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中华人民共和国国家标准给水排水工程管道结构设计规范GB 50332-2002
摘自:龙房川
点击: 13485268次
发布时间:2010/5/11

 

中华人民共和国国家标准给水排水工程管道结构设计规范GB 50332-2002

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:200331

中华人民共和国建设部

92

建设部关于发布国家标准

《给水排水工程管道结构设计规范》的公告

现批准《给水排水工程管道结构设计规范》为国家标准,编号为GB50332-2002,自200331日起实施。其中,第4174224210421142134324334345035045055011501350145016条为强制性条文,必须严格执行。原《给水排水工程结构设计规范》GBJ 69--84中的相应内容同时废止。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

OO二年十一月二十六日

本规范根据建设部(92)建标字第16号文的要求,对原规范《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84作了修订。由北京市规划委员会为主编部门,北京市市政工程设计研究总院为王编单位,会同有关设计单位共同完成。原规范颁布实施至今己15年,在工程实践中效果良好。这次修订主要是由于下列两方面的原因:

()结构设计理论模式和万法有重要改进

GBJ69--84属于通用设计规范,各类结构(混凝土、砌体等)的截面设计均应遵循本规范的要求。我国于1984年发布《建筑结构设计统一标准》GBJ 68--84(修订版为《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50968--2901)后,1992年又颁发了《工程结构可靠度设计统一标准》GB 80153---92。在这两本标准中,规定了结构设计均采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,替代原规范采用的单一安全系数极限状态设计方法。据此,有关结构设计的各种标准、规范均作了修订,例如们《混凝土结构设计规范》、《砌体结构设计规范》等。因此,《给水排水工程结构设计规范》GBJ 69--84也必须进行修订,以与相关的标准、规范协调一致。

()原规范GBJ 69--84内容过于综合,不利于促进技术进步

原规范 GBJ 69---84为了适应当时的急需,在内容上力求能概括绐水排水工程的各种结构,不仅列入了水池、沉井、水塔等构筑物,还包括各种不同材料的管道结构。这样处理虽然满足了当时的工程应用,但从长远来看不利于发展,不利于促进技术进步。我国实行改革开放以来,通过交流和引进国外先进技术,在科学技术领域有了长足进步,这就需要对原标准、规范不断进行修订或增补。由于原规范的内容过于综合,往往造成不能及时将行之有效的先进技术反映进去,从而降低了它应有的指导作用。在这次修订GBJ69-84时,原则上是尽量减少综合性,以利于及时更新和完善。为此将原规范分割为以下两部分,头10本标准:

1.国家标准

(1)《给水排水工程构筑枷结构设计规范》;

(2)《给水排水工程管道结构设计规范》。

2.中国工程建设标准化协会标准

(1)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》;

(2)《给水排水工程水塔结构设计规程》:

(3)《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》;

(4)《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》;

(5)《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》;I

(6)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形营管道结构设计规程》;

(7)《给水排水工程埋地营芯缠丝预应力混凝土营和预应力钢筒混凝土管管道结构设计规程》;

(8)《绐水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程》。

本规范主要是针对绐水排水工程各类管道结构设计中的一些共性要求作出规定,包括适用范围、王要符号、材料性能要求、各种作用的标准值、作用的分项系数和组合系数、承载能力和正常使用极限状恋,以及构造要求等。这些共性规定将在协会标准中得到遵循,贯彻实施。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由北京市市政工程设计研究总院负责对具体技术内容的解释.请各单位在执行本规范过程中,注意总结经验和积累资料,随时将发现的问题和章见寄交北京市市政工程设计研究总院(100045),以供今后修订时参考。

本规范编制单位和主要起草人名单

主编单位:北京市市政工程设计研究总院

参编单位:中国市政工程中南设计研究院、中国市政工程西北设计研亢院、中国市政工程西南设计研究院、中国市政工程东北设计研究院、上海市政工程设计研究院、天津市市政工程设计研究院、湖南大学。

王要起草人:沈世杰 刘雨生(以下按姓氏笔画排列)

