上传于:2023-10-23 09:03:10
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本图为综合水风电在混凝土板底的抗震支架安装方式,抗震支架是按照《建筑工程抗震设计规范》,为国家标准,编号为:GB50981-2014,自2015年8月1日期实施。在此之前所有的建筑物基本没考虑机电抗震的设计,由此中国的建筑机电行业在抗震领域就有了国家标准,从而提高了机电系统的运行安全。...

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  • 涉及范围:适用于钢结构钢柱安装,针对于标高较高或者无其他生根点的形式。涉及规范:GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》、CECS420:2015抗震支吊架安装及验收规程、18R417-2装配式管道支吊架(含抗震支吊架)、19K112金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)、16D707-1建筑电气设施抗震安装等...
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  • 某地电气抗震支架设计详图
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    结合工程实例,通过计算分析,加层改造后原结构形式不能满足现行抗震规范的要求,本文介绍结构体系由框架结构改为框架一抗震墙结构的可行性和部分构件的加固方法,并提出在抗震加固改造工程中的其他一些注意事项。
  • 中型综合水库加固防护 施工组织设计
    容简介 二、预埋灌浆管的制作及安装 防渗墙内预埋灌浆管就是在防渗墙槽孔浇筑混凝土前将灌浆管下置到槽底,待浇筑成墙后即形成预留孔。但埋设灌浆管时必须固定牢靠,以防止浇筑砼时因外力而产生移位、弯曲或变形而造成废孔。预埋灌浆管施工主要采取了以下措施: 1、预埋帷幕灌浆管选用Φ100无缝钢管,预埋管施工采用“导向架”施工工艺。由于防渗墙深度较浅,为了节约成本、缩短工期,本次加固工程采用的预埋灌浆管,埋管单根长度3~5米,底节1.5米,钢管之间以丝扣连接。 2、根据帷幕灌浆孔位(间距1.6m),布置埋管位置,Ⅰ序槽孔一般分布4个,Ⅱ序槽孔一般5个,预埋灌浆管管底采用焊接一锥型厚钢板,同时在下设过程中,一是将上部固定,二是将锥型板插入基岩缝隙中予以固定,最大程度的避免砼防渗墙浇筑过程中可能造成预埋灌浆管偏移,而影响预留孔质量。 3、砼防渗墙在浇筑混凝土时,要求几个导管均匀下料,砼面同步上升,最大限度内减少对帷幕灌浆导管的影响。 4、待砼防渗墙浇筑完成后4小时后先稍稍提升一下预埋灌浆管,以防止埋管与砼固结而不能拔出。浇筑完成8小时左右逐段提出预埋灌浆管。拔管后的孔口用编织袋进行封堵,防止杂物落入孔内。
  • 小型综合水库除险加固 施工组织设计
    内容简介 1) 大坝加固工程施工顺序 坝体防渗施工: 首先铺设轨道使钻机就位,然后进行坝体成槽及清槽施工,最后进行下导管进行混凝土浇筑。 上游坡加固工程施工: 首先对原砼预制块进行拆除,对坝脚进行抛石固脚,同时进行坝坡整坡施工,最后进行护坡垫层填筑及干砌块石护坡施工。 贴坡排水体翻修施工 首先进行干砌石拆除及土开挖,然后进行透水碴料回填、坝脚集水沟铺设300g/m2无纺土工布一层,2-4厘米石子厚150mm垫层,最后进行200mm干砌块石。 2)排水沟施工: 首先进行左右坝肩及排水沟土方开挖;然后进行排水沟M7.5浆砌石、水泥砂浆抹面及M7.5浆砌石挡墙;排水沟侧面采用1:2水泥砂浆勾缝,其中通往下游排水沟底面采用30mm厚M20水泥砂浆抹面,其余排水沟底面、顶面均采用20mm厚1:2水泥砂浆抹面,最后进行草皮护坡。 3)坝顶改造施工: 首行进行M7.5水泥砂浆柒块石基础及200mm厚水泥稳定砂砾基层的施工然后进行M7.5浆砌防护墙的施工1:2水泥砂浆勾缝及压顶,最后进行180mmC20砼路面的施工。
