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施工技术答案
一、复习思索题
1.试述土组成。
2.试述土可松性及其对土方施工影响。
3.试述基坑及基槽土方量计算方法。
4.试述场地平整土方量计算步骤和方法。
5.为何对场地设计标高要进行调整?
6.土方调配应遵照哪些标准?调配区怎样划分?
7.试述土方边坡表示方法及影响边坡原因。
8.分析流砂形成原因和防治流砂路径和方法。
9.试述单斗挖土机有哪多个类型?其工作特点和适用范围,正铲、反铲挖土机开挖方法有哪多个?怎样选择?
10.试述选择土方机械关键点。怎样确定土方机械和运输工具数量?
11.填土压实有哪多个方法?各有什么特点?影响填土压实关键原因有哪些?怎样检验填土压实质量?
12.试述土最好含水量概念,土含水量和控制干密度对填土质量有何影响?
13.试述爆破原理及土建工程中常见炸药种类、性能。
14.试述建筑工程爆破安全方法。
二、习题
某基坑底长60m,宽25m,深5m,四边放坡,边坡坡度1:0.5。已知Ks=1.20,Ks,=1.05。
试计算土方开挖工程量。 若砼基础和地下室占有体积为3000m3,则应预留多少松土回填?
模块一 土方工程
一、复习思索题
1.试述土组成。
答:按土开挖难易程度将土分为:松软土、一般土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚硬石等八类。
2.试述土可松性及其对土方施工影响。
答:土可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动扎实,仍然不能完全复原,土这种性质称为土可松性。土最初可松性系数KS是计算车辆装运土方体积及挖土机械关键参数。土最终可松性系数KS′是计算填方所需挖土工程量关键参数。
3.试述基坑及基槽土方量计算方法。
答:基坑土方量可按立体几何中拟柱体(由两个平行平面作底一个多面体)体积公式计算,即:
V =(F下+ 4F中+ F上)H/6
式中:H ——基坑深度,m;
F上、F下——基坑上、下底面积,m2;
F中—基坑中截面面积,m2.
基槽土方量计算可沿长度方向分段计算:
沿长度方向分段计算Vi,再 V = ∑ Vi
断面尺寸不变槽段:Vi =Fi×Li
断面尺寸改变槽段:Vi =(Fi上+4Fi中+Fi下)Li/6
4.试述场地平整土方量计算步骤和方法。
答: (1)读识方格网图
(2)确定场地设计标高
(3)计算场地各个角点施工高度
(4)计算“零点”位置,确定零线
(5)计算方格土方工程量
(6)边坡土方量计算
(7)计算土方总量.
5.为何对场地设计标高 要进行调整?
答:场地初步设计标高是按挖填平衡标准
计数得出,还应考虑泄水坡
度、土可松性、就近借弃土等等原因进行调整。
6.土方调配应遵照哪些标准?调配区怎样划分?
答:(1)土方调配标准:努力争取达成挖方和填方平衡和运距最短标准;近期施工和后期利用标准.进行土方调配,必需依据现场具体情况、相关技术资料、工期要求、土方施工方法和运输方法,综合上述标准,并经计算比较,选择经济合理调配方案.
(2)调配区划分应和房屋或建筑物得位置想协调,满足工程施工次序和分期分批施工得要求,使近期施工和后期利用相结合;调配区得大小应使机械和车辆得功效得到充足发挥;当土方运距较大或场内土方不平衡时,可依据周围地形,考虑就近借土或弃土,作为一个独立得调配区。
7.试述土方边坡表示方法及影响边坡原因。
答:土方边坡坡度是以土方挖方深度H和底宽B之比表示,即H/B=1:m。
边坡稳定关键是由土体内摩阻力和粘结力保持平衡,一旦失去平衡,土壁就会塌方. 即T < C
T――土体下滑力。下滑土体分力,受坡上荷载、雨水、静水压力影响。
C――土体抗剪力。由土质决定,受气候、含水量及动水压力影响。
8.分析流砂形成原因和防治流砂路径和方法。
答:(1)流砂原因:
当动水压力大于或等于土浸水重度(GD≥γ’)时,土粒被水流带到基坑内。关键发生在细砂、粉砂、轻亚粘土、淤泥中。
(2)流砂防治
减小动水压力(板桩等增加L);
平衡动水压力(抛石块、水下开挖、泥浆护壁);
改变动水压力方向(井点降水)。
9.试述单斗挖土机有哪多个类型?其工作特点和适用范围,正铲、反铲挖土机开挖方法有哪多个?怎样选择?
