结构审查指标所涉及的各类构件属性

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建筑构件结构性能检验

建筑构件结构性能检验

建筑构件结构性能检验1预制构件检验的内容、数量及方法如下:预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。

1.检验内容钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。

对设计成熟、生产数量较少的大型构件,当采取加强材料和制作质量检验的措施时,可仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验;当采取上述措施并有可靠的实践经验时,可不作结构性能检验。

2.检验数量对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。

当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。

在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。

3.预制构件结构性能检验方法(1)预制构件结构性能试验条件应满足下列要求:1)构件应在0℃以上的温度中进行试验;2)蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验;3)构件在试验前应量测其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出;4)试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。

(2)试验构件的支承方式应符合下列规定:1)板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用铰支承,另一端采用滚动支承。

铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢;2)四边简支或四角简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可以相对水平移动;3)当试验的构件承受较大集中力或支座反力时,应对支承部分进行局部受压承载力验算;4)构件与支承面应紧密接触;钢垫板与构件、钢垫板与支墩间,宜铺砂浆垫平;5)构件支承的中心线位置应符合标准图或设计的要求。

(3)试验构件的荷载布置应符合下列规定:1)构件的试验荷载布置应符合标准图或设计的要求;2)当试验荷载布置不能完全与标准图或设计的要求相符时,应按荷载效应等效的原则换算,即使控制截面上的内力值相等,但应考虑荷载布置改变后对构件其他部位的不利影响。

结构计算分析审查要点[工程类精品文档]

结构计算分析审查要点[工程类精品文档]

结构计算分析审查要点[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!结构计算分析审查要点:(一)作用和作用效应组合:设防烈度为7度(0.15g)及以上时,屋盖的竖向地震作用应参照时程分析结果按支承结构的高度确定。

基本风压和基本雪压应按100年一遇采用;屋盖体型复杂时,屋面积雪分布系数、风载体型系数和风振系数,应比规范要求增大或经风洞试验等方法确定;屋盖坡度较大时尚宜考虑积雪融化可能产生的滑落冲击荷载。

尚可依据当地气象资料考虑可能超出荷载规范的风力。

温度作用应按合理的温差值确定。

应分别考虑施工、合拢和使用三个不同时期各自的不利温差。

除有关规范、规程规定的作用效应组合外,应增加考虑竖向地震为主的地震作用效应组合。

(二)计算模型和设计参数屋盖结构与支承结构的主要连接部位的构造应与计算模型相符。

计算模型应计入屋盖结构与下部结构的协同作用。

整体结构计算分析时,应考虑支承结构与屋盖结构不同阻尼比的影响。

若各支承结构单元动力特性不同且彼此连接薄弱,应采用整体模型与分开单独模型进行静载、地震、风力和温度作用下各部位相互影响的计算分析的比较,合理取值。

应进行施工安装过程中的内力分析。

地震作用及使用阶段的结构内力组合,应以施工全过程完成后的静载内力为初始状态。

除进行重力荷载下几何非线性稳定分析外,必要时应进行罕遇地震下考虑几何和材料非线性的弹塑性分析。

超长结构(如大于400m)应按《抗震规范》的要求考虑行波效应的多点和多方向地震输入的分析比较。

虑几何和材料非线性的弹塑性分析。

超长结构(如大于400m)应按《抗震规范》的要求考虑行波效应的多点和多方向地震输入的分析比较。

遇地震下考虑几何和材料非线性的弹塑性分析。

超长结构(如大于400m)应按《抗震规范》的要求考虑行波效应的多点和多方向地震输入的分析比较。

虑几何和材料非线性的弹塑性分析。

超长结构(如大于400m)应按《抗震规范》的要求考虑行波效应的多点和多方向地震输入的分析比较。

DBJ 43∕T 011-2020 湖南省BIM审查系统模型交付标准

DBJ 43∕T 011-2020 湖南省BIM审查系统模型交付标准

湖南省工程建设地方标准湖南省BIM审查系统模型交付标准Standardfor model delivery onBIM review system of HunanDBJ 43/T 011 – 2020批准部门:湖南省住房和城乡建设厅施行日期: 2 0 2 0 年 9 月 1 日XXXXXX出版社2020 X X前言为提高湖南省建设工程项目报建审批的数字化和信息化水平,基于BIM技术对现有工程项目报建审批管理平台进行了技术升级,湖南省住房和城乡建设厅(以下简称“省住建厅”)组织开展了本标准编制工作。

标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内相关标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4模型成果交付要求;5图纸成果交付要求;6设计说明文档交付要求;7计算文档交付要求;8 模型使用说明交付要求;9 其他文件成果交付要求;10 附录。

本标准由省住建厅负责管理,由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行本标准的过程中,总结实践经验、积累资料,将有关意见和建议反馈给中国建筑科学研究院有限公司(单位地址:北京市朝阳区北三环东路三十号C座15层,邮编:100013),以供参考和吸纳。

