高层建筑混凝土结构设计
超高层建筑混凝土结构设计规范
超高层建筑混凝土结构设计规范一、引言超高层建筑是指高度在300米及以上的建筑,由于其高度较大,对其结构的设计和施工具有挑战性。
混凝土结构是超高层建筑中常用的结构形式,因此对其设计规范进行研究和制定具有重要意义。
本文将对超高层建筑混凝土结构设计规范进行详细阐述。
二、基本原则1.安全第一。
超高层建筑是人们生命财产安全的重要保障,因此其结构设计必须以安全为第一原则。
2.合理性原则。
超高层建筑混凝土结构设计必须符合工程实际,有经济合理性。
3.可靠性原则。
超高层建筑混凝土结构设计必须具有可靠性,能够满足设计寿命要求。
三、设计基本要求1.荷载。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其所承受的荷载类型、大小和作用方式,如静荷载、动荷载、风荷载、地震荷载等。
2.基础。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其基础的稳定性和承载能力,确保其能够承受建筑本身和外部荷载的作用。
3.结构布局。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其结构布局的合理性和适宜性,以确保其能够承受各种荷载的作用。
4.钢筋混凝土构件。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其钢筋混凝土构件的大小、形状、数量和布置方式,确保其能够承受荷载和变形。
5.预应力混凝土构件。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其预应力混凝土构件的预应力大小、数量和布置方式,确保其能够承受荷载和变形。
6.连接方式。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其构件之间的连接方式,确保其能够承受荷载和变形。
7.施工工艺。
超高层建筑混凝土结构设计要考虑其施工工艺的合理性和适宜性,以确保其能够安全可靠地建造。
四、设计计算基础1.荷载计算。
超高层建筑混凝土结构设计要按照规范要求进行荷载计算,包括静荷载、动荷载、地震荷载等。
2.材料性能计算。
超高层建筑混凝土结构设计要按照规范要求对混凝土、钢筋、预应力钢筋等材料的性能进行计算。
3.结构计算。
超高层建筑混凝土结构设计要按照规范要求进行结构计算,包括结构的受力分析、变形计算、稳定性分析等。
4.构件设计。
高层建筑混凝土结构的稳定设计
高层建筑混凝土结构的稳定设计本文主要从高层建筑混凝土结构的设计特点、高层建筑结构分析、高层建筑混凝土结构设计中注意要点分析、高层建筑混凝土结构的稳定设计计算等方面进行了阐述。
标签:高层;混凝土;稳定设计一、前言我国高层建筑各项技术日趋完善,其中高层建筑混凝土结构的稳定设计是重中之重,以人文本是我国的基本国策,加强安全性能也是其中的一种体现。
二、高层建筑混凝土结构的设计特点与多层建筑的结构设计不同,高层建筑的结构设计需要考虑的因素更多,设计中所涉及到的问题更为复杂,设计難度更大。
这是因为高层建筑不但增大了对地基基础的荷载与强度要求,同时其自身的结构构件柱、墙、梁、板的承载能力、抗震能力也都需要得到保证,只有这样才能确保建筑自身的稳定性与安全性。
高层建筑混凝土结构的设计具有以下几个特点:1.水平侧向力是影响高层建筑结构设计中关于变形设计的主要影响因素。
高层建筑受到的水平力主要为日常的风荷载及地震荷载作用下产生的水平地震力。
与普通多层建筑相比,高层建筑的结构中更需要考虑到侧向力对建筑结构的影响,这是因为高层建筑受到水平荷载会产生较大的水平位移,影响到建筑结构的整体稳定性和舒适性。
因此在结构设计中要尤其注意考虑到这一点。
2.结构的刚度布置需适宜。
有人认为在建筑结构的设计中,结构的刚度越大则其承载能力越强,抗震性能就越好。
其实不然,高层建筑的结构并非是刚度越大越好,刚度及质量越大,吸引的地震力也越大,同时造价也会提高,所以高层建筑结构需同时具备一定的柔性,这样才能增大其抗震性能,保证其在外力作用下,不会因刚度和脆性过大而发生倒塌。
因此在设计中应该将建筑的刚度控制在适宜的范围内,不可过大,也不可过小。
这也就要求高层建筑应当具备一定的延性,同时满足建筑的承载能力和抗震能力。
层建筑在当前城市建设中已成为较常见的建筑形式,这种建筑形式极大的利用了土地资源,缓解了城市当前人口不断增多而土地资源紧缺的问题,并且代表了一个城市的现代化水平和经济的快速发展。
高层建筑混凝土结构设计
浅析高层建筑混凝土结构设计摘要:本文作者介绍了高层建筑结构需要考虑的因素,提出了高层建筑混凝土结构优化设计的具体方法。
关键词:高层建筑;混凝土;结构设计中图分类号:tv331 文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)在高层建筑混凝土结构设计时,应充分考虑各方面因素,考虑高层建筑风和地震力等侧向力的影响;考虑自重和地基载荷的影响; 保证高层建筑结构具有足够的强度,具有适宜的刚度,具有良好的延性。
与此同时,也应该能够从整体上把握结构整体的设计,了解总体系和主要体系间所存在的最佳受力标准,从而找到最优结构方案,满足各方设计使用要求。
1 高层建筑结构设计考虑的因素在高层建筑中,当建筑物达到一定高度,安全性就会成为重要的考虑因素,混凝土结构的优化设计是安全性的一个重要保证,因此,对于具有一定高度的高层建筑,在设计时,混凝土结构的优化设计就显得异常重要,。
高层建筑结构设计必须充分考虑各方面因素,使其达到强度足够、刚度适宜、延性良好、设计合理的标准。
需要考虑的因素主要包括:1.1 侧向力,侧向力主要是指建筑物在建成以后所承受的风力、地震力和垂直载荷等外力。
无论是高层建筑还是低层建筑,都要承受这样的侧向力,低层建筑受到水平力较小,而高层建筑受到水平力随着层数的增多而不断增大。
因此,水平荷载和地震力等侧向力应该成为高层建筑结构设计时着重考虑的因素,这些因素正是影响高层建筑物结构变形、结构内力和建筑土建造价提高的主要因素;1.2 适宜的刚度,据胡克定律,剪切模量 g 能够在很大程度上决定向同材料的刚度,同时,建筑物的形状购置也将在很大程度上决定建筑物在塑性期的刚度。
