『壹』 管溝,基坑拉森鋼板樁支撐 寬度4m內"如何計算單位為"10延米"的呢
10米/0.4米*2=50根
『貳』 延米怎麼計算
延米是在櫥櫃行業中的運算,一延米 等於1米,地櫃可以用延米算,吊櫃也可以用延米算。在每延米范圍內,結構可以適當的調整。 比如:廚房兩牆間的距離是4米,需做4米的地櫃,1米吊櫃,那麼設計師在4米的范圍內,對櫥櫃進行結構設計,然後1延米地櫃的價格為4米,就是地櫃的價格, 1延米吊櫃的價格為1米,就是吊櫃價格。
例如:一個9平方米左右的廚房,櫥櫃長約4米,有三組底櫃、兩組吊櫃。可以通過兩種方式來算一算它的價格。
方法一:延米計價法:單位延米價×4米,若2000元一延米,則4延米的價格為8000元。
方法二:櫃體計價法:三組底櫃的價格+兩組吊櫃的價格。比如一組底櫃的價格為1200元,三組則為3600元;一組吊櫃的價格為800元,二組吊櫃為1600元,加在一起的價格總共為5200元。
對於延米報價和櫃體報價兩種方式,業內專家給出的答復是「各有利弊」。但不論是按延米報價還是按櫃體報價,消費者購買櫥櫃時必須要與經銷商簽訂詳細具體的合同。
在確定裝修方案前對櫥櫃的尺寸、板材、五金件等要心裡有數。如果要定做非標准櫥櫃,改動的吊櫃、地櫃尺寸會變化多少,五金件、其他配件會增減多少,都要事先列出來。在與經銷商商談價格時,要核實清楚,並在簽訂合同時盡量將改動的地方註明。
另外,其他一些因素,如售後服務也會對價格產生影響,消費者與經銷商簽訂合同時要考慮到,如選擇的櫥櫃品牌是否過硬,廠商能否保證長期售後服務等。
以延米為計價單位仍是目前櫥櫃市場的主要計價方式,在這種情況下,只要在定製櫥櫃過程中,盡量把費用預算做得完備、詳實,使每一筆費用都一目瞭然,就不存在問題了。
延米報價只是中國櫥櫃市場在不成熟的情況下形成的一種報價方式,是一個過渡。今後,我國的櫥櫃市場也要遵照國際慣例執行櫃體計價方式。
『叄』 拉森鋼板樁4型每米重量是多少
四型鋼板樁的出廠理論比重 76.1kg/m
400*170*15.5
中對中有效距離 400mm
以延長米2.5根。
再根據單根長度就可以計算你要的各種重量了。
『肆』 鋼板樁一延米等於多少米
看具體情況定。
一般情況下「一延米」即是「一延長米」,也就等於一米。但是在鋼板樁中,延米就是一米多點,具體比一米多多少就要看鋼板樁多長了。
延米,即延長米,是用於統計或描述不規則的條狀或線狀工程的工程計量,如管道長度、邊坡長度、挖溝長度等。
『伍』 拉森4型鋼板樁的重量怎麼計算
拉森鋼板樁總重量=拉森鋼板樁樁長
x
拉森鋼板樁比重(根據拉森鋼板樁回型號查比重)答
x
拉森鋼板樁根數(實際工程延米/拉森鋼板樁寬度=拉森鋼板樁根數)。
鋼板樁根據橫截面形狀和用途主要分為:U形、Z形、W形三種形狀鋼板樁,同時根據壁厚分為輕型和普通型冷彎鋼板樁。拉森鋼板樁通常定尺長度為6m、9m、12m,最長15m,入地深度不少於挖土深度的1/3。
拓展資料:
拉森鋼板樁又叫U型鋼板樁,它作為一種新型建材,在建橋圍堰、大型管道鋪設、臨時溝渠開挖時作擋土、擋水、擋沙牆;在碼頭、卸貨場作護牆、擋土牆、堤防護岸等,工程上發揮重要作用。拉森鋼板樁做圍堰不僅綠色、環保而且施工速度快、施工費用低,具有很好的防水功能。
網路——拉森鋼板樁
『陸』 拉森4型鋼板樁的重量怎麼計算
四型鋼板樁的出廠理論比重76.1kg/m
400mm*170mm*15.5mm
中對中有效距離400mm
以延長米2.5根。
再根據單根長度就可以計算你要的各種重量了。
(6)4型拉森鋼板樁延米怎麼計算擴展閱讀:
拉森鋼板樁又叫U型鋼板樁,它作為一種新型建材,在建橋圍堰、大型管道鋪設、臨時溝渠開挖時作擋土、擋水、擋沙牆;在碼頭、卸貨場作護牆、擋土牆、堤防護岸等,工程上發揮重要作用。拉森鋼板樁做圍堰不僅綠色、環保而且施工速度快、施工費用低,具有很好的防水功能。
產品按生產工藝劃分有冷彎鋼板樁和熱軋鋼板樁兩種類型。在工程建設中,冷彎鋼板樁性價比比較高,工程運用中,兩種類型可以相互替代。
基於鋼板樁在施工作業中的諸多優點,國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標准化管理委員會於2007年5月14日發布由:馬鞍山鋼鐵股份有限公司,上海瑞馬鋼鐵有限公司,冶金工業信息標准研究院,攀枝花鋼鐵集團公司,萊蕪鋼鐵集團有限公司起草的《熱軋鋼板樁》國家標准——GB/T 20933——2007並於2007年12月1日正式實施。
據統計,目前我國的鋼板樁年消耗量保持在3萬噸左右,僅佔全球的1%,而且僅限於一些港口、碼頭、船廠建設等永久性工程和建橋圍堰、基坑支護等臨時性工程。
拉森鋼板樁的用途非常廣泛,在永久性結構建築上,可用於碼頭、卸貨場、堤防護岸、護牆、擋土牆、防波堤、導流堤、船塢、閘門等;在臨時性構築物上,可用於封山、臨時擴岸、斷流、建橋圍堰、大型管道鋪設臨時溝渠開挖的擋土、擋水、擋沙等;在抗洪搶險上,可用於防洪、防塌陷、防流沙等。
拉森樁的由來
「拉森」板樁是知名而享譽土木工程領域已久的建築材料。應用於各種條件下的護土結構,其應用領域以及優勢已經(在專業領域)得到不斷證明和證實。
1902年,德國國家主工程師Tryggve Larssen先生在不來梅開發製作了世界上第一塊U型剖面鉚凸互鎖的鋼制板樁。
1914年,兩邊都能連鎖的板樁問世了。這個(改進)一直被世界絕大多數的板樁(製造商)沿用至今。 最為古老的拉森U型板樁被Giken Kochi公司安放在總部展示以紀念U型板樁的發展歷史。 上文中提到過的互聯結構可以參照下圖。每塊U型板樁的兩邊的「U型突出」設計可以用來連鎖相鄰的板樁。
互鎖結構可以(在板樁互鎖時)形成一個水密結構從而增加板樁結構的強度。它可廣泛應用於圍堰和泥土支撐(工程領域)。
『柒』 如何計算拉森鋼板樁重量
拉森IV的規格為:400x170x15.5mm,理論重量為76.1kg/m。
總用量為:樁長 x 76.1kg/m x 根數(這里您需要2000根)
800m*2.5根*9m*0.0761kg/m=800m*2.5根*0.685噸/根=1370噸。
拉森鋼板樁又叫U型鋼板樁,它作為一種新型建材,在建橋圍堰、大型管道鋪設、臨時溝渠開挖時作擋土、擋水、擋沙牆;在碼頭、卸貨場作護牆、擋土牆、堤防護岸等,工程上發揮重要作用。拉森鋼板樁做圍堰不僅綠色、環保而且施工速度快、施工費用低,具有很好的防水功能。
(7)4型拉森鋼板樁延米怎麼計算擴展閱讀:
優點:
1.高質量(高強度,輕型,隔水性良好);
2.施工簡單,工期縮短、耐久性良好,壽命50年以上;
3.建設費用便宜、互換性良好,可重復使用58次;
4.施工具有顯著的環保效果,大量減少了取土量和混凝土的使用量,有效地保護了土地資源;
5.救災搶險的時效性較強,如防洪、塌方、塌陷、流沙等;
6.處理並解決挖掘過程中的一系列問題;
7.對於建設任務而言,能夠降低對空間的要求;
8.使用鋼板樁能夠提供必要的安全性而且時效性較強;
9.使用鋼板樁可以不受天氣條件的制約;
10.使用鋼板樁材料,能夠簡化檢查性材料和系統材料的復雜性
