JJF 1938-2021 数字式气压高度表校准规范
JJF
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF1938-2021
数字式气压高度表校准 规范
Calibration Specification for Digital Barometric Altimeters
2021-12-08发布 2022-06-08实施
国家市场监督管理总局 发布
1范围
本规范适用于测量高度在11000m以下的新制造、使用中和修理后的数字式气压高度表的校准。
2引用文件
本规范引用了下列文件:
JJG683气压高度表
JJG1084一2013数字式气压计
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3术语和计量单位
3.1术语
3.1.1位势高度geopotential height
在地球重力场内,单位质量空气相对于海平面所具有的位能所表征的高度。
3.2计量单位
数字式气压高度表高度单位为米(m)或千米(km)。
4概述
数字式气压高度表(以下简称高度表)采用了气压测高原理,是以数字形式输出(显示)气压和高度的测量仪器。高度表由气压传感器、信号处理单元、输出(显示)单元等组成。其工作原理为大气压力作用在气压传感器上,使其输出相应的电信号,由信号处理单元处理后显示与气压相对应的高度数值。
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JJF 1933-2021 光学轴类测量仪校准规范
JJF
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF1933—2021
光学轴类测量仪 校准规范
Calibration Specification for Optical Shaft Measuring Instrument
2021-12-08发布 2022-06-08实施
国家市场监督管理总局 发布
1范围
本规范适用于轴径测量上限至150mm、轴长测量上限至1000mm的光学轴类测量仪的校准。
2引用文件
本规范引用了下列文件:
JJF1094一2002测量仪器特性评定
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3概述
光学轴类测量仪是采用CCD和光栅测量系统进行轴径和轴长测量的仪器。一般包括回转主轴(C轴)和垂直轴(Z轴),主要由机械主体、照明系统、CCD测量系统、控制系统和数据处理系统组成。
常见光学轴类测量仪结构及测量原理示意图如图1所示。工作时,测量工件夹持在两顶尖之间,CCD测量系统和照明光源通过测量滑架带动,沿Z轴方向移动至测量位置,测量图像通过CCD采集,数据处理系统对CCD采集的图像和光栅移动距离进行处理,得到测量工件的轴径和轴长。
4计量特性
4.1回转主轴顶尖的斜向圆跳动
回转主轴顶尖的斜向圆跳动要求可参照表1。
4.2上顶尖轴线与回转主轴的同轴度
上顶尖轴线对回转主轴的同轴度要求可参照表1。
4.3垂直导轨移动与两顶尖连线之间的平行度
垂直导轨移动与两顶尖连线之间的平行度要求可参照表1。
4.4轴径测量的示值误差
轴径测量的最大允许误差要求可参照表1。
4.5轴长测量的示值误差
轴长测量的最大允许误差要求可参照表1。
4.6轴径测量的重复性
轴径测量的重复性要求可参照表1。
4.7轴长测量的重复性
轴长测量的重复性要求可参照表1。
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JB/T 13304-2017 空气源热泵热水机全年制热性能评价方法
ICS27.200
J73
备案号:61345—2018 JB
中华人民共和国机械行业标准
JB/T13304—2017
空气源热泵热水机 全年制热性能 评价方法
Annual heat performance assessment method of air source heat pump water heater
2017-11-07发布 2018-04-01实施
中华人民共和国工业和信息化部 发布
1范围
本标准规定了空气源热泵热水机(以下简称热水机)全年制热性能的术语和定义、测试工况、性能要求、试验方法。
本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,以空气为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可以参照执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GBT17758单元式空气调节机
GB/T21362一2008商业或工业用及类似用途的热泵热水机
GB29541热泵热水机(器)能效限定值及能效等级
JB/T7249制冷设备术语
3术语和定义
GB/T17758、GB/T21362和JBT7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
名义制热量rated heating capacity
Q20
在表1所示的额定制热工况下试验,热水机按照出厂默认运行模式,连续运行(不少于1h)时,所具有的制热能力,单位为瓦(W)。
3.2
名义1h产水量rated heating water
G
在表1所示的额定制热工况下,热水机1h内提供的热水量,按公式(1)计算,单位为千克(kg)
式中:
22—名义制热量,单位为千瓦(kW);
c一平均温度下水的比热容,单位为焦每千克摄氏度[/(kg·℃)]
3.3
全年制热能源消耗效率annual heat performance factor,AHPF
热水机全年提供给被加热水的热量的总和与同期间内消耗电量的总和之比,单位为瓦每瓦(W/W)。
注:全年制热能源消耗效率AHPF的计算以南京(见附录A)作为代表城市。
4测试工况
热水机的试验工况见表1。
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答疑:槽盒安装根据材质和规格,执行相应的槽式桥架安装定额,其中人工和机械*1.08系数-新疆维吾尔自治区
问题专业: 预算
所属地区: 新疆维吾尔自治区
提问日期: 2022-06-22 17:59:19
提问网友: 谢海英
槽盒安装根据材质和规格,执行相应的槽式桥架安装定额,其中人工和机械*1.08系数,这句话怎么理解,什么情况下这种电缆桥架判断是槽盒?
解答网友:
电缆桥架是开放式的,考虑到散热和安装,多在室内和空中。
电缆槽盒是封闭式的,考虑到雨水、防腐蚀和人员的接触,多用室外和地面。
答疑:市政工程拆拆水泥稳定碎石套什么定额-内蒙古自治区
问题专业: 市政
所属地区: 内蒙古自治区
提问日期: 2022-06-22 17:56:04
提问网友: 欣欣
解答网友: 可遇难求
套市政拆除工程里面拆除道路基层定额。
问题专业: 土建 预算 施工 结算 土建计量GTJ
所属地区: 山东
提问日期: 2022-06-22 17:53:59
提问网友: 风花雪夜
解答网友: 星辰大海
1、18≤钢筋直径d≤20电渣压力焊用于墙、柱 竖向钢连接,梁、板、墙 水平钢筋焊接可以采用单面焊
2、22≤钢筋直径,墙、柱 竖向钢筋、梁、板、墙水平 钢筋均采用套筒连接(可以选择直螺纹连接)
答疑:建筑-江苏
问题专业: 土建
所属地区: 江苏
提问日期: 2022-06-22 17:48:55
提问网友: 淡定情绪
人工测算怎么测算比例,拆除工程里面的,清单报价里面只有一个总价,告诉你拆除哪些东西,我现在怎么算这个拆除花了多少人工费
解答网友: 文竹
找类似工程预算,参考其比例
答疑:蛇皮管接头应该套什么定额 急急急 哪位高手知道-宁夏回族自治区
问题专业: 安装
所属地区: 宁夏回族自治区
提问日期: 2022-06-22 17:46:33
提问网友: 磨牙
解答网友: 可遇难求
不单独计算,包含在蛇皮管里面了。
DB2101/T 0010-2019 沈阳市住宅建筑绿色设计标准
ICS91.U40.30
CCS P33
DB2101/T
沈阳市 地方标准
DB2101/T0010—2019
沈阳市住宅建筑 绿色设计标准
Green design standard for residential building of Shenyang
2019-02-18发2019-03-18实施
沈阳市市场监督管理局发布
1总则
1.0.1为贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策,推进沈阳市建筑行业的可持续发展,规范沈阳市
住宅建筑的绿色设计,制定本标准,
1.0.2本标准适用于新建、改建和啦扩护建住宅建筑的绿色设计。
1.0.3在满足安全和使用要求的基础上,绿色设计应统筹考虑住宅建筑全寿命周期内最大限度地节能、节地、节水、节材和保护环境,遵循健康、简约、高效的设计理念,实现人、建筑与自然和谐共生。
1.0.4住宅建筑的绿色设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1住宅建筑绿色设计green design of residential building
在住宅建筑设计中采用可持续发展的技术措施,在满足住宅结构安全和使用功能的基础上,实现建筑全寿命
周期内的资源节约和环境保护,为人们提供键康、适用和高效的使用空间。
2.0.2被动措施passive techniques
直接利用阳光、风力、气温、湿度、地形、植物等现场自然条件,通过优化规划和建筑设计,采用非机械、
不耗能或少耗能的方式,降低建筑的供暖、空调和照明等负荷,提高室内外环境性能。通常包括自然采光、
自然通风、围护结构的保温、隔热、遮阳、蓄热、雨水入等措施。
2.03主动措active techniques
通过采用消耗能源的机械系统,提高室内舒适度,实现室内外环境性能。通常包括供暖、空调、机械通风、
人工照明等措。
2.0.4绿色建筑增量成本incremental cost of green building
因实心绿色建筑理念和策略而产生的投资成本的增加值或诚少值,
2.0.5筑全寿命周期building life cycle
建筑从建造、使用到拆除的全过程。包括原材料的获取,建筑材料与构配件的加工制造,现场施工与安装,
建筑的运行和维护,以及建筑最终的拆除与处置,
2.0.6绿色能源green energy
绿色能源也称清洁能源,狼义的绿色能源是指可再生能源,如太阳能、凤能、地热能、生物能和海洋能等。
这些能源消耗之后可以恢复补充,很少产生污染,广义的绿色能源是指在能源生产及其消费过程中,选用对
生态环境低污染或无污染的能源,如天然气、清洁煤和核能等。
2.0.7非传统水源non-traditional water source
不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。
2.0.8年径流总量控制率annual runoff volume capture ratio
通过自然和人工强化的入、滞蓄、调蓄和收集回用,场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的
比例。
3基本规定
3.0.1住宅建筑绿色设计应遵循因地制宜原则,结合沈阳市的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进
行,应符合本市城市规划管理的相关规定。
