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内容摘要:

7.1 一般规定

7.1.1 装配式混凝土建筑应进行设备和管线系统的深化设计,满足机电各系统使用功能、运行安全、维修管理等要求。深化设计应与相关专业及装配式构件的生产方进行协调。

【条文说明】 满足给排水、消防、燃气、采暖、通风与空气调节设施、照明供电、智能化等机电系统使用功能、运行安全、维修管理方便等要求。住宅建筑设备管线的综合设计应特别注意套内管线的综合设计,每套的管线应户界分明。装配式混凝土建筑的设备与管线工程应按照审查批准的工程设计文件和施工技术标准施工,施工前必须进行深化设计,深化设计时应与建筑、结构、装饰等专业以及装配式构件的生产方进行协调,其深化设计文件应经原设计单位确认,需修改原设计时应由原设计单位提供设计修改通知单或修改图纸。

机电管线、设备设置基本原则:
给排水、燃气、采暖、通风和空气调节系统的管线和设备受条件限制必须暗埋或穿越预制构件时,横向布置的管道及设备应结合建筑垫层设计,也可在预制梁及墙板内预留孔、洞或套管;竖向布置的管道及设备需在预制构件中预留沟、槽、孔洞。
电气竖向的管线宜做集中敷设,满足维修更换的需要,当竖向管道穿越预制构件或设备暗敷于预制构件时,需在预制构件中预留沟、槽、孔洞或者套管;电气水平管线宜在架空层或吊顶内敷设,当受条件限制必须暗埋时,宜敷设在现浇层或建筑垫层内,如无现浇层且建筑垫层又不满足管线暗埋要求时,需在预制构件中预留相应的套管和接线盒。

7.1.2 设备与管线宜在架空层或吊顶内设置。

【相关说明】
在现浇混凝土结构中我国目前一般的做法是将设备管线预埋在楼板 或墙板混凝土中,在装配式混凝土结构中也延续了这种做法,采用叠合板作为楼板时,叠合楼板现浇层本身很薄,而纵横交错的管线埋设对楼盖的受力非常不利,而且管线后期的维修、更换会对主体结构损坏、对结构安全性有一定影响。

7.1.2 设备与管线宜在架空层或吊顶内设置。

【相关说明】 SI内装是在房间内设置吊顶、装饰墙、架空地板等实现主体结构与管线、内装的分离,这种做法从根本上解决了管线的埋设问题。由于传统做法已经深入人心,大部分人对于有效使用面积的追求远大于管线维修的方便以及对结构安全的考虑,尤其是居住面积较小的情况,因此SI体系在国内推广任重道远。

7.1.3 宜采用工厂化预制加工,现场装配式安装。建筑部品与配管连接、配管与主管道连接及部品间连接应采用标准化接口,且应方便安装与使用维护。
【条文说明】在进行预制工作前,应用BIM技术建立三维模型和出图绘制预制加工图,各种接头或连接宜选用法兰连接、螺纹连接、卡箍连接等非焊接、非热熔性接口,便于现场装配安装。如为便于日后管道维修拆卸,给水系统的给水立管与部品配水管道的接口宜设置内螺纹活接连接。实际工程中由于未采用活接头,在遇到有拆卸要求的检修时,只能采取断管措施,增加了不必要的工作量。

7.1.4 设备与管线工程需要与预制构件连接时宜采用预留埋件或管件的连接方式。当采用其他连接方法时,不得影响预制构件的完整性与结构的安全性。
【条文说明】预制构件中电气接口及吊挂配件的孔洞、沟槽应根据装修和设备要求预留。预制结构中宜预埋管线或预留沟、槽、孔、洞的位置,预留预埋应遵守结构设计模数网格,不应在维护结构安装后凿剔沟、槽、孔、洞。预制墙板中应预留空调室内机、热水器的接口及其吊挂配件的孔洞、沟槽,并与预制墙板可靠连接。墙板上预留配电箱、弱电箱等的洞口,或局部采用砌块墙体,并与预制墙板可靠拉结。

