上传于:2015-05-13 09:02:42 来自: 制冷 / 冷冻冷藏 / 冷冻医疗
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说明:新型监测设备,可适用于医疗冷库、药厂及洁净级别高的净化厂房。

凉库温度湿度监测方案-图一

凉库温度湿度监测方案-图一

凉库温度湿度监测方案-图二

凉库温度湿度监测方案-图二

凉库温度湿度监测方案-图三

凉库温度湿度监测方案-图三

凉库温度湿度监测方案-图四

凉库温度湿度监测方案-图四

凉库温度湿度监测方案-图五

凉库温度湿度监测方案-图五

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  • 地铁区间工程盾构监测方案36页
    天津市地铁 线第 同段建设地点位于天津市和平区营口道。 同段包括: 路站及站后停车场全长309m、 路站~营口道站盾构区间长706.04双线米。 路站平面示意图见附图1 路站位于营口道路面下,与 路斜交,车站沿营口道东西走向。 路站~营口道站盾构区间穿越和平区繁华地带,穿越的横向道路分别为云南路、汉口西道、贵阳路、贵州路、西安道、南宁路、柳州路、西宁道;临近建(构)筑物也比较多,主要为居民区、工厂及商店,区间隧道全线均在交通繁忙、地下管线密集的营口道下穿过。 路站设计起讫里程:有效站台长度中心里程为DK11+142,车站起点里程DK11+57.5(端墙外侧),车站终点里程DK11+368.5 (端墙外侧)。车站主体结构外包尺寸长311m左右,内净309m,宽10.7~33.1m,净宽30.3m,为地下二层侧式站台车站。站台宽度为8.15m,车站主体采用现浇钢筋混凝土箱型结构形式。围护结构采用800mm厚地下连续墙围护结构,明挖顺作法施工。 西端头井基坑开挖深约19.2m,地连墙深36.5m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。 东端头井基坑开挖深度约18.6m,地连墙深35.5m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。 标准段基坑开挖深度约17.3m,地连墙深34m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。
  • 南京地铁二号线某标段施工监测方案
    XX村站位于XX路和XX路的十字交叉口,XX路的正下方,横跨XX路,车站总长度为169.6m,车站标准段宽度19.2m,高度12.66m,顶板埋深约3~4m,基坑开挖深度约16.5m。基坑保护等级为二级,采用明挖顺做法施工,车站基坑采用SMW工法作为基坑的围护结构,SMW围护结构深约31~33m,标准段型钢为隔一插二形式,盾构井段为一插一,内支撑用钢支撑,车站标准段竖向设四道支撑,盾构井段设置五道支撑,基坑端部设角撑,标准段第一道支撑设计轴力为220KN,第二道支撑设计轴力850KN,第三道支撑设计轴力670KN,第四道支撑设计轴力500KN;盾构井段第一道支撑的设计轴力为220KN,第二道支撑设计轴力1000KN,第三道支撑设计轴力750KN,第四道支撑设计轴力500KN,第五道支撑的设计轴力450KN。换撑时,最大轴力在第三道支撑,最大轴力为1000KN,钢支撑在安装时预加轴力为设计轴力的50%~70%,并沿每道支撑端部设钢腰梁。根据《南京地铁二号线一期工程TA04标XX村站岩土工程详细勘察报告》提供的勘察结果表明,工程范围内土层较单一,上部主要为②-2b4层漫滩淤泥质粉质粘土,下部主要为②-2d2层漫滩冲积粉砂。车站段变形控制标准为:地面最大沉降量≤0.2%H(30mm),围护墙最大水平位移量≤0.3%H(500mm)。