本标准主编单位:中国建筑科学研究院有限公司本标准参编单位:北京构力科技有限公司中机国际(湖南)工程咨询有限责任公司湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司湖南省建筑设计院有限公司湖南省建筑科学研究院湖南建工集团有限公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中机国际工程设计研究院有限责任公司清华大学湖南省建筑信息模型(BIM)技术应用创新战略联盟友谊国际工程咨询有限公司本标准主要起草人员:黄立新、黄沙滨、张雷、姜立、雷智敏、陆中元、叶锐、石拓、李星亮、马宇、张平、张洪磊、常丽娟、谢宇欣、葛震、周盼、吴庆凯、雷周、潘晓阳、潘东海、张海岸本标准主要审查人员:付峥嵘、胡孟梁、王时兴、岳凤玲、易俊、汪刘英、王佐奇目次1总则 (1)2 术语 (2)3 基本规定 (3)4 模型成果交付要求 (5)4.1一般规定 (5)4.2文件组织规则 (5)4.3文件命名规则 (6)4.4构件分类规则 (7)4.5构件命名规则 (7)4.6构件表达要求 (8)4.7分类编码规则 (8)4.8数据精度、深度要求 (8)4.9审查指标对模型构件的要求 (8)4.10模型表达规则 (9)5图纸成果交付要求 (13)5.1图纸文件命名要求 (13)5.2图纸表达要求 (14)6. 设计说明文档交付要求 (15)6.1设计说明文件命名要求 (15)6.2设计说明交付内容要求 (15)7. 计算文档交付要求 (18)7.1计算文档命名要求 (18)7.2计算文档交付内容要求 (18)8. 模型使用说明交付要求 (20)8.1模型使用说明文件命名要求 (20)8.2模型使用说明交付内容要求 (20)9. 其他文件成果交付要求 (22)附录A 建筑审查指标所涉及的各类构件属性 (23)附录B 结构审查指标所涉及的各类构件属性 (27)附录C 机电设备管线审查指标所涉及的各类构件属性 (38)本标准用词说明 (39)引用标准名录 (40)1总则1.0.1为贯彻住房和城乡建设部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》,推广湖南省BIM技术应用,实现“多图联审”、“多规合一”的目标,规范湖南省建筑工程信息模型的交付行为,促进湖南省建筑工程信息模型技术的推广,提高建筑工程信息模型的应用水平,支撑工程审批制度改革的推进实施,制定本标准。

结构审核要求分类

结构审核要求分类

结构审核要求施工图部分:1、开会要求小样要先校对,小样上附加设计及校对人纸条,以后结构大样不再将建筑大样分解绘制,即建筑绘制正片墙身大样时,结构按建筑整片墙身绘制大样,以防漏掉中间造型配筋。

2、结构专业要注意与建筑专业密切合作,注意在影响净高处的梁布臵,并及时与建筑设备专业协调并及时提醒他们,非结构造型一定不要出现在结构平面图中,事先问明白造型是装饰造型还是结构造型或者从建筑大样中获得信息。

3、最近发现有地下室防水的垫层层次出现错误:应该为100mm厚C15混凝土垫层;20厚水泥砂浆找平层;柔性防水层;50厚C15混凝土保护层。

4、在5月31号以前可送审的图纸,地震分组按第一组设计5、结构设计者应在设计图纸上注明:“采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,强度等级,抗渗等级,水中养护14d的混凝土限制膨胀率≥0.015% (或更高些)。

”6、钢筋连接规范改为JGJ107-2003,等级改为II级。

并互相转告。

记住别掉了:墙体埋臵部分两侧抹20厚水泥防水砂浆(内掺5%氯化铁防水剂)7、各位请记住:出施工图前要有确定的建筑方案图(经建筑设备总工签字确认的),模型也要在出施工图前确认。

8、发给大家个图(共同学习,不针对个人,以后经常这样,望大家理解),看容易出现的问题,希望大家设计中避免材料强度等级和材料名称顺序不要颠倒了,已经强调了多次了,以后注意了!!!9、要求:看模型前要有其他各专业总工的签字认可,(自己保护自己);出施工图前一定要先看模型是否正确,否则有可能有问题,出图后有大的调整;高层有共享空间时,共享空间内尽量不要柱,若实在没有办法,也不能要梁;模型中梁配筋要考虑受压钢筋;耐火极限表中板要注意板厚90mm,保护层厚度15mm,耐火极限须查规范(1.75h);耐火极限表中增加一项结论:本工程构件满足防火规范要求;结构平面图中,大样索引要全面,正确,不同户型图,同样的节点大样也要索引,不同的节点更应该索引,当没有节点时,要求建筑补充;同一张图中字体样式.大小一定要一致,同一套图中尽量保持一致,需要注明标高的一定不要漏掉标高,需要注明高度范围的也一定要注明,同一个项目的结构,同户型中结构布臵要一致,梁尺寸配筋要一致,各设计人员要协调一致,砌体结构,基础宽度,配筋,梁配筋,校对.审核时要将手算计算书一起校对.审核,没有手算计算书的不予审核,请各位同事记住。

