4计算机技术的应用

2024-06-09

4计算机技术的应用(共7篇)

4计算机技术的应用 篇1

国家已普遍应用,我国近年来也石油工程建设的质量评定中有一定程度的应用。实际的应用表面效果良好,满足了石油建设工程质量评定的需求,为进一步处理和应用质量检验基础数量提供了便利,提高了质量管理水平。(二)石油勘探开发的数据处理 在石油工程中应用计算机技术最为显著的是在石油勘探开发过程中对数据的处理。石油勘探开发是石油工程的重要组成部分,在石油的勘探开发过程中,会采集到大量的数据,以便准确地分析油储分布情况。在使用这些数据时,通常是画出数据场的等值线,再由专业人士进行分析哪里有油,有多少油,但这样的分析处理办法是会受到一定限制的,由于等值线是二维的,不能形成一个直观的、清晰的概念,就会浪费大量的信息。如果利用计算机技术和可视化技术,就可以从大量的地震勘探数据中构造出三维实体,显示参数,直观的再现油藏的地质构造以及油藏参数在石油开发过程中的变化,使专业人员可以对原始数据做出正确的解释。这样的分析会更准确,定位也会更加科学,减少石油勘探开发的成本。以中国石油股份公司为例,它围绕中国西部盆地和海外油气勘探中地震资料处理的难题,利用计算机进行二维和三维地震资料目标精细处理与复杂构造成像处理。配备有3600多个CPU的PC-cluster等大型计算机处理机群,有Omega2、Promax、CGG、Grisys、Geodepth、3-MIGS、MarVel、ToModel等大型地震资料处理系统和处理软件包,具有年处理二维测线20000km、三维地震数据5000km2的处理能力,先后在塔里木、柴达木、准噶尔、鄂尔多斯、阿塞拜疆、塔吉克斯坦等国内外20多个油气田和探区开展了地震资料处理研究工作。在多年的科研与生产实践中,积累了丰富的地震资料处理经验。(三)计算机仿真技术在石油装备中的应用 计算机技术在石油领域的另一个较为重要的应用则体现在石油装备的研制和生产过程中。在科学研究和生产实践中,由于受客观条件的限制往往不能对所研究的对象直接进行试验。在这种情况下,可采用间接试验的方法即建立一个与所研究的对象或过程相似的模型,通过模型间接地研究原形的规律性。这种间接试验技术就是仿真技术。计算机仿真技术在石油工业方面也已得到应用,现已成功地将计算机仿真技术用于钻井工程和油藏工作的研究。应用计算机仿真技术来研究设计的牙轮钻头、振动筛等产品的总体性能,大大缩短了新产品研制周期、提高了产品的综合性能。国外成功地将计算机仿真技术用于钻井工程和油藏工作的研究;西南石油学院从20世纪90年代初开始开展计算机仿真方面的研究工作,先后购买了世界最先进的多种机械设计自动化软件,如美国PTC公司开发的用于机械产品分设计的PRO/E、用于机械系统动力学分析计算的ADMAS、用于有限元计算的ANSYS、用于大变形力学计算的MARC和用于设计分析的IDEAS和SUN、SGI计算机工作站。同时,根据石油钻井装备开发的需要,开发了多种具有自己知识产权的计算机仿真软件。应用计算机仿真技术来研究设计的牙轮钻头、振动筛等产品的总体性能达到了国际先进水平。并先后为油田完成了DQ-20Y钻修两用顶驱装置、DQ600Y动力水龙头、7NB泥浆泵、新型井口装置等产品的计算机仿真设计,为生产单位节约了大量研究经费,大大缩短了新产品研制周期、提高了产品的综合性能。取得了良好的经济和社会效益。总结 油田的勘探开发是一项庞大的系统工程,为了使石油工业的发展能够适应不断增长的能源需求的需要,石油科研人员就要不断地吸收先进的科技知识,同时还要不断创新,为石油工业的发展探寻新的出路。而计算机技术的应用给石油工作者看到了曙光,它为石油工程的发展注入了新鲜的血液,它将石油工程的发展带到了以计算机技术应用为辅助的新阶段,也为石油工业的发展拓宽了道路。虽然计算机技术在石油工程中的广泛应用还为完全展开,但计算机技术一定会在石油工业的未来的领域中扮演重要的角色。

4计算机技术的应用 篇2

一、培养目标的衔接

通过调研行业企业, 了解计算机专业最新前沿技术, 掌握本行业的发展动态及最新技术规范;了解专业人才需求的数量、规格, 明确人才培养目标;了解目前中等职业学校、技术应用型本科院校开设计算机专业的情况, 分析不同阶段人才培养目标的合理性, 形成和企业岗位能力对接的课程体系。

1.当前计算机专业相关岗位的就业需求情况。随着互联网的飞速发展, 目前大多数企业需要以下人才:计算机操作员、计算机程序员、软件测试师、系统分析师、软件项目管理师、系统架构设计师、嵌入式软件工程师等。

2.目前中职学校和应用型本科院校开设计算机专业的现状。中职学校开设计算机应用专业主要立足于培养具有较高的综合职业能力, 能胜任生产、服务和运营一线岗位技能型专门人才, 注重学生熟练岗位技能和岗位迁移能力的培养, 能够胜任网站前台设计与运营维护、对日韩BPO业务外包服务、软件测试等方向, 学生经过“2+1”的培养过程, 能基本胜任企业一线技术岗位熟练型工种。

本科院校立足于培养创新型工程技术人才, 注重学生自主创新与设计能力的培养, 培养学生胜任软件设计与开发、嵌入式软件开发以及大型企业级网站的开发工作。

3.目前计算机专业相关就业岗位、能力体系及分阶段培养目标。本专业的就业岗位群集中在网站设计与制作、软件设计与开发和嵌入式系统开发三方面。

由此可以看出, 计算机应用专业中职阶段培养目标定位在培养从事计算机及相关设备的调试、管理、运维、销售, 办公软件应用、计算机网站建设、网页制作或软件与信息服务外包、软件测试、软件产品营销等工作的操作人员。本科阶段培养目标是培养系统掌握计算机科学技术、计算机软硬件系统及应用技能, 从事网站构建与管理维护、软件系统设计、开发、测试和维护或嵌入式系统设计与开发等工作的技术应用型人才。

二、课程体系的衔接

在课程体系中, 中职阶段注重培养学生的文化基础和专业基础, 提升学生的职业素养和道德修养;本科阶段着重构建计算机学科的知识体系和应用技能体系, 职业素质以培养社会适应能力和创新能力为重点。衔接课程的设置是否合理关系到学生能否顺利适应本科阶段的教学。

衔接课程主要安排在3年中职的第六学期和4年本科的第一学期, 主要解决的问题有:

1.中职生文化基础薄弱, 而计算机专业对英语和数学又有特定要求, 针对这一特点, 中职阶段需要持续渐进开设相关文化基础课程, 在本科阶段适量增加高等数学、大学英语等公共基础课程学时。

2.为配合本科阶段嵌入式软件开发方向的课程教学, 在中职阶段可以开设物理、电工电子等专业基础先修课程。

3.中职强化专业基础能力的培养, 增加小型综合项目实训, 为本科阶段搭建稳固的知识体系和激发创新意识积累实践经验。

三、人才培养质量标准的衔接

中职与本科本对接教学过程需要建立质量标准和工作规范, 健全评价、考评、激励等管理制度。对中职三年即将升入本科的预科生设置转段升学要求, 使升入本科的学生基本达到能够接受本科培养的标准和规格。转段升学要求包括两方面:专业课程学分和素质教育学分均要达到一定要求。

1.设置转段升学学分门槛, 中职生平均学分绩达到一定程度者方能升入本科, 本科阶段平均学分绩达到一定程度者方能获得学士学位。

2.中职阶段注重对学生职业道德和职业素养的全面培养, 并在评价体系中将对这方面的考核量化为学分, 学分达标者方能升学。综合素养考核量化表建议如下。

总之, 中职与本科院校应根据培养目标, 以全局观念统筹构建课程体系, 注重中本层次知识点的有机融合, 开展和逐步加强基础素质教育, 在衔接过程中注重拓宽、拓深和拓高的渐进性, 使培养目标更加有效, 以满足区域经济和IT产业发展对高级技术技能型人才的需求, 推进中等职业教育与高等职业教育紧密衔接、协调发展, 实现技术技能人才的系统培养。

摘要:通过对计算机专业“3+4”中职与本科衔接专业标准的研究, 提出了中职与本科衔接过程中的典型问题, 并对培养目标拓宽、课程体系拓深和职业素养拓高进行了分析, 提出了解决问提的方案和途径。

关键词:“3+4”培养目标衔接,课程体系衔接,人才培养质量标准衔接

参考文献

[1]孟凡华.鲁昕强调:推动现代职业教育体系建设[J].职业技术教育, 2011 (15) .

干除渣技术及其应用等4则 篇3

火力发电厂燃煤锅炉是通过煤粉燃烧将燃煤的化学能转换成热能,完成发供电过程中的初次能量转换。煤粉在炉膛内燃烧的过程中,燃煤中的灰粉等不可燃杂质以两种形式排出,其中颗粒较小的随烟气流动离开炉膛,这部分常称为飞灰;颗粒较大的从炉膛底部排出,这部分就是炉底渣,所谓除渣就是指炉底渣排出炉膛及后续输送处理的一个过程。

从目前国内外除渣技术来讲,除渣技术有两种方式:一是水力除渣技术;二是干式除渣技术。干除渣技术的基本原理是:锅炉炉膛中下落的热灰渣(850℃左右),经炉底排渣装置落到钢带式输渣机的输送钢带上,随输送钢带低速移动;在锅炉炉内负压作用下,通过钢带式输渣机壳体四周通风孔进入少量的冷空气,使热灰渣在输送钢带上逐渐被冷空气冷却,并逐渐再次燃烧,完成冷空气与高温炉渣间的热交换,冷空气受热升温到300~400℃(相当于二次风的送风温度)进入炉膛,灰渣被冷却到200℃以下,被输送出钢带输渣机。再经碎渣机破碎后进入中间渣仓,由中间渣仓出口经电动锁气给料机输送到负压输送管道,经过三级气固分离,过滤后气体先被冷却,后山负压罗茨风机排入大气,而炉渣被收集到储渣仓。最后通过汽车运出。

以钢带式输渣机为主的干除渣系统与水力除渣系统相比,输送环节少,系统简单,根本无需冲渣钢水,可避免渣水浪费和水源的二次污染;具有以下特点:设备少,运行能耗低,可节约电耗;设备检修维护简单,可节约一定的检修费用;炉底渣在风冷的同时,可再次燃烧,增加了炉底渣的活性,可提高炉底渣再利用的价值,直接用作水泥添加剂,使进入炉内的冷风受热升温,将原来由水吸收掉的一部分热量再次回收进入炉膛,在一定程度上可提高锅炉热效率。

