控制含钢量的技术措施
控制多高层住宅建筑含钢量的有效措施

剪力墙结构体 系在抗震性能 方面具有优势, 能够有效降低 地震灾害风险
剪力墙结构体 系在施工方面 具有较高的效 率,能够缩短 施工周期
剪力墙结构体 系在节能环保 方面具有优势, 能够降低建筑 能耗,减少碳 排放
考虑框架-剪力墙结构体系
01
02
框架-剪力墙结 构体系的特点: 具有较高的抗侧 刚度和承载力, 适用于高层建筑。
采用先进的施工技 术
推广使用预制构件和整体安装技术
预制构件:在工厂生产,现场组 装,提高施工效率和质量
整体安装技术:将预制构件在现 场进行整体安装,减少现场施工 时间和成本
预制构件的种类:包括预制墙板、 预制楼板、预制楼梯等
整体安装技术的优点:提高施工 效率,减少现场污染,降低施工 成本
采用机器人和自动化技术提高施工效率
浪费。
加强施工管理, 提高施工人员的 技能和素质,减 少人为失误和返
工。
采用环保材料和 节能技术,减少 施工过程中的能 源消耗和污染。
Part Five
加强施工管理和监 督
加强施工现场管理,确保规范施工
01
建立完善的施工管理制度,明确职责分工
03
严格控制材料质量,确保材料符合设计要求 和规范
05
控制多高层住宅建筑含钢 量的有效措施
ContentsΒιβλιοθήκη 目录01. 合理选择结构体系
02. 优化设计
03. 合理选用材料
04. 采用先进的施工技术
05. 加强施工管理和监督
06. 考虑绿色建筑理念
Part One
合理选择结构体系
优先选择剪力墙结构体系
01
02
03
04
剪力墙结构体 系具有较高的 抗侧刚度,能 有效抵抗水平 荷载
控制含钢量的 措施

控制含钢量的措施一、荷载精细输入1、容重钢筋混凝土 26KN/m3加气混凝土 7.5KN/m3机制红砖 19.0KN/m3水泥空心砖 10.0KN/m3贴瓷砖墙面 0.5KN/m2(25mm厚)水泥粉刷墙面 0.36KN/m2(20mm厚)玻璃幕墙 1.5KN/m2石材幕墙 2.0KN/m22、洞口折减客厅窗户实墙线荷载*0.5卧室、书房窗户实墙线荷载*0.7卫生间、厨房窗户实墙线荷载*0.7公共建筑实墙线荷载*(1.1-洞口率)3、板荷载顶棚、吊顶(1)板底抹灰刮腻子顶棚-棚4A1、A2 0.29KN/m2(2)板底抹水泥砂浆顶棚-棚6 0.21KN/m2(3)矿棉装饰吸声吊顶-棚24A(11~14mm厚) 0.14KN/m2(4)铝合金条板吊顶-棚35A(0.5mm厚) 0.07KN/m2楼面、屋面(1)地暖(无防水)楼面-楼71A 2.55KN/m2(2)上人屋面①铺砖(有保温隔热)-屋51.62+W+(0.03*R找坡材料7*2%*L)②钢筋混凝土保护层(有保温隔热)-屋22.12+W+(0.03*R找坡材料7*2%*L)(3)不上人屋面①涂料料粒保护层(有保温隔热)-屋111.22+W+(0.03*R找坡材料+7*2%*L)二、模型中选择项1、前处理(1)(2)2、设计结果3、施工图梁:板:三、其他措施1、严格按照建筑图布置墙体荷载,无墙体位置不布荷载。
2、悬挑梁上部纵筋人为放大满足计算及构造要求即可。
