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文档简介
12一、深大基坑类项目设计深化优化 1二、公建和住宅类项目设计深化优化 121.机电部分 132.土建部分 24三、超高层类项目设计深化优化 271.深化设计原因 282.深化设计工作开展思路 293.设计深化 304.方案深化 395.超高层施工部署深化 6.BIM应用 67四、钢结构类项目设计深化优化 751.前期投标 2.深化设计 3.工厂制造 804.现场施工 845.钢结构BIM应用的优势 87五、基础设施类项目设计深化优化 881.路基工程 882.桥涵工程 893.隧道工程 904.爆破工程 91六、EPC类项目设计深化优化 921.EPC项目设计深化及优化的重要性 932.EPC项目设计优化案例 963.EPC项目在设计深化及优化存在的主要问题 1053七、预应力类项目设计深化优化 1071.工程重难点 1092.预应力深化设计流程 1123.预应力深化设计要点 1134.BIM技术辅助预应力深化设计 118八、装饰装修类项目设计深化优化 1211.工程特点与重难点 1222.BIM技术复制深化设计优化 1233.BIM技术辅助空间定位、测量放线 133九、深化设计促进盈利能力提升实例 1391.设计优化 1402.方案优化 1443.材料替换优化 1494.该项目深化设计的成果 151122、周边三栋既有建筑深嵌基坑内,该部位除了采取上34这种方式由于提前施工正负0楼板,可以缓解场内交通组织和材料堆场的修等工序的插入,保证整个项目的工期。这种工况虽节省掉了内支撑梁板的费用,但由于各种复杂工况、逆作区暗挖出土速度的影响,需解决更5在中心岛结构顺作的同时,两侧留土区同步进行格构柱施工,利用格构柱做竖向支撑,完成首层结构梁板施工,利用首层正式结构梁板起到6周边既有建筑的嵌入导致了土台的留置,根据施工部署,需要在陡坡78体搭设施工难度大、周期长、安全性得不到保障;该项目采用贝雷架、型钢平台辅助型钢平台,再在平台上铺设模板作为支撑体系搭设平台,避免了陡9在留土区选用逆作法施工后,制约整个地下室最大的问题就是土方暗挖和外运的速度。同时,又在工程的中期,长沙市要求二环以内的项目1)设计院蓝图,图纸中无管线及设备的准确水平定位和标高信息,不作为施工工必真实深化决设优化了母线路由,节省了材料成本优化了红色箭头处净高无法满根据厂家提供的设备参数及深化设计后的设备排→→→模型设计深化后,模板体系与屋面结构契合良好,保证混凝土成型质量,避免屋面因浇筑量过大产生裂缝,造成于抗浮及抗裂,难修补,项目部根据实际情况,深化空心楼板节本工程轻质隔墙主要应用于商业区域,墙板隔墙系统结构紧密,整体性好,不变形,施工进度快,板与板连接成整体,抗冲击性能强,用钢结构方法锚固,墙体强度该工程四周可利用场地空间狭窄,特别是地下室施工阶段,施工平面组织设计困难。项目部利用结构特点,设计下基坑坡道,不影响整体施该工程在工地的行走道上铺设钢板,罐车、泵车等大型车辆能通过钢板均匀的传递荷载至楼板(5)非固化代替SBS作外墙防水12345在满足结构安全、使用功能的前提下,通过与业主、设计沟通,将圆形柱尽可能改为方形柱,通模板即可施工,加固方式简捷节省人工费、材料费,且能降低6地下室外墙的防水保温与室外的回填提前插入7原设计次梁采用刚接形式,优化为铰接形式。降低现场施工难度,加快工期,同时铰接相对于刚接增加约30%用钢量。89经与设计沟通,钢管柱内均采用自密实混凝土浇筑,浇筑方式采用高抛法施工,能有效保障施整现场钢梁起钢柱节点,增加用钢量,钢柱箱式基础开孔,此部位及整通过与业主和设计单位沟通,将混凝土楼板改为压型钢板组合楼板,压型钢板楼板根据头标图纸快速建立工程的三维信息模型,为根据三维信息模型,快速准确统计工程数量,并为投标报价提供了可靠的依据,方案图设计为项目投标工程量的计算提供技术支持,提升了通过建立钢连桥整桥的信息模型,准确的查询结构的重量及中心位置,深化后对连桥进行分段和节点设计,最终确定了钢连桥的施工方案和通过模型将复杂结构可视化,加深了工人对图纸的理将所有连廊构件加工完成,对整体工期有较大影响,且预拼装需较大的人力物力,费用较高。