4月1日起实行!住建部:建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求

此前,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》。

  • 批准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施。

  • 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。

  • 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的公告

批准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

附件:

1.建筑节能与可再生能源利用通用规范

2.废止的现行工程建设标准相关强制性条文

住房和城乡建设部

2021年9月8日

  规范要点  

1、 全文强制,必须严格执行。

2、 建筑节能与可再生能源通用规范覆盖面广。

涉及新建建筑、既有建筑、可再生能源系统、施工调试验收与运行管理等内容。

3、 建筑碳排放计算作为强制要求。

4、 可再生能源利用要求细化。

5、 新建建筑节能设计水平进一步提升。

《通用规范》提高了居住建筑、公共建筑的热工性能限值要求,与大部分地区现行节能标准不同,平均设计能耗水平在现行节能设计国家标准和行业标准的基础上分别降低 30%和 20%。

1)严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75%;

2)其他气候区居住建筑平均节能率应为 65%;

3)公共建筑平均节能率应为 72%。

6、 新增温和地区工业建筑节能设计指标要求。

相比于《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017,《通用规范》新增温和A区设置供暖空调系统的工业建筑节能设计指标,拓展工业标准适用范围,温和地区工业建筑严格执行。

7、 暖通空调系统效率和照明要求全面提升。

  意义和制定背景  

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的推出,是为了执行国家有关节约能源、保护生态环境、应对气候变化的法律、法规,落实碳达峰、碳中和决策部署,提高能源资源利用效率,推动可再生能源利用,降低建筑碳排放,营造良好的建筑室内环境,满足经济社会高质量发展的需要。

 

  适用范围  

从总则可以看到,本规范的适用范围是新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程建筑节能与可再生能源建筑应用系统设计、施工、验收及运行管理涉及新建建筑、既有建筑、可再生能源系统、施工调试验收与运行管理等方方面面的内容。

  碳排放强度  

2.0.1:新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平进一步降低,在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%。其中严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%,其他气候区平均节能率应为65%;公共建筑平均节能率为72%。

可以预计,在2022年4月1日实施后,建筑围护结构行业(门窗、保温材料行业)及建筑节能领域其他行业都将受益并迎来新一波增长。

2.0.3:碳排放强度有了明确强制标准。过去的建筑相关碳排放标准更多是推荐或者建议,例如GBT50378-2019《绿色建筑评价标准》,以及GB/T51141-2015《既有建筑绿色改造评价标准》和它的2020的征求意见稿中,并未对碳排放强度进行强制性要求。

建筑项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。

工作成果与亮点

此次发布的节能规范可以说是集大成者,随着它的发布,受到影响的原有标准及规范达到20部。具体参数上,围护结构的限值基本与之前的公共建筑和住宅节能节能设计标准一致,不过也有很多指标提高了要求。

@民用建筑节能设计标准对比

  废止标准  

1.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.9、6.3.10、6.3.11、6.3.12、6.3.13、6.3.14、6.3.15条

2.《住宅设计规范》GB 50096-2011第7.1.5、7.2.3、8.1.4(2)、8.3.2、8.3.4、8.3.12条(款)

3.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1、3.2.7、3.3.1、3.3.2、3.3.7、4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.10、4.2.14、4.2.17、4.2.19、4.5.2、4.5.4、4.5.6条

4.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018第3.0.4、3.0.5、3.0.7、3.0.8、4.2.3、4.2.7、5.3.2、5.4.12、5.7.2条

5.《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005(2009版)第3.1.1、5.1.1条

6.《住宅建筑规范》GB 50368-2005第7.2.2、7.2.4、8.3.1、8.3.5、8.3.8、10.1.1、10.1.2、10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.3.1、10.3.2、10.3.3条

7.《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第3.1.2、4.2.2、4.2.3、4.2.7、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2、9.2.2、9.2.3、10.2.2、11.2.2、12.2.2、12.2.3、15.2.2、18.0.5条

8.《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495-2019第1.0.5、5.1.1、5.1.2、5.1.5、5.2.13条

9.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.2.1、5.4.3(1)、5.5.1、5.5.5、5.10.1、7.2.1、8.1.2、8.2.2、8.3.4(1)、8.3.5(4)、8.11.14、9.1.5(1—4)条(款)

10.《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787-2012第1.0.4、3.0.6、5.3.3、5.4.2、5.6.2、6.1.1条

11.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.14、4.2.1、4.2.2、4.2.6、5.1.1、5.1.4、5.1.9、5.1.10、5.2.1、5.2.4、5.2.8、5.4.3、6.2.3、6.2.5、6.2.6、7.3.2条

12.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.8、4.0.10、4.0.13、6.0.2、6.0.4、6.0.5、6.0.8、6.0.13条

13.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.9、6.0.2、6.0.3、6.0.5、6.0.6、6.0.7条

14.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第3.2.2、3.8.1条

15.《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019第4.0.2、4.0.5、4.0.7、4.0.9条

16.《供热计量技术规程》JGJ 173-2009第3.0.1、3.0.2、4.2.1、5.2.1、7.2.1条

17.《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176-2009第5.1.1、6.1.6条

18.《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012第4.5.1条

19.《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012第3.0.4、4.0.1条

20.《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.2.1、4.2.2、4.3.6、4.4.3条

来源:住房和城乡建设部



探讨几个基础梁计算问题

1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:

  (1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。

  (2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。

  对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。

  2.1 墙下基础梁

  现有观点视基础梁上墙体为半无限弹性地基,基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。此处,问题的症结在于,能否视墙下基础梁为倒置弹性地基梁?笔者认为墙下基础梁不能视为倒置弹性地基梁;其原因如下所述。

  (1)基础梁以上墙体,高度一般在18m(例如8度区)左右,宽度在12m左右,抗弯刚度极大,加之该墙体还承受着相当数量的楼面荷载及墙体自重,故该墙体在桩顶荷载作用下,并不会产生变形,亦谈不到弹性,不符合半无限弹性地基假定条件中关于弹性的假定条件。

  (2)基础梁以上墙体,因每层均有圈梁,故各层墙体间,被圈梁分隔成独立部分,已不存在连续性,整片墙实为砌体与混凝土梁的组合构件,但砖砌体与混凝土梁的弹性模量相差甚大(约10倍),故在受力中,二者是不协同的。因此,墙下基础梁不符合半无限弹性地基关于连续的假定。

  (3)基础梁以上墙体,系由砖砌体与混凝土梁两种构件组成,且砖砌体系弹塑性材料,其弹性模量从一开始,应力与应变就不成比例。而在地震发生时,即使在小震作用下,根据震害调查,8度区框架,填充墙亦将产生较多裂缝,而中震和大震下,则裂缝更为普遍,即使是框架梁、柱,亦将产生裂缝。此外,砖砌体与框架梁亦不属各向同性构件,故墙体是不符合半无限弹性地基的假定条件的。

  由上述可知,基础梁上墙体,并不符合半无限弹性地基的匀质、连续、弹性假定条件,故墙下基础梁不应视为倒置弹性地基梁进行有关计算。

  2.2 柱下基础梁

  现有观点认为,柱下基础梁可视为弹性地基梁计算,与该观点相应的计算原则有两种:其一是将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱作为梁的支座,桩顶反力按弹性地基梁计算确定,然后按普通连续梁分析内力;其二是视基础梁为弹性地基梁进行分析计算。

  按照前者,基础梁受桩顶集中力作用,柱为梁的支座。须知此时,由于桩顶集中力与桩底轴向力平衡,则桩顶集中力并不在基础梁内产生内力,仅底层填充墙在基础梁内产生较小内力。此外填充于框架梁和框架柱之间的填充墙,系彼此隔离的小面积独立墙片,同时填充墙目前多采用大孔洞免烧砖,故基础梁以上之填充墙是不符合半无限弹性地基条件的,且因基础梁底部只与回填土接触,并不与地基土接触,只有桩头才与地基土接触。虽然地基土(例如卵石层)在端阻力作用下将产生一些变形,桩身亦会产生弹性压缩变形,但柱下基础梁并不符合倒置弹性地基梁定义。

  而对于后者,由于同样的原因,柱下基础梁亦不能视为正置弹性地基梁。

  综上所述可知,问题的要害是应区分弹性地基梁与普通基础梁的界限,因为这是两种不同的概念。

  弹性地基梁与普通基础梁在两个主要方面存在不同:

  (1) 普通基础梁的超静定次数是有限的,弹性地基梁的超静定次数是无限的;

  (2) 普通基础梁可略去地基的变形,弹性地基梁由于梁与地基共同变形,故必须考虑地基变形,方能满足变形连续条件[2]。

  3 结论

  (1) 对于墙下基础梁,梁上墙体不应视为半无限弹性地基,基础梁不应视为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。

  (2) 对于柱下基础梁,不应视为弹性地基梁。

  (3) 墙下基础梁及柱下基础梁,均应按普通连续梁计算。




抗震薄弱部位(层),都是结构设计必备知识点!

抗震薄弱部位(层)顾名思义就是建筑结构中抗震承载能力相对较弱,在地震中可能率先损坏的部位或楼层。 

首先还是老生常谈的,大家要熟悉一下我们的学习体系和路径,深入理解规范体系,才谈得上“按规范执行”。

工程概念
建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版]>3 基本规定 > 3.5 结构体系
3.5.2 结构体系应符合下列各项要求:(强条)
1 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
2 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。
3 应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
4 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 3 基本规定 > 3.4 建筑形体及其构件布置的规则性
3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:……
2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:
1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等,乘以1.25~2.0的增大系数;……
建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 6 多层和高层钢筋混凝土房屋 > 6.2 计算要点
6.2.2 一、二、三、四级框架的梁柱节点处,除框架顶层和柱轴压比小于0.15者及框支梁与框支柱的节点外,柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:
一级的框架结构和9度的一级框架可不符合上式要求,但应符合下式要求:

机理
3.5.2 条文说明:
抗震薄弱层(部位)的概念,也是抗震设计中的重要概念,包括:
1 结构在强烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载力分析(而不是承载力设计值的分析)是判断薄弱层(部位)的基础;
2 要使楼层(部位)的实际承载力和设计计算的弹性受力之比在总体上保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(或部位)的这个比例有突变时,会由于塑性内力重分布导致塑性变形的集中;
3 要防止在局部上加强而忽视整个结构各部位刚度、强度的协调;
举例:抗震框架,柱左侧梁(非嵌固端梁)底计算配筋25,右侧21,如何配比较合理?
4 在抗震设计中有意识、有目的地控制  薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手段。
对比正文,阅读理解:
4 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。
提高抗震能力=加强=直接乘以内力增大系数
第 二,所谓多道防线的概念,通常指的是:
(1)抗震结构体系具有最大可能数量的内部、外部赘余度。
(2)有意识地建立起一系列分布的塑性屈服区,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量。
(3)一旦破坏也易于修复。
(4)设计计算时,需考虑部分构件出现塑性变形后的内力重分布,使各个分体系所承担的地震作用的总和大于不考虑塑性内力重分布时的数值。

建筑抗震设计规范 GB 50011-2010[2016年修订版] > 6 多层和高层钢筋混凝土房屋 > 6.2 计算要点
6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
再次认识  内力调整!

Mb—节点左右梁端截面反时针或顺时针方向 组合的弯矩设计值=弯矩组合的设计值!

规范
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010 > 3 结构设计基本规定 > 3.5 结构竖向布置
3.5.8 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。

高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ 99-2015 > 3 结构设计基本规定 > 3.3 建筑形体及结构布置的规则性
条文说明:3.3.10 正常设计的高层民用建筑下部楼层侧向刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于侧向刚度小的下部楼层而形成结构软弱层,所以应对下层与相邻上层的侧向刚度比值进行限制。 

《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116-2009 > 3 基本规定
3.0.2 抗震加固的方案、结构布置和连接构造,尚应符合下列要求:
1 不规则的现有建筑,宜使加固后的结构质量和刚度分布较均匀、对称。
2 对抗震薄弱部位、易损部位和不同类型结构的连接部位,其承载力或变形能力宜采取比一般部位增强的措施。
3 宜减少地基基础的加固工程量,多采取提高上部结构抵抗不均匀沉降能力的措施,并应计入不利场地的影响。
4 加固方案应结合原结构的具体特点和技术经济条件的分析,采用新技术、新材料。
5 加固方案宜结合维修改造、改善使用功能,并注意美观。
6 加固方法应便于施工,并应减少对生产、生活的影响。

《公路养护技术规范》JT/G H10―2009 > 5 桥梁、涵洞与渡口 > 5.5 桥梁抗震
5.5.2  桥梁抗震检查:地震动峰值加速度为0.10g及以上地区公路桥梁检查的重点是上、下部结构抗震薄弱部位。
1 上部结构的薄弱部位有下列各处:
1)梁式桥:跨中、横梁、支座;
2)拱桥:拱顶、拱1/4跨径处、拱脚及腹拱与立柱联结处;
3)其他形式桥梁:跨中、支座部位,及设计部门提出的抗震薄弱部位。
2 下部结构的薄弱部位有下列各处:
1)墩(台)帽、墩身、台身、基础等相互结合的部位及截面突变处;
2)水中墩(桩)干湿交替易风化的部位;
3)基础冲刷严重的部位;
4)水泥混凝土桥墩(台)的混凝土工作缝处。

总结
1、在规范体系内,抗震薄弱部位是承载力概念;
2、在构件上,应有目的设置塑性屈服区,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量;这一点上,“薄弱部位”在内涵上跟“能力保护原则”有重叠;
3、设计中应避免出现   薄弱层【软弱层】(整个楼层:刚度突变或者层间受剪承载力突变);此时为“竖向不规则”。
4、终极解决大招:对薄弱部位采用相应的抗震性能化设计方法。能力谱按实际承载力,能准确找到薄弱部位。
5、薄弱部位、薄弱层、软弱层这些概念,在规范体系内存在模糊之处,尚需继续深化明确,统一认识。便于指导实践!




某知名企业项目标准化参考标准(119页),全三维BIM标准化图册免费下载

本资料为某知名企业,PDF格式,共119页。

该标准主要从现场设施、项目管理动作三个方面为各区域公司全面推行标准化提供参考。其中包括安全类、质量类、办公后勤类和集装箱序列等四大类共计106项,包括安全文明类、质量类、生产类和综合类等四类共35项,技术进步措施共17项。

目录:

一、

二、现场设施标准化

三、项目标准化管理动作

四、技术进步措施

1.区域公司2.0版标准:

公司管理制度、流程、动作完善,并能正常运行,无特大投诉事件,确保不发生重大安全质量事故,并基本达到如下要求,可认定为2.0版标准。

1)管控流程∶运行区域项目管理标准化三年行动计划中十项管理流程,且100%运行。实测实量平均合格率不低于85%。竣工达标验评合格率不低于70%.

2)”人、证、岗、能”体系:机关人员持证率不低于90%,项目部管理人员人证统一率80%。

3 )信息化∶积极应用信息化,已开发上线部分(区域工程管理大检查、项目部基本信息、工程检查、实测实量)在公司机关使用率不低于100%,项目部不低于85%。施工工艺标准化模块在项目层面得到应用,取得一定成效。

4)所有项目达到1.0版标准要求,1/3项目达到2.0版要求。2、项目2.0版标准:

在符合项目管理标准化1.0版的基础上进一步落实人证岗、现场标准化、标准化管理动作,大力推广技术进步措施,客户满意度较高,未发生客户类重大等级及以上投诉,且符合如下条件:

1)项目基本达到标杆工程的标准。

2)”人、证、岗、能”体系∶项目部管理人员配备齐全且具备对应岗位能力,人证符合率不低于80%,技术负责人、安全员配备合格率不低于90%;

3)现场设施标准化(参考《项目标准化参考标准》):

①安全防护类定型化设施配备率100%,文明施工及CIS类整体落地率不低于85%。

②质量类,落实集中加工车间 (钢筋、砌体、水电安装、模板、小型构件)并得到有效应用,质量类现场标准化落地率不低于80%,推广使用日式管理工具。

③办公后勤类现场标准化落地率不低于80%.4)标准化管理动作;

参考《项目标准化参考标准》,其中质量.安全、生产及综合类必须包含1.0版标准动作。①安全类标准化管理动作推广落地不少于6项,有相应管理痕迹,并取得实效。

②质量类标准化管理动作推广落地不少于5项,有相应管理痕迹,并取得实效。实测适量合格率不低于85%.③生产类标准化管理动作不少于4项,有相应管理痕迹,并取得实效。

④综合类标准化管理动作不少于5项,有相应管理瘐迹,并取得实效.5)技术进步措施弋参考《项目标准化参考标准》,共17项):

项目部推广使用PC、铝模、爬架等技术进步措施,并对项目质量、安全、绿色施工等有实际推进效果,优先考虑.

