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施工复习

六、计算题

1.某基坑坑底平面尺寸如图1-2所示,坑深Sm,四边均按1:

0.4的坡度放坡,试计算其土方量。

解:

由题知,该基坑每侧边坡放坡宽度为:

5×0.4=2(m);

(1)基坑底面积为:

F1=30×15-20×5=350(m2)

(2)基坑上口面积为:

F1=(30+2×2)×(15+2×2)-20x5=546(m2)

(3)基坑中截面面积为:

F0=(30+2×1)×(15+2×1)-10x5=444(m2)

(4)基坑开挖土方量为:

V=H(F1+4F0+F2)/6=4x(350+4×444+546)/6=178l(m3)

3.某建筑外墙采用毛石基础,其断面尺寸如图1-4所示,已知土的可松性系数K

1.3,Ks'=1.05。

试计算每50m长基槽的挖方量(按原土计算);若留下回填土后,余土全部运走,计算预留填土量(按松散体积计算)及弃土量(按松散体积计算)。

解:

(1)基槽开挖截面积:

F=1/2(1.07+0.3×2+2.86)×1.8=4.08(m2)

(2)每50m长基槽挖方量(按原土计算):

V挖=4.08×50=204(m3)

(3)基础所占的体积:

V基=(0.4x1.07+0.5xO.67+O.9xO.37)×50=54.8(m3)

(4)预留填土量(按松散体积计算):

V留=(204-54.8)÷1.05×1.3=184.72(m')

(5)弃土量(按松散体积计算):

V弃=204×1.3-184.72=80.48(m3)

4.某建筑场地方格网如图1-5所示。

方格边长为30m,要求场地排水坡度=0.2%,

=0.3%。

试按挖填平衡的原则计算各角点的施工高度(不考虑土的可松性影响)。

解:

(1)初算设计标高

H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/4M

=[62.18+66.20+60.24+63.39+2×(64.25+63.56+63.35+64.47

+60.83+61.54)+4×(63.66+62.75)]/(4×6)=63.07(m)

(2)调整设计标高

=±±

H1=63.07-45X2+30X3=63.07(m)

H2=63.07-15x2+30x3=63.13(m)

H3=63.07+15x2+30×3=63.19(m)

其他见图1-6。

(3)各角点施工高度

h=H’

式中该角点的挖、填高度,

以“+”为填方高度

以“J为挖方高度;

该角点的设计标高;

'该角点的自然地面标高

h1=63.07-62.18=+0.89(m)

h2=63.13-64.25=-1.12(m);

其他见图1-6。

5.某工程场地平整的土方调配采用优化方法,已知初始方案见表1-1。

请用表1-2判断是否为最优方案,“是”则求出优化结果(即最少的土方总运输量),“否”则进行优化。

解:

(I)初始调配方案应满足至少m+n-1=3+4-1=6格中有土方,而表1-1中已填6个格,满足要求。

(2)求位势;和(通过有土方的格进行计算):

计算公式:

=+

式中平均运距(或单位土方运价或施工费用);

位势数.

设=0,

则V1=C11-U1=50-0=50;U2211=60-50=10

V2=C22-U2=70-10=60;V3=C232=50-10=40

U3=C32-V2=80-60=20;V4343=70-20=50。

计算结果见表1-3所示

(3)求检验数λ

计算公式:

λ=C-U。

有土方格的检验数必为零,不再计算,主要计算各空格的检验数:

λ12=60-0-60=0,λ13=80-0-40=40,λ14二70-0-50=20,

λ24=80-10-50=20,λ31=70-20-50=0,λ33=60-20-40=0。

各格的检验数均

大于或等于0,该调配方案已为最优方案。

(4)计算土方调配工程总运输量:

Z=400×50+100×60+100x70+600×50+600x80+400×70=139000(m3•m)

6.某工程基坑底的平面尺寸为40.5mx16.5m,底面标高-7.0m(地面标高为土0.500)。

已知地下水位面为-3m,土层渗透系数K=18,-14m以下为不透水层,基坑边坡需为1:

0.5。

拟用射流泵轻型井点降水,其井管长度为6m,滤管长度待定,管径为38;总管直径l00,每节长4m,与井点管接口的间距为。

试进行降水设计。

解:

1)井点的布置

①平面布置

基坑深7-0.5=6.5m,宽为16.5m,且面积较大,采用环形布置。

②高程(竖向)布置

基坑上口宽为:

16.5+2x6.5xO.5=23(m);

井管埋深:

H=6.5+0.5+12.5×1/10=8.25(m);

井管长度:

H+0.2=8.45(m)>6m,不满足要求(如图1-7所示,尺寸单位均为m)。

若先将基坑开挖至-2.9m,再埋设井点,如图1-8所示。

此时需井管长度为:

H1=0.2+0.1+4+0.5+(8.25+4.1×0.5+1)×1/10

=5.93(m)≈6m,满足。

2)涌水量计算

①判断井型

取滤管长度L=1.5m,则滤管底可达到的深度为:

2.9+5.8+1.5=10.2(m)<14m,未达到不透水层,此井为无压非完整井。

②计算抽水有效影响深度

井管内水位降落值S’=6-0.2-0.1=5.7(m),则S'/(S')=5.7/(5.7+1.5)=0.792

查书表经内插得:

H0=1.845(S’+l)

=1.845×(5.7+1.5)=13.28(m)>含水层厚度H水=14-3=(m),

故按实际情况取H0=H水=m。

③计算井点系统的假想半径

井点管包围的面积F=46.6x22.6=1053.2(㎡),且长宽比≯5,所以

18.31(m)。

④④计算抽水影响半径R

1.95S1.95*4.5*=123.84(m)。

⑤计算涌水量Q

1.366K=1.366×18=2336m

3)确定井点管数量及井距

1单管的极限出水量

井点管的单管的极限出水量为:

65*=65*0.038*1.5*=30.5()。

2需井点管最少数量n:

n1.1=1.1=84.2(根)

3井点管最大间距

井点包围面积的周长L=(46.6+22.6)x2=138.4(m);

井点管最大间距=n=138.4÷84.2=1.64(m)

④确定井距及井点数量

按照井距的要求,并考虑总管接口间距为,则井距确定为l.5m(接2堵1)。

故实际井点数为:

n=138.4÷l.5=92(根)。

取长边每侧31根,短边每侧15根;共92根。

4)井点及抽水设备的平面布置

如图1-9所示,图中尺寸单位均为m。

六、计算题

1.某混凝土墙高,采用坍落度为60的普通混凝土,浇筑速度为2.,浇筑入模温度为15℃。

求作用于模板的最大侧压力及有效压头高度。

解:

(1)混凝土侧压力标准值

按下列两公式中计算结果较小值:

F1=0.220β1β2

F2H

式中F1、F2新浇筑混凝土对模板的最大侧压力

(2)

—————混凝土的重力密度,取243;

t0————新浇筑混凝土的初凝时间,采用:

t0=200/(15)6.67(h),(T为混凝土的温度℃);

混凝土的浇筑速度,为2.5;

混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度,为5m;

β1外加剂影响修正系数,不掺外加剂,取1.0;

β2混凝土坍落度影响修正系数,坍落度为60,取1.0。

代入计算公式得:

F1=0.220β1β2=0.22×24×6.67×1×1×=55.68

F224×5=1202

取两者中小值,即F=55.682

(2)有效压头高度:

55.68/24=2.32(m)

2.某建筑物有5根钢筋混凝土梁L1,配筋如图4-1所示,③、④号钢筋为450弯起,⑤号箍筋按抗震结构要求,试计算各号钢筋下料长度及5根梁钢筋总重量。

钢筋的每米理论重量见表4一3。

解:

钢筋端部保护层厚度取l0,其他位置保护层厚度取25。

(1)①号钢筋下料长度:

6300+120×2一2×10=6520()

每根钢筋重量=2.47×6.520=16.10()

(2)②号钢筋

外包尺寸:

6300+120×2一2×10=6520()

下料长度:

6520+2×6.25×10=6645()

每根重量=0.617×6.645=4.10()

(3)③号钢筋

外包尺寸分段计算

端部平直段长:

240+50+500-10=780()

斜段长:

(500-2×25)×1.414=636()

中间直段长:

6540-2×(240+50+500+450)=4060()

端部竖直外包长:

200×2=400()

下料长度=外包尺寸-量度差值=2(780+636)+4060+400-2×2d-4×0.5d

=6892+400-2×2×20-4×0.5×20

=7172()

每根重量=2.47×7.712=17.71()

(4)④号钢筋

与③号钢筋同理,下料长度亦为7172,每根重量亦为17.71()

(5)⑤号箍筋

外包尺寸:

宽度200-2×25+2×6=162()

高度500-2×25+2×6=462()

箍筋形式取135°/135°形式,D取25,平直段取l0d,则两个135°弯钩增长值为:

箍筋有三处90°弯折,量度差值为:

3×23×2×6=36()

⑤号箍筋下料长度:

2×(162+462)+156-36=1368()

每根重量=0.222×1368=0.30()

⑤号箍筋根数为6.3/0.2+1=32.5,取33根。

(6)5根梁钢筋总重量

=〔16.10×2+4.10×2+17.71+17.71+0.30×33〕×5=428.6()

3.某钢筋混凝土梁主筋原设计采用335级4根直径18的钢筋,现无此规格、品种的钢筋,拟用235级钢筋代换,试计算需代换钢筋面积、直径和根数。

解:

需代换钢筋的面积:

2

选用235级4根直径22的钢筋,则:

