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Fire Dynamics Simulator (FDS)是用于低速流动的大涡模拟 (LES) 代码,重点是火灾中的烟雾和热量传输。

FDS,Fire Dynamics Simulator,使用手册,使用指南,用户手册,FDS软件最新版使用手册合集(FDS 6.7.7)

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CFAST是一种两区火灾模型,能够预测遭受火灾的多隔间结构中的环境。它计算用户规定的火灾期间烟雾和气体燃烧产物的时间演变分布以及整个建筑物的温度。

CFAS,CFAST,使用手册,使用指南,CFAST软件最新版使用手册(CFAS 7.7.1)

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文件3: CFAST 配置管理计划 Configuration Guide(CFAS 7.7.1)en(260.02KB)
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文件5: CFAST 验证和确认指南 Validation Guide(CFAS 7.7.1)en(94.6MB)

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CFAST是一种两区火灾模型,能够预测遭受火灾的多隔间结构中的环境。它计算用户规定的火灾期间烟雾和气体燃烧产物的时间演变分布以及整个建筑物的温度。

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Fire Dynamics Simulator (FDS)是用于低速流动的大涡模拟 (LES) 代码,重点是火灾中的烟雾和热量传输。

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Fire Dynamics Simulator (FDS)是用于低速流动的大涡模拟 (LES) 代码,重点是火灾中的烟雾和热量传输。

Smokeview (SMV)是一个可视化程序,用于显示 FDS 和CFAST模拟的输出。

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可以探索的研究领域:

大气流动物理和风边界条件

虽然 FDS 是一种可变密度、低马赫流量的代码,但它的设计并未考虑到大气流量。长度和时间尺度的范围、来自太阳辐射的热通量的变化、地形边界的不确定性以及流入和流出条件的变化,所有这些都使大气流动对 FDS 具有挑战性。在过去的几年里,我们一直在建立大气流动能力。然而,对大气流动进行更多的验证和验证还有很大的空间。

潜在的研究主题:添加尚未在 FDS 手册中实施的任何标准大气流量验证或验证案例。

在 FDS 中模拟风的首选方法是通过特殊的 OPEN 风边界。可以使用莫宁-奥布霍夫相似理论生成速度和温度的垂直剖面。

潜在的研究课题:当前用于产生风场的方法在相对平坦的地形上工作得相当好,但尚未对复杂地形进行严格的研究。

在可用于 FDS 验证的结构周围的地块或社区尺度上,几乎没有风场数据。

潜在研究课题:生成实验数据并在地块和社区尺度上对结构周围的风场进行模型验证。

使用水平集方法 (FDS-LS) 的荒地火灾蔓延

FDS 实现了一个简化的野火蔓延模型,该模型基于使用水平集方法跟踪火锋。该模型使用美国地质调查局 (USGS) 维护的LANDFIRE数据库中描述的 13 种燃料类型的目录。燃料数据库以 GIS 格式存储。数据可以作为图层加载到专用 GIS 工具中,例如 QGIS(开源)。LANDFIRE 数据库提供 30 米空间分辨率的“图块”,时间分辨率约为 10 年。QGIS 的插件,称为QGIS2FDS由 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco(CNVVF,意大利消防和救援服务)的 Emanuele Gissi 和 CFD FEA Service(意大利维罗纳)的 Ruggero Poletto 开发,目前在美国数字高程地图 (DEM) 和 LANDFIRE 燃料数据库中作为 GIS 读取数据层。使用此工具,您可以快速创建 FDS 输入文件并运行级别集模拟火势蔓延,并提供多种火与风耦合选项。

潜在的研究主题:为 QGIS2FDS 添加同化历史天气条件以进行火灾模拟的能力。

潜在研究主题:将 FDS 水平集结果与美国和其他地方的历史火灾数据进行比较。

余烬物理

余烬有助于近距离观察和远距离观察。它们还在结构对结构点火中起主要作用。一般余烬模型分为三类:(1)余烬产生,(2)余烬运输,和(3)余烬点火(另一个表面或燃料包)。FDS 目前有一个非常简单的余烬生成模型,该模型基于规定的阈值密度和与当地风场的速度差。余烬传输的方式与洒水器的水滴传输方式相同。而且目前FDS中没有余烬点火模型。

潜在的研究主题:确定各种植被类型和火灾条件的余烬产量。

潜在研究课题:确定湍流运输对余烬运输的影响。目前,余烬通过过滤的速度场传输,而不考虑亚网格速度波动。亚网格波动和随机马格努斯效应对远程定位的可预测性有多重要?

潜在的研究课题:制定和测试余烬点火和远程定位的随机模型。

基于物理的火焰蔓延

FDS 的一个分支,名为 WFDS (Wildland FDS),由美国林务局的 Ruddy Mell 开发,用于模拟 Wildland-Urban Interface (WUI) 中的火灾。该分支已合并回 FDS --- 今后WFDS 已弃用。

基于物理的火灾模型的两个关键应用领域是法医重建和预测规定烧伤的火灾行为。两者都依赖于强大而准确的模型。在 LOFM 项目的这一阶段,目标是确保基于物理的模型结果的可靠性。这只能通过严格的验证和确认过程来实现。

此外,FDS 现在具有三种不同的火焰传播模型可供使用。从表面上看,这些模型的保真度从水平集(最粗的水平,5 m 到 100 m 分辨率)到边界燃料方法(1 m 到 10 m 分辨率),再到拉格朗日粒子方法(最高水平,1 cm 到 2 m 分辨率)都提高了保真度)。从理论上讲,模型结果应该会有所改善。然而,目前无法保证方法的收敛性(这将需要重叠尺度上的数值一致性),也没有任何理由期望最高保真度模型能够提供更准确的火焰蔓延率结果。

潜在研究课题:在 FDS 中使用 LS、边界燃料和拉格朗日粒子方法重建有据可查的重大火灾事件。

潜在的研究课题:在 FDS 中使用 LS、边界燃料和拉格朗日粒子方法研究有据可查的规定烧伤。

烟羽喷射高度

美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 与美国林务局合作维护了一个烟雾预报系统,该系统负责 48 小时空气质量预报,美国卫星对火灾的连续探测是通过图像分析完成的,并估计火力基于像素强度。正如在火科学中众所周知的那样,火的力量决定了它的烟羽高度。在 NOAA 系统中,烟羽由美国林务局 Sim Larkin 开发的 BlueSky 模型建模。BlueSky 确定烟羽喷射高度,该高度被馈送到 HYSPLIT 代码,该代码实际上是排放的 2D 传输模型。预测的准确性已被证明对烟羽喷射高度的准确性最为敏感。

潜在研究课题:使用 FDS 改进 BlueSky 烟羽喷射模型。

高性能计算和数据可视化

在过去的几年中,FDS 已经发展成为成功的 HPC 代码。它几乎可以线性扩展到 10,000 个内核(在橡树岭国家实验室的 Titan 上完成)。我们通常在 100 个内核范围内运行验证案例。我们预计在未来几年内将我们的 linux 集群扩展到大约 2,000 个内核。

室外流是 HPC 代码的主要候选者。域往往是矩形的,具有统一块大小的简单域分解是设置问题的自然方式,从而导致良好的负载平衡和代码扩展。

我们正在快速接近,在某些情况下已经超越,数据可视化是我们计算能力的瓶颈。我们正在分析 Smokeview 的领域,我们可以利用并行计算算法(空间或时间),我们可以提高数据压缩和数据传输率的领域,并减少 Smokeview 对过时的依赖(在某些情况下完全不支持)库。

潜在研究课题:为FDS编写VTK输出格式,这是HPC数据可视化的标准格式。

潜在研究主题:在Qt(或类似)中开发概念验证应用程序,以读取和可视化 FDS 几何、3D 烟雾和切片文件。

潜在的研究主题:在 Smokeview 中展示改进的大规模 FDS 案例(100 个核心,数百万个粒子)的数据压缩和可视化。

压力求解器

在多网格(通常称为“多块”)模拟中,我们仍然需要改进压力求解器跨网格边界的耦合。跨越这些边界的压力解决方案中的不连续性是目前更广泛、更可靠地使用多网格方法的最大减速。希望确定一种计算有效的方法来执行这种耦合,该方法仍然允许使用直接压力求解器 (CRAYFISHPAK),这是 FDS 快速的主要原因之一。FDS 目前包括一种通过迭代单个网格解决方案来收紧跨多个网格的压力解决方案的容差的方法,但这种方法相对较慢。

