某住宅项目结构统一技术措施
上海住宅施工图统一技术措施-建筑
上海住宅项目
施工图设计统一技术措施
目录
第一章:建筑设计统一技术措施
第二章:结构设计统一技术措施
第三章:给排水设计统一技术措施
第四章:暖通设计统一技术措施
第五章:电气设计统一技术措施
第一章:建筑设计统一技术措施
第一部分、总图部分
一。总平面设计
1.采用吴淞高程系统。
2。采用统一的计量单位,坐标、标高、间距标注均以米为单位.
3。坐标值保留小数点后三位,标高值及间距标注保留小数点后两位。
4.建、构筑物一律标注轴线交点坐标及室内正负零处绝对标高,交点轴号需注明。5。住宅间距应满足日照、防火、通风、管线埋设、视觉卫生的要求。
二. 竖向设计
1.场地设计标高满足道路交通、消防、管线敷设、防洪排涝、场地排水的要求。2。坡地坡度宜小于8%。
3.高层住宅部分建筑±0。00相当于绝对标高5。10m,室内外高差300mm;商业部分建筑±0。00相当于绝对标高分别为5.10m,室内外高差300mm.
4.地下车库顶板覆土最小1。5m。
三。道路
1.分级确定道路宽度及形式,小区级双车道不小于6m,单车道不小于4m,入户道宽2。5m.
2。机动车道纵坡为0.2%—8%,宜采用0。3%—5%;道路横坡为1.5%。
3。小区级道路出入口:小区主出入口宽度不小于4.5-5.0米,并设置2米宽自行车及人行入口。小区级道路次入口:出入口宽度不小于4米。
4。道路控制标高及坡度结合树木保护统一设计。
5。路面结构选用统一的标准和计算方法,路面材料应因地制宜,就地取材;具体材料需设计方和甲方确定。
四. 消防
1。合理确定消防车道及消防车登高场地位置。
建筑设计统一措施
建筑设计统一措施
1. 简介
建筑设计统一措施是指在建筑设计过程中,为了确保设计的一致性、效率和整
体性,采取的一系列规范和标准化的措施。这些措施涉及建筑的各个方面,包括建筑外观、结构设计、功能布局等,旨在提高建筑设计的质量和适用性。
2. 统一措施的重要性
2.1 提高设计的一致性和整体性:通过建立统一的设计标准和规范,可以确保
建筑在功能、形式和材料选择等方面的一致性,使建筑体现出整体的风格和特点。
2.2 提高设计的效率:统一的设计措施可以减少设计中的重复工作和不必要的纠纷,提高设计师的工作效率,节约时间和成本。 2.3 提高建筑的适用性:统一的设计标
准和规范可以确保建筑在不同环境和功能要求下具备较强的适应性,提高建筑的实用性和可持续性。
3. 统一措施的内容和要点
3.1 建筑外观设计统一措施 - 建筑风格和形式的统一:根据建筑的功能和定位,确定建筑的风格和形式,并在整个设计过程中保持一致,确保建筑外观整体和谐。- 材料和色彩的统一:选择合适的材料和色彩方案,使建筑外观具有统一的风格和
色彩搭配,提升建筑的美观度和辨识度。
3.2 结构设计统一措施 - 结构系统的统一:根据建筑的功能和承重要求,确定合适的结构系统,并在整个设计过程中保持一致,确保结构的稳定性和安全性。 - 结
构标准和规范的统一:建立适用的结构设计标准和规范,规定设计中的参数和要求,确保设计的合理性和一致性。
3.3 功能布局统一措施 - 空间布局的统一:根据建筑的功能和使用要求,确定合理的空间布局方案,并在整个设计过程中保持一致,提高空间的通行性和使用效率。- 设备安装和配套设施的统一:统一规划建筑的设备安装和配套设施,确保其与建
结构技术统一措施
