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钢筋混凝土多层、多跨框架软件开发
2.项目研究背景:
所要编写的结构程序是混凝土的框架结构的设计,建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。
编写算例使用建设部最新出台的《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,该规范与原混凝土结构设计规范GBJ10-89相比,新增内容约占15%,有重大修订的内容约占35%,保持和基本保持原规范内容的部分约占50%,规范全面总结了原规范发布实施以来的实践经验,借鉴了国外先进标准技术。
3.项目研究意义:
建筑中,结构是为建筑物提供安全可靠、经久耐用、节能节材、满足建筑功能的一个重要组成部分,它与建筑材料、制品、施工的工业化水平密切相关,对发展新技术。新材料,提高机械化、自动化水平有着重要的促进作用。
由于结构计算牵扯的数学公式较多,并且所涉及的规范和标准很零碎。并且计算量非常之大,近年来,随着经济进一步发展,城市人口集中、用地紧张以及商业竞争的激烈化,更加剧了房屋设计的复杂性,许多多高层建筑不断的被建造。这些建筑无论从时间上还是从劳动量上,都客观的需要计算机程序的辅助设计。这样,结构软件开发就显得尤为重要。
一栋建筑的结构设计是否合理,主要取决于结构体系、结构布置、构件的截面尺寸、材料强度等级以及主要机构构造是否合理。这些问题已经正确解决,结构计算、施工图的绘制、则是另令人辛苦的具体程序设计工作了,因此原来在学校使用的手算方法,将被运用到具体的程序代码中去,精力就不仅集中在怎样利用所学的结构知识来设计出做法,还要想到如何把这些做法用代码来实现。
摘要:作为当今建筑项目的关键构成要素,土木项目的品质对于整个项目的品质有着非常大的影响。只有确保其品质优秀,才可以保证整个项目的品质合乎规定。文章重点的分析了其品质管控方面的内容。
由于经济高速发展,城建脚步不断的加快,此时我国的建筑事业得到了显著的发展。身为项目关键构成要素的土木项目,它的自身品质关乎到整个项目的品质,其品质管控工作是当前所有工作的关键点。此类项目的成败就在于它的品质,抛开品质的话,别的都没有任何的意义。所以,要将其建设品质的管控工作合理的归纳到整体的管控工作之中,对其合理定位。在具体情况中,众多的参与者中,使用者是最关注项目的品质的了。要想确保品质合理,#from土木工程论文开题报告范文(3篇)来自大学网https://www.unjs.com/end#就要确保建筑组织的能力优秀,对于整体的建设活动来讲,要从项目设计以及使用的材料和工艺措施等等的多个层次中人手,还应该对建设者进行合理的培训活动。
土木项目品质控制工作的探索
通过分析最近几年土木项目中出现的不利现象,我们发现,其建设品质的管控体系无序是使得问题频发的关键要素。因为建设单位不具有优秀的品质管控模式,无法设置品质控制区域,就容易导致建设过程中的多项要素无法处于受控的模式之中,进而引发很严重的问题。对于此类问题,当前的建设单位在开展品质管控活动的时候,要切实的结合其活动特征和项目的具体状态来开展综合化的管控。以此来确保建设品质管控体系能够适应当前的建设氛围,切实提升建设品质管控的成就。
关于其建设品质管控活动
目前,不论是我国还是国际上,都纷纷的开展建设品质控制研究活动,其不断的发展,使得项目建设单位的品质管控体系更加的合理优秀,进而为项目的发展奠定了坚实的根基,进而确保了建设单位可以以品质管控体系为前提,带动自身的品质管控活动的发展。当今的建设单位,要结合行业的管控体系和自身的具体状态,合理的完善本单位的品质管控体系,进而更好的融入到建设工作之中,确保项目的品质合乎规定,防止以往的建设品质管控体系无法合乎项目具体状态,而导致的品质管控活动不协调的现象。只有落实好品质管控体系,才可以带动项目朝着高品质的方向发展迈进。