潜在研究课题:提高 FDS 并行版本在超大型计算集群(100+ 处理器)上的效率。使用传统并行计算术语的文档可扩展性。

FDS 算法的一个关键组成部分是投影方案,它通过结合连续性和能量方程来强制执行速度发散约束。该投影需要椭圆 PDE 的解,并且该约束对高效的分布式内存并行计算提出了问题。我们正在与 hhpberlin 的 Susanne Kilian 合作开发一种快速的全球压力求解器。我们还在研究共享内存机器上的 OpenMP 并行化。最初的 OpenMP 工作由伍珀塔尔大学的 Christian Rogsch 领导。后来,Juelich Supercomputing Center 的 Daniel Haarhoff 为 FDS 6 添加了 OpenMP。随着我们的发展,这两种方法对于建立具有最佳性能的稳健算法都非常重要。

潜在研究课题:自适应网格细化(AMR)。探索低马赫 LES 求解器中结构化网格细化的策略,并为火灾应用制定细化标准。这项研究的一个关键方面将集中在并行计算的负载平衡上。

燃烧

在 FDS 6 的开发过程中,集总物种框架和涡流耗散模型已被证明是稳健和准确的。然而,需要改进方法以允许更好地预测CO 和烟尘浓度的火焰中和火焰后预测。

FDS 验证指南包含火灾场景示例,其中包括两步反应,第一步生成烟灰和 CO,第二步氧化成CO2。两种反应都很快,但第一种反应优先于第二种反应。示例包括 Smyth Burner、Waterloo Methanol、UMD Line Burner、NIST RSE 1994 和 2007 以及 NIST FSE 2008。

潜在研究主题:两步反应方案有可能预测火焰包络内和氧气污染气体层内的 CO 和烟尘浓度。然而,从简单的机制中不清楚如何确定第一步中产生的烟尘和 CO 的相对量。

烟雾运输(应该翻译为烟雾扩散,机翻的)

最近在美国 NRC 赞助下在 NIST 进行的大规模实验包括测量的烟雾浓度大大低于 FDS 和 CFAST 的预测,即 NIST 区域火灾模型(US NRC,NUREG-1824)。Jensen Hughes 的研究人员提出了一种可能的解释,他们注意到大量烟雾会沉积在墙壁上,而火灾模型通常会忽略这种影响。从 FDS 6 开始,Jason Floyd 和 Kris Overholt 实施了一个可选的烟灰沉积模型,该模型使用经验相关性来预测烟灰沉积到墙壁上的速率,以及一个可选模型来预测烟灰随时间的聚集。

潜在的研究主题:量化沉积在表面上的烟灰质量的简化和全面实验。实验应隔离各种沉积机制(热泳、重力和湍流),以实现特定机制的独立 V&V。

潜在的研究主题:测量一系列燃料的燃烧后烟尘尺寸分布。在有和没有通风口的隔间火灾中随时间测量烟尘粒度分布。

潜在研究课题:沉积在表面上的烟灰氧化算法。

潜在的研究主题:根据烟灰沉积量对表面进行遮蔽的可视化技术。

气相抑制

模拟气相抑制(火焰熄灭)也是一个长期目标。FDS 5 有一个简单的、基于经验的火焰熄灭模型,该模型基于局部应用的氧下限概念,逐个网格单元。同样的概念也适用于使用可燃性下限的燃料流。验证工作正在进行中,以测试简单模型,并计划研究气体抑制剂和细水雾。

当前活动:由 Jensen Hughes 的 Jason Floyd 领导,我们正在为多步快速反应方案开发一致的消光模型。已经表明,燃料 + 空气 => CO + 其他产品后跟 CO + (1/2) O2 => CO2 形式的一组简单快速反应可以合理地预测通风不足的全球 CO 浓度车厢起火。然而,最初的热消光模型 (Vaari et al., IAFSS, 2011) 被设计为仅使用单一反应。

潜在的研究主题:识别并模拟火灾自熄或被稀释剂或抑制剂扑灭的全尺寸或缩小规模实验。结果可以添加到 FDS 验证指南中关于抑制的新章节中。

潜在的研究课题:将消光模型推广到 Damköhler 数 (Da) 方法,以捕捉应变对火焰消光的影响。

点火或重新点火(爆燃和回燃)的建模也是一个长期目标。新的集中物种方法将使这些领域的发展成为可能。值得注意的是,FDS 的低马赫数限制意味着无法计算接近爆炸事件的流量。

还应该注意的是,由于 EDC 燃烧建模方法,燃料在混合时立即燃烧(速率受湍流混合速率限制) ,因此虚假再点火目前仍然是 FDS 中的一个问题。当未燃烧的燃料遇到新鲜空气时,它将以数字方式燃烧,除非 AIT 参数已设置为高于环境空气温度的温度。当前版本的 FDS 允许在燃料表面附近有一个小的“试验”区域,其中 AIT 可以设置为 0 K(默认值),而 AIT 可以在其他地方设置得更高,以防止虚假重新点火。此功能显然是一种临时方法,但实际上是必要的。

潜在的研究主题:探索减少二氧化碳和烟灰形成和氧化预测的机制(国际火灾研究主任论坛 (FORUM) 确定为需要)。这些机制必须具有计算效率,并且能够用于通常由执业工程师进行的房间和建筑规模建模工作。

潜在的研究课题:已经灭绝的可燃气体的重新点火算法。目前,无论是否存在某种形式的点火源,如果 FDS 遇到足够的氧气,它都会燃烧燃料。

潜在的研究课题:建模回吸实验,并指出 FDS 目前缺乏某些必要的物理机制,需要与我们合作开发。

潜在的研究课题:湍流/化学相互作用 (TCI) 的处理。TCI是指物种浓度和温度的亚网格异质性对化学物种生产率的非线性影响。在火灾建模中,我们感兴趣的是 TCI 对 CO 和烟灰的形成和氧化以及对火焰抑制的影响。

潜在的研究课题:湍流/辐射相互作用(TRI)的治疗。TRI 是指物种浓度和温度中亚网格异质性对辐射发射和吸收速率的非线性影响。在火灾建模中,我们感兴趣的是准确预测辐射分数和热解表面的热反馈。

热解和固相

芬兰阿尔托大学的 Simo Hostikka 开发了描述边界固体内的热传导和热解的基本框架。该算法包括通过多层材料的一维热传递,以及允许多种材料进行多种反应的通用热解算法。

该领域的主要障碍仍然是材料特性数据的可用性。经过 30 年的模型演变,现在对于在火灾模型中模拟固体的基本方法已经达成了相当广泛的共识,但仍然存在测量必要材料属性的主要障碍。

除了材料特性之外,气体火焰和固相热解之间的双向耦合问题受到的关注非常有限。

潜在的研究主题:模型火焰传播(向上、横向和向下)用于表征良好的材料。

潜在的研究主题:在相对粗糙的工程级网格上展示准确的火焰传播计算。这可能涉及开发涉及对流和辐射传热的火焰表面相互作用的近壁亚网格尺度模型。

最近,我们为固相添加了 3D 传热模型。这种新方法的潜在应用之一是模拟向下的火焰蔓延。使 3D 模型对实际工程问题有用仍然存在一些挑战。

潜在的研究课题:开发实体 OBStructions 的内部改进。

潜在研究课题:3D 传热的实施和隐式时间积分方案。

潜在的研究课题:当前代码要求至少一种固相细胞厚度。彻底检查传输方案以启用 2D 横向热传输,同时在壁法线方向上使用壳单元(通常的 1D 方法)。

潜在的研究主题:3D 传输带来了更准确地处理化学物质的质量传输的可能性,这对于炭氧化或阴燃泥炭火灾可能很重要。实施用于在 3D 固体中传输气态物质的多孔介质模型。

液池蒸发

预测液体池燃烧速率的能力基于使用固体热解求解器进行一维热传导和池表面蒸发的简单模型。蒸发程序的早期版本基于平衡气体压力,但自 FDS 6 以来,已使用传质数方法。

预测液体层(或透明固体)温度的一个重要方面是计算内部辐射。最近的工作表明,很难指定一个单一的平均吸收系数来很好地预测近地表和水池深处的辐射吸收。正在实施内部一维辐射的全谱 K 分布 (FSK) 方法。

潜在研究课题:基于Schuster-Schwarzschild近似对柱面坐标和球面坐标进行二通量模型的推广。(已经尝试过,但结果很困难。)

潜在的研究课题:使用 FSK 方法需要一个工具来计算光谱数据的 k 值和正交权重。从光谱数据生成此类模型参数将需要简单且记录良好的支持程序,这些支持程序在 FDS 存储库中传播和维护。

传热传质系数

在 FDS 使用的具有近壁面建模的 LES 中,我们需要“壁面函数”来为动量(壁面应力)、能量(对流热传递)和物质传输(质量传递)提供正确的壁面通量。大多数简单的壁面函数都是使用风洞数据导出和测试强制对流的。在火灾中,瑞利数可能非常高,因此我们经常处于需要考虑混合强制和自然对流现象的情况。

