如何快速计算工程量?

工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。首先,它是编制施工图的重要因素,工程量是否准确,直接关系到工程的准确性。其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理地安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。

对大部分工程预算而言,计算工程量耗用的时间占全部施工图预算编制工作的60%-70%以上,如果用造价套项,则所占的比例更大,为90%以上。针对这种情况,利用各种技巧,快速、准确地计算工程量是工程预算从业者面临的一个重要问题。工程量图形算量软件的出现对减轻造价工作者劳动强度起到了重要作用,但鉴于算量软件还不普及的情况下,手工算量的技巧还有深入研究的必要,下面是笔者谈谈在工程实践中积累的一些手工算量的经验和技巧,以供相关人员参考。

在工程量计算中有一些反复使用的基数。对于这些基数,我们应在计算各分部分项工程量以前先计算出来,供在后面计算时直接利用,而不必每次都计算,以节约时间,提高计算的速度和准确性。这些基数主要为“三线一面”,即“外墙外边线”、“外墙中心线”、“内墙净长线”和“建筑面积”。对于“三线”的长度,如遇墙厚不一或各层平面布局不同时,应按墙厚、层分别统计。另外“室内净面积”“首层建筑面积”和“内墙面净长线”也是经常利用的基数。

1.建筑面积(S建筑面积)和首层建筑面积(S首层建筑面积)。

建筑面积本身也是一些分部分项的计算指标,如脚手架项目、垂直运输项目等,在一般情况下,它们的工程量都为S建筑面积。S首层建筑面积可以作为平整场地、地面垫层、找平层、面层、防水层等项目工程量的基数,如北京市建筑工程预算定额中,曾经把平整场地的工程量按S=1.4S首层建筑面积计算。

2.室内净面积(S室内净面积)。

室内净面积可以作为室内回填土方、地面找平层、垫层、面层和天棚抹灰等的基数。利用这个基数有两点要注意:一是,如果地面是做块料面层时,地面面层的工程量S应在S室内净面积的基础上,加口处的块料面积;二是,天棚若为斜天棚,则应在室内净面积的基础上乘坡度系数。

3.外墙外边线的长(L外墙外边线)。

外墙外边线是计算散水、外墙面(裙)装饰、外脚手架等项目的基数。

(1)散水的计算。按国家预算定额规定的工程量计算规则,散水是按实际面积计算,如果建筑物的外形是一种非四边形的多边线,而我们仍按逐块累加的方法计算的话,则很难计算。在实际工程中,我们可以这样计算,如散水宽度为B,则散水面积工程量S散水=L外墙外边线×B+4B2,这个公式不但适用于矩形的建筑外形,还适用于非矩形的建筑外形。

(2)外墙面(裙)装饰面积计算。如建筑物外墙面(裙)高度为H,则外墙面(裙)装饰面积S=L外墙外边线×H.

(3)外脚手架的工程量计算。外脚手架的工程量S=L外墙外边线×H,H为檐高。

4.外墙中心线(L外墙中心线)。 

外墙中心线是外墙基础沟槽土方、外墙基础体积、外墙基础防潮层等项目工程量的计算基数。

(1)外墙基础沟槽土方,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。

(2)外墙基础体积,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。中 华 考 试 网

(3)外墙体积,V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。

(4)外墙基础防潮层面积,S=L外墙中心线×δ,δ为外墙基础厚。

5.内墙净长线(L内墙净长线)。

内墙净长线的作用主要表现在计算内墙体积上,内墙体积V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。值得注意的是,我们不能像利用外墙中心线一样,把内墙净长线用在计算内墙沟槽土方体积和内墙基础体积上,原因是内墙净长线不等于内墙基础净长线,前者在数值上较后者大。

6.内墙面净长线(L内墙面净长线)。

内墙面净长线不同于内墙净长线,外墙的内面也称为内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面抹灰工程量很方便。

(1)踢脚线L的计算。根据国家定额规定,踢脚线的工程量为室内净空周长,即房间内墙面的长度,即L=L内墙面净长线。不过,防腐耐酸章节的踢脚线,则不能按此方法计算。

(2)内墙面抹灰面积S.如前所述,内墙面不同于内墙墙面,如果仅仅用内墙净长线计算,则会出现工程量漏算的情况。利用内墙面净长线计算内墙面抹灰,则S=L内墙面净长线×H,H为内墙面净高。当然,我们在计算时,亦可几种基数交叉和配合使用。如我们计算出内墙面净长线,则可根据矩形面积计算公式,算出室内净面积S室内净面积,利用外墙外边线计算出首层建筑面积等。

合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键之一。计算工程量时,有些项目是相互联系的,如果计算顺序安排不当,就会使有些数据重复计算,增大计算工程量、降低计算速度。安排工程量计算顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料,以求快速、方便。对于一般工程,分部工程量计算顺序应为先地下后地上,先主体后装饰,先内部后外部。在计算建筑和装饰部分时也要对计算顺序进行合理安排。

1.计算建筑部分时,应按基础工程、土石方工程、混凝土工程、木门窗工程、砌筑工程这样一个顺序,而不能按定额的章节顺序来计算,否则会对某些项目反复计算,从而浪费大量的时间。例如,我们先算出了混凝土工程中的梁、柱的体积和门窗面积,那么,在计算砌筑工程需要扣除墙体内混凝土构件体积和门窗部分在墙体内所占体积时,可以利用前面计算的梁、柱的体积和门窗部分所占的体积。利用这些数字时,要注意这样两个问题,一是要看梁、柱等混凝土构件是否在所计算的墙体内,如在墙体内,则扣除,否则,不扣除;二是当梁、柱宽不同于墙厚时,即梁、柱不完全在墙体内时,只能部分扣除,而不能扣除整个混凝土构件的体积。同样,在计算回填土方和土方运输时,砖基础的体积也可以为后面的计算所利用。

当然,在计算各分部的各项目工程量时,也有一定的顺序技巧。如计算混凝土工程部分时,一般应采用由下向上,先混凝土、模板后钢筋,分层计算按层统计,最后汇总的顺序。砌筑工程可从整体上分层计算,每层的量可采取“整算零扣”的方法。

2.计算装饰部分时,要先地面、天棚,后墙面。先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积,计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时,可利用先前算出的面积。当以房间为单元计算抹灰工程量时,有一点值得注意的是,同一门窗要扣两次面积。

3.计算预制混凝土构件时,要按预制构件的施工顺序计算。根据工程量计算规则,预制混凝土构件的制作、运输、安装都要计算损耗量。因此,我们在计算预制混凝土构件时,首先根据施工图计算预算量,再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量,最后计算预制构件灌缝工程量。利用这个顺序计算,除了计算的快速和准确外,还能保证预制构件计算项目的科学性,不会漏项。

1.预制混凝土构件表。该表主要用于统计和计算预制混凝土构件混凝土工程量以及钢筋、模板用量。计算时应按结构施工图顺序每图单独列表,以防漏算。在计算结构工程量时,宜一次算出并填入相应表内,并注意标出对应位置,以便在计算相应墙体工程量时扣除。其中,相同型号的预制构件只计算一次,另统计出该构件的各层数量和总数。(预制混凝土构件表表式略)

2.门窗表。该表应在计算主体工程前先行完成。根据设计图特点,列表统计各种门窗的数量、单个面积、总面积、型号、材质、作法,以供列项用,并分别列出各层以及不同墙厚位置的数量与面积,供计算内外墙砌筑工程量和抹灰工程量。(门窗表表式略)

为了提高计算速度,各地都编有预算手册,利用预算手册可使一些烦琐、零星的计算变成查表计算,从而简化计算过程,以节约时间。例如,在计算砖基础工程量时,某一砖基础高1.2m,基础墙宽度为240mm,长10m,大放脚为等高六层,如果直接计算则很麻烦,特别是大放脚部分。计算时我们利用公式“基础断面积=基础墙宽度×基础高度+大放脚增加断面积”得到:

S=1.2×0.24+42×0.0625×0.126=0.619(㎡)

如果我们利用预算手册中“等高、不等高砖基础大放脚折加高度和大放脚增加断面积表”,查到折加高度和增加面积分别为1.378m和0.3308㎡,则:

S=0.24×(1.2+1.378)=0.619(㎡)或S=1.2×0.24+0.3308=0.619(㎡)

从以上计算可以看出,利用预算手册可以使有些本来很复杂的计算变得简便。

对于采用标准的人孔板、洗涤池、小便池、晒衣架等,这些部分经常碰到,每个部分需计算的项目很多,计算时又很烦琐,因此,我们平时可以把相应的单位工程量计算出来,写在图集上,需要用时直接使用。

总之,建筑工程预算的工程量计算是一项复杂、烦琐的工作,要做好这项工作,不仅要认真、细致,更要懂得如何利用各种技巧去简化计算,以减少劳动强度,节约时间和保证计算的准确性。只有这样,我们才能适应新形势下建筑工程预算工作对我们的要求。




Revit怎么设置线宽?带你理清Revit线宽设置背后的逻辑

在Revit管理选项卡(Manage Tab)设置面板(Setting)下的其他设置(Additional Setting)内,可以打开线宽设置选项。线宽设置界面可以对模型线、透视视图线以及注释线线宽进行设置。

 

图3. 24 定义线宽单位数值及单位数量

如图3.24所示,所有模型线的线宽设置都不是一个固定值,而是随比例而发生着变化。图中所示乃是一条线宽标记为5的墙体剖切线,其在比例1∶10~1∶500的线宽设置值分别为1mm,0.7mm,0.5mm,0.35mm和0.25mm,图例中可明显看到线宽值随着图形的缩小而不断变小。因此,当用Revit模型进行PDF打印输出时,最终的图面结果会因为比例的不同而显示出差异。这种不同于CAD的设置方法正是为了适应Revit新的模型管理输出思维。当一个墙体模型构件在Revit中被建立后,它可能出现在1∶20的图纸输出中,也可能出现在1∶500的图纸输出中,因为在所有的可能范围内很难找到一个合适的数值满足所有比例图纸的输出。

再以图3.25浴室平面为例进一步说明Revit线宽控制系统的意义。墙体剖切线在对象样式中设置线宽值为5,不同比例平面对比可看出线宽设置的作用。1∶10图面中墙体剖切线显示宽度为1mm,1∶20及1∶50图面中线宽值略小为0.7mm,但已可以明显看出当前比例线宽值已影响到墙体饰面层的表达,如果线宽是被一个统一数值控制,比如1mm,这种情况会更加严重。当然,1∶20及1∶50图面并不需要显示墙体结构细节,Revit也有相应的设置来控制比例与图面复杂程度的关系(见图3.26)。这个例子很清晰地解释了Revit线宽设置背后的逻辑。

 

图3.25不同比例下线宽设置示例

 

图3.26视图比例与详细程度对应关系

线宽表也可进行相应的调整来满足项目的需求,比如图3.27所示,当线宽5在1∶20比例下的设置宽度值被调整为0.18后,图面效果得到了极大的改善,饰面层、隔热层都可以清晰显示,这个线宽在随后的PDF打印中会显示出同样的效果。

图3.27不同线宽值图面效果对比

——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




什么是高大模板支撑?高支模专项施工方案!

一、高支模定义

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建办质[2017]39号规定:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m,或跨度大于18m,均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m 的模板支撑系统;属于高大支模体系。

二、模板及支撑体系的材料选型

梁模板采用16厚多层板,规格尺寸为1830×915×16;次楞采用木枋,木枋规格为50×100;主楞采用双钢管,规格为φ48.3×3.5。

模板选用:16mm 厚红色模板,弹性模量E=4200N/mm2,抗弯强度[f]=12N/mm2。

次龙骨:50×100x2000mm 木枋,抗剪强度设计值1.3N/mm2,抗弯强度设计值13N/mm2,弹性模量为8415N/mm2。

主龙骨采用Φ48.3×3.5 普通钢管,抗弯强度205.0N/mm2。

扣件拧紧力矩达40~65N.m,单扣件抗滑承载力可取8.0×0.6=4.8kN。

高支模区域楼板满堂支撑支撑体系采用扣件式钢管架(扣件式满堂支撑架体系),梁下支撑体系采用扣件式钢管架(梁底支撑采用顶托)。

高支模材料参数

U型顶托

直径14mm对拉螺杆

三、架设方案

1、大截面梁搭设方案

1)架体平立面设计:梁板体系共立杆,高大模板支撑体系采用扣件式钢管支撑体系搭设,梁底位置增设扣件式钢管架与满堂架用扣件连接,尺寸为900×900mm,架体步距1200mm。梁两侧立杆增设通长纵向水平找平杆;梁侧设置双钢管背楞,用M14对拉螺杆对拉加固,间距500mm。

2)架体构造措施:所有满堂支撑架体四周搭设连续竖向剪刀撑,支撑体系内部每隔4.5m搭设竖向和水平向剪刀撑。水平剪刀撑设置在架体底部扫地杆位置一道、梁底下第一步水平杆位置一道,层高较高的楼层中间设置一道,在架体中间水平杆位置满铺一道水平安全兜网。

3)架体起步时立杆接头位置交错设置,用6m立杆和4m立杆、4m立杆和3m、2m和3m的立杆交错布置作为高支模起步立杆,1.2m步距范围内立杆接头无法错开时,在立杆接头处采用纵横向钢管加强处理。

4)梁侧对拉螺杆设置:梁侧设置M14 的对拉螺杆,对拉螺杆的道数根据梁的高度设置。最下一道对拉螺杆到梁底距离不宜大于150mm。梁最上部一道对拉螺杆到板底的距离不宜大于400mm。梁中部对拉螺杆间距为400mm~500mm。

梁宽 > 500采用该种模板支设方式(梁两侧立杆间距1200mm)

2、小截面梁搭设方案

统一采用梁底增设一根立杆的搭设方式,梁宽方向间距(250+梁宽+250)根据梁宽尺寸进行调整,选用900、1200两种间距。沿梁跨方向立杆间距匹配满堂架立杆间距,间距450mm。两侧布置2~4排对拉螺杆。

梁宽≤500,采用该种模板支设方式(梁两侧立杆间距900mm)

梁模板支设方式沿梁跨方向立面图

3、板高支模搭设方案

1)初步设计:楼板模板支撑体系采用扣件式钢管架,按满堂布置,楼板立杆间距采用900×900mm,横杆步距1200mm。

2)立杆平面布置如下:

模板支撑体系梁板立面图

3)a、板底架体平面尺寸设计为900×900mm,架体步距1200mm。立杆增设通长纵向水平找平杆;

b、板下立杆为轮扣式钢管架。立杆上设置U型顶托,U型顶托上双钢管主楞。立杆底部垫20cm×20cm的方形模板块,垫板厚度不宜小于50mm,立杆不得直接落在混凝土面。模板支撑体系必须设置纵横扫地杆,扫地杆离地高度不大于200mm。

c、架体构造措施:所有满堂支撑架体四周搭设连续竖向剪刀撑,下层架体不得拆除,上下层支撑立杆应对称设置支撑体系内部每四跨不大于5m搭设竖向和水平向剪刀撑。水平剪刀撑设置在架体底部扫地杆位置一道、梁底下第一步水平杆位置一道,层高大于8m的楼层中间设置一道,在架体中间水平杆位置满铺一道水平安全兜网。8m及以上支模高度范围中间加设一道水平剪刀撑。

d、架体起步时立杆接头位置交错设置, 1.2m步距范围内立杆接头无法错开时,在立杆接头处采用纵横向钢管加强处理。

三、施工工艺流程

1、安装工艺流程:弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱 →扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→ 与相邻模板连固。

高大支模架搭设流程

1.1测量放线

在底板或楼层板结构板面上上弹出梁的边线,便于确定梁两侧立杆位置及梁下立杆布置。

1.2搭设满堂架

先搭设梁两侧满堂架立杆,以梁侧立杆为起点,根据满堂架立杆间距布置搭设梁侧满堂支撑架。满堂架采用轮扣钢管架。

搭设支架之前,在架体下脚要铺设50mm厚垫板,并且尽量保证楼层间的上下架体在一条直线上,根据立杆组合需要安装钢管底座。

钢管垫板做法示意图

钢管底座做法示意图

满堂架搭设完成后根据设计好的梁支撑架搭设梁模板支撑架体,梁底支撑架采用扣件式钢管架,架体中间设水找平杆,上端加U形托撑,调整预留梁板底模厚度。

1.3安装主次梁底模

在梁侧立杆上沿梁跨方向安装单钢管主龙骨水平找平杆,在U形托撑上安装双钢管主龙骨,主龙骨两边用十字扣件扣紧在梁两侧立杆上,之后按照间距铺设梁底50mm×100mm木枋次龙骨,次龙骨上铺设15mm厚木胶合板。主次梁底模安装如下图示意:

1.4安装主次梁侧模及板底模

主次梁钢筋绑扎完毕后安装梁侧模及板底模。

梁侧模先安装面板,侧模面板压底模面板,梁侧模上口标高同板底标高,其后安装木枋次楞,钢管主楞,按模板体系设计选用对拉螺栓固定。梁侧根据立杆间距设置支撑两侧的斜撑,间距同满堂架立杆间距。

板底模先在U形托撑上安装双钢管主龙骨,沿主龙骨垂直方向安装50mm×100mm木枋次龙骨,次龙骨上铺设15mm厚木胶合板。主次梁侧模及板底模安装如下图示意:

2、操作要点

在梁模与柱模连接处,应考虑模板吸水后膨胀的影响,其下料尺寸一般应略微缩短些,使混凝土浇筑后模板不致嵌入混凝土内。

在主梁间与主次梁间交接部位,要求主梁或次梁的底模、侧模就搁置在相交主梁的衬口档上,以保证接缝严密及刚度要求。

3、梁起拱

梁板跨度大于4m时模板应起拱,根据设计说明,起拱高度按1/600~1/300控制(悬挑梁1/300)。先主梁起拱,后次梁起拱。

4、高大模板构造设置

4.1垫板或底座

竖向模板和支架立柱支承部分安装在基层上时加设垫板和钢管底座,垫板要有足够强度和支承面积,且中心承载,本工程现场采用2m长50mm厚的木跳板同时加设钢管底座,居中设置。

4.2立杆

立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不宜大于0.5m。

梁侧立杆搭接要求:立杆接头要交错设置,相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头沿高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。起步立杆根据层高选用不同立杆交错起步搭设。

梁底钢管立杆搭接要求:梁底扣件式钢管尽量选用单根立杆,单根立杆不能满足梁底高度要求时采用交错搭接,搭接要求同梁侧立杆。扣件式立杆接长全部采用对接扣件连接,严禁搭接,严禁将上段的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

当支架立柱成一定角度倾斜(如边梁斜支撑杆),或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

梁和板的立杆,其纵横向间距宜相等或成倍数。

立杆顶部应设可调支托,U形支托与梁底主次楞不得有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部的长度不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

4.3扫地杆

轮扣架底部第一步水平向横杆为本工程高大模板梁侧立杆的扫地杆,轮扣架扫地杆距地450mm(包括50mm厚木跳板在内)。

扣件架底部第一步水平向横杆与轮扣架立杆相连接,位置设置在轮扣第一步水平向横杆下方,距地250mm(包括50mm厚木跳板在内)。

4.4非常规部位构造措施

不同立杆间距、水平杆步距设计值的相邻梁板同期施工钢筋模板砼工程时,整个范围(不限于高大模板部位)内的板下立杆间距、水平杆步距宜按二者中较小的取值来搭设构造,以保证所有支架的水平杆均能双方向拉通,承载力与稳定性满足要求;

独立的满堂支撑架单元,要求每个单元支撑架均满足高宽比≤2的条件下,各单元四周均应按方案概述的要求设置竖向剪刀撑,并在砼浇筑过程中加强该部位的监控监测。

梁下等部位的立杆加密区与相邻板下立杆的水平杆拉通、延伸等构造措施,应满足JGJ166-2008规范规定,当梁下立杆纵距450,板下立杆纵距900时,板下立杆除应隔1根与梁下立杆隔2根拉通之外,梁下立杆的每步横杆采用轮扣式钢管与板下支架连接(伸入两侧板下至少两根立杆),以保证支架的整体稳定性。

四、高大模板检测及验收

1.高大模板的施工应具备以下主要质量记录:

1.高支撑架体检查验收记录

2.模板安装检查验收记录

3.模板拆除检查验收记录

4.隐蔽工程检查验收记录

高大模板支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。

高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测,并留存记录、资料。

施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核,并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。

对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。

采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查,抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的规定,对梁底扣件应进行100%检查。

高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。

支撑架搭设技术要求及允许偏差

模板安装允许偏差

五、混凝土浇筑

高支模架体经项目监理总监、施工单位项目安全总监、技术负责人确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土,同时加强安排测量人员进行监测。