  • 广东高速公路高边坡监测方案
    监测数据的整理分析及反馈的方法和内容通常包括监测资料的采集、整理、分析、反馈及评判决策等方面。
  • 水利工程水库大坝安全监测方案
    本方案根据机房所处的地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律等的基础上,因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击所发生的财产损失,以安全可靠、技术先进、经济合理为原则.
  • 深圳地铁某区间盾构施工监测方案
    深圳地铁2号线某标段包括XX路站、【XX路站~XX商业中心站】区间、XX商业中心站、【XX商业中心站~XX园站】区间,共2站2区间。
  • 路堑高边坡(低于40m)施工及监测方案
    本合同段高边坡共3处:K47+941~K48+080左侧长139m、最大挖方边坡高度为34m;K48+201~K48+327左侧长126m 、最大挖方边坡高度为40.8m;K49+057~K49+258左侧201m,最大挖方边坡高度为32m。
  • 基坑支护工程基坑监测方案
    拟建场地位于XXXX,工程拟建7栋2~7层住宅及1层商业、3座1 层公建房,设2层地下室,楼高7.20~23.90米,总用地面积约8000平方米。基坑开挖面积约5400.00㎡,基坑周长约327.21m。基坑开挖深度为7.7米,分五个剖面进行支护,五个剖面均采用“放坡+灌注桩+锚索”的支护形式;采用?700@1300的桩间双管旋喷进行止水。基坑支护安全等级为二级,重要性系数为1.0。
  • XX项目基坑监测方案编制审核要点.do
    XX项目基坑监测方案编制、审核要点.doXX项目基坑监测方案编制、审核要点.do
  • 某金融中心基坑支护变形监测方案
    佳兆业科技金融中心项目位于深南中路和上步南路交叉口西南部,松岭路以东。拟 建4 层地下室,基坑开挖面积约为12000 平方米,基坑深度约22 米,基坑周长约510m, 基坑支护方案采用三道钢筋混凝土内支撑+地下连续墙。 基坑北侧为深南中路,地铁出入口风井已占用红线场地约2.0m,南侧为上步大厦和 南园新村6 层居民楼,西侧靠近松岭路,东侧临地铁科学馆二层地下商场。其中北侧相 邻地铁1 号线科学馆站主体结构约29m,左线中心线约33.1m;西北角地铁科学馆站3 号 出入口和风井已进入用地红线范围内2.0m,北侧开挖线在轨道交通设施保护范围之内。
  • 某266600 m?商务区基坑监测方案
    拟建天津高新区软件服务外包基地综合配套区中央商务区二期----双塔办公楼 工程由A 塔、B 塔楼及裙楼等组成,总建筑面积约26.66 万m?,其中地上约15.33 万m?,地下约11.33 万m?,建筑高度约220 米。
  • 上海市某街道基坑支护监测方案
    拟建项目松江永丰街道社区服务管理用房地处上海市松江区,位于盛乐路以东、乐都 西路以北地块。本项目总建筑面积约16406.46m2,地下建筑面积为4264.02m2,主体结构 由地上两栋9 层楼(1#楼、2#楼)和两栋3 层楼(3#楼、4#楼)建筑组成,设一层地下室。 本项目基坑面积约3840m2,围护周长约280m;设计标高±0.000 相当于绝对标高 4.400,现场场地内自然地坪绝对标高3.300,相当于相对标高为-1.10。地下室底板板面 标高为-5.100,底板厚500mm、垫层厚100mm,底板底相对标高为-5.700m。沿基坑周边有 反梁,梁高1100mm,梁底标高为-6.300 大范围基坑开挖深度为5.20m,基坑南侧局部挖 深自地表面以下6.20m,坑内集水井比正常坑底落深1.0m~1.10m,电梯井围护设计考虑 落深2.0m;
