混凝土案例

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混凝土的建筑应用案例分析

混凝土的建筑应用案例分析

混凝土的建筑应用案例分析1. 引言混凝土作为一种广泛应用于建筑领域的材料,在现代建筑中发挥着重要的作用。

本文将通过分析几个混凝土的建筑应用案例,探讨混凝土在不同类型建筑中的具体应用和优势。

2. 高层建筑:台北101大楼台北101大楼作为世界著名的超高层建筑,采用了大量的钢筋混凝土结构。

混凝土相比其他材料具有较高的抗压和抗风能力,能够满足超高层建筑对结构强度和稳定性的要求。

此外,混凝土还具有较好的隔声和隔热性能,能够提供良好的居住和办公环境。

3. 桥梁工程:米尔顿大桥米尔顿大桥是英国的一座重要桥梁,其主要桥体采用了预应力混凝土结构。

预应力混凝土的特点是通过在混凝土中施加预先拉力来增加其承载能力,能够承受大跨度和巨大荷载的桥梁需求。

米尔顿大桥的设计和施工充分展示了混凝土在桥梁工程中的优势和灵活性。

4. 住宅建筑:混凝土别墅混凝土别墅在现代住宅建筑中越来越受欢迎。

与传统建筑材料相比,混凝土别墅具有更好的抗震能力和耐久性。

同时,混凝土材料的可塑性也为建筑师和设计师提供了更多的设计自由度,可以创造出独特而实用的住宅空间。

5. 公共建筑:奥克兰博物馆奥克兰博物馆是一座具有代表性的公共建筑,其外观采用了流线型混凝土幕墙。

混凝土幕墙在公共建筑的设计中起到了重要的装饰和保护作用。

其通过具有不同几何形状的模具和纹理,将混凝土表面塑造成各种艺术和建筑效果,同时提供了良好的防水和隔热性能。

6. 工业建筑:混凝土石化厂混凝土在工业建筑领域有着广泛的应用,尤其是在石化厂等特殊环境下。

混凝土的化学稳定性和耐腐蚀能力使其成为承载重大设备和化学物质的理想材料。

另外,混凝土在工业建筑中的施工速度较快,可以大幅度缩短项目建设周期。

7. 结论综上所述,混凝土作为一种通用和多功能的建筑材料,在现代建筑中应用广泛。

无论是在高层建筑、桥梁工程、住宅建筑、公共建筑还是工业建筑中,混凝土都具备独特的优势,并不断创新和发展。

随着技术的不断进步,混凝土在建筑业的应用前景将更加广阔。

混凝土在建筑工程中的应用案例分享

混凝土在建筑工程中的应用案例分享

混凝土在建筑工程中的应用案例分享混凝土作为一种常用的建筑材料,在建筑工程中有着广泛的应用。

它具有强度高、耐久性好、施工方便等优点,因此被广泛应用于各类建筑工程中。

下面分享一些混凝土在建筑工程中的应用案例,以展示其多样化的应用形式和突出的效果。

1. 高层建筑案例混凝土在高层建筑中的应用非常普遍,它能够提供足够的强度和稳定性来支撑高层建筑的重量。

世界上许多著名的高楼大厦,如迪拜塔、上海中心大厦等都是采用混凝土结构。

混凝土结构能够满足高楼的抗震和抗风等安全性要求,并且可以提供更加灵活的设计空间。

2. 桥梁工程案例混凝土在桥梁工程中被广泛应用,其强度和耐久性使得桥梁能够承受车辆和行人的重量以及自然环境的影响。

例如,中国的四川峨眉山大桥采用了混凝土建造,该桥横跨峨眉山峡谷,成为世界上最高的混凝土斜拉桥之一。

混凝土的使用确保了桥梁的稳定性和安全性。

3. 基础工程案例混凝土在基础工程中扮演着重要的角色,它能够提供牢固的基础支撑以支持建筑物的重量。

例如,地下停车场的地基和地板常常采用混凝土浇筑,这需要混凝土具有承载能力和耐久性。

另外,在大型工业设施的建设中,如炼油厂、发电厂等,混凝土也被广泛应用于地基和地板的建设。

4. 结构修复案例混凝土在结构修复和加固中也起到了重要的作用。

例如,对于老化或受损的混凝土结构,可以采用混凝土修复技术进行维修。

这些修复过程可以包括填补裂缝、修复腐蚀和增强结构的强度等。

通过混凝土修复,建筑物的结构可以恢复到原有的状态,延长使用寿命。

5. 装饰工程案例除了功能性应用,混凝土在建筑装饰中也有独特的应用案例。

例如,通过在混凝土表面使用彩色颗粒、纹理和模具,可以创造出丰富多样的装饰效果。

这些装饰性混凝土可以应用于墙面、地板、天花板甚至家具等,为建筑增添美观的视觉效果。

综上所述,混凝土在建筑工程中的应用案例非常广泛。

无论是用于高层建筑的结构支撑,还是在桥梁工程中提供耐久性,混凝土都展示了其高强度、耐久性和可塑性的特点。

混凝土质量问题十四大案例

混凝土质量问题十四大案例

混凝土质量问题十四大案例例1 某工程对原有建筑进行接建从8层开始。

工程部位为剪力墙,C40混凝土。

拆模后发现墙面出现竖向裂缝,裂缝很有规律,每隔1.5m~1.8m一条竖向裂缝,裂缝两头尖,中间宽,最宽处约0.2mm ~0.3mm。

个别裂缝为贯通裂缝。

混凝土强度均可达到C45 左右。

处理:请省检测中心予以检测并出具修补方案。

原因分析:1. 混凝土配合比水泥用量偏大,混凝土自收缩产生拉裂。

2. 设计箍筋少、间距大。

3. 混凝土养护不到位。

防止措施:1. 混凝土配合比应在满足强度的前提下尽量减少水泥用量。

2. 建议设计增加箍筋用量,缩小箍筋间距。

3. 加强养护,当强度达到1N/mm2时,可使模板脱离混凝土,再将模板合上继续养护到最后拆模,这样可以加强混凝土的湿养护,防止干缩引起裂缝加大。

例2 施工单位验收混凝土试件制作及养护不按国家有关标准规范执行。

某工程从夏季开始施工,混凝土强度一直稳定合格。

而进入秋冬季施工以来,混凝土强度却出现偏低现象。

甚至有的试件不合格,采用非破损检测工程部位混凝土,强度却合格。

处理:搅拌站和施工单位技术人员共同分析原因,找出症结。

发现工地试验员做完混凝土试件后,对试件并没有进行“标准养护”而是将试件散落在工地上。

原因分析:1. 工地试验员没有经过上岗培训,对混凝土的试件制作养护缺乏应有的知识,不了解国家有关标准规范,对“标准养护”缺乏应有的认识。

2. 夏季施工气温偏高,混凝土试件在自然养护条件下气温高,强度也高,秋冬季气温偏低,混凝土试件强度也随之偏低。

防止措施:对工地施工单位的试验员应进行必要的培训和学习,对预拌混凝土的取样制作养护应执行国家有关的标准和规范。

例3 混凝土试件制作不合格某工程混凝土试件强度出现忽高忽低问题,混凝土试件离差太大,混凝土强度评定判为不合格,而在同一时间,同样部位,同一配合比的其他工地的混凝土却全部评定为合格,且混凝土离差小。