潜在的研究课题:在存在吹气(从表面传质)的情况下,在曲线表面上开发和测试混合对流传热和传质模型。

FDS 使用拉格朗日粒子来表示未解析的子网格对象,用于电缆火灾等应用,以及燃烧植被是荒地火灾。用于这些应用的传热和传质模型的形式可能对结果产生主导顺序影响。迄今为止,关于在浮力或强制对流中燃烧物体的传热和传质系数的数据很少。直接测量复杂植被传热系数的实验技术尚未开发出来。将这些方法进一步扩展到植被燃烧的情况将对该领域做出重大贡献。

潜在研究课题:对不同类型的植被进行风洞试验,以确定冷流和燃烧条件下的传热和传质系数。

液滴、颗粒和分散的第二相

与气相和固相相比,喷雾动力学、喷雾传热和其他与分散的第二相相关的领域的代码开发是适度的。未来的工作领域包括改进对液滴和颗粒的跟踪,改进与液滴和颗粒之间的辐射传热,以及改进液滴和颗粒与气相和固相之间的相互作用。这些领域将包括具有燃烧颗粒(火牌)的能力,并更好地考虑表面润湿、表面抑制和液滴表面渗透。

潜在的研究课题:验证从环境温度到火焰温度范围内的液滴蒸发速率。

潜在的研究主题:模拟标准 ADD(实际输送密度)和 RDD(所需输送密度)喷水器批准测试。添加到 FDS 验证指南中关于抑制的章节。

潜在的研究课题:改进密集喷水的建模。目前,水滴不相互作用。

潜在的研究课题:计算有效的方法来模拟固体上的液滴和薄膜流动。

潜在的研究课题:改进从液滴和薄膜到固体的传热建模。

复杂几何

FDS 一直与结构化的笛卡尔块几何联系在一起。鉴于热释放的零级规范通常是火灾模型所能预期的最佳规范,因此块几何形状通常不被视为限制因素。然而,至少,为像圆柱这样简单的东西输入几何信息通常是一个繁琐的过程。随着我们开始用 FDS(火势蔓延、大气流动)解决更具挑战性的问题,我们逐渐被迫考虑二阶物理过程,因此我们需要在固体界面处进行二阶数值处理。例如,首先,野火的蔓延是由地表风决定的。在发生这些火灾的山区,

对于即将推出的 FDS 7,我们开发了一个新的几何模块,该模块基于作为原始几何元素的三角形面创建固体表面界面。该领域的研究需求主要涉及确保与3D笛卡尔求解器(OBST)的一致性以及域旋转下数值解(到二阶)的不变性。

潜在的研究课题:使用 GEOM 线开发验证测试。

潜在研究课题:为复杂几何添加验证案例。

结构-火耦合

了解结构对火灾的响应对于建筑设计至关重要。用于结构分析的有限元模型需要热边界条件。这些边界条件通常由时间-温度曲线(原始火灾模型)规定。越来越多的人希望从 FDS 等火灾模拟中考虑热条件。目前,在 FDS 和 FEM 仿真之间只有一种单向耦合是可能的。Julio Caesar Goncalves da Silva 开发的结构交互脚本代表了该领域的最新技术。

潜在的研究主题:编写脚本以利用边界文件 (BNDF) 而不是设备 (DEVC) 输出温度,以单向耦合到 FEM 模型。

潜在研究课题:利用有限元模型开发双向耦合。

计算风工程

由于 FDS 正在开发用于处理荒地火灾模拟,特别是为了准确预测宗地和社区规模的火灾行为,它必然需要处理大型建筑物计算风工程中设计参数中典型的强风。例如,FDS 必须能够准确预测结构表面的压力系数,以便预测低压区在何处会增加余烬堆积和着火的可能性。

FDS 已经证明,通过足够的网格分辨率,它可以捕获与笛卡尔网格对齐的直线结构的平均、最大和 rms(均方根)压力系数。

潜在的研究主题:使用复杂的几何形状,使用西安大略大学的风洞数据进行彻底的验证研究。

参考资料:TCE Ho、D. Surry 和 D. Morrish。NIST/TTU 合作协议—风暴缓解倡议:在通用低矮建筑上进行风洞试验。技术报告 BLWT-SS20-2003,边界层风洞实验室,西安大略大学,伦敦,加拿大安大略省,2003 年 5 月。

主动防火系统

在 2006 年国际火灾研究主任论坛 (FORUM) 研讨会上,提高预测主动防火系统对火灾发展和燃烧产物命运影响的能力被确定为火灾研究的最重要研究课题社区。FDS 的许多未来发展将集中在这个主题上。影响灭火系统建模的问题已经在有关燃烧(模拟气相抑制)和液滴、粒子和分散的第二阶段(水喷雾的描述)的部分中得到解决。特别是细水雾系统的建模应该得到解决,因为它们正在迅速变得普遍。除了 FDS 的基本物理子模型外,还需要对抑制系统的描述进行改进。例如,

潜在研究课题:与芬兰 VTT 合作,更好地表征细雾的喷雾并验证 FDS 的雾抑制。

潜在研究主题:开发和验证非水抑制系统(如惰性气体、气溶胶发生器、二氧化碳和碳氟化合物)的方法(用于定义输入和评估消光)。

辐射

FDS 版本 1 使用发热粒子来表示火。辐射传输包括从粒子到表面的蒙特卡罗射线追踪,本质上是在表面上绘制火的辐射部分。热表面和热气层不是发射器。

在 FDS 2 开发的早期,人们认识到 FDS 被用于表面和气体参与很重要的条件,因此需要一个新的辐射模型。最终开发的模型包括使用RadCal(由 Jason Floyd 在 NIST 博士后添加)生成吸收系数查找表和有限体积法辐射传输模型(由 VTT 的 Simo Hostikka 开发)。这种方法消耗了大约 20% 的计算时间,并且对于更简单的燃烧模型版本通常表现良好。最初的实现为混合物生成了查找表,并且使用局部混合物分数来寻找吸收系数值。将混合分数模型推广到集中物质方法需要在表格中进行简化。在 FDS 6 中,不同的气体贡献通过简单的叠加相加。

理想情况下,我们更愿意在实际模拟过程中计算吸收率,而不是尝试使用无法满足正在开发的更复杂燃烧模型需求的查找表。然而,目前的验证工作表明,使用查找表导致的错误并不大(事实上,不清楚这些错误是否大于我们用于验证的实验数据中的错误),因此任何新的生成方法吸收率或辐射源术语所消耗的时间不应比辐射传输当前使用的时间长得多。例如,每次计算辐射传输时,可以为每个网格单元调用RadCal,但这会消耗大量资源。

使用灰色气体近似的一个特殊挑战是需要指定辐射的特征路径长度。对于吸收光谱非常不均匀的气体,如水蒸气,路径长度是一个重要参数。如果场景包括许多不同的几何长度尺度(例如隧道),则为路径长度定义单个值会变得很麻烦。目前正在研究避免使用路径长度的方法,包括全谱 k 分布方法。这种方法应该能够以相对较低的成本解决辐射的光谱内容,但 FDS 的可行性仍有待证明。

潜在研究课题:研究减少射线效应的方法。

潜在研究主题:确定定义辐射长度尺度的更好方法或从窄带数据计算“路径平均”吸收系数的另一种方法。

潜在研究课题:参与介质替代方法的实施,包括k分布方法和WSGG方法。

建筑系统

国际火灾研究主任论坛 (FORUM) 已将确定建筑物设计各方面与建筑物居住者安全之间关系的能力确定为前五个研究重点之一。对于整个建筑物的分析,环境控制系统是有毒燃烧产物通过建筑物移动的主要因素。FDS 6 与第一代 HVAC 模型一起发布,作为评估 HVAC 系统对烟雾运动影响的第一步。需要进一步开发以考虑控制系统行为、物种的传输延迟、HVAC 系统内的燃烧、气溶胶的沉积,并支持管道内火灾探测系统的建模。

潜在研究课题:提高 HVAC 求解器和 FDS 压力求解器之间耦合的稳定性。

潜在的研究主题:确定通过暴露于烟尘的过滤器的流量损失的算法,模拟管道传热的简单方法,模拟 HVAC 管道网络内的混合和燃烧过程的计算有效方法,考虑运输延迟和管道中的大容量存储。

潜在工具开发:用于开发输入以对复杂 HVAC 网络进行建模的用户界面和可视化工具,以帮助了解基于用户输入的网络系统的复杂连接性(以帮助更好地诊断问题)。

火灾毒性

在 FDS+Evac 开发的背景下,我们使用 SFPE 防火工程手册(Purser,2008a)中介绍的分数有效剂量方法。对于这些计算,我们需要将任意有毒物质定义为燃烧产物的能力。这些物质的浓度通常很小,以至于在气体传输计算中不需要考虑它们(可能有例外)。

由于某些气体是在通风良好的条件下产生的,而另一些是在通风不足的条件下产生的,因此让用户定义气体是否与主要的碳载体物质以固定比例出现可能是合理的,如上文“燃烧”部分所述。假设 CO 模型有效,这将引入通风不足的产品。

在 FDS6 中,FED/FEC 算法将识别以下物种:

窒息剂:CO、HCN、低氧、CO2

刺激物:HCL、HBr、HF、SO2、NO2、CH2CHO(丙烯醛)、CH2O(甲醛)、X(用户定义)

潜在的研究课题:这些物种在不同条件下的产量,与二氧化碳或二氧化碳的产生有关。

本人研究生专业方向是消防工程,最近在做学位论文相关的研究,顺便自己用的火灾动力学模拟软件版本分享给大家

Fire Dynamics Simulator (FDS)是用于低速流动的大涡模拟 (LES) 代码,重点是火灾中的烟雾和热量传输。

Smokeview (SMV)是一个可视化程序,用于显示 FDS 和CFAST模拟的输出。

如果你在使用中有相关问题,可以在本站的交流专区发布问题(其他问题分类下),大家共同探讨,共同提高!

