结构抗震和常见质量问题

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装配式混凝土结构的抗震性能与施工技术对策

装配式混凝土结构的抗震性能与施工技术对策

装配式混凝土结构的抗震性能与施工技术对策概述:装配式混凝土结构是一种新兴的建筑技术,以其独特的优势逐渐受到人们的关注。

然而,由于其较传统砌筑结构存在一定的差异,在抗震性能和施工技术等方面需要特别注意。

本文将从装配式混凝土结构的抗震性能出发,分析相关问题,并提出相应的施工技术对策。

一、装配式混凝土结构的抗震性能问题1. 抗震参数选取装配式混凝土结构在设计阶段需要合理选取抗震参数。

由于焊接连接、构件缺陷等因素可能影响其整体抗震性能,通过加强节点设计、提高焊接质量等措施可以有效改善结构抗震能力。

2. 水泥质量管理水泥是混凝土主要成分之一,在装配式构件中起到重要的粘合作用。

为确保混凝土强度和耐久性,需要严格控制水泥质量,包括日常试验、验收及储存等环节。

同时,注意水泥的用量和配合比例,提高混凝土的强度和稳定性。

3. 建筑材料选择在装配式混凝土结构中,保证使用优质的建筑材料对于提高抗震性能至关重要。

例如,在混凝土配制过程中选择适当的骨料、粉煤灰等掺合料,可以提高混凝土的抗震性能。

4. 结构连接设计装配式混凝土结构常采用焊接、螺栓连接等方式进行组装。

因此,在结构连接处需要进行严密设计和检验,确保连接点承受地震作用时不会出现破坏。

合理选择连接形式、增加预应力等手段都有助于提高抗震性能。

二、装配式混凝土结构的施工技术对策1. 质量管理要求装配式混凝土结构施工过程中需要严格执行质量管理要求,并设立专门的质量监督部门进行跟进。

每个施工节点都要进行全面检查,及时发现和纠正问题,确保施工质量。

2. 施工技术培训为了保证施工人员具备良好的技术水平,需要进行专门的装配式混凝土结构施工技术培训。

培训内容可以包括工序操作规范、安全防护知识、材料使用要求等,提高施工人员的素质和技能。

3. 现场施工管理现场施工管理是保证装配式混凝土结构施工质量的重要环节。

合理规划施工流程,严格控制施工期限和进度,协调好各个专业的工作,确保施工过程中各项指标符合要求。

抗震支架安装常见质量通病及防治措施

抗震支架安装常见质量通病及防治措施

抗震支架安装常见质量通病及防治措施抗震支架作为建筑工程中重要的安全保障设施,其安装质量直接关系到建筑物在地震等灾害事件中的稳固程度。

在实际施工过程中,抗震支架安装常常存在一些质量通病,如果不及时发现和解决,将对建筑物的安全性产生严重影响。

本文将就抗震支架安装中常见的质量通病及相应的防治措施进行探讨,旨在提高工程施工人员的安全意识和施工质量,确保建筑物在地震等自然灾害中能够提供有效的保护。

一、基础质量不足基础质量不足是抗震支架安装中的常见问题之一。

在施工中,由于基础处理不当或者基础设计不符合要求,导致抗震支架的基础固定不牢,从而影响了抗震支架的稳固性。

防治措施:1. 执行严格的基础处理要求,确保基础土壤承载力符合设计标准并且能够满足支架的固定要求。

2. 进行合理的基础设计,选择适合的基础形式和尺寸,确保基础的承载和稳固性,避免在后期出现基础质量不足的问题。

二、支撑结构变形抗震支架的支撑结构变形是另一个常见的质量通病。

在安装过程中,由于支撑结构材料质量不合格或施工操作不规范,导致支撑结构出现变形,从而降低了支架的承载能力和稳固性。

防治措施:1. 严格按照支撑结构的设计要求进行材料选择,确保材料符合相关标准并且具有良好的承载性能。

2. 加强对支架的施工操作管理,采取严格的安装工艺和规范操作流程,避免在安装过程中对支撑结构造成损坏和变形。

三、连接节点脱落连接节点脱落是抗震支架安装中常见的质量问题之一。

在施工过程中,连接节点的设计不合理或者连接节点的材质选择不当都可能导致连接节点的脱落,从而对抗震支架的稳固性产生重大影响。

防治措施:1. 严格按照设计要求选择连接节点的材质,确保连接节点具有良好的耐力性能和连接强度,避免连接节点的脱落。

2. 对连接节点的设计和施工工艺进行加强,确保连接节点的紧固和固定方式能够满足支架的稳固要求,避免连接节点脱落的问题发生。

四、施工材料质量不合格在抗震支架安装中,由于施工材料质量不合格也经常造成质量问题。

施工中常见的质量问题与改善措施

施工中常见的质量问题与改善措施

施工中常见的质量问题与改善措施一、施工中常见的质量问题在建筑工程施工过程中,常常会遇到各种各样的质量问题。

这些问题如果得不到及时的解决和改善,将会给工程造成严重影响,甚至导致事故发生。

以下是一些常见的施工中质量问题:1. 施工材料质量不符合要求:经济利益驱使下,有些施工方可能会采用劣质材料以降低成本,这将直接影响工程的使用寿命和安全性。

2. 基础处理不当:基础是整个建筑物的承重部分,基础处理不当会导致建筑物结构不稳定、沉降过大等问题。

3. 施工工序操作不规范:施工方在进行某些关键环节操作时可能存在疏忽和不规范行为,如混凝土浇筑时未做好养护或养护时间不足等。

4. 防水层失效:防水层是保证建筑物防潮防水功能的重要构件,若材料选用不当或安装质量差,将对楼体使用产生严重影响。

5. 墙体开裂:施工中墙体结构受力不均衡,或者墙体与其他构件连接不牢固,都会导致墙体出现开裂问题。

6. 施工过程辅助设备使用不当:若施工方对起重机械、扬尘处理设备等辅助设备的操作和维护不当,可能会引发安全事故。

7. 工地环境治理不到位:施工单位未按照相关规定进行垃圾清理、扬尘控制等环境治理措施,将会对周围环境造成污染。

