『壹』 建築工程空氣調節主要參數是什麼
一個典型的空調系統應由空調冷源和熱源; 空氣處理設備;空調風系統;空調水系統; 空調的自動控制和調節裝置這五大部分組成。 (1)空調冷熱源和熱源 冷源是為空氣處理設備提供冷量以冷卻送風空氣。常用的空調冷源是各類冷水機組,它們提供低溫水(例如7℃)給空氣冷卻設備,以冷卻空氣。也有用製冷系統的蒸發器來直接冷卻空氣的。熱源是用來提供加熱空氣所需的熱量。常用的空調熱源有熱泵型冷熱水機組、各類鍋爐、電加熱器等。 (2)空氣處理設備 其作用是將送風空氣處理到規定的送風狀態。空氣處理設備(也稱空調機組)可以是集中於一處,為整幢建築物服務(小型建築物多採用)。也可以分散設置在建築物各層面。常用的空氣處理設備有空氣過濾器、空氣冷卻器(也稱表冷器)、空氣加熱器、空氣加濕器和噴水室等。 (3)空調風系統 它包括送風系統和排風系統。送風系統的作用是將處理過的空氣送到空調區,其基本組成部分是風機、風管系統和室內送風口裝置。風機是使空氣在管內流動的動力設備。排風系統的作用是將空氣從室內排出,並將排風輸送到規定地點。可將排風排放至室外,也可將部分排風送至空氣處理設備與新風混合後作為送風。重復使用的這一部分排風稱為回風。排風系統的基本組成是室內排風口裝置、風管系統和風機。在小型空調系統中,有時送排風系統合用一個風機,排風靠室內正壓,回風靠風機負壓。 (4)空調水系統 其作用是將冷媒水(簡稱冷水或冷凍水)或熱媒水(簡稱熱水)從冷源或熱源輸送至空氣處理設備(也稱空調機組)。空調水系統的基本組成是水泵和水管系統。空調水系統分為冷(熱)水系統、冷卻水系統和冷凝水系統三大類。 (5)空調的自動控制和調節裝置 由於各種因素,空調系統的冷熱負荷是多變的,這就要求空調系統的工作狀況也要有變化。所以,空調系統應裝備必要的控制和調節裝置,藉助它們可以(人工或自動)調節送風參數、送排風量、供水量和供水參數等,以維持所要求的室內空氣狀態
『貳』 土建工程的價格參數
土建價格組成:
一.模板:157元/m2(含人工費)
1.模板88元/張 一張2.98 m2 可重復利用3次, 經折舊按利用2次計算為20元/m2
2.木方5米/m2 3元/ m 則15元/m2
3.釘 1元/m2
4.人工 20元/m2
合計 全包 56元/m2(實際用的模板量單價),提供住宿(臨建),其他不含
a.一般模板量=建築面積*2.8
按實際建築面積的單價:則模板量56*2.8=157元/m2
公式為:單位建築面積所用模板:
(單位模板價格+木方+釘+人工)*2.8
二.鋼筋:166元/m2(不含人工費)
計算過程:一般為(47~65KG/m2)取中50KG/m2
三.混凝土: 90元/m2
1.工費:23元/m3(市場價)
2.混凝土單價:200元/m3
3.一般1m3的混凝土的混合比率為:280KG水泥,0.9m3石子,0.3m3沙子
4.根據混合比率的各個單價(裸成本)為:140元/m3 (混凝土重量2500KG/m3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3、石子重量2200KG/m3)
四.砌牆90元/m2 (含人工費)(按立方談價)
1.528塊磚/m3(240*100*50mm)*0.24元/塊=126元/m3
2. 一立方米紅磚525塊左右(分牆厚)一立方米空心磚175塊左右
一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊
一個磚工一天砌空心磚800—1000塊
五.腳手架:8元/m2 (一般市場價)
六.防水: 3.5*1.2=4.2元/m2 (上浮20%)
實際防水面積單價:40元/m2 (包工,包料)摺合成整樓建築面積:3.5元/m2
防水面積包括屋頂面積和洗手間面積
七.開挖土方3.2元/m2 實際挖土量12~15元/m3 (全包)
假設35000m2/棟 14層 則2500m2/層
八.抹灰一般行情:20元/m2
按建築面積計算
一個抹灰工一天抹灰在35平米
室外抹灰面積占建築面積0.4左右
室內抹灰面積占建築面積3.8
九.窗 單價220~230元/m2
(按實際門窗面積,單層玻璃 ,含主材,人工全包)