“白色污染”及其治理方法

我国城市生活垃圾中的废塑料约占垃圾总量的4%~10%,年产量达到500~600万吨,而且每年正以近8%~9%的速度增长,造成严重的“白色污染”。在形成“白色污染”的废塑料中,几乎全部为塑料包装物,尤其是一次性发泡塑料餐具和一次性超薄塑料袋等。但是,我国废塑料的回收再利用量仅占10%,约90%的废塑料被填埋和焚烧。因此,如何实现废塑料资源化利用和无害化处理,已经成为世界关注的焦点问题。

现有废塑料回收资源化利用技术主要包括废塑料的再生技术,热处理油化技术,加工成衍生燃料(RDF)焚烧能源化利用技术以及其他利用技术。但真正能够解决“白色污染”问题的废塑料处理技术不多。目前,在日本和德国首先发展起来的利用炼铁高炉和焦炉处理废塑料技术,能够使大规模废塑料得以资源化利用和无害化处理,是具有广阔前景的“白色污染”治理方法。

利用焦化工艺处理废塑料技术是传统煤炼焦技术与现代废塑料加工处理和热解油化回收技术的有机结合。其基本思路是将工业废塑料、废旧轮胎、生活垃圾中的废塑料以及废旧农用薄膜等高分子难降解废料,通过收集、粉碎等加工处理后,与炼焦配煤混合加入炼焦炉中进行共焦化,共焦化产生的焦炭、焦油和煤气可直接利用传统焦化工艺进行处理和回收。

该技术可以大规模处理废塑料,可以利用现有钢铁生产中的焦化设备和工艺系统,在高温、全密闭和还原性气氛的条件下将废塑料分解成为焦炭、焦油和煤气,全部产物均可作为清洁燃料和化工原料加以利用,在处理过程中废塑料不产生新的二次污染,使废塑料100%减容,100%资源化利用和100%无害化处理。

京津唐通信网同步时钟系统

在数字通信网中,传输和交换的信号是对信息进行编码后的特定比特(脉冲)流,这需要通信网内的各种数字通信设备的时钟具有相同的频率,以相同的时标来处理比特(脉冲)流。这种要求,就是同步。一旦同步不好,会导致滑动等信号损伤,影响通信网业务质量。对于话音业务,一次滑动会产生一次“喀呖”噪声,严重的滑动会使噪音增大而导致通信质量降低。对于数据通信,一次滑动会引起数据包的丢失,传输效率和可靠性的降低。目前数字通信网中的传输网主要采用SDH(同步数字体系)技术,与以前的PDH(准同步数字体系)技术相比,这种技术具有很多优点,但对于同步有更高的要求。SDH传输系统不同步,会造成频繁的指针调整,导致抖动增加,严重的会造成误码,使业务无法正常工作。

解决同步问题的办法是建设数字同步网。作为数字通信网的支撑网,数字同步网本身是一个物理网,由同步网节点设备(各种级别高精度的时钟)和定时链路组成,通过定时信号分配设备将高精度的定时信号送给数字通信网内的数字设备,从而保证在一定的容许范围内各数字通信设备的时钟具有相同的频率。

京津唐通信网在建设同步网时主要研究了以下问题:

1、根据京津唐通信网络的现状和将来的发展进行规划,确定了同步网节点在网络中的位置和同步网的拓扑结构;

2、基于SDH传输网络设计定时信号传送链路;

3、确定了网内各种数字通信设备应用定时信号的方法;

4、确定了同步时钟系统的管理方法;

5、提出了利用数字通信网传送继电保护信号时定时信号的传送方法。

纳米蒙托土、尼龙、玻纤复合树脂隔热条

在铝合金门窗断桥隔热(冷)中的应用

铝合金门窗曾以其轻巧的外观,高强度和耐候性在建筑工程中广泛应用。但因其导热速率高、保温效果差达不到节能要求限制了在目前形势下的推广应用。在这种情况下,带有增强尼龙隔热材料制成的断桥隔热(冷)节能型铝合金门窗已经在建筑工程中开始推广应用。

节能型铝合金门窗断桥用增强尼龙隔热(冷)嵌合条,对抗弯、冲击韧性、热变形温度、耐候性能等要求都很高,一般塑料的物理力学性能均达不到相关技术要求。在聚酰胺(尼龙)工程塑料中填加无机物玻纤所获得的增强尼龙复合树脂,可以满足断桥隔热(冷)嵌合条的技术要求。在上述材料基础上运用纳米蒙托土插层复合方法获得纳米蒙托土、尼龙、玻纤复合树脂材料制成铝合金门窗断桥隔热(冷)嵌合条,能表现出更为优良的物理力学性能。

蒙托土是一类无机层状硅酸盐矿物,它容易与烷基季胺盐或其他有机阳离子进行离子交换,生成有机化蒙托土。有机化蒙托土能进一步与单体或聚合物熔体反应,并将其剥离为纳米尺度的片层,均匀地分散到聚合物基体中,从而形成聚合物纳米复合树脂材料。这种材料有如下物理力学性能:

4计算机技术的应用 篇4

目的:学习网页制作的基本方法。要求:自己设计和制作一个网页 内容: 创建新页面、使用特殊字符、超级连接、设置页面背景属性和美化网站页面。

一、创建页面

只需制作好几个关键帧的画面,其余中间各帧由Flash 通过计算生成,使得画

面从一个关键帧过渡到另一个关键帧,这就称为“过渡”动画。过渡动画分为运

动过渡动画和变形过渡动画两种。Flash 可以过渡的属性有位置、大小、颜色、形状、旋转和扭曲。要使图形或者文本产生运动过渡效果,必须把它们转换为

Symbol(符号)。如果是在工作区中画上去的图形,而没有将它转换为符号,那

么就不能直接创建运动过渡动画。总之,只有Symbol才能创建运动过渡动画,其

它对象要先转换为Symbol 后再创建运动过渡动画。而创建变形过渡动画则不需

转换为Symbol。创建过渡动画在Frame Properties(帧属性)对话框的Tweening

(过渡)选项卡设置。

二、使用特殊字符

选择文本工具→单击背景出现光标闪动时把输入法调到中文状态下→按住V

键后放手再按数字键,每个数字键各代表一个字符组,每个字符组代表不同的含

义(数字键由0~9组成)

三、制作超级链接

为图形做超级链接。双击工作区中的某一按钮符号,打开Instance

Properties(实例属性)对话框,选择Actions 选项卡,单击按钮,在弹出的菜单中选择Go To(跳转到)语句,然后在右边的参数区中进行

设置,单击确定。这一步的作用是当单击此按钮时使电影跳转到当前场景的第1

帧并开始播放。

四、设置页面背景属性

用选择工具单击一下背景→在下面属性栏里出现背景相应属性的设置,可

以在那里设置前景颜色、画布大小、发布设置、设备设置、等。(在Flash 8.0

软件状态下)

五、美化网页页面

利用Flash功能和一些Flash动画效果达到网页的美化实现网页的动态效

4计算机技术的应用 篇5

(课程代码02141)

一、单项选择题:本大题共l0小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1.载波的频率随数字基带信号的变化而变化,这种调制方式称为 A.调幅 B.调相

C.调频 D.正交幅值调制

2.将通信信道的传输信号在时域内划分为多个等长的时隙,每路信号占用不同的时隙,从而实现信道共享,这种多路复用技术称为

A.频分多路复用(FDM)B.时分多路复用(TDM)C.波分多路复用(WDM)D.码分多路复用(CDM)3.TCP/IP参考模型包括4层,从上至下分别为应用层、传输层、网络互联层和

A.物理层 B.表示层 C.会话层 D.网络接口层

4.以太网的MAC帧格式有两种标准,即以太网V2和 A.IEEE 802.2 B.IEEE 802.3 C.IEEE 802.5 D.IEEE 802.11 5.礤地址30.52.212.18的地址类别为 A.A类地址 B.B类地址 C.C类地址 D.D类地址 6.HTML标记
的作用是 A.设置超文本连接

B.中断文本中某一行,其后文字开始新一行 C.文件主体部分的标题标记 D.其后的内容是网页头部

7.无线局域网Wi-Fi所采用的协议是 A.IEEE 802.3 B.IEEE 802.5 C.IEEE 802.11 D.IEEE 802.12 8.用户访问万维网文档,万维网文档之间的链接,以及将万维网文档中的数据传送到用户计算机,实现这些功能所采用的协议是

A.ICMP B.SNMP C.HTTP D.IMAP 9.千兆位以太网1000Base-T,数据传输率己提高到l000Mbit/s,其传输介质为

A.同轴电缆 B.单模光纤

C.多模光纤 D.5类或超5类UTP 10.以太网交换机是以太网的扩展设备,它工作在OSI七层参考模型的 A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

二、填空题:本大题共15空,每空1分,共15分。

11.根据网络的覆盖范围分类,计算机网络可以分为局域网、______、广域网和互联网。

12.按拓扑结构来分类,计算机网络可分为总线形网络、星形网络、______、环形网络和网状网络。

13.常用的数据传输同步方式有同步式和______两种。

14.计算机网络定量的性能指标有______、带宽、端到端延迟和吞吐量等。15.同步时分多路复用和异步时分多路复用的主要区别是:在同步时分多路复用中,分配给每个信号源的时隙是______(固定的/不固定的),各个信号源的时隙不可互相转让。

16.数据在通信系统中的传输有多种方式,按传输的信号是否需要经过调制分为频带传输和______。

17.网络协议一般包括3个基本要素,即语法、______和同步。

18.根据设备在计算机网络中逻辑位置的不同,计算机网络设备可以分为终端设备和设备。

19.对于B类IP地址,其网络号字段占______个字节。

20.对lPv6地址7C62:0000:0000:0000:0000:0000:53FA:0000进行化简,结果为______。

21.无线以太网采用______拓扑结构。

22.停止一等待ARQ的优点是简单、所需缓冲存储空间小,缺点是______。23.网际协议(IP)利用路由器将不同的计算机网络连接在一起,在______层实现数据的路由和转发。

24.C类IP地址的网络号占24位(3个字节),其最高3位固定为______。25.网络管理技术的热点和发展趋势主要体现在开放性、综合性、安全性、______ 和基于B/S结构的管理。

三、简答题:本大题共5小题,每小题7分,共35分。

26.画出下列域名的倒树形层次结构图示(位于最顶层的是根)。

ftp.ibm.com jb.yahoo.com 27.简述UDP工作机制的主要特点。

28.SNMP管理站和管理代理之间的操作主要包括哪3种?其中哪种操作是由管理站发起的?哪种操作是由管理代理发起的? 29.简述网络操作系统的主要功能。

30.简述“对称密钥密码体制”的主要特点,并指出最有影响的对称密钥密码体制的名称。

四、综合题:本大题共3小题,每小题l0分,共30分。31.无分类编址CIDR使用在IP地址后面加上斜线“/”及网络前缀位数的方法来标注一个完整的IP地址。某单位分配到一个地址块124.26.12.64/27,现在需要进一步划分为4个一样大的子网,则每个子网的网络前缀为多少位,每个子网有多少个口地址,每个子网的地址块是什么? 32.Windows Server 2008提供了一些默认的用户账户,用于执行特定的管理任务或能够访问特定的网络资源,其中最常用的是哪两个账户?试说明这两个账户的具体功能。

全国2018年4月自考计算机网络技术试题答案及评分参考

(课程代码02141)