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桥梁顶推法施工的特点

   桥梁顶推法由于其施工占地少、施工过程不中断、结构整体性好,且设备及模板可以重复利用,在施工过程中无噪音且施工速度快等优点而被迅速地推广应用。随着现代化的顶推设备不断完善,顶推法的适用范围也越来越广。

     顶推法不断地应用于桥梁施工中,积累了许多的实际经验,不断地促进顶推施工技术体系的完善,随着顶推施工技术的不断成熟以及适用范围不断拓展,不同桥型和不同的顶推施工方法也不断地匹配,施工的工序及方法以及理论计算体系不断趋于标准化,使得顶推技术的理论与实践结合更加密切,更好地应用于实际工程中。

  (1)顶推法可以使用简单的设备建造长、大桥梁,施工费用低,施工中平稳、无噪声;可在水深、山谷和高桥墩上采用,也可以在曲率相同的弯桥和坡桥上使用。 机具设备简单轻巧,无需大型起吊设备。

  (2)主梁分段预制,连续作业,结构整体性好;由于不需要大型起重设备,所以,施工节段的长度一般可取用10~20 m。 节省施工用地,工厂化的制作模式,便于管理保证构件质量。

  (3)桥梁节段施工固定在一个场地预制,便于施工管理、改善施工条件,避免高空作业。同时,模板、设备可多次周转使用,在正常情况下,节段的预制周期为7~10天。 模板可周转使用,节约资金。节约劳动力,施工期间对桥下列车的行驶安全影响小,安全系数较高。

  (4)顶推施工时,梁的受力状态变化很大,施工阶段梁的受力状态与营运时期的受力状态差别较大,因此,在梁截面设计和布索时要同时满足施工与营运的要求,由此而造成用钢量较高;在施工时也可采取加设临时墩、设置前导梁和其它措施,以减小施工内力。 适应于连续梁、结合梁(桥面板)、简支梁、拱桥(桥面纵梁,斜拉桥(主梁))等结构。

  (5)顶推法宜在等截面梁上使用,当桥梁跨径过大时,选用等截面梁会造成材料用量的不经济,也增加施工难度。

  (6)施工过程中对既有线铁路的影响较小。

  (7)顶推施工过程中由于截面正、负弯矩的交替变化,因此需要较多的临时墩位,主体结构工程的工程量也因此较大。

  (8)受到顶推悬臂弯矩的影响限制,顶推跨径大于70~80m时不经济。

  (9)顶推过程中的反复应力,使得桥梁梁高取值加大,临时束多,张拉工序繁琐复杂。

  (10)随着桥的长度的不断加长,施工进度变得缓慢,施工工期也随之变长。




如何区分清模拟清单与正式清单?

随着房地产调控不断加深以及持续,房地产行业迎来了持续的寒冬,各房地产企业为加快开发进度都采用“三边工程”,这对成本管控提出更高的要求。模拟清单就这样应运而生。

模拟清单与正常清单招标并没有两样。只是模拟工程量清单编制水平很重要。模拟清单是用来做单价合同的,工程量是虚拟的。因此清单工程量与实施的工程量越接近就越真实反映实际,也对减少不平衡报价有好处。

先简单介绍一下模拟工程量清单的编制注意事项:

1)选择好参照工程,根据工程设计方案、地质条件、拟采用的结构形式、材料设备、装饰材料及范围等,进一步与建设和设计单位沟通。选择好一个恬当的工程做为参照是至关重要的!

2)对参照工程与拟建工程的差异进行比较,对工程量进行调整。并对可能出现不平衡报价要注意,能在清单工程量中有预计的在清单量中反映,清单中不能直接反映出来,可以在招标文件中采取相应的措施完善。

“总包合同金额只是凭经验预估出来的,无法作为合同控制的金额。”

“我们总包合同结算金额往往与合同金额相差很大,无法直接评判总包合同成本控制如何。”

“过程中很多定额中没有包含的内容都要和施工单位扯半天,价格不谈好施工单位根本不做或者就是报个高于市场的价格,为了保证施工进度,我们只有妥协……”

在房地产企业的调研过程中,以上问题是我们经常从成本经理、副总甚至总经理口中听到的,其实这些问题的背后就是总包合同计价方式所带来的。

“三边工程”在项目前期往往无法出一套完整的施工图,所以无法进行施工图,更无法通过总价包干的方式来确定总包合同金额,现在大部分的企业都是采用“定额计价”方式,也就带来了上面的困惑。

那我们该如何来扭转这个不利的局面呢?首先就要先了解定额计价。

001  “定额计价”模式:招标、施工、结算上面临成本管控风险

“定额计价”是指在建设工程招标投标活动中,招标人在招标文件中明确要求投标人在投标报价时,以选用当地的定额作为依据,提出税前上下浮比例的高低,代替工程总造价的多少进行竞标,经评标委员会以各投标人所报的比例多少,结合所报工期和质量承诺、及企业施工业绩等其他相关指标进行综合评审,最终确定中标人的一种招标方式。

由于“定额计价”有着对招标人能力要求相对不高以及定标速度快的优点,所以在西南大部分的企业都会采取这种模式。经笔者调查,在2010年前XX本土企业都会采用“定额计价”模式,2010年后XX本土标杆企业开始逐步放弃“定额计价”。

为什么本土标杆企业会放弃使用10余年的计价方式呢?主要原因是“定额计价”不管是在招标、施工过程、竣工结算上都面临很多成本管控风险。

1.招标阶段:风险无法预知

合同总金额:“定额计价”在招标阶段只是比对工程造价税前的下浮比例,往往不会关注合同金额的问题,所以在合同签订时都会出现由招标经办人或者成本部经理根据个人经验估算一个合同金额,这就造成合同金额无法作为成本控制的依据,在合同审批时总经理无法评估合同金额的合理与否,更无法知道总包合同的预计成本究竟是多少。

定额子目数量:“定额计价”模式会在合同中会约定选取某地的定额作为计价方式,而招标时也无法判断定额中的子目是否完全满足项目,这也为以后因为定额子目缺失产生的纠纷埋下了隐患。

定额子目单价:由于“定额计价”是采取总体下浮的方式,无法得知每项定额子目下浮比例是否合理,到底施工单位赚在哪里亏在哪里,都无法得知,更无法在过程中管控。

2.过程阶段:风险无法控制

总分包界面不清:“定额计价”由于本身就是为追求快速定标而产生的,所以开发商往往没考虑总包合同的施工界面,合同中往往都是签一个大的施工范围,这就会造成总分包界面不清晰,总包单位往往会用这种灰色地带选取有利润的部分来做,尽可能推脱利润少或者亏钱部分,迫使开发商增加分包,加大管理难度,出现延误进度的情况。

定额子目计价:定额由于本身的时效性限制,造成定额子目单价与市场价有差异,成本管理部要投入大量精力对不同定额中的某项材料价格或者人工单价进行核价,特别是变更签证时尤为突出,无法发挥成本控制的职能。

3.结算阶段:风险无法判断

定额争议:为了解决定额本身的不足,当地建委或者造价站会出台很多相关配套的文件,在办理结算过程开发商与施工单位中不光会对定额本身有争议,也会对这些相关配套文件产生争议,更大的争议是变更签证如何选取合适的定额,这不光让开发商面对这些问题无法做出准确的判断,更无法判断出结算完成的时间,往往到后期采取打包办理签证变更然后讨价还价的方式解决,但这块成本的实际情况如何其实无法判断。

结算偏差:无法判断结算金额的合理性,结算与实际金额偏差过大,虽然有的企业会采用目标成本对比的方式,但是对单个合同金额的合理性来说也是无法把控的。

在“三边工程”不能改变的情况下怎样规避上述风险呢?我们建议采用模拟清单模式。

002  “模拟清单”模式:具备对成本可审、可知、可控的优点

“模拟清单”主要应用于港资企业、内地一些标杆企业,西南区域标杆企业在2010年后逐步开始使用。“模拟清单”与清单招标最大的区别在于工程量的确定,模拟清单的工程量是在没有图纸的情况下虚拟的,模拟清单强调的是单价包干,它有以下优点:

1.招标阶段对成本可审

“模拟清单”可以在无图的情况下编制出清单,列出每项工程的单价,有助于高层在审核总包合同金额时进行直观判断。

2.过程阶段对成本可知

在项目过程中,成本管理部可以通过单方造价结合项目进度,能直接看出目前总包合同的已发生成本是多少。

3.结算阶段对成本可控

“模拟清单”在项目过程中会通过施工图预算对清单中的暂定工程量刷新,可以使总包合同形成总价固定合同,在结算办理时仅需要加上签证变更部分,在投标时施工单位已经与开发商对清单内容达成一致,会减少争议,结算金额可控范围增大。

目前模拟清单主要分为工程清单和企业自编工程清单,这两种清单的区别在哪里,各自优点又有哪些?

下面以X企和L企为例,通过表格、计价、不足之处等维度来对其工程量清单进行对比,看这两种清单模式分别适合什么样的企业。

首先,在清单计价模板上,L企业根据企业自身需要编制模板,根据构件划分清单内容,便于快速测算单方造价;X企业根据国家模板编制,无需自己设计模板,可以快速开展清单编制。

其次,在计价规范上,L企业采用企业自己编制工作内容以及方式,更有利于开发商控制成本,规避风险;X企业采取国家计价规范,通用性强,由于是国家规定的清单内容,不易发生争议,发生争议易解决。

再次,在不足之处上,对于L企业来说,一来,对企业经验积累要求较高,需要有过多个项目的清单招标沉淀以及成本数据库、产品标准化等才能形成适合企业自己的清单模板;二来,需要一定市场主导权,由于企业编制的清单规范带有一定的不公平性,所以只有开发企业具有市场主导权才有施工单位响应;三来,发生争议不易解决,由于清单模板以及清单规范由企业自己编制,如果发生争议,无法通过造价站进行解决,只有通过法律途径。而对于X企业而言,由于采用国家编制清单规范,无法为某一类或者某一项项目服务。

通过以上对比不难看出,企业自编工程量清单适合对清单编制比较熟悉,同时通过模拟清单模式运作过多个项目的企业;国家规范工程量清单适合才刚刚使用模拟清单招标的企业。

003  “模拟清单”模式:具备对成本可审、可知、可控的优点

对于“模拟清单”来说,最重要的在于确定清单中应该包含哪些项目、每项包含哪些工作内容以及每项的单价如何测算准确。主要是从以下两个方面入手:

1.积累典型项目

清单工作项以及工作内容的梳理工作,最简便且能结合企业自身情况的,就是选取企业自己的项目:一是已经进入总包结算阶段的项目,根据结算结合工程量清单模板梳理出自己企业的工程量清单;二是施工图完成正在施工的项目,在办理施工图预算时要求按照工程量清单编制。

2.进行经济分析

在完成典型项目积累后,就要对结算或者预算进行经济分析:一是综合单价经济分析表,通过对综合单价的组成分析,可以明确每个单价的由来,在新项目相同业态采用模拟清单招标时可以进行比对,防止出现不平衡报价;二是建造标准,每个单价都需要对应一个建造标准,不然单价就毫无意义,通过对建造标准的积累可以打造产品标准化的基础,同时可以指导新项目同业态建造标准的制定。

那么,模拟清单的编制依据及编制要点有哪些呢?

1.编制依据

以L企为例,应明确每部分编制依据的主责部,要求各部门提供的资料及时完整,保证“模拟清单”的准确性。

2.编制要点

施工界面划分清晰,清单项目要全面,保证清单项目的准确性,防止过程中因为施工界面不清以及清单项目不全引起的纠纷;对于暂定量项目,综合单价闭口包干,工程量根据施工图调整,形成总价包干合同;对于非暂定量项目,采用闭口总包干,如措施费等;与计价规范的差异项需特别说明,防止由此引发的纠纷。

004  “模拟清单”招标文件的控制要点

“模拟清单”编制完成后,在形成招标文件时需要明确以下要点:

1.合同总价修正约定

约定合同金额为暂定,除总价包干项目外其余项目按照综合单价包干,出图后按照施工图预算调整总价,形成总价包干合同,结算时按照总价+变更方式办理。

2.零星项目计价约定

采保费计取方式,主要是甲供材料由乙方下货、场内运输、保管收取的费用;零星用工价格,需特别明确窝工单价,减少因意外停工而产生的窝工费;工程量清单外项目计价方式,如:若由于发包人要求的设计变更,工程数量有所增减或工程质量有所改变,而有关工作与合同原来的工作相类似,则其增减费用按原合同单价或采取原合同单价为换算基础调整而得的单价计价;若没有适当的换算基础,则采用公平合理的市场价计价,相关市场价的确定除需考虑当时的市场价格水平外,还需考虑投标时合同单价之价格水平,从而推算出新单价;也可采用发包人与承包人在专用条款中约定的其他方法计取费用;合同金额及付款额则随增减费用而相应调整。

3.招标用图要求

仍需向投标单位提供最基本的图纸,尽可能减少施工单位自行判断内容,保证各施工单位对清单内容理解程度一样,如地上地下面积、标段划分图、房型示意图、平面布置图、业态类型、结构形式、层数、地下室范围、地下室竖向布置图及标高等,防止投标时相差悬殊。




Revit过滤器怎么设置?Revit墙体厚度过滤器的设置

过滤器的过滤功能可以针对模型构件的各种属性进行批量选择及编辑,在项目实际应用中非常广泛,不仅是制图方面,在协作分析、设计合作中也被频繁应用,可以说是非常具有探索价值的一个功能。同时,过滤器优先等级高过对象样式、可见性、管道系统以及阶段设置,因此任何在过滤器中的设置都可以覆盖在前4个功能面板中的设置,并且过滤器设置也只作用于当前视图,不会影响到该模型构件在其他视图的图面表达。

墙体厚度过滤器

本节将用墙体厚度为例,说明过滤器功能的使用。如图3.38所示,图面是一个住宅楼的标准层。现在需要使用过滤器功能使图面可以直观表达出墙体厚度分别。

 

图 3. 38 住宅楼标准层平面

进行过滤器设置需要经过3个步骤,提出问题、限定类别,再限定条件。如图3.39所示,左边栏提出选择条件并命名过滤器,因为目的是通过墙体厚度进行过滤,因此直接用墙体厚度命名,如Wall200代表厚度为200mm的墙体选择集,以此类推,建立Wall250、Wall300等选择集;中间栏限定类别,即选择过滤条件使用的模型构件类别,在这个例子中即是墙体;右边栏限定条件,用逻辑公式表达选择条件,即是厚度等于200。以此类推,完成所有过滤器的设置。然后回到可见性/图形设置面板中的过滤器选项,如图3.40所示依次添加设置完成的过滤条件到过滤器,并根据项目要求进行图面表达的定制化,最终成果如图3.41所示。

 

图3.39墙体厚度过滤器设置

 

图3.40对墙体厚度过滤组别进行图面定制化设置

——节选自《BIM设计软件与制图——基于Revit的制图实践》李一叶 著

仅供学习交流 版权归原作者及出版社所有 如有侵权请联系删除




抗震设计中不可忽视的楼梯注意事项!

地震发生时,楼梯是多层建筑中人群疏散的唯一通道,但是2008年汶川地震中框架结构中的楼梯出现不同程度的破坏现象,影响人员的逃生。对于楼梯轻微破坏情况,楼梯板出现条水平裂缝,平台梁板出现剪切裂缝;震害严重者,楼梯板完全拉断(图1),楼梯梁在两端和跨中出现明显破坏,钢筋暴露,混凝土保护层压碎、剥落(图2,3,4)。

由于以往的结构设计时没有考虑楼梯参与抗震计算,仅对楼梯进行静力分析和设计,然后将楼梯作为荷载加到主体结构上,对主体结构进行抗震计算分析。事实上,楼梯对框架结构提供了较大的抗侧移刚度,从而会分担框架结构所承受的地震作用。在水平地震的往复作用下,楼梯板承受往复拉压作用,楼梯梁和板由于承受弯矩、剪力和扭矩作用,处于复杂的受力状态,从而会导致楼梯梁在两端和跨中破坏,混凝土酥碎,钢筋扭曲变形。

图1

图2

图3

图4

在震区结构设计中,进行结构整体受力分析时,经常将楼梯单独取出作按简支结构进行分析设计(图5),没有考虑水平地震力对楼梯的影响,对楼梯周边构件也未进行加强处理,这是楼梯震害严重的主要原因。

图5

因此,框架结构的楼梯间应符合如下规定:

(1)楼梯间的布置应尽量减小其造成的结构平面不规则;

(2)宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,楼梯结构应有足够的抗倒塌能力。

(3)宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响。

(4)当钢筋混凝土楼梯与主体结构整体连接时,应考虑楼梯对地震作用及其效应的影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算(图6)。

图6

(5)楼梯梁、柱的抗震等级应与框架结构本身相同。

(6)楼梯板宜采用双排配筋。

当然,对于剪力墙结构可适当放松要求

 




古建筑小知识之“枋”是什么?

