测;监理、甲方验收;质监站抽查。自检、互检、项目部验收均以100%的比例进行检查。质量检测分为:原材料检测和试件、试块送检。由项目部专职人员按照取样送检的规定送无锡市锡山区检测中心测试。模板设计1、模板设计概况:本工程地下室设计为人防结构,抗震等级为四级,抗震设防烈度为6度。地下室墙板的砼厚度和±0.00层现浇板的厚度同非人防设计不同,墙板为300―250mm,±0.00层楼面现浇板厚度为250mm。2、具体构件模板设计A、地下室墙板模板。本工程地下室外墙300mm高施工缝处采用钢模板吊模施工,模板搁支在基础面筋上的砂浆块或短焊钢筋支撑点上,并在底板钢筋上焊接粗钢筋作为吊模的拉结支撑点。B、地下室墙板模板采用复合木模板,复合木模板厚度12mm,横向檩木夹箍,檩木尺寸为100*50mm,横向檩木间距为300mm。外墙面竖向钢管夹楞用Ø48mm钢管并与基坑边土支撑,再用Ø12mm对拉螺栓夹固。Ø12mm对拉螺栓的间距应计算强度是否满足。现取Ø12mm对拉螺栓,间距为500*600mm进行强度计算。墙板砼对模板的侧压力根据公式:F=0.22γct0β1β2V1/2和f=γC*H公式计算并取最小值。已知墙板采用商品砼,砼为抗渗防水砼,坍落度为140mm。浇筑速度为20m3/h推算出浇筑墙板砼的速度为1m/H(H为墙板高度)。地下室墙板高度为4.15-0.25-0.30=3.6mF1=0.22*24*200/(25+15)*1.2*1.15)*1=0.22*24*5*1.2*1.15=36.43knf2=24*3.60=86.4kn/m2取较小值F1=36.43kn。因此砼对模板的侧力设计值F1/为F1/=1.20*36.43*0.85=37.15KNf的较小值为36.43kn,所以每根对拉螺栓受力n=0.50*0.60*36.43=10.93KNØ12MM螺栓承载力为N=anf=75.9*170=12.90kn,故能满足设计要求。所以墙板模板竖向钢管夹楞的间距为0.50m,对拉螺栓间距为0.50*0.60。验算竖向钢楞2根Ø48MM钢管的强度,根据前面新浇砼对模板的侧压力设计值F1/=1.20*36.43*0.85=37.15KN,振动棒对砼产生的侧压力标准,查规范得(采用汽车泵导管浇筑)振动荷载取2kn/mm2其设计值f2/=1.40*2*0.85=2.38KN所以砼对模板侧压力设计值合计为F=F1/+f2/=37.15+2.38=39.53kn内外钢檩所承受的均布荷载为q=0.50*39.53=19.77KN强度验算,查表得2根Ø48*3.0Wx=2*4.24*103=8480mm3M=1/8*ql2=1/8*19.77*6002=889650N.mmδ=M/Wx=889650/8480=105N/mm2<f=205N/mm2C、地下室柱。本工程地下室独立柱为矩形方柱,最大尺寸为500*500,采用组合钢模板拼接。参考以上外墙板模板设计计算数据,柱模板的横向采用钢管扣件拉结,间距为600mm,竖向也用钢管夹箍,再用Ø12mm对拉螺栓夹固,间距为600*600mm双面同时拉结。D、现浇梁、板模板。本工程现浇楼面即±0.00层现浇板砼厚度为250mm,梁底模板设计采用50mm厚木模板,直接搁置在与支撑连接的小横杆上。梁侧模板采用钢模板支模,支撑体系采用钢管Ø48mm搭设成整体排架式。梁模板及支杆应符合以下规定:a、梁模板宜采用侧包底的支撑法,便于拆除梁侧模以利周转,保留底模及支撑件有待强度的增长,一般梁底模板的周转数量应多于梁侧模板数量。b、梁底模木模板厚度定为50mm。C、梁较高时,可先安装梁的一面模板,待钢筋绑扎好再安装另一面梁侧模板。梁高大于600mm,除梁侧板外面没支撑外,还应采用对拉螺栓在梁高中部设置对拉螺栓,间距为0.60m。d、现浇板模板安装施工的要求。模板采用复合木模板,厚度应保证在10mm以上。在模板施工中,应先支梁底模板和梁侧模板,再根据板底标高在梁两侧安装水平大横杆,在大横杆上搁置平台栅栏,栅栏采用木方或Ø48mm钢管铺设。