埋石砼计算
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案例【案例一】某工程施工用电95%采用电网供电,5%采用自备柴油发电机供电,试根据下列数据计算施工电价。
已知:①电网基本电价 0.65元 / kw.h②高压输电损耗率 3 %③厂用电率 4%④场内输变电损耗率 10 %⑤140 kW柴油发电机(1241.96元)一台(发电工作时间占80%)⑥50 kW柴油发电机(496.40元 )一台(发电工作时间占20%)⑦场内输变电维护费 0.02元 / 度⑧发电机冷却水费 0.03元 / 度⑨发电机时间利用系数 0.75⑩发电能量利用系数 0.70解:①电网供电施工电价0.65元 / kW.h÷[(1-3%)×(1-10%)]+ 0.02 = 0.76元 / kW.h②自设柴油发电机供电电价496.40元 /台班÷[50×8×0.75×0.7×(1-4%)×(1-10%)]+0.03+0.02= 2.79元 / kW.h1241.96元 /台班÷[140×8×0.75×0.7×(1-4%)×(1-10%)]+0.03+0.02= 2.49元 / kW.h③综合施工电价0.76元 / kW.h×95% + (2.79元 / kW.h×20%+2.49元 / kW.h×80%) ×5%=0.85元 / kW.h【案例二】某水利枢纽工程,据施工组织设计布置计算施工风价,施工用风有关数据如下:解:①计算空气压缩机台班单价 :②计算9m 3/min 空气压缩机风价:319.73元/台班÷[9m 3/min ×8h ×60min ×0.75×0.8 (1-15%)]+0.002元/m 3 =0.15元/m 3③计算20m 3/min 空气压缩机风价:672.89元/台班÷[20m 3/min ×8h ×60min ×0.75×0.8 (1-15%)]+0.002元/m 3 =0.14元/m 3 ④综合施工风价:0.15元/m 3×70%+0.14元/m 3×30% = 0.15元/m 3【案例三】根据下列提供资料计算碎石和机制砂单价。
混凝土埋石比例计算混凝土是一种常用的建筑材料,其主要成分是水泥、砂、石子和水。
在混凝土施工中,石子的比例是一个重要的参数,称为混凝土埋石比例。
混凝土埋石比例的选择对于混凝土的强度、耐久性和施工质量有着重要的影响。
混凝土埋石比例的计算是根据设计要求和材料特性进行的。
在一般的混凝土结构中,常用的埋石比例是1:2.5:3.5。
这个比例表示在混凝土中,水泥、砂和石子的体积比例为1:2.5:3.5。
这个比例可以根据具体的工程要求进行调整。
混凝土中的水泥起着粘结材料的作用,能够让混凝土成为一个坚固的整体。
水泥的比例通常是按照一袋水泥多少升的水来计算的。
砂的作用是填充水泥和石子之间的空隙,增加混凝土的密实性和强度。
砂的比例通常是按照一部分水泥多少部分砂来计算的。
石子的作用是增加混凝土的强度和耐久性,石子的比例通常是按照一部分水泥多少部分石子来计算的。
在计算混凝土埋石比例时,需要考虑混凝土的强度等级和所使用的石子的粒径。
混凝土的强度等级可以根据设计要求和混凝土试块的抗压强度来确定。
一般来说,强度等级越高,所需的水泥和石子的比例就越大。
石子的粒径也会对混凝土的强度产生影响,一般来说,粒径越大,所需的水泥和石子的比例就越大。
在进行混凝土施工时,需要按照设计要求进行配料和搅拌。
首先,根据混凝土的设计强度等级和石子的粒径确定所需的水泥和石子的比例。
然后,根据设计要求和材料特性,计算出所需的水泥、砂和石子的用量。
最后,按照计算得到的比例和用量进行配料和搅拌,制备出符合设计要求的混凝土。
混凝土埋石比例的选择对于混凝土结构的性能和质量有着重要的影响。
合理的埋石比例能够保证混凝土的强度和耐久性,提高结构的安全性和使用寿命。
因此,在进行混凝土施工时,必须根据设计要求和材料特性选择合适的埋石比例,并按照比例进行配料和搅拌,以确保混凝土的质量和性能达到预期的要求。
混凝土埋石比例是混凝土施工中一个重要的参数,对混凝土的强度、耐久性和施工质量有着重要的影响。
浅谈埋石混凝土施工及质量控制措施作者:丘世务来源:《科学与财富》2016年第07期摘要:埋石混凝土以节约工程造价,降低混凝土水化热,防止温度裂缝的产生等优点,在大体积混凝土结构中应用较多,但是由于埋石率、埋石工艺等问题在施工过程中不易控制,造成许多质量隐患,本文着重介绍了埋石混凝土施工及质量控制措施。
关键词:埋石混凝土施工质量控制措施1、埋石混凝土的概念埋石混凝土也称抛石混凝土,和一般混凝土不同的是,施工时,先铺一层混凝土再放一层块石,再振捣密实至块石沉入混凝土中。
水利工程基础常常采用此种结构以控制造价,并取得了很好的节约资源降低成本的效果。
2、埋石混凝土优缺点埋石混凝土减少了水泥用量,节约资源,降低造价,同时,由于水泥用量减少,降低了混凝土施工过程中的温升,通过混凝土的分层施工,减少了一次性混凝土浇筑量,有效减少了因混凝土水化热引起的温度裂缝,提高了混凝土的施工质量。