王文贤 王憬山 冯龙度 刘健行 苏发怀 陈世江 沈宜强 钟启承 郭天木 葛春辉 翟荣申 潘家多

1 总 则

101 为了在给水排水工程管道结构设计中,贯彻执行国家的技术经济政策,达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。

102 本规范适用于城镇公用设施和工业企业中的一般绐水排水工程管道的结构设计,不适用于工业企业中具有特殊要求的给水排水工程管道的结构设计。

10. 3 本规范系根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001和《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153-92规定的原则进行制定的。

104 按本规范设计时,有关构件截面计算和地基基础设计等,应按相应的国家标准的规定执行。

对于建造在地震区、湿陷性黄土或膨胀土等地区的给水排水工程管道结构设计,尚应符合我国现行的有关标准的规定。

2 主要符号

2. 1 管道上的作用

Fvk--管道内的真空压力标准值:

Fre,k--管壁截面夫稳的临界压力标准值;

qvk--地面车辆轮压传递到管顶处的单位面积竖向压力标准值;

Fep,k--主动土压力标准值;

Fpk--被动土压力标准值;

Fwk--管道内工作压力标准值,

Fwdk--管道的设计内水压力标准值;

Qvik--地面车辆的i个车轮所承担的单个轮压标准值;

S--作用效应组合设计值;

Favk--每延长米管道上管顶的竖向土压力标准值。

2. 2 几何参数

Ao--管道计算截面的换算截面面积;

a--单个车轮的着地分布长度,

Bc--矩形管道的外缘宽度;

b--单个车轮的着地分布宽度;

Do--圆形管道的计算直径;

D1--圆形管道的外径:

di--相邻两个车轮间的净距;

eo--纵向力对截面重心的偏心距;

Hs--管顶至设计地面的覆土高度,

ho---钢筋混凝土计算截面的有效高度,

Le--管道纵向承受轮压影响的有效长度;

Lp--轮压传递至管顶处沿管道纵向的影响长度;

ro--圆形管道的计算半径;

t--管壁厚度;

μ--受拉钢筋截面的总周长;

wo--管道换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩;

wd,max--管道的最大竖向变形;

wmax---钢筋混凝土计算截面的最大裂缝宽度。

23 计算系数

Ce--填埋式土压力系数,

Cd--开槽施工土压力系数;

Cj--不开槽施工土压力系数;

CG--永久作用的作用效应系数;

CQ--可变作用的作用效应系数;

Dl--变形滞后效应系数;

Ep--管材弹性模量;

Ed--管侧土的综合变形模量;

Ka--主动土压力系数;

Kd--管道变形系数;

Kp--被动土压力系数;

Ks--设计稳定性抗力系数;

αct--混凝土拉应力限制系数;

αs--管道结构与管周土体的刚度比;

γ--受拉区混凝土的塑性影响系数;

γG--永久作用分项系数;

γo--管道的重要性系数'

γQ--可变作用分项系数;

μd--动力系数;

υp--管材的泊桑比;

ρ--钢筋混凝土管道计算截面处钢筋的配筋率;

φ--钢筋混凝土管道计算裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数;

φc--可变作用的组合值系数;

φq--可变作用的准永久值系数。

3 管道结构上的作用

3. 1 作用分类和作用代表值

3. 11 管道结构上的作用,按其性质可分为永久作用和可变作用两类:

1 永久作用应包括结构自重、土压力(竖向和侧向)、预加应力、管道内的水重,地基的不均匀沉降。

2 可变作用应包括地面人群荷载、地面堆积荷载、地面车辆荷载、温度变化、压力管道内的静水压(运行工作压力或设计内水压力)、管道运行时可能出现的真空压力、地表水或地下水的作用。

3. 12 结构设计时.对不同的作用应采用不同的代表值。

对永久作用,应采用标准值作为代表值,对可变作用,应根据设计要求采用标准值、组合值或准永久值作为代表值。

可变作用组合值,应为可变作用标准值乘以作用组合系数,可变作用准永久值,应为可变作用标准值乘以作用的准永久值系数。

3. 1. 3 当管道结构承受两种或两种以上可变作用时,承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按短期效应的标准组且合设计,可变作用应采用标准值和组合值作为代表值。

