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武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法

武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法
武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法

汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法

湖北省武汉市人民政府

《武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法》

《武汉市建设工程项目配套绿地面积审核管理办法》已经2015年1月23日市人民政府第118次常务会议审议通过,现予公布,自2015年4月1日起施行。

市长万勇

2015年2月25日

武汉市建设工程项目配套绿地面积

审核管理办法

第一条为了规范我市建设工程项目配套绿地面积的审核管理工作,根据《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城乡规划条例》的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条本办法适用于本市城市规划区内建设工程项目配套绿地面积的审核管理工作。

第三条市规划部门审批的建设工程项目,其配套绿地面积审核管理工作由市园林部门负责,区规划部门审批的建设工程项目,其配套绿地面积审核管理工作由区园林部门负责。

政府有关部门应当按照各自职责做好建设工程项目配套绿地面积审核管理的相关工作。

第四条园林部门应当根据本办法的规定,在建设工程项目规划方案审查阶段对项目规划配套绿地面积情况进行审查,并在5个工作日内提出审查意见向规划部门反馈。

在建设工程项目规划设计条件核实阶段,园林部门应当对项目配套绿地实施情况进行监督检查,并在5个工作日内将监督检查意见向规划部门反馈。

第五条建设工程项目用地总面积以建设用地规划许可证核定的范围为准;尚未取得建设用地规划许可证的,以规划设计条件确定的范围为准。

第六条建设工程项目配套绿地率应当符合《武汉市城市绿化条例》第十八条规定的标准。确因条件限制无法达到规定标准的,经园林部门审核并报同级人民政府批准后,可以适当降低比例,但不得低于规定标准的70%。

建设工程项目属于兼容用地性质的,其配套绿地率标准按照所含各类别用地比例的加权平均值确定;各类别用地面积不明确的,按照不同类别建筑面积比例的加权平均值确定。

第七条建设工程项目审批部门在对道路绿地等城市绿化工程项目进行前期审批时,应当会同园林部门按照相关技术标准和规范以及因地制宜、适地适树的原则对设计方案进行审核,建设单位应当根据审核意见组织设计单位对设计方案进行优化。

第八条住宅项目配套绿地边界起止点按照下列规定计算:

(一)临宅间路、组团路、小区路的,公共绿地边界算到路边1米,宅旁(宅间)绿地边界算到路边;

(二)小区路设有人行便道的,算到人行便道边缘;

(三)临城市道路、居住区级道路的,算到道路红线;

(四)临建筑物的,算到建筑物墙脚0.9米;

(五)临围墙、院墙的,算到其墙脚。

第九条住宅项目公共绿地(包括中心绿地和其他带状、块状公共绿地)应当符合下列规定:

(一)居住区级住宅项目的中心绿地面积不得小于10000平方米,小区级住宅项目的中心绿地面积不得小于4000平方米,组团级住宅项目的中心绿地面积不得小于400平方米;

(二)其他块状、带状公共绿地面积不小于400平方米、且宽度不小于8米;

(三)第一项所述的各级中心绿地至少有一个边与相应级别的道路相邻,并采用开敞式布局;

(四)绿化面积(含水面)不小于70%;

(五)《城市居住区规划设计规范》规定的其他要求。

公共绿地北侧边界线与南侧基准建筑物之间的距离,应当不小于该基准建筑物高度的1.5倍;基准建筑物以绿地南侧相邻的正南北向平行布置的建筑物为准;南侧建筑物采取非正南北向平行布置的,其距离按照不同方位间距折减系数换算确定。

第十条建设工程项目配套绿地面积折算应当符合下列规定:

(一)独立人工造景水域按其面积的30%计算为配套绿地面积,但不得大于配套绿地总面积的10%;

(二)单株种植的乔木,按照树池实际面积计算为配套绿地面积;成行种植的乔木,株距小于5米且数量在5株以上的,按其实际种植长度乘以树穴平均宽度计算为配套绿地面积;采用树阵方式种植干径大于8公分的乔木、株距小于5米且每排每列乔木株数均在4株以上的,按其树阵整体面积计算为配套绿地面积;

(三)采取种植槽方式、且种植槽宽度大于0.5米的垂直绿化,按其种植槽面积计算为配套绿地面积;采用立式种植方式的垂直绿化,按其实际立面绿化面积的40%计算为配套绿地面积。

第十一条建(构)筑物顶板标高低于周边现状城市道路的,其顶板上方覆土绿化按照下列规定计算配套绿地面积:

(一)覆土厚度在1.0米以上的,按其实际绿化面积的80%计算;

(二)覆土厚度在0.6米以上不足1.0米的,按其实际绿化面积的65%计算;

(三)覆土厚度不足0.6米的,按其实际绿化面积的30%计算。

第十二条建(构)筑物顶板标高高于周边现状城市道路的屋顶绿化,平均覆土厚度在0.4米以上的,按其屋顶绿化面积的30%计算为配套绿地面积,但不得大于该项目配套绿地总面积的20%。

第十三条采用镂空植草砖方式铺设的停车位,按其面积的25%计算为配套绿地面积。

采用镂空植草砖方式铺设且每个停车位均种植干径大于8公分庇荫乔木的,按其面积的40%计算为配套绿地面积。

第十四条下列情形不得计入建设工程项目配套绿地面积:

(一)阳台绿化、室内绿化、盆栽花草树木,墙、栏杆上的花台、花地;

(二)消防车道、消防登高面等。

第十五条建设单位应当按照园林部门审核确定的标准实施配套绿地建设,配套绿地建设完工后,应当委托具有相应资质的测量机构进行实地测量。

园林部门应当加强对配套绿地建设的监督管理,根据配套绿地实地测量结果,形成建设工程项目配套绿地监督检查意见,并向规划部门反馈,规划部门应当在规划条件核实时,将其作为该项目配套绿地率是否达标的依据。

第十六条建设单位未按照园林部门审核确定的标准建设配套绿地,实际建成的绿地面积小于批准绿地面积的,由园林部门责令其限期改正;逾期未改正的,按照下列规定处理:

(一)差额绿地面积占批准绿地面积比例在5%以下的部分,建设单位应当按照差额绿地面积缴纳绿化补偿费;

(二)差额绿地面积占批准绿地面积比例超过5%的部分,按照差额绿地面积处以绿化补偿费3倍以上5倍以下的罚款。

擅自占用配套绿地或者有其他损害建设工程项目配套绿化行为的,按照《武汉市城市绿化条例》的规定予以处罚。

第十七条本办法自2015年4月1日起施行。2005年7月15日制发的《武汉市建设工程项目配套绿化用地面积审核计算办法》(武政〔2005〕35号)同时废止。

23武汉绿地中心伸臂桁架层施工

武汉绿地中心伸臂桁架层施工 唐碧波,李家洪 (中建三局第二建设工程有限责任公司,湖北武汉,430074) 摘要:武汉绿地中心作为典型的超高层钢-砼组合结构体系,钢结构桁架的设置无疑是不可缺少的,其中伸臂桁架作为核心筒与外框的连接,其重要性不言而喻。而超高层工程从组织管理、施工工艺等方面带来的各种影响也会改变伸臂桁架的施工条件,提高施工难度。针对伸臂桁架施工的种种问题,本文重点介绍深化设计、顶模改造及结构施工等关键技术,总结超高层伸臂桁架施工经验,为类似工程提供参考。 关键词:武汉绿地中心、伸臂桁架、超高层结构、顶模 1 引言 1.1 项目结构概况 华中第一高楼武汉绿地中心,建筑高度636m,为“钢骨巨型柱框架+型钢混凝土核心筒+伸臂桁架”结构体系,该体系由以下几个部分组成:内置异形型钢混凝土巨柱、内置型钢或钢板(钢骨柱)的钢筋混凝土核心筒、连接核心筒与外框的伸臂桁架、约束结构变形的环带桁架以及对应楼层结构钢梁、组合楼板。其中,四道伸臂桁架分别位于F34-F36、F63-F65、F97-F99、F116-F118。 1.2伸臂桁架概况 项目伸臂桁架层为焊接H型钢,纵跨2~3个结构层,将核心筒与外框巨型柱之间通过角部Z型桁架相连,形成一个稳定整体。每道伸臂桁架共存在12处连接点。伸臂桁架结构由上弦杆,Y型斜撑以及下弦杆组成,最大截面尺寸:上弦杆H1000*1000*60*60,下弦杆 H1000*1000*60*60,斜腹杆H1300*1000*100*100及H500*500*65*65,材质均为Q345GJB。 伸臂桁架层示意图 2 施工重难点 项目采用低位顶升模架体系,核心筒施工早于外框结构施工,故核心筒钢板墙与伸臂桁架的连接采用预埋牛腿形式。但由于连接伸臂桁架的牛腿尺寸较大,对钢板墙、钢筋、顶模附属设施等施工均有影响。因此,合理的工序安排将是确保伸臂桁架能够顺利安装的重点。 伸臂桁架的复杂节点主要存在于核心筒钢板墙与桁架牛腿连接处,不仅是钢结构的分段分节需要深化加工,而且钢结构焊接时也需要临时加固,以防止变形或偏位;同时,该处钢筋密集,绑扎难度大、模板如何优化处理也是工艺的关键。 3 关键施工技术 针对上述施工难题,项目部提前充分考虑节点优化、交叉作业等问题,对各专业、各工序进行合理安排。本文将以第二道伸臂桁架(跨越3个结构层)施工为例,重点讲述伸臂桁架层施工所遇到的问题及解决措施。

武汉地区基坑支护设计初学者入门

武汉地区基坑支护设计初学者入门

目录 一工作内容简介 (1) 二工作重难点 (1) 三相应对策 (2) 3.1基坑支护设计 (2) 3.2绘图与计算能力 (2) 3.3对外工作 (2)

一工作内容简介 全程学习xxxx基坑支护设计,包括计算深度的确定(依据《基坑工程技术规程》DB42/T159-2012);支护方案的比选(各方参与);天汉软件的使用;相应图纸的绘制(依据《武汉市基坑工程设计文件编制规定》WBJ-1-2004);技术方案通过后,进行商务上的优化;依最终方案,打印并装订设计图纸和计算书;进行盖章和审图程序;根据专家意见进行修改,复审,完成盖章程序,将图纸分发给各方。 二工作重难点 (1)对岩土勘察和试验业务知识不熟悉; (2)基坑设计业务知识匮乏,业务熟练程度低。由于之前从事的是钢结构施工现场技术和质量管理工作,对地基基础工程不熟悉,基坑设计业务知识更是匮乏,于是独立完成xxxx基坑支护设计几乎不可能。 (3)对外工作程序不熟悉。 (4)软件不熟悉。midas GTS/NX软件未使用过,天汉未使用过。 (5)不熟悉武汉市针对基坑设计相应地方规范。未接触《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)和《武汉市基坑工程设计文件编制规定》(WBJ-1-2004)。 (6)基坑工程现场施工管理经验少。有关施工管理均是从书本上和已有工程观察和思考得来,未亲身参与过地基基础工程施工现场管理。 (7)基坑工程创效点不熟悉。 (8)主要工作量在于,有多少种方案就得画多少套图、出多少套计算书、出多少套概算书。