结构专业统一技术措施
一、结构体系
主体采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板均采用现浇梁板体系。
基础采用独立基础。
二、计算程序及系数调整
使用中国建研院开发的“PKPM”多层及高层建筑结构空间分析程序。参数按如下取值:(一般情况)
总信息
混凝土容重:26kN/m3
地下室层数:0
结构体系:框架结构
恒活载计算:模拟施工1
风荷载计算:计算风荷载
地震作用计算:计算水平地震
风荷载
地面粗糙度:B类
基本风压:0.7 KN/m2(50年一遇)
基本周期:根据计算结果回代
体型系数: 1.3,
地震信息
结构规则性:规则
地震分组:一组
设防烈度:7(0.15g)
场地类别:二类
框架抗震等级:三
双向地震:考虑
振型个数:12
活荷载折减:0.5
周期折减:0.75
阻尼比:5%
特征周期:0.40
活荷信息
柱墙设计时活荷载:折减
传给基础的活荷载:折减
活载不利布置:考虑
调整信息
梁端弯矩调幅系数:0.85(悬臂梁不调整)
梁活荷载内力放大系数:1
梁扭矩折减系数:0.4
中梁刚度放大系数:1.8
指定薄弱层:按实际取
设计信息
P-△效应:不考虑
梁柱刚域:考虑
按高规或高钢规设计:不考虑
柱长度系数:考虑
结构重要性系数:1
梁保护层厚度:30
柱保护层厚度:30
柱配筋计算原则:单偏压(角柱按双偏压校核)
配筋信息
梁板墙柱主筋:三级钢
梁墙柱箍筋:一级钢
墙分布筋:三级钢
边缘构件箍筋:三级钢
梁柱箍筋间距:100
无地下室的底层柱层高:建筑层高+0.8米
结构计算层数按实际取值,地下室同时输入电算
三、荷载:(均为标准值)
1、面载
恒载:
(1)楼面:板自重+1.3kN/m2;
(2)屋面:板自重+2.2KN/m2,
建筑设计统一技术措施(住宅)
前言
根据质量管理的要求,为使设计图纸能做到统一化,标准化,在前期严格控制设计深度,以减少本专业及相关专业的图纸反复的工作量,制定了这套统一技术措施,此措施只是一个范本,可根据不同项目和不同地区的情况在此基础上修改和删减,达到图纸的规范化。
建筑设计统一技术措施(住宅)
三、单元基本功能用房要求
开间
进深:客厅一般放置沙发的墙面长度宜≥4200,放置电视机的墙面长度宜≥3000,放置
一、建筑构造
1.墙体:
1.1地上墙体为180或90厚加气混凝土;地下室墙体为180厚灰砂砖。
1.2外墙及地下室墙按200绘制,分户墙按200绘制,户内隔墙按100绘制,户内
管道井壁按100绘制。安装配电箱墙体应不小于200厚.
1.3电梯井紧靠厅、卧室时,墙体应有降噪措施。
2.门:
2.1门洞尺寸(宽X高):入户门≥1200X2400(其中二房单位门宽≥1000);户
内房门900X2200; 厨房(推拉门)1600X2200;卫生间与厨房800X2200,其中较大卫生间可为850X2200;起居厅出阳台门门洞宽度不小于2400mm;当厅开间大于4米时,宽度不小于2700mm。
2。2门垛:凡安装木门的门垛(包括入户门)应不小于100,厨房至生活阳台门垛因考虑躲避管道须大于100mm,其他门均应留墙垛且不小于50。
3.窗:
3.1.凸窗台高450㎜,外墙面至凸窗板外缘为500㎜,凸窗板厚80㎜。部分异型
凹窗可有所不同。
3.2.窗洞尺寸:相同类型面积房间应尽量统一窗洞尺寸。
3.3.防水措施:外窗台散水坡度在2%以上.