处理:搅拌站和施工单位技术人员进行联系,共同分析。

混凝土工程案例分析-文档资料

混凝土工程案例分析-文档资料

三、混凝土强度问题案例
【案例】:某预制梁场在认证中进行梁的静载试验时发现 承载能力达不到设计要求。后在梁体取芯检测出混凝土强 度不足。 【调查】:调查中查明(1)各种原材料检测合格,(2) 试件合格,(3)开盘时按砂石含水率调整了施工配合比, (4)混凝土施工性能目测良好(5)梁体芯样试件含气 量达8%。 【分析】该梁强度出现问题的原因有两方面(1)材料换 批次后对材料间相互适应性重视不足,(2)混凝土开盘 检定检验不严格。 【处理】强度达不到要求的梁报废。
四、混凝土桩基断桩案例 【思考】:2.断桩的处理方法 (1)湿接桩 (2)干接桩 (3)返工 (4)补桩
五、混凝土不能泵送案例
【案例】: 某工程施工承台基础混凝土,采用拖式
地泵输送混凝土,施工中只要混凝土罐车衔接稍有 问题,间隔10分钟就会出现泵管堵塞问题。为排 除堵管故障,后面的混凝土罐车在工地等待时间过 长,混凝土坍落度损失大,又造成混凝土难以泵送, 如此往复产生“恶性循环”。 【调查】:混凝土到达施工现场均在30分钟以内, 初始坍落度、和易性均可以,但混凝土一小时坍落 度损失有50-70mm。地泵安装在施工便道边,距 基坑较近,出泵口只接有一米直管就连接向下弯头, 浇筑点水平管长度15米外接软管一节。
二、混凝土裂缝问题案例
【思考】:1.混凝土发生开裂的三个条件:
收缩变形的大小 约束的程度 实时的抗拉强度
二、混凝土裂缝问题案例
【思考】:2.裂缝的种类 (1)干缩裂缝 (2)塑性收缩裂缝 (3)沉陷裂缝 (4)温度裂缝 (5)化学反应引起的裂缝
二、混凝土裂缝问题案例 【思考】:3.裂缝的修补常用的有以下方法 (1)、表面修补法 (2)、灌浆、嵌缝封堵法 (3)、结构加固法 (4)、混凝土置换法 (5)、电化学防护法 (6)、仿生自愈合法

混凝土事故案例

混凝土事故案例

混凝土事故案例混凝土事故是指在混凝土施工、使用和维护过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡和财产损失。

混凝土作为建筑材料,在建筑工程中应用广泛,但在实际施工中,由于各种原因,混凝土事故时有发生。

下面将介绍几起混凝土事故案例,以警示施工人员和管理者加强安全意识,预防类似事故的发生。

案例一,混凝土搅拌机故障导致事故。

某建筑工地的混凝土搅拌机在使用过程中突然发生故障,导致搅拌机内的混凝土无法正常排出,施工人员为了解决问题,未经停机维修就进行了强行清理。

结果,搅拌机突然启动,造成施工人员受伤。

经调查发现,搅拌机故障是由于长期缺乏维护保养导致的,施工单位对设备的维护管理不到位,致使事故发生。

案例二,混凝土浇筑过程中坍塌事故。

某工地进行混凝土浇筑作业时,由于未按照规范要求进行支撑和固定,导致混凝土浇筑过程中支撑结构发生坍塌,造成部分施工人员被埋压,幸好及时获救,但也造成了一定的人员伤亡和工程质量问题。

事故原因是施工单位对于混凝土浇筑作业的安全风险认识不足,对支撑结构的设计和施工缺乏有效监管。

案例三,混凝土材料质量问题引发工程质量事故。

某工程项目使用了劣质混凝土材料,导致工程质量出现严重问题,甚至出现部分建筑物倒塌的情况。

经检测发现,混凝土材料中掺假掺杂,强度和耐久性严重不达标,施工单位在采购和使用混凝土材料时未能进行有效的质量监控和验收,导致了严重的工程质量事故。

以上案例反映了混凝土施工中常见的安全隐患和事故原因,为避免类似事故的发生,施工单位应加强对设备的维护管理,严格遵守操作规程,确保设备运行安全可靠;在混凝土浇筑作业中,要严格按照规范要求进行支撑和固定,加强对工程施工安全的监管和管理;在采购和使用混凝土材料时,要严格把关质量,确保材料符合标准要求,避免因材料质量问题导致的工程质量事故。