建筑物的建筑设计审查要点

建筑物的建筑设计审查要点

建筑物的建筑设计审查要点在建筑行业中,建筑设计审查是确保建筑物安全、合规的重要环节。

它旨在评估和检查建筑设计方案,确保其符合规范和标准。

本文将探讨建筑设计审查的要点,包括结构设计、消防安全、可持续性和可访问性等方面。

一、结构设计审查要点结构设计是建筑物的骨架,直接关系到其承载能力和安全性。

在进行结构设计审查时,应注意以下要点:1. 承载能力:建筑物的结构设计应满足承载荷载的要求,确保在正常使用和极端条件下的稳定性。

包括对建筑物的垂直和水平荷载进行计算和验证。

2. 建筑材料:审查建筑物所使用的材料的性能和质量,确保其符合相关标准和规范。

例如,混凝土的抗压强度、钢材的强度等。

3. 连接方式:审查结构构件之间的连接方式,以确保连接的安全可靠。

如焊接、螺栓连接等。

二、消防安全审查要点消防安全是建筑物的重要方面,它直接关系到人员的生命安全和财产保护。

在进行消防安全审查时,应注意以下要点:1. 防火分区:建筑物应根据不同用途和危险性进行合理的防火分区设计,以减少火灾蔓延的风险。

2. 防烟措施:审查建筑物内部的防烟措施,包括疏散通道、排烟系统等,以确保在火灾发生时人员能够及时疏散。

3. 消防设施:审核建筑物的消防设施,包括火灾报警系统、灭火器、消防栓等,以确保其数量、位置和性能符合规范要求。

三、可持续性审查要点可持续性设计是当前建筑设计的重要考虑因素,它关注的是建筑物对环境的影响和资源的节约利用。

在进行可持续性审查时,应注意以下要点:1. 能源效率:审查建筑物的能源利用效率,包括制冷、供暖、照明等方面,以减少能源消耗。

2. 环境材料:审查建筑物所使用的材料是否环保,例如节能建材、可再生材料等。

3. 水资源管理:审核建筑物的水资源利用和管理情况,包括雨水收集、节水装置等,以减少对水资源的消耗。

四、可访问性审查要点建筑物的可访问性是指建筑物对于残障人士和老年人的可进入和可使用性。

在进行可访问性审查时,应注意以下要点:1. 无障碍通道:审查建筑物的无障碍通道设计,包括坡道、扶手、电梯等,以确保残障人士能够自由进出。

结构设计总说明的审查要点

结构设计总说明的审查要点

结构设计总说明的审查要点在进行结构设计总说明的审查时,需要注意以下要点:
1. 结构设计总说明的完整性:审查人员需要确认结构设
计总说明是否涵盖了所有的设计要素,包括建筑结构的材料、构造、一般要求、质量控制、构件连接、施工控制以及相应的试验和认证等信息。

2. 结构设计总说明的准确性:审查人员需要评估结构设
计总说明中所包含的信息是否准确无误。

这包括了计算公式、数据和参数的准确性以及设计方案的合理性和可行性等。

3. 结构设计总说明的合规性:审查人员需要确认结构设
计总说明是否符合国内外的相关法律法规和标准。

也需要核实结构设计总说明是否符合安全和可靠性等方面的标准。

4. 结构设计总说明的合理性和可操作性:审查人员需要
判断结构设计总说明的设计策略是否合理,是否能够实现预期的各种设计目标。

同时,还要评估结构设计总说明的可操作性,包括了施工工艺的可行性、材料的可获得性等。

5. 结构设计总说明的综合性:审查人员需要评价结构设
计总说明中各项要素之间的协调性和整体性,包括了设计方案与工程环境的匹配性,细节设计与总体设计的一致性等。

6. 结构设计总说明的可读性:审查人员还需要评估结构设计总说明的易读性和易理解性,在审查之后向项目中的其他人员,如建筑师、工程师或业主等提供有关的解释和指导。

综上所述,结构设计总说明的审查需要从多个角度出发,包括了完整性、准确性、合规性、合理性和可操作性、综合性和可读性等。

只有全面考虑每一个要点,才能够确保结构设计总说明的质量,保障工程的安全与可靠性。

建筑结构设计要懂参数,这七个的参数非常重要

建筑结构设计要懂参数,这七个的参数非常重要

建筑结构设计要懂参数,这七个的参数非常重要01轴压比轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。

轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;轴压比过小,则结构的经济性不好,此时应减小截面占地约。

轴压修正比不满足时的调整方法:增大该墙、柱曲面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

02周期比周期比的是结构侧向刚度与扭转刚度之间的相对关系,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更合理,使结构不致于出现过大的扭转效应。

一句话,周期比不是健壮要求结构足够结实,而是要求提高效率结构承载布置合理化,具体要求见高规4.3.5。

刚度越大,周期越小。

抗侧力构件对结构扭转刚度的与其距结构刚心的距离成正比,意思是结构外围的抗侧力对结构的扭转刚度贡献最大。

结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期性宜出现在第三振型及以后。

当第一振型为扭转时:说明结构的奏效刚度相对于其两个主轴的侧移刚度过小,此时应沿两个切入点适当加强眼下结构外围的刚度,或沿主轴适当削弱结构内部的刚度。

当第二振型为扭转时则:说明结构沿六个两个主轴的侧移刚度相差较大,结构的稳定下来扭转刚度相对于其中一主轴(第七振型转角方向)的侧移刚度是合理的,但对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度过小,此时应适当削弱结构内部沿第三振型转角方向的刚度或加强结构外围(主要是沿第七振型转角方向)的刚度。

周期比不满足时不能的变动方法:通过布置人工适当调整改变结构布置,提高结构的抗扭附着力;构型总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度;利用结构刚度与太阳活动的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减缓周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,或削弱需要增大生命期方向的刚度。

03位移比/位移角洛艾萨省位移比是指采用刚性楼板假定下,端部最大位移(层间位移)与两端位移(层间位移)平均值的比,相对运动比的大小反映了结构的位移扭转效应,同周期比的概念一样都是控制为了控制建筑的扭转颓势效应提出的控制参数。