缺点是由于埋石混凝土没有单独的验收和评定规范,施工中参考的是混凝土验评规范的配合比、振捣时间等,因此易造成混凝土配合比不当或砂、石块、水泥、加水量等计量不准,造成砂浆少、石子多;以及浇注时振捣不密实、漏振,或振捣时间不够等而产生蜂窝,空洞。
3、埋石(抛石)混凝土工程施工工艺施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石混凝土浇筑→施工缝处理→混凝土拆模养护。
3.1施工准备。
清理施工区垫层及其周围,防止杂物进入场地,并有效排除杂物和积水。
3.2测量放样。
测量放样必须用全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺进行,按混凝土伸缩缝间距设放样桩。
测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。
施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。
3.3基面清理。
基面验收合格后,将垫层上的杂物、泥土清除,处理完毕再浇筑混凝土。
垫层浇筑仓,在浇筑第一层砼前,必须先铺一层20-30mm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与垫层结合良好。
混凝土工程量计算规则
(一)混凝土工程量除另有规定者外,均按图示以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、螺栓及墙、板中0.3m2以内的孔洞所占的体积,但用型钢代替钢筋骨架时,按定额计算用量每吨型钢扣减0.1m3混凝土体积。
特殊:整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连梁,按水平投影面积以平方米计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。
(二)基础垫层
1.满堂基础垫层按垫层图示尺寸以立方米计算,基础局部加深,其加深部分按图示尺寸计算体积,并入垫层工程量中。
2.带形基础层:外墙按垫层中心线,内墙按垫层净长线乘以垫层宽度及厚度以立方米计算。
3.独立基础、设备基础垫层:均按垫层图示面积乘以垫层厚度以立方米计算。
(三)基础
1.满堂基础:按图示尺寸以立方米计算,局部加深部分的体积并入基础工程量中计算。
2.带形混凝土基础:外墙按基础中心线,内墙按基础净长线乘以基础断面面积以立方米计算。
3.独立混凝土基础:按图示尺寸以立方米计算,杯形基础应扣除杯口所占的体积。
杯形基础的灌缝按个计算,定额中已综合了杯口底部找平的工料,不得重复计算。
钢筋混凝土柱下单独基础常用断面尺寸有四棱锥台形、杯形、踏步形等。
其工程量按图示尺寸以m3计算。
常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比该帖被浏览了53028次 | 回复了31次混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。
立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。
混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。
有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。
常用等级C20水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg配合比为:0.51:1:1.81:3.68C25水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg配合比为:0.44:1:1.42:3.17C30水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg配合比为:0.38:1:1.11:2.72. .普通混凝土配合比参考:水泥品种混凝土等级配比(单位)Kng 塌落度mm 抗压强度N/mm2水泥砂石水7天28天P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0 1 2.45 4.12 0.65C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.40 4.080.66C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2 1 1.48 2.76 0.47C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.36 0.44 P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1 1 2.33 3.65 0.60C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3 1 2.01 3.15 0.55C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42P.O 42.5(R) C30 352 676 1202 190 55 29.