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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩组织设计
为确保护筒构造上的坚固耐用,便于安装及拆除且能重复使用,本工程采用钢制护筒。钢护筒由3-5 毫米钢板卷制而成,为增加刚度防止变形,在护筒外壁的上下端及中部各焊一道角钢制成圆弧状的加强肋。
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此类零件包含两个加工孔位,加工孔位具有一定的公差要求,所以零件不能二次装夹,针对这个问题,设计了一种能实现双工位钻孔加工的夹具,文件包含零件,装配体和图纸。...
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组织设计.
2.1 工程名称:**煤直接液化项目煤制氢装置煤气化厂房桩基工程 2.2 建设单位:中国**煤制油有限公司 2.3 设计单位:**科技股份有限公司 2.4 工程地点:**省**市**镇煤直接液化厂区 2.5 工程内容:Φ1000 冲击成孔灌注桩214 根,其中第一煤制氢装置(第一标段)和第二煤制氢装置(第二标段)各107 根。 2.6 工期要求:2005 年4 月19 日开工,2005 年6 月5 日完工,总工期为48 日历日。 2.7 工程地质概况 根据《施工招标书》中“现场的相关资料”显示:**煤直接液化项目建设场地位于乌兰木伦河西北二级至三级阶地上,其地地形特征为北高南低,西高东低,煤制氢装置界区标高在1174.68-1177.30m 之间,场地微地貌形态为风积砂丘地貌,地质构成主要由覆盖层和基岩两部分组成。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组设计
本项目成立专门的安全管理组织机构(见下图),设专职安全经理负责安全管理工作,具有监督检查和安全管理双重职能,受项目经理和公司质安部双重领导。并配备每30个工人不少于1 名的若干个安全员,协助安全经理的安全工作,保证遵守业主的相关安全政策及其它在工程建设方面的规定。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组织,设计
1、《中国**煤制油有限公司煤直接液化项目煤制氢装置煤气化厂房桩基工程施工招标书》(编号:) 2、《中国**制油有限公司煤直接液化项目煤制氢装置总平面布置图》 3、《中国**制油有限公司煤直接液化项目煤制氢装置煤气化厂房桩基工程桩位布置示意图》 4、《******工程有限公司程序文件》 5、《******工程有限公司岩土工程治理作业文件》以及其它相关国家标准、规范、规程等。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩设计方案
本场地地下水为孔隙潜水类型。地下水主要赋存于4A 层及其下的上层中。在东西向因基岩顶面有较大起伏,水位变化较大;在西侧水位较浅,在东侧水位较深。勘察期间测得场地地下水位埋深在16.90-28.30m 之间,相应标高在1159.40-1147.50 之间。
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低转速大扭矩斜齿轮变速箱:通过利用斜齿轮来实现动力的传递和减速。这种变速箱通常由一个斜齿轮和一个圆柱形齿轮组成,它们之间的啮合可以实现转矩的传递和转速的改变。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工设计方案
B1 层,中风化砂质泥岩(J2):黄褐-青灰色,岩芯呈短柱状或柱状,裂隙较发育,层状结构,局部为泥质页岩或碳质页岩,具层理。RQD=50-70%,岩体完整程度为完整-较完整,易软化,岩体基本质量等级为V 级,属极软岩。 7B2 层,中风化泥质粉砂岩(J2):浅黄-灰白色,呈碎块或短柱状,裂隙较发育,块状结构,局部为砂质泥岩夹层。RQD=50-80%,岩体完整程度为完整-较完整,易软化,岩体基本质量等级为V 级,属软岩。 本场地地下水为孔隙潜水类型。地下水主要赋存于4A 层及其下的上层中。在东西向因基岩顶面有较大起伏,水位变化较大;在西侧水位较浅,在东侧水位较深。勘察期间测得场地地下水位埋深在16.90-28.30m 之间,相应标高在1159.40-1147.50 之间。
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10内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组设计
编制施工组织设计,做好施工技术、质量交底工作开工前,由项目经理组织相关人员,根据施工图、详勘资料、建设单位及有关规程、规范的要求,有针对性的编制施工组织设计,报请监理单位批准后,技术负责人和质量监察员向全体施工人员进行施工技术和质量交底,明确技术要点和质量要求,使作业人员在具体施工中做到心中有数,并牢固树立“质量第一、预防为主”的观念。对重要部位的施工,填写“重要部位技术交底单”交责任人。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组 织设计
根据《施工招标书》中“现场的相关资料”显示:**煤直接液化项目建设场地位于乌兰木伦河西北二级至三级阶地上,其地地形特征为北高南低,西高东低,煤制氢装置界区标高在1174.68-1177.30m 之间,场地微地貌形态为风积砂丘地貌,地质构成主要由覆盖层和基岩两部分组成。
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钻孔灌注桩的施工组织设计
XX高速第十一合同段起讫点桩号K89+550~K91+880,路段长度2.25公里。本段除主线上布设中桥1座,涵洞11道,通道1到外,主要布设盐城互通立交;盐城互通立交范围内布设主线桥(长666米)、冈中河大桥(长157.4米)、A匝道桥(长271.32米)、E匝道桥(长321.32米)、涵洞8道、通道4道。
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这是一款常规底座类零件的钻孔,铣削等加工的加工夹具。夹具结构设计简单可靠,定位准确,夹紧牢靠,是一款实用度非常高的夹具设计结构,欢迎大家的下载选用。...