建设规划管控活动,对项目的建设品质起到非常大影响。它是当前项目品质管控的关键要素,因为建设规划不合理而导致的品质不良的案例经常性的出现,它已然成为目前干扰品质的多项要素中非常关键的内容了。在建设之前的交底工作中,建设单位就要组织工作者开展规划活动,对场地开展细致的规划,对使用的材料的放置以及装置的养护等等的内容都要有大体的思路,确保其合乎建设活动的规定。
现代土木工程施工质量控制与管理要求施工企业以严格的控制与管理保障施工质量。因此,现代土木工程施工企业应加强现场施工技术人员与质量管理人员的巡检与旁站,保障施工过程各项控制要点处于受控状态,同时通过现场技术人员与质量管理人员的巡检旁站监督施工人员的施工过程,保障土木工程施工质量。通过严格的现场管理为保障工程施工质量奠定基础,为工程技术参数、施工工艺管理奠定基础,保障工程施工质量处于受控状态,满足工程施工要求。
落实好建设管控活动,保证建设品质优秀
工程质量管理
一是监理单位、设计单位、施工单位、建设单位应加强对设计方案、设计图纸等设计文件的质量进行会审。重点审核设计是否符合建设单位的要求,设计方案是否科学、规范、合理,设计意图是否明确,建筑工程与周边的环境是否和谐。认真的检查及分析所有的数据等是不是一致。除此之外,要检查设计图纸是否正确反映设计方案、计算是否正确、尺寸标注是否有误、选用材料以及施工要求是否合理、整体设计中各个部门的设计是否协调等,
资料共享平台《土木毕业设计开题报告》(https://www.unjs.com)。二是对施工方案、经费预算的科学性、可行性、施工技术的工艺,结构的稳定性、牢固性等进行检查。三是对施工人员和工程质量管理人员等进行质量管理意识培训,提高质量意识。特别是应对施工人员在施工前首先熟悉施工操作流程要求,熟练掌握施工操作要领,做到心中有数,提高土木工程施工质量意识。四,要将品质管控活动和工作者的薪资水平联系到一起,落实好奖惩体系,对那些认真的按照建设规定落实活动,建设品质良好的工作者要对其适当的奖励,对于那些建设品质较差,导致返修等的工作者要严厉的惩罚。最后,确保建设材料的品质优秀。对入场的材料实施三检活动。对那些品质不合乎规定物料要弃用。做好项目建设监理活动
首先是项目建设监理工作者要切实的实现监理的义务,要对项目开展综合化的监管工作。第二,要对关键位置的建设工作,采取旁站的措施来监督其进行,以此来确保这些位置的品质能够合理。对建设工序的交接以及小规模的工程的验收等活动都要开展细致的品质检测活动,而且要签字明确,这时才可以进行后续的活动。第二,项目监理工作者要积极地和建设方的质检机构沟通思想,认真的监督建设方的质检工作者开展品质检查工作。第三,项目监理机构要形成合理的监理体制,对工作者开展全方位的监管,确保监理活动能够切实的'发挥出实际意义。第四,及时提升监理工作者的薪资水平,进而调动出他们的活动热情。
加强对工程设备的检查、维护,确保施工顺利进行
一是建立工程施工机械设备的提出检查、维护机制,确保机械检查设备维护工作常态化。必须安排专人对机械设备进行管理,把常规检查和生产过程中的检查相结合,确保机械设备工作时的安全,尽可能地避免施工机械事故。装备是否安全可靠,施工设计是否能够满足完成要求;施工队伍组成是否合理,二是对机械设备操作人员进行质量意识和安全操作的培训和管理,严防应操作不当而影响工程的质量和进度,特别是应尽可能地预防工程质量事故的发生。三是建立和健全机械设备检查维修台账。在进行质量检查时,应及时进行记录,确保记录的及时性、准确性和真实性,为后面的设备管理和维护提高参考依据。
对建设活动开展抽样调查
首先,所有的建设班组要在一个工序完成的时候,开展自检活动,尽快的察觉不利现象,认真的整改处理。其次,对所有的步骤都要进行抽检工作,这样可以发现不利现象,将抽检的具体信息等告知相关方。对于出现的不利现象,要解释的处理,确保后续的检查品质达标。
参考文献
[1]陈宏山.土木工程发展中的几个重点问题[J].工程建设与设计.2015年O2期.