3、建筑节点较复杂时,积极沟通用较好的方式和轻质材料解决。
4、在方案阶段与建筑专业积极沟通,采取合理的柱网布置。
建筑专业也应配合结构专业,在不影响建筑物使用功能时调整部分方案。
5、优化模型,各指标减少富余量,满足规范即可。
柱网方案对比1、。
在结构设计中降低含钢量的十四个方法

在结构设计中降低含钢量的十四个方法降低结构中的含钢量可以有效地降低工程成本,提升建筑的可持续性水平。
以下是十四种降低含钢量的方法:1.优化结构设计:通过合理的结构设计,使用更少的钢材同时满足承载要求。
例如,可以通过采用更高强度的钢材,在相同的承载能力下减少钢材的使用量。
2.使用预应力混凝土:预应力混凝土结构可以大幅度减少钢筋的使用量。
预应力混凝土通过施加预应力,使得混凝土在受力时能够承受更大的拉力,从而减少了钢材的使用量。
3.使用薄壁结构:薄壁结构可以减少结构自重,从而减少了钢材的使用量。
利用现代技术,可以设计出更加轻薄的结构,提高结构的机械性能和使用效率。
4.采用H型钢代替普通钢:H型钢具有较高的抗弯刚度和抗扭刚度,可以替代部分钢筋的作用。
在一些情况下,可以将H型钢与混凝土组合使用,从而减少钢材的使用量。
5.使用香蕉型梁:香蕉型梁是一种具有较高自重的压力梁。
在适当的情况下,可以使用香蕉型梁来替代承重梁,从而减少钢材的使用量。
6.使用轻质建材:轻质建材可以减少结构自重,同时降低钢材的使用量。
例如,可以使用空心砖代替实心砖,在满足结构要求的情况下减少结构的自重。
7.使用复合材料:复合材料具有良好的机械性能和轻质化的特点,可以替代部分钢材的作用。
例如,可以使用碳纤维增强复合材料来替代部分钢筋的作用。
8.采用钢筋混凝土砌块:钢筋混凝土砌块具有较高的抗压强度和抗弯强度,可以减少结构的自重,降低钢材的使用量。
9.优化构件尺寸:通过对构件尺寸的优化设计,可以有效地减少钢材的使用量。
例如,可以适当减小梁的截面尺寸,从而减少梁的钢筋用量。
10.使用剪力墙结构:剪力墙结构具有较高的刚度和承载能力,可以减少柱子和梁的使用量。
在适当的情况下,可以采用剪力墙结构代替框架结构。
11.使用高效抗震措施:高效抗震措施可以提高结构的抗震性能,从而减少结构的设计要求和使用钢材的量。
12.使用节能建筑材料:节能建筑材料可以降低整体建筑的能耗,减少结构的设计要求和使用钢材的量。
议建筑结构含钢量的控制措施

施进行 了探讨 , 提 出了优化设计方案 、 合理布置结构 、 尽量采 用Ⅲ级钢等 策略。 关键词 : 建 筑结构 , 用钢量 , 设计 , 钢筋
中图分类号 : T U 3 9 1 文献标识码 : A
0 引言
现如今建设单 位出于对成本控制 的考虑 , 往往对 设计单 位都
1 . 3 建筑 平 面、 立 面布 置及造 型
的计算还得采取有效 的设计措施 , 确保 梁的稳定 安全 。
[ 2 ] J G J 8 O l , 建 筑施 工高处作 业安全技 术规范[ s ] . 3 ) 扇 形环板底部设置三角形加 劲肋 , 这样除 了能提 高环板 自 [ 3 ] 陈绍蕃. 钢结构设计原理 [ M] . 北京 : 科 学出版社 , 1 9 9 8 .