7.1.5 公共管线、阀门、检修口、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等,应统一集中设置在公共区域。
【条文说明】下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:
公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外;公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,户内排水立管检修口除外;采暖管沟和电缆沟的检查孔。
住宅共用管道、设备、部件如设置在住宅套内,不仅占用套内面积、影响套内空间使用,住户在装修时往往将管道加以隐蔽,给维修和管理带来不便。在其他住户发生事故需要关闭检修时,因户内无人导致不能进行正常维修,无法满足日后维修和管理需求。

7.1.6 穿越结构变形缝时,应根据具体情况采取加装伸缩器、预留空间等保护措施;
【相关说明】
1 电线、电缆、可燃气体等管道不宜穿过建筑物变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
2 给排水管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列措施:
(1) 管道穿越结构变形缝处应设置金属柔性短管(图1、图2),金属柔性短管距变形缝墙体内侧距离不应小于300mm,长度宜为150mm~300mm,并应满足结构变形的要求,其保温性能应符合管道系统功能要求;

7.1.7装配式混凝土建筑的设备与管线穿越楼板和墙体时,应采取防水、隔声、密封等措施,防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
【相关说明】
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道接口不得在套管内。
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》导管穿越密闭或防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管的制作和安装应符合设计要求,套管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm,导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并应做好封堵。

GB50368-2005《住宅建筑规范》水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时,孔洞周边应采取密闭隔声措施。管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施,水泵风机应采用减震措施。

GB50016-2014《建筑设计防火规范》可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的缝隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃或可燃时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。所有预留的套管与管道之间的缝隙需采用阻燃密实材料和防水油膏填实。除防火隔声外,还应注意穿过楼板的套管与管道之间需采取防水措施。

机电设备,管线深化设计,装配式,装配式机电设备,装配式机电设备与管线深化设计及施工要求 机电设备,管线深化设计,装配式,装配式机电设备,装配式机电设备与管线深化设计及施工要求 机电设备,管线深化设计,装配式,装配式机电设备,装配式机电设备与管线深化设计及施工要求

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ICS13.300 A80
中华人民共和国国家标准
GB18218-2018
代替GB18218一2009
危险化学品重大危险源辨识
Identification of major hazard installations for hazardous chemicals
2018-11-19发布
2019-03-01实施
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

GB18218-2018,危险化学品重大危险源标识,重大危险源,GB 18218-2018 危险化学品重大危险源标识.pdf

本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本标准代替GB18218一2009《危险化学品重大危险源辨识》,与GB18218一2009相比,主要技术变化如下:
适用范围中明确厂外运输不包括在辨识范围内[见第1章d),2009年版的第1章d)];
修改了危险化学品、危险化学品重大危险源的定义(见3.1、3.4,2009年版的3.1、3.4);
增加了混合物的定义(见3.7);
一修改了重大危险源分类,分为生产单元重大危险源和储存单元重大危险源(见4.1.1,2009年版的4.1.1);
修改了危险化学品名称(见表1,2009年版的表1);
修改了危险化学品分类方法(见4.1.2,2009年版的4.1.2);
增加了危险化学品实际存在量的确定方式(见4.2.2);
一增加了对混合物的辨识要求(见4.2.3);
增加了重大危险源的分级方法(见4.3)。
本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本标准起草单位:中国安全生产科学研究院、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院。
本标准主要起草人:魏利军、王如君、多英全、师立晨、张圣柱、于立见、罗艾民、杨春生、宋占兵、杨国梁、李运才、赵文芳、王家见。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
GB18218-2000、GB18218-2009.