[2]任小秋.论工程施工中的项目管理[J].山西建筑.2015年10期.
[3]朱思武.论土木工程施工项目管理[J].黑龙江科技信息.20XX年34期.
目的:研究铁尾矿在公路工程中应用的可行性。目前我国发现的矿产有150多种开发建立8000多座矿山,累计生产尾矿59.7亿吨。其中堆存铁尾矿量高达十几亿吨占全部尾矿堆存总量的近三分之一[1]。而且每年排出铁尾矿近3亿吨综合利用率还不到20%[2]。大量尾矿采用堆填处置,不仅浪费同时挤占土地,工厂还要承担大量的处理尾矿产生的附加费用,增加生产成本的同时还对环境造成了污染。由于工业生产对矿产资源的持续消耗,矿石贫化,矿产资源日渐枯竭,尾矿作为二次资源已得到国内外广泛关注,利用铁尾矿制作建筑材料就是一条很好的再利用的途径。不仅可以进行大量、高附加值利用铁尾矿,有效地缓解铁尾矿堆存带来的大量问题。
公路工程要消耗大量建筑材料,当下公路建设的高速发展使道路材料日趋紧张。我国现有的道路工程中应用的大多数集料主要来源于碎石和砂砾等资源,消耗的是原本有限的自然资源。同时,也促使道路工程成本不断提高。目前,这些材料在很多地区供应紧张,价格不断上涨。所以,更迫切需要寻找一种新材料来弥补此短缺。
意义:利用铁尾矿作为道路材料是一条很好的途径,既解决了铁尾矿的处理难题,还为道路建设提供了一种较为理想的原料,为公路工程开辟了新的资源。
国内外研究现状分析:不久之前,一些研究对我国铁尾矿的种类、分布,不同铁尾矿的成分特点进行了研究,指出我国铁尾矿库运营费用增加,铁尾矿分布不均等特点并对铁尾矿的回收再选与用作墙体,建筑等材料作了展望,一些还分析了铁尾矿作为建筑材料的可行性和优点还对铁尾矿在其它方面的应用提出了建议[1,2]。
对铁尾矿在公路建设中的应用的研究也逐步展开[3],例如水泥稳定加筋铁尾矿用于道路基层的实验[4]。对铁尾矿特有的工作特性如泌水性也有了相当深入的研究,比较出了铁尾矿与天然砂在泌水性上的差距[5]。对加入铁尾矿的稳定土在冻融循环中的表现也有相应的研究[6]。
目前,对铁尾矿在公路工程中的研究主要集中在铁尾矿在路基回填中的应用以及一定条件下加入铁尾矿砂的稳定土的物理力学性能等,也有一些对铁尾矿的化学动力学的研究等[7]。本课题致力于探究铁尾矿在公路工程中的应用,希望能明晰尾矿在路基回填中的具体工作特性与可能出现的问题并找到解决方法。
2、基本内容和技术方案
课题基本内容:
(1)分析铁尾矿砂的化学组成与级配组成。
(2)分析铁尾矿砂的物理力学特性。
(3)设计无机结合料稳定铁尾矿砂配合比。
(4)制作无机结合料稳定铁尾矿砂样品。
(5)检测样品的物理性能并对其体现出的性能进行理论分析。
(6)结合已有文献及以上实验结果对已有的铁尾矿回填路基出现的问题提出可能的解决方案。
技术方案:XRD分析铁尾矿成分→根据JTGE40-2007《公路土工试验规程》分析铁尾矿相应的物理力学性能→击实实验→无侧限抗压强度实验→劈裂实验→回弹模量试验→干缩实验→干湿循环实验→冻融循环实验等。
3、进度安排
第1-3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需实验方法、国家标准等。确定方案,完成开题报告。
第4-5周:形成具体实验方案。
第6-7周:铁尾矿砂物理力学性能分析。
第8-9周:分析实验数据,进行配合比设计。
第10-11周:制备水泥(石灰)稳定铁尾矿砂,样品的养护。
第12-14周:水泥(石灰)稳定铁尾矿砂物理性能试验。
第15-16周:完成并修改毕业论文。
第17周:准备论文答辩。
4、参考文献
[1]张淑会.我国铁尾矿的资源现状及其综合利用[J].材料与冶金学报,2004,113(14):241-245.