总之,混凝土事故的发生往往与施工单位的安全管理不到位、操作不规范、材料质量不合格等因素有关。

只有加强安全管理,严格遵守操作规程,确保施工安全,才能有效预防混凝土事故的发生,保障施工人员的生命财产安全,保证工程质量和工期的顺利进行。

混凝土事故案例

混凝土事故案例

混凝土事故案例
混凝土是建筑工程中常用的材料,但在施工过程中也可能发生事故。

下面我们
就来看几个混凝土事故的案例,以便引起大家的重视和警惕。

案例一,混凝土龙门吊倒塌。

在某工地,一台用于搅拌混凝土的龙门吊在使用过程中突然倒塌,造成了严重
的人员伤亡和财产损失。

经过调查,发现龙门吊的基础混凝土浇筑不符合要求,导致了龙门吊的稳定性不足,最终发生了倒塌事故。

这个案例提醒我们,在施工前一定要对混凝土的浇筑质量进行严格检查,确保其符合工程要求,以避免类似的事故再次发生。

案例二,混凝土梁体开裂。

在一栋新建的高层建筑中,发现了混凝土梁体出现了裂缝。

经过专业人员的检查,发现是混凝土梁体的配合比例不合理,导致了混凝土的强度不足,最终出现了裂缝。

这个案例告诉我们,在混凝土的配合比例和浇筑过程中一定要严格按照要求进行操作,确保混凝土的质量和强度,以免出现安全隐患。

案例三,混凝土坍塌事故。

在一次混凝土浇筑过程中,由于施工人员操作不当,导致了混凝土坍塌事故。

虽然没有造成人员伤亡,但对工程进度和质量造成了严重影响。

这个案例提示我们,施工人员一定要接受专业的培训和指导,严格按照操作规程进行作业,确保施工安全和工程质量。

综上所述,混凝土事故不容忽视,我们在施工过程中一定要严格按照要求进行
操作,确保混凝土的质量和安全,避免发生类似的事故。

希望大家能够引以为戒,共同致力于建设安全、质量可靠的工程。

高强混凝土应用案例分析

高强混凝土应用案例分析

高强混凝土应用案例分析一、介绍高强混凝土高强混凝土是一种优质的混凝土,其强度和耐久性比传统混凝土更高。

它是通过在混凝土中添加高品质的材料,如硅酸盐、矿物掺合料和化学添加剂,来实现的。

高强混凝土的强度通常比普通混凝土高出30%至100%以上。

高强混凝土在建筑、桥梁、隧道和其他重要的基础设施工程中得到广泛应用。

本文将通过几个实际的应用案例来分析高强混凝土的应用。

二、高强混凝土应用案例分析1. 建筑德国慕尼黑奥林匹克大厦是一座由高强混凝土建成的建筑。

这座大厦建于1972年,当时它是为1972年夏季奥林匹克运动会而建造的。

它采用了钢筋混凝土结构和高强混凝土,在当时被认为是一项技术创新。

这座大厦的外墙是由高强混凝土预制板拼接而成,它们被特殊的钢筋固定在一起。

这种建筑材料的使用使得这座大厦在经历了几十年的风雨侵蚀后仍然保持着良好的状态。

2. 桥梁上海松江大桥是一座由高强混凝土建成的桥梁。

这座桥梁跨越了黄浦江,连接了上海市区和松江新城。

它是中国第一座使用高强混凝土建造的斜拉桥。

这座桥梁采用了高强混凝土做为桥梁主体结构的建材,这种材料的使用使得这座桥梁更加坚固和耐久。

在桥梁建造过程中,高强混凝土的使用还可以减少施工时间和减少成本。

3. 隧道美国科罗拉多州的艾森豪威尔隧道是一座长达1.7英里的公路隧道,它是由高强混凝土建造的。

这座隧道的设计和建造历时15年,它的建造过程中需要应对多种复杂的地质条件。

高强混凝土被用于隧道的墙壁和天花板,这种材料的使用使得隧道更加坚固和耐用,能够承受更大的地质压力和震动。

此外,高强混凝土还可以在地震和其他紧急情况下提供更大的安全保障。

三、总结高强混凝土是一种优质的建筑材料,它具有比传统混凝土更高的强度和耐久性。

在建筑、桥梁、隧道等基础设施工程中,高强混凝土得到广泛应用。

本文通过几个实际的应用案例来分析高强混凝土的应用,这些案例表明,高强混凝土的使用可以提高工程的坚固性、耐久性和安全性。

混凝土的工程应用案例

混凝土的工程应用案例

混凝土的工程应用案例混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于各种工程中。

在下面的文章中,我们将介绍几个混凝土的工程应用案例,展示混凝土在建筑领域中的重要性和多样性。

1. 大坝工程大坝是一种用于蓄水、发电或防洪的建筑结构,混凝土在大坝工程中起着至关重要的作用。

混凝土被用于建造大坝的主体结构,因为它具有强度高、耐久性好、抗水渗透和抗冲刷的特点。

混凝土大坝能够稳定地蓄水,并且可以根据需要设计各种形状和尺寸。

2. 高层建筑混凝土在高层建筑中也被广泛应用。

高层建筑需要承受较大的重量和扭转力,因此需要耐久且强度高的建筑材料。

混凝土提供了这种必要的强度和稳定性。

通过使用钢筋混凝土结构,高层建筑能够安全地支撑自身重量,并且具有足够的抗震性能。

3. 桥梁工程混凝土在桥梁工程中也发挥着重要的作用。

桥梁需要承受车辆和行人的重量,同时还要能够经受各种天气条件下的冲击和振动。

混凝土桥梁具有较高的承载能力和耐久性,因此被广泛用于各种桥梁类型,包括悬索桥、梁桥和拱桥等。

混凝土桥梁能够安全地支持通行交通,并且需要较少的维护工作。

4. 港口和码头工程混凝土也在港口和码头工程中发挥着关键作用。

港口和码头需要承受船只的重量和冲击力,同时还要能够抵御海水的腐蚀。

混凝土提供了一个可靠的建筑材料,用于建造船坞、码头和防波堤等结构。

混凝土结构具有良好的耐蚀性和长寿命,能够承受海洋环境的挑战,并保证船只的安全停靠和负载操作。

5. 隧道工程混凝土被广泛用于隧道工程中。

隧道需要稳定的结构来承受地质压力,并且要能够保护通行车辆和行人的安全。

混凝土隧道具有耐火、耐压和耐久的特点,能够提供一个坚固和可靠的通道。

混凝土隧道还可以根据需求进行防水和防火处理,确保隧道的稳定和安全。

