建筑施工之荷载与结构静力计算表.doc

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隧道二衬拱顶模板支架计算书

隧道二衬拱顶模板支架计算书

轨行区模板脚手架施做二衬支撑体系结构计算书(1)支模设计模板采用P3015标准组合钢模板,钢架采用工16工字钢弯制而成,钢架纵向间距750mm ,支架采用Ø48×3mm 钢管搭设,横向步距900mm ,纵向步距为750mm ,竖向步距起拱线上部为600mm,下部为900mm ,支架下方采用15cm ×15cm 的方木作为纵向内楞,具体数据详见下图;找平钢板大样示意图说明:1、本图尺寸均以毫米计,已考虑外放尺寸;2、工钢之间连接采用M24螺栓;3、找平钢板每编号2块;4、横向剪刀撑每3米设1道,纵向剪刀撑、 水平剪刀撑每组拱架设3道。

标准断面二衬拱架、模板、脚手架支撑示意图O1O1工字钢拱架大样示意图脚手架俯视图(2)二衬的安全计算书①脚手架计算:模板与架的荷载(1.5m)工16工字钢的自重:弧长=11.365m环向长度=11.365*2=22.73m工16工字钢20.5Kg/m合计20.5*22.73=466.0Kg方木自重:长度=1.5*10=15m15cm×15cm方木:7KN/m3合计:0.15*0.15*15*7=2.3625KN=2362.5N钢模板的自重:弧长11.774m内模板数量=11.774/0.3=40块单块重14.9Kg合计14.9*40=596Kg脚手架底部跨度8.65m;按长度1.5m计算模板与钢架的荷载=((466+596)*10+2362.5)/(1.5*8.65)=1000.58N/m2 钢管脚手架自重荷载(1.5m):选用Ø48、t=3.0mm的钢管作脚手架,其单位重量3.3Kg/m横向、竖向脚手架长度=126.5m*2=253.0m纵向脚手架长度=1.5*76=98.8m剪刀撑脚手架长度=22.02+58.65=80.7m合计432.5m合计重量=3.3*432.5=1427.25Kg钢管脚手架的荷载=1427.25*10/(1.5*8.65)=1100 N/m2新浇混凝土自重荷载(1.5m内拱部折算):混凝土自重:混凝土体积V=12.116*0.6*1.5=10.9 m3密度为2500Kg/ m3自重=10.9*2500=27250Kg混凝土荷载=27250*10/(1.5*8.65)=21001.9N/m2施工荷载取2500N/m2合计总荷载为25602.5 N/m2脚手架每区格的面积为0.9*0.75=0.675,为两根钢管受力,每根钢管立柱受力=0.675*25602.5/2=8640.8N选用Ø48、t=3.0mm的钢管作脚手架,有A=424mm2钢管的回转半径i=15.9mm按强度计算,钢管支柱的受压应力:σ=N/A=8640.8/424=20.4N/ mm2<f=215 N/ mm2,即钢管脚手架强度满足要求。

荷载静力计算

荷载静力计算

常用结构计算荷载结构静力计算荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R(2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

盖梁计算书

盖梁计算书

附件:盖梁计算书一、计算说明、参数本标段盖梁累计71个,均为双柱盖梁。

总体分一般构造盖梁和框架墩盖梁(即预应力盖梁)两种。

其中一般构造盖梁7种尺寸,框架墩盖梁2种尺寸。

普通盖梁采用C35混凝土,框架墩盖梁采用C50混凝土。

一般构造盖梁共7种尺寸,分布如下(按长x宽x高统计):11.2*1.9*1.4共 6个;11.2*2.1*1.9共6个;11.595*1.9*1.4共18个;15.736*2.1*1.5共4个;7.8*1.9*1.3共4个;11.2*2.2*1.6共12个;11.595*2.2*1.6共18个。

框架墩盖梁共两种尺寸,分布如下(按长x宽x高统计);24.2*2.4*2.2共1个,适用于松林大桥5#墩;24.2*2.4*2.2共2个,适用于松林大桥4#、6#墩。

由于11.2*1.9*1.4(1.595*1.9*1.4为斜交)盖梁具有代表性,故以下计算按11.2*1.9*1.4盖梁进行受力计算分析。

盖梁采用大块定型钢模板施工方法。

模板设置横向][8加劲楞,横向加劲楞直接焊接在模板上;竖向][12加劲楞则布置在外侧,间距为0.8m,且其上安装对拉螺杆。

计算参数:A3钢强度设计值:抗拉、抗压、抗弯:[σ] =21.5KN/cm2=215Mpa,不计入系数时[σ] =145Mpa 抗剪:[τ]=12.5KN/cm2二、计算依据和参考资(1)揭阳至惠来高速公路A7标合同段两阶段施工图设计(2)公路桥涵施工技术规范(JTJ 041-2000)(3)公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)(4)路桥施工计算手册. 人民交通出版社. 2002(5)公路桥涵施工技术规范实施手册. 人民交通出版社. 2002(6)机械工程师手册. 机械工业出版社. 2004三、模板计算荷载分项系数是在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的一个数值。