板下水平横杆之间设水平牵杠和立柱支撑,横杆下桁架间距由设计计算复核确定,桁架之间设牵杆,保持其垂直性。e、木方栅栏找平后,在上面铺钉木模板,楼面模板铺板时只要在两端及接头处钉牢。f、现浇梁、板下Ø48mm钢管模板立杆支撑的搭设要求和设计计算。地下室一层结构排架用Ø48mm钢管搭设,支撑立杆间距现设计为:梁部位为0.80*1.00mm2,现浇板部位为1.0*1.0mm2为保证立柱的整体稳定,在安装立柱的同时,加设水平支撑和剪力撑。立杆高度按地下室图纸的层高设计为:3.20m钢管。立杆排架内设三道水平横杆,水平横杆必须纵横双向二个方向施工。每隔4m设一道纵向剪力墙,第一道水平支撑离地高度不得大于500mm。g、梁部位立杆支撑的强度复核。梁结构尺寸图纸设计有400*800mm,300*750mm,400*1150mm。立杆支撑设计以400*800的梁作为依据,400*1150梁采用局部加固。现取400*800mm的梁尺寸复核立杆、小横杆的强度。立杆横距0.80m,纵距1.0m,小横杆间距为@500。Ø48*3.0Wx=4.24钢筋砼荷载0.40*0.80*26100=8352N/m模板及横楞(0.4+1.6)*750=1500N/m施工荷载为2500*0.4=1000N/m施工中产生振荡荷载2000*0.4=800N/m合计:11652N/m支撑设计荷载(不考虑组合风荷载)N=1.20*(8352+1500)+1.40*(1000+800)=11822.4+2520=14342.4N/m小横杆@500的荷载为:14342.4*0.5=7171.2N/mM1=1/8*ql2=1/8*7171.2*0.82=573.696N.mσ=M/Wx=573696/5080=112.9N/mm2<[σ]=205N/mm2纵楞L=1000mm,M2施工荷载为集中荷载。P=1/2ql=1/2*7171.2*1.0=3585.6NM2=1/4*pl=1/4*3585.6*1.0=896.4N.m纵楞抗弯承受能力σ=M/Wx=896400/5080=176.4N/mm2<[σ]=205N/mm2∴满足设计要求。立杆的强度验算。支撑立杆设计荷载N=14342.4*1.0=14342.4N排架钢管的步架高为按三道水平杆,立杆两端各离地面和模板按200mm取值。得l0=h+2a=1475+400=1875mm查规范JGJ130—2002,表C得ψ=0.381∴立杆的强度为N/ψA=14342.4/(0.381*424)=88.78N/mm2<[σ]=205N/mm2∴完全满足设计要求。根据规范要求梁底模板应起拱1/1000,经过计算,由中间向两端放坡,中间最高处起拱高度为8mm。对于梁结构尺寸图纸设计为400*1150mm2,梁尺寸复核立杆、小横杆的强度。立杆横距0.80m,纵距0.8m,并排两根小横杆间距为@400.Ø48*3.0Wx=4.24钢筋砼荷载0.4*1.15*26100=12006N/m模板及横楞(0.40+2.3)*750=2025N/m施工荷载为2500*0.4=1000N/m施工中产生振动荷载2000*0.4=800N/m合计:15831N/m支撑设计荷载(不考虑组合风荷载)N=1.20*(12006+2025)+1.40*(1000+800)=19357.2N/小横杆@400的荷载为:19357.2*0.4=7742.88N/mM1=1/8*ql2=1/8*7742.88*0.82=619.43N.mσ=M/Wx=619.43*103/5080=121.94N/mm2<[σ]=205N/mm2纵楞L=800mm,M2施工荷载为集中荷载。P=1/2ql=1/2*7742.88*0.8=3097.15N/mM2=1/4*pl=1/4*3097.15*0.8=619.43N.纵楞抗弯承受能力σ=M/Wx=619.43*103/5080=121.94N/mm2<[σ]=205N/mm2∴满足设计要求。立杆的强度验算。