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双电源切换开关分PC级和CB级,两者结构大致一样。 PC级是隔离型的,就像双投刀开关,加上操作机构构成的。CB级是断路器保护型的,由两个断路器加操作机构组成,有过载短路保护,和断路器保护一样。用户在选择时应从以下几方面来考虑。(1)从可靠性角度考虑。PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电子转换动作锁,CB级使用的是电子转换动作锁。所以在一些安全性要求比较高的工作产所,建议选择PC级产品。(2)从切换时间角度考虑。两种产品切换时间不一样,PC级产品在减速电机上使用比较普遍,因为电机转速高(16-22r /min),电路发生故障后,需等电机转速减速到一定程度触发开关动作机构才能断开,动作时间比较慢,虽然切换时间慢,但是作为机械产品更多的还是从耐用性角度来考虑。CB级产品常用在居民楼中,故障电源断开容易,切换时间快速。(3)PC级双电源切换开关没有短路保护功能,用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考虑。双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是错误的理解误区。(4)加装隔离开关,会占用空间、增加成本,降低可靠性,建议工业用电系统中隔离开关需控制安装数量,在居民楼层中没必要设置隔离开关。
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桩基工程分类繁多。一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。一、低应变检测方法1.1 基本原理低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。1.2. 检测目的(1) 检测桩身缺陷及扩颈位置。根据波形特点无法判定缺陷性质,无论是缩颈、夹泥、混凝土离析或断桩等缺陷的反射波并无大差别,要判定缺陷性质只有对施工工艺、施工记录、地质报告以及某种桩型容易出现的质量问题非常熟悉,并结合个人工程经验进行大概的估计,估计是否准确只有通过开挖或钻芯验证。(2) 判定桩身完整性类别。所谓完整性类别就是缺陷的程度,缺陷占桩截面多大比例,会不会影响桩身结构承载力的正常发挥,但是目前缺陷程度只能定性判断,还不能定量判断。1.3 适用范围(1) 低应变检测法适用于混凝土桩的桩身完整性判定,如灌注桩、预制桩、预应力管桩、水泥粉煤灰碎石桩等。(2) 低应变检测法过程检测中,由于桩侧土的摩阻力、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素影响,应力波传播过程,其能力和幅值将逐渐衰减,往往应力波尚未传到桩底,其能量已完全衰减,致使检测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。根据实测经...
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在施工过程中难免会碰到水泥、砂子和砖用量的问题,下面我们一起来看看,比较实用的一些具体算法吧!第一种以10平方米墙面为例:水泥沙浆数量 10×0.015(平均厚度)=0.15立方米;砂子用量 0.15×1500kg(每立方米砂浆用沙量)=225kg;水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了);你自己再按实际面积算就可以了。第二种超强专业算法:以 25 平米的院墙面为例:查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:水泥用量 10.6kg/m2 每增加5mm厚度就加 2.12kg/m2,减少也同理;砂子用量 42.8kg/m2 每增加5mm厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理;这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥;砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子;先提供一...
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这是一群80、90后的年轻人,有为的年轻人;在工地,有想法,有节奏,有滋味;为我们发来了他们在工地的小发明;向他们致敬,向青春致敬!想写点啥不一样的开头,盖了这些年的房子,把仅有的那点文笔的水平全还给语文老师了,不好意思了各位,大家都是同道中人,也不浪费口舌了,给大家分享一个我们项目的小发明创造,关于楼板厚度控制。原材料:PVC管(直径50),绑扎带若干,42.5水泥,粗砂,铁钉若干,小刀片,脱模剂。PVC管根据图纸按照楼板的厚度下料,然后将高标号的砂浆灌注进去。接下来,等到砂浆初凝后终凝前,倒插一颗钉子(十分重要)。待砂浆终凝后,用刀片将PVC管竖向切开,拆出。温馨提示:注意洒水养护。等到强度达到以后就可以上楼使用,将有钉子那端钉在模板上即可。间距根据实际情况调整(我们项目3600*4500的板跨度,放6个)。配合楼面标高,对于楼板厚度及平整度有十分显著的效果。(楼板厚度的合格率几乎趋近于100%)另外PVC管用刀片切开后,用绑扎带绑扎好,刷好脱模剂可以循环利用。(屋面考虑到抗渗漏因素不推荐采用) 这是我们整个项目团队在项目班子的带领之下思考后的一个比较实用的小创意,是大家集体智慧的产物!