对永久荷载和可变荷载,规定了不同的分项系数。

建筑施工手册第四版建筑施工手册第四版第四版

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建筑施工手册(第四版建筑施工手册第四版) 第四版目录第一册11-1 常用符号和代号1-1-1 常用字母1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号1-1-2-2 法定计量单位符号1-1-2-3文字表量符号1-1-2-4 化学元素符号1-1-2-5 常用构件代号1-1-2-6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2-7 常用增塑剂名称缩写代号1-1-2-8 建筑施工常用国家标准编号1-1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2-10 钢材涂色标记1-1-2-11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1-1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1-1-2-14 常用架空绞线的型号及用途施工常用数据11 2 2 3 5 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 191-2 常用计量单位换算1-2-1 长度单位换算1-2-1-1 公制与市制、英美长度单位换算1-2-1-2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算1919 19 21 211-2-3 体积、容积单位换算1-2-4 重量(质量)单位换算1-2-5 力、重力单位换算1-2-5-1 力(牛顿,N)单位换算1-2-5-2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5-3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5-4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2-6 功率单位换算1-2-7 速度单位换算1-2-8 流量单位换算1-2-8-1 体积流量单位换算1-2-8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1-2-9-3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1-2-9-5热阻单位换算1-2-9-6 比热容(比热)单位换算1-2-9-7 功、能、热单位换算1-2-9-8 水的温度和压力换算1-2-9-9 水的温度和汽化热换算1-2-9-10 热负荷单位换算1-2-10 电及磁单位换算1-2-10-1 电流单位换算1-2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1-2-10-4电荷量单位换算1-2-10-5 电容单位换算1-2-11 声单位换算1-2-12 粘度单位换算1-2-12-1 动力粘度单位换算1-2-12-2 运动粘度单位换算21 21 27 27 28 30 31 34 36 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 41 43 43 44 44 44 44 44 44 45 4545 45 461-2-13 硬度换算1-2-14 标准筛常用网号、目数对照1-2-15 pH 值参考表1-2-16 角度与弧度互换表1-2-17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表46 49 49 50 50 511-3 常用求面积、体积公式常用求面积、1-3-1 平面图形面积1-3-2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3-4 壳体表面积、侧面积计算1-3-4-1 圆球形薄壳1-3-4-2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4-4 圆抛物面扁壳1-3-4-5 单、双曲拱展开面积5151 54 57 57 57 59 60 61 621-4 常用建筑材料及数值1-4-1 材料基本性质、常用名称及符号1-4-2 常用材料和构件的自重1-4-3 石油产品体积、重量换算1-4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4-5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4-7 圆钉英制规格1-4-8 薄钢板习用号数的厚塑料硬板1-4-9-3 塑料软管1-4-9-2 塑料硬管1-4-9-1 板材规格及重量塑料管材、1-4-9 度.6262 64 73 73 74 74 75 75 76 76 76 761-5 气象、地质、地震气象、地质、1-5-1 气象77771-5-1-1 风级表1-5-1-2 降雨等级1-5-1-3 我国主要城市气象参数1-5-1-4 我国主要城镇采暖期度日数1-5-1-5 世界主要城市气象参数1-5-2 地质年代表1-5-3 地展1-5-3-1 地展展级1-5-3-2 地震烈度1-5-3-3 几种地震烈度表的换算77 77 78 81 83 85 85 85 86 881-6 我国环境保护标准1-6-1 空气污染1-6-1-1 标准大气的成分1-6-1-2 大气环境质量标准1-6-1-3 空气污染物三级标准浓度限值1-6-1-4 中国居住区大气中有害物质最高容许浓度1-6-1-5 大气中污染物浓度的表示方法1-6-1-6 中国民用建筑工程室内环境污染控制标准1-6-2 噪声1-6-2-1城市区域环境噪声标准1-6-2-2 新建、扩建、改建企业噪声标准1-6-2-3 工业企业厂区内各类地点噪声标准1-6-2-4 现有企业噪声标准1-6-2-5 建筑现场主要施工机械噪声限值1-6-2-6 中国机动车辆噪声标准1-6-2-7 国外听力保护的噪声允许标准1-6-2-8 国外环境噪声标准1-6-2-9 国外职业噪声标准1-6-3 水污染1-6-3-1 排水水质标准1-6-3-2 地面水水质卫生要求1-6-3-3 地面水中有害物质的最高容许浓度8989 89 89 89 90 91 91 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 99 99 100 1001-6-3-4 水消毒处理方法1012常用结构计算102102 1082-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载2-1-2 结构静力计算表2-2 建筑地基基础计算2-2-1 地基基础计算用表2-2-2 地基及基础计算2-2-2-1 基础埋置深度2-2-2-2 地基计算2-2-2-3 基础计算148148 152 152 153 1542-3 混凝土结构计算2-3-1 混凝土结构基本计算规定2-3-2 混凝土结构计算用表2-3-3 混凝土结构计算公式156156 158 1652-4 砌体结构计算2-4-1 砌体结构的计算用表2-4-2 砌体结构计算公式171171 177钢结构计算2-52-5-1 钢结构计算用表2-5-2 钢结构计算公式2-5-3 钢管结构计算2-5-4 钢与混凝土组合梁计算180180 189 195 1972-6 木结构计算2-6-1 木结构计算用表2-6-2 木结构计算公式200200 20633-1 材料试验材料试验与结构检验209209 234 234 234 234 235 236 251 252 257 259 259 259 264 266 270 270 270 2713-1-1 材料试验项目及检验规则3-1-2 试样(件)的制备3-1-2-1 样品的缩分3-1-2-2岩石抗压强度试件3-1-2-3 混凝土试件3-1-2-4 建筑砂浆试件的制备3-1-2-5 钢材试件3-1-2-6 建筑用轻钢龙骨试样3-1-2-7 木材试样3-1-2-8 耐火材料试件3-1-2-9 硬聚抓乙烯管材试样 4 3-1-3 试验方法3-1-3-1 材料试验的非标准方法3-1-3-2 混凝土的现场检测3-1-3-3 土工密度试验3-1-3-4 碎石土野外鉴别3-1-4 混凝土试块强度、砂浆试块强度的评定方法3-1-4-1 混凝土试块强度统计评定3-1-4-2 砌筑砂浆试块强度的验收与评定3-2 结构性能检验3-2-1 预制构件3-2-2 地基结构性能检验3-2-2-1 浅层平板载荷试验要点3-2-2-2 深层平板载荷试验要点3-2-2-3 岩基载荷试验要点3-2-2-4 岩石锚杆抗拔试验要点3-2-2-5土层锚杆试验要点272272 275 275 275 276 277 2773-2-2-6 单桩竖向静载荷试验要点3-2-2-7 岩石单轴抗压强度试验要点278 2793-3 对现场型试验室的要求3-3-1 试验环境3-3-2 所需设备及工具3-3-3 资料管理280280 280 2803-4 试验管理程序28144-1 施工测量的基本工作4-1-1 基本原则4-1-2 距离测量4-1-2-1 普通量距4-1-2-2 精密量距施工测量283283 283 283 284 284 290 291 291 291 293 293 294 294 295 295 295 2964-1-2-3 精密量距的几项改正数4-1-3 己知角度的测设4-1-4 建筑物细部点的平面位置的测设4-1-4-1 直角坐标法4-1-4-2 极坐标法4-1-4-3 角度前方交会法4-1-4-4 方向线交会法4-1-4-5 距离交会法4-1-4-6 正倒镜投点法4-1-5 建筑物细部点高程位置的测设4-1-5-1 地面上点的高程测设4-1-5-2 高程传递4-1-6 倾斜线的测设施工测量控制网的建立4-24-2-1 坐标系统及坐标换算4-2-1-1 坐标系统4-2-1-2 坐标换算4-2-2 建筑方格网和主轴线设计4-2-2-1 建筑方格网设计4-2-2-2 主轴线设计4-2-3 主轴线的测设4-2-3-1 主轴线点初步位置的测定方法及实地标定4-2-3-2 主轴线点精确位置的测定和主轴线方向调整4-2-3-3 主轴线长度的精密丈量及主轴线点坐标的确定4-2-3-4 短轴线的测设4-2-3-5轴线的加密4-2-3-6 注意事项4-2-4 建筑方格网的测设4-2-4-1 建筑方格网的测设方法4-2-4-2 建筑方格网的加密和最后检查4-2-4-3 水平角观测方法及技术要求4-2-4-4 边长测量方法及技术要求4-2-4-5 方格网平差计算4-2-5 用小三角测量法建立施工平面控制网4-2-5-1 小三角测量等级与三角网的布设4-2-5-2 小三角测量的步骤4-2-6 用导线测量法建立施工平面控制网4-2-6-1 导线测量的等级与导线网的布设4-2-6-2 导线测量的步骤4-2-6-3 导线法与轴线法联合测设施工控制网4-2-7 圆弧平面图形的施工测量4-2-7-1 圆弧形平面曲线的数学方程式4-2-7-2 圆弧形平面曲线图形的现场施工放线4-2-7-3 圆弧形楼梯的施工放线4-2-8 高程控制测量297297 297 297 298 298 299 300 300 300 301 301 302 393 303 303 304 305 306 307 311 311312 313 313 313 314 314 315 320 351 3594-2-8-1 厂区高程控制测量的一般规定4-2-8-2 三、四等水准测量的要求和方法4-2-8-3水准网的平差计算4-2-9 标桩的埋设4-2-9-1 平面控制点标桩4-2-9-2 水准点标桩359 359 361 363 363 3644-3 单层排架钢架建筑的施工测量4-3-1 厂房控制网的建立4-3-1-1 厂房控制网的建立方法4-3-1-2 厂房扩建与改建时的控制测量4-3-2 厂房基础施工测量4-3-2-1 混凝土杯形基础施工测量4-3-2-2 钢柱基础施工测量4-3-2-3 混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量4-3-2-4 设备基础施工测量4-3-2-5基础施工与竣工测量的允许偏差4-3-3 厂房结构安装测量4-3-3-1 柱子安装测量4-3-3-2吊车梁安装测量4-3-3-3 吊车轨道安装测量4-3-4 管道工程施工测量4-3-4-1 管道工程测量的准备工作4-3-4-2 管道中线定位及高程控制测量4-3-4-3 管道中线与纵横断面测量4-3-4-4 地下管线施工测量4-3-4-5 架空管线施工测量4-3-4-6 管线竣工测量及竣工图编绘4-3-5 机械设备安装测量4-3-5-1 安装基准线和基准点的确定4-3-5-2 平面安装基准线的设置形式4-3-5-3 中心线与副线的检查4-3-5-4 设备安装期间设备标高基准点设置与沉降观测365365 365 366 367 367 368 369 370 373 374 374 375 375 377 377 377 377 378 380 380 380380 381 382 3824-4 多层房屋的施工测量4-4-1 多层建筑主轴线的测设4-4-2 房屋定位测量4-4-3 房屋基础施工测量4-4-4 墙身皮数杆的设置4-4-5 多层建筑物施工测量382382 384 385 385 3864-5 高层建筑施工测量4-5-1 高层建筑施工测量的特点及基本要求4-5-1-1 高层建筑施工测量的特点4-5-1-2高层建筑施工测量的基本准则4-5-2 建立施工控制图4-5-2-1 平面控制4-5-2-2 高程控制4-5-3 建(构)筑物主要轴线的定位及标定4-5-3-1 桩位放样4-5-3-2 建筑物基坑与基础的测定4-5-3-3 建筑物基础上的平面与高程控制4-5-4 高层建筑中的竖向测量4-5-4-1 激光铅垂仪法4-5-4-2 天顶垂准测量(仰视法)4-5-4-3 天底垂准测量(俯视法)4-5-5 上海金施工特点和4-5-5-3 建筑施工对测量精度要求4-5-5-2 概述4-5-5-1 茂大厦施工测量实例测量难度4-5-5-4 施工平面(垂直)控制网的建立4-5-5-5 垂准测量方法和要求4-5-5-6 水准测量和塔身高程控制测量4-5-5-7 塔楼钢结构安装测量4-5-5-8 主楼沉降观测4-5-5-9结构各阶段完工线(点)测量成果386386 386 387 387 387 391 391 391 392 392 394 394 395 396 397 397 397 397 398 400 402404 406 4084-6 建筑物沉降与变形观测4-6-1 沉降观测水准点的测设4-6-1-1 水准点的布设4-6-1-2 水准点的形式与埋设4-6-1-3 沉降观测水准点高程的测定4-6-1-4 观测点的布置和要求4-6-1-5 观测点的形式与埋设4-6-2 建筑物的沉降观测4-6-2-1 沉降观测的方法和一般规定4-6-2-2 沉桩过程中的变形观测4-6-2-3 各施工阶段中的变形观测4-6-2-4 建筑物全部竣工后的沉降变形观测4-6-2-5 沉降观测的精度及成果整理4-6-3 沉降观测中常遇到的问题及其处理4-6-3-1 曲线在首次观测后即发生回升现象4-6-3-2 曲线在中间某点突然回升4-6-3-3 曲线自某点起渐渐回升4-6-3-4 曲线的波浪起伏现象4-6-3-5 曲线中断现象4-6-4 建筑物变形与裂缝观测4-6-4-1 倾斜观测4-6-4-2 裂缝观测4-6-4-3 位移观测4-6-4-4 用三角高程测量法测定建筑物的沉降变形4-6-4-5 用基准线法测定建筑物的水平位移4-6-4-6 用前方交会法测定建筑物的水平位移4-6-4-7 用后方交会法测定建筑物的水平位移412412 412 413 413 413 413 415 415 417 421 422 423 423 423 424 424 424 424 424 424 425426 426 428 429 4314-7 特殊工程的施工测量4-7-1 钢结构工程中的施工测量4-7-2 电视塔施工中的施工测量4-7-3 上海电视塔(东方明珠)施工测量实例434434 435 4364-8 竣工总平面图的编绘4-8-1 编绘竣工总平面图的意义4-8-2 编绘竣工总平面图的方法和步骤4-8-2-1 绘制前准备4-8-2-2 竣工总平面图的编绘4-8-3 编绘竣工总平面图时的现场实测工作4-8-4 竣工总平面图最终绘制4-8-4-1 分类竣工总平面图的编绘4-8-4-2 综合竣工总平面图4-8-4-3随工程的竣工相继进行编绘4-8-4-4 竣工总平面图的图面内容和图例4-8-4-5 竣工总平面图的附件444444 445 445 445 446 446 446 446 446 446 4474-9 测量仪器的检验和校正4-9-1 经纬仪的检验和校正4-9-1-1 经纬仪应满足的条件4-9-1-2 经纬仪的检验与校正4-9-1-3 激光经纬仪的构造4-9-1-4 激光经纬仪的操作方法4-9-1-5 激光经纬仪的特点和应用4-9-2 水准仪的检验与校正4-9-2-1 普通水准仪的检验与校正4-9-2-2 精密水准仪的检验与校正4-9-2-3 激光水准仪的构造4-9-2-4 激光水准仪的操作方法4-9-2-5 激光水准仪的用途4-9-3 钢尺的检定4-9-3-1 钢尺检定的方法4-9-3-2 尺方程式及其简化4-9-3-3 标准基线的建立4-9-3-4 钢尺使用时注意事项4-9-4 光电测距仪447447 447 447 449 450 450 451 451 453 454 454 454 455 455 456 456 456 4574-9-4-1 光电测距仪的概况4-9-4-2 光电测距仪的构造4-9-4-3 光电测距仪的用途主要参考文献光电测距仪的检验与校正4-9-4-4457 457 457 457 4595脚手架工程和垂直运输设施460460 460 461 464 468 471 471 474 475 479 479 484 495 5005-1 脚手架工程技术、安全管理和设计计算脚手架工程技术、5-1-1 脚手架工程技术和安全管理5-1-1-1 脚手架的分类5-1-1-2 脚手架工程的常用术语5-1-1-3 脚手架工程的技术要求5-1-1-4 脚手架工程的安全管理工作5-1-2 脚手架构架与设置和使用要求的一般规定5-1-2-1 脚手架构架和设置要求的一般规定5-1-2-2 脚手架杆配件的一般规定5-1-2-3 脚手架搭设、使用和拆除的一般规定5-1-3 脚手架设计和计算的一般方法5-1-3-1 脚手架设计计算的统一规定5-1-3-2 脚手架的荷载计算5-1-3-3 脚手架的整体稳定性计算5-1-3-4 单肢杆件的稳定性计算5-1-3-5 水平杆件、脚手板、扣件抗滑、立杆底座和地基承载力的验算504 5-1-3-6 脚手架挑支构造和设施的计算5065-2 常用落地式脚手架的设置、构造和设计常用落地式脚手架的设置、5-2-1 扣件式钢管脚手架5-2-1-1 构架材料的技术要求5-2-1-2 构架的形式、特点和构造要求5-2-1-3 设计计算及常用资料5-2-2 碗扣式钢管脚手架519519 520 525 538 5565-2-2-1 性能特点、杆配件和承载能力5-2-2-2 双排外脚手架5-2-2-3 直线和曲线单排外脚手架5-2-3 门(框组)式钢管脚手架5-2-3-1 构造情况和主要部件5-2-3-2 搭设技术要求和注意事项5-2-3-3 主要应用形式和材料用量5-2-3-4 设计计算及常用资料556 569 577 579 579 587 590 5925-3 脚手架结构模板支撑架的构造和设计5-3-1 脚手架结构模板支撑架的类别和一般构造5-3-1-1 脚手架结构模板支撑架的类别和构造要求5-3-1-2 脚手架结构模板支撑架的一般构造5-3-2 脚手架结构模板支撑架的设计计算5-3-2-1 脚手架结构模板支撑架的设计计算要求5-3-2-2 扣件式钢管梁板模板支撑架的稳定性计算5-3-2-3 碗扣式钢管模板支撑架的设计计算5-3-2-4 门式钢管模板支撑架的设计计算598598 603 603 608 608 609 614 6195-4 常用非落地式脚手架的设置和使用5-4-1 附着升降脚手架的设置和使用5-4-1-1 附着升降脚手架的类别和基本组成5-4-1-2 附着升降脚手架的安全规定和注意事项5-4-2 吊篮5-4-2-1 吊篮的类别和基本构造5-4-2-2 吊篮设计、制作和使用的安全要求619619 620 628 634 634 6415-5 垂直运输设施5-5-1 垂直运输设施的设置要求5-5-1-1 垂直运输设施的分类5-5-1-2 国内外塔式起重机产品的情况与使用选择5-5-1-3 垂直运输设施的设置要求5-5-2 井字架和龙门架5-5-2-1扣件式钢管井架643643 643 645 655 657 657施工5-5-3 吊盘安全装置5-5-2-4 龙门架5-5-2-3 型钢井架和无缆风高层井架5-5-2-2升降机(建筑施工电梯)5-5-3-1 施工升降机的分类、性能和架设高度5-5-3-2 施工升降机的安全装置5-5-3-3 施工升降机的使用注意事项主要参考文献661 663 666 672 672 676 677 67866-1 土方工程6-1-1 土的基本性质土方与基坑工程680680 680 681 681 684 684 684 685 685 686 686 687 688 688 688 690 690 692 6956-1-1-1 土的基本物理性质指标6-1-1-2 粘性土、砂土的性质指标6-1-1-3 土的力学性质指标6-1-2 土的基本分类6-1-2-1 岩石6-1-2-2 碎石土6-1-2-3 砂土6-1-2-4 粘性土6-1-3 土的工程分类与性质6-1-3-1 土的工程分类6-1-3-2 土的工程性质6-1-4 土的现场鉴别方法6-1-4-1 碎石土的现场鉴别6-1-4-2 粘性土等的现场鉴别6-1-5 