坡屋面设计方法
挂瓦坡屋面施工设计方案
挂瓦坡屋面施工方案一、工程概况:路劲.御城二期A-1工程,位于市华夏路南侧,中天路东侧,主楼为钢筋混凝土剪力墙构造,6#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、20#楼为地下2层,地上7层;10#、21#楼地下2层,地上18层;地下车库为地下1层,总建筑面积为103935.2㎡。
该工程由路劲房地产开发XX开发;XX方标世纪规划建筑设计XX设计;由天兴工程建立监理XX监理;二建集团XX承建。
本工程洋房为斜屋面,屋面采用灰色陶瓷瓦。
具体营造做法为屋面构造层上做15mm厚水泥砂浆找平层,防水涂料采用聚氨酯防水涂料,保温采用50mm厚聚苯板,上面浇筑40mm厚C20细石混凝土,顺水条采用L30×30×4角钢,上面焊接2mm厚2cm×3cm镀锌钢管作挂瓦条。
二、编制依据:1. 本工程设计图纸;2.?土建工程施工工艺标准?3.?建筑施工平安检查标准?JGJ59-20114.?建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规?JGJ130-20115.?建筑施工高处作业平安技术规?6.?混凝土构造工程施工质量验收规?GB50204-20117.?工程建立标准强制性条文?2010年版8.?建筑工程施工质量验收统一标准?〔GB50300-2013〕9.?屋面工程质量验收规?GB50207-201211.?坡屋面建筑构造?12YJ5-2三、坡屋面做法:1、青灰色陶瓷瓦:2、20×30×2镀锌方形薄壁钢管挂瓦条,用自攻螺钉固定陶瓷瓦片,点焊与顺水条连接;3、L30×30×4镀锌方形薄壁钢管挂瓦条中距600mm,涂刷防锈漆两遍,与预留的12#镀锌铁丝绑紧;4、40厚C20细石混凝土刚性防水层配Ф6500双向钢筋网片,随捣随抹平,并预埋12#镀锌钢丝;5、50厚聚苯板,容重18kg/m³;6、聚氨酯防水涂料涂抹层;7、15厚1:3水泥砂浆找平层,每3m设置分隔缝〔5mm〕;8、屋顶钢筋混凝土楼板。
屋面斜坡简易算法
屋面斜坡简易算法
1、计算屋面坡度,最常用的方法就是先要算出两点之间的落差,然后根据水平的距离相比得到一个百分比,它的坡度就等于高层差除以水平距离,再乘以100%,得到它的坡度。
其实就是指它的坡度系数,一般会设计4分水或者5分水。
2、屋面的高度会根据坡度来制定,坡度也要在合理的范围之内。
而计算屋面坡度,一般来说采取的是4分水、5分水,屋面尽量要采用上墙到顶的做法。
如果是双坡屋面,前后需要达到12米,采用4分水,屋脊到屋面的建筑高度就能够确定是2.4米。
3、而屋面的坡度一般来说常见的是30度,有一些厂房能够达到15度,还有一些轻钢屋面的坡度相对来说会比较平一些,大概是5度。
有些坡度最大的甚至能够达到75度,所以在计算屋顶坡度的时候,需要结合它的高度,才能够计算出来。
另外还要考虑的就是屋面坡度的系数,根据最低和最高点的一个高度落差和最低点和最高点之间的水平距离,从而能够得出屋面坡度系数是多少。
仿古建筑坡屋面坡度计算
仿古建筑坡屋面坡度计算摘要:一、引言二、仿古建筑坡屋面的基本概念1.坡屋面的定义2.仿古建筑坡屋面的特点三、仿古建筑坡屋面坡度计算方法1.设计原则2.计算公式3.举例说明四、坡屋面坡度对建筑性能的影响1.排水性能2.保温隔热性能3.抗风性能五、总结正文:一、引言在我国古建筑中,坡屋面是一种常见的建筑形式。
近年来,随着仿古建筑的兴起,对坡屋面坡度计算的需求也逐渐增加。
本文将详细介绍仿古建筑坡屋面的基本概念以及坡度计算方法。
二、仿古建筑坡屋面的基本概念1.坡屋面的定义坡屋面是指屋面呈一定坡度向排水方向倾斜的建筑形式。
这种形式有利于排水,可防止雨水在屋面积水,从而保护建筑物的结构安全。
2.仿古建筑坡屋面的特点仿古建筑坡屋面既要遵循传统建筑形式,又要满足现代建筑功能需求。
因此,在设计和计算坡度时需要兼顾美观、实用和安全性。
三、仿古建筑坡屋面坡度计算方法1.设计原则在计算仿古建筑坡屋面坡度时,需要遵循以下原则:(1)保证排水顺畅,避免雨水在屋面积水;(2)考虑建筑物所处的气候条件,如降雨量、风力等;(3)满足建筑物的功能需求,如保温、隔热等。
2.计算公式根据设计原则,坡屋面的坡度计算公式为:i = (H / L) × (1 / (1000 × R)),其中:i:坡度(以百分比表示);H:屋面有效高度(米);L:屋面水平长度(米);R:降雨强度(毫米/小时)。
3.举例说明假设某仿古建筑的屋面有效高度为4米,水平长度为20米,降雨强度为50毫米/小时。
代入公式得:i = (4 / 20) × (1 / (1000 × 50)) = 0.025 = 2.5%因此,该建筑坡屋面的坡度应设计为2.5%。
四、坡屋面坡度对建筑性能的影响1.排水性能适当的坡度有利于排水,避免雨水在屋面积水,从而降低建筑物受潮、渗水等风险。
2.保温隔热性能坡屋面的坡度会影响建筑物的保温隔热性能。
一般来说,坡度越大,保温隔热性能越好。
坡屋面构造做法
审核
校对
陈法季
设计
刘永桂
GZ-WM-02
工艺流程
构造做法
节点详图及控制要点
1
结构板
按设计要求浇筑屋面板,浇筑构造做法(三)
2
找平层
如屋面板不能在浇筑混凝土时一次收平压光,则可用1:3水泥砂浆找平;砂浆找平前必须把屋面所有洞口封堵完毕,并保证封堵密实;必须在所有出屋面的管道、排气道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100mm的圆角。
质量控制要点:
1.出屋面管道四周封堵及圆角。防水附加层
2.预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯
3.屋面防水层
4.淋水实验
5.卧浆贴瓦
6.屋面瓦加强固定
5
保护层
保护层为40mm厚C20细石混凝土保护层,内配单层Φ6@200双向钢筋网。施工前需弹线定位,保证Φ6的分布位置与瓦块位置基本一致。
6
屋面瓦
根据建筑设计做法铺设屋面瓦,用水泥砂浆将屋面瓦粘贴在保护层上,再用双股18#铜丝加强固定。
2
出屋面管道根部防渗漏
预埋带止水翼的套管,并保证管周混凝土密实。套管高出屋面300mm以上,内径至少应比管道外径大30mm。(详《万科住宅建筑构造图集(一)》W13页)
3
屋面防水附加层
出屋面管道、排气道、雨水口等阴角开始上翻和水平延伸各不小于250mm(倒置式屋面须考虑保温层厚度)。
4
淋水实验
防水层施工完毕后,将水引至坡屋面顶部淋水,淋水时间不少于2h,或大雨后检查,应查明原因并进行整改。