1范围
本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。
本标准适用于生产、储存、使用和经营危险化学品的生产经营单位。
本标准不适用于:
a)核设施和加工放射性物质的工厂,但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外:
b)军事设施;
c)采矿业,但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外;
d)危险化学品的厂外运输(包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式);
e)海上石油天然气开采活动。
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。
GB30000.2化学品分类和标签规范第2部分:爆炸物
GB30000.3化学品分类和标签规范第3部分:易燃气体
GB30000.4化学品分类和标签规范第4部分:气溶胶
GB30000.5化学品分类和标签规范第5部分:氧化性气体
GB30000.7化学品分类和标签规范第7部分:易燃液体
GB30000.8化学品分类和标签规范第8部分:易燃固体
GB30000.9化学品分类和标签规范第9部分:自反应物质和混合物
GB30000.10化学品分类和标签规范第10部分:自燃液体
GB30000.11化学品分类和标签规范第11部分:自燃固体
GB30000.12化学品分类和标签规范第12部分:自热物质和混合物
GB30000.13化学品分类和标签规范第13部分:遇水放出易燃气体的物质和混合物
GB30000.14化学品分类和标签规范第14部分:氧化性液体
GB30000.15化学品分类和标签规范第15部分:氧化性固体
GB30000.16化学品分类和标签规范第16部分:有机过氧化物
GB30000.18化学品分类和标签规范第18部分:急性毒性
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1危险化学品hazardous chemicals
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的毒化学品和其他化学品。
3.2单元unit
涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所,分为生产单元和储存单元。
3.3临界量threshold quantity
某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。
3.4危险化学品重大危险源major hazard installations for hazardous chemicals
长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
3.5生产单元production unit
危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。
3.6储存单元storage unit
用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。
3.7混合物mixture
由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。
4危险化学品重大危险源辨识
4.1辨识依据
4.1.1危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识,具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB30000.2、GB30000.3、GB30000.4、GB30000.5、GB30000.7、GB30000.8、GB30000.9、GB30000.10、GB30000.11、GB30000.12、GB30000.13、GB30000.14、GB30000.15、GB30000.16、GB30000.18的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
4.1.2危险化学品临界量的确定方法如下:
a)在表1范围内的危险化学品,其临界量应按表1确定;
b)未在表1范围内的危险化学品,应依据其危险性,按表2确定其临界量;若一种危险化学品具有多种危险性,应按其中最低的临界量确定。
表1危险化学品名称及其临界量

(略)

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常用风管的材料

1金属薄板
(1) 普通薄钢板
普通薄钢板由碳素软钢经热轧或冷轧制成。热轧钢板表面为蓝色发光的氧化铁薄膜,性质较硬而脆,加工时易断裂;冷轧钢板表面平整光洁无光,性质较软,最适合空调工程。冷轧钢板号一般为Q195、Q215和Q235,有板材和卷材,常用厚度为0.5~2mm,板材的规格为750 mm×1800mm、900mm×1800mm和1000mm×2000 mm等。

(2) 镀锌薄钢板
镀锌薄钢板是用普通薄钢板表面镀锌制成,俗称“白铁皮”。常用的厚度为0.5~1.5mm, 其规格尺寸与普通薄钢板相同。在引进工程中常用镀锌钢板卷材,对风管的制作甚为方便。由于表面锌层起防腐作用,故一般不刷油防腐,因而常用作输送不受酸雾作用的潮湿环境中的通风系统及空调系统的风管和配件。要求所有品级镀锌钢板表面光滑洁净,表层有热镀锌层特有的结晶花纹,镀锌层厚度不小于0.02mm。

(3) 塑料复合钢板
塑料复合钢板是在Q215、Q235钢板表面上喷涂一层厚度为0.2~0.4mm的软质或半软质聚氯乙烯塑料膜制成,有单面覆层和双面覆层两种。其主要技术性能如下:
① 耐腐蚀性及耐水性能可以耐酸、耐油及醇类侵蚀,耐水性能好。但对有机溶剂的耐腐蚀性差。
② 绝缘、耐磨性能好。
③ 剥离强度及深冲性能塑料膜与钢板间的剥离强度≥0.2MPa。