一、单项选择题:本大题共10小题,每小题2分,共20分。

1.C 2.B 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.B

二、填空题:本大题共15空,每空1分,共15分。

11.城域网 12.树形网络 13.异步式 14.速率 15.固定的 16.基带传输 17.语义 18.网络中间 19.2 20.7C62::53FA:0000 212 22.信道效率低 23.网络 24.110 25.智能化

三、简答题:本大题共5小题,每小题7分,共35分。

27.UDP工作机制的主要特点:

(1)UDP是一个无连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接;(2分)(2)不需要维护连接状态,包括收、发状态等;(1分)(3)UDP数据报的首部很短,只有8字节;(1分)(4)吞吐量不受拥塞控制算法的调节;(1分)(5)不保证可靠交付;(1分)(6)UDP是面向报文的。(1分)

28.SNMP管理站和管理代理之间的操作主要包括以下3种:(1)Get:管理站读取管理代理处对象的值;(2分)(2)Set:管理站设置管理代理处对象的值;(2分)(3)Trap:管理代理向管理站通报重要事件。(2分)其中,Get和Set操作是由管理站发起的操作,而Trap操作是由管理代理发起的橾作。(1分)

29.网络操作系统的主要功能:(1)文件服务;(1分)(2)打印服务;(1分)(3)数据库服务;(1分)(4)通信服务;(1分)(5)网络管理服务;(1分)(6)Internet服务。(2分)30.对称密钥密码体制又称单密钥密码体制,是指加密密钥和解密密钥相同的密码体制。(2分)这种密码体制的保密性主要取决于对密钥的保密,凡加密和解密算法是公开的。(2分)要保证对称密钥密码体制的安全性,其加密算法必须足够复杂,同时其密钥必须保密并且有足够大的密钥空间,从而使得攻击者在截取密钥和知道加密算法的情况下,仍然无法还原出明文。(1分)最有影响的对称密钥密码体制是1977年美国国家标准局颁布的数据加密标准DES。(2分)

四、综合题:本大题共3小题,每小题10分,共30分。31.每个的网络前缀为29位;(2分)每个子网有8个IP地址:(2分)每个子的地址块分别为:124.26.12.64/29;(2分)124.26.12.72/29;(2分)124.26.12.80/29;(1分)124.26.12.88/29。(1分)

32.Windows Server 2008提供的两个最常用默认用户账户是Administrator账户和Guest账户;(2分)Administrator账户是系统管理员使用的账户,具有最高的使用权限,可以执行计算机管理的所有操作,(2分)如创建、修改用户和组,管理安全策略,创建外围设备,以及设置用户权限等;(2分)Guest账户是为临时访问计算机的用户而设置的,在系统安装过程中自动添加,并且不能被删除,(2分)Guest账户只拥有很少的权限,系统管理员可以改变其使用系统的权限。(2分)

4计算机技术的应用 篇6

单项新技术应用工作总结

工 程 名 称 :宝能科技园(南区)项目A区一标

施工总承包工程

申 报 单 位 :深圳建业工程集团股份有限公司

日 期 :2016年11月

宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结

目录 混凝土技术....................................................1

2.6 混凝土裂缝控制技术........................................2 3 钢筋及预应力技术..............................................6 3.1 高强钢筋应用技术..........................................7 3.3 大直径钢筋直螺纹连接技术.................................12 4 模板及脚手架技术.............................................15 4.5早拆模板施工技术..........................................44 4.9 插接式钢管脚手架及支撑架技术.............................16 6 机电安装工程技术.............................................24 6.1 管线综合布置技术.........................................25 6.2 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术...........................28 7 绿色施工技术.................................................31 7.1 基坑施工封闭降水技术.....................................32 7.2 施工过程水回收利用技术...................................36 7.3 预拌砂浆技术.............................................41 7.4 外墙自保温体系施工技术...................................44 7.8 工业废渣及(空心)砌块应用技.............................44 8 防水技术.....................................................51 8.2 地下工程预铺反粘防水技术.................................52 8.4遇水膨胀止水胶施工技术....................................55 8.6聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水粘结料复合防水施工技术....59 8.7聚氨酯防水涂料施工技术....................................62 9 抗震、加固与改造技术.........................................66 9.7深基坑施工监测技术........................................67 10 信息化应用技术..............................................71 10.2高精度自动测量控制技术...................................72 10.3施工现场远程监控管理及工程远程验收技术...................77 10.4工程量自动计算技术.......................................80 10.5工程项目管理信息化实施集成应用及基础信息规范分类编码技术.82 10.6建设工程资源计划管理技术.................................85 10.7项目多方协同管理信息化技术...............................88 11 其他........................................................91 11.1混凝土节水养护技术.......................................92 11.2露骨料施工技术...........................................97

宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结 混凝土技术

2.6混凝土裂缝控制技术

宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结

2.6 混凝土裂缝控制技术

1、工程概况

本工程混凝土总方量约111650m³,地下室底板(含承台地梁)混凝土约43389 m³,底板厚度大部分为0.6m,核心筒大承台厚度为3m,为大体积混凝土施工,其中底板砼等级为C35,抗渗等级P10,全部采用商品混凝土,为做好混凝土裂缝的控制,保证在浇筑过程中不形成冷缝及施工缝(板内部),采取斜面分层的方法进行浇筑,并将积累的经验应用到主体墙柱梁板裂缝控制中。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2016年1月。

2、创新点

从混凝土配合比控制、混凝土土搅拌运输、混凝土浇筑、振捣、养护等方面入手,控制混凝土裂缝。

3、施工方法

(1)混凝土配合比要求

水泥选用华润水泥(封开)有限公司生产的42.5R普通硅酸盐水泥,砂子选用堆积密度1480kg/m³,石子粒径选用直径≤25mm的石子。

为改善混凝土的和易性,减少水泥用量及混凝土收缩开裂,选用FST-2缓凝高效减水剂、妈湾电厂Ⅱ级粉煤灰。

(2)混凝土搅拌运输

搅拌时投料顺序:开机运转→石子→砂子→水泥→UEA→干拌30s以上→加水。加水后的搅拌时间要比普通砼延长半分钟以上。

砼的运输要及时并保持连续性,时间间隔不宜超过1.0h,运距较远或炎热天气施工,可掺入缓凝剂,以减少坍落度损失。

(3)浇筑振捣

1)混凝土采用自然流淌斜面分层浇筑,分层厚度为500mm左右。在上层混凝土浇筑前,使其尽可能多的热量散发,降低混凝土的温升值,缩小混凝土内外温差及温度应力。

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单项新技术应用工作总结

2)浇筑时混凝土的自由落距应控制在2m以内。振捣时要均匀、密实,不漏振、不欠振、不过振。

3)由于泵送混凝土表面的水泥浆较厚,在混凝土浇筑到顶面后,及时把水泥浆赶至后浇带处排水沟,初步按标高刮平,用木抹子反复搓平压实,使混凝土硬化过程初期产生的收缩裂缝在塑性阶段就予以封闭填补,以防止混凝土表面龟裂。

(4)养护

1)混凝土养护采用在表面覆盖一层塑料薄膜,塑料薄膜之间搭接200mm,以减少水分的散发,对边缘、棱角部位的厚度应增加到面层部位的2倍,以此降低底板表面与大气温差,避免由于温差过大而造成的温度裂缝。采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,保持塑料膜内有凝结水。

2)U型膨胀混凝土浇筑后养护非常重要,应根据气温情况,使混凝土表面始终保持湿润状态,养护时间为14天。

4、保证质量的措施

(1)加强与设计的沟通在工程施工前与设计院讨论钢筋构造方面的措施,通过使用小直径钢筋、减小钢筋间距、在易裂部位加设构造钢筋等方法防止混凝土裂缝

(2)尽量选用低热或中热水泥配制砼;或砼中掺加适量粉煤灰或减水剂;或利用砼的后期强度,以降低水泥用量,减少水化热量。选用良好级配的骨料,并严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比(0.6)以下;加强振捣,以提高砼的密实度和抗压强度。

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单项新技术应用工作总结

(3)在砼中掺加缓凝剂,减缓浇注速度,以利于散热。在设计允许的情况下,可掺入不大于砼体积255的块石,以吸收热量,并节约砼。

(4)本工程地下室结构施工在夏季,浇筑时,我们采用冰水或搅拌水中掺加冰屑拌制砼,对骨料设简易遮阳装置或进行喷水预冷却,专业的混凝土罐车运输,以降低砼搅拌和浇筑温度。浇筑过程中,混凝土入模温度始终控制在30℃以内。在覆盖养护阶段,混凝土浇筑体表面以内40mm~100mm位置处的温度与混凝土浇筑体表面温度差值控制在25℃以内;结束覆盖养护或拆模后,混凝土浇筑体表面以内40mm~100mm位置处的温度与环境温度差值控制在25℃以内。

(5)振捣是关键之一,我们要求工人每一振点都要振到混凝土表面呈现浮浆,不再下沉为止。此外,我们在振捣棒移动间距和插入深度等方面也对工人提出符合施工规范的要求。

(6)加强早期养护,提高抗压强度。砼浇筑后,我们在混凝土表面及时用塑料薄膜、草垫、麻袋等覆盖,并洒水养护;深坑基础采取灌水养护。夏季适当延长养护时间。对薄壁结构适当延长拆模时间,使之缓慢的降温。拆模时,块体中部和表面温差控制在不大于20℃,以防止急剧冷却,造成表面裂缝;基础砼拆模后应及时回填。

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“混凝土裂缝控制技术”社会效益证明

经过采取上述措施并对施工过程严格把控,我们的地下室和主体结构没有出现开裂、渗水的现象,在后来的各种隐蔽验收、避水试验等方面,我们施工的混凝土分项工程全部符合验收规范的要求,得到了业主的好评。

本工程地下室混凝土施工期间通过参与各方的多次协调、论证,在施工单位的精心组织和充分的准备下,通过半个月的测温监控及养护,未发现裂缝及裂纹,在主体施工阶段,混凝土的养护延续了相应的裂缝控制及混凝土养护方法,有效控制了裂缝的产生。

由于砼裂缝控制技术的应用,业主的砼实体质量投诉减少,维修人工、材料费用大大减少,节约了后期维修成本,提高了企业施工质量的社会信誉度。

宝能城市公馆一期工程成功地应用了砼裂缝控制技术,我们从中积累了一定的施工经验,为以后更好地进行砼裂缝控制打下基础。通过砼裂缝控制技术应用,锻炼了一批骨干队伍,适应现场施工技术的要求,为以后的工作提供了借鉴和参考。

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单项新技术应用工作总结 钢筋及预应力技术

3.1 高强钢筋应用技术 3.3 大直径钢筋直螺纹转接技术

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单项新技术应用工作总结

3.1 高强钢筋应用技术

1、工程概况

本工程结构为框架-剪力墙结构,使用钢筋总量为12714t。采用大量的高强钢筋III级HRB400E,设计强度360MPa,屈服强度400MPa,抗拉强度为570MPa,比普通钢筋强度至少提升16%以上,极大的降低了配筋率。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2016年1月。