主体结构检测:结构系统变化中需要检测的内容

主体结构检测:结构系统变化中需要检测的内容

主体结构检测:结构系统变化中需要检测的内容随着时代的变迁,建筑物和其他结构体的结构系统也在不断地变化。

例如,建筑物的翻新、扩展和修缮,桥梁和其他运输设施的维护和改造等等。

在这些变化中,主体结构的检测具有很大的重要性。

本文将会介绍主体结构检测中需要检测的内容。

结构材料的检测结构材料是主体结构的基础,可以通过直接检查来确定它们的质量和可靠性。

在进行结构材料检测时,需要考虑以下几个因素:抗压性和抗拉强度建筑材料需要具备一定的承重能力,因此需要测试他们在承受相当载荷时的抗压性和抗拉强度。

腐蚀和腐朽在潮湿和高温的环境下,包括钢材,水泥,混凝土等主体结构材料就可能存在腐蚀和腐朽的问题。

因此,需要检测这些问题并进行修复工作。

裂缝和损坏许多主体结构材料如水泥和混凝土是容易出现裂缝和损坏的,因此在主体结构检测过程中,需要关注这些问题并及时处理。

结构安全性的检测除了结构材料的检测,还需考虑主体结构的安全性。

以下是几个常见的安全性检测因素:荷载能力和动力响应针对建筑物和桥梁等主体结构材料的荷载能力和动力响应进行检测,是主体结构检测的重点。

这方面检测是通过计算机辅助设计分析来实现的。

抗震性和防火性除了考虑主体结构材料的本身性质外,还需要着重考虑其抗震和防火性能问题。

例如,在某些地区,地震和火灾比较普遍,因此主体结构材料需要在这些情况下承受相应的负荷。

结构构件的检测除了主体结构材料和安全性的检测,还需要检测结构构件的可靠性。

以下是一些关注点:钢材构件的检测在一些大型工业建筑和桥梁等主体结构中,钢材构件通常是构建主体结构的基本要素。

因此,钢材构件的可靠性应该得到高度关注。

在进行钢材构件检测时,需要关注这些钢材构件的疲劳损伤程度,以及任何裂缝或锈蚀的问题。

混合构件和接缝在通过某些材料的拼接构建出的主体结构中,每个构件之间的接缝需要得到仔细的检测和测量。

这是为了确保总维护和清洁的可靠性,并避免潜在的问题。

结语作为一名建筑师或检测工程师,在进行主体结构检测的时候需要考虑到上述各个要素。

钢结构结构检验项目

钢结构结构检验项目

钢结构结构检验项目钢结构是一种广泛应用于建筑领域的结构形式,它具有高强度、轻便、耐久等优点。

然而,为了确保钢结构的安全可靠,必须进行结构检验。

本文将介绍钢结构结构检验的项目和要求,以及其重要性。

钢结构结构检验是指对钢结构进行全面的检查和评估,以确保其满足设计规范和工程要求。

钢结构的结构检验项目主要包括以下几个方面:1. 材料检验:钢结构的材料是构成其基础的关键要素。

在材料检验中,需要对钢材的质量、强度、韧性等进行检测,以确保其符合相关标准和规范要求。

常用的检测方法包括化学成分分析、金相组织观察、拉伸试验等。

2. 焊接检验:钢结构的连接通常使用焊接方式,因此焊接检验是非常重要的一项内容。

焊接检验主要包括焊缝外观检查、焊缝尺寸检测、焊缝强度检验等。

通过焊接检验可以评估焊接质量是否符合要求,确保焊接连接的可靠性。

3. 构件尺寸检验:钢结构的构件尺寸精度对整个结构的稳定性和承载能力有很大影响。

在构件尺寸检验中,需要对构件的尺寸、直线度、平面度等进行测量和判定,以确保构件的几何参数满足设计要求。

4. 系统稳定性检验:钢结构的稳定性是其能否承受荷载并保持结构完整的关键。

在系统稳定性检验中,需要对结构的整体稳定性进行评估,包括对支撑系统、横向稳定系统、纵向稳定系统等的检查和测试。

5. 防腐蚀检验:钢结构长期处于室外环境中,容易受到腐蚀的影响。

防腐蚀检验主要针对结构表面的涂层和防护措施进行检查和评估,以确保结构的耐久性和抗腐蚀性。

钢结构结构检验的重要性不言而喻。

它可以确保钢结构的质量和安全性,避免因结构问题引发的事故和灾害。

同时,结构检验也是对设计和施工的一种监督和验证,可以发现并纠正可能存在的问题,提升工程质量。

在进行钢结构结构检验时,需要遵循一些基本要求:1. 检验应符合相关的标准和规范要求,如国家标准、行业标准等。

2. 检验应由具备相应资质和经验的检验机构或专业人员进行。

3. 检验应包括全面的检查和评估,涵盖钢结构的各个方面和关键部位。

2024主体结构检测

2024主体结构检测

contents •主体结构检测概述•主体结构材料检测•主体结构构件检测•主体结构连接与节点检测•主体结构变形与损伤检测•主体结构安全性评估与加固建议目录定义与目的定义目的检测范围与对象检测范围检测对象主要针对新建、扩建、改建和既有建筑物或构筑物的主体结构,特别是在遭受自然灾害、使用环境变化或达到设计使用年限等情况下的检测。

混凝土结构检测钢结构检测砌体结构检测地基基础检测常见检测方法及原理强度检测耐久性检测成分分析030201混凝土材料检测力学性能检测检测钢材的屈服强度、抗拉强度、伸长率等指标,判断其力学性能是否符合标准要求。

化学成分分析通过光谱分析、化学分析等方法检测钢材中的碳、硅、锰、磷、硫等元素的含量,评估其材质和可焊性。

缺陷检测采用超声检测、磁粉检测、射线检测等方法检测钢材内部的裂纹、气孔、夹杂等缺陷,确保其质量和使用安全。

吸水率检测抗压强度检测检测砖石材料的吸水率,评估其抗渗性和耐久性。

冻融循环试验检测粘结剂的粘结强度、耐水性、耐候性等指标,确保其使用效果符合设计要求。

粘结剂检测防水材料检测保温材料检测隔音材料检测检测防水材料的防水性能、耐老化性能等指标,评估其防水效果和使用寿命。

检测保温材料的导热系数、保温效果等指标,确保其保温性能符合节能要求。

检测隔音材料的隔声性能、吸声性能等指标,评估其隔音效果和使用舒适性。

其他辅助材料检测梁、板、柱构件检测梁、板、柱的尺寸和位置检测梁、板、柱的混凝土强度检测梁、板、柱的钢筋配置检测梁、板、柱的裂缝和变形检测墙体构件检测墙体的厚度和位置检测墙体的砌筑质量检测墙体的裂缝和变形检测墙体的保温、隔热性能检测楼梯及扶手构件检测楼梯的尺寸和位置检测楼梯的钢筋配置检测A B C D楼梯的混凝土强度检测楼梯及扶手的裂缝和变形检测其他细部构件检测门窗的尺寸和位置检测测量门窗的洞口尺寸、位置等。