室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建築面積0.20—0.24
十.安裝:(暖氣片 電器 給排水 弱電)
十一.塔吊,外用電梯,地泵,電梯,防盜門,勞務,輔料,臨建,工資,其他
『叄』 什麼是建築模數它在建築里是什麼的參數
建築模數,建築設計中,為了實現建築工業化大規模生產,使不同材料、不同形式和不同製造方法的建築構配件、組合件具有一定的通用性和互換性,統一選定的協調建築尺度的增值單位。
建築模數是指選定的尺寸單位,作為尺度協調中的增值單位,也是建築設計、建築施工、建築材料與製品、建築設備、建築組合件等各部門進行尺度協調的基礎,其目的是使構配件安裝吻合,並有互換性。我國建築設計和施工中,必須遵循《建築模數協調標准》(GB50002-2013)。
(3)工程建築參數表擴展閱讀:
一、相關使用
建築物及其構配件(或組合件)選定的標准尺寸單位,並作為尺寸協調中的增值單位,稱為建築模數單位。在建築模數協調中選用的基本尺寸單位,其數值為100mm,符號為M,即1M=100mm,當前世界上大部分國家均以此為基本模數。
基本模數的整數值稱為擴大模數。整數除基本模數的數值稱為分模數。模數是一種度量單位,這個度量單位的數值擴展成一個系列就構成了模數系列。模數系列可由基本模數M的倍數得出。
模數系列在建築工業化生產中有重要的作用,因為藉助於它才可能分割某些部件或半成品不剩零頭,並把它們的尺寸准確地送進機器中去。模數可以作為建築設計依據的度量,它決定每個建築構件的精確尺寸,它決定體系中和建築物本身內建築構件的位置。
模數在建築設計上表現是模數化網格。網格的尺寸單位是基本模數或擴大模數。在建築設計中,每個建築構件都應與網格線建立一定的關系,一般常以建築構件的中心線、偏中線或邊線位於網格線上。
建築設計中的主要建築構件如承重牆、柱、梁、門窗洞口都應符合模數化的要求,嚴格遵守模數協調規則,以利於建築構配件的工業化生產和裝配化施工。
二、尺寸
1、標志尺寸:用以標注建築物定位軸線間的距離(如開間或柱距、進深或跨度、層高等)以及建築構配件、建築組合件、建築製品、有關設備位置界限之間的尺寸。標志尺寸應符合模數數列的規定。
2、構造尺寸:是建築構配件、建築組合件、建築製品等的設計尺寸,一般情況下標志尺寸減去縫隙為構造尺寸。縫隙尺寸應符合模數數列的規定。
3、實際尺寸:是建築構配件、建築組合件、建築製品等生產製作後的實際尺寸。這一尺寸因生產誤差造成與設計的構造尺寸有差值,這個差值應符合施工驗收規范的規定。
『肆』 隧道施工技術的參數附表
爆破參數表-10
序號
炮眼名稱
眼數(個)
眼深
(m)
眼角(度)
段別
總裝葯量(㎏)
裝葯系數
葯卷直徑
(mm)
每孔裝葯量(㎏)
1
掏槽眼
6
2.9
70
1
ф32
1.8
10.8
0.83
2
掏槽眼
8
3.4
70
3
ф32
2.25
18
0.88
3
擴槽眼
22
3.2
90
5
ф32
3.85
84.7
0.85
4
掘進眼
15
3.2
90
7
ф32
1.53
22.95
0.81
5
掘進眼
17
3.2
90
9
ф32
1.275
21.6
0.81
6
內圈眼
27
3.2
90
11
ф32
1.95
52.7
0.81
7
周邊眼
37
3.2
85
13
ф32
0.71
26.3
0.31
8
底板眼
17
3.2
80
15
ф32
2.1
35.7
0.87
合計
147
272.75
附:效果表-11
序號
名稱
單位
數量
序號
名稱
單位
數量
1
炮眼深度
m
3.2
5
每延米炸消耗量
㎏/m
94.1
2
炮眼利用率
%
90.6
6
每m3炸消耗量
㎏/m3
1.17
3
每循環平均進尺
m
2.9
7
每m3雷管消耗量
㎏/m3
0.63
4
每炮裝量
㎏
272.75
8
每m雷管消耗量
㎏/m
50.1 1周邊輪廓形成機理
光面爆破的目的是使周邊眼形成貫穿的裂縫。當兩炮眼同時起爆時,炸葯所引起的壓縮應力波將在兩孔中間相遇,兩孔間的岩石在壓縮應力的作用下產生垂直方向上的拉應力,如果此拉應力超過岩石的極限強度,周邊就會沿兩眼連線產生孤形裂縫。該裂縫產生情況與周邊眼的間距、角度、裝葯結構及起爆方式均有關。故此,合適的周邊眼間距及角度,合理的裝葯結構及起爆方式,使炸葯爆炸所產生的壓應力剛好克服岩石動態抗拉強度,炸葯的爆破作用才能形成貫穿裂縫,岩層周邊才能形成規整的斷面形狀輪廓。