混凝土浇筑时切记每跨梁应从中间向两端对称推进浇捣,由标高低的地方向标高高的地方推进。

墙柱砼强度达到70%后方可浇筑梁板砼。严禁混凝土施工时堆载过大,梁每层浇筑厚度不大于400mm,楼板混凝土堆置高度不得超过楼板厚度100mm,确保均匀加载,避免局部超载偏心作用使架体倾斜失稳。

浇筑时作业人员要分散开,不能集中站在同一跨内。

浇灌混凝土,要注意观察模板、支模系统情况,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,并撤离作业人员,并采取相应的加固措施。 在浇灌结构边沿的柱、梁混凝土时,外部应有操作平台等必要的安全措施。

使用振动棒时应穿戴防护用品,用装有漏电保护开关的移动开关箱。

本工程混凝土全部采用汽车泵进行浇筑,为保证高支模架体施工安全,柱和梁板分开浇筑。浇筑时注意控制混凝土下灰口距浇筑面高度不大于2000mm,否则必须假设溜管软管、溜槽等。

高支模范围的剪力墙、柱应分多次浇筑,下一层混凝土达到70%强度后再浇筑上一层混凝土。两层混凝土之间设水平施工缝,上层混凝土浇筑前注意将施工缝处混凝土冲洗干净。高支模墙柱混凝土浇筑高度按每次不超过3m,本工程4~6m高支模墙柱分两次浇筑,6m~9m的高支模墙柱分三次浇筑,9~10.83m高支模分四次浇筑。

六、高大模板拆除

1、高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。

2、高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。

3、高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。

4、高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。

5、本工程承受高支模立杆荷载的楼板需在高支模施工直至模板拆除后,下层楼板的支撑体系方可拆除。

七、 质量控制措施

1材料采购及进场质量控制

1、施工前根据施工方案确定使用周转材料、模板、木枋、方钢等施工材料的规格型号,严格按照方案要求购置材料。

2、材料进场后及时验收并抽检送检,特别是模板、木枋等材料满足规范标准要求,抽检送检合格后方可使用。

1.1木胶合板模板

(1)外观质量检查标准(通过观察检验)

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不大于0.001m2。每平方米污染面积不大于0.005m2。

(2)规格尺寸标准检查

厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm 处,长短边分别测3点、1点,共取8点计算平均值;各测点与平均值差为偏差。

长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm 处分别测量每张板长、宽各2点,取平均值。

对角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差。

翘曲度检测方法:用钢直尺量对角线长度,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢直尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度。

2、模板加工过程质量控制

2.1模板定位

1)中心线和位置线的放线

当混凝土浇筑完毕并具有一定强度(≥1.2MPa),即用手按不松软、无痕迹,方可上人进行轴线投测。

首先引测建筑的边柱或墙轴线并以该轴线为起点,引出每条轴线。根据轴线位置弹出用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前三线必须到位,以便于模板的安装和校正。

2)标高测量

当墙混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm 标高控制线,并根据该500mm 线将板底的控制线直接引测到墙上。

3)找平工作

模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。可用在浇注砼前在墙体钢筋上焊接短钢筋间距1.5m以确定砼的浇注高度,在砼初凝时将砼刮平。

4)设置模板定位基准

墙体模板根据构件断面尺寸切割一定长度(1200mm)的钢筋焊成定位梯子支撑筋,焊在墙体两根竖筋上,起到支撑作用,间距1200mm;,支撑筋需提前刷好防锈漆。

5)基层处理

模板支设前用空压机将楼面清理干净。不得有积水、杂物,并将施工缝表面浮浆剔除,用水冲净。所有内侧模板必须刷脱模剂。

2.2模板支撑体系控制

严格安装方案要求的钢管、木枋、方钢间距布置搭设模板支撑体系。

3、模板安装

1.模板安装上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

2.模板和混凝土的接触面应清理干净并涂刷脱模剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的脱模剂,不得玷污钢筋和混凝土接茬处。

3.在浇筑混凝土前,模板内杂物应清理干净,木模板浇水湿润,但不应有积水。

4.模板及支承必须有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,接缝严密,不得漏浆。穿墙螺栓紧固可靠。

5.预埋件和预留孔洞的偏差控制在规范允许的范围内。

预埋件和预留孔洞允许偏差(mm)

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

底模拆除时的混凝土强度要求

4、模板拆除

(1)侧模拆除时的混凝土强度要能保证其表面及棱角不受损伤。

(2)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。模板和支架宜分散堆放并及时清运。

(3)拆模前,必须要有同部位同条件养护试块强度报告,在该强度达到要求后,填写混凝土拆模申请单,并经项目部同意,申报监理批准后方可拆模。

5、质量控制注意点

1.浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。

2.所有模板接缝处加粘海绵条(包括柱墙根部等容易漏浆部位)。

3.模板上墙前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。

4.模板支好后,垃圾清理不得用变压空气吹,而应该用吸尘器吸,以免锯沫等影响混凝土质量。

6、质量通病的防治措施

七、安全文明施工及环保保证措施

7.1安全施工措施

(1) 临时用电安全防护措施

配电系统实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器座标明用途。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

手持电动工具的使用,符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好。电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。

(2) 施工机械安全防护措施

施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。

塔式起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定,并办理验收手续,经检验合格后,方可使用。使用中,定期进行检测。

圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩,并应设置保险挡、分料器。凡长度小于 50cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。

(3) 安全保护措施

模板施工阶段;主要存在坠落物,机械伤害,高处作业等安全隐患,做好劳保用品配置以及临边防护是安全保护的主要任务。

7.2文明施工措施

(1)平面管理:根据总平面布置图对现场施工区域主要道路及材料堆场进行排水沟的留设。现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放,由专人定期打扫。施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固,做到一头齐、一条线。

(2)现场道路管理:场内主要通道硬化,满足施工和行车需要,并配喷淋系统,定时对场区道路清洁,避免扬尘。运输车辆不超载,并覆盖严密,严防遗洒。密闭垃圾运输车、混凝土罐车、货物运输车辆每天保持车辆表面清洁。

(3)现场排水管理:

现场排水根据总平面图统一规划,设置排水沟、集水井、沉沙池保证现场用水、雨水等有序的排放。

(4)文明施工教育

定期组织开展文明施工教育,增强企业职工文明施工意识和自我保护能力,提高文明施工素质,确保文明施工。项目全体员工必须参加定期或不定期文明施工教育培训。

7.3绿色施工措施

模板施工安全文明措施:

高处操作时要挂好安全带,安全带挂靠点要牢固。

运输车辆不得超载,模板装载不得超高。楼层架料转移时小件零配件必须装箱或装袋,不得散装散卸。车辆出场时,冲洗车轮,不准污染道路和大气。

使用电锯时,应及时在锯片上刷油,且锯片转速不能过快。施工现场堆放模板不能太高,防止发生坍塌事故。

环保措施:废机油和油漆集中存放,避免遗洒造成土壤和水源污染。

水的循环利用:现场设置洗车池和沉淀池、污水井,罐车在出现场前均要用水冲洗,以保证市政交通道路的清洁,减少粉尘的污染。沉淀后的清水再用做洗车水重复使用。

(1)施工过程中,道路进行硬化,车行出入口,有足够宽度以及长度的停车区,运送垃圾、设备及建筑材料等物质时,要求不污损场外道路;运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,必须采取措施封闭严密,保证车辆清洁;施工现场出口设置洗车槽,及时清洗车辆上的泥土,防止泥土外带,所有被带到公共以及私人车道上的泥土应当在每个工作日结束之前清理干净。

(2)回填土进场后,临时用密目网或者苫布进行覆盖,控制一次进场量,边用边进,减少散发面积;用完后清扫干净;运土坡道要注意覆盖,防止扬尘。

(3)齿锯切割木材时,在锯机的下方设置遮挡锯末挡板,使锯末在内部沉淀后回收。

(4)施工过程中的生活污水通过排水管道排入化粪池,由环保单位定期清理,暴雨水主要依靠自然渗透、蒸发的方式排放,也可以通过临时设置的水渠进行临时排水。

(5)通过合理下料技术措施,准确下料,尽量减少建筑垃圾;实行“工完场清”等管理措施,每个工作在结束该段施工工序时,在递交工序交接单前,各班组负责把自己工序的垃圾清扫干净;

(6)现场木材加工场地周围设有隔音棚,有效减少噪音。木材切割采用精密裁板仪,设备运行良好,噪音低。

八、 高支模监测

8.1监测目的

高大模板支撑系统在混凝土浇筑过程中和浇筑后一段时间内,由于受压可能发生一定的沉降和位移,如变化过大可能发生垮塌事故。为及时反映高支模支撑系统的变化情况,预防事故的发生,需要对支撑系统进行沉降和位移监测。

8.2监测频率

在浇筑混凝土过程中应实时监测,一般监测频率不宜超过20~30 分钟一次,在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7 天龄期应实施实时监测,终凝后的监测频率为每天一次。

8.3监控措施

8.3.1重点监控部位

杆件的设置和连墙件、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。

地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。

连接扣件是否松动。

支撑体系是否有不均匀的沉降、垂直度。

施工过程中是否有超载的现象。

安全防护措施是否符合规范要求。

支撑体系和各杆件是否有变形的现象。

在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

要浇捣梁混凝土前,由项目部对支撑架全面系统检查,合格后才开始浇混凝土。在浇混凝土过程中,由专职安全员、施工员对高支模体系检查、随时观测支撑体系的变形情况。发现隐患,及时停止施工,采取措施。

8.3.2监测项目

支架沉降、水平位移和地基基础情况。

8.3.3监测点布设

高支模范围内在各自区域设3个监测构件,每个被监测的构件应布置一个支架水平位移观测点和一个地基稳定性沉降观测点及一个支架沉降观测点。要求观测点设置经过主管工长确认并做好记录,在架子搭设过程中要对观测点进行保护。监测点布置见下图,监测点应选择截面尺寸较大的梁进行监测。

基准点的位置,对水平位移监测起到决定性的作用,应布设监测区域以外便于观测、不易破环的地方。根据现场实际情况,选取远离监测区域约30米以外测量控制点,作为水平位移基准点;选取远离监测区域约20-50米以外结构施工的标高控制点作为标高基准点,基准点要周期性复核。

支架沉降监测点一般选在截面积较大的大梁中部,且为汇交梁受力较大的位置。在最顶上的两步,用短钢管横担垂直引下一长钢管,钢管上端固定,下端不落地不固定。再在钢管下端固定一段约1 米长的钢尺作为观测尺。




图文详解伸臂桁架与腰桁架

 在外框柱与核心筒之间设置伸臂桁架的主要目的是减小结构侧移,它的机理是提高水平荷载作用下的外框架柱的轴力,从而增加框架承担的倾覆力矩,同时减小了内核心筒的倾覆力矩。它对结构形成的反弯作用可以有效的增大结构的抗侧刚度,减小结构侧移动,一般情况下也会减小外框架的剪力分担比。对于框架核心筒结构,设置伸臂桁架后减小侧移显著,而对于筒中筒结构而言,减小侧移的效果很小。

在结构周围设置腰桁架的作用作用是使各框架柱承受的轴力均匀变化,因此也可以达到提高外框架抗倾覆力矩的能力以及减小侧移的目的,但是不如伸臂有效。在框架核心筒结构中,视外框柱的数量和布置方式,可以设置腰桁架,也可以不设置;由于腰桁架可以减小框筒结构的剪力滞后,因而在筒中筒结构中,腰桁架可以加大结构的整体刚度并减小其侧移。

结构可以根据具体情况,仅设置一种或者同时设置以上两种构件,设置了伸臂桁架、腰桁架的楼层可统称为加强层。

设置加强层后,造成结构沿高度方向刚度不均匀,刚度突变带来内力突变,因此在加强层及上下相邻层构件的内力会出现较大的改变,设置是方向性的改变,加强层的刚度越大,内力突变的程度也越大,这种突变会产生薄弱层效应。

因此,在结构抗风设计中,采用伸臂桁架、腰桁架的效果很好,它可以采用刚度大的加强层,以形成较大的抗侧刚度。

而在抗震设计的结构中,应尽可能的减小出现薄弱层形成的不利效应,因此可以不设置加强层时,就不必设置加强层,需要设置加强层时,也不宜采用刚度过大的伸臂和腰桁架,以避免加强层范围出现过大的刚度突变。

沿高度可以布置一个楼层(一道)或多个楼层(多道)的伸臂桁架和腰桁架。研究表明,多道伸臂桁架减小侧移的效果优于一道伸臂桁架,但是伸臂结构数量与减小侧移并不成正比,当设置四道以上的伸臂桁架时,减小侧移的效果就不再明显。

 

伸臂设置的位置不同,其减小侧移的效果也不相同,研究表明,当沿高度仅设置一道伸臂桁架时,可以设置在结构的2/3H处减小侧移效果最好,而要减小内筒倾覆弯矩则越靠下越好;设置两道伸臂桁架时,其中一道可设置在0.7H高度处,另一道大约设置在0.5H处。一般的高层结构设计中,伸臂桁架设置位置需要做敏感性分析,以研究其最有效和最适合具体结构的位置。

 

筒中筒结构中腰桁架的设置则要视减小剪力滞后的效果而定。

由于具体结构的类型和建筑布置的不同,结构的加强层一般宜与高层建筑的设备层和避难层统一,但是应强调建筑机电和结构的合作优化,包括加强层的位置,数量等。

 

从具体的技术层面上讲,伸臂桁架和腰桁架的刚度不宜太大,如果采用整层楼高的钢筋混凝土实腹大梁,不仅刚度突变过大,而且与它相连的上下层框架柱将非常不利,这些柱子容易出现塑性铰及裂缝,甚至破坏,呈“强梁弱柱”的不利抗震概念。因此,伸臂桁架、腰桁架均宜采用桁架结构,其中钢结构施工方便,优于钢骨混凝土桁架。

由于抗震结构中设置加强层,具有不利的效应,加强层的刚度远大于其他楼层,并出现内力突变,因此应提高加强层以及与加强层相邻的竖向构件的抗震性能。

一般情况下,加强层及上下相邻层中混凝土构件的抗震构造措施应提高一级采用,特一级时可不再提高。

 

伸臂桁架的上下弦是桁架的重要构件,必然有拉伸和压缩变形,有时又楼板刚好处于同一标高,因此若按照楼板无限刚的假定进行计算,则应将伸臂桁架单独开来,以便释放上下弦的拉伸和压缩变形,或者计算的时候楼板采用弹性膜假定,实际设计中一般在加强层均需要根据具体情况提出不同的构造措施和计算假定。

当伸臂桁架或腰桁架兼做转换层构件时,不仅需要验算其竖向变形和承载力,而且对于这种构件的抗震性能应提出特殊的严格要求。

在高烈度设防区,当在较高的或者特别不规则的高层建筑中设置加强层时,还宜采取进一步的性能设计要求和措施。为了保证它在中震或大震作用下的安全性,可以要求其杆件和相邻杆件在中震或大震下不屈服,甚至更高的性能要求。根据结构高度及其重要性,宜采用静力弹塑性分析或时程分析检验结构在中震及大震下的表现,以评估其达到设计抗震性能目标的能力。

 

伸臂桁架和腰桁架、外框架及核心筒相连,除了必须按照提高一级的抗震等级设计外,在实际设计中还需要注意以下各项措施。

伸臂桁架和核心筒之间的连接应采用刚接,伸臂桁架对核心筒的作用力(弯矩、剪力和轴力)很大,因此宜将其贯穿核心筒,并与另一边的伸臂相连,或伸臂深入墙中应有足够的锚固长度,且有可靠的锚固措施以均匀传递伸臂的集中力。

与伸臂桁架相连部位的混凝土墙内应设置竖向钢骨;如果原来结构中已经设置钢骨,则应利用此钢骨与伸臂桁架构件相连,如果未设置钢骨,则可以在相邻楼层设置局部钢骨。

但是在结构施工阶段,应对伸臂桁架结构与核心筒之间连接采用措施,使二者之间可以竖向滑动,以避免由于施工阶段内外结构构件的竖向变形差在伸臂结构中产生过大的初始应力。待结构的竖向变形差基本消除后,再进行连接。

伸臂桁架与外框柱的连接虽然可以采用铰接,但是为了保证连接的可靠性,柱中宜有钢骨(或局部钢骨)与其上先弦连接。

加强层及其上下各一层的外框钢骨混凝土柱,应沿柱全高加密箍筋;钢柱的板件宽厚比限值应按照设防烈度提高一度的要求确定。

由于加强层上下产生的内力突变,加强层上下层楼板会传递很大的剪力,因此应适当增强楼板的刚度,楼板厚度不宜小于150mm,且不宜开较大的洞口,楼板的混凝土强度等级不宜小于C30,且应设置双向双排钢筋。有必要时,尚应控制楼板在指定侧向力下的应力水平。




08SG360预应力混凝土空心方桩

  • 规范/图集名称:《08SG360预应力混凝土空心方柱
  • 实施日期:2008年9月1日
  • 被替标准号:新编图集

内容简介

离心成型的先张法预应力混凝土空心方桩事一种新型预制桩,具有承载力高、生产周期短、节约材料等优点;其生产工艺先进科学且已成熟,配筋合理,环保节能。
08SG360《预应力混凝土空心方桩》国家建筑标准设计图集适用于非抗震及抗震设防烈度不大于8度地区的低承台桩基工程,主要考虑承受竖向荷载。
图集中提供常用桩型的几何参数、配筋及力学性能表、桩身配筋、端板、桩尖和接桩详图可供设计人员直接选用。

规范目录

目录 1
说明 2
预应力混凝土空心方桩结构配筋图 8
PHS 几何参数、配筋及力学性能表 9
PS 几何参数、配筋及力学性能表 11
端板详图 13
端板参数表 14
桩套箍详图 16
a型 开口型钢桩尖结构图 17
b型 十字型钢桩尖结构图 18
c型 锥型钢桩尖结构图 19
d型 锥型混凝土桩尖结构图 20
预应力混凝土空心方桩接桩详图 21
桩顶与承台连接详图 22
桩锤选择参考表 24
静力压桩选择参考表 25

相应规范

相应图集

  • 20G361 预制混凝土方桩
  • 08SG360预应力混凝土空心方桩
  • DBJT13-63 人工挖孔灌注桩桩图集(福建省图集)
  • 川03G316(全)先张法预应力混凝土管桩基础



什么是结构概念设计?

什么是概念设计?

概念设计的一个方面: 

当你在设计中,能够把结构看作构件,把构件看作结构,你就已经走近概念设计了。 

把结构当作构件,比如,一栋大厦的结构就是一根悬臂梁, 一座桁架大铁桥就是一根连续梁。 

把构件看作结构,比如,一个H型钢构件是由3块板组成的结构,一个钢管相贯的节点就是一个空间结构。 

对构件特性的把握: 

比如,钢管适合做二力(压)杆,不适合做抗弯构件。它做两端铰接柱或支撑很出色,但是很少用作梁。 当一个受弯构件被选成钢管截面,且程序计算不通过时,你不应通过加大截面来满足,而是应该改用有强弱轴的截面。 

如此等等,是基本的概念。 

概念设计能力,不单生成于丰富的经历与经验,更是来源于对基本的力学、材料等概念掌握。同时要求结构师有开阔的视野。

概念设计绝不是抗震设计.现在国内很多人张口抗震闭口抗震,其实是因为抗震这东西没人能真正研究明白,多说说抗震才能显得自己水平高.日本搞抗震这么多年,板神地震,该倒的不是一样倒.抗震设计很重要,但建筑结构绝不仅仅是抗震而已. 

所谓概念设计,个人理解应该是在开始做设计前对于整个结构的粗估,决定采用哪种结构体系;哪里需要更”刚”些,哪里需要更”柔”些;哪些部位会非常重要,设计时候必须仔细考虑;哪些地方因为具体情况不同,可适当放宽,甚至超出规范规定也不会对结构安全产生影响.在一切决定好后,着手开始进行具体的设计步骤. 

记得在上学的时候,老师曾经讲过一个概念设计的例子:美国联邦储备银行大楼(时间太久了,可能并不准确)采用的是悬挂式结构,楼两端是电梯井组成的巨型柱,支撑起一个倒置的拱形结构,所有的房间悬挂在拱上(如下图),此时图中A杆受压.后来需要加层,结构师在上面放置了正放的拱,新加的房间悬挂在新拱上,此时A杆压力被平衡掉. 没有考证过此事例是否属实,但应该算的上是概念设计中的经典事例了.

一般说来,谈到概念设计,大家都会想到整个建筑,其实概念设计对小的构件也适用.拿H型钢梁设置加劲肋来说,很多人只知道腹板高厚比过大了会失稳,要按照规范规定设计加劲肋,多少间距放一个,但具体原因并不清楚.道理其实也很简单,我在下面画了个H型钢梁,加劲肋间打了几道虚线,大家一眼就能看出,加劲部分类似于桁架的压杆,虚线则是拉杆,压杆容易失稳,所以设置加劲肋进行加强处理. 