在高层建筑建设过程中,建筑高度是一系列风险因素的出现原因,其中不仅包括侧向力,更包括侧向位移,它是会随着建筑物高度的增加而逐渐增大,当高层建筑在水平力的作用之下,为了使高层建筑的侧向位移保持在一定范围之内,高层建筑必须具有足够的强度,同时,自振周期必须控制在最合理范围内。
高层建筑中混凝土结构的优化设计要点
高层建筑中混凝土结构的优化设计要点浅谈摘要:本文主要从高层建筑的特点入手,探讨了高层建筑混凝土结构优化设计的具体方法,进而提出了合理使用高强砼和高强钢筋,注重剪力墙的平面布置,多使用结构简单的独立单元等优化设计等具体方法。
关键词:高层建筑;混凝土结构;优化设计随着高层建筑的迅速发展,对其要求也越来越高,而混凝土施工是高层建筑施工中的一个关键环节,这就需要从混凝土结构方面对高层建筑进行优化设计以达到理想效果。
一、高层建筑结构设计的要求(一)结构设计要考虑侧向力侧向力(风或水平地震作用)成为影响结构内力、结构变形及建筑物土建造价的主要因素。
高层建筑和低层建筑一样,承受自重、活载、雪载等垂直荷载和风、地震等水平力。
在低层结构中,水平荷载产生的内力和位移很小,可以忽略不计;在多层结构中,水平荷载的效应(内力和位移)逐渐增大;在高层建筑中,水平荷载和地震力将成为主要的控制因素。
(二)结构应具有适宜刚度随着高度的增加,高层建筑的侧向位移迅速增大。
因此设计高层建筑时不经要求结构有足够的强度,而且要求结构有适宜的刚度,使结构有合理的自振频率等动力特性,并使水平力作用下的层位移控制在一定范围之内。
(三)结构应具有良好的延性相对于较低楼房而言,高楼结构更柔一些,在地震作用下的变形更大一些。
建筑结构的耐震主要取决于结构的承载力和变形能力两个因素。
为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免高层建筑在大震下倒塌,必须在满足必要强度的前提下,通过优良的概念设计和合理的构造措施,来提高整个结构、特别是薄弱层(部位)的变形能力,来保证结构具有足够的延性。
因此,在结构设计中应综合考虑这些因素,合理设计,使结构具有足够的强度、适宜的刚度、良好的延性。
二、高层建筑混凝土结构的优化设计的具体方法高层建筑混凝土结构的优化设计首先得适应于高层建筑结构设计,而且要追求接近最优解。
优化设计,关键是要有整体和局部的概念,要从整体入手,落实到局部,整体和局部都要兼顾。
高层建筑混凝土结构设计规范
高层建筑混凝土结构设计规范一、引言高层建筑是城市中的重要组成部分,其结构设计对于建筑的安全和稳定性具有重要意义。
本规范旨在规范高层建筑混凝土结构的设计,保障建筑的安全和稳定性。
二、适用范围本规范适用于高层建筑混凝土结构的设计,包括楼板、柱子、梁和墙体等。
三、基本要求1、建筑物的结构设计应符合国家相关法律法规和规范要求。
2、建筑物的结构应具有足够的强度和刚度,能够承受设计荷载,并满足使用要求。
3、建筑物的结构应具有良好的耐久性和抗震性能。
4、建筑物的结构应符合施工、安装、调试和维修要求,便于施工和维护。
5、建筑物的结构应尽量采用标准化、模块化和集成化的设计方法,以降低成本、提高施工效率和质量。
四、设计荷载1、荷载标准建筑物的设计荷载应符合国家相关规范和标准要求,包括自重、活荷载、风荷载、地震荷载等。
2、自重建筑物的自重应按照设计要求计算,包括混凝土、钢筋、砖墙、地基等的自重。
3、活荷载建筑物的活荷载应按照设计要求计算,包括人员、设备、家具等的活荷载。
4、风荷载建筑物的风荷载应按照设计要求计算,包括基本风压和风荷载系数。
5、地震荷载建筑物的地震荷载应按照设计要求计算,包括地震作用下建筑物的动力响应和变形。
五、结构材料1、混凝土建筑物的混凝土应符合国家相关标准要求,包括强度、耐久性、抗渗性等。
2、钢筋建筑物的钢筋应符合国家相关标准要求,包括强度、耐腐蚀性等。
3、预应力钢筋建筑物的预应力钢筋应符合国家相关标准要求,包括强度、耐腐蚀性4、砖墙建筑物的砖墙应符合国家相关标准要求,包括强度、耐久性、防火性能等。
5、地基建筑物的地基应符合国家相关标准要求,包括承载能力、稳定性等。
六、结构形式1、楼板建筑物的楼板应采用合理的梁板结构形式,梁板之间应采用适当的连接方式,以提高楼板的刚度和承载能力。
2、柱子建筑物的柱子应采用合理的截面形式,以提高柱子的承载能力和抗震性能。
建筑物的梁应采用合理的梁截面形式,以提高梁的承载能力和刚度。
高层建筑钢筋混凝土的结构设计分析
高层建筑钢筋混凝土的结构设计分析随着城市化进程的不断加快,高层建筑已经成为城市发展的重要标志和特色之一。
高层建筑的结构设计不仅影响建筑的稳定性和安全性,还直接关系到建筑的经济性和实用性。
在高层建筑的结构设计中,钢筋混凝土结构因其优良的性能和适应性,已经成为了主流选择。
本文将就高层建筑钢筋混凝土的结构设计进行分析,并探讨其设计要点和特点。
一、高层建筑的结构特点1.1. 高层建筑的承载力要求高高层建筑一般具有较大的自重和风荷载,同时还需要承受地震和动荷载等多种外部力的作用。
高层建筑的结构设计要求具有较高的承载能力和抗震性能。
1.2. 高层建筑的结构形式多样为了满足不同的使用需求和设计要求,高层建筑的结构形式多样,包括框架结构、筒体结构、框筒结构、悬挑结构等。
不同的结构形式对于结构设计和构件设计都有不同的要求。
1.3. 高层建筑的变形和挠度要求严格高层建筑的变形和挠度控制直接关系到建筑的使用性能和外观效果。
结构设计需要根据建筑的使用功能和外观要求合理控制建筑的变形和挠度。
1.4. 高层建筑的材料和施工要求高高层建筑的结构设计对材料和施工质量有较高的要求,需要选择具有高强度和耐久性的材料,并严格控制施工工艺和质量。
二、钢筋混凝土结构设计要点2.1. 结构稳定性钢筋混凝土结构的稳定性是结构设计的首要考虑因素。
在高层建筑的结构设计中,需要采用适当的结构形式和构件布局,合理分配荷载,确保结构的稳定性和可靠性。
2.2. 抗震性能高层建筑通常处于地震频繁的地区,因此抗震性能是结构设计的重要考虑因素。
钢筋混凝土结构在设计中需要采用合理的抗震措施,包括设置剪力墙、增加节点刚度和采用横向抗力系统等,提高建筑的抗震性能。
