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前言
第一章 单级辅道计算与铺工
第一节 计算公式推导
第二节 单级辅道计算举例
第三节 单级辅道铺工
第四节 单级辅道铺工计算举例
第二章 单级辅道帮宽计算与铺工
第一节 辅道左帮宽计算
第二节 左帮宽辅道铺
第三节 辅道右帮宽计算
第四节 辅道右帮宽铺工
第五节 辅道两侧帮宽计算
第六节 两侧帮宽辅道铺工
第七节 辅道不同帮宽比较
第三章 单级辅道改纵坡计算与铺工
第一节 单级辅道改纵坡计算
第二节 单级辅道改纵坡铺工
第三节 单级辅道帮宽、改纵坡计算
第四节 单级辅道帮宽、改纵坡辅道铺工
第四章 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道计算与铺工
第一节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、两侧帮宽计算
第二节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、两侧帮宽铺工
第三节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、左帮宽计算
第四节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、左帮宽铺工
第五节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、右帮宽计算
第六节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、右帮宽铺工
第七节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、帮宽、改纵坡计算
第八节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、帮宽、改纵坡铺工
第九节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、改纵坡、改边坡计算
第十节 堤加高、堤顶背移、背水侧辅道加高、改纵坡、改边坡铺工
第十一节 堤帮宽区内的原辅道体积计算
第五章 堤加高、堤顶背移、临水侧辅道计算与铺工
第一节 堤加高、堤顶背移、临水侧辅道两侧帮宽计算
第二节 临水侧辅道加高、两侧帮宽铺工
第三节 临水侧辅道加高、左帮宽计算
第四节 临水侧辅道加高、左帮宽铺工
第五节 临水侧辅道加高、右帮宽计算
第六节 临水侧辅道加高、有帮宽铺工
第七节 临水侧辅道加高、改顶宽、改纵坡汁算
第八节 临水侧辅道加高、改顶宽、改纵坡铺工
第九节 临水侧辅道加高、改顶宽、改纵坡、改边坡计算
第十节 临水侧辅道加高、改顶宽、改纵坡、改边坡铺工
第六章 削锥辅道计算与铺工
第一节 削锥辅道汁算
第二节 削锥辅道铺工
第三节 削台辅道计算
第四节 削台辅道铺工
第五节 削锥辅道左帮宽计算
第六节 削锥辅道左帮宽铺工
第七节 削体辅道右帮宽计算
第八节 削体辅道右帮宽铺工
第九节 削体辅道帮宽、改纵坡计算
第十节 削体辅道帮宽、改纵坡铺工
第七章 削体、后削辅道计算与铺工
第一节 帮宽辅道削锥、原辅道后削体计算(a1=a)
第二节 削锥、后削辅道铺工
第三节 削台、后削辅道计算
第四节 削台、后削辅道铺(a1=a)
第五节 削锥、后削辅道计算(a1=a)
第六节 削锥、后削辅道铺工(a1=a)
第七节 削台、后削辅道计算(a1=a)
第八节 削台、后削辅道铺工(a1=a)
第九节 帮宽、改纵坡、无后削体辅道计算
第十节 帮宽、改纵坡、无后削体辅道铺工
第八章 窄堤戗辅道计算与铺工
第一节 窄堤戗辅道计算
第二节 窄堤戗辅道铺工
第三节 窄堤戗上辅道削锥计算