3.4.卫生间为落地凸窗且设置浴缸时,混凝土梁上翻高度宜为600mm;卫生间为落
结构设计统一技术措施(住宅类)
结构设计统⼀技术措施(住宅类)
XX项⽬结构设计统⼀技术措施(浙江住宅类)⼀、⼯程概况
·地区:浙江
·1#⾼层住宅: 地上13层,地下⼀层
2#⾼层住宅: 地上18层,地下⼀层
3#⾼层住宅: 地上26层,地下⼀层
集中商业:地上2 层,地下1层;
售楼处:地上2 层
地下车库:地下1层,带⼈防(常六核六)。
⼆、设计参数,荷载,材料
1.⾃然条件
注:⾼度⼤于60⽶的⾼层,承载⼒设计时风载按基本风压的1.1倍采⽤。2.抗震设计基本参数
注:嵌固端基础顶,车库在各单体周边相关范围的抗震等级四级。3.荷载
3.1楼板恒载
3.2填充墙线荷载
(1)外墙采⽤砂加⽓混凝⼟砌块容重取8kN/m3
200厚墙每⽶⾼(含双⾯抹灰):8×0.20+20×0.02×2=2.4 kN/m2(2)内墙采⽤灰加⽓混凝⼟砌块容重取8kN/m3
200厚墙每⽶⾼(含双⾯抹灰):8×0.20+20×0.02×2=2.4 kN/m
100厚墙每⽶⾼(含双⾯抹灰):8×0.10+20×0.02×2=1.6kN/m2(3)卫⽣间、厨房墙:
200厚墙(含双⾯抹灰):7×0.20+20×0.02×2+0.3(瓷砖贴⾯)=2.5 kN/m
100厚墙(含双⾯抹灰):7×0.10+20×0.02×2+0.3(瓷砖贴⾯)=1.8kN/m (4)梁或墙上荷载按《填充墙荷载计算表》计算值选取。
3.3活荷载
取⽤应不低于《建筑结构荷载规范》第4章和《全国民⽤建筑⼯程设计技术措施-构》第2章规定;并不⼩于实际使⽤统计荷载3.4主要材料
三、计算软件及计算参数
1.计算软件采⽤YJK。
北京某高层住宅结构专业统一技术措施
某高层结构专业统一技术措施
一、自然条件
工程地点:北京市
雪荷载: 0.40KN/m2
风荷载: 0.45KN/m2
标准冻深 1.0m
地面粗糙度 B类
二、抗震计算参数
场地类别:Ⅱ类
场地特征周期:0.35S
建筑物抗震设防烈度 8°
设计基本地震加速度 0.20g
设计地震第一组
建筑抗震设防类别:丙类;安全等级: 二级
地基基础设计等级:甲级
三、结构形式及基础形式
⑴结构形式
剪力墙结构,剪力墙抗震等级二级。
⑵基础形式
天然基础,筏板基础。
四、使用条件及使用要求
A 混凝土结构的环境类别:
上部结构墙、梁、板、柱一类
与土接触的混凝土构件二b类
卫生间内构件二a类
B设计使用年限为50年
楼面面层按100mm考虑。
楼面和屋面均布活荷载:
阳台,卫生间 2.5 kN/㎡
住宅 2.0 kN/㎡
上人屋面 2.0 kN/㎡
不上人屋面 0.5 kN/㎡
C填充墙荷载:(加气混凝土砌块、轻质隔墙板)
梁上有填充墙时:按实际线荷载输入
楼板上有隔墙时:将该板上隔墙总重按楼板面积平均折算为均布荷载,且不小于1.0kN/m2。五、整体分析
采用中国建筑科学研究院编制的“多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE”进行结构整体计算分析。分析时考虑结构的扭转耦联效应。
“SATWE软件”的主要计算参数如下:
(1)总信息
(2)风荷载信息
(3
(4)活荷载信息
(5)调整信息
(6)
(7
(8
(9
(10)输出结果
①结构设计信息:计算参数;质量及质心;构件材料及结构层高;风荷载以及风荷载作用下各楼层的剪力和倾覆力矩;侧移刚度比;结构整体抗倾覆验算结果;结构舒适性验算结果;结构整体稳定验算结果;楼层抗剪承载力、及承载力比值等。
结构设计统一技术措施(两篇)
引言概述:
结构设计是工程项目中至关重要的一环,设计的合理性直接关系到工程的安全可靠性和经济效益。在实际工程中,为了统一技术标准和提高施工效率,结构设计需要遵循一系列的统一技术措施。本文将详细阐述结构设计统一技术措施(二),旨在帮助设计师和施工方了解并正确应用这些技术措施,从而达到工程的优化效果。
正文内容:
一、基础处理
1.地基勘察:在进行结构设计前,进行详细的地基勘察是非常重要的。包括地质勘察和地下水位勘察,以便合理评估地基承载能力和地下水对结构的影响。
