中级职称论文范文
来源:快速阅读法 发布时间:2017-10-27 点击:
中级职称论文范文篇一
中级职称评审论文范本
桥梁基础施工中钢套箱的施工工艺
作者:陈迎春
[摘要]根据施工经验介绍了钢套箱的设计、制作、安装等施工工艺及其适用范围、注意事项等。
关键词:桥梁 基础 钢套箱 设计 施工
1、引言
桥梁基础施工往往要在水中进行,因结构形式、水文地质、埋置深度等有着不同的施工方法,但不论何种施工方法,都离不开防排水。防水围堰是临时支护结构,它的功能是防水、挡土和保护基础开挖时的稳定性。目前采用防水方法一般为土石围堰、木质围堰、钢套箱围堰、钢板桩围堰及钢筋混凝土围堰等等。当在水中施工钻孔桩或扩大基础时,使用钢套箱较为轻便,而且较经济合理。
2、钢套箱的特点与适用范围
2.1、钢套箱的特点
⑴钢套箱设计和施工工艺简单,易于掌握,适用于普通条件下的现场加工与施工。钢套箱作为临时防水设备,能分块拼装,易拼易拆,重复使用,降低成本,具有推广价值。
⑵利用角钢、工字钢或槽钢等刚性杆件与钢板连接,具有可靠的
整体性、稳定性,并且有良好的防水性。
⑶施工占用的临时场地少。与土石围堰相比,不仅节约填筑工程量,而且减少对河流的污染。明挖基础采用钢套箱可大大减少挖基数量。
⑷桥梁钻孔桩使用钢套箱、钢套箱不仅是修筑承台座板的操作平台,同时也是钻机的工作平台。
2.2、适作范围
本方法适用于水流平稳、流速不大于1.0m/s,水深在6.0m以内,不利用大型机具的水中桥梁墩台基础施工(包括扩大基础),钢套箱置于河床面或河床以下一定深度,一般分下列两种情况:
⑴河床为渗水性土壤或砂卵石层,河床平顺,一般采用混凝土封底钢套箱,钢套箱置于河床面,用厚度大于0.4m水下混凝土封底,然后抽水施工。
⑵河床为粘性土层,则可利用粘土几乎不渗水的特性,钢套箱不封底,将其压入土层一定深度,再抽水施工。
3、设计与施工
3.1、设计
设计钢套箱,可按下列步骤进行:
⑴收集现场资料。如河面宽度、水深、流速、通航要求、涨落潮规律、河床地质等等。将最高水位及施工最高水位绘于地质剖面图上。
水流冲击力、冰压力、风力、波浪力和土压力,在这些侧压力中,除土压力不能按常规的计算方法外,其他各力均可按有关规定和理论计 算。
①平面尺寸:多按上部结构或基础尺寸拟定。施工钻孔桩时,钢套箱周边尺寸与承台一致,也可比承台每边大0.1m~0.2m。在扩大基础施工中,钢套箱应离开基础轮廓尺寸1.0m~1.5m,同时,还须考虑抽水设备和其汇水井安装所需之尺寸,基坑开挖可采用适当的支撑措施。
②立面尺寸:多受水位高度、冲刷深度、基坑挖深深度以及基底稳定(涌水、翻砂、拱起)等因素所控制,其中尤以水位高低的影响最为重要,所以在设计时应按可能发生的而不是绝对的最不利水位计算。如各施工阶段的最高水位,抽水最高水位,渡洪最高水位等。
⑷检算钢套箱的稳定性。
⑸研究计算套箱底的涌水、翻砂、拱起等有关基底稳定性问题。 ⑹封底混凝土设计。
3.2、制作
钢套箱的制作宜在工厂进行,按设计将模板制成后进行试拼,然后分组编号,所用橡胶防水垫圈5~8mm,φ22连接螺栓等设专箱存
放,钢套箱上油保护后,运送工地待用。
3.3、安装
钢套箱安装时,定位和稳定性全靠四角的4根定位桩。因此,安装钢套箱前,首先利用栈桥(配合船只)按受力要求在施工点打设定位桩和柱桩,边打边测量,满足要求后,再在上面加设纵横梁,形成操作平台,也是钻机的工作平台,利用四角设置的定位桩,绑设滑轮组并用吊车配合,将钢套箱分块吊装,并拼装成型,再根据侧压力情况安装所设计的Φ100~Φ150的钢管作为纵横加强支撑,用Φ22螺栓联接于侧面钢模板的横肋上,然后,用四角的滑轮组,将钢套箱缓慢下放,置于河床上。
3.4、防水
钢套箱就位后,紧接着便是防水挖基,进行圬工施工,因此,防水是整个桥基施工成败的关键所在,这里分两种情况:
