一、基坑降水按照什么报价?
一般按照项为单位报价,整个内容包括降水井成孔、井管安装、抽水设备及抽水等,根据每个井的深度和抽水时间确定每个井费用。
基坑降水指的是在地下工程施工时,基坑土方开挖前需要对土体进行降水,地下水标高降至基坑开挖面以下,达到基坑无水开挖的要求。
基坑降水方法:
1、电渗井点,较为贵重,一般性基坑不宜采用,适用于淤泥质、粘土
2、轻型井点,可降低水位,价钱较为便宜,但是有效深度不够,适用于挖深较浅的基坑,布设在基坑外侧,同时可起到加固土体的效果。粘土层不适用
3、喷射井点,含水量较高的土层,尤其是含沙土层适用,但出水量不大,一般用于辅助降水
4、大口径井点,也就是常说的管井,适用于渗透系数较高的土体疏干,加上真空负压后可用于粉土层、淤泥质粘土层
一般来说,粘土层基本就不考虑降水了,打了井点也白搭,还不如做好坑内排水沟
基坑降水的作用:
开挖基坑时,如果地下水位过高,如不及时降低水位,不但会使施工条件恶化,造成土壁塌方,亦会影响地基的承载力。严重时甚至会产生流砂现象。因此,在土方施工中,做好施工降水工作,保持土体干燥是十分重要的,同时也改善了工作条件。
但降水前,应考虑在降水影响范围内的已有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移,从而引起开裂、倾斜和倒塌,或引起地面塌陷,必要时应事先采取有效的防护措施。
二、三一旋挖钻机官网报价?
三一品牌的旋挖钻机,官网报价在580万元人民币左右,这款工程车,用于大型工程项目中,特别是隧道工程,因此价格明显有点高。
三、徐工旋挖钻机官网报价?
徐工旋挖钻机的官网报价是50万左右。这个得看你需求的是新机还是二手设备了,除了旋挖钻机设备新旧会影响价格之外,还有品牌、型号影响价格;若是二手旋挖机的话,还得看旋挖钻机几成新、工作时长、维护保养情况等等。
四、基坑图集
基坑图集
介绍
基坑工程是建筑工程中一个非常重要的环节,它对于建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。基坑图集是一种以图形和文字为主要内容,详细记录和展示基坑工程的相关信息的书籍。
基坑图集的重要性
基坑图集通过精确的绘图和详细的文字描述,可以帮助工程师和相关人员更好地理解和掌握基坑工程的各个方面。它不仅可以用来指导工程施工,还可以作为基坑工程的资料档案,用于后期的维修和改造。
基坑图集的内容
基坑图集的内容非常丰富,通常包括以下几个方面:
- 基坑工程设计图纸
- 基坑土方开挖施工图纸
- 基坑围护结构施工图纸
- 基坑排水系统图纸
- 基坑边坡支护图纸
- 基坑监测数据与报告
- 基坑施工过程照片和视频
基坑图集的制作
基坑图集的制作是一个复杂而精细的过程,需要工程师和相关人员进行全面的调研和数据收集。制作基坑图集的步骤可以分为以下几个阶段:
- 设计阶段:根据基坑工程的设计方案,编制相应的图纸和文字说明。
- 施工阶段:记录基坑工程的施工过程,包括开挖、围护、排水等各个环节。
- 监测阶段:收集基坑工程的监测数据,包括土壤位移、地下水位等。
- 整理阶段:整理和归档基坑图集的各个部分,确保图纸和文字的准确性和完整性。
基坑图集的应用
基坑图集在建筑工程中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:
- 施工指导:基坑图集可以作为施工人员的指导手册,帮助他们正确理解和执行基坑工程的各项要求。
- 质量控制:基坑图集可以用于对基坑工程的质量进行检查和评估,确保工程质量符合规范要求。
- 安全监控:基坑图集中的监测数据和报告可以用于对基坑工程的安全状况进行监控和评估,及时发现和解决安全隐患。
- 工程维护:基坑图集可以作为基坑工程的资料档案,用于后期的维修和改造。
结语
基坑图集在建筑工程中起着非常重要的作用,它是指导工程施工、保障工程质量和安全的重要工具。随着科技的不断进步,基坑图集的制作和应用也在不断地发展和创新,为建筑工程的可持续发展做出了积极的贡献。
五、基坑监测?