  • 综合水利枢纽工程施工组织设计
    ××水利枢纽位于XX回族自治区中卫县境内的黄河干流上,其上游12.1km为拟建的大柳树水利枢纽,下游122km为青铜峡水利枢纽。工程区距自治区首府银川市200km,距中卫县城20km。××水利枢纽工程是以灌溉、发电为主的综合性水利工程。 坝址左岸一级台阶为腾格里沙漠边缘地带,地势较为平坦,可作为工程施工期主要布置场地。 ××水利枢纽工程主要建筑物包括:XX渠首电站、泄洪闸、隔墩坝段、河床电站、北干渠首电站和土石副坝。坝顶高程1242.6m,坝顶长度867.65m,河床电站坝段坝顶宽度18.15m,河床电站最大坝高37.8m,泄洪闸坝段最大坝高28.4m。 本标段范围为:隔墩坝段以南的全部永久建筑物。包括泄洪闸坝段、XX电站、XX电站安装场、右岸上下游护岸及右岸平硐处理。 泄洪闸坝段总长114m,坝段宽19m,长43m,共6孔,每孔单宽14m,结构型式为开敞式驼峰堰,堰顶高程为1227.0m,上游闸底板高程1225.0m,下游闸底板高程为1223.5m。闸基位于强风化下限的岩体上,各闸室建基高程分别为:1#、6#闸室底高程为1220.0m,2#、3#闸室底高程为1219.0m,4#、5#闸室底高程为1218.0m。泄洪闸设前趾齿槽,其建基高程4#、5#闸为1215.50m,齿槽底宽6.0m,下游以1:0.5的开挖边坡与各闸孔建基高程相连。齿槽内设灌浆排水廊道,廊道尺寸为3.5×2.5m(高×宽),廊道底高程为1218.5m。 XX电站布置一台单机容量为1.2MW的轴伸式水轮发电机组和一个泄水排沙孔。水轮机的装机高程为1232.50m。发电机组中心线与水轮机装机高程同高,操作层高程定为1231.85m。尾水平台高程和XX安装场高程为1238.50m。进、出口流道底板高程分别为1230.745m和1226.706m,流道进口尺寸为3.51m×3.51m,出口尺寸为4.748m×3.42m。泄水孔孔口尺寸2.5×3m,泄水排沙孔在坝前与设在机组进水口下的拉沙廊道相接。XX电站宽度为18.75m,顺水流长度为46.00m。 厂内设一台300/50kv的单小车吊车,轨道顶高程定为1248.00m,厂房屋架底高程为1251.00m。厂房顶高程为1253.80m。厂房总高21.95m,宽8.90m。 泄洪闸闸墩长40.0m,其底部上游端距底板前沿0.5m,下游端距闸底板末端为2.5m,闸墩上游设坝顶交通桥,下游设工作桥,工作门为弧形闸门,弧门尺寸为14.0×14.0m,弧门半径为16.5m,支铰高程为1238.0m。 闸室弧形门上、下游各设置一道检修门。上游检修门门槽尺寸为1.3×0.8m,检修门槽中心线桩号为坝0+004.25,由坝顶门机启闭检修门。下游检修门门槽尺寸为0.8×0.8m,检修门槽中心线桩号为坝0+039.10。弧形工作门由液压启闭机启闭,启闭容量为2×2500KN。闸门采用一门一机控制,启闭机房设于闸墩墩顶。除6#闸孔的右侧闸墩外,其余闸墩顶均设置启闭机房,启闭机房尺寸为5.0×5.0m。上游坝顶门机为双向门机,门机容量为2×1000KN,轨道间距为8.0m,检修门库设在隔墩坝段内。下游为单向门机,门机容量为2×160KN,轨道间距为3.5m,检修门平时锁定在各闸孔中。 闸上游设门机桥和交通桥,桥面总宽11.28m,桥面顶高程1242.6m,桥上游侧设1.0m宽人行道板,门机桥为预应力钢筋混凝土工字型梁及预制T型梁,梁高为1.5m。门机桥下游侧为交通桥,净宽6.31m,桥的下游侧设控制电缆沟,电缆沟的尺寸为1.0×0.4m。交通桥设计标准为汽—20挂—100,结构型式采用预制钢筋混凝土T型梁,梁高1.3m。