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以下机翻的,有兴趣的可以了解


FDS 和 Smokeview 于 2000 年正式发布。然而,在 2000 年之前的二十年里,NIST 由 Howard Baum、Ron Rehm 和 Kevin McGrattan 为不同的应用和研究开发了使用基本 FDS 流体动力学框架的各种 CFD 代码。在 1990 年代中期,许多这些不同的代码被合并为最终成为 FDS 的代码。在 FDS 之前,各种模型被称为 LES(大涡模拟)、NIST-LES、LES3D、IFS(工业火灾模拟器)和 ALOFT(大型室外火羽轨迹)。

早期的 NIST LES 模型使用 Boussinesq 近似描述了烟雾和热气体在外壳中的传输,其中假设流动中的密度和温度变化相对较小。使用这种形式的模型的大部分早期工作都致力于 Navier-Stokes 方程的低马赫数形式的制定和基本数值算法的开发。

最终,Boussinesq 近似被放弃,模拟开始包括更多特定于火灾的现象,例如火羽、天花板喷射、喷水器激活、仓库火灾和大型石油火灾。早期的验证工作令人鼓舞,但仍指出需要改进水动力模型。为了解决这个问题,我们在 1998 年引入了 Smagorinsky 模型来关闭 LES 亚网格应力。由于局部应变率和湍流粘度之间的关系相对简单,这种添加提高了模型的稳定性。

FDS 的第一个正式版本于 2000 年发布,旨在大规模模拟规定的、通风良好的火灾中的烟雾运动,非常适合模型无法预测火灾的热释放率,而是由模型指定的设计工作。具有管辖权的权威机构,或 AHJ。在接下来的几年里,时任 NIST 博士后研究员的 Jason Floyd 和芬兰 VTT 的 Simo Hostikka 作为 NIST 的客座研究员,分别开发了基本燃烧模型和有限体积辐射传输求解器。这些改进在版本 2 (2001) 中实现。版本 3 (2002) 和 4 (2004) 对这些例程进行了逐步改进,同时引入了并行处理和各种针对火灾的功能。

在 NIST 调查世界贸易中心倒塌和车站夜总会火灾期间,很明显需要 FDS 做什么才能使其成为重建火灾的有效工具。到目前为止,FDS 已被 FPE 社区用于设计应用程序,并在一定程度上用于取证工作,但调查范围将模型推向了极限。到 2005 年,很明显 FDS 需要进行大修,因此我们着手创建一个新版本 (FDS 5),该版本将显着提高模型的灵活性和功能性。这项工作沿着两个广泛的前沿进行——气相和固相。简而言之,更好的燃烧和更好的热解。第 5 版于 2007 年发布。它对输入参数和结构进行了重大修改。在接下来的三年中逐渐增加了改进,并于 2010 年开始 FDS 6 的工作,并于 2012 年秋季开始 Beta 测试。FDS 6 于 2013 年秋季正式发布。此后逐渐改进了流体动力学,化学和多网格计算。HVAC 解算器是模型的一个关键补充,也包含在版本 6 中,并且一直在稳步增强。

FDS 7 的计划包括通过高阶浸入式边界方法处理复杂、非结构化几何的能力。浸没物体表面附近的标量传输将使用切割单元方法处理。


关于该软件可以用于研究的课题,详见:火灾动力学模拟软件FDS及SMV可应用的研究领域


PS:FDS 7 目前处于beta版本状态

FDS下载附件版本为FDS6.7.7 SMV 6.7.18 均为最新稳定版,适合做研究做论文(论文中最好不要用处于测试的版本,容易产生莫名其妙的错误和误差)


2022.11.15  有关火灾数值模拟、烟气分析等必看的手册已经上线

高清PDF《SFPE消防工程手册》第三版(带中文书签)(SFPE Handbook of Fire Protection Engineering Third Edition)

高清PDF带书签《NFPA消防手册(第19版)》NFPA Fire Protection Handbook Nineteenth Edition

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火灾动力学模拟软件 FDS 6.7.7 SMV 6.7.18 安装包(win64位)2021年11月19日发布.exe已关闭评论

ICS59.080.70 W59
GB中华人民共和国国家标准
GB/T17638—2017 代替GB/T17638-1998
土工合成材料
短纤针刺非织造土工布
Geosynthetics -Synthetic staple fibers needlepunched nonwoven geotextiles
2017-05-12发布
2017-12-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T 17638-2017,土工合成材料,土工布,土工布标准,土工布规范,短纤针刺非织造土工布,GB/T 17638-2017 土工合成材料 短纤针刺非织造土工布.pdf

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本标准代替17638一1998《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》,本标准与GB/T17638一1998相比,主要技术变化如下:
—增加了GB/T19978,删除了GB/T13760,分别将ISO4892.2:1994和GB/T4667替换为GB/T31899和GB/T4666(见第2章,1998年版的第2章);
一产品规格的表示由“单位面积质量”修改为“标称断裂强度”,删除了幅宽推荐系列(见3.2,1998年版的3.2);
一产品代号中增加了“标称断裂强度”,删除了单位面积质量和生产部门编号(见3.3,1998年版的3.3);
一将1998年版第4章中涉及“品质评定”的内容调整为6.3“判定规则”,并修改了部分内容(见6.3,1998年版的第4章);
一表1中规格由“11档”修改为“9档”(见表1,1998年版的表1);
一表1中增加了“厚度偏差率”、“抗酸碱性能”、“抗氧化性能”和“抗紫外线性能”4项考核项目,删除了“厚度”1项考核项目,并分别将“断裂强力”和“断裂伸长率”修改为“纵横向断裂强度”和“标称断裂强度对应伸长率”,调整了纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、顶破强力、单位面积质量偏差率和纵横向撕破强力5项指标(见表1,1998年版的表1);
删除了1998年版中4.3.5和4.3.6(见1998年版的4.3.5和4.3.6);
一修改了第6章“检验规则”的内容(见第6章,1998年版的第6章);
一修改了第7章“包装、贮运和标注”的内容(见第7章,1998年版的第7章)。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC209)归口。
本标准起草单位:中纺标检验认证有限公司、宏祥新材料股份有限公司、江苏迎阳无纺机械有限公司、山东路德新材料股份有限公司、杭州强士工程材料有限公司、浙江吉航工程材料有限公司、海宁市威灵顿新材料有限公司莱芜市盈鑫土工材料有限公司。
本标准主要起草人:杨文硕、王立新、崔占明、郭文松、刘涛、邓永梅、孟灵晋、范立元、梁训美、凌乐波、蒋吉莲、吴哲聪、王海昌。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
—GB/T17638—1998。