④ 加工性能具有一般碳素钢板所具有的切断、弯曲、冲洗、钻孔、铆接、咬口及折边等加工性能。加工温度以20~40℃为最好。
⑤ 使用温度可在10~60℃温度下长期使用,短期可耐温120℃。
由于塑料复合钢板具有上述性能,故常用于防尘要求较高的空调系统和温度在-10~70℃下耐腐蚀通风系统的风管。

(4) 不锈钢板
耐大气腐蚀的镍铬钢叫不锈钢。不锈钢板按其化学成分来分,品种甚多;按其金相组织可分为铁素体钢(Cr13型)和奥氏体钢(18—8型)。18—8型不锈钢中含碳0.14%以下,含铬(Cr)18%,含镍(Ni)8%。
18—8型不锈钢在常温下无磁性,耐热性较好,能在较高温度下不起氧化皮和保持较高的强度。
18—8型不锈钢的缺点是加热至1100℃以后缓慢冷却或在450~850℃下长期加热时,铬的碳化物自固体中沿晶粒边界析出,从而使它的耐腐蚀性和机械性能大大降低。

(5) 铝及铝合金板
使用铝板制作风管,一般以纯铝为主。
铝板具有良好的导电、导热性能,并且在许多介质中有较高的稳定性。
纯铝的产品有迟火和冷作硬化两种。迟火的塑性较好,强度较低,而冷作硬化的强度较高。
为了改变铝的性能,在铝中加入一种或几种其他元素(如铜、镁等)制成铝合金板,其强度比铝板大幅度增加,但化学耐蚀性不及铝板。

2非金属材料
(1) 硬聚氯乙烯塑料板
硬聚氯乙烯塑料(硬PVC)是由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及润滑剂等压制(或压铸)而成。它具有表面平整光滑,耐酸碱腐蚀性强(对强氧化剂如浓硝酸、发烟硫酸和芳香族碳氢化合物以及氯化碳氢化合物是不稳定的),物理机械性能良好,易于二次加工成型等特点。
硬聚氯乙烯板表面应平整,无伤痕,不得含有气泡,厚薄均匀,无离层现象。

(2) 玻璃钢(玻璃纤维增强塑料)
玻璃钢是以玻璃纤维制品(如玻璃布)为增强材料,以树脂为粘结剂,经过一定的成型工艺制作而成的一种轻质高强度的复合材料。它具有较好的耐腐蚀性、耐火性和成型工艺简单等优点。
由于玻璃钢质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便,在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

3辅助材料
通风空调常用的辅助性材料有垫料、紧固件及其他材料等。
(1) 垫料
垫料主要用于风管之间、风管与设备之间的连接,用以保证接口的密封性。
法兰垫料应为不招尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm的垫料有橡胶板、石棉橡胶板、石棉绳、软聚氯乙烯板等。
(2) 紧固件
紧固件是指螺栓、螺母、铆钉、垫圈等。

4其他材料
通风空调工程中还常用到一些辅助性消耗材料,如氧气、乙炔、煤气、焊条、锯条、水泥、木块等。

制作工艺,配件,风管,风管材料,风管及其配件制作工艺配件课件 制作工艺,配件,风管,风管材料,风管及其配件制作工艺配件课件

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问题专业:土建,计价软件GCCP,土建计量GTJ,

提问日期:2022-02-18 01:15:18

提问网友:趣邪


请问老师,江苏定额中,屋面和墙面的岩棉隔离防火带应该分别套什么定额呢,在gtj中该怎么定义布置呢?


解答网友:翔宇789


11-27、11-46换算。

在GTJ中在墙面、屋面中分别套在做法中就行了。

问题专业:土建,计价软件GCCP,

提问日期:2022-02-18 00:20:32

提问网友:趣邪


请问老师,江苏定额中的超高模板是只计算构件超过3.6m部分的模板,还是只要构件超过3.6m,这个构件的全部模板都要乘以超高模板的系数呢?