特殊土6-1-5-1湿陷性黄土6-1-5-2 膨胀土6-1-5-3 软土6-1-5-4 盐演土6-1-5-5 冻土6-1-6 工程场地平整6-1-6-1 场地平整的程序6-1-6-2 场地平整的土方量计算6-1-7 土方开挖6-1-7-1 土方施工准备工作6-1-7-2 开挖的一般要求6-1-7-3 浅基坑、槽和管沟开挖6-1-7-4 浅基坑、槽和管沟的支撑方法6-1-7-5 浅基坑、槽和管沟支撑的计算6-1-7-6 土方开挖和支撑施工注意事项6-1-7-7 基坑边坡保护6-1-7-8土方开挖施工中的质量控制要点6-1-8 土方机械化施工6-1-8-1 土方机械的选择6-1-8-2常用土方机械6-1-8-3 土方机械基本作业方法6-1-8-4 土方机械施工要点6-1-9 土方回填6-1-9-1 土料要求与含水量控制6-1-9-2 基底处理6-1-9-3 填方边坡6-1-9-4 人工填土方法6-1-9-5 机械填土方法6-1-10 填土的压实6-1-10-1 压实的一般要求6-1-10-2 压实机具的选择6-1-10-3 填土压(夯)实方法6-1-10-4 质量控制与检验6-1-11 土方工程特殊问题的处理6-1-11-1 滑坡与塌方的处理6-1-11-2 冲沟、土洞、故河道、古湖泊的处理696 699 702 702 703 716 716 717 719 720 723 726 726 727 729 729 730 733 741 742 742743 744 744 745 745 745 746 748 749 750 750 7526-1-11-3 橡皮土处理6-1-11-4 流砂处理6-1-12 土方开挖与回填安全技术措施753 754 7546-2 基坑工程6-2-1 基坑工程的内容6-2-2 基坑工程的设计原则与基坑安全等级6-2-2-1 基坑支护结构的极限状态6-2-2-2 基坑支护结构的安全等级6-2-3 基坑工程勘察6-2-3-1 岩土勘察6-2-3-2 周围环境勘察6-2-3-3 施工工程的地下结构设计资料调查6-2-4 支护结构的类型和造型6-2-4-1 支护结构的类型和组成6-2-4-2 支护结构的选型6-2-5 荷载与抗力计算6-2-5-1 水平荷载标准值6-2-5-2 水平抗力标准值6-2-6 支护结构计算6-2-6-1 排桩与地下连续墙计算6-2-6-2 水泥土墙计算6-2-6-3 土钉墙计算6-2-6-4 逆作拱墙计算6-2-6-5 逆作法计算要点6-2-6-6 内支撑体系计算要点6-2-6-7 土锚杆(土锚)计算6-2-7 支护结构施工6-2-7-1 钢板桩施工6-2-7-2 水泥土墙施工6-2-7-3 地下连续墙施工6-2-7-4 逆作(筑)法施工6-2-7-5 土钉墙施工755755 756 756 756 757 757 759 760 761 761 761 770 770 772 772 772 784 793 800 801 805808 815 815 823 837 867 8796-2-7-6 内支撑体系施工6-2-7-7 锚杆施工6-2-8 地下水控制6-2-8-1 地下水控制方法选择6-2-8-2 基坑涌水量计算6-2-8-3 集水明排法6-2-8-4 降水6-2-8-5 截水6-2-8-6 降中心岛(墩)6-2-9-2 放坡挖土6-2-9-1 深基坑土方开挖6-2-9 水与排水施工质量检验标准.式挖土6-2-9-3 盆式挖土机6-2-9-4 深基坑土方开挖的注意事项6-2-9-5 土方开挖阶段的应急措施,6-2-10 基坑工程现场施工设施6-2-11 基坑工程监测6-2-11-1 支护结构监测6-2-11-2 周围环境监测6-2-11-3 监测方案编制6-2-12 沉井施工6-2-12-1 沉井类型6-2-12-2 沉井制作与下沉6-2-12-3 沉井下沉施工常遇问题和预防处理方法6-2-12-4 沉井的质量检验标准主要参考文献889 892 901 901 901 905 908 919 919 919 920 924 926 926 927 930 936 936 940 945 945945 945 955 957 95877-1 地基处理7-1-1 换填地基地基处理与桩基工程9599597-1-1-1 灰土地基7-1-1-2 砂和砂石地基7-1-1-3 粉煤灰地基7-1-2 夯实地基7-1-2-1重锤夯实地基7-1-2-2 强夯地基7-1-3 挤密桩地基7-1-3-1 灰土桩地基7-1-3-2 砂石桩地基7-1-3-3 水泥粉煤灰碎石桩地基7-1-3-4 夯实水泥土复合地基7-1-4 深层密实地基7-1-4-1 振冲地基7-1-4-2 水泥土搅拌桩地基7-1-5 高压喷射注浆地荃7-1-5-1 旋喷注浆桩地基7-1-6 注浆地基7-1-6-1 水泥注浆地基7-1-6-2 硅化注浆地基7-1-7 预压地基7-1-7-1 砂井堆载预压地基7-1-7-2 袋装砂井堆载预压地基7-1-7-3 塑料排水带堆载预压地基7-1-7-4 真空预压地基7-1-8 土工合成材料地基7-1-8-1 土工织物地基7-1-8-2 加劲土地基7-1-9 局部地基处理7-1-9-1 松土坑、古墓、坑穴7-1-9-2 土井、砖井、废矿井7-1-9-3软硬地基959 961 965 967 967 968 975 975 977 980 983 984 984 988 993 993 999 999 1001 10051005 1007 1009 1014 1016 1016 1019 1022 1022 1024 10267-2 桩基工程7-2-1 桩的分类7-2-2 桩型与工艺的选择7-2-3 桩基施工机械设备的选用7-2-3-1 桩锤的选用7-2-3-2 常用桩锤的技术性能7-2-3-3 桩架选用7-2-3-4 常用灌筑桩钻孔机械7-2-4 打(沉)入式预制桩施工7-2-4-1 桩的制作、运输和堆放7-2-4-2 打(沉)桩方法7-2-4-3 特殊打(沉)桩方法7-2-4-4 打(沉)桩常遇问题及预防处理方法7-2-4-5 打(沉)桩对周围环境的影响及预防措施7-2-5 静力压桩施工7-2-5-1 机械静压桩施工7-2-5-2 锚杆静压桩施工7-2-6 先张预应力管桩施工7-2-6-1 桩规格与适用条件7-2-6-2 打(沉)桩工艺方法要点7-2-7 混凝土灌筑桩7-2-7-1 冲击钻成孔灌筑桩7-2-7-2 回转钻成孔灌筑桩7-2-7-3潜水电钻成孔灌筑桩7-2-7-4 钻孔压浆灌筑桩7-2-7-5 挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩7-2-7-6 振动沉管灌筑桩7-2-7-7 锤击沉管灌筑桩7-2-7-8 套管夯扩灌筑桩7-2-7-9 人工挖孔和挖孔扩底灌筑桩7-2-7-10 质量要求及验收7-2-8 钢桩10271027 1027 1030 1030 1031 1034 1038 1040 1040 1041 1047 1051 1053 1054 1054 10591063 1063 1063 1068 1068 1072 1075 1078 1080 1086 1090 1090 1093 1099 1101 7-2-8-1 钢管桩7-2-8-2H 型钢桩7-2-9 桩的检测7-2-9-1 静载试验法7-2-9-2 动测法7-2-10 桩基承载力评定1101 1110 1113 1113 1117 11267-2-10-1 按土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩的承载力11267-2-10-2 按单桩的静载试验确定承载力7-2-10-3 按桩的抗拔试验确定抗拔承载力7-2-10-4主要参考文打(沉)桩施工的安全技术措施7-2-11 按桩的水平荷载试验确定水平承载力献1129 1130 1131 1132 1134第二册88-1 组合式模板8-1-1 55 型组合钢模板8-1-1-1 部件组成8-1-1-2 施工设计8-1-1-3 模板工程的施工及验收8-1-1-4 模板的运输、维修和保管8-1-2 中型组合钢模板8-1-2-1 组成8-1-2-2 特点8-1-2-3 施工工艺8-1-3 钢框木(竹)胶合板模板8-1-3-1 75 系列钢框胶合板模板8-1-3-2 55 型和78 型钢框胶合板模板8-1-3-3 早拆体系钢框胶合板模板模板工程11 1 12 14 22 22 23 27 27 27 27 31 368-2 工具式模板8-2-1 大模板8-2-1-1 大模板构造8-2-1-2 大模板设计和配制8-2-1-3 施工要点及注意事项8-2-2 滑动模板8-2-3 爬升模板8-2-3-1 模板与爬架互爬8-2-3-2 新型导轨式液压爬升模板8-2-3-3 模板与模板互爬8-2-3-4 爬架与爬架互爬8-2-3-5 国内320m 以上超高层建筑爬模施工实例8-2-4 飞模8-2-4-1 常用的几种飞模8-2-4-2 升降、行走和吊运工具8-2-4-3 飞模的选用和设计布置原则8-2-4-4 施工工艺8-2-4-5 施工质量与安全要求8-2-5模壳8-2-5-1 模壳的种类、特点及质量要求8-2-5-2 支撑系统8-2-5-3 施工工艺8-2-6 柱模8-2-6-1 玻璃钢圆柱模板8-2-6-2 圆柱钢模8-2-6-3 无柱箍可变截面钢柱模5151 52 61 63 66 66 67 74 78 81 82 87 88 97 100 101 108 109 110 113 114 115 115 118 1198-3 永久性模板8-3-1 压型钢板模板8-3-1-1 种类、规格和使用原则8-3-1-2 压型钢板模板的安装8-3-2 混凝土薄板模板120120 120 122 1258-3-2-1 品种、抗剪构造和规格8-3-2-2 薄板制作、运输和堆放8-3-2-3 安装工艺125 128 1318-4 胶合板模板8-4-1 散支散拆胶合板模板8-4-1-1 木胶合板模板8-4-1-2 竹胶合板模板8-4-1-3 施工工艺8-4-2 胶合板模板参考资料135135 136 139 140 1468-5 脱模剂8-5-1 脱模剂的种类和配制8-5-2 使用注意事项146146 1478-6 现浇混凝土结构模板的设计8-6-1 模板设计的内容和原则8-6-1-1 设计的内容8-6-1-2 设计的主要原则8-6-2 模板结构设计的基本内容8-6-2-1 荷载及荷载组合8-6-2-2 模板结构的挠度要求8-6-2-3 材料及性能8-6-2-4 设计计算公式8-6-3 模板结构设计示例8-6-3-1 采用组合式钢模板组拼模板结构8-6-3-2 钢大模板的设计8-6-3-3 爬升模板148148 148 148 148 148 151 151 152 156 156 168 1828-7 模板工程施工质量及验收要求8-7-1 基本规定8-7-2 模板安装8-7-2-1 主控项目8-7-2-2 一般项目192192 192 192 1938-7-3 模板拆除8-7-3-1 主控项目8-7-3-2 一般项目主要参考文献195 195 195 19699-1 材料9-1-1 钢筋品种与规格9-1-1-1 热轧钢筋9-1-1-2 余热处理钢筋9-1-1-3 冷轧带肋钢筋9-1-1-4 冷轧扭钢筋9-1-1-5 冷拔螺旋钢筋9-1-2 钢筋性能9-1-2-1 钢筋力学性能9-1-2-2钢筋锚固性能9-1-2-3 钢筋冷弯性能9-1-2-4 钢筋焊接性能9-1-3 钢筋锈蚀与防护9-1-4钢筋质量检验9-1-4-1 检查项目和方法9-1-4-2 热轧钢筋检验9-1-4-3 冷轧带肋钢筋检验9-1-4-4 冷轧扭钢筋检验钢筋工程钢筋工程197197 197 199 199 200 201 202 202 203 203 203 204 204 204 205 205 2069-2 配筋构造9-2-1 一般规定9-2-1-1 混凝土保护层9-2-1-2 钢筋锚固9-2-1-3 钢筋连接9-2-2 板206206 206 207 208 2109-2-2-1 受力钢筋9-2-2-2 分布钢筋9-2-2-3 构造钢筋9-2-2-4 板上开洞9-2-2-5 板柱节点9-2-3 梁9-2-3-1 受力钢筋9-2-3-2 弯起钢筋9-2-3-3 箍筋9-2-3-4 纵向构造钢筋9-2-3-5 附加横向钢筋9-2-4 柱9-2-4-1 纵向受力钢筋9-2-4-2 箍筋9-2-5 剪力墙9-2-6基础9-2-6-1 条形基础9-2-6-2 单独基础9-2-6-3 筏板基础9-2-6-4 箱形基础9-2-7 抗震配筋要求9-2-7-1 一般规定9-2-7-2 框架梁9-2-7-3 框架柱与框支柱9-2-7-4 框架梁柱节点9-2-7-5 剪力墙9-2-8 钢筋焊接网9-2-8-1 钢筋焊接网品种与规格9-2-8-2 钢筋焊接网锚固与搭接9-2-8-3 楼板中的应用9-2-8-4 墙板中的应用9-2-9 预埋件和吊环9-2-9-1 预埋件210 211 211 212 212 212 212 214 214 215 215 216 216 217 218 219 219 219 219 220 220220 220 221 221 222 223 224 225 226 226 227 2279-2-9-2 吊环9-2-10 混凝土结构平法施工图9-2-10-1 一般规定9-2-10-2 梁平法施工图9-2-10-3 柱平法施工图9-2-10-4 剪力墙平法施工图228 229 229 229 231 2319-3 钢筋配料与代换9-3-1 钢筋配料9-3-1-1 钢筋下料长度计算9-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题9-3-1-3 配料计算的注意事项9-3-1-4 配料计算实例9-3-1-5 配料单与料牌9-3-2 钢筋代换9-3-2-1 代换原则9-3-2-2 等强代换方法9-3-2-3 构件截面的有效高度影响9-3-2-4 代换注意事项9-3-2-5 钢筋代换实例232232 232 233 235 235 237 237 237 237 238 238 2399-4 钢筋加工9-4-1 钢筋除锈9-4-2 钢筋调直9-4-2-1 机具设备9-4-2-2 调直工艺9-4-3 钢筋切断9-4-3-1 机具设备9-4-3-2 切断工艺9-4-4 钢筋弯曲成型9-4-4-1 钢筋弯钩和弯折的有关规弯曲成型工艺9-4-4-3 机具设备9-4-4-2 定240240 240 240 242 242 242 243 244 244 244 2469-4-5 钢筋加工质量检验2489-5 钢筋焊接9-5-1 一般规定9-5-2 钢筋闪光对焊9-5-2-1 对焊设备9-5-2-2 对焊工艺9-5-2-3 对焊参数9-5-2-4 对焊缺陷及消除措施9-5-2-5 对焊接头质量检验9-5-3 钢筋电阻点焊9-5-3-1 点焊设备9-5-3-2 点焊工艺9-5-3-3 点焊参数9-5-3-4 点焊缺陷及消除措施9-5-3-5 钢筋焊接网质量检验9-5-4 钢筋电弧焊9-5-4-1 电弧焊设备和焊条9-5-4-2 帮条焊和搭接焊9-5-4-3 预埋件电弧焊9-5-4-4 剖口焊9-5-4-5 熔槽帮条焊9-5-4-6 电弧焊接头质量检验9-5-5 钢筋电渣压力焊9-5-5-1 焊接设备与焊剂9-5-5-2 焊接工艺与参数9-5-5-3焊接缺陷及消除措施9-5-5-4 电渣压力焊、接头质量检验9-5-6 钢筋气压焊9-5-6-1 焊接设备9-5-6-2 焊接工艺9-5-6-3 焊接缺陷及消除措施9-5-6-4 气压焊接头质量检验248248 250 250 251 252 253 254 255 255 256 257 258 258 259 259 260 261 261 262 262 263263 265 266 266 267 267 268 269 2709-5-7 钢筋埋弧压力焊9-5-7-1 焊接设备9-5-7-2 焊接工艺9-5-7-3 焊接参数9-5-7-4焊接缺陷及消除措施9-5-7-5 埋弧压力焊接头质量检验9-5-8 焊接接头无损检测技术9-5-8-1 超声波检测法9-5-8-2 无损张拉检测270 271 271 271 271 272 273 273 2749-6 钢筋机械连接9-6-1 一般规定9-6-2 钢筋套筒挤压连接9-6-2-1 钢套筒9-6-2-2 挤压设备9-6-2-3挤压工艺9-6-2-4 工艺参数9-6-2-5 异常现象及消除措施9-6-2-6 套筒挤压接头质量检验9-6-3 钢筋锥螺纹套筒连接9-6-3-1 锥螺纹套筒接头尺寸9-6-3-2 机具设备9-6-3-3 锥螺纹套筒的加工与检验9-6-3-4 钢筋锥螺纹的加工与检验9-6-3-5 钢筋锥螺纹连接施工9-6-3-6钢筋锥螺纹接头质量检验9-6-4 钢筋徽粗直螺纹套筒连接9-6-4-1 机具设备9-6-4-2 徽粗直螺纹套筒9-6-4-3 钢筋加工与检验9-6-4-4 现场连接施工9-6-4-5 接头质量检验9-6-5钢筋滚压直螺纹套筒连接274275 276 276 277 278 278 279 280 281 281 282 282 283 284 284 285 286 286 287 288 2882889-6-5-1 滚压直螺纹加工与检验9-6-5-2 滚压直螺纹套筒9-6-5-3 现场连接施工9-6-5-4 接头质量检验289 290 291 2919-7 钢筋安装9-7-1 钢筋现场绑扎9-7-1-1 准备工作9-7-1-2 钢筋绑扎接头9-7-1-3 基础钢筋绑扎9-7-1-4 柱钢筋绑扎9-7-1-5 墙钢筋绑扎9-7-1-6 梁板钢筋绑扎9-7-2 钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-1 绑扎钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-2 钢筋焊接网安装9-7-3 植筋施工9-7-3-1钢筋胶粘剂9-7-3-2 植筋用孔径与孔深9-7-3-3 植筋施工方法9-7-4 钢筋安装质量检验主要参考文献293293 293 294 294 295 295 296 296 296 297 298 298 298 298 300 30110混凝土的组成材料10-110-1-1 水泥10-1-1-1 常用水泥的种类混凝土工程302302 302 303 306 306 30610-1-1-2 常用水泥的选用及各种水泥的适量范围10-1-1-3 水泥的验收与保管10-1-2砂10-1-2-1 砂的技术要求10-1-2-2 砂的验收、运输和堆放10-1-3 石子10-1-3-1 石子的技术要求10-1-3-2 石子的验收、运输和堆放10-1-4 水10-1-5 矿物接合料10-1-5-1 粉煤灰10-1-5-2 磨细矿渣10-1-5-3 沸石粉10-1-5-4 硅灰10-1-5-5 复合及其他矿物接合料10-1-6 混凝土外加剂10-1-6-1 基本规定10-1-6-2 普通减水剂及高效减水剂10-1-6-3 引气剂及引气减水剂10-1-6-4 级凝剂和级凝减水剂10-1-6-5 早强剂及早强减水剂10-1-6-6 防冻剂10-1-6-7 泵送剂10-1-6-8 膨胀剂10-1-6-9 速凝剂10-1-6-10 阻锈剂、着色剂、养护剂、脱模剂10-1-6-11 掺各种外加剂的混凝土性能指标307 308 308 309 310 310 311 312 313 313 313 314 314 315 317 317 319 320 322 323 325325 32810-2 普通混凝土配合比设计和应用10-2-1 普通混凝土配合比设计10-2-1-1 普通混凝土配合比设计步骤10-2-1-2 普通混凝土拌合物的试配和调整10-2-1-3 掺矿物掺合料混凝土配合比设计10-2-2 有特殊要求的混凝土配合比设计10-2-2-1 抗渗混凝土10-2-2-2 抗冻混凝土10-2-2-3 高强混凝土331332 332 335 336 338 338 339 33910-2-2-4 泵送混凝土10-2-3 控制碱骨料反应配合比设计要点10-2-3-1 混凝土最大碱含量10-2-3-2 配合比设计控制要点340 343 343 34410-3 混凝土的拌制10-3-1 常用混凝土搅拌机10-3-1-1 搅拌机分类10-3-1-2 搅拌机主要技术性能10-3-1-3 搅拌机使用注意事项10-3-2 现场混凝土搅拌站10-3-2-1 生产工艺流程10-3-2-2主要设备组成10-3-2-3 搅拌站实例10-3-3 混凝土搅拌施工要点10-3-3-1 搅拌要求10-3-3-2 材料配合比10-3-3-3 搅拌10-3-3-4 泵送混凝土的拌制10-3-3-5 质量要求345345 345 346 346 348 348 348 350 351 351 352 352 353 35310-4 混凝土运输与浇筑,混凝土运输与浇筑,10-4-1 混凝土运输设备10-4-1-1 水平运输设备10-4-1-2 垂直运输设备10-4-1-3 泵送设备及管道10-4-1-4 混凝土布料设备10-4-2 混凝土振动设备10-4-2-1 振动设备分类10-4-2-2 振动器故障、产生原因及排除方法10-4-3 混凝土输送10-4-3-1 输送条件10-4-3-2质量要求353353 353 356 357 363 366 366 367 368 368 36910-4-4 混凝土浇筑10-4-4-1 浇筑施工准备10-4-4-2 浇筑厚度及间歇时间10-4-4-3 浇筑质量要求10-4-5 泵送混凝土的运输与浇筑10-4-5-1 泵送混凝土运输10-4-5-2 泵送混凝土的浇筑10-4-6 混凝土施工缝10-4-6-1 施工缝的设!10-4-6-2 施工缝的处理10-4-6-3 后浇带的设置10-4-7 现浇混凝土结构浇筑10-4-7-1 基础浇筑10-4-7-2 框架浇筑10-4-7-3剪力墙浇筑10-4-7-4 拱壳浇筑10-4-7-5 喷射混凝土浇筑10-4-7-6 现场预制构件浇筑369 369 370 371 371 371 372 375 375 376 377 377 377 380 382 382 383 38410-5 混凝土养护与拆模。