三相应对策 3.1基坑支护设计 第一步:根据结构图确定基坑深度,即基坑深度和计算深度。基坑四周自然地面的标高。电梯井与集水坑属于坑中坑,图上示意。这样就有不同的坑底标高。根据现场的实际讨论确定。 第二步:确定基坑坡底线。预留肥槽宽度600mm。放到总平图中。重点关注与已有建筑物关系和其他需要开挖的地方(坡道、管廊等部位)。全面考虑。 第三步:概念设计,提出几种方案,分别进行设计。与专家沟通,负责人审核,根据意见修改。老板、专家、设计师、甲方多方定最终方案。 第四步:方案在技术上没有问题了,对相应的造价进行比较,以此为目标,修改,使其满足商务上的需求。老板根据商务上的需求定最终方案。 第五步:根据最终方案,确定设计图纸、计算书。 3.2绘图与计算能力 在熟悉了基坑支护设计流程后,参照设计图纸,模仿着进行xxxx基坑支护设计,熟悉和巩固业务知识,包括autocad和天汉软件的熟练操作。采用midas GTS/NX对基坑支护进行二维数值模拟分析基坑支护安全系数。 3.3对外工作 先公司内部充分沟通,明确需求并列障碍清单。接着与外部单位充分沟通,一项项解决清单上的问题,自己解决不了或者不是自己解决的问题,及时向老板汇报,需求解决方法。

郑州市城市绿地系统规划

郑州市城市绿地系统规划郑州市城市绿地系统规划

一、生态建设 1、生态环境建设目标 坚持生态优先的原则,妥善处理好城市建设与生态环境保护的关系,提高生态环境质量,把郑州市建设成为人与自然和谐共处的国家生态园林城市。

包括森林公园、风景名胜区、水源保护区、湿地保护区、生态农业区、河湖水系等。结合郑州的自然生态环境,构建“四带七廊多核”的市域生态网络体系。 四带:北部沿黄生态带、中部山林生态带、南部生态带、南水北调中线工程生态带。加强绿化,恢复自然植被,减轻水土流失、泥沙淤积及风沙的影响,建设城市生态屏障。 七廊:建设七条南北向生态廊道。沿南北向组团隔离带、高速公路、主要城市道路布置绿色廊道,连接东西向生态带,保证绿色空间渗透到城市内部。 多核:由风景名胜区、旅游区、水源保护地、森林公园等构成市域生态核心。 3、森林公园 完善以河南嵩山国家森林公园、郑州国家森林公园、新郑始祖山森林公园、河南嵩北森林公园、巩义青龙山森林公园、中牟森林公园为重点的生态森林公园建设。 4、风景名胜区 依托各地特色风景资源,设立风景名胜区,包括河南嵩山风景名胜区、河南郑州黄河风景名胜区、浮戏山—雪花洞风景名胜区、环翠峪风景名胜区、新密黄帝宫风景名胜区等。 5、湿地保护区 在黄河沿线划定黄河湿地保护区、雁鸣湖湿地保护区范围,保护野生动物及其栖息地,全面维护湿地生态系统的基本功能和生物多样性。

加强以市域中、东部平原地区为主的生态农业区的保护,保护生物多样性。全面推进生态村建设,加强农村污染控制,合理施用化肥农药,控制禽畜养殖污染。 7、河湖水系 按照建设生态型城市的要求,结合防洪除涝,构建六横六纵河渠、七中五小水库、两湖泊两湿地的生态水系格局。保护常庄、尖岗、坞罗、纸坊水库等水源地,治理伊洛河、贾鲁河、双洎河、颖河、东风渠、西流湖、丁店、唐岗等河湖水体,建设龙湖水系、南水北调中线工程。 六纵河渠:索须河、金水河、熊耳河、七里河及其支流十八里河和支流十七里河; 六横河渠:枯河、贾鲁河、贾鲁之河、东风渠、南水北调中线工程、南运河。 两湖泊:指西流湖、龙湖水系; 两湿地:郑州黄河湿地、中牟雁鸣湖湿地。 七中水库:唐岗、丁店、楚楼、河王、常庄、尖岗、后胡; 五小水库:刘沟、郭家嘴、刘湾、小魏庄、曹古寺。 二、城市绿地 1、布局结构

武汉绿地国际金融城A01地块主塔楼工程项目技术管理策划

项目技术管理策划书 中建三局第二建设工程有限责任公司华中公司武汉绿地中心项目经理部

项目技术管理策划书 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局第二建设工程有限责任公司 华中公司武汉绿地中心项目经理部 二○一四年五月

目录 目录 (3) 1项目技术管理组织机构 (5) 2项目技术责任制 (6) 2.1项目经理技术职责 (6) 2.2项目总工程师技术职责 (6) 2.3项目技术责任工程师技术职责 (7) 2.4项目测量工程师技术职责................................ 错误!未定义书签。 2.5项目试验工程师技术职责 (8) 2.6项目资料工程师技术职责 (9) 2.7各技术岗位职责分工 (9) 3技术管理目标 (10) 4工程概况及特点 (10) 5项目技术管理风险分析及对策 (11) 6工程施工部署策划和主要技术方案 (13) 6.1施工分区 (13) 6.1.1施工区域划分的思路 (13) 6.1.2主体结构施工平面分区 (14) 6.2施工流程 (15) 6.3总平面布置 (15) 6.4主要施工技术方案 (20) 7各项技术管理制度 (21) 7.1技术标准管理制度 (21) 7.2图纸自审制度 (22) 7.3图纸会审管理制度 (23) 7.4深化设计管理 (25) 7.5设计变更与设计变更洽商管理 (25) 7.6技术交底管理制度 (26) 7.7施工组织设计的编制与管理 (28) 7.8专项施工方案管理制度 (29)

7.9检测试验管理制度 (30) 7.10计量管理制度 (31) 7.11工程技术档案管理制度 (32) 7.11.1单位工程施工记录制度 (32) 7.11.2技术文件的发放管理制度 (33) 7.12科技开发和四新推广应用管理制度 (33) 7.12.1施工技术总结制度 (34) 7.13现场技术问题解决管理制度 (35) 7.14材料计划管理制度 (35) 7.15分包工程技术管理制度 (35) 7.16技术协调与配合 (36) 8 各项技术工作计划 (36) 8.1图纸会审计划 (36) 8.2测量管理计划 (37) 8.3试验、资料管理计划 (37) 8.4钢筋翻样计划 (39) 8.5方案编制计划 (40) 8.6四新推广计划 (40) 8.7技术总结、工法编制计划 (41) 8.8工程分部分项验收计划 (42) 8.9进度管理计划 (42) 8.10质量控制计划 (42) 8.11安全管理计划 (43) 8.12科技创效计划 (43) 9各分项工程技术管理策略 (45)

