一:设计资料 1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载
某地方建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为5层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.1m,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载。承台底面埋深:D = 2.1m。
根据工程地质勘察报告,选择第六层粉质粘土层作为被加固土层,承台高度取800mm,故桩长 =1.7+1.3+1.94+1.614+0.2=6.75m,桩身混凝土强度等级为C25,钢筋笼长度为6.75m..
根据桩基规范编制的福摩阻力计算表格,计算表基于Excel电子表格软件制作,表中红色或绿色的项目参数是可修改的,也是要使用者填写确认的(填写时要注意参数单位); 表中黑色的项目参数是自动计算确定或预设为定值,不可修改。
-、设计依据 1.铁路桥涵设计基本规范(TB10002.1-2005); 2.客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005)
建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。
建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。
人工填土。分布于场地表面,以灰黑色粉土为主,伴有碎砖,炉渣等杂物的填土层。厚约 m,结构疏松,土质不均,平均天然重度17.1KN/ 第②层:粉质黏土。呈棕红色。除1#孔外各孔均有,厚度 m。硬塑—可塑,土质较均匀。
某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。底层层高3.4m(局部10m,内有10 t桥式吊车),其余层高3.3m。
本资料为:某地区大型项目桩基设计计算书详细文档,资料内容包括:项目文件样本说明,计算表格,详细说明等多种形式,文档符合标准,资料可靠,内容丰富,思路详细,可供参考。
建设场地位于海宁路和吴淞路的交叉口,地貌类型属滨海平原。场地地下水属潜水类型,水位动态变化受大气降水影响较大。场地土层以淤泥质土、粘土和粉土为主,渗透系数小于10-6,在设计中取地下水埋深为1.00m 。1层地下室。建筑物基础形式为桩基础。
全长8.1517km;结构共计30座,其中含大桥4座,总长1986.82m,通道涵洞26座,均为钢筋盖板涵;全线爆破挖方110万方;填方97方。
拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。 场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。
该广场位于XX市XX区,属湿陷性黄土地区。交通十分便利,该建筑物层数为10层;檐高16米;层高3.3米。本工程±0.000为建筑物室内地坪,相对于绝对高程411.400m ,建筑物重要系数为1.0
桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。
本工程建筑特点为大型厂房,总建筑面积346140.06m,其中地下建筑面积16503.05m2。场地内无架空线通过,但在1#楼场地内有条废弃不用的市政道路,在该市政道路下面埋有管道及管线,且在该市政道路两边有路灯。另据调查,场地周边均为已建
内容简介 [湖南]5层砖混结构住宅楼建筑安装 书(含桩基工程量计算 施工图纸 ),编制于2014年,本工程为危房改建项目新建5层砖混结构住宅楼工程, 约为384万元,建筑占地面积396平方米,总建筑面积1978平方米,砖混结构地上5层,桩基
中央电视台新台址工程位于北京市朝阳区中央商务区(CBD)核心地带。CCTV主楼由高度分别为234米和194米的两栋塔楼组成,两栋塔楼之间由56米高14层重达1.8万吨的悬臂钢结构连接,总建筑面积473000平方米,号称“中国公共建筑第一单”
面板采用6厚钢板,大、小肋采用8号槽钢,围檩用8号槽钢,面板间采用Φ30锥形对拉螺栓,肋间满焊,面板与大肋间双面焊,面板与小肋间点焊,模板设计时,根据设计图纸尺寸配模,标准模板详“标准大钢模示意图”。