建筑常用结构计算

建筑常用结构计算

2 常用结构计算2—1 荷载与结构静力计算表2-1—1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计.对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合.γ0S≤R (2—1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值.对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2—2)式中γG--永久荷载的分项系数;γQi-—第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n—-参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2—3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1。

2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1。

35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1。

0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9.2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1。

土建施工混合结构房屋的静力计算方案

土建施工混合结构房屋的静力计算方案

土建施工混合结构房屋的静力计算方案混合结构房屋是指由不同材料的构件组成的建筑结构,常见的混合结构包括钢筋混凝土、钢结构、木结构等。

土建施工混合结构房屋的静力计算方案是确保建筑结构安全可靠的重要环节。

本文将针对土建施工混合结构房屋的静力计算方案进行详细介绍。

1. 施工概述在开始静力计算方案之前,需要对土建施工混合结构房屋的概况进行概述。

包括建筑的用途、总体结构形态、建筑高度、楼层数等。

这些信息将有助于确定静力计算所需的参数和方法。

2. 材料特性不同材料的特性直接影响着结构的承载能力和稳定性。

因此,在进行静力计算之前,需要对土建施工混合结构所采用的各种材料进行详细的特性描述。

比如混凝土的抗压强度、钢材的弹性模量和屈服强度等。

3. 荷载计算在进行静力计算之前,需要明确建筑物所承受的荷载情况。

包括静力荷载、动力荷载、恶劣气候条件下的风荷载等。

根据不同荷载的特点和作用范围,选择适当的计算方法进行荷载计算,确保结构在各种工况下的安全性。

4. 结构分析静力计算的核心是结构的受力分析。

针对土建施工混合结构房屋,可以采用有限元分析、弹性分析等方法进行结构受力分析。

通过这些分析方法,可以得到结构内部的应力分布、位移分布等参数,进而评估结构的安全性。

5. 强度验算根据材料特性和荷载计算的结果,对结构的强度进行验算。

确保结构在设计荷载下的应力不超过材料的承载能力。

针对不同材料的特点和验算要求,可以采用不同的验算方法,如强度比较法、强度折减法等。

6. 刚度分析除了强度验算,还需要对结构的刚度进行分析。

刚度分析是评估结构的变形和稳定性的重要手段。

通过分析结构的刚度参数,如刚度矩阵、刚度比等,可以确定结构的刚度异常和刚度不足的情况。

7. 结构优化基于静力计算的结果,可以对结构进行优化设计。

通过调整结构的构件尺寸、布置方式等参数,使结构在满足安全性的前提下,达到最优的材料利用率和经济性。

8. 结论土建施工混合结构房屋的静力计算方案是确保建筑结构安全可靠的重要环节。

建筑施工手册[第四版]目录

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建筑施工手册第四版目录第一册1施工常用数据1-1 常用符号和代号1-1-1 常用字母1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号1-1-2-2 法定计量单位符号1-1-2-3 文字表量符号1-1-2-4 化学元素符号1-1-2-5 常用构件代号1-1-2-6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2-7 常用增塑剂名称缩写代号1-1-2-8 建筑施工常用国家标准编号1-1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2-10 钢材涂色标记1-1-2-11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1-1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1-1-2-14 常用架空绞线的型号及用途1-2 常用计量单位换算1-2-1 长度单位换算1-2-1-1 公制与市制、英美长度单位换算1-2-1-2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算1-2-3 体积、容积单位换算1-2-4 重量(质量)单位换算1-2-5 力、重力单位换算1-2-5-1 力(牛顿,N)单位换算1-2-5-2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5-3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5-4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2-6 功率单位换算1-2-7 速度单位换算1-2-8 流量单位换算1-2-8-1 体积流量单位换算1-2-8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1-2-9-3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1-2-9-5 热阻单位换算1-2-9-6 比热容(比热)单位换算1-2-9-7 功、能、热单位换算1-2-9-8 水的温度和压力换算1-2-9-9 水的温度和汽化热换算1-2-9-10 热负荷单位换算1-2-10 电及磁单位换算1-2-10-1 电流单位换算1-2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1-2-10-4 电荷量单位换算1-2-10-5 电容单位换算1-2-11 声单位换算1-2-12 粘度单位换算1-2-12-1 动力粘度单位换算1-2-12-2 运动粘度单位换算1-2-13 硬度换算1-2-14 标准筛常用网号、目数对照1-2-15 pH 值参考表1-2-16 角度与弧度互换表1-2-17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表1-3 常用求面积、体积公式常用求面积、1-3-1 平面图形面积1-3-2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3-4 壳体表面积、侧面积计算1-3-4-1 圆球形薄壳 1-3-4-2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4-4 圆抛物面扁壳1-3-4-5 单、双曲拱展开面积1-4 常用建筑材料及数值1-4-1 材料基本性质、常用名称及符号1-4-2 常用材料和构件的自重1-4-3 石油产品体积、重量换算1-4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4-5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4-7 圆钉英制规格1-4-8 薄钢板习用号数的厚度1-4-9 塑料管材、板材规格及重量1-4-9-1 塑料硬管1-4-9-2 塑料软管1-4-9-3 塑料硬板1-5 气象、地质、地震气象、地质、1-5-1 气象1-5-1-1 风级表1-5-1-2 降雨等级1-5-1-3 我国主要城市气象参数1-5-1-4 我国主要城镇采暖期度日数1-5-1-5 世界主要城市气象参数1-5-2 地质年代表1-5-3 地展1-5-3-1 地展展级1-5-3-2 地震烈度1-5-3-3 几种地震烈度表的换算1-6 我国环境保护标准1-6-1 空气污染1-6-1-1 标准大气的成分1-6-1-2 大气环境质量标准1-6-1-3 空气污染物三级标准浓度限值1-6-1-4 中国居住区大气中有害物质最高容许浓度1-6-1-5 大气中污染物浓度的表示方法1-6-1-6 中国民用建筑工程室内环境污染控制标准1-6-2 噪声1-6-2-1 城市区域环境噪声标准1-6-2-2 新建、扩建、改建企业噪声标准1-6-2-3 工业企业厂区内各类地点噪声标准1-6-2-4 现有企业噪声标准1-6-2-5 建筑现场主要施工机械噪声限值1-6-2-6 中国机动车辆噪声标准1-6-2-7 国外听力保护的噪声允许标准1-6-2-8 国外环境噪声标准1-6-2-9 国外职业噪声标准1-6-3 水污染1-6-3-1 排水水质标准1-6-3-2 地面水水质卫生要求1-6-3-3 地面水中有害物质的最高容许浓度1-6-3-4 水消毒处理方法2 常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载2-1-2 结构静力计算表2-2 建筑地基基础计算2-2-1 地基基础计算用表2-2-2 地基及基础计算2-2-2-1 基础埋置深度2-2-2-2 地基计算2-2-2-3 基础计算2-3 混凝土结构计算2-3-1 混凝土结构基本计算规定2-3-2 混凝土结构计算用表2-3-3 混凝土结构计算公式2-4 砌体结构计算2-4-1 砌体结构的计算用表2-4-2 砌体结构计算公式2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表2-5-2 钢结构计算公式2-5-3 钢管结构计算2-5-4 钢与混凝土组合梁计算2-6 木结构计算2-6-1 木结构计算用表2-6-2 木结构计算公式3 材料试验与结构检验3-1 材料试验3-1-1 材料试验项目及检验规则3-1-2 试样(件)的制备3-1-2-1 样品的缩分3-1-2-2 岩石抗压强度试件3-1-2-3 混凝土试件3-1-2-4 建筑砂浆试件的制备3-1-2-5 钢材试件3-1-2-6 建筑用轻钢龙骨试样3-1-2-7 木材试样3-1-2-8 耐火材料试件3-1-2-9 硬聚抓乙烯管材试样4 3-1-3 试验方法3-1-3-1 材料试验的非标准方法3-1-3-2 混凝土的现场检测3-1-3-3 土工密度试验3-1-3-4 碎石土野外鉴别3-1-4 混凝土试块强度、砂浆试块强度的评定方法3-1-4-1 混凝土试块强度统计评定3-1-4-2 砌筑砂浆试块强度的验收与评定3-2 结构性能检验3-2-1 预制构件3-2-2 地基结构性能检验3-2-2-1 浅层平板载荷试验要点3-2-2-2 深层平板载荷试验要点3-2-2-3 岩基载荷试验要点3-2-2-4 岩石锚杆抗拔试验要点3-2-2-5 土层锚杆试验要点3-2-2-6 单桩竖向静载荷试验要点3-2-2-7 岩石单轴抗压强度试验要点3-3 对现场型试验室的要求3-3-1 试验环境3-3-2 所需设备及工具3-3-3 资料管理3-4 试验管理程序4施工测量4-1 施工测量的基本工作4-1-1 基本原则4-1-2 距离测量4-1-2-1 普通量距4-1-2-2 精密量距4-1-2-3 精密量距的几项改正数4-1-3 己知角度的测设4-1-4 建筑物细部点的平面位置的测设4-1-4-1 直角坐标法4-1-4-2 极坐标法4-1-4-3 角度前方交会法4-1-4-4 方向线交会法4-1-4-5 距离交会法4-1-4-6 正倒镜投点法4-1-5 建筑物细部点高程位置的测设4-1-5-1 地面上点的高程测设4-1-5-2 高程传递4-1-6 倾斜线的测设4-2 施工测量控制网的建立4-2-1 坐标系统及坐标换算4-2-1-1 坐标系统4-2-1-2 坐标换算4-2-2 建筑方格网和主轴线设计4-2-2-1 建筑方格网设计4-2-2-2 主轴线设计4-2-3 主轴线的测设4-2-3-1 主轴线点初步位置的测定方法及实地标定4-2-3-2 主轴线点精确位置的测定和主轴线方向调整4-2-3-3 主轴线长度的精密丈量及主轴线点坐标的确定4-2-3-4 短轴线的测设4-2-3-5 轴线的加密4-2-3-6 注意事项4-2-4 建筑方格网的测设4-2-4-1 建筑方格网的测设方法4-2-4-2 建筑方格网的加密和最后检查4-2-4-3 水平角观测方法及技术要求4-2-4-4 边长测量方法及技术要求4-2-4-5 方格网平差计算4-2-5 用小三角测量法建立施工平面控制网4-2-5-1 小三角测量等级与三角网的布设4-2-5-2 小三角测量的步骤4-2-6 用导线测量法建立施工平面控制网4-2-6-1 导线测量的等级与导线网的布设4-2-6-2 导线测量的步骤4-2-6-3 导线法与轴线法联合测设施工控制网4-2-7 圆弧平面图形的施工测量4-2-7-1 圆弧形平面曲线的数学方程式4-2-7-2 圆弧形平面曲线图形的现场施工放线4-2-7-3 圆弧形楼梯的施工放线4-2-8 高程控制测量4-2-8-1 厂区高程控制测量的一般规定4-2-8-2 三、四等水准测量的要求和方法4-2-8-3 水准网的平差计算4-2-9 标桩的埋设4-2-9-1 平面控制点标桩4-2-9-2 水准点标桩4-3 单层排架钢架建筑的施工测量4-3-1 厂房控制网的建立4-3-1-1 厂房控制网的建立方法4-3-1-2 厂房扩建与改建时的控制测量4-3-2 厂房基础施工测量4-3-2-1 混凝土杯形基础施工测量4-3-2-2 钢柱基础施工测量4-3-2-3 混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量4-3-2-4 设备基础施工测量4-3-2-5 基础施工与竣工测量的允许偏差4-3-3 厂房结构安装测量4-3-3-1 柱子安装测量4-3-3-2 吊车梁安装测量4-3-3-3 吊车轨道安装测量4-3-4 管道工程施工测量4-3-4-1 管道工程测量的准备工作4-3-4-2 管道中线定位及高程控制测量4-3-4-3 管道中线与纵横断面测量4-3-4-4 地下管线施工测量4-3-4-5 架空管线施工测量4-3-4-6 管线竣工测量及竣工图编绘4-3-5 机械设备安装测量4-3-5-1 安装基准线和基准点的确定4-3-5-2 平面安装基准线的设置形式4-3-5-3 中心线与副线的检查4-3-5-4 设备安装期间设备标高基准点设置与沉降观测4-4 多层房屋的施工测量4-4-1 多层建筑主轴线的测设4-4-2 房屋定位测量4-4-3 房屋基础施工测量4-4-4 墙身皮数杆的设置4-4-5 多层建筑物施工测量4-5 高层建筑施工测量4-5-1 高层建筑施工测量的特点及基本要求4-5-1-1 高层建筑施工测量的特点4-5-1-2 高层建筑施工测量的基本准则4-5-2 建立施工控制图4-5-2-1 平面控制4-5-2-2 高程控制4-5-3 建(构)筑物主要轴线的定位及标定4-5-3-1 桩位放样4-5-3-2 建筑物基坑与基础的测定4-5-3-3 建筑物基础上的平面与高程控制4-5-4 高层建筑中的竖向测量4-5-4-1 激光铅垂仪法4-5-4-2 天顶垂准测量(仰视法)4-5-4-3 天底垂准测量(俯视法)4-5-5 上海金茂大厦施工测量实例4-5-5-1 概述4-5-5-2 建筑施工对测量精度要求4-5-5-3 施工特点和测量难度4-5-5-4 施工平面(垂直)控制网的建立4-5-5-5 垂准测量方法和要求4-5-5-6 水准测量和塔身高程控制测量4-5-5-7 塔楼钢结构安装测量4-5-5-8 主楼沉降观测4-5-5-9 结构各阶段完工线(点)测量成果4-6 建筑物沉降与变形观测4-6-1 沉降观测水准点的测设4-6-1-1 水准点的布设4-6-1-2 水准点的形式与埋设4-6-1-3 沉降观测水准点高程的测定4-6-1-4 观测点的布置和要求4-6-1-5 观测点的形式与埋设4-6-2 建筑物的沉降观测4-6-2-1 沉降观测的方法和一般规定4-6-2-2 沉桩过程中的变形观测4-6-2-3 各施工阶段中的变形观测4-6-2-4 建筑物全部竣工后的沉降变形观测4-6-2-5 沉降观测的精度及成果整理4-6-3 沉降观测中常遇到的问题及其处理4-6-3-1 曲线在首次观测后即发生回升现象4-6-3-2 曲线在中间某点突然回升4-6-3-3 曲线自某点起渐渐回升4-6-3-4 曲线的波浪起伏现象4-6-3-5 曲线中断现象4-6-4 建筑物变形与裂缝观测4-6-4-1 倾斜观测4-6-4-2 裂缝观测4-6-4-3 位移观测4-6-4-4 用三角高程测量法测定建筑物的沉降变形4-6-4-5 用基准线法测定建筑物的水平位移4-6-4-6 用前方交会法测定建筑物的水平位移4-6-4-7 用后方交会法测定建筑物的水平位移4-7 特殊工程的施工测量4-7-1 钢结构工程中的施工测量4-7-2 电视塔施工中的施工测量4-7-3 上海电视塔(东方明珠)施工测量实例4-8 竣工总平面图的编绘4-8-1 编绘竣工总平面图的意义4-8-2 编绘竣工总平面图的方法和步骤4-8-2-1 绘制前准备4-8-2-2 竣工总平面图的编绘4-8-3 编绘竣工总平面图时的现场实测工作4-8-4 竣工总平面图最终绘制4-8-4-1 分类竣工总平面图的编绘4-8-4-2 综合竣工总平面图4-8-4-3 随工程的竣工相继进行编绘4-8-4-4 竣工总平面图的图面内容和图例4-8-4-5 竣工总平面图的附件4-9 测量仪器的检验和校正4-9-1 经纬仪的检验和校正4-9-1-1 经纬仪应满足的条件4-9-1-2 经纬仪的检验与校正4-9-1-3 激光经纬仪的构造4-9-1-4 激光经纬仪的操作方法4-9-1-5 激光经纬仪的特点和应用4-9-2 水准仪的检验与校正4-9-2-1 普通水准仪的检验与校正4-9-2-2 精密水准仪的检验与校正4-9-2-3 激光水准仪的构造4-9-2-4 激光水准仪的操作方法4-9-2-5 激光水准仪的用途4-9-3 钢尺的检定4-9-3-1 钢尺检定的方法4-9-3-2 尺方程式及其简化4-9-3-3 标准基线的建立4-9-3-4 钢尺使用时注意事项4-9-4 光电测距仪4-9-4-1 光电测距仪的概况4-9-4-2 光电测距仪的构造4-9-4-3 光电测距仪的用途4-9-4-4 光电测距仪的检验与校正主要参考文献5脚手架工程和垂直运输设施5-1 脚手架工程技术、安全管理和设计计算脚手架工程技术、5-1-1 脚手架工程技术和安全管理5-1-1-1 脚手架的分类5-1-1-2 脚手架工程的常用术语5-1-1-3 脚手架工程的技术要求5-1-1-4 脚手架工程的安全管理工作5-1-2 脚手架构架与设置和使用要求的一般规定5-1-2-1 脚手架构架和设置要求的一般规定5-1-2-2 脚手架杆配件的一般规定5-1-2-3 脚手架搭设、使用和拆除的一般规定5-1-3 脚手架设计和计算的一般方法5-1-3-1 脚手架设计计算的统一规定5-1-3-2 脚手架的荷载计算5-1-3-3 脚手架的整体稳定性计算5-1-3-4 单肢杆件的稳定性计算5-1-3-5 水平杆件、脚手板、扣件抗滑、立杆底座和地基承载力的验算5-1-3-6 脚手架挑支构造和设施的计算5-2 常用落地式脚手架的设置、构造和设计常用落地式脚手架的设置、5-2-1 扣件式钢管脚手架5-2-1-1 构架材料的技术要求5-2-1-2 构架的形式、特点和构造要求5-2-1-3 设计计算及常用资料5-2-2 碗扣式钢管脚手架5-2-2-1 性能特点、杆配件和承载能力5-2-2-2 双排外脚手架5-2-2-3 直线和曲线单排外脚手架5-2-3 门(框组)式钢管脚手架5-2-3-1 构造情况和主要部件5-2-3-2 搭设技术要求和注意事项5-2-3-3 主要应用形式和材料用量5-2-3-4 设计计算及常用资料5-3 脚手架结构模板支撑架的构造和设计5-3-1 脚手架结构模板支撑架的类别和一般构造5-3-1-1 脚手架结构模板支撑架的类别和构造要求5-3-1-2 脚手架结构模板支撑架的一般构造5-3-2 脚手架结构模板支撑架的设计计算5-3-2-1 脚手架结构模板支撑架的设计计算要求5-3-2-2 扣件式钢管梁板模板支撑架的稳定性计算5-3-2-3 碗扣式钢管模板支撑架的设计计算5-3-2-4 门式钢管模板支撑架的设计计算5-4 常用非落地式脚手架的设置和使用5-4-1 附着升降脚手架的设置和使用5-4-1-1 附着升降脚手架的类别和基本组成5-4-1-2 附着升降脚手架的安全规定和注意事项 5-4-2 吊篮5-4-2-1 吊篮的类别和基本构造5-4-2-2 吊篮设计、制作和使用的安全要求5-5 垂直运输设施5-5-1 垂直运输设施的设置要求5-5-1-1 垂直运输设施的分类5-5-1-2 国内外塔式起重机产品的情况与使用选择5-5-1-3 垂直运输设施的设置要求5-5-2 井字架和龙门架5-5-2-1 扣件式钢管井架5-5-2-2 型钢井架和无缆风高层井架5-5-2-3 龙门架5-5-2-4 吊盘安全装置5-5-3 施工升降机(建筑施工电梯)5-5-3-1 施工升降机的分类、性能和架设高度5-5-3-2 施工升降机的安全装置5-5-3-3 施工升降机的使用注意事项主要参考文献6土方与基坑工程6-1 土方工程6-1-1 土的基本性质6-1-1-1 土的基本物理性质指标6-1-1-2 粘性土、砂土的性质指标6-1-1-3 土的力学性质指标6-1-2 土的基本分类6-1-2-1 岩石6-1-2-2 碎石土6-1-2-3 砂土6-1-2-4 粘性土6-1-3 土的工程分类与性质6-1-3-1 土的工程分类6-1-3-2 土的工程性质6-1-4 土的现场鉴别方法6-1-4-1 碎石土的现场鉴别6-1-4-2 粘性土等的现场鉴别6-1-5 特殊土6-1-5-1 湿陷性黄土6-1-5-2 膨胀土6-1-5-3 软土6-1-5-4 盐演土6-1-5-5 冻土6-1-6 工程场地平整6-1-6-1 场地平整的程序6-1-6-2 场地平整的土方量计算6-1-7 土方开挖6-1-7-1 土方施工准备工作6-1-7-2 开挖的一般要求6-1-7-3 浅基坑、槽和管沟开挖6-1-7-4 浅基坑、槽和管沟的支撑方法6-1-7-5 浅基坑、槽和管沟支撑的计算6-1-7-6 土方开挖和支撑施工注意事项6-1-7-7 基坑边坡保护6-1-7-8 土方开挖施工中的质量控制要点6-1-8 土方机械化施工6-1-8-1 土方机械的选择6-1-8-2 常用土方机械6-1-8-3 土方机械基本作业方法6-1-8-4 土方机械施工要点6-1-9 土方回填6-1-9-1 土料要求与含水量控制6-1-9-2 基底处理6-1-9-3 填方边坡6-1-9-4 人工填土方法6-1-9-5 机械填土方法6-1-10 填土的压实6-1-10-1 压实的一般要求6-1-10-2 压实机具的选择6-1-10-3 填土压(夯)实方法6-1-10-4 质量控制与检验6-1-11 土方工程特殊问题的处理6-1-11-1 滑坡与塌方的处理6-1-11-2 冲沟、土洞、故河道、古湖泊的处理6-1-11-3 橡皮土处理6-1-11-4 流砂处理6-1-12 土方开挖与回填安全技术措施6-2 基坑工程6-2-1 基坑工程的内容6-2-2 基坑工程的设计原则与基坑安全等级6-2-2-1 基坑支护结构的极限状态6-2-2-2 基坑支护结构的安全等级6-2-3 基坑工程勘察6-2-3-1 岩土勘察6-2-3-2 周围环境勘察6-2-3-3 施工工程的地下结构设计资料调查6-2-4 支护结构的类型和造型6-2-4-1 支护结构的类型和组成6-2-4-2 支护结构的选型6-2-5 荷载与抗力计算6-2-5-1 水平荷载标准值6-2-5-2 水平抗力标准值6-2-6 支护结构计算6-2-6-1 排桩与地下连续墙计算6-2-6-2 水泥土墙计算6-2-6-3 土钉墙计算6-2-6-4 逆作拱墙计算6-2-6-5 逆作法计算要点6-2-6-6 内支撑体系计算要点6-2-6-7 土锚杆(土锚)计算6-2-7 支护结构施工6-2-7-1 钢板桩施工6-2-7-2 水泥土墙施工6-2-7-3 地下连续墙施工6-2-7-4 逆作(筑)法施工6-2-7-5 土钉墙施工6-2-7-6 内支撑体系施工6-2-7-7 锚杆施工6-2-8 地下水控制6-2-8-1 地下水控制方法选择6-2-8-2 基坑涌水量计算6-2-8-3 集水明排法6-2-8-4 降水6-2-8-5 截水6-2-8-6 降水与排水施工质量检验标准6-2-9 深基坑土方开挖6-2-9-1 放坡挖土6-2-9-2 中心岛(墩)式挖土6-2-9-3 盆式挖土机6-2-9-4 深基坑土方开挖的注意事项6-2-9-5 土方开挖阶段的应急措施6-2-10 基坑工程现场施工设施6-2-11 基坑工程监测6-2-11-1 支护结构监测6-2-11-2 周围环境监测6-2-11-3 监测方案编制6-2-12 沉井施工6-2-12-1 沉井类型6-2-12-2 沉井制作与下沉6-2-12-3 沉井下沉施工常遇问题和预防处理方法6-2-12-4 沉井的质量检验标准主要参考文献7地基处理与桩基工程7-1 地基处理7-1-1 换填地基7-1-1-1 灰土地基7-1-1-2 砂和砂石地基7-1-1-3 粉煤灰地基7-1-2 夯实地基7-1-2-1 重锤夯实地基7-1-2-2 强夯地基7-1-3 挤密桩地基7-1-3-1 灰土桩地基7-1-3-2 砂石桩地基7-1-3-3 水泥粉煤灰碎石桩地基7-1-3-4 夯实水泥土复合地基7-1-4 深层密实地基7-1-4-1 振冲地基7-1-4-2 水泥土搅拌桩地基7-1-5 高压喷射注浆地荃7-1-5-1 旋喷注浆桩地基7-1-6 注浆地基7-1-6-1 水泥注浆地基7-1-6-2 硅化注浆地基7-1-7 预压地基7-1-7-1 砂井堆载预压地基7-1-7-2 袋装砂井堆载预压地基7-1-7-3 塑料排水带堆载预压地基7-1-7-4 真空预压地基7-1-8 土工合成材料地基7-1-8-1 土工织物地基7-1-8-2 加劲土地基7-1-9 局部地基处理7-1-9-1 松土坑、古墓、坑穴7-1-9-2 土井、砖井、废矿井7-1-9-3 软硬地基7-2 桩基工程7-2-1 桩的分类7-2-2 桩型与工艺的选择7-2-3 桩基施工机械设备的选用7-2-3-1 桩锤的选用7-2-3-2 常用桩锤的技术性能7-2-3-3 桩架选用7-2-3-4 常用灌筑桩钻孔机械7-2-4 打(沉)入式预制桩施工7-2-4-1 桩的制作、运输和堆放7-2-4-2 打(沉)桩方法7-2-4-3 特殊打(沉)桩方法7-2-4-4 打(沉)桩常遇问题及预防处理方法7-2-4-5 打(沉)桩对周围环境的影响及预防措施7-2-5 静力压桩施工7-2-5-1 机械静压桩施工7-2-5-2 锚杆静压桩施工7-2-6 先张预应力管桩施工7-2-6-1 桩规格与适用条件7-2-6-2 打(沉)桩工艺方法要点7-2-7 混凝土灌筑桩7-2-7-1 冲击钻成孔灌筑桩7-2-7-2 回转钻成孔灌筑桩7-2-7-3 潜水电钻成孔灌筑桩7-2-7-4 钻孔压浆灌筑桩7-2-7-5 挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩7-2-7-6 振动沉管灌筑桩7-2-7-7 锤击沉管灌筑桩7-2-7-8 套管夯扩灌筑桩7-2-7-9 人工挖孔和挖孔扩底灌筑桩7-2-7-10 质量要求及验收7-2-8 钢桩7-2-8-1 钢管桩7-2-8-2H 型钢桩7-2-9 桩的检测7-2-9-1 静载试验法7-2-9-2 动测法7-2-10 桩基承载力评定7-2-10-1 按土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩的承载力7-2-10-2 按单桩的静载试验确定承载力7-2-10-3 按桩的抗拔试验确定抗拔承载力7-2-10-4 按桩的水平荷载试验确定水平承载力7-2-11 打(沉)桩施工的安全技术措施主要参考文献第二册8模板工程8-1 组合式模板8-1-1 55 型组合钢模板8-1-1-1 部件组成8-1-1-2 施工设计8-1-1-3 模板工程的施工及验收8-1-1-4 模板的运输、维修和保管8-1-2 中型组合钢模板8-1-2-1 组成8-1-2-2 特点8-1-2-3 施工工艺8-1-3 钢框木(竹)胶合板模板8-1-3-1 75 系列钢框胶合板模板8-1-3-2 55 型和 78 型钢框胶合板模板8-1-3-3 早拆体系钢框胶合板模板8-2 工具式模板8-2-1 大模板8-2-1-1 大模板构造8-2-1-2 大模板设计和配制8-2-1-3 施工要点及注意事项8-2-2 滑动模板8-2-3 爬升模板8-2-3-1 模板与爬架互爬8-2-3-2 新型导轨式液压爬升模板8-2-3-3 模板与模板互爬8-2-3-4 爬架与爬架互爬8-2-3-5 国内 320m 以上超高层建筑爬模施工实例8-2-4 飞模8-2-4-1 常用的几种飞模8-2-4-2 升降、行走和吊运工具8-2-4-3 飞模的选用和设计布置原则8-2-4-4 施工工艺8-2-4-5 施工质量与安全要求8-2-5 模壳8-2-5-1 模壳的种类、特点及质量要求8-2-5-2 支撑系统8-2-5-3 施工工艺8-2-6 柱模8-2-6-1 玻璃钢圆柱模板8-2-6-2 圆柱钢模8-2-6-3 无柱箍可变截面钢柱模8-3 永久性模板8-3-1 压型钢板模板8-3-1-1 种类、规格和使用原则8-3-1-2 压型钢板模板的安装8-3-2 混凝土薄板模板8-3-2-1 品种、抗剪构造和规格8-3-2-2 薄板制作、运输和堆放8-3-2-3 安装工艺8-4 胶合板模板8-4-1 散支散拆胶合板模板8-4-1-1 木胶合板模板8-4-1-2 竹胶合板模板8-4-1-3 施工工艺8-4-2 胶合板模板参考资料8-5 脱模剂8-5-1 脱模剂的种类和配制8-5-2 使用注意事项8-6 现浇混凝土结构模板的设计8-6-1 模板设计的内容和原则8-6-1-1 设计的内容8-6-1-2 设计的主要原则8-6-2 模板结构设计的基本内容8-6-2-1 荷载及荷载组合8-6-2-2 模板结构的挠度要求8-6-2-3 材料及性能8-6-2-4 设计计算公式8-6-3 模板结构设计示例8-6-3-1 采用组合式钢模板组拼模板结构8-6-3-2 钢大模板的设计8-6-3-3 爬升模板8-7 模板工程施工质量及验收要求8-7-1 基本规定8-7-2 模板安装8-7-2-1 主控项目8-7-2-2 一般项目8-7-3 模板拆除8-7-3-1 主控项目8-7-3-2 一般项目主要参考文献9钢筋工程9-1 材料9-1-1 钢筋品种与规格9-1-1-1 热轧钢筋9-1-1-2 余热处理钢筋9-1-1-3 冷轧带肋钢筋9-1-1-4 冷轧扭钢筋9-1-1-5 冷拔螺旋钢筋9-1-2 钢筋性能9-1-2-1 钢筋力学性能9-1-2-2 钢筋锚固性能9-1-2-3 钢筋冷弯性能9-1-2-4 钢筋焊接性能9-1-3 钢筋锈蚀与防护9-1-4 钢筋质量检验9-1-4-1 检查项目和方法9-1-4-2 热轧钢筋检验9-1-4-3 冷轧带肋钢筋检验9-1-4-4 冷轧扭钢筋检验9-2 配筋构造9-2-1 一般规定9-2-1-1 混凝土保护层9-2-1-2 钢筋锚固9-2-1-3 钢筋连接9-2-2 板9-2-2-1 受力钢筋9-2-2-2 分布钢筋9-2-2-3 构造钢筋9-2-2-4 板上开洞9-2-2-5 板柱节点9-2-3 梁9-2-3-1 受力钢筋9-2-3-2 弯起钢筋9-2-3-3 箍筋9-2-3-4 纵向构造钢筋9-2-3-5 附加横向钢筋9-2-4 柱9-2-4-1 纵向受力钢筋9-2-4-2 箍筋9-2-5 剪力墙9-2-6 基础9-2-6-1 条形基础9-2-6-2 单独基础9-2-6-3 筏板基础9-2-6-4 箱形基础9-2-7 抗震配筋要求9-2-7-1 一般规定9-2-7-2 框架梁9-2-7-3 框架柱与框支柱9-2-7-4 框架梁柱节点9-2-7-5 剪力墙9-2-8 钢筋焊接网9-2-8-1 钢筋焊接网品种与规格9-2-8-2 钢筋焊接网锚固与搭接9-2-8-3 楼板中的应用9-2-8-4 墙板中的应用9-2-9 预埋件和吊环9-2-9-1 预埋件9-2-9-2 吊环9-2-10 混凝土结构平法施工图9-2-10-1 一般规定9-2-10-2 梁平法施工图9-2-10-3 柱平法施工图9-2-10-4 剪力墙平法施工图9-3 钢筋配料与代换9-3-1 钢筋配料9-3-1-1 钢筋下料长度计算9-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题9-3-1-3 配料计算的注意事项9-3-1-4 配料计算实例9-3-1-5 配料单与料牌9-3-2 钢筋代换9-3-2-1 代换原则9-3-2-2 等强代换方法9-3-2-3 构件截面的有效高度影响9-3-2-4 代换注意事项9-3-2-5 钢筋代换实例9-4 钢筋加工9-4-1 钢筋除锈9-4-2 钢筋调直9-4-2-1 机具设备9-4-2-2 调直工艺9-4-3 钢筋切断9-4-3-1 机具设备9-4-3-2 切断工艺9-4-4 钢筋弯曲成型9-4-4-1 钢筋弯钩和弯折的有关规定9-4-4-2 机具设备9-4-4-3 弯曲成型工艺9-4-5 钢筋加工质量检验2489-5 钢筋焊接9-5-1 一般规定9-5-2 钢筋闪光对焊9-5-2-1 对焊设备9-5-2-2 对焊工艺9-5-2-3 对焊参数9-5-2-4 对焊缺陷及消除措施9-5-2-5 对焊接头质量检验9-5-3 钢筋电阻点焊9-5-3-1 点焊设备9-5-3-2 点焊工艺9-5-3-3 点焊参数9-5-3-4 点焊缺陷及消除措施9-5-3-5 钢筋焊接网质量检验9-5-4 钢筋电弧焊9-5-4-1 电弧焊设备和焊条9-5-4-2 帮条焊和搭接焊9-5-4-3 预埋件电弧焊9-5-4-4 剖口焊9-5-4-5 熔槽帮条焊9-5-4-6 电弧焊接头质量检验9-5-5 钢筋电渣压力焊9-5-5-1 焊接设备与焊剂9-5-5-2 焊接工艺与参数9-5-5-3 焊接缺陷及消除措施9-5-5-4 电渣压力焊、接头质量检验9-5-6 钢筋气压焊9-5-6-1 焊接设备9-5-6-2 焊接工艺9-5-6-3 焊接缺陷及消除措施9-5-6-4 气压焊接头质量检验9-5-7 钢筋埋弧压力焊9-5-7-1 焊接设备9-5-7-2 焊接工艺9-5-7-3 焊接参数9-5-7-4 焊接缺陷及消除措施9-5-7-5 埋弧压力焊接头质量检验9-5-8 焊接接头无损检测技术9-5-8-1 超声波检测法9-5-8-2 无损张拉检测9-6 钢筋机械连接9-6-1 一般规定9-6-2 钢筋套筒挤压连接9-6-2-1 钢套筒9-6-2-2 挤压设备9-6-2-3 挤压工艺9-6-2-4 工艺参数9-6-2-5 异常现象及消除措施9-6-2-6 套筒挤压接头质量检验9-6-3 钢筋锥螺纹套筒连接9-6-3-1 锥螺纹套筒接头尺寸9-6-3-2 机具设备9-6-3-3 锥螺纹套筒的加工与检验9-6-3-4 钢筋锥螺纹的加工与检验9-6-3-5 钢筋锥螺纹连接施工9-6-3-6 钢筋锥螺纹接头质量检验9-6-4 钢筋徽粗直螺纹套筒连接9-6-4-1 机具设备9-6-4-2 徽粗直螺纹套筒9-6-4-3 钢筋加工与检验9-6-4-4 现场连接施工9-6-4-5 接头质量检验9-6-5 钢筋滚压直螺纹套筒连接9-6-5-1 滚压直螺纹加工与检验9-6-5-2 滚压直螺纹套筒9-6-5-3 现场连接施工9-6-5-4 接头质量检验9-7 钢筋安装9-7-1 钢筋现场绑扎9-7-1-1 准备工作9-7-1-2 钢筋绑扎接头9-7-1-3 基础钢筋绑扎9-7-1-4 柱钢筋绑扎9-7-1-5 墙钢筋绑扎9-7-1-6 梁板钢筋绑扎9-7-2 钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-1 绑扎钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-2 钢筋焊接网安装9-7-3 植筋施工9-7-3-1 钢筋胶粘剂9-7-3-2 植筋用孔径与孔深9-7-3-3 植筋施工方法9-7-4 钢筋安装质量检验主要参考文献10混凝土工程10-1 混凝土的组成材料10-1-1 水泥10-1-1-1 常用水泥的种类10-1-1-2 常用水泥的选用及各种水泥的适量范围10-1-1-3 水泥的验收与保管10-1-2 砂10-1-2-1 砂的技术要求10-1-2-2 砂的验收、运输和堆放10-1-3 石子10-1-3-1 石子的技术要求10-1-3-2 石子的验收、运输和堆放10-1-4 水10-1-5 矿物接合料10-1-5-1 粉煤灰10-1-5-2 磨细矿渣10-1-5-3 沸石粉10-1-5-4 硅灰10-1-5-5 复合及其他矿物接合料10-1-6 混凝土外加剂10-1-6-1 基本规定10-1-6-2 普通减水剂及高效减水剂10-1-6-3 引气剂及引气减水剂10-1-6-4 级凝剂和级凝减水剂10-1-6-5 早强剂及早强减水剂10-1-6-6 防冻剂10-1-6-7 泵送剂10-1-6-8 膨胀剂10-1-6-9 速凝剂10-1-6-10 阻锈剂、着色剂、养护剂、脱模剂10-1-6-11 掺各种外加剂的混凝土性能指标10-2 普通混凝土配合比设计和应用10-2-1 普通混凝土配合比设计10-2-1-1 普通混凝土配合比设计步骤10-2-1-2 普通混凝土拌合物的试配和调整10-2-1-3 掺矿物掺合料混凝土配合比设计10-2-2 有特殊要求的混凝土配合比设计10-2-2-1 抗渗混凝土。