 枋是连接柱头或柱脚的水平构件,它是一种辅助性构件,可以加强构架的整体稳定性。

     一、额枋与平板枋

         额枋简称“额”,它是柱头部的水平联系构件,并可承托斗拱和横向梁架。位于檐柱头上的额枋又称“檐枋”。
         额在汉至唐的时期称为“楣”。隋代以后,楣多放在柱头顶上,乘托斗拱和梁。隋唐时期,楣开始放在柱头之间,上皮与柱头平,两端插入柱中。有得做上下两道楣,上的旧做法为“檐额”;清代称“阑额”,下层楣叫做“由额”,而称随以前压在柱头上的旧做法为“檐额”;清代称阑额为“大额枋”,由额为“小额枋”,大、小额枋之间为“由额垫板”。阑额和柱头上水平放置的一块长度与每间面阔相同的木板,宋称“普拍枋”,清代叫“平板枋”,上面乘托斗拱。

     二、脊枋与金枋

          在正脊处,脊檩(桁)下面的枋子叫“脊枋”。在脊檩(桁)与脊枋间有“脊垫板”。
          位于檐枋和脊枋之间,沿屋面坡度逐层放置的枋子都叫做“金枋”。按金枋所处的位置不同,又有“上金枋”、“中金枋”、“下金枋”之别。每根金枋对应一根金桁。在金枋与金桁之间为金垫板。
           脊枋或金枋的两端或交与金柱、或交与瓜柱(包括金瓜柱或脊瓜柱)、或交与梁架的侧面。

     三、箍头枋(又称“搭脚大额枋”)

          箍头枋是檐枋的一种特殊情况,即檐枋的一种。在建筑物的梢间或山面的转角处与角柱相交的檐枋叫“箍头枋”。在多角的亭子建筑中,与角柱相交的檐枋都是箍头枋。
          箍头枋有单面箍头枋与搭脚箍头枋之分。单面箍头枋用于悬山建筑的梢间;而搭交箍头枋用于庑殿式、歇山式建筑的转角或多角形建筑的转角处。
          箍头枋也有大式、小式之分。带斗拱的大式建筑中箍头枋的外伸端部常做成“霸王拳”的形状;无斗拱的小式建筑中则做成“三岔头”的形状。

     四、穿插枋

          位于抱头梁或桃间梁下,连系檐柱与金柱的枋叫“穿插枋”,位于桃间梁下的,也叫“桃间随梁”。位于角檐柱和角金柱间的叫“斜插金枋”。

     五、天花枋及天花构造

          天花枋是承托天花的主要构件之一,它与天花梁共同构成室内天花的承托构架。其中,位于面阔方向的称为“天花枋”,位于进深方向的称为“天花梁”。天花枋与天花梁断面不同,但其上皮均与天花上皮平。
          天花上另一种半圆形断面构件叫做“帽儿梁”,常与“天花支条”连做,沿面阔方向布置。其作用相当于现代吊顶中的大龙骨。贴附于天花枋或天花梁侧面的天花支条又叫“贴梁”。

     六、雀替

          雀替又叫“角替”,置于梁坊下与柱交接处,可加固梁坊与柱的连接,缩短梁坊的净跨距离。
          雀替在宋代叫做“绰幕枋”雀字是由“绰”字演变而来,替是“替木”的意思。
          雀替主要有以下几类:
          1、雀替。指的是普通雀替。
          2、大雀替。常用于喇嘛教建筑。它比普通雀替大,长而且厚,下面用柱支撑。
          3、小雀替。出头很小。
          4、通雀替。在梁下立中柱,上安穿越柱头的长雀替。
          5、骑马雀替。在建筑物末端,或廊子及垂花门侧转角的开间较窄,常使两个雀替连为一体,称为骑马雀替。
          6、花芽子。常用在廊子上,刻成卷草等图样。四川叫做“弯门”,使用很普遍。南方常用雕刻很华丽的弯门,不过弯门做的很长时,就变成了花罩。
          7、龙门雀替。这是一种非常华丽的大型雀替,柱旁雀替下设有梓框,雀替上装设三伏云等雕饰件。

       七、地栿

            地栿是连接柱脚的水平构件,以加强柱下部的整体刚度。在开门处也做为门槛。在栏杆下面,须弥座上,有一层水平条带,也叫地栿,用以安装栏杆。




海南省地方标准合集下载

包含以下地方标准的PDF下载,不断更新中:

  • DBJ46-058-2021 海南省装配式混凝土预制构件生产和安装技术标准.pdf
  • DBJ46 059-2021 海南省建筑机电工程抗震技术标准(1.36MB)xycost.com.pdf
  • DBJ46 025-2019 海南省住宅建筑通信设施工程建设标准(915.96KB)xycost,com.pdf
  • DBJ46-061-2021 海南省装配式建筑标准化设计技术标准(1.44MB)xycost.com.pdf
  • DBJ46 055-2020 海南省建筑垃圾资源化利用技术标准(1.24MB)xycostcom.pdf
  • DBJ46-047-2018 海南省 装配式混凝结构工程施工质量验收标准pdf
  • DBJ46-003-2017海南省公共建筑节能设计标准(82.3MB).pdf
  • DBJ46 009-2017 海南省建设工程施工优质结构评定标准(883.62KB).pdf
  • DBJ46 053-2020 海南省市政设施养护技术标准(16.42MB)xycostcom.pdf
  • DBJ46-062-2022 海南省安居房建设技术标准(76.25MB)xycost.com.pdf
  • DBJ 46-07-2022 海南省建设工程文明施工标准(629.3KB)xycost.com.pdf



墙体计算方法和注意事项,收藏!

在土建工程当中是非常重要的,今天小编就为大家带来墙体的计算方法和注意事项,对入有帮助!

1、墙体工程量:

砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。

(1)墙体体积:砼墙;砖墙。

(2)砼墙模板

(3)砼墙高度超过3.6m增价

(4)内外脚手架

2、墙体工程量计算方法

⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等。

①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。

a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。

b墙高度:

i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。

iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。

iv内、外山墙:按其平均高度计算。

v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。

②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。

a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。

b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。

c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如混凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。

d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。

⑵砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积 天津2004计算规则:混凝土、及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。

⑶砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和。

⑷内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。

3、墙体工程量计算的难点

⑴在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。

⑵模板类似。

⑶时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。

4、分层墙的计算

⑴分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;

⑵分层墙扣减时要分层扣减。

⑶女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)




BIM技巧|你会用Revit画楼梯吗?快来学习Revit中楼梯的两种绘制方法!

在Revit中楼梯的绘制方法一般有两种,快来学习一下吧!

①按构件绘制②按草图绘制

一、功能区:“建筑”选项卡“楼梯坡道”面板“楼梯”下拉菜单“楼梯(按构件/按草图)”。

首先我们一起来看看按构件如何绘制楼梯。

第一步:设置楼梯属性。

按照图纸设置楼梯属性,如下图。

第二步:绘制楼梯。

各参数设置完成后,将鼠标光标移动到绘图区域中的平面视图上,单击楼梯的起始位置,拖动鼠标,这时软件会提示已创建的踢面数和剩余踢面数,如下图。

继续拖动,单击本梯段末端位置,完成一段梯段的绘制。

完成一段梯段后继续绘制下一段梯段,直到软件提示已创建多少个踢面,剩余0个,如下图。

此时,楼梯由梯段和平台构件组成。

单击完成草图编辑模式,楼梯绘制完成,切换到三维视图中查看。如果需要对楼梯进行修改,可以选中楼梯点击“编辑楼梯”按钮进入草图模式进行修改,如下图。

下面我们来看一下按草图绘制楼梯,也可用于不规则楼梯建模。

第一步:设置楼梯属性同构件楼梯。

第二步:绘制楼梯。

各参数设置完成后,将鼠标光标移动到绘图区域中的平面视图上,单击楼梯的起始位置,拖动鼠标,这时软件会提示已创建的踢面数和剩余踢面数,如下图。

继续拖动,单击本梯段末端位置,完成一段梯段的绘制。完成一段梯段后继续绘制下一段梯段,直到软件提示已创建多少个踢面,剩余0个,如下图。

此时,楼梯草图由踢面线和边界线组成,可对踢面线和边界线再次进行编辑。

单击“修改”面板中的“楼梯扶手”按钮,在弹出的“栏杆扶手”对话框中设置栏杆扶手的类型和放置位置,如下图。




GB/T50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准

  • 规范/图集名称:《GB/T50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准
  • 实施日期:2013年9月1日
  • 被替标准号:新编规范


本站相关规范、图集及软件均存于百度网盘,如下载链接失效,可于本文留言或方发 邮件 至admin@xycost.net 联系博主,谢谢!!

内容简介

本标准适用于房屋建筑、市政工程和一般构筑物中混凝土结构的现场检测,不适用于轻骨料混凝土结构的现场检测。

规范目录

1 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 基本规定
3.1 检测范围和分类
3.2 检测工作的基本程序与要求
3.3 检测项目和检测方法
3.4 检测方式与抽样方法
3.5 检测报告
4 混凝土力学性能检测
4.1 一般规定
4.2 混凝土抗压强度检测
4.3 混凝土劈裂抗拉强度检测
4.4 混凝土抗折强度检测
4.5 混凝土静力受压弹性模量检测
4.6 缺陷与性能劣化区混凝土力学性能参数检测
5 混凝土长期性能和耐久性能检测
5.1 一般规定
5.2 取样法检测混凝土抗渗性能
5.3 取样慢冻法检测混凝土抗冻性能
5.4 取样快冻法检测混凝土的抗冻性能
5.5 氯离子渗透性能检测
5.6 抗硫酸盐侵蚀性能检测
6 有害物质含量及其作用效应检验
6.1 一般规定
6.2 氯离子含量检测
6.3 混凝土中碱含量检测
6.4 取样检验碱骨料反应的危害性
6.5 取样检验游离氧化钙的危害性
7 混凝土构件缺陷检测
7.1 一般规定
7.2 外观缺陷检测
7.3 内部缺陷检测
8 构件尺寸偏差与变形检测
8.1 一般规定
8.2 构件截面尺寸及其偏差检测
8.3 构件倾斜检测
8.4 构件挠度检测
8.5 构件裂缝检测
9 混凝土中的钢筋检测
9.1 一般规定
9.2 钢筋数量和间距检测
9.3 混凝土保护层厚度检测
9.4 混凝土中钢筋直径检测
9.5 构件中钢筋锈蚀状况检测
9.6 钢筋力学性能检测
10 混凝土构件损伤检测
10.1 一般规定
10.2 火灾损伤检测
10.3 环境作用损伤检测
11 环境作用下剩余使用年限推定
11.1 一般规定
11.2 碳化剩余使用年限推定
11.3 冻融损伤剩余使用年限推定
12 结构构件性能检验
12.1 一般规定
12.2 静载检验
12.3 动力测试
附录A 混凝土抗压强度现场检测方法
附录B 芯样混凝土抗压强度异常数据判别和处理
附录C 混凝土换算抗压强度钻芯修正方法
附录D 混凝土内部不密实区超声检测方法
附录E 混凝土裂缝深度超声单面平测方法
附录F 混凝土性能受影响层厚度原位检测方法
附录G 混凝土性能受影响层厚度取样检测方法
本标准用词说明
引用标准名录
附:条文说明




20d、15d、10d……钢筋工程常用数据大盘点

钢筋工序是保证主体结构安全的重要工序,施工过程确保原材料合格、复验合格,钢筋抗震要求、连接及锚固达到要求,钢筋的规格、型号、间距、数量、保护层厚度、制作及安装顺序和部位等要求与设计要求相符,绑扎牢固、到位,且横平竖直。

材料选择和检查、复验

1、钢筋进场时应提供资料:金属吊牌(品牌、型号、规格、重量、出厂日期等)、合格证、炉号、检验证明等。

2、所有进场钢筋必须经复验合格后才能用于工程中。

每检验批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的钢筋组成。

3、外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。

钢筋施工工艺

(一)技术准备

1、熟透施工图纸、相关规范、。

(1)制作料表之前与技术负责人、施工负责人、质量负责人及主办施工员商讨料表制作原则;

(2)所有图纸上不明白的地方,以书面形式进行询问。

2、料表必须清晰、准确,并按施工进度及归档要求交一套完整的料表到项目部审核、存档。

3、配合项目部提出材料计划。

常用数据

(1)20d(吊筋平直长度)

吊筋弯钩外包长度20d,吊筋直径、根数由设计标注。

(2)15d:

1)框架梁锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

2)LL梁锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

3)剪力墙水平筋带直弯钩时,弯钩的包边长度。

4)梁构造腰筋、挑梁下部筋进入支座的长度。

5)板(含梯板负筋)锚固端带直弯钩时,弯钩的包边长度。

6)墙基础插筋保护层厚度≤5 d或锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

7)柱基础插筋锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度

(3)12d:

1)框架柱封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。

2)剪力墙竖向钢筋封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。

3)挑梁悬挑端主筋下弯钩外包长度。

4)非框架梁(不含弧形梁)下部筋进入支座总长。

5)梁上柱(LZ)座底弯钩外包长度。

(4)10d

1)10d;≥75mm:抗震要求时所有的箍筋、拉钩弯钩的平直长度。

2) 10d;≥100mm:板底筋过梁中线的同时需满足的要求。

(5)6d:

1)墙基础插筋锚固长度hj>LaE(La)且保护层厚度>5d,插筋弯钩的包边长度。

2)柱基础插筋锚固长度hj>LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

(6)3d:光面钢筋受拉时,末端180度弯钩平直长度

1)填充墙构造柱主筋弯钩平直长度。

2)圈梁、过梁主筋弯钩平直长度。

3)楼梯板筋弯钩平直长度。

(7)150:构造钢筋(架立筋)与主筋的搭接长度。

(8)La:不应小于200

非抗震结构所有构件;抗震结构的L梁(次梁)、XL梁(挑梁)、JZL(井字梁)、板内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度(Ll)的基数(搭接100%:1.6 La;搭接50%:1.4 La;搭接25%:1.2 La)。

(9)LaE:抗震结构的KZ(框架柱)、KZZ(框支柱)、KL(框架梁)、KZL(框支梁)、Q(剪力墙)、LL(连梁)等抗震构件内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度Lle的基数。

(10)1.7 LabE(La):柱锚梁边节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。

(11)1.5 LabE(La):柱锚入梁内节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。

(12)1.2 LaE(La):

1)剪力墙水平。

2)剪力墙竖向钢筋搭接长度。

3)框架柱上柱比下柱多出钢筋的锚固长度。

4)框架柱下柱比上柱多出钢筋的锚固长度。

(13)接头中心错开间距:

1)绑扎搭接:1.3Lle(Ll)。

2)机械连接≥ 35d。

3)焊接≥ 35d且≥500。

4)剪力墙竖向钢筋比较特殊:绑扎搭接长度1.2 LaE(La),一、二级抗震接头端部错开间距500;机械连接、焊接接头中心错开间距均为35d。




钢筋算量重点提醒30条

连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置 构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密

墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏

圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接

挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略

框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了

洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋

墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋

板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋

窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)

女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶

电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑

人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋

集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量

大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的

跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋

普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视

管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调

基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏

顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)

柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)

墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同

桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中

凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳

梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个

保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网

门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框

门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘

超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝

砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。




钢管混凝土结构质量标准化图册

第一节 钢管构件进场验收 

钢构件是在钢构专业加工厂加工,加工制作验收合格出厂,现场验收检查出场验收记录。钢管构件应分批、配套进场,检查配套数量。此外,按照设计要求,针对钢管构件上的栓钉、钢板翘片、加劲肋板、管壁开孔尺寸规格数量等作为进场验收的重要内容。

对钢构件的进场外观质量做检查,如出场运输、堆放过程中有无损伤、变形情况等。还应抽查主要构件尺寸的偏差,以控制构件进场质量。

第二节 构件现场拼装 

根据已将编制并审批完成的吊装专项方案进行吊装前交底和指导,拼装时应对构件上各种缀板的数量、规格、位置进行检查,以方便拼装。对于不同部位的焊接应严格按照设计要求使用一级和二级焊缝。此外,还应对拼装场地、架设平台的平整度及控制线进行保证性复核,列出焊缝允许偏差检查表。

第三节 构件安装 

1. 钢管混凝土柱地脚螺栓预埋

1.1 工艺方法在基础底板钢筋绑扎完成后,将锚栓固定于钢筋支架上,并复测定位是否准确。如为巨型钢管混凝土构件,或钢管混凝土柱锚栓埋件尺寸较大,应在钢筋绑扎前放置好锚栓,钢筋绑扎完成后对锚栓进行定位复测。螺栓固定架的制作与安装→螺栓固定架验收→承台钢筋绑扎→螺栓复测检查→混凝土浇筑及检查控制→混凝土浇筑完成后复测及纠偏

1.2 控制要点1.2.1 地脚螺栓安装时应垂直,无倾斜,并应满足下端弯钩有效与基础底板的锚固要求;1.2.2 地脚螺栓在敷设前,应将地脚螺栓上的锈垢等清理干净,但螺纹部位应涂上油脂;1.2.3 混凝土浇筑过程中,应避免用力碰撞地脚螺栓,避免影响地脚螺栓精度;1.2.4 柱脚灌浆时,应按设计要求使用对应级别的灌浆料进行灌浆,并灌注密实;1.2.5 柱脚灌浆凝固并达到设计强度后,方可进行上部钢柱吊装。

