土建施工常用术语解释Word文档下载推荐.docx
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6、集水井法
在基坑开挖过程中,沿坑底的周围或中央开挖排水沟,并在基坑边角处设置集水井。
将水汇入集水井内,用水泵抽走的基坑排水、降水方法。
7、完整井与非完整井
凡井底到达含水层下面的不透水层的井称为完整井,否则称为非完整井。
8、填土密实度
反映填土压实的紧密程度。
密实度应按设计规定的压实系数λ(土的控制干密度与最大干密度之比)作为控制标准。
工程施工中,取压实后的土样检查其干密度(即取样的干密度)≥设计要求的压实系数×
该种土的经击实试验得到的最大干密度)。
9、电泳现象
以原有的井点管本身作为阴极,沿基坑(槽)外围布置,以钢管或钢筋作阳极,埋在井点管内侧。
通过直流电后带负电荷的土颗粒自阴极向阳极流动,使土体固结,这种现象称电泳现象。
10、电渗现象
通过直流电后带正电荷的孔隙水自阳极向阴极流动,这种现象称电渗现象。
11、掌子面
挖土机在停机点所能开挖的土方面。
12、人工降低地下水位
在基坑开挖前,预先在基坑(槽)四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降低至坑(槽)底标高以下,直至基础施工结束为止。
13、桩基础
由深入土层中的桩和连接于桩顶的承台共同组成,以承受上部荷载的基础形式。
14、摩檫桩
指在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受的桩。
15、端承桩
在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。
16、贯入度
指打桩时每10击桩的平均入土深度,或振动沉桩时每分钟桩的平均入土深度。
17、最后贯入度
指预制桩施工打桩时,最后30击每10击桩的平均入土深度。
18、静力压桩
利用压桩机桩架自重和配重的静压力将预制桩压入土中的一种沉桩方法。
19、灌注桩
在现场桩位上采用机械或人工成孔后,放入钢筋笼,并灌注混凝土而成的桩。
20、沉管灌注桩
用锤击或振动方法,将带有预制钢筋混凝土桩尖或钢活瓣桩尖的钢桩管沉入土中成孔,然后放入钢筋笼,灌注混凝土,最后边拔、边锤击或振动钢桩管,使混凝土密实而成的桩。
21、缩颈桩
指桩身局部断面缩小,截面积不符合设计要求的桩。
22、吊脚桩
指在灌注桩施工中,桩尖未与土体接触而悬空,或底部混进泥沙而形成软弱松散桩脚的桩。
23、人工挖孔灌注桩
在桩位采用人工挖孔,每挖1m深即施工一节井圈护壁,反复向下挖至设计标高,经清孔后吊入钢筋笼、灌注混凝土而成的桩。
24、皮数杆
上面划有每皮砖及灰缝的厚度,以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等的标高位置的一种木制标杆。
25、“三一”砌筑法
指一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
26、抄平
在砌砖前,先在基础防潮层或楼面上按标准水准点引测标高,并在实际标高偏低处用M7.5水泥砂浆或C10细石混凝土找平的工作就称为抄平。
27、原浆勾缝
利用砌墙的砂浆随砌随勾,多用于内墙面。
28、加浆勾缝
墙体砌筑完毕后,利用1:
1水泥砂浆或加色砂浆进行勾缝。
29、冷拉
在常温下,以超过钢筋屈服强度的拉应力拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形,以达到提高强度和节约钢材的目的,这种加工钢筋的方法称为冷拉。