阳台、雨篷的尺寸和位置检测包括阳台、雨篷的悬挑尺寸、位置等。

预制构件的安装质量检测检查预制构件的安装位置、接缝处理等。

建筑验收标准中的结构设计要求

建筑验收标准中的结构设计要求

建筑验收标准中的结构设计要求建筑验收是指建筑工程竣工后,对其进行检查、测试和评估,以确保其符合国家相关标准与规定。

作为建筑验收的一部分,结构设计是其中一个重要的方面。

本文将探讨建筑验收标准中与结构设计相关的要求。

一、结构设计的目标结构设计是指建筑工程中涉及建筑物主体载力系统的设计。

其目标是确保建筑在使用寿命内的稳定性、承载能力以及抗震等方面的安全性。

1. 稳定性:结构设计要求建筑在正常使用条件下能够保持稳定,不出现倾斜、位移等现象。

2. 承载能力:结构设计要求建筑的主体载荷能够承受规定的荷载,包括自重、使用荷载、风荷载、雪荷载等。

3. 抗震性:结构设计要求建筑在地震等自然灾害时能够保持稳定,降低破坏风险。

二、结构设计的基本原则结构设计需根据建筑的特点和使用要求,按照一定的原则进行设计。

1. 安全性原则:结构设计要充分考虑建筑的安全性,确保其在设计使用期内不会发生结构破坏或危险事故。

2. 经济性原则:结构设计要追求在满足安全性的前提下,尽可能节约材料、减少成本,提高建筑的经济效益。

3. 实用性原则:结构设计要满足建筑的实际使用需求,合理分配空间,提供足够的强度和刚度。

4. 美观性原则:结构设计要注重建筑的外观效果,保证其在形式和结构上的协调一致。

三、结构设计的具体要求在建筑验收标准中,结构设计需要满足以下具体要求,以确保建筑的稳定性和安全性。

1. 结构材料选择:结构设计要求选择合适的结构材料,包括钢材、混凝土、木材等,并根据使用要求和条件进行合理的搭配。

2. 结构荷载计算:结构设计要求进行准确的荷载计算,包括建筑自重、使用荷载、风荷载、地震荷载等,以保证结构的承载能力。

3. 结构布置与构造形式:结构设计要求合理选择结构布置和构造形式,确保建筑的整体稳定性和刚度。

例如,在高层建筑中采用框架结构、剪力墙等来增加抗震性能。

4. 钢筋混凝土构件设计:结构设计要求合理选择和设计钢筋混凝土构件,包括梁、柱、板、墙等,以保证其在使用过程中的强度和刚度。

结构施工图审查要点 剪力墙、框架剪力墙篇

结构施工图审查要点 剪力墙、框架剪力墙篇

结构施工图审查要点剪力墙、框架剪力墙篇一、剪力墙结构《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)11.7.10对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,除普通箍筋外宜另配置斜向交叉钢筋,其截面限制条件及斜截面受剪承载力可按下列规定计算:1当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图略),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:2当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋(图略)或对角暗撑配筋(图略),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:D受剪截面应符合式(1L7.10-1)的要求。

2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:(11.7.10-4)11.7.11剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求:1连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2Φ12;交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于2Φ12,单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半,且直径不宜小于12mm;集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑连梁中每组对角斜筋应至少由4根直径不小于14mm的钢筋组成。

2交叉斜筋配筋连梁的对角斜筋在梁端部位应设置不少于3根拉筋,拉筋的间距不应大于连梁宽度和200mm的较小值,直径不应小于6mm;集中对角斜筋配筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉筋,拉筋应勾住外侧纵向钢筋,间距不应大于200mm,直径不应小于8mm;对角暗撑配筋连梁中暗撑箍筋的外缘沿梁截面宽度方向不宜小于梁宽的一半,另一方向不宜小于梁宽的1/5;对角暗撑约束箍筋的间距不宜大于暗撑钢筋直径的6倍,当计算间距小于100mm时可取100mm,箍筋肢距不应大于350mm o 除集中对角斜筋配筋连梁以外,其余连梁的水平钢筋及箍筋形成的钢筋网之间应采用拉筋拉结,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于400mm o3沿连梁全长箍筋的构造宜按本规范第11.3.6条和第11.3.8条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用;对角暗撑配筋连梁沿连梁全长箍筋的间距可按本规范表11.3.6-2中规定值的两倍取用。

建筑结构设计:结构设计总说明有哪些审查要点?

建筑结构设计:结构设计总说明有哪些审查要点?

建筑结构设计:结构设计总说明有哪些审查
要点?
结构设计总说明中重点审查下面11项内容:
1.设计采用的规范、规程及标准图,计算软件应为有效版本。

2.十大参数取值正确,包括结构安全等级、设计使用年限、耐火等级、抗震设防类别、抗震设防烈度、抗震等级、场地类别、基础的设计等级、地下室防水等级、砌体施工质量控制等级。

3.设计±0.000标高所对应的绝对标高、基础选用的持力层及承载力特征值与勘察报告相符,防水设计水位和抗浮设计水位取值正确。

4.主要荷载(作用)取值:楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载、风荷载、雪荷载、地震作用(包括设计基本地震加速度、设计
地震分组);温度作用及地下室水浮力的有关设计参数应正确。