当前,基坑支护设计尚无成熟的理论、有效的方法来计算基坑周围的土体变形,在施工中通过变形监测的数据,来指导基坑的开挖和支护,以避免或减轻其所造成的破坏性后果。
首先应该了解一下基坑工程类别,因为基坑工程现场监测项目的选择与基础工程类有关,对基坑工程等级的划分方法可根据国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)确定,见表7.1.7
基坑工程施工监测的对象主要为维护结构和周围环境两部分。维护结构包括维护粧墙、水平支撑、围檩和圈梁、立柱、坑底土层和坑内地下水等。周围环境包括周围建筑、地下管线等。根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009),监测对象根据不同等级的基坑,包含不同的监测内容,具体见下表。
监测项目 | 基坑类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
维护墙(边坡)顶水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
维护墙(边坡)顶竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
深层水平位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
立柱竖向位移 | 应测 | 宜测 | 宜测 | |
维护墙内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
支撑内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
立柱内力 | 可测 | 可测 | 可测 | |
锚杆内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
土钉内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
坑底隆起(回弹) | 宜测 | 可测 | 可测 | |
维护墙侧向土压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
孔隙水压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
地下水位 | 应测 | 应测 | 应测 | |
土体分层竖向位移 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
周边地表竖向位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边建筑 | 倾斜 | 应测 | 宜测 | 可测 |
水平位移 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
周边建筑、地表裂缝 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边管线变形 | 应测 | 应测 | 应测 |
对于应测项目,一般情况下监测频率按下表进行。
基坑类别 | 施工进程 | 基坑设计深度(m) | ||||
≤5 | 5~10 | 10-15 | >15 | |||
≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d | ||
—级 | 开挖深度(m) | 5-10 | — | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
>10 | — | — | 2次/1d | 2次/1d | ||
二级 | 开挖深度(m) | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
5-10 | — | 1次/1d | — | — |
基坑及支护结构监测报警值见下表。
监测项目 | 支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | ||||||
绝对值(mm) | 相对基坑深度控制值 | 绝对值(mm) | 相对基坑深度/>控制值 | 绝对值(mm) | 相对基坑深度/•控制值 | ||||||
1 | 维护墙(边坡)顶水平位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 | ||
2 | 维护墙(边坡)顶竖向位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 20~40 | 0.3%~0.4% | 3~5 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 5~8 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 8~10 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
监测项目 | 支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | ||||||
绝对值(mm) | 相对基坑深度控制值 | 绝对值:mm) | 相对基坑深度九控制值 | 绝对值:mm) | 相对基坑深度八控制值 | ||||||
3 | 深层水平位移 | 水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%〜0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板粧 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.6%~0.7% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 | ||
灌注粧 | 45~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%~0.8% | 70~80 | 0.8%~0.9% | |||||
型钢水泥土墙 | 45~55 | 0.5%~0.6% | 75~80 | 0.7%~0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
地下连续墙 | 40~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%〜0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
4 | 立柱竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 35-45 | 4~6 | 55~65 | 8~10 | ||||
5 | 基坑周边地表竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
6 | 坑底回弹 | 25-35 | 2〜3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
7 | 土压力 | (60%-70%)f1 | (70%-80%)f1 | (80%-90%)f1 | |||||||
8 | 孔隙水压力 | ||||||||||
9 | 支撑内力 | (60%-70%)f2 | (60%-70%)f2 | (60%-10%)f2 | |||||||
10 | 墙体内力 | ||||||||||
11 | 锚杆拉力 | ||||||||||
12 | 立柱内力 |
六、基坑施工图
在任何建筑工程中,基坑施工图是一个至关重要的文件。基坑施工图是指为地下建筑物或深基坑的施工所制定的详细计划和图纸。这些图纸包含了施工过程中各个步骤的细节,包括挖掘、土方开挖、支护结构等。因此,准确、清晰的基坑施工图对于施工的顺利进行至关重要。
为什么基坑施工图如此重要?