[2]肖力光.国内外铁尾矿的综合利用现状[J].吉林建筑工程学院学报,2010,27(4):22-26.
[3]李荣海.铁尾矿在公路工程中的应用[J].矿业工程,2007,5(5):52-54.
[4]张铁志.加筋铁尾矿用于道路基层的试验研究[J].辽宁科技大学学报,2010,l33(1):29-31.
[5]蔡基伟.铁尾矿砂混凝土的泌水特性[J].武汉理工大学学报,2009,31(7):88-91.
5、指导老师意见及建议:
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课题名称:预处理动力固结法在明达工业(太仓)有限公司软基处理工程中的应用一、选题依据软粘土是软弱性粘土的简称,又称软土,其特点是天然含水量高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高、渗透性差。在荷载作用下,软粘土的地基承载能力低,地基沉降变形大,且存在较严重的沉降差异问题。为保证工程质量,在实际工程中软粘土地基应采取合理有效的方法进行处理。我国的软土主要分布在东南沿海及各大江大河的入海三角洲冲积平原地区,从北至南有天津塘沽、连云港、上海、宁波、温州、福州、珠海、深圳等地。内陆主要是湖沼或者山谷冲积而成,分布范围较小,不成片分布。因此,软基处理一直是人们十分关注的课题。明达工业(太仓)有限公司软基处理工程为江苏省重点项目。明达工业(太仓)有限公司新建厂区位于太仓市浮桥镇,为通港路以北,滨江路以西的地块,拟建的一期工程,占地面积为447亩,平面为长方形。本工程为工业工厂,设施包括厂房、仓库、办公楼、宿舍楼、辅助建筑物等。该拟建场地位于长江三角洲前缘,其地貌属于冲击平原类型。场地地势平坦,场地内分布有河网密布;场区地面标高在1.52~2.93m之间。地表浅层为软弱的淤泥质土,含水量大,孔隙比大,承载力低,变形量大。如果不对其进行处理,地基承载力达不到设计要求,而且会产生较大的不均匀沉降,影响将来场区的正常运营,必须采取合理有效的地基处理方法对其进行加固处理。对于本工程,采用预处理动力固结法进行加固处理,预处理工艺采用真空降水,强夯法又称为动力固结法,故本次预处理动力固结法即为真空降水联合低能级强夯,可简称为“降水强夯法”。场区软土在真空降水下,一方面使地下水位下降,造成对土体的预压加固,使软土中的部分空隙水排出,空隙减小;另一方面又降低了软土的含水量,为后续的低能量强夯创造不发生“橡皮土”的条件。强夯法是一种经济高效的地基处理方法,利用夯锤自由落下的动能在土体中转化成很大的冲击波和高应力,从而提高地基承载力,降低压缩性,提高均匀性,改善起抵抗震动液化的能力等。本项目为国家建设部科研攻关基金资助项目“高能级强夯地基加固机理工法研究与专用机械研制”(编号:04-2-016);现代建筑设计集团基金项目“高能级强夯与预处理动力固结法研究”(编号:2004-结-地-03)的一部分。二、文献综述国内外研究现状分析1强夯法强力夯实法(简称强夯法)亦名动力固结法,是一种快速加固地基的方法。这种方法是60年代末法国梅那技术公司(LouisMenardTechnique)首先开创的。它是将很重的锤一般为100~400kN)提起从高处自由落下(落距一般为6~40m),以冲击荷载夯实软弱土层,使地基受冲击力和振动,土层被强制压密,从而提高地基土强度,降低土层的压缩性,改善土的振动液化条件,以达到地基加固的目的。强夯法自70年代开始工程应用以来,以其机械设备简单、施工组织管理方便、加固效果显著、工程投资少等优点,很快引起世界各国工程界的注意。如今强夯法加固地基的应用范围已由最初的砂性土和碎石土发展到处理各种杂填土、湿陷性黄土、一般粘性土、软土以及工业生活垃圾等各种地基,成为常用的经济简便的地基加固方法之一。