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混凝土的复杂结构景观
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The complex structure of concrete landscape
分类:未归类园林工程实例
内容:实景照片
图片来源:Superpool
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建筑材料混凝土一直是罗马帝国建筑物所使用的主要的建筑材料,原因主要就是因为其具有非常好的可塑性。液体的混凝土可塑性更好。因此,从理论上来讲,这是一种非常好的建筑材料。然而,在建筑的实践当中,要想用它去构建复杂的结构,却也是非常困难的。
该建设项目是由丹麦技术学院主办,与此同时,又涉及到了十四个合作伙伴,如捷克技术大学、苏黎世技术大学、查尔姆斯理工大学等多所高等院校。在项目的设计建造当中运用和尝试探索了多种施工技术,如可供选择的应用模板和机器人等。通过运用这些技术手段,来弥补混凝土在生产使用当中的缺陷。
该项目的技术可行性已经被其合作伙伴给予了必要的证明。在模拟演示阶段,通过机器人,将混凝土板进行雕刻,然后进行必要的折叠设置。该种结构的跨度可以达到23米左右,长度可以达到6.5米,厚度有差别,最厚的地方只有25厘米。
Construction has been an important part of architectural practice since the Roman Empire. Extremely malleable, fluid concrete is capable of being poured into almost any conceivable form. In theory, this makes it an ideal building material. In practice, however, creating complex forms out of concrete is extremely inefficient.
Tailor Crete is led by the Danish Technological Institute, and involves 14 partners such as Czech Technical University, ETH Zurich, and Chalmers University of Technology. The project explores a variety of construction technologies, such as alternative formworks, and robotics. The goal, according to the Tailor Crete website is to “replace the use of traditional formwork and thus enable greater flexibility in producing singular concrete structures with different geometric designs. Through the development and use of self-compacting concrete with robots, a link will be created between digital design and the fabrication of materials and components and ultimately to the on-site construction processes.”
Partner Superpool has already demonstrated the fruits of this research. Their Full Scale Demonstrator (FSD) is a sculptural form built from concrete plates that have been folded via robotics before fully setting. This optimized structure spans 23 meters in length and 6.5 meters in height while having a thickness that is, at maximum, only 25 centimeters
混凝土的复杂结构景观外部实景图
混凝土的复杂结构景观外部局部实景图
混凝土的复杂结构景观外部细节实景图
混凝土的复杂结构景观外部细节实景图
混凝土的复杂结构景观示意图
混凝土的复杂结构景观示意图
混凝土的复杂结构景观示意图
混凝土的复杂结构景观示意图
混凝土的复杂结构景观立面图
混凝土的复杂结构景观立面图
混凝土的复杂结构景观立面图
混凝土的复杂结构景观平面图
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工程概况及施工部署
建设性质:新建
建筑面积:总建筑面积为4104.19建筑结构:七层钢筋混凝土框架结构 1 建立组织机构、成立项目经理部,确定各科室及组成人员 5 项目总指挥
2 施工方案编制交底编写实施性的施工方案,并向有关人员和班组详细交底 7 项目经理部
项目工总工程师
3 会同甲方、设计院、监理单位会审全部施工图 1 建设监理公司总监
4 现场平面布置,水电管线,临时设施等 7 项目经理部
5 现场定位放线,资料交接,轴线与标高移交、复核、确认及有关技术资料交接 2 项目经理部
项目总工程师
6 主要机械进场、布置、检修、安装 10 项目经理部材料科
7 主要材料进场,如钢材、水泥及周转材料进场
项目经理部材料科
8 工人进场与教育组织工人进场,进行技术、质量、安全教育及培训 5 项目经理部安全负责人、项目总工程师
注:以上各项工作同时进行。
一、需要业主协助完成的准备工作
1、提供工程施工图及有关技术资料,组织设计交底及图纸会审工作;
2、移交工程规划座标、水准点、轴线、标高;
3、提供场地、水源、电源及排水通道;
4、施工场地的清理等;
5、移交桩基工程档案资料、桩基验收资料;
6、提供施工许可证,办理质量、安全受监工作等。
二、施工单位现场技术准备工作
1、现场准备
组织管理机构:成立*********项目经理部,实行项目经理负责制,全面负责工期、质量、安全、文明施工。
施工力量组织:针对该工程施工面积大,土建施工工艺难度较大、技术含量高,加之施工工期紧的特点,在安排技术工人时,其技能等级比例为高级:中级:初级 1:6:3,以满足劳动力优化组合的要求,组建土建工程队、设备安装工
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混凝土中用什么糖效果好