2-1_荷载与结构静力计算表

2-1_荷载与结构静力计算表

2 常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

建筑结构静力计算实用手册_第3版(3篇)

建筑结构静力计算实用手册_第3版(3篇)

第1篇第一章绪论1.1 编写目的本手册旨在为从事建筑结构设计、施工和监理的专业技术人员提供一本实用性强的静力计算工具书。

通过本手册,读者可以快速掌握建筑结构静力计算的基本原理、方法和技巧,提高设计、施工和监理水平。

1.2 适用范围本手册适用于各类建筑结构的静力计算,包括但不限于住宅、办公楼、厂房、桥梁、隧道等。

1.3 内容结构本手册共分为九章,分别为:第一章绪论第二章基本理论第三章材料力学性质第四章建筑结构受力分析第五章静力计算方法第六章常用结构构件静力计算第七章结构稳定性分析第八章计算实例第九章附录第二章基本理论2.1 建筑结构力学基本概念建筑结构力学是研究建筑结构在荷载作用下的受力、变形和破坏规律的一门学科。

其主要内容包括:(1)荷载:作用于结构上的各种力,如重力、风荷载、地震荷载等。

(2)结构:由各种构件组成的整体,具有一定的几何形状和尺寸。

(3)受力:结构在外力作用下的内力、剪力、弯矩等。

(4)变形:结构在受力过程中产生的形状和尺寸的改变。

(5)破坏:结构在受力过程中达到极限状态,失去承载能力。

2.2 建筑结构力学基本原理(1)静力平衡原理:结构在受力过程中,必须满足静力平衡条件,即结构的内力、剪力、弯矩等在任意截面上必须满足平衡方程。

(2)变形协调原理:结构在受力过程中,各部分必须保持变形协调,即各部分的变形必须满足几何关系。

(3)连续性原理:结构在受力过程中,必须保持连续性,即结构的几何形状和尺寸必须保持不变。

第三章材料力学性质3.1 材料力学性质概述材料力学性质是指材料在受力过程中表现出的各种特性,主要包括:(1)弹性性质:材料在受力过程中,当应力小于弹性极限时,材料可以恢复原状。

(2)塑性性质:材料在受力过程中,当应力达到一定值时,材料发生永久变形。

(3)强度性质:材料在受力过程中,当应力达到一定值时,材料发生破坏。

3.2 常用材料力学性质(1)钢材:弹性模量E=200GPa,屈服强度f_s=235MPa,抗拉强度f_t=345MPa。

扣件钢管楼板模板支架计算书(4米、1.5米、1米、1.2米)

扣件钢管楼板模板支架计算书(4米、1.5米、1米、1.2米)

扣件钢管楼板模板支架计算书(4米、1.5米、1米、1.2米)现浇钢筋混凝土4米厚顶板板支撑系统验算模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆共计算抗弯、抗剪、挠度扣件计算抗滑承载力。

立杆计算稳定性一、计算说明1、荷载及参数(1)箱型设备基础顶板计算厚度,本方案以4.0米厚为依据,其余厚度根据实际情况对支撑系统进行验算并加固;本验算按照4米厚顶板一次浇筑进行计算,相比现场两次施工有较大安全系数。

(2)顶板支撑系统计算高度4.5米;(3)支撑系统材料:面板厚度18mm,剪切强度1.5N/mm2(见模板规范P12),抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量10000.0N/mm2。

(见模板规范P12)木方50×100mm,间距150mm,剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm2。

钢管弹性模量2.06×105 N/mm2,(见脚手架规范P13)模板:木胶合板,自重不大于0.3kn/m2,(见模板规范P14)抗弯强度〔f〕=15kn 支撑:普通脚手架钢管,截面规格:φ48mm×3.5mm (力学性能见模板规范P30)扣件:可锻铸铁式扣件1)恒荷载(结构自重)模板自重:0.35kn/m2(大于规范更保险)支撑自重: 3.84kg/m(见模板规范P30)钢筋砼自重:25kn/m3(常量)2)活荷载(施工荷载)施工荷载:根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001)表4.2.2中结构脚手架取值为3.0kn/m2(见脚手架规范P11)风荷载:由于本脚手架为箱形基础顶板的支撑系统,箱形基础墙板也已施工完毕,四周已经形成一封闭系统,因此风荷载可予以忽略不计。