看了两个例子,大家应该发现所谓概念设计其实并没那么高深,关键在于概念二字.所谓概念,其实也就是些基本的力学理论,理论大家都知道,只要能做到活学活用,不管多复杂的结构,通过合理的简化,必然能发现问题之关键所在,关键问题解决了,必定能做出好的设计来. 




如何确保钢结构厂房的耐火极限?

钢结构的耐火极限

钢结构的耐火极限仅为15分钟,用于髙层建筑时必须采取耐火保护措施。其具体作法通常有以下数种:
其一为现浇法,即以混凝土现浇在钢拄、钢梁表面而保护;
其二为涂抹法,即用金屈网包覆并涂抹珍珠岩、姪石等砂浆;
其三为包湲法,即用轻质混凝土梹、石棉板等包覆纲结构:
其四为喷涂法,即将石棉、岩棉等矿物纤维与水泥混合,再用喷枪喷涂于钢结构表面。一般釆说,上述各法的保护厚度均需在4〜5厘米左右方能达到一、二级耐火等级的要求。
尚须指出,近年来我国已研制成功钢结构防火涂料,只需在钢梁、钢柱上分别涂抹2.5及4厘米的厚度,使能使其达到一级耐火等级。
二是现已研制出在600亡高溫仍能保持原有强度的建筑钢材,因其在炼钢时加入了一定数量的镍、铬、钼等金厲,从而使钢材具备了优异的耐火性能。
有机防火堵料今后,随着以上两者在高层建筑中的具体应用,则对钢结构的耐火设计甚为有利。
其次,应使隔墙、吊顶、门窗、隔断等构件具有良好的耐火性能。这些部位多涉及内部装修,故其不燃、难燃化乃是防火设计的重点之。
为充分说明问题,这里需对火灾荷载先行阐述之“所谓火灾荷载,即单位地板面积上的等价可燃物,通常以公斤7米2表示。
它是以木材的发热萤为菡准而计舞确定的,当室内有多种可燃物时,应据其单位发热没分别换箅为等价的木材重镫。

建筑中由可燃物构成的火灾荷载可分为三个方面:

一是面定的火灰荷载,主要由内装佟及管道保温囝等的可燃材料构成;
二是移动的火灾荷载,主要由家具衣物、床上用品、窗帘地毯及库存物品之可燃部分构成;
三是携带的火大荷载,主要由人员随身携带的可燃物品构成。移动火灾荷载占存很夭的比例,有机防火堵料它是引起火灾的主要因素之一,而固定火灾荷栽则常易造成火势的荽延。
当火灾荷载越大,火灾持续时间便越长/娇造成约危弯也更大,所以,耐火构造设计时若能作到隔墙、吊顶、门-及装修、陈设、家具等的不燃、难燃化,卿对减少火灾发生、荽延及损失大有益处。
对这些部分作具体设计时,应大力采用轻质、美现而又甜火的材料:
隔堉除可采用加气混凝土、石眘珍珠岩空心条板之外,站可选用新研制的商级防火纸面石膏板以及引-进的泰柏墙板及不燃埃特堵板等;
吊顶宜采用轻钢龙骨钉石饤板、复合板、石棉型硅酸钙板、矿棉板及铝合金板等;
—般门窗宜采用钢或铝合金制作。
目前,引进的轻质美观且打一定防火性能的塑料门窗已开始生产‘/它在高层建筑中必将有着广泛的用途。
防火门窗则必须采用耐火极限试验合格的产品,同时,还宜采用防火涂料使一些可燃装修变为难燃付料,则能将其适当应用于高层建筑的天棚、墙面、隔断等装修部位。

钢结构防火和防腐措施

钢结构防火和防腐措施:我国的钢结构工程防火主要采用防火涂料、发泡防火漆和外包防火层等方法。对于外露的钢结构构件,如楼梯等多用涂料和漆料,采用10~40mm厚的涂料,耐火极限可达 1.5~3h,而发泡漆的耐火时间一般为0.5h。对隐藏的构件,珍珠岩和蛭石防火喷涂或防火板是经济有效的方法,30~40mm厚的喷涂可实现1.5h 的耐火极限,并兼有一定的防腐能力。在建筑工程上,钢结构的使用还是很多的,对于钢结构来说,应该怎样做好防腐与防火,下面介绍钢结构常用的防腐方法:
  钢结构常用喷锌或喷铝,加重腐蚀涂料构成长效防腐结构,或者用配套重防腐涂料涂装防护。金属锌、铝具有很大的耐大气腐蚀的特性。在钢铁构件上喷锌或喷铝,锌、铝是负电位和钢铁形成牺牲阳极保护作用从而使钢铁基本得到了保护。目前用喷铝涂层来防止工业大气、海洋大气的腐蚀,其特点如下:
(1)工艺灵活,适用于重要的大型及难维修的钢结构的长效防护,可现场施工;
(2)喷铝涂层与钢铁基体结合力牢固、涂层寿命长,长期经济效益好;
(3)喷锌或喷铝涂层加防腐涂料封闭,可大大延长涂层的使用寿命,从理论和实际应用的效果来看,喷锌或喷铝的涂层是防腐涂料的最好底层。金属喷涂层与防腐涂料涂层的复合涂层的防护寿命较金属喷涂层和防腐涂料防护层二者寿命之和还要长,为单一涂料防护层寿命的数倍。
重度防腐长效涂料由底漆、中间漆和面漆构成。
从长远经济性考虑,喷铝涂层最为经济,但一次性投入过大,施工良好的涂层可在10年内无需维修。环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯长效防护系统具有较佳的经济性。




PKPM中转换层的设计

 《高规》10.2节中明确规定了两种带转换层结构:底部带托墙转换层的剪力墙结构(即部分框支剪力墙结构),以及底部带托柱转换层的筒体结构。这两种带转换层结构的设计有其相同之处,也有各自的特殊性。高规10.2节对着两种带转换层结构的设计要求作出了规定,一部分是两种结构同时适用的,另一部分是仅针对部分框支剪力墙结构的设计规定。

为适应不同类型转换层结构设计的需要,PKPM在“结构体系”项新增了“部分框支剪力墙结构”,通过“转换层所在层号”和“结构体系”两项参数来区分不同类型的带转换层结构。

只要设计人填写了“转换层所在层号”,程序即判断该结构为带转换层结构,自动执行高规10.2节针对两种结构的通用设计规定,如:根据10.2.2条判断底部加强区高度、根据10.2.3条输出刚度比等。

如果用户同时选择了“部分框支剪力墙结构”,程序在上述基础上还将自动执行高规10.2节专门针对部分框支剪力墙结构的设计规定,包括:根据10.2.6条高位转换时框支柱和剪力墙底部加强部分抗震等级自动提高一级;根据10.2.16条输出框支框架的地震倾覆力矩;根据10.2.17条对框支柱的地震内力进行调整;10.2.18条剪力墙底部加强部位的组合内力进行放大;10.2.19条剪力墙底部加强部位分布钢筋的最小配筋率等。

如果用户填写了“转换层所在层号”,但选择了其他结构类型,程序将不执行上述仅针对部分框支剪力墙结构的设计规定。

对于水平转换构件和转换柱的设计要求,用户还需在“特殊构件补充定义”中对构件属性进行指定,程序将自动执行相应的调整,如10.2.4条水平转换构件的地震内力放大,10.2.7和10.2.10关于转换梁、柱的设计要求等。

对于仅有个别结构构件进行转换的结构,如剪力墙结构或框架-剪力墙结构中存在的个别墙或柱在底部进行转换的结构,可参照水平转换构件和转换柱的设计要求进行构件设计,此时只需对这部分构件指定其特殊构件属性即可,不再填写“转换层所在层号”,程序将仅执行对于转换构件的设计规定。

注意:

1、“转换层所在层号”应按PKPM楼层组装中的自然层号填写,如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。

2、对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。




如何做好路面工程的概预算工作?

公路工程路面工程的概的编制相对也要简单一些,但是很多人就是感觉简单才没有认真的对待,结果做出来的路面工程概预算准确度就差点比较多,今天我们从定额规定和施工组织方面来分享交流一下如何做好路面工程的概预算工作。

一、路面工程定额规定及调整

1、关于结构层厚度的规定:根据概算定额的规定,各类稳定土基层级配碎石、级配砾石路面的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,垫层和其他种类的基层压实厚度在20cm以内,面层的压实厚度在15cm以内,拖拉机、平地机和压路机台班按定额数量。如超过以上压实厚度进行分层拌和、碾压时的拖拉机、平地机和压路机台班按定额数量加倍,每1000m2增加3.0工日。

2、底基层套用基层定额规定:各类稳定土底基层采用稳定土基层定额时,每1000㎡路面减少12~15t光轮压路机0.18台班。

3、关于配合比的换算规定:各类稳定土基层定额中的材料消耗系按一定配合比编制的,当设计配合比与定额标明的配合比不同时,有关材料的用量必须进行换算;定额中的沥青混合料系按一定的油石比编制的,当设计采用的油石比与定额不同时,可按设计油石比调整定额中的沥青用量。

4、关于沥青混合料中的外加剂(料)的规定:沥青路面定额中,均未考虑为保证石料与沥青的粘附性而采用的抗剥离措施的费用,需要时,应根据石料的性质,按设计提出的抗剥离措施,计算其费用。沥青玛蹄脂碎石混合料定额系按掺加木质素纤维编制的,如设计采用其他纤维作添加料时,可按其用量调整定额中纤维的消耗。

5、撒布透层油后开放交通的规定:粒料基层浇洒透层沥青后,不能及时铺筑面层并需开放施工车辆通行时,每1000㎡增加粗砂0.83m3、6~8t光轮压路机0.12台班;沥青用量乘以1.1的系数

6、路面工程洒水运距和水费的规定:路面工程定额中凡列有洒水的子目,均按5㎞范围内洒水汽车在水源处自吸水编制,不计水费。对于比较干旱的省、自治区(如西北、西藏)工地附近无天然水源可利用,必须采用供水部供水(如自来水)时,需增加用水费用,可根据定额子目中洒水汽车的台班数量,按每台班35m3计算定额用水量,乘以供水部门规定水价增列水费。路面工程的洒水平均运距为5km以内,当实际施工洒水汽车取水的平均运距超过5㎞时,可按路基工程的洒水汽车洒水定额中的增运定额增加洒水汽车的台班消耗。

7、路面工程压实宽度的规定:路面工程定额中的压路机机械台班消耗是按照路面宽度两车道以上考虑的,如实际施工设计为单车道路面宽度时,需对压路机台班消耗进行调整,两轮光轮压路机乘以1.14的系数、三轮光轮压路机乘以1.33的系数、轮胎式压路机和振动压路机乘以1.29的系数。

8、路面工程混合料运距、运费的规定:路面工程自卸汽车运输稳定土混合料、沥青混合料和水泥混凝土定额项目,仅适用于平均运距在15㎞以内的混合料运输,当平均运距超过15㎞时,应按社会运输的有关规定计算其运输费用。当运距超过第一个定额运距单位时,其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,超过半数时按一个增运定额运距单位计算。水泥路面摊铺机铺筑定额包含有1km的水混凝土运输,当施工时的水泥混凝土的运距超过1km时,按照定额对应的混凝土运输罐车计算增运费用。

二、施工组织及工程量计算需注意事项

1、路槽土石方合理调配。路面工程开挖路槽的废方,在计算路基土石方数量时,是否作了综合平衡调配。我们在施工组织上必须避免在某一地段一面进行借土填筑路堤,一面又产生大量废方需远运处理的不合理现象。若在施工组织中路槽废方需远运处理时,需确定弃土场的地点及其平均运距,并且根据路基横断面和沿线路基土石方成份确定挖路槽的土石方体积,而不能简单地以路基土石方的比例作为划分的依据。

2、旧路加铺粘层油计算。在概预算定额中,有透层、粘层定额,一般是在完工的基层上洒布透层油,再进行沥青混合料的铺筑工程。旧沥青路面上或水泥混凝土路面上应洒布粘层油,在计算工程量时,不应漏计这些工程内容。

3、、涵洞、通道、隧道等工程路面摊铺不要重复计量。比如桥梁工程中已计列了桥面铺装,是否已扣除了桥梁所占的长度和面积,以免重复计价。

4、合理确定拌合站和临时占地面积。路面工程拌合站的拌合地点、设备型号及临时占地,必须根据或标段的划分,结合现有拌合设备的生产能力,综合考虑临时用地、材料和混合料的运输费用等,最终才可以合理确定拌合场的地点和面积,需要安拆的拌合设备的型号,并计算出混合料的平均运距。其中拌合场占地面积计算必须考虑材料堆放面积、拌和设备占用面积、临时设施面积以及必要的车辆周转面积等等,最终确定临时占地的面积和费用。




钢筋混凝土的基本原理特点及应用

 钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。为保证钢筋与混凝土之间的可靠粘结和防止钢筋被锈蚀,钢筋周围须具有15~30毫米厚的混凝土保护层。若结构处于有侵蚀性介质的环境,保护层厚度还要加大。

由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,因而素混凝土结构不能用于受有拉应力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉区内配置钢筋,则混凝土开裂后的拉力即可由钢筋承担,这样就可充分发挥混凝土抗压强度较高和钢筋抗拉强度较高的优势,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承载能力。

钢筋混凝土的特性

混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。 由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。

由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。

在从-40~60°C的温度范围内,混凝土和钢筋的物理力学性能都不会有明显的改变。因此,钢筋混凝土结构可以在各种气候条件下应用。当温度高于60°C时,混凝土材料的内部结构会遭到损坏,其强度会有明显降低。当温度达到 200°C时,混凝土强度降低30~40%。因此,钢筋混凝土结构不宜在温度高于200°C的条件下应用:当温度超过200°C时,必须采用耐热混凝土。

钢筋混凝土的分类及强度划分

1、按密度分类:混凝土按密度大小不同可分为三类:

重混凝土:它是指干密度大于2600kg/m的混凝土,通常是采用高密度集料(如重晶石、铁矿石、钢屑等)或同时采用重水泥(如钡水泥、锶水泥等)制成的混凝土。因为它主要用作核能工程的辐射屏蔽结构材料,又称为防辐射混凝土。

普通混凝土:它是指干密度为2000~2600kg/㎡的混凝土,通常是以常用水泥为胶凝材料,且以天然砂、石为集料配制而成的混凝土。它是目前土木工程中最常用的水泥混凝土。

轻混凝土:它是指干密度小于1950ks的混凝土,通常是采用陶粒等轻质多孔的集料,或者不用集料而掺人加气剂或泡沫剂等而形成多孔结构的混凝土。

2、按用途分类

按混凝土在工程中的用途不同可分为结构混凝土、水工混凝土、海洋混凝土、道路混凝上、防水混凝土、补偿收缩混凝土、装饰混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土等。

3、按强度等级分类 按混凝土的抗压强度可分为低强混凝土、中强混凝土、高强混凝土及超高强混凝土等。

4、根据最新版的《混凝土结构设计规范》混凝土强度分为14个等级,它们是:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。而以前规范规定混凝土强度分为12个等级,它们是:C7.5,C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60。现在采用商品混凝土,C7.5和C10已经不拌制,这两个强度等级的混凝土用小型混凝土搅拌机搅拌,还是可以的。

钢筋混凝土的用途

钢筋混凝土结构在土木工程中的应用范围极广,各种工程结构都可采用钢筋混凝土建造。目前已广泛应用于工业和民用建筑、桥梁、隧道、矿井以及水利海港等土木工程领域。

钢筋混凝土结构在原子能工程、海洋工程和机械制造业的一些特殊场合,如反应堆压力容器、海洋平台、巨型运油船、大吨位水压机机架等,均得到十分有效的应用,解决了钢结构所难于解决的技术问题。

钢筋混凝土常出现的质量问题及其原因

钢筋混凝土已成为我国主要的结构材料,所以在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。以下介绍 钢筋混凝土施工中常出现质量问题的原因及其控制途径。

1、结构表面损伤,缺楞掉角。

产生的原因是:模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。模板表面不平,翘曲变形;振捣不良,边角处未振实;拆模时间过早,混凝土强度不够;拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;拆模后结构被碰撞等。

2、麻面、蜂窝、露筋、孔洞,内部不密实。

产生的原因是:模板拼缝不严,板缝处跑浆;模板未涂隔离剂;模板表面未清理干净;振捣不密实、漏振;混凝土配合比设计不当或现场计量有误;混凝土搅拌不匀,和易性不好。一次投料过多,没有分层捣实。底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;拆模时撬坏混凝土保护层;钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。

3、结构发生裂缝。

产生的原因是:模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;拆模不当,引起开裂;养护不好引起裂缝;混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝;大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。

4、混凝土冻害。

产生的原因是:混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂;混凝土密实性差,孔隙多而大,吸水后气温下降达到负温时,水变成冰,体积膨胀,使混凝土破坏;混凝土抗冻性能未达到设计要求,产生破坏等。

在施工中应该提高施工人员素质操作工人自身素质的提高,可以弥补现场管理的漏洞,从根本上加强工程质量的控制,避免钢筋混凝土工程施工质量较大缺陷。因此,不仅施工管理人员要加强学习,完善管理手段,而且各班组的操作工人必须熟悉业务知识,提高专业水平。总之,对容易形成质量通病的部位,要增加质量控制点。控制每一道工序的质量都达到施工规范规定和设计要求,再进行下一道工序施工,保证每一道工序的施工质量。做好钢筋混凝土工程施工质量控制,为单位工程质量打下一个坚实的基础。




16G-101图集变化需要掌握的45条要点!

源:易筑结构
如有侵权请联系删

总则与一般构造

重点掌握:

增加了设计依据GB18306-2015点此加入微信工程群

2.2 ,新增构件-增加剪力墙拉筋弯钩构造详图

2.4, 封闭箍筋及拉筋弯钩构造。

1,16G58页-11G53页

重点掌握:
1.区分基本锚固长度lab、labe和la、lae,理解修正系数的应用。
2.在梁和柱混凝土等级不同时以节点区柱子的锚固为准。
3.取消修正系数运算过程减少错误理解。

3、 新增16G60页

重点掌握:
绑扎搭接接头率百分比直接表述,简易明了。
②注2明确不同直径钢筋搭接要求.连接区段长度按大的
3.注3-6绑扎搭接仍需修正系数
4.本页非抗震数据以57页lab为基数计算。抗震LlE见61页(61页遗漏%100连接)

5、 16g101-3第64页

重点掌握:
(增加隔二布一做法)
2.改插筋弯折最小值150
3.注写6当采取有效定位措施时,1-1钢筋插入基础满足锚固即可。
4墙插筋,基础内定位筋,锚固区横向筋。(易遗漏)

6、 16g101-3第65页

重点掌握:
改1.墙边缘构件竖向插筋在基础中的构造
2.增边缘构件角部纵筋基础内箍筋详图。
3.墙边缘柱插筋.基础内箍筋遗漏点。

7、 16g101-3第66页

重点掌握:
改1.柱竖向插筋在基础中的构造
2.增加注写4(基础1200的轴心受压及小偏心柱构件.1400以上的所有柱构件可仅将四角插到基础底部。
3.柱插筋,基础内定位筋增点

8.16G63页-11G第57页

重点掌握:
1.嵌固部位在基础顶面,了解各种连接的构造要求。
2.上,下层多出的钢筋如何锚固
3.上下层变直径的钢筋如何连接
4.改嵌固部位的注写方法如地下室顶用双虚线表示,搭接范围按嵌固部位(详11页)

10、16G65- 11g第61页

重点掌握:
①了解框架柱.墙柱.梁柱加密箍筋构造。
2.改墙上起柱在锚固区箍筋设置。(上部非加密区)点此加入微信工程群
3.改梁上柱锚固长度及锚固区箍筋设置。500/2
4.改注解4,当柱在某层无梁且无板时HN按跃层总高计算。

11、 16G66页=11g第62页

重点掌握:
1.未包括嵌固部位.
2.柱净高Hn/Hc(长边≤ 4)及小墙肢时全高加密。
3.增点,如遇到上面情况需手动更改属性。

12、 16G-67页11g101-1第59页

重点掌握:
①了解各节点构造.
②了解1.2%配筋率的概念。
③区别边柱中柱弯折长度。(边柱15D中柱12D)
4.节点钢筋弯折要求。R=6/8D
5.改柱角附加筋构造要求。
6.优化节点5梁上部筋锚固长度。

13、 16G68页-11g第65页

重点掌握:
①了解中柱顶纵筋构造。
②柱变截面构造。
3.增加弯折点构造要求.
4.增点,中柱顶构造节点选用。

14、 增加16G-69页

重点掌握:
①了解框架边柱,角柱.顶等截面伸出时的锚固要求及箍筋设构造要求

15、16G71- 11g第68页

重点掌握:
①优化一字型墙做法,增加L型墙节点详图。优化转角墙(三)构造。转角墙做法。
②三,四排墙做法,增加注写2内容明确剪力墙在保持相同配筋率时外侧钢筋直径应大于内侧。
3.增点,墙转角选用节点3.