***5.2 1 1.92 3.41 0.54C35 386 643 1194 197 50 34.5 49.5 1 1.67 3.09 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9 1 1.22 2.61 0.45 PII 42.5R C30 348 652 1212 188 50 31.***6.0 1 1.87 3.48 0.54C35 380 639 1187 194 50 35.0 50.5 1 1.68 3.12 0.51C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3 1 1.63 2.90 0.50C45 462 618 1147 203 4***2.7 59.1 1 1.34 2.48 0.44C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8 1 1.32 2.32 0.40P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8 1 1.64 3.05 0.50C45 456 622 1156 19***2 43.5 59.5 1 1.36 2.53 0.43C50 468 626 1162 192 30 45.2 61.6 1 1.33 2.47 0.41每立方米C10砼: 水: 180KG 水泥: 230千克砂 :780KG 石子:1240 KGC10配合比:水泥250:中砂700:砾石1300 水:155毛石混凝土毛石混凝土一般用在基础工程的多。
四川省毛滩水电站主体工程(MT-SG—2010-01)埋石混凝土施工方案中国水利水电第四工程局毛滩项目部2011年03月27日批准:审核:编制:目录一、概述 (1)1、工程概况 (1)二、施工进度计划 (1)三、施工布置 (2)3。
1、施工交通 (2)3。
2、供电系统 (2)3。
3、施工供水 (2)3.4、石料来源 (2)四、施工工艺 (4)4。
1、施工准备 (3)4.2、测量放样 (3)4。
3、基面清理 (3)4.4、模板制安 (5)4。
5、混凝土、块石入仓 (4)4.6、伸缩缝处理 (7)4。
7、混凝土拆模养护 (7)五、人员、设备配置情况 (8)六、质量保证措施 (9)6。
1、质量目标 (9)6。
2、质量方针 (9)6。
3、质量原则 (9)七、安全文明施工 (9)一、概述1、工程概况毛滩水电站工程位于夹江县顺河乡境内的青衣江干流上,是千佛岩电站至青衣江汇口河段推荐的两级规划方案中的第一级开发方案。
采用河床式长尾水渠开发方式,工程开发任务为发电,兼顾灌溉、防洪、城镇工业、生活及景观用水.埋石混凝土主要施工部位为厂房尾水反坡段左边墙、厂房尾水反坡段右边墙、尾水渠右堤扭面段尾0+000.00—尾0+100。
00、尾0+100。
00-尾0+150.00 。
各部位具体埋石混凝土工程量见表1—1埋石混凝土主要工程量表1—1编制依据(1)《设计更改通知》川设毛电改(2011)011号(2)《厂房尾水反坡段左边墙结构钢筋图》毛电(施)7—8-4-20~21(3)《厂房尾水反坡段右边墙结构钢筋图》毛电(施)7-8—4—22~23(4)《尾0+000。
00~尾0+300。
00面板分缝及右堤横剖面图》毛电(施)7—8—7-18(5)《砌体工程施工及验收规范》GB50203—2002;(6) 《水工混凝土施工规范》DL/T 5144—2001。
二、施工进度计划尾水右堤(0+000。
0~0+100.0),尾水右堤(0+100。
现浇构件混凝土的工程量按设计图示尺寸以立方米计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件及0.3m2以内的孔洞所占体积。
(一)基础:1.有梁带形混凝土基础,其梁高与梁宽之比在4:1以内的,按有梁式带型基础计算(带形基础则指梁底部到上部的高度);超过4:1时,基础底部按无梁带形基础计算,上部按墙体计算。
2.满堂(板式)基础有梁式(包括反梁)、无梁式应分别计算。
仅带有边肋者,按无梁式满堂基础计算。
3、独立基础、桩承台按图示尺寸实体积以立方米计算至基础扩大顶面。