1 影 响用钢 量 的 因素
1 . 1 自然条件
些外 力包括地震作用 、 风荷载等 。处 于抗震设 防烈度 高或风 荷载
随意更 改 。荷载数值 与用 钢量 为倍数 关 系 , 故荷 载 取值 偏大 ,
必会造成用钢量增大 。
. 5 混凝 土 强度 等级 和钢 筋 强度等 级 建筑物所处 的地 区不 同 , 作用在 建筑 物 上的 外力 也不 同 , 这 1
J u 1 . 2 01 5
・2 5・
议 建 筑 结 构 含 钢 量 的 控 制 措 施
张 鑫
( 晋城市建筑设计院 , 山 西 晋城 0 4 8 0 0 0)
摘
要: 从 自然条件、 结构 体系、 荷载取值 、 建筑外 围装饰材 料等方面 阐述 了影响建 筑结构 用钢量 的因素 , 对控 制用钢 量的一 些措
De s i g n s t u d y o n a ne w k i n d o f mo v e a b l e p l a t f o r m
钢筋混凝土结构含钢量控制的措施

钢筋混凝土结构含钢量控制的措施摘要:本文从方案和施工图设计两个阶段看手,总结出控制多高层住宅建筑钢筋混凝土结构含钢量的技术措施。
关键词:含钢量;混凝土用量;优化设计Abstract:From the scheme and structural design of two phases, this dissertation summed up out of the measures on control in amount of steel bar in reinforced concrete structure of multi-storey and tall residential buildings.Key words:the amount of steel bar; the amount of concrete;optimization design一、引言土建工程造价一般占建筑总造价(不包括工艺设备)的70%~80%;在土建工程造价中,约75%为材料费,材料费中钢筋费约占40%~70%。
为了降低造价,大部分业主都要求设计者尽量降低含钢量。
控制含钢量必须从方案阶段着手,重视结构概念设计。
概念设计,是指设计人员在从结构选型、布置,分析计算,截面设计到细部处理的整个设计过程中,对所遇到的问题依据建筑结构在各种情况下工作的一般规律(主要是建筑、结构专业的基础理论),结合实践经验,综合考虑各方面因素,确定合理的分析、处理方法,力求得到最为经济、合理的结构设计方案。
一栋单体钢筋混凝土建筑物,其单位面积用钢量的大小不仅反映出设计人员的技术水平,更重要的是成为投资方最为关注的指标。
它将直接影响房地产开发项目的经济效益,对此设计方应给予充分的理解和配合。
二、方案阶段影响结构含钢量的因素2.1平面长度尺寸当结构单元长度和宽度比值大于等于6时,成为超长建筑。
超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力,相对于非超长建筑主要对待的仅是荷载产生的应力,其单位面积用钢量显然要多些。
控制多高层住宅建筑含钢量的有效措施

控制多高层住宅建筑含钢量的有效措施在当前社会,在城市中拥有一套房子对于许多人来说已经不再是奢求,而是一项必不可少的生活需求了。
随着房价的攀升,高层住宅建筑的兴建已经成为了很多城市的主流建筑形态。
然而,过多的使用钢材不仅会增大成本,还极大地损害了环境。
因此,如何有效地控制多高层住宅建筑含钢量已经成为了一个亟待解决的问题。
本文将探讨如何在高层住宅建筑中控制含钢量,为环境保护和城市可持续发展做出积极的贡献。
一、采用新型钢材国内生产的一些新型钢材(如高强度钢和高性能混凝土钢筋)不仅能够为建筑提供稳定的结构支撑,而且使用量相对较少,有助于减少含钢量。
由于这些新型钢材的材质和性能具有优越的特点,在实际应用中也经常被采用。