16、16G72- 11g第69页

重点掌握:
了解端柱转角墙,端柱翼墙,翼墙的构造。(内侧可直锚)
增加端柱端部墙(二),翼墙(三)做法,改变截面墙为翼墙(二)构造

17、 16G73-11g第70页

重点掌握:
①掌握剪力墙连接要求
增加抗震缝局部构造。
3.改剪力墙边缘构件绑扎连接构造。
4.注写2明确了剪力墙边缘构件,暗柱,扶壁柱等绑扎连接区箍筋直径间距要求。

18、16G74 11g第70页

重点掌握:
(增加搭接传力做法)
②掌握剪力墙变截面竖向钢筋构造。
3.增加梁高度不满足墙竖向筋直锚时构造
4.增加墙上起边缘构件纵筋构造。
5.增加一级抗震施工缝抗剪筋构造详图。

19、 16G76-11g第72页

重点掌握:
①掌握剪力墙水平分布钢筋计入约束边缘构件配筋率构造做法
②改约束边缘翼墙构造详图一标准方式。

20、 16G第77页11G73

重点掌握:
①了解构造边缘暗柱,端柱,扶壁柱边缘翼墙,转角墙构造。
②增加(二)(三)构造详图。(箍筋和水平筋间距相同时,需要设计指定后使用)

21、 16G78-11g第74页

重点掌握:
①锚固长度大于Lae且大于600,顶层墙内设置箍筋@150
②构造筋同墙体水平筋分布在外侧
③钢筋不重复布置
4.增加连梁上翻节点。

22、 新增16g第80页

重点掌握:
①掌握新增LLK构造。(跨度与截面高的比不小于5)
2.特点,框架梁和连梁的混合体。(锚固要求,侧面筋,顶层支座范围内箍筋构造同LL粱,其余同KL)

23、 同11g第77页

重点掌握:
①由设计人员确定2、3号节点的选用
②如选3要了解实际操作方法
3.掌握水平及竖向加强筋构造要求。
4.增点,地下室外墙选用节点3时,将墙外侧平直段改为0.8lae

24、 16G84-11g第79页

重点掌握:
①掌握框架梁纵向钢筋构造
②底筋能通尽量拉通
③改注解4取消了接头连接建议要求
4.增加了注解7柱变截面时梁上下部配筋构造要求。
5.增点,架立筋搭接按200设置.(底筋设置)

现场照片:
①梁上部架立筋
②中柱角筋
③梁下部筋连接
4.基础措施筋。(保留影响资料)

25、 16G85-11g第80页

重点掌握:
①掌握屋面框架梁纵向钢筋构造
②增加角部附加钢筋构造详图。(和柱不重复布置)
③改注解4取消了接头连接建议要求。

26、 16G86-11g第83页

重点掌握:
①掌握梁加腋构造要求,区分水平竖向加腋要求。

29、 16G89-11g第86页

重点掌握:
①了解非框架梁配筋构造。
②增加下部筋不满足12D时构造详图。
③增加充分利用抗拉强度时Lg代号。
4.取消注解2(非常规连接)
5.取消图1,增加受扭构造详图。

32、 16G92-11g第89页

重点掌握:
①掌握各节点构造详图
②更改了第二排弯折要求。
③优化了中间节点直锚要求。
4.底部筋可拉通。

33、 新增16G第93页

重点掌握:
①新增框架扁梁中柱构造(区分支座内外梁主筋连接要求)
②附加钢筋,箍筋构造。

34、 16G第92页

重点掌握:
①掌握框架扁梁边柱节点构造要求。(直锚0.5B指自身宽度)
②箍筋加密区要求
3.边支座附加筋注写(A10, 4A10,F  X  2*7   C14(4))

35、 16G96-11g第90页

重点掌握:
①KZL的受力特点
②锚固要求,连接要求
③箍筋加密区要求
(改框支柱为转换柱)
5.增加注解5(钢筋中心距及净距要求)

37、 16G98-11g第91页

重点掌握:
①#字梁构造特点特点(非贯通筋伸出长度在设计未注明时参照非框架梁做法)
②改注10条,增加JZLg,减少争议。

39、 16G99-11g1第92页

重点掌握:
①了解板在端支座的锚固构造,满足Lae可直锚(a.b.c节点由设计指定,转换层底部筋见图1)
②了解板翻边做法
新增(C)节点搭接连接(外墙15D)

40、 16g102-11G第94页

重点掌握:
①了解单向板和双向板的概念
②了解温度筋,抗裂筋分布钢筋的构造。
3.改注写2.抗裂构造钢筋温度筋搭接长度LL.
4.了解非接触搭接。

44、 16g101-3第92页

重点掌握:
1.平板式筏形基础变截面构造。
2.中层钢筋构造。

45、 13g101-11G第6-20页

重点掌握:

1.筏形基础基坑构造。

 

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装配式建筑7种常见结构体系和未来发展方向

Part.1
钢筋混凝土板式结构体系

灌浆套筒连接适用大直径钢筋,适宜钢筋集中连接,可用直接或间接连接形式。

优点:适用大直径钢筋,应用面广,技术成熟;适宜钢筋的集中连接,可用直接连接和间接连接等形式;便于现场操作,可采用群灌技术注浆,施工效率较高。

不足:造价成本高,连接操作难度大,隐检困难。

竖向连接

考虑到低层房屋,在水平力作用下,基本不产生倾覆力,以剪力为主,故省去套筒,直接采用圆孔插筋灌浆连接,降低成本与施工难度。

钢筋套筒灌浆过程

主要问题

① 结构安全性。缺乏有效的套筒灌浆质量检测手段。现有技术大幅度提高检测成本。

② 工期。急需解决冬季灌浆停工问题。

③ 成本。单个套筒平均成本(套筒+灌浆料+辅材+人工)=100元。

Part.2
预制空心剪力墙体系:EVE

Part.3
叠合式剪力墙体系(双皮墙)

双皮墙连接工厂预制两片板叠合,两片墙之间内芯预留后浇混凝土区域。

建筑混凝土和钢筋含量大,结构整体性好,可应用于地下建筑外墙装配。

优点:上下层剪力墙现浇连接,内外墙板与内芯整体受力;预制部分代替了部分模板,可全自动化生产。

Part.4
纵肋叠合剪力墙结构

内、外墙板为获得专利的特殊空心结构墙板,其它构件与目前的剪力墙结构相同。

外墙仍然采用“结构保温装饰一体化”三明治结构,可充分利用现有流水线设备,采用反打工艺实现清水混凝土、艺术混凝土、瓷板饰面效果,外墙保温防火性好,也更耐久性。

用免套筒钢筋搭接连接技术,避免套筒灌浆安全隐患。通过墙板空腔内搭接钢筋和后浇混凝土形成整体结构;实验研究证明,该体系的抗震性能与现浇结构基本一致,完全满足国家现行标准要求。墙板内部空腔最小尺寸大于10cm,易于混凝土浇筑密实。

板块大、重量轻,利于实现快速低成本施工。与现有技术相比,实现同样的建筑功能前提下,对于预制率40%左右的高层住宅,成本可降低200元/m2左右。

Part.5
免支模干式连接体系

平谷区装配式实验农宅项目——干式连接

Part.6
全螺栓连接技术体系

Part.7

钢结构住宅体系

成寿寺B5地块定向安置房项目

4栋9—16层装配式钢结构住宅,总建筑面积31685.49㎡。项目采用钢管混凝土框架+组合钢板剪力墙(阻尼器)结构形式,PC外挂墙板、加气混凝土外墙、钢筋桁架楼承板、钢楼梯及一体化内装系统。

未来的发展方向

未来中国建筑业需要迈上绿色化、工业化、社会化、信息化发展之路。

绿色化:绿色建造是现代建造文明的集中表现,是房屋建造过程整体素质的全面提升。

工业化:标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修是未来新型工业化建造方式。

社会化:EPC工程总承包是实现工程建设的专业化、集约化和社会化大生产的重要途径。

信息化:信息化与工业化的深度融合,信息技术必将成为建筑业未来的重要工具和手段。

– END –




你绝对想象不到造价员到底有多么厉害!

行业人士都知道,建筑业工种很多,一把把较为重要的技术岗位称为建筑八大员,即:施工员、员、材料员、、员、质检员、监理员(也有产是全同员的)、安全员。这八大员每个岗位都有自己的具体职责,在2009年颁布的《住房和城乡建设领域技术管理人员职业培训合格证书》中均有相应的定义,他们在现场互相协作共同完成项目的具体施工任务。

因为我们与造价工作相关,所以今天带大家重点了解一下造价员的相关信息。

一、造价员的主要的工作职责和能力要求

依据图纸学习算量

造价员要求专业过关,能熟悉图纸,对现行的价目表、综合及各种定额、建材的价格必须熟悉,另外对工程量的公式、工程的结构做法、隐蔽工程、变更等专业要熟悉运用,分析材料及计算工程材料;对定额中的子目,套项熟悉,能够与甲方、监理、审计等部进行沟通;投标时能够综合的对工程的概算及投标的规则掌握;决算不漏项,如何的在工程量、取费、子目等方面的控制最为关键。并掌握相关专业的知识像审计、会计、材料、设计等方面 ;可见造价员对能力的要求是相当全面的。

二、造价员如何从业上岗

造价员证书

造价员可以从事与本人取得的《建设员资格证书》专业相符合的建设工程造价工作。造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专用章,并承担相应的岗位责任。

造价员跨地区或行业变动工作,并继续从事建设工程造价工作的,应持调出手续、《全国建设工程造价员资格证书》和专用章,到调入所在地管理机构或专业委员会申请办理变更手续,换发资格证书和专用章。

三、国家是如何对造价员咨格证的证书进行管理的

1、证书的检验。《全国建设工程造价员资格证书》原则上每4年检验一次。

2、验证不合格或注销资格证书和专用章。有下列情形之一者,验证不合格或注销《全国建设工程造价员资格证书》和专用章:

1)无工作业绩的;

2)脱离工程造价业务岗位的;

3)未按规定参加继续教育的;

4)以不正当手段取得《全国建设工程造价员资格证书》的;

5)在建设工程造价活动中有不良记录的;

6)涂改《全国建设工程造价员资格证书》和转借专用章的;

7)在两个或两个以上单位以造价员名义从业的。

必须有实际工作经验的造价员才能通过4年一次的证书检验

四、员和造价员异同分析

造价员、预算员、造价师哪个更吃香

1、概念不同:预算和造价有着天壤的区别,预算只是造价范围内的一个小科目而已;

2、工作范围不同:预算员强调的主要是预算而非其他与工程造价相关的工作,而造价则比较广泛(可以从事招、投标、审计、结算等);

3、备案机制不同:预算员只要领了证就基本上不管怎么执业,而造价员则要登记注册,由当地造价管理部门进行管理和继续教育培训。

五、造价员与造价师的主要差异

1、关于跨地区承接工程:能否跨地区承接工程,这是咨询单位的资质,与造价员(师)无关,按做法,承揽造价业务,跨地区必须是甲级造价咨询单位。投标时要盖造价师章的,全国各地注册的造价师通用;要盖造价人员章的(不指明要造价师),没有说外地造价员章有效,外省市的造价员章就不行。有的省份不认可外地造价员印章,但是他们会去认可行业的造价员印章。中国通用;都是搞预结算审计的职业资格。

2、不同点:级别不一样,师比员高;权限不一样,造价员只能编制不能审核,也就说没有审核的权利,而造价师可以。

3、根本区别:造价工程师属于国家依法设定的职业资格,是国家行政机关实施的行政许可,是职业市场准入,造价工程师依法具有相应造价文件的签字权并依法承担法律责任;造价员是一种岗位设置,造价员证书属于职业水平证书,不具有行政许可的性质,也不是职业资格的市场准入,造价员的职责是协助造价工程师完成造价工作,造价员不具有独立的造价文件签发权。




JGJ102-2013 玻璃幕墙工程技术规范(含条文说明)

  • 规范/图集名称:《JGJ102-2013 玻璃幕墙工程技术规范(含条文说明)
  • 实施日期:2004年1月1日
  • 被替标准号:JGJ102-96

内容简介

JGJ102-2013 玻璃幕墙工程技术规范(含条文说明)适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6、7、8度抗震设计的民用建筑玻璃幕墙工程的设计、制作、安装施工、工程验收,以及保养和维修。

为使玻璃幕墙工程做到安全可靠、技术先进、经济适用,制定本规范。

本规范适用于民用建筑玻璃幕墙工程的设计、制作、安装施工、工程验收以及使用维护。

在正常使用状态下,玻璃幕墙应具有良好的工作性能。抗震设计的玻璃幕墙,在多遇地震作用下应能正常使用;在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用;在预估的罕遇地震作用下幕墙支承结构体系不应脱落。

玻璃幕墙工程除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

规范目录




新老路基搭接出现纵向裂缝防治措施

1、现象:

道路拓宽改造造成路面面层出现纵向裂缝,降低路面使用年限。

新老路基搭接部位,出现搭接宽度不足现象。

2、产生纵向裂缝的原因:  

(1)由于土基地质差,导致新老路基底部土基因荷载的增加发生沉降。但原路基下的地基因在改造时已基本固结沉降到位并且所增加的荷载远小于新拓宽部分,其沉降量大大小于新拓宽部分地基。 

(2)新路路基搭接时,老路基搭接处理不符合设计要求,造成搭接宽度不足;

(3)施工后新老路基出现差异沉降,路基失去稳定,表现为路堤内的破裂面(顶部破裂面在老路范围内)外的土体下沉侧移,将路面拉裂造成纵向开裂。

3、防治措施: 

(1)市政道路拓宽改造路基是关键,路基是路面的基础,并承受由路面传递下来的各种荷载,因此,路基的坚实和稳定是保证路面强度与稳定性的重要条件之一。旧路改建工程对路基施工的技术要求高,是因为旧路改建都必须进行加宽和加高及旧路原排水系统的处理。任何施工不当的措施和土方工程的弊病都难以在今后的养护中改正,因此在改建工程中,处理好旧排水沟和旧砌体、新老路路基结合部的界面的处理、路基加宽及加高是整个改建工程质量好坏的关键。

A.旧路排水沟和旧砌体的处理。

(1)旧水沟:在路基加宽的过程中,原旧路排水沟将被挖掉或覆盖,对于填方路段的水沟,首先要将旧排水沟上的砌体及杂物挖除掉,然后用与其相同的土壤或砂性土填平,再用机械夯实,其压实度不能低于老路基土壤的压实度,新填土壤的压实系数应力求达到98%以上,只有具备这个条件才可能在路基加宽和边沟回填的地方防止形成沉陷。(2)拆除旧砌体:改建工程中填土高度一般都不大,旧砌体应该拆除,因为旧砌体和新填筑的路基材料的各项性能指标相差很大,特别是对水的浸润和吸收量不同,而土的含水量又是影响路基压实度的重要因素,因此施工过程中,先拆除旧路缘石,然后把旧路挖成宽度不小于1m的台阶;同理,也必须拆除旧路肩和路堤上的挡土墙,避免引起不均匀的沉降。  

B.由于新旧路基的强度和密实程度不同,新旧路基会产生不同的沉降,因而会引起路面沿接缝出现纵向裂缝,针对这一缺点,我们对新旧路的衔接采取如下措施:

(1)拓宽路堤地基的处理:拓宽路堤地基情况良好时,清除表土碾压密实后,进行路堤的填筑。当地基为不良的地基时,出现厚度小于3m的不良土,挖除采用换填处理,分层碾压密实,分层厚度为0.2~0.3m,出现淤泥或软弱土层厚度小于3m时,采用抛石挤淤方法处理,石料采用没有风化的开山片石,片石不小于30cm。出现厚度大于3m时不良土、淤泥或软弱土层时,根据不同的情况,可采用排水固结法、粒料桩、粉喷桩、加筋土法处理。

(2)路堑的拓宽:首先在上边坡设计排水沟的位置做好临时排水沟,然后自上而下挖土运走,最后修整边坡,按前面已述方式处理旧水沟,并对已拓宽的土基路肩进行干燥处理。

(3)纵向搭接:旧路改建纵向出现搭接时,沿路线方向将旧路挖成宽度不少于1m的纵向台阶。

(4)路基填料的选择:路基加宽的填土部分应当与老路基完全形成一个整体结构,保持良好的稳定性,最好的办法是使用与老路相同的土壤,当无法做到这点时,可采用石灰改良土,并严格遵守填筑规定,每层厚度为0.2~0.3m。

(5)路基压实:路基压实的目的是为了提高土体的密实程度,降低填土透水性,防止水分积聚和浸蚀,避免路基软化及因冻胀引起的不均匀变形,确保路基在全年各季内均具有设计要求的强度和稳定性,提高市政道路的使用品质,并减薄路面提供有利条件。对于旧路加宽而言应当注意的是:结合部必须碾压到位,如大型压实机械无法压到边,就要用小型振动设备压实,确保拓宽路基任何部位压实度均符合要求。 




高性能钢结构若干重要概念及实现方法

 摘要:

介绍了高性能钢结构若干重要概念,指出高性能钢结构应满足承载性好、承灾性好和施工性好要求。而承载性好的钢结构应在确定的条件下具有较好的使用功能和较大的承载能力;承灾性好的钢结构应在罕遇的大地震下不发生整体结构倒塌,以及在可能发生的火灾、爆炸作用下产生的结构局部破坏不会引起结构的连续性倒塌;而施工性好的钢结构应便于制作与安装,减少施工工期与成本。还提出了高性能钢结构相关重要概念的实现方法,指出高承载性钢结构可以从采用高强结构钢材料、高承载结构构件和高效结构体系3个方面加以实现;另将传统钢结构地震下易屈服的构件(部件)替换为消能-承载双功能构件是提高钢结构抗震性能的有效方法,而加强结构的整体性(包括保证楼板的整体性和刚度、保证梁柱连接的强度和转动能力、加强角柱和边柱等),可以大大提高钢结构抵抗火灾、爆炸、撞击等偶然作用下抗连续性倒塌的能力;此外通过采用轧制型钢构件、现场螺栓连接可提高钢结构的施工性,并可通过抗侧结构与承重结构分离的方式提高钢结构现场螺栓连接的可实现性。

关键词:高性能;钢结构;承载性;承灾性;施工性;概念;实现方法

在1999年第2届钢结构进展国际会议上(The 2nd International Conference on Advances in Steel Structures,Hong Kong, China),美国里海大学LU教授[1]做了一个有关高性能钢结构的大会主题报告“High-Performance Steel Structures:Recent Research”。这个报告介绍的重点是采用高性能钢材的钢结构,提出高性能钢应具有强度高、延性和韧性大、可焊性和可加工性好的特性。然而,钢材强度越高,通常其延性和可焊性变得越差,因此制作强度、延性、可焊性和可加工性均好的钢材是一个极大的挑战,会增加钢材生产成本。由于工程上使用的钢结构用钢量大,仅通过采用成本较高的高性能钢做成高性能钢结构不应是工程结构追求的目标。

工程结构一般是整体结构发挥功能作用,而整体结构的性能不仅与结构材料有关,还与结构构件形式和结构体系有关。因此提高结构性能不能仅限于采用高性能结构材料,而应从整体结构性能的角度,考虑高性能钢结构问题。

1 高性能钢结构的一些重要概念

1.1 结构的功能需求

工程结构是工程设施(建筑、桥梁、隧道、地下工程等)的骨架,其主要功能是维持工程设施在预定设计使用期内的完整性,使工程设施能正常运行。

一般工程结构应具有以下功能[2-3]:

1)正常使用功能:结构在设计使用期内经常出现的荷载(永久荷载、楼面荷载、风荷载等)作用下产生的变形、振动等,不应影响结构的正常使用;

2)承载安全功能:结构在设计使用期内会出现但出现概率较小的荷载(概率较小的永久荷载、活荷载、地震等)的作用下,在结构连接、节点、构件中产生的内力不应超过其极限承载力,对整体结构的作用不应超过其极限承载力;

3)承灾安全功能:结构在设计使用期不一定出现、而一旦出现对结构性能影响很大的灾害(罕遇地震、火灾、爆炸等)作用下,结构应保持完整、不倒塌。

1.2 高性能结构的要求

对于高性能结构,应具有高安全性能、高使用性能、高施工性能、高环保性能、高维护性能、高耐久性能等特征[4],对于高性能钢结构应至少满足以下重要要求[5-8]:

1)承载性好:在同样的条件下,结构具有更好的使用功能和更大的承载能力;或在满足同样的正常使用功能和承载安全功能的条件下,使用的结构材料较少或结构的成本更低;

2)承灾性好:在罕遇的大地震下整体结构不倒塌,在可能发生的火灾、爆炸或撞击作用下产生的结构局部破坏不会引起结构的连续性倒塌,且灾后结构中产生的破坏能方便修复,使结构快速恢复使用;