我国于1978年首次由交通部一航局科研所进行了强夯法试验研究;1979年8月又在秦皇岛码头堆煤场细砂地基进行了试验和强夯加固施工,效果显著;同年,中国建筑科学院在河北廊坊机械化研究所宿舍工程中也进行强夯法处理可液化砂土和轻亚粘土地基的野外试验研究,也取得了较好的加固效果。通过上述试验研究及实际工程应用,初步总结出一套适合我国情况的强夯工艺,在我国地基加固领域里填补了一项空白,促使了强夯法在我国的广泛应用。强夯法的基本特征表现为:①强夯法处理后的地基可使土的压缩性明显降低,不同程度地提高了地基土承载力;②强夯处理能使地基强度趋向均匀,有效消除不均匀沉降;③与其他夯击法相比,强夯法夯击能量大,可根据地基处理要求来确定夯点间距、夯击能量及夯击方法,特别使地基深处土体性能得到改善;④施工中必要的夯击能量可以分几遍完成强夯法施工设备简单,无需加固材料,费用低,周期短,具有广阔的应用前景。值得注意的是强夯法的适用范围与其土质及地质构造均有关,条件适当时可以有效加固软基。由于对强夯加固软基的机理、效果、设计计算方法与工艺措施的研究仍不全面和透彻,故强夯工程实验与观测分析是必要的。2真空降水真空堆载预压法是一种新型的地基处理方法,最早是瑞典皇家地质学院Kjellmen于1952年提出的。国内1958年天津大学就开始进行真空排水固结的室内试验研究。在早期,由于工艺上存在问题,导致真空预压未能在工程中应用。直到80年代,交通部一航局、天津大学和南京水利科学院等单位对这项技术进行室内和现场试验研究,取得了成功经验,膜下真空度可以达到85~92kPa,并成功地将这项技术应用于天津新港软基加固工程中。此后,真空预压法在工程中得到了推广应用。目前,我国在抽真空设备的研制、真空预压施工工艺的改进、真空度和预压时间的控制、设计计算理论的发展等方面均取得了进步,解决了很多技术难题。真空预压已作为较成熟的技术在港口、公路、铁路、能源、房屋建筑工程中得到了成功应用。3真空降水联合低能级强夯法真空降水联合低能级强夯法是采用由真空降水和低能级强夯两道工序组成的施工工艺,其中:真空降水是由改进后的真空井点对加固范围内的地基进行强排水,这种设备功率比常用轻型井点大得多,可产生较大排气量和较高的真空度,即使在渗透系数较低的粘土中,也能通过形成的新水头梯度来加快地下水的渗流;低能级强夯主要采用锤击,即通常的强夯法。通过对上述两道工序的多遍循环,可达到加固地基的目的。真空降水联合低能级强夯法的特点:一是夯击前采用真空降水,可降低地下水位、减小被处理土体的含水量和饱和度等,使地基受击后,地下水位以上土体可产生较大的压缩变形,地下水位以下土体可减小土体中的超孔隙水压力;二是夯击后采用真空排水,以加快超孔隙水压力消散,此外,结合每遍夯击的间隔时间,可尽量避免“弹簧土”的形成;三是通过调整夯击力等参数,使浅层地基达到较高的密实度;四是大面积加固,对地基有一定的降水预压作用。真空降水联合低能级强夯法的加固机理是以不完全破坏土体结构强度为前提,根据土体强度提高情况,逐步增加能量的动力固结。通过设置竖向排水和表面水层排水等主动排水法,使之在土体中形成微裂缝排水。因此,强夯能量的控制应掌握以下原则:激发土体孔压,并使土体产生微裂缝,但又不完全破坏土体结构强度,不形成“橡皮土”;先轻后重,少击多遍,从上至下,逐步增大加固深度与范围。4强夯处理地基的检测4.1静力触探试验静力触探(conepenetrationtest)自1917年雅典正式以来,至今已有80年的历史。静力触探是通过一定的机械装备,将一定规格的金属探头用静力压入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析、确定地基土的物理力学性质。