3.0.2住宅建筑绿色设计应从促进建筑与环境可持续发展角度出发,综合考虑建筑全寿命周期内的技术与经
济特性,合理进行场地设计和建筑设计,并选择和确定相应的技术、设备和材料。
3.0.3住宅建筑绿色设计应进行绿色建筑专项策划,明确绿色建筑目标和技术策略。方案设计阶段的设计文
件应包括绿色建筑策划,初步设计、工图设计阶段的设计文件应编制绿色设计专篇,在工图设计文件中还应明确对绿色建筑施工和运营管理的主要技术要求。
3.0.4绿色设计应体现共享、平衡、集成的理念。在设计过程中,规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、燃气、电气和智能化、室内设计、景观、经济等各专业应紧密配合。
4绿色建筑策划与绿色设计文件
4.1一般规定
4.1.1住宅建筑设计应进行绿色建筑策划,明确绿色建筑的项目定位、建设目标及对应的技术策略、增成本与效益,并编制绿色建筑策划书。
4.1.2绿色建筑策划宜采用团队合作的工作模式
4.2策划内容
4.2.1绿色建筑策划应包括下列内容:
1前期调研。
2项目定位与目标分析。
3绿色建筑能源与资源高效利用的技术策略分析。
4绿色技术措施的技术经济可行性分析。
4.2.2前期调研应包括下列内容:
1场地调研:包括地理位置、场地生态环境、场地气候环境、地形地貌、场地周边环境、道路交通和市政基础设施规划条件等。
2市场调研:包括建设项目的功能要求、市场雷求、使用模式、技术条件等。
3社会调研:包括区域资源、人文环境、生活质量、区域水平与发展空间、公众意见与建议、当地绿色建筑微励政策等
4.2.3项目定位与目标分析应包括下列内容:
1项目自身特点和需求分析。
2达到现行的国家、辽宁省或沈阳市绿色建筑评价标准的相应等级或要求。
3适宜的总体目标和分项目标、可实施的技术路线及相应的指标要求。
4.2.4绿色建筑能源与资源高效利用的技术策略分析宜符合下列要求:
1优先采用被动设计策略。
2选用适宜、集成技术。
3迷用高性能建筑产品和设备。
4当实际条件不符合绿色建筑目标时,可采取调鉴、平衡和补充设施。
4.2.5绿色技术措施的技术经济可行性分析主要包括以下内容:
1技术可行性分析。
2经济效益、环境效益和社会效益分析。
3风险评估。
4.3绿色设计文件。
4.3.1住宅建筑绿色设计文件应体现在方案设计、初步设计和施工图设计三阶段全过程中,并达到相应的深度要求。
4.3.2方案设计阶段应编制绿色建筑策划专篇,其中包括项目的绿色建筑目标、设计采用的绿色设计手段和
技术策略、投资估算等。
4.3.3初步设计阶段应编制绿色设计专篇,应明确绿色建筑设计目标和相应的绿色建筑设计策略,分专业闸
述绿色建筑技术措施,材料选用和设备选型;宜明确所采用的绿色建筑技术增量成本。
4.3.4施工图设计阶段应分专业编制绿色设计专篇,针对专项设计明确提出绿色建筑方面的要求,并对专项
设计提出控制、审核确认。绿色设计专篇主要内容应包括:
1绿色筑定位目标和相应的绿色筑设计策略。
2分专业闸述绿色建筑技术指标和技术措施。
3选用材料的性能指标。
4设备选型的技术指标。
4.4规划建筑专业
4.4.1应对场地条件、区域资源等进行前期调研:
1场地条件调研应包括:对项目所在地的地理位置、周边物理和生态环境、道路交通、人流、绿地构成和市政基础设施等规划条件进行分析。
2区域资源调研应包括:对场地可再生能源可利用情况及建筑自身节能雷求进行分析,以确认符合区域条件及建筑特点的能源利用节约方案。
4.4.2建筑专业策划方案应包括下列内容:
1远离污染源、保护生态环境的措施。
2改善室外声、光、热、风环境质量的措及指标。
3场地交通组织与公共设施。
4地下空间的合理利用。
5场地总平面的竖向设计,以及场地排水组织和水地面的规划。
6围护结构的保温隔热措及指标。
7保证室内环境质量的措施及指标。
8自然采光和自然通风的措施。
9绿色建材的利用。
10可再生能源的利用。
4.5结构专业标准
4.5.1应对项目所在地的工程地质和水文地质条件进行前期调研,并针对上部建筑对地基的适应程度和所产
生的影响进行分析。
4.5.2结构设计方案应根据建筑结构特点进行对比与分析,选择结构安全、对环境影响小、资源消耗低、材
料利用率高、耐久性能好的结构体系,充分考虑节省材料、施工便捷、环境保护等措施。
4.5.3当具备经济、技术条件时,宜全部或部分采用可工业化建造的建筑结构体系。
4.5.4结构专业策划应包括下列内容:
1设计使用年限。
2地基基础设计方案。
3结构选型及相适应的材料。
4高强度结构材料应用的可行性。
5高耐久性结构材料应用的可行性。
4.6给水排水专业
4.6.1应对区域水资源状况进行前期调研,遵语低质低用、高高用的用水原则,对区域用水水量和水进行估算与评价,合理规划和利用水资源,应采用合理的水处理技术与设,提高再生水资源语环利用率。
4.6.2给排水专业策划方案应包括下列内容:
1配合规划、建筑、景观专业合理规划场地雨水径流,通过雨水入渗和调蓄措施,减少开发后场地雨水的外排量。
2制定非传统水综合利用方案。
3当生活热水供应采用太阳能、地热等可再生能源及余热、废热时,应与建筑、暖通等相关专业配合制定综合利用方案。
4.6.3景观用水水源不应采用市政自来水和地下开水。
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DB2101/T 0009-2019 城市地下综合管廊土建工程施工质量验收规范
ICS93.020
OCS P50/54
DB2101/T
沈阳市地方标准
DB2101/T0009-2019
城市 地下综合管廊土建工程 施工质量验收规范
Code for Acceptance of Civil Engineering Constructional Quality in Urban Underground Utility Tunnel
2019-02-18发布2019-03-18实施
沈阳市市场监督管理局发布
1总则
1.0.1为加强沈阳市城市地下综合管廊土建工程施工管理,统一施工质量验收标准,保证工程质量,做到技
术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。
1.0.2本规范适用于沈阳市内新建、改建、扩建的城市综合管廊土建工程施工质量验收。
1.0.3城市地下综合管廊工程建设应符合安全文明和绿色施工要求,宜推广应用有利于管廊建设管理和环境
保护的新技术、新材料、新设备、新工艺。
1.0.4城市地下综合管廊土建工程施工质量验收,除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和省现行有关标
准的规定。
2术语
2.0.1综合管廊utility tunnel
建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
2.0.2干线综合管廊trunk utility tunnel
用于容纳城市主干工程管线,采用独立分舱方式建设的综合管廊。
2.0.3支线综合管廊branch utility tunnel
用于容纳城市配给工程管线,采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。
2.0.4现浇钢筋混凝土综合管廊cast-in-site reinforced concrete utility tunnel
采用在施工现场支模、钢筋连接、整体浇筑的钢筋混凝土综合管廊。
2.0.5明挖法综合管廊cut and cover method utility tunnel
散口开挖基坑,再在基坑中修建地下结构,最后用土石回填恢复地面而建造的综合管廊工程。
2.0.6盖挖法综合管廊cover-excavation method utility tunnel
由地面向下开挖至一定深度后,将顶部封闭,其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工而建造的综合管廊
工程。
2.0.7顶进法综合管廊jacking method utility tunnel
借助于顶推装置,将预制管廊节段顶入土中,同时挖除并运走内部泥土而建造的综合管廊工程。
2.0.8盾构法综合管廊shield method utility tunnel
采用盾构机在地层中掘进的同时,拼装预制管片或现浇混凝土而建造的综合管廊工程。
2.0.9矿山法综合管廊mining method utility tunnel
采用不挖开地面,从施工通道在地下开挖、支护、衬砌的方式修建的综合管廊工程。矿山法开挖方法包括
全断面法、台阶法、双侧壁导坑法、中洞法、侧洞法、CD法、CRD法等。
2.0.10管线分支口junction for pipe or cable
综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的接入送出部位。
2.0.11投料口manhole
用于各种管线和设备吊入综合管廊内而在其上部开设的洞口。
2.0.12通风口air vent
为满足综合管廊内部空气质量及消防救援等要求而开设的洞口。
2.0.13质量证明文件quality certificate document
随同进场材料、构配件、器具及半成品等一同提供用于证明其质量状况的有效文件。
3基本规定
3.0.1综合管廊单位(子单位)工程及主要部位土建工程质量验收程序和组织应符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300和建筑工程施工质量验收实施细则DB21/11234的规定在施工单位自检合格基础上,按检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的顺序进行,并符合下列规定:
1施工质量应符合本规范和现行建筑工程施工质量验收统一标准3GB50300及相关专业验收规范的规定。
2符合工程助察、设计文件的要求。
3参加士建工程施工质量验收各方人员应具备相应的资格。
4检验批的质量应按主控项目和一股项目验收。
5对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应在进场时或施工中按规定进行见证检验。
6对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程,应在验收前按规定进行抽样检验。
7隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件,验收合格后方可继续施工。
8承担见证取样检测及有关结构安全、使用功能等项目的检测单位应具有相应的资质。
9土建工程的观感质量应由验收人员现场检查,并应共同确认。
3.0.2单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程(检验批)的划分可按本规范附录A确定,检验批质量验收记录按本规范附录B填写,分项工程质量验收记录按本规范附录C填写,分部(子分部)工程质量验收记录按本规范附录D填写,单位(子单位)工程质量验收记录按本规范附录E填写。
3.0.3检验批的质量检验,可根据检验项目的特点在下列抽样方案中选取:
1计量、计数或计量-计数的仙样方案。
2一次、二次或多次抽样方案。
3对重要的检验项目,当有简易快速的检验方法时,选用全数检验方案。
4根据生产连续性和生产控制稳定性情况,采用调整型抽样方案。
5经实践证明有效的抽样方案。
3.0.4检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合相关专业验收规范