质量控制要点:
1.出屋面管道四周封堵及圆角。防水附加层
2.预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯
3.屋面防水层
古建筑琉璃瓦坡屋面工程施工设计方案
古建筑琉璃瓦坡屋面工程施工方案1、坡屋面概况本工程行政楼的屋面为中国传统单檐歇山式大屋顶,屋面窝铺琉璃瓦,屋脊设有鸱吻走兽.屋顶顶标高33.665m,屋檐底标高23.240m,垂直高度10.425m,正檐坡度为20.96 o ~34.9o,侧檐坡度为20.96 o~24.78 o.2、方案介绍2.1 本方案强调施工放样〕分中、排瓦当、号垄〔能有效地控制瓦件线条顺直,使得整个建筑整齐美观.2.2 本方案施工易于保证琉璃瓦的铺设质量,能确保瓦件铺设的安全性、牢固性,施工完后的琉璃瓦屋面拼接紧凑,搭接严密,屋脊、檐沟顺直,屋面防水效果好,成型后的观感质量很好.2.3 本工法能较直观指导现场施工,便于事后质量检查和控制.3、工艺原理本工程采用20厚1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%麻刀窝铺琉璃瓦.4、工艺流程及操作要点4.1工艺流程施工工艺流程见下图:琉璃瓦铺装流程图4.2 操作要点:4.2.1施工准备<1>基层验收1> 组织对上一道工序的验收,清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等,并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理.2> 对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条,在基层施工应注意检查,确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求.<2>安排专人对瓦件进行挑选.1>采取手敲、听声,尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类.对于不合格的一律剔除.同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺合使用,以达到整体色泽相协调.2>提前四小时将瓦用清水浸泡,贴前取出凉干,瓦面无水渍方可使用.4.2.2瓦垄定位<1>平面定位----分中、号垄、排瓦当<以歇山屋顶为例>1>歇山前后坡分中号垄a.在屋脊部位找出屋顶正中点,此点即为坐中底瓦的中点.b.两端从博缝外皮往里返,找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点,这个中点就是边垄底瓦中.c.将上述三个中点号在脊部灰背上.e.将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口.f.在钉好的瓦口间赶排瓦当.2>撒头分中号垄方法:a.量出前后坡檐头边垄中点至翼角转角处的距离,按照同样的距离,向撒头量出撒头部位边垄中.b.撒头正中即为撒头坐中底瓦中.c.按照这三个中,钉好三个瓦口.d.在这三个瓦口之间赶排瓦当.e.将各垄盖瓦中平移到上端小红山附近,并在灰背上号出标记.翼角部分同庑殿翼角作法.翼角不分中,在前后坡和撒头钉好的瓦口连檐合角处之间赶排瓦当.应注意前后坡与撒头相交处的两个瓦口应比其他瓦口短2/10~3/10,否则勾头就压不住割角滴子瓦当瓦翅.<2>在每坡两端边垄位置拴线、铺灰,一趟盖瓦.歇山勾滴.披水排山做法的,要下好披水檐,做好梢垄.两端的边垄应平行,囊〕瓦垄的曲线〔要一致,边垄囊要随屋顶囊.在实际操作中,.以两端边垄盖瓦垄"熊背"为标准,在正脊、中腰和檐头位置拴三道横线,作为整个屋顶瓦垄的高度标准.脊上的叫"齐头线",中腰的叫"楞线"或"腰线",檐头的叫"檐口线".脊上与檐头的两条线又可统称为上下齐头线,如果坡长屋大,可以拴三道楞线.如下图:4.2.3檐头勾滴瓦勾滴即勾头瓦和滴水瓦〕滴子〔线,一道线拴在滴水尖的位置,滴水瓦的高低和出檐均以此为标准.第二道线即冲垄之前拴好的"檐口线",勾头的高低和出檐均以此为标准.滴子瓦的出檐最多不超过本身长度的一半,一般在6~lOcm之间.勾头出檐为瓦头〕瓦当〔的厚度,就是说,勾头要紧靠着滴子,勾头的高低以檐线为准滴子瓦蚰蜒当.勾头之下,应放一块遮心瓦〕可以用碎瓦片代替〔.遮心瓦的作用是遮挡勾头里的盖瓦灰.然后用钉子从勾头上的圆洞上钉入灰里,钉子上扣钉帽,内用麻刀灰塞严.在实际操作中,为防止钉帽损坏,往往最后扣安.为操作方便.4.2.4板瓦、筒瓦:<1>屋面上瓦,要做到有序有计划上瓦,前后坡必须对称上瓦,不允许单坡一次性上瓦,并应合理均匀分布,便于操作,同时在操作中进行第二次审瓦,不准次瓦上屋面使用,确保质量.<2>底瓦拴好瓦刀线后,,如下图.如用泥〕指掺灰泥还可在铺泥〕术语称为"打泥"〔后再泼上白灰浆,此做法为"底瓦灰〕泥〔的厚度一般为4cm.底瓦应窄头朝下,从下往上依次摆放.底瓦的搭接密度应能做到"三搭头",即每三块瓦中,第一块与第三块能做到首尾搭头."三搭头"是指大部分瓦而言,檐头和靠近脊的部位则应"".底瓦灰〕泥〔应饱满,瓦要摆正,不得偏歪.底瓦垄的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准.每块底瓦的"瓦翅",宽头的上棱都要贴底瓦垄近瓦刀线"喝风"与"不合蔓’的问题."不合蔓"是指瓦的弧度不一致造成合缝不严,"喝风"是泛指合缝不严,既包括瓦的不合蔓,也包括由于摆放不当造成的合缝不严.在操作中应注意避免由于摆放不当而造成的喝风,对于明显不合蔓的瓦,应尽量选换.注:底瓦即为板瓦,盖瓦即为筒瓦.<3>背瓦翅摆好底瓦以后:要将底瓦两侧的灰<泥>顺瓦翅用瓦刀末齐,不足之处要用灰<泥>补齐,"背瓦翅"一定要将灰<泥>"背"足、拍实.<4>扎缝"背"完瓦翅后,要在底瓦垄之间的缝隙处〕称作"蚰蜒当">用大麻刀灰塞严塞实,这一过程叫做"扎缝",扎缝灰应能盖住两边底瓦垄的瓦翅.<5>盖瓦按楞线到边垄盖瓦瓦翅的距离调整好"吊鱼"的长短,然后以吊鱼为高低标准"开线".瓦刀线两端以排好的盖瓦垄为准.盖瓦灰应比底瓦灰稍硬,盖瓦不要紧挨底瓦,它们之间的距离叫"睁眼".睁眼不小于筒瓦高的1/3.盖瓦要熊头朝上,从下往上依次安放,上面的筒瓦应压住下面筒瓦的熊头,熊头上要挂素灰即抹"熊头灰"〕又叫"节子灰"〔.熊头灰应根据琉璃瓦的颜色掺色〕黄色琉璃瓦掺红土粉,其他掺青灰〔.熊头灰一定要抹足挤严.盖瓦垄的高低、直顺都要以瓦刀线为准,每块盖瓦的瓦翅都应贴近瓦刀线.