二、改善措施针对以上列举出的常见质量问题,建筑施工方应积极采取相应的改善措施,确保工程质量和安全。

以下是一些常用的改善措施:1. 严格材料验收:在采购建筑材料时,要对供应商进行严格审核,并及时将样品送往实验室检测。

只有符合国家标准和质量要求的材料才能使用。

2. 加强基础处理:在设计之初就要充分考虑土壤性质、水文条件等因素,采取合适的基础处理措施,确保基础的安全稳定。

3. 建立规范操作流程:制定详细的施工工序规范和标准操作流程,并进行培训,确保每个环节都按照要求进行。

4. 加强防水层材料选择和施工质量控制:合理选用质量可靠的防水材料,严格按照产品说明书进行施工和验收,确保防水效果良好。

5. 强化墙体结构设计和施工:通过优化结构设计、加大墙体厚度以及采用加固材料等方式,提升墙体的抗震性能和连接强度。

高层建筑结构抗震设计存在的问题及解决对策

高层建筑结构抗震设计存在的问题及解决对策

高层建筑结构抗震设计存在的问题及解决对策【摘要】高层建筑在抗震设计中存在诸多问题,如设计标准滞后、结构设计不合理、施工工艺不当、监理不严格等。

为提高抗震性能,需加强设计标准修订、优化结构设计、控制施工质量、严格监理、协调抗震与节能设计。

通过这些对策,能有效提升高层建筑的抗震能力,确保建筑安全稳定。

【关键词】高层建筑、结构、抗震设计、设计标准、抗震性能、施工工艺、材料选择、监理、质量控制、节能设计、对策、修订、更新、优化、施工质量、监理力度、协调、双赢。

1. 引言1.1 高层建筑结构抗震设计存在的问题及解决对策高层建筑作为城市的地标性建筑,其结构抗震设计至关重要。

在实际工程实践中,高层建筑结构抗震设计存在着诸多问题,需要采取相应的对策进行解决。

设计标准滞后,无法满足实际需求。

当前的抗震设计标准与高层建筑结构的复杂性和变化性不相适应,需要加强标准的修订和更新。

结构设计不合理,抗震性能不足。

一些高层建筑的结构设计存在缺陷,导致其在地震等自然灾害中易受损,需要优化结构设计,提高抗震性能。

施工工艺和材料选择不当也会影响结构抗震性能。

在施工过程中,需严格控制施工工艺和材料质量,确保符合抗震要求。

监理不到位、质量控制不严格也是问题之一,需要加强监理力度,确保施工质量。

抗震设计与节能设计之间存在矛盾,需要协调抗震设计与节能设计,实现双赢。

为了提高高层建筑结构的抗震性能,需要全面思考这些问题,并采取相应的对策,以确保高层建筑结构在面对各种自然灾害时能够安全稳固地屹立不倒。

2. 正文2.1 问题一:设计标准滞后,无法满足实际需求设计标准滞后是高层建筑结构抗震设计面临的主要问题之一。

由于抗震设计标准的滞后,很多高层建筑的结构设计并不能满足当前社会的实际需求,造成了抗震性能不足的情况。

设计标准的滞后意味着设计中所采用的抗震参数和计算方法可能已经过时,无法充分考虑到地震对建筑结构的影响。

随着地震工程领域的不断发展和新技术的涌现,原有的设计标准已经难以满足当前的抗震需求。

建筑抗震设防问题的整改报告

建筑抗震设防问题的整改报告

建筑抗震设防问题的整改报告一、引言近年来,我国的地震频发,给建筑物的安全性提出了更高的要求。

针对我单位所负责的建筑工程,在抗震设防方面存在一些问题,为了保障建筑物的安全性和居民的生命财产安全,经过认真调查和研究,特拟定了本整改报告。

二、背景分析我们单位负责的建筑工程位于地震频发区域,建筑的抗震设防一直是我们非常关注的问题。

经过对现有建筑的抗震性能进行分析,我们发现存在以下问题:1. 设计防震措施不完善:现有建筑的设计防震措施相对滞后,无法满足当前地震频发的要求。

在地震发生时,建筑物的结构抗震能力不足,可能导致严重的破坏和人员伤亡。

2. 施工质量不达标:在建筑施工过程中,存在着一些质量管理不严、监理不到位的问题,导致建筑物的结构强度和稳定性无法得到有效保障。

3. 维护保养不及时:现有建筑物在长期使用过程中,存在维护保养不及时的情况,一些结构性病害得不到及时修复和加固。

三、整改方案1. 加强设计防震措施:我们将组织专业抗震设计团队对现有建筑进行全面的抗震评估和设计,确保建筑的抗震性能满足要求。

同时,合理优化结构体系、采用高效的抗震材料,提高建筑的整体抗震能力。

2. 加强施工质量管理:我们将加强对建筑施工过程的监督和管理,建立严格的质量控制体系,确保施工质量符合相关标准和规范。

加强对施工人员的培训,提高其抗震意识和技术水平。

3. 加强维护保养:对于已建成的建筑物,我们将建立健全的维护保养制度,定期进行检测和评估,及时发现和修复结构性病害,确保建筑物的安全性能。

四、整改计划根据以上整改方案,我们制定了以下整改计划:1. 设计阶段:组织专业设计团队进行抗震评估和设计,在设计方案中加入合理的抗震措施。

预计完成时间为XXXX年XX月。

2. 施工阶段:加强施工过程的监管和管理,确保施工质量符合要求。

定期组织施工人员进行抗震培训和安全教育。

3. 维护保养阶段:建立健全的维护保养体系,定期进行建筑物的抗震检测和评估,及时修复和加固。

钢筋混凝土结构施工常见的质量问题与解决方案

钢筋混凝土结构施工常见的质量问题与解决方案

钢筋混凝土结构施工常见的质量问题与解决方案概述钢筋混凝土结构是当前建筑领域中广泛使用的一种结构形式,其稳定性和耐久性受到了广泛的认可。

然而,在实际的施工过程中,仍然存在一些常见的质量问题,这些问题若不及时解决可能会导致结构的安全隐患和严重后果。

本文将阐述钢筋混凝土结构施工中常见的质量问题,并提出相应的解决方案。