的规定。当采用计数抽样时,最小抽样的数量应符合表3.04的要求。明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业规范的规定,对处理情况应予以记录并重新验收。
3.0.5计量抽样错判概率ú、漏判概率可按下列规定采取:
1主控项目:对应于合格质量水平的a和均不宜超过5%。
2一般项目:对应于合格质量水平的a不宜超过5%,不宜超过10%。
3.0.6检验批质量合格应符合下列规定:
1主控项目的质量经抽样均应检验合格。
2一般项目的质量应经抽样检验合格;当采用计数检验时,盾构法施工的一股项目合格点率应达到95%以上,其他工法施工的一般项目合格点率,除有专门要求外,应达到0%及以上,且不合格点的最大偏差值不得大于规定允许偏差值的1.5倍。
3主要工程材料的进场验收和复验合格,试块、试件检验合格。
4主要工程村料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确:具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
3.0.7分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1分项工程所含的检验批质量验收全部合格。
2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整、正确:有关质量保证资料和试验检测资料应齐全、正确。
3.0.8分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:
1分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收全部合格。
2质量控制资料应完整。
3涉及结构安全和使用功能的质量应按规定验收合格。
4外观质量验收应符合要求。
3.0.9单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:
1单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量验收全部合格。
2质量控制资料应完整。
3单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整。
4主要使用功能的抽检结果应符合相关专业验收规范的规定。
5外观质量验收应符合要求。
3.0.10综合管廊工程质量验收不合格时,应按下列规定处理:
1经返工返修或更换材料、构件、设备等的分项工程,应重新进行验收。
2经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程,应予以验收。
3经有相应资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能要求的分项工程,可予以验收。
4经返修或加固处理的分项工程、分部(子分部)工程,改变外形尺寸但仍能满足使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
3.0.11通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)程,不得验收。
3.0.12竣工验收按单位(子单位)工程组织验收,应分别按观感质量、安全及使用功能、质量保证资料三个
方面进行评价,然后进行综合评价。
1观感质量评价应采用附录E中表E0.1-4的统一格式,安全及使用功能评价应采用附录E中表E0.1-3的统一格式,质量保证资料评价应采用附录E中表E0.1-2的统一格式,综合评价形成单位(子单位)工程质量竣工验收记录,采用附录E中表E.0.1-1的统一格式。
2若建设项目分为多个标段,可以先对各个标段组织竣工预验收,分别进行观感质量、安全及使用功能、质量保证资料评价,形成单位(子单位)工程质量竣工预验收记录。存在施工质量问题时,应由施工单位整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程或工报告,申请工程竣工验收。
3所有标段预验收完成后,统一组织酸工验收,再按附录E中表E0.1-1形成单位(子单位)工程质量竣工验收记录。
4工程质量综合验收结论为“合格”、“不合格”两种评价意见,其中安全与使用功能评价为香定项目,若存在影响安全与使用功能的重大质量隐患,则工程评价为“不合格”。
3.0.13单位工程质量验收合格后,建设单位应按规定将单位工程竣工验收报告和有关文件,报送工程所在地
建设行政主管部门备案。
3.0.14综合管廊管理用房及配套的建(构)筑物按相应的房屋建筑工程规范进行施工及验收。
4明(盖)挖法管廊工程
4.1一般规定
4.1.1综合管廊地基基础施工质量验收除符合本节规定外,尚应符合现行国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202和可建筑地基处理技术规范G79的有关规定
4.1.2平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2%。
4.1.3基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、淘漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。
4.1.4基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提;在含水地层范围内的基坑,应有确
实可靠的降水或止水措施。
4.1.5工程桩应进行桩身完整性检验,抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
4.1.6钢筋混凝土工程的模板、钢筋、混凝土及分项工程质量验收应符合混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204中第4、5、7、8、9章的相关规定。
4.2围堰
4.2.1主控项目
1围堰结构形式、围堰高度、堰底宽度、堰顶宽度以及悬臂桩式围堰板桩入土深度和围堰的强度应符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全数检验。
检验方法:观察;检查施工记录、测量记录、强度试验报告。
2堰体变形在限定值内,无开裂、塌方、滑坡现象,背水面无线流。
检验数量:施工单位、监理单位全数检验。
检验方法:观察:检查施工记录、监测记录。
4.2.2一般项目
1围堰所用钢板桩、混凝土桩、木桩、填筑土石方、围堰用袋应符合设计要求和有关标准规定。
检验数量:施工单位、监理单位全数检验。
检验方法:观察;检查钢板桩、混凝土桩、编织袋、石料等的产品质量证明文件和进场验收记录。
2土、袋装土围堰的边坡应稳定、密实,堰内边坡平整、堰外边坡耐水流冲刷;双层桩填芯围堰的内外桩排列紧密一致,芯内填筑材料应分层压实;止水钢板桩垂直,相邻板桩锁口咬合紧密。
检验数量:施工单位、监理单位全数检验。
检验方法:观察:检查施工记录。
3围堰施工允许偏差应符合表4.2.2的规定。
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DB2101/T 0008-2019 城市地下综合管廊工程预埋槽道应用技术规程
ICS91.010.30
P54 DB2101/7T
沈阳市地方标准
DB2101/T0008—2019
城市地下综合管廊工程 预埋槽道 应用技术规程
Technical specification for appl ication of cast-in anchor channel in urban underground uti l ity tunnel engineering
2019-02-18发布2019-03-18实施
沈阳市市场监督管理局发布
1总则
1.0.1为使沈阳市地下综合管廊工程中预埋槽道的应用达到安全可靠、功能合理、经济适用、技术先进,特制定本规程。
1.0.2本规程适用于沈阳市综合管廊工程中进行现浇法、预制拼装法等混凝土结构施工时采用的预理槽道。
1.0.3综合管廊预理槽道应遵循管廊全寿命期的可持续原则,并应进行标准化设计、工厂化生产和规范化施工。
1.0.4综合管廊工程中预理槽道的尺寸选型、性能检验、制作、施工和验收除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1预理槽道
由一根经热乳成型工艺生产的带齿型槽钢和布置在槽钢背面的错杆组成,预理在预制混凝土构件或现浇混凝土内,用于承载悬挂重物的专用结构件。
2.0.2T型螺栓
悬挂重物支架底板与预理槽道的连接固定螺栓。
2.0.3扭转度
预理槽道加工中产生的沿预理槽道长度方向产生的扭转变形。
2.0.4拉伸承载力
沿T型螺栓轴线方向单个螺栓对预理槽道产生的最大(拉伸)工作承载力。
2.0.5剪切承载力
同时垂直于T型螺栓及预理槽道轴线方向,单个螺栓对预理槽道产生的最大(剪切)工作承载力。
2.0.6滑动承载力
单根螺栓沿预理槽道轴向的允许(滑动)承载力。
3产品分类、型号
3.1分类
3.1.1预理精道按纵向形状分为直形预理精道和弧形预理精道,见图3.1.1。
3.1.2预理槽道按横截面形状分为平齿预理槽道和熙尾齿预理道见图3.12。
3.1.3与预理精道配套的T型螺栓分为平齿T型螺栓和尾齿T型螺栓,见图3.13。
4材料
4.1一般规定
4.1.1预理槽道、T型螺栓等配套零件应按本规程的要求和设计要求制造,
4.1.2原材料应采用设计要求的材料牌号,并应符合相关材料标准的化学成分和技术要求。
4.1.3预理槽道、T型螺栓村料应采用适当保护措施,满足在综合管廊环境下的耐腐蚀性,并考虑避兔材料的电化学腐蚀。
4.1.4预理槽道、T型螺栓应满星运营条件下的安全性、耐久性、适用性要求。
4.2预理槽道及配件
主控项目
4.2.1预理槽道材质要求不低于Q345B,预理槽道及错杆材质应相同。
4.2.2配套T型螺栓强度应不低于8.8级,配用螺母性能等级应不低于8级。
一般项目
4.2.3预理槽道内部应密实填充,填充要求均匀、饱满、形状规则,以避兔施工中产生漏浆。填充物尺寸应与相应的预理槽道尺寸相配套,形状参见图4.2.4,宜在管廊内安装设备装置时整体去除。填充物宜选用环保节能安全的材料,按照国家标准建筑材料及制品燃烧性能分级(GB8624),燃烧性能等级应达到B2级。4.2.4预理精道口处应贴装厚度不小于1mm的防水海绵纤维胶带
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DB2101/T 0007-2018 合成材料运动场地面层施工质量控制及工程验收标准
ICs83.140.99
G40 DB2101T
沈阳市地方标准
DB2101/T0007-2018
合成材料运动场地面层 施工质量控制 及工程验收
Quality control and project acceptance for synthetic surface layer of sports ground
2018-11-16发布2018-12-16实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市质量技术监督局发布
1总则
1.1为规范沈阳市合成材料运动场地面层的施工质量,做到技术先进,经济合理,安全可靠,环境友好,制定本标准。
1.2本标准适用于沈阳市新建、改建和打扩广建的合成材料运动场地面层的选材、施工、检测与验收。