3.1. 结构形式选择在高层建筑的结构设计中,需要根据建筑的使用功能和周边环境选择合适的结构形式。
一般情况下,高层建筑常采用框架结构或筒体结构,以满足较高的承载能力和抗震性能要求。
3.2. 支撑系统设计高层建筑的支撑系统设计是结构设计中的关键环节。
高层建筑混凝土结构设计
高层建筑混凝土结构设计摘要:本文分析了混凝土结构设计的基本要求和高层建筑混凝土结构的类型,探讨了高层建筑混凝土的结构设计。
关键词:高层建筑;混凝土;结构设计;要求;一、混凝土结构设计的基本要求1、建筑结构的功能要求建筑结构在正常设计、正常施工、正常使用和正常维修条件下的功能要求,有下列三个:①安全性。
建筑结构在其设计使用年限内应能够承受可能出现的各种作用。
且在设计规定的偶然事件发生时及发生后,结构应能保持必需的整体稳定性,不致倒塌。
②适用性。
建筑结构在其设计使用年限内应能满足预定的使用要求,有良好的工作性能,其变形、裂缝或振动等性能均不超过规定的限度等。
③耐久性。
建筑结构在其设计使用年限内应有足够的耐久性。
例如保护层厚度不得过薄、裂缝不得过宽而引起钢筋锈蚀等。
2、结构可靠度结构可靠性是指结构在规定的时间内(即设计基准期),在规定的条件下(结构正常的设计、施工、使用和维修条件),完成预定功能(如承载力、刚度、稳定性、抗裂性、耐久性和动力性能等)的能力。
需要说明的是,当建筑结构的使用年限到达或超过设计基准使用期后,并不意味该结构立即报废不能使用了,而是说它的可靠性水平从此要逐渐降低了,在做结构鉴定及必要加固后,仍可继续使用。
二、高层建筑混凝土结构的类型1、钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构具有耐高温性强、抗腐蚀强、刚度大、整体性较好、位移不大、舒适度较好、维护方便和成本低等特点,这些都是钢结构无法比拟的。
另外,我国混凝土增强材料技术(如新型预应力钢棒和非金属配筋等)不断地得到发展,且型钢混凝土、钢管混凝土、轻混凝土和高强混凝土等方面的理论技术已经达到了成熟水平。
因此,钢筋混凝土材料重新得到了重视,钢筋混凝土现浇结构也应用于我国绝大多数的高层建筑中。
2、组合结构组合结构除了具有钢筋混凝土结构的优点外,还具有静、动力工作性能优异、科技含量高、对环境污染少、大量节约钢材、降低成本和施工进程快等优点,其中节约钢材的特点是由于其混凝土在钢管内的三轴受压状态可提高自身承载力的结果。
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规定
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规定首先,钢筋混凝土高层建筑结构设计规定要求工程设计人员应根据建筑物的高度、地理条件和使用功能等因素,合理选择结构形式和材料。
设计应满足安全、经济、美观的要求,并应考虑防火、抗震、抗风等特殊要求。
设计人员还应进行结构力学分析和计算,确定所需的材料尺寸、钢筋配筋方案等。
其次,施工规定要求施工单位应按照设计文件进行施工操作,并严格遵守相关规范和标准。
施工过程中,应确保混凝土的质量、浇筑、养护等工艺。
同时,要加强现场监督和质量控制,保证施工质量。
特别是在梁柱、框架节点的施工过程中,要注意连接件的质量和焊接的技术要求。
另外,钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规定还要求建筑物需要经过结构验收。
验收过程中,验收人员将对建筑物的结构进行检查和测试,并对相应的设计文件和施工过程进行审核。
只有经过验收合格,建筑物才能正式投入使用。
此外,高层建筑结构的设计与施工还需要考虑以下几个关键因素:1.抗震设计:针对高层建筑,抗震设计是非常重要的。
建筑物的抗震能力需满足相关的规范和标准要求。
2.火灾安全:高层建筑容易发生火灾,因此需要在设计和施工过程中考虑防火措施,如设置防火墙、火灾报警系统等。
3.强度等级:根据高层建筑的使用要求,需要根据设计规定选择适当的混凝土抗压强度等级。
4.钢筋配筋:钢筋混凝土结构中的钢筋配筋要符合国家相关标准和规范,以保证施工质量和结构的强度。
在设计与施工过程中,还需要注意建筑的可持续性发展和节能减排要求。
高层建筑的结构设计与施工规定的完善和遵守,对于保障建筑物的安全和稳定性,以及提高建筑物的整体质量和使用寿命,具有重要的意义。
超高层混凝土结构设计规范
超高层混凝土结构设计规范一、前言超高层混凝土结构是指高度超过200米,且混凝土结构占主导地位的建筑结构。
由于其高度和复杂性,其结构设计需要更高的技术水平和更严格的规范要求。
本文将介绍超高层混凝土结构设计的规范要求,以确保其安全可靠。
二、设计基础1.设计标准超高层混凝土结构的设计应符合国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010)等相关标准的要求。
2.设计荷载超高层混凝土结构的设计荷载应包括永久荷载、活荷载、风荷载、地震荷载等。
其中,风荷载和地震荷载应根据当地的气象和地质条件进行计算。
3.基础设计超高层混凝土结构的基础设计应根据当地的地质条件和荷载要求进行设计。
基础的深度和尺寸应足够满足结构的稳定性要求。
三、结构设计1.结构类型超高层混凝土结构应采用框架结构、筒体结构、核心筒结构等结构类型。
其中,核心筒结构是目前最为常用的结构类型。
2.结构材料超高层混凝土结构的主要结构材料应为高强度混凝土和高强度钢筋。
混凝土的抗压强度应不少于C60,钢筋的抗拉强度应不少于500MPa。
3.结构设计要点(1)超高层混凝土结构应采用分区设计,分区应根据结构高度、荷载、地震等因素进行划分。
(2)结构的初始刚度应足够大,以减小结构的位移和变形。
(3)超高层混凝土结构应采用双向受力的设计理念,以提高结构的整体性能。
(4)结构的节点应采用钢筋混凝土节点或预制节点,以保证节点的刚度和耐久性。
(5)结构的构造应简洁明了,避免出现复杂的构造,以减小施工难度和成本。
四、施工要求1.施工材料超高层混凝土结构的施工材料应符合国家标准的要求,特别是需要保证混凝土的抗压强度和钢筋的抗拉强度。