一、混凝土配合比设计不合理混凝土配合比是保证混凝土强度和耐久性的关键。

施工中常见的问题是配合比的设计不合理。

解决方法是在设计阶段充分考虑施工工艺和具体施工条件,确保配合比能够满足结构的要求,避免强度不足或者过高。

二、钢筋绑扎质量不达标钢筋绑扎是确认钢筋位置和保证结构强度的重要环节。

不合格的绑扎质量会导致钢筋偏位、开裂和腐蚀等问题。

解决方法是加强对施工人员的培训和监督,规范绑扎操作,确保每一道绑扎工序都符合相关标准和规范。

三、混凝土浇筑不均匀不均匀的混凝土浇筑会导致结构的强度和稳定性存在差异,增加了结构的风险。

解决方法包括合理调整浇筑工艺,采用振捣机械进行充分振捣,确保混凝土浇筑均匀密实,避免空洞和孔隙的产生。

四、模板安装不规范模板是钢筋混凝土结构施工中起着支撑和定位作用的关键部件,如果安装不规范,可能导致结构的水平度、垂直度和尺寸精度等方面的问题。

解决方法是加强模板安装工艺的控制,确保模板的精确安装和固定,以减少后期修整工作和结构造成的不良影响。

五、环境温度对混凝土强度影响大环境温度是影响混凝土强度发展和硬化的重要因素,如果对环境温度控制不当,可能导致混凝土强度低于设计要求。

解决方法是在施工过程中合理调整混凝土配合比,使用适合的水灰比和外加剂,采取隔热措施等,以保证混凝土在预定的温度条件下正常发展。

六、钢筋锈蚀和腐蚀钢筋锈蚀和腐蚀会导致混凝土结构的损坏和降低抗震性能。

解决方法是在施工前对钢筋进行除锈处理,并选用符合要求的防锈措施,以提高钢筋的耐久性和抗腐蚀能力。

七、基础处理不到位基础处理不到位会导致地基沉陷、裂缝和结构不稳定等问题。

工程施工的质量问题与整改

工程施工的质量问题与整改

工程施工的质量问题与整改工程施工是建筑行业中至关重要的环节之一,质量问题的存在会对整个工程造成严重的影响。

本文将讨论工程施工中常见的质量问题,并探讨相应的整改措施。

一、质量问题的表现1. 建筑结构问题:建筑结构不稳固、抗震能力不足等问题,可能导致工程安全隐患。

2. 施工工艺问题:施工工艺不规范、操作不当等问题,可能导致建筑结构不牢固、质量低劣。

3. 土壤基础问题:土壤基础处理不当、基础承载力差等问题,可能导致建筑物沉降、开裂等情况。

4. 材料质量问题:选用劣质材料、材料检验不合格等问题,可能导致建筑物使用寿命缩短、质量不稳定。

二、质量问题的原因分析1. 规划设计问题:规划设计不合理、缺乏专业性导致施工过程中出现问题。

2. 施工管理问题:施工管理不严格、监督不到位等问题,导致施工质量无法得到保证。

3. 施工人员问题:施工人员技能不足、操作不规范等问题,直接影响施工质量。

4. 材料供应问题:材料供应不稳定、质量把关不严格等问题,导致使用低质量材料。

三、质量问题的整改措施1. 建立规范的施工管理制度:明确施工流程,规范各项操作,加强对施工质量的监督和检查。

2. 加强施工人员培训:提高施工人员的技术水平,加强工艺操作规范的培训,强调职业道德和质量意识。

3. 严格材料质量把关:对材料进行严格的验收,确保质量符合标准,杜绝使用劣质材料。

4. 强化工程质量验收:对施工过程中关键节点进行全面监督和验收,确保工程质量符合要求。

5. 加强沟通与协调:提高施工单位、监理单位以及相关部门之间的沟通与协作,共同解决施工过程中的问题。

通过以上整改措施的实施,可以有效改善工程施工质量问题,提升建筑工程的质量和安全水平。

同时,建设单位、施工单位和监理单位应共同承担起监管和责任,确保工程施工过程中的质量问题得到及时解决,从而保障工程的安全可靠和长期可持续发展。

混合结构的抗震问题探讨

混合结构的抗震问题探讨
③没有横墙的纵向墙体处应该设置构造柱:对于无横墙而采用进深梁的方案, 在外墙垛上有进深梁搁置时,构造柱不仅对纵墙起约束作用,同时还将支承梁 的梁中荷载,为此该处的构造柱应适当加大断面和增加钢筋,荷载较大应按组 合截面计算.
④构造柱的截面及配筋:一般情况下的构造柱截面要求和配 筋数量应按照《规范》规定,当构造柱设置在房间四大转角 处时,截面可以适当加大,或采用其他措施.如用包角的L型截 面.一般主筋采用4根12园,箍筋间距不大于250 mm,墙与 柱之间应沿墙高每500 mm设2根6园钢筋连接,每边伸入墙 内不小于1 m.施工时必须先砌墙,随着墙体的上升而逐段现 浇钢筋混凝土柱身(图2).
(2)构造柱的设置:未按《规范》要求位置设置构造柱,该设的 未设,不需设的反而设置;将构造柱作为受力柱进行设置,而纵 向钢筋的数量仍按构造要求配置;《规范》要求在纵横墙交 接处须设置构造柱,有些设计人员机械地认为在较大空间房 屋无横梁的纵墙上可不设构造柱,忽略在内纵墙与横墙交接 处设置构造柱.
(3)墙柱、梁板的拉结:结构设计施工图交代不清,墙与柱之 间不设拉结筋,楼板搁置长度不够,楼坂与圈梁,楼板与墙体 的拉结,梁与墙、板与板的拉结,均不符合要求.
①墙体转角处拉结筋间距超过构造要求的距离,且拉结筋 长度不够,钢筋不直,漏布现象时有发生.
②空心板堵头作法不合理,或堵头不完全.空心板底坐浆达 不到设计要求,特别是用撬棍安装时,更为明显.
③房屋端部大房间的楼盖、屋盖、钢筋混凝土预制板与梁、 墙或圈梁无拉结.
④板端加筋时有时无,或未按板端构造要求设置,有些钢筋 虚放于板端,起不到拉结作用.
2 施工方面存在的问题
(1)构造柱方面:
①构造柱与砖墙的马牙槎连接施工不符合《规范》要求.马牙槎时有 时无,忽略了混凝土浇筑后形成的伸入砖墙内的刚性键作用,影响了构 造柱与墙体的连接质量.