⑴不封底钢套箱:当桥基置于渗透系数较小(K<0.5m/昼夜)的土层或岩层时,可利用其渗水量小的特点,采用不封底钢套箱。
钢套箱就位后,先检查各联结点螺栓是否拧紧,支撑是否牢固,防止因抽水而出现事故,抽水速度不宜过快,随时观察套箱的变化情况,及时处理。钢套箱的防渗能力强,但底部因与土或岩层接触不均匀,或套箱本身个别地方因变形而发生漏渗情况,可用棉絮在内侧嵌塞,同时在漏缝外侧撒大量的木屑或谷糠,使其由水夹带至漏水处自
行堵塞,或在支撑与套箱之间的空隙处灌注0.4m以上混凝土封底。也可采用粘土和草袋装土填实于套箱与支撑之间,集中力量进行桥基施工。
⑵封底钢套箱:当桥基置于渗透系数较大的砂类土或桩基承台置于河床面时,采用封底钢套箱,即挖基工作或桩基施工完成后,采用水下混凝土封底。
3.5、施工措施
为保证灌注水下混凝土的整体密实性,施工时采取以下几点措施:
⑴应有周密的施工组织,严格的操作工艺,详细掌握测量资料及施工情况,集中指挥,互相配合。
⑵水下混凝土的标号不宜低于20号,水泥品种宜选用初凝时间较长者为佳。
⑶导管灌注的有效半径采用3.5~4.0m,并尽量加速混凝土供应量。
⑷混凝土施工坍落度采用18~20cm,并准备坍落度较大的(20~22cm,22~24cm)配合比,以便临时更换。
⑸每根导管灌注结束后,应立即清理。
⑹水下混凝土必须达到要求的强度才能抽水,抽水后考虑水对钢套箱的浮力作用,应有1.3左右的安全系数。
中级职称论文范文篇二
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4、职称论文格式范例(发表后作品)
加强西部地区农村基础性公共服务体系建设的研究 作者 梅蕾
内容提要:自2000年西部大开发政策实施至今已10年,西部地区在地区经济发展、农村小康工程等方面取得了巨大成就。但是,由于受自然条件、历史文化、政策体制等多方面因素影响,西部地区农村公共服务发展依然滞后,突出体现在公共服务体系城乡差距大、地区差距大两方面。本文在阐明农村公共服务的概念与西部地区农村公共服务体系建设的研究意义的基础上,就西部地区农村基础性公共服务体系现状,与东部、中部地区,乃至全国部分指标进行对比分析;并针对目前西部地区农民在享受基础性公共服务上与其他地区相比较存在的现实不平等性,提出加强西部地区农村基础性公共服务体系建设的对策。
关键词:西部地区;农村;基础性公共服务体系
中图分类号:F127.4 文献标识码:A 文章编号:1003-4161(2010)04-0013-05
改革开放以来我国国民经济迈上新的台阶,综合国力和国际影响力实现了举世瞩目的巨大转变。我国农村社会已经解决温饱问题,正向小康社会过渡。但与此同时,农村公共服务供求矛盾日益突出、城乡差距不断扩大,已经成为影响农村稳定的重要因素。因此,适应农村社会矛盾变化,为农民提供基本而有保障的公共服务成为我国农村经济发展的重要任务之一。我国西部农村人口比重大,经济发展程度相对较低,而且集中了我国大部分的贫困人口。自2000年西部大开发政策实施至今已10年,西部地区在地区经济发展、农村小康工程等方面取得了巨大成就。但是,由于自然条件、历史文化、政策体制等多方面因素影响,西部地区农村公共服务发展依然相对滞后,特别是与城市相比,农村的公共服务基础设施建设,以及教育、
卫生、文化、社会保障等大大落后于城市,城乡差距进一步扩大,城乡之间及农村之间公共服务不均等现象比较突出。
一、研究农村公共服务体系建设的必要性
(一)对于农村公共服务的概念提出与界定研究
公共服务理论是从提供公共物品提出的,公共物品的概念是英国经济学家休谟在1773年提出的,后由萨谬尔森1954年在他的《公共支出的纯粹理论》中归纳出公共物品在消费中具有非排他性和非竞争性两个本质特征。1965年布坎南在《俱乐部的经济理论》中又提出了只有竞争性而无排他性的公用资源型和只有排他性而无竞争性的俱乐部型两类准公共物品的概念[1]。