2.施工工艺超高层混凝土结构的施工应采用现代化的施工工艺,如模板自升、钢筋现场加工、混凝土泵送等技术手段。
3.施工质量超高层混凝土结构的施工质量应严格按照设计要求和施工标准进行控制。
特别是需要保证结构的尺寸精度、混凝土的均匀性和钢筋的位置精度。
高层建筑混凝土结构设计
高层建筑混凝土结构设计浅析【摘要】本文从高层建筑结构的设计特点出发,分析结构选型时应注意的问题,进而深入探讨高层建筑结构设计体系的相关设计要求。
【关键词】高层建筑;混凝土;结构设计一、高层建筑结构设计特点首先,影响高层建筑结构内力、变形就土建造价的核心要素即为侧向力(风或水平地震作用)。
高层建筑与低层建筑相同,需承受自重、活载、雪载等垂直荷载以及风、地震等水平力。
在低层结构中,水平荷载带来的内力与位移不大,可忽略不计;多层结构中,水平荷载的效应(内力与位移)会越发增加;而高层建筑中,水平荷载与地震力两大因素占主导作用。
其次,结构也有其适宜的刚度,与高度成正比例,高层建筑越高,其侧向位移也更大。
所以我们设计高层建筑时,既要保证结构的足够强度,又要注重让其有适宜的刚度,让结构拥有自振频率等动力特性,同时还应合理控制水平力作用下的层位移。
第三,结构要具有较好的延性。
与低楼层相比言,高楼结构要柔和些,在地震作用下也更容易变形。
而建筑结构的耐震的两个影响因素是结构的承载力与变形能力。
要保证结构进入塑性变形阶段后,始终保持足够的变形能力,在大震下不至于倒塌,就应该控制好其强度,运用好的概念设计与科学的构造措施来增加建筑结构尤其是薄弱层的变形能力,使结构具备较强的延性。
二、结构选型2.1 结构的规则性问题。
新规范在结构的规则性问题上做出了明显的变动,也增加了较多的限制条件,如:平面规则性与嵌固端上下层刚度比信息等,另外,新规范明令提出“建筑不能采取严重不规则的设计方案。
”所以,结构工程师应看到和注重上述限制条件,主动控制后期施工图设计阶段中的工作。
2.2 结构超高。
抗震规范和高规中都明令限制了结构的总高度,特别是新规范中看待过去的超高问题,除将固有的限制高度划为a 级高度建筑外,还增设了b级高度的建筑,所以,应严格控制好结构的这一因素,如果结构为b 级高度建筑或者超出了b级高度,那么所采用的设计方法及处理措施都将有所改变。
高层建筑混凝土结构设计技术规程
高层建筑混凝土结构设计技术规程高层建筑混凝土结构设计技术规程是指为了确保高层建筑混凝土结构的安全性、可靠性和经济性,制定的一系列规范和标准。
本文将从规程的编制背景、主要内容和应用实例三个方面介绍高层建筑混凝土结构设计技术规程。
一、编制背景随着城市化进程的不断推进,高层建筑的数量与日俱增。
高层建筑作为城市的地标和标志性建筑,其结构设计显得尤为重要。
传统的混凝土结构设计标准已经不能满足高层建筑的需求,因此编制高层建筑混凝土结构设计技术规程成为必然选择。
二、主要内容高层建筑混凝土结构设计技术规程主要包括以下几个方面的内容:1. 结构设计原则:规定了高层建筑混凝土结构设计的基本原则,包括安全性、可靠性、经济性等要求。
同时强调了结构设计过程中需要考虑的因素,如荷载标准、抗震设计要求等。
2. 结构设计方法:规定了高层建筑混凝土结构设计的方法和步骤。
包括结构材料的选择、结构计算的方法、结构模型的建立等。
同时还对结构的抗震设计、疲劳设计等方面进行了详细的规定。
3. 结构构件设计:对高层建筑混凝土结构中常见的构件进行了设计规定,包括柱、梁、板、墙等。
规定了构件的尺寸、配筋要求、连接方式等。
同时还对构件的施工和质量检验提出了要求。
4. 结构施工控制:对高层建筑混凝土结构的施工过程进行了控制要求。
包括混凝土的配制、浇筑、养护等方面的要求。
同时还对施工中可能出现的问题和应对措施进行了详细规定。
三、应用实例高层建筑混凝土结构设计技术规程已经在实际工程中得到了广泛的应用。
以某高层住宅楼为例,根据规程的要求进行结构设计和施工控制,确保了该楼的结构安全和稳定。
同时,在设计过程中采用了一些新的技术和方法,如钢筋混凝土剪力墙、预应力混凝土结构等,提高了结构的抗震性能和整体稳定性。
总结:高层建筑混凝土结构设计技术规程是确保高层建筑结构安全和稳定的重要依据。
通过规范的编制,可以保证高层建筑结构设计的科学性和规范性。
同时,在实际工程中的应用也证明了规程的实用性和可行性。
高层建筑混凝土结构设计规范
高层建筑混凝土结构设计规范一、前言高层建筑混凝土结构设计规范是针对高层建筑混凝土结构的设计、施工、验收等方面的规范。
本规范将为高层建筑混凝土结构的设计、施工、验收等提供指导。
二、一般规定1. 本规范适用于高层建筑混凝土结构的设计、施工、验收等。
2. 本规范应与现行的国家标准、行业标准、地方标准相配合使用。
3. 本规范未涉及的内容,应按照相关规范进行处理。
三、设计规定1. 混凝土强度等级应符合国家标准相关规定。
2. 混凝土的抗震性能应符合国家标准相关规定。
3. 高层建筑混凝土结构的施工应符合国家标准相关规定。
4. 高层建筑混凝土结构的施工质量应符合国家标准相关规定。
5. 高层建筑混凝土结构的施工过程中应注意施工安全。
四、材料规定1. 混凝土应符合国家标准相关规定。
2. 钢筋应符合国家标准相关规定。
3. 预应力钢筋应符合国家标准相关规定。
4. 混凝土外加剂应符合国家标准相关规定。
5. 混凝土密封材料应符合国家标准相关规定。
6. 混凝土防水材料应符合国家标准相关规定。
五、结构设计规定1. 高层建筑混凝土结构的结构设计应符合国家标准相关规定。
2. 高层建筑混凝土结构的构造设计应符合国家标准相关规定。
3. 高层建筑混凝土结构的基础设计应符合国家标准相关规定。
4. 高层建筑混凝土结构的抗震设计应符合国家标准相关规定。
5. 高层建筑混凝土结构的施工安全设计应符合国家标准相关规定。
6. 高层建筑混凝土结构的安装设计应符合国家标准相关规定。
六、施工规定1. 混凝土施工应符合国家标准相关规定。
2. 钢筋的加工、贮存、运输、安装应符合国家标准相关规定。
3. 预应力钢筋的加工、贮存、运输、安装应符合国家标准相关规定。
4. 混凝土的浇筑、养护应符合国家标准相关规定。
5. 高层建筑混凝土结构的施工应符合国家标准相关规定。
6. 高层建筑混凝土结构的施工质量应符合国家标准相关规定。