施工过程中常见的质量问题与解决方法

施工过程中常见的质量问题与解决方法

施工过程中常见的质量问题与解决方法在建筑施工过程中,质量问题是无法避免的。

这些问题可能会导致建筑结构的不稳定性、功能失效、安全隐患等。

为了保证建筑质量,必须及时解决这些常见的质量问题。

本文将介绍一些常见的施工过程中质量问题,并提供解决方法。

一、混凝土质量问题及解决方法1.1 缺乏拌和均匀:混凝土拌合不均匀会导致强度不达标、收缩裂缝等问题。

解决方法是:优化拌合比,增加搅拌时间,确保混凝土充分拌合。

1.2 配偶比例错误:混凝土配比比例错误会导致强度不符合要求。

解决方法是:根据工程实际需要,进行科学合理的配比设计,确保配比比例正确。

1.3 粗骨料过多或过少:过多的粗骨料会导致混凝土强度不足,过少则会导致配合比不合理。

解决方法是:通过合理的试验和调整,确保粗骨料的用量符合设计要求。

二、钢筋质量问题及解决方法2.1 钢筋焊接不牢固:焊接不牢固会导致构件连接不稳定、承载能力下降。

解决方法是:严格按照焊接工艺要求进行操作,检查焊缝质量,确保焊接牢固。

2.2 钢筋锈蚀:钢筋锈蚀会使钢筋的截面积减小,导致承载力降低。

解决方法是:控制施工环境湿度,采取防锈措施,如涂刷防锈剂等,确保钢筋不受腐蚀。

2.3 钢筋间距不符合要求:钢筋间距不合理会导致构件强度不足、抗震性能下降。

解决方法是:严格按照设计图纸要求进行施工,检查钢筋间距是否符合标准。

三、砌筑质量问题及解决方法3.1 砌缝不饱满:砌缝不饱满会导致砖墙的稳定性差,容易出现开裂、渗水等问题。

解决方法是:确保砌缝填充充实,使用符合标准的砂浆进行砌筑。

3.2 砖块不贴实:砖块不贴实会导致墙体强度不足,易产生空鼓、开裂等问题。

解决方法是:采用适当的砌筑工艺,保证砖块与砂浆的贴合程度,增强墙体的稳定性。

3.3 砌筑不垂直:砌筑不垂直会导致墙体变形,影响外观美观和使用功能。

解决方法是:使用水平仪等工具进行精确测量,保证墙体垂直度符合标准要求。

四、油漆质量问题及解决方法4.1 油漆厚度不均匀:油漆厚度不均匀会导致涂层耐候性、附着力差。

人防工程主体结构施工中常见的质量问题和处理概览

人防工程主体结构施工中常见的质量问题和处理概览

人防工程主体结构施工中常见的质量问题和处理概览人防工程建设是我国民防建设不可或缺的一部分。

作为人民防空的重要组成部分,人防工程主体结构构成了防空避难、防毒防烟、抢险救援等重要设施。

建设人防工程主体结构需要考虑许多因素,如施工环境、地理、构造、材料等。

在施工过程中,常常会出现一些质量问题,本文将概述人防工程主体结构施工中常见的质量问题及其处理方法。

混凝土质量问题混凝土配制问题混凝土配制是影响混凝土质量的一个重要因素。

在人防工程主体结构施工中,常见的混凝土质量问题包括:1.水灰比不合理。

水灰比太低会导致混凝土难以拌合,太高则容易破坏强度,严重时会引起混凝土龟裂、开裂等问题。

2.混凝土强度低。

若混凝土强度低于设计标准要求,则会降低人防工程主体结构的抗震能力和安全性。

3.混凝土构件裂缝。

混凝土在施工过程中,由于收缩、温度变化等原因,可能会出现构件裂缝,影响结构的整体性能。

外观质量问题在混凝土施工过程中,出现的外观质量问题包括:1.漏浆、虚假带浆现象。

如果漏浆或干燥,混凝土的强度将会降低,甚至形成裂缝,引发安全隐患,需进行应急处理以保证结构安全。

2.混凝土表面开裂、蜂窝现象。

混凝土表面开裂严重时,影响混凝土构件整体强度,甚至造成安全事故。

应进行修补或加固处理。

3.混凝土表面的平整度、垂直度不合格。

混凝土结构体必须满足设计要求的平整度和垂直度,否则会影响整个结构体系的强度和安全性能。

钢筋质量问题钢筋外观质量问题在钢筋施工过程中,出现的外观质量问题包括:1.焊接质量不合格。

焊接工艺不良或焊接打磨不到位会导致结构强度变弱。

2.钢筋绑扎工艺不合格。

不规范的绑扎工艺会使钢筋之间的间距不一,导致结构的整体质量问题。

3.钢筋明显的锈蚀现象。

如果钢筋表面出现明显的锈蚀现象,则会影响钢筋的力学性能,影响结构的安全性能。

钢筋尺寸不合格在钢筋施工过程中,尺寸不合格是常见的问题。

1.未按设计要求的钢筋直径进行配筋。

如果钢筋直径不符合规范要求或没有按照设计进行配筋,可能会导致结构安全性能差,不承载设计荷载。

建筑工程中的质量问题及处理方法

建筑工程中的质量问题及处理方法

建筑工程中的质量问题及处理方法在建筑工程领域,质量问题是一个不可忽视的重要因素。

建筑质量问题可能会导致事故风险、项目延期、客户投诉以及经济损失。

因此,建筑项目质量控制至关重要。

本文将讨论建筑工程中常见的质量问题,以及可以采取的处理方法。

一、常见的建筑工程质量问题1. 结构问题:建筑物的结构问题是一项关键的质量问题。

例如,不合理的设计、施工不规范、使用低质量材料等均可能导致建筑物的结构不稳定、抗震性能差等隐患。

2. 施工工艺问题:施工过程中的不当操作可能会引发一系列质量问题。

如砼浇筑过程中的振捣不均匀、施工工艺流程不合理导致质量缺陷等。

3. 管道问题:建筑物中的管道系统包括给水管道、排水管道等,若安装不规范、管道连接漏水或阻塞等问题未能及时解决,将直接影响建筑物的正常使用。

4. 表面装饰问题:建筑物外观的装饰质量问题非常重要,不仅影响建筑物的美观度,还关系到外观防水性能、耐久性等。

常见的表面装饰问题包括开裂、脱落和腐蚀等。

二、建筑工程质量问题的处理方法1. 加强设计和前期准备:设计阶段应该充分考虑到结构安全、施工工艺和材料选择等因素。

在施工前进行详细的方案论证和技术交底,确保施工过程中符合设计要求。

2. 加强监督和检验:建筑工地应聘请具备相关经验和资质的监理单位,进行全过程的监督和检验,确保施工按照设计要求进行。

监督人员应密切关注施工进展、材料的质量和消耗情况。

3. 强化施工管理:建筑施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作。

如施工工艺、工人操作、设备管理等方面都需要监督管理。

同时,施工过程中应注意施工现场的环境卫生,确保施工安全与质量。

4. 使用合格材料:选择合格的建筑材料非常重要。

施工过程中应检验材料的合格证明,并确保合理存放和使用,杜绝使用假冒伪劣材料。

5. 定期维护和保养:即使建筑工程竣工后,也要定期检查、维护和保养建筑物。

必要时进行必要的修缮,以延长建筑物的使用寿命和维持其整体质量。

汶川地震震害调查及对建筑结构安全的反思

汶川地震震害调查及对建筑结构安全的反思

汶川地震震害调查及对建筑结构安全的反思汶川地震是2008年中国四川省汶川县发生的一次毁灭性地震,给该地区造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