基坑施工图是基坑工程的基础,是工程施工的指导和依据。准确的基坑施工图能够帮助施工人员理解工程的整体情况、施工方法和设计意图,从而避免施工过程中的错误和意外。通过基坑施工图,施工人员能够获取对地下结构的全面了解,了解土层的性质、基坑的尺寸、支护结构的设计等,从而制定出科学、合理的施工方案。
此外,基坑施工图还能够在施工过程中提供必要的安全措施,保障工人的安全。施工人员可以通过基坑施工图了解有关施工区域的地下管线、电缆等信息,从而避免在施工过程中对这些管线的破坏。通过基坑施工图,施工人员可以预先评估基坑工程的风险,并制定相应的应对措施,确保施工过程中的安全。
基坑施工图的要素
一个完整的基坑施工图包含了以下要素:
- 地下结构信息:包括地下管线、电缆等信息。
- 土层性质:准确描述施工区域的土质条件,包括土层类型、土层厚度、土质稳定性等。
- 基坑尺寸:确定基坑的准确尺寸,包括长度、宽度、深度等。
- 支护结构:详细描述基坑支护结构的设计和施工方法。
- 挖土方案:包括挖土的步骤、顺序、工具等。
- 安全措施:提供施工过程中必要的安全措施和预防措施。
通过对这些要素进行详细的描述和规划,基坑施工图能够为施工人员提供全面的指导和依据,确保施工过程的顺利进行。
编制基坑施工图的步骤
编制准确的基坑施工图是一个复杂的过程,需要多个环节的协调和配合。下面是编制基坑施工图的一般步骤:
- 确定工程要求:首先,需要明确建筑工程的要求,包括基坑的用途、深度、尺寸等。
- 勘察土层:进行地质勘察,了解施工区域的土质条件,确定基坑的支护措施。
- 设计支护结构:根据土层条件和基坑要求,设计合适的基坑支护结构。
- 绘制施工图:将设计好的基坑支护结构和土层、地下管线等信息绘制到施工图上。
- 审核和修改:对绘制好的基坑施工图进行审核和修改,确保图纸的准确性和合理性。
- 发放和使用:将审核通过的基坑施工图发放给施工方,并在施工过程中按照图纸进行操作。
通过以上步骤的实施,可以编制出准确、清晰的基坑施工图。
基坑施工图的意义和应用
基坑施工图在工程建设中具有重要的意义和应用:
- 施工指导:基坑施工图是施工人员的指南,可以帮助他们理解工程设计和施工要求,从而进行准确的施工。
- 风险评估:通过基坑施工图,施工人员可以预先评估基坑工程的风险,并制定相应的措施,降低施工过程中的安全风险。
- 安全施工:基坑施工图提供了必要的安全措施和预防措施,帮助施工人员确保施工过程的安全。
- 优化施工方案:通过对基坑施工图的详细规划和设计,施工人员可以优化施工方案,提高施工效率。
- 施工监控:基坑施工图可以用作施工监控的依据,及时发现和解决施工过程中的问题。
综上所述,基坑施工图在地下工程建设中具有至关重要的作用。对于任何地下建筑物或深基坑工程,准确、清晰的基坑施工图是顺利施工的基础。
七、250钻机是什么钻机?
250钻机是一种工程机械设备,它是一种大型的钻掘设备,主要用于地基工程、桥梁工程、隧道工程、水利工程、矿山工程等领域。
它具有钻孔速度快、钻孔深度大、钻孔精度高、作业范围广、操作简单等特点,可以钻取各种规格和深度的孔洞,是建筑行业中不可或缺的重要工具之一。此外,250钻机还可以根据需要进行改装,增加各种附件,如:振动锤、液压夯机、钻孔钻头、冲击器等,以满足不同的施工需求。
八、潜孔钻机?
小型履带气动潜孔钻机,分为电动款和纯风动款。电动款是电和空压机同时使用,纯风动款只需要接上空压机就可以工作。
九、石油钻机价格
石油钻机价格的趋势分析与市场预测
随着全球能源需求的增长,特别是在石油行业中,石油钻机成为了一个重要的工具。然而,在购买石油钻机之前,了解市场上的价格趋势和市场预测是至关重要的。本文将对石油钻机价格进行深入的分析,并对未来市场趋势进行预测。
当前石油钻机价格状况
当前的石油钻机价格取决于多个因素,包括市场供需状况、原材料成本、技术创新等。根据市场调研,目前石油钻机的平均价格大约在2000万到5000万人民币之间,不同型号和品牌的石油钻机价格差异较大。
石油钻机市场竞争激烈,品牌众多。国内外知名品牌如Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes等都在市场上有一定的份额。这些公司不仅在技术上进行不断创新,提高石油钻机的效率和性能,同时还通过价格战争来争夺市场份额。