生态系统类型-草地生态系统

1.2 草地生态系统 1.2.1 全球草地生态系统类型及分布 草地生态系统是在一定草地空间范围内共同生存与其中的所有生物(即生物群落)与其周围环境之间不断进行着物质循环、能量流动和信息传递的综合自然整体(周寿荣,1996),草地生态系统可分为天然草地生态系统,人工系统和复合系统。本文研究目标位自然生态系统,所以涉及到的草地生态系统为天然系统下的草地生态系统。天然草地生态系统,即天然的植物群落,是自然形成的,基本上不加任何投入,受人为干扰因素小。世界上大面积的草地都是天然草地。这种类型的草地大多组成成分复杂,结构多样,内部系统稳定性强,具有很好的抗干扰能力。另有许多天然草地,例如英国的永久性放牧地,并不是顶级植被(davies ,1960),而是通过野生动物或农业动物的放牧以阻止它们向疏林或森林方向演替。Tansley将他们归为“亚顶级或生物偏途演替顶级植被”。 系统根据草本植被的生态学特征可将全球天然草原生态可分为草原草地生态系统、草甸草地生态系统及稀树草原草地生态系统。(王伯荪,1987) (1) 草原草地生态系统 由喜温、旱生、多年生草本植物为主组成的植物群落,主要是由所在地区的气候因素和历史条件决定的,是一种地带性植被。在组成关系上,多年生禾木科草本或禾草类型的丛生草,以及一部分地衣和地面藻类植物组成的层片有显著的地位,能忍受长期的干旱。而在许多情况下,又具有忍受相当程度的暂时湿润的能力。这种半干旱半湿润气候条件不足以支持森林的发育,从而阻止其向森林或疏林发育,但却足以维持耐旱的多年生草本植物,尤其是禾草类的繁茂生长。 据Lieth(1972)统计,全球温带草原面积约900多万平方公里,除一小部分恳为农田外,大部分地段作为天然放牧场。由于地球上水陆分布的关系,草原多分布在北半球,面积最大的是欧亚大陆草原。在南半球,草原面积不大,只见于南美的阿根廷和非洲东南部山地。草原地区的气候夏季温和,冬季寒冷,春季和晚夏有一明显的干旱期,由于低温少雨,草群较低,地上部分一般不超过1m。典型的草原土壤为栗钙土。草原在地球上的分布是有一定的地带性规律的。一般来说,它处于湿润的森林区与干旱的荒漠区之间。靠近森林一侧,气候半湿润,草群繁茂,种类丰富,有时还出现岛状森林,如欧亚大陆的草甸草原和北美的高原草原;而靠近荒漠一侧,雨量减少,草群低矮稀疏,种类组成简单,并常混生一些旱生小半灌木或木质植物,如北美的矮草草原与欧亚大陆的荒漠草原,两者之间则为辽阔的典型草原。 草原草地生态系统采用生态外貌原则可划分为草甸草原、典型草原(真草原)及荒漠草原,依据气候所决定的群落季节戒律特征或各种气象因素的剧烈季节性变化可将草原分为:温和夏旱气候草原、温和冬旱气候草原、温和高位山地气候草原、干燥亚热带草原。 (2)草甸草地生态系统 草甸植物群落由多年生中生或旱生中生植物所构成,并且常常和地下水相联系(李博,1960)。通常是中生性的地面芽植物占优势,许多植物在雪被覆盖下,至少在整个冬季部分保持绿色。草甸植被处于森林气候的温带或亚极地,无明显的干季。草甸一般不逞地带性分布,是特殊生境的产物,是一种隐域性植被。它广泛分布于欧、亚、美各洲的森林地带。草甸大多是森林破坏后形成的次生植被,而在高纬度或高海拔的草甸可有其原生类型。 依生境或生态原则来划分,草甸草地生态系统可划分为5类:真草甸,或真中生草甸;草原化草甸,或真旱中生草甸;荒原化草甸,或高山寒土中生草甸;水生草甸,或沼泽化草甸;酸中生草甸或泥炭化草甸。依生境分类(即地形学)分类,草甸草地生态系统可分为:大

武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理工作规定

关于印发《武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理 工作规定》的通知 武建质字〔2007〕5号 关于印发《武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理工作规定》的通知 各区质监站,各有关建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位,市站各监督科: 为进一步规范建筑深基坑支护工程施工质量监督管理,防止深基坑支护工程发生重大质量责任事故,保障深基坑工程质量安全,依据有关规定,结合本市实际,经研究制定了《武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理工作规定》,现印发给你们,请遵照执行。 二00七年二月九日 武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理工作规定 为进一步规范建筑深基坑支护工程施工质量监督管理,规范建设各方质量行为,防止深基坑支护工程发生重大质量责任事故,保障深基坑工程施工及邻近建筑、道路、管网安全,依据有关法律、法规及规范性文件,结合本市建筑深基坑工程建设实际,制定本规定。 一、建筑深基坑支护工程施工质量专项管理的主要内容 建筑深基坑支护工程施工质量专项管理,是对特定的深基坑支护工程,在执行《武汉市建筑深基坑支护工程施工质量监督实施细则》(武建质字[2005]11号)工作中,实行的一种质量管理制度。包括下列主要内容: (一)实行建筑深基坑支护工程施工方案专项论证制度。 (二)规范建筑深基坑支护工程检测与监测工作行为。 (三)加强建筑深基坑工程设计变更行为管理。 (四)统一建筑深基坑工程应急处理工作要求。 二、建筑深基坑支护工程施工质量专项管理的范围

