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(定稿)水利中等职业教育示范学校建设项目立项申报材料9(喜欢就下吧) (定稿)水利中等职业教育示范学校建设项目立项申报材料9(喜欢就下吧)

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点。若区域内不具备上述条件,则可按相应要求,选在隐蔽性好且通视良好确保安全的地方埋设基点。所布设的基点,在未确定其稳施工监测作业监测设计收集资料监测结果计算报送设计监理业主单位监测成果图表编辑及输出经验类比理论分析规范要求等基坑稳定安全性判别设计施工监理业主研究方案,报总监批准安全结构环境不安全报警调整设计参数改变施工方法或辅助施工措施山东科技大学泰山科技学院毕业设计定性前,严禁使用。因此,每次都要测定基点间的高差,以判定它们之间是否相对稳定,并且基点要定期与远离建筑物的高等级水准点联测,以检核其本身的稳定性。沉降观测点应依据建筑物的形状结构地质条件桩形等因素综合考虑,布设在最能敏感反映建筑物沉降变化的地点。般布设在建筑物四角差异沉降量大的位置地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧。埋设时注意观测点与建筑物的联结要牢靠,使得观测点的变化能真正反映建筑物的变化情况。并根据建筑物的平面设计图纸绘制沉降观测点布点图,以确定沉降观测点的位置。在工作点与沉降观测点之间要建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统路线。变形监测点的布设建筑场地变形监测点,宜布设基坑周围附近滑动量大滑动速度较快的轴线方向和滑坡前沿区部位。结合工程地质情况沉降测点布设在围护墙顶两根水平支撑间的跨中部位,以及基坑阳角部位,测点间隔为,共埋设个观测点。观测标志采用钻孔镶嵌膨胀螺栓,螺栓顶面为高程测量立尺点。每个点用红漆编号变形监测点分布如图所示。山东科技大学泰山科技学院毕业设计图变形监测点平面位置分布图基坑变形监测基准点的布设为了监测场地地面的滑动情况,在其滑动影响区域之外稳定地区设两个基准点,以满足和保证基坑变形监测的需要。基准点设置在基坑外稳定基础上,基坑施工对其基本无影响,为复核其稳定性,在不远处另设了个校核水准基点。监测基准点分为永久基点和工作基点,永久基点布设在距离基坑米外通视良好的位置,共计布设永久基准点个。工作基点布设在基坑四周,相对稳定和便于观测的位置,根据现场位置实地布设。变形监测控制网精度要求基坑顶部水平位移监测精度要求根据基坑工程的现场实际情况,美林项目基坑顶部水平位移监测采用距离视准线法或小角度,监测精度满足建筑变形测量规范二级变形测量的技术要求。二级变形测量的精度要求见表所示山东科技大学泰山科技学院毕业设计表建筑变形测量的级别和精度指标变形测量级别沉降监测位移监测监测点测站高差中误差监测点坐标中误差二级平面基准点和工作基点应形成统的平面控制网,监测方法按照二级边角网的技术要求进行。平面控制网的技术要求见表所示表平面控制网技术要求平均边长角度中误差边长中误差最弱边边长相对中误差平面控制网拟采用边角网,通过监测所有的边长和水平角度,按照严密平差方法计算各控制点的坐标。边长监测采用往返监测,每条边监测个测回,每个测回读四次读数,并进行温度和气压改正。水平角度监测采用方向法,每个水平角监测个测回,其精度要求和各项限差见表所示表方向监测法限素而确定满足各保护对象的主管部门提出的要求满足现行的相关规范规程的要求在保证安全的前提下,综合考虑工程质量和经济等因素,减少不必要的资金投入。总之,确定的警戒值是以达到监测目的,保证基坑工程安全和周围环境的安全,使工程能够顺利地进行为目标。工程概况尚德国际位于青岛经济技术开发区,气候宜人,交通便利。本项目期高层住宅区用地面积为平方米,总建筑面积为平方米,建筑密度,项目包括栋高层住宅地下停车场等尚德国际期高层住宅共层。地上建筑面积平方米,地下总建筑面积为平方米。该工程地下层,地上为层,建筑高度米,建筑总高度米。筏板基础,现浇混凝土框架剪力墙结构。年月开工,预计年月底主体封顶年月竣工。