3)施工性好:结构应便于制作与安装,施工工期短,施工成本低。

2 高承载性钢结构的实现方法

高承载性钢结构可以从结构材料、结构构件和结构体系3个方面加以实现。

2.1 采用高强度钢材料

目前我国有从Q235到Q960强度等级的结构钢材标准[9-11]。然而我国钢结构仍以采用Q235和Q345钢材为主[12],如采用更高强度的钢材,在同样的荷载作用下对于相同的结构构件,可以减小构件截面,从而减少用钢量。例如对于受相同压力的钢柱,采用Q460钢与采用Q235钢相比,钢材强度提高了约50%,可以减小钢柱的截面。但截面减小后,柱的长细比增大,柱的稳定承载力会减小,因此对于受压钢构件若用Q460钢替换Q235钢,虽然构件截面或用钢量的节省要小于强度增大的比例,但仍能节省可观的用钢量。而对于受拉钢构件,由于没有稳定问题,采用高强钢可取得更好的节材效益。

国家体育场(鸟巢)为跨度超过300m的大跨度钢结构,设计时采用Q345钢,构件的最大钢板厚度需要220mm;而采用Q460钢,构件的最大钢板厚度仅为110mm[13](图1)。尽管Q460钢比Q345钢的强度只提高约33%,但构件截面减小后结构的自重减轻,继而可进一步减小结构构件的内力,因此使构件的用钢量减小50%左右。可见,对于自重内力效应敏感的结构,采用高强钢可以取得非常好的节材效益。

2.2 采用高承载构件形式

采用不同的构件形式,对于同样的荷载作用,承载力将不同。例如,对于简支梁,在具有同样的承载力条件下,波纹腹板远比平腹板的抗剪稳定性好,在保证相同抗剪稳定性的条件下,波纹腹板比平腹板薄,因此波纹腹板工字形钢梁的用钢量要小于平腹板工字形钢梁的用钢量[14];如采用钢桁架梁可以利用上、下弦杆抵抗弯矩,其腹杆的用钢量比波纹腹板钢梁的实腹截面用钢量又可以更小。因此在同样的用钢量条件下,波纹腹板工字形钢梁承载力要大于平腹板工字形钢梁的承载力[14],而钢桁架梁的承载力又将大于波纹腹板工字形钢梁的承载力(图2)。

纽约世贸大楼的楼面梁跨度达18.3m[14],如采用实腹梁用钢量大,因而实际工程采用了桁架梁(图3)。烟台机场屋盖梁的跨度达55m,采用了波纹腹板工字形钢梁,与平腹板工字形钢梁相比用钢量节省15%[15](图4)。

2.3 采用高效结构体系

结构体系对整体结构的承载性能影响很大。刚接框架结构抵抗侧力靠梁柱的抗弯性能,而支撑框架结构抗侧力主要靠支撑抗轴力性能,而钢构件的轴向刚度和承载力远大于钢构件的弯曲刚度和承载力。因此在用钢量相同的条件下,支撑框架的抗侧刚度和承载力要远大于刚接框架的抗侧刚度和承载力(图5)。

混凝土剪力墙或核心筒的抗侧刚度和承载力也非常大。在钢框架中设置混凝土核心筒构成钢框架-混凝土芯筒混合结构,可以大大提高纯钢结构的刚度和承载力(图6)。这种钢-混凝土混合结构用于100~200m的高层建筑,可以减少结构用钢量和成本30%左右[16-17]。

美国纽约帝国大厦高度为381m,采用钢框架-支撑结构体系,用钢量为206kg·m-2 ;而纽约世贸大楼高度为412m,采用框筒结构体系,用钢量为186.6kg·m-2(图7)。可见,尽管世贸大楼比帝国大厦高,但采用了抗侧力效率更高的框筒结构体系,用钢量更少[18]。

3 高承灾性钢结构的实现方法

3.1 结构承受静力和动力的方法

3.1.1 静力和动力的区别

结构在设计使用期内会遭受静力和动力的作用(图8)。静力作用随时间(大于结构基本周期10倍的范围内)基本保持恒定,例如结构的自重、承受的人员、设备的重量、土压力等;而动力作用随时间(小于结构基本周期的范围内)发生变化,例如冲击、地震等,动力将引起结构振动,产生惯性力和动能。由于风的脉动周期较长,因此对于周期较小的低矮建筑、小跨度桥等工程结构产生的动力振动效应较小,而对于周期较大的高层建筑、大跨度桥等工程结构产生的动力振动效应较大。

3.1.2 结构抵抗静力和动力的方式

对于静力,结构只能以承载方式抵抗,即整体结构及所有结构构件的承载力需大于静力作用和在构件中产生的内力。但对于动力,结构可以采用承载和消能两种方式抵抗[19](图9)。采用承载方式抵抗动力,要求结构或抵抗动力构件的承载力大于动力产生的作用力或作用效应;而采用消能方式抵抗动力,则要求结构或抵抗动力构件的消能能力大于动力产生的动能。

地震是工程结构设计时需考虑的重要动力作用,但地震的随机性很大,对于出现概率较大的小震,可以采用承载方式抵抗;而对于出现概率很小的大震,如采用承载方式抵抗,结构的设计地震作用会非常大,所需结构构件截面和材料用量会很大因而不经济,因此抵抗大震更有效的方式是消能方式。

3.1.3 结构的消能方法

结构可以通过自身构件屈服产生塑性变形消能,也可以额外附加专门装置(阻尼器)消能。

图10给出了钢结构和混凝土结构在地震反复作用下屈服后进入塑性变形状态以后的典型力-位移滞回曲线,滞回曲线包围的面积就是结构的消能[20]。显然,由于钢结构滞回曲线饱满、比混凝土结构的消能能力强,故在同样的地震条件,即同样的地震能量消耗需求下,钢结构的地震位移反应要比混凝土结构的地震位移反应小,因此钢结构的抗震性能比混凝土结构的抗震性能好。

结构屈服发生塑性变形虽然消耗了地震能量,但也造成了结构损伤。而采用额外设置附加专门消能装置(阻尼器)的方法可以消耗地震的部分能量,减小主体结构消耗地震能量的需求,从而减小结构地震反应达到减轻地震对结构造成损伤的目的[20](图11)。

消能装置或阻尼器主要有两种类型,一种是位移型阻尼器,另一种是速度型阻尼器[21](图12)。一般位移型阻尼器采用金属材料制成,通过塑性变形消能;而速度型阻尼器采用黏稠材料,通过在这种材料中的相对运动产生阻尼,阻尼力与运动速度成比例(一般为非线性比例),从而消耗能量。

但传统金属位移型或黏稠材料速度型阻尼器有以下不足:

1)额外设置的消能阻尼器在平时闲置;

2)消能能力不强,阻尼力最大为百吨级。

为克服传统阻尼器的不足,可采用消能-承载双功能构件[22](图13)。这种构件是利用金属阻尼器的原理,通过特殊设计,使传统承载钢构件同时具备金属阻尼器的性能。由于消能-承载双功能构件是利用钢构件的承载力,使其屈服转化成塑性阻尼力,可使阻尼力很容易达千吨甚至万吨级,从而大大提高了结构的消能能力和抗震性能。

3.2 提高钢结构抗震性能的方法

3.2.1 提高钢框架结构抗震性能的方法

刚接框架是钢结构常用的一种结构形式,但刚接框架梁柱节点在地震中容易破坏[23](图14),其原因是梁柱刚性节点一般需焊接,节点的塑性转动变形能力不强,难以满足消耗大震时在结构中产生的能力消耗需求。

为解决刚性梁柱节点在地震下易破坏的问题,可以采用端板式半刚性梁柱节点形式[24](图15)。这种节点可以通过设计控制节点仅端板屈服,而梁端端板由于发生的是弯曲变形,塑性变形能力很强,因此可使节点的转动能力很大(超过0.06rad),满足结构1/20层高以上的层间侧移变形需求[25]。可见,端板式半刚性梁柱节点中的端板,实际上可看作是一种消能-承载双功能构件(部件)。

3.2.2 提高钢框架-支撑结构抗震性能的方法

地震下支撑框架结构中的支撑在地震反复作用下易发生受压屈曲破坏(图16),而支撑一旦屈曲其承载力和刚度将迅速衰减,对结构抗震十分不利。为解决普通钢支撑易屈曲破坏的问题,可以采用屈曲约束支撑[26](图17)。屈曲约束支撑因在支撑外围设有套管约束其屈曲,因此即使在压力作用下也不会屈曲只会屈服,且通过采用合适的钢材和构造,屈曲约束支撑可具有很好的塑性变形和消能能力。可见,屈曲约束支撑实际上是一种消能-承载双功能构件[27],在小震作用下可以像普通支撑一样承载,而在大震作用下可以像金属阻尼器一样消能减震。

在结构中设置支撑有时会妨碍建筑功能,例如通道、门窗等,此时可以设置消能-承载双功能钢板墙[27-29](图18)。设置消能-承载双功能钢板墙可使钢框架承受小震的抗侧承载力和刚度以及抵御大震的消能能力大大提高[30],而结构延性仍很好(图19)。

3.2.3 提高钢-混凝土混合结构抗震性能的方法

钢框架-混凝土芯筒混合结构(图6)抵抗地震侧力作用以芯筒为主,芯筒因需开门洞通常实际为联肢剪力墙结构。而传统混凝土连梁(reinforced concrete link beams,简称RCLB)延性差,地震下易破坏,消能能力不强[31](图20)。为克服混凝土连梁的缺点,在联肢墙中可以采用钢连梁(steel link beams,简称SLB)(图21),而钢连梁实际上也是一种消能-承载双功能构件[32]。由于普通钢连梁在小震下承载不消能,还可以额外设置一个金属阻尼器,与普通钢连梁复合构成双阶屈服钢连梁[33](图22),这样小震下金属阻尼器消能减震,而大(中)震下普通钢连梁消能减震。

3.2.4 高强钢在抗震钢结构中的应用方法

随着钢材强度的提高,钢材的延性(塑性变形能力)将降低(图27),钢材很难做到强度很高且延性也很好。因此,高强钢用于抗震结构时,可通过设计用于在地震下不发生屈服(或屈服后发生塑性变形很小)的结构部位或构件[12](图28)。

3.2.5 提高钢结构抗震可恢复性的方法

结构抗震可恢复性是指地震后结构不需修复或可方便快速修复使结构功能恢复的特性[35],如地震下结构即使不倒塌,但会发生很大的震后残余变形(图29),或主要承重结构构件有严重破坏,则结构很难修复而不能继续使用,因而这种结构不具有可恢复性。

为保证结构的可恢复性,可采用下列方法:

1)应避免主要承重结构竖向构件(承重柱、承重墙等)发生严重破坏,而主要采用消能-承载钢支撑、消能-承载钢板墙,或框架梁、联肢墙连梁等抵抗地震作用抗震;

2)应采取措施,减小结构震后残余变形。

消能摇摆柱(墙)用于结构抗震的方式如图32所示,设计目标为[37]:1)小震下,消能摇摆柱(墙)和主体结构保持弹性;2)中震下,消能摇摆柱(墙)中的消能部件屈服消能减震,而主体结构保持弹性;3)大震下,消能摇摆柱(墙)和主体结构均屈服,但不倒塌。由于消能摇摆柱(墙)具有很大的平面内刚度,通过摇摆可使主体结构沿竖向的层间变形均匀,从而防止主体结构薄弱层的产生。

为证明消能摇摆柱(墙)对提高框架结构可恢复性的有效性,进行了消能摇摆柱框架与普通框架结构模型的拟动力对比试验[37](图33)。按照抗侧刚度和承载力相同的原则设计两个对比试验模型,除其中一个模型采用消能摇摆柱外,两个模型其他部分的结构材料相同,构件几何尺寸基本一致。试验表明在相同的大震条件下,采用消能摇摆柱的框架与普通框架相比,最大层间位移减小40%,残余层间变形减小90%(图34)。可见,消能摇摆柱(墙)可使主体结构的可恢复性大大提高。

3.3 提高钢结构抗火、抗爆性能的方法

3.3.1 火灾和爆炸作用

火灾是建筑中最常发生的灾害。建筑中一旦发生火灾,温度将迅速升高(图35),一般10min内温度将达到600℃以上,30min内温度会超过800℃。而钢材强度随温度升高会降低(图36),钢材温度为600℃时的强度,仅为常温时强度的30%左右,因此火灾下钢结构的承载力会大幅降低,会承受不了其上的荷载而破坏[39](图37)。

爆炸在建筑中也会发生,有意外事故爆炸(如煤气泄漏)和人为爆炸(恐怖行为)。爆炸会产生很大的冲击作用[40](图38),这种冲击作用虽然持续时间很短(毫秒级),但压力值很大(kPa~MPa级),会造成结构构件的严重破坏(图39)。

3.3.2 提高结构构件抗火和抗爆炸能力的方法

火灾和爆炸对结构的直接影响往往是局部的,针对可能直接受火和爆炸作用的结构构件采取相关措施,可提高其抗火和抗爆能力。

火灾温度虽然很高,但可以采用防火涂料和防火板包裹钢构件[39](图40),阻隔火的热量向钢构件的传播,延缓火灾下钢构件的升温速度,延长钢构件的耐火时间,达到具有足够时间来进行人员疏散和灭火救援的目的。

爆炸作用是一种持续时间很短的冲击作用,采用承载方式抵抗爆炸的最大冲击力是不经济和不必要的,应采用消能方式抵消冲击作用的冲量,因此对于受爆炸作用的构件,最有效的抵抗方式是采用延性好的材料和构件形式[7]。

3.3.3 提高整体结构抗连续性倒塌的方法

火灾和爆炸作用对结构造成的直接破坏尽管是局部的,但结构部分构件破坏后,其原来承受的荷载要分散到其他构件来承担,如果其他构件不能承受这种增加的荷载,就会引起其他构件相继破坏,这种破坏如果连续发生,最终会造成整体结构的连续性倒塌[41]。1995年美国俄克拉荷马城Murrah Federal建筑因爆炸造成结构连续性倒塌(图41),导致167人死亡,592人受伤。

提高整体结构抗连续性倒塌能力的最有效方法是加强结构的整体性,从而可以利用以下3个有用的效应。

1)梁的悬链线效应

两端受轴向约束的梁,随着挠度的增大会产生一种类似于悬索的悬链线效应[42]来承受梁上的横向荷载(图42)。即约束梁首先是利用梁的弯曲机制承载,但随着梁挠度增大,梁的两端有向内缩的趋势,但这种内缩由于受到梁两端的约束使梁产生轴向拉力,梁挠度越大梁中拉力也越大,而梁拉力在竖向(梁横向)上的分量可承受梁上荷载,这种效应即为悬链线效应[43-44]。梁的这种悬链线机制承载有可能比弯曲机制承载大几倍。

框架结构可以利用梁的悬链线效应抵抗由于火灾或爆炸造成的少量柱破坏而导致的连续性倒塌[45](图43)。但是,框架梁的悬链线效应要能充分发挥作用需满足以下条件[46]:一是梁两端需有足够的轴向约束;二是梁柱节点需有足够的转动能力,以使梁能产生悬链线效应所需的足够大的挠度。

对于框架中间跨内的柱失效情况,虽然梁的跨度增大一倍(假定梁的跨度均相等),但失效跨梁两端会受到同一平面未失效跨的框架约束(图43),以及不在失效跨同一平面的未失效结构通过楼板平面内的刚度提高的约束(一般结构是三维和有楼板的),因此失效跨梁两端会有很大的轴向约束。但如果框架边跨内柱失效,失效跨外侧的梁端,主要由边柱的抗弯刚度提供梁的轴向刚度,因此边柱抗弯刚度宜设计得稍大些。

2)框架的空腹效应

两层以上框架结构的边柱(特别是角柱)如果发生破坏,可以利用空腹效应抵抗连续性倒塌(图44)。空腹效应可以理解为旋转90°的框架承受竖向荷载的一种效应,显然,要充分发挥框架空腹效应的作用,梁柱节点需有足够的转动刚度成为抗弯框架。

3)楼板的薄膜效应

板的薄膜效应类似于梁的悬链线效应,是利用板在大挠度下板内张力的竖向分量承受板上荷载的一种效应(图45)。楼板内一般布置有钢筋网,这种钢筋网随着楼板挠度的增大也会产生薄膜效应[47-48](图46),显然,可以利用这种楼板的薄膜效应抵抗框架结构的连续性倒塌[49](图47)。

为使楼板内的薄膜效应充分发挥作用,楼板内的钢筋网应连续布置,对于四边支承的楼板(内柱失效情况),板四周的混凝土会自然形成一个压力环承受板中间部位钢筋网中的拉力(图46f));对于三边支承的楼板(边柱失效情况),如果边柱不靠近角柱,可以依靠失效柱相邻跨的楼板平面内刚度对失效柱跨楼板内钢筋网的薄膜效应拉力提供支承,但如果失效边柱靠近角柱,楼板的薄膜效应拉力在角柱这一边,则主要靠角柱的抗弯刚度来支承;而对于两边支承的楼板(角柱失效情况),则不能形成楼板薄膜效应,只能利用框架的空腹效应抵抗连续性倒塌。

从以上讨论可知,为使框架梁的悬链线效应、框架的空腹效应和楼板的薄膜效应充分发挥作用,提高整体结构抗连续性倒塌的能力,应保证结构的整体性,包括保证楼板的整体性和刚度、保证梁柱连接的强度和转动能力、加强角柱和边柱。

4 高施工性钢结构的实现方法

4.1 提高钢结构制作效率的方式

钢结构施工分工厂制造和现场安装两个阶段。钢结构构件一般均在工厂制作,为提高钢结构构件的制作效率,降低制造成本,可采用以下方式:

1)钢结构设计尽量采用轧制型钢,少采用钢板焊接构件,减小钢构件制作工作量;

2)一个钢结构工程采用的型钢规格、钢板厚度、钢材等级应尽可能归并,在合理用钢量的条件下减少钢材种类,以便批量采购,降低成本,提高生产效率;

3)采用自动化制造设备、信息化管理手段,提升制造智能化水平(图48),提高钢构件制作精度和效率,减低成本。

4.2 提高钢结构现场安装效率的方式

钢结构的现场安装连接方式主要有焊接和螺栓连接两种形式(图49)。

钢结构现场焊接的优点是省材料,对钢结构制造和安装的精度要求低;而缺点是对工人的技术要求高,工作量大,人工成本高,施工质量受环境影响大,质量保障难度大,且对钢结构的防腐涂装影响大,钢结构易生锈(图50)。

而钢结构现场采用螺栓连接可克服焊接的缺点,可采用工具施工,对工人的技术要求低,工作量小,施工速度快,效率高,人工成本较低,且对钢结构的防腐涂装影响小,钢结构不易生锈(图50);但缺点是材料用量大,材料成本较高,另对钢结构制造和安装的精度要求高。

随着我国人工成本的进一步提高,钢结构现场螺栓连接的总成本优势将逐渐凸显,且随着钢结构制造和安装技术水平的提高,采用螺栓连接较易满足对钢结构制造和安装的高精度要求。因此,为提高钢结构现场安装的效率,应优先采用螺栓连接。

4.3 钢结构现场螺栓连接的实现方法

钢结构现场梁柱连接节点数量多,而梁柱刚性连接一般需焊接,而螺栓连接多用于梁柱铰接或半刚性连接[18](图51)。对于闭口箱形截面柱,梁柱也可以采用单向螺栓连接[50](图52)。

然而,框架结构如采用梁柱铰接则不能提供抗侧刚度,框架结构如采用半刚性连接提供的抗侧刚度也较小,且结构设计计算较麻烦。解决这一问题可采用整体结构体系抗侧结构与承重结构分离的方法(图53),在整体结构中专门设计抗侧结构体系承受地震和风等侧向力,而整体结构的其他部分为承重结构,由于不承受侧力,因此梁柱节点无需采用刚性连接。

采用整体结构体系抗侧结构与承重结构分离的设计方法,应注意保证结构楼板的整体性和楼板平面内较大刚度,通过楼板将整体结构承受的侧向力传递到抗侧结构部分。如果结构需抗震,则整体结构中的抗侧结构体系宜采用消能-承载双功能构件来抵抗地震作用。

如承重结构采用半刚性梁柱连接,可以偏安全地忽略其承受的侧向力。仅考虑半刚接框架承受重力,除可以简化半刚接框架的设计外,与铰接框架和刚接框架相比,在相同重力作用下,半刚接框架梁端的弯矩比刚接框架梁小,而跨中弯矩比铰接框架梁小(图54)。还可以考虑跨中正弯矩由钢-混凝土组合梁承受、而梁端负弯矩仅由钢梁承受的特点,调整半刚接框架梁跨中弯矩与梁端弯矩绝对值的比值,优化半刚接框架的设计,与传统刚接框架相比,可节省用钢量10%以上[25]。