二、优化设计与施工工艺合理的设计和施工工艺能够更好地控制含钢量。
通过严格的设计和施工管理,可以有效地避免冗余设计和无用冗余。
同时,在施工过程中,加强质量监测和控制,及时调整工程差错,可以有效地减少废钢和错误消耗,从而减少总含钢量。
三、加强材料管理合理的材料管理能够有效地控制含钢量。
一些厂家生产的钢材品质差别较大,贵重钢材的品质和生产工艺非常重要。
加强对材料的检测和鉴定,选择质量较高的材料处理,反映和维护市场竞争的优秀品质价值,从而达到节约成本,良性循环的良好效果。
四、加强回收利用高层住宅建筑装饰后大量的钢材是可以回收利用的。
特别是房屋翻新、装修等方面,回收利用钢材已经成为了一个不可忽视的问题。
通过回收利用废钢材,可以有效地减少资源浪费,为环保和可持续发展做出一份努力。
总之,控制多房住宅含钢量是我们共同关注的问题。
加强新型钢材的应用、优化设计与施工工艺、加强材料管理和加强回收利用,这些措施都将共同为控制多高层住宅建筑含钢量做出贡献。
我们应该从自身做起,从小处做起,倡导绿色、节约和可持续发展的理念,为后代子孙的生活留下更为美好和可持续的未来。
浅谈建筑结构含钢量的控制措施

浅谈建筑结构含钢量的控制措施引文:现如今建设单位出于对成本控制的考虑,往往对设计单位都有"限额设计"的要求。
所谓限额设计,通俗而言,就是不超出预期的投资额,完成对工程项目的设计任务。
在建筑结构的整体造价中(不含工艺设备),土建工程造价占据绝大部分,而在各类工程材料中,尤以钢材价格为最贵,所以建筑结构用钢量是控制成本的一个重要方面。
如何在结构设计中有效地控制用钢量,需要我们首先研究影响用钢量的各种因素。
1.影响用钢量的因素1.1自然条件建筑物所处的地区不同,作用在建筑物上的外力也不同,这些外力包括地震作用、风荷载等。
处于抗震设防烈度高或风荷载较大的地区,建筑结构的含钢量必然就高,反之相反。
处于气候环境恶劣,昼夜温差极大的地区,为抵抗温度应力而配置抗拉性能优良的钢筋,必会造成结构含钢量的上升。
对各类建筑场地类别,如场地土质差,浅层土承载力低,不得不选用桩基础或较厚的钢筋混凝土筏板基础,含钢量也会随之上升;如地基承载力较高时,基础可以采用浅基础或基础所需底面积小时,钢筋用量必然会少一些。
1.2结构体系和方案的选择针对各类不同的结构体系和方案,设计师根据其不同的工作机理,在满足结构安全的情况下,采用经济合理的结构体系和方案。
1.3建筑平面、立面布置及造型方案设计师过于追求造型复杂、标新立异的建筑,造成建筑结构的平面、立面的不规则。
这类建筑进行地震作用和内力计算时,针对其薄弱部位,需采取有效构造措施来保证安全,这必会造成用钢量的增加。
此外,整个建筑的立面造型过于复杂,这不仅对结构安全及抗震性没有益处,反而会造成钢筋用量的增加。
1.4荷载取值设计师在建模过程中,荷载取值应和实际情况相吻合,不能随意更改。
荷载数值与用钢量为倍数关系,故荷载取值偏大,势必会造成用钢量增大。
1.5混凝土强度等级和钢筋强度等级规范规定,对梁板其最小配筋率,由公式可得出,在最小配筋率大于0.2%时,混凝土强度等级与最小配筋率呈线性关系,故混凝土强度等级越高,配筋率越大,耗费钢筋越多。
控制含钢量的技术措施

控制含钢量的技术措施:PKPM结构计算及模型调整选取合理的设计参数一根据工程概况可确定如下参数:长度:可确定是否设计伸缩缝,抗震缝,缝宽见《抗规》GB50011-2001,现浇屋面板配温度筋《砼》第10.1.9条,现浇砼基础是否设计伸缩缝或后浇带。
宽度:高宽比是否满足,根据平面的凹凸形状判断平面是否规则,见《抗规》GB50011-2001第3.4.1-3.4.6条。
是否选用空间计算程序。
高度:高宽比是否满足,与结构类型有关。
根据《抗规》GB50011-2001第3.4.2条,判断竖向是否规则。
是否选用空间计算程序。
平面形状:判断平面是否规则,可确定是否设计伸缩缝,抗震缝,是否划分为若干单元,是否选用空间计算程序。