4.设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、板、墙等有关规定计算、(二)柱:按设计断面尺寸乘以柱高以立方米计算。
1.柱高的计算规定:(1)有梁板的柱高,应以柱基上表面(或梁板上表面)至上一层楼板上表面高度计算。
(2)无梁板的柱高,应以柱基上表面(或梁板上表面)至柱帽下表面高度计算。
(3)有楼隔层的柱高,应以柱基上表面至梁上表面高度计算。
(4)无楼隔层的柱高,应以柱基上表面至柱顶高度计算。
2.附属于柱的牛腿,并入柱身体积内计算。
3.构造柱(抗震柱)应包括“马牙槎”的体积在内,以立方米计算。
(三)梁:按设计断面尺寸乘以梁长以立方米计算。
1. 梁与柱(墙)连接时,梁长算至柱侧面。
2.次梁与主梁连接时,次梁长算至主梁侧面。
3.伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。
4.梁的高度算至梁顶,不扣除板的厚度。
(四)板:按设计面积乘以板厚以立方米计算。
其中: 1.有梁板系指梁(包括主梁、次梁,圈梁除外)、板构成整体,其梁、板体积合并计算。
2.无梁板系指不带梁(圈梁除外)直接用柱支撑的板,其柱头(帽)的体积并入楼板内计算。
3.平板系指无梁(圈梁除外)直接由墙支撑的板。
4.伸入墙内的板头并入板体积内计算。
5.现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线,边线以外为挑檐天沟。
6.现浇框架梁和现浇板连接在一起时按有梁板计算。
浅析拦水坝中砼(埋石砼)的施工技术及质量控制拦水坝是一种用来抵挡水流并防止水流泛滥的建筑物,为了能够有效地起到拦水的作用,拦水坝必须具备一定的密封性和强度。
在拦水坝的施工中,砼(埋石砼)的施工技术和质量控制至关重要。
在拦水坝的施工中,选用合适的砼配合比非常重要。
砼配合比的选择应根据工程的具体要求和材料性能进行合理调整,以满足砼的强度、密实性和抗渗性要求。
砼配合比中水灰比的控制是关键,要使得砼的水灰比达到最优值,即既能保证砼的强度,又能提高砼的抗渗性。
还要选择适当的砼材料,确保砼的材料质量和均匀性,以提高整体砼的质量。
在砼(埋石砼)的施工中,要注意施工工艺的控制。
首先是坝体的搭建,坝体采用分段施工的方式进行,要保证各个分段之间的连接处的密实性和强度。
其次是砼的浇筑,要注意进行均匀的浇筑,避免出现漏浇、缺浇等情况。
在浇筑过程中,还要注意控制浇筑速度和浇筑层高度,以防止产生温度裂缝。
为了提高砼的密实性,浇筑后需要进行适当的振捣和震动处理。
在拦水坝砼(埋石砼)的质量控制中,需要进行严格的质量检验和检测。
在施工过程中,要对坝体和砼进行定期的检查,发现问题及时处理。
对砼材料进行抽样检测,确保材料的质量符合标准要求。
还要对砼的强度、密实性和抗渗性进行全面检测,确保拦水坝的整体性能达到设计要求。
拦水坝中砼(埋石砼)的施工技术和质量控制是确保拦水坝安全稳定运行的关键。
通过合理选择砼配合比、控制施工工艺,并进行严格的质量检验,可以提高砼坝的强度、密实性和抗渗性,确保拦水坝的整体质量。
浅析拦水坝中砼(埋石砼)的施工技术及质量控制拦水坝是一种用于防止水流通过的建筑结构,由于其功能的特殊性,对于其施工技术和质量控制要求较高。
拦水坝中使用的砼材料常常被称为埋石砼,下面将对其施工技术及质量控制进行浅析。
在拦水坝中使用砼材料的施工中,需要采取全面的准备工作。
这包括检查和确认工程的基础条件,清除废弃物和杂草,进行地面平整处理,准备施工现场等。
还要根据设计要求布置施工场地,并根据施工进度安排各道工序的施工。
在拦水坝中使用砼材料的施工过程中,需要注意砼的配制和浇筑。
要按照设计要求,选用合适的砼等级和配合比进行配制,并在施工前测试砼的抗压强度、流动性、凝结时间等性能指标。
然后,确定砼浇筑的顺序和方法,选择合适的浇筑工具和设备,进行均匀、连续的浇筑。
在浇筑过程中,要保证浇筑缝的顺畅,避免空鼓、沉陷等质量问题的发生。
拦水坝中砼的施工还需要注重防渗措施的实施。
拦水坝的主要功能就是阻止水流通过,必须确保砼结构的密实性和防渗性。
在施工过程中,需要采取防水措施,如在砼中加入适量的防水剂、加强砼表面的防水层等。
还应采取内部、外部的渗漏试验,对拦水坝进行质量监测,确保其具备良好的阻水性能。
在拦水坝中使用砼材料的施工完成后,还需要进行质量验收和日常维护。
对于砼结构的质量验收,需要对其外观质量、尺寸偏差、强度等进行检查,并与设计要求进行比对。
在对砼结构的日常维护中,需要定期检查其防渗性能、防腐性能等,并采取相应的修补和加固措施,以保持拦水坝的良好使用状态。
拦水坝中砼施工技术及质量控制关键是准备工作、配制和浇筑,注重防渗措施的实施,并进行质量验收和日常维护。
只有做好这些工作,才能保证拦水坝具备良好的阻水性能和使用寿命。
埋块石砼(埋石砼)单价分析:
首先,我们要搞清楚什么是块石砼?