解答网友:翔宇789


江苏地区只要超过3.6米,其模板即按全高工程量按超高计算。

目录

一、铝模体系简介
二、铝模深化设计
三、铝模施工准备
四、铝模施工关键工序分解
1、铝模专业流水施工工序
2、模板清理及脱模剂涂刷
3、墙柱模板安装
4、梁模板安装
5、顶板模板安装
6、铝模+委合板体系安装
7、楼梯模板安装
8、伸缩缝处模板安装
9、校正加固及检查验收要求
10、模板拆除注意事项
五、安装工程铝模节点做法
六、质量通病防治措施

一、铝模体系简介

1、铝模板体系构成
模板系统:构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑结构成型;
附件系统:为模板的连接构件,使单件模板连接成系统,组成整体;
支撑系统:在混凝土结构施工过程中起支撑作用保证楼面梁底及悬挑结构的支撑稳固;
紧固系统:是保证模板成型的结构宽度尺寸,在浇注混凝土过程中不产生变形,模板不出现涨
模、爆模现象。
施工现场每栋楼各采用一套模板主系统,三套楼板底支撑,三套梁底支撑。模板在该层砼
强度达到要求后,拆除并传送至上层,确保砼达到设计要求强度后再拆除并用于上部楼层。

二、铝模深化设计

1、施工深化设计目标

★实现结构构造一次成活,尺寸精准,消除各类零星抹灰、后浇后补、减少二次进场

作业,理顺施工生产工序,实现标准层结构完整施工,完整移交。

2、铝模深化设计、制作加工流程

3、标准层构造节点深化设计参考清单

4、标准层构造节点深化图配模实例

4.1门窗洞企口优化

4.2飘窗上板面结构找坡优化

4.3飘窗拐角小墙垛优化

4.4PC飘窗深化

4.5空调板找坡优化

4.6空调板PC优化

4.7阳台上翻梁、门坎同步现浇优化

4.8户内门洞小墙垛优化

4.9门洞下挂梁优化

门洞下挂梁结构优化深化设计要点:

1、过梁及其上部砌体优化为混凝土构造板与梁一次整浇;

2、优化部分结构梁底至门洞顶的高度应不大于500mm,且同墙厚;

3、优化下挂构造板与墙竖向界面需设置结构拉缝。

4.10多水间反坎优化

4.11多水间降板阴角圆弧优化

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内容摘要:

第一节概述
1、无机结合料稳定材料及其特点
定义:在粉碎的或原状松散的土中掺入一定量的水泥、或石灰、或工业废渣等无机结合料及水,拌和得到混合料经压实和养生后,得到的抗压强度符合规定的材料。
由于无机结合料稳定材料的刚度处于柔性材料(如沥青混合料)和刚性材料(如水泥混凝土)之间,所以也称为半刚性材料,由其铺筑的结构层称为半刚性层。

无机结合料稳定材料的特点
0板体性好,具有一定的抗拉强度;
0稳定性好,抗冻性强;
0强度和刚度随着龄期而增长;
0经济性好;
0干缩温缩大,耐磨性差,抗疲劳性也稍差。

2、无机结合料稳定材料的种类
1)原材料
①土(广义):细粒土、粗粒土、巨粒土
②无机结合料:水泥、石灰、工业废渣等
2)无机结合料稳定种类:
细粒土:二灰土、水泥土、石灰土、水泥石灰土、三灰土
粗粒土:二灰碎石土、二灰稳定碎石(二灰碎石)、水泥碎石土、水泥稳定碎石、二灰砂、水泥砂
无土:二灰、二渣、水泥矿渣等

第二节无机结合料稳定材料的特性
1、无机结合料稳定材料的应力一应变特性
1)强度和模量随龄期增长而变化,不同种类材料的强度变化规律也不同;
2)有较好的板体性,具有一定的抗拉性能;
3)用抗压强度与抗压回弹模量、劈裂强度与劈裂回弹模量、抗弯拉强度与抗弯拉弹性模量、干缩与温缩等来衡量材料的性能;
4)应力一应变特性与原材料和结合料的性质与用量、混合料的含水量及密实度以及龄期、温度等有关。