第四节 窄堤戗上辅道削锥铺工
第五节 窄堤戗上辅道削台计算
第六节 窄堤戗上辅道削台铺工
第七节 窄堤戗下辅道削锥计算
第八节 窄堤戗下辅道削锥铺工
第九节 窄堤戗下辅道削台计算
第十节 窄堤戗下辅道削台铺工
第十一节 堤顶前移、窄堤戗辅道加高计算
第十二节 堤顶前移、窄堤戗辅道加高铺工
第十三节 堤顶前移、窄堤戗辅道加高左移量计算
第四节 堤顶后移、窄堤戗辅道加高计算
第五节 堤顶后移、窄堤戗辅道加高铺工
第九章 窄堤戗、顺堤辅道计算与铺工
第一节 窄堤戗、顺堤辅道计算
第二节 窄堤戗、顺堤辅道铺工
第三节 窄堤戗、顺堤、上辅道削锥计算
第四节 窄堤戗、顺堤、上辅道削锥铺工
第五节 窄堤戗、顺堤、上辅道削台计算
第六节 窄堤戗、顺堤、上辅道削台铺工
第七节 窄堤戗、顺堤、下辅道削锥计算
第八节 窄堤戗、顺堤、下辅道削锥铺工
第九节 窄堤戗、顺堤、下辅道削台计算
第十节 窄堤戗、顺堤、下辅道削台铺工
第十章 宽堤戗辅道计算与铺工
第一节 宽堤戗辅道计算
第二节 宽堤戗辅道铺工
第三节 宽堤戗、削体辅道计算
第四节 宽堤戗、削体辅道铺工
第十一章 施工便道计算与铺工
第一节 无边坡便道计算
第二节 无边坡便道铺工
第三节 有边坡便道计算
第四节 有边坡便道铺工
第五节 有堤戗、无边坡便道计算
第六节 有堤戗、无边坡便道铺工
第七节 有堤戗、有边坡便道计算
第八节 有堤戗、有边坡便道铺工
黄河防洪历史悠久,远在春秋战国时期,人们为防止洪水侵害田舍,就开始筑堤防护。人民治黄60多年来,对黄河下游堤防进行了4次大规模加高培厚,确保了黄河岁岁安澜。由于黄河下游人口密集、村镇众多,特别是两岸堤防之间的黄河滩地有群众赖以生存的25万hm2耕地,居住着181万人,为便于堤内外群众生产生活和防汛抢险等,黄河下游修建有数千条辅道。据统计,黄河下游堤防平均每千米有1.1个主要路口和O.7个次要路口,连接辅道发挥了重要作用。这些辅道设计是否科学,关系到工程能否安全运行与投资大小等重要问题。在进行相关设计与施工中,辅道与铺工的计算,显得十分重要。
为了解决上述问题,牟玉玮同志结合多年工程设计、施工及管理经验,早年撰写了辅道设计与铺工的计算方法,并将部分内容油印并发给黄河下游一些修防处(段)参考使用,后又根据多方反馈意见进行了修改,增加了部分实用内容。牟玉玮等著的《辅道计算与铺工》一书,提出了各种辅道的体积、压地面积及铺工的计算方法,并详细介绍了现场铺工的方法与步骤,改变了旧章,使各种辅道、铺工计算更为准确和简单易行,不但为辅道与铺工计算的程序化提供了条件,而且具有很高的实用价值,是黄河堤防设计与施工的重要参考工具书,对于诸如高速公路等的辅道与铺工计算等也具有重要参考价值。
牟玉玮同志1945年参加工作,1946年从事治黄工作,曾先后任山东黄河河务局工务科科长、副处长、处长,山东河务局副总工程师、总工程师。他长期从事工程管理、科技管理等工作,对工程设计、施工等具有坚实的理论基础与丰富的实践经验。牟玉玮同志离休后,仍始终关注、关心黄河治理开发与管理工作,目前虽年逾八十,仍笔耕不辍,尤为值得广大治黄工作者特别足青年科技工作者学习。
相信该书的出版,必将对黄河下游治理开发与管理工作和土木工程设计与施工技术的发展产生积极影响。2100433B
《辅道计算与铺工》可供道路与坝防工程建设、设计、监理、施工技术人员学习使用,也可供土木工程等相关专业高等院校师生学习参考。
按主车道计算工程量。
主道是指主干道,城市内部的主要大动脉,以“交通”功能为主,设计车速较高,一般有中央分隔带隔开,道路宽度较宽。辅道指的是设在道路的一侧或两侧,供不允许驶入或准备由出入口驶入该道路的车辆或拖拉机等行驶的道...
1. 锅炉的基本组成和原理 船舶辅锅炉的构造形式很多,但锅炉的最基本最原始的构造是上锅下炉。船舶辅锅炉按热源主要分为燃油锅炉和废气锅炉,燃油锅炉可按受热面特征分为水管锅炉和烟管锅炉。废气锅炉可...