本项目建设单位为青岛上实瑞欧置业有限公司,设计单位为青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司。根据地基与基础工程施工及验收规范的有关规定,应对该工程在整个施工过程中和工程竣工后的定时间内进行沉降观测工作,动态的监测工程建筑过程中的沉降变化,尤其是不均匀沉降变化的状态,这对工程建筑的结构安全具有重要实际意义。根据设计要求及施工区段的地质山东科技大学泰山科技学院毕业设计支护结构的特点和所处的周边环境条件,确定的监测项目有围护结构顶部沉降监测围护结构顶部水平位移监测围护桩墙测斜围护结构与中间桩差异沉降监测支撑轴力监测围护结构裂缝及渗水监测地下水位及孔隙水压力监测周边地表沉降观测临近建筑物变形监测工程地质条件气象水文青岛市城阳区属华北暖温带沿海湿润季风区气候。年均气温,极端最高气温,极端最低气温。年均风速,瞬间最大风速。年均降雨量,最大年降雨量,最小年降雨量季节性冻土深度小于。地形地貌拟建场区地形较平坦,孔口标高,最大高差为原地貌类型为滨海潮汐带。岩土层分层情况及其物理力学性质素填土红褐色,稍湿饱和,松散,主要为泥岩风化物,局山东科技大学泰山科技学院毕业设计部见少量的建筑垃圾植物根系。层厚,层底标高,层底埋深。淤泥质粉质粘土灰黑色,流塑软塑,韧性低,干强度低,有腥臭味,见贝壳残片。层厚,层底标高,层底埋深。全风化泥岩红褐色,密实,干钻易钻进,断口有油脂光泽,干后龟裂。层厚,层底标高,层底埋深。地基承载力特征值变形模量。④强风化泥岩红褐色,密实,干钻不易钻进,岩芯呈土状,断口有油脂光泽,局部含少量长石风化物。随着深度的增加强度逐渐提高,水浸后手捏有滑腻感。岩体完整程度为极破碎,岩体坚硬程度为极软岩,岩体基本质量等级为级。该层未穿透,最大揭露厚度。技术依据工程测量规范建筑变形测量规程建筑基坑工程监测技术规范山东科技大学泰山科技学院毕业设计监测工程流程图施工监测管理流程图控制点的布设工作基点以下简称基点是沉降观测的基准点,应根据工程的沉降施测方案和布网原则的要求建立,而沉降施测方案应根据工程的布局特点现场的环境条件制订。依据工作经验,般高层建筑物周围要布设个基点,且与建筑物相距至间的范围为宜。基点可利用已有的稳定性好的埋石点和墙脚水准点,也可以在该区域内基础稳定修建时间长的建筑物上设置墙脚水准差仪按照逐个顺序判断的工作方式进行。因而,尽可能了解软件语言与硬件结构间的联系,了解软件背后的硬件工具行为和硬件结构方式,将有助于实现高质量的设计。总之,是技术最重要的应用工具。离开硬件描述语言的支持,技术讲无法应用。年我国国家技术监督局制定的通用技术规范推荐将作为我国电子设计自动化硬件描述语言的国家标准。目前,已经作为世界上各家工具和集成电路厂商普遍认同和共同推广的硬件描述语言。掌握,利用设计电子电路,是当前进行技术竞争的项基本技能和强有力工具。语言的特点严格地讲,是种用来描述数字逻辑系统的编程语言。它通过对硬件行为的直接描述来实现对硬件的物理实现,代表了当今硬件设计的发展方向。是为了满足逻辑设计过程中的各种需求而设计的。第,它是可以用来描述逻辑设计的结构,比如逻辑设计中有多少个子逻辑,而这些子逻辑又是如何连接的。除此之外,并不十分关心个具体逻辑依靠何种方式实现,而是把开发者的精力集中到逻辑所实现的功能上。本科毕业设计说明书论文第页共页第二,采用类似高级语言的语句格式完成对硬件行为的描述,具备更强的模块化能力,并拥有良好的可读性以及程序的移植性。另外,淡化状态机,与或表达式等早代硬件描述语言中的元素,用更类似于高级语言的表达式取代。这些也是为什么把称为编程语言的原因。第三,给出逻辑的模拟与调试为设计工作提供了最大的空间。调试的过程是相当灵活的方面可以使用传统的调试方法,比如适用传统的波形激励或编写测试向量另方面,可以使用些原码调试器,这类调试器可以大大加快程序调试的速度,因为它可以像调试软件样单步跟踪调试每条语句,并且可以设置断点,观察内部变量等。这些功能是传统的调试仿真方法所不具备的。这种调试器比较着名的有的。拥有高效率的生成代码,能够节省大量的资源。甚至不必编写任何测试向量便可以进行源代码级的调试。而且,设计者可以非常方便地比较各种方案之间的可行性及其优劣而不需做任何实际的电路实验。