7. 高层建筑混凝土结构的施工过程中应注意施工安全。
混凝土超高层建筑结构设计与应用
混凝土超高层建筑结构设计与应用混凝土超高层建筑是指高度超过300米的建筑物,它们需要特殊的结构设计和施工技术来保证其安全性和可靠性。
本文将介绍混凝土超高层建筑结构设计的原则和应用,包括结构体系、梁柱系统、墙体系统、地基处理、加固措施等方面。
一、结构体系混凝土超高层建筑的结构体系是建筑物的骨架,直接影响其整体的稳定性和安全性。
由于高层建筑的自重和风荷载等荷载较大,因此需要采用刚性较强的结构体系,如框架结构、核心筒结构、桥架结构等。
1.框架结构框架结构是一种由柱和梁组成的框架体系,承受建筑物的荷载。
混凝土超高层建筑中,框架结构一般采用双层框架或三层框架结构,以增加建筑物的稳定性。
此外,框架结构还可以采用剪力墙、框架-剪力墙结合等方式来提高建筑物的抗震性能。
2.核心筒结构核心筒结构是一种由混凝土墙体和柱组成的结构体系,承受建筑物的荷载。
核心筒结构在混凝土超高层建筑中应用较为广泛,其优点在于受力均匀、抗震性能好、空间利用率高等。
3.桥架结构桥架结构是一种由桥架和柱组成的结构体系,通常用于地形复杂的地区。
混凝土超高层建筑中,桥架结构可以采用两根以上的桥架,以增加建筑物的稳定性。
二、梁柱系统梁柱系统是框架结构的主要组成部分,直接影响建筑物的承载能力和稳定性。
混凝土超高层建筑中,梁柱系统需要具有较高的刚度和抗震性能。
1.梁混凝土超高层建筑中,梁的截面一般采用矩形、T形或L形等,同时还需要采用加强筋或预应力技术来提高其承载能力和刚度。
此外,梁还需要进行足够的防火处理,以提高其耐火性。
2.柱混凝土超高层建筑中,柱的截面一般采用正方形或圆形,同时还需要采用加强筋或预应力技术来提高其承载能力和刚度。
此外,柱还需要进行足够的防火处理,以提高其耐火性。
三、墙体系统墙体系统是核心筒结构的主要组成部分,直接影响建筑物的抗震性能和承载能力。
混凝土超高层建筑中,墙体系统需要具有较高的强度和稳定性。
1.混凝土墙混凝土墙是一种由混凝土构成的墙体,具有很高的强度和稳定性。
高层建筑混凝土结构设计
高层建筑混凝土结构设计高层建筑结构与多层建筑在结构概念设计、整体稳定性、构件截面的选择、重要部位的延性和整体的结构体系设计都大不相同,两者设计特点也不尽相同。
本文主要分析高层结构混凝土结构设计中的主要设计特点,总结了在相关设计过程中容易出现的一些遗漏和错误,结合自身的经验和体会,提出了相应的注意事项及结构优化措施。
标签:高层建筑;混凝土;结构设计;建筑结构;建筑设计引言:高层建筑因其高度及层数的增多,使其在具有传统多层建筑结构设计的特点外,还具有高层建筑结构独有的特点。
结构概念设计及结构方案的选取显得更为重要,由于建筑高度及层数增加,结构所受地震作用及风荷载更加突出,成为结构设计的控制荷载,因此高层结构设计中更加注重结构的抗侧力体系设计。
1 高层建筑结构体系的选择1.1 高层结构体系分类高层常用的主体结构体系为钢筋混凝土结构、钢结构和钢-混凝土混合结构,结构类型有筒中筒、框架-核心筒以及其他组合结构,根据需要可设置带加强层。
楼盖结构宜采用预应力或非预应力扁梁、宽扁梁,大开间平板或压型钢板组合楼板等有利于减少楼盖高度的结构形式。
1.2 高层结构体系选用原则对于超高层结构,水平风荷载和地震作用是控制结构设计的主要因素,竖向荷载所需结构材料的数量与层数成线性关系增加,抵抗水平荷载所需结构材料的数量与高度成指数关系增加。
因此,选择结构体系时应选择最高效的抗侧力结构体系。
在选择结构体系时除了要考虑荷载作用的影响外,还应考虑非荷载作用的影响,例如混凝土徐变收缩、温度变化、地基差异沉降等使结构内部变形对结构产生的不利影响。
结构体系选用的基本原则为:结构在竖向重力荷载作用下受力均匀;平面均匀、体型简单,结构刚度、质量沿竖向均匀变化,结构有足够的抗扭刚度。
2 高层建筑的混凝土结构设计特点及要点2.1 高层建筑混凝土结构设计的特点相比于多层建筑,高层建筑由于其建筑高度大,层数多,其结构的抗震设计、抗侧力构件的布置和构件承载力设计等各方面都有所不同。
高层建筑混凝土结构的设计与施工技术规范
高层建筑混凝土结构的设计与施工技术规范一、前言高层建筑的混凝土结构设计和施工技术规范是建筑工程中非常重要的一部分,它不仅关系到高层建筑的安全性和可靠性,还关系到施工的效率和质量。
因此,高层建筑混凝土结构的设计和施工技术规范需要严格遵守国家和行业的相关标准,同时还需要结合实际情况进行具体的设计和施工。
二、高层建筑混凝土结构设计规范1.设计原则高层建筑混凝土结构的设计需要遵循以下原则:(1)满足建筑物的使用要求和承载能力要求;(2)保证结构的安全性和可靠性,防止倒塌和损坏;(3)优化结构形式和材料,降低成本和能耗;(4)考虑施工工艺和技术要求,确保施工质量和进度。
2.结构设计要求高层建筑混凝土结构设计需要满足以下要求:(1)采用合理的结构形式和材料,使整个建筑物具有良好的承载能力和抗震性能;(2)合理设置结构的构件尺寸和布置,保证整个结构的均衡性和稳定性;(3)考虑建筑物的使用要求和环境条件,使结构具有较好的耐久性和防火性能;(4)采用先进的分析和设计方法,保证结构的合理性和安全性。
3.结构计算和分析高层建筑混凝土结构的计算和分析需要满足以下要求:(1)采用合适的计算方法和理论,对结构进行全面的计算和分析;(2)考虑结构在不同荷载和工况下的变形和破坏情况,进行合理的强度和稳定性分析;(3)采用合理的计算参数和设计标准,保证结构的合理性和安全性。
三、高层建筑混凝土结构施工技术规范1.施工前准备高层建筑混凝土结构的施工前需要进行以下准备工作:(1)制定详细的施工方案和施工组织设计,明确施工步骤和安全措施;(2)对工程环境和地基情况进行调查和勘测,确定施工条件和施工难度;(3)制定详细的施工计划和进度安排,保证施工进展和质量控制;(4)对施工现场进行安全检查和消防设施检查,确保施工安全。
2.施工工艺和技术要求高层建筑混凝土结构的施工需要满足以下要求:(1)采用先进的混凝土配合比设计和浇筑技术,保证混凝土品质和强度;(2)采用合适的支撑和模板系统,保证结构的准确性和稳定性;(3)采用合适的钢筋加工和安装技术,保证钢筋品质和连接强度;(4)采用合适的施工现场管理和质量控制措施,保证施工质量和进度。