1.3 质量要求1.3.1 螺栓应处于垂直状态,其允许偏差为≤L/200,L 为地脚螺栓长度,且不大于5mm;1.3.2 螺栓拧紧后,螺母上应露出2~3丝;1.3.3 地脚螺栓中心偏差处理。螺栓直径小于30mm、中心偏差在(10~30mm)以内时,可用氧气乙炔进行火焰修正,并增焊钢板进行加固;如螺栓直径大于30mm,偏差较大时,可将螺栓切断后,用一块钢板焊在螺栓中间。

2. 钢柱吊装

2.1 控制要点2.1.1 首节钢柱吊装控制要点(1)首节钢柱吊装前,钢管混凝土柱基础应达到一定强度,方可进行首节钢柱吊装;根据测设的轴线确定钢柱安装位置,并在混凝土面弹出“十”字和钢柱外边线,对预埋的地脚螺栓进行浇筑后的测量复核,确保构件安装定位准确无误。(2)构件吊装前对钢管构件的实际尺寸进行核对,确定构件就位位置上部空间是否满足要求,构件就位后进行临时固定,防止构件移位,校正无误后及时焊接固定。(3)构件运输到现场后,使用塔吊卸车后水平放置在预先设置的枕木上,钢管构件吊装前应要求完成构件的翻身,构件翻身时,塔吊起吊同时应转动大臂,保证钢柱沿固定轴转动,严禁钢柱柱脚位置在地面拖曳。( 4 ) 钢管构件吊运到就位点上方200mm 时,停机稳定,对准螺栓孔和十字线后,缓慢下落,下落过程中应避免磕碰地脚螺栓丝扣,当柱脚板刚与基础接触后应停止下落,四边兼顾检查钢柱四边与中心线与基础十字轴线的对准情况,调整钢柱的就位偏差在3mm 后,再落实钢柱。(5)收紧四个方向的缆风绳,楔紧柱脚垫铁,拧紧地脚螺栓的锁紧螺母。

2.1.2 第二节以上钢管柱吊装控制要点(1)第二节以上钢管柱吊装前,应要求完成底部钢管柱混凝土的浇筑。(2)第二节钢管柱吊装前,下节钢管柱柱顶和本节钢管柱柱底的渣土、泥浆及浮锈应清楚干净,保证上下节钢柱对接面接触顶紧。(3)下节钢柱的顶面标高和轴线偏差、钢柱扭转控制应在规范允许范围内,上节钢柱就位时,利用反向纠偏回归原位的处理方法,逐节调整误差。针对下节钢柱的顶面标高、扭转方向偏差,采用若干不同规格薄钢垫片进行调整。(4)钢柱吊装就位后,钢柱的中心线应与下面钢柱的中心线对齐吻合,并四面兼顾。螺栓固定使用连接板夹好的上下连接耳板,钢管柱焊接完成后割除。2.2 质量要求2.2.1 每根钢柱吊装后应及时连接固定,吊装就位应准确。校正时应对轴线、垂直度、标高、焊缝间隙等因素进行综合考虑,全面兼顾,每个分项的偏差值都应控制在设计及规范允许偏差内。2.2.2 每节钢柱的定位轴线应从主控轴线引测,不得从下节钢柱就位轴线引入。2.2.3 首节钢柱吊装完成并形成空间刚度单元后,应及时完成钢柱底板和基础顶面之间的灌浆施工。2.2.4 钢柱之间的连接板待焊接完毕后,及时割除并打磨平整,涂刷防锈漆,割除连接板时不得伤及母材。

第四节 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接 

钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁(板)连接主要有两种,一种是与钢梁连接,一种是与钢筋混凝土梁的连接。深化设计中,主要是通过设置连接板解决,能穿过的钢筋就穿过核心区,不能穿过的按照焊接在连接板的方式解决,焊接长度、焊缝类型及尺寸均按照图集和规范要求。钢管柱钢管对接焊缝、钢管柱、梁、屋架连接的现场对接焊缝应采用全熔透焊缝,并符合二级焊缝的质量要求。详细如下:钢管柱与钢筋混凝土梁采用钢牛腿与梁钢筋焊接连接,连接措施符合设计要求。

第五节 钢管焊接 

1. 工艺流程

焊前准备→坡口清理、检查衬板、引弧板、息弧板→预热→定位焊→根部打底→填充焊接→面层焊接→按规定后热→按规定保温→焊接外观检查→填写外观检查表→打磨探伤区域→超声波探伤→填写正式报告→工序交接

2. 控制要点

2.1 焊接变形对施工质量影响非常大,所以焊接时应采取措施严格控制焊接变形;2.2 应根据焊接钢板厚度的不同采取相应的预热措施及层间温度控制措施;2.3 焊工应按照焊接工艺指导书所指定的焊接参数,焊接施焊方向,焊接顺序等进行施焊;2.4 连续焊接时应控制焊区母材温度,使层间温度上、下限符合工艺条件要求;2.5 焊接时严禁在焊缝以外的母材上打火引弧;2.6 焊接完成后应认真清除焊缝表面飞溅、焊渣,焊缝不得有咬边、气孔、裂纹、焊瘤等缺陷和焊缝表面存在几何尺寸不符现象,不得因切割连接板、刨除垫板等工作伤及母材,连接板、引入、引出板刨除后的表面应平整光滑。

3. 质量要求

3.1 同一道焊缝出现一次或数次停顿需再续焊时,始焊接头需在原熄弧处至少15mm 处起弧,禁止在原熄弧处直接起弧;3.2 打底层:应在焊缝起点前方50mm处的引弧板上引燃电弧,然后运弧进行焊接施工,熄弧时,电弧不允许在接头处熄灭,而是应将电弧引至超越接头处50mm处的引弧板熄弧,并填满弧坑;3.3 在进行填充焊接前应清除首层焊道上的凸起部分及引弧造成的多余部分,填充层焊接为多层多道焊,每一层均由首道、中间道、坡边道组成。首道焊丝指向向下,其倾角与垂直角成50 度左右;次道及中间道焊缝焊接时,焊丝基本呈水平状,与前进方向呈80~85 度夹角。坡边道焊接时,焊丝上倾50度。每层焊缝均应保持基本垂直或上部略向外倾,焊接至面缝层时,应注意均匀的留出上部1.5mm 下2mm 的深度的焊角,便于盖面时能够看清坡口边。3.4 焊接过程中:焊缝的层间温度应始终控制在100~150℃之间,要求焊接过程具有最大的连续性,在施焊过程中出现修补缺陷、清理焊渣所需停焊的情况造成温度下降,则必须进行加热处理,直至达到规定值后方能继续焊接。焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应报告焊接技术负责人,查清原因,订出修补措施后,方可进行处理。3.5 焊后热处理及防护措施:母材厚度25mm≤T≤80mm 的焊缝,必须立即进行后热保温处理, 后热应在焊缝两侧各100mm 宽幅均匀加热,加热时自边缘向中部,又自中部向边缘由低向高均匀加热,严禁持热源集中指向局部,后热消氢处理加热温度为200-250℃,保温时间应依据工件板厚按每25mm 板厚1 小时确定。达到保温时间后应缓冷至常温。

第六节 钢管内钢筋骨架 

1. 工艺流程

进场检验及试验→钢筋加工→弹柱位置线、模板外控线→柱筋清理、校正→套柱箍筋→柱主筋直螺纹连接→划箍筋间距线→绑扎箍筋→柱钢筋隐检→浇筑、养护

2. 控制要点

2.1 钢筋加工制作前,下料表要由技术员和工长审核,并将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到设计和规范要求;

2.2 钢筋的接头应设置在受力较小处(梁板设置于1/3~1/4 跨处),同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10 倍。纵向受力钢筋的接头应错开,上下层钢筋接头应错开;2.3 钢筋的锚固及搭接长度,除图中注明以外,按规范取值;2.4 钢筋绑扎施工时,对所有的预埋件采取加固措施,确保预埋件的位置准确。

3. 质量要求

3.1 对有抗震要求的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用带“E”的钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合规范要求;3.2 接头面积百分率不大于50%;3.3 直螺纹连接套筒丝头满足规范要求;3.4 钢筋安装位置偏差满足规范要求。

第七节 混凝土 

1. 工艺流程

上道工序隐蔽验收通过→搭设钢管混凝土浇筑作业平台→钢管柱混凝土浇筑前验收→混凝土现场检测→底部铺浆→混凝土浇筑→顶部混凝土振捣→养护

2. 控制要点

2.1 钢管架、模板、钢筋、等工序施工验收通过后,方可进行混凝土浇筑;2.2 钢管柱往往高于混凝土施工作业面(一层左右),需按照模拟柱搭设临时操作架,保证混凝土浇筑时至少有2 名人员可在作业平台上指导或作业;2.3 钢管柱安装验收,包括钢管柱尺寸、排气孔、柱脚锚固及灌浆、柱子施工稳定性、柱内是否有残留物或垃圾等内容;2.4 钢管混凝土浇筑前,首先应对自密实混凝土的各项设计指标进行检测,如T500(3-5s)、扩展度(600-750mm)、V1min(4-25s)、V5min(小于V1min +3s)、U 型箱填充高度差(0-30mm)等,实验员对照混凝土配合比报告负责检测并记录,每车必查,并按照规定留取试块;2.5 准确测算好每根钢柱的浇筑体积,确保浇筑连续进行,首先进行钢管内混凝土浇筑,完毕后浇筑钢管外混凝土,有条件的部位尽量振捣;2.6 浇筑完成后对管口封闭,防止雨水、杂物进入,混凝土浇筑完成后不得再对钢管进行任何调整。

3. 质量要求

3.1 钢管柱内底部先浇筑100-200mm 厚的与C60 同强度的水泥砂浆,增加施工缝的连接防止混凝土下落的骨料产生弹跳;3.2 钢管内混凝土浇筑采用的高抛法,浇筑应连续、间断时间不得超过90min,以防产生冷缝;3.3 钢管内混凝土浇筑高度应严格控制,有钢管对接焊口的部位,口部离混凝土施工完成面的距离不得小于500mm,不得大于1000mm,尤其要控制最后的浇筑速度,坚决防止超浇!无钢管对接焊口的部位(即该钢构柱顶部),混凝土浇至顶部并适量溢出,确保密实,钢构随即压好隔板或盖板进行焊接;3.4 高位抛落高度在最后的一段较小,所以应对混凝土顶面以下约2 米范围内的混凝土用钢筋进行充分、仔细的插捣,确保气泡溢出和混凝土密实度;3.5 混凝土浇筑完毕5min 后进行浮浆清理和表面处理,为防止水分流失而产生混凝土收缩。

 




超值干货!!房建、路桥隐蔽工程汇总大全!

 什么是隐蔽工程?优工整理了一全套房建、路桥隐蔽工程项目汇总,如有遗漏,还望指正。

什么是隐蔽工程?  被下一道工序掩盖 

凡上一道工序(分项工程)的施工结果,将被下一道工序(结果)所掩盖的工程,均称隐蔽工程。

所有的隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查,由施工项目负责人组织施工员、质检人员,并请监理参加,涉及到基础和重要结构部位的隐检须请建设单位现场代表、设计人员(含勘察设计)和施工单位共同参加,检查要及时形成隐蔽记录,并及时签证,隐蔽记录的内容由质检员负责填写。

一、土方工程   隐蔽内容

土方基槽、回填前检查基底清理、基底标高情况等。

二、桩基工程    隐蔽内容

钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。

三、地下防水工程   隐蔽内容 

混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造;人防出口止水做法: 防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

 

 

四、钢筋绑扎   隐蔽内容 

1)钢筋的质量及规格状况

2)钢筋现场质量抽查结果

3)各种直径钢筋接头方法

4)各种直径

5)同一截面接头占总面积百分率(%)

6)钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况

7)钢筋之间的间距

8)保护层厚度

9)限位措施

10)钢筋代换情况及其它。

五、钢筋焊接  隐蔽内容 

1)焊接材料质量检验

2)钢筋焊(连)接型式

3)焊(连)接种类

4)接头位置数量

5)焊条、焊剂、焊口形式

6)焊缝长度

7)厚度及表面清渣

8)连接质量等。

六、预应力工程   隐蔽内容 

1)检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、

   端部的预埋垫板;

2)预应力筋的下科长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;

3)锚具、夹具、连接点的组装等

七、钢结构工程  隐蔽内容 

地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。

八、砌体工程   隐蔽内容

墙内、外保温构造节点做法。

九、抹灰工程   隐蔽内容

具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。

十、地面工程  隐蔽内容 

各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理、黏结情况等。

十一、窗工程  隐蔽内容 

预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的黏结等。

十二、吊顶工程?   隐蔽内容

吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格及铺设、固定等。

十三、轻质隔墙工程   隐蔽内容 

预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。

十四、幕墙工程  隐蔽内容

1)构件之间,以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;

2)幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;

4)幕墙防雷接地节点的安装等

十五、屋面工程    隐蔽内容

主要记录基层、找平层、保温层、防水层、隔离层情况:

1)材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、黏结情况;

2)附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等情况。

十六、给排水   隐蔽项目

隐蔽项目

1)直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、不进入吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管;

2)有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备

3)埋地的采暖、热水管道

隐蔽内容

安装位置、标高、坡度、接口处理、变径位置、防腐做法及效果、附件使用、支架固定、焊接情况、保温质量、基底处理效果、保温材质、规格及支墩情况等。

十七、通风与空调工程  隐蔽项目 

隐蔽项目

1)敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等)

2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备

隐蔽内容

1)检查风道的标高、材质,接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向

2)正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。

3)检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法

十八、电梯工程  隐蔽内容

1)电梯承载梁的规格,埋设长度,过墙体中心距离,焊接情况,防腐措施,梁端封闭等情况。

2)起重吊环的材料规格质量,吊环与钢筋锚固的尺寸。

十九、道路工程   隐蔽内容

1)土质路基各层压实度及土料;

2)路床的中线高层及横坡;

3)各种类型垫层及基层的厚度、中线高程及横坡;

4)涵洞基础验槽;

5)收水井预埋交管的连接;

6)护展、护坡、挡土墙基础验收槽;

7)人行道下预埋管线的线路、标高、接头、根数。

   二十、排水管渠工程   隐蔽项目

 

1)各类管道和渠道沟槽的验槽;

2)各类管道安装过程中的平基、座管、接口、抹带;

3)各类管道的填度、墙高及墙厚、盖板;

4)检查井、收水井须砌情况、几何尺寸;

5)排水泵站;

6)泵站沿井钢筋及焊接的隐蔽验收;

7)钢管管道内外绝缘防腐。

 

二十一、工程  隐蔽检查项目 

1)地基与结构基础,包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、基底处理,基土密实度;

2)主体结构各部位钢筋,包括钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况;

3)预应力筋预留孔道的直径、位置、接头处置等情况;

4)现场结构焊接、包括焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等;

5)桥面防水层下找平层平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸;

6)桥面伸缩缝预埋件规格、数量及埋置情况;

7)过桥隐蔽管线的位置、数量等。

二十二、隐蔽工程  信息化管理 

隐蔽工程管理最大的难点是原始施工信息的收集和还原,随着GIS、大数据和云的快速发展,为隐蔽工程的管理提供了很好的信息化解决方案。互联网信息技术可以让隐蔽工程更直观化,如计支宝APP中对隐蔽工程的管理,不仅能定位,还可以录制视频,添加图片和文字检验说明,实现隐蔽工程施工全过程预管预控和监管。

 




压顶钢筋的处理技巧

压顶是我们在建模时常常遇到的构件。然后新建压顶并不能满足对钢筋算量的需求。今天,我们来讲解一种常见压顶的钢筋处理技巧。

一、图纸介绍

我们先来看看压顶的构造图。

压顶宽度同墙厚,高度为120mm。

压顶配筋为通长筋:2C10,拉筋:C6@250。

二、用软件如何画压顶

1、选择用圈梁来定义压顶

2、根据钢筋要求修改信息

3、绘制压顶,查看钢筋量

通过钢筋公式,可知钢筋量与图纸要求一致。

三、讨论

软件中有关于压顶的定义,为什么不直接用

首先来看看压顶定义的界面

由图可知,压顶界面的钢筋需要手动输入并进行计算,如此一来就不能达到智能计算的效果。而通过圈梁定义时,可直接计算钢筋量,导入图形后,也可自动计算混凝土的工程量。




工程造价中施工定额与企业定额的区别是什么?

工程建设中用到的各类定额总称为建设工程定额。为了对其有一个全面的理解,我们按一定的方法对其进行分类。今天小编就重点为大家解释一下什么是企业定额?工程中施工定额与企业定额有什么区别?

一、什么是企业定额?

企业定额指安装企业根据自身的技术和管理水平,所确定的完成单位合格产品所必需的人工、材料和施工机械台班的消耗量,以及其他生产经营要素消耗的数量标准。就是国家参照决大多数的人工和材料编制的定额。企业定额的编制是一项很复杂的工作 它不仅要依据和参照全国统设工程基础定额和当地建筑工程定领而且要将企业的各种疾质状况进行分析比较并反映到编制的定额中,企业定额是企业自己的定额,反映企业自己的素质水平 。

二、中施工定额与企业定额有什么不同?