工程设计等级:按2002年8月29日建设部第一百零二号令附:工程类别及等级确定。
(分特级,一级,二级,三级)二根据工程功能和结构类型可确定如下参数:1抗震设防分类:按GB50223确定建筑抗震设防分类:甲类,乙类,丙类,丁类2抗震等级:根据结构类型按GB50011-2001确定抗震等级:一级,二级,三级,四级3地震设防烈度和分组:按GB50011-2001确定4结构安全等级:按GB50060-2001《建筑结构可靠设计标准》确定,安全等级一级,100年合理使用年限,γ0=1.1;安全等级二级,50年合理使用年限,γ0=1.0;安全等级三级或设计使用年限1-5年的结构构件,γ0≥0.95砌体的施工质量控制等级:按GB50003-2001第3.2.1条确定(B级,C 级)6地基基础设计等级:按GB50007-2002第3.0.1条确定(甲级,乙级,丙级),以确定是否需要验算地基变形7建筑场地类别:根据地勘报告确定建筑场地类别(Ⅰ类,Ⅱ类,Ⅲ类,Ⅳ类),以及获得场地卓越周期,避免因结构自振周期接近场地卓越周期而产生共振。
结构计算及模型调整在结构方案确定以后,并且收集了大量设计信息,设计参数已经选定的情况下接下来的工作就是结构建模计算和调整修改的工作,这项工作大多数要往返多次才能取得合理的结构模型。
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控制含钢量的技术措施:PKPM结构计算及模型调整选取合理的设计参数一根据工程概况可确定如下参数:长度:可确定是否设计伸缩缝,抗震缝,缝宽见《抗规》GB50011-2001,现浇屋面板配温度筋《砼》第10.1.9条,现浇砼基础是否设计伸缩缝或后浇带。
宽度:高宽比是否满足,根据平面的凹凸形状判断平面是否规则,见《抗规》GB50011-2001第3.4.1-3.4.6条。
是否选用空间计算程序。
高度:高宽比是否满足,与结构类型有关。
根据《抗规》GB50011-2001第3.4.2条,判断竖向是否规则。
是否选用空间计算程序。
平面形状:判断平面是否规则,可确定是否设计伸缩缝,抗震缝,是否划分为若干单元,是否选用空间计算程序。
工程设计等级:按2002年8月29日建设部第一百零二号令附:工程类别及等级确定。
(分特级,一级,二级,三级)二根据工程功能和结构类型可确定如下参数:1抗震设防分类:按GB50223确定建筑抗震设防分类:甲类,乙类,丙类,丁类2抗震等级:根据结构类型按GB50011-2001确定抗震等级:一级,二级,三级,四级3地震设防烈度和分组:按GB50011-2001确定4结构安全等级:按GB50060-2001《建筑结构可靠设计标准》确定,安全等级一级,100年合理使用年限,γ0=1.1;安全等级二级,50年合理使用年限,γ0=1.0;安全等级三级或设计使用年限1-5年的结构构件,γ0≥0.95砌体的施工质量控制等级:按GB50003-2001第3.2.1条确定(B级,C 级)6地基基础设计等级:按GB50007-2002第3.0.1条确定(甲级,乙级,丙级),以确定是否需要验算地基变形7建筑场地类别:根据地勘报告确定建筑场地类别(Ⅰ类,Ⅱ类,Ⅲ类,Ⅳ类),以及获得场地卓越周期,避免因结构自振周期接近场地卓越周期而产生共振。
结构计算及模型调整在结构方案确定以后,并且收集了大量设计信息,设计参数已经选定的情况下接下来的工作就是结构建模计算和调整修改的工作,这项工作大多数要往返多次才能取得合理的结构模型。
建模之前,一定要通读结构计算所选用的程序使用说明书,这是特别重要的。
只有全部了解程序使用手册的内容,才能更好的运用,为下部建模作准备。
初次建模时,结构构件尺寸及技术条件都是以设计经验和规范确定的,框架结构梁柱尺寸按《抗规》GB50011-2001第6.1.5,第6.3.1,第6.3.2,第6.3.6,第6.3.7条。