支撑立杆设计荷载N=19357.2*0.8=15485.76排架钢管的步架高为按三道水平杆,立杆两端各离地面和模板按200mm取值。得l0=h+2a=1475+400=1875查规范JGJ130—2002,表C得ψ=0.381∴立杆的强度为N/ψA=15485.76/(0.381*424)=95.86N/mm2<[σ]=205N/mm2∴完全满足设计要求。根据规范要求梁底模板应起拱1/1000,经过计算,由中间向两端放坡,中间最高处起拱高度为8mm。现浇板模板排架立杆的立杆间距设计为1.0*1.0mm2。支撑立杆沿纵横方向设置水平剪力墙(水平横杆),每隔4跨(即4m)设置纵向剪力墙。现复核计算现浇板支柱之间模板下木模楞尺寸及Ø48mm横杆和立杆的承载力强度。现已知±0.00层楼面现浇板厚度为250mm,立杆已设定为1.0*1.0mm2,板模为木模板,板模下设置木楞木,间距0.33m。已知木材的承载力为[σ]=12Kpa.σ=12N/MM2荷载计算:A、现浇板砼自重0.25*24000*1.20=7200N/mB、钢筋自重1.20*1.10*0.25=330N/mC、模板荷载1.20*0.30*1000=360N/mD、施工荷载1.40*2500=3500N/m荷载合计为:11390N/m0.33间距楞木受的力为:11390*0.33=3759N楞木的弯距最大值1/8*ql2=1/8*3759*12=470N.m2楞木横放Wx=b*h2/6h=1.5bWx=2.25/6*b3=0.425b3Wx=Mmax/[σ]=470/12000=39.2*103mm2b3=39.2*103/0.425=92.235*103b=45mmh=1.5*45=67mmh取70mm.∴楞木尺寸为45*70mm.计算支承楞木45*70mm的Ø48mm钢管(立杆间横杆)的承载强度。立杆A、B支座间Ø48mm钢管所受的N=P可看出为集中荷载。A、B支座的反力不考虑,按由立杆处直接承载。荷载取值。按前面所受的荷载验算,板模板荷载值。荷载组合为砼自身加钢筋自重加木模板自重加施工荷载。所以荷载取值总值同前为:q1=3759Np=ql/2=3759*1.0/2=1880NMmax=pl/3=1/3*1880*1.0=626.7NØ48mm钢管横楞的承载力σ=Mmax/W=626.7*103/5080=123.3N/m2<f=205N/m22、验算钢管的挠度。Ymax=P*0.33/48EI*(3*1.02—4*0.332)+P*0.67/48EI*((3*1.02—4*0.672)=(1880*0,33*2.56+1880*0.67*1.20)/48EI=1880*1.65/48EI=64.58*109/(206*103*12.19*104)=2.57mm根据JGJ130—2002以及《高层建筑施工手册》,受弯构件的容许挠度YMAX=L/150=1000/150=6.7mm所以Ymax〈L/150=6.7mm符合挠度要求。3、计算立杆的承载力。立杆间距为1.0*1.0mm2,每根立杆承受的面积为1.0mm2。故每根立杆承受的荷载总值为11390N/m2立杆的轴向受力承载应力f=N/ψA≤[f]L取值为步距+2a=1500+400=1900mm立杆的长细比λ=L/I=1900/15.80=120查表ψ=0.452f=11390/(0.452*424)=59.5N/mm2<f=205N/mm2所以该模板的立柱及纵横钢管和木方楞木经验算复核,满足规范要求,现浇板立杆间距为1.0*1.0mm2,木模板下木楞尺寸最小值为45*70mm,间距为0.33m。本工程的梁板、柱模板经施工计算已确定,但施工中有较大难度的局部模板应按以下要求施工。主体地下室施工后浇带、车库施工后浇带、房号与车库间沉降后浇带处后浇带留设模板的设置。施工后浇带及沉降后浇带内500厚后浇带两侧采用钢板网加钢丝网二道设置模板,钢丝网之间再用木楞支撑。