3. 1. 4 正常使用极限状态考虑长期效应按准永久组合设计,可变作用应采用准永久值作为代表值。

32 永久作用标准值

3. 2. 1 结构自重,可按结构构件的设计尺寸与相应的材料单位体轵的自重计算确定。对常用材料及其制作件,其自重可按现行国家标准《建筑结构荷栽规范》GB 50009的规定采用。

3. 2. 2 作用在地下管道上的竖向土压力,其标准值应根据管道埋设方式及条件按附录B确定。

323 作用在地下管道上的侧向土压力,其标准值应按下列公式确定;

1 侧向土压力应按主动土压力计算;

2 侧向土压力沿圆形管道管侧的分布可视作均匀分布,其计算值可按管道中心处确定;

3 对埋设在地下水位以上的管道,其侧向土压力可按下式计算:

4 对于埋置在地下水位以下的管道,管体上的侧向压力应为主动土压力与地下水静水压力之和;此时,侧向土压力可按下式计算;

. 2. 4 管道中的水重标准值,可按水的重力密度为10KNm3计算。

3. 2. 5 预应力混凝土管道结构上的预加应力标准值,应为预应力钢筋的张拉控制应力值扣除相应张拉工艺的各项应力损失。张拉控制应力值,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定确定。

326 对敷设在地基土有显著变化段的管道,需计算地基不均匀沉阵,其标准值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定计算确定。

3.3 可变作用标准值、准永久值系数

3. 3. 1 地面人群荷载标准值可取4KNm2讨计算;其准永久值系数φq可取φq=03

3. 3. 2 地面堆积荷载标准值可取10KNm2计算;其准永久值系数可取φq05

3. 3. 3 地面车辆荷载对地下管道的影响作用,其标准值可按附录C确定;其准永久值系数应取φq0.5

3. 3. 4 压力管道内的静水压力标准值应取设计内水压力计算,其标准值应根据管道材质及运行工作内水压力按表334的规定采用,相应准永久值系数可取φq=07,但不得小于工作内水压力。

335 埋设在地表水或地下水以下的管道,应计算作用在管道上的静水压力(包括浮托力),相应的设计水位应根据勘察部门和水文部门提供的数据采用。其标准值及准永久值系数φq的确定,应符合下列规定:

1 地表水的静水压力水位宜按设计频率1%采用。相应准永久值系数,当按最高洪水位计算时,可取常年洪水位与最高洪水位的比值。

2 地下水的静水压力水位,应综合考虑近期内变化的统计数据及对设计基准期内发展趋势的变化综合分析,确定其可能出现的最高及最低水位。

应根据对结构的作用效应,选用最高或最低水位。相应的准永久值系数,当采用最高水位时,可取平均水位与最高水位的比值;当采用最低水位时,应取10计算。

3 地表水或地下水的重度标准值,可取10KNm3计算。

3. 3. 6 压力管道在运行过程中可能出现的真空压力Fv,其标准值可取005Ma计算;相应的准永久值系数可取φq0

3. 3. 7 对埋地管道采用焊接、粘接或熔接连接时,其闭合温度作用的标准值可按土25温差采用;相应的准永久值系数可取φq10计算。

3. 3. 8 对架空管道,当采用焊接、粘接或熔接连接时,其闭合温度作用的标准值可拄具体工况条件确定,相应的准永久值系数可取φq05计算。

3. 3. 9 露天架空管道上的风荷载和雪荷载,其标准值及准永久值系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定。

4 基本设计规定

41 一般规定

411 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,除对管道验算整体稳定外,均采用含分项系数的设计表达式进行设计。

412 管道结构设计应计算下列两种极限状态;