静力触探的主要优点是连续、快速、精确;可以在现场直接测得各土层的贯入阻力指标;掌握各土层原始状态(相对于土层被扰动和应力状态改变而言)下有关物理力学的性质,这对于地基在竖向变化比较复杂,而用其他常规勘探手段不可能,能大密度取土或测试来查明土的变化;对于饱和砂土、砂质粉土以及高灵敏度软粘土层中钻探取样往往不易达到技术要求,或者无法取样的情况;用静力触探连续压入测试,则显出其独特的优越性。但是,静力触探也有不足之处:不能对土层进行直接的观测、鉴别;由于稳固的反力问题没有解决,测试深度不能超过80m;对于含碎石、砾石的土层和很密实的沙层一般不适合应用等。4.2瑞雷波检测技术瑞雷波(面波)检测是一种新型的无损检测方法,通过在地表进行地层波速测试,瑞雷波在地面表层传播,频率不同,影响的地层深度也不同。因此,在同一地段测出一系列不同频率的波,就可得到一条频散曲线,通过频散曲线的分析、反演优化,可对地下构造进行解释。利用瑞雷波检测是基于瑞雷波的两个特性:一是在分层介质中传播时的频散特性;二是传播速度与介质物理性质的密切关联性。4.3平板载荷试验载荷试验是一种最古老的地基土原位测试技术,它实际上是模拟建筑物基础受荷条件的现场模拟试验。该方法是在刚性承压板上加荷,测定天然埋藏条件下地基土的变形,可测定地基土的变形模量、评定地基土的承载力及预估实体基础的沉降。对于不能用小试样试验的各种填土、含碎石的土等,最适宜于用载荷试验确定压力与沉降的关系。但载荷试验一般受荷面积较小,加荷影响深度不超过承压板边长(或直径)的2倍。试验点的数量≮3点,当其极差不超过平均值的30%时,可取平均值作为地基承载力标准值。平板载荷试验(PLT)只反映承压板下1.5~2.0倍承压板直径或宽度范围内地基土强度、变形的综合性状,但它是最直接、最可靠的试验方法,其他试验手段的结果均以载荷试验的结果为参考依据。参考文献[1]王铁宏.全国重大工程项目地基处理工程实录.北京:中国建筑工业出版社.2005[2]梅国雄,徐锴,宰金珉,殷宗泽.真空预压加固软土地基变形机理的探讨.岩土工程学报.2006,28(9):1168~1172[3]胡瑞林.软粘土动力排水固结机理研究综述.工程地质学报.2005,14(1):45~49[4]张新天,罗晓辉,高金岐,刘增田.强夯法加固软基的理论与工程应用分析.北京建筑工程学院学报.2003,19(1):55~59[5]施建勇,雷国辉,艾英钵,卫丹,宋雄伟.关于真空预压沉降计算的研究.岩土力学.2006,27(3):365~368[6]薛翊国,王清,涂齐亮.软弱地基处理方法选择与展望.山西建筑.2006,32(7):94~95[7]王芝定,万建华.浅谈强夯法进行沉降量控制.西部探矿工程.2006,(10):65~66[8]石蹈波.强夯法加固地基机理分析.中国农村水利水电.2006,(9):98~102[9]孟庆山,王吉利,汪稔.采用不同加固方案处理软土地基的对比研究.岩土力学.2002,23(3):375~381[10]孔位学,陆新.强夯法加固软土地基有效加固深度研究.四川建筑科学研究.2001,27(4):45~48[11]陆新,朱松林.强夯处理地基的检测技术研究.施工技术.2005,34(5):43~45[12]徐培红.强夯地基处理检测方法浅析.建材技术与应用.2006,(5):40~42[13]耿光旭,赵刚.强夯地基检测的有效方法――瑞雷波法.