通过以上几个案例,我们明白了混凝土在各种工程中的广泛应用。

混凝土的优点包括强度高、耐久性好、抗水渗透和抗冲刷能力强等,使其成为建筑领域中不可或缺的重要材料。

随着科技的不断进步,混凝土的应用领域还将继续扩大,为各种工程提供更先进、安全和可持续的解决方案。

清水混凝土典型案例赏析

清水混凝土典型案例赏析

清水混凝土是一种特殊类型的混凝土,其表面无需任何装饰,直接暴露在空气中,展现出其自然、质朴的魅力。

这种混凝土的施工要求非常高,需要保证混凝土的质地、颜色、纹理等都达到一定的标准。

下面,我将介绍一些清水混凝土的典型案例,并对其进行赏析。

案例一:上海世博会中国馆上海世博会中国馆是清水混凝土的经典之作。

整个建筑的外墙采用了大面积的清水混凝土,没有进行任何装饰,直接暴露在空气中。

这种设计使得整个建筑显得非常大气、庄重,同时也体现了中国文化的内涵。

在施工过程中,施工单位对混凝土的配比、浇筑、养护等各个环节都进行了严格把控,保证了混凝土的质地、颜色、纹理等都达到了标准。

同时,施工单位还采用了先进的施工工艺和技术,使得整个建筑的外观更加完美。

案例二:深圳万科中心深圳万科中心也是清水混凝土的经典之作。

整个建筑的外墙采用了大面积的清水混凝土,没有进行任何装饰,直接暴露在空气中。

这种设计使得整个建筑显得非常现代、简约,同时也体现了万科品牌的形象。

在施工过程中,施工单位对混凝土的配比、浇筑、养护等各个环节都进行了严格把控,保证了混凝土的质地、颜色、纹理等都达到了标准。

同时,施工单位还采用了先进的施工工艺和技术,使得整个建筑的外观更加完美。

案例三:北京大兴国际机场北京大兴国际机场是清水混凝土的又一经典之作。

整个机场的外墙采用了大面积的清水混凝土,没有进行任何装饰,直接暴露在空气中。

这种设计使得整个机场显得非常大气、庄重,同时也体现了中国文化的内涵。

在施工过程中,施工单位对混凝土的配比、浇筑、养护等各个环节都进行了严格把控,保证了混凝土的质地、颜色、纹理等都达到了标准。

同时,施工单位还采用了先进的施工工艺和技术,使得整个机场的外观更加完美。

以上三个案例都是清水混凝土的典型代表,它们不仅展示了清水混凝土的美感,也体现了施工单位的精湛技艺和严谨态度。

清水混凝土作为一种特殊的建筑材料,在现代建筑中越来越受到人们的青睐。

混凝土用途与应用案例

混凝土用途与应用案例

混凝土用途与应用案例混凝土是一种由水泥、砂、骨料和水按照一定比例混合制成的建筑材料。

它在建筑工程中被广泛应用,具有优异的性能和可塑性,适用于各种不同的工程用途。

本文将介绍混凝土的几个主要用途,并列举一些实际的应用案例。

一、建筑结构混凝土在建筑结构中扮演着重要的角色。

它可以用于建造各种不同类型的建筑物,例如住宅、商业建筑、工业厂房等。

混凝土的优点在于它具有较高的强度和耐久性,能够承受大部分环境和负荷条件下的应力。

此外,混凝土还可以通过不同的施工方式和技术,实现多样化的建筑形式和设计效果。

案例一:海滨别墅位于海滨的别墅因为受到海水的侵蚀和高湿度的环境,需要选择一种具有良好耐久性的建筑材料。

混凝土的高强度和抗渗透性,使其成为这种特殊环境下的理想选材。

别墅采用了钢筋混凝土框架结构和预制混凝土板,有效提高了建筑的抗震性和耐久性。

案例二:高层建筑高层建筑对结构的要求更高,需要承受更大的自重和外部荷载。

混凝土在高层建筑中扮演着支撑和承载的角色,通过钢筋混凝土结构实现了楼房的安全和稳定。

例如,上海的“东方明珠广播电视塔”就是采用大量混凝土构筑的。

二、道路和桥梁混凝土用于修建道路和桥梁是常见的应用领域。

相比于其他材料,混凝土具有较好的耐磨和耐用性,可以承受交通荷载和气候变化的影响,因此在公路和桥梁工程中广泛应用。

案例三:城市高速公路城市高速公路是城市交通网络的重要组成部分,需要经受大量车流和重型车辆的冲击。

因此,道路的材料选择至关重要。

混凝土具有良好的抗压强度和耐久性,使其成为城市高速公路的首选材料之一。

比如北京市的“京藏高速公路”就采用了混凝土路面,确保了路面的平整度和耐久性。

案例四:桥梁桥梁是连接城市和乡村的重要通道,需要具备较高的承载能力和耐久性。

混凝土在桥梁工程中的应用广泛,既可以用于桥梁的主要结构,也可以用于桥面和栏杆等部分。

例如,四川的“九皇桥”采用了预应力混凝土技术,使得桥梁具有更大的跨度和稳定性。

钢筋混凝土案例

钢筋混凝土案例

钢筋混凝土案例在现代建筑领域中,钢筋混凝土结构因其出色的强度、耐久性和稳定性而被广泛应用。

下面让我们通过几个具体的案例来深入了解钢筋混凝土的魅力和应用价值。

案例一:XX 商业中心大楼这座商业中心大楼位于城市的繁华地段,是当地的标志性建筑之一。

它采用了钢筋混凝土框架结构,总高度达到了数十层。

在设计阶段,工程师们充分考虑了建筑的功能需求和当地的地质条件。

为了承受巨大的垂直荷载和水平风荷载,他们精心设计了钢筋的布置和混凝土的强度等级。

在施工过程中,严格把控原材料的质量,确保每一批钢筋和混凝土都符合国家标准。

通过精确的模板搭建和混凝土浇筑工艺,大楼的主体结构成型良好,表面平整光滑。

而且,在后续的使用过程中,该大楼经历了多次恶劣天气的考验,依然屹立不倒,充分展示了钢筋混凝土结构的可靠性。

案例二:XX 住宅小区这是一个规模较大的住宅小区,由多栋高层住宅楼组成。

同样采用了钢筋混凝土剪力墙结构,为居民提供了安全舒适的居住环境。

剪力墙结构有效地提高了建筑物的抗震性能,在地震频发的地区具有重要意义。

钢筋的合理配置增强了墙体的承载能力,而混凝土的良好整体性保证了结构的稳定性。