5.混凝土结构的环境类别、地下结构防腐措施、材料选用、强度等级、材料性能应标准确、清楚。

6.主要结构材料:混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、砌体材料的说明等应正确。

7.建筑物的耐火等级、构件耐火极限、钢结构防火、防腐蚀及施工安装要求。

8.受力钢筋混凝土保护层厚度、钢筋锚固和连接,钢材的焊接,预埋件及吊环的材料要求。

9.后浇带设置、专业配合和施工质量验收等施工要求表述正确。

10.地下工程施工停止降水的条件及对邻近建筑物影响的
措施。

11.专业配合要求(电梯及装饰预埋件,设备留洞,电气避雷措施,二次设计内容要求)是否已考虑齐备。

装配式建筑施工质量检测的关键指标分析

装配式建筑施工质量检测的关键指标分析

装配式建筑施工质量检测的关键指标分析近年来,随着装配式建筑的快速发展,其在建筑领域中的应用越来越广泛。

然而,由于装配式建筑具有许多特殊性和复杂性,施工质量的控制成为保证其安全和可靠性的关键。

因此,对装配式建筑施工质量进行有效的检测成为至关重要的任务。

一、材料质量指标分析首先,我们需要对装配式建筑所用到的材料进行质量指标分析。

材料是构造装配式建筑坚固、耐久性好与否的基础。

常见的装配式建筑材料包括钢结构、混凝土甲板、保温材料等。

1. 钢结构:钢结构是现代装配式建筑中常用的主要框架结构,在安全设计上起着重要作用。

对于钢结构材料而言,强度、韧性和防腐蚀能力是关键指标。

可以通过引入抗震性能等级和防火等级来评估钢结构质量。

2. 混凝土甲板:混凝土甲板是装配式建筑中常用的楼板结构。

对于混凝土甲板材料而言,强度、抗裂性和耐久性是关键指标。

可以通过压缩强度、抗裂性能、氯离子渗透等测试项目来评估混凝土甲板质量。

3. 保温材料:保温材料在装配式建筑中起到隔热保温的作用。

对于保温材料而言,导热系数和防火等级是关键指标。

可以通过导热系数测试和防火评级来评估保温材料质量。

二、施工工艺质量指标分析除了材料质量外,施工工艺也是影响装配式建筑施工质量的重要因素之一。

具体而言,可以从以下几个方面进行分析:1. 焊接工艺:对于装配式建筑中采用的钢结构进行焊接时,焊缝连接强度、焊缝外观质量以及焊接过程控制是否符合规范要求成为有力证明其施工质量指标可靠性的依据。

2. 混凝土浇筑:在混凝土甲板浇筑过程中,关键指标包括浇筑层次、混凝土坍落度、坡道、模板支撑等。

这些因素直接影响着装配式建筑的施工质量和使用寿命。

3. 维护作业:维护作业是确保装配式建筑质量的关键环节。

在施工过程中,及时处理问题出现的地方,并关注细节对整个建筑项目具有重要意义。

仔细检查所有连接点及固定件,确保其牢固性。

三、结构性能测试指标分析除了材料和施工工艺质量外,对于装配式建筑结构性能的测试也是非常重要的。

建筑施工审查要素

建筑施工审查要素

建筑施工审查要素一、设计文件审查要素建筑施工的审查工作是确保建筑工程质量和安全性的重要环节。

而设计文件审查是其中的关键步骤之一,通过对设计文件的审查,可以评估施工方案的可行性、合规性和可靠性,从而为施工过程提供必要的指导和保障。

下面将详细介绍建筑施工审查的要素。

1. 总体设计要素总体设计要素包括建筑的功能定位、规模大小、形式结构和布局设计等内容。

审查人员需要对总体设计文件进行细致的研读和分析,核对设计方案与规划要求的符合程度,确保设计方案的可行性和与区域环境的协调性。

2. 结构设计要素结构设计要素涵盖了建筑物的整体结构系统及其组成部分,如梁、柱、墙等。

审查人员需仔细审核结构设计文件,确认其满足建筑安全性的要求和相关规范标准,并对结构系统的稳定性、承载能力和抗震性进行评估。

3. 细部设计要素细部设计要素包含建筑物中各种构配件和装饰材料的设计安装要求,如窗户、门、楼梯等。

在审查过程中,需对细部设计文件进行全面检查,评估其与总体设计的协调性和装饰效果的实现性。

同时,还需核对设计方案中的细节要求,确保建筑物的安全和可靠性。

4. 给排水设计要素给排水设计要素涵盖了建筑物内外给水、排水系统的设计规划和布局。

在审查过程中,需仔细核对设计文件中的管路连接、安装方式和材料选择等内容,确保给排水系统的正常运行和符合卫生标准。

5. 电气设计要素电气设计要素主要关注建筑物内部的电力系统和照明系统。

审查人员需仔细分析设计文件中的电缆敷设、用电负荷计算、灯具配置等要求,确保电气系统的安全可靠性和满足供电需求。

6. 火灾安全设计要素火灾安全设计要素是保障建筑物安全性的重要内容,我们需要审查设计文档中的防火墙设计、疏散通道设置、消防设备配置等内容,评估其是否符合相关法规和建筑标准,并能够满足建筑物的火灾安全需求。

以上即是建筑施工审查的要素,通过对设计文件的审查,可以确保建筑工程的合规性和安全性,为施工过程提供指导和保障。

在审查过程中,审查人员需细致严谨,确保每一个要素都得到了充分的关注和评估,有效地避免施工中出现的各种问题和隐患。

建筑审查指标所涉及的各类构件属性

建筑审查指标所涉及的各类构件属性

42


耐火极限
43

耐火隔热性
44
耐火完整性
45
所属楼层
46
名称编号
47
高度
48
截面最大宽度
49


截面最大高度
50
截面最大直径(圆形时)
51
起、终点坐标
52
所属楼层
53
名称编号
54
扶手高度
55
扶手宽度
栏杆/栏板

56
所属楼层
57
垂直杆件净距
58
水平段长度
59
名称编号
雨篷

60
所属楼层
61
名称编号
62
分类分项 分类
子项
属性信息
单体名称

名称
底层单体建筑基点坐 标及高程
坐标

高程
旋转角度
建筑主功能及子功能

功能类别
建筑高度

高度
建筑标高

标高
建筑占地面积

面积
建筑层数

层数
东侧建筑
建筑层数类别 —
间距
西侧建筑
建筑层数类别 —
间距
南侧建筑
建筑层数类别 —
间距
北侧建筑
建筑层数类别 —
间距
耐火等级
建筑总容量(当为存储罐时)
区域标记(架空、悬挑、不可利用、开敞)
计容系数 计算系数
119 120 121 122 123 124 125 126 127
128
129
130
131
132