5 结 论

本文介绍了高性能钢结构的若干重要概念及实现方法,可以得出以下主要结论:

(1)高性能钢结构应至少满足承载性好、承灾性好和施工性好的要求。

(2)高承载性钢结构可以采用高强度结构钢材、高承载构件形式和高承载结构体系的方式实现。

(3)高承灾性钢结构应在罕遇地震下和可能发生的火灾或爆炸作用下保持完整、不倒塌,且产生的破坏能方便修复。

(4)结构抵抗地震作用的方式有承载方式和消能方式两种,对于出现概率较大的小震可以采用承载方式抵抗,而对于出现概率较小的大震应优先采用消能方式抵抗。

(5)高强钢用于抗震结构的有效方式是在地震下不发生屈服或屈服后发生塑性变形很小的结构部位或构件采用高强钢。

(6)对于地震下钢结构抗侧力的主要构件采用消能-承载双功能构件,可起到大震下消能减震作用,提高结构抗地震整体倒塌能力。

(7)在结构中采用消能摇摆柱(墙)可大大减小大震后的残余变形,提高主体结构的可恢复性。

(8)保证楼板的整体性和刚度、保证梁柱连接的强度和转动能力、加强角柱和边柱等,可以充分发挥框架梁的悬链线效应、框架的空腹效应和楼板的薄膜效应,大大提高结构抵抗火灾、爆炸等偶然作用下连续性倒塌的能力。

(9)可通过采用轧制型钢构件和现场螺栓连接提高钢结构的施工性。

(10)通过抗侧结构与承重结构分离的方式可提高钢结构现场螺栓连接的可实现性,即在整体结构中专门设计抗侧结构体系承受地震和风等侧向力,而整体结构的其他部分仅为不承受侧力的承重结构,可使梁柱节点较方便地采用螺栓铰接连接或螺栓半刚性连接形式。

 




公路桥梁台背回填泡沫轻质土施工工艺

 公路桥梁台背回填泡沫轻质土施工工艺

泡沫轻质土作为一种轻质材料,是由物理与化学方法制成的。首先将发泡剂制备成泡沫,按照一定的比例和水、掺合料、水泥基胶凝材料以及外加剂等混合搅拌,最后对其进行硬化处理就得到泡沫轻质土。实际上,泡沫轻质土属于加气混凝土的一种,只是在加气混凝土中比较特别。泡沫轻质土在公路桥梁台背回填施工中的应用,可使桥头跳车的情况得到缓解,有利于人们行车舒适度的提升。

        一、泡沫轻质土的组成分析

  泡沫轻质土的基本构成包括发泡剂、胶结材料以及细骨料。其中,发泡剂为表面活性成分,发泡剂的水溶液与空气反应,可生成大量的泡沫。发泡剂可使液体表面张力降低,同时在液膜表面以电子层排列的形态呈现,将空气包围其中形成气泡,大量的气泡聚集在一起就成了泡沫。胶结材料主要包括主剂和辅剂:主剂主要包括水泥类,具有固结、强化土体骨架的作用;辅剂主要包括硅粉、石灰石粉以及粉煤灰等辅助材料,主要起催化以及早凝的作用,并且辅剂的添加也可以节约主剂的使用,降低施工的成本。细骨料一般采用优质砂,但是成本较高。因此更提倡采用施工废弃土,包括河沙、碎石粉以及石灰石粉等。在进行细骨料的制作时,需要进行相关试验,确保废弃土材料作为细骨料时的扩散度以及单轴抗压强度。

  二、泡沫轻质土的物理特性分析

  (一)轻质性和密度变化

  泡沫轻质土中的微小气泡群数目较多,其容重相比于一般的土体明显更小,并且泡沫轻质土的容重可通过土体中胶凝材料及气泡含量的调整而变化,能够在5-16 范围内变化。泡沫量的增加可使泡沫轻质土的容重减小。

  (二)流动性

  泡沫轻质土具有良好的流动性,可采用泵压进行一定距离的输送,在施工过程中比较方便。施工用水量对泡沫轻质土流动性的影响最大,在施工过程中,可通过水灰比的改变实现泡沫轻质土流动性的调整。

  (三)透水性

  通常胶凝材料的水化物会填充普通水泥固化类轻质土的土粒间隙,增加胶凝材料的用量,将降低其透水性。透水性的变化和砂土的粒度特性有关。具有强透水性的砂土,增大胶凝材料的使用,将导致透水系数明显下降。并且,固化轻质土养护随时间的推移,其将生成更多的水化物。泡沫轻质土含有泡沫成分,属于不饱和土的一种,其透水系数通常为 。

  (四)吸水性

  泡沫轻质土与水长时间接触后,将吸收一定的水分,导致自身密度增大。若泡沫轻质土在积水处使用,则需要做好防水措施,防止泡沫轻质土出现吸水的状况。

  三、泡沫轻质土的力学特性分析

  (一)单轴抗压强度

  泡沫轻质土具有较好的粘聚力,使用中需要对其单轴抗压强度进行检验。泡沫轻质土的制作,要求其单轴抗压强度应在 左右。增加泡沫的混合比,将降低泡沫轻质土的单轴抗压强度,而增加胶凝材料的使用,将导致单轴抗压强度也随之增加。此外,泡沫轻质土的单轴抗压强度也与材料制作所用水泥的质量有关。

(二)三轴压缩特性与破坏准则

  为泡沫轻质土开展以粘性土为试件的三轴压缩试验,使用普通的硅酸盐水泥作为胶凝材料。试验结果表明,泡沫轻质土正常状态下的破坏包络线具有几个内部摩擦角 的典型不饱和土的特性,结合试件波动以及 小的情况进行考虑,得出饱和轻质土的破坏准则的界限应为抗压屈服应力。

  (三)耐久性

  泡沫轻质土的主要组成成分包括水泥,所以其耐久性和水泥混凝土差别不大。通常根据循环荷载、干湿循环以及冻融循环等因素对强度的影响进行泡沫轻质土耐久性的研究。试验结果表明干湿循坏以及冻融循坏对泡沫轻质土强度所造成的影响不明显,在车辆循环荷载的条件下,泡沫轻质土的使用寿命相比于公路更长。

  四、公路桥梁台背回填泡沫轻质土施工工艺的分析

  (一)工艺原理分析

  第一、使地基附加应力减轻。软基沉降变形实际上与效应力原理有关。而泡沫轻质土的容重相比于普通填土更小,泡沫轻质土在台背过渡段回填的应用,可使地基附加应力相比于采用普通填土回填的附加应力更小,使工后的沉降量有效减小。

  第二、使桥台和路基的过渡更加平缓。相比于其他台背填料,泡沫轻质土在强度、压缩性以及刚度方面均占有优势,采用泡沫轻质土进行台背的回填,可使桥台结构和台背回填土的刚柔突变得到有效缓解,能够有效解除桥头跳车的问题。

  第三、过渡段纵向厚度渐变。台背回填泡沫轻质土的施工,采用过渡段纵向填厚渐变的方法,可使台背回填段的工后沉降更加平缓,同时结合桥头搭板的共同发挥作用,可使桥头跳车的问题得到有效解决。

  (二)施工流程及操作要点分析

  第一、划分施工范围。在施工准备阶段,首先结合施工要求以及施工水平划分建筑层与浇筑区,规划好浇筑施工的实施。

  第二、开挖路基。结合设计图纸的指示,开挖台背回填段的路基。

  第三、清理基底。将建筑区基底的杂物清除,使基底满足无松软土以及无积水的要求,对基底土层进行碾压,使其压实度满足 的标准。

  第四、进行临时模板的安装。根据施工方案进行临时模板的安装,考虑到泡沫轻质土较好的流动性,需要确保临时模板安装严密,避免发生漏浆等情况。

  第五、生成泡沫。对发泡剂进行稀释处理,然后将压缩空气加入发泡机当中进行泡沫的制作。在制造泡沫之前,务必确保发泡剂按照一定的比例稀释。

  第六、制备水泥浆。拌和站集中供应水泥浆,其应采用流量进行水泥浆拌和的计量。泡沫轻质土对水泥浆中的水泥强度要求不高,但前提是所用水泥之前必须经过消泡试验,从而确保其湿密度增加率符合标准。水泥浆应连续制备,在进行轻质土浇筑时,应避免出现局部初凝以及消泡等情况,对施工的质量造成影响。在施工现场应进一步搅拌水泥浆,从而使其满足无沉积、均匀的条件,并且将过滤网设置在出料口位置,避免存在较大的颗粒材料对甭管造成堵塞。进行施工时,需检测各车水泥浆重度,从而使水泥浆的质量与稳定性得到保障。

  第七、生成泡沫轻质土。通过混合水泥浆与气泡加压生成泡沫轻质土,在施工时,在机器启动的过程中,需科学调整其生产参数,从而使轻质土的流量以及湿密度均符合规范。

  第八、进行泡沫轻质土的浇筑。泡沫轻质土的浇筑应控制好单层浇筑厚度,使其在 的范围之内,同时控制好浇筑的时间。浇筑过程中,应确保分区模板的稳固,注意浇筑区间的密封处理。单个浇筑层及区间的浇筑应将浇筑时间控制在水泥浆初凝时间内,浇筑层的建筑遵循自下而上的原则。浇筑人员的浇筑操作必须按照规范进行。

  第九、成品保护。做好泡沫轻质土表面的遮雨处理,并且在浇筑硬化达到标准前,禁止车辆的通行。采用塑料薄膜对泡沫轻质土的表面进行保湿养护。此外,路面结构层的施工,应确保最后一层浇筑层达到一定的强度,在施工过程中,也应避免大型机械的直接碾压。




EPC模式下公建项目财政评审常见问题探索(三)

EPC模式下公建项目财政评审常见问题探索(一)(系列文章  点击阅读)

EPC模式下公建项目财政评审常见问题探索(二)(系列文章  点击阅读)

通过对本系列一财政评审必要性及系列二财政评审提交资料的阅读及理解。EPC项目各参建方需要在项目建设初期就制定财政评审送审工作计划。
做到能在项目建设前期顺利推进财政概预算评审工作,在施工过程中补充完善竣工结算资料。争取做到项目竣工完工后1个月内完成竣工结算。
但如何达成以上目标,需要各参建方充分的信任及合作,笔者根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》、某省《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》、等国家及地方政策文件精神,结合项目从业经验,从时间上对财政评审计划工作进行分类阐释,介绍财政评审需要准备的工作。
本系列推文,根据笔者多年的一线从业经验,收集各类信息,加以总结,目的为了在项目建设过程中,尽可能减少项目承包方与财政评审的矛盾,打通顺利进行财政评审的道路。
本次是该系列的第三次推文,此次是基于承包方视角,简略介绍如何做好财政评审送审计划,保证项目财政评审顺利推进,提升承包方项目收益。
项目建设前期需要准备内容
1. 投标前评估
商务人员根据招标文件等内容,对项目建设成本进行评估,预估项目是否有盈利条件,如项目的招标控制价低于自身对项目的成本评估,则应予以放弃。
EPC项目核心点就是“总价包干”,有别于传统DBB模式。
不建议冒险进行投标,毕竟不中标,就不会有财政评审超概风险。具体做法可参照下图执行。
 
 
 
根据上表,商务人员或者生产经营人员应做到以下工作:
(1)收集与项目投标有关的文件及资料;
(2)商务人员组成内部投资评估小组,如有需要可邀请其他部门专家参与;
(3)对招标资料中的招标范围、风险费用约定、合同变更的计价方式、付款的条件、节点及比例等与投资控制相关的内容进行分析、评估;
(4)检查上控价与招标范围、招标内容的一致性、费用的合理性;
(5)评定是否投标。如公司层面决定投标,则配合标书制作人员编制投标文件。
2. 中标后项目成本策划
如果项目顺利中标,首先组建项目商务小组,小组根据初设阶段中标或施工图设计阶段中标,来分解合同额,形成每个专业工程的投资目标,即品牌、价格、档次标准等,以指导后续阶段的投资控制管理。
 
 
 
(1)注重投资策划,实现投控前置
项目中标后设计实施前,会同设计组和施工组依据合同约定,共同制定《项目投资分配计划表》,为限额设计提供依据。
会同施工组编制《项目投资控制计划》、《预(结)算工作计划》,为项目投资控制、预(结)算管理提供指导。
(2)统筹管理原则
投资控制总目标应统筹考虑单项工程之间的目标、单项工程目标与单位工程之间的目标,并考虑风险预留金;做好事前控制,事中跟进,事后总结。
(3)重视合同交底
项目设计前期,向设计工作组进行全面合同交底,以减少设计组擅自“扩大承包范围、增加设计内容、提高设计标准”的问题,为投资控制把好设计源头关。
笔者认为EPC模式最进步的一点在于打通了设计与施工沟通交流的壁垒,一定要充分发挥设计与施工相融合的特点。
(4)加强前期策划
项目前期,组织联合体各方编制项目履约策划工作,制订各项工作计划(勘察设计工作计划、工程施工进度计划、预(结)算工作计划、投资控制计划等),为全面履约创造条件。
(5)明确职责分工
承包商内部各部门成员或联合体各参建方,共同梳理职责分工,明确各自权责,围绕总承包合同约定,在不损害对方利益的前提下,谁受益谁主张谁做主,彼此间互相提醒互相监督共同推进。
(6)完善合作协议
承包商内部各部门成员或联合体各参建方的合作协议中,明确预(结)算编制时间、报送时间等要求,如在规定时间内,任务部门/成员没有推进,牵头部门/单位可自行编制及报送,由此给承包人造成一切损失和编制费用,均由违约方承担。
(7)制订沟通机制
项目前期,会同各方制订有序高效的业务沟通机制、业务流程机制(设计变更流程、预(结)算报送及评审流程等),为推进各项工作提供依据。
(8)主要问题剖析
项目建设前期的一切决定都是宝贵且重要的,EPC项目虽然说只有一个总承包方,但总承包方内部往往由各个部门成员或者子公司、联合体的形式存在,往下还有各类分包商,如前期无法落实责任、不能合理划分工程建设的“蛋糕”,各方只为了自身利益最大化,牵头部门/单位因各种原因无法采取强制措施,导致前期未解决的问题悬而未决,最终影响预算报审推进的情况时有发生。
因此一个强势的牵头部门/单位是必要的,此外还要具备划分蛋糕的能力,也就是各单项工程的资金分配,如果在前期可以落实好各单项的资金分配,后续以此指导施工图设计工作,之后编制的预算基本不会超过EPC限定总价。
可以顺利推进财政评审。至于如何划分蛋糕,在此不进行延伸,但根据单项利润率来讲,一般的市政、公建项目精装>安装>总平>土建。
项目设计阶段需要准备内容
设计阶段分为初步设计及施工图设计,各自的要求不相同,但设计的责任是一样的,即在满足业主合理使用条件的情况下,进行最优化设计。保证项目建设成本不超财政批复价格。
(1)底线设计意识加强
设计前期及设计阶段,需要加强对设计组成员的底线设计,提高设计成员参与度;EPC项目中,勘察设计费金额有限,勘察设计工作无限,设计优化口号多落地少。
(2)重视过程管控,确保有效实施
设计阶段,要求施工方全程跟踪和参与,确保设计优化、施工优化尽早入图,在内部审查后方推进外部审查。
实施阶段,主张“边设计,边预算,边施工,边结算”,实现“先算后干,边干边结,干完结完”的思想;非承包人变更部分,按“先变更、后测算、再实施”推进,杜绝或减少口头指令实施;工程结算资料(包括工程竣工图)与施工生产同步,签证索赔工作与施工生产同行,防控后补风险。等等。
(3)落实策划阶段制定目标–初步设计
将策划阶段制定的投资目标提交给项目经理,由项目经理向设计人员(组)提出限额设计要求,并由投资管理人员向设计人员进行目标交底;跟进初步设计及概算编制的进行;同时商务组需要审核初步设计概算是否符合策划阶段制定的投资目标,编写《初步设计概算审核意见单》,评判是否符合策划阶段的目标。
若不符合目标,则进行优化分析,提交给项目组内部及项目经理审核,返回设计人员(组)进行修改;若调整后的初步设计及概算仍不通过,则根据实际情况修改投资目标,直到最终通过为止。
在此过程中,设计人员(组)提出多个设计方案时,进行方案分析,并编写《设计方案对比分析表》。

 

(4)落实策划阶段制定目标–施工图设计
将策划阶段制定的投资目标提交给项目经理,由项目经理向设计人员(组)提出限额设计要求,并由投资管理人员向设计人员进行目标交底;施工图预算未出时,首先评估施工图图纸,主要从建筑装饰材料、安装材料、装修标准、结构形式等方面评估其整体方向是否符合策划阶段制定的投资目标,并编写《施工图评估意见单》,提交给项目经理签字确认;施工图预算初步完成后,用数据摘取分析的方法审核预算内容,包括预算内容与施工图设计内容是否一致,与策划阶段制定的投资目标是否一致,采用的信息价是否正确,主要材料、设备价格是否合理,主要指标是否合理等等,并编写《施工图预算审核意见单》,提交给项目经理签字确认,由项目经理判定移交给设计人员或预算编制人员调整优化。
管理重点:
1.未出预算时,对施工图设计现有的图纸等资料或数据,从整体方向对比评估其是否符合策划阶段制定的投资目标,并提出意见;
2.施工图预算初步完成后,主要从两方面对其进行审核,一是预算内容与施工图设计图纸的一致性、与策划阶段制定的投资目标的一致性,而是预算本身的信息、数据、指标的正确性及合理性。
 
(5)做好建设单位需求分析
当开始施工图设计阶段时,业主的各类指令会随之下达,如何在保证自身利益的情况下,做好业主需求服务需要各参建方共同努力。
站在业主角度上来看,总会认为承包单位赚取了高额利润,总想增加合同外的内容或提高合同标准。

但站在财政评审角度,则希望总承包方可以尽量的结余资金,用以其他政府类项目。
因此存在:
1、合同标准是否可以提高。
2.提高标准的费用如何记取。
3、合同外内容能否增加。
4.合同外内容如何界定。
5.暂列金预备费可否使用等问题。需要与业主今早达成一致。
(6)提前沟通财政评审单位
针对第(5)点暴露出的问题,承包人要配合建设单位,尽早与有关的财政部门进行沟通。
明确与财政批复资金不一致的区域,评判是否可以更改原批复设计内容。同时各方咨询财政评审需要注意的内容及送审条件及送审节点。为后续财政送审工作奠定基础。
因财政评审部门只面对建设单位,所以需要承包单位配合好建设单位,将财政评审的必要性准确、无误的告知建设单位,提高建设单位对财政评审重要性的认知。
项目施工阶段需要准备内容
(1)按时召开预算送审推进会议,做好考核机制
项目各方选出商务人员,每月每周定时进行预算送审推进会议,分配落实任务,做到周周有进展,月月有反馈。
注意会议形式尽量“精兵强将”,杜绝假大空的会议形式,预算推进会议尽量做到高效、简洁。
遇到商务组人员无法解决的问题,及时反馈各参建方项目经理,共同推进预算报审进展。对未能及时达成财政评审节点要求的人员,根据考核机制予以处罚。对财政评审推进顺利的人员,予以奖励。
(2)做好预算送审文件工作
将设计阶段的施工图预算仔细审核,重点检查是否有缺项漏项的情况,及时汇总交由公司层面审查。预算文件需要真实有效的提供给配合部门,各部门根据初步的预算文件,评判图纸是否需要改,哪些区域降低档次或提高标准。
做好预算与图纸的同时修改。同时根据各地财政评审单位的要求,补齐配套预算文件。沟通财政评审单位、建设单位尽早进行预算报审。
(3)严格落实投资分配任务,降低超投资风险。
明确施工图设计阶段各单位工程/分部工程投资控制任务,在实施过程中严格按照施工图阶段的投资内容进行控制。
对现阶段项目总投资进行动态投资控制,如发现超概、超合同额风险,要提出优化措施。
采用PDCA的方式,监控项目投资是否可控。如遇疫情、材料涨价、政策变更等内容,及时确定处理方法,评判可否索取签证等。
(4)做好签证把控
根据各地财政评审单位的要求,审核报送的各项签证,审核内容、格式等事项。做好签证流程全过程跟踪,做好文件存档工作签证需要的过程文件。
①工程联系单:明确业主要求增加的内容或图纸范围外的工作内容。
②现场确认单:由现场各方现场管理人员签证并确认,做好照片记录。做到事前、事中、事后内容控制。
③签证预算书:审核费用是否合理、计取费率是否合理、类似项目的价格要跟预算文件是否相一致。
④签证:内容需要与联系单相互呼应,重点审核内容是否描述准确。
(5)做好设计变更整理工作
业主的变更指令,需要以纸质文档下达,可以是会议纪要、联系单、监理通知单等文件,此类文件需要及时归档,用以作为后期的签证或合同价款变更、预备费使用等证明资料。
业主方提出的设计变更需要投资管理工程师根据合同范围、工程内容、工期、质量、费用及时做出评估,并汇报项目经理,同时做好记录工作。
具体流程如下:项目经理指定项目组相关管理人员收集变更意向文件,并提交项目投资管理工程师,由项目投资管理工程师对变更事项进行投资费用的评估,将评估意见报送项目经理,由项目经理决定是否进行变更。如需变更,填写变更材料(如工作联系单、补充协议等),其中费用部分由投资管理人员负责填写,其他内容由相关管理人员填写。投资管理人员做好预算调整记录。
(6)做好索赔文件工作及竣工结算需求资料收集工作
做好索赔事项的收集整理工作,针对施工索赔,收集现场的返工事项及损失,并做好费用计算工作。
资料员需要熟悉了解竣工结算需求的资料,要做好日常文件的收集与整理工作,即涉及工程量变更、内容变更、重大事项变动、各方利益冲突点等相关文件的收集。
总结
以上内容为施工图预算报审推进的工作,未提及竣工结算,竣工结算相对来说较为复杂,但如果在项目建设过程中,按以上计划及要求推进工作,结算工作难度也会降低。
项目预(结)算工作是一项系统工程,需要项目部各成员都足够重视,从项目一开始就要有预算同步推进、保障竣工结算的意识。
财政评审考验各方的配合程度及能力,项目方案不确定,则图纸无法完成,图纸不能完成,必定影响项目预算编制,项目预算不能及时确定,则超投资风险增大。
希望此推文可以帮助各EPC承包方制定适合自己的财政评审推进计划。
 