如果瓦的规格不一致,应特别注意不必每块都"跟线",即应"大瓦跟线,小瓦跟中",否则会出现一侧齐、一侧不齐的情况.如果不是宫殿式建筑,.<6>捉节夹垄将瓦垄清扫干净后用小麻刀灰〕掺颜色〔在筒瓦相接的地方勾抹,然后用夹垄灰〕掺色〔将睁眼抹平.夹垄应分糙细两次夹,操作时要用瓦刀把灰塞严拍实.上口与瓦翅外棱抹平,叫做"背瓦翅".<7>固定瓦片:对30°以下坡屋面直接采用水泥混合砂浆卧瓦<砂:粘土膏=1:6.83:0.659>;对30°以上坡屋面除了在基层施工时预埋双股18#铜丝挂瓦条与瓦件绑扎外,且在瓦底采用水泥混合砂浆卧瓦<水泥:砂:粘土膏=1:6.83:0.659>,砂浆要饱满.最薄处水泥砂浆卧瓦层厚度应≥20mm.如下图.<8>筒瓦中至中的距离应等于正挡沟长度加灰缝宽,灰缝宽最大不超过15mm.4.2.5安装挡沟瓦:用饱满砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上,在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦,将主瓦和屋脊瓦连接,挡沟瓦也要采用饱满砂浆粘贴,以避免雨水侵入瓦内,同时保证屋面瓦的美观性.在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接,做法同主瓦施工工艺相同.根据施工工序的安排,逐步退式施工至临时马道时,将屋脊封头用饱满砂浆粘贴至屋脊交接处.4.2.6安装屋脊瓦当主瓦施工到屋脊处时,斜脊由斜脊封头瓦开始,斜脊瓦自下向上搭接铺至正脊,在用脊瓦铺正屋脊,正屋脊由大封头瓦开始,用脊瓦搭接铺至末端以小封头瓦收口.所有脊瓦安装必须拉线铺设,铺设时砂浆应饱满,勾缝平顺,随装随抹干净,保持瓦面整洁.4.2.7勾缝:清扫干净屋脊,用掺有同盖瓦相同颜色的麻刀灰等在相接的地方勾抹紧密.要及时将瓦面擦抹洁净,防止灰浆污染釉面.4.2.8完工屋面琉璃瓦施工完毕后,清洁瓦面的灰浆,每天在完工部分安装瓦件及最后的工序后,要用干净的棉纱将瓦面清理干净,以保持瓦的清洁及亮度.5、材料与设备5.1 材料5.1.1 采用的瓦材各瓦件样式按设计要求.瓦件应逐一检查,对外光应无明显曲扭、变形、无粘疤、掉釉、颜色有太大差异等缺陷应不允许使用.5.1.2 其它材料见下表:其他材料表5.2 设备采用的机具设备见下表:6、质量控制6.1质量控制标准6.1.1 琉璃瓦屋面施工质量应符合《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96的要求.6.1.2 把好材料质量关.择优采购,要坚持高标准,严要求,对琉璃瓦要抽样进行检验,不合格产品不得使用.6.1.3 屋脊高度必须充分保证,不足部分用砼加高<高度应考虑板瓦、筒瓦、挡沟瓦的高度及屋面坡势顺畅>.6.1.4 铺贴和勾缝时,必须擦净瓦表面污物,以保证与四周瓦色泽干净一致.6.1.5 实行"样板制".首先镶贴一面琉璃瓦"样板件",请设计、建设单位共同对材料选择、操作工艺、技术要求、观感效果等各方面提出改进建议,从而补充修订措施后,再引进大面积镶贴.6.1.6施工允许偏差应符合下表6.2 质量保证措施6.2.1屋面上瓦,要做到有序有计划上瓦,前后坡必须对称上瓦,不允许单坡一次性上瓦,并应合理均匀分布,便于操作,同时在操作中应进行第二次选瓦,不准次瓦上屋面使用.6.2.2在沿口处要拴上下双线,即滴水瓦线和勾头瓦线,要严格控制顺直度及平整度,板瓦亦要拴线,严格控制囊势的顺畅度,筒瓦的垄背应拴上垄上的齐头线、中腰段的腰线.以上各线均是控制瓦垄的标准线,是避免出现"跑垄、跳垄、滚垄及过水不坐中、睁眼两侧高低不一致"等通病的有效技术措施.7、安全措施7.1严格执行安全生产法律法规、规章及建筑施工安全检查标准、规范.7.2屋面施工要有足够的操作面,防护脚手架,安全设施严格按规范进行搭设、配备.由于瓦屋面带有一定的坡度,操作人员须穿好防滑靴、系好安全带等安全防护用品.7.3施工用具、物料妥善堆放,严禁向下抛落物件.7.4材料运输及起吊由专人负责,严禁高空抛掷杜绝违章作业.7.5琉璃瓦裁边等切割作业,作业人员要戴好口罩及防护目镜,防止碎片弹出伤人.7.6施工现场临时用电需符合JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工电器用电有专职电工负责拆装,切割机械专人使用保管.7.7做好危险源与不利环境因素识别,辨识和评价的控制.8、环保措施8.1琉璃瓦切割采用带水作业,严禁干割;有利于降低噪音,也可避免粉尘飞扬,污染环境.8.2屋脊、檐口勾缝结束,应及时清理沾污在瓦面上和檐口内的砂浆,既确保瓦面美观,又可避免残留砂浆随雨水进入雨水管道内.8.3勾缝所用颜料由专人负责,做到随用随调,预防环境污染.8.4边角料及废渣及时清理归堆,统一处理.9、效益分析9.1采用本工法组织施工,琉璃瓦搭接紧密、牢固,行列横平竖直,檐口瓦出檐尺寸一致,屋脊、斜沟顺直,观感效果极好.9.2 采用本工法组织施工,各部位根据试排结果进行统一规划,避免切割时无精确尺寸造成浪费,减少了损耗.。
古建筑工艺,屋面坡度的设计方法
古建筑工艺,屋面坡度的设计方法中国传统建筑作为独立之体系,数千年来不断继承演变,但由远古时期的简陋胎形,到近代穷奢极巧的殿宇,单体建筑物均始终保留着三个基本要素:台基部分、屋身部分及屋顶部分,北宋喻皓所著《木经》中已分别称之为“下分”、“中分” 与“上分”1)。
在外形上,三者之中最具分量与变化者,自是屋顶部分。
“屋”字的本意就是屋顶,后才用来表示整个房屋,可见屋顶部分在古人心中的重要程度。
《考工记》中“轮人为盖……上欲尊而宇欲卑,上尊而宇卑,则吐水疾而霤远”,就已经很清晰地解释出了这种屋面曲线的实际效用。
本文所讨论的传统建筑屋面坡度问题,重点不在于各地区屋面坡度的数值差异,也不涉及各地造成屋面坡度缓峻的成因,仅讨论传统建筑屋面坡度的设计方法,即定出屋面曲线的具体方式。
1 文献记载中几种典型的定侧之制早在《周官·考工记》中就有“葺屋三分,瓦屋四分”的记载,郑司农注曰:“各分其修,以其一为峻”。
葺屋,即草屋;“修” 和“峻”则分别指房屋进深的跨度和举高。
北宋景文公宋祁《笔录》中也提及:“今造屋有曲折者,谓之庯峻,齐魏间以人有仪矩可喜者,谓之庯峭。
”“庯峭”所指,即宋之举折。
1.1 宋《营造法式》之“举折”举折,即定屋顶坡度及屋盖曲线的方法,亦谓之定侧样。
《营造法式》2)(以下简称《法式》)中先笼统描述了举折之制的基本方式,即“先以尺为丈,以寸为尺,以分为寸,”以厘为分,以毫为厘,侧画所建之屋于平正壁上,定其举之峻慢,折之圜和,然后可见屋内梁柱之高下,卯眼之远近”。