2、创新点

采用在钢中加入微量合金元素V、Ti 或Nb 后屈服强度可达到400N/mm2的RB400 级热轧带肋钢筋,可使晶粒细化、改善延性、碳含量降低,具有良好的可焊性,减少钢筋用量。

3、施工方法(1)底板钢筋施工

基础底板及梁钢筋绑扎顺序考虑基础反力先长边、后短边。钢筋下料、弹线→绑扎承台、集水坑、电梯基坑钢筋→绑扎长向地梁钢筋→绑扎短向地梁钢筋→绑扎底板下层钢筋网→绑扎长向次梁钢筋→绑扎短向次梁钢筋→绑扎柱底加强筋→水电避雷接地管道安装→放置马凳筋→绑扎底板上层钢筋网→墙柱插筋→自检→隐检→交接→下道工序

基础底板钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,在混凝土防水保护层上每个钢筋位置弹出一道醒目的红色墨线,按线布筋。底板后浇带跨接头采用焊接,按50%错开;其余跨底板钢筋接头采用搭接,按25%错开,错开长度要满足规范要求。

墙、柱筋插完后,除检查其位置外,用线坠(2kg)检查其垂直度,并拉通线校正,确保竖向筋在同一直线上。防止倾斜、扭转、偏位。

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底板钢筋

(2)墙体钢筋绑扎

墙体钢筋绑扎流程为:墙边线放线、验线、清理→立筋检查调直、调正→钢筋接头→立筋(柱筋)绑扎→上、中水平定位筋与每根竖筋绑扎(机电埋管)→圈梁插筋、洞口插筋→下道工序

墙体钢筋双层双向布置,水平筋在竖向筋外侧。墙体钢筋采用搭接接头。绑扎前先对预留竖筋拉通线校正,之后再接上部竖筋。水平筋绑扎时拉通线绑扎,保证水平一条线。墙体的水平和竖向钢筋错开搭接,钢筋搭接处在中心和两端用铁丝扎牢,保证墙体两排钢筋间的正确位置。绑扎时为防止跑位,丝扣不能一顺扣,要间隔采用正反扣绑扎。

墙体水平钢筋定位采用竖向“梯子筋”,从墙竖向钢筋的起步筋后面第一根钢筋开始设置,沿墙长方向间距小于等于4m布置。竖向梯子筋采用Ф14的钢筋制作,设上、中、下三道长钢筋,长度与墙体基本等宽,端头采用切割机切割并涂刷防锈漆,保证端头平整且不会出现锈痕,这样既能控制墙体钢筋位置,又能保证墙体截面尺寸,其余钢筋长度满足墙体水平筋放置即可。

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单项新技术应用工作总结

墙体钢筋

(3)梁钢筋

梁钢筋绑扎流程为:支设梁底模板→布设主梁下、上部钢筋、架立筋和弯起筋→穿主梁箍筋并与主梁上下筋固定→穿次梁下、上部纵筋→穿次梁箍筋并与次梁上下筋固定→布设吊筋。

梁的箍筋均为封闭箍,弯钩角度及弯折段直线长度符合平法要求。梁上部纵向钢筋的箍筋采用套扣绑扎方式。在主次梁或次梁间相交处,两侧按图纸要求设附加箍筋和吊筋,在梁两侧各设置三道间距50㎜的加密箍筋。梁内纵向钢筋的接头位置:下部钢筋应在梁端1/3净跨范围内,上部钢筋应在跨中1/3净跨范围内。在梁筋上加设塑料定位卡,保证梁钢筋保护层的厚度。

梁板钢筋

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(4)柱钢筋

柱钢筋绑扎流程为:套柱箍筋→直螺纹连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑柱箍筋

框架柱基础插筋应插入底板或承台底部。如承台较深时,可仅将柱四角竖向筋插入承台底部。柱筋按要求设置后,在其底板上口增设一道限位箍,保证柱钢筋的定位。柱筋上口设置一钢筋定位卡,其放置位置同剪力墙水平梯子筋,柱定位卡箍制作采用Ф20的钢筋。框架柱箍筋的肢数、箍筋弯钩角度、平直段长度及主筋接头位置均应符合设计与平法要求。柱筋的绑扎采用缠扣绑扎方式。

柱钢筋

4、保证质量的措施

(1)钢筋的切断:用机械式钢筋切断机,确保钢筋的断面垂直钢筋轴线,无马蹄形或翘曲现象,以便于连接或焊接,严禁用氧气焊和电焊机切烧。

(2)钢筋直径大于20的,接头必须采用机械连接,不得采用闪光对焊、电渣压力焊等焊接接头。

(3)小直径钢筋需调直时,其钢筋的冷拉率不得超过1%。

(4)钢筋末端弯钩若大于135º时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍。

(5)钢筋出厂资料齐全;钢筋的进场验收及现场抽样送检必须严格按照国家规范规定进行,未送检及检验不合格的材料严禁使用。

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“高强钢筋应用技术”经济及社会效益证明

本工程结构为框架-剪力墙结构,使用钢筋总量为12930t。采用大量的高强钢筋III级HRB400E,设计强度360MPa,屈服强度400MPa,抗拉强度为570MPa,比普通钢筋强度至少提升16%以上,极大的降低了配筋率。

HRB400级热轧钢筋强度高、韧性好、易焊接、性能稳定,可以提高混凝土结构的抗震性能,增加建筑物安全度。对高层建筑和有抗震要求的工程作用尤其显著。同等技术条件下,HRB400比HRB335钢筋用量少,配筋密度小,有益于混凝土浇筑,施工方便。还可减少施工中的运输量、场地占用量以及施工工作量,节省了物质资源的消耗,为创建节约型社会作出了贡献。

该技术节约工程造价 6581300元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2015-005

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单项新技术应用工作总结

3.3 大直径钢筋直螺纹连接技术

1、工程概况

在梁、板、柱、剪力墙钢筋直径d≥20mm,框支梁(柱)钢筋直径d≥20mm时,均采用滚轧直螺纹连接,本工程直螺纹套筒接头约20316个左右。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2016年1月。

2、创新点

利用带内螺纹的连接套筒对接钢筋,达到传递钢筋拉力和压力的一种钢筋机械连接技术。

3、施工方法

(1)钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应调直后再进行加工。钢筋下料时宜用砂轮锯等机具,不得用电焊、气割等切断。钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲。

(2)钢筋规格应与滚丝器调整一致,螺纹滚轧的长度应满足设计要求。钢筋直螺纹滚轧加工时,应使用水溶性切削润滑液,不得使用油性润滑切削液,也不得在没有切削润滑液的情况下进行加工。

(3)钢筋丝头加工自检完毕后,应立即套上保护帽,防止损坏丝头。(4)钢筋连接

1)进行钢筋连接时,钢筋丝头规格应与套筒规格一致,且丝扣完好无损、无污物。

2)钢筋连接时,必须采用长度不小于400mm的管钳扳手拧紧,使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧或锁母锁紧,并用油漆加以标记。

3)标准型接头连接后,套筒两端外露完整丝扣不得超过2扣,加长型丝头的外露丝扣不受限制。

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单项新技术应用工作总结

钢筋直螺纹连接

4、保证质量的措施

(1)钢筋丝头加工时,必须由专人并经培训合格的人员进行丝头加工,以确保丝头加工质量。

(2)已检验合格的丝头应加以保护,钢筋丝头应戴上保护帽,并按照规格分类堆放整齐待用。

(3)连接套和已经套丝的钢筋丝扣不得损环,丝扣上不得粘染水泥浆等杂物。

(4)随机抽取同规格按头数的10%进行外观检查,钢筋与连按套规格一致,接头外露完整丝扣不大于2扣。

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单项新技术应用工作总结

“大直径钢筋直螺纹连接技术” 经济及社会效益证明

本工程建筑结构安全等级为一级,建筑抗震设防乙类,建筑耐火等级一级,建筑结构构件抗震等级为剪力墙为一级、框架为二级。其中外挑桁架的框架为一级,穿层柱为一级,所有型钢混凝土构件为一级。

墙柱钢筋直径≥20采用机械套筒连接;塔楼基础筏板直径≥20钢筋采用机械套筒连接;梁钢筋≥20采用机械套筒连接,接头数量约20316个。

采用大直径钢筋直螺纹连接技术,有以下反馈意见:(1)接头强度高,可100%发挥钢筋抗拉强度;(2)操作简单,不需要专业技工,现场连接速度快;(3)生产效率高,提前预制,不占工期;(4)经济,设备投资少,成本低;(5)环保、安全,不受环境及气候影响。

因此,采用大直径钢筋直螺纹连接技术,可极大的加快施工速度,减少对钢筋搭接专业技工的依赖性,由于其不受环境及气候影响等特点,可应用于多种工程。

该技术节约工程造价98895元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2015-004。

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单项新技术应用工作总结模板及脚手架技术

4.5 早拆模板施工技术 4.9 插接式钢管脚手架及支撑架技术

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单项新技术应用工作总结

4.5 早拆模板施工技术

1、工程概况

本工程塔楼模板支撑系统采用早拆模板。立杆纵横向间距1.0m×1.0m和1.2m×1.2m,立杆步距1.50m,立杆伸出顶层水平杆与支撑点的长度(包括螺杆伸出长度)≤0.50m,横向龙骨采用50×100木方立放,横向龙骨支撑在纵向双根钢管Ф48×3.5外楞上,钢管外楞采用顶托支撑于立柱顶面,扫地杆距离地面300mm。

该项技术在本工程中的应用时间为2015年6月~2016年1月。

2、创新点

在混凝土浇筑完毕48小时后,即可在不松动支撑体系的前提下拆除模板,使得每次模板施工时间至少可提前6天;且使用本施工工法进行模板施工,只要一套模板便能完全满足施工要求。通过采用模板早拆托顶装置达到降低成本,节约工期的目的。

3、施工方法

(1)第一次拆模、清理(砼浇筑达到48小时后):

拆套管上的十字扣件→拆模板水平支承杆→模板拆除→水平杆拆除→清理;(2)第二次拆模、清理(砼强度达到设计强度后):

松动支撑调节手柄→拆镶板→拆支托→拆钢管支撑和扫地杆→清理。2.2 施工要点

(1)支模时梁仍按常规支模方法,拆模时梁的侧模先拆,底模保留不动。(2)楼板支模前,需进行板模的统一配板设计,除遇边脚部位需进行局部小块裁割外,其余大面积均采用统一配模,现场拼装,逐层循环,重复周转使用即可。

(3)按事先进行的模板支撑体系设计统一布设立杆间距,一般为800~1200 mm,然后在每根立杆的顶部设置可调支托,再放钢套管。

(4)根据板模上的设计标高以及模板、龙骨的截面尺寸反算,安装与钢套管连接的模板水平支承钢管,然后按要求进行模板龙骨和模板安装。

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单项新技术应用工作总结

图2.2-1 早拆模支撑体系构造示意图

图2.2-2 早拆模托顶装置详图

(4)水平拉杆、扫地杆、剪刀撑按常规搭设。模板支设完毕后全景图详见图2.2-3,早拆模托顶装置实物图见图2.2-4。

图2.2-3 模板支设完毕后全景图 图2.2-4 早拆模托顶装置图(5)拆模时,第一次(砼浇筑48小时后)先拆与钢套管相连的水平支承钢管、大龙骨和模板,再拆除上下两道水平联系拉杆,而钢套管及其顶部的镶板保留不动,模板拆除后保留镶板及支撑图见图2.2-5。现浇砼达到设计强度后钢套