高层建筑混凝土框架结构设计技术规程
高层建筑混凝土框架结构设计技术规程一、前言高层建筑混凝土框架结构设计是现代建筑设计的重要组成部分。
本文旨在规范高层建筑混凝土框架结构设计的技术规程,提高建筑结构的安全性、可靠性和经济性,为高层建筑的建设提供技术支持。
二、设计基础(一)设计载荷高层建筑混凝土框架结构设计应按照规范要求计算设计载荷,以确保结构的安全性和稳定性。
(二)地基条件高层建筑混凝土框架结构设计应根据地基条件进行合理的设计,并采取相应的地基加固措施,以确保结构的可靠性。
(三)建筑结构形式高层建筑混凝土框架结构设计应根据建筑结构形式进行合理的设计,并考虑结构在不同荷载作用下的受力情况。
三、结构布置与尺寸(一)结构布置高层建筑混凝土框架结构设计应根据建筑功能和使用要求,确定结构布置,并考虑结构的合理性和经济性。
(二)结构尺寸高层建筑混凝土框架结构设计应根据建筑结构形式和设计载荷,确定结构尺寸,并考虑结构的可靠性和经济性。
四、材料选用与抗震设计(一)混凝土强度等级高层建筑混凝土框架结构设计应根据设计要求选用合适的混凝土强度等级,并进行相应的抗震设计。
(二)钢筋材料高层建筑混凝土框架结构设计应根据设计要求选用合适的钢筋材料,并考虑钢筋的可靠性和经济性。
(三)抗震设计高层建筑混凝土框架结构设计应根据规范要求进行合理的抗震设计,并进行相应的抗震分析和计算。
五、结构节点设计(一)节点类型高层建筑混凝土框架结构设计应根据结构布置和受力情况,确定节点类型,并考虑节点的可靠性和经济性。
(二)节点连接方式高层建筑混凝土框架结构设计应根据节点类型和受力情况,确定节点连接方式,并进行相应的设计和计算。
六、结构施工与检验(一)施工质量高层建筑混凝土框架结构的施工应符合规范要求,保证施工质量。
(二)检验验收高层建筑混凝土框架结构的检验验收应符合规范要求,保证结构的安全性和可靠性。
七、结论高层建筑混凝土框架结构设计是现代建筑设计的重要组成部分。
本文介绍了高层建筑混凝土框架结构设计的技术规程,包括设计基础、结构布置与尺寸、材料选用与抗震设计、结构节点设计、结构施工与检验等方面。
高层建筑混凝土结构设计技术规程
高层建筑混凝土结构设计技术规程高层建筑混凝土结构设计技术规程是指在高层建筑的设计过程中,针对混凝土结构所制定的一系列规范和标准。
这些规程旨在确保高层建筑的结构安全可靠,满足建筑承载力、抗震性能以及使用寿命等方面的要求。
下面将从设计原则、结构材料、构造形式和施工工艺等方面介绍高层建筑混凝土结构设计技术规程的内容。
一、设计原则高层建筑混凝土结构设计的原则主要包括:合理布置结构、合理选用结构材料、合理确定荷载和抗震设防、合理选取结构形式和构造措施等。
其中,合理布置结构要求在满足使用功能和空间布局的前提下,通过合理设置柱、梁和墙等结构构件,使结构布置紧凑、连续性好;合理选用结构材料要求根据高层建筑的特点和设计要求,选择适合的混凝土强度等级和配筋形式;合理确定荷载和抗震设防要求根据高层建筑所处地区的地震烈度和使用要求,确定合理的设计地震分组和抗震设防烈度;合理选取结构形式和构造措施要求根据高层建筑的功能、使用要求和建造条件,选取合适的结构形式和构造措施。
二、结构材料高层建筑混凝土结构的材料主要包括混凝土、钢筋和预应力钢筋。
混凝土的材料要求应符合国家标准,并根据高层建筑的强度等级和使用要求进行配制;钢筋的材料要求应符合国家标准,并根据高层建筑的设计要求和受力状况进行选择;预应力钢筋的材料要求应符合国家标准,并根据高层建筑的设计要求和预应力设计原则进行使用。
三、构造形式高层建筑混凝土结构的构造形式主要包括框架结构、剪力墙结构和框剪结构。
框架结构适用于高层建筑的大跨度和大开间;剪力墙结构适用于高层建筑的强度和刚度要求较高的区域;框剪结构适用于高层建筑的大跨度和大开间,并兼顾强度和刚度的要求。
四、施工工艺高层建筑混凝土结构的施工工艺包括模板施工、混凝土浇筑、钢筋安装和预应力张拉等。
模板施工要求按照设计要求进行搭设和拆除,保证混凝土结构表面光滑、垂直和水平;混凝土浇筑要求按照设计要求和施工工艺进行,保证混凝土的均匀性和致密性;钢筋安装要求按照设计要求进行,保证钢筋的正确位置和连接;预应力张拉要求按照设计要求进行,保证预应力钢筋的张拉力和锚固效果。
超高层建筑混凝土结构设计规范
超高层建筑混凝土结构设计规范一、前言随着城市化进程的不断加快,超高层建筑的建设已经成为了城市发展的重要方向。
超高层建筑的建设需要依赖于坚固、稳定的混凝土结构,因此超高层建筑混凝土结构设计规范的制定具有重要的现实意义。
本文将从超高层建筑混凝土结构设计规范的适用范围、基本要求、荷载计算、结构设计、施工与验收等方面进行详细的阐述。
二、适用范围本规范适用于高度超过150米的超高层建筑的混凝土结构设计,包括超高层住宅、商业、办公建筑等。
三、基本要求1、安全性原则超高层建筑混凝土结构设计应遵循安全性原则,保证结构在设计寿命内满足强度、稳定性、刚度等要求,以确保人员和财产的安全。
2、经济性原则超高层建筑混凝土结构设计应遵循经济性原则,尽可能地减少建筑物造价,降低建筑成本,提高建筑物的经济效益。
3、可行性原则超高层建筑混凝土结构设计应遵循可行性原则,考虑结构施工、维护、修缮等实际情况,确保结构的可行性和可靠性。
四、荷载计算1、荷载标准超高层建筑混凝土结构设计应按照国家现行建筑荷载标准进行计算,包括建筑自重、人员活荷载、风荷载、地震荷载、温度荷载等。
2、风荷载计算超高层建筑混凝土结构设计应按照国家现行风荷载标准进行计算,根据建筑物的高度和结构形式,确定风荷载。
3、地震荷载计算超高层建筑混凝土结构设计应按照国家现行地震荷载标准进行计算,确定地震荷载,确保结构在地震作用下的安全性。
五、结构设计1、结构形式超高层建筑混凝土结构可采用框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等形式,结构形式应根据建筑物的高度、形状和使用功能等情况进行选择。
2、材料选择超高层建筑混凝土结构的材料应选择具有良好耐久性、强度高、抗裂性能好的混凝土和钢材,确保结构在设计寿命内满足要求。
3、结构设计方法超高层建筑混凝土结构设计应采用现代结构设计方法,如有限元分析、计算机模拟等方法,确保结构在设计寿命内满足要求。