其意为先于板壁上作一比十的侧样,再定“举屋之法”和“折屋之法”(图1)。
图1 宋《营造法式》之“举折”“举屋之法”即整体控制屋面举高,将前后橑檐枋距按照建筑类型等分为三分或四分,取其一分为举高。
另根据建筑类型的不同有相应举的加高之法。
“折屋之法” 是在整体举高的基础上细化“槫的”定位之法,所依基准值即为举高,先定首折数值为举高的十分之一,即“每尺折一寸”,首折之下则是“递减半为法”,同时亦考虑到变通之法及不同建筑类型折屋之区别。
斜坡屋面结构设计
斜坡屋面结构设计1.引言2.斜坡屋面设计原则(1)合理的坡度:斜坡屋面的坡度应根据建筑物的用途和当地的气候条件来确定。
一般来说,居住建筑的斜坡屋顶坡度应在15度到30度之间,办公楼的斜坡屋顶坡度应在10度到20度之间。
在气候条件恶劣的地区,斜坡屋面的坡度可以更大,以确保雨水可以迅速排出。
(2)稳定的结构:斜坡屋面需要具有足够的稳定性,在受到外力(如风或地震)时不会发生倒塌或崩溃的情况。
一般来说,斜坡屋面的结构需要采用倾斜型的植筋结构或者框剪结构,以增加屋面的稳定性。
(3)合适的屋面材料:斜坡屋面的材料应选择耐候性好、便于安装和维护的材料。
常见的斜坡屋面材料包括瓦片、金属板、聚合材料等。
根据建筑物的造型和风格,可以选择不同材料的组合来达到美观的效果。
(4)良好的雨水排放系统:斜坡屋面设计需要考虑雨水的快速排放,以避免在大雨天气下造成积水和漏水等问题。
屋面需要设置合适的排水斗和雨水收集系统,排水管道应设计合理,保证畅通排水。
3.斜坡屋面结构设计方法(1)确定坡度和屋顶平面形状:根据建筑物功能和风格,确定斜坡屋面的坡度和屋顶平面形状。
一般来说,斜坡屋面可以设计成单坡、双坡、多坡等形式,具体形状可以根据建筑物的需求进行设计。
(2)选用合适的结构类型:根据建筑物的高度和结构要求,选择合适的斜坡屋面结构类型。
常用的斜坡屋面结构类型包括桁架结构、钢筋混凝土结构、钢结构等。
选择结构类型时需要考虑到建筑物的承载需求和成本效益。
(3)计算和设计结构荷载:根据建筑物的用途和当地的气候条件,计算和设计结构荷载。
结构荷载包括自重、活载和风载等,需要根据相关标准和规范进行计算和验算。
(4)进行结构分析和设计:采用现代结构分析软件进行结构分析和设计,确定结构的尺寸、强度和稳定性。
结构分析和设计需要满足相关的建筑结构设计规范和要求。
(5)选用合适的屋面材料:根据建筑物的风格和要求,选用合适的屋面材料进行斜坡屋面施工。
选择屋面材料时需要考虑到材料的耐用性、美观性和经济性等因素。
坡屋顶设计基础知识(技术详解)
坡屋顶设计基础知识(技术详解)坡屋顶的形式与组成排水坡度一般大于10%的屋顶叫做坡屋顶或斜屋顶。
坡屋顶的形式和坡度主要取决于:建筑平面、结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯、建筑造型等因素。
屋顶在建筑中应用较广,主要有单坡式、双坡式、四坡式和折腰式等。
以双坡式和四坡式采用较多。
中国古代建筑里的屋顶样式丰富,含义也与传统哲学思想、社会等级制度息息相关,在造型、对称、排列上具有独特的意味。
中国古建筑凹曲屋面坡度大致相同,一般斜度都为26度~30度,这个角度非常接近太阳黄道与地球赤道所形成的23度27分夹角,这也是古建筑屋顶象征天的文化内涵。
双坡屋顶尽端屋面出挑在山墙外的称悬山;山墙与屋面砌平的称硬山。
中国传统的四坡顶四角起翘的称庑殿;正脊延长,两侧形成两个山花面的称歇山。
瓦线交汇在一点坡屋顶形式为攒尖顶,常在此点布置宝顶。
顶双坡或多坡屋顶的倾斜面相互交接,顶部的水平交线称正脊;斜面相交成为凸角的斜交线称斜脊;斜面相交成为凹角的斜交线称斜天沟。
没有正脊的坡屋顶,则称为卷棚顶。
硬山顶、悬山顶、歇山顶均可做成卷棚顶形式。
外,歇山顶、庑殿顶和攒尖顶也可根据需要布置成重檐的形式。
·现代平屋顶:屋面排水坡度小于或等于10%的屋顶,常用的坡度为2%~3%。
平屋顶:屋面排水坡度小于或等于10%的屋顶,常用的坡度为2%~3%。
·现代坡屋顶:指屋面排水坡度在10%以上的屋顶。
·现代曲面屋顶:一般适用于大跨度的公共建筑中。
坡屋顶屋面组成名称坡屋顶由于屋顶坡面交接的部位不同形成屋脊(正脊)、斜脊、斜沟、檐口、内天沟和泛水等不同部位和名称(坡屋顶屋面组成名称如图1所示)。
图1 坡屋顶屋面组成名称a)四坡屋顶b)并立双坡屋顶1—斜脊2—正脊3—斜天沟4—檐口5—屋脊6—山墙7—泛水8—天沟坡屋顶的屋面组成构造坡屋顶一般由承重结构和屋面两部分组成,必要时加设保温层、隔热层及顶棚等。
a)承重结构承重结构主要承受屋面荷载并把荷载传递到墙或柱上,一般有椽子、檩条、屋架或大梁等。
住宅设计要点(五)-东北地区屋面构造做法
住宅设计要点(五)-东北地区屋⾯构造做法东北地区屋⾯构造做法⼀、坡屋⾯(≯30°)构造做法(从上⾄下)1.轻质装饰⽡或涂料⾯层;2. 25厚1:2.5⽔泥砂浆或30厚C20细⽯混凝⼟找平层,内设#16镀锌钢丝⼀层,⽹孔25x25,钢丝⽹距保护层表⾯不⼤于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。
)3. SBS改性沥青卷材防⽔层⾄少2+2⼆层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)4. 1.5厚聚合物⽔性防⽔涂料(或⼀布两涂聚氨酯涂膜)在屋⾯转⾓及管道周围涂刷加强层,宽度⾄少250,卷起⾄少250;(防⽔层为聚氨脂涂膜时⽆此层)5. 20厚1:2.5⽔泥砂浆找平层;6. 100厚发泡聚苯⼄烯板保温层(容重:18kg/m3);7.刷聚氨脂防⽔涂料粘结层(兼隔⽓层);8. 20厚1:2.5⽔泥沙浆找平层;9.钢筋混凝⼟屋⾯板。
⼆、上⼈平屋⾯构造做法(从上⾄下)1. 10mm厚铺地砖⾯层,⽤⼲⽔泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3⽯灰砂浆。