钢丝网、钢板网的网眼尺寸不大于5*5MM2,钢板网的厚度不小于1MM,钢板网、钢丝网的安装中用Ø10钢筋@200设置支撑骨架,钢丝网与钢筋用扎丝绑扎牢固或电焊点焊。止水钢板的固定靠钢丝处制作 形钢筋,后浇带内口托止水钢板的托架间距为@400,直径Ø10,钢筋托架的形状为形墙板处止水钢板及钢丝网模板的做法同后浇带。墙板钢丝网、后浇带钢丝网设置在托架钢筋骨架里侧,做法及保证止水钢筋高度的托架做法按前底板处做法。该施工后浇带内应考虑到在砼垫层上渗水,施工该后浇带应按图纸设计采用抗渗微膨胀砼。沉降缝后浇带处模板设置。该沉降缝处后浇带高度250mm处采用钢模板支承,下500mm采用二道钢丝网施工模板,固定钢丝网的钢筋制作成形,间距按面筋200设置。砼柱、剪力墙、楼梯等模板采用组合钢模,散装散拆,边脚部位和梁柱连接,用木板镶拼,部分异形柱尺寸不符合钢模模数时可用小木板镶平,木楞夹在钢模中间,用螺栓螺母固定。剪力墙厚度的控制可采用下述两种方法进行控制。定型短钢筋控制:定型短钢筋直径14~20MM,长度等于剪力墙的厚度,施工时垂直焊接定型短钢筋与剪力墙的两排竖向钢筋(注意避免烧伤竖向钢筋断面),也可用铁丝扎牢。此定型短钢筋两端顶住模板,间距一般按双向@700布置。对于地下室外墙板可利用止水螺栓焊制的限位钢筋作控制件。穿墙螺栓加套控制:安装时尽可能使套管与模板面相垂直。剪力墙钢筋保护层厚度的控制对于层高3M左右的剪力墙,可同时采用在竖向与水平分布钢筋相交处绑扎预制的混凝土垫块及利用控制墙厚的短钢筋来控制。另在模板上口处外露的竖向分布钢筋上,加焊或绑扎一排定型短钢筋,以防模板上口外露筋错位。脚手架设计本工程的外脚手架采用双排落地脚手架,脚手架的设计和搭设方案以我公司编制执行的双排脚手架作业指导书为依据。第九节用电、用水管线设计与分布6区用电、用水已在《1、4、7、10#房基础施工组织设计》中设计,用电线路采用分箱接入方式,用水采用管道延伸方式进行。第十节安全、文明、创建工作安全、文明、创建工作按《春江花园1、4、7、10#房基础施工方案》内已定制度执行。沉降观察本工程结构沉降观察由甲方根据图纸设计要求另委托专业单位观测。第四章重点工序施工土方工程本工程室内±0.00标高相当于青岛标高系统绝对标高3.800米。地下室底板标高为-4.15米,基础底板厚度为500mm,素砼垫层厚度为100mm,下垫70厚碎石垫层,即基础底土方标高为-4.82米。根据现场实测原土地坪平均相对于±0.00,1#房为—0.963.M,4#房为—1.38M。土方开挖量约计为13000M3,土方开挖采用机械大开挖与人工基底修挖土相结合的方式进行。机械开挖至-4.65米,人工修挖土至-4.82米。因本工程土方工程由甲方另外分包,不属于我公司施工范围,出土方式不考虑。在工程挖土前由项目部人员根据定位轴线和水准点BM(BM4.0M)及施工图纸,弹出灰线,划定挖土区域,并与机械挖土承包方商定挖土完成日期。本工程基坑南北两侧为4#房与1#房主体结构,基坑东面预计为出土道路,而基坑西面为钢筋堆放和制作场地,结合地质勘探报告,本工程挖土放坡系数为东面1:0.5,因西面将同时堆放200-300T钢筋,所以西面挖土放坡系数定为1:0.67。基坑工作面为0.8M,工作面外排水沟宽为0.4M。所以工程挖土灰线距基坑底板边线为3.0~3.2M。考虑到=1\*ROMANI区土方开挖时,其北面的现存砼原材料运输道路仍将正常使用,所以道路边线距基坑底板边线距离确定为4M。基坑挖土顺序按=1\*ROMANI区第一阶段,=2\*ROMANII区=3\*ROMANIII区=4\*ROMANIV区为第二阶段进行。挖土方向均为自西向东挖,最后在西面收尾结束并带出汽车坡道。人工修挖土可随机械挖土同步施工,在机械挖土施工中瓦工应及时开挖出工程设计的排水沟、集水井、坑和染毒井的土方,具体位置由项目部技术员用白灰标出。第一阶段挖土从2002年10月20日开始,预计五天完成机械挖土工程量。