二.支撑结构立杆的纵距b=0.450m,立杆的横距l=0.450m,立杆的步距h=1.40m。

扣件计算折减系数取1.00。

支撑结构见附图一。

三.验算(一)模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。

建筑施工手册

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建筑施工手册(第四版建筑施工手册第四版) 第四版目录第一册11-1 常用符号和代号1-1-1 常用字母1—1—2 常用符号1—1-2-1 数学符号1—1—2—2 法定计量单位符号1—1-2—3 文字表量符号1—1—2—4 化学元素符号1-1—2-5 常用构件代号1—1-2—6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2—7 常用增塑剂名称缩写代号1—1—2-8 建筑施工常用国家标准编号1—1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2—10 钢材涂色标记1—1-2—11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1—1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1—1-2-14 常用架空绞线的型号及用途施工常用数据11 2 2 3 5 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 191-2 常用计量单位换算1—2—1 长度单位换算1—2—1—1 公制与市制、英美长度单位换算1-2—1—2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算1919 19 21 211—2-3 体积、容积单位换算1-2—4 重量(质量)单位换算1—2—5 力、重力单位换算1—2-5—1 力(牛顿,N)单位换算1-2—5—2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5—3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5—4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2—6 功率单位换算1—2-7 速度单位换算1—2—8 流量单位换算1—2—8—1 体积流量单位换算1—2—8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1—2-9—3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1—2—9—5 热阻单位换算1-2-9—6 比热容(比热)单位换算1—2-9-7 功、能、热单位换算1—2-9-8 水的温度和压力换算1—2-9—9 水的温度和汽化热换算1—2—9—10 热负荷单位换算1-2—10 电及磁单位换算1—2—10-1 电流单位换算1—2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1—2—10-4 电荷量单位换算1—2-10—5 电容单位换算1-2—11 声单位换算1—2—12 粘度单位换算1-2—12—1 动力粘度单位换算1-2—12—2 运动粘度单位换算21 21 27 27 28 30 31 34 36 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 41 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 461—2—13 硬度换算1-2—14 标准筛常用网号、目数对照1-2—15 pH 值参考表1—2—16 角度与弧度互换表1—2—17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表46 49 49 50 50 511-3 常用求面积、体积公式常用求面积、1—3—1 平面图形面积1—3—2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3—4 壳体表面积、侧面积计算1—3—4—1 圆球形薄壳1—3—4—2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4—4 圆抛物面扁壳1—3-4-5 单、双曲拱展开面积5151 54 57 57 57 59 60 61 621—4 常用建筑材料及数值1-4—1 材料基本性质、常用名称及符号1—4—2 常用材料和构件的自重1—4-3 石油产品体积、重量换算1—4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4—5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4—7 圆钉英制规格1—4-8 薄钢板习用号数的厚度1—4-9 塑料管材、板材规格及重量1—4-9—1 塑料硬管1-4—9-2 塑料软管1—4—9-3 塑料硬板6262 64 73 73 74 74 75 75 76 76 76 761—5 气象、地质、地震气象、地质、1-5—1 气象77771-5-1-1 风级表1-5-1-2 降雨等级1—5-1—3 我国主要城市气象参数1-5—1—4 我国主要城镇采暖期度日数1—5—1-5 世界主要城市气象参数1—5-2 地质年代表1-5-3 地展1-5-3—1 地展展级1—5—3—2 地震烈度1-5—3—3 几种地震烈度表的换算77 77 78 81 83 85 85 85 86 881-6 我国环境保护标准1-6-1 空气污染1-6-1—1 标准大气的成分1—6-1—2 大气环境质量标准1—6—1—3 空气污染物三级标准浓度限值1-6-1—4 中国居住区大气中有害物质最高容许浓度1—6-1—5 大气中污染物浓度的表示方法1-6—1—6 中国民用建筑工程室内环境污染控制标准1-6-2 噪声1-6—2-1 城市区域环境噪声标准1—6-2—2 新建、扩建、改建企业噪声标准1—6-2—3 工业企业厂区内各类地点噪声标准1—6-2—4 现有企业噪声标准1—6—2-5 建筑现场主要施工机械噪声限值1—6—2—6 中国机动车辆噪声标准1-6—2-7 国外听力保护的噪声允许标准1-6-2-8 国外环境噪声标准1-6—2—9 国外职业噪声标准1-6—3 水污染1-6-3—1 排水水质标准1—6-3—2 地面水水质卫生要求1—6-3-3 地面水中有害物质的最高容许浓度8989 89 89 89 90 91 91 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 99 99 100 1001—6—3-4 水消毒处理方法1012常用结构计算102102 1082-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载2—1-2 结构静力计算表2—2 建筑地基基础计算2-2—1 地基基础计算用表2—2—2 地基及基础计算2—2—2—1 基础埋置深度2-2-2—2 地基计算2-2—2—3 基础计算148148 152 152 153 1542-3 混凝土结构计算2—3-1 混凝土结构基本计算规定2-3-2 混凝土结构计算用表2—3—3 混凝土结构计算公式156156 158 1652—4 砌体结构计算2-4—1 砌体结构的计算用表2—4—2 砌体结构计算公式171171 1772—5 钢结构计算2-5—1 钢结构计算用表2-5—2 钢结构计算公式2—5-3 钢管结构计算2—5-4 钢与混凝土组合梁计算180180 189 195 1972—6 木结构计算2-6—1 木结构计算用表2—6-2 木结构计算公式200200 20633-1 材料试验材料试验与结构检验209209 234 234 234 234 235 236 251 252 257 259 259 259 264 266 270 270 270 2713-1—1 材料试验项目及检验规则3-1-2 试样(件)的制备3—1—2-1 样品的缩分3-1-2-2 岩石抗压强度试件3—1—2—3 混凝土试件3—1-2-4 建筑砂浆试件的制备3-1-2—5 钢材试件3—1—2-6 建筑用轻钢龙骨试样3-1—2-7 木材试样3-1-2-8 耐火材料试件3-1-2-9 硬聚抓乙烯管材试样 4 3-1—3 试验方法3-1-3—1 材料试验的非标准方法3—1-3—2 混凝土的现场检测3-1-3-3 土工密度试验3-1—3—4 碎石土野外鉴别3-1—4 混凝土试块强度、砂浆试块强度的评定方法3-1—4-1 混凝土试块强度统计评定3-1-4-2 砌筑砂浆试块强度的验收与评定3—2 结构性能检验3—2-1 预制构件3-2—2 地基结构性能检验3—2-2-1 浅层平板载荷试验要点3—2—2—2 深层平板载荷试验要点3-2—2—3 岩基载荷试验要点3-2-2-4 岩石锚杆抗拔试验要点3—2—2-5 土层锚杆试验要点272272 275 275 275 276 277 2773-2-2—6 单桩竖向静载荷试验要点3—2—2-7 岩石单轴抗压强度试验要点278 2793—3 对现场型试验室的要求3—3-1 试验环境3—3—2 所需设备及工具3-3—3 资料管理280280 280 2803-4 试验管理程序28144-1 施工测量的基本工作4—1-1 基本原则4—1—2 距离测量4-1—2—1 普通量距4-1—2—2 精密量距施工测量283283 283 283 284 284 290 291 291 291 293 293 294 294 295 295 295 2964—1-2—3 精密量距的几项改正数4—1-3 己知角度的测设4-1-4 建筑物细部点的平面位置的测设4-1-4-1 直角坐标法4-1—4—2 极坐标法4—1—4-3 角度前方交会法4—1-4-4 方向线交会法4—1-4-5 距离交会法4-1—4-6 正倒镜投点法4—1-5 建筑物细部点高程位置的测设4-1-5—1 地面上点的高程测设4-1-5—2 高程传递4—1-6 倾斜线的测设4—2 施工测量控制网的建立4-2-1 坐标系统及坐标换算4—2-1—1 坐标系统4-2—1-2 坐标换算4—2-2 建筑方格网和主轴线设计4-2-2—1 建筑方格网设计4-2-2-2 主轴线设计4—2-3 主轴线的测设4—2—3-1 主轴线点初步位置的测定方法及实地标定4—2—3-2 主轴线点精确位置的测定和主轴线方向调整4—2-3-3 主轴线长度的精密丈量及主轴线点坐标的确定4—2-3—4 短轴线的测设4—2-3-5 轴线的加密4—2-3—6 注意事项4-2—4 建筑方格网的测设4-2—4—1 建筑方格网的测设方法4-2—4—2 建筑方格网的加密和最后检查4-2—4-3 水平角观测方法及技术要求4-2—4—4 边长测量方法及技术要求4-2—4-5 方格网平差计算4—2-5 用小三角测量法建立施工平面控制网4—2—5-1 小三角测量等级与三角网的布设4—2—5-2 小三角测量的步骤4—2—6 用导线测量法建立施工平面控制网4—2-6—1 导线测量的等级与导线网的布设4-2—6—2 导线测量的步骤4—2-6—3 导线法与轴线法联合测设施工控制网4—2—7 圆弧平面图形的施工测量4-2—7—1 圆弧形平面曲线的数学方程式4—2-7-2 圆弧形平面曲线图形的现场施工放线4-2—7-3 圆弧形楼梯的施工放线4—2—8 高程控制测量297297 297 297 298 298 299 300 300 300 301 301 302 393 303 303 304 305 306 307 311 311 312 313 313 313 314 314 315 320 351 3594-2-8—1 厂区高程控制测量的一般规定4-2—8—2 三、四等水准测量的要求和方法4—2—8-3 水准网的平差计算4-2-9 标桩的埋设4—2-9-1 平面控制点标桩4-2-9—2 水准点标桩359 359 361 363 363 3644—3 单层排架钢架建筑的施工测量4-3-1 厂房控制网的建立4-3-1—1 厂房控制网的建立方法4-3-1—2 厂房扩建与改建时的控制测量4-3-2 厂房基础施工测量4-3-2—1 混凝土杯形基础施工测量4—3-2-2 钢柱基础施工测量4-3—2—3 混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量4—3—2-4 设备基础施工测量4—3-2-5 基础施工与竣工测量的允许偏差4-3—3 厂房结构安装测量4-3-3—1 柱子安装测量4—3-3—2 吊车梁安装测量4-3-3-3 吊车轨道安装测量4-3-4 管道工程施工测量4-3—4-1 管道工程测量的准备工作4-3—4—2 管道中线定位及高程控制测量4—3-4-3 管道中线与纵横断面测量4-3—4-4 地下管线施工测量4—3—4—5 架空管线施工测量4-3—4—6 管线竣工测量及竣工图编绘4-3-5 机械设备安装测量4-3—5-1 安装基准线和基准点的确定4-3-5—2 平面安装基准线的设置形式4—3-5—3 中心线与副线的检查4—3—5-4 设备安装期间设备标高基准点设置与沉降观测365365 365 366 367 367 368 369 370 373 374 374 375 375 377 377 377 377 378 380 380 380 380 381 382 3824-4 多层房屋的施工测量4-4—1 多层建筑主轴线的测设4-4—2 房屋定位测量4-4—3 房屋基础施工测量4—4-4 墙身皮数杆的设置4-4-5 多层建筑物施工测量382382 384 385 385 3864—5 高层建筑施工测量4—5-1 高层建筑施工测量的特点及基本要求4—5—1—1 高层建筑施工测量的特点4-5-1-2 高层建筑施工测量的基本准则4—5-2 建立施工控制图4-5—2—1 平面控制4-5-2-2 高程控制4-5-3 建(构)筑物主要轴线的定位及标定4—5-3—1 桩位放样4-5—3-2 建筑物基坑与基础的测定4-5—3-3 建筑物基础上的平面与高程控制4-5-4 高层建筑中的竖向测量4—5-4—1 激光铅垂仪法4—5—4—2 天顶垂准测量(仰视法)4—5—4-3 天底垂准测量(俯视法) 4—5—5 上海金茂大厦施工测量实例4—5-5-1 概述4-5-5-2 建筑施工对测量精度要求4-5-5-3 施工特点和测量难度4—5—5—4 施工平面(垂直)控制网的建立4-5-5—5 垂准测量方法和要求4-5-5—6 水准测量和塔身高程控制测量4—5—5—7 塔楼钢结构安装测量4-5—5—8 主楼沉降观测4-5—5—9 结构各阶段完工线(点)测量成果386386 386 387 387 387 391 391 391 392 392 394 394 395 396 397 397 397 397 398 400 402 404 406 4084—6 建筑物沉降与变形观测4-6-1 沉降观测水准点的测设4-6—1—1 水准点的布设4-6-1—2 水准点的形式与埋设4-6-1-3 沉降观测水准点高程的测定4—6—1-4 观测点的布置和要求4—6—1-5 观测点的形式与埋设4—6-2 建筑物的沉降观测4-6-2—1 沉降观测的方法和一般规定4—6-2-2 沉桩过程中的变形观测4-6-2-3 各施工阶段中的变形观测4-6-2-4 建筑物全部竣工后的沉降变形观测4—6-2—5 沉降观测的精度及成果整理4-6—3 沉降观测中常遇到的问题及其处理4-6-3—1 曲线在首次观测后即发生回升现象4-6-3-2 曲线在中间某点突然回升4-6—3-3 曲线自某点起渐渐回升4-6-3-4 曲线的波浪起伏现象4-6-3—5 曲线中断现象4-6-4 建筑物变形与裂缝观测4—6-4-1 倾斜观测4-6—4-2 裂缝观测4-6—4-3 位移观测4—6-4—4 用三角高程测量法测定建筑物的沉降变形4-6—4—5 用基准线法测定建筑物的水平位移4—6—4-6 用前方交会法测定建筑物的水平位移4—6—4-7 用后方交会法测定建筑物的水平位移412412 412 413 413 413 413 415 415 417 421 422 423 423 423 424 424 424 424 424 424 425 426 426 428 429 4314-7 特殊工程的施工测量4-7—1 钢结构工程中的施工测量4-7-2 电视塔施工中的施工测量4—7-3 上海电视塔(东方明珠)施工测量实例434434 435 4364—8 竣工总平面图的编绘4—8-1 编绘竣工总平面图的意义4-8—2 编绘竣工总平面图的方法和步骤4—8—2-1 绘制前准备4—8-2—2 竣工总平面图的编绘4—8—3 编绘竣工总平面图时的现场实测工作4—8-4 竣工总平面图最终绘制4—8—4—1 分类竣工总平面图的编绘4—8-4-2 综合竣工总平面图4-8—4—3 随工程的竣工相继进行编绘4—8-4-4 竣工总平面图的图面内容和图例4-8—4-5 竣工总平面图的附件444444 445 445 445 446 446 446 446 446 446 4474—9 测量仪器的检验和校正4-9-1 经纬仪的检验和校正4—9-1-1 经纬仪应满足的条件4—9-1—2 经纬仪的检验与校正4-9-1—3 激光经纬仪的构造4—9—1-4 激光经纬仪的操作方法4-9—1-5 激光经纬仪的特点和应用4—9—2 水准仪的检验与校正4-9-2-1 普通水准仪的检验与校正4-9-2-2 精密水准仪的检验与校正4—9-2—3 激光水准仪的构造4—9-2-4 激光水准仪的操作方法4-9—2-5 激光水准仪的用途4—9-3 钢尺的检定4-9—3-1 钢尺检定的方法4-9—3-2 尺方程式及其简化4—9—3—3 标准基线的建立4-9—3—4 钢尺使用时注意事项4—9—4 光电测距仪447447 447 447 449 450 450 451 451 453 454 454 454 455 455 456 456 456 4574—9-4—1 光电测距仪的概况4—9-4—2 光电测距仪的构造4-9-4—3 光电测距仪的用途4-9—4—4 光电测距仪的检验与校正主要参考文献457 457 457 457 4595脚手架工程和垂直运输设施460460 460 461 464 468 471 471 474 475 479 479 484 495 5005-1 脚手架工程技术、安全管理和设计计算脚手架工程技术、5-1—1 脚手架工程技术和安全管理5-1—1—1 脚手架的分类5—1-1—2 脚手架工程的常用术语5—1—1-3 脚手架工程的技术要求5-1-1—4 脚手架工程的安全管理工作5-1—2 脚手架构架与设置和使用要求的一般规定5-1—2-1 脚手架构架和设置要求的一般规定5—1-2-2 脚手架杆配件的一般规定5—1—2-3 脚手架搭设、使用和拆除的一般规定5-1—3 脚手架设计和计算的一般方法5-1—3—1 脚手架设计计算的统一规定5—1—3-2 脚手架的荷载计算5-1—3-3 脚手架的整体稳定性计算5—1—3-4 单肢杆件的稳定性计算5-1-3—5 水平杆件、脚手板、扣件抗滑、立杆底座和地基承载力的验算504 5-1—3-6 脚手架挑支构造和设施的计算5065—2 常用落地式脚手架的设置、构造和设计常用落地式脚手架的设置、5—2-1 扣件式钢管脚手架5-2—1—1 构架材料的技术要求5—2-1-2 构架的形式、特点和构造要求5—2—1—3 设计计算及常用资料5—2-2 碗扣式钢管脚手架519519 520 525 538 5565—2-2-1 性能特点、杆配件和承载能力5—2—2-2 双排外脚手架5—2-2—3 直线和曲线单排外脚手架5-2-3 门(框组)式钢管脚手架5-2-3—1 构造情况和主要部件5-2-3—2 搭设技术要求和注意事项5—2—3—3 主要应用形式和材料用量5—2—3-4 设计计算及常用资料556 569 577 579 579 587 590 5925—3 脚手架结构模板支撑架的构造和设计5—3-1 脚手架结构模板支撑架的类别和一般构造5—3—1—1 脚手架结构模板支撑架的类别和构造要求5-3-1-2 脚手架结构模板支撑架的一般构造5—3-2 脚手架结构模板支撑架的设计计算5-3-2—1 脚手架结构模板支撑架的设计计算要求5—3-2—2 扣件式钢管梁板模板支撑架的稳定性计算5—3—2—3 碗扣式钢管模板支撑架的设计计算5—3-2-4 门式钢管模板支撑架的设计计算598598 603 603 608 608 609 614 6195-4 常用非落地式脚手架的设置和使用5—4—1 附着升降脚手架的设置和使用5-4—1-1 