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零件夹具定位适合流水线生产的一种夹具体设计。适合小批或者是中批量生产线上用,定位准确方便省力。制造简单,制造成本低等优点。适合零件设计的朋友下载参考学习。...
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数控单向钻孔系统设计模型主要用于钻孔、扩孔、铰孔、攻丝等加工。在汽车、机车、造船、航空航天、工程机械行业;尤其对于超长型叠板,纵梁、结构钢、管型件等多孔系富源成海的各类大型零件的钻孔加工当为首选。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不错的学习资料。...
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CA6140皮带轮座夹具设计包含设计参数及夹具设计计算。轴座座是用来支撑轴座的,固定轴座的外圈,仅仅让内圈转动,外圈保持不动,始终与传动的方向保持一致(比如电机运转方向),并且保持平衡,轴座的概念就是轴座和箱体的集合体,以便于应用,这样的好处是可以有更好的配合,更方便的使用,减少了使用厂家的成本.至于形状,多种多样,通常是一个箱体,轴座可以安装在其中。...
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曲柄转速是凸轮的2倍锁扣眼机构,包内含,运动仿真和GIF,此模型主要包含机架、滑动座、锁扣座、销、锁扣等部件,用于日常教学,可进行仿真运动,使用UGNX制作欢迎下载。...
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电机调速器采用新颖电子电路,具有体积小、精度高、调速范围宽,功耗低的特点,实现对单相电机反馈恒速和无极调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业。本模型大家使用SW2010及以上版本打开,绘制的很清晰,欢迎下载使用。...
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该模型是一种向心摆球机构,主要作用是稳定垂直轴风机的转速,利用动平衡效应,使得转速更加平稳。该机构由弹簧、钢球、夹持端构成,结构简单可靠,大家在需要稳速的场合借鉴这种结构,欢迎大家下载。...
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该机构类似台钻的机构,头部红色的板上与一个气缸连接,可进行伸缩钻孔,伸缩部分由一个直线轴承把持,尾部用同步带与一电机连接,同步带轮传动花键套,再驱动转轴进行钻孔。该机构主要用于一些自动化设备的钻孔工序。结构简小,可高速往复运动,最快1秒一个来回在,最大伸缩行程:30mm,造价约800元人民币(不含气缸和电机)。该机构绝对原创,亦可根据实体出工程图,主要是几个轴承档的公差要各位自己标注一下。...
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电气装置的安全设计和施工
1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应; 4、电器应适应所在场所的环境条件; 5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
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这是一款粉体输送装置,整体结构设计巧妙紧凑,实用可靠,布局合理经济,采用粉体输送泵进行运输,这种粉体输送泵是一种通过真空吸气达到粉体输送的目的使罐内产生较强负压的泵。通过真空吸气达到粉体输送的目的,再结合过滤、反吹、放料、阀体控制等综合因素集成的系统。...
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圆形工件夹紧装置,该装置由导向轴、丝杆、螺帽、固定旋钮、V形块等零部件组成。实现夹具的左右调节和上下调节。该装置适应的工件范围比较小,只要是都釆用了便于人工操作的手动旋钮,不需要板手工具即可调节。结构简单实用,很有参考意义,有比较好的参考价值。文档是inventor2017版本,同时带有通用格式stp,欢迎下载参考学习...
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数控加工中心高转速机床铣刀刀柄:是一种用于数控加工中心的工具,它通常用于连接铣刀和主轴。这些刀柄可以在高转速下实现稳定可靠的切削,从而提高生产效率和加工质量。
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本图是UG8.0曲柄与凸轮转速相同锁扣眼机构,ug8.0及以上版本都能打开,是比较典型的曲柄与凸轮机构,参数可以进行编辑,里面包括装配图,运动仿真,零件图,欢迎下载...
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工方案
工程名称:**煤直接液化项目煤制氢装置煤气化厂房桩基工程
2.2 建设单位:中国**煤制油有限公司
2.3 设计单位:**科技股份有限公司
2.4 工程地点:**省**市**镇煤直接液化厂区
2.5 工程内容:Φ1000 冲击成孔灌注桩214 根,其中第一煤制氢装置(第一标段)和第二煤制氢装置(第二标段)各107 根。
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内蒙古煤制氢装置厂房工程钻孔灌注桩施工组织方案
本工程第一标段灌注桩钢筋笼长23m,第二标段灌注桩钢筋笼长16m,钢筋骨架长度受起吊高度及运输条件限制,拟分成两段分别制作,每段钢筋骨架焊接均采用闪光对焊,两段钢筋骨架之间的钢筋接头采用搭接双面焊接法。
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某钻孔灌注桩质量通病与防治设计
1.现象:在钻孔过程中,出渣量显著增加而不见钻头进尺,就显示坍孔。 2.危害:使钻孔无法正常进行。易造成掉钻、埋钻事故。 3.原因分析: 护筒埋置太浅,或孔口附近地面受水浸变软,孔口坍塌造成护筒漏水形成坍孔。