(一)指代不同

1、企业定额:根据本企业的施工技术和管理水平,以及有关工程造价资料制定的,并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量标准。

2、施工定额:规定建筑安装工人或小组在正常施工条件下,完成单位合格产品所消耗的劳动力、材料和机械台班的数量标准。

(二)目的不同

1、企业定额:只在企业内部使用,是企业素质的一个标志。企业定额水平应高于国家现行定额,才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。

2、施工定额:是施工企业组织生产,编制施工阶段和施工作业计划签发工程任务单和限额领料单、考核工效、评奖、劳动报酬、加强企业成本管理和经济核算、编制施工预算的依据。

(三)范围不同

1、企业定额:是由企业自行编制,只限于本企业内部使用的定额,例如施工企业附属的加工厂、车间为了内部核算便利而编制的定额。至于对外实行独立核算的单位如预制混凝土和金属构件厂、大型机械化施工公司、机械租赁站等。

2、施工定额:施工定额在企业计划管理方面的作用,表现在它既是企业编制施工组织设计的依据,又是企业编制施工作业计划的依据。




JGJ/T293-2013 淤泥多孔砖应用技术规程

  • 规范/图集名称:《JGJ/T293-2013 淤泥多孔砖应用技术规程
  • 实施日期:2013年12月1日
  • 被替标准号:新编规范


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内容简介

本规程适用于非抗震设防区和抗震设防6度至8度地区的新建、改建和扩建的民用建筑工程的设计、施工及验收。

规范目录

1 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 材料
4 建筑和节能设计
4.1 建筑设计
4.2 节能设计
5 结构静力设计
5.1 一般规定
5.2 受压构件承载力计算
5.3 墙、柱的允许高厚比
5.4 一般构造
5.5 圈梁、过梁
5.6 预防和减轻墙体裂缝措施
6 抗震设计
6.1 一般规定
6.2 抗震构造措施
7 施工和质量验收
7.1 施工准备
7.2 施工技术要求
7.3 安全措施
7.4 工程质量检验
7.5 工程验收
附录A 轴力影响系数φ
本规程用词说明
引用标准名录
附:条文说明




建议收藏!电气专业预算列项总结

一、 图纸的看图与识图

1、设计说明

设计说明中的面积和建筑高度确定所做是几类工程;建筑高度确定超高费的级别。

2、图例表确定箱体、灯具、开关、插座等型号和安装高度。

3、系统图反映供电系统从哪来到哪去的整个脉络;平面图反映各种构件的具体位置和管线的布置长度

▉二、电气图纸中各种代号的识别

1、箱体的编号

2、线缆敷设部位代码

3、线缆敷设部位代码

▉三、配电箱

1、配电箱名称;尺寸:宽*高*厚;安装高度

2、安装方式:落地式,挂装式(暗装、明装)

落地式安装槽钢的方法:一台是(宽+厚)*2;两台或是两台以上:宽+宽+。。。+厚)*2

▉四、桥架

1、桥架计算方法:按图纸量取平面长度和按标高计算垂直长度,两者分开算,定额中分槽式桥架和梯式桥架,桥架跨接定额中已含!

2、桥架的表示方法:宽*高 例如:-300*100;宽+高确定套相应定额。

3、桥架支架:吊杆长度=(顶标高-桥架敷设高度)*2;支撑型钢长度=桥架宽+100mm(两侧各加50mm)。支架间距参见《建筑电气验收》GB50303-2002第33页。

▉五、电缆

1、电缆的计算:按配电箱的回路计算,从图纸中量取平面长度和按标高计算垂直长度。

SC70:平+立(CC敷设立管长度=层高-配电箱安装高度-配电箱高;FC敷设立管长度=配电箱安装高度)

YJV-4*50+E25:预留+桥架内敷设长度+管内敷设长度+预留

以此类推计算其他N2N3N4回路,最后把管和电缆做个小计,其中电缆小计后各回路之和后*2.5%。

2、定额中电缆敷设是按3芯和四芯编制的,4芯不乘以系数;五芯的要乘以1.3,六芯的乘以1.6。

3、电缆头的计算(五芯、六芯。。。乘以系数):①按同规格型号的电缆每回路两个电缆头计算,电缆头个数=回路数*2;②按最大电缆芯径套定额。

4、电缆沟的计算(1~2根电缆上600mm,下400mm,深900mm,0.45m3/m;每增一根,宽度增加170mm,土方增加0.153m3/m)

5、电缆保护管:≤DN100套配管定额,定额(直埋电缆引入管防火钢板制作安装),管的除锈刷油

▉六、配管配线

1、管线计算和电缆一样,按配电箱的回路分别计算

例如AL箱(配电箱到灯具、开关、插座等电器,导线只预留配电线一端),AL箱→WL1回路。

PC20:平+立(CC敷设立管长度=层高-配电箱安装高度-配电箱高;FC敷设立管长度=配电箱安装高度)

▉BV-2.5:(预留+管长度)*根数

穿线管分钢管(丝接、焊接)、塑料管(插接、黏接),KBG(压扣式连接)、JDG(套接紧定式)管等,分明配和暗配。

2、焊管的内外刷油

3、导线的各种预留长度

4、只布管仅穿铁丝不穿线的情况

5、执行管内穿线定额时,不穿引线,R*0.8,扣减全部钢丝辅材。

6、灯具、开关、插座、按钮等的预留线含在相应的定额中,不另行计算。

7、刨沟槽的计算。

8、图纸计算回路方法:量取一段后,铅笔做记号!

9、关于焊(压)接线端子、端子板外部接线定额:

①焊(压)接线端子定额适用于导线焊(压)接线端子,铜接线端子定额也适用于铜铝过渡端子。电缆不适用于本定额,因控制电缆及电力电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子和接线。

②端子板外部接线定额中,有端子定额已包括焊(压)端子工作内容,适用于软线和多股线;无端子定额适用于独股硬线。

10、导线在中间接线盒作中间连接或分支连接时,由于管内穿线项目已经综合考虑了“接焊包头”,因而不得另套基价项目;但导线如为多股铝导线或截面超过2.5mm2的多股铜芯线,导线的中间连接和分支连接采用终端接线端子时,则应以“10个”为单位,套用相应的焊铜接线端子或压铝接线端子项目。

▉七、灯具、开关、插座

1、图纸数个数的方法。

2、电子图数个数,量长度的方法。

3、应急灯安装执行标志、诱导装饰灯相应项目,应急灯包括安全出口、疏散指示灯、楼层指示灯等。

4、风扇定额(吊风扇、壁扇、轴流排风扇2-1802~2-1804,工作内容已包括安装调速开关项目,但其主材另算。

▉八、防雷接地

1、防雷带的计算:

沿建筑物女儿墙敷设的避雷带

电梯机房顶的避雷带计算方法(平+立-与女儿墙避雷带连接的竖向避雷带)

敷设在屋顶内的避雷带两端要与女儿墙避雷带连接,竖向长度

均压环的计算

2、引下线的计算:(建筑物女儿墙的高度+地下室高度+筏板基础厚度)*处数(建筑物钢筋做引下线定额中是按照两根钢筋编制的,如果要求四根,定额*2或是工程量*2)。

3、接地极:

基础钢筋做接地极以基础面积计入。

接地母线敷设分室内室外,室外接地母线定额中包括挖土方(上500mm,下400mm,高750mm,0.34m3/m,实际开挖量大于次数,多余的土方量套相应的土建定额)。

接地极、接地跨线。

▉九、弱电(只做预埋箱体和管)

弱电系统:

有线电视系统

通信网络系统

对讲系统

安保系统

火灾报警系统

▉十、室外电气

电缆敷设方式:直埋、电缆沟、电缆隧道等

1)直埋电缆必须是铠装的,铺砂盖砖

2)电缆沟中挖沟槽土方量的计算;砌砖或是现浇混凝土的计算;沟盖板的计算;电缆支架的计算;回填土的计算;

3)电缆沟中电缆井的计算。

4)电缆长度的计算:配电室至各栋楼电缆回路逐个计算。

L=(水平敷设长度+垂直敷设长度+预留长度)*1.025

▉注:L:电缆敷设工程量。

▉十一、室外路灯

1、配电箱至各处路灯回路计算电缆长度

2、路灯个数(灯、草坪灯等的分类统计)

3、路灯基座的计算(土方量;混凝土量;预埋铁件、预埋套管、接地)

注:在室外路灯工程电缆敷设线路中,电缆至沿途路灯的电缆分线连接方式有2种。即应该按照不同的电缆分线连接方式,据实分别计算电缆头数量:

1、路灯电缆沿途路灯灯杆底部接线盒位置采用电缆断头制作电缆终端头,在灯杆分接线盒接线端子压线引线时,沿途中间位置路灯均应该计算2个电缆终端头制作安装的工程量,末端路灯灯杆位置只计算1个电缆终端头制作安装的工程量。这种施工工艺时和成本都比较高。

2、另一种施工工艺是在路灯沿途中间往路灯分接引线时,采用电缆分流器(亦称谓导线分流器)进行电缆中间所需要分接引线的芯线进行电缆分流器分支引接线到路灯,这样既不用计算电缆终端头工程量,只需要计算电缆分流器的安装以及材料价格。此施工工艺比较简单且造价成本会低。

因此市政定额《路灯工程》章节中,电缆与灯具引下线的连接有两种形式:1)电缆断开连接,定额号8-234;2)电缆不断开连接,定额号8-235




结构基础梁怎么计算?

现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:

  (1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。
(2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。
对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。

  墙下基础梁

  现有观点视基础梁上墙体为半无限弹性地基,基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。此处,问题的症结在于,能否视墙下基础梁为倒置弹性地基梁?笔者认为墙下基础梁不能视为倒置弹性地基梁;其原因如下所述。
(1)基础梁以上墙体,高度一般在18m(例如8度区)左右,宽度在12m左右,抗弯刚度极大,加之该墙体还承受着相当数量的楼面荷载及墙体自重,故该墙体在桩顶荷载作用下,并不会产生变形,亦谈不到弹性,不符合半无限弹性地基假定条件中关于弹性的假定条件。
(2)基础梁以上墙体,因每层均有圈梁,故各层墙体间,被圈梁分隔成独立部分,已不存在连续性,整片墙实为砌体与混凝土梁的组合构件,但砖砌体与混凝土梁的弹性模量相差甚大(约10倍),故在受力中,二者是不协同的。因此,墙下基础梁不符合半无限弹性地基关于连续的假定。
(3)基础梁以上墙体,系由砖砌体与混凝土梁两种构件组成,且砖砌体系弹塑性材料,其弹性模量从一开始,应力与应变就不成比例。而在地震发生时,即使在小震作用下,根据震害调查,8度区框架,填充墙亦将产生较多裂缝,而中震和大震下,则裂缝更为普遍,即使是框架梁、柱,亦将产生裂缝。此外,砖砌体与框架梁亦不属各向同性构件,故墙体是不符合半无限弹性地基的假定条件的。
由上述可知,基础梁上墙体,并不符合半无限弹性地基的匀质、连续、弹性假定条件,故墙下基础梁不应视为倒置弹性地基梁进行有关计算。

  柱下基础梁

  现有观点认为,柱下基础梁可视为弹性地基梁计算,与该观点相应的计算原则有两种:其一是将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱作为梁的支座,桩顶反力按弹性地基梁计算确定,然后按普通连续梁分析内力;其二是视基础梁为弹性地基梁进行分析计算。
按照前者,基础梁受桩顶集中力作用,柱为梁的支座。须知此时,由于桩顶集中力与桩底轴向力平衡,则桩顶集中力并不在基础梁内产生内力,仅底层填充墙在基础梁内产生较小内力。此外填充于框架梁和框架柱之间的填充墙,系彼此隔离的小面积独立墙片,同时填充墙目前多采用大孔洞免烧砖,故基础梁以上之填充墙是不符合半无限弹性地基条件的,且因基础梁底部只与回填土接触,并不与地基土接触,只有桩头才与地基土接触。虽然地基土(例如卵石层)在端阻力作用下将产生一些变形,桩身亦会产生弹性压缩变形,但柱下基础梁并不符合倒置弹性地基梁定义。
而对于后者,由于同样的原因,柱下基础梁亦不能视为正置弹性地基梁。
综上所述可知,问题的要害是应区分弹性地基梁与普通基础梁的界限,因为这是两种不同的概念。

  弹性地基梁与普通基础梁在两个主要方面存在不同:
(1) 普通基础梁的超静定次数是有限的,弹性地基梁的超静定次数是无限的;
(2) 普通基础梁可略去地基的变形,弹性地基梁由于梁与地基共同变形,故必须考虑地基变形,方能满足变形连续条件[2]。




JGJ/T395-2017 铸钢结构技术规程(附条文说明)

  • 规范/图集名称:《JGJ/T395-2017 铸钢结构技术规程(附条文说明)
  • 实施日期:2017年9月1日
  • 被替标准号:新编规范


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内容简介

本规程适用于建筑工程中铸钢结构和铸钢件的设计、加工、安装、防护、检测、监测及验收。本规程不适用于直接承受反复动力荷载作用并需要疲劳计算的结构。

规范目录

l 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 基本规定
4 材料和设计指标
4.1 铸钢材料
4.2 连接材料
4.3 设计指标
5 设计和计算
5.l 设计原则
5.2 构件
5.3 连接
5.4 节点
5.5 节点有限元分析原则
5.6 试验
6 构造规定
6.1 一般规定
6.2 连接
6.3 构件和节点
7 铸钢件加工
7.1 一般规定
7.2 铸造和热处理
7.3 缺陷修补
7.4 打磨、气割和机械加工
7.5 铸钢件检验
7.6 铸钢件验收
8 结构安装
8.1 一般规定
8.2 吊装
8.3 组装
8.4 焊接
9 防护和保养
9.1 一般规定
9.2 防腐
9.3 防火
9.4 维护和保养
10 检测和监测
10.1 一般规定
10.2 检测
10.3 监测
11 工程验收
附录A 铸钢材料性能
附录B 建筑常用铸钢节点形式
附录C 铸钢件焊缝内部缺陷检测
本规程用词说明
引用标准名录
附:条文说明




Revit视图范围怎么调?揭开”Revit平面视图范围”的秘密

    Revit中的视图范围功能想必我们不会陌生,控制平面视图的顶底和剖面经常都会用到,但还有很多“秘密”可能用了那么多年Revit的我们也不一定很理解,类似上一篇提到的关于”管件异常透明”的问题,遇到时可能会不知所措;今天我们延续分享一下相关的知识,并掌握底图本身在项目中的应用价值。

    1.视图范围的概念

    显示出revit视图范围中的示意图,我们应该就不难理解其概念了,内容重点我们放在下面比较复杂的地方:

    视图范围:顶部、剖切面、底部、偏移(从底部)、主要范围和视图深度。

    2.剖切面的影响

    注意:剖切面对MEP机电安装专业是无效的。

    而对于如墙类别构件的实际显示的效果,表面和截面设置还是不同的:

    看一下实际情况中的区别:

    位于高处的墙:高于剖切面,不可见;

    位于中间的墙:被剖切,“截面”前景和背景填充均显示;

    位于低处的墙:低于剖切面,“投影/表面”前景填充显示,背景不显示;

    因此我们一般看到的都是剖切到的墙体,主要设置的是“截面”前景。

    位于高处的墙体其实也可以通过调节“底图”范围来显示,后续有很多相关的知识点,我们再做深入介绍。

    高于剖切面仍显示的特例情况,包括:窗、橱柜或常规模型,3种类别

    与剖面相交不被剖切的特例情况:

    1)高度小于2米的墙不会被剖切,并且顶部约束为“未连接”时,如果选择了其他标高作为顶部约束,就会被正常剖切。

    2)某些默认不可剖切的族,可以通过视图可见性中是否禁用设置区别出来。

    3.视图深度的影响

    通过视图深度的设置,我们可以看到当前层范围以外的图元:

    例如:下一层的排水管道、裙房边界等等。

    注意:使用底图也是很有效的做法,下一节我们会另做详细介绍。

    另外“截剪裁”会明显影响到“变截面”图元是否能正确显示:

    剖切面、视图深度、低于标高3的墙被剪裁的平面视图和低于标高3的墙可见的平面视图:

    4.视图深度内的图元样式设置

    视图深度内的图元使用<超出>线样式绘制,与图元类别无关。

    我们可以在“管理”>“其他设置”>“线样式”中进行设置:

    展开分类,找到<超出>的线型进行设置:

    建议此类设置为灰色或非实线来与正常范围内的图元做区分,后续会为大家继续再介绍实际应用的场景。




结构计算问题10个坑,千万别跳!