鉴于具有以上诸多优点,只要开发者具备定的高级语言程序设计基础,拥有等计算机高级语言的基础,同时又了解些基本数字电路的设计方法,在此基础上来学习程序设计应该是比较容易的,可以轻松地掌握使硬件工作软件化。现代电子系统设计人员应该把语言作为种基础知识来学习,并要求能够熟练地使用的设计工具。设计流程图设计流程本科毕业设计说明书论文第页共页Ⅱ开发系统介绍Ⅱ是公司提供的开发集成环境,是世界最大的可编程逻辑器件供应商之。Ⅱ在世纪初退出,软件提供了可编程片上系统设计的个综合开发环境且与结构无关,是进行设计的基础。使设计者能方便地进行设计输入快速处理和器件编程。Ⅱ集成环境包括以下内容系统级设计,嵌入式软件开发,可编程逻辑器件设计,综合,布局和布线,验证和仿真。Ⅱ设计软件根据设计者需要提供了个完整的多平台开发环境,它包含整个和设计阶段的解决方案。Ⅱ软件设计流程图Ⅱ软件设计流程本章小结简单介绍了语言的由来与发展,然后讲述了自身的多方面优点,和语言的设计流程。之后对仿真软件Ⅱ作了简单的介绍,以点。若区域内不具备上述条件,则可按相应要求,选在隐蔽性好且通视良好确保安全的地方埋设基点。所布设的基点,在未确定其稳施工监测作业监测设计收集资料监测结果计算报送设计监理业主单位监测成果图表编辑及输出经验类比理论分析规范要求等基坑稳定安全性判别设计施工监理业主研究方案,报总监批准安全结构环境不安全报警调整设计参数改变施工方法或辅助施工措施山东科技大学泰山科技学院毕业设计定性前,严禁使用。因此,每次都要测定基点间的高差,以判定它们之间是否相对稳定,并且基点要定期与远离建筑物的高等级水准点联测,以检核其本身的稳定性。沉降观测点应依据建筑物的形状结构地质条件桩形等因素综合考虑,布设在最能敏感反映建筑物沉降变化的地点。般布设在建筑物四角差异沉降量大的位置地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧。埋设时注意观测点与建筑物的联结要牢靠,使得观测点的变化能真正反映建筑物的变化情况。并根据建筑物的平面设计图纸绘制沉降观测点布点图,以确定沉降观测点的位置。在工作点与沉降观测点之间要建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统路线。变形监测点的布设建筑场地变形监测点,宜布设基坑周围附近滑动量大滑动速度较快的轴线方向和滑坡前沿区部位。结合工程地质情况沉降测点布设在围护墙顶两根水平支撑间的跨中部位,以及基坑阳角部位,测点间隔为,共埋设个观测点。观测标志采用钻孔镶嵌膨胀螺栓,螺栓顶面为高程测量立尺点。每个点用红漆编号变形监测点分布如图所示。山东科技大学泰山科技学院毕业设计图变形监测点平面位置分布图基坑变形监测基准点的布设为了监测场地地面的滑动情况,在其滑动影响区域之外稳定地区设两个基准点,以满足和保证基坑变形监测的需要。基准点设置在基坑外稳定基础上,基坑施工对其基本无影响,为复核其稳定性,在不远处另设了个校核水准基点。监测基准点分为永久基点和工作基点,永久基点布设在距离基坑米外通视良好的位置,共计布设永久基准点个。工作基点布设在基坑四周,相对稳定和便于观测的位置,根据现场位置实地布设。变形监测控制网精度要求基坑顶部水平位移监测精度要求根据基坑工程的现场实际情况,美林项目基坑顶部水平位移监测采用距离视准线法或小角度,监测精度满足建筑变形测量规范二级变形测量的技术要求。二级变形测量的精度要求见表所示山东科技大学泰山科技学院毕业设计表建筑变形测量的级别和精度指标变形测量级别沉降监测位移监测监测点测站高差中误差监测点坐标中误差二级平面基准点和工作基点应形成统的平面控制网,监测方法按照二级边角网的技术要求进行。平面控制网的技术要求见表所示表平面控制网技术要求平均边长角度中误差边长中误差最弱边边长相对中误差平面控制网拟采用边角网,通过监测所有的边长和水平角度,按照严密平差方法计算各控制点的坐标。边长监测采用往返监测,每条边监测个测回,每个测回读四次读数,并进行温度和气压改正。水平角度监测采用方向法,每个水平角监测个测回,其精度要求和各项限差见表所示表方向监测法限
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