1范围
本标准规定了短纤针刺非织造土工布的产品分类、规格及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志。
本标准适用于合成短纤维为原料、干法成网经针刺加固而成的短纤针刺非织造土工布,短纤针刺复合土工布等其他类似产品可参照采用。
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。
GB/T3923.1纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
GB/T4666纺织品织物长度和幅宽的测定
GB/T13761.1土工合成材料规定压力下厚度的测定第1部分:单层产品厚度的测定方法
GB/T13762土工合成材料土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法
GB/T13763土工合成材料梯形法撕破强力的测定
GB/T14799土工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法
GB/T14800土工合成材料静态顶破试验(CBR法)
GB/T15788土工布及其有关产品宽条拉伸试验
GB/T15789土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定
GB/T16989土工合成材料接头/接缝宽条拉伸试验方法
GB/T17630土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法
GB/T17631土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法
GB/T17632土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法
GB/T17633土工布及其有关产品平面内水流量的测定
GB/T17634土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法
GB/T17635.1土工布及其有关产品摩擦特性的测定第1部分:直接剪切试验
GB/T17636土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布/滑块法
GB/T17637土工布及其有关产品拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定
GB/T19978土工布及其有关产品刺破强力的测定
GB/T31899一2015纺织品耐候性试验紫外光曝晒
3产品分类、规格及代号
3.1产品分类及品种
短纤针刺非织造土工布按原料分为涤纶、丙纶、锦纶、维纶、乙纶等针刺非织造土工布;按结构分为普通型和复合型。
短纤针刺非织造土工布的品种由生产部门根据市场需求设计。
3.2产品规格
短纤针刺非织造土工布的规格以标称断裂强度表示,幅宽为辅助规格,按合同规定和实际需要设计。
标称断裂强度(kN/m):3、5、8、10、15、20、25、30、40。
3.3产品代号
短纤针刺非织造土工布的代号表示如下:
(1)产品名称:SNGS一短纤,N一针刺非织造,G一土工布;SNG/CC表示复合型;
(2)纤维代号:PET一涤纶、PP一丙纶、PA一锦纶、PV一维纶、PE一乙纶;混合纤维需将各纤维组分都表示出来,中间以“/”隔开;
(3)标称断裂强度,单位为千牛每米(kN/m);
(4)幅宽,单位为米(m)。
示例1:SNG-PET-10-6表示涤纶短纤针刺非织造土工布,标称断裂强度10kN/m,幅宽为6m。
示例2:SNG/C-PET/PP-15-4表示涤丙针刺复合非织造土工布,标称断裂强度15kN/m,幅宽为4m。
4技术要求
4.1内在质量
4.1.1内在质量分为基本项和选择项,基本项技术要求见表1。
表1基本项技术要求

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高清无水印完整版陕2019TG046图集,pdf格式,实施日期:2019年9月25日,陕西省推广应用标准设计《建筑滑移隔震构造图集》,主编单位:陕西省建筑科学研究院有限公司,参编单位:中国建筑西北设计研究院有限公司,批准部门:陕西省住房和城乡建设厅,批准文号:陕建标发【2019】1052号。

建筑滑移隔震构造图集,构造图集,滑移隔震,滑移隔震图集,陕2019TG046,陕2019TG046图集,高清无水印 陕2019TG046 建筑滑移隔震构造图集.pdf

适用范围
1.1本图集基于《建筑滑移隔震技术规范》DBJ61/T92-2014编制,图集适用范围均须满足《建筑滑移隔震技术规范》DBJ61/T92-2014的相关要求。
1.2本图集适用于在建筑上部结构与基础之间设置隔震层,以减轻地震能量对房屋隔震进行的设计。
1.3本图集适用于抗震设防烈度为6-9度地震区的钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构及砌体结构的滑移隔震设计。
2编制依据
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017
《建筑滑移隔震技术规范》DBJ61/T92-2014
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2016年版)
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
3编制内容
3.1本图集一本包含隔震支座的结构布置图、节点设计大样图、构造连接详图等的地方标准图集。
3.2本图集编入了目前常用的且较为成熟的滑移隔震构造及做法,主要有钢筋混凝土结构和砌体结构两部分,是设计、施工和监理人员现阶段准确理解和实施隔震技术施工的参考依据。本图集中未包括的构造及其他事宜,应按相关规定、规程和标准图集执行。
3.3本图集的主要目的是使设计人员准确理解水平隔离缝和竖向防震缝的位置、做法和相关的节点做法,以保证中、大震发生时隔震支座能够自由地发生水平位移,从而达到隔离地震能量的目的。隔震层及其上、下部结构等还应按相关规范要求,进行分析设计。
4隔震层要求
4.1隔震层宜设置在结构第一层以下的部位,其隔震支座应设置在受力较大的位置,间距不宜过大,其规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。
4.2上部结构的周边应设置防震缝,缝宽不宜小于隔震支座预留滑移量,其值应满足《建筑滑移隔震技术规范》DBJ61/T92-2014第5.2.2的要求,即不小于罕遇地震下最大水平位移的1.5倍与表5.2.2中隔震层设计滑移量值的较大值。图集中用字母“d表示隔震支座预留滑移量。
4.3上部结构(包括与其相连的任何构件)与地面(包括地下室和与其相连的构件)之间,宜设置明确的水平隔离缝;当设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层。水平隔离缝根据使用要求可以空置也可以使用无粘结力的脆性材料填充。
4.4在走廊、楼梯、电梯、上下管道等部位,在隔震层上下平移时应无任何障碍物。
4.5隔震层顶部应设置梁板式楼盖应采用现浇混凝土板,现浇板的厚度不宜小于160mm隔震支座上方的纵、横梁应采用现浇钢筋混凝土构件。
4.6隔震层顶部梁板的刚度和承载力,宜大于一般楼面梁板的刚度和承载力。
4.7隔震支座附近的梁、柱应计算冲切和局部承压,箍筋全长加密。

图集内容索引:

目录1
编制说明2-3
隔震支座布置原则4
框架结构隔震支座布置·············5
框架中柱、边柱、角柱节点·………………··········6-10
砌体结构隔震支座布置·…………………··············11
砌体结构中节点、边节点、角节点··········12-27
隔震支座置于地下室底板以下做法·………………………………28
地下室门窗隔震处理·…·29
卷帘门隔震处理··········30
室外踏步节点··31
地下室坡道节点·32
室内楼梯节点·33-35
其它踏步节点36-37
车道入口平面…··38
隔震沟与雨水沟作法··········39-41
限位及复位构造·················42-43
楼梯扶手、下人口抗震墙下隔震支座布置···········44
电梯井平面示意··45
电梯井作法……·················46-53
立管及水平管柔性连接·············54-56
电缆、电线及避雷线连接··············57
加腋托梁,不同标高,相邻建筑防震缝·…58
隔震节点密封处理示意················59
隔震层以上有防震缝的结构·····60
隔震支座与上下支墩柱间增设橡胶垫构造……61

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问题专业:市政

所属地区:云南

提问日期:2022-03-21 14:57:47

提问网友:杨代洪


2022-03-21 17:33:45 补充

定额也没说要套用那个定额啊,为什么你们就指定用多芯软导线呢

解答网友:张年春


多芯线的定额子目

RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种

ICS03.220 R07
DB32江苏省地方标准
DB32/T3916—2020
建筑地基基础检测规程
Technical Code for Proof Testing of Foundations for Buildings
2020-12-21发布
2021-05-01实施
江苏省市场监督管理局
江苏省住房和城乡建设厅发布

DB32/T 3916-2020,DB32∕T 3916-2020,地基检测规程,地基检测规范,建筑地基基础检测规程,江苏省,无水印正式版 DB32/T 3916-2020 建筑地基基础检测规程(江苏地标).pdf