这次地震对于建筑结构安全提出了重要的反思和教训。

1.结构抗震能力不足:汶川地震暴露了许多建筑结构抗震能力的不足。

许多房屋和公共建筑没有设计和建造符合地震安全标准的结构,无法承受地震引发的巨大震力。

2.建筑质量问题:地震发生后,一些建筑物出现严重破坏并坍塌,暴露出建筑质量问题。

其中包括建筑材料的使用、施工工艺的控制以及质量监督的不健全等。

3.地理环境和规划问题:地震震害的调查也揭示了地理环境和城市规划等因素对建筑结构安全的影响。

一些地理条件,如地震活动带、土壤类型等,应纳入设计和规划的考虑,以提高建筑物的抗震能力。

4.建筑文化和技术水平:一些地方的建筑文化和技术水平对地震的准备和应对能力不足。

在地震前,很多人对地震的认识和准备不够充分,缺乏应急预案和逃生意识。

汶川地震震害调查的结果引起了重大反思和改进措施,对提高建筑结构安全产生了积极影响:1.加强抗震设计和规范:根据地震调查结果,加强建筑结构抗震设计和建设规范的制定,确保建筑物能够在地震中保持稳定,确保人员的生命安全。

2.建设抗震设施:加强对公共建筑、重点基础设施等的抗震设施建设,提高它们的抗震能力和灾害应对能力。

3.加强质量监督和施工管理:加强对建筑材料和施工工艺的质量监督,提高建筑质量水平。

加强施工管理,确保施工符合相关规定和标准。

4.提高地震科普和教育:加强地震科普和教育,提高公众对地震的认知和应对能力,培养逃生和自救的意识。

汶川地震震害调查为中国的建筑结构安全提供了重要经验教训,促使政府、建筑行业以及公众更加重视地震安全,加强建筑抗震能力的提升和灾害应对能力的加强。

住宅工程质量常见问题控制标准

住宅工程质量常见问题控制标准

住宅工程质量常见问题控制标准
一、结构安全问题的控制标准:
1.抗震能力:住宅的抗震能力是一个非常重要的指标,一般采用地震烈度进行划分,确保建筑物在不同烈度的地震中具备相应的稳定性和安全性。

2.主体结构稳定性:住宅的主体结构要经得起日常使用和外界环境的影响,如风力、温度变化等。

常见的控制标准包括荷载标准、混凝土强度标准等。

二、施工质量问题的控制标准:
1.材料质量:住宅的施工质量直接受到使用材料的影响,常见的控制标准包括水泥、砂石、钢筋等材料的质量标准和检测方法。

2.施工工艺:住宅的施工工艺对建筑质量起着关键性的作用,常见的控制标准有施工工艺规范、施工质量验收规范等。

三、环境卫生问题的控制标准:
1.室内空气质量:住宅的室内空气质量直接关系到居民的健康和舒适度。

常见的控制标准包括室内空气中甲醛、苯等有害气体的限量标准。

2.水质标准:住宅的用水要符合卫生标准,包括饮用水、洗浴水、供暖水等。

常见的控制标准有水质卫生标准、水表检测要求等。

四、其他问题的控制标准:
1.设计方案:住宅的设计方案要符合相关建筑设计规范和法律法规,以确保建筑物的安全性和舒适度。

2.工程验收:住宅工程完成后需要进行工程验收,验收标准包括建筑物的立面、室内设施、消防设备等的验收标准。

总之,住宅工程质量的控制标准涉及到结构安全、施工质量、环境卫生等方面。

只有严格按照这些标准进行设计、施工和验收,才能确保住宅质量达到一定的标准,保障居民的生活质量和安全。

钢筋混凝土工程中常见的质量问题与防治

钢筋混凝土工程中常见的质量问题与防治

钢筋混凝土工程中常见的质量问题与防治钢筋混凝土工程是现代建筑中最常见的结构形式之一。

质量问题对钢筋混凝土工程的安全使用和使用寿命有着重要的影响。

本文将介绍钢筋混凝土工程中常见的质量问题,并探讨其防治措施。

1.混凝土强度不达标:混凝土的强度是保证结构安全和使用寿命的重要指标。

混凝土强度不达标会导致结构承载能力不足,容易发生裂缝和破坏。

造成混凝土强度不达标的原因包括原材料质量不好、水泥掺量不足、配比设计不合理等。

2.钢筋连接不牢固:钢筋连接不牢固会导致结构的整体强度和稳定性下降,易发生断裂和倒塌。

钢筋连接不牢固的原因包括焊接不规范、钢筋绑扎不牢固、焊接材料质量差等。

3.混凝土裂缝:混凝土裂缝是钢筋混凝土工程中常见的质量问题。

混凝土裂缝的形成原因有很多,如内应力过大、干缩、温度变化等。

混凝土裂缝不仅影响外观美观,还会影响混凝土的使用寿命和结构的抗震性能。

4.空鼓现象:空鼓是指混凝土与基层之间没有粘结牢固,形成空洞。

空鼓现象会导致混凝土面层脱落、龟裂和渗水等问题。

空鼓的原因主要包括基层质量差、施工未进行充分振捣、混凝土中使用了过多的水等。

5.浇注不均匀:浇注不均匀是指混凝土在浇注过程中分布不均,导致混凝土体积收缩不均匀,容易引起龟裂和变形。

浇注不均匀的原因包括施工操作不当、模板支撑不稳定等。

1.加强施工管理:做好施工组织设计,明确责任人和工序,完善施工方案,严格按照设计图纸和工程质量验收规范进行施工。

加强施工现场管理,严禁违规操作和施工途中的变更。

2.控制原材料质量:选用符合标准要求的水泥、砂石等原材料,严格按照设计配比进行搅拌,控制水灰比,确保混凝土强度达标。

3.加强钢筋连接质量控制:提供合格的焊接材料,加强焊工的技术培训,按照规范要求进行焊接作业。

严格进行绑扎工序,保证钢筋的牢固程度。

4.加强混凝土露天养护:合理控制浇注间隔时间,避免太长时间的间隔造成浇注表面与浇注体内部的质量差异。

在露天养护期间,要及时覆盖保湿,防止混凝土过早失去水分。

建筑工程质量通病及防治措施

建筑工程质量通病及防治措施

建筑工程质量通病及防治措施引言建筑工程质量是保证建筑物安全可靠、寿命长久的基础,然而在实际的施工过程中,往往存在着一些通病,严重影响了建筑工程质量,甚至可能导致建筑物的倒塌事故。