01、结构两个方向刚度相差不宜过大,需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。
位移比超限未计算双向地震。
不规则,特别不规则,严重不规则:位移比大于1.2为扭转为不规则,应计算双向地震。
考虑扭转耦联、按照双向地震计算时位移比不应超过1.5。如超过1.5,应重新调整结构布置。


02、扭转位移比是在刚性楼板的假设下计算。配筋计算应考虑实际刚度情况。

03、长宽比控制:进行结构计算时,各系数应合理取值。
①周期折减系数应根据不同的结构体系、填充墙品种(考虑到有可能变化)和填充墙数量综合确定,不应为了配筋方便不顾实际情况少折减或不折减。
高规第3.3.17条:填充墙为砖墙时,框架结构可取0.6~0.7,框剪结构0.7~0.8,剪力墙结构0.9~1.0(应注意短肢剪力墙结构)
②剪力墙连梁刚度折减系数应保证在正常使用条件下连梁不致开裂。必要时应进行二次计算,以避免正常使用情况下连梁开裂。

04、某些构件不宜进行折减。
计算机计算时,软件对所有构件的扭矩都按照输入的扭矩折减系数进行了折减。这会使得存在扭矩的折梁或曲梁扭矩也进行了折减,结构存在安全隐患。这些构件扭矩不应进行折减。角窗的连梁(折梁)应充分考虑到结构软件无法完全按照荷载规范第4.1.2条的要求进行折减。对软件折减幅度大的构件,应手算复核。
此外应注意以下几方面:
①计算主裙楼连为一体的结构的墙、柱与基础时,对于裙房部分,折减时计算层数有误。
此种情况应特别注意。
② 错层结构或中间有楼层缺失的情况,当计算楼层数与实际相差较大时应另行计算。
③特殊房间荷载折减。

05、应注意层高变化较大时(如设备层),结构软弱层的刚度比以及抗剪承载能力的比值符合规范要求。

06、楼层抗剪承载力低于上层的80%时,应强制指定薄弱层,并使抗剪承载力比值不小于65%。楼层不能既是薄弱层又是软弱层。

07、应保证计算的振型数,使质量参与系数不小于90%。(钢结构屋盖与空旷结构等复杂结构。高层结构计算振型数不应小于9;考虑扭转藕联时不应小于15;多塔结构不应小于塔数目的9倍。

08、大跨度简支次梁应进行挠度与裂缝验算,特别是跨高比大的梁。要求跨高比不要太大。大跨度楼板计算应综合考虑支座约束情况,协调相邻板厚、标高和支座配筋量。作为支座的梁应大于两倍板厚。

09、混凝土框架筒体结构,应注意提高第二道防线的抗震能力。外框的0.2Q0内力调整系数不能自定取最大值2倍,宜按实际比值取用。保证外框承担的剪力不小于底部剪力的20%和计算楼层最大剪力1.5倍的较大值(注意此处不是二者的较小值)。

010、底框结构,二层与一层刚度比
6、7度都不应大于2.5,8度2.0。都不应小1。底框二层结构,下两层刚度应接近。三层与二层刚度比,6、7都不应大于2.0,8度1.5。但都不应小于1.0。
两个方向都应布置剪力墙,最好的结果是接近,过大过小都不好。刚度接近,破坏不会集中于一个楼层。主要目的是减少底部的薄弱程度,防止底部结构出现过大的侧移而严重破坏,甚至倒塌。
但是,若底层的混凝土墙过多,其刚度可能大于上部砖混结构刚度。这样,地震下可能使薄弱层转移至过渡层。而过渡层是砌体结构,其延性不如底部的钢筋混凝土结构,易产生脆性破坏。
因此,底层框架-抗震墙房屋的过渡层和底层的侧向刚度比要控制在一个合理的范围内。注意逐层检查柱计算长度系数,特别是另一方向只有挑梁的情况,程序经常将悬挑梁当作普通框架梁考虑,而引起错误。




Revit协同方式怎么选?Revit两种协同方式的优缺点

利用Revit实现协同的方式有两种:分别是工作集模式和模型链接模式,这两种模式的优缺点如下:

(1)工作集式的优缺点

模型编辑便捷:项目被拆分至不同的工作集中,在权限允许的情况下,可以对建筑所有信息进行编辑。工作集式是更接近协同设计思想的工作方式,多名设计师可以在同一个模型上分别完成各自设计任务。工作集的划分可以依照项目具体情况灵活划分,尽量保证设计师能够在相同时间节点同时完成设计,协同率较高。随时上传信息至中心文件,保证信息实时共享,工作效率提高的同时,也减少了设计成本。

操作复杂:Revit中没有图层的概念,设置选项比CAD多,在项目过程中经常有疏漏或错选。如:在此次项目过程中常出现显示不全的问题,多是因为视图深度设置不正确,或是标高错误导致添加的建筑构件在视图范围内不显示或显示不完整。

工作集管理:参与项目的每个设计师都负责一个工作集,工作出现交叉时,释放工作集权限后,其他设计师才能借用。工作权限自己握太紧,会浪费大量时间在应付借用者的请求上,如果完全释放了工作权利,可能会造成其他设计师的错误修改或误删。等待时间长:工作集模式下文件同步时间较长,Revit模型文件都比较大,对中心文件服务器造成较大压力,本地计算机与中心文件同步等待时间较长,特别是多人同时存入时。另外,工作集模式下对计算机硬件要求较高,常因为计算机内存不足导致软件崩溃。

(2)链接式的优缺点

工作性能稳定:性能较工作集式稳定,在模型链接和项目拆分的过程中均表现出比较稳定的性能。

计算机工作效率高:模型链接相当于导入一个外部参照,模型就像一个巨大的“块”,通过模型链接的整合后,计算机的工作效率与工作集式相比较有较大优势信息交换便捷:将模型链接的文件夹直接复制,链接路径不变,即可轻松完成数据转移和信息交换。

使用方便:模型链接式没有工作权限的问题,设计师只要能访问局域网文件即可达成协同设计,项目参与者之间使用比较方便。

团队工作要求高:被链接的模型不能被使用者修改,如果想要对模型进行修改,需要绑定链接。绑定链接对计算机工作负担较大,一般用时较长,而且在此过程中易出现错误,出现绑定解组后与原来模型不一致的问题,也会出现一些无法绑定的情况。另外,如果团队对构件命名不统一,名字重复时,会有一部分构件出现错误或消失。

图元连接问题:被链接模型与主体模型相同图元无法直接连接,在生成二维图纸时,出现细节错误,需要在Revit二维模式下手动修补,增加了额外的工作量,而且修补工作比较繁琐。如:主体模型内互相关联的墙会自动连接,但链接模型与主体模型相关联的墙都保持独立,不会自动链接。在生成二维图纸时,墙在这个位置能看到有一个接口,必须在二维模式中通过“注释-区域”功能来修补遮盖。




钢结构造价核心数据

一、油漆问题

按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。

单位平方米用漆量:
1*50μm厚环氧富锌底漆 —– 约0.25㎏/㎡。
1*100μm厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆—–约0.4㎏/㎡;
2*40μm厚丙烯酸脂肪族聚氨脂面漆——约0.25㎏/㎡。
1000吨钢结构预算用漆量:
厚环氧富锌底漆:1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡ == 7500㎏;
厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆:1000吨×30㎡/吨×0.4㎏/㎡ == 12000㎏;
厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡ == 7500㎏

报价只是一个形式,按吨位报价是目前国标清单采用的方法,这样方便竣工结算, 计算表面积也是很简单的事情,一般算量都采用EXCELL,不同板厚的吨位都能列出来,那不同板的表面积也自然出来(不考虑板厚度方向的面积),扣除不刷油漆的部位,这样总表面积就出来了。我们的一般做法是,计算油漆面积核算油漆成本,报价按吨位报。若套定额 也可以 但要注意较薄构件和较厚构件占的比例注意:C型钢按吨位算油漆不合算,主构件可以。

经测算,实际一公斤油漆能喷涂5平米,跟工人的操作方式有关 。

二、关于损耗问题

1. 客户报价时一般最多加5%损耗,用Xsteel出图,加上有套料软件专人套料,买材料时板材最多取3%,型材就1%,很少出问题。
2. 厂房实际料耗完全能控制在3%以下。
3. 碰见懂行的报5%,不懂的就报8%
4. 重钢,结构复杂的用8%
5. 钢结构施工手册中有明文规定,
角钢75*75以下是2.2%,80*80~100*100是3.5%,120*120~150*150是4.3%,180*180~200*200是4.8%,平均是3.7%;
工字钢14a以下是3.2%,24a以下是4.5%,36a以下是5.3%,60a以下是6%,平均4.75%;
槽钢14a以下是3.0%,24a以下是4.2%,36a以下是4.8%,40a以下是5.2%,平均4.3%;
钢板按厚度1~5mm是2.0%,6~12mm是4.5%,13~25mm是6.5%,26~60mm是11%,平均6%
6. 在合同中,一定要明确损耗,防止以后的麻烦。

三、钢结构主要项

对于规则的厂房来说,不论重钢还是轻钢,工程量的计算也很规则,可分为以下几个系统进行计算,不会漏项的:

1、刚架系统:包括刚架柱,刚架梁,梁柱间、梁梁间、柱与基础的连接板,垫板,柱子拼接板,梁拼接板的工程量的计算。

2、柱间支撑系统:包括柱间支撑十字花、剪刀撑、水平刚性连系杆及与刚架柱连接处的连接板工程量的计算。

3、屋面支撑系统:包括屋面水平支撑,水平刚性系杆以及与刚架梁连接处的连接板工程量的计算。

4、屋面维护系统:包括屋面C型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、屋面檩条拉杆、屋面檩条刚性拉杆、隅撑、屋面檩托、隅撑与屋面梁连接处接点板、屋面彩瓦工程量的计算。

5、墙面维护系统:包括墙面C型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点、墙面彩瓦工程量的计算。

6、吊车梁系统:包括吊车梁、车挡、吊车梁与刚架柱的连接节点、制动梁、轨道、轨道压件工程量的计算。

7、雨蓬系统:包括雨蓬悬挑型钢梁(主次梁)、彩瓦工程量的计算。

这里面要注意的就是对于一般的安装螺栓,我们不记数量,因为在制安的包干单价里已经包含了这部分的费用,但是对于高强螺栓应该明确其数量按照主材的范畴考虑。以上的计算程序,是从事钢结构预算的一点经验心得,对于投标价,还是对于提供给技术人员编制施工方案都是一目了然的,熟练的话完成一个一般的轻钢厂房的从工程量的计算到投标报价需要1天半的时间就能搞定!分享给大家,有不足的地方请大家多多指教!

工程量预算一览表
一、 钢柱(含檩托板)
二、 上下垫块(-80×80×20,-80×80×6)
三、 地脚螺栓
四、 梁(含檩托板)
五、 地脚螺母(一杆三母)
六、 屋面板
七、 屋面扣条
八、 檩条
九、 隅撑
十、 直拉条、斜拉条
十一、 直拉条套管
十二、 系杆(连系梁)
十三、 吊车梁,吊车梁连接板,拉撑
十四、 墙面板
十五、 收边 ①屋脊内板 ②屋脊外板 ③檐口滴水 ④山墙包角 ⑤墙面转角
⑥檐口与墙面交接处阴角 ⑦墙裙 ⑧门,窗 ⑨雨棚 ⑩山墙女儿墙泛水 ⑥女儿墙压顶
十六、高强螺栓
十七、M12普通镀锌螺栓(檩条、隅撑)
十八、拉条、拉撑普通螺母
十九、M16、M20 。。。普通螺栓
二十、自攻钉、拉铆钉 防水胶
二十一、支撑(角钢或圆钢)
二十二、女儿墙柱
二十三、天沟(包括天沟堵头)、落水斗(圆管)
二十四、落水管、夹箍、弯头
二十五、女儿墙内板、雨棚底板、雨棚面板
二十六、山墙角钢
二十七、窗、门(门下滑、门上滑、轴承、门扇等)


四、门钢含量(不含吊车)

跨度

含钢量(kg/平方米)

12

10~23

15

15~22

20

18~24

30

25~34

36

28~38

48

30~45

60

45~60

五、彩钢板损耗

1、 可以按照米或者平米算

2、 屋面板的损耗用2%完全能打的住,墙板的量看图纸,要大于3%

3、 损耗的费用要加在单价里,因为要是走审计的话,这个量是不认的。

六、关于C型钢的截面长度问题

1、 C型钢的截面尺寸计算也要按其加工工艺来的,列如C200X60X20X2.5的C型钢,其实它是采用宽度为340mm的2.5mm厚的薄钢卷经过专用的冷弯机械压制而成的,所以具体的C型钢截面尺寸应该是所有边长之和减去4个弯角(每个弯角为5mm)。如C200X60X20X2.5的C型钢截面长度为(200+60+60+20+20-20=340)
2、 或者C型钢下料宽度为展开宽度减掉8倍厚度,Z型钢下料宽度为板展开宽度减5倍厚度

七、栓钉的费用

有比例的,你可以安装吨位核算,栓钉厂也是安装1吨里面能制作多次成品来计算的,一般的每吨12000元,那么制作长95mm的是1万套,125mm就是8600套啦。现在北京可以按照4~5元/套,包括磁环的价格,产品综合单价3~4元+施工1元=4~5元,考虑实际情况还考虑2%的损耗

八、关于焊缝重量

1、 焊缝重量一般占到构件的2%左右

2、 焊缝重量一般不计入总量

3、 可以就探伤费用与业主协商

九、喷砂除锈费用

钢结构喷砂达到Sa2.5级,价格大概在150-200元/吨

十、关于税金问题

1、 建安税(小票)

建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加

1)营业税;营业税的税额为营业税的3%

2)城市维护建设税=应纳营业税额X适用税率
纳税人在市区的按7%,在县镇的按5%,在农村的按1%

3)教育费附加为营业税的3%

为方便计算,通常合并在一起计算,以工程成本加利润为基数计算税金。即:

税金=(直接费+间接费+利润)X税率

这里的税率={1/[1-营业税税率X(1+城市维护建设税税率+教育费附加税率)]-1}X100%

如果工程在市区的为:3.41%

如果工程在县镇的为:3.35%

如果工程在农村的为:3.22%

2、 增值税(大票)

因为钢结构企业是属于加工企业,因此要按加工企业的税率来收取17%的增值税,但实际上很大一部分与在买材料时已经抵扣掉了,实际为:(工程造价中的加工制作部分/1.17)*17%-材料费*17%等于实际交的税金,这个数大约在3%,钢结构施工企业如果写上17%可能甲方都糊涂了,因此用工程费率表中的3.41%来取税,实际上钢结构加工企业的这个税值跟建筑行业的不一样,每个工程的税金都是根据实际情况计算出来的而不是一个定值

注:上述中的材料费是这样计算的,市场价1000元每吨,我买一吨,材料费就是1000元,不是实际支付给材料商的1017元

十一、人机材比率

一般工程中,人机材比重为1:1.5:4.1

十二、防火涂料

1、 分油性(薄型)和水性(厚型),一级成本在60元/平米,二级成本在40元/平米,太低了消防局不打点怎能通过
2、 防火涂料要做实验,提前和监理沟通好,做哪些实验,是否要供货单位提供试验费

十三、运输费

1.40-50元/t

十四、加工、安装费组成

钢构制造安装分为三个部分来算的:人工费,机械费,辅材费。因为结构形式,材料的大小采用的不同,成本也是不一样的;车间制造的人工费在180~280/每吨,含型钢,H钢,格构式;辅材和机械费为300~400/每吨,含下料,焊接,组拼,打磨;抛丸250/每吨左右;普通油漆200/每吨;管理费,机械折旧150,还有税金加上60/每吨;安装比较简单了,如轻钢人工费150,机械费100,辅材50,300来块就可以搞定了。

END 



Revit构件创建方法:让我们学习一下和制冷有关的Revit风管构件吧!