为达到现场拼装精度要求,并降低施工成本,加快施工工期,建议采用TEKLA虚拟预拼装技术。根据路基的水文地质条件,在满足工程质量、工期对山体地质条件重新进行勘探,对设计土石比进行优根据取土料源特点、土石方调配、运输道路等特点据山体开挖位置、通过优化,增加或减少运距对不同地质路段填料进行优化,如变更碎石或级配碎沿现场地形条件设计增加长度及难度,以增加工临时便道施工策划时,通过优化便道线路减少线根据边坡地质条件,对边坡支护方式进行设计优化根据现场地形条件对桥梁结构形式进行优化,将化只通过以上业主提供的材料是无法进行准确报价的,因此需要在投标短短的一、两个月内进行图纸设计为报价提供中标后,以投标时提供的图纸为蓝本进行细化、优化;因为投标阶段由于时间的限制,可能考虑个专业的技术人员对图纸进行充分的细化和优化,施工开始后,对各种原材料、设备等需要进行采水平道轨铺设控制导轨平整度浇筑混凝土风险与利益往往是对等的,EPC项目设计深化带来可观利润第一处:一侧柱边与梁边齐,且局部有开洞,无法选用“绕钢骨”的方式,2)施加预应力可平衡部分荷载产生的弯矩,设计时通过控制预应力等效弯矩平衡恒荷载弯矩的3)施加预应力产生的预压应力对控制悬挑梁的裂缝有利,2)单端张拉时一般选择在悬挑端张拉,可减小悬挑端部分的摩擦损失,同时方便3)因地制宜的选取合理的预应力深化方案,不影响②判断预应力筋的矢高是否合理,预应力筋到上边缘或下边缘的距离是否够排下普通钢筋,双向的预应力筋③判断张拉端位置是否合理,例如边柱钢筋过密不能做张拉端或张拉端不外凸时①预应力平面布置图在预应力施工图的基础上进行绘制,剔除非预应力梁及预应力梁中根据《后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造万达东方影都大剧院位于青岛市黄岛区西海岸经济新区中心商造型由抽象而富有动感的横向贝壳带状纹路造型组成,跟青控制好板材之间的胶缝,做到表皮顺滑过渡,空间构龙骨造型尺寸的复杂多样,注定了不能用常规的方法去下料,按照常规的方法下料需要对每个根进行放样,耗时较长、效率较低、也比较容对不同位置的铝板、玻璃进行划区域编号,结合现场的施工工序及工程进度计划,分区域按照工序对应的板材进场实现精细化控制,实现材料的科学化管理。对现场板块的安装、加工进队进行实时观测,避免漏加坐标点和水平线的闭合:根据总包单位提供的坐标点和水平基准线、按照现场的需要在建筑物四周,设定新的坐标点和水平线,并使新的坐龙骨的定位安装:为了确保龙骨的立面和弧线平行,不能利用全站仪根据坐标直接定位,必须采用在建筑主体结构上安装线架的辅助措施确4)坐标提取:通过BIM技术,提取龙骨的控制点坐标,通过全站仪进行③在弧形管的外侧表面弹出水平方向中心线,同样该线的基本点的定位④幕墙的结构控制由以这中心线和垂直控制线组合成立控制网,所有龙骨的上端耳板孔的中心点定位依据本部分以深圳分公司承接的厦门联芯项目作为案例,以该项目过程中对设计、方案和材料的优化该工程室外围墙基础原设计为钢筋混凝土基础,经现场勘察及查阅地勘资料显示,围墙基础下部为原状土,土质良好,承载力高,经我方深化设计,并与业主沟通后将围墙基础优化为砖基础,并在临建施工阶段,施工正式围墙基础,节省临时围与业主设计积极沟通后,在保证原有外观效果及功能的前提下,优化为该工程采用的华夫板为目前市场上最新型的华夫板,形状为上部圆桶、下部为方形格子式,由高温不饱和聚酯树脂整体铸就而成,原做法为了防止混凝土侧压力对华夫板侧壁造成挤压变形,需要增加侧壁材料厚
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