30、冷拉率
钢筋达到所要求的冷拉控制应力时的总拉长值与钢筋冷拉前长度的百分比称为冷拉率。
31、钢筋下料长度
钢筋下料时按照钢筋中心线计算的长度,就是钢筋下料长度。
32、施工缝
由于施工技术或施工组织原因而造成混凝土浇筑工作在某合适的位置停顿,当该部位已浇混凝土强度达到1.2N/mm2时,才可继续浇筑新混凝土,这种新老混凝土交界的地方就称作“施工缝”。
33、一次投料法
将砂、石子、水泥等依次放入料斗后再加水一起进入搅拌机筒进行搅拌。
34、二次投料法
分为预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。
预制水泥砂浆是指先将水泥、砂和水投入搅拌筒搅拌1~1.5min后加入石子再搅拌1~1.5min。
预拌水泥净浆法是先将水和水泥投入搅拌筒搅拌1/2的搅拌时间,再加入砂、石子搅拌到规定时间。
35、混凝土的养护
就是在混凝土拌合物经浇筑振捣密实后,设法为水泥的顺利水化作用创造条件的过程。
36、自然养护
是指在浇筑混凝土的当时当地自然条件下采取保持湿润、防风、防晒、防冻、保温等措施,保证混凝土在5℃以上的条件下进行水化作用。
37、混凝土浇筑强度
单位时间内浇筑混凝土的数量。
38、混凝土施工配合比
即实验室配合比,就是砂、石等原材料处于完全干燥状态下的配合比。
39、装料容积
搅拌一罐混凝土所需各种原材料松散体积之和。
40、出料容积
搅拌完毕混凝土的体积。
41、搅拌时间
从原材料全部投入到混凝土拌和物开始卸出所经历的全部时间。
42、半石混凝土
由于最初开始搅拌时,筒壁要黏附一部分水泥浆,所以许多工地在拌第一盘混凝土时,往往只加规定石子质量(重量)的一半,称为“半石混凝土”。
43、大体积混凝土
厚度大于或等于1.5m,长、宽较大,施工时水化热引起混凝土内的最高温度与外界温度之差不低于25℃的混凝土结构。
44、预应力混凝土
为了提高构件的抗裂度和刚度,在混凝土构件承受荷载以前,预先在其受拉区施加压应力,这种混凝土构件或结构统称为预应力混凝土。
45、后张法
在构件混凝土达到设计要求后,直接在构件上张拉预应力筋的方法。
46、先张法
指在构件混凝土浇筑前,先张拉预应力筋的方法。
47、墩式台座
采用钢筋混凝土台墩作为承力结构的台座。
48、无粘结预应力混凝土
配有无粘结预应力筋,只靠锚具传力而不靠钢筋与混凝土的粘结力传力的预应力混凝土。
49、锚具
在后张法预应力混凝土构件或结构中,为保持预应力筋张拉后对混凝土的压力传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。
50、履带式起重机技术性能参数
履带式起重机的主要技术性能参数包括起重量Q、起重半径R、起重高度H。
其中,起重量Q指起重机安全工作时吊钩所能提起的最大荷载,起重半径R指起重机回转轴线至吊钩中垂线的水平距离,起重高度H指起重吊钩中心至停机面的垂直距离。
51、柱斜吊绑扎法
指柱子在平卧状态下绑扎,不需翻身直接从底模上起吊;
起吊后柱呈倾斜状态,吊索在柱子宽面一侧,起重钩可低于柱顶,起重高度较小。
当柱身较长,起重机臂长不够时用此方法比较方便,但因柱身倾斜,就位、对中不方便,且要求宽面有足够的抗弯能力。
52、柱直吊绑扎法
当柱平卧起吊的抗弯能力不足时,需先将柱翻身后再绑扎起吊,即为直吊绑扎法。
起吊后,柱呈直立状态,起重机吊钩要超过柱顶,吊索分别在柱两侧,故需要铁扁担,所需的起重高度比斜吊法大;
柱翻身后刚度较大,抗弯能力增强,吊装时柱与杯口垂直,对位容易。
53、柱旋转法吊升
吊柱时,起重机边收钩边回转,使柱子绕着柱脚旋转成直立状态,然后吊离地面,转臂将柱插入基础杯口。