2確定合理的岩石抵抗線(W)
大量的爆破實踐證明:不同岩石光面爆破效果通常與岩石最小抵抗線大小有關。在每眼裝葯量一定條件下,眼距(E)大於兩倍最小抵抗線(W)時,即周邊眼密集系數m=E/W>2時,等於兩眼分別單獨起爆,結果在兩炮眼之間形成閣牆造成欠挖;當最小抵抗線過小時,爆轟作用過大,造成爆破過分破碎形成超挖。故此,根據岩性特徵,經過多次爆破實踐,確定合理的岩石抵抗線,是提高光面爆破效果的最有效途徑。
3確定合理的眼距(E)
在抵抗線(W)一定的條件下,眼距大小直接影響光爆效果。因為在爆破的瞬間其自由面處的反射拉應力應等於入射的壓應力,而兩眼間所引起的拉應力則小於入射的壓應力;同時在自由面方向上的岩石是處於雙向應力狀態,所以自由面方向的岩石易被拉壞。因此為了充分利用炸葯能量,選擇合理的眼距(E),產生滿意的爆破效果,就要設法使自由面方向的反射拉應力與兩眼間爆破拉應力相等。實踐證明:只有當E/W=0.8-1.0時,上述兩應力才近似一改,光面爆破效果才有可能達到最佳。
此外,周邊眼同時起爆,採用較小的裝葯集中系數,合理的裝葯結構也是消除爆震裂縫,保護圍岩自身穩定,保證光面爆破效果的重要條件。 1掏槽方式的確定
由於該隧道設計跨度大、凈空高,採用全斷面一次爆破開挖,沒有大自由面掏槽爆破是很難實現的。專題組通過多次掏槽試驗最後確定雙楔形掏槽方式是該岩層爆破最佳的掏槽方式,掏槽的岩石在其掘進空間拋出最遠,在岩層爆破空間能形成較大的楔形臨空面,掏槽效果較好。
2周邊眼間距的確定
IV圍岩節理裂隙較發育,爆破時裂縫方向多變不易形成完整的曲面。專題組通過觀察光爆成型情況,根據圍岩裂隙發肓特點,總結發現周邊眼間距在55-65cm之間最宜。
3最小抵抗線的確定
最小抵抗線是影響光爆效果的主要因素。爆破攻關小組,在爆破實踐中,根據岩層的變化情況,在最小抵抗線65-75cm范圍內及時調整光爆層的厚度,取得了較好的爆破效果。
4裝葯系數的確定
經過多次爆破實踐,專題組確定掏槽眼的平均裝葯系數為0.85。輔助眼的平均裝葯系數為0.83。周邊眼的平均裝葯系數為0.31是合理的。
5眼數及眼深的確定
該隧道岩石爆破選用MRB2#岩石乳化炸葯,ms雷管,起爆器人工引爆,爆破效率85%(y),每m3岩石炸葯耗量1.4㎏即q=1.4㎏/m3,掘進斷面積S=80.6㎡、每孔裝葯密度為r =1.1㎏/m,則炮眼個數為:
N=q·S/y·r=147(個)
若1號掏槽眼進尺2.7m、2#掏槽眼進尺3.2m,掏槽眼與掌子面夾角為70度,則各眼鑽眼深度為:L掏1=2.7sin70°=2.9m ,L掏2=3.2/ sin70°=3.4 m,L輔助眼=L周邊眼=L底板眼=3.2m。
上下台階留核心土開挖與支護
上下斷面開挖首先上部爆破開挖,約1.00m立即對圍岩面進行初噴,順初噴面布設第一層Φ8的鋼筋網片,並連接成整體,架設主動拱部支護的型鋼拱架,進尺約5~10m後(根據圍岩的情況確定),下斷面中部的導坑開挖支護,取核心土開挖,兩側的邊牆接腿採用馬口跳槽落底並與中部的隧底初支全部封閉成環,形成整體,共分四部開挖支護,注意的是必須要左右交替的開挖落底。 先內側壁導坑上斷面開挖支護先行,進尺約0.8m,立即對圍岩面初噴,順圍岩安設第一層Φ8的鋼筋網片,並連接成整體,架設主動及臨時支護的型鋼拱架,並用Φ25鋼筋將拱架與上一榀連接成整體,打孔送入Φ25中空錨桿並壓注漿,安設第二層鋼筋網片,分層噴護至設計輪廓線,注意每榀拱架背面的密實情況,進尺約5~10m後,下斷面的導坑開挖支護,與臨時支護的拱架支護及噴射混凝土封閉成環,同時後行洞的內側壁導坑也可開挖,相互必須交錯5~10m,後行洞同樣成環後,先行洞的大側壁導坑上斷面可以進尺,並與內導坑接合連成整體,也必須交錯開5~10m,當下斷面成環進尺約20~35m後,可以取掉臨時支撐,最後下部隧底與先前的左右導坑的下斷面完全結合封閉成環,共分四部開挖支護,
不管是什麼開挖法都必須要有監控量測的數據為基礎,以數據說話,如變形過大應停止拆除。必要時加強支護或提前施作該段的二次襯砌,所以說什麼時候取掉臨時支護的側壁很是關鍵。