1.3合成材料运动场地面层的施工质量及验收除应符合本标准外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.1合成材料运动场地面层synthetic materials sports field surface layer
经一定的施工工艺将高分子合成材料铺装于运动场地基础之上而成的弹性表面。
2.2现浇型面层in-situ casting surface1ayer
现场浇筑铺装的合成材料面层。
2.3预制型面层prefabricated surface1ayer
预先制备成一定厚度的卷材或块材,然后在施工现场粘结或拼装的合成材料面层。
2.4合成材料面层固体原料solid r8 materials for synthetic surface
在施工时以固体形式存在的合成材料,如丁苯橡胶颗粒、三元乙丙橡胶颗粒、聚氨酯橡胶颗粒、热塑性弹性体等高分子颗粒。
2.5合成材料面层非固体原料non-solid raw naterials for synthetic surface
在施工时以非固体形式存在的合成材料,如各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等。
2.6人造草皮artificial turf
将仿草叶状的合成纤维,植入在机织的基布上,背面用胶粘剂涂层固定的模拟天然草运动场地性能的制品。
2.7底胶层1ower1 ayer of synthetic surface
分层铺设现浇型面层结构中与基层粘接的下层,由胶体主料和填充颗粒混合后固化形成。
2.8面胶层upper layer of synthetic surface
分层铺设的现浇型面层结构的上层,由胶体主料和防滑颗粒混合后固化形成。
2.9透气型跑道perm8 able running tracks
通常由少量聚合物胶体主料与填充颗粒混合散成透气的底胶层,由聚合物胶体主料与防滑颗粒散成面胶层,整体形成的透气型合成村料运动场地面层。
2.10混合型跑道mixed rumning tracks
通常由聚合物胶体主料与少量填充颗粒做成不透气的底胶层,由聚合物胶体主料与防滑颗粒做成面胶层,整体形成的非透气型合成材料运动场地面层。
2.11复合型跑道composited running tracks
通常由少量聚合物胶体主料与填充颗粒混合做成透气的底胶层,由聚合物胶体主料做成隔离层,由聚合物胶体主主料与防滑颗粒散成面胶层,整体形成的非透气型合成材料运动场地面层。
3基本规定
3.1合成材料运动场地面层材料应符合沈阳市合成材料运动场地面层标准3DB2101/T0005-2018的规定。
3.2进场材料应有出厂检验报告和进场检验报告,不合格材料不得使用;需要现场配置的材料,配合比应经试验验证确定,试验确定的配合比不得任意改变。
3.3合成材料运动场地面层施工应使用环保类稀释剂
3.4合成材料场地保质期应不低于2年。保修内容应包含面层起泡、开裂、脱层、草皮周边及接缝开胶、草簇脱落等。
3.5有机类材料应贮存在阴凉、干燥、通风、远离火和热源的场所,不得露天存放和暴晒,贮存温度为5℃一35℃:无机类材料应贮存在干燥、通风、不受潮湿雨淋的场所。
3.6施工安全应符合现行行业标准建筑施工安全检查标准JG59的有关规定;施工环境保护应符合现行行业标准建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146的有关规定。
4技术要求
4.1面层物理性能
4.1.1合成材料跑道面层物理力学性能除应符合表4.1.1的要求外,还应符合国家现行相关标准的规定。
4.1.3人造草面层的物理机械性能除应符合GB/T20394外,还应符合GB36246的相关要求。
4.2原材料有害物质限量
4.2.1合成材料运动场地面层胶体主料,预制卷材、块材,檬胶颗粒等材料有害物质含量应符合表4.2.1的要求。
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DB2101/T 0006-2018 聚丙烯纤维混凝土生产与应用技术规程
ICS91.100.30
Q13 DB2101T
沈阳市地方标准
DB2101/T00062018
聚丙烯纤维混凝土 生产与应用技术规程
Technical Specification for Preparation and Construction of Polypropylene Fiber Concrete
2018-07-17发布2018-08-17实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市质量技术监督局发布
1总则
1.0.1为规范聚丙娇纤维混凝土在沈阳地区工程建设中的生产和使用,使聚丙娇纤维混凝土的配合比设计、生产与施工管理、质量控制和验收做到技术进步和经济合理,促进沈阳地区的经济建设,特制定本技术规程。
1.02本规程适用于沈阳地区工程建设中有防裂、抗裂或增韧要求的混凝土工程的设计、生产、施工与质量检验。
1.0.3聚丙娇纤维混凝土的设计、生产、施工与质量检验,除应符合本规程外,尚应符合国家、辽宁省及沈阳市现行有关标准的规定。
2术语及符号
2.1术语
2.1.1聚丙烯纤维(代号PPF)polypropylene fiber
由丙烯聚合成等规度97%~98%聚丙烯树脂后经熔融挤压法纺丝制成的纤维。混凝土中使用的聚丙烯纤维根据纤维形态分为单丝纤维、粗纤维和膜裂纤维三类。
2.1.2单丝纤维monofilament fiber
由聚丙烯纤维基材经截面呈圆形或异型的喷丝头细孔压出,经后处理所制成的(当量直径5~100um)单丝或束状单丝纤维。
2.1.3粗纤维macro fiber
当量直径大于100um的聚丙烯纤维。
2.1.4膜裂纤维fibrillated fiber
由聚丙烯挤出裂膜,高倍拉伸取向后制成的相互牵连的网状纤维束。
2.1.5聚丙烯纤维混凝土polypropylene fiber reinforced concrete
掺加聚丙烯纤维的水泥混凝土。
2.1.6当量直径identical diameter
聚丙烯纤维直径为异型、非圆形截面时,按单丝截面积相等的原则换算成圆形截面的直径。
2.1.7纤维长径比aspect ratio of fiber
聚丙烯纤维的长度与直径或当量直径的比值。
2.1.8纤维用量fiber content
每立方米聚丙烯纤维混凝土中掺入聚丙烯纤维的质量。
2.1.9纤维体积率fraction of fiber by volume
聚丙烯纤维体积占混凝土体积的百分比。
2.1.10分散性dispersivity
聚丙烯纤维在水泥混凝土中均匀分散、不结团的性能。
3原材料
3.1一般规定
3.1.1用于聚丙烯纤维混凝土生产的原材料包括聚丙烯纤维、水泥、骨料、水、外加剂、矿物掺合料等,其品种、规格及质量应符合设计要求、相应国家标准和本规程规定。
3.1.2聚丙烯纤维混凝土应采用性能稳定、节能利废、对环境无污染的原材料,严禁使用国家明令淘汰或限制使用的材料。
3.1.3聚丙烯纤维混凝土所使用原材料应来自正规生产企业,具有稳定的生产条件、完善的质量保证体系和经备案的产品标准,有出厂质量合格证明等文件。
3.1.4聚丙烯纤维混凝土所使用的原材料应彼此相容,结合良好。
3.2聚丙烯纤维
3.2.1规格与性能
1、聚丙烯纤维的主要性能应符合表3.2.1-1和表3.2.1-2的要求,其试验方法应符合现行国家标准水泥混凝土和砂浆用合成纤维》(GB/T21120)、纤维混凝土试验方法标准》(CECS13)的规定。
2、单丝聚内烯纤维的主要性能参数宜经试验确定:当无试验资料时,可按表3.2.1-3选用。
3.2.2公路桥梁用聚丙烯纤维
1、公路桥梁建设用聚丙烯纤维包括单丝纤维和网状纤维,其规格与性能应满足表3.2.2的规定,同时满足现行行业标准公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯腈纤维》(JTT525)的相关规定。
3.3水泥
3.3.1配制聚丙烯纤维混凝土宜采用强度等级不低于42.5等级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合国家标准通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定。
3.3.2对于道路、桥梁用聚丙烯纤维混凝土,也可采用符合国家标准道路硅酸盐水泥》(GB13693)规定的道路硅酸盐水泥。不同品种、等级、厂商的水泥不得混存、混用。
3.4骨料
3.4.1粗骨料宜采用连续级配,或者采用2个或2个以上单粒径级配搭配使用,最大公称粒径不宜大于20mm。
3.4.2粗、细集料的性能指标及试验方法应符合现行行业标准普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52)规定的要求。
3.4.3聚丙烯纤维混凝土不宜使用海砂。
3.5水
3.5.1配制聚丙烯纤维混凝土的拌合用水应符合现行行业标准混凝土用水标准》(JGJ63)的规定。
3.5.2配制聚丙烯纤维混凝土严禁使用海水。
3.6外加剂
3.6.1外加剂性能应符合国家标准混凝土外加剂》(GB8076)的规定,根据国家标准混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119)的规定实行进场检验和施工。
3.6.2配制聚丙烯纤维混凝土不得使用含氯盐的外加剂,外加剂需经试验验证后方可投入工程应用。
3.7矿物接合料
3.7.1配制聚丙烯纤维混凝土可使用粒化高炉矿渣粉、粉煤灰或硅灰作为矿物掺合料,其成分与性能应符合现行国家标准用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T18046)、用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596)、砂浆和混凝土用硅灰》(GB/T27690)的规定。
3.7.2矿物掺合料掺量应通过试配确定。
4聚丙烯纤维混凝土的生产与施工
4.1一般规定
4.1.1聚丙烯纤维混凝土配合比设计应满足混凝土试配强度的要求,并应满足混凝土拌合物和易性、力学性能和耐久性的设计要求。
4.1.2聚丙烯纤维混凝土的最大水胶比应符合现行国家标准混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)的规定。
4.1.3聚丙烯纤维混凝土的最小胶凝材料用量应符合表4.1.3的规定。
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DB2101/T 0005-2018 合成材料运动场地面层标准
ICs97.220.10
Y55 DB2101/T
沈阳市地方标准
DB2101/T0005-2018
合成材料运动场地面层
Synthetic Sports Surface
2018-07-17发布2018-08-17实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市质量技术监督局发布
1范围
本标准规定了合成材料运动场地面层的术语和定义、分类、要求、试验方法、取样要求、检验规则及判定规则。本标准适用于沈阳市新建、改建和打扩建的教学和大众健身用合成材料运动场地面层,其他场所使用的运动场地面层可参照本标准执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB18581室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量
GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量厂
GB36246中小学合成材料面层运动场地
GB/T10654高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定
GB/T14833合成材料跑道面层
GB/T16422.2望料实验室光源暴露试验方法第2部分:缸弧灯
GB/T18446色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸单体的测定
GB/T20394体育用人造草
GB/T22517.6体育场地使用要求及检验方法第6部分:田径场地
GB/T23986色漆和清漆挥发性有机化合物(V0C)含量的测定气相色谱法
GB/T23991涂料中可溶性有害元素含量的测定
GB/T29608橡胶制品邻苯二甲酸酯类的测定
GB/T29614硫化橡胶中多环芳烃含量的测定
I5016000-3室内空气第3部分:室内空气和实验室空气中甲醛与其他基化合物的测定主动取样法(Indoor air-Part3:De termination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air-Active sampling method)
IS016000-6室内空气第6部分:通过Tenax TA吸附剂、热解吸以及使用质谱(MS)或质谱-火焰离子化检测器(S-FD)的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机化合物(Indoor air-Part6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent,thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID)
3术语和定义
GB/T10654、GB/T14833、GB/T18883和GB/T20394界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T10654、GB/T14833、GB/T18883和GB/T20394中的某些术语和定义。
3.1
合成材料运动场地面层synthetic mater ials sports field surface layer
经一定的施工工艺将高分子合成材料铺装于运动场地基础之上而成的弹性表面。
3.2
现浇型面层im-situ casting surface layer
将工厂生产的液态高分子合成材料和其他材料在现场浇注铺装的面层。
3.3
预制型面层prefabricated surface layer
在工厂顶先制备成一定厚度的高分子片材、块材和人造草坪面层,至现场粘结或拼装的面层。
3.4
总挥发性有机化合物total vo lati le organ ic compounds(TvOC)
利用TenaxTA或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于lO)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间并包括它们在内的挥发性有机化合物的总和。
4分类
4.1合成料运动场地面层按功能类型分为跑道面层、球场面层和人造草坪面层。
4.2合成材料运动场地面层按铺装方式分为现浇型和预制型。
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DB2101/T 0004-2018 沈阳市污水源热泵机房安装施工操作技术规程
ICS391.040.30
CCS P33
DB2101/T
沈阳市 地方标准
DB2101/T0004-2018
沈阳市污水源热泵机房 安装施工操作 技术规程 规程
Technical Regulation for Installation and Operation of Shenyang Sewage Source Heat Pump Room
2018-07-17发布2018-08-17实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市市场监督管理局发布
1总则
1.0.1为加强沈阳市污水源热泵机房施工管理,提高施工技术水平,规范施工工艺,强化施工安装过程控制,确保工程质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于沈阳市新建、改建和扩建的污水源热泵机房的施工安装。
1.0.3污水源热泵机房施工除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1污水源热泵
sewage source heat pump
以污水作为低位冷热源的热泵。
2.0.2污水源热泵系统
sewage source heat pump system
污水源热泵系统就是利用污水作为低位冷热源,并通过热泵机组提升热媒温度或降低冷媒温度,最终为用户提供热量或冷量的系统。
2.0.3污水专用换热器dedicated heat exchanger for sewage
在间接式污水源热泵系统中从污水取热或向污水释热的换热器称为污水专用换热器。
2.0.4型式检验报告cype inspection report
由生产厂家委托有资质的检测机构,对定型产品或成套技术的全部性能及其适用性所做的检验,其报告称型式检验报告。
2.0.5强度试验strength test
在规定的压力和保压时间内,对管路、容器、阀门等进行耐压能力的测定与检验。
2.0.6严密性试验1 eakage test
在规定的压力和保压时间内,对管路、容器、阀门等进行的抗泄漏性能的测定与检验。
3基本规定
3.1施工技术管理
3.1.1承担污水源热泵机房安装施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准。
3.1.2污水源热泵机房安装施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。
3.1.3污水源热泵机房安装施工前,施工单位应编制污水源热泵机房安装施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人审查合格、监理、建设单位审查批准后实施。施工单位应对污水源热泵机房安装的施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。
3.1.4系统检测与试验,试运行与调试前,施工单位应编制相应的技术方案,并应经建设单位、监理单位审查批准。
3.2施工质量控制
3.2.1污水源热泵机房安装施工现场应建立相应的质量管理体系,并应包括下列内容:
1岗位责任制;
2技术管理责任制;
3质量管理责任制;
4工程质量分析例会制。
3.2.2施工现场应建立施工质量控制和检验制度,并应包括下列内容:
1施工组织设计(方案)及技术交底执行情况检查制度;
2材料与设备进场检验制度;
3施工工序控制制度;
4相关工序间的交接检验以及专业工种之间的中间交接检查制度;
5施工检验及试验制度。
3.2.3管道与设备连接前,系统管道应进行清扫、除锈、防腐处理。
3.2.4用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应校验合格,并应在有效期内。
3.3材料与设备质量管理
3.3.1污水源热泵机房安装工程应根据施工图及相关产品技术文件的要求进行,使用的材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的材料与设备。
3.3.2污水源热泵机房安装工程所使用的材料与设备应有中文质量证明文件,并齐全有效。质量证明文件应反映材料与设备的品种、规格、数量和性能指标,并与实际进场材料和设备相符。设备的型式检验报告应为该产品系列,并应在有效期内。
3.3.3材料与设备进场时,施工单位应对其进行检查和试验,合格后报请监理工程师(建设单位代表)进行验收,填写材料(设备)进场验收记录。未经监理工程师(建设单位代表)验收合格的材料与设备,不应在工程中使用。
3.3.4污水源热泵机房安装工程使用的绝热材料进场时,应按现行国家标准建筑节能工程施工质量验收规程3(GB50411)的有关要求进行见证取样检验。
3.4安全与环境保护
3.4.1污水源热泵机房安装施工应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度和标准。施工企业应具有相应的安全生产许可证,施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制度,并应配备专职安全管理人员。
3.4.2污水源热泵机房安装施工前应进行安全技术交底并做好交底记录,施工中各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求,施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。
3.4.3施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定,施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。
3.4.4电、气焊施焊作业时,操作人员应持证上岗,设专人监督,并应配备灭火器材;电、气焊操作完毕后,应认真检查,消除火灾等安全隐患后方可离开。
3.4.5现场搬运、吊装各种材料和设备时,应有专人指挥,协调一致,避免伤人和损坏材料及设备。
3.4.6大型设备吊装、运输前应编制专项技术方案,经批准后方可实施。
3.4.7在空气流通不畅的环境中作业时,应采取临时通风措施。
3.4.8油漆、胶粘剂涂刷时,应采取防护措施,并应在操作区域内保持空气流通。
3.4.9易燃易爆及其他危险物品应单独安全存放,易挥发物品应密闭保存,危险品残余物及存放容器应妥善回收。
3.4.10能产生烟尘、噪声的施工工序作业时,应采取防尘及降噪措施污水取排水系统设备和管线安装。
4.1一般规定
4.1.1本章适用于污水源热泵机房污水取排水设备及管线工程。
4.1.2设备、管道、阀门、管件、仪表及主要工程材料应符合设计要求。
4.1.3设备、管道、阀门、管件、仪表及主要工程材料在装卸、堆放、贮存、运输中应轻装轻放,不得碰撞、滚动,不得与尖锐、坚硬或腐蚀性、表面粗糙具有磨损性的物品直接接触,应对设备及材料防腐层采取保护措施。
4.1.4设备及管道的安装,应根据设计和制造厂的有关技术文件,按本规程的要求执行。
4.1.5安装工程必须认真执行国家颁布的有关安全规程和规定,安装单位应结合工程具体情况,制定有关安全细则。
4.2机房内污水取拌水管线
4.2.1管道安装应符合设计要求,并按照给水排水管道工程施工及验收规范GB50268,工业金属管道工程施工规范GB50235和工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184的相关规定执行,
4.2.2接口、管道内外防腐层应采取保护措施,如有破损处应暂停安装,按照内外防腐要求进行处理合格后方可继续安装。
4.2.3污水管道采用内外防腐管道时,如无设计要求时,管道和管道、阀门、管件之间的连接宜采用法兰连接。
