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桥梁桩基施工及事故案例分析
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关键词: 桥梁桩基施工
桩基施工处理
桥梁沉入桩施工
桥梁灌注桩施工
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桥梁后张法预应力施工技术详解
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关键词: 预应力混凝土
桥梁后张法预应力施工
智能张拉压浆系统
桥梁张拉及压浆
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构造柱模板安装防止漏浆(QC)
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资料目录 一、课题简介 二、小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、目标确定及可行性分析 六、原因分析及要因确定 七、对策措施 八、方案实施 九、效果检查 十、巩固措施及标准化 十一、体会及今后打算内容简介 砖混住宅的构造柱施工时,经常会发生以下情况:浇筑混凝土时,用振动棒一振捣,水泥浆就从模板与墙体的缝隙中流出来。这样不但造成混凝土浪费,拆模以后还会发现构造柱表面有蜂窝、孔洞、麻面。墙体直槎与构造柱交界处漏浆,严重时还会出现突出墙面几厘米的混凝土干浆,严重影响以后墙面装饰工程施工。 本次开展的QC小组活动,由技术部门、项目管理部门及项目技术负责人组织、讨论、确
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防止预制构件裙脚漏浆的几点技术措施
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内容简介 钢筋混凝土预制构件裙脚漏浆,是当前工程质量上存在的通病之一。木模改为钢模之后,问题变得尤为突出。构件裙脚漏浆,外观缺陷是蜂窝麻面,即使进行适当的喷补,也费工费材,影响外观。更严重的是影响构件的耐久性,缩短使用寿命。如象高桩码头上部构造使用的π形梁板,梁底裙脚是施工时难以捣实或造成漏浆的最薄弱环节,码头建成后,它又处于水气集聚区,锈蚀破坏,首当其冲。我们从工程质量检查中,发现了较多的这种现象,但在扬帆船厂码头工程、六横船厂码头工程建设中所采取的措施,已经较好地解决了这个问题,他们通过对各种模板的改革和多次试验、比较,基本上消灭了构件裙脚漏浆,值得总结、推广。 裙脚部位处于
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[QC成果]减少现浇梁与PC叠合板交界处的漏浆
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本资料为[QC成果]减少现浇梁与PC叠合板交界处的漏浆,编制于2018年3月,共15页。 内容简介: 本工程由10幢11层~18层高层建筑组成,工程总建筑面积90289.74m2,采用装配式结 构,其中PC板(楼面叠合板6+8)面积为19323m2,共计4859块。 目录: 一、工程概况 二、小组简介 三、选题理由 四、现状调查 五、设定目标 六、原因分析 七、要因确定 八、制定对策 九、效果检查 十、总结和下一步打算 相关图片: P
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桥梁桩基施工护筒漏浆控制
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本资料为桥梁桩基施工护筒漏浆控制,共12页。 简介:桥梁设计为分离式,左幅上部构造采用4×30m+3×30m+6×30m(三联)装配式预应力混凝土T梁,全长396.08m。右幅上部构造采用4×30m+5×30m+3×30m(三联)装配式预应力混凝土T梁,全长369.92m。下部结构桥墩采用Φ1.6m双柱式圆形墩柱配Φ2.2m钻孔灌注桩基础,左右幅相距38m,桥面设计高差约3m。该桥的左右幅4#~9#墩不同程度的位于水中,水深12m~18m不等,施工时水位87.00m,最大水深18米。桥梁水中桩总计300m,最大桩长42m。。 目录: 1.工程概况 2.Q
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水泥混凝土路面施工之接缝处施工
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本资料为水泥混凝土路面施工之接缝处施工,共23页。 接缝设置目的:防止板的隆起或开裂,施工过程应设置横向工作缝和纵向工作缝 混凝土面板的热胀冷缩 。温度均匀变化时:水平拉伸、或水平压缩 Ø温度不均匀变化时:温度梯度下的翘曲变形 相关图片: 传力杆 拉杆 接缝设置
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工程预算列项范本---防止新人漏项
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【简介】本资料为工程预算列项范本---防止新人漏项,xls格式,共1个。 【相关内容】 一、土方 二、垫层及基础 三、地下防水 四、主体结构 五、二次结构 六、门窗 七、装饰 工程预算列项范本 工程预算列项范本 工程预算列项范本 工程预算列项范本
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防止剪力墙及框柱下脚漏浆变形施工工艺(50×50×3mm角钢体系)
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关键词: 建筑工程施工工艺
模板施工工艺
内容简介 防止剪力墙及框柱下脚漏浆变形施工工艺,50×50×3mm角钢体系,PPT格式,附图说明,14页,主要包括工艺特点、适用范围、工艺原理、工艺流程等,可供参考学习。 …… 工艺特点: 1、本施工工艺操作简单,一次投入,可长期周转使用,应用范围较广。 2、应用此工艺能有效杜绝结构根部漏浆、烂根和变形移位现象等质量通病。 适用范围: 剪力墙和框架柱下脚根部,用于支模前期阶段。 工艺原理: 通过钢钉固定角钢,使之成为一个整体,既能保证墙、柱混凝土振捣时不外漏浆体,无烂根变形。又能确保墙柱支模定位无偏移现象。另外,如与角铁接触的混凝土楼面上口增设一条通长
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[QC小组成果报告]提高灰库筒体清水混凝土外观质量
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关键词: 灰库筒体清水混凝土外观质量
模板接缝挂浆漏浆
模板拼缝不严
本资料为[QC小组成果报告]提高灰库筒体清水混凝土外观质量,编制于2016年,共13页。 工程概况: 本工程计划新建 4 台 50MW 等级抽汽背压供热机组,同步建设脱硫、脱硝设施,以及配套专用卸煤码头(扩建 6 个 500 吨级泊位,设计通过能力为 195 万吨/年),煤场等辅助设施,机组环保排放达到燃机电厂排放标准,全厂公用设施按 4×50MW 级抽汽背压供热机组建设规模规划。本工程灰库为圆形钢筋混凝土筒仓结构,分原、粗、细三个库体,每个库体均有三层,分别为灰库底层(±0.000m层)、卸料层(6.000层)、储灰层(12.850层)。筒壁外半径为7米,筒壁12.85米
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清水混凝土模板接缝处理节点详图
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内容简介 共1张图纸。
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