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H5‘=H4+20×

3‰=28.77+0.06=28.83m

H6‘=Ho-40×

3‰=28.67-0.12=28.55m

H7‘=H6+20×

3‰=28.55+O.06=28.61m

H9‘=H8+20×

3‰=28.67+0.06=28.73m

H10‘=H9+20×

3‰=28.73+0.06=28.79m

H11‘=H0-40×

3‰-20×

2‰=28.67-O.12-O.04=28.51m

H12‘=H11+20×

3‰=28.51+0.06=28.57m

H13‘=H12+20×

3‰=28.57+0.06=28.63m

H14‘=H13+20×

3‰=28.63+0.06=28.69m

将调整后的场地设计标高标注于图角点右下角上,其与自然地面标高之差,即为施工需挖(+)或填(-)土方高度(见图角点右上角)。

4.(历年考试)

5.(历年考试)

6.(历年考试)

二、井点管、平面、高程

1.(历年考试)

2..某基坑底面尺寸50×

20m,基坑底面标高-4.3m,自然地面标高±

0.00m,基坑边坡坡度1:

0.5,实测地下水位标高-1.3m,地基土的渗透系数10m/d,含水层厚6.0m,按无压完整井计算基坑涌水量。

①轻型井点系统布置

根据本工程条件,轻型井点系统选用单层环形布置。

总管直径选用127MM,布置于天然地面上(如图所示),基坑上口尺寸为:

长:

50+(4.3-0.00)×

0.5×

2=54.3M

宽:

20+(4.3-0.00)×

2=24.3M

井点管距离基坑壁为1.0M,则总管长度为:

[54.3+2×

1.0]+(24.3+2×

1.0)]=165.2M

井点管长度选用6M,直径50MM的钢管,滤管长度1.0M,井点管露出地面0.2M,基坑中心要求的降水深度S为:

S=4.3-1.3+0.5=3.5M

井点管所需埋置深度

H=H1+h+IL=4.3+0.5+1/10×

26.3/2=6.115M<6.0-0.2=5.8M

不满足要求。

将总管埋设于地面下0.5M处。

即先挖去0.5M深的沟槽,然后在槽底铺设总管(如图所示),此时井点所需长度:

基坑上口长:

50+(4.3-0.5)×

0.5×

2=53.8M

  宽:

20+(4.3-0.5)×

2=23.8M

H=(4.3-0.5)+0.5+25.8/2×

1/10=5.59M<

6.0-0.2=5.8M满足要求。

抽水设备根据总管长度选用两套,其布置位置与总管的划分范围如图所示。

②基坑涌水量计算

按无压非完整井计算,H=6m

三、混凝土配合比及原材料用量

实验室配合比为:

水泥:

砂:

石=1:

x:

y;

水灰比W/C

现场砂\石含水率分别为Wx\Wy,则施工配合比为:

x(1+Wx):

y(1+Wy);

水灰比W/C不变

加水量扣减砂\石中的含水量

1、混凝土实验室配合比为:

1:

2.28:

4.47,水灰比为0.63,每立方米混凝土水泥用量为285Kg,现场测定砂的含水率3%,石子含水率1%,如采用400L搅拌机,求

(1)施工配合比及1m3混凝土各种材料用量

(2)搅拌机搅拌一次投料量。

施工配合比l:

x(1+WS):

y(1+Wg)=1:

2.28(1+3%):

4.47(1+1%)=1:

2.35:

4.51

按施工配合比得到1m3混凝土各组成材料用量为:

水泥C/=C=285kg;

砂S/=285×

2.35=669.75kg

石G/=285×

4.51=1285.35kg

水:

W=(W/C—Ws—Wg)C=(0.63—2.28×

3%—4.47×

1%)×

285=(0.63-0.0684-0.0447)×

285=147.32kg

400L搅拌机每次可搅拌出混凝土400L×

0.65=260L=0.26m3 (搅拌机利用率0.65)

则搅拌时的一次投料量:

水泥285×

0.26=74.1kg(取75kg,1袋半)

砂75×

2.35=176.25kg

石子75×

4.51=338.25kg

水75×

(0.63—2.28×

3%—4.47×

1%)=75×

(0.63-0.0684-0.0447)=38.77kg

2.某砼实验室配合比为:

C:

S:

G=1:

2.3:

4.27,水灰比为0.6,每立方米砼的水泥用量为300kg,测定砂子含水量为3%,石子含水量为1%,求施工配合比?