高层建筑结构的基本参数及构件

高层建筑结构的基本参数及构件

高层建筑结构的基本参数及构件1 轴压比控制轴压比主要是为了控制结构的延性。

规范对墙肢和柱均有相应限值要求。

2 周期比控制周期比主要是为了控制结构的扭转效应,减少扭转对结构产生的不利影响。

周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。

3 位移比控制层间位移比主要是为了控制结构平面的规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。

4 刚度比主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,对于形成的薄弱层则按高规予以加强。

5 刚重比主要为控制结构的稳定性,避免结构在风载或地震力的作用下整体失稳。

刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。

6 层间受剪承载力比控制竖向不规则性,以免竖向楼层受剪承载力突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.3;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。

7 剪重比剪重比为地震作用与重力荷载代表值的比值。

主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全。

剪重比是规范考虑长周期结构用振型分解反应谱法和底部剪力法计算时,因地震影响系数取值可能偏低,相应计算的地震作用也偏低,因此出于安全考虑,规范规定了楼层水平地震剪力的最小值。

若楼层水平地震剪力小于规范对剪重比的要求,水平地震剪力的取值应进行调整。

当剪重比偏小且与规范限值相差较大时,宜调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。

但剪重比过大时,则说明结构的经济技术指标较差。

剪重比是结构整体控制设计的一项重要指标,当其不能满足规范的要求时,就应该进行必要的调整。

当与规范限值相差较大的情况,就只能提高结构的刚度。

但是在对结构刚度进行调整的时候,我们有时会遇到这样一种情况,我们加大了结构下部剪重比不满足规范要求楼层的刚度,但这些楼层的剪重比没有多大的变化,有时反而略有减小。

最小剪力系数与许多参数有关:1 剪重比不满足要求,调质量要比调刚度来得更有效;2 在确定剪力系数时没考虑高阶振型,但高阶振型一般是有贡献的;3 跟场地的特征周期Tg有关系;4 有的地区烈度低,但风荷载很大,仅仅控制剪重比是不够的,还需要满足在风荷载下具有足够的底部剪力;5 地震安全评价有的与抗震规范有冲突,如在6度区地震加速度很高,底部剪力很容易满足规范要求,这明显是不对的;6 风荷载下的位移、建筑舒适度、墙和柱子轴压比和拉力等等,都在制约着抗震规范,所以不仅仅是考虑延性问题。

建筑结构检测基本知识

建筑结构检测基本知识

建筑结构检测基本知识建筑物在规定的时间内,在规定的条件下(正常设计、正常施工、正常使用和维护),应满足安全性、适用性和耐久性的要求。

但现实生活中,会有很多原因导致建筑物不能满足预定功能,如设计不周或有误、施工质量差、使用或改造不当、使用环境恶化等。

为了解结构的安全性、适用性和耐久性是否满足要求,需要对结构进行检测、鉴定,对其可靠性做出正确的评价,然后进行维修或加固,以提高结构的安全性,延长其使用寿命。

1、基本规定1.1检测范围和分类建筑结构的检测可分为在建建筑结构工程质量的检测和既有建筑结构性能的检测。

这两类检测内容大致相同,只是既有建筑物结构性能检测可能面对的结构损伤与材料老化问题要多一些,现场检测遇到问题的难度要大一些。

1.1.1当遇到下列情况之一时,应进行建筑结构工程质量的检测:(1)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检验数量不足;(2)对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求;(3)对施工质量有怀疑或争议,需要通过检测进一步分析结构的可靠性;(4)发生工程事故,需要通过检测分析事故的原因及对结构可靠性的影响。

1.1.2当遇到下列情况之一时,应对既有建筑结构结构性能的项目进行检测:(1)建筑结构安全鉴定;(2)建筑结构抗震鉴定;(3)建筑大修前的可靠性鉴定;(4)建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定;(5)建筑结构达到设计使用年限要继续使用的鉴定;(6)受到灾害、环境侵蚀等影响建筑的鉴定;(7)对既有建筑结构的工程质量有怀疑或争议。

建筑结构的检测应为建筑结构工程质量的评定或建筑结构性能的鉴定提供真实、可靠、有效的检测数据和检测结论。

1.2工作程序图1.1 建筑结构检测工作程序框图2、混凝土结构混凝土结构的检测可分为原材料性能、混凝土强度、混凝土构件外观质量与缺陷、尺寸与偏差、变形与损伤和钢筋配置等项工作。

检测时可根据委托方的要求、结构实际情况或工程特点确定重点内容。

2.1原材料性能2.1.1混凝土原材料的质量或性能,可按下列方法检测:(1)当工程尚有与结构中同批、同等级的剩余原材料时,可按有关产品标准和相应检测标准的规定对与结构工程质量问题有关联的原材料进行检验;(2)当工程没有与结构中同批、同等级的剩余原材料时,可从结构中取样,检测混凝土的相关质量或性能。

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123
×
124

125
定位信息
×
126
×
127
描述信息
×
128
×
129 节
定位信息

130
点 信
×
131 息
×
荷载
132
×
133
约束
×
134
描述信息
×
135
×
136 网
×
137
格 信
138 息
定位信息
× √
139
×
分组名称 轴线起止点坐标 圆弧轴线标识 圆弧轴线圆心
节点编号 所属结构标准层
节点坐标 上节点高调整值(mm)
本节点荷载总数 本节点荷载序列号
节点的约束 轴线编号 所属结构标准层 起、终节点号 圆弧网格线标识 圆弧网格线圆心坐标
圆弧法向量(即右手坐标系 Z 轴)
B.0.2 结构审查 BIM 模型中构件信息应符合表 B.0.2 的规定。
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9梁 10 11 12 13 14 15 16 17
附录 B 结构审查指标所涉及的各类构件属性
B.0.1 结构审查 BIM 模型中结构总体信息应符合表 B.0.1 的规定。
序 号
1
2项
3
目 信
4息
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
建 筑