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除了能起到缓凝和减水的作用外,还能起到节约水泥用量和增加混凝土强度的作用:减水率≥8%。主要指标;含气率<5;不溶物≤4%;凝结时间之差>+90min.5%混凝土里加入白糖制品执行标准GB
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出门在外也不愁超声法在大体积复杂钢管混凝土缺陷检测中的应用研究--《天津大学》2014年硕士论文
超声法在大体积复杂钢管混凝土缺陷检测中的应用研究
【摘要】:随着高层和超高层建筑的不断涌现,钢管混凝土因其强度高、重量轻、延性好、耐疲劳、耐冲击等优越的力学性能而得到广泛应用。近年来,出现了许多体积大、构造复杂的钢管混凝土,其混凝土浇筑后的质量保证是施工中的一个重点和难点。因此,对大体积复杂钢管混凝土浇筑后的混凝土质量进行检测显得尤为重要。目前,已有学者用压电陶瓷法检测大体积复杂钢管混凝土结构的缺陷,并取得良好的效果。但目前阶段,这种方法因测试材料价格较高、可重复利用性较差等原因还难以普遍应用于实际工程中去。
超声法是一种检测成本低、设备可重复利用性强、检测灵敏度高的混凝土缺陷检测方法,故对超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷进行了研究。
基于超声法检测混凝土缺陷的基本原理和方法,提出了超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的方法,即在检测混凝土缺陷时发挥平面检测法、预埋管检测法、混合检测法三种方法各自的优势,通过对大体积复杂钢管混凝土构件特点的分析,将三种方法有机结合并运用到大体积复杂钢管混凝土缺陷的检测中;提出了适用于超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的相关理论,即找出了超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的特有影响因素——钢板和换能器种类,并对影响因素对声参数测值的影响进行了理论分析,对大体积复杂钢管混凝土内的缺陷类型进行了预测并提出了相应检测方式和判断依据;通过两个工程实例对所提出的检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的超声法及其相关理论进行了验证。
理论分析和工程实践表明:超声波透射过胶结良好的钢板与混凝土结合面时,较薄钢板(40mm左右)的存在对声速测值没有明显提高和降低作用,这与理论分析相一致,对于钢板较厚同时测距较小的情况,则要注意考虑钢板的存在对声速的提高作用;钢板的存在会使波幅测值减小,但减小程度比理论计算值要小;钢板的存在会使频率下降,下降幅度在5kHz~15kHz;钢板的存在会使首波变平缓,使首波后面的波形产生畸变。换能器的种类不同对声速值有影响,一对平面换能器或一个平面换能器和一个径向换能器组合比一对径向换能器的声速测值大,但对波幅、频率、波形影响较小。通过对两个工程实例检测结果的分析,超声法可以确定大体积复杂钢管混凝土构件内部的缺陷类型和位置,验证了超声法检测大体积复杂钢管混凝土的缺陷是可行的。
【关键词】:
【学位授予单位】:天津大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TU398.9;TU317【目录】:
中文摘要3-4ABSTRACT4-8第一章 绪论8-15 1.1 超声法检测混凝土内部缺陷发展概况8-10 1.2 超声法检测大体积混凝土内部缺陷发展概况10-11
1.2.1 大体积混凝土概念10
1.2.2 大体积混凝土缺陷检测10-11 1.3 超声法检测钢管混凝土内部缺陷发展概况11-13 1.4 超声法检测大体积复杂钢管混凝土内部缺陷13 1.5 本文主要研究内容13-15第二章 超声法检测混凝土缺陷的基本原理和方法15-24 2.1 声学原理15-18
2.1.1 声波的种类和形式15
2.1.2 声波在固体中的传播速度15-16
2.1.3 超声波在媒质界面上的传播特性16-18 2.2 超声法检测混凝土缺陷的基本方法18-20 2.3 超声法检测混凝土缺陷的基本原理及判别方法20-22 2.4 超声法检测钢管混凝土缺陷的特点22-23 2.5 本章小结23-24第三章 超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的方法和理论24-39 3.1 超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的方法24-27
3.1.1 大体积复杂钢管混凝土的特点分析24-25
3.1.2 超声法检测大体积复杂钢管混凝土检测方法的提出25-27 3.2 超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的理论27-38
3.2.1 超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的影响因素27-28
3.2.2 超声法检测大体积复杂钢管混凝土缺陷的声参数理论分析28-34
3.2.3 大体积复杂钢管混凝土的缺陷类型分析34-35
3.2.4 大体积复杂钢管混凝土的缺陷检测35-37
3.2.5 大体积复杂钢管混凝土的缺陷判断37-38 3.3 本章小结38-39第四章 超声法检测多腔体钢管混凝土巨型柱缺陷的工程应用39-59 4.1 工程概况39-44
4.1.1 工程背景39-40
4.1.2 多腔体钢管混凝土巨型柱模型概述40-44 4.2 检测方案44-48
4.2.1 多腔体钢管混凝土巨型柱模型特点分析44
4.2.2 超声法检测方式的选择44
4.2.3 测点的布置44-46
4.2.4 检测步骤46
4.2.5 设备选定46-48 4.3 检测数据处理48-54 4.4 检测数据分析54-57
4.4.1 钢板的存在对声参数测值影响分析54-55
4.4.2 换能器种类对声参数测值影响分析55
4.4.3 缺陷分析及判断55-57 4.5 检测结论57 4.6 本章小结57-59第五章 超声法检测内填外包型钢管混凝土柱缺陷的工程应用59-69 5.1 工程概况59-60 5.2 检测方案60-61
5.2.1 检测方法的分析及确定60
5.2.2 声测管的预埋60-61
5.2.3 测点的布置61 5.3 检测数据处理61-64
5.3.1 检测工况一数据61-63
5.3.2 检测工况二数据63-64 5.4 检测数据分析64-67
5.4.1 钢板的存在对声参数测值影响分析64-65
5.4.2 换能器种类对声参数测值影响分析65
5.4.3 缺陷分析及判断65-67 5.5 检测结论67 5.6 本章小结67-69第六章 结论与展望69-70 6.1 结论69 6.2 展望69-70参考文献70-72发表论文和科研情况说明72-73致谢73
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