勘察科学技术.2001,(5):57~60[14]ROLLINSKM,JORGENSENSJ,ROSSTE.Optimummoisturecontentfordynamiccompactionofcollapsiblesoils[J].JournalofGeotechnicalandGeoenvironmentalEngineering,1998,124(8):699~708[15]BuddhimaIndraratna,ChamariBamunawita,HadiKhabbaz.Numericalmodelingofvacuumpreloadingandfieldapplications.Can.Geotech.,2004,(41):1198~1110三、设计(论文)内容1软基处理技术的比选软弱地基的加固处理,按其原理和作法的不同,可分为以下九类:换(填)垫层法、预压法、强夯法、振冲法、挤密桩法、砂石桩法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、托换法。适合本工程地基处理的方法有预压法、强夯法、碎(砂)石桩法、深层搅拌法等。在同样满足地基设计要求的情况下,真空降水联合低能级强夯在造价上比其它常规软基处理方法要来的经济的多。并且真空降水联合低能级强夯具有工期短、加固效果好、工艺简单等优点。2方案设计拟通过本次地基加固处理达到的目标是:(1)地基承载力不小于120KPa,6m以内软弱层地基承载力提高30%以上,有效加固深度6m,影响深度8m。(2)在50KPa均布荷载作用下,长期总沉降量小于30cm,不均匀沉降控制在1‰以内。(3)处理过程消除沉降量不小于70cm。在以上加固要求下,根据规范规定进行强夯工艺参数的设计。3施工过程的监测数据分析3.1地面沉降观测布置15m×15m的地面沉降测点方格网,测量强夯前、第一遍强夯后、第二遍强夯后和满夯后的地面平均沉降情况。以动态了解土体加固效果,及时调整施工工艺和参数。3.2孔隙水压力监测强夯时地基土体受到冲击荷载发生瞬时的压缩和挤密,孔隙减少,孔压升高,随着孔压消散,土的有效应力增加。若土体的渗透性较差时,冲击产生的超孔隙水压力不易消散,就会在饱和细粒土中产生较大的超孔隙水压力,对地基构成潜在的不稳定因素,也降低了夯击的效率。通过孔隙水压力观测,以便及时了解强夯加固效果,调整确定夯击能,两个夯击点之间的间距以及前后两夯击遍数之间的间隔时间,确定夯击击数等施工参数。3.3地下水位监测对降水及强夯过程中的地下水位变化进行动态观测,了解降水效果,根据实际情况确定降水方案。4夯后地基的检测强夯处理的地基,其强度是随着时间增长而逐步恢复和提高的,因此在强夯施工结束后,应间隔一定时间方能对地基质量进行检测。其间隔时间可根据土的性质而定,时间越长,强度增长越高,对于碎石土和砂土地基,其间隔时间可取1~2周;对低饱和度的粉土和粘性土地基,可取2~4周。在对强夯法加固后地基的检测,要求一般性工程场地采用两种或两种以上手段检测,对大型工程应进行大压板载荷试验。在检测数量方面,对于简单场地上的一般建筑物,每个建筑物地基的检测点不少于3处;对于复杂场地或重要建筑物,应增加检测点数。检测深度应不小于设计处理深度。4.1钻孔取样及室内土工试验4.1.1试验目的取得土的含水量、孔隙比、压缩系数、压缩模量、渗透系数等指标。4.2静力触探试验4.2.1试验目的通过贯入阻力的变化,达到了解土层工程性质的目的。4.2.2试验方法试验时,用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头的传感器,通过仪器将探头的贯入阻力记录下来。4.3瑞雷波(Rayleigh)测试4.3.1试验目的通过夯前、夯后瑞雷波测试,对比前后频散曲线变化,判定强夯有效加固深度和影响深度。4.3.2试验方法根据检测方案和测试内容布置激震器,在震源同一侧以一定间距布置检波器以接收波,在整个场区布置多条测线,根据DZ/T0170―1997《浅层地震勘查技术规范》的规定进行检测。瑞雷波现场测试工作于夯前、夯后分别进场1次,采集数据进行前后对比,比较夯前、夯后的不同。4.4平板载荷板试验4.4.1试验目的通过试验确定地基承载力、压缩模量是否满足设计要求。4.4.2试验方法试验时,用一定面积的承载板向地基施加竖向荷载,观察地基变形和破坏现象。