在建设过程中,施工团队注重施工细节,比如钢筋的连接方式、混凝土的养护等。

严格的质量控制措施使得每栋楼的质量都达到了较高的标准。

小区建成后,居民们对房屋的质量赞不绝口,良好的隔音效果和稳固的结构让他们住得安心。

案例三:XX 桥梁这座桥梁跨越了一条宽阔的河流,是连接城市两岸的重要交通枢纽。

钢筋混凝土箱梁结构使得桥梁具有足够的强度和刚度,能够承受车辆的频繁通行和河流的冲击。

设计时,充分考虑了桥梁的跨度、荷载以及水流情况。

采用了高强度的钢筋和高性能的混凝土,确保桥梁的耐久性。

在施工中,面临着复杂的环境和技术难题。

但通过先进的施工技术和科学的管理,桥梁顺利建成通车。

经过多年的使用,桥梁的结构依然完好,为地区的经济发展发挥了重要作用。

通过以上案例,我们可以看到钢筋混凝土在建筑和桥梁工程中的广泛应用和重要地位。

混凝土质量问题上14大案例

混凝土质量问题上14大案例

例1某工程对原有建筑进行接建从8层开始。

工程部位为剪力墙,C40混凝土。

拆模后发现墙面出现竖向裂缝,裂缝很有规律,每隔1.5m~1.8m一条竖向裂缝,裂缝两头尖,中间宽,最宽处0.2mm~0.3mm。

个别裂缝为贯通裂缝。

混凝土强度均可达到C45左右。

处理:请省检测中心予以检测并出具修补方案。

原因分析:1.混凝土配合比水泥用量偏大,混凝土自收缩产生拉裂。

2.设计箍筋少、间距大。

3.混凝土养护不到位。

防止措施:1.混凝土配合比应在满足强度的前提下尽量减少水泥用量。

2.建议设计增加箍筋用量,缩小箍筋间距。

3.加强养护,当强度达到1N/mm2时,可使模板脱离混凝土,再将模板合上继续养护到最后拆模,这样可以加强混凝土的湿养护,防止干缩引起裂缝加大。

例2 施工单位验收混凝土试件制作及养护不按国家有关标准规范执行。

某工程从夏季开始施工,混凝土强度一直稳定合格。

而进入秋冬季施工以来,混凝土强度却出现偏低现象。

甚至有的试件不合格,采用非破损检测工程部位混凝土,强度却合格。

处理:搅拌站和施工单位技术人员共同分析原因,找出症结。

发现工地试验员做完混凝土试件后,对试件并没有进行“标准养护”而是将试件散落在工地上。

原因分析:1.工地试验员没有经过上岗培训,对混凝土的试件制作养护缺乏应有的知识,不了解国家有关标准规范,对“标准养护”缺乏应有的认识。

2.夏季施工气温偏高,混凝土试件在自然养护条件下气温高,强度也高,秋冬季气温偏低,混凝土试件强度也随之偏低。

防止措施:对工地施工单位的试验员应进行必要的培训和学习,对预拌混凝土的取样制作养护应执行国家有关的标准和规范。

例3 混凝土试件制作不合格某工程混凝土试件强度出现忽高忽低问题,混凝土试件离差太大,混凝土强度评定判为不合格,而在同一时间,同样部位,同一配合比的其他工地的混凝土却全部评定为合格,且混凝土离差小。

原因分析:1.施工单位采用混凝土试模不合格,试模本身尺寸误差偏大,有的试模对角线误差≥3mm,因而出现试件误差偏大的问题。

预应力混凝土案例

预应力混凝土案例

预应力混凝土案例在建筑领域中,预应力混凝土的应用越来越广泛,为各种结构的稳定性和安全性提供了有力保障。

接下来,让我们通过几个具体的案例来深入了解预应力混凝土的神奇之处。

案例一:某大型体育场馆的屋顶结构这座现代化的体育场馆拥有一个跨度巨大的屋顶,其设计和建造充分运用了预应力混凝土技术。

在传统的混凝土结构中,由于跨度较大,自重和荷载作用下容易产生过大的挠度和裂缝,影响结构的安全性和使用功能。

而预应力混凝土通过在混凝土构件中预先施加压力,可以有效地抵消外部荷载产生的拉应力,从而提高结构的承载能力和抗裂性能。

在这个体育场馆的屋顶结构中,预应力钢绞线被布置在混凝土梁和板中。

在施工过程中,先将钢绞线张拉到设计的预应力值,然后浇筑混凝土。

当混凝土达到一定强度后,放松钢绞线,使其对混凝土产生预压应力。

这样一来,屋顶结构在承受比赛时观众的重量、风雨等荷载时,能够保持较小的变形和不开裂,为观众提供了一个安全舒适的观赛环境。

案例二:某高速公路的桥梁建设在高速公路的建设中,桥梁是不可或缺的组成部分。

某座跨越山谷的桥梁采用了预应力混凝土箱梁结构。

箱梁结构具有良好的抗弯和抗扭性能,能够适应复杂的荷载条件。

为了保证桥梁在长期使用中的安全性和耐久性,预应力技术发挥了重要作用。

在预制箱梁的过程中,通过在混凝土中施加预应力,提高了箱梁的抗裂性和承载能力。

同时,预应力还可以减小箱梁的截面尺寸,降低结构自重,从而减少下部结构的工程量和造价。

在桥梁的施工过程中,采用了先简支后连续的施工方法。

预制的箱梁在现场安装就位后,通过浇筑湿接缝和施加连续预应力,将各个箱梁连接成一个整体。

这种施工方法不仅提高了施工效率,还保证了桥梁结构的整体性和稳定性。

案例三:某高层建筑的转换层结构随着城市建设的发展,高层建筑越来越多。

在高层建筑中,由于功能的需要,常常会在某一层设置转换层,将上部的小柱网转换为下部的大柱网。

某高层建筑的转换层就采用了预应力混凝土厚板结构。

混凝土不合格案例

混凝土不合格案例

混凝土不合格案例
嘿,大家听我说啊!今天咱就来聊聊那些让人头疼的混凝土不合格案例。

你们知道吗,这就好比你精心准备了一顿丰盛的大餐,结果发现盐放多了,那滋味儿,可别提多别扭了!
我之前就听说过这么一个事儿。

有个建筑工地,一切都按部就班地进行着,大家都盼着这大楼能稳稳当当建起来。

可谁能想到,混凝土竟然出了问题!工人老张当时就傻眼了,他说:“哎呀妈呀,这咋回事啊,咱一直都这么干的呀!”这就好像你一直走的路突然就不通了,那叫一个郁闷啊!施工方负责人赶紧跑来,瞅着那不合格的混凝土直跺脚,“这可咋办呀,这不是耽误事儿嘛!”
还有一次,是个桥梁工程。