2.基础设计:根据地基勘察结果,合理设计基础的类型和尺寸。包括选定适当的基础形式、计算合理的承载能力和抗浮力等。
二、结构材料选用
1.混凝土与钢筋:在结构设计中,合理选用混凝土和钢筋的性能参数和等级。确保混凝土强度和密实性的合理控制,以及钢筋的抗拉承载力和抗腐蚀性能的充分考虑。
2.其他材料:如砖石、木材、玻璃等也需要根据具体工程需求进行选用。考虑材料的可靠性和经济性,以及与混凝土和钢筋的协调使用。
三、结构形式选择
1.框架结构:适用于大跨度、多层建筑,具有较好的刚性和抗震性能。选择合理的框架节点连接形式和材料使用比例。
2.钢结构:适用于大跨度、高层、超高层建筑。选用合理的钢材型号和防腐措施,确保结构的稳定性和耐久性。
3.砖混结构:适用于小跨度、多层住宅建筑。选用合理的砖与混凝土的配比和墙体厚度,以及合适的砌筑工艺。
四、施工工艺控制
1.施工程序:根据结构设计要求,合理安排施工工序。确保施工过程中各个节点的顺利衔接和质量控制。
2.施工质量控制:对各工序进行严格质量控制,特别是混凝土浇筑和钢筋安装工序。包括保证混凝土的配合比和施工工艺的合理控制,以及钢筋的尺寸和位置的准确测量和安装等。
建筑设计统一技术措施
建筑设计统一技术措施
1. 引言
在建筑设计领域中,为了提高建筑的质量、安全性和可持续性,一些统一的技
术措施被广泛采用。这些技术措施在建筑设计的不同阶段起到了重要的作用。本文将介绍一些常见的建筑设计统一技术措施。
2. 结构设计统一技术措施
在建筑设计的结构阶段,以下技术措施被广泛采用,以确保建筑的结构安全和
稳定性:
•使用合适的结构材料:根据建筑的用途和需求,选择合适的结构材料,如钢结构、混凝土结构或木结构。
•进行结构分析:使用结构分析软件对建筑结构进行分析,以确定结构的受力情况,并进行合理的结构设计。
•加强结构连接:在结构设计中,合理安排结构连接方式,如焊接、螺栓连接或粘贴等,以提高结构的稳定性和承载能力。
•考虑抗震设计:对于地震区域的建筑,进行抗震设计,采取合适的抗震措施,如设置抗震支撑和减震器等。
3. 建筑节能设计统一技术措施
建筑节能是目前建筑设计中的重要议题,以下是一些常见的建筑节能设计统一
技术措施:
•优化建筑外围结构:在建筑外墙的设计中,采用隔热材料和隔热层,减少热量传递,提高建筑的保温性能。
•合理设计采光系统:充分利用自然光源,减少能耗。采用合适的窗户设计和遮阳措施,来实现良好的采光效果。
•使用高效的暖通系统:选择高效的暖通设备,如热泵、地源热泵或太阳能等,以减少能源消耗。
•采用智能控制系统:通过智能控制系统来控制建筑的照明、空调等设备,对能源的使用进行合理调控。
4. 建筑可持续设计统一技术措施
为了促进可持续发展,建筑可持续设计成为建筑设计的一个重要方向。以下是
一些常见的建筑可持续设计统一技术措施:
某7度25至27层剪力墙结构(住宅)统一技术措施
****项目小区结构(住宅跟小商业网点)统一技术措施F区2016年1月变更
(红色字体部分须特别注意,绿色字体部分待定)
一、结构计算原则
1.丙类建筑,7º设防,基本地震加速度0.10g,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第三组。特征周期0.45s。2.±0.000相当于绝对标高详总图。主楼及车库:均设沉降观测点。
3.基本风压***kN/m2,计算位移采用基本风压,(舒适度风压***kN/m2)对风荷载比较敏感的高层建筑(高度大于60m),承载力设计时按基本风压的1.1倍采用;地面粗糙度类别为B类,基本雪压0.35kN/m2。风荷载体形系数按1.4(高度超过45米,按新荷载规范)。
4.采用剪力墙结构,剪力墙抗震等级:高度小于等于80m为三级;大于80m为二级。
5.主楼嵌固层设在正负零层。(需满足嵌固端刚度比要求,2层地下室的,地下一层比一层刚度比大于2.0,地下二层比地下一层大于1;1层地下室的,地下一层比一层刚度比大于2.0)。