本次夯后共进行3组平板载荷试验,分夯间、夯点进行,试点编号分别为(夯间)、(一遍夯点)、(二遍夯点),测点布置见附录。载荷板面积为0.7m×0.7m,加载量按设计要求地基承载力特征值的2倍加载,即为240kN。载荷试验要求如下:a.试验在夯后地面以下20~30cm处进行,保持试验土层的原状结构和天然湿度,在拟试压表面用超过10mm厚的中粗砂找平。b.加荷等级为10级,加荷量为2倍设计荷载。每级加荷后按间隔5min、5min、10min、10min、15min、15min,以后为每隔半小时读一次沉降,连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,可加下一级荷载。c.在试验时出现承压板周围的土明显的侧向挤出或出现裂缝和隆起,沉降急剧增大,荷载~沉降曲线出现陡降段;或在某一荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定标准;或s/b大于等于0.06(b为承压板宽度或直径),可以终止加载。满足其中一条时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。卸载时按三倍加载分级进行,并测读残余沉降量。d.承载力确定可按p~s曲线上有明确的比例界线所对应的荷载值,或取s=0.01b、0.02b、0.03b所对应的荷载值。4.5检测结果分析根据上述检测得出强夯后的各项指标,在加固深度、地基承载力等方面验算本次地基加固处理是否达到预期效果。5施工工艺与技术参数的优化根据夯后的检测数据以及施工期间的检测数据,进行施工工艺以及技术参数的优化。四、工作计划20xx.4.16至20xx.4.22参考资料清单20xx.4.23至20xx.4.29文献综述,英文参考文献翻译20xx.4.30至20xx.5.7开题报告20xx.5.8至20xx.6.10数据图表及结果分析20xx.6.11至20xx.6.17论文初稿20xx.6.18至20xx.7.1论文修改稿20xx.7.2至20xx.7.6论文答辩
课题名称:
钢筋混凝土多层、多跨框架软件开发
项目研究背景:
所要编写的结构程序是混凝土的框架结构的设计,建筑指各种房屋及其附属的构筑物。建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。编写算例使用建设部最新出台的《混凝土结构设计规范》GB50010-2015,该规范与原混凝土结构设计规范GBJ10-89相比,新增内容约占15%,有重大修订的内容约占35%,保持和基本保持原规范内容的部分约占50%,规范全面总结了原规范发布实施以来的实践经验,借鉴了国外先进标准技术。
项目研究意义:
建筑中,结构是为建筑物提供安全可靠、经久耐用、节能节材、满足建筑功能的一个重要组成部分,它与建筑材料、制品、施工的工业化水平密切相关,对发展新技术。新材料,提高机械化、自动化水平有着重要的促进作用。由于结构计算牵扯的数学公式较多,并且所涉及的规范和标准很零碎。并且计算量非常之大,近年来,随着经济进一步发展,城市人口集中、用地紧张以及商业竞争的激烈化,更加剧了房屋设计的复杂性,许多多高层建筑不断的被建造。这些建筑无论从时间上还是从劳动量上,都客观的需要计算机程序的辅助设计。这样,结构软件开发就显得尤为重要。一栋建筑的结构设计是否合理,主要取决于结构体系、结构布置、构件的截面尺寸、材料强度等级以及主要机构构造是否合理。这些问题已经正确解决,结构计算、施工图的绘制、则是另令人辛苦的具体程序设计工作了,因此原来在学校使用的手算方法,将被运用到具体的程序代码中去,精力就不仅集中在怎样利用所学的结构知识来设计出做法,还要想到如何把这些做法用代码来实现。