4.2.4接口防腐:按照管道内外防腐处理并逐一检查,确保每个接口都达到防腐要求。
4.2.5安装时应详细核对工作压力并根据设计要求进行压力试验。管道压力试验按给排水工程管道施工及验收规范3GB50268相关规定执行。
4.3污水泵
4.3.1本节污水泵指潜污泵、干式污水泵、自吸污水泵等设备,一般为单级单吸管道泵或湿式潜水泵。一般污水泵壳体上开设有清扫孔
4.3.2污水泵进口无需底阀,无需设置旁通管道,污水泵进、出口均应装设闸阀。
4.3.3污水泵安装应根据设计和设备制造厂有关的技术文件,并按照泵站设备安装及验收规范SL317相关规定执行,
4.4取水除污器
4.4.1当使用城市原生污水作为污水源热泵的冷热源时,多采用具有自动除污功能的取水除污器去除污水中的大型污杂物,如回转粑式格除污机、粉碎性格摄、提篮格等。当使用污水处理厂中水作为污水源热泵的冷热源时,多采用常规过滤器进一步去除污水中的污杂物。
4.4.2安装前施工测量,严格按照设计图纸测量定位,并做好标记:核对结构或士建专业预留基础和预埋件;核对设备构件及设备材质;安装人员需详细了解设计图纸及产品安装说明文件。
4.4.3安装时依照产品安装说明文件要求顺序逐一安装,活动部件应采取保护措施,暂时固定。
4.4.4如采用一体化预制泵站,建设单位提供泵站尺寸,施工单位根据具体情况编制施工方案。根据设备进场日期,预留安装位置,地下式泵站进场后需立即安装,地上停留时间不得超过设备厂家技术文件内的时间规定。
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DB2101/T 0003-2018 装配式建筑预制构件BIM建模标准
ICS91.010.30
CCS P07 DB2101
沈阳市地方标准
DB2101/T0003-2018
装配式混凝土建筑预制构件 BIM建模标准
Modeling standard for precast components of prefabricated concrete BIM
2018-07-17发布2018-08-17实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市质量技术监督局联合发布
1总则
1.0.1为指导和推广沈阳市装配式建筑 工程B1M技术应用,按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求,全面提高装配式建筑的环境效益、社会效益和经济效益,制定本标准。
1.0.2本标准适用于沈阳市范围内应用BM技术的装配式混凝土建筑,包含全生命周期内装配式建筑预制构件模型的建立、应用和管理。
1.0.3装配式建筑预制构件BM建模除应符合本标准的规定外,尚应符合国家、行业和地方现行相关标准的规定。
2术语
2.0.1装配式建筑prefabricated building
结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。
2.0.2装配式混凝土建筑assembled building with prefabricated concrete structure
建筑的结构系统由混凝土部件(预制构件)构成的装配式建筑。
2.0.3建筑信息模型building in formation modeling,BIM
用于建设工程全生命期的数字化表达,包含建设工程全过程中相关的几何信息和非几何信息。创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运营,及项目全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。
2.0.4模型单元model unit
建筑信息模型中,承载建筑信息的实体及其相关属性的集合,是信息输入、交付和管理的基本对象。模型单元由实体和属性组成。
2.0.5预制混凝土构件precast concrete component
在工厂或现场预先生产制作的混凝土构件,简称预制构件。
2.0.6模型精细度level of development
建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标,简称LOD。
2.0.7几何表达精度level of geometric detail
模型单元在视觉呈现时,几何表达真实性和精确性的衡量指标。
2.0.8信息深度level of information detail
模型单元承载信息详细程度的衡量指标。
3基本规定
3.0.1装配式建筑预制构件模型建立、修改宜采用统一的构件资源库,应用信息化管理和控制。
3.0.2预制构件模型各应用方在项目方案设计、深化设计、构件生产、施工安装、竣工验收与交付各实施阶段应建立统一协同工作平台,采用统一编码和规则、共享模型数据。
3.0.3预制构件模型的存储和维护应符合各专业和不同软件间的数据交互要求,保证模型数据有效传递和交换。
3.0.4预制构件模型的建立、修改和使用应利用前一阶段或前置任务的模型数据,交付成果应符合后续阶段或后置任务创建模型所需要的相关数据要求,支持各阶段、各项任务和名应用方获取、更新和管理信息。
4预制构件分类和编码
4.0.1装配式建筑预制构件分类对象应包括建筑工程中的结构体系、建筑材料、建设进程。
4.0.2预制混凝土构件、制品及预理件应具有建筑产品或元素编码,装配式构件模型编码应符合本标准附录A的规定。
4.0.3预制构件的分类及编码应在构件属性中体现。装配式预制构件的编码应满足建设过程中各阶段的需要,相应编码宜在建筑产品或元素编码后增加。
4.0.4装配式预制构件的信息模型编码扩展和增加时,本标准中已规定的编码应保持不变。
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DB2101/T 0002-2018 沈阳市工业建筑节能设计标准
ICS03.080.01
CCS10 DB2101/7T
沈阳市 地方标准
DB2101/T0002—2018
沈阳市工业建筑 节能设计标准
Standard for energy efficiency design of industrial buildings of Shenyang
2018-07-17发布2018-08-17实施
沈阳市城乡建设委员会 沈阳市市场监督管理局发布
1总则
1.0.1为贯彻国家、辽宁省和沈阳市有关节能环保的法律法规和方针政策,推进工业建筑节能健康有序的发展,在工业建筑的建设和运营过程中,做到节约和合理利用能源资源,提高能源资源利用效率,结合沈阳地区的实际情况和气候特点,制定本标准。
1.0.2本标准适用于沈阳市新建、改建及扩建工业建筑的节能设计。对生活、行政的辅助建筑的节能设计,应参照相关公共建筑或民用建筑节能设计标准:对特殊行业和有特殊要求的厂房或部位的节能设计,应按其专项节能设计标准。
1.0.3本标准针对工业建筑中建筑与建筑热工、供暖通风空调、给排水、电气、能量回收及可再生能源利用等专业提出通用性的节能设计要求,规定相应的节能措施,指导工业建筑节能设计。通过改善建筑围护结构保温和隔热性能,合理利用自然采光和自然通风,提高供暖、空调、通风设备及其系统的能效,有效降低建筑能耗。
1.0.4工业建筑的建筑节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家、辽宁省和沈阳市现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1工业建筑industrial building
由生产厂房和生产辅助用房组成,其中生产辅助用房包括仓库及公共辅助用房等。
2.0.2工业建筑能耗energy consumption of industrial building
工业建筑在使用过程中所消耗各类能源的总量。包括为保证工业建筑中生产、人员所需的室内环境要求,及其为满足向室外大气排放标准所产生的各种能源耗量,还包括建筑供水系统及其水处理所产生的各种能源耗量等。
2.0.3工业建筑节能industrial building energy efficiency
在工业建筑规划、设计、施工和使用过程中,在满足规定的建筑功能要求和室内外环境质量的前提下,通过采取技术措施和管理手段,实现零能耗或降低运行能耗、提高能源利用效率的过程。
2.0.4余热强度intensity of waste heat
室内人员、照明以及生产工艺过程中产生并放散到室内空间环境中的热量,以建筑单位体积热量计算(W/m3)。
2.0.5建筑物体形系数(S)shape factor
一建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面面积。
2.0.6总窗墙面积比total window to wall ratio
建筑物各立面透光部分和非透光外门窗洞口总面积之和,与各立面总面积之和的比值。
2.0.7工业建筑围护结构热工性能权衡判断industrial building envelope thermal performance trade-off
当工业建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求或计算条件时,而进行的围护结构的总体热工性能是否符合节能设计或室内环境要求的计算。
2.0.8参照建筑reference building
进行一类工业建筑围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足标准要求的全年供暖和空调能耗用的基准建筑。
2.0.9设计工业建筑design industrial building
正在设计的(需要进行节能设计判定的)工业建筑。
2.0.10围护结构传热系数(K)heat transfer coefficient of building envelope
在稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。
2.0.11墙体主断面传热系数的修正系数(p)modification coefficient of themain section of the wall
受保温类型、主断面传热系数以及结构性热桥等因素影响的修正系数。
2.0.12外墙平均传热系数(Km)mean heat transfer coefficient of external wall
考虑了外墙存在的结构性热桥影响后得到的传热系数。
2.0.13冷源综合制冷性能系数(SCOP)system coe fficient of refrigeration performance
在名义工况下,以电为能源的空调冷源系统(包括制冷机、冷却水泵及冷却塔或风冷式的风机)的额定制冷量与其净输入能量之比。
3基本规定
3.1节能设计分类与基本原则
3.1.1工业建筑中节能设计应按表3.1.1进行分类设计。
3.1.2根据现行国家标准民用建筑热工设计规范GB50176的有关规定,沈阳属于严寒C区。
3.1.3根据现行国家标准建筑采光设计标准GB50033的有关规定,沈阳的光气候分区属于亚类区。
3.1.4工业建筑能耗的范围和计算应符合本标准附录A的规定。
3.2节能设计环境计算参数
3.2.1工业建筑中体力劳动强度级别可按照表3.2.1进行分类。
4建筑与建筑热工
4.1总图与建筑设计
4.1.1厂区选址应综合考虑区域的生态环境因素,充分利用有利条件,符合可持续发展原则。