国内学者对农村公共服务体系的研究始于上世纪90年代,大多数学者根据萨缪尔森对公共产品的特征描述,对农村公共产品作了定义,认为农村公共产品是指相对于农村私人产品而言,用于满足农村公共需要,具有非竞争性和非排他性的社会产品。财政部农业司(2004)的《公共财政政覆盖农村问题研究》研究报告也认同这个界定。我国学者、国家行政学院马庆钰教授2004年在《关于“公共服务”的边界》一文中进一步提出了具有生产弱竞争性和消费弱选择性的私人产品属于公共服务规制和监管的物品[2]。这些研究为研究农村公共服务体系,建立和界定各种公共产品提供者的责任奠定了理论基础。
综上所述,在我国对于公共产品和公共服务并没有严格的区分。公共服务就是提供公共产品和服务,包括加强城乡公共设施建设,发展社会就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业,发布公共信息等,为社会公众生活和参与社会经济、政治、文化活动提供保障和创造条件[3]。
农村公共服务是农村地区为满足农业、农村发展或农民生产生活共同所需而提供的具有一定非排他性和非竞争性的社会服务。我国农村公共服务体系的内容包括农村基础性公共服务、农村保障性公共服务、农村信息性公共服务、农村生产性公共服务等。
(二)研究农村公共服务体系建设的意义
中国经济社会发展的基本需求正在发生着深刻的变化,这不仅要求尽快转变经济发展方式,应对资源环境对经济发展的挑战;而且要求加快建立惠及全国13亿人的基本公共服务体系,逐步实现公共服务均衡发展,以应对全社会基本公共需求全面快速增长的挑战。
作为惠及我国最广大人口的农村公共服务水平的高低,是衡量我国农村经济社会发展和城乡协调发展水平的重要标志,也是国家经济发展水平的重要标志。目前,对于农村公共产品现状的研究已经很多,对于我国的农村公共产品供给现状,学术界已达到共识:农村公共产品供给总量不足、结构失衡、质量低下、地区差异大、城乡差异大。
通过建立完善的农村公共服务体系,可以缓解我国公共服务体系建设中的矛盾:第一,城乡基本公共服务差距过大形成城乡发展不协调,城乡二元化更加严重。第二,发达与欠发达地区间基本公共服务差距过大形成区域发展不协调。第三,市民与农民之间基本公共服务差距过大,增加了各类社会问题的复杂性。
(三)研究西部地区农村公共服务体系建设的意义
由于我国农村经济制度的改革在各省、自治区的进程有所不同,改革的方式也有所差异,农村公共产品供给制度的制度环境有着明显差异;因此,从整个国家的宏观角度来研究农村公共服务体系,难以准确地认识农村公共服务体系变迁的路径以及制度缺陷,提出与地区实际制度环境相适应的对策。而针对某一地区的农村公共服务体系研究,才能更好地解决“三农”问题,为地方的制度改革提供参考。
西部少数民族聚居区域,由于大多地处边疆,经济落后,从地形地貌而言,许多地区农、牧旗县相毗邻,地区居民人口相对较稀少,物质文化生活较贫乏,基础设施落后。西部地区经济发
展落后以及农村现有公共产品的供给体制存在的问题,造成农村公共产品供给的不公平;而这种不公平又制约了欠发达西部地区的经济发展,损害了农民的利益。
研究欠发达的西部地区农村公共服务体系建设的出发点就是掌握社会发展过程的不平衡规律,推动我国欠发达的西部地区农村社会的平衡发展,实现农村整体进步。加快西部地区的农村公共服务体系建设,关系着这些地区经济社会协调和可持续发展;关系着实现现代化的大局;关系着全面建设小康社会的奋斗目标,对促进政府职能转变、促进西部欠发达的少数民族地区快速发展及构建和谐社会都具有重大的理论和实践意义。具体体现在:
第一,完善的农村公共服务体系可为农民增加收入提供有力的保障。农村公共产品供给会降低包括生产成本、运输成本、销售成本、风险成本和决策成本在内的农村私人活动的总成本,从而促进农民收入的增加。