=1\*ROMANI区土方开挖结束后及时进行砼垫层浇筑,避免土层暴露时间过长;1#房38-20轴主体屋面结构结束,东面塔吊拆除并重新安装到位,西面塔吊拆除结束即进行第二阶段挖土,=2\*ROMANII区,=3\*ROMANIII区,=4\*ROMANIV区挖土工程和垫层浇筑采用流水作业。出土道路选择在6区东面,使用2#房与5#房之间的现存道路。挖土前先拆除临时围墙,请求甲方督促2#房5#房项目部清空障碍物。挖土期间遇地下障碍物时,应立即通知监理人员,经现场实际测量再指定专业工人破碎。挖土期间遇淤泥时通知监理人员确定换土方案,遇流砂时工人应立即停止抽水并上报监理及设计单位,由设计单位再制定施工方案。人工修挖完基坑土方后,应及时通知甲方组织堪探单位、设计单位、质监站来现场基槽验土。验收完后再进行铺设碎石垫层及浇筑C10砼垫层。本工程C10砼垫层浇筑尺寸抛出底板砼边线240mm以作为标准砖砖模垫层。砖模采用标准砖一砖砌筑,砌筑砂浆采用M5.0水泥砂浆,500高砖模外设置120*240附墙砖垛,砖垛每隔4M设计一个。本工程施工期在秋、冬季,地下水位处于最低点,所以本工程的基坑排水,只考虑排除地表水,而不考虑地下水位对基坑的影响。基坑内的排水因受到场地限制,无法进行常规排水沟设置,对于本工程的基坑内排水,决定采用明沟与盲沟相结合,充分利用建筑本身的底板上的排水系统进行排水。1、在基坑东面和西面基坑工作面外挖排水沟和集水井。排水沟尺寸为400深*400宽用九五砖半砖砌筑,集水井直径为φ1000,井底低于沟底500mm,用九五砖盘壁。在回填土前应用九五砖盘壁到室外地坪面,作为基础施工完后,主体施工时冲洗场地及建筑材料的水源。2、在基坑上设置三条盲沟,具体位置为:东西走向在6-A轴与6-B轴中间,全部贯通。南北走向在7-9轴与7-19轴处设置两条,全部贯通。盲沟做法:采用人工修挖土在基坑土方上挖出一条300深*300宽的土沟,回填碎石至土方面下2cm,用麻袋或编织袋全部覆盖好。作为基坑临时排水沟与基坑外集水井相联通,由水泵进行抽水。土方开挖结束后与砼垫层一起浇筑覆盖。盲沟是施工措施,费用应由甲方负责,施工现场做好隐蔽签证工作。同时基坑挖土时内部的排水还可以利用低于底板的后浇带凹槽、排水沟、集水井,挖土施工期间用水泵将集水井中的水抽入室外排水总管内。标高、轴线控制本工程标高采用由甲方提供BM1点标高控制点作为主要引测点,同时因6区与1#房,4#房标高属于同一标高系统,并且室内±0.00标高也一致,所以本工程的标高控制将采用以原始标高点为基准引测,现存标高点复测的方式进行。6区建筑的轴线与1#房,4#房轴线平行并且在设计图纸上有相对位置尺寸,所以,本工程的轴线将引用现存轴线进行放线。具体操作方法如下:一、标高控制标高测量工作由项目部胡春雨、史涌军、钱晓明在基础土方开挖前完成。标高引测从1#房北面甲方提供的BM1开始,用DS3-Z水准仪引测到1#房7-A轴和4#房5-H轴处的墙柱身上并用红色油漆进行精确标注,防止因非人为因素的损坏。考虑到水准仪的正常偏差和引测距离过长而引起的数据偏差,引测过程将严格按工程测量操作程序执行。采用每30米设一个过渡点,水准仪放置在两点连线中心点上的形式进行引测。标高点引测到位后再进行各引测点的复测工作,确保标高的正确性和一致性。对于垂直方向的标高测量将采用标尺和钢卷尺两种方式进行。砼垫层的平整度对工程质量和纵向钢筋定位都有重大影响,所以我们也将砼垫层标高控制列入标高控制行列。采用就近原则用水准仪按3000*3000的间距整块标注到位,用300mm长的钢筋直接插入土层中固定,作为砼浇筑高度的控制点。以此来保证砼浇筑的平整度。二、轴线控制6区建筑的轴线与1#房,4#房轴线平行并且存在相对尺寸,所以本工程的轴线将以1#房和4#房现存轴线垂直控制点为基准,将6区南北走向轴线标注在两边结构上,再用激光经纬仪引测标注到位;东西走向的轴线采用两头拉尺中间用激光经纬仪拉直的方式进行,轴线的放量和复核控制均采用J2激光经纬仪。考虑到底板上墙柱钢筋插筋的定位重要性,我们将插筋定位也纳入轴线控制行列。