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目前,国内高层建筑越修越多,施工环境也越来越复杂。为了满足结构施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。可是,传统的悬挑脚手架放置的工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度,不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便。如果采用新型的上拉式工字钢悬挑架,既节约了工字钢的材料,又给装修施工带来了方便。上拉式工字钢悬挑架出厂前通过专业承重检测,单挑承重可达六吨,是所需承重的三倍以上,非常安全。工艺特点1、操作方便 安全可靠上拉式工字钢悬挑架操作方便,适应范围广,安全可靠。2、经济合理 降低成本上拉式工字钢悬挑架改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接,由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用。且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用,与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理,降低成本。3、抗弯性能较好上拉式工字钢悬挑架将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力,工字钢截面特征呈对称,受力明确,钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力,属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好。4、杜绝洞口渗水 缩短工期上拉式工字钢悬挑架改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上,悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成本;而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口,墙面施工时无须再次...
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通过对多个高层项目电梯安装工程的接触,发现电梯工程安装质量、安装进度以及安装成本普遍受现场条件影响较大,尤其是受总承包等土建方的配合影响,有时甚至关系整个电梯安装项目管理的成败。因此,对电梯安装工程来讲,现场协调管理占有重要地位。一、前期士建施工阶段的协调管理内容1.1与工程设计的协调 在电梯安装合同签订后,应立即向建设方提供详细的电梯安装条件,作为工程设计依据。同时对已完成的设计图纸认真审查,看是否满足已选用电梯的安装条件,避免由于设计的遗漏,造成后期返工。 如某工程:由于电梯订货招标工作拖后,且设计经验不足,对电梯安装条件不甚了解,因此前期图纸中未设计电梯机房安装预留洞和机房电梯主机的架机梁。再后来,中标电梯公司又忽视了与设计的及时结合,安装条件提出滞后,待安装条件图下发到现场时,多栋建筑已完成机房施工。后期安装不得不进行后开洞、后加承力梁施工,造成毎栋楼增加将近2万元的后期处理费,并影响电梯安装20多天。1.2电梯安装条件得落实 结构施工阶段,电梯安裝单位应根据进展情况,定期核查电梯安装条件或设施的落实情况,及时发现问题并督促改正。 例:某工程待电梯安装时才发现电梯门洞四周墙体为加气混凝土砌块墙,且门洞过梁截面又过小,影响...
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首先我们来搞清楚两个概念,就是什么是弯折,什么是弯钩,在钢筋算量里面弯折是指钢筋进行弯曲,是根据施工形状需要弯折的,他的弯折长度没有规定,根据施工构件形状需要弯折。 弯钩是指钢筋在锚固节点和端部处规定进行弯曲,增加与混凝土粘结力,防止拨出的弯曲,它是有规定长度的,具体规定根据图纸和规范而定。 如箍筋计算中,根据不同的截面尺寸箍筋每边弯折的长度也不一样,所以活口以外的三个90度直角为弯折。而弯钩是有规定的,比如箍筋抗震和不抗震,弯折的角度不一样,平直段的长度也不一样。 所以钢筋计算的预算长度按外皮计算,实际上指的是在弯折处按外皮计算,不考虑弯曲调整值,在弯钩处由于采用的是弯钩计算原理,是按中心长度计算的。在用软件选择按外皮计算钢筋长度时,软件计算原理也是在湾折处按外皮计算,在弯钩处按的是中心长度计算的如图所示:比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截宽、截高,钢筋保护层厚度及两个135°弯钩,不考虑那三个90°直弯折的度量差,而下料长度则都要考虑三个90度弯折的度量差。如下图所示, 截面a*b,保护层c,箍筋直径d带肋钢筋,抗震设计,弯钩考虑度量差在内为11.9d。预算长度=(a-2c)*2+(b-2c)*2+11.9d下料长度=(a-2c)*2+(b-2c)*2+11.9d-3*2d
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