4.1.2建筑总图设计应避免大量热、蒸汽或有害物质向相邻建筑散发而造成能耗增加,应采取控制建筑间距、选择最佳朝向、确定建筑密度和绿化构成等措施。
4.1.3建筑总图设计应合理确定能源设备机房的位置,缩短能源供应输送距离。冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置。
4.1.4厂区总图设计和建筑设计应有利于冬季日照、夏季自然通风和自然采光等条件,合理利用所在地区主导风向。
4.1.5在满足工艺需求的基础上,建筑内部功能布局应区分不同生产区域。对于大量散热的热源,宜放在生产厂房的外部并与生产辅助用房保持距离:对于生产厂房内的热源,宜采取隔热措施,并宜采用远距离控制或自动控制。
4.1.6建筑设计应优先采用被动式节能技术,根据气候条件,合理采用围护结构保温隔热与遮阳、自然采光、自然通风等措施,降低建筑的供暖、空调、通风和照明系统的能耗。
4.1.7建筑设计应充分结合行业特征和特殊性,统筹兼顾,积极采用节能新技术、新材料、新工艺、新设备。
4.1.8有余热条件的厂区应充分考虑实现能量就地回收与再利用的设施。
4.1.9建筑设计应充分利用工业厂区水、植被等自然条件,合理选择绿化和铺装形式,营建有利的区域生态条件。
4.1.10一类工业建筑体形系数应符合表4.1.10的规定。
4.1.11一类工业建筑每个朝向的窗墙面积比和总窗墙面积比(M)均不应大于0.50:屋面透光部分的面积与屋顶总面积之比不应大于0.15。
4.1.12辅助生产建筑中的民用类建筑节能设计应按国家标准公共建筑节能设计标准GB50189及现行地方相关标准执行。
4.2自然通风和自然采光
4.2.1工业建筑宜充分利用自然通风消除工业建筑余热、余湿。
4.2.2对于二类工业建筑,宜采用单跨结构。
4.2.3在多跨工业建筑中,宜将冷热跨间隔布置,宜避免热跨相邻。
4.2.4在利用自然通风时,应避免自然进风对室内环境的污染或无组织排放造成室外环境的污染。
4.2.5在利用外窗作为自然通风的进、排风口时,进、排风面积宜相近:当受到工业辅助用房或工艺条件限制,进风口或排风口面积无法保证时,应采用机械通风进行补充。
4.2.6当外墙进风面积不能保证自然通风要求时,可采用在地面设置地下风道作为进风口的方式:对于年温差大、地层温度较低的地区,宜利用地道作为进风冷却方式。
4.2.7热压自然通风设计时,应使进、排风口高度差满足热压自然通风的需求。
4.2.8当热源靠近厂房的一侧外墙布置,且外墙与热源之间无工作地点时,该侧外墙的进风口宜布置在热源的间断处。
4.2.9以风压自然通风为主的工业建筑,其迎风面与夏季主导风向宜成60°~90°角,且不宜小于45°。
4.2.10自然通风应采用阻力系数小、易于开关和维修的进、排风口或窗扇。不便于人员开关或需要经常调节的进、排风口或窗扇,应设置机械开关或调节装置。
4.2.11建筑设计应充分利用自然采光。大跨度或大进深的厂房采光设计时,宜采用顶部天窗采光或导光管采光系统等采光装置。
4.3围护结构热工设计
4.3.1工业建筑围护结构热工性能参数的确定应符合下列规定:
1进行围护结构热工计算时,外墙和屋面的传热系数(K)应采用包括结构性热桥在内的平均传热系数(m),应按照本标准附录D进行计算。
2当工业建筑中的房间供暖温度≤10℃时,该房间与其他房间之间的围护结构应按非供暖空调房间与供暖空调房间的隔墙或楼板的传热系数限值设计。
4.3.2一类工业建筑围护结构的热工性能应分别符合表4.3.2-1和表4.3.2-2的规定。
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DB61/T 5029-2022 陕西省传统村落保护规划技术导则
陕西省 工程建设标准
陕西省传统村落 保护规划 技术导则
The technical guidelines for protection planning of traditional villages in shaanxi province
DB61/T5029-2022
主编部门:陕西省住房和城乡建设厅
批准部门:陕西省住房和城乡建设厅
陕西省市场监督管理局
实施日期:2022年05月20日
1总则
1.0.1为科学指导传统村落的保护,传承和弘扬优秀传统文化精神,推进乡村振兴,根据国家相关法律法规及标准规范的要求,结合陕西省实际情况制定本导则。
1.0.2本导则适用于陕西省范围内的传统村落保护与发展,包括已公布的中国传统村落和陕西省传统村落。其他未被识别的,但具有传统村落特点且需要保护的村落可参照执行。
1.0.3保护发展传统村落要坚持整体保护、活态传承,因地制宜、尊重传统,民生为本、兼顾发展,实用可行、留足弹性,村民主体、民主决策,示范先行、循序渐进,精工细作、保证质量的规划原则。
1.0.4保护对象
1村落的选址要素、空间肌理、传统风貌以及自然和田园景观等整体空间形态与自然环境。
2文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑。
3反映历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等历史环境要素。
4非物质文化遗产和优秀传统文化,以及与其相关的实物和场所。
1.0.5传统村落保护规划除应符合本导则外,尚应符合国家和陕西省现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1传统村落traditional village
形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。
2.0.2核心保护范围core protected area
传统村落内传统格局和历史风貌较为完整、历史建筑或者传统风貌建筑集中成片的地区。
2.0.3建设控制地带development control area
在核心保护范围外允许建设,但应严格控制其建(构)筑物的性质、体量、高度、色彩及形式的区域。
2.0.4环境协调区coordination area
在建设控制地带之外,划定的以保护自然环境为主要内容的区域。
2.0.5文物保护单位officially protected monuments and sites
经县级及以上人民政府核定公布应予重点保护的文物古迹。
2.0.6历史建筑historic building
经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色的建筑物、构筑物。
2.0.7传统风貌建筑traditional style building
除文物保护单位、历史建筑外,具有一定建成历史,对历史地段整体风貌特征形成具有价值和意义的建筑物、构筑物。
2.0.8历史环境要索historic environment element
反映历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等。
2.0.9集中连片保护利用区centralized continuous protection andutilization area
空间分布相对密集的传统村落集群,通过区域统筹实现传统村落整体保护和利用。
3保护调查
3.1调查对象
3.1.1调查对象原则上为行政村,包括村落及其周边与村落有较为紧密的视觉、文化关联的区域。
3.1.2现存比较完整、具有重要保护价值、相对独立的自然村也可作为调查对象。
3.2调查方法
3.2.1通过资料收集、座谈研讨、村民访谈、现场踏勘、专家和社会各界推荐等方式开展系统而详尽的调查。
3.3调查内容
3.3.1文献资料、传统村落选址与格局、周边环境、传统建筑、历史环境要素等有形传统资源。
3.3.2村落拥有的非物质文化遗产代表项目及其他传统生产生活方式、社会关系、乡风民俗、民间技艺等传统文化资源。
3.3.3与传统村落保护发展相关的规划、建设和管理资料。
3.4分析评价
3.4.1现状分析综合分析村落自然环境、传统资源、传统街巷、建(构)筑物,以及建设用地、道路交通、基础设施、公共安全设施、公共服务设施等,对各种不利于传统资源保护和阻碍村庄发展的因素进行分析,总结影响传统村落保护与发展的突出问题。
3.4.2特征分析
对村落选址与自然景观环境特征、村落传统格局和整体风貌特征、传统建筑特征、历史环境要索特征、非物质文化遗产特征进行分析。
3.4.3价值评价
通过与较大区域范围(地理区域、文化区域、民族区域)以及邻近区域内其他村落的比较,综合分析传统村落的特点,评估其历史、艺术、科学、社会等价值。
4保护规划
4.1一般要求
4.1.1编制和审批传统村落保护规划应符合《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《传统村落保护发展规划编制基本要求(试行)》及相关法律法规的规定。
4.1.2传统村落认定公布之日起一年内,应编制完成传统村落保护规划。
4.1.3编制传统村落保护规划,应进行科学论证,并广泛征求有关部门、专家和公众的意见;必要时,可以邀请文物保护专家,以及陕西省城乡规划专家库、陕西省文化旅游名镇专家库等相关专家进行论证、指导或举行听证。
4.1.4传统村落已经编制村庄规划的,应单独编制保护规划;未编制村庄规划的,其保护规划可与村庄规划一并编制。
4.1.5规划审批前应通过相关部门组织的技术审查。涉及文物保护单位的,要编制文物保护规划并履行相关程序后纳入保护规划;涉及非物质文化遗产代表性项目保护单位的,要由保护单位制定保护措施,报经评定该项目的文化主管部门同意后,纳入保护规划。
4.1.6经批准的传统村落保护规划不得擅自修改,任何单位和个人均应遵守规划,服从规划管理。
4.1.7传统村落保护规划成果应符合《传统村落保护发展规划编制基本要求(试行)》的规定。
4.2保护规划
4.2.1传统村落保护规划一般包括明确保护对象、划定保护区划、明确保护措施、提出规划实施建议和确定保护项目等。
4.2.2开展传统村落保护调查,分析传统村落特征,评估传统村落价值,分析村落保护存在的问题。
4.2.3明确保护对象,确定保护原则、保护范围和保护内容。
4.2.4划定保护区划传统村落应整体进行保护,将村落及与其有重要视觉、文化关联的区域整体划为保护区加以保护;村域范围内的其他传统资源应划定相应的保护区。保护区划的划定方法与保护管理规定可参照《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》。
4.2.5明确保护措施
明确村落自然景观环境保护要求,提出景观和生态修复措施,以及整改办法。明确村落传统格局与整体风貌保护要求,保护村落传统形态、公共空间和景观视廊等,并提出整治措施。保护传统建(构)筑物,参考《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》提出传统建(构)筑物分类及相应的保护措施。保
护传承非物质文化遗产,提出对非物质文化遗产的传承人、场所与线路、有关实物与相关原材料的保护要求与措施,以及管理与扶持、研究与宣教等的规定与措施。
4.2.6提出包括制定适宜的公众参与、制度保障方案等保障保护规划实施的各项建议。
4.2.7确定近远期保护实施项目。
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DB61/T 5028-2022 再生细石混凝土应用技术规程
陕西省工程建设标准
再生细石混凝土 应用技术规程
Technical specification for application of recycled small coarse aggregate concrete
DB61/T5028-2022
