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一级培训造价工程师谁讲的好

发布时间:2021-07-12 来源:环球网校 发布人:继续

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一级造价工程师《安装工程》考点:起重机选用的基本参数

起重机选用的基本参数

起重机的基本参数主要有:吊装载荷、额定起重量,最大幅度,最大起升高度,是制定吊装技术方案的重要依据。

1. 吊装荷载

被吊物设备或构件 在 吊装状态下的重量和吊、索具重量 流动 式起重机一般还应包括吊钩重量和从臂架头部垂下至吊钩的起升钢丝绳重量 。

2020年一级造价工程师《安装工程》考点

2. 吊装计算荷载

(1)动荷载系数。一般取动荷载系数K1=1.1。

(2)不均衡荷载。在多分支(多台起重机、多套滑轮组等)共同抬吊一个重物时。由于起重机械之间的相互运动可能产生作用于起重机械、重物和吊索上的附加荷载 ,或者由于工作不同步,各分支往往 不能完全按设定比例承担荷载 ,在起重工程中,以不均衡荷载系数计 入 其影响。一般取不均衡荷载系数K2=1.1~1.2。

2020年一级造价工程师《安装工程》考点

(3) 吊装计算荷载。

在起重工程的设计中,为了计入动荷载、不均衡荷载的影响,常以计算荷载作为计算依据。计算载荷的一般公式为:Qj=K1•K2•Q

式中Qj-计算荷载

Q-分配到一台起重机的吊装荷载,包括设备及索吊具重量。

3. 额定起重量

采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机荷载不得超过额定起重量的 80% 。

4. 最大起升高度

应满足:H>h1 h2 h3 h4

H:起重机吊臂顶端滑轮的高度 (m)

h1 :设备高度 (m)

h2 :索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的高度 )(m)

h3 :设备吊装到位后底部高出地脚螺栓的高度 (m)

h4 :基础和地脚螺栓高度 (m) 。

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 第一章 工程地质

  1、 常用一些矿物互相刻划来测定其相对硬度,一般分为10个标准等级,如表1.1.1矿物硬度表所列。

  表1.1.1矿物硬度表

  硬度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  矿物 滑石 石膏 方解石 萤石 磷灰石 长石 石英 黄玉 刚玉 金刚石

  指甲约为2~2.5度,小刀约为5~5.5度,玻璃约为5.5~6度,钢刀约为6~7度。

  4、 沉积岩主要有碎屑结构(碎屑物质被胶结物粘结起来而形成的结构)、泥质结构(由小于0.005mm的黏土颗粒组成的结构)、晶粒结构(由岩石颗粒在水溶液中结晶或呈胶体形态凝结沉淀而成的结构)、生物结构(有生物遗体组成的结构)。

  5、 沉积岩常见的构造有层理构造、层面构造、结核、生物成因构造

  6、 根据沉积岩的组成成分、结构、构造和形成条件,可分为碎屑岩(如砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩(如泥岩、页岩)、化学岩及生物化学岩类(如石灰岩、白云岩、泥灰岩等)。

  7、 变质岩的结构主要有变余结构、变晶结构、碎裂结构

  8、 变质岩的构造主要有板状构造、千枚状构造、片状构造、片麻状构造、块状构造(矿物均匀分布、结构均一、无定向排列,如大理岩、石英岩等)。

  9、 表1.1.3结构面发育程度等级分类表

 

等级

特征

不发育

1~2组规则节理,一般延伸长度<3m,多闭合、无充填

 

较发育

2~3组规则节理,延伸长度<10m,多闭合、无充填或有方解石等细脉,少量有岩粉或碎屑充填

<3m,多闭合、无充填

 

 

发育

 

—般规则节理多于3组,或有较多不规则裂隙,延伸长度不均匀,多数超过10m,风化者多张开、夹泥

很发育

规则节理多于3组,并有很多不规则裂隙,杂乱无章,裂隙多张开、夹泥,并有延伸较长的大裂隙


  10、 地质构造:分 水平构造和单斜构造、褶皱构造、断裂构造

  11、 岩体结构的类型可分为整体块状结构、层状结构、碎裂结构和散体结构

  12、 软化系数小于0.75的岩石,是软化性较强的岩石,工程性质比较差。

  13、 抗压强度降低率小于25%的岩石,认为是抗冻的;大于25%的岩石,认为是非抗冻的

  14、 岩石的抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10%~40%,抗拉强度仅是抗压强度的2%~16%。岩石越坚硬,其值相差越大,软弱岩石的差别较小。岩石的抗压强度和抗剪强度,是评价岩石(岩体)稳定性的指标,是对岩石(岩体)的稳定性进行定量分析的依据。

