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文档简介
1.2,1.2土方量计算,1.2.1基坑和基槽土方量计算,1。基坑土方量基坑土方量可根据立体几何中棱柱体(底面为两个平行平面的多面体)的体积公式计算,如图1.3所示,即公式H中的基坑深度(m);A1、A2基坑上下基础区域(M2);A0基坑断面面积(m2)。1.2.1基坑和基槽土方量的计算,2.2基槽土方量基槽土方量的计算可沿长度方向进行划分,按照与上述相同的方法计算,如图1.4所示,即v1-第一节土方量(m3);L1第一段长度(m)。将各段土方量相加,得到V2 V1各段总土方量(m3)。公式v=v1v2中的Vn.vn。1.2.2场地平整土方量的计算,场地平整土方量的计算方法有方格网法和断面法。分段法是将计算场地分成若干个截面,然后逐段计算,最后逐段总结计算结果。断面法计算精度低,适用于地形起伏大、断面不规则的场地。现场地形相对平坦,一般采用网格法。1.2.2场地平整土方量的计算,1。方格网法方格网法场地平整土方量的计算包括以下步骤。(1)设计单位应根据地形图(一般在1: 500的地形图上)将施工场地分成若干个方格。正方形的边长主要取决于地形变化的复杂性。一般来说,a=10m、20m、30m、40m等。通常采用20m。正方形网格对应于测量的垂直和水平坐标网格。如图1.5所示,在每个正方形网格的角点指定的位置上标记角点的自然地面标高(h)和设计标高(Hn)。1.2.2场地平整土方量的计算,1.2.2场地平整土方量的计算,以及(2)场地每个网格角的施工高度的计算每个网格角的设计地面标高与自然地面标高之间的差值是根据角的设计标高开挖或填方的施工高度。各网格角点的施工高度按以下公式计算:公式中,hn角点的施工高度为填方高度(填“,”-”为挖方)(m);Hn角点设计标高(m);H角自然地面标高(米);n正方形的角数(自然数列1,2,3,n)。1.2.2场地平整土方量的计算,(3)计算“零点”位置,确定当同一网格的四个角的施工高度相同时,网格中的土方全部挖方或填方。如果同一网格中某些角的施工高度为 而另一部分的施工高度为-,则该网格中的部分土方被填筑,部分被挖方,且沿其边界必须有一点未被挖方或填筑,即零点,如图1.6所示。1.2.2场地平整土方量的计算,零点位置按下式计算:其中x1和x2为转角点到零点的距离(m);h1和h2相邻两角的施工高度均以绝对值(m)表示。a平方的长度(米)。为了省略场地平整土方量的计算,确定零点的方法也可以是图形化的,如图1.7所示。方法是用直尺在每个角点标出相应的挖填施工高度比例,用直尺连接,与网格的交点即为零点位置。这种方法非常方便,可以避免计算或查表中的错误。连接相邻零点的是零线。它是确定网格中挖方和填方的边界线。1.2.2场地平整土方量的计算,(4)方块土方量的计算每个方块的开挖量或填方量应根据方块底面积图和表1.4中列出的计算公式计算。*,1.2.2土方计算1.2.2场地平整土方量的计算,(2)三棱柱坡度的量。如图1.8 (4)所示,三棱柱斜率的体积计算如下:当两端截面积相差很大时,斜率的体积计算如下:公式中l4三棱柱斜率的长度(m);A1、A2、A0三棱柱两端和中部的斜面横截面积(m2)。1.2.2场地平整土方量的计算,(1.2.2场地平整土方量的计算,(6)土方总量的计算汇总由开挖量(或填方面积)和边坡土方量的所有平方计算的土方量,得出场地开挖和填方的土方总量。1.2.2场地平整土方量的计算。2.剖面法沿场地取若干平行剖面,可通过地形图或实际测量确定。每个剖面(包括斜坡剖面)被分成几个三角形和梯形,如图1.9所示,面积为.如果d1=d2=dn=d,则,1.2.2场地平整土方量的计算,如果每段面积为A1,A2,两个相邻部分之间的距离是L2的L1,依次为Lm,然后用分段法计算土方量,并包括边坡的土方量。1.2.3土方调配,1。(1)土方调配原则力求实现开挖与填方之间的基本平衡和最短距离。开挖量与运输距离乘积之和最小,即土方运输量或成本最小,从而降低工程成本。然而,在仅一个场地的范围内,有时很难满足上述挖掘和填充的平衡原则。根据场地及周围地形条件,可考虑就近取土或就近弃土。(2)近期建设与后期使用相结合。本工程分期分批施工时,如果前期工程土方平衡,应结合后期工程的需要考虑利用量和堆放位置,以便就近调配。(3)应分区和全组合。不同区域的土方平衡或不足的分配必须考虑整个区域的土方分配,整体情况不能只受到局部平衡的影响。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、1.2.3、1.2.3土方调配,尽可能结合大型建筑的施工。当大型建筑物位于填方区时,应保留部分开挖土,并在基础施工后进行填筑,以避免土方重复开挖、填筑和运输。(5)合理安排挖填分区线,选择合适的分配方向、运输线路,使土方机械和运输车辆的性能得到充分发挥。回填质量要求高的区域应使用优质土。1.2.3土方调配2 .土方调配区的划分调配区的划分应与房屋或构筑物的位置相协调,以满足工程施工顺序和分期分批施工的要求,做到近期施工与后期使用相结合。(2)配置区域的大小应满足土方施工主要机械的技术要求,使土方机械和运输车辆的效率得到充分发挥。例如,分配区域的范围应该大于或等于机械铲的长度,并且分配区域的面积应该最适合于施工段的大小。(3)当土方运输距离较大或场地内土方不平衡时,可根据附近地形考虑就近取土或弃土,然后将每个取土区或弃土区作为独立的分配区。(4)分配区域的范围应与用于土方量计算的正方形网格相协调,通常一个分配区域可由几个正方形组成。土方调配1.2.3土方调配3。土方调配图编制现场的土方调配应制作成相应的土方调配图。制备方法如下。(1)划分分配区域。在平面图上画一条零线,以确定挖掘和填充区域;根据地形和地理条件,t因此,为了确定平均运输距离,首先要找到每个部署区的土方重心,并在相应的部署区地图上标出重心,然后用比例尺测量每对部署区之间的平均运输距离。当开挖与填方调配区之间的运输距离较远时,可根据施工现场使用车辆、自行铲运机或其他运土工具沿道路或指定线路运输时的实际情况计算运输距离。对于土方调配,确定调配区域之间重心的方法如下。以场地或网格的纵横两侧为坐标轴,分别求出各区域土方的重心位置,即x= (VX) v,Y=(Vy)V,x,Y,以及开挖或填方分配区域的重心坐标(m);V每个网格的土方量(m3);x,y的每个网格的重心坐标(m)。为了简化计算,可以通过绘制来近似质心位置,而不是质心位置。1.2.3土方调配,土方调配。最优土方调配方案的确定以线性规划理论为基础,通常通过“表格运算法”来获得。(5)根据表运算方法获得最优分配方案。土方调配区应绘制在现场地形图上,并在图
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