石油钻机价格的影响因素
石油钻机价格的变动受到多个因素的影响,以下是几个主要因素:
- 原材料成本:石油钻机的制造需要大量的钢材、金属零部件等原材料,原材料价格的波动会直接影响到石油钻机的成本和价格。
- 市场供需状况:当市场对石油的需求增加时,石油钻机的需求也会增加,价格可能会上涨。相反,如果市场供应过剩,石油钻机的需求下降,价格可能会下降。
- 技术创新:随着技术的不断发展,新型石油钻机的问世将提高整体效率和性能。新技术的应用可能会导致石油钻机价格上升或下降,具体取决于技术成本、效率提升幅度等。
- 国际政治形势:国际政治形势对石油行业有着重要的影响。例如,地缘政治紧张局势可能导致石油供应中断,从而推高石油钻机的价格。
未来石油钻机价格趋势预测
根据市场分析和行业专家的预测,未来石油钻机价格有望保持稳定,并有一定的上升趋势。以下是几个预测的原因:
- 能源需求增长:全球能源需求预计将继续增长,尤其是在新兴市场国家。这将带动石油钻机市场需求的增加。
- 技术创新:随着技术的进步,新型石油钻机将不断涌现,提高钻井效率和成本效益。这将推动市场向高效、智能化的石油钻机转型,同时也可能对价格产生一定的影响。
- 环境政策:全球对环境保护的要求日益提高,石油行业也需要更加环保和可持续的解决方案。这将促使企业加大对新一代环保型石油钻机的研发和应用,对价格形成一定的驱动。
总体而言,石油钻机价格将受到多种因素的共同影响,包括市场供需、技术创新、原材料成本和国际政治形势等。了解这些因素对石油钻机价格的影响,并密切关注市场动向,对于企业制定合理的采购策略和投资决策至关重要。
因此,作为石油行业的从业者或投资者,在购买石油钻机之前,应该进行全面的市场调研和分析,以便更好地把握市场趋势和石油钻机价格的变动。
十、安曼钻机江西
安曼钻机江西:高效、可靠和先进的工程设备
江西是中国著名的矿产资源大省,拥有丰富的地质矿产资源,因此钻机在江西的建设工程中起着重要的作用。在众多的钻机品牌中,安曼钻机以其高效、可靠和先进的工程设备而闻名于世。
1. 安曼钻机的特点
安曼钻机是一种用于地基处理、基坑工程、桩基工程以及其他各类土木工程的机械设备。它采用先进的技术,具有以下特点:
- 1.1 功能全面: 安曼钻机具备多种功能,可适用于不同的施工需求。它可以进行钻孔、灌浆、注浆、锚杆等多种施工工艺。
- 1.2 高效节能: 安曼钻机采用先进的液压驱动系统,具有钻进速度快、工作稳定、能耗低等特点,能够提高施工效率。
- 1.3 精确控制: 安曼钻机配备先进的自动化控制系统,可实现对钻进速度、钻孔深度、钻孔直径等参数的精确控制。
- 1.4 耐用可靠: 安曼钻机采用高强度材料制造,具有良好的耐久性和可靠性,适应各种恶劣施工环境。
2. 安曼钻机在江西的应用
江西地处长江上游地区,拥有丰富的煤炭、铁矿石、金矿和稀土等矿产资源。在矿产资源的开采和加工过程中,安曼钻机发挥着重要的作用。
2.1 矿山开采: 安曼钻机在矿山开采中广泛应用,它可以用于岩石钻孔、爆破预处理、巷道支护等工艺,提高矿山开采效率。
2.2 基础工程: 安曼钻机在江西的基础工程中得到广泛应用。它可以用于桩基工程、地基处理、地下连续墙等施工工艺,确保基础工程的稳定性和安全性。
2.3 河道净化: 江西拥有众多的河流资源,安曼钻机在河道净化中发挥着重要的作用。它可以用于河底淤泥的清理、岩石的破碎等工艺,改善河道水质。
3. 安曼钻机的发展前景
随着江西经济的快速发展,建设工程的需求不断增加,安曼钻机在江西的市场前景广阔。
3.1 建设工程需求旺盛: 江西是中国重要的经济增长区域之一,建设工程需求一直保持旺盛态势。安曼钻机作为高效、可靠的工程设备,将在江西的建设工程中得到广泛应用。
3.2 增加矿山开采规模: 江西拥有丰富的矿产资源,特别是稀土矿资源,近年来矿山开采规模不断扩大。安曼钻机将在矿山开采中发挥重要作用,促进江西矿产资源的开发利用。
3.3 政府政策支持力度大: 江西省政府高度重视建设工程和矿山开采,出台了一系列支持政策。政府的支持将为安曼钻机在江西的市场发展提供有力保障。
4. 结论
安曼钻机是一种高效、可靠和先进的工程设备,具有广泛的应用前景。在江西这样一个矿产资源丰富、建设工程需求旺盛的地方,安曼钻机将发挥重要作用,推动江西经济的快速发展。