19 体

20 息
21
22
23
24
25
表 B.0.1 结构审查 BIM 模型总体信息表
数据信息
分类
是否几何 信息
76
×
柱配筋是否考虑按双偏压计算;
77
×
柱剪跨比计算方法: 1-简化方式;2-通用方式;
78
×
计算墙倾覆力矩时是否只考虑腹板和有效翼缘
79
×
是否考虑弹性板与梁变形协调
80
×
砼构件温度效应折减系数
81
×
是否考虑顺风向风振影响
82
×
是否考虑横向风振影响
83
×
是否考虑扭转风振影响
17
84
×
85
×
86
×
87
地下室外墙分布筋保护层厚度(mm)
墙体计算网格水平细分尺寸 墙体计算网格竖向细分尺寸
柱、梁主筋、箍筋等级 墙水平分布筋等级 墙竖向分布筋等级 边缘构件箍筋等级 墙竖向分布筋配筋率
墙最小水平分布筋配筋率 楼板钢筋等级 柱、墙超配系数
是否按照《抗规》5.2.5 调整各楼层地震内力
楼层编号 楼层名称 楼层描述 结构底标高 结构层高 所属标准层 建筑面层厚度(mm) 是否地下室 夹层标识 是否转换层 是否加强层 是否过渡层 是否薄弱层 轴线总数 轴号名称 18
抗震设防类别
15
31
×
钢筋砼结构抗震等级
32
×
混凝土框架抗震等级
33
×
剪力墙抗震等级
34
×
钢框架抗震等级
35
×
抗震构造措施的抗震等级
36
×
人防地下室设计类别
37
×
防常规武器抗力级别
38
×
防核武器抗力级别
39
×
地下室防水等级
40
×
嵌固端所在层号
41
×
梁板顶面是否考虑对齐
42
×
基本地震加速度(重力加速度 g 的倍数)
122 信
×
水平风下体型分段数 体型分段各段的最高层号
体型分段各段的 X 向体形系数
体型分段各段的 Y 向体形系数
设缝多塔背面的体型系数
地下室土层水平抗力系数的比例系数(m 值)
扣除地面以下几层的回填土约束
回填土容重(kN/m3) 回填土侧压力系数 地下水位标高(m) 室外地面附加荷载(kN/m2) 地下室混凝土抗渗等级
69
梁按拉弯计算的最小轴拉比
70
×
框架梁端配筋是否考虑受压钢筋
71
×
是否考虑 P-△效应
72
×
是否考虑风和地震的组合
结构中框架部分的轴压比限值是否按纯框架结构的
73
×
规定采用
柱二阶效应计算方法:1-砼规范正文中方法;2-砼
74
×
规范附录中方法;
梁柱重叠部分刚域的简化方法:0-不考虑简化;1-
75
×
梁端简化为刚域;2-柱端简化为刚域;
反应谱法竖向地震;
刚性楼板假定:0-不强制采用;1-对所有楼层强制
56
×
采用;2-整体指标时采用,其它指标时不采用;
16
57
×
地下室是否采用刚性楼板假定;
58
×
是否考虑嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级
59
×
是否考虑双向地震作用;
60
×
是否考虑偶然偏心;
规定水平力的确定方式:1-规范法;2-节点地震作
61
×
用 CQC 组合法;
62
×
薄弱层地震内力放大系数
63
×
全楼地震内力放大系数
0.2V0 调整方法:1-规范法;2-考虑弹塑性内力重分
64
×
布计算按楼层调整;3-考虑弹塑性内力重分布计算
按构件调整;
65
×
沉降限制(mm)
66
×
差异沉降的限制(mm)
67
×
装配式结构中现浇部分地震内力放大系数
68
×
梁按压弯计算的最小轴压比
43
×
设计地震分组
44
×
场地土类别:0,1,2,3,4,
45
×
风荷载作用下的结构阻尼比(%)
46
×
舒适度验算的结构阻尼比(%)
47
×
地震作用下砼构件的结构阻尼比(%)
48
×
特征周期取值(秒)
49
×
周期折减系数
50
×
地震影响系数最大值
竖向地震影响系数占水平地震影响系数的最大百分
51
×
比(%)
52
×
重力荷载代表值的活载组合值系数
表 B.0.2 结构审查 BIM 模型构件信息表
数据信息
分类
是否几 何信息
信息内容
描述信息
×
名称、编号
×
所属标准楼层
×
所在网格
×
88
×
89
×
90
×
91
×
92
×
93
×
94
×
95
×
96
×
97
×
98
×
99
×
100
×
101
×
102
×
103
×
104
×
105
×
106
×
107
×
108
×
109
描述信息
×
110
×
111
×
112
×
113 楼
×
114
层 信
×
115 息
×
设计信息
116
×
117
×
118
×
119
×
120
×
121 轴
×
息 线 描述信息
信息内容
×
项目名称
项目信息
×
项目委托单位
×
工程地址
描述信息
×
项目描述信息
地理信息
×
经纬度
×
单体建筑名称
×
总高度(m)
× 描述信息
×
楼层数 地下室层数
×
裙房层数
×
建筑描述信息
×
使用用途
设计指标
×
结构重要性系数
×
设计采用的主要规范标准编号
×
×

坐标体系
×
×
坐标系名称 高程系名称 在工程坐标系坐标(m) 在工程坐标系中转角(度)
基准标高(对应正负 0 高度)
×
室内外高差(m)
×
室外地坪标高(m)
×
设计使用年限
×
结构安全等级
×
结构类型
×
结构主材料类型:0-钢筋混凝土; 1-钢; 2-砌体;
26
设计信息
×
基本风压 (kN/m2)
27
×
用于舒适度验算的基本风压(kN/m2)
28
×
基本雪压 (kN/m2)
29
×
地面粗糙度类别
30
×
恒活载作用下的模拟施工:0-一次性加载;1-模拟
53
×
施工法 1;2-模拟施工法 2;3-模拟施工法 3;4-构
件级模拟施工 3;
风荷载计算:0-不计算;1-计算水平风荷载;2-计
54
×
算特殊风荷载;3-计算水平和特殊风荷载;
地震作用计算:0-不计算;1-计算水平地震作用;
55
×
2-计算水平和规范简化法竖向地震;3-计算水平和
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