6.计算参数:混凝土容重26.00,嵌固端所在的层号填1(很难满足规范的刚度比2的要求),地下室层数填1或2(根据各单体楼情况确定),“规定水平力”计算方式选楼层剪力差方法(规范方法),按模拟施工加载3计算,周期折减系数0.9;梁刚度放大系数按2010规范取值,连梁刚度折减系数:计算配筋7度0.60,计算参数(位移角和周期)1.0;梁端弯矩调幅系数0.85;抗震计算时须考虑偶然偏心,偶然偏心下层间位移比>1.2时,应考虑双向地震作用。风荷载信息中需把第一周期回代,活荷载折减在SATWE计算时进行,考虑梁活荷载不利布置。梁计算裂缝时需考虑支座宽度对裂缝宽度的影响。
结构统一技术措施
结构统一技术措施
引言:
在现代化的建筑和工程领域中,结构的统一性是非常重要的一
项技术措施。结构统一技术措施可以确保建筑物和工程的稳定性、
强度和安全性。本文将介绍结构统一技术措施的概念、原理和应用。
一、概念
结构统一技术措施是指在建筑和工程领域中,采用一致的结构
设计和施工方法,以确保整体结构的一致性和协调性。结构统一技
术措施可以概括为以下几个方面:
1. 结构设计的统一:通过统一的设计标准和规范,确保结构设
计的一致性和合理性,避免在设计和施工过程中出现不协调的情况。
2. 施工方法的统一:采用统一的施工方法和工艺流程,确保施
工过程中各项工作的协调和配合,减少工期延误和施工失败的风险。
3. 材料的统一:采用统一的材料标准和质量要求,确保施工中
所使用的材料的质量和性能达到一致的标准,避免由于材料差异引
起的结构问题。
二、原理
结构统一技术措施的实施有助于提高建筑物和工程的整体结构稳定性、强度和安全性,并在一定程度上减少建筑施工中可能出现的问题和风险。其原理主要包括以下几个方面:
1. 结构设计的一致性:采用统一的设计标准和规范,可以确保结构设计的一致性,避免出现设计不合理或不协调的情况。通过统一的设计方法,可以使建筑物和工程的结构更为稳定和安全。
2. 施工过程的协调性:采用统一的施工方法和工艺流程,可以确保施工过程中各项工作的协调和配合。通过统一施工过程,可以减少施工过程中的错误和矛盾,提高施工效率。
3. 材料的一致性:采用统一的材料标准和质量要求,可以确保施工中所使用的材料的质量和性能达到一致的标准。通过统一的材料使用,可以减少由于材料差异引起的结构问题。
建筑结构技术统一措施
建筑结构技术统一措施
引言
在建筑设计和施工过程中,为了确保建筑的结构安全和稳定性,需要采取一系
列统一措施来保证建筑结构技术的一致性。这些措施旨在规范建筑结构设计、施工和验收,确保建筑物的质量达到标准要求。
本文将介绍一些常见的建筑结构技术统一措施,包括设计准备、结构设计、材
料选择、施工质量控制和安全监测等方面。
设计阶段
在建筑结构设计阶段,需要进行充分的准备工作,确保设计的科学性和合理性。以下是一些常见的设计准备措施:
1.资料收集:收集相关的设计规范、图纸和资料,熟悉项目的要求和约
束条件。
2.地基调查:进行地质勘探和地基调查,了解地质条件和地基承载力,
为结构设计提供准确的基础数据。
3.荷载分析:进行荷载分析,包括静态和动态荷载的计算和分析,确定
结构的设计荷载。
4.结构类型选择:根据项目的要求和荷载特点,选择合适的结构类型,
如框架结构、悬挑结构或者钢结构等。
5.设计参数确定:确定结构设计的参数,如截面尺寸、构件间距、钢筋
配筋等,确保结构的安全性和经济性。
结构设计
在结构设计阶段,需要根据设计准备阶段的工作,进行详细的结构设计。以下
是一些常见的结构设计措施:
1.结构分析:进行结构静力学和动力学分析,计算结构的内力和变形,
为结构设计提供依据。
2.结构布局优化:根据分析结果和设计要求,进行结构布局的优化,使
结构在承受荷载的同时尽可能达到节约材料和空间的目的。
3.建模与验证:利用专业的建筑结构软件进行结构建模和验证,确保设
计的准确性和可行性。
4.结构细化设计:根据建模结果,进行构件的详细设计和计算,确定构
建筑设计统一技术措施
建筑设计统一技术措施
摘要:
建筑设计是一个复杂的过程,需要综合考虑各种不同因素和要求。为了确保建筑场所的安全、舒适和功能完善,建筑设计必须遵
循一系列的技术措施。本文将介绍建筑设计中的统一技术措施,包
括结构设计、电气设计、给排水设计、通风与空调设计以及防火设计。
1. 结构设计
结构设计是建筑设计的基础,主要包括建筑的承重架构和结构