  15、 按饱和度将土划分为如下三种含水状态:Sr<50%是稍湿状态;sr=50%~80%是很湿状态;sr>80%是饱水状态。

  16、 特殊土的工程性质

名称

特征

软土

具有高含水量、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低

抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等特性

湿陷性黄土

在自重湿陷性黄土地区修筑渠道,初次放水时就可能产生地面下沉,两岸出现与渠道平行的裂缝。管道漏水后由于自重湿陷可能导致管道折断。路基受水后由于自重湿陷而发生局部严重坍塌。地基土的自重湿陷往往使建筑物发生很大的裂缝或使砖墙倾斜,甚至使一些很轻的建筑物也受到破坏。而在非自重湿陷性黄土地区,这类现象极为少见

分析、判别黄土是否属于湿陷性的、其湿陷性强弱程度以及地基湿陷类型和湿陷等级,是黄土地区工程勘察与评价的核心问题

红黏土

天然含水量高,密度小,具有大孔性,高塑性,塑限一般为40%~60%,最高达90%,塑性指数一般为20~50,50;一般呈现较高的强度和较低的压缩性;不具有湿陷性。由于塑限很高,所以尽管天然含水量高,一般仍处于坚硬或硬可塑状态。甚至饱水的红黏土也是坚硬状态的。

膨胀土

含有大量的强亲水性黏土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩,且胀缩变形往复可逆的高塑性黏土

膨胀土结构致密细腻,一般呈坚硬至硬塑状态,但雨天浸水剧烈变软

近地表部位常有不规则的网状裂隙,裂隙面光滑,呈蜡状或油脂光泽,时有擦痕或水迹,并有灰白色黏土(主要为蒙脱石或伊里石矿物)充填,在地表部位常因失水而张开,雨季又会因浸水而重新闭合

在天然条件下,一般处于硬塑或坚硬状态,强度较高,压缩性较低,一般易被误认为工程性能较好的土

填土

素填土:(如堆填时间超过10年的黏性土、超过5年的粉土、超过2年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基)

杂填土(以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土,一般不宜作为建筑物地基;对主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土,采用适当(简单、易行、收效好)的措施进行处理后可作为一般建筑物地基)

冲填土(其含水量大,透水性较弱,排水固结差,一般呈软塑或流塑状态,比同类自然沉积饱和土的强度低、压缩性高。)

 

  17、 地下水是影响边坡稳定最重要、最活跃的外在因素。地下水的作用是很复杂的,主要表现在以下几个方面:

  (1)地下水会使岩石软化或溶蚀,导致上覆岩体塌陷,进而发生崩塌或滑坡。

  (2)地下水产生静水压力或动水压力,促使岩体下滑或崩倒。

  (3)地下水增加了岩体重量,可使下滑力增大。

  (4)在寒冷地区,渗入裂隙中的水结冰,产生膨胀压力,促使岩体破坏倾倒。

  (5)地下水产生浮托力,使岩体有效重量减轻,稳定性下降。

  18、 锚固桩(或称抗滑桩)适用于浅层或中厚层的滑坡体,在滑坡体的中、下部开挖竖井或大口径钻孔,然后浇灌钢筋混凝土而成。一般垂直于滑动方向布置一排或两排,桩径通常1~3m,深度一般要求滑动面以下桩长占全桩长的1/4~1/3。

  19、 喷锚支护是在地下工程开挖后,及时地向围岩表面喷一薄层混凝土(一般厚度为5~20cm),有时再增加一些锚杆,从而部分地阻止围岩向洞内变形,以达到支护的目的。

  20、 各类围岩的具体处理方法

 

类型

特点

处理方法

坚硬的整体围岩

岩块强度高,整体性好,在地

下工程开挖后自身稳定性好,基本上不存在支护问题

喷混凝土的作用主要是防止围岩表面风化,消除开挖后表面的凹凸不平及防止个别岩块掉落,其喷层厚度一般为3~5cm。当地下工程围岩中出现拉应力区时,应采用锚杆稳定围岩

块状围岩

的坍塌总是从个别石块━“危石”掉落开始,再逐渐发展扩大

喷混凝土支护即可,但对于边墙部分岩块可能沿某一结构面出现滑动时,应该用锚杆加固。

层状围岩

不易打成拱形(或圆形),爆破后顶面经常成平板状,如不加支护,围岩常常先发生弯曲张开,然后逐渐坍塌

应以锚杆为主要的支护手段。

通过锚杆将各层联结在一起,提高岩层的抗弯刚度,有效阻止各层之间的层间错动

软弱围岩

围岩分类中的IV类和V类围岩,一般强度低、成岩不牢固的软岩,破碎及强烈风化的岩石。在地下工程开挖后一般都不能自稳

必须立即喷射混凝土,有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩。

  21、 P20-P21常见工程地质问题及处理方法

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