主编部门:陕西省住房和城乡建设厅
批准部门:陕西省住房和城乡建设厅
陕西省市场监督管理局
实施日期:2022年5月20日
1总则
1.0.1为贯彻执行国家节约资源、保护环境的绿色发展理念和助力“双碳”目标的实现,合理利用再生资源,规范和促进再生细石混凝土的推广和应用,确保工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节能降耗,制定本规程。
1.0.2本规程适用于再生细石混凝土在建设工程中的应用。
1.0.3再生细石混凝土的设计、生产、施工和验收除应执行本规程外,尚应符合国家、行业及陕西省现行有关标准的规定。
2术语和符号
2.1术语
2.1.1细石small coarse aggregate
公称粒径大于5.00mm,不大于16.0mm的骨料。
2.1.2再生细石recycled small coarse aggregate
由建(构)筑物固体废弃物中的混凝土、砂浆、石及砖瓦等加工而成的细石。
2.1.3再生细骨料recycled fine aggregate
由建(构)筑物固体废弃物中的混凝土、砂浆、石及砖瓦等加工而成的公称粒径不大于5.00mm的颗粒。
2.1.4细石混凝土small coarse aggregate concrete
以细石为全部粗骨料配制而成的混凝土。
2.1.5再生细石混凝土recycled small coarse aggregate concrete
以部分或全部再生细石为粗骨料配制而成的细石混凝土。
2.1.6再生细石取代率replacement ratio of recycled fine stone
再生细石混凝土中再生细石用量占细石总用量的体积百分比。
2.1.7再生细骨料取代率replacement ratio of recycled fine aggregate
再生细石混凝土中再生细骨料占细骨料总用量的体积百分比。
3基本规定
3.0.1再生细石混凝土的强度等级应划分为C15、C20、C25。
3.0.2再生细石混凝土适用于现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476中I-A和I-B环境中。
3.0.3再生细石混凝土不得用于结构受力构件及预应力构件。
3.0.4再生细石混凝土中再生细石取代率不应小于30%。
3.0.5再生细石混凝土应采用预拌混凝土。
3.0.6再生细石混凝土泵送时,应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10的规定。
3.0.7被污染或腐蚀的建筑固废不得用于制备再生骨料,再生骨料及其制品放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。
3.0.8再生骨料的应用应符合国家有关安全和环保的规定。
4原材料要求
4.1胶凝材料
4.1.1再生细石混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。
4.1.2再生细石混凝土用掺合料应符合以下规定:
1粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的规定;
2粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的规定;
3石灰石粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T35164的规定;
4复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T486的规定;
5当采用其它掺合料时,应通过试验验证,确定混凝土性能满足工程应用要求后方可使用。
4.2天然骨料
4.2.1再生细石混凝土用砂应符合国家现行标准《建设用砂》GB/T14684、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52、《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T241的规定。
4.2.2再生细石混凝土用石应符合国家现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T14685、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。
4.3再生细骨料
4.3.1再生细石混凝土用再生细骨料应符合以下规定:
1亚甲蓝快速法试验合格时微粉含量不宜大于20.0%,亚甲蓝快速法试验不合格时微粉含量应小于5.0%;
2泥块含量应小于3.0%。
3硫化物及硫酸盐含量、氯化物含量应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176的规定。
4.3.2再生细骨料的生产与管理应符合以下规定:
1再生细骨料应由专业的企业生产;
2建(构)筑物固体废弃物中的废金属、废塑料、废竹木等杂物应予以去除;
3再生细骨料出厂前应采取预湿措施;
4再生细骨料应单独运输和堆放,并应防止混人泥土和其他可能改变其品质的杂质。
4.4再生细石
4.4.1再生细石混凝土用再生细石应符合以下规定:
1公称粒径宜为5mm~10mm;
2微粉含量宜小于4.0%;
3泥块含量应小于1.0%;
4杂物含量应小于1.0%;
5硫化物及硫酸盐含量、氯化物含量应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177的规定。
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DB61/T 5026-2022 市政工程信息模型应用标准
陕西省工程建设标准
市政工程 信息模型 应用标准
Application standard of municipal engineering information modeling in Shaanxi Province
DB61/T5026-2022
主编部门:陕西省住房和城乡建设厅
批准部门:陕西省住房和城乡建设厅
陕西省市场监督管理局
实施日期:2022年5月20日
1总则
1.0.1为规范和引导陕西省市政工程信息模型应用,提升陕西省市政工程信息化水平,提高信息应用效率和效益,制定本标准。
1.0.2本标准适用于陕西省新建、改建、扩建市政工程信息模型的创建、使用和管理。
1.0.3陕西省市政工程信息模型应用,除应符合本标准外,尚应符合国家及陕西省现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1建筑信息模型Building information modeling(BIM)
在建设工程及设施全生命期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。
2.0.2市政工程信息模型Municipalengineeringinformation modeling
市政工程信息模型,是指市政工程全生命期或部分阶段的几何信息及非几何信息的数字化模型。市政工程信息模型以数据对象的形式,组织和表现市政工程及其组成部分,并具备数据共享、传递和协同的功能。
2.0.3全生命期Wholelife-cycle
市政工程建(构)筑物从计划建设到使用过程终止所经历的所有阶段的总称,包括但不限于规划、策划、立项、设计、招投标、施工、审批、验收、运营、维护、改造、拆除等环节。
2.0.4建筑信息模型元素Element
建筑信息模型的基本组成单元,简称模型元素。
2.0.5几何信息Geometric Information
表示建(构)筑物空间位置及自身形状(如长、宽、高等)的一组参数,通常还包含构件之间空间相互约束关系,如相连、平行、垂直等。
2.0.6非几何信息Non-Geometric Information
建筑物及构件除几何信息以外的其它信息,如材料信息、价格信息及各种专业参数信息等。
2.0.7交付物Deliverables
基于市政工程信息模型的可供交付成果,包括但不限于各专业信息模型的原始模型或经产权保护处理后的模型、基于信息模型形成的各类视图、分析表格、说明文档、辅助多媒体等。
2.0.8模型几何信息表达细度(G)Level of Geometric Detail
模型几何信息表达细度是模型元素的几何信息被考虑和完善的程度,即它描述的是模型几何信息的可信赖程度。
2.0.9模型非几何信息表达细度(N)Level of Non-Geometric Detail
模型非几何信息表达细度是模型元素的非几何信息被考虑和完善的程度,即它描述的是模型非几何信息的可信赖程度。
2.0.10工程项目相关方Project related parties
在市政工程建设过程中与市政工程信息模型应用有关的各责任主体单位,包括建设单位、设计单位、施工单位、咨询单位、供应单位、运营单位等。
2.0.11工程信息管理平台Engineering information management platform
以工程信息数据为基础,通过统一平台利用计算机网络和通讯系统,通过配置协同策略,满足工程相关方需求的多个信息系统集成的协同工作平台。
3基本规定
3.0.1市政工程信息模型应用的目标及范围应结合项目工程特点、应用要求、成本效益综合确定。
3.0.2市政工程信息模型的应用宜贯穿设计、施工、运维等阶段,也可根据工程需求应用于某个阶段或环节。
3.0.3市政工程信息模型应用的工程项目相关方应建立相应的管理制度与体系。
3.0.4市政工程信息模型的应用宜建立统一的工程信息管理平台,工程项目相关方应基于平台进行协同工作。
3.0.5市政工程信息模型的创建、使用与管理应符合以下要求:
1模型创建应保证数据的正确性、完备性、关联性、一致性;
2模型创建应选择统一的地理坐标系统与高程系统;
3应统一各应用阶段模型的命名规则、编码及交付格式;
4宜指定专人统筹协调信息模型的维护与更新;
5宜明确模型的所属权与使用权。
4数据互用与交付
4.1一般规定
4.1.1市政工程项目相关方之间模型数据互用应符合国家、行业现行有关标准的规定,同时应满足项目相关方需求。
4.1.2市政工程模型应用应明确模型数据交换内容与格式,应考虑接收方互用数据的准确性。
4.1.3市政工程各阶段信息模型应根据数据互用需求确定信息模型数据内容及细度。
4.2数据互用
4.2.1市政工程信息模型数据互用前,应进行正确性、协调性、一致性和完整性检查,检查应包括下列内容:
1信息模型数据应采用电子文件交付或信息数据管理平台集成交付,并应经过项目相关方审核;
2项目前期应建立项目BM实施策划书,模型数据内容、格式应符合项目BIM实施策划书规定。
4.2.2模型数据的内容应根据专业、任务或应用要求确定,并应包括工程对象的几何信息和非几何信息。
4.2.3模型数据的格式应符合下列规定:
1模型数据应约定传递数据的格式,宜采用相同格式或兼容格式,应保证数据的正确性和完整性。
2模型数据中模型构件几何信息和非几何信息进行统一分类和编码,分类和编码方式符合本标准附录A的要求。
4.2.4模型数据成果应及时存储与归档,最终成果应采用通用格式或兼容格式进行存储。
4.3交付与存储
4.3.1交付物中的图纸和文档宜由市政工程信息模型生成,且与模型信息保持一致。
4.3.2交付物中市政工程信息模型细度应结合交付物所处应用阶段进行要求,宜符合表4.3.2的规定。
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