《锅炉辅机检修工》中级工
电力职业技能鉴定考试 《锅炉辅机检修工》中级工理论复习题 一、选择题 1. 锅炉的超水压试验一般每 ( )年进行一次。 (A) 3; (B) 4; (C) 5; (D) 6。 答案 :D 2. 热量传递的基本方式是( )。 (A) 导热、对流、加热; (B) 对流、辐射、传导; (C) 辐射、加热、传导; (D) 导热、对流、辐射。 答案 :D 3. 20A钢表示含碳量为 ( )的高级优质碳素结构钢。 (A) 0.02%; (B) 0.2%; (C) 2%; (D) 20%。 答案 :B 4. 按照孔、轴的配合情况,当轴的公差带在孔的公差带之下时属于 ( )。 (A) 间隙配合; (B) 过盈配合; (C) 过渡配合; (D) 普通配合。 答案 :A 5. 装配图是指导机器装配的总装图,图上
苏通大桥辅桥辅墩吊箱设计与施工
苏通大桥辅桥辅墩承台数量多,工期紧,吊箱需倒用。介绍一种新型单壁钢吊箱的独特设计思路和吊箱的无螺栓连接方式、各工况下的计算结果,以及吊箱拼装、拆除施工方案,对类似工程提高工作效率、加快工程进度很有借鉴意义。
继2015年10月1日万家丽路高架桥全线放开交通后,2016年8月30日,万家丽路地面辅道也全线开放交通,比原计划工期提前一个月。今后,市民开车走万家丽路高架桥下将告别颠簸和拥堵。由于在建长沙地铁5号线与万家丽路共线,有15个地铁车站位于万家丽路东侧,此外还有部分电力杆线未实现下地,因此万家丽路地面辅道局部路段还需被围挡。
万家丽路地面辅道采用的是改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13,具有高抗车辙能力,温度稳定性高,抗滑性能好,噪音更低,耐久性更好。铺好后的路面非常平整,行车非常舒适,噪音也很小。辅道全线中央绿化带采用一体式花坛石,其造型圆顺光滑,且易于安装维护,与中央绿化带绿色植被结合性较强,道路的整体观感性较好。
万家丽路地面辅道工程采用城市主干道标准,标准段宽度66米,道路两侧分别设置非机动车道和人行道,地面辅道主要服务于万家丽路沿线单位和居民中、短距离出行需求和周边交通转换。而主线高架主要满足长距离出行需求。地面辅道全面开放交通将有力改善沿线交通微循环,复原改善沿线道路互相连通,提高通行效率,方便沿线单位、市民出行。地面辅道工程改造还对沿线片区的两厢环境和道路基础设施进行了改善提质,大大提升了城市品质。
万家丽路地面辅道工程并不只是地面道路施工那么简单,它还包括排水扩容改造、管线共沟、绿化、亮化等10多个附属工程。为避免重复建设,地面辅道工程中必须保证这些附属工程同时实施完毕。同时,项目还要统筹服务好地铁5号线车站、自来水增容、燃气扩容及BRT预埋等其他单位交叉作业工程的建设,这对项目的施工管理提出了极高的要求。以全线排水管线提标扩容改造为例,为避免万家丽路沿线雨污水管线提标今后再次大范围开挖施工,地面辅道施工时对排水设施做了迁改以及增设雨污水管(涵)等提标扩容改造。改造完成后,万家丽路沿线雨污水管道排水能力得到提高,万家丽路周边片区近、远期排水可无忧。
在海底铺设输送石油和天然气管道的工程,这其中又包括海上定位、铺设管道及开沟等项作业。
指导铺管船沿着路由方向移动和确定在海域中施工船队位置的作业。海上定位的方法是在岸上设置两座以上已知其经纬度的定向电台,定向电台发射微波定向信号。作业船上安装有无线电定向仪,可以精确地测定船与岸上各电台间的夹角,从而准确地测出船所在的位置。在近海作业时可以用微波发射信号;在远海作业时一般用200米的无线电长波发射信号。这两种方法均能达到铺管作业定位所需要的精度。