材料的选用。在结构设计中,应根据建筑的用途和地理环境等因素,选择合适的结构类型,如钢结构、混凝土结构或木结构。此外,还
需要进行力学计算和结构分析,确保建筑的承重能力和稳定性,以
及抗震和抗风能力等。
2. 电气设计
电气设计涉及到建筑内部电力系统的规划和布置。在电气设计中,需要确定建筑的用电负荷,选择适当的电缆、开关和插座等设
备,设计合理的电路分布。此外,还需考虑电气安全措施,如保护
接地、短路保护装置和避雷设施等。
3. 给排水设计
给排水设计主要涉及建筑内部供水和排水系统的规划和设计。
在给水设计中,需要确定建筑的用水需求和水源供应方式,并规划
好水管网络和水泵设备等。在排水设计中,需要考虑建筑的排水需
求和排水管道的布置,确保排水畅通、防止积水和漏水等问题。
4. 通风与空调设计
通风与空调设计是为了确保建筑内部空气质量和舒适度。在通
风设计中,需要确定建筑的通风需求和通风设备,如风机和风口等,以及通风系统的布置。在空调设计中,需要考虑建筑的空调负荷和
空调设备,如空调机组、冷却塔和风管等,以及空调系统的布置。
5. 防火设计
防火设计是为了确保建筑在火灾发生时具备良好的防火性能和
疏散通道。在防火设计中,需要考虑建筑材料和结构的防火等级,
结构统一措施
结构统一措施
1、所有钢筋均采用三级钢。
2、标准层及以上梁板柱混凝土强度等级均采用C25,大屋面以上梁板采用C30;商业、幼儿园、综合楼、车库负一层采用C30;车库顶板无覆土时取C30(车库顶板若跨度较大主梁抗剪很难满足,可提高混凝土强度,但不宜大于C35),有覆土时根据覆土厚度确定混凝土强度等级,不宜大于C35。
3、地下室顶板结构形式应根据实际情况综合经济比较后选用,一般优先采用框架梁+(加腋)大板楼盖形式。地下室顶板找坡采用结构找坡。
4、地下室中间层楼板采用长跨单向布置次梁的单向板。
5、剪力墙混凝土强度等级,基础顶往上,每3~5层一个梯度递减至C25。地下部分根据楼层计算确定混凝土强度等级,最大不应超过C55。地上部分首层墙体在轴压比等参数无法计算通过的时候,在不影响建筑功能的时候首选措施为加长墙肢,其次为加厚墙肢,如果加长加厚墙肢影响建筑功能,可考虑采用提高混凝土强度等级。洋房地下部分采用C30。
6、核心筒处楼板加强厚度宜取120mm,且双层双向配筋。
7、核心筒处剪力墙墙体不宜做成“L”型,宜做成“U”型。两个电梯间隔墙,如果计算满足,可不做成剪力墙。
8、厨房、卫生间隔墙、电井、水井、空调位背墙、电梯井道处砌体材料采用水泥标砖,容重不大于: 18KN/M3,其余位置采用加强混
凝土砌块,容重不大于: 8KN/M3。
9、L型剪力墙,短肢墙位置,距离门窗洞口较近时(≤200mm),如果洞口较大,需设构造柱,建议将短肢墙直接加长至洞口边。
10、梁纵筋在适当的时候选用直径较小的钢筋,以减少直锚长度。
结构统一技术措施
结构施工图设计统一技术措施
一、本工程设计自然条件
1. 基本风压为:0.3KN/㎡、地面粗糙度类别按B类;
2. 基本雪压为0.2KN/㎡,
3. 抗震设防烈度按六度计算地震力;
4. 场地类别暂定为II类。
二、建筑分类等级
1.建筑结构安全等级:二级;
2.地基基础设计等级:根据各工程的实际情况自行确定;
3.建筑抗震设防类别:本工程各单体均按标准设防类(丙类);
4.本工程位于遵义市,地震烈度小于6度,鉴于为学校建筑,故按6度计算
地震力(设计基本地震加速度为0.05g),并按标准设防类确定抗震构造措施即可,可不严格执行抗规的要求。
三、本工程设计荷载取值如下:
1. 普通楼面现浇板:
板自重:
板底抹灰或吊顶:0.50KN/m2
找平层,地面层: 1.50KN/m2
合计: 2.0KN/m2 +板自重(程序自动计算板自重)
2. 卫生间如有降板,填料容重:15.0KN/m3。
3. 普通屋面现浇板:
板自重:
板底抹灰或吊顶:0.50KN/m2
找平找坡层,屋面建筑层:≥4.0KN/m2
合计: 4.5KN/m2 +板自重(程序自动计算板自重)
屋面恒载取值须向建筑核实屋面做法及荷载,建筑图集上有荷载值。要充分考虑找坡层的材料和自重。