2.撒素⽔泥⾯(洒适量清⽔)3. 40厚C20细⽯混凝⼟(防⽔混凝⼟B6),内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防⽔油膏;4.玻纤布隔离层;5. SBS改性沥青卷材防⽔层⾄少2+2⼆层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)6. 1.5厚⼀布两涂聚氨酯涂膜在⼭墙四周、屋⾯管道周围涂刷加强层,宽度⾄少250,卷起⾄少250;(防⽔层为聚氨脂涂膜时⽆此层)7. 20厚1:3⽔泥砂浆找平层;8. 1:6⽔泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表⾯抹光;(根据⼯程情况确定是否设排汽孔)9. 100厚发泡聚苯⼄烯板保温层(容重:32kg/m3);10.氯丁胶防⽔乳剂⼀道;11. 20厚1:2.5⽔泥沙浆找平层;12.钢筋混凝⼟屋⾯板三、⾮上⼈平屋⾯构造做法(从上⾄下)1. 40厚C20细⽯混凝⼟(防⽔混凝⼟B6),内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防⽔油膏;2.玻纤布隔离层;3. SBS改性沥青卷材防⽔层⾄少2+2⼆层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)4. 1.5厚⼀布两涂聚氨酯涂膜在⼭墙四周、屋⾯管道周围涂刷加强层,宽度⾄少250,卷起⾄少250;(防⽔层为聚氨脂涂膜时⽆此层)5. 20厚1:3⽔泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)6. 1:6⽔泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表⾯抹光;(根据⼯程情况确定是否设排汽孔)7. 100厚发泡聚苯⼄烯板保温层(容重:18kg/m3);8.氯丁胶防⽔乳剂⼀道;9. 20厚1:2.5⽔泥沙浆找平层;10.钢筋混凝⼟屋⾯板四、种植屋顶构造做法(从上⾄下)1. 250~600厚种植⼟;2.聚脂⽆纺布滤⽔层(120G/M2),四周上翻100⾼,端部通长⽤粘结剂50⾼;3. 80厚粒径15~20陶粒排⽔层;4. 40厚C20细⽯混凝⼟,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防⽔油膏;5.玻纤布隔离层;6. SBS改性沥青卷材防⽔层⾄少2+2⼆层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)7. 1.5厚⼀布两涂聚氨酯涂膜在⼭墙四周、屋⾯管道周围涂刷加强层,宽度⾄少250,卷起⾄少250;(防⽔层为聚氨脂涂膜时⽆此层)8. 20厚1:3⽔泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)9. 1:6⽔泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表⾯抹光;(根据⼯程情况确定是否设排汽孔)10. 100厚发泡聚苯⼄烯板保温层(容重:32kg/m3);11.氯丁胶防⽔乳剂⼀道;12. 20厚1:2.5⽔泥沙浆找平层;13.钢筋混凝⼟屋⾯板。
坡屋面工程技术规范
THANK YOU
汇报人:
坡度设计注意事项:考虑建筑物的排水、通风、采光和保温等因素,保证建筑物的舒适性 和实用性。
材料选择
坡屋面材料:瓦片、金属 板、玻璃等
瓦片选择:陶瓷瓦、水泥 瓦、沥青瓦等
金属板选择:铝合金板、 不锈钢板、镀锌钢板等
玻璃选择:钢化玻璃、夹 层玻璃、中空玻璃等
防水材料:防水卷材、防 水涂料、防水胶等
保温材料:保温板、保温 棉、保温砂浆等
保温效果检查与维护
检查方法:采用红外热像仪、温度计等设备进行测量
维护方法:定期检查保温材料是否破损、老化,及时更换
保温效果评估:根据测量数据,评估保温效果是否达到设计要求 保温材料选择:根据工程实际情况,选择合适的保温材料,如聚氨酯、聚 苯乙烯等。
坡屋面工程验收与维护
工程验收标准与程序
坡屋面工程验收标准:包括防水、保温、隔热、抗风压、抗震等性能指标 坡屋面工程验收程序:包括施工前检查、施工中检查、施工后检查等环节 坡屋面工程维护标准:包括屋面清洁、防水处理、保温处理等要求 坡屋面工程维护程序:包括日常维护、定期检查、紧急处理等环节
结构设计
坡屋面结构材料:包括混凝 土、钢材、木材等
坡屋面结构类型:包括单坡、 双坡、四坡等
坡屋面结构形式:包括框架、 剪力墙、筒体等
坡屋面结构计算:包括荷载、 地震、风荷载等
坡屋面工程施工技术
施工准
工具准备:施工 工具、测量工具、 安全防护工具等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
保温材料的性能:如导热系数、吸 水率、抗压强度等
保温材料的施工方法:如粘贴、喷 涂、浇筑等
保温层设置与施工
保温层材料选择:根据坡屋面工程特点选择合适的保温材料 保温层厚度设计:根据坡屋面工程保温要求,设计合适的保温层厚度 保温层施工方法:采用合适的施工方法,如喷涂、粘贴等,确保保温层施工质量 保温层验收:按照相关标准进行保温层验收,确保保温效果达到设计要求
坡屋面设计表示方法
坡屋面设计表示方法
坡屋面设计有多种表示方法,可以从建筑图纸、施工图纸以及
相关文件中找到相关信息。
在建筑图纸中,通常会使用图解法来表
示坡屋面的设计。
这包括标注坡度、屋面材料、檐口高度、屋面结
构等信息。
另外,建筑图纸中还会包括坡屋面的剖面图,用以展示
屋面的结构和构造。
在施工图纸中,会详细标注屋面的具体尺寸、
材料规格、施工工艺等信息,以便施工人员按图施工。
此外,相关
文件中还会包括对坡屋面设计的文字描述,解释设计理念、材料选用、施工要求等内容。
总之,坡屋面设计表示方法主要包括图解法、剖面图和文字描述,这些方法相互结合,能够全面准确地表达坡屋
面的设计。
完整版坡屋面工程技术规范2023
坡屋面工程技术规范[附条文说明] GB50693-20111总则1.0.1为提高我国坡屋面工程技术水平,确保工程质量,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑坡屋面工程的设计、施工和质量验收。
1.0.3坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节能和安全的规定,并应采取相应措施。
1.0.4坡屋面工程应积极采用成熟的新材料、新技术、新工艺。
1.0.5坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1坡屋面坡度大于等于3%的屋面。
2.0.2屋面板用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。
2.0.3防水垫层坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。