眼看都快完工了,结果检测发现混凝土强度不够!那真像是给所有人泼了一盆冷水啊!工程师小王都快哭了,“咱付出了这么多心血,咋就变成这样了呢?”这就如同你努力攀爬一座山,眼看就要到山顶了,却一下子摔了下来,心都要碎了呀!
想想看,如果这些建筑因为混凝土不合格而存在隐患,那得多可怕呀!这可不是闹着玩的呀,这是关乎人命的大事啊!这不就像是给我们身边埋了
一颗颗定时炸弹嘛!我们能放心吗?当然不能啊!所以说,混凝土的质量那是万万不能马虎的呀!
我的观点很明确,混凝土质量绝对是建筑工程的重中之重。

任何一个环节的疏忽都可能导致严重的后果。

大家一定要高度重视,不能掉以轻心啊!。

自愈合防水混凝土应用案例

自愈合防水混凝土应用案例

自愈合防水混凝土应用案例今天就来给大家唠唠自愈合防水混凝土那些超酷的应用案例。

一、地下停车场。

你想啊,地下停车场那可是个潮湿的地儿,要是防水没做好,那就跟水帘洞似的。

有个城市中心的大型地下停车场就用上了自愈合防水混凝土。

以前呢,普通混凝土做的停车场,没几年就开始渗水。

那些小水珠就像调皮的小怪兽,从墙缝里、地面的小裂缝里冒出来。

车在里面停着,时间长了都感觉要生锈。

可自从用了自愈合防水混凝土,那效果杠杠的。

刚开始的时候,也有一些小裂缝出现,毕竟停车场每天承受着车辆的来来往往,压力不小。

但是神奇的事情发生了,这自愈合防水混凝土就像有自我修复超能力一样。

那些小裂缝里慢慢就有一些物质填充进去,就像伤口愈合一样,把渗水的通道给堵住了。

现在这个停车场,干燥得很,车主们再也不用担心车子受潮啦,而且管理方也省了不少维修的钱和麻烦事。

二、游泳池。

游泳池就更不用说了,水要是漏出去那可不行,而且要是渗漏的话,还可能会影响到周围的建筑结构。

有个度假村里的大游泳池,之前用的普通混凝土,经常要维修。

因为游泳池里的水一直在那里泡着,还加上有人在里面扑腾,对池壁和池底的压力和冲击力都不小。

所以就老是出现渗漏的情况,每次维修都要把水放光,既浪费时间又浪费钱。

后来换上了自愈合防水混凝土。

有一次,工作人员发现池壁上有个很细微的裂缝,正担心呢,结果过了一段时间再去看,那裂缝竟然自己就愈合得差不多了。

这就像是游泳池自己穿上了一件会自我修复的神奇泳衣,不管里面的人怎么折腾,水都被牢牢地锁在里面,而且也保证了周围的地面不会因为渗水而变得湿哒哒或者出现下陷的情况。

三、水利工程中的大坝。

大坝可是水利工程的关键啊,要是大坝漏水,那后果可不堪设想。

有个小型的灌溉用的大坝就采用了自愈合防水混凝土。

在建造初期,大家还都有点担心这新玩意儿靠不靠谱。

但是经过几次洪水的考验后,大家都心服口服了。

洪水冲击的时候,大坝肯定会受到一些损伤,出现一些小裂缝那是难免的。

混凝土质量问题法律案例(3篇)

混凝土质量问题法律案例(3篇)

第1篇一、案件背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,建筑行业得到了空前的发展。

然而,由于市场竞争激烈,部分施工单位在追求经济效益的同时,忽视了工程质量,导致混凝土质量问题频发。

本案中,原告李某因所购住宅存在严重混凝土质量问题,与开发商及施工单位发生纠纷,最终诉至法院。

二、案情简介2018年,原告李某在被告某房地产开发公司开发的住宅小区购买了一套商品房。

在入住后发现,住宅楼体出现裂缝、墙面剥落等现象,怀疑是混凝土质量问题。

经鉴定,房屋主体结构存在安全隐患,需进行加固处理。

原告多次与被告协商,要求赔偿损失,但被告拒绝赔偿。

无奈之下,原告将被告及施工单位诉至法院,请求判令被告赔偿其损失。

三、争议焦点1. 被告是否应当承担赔偿责任?2. 被告赔偿数额如何确定?四、法院审理1. 被告是否应当承担赔偿责任?法院经审理认为,被告作为房地产开发公司,负有对房屋质量进行监管的义务。

本案中,原告购买的房屋存在严重混凝土质量问题,且经鉴定存在安全隐患,被告未能在规定期限内修复,已构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定,被告应当承担违约责任,对原告的损失进行赔偿。

2. 被告赔偿数额如何确定?法院认为,原告的损失包括以下几部分:(1)房屋加固费用:根据鉴定机构出具的鉴定报告,原告房屋加固费用为人民币10万元。

(2)房屋贬值损失:由于房屋存在严重质量问题,其价值已大幅降低。

根据相关证据,原告房屋贬值损失为人民币5万元。

(3)原告因房屋质量问题遭受的精神损害抚慰金:根据《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定,原告因房屋质量问题遭受的精神损害抚慰金为人民币2万元。

综上所述,被告应赔偿原告经济损失共计17万元。

五、判决结果法院判决被告某房地产开发公司及施工单位赔偿原告李某经济损失共计17万元,并承担本案诉讼费用。

六、案例分析本案中,混凝土质量问题给原告李某的生活带来了严重影响,同时也暴露出我国建筑行业在质量管理方面存在的问题。

混凝土强度不合格法院判决案例

混凝土强度不合格法院判决案例

混凝土强度不合格法院判决案例
给你讲个混凝土强度不合格的法院判决案例哈。

有个建筑工程,盖的是那种挺大规模的写字楼。

施工的时候用了一家混凝土供应商提供的混凝土。

结果呢,等工程到了验收阶段,一检测,发现混凝土强度不合格。

这可就麻烦大了,就像人盖房子搭架子,结果发现架子的木头是朽的一样。

建筑公司就把混凝土供应商告上了法院。

在法庭上啊,建筑公司拿出了一堆证据,检测报告啊,工程的施工记录啥的,就说因为你这混凝土强度不行,我们整个工程都受影响了。

我们得重新加固啊,或者有些部分得返工,这得花好多钱呢。

混凝土供应商一开始还想狡辩,说什么可能是建筑公司施工的时候没按照规范操作,把责任往建筑公司身上推。

但是呢,建筑公司证据很扎实,人家有专家证人都来说明了,按照正常施工,就是因为你这混凝土本身强度不够才出的问题。

最后法院判决,混凝土供应商得承担大部分责任。

为啥是大部分呢?法院也考虑到建筑公司在施工过程中虽然没有导致混凝土强度不合格的重大失误,但可能在前期对混凝土的检测把关上还能再严格一点,不过主要责任肯定是在混凝土供应商这儿。