附着升降脚手架的类别和基本组成5-4—1—2 附着升降脚手架的安全规定和注意事项5—4—2 吊篮5—4—2—1 吊篮的类别和基本构造5—4-2-2 吊篮设计、制作和使用的安全要求619619 620 628 634 634 6415-5 垂直运输设施5-5—1 垂直运输设施的设置要求5—5-1—1 垂直运输设施的分类5-5—1-2 国内外塔式起重机产品的情况与使用选择5—5-1—3 垂直运输设施的设置要求5-5—2 井字架和龙门架5-5-2—1 扣件式钢管井架643643 643 645 655 657 6575-5-2-2 型钢井架和无缆风高层井架5—5—2—3 龙门架5—5-2—4 吊盘安全装置5—5—3 施工升降机(建筑施工电梯)5—5—3-1 施工升降机的分类、性能和架设高度5—5-3—2 施工升降机的安全装置5-5-3-3 施工升降机的使用注意事项主要参考文献661 663 666 672 672 676 677 67866—1 土方工程6—1—1 土的基本性质土方与基坑工程680680 680 681 681 684 684 684 685 685 686 686 687 688 688 688 690 690 692 6956-1—1-1 土的基本物理性质指标6-1—1-2 粘性土、砂土的性质指标6-1-1—3 土的力学性质指标6—1—2 土的基本分类6—1-2—1 岩石6-1-2—2 碎石土6—1-2-3 砂土6-1-2—4 粘性土6—1-3 土的工程分类与性质6—1-3-1 土的工程分类6-1—3—2 土的工程性质6-1-4 土的现场鉴别方法6-1—4-1 碎石土的现场鉴别6—1—4-2 粘性土等的现场鉴别6—1—5 特殊土6-1-5-1 湿陷性黄土6—1-5—2 膨胀土6—1—5—3 软土6—1—5-4 盐演土6-1—5—5 冻土6—1-6 工程场地平整6-1-6—1 场地平整的程序6—1-6-2 场地平整的土方量计算6-1-7 土方开挖6-1—7-1 土方施工准备工作6—1—7—2 开挖的一般要求6—1—7-3 浅基坑、槽和管沟开挖6-1-7—4 浅基坑、槽和管沟的支撑方法6—1—7-5 浅基坑、槽和管沟支撑的计算6—1-7-6 土方开挖和支撑施工注意事项6—1-7-7 基坑边坡保护6—1—7-8 土方开挖施工中的质量控制要点6-1—8 土方机械化施工6-1-8-1 土方机械的选择6-1-8-2 常用土方机械6—1-8-3 土方机械基本作业方法6—1—8—4 土方机械施工要点6-1—9 土方回填6—1—9-1 土料要求与含水量控制6-1—9-2 基底处理6—1—9—3 填方边坡6—1-9—4 人工填土方法6—1-9-5 机械填土方法6—1—10 填土的压实6-1-10-1 压实的一般要求6—1—10-2 压实机具的选择6-1-10-3 填土压(夯)实方法6-1—10—4 质量控制与检验6—1-11 土方工程特殊问题的处理6—1-11—1 滑坡与塌方的处理6-1—11-2 冲沟、土洞、故河道、古湖泊的处理696 699 702 702 703 716 716 717 719 720 723 726 726 727 729 729 730 733 741 742 742 743 744 744 745 745 745 746 748 749 750 750 7526—1-11—3 橡皮土处理6-1-11—4 流砂处理6—1—12 土方开挖与回填安全技术措施753 754 7546-2 基坑工程6—2—1 基坑工程的内容6—2-2 基坑工程的设计原则与基坑安全等级6—2—2-1 基坑支护结构的极限状态6—2—2-2 基坑支护结构的安全等级6-2—3 基坑工程勘察6-2—3—1 岩土勘察6—2-3—2 周围环境勘察6—2-3-3 施工工程的地下结构设计资料调查6—2—4 支护结构的类型和造型6—2—4—1 支护结构的类型和组成6-2-4-2 支护结构的选型6-2-5 荷载与抗力计算6-2-5—1 水平荷载标准值6—2—5—2 水平抗力标准值6—2—6 支护结构计算6-2-6-1 排桩与地下连续墙计算6-2-6-2 水泥土墙计算6—2-6-3 土钉墙计算6-2—6-4 逆作拱墙计算6-2-6—5 逆作法计算要点6-2-6—6 内支撑体系计算要点6-2-6—7 土锚杆(土锚)计算6-2-7 支护结构施工6—2-7—1 钢板桩施工6-2-7-2 水泥土墙施工6—2—7—3 地下连续墙施工6—2-7-4 逆作(筑)法施工6—2-7—5 土钉墙施工755755 756 756 756 757 757 759 760 761 761 761 770 770 772 772 772 784 793 800 801 805 808 815 815 823 837 867 8796-2-7-6 内支撑体系施工6—2-7-7 锚杆施工6—2—8 地下水控制6—2—8-1 地下水控制方法选择6—2-8—2 基坑涌水量计算6-2—8—3 集水明排法6-2-8—4 降水6-2—8-5 截水6-2-8-6 降水与排水施工质量检验标准6—2-9 深基坑土方开挖6—2—9-1 放坡挖土6—2—9-2 中心岛(墩)式挖土6—2-9—3 盆式挖土机6-2-9—4 深基坑土方开挖的注意事项6—2-9—5 土方开挖阶段的应急措施, 6-2—10 基坑工程现场施工设施6-2-11 基坑工程监测6-2—11-1 支护结构监测6—2-11—2 周围环境监测6-2—11—3 监测方案编制6—2-12 沉井施工6-2—12-1 沉井类型6-2—12-2 沉井制作与下沉6—2-12—3 沉井下沉施工常遇问题和预防处理方法6—2—12—4 沉井的质量检验标准主要参考文献889 892 901 901 901 905 908 919 919 919 920 924 926 926 927 930 936 936 940 945 945 945 945 955 957 95877-1 地基处理7—1—1 换填地基地基处理与桩基工程9599597-1—1—1 灰土地基7-1-1—2 砂和砂石地基7—1—1—3 粉煤灰地基7-1—2 夯实地基7—1-2—1 重锤夯实地基7-1—2—2 强夯地基7—1-3 挤密桩地基7-1-3-1 灰土桩地基7-1-3-2 砂石桩地基7-1-3—3 水泥粉煤灰碎石桩地基7—1—3—4 夯实水泥土复合地基7—1—4 深层密实地基7—1—4—1 振冲地基7-1—4—2 水泥土搅拌桩地基7-1-5 高压喷射注浆地荃7-1—5-1 旋喷注浆桩地基7—1-6 注浆地基7-1-6-1 水泥注浆地基7—1—6-2 硅化注浆地基7-1—7 预压地基7-1—7—1 砂井堆载预压地基7—1-7—2 袋装砂井堆载预压地基7—1-7-3 塑料排水带堆载预压地基7—1-7-4 真空预压地基7-1—8 土工合成材料地基7-1—8-1 土工织物地基7-1—8-2 加劲土地基7-1-9 局部地基处理7—1-9-1 松土坑、古墓、坑穴7—1—9—2 土井、砖井、废矿井7-1—9—3 软硬地基959 961 965 967 967 968 975 975 977 980 983 984 984 988 993 993 999 999 1001 1005 1005 1007 1009 1014 1016 1016 1019 1022 1022 1024 10267-2 桩基工程7-2—1 桩的分类7-2—2 桩型与工艺的选择7—2-3 桩基施工机械设备的选用7-2—3—1 桩锤的选用7-2—3-2 常用桩锤的技术性能7—2—3-3 桩架选用7-2—3—4 常用灌筑桩钻孔机械7-2—4 打(沉)入式预制桩施工7-2-4-1 桩的制作、运输和堆放7—2—4—2 打(沉)桩方法7—2—4-3 特殊打(沉)桩方法7-2—4-4 打(沉)桩常遇问题及预防处理方法7-2—4—5 打(沉)桩对周围环境的影响及预防措施7—2—5 静力压桩施工7-2-5—1 机械静压桩施工7-2—5-2 锚杆静压桩施工7-2-6 先张预应力管桩施工7—2—6-1 桩规格与适用条件7—2—6-2 打(沉)桩工艺方法要点7-2-7 混凝土灌筑桩7-2-7-1 冲击钻成孔灌筑桩7—2-7-2 回转钻成孔灌筑桩7—2-7-3 潜水电钻成孔灌筑桩7-2—7-4 钻孔压浆灌筑桩7—2—7—5 挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩7-2—7—6 振动沉管灌筑桩7-2—7—7 锤击沉管灌筑桩7-2-7—8 套管夯扩灌筑桩7-2—7-9 人工挖孔和挖孔扩底灌筑桩7-2-7—10 质量要求及验收7-2-8 钢桩10271027 1027 1030 1030 1031 1034 1038 1040 1040 1041 1047 1051 1053 1054 1054 1059 1063 1063 1063 1068 1068 1072 1075 1078 1080 1086 1090 1090 1093 1099 1101 7-2—8—1 钢管桩7-2—8—2H 型钢桩7-2-9 桩的检测7—2-9—1 静载试验法7-2—9-2 动测法7—2-10 桩基承载力评定1101 1110 1113 1113 1117 11267-2-10—1 按土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩的承载力1126 7—2—10-2 按单桩的静载试验确定承载力7—2-10—3 按桩的抗拔试验确定抗拔承载力7-2—10—4 按桩的水平荷载试验确定水平承载力7-2—11 打(沉)桩施工的安全技术措施主要参考文献1129 1130 1131 1132 1134第二册88—1 组合式模板8—1-1 55 型组合钢模板8-1—1—1 部件组成8-1-1-2 施工设计8-1—1—3 模板工程的施工及验收8—1-1-4 模板的运输、维修和保管8—1—2 中型组合钢模板8-1—2-1 组成8—1—2—2 特点8—1-2—3 施工工艺8—1-3 钢框木(竹)胶合板模板8—1-3-1 75 系列钢框胶合板模板8-1-3—2 55 型和78 型钢框胶合板模板8—1—3-3 早拆体系钢框胶合板模板模板工程11 1 12 14 22 22 23 27 27 27 27 31 368—2 工具式模板8-2-1 大模板8—2-1-1 大模板构造8-2-1-2 大模板设计和配制8-2-1-3 施工要点及注意事项8—2-2 滑动模板8-2-3 爬升模板8—2—3—1 模板与爬架互爬8—2—3—2 新型导轨式液压爬升模板8-2-3-3 模板与模板互爬8-2-3-4 爬架与爬架互爬8-2—3—5 国内320m 以上超高层建筑爬模施工实例8—2—4 飞模8—2—4—1 常用的几种飞模8-2-4-2 升降、行走和吊运工具8—2-4—3 飞模的选用和设计布置原则8—2—4—4 施工工艺8-2—4—5 施工质量与安全要求8-2—5 模壳8—2—5—1 模壳的种类、特点及质量要求8-2-5—2 支撑系统8-2-5-3 施工工艺8—2—6 柱模8—2—6—1 玻璃钢圆柱模板8—2-6—2 圆柱钢模8-2—6—3 无柱箍可变截面钢柱模5151 52 61 63 66 66 67 74 78 81 82 87 88 97 100 101 108 109 110 113 114 115 115 118 1198-3 永久性模板8—3—1 压型钢板模板8-3-1-1 种类、规格和使用原则8—3—1—2 压型钢板模板的安装8-3-2 混凝土薄板模板120120 120 122 1258-3—2-1 品种、抗剪构造和规格8-3—2-2 薄板制作、运输和堆放8-3-2—3 安装工艺125 128 1318-4 胶合板模板8—4-1 散支散拆胶合板模板8—4-1—1 木胶合板模板8—4—1—2 竹胶合板模板8-4—1—3 施工工艺8-4—2 胶合板模板参考资料135135 136 139 140 1468—5 脱模剂8-5—1 脱模剂的种类和配制8-5—2 使用注意事项146146 1478—6 现浇混凝土结构模板的设计8-6—1 模板设计的内容和原则8—6—1-1 设计的内容8-6—1—2 设计的主要原则8—6-2 模板结构设计的基本内容8—6—2-1 荷载及荷载组合8—6—2-2 模板结构的挠度要求8—6-2—3 材料及性能8-6—2-4 设计计算公式8-6—3 模板结构设计示例8-6-3-1 采用组合式钢模板组拼模板结构8—6—3—2 钢大模板的设计8-6-3—3 爬升模板148148 148 148 148 148 151 151 152 156 156 168 1828-7 模板工程施工质量及验收要求8—7—1 基本规定8-7—2 模板安装8—7-2-1 主控项目8-7-2—2 一般项目192192 192 192 1938-7—3 模板拆除8-7—3-1 主控项目8—7-3-2 一般项目主要参考文献195 195 195 19699—1 材料9—1-1 钢筋品种与规格9—1—1—1 热轧钢筋9—1—1—2 余热处理钢筋9-1-1—3 冷轧带肋钢筋9—1—1-4 冷轧扭钢筋9-1—1-5 冷拔螺旋钢筋9—1-2 钢筋性能9-1—2—1 钢筋力学性能9—1-2—2 钢筋锚固性能9—1—2—3 钢筋冷弯性能9—1-2-4 钢筋焊接性能9—1-3 钢筋锈蚀与防护9—1-4 钢筋质量检验9—1-4—1 检查项目和方法9-1-4-2 热轧钢筋检验9-1-4—3 冷轧带肋钢筋检验9-1—4—4 冷轧扭钢筋检验钢筋工程197197 197 199 199 200 201 202 202 203 203 203 204 204 204 205 205 2069-2 配筋构造9—2-1 一般规定9-2—1—1 混凝土保护层9-2-1-2 钢筋锚固9—2-1—3 钢筋连接9—2-2 板206206 206 207 208 2109—2-2-1 受力钢筋9-2-2—2 分布钢筋9—2—2—3 构造钢筋9-2-2-4 板上开洞9—2-2-5 板柱节点9-2-3 梁9—2-3-1 受力钢筋9-2-3-2 弯起钢筋9-2—3—3 箍筋9-2-3-4 纵向构造钢筋9—2—3-5 附加横向钢筋9—2—4 柱9-2-4-1 纵向受力钢筋9-2—4—2 箍筋9-2-5 剪力墙9-2—6 基础9-2-6-1 条形基础9-2-6—2 单独基础9—2—6-3 筏板基础9-2—6-4 箱形基础9—2-7 抗震配筋要求9-2—7-1 一般规定9—2—7-2 框架梁9-2-7—3 框架柱与框支柱9—2-7—4 框架梁柱节点9-2-7—5 剪力墙9—2—8 钢筋焊接网9—2-8—1 钢筋焊接网品种与规格9—2-8-2 钢筋焊接网锚固与搭接9—2—8—3 楼板中的应用9—2—8—4 墙板中的应用9-2-9 预埋件和吊环9—2—9—1 预埋件210 211 211 212 212 212 212 214 214 215 215 216 216 217 218 219 219 219 219 220 220 220 220 221 221 222 223 224 225 226 226 227 2279—2—9—2 吊环9—2—10 混凝土结构平法施工图9-2-10-1 一般规定9-2-10-2 梁平法施工图9—2—10-3 柱平法施工图9—2-10—4 剪力墙平法施工图228 229 229 229 231 2319—3 钢筋配料与代换9—3—1 钢筋配料9-3—1—1 钢筋下料长度计算9-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题9—3—1-3 配料计算的注意事项9-3—1-4 配料计算实例9-3-1-5 配料单与料牌9-3-2 钢筋代换9—3—2—1 代换原则9—3-2—2 等强代换方法9-3-2—3 构件截面的有效高度影响9—3-2—4 代换注意事项9-3—2—5 钢筋代换实例232232 232 233 235 235 237 237 237 237 238 238 2399-4 钢筋加工9—4—1 钢筋除锈9—4—2 钢筋调直9—4-2-1 机具设备9—4-2—2 调直工艺9—4-3 钢筋切断9—4-3-1 机具设备9-4-3-2 切断工艺9-4-4 钢筋弯曲成型9-4—4—1 钢筋弯钩和弯折的有关规定9—4-4-2 机具设备9-4-4—3 弯曲成型工艺240240 240 240 242 242 242 243 244 244 244 2469—4—5 钢筋加工质量检验2489—5 钢筋焊接9-5—1 一般规定9-5—2 钢筋闪光对焊9-5-2-1 对焊设备9-5-2—2 对焊工艺9-5-2—3 对焊参数9-5—2—4 对焊缺陷及消除措施9—5—2—5 对焊接头质量检验9-5-3 钢筋电阻点焊9—5-3—1 点焊设备9-5—3-2 点焊工艺9—5—3-3 点焊参数9-5—3—4 点焊缺陷及消除措施9-5—3—5 钢筋焊接网质量检验9—5—4 钢筋电弧焊9-5—4—1 电弧焊设备和焊条9—5-4-2 帮条焊和搭接焊9-5—4-3 预埋件电弧焊9—5-4—4 剖口焊9-5-4-5 熔槽帮条焊9-5-4-6 电弧焊接头质量检验9-5-5 钢筋电渣压力焊9—5-5—1 焊接设备与焊剂9—5-5—2 焊接工艺与参数9—5-5-3 焊接缺陷及消除措施9—5—5-4 电渣压力焊、接头质量检验9—5—6 钢筋气压焊9-5—6—1 焊接设备9-5-6-2 焊接工艺9-5—6—3 焊接缺陷及消除措施9-5—6-4 气压焊接头质量检验248248 250 250 251 252 253 254 255 255 256 257 258 258 259 259 260 261 261 262 262 263 263 265 266 266 267 267 268 269 2709—5-7 钢筋埋弧压力焊9—5-7-1 焊接设备9—5—7-2 焊接工艺9—5—7—3 焊接参数9-5—7-4 焊接缺陷及消除措施9—5-7-5 埋弧压力焊接头质量检验9-5—8 焊接接头无损检测技术9-5-8—1 超声波检测法9-5-8—2 无损张拉检测270 271 271 271 271 272 273 273 2749-6 钢筋机械连接9-6-1 一般规定9-6-2 钢筋套筒挤压连接9—6-2—1 钢套筒9-6-2—2 挤压设备9-6-2-3 挤压工艺9—6-2—4 工艺参数9-6-2-5 异常现象及消除措施9-6-2-6 套筒挤压接头质量检验9-6—3 钢筋锥螺纹套筒连接9-6-3—1 锥螺纹套筒接头尺寸9—6—3—2 机具设备9—6-3—3 锥螺纹套筒的加工与检验9—6-3-4 钢筋锥螺纹的加工与检验9-6-3—5 钢筋锥螺纹连接施工9-6—3—6 钢筋锥螺纹接头质量检验9-6-4 钢筋徽粗直螺纹套筒连接9-6-4—1 机具设备9-6—4—2 徽粗直螺纹套筒9—6—4—3 钢筋加工与检验9—6-4-4 现场连接施工9—6-4-5 接头质量检验9-6-5 钢筋滚压直螺纹套筒连接274275 276 276 277 278 278 279 280 281 281 282 282 283 284 284 285 286 286 287 288 288 2889-6-5—1 滚压直螺纹加工与检验9—6-5—2 滚压直螺纹套筒9-6-5-3 现场连接施工9-6-5—4 接头质量检验289 290 291 2919-7 钢筋安装9-7—1 钢筋现场绑扎9—7-1—1 准备工作9—7—1—2 钢筋绑扎接头9—7—1—3 基础钢筋绑扎9-7—1—4 柱钢筋绑扎9—7-1-5 墙钢筋绑扎9-7-1—6 梁板钢筋绑扎9—7-2 钢筋网与钢筋骨架安装9—7—2—1 绑扎钢筋网与钢筋骨架安装9—7—2—2 钢筋焊接网安装9—7-3 植筋施工9—7—3-1 钢筋胶粘剂9—7—3-2 植筋用孔径与孔深9—7—3—3 植筋施工方法9—7—4 钢筋安装质量检验主要参考文献293293 293 294 294 295 295 296 296 296 297 298 298 298 298 300 3011010—1 混凝土的组成材料10-1—1 水泥10—1-1—1 常用水泥的种类混凝土工程302302 302 303 306 306 30610-1—1-2 常用水泥的选用及各种水泥的适量范围10-1-1—3 水泥的验收与保管10-1-2 砂10-1—2-1 砂的技术要求10-1—2—2 砂的验收、运输和堆放10-1-3 石子10—1-3—1 石子的技术要求10-1-3-2 石子的验收、运输和堆放10—1-4 水10-1—5 矿物接合料10-1—5-1 粉煤灰10-1—5-2 磨细矿渣10-1—5—3 沸石粉10-1—5-4 硅灰10-1—5-5 复合及其他矿物接合料10-1-6 混凝土外加剂10—1—6—1 基本规定10—1-6—2 普通减水剂及高效减水剂10-1—6-3 引气剂及引气减水剂10-1-6-4 级凝剂和级凝减水剂10-1-6-5 早强剂及早强减水剂10—1—6-6。