2.0.4持钉层瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。
2.0.5隔汽层阻滞水蒸气进入保温隔热材料的构造层次。
2.0.6正脊坡屋面屋顶的水平交线形成的屋脊。
2.0.7斜脊坡屋面斜面相交凸角的斜交线形成的屋脊。
2.0.8斜天沟坡屋面斜面相交凹角的斜交线形成的天沟。
2.0.9搭接式天沟在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片搭接形成的天沟。
2.0.10编织式天沟在斜天沟上铺设沥青瓦,两侧瓦片编织形成的天沟。
2.0.11敞开式天沟瓦材铺设至天沟边沿,天沟底部采用卷材或金属板构造形成的天沟。
2.0.12挑檐屋面向排水方向挑出外墙或外廊部位的檐口构造。
2.0.13块瓦由黏土、混凝土和树脂等材料制成的块状硬质屋面瓦材。
2.0.14沥青波形瓦由植物纤维浸渍沥青成型的波形瓦材。
3基本规定3.1材料3.1.1坡屋面应按构造层次、环境条件和功能要求选择屋面材料。
材料应配置合理、安全可靠。
3.1.2坡屋面工程采用的材料应符合下列规定:1材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标准和设计规定,满足屋面设计使用年限的要求,并应提供产品合格证书和检测报告;2设计文件应标明材料的品种、型号、规格及其主要技术性能;3坡屋面工程宜采用节能环保型材料;4材料进场后,应按规定抽样复验,提出试验报告;5坡屋面使用的材料宜贮存在阴凉、干燥、通风处,避免日晒、雨淋和受潮,严禁接近火源;运输应符合相关标准规定。
从《营造法式》到《清工部工程做法则例》屋面坡度设计方法比较
举折的制度,先以尺为丈,以寸为尺,以分为 寸,以厘为分,以毫为厘,侧画出所建之屋在平正 壁上,定其举之峻慢,折之园和,然后就可推算出 屋内梁柱的高低,卯眼的尺寸。今俗谓之定侧样, 也就是点草架。
举屋的方法:如殿阁楼台,先量前后橑檐方心 的中心距离,分为三分,若余屋柱梁作,或不出跳, 则用前后檐柱心。从橑檐方背至脊槫背,举起一分, 如屋深三丈,即举起一丈;如筒瓦厅堂,即四分中 举起一分。又通以四分所得丈尺,每一尺加八分; 若筒瓦廊屋及板瓦厅堂,每一尺加五分;或板瓦廊 屋之类,每一尺加三分。若两椽屋不加。
[Keywords] model, rule, roof slope, lift off, set
引言 中国古建筑的最重要特点之一就是曲线形屋
面,四角翘起。与中国不同,西方传统的坡屋顶就 是直线形屋面,四角不翘起。中国为什么会做成曲 线形屋面,关于这一点很多学者们有过很多研究, 观点不一。关于中国古建筑的曲线形坡屋面,笔者 有如下观点。一是美观,在远处看来曲线要比直线 给人的视觉效果要好,曲线更容易与自然界相融合, 这也体现了中国几千年的文化底蕴;二是采光的需 要,因为中国的古建筑进深比较大,出檐也较大, 中国古代的采光完全靠自然光,如果按照脊檩到橑 檐枋的斜线角度做成直线,由于出檐的遮挡,会使 屋内的光线非常的暗,故而檐椽的倾斜角度要小, 尽量水平,这样就造成了屋顶的曲线形坡屋面;三 是结构的需要,由于屋顶要做成坡屋面,但是坡度 还不能太大,因为屋面要盖瓦,瓦有筒瓦和板瓦, 如果屋面是斜直线瓦容易在重力的作用下向下滑, 而屋面是曲线,瓦平面与屋顶斜线不平行就形成了 折线,这样上面瓦就能压着下面瓦,给向下滑动的
举架:所谓举架,指木构架相邻两檩中—— 中 的垂直距离(举高)除以对应步架长度所得的系数。 清代建筑常用举架有五举、六五举、七五举、九举 等,表示举高与步架之比为 0.5、0.65、0.75、0.9 等等。清式做法的檐步(或廊步),一般定为五举, 称为“五举拿头”, 飞椽则为三五举。大式建筑最 上一举往往在九举之上,还加平水,但一般不超过 十举。
坡屋面设计方法(DOC)
钢筋混凝土坡屋顶的结构设计一.前言近几年,钢筋混凝土坡屋顶的应用已经十分广泛,其正确设计方法的研究、确立非常迫切。
其目标可以是取消或减少屋顶内的梁、柱,实现大空间,让屋顶板下“整洁干净”。
这除给结构专业本身带来效益外,还能给建筑专业的设计开拓新余地,最终让广大用户、房地产开发商受益,其意义深远。
目前常见的实际工程,设计者在计算的力学模型中,往往把坡屋顶看成垂直投影下的平面梁板,或把平脊、斜脊轮廓线当成框架盲目地加梁、斜柱。
事实上,对于一般方形平面的房屋,双坡、多坡屋顶的受力状态与拱、壳结构类似。
平脊、斜脊的横断面都是“人”字型的折板,无论是否布置梁、柱,其脊线的变形形态根本不同于框架。
上述做法都会使计算结果与真实的结构内力大相径庭。
在施工过程中,屋脊梁、板斜交处模板形体复杂,多种角度的钢筋交错重叠,安装、浇注都很困难。
这些在工程中也很常见,是典型的画蛇添足。
有学者运用弹性薄壳理论的数学物理方法,分析折板屋盖的内力、变形,揭示了在底座四周边既无水平外涨、又无竖向沉降位移情况时的竖直荷载效应规律[2][3][4],在一定程度上体现了拱、壳的特点。
然而,假定这样的边界条件,与一般工程的实际情况相差甚远,掩盖了屋檐纵向跨中有沉降,底边缘承受拉力的根本特点,所以不能用于一般工程设计。
二.本文方法概述对于一般常见的跨度,本方法取消屋脊梁,基本不加腋。
但在周边屋檐下要设框架梁或圈梁兼窗过梁。
对于平面为长矩形的多开间、多柱情况,在建筑专业布置有横隔墙的每对中间柱之间在进深方向设置宽度同墙厚,可藏砌在墙里的拉梁。
除跨度较小的情况外,拉梁上方有双坡贴板屋面斜梁。
对于住宅,如果建筑专业需要,可争取实现在每户范围内顶棚无梁外露,见图1。
类似桁架理论,本方法强调利用构件轴向力效应,但与桁架的区别在于内力分布不仅沿杆单根轴线而且还沿板平面。
一般每块板都具有折板的受力特征,在承受屋面重力、风力、地震荷载,造成顺沿板平面的内力分量时,每块板都相当于有加强翼缘的薄壁梁。
平屋面改坡屋面的意义及设计方法探讨
平屋面改坡屋面的意义及设计方法探讨摘要:近几年来随着我国经济和建筑行业的不断发展,本地区新建住宅逐渐减少,旧楼改造项目逐渐增多,旧楼改造中会将原有的平屋面改造成坡屋面。
旧楼换新颜,既利用了原有的资源,节省了资金,又美化了城市环境。
本文对多层住宅建筑平屋面改坡屋面的实际意义以及在设计中采用何种简单、经济、实用的方法进行探讨。
关键词:平屋面;坡屋面;结构设计1.平屋面改坡屋面的实际意义1.1平屋面改成坡屋面的背景近几年,多遇到要将原平屋面改造成坡屋面的项目。
原因是在早期的一些多层住宅中都是采用了砖混结构、预制楼板的平屋顶结构形式,严寒、寒冷地区冬春冻融交替,平屋面使用时间长,屋面面层粉化,防水层老化,起不到防水的功能了,屋顶雨水渗漏,有的经过多次维修仍不能达到很好的防水效果,浪费了人力、材料和资金。