所以啊,供应商得赔偿建筑公司因为加固和返工产生的大部分费用,这包括材料、人工啥的。

这就告诉那些供应商啊,可不能提供不合格的东西,不然就得吃官司,掏钱赔偿。

混凝土工程案例解析与经验分享

混凝土工程案例解析与经验分享

混凝土工程案例解析与经验分享混凝土工程是建筑工程中非常重要的一部分,涉及到建筑的结构安全和使用寿命。

在多年的工作中,我遇到了许多有趣的混凝土工程案例,今天我就来和大家分享一下其中的两个案例,以及我在这些项目中积累的一些经验。

案例一:高层住宅混凝土泵送施工这个案例是关于一座高层住宅的建筑施工。

由于建筑的高度超过了普通施工设备的工作范围,因此选择了混凝土泵送施工方法。

这种方法可以高效地将混凝土输送到高层建筑的施工部位。

然而,在这个项目中,我们遇到了一些问题。

由于混凝土的输送距离较远,混凝土在输送过程中出现了离析现象,导致施工质量不稳定。

为了解决这个问题,我们采用了了一种新型的混凝土泵送技术,该技术可以在泵送过程中保持混凝土的均匀性,从而提高了施工质量。

由于高层建筑的施工空间有限,混凝土泵的布置位置受到了限制。

为了解决这个问题,我们进行了现场勘测,并根据实际情况设计了一套合理的混凝土泵布置方案,使得混凝土泵能够有效地工作,同时不占用过多的施工空间。

通过这两个问题的解决,我们成功地完成了这个项目的混凝土泵送施工。

从这个案例中,我学到了在混凝土泵送施工中,需要充分考虑混凝土的输送距离和施工空间,合理选择和使用混凝土泵送设备,以确保施工的质量和效率。

案例二:大体积混凝土浇筑施工这个案例是关于一个大体积混凝土浇筑项目。

在这个项目中,我们需要在短时间内完成大量的混凝土浇筑工作,以确保工程进度。

然而,这个项目也给我们带来了一些挑战。

由于混凝土的体积较大,浇筑过程中容易出现冷缝。

为了防止冷缝的产生,我们采用了预埋冷却水管的方法,通过控制混凝土的温度梯度,使得混凝土能够均匀地凝固,从而避免了冷缝的产生。

由于混凝土的浇筑速度需要很快,以满足工程进度要求,这导致了混凝土的密实度不够,容易出现蜂窝麻面等质量问题。

为了解决这个问题,我们采取了一系列的质量控制措施,包括严格控制混凝土的配合比,加强施工过程中的监督等。

通过这两个问题的解决,我们成功地完成了这个项目的混凝土浇筑工作。

混凝土质量事故案例图片

混凝土质量事故案例图片

混凝土受冻或养护温度过低事故案例图片某工程为三层砖混结构,现浇钢筋混凝土楼盖,纵墙承重、灰土基础(图)。

施工后于当年10月浇灌二层楼盖混凝土.全部主体结构于第二年1月完工。

在4月间进行装修工程时,发现各层大梁均有斜裂缝。

其现象:裂缝多为斜向,倾角50°~60°,且多发生在300mm的钢箍间距内.近梁中部为竖向裂缝.斜裂缝两端密集,中部稀少(值得注意的是在纵筋截断处都有斜裂缝);其沿梁高度方向的位置较多地在中和轴以下,个别贯通梁高。

裂缝宽度在梁端附近约0。

5~1。

2mm,近跨中约0.1~0。

5mm;裂缝深度一般小于1/3,个别的两端穿通;裂缝数量每根梁少则4根,多则22根,一般为10~15根。

施工原因:浇灌二层梁板时,未采用专门养护措施,浇灌后2h就在板面铺脚手板、堆放砖块进行砌墙。

11月初浇灌三层现浇板时,室内温度为0~1°C,未采取保温措施。

根据试验资料,混凝土在21d后的强度只达28d理论强度值的42.5%,一个月后才达到52%。

因此混凝土早期受冻是这起质量事故的重要原因。

另外,混凝土的水泥用量偏低(只有210kg/m3,略少于225kg/m3的最低值)也是因素之一。

设计原因:其一是箍筋间距过大.《混凝土结构设计规范》7。

2。

7条规定,“当梁高为500mm且V﹥0.07fcbh0时,梁中箍筋的最大间距为200mm。

”而本工程箍筋间距却为300mm,这就是斜裂缝多发生在箍筋之间的原因。

其二是是纵筋在梁跨中间截断。

《混凝土结构设计规范》6.1.5条规定,“纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断”。

而本工程梁中部分纵向受拉钢筋在跨中截断,截断处都出现斜裂缝,这说明受拉钢筋对梁截面的抗剪能力起到一定作用,也说明规范的规定是最适合的.比较施工和设计原因,显然可见,施工中混凝土早期受冻是产生本工程质量事故的主要原因。

事故加固方案:由于梁上有大量斜裂缝,很容易发生脆性截面破坏,引起梁的断裂,故必须进行加固。

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1、设计资料
某设计年限为50年多层工业厂房,采用内框架结构,便诸位专注,采用钢筋混凝土整体现浇单向板助梁楼盖,其标准层布置如图:
1.1 楼面做法:采用水泥花砖地面(砖厚25mm,包括水泥粗砂打底),自重0.6KN/㎡;板底及两梁侧
采用15mm厚混合砂浆粉底;
1.2 主梁和次梁采用HRB335级外,其余均采用HPB235级钢筋;
1.3板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm,柱的截面尺寸为400mm×400mm
2、板的计算
板按考虑塑性内力重分布方法计算。