无机结合料稳定材料的强度与时间和温度有关。所以要按不同龄期(7d、28d、90d、180天等)和不同的温度(淮河以北地区20℃、淮河以南地区25℃ )来测定试件的强度,抗压和劈裂测定用圆柱体试件。

2、无机结合料稳定材料的设计龄期

设计龄期:不同无机结合料稳定材料的强度和模量随龄期增长的速度不同,因此,在路面结构设计时的参数设计龄期,
水泥稳定类材料的龄期:90天;
石灰或者二灰稳定类的龄期:180天;
水泥粉煤灰稳定类:120天。
设计指标:由于半刚性基层材料的抗拉强度远小于其抗压强度,因此抗拉强度(劈裂强度)是路面结构设计的主要指标,抗压强度是材料组成设计的次要指标。
材料组成设计7天的抗压强度。

3、无机结合料稳定材料的疲劳特性

所谓疲劳是指在荷载反复作用下,材料的极限强度会随着作用次数的增加而降低的现象;一般有劈裂疲劳和小梁疲劳试验。
我国无机结合料稳定材料的疲劳一般采用劈裂疲劳。

半刚性材料可以进行小梁弯拉疲劳试验,但是一般认为其变异性较大。

同时由于劈裂试验更能反映材料在路面结构中的受力状态,因此实际常采用劈裂疲劳试验。

1)通过不同应力比(应变水平)疲劳试验可测绘出疲劳曲线;
2)在一定的应力(应变水平)水平条件下,材料的疲劳寿命取决于材料的强度和刚度,强度愈大刚度愈小,疲劳寿命就愈长;跟试验温度的变化关系不大。
3)σf/σs <50%时,原则上可至无穷加荷次数,但材料本身变异性大,实际试验中因材料的不均匀性,疲劳寿命要小得多。

4、无机结合料稳定材料的干缩和温缩

无机结合料稳定材料拌和压实后,由于失水干燥,或降温影响而收缩。由此可引起收缩应力及开裂破坏。
一般衡量材料的体积变化相对较难,因此,实际中往往采取一维单向变化测定来反映材料的收缩性能,通过收缩应变及收缩系数来表征材料的收缩性能大小。

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内容摘要:

1.1 工程概况

XXX站现为全暗挖双层三跨车站,采用“洞桩法”施工。
车站总长为238.1米,标准宽为24.4米,总建筑面积为21093m2,车站主体拱顶覆土7.73m,底板埋深为26.33m,车站在四个象限共设4个出入口,3组风亭及8个安全出入口。

XXX站结构形式为叠摞侧式车站,双层三跨钢筋混凝土结构,车站总长238.1m,为全暗挖车站,采用洞桩法施工,车站两端为盾构区间。车站主体拱顶覆土7.73m,底板埋深为26.33m,车站中心线处左线轨顶绝对标高为26.29m,标准段宽度24.4m。车站共设置4个出入口通道、3组风亭及4个紧急疏散口。本车站施工采用“洞桩法”施工,其中边桩共计327根,直径1m,桩间距1.6m,桩长20m~25.63m;中桩66根,直径1.8m,桩间距6.2m~7.5m,桩长23.5m~26.5m。