1范围
本规程适用于江苏省行政区域内建筑地基基础检测,市政工程可参照执行。
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。
GB50007建筑地基基础设计规范
GB50011建筑抗震设计规范
GB/T50081普通混凝土力学性能试验方法
GB50202建筑地基基础工程施工质量验收标准
JGJ94建筑桩基技术规范
JG/T3055基桩动测仪
JGJ/T182错杆错固质量无损检测技术规程
JGJ/T401错杆检测与监测技术规程
DGJ32/TJ154水泥土试验方法
3术语与定义
下列术语和符号适用于本标准。
3.1术语
3.1.1地基ground,soils and rocks supporting a foundation
支承基础的土体或岩体。
3.1.2天然地基natural ground
在未经人工处理的天然土(岩)体上直接修筑基础的地基。可分为天然土地基和天然岩石地基。
3.1.3复合地基composite ground部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。
3.1.4处理地基improved ground
通过采用人工方法提高承载力、改善变形性质或渗透性质后的地基,本规程中指除复合地基外的处理以后的地基。
3.1.5桩基础pile foundation
置于岩土中的桩和连接于桩顶端的承台共同组成的基础。
3.1.6基桩single pile
桩基础中的单桩。
3.1.7基础错杆ground anchor for a foundation
将基础承受的荷载,通过错杆的拉结作用传递到基础所处的稳定岩土层中去的错杆。
3.1.8标准贯入试验standard penetration test(SPT)
用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距,将一定规格的贯入器,自钻孔底部预打15cm,记录再打入30m的锤击数,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。
3.1.9圆锥动力触探试验dynamic cone penetration test(DCP)
用一定质量的重锤,以一定高度的自由落距,将一定规格的圆锥形探头贯入土中,根据打入土中一定距离所需的锤击数,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。
3.1.10静力触探试验cone penetration test(CPT)
通过静力将标准圆锥形探头匀速压入土中,根据测定探头的贯入阻力,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。
3.1.11岩石地基载荷试验plate load test on rock
在岩石地基的表面逐级施加竖向压力,测量其随时间产生的沉降,以确定岩石地基的竖向抗压承载力的试验方法。
3.1.12平板载荷试验plate load test
在天然地基(含深部地基及大直径桩桩端土层)、处理地基、复合地基的表面逐级施加竖向压力,测量其随时间产生的沉降,以确定竖向抗压承载力的试验方法。
3.1.15低应变法low-strain pile integrity testing
采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振,测量桩顶部的速度时程曲线,通过波动理论分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。
3.1.14高应变法high-strain dynamic testing
用重锤冲击桩顶,测量基桩上部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
3.1.15声波透射法cross-hole sonic logging
在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩(墙)身完整性进行判定的检测方法。
3.1.16钻芯法core drilling
用钻芯设备钻取芯样,检测桩长(墙深)、桩(墙)身缺陷及其位置、桩(墙)底沉渣厚度以及桩
(墙)身材料的强度,判定或鉴别持力层岩土性状,判定桩(墙)身完整性或均匀性的检测方法。
3.1.17地下连续墙diaphragm walI
在地下,采用机械分段成槽、安放钢筋笼、浇筑混凝土所形成的连续墙体或沉槽后放入预制墙段所形成的连续墙体。
3.1.18孔内成像法down-hole imaging
沿有竖向孔的现浇混凝土构件的孔道,采用成像技术对孔壁进行动态或静态的观察、记录,识别缺陷及其位置、形式、程度的检测方法。
3.1.19单桩静载试验static load test of a pile
在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,直接确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力和单桩水平承载力的试验方法。
3.1.20桩身内力测试measuring of pile internal force
通过桩身应变、位移的测试,计算荷载作用下桩侧阻力、桩端阻力或桩身弯矩的试验方法。
3.1.21桩(墙)身完整性pile/walI integrity
反映桩(墙)身截面尺寸相对变化、桩(墙)身材料密实性和连续性的综合定性指标。
3.1.22身缺陷pile defects
使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
3.1.23单桩承载力bearing capacity of a single pile
指桩基础中基桩在不同使用状态下所能承受的荷载。
3.2符号
3.2.1抗力和材料性能
4总则
4.1为规范建筑地基基础检测工作,保证检测工作科学、准确、客观、公正,为地基基础的设计、施工及验收提供可靠依据,特制定本规程。
4.2本规程中所列方法是建筑地基基础检测的基本方法。若同一工程的地基基础检测中还采用了其它方法并综合评价,应符合相关标准和规定的要求。
4.3地基基础检测除符合本规程外,尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。
5基本规定
5.1一般规定
5.1.1地基基础工程应根据检测目的,考虑工程设计要求、地质条件、基础类型及施工工艺等因素,结合各种检测方法的适用范围和特点,合理选择检测方法。当单一检测方法不能满足工程需求或检测结论无法明确时,应采用多种方法。
5.1.2地基基础检测的试样必须源自受检工程,采取见证的形式确定。试样应具有代表性,并符合相关检测方法的技术要求。
5.1.3为设计提供承载力依据的检测,试样位置符合设计要求,试样数量不少于3根。
5.1.4施工阶段的验收检测,应在施工完成后随机抽取试样,具体位置应均匀分布并考虑下列因素:
1)设计方认为重要的;
2)局部地质条件异常的;
3)施工中有异常的;
4)委托方认为必须选取的。
5.1.5若不能在施工完成后随机抽取试样,施工时应预留足够的试样容量。检测数量为23时试样容量宜取其3倍且不少于9;检测数量为46时试样容量宜取其2.5倍且不少于12;检测数量为710时试样容量宜取其2倍且不少于15;检测数量大于10时试件容量宜取其1.5倍且不少于20。
5.1.6验收检测的数量,应按下列原则确定:
1)按单位工程相同条件下的地基基础计算:
2)为设计提供依据的试验数量不计入验收检测的数量:
3)符合相关检测方法的具体规定:
4)地质条件较为复杂及有特殊要求的基础工程,应增加检测数量。
5.1.7地基基础检测使用的计量器具应在检定(校准)的有效期内,性能符合相应检测方法的技术要求。
5.1.8地基基础现场检测使用的自动检测仪器应具有自动采集、保存原始数据等功能,静载试验使用的检测仪器应具有实时远程传输功能。

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高清无水印完整版陕2019TJ047图集,pdf格式,实施日期:2019年8月26日,陕西省推广应用标准设计《烧结复合自保温砌块墙体构造》图集,主编单位:陕西省建筑科学研究院设计院,中国建材检验认证集团西安有限公司,参编单位:陕西沃特建材科技发展有限公司,批准部门:陕西省住房和城乡建设厅,批准文号:陕建标发[201911042号。

保温砌块图集,烧结复合自保温砌块墙体构造图集,陕2019TJ047,陕2019TJ047图集,高清无水印 陕2019TJ047 烧结复合自保温砌块墙体构造图集.pdf

1编制依据
按以下现行规范、规程及标准编制:
《烧结保温砖和保温砌块》GB26538-2011
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014
《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T29060-2012
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
陕西省《居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011
2适用范围
2.1本图集适用于陕西省行政区内,抗震设防烈度为6至8度地区的居住建筑和公共建筑的非承重外墙自保温系统(包括采暖与非采暖空间的隔墙)。
2.2本图集对于建筑的钢筋混凝土热桥部位,采取有效地保温措施,以满足外墙平均传热系数的节能指标。
2.3本图集适用于设计使用年限不大于50年的建筑结构。
2.4本图集适用于墙体厚度分别为240mm260mm,290mm320mm的非承重外墙,
墙体厚度为200mm的采暖与非采暖空间的隔墙。
2.5本图集适用于建筑总高不大于100m或基本风压不大于0.385kN/m2的建筑。
3设计规定
3.1基本规定
3.1.1烧结复合自保温砌块墙体自保温系统构造的设计、施工及验收,包括烧结复合自保温砌块墙体的主体部分和结构性热桥部位共同构成的墙体工程,均应符合现行国家、行业和地方相关标准的要求。
3.1.2烧结复合自保温砌块的强度等级不应小于MU5.0,砌筑砂浆强度等级:不应小于W5.0。
3.1.3烧结复合自保温砌块墙体自保温系统工程采用饰面砖作外装饰面层时,选材用料、施工及验收,应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》的规定执行。
3.1.4烧结复合自保温砌块墙体自保温系统工程,外墙平均传热系数及热情性指标,应符合现行建筑节能标准的相关规定。
3.1.5烧结复合自保温砌块墙体自保温系统工程,结构性热桥部分的处理应符合不同气候带外墙平均传热系数规定的限值,处理热桥设计选用的保温系统、材料组成及施工验收,应符合现行国家、行业和陕西省的相关技术标准。
3.1.6当层高大于4m时应由设计者验算其适用性。
3.2材料性能指标
3.2.1烧结复合自保温砌块主要性能指标应符合表3.2.1的规定。
表3.2.1烧结复合自保温砌块主要性能指标
3.2.2烧结复合自保温砌块内灌注的聚苯乙烯泡沫材料(EPS)的性能指标应符合表3.2.3的规定。
3.2.2聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)性能指标
3.3建筑设计
3.3.1应根据建筑所在地气候分区和建筑的性质,按照现行的节能设计标准,通过建筑热工计算,确定外墙烧结复合自保温砌块与结构性热桥的构造,并对钢筋混凝土部分采用适合的外侧保温措施,确保外围护结构平均传热系数满足节能标准的平均传热系数的要求。
3.3.2烧结复合自保温砌块外墙体,不应直接挂贴石材饰面、金属幕墙,当建筑设计需要使用时,应按国家有关饰面工程技术规定另行设计。
3.3.3外墙面水平方向的凹凸部分(如线脚、雨棚、出檐、窗台等)应作泛水或滴水的构造设计。
3.3.4门窗洞口、飘窗、封闭阳台及女儿墙等结构性热桥部位,应有密封和防水构造设计。
3.3.5烧结复合自保温砌块外墙,应避免在内表面水平或斜向开槽,埋管后应采用M5.0水泥砂浆嵌填,抹面时压入耐碱玻纤网格布加强层,网格布应超出开槽界面各边100mm。
3.3.6烧结复合自保温砌块墙体抗震设计应符合国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。
3.3.7烧结复合自保温砌块外墙若遇厨房、卫生间、盥洗间等潮湿房间时,其楼板部位应设计200mm高的混凝土上翻梁,并按外墙的热桥构造处理。
3.3.8保温系统拼缝处、阴阳角处以及与自保温砌块填充墙相交处,在找平层施工前,应采用抗裂砂浆抹压补缝找平,中间压入耐碱玻璃纤维网布或钢丝网片。
当采用耐碱玻璃纤维网布时,宜用5mm厚抗裂砂浆;当采用钢丝网片焊网时,宜用8mm厚抗裂砂浆。
3.4热工设计
3.4.1不同厚度的烧结复合自保温砌块墙体热工性能指标(样本检测值)见表3.4.1。
表3.4.1不同厚度烧结复合自保温砌块墙体热工性能指标(样本检测值)不燃材料。
3.5结构设计
3.5.1烧结复合自保温砌块墙体的构造柱及圈梁设置应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的相关要求,其他构造措施均按上述规范的要求执行。
3.5.2本图集烧结复合自保温砌块墙体与混凝土构造柱或自身的拉结,采用拉结筋方式。其设置要求详见《建筑物抗震构造详图》11G329-2的相关要求。
3.5.3砌体砌筑砂浆强度等级应具有良好和易性、粘聚性和保水性,其稠度宜控制在70mm~80mm。
3.5.4墙体的防裂
烧结复合自保温砌块墙体应遵循《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T317-2014和《自承重砌体墙技术规程》CECS281:-2010的要求采取防裂措施。
3.5.5材料
构造柱、水平系梁及过梁:混凝土强度等级不小于c25;钢筋HPB300()HRB400。
3.5.6混凝土构件保护层厚度按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010执行。
3.5.7楼梯间和人流密集部位的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强,且构造柱间距应适当加密。
3.5.8当烧结复合自保温砌块墙体砌筑位置与本图集不符时,连接构造由设计人员自行设计。
3.6施工要求
3.6.1排块要求
3.6.1.1烧结复合自保温砌块的排列应上、下皮错缝搭砌,一般搭接长度为半块。