闸下游检修桥桥面总宽7.5m,桥面顶高程为1243.9m,桥的上、下游均设置电缆沟,电缆沟的尺寸为0.6×0.7m,桥结构为预制钢筋混凝土T型梁,梁高1.5m,在门机桥上、下游均设置了三个H型梁。 枢纽上游右岸桩号坝0+000~坝0-050.00,采用钢筋混凝土扶臂式挡墙护岸,从桩号坝0-050.00m向上游为浆砌石护岸。 枢纽右坝肩山体有砂岩岩体展布,为坝址区渗漏相对较大的区域,而且右岸山体有石膏集中分布的层段。防渗帷幕延长深入山体20m,帷幕灌浆延伸段在1242.60m高程灌浆平硐 (2.5×3.5m) 内钻孔施工,帷幕设主副两排,主帷幕孔倾向上游10º,深入基岩20m,副帷幕孔垂直,深入基岩18m,右岸帷幕末端桩号为右0+212.65m。 消防供水高位水池修建在右岸山顶,高程约1295.00m。
  • 某水厂综合水池建筑设计全套CAD图
    本图纸为:某水厂综合水池建筑设计全套CAD图 内容包括: 生化池剖面图,综合池设备布置图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考。
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    xx水电站位于青海省xx县境内,距xx县称70公里,东经xx,北纬xx。xx电站兴建是xx流域整体开发的龙头项目电站,开发式为上坝址混合式开发电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为xx梯级开发调节水库,为xx县新建年产十万吨石棉矿,xx县及海水地区的资源开发提供电力。 本阶段补充上坝址混合式开发方案与下坝址坝后式开发方案进行综合分析比较,从地形地质条件、枢纽建筑物布置、施工条件及水库淹没等方面综合分析,结合水工、规划、机电等专业的设计成果,上坝址优于下坝址,xx水电站的开发方式推荐上坝址混合式开发方案。上坝址方案,由挡水坝、泄洪排沙建筑物(溢流坝和排沙孔)及左岸截渗墙和发电引水洞进口等组成。 枢纽从左至右布置的建筑物依次为左岸截渗墙(最大高度21.5m,长145.4m);左岸混凝土副坝(最大坝高30.5m,长45m)、溢流坝(2孔,最大坝高32.5m,长30m)、排沙孔坝段(最大坝高32.5m,长25m,进水口孔口尺寸为1—8m×8m)、右岸混凝土副坝(坝长45m,最大坝高31.5m)。 电站厂房建筑物包括引水系统建筑物和厂房建筑物两大部分。其中引水系统建筑物由进水口、压力引水洞、调压室和压力钢管组成。厂房建筑物主要包括主厂房、副厂房、安装间及电站尾水系统。 发电引水系统建筑物布置在右岸,利用天然河段的“V”形河谷。塔式进水口布置在坝上游河床右岸,进水口底坎高程3185.5m;有压引水隧洞总长1.3km,断面为圆形,洞径8.0m,设计引用流量150.6 m3/s;在有压隧洞末端设置调压室,调压室井壁高38.0m,井桶内径22m。调压井后的引水管道为地下埋藏式压力钢管,结构布置型式为“一主三岔”,主管内直径8m,钢板壁厚16mm;3条支管直径3.8m,钢板壁厚16mm,压力钢管总长140m。 主厂房内安装2台单机容量为3200KW的混流式发电机组。机组安装高程3171m,,总装机容量6400KW。主厂房尺寸32.4m×12m×15m(长×宽×高),发电机层高程3173m。
  • 山东地表综合水处理车间底商私人住宅楼设计CAD详细建筑施工图
    本资料为山东地表综合水处理车间底商私人住宅楼设计CAD详细建筑施工图,资料内容包括:建筑设计说明,建筑平面图,建筑立面图
  • 钢筋混凝土简支板板底钝角加强钢筋构造节点详图设计