5. 各单体活荷载根据各自使用功能依据《建筑结构荷载规范》GB 5009-2001(2006年版)及结构专业《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版)取值。
6. 特殊工种荷载取值由专业老总明确后确定。
7. 框架填充墙荷载:
墙体材料(框架填充墙)
墙体类型材料名称即容重
240mm墙蒸压加气砼砌块(砌体容重为8KN/m3)
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结构统一技术措施
(本规定应结合设计指引实施,为指引在施工图阶段的细化规定)
本规定由设计单位在正式施工图实施前根据项目自身特点填写,
在施工图阶段应严格执行
一、总信息控制:
1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7 度,场地类别为II 类,基本地震
加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组,设计特征周期值为0.35s ,性能控制目标为普通;
2、基本风压取值:强度计算时,为w o= 1.1*0.50kN/m2 (n=50年*1.1),位移
比等总信息计算时,为w o= 0.50kN/m2 (n=50年),地面粗糙度 B 类,体形系数 1.30(矩形平面长宽比超过2的,应根据高规附录重新计算,包括两栋及两栋以上建筑并排形成长宽比大于2的情况;如果是两栋并排的情况,尚应按实际情况设定遮挡面,扣除变形缝两侧的风荷载)。
3、基础形式为天然基础及人工挖孔桩,单桩承载力特征值为按实KN,(桩端
支撑在强/中风化花岗岩岩层上,持力层岩心天然抗压强度为Mpa或桩端承载力特征值为1800/6000 kPa),天然基础持力层为硬塑粘土、强风化花岗岩,取值为250/500 kPa,采用地基处理的方式,处理后地基承载力特征值为kPa;
4、抗震等级为:墙-2/3 级,柱-2/3 级,(低于<含>27层住宅的剪力墙为三
级,框架柱按框-剪结构取为二级;高于27层住宅的剪力墙及框架柱均为二级;多层小商业框架柱为3级);地下室墙柱等级:相关范围内,地下一层同上部结构;相关范围外的纯地下室部分抗震等级为四级。
5、墙柱轴压比限制控制(按省高规控制),柱为0.85(低于<含>27层住宅)、0.90
(高于27层住宅),墙为0.60 。加强区短肢剪力墙在墙基础上控严0.50(二级)0.55(三级),加强区一字型短肢剪力墙,则再控严0.05,取0.45(二级)
0.50(三级),加强区以上部位出现短肢剪力墙及一字型短肢剪力墙时,则均
相应放宽0.05。
二、具体荷载及墙柱混凝土等级取值:
混凝土容重计算模型中统一按25 kN/m3考虑
2.1.1、住宅常用活荷载及附加恒载(单位:kN/m2)
注:1、大地下室考虑施工堆载(不与平时使用荷载及消防车荷载同时考虑)。
2、楼梯加压风机放置于机房顶时,按10kN/台,荷载均摊(基础另算)。
3、机房吊钩荷载取活荷载30kN。
2.1.2、墙体线荷载(砌体按容重9KN/M3考虑):
(每米高的线荷载为:200厚外墙线荷载3.0 kN /m,200厚内墙线荷载2.6 kN /m,120厚内墙线荷载1.9 kN /m,按其容重要求推出100厚内墙取1.7 kN /m。)
1)外墙线荷载,外圈梁高度统一为700高(不包括建筑结构完成面高差),层高3000时,3*(3.0-0.70)=6.9 kN /m,内墙200厚时,2.6*(3.0-0.5)=6.5 kN /m,内墙100厚时,1.7*(3.0-0.5)=4.3 kN /m。板上隔墙荷载分摊时,注意高度为层高减板厚,为2.6(1.7)*(层高-板厚)*墙长/板面积。如果隔墙位于楼板靠中部位置,应注意考虑集中效应适当增大。
2)门窗墙体折减时,应按实际墙体面积和门窗面积(住宅门窗容重取0.5 kN /m3)均摊。
3)大屋面女儿墙线荷载在方案阶段可取9.0 kN/m,施工图阶段按实际大样计算;机房顶及楼梯间顶女儿墙线荷载取3.0 kN/m;阳台线荷载取3.0 kN/m(阳台栏杆为玻璃栏杆,含混凝土反槛)
注:架空层的飘窗线等大样高度与其他层不同,应按上原则计算。