本文将介绍几个常见的建筑工程质量通病,并提供相应的防治措施。

一、基础工程不稳定基础工程的稳定性是建筑物承载力和安全性的保障,但是在施工过程中,由于土壤条件不佳、基础设计不合理等原因,经常出现基础工程不稳定的情况。

通病表现1.地基承载力不足,容易发生沉降或不均匀沉降现象。

2.地基下沉引起建筑物倾斜或裂缝。

3.地下水位过高导致基础工程受浸泡。

防治措施1.在设计阶段要充分考虑地基情况,进行合理的地基处理。

2.加固地基的方法包括灌注桩、挤土桩、扩展基础等。

3.降低地下水位可以采取排水井、防水层等手段。

二、结构设计不合理结构设计不合理是导致建筑工程质量问题的主要原因之一。

结构设计不合理可能包括荷载估计不准确、梁柱配置不合理等。

通病表现1.建筑物自重超过设计承载力,导致结构不稳定。

2.梁柱配置不合理,导致结构不均匀受力,容易产生裂缝。

3.结构抗震性能不足,容易在地震中倒塌。

1.综合考虑建筑物的用途和荷载特点,在设计阶段合理估计荷载大小。

2.安全系数要保持合理,不应过高或过低。

3.结构抗震设计要符合国家规范,采取适当的抗震加固措施。

三、材料质量不合格建筑工程的质量关键之一是使用合格的材料。

然而,在一些施工现场,为了降低成本或节省时间,使用不合格材料的情况时有发生。

通病表现1.不合格钢筋使用导致钢筋断裂、腐蚀等问题。

2.不合格混凝土使用导致裂缝、渗漏等问题。

3.不合格电线使用导致电路故障。

1.严格按照国家标准进行材料采购,不得使用不合格材料。

2.建立材料检验机制,对每批材料进行检测和验收。

3.建立质量追溯体系,对使用的材料进行标识和记录。

四、施工工艺不规范施工工艺是保证建筑工程质量的重要环节,但是在一些施工现场,存在着工艺不规范、操作不当的问题。

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施

超全整理钢结构常见质量问题及防治措施范本一:钢结构常见质量问题及防治措施一、钢材质量问题1. 钢板表面出现凹凸不平现象- 问题原因:生产过程中的激光对切不均匀- 防治措施:优化设备维护保养和操作规范,确保切割质量。

2. 钢材表面爆皮、起疙瘩- 问题原因:材料在加工运输过程中碰撞引起- 防治措施:加强包装和运输过程中的保护措施,避免碰撞。

3. 钢材表面出现裂纹- 问题原因:冷却过程中温度变化不均匀引起- 防治措施:控制冷却速度,避免温度变化过快。

4. 钢材出现棱角剥蚀- 问题原因:镀锌层不均匀- 防治措施:优化锌液浓度和喷涂工艺,确保镀锌均匀。

二、焊接质量问题1. 焊缝出现裂纹- 问题原因:焊接参数设置不合理- 防治措施:调整焊接参数,确保焊接质量。

2. 焊接接头出现未焊透或焊透度不够- 问题原因:焊接操作不规范- 防治措施:加强焊工培训,确保焊接质量。

3. 焊接产生气孔- 问题原因:焊接材料含有水分或油污- 防治措施:使用干燥的焊接材料,确保焊接质量。

4. 焊缝出现焊渣、氧化物等杂质- 问题原因:焊接过程中未进行清洁- 防治措施:加强焊接前的工件清洁和焊后的清理工作。

三、涂装质量问题1. 涂层出现剥落- 问题原因:底材表面处理不当- 防治措施:加强底材表面处理和涂装工艺控制。

2. 涂层出现气泡、麻点等缺陷- 问题原因:涂料质量不合格或涂装过程中环境不良 - 防治措施:选择合格的涂料,确保涂装环境的干净和温湿度条件。

3. 涂层出现沙眼、流挂等瑕疵- 问题原因:喷涂过程中喷枪不正、喷涂速度不均匀 - 防治措施:培训涂装工人,确保喷涂操作规范。

四、其他质量问题1. 锚固点安装不牢固- 问题原因:锚固点设计不合理或安装不到位- 防治措施:加强设计和安装监管,确保锚固点牢固可靠。

2. 结构尺寸偏差超标- 问题原因:制造过程中测量错误或工艺控制不严格- 防治措施:加强测量过程和工艺控制,确保结构尺寸精确。

本文档涉及附件:1. 钢材质量检验报告2. 焊接工艺评定书3. 涂层质量检验报告本文涉及的法律名词及注释:1. 激光对切:使用激光切割技术将钢板切割成所需尺寸。

钢结构抗震性能差

钢结构抗震性能差

钢结构抗震性能差
钢结构作为一种常用的建筑结构形式,因其轻量、高强、易施工等优点而被广
泛应用于建筑领域。

然而,近年来钢结构抗震性能却备受质疑,有许多案例都表明钢结构在地震中的抗震性能存在一定的不足。

以下从材料、结构设计和施工等方面探讨钢结构抗震性能差的原因。

材料
钢结构主要运用钢材作为材料,在地震中的抗震性能受到钢材质量及强度的影响。

一些低质量、劣质的钢材可能会导致结构强度不足,从而影响整体的抗震性能。

结构设计
钢结构的抗震性能与设计密切相关。

一些设计不合理、缺乏抗震设计经验的结
构工程师可能会在设计过程中忽略地震荷载,导致结构抗震性能不足。

此外,部分设计中存在结构刚度不足、连接不牢固等问题也会影响钢结构的整体抗震性能。

施工
施工过程中的质量控制也是影响钢结构抗震性能的重要因素。

一些施工方在施
工过程中可能存在工艺不规范、施工质量管理不严格等情况,导致钢结构存在焊接质量不过关、连接节点不牢固等问题,进而影响结构的整体抗震性能。

综上所述,钢结构抗震性能差存在诸多原因,包括材料、结构设计和施工等方面。

为提高钢结构的抗震性能,建议在使用钢材时选择高品质、正规生产厂家的钢材,加强结构设计中的抗震设计、提高结构的整体稳定性,并加强施工过程中的质量管理,确保结构的施工质量。