海洋管道铺设作业是由陆上管道穿越河流、湖泊水域的施工方法发展起来的。铺管作业主要有铺管船铺设、牵引法铺设和用卷筒船铺设3种方法。具体选用哪种作业方法,还要根据根据管径大小、海水深浅、海况和距岸远近等条件来确定。
①铺管船铺设
这是最为常用的方法。作业过程是将管子经陆上预制厂加上水泥加重层后,用船运到铺管船上,将管子逐段组装焊接,焊好的管段在铺管船向前移动时,从船尾部的托管架上滑入海中。整个铺管作业的过程中,管段下滑的长度必须与船的位移量同步,同时,铺管船必须处于较稳定的状态。为此,在铺管船的前后左右布置有4~6个船锚,调节锚缆的松紧可稳定船只;调节锚缆的长短可移动船位。管段自托管架的尾部滑向海底时,悬吊在海水中形成一个由上拱弯转为下弯曲的S形,使管段受到复杂的弯曲应力的作用。因此船上有能力足够的张力机夹住管段,使之不能自由滑动,并且使管段下滑同船的位移距离一致。
这种方法最早出现在上世纪50年代,开发浅海区油气田时,多采用人工开出一条能通行浅水船的河道,并在一种用浮箱拼装而成的铺管驳船上,把管子组装起来,当驳船向后移动时,焊接好的管段即滑入水中。这种铺管驳船逐步发展成为大型铺管船。1956年,第一艘较大型的铺管船投入使用。1979年半潜式“卡斯特罗”号铺管船,在建设由非洲阿尔及利亚经突尼斯穿过突尼斯海峡通向欧洲意大利的输气管道时,成功地在608米深的海域中铺设了500毫米管径的管道。
②牵引法铺设
近年来牵引法在浅海海域中铺设管道,应用较多。这种方法无须使用铺管船和开沟船,并可减少很多辅助船只,费用较少。作业方法一般是:先在海岸上将管子组装成1~2公里长的管段,然后用拖船将管段牵引下海,一段一段地拖到预定地点,在海中对接,形成一整条的管道。
在较平静的海域中,管段可在水面上或水面下漂浮拖曳;风浪大的海域,可以在海底拖曳。但是采用这种方法必须注意确保施工质量。施工过程中如发生故障,仍需大型船只来排除。
③卷筒船铺设
将管子卷绕在船上直径很大的卷筒上,铺设时将管子从卷筒上退绕下来沉入海底。这种方法多用于铺设管径较小的管道,其优点是进度快和连续性好。现在正在研究用这种方法铺设管径为400毫米的管子。
卷筒铺设曾在第二次世界大战中应用。1944年在快速铺设穿越英吉利海峡的战时输油管道时,就曾采用这种方法。当时用铜锡铅合金制成铠装的柔性管材,卷绕在船上的卷筒上,就像敷设海底电缆一样,将管道铺设在海底,共铺设了管径77毫米的管道12条。
为了准确地将管沟开在管子所在位置上和尽可能减少开挖的土方量,一般都采取先铺管后开沟的办法。在海底开一条沟,将管道埋入沟内,这是对不宜裸露铺设的管道的一项重要安全措施。
70年代中期在修建自北海埃科菲斯克油田至联邦德国的埃姆登的输气管道时,曾用这种方法铺设。这条管道全长442公里,管径为920毫米,其中约有150公里的管道是开沟埋设的。管道铺设在海底以后,将一台撬式开沟机“骑”在管道上,由开沟船牵引移动,并从开沟船经软管向撬式开沟机供给高压水和压缩空气。根据所需的沟形和深度,在开沟机上布置多组喷嘴,喷嘴射出的高速水流冲击管道下面和两侧的泥土,使之成泥浆,同时打入空气将泥浆冲挤出沟外。管沟开出后,管道靠自重作用沉入沟底。开沟船可开挖较硬质的海底,开沟深度可达2.1~4.6米,可在100米深的水下作业。
嘉兴在线5月21日讯 今天,市区市民广场区块改造项目正在铺设“海绵”绿道,项目中的亲水景观和园林绿化已经施工完毕,接下来,市民就能漫步绿道上,感受海绵城市的水文化。
作者:王振宇