答:单斗挖土机按工作装置不一样,可分为正铲、反铲、拉铲和抓铲四种。
正铲挖土机工作特点是前进行驶,铲斗由下向上强制切土,挖掘力大,生产效率高;适适用于开挖含水量小于27%一至三类土,且和自卸汽车配合完成整个挖掘运输作业;能够挖掘大型干燥基坑和土丘等。正铲挖土机开挖方法,依据开挖路线和运输车辆相对位置不一样,挖土和卸土方法有以下两种:正向挖土,侧向卸土和正向挖土,反向卸土。
反铲挖土机工作特点是机械后退行驶,铲斗由上而下强制切土,用于开挖停机面以下一至三类土,适适用于挖掘深度小于4m基坑、基槽、管沟,也适用湿土、含水量较大及地下水位以下土壤开挖。反铲挖土机开行方法有沟端开挖和沟侧开挖两种
10.试述选择土方机械关键点。怎样确定土方机械
和运输工具数量?
答:(1)土方机械选择标准:施工机械
选择应和施工内容相适应;土方施工机械选择和工程实际情况相结合;主导施工机械确定后,要合理配置完成其它辅助施工过程机械;选择土方施工机械要考虑其它施工方法,辅助土方机械化施工。
(2)自卸汽车和挖土机配套计算
标准:确保挖土机连续工作:
汽车载重量:以装3~5斗土为宜;
汽车数量:N =汽车每一工作循环延续时间T/每次装车时间t;
或:N =(挖土机台班产量/汽车台班产量)+1
11.填土压实有哪多个方法?各有什么特点?影响填土压实关键原因有哪些?怎样检验填土压实质量?
答:(1)填土压实方法通常有碾压、扎实、振动压实等多个。碾压法是靠沿填筑面滚动鼓筒或轮子压力压实填土,适适用于大面积填土工程。碾压机械有平碾(压路机)、羊足碾、振动碾和汽胎碾。碾压机械进行大面积填方碾压,宜采取“薄填、低速、多遍”方法。 扎实方法是利用夯锤自由下落冲击力来扎实填土,适适用于小面积填土压实。扎实机械有夯锤、内燃夯土机和蛙式打夯机等。
(2)填土压实和很多原因相关,其中关键影响原因为:压实功、土含水量、每层铺土厚度
(3)填土压实后必需要达成密实度要求,填土密实度以设计要求控制干密度ρd(或要求压实系数λ)作为检验标准。土控制干密度和最大干密度之比称为压实系数。土最大干密度乘以规范要求或设计要求压实系数,即可计算出填土控制干密度ρd值。土实际干密度可用“环刀法”测定。
12.试述土最好含水量概念,土含水量和控制干密度对填土质量有何影响?