    设计机械系统(如风管系统)以满足建筑的加热和制冷需求。可以使用工具来创建风管系统,以将风道末端和机械设备放置在项目中。使用自动系统创建工具创建风管布线布局,以连接送风和回风系统构件。今天我们继续介绍:使用风管构件。

    Revit提供了下列工具来在项目中创建送风、回风和排风风管系统。

    关于将阀门和管件放置在剖面视图或立面视图中

    可以将管道、风管、电缆桥架和线管管件、电气设备、卫浴装置、阀门和附件添加到剖面视图或立面视图中。例如,现在可以将阀门放置在立面视图中的垂直管道上。

    您还可以在剖面视图或立面视图中添加机械设备,仅限插入基于线的图元(如风管、管道、线管等)的设备。

    当放置好的构件连接至基于线图元(风管、管道、线管、电缆桥架)时,它们会继承该图元的标高关联。

    当放置好的构件被放置在自由空间中时,它们将与其下方距离最近的楼板标高关联;如果下方没有楼板标高,则将使用上面的第一个楼板标高。

    将闸门阀放置在剖面视图中的垂直管道上,可以:

        将管件放置在标高之间的空间中

        在剖面视图的空间中放置管件和附件

        将风管T形三通放置在多标高剖面中

        将阀门放置在剖面中

        将风管弯头放置在剖面中的空间中

        将阀门放置在剖面中的空间中

        在剖面中的水平风管上垂直绘制风管

        将阻尼器添加到剖面中的垂直风管中

        将管件放置在标高之间的空间中

        将阀门放置在剖面中的斜管道上

        将对象添加到三维视图中

    风管的机械设置

    使用“机械设置”对话框可以配置构件尺寸,以及机械系统的行为和外观。

    指定压力损失方法

    指定风管和管道管件及附件的压力损失方法。

    风管管件及附件的压力损失设置始终在“实例”中设置。

    默认情况下,管道管件的压力损失设置在族编辑器的“类型”中设置。若要在项目中修改管道管件及附件的类型属性,请使用“类型属性”对话框。在“属性”选项板上,单击“编辑类型”,然后选择不同的“损失方法”。若要替换管道管件或附件的实例属性,请使用“属性”选项板。在“属性”选项板的“机械”下,选择不同的“损失方法”而不是“使用有关类型的定义”。

    根据所选的损失方法,在系统创建时,Revit会从ASHRAE表将值指定给管件或附件。对于风管管件,请选择“ASHRAE表中的系数”。对于管道管件,请选择“表中的K系数”。

    为管件或附件实例指定损失方法

    1.选择风管或管道的管件或附件。

    2.在“属性”选项板中,从列表中为“损失方法”选择一个压力损失方法。

    3.选择“特定系数”或“特定损失”后,您可为所选损失方法指定一个值。对于“损失方法设置”,单击“编辑”。在“设置”对话框中,为所选损失方法指定一个值。

    为管道管件类型指定损失方法

    1.使用族编辑器编辑管道管件族。

    2.打开“族类型”对话框:

    3.在“机械”下,对于“损失方法”选择“表中的K系数”。

    4.对于“表中的K系数”,从下拉列表中选择表。

    5.将族载入到项目,然后关闭。

    6.选择管件,然后在“属性”选项板上,对于“损失方法”,选择“使用有关类型的定义”以应用您在“族编辑器”中指定的设置。

    应用风管颜色填充

    可以应用颜色填充,以便向与项目中的风管相关联的不同属性提供关键字。

    1.打开要向其应用颜色填充的机械视图。

    2.单击“分析”选项卡→“颜色填充”面板→(风管图例)。

    3.将光标移到绘图区域中(该区域将改为显示颜色填充图例的预览)。

    4.单击将该图例放置在视图中。在“选择颜色方案”对话框中,选择“风管颜色填充-流量”作为“颜色方案”,然后单击“确定”。

    5.选择视图中的图例,然后单击“修改|风管颜色填充图例”选项卡→“方案”面板→(编辑方案)。

    6.在“编辑颜色填充”对话框中,从“颜色”下拉列表中选择颜色图例的属性,然后选择下列选项之一。

    按值。将每种颜色应用于您选择的属性的各个实例。

    按范围。将属性值划分到各个范围。通过从表中选择范围并单击“拆分”,可以添加范围。拆分后,各个范围将得到进一步分割。

    7.单击“确定”。风管将填充上颜色,具体颜色取决于选定的属性。对于带有接头的风管管段,颜色填充将应用到管段的各个部分。

    关于检查风管系统

    该工具可检查您在项目中创建的机械系统,以确认各个系统都已被指定给用户定义的系统,并已准确连接。

    关于系统浏览器

    系统浏览器是一个用于高效查找未指定给系统的构件的工具。

    “系统浏览器”会打开一个单独窗口,并在窗口中按系统或分区显示项目中各个规程的所有构件的层级列表。可以将窗口悬停在绘图区域上方或下方,也可以将该窗口拖曳到绘图区域中。

    若要访问“系统浏览器”,请使用以下任意方法:

    单击“视图”选项卡→“窗口”面板→“用户界面”下拉列表→“系统浏览器”。

    在绘图区域中,单击鼠标右键(上下文菜单)→“浏览器”→“系统浏览器”。

    也可以使用F9快捷键显示系统浏览器。

    生成压力损失报告

    您可以为项目中的风管或管道系统生成压力损失报告。

    注:在生成压力损失报告之前,可在项目中对系统使用调整风管大小和调整管道大小工具。

    要生成报告,请先指定要包括在报告中的系统,然后设置报告。在设置报告时,您可以指定包括哪些字段,如直径、高度和宽度。还可以指定报告中是否显示其他信息,如系统信息和重要路径。报告输出可以另存为HTML或CSV文件。

    选择报告的系统

    您可以在启动生成压力损失报告的命令之前或之后选择系统。例如,您可以:

    在绘图区域选择一个或多个系统,并单击“风管压力损失报告”或“管道压力损失报告”。

    在系统浏览器中选择一个或多个系统,单击鼠标右键,然后单击“压力损失报告”。

    依次单击“分析”选项卡→“报告和明细表”面板→(风管压力损失报告)或(管道压力损失报告),并在“压力损失报告-系统选择器”对话框中选择一个或多个系统。要过滤列表中的系统,请单击“系统类型”过滤器。

    您可以选择将其计算设置为“全部”的系统。如果计算被设置为“仅流量”或“无”,则会显示一条警告,或者系统不会显示在列表中。

    无法为消防系统或自流管系统(如卫生系统)生成压力损失报告。

    系统的连接必须完好才能生成压力损失报告。使用“系统检查器”确定系统是否连接完好,然后再尝试生成压力损失报告。

    设置报告

    在选择要包含的系统之后,即可设置报告。

    1.如果以前在“压力损失报告设置”对话框中保存了报告格式,则可以从列表中选择一个。

    提示:要保存报告格式,请在该对话框中指定所需的设置,并单击“保存”。输入格式名称,并单击“确定”。

    风管压力损失报告和管道压力损失报告都有自己的报告格式。它们与默认样板保存在同一位置。

    2.从列表中选择要包含在报告中的可用字段。

    3.根据需要启用或禁用以下项的显示:

    系统信息

    重要路径

    按剖面划分的直线段的详细信息

    按剖面划分的管件和附件损耗系数概要

    4.如果需要,请启用该选项以便在生成压力损失报告之后将其打开。

    5.单击“生成”。

    6.在“另存为”对话框中,输入文件名,将文件扩展名指定为HTML或CSV,然后单击“保存”。

    注:如果已指定的第三方计算方法不可用,“压力损失”的值将显示为“未计算”。

    关于系统设置

    项目中系统构件的外观和表现是由各个规程对应的设置确定的。

    电气设置可指定电压定义、配电系统、配线参数、电缆桥架和线管等设置以及负荷计算。

    机械设置可确定项目中风管、管道、卫浴和消防系统管网和管道的行为和外观。

   

    

    

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【同辰原创】浅析地下车库优化要点 轻松减少无效成本

随着我国汽车保有量的连年增长,地下车库已经成为地产开发项目中不可或缺的配套设施。根据经验,一般地下车库面积占项目总建筑面积的20%-25%,地库建安成本所占整个开发项目的比例也较大(以西安为例,约占15%~20%),所以对地下车库进行合理优化,在满足功能需求的前提下尽可能减少不必要的成本投入,具有很重要的现实意义。

由于车库影响了项目的地下基础部分,常常在项目初期要占据大量资金成本,并影响工期及开盘预售等各个节点; 地库的设计优化对项目利润的影响十分可观,且具有较大的弹性空间。因此地库设计方向、优化控制点也是甲方控制成本及提升收益的关键之一。

关于如何找到车位的盈亏平衡点?

TONSEN ARCHITECTURE

车位配比要求会提高,以满足小区业主的日常停车需求。如果地下室停车设计不够饱和,销售又不理想,那地下车位要卖多贵才能避免亏损?

可售车位逐步由售价不高销售利润低甚至赔钱的状态向高利润过渡,最终达到项目开发的获利目的。

万,足以体现当地市场的需求以及城市居民对停车位的关注。在项目地下车库设计中,通过子车位、微型车位、豪华型车位等形式的设计,既可以满足小区业主对车位的使用需求,同时也增加了开发商的项目溢价点。

对地下车库优化评价的指标:

单车位面积控制

TONSEN ARCHITECTURE

总停车数,总建筑面积不包括自行车库面积、赠送业主的地下面积且不包括因特殊条件或地域条件设置的设备房。

在实际项目开发中某些高端项目考虑豪华车位占比的情况此值还可适当提高。

无效成本投入。

针对上述问题,笔者对以往的车库优化项目并结合同辰建筑设计优化数据库进行了梳理总结,整理提炼出地下车库经济性设计的主要优化要点,供项目开发、设计优化参考。

1、规划方案阶段优化要点

TONSEN ARCHITECTURE

1.1

在项目规划方案阶段,如绿地率、车位配比、楼栋间距、人防设置要求、设备房提资、车库与单体的关系、销售和开发计划、车库层数等诸多因素对地下车库范围有着根本的影响,需综合考虑,减小地下车库的范围以减少地下车库配建面积、降低成本。

1.2

结合用地条件将地下车库轮廓尽量做规整,减少异形、边角空间,以提高车库空间的利用率;根据车位数量、场地周边道路等条件先合理确定车库出入口位置及车道数量。

1.3

景观方案布置应考虑尽量减少覆土厚度,避免在车库范围内布置乔木、高灌木等,可有效降低楼板荷载、降低车库层高。

2、施工图设计阶段优化要点

TONSEN ARCHITECTURE

2.1

),这种商业高端等对品质有要求的项目情况下,柱网一般不做调整。

柱网跨度尺寸 =  车位宽度尺寸 + 柱子截面尺寸 + 抹灰层厚度

。再结合结构专业对地下室柱网方案分析、经济性对比,可直接确定地下室的柱网尺寸,进行柱网排布。

2.2

防火分区划分对地下车库的成本及停车效率也有一定的影响。防火分区数量尽量减少,轮廓尽量规整,以减少防火墙及防火卷帘的设置。2个疏散口可全部借用住宅楼梯,避免设置独立的疏散楼梯。

2.3

附属用房一般包括配电室、柴油发电机房、泵房及水池、报警阀间、换热站、排烟机房、送风机房等,尽量布置到停车效率低的区域,在符合规范及使用要求前提下将面积控制到最小;两排一送”机房布置,可将两部排烟风机放置到一个排烟机房内,节省空间;风机房的风井挤占车位时,可将风井底板抬高,底部净高满足2.2m即可停车。

2.4

规范规定:地下车库内车道、内坡道最小宽度是单行车道3m,双行车道5.5m,垂直车道两侧停车,车道最小宽度为5.5m,一般情况双车道5.5m宽已经能够满足后退式停车要求。

2.5

出入口汽车坡道宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m 。(车库规范4.2.4) 随意加宽会出现车库的无效面积,降低地下车库停车效率;而随意减少宽度,则会不满足车库规范要求,影响车辆出行使用功能。

2.6

地下车库的出入口数量根据车库的规模来定,出入口数量及宽度尽量按规范最低要求设置,设置偏多则降低停车效率,增加成本(据初步计算,地下车库出入口每增加一个,带来成本增加10万元左右)。

车库出入口及车道数量按车库的机动车总数量选取。需注意,当居住建筑与非居住建筑共用车库时,按非居住类建筑设置出入口。

关于具体的使用方面的问题,需要结合物业管理经验来确定。

根据实际情况,应考虑停车管理系统门口设备对出入口宽度的影响。

2.7

对于有人防的车库,人防相邻防护单元出入口尽量结合设置,人防出入口和汽车库出入口尽量结合设置,防护单元的划分应与防火分区的划分吻合避免跨越错位,进而避免出现出口过多浪费面积的现象。

2.8

管线布置、顶板厚度、地面做法等有关:

采用无梁楼盖,在保证车库净高不变的情况下有效降低车库层高。

,具体高度按实际车库情况分析。

风管、电桥架、水暖管道在一般情况下尽量并行设置、避免垂直叠加(如无法避免时,交叉点应远离主车道),上述管线可以考虑和车道垂直布置;

高度),此情况对车库净高影响较大,需关注;

车库顶板排水形式可采用结构找坡。相较常规建筑垫层找坡做法,顶板结构找坡排水效果更好,且比建筑垫层找坡节省造价约50元/㎡,但结构找坡需要更精细化的设计及更高的施工要求。

2.9

地下车库外轮廓的优化,需注意以下几点:

地下车库与单体的挡土墙尽量合并,避免车库与单体间设置专用的连接通道。

地下车库外轮廓尽量规整,避免凹凸造型,有效减少挡土墙的长度。

调整外轮廓将地下车库边缘无效的边界空间去除,提高停车效率、降低成本。

3、其他经济性优化细节

TONSEN ARCHITECTURE

3.1

微型车位的利用

微型车位的车位尺寸为2.2m x 4.3m(垂直对墙面停车),可以根据外墙不规则情况、车库边柱离墙的距离大小充分利用微型车位、微型子车位,提高地下车库的停车效率。

注:微型车车位的比例与车位计算规则应以当地规划部门的批复为准。以北京地区为例,微型车位数量按实际数量的0.7折算,符合车库规范规定。

3.2

附属设施的合理布置

设备用房、消防栓的布置不应影响停车,更不要挤占停车位布置,尽量布置在不便停车的部位,实在无法避开时可考虑相关措施把影响降到最低。如:消火栓的位置平行于车位布置避免对停车的影响。

总之,地下车库优化设计实际上是精细化设计、分部分项设计的延伸,设计人员在日常工作中应不断总结、不断创新,让产品更加人性化、让设计创造更大价值。
 
同辰建筑拥有丰富的地下车库项目设计优化的实战经验,拥有业内领先的、地产相关专业背景的技术与研发团队,搭建了自主研发体系和技术管理体系。从前期车位优化的准备,到方案的敲定,后期车位优化成果的出具。充分利用地库空间,提供最具价值的地下车库优化解决方案。提升产品质量并有效控制和减少成本,打造“高利润、低成本”的价值工程。
 
您是否有地下车库项目设计优化的相关问题?同辰建筑提供地下车库经济性分析等咨询服务,欢迎联系沟通

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revit如何分阶段?Revit阶段化应用!更高效的管理BIM模型!

文章来源:广筑BIM咨询

    如何利用阶段高效管理模型???

本篇主要介绍如何利用REVIT高效的管理模型,根据项目的不同类型,可以适当地选择利用REVIT阶段的功能来实现项目模型的规范化及标准化。

首先我们来认识下阶段:

    一、什么是阶段

项目本身周期复杂,为了方便管理各阶段模型,简化各视图显示效果,在REVIT中可利用阶段化来实现这一目的。

    1.1工程阶段

1.1.1工程阶段可以表述为项目的生命周期、实施流程,也可表述为项目的各个单项工程,阶段化可用于以下项目类型:

    按工程施工流程分类

a)主体结构

b)装饰外墙

c)室内装饰

    按工程性质分类

a)现有工程

b)拆除工程

c)改建工程

    按照专业分类

a)结构工程

b)建筑工程

c)水电工程

    按设计流程分类

a)方案模型

b)设计变更模型

c)竣工模型

下面以主体结构的施工顺序为例来展开说阶段化的应用,其他项目类型可以此为例。

    (a)默认工程阶段

    ▼▼▼

    (b)主体结构施工流程

    注意工程阶段是严格遵守工程顺序,每个阶段不能删除,只能通过上下合并或者在前后方插入工程阶段。

    1.2阶段过滤器

阶段过滤器是一种可以应用于视图的规则,根据图元的阶段状态(新建、现有、已拆除或临时)控制图元的显示。

    (b)默认阶段过滤器

    1.3图形替换(阶段状态)

每个视图可显示构造的一个或多个阶段,可以为每个阶段状态指定不同的图形替换。类似于图形在视图中的显示样式,根据项目需求修改图元的显示样式。

    二、阶段化的应用

    2.1模型显示效果

    ▼▼▼

    2.2项目浏览器阶段化运用

右键项目浏览器下“视图(全部)”,选择项目浏览器组织,勾选项目浏览器下的“阶段”即可,复制视图选择相应的阶段,注意保证视图的阶段与所命名的阶段一致。

    2.3明细表阶段化运用

除了对模型的图元进行阶段化运用之外,还可以将阶段运用在明细表中,提取各层混凝土体积、二次构件体积以及门窗面积等。

这类用法也多用于对于改造工程和扩建工程中。

 




【同辰原创】高宽比对超高层塔楼结构经济性影响分析

 
1.引言

TONSEN ARCHITECTURE

高宽比是指房屋高度与宽度(最小宽度)的最大比值,影响结构刚度、整体稳定性、承载能力和经济性,是建筑结构的宏观控制性指标之一。

,下面以我司结构优化咨询项目案例进行具体对比分析。

▲ 房屋高度和最小宽度示意

2.工程案例分析

TONSEN ARCHITECTURE

2.1 工程概况
项目A塔楼,地上46层酒店办公塔楼,建筑高度217.6米(超B级高度),地上部分建筑面积约10万多㎡。设计使用年限为50年,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度按C类;抗震设防烈度为7度,场地设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组第三组;建筑场地类别为III类,设计特征周期为0.65s。

项目效果如下图所示:

▲ 项目建筑效果图

2.2 建筑结构方案设计

建筑设计2个平面尺寸不同方案如下:

方案1:48.2×48.2米(核心筒尺寸22.1×22.1米)

方案2:43.3×43.3米(核心筒尺寸20.1×20.1米)

采用钢筋砼(含型钢)框筒结构体系分别建立结构模型计算。建筑方案平面及对应结构计算模型效果如下图所示:

2.3 结构方案分析

2.3.1 高宽比分别计算如下:

方案1:217.6/48.2=4.52

方案2:217.6/43.3=5.03

结构整体计算控制指标统计:

