高层
比螺栓直径大 4mm,利用螺栓孔扩大调节钢柱制作误差 1~+5mm。 焊缝横向收缩值见表。 表 焊缝横向收缩值 焊缝坡口形式 钢材厚度( mm) 焊缝收缩值( mm) 构件制作增加长度 ( mm) 柱与柱节点 全熔透坡口 19 25 32 40 50 60 70 80 90 100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 梁与柱节点 全熔透坡口 12 16 ~ ~ 13 19 22 25 28
脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确保架子稳定。 在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业。 在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于表 的数值。 表 在建筑工程 (含脚手架具 )的外侧 边缘与 外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离 外电线路电压 1kV以下 1~10kV
( ) 无功补偿 用户供电系统在最大负荷时的功率因数应满足当地供电部门的要求,当无明确要求时:高压用户的功率因数应满足在 以上;低压用户的功率因数应在 以上。 一般用户均采用并联电容器装置进行无功补偿,在确定变压器台数及容量后还应将所有负荷分配到每台变压器的低压母 线上,进行负荷校验,以确定每台变压器的负荷率及具体选择无功补偿装置。 . . 负荷分级 本工程为一类高层民用建筑
架料的转运,并配合自制吊篮,料斗,吊运胎模砌体、砂浆、同时承担现场小型设备的吊运。 塔吊基础处理详见附图 6: 《 塔吊基础大样图 》。 ⑶施工电梯的选择 根据每层工程量估算及施工周期,我们选择一台施工电梯作为砌体、砂浆等材料及人员的上下楼层垂直运输设备。 ⑷施工电梯的安装时间要求: 在主体结构上升至十二层前施工电梯应安装调试、验收完毕、立刻投入至砌体工程的砌体
电压。 当用水量达到 Qmax 时,水泵全速运行,出口阀门全开,达到了满负荷运转,水泵的特性曲线 n0和用水管路曲线 A0 交汇于 b点,此时水泵的出口压力为 H',末端服务压力刚好为 H0。 当用水量从 Qmax 减少到 Q1 的过程中,采用不同的控制方案,其水泵的能耗也不同。 10 水泵变频调速节电原理图 1.水泵全速运行,靠控制 水泵出水口阀门 来控制;此时,管路阻力特性曲线变陡( A2)
型处理中,运用各种造型因素,如体型的大小。 空间的虚实、细部的疏密等手法,作纵横交错,相互穿插的处理,形成丰富的韵律感。 各种韵律所表现的形式是多种多样的,在体型处理中,既要注意有规律的重复。 又要有意识地组织有规律的变化,才能更好地解决建筑型体中的韵律问题。 建筑形式应具有简洁而附有表现力的几何形式,以突出建筑的时代感与标志性,采用高新技术和现代材料,以增强其表 现力。 整体上丰富城市轮廓线
0m 标高之间,煤层厚 约 7. 0m,倾向南,倾角约 42176。 ,拟建场地范围内煤层采空比约为 75%。 9 煤层:在拟建场地全区均有分布,在标高 55m~ 215m 之间,煤层厚约 , 倾向南,倾角约 42176。 ,拟建场地范围内煤层采 空比接近 90%。 12 煤层:在拟建场地全区均有分布,在标高 75m ~ 300m 之间,煤层厚约 5. 0m,倾向南,倾角约 42176。
护;通道出入口搭设 35 米长、 3米宽的防护棚,棚顶满铺竹跳板,竹胶板;楼层临边设钢管防护栏杆,并按间距 500 刷黄黑相间油漆以作警示。 室内楼面各预留孔(给排水、通风),采用木栅上钉 10mm厚以上竹胶板封闭。 模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度、和稳定性的验算,并规定模板的装拆程序。 模板、钢管等周转材料拆除后从楼层内运出,不得用塔吊横向拉出,并应设置悬挑卸料平台
台 → 安装提升机 安全锁 → 安装电器系统 → 自检并确认部件安装正确完整 → 试运行 → 提升机运行正常 → 验收合格,交付使用。 吊篮系统的安装 图 ①将悬挂机构零部件转运到屋面上。 拼装悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂),连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。 ②调整前臂伸出女儿墙的长度 a,在保证吊篮运行与建筑物所需空隙的前提下,满足悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙的间隙为 20cm
二根 Ф 6钢筋, 370墙放三根 Ф 6钢筋。 由于本工程设计地震烈度为 8度,所以拉结筋应随 砖墙统长布置 末端弯90176。 弯钩。 每层的拉结筋放置完成后要请监理工程师进行验收后方可上层砌砖。 砌筑时要 保证水平灰缝内放置的钢筋网片或拉结筋上下至少各有 2mm的砂浆保护层厚度,并 按规定间距绑扎受力及分布钢筋。 为 了 保证墙面立缝垂直,当砌完一步架高时,宜每隔 2m水平间距