2=4×380.1=15202>1454.12,满足要求。

4.某钢筋混凝土墙面采用335级直径为l0间距为140的配筋,现拟用335级直径为12的钢筋按等面积代换,试计算钢筋间距。

解:

n2=×=4.96(根),每米取5根,

间距=1000/5=200()。

5.某C20混凝土的试验配比为1:

2.42:

4.04,水灰比为0.6,水泥用量为2803,现场砂石含水率分别为4%和2%,若用装料容量为560L的搅拌机拌制混凝土(出料系数为0.625),求施工配合比及每盘配料量(用袋装水泥)。

解:

(1)施工配合比

水泥:

砂:

石:

水=1:

X

(1):

Y

(1):

(W--)

=1:

2.42(1+0.04):

4.04(1+0.02):

(0.6一2.42x0.04-4.04×0.02)

=1:

2.52:

4.12:

0.42

(2)每盘出料量560×0.625÷1000=0.35(m3)

(3)每盘配料量

水泥:

280×0.35=98(),取100(两袋)

砂:

100×2.52=252()

石:

100×4.12=412()

水:

100×0.42=42()

6.某钢筋混凝土现浇梁板结构,采用C20普通混凝土,设计配合比为:

1:

2.12:

4.37,水灰比二0.62,水泥用量为2902,测得施工现场砂子含水率为3%,石子含水率为1%,采用J4-375型强制式搅拌机。

试计算搅拌机在额定生产量条件下,一次搅拌的各种材料投入量?

(J4-375型搅拌机的出料容量为250L,水泥投人量按每5进级取整数)

解:

(1)施工配合比为:

1:

2.12(1+3%):

4.37×(1+1%)=1:

2.18:

4.41

(2)每1m3各组成材料用量为:

水泥C=290()

砂290×2.18=632.2()

石290×4.41=1279()

水0.62×290-2.12×290×0.03-4.37×290×0.01

=179.8-18.44-12.67=148.7()

(3)搅拌机的每次投料量为:

水泥290×0.25=72.6(),取70

砂70×2.18=152.6()

石70×4.41=308.7()

水70×0.62-70×2.12×0.03-70×4.37×0.0l=35.9()。

7.某混凝土设备基础:

长x宽x厚=15m×4m×3m,要求整体连续浇筑,拟采取全面水平分层浇筑方案。

现有三台搅拌机,每台生产率为6m3,若混凝土的初凝时间为3h,运输时间为0.5h,每层浇筑厚度为50,试确定:

(1)此方案是否可行;

(2)确定搅拌机最少应设几台;

(3)该设备基础浇筑的可能最短时间与允许的最长时间。

解:

(1)混凝土浇筑方案

浇筑强度:

12(m3)<(3×6)(m3),可行。

(2)确定搅拌机最少数量

12÷6=2(台)

(3)浇筑的时间

1)可能的最短时间:

T1=15×4×3/(6×3)=10(h)

2)允许的最长时间:

T2=15×4×3/12=15(h)

8.某设备基础长15m、宽l0m、深4m,混凝土强度等级为C20,混凝土由搅拌站用汽车运至现场,运输时间为0.5h(包括装、运、卸),混凝土初凝时间为2h,采用插人式振捣器,混凝土每层浇筑厚度为0.3m,要求连续施工不留施工缝。

已知搅拌站备有若干台强制式500混凝土搅拌机,试求每小时混凝土浇灌量和浇完所需时间。

又知此混凝土水灰比为0.5,配合比为1:

1.7:

3.46,现测得砂、石含水率分别为2.5%和1.0%。

求每台搅拌机每次上料100水泥,需配置水、砂、石各多少。

解:

(1)每小时混凝土浇灌量和所需浇筑时间

基础面积15×10=150(m2)

基础体积150×4.0=600(m3)

浇筑厚度0.30(m)

混凝土初凝时间T1=2(h)

混凝土运输时间T2=0.5(h)

1)混凝土每小时浇筑量为:

30(m3)

2)浇完该设备基础所需时间T为:

=600/30=20(h)

(2)混凝土配料量计算

因为实验配合比为1:

1.7:

3.46:

0.5(水泥:

砂:

石:

水)

搅拌机每次上料:

水泥100(),则

砂:

100×1.7×(1+2.5%)=174.25()

石:

100×3.46×(1+1%)=349.46()

水的用量:

100×0.5-100×1.7×2.5%一100×3.46×1%

=50-4.25-3.46=42.25()

9.今有三组混凝土试块,其强度分别为:

17.6、20.1、22.9;16.5、20、25.6;17.6、20.2、24.8。

试求各组试块的强度代表值。

解:

第一组:

强度差值×10012.4%<15%

×10013.9%<15%

均小于15%,该组代表值取其平均值,即:

20.2()

第二组:

强度差值×10017.5%>15%

×100%二28%>15%

均大于巧%,该组作废。

第三组:

强度差值×10012.87%<15%

×100%二22.77%>15%

其中一个大于15%,该组代表值取中间值,即20.2。

 

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