第二,完善的农村公共服务体系可降低农业的自然风险和经济风险。如发达的设施可以提高农业抵抗自然灾害的能力,提高农业生产的稳定系数;市场信息系统会降低农产品的市场风险,增加农产品生产和销售的稳定性,减轻受纯粹市场力量作用而引起的波动性
第三,完善的农村公共服务体系是传统农业向现代农业转变的必由之路。完善的农村公共产品供给体系会促进农业生产的专业化、规模化、商品化、产业化、市场化和可持续化的发展,可直接或间接地促进社会分工的发展,进而有利于提高整个社会的劳动生产率。
二、西部地区农村基础性公共服务体系的现状
当前我国公共服务存在的城乡发展差距、地区发展差距集中体现在享受基础性公共服务的不平等上。以下将针对西部地区农村基础性公共服务体系现状,与东部、中部地区,乃至全国进行对比分析,以体现西部地区农民在享受基础性公共服务上与其他地区存在的现实不平等性。
(一)交通基础设施状况
交通是连接村与村之间、农村和城市之间的纽带,是农村发展的重要条件与保障。当前西部地区农村基础设施的落后主要表现在道路交通上。通过表1可见,西部地区村镇交通便利性与全国其他地区仍然存在着明显差距,尤其是二级以上公路通过乡镇的比率,与全国平均指标相差16.2%,与东部地区相差36% ;村内有路灯的比率与全国相差17.8%,与东部地区相差40.5%。
同时,农村公路的规划设计滞后,没有统一规范的技术标准,缺乏建前、建中、建后各环节的科学管理和有效措施;所以部分农村公路虽然可以通车,但路基松软、路面狭窄、行车难、通达能力较弱。另外,由于后期养护资金不足,道路质量越来越差。
(二)电力、通讯基础设施状况
目前西部地区农村电网相对简陋,已经实现电网改造的乡镇比率与全国平均指标相差14.7%,与中东部地区相差甚远(如表2所示)。同时,还存在着供电不正常,经常停电现象,电压不稳定,照明时亮时暗,甚至个别山区农村还没有实现通电,仍然使用传统的煤油灯照明;而有些乡镇虽然通电,但农户用不起电,电灯成为装饰品,却仍然使用煤油灯照明。
在表2中可以看到,西部地区的通讯基础设施建设与全国差距较小。但就我国农村通讯基础设施建设整体水平而言,农村电脑、有线电视安装率普遍偏低,绝大多数的农村没有开通互联网,信息通信条件不健全。农业生产信息获取困难, 获取渠道不畅仍然是农村普遍存在的问题。
(三)文化教育基础设施状况
截至2006年末,我国西部地区的农村劳动力资源构成为:文盲占11%,小学文化程度占40 %,初中文化程度占 40%,高中文化程度占8%,而大专及以上文化程度仅仅占1%。文盲分为基础性文盲和功能性文盲两类。基础性文盲是指那些不能读写和理解有关日常生活事实的简单文章的人。目前在西部农村,尤其是贫困乡村,仍然存在大量的基础性文盲。而随着科技
和经济的发展以及信息技术的飞速发展,农村存在着更大量的是功能性文盲。功能性文盲是以职业发展为导向的,缺乏与从事相关职业所必须的读、写、算等能力,强调对知识、技能和态度的学习能力的欠缺(包括文化程度低下的非基础性文盲)。西部地区农村劳动力资源构成造成的两种后果是:一方面基础性文盲比例较高,学习新型农业科技困难;另一方面农民文化程度整体偏低,造成功能性文盲大量出现。同时,西部地区从托幼、小学、中学到职业技术教育的基础设施建设与国内其他地区和全国平均指标相比,差距仍然存在(如表3所示)。 西部地区农村文化基础设施落后带来的严重后果体现在:一方面,使得基础性扫盲与功能性扫盲工作任务更加艰巨;另一方面,导致农村传统封建迷信活动盛行,地下六合彩、赌博、吸毒行为时有发生,这些都是文化建设水平低下的表现。
通过表3还可以看出,在西部的农村社区体育健身场所建设为4.8%,仅达到全国平均水平的44.9%,而发达的东部地区体育健身场所建设几乎是西部农村的4倍;与此类似,东部与西部农村有公园的乡镇比率为23.3∶6.6。这组数据表明西部地区农村健身、娱乐场所基础设施建设水平远远落后于其他地区,尤其是东部地区。文体娱乐设施建设水平不足将直接导致农民生活质量整体水平低下。