4、结构连接超高层建筑混凝土结构连接应采用可靠的连接方式,如焊接、膨胀螺栓连接等,确保结构的整体稳定性和安全性。
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高层建筑混凝土结构设计一、建筑物的分类(以按结构类型分为主)注意其特点及应用高度二、建筑高度的界定方法1、防火规2、结构规《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002中提出:10层及10层以上和房屋高度超过28m的建筑属于高层建筑3、建筑规《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定:建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑三、建筑物的耐久等级(设计使用年限)《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定:一类:设计使用年限为5年适用于临时性建筑二类:设计使用年限为25年适用于易于替换结构构件的建筑三类:设计使用年限为50年适用于普通建筑物和构筑物四类:设计使用年限为100年适用于纪念性建筑和特别重要的建筑四、耐火极限的定义《建筑设计防火规》GB50016-2006中提出:耐火极限的定义:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用起,到失掉稳定性、完整性或隔热性为止的时间。
单位为小时。
五、有关耐火等级若干的问题1.结构材料耐火等级的划分建筑物的耐火等级取决于房屋的主要构件的耐火极限和燃烧性能。
材料的燃烧性能是把材料分为不燃烧材料、难燃烧材料和燃烧材料。
用上述三种材料作成的建筑构件分别叫做不燃烧体、难燃烧体和燃烧体。
构件若用可燃烧材料制成而用不燃烧材料作保护层的建筑构件亦叫“难燃烧体”。
2.多层民用建筑耐火等级的划分多层民用建筑的耐火等级分为四级,《建筑设计防火规》(GB50016-2006)是这样划分的。
多层民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)表21-3注:①以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定;②二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不变;③在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行上表有困难,可采用耐火极限不低于0.30h的不燃烧体;④一、二级耐火等级建筑的疏散走道两侧的隔墙,如执行上表有困难,可采用耐火极限0.75h的不燃烧体;⑤住宅建筑构件的耐火等级和燃烧性能可按《住宅建筑规》(GB50368-2005)的规定执行。
3.高层民用建筑耐火等级的划分(教材第93页),首先应区分高层建筑的防火分类高层建筑的防火分类表21-64.如何确定一个建筑物的耐火等级(多层建筑、高层建筑)一个建筑物的耐火等级属于几级?多层建筑取决于该建筑物的层数和面积,《建筑设计防火规》(GB50016-2006)中作了详细的规定。
民用多层建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积表21-4注:1.适用于新建、改建、扩建的下列建筑:①9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);②建筑高度小于或等于24.0m的公共建筑;③建筑高度大于24.0m的工业建筑;④地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);⑤城市交通隧道。
2.建筑物设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上标的规定增加1.0倍,局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
高层民用建筑的耐火等级取决于一类高层还是二类高层一类高层的耐火等级为一级,二类高层的耐火等级不低于二级,裙房不低于二级,地下室应为一级。
5.建筑构件、配件的耐火极限规律之一:竖向构件强于水平构件;水平构件强于平面构件。
(如一级耐火,柱、墙为3.00h;梁为2.00h;楼板为1.50h的不燃烧体)与结构设计“强柱弱梁”、“强减弱弯”的要求基本相同。
规律之二:选用结构材料的规律:(1).能满足结构要求的,防火基本没有问题(240墙耐火极限5.50h);(2).重型材料优于轻型材料(120砖墙耐火极限2.50h,120轻质混凝土砌块墙耐火极限1.50h);(3).空心材料优于实心材料(120黏土空心砖墙耐火极限8.00h,120黏土砖墙耐火极限3.00h);(4).非预应力构件优于预应力构件(保护层为10mm的非预应力圆孔板0.90h,预应力圆孔板仅为0.40h)。
六、建筑结构的安全等级《住宅建筑规》(GB50368-2005)中提到:住宅结构的设计使用年限应不少于50年,其安全等级不应低于二级。
建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人民生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,分为三级。
建筑结构的安全等级表21-8七、建筑模数与模数制1.公制:基本模数(M=100mm)、扩大模数与分模数并举,三种尺寸的概念。
2.英制:基本模数为4英寸(1英寸=25. 4mm、4英寸=101.6mm )3.前联制:基本模数为125mm八、地基的分类承受基础的土层叫地基,它分为六大类:岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土、人工填土。
地基分为两大类:1.天然地基2.人工地基九、基础埋深的注意点基础埋深的计算点是室外地坪至基础底面的垂直高度。