模型结构工程量统计:

 

影响结构基本周期及层间位移角增大约14.0%,含钢量相应增大约11~15%。

3.结论

TONSEN ARCHITECTURE

对超高层结构经济指标控制意义重大。

 

综上所述,超高层塔楼在进行建筑方案选型时,要重视并对建筑高宽比指标进行控制,在施工图阶段能够最终达到结构限额指标设计的目标。

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04S519小型排水构筑物

本次为大家带来的是图集《04S519小型排水构筑物》,实施日期为2004年3月1日代替01S519

内容简介

04S519《 小型排水构筑物》 本图集适用于采暖计算温度高于-20℃的地区的一般工业与民用建筑工程中的小型排水构筑物。主要内容包括室内外小型排水井、隔油池、汽车洗车污水隔油沉淀池、锅炉排污降温池等构筑物的选用和做法。图集对各构筑物的设计参数、选用方法、结构计算作了详细说明,指导设计和施工人员正确选用和施工。

规范目录

目录(一)~(十四) 1
总说明(一)~(六) 15
室内、外小型排水井 21
砖砌室内排水阀门井 21
钢筋混凝土室内排水阀门井 22
GF-1配筋图 23
GF-2配筋图 24
砖砌室内排水检查口井(一) 25
钢筋混凝土室内排水检查口井(一) 26
GJ-1配筋图 27
GJ-2配筋图 28
砖砌室内排水检查口井(二) 29
钢筋混凝土室内排水检查口井(二) 30
GJ-3配筋图 31
砖砌室内毛发集污井 32
钢筋混凝土室内毛发集污井 33
GNM-1配筋图 34
砖砌室外毛发集污井 35
钢筋混凝土室外毛发集污井 36
GWM-1配筋图 37
砖砌室外水封井 38
钢筋混凝土室外水封井 39
GS-1配筋图 40
GS-2配筋图 41
井圈(一)配筋图 42
井圈(二)配筋图 43
井圈(三)配筋图 44
井圈(四)配筋图 45
井圈(五)配筋图 46
井圈(六)配筋图 47
井圈(七)配筋图 48
井圈(八)配筋图 49
井圈(九)配筋图 50
井圈(十)配筋图 51
井圈(十一)配筋图 52
钢筋混凝土隔油池 53
1型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶无覆土GG-1、1S) 53
GG-1、1S配筋图及M-1预埋件详图(无地下水和有地下水 无覆土) 54
GG-1、1S钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 无覆土) 55
2型、3型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶无覆土GG-2、2S GG-3、3S) 56
2型、3型钢筋混凝土隔油池3-3剖面及规格尺寸表(池顶无覆土GG-2、2S GG-3、3S) 57
GG-2、2S配筋图(一)(无地下水和有地下水 无覆土) 58
GG-2、2S配筋图(二)预埋件M-2平面图及详图(无地下水和有地下水 无覆土) 59
GG-2、2S钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 无覆土) 60
GG-3、3S配筋图(一)(无地下水和有地下水 无覆土) 61
GG-3、3S配筋图(二)预埋件M-3平面图及详图(无地下水和有地下水 无覆土) 62
GG-3、3S钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 无覆土) 63
4型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶无覆土GG-4、4S) 64
GG-4、4S配筋图(一)(无地下水和有地下水 无覆土) 65
GG-4、4S配筋图(二)(无地下水和有地下水 无覆土) 66
GG-4钢筋表及材料表(无地下水 无覆土) 67
GG-4S钢筋表及材料表(有地下水 无覆土) 68
1型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶有覆土GG-1F、1SF) 69
GG-1F、1SF配筋图及M-1预埋件详图(无地下水和有地下水 有覆土) 70
GG-1F、1SF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 有覆土) 71
2型、3型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶有覆土GG-2F、2SF GG-3F、3SF) 72
2型、3型钢筋混凝土隔油池3-3剖面及规格尺寸表(池顶有覆土GG-2F、2SF GG-3F、3SF) 73
GG-2F、2SF配筋图(一)(无地下水和有地下水 有覆土) 74
GG-2F、2SF配筋图(二)预埋件M-2平面图及详图(无地下水和有地下水 有覆土) 75
GG-2F、2SF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 有覆土) 76
GG-3F、3SF配筋图(一)(无地下水和有地下水 有覆土) 77
GG-3F、3SF配筋图(二)预埋件M-3平面图及详图(无地下水和有地下水 有覆土) 78
GG-3F、3SF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 有覆土) 79
4型钢筋混凝土隔油池平、剖面图(池顶有覆土GG-4F、4SF) 80
GG-4F、4SF配筋图(一)(无地下水和有地下水 有覆土) 81
GG-4F、4SF配筋图(二)(无地下水和有地下水 有覆土) 82
GG-4F钢筋表及材料表(无地下水 有覆土) 83
GG-4SF钢筋表及材料表(有地下水 有覆土) 84
GG-1~4、GG-1S~4S盖板平面布置图 85
GG-1F~4F、GG-1SF~4SF盖板平面布置图 86
YBG-1、YBGF-1配筋图(无地下水和有地下水 无覆土和有覆土) 87
YBG-2、YBGF-2配筋图(无地下水和有地下水 无覆土和有覆土) 88
YBG-3、YBGF-3配筋图及YBG-1~YBG-3、YBGF-1~YBGF-3材料表(无地下水和有地下水 无覆土和有覆土) 89
钢盖板GB-1、GB-2详图(无覆土和有覆土) 90
1型~4型钢筋混凝土隔油池踏步布置图 91
塑钢踏步TG1大样图 92
1型钢筋混凝土隔油池保温做法(池顶有覆土GG-1F、1SF) 93
2型~4型钢筋混凝土隔油池保温井口做法(池顶有覆土GG-2F、2SF~GG-4F、4SF) 94
有覆土保温井口及木盖板详图 95
钢筋混凝土隔油池隔板大样及底板做法详图 96
预制井圈JQ-1~JQ-4组合大样 97
预制井圈JQ-1~JQ-5配筋图 98
预制井圈JQ-1~JQ-5钢筋表及材料表 99
管道穿(井)池壁大样 100
通气管管罩大样图 101
钢筋混凝土隔油池所需构件一览表 102
钢筋混凝土隔油池主要材料汇总表(一) 103
钢筋混凝土隔油池主要材料汇总表(二) 104
钢筋混凝土隔油池主要材料汇总表(三) 105
砖砌隔油池 106
砖砌隔油池结构尺寸一览表 106
1型砖砌隔油池平、剖面图(池顶无覆土ZG-1) 107
2型砖砌隔油池平、剖面图(池顶无覆土ZG-2) 108
2型砖砌隔油池2-2、3-3剖面(池顶无覆土ZG-2) 109
3型砖砌隔油池平、剖面图(池顶无覆土ZG-3) 110
4型砖砌隔油池平、剖面图(池顶无覆土ZG-4) 111
1型砖砌隔油池平、剖面图(池顶有覆土ZG-1F) 112
2型砖砌隔油池平、剖面图(池顶有覆土ZG-2F) 113
2型砖砌隔油池2-2、3-3剖面(池顶有覆土ZG-2F) 114
3型砖砌隔油池平、剖面图(池顶有覆土ZG-3F) 115
4型砖砌隔油池平、剖面图(池顶有覆土ZG-4F) 116
顶圈梁DQL-1、DQLF-1配筋图(无覆土和有覆土) 117
顶圈梁DQL-1、DQLF-1钢筋表及材料表(无覆土和有覆土) 118
顶圈梁DQL-2~4配筋图(池顶无覆土) 119
顶圈梁DQL-2钢筋表及材料表(池顶无覆土) 120
顶圈梁DQL-3钢筋表及材料表(池顶无覆土) 121
顶圈梁DQL-4钢筋表及材料表(池顶无覆土) 122
顶圈梁DQLF-2~4配筋图(池顶有覆土) 123
顶圈梁DQLF-2钢筋表及材料表(池顶有覆土) 124
顶圈梁DQLF-3钢筋表及材料表(池顶有覆土) 125
顶圈梁DQLF-4钢筋表及材料表(池顶有覆土) 126
井口顶圈梁DQLF-2a配筋图(池顶有覆土) 127
中圈梁ZQL-1~4、ZQLF-1~4配筋图(无覆土和有覆土) 128
中圈梁ZQL-1、2钢筋表及材料表(池顶无覆土) 129
中圈梁ZQL-3、4钢筋表及材料表(池顶无覆土) 130
中圈梁ZQLF-1、2钢筋表及材料表(池顶有覆土) 131
中圈梁ZQLF-3、4钢筋表及材料表(池顶有覆土) 132
ZG-1~4、ZG-1F~4F盖板平面布置图 133
YBG-4、YBGF-4配筋图(无覆土和有覆土) 134
YBG-5、YBGF-5配筋图(无覆土和有覆土) 135
YBG-6、YBGF-6配筋图及YBG-4~6、YBGF-4~6材料表(无覆土和有覆土) 136
底板DB-1(DB-2)配筋图(池顶无覆土) 137
底板DB-3(DB-4)配筋图(池顶无覆土) 138
底板DBF-1(DBF-2)配筋图(池顶有覆土) 139
底板DBF-3(DBF-4)配筋图(池顶有覆土) 140
砖砌隔油池大样图(一) 141
砖砌隔油池大样图(二) 142
1型~4型砖砌隔油池踏步布置图 143
2型~4型砖砌隔油池保温井口做法(池顶有覆土ZG-2F~4F) 144
有覆土砖砌隔油池保温井口及木制保温盖板做法 145
砖砌隔油池所需构件一览表 146
砖砌隔油池主要材料汇总表(一) 147
砖砌隔油池主要材料汇总表(二) 148
钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池 149
1型钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶无覆土GC-1、1S、1Q、1SQ) 149
GC-1、1S、1Q、1SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 无覆土) 150
GC-1、1S钢筋表、材料表及M-1预埋件详图(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 无覆土) 151
GC-1Q、1SQ钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 无覆土) 152
2型钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶无覆土GC-2、2S、2Q、2SQ) 153
GC-2、2S、2Q、2SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 无覆土) 154
GC-2、2S钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 无覆土) 155
GC-2Q、2SQ钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 无覆土) 156
1型钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶有覆土GC-1F、1SF、1QF、1SQF) 157
GC-1F、1SF、1QF、1SQF配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 有覆土) 158
GC-1F、1SF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 有覆土) 159
GC-1QF、1SQF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 有覆土) 160
2型钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶有覆土GC-2F、2SF、2QF、2SQF) 161
GC-2F、2SF、2QF、2SQF配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 有覆土) 162
GC-2F、2SF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 有覆土) 163
GC-2QF、2SQF钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 有覆土) 164
GC-1、1S、1Q、1SQ盖板平面布置图 165
GC-2、2S、2Q、2SQ盖板平面布置图 165
GC-1F、1SF、1QF、1SQF盖板平面布置图 166
GC-2F、2SF、2QF、2SQF盖板平面布置图 166
YBC-1、YBC-7配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 无覆土和有覆土) 167
YBC-7钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面不过汽车 有覆土) 168
YBC-2、3、5、6、8、10、11配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 169
YBC-5、6、8、10、11钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 170
YBC-4、YBC-9配筋图(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 无覆土和有覆土) 171
YBC-9钢筋表及材料表(无地下水和有地下水 顶面可过汽车 有覆土) 172
有覆土钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池保温井口及木制保温盖板做法 173
钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池隔板大样及底板做法详图 174
钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池所需构件一览表 175
钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池主要材料汇总表 176
砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池 177
1型砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶无覆土ZC-1、1Q) 177
2型砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶无覆土ZC-2、2Q) 178
1型砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶有覆土ZC-1F、1QF) 179
2型砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池平、剖面图(池顶有覆土ZC-2F、2QF) 180
顶圈梁DQL-1、1a DQLF-1、1a配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 181
顶圈梁DQL-1、1a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 无覆土) 182
顶圈梁DQLF-1、1a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 有覆土) 183
顶圈梁DQL-2、2a DQLF-2、2a配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 184
顶圈梁DQL-2、2a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 无覆土) 185
顶圈梁DQLF-2、2a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 有覆土) 186
中圈梁ZQL-1、1a ZQLF-1、1a配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 187
中圈梁ZQL-1、1a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 无覆土) 188
中圈梁ZQLF-1、1a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 有覆土) 189
中圈梁ZQL-2、2a ZQLF-2、2a配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 190
中圈梁ZQL-2、2a ZQLF-2、2a钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 191
ZC-1、1Q ZC-2、2Q盖板平面布置图 192
ZC-1F、1QF ZC-2F、2QF盖板平面布置图 193
YBC-12、YBC-16配筋图(顶面不过汽车 无覆土和有覆土) 194
YBC-16钢筋表及材料表(顶面不过汽车 有覆土) 195
YBC-13配筋图(顶面可过汽车 无覆土和有覆土) 196
YBC-14、15、17配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 197
底板DB-1配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 198
底板DB-2配筋图(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 199
底板DB-1、DB-2钢筋表及材料表(顶面不过和可过汽车 无覆土和有覆土) 200
槽板CB-1配筋图 201
砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池隔板大样、池底做法及M-1详图 202
有覆土砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池保温井口及木制保温盖板做法 203
砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池所需构件一览表 204
砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池主要材料汇总表(一) 205
砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池主要材料汇总表(二) 206
钢筋混凝土锅炉排污降温池 207
钢筋混凝土锅炉排污降温池结构尺寸一览表(一) 207
钢筋混凝土锅炉排污降温池结构尺寸一览表(二) 208
1型、2型钢筋混凝土锅炉排污降温池平、剖面图(GP-1、1S、1Q、1SQ、2、2S、2Q、2SQ) 209
3型~6型钢筋混凝土锅炉排污降温池平、剖面图(GP-3~6、3S~6S、3Q~6Q、3SQ~6SQ) 210
GP-1、1S、1Q、1SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 211
GP-1钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 212
GP-1S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 213
GP-1Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 214
GP-1SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 215
GP-2、2S、2Q、2SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 216
GP-2钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 217
GP-2S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 218
GP-2Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 219
GP-2SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 220
GP-3、3S、3Q、3SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 221
GP-3钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 222
GP-3S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 223
GP-3Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 224
GP-3SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 225
GP-4、4S、4Q、4SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 226
GP-4钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 227
GP-4S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 228
GP-4Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 229
GP-4SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 230
GP-5、5S、5Q、5SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 231
GP-5钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 232
GP-5S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 233
GP-5Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 234
GP-5SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 235
GP-6、6S、6Q、6SQ配筋图(无地下水和有地下水 顶面不过和可过汽车) 236
GP-6钢筋表及材料表(无地下水 顶面不过汽车) 237
GP-6S钢筋表及材料表(有地下水 顶面不过汽车) 238
GP-6Q钢筋表及材料表(无地下水 顶面可过汽车) 239
GP-6SQ钢筋表及材料表(有地下水 顶面可过汽车) 240
GP-1、1S~GP-3、3S盖板平面布置图 241
GP-4、4S~GP-6、6S盖板平面布置图 242
GP-1Q、1SQ~GP-3Q、3SQ盖板平面布置图 243
GP-4Q、4SQ~GP-6Q、6SQ盖板平面布置图 244
预制盖板GB-1~GB-8配筋图(顶面不过和可过汽车) 245
GB-1~GB-4钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 246
GB-5~GB-8钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 247
DGB-1、4配筋图(顶面不过和可过汽车) 248
DGB-1、4配筋图1-1~4-4剖面(顶面不过和可过汽车) 249
DGB-1钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 250
DGB-4钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 251
DGB-1a、4a配筋图(顶面不过和可过汽车) 252
DGB-1a钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 253
DGB-4a钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 254
DGB-2、5配筋图(顶面不过和可过汽车) 255
DGB-2、5配筋图1-1~4-4剖面(顶面不过和可过汽车) 256
DGB-2钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 257
DGB-5钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 258
DGB-2a、5a配筋图(顶面不过和可过汽车) 259
DGB-2a钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 260
DGB-5a钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 261
DGB-3、6、7配筋图(顶面不过和可过汽车) 262
DGB-3、6、7配筋图1-1~4-4剖面(顶面不过和可过汽车) 263
DGB-3钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 264
DGB-6钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 265
DGB-7钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 266
DGB-3a、6a、7a配筋图(顶面不过和可过汽车) 267
DGB-3a钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 268
DGB-6a钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 269
DGB-7a钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 270
现浇梁XL-1~XL-6配筋图(顶面不过和可过汽车) 271
XL-1~XL-3钢筋表及材料表(顶面不过汽车) 272
XL-4~XL-6钢筋表及材料表(顶面可过汽车) 273
M-1、二次蒸发筒接口做法及冷却水多孔管大样图 274
钢筋混凝土锅炉排污降温池所需构件一览表 275
钢筋混凝土锅炉排污降温池主要材料汇总表(一) 276
钢筋混凝土锅炉排污降温池主要材料汇总表(二) 277
钢筋混凝土锅炉排污降温池主要材料汇总表(三) 278
钢筋混凝土锅炉排污降温池主要材料汇总表(四) 279