板的l2/l1=6900/1700≈4.05>3,按单向板设计。

板的厚度按构造要求取h=80>1700/40≈42.5。

次梁截面高度取h=500mm >l2/15 ≈6900/
15=460mm,截面宽度b=200mm,板的尺寸及支撑情况如图:
2.1 荷载
①恒荷载
25mm水泥花砖地面 0.6KN/㎡
80mm钢筋混凝土版 0.08×25KN/㎡=2.0KN/m2
15mm厚混合砂浆抹灰 0.015×17=0.26KN/㎡
g
=2.855KN/㎡
k
线恒载设计值 g=1.2×2.855 KN/m=3.42 KN/m
线活载设计值 q=1.3×7 KN/㎡=9.1 KN/m
12.526 KN/m
合计 g + q =12.526 KN/m
2.2内力计算
计算跨度
+ h/2 = 1.7m-0.12m-0.2/2 m+0.08/2 m=1.52m 边跨 l
n
l
+ a/2 = 1.7m-0.12m-0.2/2 m + 0.12/2
n
m=1.64m > 1.52m
= 1.52m
取l
= 1.7m-0.2m = 1.5m
中间跨 l
计算跨度差 (1.52- 1.5)/1.5=1.3%<10%,所以可按等跨连续梁计算内力(为简化起见统一去l
= 1.52m)。

各截面弯矩计算见下表:
2.3截面承载力计算
b = 1000mm,h = 80mm,h
0 = (80-20)mm = 60mm,
1
α = 1.0
*注:中间区板带②~⑤轴线间,各内去区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨内和中间支座考虑板的内拱作用,计算弯矩降低20%。

中间区板带
3 次梁的计算
次梁按考虑塑性内力重分布方法计算, 取主梁截面高度h=600mm > 5100mm/15 = 425mm,截面宽度b = 250mm(2<h/b<2.5)。

次梁的尺寸及计算简图3如下:
3.1 荷载
①恒荷载设计值
由板传来: 3.43KN/2
m×1.7m = 5.831KN/m
次梁自重: 1.2×25KN/3m ×0.2m ×(0.50-0.08)m= 2.52KN/m 次梁抹灰: 1.2×17KN/3m ×0.015m ×(0.50-0.08)m ×2= 0.226KN/m g = 8.577KN/m ②活荷载设计值
由板传来: q = 9.1KN/2m ×1.7m = 15.47KN/m ③ 合计 g + q = 24.047KN/m 3.2 内力计算 计算跨度
边跨: l n = 6.9m-0.12m-0.125m = 6.655m L n + a/2 = 6.655m + 0.24/2 m= 6.775m 1.025l n = 1.025×6.555m = 6.821m>6.775m
取 l 0 = 6.775m
中间跨: l 0 = l n = 6.9-0.25=6.65m
跨度差: (6.775-6.65)/6.65 = 1.8%<10%,可按连续次梁计算,连续次梁各截面弯矩及剪力见下表:
连续次梁剪力计算表
次梁跨内截面按T 形截面计算,翼缘计算跨度如下:
边跨:'f b = 031l =3
1
×6775mm = 22588mm< b+S 0=1700mm
离端第二跨,中间跨: 'f b = 3
1
×6650mm = 2216mm
梁高: h = 450mm , h 0 = 450mm-35mm = 415mm 翼缘厚: 'f h = 80mm 判别T 形界面类形:安第一类T 形界面计算
由ξ=0.021<'f h /h 0=80mm /415mm=0.193,故各跨内截面均属于第一累T 形截面。

支座截面按矩形截面计算,第一内支座按布置两排纵筋考虑,取 h 0=450mm-60mm=390mm
其它中间支座布置一排纵筋考虑,取h 0=415mm 。

表4 连续次梁正截面承载力计算表
表5连续次梁斜截面承载力计算表
注:%16.024.0%25.200200101
min ,==>=⨯==
yv
t sv sv
f f bs Asv ρρ 满求足构造要 3 次梁的设计
主梁按弹性理论计算,取柱高H=4.5,梁宽 b = 250mm.设柱截面尺寸为400mm ×400mm 。

主梁尺寸及计算简图如下:
4.1 荷载
①恒荷载设计值
由次梁传来 8.577KN/m ×6.9m = 59.18KN
主梁自重(折算为集中荷载)1.2×25KN/3m ×0.25m ×(0.6m-0.08m) ×1.7= 6.63KN 两侧抹灰(折算为集中荷载)1.2×17 KN/3m ×0.015m ×(0.6m-0.08m)×2×1.7m = 0.54KN
G = 66.0KN ②活荷载设计值
由次梁传来 Q = 15.47KN/m ×6.9m = 106.74KN ③合 计: G + Q = 172.74KN
4.1 内力计算
边跨: l n = 5.1m-0.12m-0.40/2m = 4.78m
L
0 = 1.025l
n
+ b/2 = 1.025×4.78 +
0.4/2 = 5.11<l
n
+ a/2 + b/2 = 4.78 + 0.37/2 + 0.4/2 = 5.165m,所以边跨取6.380m
中间跨: l
n
= 5.1m – 0.40 = 4.7m
l
0 = l
n
+ b = 4.7+ 0.40 = 5.1m ,所以中间跨取6.60m
跨度差:(5.11-5.1)/5.1= 0.19%<10%,可按连续梁计算。

在各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数进行,跨内和支座截面最大弯矩及剪力按下式计算,则
M = KGl
0 + KGl
V = KG + KQ
式中系数K由混凝土结构设计(第三版),沈蒲生编著,附表7中查得,具体计算结果以及最不利荷载组合见表1,表2。

将以上最不利荷载组合下的四种弯矩图及三种剪力图分别叠画在同一坐标图上,即可得主梁的弯矩包络图集剪力包络图。

注:对边跨取l0 = 6.64m ,中间跨取l0 = 6.60m ,对支座取l0 = 6.62m
4.3 截面承载力计算
主梁跨内截面按T 形截面试算,翼缘试算宽度:
'f b = 031l =3
1
×5100mm = 1700mm< b+S 0=6900mm 并取H 0=600mm-35mm=565mm 。

判别T 形界面类形:安第一类T 形界面试算 ξ=0.060<'f h /h 0=80mm /565mm=0.14
此值大于弯矩设计最不利组合值,故属于第一类T 形截面。

支座截面按矩形截面计算,取h 0 = 600mm – 80mm = 520mm(因支座弯矩较大考虑布置两排纵筋,并布置在次梁主筋下面),跨内截面在正弯矩作用下按矩形截面计算,取h 0 = 600-60 = 540mm,在正弯矩作用下H 0=600mm-35mm=565mm
表8 主梁正截面承载力计算表
表9 主梁斜截面承载力计算表
4.4主梁吊筋计算
由次梁传至主梁的去不集中力为G + Q = 59.18KN +106.74=165.92则
A
s = 1.
391
707
.0
300
2
165920
sin
2
=


=
+
α
y
f
Q
G
mm2
选2B18 = 509mm2。

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