1.2工程地质
本工程边桩及中桩所涉及地层主要为卵石⑤层、粉质粘土⑥层、粉细砂⑦2层、卵石⑦层、粉质粘土⑧层、卵石⑨层。

1.3工程水文
根据勘察单位提供的成果资料,勘察过程中观测到二层地下水,为潜水(二)和层间水(三)。
潜水(二):水位埋深18.00~18.68m,水位标高为32.12~33.70m(实测31.586),观测时间为2011年5月~2012年8月,含水层为卵石⑤层,下伏隔水层为粉质粘土⑥层,水位高出含水层底板约0.2~0.5m,主要接受越流和侧向径流补给,主要以越流、侧向径1流方式排泄;
层间水(三):水位埋深28.15~30.40m,水位标高21.90~23.04m(实测标高23.146),含水层为卵石⑦层、卵石⑨层,观测时间为2011年9月,主要接受侧向径流及越流补给,以侧向径流、人工开采方式排泄。

1.2 施工工序介绍

洞桩法施工原理

在已施工完成的车站主体小导洞内进行边桩、中桩施工,边桩完成后,在桩顶施工冠梁、边跨初支扣拱及二衬扣拱;中桩完成后,安装钢管柱、施做顶纵梁、中跨初支扣供与二衬扣拱,形成了桩、梁、拱稳定支撑体系,然后施工车站底板、侧墙、中板等后续工作。

洞内机械成桩施工原理

通过钻机动力系统带动钻头旋转切削土体,在钻机旋转下使孔内的泥浆在孔壁上形成泥皮护壁。所切削土体与泥浆混合后的泥渣,通过离心泵系统由钻杆内抽出,排放至沉淀池内,根据泥浆比重测试结果,往孔内补充泥浆,形成出浆与回浆的循环,保证孔内泥浆比重和水头高度,防止塌孔。

导洞施工

主体小导洞采用台阶法施工,导洞宽×高:4m ×5m,采用C20喷射混凝土+钢格栅支护,台阶长度3~5m。开挖断面图如下:

1.3 围护桩施工工序介绍

桩孔破除及加固

据桩位中心控制点对相应桩位处的小导洞底板初支结构进行破除,边桩破除半径800mm,中桩破除半径1300mm,破除范围分别采用φ25的钢筋分上下两层搭接焊成环,与底板格栅主筋和连接筋焊接牢固,然后在上下两层筋焊接φ10@150mm的箍筋,最后采用C20自拌混凝土浇筑。如下图所示:

钻孔设备

由于导洞净宽只有4m,净高只有5m,作业空间严重受限,市场上的普通的反循环钻机尺寸较大,不适合在导洞内施工,因此钻机需通过厂家定制。钻机在车站范围内施工,行走距离较短,因此钻机采用电动力系统,采用液压步履式行走系统。受导洞净高影响,钻机动力系统行程高度有限,钻机钻杆分节长度制作成1m,钻杆直径选为8寸。

施做混凝土护壁及孔口注浆

由于小导洞内空间有限,钻机起落高度受到限制,在钻进前根据地层情况开挖2~3m施做砼护壁,护壁砼采用人工浇筑 C20自拌混凝土,厚度15cm,上下两节护壁之间搭接5cm,确保孔壁的稳定性。
在砼护壁上埋设侧向注浆管,对孔口周围护壁进行加固,保证在钻进过程中孔口的稳定性。

钻机就位

通过桩口的十字线,进行钻机对位。首先将钻机平台保持水平,钻机起落架保持竖直,移动钻机将钻杆的十字中心线与桩口十字线重合,再次复核钻机平台与起落架。

泥浆制备

在小导洞内设置泥浆池,泥浆池可采用加气块砌筑,并做好防水处理,防止泥浆池渗水对后续施工造成影响。泥浆池容量根据桩基实际需用泥浆量考虑,宜为实际泥浆量的1.4-2倍,并逐级设沉淀池,出渣池,回浆池。泥浆池随钻机位置变化而就近选择,钻机出渣管与回浆管采用高分子材料管,固定于导洞壁上,管节之间采用法兰盘连接。
泥浆制备,采用优质膨润土及纯碱在钻孔内搅拌,通过出渣管与回浆管进行循环,使泥浆搅拌均匀,搅拌时间不少于15min。膨润土及外加剂用量通过实验确定,泥浆各项指标要求如下表:

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