4)飘窗台及空调板:飘窗段按实计算为qk=12.5kN /m(如梁为1200的反梁时,取值9.5),根据飘窗段所占比例折算(或者按实际输墙荷载再另加飘板)
2.2.1墙柱及梁板混凝土等级选用:
2.2.2墙柱及梁板钢筋等级选用:
1)梁箍筋:计算及设计皆统一采用三级钢;
2)柱箍筋:计算及设计皆统一采用三级钢;
3)墙箍筋:计算及设计皆统一采用三级钢;
4)墙纵筋:计算及设计皆统一采用三级钢,构造选配时需选用直径10的竖向筋和直径8的水平筋;
5)墙暗柱纵筋:计算及设计皆统一采用三级钢,角筋选用12或以上直径,其余钢筋可选用10或以上直径;
6)板筋:计算及设计皆统一采用三级钢,支座面筋必须选用8或以上的直径,底筋选用6或以上直径,地下室底、顶板、屋面、商铺露台、配电
房等有覆土的设备房楼板皆按双层双向通长布置+支座面筋形式;其
余采用分离式配筋;所有钢筋间距接以10mm为递差进行配筋设计;
2.2.3外圈梁高统一原则:
1)具体高度应根据建筑定,外圈梁统一高度为700mm,厅出阳台位置高度600mm,阳台封边梁850mm(相对结构楼面上翻150mm)。
2.2.4本工程特殊考虑:(塔楼首层根据广东省高规要求)
1)塔楼首层板采用150mm厚,采用10@200双层双向通长布置,支座另附加面筋形式配筋。
2)首层平面布置要重新利用楼板厚度,减少次梁;此外,中间降板卫生间采用100mm。
三、计算参数统一做法:
3.1、盈建科/PKPM中计算信息(未说明者按默认参数执行):
3.1.1总信息:
1)水平力与整体坐标交角输0,但注意自动计算最不利角度地震作用需勾选,存在斜交抗侧力构件的,还需在斜交抗侧力构件处方向角度处输入其角度;
2)嵌固层号与地下室层数的对应关系注意,PKPM和盈建科对应方式不一致,需区别对待;同时,无地下室的建筑但建了首层模型的,需将首层设定为地下室,
并相应取首层楼面为嵌固层;
3)模拟荷载取施工模拟3,所在地区选用全国。
3.1.2控制信息
1)中梁刚度放大系数按程序自动计算,放大系数上限设定为2;
2)连梁刚度地震时折减0.7,风荷载计算时折减0.8(PKPM无细分,当结构为风控时,应注意重新选定折减系数)
3)刚性楼板假定,内力计算时不选取,指标计算时选取(对应盈建科应点选第三项)
4)多塔划分采用手动方式;
5)模型计算后,应查核刚重比数据,若超,则在应点选P-Δ效应;
6)梁柱重叠考虑刚域,并扣除重叠部分自重
3.1.3风荷载:
1)按第一项中总信息控制要求选取,注意周期采用计算周期回代;
2)住宅考虑横风向、顺风向风振以及扭转风振(以总体信息中的扭转周期回代)。
3.1.4地震信息:
1)第一项中总信息控制要求选取;
2)考虑偶然偏心,双向地震作用需做区分(对于位移比小于等于1.2,则不需考虑;对于位移比大于1.2,则需考虑),本工程建筑体系规整,结构设计须严格控制位移比小于1.2,不做双向地震作用计算;
3)计算阵型个数注意为3的倍数,多塔楼计算时不得小于塔楼数*9,并满足质量参与不小于90%;
4)剪力墙结构周期折减系数取0.85;框架结构取0.70。
3.1.5设计信息
1)考虑剪重比调整;
2)动位移比例系数按需选填,对于本项目高层,可以统一取1.0;(注:当底部剪力不满足规范规定时,判断结构的主要平动周期位于反应谱的哪一段,如果位于加速度控制段(
3)薄弱层及转换层判定,本工程不点选;(注:局部转换托墙托柱者,不得将本层定义为转换层或薄弱层,对于住宅的局部托墙、柱转换梁,仅对该转换构件进行转换定义及抗震等级调整,并根据实际情况确定是否对周边楼板进行加强)4)梁端负弯矩调整系数统一取0.85;梁扭转折减系数取0.4。
3.1.6活荷载信息:
1)方案阶段墙柱计算活荷载不考虑折减,施工图阶段墙柱计算及基础计算活荷载均应折减;
2)楼面活荷载应进行折减,住宅超过25m2,公建及商业超过50m2;
3)住宅不考虑活荷载不利布置,其余建筑仅当大面积的楼面活荷载超过4kN/m2时,才考虑活荷载不利布置。
3.1.7构件设计信息:
1)柱配筋原则按双偏压计算(注意按单偏压复核,两者相差不大的前提下,直接采用双拼压结果配筋,如果相差较大时,先分析原因再定取值原则);