初次建模完成后便进行结构计算,在结构计算前处理部分,特别要注意计算程序所要求输入的各项软件所需的参数,一类是技术参数,一类是条件参数。
条件参数是工程本身在特定条件下所具有的;技术参数,主要是软件内部根据规范或设计常规所需要确定的,例如是否考虑P-Δ效应,选CQC法,选取振型个数等。
在计算完成后,打开计算结果文件,首先要察看的是层间位移是否满足规范要求,(如框架结构为1/550),如不满足表明梁柱刚度过小,应加大梁柱尺寸或提高砼强度等级。
另外建筑物的高宽比不得超过规范(如高规中框架结构要求小于4)。
接下来需要查看的是结构自振周期T1,如T1,T2,T3相差很近,表明该结构前几个振型联系紧密,如前面技术参数选择了耦联就是合理的,否则应返回重新选择耦联,重新计算。
需要说明的是T1值应在计算前处理部分,风荷载计算内容中的自振周期中填入,程序用来计算风振系数,以接近实际的风载作用效应。
当然,此时T1应是在将结构模型调整合理的情况,在返回重填重算,以求得接近实际的计算结果。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第4.3.5条中规定结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,A级高度建筑不应大于0.9,B级高度建筑;混合结构高层建筑及本规程第十章所指的复杂高层建筑不应大于0.85,这也是调整楼面刚度梁柱尺寸的依据。
另外,还要避免因结构自振周期接近场地卓越周期而产生共振。
其次查看柱的计算结果信息,柱计算结果要看如下的内容:轴压比是否超规范,见《抗规》GB50011-2001第6.3.7条,如超需调整柱尺寸及砼等级。
如柱纵向筋,是否超筋,有没有办法配筋,规范要求纵筋净距不大于200,同时又不得小于50,对角柱中柱最小配筋率规范有要求,见《抗规》GB50011-2001第6.3.8-6.3.14条,如不满足同样要调整柱。
第三是察看梁的计算结果信息。
梁的计算结果查看如下内容:纵筋的超筋情况,配箍超筋情况,虽未超筋,但实际是否可配,梁纵向钢筋要放几排,每排根数,此两项是梁尺寸、砼强度等级调整的依据,见《抗规》GB50011-2001第6.3.3-6.3.7条。
另外需注意的是梁平面平法施工图中调整钢筋是要逐个梁进行,以确定梁的跨数和实际支座情况,出图后要对梁的编号后缀都须核实更改,柱的平法图中要注明柱的纵筋锚固搭接构造和箍筋加密区尺寸位置按各柱的实际高度尺寸确定,柱的纵筋在两个方向的配筋都要够,柱的角筋不能公用,如公用配筋将不满足。
以上主要是对框架结构的模型修改和结构计算过程中需运用的技巧和方法。
对于其他结构,同理可以按上面的思路进行模型修改和调整,只不过其他结构规范有相应的要求,所以要想搞好结构设计,熟悉和掌握及运用规范是做好结构设计的前提。
如框架-剪力墙结构,除对于框架梁柱有要求外,还有剪力墙的厚度,剪力墙的合理数量,剪力墙的设置部位,剪力墙的刚度等都是需要合理设置和调整的。
控制含钢量的技术措施1.主题内容和适用范围本技术措施为了规范华方公司在建筑结构控制含钢量的设计,在“安全、经济、适用”的原则下追求合理的含钢量而编写本技术措施说明。
本技术措施适用于华方公司在工程建筑结构控制含钢量的设计中常见问题,但常被忽视的问题,而提出了具体的设计要求。
2.依据本措施是在国家相应标准及规范的基础上,结合多年工程实践经验编制而成。
3.本措施涉及术语:配筋、剪力墙、风压、箍筋等4.相关措施要求:4.1结构选型与布置要合理:4.1.1抗震设防的高层建筑平、立面宜简单、规则、对称;不宜采用不规则、特别不规则的结构体系;宜避免采用错层,转换层、加强层、连体、大底盘多塔楼等复杂结构体系;不应采用严重不规则的结构体系。
4.1.2建议建筑专业尽量少采用无角柱转角窗、坡屋面、大于8m的柱网等结构形式。
4.1.3建议给排水专业在无地下室时尽量把地下水池设在建筑物以外。