在所有轴线标注到位的基础上,再在砼垫层上弹出所有墙柱边线,底板底筋施工结束后,将标准环箍用电焊点焊的方式固定在底筋上,由专人负责核对尺寸、轴线偏移,确保环箍位置正确无误;第二步是在底板面筋施工结束后再在相同位置固定一个标准环箍。环箍正确定位后,进行插筋,插筋还用电焊进行固定,保证插筋的正确设置和在底板砼浇筑过程中保持纵向钢筋的垂直度和轴线位置。后浇带处理本工程共有四条后浇带,可分为四种类型:一是现存的1#房和4#房主体结构处的后浇带;二是需留设的后浇带。根据工程工期进度安排,当6区基础底板砼浇筑时,1#房与4#房主体结构已结束,已符合浇筑后浇带的设计和规范要求,所以7-A0轴处后浇带与5-K轴处后浇带将与6区底板砼一起浇筑。对于6区结构内的后浇带将在结构结束后再浇筑。后浇带的处理主要分为以下几点:后浇带内砼块和杂物清理;粘在钢筋上的砂浆的清除。后浇带内砼块和杂物清理。对抛落在后浇带内的所有杂物由专人进行收集清理,并安排民工清凿掉砼块,最后用高压水泵冲干净。后浇带基本清干净后由民工逐一对每根钢筋进行清扫,确保每一根钢筋表面都没有残留的砂浆,最后由项目部质量员对其进行全数检查,保证工程质量。在以上工作全部结束后,再进行钢筋焊接,钢筋焊接采用单面10d进行焊接连接,在两个接头截面内进行焊接。第四节基础底板砼施工一、地下室底板砼浇捣总体布置本工程地下室底板砼厚度为500mm,砼标号为C30、S8。砼浇筑中,墙板处留置300高施工缝,缝内安装300mm高止水钢板。底板砼的浇筑以两条后浇带为界分三段从西往东进行浇筑,每次浇筑砼方量约为600-700M3,砼浇筑的时间与方式,泵车数量,人员配置在砼浇筑前与商品砼公司协调后确定。二、砼浇捣前准备(1)本工程基础底板砼方量经计算后提前三天通知商品砼公司,确定泵车停放地点、浇筑开始时间及每小时预计浇筑量。(2)预先将电梯井、集水井积水抽干,配备三台潜水泵分别布置在基础四周的集水井内,并准备好防雨物资,以防止天气变化下雨。(3)对已安装完毕的模板,由项目部人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统进行检查、复核。预先检查钢筋及预埋件的规格、数量、安装位置及钢筋、构件接点、连接焊缝,并做好隐蔽工程签证、报验。(4)浇捣前用水准仪进行砼结构600mm标高抄平,并在柱、墙钢筋上做好标志。(5)对将使用施工机械、电器、电路、照明进行试运转试验。(6)投入本次底板砼浇筑,劳动力计划安排表序号工种人数班组主要工作内容说明1瓦工20一个班组振捣砼6人、移动砼泵管4人、平仓找平5人、细部处理4人、泵车处1人2木工3一个班组看模、检查、必要时进行加固措施3钢筋工6分为一个班组防止钢筋在振捣过程中偏位、松脱,必要时对钢筋进行修正4电工2负责砼浇捣过程中电器、电路、照明设施5机修工31负责砼浇捣过程中机械设备运转正常,及时维修6辅助工51负责基础、基坑排水及其它工作(7)砼浇筑前针对各工种人员进行施工技术及安全技术交底。三、砼浇筑的方法(1)浇筑时间估算:每次砼方量约为700m3左右,计划使用一台砼泵车进行连续浇筑,估计在正常情况下每小时浇筑砼方量为60m3左右,故基础底板砼的浇筑过程将持续12个小时。(2)砼浇筑方法:基础底板砼为泵送,从远到近以一个坡向、斜面分层顺序浇筑一次到顶,采用循环缓坡进行砼浇筑施工。砼斜面与高度比可维持为6:1,沿缓坡浇筑层厚约为350mm左右。(3)配备4台插入式振捣棒,插入式振捣棒采用斜向振捣或垂直振捣。振捣时要做到“快插慢拔”,在振捣过程中将振动棒上下略为微抽动使上下振捣均匀。每层砼厚度控制在振动棒长的1.25倍内。在振捣上一层时将振动棒插入下一层的5—10cm,以便上下两层砼充分结合。且振捣上一层时在下一层砼初凝前进行每次振捣掌握时间过短不易密实,过长可能引起砼产生离析现象。