1 承载能力极限状态:对应于管道结构达到最大承载能力,管体或连接构件固材料强度被超过而破坏;管道结构因过量变形而不能继续承载或丧失稳定(如横截面压屈等),管道结构作为刚体失去平衡(横向滑桔、上浮等)

2 正常使用极限状恋:对应于管道结构符合正常使用或耐久性能的某项规定限值,影响正常使用的变形呈限值,影响耐久性能的控制开裂或局部裂缝宽度限值等。

413 管道结构的计算分析模型应拄下列原则确定:

1 对于埋设于地下的矩形或拱形管道结构,均应属刚性管道:当其净宽大于30m时,应按管道结构与地基土共同作用的模型进行静力计算。

2 对于埋设于地下的圆形管道结构α应根据管道结构刚度与管周上体刚度的比值αs,判别为刚性管道或柔性管道,以此确定管道结构的计算分析模型:

αs≥1时,应按刚性管道计算,

αs<1时,应按柔性管道计算。

414 圆形管道结构与管周土体刚度的比值αs可按下式确定:

415 对管道的结构设计应包括管体、管座(管道基础)及连接构造,对埋设于地下的管道,尚应包括管周各部位回填土的密实度设计要求。

416 对管道结构的内力分析,均应按弹性体系计算,不考虑由非弹性变形所引起的塑性内力重分布。

417 对管道结构应根据环境条件和输送介质的性能,设置内、外防腐构造。用于绐水工程输送饮用水的管道,其内防腐材料必须符合有关卫生标准的要求,确保对人体健康无害。

42 承载能力极限状态计算规定

421 管道结构按承载能力极限状态进行强度计算时,应采用作用效应的基本组合。结构上的各项作用均应采用作用设计值。作用设计值,应为作用代表值与作用分项系数的乘积。

422 管道结构的强度计算应采用下列极限状态计算表达式:

4. 2. 3 作用效应的组合设计值,应按下式确定:

424 管道结构强度标准值、设计值的确定,应符合下列要求:

1 对钢管道、砌体结构管道、铜筋混船土矩形管道和架空管道的支承结构等现场制作的管道结构,其强度标准值和设计值应按相应的现行国家标准《钢结构设计规范》、《砌体结构设计规范》、《混凝土结构设计规范》等的规定确定。

2 对各种材料和相应的成型工艺制作的圆管,其强度标准值应按相应的产品行业标准采用;对尚无制定行业标准的新产品,则应由制造厂方提供,并应附有可靠的技术鉴定证明。

425 永久作用的分项系数,应按下列规定采用:

l 当作用效应对结构不利时,除结构自重应取120外,其余各项作用均应取127计算;

2 当作用效应对结构有利时,均应取100计算。

426 可变作用的分项系数,应按下列规定采用:

1 对可变作用中的地表水或地下水压力,其分项系数应取127

2 对可变作用中的地面人群荷载、堆积荷载、车辆荷载、温度变化、管道设计内水压力、真空压力,其分项系数应取140

427 可变作用的组合系数φc,应采用090计算。

428 对管道结构的管壁截面进行强度计算时,应符合下列要求:

1 对沿线采用柔性接口连接的管道,计算管壁截面强度时,应计算在组合作用下,环向内力所产生的应力;

2 对沿线采用焊接、粘接或熔接连接的管道,计算管壁截面强度时,除应计算在组合作用下的环向内力外,尚应计算管壁的纵向内力,并核算环向与纵向内力的组合折算应力;

3 对沿线柔生接口连接的管道,当其接口处设有刚度较大的压环约束时,该处附近的管壁截面,亦应计算管壁的纵向内力,并核算在环向与纵向内力作用下的组合折算应力。

429 管壁截面由环向与纵向内力作用下的组合折算应力,可按下式计算:

4210 对埋设在地表水或地下水以下的管道,应根据设计条件计算管道结构的杭浮稳定。计算时各项作用均应取标准值,并应满足抗浮稳定性杭力系数不低于110

4211 对埋设在地下的柔性管道,应根据各项作用的不利组合,计算管壁截面的环向稳定性。计算时各项作用均应取标准值,并应满足环向稳定性抗力系数Ks不低于20

4, 112 埋地柔性管道的管壁截面环向稳定性计算,应符合下式要求:

4213 对非整体连接的管道,在其敷设方向改变处,应作抗滑稳定验算。抗滑稳定应按下列规定验算:

1 对各项作用均取标准值计算;

2 对稳定有利的作用,只计入永久作用(包括由永久作用形成的摩阻力)

3 对沿滑动方向一侧的土压力可按被动土压力计算;

4 抗滑验算的稳定性抗力系数不应小于15

4214 被动土压力标准值可按下式计算:

43 正常使用极限状态验算规定

431 管道结构的正常使用极限状态计算,应包括变形、抗裂度和裂缝开展宽度,并应控制其计算值不超过相应的限定值。

432 柔性管道的变形允许值,应符合下列要求:

1 采用水泥砂浆等刚性材料作为防腐内衬的金属管道,在组合作用下的最大竖向变形不应超过002003Do

2 采用延性良好的防腐涂料作为内衬的金属管道,在组合作用下的最大竖向变形不应超过009004Do

3 化学建材管道,在组合作用下的最大竖向变形不应超过005Do

433 对于刚性管道,其钢筋混凝土结构构件在组合作用下,计算截面的受力状态处于受弯、大偏心受压或受拉时,截面允许出现的最大裂缝宽度,不应大于02mm

434 对于刚性管道,其混凝土结构构件在组合作用下,计算截面的受力状态处于轴心受拉或小偏心受拉时,截面设计应按不允许裂缝出现控制。

43. 5 结构构件按正常使用极限状态验算时,作用效应均应采用作用代表值计算。

436 对混凝土结构构件截面按控制裂缝出现设计时,应按短期效应的标准组合作用计算。作用效应的标准组合设计值,应按下式确定;

439 对刚性管道,其钢筋混凝土构件在标准组合作用下的截而控制裂缝出现计算,应按下列规定计算:

4310 对预应力混凝土结构的管道,在标准组合作用下的控制裂缝出现计算,应满足下式要求:

4311 对刚性管道,其钢筋混凝土结构构件在准永久组合作用下,计算截面处于受弯、大偏心受压或大偏心受拉状恋时,最大裂缝宽度可按附录D计算,并应符合433的要求。

5 基本构造要求

501 对圆形管道的接口宜采用柔性连接。当条件限制时,管道沿线应根据地基土质清况适当配置柔性连接接口。对敷设在地震区的管道,应根据相应的抗震设计规范要求执行。

502 对现浇钢筋混凝土矩形管道、混合结构矩形管道,沿线应设置变形缝。变形缝应贯通全截面,缝距不宜超过25m;缝处应设置防止措施(例如止水带、密封材料)

