消防水池容積計算應該是室內消火栓Q1,室外消火栓Q2,噴淋系統Q3在火災時間內的全部消防用水量.即三項流量乘以火災延續時間之和
本工程采用的模板為雙面覆模鏡面模板,板厚18mm。模板進場后,由項目部有關人員檢驗,合格后方可使用。加固模板所采用的木枋應用壓刨進行刨制,以做到尺寸一致。
XX經濟技術開發區醫院擴建工程,在場區西北側污水處理池南北兩側,為了保護臨近市政工程的熱力管道,在熱力管道與污水處理池之間打入一排深12m(-0.7m~-12.7m)間距100的40C型工字鋼, 67根鋼板樁,同時需直徑為300MM長12米
本文檔為日用消防水池施工組織設計(方案),包括:基坑土方機械開挖 以采用機械挖土為主,在接過基底標高時,工程樁周圍,圍護體及支撐樁附近應由人工配合,土方隨時裝車外運。 (1) 挖掘機械的選擇采用反鏟挖土機 (2) 土方開挖的條件等。
由于水池頂部為一層樓板,梁板進行一次澆筑。梁截面尺寸有:250×500 mm, 300×600 mm,250×700 mm,300×500 mm。梁與其頂部的板一起支模、澆筑。采用梁側模包底模,樓板模壓梁側模法施工。梁側木枋間距為200mm
XXXXXX工程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7 至10 軸,消防水池總長38.2 米,寬9 米。水池底板-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁頂標 高+3m,總高度6m。水池頂部用磚砌體,砌至車道梁或板底。 水泵房位
本文檔為基坑支護施工組織設計,文檔內容詳細,資料可供參考。弋磯山醫院病房樓位于醫院大門北側,地面自然標高為8.15米左右,病房樓±0.000為9.45米,基坑坑底標高為-7.00米,開挖深度為5.7米。局部9米
①層—粉土(Q4al+1):灰黃色,稍濕~濕,松散。含少量的植物根系,搖震反應中等,無光澤反應,干強度和韌性低,地表0.30~0.50m為耕植土;層頂標高25.55m~27.12m,層厚2.20m~2.80m;場地均有分布。 ②層—粘土(Q
本工程坑底位于③2層灰色淤泥質粉質粘土中,該層夾有薄層粉砂及透鏡體。該土層含水量高,孔隙比大,土質相對不穩定。在淺層承壓水作用下易產生流砂及涌土現象,其垂直向的滲透系數達10-4cm/s數量級,遠大于④層土10-6cm/s數量級。④層的灰色
以一臨近人防通道復雜條件下復合上釘支護的設計為背景,介紹了復合土釘支護技術的概念和設計以及采用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果,并和現場實測結果進行了比較。通過實測數據與理論計算值、數值模擬值
本工程位于xxxx新能源有限公司一期廠區內,廢水處理基坑深度2.75米-4.8米左右,消防水池基坑深度3.2米-4.4米左右。基坑圍護結構分別采用二軸水泥攪拌樁止水、鉆孔灌注樁支護,鋼板樁支護相結合,整個工程采用明挖順作法施工,基坑降水采用
本工程為消防生產水池工程,位于山西省孝義市兌鎮鎮山西汾西正文正文煤業有限責任公司工業廠區內主斜井井筒上部污水處理站右側,按設計要求水池為430m3圓形鋼筋混凝土蓄水池,池頂復土高度為500㎜。直徑為12600㎜,高3500㎜。墊層混凝土為C
隨著城市建設步伐的不斷加快,伴隨而來的是城市建設用地日益減少,現在已受到政府和社會各界的廣泛關注。目前,“寸土寸金”在我國各大城市體現的淋漓盡致,建筑結構主體越來越高,建筑基坑越來越深,并且很多建筑工程深基坑邊坡緊鄰建筑物。深基坑的出現,也
深基坑支護的設計、施工、監測技術是近1 0 多年來在我國逐漸涉及的技術難題。深基坑的護壁,不僅要求保證基坑正常作業安全,而且要防止基坑及坑外土體移動,保證基坑附近建筑物、道路、管線的正常運行。各地通過工程實踐與科研,在基坑支護理論與技術上都
1工程概況 某工程位于城市中心地帶,北向為城市主要大道,南臨某勘察設計研究院,東側為某公司的宿舍區,西側與一家新華書店相毗鄰,占地面積16526m2,總建筑面積130000m2,主樓為33層,高99.80m,設地下室二層,基坑深度
本工程為內筒外框結構,地上33層、地下1層;建筑物全高146.9m,地下室層高9.05m;總建筑面積72890.52m2,其中地下室面積15831.00m2;本工程±0.000相當于黃海高程5.3米。
深基坑支護不僅要求確保邊坡的穩定,而且要滿足變形控制要求,以確保基坑周圍的建筑 物、地下管線、道路等的安全。如今支護結構日臻完善,出現了許
本施工組織設計是XX花園二期基坑支護工程的施工依據和指導性文件之一,主要體現本工程施工活動全過程的總體構思和布置,是指導工程施工過程中各項生產活動的技術、經濟綜合性文件。
:采用彎曲剪切扭轉有限元模式計算圈梁,采用桿系有限元增量法分析支護樁。通過變形協調條件求解二者的相互作用,以 各工況開挖深度、各支撐施工位置和圈梁截面為優化變量,以支護樁變形曲線面積建立優化目標,研究了多支點支護結構中圈梁和 施工工藝的優化
JS水泥基防水涂料+聚乙烯丙綸,本做法摒棄了常見SBS高聚物改性瀝青卷材的做法,因為消防水池相對較封閉,改用這種工藝做法,既符合施工要求,又滿足安全要求。
(2)圍護結構應有效地控制變形,保證基坑安全。確保周邊建(構)筑物的安全穩定并保證基坑四周道路和周邊各類管線的安全使用。 (3)基坑土方開挖遵循分層、平衡、適時的原則。采用中心島式挖土方法。施工前施工單位應做好施工組織設計,分層高度應與設計
弋磯山醫院病房樓位于醫院大門北側,地面自然標高為8.15米左右,病房樓±0.000為9.45米,基坑坑底標高為-7.00米,開挖深度為5.7米。局部9米,土層見附件勘察報告摘頁。 基坑北面緊臨B區,B區外排挖孔樁與地下室底板外邊凈間距僅1.
3號樓采取1︰1放坡,開挖前進行井點降水;4號樓基坑外側采取水泥土深層攪拌樁加局部土釘支護,內側采用1︰1放坡,另做混凝土護坡;1~2號樓局部做深層攪拌樁,其余為1∶1放坡施工。地下車庫外側為深層攪拌樁圍護。
摘要:深基坑支護的設計、施工、監測技術是近10多年來在我國逐漸涉及的技術難題。深基坑的護壁,不僅要求保證基坑內正常作業安全,而且要防止基坑及坑外土體移動,保證基坑附近建筑物、道路、管線的正常運行。各地通過工程實踐與科研,在基坑支護理論與技術
F1-1項目場地位于廣州市天河區 華夏路與金穗路交界處,地塊處于華夏路的東側、金穗路的南側,占地面積為17580m,建筑面積約20萬m,擬建超高層的商務辦公樓,建筑層數地上46層,地下室4層,結構形式為框剪結構,基礎形式擬采用樁基礎。 本次