模板50×100木枋镶板,宽度按计算模板宽度Ф48x3.5钢管Ф48x3.5钢管套管(Ф48x3.5钢管),L=150丝柄支托,Ф30 L=740Ф48x3.5钢管宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结

管、支撑及镶板再第二次拆除,二次模板拆除后砼表观详见图2.2-6。

图2.2-5 一次拆模后保留镶板及支撑图

图2.2-6 二次拆模后砼表观图

4、质量保证措施

1、模板工程质量应遵照国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002及其他有关规范规定。

2、支撑系统及附件要安装牢固,无松动现象,模板与镶板应安装严密,保证不变形、不漏浆。

3、混凝土面不得存在起皮、起砂,龟裂和其它缺陷。

4、第一次拆模时间必须满足砼浇筑完毕后达到48小时;第二次拆模控制时间应以同条件养护试块强度等级为依据,并符合规范及相关规定。

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“早拆模板施工技术” 经济及社会效益证明

本工程塔楼采用早拆模板施工技术,通过方案编制,方可采用该脚手架形式做为支撑体系。

减少模板的用量,单纯用木模需要三套模板进行周转,而采用这个早拆体系只需一套模板)安装支撑方便、灵活,可任意组合形成对局部的模板形成支撑或实现局部的任意拆卸,方便建筑施工。

采用该技术大大提高了施工进度,减少人工安装、维修、养护等工作,减少模板木枋的用量,节约材料。同时,还可减少施工中的运输量以及场地占用量,为创建节约型社会作出了贡献。该支撑体系得到了建设单位、设计单位、监理单位的好评。

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4.9 插接式钢管脚手架及支撑架技术

1、工程概况

本工程模板支撑系统采用轮扣式钢管支架。立杆纵横向间距1.0m×1.0m和1.2m×1.2m,立杆步距1.50m,立杆伸出顶层水平杆与支撑点的长度(包括螺杆伸出长度)≤0.50m,横向龙骨采用50×100木方立放,横向龙骨支撑在纵向双根钢管Ф48×3.5外楞上,钢管外楞采用顶托支撑于立柱顶面,扫地杆距离地面300mm。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2015年3月。

2、创新点

采用管件合一支撑体系,内脚手架采用轮扣式脚手架搭设,大大提高了材料周转次数,较传统的扣件式脚手架,能节省大量钢材,并且搭拆方便。

3、施工方法

(1)轮扣式立杆:层高2.9m的区域采用2400mm长立杆布置,层高3.8m,3.7m,3.9m的区域采用1100+2400mm、1600+1800mm立杆间隔布置,层高6m的区域采用2400+3000mm、2700+2700mm立杆间隔布置。

(2)鉴于轮扣式钢管支撑架水平杆长的模数限制,当梁下立杆不能以梁坚向中线为对称轴两侧均分布置时,须在梁底增设钢管立杆和水平杆。

(3)板厚150mm区域的地下室楼板和各栋塔楼楼面板,立杆间距采用1200mm,在出现400至800空档时,沿该方向补充一道立杆,水平步距1500mm。板厚250mm区域的地下室顶板,立杆间距采用1000,在出现400至800空档时,沿该方向补充一道立杆,水平步距1500mm。

(4)支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔4跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或用扣件钢管搭设的剪刀撑。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。

(5)模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过500mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度

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单项新技术应用工作总结

不得小于150mm。

(6)局部采用扣件式时,水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;水平杆件应向支撑体系延伸不少于2跨。

(7)扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于500mm。当单肢立杆杆荷载设计值不大于40KN时,底层的水平杆步距可按标准步距设置,且应设置紧向斜杆;当单肢立杆荷载设计值大于40KN时,底层的水平杆应比标准步距缩小一个轮扣间距,且应设置竖向斜杆。

(8)模板支架宜与周围已建成的结构进行可靠连接。支撑体系立杆布置应保证上下楼层同轴,以防局部应力过大而破坏楼板。梁模安装前,应复核柱轴线标记,在柱上弹出梁标高、中心线和模板安装内边线;搭设梁板支撑架时应按要求起拱。梁、板模安装完毕后,应全面检查其强度、刚度、稳定性,全面复核其中心线、标高、断面尺寸、平整度和预留、预埋等项目,验收合格后方进行下道工序。梁模板支撑架体与楼板模板支撑架体宜采用水平杆连接,当采用钢管连接时,应用直角扣件固定在梁模板支撑架与楼板模板支撑架的水平杆上,且不应小于2跨。模板支撑架的高宽比不宜大于2,当高宽比大于2时,在架体的周边和内部以计算确定水平间隔及竖向间隔距离,且设置连墙件与建筑结构拉结;当无法设置连墙件时,应设置钢丝绳张拉固定等措施。立杆应采用连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接位置要错开,错开高度不宜小于600mm,根据支模高度合理配置立杆长度,尽量减少立杆连接。当立杆基础不在同一水平高度上时,应综合考虑配架组合或采用扣件式钢管杆件连接搭设。同一区域的立杆纵向间距应成倍数关系,并先按照先主梁、再次梁、后楼板的顺序排列,使梁板架体通过水平杆纵横拉结形成整体,模数不匹配位置要确保水平杆两端延伸至少扣接两根轮扣立杆。

4、保证质量的措施

(1)前期应做好支撑体系的专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。

(2)轮扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。

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单项新技术应用工作总结

(3)轮扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围,对于高度和跨度较大的单一构件支承架使用时对横杆进行拉力和立杆轴向压力(临界力)的验算,确保架体的稳定性和安全性。

(4)架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300~500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。

轮扣式钢管支架搭设

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单项新技术应用工作总结

“插接式钢管脚手架及支撑架技术” 经济及社会效益证明

本工程采用轮扣式脚手架,通过方案编制、专家论证后,方可采用该脚手架形式做为支撑体系。

1、轮扣式脚手架轻松快捷:搭建轻松快速,并具有很强的机动性,可满足大范围作业的要求。

2、轮扣式脚手架灵活、安全、可靠:可根据不同的实际要求,搭建多种规格、多排脚手架,各种完善安全配件,在作业中提供牢固、安全的支撑。

3、轮扣式脚手架储存方便:拆卸储存占地小,并可推动方便转移,部件能通过各种窄小通道。

4、轮扣式脚手架不易丢失:轮扣式脚手架无零散易丢失扣件,把构件丢失减少到最小程度。

5、轮扣式脚手架维修少:轮扣式脚手架构件消除了螺栓连接,构件经碰耐磕,一般锈蚀不影响拼拆作业,不需要特殊养护、维修。

采用该支撑体系大大提高了施工进度,减少人工安装、维修、养护等工作,减少脚手架配件材料,节约材料。同时,还可减少施工中的运输量以及场地占用量,为创建节约型社会作出了贡献。该支撑体系得到了建设单位、设计单位、监理单位的好评。

该技术节约工程造价25万元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2015-001

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2016年10月20日

宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结 机电安装工程技术

6.1 管网综合布置技术

6.2 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术

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单项新技术应用工作总结

6.1 管线综合布置技术

1、工程概况

宝能科技园施工总承包工程地下3层,地下室建筑面积62548.7㎡,为框架-剪力墙结构,管网长度98886米,其涉及建筑机电安装工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。

该项技术在本工程中的应用时间为2016年3月~2016年1月。

2、创新点

面对高质量、短工期、设计与工程实际情况与要求有出入等情况,应用BIM软件虚拟综合布线,对地下室管线密集处运用了管线综合布置技术。

3、施工方法

(1)管线综合布置流程

系统负荷计算→碰撞检测、优化管线排布→可视化设计与动态漫游→施工工序演示→BIM模型的施工应用

碰撞检查及三维管线综合:

基于各专业模型,导出文件到BIM 多专业集成应用平台中检查土建安装各专业施工图碰撞,完成各种管线布设与建筑、结构平面布置和竖向高程相协调的三维协同工作,BIM软件生成碰撞列表后单击即可定位到具体的碰撞点进行三维查看,极大提升了图纸会审的效率,避免设计错误传递到施工阶段。

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单项新技术应用工作总结

(2)现场综合布线施工 1)制冷机房管线综合布置

本工程制冷机房施工内容含风管、桥架、制冷机组以及大口径空调管,数量多且空间狭小,通过采用BIM三维建模,对各专业管线进行合理排布,减少碰撞,避免材料浪费。

2)地下室管线综合布置

本工程地下室施工内容包含风管、桥架以及各类进出建筑物的水管及电管、属于管道多,种类全,布置密集的区域。通过采用BIM三维建模,对各专业管线进行合理排布,可以有效的防止各专业间管线碰撞,避免材料浪费,确保了管线布局合理,综合美观,节约材料。

现场管线综合布置

4、保证质量的措施

(1)所有的原材料设备必须由齐全的产品合格证,进场报验手续齐全。(2)在绘制综合平面图前要与查看施工现场的具体状况依照“临时管线让永久性管线,小管线让大管线,有压管线让无压管线,非主要管线让主要管线,可弯曲管线让不可弯曲管线,技术要求低的管线让技术要求高的管线”的原则确定标高及平面位置。

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单项新技术应用工作总结

“管线综合布置技术”经济及社会效益证明

本工程管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段,在施工前模拟机电安装工程施工完后的管线排布情况。即在未施工前先根据所施工的图纸在计算机上进行图纸“预装配”,采用BIM软件建模3D(三维图)直观的反映出设计图纸上的问题,尤其是在施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠。

根据模拟结果,结合原有设计图纸的规格和走向,进行综合考虑后,再对施工图纸进行深化,而达到实际施工图纸深度。应用“管线综合布置技术”可极大缓解机电安装工程中存在的各种专业管线安装标高重叠、位置冲突的问题,不仅可以控制各专业和分包的施工工序,减少返工,还可以控制工程的施工质量与成本。

管线综合布置技术是在未施工前根据施工图纸进行图纸“预装配”,通过“预装配”的过程,把各个专业未来施工中的交汇问题全部暴露出来并提前解决,为将来工程施工组织与管理打下良好基础。施工中可以合理安排、调整各专业或各分包的施工工序,有利于穿插施工,节省劳动力的返工费用。

通过采用BIM软件建模运用该技术,得到建设单位、设计单位、监理单位、区质监站的一致肯定,保证工程质量并使我项目部在技术上、管理水平上得到了提升,也为企业后期施工项目提供很好的借鉴和参考依据。

该技术节约工程造价192000元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2015-002

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2016年10月20日

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6.2 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术

1、工程概况

本工程矩形薄钢板法兰风管采用“组合式法兰”风管(又称之为TDF法兰),用于裙楼及塔楼的低压通风及空调,且风管长度≤2000mm的送、排、新风系统。本工程金属矩形风管长度为30037米。