本文来源:总包之声 王若曦 / 生态圈

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PCR实验室布局与空调通风设计

PCR实验是专门用来检验艾滋病、乙型肝炎、禽疫病等病毒感染性疾病的一种检测手段。
PCR(Polymerase Chain Reaction)即聚合酶链式反应,又称无细胞分子克隆系统或体外酶促基因扩增法。是分子生物学研究和实验的常规方法,也是生物学、医学临床等领域广泛应用的实验技术。
PCR实验又称临床基因扩增实验,通过将病毒体内所含的基因进行扩增,即将微量的DNA大幅增加,以测出一些病毒含量不高的感染者体内是否含有特定的病毒。

PCR实验室平面布局:
PCR扩增检验实验室原则上分为三个单独的工作区域:试剂贮存和准备区、标本制备区、扩增和扩增产物分析区。为避免交叉污染,进入各个工作区域必须严格遵循单一方向进行,即只能从试剂贮存和准备区→标本制备区→扩增和扩增产物分析区。各实验区之间的试剂及样品传递应通过传递窗进行。

四个区域:

平面布局:

布局形式:
分散式
:各实验用房彼此相距较远,呈分散布置形式。各实验之间不易相互干扰。
除各实验室自身做好防护,防止外界环境对实验造成影响外,其它无特殊条件要求。
组合式
:完成PCR四个实验过程的实验用房相邻布置,形成集中、独立的实验区域。
每个实验室应设置独立缓冲间、实验室间应设置带消毒装置的传递窗。

PCR实验室的主要功能和设备配置:




PCR实验室空调通风设计:
PCR实验室有严格的净化等级要求,为避免各个实验区域间交叉污染的可能性,宜采用全送全排的气流组织形式。同时,要严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。
国家关于PCR实验室建设及管理的现行技术规范和标准:
《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》 卫生部
《临床基因扩增检验实验室基本设置标准》
《临床基因扩增检验实验室工作规范》
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》卫办医政发 【2010】194号
《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》
《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011
《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008
《洁净厂房设计规范》GB50073—2013
《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2002 中华人民共和国卫生部
《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》:
“对于涉及临床样本的操作,应符合生物安全二级实验室防护设备、个人防护和操作规范的要求。”
《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011:


《临床基因扩增(PCR)检验实验室规范》:
标本制备区:“可通过在本区内设立正压条件避免从邻近区进入本区的气溶胶污染。”
扩增区:“可降低本区的气压以避免气溶胶从本区漏出。”
扩增产物分析区:“采用负压条件或减压情况下(如安装排风扇)可减少扩增产物从本区扩散至前面区域的可能性。”
PCR 实验室室内设计参数:

空调设计:
空调负荷构成:围护结构负荷,人员负荷(一般少于常规),照明负荷,设备负荷(冰箱、仪器设备),新风负荷(最大组成部分)。
全空气系统:
三级过滤(初效+中效+高效);空调风机变频,选用运行曲线陡降型;对于设有生物安全柜的房间设置独立的变风量新风系统;全面排风与生物安全柜排风分开设置。

净化风机盘管+变风量新风系统:
净化风机盘管送、回风口可以采用低阻高中效过滤:

超低阻高中效过滤器对大气菌的过滤效率达到95%:

全面通风:
换气次数≥6次/小时;送风采用新风机组经热、湿处理及三级(初效+中效+亚高效)过滤后送入室内;排风口设置于房间的下部,且在排风口设置高效过滤器
新风机组和排风机均采用变频机组,以应对工况的改变。
局部排风:
生物安全柜,柜口面风速≥0.5m/s;采用Ⅱ级B2型生物安全柜;生物安全柜排风系统单独设置,高空排放,且在排风入口设置高效过滤器,室外排风口高于所在建筑物屋面2m以上;
多台生物安全柜并联运行时应采用变风量排风系统,其新风补风系统也应变风量运行。
通风设计:
新、排风系统变风量运行示意图:

气流组织设计:
为避免交叉污染,PCR实验室空气流向必须严格遵循单一方向进行,即只能从试剂贮存和准备区→标本制备区→扩增反应混合物配制和扩增区→扩增产物分析区。
气流组织采用上送下排,送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。
在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口。
高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单向布置,不得有障碍。

压差控制:
缝隙法计算:缝隙法计算实验室及缓冲间保持一定压力时,所需要的送风量和排风量计算公式:

(ASHRAE handbook-HVAC application)
其中:△P-压差(Pa);
P-空气密度,取1.2kg/m3;V-流量,m3/h;
A-根据缝隙宽度计算的泄漏面积,m2;μ-常数,取0.72。
压差控制器控制:
安装压差控制器:测量实验室、缓冲间与参照区域间的实际压差,和设定值进行比较,根据控制器的PID运算得出偏差值,以此为信号控制送风阀的动作,进而对房间送风量及送/排风量差进行调节,从而最终控制房间的压差值。
条件:闭环控制;变风量调节阀响应时间小于1S;风量平衡相应时间小于3S。

空调及通风系统采用间歇运行:

其他设置:

PCR实验室设计的核心问题是如何避免污染。在实际工作中,常见的有以下几种污染类型:扩增产物的污染;天然基因组DNA的污染;试剂的污染以及标本间的污染。由于一旦发生污染,实验就必须停止,直到找到污染源为止,而且实验结果必须作废,需重新进行实验。所以发生污染后再围绕实验室来寻找污染源不但耗时而且繁琐,浪费人力物力。因此要避免污染,首先应是预防,而不是排除。
完备的实验室配套设施是保证实验工作的必要条件,应根据各个实验室实验内容的不同配备相应的设备和仪器,如超净工作台、离心机、加样器等。
疾控中心PCR实验室基本要求:
1、PCR实验室依据所使用的方法可分为试剂准备、标本制备、扩增、产物分析等三或四个区域。只是使用实时荧光PCR仪、HIV病毒载量测定仪的PCR实验室,有上述前面三个区域即可。各区域应完全独立分隔,不应有任何的空气直通。
2、产物分析区或三个区域的最后一个区域(即扩增及产物分析区),空气流向应由室外向室内,可通过在室内设置通风橱、排风扇或其他排风系统达到空气流由室外向室内流动的要求。
PCR实验室要严格贯彻既有安全工作制度或安全标准操作程序,所有操作应符合国家相关规范要求。
建筑布局上对PCR实验室进行合理分区。
严格控制各实验室房间的压力梯度,防止扩增产物污染样本。
设置净化空调系统和杀菌消毒装置,减少室内现存污染物对实验的影响。


本文来源于互联网,作者:韩磊峰、郑若。暖通南社整理。




建筑工程质量通病合集:人防工程篇

人民防空在我国简称“人防”。它是动员和组织城市居民采取“走”、“藏”、“消”,以阻碍敌人空袭兵器发挥和消除空袭后果为手段的防空。走就是疏散,在临战前组织城市人口疏散和重要经济传递空袭的搬迁,以避免和减少空袭时的不必要损失;藏就是隐蔽,在敌人对我实施空袭时,及时发放和传递空袭警报,组织留城人员和重要生产生活物资转入地下,减少损失;消就是消除空袭造成的后果,组织队伍和人民群众消除沾染、清障通道、抢救伤员、抢修通信、供水、供电等系统,保证城市生活、生产的稳定,更好地支持反侵略战争。

人防工程的重要性不言自明,但在实际施工过程中,各种质量通病随处可见,今天分享人防工程中机电安装部分的质量通病及防治措施!

施工依据:人防工程施工须按《人民防空地下室设计》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》等有关设计和施工规范施工。参考为【07FG01–05】系列人防图集合订本、《防空地下室构造》(07FJ02)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等。

给排水工程质量通病一

现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。

分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。

防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。

给排水工程质量通病二

现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。

分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm。室内地坪应向洗消排水口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。

防治措施:洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。

给排水工程质量通病三

现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。

分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与镀锌管直接焊接进行固定的现象,应予以纠正。

防治措施:施工单位应严格按照图纸要求操作,在隐蔽前监理单位逐一检查。

给排水工程质量通病四

现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。

分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:

(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;

(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是柔性防水套管,主要运用在对防震要求较高的外墙内,另外一种是刚性防水套管,主要运用在一般外墙以及无抗力要求的密闭墙内。穿墙套管伸出墙面段大于40mm。

(3)带密闭肋、抗力片的穿墙套管。这一类主要运用在有抗力要求的临空墙、顶板、相邻单元隔墙内。穿墙套管中间带密闭肋,两侧分别设固定法兰。密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。

防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如带抗力要求的套管只在受抗力冲击波作用的一侧制作抗力片,施工时要注意区别。

给排水工程质量通病五

现象:随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板。

分析:凡穿越上述墙体的给排水管应按图纸或图集要求制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在维护结构内侧加设阀门。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不应穿过人防围护结构。

防治措施:很多地下室结构住宅、办公室等建造,住宅建筑的生活污水和办公楼的雨水等污废水管排经地下室,考虑到上部建筑战时容易遭到破坏,为保证人防工程围护结构的整体强度及其密闭性,应尽量把与防空地下室无关管道设在人防工程的防护范围之外,土建可采用顶板局部降低、设管道夹层、设管道井等方法处理。

给排水工程质量通病六

现象:消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内。

分析:由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减小了墙体厚度,影响人防工程的防护能力和密闭性能。

防治措施:消防栓箱采用壁挂式明装。

给排水工程质量通病七

现象:未设置防爆波阀门或设置错误。

分析:当给水管、消火栓管、喷淋管、机械排水管、透气管、输油管等从出入口引入时,应在围护结构的内侧设置放爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门;穿越防护单元隔墙和上下防护单元的防护密闭楼板时,应在防护密闭隔墙和防护密闭楼板两侧的管道上设置公称压力不小于1MPa的阀门。但因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置可拆除的法兰短管。透气管道在穿过防空地下室围护结构时,应在其内侧设防爆波阀门。压力排出管及透气管应在管线穿越外墙或顶板处的内侧设置防爆波阀门。当收集上部非人防区消防废水的排水管需穿越防空地下室围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,且在管道穿越防空地下室围护结构的内侧设置防爆波阀门。

防治措施:所有进、出人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施,即在工程内侧安装防爆波阀门,另外,若在底板预埋排水管道通向人防工程外侧的,在工程外侧的洗消集水井内也应安装防爆波阀门,在人防内侧设置阀门井安装防护阀,防护阀应采用闸阀。防护阀安装前均应做好试压记录。这些管道上设置防护阀门是为了防止冲击波和放射性物质及其他毒剂沿管道进入未遭破坏的人防工程内部。

给排水工程质量通病八

现象:防火阀、密闭阀门、防护阀门不设单独吊、支架。

分析:防火阀的工作温度可达280℃以上,在高温烟气状态下,排烟风管扭曲会直接影响防火阀,故设单独吊、支架固定防火阀,以防止其移位变形。密闭阀门本体重量大,需要独立吊支架承重。防护阀门本体重量大,且战时要抗击冲击波,需要独立吊支架承重和固定。

防治措施:施工时加强各工序的检查和专业间的配合,严格按照规范要求施工。

给排水工程质量通病九

现象:用普通地漏、普通清扫口代替防爆地漏和防爆清扫口。

分析:防爆地漏和防爆清扫口是战时的配件,有排水功能,还有防护密闭功能;普通地漏、普通清扫口不具有防护密闭功能,在冲击波作用下会瞬时毁坏,将直接影响生命和财产的安危。施工和监理人员不理解防护要求,也不熟悉防爆地漏和防爆清扫口配件,就极易发生上述现象。如果没有负责任的工作态度,也会发生这种现象。

防治措施:施工和监理人员要理解人防工程防护要求,熟悉防爆地漏和防爆清扫口等配件的正确做法,并按要求施工。

工程质量通病一

现象:无桩基人防地下室底板钢筋未形成接地网及防护密闭门门框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入。

 分析:在无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10-20m焊一点,组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊,若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(至少二根)与板的横向钢筋每5-8m电焊一点,并做好接地电阻测试,如接地电阻值不能满足时,应另行加设接地装置。每扇防护密闭门门框角钢应用25×4扁铁与底板上层钢筋电焊,此上层钢筋至少有一点与焊接钢筋网电焊连接。各种配电箱内电气接地应用40×4扁铁直接从接地钢筋网引入。

防治措施:仔细阅读图纸,熟悉人防工程接地要求。

电气工程质量通病二

现象:电气管线直接从人防区引人非人防区,或防护单元之间未做防护密闭措施。

 分析:在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3-4mm钢板并和镀锌管双面满焊,当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒代替,钢管直径为32-50mm时,应用厚3mm钢板焊接成250×180×120mm密闭盒。两个密闭盒应相互错开以保证墙体厚度,密闭盒不能作为灯具、配电箱接线盒用。

防治措施:区分人防电气施工操作工艺与建筑工程要求的区别,按照设计图纸正确施工。

电气工程质量通病三

现象:有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采用薄壁管。

分析:平战结合工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管(壁厚大于2mm的称厚壁钢管),在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。

防治措施:在人防工程中敷设的电气导线管,密闭段必须采取防护、密闭措施进行处理,施工时时刻牢记人防工程“防护”和“密闭”的要求。

电气工程质量通病四

现象:在人防临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越的电缆桥架、母线槽施工不符合规范要求。

分析:穿过围护结构、的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。当工程内电缆或导线数量较多又集中时,可采用电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过维护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙。因电缆桥架直接穿过上述墙体时,不能做到完善的防护、密闭处理,所以穿过时桥架应断开改为线缆穿管敷设,在围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙中预埋套管,套管中间设密闭肋(图二十五),以符合防护密闭要求。

防治措施:预埋套管应满足一根套管穿一根电缆,以便穿线后做好密闭措施。当工程使用母线槽时,母线槽在上述墙体处应使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段。

电气工程质量通病五

现象:当人民防空工程作为人员掩蔽部时,未设置呼唤按钮,或各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。

分析:呼唤按钮是供外部人员进入人防工事先与内部人员联络的手段,外部人员要进人人防,必须由防毒通道进入。在防护密闭门外按呼唤音响按钮,经内部值班人员允许后,值勤人员始能开门允许人员进入人防内,因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内。

防治措施:防爆呼唤按钮要在工程施工时设置到位,严禁竣工后随意在墙体上打眼设置。

电气工程质量通病六

现象:线敷设未充分考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的预埋备用管,投入使用后随意在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。

分析:为考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的管线敷设,应预埋备用管,以避免今后在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。人民防空工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭门、密闭门门框墙上预埋4-6根管径为50-80mm的镀锌钢管作为备用管,并在中间设密闭肋,管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于100mm,管口出结构墙70mm。

防治措施:口部预埋管道应按设计图纸一次性预埋到位,同时充分满足人防防护(密闭)门的启闭空间,不得影响人防门向外90°的开启角度。

电气工程质量通病七

现象:从人防区引至非人防区的照明线路未在人防区内侧加装熔断器。

防治措施:为了防止战时遭受空袭时,室外灯具被破坏,由于照明回路发生短路而影响室内照明,因此字防空地下室内部引至人防门以外的照明回路,应在该人防门内侧单独设置熔断器等短路保护装置或设置单独照明回路。

电气工程质量通病八

现象:防空地下室各种电气箱布置不符要求。

分析:为人防战时服务的配电箱、控制箱、照明箱均应设置在人防清洁内,不得设在非人防区或密闭通道、防毒通道等染毒区。如嵌墙壁暗装时,不得设在临空墙、密闭墙,外墙等处而降低墙体厚度,以免影响工事的防护能力和密闭性能,若必须设置在此类墙体时应采取挂墙式明装。从低压配电室至每个防护单元内应有防护措施。

防治措施:各自独立设置每个单元的战时配电回路,防止战时一个防护单元被破坏而影响其他防护单元的正常供电。

电气工程质量通病九

现象:人防地下室各出人口未设置应急照明灯。

防治措施:平战结合工程应考虑人员进出的安全,特别是停电后出入口口部窄小又都有门槛,在人多情况下易发生事故,应在转角处、交叉口、出人口设置应急照明灯。

电气工程质量通病十

现象:当人防地下室作为人员掩蔽部时,未设置通风方式信装置,或设置不合理。

分析:防空地下室指挥人员要根据战时室外空气污染情况或上级部门指令,对工事内部的通风方式作出决定,为及时转换通风方式,需设置通风方式信号装置系统,包括控制箱、指示灯箱和呼唤按钮三个部分。指示灯箱应设置在进风机房和人员出入口连通口,最后一道密闭门内侧上方,指导人员出入。当人防工事不作为人员掩蔽部时,则不需设置通风方式信号装置。

防治措施:控制箱、知识灯箱和呼唤按钮必须按照要求设置到位,其中呼唤按钮属人防专用产品,应使用人防主管部门备案的定点生产厂家的产品,并在墙体内预埋。

电气工程质量通病十一

现象:穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线未进行防护密闭处理或密闭处理。电缆、电线引入经过防爆波电缆井,套管穿越井壁未做防护密闭处理,未加装密闭翼环和抗力片。

分析:围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线(包括电话、通信、火灾报警等弱电线路)及预留备用穿线钢管,应进行防护密闭或密闭处理。穿墙短管必须设置密闭翼环,管材选用厚度不小于2.5mm热镀锌钢管,密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作,翼高宜为30-50mm,密闭翼环与穿墙短管结合部位应满焊接。穿墙短管两端伸出墙面长度为50mm左右。当密闭穿墙短管做套管时,应符合下列规定:在套管与电缆或护套线之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理,填料长度为管径的3-5倍,且不得小于100mm,电缆或护套线在套管内不得有接头,套管内径应比电缆或护套线外径大30-40mm(如下图) 。

电缆、电线引入经过防爆波电缆井、套管穿越井壁时,应采取防护密闭措施,应按要求增加密闭翼环和抗力片。

防治措施:施工图一般不重复施工规范条文,设计说明只讲明应执行的规范、图集,如果在中间验收中稍不留神,那么这类施工细节就会被疏漏,施工前注意仔细阅读图纸和图集做法,施工中严格按防护要求操作,以满足防护密闭的要求。建设单位和监理单位应结合施工单位的情况,对人防施工要点提前交待,督促施工单位尽早熟悉《人防工程施工及验收规范》和《防空地下室电气设计》,并在各工序复检中严格把关。

通风工程质量通病一

现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。

分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。

防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小于10mm,角钢可采用∟80× 80× 8mm若供战时使用的风管,应在人防出入口部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管。

通风工程质量通病二

现象:战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。

分析:人防口部进、排风管道穿临空墙、密闭墙时应预埋通风穿墙短管,通风穿墙短管处墙体开孔处钢筋需做加固处理。穿墙短管与混凝土接触部分不得油漆,因为管道与混凝土接触部分油漆将会影响混凝土与管道的黏结力。在人防临空墙、密闭墙部分(包括顶板起密闭作用的)通风预埋短管一般按相关图集制作安装,临空墙预埋短管管材应采用厚钢板机械卷制成型,不应采用无缝钢管。密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可(如下图)。

防治措施:通风短管预埋时中心线应水平,密闭肋应居中,应适当采取加固措施。预埋位置要充分考虑低于顶板、满足安装尺寸并不影响人防门的启闭。对于今后需要焊接法兰片的管道,应确保七距离土建墙体完成面大于100mm,以便于今后的焊接工作以及阀门手柄的正常启闭。