内容索引:

目录·…·······1~2
编制说明·…3~6
200烧结复合自保温砌块规格型号·………7
240烧结复合自保温砌块规格型号·.……8
260烧结复合自保温砌块规格型号·……9
290烧结复合自保温砌块规格型号·…·…10
320烧结复合自保温砌块规格型号··……11
外墙12
半包柱砌块外墙排块示意·…13
全包柱砌块外墙排块示意…14
外露柱砌块外墙排块示意··············15
采暖与非采暖空间隔墙·……·······16
勒脚·…········17
门窗洞口构造·……………··········18
凸窗、空调板构造·………·………·········19
女儿墙…·········20
变形缝·······21
填充墙与框柱、剪力墙的连接方式……22
外填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图一……………23
外填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图二……………24
外填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图三……………25
内填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图一…………………26
内填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图二………·············27
内填充墙与框柱、剪力墙的拉结详图三……28
外填充墙水平系梁构造详图、水平系梁详图··…………………·29
构造柱、水平系梁设置示意图··……………………······30
无构造柱填充墙节点连接详图··……······31
填充墙开洞构造柱设置示意图··…·………··············32
填充墙与框架梁交接示意图…………··············33
电线管、线盒及挂件详图····…·······34
填充墙顶部拉结详图……··········35
构造柱截面及配筋……··········36
女儿墙构造详图·……········37

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高清无水印完整版陕2020TJ016图集,pdf格式,实施日期:2020年7月6日,主编单位:西安市建筑设计研究院有限公司,参编单位:北京东方雨虹防水技术股份有限公司,批准部门:陕西省住房和城乡建设厅,批准文号:陕建标发【2020】1007号。

东方雨虹,东方雨虹防水图集,建筑防水图集,建筑防水构造图集,防水图集,陕2020TJ016,陕2020TJ016图集,陕西省,陕西防水图集,高清无水印 陕2020TJ016 建筑防水构造图集(一).pdf

1编制依据
1.1立项批文
本图集根据陕西省住房和城乡建设厅关于公布陕西省工程建设标准、标准设计复审结果的通知陕建标发【2019】20号文件进行编制。
1.2主要标准、规范
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010
《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013
《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011
《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013
《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,应对本图集相关内容进行复核后使用,并按新的标准规范执行。
2适用范围
2.1适用于民用建筑的地下室、屋面、建筑外墙、室内楼地面、卫生间及水池等部位的新建及改造的防水工程设计与施工
2.2一般工业建筑新建或改造的防水工程设计与施工可参照使用。
3防水材料类型(表3.1)
表3.1防水材料名称及适用范围
4防水材料特性
4.1高聚物改性沥青类防水卷材
4.1.1PMB-741弹性体(SBS)改性沥青防水卷材
PMB-741弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以苯乙烯-丁二烯一苯乙烯热塑性弹性体改性沥青做浸渍和涂盖材料,上表面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物片料等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料,具有抗拉高延,适应基层变形等特点。按物理力学性能分为I型和Ⅱ型。
适用范围:I型适用于屋面防水工程,Ⅱ型适用于地下防水工程

内容索引:

编制说明2
材料选用表13
地下工程防水做法19
屋面工程防水做法22
建筑室内、外墙工程防水做法···········25
地下工程底板、侧墙防水构造············27
地下车库出入口、桩头、格构柱、抗浮锚杆防水构造…30
地下工程施工缝、变形缝、后浇带防水构造·······32
地下工程预埋穿墙管、群管、后开孔穿墙管防水构造·········37
平屋面女儿墙收头、屋面收头、檐沟防水构造··39
屋面变形缝、落水口防水构造······41
屋面设备基座、过水孔及管道防水构造················42
屋面排汽管、排气道、上人出入口防水构造··············43
坡屋面防水构造··44
钢结构屋面防水构造···············47
非暴露屋面防水构造·········49
建筑室内、外墙防水构造节点51
宜顶工业化装配式屋面说明54
宜顶防水系统构造做法··············57
宜顶防水系统构造节点···········58
附录62

 

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高清无水印完整版陕2019TJ048图集,pdf格式,实施日期:2019年9月25日,陕西省推广应用标准设计《预制装配式排水检查井图集》,组织编制:陕西省建设标准设计站,主编单位:西安市市政设施管理中心、西安科创城建设计技术咨询有限公司,参编单位:西安市恒兴市政工程公司,批准部门:陕西省住房和城乡建设厅,批准文号:陕建标发[2019]1051号。

装配式检查井图集,陕2019TJ048,陕2019TJ048图集,陕西省,预制检查井图集,预制装配式排水检查井图集,高清无水印 陕2019TJ048 预制装配式排水检查井图集.pdf

1编制依据
1.1《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016年版)
1.2《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)
1.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002
1.4《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002
1.5《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
1.6《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
1.7《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2018
1.8《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
1.9《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
1.10《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
1.11《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
1.12《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003
1.13《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016
1.14《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012
1.15《市政排水管道工程及附属设施》06MS201
1.16《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009
2适用范围
2.1本图集适用于民用建筑与小区、工业建筑与厂区、市政排水管道工程。
2.2适用于管径200mm~3000mm埋地塑料、混凝土、钢筋混凝土排水管道工程。
2.3适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区。
2.4自重湿陷性黄土等级1、l级的地区,检查井底板下增设100mm厚C15混凝土垫层,300mm厚3:7灰土基础。
2.5自重湿陷性黄土等级≥Ⅲ级的地区、常年冻土区、膨胀土地区以及地震区的可液化土地基或遇高温及腐蚀性污水时,设计院应对基础进行专项设计。
3设计参数
3.1设计荷载:汽车荷载等级按城一A级设计;地面堆积荷载为20kN/m2。二者不叠加计算,取其大者。
3.2土壤条件:土的重度18kN/m3,土的浮重度10kN/m3,土的折算内摩擦角30°,地基承载力特征值fak=100kPa。
3.3地下水位:按地面以下3m计算。
3.4预制检查井设计使用年限为50年。
3.5检查井最大允许埋深(指地面至检查井底板顶面距离)为16m。
4编制原则
41预制装配式检查井分为圆形检查井和矩形检查井两部分。检查井与管道的连接方式宜为柔性连接。当采用刚性连接时,管道间接口应采用柔性接口。
4.2预制装配式检查井其雨、污水检查井为同一井型。检查井井室高度可以通过增加井室上部调节构件进行调整。
4.3井筒由升井垫圈和5种不同高度的调节构件组合拼装而成,以满足不同覆土厚度要求。井筒直径有700、800、1000三种单一形式和700转1000、800转1000两种组合拼装形式。圆形检查井和矩形检查井的井筒形式均相同。
4.4接入矩形预制装配式检查井的各管道均采用管顶平接。接入干线时的高程差应通过支线检查井调节。接户管或连接管接入预制检查井时,应提前与生产厂家联系,确定预留孔洞的大小、高程和方向,由生产厂家根据要求生产。
4.5雨、污水检查井检修室高度在管道埋深许可时,一般宜≥1800mm,检查井井底宜设置流槽。雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平,污水检查井流槽顶宜与大管管内顶处相平。
4.6检查井预留接管孔的孔径:当管径≤1800mm时,按设计管道管外径加60mm;当管径≥2000mm时,按设计管道管外径加100mm。相邻预留孔边缘最小净间距为2倍井壁厚。
4.7拼接构件连接处膨胀橡胶止水条设置:当检查井井壁厚度为200mm时,设置20mmx20mm膨胀橡胶止水条一条;当检查井井壁厚度为300
mm和350mm时,设置30mmx20mm膨胀橡胶止水条两条。
4.8预制构件均应设置吊环或吊装孔。吊环或吊装孔位置应按照图纸位置设置。
当吊装孔遇到钢筋冲突时,可适当移动吊装孔位置,避免截断钢筋。矩形三通、四通检查井吊装孔位置由生产厂家根据构件具体形式经过计算确定。