  • 基坑支护工程施工监测方案
    根据要求,**公司委托我院进行如下监测工作: 1、基坑坑顶沉降监测; 2、基坑坑顶平面位移监测; 3、基坑冠梁平面位移监测; 4、基坑立柱(支承柱)沉降监测; 5、基坑支护桩外深层土体位移监测; 6、基坑支护桩外水位监测; 7、基坑内支撑及锚杆应力测试; 8、基坑周边建(构)筑物及道路管线沉降监测; 9、基坑周边建筑裂缝监测;
  • 某市轨道交通1号线9标段施工监测方案
    本工程地表水主要为市区内河水及闽江,其水位主要受河道水闸调节控制,据了解内河水位标高平均标高平时多为4.2~5.5米,而近年市区的内涝最高水位为7.5米。本区间无大的河流经过。
  • 基坑工程施工对周边重要建筑监测方案
    1.1工程位置 郑州市*****土建施工03标段,位于郑州市中心城区、起始于**东路与大学路路口,穿越京广铁路、郑州火车站,经过**广场,沿人民路向东北方向延伸到达**站。**广场站位于**街、**路**路、**路及**街交汇路口的下方,车站的西北侧有**广场、东南侧有**广场,周边的商场、宾馆林立,按顺时针分布有**华联、郑州华联、**大厦、**商厦、亚细亚、**广场、**宾馆、***影院,其中**纪念塔为国家级保护文物。 1.2工程简况 **广场站为1号线与规划3号线的换乘站,车站主体设计为地下二层双柱三跨现浇钢筋混凝土框架结构,车站总长度为273.8米,顶板埋深约1.7米,底板底面深17.25米,车站标准段宽度21.7米,主体围护结构采用Φ1000@1200mm及Φ1200@1500mm的钻孔灌注桩,附属结构围护采用Φ600@800mm的钻孔灌注桩。主体围护结构支撑采用3道米字砼梁支撑,附属围护支撑采用2道Φ600*12mm的钢管支撑。主体工程采用明挖和局部盖挖顺筑施工,附属工程均采用明挖顺筑法,车站设置7个出入口和5个风亭,基坑安全等级为一级。 **纪念塔是国家级文物,位于郑州市最为繁华的商业中心**广场,是郑州市的地标性建筑。钢筋混凝土结构,高47米,共13层,其中塔基座为2层,地下一层,基底埋深6.0米,塔身为11层,每层顶角为仿古挑角飞檐,绿色琉璃瓦覆顶。塔平面为东西相连的两个五边形,从东西方向看为单塔,从南北方向看则为双塔塔基为1500mm厚的筏板基础,基础下依次为200mm厚素混凝土和800mm厚砂垫层。塔基距1号线车站基坑为23.6米,距3号线右线盾构隧道中心最近处为10.7米,左线盾构隧道中心最近处为25.8米。(见图1、2、3、4)
  • 围堰施工监测方案(内容完整,附监测表)
    本资料为围堰施工监测方案,共19页,内容完整,附监测表 概况: 东湖通道工程围堰施工在东湖水域,作为分隔东湖水体作用的堤防结构,其受力和影响具有很强的不可预知性和复杂性,为此,在围堰过程中,对围堰进行全方位监测显得很有必要,本方案即对围堰施工的施工过程跟踪监测和围堰完成后实时监测提供技术指导,确保围堰施工安全质量。
  • 居住小区基坑沉降位移监测方案
    本工程建筑名称:***居住小区;建设地点:南宁市;建设单位:中国***广西分公司;总建筑面积 57602.01m2 ,(已含地下室面积 14298.57m2 及架空层面积 923.88 m82 ),其中住宅面积 42104.26m2 ,管理用房及公厕面积 275.30m2 。计容积率建筑面积为 42379.56m2;建筑层数、高度:地下 2 层,地上 A、C栋 26 层,高 79.35米;B栋 26+1层,高 82.35米;D栋 11+1层,高 36.15米;建筑结构形式:为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为六度,建筑合理使用年限为50年。根据总平面规划图本工程地下室顶板覆土后高程为96.0m,地下室底板高程87.6m,基坑深度约9m。南面与东景花园相邻,采用排桩支护,排桩直径为1500mm人工挖孔桩,混凝土强度等级为C25,桩距2.5m,支护高度为9m,周边建筑物面积约为7200平方米;西南面有约9m高土坡,支护高度含基坑深度在内合计约18m。东北面有约12m土坡,支护高度含基坑深度在内合计21m。西北面地势稍低,基坑深度约5m。除南面采用排桩支护外其余采用土钉墙支护。