只有这样,才能更好地保障钢结构的抗震性能,确保建筑物在地震中的安全性。

建筑施工中常见的质量问题

建筑施工中常见的质量问题

建筑施工中常见的质量问题建筑施工是一个复杂而庞大的工程,涉及到众多的专业技术和工艺。

然而,在实际施工过程中,常常会出现一些质量问题,这些问题不仅会影响建筑物的使用寿命和安全性,还会增加维修和改造的成本。

本文将从基础工程、结构施工、装饰装修等方面,探讨建筑施工中常见的质量问题,并提出相应的解决方案。

首先,基础工程是建筑的重要组成部分,其质量直接关系到整个建筑物的稳定性和安全性。

然而,在实际施工中,常常会出现基础沉降不均匀、地基处理不当等问题。

这些问题可能导致建筑物整体倾斜、地基沉降不均匀等情况。

为了解决这些问题,施工方应严格按照设计要求进行地基处理,并进行严密的监测和控制。

其次,结构施工是建筑施工中另一个关键环节。

在结构施工中,常见的质量问题包括混凝土浇筑不均匀、钢筋绑扎不牢固等。

混凝土浇筑不均匀会导致结构强度不均匀,从而影响建筑物的稳定性和安全性。

钢筋绑扎不牢固会导致结构的抗震性能下降。

为了解决这些问题,施工方应严格按照技术规范进行混凝土浇筑和钢筋绑扎,并进行质量检测和验收。

此外,在装饰装修过程中,也存在一些常见的质量问题。

例如,墙面涂料不牢固、瓷砖空鼓、门窗不密封等。

墙面涂料不牢固会导致墙面脱落、开裂等情况。

瓷砖空鼓不仅影响美观,还会影响使用寿命。

门窗不密封会导致室内外温度交换,影响室内的舒适性。

为了解决这些问题,施工方应选用质量可靠的装饰材料,并进行严格的施工和验收。

除了以上提到的常见质量问题,还有一些其他问题也值得关注。

例如,防水层施工不规范、电气线路接触不良等。

防水层施工不规范会导致建筑物渗水、漏水等问题,严重影响使用寿命。

电气线路接触不良会导致电气故障、火灾等安全隐患。

为了解决这些问题,施工方应严格按照技术规范进行防水层施工和电气线路铺设,并进行严密的检测和验收。

综上所述,建筑施工中常见的质量问题涉及到基础工程、结构施工、装饰装修等方面。

为了解决这些问题,施工方应加强质量管理,严格按照设计要求和技术规范进行施工,并进行严密的监测和控制。

钢结构为什么抗震性能不好

钢结构为什么抗震性能不好

钢结构抗震性能分析
钢结构一直以其高强度、良好延展性和可塑性而在建筑领域广泛应用,然而,
在地震灾害中,钢结构的抗震性能常常被质疑。

这一现象的背后究竟是什么原因导致的呢?
首先,钢材的材料特性决定了钢结构的抗震性能有限。

虽然钢材具有高强度和
延展性,但在地震作用下,钢结构完整性容易受到影响,局部构件易发生弯曲、扭转等破坏,从而影响整体结构的稳定性和抗震能力。

其次,钢结构的设计和施工质量直接影响其抗震性能。

在设计过程中,若未充
分考虑地震影响因素、结构连接的合理性等,容易导致结构刚度不足,抗震性能不理想。

同时,施工质量的不达标也会造成结构存在裂缝、虚粗以及焊缝质量等问题,使得钢结构在地震中受力不均衡,抗震性能受损。

另外,维护保养的不到位也会影响钢结构的抗震性能。

长期使用过程中,若未
及时检修、维护结构表面防腐涂层等,可能导致锈蚀、腐蚀等问题,在地震作用下使结构材料性能下降,从而影响整体抗震性能。

针对以上问题,提高钢结构的抗震性能需从多个方面入手:一是在设计阶段增
加地震影响考虑,合理配置结构的刚度与强度,提高结构整体的抗震性能;二是加强施工管理,确保结构质量和连接部位的可靠性,提高结构的抗震性能;三是加强维护保养,及时检修结构,保持结构表面完整性,延长结构使用寿命。