为彻底解决这一工程难题,建设、设计、施工单位多方探讨,提出将平屋顶改为坡屋面。
实践中这种方法不但增加了降水坡度,使得大量的雨水能够迅速的排除,不会淤积在屋顶表面,更加有效的达到排水的效果,而且还可增加屋面保温隔热性,外立面的美观等意想不到的好效果。
1.2平屋面改坡屋面的优点1.2.1防止屋面渗漏坡屋面之所以防漏性好,是因为坡屋面坡度大,与平屋面相比“排”重于“防”,“导”重于“堵”,屋面不会积水,就不易渗漏水了。
平屋顶的坡度大小直接影响排水程度。
从排水的角度考虑,要求排水坡度越大越好,但从结构、经济角度考虑,要求越小越好。
在实际工程中屋面的坡度一般采用2%~3%。
本地区的平屋面是采用结构层找坡,一般做法是炉渣找坡,坡度为3%,最薄处为30mm,炉渣容重一般为12~14KN/m2。
如设计坡度大于3%,一般会导致顶层楼板加厚,配筋较大,继而增加基础荷载,或会导致基础截面配筋加大等。
1.2.2保温隔热效果好平屋面的建筑顶层的楼板,即屋面板与外界空气直接接触,使得热交换量较大。
改为坡屋面后,原有住宅平屋顶上加盖坡屋顶,坡屋面为了加强自然通风,常在檐口、屋脊或山墙等处开气窗,可以使空气很好的流通,这里流通的空气可以提高屋顶的保温和隔热的功效。
20米轻钢单坡屋面设计
20米轻钢单坡屋面设计
20米轻钢单坡屋面设计需要考虑以下因素:
1. 屋面结构:建议采用轻钢结构或者预制混凝土板作为屋面的基础结构,这样可以降低屋面重量和施工难度。
2. 屋面坡度:根据屋面排水需要,建议设置5%~10%的坡度。
单坡屋面一般采用向一侧倾斜的坡度。
3. 屋面材料:可选择瓦片、金属板、PVC板等材料作为屋面材料,对于20米跨度的屋面建议采用金属板或者PVC板,因为这两种材料轻便易于施工。
4. 屋面防水:防水处理是屋面设计中非常重要的环节,建议使用防水卷材或者喷涂防水材料进行处理,同时要注意屋面与墙体接口的防水处理。
5. 屋面通风:单坡屋面建议设置采光窗或者通风口,以保证室内通风采光。
6. 屋面安全:考虑到屋面的安全问题,建议设置防护栏杆或者护栏,确保人员在屋面工作时的安全。
以上是针对20米轻钢单坡屋面设计需要考虑的因素,具体设计需要根据实际情况进行。
坡屋面cad图(含设计说明)
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钢筋混凝土坡屋顶的结构设计一.前言近几年,钢筋混凝土坡屋顶的应用已经十分广泛,其正确设计方法的研究、确立非常迫切。
其目标可以是取消或减少屋顶内的梁、柱,实现大空间,让屋顶板下“整洁干净”。
这除给结构专业本身带来效益外,还能给建筑专业的设计开拓新余地,最终让广大用户、房地产开发商受益,其意义深远。
目前常见的实际工程,设计者在计算的力学模型中,往往把坡屋顶看成垂直投影下的平面梁板,或把平脊、斜脊轮廓线当成框架盲目地加梁、斜柱。
事实上,对于一般方形平面的房屋,双坡、多坡屋顶的受力状态与拱、壳结构类似。
平脊、斜脊的横断面都是“人”字型的折板,无论是否布置梁、柱,其脊线的变形形态根本不同于框架。
上述做法都会使计算结果与真实的结构内力大相径庭。
在施工过程中,屋脊梁、板斜交处模板形体复杂,多种角度的钢筋交错重叠,安装、浇注都很困难。
这些在工程中也很常见,是典型的画蛇添足。
有学者运用弹性薄壳理论的数学物理方法,分析折板屋盖的内力、变形,揭示了在底座四周边既无水平外涨、又无竖向沉降位移情况时的竖直荷载效应规律[2][3][4],在一定程度上体现了拱、壳的特点。
然而,假定这样的边界条件,与一般工程的实际情况相差甚远,掩盖了屋檐纵向跨中有沉降,底边缘承受拉力的根本特点,所以不能用于一般工程设计。
二.本文方法概述对于一般常见的跨度,本方法取消屋脊梁,基本不加腋。
但在周边屋檐下要设框架梁或圈梁兼窗过梁。
对于平面为长矩形的多开间、多柱情况,在建筑专业布置有横隔墙的每对中间柱之间在进深方向设置宽度同墙厚,可藏砌在墙里的拉梁。
除跨度较小的情况外,拉梁上方有双坡贴板屋面斜梁。
对于住宅,如果建筑专业需要,可争取实现在每户范围内顶棚无梁外露,见图1。
类似桁架理论,本方法强调利用构件轴向力效应,但与桁架的区别在于内力分布不仅沿杆单根轴线而且还沿板平面。
一般每块板都具有折板的受力特征,在承受屋面重力、风力、地震荷载,造成顺沿板平面的内力分量时,每块板都相当于有加强翼缘的薄壁梁。
纵向支座之间由拱壳效应产生的板的横推力就是靠薄壁梁的抗弯反力水平分量平衡的。
在板承受上述荷载的垂直分量时,每块板就相当于有嵌固边的多边支承板。
本方法的设计要点,就是有意识地建立、完善坡屋顶的拱、折板体系,在屋檐标高处用尽可能少的水平拉梁平衡斜板的水平推力。
其计算方法可分为手算法和计算机法,本文重点讨论手算法。
手算方法取坡屋顶的单坡板作为隔离体,通过近似地整体分析,简化确定板的边界条件,求解顺沿平面、垂直平面两种荷载效应,在直法线假定下对各种内力线性叠加,检验稳定,综合配筋。
本方法追求可操作性,用一般工程师相对熟悉的计算步骤解决较复杂的问题。
本文的方法适合于框架结构,稍加变通也适用于砌体结构或框剪、剪力墙结构。
一般拱结构具有良好的抗地震性能,只要设计得当,坡屋顶也如此。
本文采用伪静力方法分析地震力效应。
三.坡屋面板作为薄壁梁,对顺沿平面荷载的效应进行分析和设计首先针对图 1.的横剖面I-I,即位于一对长向梯形板1、2的等宽度矩形部分进行分析。
作为近似计算,假定其顺沿平面荷载沿长向是常数,这正如四面支承的矩形平板可以被简化为单向板的情形一样。
我们取沿长向为一单位宽度的窄条结构作为分析对象,采取了图2的两铰拱模型。
图2右支座处的竖连杆代表屋檐梁的支承作用,而斜连杆则代表板本身的薄壁梁反力效应,是虚拟的,近似等效的(其作用的真实位置应是分布在斜板内),我们在此要求解两个支座反力。
因为工程实物的总压力是通过板2及屋檐梁传递到两端柱上的,所以两杆支反力数值可以分别被看作为板2承受的顺沿平面荷载及屋檐梁承受的竖向压力荷载。
下面给出各种工况下板2右端两种连杆支反力表达式,因模型取单位宽,所以其结果除屋面有集中质量情况外均为线均分布荷载。
它们均由N表示,其英文下脚标s、b分别表示顺沿平面作用于屋顶板、及竖直作用于屋檐梁,g、w、e分别表示重力、风压及水平地震作用,d、c分别表示分布、集中荷载或作用。
公式中h表示各板厚度,g为重力加速度,a为屋顶处的水平地震加速度设计值,Wk表示风压的标准值。