2、创新点

通风管道大边长在630~4000mm以内采用薄钢板法兰连接;通风管道大边长小于630mm以下的,采用“C”形插条连接方式。

该项技术在本工程中的应用时间为2016年3月~2016年12月。

3、施工方法

风管施工工艺流程:展开下料→剪切→倒角→咬口制作→风管折方→成型方法兰下料→焊接→打眼冲孔圆法兰卷圈→划线下料→找平找正→打孔打眼→铆法兰→翻边→成品喷漆→检验→出厂安装

(1)法兰连接时,为了保证接口处的气密性,法兰之间必须采用密封垫片,厚度S=3~5mm,一般常温通风管道上采用普通橡胶板,排烟管道上用石棉橡胶板。

(2)法兰连接风管,法兰与法兰之间选用δ=3mm 橡胶片作垫料(或8501 型阻燃密封胶)。

(3)风管上的防火调节阀如果安装在间墙上,需用普通薄钢板或镀锌钢板δ=1.2mm 制作保护罩保护调节手柄部位。如果不是安装在间墙上,则过墙处用δ=1.2mm 以上的薄钢板或镀锌钢板制作短管与风管连接。防火阀要用固定支

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单项新技术应用工作总结

架。

(4)风管法兰螺孔要具备互换性,螺孔、铆钉孔间距离<150mm,矩形风管法兰四周应设螺栓孔。

4、保证质量的措施

(1)所有的原材料设备必须由齐全的产品合格证,进场报验手续齐全。(2)法兰的加工焊接必须牢固,对角钢焊缝质量需进行抽检。(3)固定支架与埋置与固定应牢固。

风管连接

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单项新技术应用工作总结

“金属矩形风管薄钢板法兰连接施工技术”

经济及社会效益证明

宝能科技园一期施工总承包工程地下3层,地下室建筑面积62548.7㎡,为框架-剪力墙结构,风管长度19923米,风管薄板法兰连接施工技术主要施工范围在地下室。

本工程采用风管薄板法兰连接施工技术有以下优点:

1、生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制作效率以及风管的制作精度,降低工程造价;

2、风管自成法兰,减轻风管重量,与传统角铁法兰比较,节约了法兰型钢及连接螺栓,降低材料损耗;

3、风管密封性好,显著降低漏风量,节约能源,降低主机运行成本;

4、风管自动压筋,强度高且外形美观整洁,无锌层破损;

5、生产安装快捷,减轻劳动强度,提高劳动效率,满足现代化工程需要,提高安装单位竞争优势。

本工程采用管薄板法兰连接施工技术得到了建设单位、设计单位、监理单位、区质监站的一致认可,确保风管连接质量和风管安装工期要求。

该技术节约工程造价 32928元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2015-003

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2016年10月20日

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单项新技术应用工作总结 绿色施工技术

7.1 基坑施工封闭降水技术 7.2 施工过程水回收利用技术

7.3 预拌砂浆技术 7.4 外墙自保温体系施工技术 7.6工业废渣及(空心)砌块应用技术

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单项新技术应用工作总结

7.1 基坑施工封闭降水技术

1、工程概况

本工程占地面积约174561.96㎡,用地范围内拟建6栋地上建筑32层住宅,主体地面以上高度97.2m,框剪结构,坑开挖深度13m。基坑周长1575米,施工面积12200㎡。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2015年12月。

2、创新点(1)降水井布置

本工程基坑开挖前设置深层降水井进行降水。降水井间距10m~20m,集水井的直径一般为0.6~0.8米,保持低于土面当深基坑挖至设计标高后,铺设碎石滤水层,以避免在抽水时间较长时,将泥砂抽出及防止井低的土被扰动。

基坑内降水必须保持与土方开挖及主体结构施工的同步性,井壁采用无砂水泥管,全孔下入Φ400无砂水泥管,井口下部滤水管外包一层100目尼龙网,3.0m以下进深范围内回填Φ3~7mm滤料。

(2)排水系统

现场组成临时的排水系统,在各个降水井点位臵砌筑1000×1000mm的集水井,集水井之间采用波纹管连接,井点降水抽出来的水进入集水井,在通过集水井与集水井之间的波纹管排水系统,进入东西两侧的市政排水管道。

(3)明排水施工

本工程准备在坑壁周边设一圈明排水沟,沟宽300,沟深350,沟底纵向坡度一般不小于3%。集水井沿基坑周边每隔20m~40m设置,集水井尺寸为500×500×800(深)。集水井底应比排水沟底低500mm。集水井井壁采用砖砌筑,井底铺设0.3m厚的碎石滤水层,以免在抽水时将泥砂抽出,防止井底的土被搅动。每只集水井内放置一台25m扬程潜水泵,由专人负责抽水工作。

3、施工方法

(1)井点管施工工艺程序是:井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井。

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单项新技术应用工作总结

(2)根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。采用冲击钻成孔。用泥浆护壁,孔口设臵护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

(3)成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。

(4)安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

(5)水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

(6)观测井中地下水位变化,作好详细记录。

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单项新技术应用工作总结

基坑降水坑底排水沟

4、保证质量的措施

(1)基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。(2)井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。(3)井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.0m左右,上部采用不含砂石的粘土封口。

(4)每台水泵应配臵一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设臵。

(5)滤管在井孔中位臵偏移不得大于滤管壁厚。

(6)质量检查标准。

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单项新技术应用工作总结

“基坑施工封闭降水技术”经济及社会效益证明

本工程占地面积约174561.96㎡,用地范围内拟建6栋地上建筑32层住宅,主体地面以上高度97.2m,框剪结构,坑开挖深度13m。基坑周长1575米,施工面积12200㎡。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2015年12月。

基坑施工封闭降水施工,顺利实现了基坑降水,保证了基础施工,缩短了工期,达到预期目标,为下一步大范围基础施工打下了坚实的基础,取得了显著的经济效益和社会效益。

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单项新技术应用工作总结

7.2 施工过程水回收利用技术

1、工程概况

本工程应用的施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用与基坑施工降水回收利用,本工程共收集水42000m3,回收水利用量占总用水量28.48%。

该项技术在本工程中的应用时间为2014年9月~2016年6月。

2、创新点

本工程雨水与基坑施工降水均被回收,再引至各施工区、加工场并循环利用,满足了混凝土养护、消防、降尘、车辆冲洗、厕所冲洗和工人宿舍屋顶降温等用水量等方面,有效节约了水资源,降低了工程成本。

3、技术应用

(1)雨水回收利用技术

1)本工程沿施工现场四周设置贯通的0.3m×0.35m的水沟。

2)将排水沟雨水通过管径为100mmPVC管引至地下室负三层中水池中。3)然后通过抽水泵将雨水通过管径为50mm的镀锌管送至地面镀锌输水管。4)最后由地面镀锌输水管将循环水输送至布置在各楼栋的临时水箱内,加压后再利用。

5)经加压泵加压后的水用于混凝土养护、消防用水、设备冲洗、总平面降尘及花草浇水等。

(2)基坑施工降水回收利用技术

深圳有较长的降水周期,地下水位较高,在开工伊始本工程施工现场就建立有基坑降水再利用的收集处理系统,该系统的原理为:

1)本工程沿基坑底部四周设置贯通的0.3m×0.35m排水沟和10个500mm×500mm×800mm集水井,基坑承台和其它部位的排水全部采用机动水泵+软管直接水平抽水至坑底排水沟系统,流至集水井。

2)在集水井配置固定水泵,将集水井的积水垂直抽到坑顶环型平面排水沟,再经施工现场南面及北面的2个6m×2m×3m三级沉淀池沉淀。

3)将沉淀过后的水通过PVC管引至地下室负三层中水池中。

4)然后通过抽水泵将雨水通过管径为50mm的镀锌管送至地面镀锌输水管。

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单项新技术应用工作总结

5)最后由地面镀锌输水管将循环水输送至布置在各楼栋的临时水箱内,加压后再利用。

6)经加压泵加压后的水用于混凝土养护、消防用水、设备冲洗、总平面降尘及花草浇水等。

4、保证质量的措施

(1)事前周密策划,根据场地的条件,因势利导,把场区内雨水引排至指定集水池内。

(2)根据现场用水情况合理设置过程水来源及贮存量,确保实用。(3)机械设备应有合格证明,来源水应采用未经工业污染的雨水或地下抽排水。

水回收流程图

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单项新技术应用工作总结

水回收系统图

地下室集水井及施工用水收集水箱

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单项新技术应用工作总结

地下室水收集管网

基坑顶周边排水沟及三级沉淀池

回收水用于车辆冲洗

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“施工过程水回收利用技术”经济及社会效益证明

基坑施工降水回收利用技术及雨水回收利用技术使用在本工程施工期间除饮用水外的临时消防、降尘、车辆冲洗、厕所冲洗、结构施工养护(主要为混凝土养护)、绿化、临时板房屋顶降温等方面,节约了水资源,实现了废水循环二次利用,提高了水资源的利用率,在节约的同时减少了施工成本。

本工程施工过程中采用水回收利用技术,大大减少了工地市政水的用量,节约水资源,本工程共收集水42000m3,回收水利用量占总用水量28.48%。

水回收利用技术在施工过程中即保证了现场施工用水,又能满足办公及生活用水,不仅在经济上得到了节约,还达到国家要求的节能减排的目的,产生良好的经济及社会效益。

该技术节约工程造价18.9万元,经济效益分析详见《经济效益分析表》JY-BNKJY-A1-2016-001。

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2016年10月20日

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7.3 预拌砂浆技术

1、工程概况

本工程所有砌筑砂浆、抹灰砂浆等均采用预拌砂浆,外墙抹灰采用MU15水泥砂浆、内墙抹灰采用MU20水泥砂浆、砌筑砂浆采用MU5水泥砂浆,总计用量5800m3。

该项技术在本工程中的应用时间为2016年3月~2016年6月。

2、创新点

采用了工厂化生产,运输至施工地点直接使用。改进了传统自拌砂浆现场自拌,造成大量劳动力与原材料浪费;粉尘、砂浆漏浆等造成环境污染的缺点。

3、施工方法 1)砌筑施工流程:

基层处理:预拌砂浆在施工前应按规范对砌筑材料和基层进行处理。砌筑施工:砌筑砂浆可实现薄层施工技术,薄层可施工灰缝厚度3~5mm, 薄层施工采用齿型抹刀,可减少砂浆用量,提高效率。可用原浆勾缝,但必须随砌随勾。水平灰缝厚度不得大于15mm,垂直缝不得大于20mm。

2)抹灰施工流程:

基层处理:清除基层浮灰,油污附着物,保证基层清洁,基层不需浸水,不需要甩界面剂,抹灰施工完成后非特殊情况不需养护。

墙面充筋:准备标筋工具,3CM钢钉,施工线,2m靠尺,线坠,铁抹子。用2m靠尺和线坠拉通线测量墙体的平整,并用钢钉固定施工线,拉线吊垂直,找方正并控制房间的内净尺寸。充完筋检查墙面有无高出充筋厚度,高出的应及时修凿。加气砌块墙和混凝土墙交接处应使用纤维网格布。