下列工程应实行建筑深基坑支护工程施工质量专项管理: (一)按照有关规定需进行设计图纸专项审查的深基坑支护工程。 (二)其他需要重点监控的基坑工程。 三、建筑深基坑工程施工方案专项论证审查制度 建筑深基坑工程施工方案包括支护施工方案、土方开挖施工方案和地下水控制方案等,实行二级审查制度。 一般基坑和深基坑工程施工方案,须经施工企业技术负责人审定、项目总监理工程师签字认可。 下列深基坑工程,由建设单位委托武汉市建筑业协会质量管理工作委员会对施工方案进行专项论证审查: (一)安全等级为一级的深基坑工程。 (二)开挖深度超过9m的深基坑工程,或开挖深度虽未超过9m但地质条件和环境条件及地下管线复杂的基坑工程。 (三)深基坑工程设计方案编制单位与深基坑工程施工单位不是同一主体的深基坑工程。 (四)在深基坑工程设计方案中明确要求需进行施工方案论证的深基坑工程。 (五)已经通过施工方案专项论证的工程,需要进行对原施工方案进行重大修改或变更的。 (六)其他有必要进行施工方案专项论证的深基坑工程。 四、建筑深基坑支护工程施工检测工作管理 施工单位应当按照设计图纸要求及有关标准规定组织实施施工检测工作。检测工作应符合下列基本要求: (一)承担检测任务的检测单位应当具备相应资质。 (二)严格执行见证取样制度。 (三)具备下列基本检测项目: 1.所有建筑材料、成品、半成品的常规建材检测; 2.支护桩结构的桩身完整性检测;

城市园林绿地生态系统可持续发展存在的问题及对策概要

城市园林绿地生态系统可持续发展存在的问题及对策 2010-12-30 作者:尤喜妹,梁国辉,何冲 摘要:分析了城市园林绿地系统建设中存在的问题, 并提出实现城市园林绿地生态系统可持续发展的对策, 对科学发展城市园林绿地生态系统有一定的指导意义。 关键词:城市园林绿地; 可持续发展; 存在问题; 对策 近年来, 因社会经济的高速发展使城市规模迅速扩大, 随之而来的是大城市的生态问题, 它已成为城市生存和发展的制约性问题。城市生态改善应当是全方位的, 通过城市园林绿地生态系统来改善城市生态, 不仅是为了景观的需要, 更重要的是通过园林绿地系统的改善来提高城市居民的生存和生活质量, 而且要使城市园林绿地系统既能满足当前居民的需求, 又能满足城市规模的扩大和城市化进程加快的需求, 同时, 又不会对城市未来居民的需求构成危害。只有做到了这一点, 城市园林绿地生态系统才可以称得上是可持续发展的城市园林绿地生态系统。 1城市园林绿地规划建设中存在的问题 1.1新建城市园林绿地的边缘化问题 前些年, 由于重视经济建设而使许多城市在建设过程中未规划保留足够规模的绿化用地, 使得各大中城市在创建园林城市的过程中均达不到30%的绿地率, 而若在已建成区开辟新的规模化园林绿地, 其拆迁建设费用过高且难度过大[1]。各城市往往采用从开发城市边缘转向尚未建成的环城地带进行园林绿地建设。而我国城市的外围常常具备共有的特点:都市型村庄林立, 通常还有一条围城的垃圾带。这样新规划的城市园林绿地建成后, 其功能的发挥和管理随着固有的问题也随之突显。首先, 其功能的发挥要打折扣, 由于绿地建设在城市外围, 能够在日常生活中进入游憩的居民有限, 往往是平日里冷冷清清, 节假日游人密集, 给绿地的维护管理工作带来极大的不便, 而居住在建成区腹地的居民日常仍得不到休闲锻炼的理想绿地。其次, 在城市外围建设的这种类型的园林绿地, 因其负有增加城市绿地率的巨大任务, 一般

草地生态系统野外观测

目次 前言 (ⅱ) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总则 (2) 5 野外观测总体技术流程 (2) 6 草地生态系统类型 (2) 7 野外观测样地选择与样方设置 (3) 8 野外观测指标体系 (3) 9 野外观测技术方法 (4) 附录A(规范性附录)草地各类灾害等级表 (7) 附录B(规范性附录)野外观测表 (8)

草地生态系统野外观测技术规范 1适用范围 本标准规定了草地生态系统的类型、样地选择与样方设置、野外观测指标体系、野外观测技术方法等内容和要求。 本标准适用于全国及省级行政区域草地生态系统野外观测,其他自然地理区域可参照本标准执行。 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB/T 34814 草地气象监测评价方法 GB/T 50138 水位观测标准 HJ/T 166 土壤环境监测技术规范 HJ 615 土壤有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法 LY/T 1225 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定 NY/T 53 土壤全氮测定法 NY/T 1121.4 土壤检测.第4部分:土壤容量的测定 NY/T 1233 草原资源与生态监测技术规程 SL 276 水文基础设施建设及技术装备标准 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 草地生态系统grassland ecosystem 指在中纬度地带大陆性半湿润和半干旱气候条件下,由多年生耐旱、耐低温、以禾草占优势的植物群落的总称,以多年生草本植物为主要生产者的陆地生态系统,本标准中包括草甸、草原、草丛和稀疏草地。 3.2 草甸meadow 指在中度湿润条件下形成的多年生草本植物组成的植被类型。 3.3 草原prairie

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

西安城市绿地生态系统功能

本科学年论文(设计) 题目: 西安城市绿地生态系统功能 学生姓名 刘洋 学 号 2009117036 指导教师 朱志梅 院 系 城市与环境学院 专 业 环境科学 年 级 2009 西安城市绿地系统生态功能 刘洋 摘要:简要介绍西安市实行绿地系统规划的背景,具体规划方案,以成绩