在每个点振捣时间控制在20—30S,但应视砼表面呈现水平不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振捣器插入均匀排列,可采用行列式或交错式,有次序的移动以免发生漏振,每次移动位置的距离控制在振捣棒作用半径R的1.5倍一般振动的作用半径为30—40cm。振捣找平后,再用平板振动机进行振动,在初凝结束前,用机械磨浆机打磨两遍以闭合收缩裂缝。四、现场指挥砼浇筑时由项目部人员进行现场砼浇筑指挥,根据现场实际情况及时与砼公司联系,调节砼进场时间,查看浇筑程序和浇筑情况,指挥木工、钢筋工对模板钢筋的修复与加固,检查收头平整度。五、砼的质量要求:(1)水泥选用市建委颁发有进市许可证的水泥,水泥标号与砼强度等级相适应。因底板厚度为750MM,砼凝结过程中水泥会散发出大量的水化热,应而形成内外温度差较大,易使砼产生裂缝。因此要求商品砼公司选用水化热较低水泥和掺加缓凝剂或缓凝型减水剂。(2)砼级配比:要求满足强度等级C30,抗渗要求为S.8,粗细骨料应有良好的级配,严格控制砂石含泥量。砂含泥量小于3%,石含泥量小于1%。(3)满足砼浇筑工艺流程,砼初凝时间:底板砼缓凝时间2—3小时,砼中加入缓凝剂。砼的入模坍落度控制在13—15cm左右。(4)由项目部向商品砼供应商提出要求,由众安砼公司操作。六、砼的养护基础底板防水砼的养护对其抗渗性能影响极大,特别是早期湿润养护更为重要。一般在砼进入终凝(浇筑4—6h)立即采用塑料薄膜加草包或麻袋覆盖。在砼浇筑完终凝后12小时后既进行浇水养护,基础底板浇水湿润养护不少于7d。砼因为在湿润的条件下,砼内部水分蒸发缓慢,不至形成早期失水,有利于水泥水化。防止了砼表面温度过早流失,导至水泥水化热产生温度裂缝,影响砼质量。七、商品砼的检查和取样(1)由专职人员每一小时对砼进行一次坍落度抽查,并记录在册。(2)由见证取样专职人员对现场浇筑的商品砼进行随机取样制作,每200m3制作标准抗压试块一组,共计九组。拆模后送检测中心养护。(3)按每500M3不少于2组,每增加250-500M3砼增加两组考虑。其中一组为标准养护,另一组为现场养护;拆模后送检测中心养护。地下室结构施工一、结构说明本工程地下室结构分两次浇筑,第一次先将地下室墙柱浇筑完成,第二次完成梁板结构,接头位置放在梁底下3-5cm处。地下室墙厚300mm;柱为500*500矩形柱;梁尺寸多数为400*800,局部为400*1150,并且有1/3的梁是反吊梁;地下室顶板砼厚度为250mm。地下室结构层高为4.15M。结构采用标号为C30,P8商品砼。二、地下室墙柱浇筑方案本工程地下室结构砼采用两次三段浇筑,地下室墙柱一次浇筑到梁底下3-5cm,第二次再浇筑梁板砼。第一次墙柱砼浇筑时,为有效降低砼自由下落高度,保证砼质量,梁板模板将不支设。本工程地下室层高为4.15米,扣除梁高800,实际地下室墙柱砼浇筑高度约为3.3米。采用商品砼。地下室墙柱砼运输采用多种方案,塔吊吊运、小推车运输、汽车泵泵送。本工程施工时,将在1#房西南角上安装一台40T.M塔吊,臂长42米,利用塔吊进行臂长范围内墙柱砼的浇筑;进行东面墙柱砼浇筑时,将采用一台汽车泵,选择臂长为42米汽车泵进行泵送砼,将汽车泵停放在建筑东面,以臂长为半径进行砼浇筑;最后,剩余的中间部位墙柱采用小推车进行人工运输浇筑,为方便小推车的行进,在排架上搭设简易木板过道,采用主干线与次线相结合的方式进行过道设置。因为墙柱砼在浇筑过程中,从顶将砼直接倒入模板内,砼在自由下落过程中与钢筋进行碰撞,引起砼中包裹碎石的砂浆产生离析,最终在墙柱底部形成一段蜂蜜麻面,影响工程质量。考虑到此,我们将采用在砼倒入前倒同配合比的砂浆,以此防止蜂蜜麻面的出现。为保证拌制的砂浆与砼同配比,我们将提前与砼公司联系,获得砼配合比,再在现场进行砂浆拌制,在砼浇筑前几分钟,每个柱子内倒两到三桶砂浆。此项工作作为质量控制点由项目部现场指挥人员进行指挥和检查。为保证砼在浇筑过程中,因受力不均,导致柱垂直度的偏移,墙柱模板的拉结与支撑采用整体拉接,单个固定和对称浇筑的方式进行控制。