m加数字下脚标表示各编号斜板的单位面积的分布质量集度,m 加英文下脚标表示各位置集中物质量。
对于两坡对称的情况,它们的公式可以更简洁。
图2a表示承受竖向重力荷载情况,各项对应的公式为(1)至(4):图2b 表示承受风荷载的情况,各项对应的公式为(5)、(6):图2c表示承受水平地震作用的情况,各项对应的公式为(7)至(10):当按抗震设计规范要求进行竖向地震力计算时,其计算公式大体同重力作用公式(1)至(4),只要把重力加速度g换成竖向地震加速度av 计算即可。
上述公式适用于图2的右支座,当将两板数据对调时也适用于左支座。
对于多坡屋顶的端部三角板,作为简化近似计算,我们假定两种线均分布荷载仅由本板屋面的几种荷载、效应产生。
现截取图1的II-II剖面来分析长向梯形板2的端部三角区,假定结构大致对称,取结构的一半建立模型,见图3。
因为与其相连的端部三角形板3平面内抗侧移刚度很大,因此假定模型左支点即构件中央沿左右方向不能移动。
板中央竖向刚度小,在一般重力荷载大致对称的情况仅可能发生中点上下移动,因此模型中间采用上下平行的双连杆连接。
风荷载、地震作用一般在两坡呈近似反对称,因此在板模型中央采取不动铰支座,允许转动并把侧向力传给板3的边梁。
板2三角区下的屋檐梁竖载及板本身顺沿平面荷载分布均是图1所示的以x为自变量的函数,设II剖面位置距端部为x0,则图3中斜坡的水平长度应为y0=x0L2/L3。
式(11)至(14)为三角区承受竖向重力情况沿x方向任意位置的两种分布荷载值,其中h3 应为板3的竖直剖切厚度。
对于风荷载及地震作用效应,简图可近似取图3b、3c,用结构力学方法求解,但过程繁琐且合理程度有限。
与重力荷载效应相比,风、地震效应显然是次要的。
加之三角板面积小,作为近似计算,如直接采用双坡矩形板的计算结果,比较方便且不会明显浪费。
求解端部三角板3的两种分布荷载,方法与长向梯形板的三角区的解法相同,只要将图1所示的x与y、L2与L3互相颠倒即可,实际剖面为图1中的III-III。
图4为图1所示屋顶斜板的直立展开平面图,及承受组合值荷载(其作用的真实位置应是分布在板内而不是集中在上边缘线上)的简图,用来分析斜板平面内力及柱支座反力。
图中斜边恰是斜屋脊,相当于加强边框,类似桁架的上弦斜杆,与下边缘组合,能构成暗桁架体系;而长向梯形板内的矩形部分可以被看成薄壁梁,也可以看成桁架。
因此,我们称屋面板在平面内形成了“薄壁梁-桁架”体系,在混凝土理论里,梁与桁架之间并没有天然的鸿沟。
对于这样的联合体系,要准确手算内力、支座反力比较烦琐,也没必要。
因为一方面,跨数多、抗弯刚度大的结构对于支座不均匀沉降十分敏感,须多留安全储备;另一方面由于它截面很高,通过加大配筋量来提高承载力对成本影响并不大。
具体算法就是:单跨斜板按简支计算;多跨连续斜板的弯矩、剪力、支反力用可能的上限数值控制办法取值。
各跨正弯矩按简支计算,中间支座处两侧剪力、负弯矩及支反力按在本支座连续、两邻端铰支,左右两跨长均取两跨中最大跨距计算,边跨边支座剪力即支反力按本跨简支计算。
这样各位置的各种内力的安全度得到程度不均匀的扩大,因此在以后步骤中还应适当再调整。
无论是板的三角部分还是矩形部分,薄壁平面内抗弯的受力筋都可以按弯矩对板上、下端距离的合力点取矩的方法计算,配在屋檐或屋脊。
笔者认为没必要按受弯构件的最小配筋率来控制配筋量。
三角板的上边框相当于斜支杆,能整体抗剪。
在认为其端部可能薄弱时,可适当补强其下面的屋檐梁配筋。
在薄壁的矩形部分如果抗剪需配箍筋,应迭加到板筋(在后有述)中,一般没必要刻意在假想腹杆位置加强配筋。
四.拉梁与屋檐梁的计算和设计图1柱处标注了斜板计算得到的支座反力及它们的水平、竖直分量,水平分量为总反力乘以倾角的余弦。
以柱A处为例,RA2中第一个下脚标A表示柱编号,第二个下脚标2表示本反力由板2产生。
它的水平分量RA2H 要靠三角板3下的屋檐梁平衡。
中间支座反力的水平分量,应由进深方向两柱间的水平拉梁来平衡。
这时,拉梁与上方的斜梁构成了三角形刚结拱架。
因反对称荷载的存在,作用于两侧柱的反力水平分量可能不一致,拉梁拉力应取平均值。
考虑支座可能的不均匀沉降影响,拉梁的水平设计拉力值应适当宽裕。
屋檐边梁一般承受四重内力:第一为上述水平拉力,第二是作为斜屋面板的翼缘在板平面内受弯时它产生的轴力,第三是作为承受垂直荷载的屋面板的边梁承受的弯矩、剪力,如板为多面支撑,实际受力就比承受按单向板计算的Nb荷载情况小,第四是框架侧移效应内力。
应线性叠加,综合配筋。
在荷载重、跨度大、倾角小的场合,应作受拉梁的抗裂验算,适当加大断面,用细钢筋。
包括边梁在内的拉梁钢筋端部应采取两段弯折锚固,尤如“L”字的右下端再加一长为10d的弯段,弯折135度角,并把与拉梁相交的柱竖筋兜在弯折阴角内。
本文取图1的模型作为算例,不计老虎窗,四坡屋面倾角均为35 o,屋面板各边长展开尺寸见图4。
板单位面积质量集度(包括全部永久荷载)为350 kg/m2,检修活荷载0.50 kN/m2,风压标准值迎风面为0.21 kN/m2,背风面为-0.45 kN/m2,屋顶水平地震加速度设计值为0.1 g。
按规范对承载能力极限进行计算,分别考虑有、无地震作用情况的荷载效应基本组合设计值,本算例经比较采用无地震力的组合。
各位置的计算荷载、内力结果见表1:五.坡屋面板作为多边支撑板,对垂直屋面的荷载效应进行分析和设计折板结构具有“板架合一”的特点:一般每对相交的斜板都是互相提供支承的,转折线两侧互相刚结的板可绕转折线微小转动并传递、分配弯矩。
在控制荷载即重力作用下,在两坡几何、荷载大致对称的场合,对称轴转折处基本不出现转角,可近似视为板的嵌固边。
在屋檐处板如果向梁外悬挑出一定距离,梁内侧的板也会形成负弯矩。
加之长屋面板在板下的斜梁处与邻跨板连续,这些都可近似地作为板的嵌固边处理。
对于水平地震荷载这样的反对称荷载,平屋脊应按铰对待,但它往往不是控制荷载。
板弯矩最后设计值应是各种工况不利组合的线性迭加,从横剖面方向看板应按压弯构件配筋。
借鉴、兼顾混凝土深梁对构造的要求,板上皮的负弯矩钢筋应全部或每隔一根整跨拉通,因为它们同时担任着深梁的分布腰筋或箍筋。
板内垂直于屋檐的底筋、负筋按各自的计算需要量,再迭加箍筋需要量后仍可能上、下用量不同。
这种情况两侧“箍筋”在檐边无法按“U”字型底部连通,可分别向上、下弯折成“L”形,折段长可同板厚。
斜板的转折相交节点,应适当加强。
考虑构造简洁,建议采用图5所示的大样构造,在阴角不受拉的情况,不加腋。
为保证全部钢筋的准确安装就位,可在图示的加强钢筋处加少量的带支架的菱形箍筋与加强筋先形成定位骨架,让后装的两坡板钢筋绑扎其上。