综上所述,钢结构抗震性能不佳主要原因在于材料特性、设计施工质量和维护
保养不到位。

只有在各个环节都得到重视和改善,才能提高钢结构的抗震性能,确保结构在地震中的安全稳定。

(字数:450)。

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斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、
HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最 大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
(习惯称为“强屈比” ) (2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30; (习惯称为“超强比”“或“超屈比”) (3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。(也称“均匀伸长率” ) 非抗震钢筋试验报告上是“断后伸长率” 。
学校、医院、体育场馆、博物馆、文化馆、图书馆、影剧院、商场、交通
枢纽等人员密集的公共服务设施,高于当地房屋建筑的抗震设防要ห้องสมุดไป่ตู้。
三、抗震钢筋
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (强条)5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足 设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和
GB50204-201x《混凝土工程施工质量验收规范》
六、 混凝土强度影响因素
混凝土强度等级小于C60,其配制强度计算公式fcu,0≥fcu,k+1.645σ。混凝土强度标准 差σ的取值,规范规定可按相关参数计算得出,也可采用规范中推荐的数值 。
混凝土强度标准差σ值 (MPa)
fcu,k 规范数值σ 厂家数值σ ≤C20 4.0 3.0 C25~C45 5.0 4.0 C50~C55 6.0 5.0
过10万平方公里,69227人死亡,17923人失踪。
地震烈度是指地震时某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次 地震影响的强弱程度。一次地震发生后,根据建筑物破坏的程度
和地表面变化的状况,评定距震中不同地区的地震烈度,绘出等
烈度线,作为对该次地震破坏程度的描述。
一个地区的烈度,不仅与震级、震源深度、震中距有关,还与
我国的房屋建筑采用三水准抗震设防目标,即“小震不坏,
中震可修,大震不倒”。其中:
小震指该地区50年内超越概率约为63%的地震烈度,即
众值烈度,又称多遇地震;(相当于50年一遇) 中震指该地区50年内超越概率约为10%的地震烈度,又 称为基本烈度或设防烈度;(相当于474年一遇) 大震指该地区50年内超越概率约为2%~3%的地震烈度, 又称罕遇地震。(相当于1600~2500年一遇) 小震比基本烈度低1.55度;大震比基本烈度高1度左右。
一、抗震方面的几个概念
地震发生的地点称为震源,震源正上方的地面称为震中。 软弱土层(淤泥、松散砂土)中,高频波衰减快,低频波衰减慢。 坚硬土层(岩石、风化岩等)中,低频波衰减快,高频波衰减慢。 刚性建筑(如多层砖混结构)自振周期较短,频率高。
柔性建筑(如高层混凝土结构)自振周期较长,频率低。
“共振”现象产生。 软弱土层上的柔性建筑震害较严重。 坚硬土层上的刚性建筑震害较严重。
2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强
其抗震措施。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求 加强其抗震措施;同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高 于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其 抗震措施,但抗震设防烈度为 6 度时不应降低。
地震波传播途径中的工程地质条件和工程建筑物的特性有关。
一般来讲,一次地震发生后,震中区的破坏最重,烈度最高;
这个烈度称为震中烈度。从震中向四周扩展,地震烈度逐渐减小。
地震烈度划分为12度,不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:
震级=2/3*震中烈度+1
在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为10%的烈度值。 该烈度值称为地震基本烈度。 50年超越概率为10%相当于474年一遇。
2011年3月11日,日本于当地时间11日14时46分发生里氏8.9级地震,震中位于 宫城县以东太平洋海域 2011年3月11日,日本于当地时间11日14时46分发生里氏9.0 级地震这是百年来最大的地震 。 1960年5月21日,智利8.5级( 9.5级)强烈地震,6座火山再次喷发,出现3座新火山, 地震引发的海啸最高达25米,以600公里的时速横扫太平洋,近两万公里外的日本遭受68米的巨浪袭击,最大波高8.1米,日本死亡失踪138人 ,几千所住宅被冲毁,2万多亩 良田被淹没,15万人无家可归。
强度/MPa
20
30
40 50 龄期/d
60
70
80
90
100
粉煤灰中含有活性氧化硅和活性氧化铝,与水泥水化反应产 生的Ca(OH)2发生水化反应生成具有水硬性特点的水化硅酸钙、 水化铝酸钙等。因早期水泥水化生成的Ca(OH)2量较小,粉煤灰 的水化反应比较弱,随着龄期的增长(尤其28天后),Ca(OH)2 量的增多,粉煤灰的水化反应逐渐增强。
抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分 类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,采用不同 抗震等级进行的具体设计。钢筋混凝土房屋,抗震等级分为四级。 现浇钢筋混凝土丙类建筑的抗震等级
甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级。
四、拉结筋和构造柱
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)13.3.4条
填充墙钢筋混凝土构造柱设置部位: 1、墙长超过5m或层高2倍时,墙体中间设置 2、填充墙的转角处(内外墙交接处和外墙转角处,临空墙的转角处)
砌体结构设计规范 GB50003-2011 第6.5.2条
3、较大洞口的两侧(宽度大于2.1m的洞口);
4、悬墙端部
《自承重砌体墙技术规程》(CECS281:2010)5.2.5当墙长大于墙高且端 部无柱时,应在墙端部设置构造柱。5.3.11当外墙端部无柱时,外墙长度不 大于1m时宜在端部设置钢筋混凝土边框,大于1m时应在端部设置构造柱。
震级分为9级,一般小于2.5级的地震人无感觉,2.5级以
上人有感觉,5级以上的地震会造成破坏。 M≥4.5级,小于6级的称为中强震。属于可造成破坏的地 震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。 M≥6级,小于7级的称为强震,
M≥7级,小于8级的称为大地震,
8级以及8级以上的称为巨大地震。 发震时刻、震中、震级统称为“地震三要素”。 2008年5月12日14时28分04秒,四川省汶川县发生里氏8.0 级地震。此次地震最大烈度达十一度,破坏特别严重的地区超
目前,我市预拌混凝土中矿物掺合料掺量一般都在25%以上, 接近大体积混凝土的掺量,大体积混凝土设计标养60d强度达到 设计值,掺加矿物掺合料的普通混凝土28d强度势必较纯水泥混 凝土强度偏低。
50 40 30 20 10 0 0 10
不同粉煤灰含量C30混凝土强度与龄期关系图
0 10% 20% 30% 40%
地震震级是表征地震强弱的量度,是划分震源放出的能 量大小的等级。单位是“里氏”,通常用字母M表示。 震级每相差1.0级,能量相差大约32倍;每相差2.0级, 能量相差约1000倍。也就是说,一个里氏6.0级地震释放的能 量相当于32个5级地震,1个里氏7级地震释放的能量则相当于 1000个5级地震。目前世界上最大的地震震级为里氏9级。

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果乘折算 系数1.10取用,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条
件养护试件;同一强度等级的同条件养护试件,其留置的
数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,
但不应少于3组。(试块留置均匀分布,每层楼至少留置 一组,同时浇筑砼每1000m3至少一组)
二、《建筑工程抗震设防分类标准》GB20223-2008
3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:
1 特殊设防类(甲类) :指使用上有特殊设施, 涉及国家公共 安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重
大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。
2 重点设防类 (乙类 ):指地震时使用功能不能中断或需尽快 恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等
混凝土配制强度fcu,0 (MPa)
fcu,k 取规范σ 取厂家σ
1.15*fcu,k
C20 26.6 24.9
23
C25 33.2 31.6
28.8
C30 38.2 36.6
34.5
C35 43.2 41.6
40.3
C40 48.2 46.6
46
C45 53.2 51.6
C50 59.9 58.2
不应少于30对组。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)
7.1.4 当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部 破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中
的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。

同条件自然养护试件的等效养护龄期可取按日平均温度逐
日累计达到600℃· d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期 不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500-600mm设置2¢6拉筋,拉筋伸 入墙内的长度,6、7度时宜沿墙长贯通,8、9度时应全长贯通。
5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
砌体结构设计规范 GB50003-2011
砌体结构设计规范 GB50003-2011
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)13.3.4条 4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高 2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
重大灾害后果 ,需要提高设防标准的建筑。
3 标准设防类(丙类) : 指 大量的除 除1 、2 、4款以外按标 准要求进行设防的建筑。 4 适度设防类 (丁类 ):指使用上人员稀少且震损不致产生次 生灾害 , 允许在一定条件下适度降低要求的建筑。
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