(四) 环境卫生基础设施状况
对于广大的西部农村而言,改善农村卫生条件、实施人畜饮水工程、沼气池建设、垃圾集中处理和厕所改建问题是困扰基础性公共服务体系建设的瓶颈。在饮水方面,到2007 年底全国累计解决农村饮水困难和饮水不安全人口3 亿以上。但据国家环保总局2006 年统计,农村自来水普及率尚不到40%,仅有14%的村庄有供水设施,而且用水器具质量和效率低,处理设施简陋,约有3.2亿农村人口饮水不安全,其中1.9 亿的饮用水有害物质含量超标。农村现有的浅水井和水窖的环境卫生问题也较为突出[4]。而且,在农村无论是农田灌溉用水,还是人畜饮用水,对自然条件的依赖程度较高,2010年云贵干旱少雨给农民造成的巨大损失就是最好的例证。
西部地区在实施集中供水、生活污水集中处理、沼气池建设等方面与全国平均水平差距较小;而在垃圾集中处理、饮用水集中净化、厕所改造方面与全国平均水平以及东部地区差距非常明显,处于全国较低水平,是西部农村基础设施建设中亟待解决的问题(如图1所示)。 资料来源:根据国家统计局“第二次全国农业普查主要数据公报”数据整理。
(五)卫生医疗、社会福利机构基础设施状况
就全国农村医疗卫生而言,农民有病缺钱不敢医治的现象大量存在。目前占全国总人口近60%的农村居民仅享用了20%左右的医疗卫生资源,九成左右农民是无保障的自费医疗群体。在中西部边远地区,孕妇和产妇的死亡率是沿海地区的3.6 倍,婴儿的死亡率是沿海发达地区的4倍,有40%的死者是因为看不起病而死亡的,大批农民缺乏最基本的医疗条件[5]。 通过表4可见,西部农村有敬老院乡镇的比例,在村附近(5公里以内)有医院或卫生院的比例,与其他地区也存在着明显的差距。尤其是农村有敬老院乡镇的比例,西部地区与全国平均水平相差17.1%,与东部地区相差32.3%。这说明西部地区的农民的医疗保障、养老保障基础设施还有待于进一步建设与完善。
三、构建西部地区农村基础性公共服务体系的对策
(一)发挥政府在农村基础性公共服务体系建设中的主导作用
政府是现代社会中以非营利为目的的行政组织,是以强制性方式实现公共利益的一种制度安排,目的在于有效配置公共资源,实现公共利益和社会福利的最大化[6]。农村公共服务体系构建的目的是提供满足农村公共需要的社会产品和服务。它一经生产出来就有非竞争性和非排他性的特点,这两个特点决定了农村公共服务首先要由政府来提供。西部地区各级政府须进一步明确农村公共服务的职责和重点,把发展农村公共服务作为政府的重要职能,加快
中级职称论文范文篇三
评中级工程师论文范本
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一:化工、石化建(构)筑物的荷载
本规定主要针对直接作用(荷载)及部分间接作用所作出的规定,尚应由主导专业提出的荷载条件为依
据,并以本规定为最小采用值。
1,荷载的分类:作用于建(构)筑物上的荷载,可分为永久荷载,可变荷载及偶然荷载。
永久荷载主要有下列荷载:建筑结构的永久配件,构件的材料总重;支承在结构上的设备,也包括设备内的操作荷载;支承在结构或设备上的管道空重和管道内介质的重量;支承在结构、设备上或管道上的梯子、平台及悬挂物的重量;电缆桥架、槽板的重量;设备、管道的保温层重量;结构、设备、管道上的防腐、防火材料的重量(防腐材料需考虑块材、耐腐蚀砂浆及混凝土;防火材料需考虑厚涂型和混凝土
类保护层);操作及维修时采用的辅助设施的重量(固定的、非临时性的);土重、土的竖向压力和侧向压
力、预加应力;池类结构内的盛水压力(静水压力)。
可变荷载为在化工、石化建(构)筑物安装、生产和检修期间,其值随时间变化,且其变化值与平均值相比不可忽略不计的荷载。主要有:楼面活荷载;屋面活荷载;积灰荷载;设备充水试验时设备、管道内的介质荷载,在进行水压实验时,设备及管道内为的全部液体重量,当某构件支承多个容器时,仅考虑一台容器处于充水实验状态,其他容器为空载或正常操作中;吊车荷载;风荷载;雪荷载;地表或地下