采用旋转法时,柱在预制和堆放时的平面布置应做到:
柱脚靠近基础,柱的绑扎点、柱脚中心和基础中心三点同在以起重机停机点为圆心,以停机点到绑扎点的距离(吊升柱子时的起重半径)为半径的圆弧上,即三点共弧。
54、柱滑行法吊升
起重机只收钩,不转臂,使柱脚沿地面滑行逐渐直立,吊离地面后,转起重臂,将柱插入基础杯口。
此法平面布置要求:
柱的绑扎点靠近基础,且绑扎点与基础中心同在起重半径圆弧上,即两点共弧。
55、结构构件自防水
应用结构构件材料的密实性及其某些构造措施(坡度、埋设止水带等),使结构构件起到防水作用。
56、防水层防水
在结构构件的迎水面或背水面或接缝处,附加防水材料做成防水层,起到防水作用。
57、刚性防水
采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土类的刚性材料。
58、柔性防水
采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料等。
59、外贴法
在垫层上铺好底层防水层后,先进行底板和墙体结构的施工,再把底面防水卷材延伸铺贴在墙体结构的外侧表面上,最后砌筑保护墙。
60、内贴法
在墙体未做前,在垫层边缘先砌筑保护墙,然后将卷材防水层铺贴在保护墙上,再进行底板和墙体施工。
61、防水混凝土
以调整混凝土配合比、掺加外加剂或使用新品种水泥等方法,提高混凝土的密实性、憎水性和抗渗性而配制的不透水性混凝土。
62、外加剂防水混凝土
在混凝土中加入一定量的外加剂,如减水剂、加气剂、防水剂及膨胀剂等,以改善混凝土性能和结构的组成,提高其密实性和抗渗性,达到防水要求。
63、灰饼
根据设计要求的抹灰层厚度,在墙上按一定间距制作的面积为50mm×
50mm的砂浆标志块,作为底层和中层抹灰的依据。
灰饼的制作过程也称“贴饼”。
64、墙面标筋
为了有效地控制墙面抹灰层的垂直度和平整度,在抹灰层涂抹前,在每上下两个灰饼之间用砂浆抹一条宽50mm左右的垂直灰埂,作为抹底层及中层的厚度控制和赶平的标准。
标筋的制作过程也称“冲筋”。
在标筋未凝结即开始抹灰者称其为“软筋”。
65、湿作业安装法
是墙面安装饰面石材板的一种方法,亦称挂装灌浆法。
该法需先在墙面固定钢筋网,将石材通过与其固定的钢丝挂装于钢筋网上,经调整、临时固定及堵缝后,在石材与墙体之间灌注水泥砂浆,以达到将石材粘贴于墙面的目的。
66、干挂法
将石材饰面板通过连接件固定于结构表面的施工方法。
它在板块与基体之间形成空腔,受结构变形影响较小,抗震能力强,施工速度快,并可避免泛碱现象。
现已成为大型公共建筑石材饰面板安装的主要方法。
67、润纸
在壁纸裱糊前,通过浸泡、刷水、闷胶或擦湿等处理,使其充分膨胀,达到软化壁纸、易于舒展和粘贴,干燥后绷紧、平整的目的。
68、裱糊
指把壁纸或墙布用胶粘剂粘贴到室内墙面、顶棚或柱面以形成装饰层的施工作业。
69、里脚手架
搭设于建筑物内部的脚手架。
70、掺盐砂浆法
在拌合水中掺入氯盐,以降低冰点,使砂浆中的水分在负温条件下不冻结,强度继续保持增长。
71、混凝土冬季施工的临界强度
混凝土在冻结前达到某一强度值以上才遭冻结,此时混凝土内部水化作用产生的粘结应力足以抵抗自由水结冰产生的冻胀应力时,解冻后强度还能继续增长,可达到原设计强度等级,对强度影响不大,只不过增长缓慢而已。
因此,为避免混凝土遭受冻结带来的危害,必须使混凝土在受冻前达到这一强度值,这一强度值称为混凝土冬季施工的临界强度。
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