确定基础埋深的原则共五点:(详教材104页)还应注意以下问题:1.尽量浅埋(但不得小于0.5m)2.注意埋深比值3.灰土基础的灰土部分应在地下水位之上4.灰土基础的灰土部分应在冰冻线以下5.深基础与浅基础的区分深基础:基础埋深≥5m或基础埋深≥基础宽度的4倍浅基础:基础埋深<5m或基础埋深<基础宽度的4倍十、基础的类型承受建筑上部荷载并下传给土层的结构构件叫基础。
基础按受力情况分为:1.无筋扩展基础(刚性基础):无筋扩展基础必须满足刚性条件要求,刚性条件通常用“大放脚”来解决。
无筋扩展基础有六种类型:实心砖基础、灰土基础、三合土基础、毛石基础、混凝土基础、毛石混凝土基础。
插图1 无筋扩展基础《建筑地基基础设计规》(GB500007-2002)规定的无筋扩展基础台阶高宽比数值详见下表无筋扩展基础台阶宽高比的允许值注:1. Pk为荷载效应标准组合时基础底面处的平均压力值(KPa);2.阶梯形毛石基础的每阶梯伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分做抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300 KPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。
2.柔性基础:不受刚性条件的限制,主要指钢筋混凝土基础。
插图2 柔性基础按构造方法基础的类型有:1.条形基础(墙下基础)2.独立基础(柱下基础)3.筏形基础(高层建筑多用)插图3 板式基础4.箱形基础(高层建筑中应用)插图4箱型基础十一、地下室的划分1.按用途分:普通地下室、人防地下室。
2.按埋深分:全地下室(地下室)、半地下室。
全地下室(地下室):h>1/2H;半地下室:h≤1/2H,且>1/3Hh=地下室埋深 H=地下室高度插图5 地下室的定义人防地下室的空间高度:室地面至顶板底面不应低于 2.4m。
梁下净高不应低于2.0m。
《住宅建筑规》(GB50368-2005)还规定,地下机动车库走道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m,住宅地下自行车库净高不应低于2.00m。
十二、人防地下室的分级1.甲类人防:以预防核武器、常规武器和生化武器为主。
分为4级(核4级)、4B级(核4B级)、5级(核5级)、6级(核6级)、6B级(核6B级)。
2. 乙类人防:以预防常规武器和生化武器为主。
分为5级(常5级)、6级(常6级)。
十三、人防地下室的材料强度等级和结构构件最小厚度材料强度等级(MPa)构件最小厚度(mm)十四、地下水位的不同时期1.最高水位(丰水期)2.常年水位(枯水期)3.设计水位(多由勘探部门提供)十五、地下室的防水与防潮1.防潮做法与防水做法的分界点2.防潮做法要点3.防水做法要点的等级标准《地下工程防水等级标准》(GB 50108-2001)中分为4级,(教材109页)。
《地下室防水等级标准》(DB11/367-2006)中分为2级,表21-12十六、地下工程的三种防水方案1.柔性防水2.刚性防水3.刚性柔性结合防水(以刚性防水为主)十七、地下防水工程的防水材料及防水构造1.防水材料(A).防水混凝土(B).防水卷材(C).水泥砂浆(D).防水涂料(E).塑料防水板(F).金属板2.防水构造:采光井、变形缝、后浇带、施工缝插图6 施工缝十八、墙体的构造做法1.实心砖墙:除黏土砖外的实心砖砌体(灰砂砖、炉渣砖、页岩砖、煤矸石砖等)……炉渣砖用高炉硬矿渣和石灰蒸养而成,它们的强度等级,抗震时不低于M10……,砌筑砂浆有水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等。
它们的强度等级,抗震时不低于M5,非抗震<5层时,不低于M2.5;≥5层时,不低于M5。
2.加气混凝土砌块墙:……用于框架结构的填充墙。
其强度等级,不应低于MU7.5,砌筑砂浆,抗震时不应低于Mb7.5;非抗震时,不应低于Mb5。
3.多孔砖墙:除黏土含量大于20%的多孔砖砌体(煤矸石砖、页岩砖等),两种多孔砖的强度等级均为MU10、MU15,满足砌体结构要求。
4.空斗砖墙:垂直斗砖与水平眠砖组合插图7 空斗墙与复合墙5.复合墙:主体结构为实心砖(多孔砖),在其侧(称保温)或外侧(称外保温)复合保温材料的墙体。
规提出的保温材料有:膨胀型聚苯乙烯板(EPS板)或挤塑性聚苯乙烯板(XPS板)、胶粉聚苯颗粒、硬泡聚氨酯(PUR)。
资料:2004年7月1日起市推行居住建筑节能新标准1.实行节能65%的目标,要求每m2的采暖煤耗降至8.75㎏(原为12.5kg)。
2.新建住宅外窗改用中空玻璃3.传热系数的改变4. 冬季保温与夏季隔热兼顾5.保温材料的改变其一:膨胀型聚苯板(砼外墙70~110mm;KP1砖外墙60~100mm)其二:挤塑型聚苯板(砼外墙35~70mm;KP1砖外墙30~60mm)挤塑型聚苯板:密度 25kg/m3,导热系数≤0.30w/m.k,吸水率≤1.5%。
其三:喷涂硬泡聚氨酯(砼外墙35~70mm;KP1砖外墙30~60mm)6.窗地比的改变北向、西北向0.30;东南向0.35、南向0.50十九、墙体的保温与节能构造1.全国气候分区热工规《民用建筑热工设计规程》GB50176-93中分为:严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区建筑规《民用建筑设计通则》GB50352-2005中分为:Ⅰ区(严寒地区)、Ⅱ区(寒冷地区)、Ⅲ区(夏热冬冷地区)、Ⅳ区(夏热冬暖地区)、Ⅴ区(温和地区)、Ⅵ区(严寒与寒冷的部分地区)、Ⅶ区(严寒与寒冷的部分地区)。
除应满足热工的有关要求以外,还应满足:防冻土、防积雪、防冰雹、防风沙、防暴风雨、防洪、防雷电、防台风……等要求。
2.冬季保温设计要求3.夏季防热设计要求《民用建筑热工设计规》GB50176-93指出:(A)外表面做浅色饰面。
(B)设置通风间层,如通风屋顶、通风墙(空气间层厚20~50mm)等。
(C)采用空心墙体,如多孔混凝土、轻骨料空心砌块等。
(D)复合墙体的侧宜采用砖或混凝土等重质材料。
(E)设置带铝箔的封闭空气间层(可以减少辐射传热)。