水的压力(侧压力、浮托力)。
偶然荷载为在化工、石化建(构)筑物安装、生产和检修期间不一定出现,一旦出现,其值很大且
持续时间很短的荷载。如:事故等原因产生的爆炸力、撞击力等。
2.温度作用:为在建(构)筑物正常操作期间,由于大气温度和工艺生产中温度的变化,使结构、
设备和管道产生涨缩对结构产生的作用。卧式设备(包括卧式换热器)涨缩摩擦力标准值Pt(KN):
Pt=(G+Q)/2*
式中 G-----卧式设备自重标准值(KN);
Q-----正常操作时,卧式设备内物料重量标准值(KN);
----卧式设备滑动端底板与基础滑动墩顶部钢板之间的摩擦系数; 钢板与钢板间取0.3,潮湿地区取0.4;
聚四氟乙烯滑板与聚四氟乙烯板(或钢)间取0.1;
钢板与混凝土支座间取0.4;
当采用其他材质时,需拒实际情况取值。
3.荷载效应及组合:
a.在正常操作、充水试验、安装、检修及地震等状态下采用的荷载组合见下表: 荷载(或作用)元素 正常操作 充水
试验 安装 检修 地震 撞击 无风 有风 永久荷载 有 有 有 有 有 有 有 楼面操作活荷载 有 有 有 有 楼面安装、检修活荷载 有 有 有 积灰荷载 有 有 有 有 有 有 有 雪荷载和屋面活
荷载之大值 有 有 有 有 有 有 有 设备内操作重 有 有 有 有 设备内充水试验重 有 吊车荷载 有 有 有 有 卧式换热器抽芯力 有 风荷载 有 有 有 有 有
有 撞击力 有 温度作用 有 有 有 有 地震作用 有 注:爆炸状态按专门规定设计。
b.永久荷载与可变荷载的分项系数、见下表:
序号 永久荷载或可变荷载 分项系数 1 设备自重、保温重、衬里重 1.2 2 设备操作介质重(包括催化剂
重) 1.2 3 设备充水重 1.1 4 管线自重、保温重、衬里重 1.2 5 管线操作介质重 1.2 6 管线充水重 1.1 7 结
构自重 1.2 8 操作平台、斜(直)梯 1.2 9 催化剂波动引起的水平振动力 1.2 10 空冷风机和电机等动力设
备的竖向当量静荷载 1.2 11 空冷风机和电机等动力设备的水平当量静荷载 1.2 12 卧式换热器、卧式设备
温度产生的摩擦力或弹性力 1.2 13 卧式设备的抽芯力 1.1 14 管线水平力 1.3 15 池类结构壁内水压力
1.2 16 池类结构壁外水压力 1.2 17 土压力 1 18 操作平台及地面活荷载 >4kN/m2 1.3 <4kN/m2
1.4 19 楼面检修荷载 1.3 20 风荷载、雪荷载、吊车荷载 1.4 21 水平地震作用 1.3 22 竖向地震作用 仅考虑竖向地震作用 1.3 同时考虑水平地震作用和竖向地震作用 0.5 23 温度作用 1.2 注:1 永久荷载
的分项系数,当其效应对结构有利时取1.0;在验算倾覆和漂移时,对抗倾覆和滑移有利时可取0.9。
c.可变荷载的组合值系数,可按下表采用
状态 0.6 0.7 0.7 4 停产检修状态 0.6 0.7 0.7 5 地震作用或撞击状态 0.2或0 0.5 0.7 注:1 ,分别为风荷载、活荷载(正常操作或安装、检修活荷载)的组合值系数,为除以上荷载以外的可变荷载的组合值系数。 2 塔型设备在充水试压状态,基本风压值可取0.15kN/m2,其他按有关规范。
二、小型直立式钢储罐罐基础计算
1.采用标准规范 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 石油化工塔型设备基础设计规范 SH3030-1997 建筑结构荷载规范 GB50009-2001
2.设计条件 风荷载:基本风压 W=0.74kN/m
场地条件: Ⅱ类场地,特征周期Tg=0.35s,fa=120kN/m2;
φ600钻孔灌注桩,单桩竖向承载力Ra=1100kN
地震设防:7度,αmax=0.08