建筑施工常用砌体结构荷载参数(精编版)

建筑施工常用砌体结构荷载参数(精编版)

建筑施工常用砌体结构荷载参数(精编版)请翻至文章末尾砌体结构计算砌体结构的计算用表1.砌体和砂浆的强度等级砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和MU10;砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20;砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。

2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60 砖强度砂浆强度等级砂浆强度等级M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0MU30 3.94 3.27 2.93 2.59 2.26 1.15MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 2.06 1.05MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82MU10 - 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61砖强度砂浆强度等级砂浆强度等级M15 M10 M7.5 M5 0MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 1.05MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 0.82MU10 - 1.89 1.69 1.50 0.67单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62砌块强砂浆强度等级砂浆强度度等级Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0MU20 5.68 4.95 4.44 3.94 2.33MU15 4.61 4.02 3.61 3.20 1.89MU10 - 2.79 2.50 2.22 1.31MU7.5 - - 1.93 1.71 1.01MU5 - - - 1.19 0.70注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8;2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85;4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

2-6 木结构计算 2-1 荷载与结构静力计算表 2-2 建筑地基基础计算

2-6 木结构计算 2-1 荷载与结构静力计算表  2-2 建筑地基基础计算

2-6 木结构计算12-6-1 木结构计算用表1.承重结构构件材质等级(表2-97)承重结构构件材质等级表2-97注:1.屋面板、挂瓦条等次要构件可根据各地习惯选材,不统一规定其材质等级。

2.本表中的材质等级系按承重结构的受力要求分级,其选材应符合《木结构设计规范》GBJ 5-88材质标准的规定,不得用一般商品材等级标准代替。

2.常用树种木材的强度设计值和弹性模量(表2-98)常用树种木材的强度设计值和弹性模量(N/mm2)表2-98注:1.对位于木构件端部(如接头处)的拉力螺栓垫板,其计算中所取用的木材横纹承压强度设计值,应按“局部表面及齿面”一栏的数值采用。

木材树种归类说明见《木结构设计规范》附录五。

2.当采用原木时,若验算部位未经切削,其顺纹抗压和抗弯强度设计值和弹性模量可提高15%。

1因新的木结构设计规范尚未出版,此处仍按“木结构设计规范”(GBJ 5-88)编写。

3.当构件矩形截面短边尺寸不小于150mm时,其抗弯强度设计值可提高10%。

4.当采用湿材时,各种木材横纹承压强度设计值和弹性模量,以及落叶松木材的抗弯强度设计值宜降低10%。

5.在表2-99所列的使用条件下,木材的强度设计值及弹性模量应乘以该表中给出的调整系数。

木材强度设计值和弹性模量的调整系数表2-99验算。

2.当若干条件同时出现,表列各系数应连乘。

木材强度检验标准见表2-100。

木材强度检验标准表2-100注:1.检验时,应从每批木材的总根数中随机抽取3根为试材,在每根试材髓心以外部分切取3个试件为一组,根据各组平均值中最低的一个值确定该批木材的强度等级。

2.试验应按现行国家标准《木材物理力学性能试验方法》进行。

并应将试验结果换算到含水率为12%的数值。

3.按检验结果确定的木材强度等级,不得高于表2-98中同树种木材的强度等级。

对于树名不详的木材,应按检验结果确定的等级,采用表2-98中该等级B的设计指标。

3.新利用树种木材的强度设计值和弹性模量(表2-101)新利用树种木材的强度设计值和弹性模量(N/mm2)表2-101注:杨木和拟赤杨的顺纹强度设计值和弹性模量可按TB11级数值乘以0.9采用;横纹强度设计值可按TB11级数值乘以0.6采用。

房屋静力计算方案

房屋静力计算方案
八、方案优化
1.根据计算分析结果,调整结构布局和材料使用,以优化结构性能。
2.对于计算中发现的薄弱环节,采取加强措施,提高整体安全储备。
3.考虑施工可行性,对设计细节进行优化,确保施工质量。
九、施工监测与验收
1.施工过程中,应定期进行结构应力、变形监测,确保施工安全。
2.施工完成后,严格按照验收标准进行质量验收,确保结构安全。
七、计算结果与分析
1.结构内力及位移计算结果需满足规范要求。
2.结构构件验算结果应满足强度、刚度、稳定性等要求。
3.结构整体稳定性分析结果应满足规范要求。
4.抗震性能分析结果应保证结构在地震作用下的安全性。
八、方案优化
1.根据计算结果,对结构布局、材料、构造等进行优化,提高结构性能。
2.针对抗震性能不足的部位,采取加强措施,提高抗震能力。
房屋静力计算方案
第1篇
房屋静力计算方案
一、前言
本方案依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程抗震设防分类标准》以及相关建筑设计规范,结合项目实际情况,制定房屋静力计算方案。旨在确保房屋结构安全、经济、合理,满足使用功能及耐久性要求。
二、项目概况
1.项目名称:XX住宅小区
2.项目地点:XX省XX市
3.建筑面积:XX平方米
5.项目设计文件及图纸
四、计算目标
1.确定结构在各种荷载组合作用下的内力及变形。
2.验证结构构件的承载能力、稳定性和耐久性。
3.评估结构在设防烈度地震作用下的安全性能。
五、计算方法
1.采用线性静力分析方法,计算结构在永久荷载、可变荷载及偶然荷载作用下的响应。
2.运用极限状态设计原则,进行结构构件的强度、刚度及稳定性验算。
5.抗震性能评估:结合地震波输入,进行动力时程分析,评估结构抗震性能。

【建筑施工手册】之荷载与结构静力计算表

【建筑施工手册】之荷载与结构静力计算表

2 常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

建筑施工之荷载与结构静力计算表

建筑施工之荷载与结构静力计算表

建筑施工之荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γS≤R (2-1)式中γ——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi ——第i个可变荷载的分项系数,其中YQ1为可变荷载Q1的分项系数;S GK ——按永久荷载标准值GK计算的荷载效应值;S QiK ——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值,其中SQ1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci ——可变荷载Qi的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

混合结构房屋的承重体系与静力计算方案

混合结构房屋的承重体系与静力计算方案
① 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应 超过横墙截面面积的50%
② 横墙的厚度不宜小于180mm ③ 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房 屋的横墙长度不宜小于其总高度的1/2。
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图3 混合结构房屋的计算简图
(a) 刚性方案;(b) 刚弹性方案;(c) 弹性方案
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数量少,房屋横向刚度相对较差。
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2、横墙承重方案 横墙是主要承重构件,纵墙起 维护和分割作用。房屋的空间 刚度大,整体性好。屋盖结构 简单,施工方便。与纵墙承重 结构相比,材料使用量少。
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3、内框架承重方案 房屋的使用空间大,平面 布置较灵活;空间刚度 小,建筑物抗震能力差; 内框架结构一般用于商店、 旅馆、多层工业厂房等。
一般单层厂房、仓库、礼堂、食堂等多属于弹性 方案房屋。
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(3) 刚弹性方案 房屋的空间刚度介于刚性与弹性方案之间,在荷
载作用下,房屋的水平位移较弹性方案小,但又不可 忽略不计。这种房屋属于刚弹性方案房屋,其计算简 图可用屋盖或楼盖与墙、柱连接处为具有弹性支撑的 平面排架(图3(b)
《规范》规定,刚性方案多层房屋只要满足下列 条件,可不考虑风荷载对外墙内力的影响:
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《规范》规定,刚性方案多层房屋只要满足下 列条件,可不考虑风荷载对外墙内力的影响:
① 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3。 ② 层高和总高不超过表3所规定的数值。 ③ 屋面自重不小于0.8kN/m2。 (4) 竖向荷载作用下的控制截面 在进行墙体承载力验算时,必须确定需要验算 的截面。一般选用内力较大,截面尺寸较小的截面 作为控制截面。
表2 墙、柱的允许高厚比[β]值

建筑施工之荷载与结构静力计算表.doc

建筑施工之荷载与结构静力计算表.doc

建筑施工之荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

建筑静力计算方案

建筑静力计算方案

建筑静力计算方案建筑静力计算方案是建筑设计中非常重要的一环,它通过计算建筑结构受力情况,确定建筑结构的稳定性与安全性。

静力计算方案需要结合建筑的结构类型、施工材料、环境条件等多个方面因素进行综合考虑,以确保建筑的抗震、抗风、抗倾覆等能力。

首先,在静力计算方案中,需要明确建筑结构的受力形式。

常见的建筑结构类型包括框架结构、桁架结构、悬挂结构等。

根据不同结构类型的特点,确定受力点和受力方向,并考虑受力集中点和受力集中区域。

其次,在静力计算方案中,需要考虑建筑结构的材料强度和刚度。

建筑材料的强度是指材料抵抗外部力量破坏的能力,而刚度则是指材料对变形的抵抗能力。

根据建筑的设计要求和使用环境,选择合适的建筑材料,并确定材料的强度和刚度参数。

第三,在静力计算方案中,需要考虑建筑结构的受力条件。

建筑结构在使用过程中会受到自重荷载、活荷载和地震荷载的作用。

自重荷载是建筑物本身重量对结构产生的力,活荷载是指建筑物使用过程中的荷载,如人员、家具、设备等。

地震荷载是指地震发生时对建筑物产生的荷载。

通过分析这些受力条件,并参考相关设计规范,确定建筑结构的抗震、抗风和抗倾覆能力。

第四,在静力计算方案中,需要使用适当的计算方法。

常见的静力计算方法包括力法、位移法和刚度法。

力法是通过计算结构受力点的受力大小和方向,从而确定结构产生的内力等。

位移法则是通过计算结构的变形情况,从而确定结构的受力情况。

刚度法是通过计算结构节点的刚度,从而确定结构的受力平衡。

最后,在静力计算方案中,需要对结果进行评估和验证。

通过对计算结果的分析,检查建筑结构的稳定性和安全性。

如果发现结构存在安全隐患,需要对方案进行修正和调整,直到满足设计要求为止。

总之,建筑静力计算方案是建筑设计中不可或缺的一部分。

通过合理的受力分析、合适的计算方法和科学的评估,可以确保建筑结构的稳定性和安全性,为建筑物的建设提供可靠保障。

精品建筑施工之荷载与结构静力计算表

精品建筑施工之荷载与结构静力计算表

建筑施工之荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

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建筑施工之荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

3.民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数(见表2-1)民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表2-1项次类别标准值(kN/m2)组合值系数ψc频遇值系数ψf准永久值系数ψq1 (1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园0.5 0.4 (2)教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室2.0 0.7 0.6 0.52 食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5 0.7 0.6 0.53 (1)礼堂、剧场、影院、有固定座位的 3.0 0.7 0.5 0.3注:1.本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。

2.第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5kN/m2确定。

3.第8项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4.第11项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。

5.本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。

对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。

设计楼面梁、墙、柱及基础时,表2-1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。

(1)设计楼面梁时的折减系数1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6;对双向板楼盖的梁应取0.8;4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

(2)设计墙、柱和基础时的折减系数1)第1(1)项应按表2-2规定采用;2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;3)第8项对单向板楼盖应取0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。

活荷载按楼层的折减系数表2-2注:当楼面梁的从属面积超过25m2时,应采用括号内的系数。

楼面结构上的局部荷载可换算为等效均布活荷载。

4.屋面活荷载水平投影面上的屋面均布活荷载,按表2-3采用。

屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。

屋面均布活荷载表2-3注:1.不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/m2的增减。

2.上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。

3.对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

4.屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。

5.施工和检修荷载及栏杆水平荷载(1)设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。

注:①对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。

②当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、雨篷倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m取一个集中荷载。

(2)楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用:1)住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取0.5kN/m;2)学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育馆,应取1.0kN/m。

当采用荷载准永久组合时,可不考虑施工和检修荷载及栏杆水平荷载。

6.动力系数建筑结构设计的动力计算,在有充分依据时,可将重物或设备的自重乘以动力系数后按静力计算进行。

搬运和装卸重物以及车辆起动和刹车的动力系数,可采用1.1~1.3,其动力作用只考虑传至楼板和梁。

直升飞机在屋面上的荷载,也应乘以动力系数,对具有液压轮胎起落架的直升飞机可取1.4;其动力荷载只传至楼板和梁。

7.雪荷载屋面水平投影面上的雪荷载标准值,按下式计算:s k=μr s0(2-4)式中s k——雪荷载标准值(kN/m2);μr——屋面积雪分布系数(表2-4);s0——基本雪压(kN/m2)。

基本雪压可按全国基本雪压图(图2-1)近似确定。

图2-1 全国基本雪压分布图(单位:kN/m2)屋面积雪分布系数表2-4注:1.第2项单跨双坡屋面仅当20°≤α≤30°时,可采用不均匀分布情况。

2.第4、5项只适用于坡度α≤25°的一般工业厂房屋面。

3.第7项双跨双坡或拱形屋面,当α≤25°或f/L≤0.1时,只采用均匀分布情况。

4.多跨层面的积雪分布系数,可参照第7项的规定采用。

设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:(1)屋面板和檀条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;(2)屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用;(3)框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。

8.风荷载垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,按下述公式计算:(1)当计算主要承重结构时ωk=βzμsμzω0(2-5)式中ωk——风荷载标准值(kN/m2);βz——高度z处的风振系数;μs——风荷载体型系数;μz——风压高度变化系数;ω0——基本风压(kN/m2)。

(2)当计算围护结构时ωk=βgzμsμzω0(2-6)式中βgz——高度z处的阵风系数。

基本风压按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。

2-1-2 结构静力计算表1.构件常用截面的几何与力学特征表(表2-5)常用截面几何与力学特征表表2-5注:1.I 称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩(mm 4)。

基本计算公式如下:⎰•=A dA yI 22.W 称为截面抵抗矩(mm 3),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:max y IW =3.i 称截面回转半径(mm ),其基本计算公式如下:AI i = 4.上列各式中,A 为截面面积(mm 2),y 为截面边缘到主轴(形心轴)的距离(mm ),I 为对主轴(形心轴)的惯性矩。

5.上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。

2.单跨梁的内力及变形表(表2-6~表2-10)(1)简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度表2-6(2)悬臂梁的反力、剪力、弯矩和挠度表2-7(3)一端简支另一端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度表2-8(4)两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度表2-9(5)外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度表2-103.等截面连续梁的内力及变形表(1)等跨连续梁的弯矩、剪力及挠度系数表(表2-11~表2-14)1)二跨等跨梁的内力和挠度系数表2-11注:1.在均布荷载作用下:M =表中系数×ql 2;V =表中系数×ql ;EI w 100ql 表中系数4⨯=。

2.在集中荷载作用下:M =表中系数×Fl ;V =表中系数×F ;EIw 100Fl 表中系数3⨯=。

[例1] 已知二跨等跨梁l =5m ,均布荷载q =11.76kN/m ,每跨各有一集中荷载F =29.4kN ,求中间支座的最大弯矩和剪力。

[解] M B 支=(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN ·mV B 左=(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN[例2] 已知三跨等跨梁l =6m ,均布荷载q =11.76kN/m ,求边跨最大跨中弯矩。

[解] M1=0.080×11.76×62=33.87kN ·m 。

2)三跨等跨梁的内力和挠度系数 表2-12注:1.在均布荷载作用下:M =表中系数×ql 2;V =表中系数×ql ;EI w 100ql 表中系数4⨯=。

2.在集中荷载作用下:M =表中系数×Fl ;V =表中系数×F ;EIw 100Fl 表中系数3⨯=。

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