    (二)上部行车道板汽车荷载横向分配系数,跨中采用铰接板梁法理论计算,支点采用杠杆法计算。斜交板考虑角度对横向分配系数的影响。   (三)对于同一跨径、斜度及相同汽车荷载等级,中板取不同桥面宽度引起最大的横向分布系数值作为控制设计值,边板取不同桥面宽度引起的横向分布系数值作为控制设计值。   (四)运营状态下板梁按预制板、铰缝和50mm厚现浇整体化混凝土层共同参与结构受力进行设计。   (五)采用较宽而深的铰缝,铰缝内配置钢筋并与预制板的伸出钢筋绑扎在一起,在铰缝上缘将相邻板伸出的钢筋相焊接,以防铰缝开裂、渗水和板体外爬等弊病。   (六)预制板板顶面应设置U型剪力钢筋,浇筑时与顶板钢筋固定牢靠。   (七)桥面铺装:分为二层,下层为100mm现浇C40防水混凝土,上层为100mm沥青混凝土。抵抗斜板负弯矩的角隅钢筋设置在现浇防水混凝土层内。   

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    图纸包括:   KZ基础平面、KQL与墙体连接、钢拉杆与抗震柱、KQL联结、钢拉杆端头同墙联结、角钢加固钢筋砖过梁断面、钢筋网墙基础、山墙压顶、山墙加固、砖房阳角处加固图、纵横墙交接处加固图、护壁砖柱加固图、仓库四大角加固图共7张图纸。   

  • 预应力混凝土刚构桥抗震实列分析
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    本资料为建筑机电抗震支架说明、大样CAD图纸,其包含的内容为节点详细图纸等内容详实,仅供设计师下载参考。
  • 引水式综合水电站 施工组织设计
    内容简介 2.引水隧洞、调压井及导流隧洞施工 覆盖层开挖采用2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输出渣。 石方明挖:由100型潜孔钻钻孔、手风钻辅助打孔,台阶法施工,自上而下分层进行,分层高度6~8m,2~3 m3,反铲挖掘机挖装20 t自卸汽车运输至弃料场。 石方洞挖:引水洞开挖断面φ10m,、采用轮胎式凿岩台车钻孔,利用凿岩台车的升降工作平台人工装药、光面爆破,渣料由1.0 m3侧卸式装载机装渣10t自卸汽车运输至弃料场。 调压井石方洞挖:调压井开挖断面直径27m、高度28m,首先在调压井顶部采用风钻打眼控制爆破法挖一个2m直径导洞井至调压井基础,然后进行调压井扩挖、底部出渣,碴料由2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输至弃料场。 3.土石方填筑 主体工程土石方填筑总量7.74万m3,主要集中在枢纽左岸混凝土重力副坝段、引水系统和厂房。左岸副坝、引水系统和厂房的砂砾石回填拟全部利用开挖料,由2~3 m3反铲挖掘机挖装,15~25t自卸汽车运土回填,由74KW推土机直接推运回填,小型手扶式振动碾配合蛙式打夯机碾压密实。 4.现浇混凝土 本工程现浇混凝土总量为33.45万m3,根据施工进度计划安排,高峰期混凝土浇筑强度约2.4万m3/月。依据现场条件综合考虑,混凝土拌和楼拟设于枢纽下游左岸1.3km处的厂房对岸的阶地上,熟料由8~15t自卸汽车运输至坝址、厂房或隧洞处。挡水坝体、溢流坝体采用DMQ540/60型门座式起重机(功率238kw)吊2~3m3吊罐入仓,组合钢模板成型,机械平仓、振捣,人工洒水养护。闸、坝前铺盖、消力池底板、海漫混凝土由8~15t自卸汽车直接入仓;消力池段混凝土导墙、挡土墙混凝土由W06-C型履带式起重机吊2 m3吊罐入仓。
  • 综合水质指数法对滴水湖水质的评价
    正确认识和评价滴水湖水质的变化特征是进行水环境管理的前提。通过监测2006~2009 年滴水湖水体溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(CODMn)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)以及总磷(TP)等5 种主要污染因子的月度变化,利用综合水质污染指数法进行了比较评价。
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