根据水利定额说明,埋石率<=20%的才是埋石砼,那么,有人要说,要是块石掺量超过20%又叫什么呢?
因定额没有专门说明,本人认为:应该叫做砼(灌)砌块石。
本人也正是根据以上理解编制了埋石砼单价。
希望于大家探讨!!
1992《湖南省水利定额》说明如下:
埋块石混凝土,应按配合比表的材料用量,扣除埋块石实体的数量计算;
1)埋块石混凝土材料量=配合表列材料用量×(1-埋块石量%)
1块石实体方=1.67码方
2)因埋块石增加的人工见表7-3。
"
表7-3
埋块石率(%) 5 10 15 20
每100m3埋块石混凝土增加人工工时 24.0 32 42.4 56.8
注:不包括块石运输及影响浇筑的工时。
所以,从定额上说:
除人工费(增加埋石与清洗块石用工)与材料费(将原来的砼换成块石与砼)发生变化外,其它均不发生变化。
但是块石要转换成码方。
1992《湖南省水利定额》重力坝定额内容如下:
附件
现按20%埋石率进行单价分析:
1、人工=46.1+56.8=102.9;
2、砼=103*(1-20%)=82.4;
3、块石=100*20%*1.67=33.4。
其他不变。
也就是说:
除人工费(增加埋石与清洗块石用工)与材料费(将原来的砼换成块石与砼)发生变化外,其它均不发生变化。
但是块石要转换成码方。
具体计算成果如下:
支持上面算法,
我做的时候也是这样计算的,
但我有点疑问,应该1自然方==1.67码方.
但是我们要对块石的单价进行分析,块石的单价是自然方,那这个转化是对的,
如果是它是实方的单价那这个转化应该是1.43实方=1.67码方.
从许多有经验的造价工程师那里了解到,块石单价一般为码方或实方单价.
说得有道理,
1自然方==1.67码方.
1.43实方=1.67码方
那么1.0实方=1.167码方,
则:
现按20%埋石率进行单价分析:
1、人工=46.1+56.8=102.9;
2、砼=103*(1-20%)=82.4;
3、块石=100*20%*1.167=23.34。
其他不变。
也就是说:
除人工费(增加埋石与清洗块石用工)与材料费(将原来的砼换成块石与砼)发生变化外,其它均不发生变化。
但是块石要转换成码方。
具体计算成果如下:
相对来说,两种算法差价有2.3元,对于工程量大的工程来说,又减少了工程造价。
埋石砼单价分析Excel表如下:(第二种算法)
楼上的第一种计算方法是正确的,第二种计算方法是不对的,块石在混凝土中,周围都是混凝土,可以将其看成是自然方,而不是实方,石方是有空隙的,混凝土中的块石之间是没有空隙的,除了块石就是混凝土。
1方埋石砼(20%的埋石)就是0.2方的块石(自然方),0.8方的混凝土,自然方换算成码方,计入损耗,就是单价分
析的量了。
我是四川的,按照定额的理解.我认为应该这样计算:
1自然方==1.67码方.
由于块石埋入砼中,相当于置换同样体积的砼,则
假设:按20%埋石率进行单价分析:
1、人工=定额人工+加块石增加人工
2、砼=水泥*0.8+砂*0.8+石*0.8
3、块石=100*20%*1.67
其他不变。
如果块石需要单独运输入仓,应该考虑增运费用。
(4)埋块石混凝土,应按配合比表的材料用量,扣除埋块石实体的数量计算;
1)埋块石混凝土材料量=配合表列材料用量×(1-埋块石量%)
1块石实体方=1.67码方
2)因埋块石增加的人工见表7-3。
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表7-3
埋块石率(%) 5 10 15 20
每100m3埋块石混凝土增加人工工时24.0 32 42.4 56.8
注:不包括块石运输及影响浇筑的工时。
2002水利定额附录,其中埋石砼的计算方法已经很明确了,至于设计埋石率的问题,通常埋石率最大为20%,超过20%就不应称为埋石砼,而是细石混凝土砌块石,这两种施工方式是有很大的差别的,通常埋石砼是用于较大体积的部位,以降低工程造价,如果50%以上的埋石率可能是概念理解上有误差
确实在工作中经常有人采用超过30%埋石率的提法,这实在是个概念错误问题.一般埋石砼的埋石率按15计较为
合适,超过20%不能算是埋石砼了.
埋石混凝土基本要求如下:。