  • 江苏某造纸厂厂房工程测量及监测方案
    本工程将采用科学的测控技术,先进的测量仪器,严格的复核校正手段来保证施工测量精度和准确性。根据工程特点和施工现场具体条件,经认真研究和分析后,整体测控思路如下: 平面控制网分首级控制网和轴线控制网两级测设。首级控制网的建立以业主提供的控制点(网)为基准,在整个施工区域内建立测边网。轴线控制网以首级控制网点为基准控制点采用极坐标放样建立。高程控制网布设成闭合环形,高程控制网点重合在平面控制网点上,形成三维控制网点并妥善保护,平面网采用全站仪采集数据、高程网采用电子水准仪采集数据经平差后作为施工平面、水准三维网。 基础施工平面测量采用外控法,直接用经纬仪投测各控制轴线。主体施工平面测量采用内控法(地上部分基准控制点建立在首层),用激光铅垂仪将控制点整体同步竖向传递;高程用全站仪进行传递。
  • 广东深圳某大型机场施工监测方案
    采用:清淤换填、吹填砂、填石(土),排水固结堆载预压处理为主的填海及软基处理方案。本次监测项目招标范围包括二跑道区(含Ⅰ-1区、Ⅰ-2区、Ⅰ-3区、Ⅰ-4区、)Ⅴ区、码头区和航站区(含Ⅱ-1区、Ⅱ-2区、Ⅱ-3区、Ⅱ-4区、Ⅱ-5区、Ⅱ-6区、Ⅱ-7区、Ⅱ-8区、Ⅲ-1区、Ⅲ-2区及Ⅲ-3。)占地面积约5.12km2.监测项目包括沉降观测、分层沉降观测、孔隙水压力计、跑道沉降观测、边桩观测和侧斜孔观测等监测项目设备仪器的制安和测量监测、数据收集、整理、分析和编写报告及大铲航道施工期间定期断面监测、客货码头临时航道及港池监测、油料码头临时航道及港池监测等。 1.3招标范围
  • 某大厦基坑及周边环境监测方案
    新建大楼地上十八层,高度为79.95 米,地下三层。总建筑面积55580 ㎡,其中:地 上面积31427 ㎡,地下面积24153 ㎡。主楼位于基地北侧,地下室主要用作设备机房和车 库。 主体结构为框架剪力墙结构体系,采用桩筏基础,主楼下筏板厚1500mm(局部 2000mm),其余区域筏板厚1000mm。下设钻孔灌注桩。主楼下桩径Φ800, 桩长52m,桩 端持力层为⑨1 层灰色粉砂夹粉质粘土,单桩抗压承载力设计值3700kN。其它区域设桩径 Φ700 抗拔桩,桩长32m,桩端持力层为⑤3-1 层灰色粉质粘土,单桩抗拔承载力设计值为 1200kN。
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    1.1 工程位置 福州市轨道交通1 号线黄山站位于福泉高速连接线同则徐大道交叉口的南 端,沿福峡路南北向布置。 1.2 工程简况 黄山站为地下二层岛式车站,车站为双层双跨箱型框架结构。车站中心里程 为SK18+819,车站主体结构外包尺寸为:长192.2m,工作井宽24.9m,标准段 宽20.8m。 车站工作井开挖深度约为17.7m,支撑型式为第一道砼支撑+第二~第五道 钢支撑;标准段开挖深度约16m,支撑形式为第一道砼支撑+第二~第四道钢支 撑。工作井围护结构采用800mm 地下连续墙,深度为25.6m 及31.6m;标准段采 用800mm 地下连续墙,
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