图集内容索引:

目录·…····1~4
编制说明·…·······5~9
预制装配式检查井井筒拼装示意图(一)·………………………·10
预制装配式检查井井筒拼装示意图(二)··11
预制装配式检查井井筒构件选用和尺寸对照表·······12
预制装配式检查井井筒(700)顶部构件大样图··…………·13
预制装配式检查井井筒(700)顶部构件配筋图·…···14
预制装配式检查井井筒(800)顶部构件大样图····…········15
预制装配式检查井井筒(800)顶部构件配筋图·…·16
预制装配式检查井井筒及井室(700转1000)盖板构件大样图…17
预制装配式检查井井筒及井室(700转1000)盖板构件配筋图···18~19
预制装配式检查井井筒及井室(800转1000)盖板构件大样图····20
预制装配式检查井井筒及井室(x800转1000)盖板构件配筋图…21~22
预制装配式检查井(700)上部井筒构件大样图…………………23
预制装配式检查井(700)上部井筒构件配筋图…24~27
预制装配式检查井(800)上部井筒构件大样图……28
预制装配式检查井(800)上部井筒构件配筋图29~32
预制装配式检查井(1000)下部井筒构件大样图…33
预制装配式检查井(1000)下部井筒构件配筋图·…34~37
预制装配式圆形检查井流槽形式图·········38
圆形排水检查井尺寸表······…·······39
预制装配式700圆形检查井拼装图···…··…·40
预制装配式700圆形检查井井室构件大样图(一)………41
预制装配式700圆形检查井井室构件配筋图(一)……………·42
预制装配式700圆形检查井井室构件大样图(二)…………43
预制装配式700圆形检查井井室构件配筋图(二)………………44
预制装配式800圆形检查井拼装图·………………………·45
预制装配式800圆形检查井井室构件大样图(一)………46
预制装配式800圆形检查井井室构件配筋图(一)……………47
预制装配式800圆形检查井井室构件大样图(二)…………48
预制装配式800圆形检查井井室构件配筋图(二)·……………·49
预制装配式1000圆形检查井拼装图…………………………50
预制装配式1000圆形检查井井室下部构件大样图·………·…51
预制装配式1000圆形检查井井室下部构件配筋图·……………·52
预制装配式1250圆形检查井拼装图……………··········53
预制装配式1250圆形检查井圆形盖板构件大样图……54
预制装配式1250圆形检查井圆形盖板构件配筋图…55~56
预制装配式1250圆形检查井井室上部构件大样图……………57
预制装配式1250圆形检查井井室上部构件配筋图····58
预制装配式1250圆形检查井井室下部构件大样图·……………59
预制装配式1250圆形检查井井室下部构件配筋图·····60
预制装配式1500圆形检查井拼装图·…·…·········61
预制装配式1500圆形检查井圆形盖板构件大样图·……··……·62
预制装配式1500圆形检查井圆形盖板构件配筋图…63~64
预制装配式1500圆形检查井井室上部构件大样图·…····…65
预制装配式1500圆形检查井井室上部构件配筋图·……·…·66
预制装配式1500圆形检查井井室下部构件大样图……·67
预制装配式1500圆形检查井井室下部构件配筋图·…………68
圆形检查井预留孔加强配筋图··…69
预制装配式矩形直线检查井拼装图(D=1000~1500)·………·70
预制装配式矩形直线检查井构件选用和尺寸对照表(D=1000~1500)··71
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件大样图(D=1000~1500)··72
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件配筋图(D=1000~1500)·73~77
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件大样图(D=1000~1500)…78
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件配筋图(D=1000~1500)·79~81
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件大样图(D=1000~1500)…·82
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件配筋图(D=1000~1500)·83~91
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件大样图(D=1000~1500)··92
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件配筋图(D=1000~1500)·93~101
预制装配式矩形直线检查井拼装图(D=1650~1800)·…………·102
预制装配式矩形直线检查井构件选用和尺寸对照表(D=1650~1800)·103
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件大样图(D=1650~1800)…·104
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件配筋图(D=1650~1800)·105~109
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件大样图(D=1650~1800)…110
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件配筋图(D=1650~1800)·111~113
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件大样图(D=1650~1800)··114
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件配筋图(D=1650~1800)·115~119
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件大样图(D=1650~1800)·120
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件配筋图(D=1650~1800)·121~125
预制装配式矩形直线检查井拼装图(D=2000~2600)·……··126
预制装配式矩形直线检查井构件选用和尺寸对照表(D=2000~2600)·127
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件大样图(D=2000~2600)··128
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件配筋图(D=2000~2600)·129~131
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件大样图(D=2000~2600)·132~133
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件配筋图(D=2000~2600)·134~135
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件大样图(D=2000~2600)…136
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件配筋图(D=2000~2600)·137~141
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件大样图(D=2000~2600)…142
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件配筋图(D=2000~2600)·143~147
预制装配式矩形直线检查井拼装图(D=2800~3000)148
预制装配式矩形直线检查井构件选用和尺寸对照表(D=2800~3000)149
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件大样图(D=2800~3000)·…·150
预制装配式矩形直线检查井井室盖板构件配筋图(D=2800~3000)·151~153
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件大样图(D=2800~3000)…154
预制装配式矩形直线检查井井室上部构件配筋图(D=2800~3000)155~156
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件大样图(D=2800~3000)··157
预制装配式矩形直线检查井井室中部构件配筋图(D=2800~3000)·158~160
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件大样图(D=2800~3000)··161
预制装配式矩形直线检查井井室下部构件配筋图(D=2800~3000)-162~164
预制装配式矩形90°三通检查井拼装图(D=1350~1650)…………165
预制装配式矩形90°三通检查井构件选用和尺寸对照表·…··…·166
预制装配式矩形90°三通检查井井室盖板构件大样图(D=1350~1650)·167
预制装配式矩形90°三通检查井井室盖板构件配筋图(D=1350~1650)·········168~169
预制装配式矩形90°三通检查井井室上部构件大样图(D=1350~1650)…·170
预制装配式矩形90°三通检查井井室上部构件配筋图(D=1350~1650)·171
预制装配式矩形90°三通检查井井室中部构件大样图(D=1350~1650)··172
预制装配式矩形90°三通检查井井室中部构件配筋图(D=1350~1650)·…………··173~176
预制装配式矩形90°三通检查井井室下部构件大样图(D=1350~1650)·177
预制装配式矩形90°三通检查井井室下部构件配筋图(D=1350~1650)·…178~181
预制装配式矩形90°三通检查井井室中部洞口加强筋图········182~183
预制装配式矩形90°四通检查井拼装图(D=1350~1650)·………·184
预制装配式矩形90°四通检查井构件选用和尺寸对照表·…………·185
预制装配式矩形90°四通检查井井室盖板构件大样图(D=1350~1650)·186
预制装配式矩形90°四通检查井井室盖板构件配筋图(D=1350~1650)···············187~188
预制装配式矩形90°四通检查井井室上部构件大样图(D=1350~1650)…189
预制装配式矩形90°四通检查井井室上部构件配筋图(D=1350~1650)·190
预制装配式矩形90°四通检查井井室中部构件大样图(D=1350~1650)·191
预制装配式矩形90°四通检查井井室中部构件配筋图(D=1350~1650)………………192~195
预制装配式矩形90°四通检查井井室下部构件大样图(D=1350~1650)·196
预制装配式矩形90°四通检查井井室下部构件配筋图(D=1350~1650)……………··············197~200
预制装配式矩形90°四通检查井井室中部洞口加强筋图········201~202
预制装配式矩形检查井盖板细部构造图·…···203
吊环及吊装孔详图······204
拼接点构造图(一)……·······205
拼接点构造图(二)………········206
塑钢踏步构造图(TG)……·········207
塑钢踏步安装图···························208

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