及如何实行绿地生态系统规划及发挥其相应的生态功能。 关键词:绿地系统规划;生态建设;古城特色;可持续发展Xian city green land system ecological function LIU Yang Abstract: this article briefly introduces the green space system planning in xian city of background, specific plan, and how to practice green ecological system planning and exert its corresponding ecological function. Keywords: green space system planning; Ecological construction; Ancient city characteristics; Sustainable development 一.前言和背景 作为世界闻名的历史名城,西安有着灿若繁星的古代文化遗迹。但由于过去几十年人们环境意识淡漠,开发失衡,生态环境被严重破坏,加之西安城市中心区建筑密度大,人口集中,绿地缺少,环境形势相当严峻,大大影响了西安的声望和发展,下大力气综合治理已势在必行。 西安明年将开工建设西郊公园、小雁塔公园、大雁塔北广场、含光路南口广场、含元殿御道广场、环西路城河外沿改造、“三园”中的野生动物园及每个区修建一个1万平米左右的区级广场等八项工程,投资4亿元新建200万平米绿地(广场)。 未来几年,西安市将在二环沿线新建6个公园:西郊公园、小雁塔公园、唐大明宫遗址公园、丈八木塔森林公园、青龙寺公园及汉长安城遗址公园。这些工程建成后,将更有效地保护地上地下文物古迹,延续古城的格局和风貌特色,继承和发扬城市传统文化。 2010年,西安市区规划绿地面积为4166公顷,其中公共绿地面积3190公顷,人均公共绿地面积11.67平方米,绿地率达37.8%。 目前,西安市城市一环绿带建设已经完成,三环绿带建设论证工作已经结束,即将进入实施阶段,而作为连接内外绿带建设的二环路道路及周边带状绿地为基础的线型绿化已基本完成,但以周边风景区、景点为依托的点、面绿化尚未完成,不足以构成点线面结合的二环绿地网络结构体系。 1.规划目标 5年后建成国家级园林城市,15年后成为全国最佳人居城市。 2020年,西安城市绿地面积总计将达35850万平方米,主城区人均拥有绿地面积9.5平方米。 2.特色项目 新增8个大型综合性公园,建成7座历史文化公园,新增广场绿地80多处,建设若干条200-500米宽的花园式绿化带。依托灞河等8条河流和一、二、三环道路建设“三环八带”绿色廊道骨架。 3.名词解读 珠落玉盘围绕西安城区的灞河等8条河流和一、二、三环道路建设的生态林带,与市区内的公园、广场等构成“珠落玉盘”的大地格局。

草地生态系统的功能

草地生态系统的功能 草地生态系统的能量流动 ?在特定的时间和空间范围内 ?能量在草地生态系统各组分内或各组分间的运动与转移 ?一种连续的动态过程,该过程形成能量流动 能量流动的特点 ?草地生态系统是能量贮存与逸散的系统 ?服从于所有热力学基本定律的系统 ?该系统的能量既不能创造,也不能消灭 ?每一次能量传递都不能百分之百有效地传递下去,能量有损失,并且每一传递阶段都 要增加熵值 ?在每个能量传递阶段,传递到下一营养级的能量减少 ?在每一阶段,通过呼吸作用耗散能量 ?最后生产者固定的所有能量都被耗散在呼吸活动中 ?能量流动是一个单向过程,能流一旦通过有机体,其流动方向就不能逆转,成为单程流?而且能量数量逐级锐减,能流越来越细,直到以废热形式全部散失为止 能量流动的渠道 ?生物之间通过采食与被采食、捕食与被捕食的食物关系,相互间结成一个整体,就像一环扣一环的链条,这叫做食物链 ?食物链上的每一个环节叫做营养级。每一种生物种群都处在一定的营养级上,只有少数种兼两个营养级 ?食物链是生态系统中能量流动的渠道 ?由于各级消费者的情况不同,一般把食物链分为捕食链、寄生链与腐生链 ?弱肉强食,这是动物界普遍存在的以捕食方式形成的食物链,称为捕食链 ?动物以寄生方式形成的食物链,称为寄生链 ?专以动、植物尸体为食物形成的食物链,叫做腐生链或残体食物链 ?另外,还有一个通常易被人们忽视的食物链,即碎屑食物链 ?草地生态系统的动物,有专门吃植物的草食动物,也有专门吃动物的肉食动物,有的既吃植物又吃动物,叫做兼食性动物 ?各种食物链并不是孤立的,往往纵横交织,紧密地联结在一起,形成复杂的多方向的食物网。 ?食物网是生态系统中普遍存在的现象 ?能量流动的通用模式Odum,1988 能量流动的基本类型 ?进入有机体的能量构成总生产,并通过下列几条途径转移 ?呼吸代谢并产生乙醇、乳酸和二氧化碳 ?含氮化合物作为废物被排泄掉 ?有机体可以完成移动负荷的功 ?结合在还原碳中的能量进一步形成各种含能产品,构成净生产 ?当净生产的速率为正时,含能产品的积累速率大于其消耗速率,表现为有机体的生长 ?有机体在净生产中形成的含能产品,可以由下列几种方式消失 ?繁殖后代 ?个体的某些部分可以作为死物质脱落 ?分泌物 ?按照个体的能量消耗和能量同化来表示生物个体的能量关系,即:

传统绿地规划模式

霍华德田园城市 田园城市是为居民提供居住场所和就业机会的城市,它的规模适中,四周有有永久性的农业地带环绕以控制地区无限发展,土地公有,由管理委员会管理,具有自给自足的社会性质。田园城市占地6000英亩,其中城市用地1000英亩,农村用地5000英亩,人口32000人。城市位于农村的中心,城市中心为中心花园,花园四周布置大型公共建筑,再往外是中央公园,“水晶宫”环绕中央公园,水晶宫可作为中心商业区和展览中心,六条放射状的林荫大道将中心花园与郊区连接起来,并且将城区划分为六个面积相等的分区。五条环形大街和放射状林荫道构成主要交通框架,住宅和住宅区大多数面向道路布置,沿街的建筑适当退后道路线。城区周围的农业用地分别属于农场、牛奶厂、自留地等单位。当一个田园城市人口持续增加,并且达到它的最大限度32000人时,为了保持城市规模,应该在离乡村地带不远的地方另外建设新城,新城也是一个田园城市,这样,随着时间推移会形成城镇群。霍华德的城镇群是由中心城市和若干个围绕中心城市的田园城市组成,中心城市面积12000英亩、人口58000人,周围的每一个田园城市人口32000人、面积6000英亩。中心城市与田园城市相距2英里左右,放射状的道路和环形的市际运河与市际铁路将各个城市连接起来,城市之间是永久性的农业用地,在农业用地上分布着森林、农场、水库、瀑布、疗养院、基地等设施。 环境:指周围所有事物的总和,或者称为周围的境况; 环境可分为自然环境和人工环境; 自然环境:自然界原本就客观存在的各种自然因素的总和,可分为大气环境、水环境、土壤环境、地质环境和生物环境; 人工环境:人类为了其生存繁衍所创造的环境,包括建筑物、城市硬质空间、人工林、家具、工厂等物质性人工环境空间 自然环境和人工环境都属于物质环境,与之相对的是非物质环境,包括文化环境、经济环境、社会环境等。 城乡环境(聚居环境)包括乡村环境和城市环境; 乡村环境,或者称为农村环境、村落环境,是农业人口聚居的空间; 城市环境包括城市自然环境和城市人工环境。 环境问题包括十个方面:①资源短缺问题;②温室效应;③臭氧层破坏;④酸雨;⑤森林、热带雨林的破坏;⑥野生动植物种类的减少;⑦海洋污染;⑧沙漠化;⑨有害废弃物的移动;⑩发展中国家和地区的公害问题。 日本绿地的概念:指用地中的农业用地、林业用地、水浴场等被绿色植物所覆盖,或者土地性质以自然特性为主的土地。 绿地分为设施性绿地和地域制绿地两大类。 绿地分类标准 公园绿地:以游憩为主要功能,兼具生态、美化、防灾作用的绿地; 生产绿地:为城市绿化提供苗木、花草、种子的圃地; 防护绿地:具有卫生、隔离、安全防护功能的绿地; 附属绿地:城市建设用地中绿地以外的各类用地中的附属绿化用地; 其他绿地:对城市生态环境质量、居民休闲生活、城市景观和生物多样性保护具有直接影响的绿地。 绿地概念的比较与辨析 绿地:被植被覆盖、或者具有其它自然性特征的非建筑土地,是用地的一种;

武汉绿地中心设计介绍-中英文对比

武汉绿地中心主塔:结构设计与建筑 设计的完美结合 Wuhan Greenland Center Main Tower: Seamlessly Integrating Structure and Architecture Guoyong Fu、Juan Betancur、Dennis Poon、Mark Dannettel Abstract摘要 Wuhan Greenland Center Main Tower is a125-story,600+meter mega-tower in China.The tower structural system has been developed to harmonize with the architecture as an integrated whole to maximize efficiency and enhance safety.The distinctive floor“slots”help reduce the vortex shedding effect.Slot locations were coordinated to avoid causing structural discontinuities.Above the roof,steel trussed tripod legs rise from tower plan wing tips to seamlessly complete the building form with a dramatic crown.Design challenges include evaluating building performance under seismic events through PBD and performing Progressive Collapse Analyses to evaluate structural redundancy. Parametric modeling tools were used to reduce cladding costs by maximizing the use of field-warped,flat-glazed panels rather than costly curved glass panels. 武汉绿地中心主楼共125层,总高度600米以上。主楼的结构设计追求建

武汉基坑工程施工图设计文件

武汉市基坑工程施工图设计文件 审查管理规定 第一条为了加强对基坑工程施工图设计文件审查的管理,提高基坑工程施工图设计文件审查质量,规范建设单位、勘察设计单位及审查机构的质量安全行为,依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第13号)等相关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本办法所称的基坑工程施工图设计文件审查,是指审查机构按照有关法律、法规,对基坑工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等方面的内容进行的审查。 第三条武汉市建设工程设计审查办公室(以下称“市设计审查办”)在其职权范围内负责市管项目基坑工程施工图设计文件审查的监管工作;区建设行政管理部门在其职权范围内负责所辖区域内区管项目基坑工程的施工图设计文件审查监管工作。市设计审查办对区施工图设计文件审查监管部门有业务指导的职责。 第四条下列基坑工程必须进行施工图审查: 1、基坑开挖深度等于或大于5米; —1 —

2、开挖深度小于5米但大于或等于3米时,开挖深度范围内人工填土和软弱土层的叠加厚度超过3米或基坑周边3倍开挖深度范围内有需要保护的建(构)筑物。 第五条承接基坑工程施工图设计文件审查业务的审查机构必须具有省级建设行政主管部门确定的一类审查资格的审查机构。审查业务类别应与“湖北省施工图审查机构资格认定书”上的类别一致。 第六条审查机构中从事基坑工程施工图设计文件审查的项目负责人及审查人员必须是由经省级建设行政主管部门认定的勘察或结构专业审查工程师担任。 第七条基坑工程施工图设计文件审查由建设单位报审,建设单位自主选择符合要求的审查机构,但审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。 建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图设计文件审查,不得压缩合理审查周期,不得压低合理审查费用。 第八条建设单位在报送基坑工程施工图设计文件审查时,需提交如下资料,并对所提供资料的真实性负责: 1、规划主管部门的批准文件(含总平面图)原件和复印件各1份; 2、审查合格的勘察报告原件1份; —2 —

武汉绿地中心项目钢结构加工制作方案2843

武汉绿地中心项目钢结构加工制作方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建钢构武汉有限公司 二○一五年二月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 方案编制说明 (1) 1.2 施工图纸、合同 (1) 1.3 主要标准 (1) 1.3.1 钢结构部分 (1) 1.3.2 管理体系、施工管理部分 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1建筑概况 (3) 2.2结构概况及结构分析 (7) 2.2.1巨柱 (7) 2.2.2伸臂桁架及环带桁架 (9) 2.2.3楼面框架梁布置 (10) 2.2.4核心筒钢板剪力墙布置 (10) 第三章施工总体部署 (10) 3.1施工总体部署及目标 (10) 3.2生产组织构架 (12) 3.3安全生产保证措施 (12) 第四章深化设计方案 (15) 4.1 本工程深化设计的重点 (15) 4.2 深化设计软件的选定 (15) 4.3 钢结构深化设计流程 (17) 4.4 深化设计与制作、运输及安装的配合17 4.4.1 对加工制作的技术服务17 4.4.2 对构件运输的技术服务18 4.4.3 对现场安装的技术服务 (18) 4.5 深化设计人员安排 (18) 4.6 深化设计的质量保证措施 (19)