设备荷载:空载标准值Gnk=122kN 操作总荷重标准值 Gbk=275kN 充水总荷重标准值 Grk=275kN
3.计算简图:
4.荷载计算: a.竖向荷载标准值
设备空荷载:Gnk=122kN
设备操作总荷载:Gbk=275kN
基础自重:
=623kN
b.水平荷载标准值:
风荷载:
沿高度作用的风荷载标准值(按石油化工塔型设备基础设计规范SH3030-1997公式)Wk=βzμsμzμr(1+μe)(D0+2δ2)W0
式中μe=0.26 μs=0.6 μr=1.0
基本自振周期:
由于:h2/D<700
故T=0.35+0.85*10-3*h2/D=0.44S
故:βz=1+ξνφz/μz=1.877
W1k=1.94kN/m
对于H=10~13m:μz=1.056 W2k=2.1kN/m
Vwk=W1k*H1+W2k*H2=23.6kN Mwk=W1k*H12/2+W2k*H2*(H1+H2/2)=143kN.m
作用在基础底面的风荷载:
Mwk'=Mwk+Vwk(T+R)=185.5kN.m
V=23.6kN
地震作用:
按GB50011-2001底部剪力法:
Fek=α1Geq
已知T1=0.44S;Tg=0.35S;取α1=αmax
取Geq=(Gbk+0.5Gjk)
已知设备操作总荷载:Gbk=275kN=G1
基础自重:Gjk=394kN=2G2
F1k=G1H1Feq/ΣGjHj=36.8kN
F2k= G2H2Feq/ΣGjHj=0.96kN
基础底面的地震作用: Mek=F1k(H1+T+R-0.3)+F2k(H2+T+R-0.3)
=378kN
5.荷载组合(作用于基础底面)
操作+风载:S=CGGBK+CGGjk+ψ(CQQK+CWQk) Fk=898kN,Mk=Mwk=185.5kN.m,Vk=Vwk=23.6kN 操作+地震:S=CGGBK+CGGjk+CeqFeq
Fk=898kN,Mk=378kN.m,Vk=37.76kN
检修+风:S=CGGRK+CGGjk+ψ(CQQK+CWQk) Fk=898kN,Mk=Mwk=185.5kN.m,Vk=Vwk=23.6kN
6.地基验算:
天然地基:fa=120kN/m2,A=13.8m2,W=7.26m3 操作+风(计算公式见GB50007-2002)
P=Fk/A=65kN/m2
Pmax=P+Mk/W=91kN/m2
Pmin= P-Mk/W>0
满足要求
操作+地震(计算公式见GB50007-2002)
P=Fk/A=65kN/m2
Pmax=P+Mk/W=117kN/m2
Pmin= P-Mk/W>0
满足要求
检修+风(计算公式见GB50007-2002)
P=Fk/A=65kN/m2
Pmax=P+Mk/W=91kN/m2
Pmin= P-Mk/W>0
满足要求
三、热交换器基础计算 1.采用标准规范
石油化工企业冷换设备和容器基础设计规范 SH-T3058-2005 建筑抗震设计规范 GB50011-2001
建筑结构荷载规范 GB50009-2001 2.设计条件
风荷载:基本风压 W=0.74kN/m,地面粗糙度B类
场地条件: Ⅱ类场地,特征周期Tg=0.35s,fa=120kN/m2;
中级职称论文范文篇四
中级技术职称论文
如何预防矿井测量差错
摘 要 :矿井测量工作由于受作业人员、作业条件和使用仪器精度的影响 ,常常会发生一些错误 。本文结合多年来矿井测量工作实践的经验和教训,系统分析了矿井测量差错形成的原因,并提出相应的预防措施。 关键词:矿井测量 差错 预防措施
1. 引言
矿山测量是煤矿生产建设的主要基础技术工作,工作内容主要包括地面测量、联系测量、井下控制测量、施工放线测量等许多环节。但与煤矿生产关系最为密切、现场性时间性最强、工作量最大的,要首推井下施工放线测量(放线、中腰线标定、小型贯通测量等)。而施工放线测量又是依据前述各环节的测量成果进行的。因此,矿山测量工作是一个各环节组成的整体,各环节相互联系,密不可分。