注:当积累可靠实践经验,在混凝工配制及养护等方面具有相应的技术措施时,变形缝间距可适当加大。

503 对预应力混凝土圆管,应施加纵向预加应力,其值不应低于相应环向有效预压应力的20%。

504 现浇矩形钢筋混凝土管道和混合结构管道中的钢筋混凝土构件,其各部位受力钢筋的净保护层厚度,不应小于表504的规定。

505 对于厂制成品的钢筋混凝土或预应力混凝土圆管,其钢筋的净保护层厚度,当壁厚为8lOOmm时不应小于12mm ;当壁厚大干lOOmm时不应小于20mm

506 对矩形管道的钢筋混凝土构件,其纵向钢筋的总配筋量不宜低于03%的配筋率。当位于软弱地基上时,其顶、底板纵向钢筋的配筋量尚应适当增加。

507 对矩形钢筋混凝土压力管道,顶、底板与侧墙连接处应设置腋角,并配置与受力筋相同直径的斜筋,斜筋的截面面积可为受力钢筋的截面面积的50%。

508 管道各部位的现浇钢筋混凝土构件,其混凝土抗渗性能应符合表508要求的抗渗等级。

5. 0. 9 厂制混凝土压力管道的抗渗性能,应满足在设计内水压力作用下不渗水。

5. 0. 10 砌体结构的抗渗,应设置可靠的构造措施满足在使用条件下不渗水。

5. 0. 11 再最冷月平均气温低于-3的地区,露明敷设的管道和排水管道的进出、口处不少于10m长度的管道结构,不得采用粘土砖砌体。

5. 0. 12 在最冷月平均气温低于-3的地区,露明的钢筋混凝土管道应具有良好的抗冻性能,其混凝土的抗冻等级不应低于F200

注:混凝土的抗冻等级Fi,系指龄期为28天的混凝土试件经冻融循环i次作用后,其强度降低不超过25%,重量损失不超过5%。冻融循环次数系指从+3以上降低-3以下,然后回升至+3以上的交替次数。

5013 混凝土中的碱含量最大限值,应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS 59的规定。

5014 钢管管壁的设计厚度,应根据计算需要的厚度另加腐蚀构造厚度。此项构造厚度不应小于2mm

5015 铸铁管的设计壁厚应按下式采用:

5016 埋地管道的回填土应予压实,其压实系数λc应符合下列规定:

1 对圆形柔性管道弧形土基敷设时,管底垫层的压实系数应根据设计要求采用,控制在85%~90%;相应管两侧(包括腋部)的压实系数不应低于90%~95%。

2 对圆形刚性管道和矩形管道,其两侧回填土的压实系数不应低于90%。

3 对管顶以上的回填土,其压实系数应根据地面要求确定;当修筑道路时,应满足路基的要求。

附录A 管侧回填土的综合变形模量

A. 0. 1 管侧土的综合变形模量应根据管侧回填土的土质、压实密度和基槽两侧原状土的土质,综合评价确定。

A. 0. 2 管侧土的综合变形模量Ed可按下列公式计算:

A. 0. 3 对于填埋式敷设的管理,当Br/D1 5时,应取ζ=1.0计算。此时Br应为管中心处按设计要求达到的压实密度的填土宽度。

附录B 管顶竖向土压力标准值的确定

B. 0. 1 埋地管道的管顶竖向土压力标准值,应根据管道的敷设条件和施工方法分别计算确定。

b. 0. 2 对埋设在地面下的刚性管道,管顶竖向土压力可按下列规定计算:

附录C 地面车辆荷载对管道作用标准值的计算方法

C01 地面车辆荷载对管道上的作用,包括地面行驶的各种车辆,其载重等级、规格型式应根据地面运行要求确定。

C. 0. 2 地面车辆荷载传递到埋地管道顶部的竖向压力标准值,可按下列方法确定;

1 单个轮压传递到管道顶部的竖向压力标准值可按下式计算(C02-1)

3 多排轮压综合影响传递到管道顶部的竖向压力标准值,可按下式计算:

C. 0. 3 当刚性管道为整体式结构时,地面车辆荷载的影响应考虑结构的整体作用,此时作用在管道上的竖向压力标准值可按下式计算(图C. 0. 3):

C. 0. 4 当地面设有刚性混凝土路面时,一般可不计地面车辆轮压对下部埋设管道的影响,但应计算路基施工时运料车辆和碾压机械的轮压作用影响,计算公式同(c02-1)(c02-2)

C. 0. 5 地面运行车辆的载重、车轮布局、运行排列等规定,应按行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTJ 021的规定采用。

附录D 钢筋混凝土矩形截面处于受弯或大偏心受拉(压)状态时的最大裂缝宽度计算

D. 0. 1 受弯、大偏心受拉或受压构件的最大裂缝宽度,可按下列公式计算:

D. 0. 2 受弯、大偏心受压、大偏心受拉构件的计算截面纵向受拉钢筋应力σsq ,可按下列公式计算:

E 本规范用词说明

E01 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1 表示很严格,非这样你不可的:

正面词采用"必须",反面词采用'严禁"

2 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用"",反面词采用'不应""不得"

3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用""'",反面词采用"不宜"

E02 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为"应符合……规定"

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    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
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