拉森鋼板樁的用途非常廣泛,在永久性結構建築上,可用於碼頭、卸貨場、堤防護岸、護牆、擋土牆、防波堤、導流堤、船塢、閘門等;在臨時性構築物上,可用於封山、臨時擴岸、斷流、建橋圍堰、大型管道鋪設臨時溝渠開挖的擋土、擋水、擋沙等;在抗洪搶險上,可用於防洪、防塌陷、防流沙等。
拉森樁鋼板樁圍堰施工適用於淺水低樁承台並且水深4m以上,河床覆蓋層較厚的砂類土、碎石土和半乾性,鋼板樁圍堰作為封水、擋土結構,在淺水區基礎工程施工中應用較多。粘土,風化岩層等基礎工程。
『捌』 鋼板樁工程量計算方式
鋼板抄樁工程量計算方式的回答如襲下:
『玖』 拉森鋼板樁基坑計算公式
復制了一個計算書內容,如果需要完整的可以留個郵箱地址。我發給你。
鋼板樁支護計算書
以樁號2c0+390處的開挖深度,4C0+001.5處的開挖寬度為准(本相目的最大開挖深度和寬度)
一設計資料
1樁頂高程H1:4.100m
施工水位H2:3.000m
2地面標高H0:4.350m
開挖底面標高H3:-3.400m
開挖深度H:7.7500m
3土的容重加全平均值γ1:18.3KN/m3
土浮容重γ』:10.0KN/m3
內摩擦角加全平均值Ф:20.10°
4均布荷q:20.0KN/m2
5基坑開挖長a=20.0m基坑開挖寬b=9.0m
二外力計算
1作用於板樁上的土壓力強度及壓力分布圖
ka=tg2(45°-φ/2)=tg2(45-20.10/2)=0.49
kp=tg2(45°+φ/2)=tg2(45+20.10/2)=2.05
板樁外側均布荷載換算填土高度h,
h=q/r=20.0/18.3=1.09m
樁頂以上土壓力強度Pa1
Pa1=r×(h+0.25)Ka=18.3×(1.09+0.25)×0.49=12.0KN/m2
水位土壓力強度Pa2
Pa2=r×(h+4.35-3.00)Ka
=18.3×(1.09+4.35-3.00)×0.49=21.8KN/m2
開挖面土壓力強度Pa3
Pa3=[r×(h+4.35-3.00 )+(r-rw)(3.00
+3.40)}Ka
=[18.3×(1.09+4.35-3.00)+(18.3-10)×(3.00
+3.40)]
×0.49=47.8KN/m2
開挖面水壓力(圍堰抽水後)Pa4:
Pa4=γ(3.00+3.40)=10×(3.00+3.40)=64.0KN/m2
三確定內支撐層數及間距
按等彎距布置確定各層支撐的Ⅲ型鋼板樁
能承受的最大彎距確定板樁頂懸臂端的最大允許跨度h:
彎曲截面系WZ0=0.001350m3,折減系數β=0.7
採用值WZ=βWZ0=0.00135×0.7=0.000945m3
容許抗拉強[σ]=200000.0KPa
由公式σ=M/Wz得:
最大彎矩M0=Wz×[σ]=189.0KN*m
1假定最上層支撐位置與水位同高,則支點處彎矩
M'=Pa1*(H1-H2)2/2+(Pa2-Pa2)(H1-H2)2/6=9.2KN*m<M0=189.0KN*m
故,支撐點可設置在水位下。
2根據上式判斷可知,最大允許跨度h0由下式計算
M0=Pa1h02/2+γka(H1-H2)2[h02(H1-H2)/3]/2+(Pa2-Pa1)[h0-(H1-H2)]2/2+(γw+γ')[h0-(H1-H2)]3/6
代入數值得:
189.0=6.0×h02+4.47×1.21(h0-0.733)+4.916(h0-1.10)2+3.333(h0-1.10)3
整理得:
3.333h03+5.921h02+6.692h0-191.454=0.000
解方程得:
h0=3.201m
各支撐按等彎矩布置,則:
h1=1.11h0=3.553m
h2=0.88h0=2.817mh3=0.77h0=2.465mh4=0.70h0=2.241m
h5=0.65h0=2.081m
h6=0.61h0=2.817mh7=0.58h0=1.857mh8=0.55h0=1.761m
故,至少需2層支撐。
根據實際情況確定支撐位置如圖所示。
h0=2.000m h1=3.000m h2=2.500m
四各內支撐反力
採用1/2分擔法近似計算各內支撐反力
q1=p1(h0+h1)/2={γka(h+(H1-H2)+(γ'+γw)ka[(h0-(H1-H2)]}(h0+h1)/2
=71.0KN/m
q2=p2(h1+h{γka*(h+(H1-H2)+(γ』+γw)ka[(h0+h1-(H1-H2)]}(h1+h2)/2
=158.7KN/m
五鋼板樁入土深度及總樁長:
根據盾恩法求樁的入土深度
由公式γHKa(hi+t)=γ(Kp-Ka)t2
整理得:
(Kp-Ka)t2-Hkat-Hkahi=0
解得t==4.837m
故總長度L=h0+h1+h2+……hi+t=12.337m
選用鋼板樁長度14.0m,實際入土深T=6.500m
六基坑底部的隆起驗算
Nq=eπtgφtg2(45+φ/2)=6.463
Nc=(Nq-1)/tgφ=14.929
坑外各層土的天然容重加權γ1=18.3m3
坑內各層土的天然容重加權γ2=18.2m3
土的粘聚c=5.0KPa
故抗隆起安全系數
Ks=(γ2TNq+cNc)/(γ1(H+T)+q)=3.03>1.3 滿足要求
七基坑底管涌驗算
KL=γ'T/γwh=2γ'/γwhw
=2.03>1.5滿足要求
八坑底滲水量計算
根據設計地質資料,土的綜合滲透系數取K=0.080m/d
基坑開挖面積A=a*b=180
Q=KAi=
KAhw/(hw+2T)
=4.75m3/d
九圍檁受力計算(20m)
1支承力:R=n/4=q2*a/4=793.42kN
2支承布置見右圖。
3圍檁彎矩
支撐按等間距布置,如下圖:
l=a/4=5.000m
由於安裝節點的整體性通常不易保證,故按簡支粱計算:
Mmax=q2l2/8=495.9KN*m
擬選用空心方鋼(400*400*14)
彎曲截面系Wz=0.002521m3
容許抗拉強[σ]=200000.0KPa
方鋼能承受的最大彎矩M=Wz[σ]=504.2KN*m>Mmax=495.9KN*m 滿足要求
十支撐桿受力計算
擬選用空心方鋼(250*250*8)
計算長度l0=8.2m,支撐面A=7520mm2,轉動慣量I=72290000mm4,容重γ=78.5KN/m3,彎曲截面系Wz=578000mm3。
根據《鋼結構設計規范》GB50017-2003表5.1.2-1規定,為b類構件,
鋼支撐初偏心lp=l0/500=0.016m
求長細比λ:
i==97mm
因截面為雙軸對稱,故λ=l0/i=85 查《規范》附表C得失穩系數φ=0.648
故σ1=N/A/φ=R/A/φ=158111.1KPa<
[σ]=200000.0KPa
自重彎矩M=γAl2/8=5.11KN*m
故σ2=M/Wz=8835.0KPa
則σ=σ1+σ2=166946.0<[σ]=200000.0KP 滿足要求
十一構造要求
1為防止接縫處漏水,在沉樁前應在鎖口處嵌填黃油、瀝青或其他密封止水材料,必要時可在沉樁後坑外注漿防滲或另施工擋水帷幕。
2在基坑轉角出的支護鋼板樁,應根據轉角的平面形狀做成相應的異形轉角板樁,且轉角樁和定位樁宜加長1m。