4.2结构计算与内力分析要准确:4.2.2对于计算结果要进行认真分析,不能拿来就用。
对个别计算结果明显不合理的部分,要采用多种计算方法或力学概念去分析,然后按照合理的计算结果和构造再进行配筋。
4.3细部设计与构造要合理经济:4.3.1地下室底板设计:地下室底板采用PKPM程序中厚板有限元计算或经验系数法计算,配筋采用通长(16@150,14@150)与局部加强相结合的办法。
荷载取暴雨未排及时,室外地坪为计算水位。
4.3.2框架柱:框架柱的构造配筋比规范规定提高0.1%。
计算配筋过大(主筋>2%,箍筋≥ 12@100)时,应调整整柱截面。
但矩形柱竖向筋不得小于16,异形柱不得小于12。
4.3.3剪力墙:长墙(宽高比>8)水平筋与竖向筋,构造配筋200宽墙可以采用48[email=10@250]@200[/email]。
4.3.4梁:①地梁箍筋在满足抗剪要求时,无须支座加密;②尽量少采用350以上宽的梁;③单跨非框架梁架立筋,当跨度≤3m时,采用 2 12(2 10);当3m≤跨度≤6m 时,采用2 14(2 12);当跨度〉6m时,采用2 162(14);④关于梁平面配筋标准层的表达:框架结构最多3层作为一个标准层,框剪结构层最多5层作为一个标准层。
⑤当框架梁跨度大于8m时,应控制梁底裂缝配筋,可不控制支座裂缝配筋。
⑥悬挑梁底筋:Satwe计算结果不合理,应按表二执行。
表二底筋最小配筋量4.3.5板:①与边梁相连的楼板按简支计算,支座配筋按最小配筋率控制;②当板计算跨度大于4m时,应控制板底裂缝配筋,可不控制支座裂缝配筋;③首层、屋面层应配置通长面筋,但通长筋不宜大于Φ8@150或10@200;④楼梯跨度超过4m时,采用梁式楼梯;⑤砼板最小配筋按表三、表四执行;表三表四4.4材料的选择4.4.1梁、柱、地下室底板尽量采用HRB400钢筋;4.4.2现浇楼板推广采用冷带肋钢筋;4.4.3首层人防楼面采用预应力钢筋。
4.5荷载的合理选用4.5.1风荷载选取东莞市各镇区10年、50年、100年重现期的风压值分别不低于0.35KN/m2、0.55KN/m2、0.65KN/m2。
基本风压的重现期与设计使用年限应一致。
但安全等级为一级或高度超过60m的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。
4.5.2首层楼面宜考虑施工荷载≥10KN/m2。
构件承载力验算时,施工荷载的分项系数可取1.0。
Satwe程序计算时按活载7.5KN/m2输入,考虑施工荷载时可不再考虑使用活荷载。
4.5.3地下室顶板考虑园林设计,若无特别覆土厚度要求时,一般按1.0m厚考虑,土的容重取16KN/m3,活荷载按3.5KN/m2,消防车道按地沟做盖板处理方式,总荷载与有覆土时相同。
4.5.4常用建筑墙体及屋面荷载按表五、表六执行。
建筑墙体荷载(KN/M2)表注:1、所有墙体均考虑每面20厚砂浆双面粉刷。
贴普通面不用特别增加,若贴石材等较重材料时按实际情况增加。
2、本表材料参考容重:灰砂砖、粘土砖:19KN/M3,加气混凝土8.5KN/M3,砼空心砌块13KN/M3,砂浆20 KN/M3。
3、有飘窗台部分外墙按实墙段计算,不折减;无飘窗台的开窗段按实墙段的0.8系数折减;4、在单项工程设计之前结构专业必须向甲方落实墙体材料。
若有明确文字确认时,按实际材料计算。
若无法确定则按灰砂砖荷载计算。
表六注:本表所列荷载中包括屋面找坡荷载,一般情况尽量做结构找坡。
若为建筑找坡按20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩2%找坡容重15KN/M3。
4.6不同结构形式的大致含钢量范围。
工程设计中应严格按上述4.1~4.5条执行,东莞地区建筑设计的大致含钢量可以按下列表七、表八所示范围内控制设计。
地下室每平方米的含钢量标准表上部结构每平方米的含钢量标准表。