若采用250升搅拌机,求每盘砼中各种材料用量。

施工配合比1:

2.3(1+0.03):

4.27(1+0.01)=1:

2.37:

4.31

每盘材料用量

水泥:

300*0.25=75kg砂:

75*2.37=177.8kg

石子:

75*4.31=323.3kg

水:

75*0.6-75*2.3*0.03-75*4.27*0.01=36.6kg.

3.(历年考试)

四、钢筋下料长度

1、梁高为550mm,梁保护层为25mm,1号钢筋直径为25mm,且左右对称。

①计算1号钢筋的下料长度。

②按照钢筋配料单中简图形式标明1号钢筋每段尺寸。

①下料长度=(395+500×

1.414+200)×

2+{6240-2×

(370+50+500)}-4×

0.5d-2×

2d+2×

6.25d=2604+4400-50-100+312.5=7166.5mm

2.计算图示钢筋下料长度(图中标注尺寸为外包尺寸,钢筋左右对称)。

         (4个45°

,2个90°

3.

4.(历年考试)

五、钢筋等强度替换

1.某梁设计主筋为3根直径22mmHRB钢筋(fy=300N/mm2)。

今现场无HRB钢筋,拟用HPB钢筋(fy=210N/mm2)代替。

工地HPB钢筋直径有22mm和25mm两种。

试进行钢筋代换。

①采取等强代换;

(1分)

    ②fy2×

Ay2≥fy1×

Ay1

Ay2≥fy1/fy2×

Ay1=340/240×

(3×

π/4×

222)=1616(mm2)(2分)

③配筋:

直径25mm钢筋单根面积:

491mm2;

直径22mm钢筋单根面积:

380mm2;

选取:

2根φ25+2根φ22, Ay2=2×

491+2×

380=1742>1616mm2

2.(历年考试)

(最后答案有问题)

3.(历年考试)

六、钢筋冷拉合格判断(钢筋冷拉计算)(****今年最有可能考****)

   (教材P144)

钢筋冷拉计算:

冷拉力、拉长值、弹性回缩值和冷拉设备选择

冷拉力Ncon计算:

    冷拉力Ncon=钢筋冷拉前截面积AsXσcon()

钢筋拉长值计算:

     ΔL=L(钢筋冷拉前长度)钢筋冷拉率δ

计算钢筋的弹性回缩值ΔL1

ΔL1=(L+ΔL)δ1(回缩率,一般为0.3%)

钢筋冷拉完毕后的实际长度:

  L'=L+ΔL-ΔL1

1.冷拉一根长18m的HRB335级直径为25mm的钢筋(以冷拉压力为控制),其冷拉力为多少?

最大的伸长值是多少?

2.一根长28m的HRB335级直径为25mm的钢筋冷拉,如拉力已达到90.5kN时,钢筋的最大拉伸值为1.48m,该钢筋是否合格?

如钢筋的最大拉伸值为1.54m时,钢筋的拉力为85kN,该是否合格?

钢筋的截面积为201.1mm2;

其最大拉伸率为5.5%,  其冷拉后最大拉伸值=28x5.5%=1.54m

该钢筋的冷拉应力为450N/mm2;

 则控制应力为201.1x450=90495N≈90.5kN

因拉力在控制应力时,其最大拉伸值为1.48m<

1.54m,故该钢筋是合格的。

  当钢筋的最大拉伸值为1.54m时,其钢筋的拉力为85kN<

控制应力90.5kN,故该钢筋是不合格的,应降级使用。

(书中的表4-7要记忆)

七、预应力钢筋先张时台座倾覆判断

1.墩式台座台面,张拉力n=1350kn,台面宽3.6m,厚80mm,靠近台墩10m范围内加厚至100mm,砼c15,fc=7.5n/mm2,求台面承载力。

σcon=0.85x450=382.5N/mm2;

A=6xπx20x20/4=1884mm2

N=1.03σconxA=1.03x382.5x1884=742248.9N=742.25kN

ΔLl=1.03σcon/Es*Lx0.1=1.46mm

ΔLs=12*0.1=1.2mm

某预应力混凝土梁长21m,预应力钢筋直径φ20,弹性模量E=2×

105N/mm2,抗拉强度标准值fpuk=500N/mm2;

采用后张法施工,张拉控制应力σcon=0.65fpuk,张拉程序0→1.03σcon,试计算

(1)张拉力和张拉时钢筋的伸长量。

(计算时钢筋长度取21m);

(2)实测钢筋伸长量为40mm,判断所加预应力大小是否合适。

参考答案:

采用先张法预应力施工,钢筋长度70m,φ8钢筋,弹性模量2.0×

105N/mm2,钢筋张拉控制应力为420N/mm2,张拉程序采用0→1.03σcon,试计算钢筋的张拉力和张拉伸长量。

钢筋面积A=3.14×

42=50.24mm2

张拉力N=1.03×

50.24×

420=21734N=21.734kN

八、预应力钢筋后张时下料长度

1.某27米预应力屋架,有4根预应力筋,孔道长度26800mm,预应力采用冷拉HRB400钢筋28(615mm2),张拉采用超张拉0→1.03бcon方法,实测冷拉率为4.6%,冷拉回弹率0.4%。

两端采用长320mm的镙丝端杆锚具,外露长度为120mm。

张拉控制应力为425N/mm2,用YL60千斤顶张拉,该千斤顶活塞面积为16200mm2。

试求:

预应力筋下料长度(现场钢筋有长9米的钢筋,对焊接头压缩长度为30mm);

成品全长:

26800+2×

120=27040mm;

 

    预应力筋冷拉后全长:

27040-2×

320=26400mm;

    需三根钢筋对焊,对焊接头数n=4(1分)

    下料长度=26400/(1+0.046-0.004)+4×

30=25456MM。

2.21m预应力屋架的孔道长为20.80m,预应力筋为冷拉HRB400钢筋,直径为22mm,每根长度为8m,实测冷拉率r=4%,弹性回缩率δ=0.4%,张拉应力为0.85fpyk。

螺丝端杆长为320mm,帮条长为50mm,垫板厚为15mm。

计算:

(1)两端用螺丝端杆锚具锚固时预应力筋的下料长度?

(2)一端用螺丝端杆,另一端为帮条锚具时预应力筋的下料长度?

(3)预应力筋的张拉力为多少?

(1)螺丝端杆锚具,两端同时张拉,螺母厚度取36mm,垫板厚度取16mm,则螺丝端杆伸出构件外的长度l2=2H+h+5=2×

36+16+5=93mm;

对焊接头个数n=2+2=4;

每个对焊接头的压缩量Δ=22mm,则预应力筋下料长度

L=(l-2l1+2l2)/(1+r-δ)+nΔ=19727(mm)

(2)帮条长为50mm,垫板厚15mm,则预应力筋的成品长度

L1=l+l2+l3=20800+93+(50+15)=20958(mm)

预应力筋(不含螺丝端杆锚具)冷拉后长度:

L0=L1-l1=20958-320=20638(mm)

L=L0/(1+r-δ)+nΔ=20638/(1+0.04-0.004)+4×

22

=20009(mm)

(3)预应力筋的张拉力

FP=σcon·

AP=0.85×

500×

3.14/4×

222=161475(N)

=161.475(kN)

5.(历年考试)

九、混凝土浇筑方案(今年不考)

1.

十、起重机起吊重量、高度

1、跨度18m的钢筋混凝土屋架,重45kN,安装到标高+14.50m处的柱顶,顶面标高+0.7m,屋架的绑扎方法如图所示,试确定起重机的起重量和起重高度。

解:

Q=Q1+q=45+5=50KN

H=h1+h2+h3+h4=(14.5-0.7)+0.2+2.0+3.0=21.0m

2.某厂房柱牛腿上表面标高为8m,吊车梁长6m,高是0.8m,停机面标高为0.4m,其中吊环距吊车梁两端为0.5m,吊绳与吊车梁夹角为45度.

①试计算吊装吊车梁时的最小起重高度。

②吊车梁重为33.2KN,索具重为1.8KN,计算最小起重量。

h1=8-0.4=7.6mh2≥0.3mh3=0.8m

h4=(6-1)/2=2.5mH≥h1+h2+h3+h4=7.6+0.3+0.8+2.5=11.2m

②Q≥Q1+Q2=33.2+1.8=35KN

3、钢筋混凝土柱重60kN,柱长6m,安装到标高+6.0m的框架柱上,吊钩中心踞柱顶2m,采

用W1-100型履带式起重机,停机面标高-0.50m,确定起重机的起重量和起重高度?

Q=Q1+q=60+5=65KN

H=h1+h2+h3+h4=(6.0+0.50)+0.2+6.0+2.0=14.7m

4、某单层工业厂房的跨度24m,柱距6m,天窗架顶面标高为+18.00m,屋面板厚0.24m,现用履带式起重机安装屋面板,其停机面-0.20m,起重臂底铰距地面的高度E=2.1m,试分别用数解法和图解法确定起重机的最小臂长。

数解法:

Lmin≥し1十し2=h/sinα+(f+g)/cosα

h=18+0.2-2.1=16.1mf=3mg=1m

α=57.850sinα=0.847conα=0.532

Lmin=16.1/0.532+4/0.849=30.26+4.71=35m

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