涂浆上墙:将搅拌的砂浆直接涂抹上墙。砂浆在砌体平整的情况下,可以实现薄层施工。

抹平压光:

①根据墙面的大小找合适的刮板进行刮平,刮平完后可将所刮下的砂浆用于找补然后用抹子压实;

②压光时间要掌握好,砂浆用手压不再粘泥时压光最好;

③用泡沫搓板沾水搓浆然后用铁抹子进行压光直到表面光滑平整。

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单项新技术应用工作总结

4、保证质量的措施

(1)预拌砂浆产品检验分为出厂检验、型式检验及进场检验。取样按品种、规格型号对产品进行组批、编号和取样。

(2)检验项目:1)砌筑砂浆:外观、骨料最大粒径、密度、保水性、抗压强度;2)抹灰砂浆:外观、骨料最大粒径、保水性、抗压强度、拉伸粘结强度;地面砂浆:外观、骨料最大粒径、抗压强度。

(3)砂浆应在使用说明书规定的时间内用完,超过使用规定时间的严禁使用。

(4)砂浆砌筑时铺浆长度不宜超过750mm,施工气温超过30℃时,铺浆长度不宜超过500mm。

(5)抹灰砂浆施工前,应按使用说明书的要求进行基层处理。(6)抹灰砂浆施工时,应根据要求控制基层材料的含水率。

(7)抹灰砂浆应采取分层施工避免抹灰层开裂。每遍抹灰厚度宜为8mm以内,待前一遍抹灰层凝结后,方可抹后一层。抹灰砂浆平均总厚度应符合设计规定及现行相关施工规范、标准要求。

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单项新技术应用工作总结

“预拌砂浆技术”社会效益证明

本工程所有砌筑砂浆、抹灰砂浆等均采用预拌砂浆,总计用量5800m3。

1、采用预拌砂浆与传统现场搅拌砂浆相比,环保效果突出。

(1)扬尘:使用预拌砂浆避免了自拌砂浆原材料堆积、放料以及搅拌过程中产生的大量扬尘污染;

(2)噪声:预拌砂浆无噪音污染,为周边环境的改善创造条件。(3)预拌砂浆是随用随进,施工现场避免堆积大量的各种原材料,减少对周围环境的影响,现场狭窄造成的诸多问题。

2、预拌砂浆抗压强度标准差最大为1.36MPa,而自拌砂浆抗压强度标准差为2.91MPa,预拌砂浆质量的可控性、稳定性也远远好于自拌砂浆。预拌砂浆骨料最大粒径≤4.75mm,避免了自拌抹灰砂浆中存在较大粒径骨料造成抹灰收面效果差的现象。由于预拌砂浆统一配合比,搅拌均匀,抹灰后墙面色差、开裂现象较少。

3、预拌砂浆操作性能优越,施工速度快,工人劳动强度低,现场扬尘少,有利工人身体健康,符合我国发展低碳绿色经济的宗旨。

特此证明!

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7.4 外墙自保温体系施工技术

1、工程概况

本工程主体外墙采用蒸压加气混凝土砌块,总工程量约7043m³。该项技术在本工程中的应用时间为2015年11月~2016年3月。

2、施工方法

(1)施工前,必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。

(2)砌筑时,墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土地圈梁或导墙,混凝土强度等级为C20。砌筑前,必须根据门窗洞口位置认真进行排砖,当洞口与砌块模数不符合时,可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。

(3)砌筑时,应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3,长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时,使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3,当搭砌长度<150mm时,即形成通缝,竖向通缝≯2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度为700mm(4)砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头

(5)砌筑砂浆应随铺随砌,灰缝要做到横平竖直,宽厚均匀一致、深浅均匀、上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,搭接平顺、光滑密实。水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm。墙面灰缝用原浆勾缝。

水平灰缝采用坐浆法满铺,水平灰缝铺砂浆的长度不得超过800mm;竖向灰缝应采取满铺端面法。水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆添实;不得出现瞎缝、假缝、透明缝。

(6)已砌筑的砌块不得碰撞或撬动,更不准采用敲击法矫正已砌筑的砌块位置。发生碰撞、橇动或敲击时,应拆除并清扫净原砂浆,重新砌筑。以免影响

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单项新技术应用工作总结

砌体质量。如果墙体垂直度超过允许偏差,则应拆除重砌。

(7)蒸压砂加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,结构施工时,必须预埋2φ6,外露长度L=700mm的拉结筋,拉结筋的竖向间距为500mm(不合模数时分别按600mm/400mm设置),拉结钢筋的末端应做40mm长180°弯钩。

(8)必须严格按设计要求及规范、规程与图集要求,设置混凝土构造柱、抱框柱、圈梁,厚度与墙等厚,圈梁高度不应小于120mm;圈梁、构造柱插筋采取结构施工时预埋(遗漏时采用植筋的方法),预留长度必须符合设计规范要求。构造柱施工时,按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为200mm左右。当设计无要求时,构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部;当墙长大于5m时,应间隔设置。

(9)蒸压砂加气混凝土砌块填充墙砌体与后塞口门窗的连接:后塞口门窗与砌体间通过木砖与门窗框连接,具体可用100mm长的铁钉把门框与木砖钉牢。木砖可以预埋,也可以后打。预埋木砖时,木砖应经过炭化,埋到预制混凝土块中,随加气混凝土块一起砌筑,预制混凝土块大小应符合砌体模数,木砖放置中间。

(10)蒸压砂加气混凝土砌块填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。砌体每天的砌筑高度不应超过1.4m。

(11)砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应砌一皮,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

(12)砌筑时应由下而上逐层砌筑,防止下层梁承受上层梁以上的荷载。(13)切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。

(14)墙体机电安装预留洞口上部,必须放置2φ6的拉结钢筋,并要求伸过洞口两边长度每边不少于500mm,≥600mm的洞口,必须按设计规范要求设置混凝土过梁。

(15)不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。

(16)严格控制好蒸压砂加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率,按有关规范

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单项新技术应用工作总结

规程规定,施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。通常情况下在砌筑前24h浇水,浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定,由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。

(17)砌筑至梁底约200mm左右处应静停7天后待砌体变形稳定后,再用同种材质的实心辅助小砌块斜砌挤紧顶牢。

(18)砌筑时,灰缝中挤出的砂浆与空腔内掉落的砂浆,应在砌筑后及时清理。

3、保证质量的措施

(1)采用主规格砌块,砌筑时应先清除砌块表面污物,从转角或定位处开始砌筑,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。

(2)墙体的临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的三分之二。砌筑高度每天不宜大于1.5m。

(3)砌块错缝搭接,竖向通缝仍不得超过两皮小砌块,砌筑时一次铺灰长度不宜超过2块。灰缝应横平竖直、砂浆饱满,不得出现瞎缝、透明缝,墙体双面勾缝。

拉结筋设置 砌筑工程

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单项新技术应用工作总结

“外墙自保温体系施工技术”社会效益证明

本项目外墙体使用混凝土加气块自保温体系,总工程量约6583m³。加气混凝土砌块是一种轻质、保温、隔热、吸声、建筑节能、绿色环保、提高抗震性能的新型墙体材料。与传统的普通粘土砖相比,蒸压加气混凝土砌块可以节约土地资源,改善建筑墙体的保温隔热性能,提高建筑节能效果。而且加气混凝土砌块导热系数小,热迁移慢,能有效抵抗火灾,并保护结构不受火灾影响。其耐火温度高达700℃,为一级耐火材料,属无机不燃物,高温下不会产生有害气体,是消防免检产品。具有广阔的发展前景。

采用该技术,浪费材料少,砌筑质量观感优良,受监理、甲方好评,降低了砌筑不合格返工比例,对抹灰空鼓开裂以及外砖脱落有着明显的控制,对工程后期保修提供了基础,提高了经济效益。

特此证明!

深圳建业工程集团股份有限公司

2016年10月20日

宝能科技园(南区)项目A区一标施工总承包工程

单项新技术应用工作总结

7.6 工业废渣及(空心)砌块应用技术

1、工程概况

本工程砌体采用环保灰砂砖,总工程量约2598m³。

该项技术在本工程中的应用时间为2015年11月~2016年3月。

2、主要技术内容

本宫以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料,掺加适量石膏、外加剂、颜料和集料等,以坯料制备、成型、高压或常压养护而制成的粉煤灰实心砖。

2.技术指标

磷石膏砖技术指标参照《蒸压灰砂空心砖》JC/T637的技术性能要求;粉煤灰小型空心砌块的性能应满足《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T862的技术要求;粉煤灰砖的性能应满足《粉煤灰砖》JC239的技术要求。

3.适用范围

磷石膏砖可适用于砌块结构的所有建筑的非承重墙外墙和内填充墙;粉煤灰小型空心砌块适用于一般工业与民用建筑,尤其是多层建筑的承重墙体及框架结构填充墙。3质量保证措施

1)材料进场后由试验员按规定进行取样,同时检查外观、规格是否符合标准规定(尺寸偏差:长度、宽度、高度一等品时均为±3;长度、宽度合格品时为±3,高度合格品数为+3,-4),合格后方可使用在工程上。现场砌块应按规格、密度等级、强度等级、质量等级分批码放整齐,地面平整,码放高度不得超过1.5m。混凝土空心小砌块用手推车水平运输,装卸砌块严禁碰撞、抛扔、应轻拿轻放,要排列整齐,堆放场地应有防雨、防潮及排水措施,砌块的龄期应大于28天。

2)制备砂浆:砂浆的配合比应经试验确定,采用Mb5.0的砌筑砂浆。应采用Mb5.0的砌筑砂浆。应采用重量比,水泥计量精确度控制在±2%以内,砂子计量精确度控制在±5%以内。砂浆搅拌时,先倒砂子、水泥,最后加水,搅拌时间以2分钟为宜。用灰槽存放砂浆,保证砂浆的和易性,砂浆稠度为70mm。砂浆应随拌随用,拌成后3小时内使用完毕,严禁使用过夜砂浆。

4计算机技术的应用 篇7

获得拟进行建设区域详尽地质信息是所有工程建设开展的前提和不可回避的问题, 目前获取这一方面资料的最常规方法主要是钻探工作, 但随着地球物探仪器设备的逐渐改进和发展, 工程物探方法在地质勘探中起到了越来越重要的作用。

EH-4大地电磁技术是由美国Geometrics和EMI公司联合研制的一种双源型电磁探测系统, 使用天然和人工两种电磁场源, 具有较好的稳定性和灵活适应性。基于连续单点测量技术, 可应用于各种地形, 进而方便获得连续面上的地质信息。仪器设备轻便、观测时间短、费用低、精度高。测量的深度自地表至地下1 000多米, 为进行EMAP (EMAP是指电极距等于点距, 即首尾相连的测量方式) 连续观测提供技术保证。再者, EH-4方法的信号采集属于准张量测量, 这也就使得最大限度的还原地质体的原貌成为可能[1]。