模板与整个排架系统进行拉结;每个柱都进行四面斜支撑,每垛墙两面都进行加强支撑。在砼浇筑时,采用由中间向两边对称进行的浇筑方法。采用5米长插入式振捣棒进行振捣,插入式振捣棒采用斜向振捣或垂直振捣。振捣时要做到“快插慢拔”,在振捣过程中将振动棒上下略为微抽动使上下振捣均匀。每层砼厚度控制在振动棒长的1.25倍内。在振捣上一层时将振动棒插入下一层的5—10cm,以便上下两层砼充分结合。且振捣上一层时在下一层砼初凝前进行每次振捣掌握时间过短不易密实,过长可能引起砼产生离析现象。在每个点振捣时间控制在20—30S,但应视砼表面呈现水平不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。三、地下室常规梁板浇筑方案地下室顶板的砼浇筑采用泵车泵送的方式进行,从远到近以一个方向、先浇梁后浇板进行,采用插入式振捣棒和平板振动器进行振捣,最后在砼终凝前用磨浆机进行磨浆平整。插入式振捣棒采用斜向振捣或垂直振捣。振捣时要做到“快插慢拔”,在振捣过程中将振动棒上下略为微抽动使上下振捣均匀。每层砼厚度控制在振动棒长的1.25倍内。在振捣上一层时将振动棒插入下一层的5—10cm,以便上下两层砼充分结合。且振捣上一层时在下一层砼初凝前进行每次振捣掌握时间过短不易密实,过长可能引起砼产生离析现象。在每个点振捣时间控制在20—30S,但应视砼表面呈现水平不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。四、反吊梁结构浇筑方案本工程地下室顶板在=4\*ROMANIV区是反吊梁结构。反吊梁结构采用先浇板再浇梁方法,砼浇筑时,严格控制浇筑速度,浇筑时先浇筑平板内砼,等板面砼初步凝结时再浇筑反吊梁内砼。此区域内砼采用42米臂长的汽车泵进行浇筑,在浇筑梁内砼时降低泵送量和泵管输送流量,控制梁内砼反涌。梁内砼大部分内泵车输送,少量修平用砼由人工直接传递到位。使用插入式震捣器时要做到“快插慢拔”,在震捣过程中将震动棒上下略微抽动使上下震捣均匀。在每个点震捣时间控制在20—30S,但应视砼表面呈现水平不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。五、现场指挥本工程地下室采用商品砼,现场由项目部和班组现场指挥人员组成现场指挥级组,施工长与砼公司保持联系,根据砼浇筑速度安排砼进场量。项目部技术负责人和技术员进行现场砼浇筑顺序和浇筑质量检查和指挥。瓦工班组现场负责人进行施工人员的安排和指挥人员进行泵管清洗和拆移。施工长同时负责对施工进行全面的协调和指挥。六、砼浇捣前准备(1)本工程地下室顶板砼方量经计算后提前三天通知商品砼公司,确定泵车停放地点、浇筑开始时间及每小时预计浇筑量。(2)对已安装完毕的模板,由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统进行检查、复核。预先检查钢筋及预埋件的规格、数量、安装位置及钢筋、构件接点、连接焊缝,并做好隐蔽工程签证、报验。(3)浇捣前用水准仪进行抄平,做好标志,拉线控制标高、平整度。(4)对将使用有施工机械、电器、电路、照明进行试运转试验。(5)由项目经理组织召开一次专题会议,落实各班组人员数量、各指挥组成员职责并进行有针对性的施工技术及安全技术交底。七、砼性能要求:浇筑墙柱时,砼坍落度要求为140mm。浇筑反吊梁结构时砼坍落度要求为140mm,初凝时间为5小时左右,要求有缓凝性能。八、砼的养护考虑到地下室顶板防水砼浇筑期间处在冬季,所以对砼的养护按天气温度确定。当砼施工不属于冬期施工时采用在砼浇筑完终凝后12h后既进行浇水养护,地下室顶板浇水湿润养护不少于7d。当砼施工处在冬期施工期内时采用覆盖养护停止浇水。基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发锅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