答:填土含水量大小直接影响碾压(或扎实)遍数和质量。较为干燥土,因为摩阻力较大,而不易压实;当土含有合适含水量时,土颗粒之间因水润滑作用使摩阻力减小,在一样压实功作用下,得到最大密实度,这时土含水量称做最好含水量。
13.试述爆破原理及土建工程中常见炸药种类、性能。
答:(1)炸药引爆后,由原来体积很小炸药,经过化学改变,在极短时间内,由固体状态转变为气体状态,体积增加数百倍甚至数千倍,同时产生很高温度和巨大冲击力,使周围介质受到程度不一样破坏,这就叫做爆破。
(2)炸药工程中常见炸药有以下多个:
1)硝铵炸药
它是硝酸铵、梯恩梯和少许木粉混合物。工程中常见2号岩石硝铵炸药,其配合百分比为85∶11∶4,其受潮和结块后,爆破性能会降低。
2
)梯恩梯(三硝基甲苯)
它呈结晶粉末状,淡黄色,压制后呈黄色,熔铸块呈褐色,不吸湿,爆炸威
力大。但本身含氧不足,爆炸时产生有毒一氧化碳气体,不宜用于地下作业及通风不良环境下。当掺有砂石粉类固体杂质时,对撞击和摩擦有较高敏感度。
3)胶质炸药
它是由硝化甘油和硝酸铵(有时用硝酸钾或硝酸钠)混合物,另加入部分木屑和稳定剂制成。它爆炸威力大,不吸湿,有较高密度和可塑性,适适用于水下和坚硬岩石爆破。
4)铵油炸药
它是硝酸铵和柴油(或加木粉)混合物,通常二者百分比为94.5∶5.5,当加木粉时,其百分比为92∶4∶4(称为1号铵油炸药)。铵油炸药取材方便,成本低廉,使用安全,但含有吸湿结块性,不能久存,最好现拌现用。
5)黑火药
用硝酸钾、硫磺和木炭按一定百分比(最好为75∶10∶15)混合而成。好黑火药为深灰色颗粒,不沾手。对火星和撞击极敏感,吸湿性强,威力低,适适用于开采石料。
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14.试述建筑工程爆破安全方法。
答:1)装药必需用木棒把炸药轻轻压入炮眼,严禁使用金属棒。
2)眼深度超出4m时,须用两个雷管起爆;如深度超出10m,则不得用火花起爆。
3)在雷雨天气,严禁装药、安装电雷管。工作人员应立即离开装药地点。
4)爆破警戒范围,裸露药包、深眼法、洞室法大于400m;炮眼法、药壶法大于200m。警戒范围立好标志,并有专员警戒。
5)如遇瞎炮
(1)可用木制或竹制工具将堵塞物轻轻掏出,另装入雷管或起爆药卷重新起爆。绝对严禁拉动导火线或雷管脚线,和掏动炸药内雷管。
(2)如系硝铵炸药,可在清除部分堵塞物后,向炮眼内灌水,使炸药溶解。
(3)距炮眼近旁600mm处打一平行于原炮眼炮眼,装药爆破。
6)爆破器材安全运输和储存雷管和炸药必需分开运输,运输汽车,相距大于50m,中途停车地点须离开民房、桥梁、铁路200m以上。搬运人员须相互相距10m以上,严禁把雷管放在口袋内。
7)爆破器材仓库须远离(800m以上)生产和生活区,要有专员保卫。库内必需干燥、通风、备有消防设备、温度保持在18~30℃之间。仓库周围清除一切树木和干草。
8)炸药和雷管须分开存放。
二、习题
某基坑底长60m,宽25m,深5m,四边放坡,边坡坡度1:0.5。已知Ks=1.20,Ks,=1.05。
(1) 试计算土方开挖工程量。
(2) 若砼基础和地下室占有体积为3000m3,则应预留多少松土回填?
解:加宽b = 5×0.5 = 2.5m
S1 = (60+2.5×2)×(25+2.5×2)=1950m2
S2= 60×25 = 1500 m2
开挖体积V1:
V1=1/3H[S1+S2+(S1+S2)0.5]
= 1/3×5×[1500+1950+(1500+1950)0.5]
=8600m3
需要回填夯土体V2
V2=V1- 3000 = 5600m3
需要回填天然土V3
V3=V2/Ks’=5600/
1.05=5333m3
需要回填松土
V4 = V3×Ks = 5333×1.20 = 6400m3
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