由于矿井测量特殊的工作条件 ,在一些大型贯通中 ,领导重视 , 作业人员精心施测 ,导线资料认真处理和核对 ,测量成果基本上都能满足设计和生产要求 ,
但是在日常施工测量中 ,却容易发生这样或那样的差错 。有的差错后果还比较严重 ,影响了生产;有的则造成重大经济损失 ;有的则带来了不安全的隐患 。究其原因主要可分为以下几个方面 :
(1) 由于井下测量工作时间紧 ,测量人员没有一定
的时间做好准备 ,仓促测量、计算、标定 ,来不及检核 。
(2) 测量人员贪图省事 ,不按有关规定进行作业和检查、核定 。
(3) 测量、放线不及时,业务横向联系不密切。
(4)资料管理混乱 ,测点编号不科学 、填图错误 。
(5)管理制度不严格 , 责任不落实;发生差错后追查不认真,改正措施不得力,处理不严肃等。
为了实现基本消灭并进而杜绝测量差错,根据多年来矿井测量工作实践经验和教训,侧重于测量部门和测量人员本身,提出了对矿井测量差错事故形成原因和防治对策的粗浅看法。
2. 差错分析及预防
从以上引言部分内容,我们不难归纳出在矿井测量中出现差错,大致可以分为三个大的方面来考虑分析:一是在测量过程中,由于测量人员的疏忽而引起的测量差{中级职称论文范文}.
错;二是在测量以后的测量数据计算处理时发生的错误;三是仪器本身差错。
2.1 测量差错
2.1.1 测量标定中腰线错误
(1) 现场标定临时计算 ,无人核算或核算不认真 ,应有两人独立计算后核对;
(2) 现场用错点或只用一个点确定测角位置 ,导至拨角错误 ,因而必须对原导线点进行认真检查 ,在确认无误后方可使用;
(3) 用边线指示巷道方向时 ,左右帮颠倒 ,为避免该错误 ,应由两人同时对算 ,用书面形式通知施工单位 ,说明巷道边线面向迎头的左帮或右帮 ,在对向贯通巷道时要特别注意;
(4) 用罗盘仪挂线时 ,未考虑磁偏角或在磁性物体影响大的地方使用 ,因而在用罗盘仪挂线时 ,注意罗盘仪读数的增长方向 ,由两人读数互相检查 ,在受磁性物体影响大的地方尽量用全站仪来标定巷道的中腰线 ; (5) 标定方向后未作检查测量 ,因而在标定结束时一定要作检查测量 。
(6) 用全站仪标定倾斜巷道的腰线时 ,要考虑伪倾
角的影响 ,尽量减小伪倾角对所送腰线的影响 。
2.1.2 导线测量错误
有以下几种情况 :
(1) 进行电子测距时由于棱镜放置位置不同而引起较大的侧边误差;
(2) 受仪器和觇标对中误差的影响,会引起较大的测角误差;
(3) 仪器高或觇标高量错或记反;
(4) 未按规定进行角度和边长检查而直接进行测量 ,这样如果点有位移而仍按原来的方位和坐标进行计算 ,结果就会越差越大 。
以上几种情况 ,为防止侧边误差可使用专用棱镜架,使其固定于测站点,并多次进行测量读数,取得平均值。 为预防测角误差 ,可在仪器的架设过程中进行多次的对中、整平程序,然后再进行瞄准和读数。为防止仪器高或觇标高量错或记反,可测前、测后各量一次 ,并且仪器高和觇标高所测量的位置应一致; 为预防差错 ,必须按规定对最后一个角度和边长检测 ,如不合规程要求必须退后一站进行检查 ,直至符合要求后 ,方可对前进行测量 。为防止用错点 ,也必须按规定对最后一个角度和边长检
测 。
2.2 数据计算错误
2.2.1 起算数据错误
该类测量错误是较常见的一种差错 ,为预防该错误应由两人独立查阅抄录起算的数据并互相校对 ;
避免在同一地点用相同点号 ;测点丢失后重新补设的测点 ,其编号不得与原点号相同;在测量前应对原有的测点进行角度和距离检查 ,在确认测点未移动的情况下才可由此向前测量 。
2.2.2 原始记录错误
该错误又分以下几种情况 :
(1) 受井下各种因素影响,记录员将测量报数记错; (2) 由于井下顶板淋水等或记录员记的比较轻 ,原始记录模糊不清 ;