第五章材料采购、材料检测方案 (20) 5.1 材料采购 (20) 5.1.1 钢材采购 (20) 5.1.2 焊接材料采购 (21) 5.1.3 涂装材料采购 (22) 5.1.4 栓钉材料采购 (22) 5.2 材料的检测方案 (23) 5.2.1 原材料的检验 (23) 5.2.2 原材料的复验 (23) 5.3 原材料的管理 (24) 5.3.1 材料的储存管理 (24) 5.3.2 材料的入库、检验 (24) 5.3.3 材料的使用管理 (25) 第六章加工制作计划及资源配置 (25) 6.1 工期计划安排 (25) 6.2中建钢构武汉制作厂主要设备31 6.3 劳动力配备计划 (37) 第七章钢构件加工制作工艺方案 (38) 7.1 加工制作总体流程 (38) 7.1.1 加工制作的总体流程 (38) 7.2 加工制作准备 (39) 7.2.1 生产准备 (39) 7.2.2 技术准备 (40) 7.2.3 设计图纸工艺性审查 (40) 7.2.4 焊接工艺评定试验 (42) 7.2.5 火焰切割工艺评定试验方案45 7.2.6 涂装工艺试验方案 (46) 7.2.7 摩擦面抗滑移系数试验 (46)

绿地系统规划

一、基地情况 1、规划背景 为落实“十八大”生态文明建设的新要求,响应市委市政府走新型城市化发展道路,建设“花城”、“绿城”、“水城”特色生态城市战略,细化新一轮城市总体规划对生态、绿地建设的新要求,发挥绿地系统规划队新时期城市绿地建设、生态环境保护的指导作用,根据国家有关法律、法规和政府文件,结合广州市实际编制本规划。 2、基本概况

广州市地处珠江三角洲北缘.该市分8个区,其中东山区、越秀区、荔湾区和海珠区为老城区;天河、芳村、白云和黄埔为新城区.该市总面积为7434.4km2,总人口为385万,城市化水平达82.14%,城市绿化覆盖率为41.5%,人均公共绿地面积为414.5m2,中心城区人均公共绿地不少于8平方米,绿地率达34%,绿化覆盖率达38%,公园绿地服务半径覆盖率达85%。 2、外围城区人均公共绿地不少于12平方米,绿地率达45%,绿化覆盖率达50%,公园绿地服务半径覆盖率达85%。广州市城市绿化工程建设是以广州城市建设总体发展战略为基础,在“山、城、田、海”的总体生态城市架构下,以“一带、两轴、三块、四环”的规划布局为指导,努力构筑“青山、碧水、绿地、蓝天”的景观格局,不断完善绿地系统景观架构,构筑广州市城市绿带、绿洲、绿片,形成点、线、面相结合的生态绿区。 3、人口分布

4、目前现状 通过多年的绿化工程建设,广州市城市绿化景观得到较大改观,随着环城高速绿化带、珠江堤岸绿化带、白云大道北绿化隔离带、华南快速干线绿化、土华出入口周边绿化、珠江桥放射线绿化、万亩果林、广州花卉博览园等一大城市绿化工程的相继实施,极大改善了广州的城市环境,使广州向着国际化的园林城市方向迈出了一大步。 5古树名木的保护 6、生物的多样性保护

武汉基坑工程设计文件编制规定

武汉市深基坑工程设计文件 编制规定 WBJ-1-2001 ( 试行 ) 2001年武汉

市建委关于发布《武汉市深基坑工程设计文件 编制规定(试行)》的通知 武建设字[2001]114号 各相关管理单位,各建设、勘察、设计、监理单位: 为实现深基坑工程设计文件的规范化和标准化,确保深基坑工程设计质量,武汉市深基坑工程咨询审查专家委员会编写的《武汉市深基坑工程设计文件编制规定(试行)》业经审查,现批准为武汉市行业规定,编号为WBJ-1-2001,自 2001年6月1日起施行。 本规定由市建委设计处会同武汉市深基坑工程咨询审查专家委员会负责解释。在执行中有何意见与建议,请函告上述部门。 武汉市建设管理委员会 二00一年五月二十九日

目录 第一章 总则 (1) 第二章 基本规定 (2) 2.1 深基坑工程设计文件应包括的内容 (2) 2.2 基坑工程概况部分应明确的内容 (2) 2.3 基坑周边环境状况部分应明确的内容 (3) 2.4 工程地质及水文地质条件部分应明确的内容 (4) 2.5 设计思路及方案比选部分应明确的内容 (4) 第三章 支护结构设计 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 悬臂式桩排 (6) 3.3 锚杆 (7) 3.4 内支撑 (8) 3.5 地下连续墙 (9) 3.6 水泥土挡墙 (10) 3.7 暇锚与土钉墙 (10) 第四章 地下水控制 (12) 4.1 一般规定 (12) 4.2 深井降水设计 (12) 4.3 止水设计 (13) 第五章 深基坑施工要点 (14) 5.1 一般规定 (14) 5.2 土方开挖 (14) 5.3 应急措施 (15) 第六章 基坑监测 (16) 6.1 一般规定 (16) 6.2 基坑监测设计 (16) 6.3 基坑监测内容 (16) 6.4 基坑监测资料及成果报告 (17) 附录1 基坑设计图纸封面 附录2 基坑概况与周边环境条件图 附录3 基坑周边地层概化剖面图 附录4 基坑支护平面布置图 附录5 桩锚支护结构图 附录6 支护桩大样图 附录7 喷锚支护大样图 附录8 内支撑支护结构图 附录9 地下连续墙支护结构图 附录10 水泥土挡墙支护结构图 附录11 降水系统平面图 附录12 场区地面硬化、排水及土方开挖流程示意图

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