目前, EH-4大地电磁技术的研究和应用已渗透到国内各个领域, 普遍应用于地下水调查、环境的地下特征调查、矿产与地热勘探以及工程地质勘察中, 并取得了较好的应用效果, 但在西藏高原地区的工程物探中应用较少。运用该方法不仅可以有效地解决西藏地区地质钻探工作难度大、效率低、勘探深度不够和深厚覆盖层厚度深、溶洞等探测的技术难题及各类安全隐患, 而且可为工程设计提供更加丰富的基础资料。基于此, 文章在介绍其工作原理的基础上, 对该技术常规野外工作方法进行了归纳总结, 并结合西藏高原地区物探工作的特殊性, 对其在工程物探中的应用前景进行了分析。

1 工作原理

由于EH-4技术采用天然和人工场源相结合电磁技术, 测试时针对不同目的采用高、低频段采集不同信号, 故而能探测到地表以下几米至1 000多米内的连续地质断面信息, 进而确定地下目标体的地质构造信息等。其工作原理是根据所测得的地球电磁响应序列, 通过傅里叶变换电磁信号为频谱信号, 获得相应地层的电性结构, 进而计算电阻率。

由地球物理测试原理可知, 阻抗Z可通过电场与磁场强度间比值转换获得:

其中, E为电场强度;H为磁场强度, E和H为一次场 (垂直入射到大地介质中的平面电磁波) 和感应场的空间矢量叠加后的综合场;φE为电场相位;φH为磁场相位。

进而可求得不同分量上的电阻率:

其中, f为频率;ρ为电阻率, 电磁波能量由于地层吸收而逐渐衰减, 其中可将波的振幅衰减到原来的1/e的传播深度定义为趋肤深度, 其公式为:

实际工作中, 一般利用较高频率数据测试浅部地层电性特征, 利用较低频率数据获取较深部地层的电性特征, 进而判别相应地质构造特征及信息。测试工作中, 需同时观测地表测点上的电场和磁场信息, 计算电阻率和相位, 以确定出地下连续断面的电性特征和地质构造[2]。

2 野外工作方法

EH-4大地电磁技术野外工作方式有单点测量和连续剖面测量两种, 工作方式的选择由研究任务和研究内容决定。可根据不同的测区频率范围选定不同的场源信号, 如10 Hz~1 000 Hz时直接利用天然场源, 而500 k Hz~100 k Hz时, 则需使用人工场源, 其目的主要是为保证观测精度、提升测试数据质量并相应提高数据信噪。

野外测试时, 测点的布置以测线方向为x轴, 垂直测线方向为y轴, 在测点上将两组相互正交的高频磁探头和电极布置于x, y方向。各个测点的电极距为8 m~20 m不等, 为了对比监视电场信号, 电极距一般保持相等, 野外布置示意图如图1所示。电极与磁棒的布置应分别平行和垂直于测线。接收信号则根据测试目的和任务, 结合测区频率范围选择不同频段[3,4]。

野外测试时, 开展工作的前一天要进行平行试验, 检测仪器是否工作正常。要求两个磁棒相隔5 m远, 平行放在地面上, 两个电偶极子也平行布置。观测低频和高频段的电场、磁场通道的时间序列信号, 若图中两个方向通道的波形形态和强度均基本一致, 说明仪器工作正常。

此外, 野外工作布站时的一些环节也可直接影响所采集原始数据的质量, 在以下方面需要注意:1) 测点应尽量选择在远离高压线、民用电线、高速公路和铁路等的地方布置;2) 布置磁棒时, 磁探头要平放在地上, 两个探头相距至少2 m远, 两个磁棒要相互垂直且用水平尺使其水平, 相互夹角误差不能超过±2°;3) 野外测量风比较大时, 为避免因风吹而摆动造成信号干扰, 应在地上挖一个小槽将磁棒埋入土中, 必要时将传输线也用土掩埋;4) 时间、工区等条件允许的情况下, 为消除部分静态效应所造成的畸变, 测量一般采用EMAP测量方式[5]。

3 发展和应用前景

3.1 国内外EH-4发展现状

电法勘探是根据岩矿石的电性特征来找矿和探明地下目标体地质构造的一种地球物理勘探方法。通过仪器观测天然的、人工的电场或交变电磁场, 经过分析、解释这些场的特点和规律达到勘探的目的。电法勘探分为直流电法和交流电法。我国的电法勘探工作开始于20世纪50年代, 主要是引进前苏联的以直流电法为主的勘探方法技术, 而后期逐渐引进并发展了电化学方法。60年代, 我国科研人员开始对以绝对测量为特点的电磁感应类方法的研究。70年代, 致力于相对测量的研究, 并在80年代有较大的进展。目前在国内外对有关电磁法的研究越来越多。电法勘探方法种类的多样性, 造成勘探方法发展的多方面性, 而在诸多勘探方法中EH-4大地电磁法发展最快、应用最广。

EH-4大地电磁技术是在1996年中下旬由研制大地电磁仪器而闻名的美国EMI公司和制造高分辨率地震仪著名的Geometrics公司联合研制出的一套全新概念的电导率张量测量仪, 是用来测量地下电阻率的一种电法仪器。国内主要用于金属矿、地热田、埋深浅的油气田、水文、工程、环境等领域的浅层勘探。目前, 国内科研人员将大量的时间和精力投入到EH-4的研究中, 进行不断地改进和完善, 国内各地区现已将此方法普遍投入使用, 得到了普遍的认可, EH-4在国内有较好的发展和应用前景[6]。

3.2 国内外EH-4应用现状

EH-4大地电磁技术在国外的研究和发展起步较早, 在此方法的研究上取得了一定的成果, 并将此方法普遍应用于各类物探工作中, 取得了较好的应用效果。美国在70年代就将此方法应用于水文地质和水质调查中, 随着对此方法的不断改进和完善, 又将此方法应用于地下结构和地层情况的揭示, 以确定地区的水文地质结构, 达到监测地下洞穴、温泉的目的。1999年日本也将此方法应用于火山构造和地热活动的调查中。此方法在国外各地区各类工程物探上取得了较好的应用效果, 由此被国外工程物探领域广泛认可并得到广泛应用。

我国的EH-4大地电磁技术发展和应用起步相对较晚, 前期碍于仪器设备、去噪和静校正技术及相关理论等问题的缓慢发展, 一直未得到很好的发展和应用, 直到近十年来引进到国内。1996年以来, 随着国外先进电法仪器的引进和对该电法仪器的不断研究和发展, EH-4也得到了空前广泛的应用。在中国EH-4经历了十几年的使用与发展, 已成为一种稳定成熟的电磁测深仪器, 在中国已得到广泛的应用, 为中国地下水的调查、环境的地下特征调查、矿产与地热勘探及工程研究做出了不少的贡献[6]。

3.3 EH-4在西藏地区的发展和应用现状

近几年来, EH-4大地电磁技术在国内各地区工程物探领域得到不断发展和广泛应用, 并取得有效应用效果。逐渐地EH-4也被引进到西藏地区, 并将此方法投入使用, 进行水利工程的物探工作, 用以对比分析水利工程前期地质勘察结果。目前, 此方法已应用于西藏地区大型水利枢纽工程的前期地质勘查工作和地下水的调查中, 取得了较好的应用效果。

EH-4大地电磁技术在西藏地区的应用实例有:西藏旁多水利枢纽工程为探明旁多坝址覆盖层的厚度、下伏基岩面形态, 采用EH-4大地电磁技术进行探测;在西藏地区尼玛县探找热水工程中采用EH-4进行探测, 得到了成功应用, 并为下一步寻找、开发利用热水源提供了可靠依据;西藏拉洛水利枢纽工程为查明覆盖层厚度和基岩起伏形态, 探明是否存在隐伏构造和破碎带及其可能位置、规模大小及空间展布情况, 采用EH-4进行探测, 同样取得了较好的应用效果, 在与前期的工程地质勘察结果相对比后, 发现EH-4探测结果与其相近, 没有过大的误差。

3.4 EH-4应用前景

在西藏地区水利工程地质勘察中, 地质钻探是前期工程地质勘察获取详细地质信息的重要技术手段, 但地质钻探往往是根据现场情况选择典型断面进行钻探, 无法获得连续面上的地质剖面信息。此外, 西藏地区覆盖层一般较深, 如:雅鲁藏布江林芝河段、桑日—曲水河段、大竹卡—谢通门河段河床覆盖层厚度100 m~200 m;拉萨河旁多坝址的河床覆盖层厚度达300 m以上;山南雅砻河中下游河段河床覆盖层厚度100 m以上;波堆藏布冰水积层厚度达120 m~600 m;金沙江在云南石鼓一带河床覆盖层厚度达100 m~250 m;大渡河支流南桠河冶勒覆盖层最大厚度达420 m以上[7]。利用常规钻探方法虽可查明覆盖层的厚度和地质信息, 但存在钻探技术难度大、经费高等问题。西藏地区的深厚覆盖层往往由冰川作用形成, 覆盖层中含大量的孤石, 当地质钻探遇到大孤石时易误判为已经钻探到基岩, 造成地质资料勘探深度不够, 据此地质资料编制的设计方案在施工时往往要进行重大变更。而EH-4不仅可以连续单点测量, 获得连续面上的地质信息, 而且可灵活地应用于各种不利地形, 并可进行弯曲测线的测量。在探测深度上, 此方法可以探测至地下1 000多米, 由此不仅可以解决在西藏地区钻探工作难度大、效率低等问题, 而且可解决现有的水利工程常规地质钻探存在的诸多问题。

基于在西藏地区水利工程地质勘察地质钻探工作中存在的以上诸多问题, 将EH-4大地电磁技术应用于西藏水利工程勘察中, 不仅可以提高工作效率, 降低勘探费用, 并在一定程度上有效地避免目前常规地质勘探存在的技术难题。在工程地质勘察中可结合EH-4和常规地质钻探技术, 对比分析勘探结果, 提高数据质量, 为工程设计提供更加可靠、有效的地质勘探数据。

4 结语

EH-4大地电磁技术在国内外已得到广泛应用, 取得了较好的应用效果。近年来, 随着西藏高原地区各类工程建设的发展, 遭遇了深厚覆盖层勘探较难问题, 通过该技术和常规地质勘探工作的结合, 可有效解决西藏高原地区深厚覆盖层地质勘探中探不准、探不明、工期长、费用高等问题, 为西藏自治区水利、交通、建筑等行业发展提供有效的技术支撑。

参考文献

[1]宫悦, 钟邱平, 雷宛, 等.EH-4电磁成像系统在铁路隧道勘探中的应用[J].勘察科学技术, 2011 (1) :49-51.

[2]吴银龙, 陆明锋, 李琴.EH-4野外工作方法的研究与应用[J].四川地质学报, 2011, 31 (4) :475-476.

[3]莫亦可.EH-4电磁成像系统在高速铁路隧道工程勘察中的应用[J].重庆科技学院学报, 2011, 13 (6) :154-155.

[4]周琛杰, 吴文贤.EH-4电磁成像系统在铁路隧道与桥梁勘查中的应用[J].工程地球物理学报, 2012, 9 (1) :94-95.

[5]美国劳雷工业有限公司.EH-4使用说明书[Z].1998:1-42.

[6]沈庆夏.大地电磁测深法在中梁山隧道地质调查中的应用研究[D].成都:成都理工大学, 2010.

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