通风工程质量通病三

现象:排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平方向和垂直方向错开布置。

防治措施:为有利于防毒通道或洗消间的充分换气,自动排气阀门、防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、垂直方向错开布置。

通风工程质量通病四

现象:当人防工事作为人员掩蔽部时,工事未设置超压测压管或室外端设置在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板。

分析:当人防工程作为人员掩蔽部时,战时滤毒式通风为防止人员进出工程时外部有毒气体或放射性毒剂等进入工程内,工程应保持30-50Pa超压,为测定室内外压差值需设置超压测压装置,若工程未设置超压测压管或室外端在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板都为错误。

防治措施:人防工程超压测压管为DN15镀锌钢管,应采用直接预埋的方式预埋与顶板混凝土内,管两端应垂直向下,两端预留位置应准确无误,室内端应设在值班室或风机房内,室外短应设在防护密闭门外或扩散室、活门室外通道,直接和大气相同。管道变向转弯处宜采用专用弯头,两端管口距墙、顶板不小于100mm。室内端应绞好丝扣并上束节。

通风工程质量通病五

现象:管道、预埋穿墙管直径与所连接的管道或手动密闭阀门等设备的连接管管径不匹配。

分析:部分通风施工图在标注人防战时口部进、排风管道(圆形风管部分)管径时采用的是公称直径,如DN300,400……是根据管路中安装手动密闭阀门等设备的公称直径标注,而管道、预埋穿墙管直径应与所连接的管道或手动密闭阀门、自动排气活门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管管径相一致。

防治措施:预埋接管外径参见下表

通风工程质量通病六

现象:清洁式通风、滤毒式通风系统未设置两道密闭,或者两道密闭均设置在染毒区。

分析:当人防工程作为人员掩蔽部时,为了保证染毒物质不进入清洁区,防空地下室清洁通风和滤毒通风的进、排风系统防护密闭按照规范要求,钢板风管必须设置两道密闭阀门,最后一道密闭阀门必须设在清洁区,如进风系统设在风机房内。

防治措施:清洁式通风系统应在染毒区设第一道密闭阀,在清洁区设第二道密闭阀。滤毒式送风系统在过滤吸收器前设第一道密闭阀,在清洁区设第二道密闭阀。如图排风系统当只设一个防毒通道时,应在清洁区设自动排气阀门或放爆超压排气阀门。

通风工程质量通病七

现象:有防护密闭功能要求的通风管道,采用材料和施工工艺错误。

分析:为了防止染毒物通过通风管路进入工程清洁区,从清洁区的一道密闭阀至消波活门的管道及配件,应采用厚度为3mm满焊钢板风管,其焊缝应饱满、均匀、严密,不能采用一般咬口连接的薄镀锌钢板。自动排气阀门、防爆超压排气阀门安装同理,但与防爆超压排气阀连接变径管6mm厚度的满焊钢板风管。若将临空墙、密闭墙中预埋短管作套管用,冲击波和毒剂便会轻易进入人防工程内部。

防治措施:战时焊接风管及其法兰的制作方法:战时焊接风管是指有密闭要求的风管部分,一般是指工程口部至工程内侧的密闭阀门部分,应采用厚度为3mm的钢板焊接制作。焊接风管上所有连接法兰应采用带有密封槽,厚度为8mm的车制法兰,法兰接触面应平整,法兰垫料应采用单层、整圈无接口,厚度为4mm平板橡胶密封圈,以达到必要的强度和密闭要求。

通风工程质量通病八

现象:设有滤毒通风的人员掩蔽部,在其送风系统上未设侧压管、取样管或设置位置错误。

分析:在滤毒器、过滤吸收器进出风口处均应设置测压管,并且在连接管路上设置气体浓度的取样管,通过滤尘器和过滤吸收器阻力变化,及时掌握滤尘和滤毒能力(如下图)。清洁式管路上应在其两道密闭阀之间滤毒器前后各设置一根取样管,测压管和取样管应和风管同时制作。有的施工图无此要求,或者测压管、取样管遗漏、设置位置不正确。

防治措施:测压管、取样管是人防工程战时通风的必要设施,土建钢筋绑扎时,按照专业图纸正确预留预埋到位。

通风工程质量通病九

现象:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门未按照规范要求安装。

分析:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门安装时必须保证穿墙管法兰面和在轴线视线上的杠杆垂直,(防爆)超压排气活门内挡圈位置正确,不能倒置。防爆超压排气活门、自动排气阀门安装应保证活门开启方向必须朝向排气方向,活门启闭灵活,关闭后阀盘与密封圈贴合紧密。

防治措施:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门安装时,通过重锤的位置判断是否安装正确。重锤位置应位于最低处(因为室内超压值是靠重锤来调节的,当室内超压消失时靠重锤关闭阀门,故重锤位置应位于最低处)。

通风工程质量通病十

现象:通风密闭阀门安装未按照规范要求 。

分析:通风密闭阀门安装时应保证标志压力通径的箭头与受冲击波方向一致。因冲击波总是从室外沿管道至室内,因此,进风系统阀门箭头和气流方向一致,排风系统阀门箭头和气流方向相反。现场通常出现在排风口部密闭阀安装方向错误及铭牌掉落等问题。

防治措施:密闭阀门安装应注意阀门的安装位置便于阀门手柄的操作,满足手柄的正常转动。同时,密闭阀门应采用吊钩或支架固定,吊钩不得吊在手柄或锁紧位置。




中天工地应用的25项机电安装预制技术,降本增效!

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机电安装工程包含专业多、管线杂,对于同批次、同类型、同批量的能预制的半成品,在加工车间进行集中预制加工,能够减少材料的浪费,确保产品质量的统一和可控性,实现降本增效!本文总结中天工地应用的25项机电安装预制技术,大家可在工程中参考实施。

机电安装如何降本增效

一起来看中天工地25项预制技术

1、预制止水节

预制止水节

止水节分户装框

放样地毯

止水节预埋有效避免了因吊洞造成的渗漏风险。加工要求:依照板厚,止水节裁剪至相应高度,止水节较板厚小5~10mm,用专用盖板封口保护,按规格及高度统一装框。

2、预制过墙套管

过墙套管

插座、套管组合安装

过墙套管预埋避免了后期开孔,以及造成的雨水渗漏风险;插座、套管组合安装,确保了产品的统一性和可控性。加工要求:套管长度较墙体厚度小2~3mm,预制成品误差<2mm,管口平整无毛刺,用专用盖板封口保护,按规格及高度统一装框。

3、预制登高管

预制登高管

登高管安装

预留止水节釆用登高管一次安装保护到位,避免二次安装。加工要求:依据登高管使用部位及功能的不同,裁剪登高管的长度,使多水间登高管高低不同,错落有序,登高管堵帽禁止刷胶。

4、预制管井组合套管

预制管井组合套管

管道井套管一次成型,有效控制各套管间的间距及位置。加工要求:管井内各套管间的间距、位置,间距误差<5mm,尺寸误差<3mm。套管切割要求管口清理干净无毛刺,套管要求内刷防锈漆。

5、预制管井地埋穿反坎套管

管井地埋穿反坎套管

浇筑质量

管道井反坎浇筑前,使用组合套管替代留设泡沫板,保证反坎的浇筑质量。加工要求:套管长度较反坎少2mm,套管排布均匀,间距控制致。

6、预制排水管、冷凝水管

预制排水管

支管安装固定

提前进行排水管的管段下料组装,由排水管运输车运输至作业面进行安装。

7、预制支架

预制支架

各类支架加工车间提前预制,确保质量的可控性及一致性。加工要求:统一除锈、防腐、刷漆处理,并根据支架使用规格类别进行统一制作,开孔、倒圆角,门型支架45°拼角。

8、预制管井立管

预制管井立管

按规格长度对管井立管进行加工制作,在工序合理及安排上为现场施工提供了便捷,提高工作效率。加工要求:依据层高对管道井立管集中裁剪至相应高度,套丝、压槽等预制加工。

9、预制进户给水管及阀门

预制进户给水管及阀门

将同规格、批量、类型PPR阀门在加工车间预制加工完成,确保PPR进户阀门热熔质量及产品的统一性;合理裁切管材,减少浪费。整体规划,按部实施,易于控制施工节奏,施工质量。加工要求:依据料单裁切不冋规格的PP-R管,并管口画线;将管件与阀门熔接,按户型打包,集中配送至施工层施工。

10、预制给水管

预制给水管

PP-R管在施工前,对部分能集中预制加工的半成品进行集中预加工,方便后期施工及提高工作效率。加工要求:依据料单裁切不冋规格的PP-R管,并管口画线;将管件与管材熔接,并按规格编号;按户型打包,集中配送至施工层,依据编号施工。

11、预制线盒

线盒锯末冲压饱满

线盒盖板封堵保护

等电位盒加工预制

过路钢盒加工预制

线盒分户装框

对比以往加工,线盒加工台面更具规范、物件堆放及区域划分明显;各类加工线盒质量能得到有效保证。加工要求:墙柱线盒锯木充实饱满,用专用盖板封盖保护,透明胶布包扎同线盒边框相平齐;线盒根据清单内规格进行成批量加工,并按户堆放至分户下料框,集中堆放整齐。

12、预制联体线盒

联体线盒

通过对组合线盒的焊接固定,保证了线盒的统一及方正,避免线盒在浇筑岀现倾斜,有效控制线盒之间的间距的统一性,大大保证了质量;成排线盒固定焊接完成后,减少操作层扎丝绑扎固定时间,减少了预埋时间,提高了工作效率至少两至三倍。加工要求:使用焊接模具焊接固定,焊接模具要求保证强弱电间距220cm,线盒间距误差<5mm。

13、预制PVC线管弯头

PVC线管弯头

由操作层边施工边加工改为工厂化预制加工,很大程度上减少了材料的浪费、保证质量的同时,提高工作效率。加工要求:弯头弧度要求8D布置,预制管弯头长度控制比楼层净高小5cm,并按分户捆扎。

14、预制钢制保护帽

钢制保护帽

上翻PVC线管口采用外套同规格定型件作防护封堵,避免了由于砌体施工等造成的线管破损、杂物堵塞等问题,且定型件可重复使用。加工要求:用螺丝和焊管焊接做成堵帽插入预留管内作为保护套管。

15、预制强弱电箱

电箱背架

电箱锁母组装

定型化支撑加固

箱口封面

优化配电箱体位置,剪力墙一次性预埋到位,防止箱体变形采用定型化模具加固。加工要求:配电箱要求提前开孔及锁母位置与管路位置一致,强电箱要求进线主管(SC)配置钢制锁母。配电箱使用定型化模具加固,用木板封面保护,要求木板与配电箱接触紧密,无较大漏缝,用胶带将电箱四周封堵平整,配电箱四周再缠绕双面胶带,保证拆模后收面平整。

16、预制桥架洞口木盒

桥架洞口木盒

桥架洞口一次预埋成活,消除二次吊模。加工要求:根据使用部位及使用功能不同,对木盒进行预加工制作,并集中分类堆放。高度较板厚少5-10mm,便于混凝土收面。

17、预制钢制接线盒

钢制接线盒

根据施工下料清单,提前在加工车间对钢制接线盒安装根母,以及焊接跨接地线。加工要求:根据下料清单安装钢盒根母;根母长度为10cm,套丝丝扣长度为1.5cm,丝扣清晰,无翘曲、变形等缺陷;对盒两端必须焊接跨接地线,跨接地线的焊接长度不小于圆钢筋直径的6倍。

18、预制联管钢盒

(2米以上)联管钢盒

墙柱上翻管米用钢管与墙板线盒焊接体,上端预制弯头,整合施工的方式。加工要求:钢制线盒焊接牢固可靠;弯头方位朝向为平板连接管方位。

19、预制钢管弯头

钢管弯头

DN20及以下焊接钢管米用专用立柱式钢管手动弯管器弯管;DN20以上采用液压弯管器弯管。加工要求:弯管满足10D弧度要求;弯管无裂缝、无凹扁。

20、预制钢配管

预制户内钢管

钢配的集中加工,减少了操作层材料、人工的耗费;大大降低车钢配工程的复杂性,减轻了工人施工的难度;很大程度上提高了施工的规范性以及产品的统一性。加工要求:预制钢管长度符合下料清单中要求长度;钢管弯曲位置、弯曲角度符合下料清单并做弯曲画线。

21、预制定位钢筋

固定钢筋

定位钢筋

定位筋有效的保护了线盒的贴膜率。加工要求:定位筋要求较前提厚度<3cm,要求两头刷防锈漆,加固钢筋横向不得超出墙面控制线,合理采用20、30、50、70的钢筋。

22、预制焊接套管

焊接套管

钢套管连接

起到了对焊接钢管的承插焊接作用。加工要求:套管的内径比所连接的钢管外径大2mm,套管的长度为所连接的钢管外径的2.2倍;各管口清理干净无毛刺,管内铁屑除净。

23、预制等电位跨接钢筋

等电位跨接

等电位跨接钢筋及接地扁铁提前预制加工,减少后期电焊机上楼施工。加工要求:等电位跨接钢筋要求长20cm及50cm,对于后砌墙上要求刷黄绿漆。

24、预制电箱块

电箱预制块

预制块砌筑

二次结构箱体采用电箱预制块加工砌筑有效避免了空鼓、开裂等常见的质量通病的产生。加工要求:通过前期深化设计,确定箱体位置,再结合土建二次结构排版图,确定预制块的长宽高;箱体预制块制作时应注意墙体的抹灰厚度及预制块厚度;预制块制作前应提前应先开设预留孔洞,并在管口预留处填充苯板,便于二次配管。

25、预制空调洞/线盒块

空调洞预制块

门垛处开关盒预制块

采用空调套管预制块,(预制块中空调套管加设止水条)来加强空调套管与墙体的接触密实度,减少雨水的渗漏风险。对于只有10cm的门垛位置,线盒长度为7.5cm,工人在开槽、剔槽过程中极易对墙体造成破坏,采用线盒预制块有效的避免了对墙体的破坏。




公路桥梁桩基设计

 在高速公路桥梁下部结构基础形式当中,桩基础是最常用的形式之一。桩基础以其稳定性好、承载力高、节省材料、适用性强,是桥梁设计的主要选择形式,它的受理机理是:通过作用于桩端的地层阻力和桩周土层的摩阻力来支承轴向荷载,依靠桩侧土层的侧向阻力支承水平荷载。在桥梁下部结构设计中,选择何种形式的桩基础,对桥体结构安全、安全便于施工、节约投资从而降低造价有着巨大的作用。本文主要介绍在实际工程设计及中如何因地制宜的选择合理的桩基础类型?如何根据桥位处地质条件区分采用端承桩、摩擦桩、端承摩擦桩?怎样准确确定设计桩长、桩径及桩端持力层厚度?还有怎样合理的进行钢筋混凝土桩基的配筋?上述问题均为桩基础设计过程中的核心问题,解决了上述问题就意味着桩基础设计是成功的。 

  1 端承桩和摩擦桩的区别 

  《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)中提供了两种典型的桩基形式,摩擦桩和端承桩,并对两种桩基的适用情况范围做了规定。摩擦桩即主要利用桩周的摩阻力提供承载力,一般认为桩底的支撑力不足以提供足够承载力;端承桩一般主要是利用桩端的支撑力提供承载力,桩周的摩阻力很小。从定义上看,桩基设计时端承桩应该是首选,只有当桩端的地质条件不能满足要求时,采选用摩擦桩。从实际工程上看,摩擦桩的桩长一般都比端承桩要长,造价较端承桩高,优先选用端承桩是设计的原则之一。但是当端承桩所要求的地质条件埋深较深时,设计的端承桩长度按摩擦桩设计都能满足要求时,端承桩就失去了价值,这样的设计采用摩擦桩更好。当桩基按端承桩设计的桩长和按摩擦桩设计的桩长长度接近时,一般宜按摩擦桩设计较安全。 

  大量现场结果表明:桩侧阻力、端阻力的发挥性状与上覆土层的性质和厚度、桩长径比、嵌入基岩性质和嵌岩深径比、桩底沉渣厚度等因素有关。 

  一般情况下,上覆土层的侧阻力是可以发挥的,而且随着长径比L/d的增大,侧阻力也相应增大;只有短粗的人工挖孔嵌岩桩,端阻力先于土层侧阻力发挥,端阻力对桩的承载力起主要作用,属端承桩。对L/d>15-20的泥浆护壁钻(冲)孔嵌岩桩,无论是嵌入风化岩还是完整基岩中,桩侧阻力均先于端阻力发挥,表现出明显的摩擦型。对于L/d≥40,且覆盖土层不属于软弱土,嵌岩桩端的承载作用较小,此时桩基受力状态为摩擦桩,桩端嵌入强风化或中风化岩层中即可。在某些地区,泥质软岩嵌岩灌注桩L/d>45时,嵌岩段总阻力占总荷载比例小于20%;L/d>60时,嵌岩段端阻力占总荷载比例小于5%。究其原因,一方面由于嵌岩桩桩身的弹性压缩,导致桩顶沉降,这个弹性压缩量引发了桩周土体的剪应力,也即是土对桩的摩阻力。另一方面,钻孔桩的孔底残留的沉渣,形成一个可压缩的软垫,至使桩底也会产生沉降,这一沉降和上述桩本身的压缩导致桩身与土体、嵌岩段桩身与岩体产生相对位移,从而产生侧阻力。而这种桩身弹性压缩和桩底沉降是随着长径比L/d的增大而增大的,因而导致摩擦力和侧阻力的增大。 

  同时,传递到桩端的应力也随嵌岩深径比hr/d的增大而减小。当hr/d>5时传递到桩端的应力接近于零;但对泥质软岩嵌岩桩,hr/d=5-7时,桩端阻力仍可占总荷载的5%~16%。 

  由此可见,端承桩和摩擦桩的区分,不能单纯从是否嵌岩来区分,要考虑上覆土层的性质和厚度、桩长径比、嵌入基岩性质、嵌岩深径比和桩底沉渣厚度等因素。 

  当采用端承桩设计时,宜采用大直径少根数的设计方式;当采用摩擦桩设计时,已采用小直径多根数的设计方式。 

  2 确定嵌岩深度及桩端持力层厚度 

  桥梁工程桩基设计中,经常会遇到两软弱岩层之间穿越强度很高的一定厚度的岩层(夹层),或者有些地区溶洞比较发育。如果这种夹层厚度不够承载厚度要求,钻孔桩就需要穿越夹层,以达到持力层,这对施工机械和施工进度都是极大的考验。 

  对桩底基岩厚度的确定,主要有三个条件:(1)不考虑桩身周围覆盖土层侧阻力,嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,按构造要求0.5m;(2)要求桩底以下3倍桩径范围内无软弱夹层、断裂带、洞隙分布;(3)在桩端应力扩散范围内无岩体临空面。对于一般夹层,只要满足前两个条件即可作为持力层。对岩溶地区桩基,由于岩体形状奇特多变,岩溶洞隙的分布毫无规律,现有勘探手段难以事先查明它的准确位置及大小,导致工期延长、工程费用增加。基于计算所需的边界条件十分复杂,而岩溶地基比一般岩石地基影响因素更多,以前通常要求桩端下有4m、5m或5倍桩径持力层厚度,对于不同桩径、不同的单桩承载力,如果同样要求基桩端面以下有5m完整基岩,两者的可靠度是不尽相同的。为使桩基设计经济合理,应根据经验值和试算数值相结合的方法来确定嵌岩深度及桩端持力层厚度。 

  3 桩基配筋 

  基桩各截面的配筋,理论上应根据桩基内力进行计算布置。桩基内力可采用“m”法或其他有可靠依据的方法计算。按“m”法计算桩基时,桩身弯矩有四个特点。(1)弯矩分布规律近于一条自顶向下衰减的波形曲线,且衰减很快;(2)桩身最大弯矩发生在第一个非完整波形内,一般在地面以下约3m位置;(3)桩身弯矩在第一个弯矩零点以下很小,可以忽略不计,其下桩身主要起传递竖向力作用;(4)第一个弯矩零点位置在桩入土深度h=4/αh处。 

  在设计中通常有两种钢筋布置方式。一种是根据最大弯矩处进行配筋。从桩顶一直伸到最大弯矩一半处下一定锚固长度位置,减少一半配筋再一直伸至弯矩为零下一定锚固长位置,再下为素混凝土段,对于软基,桩主筋最好穿过软土层。另一种是将基桩主筋一半部分一直伸到桩底。从桩体受力和节省工程费用以及发生事故处理的难度来看,前一种更合理。这是因为:由于桩基较长一段不设钢筋,比后者节省了部分钢筋;底部断桩时,钢筋笼拔出后,可原孔再钻,减少扁担桩发生机率。但是,第二种配筋方式可以减小施工难度,桩基灌注混凝土时,钢筋笼的定位是十分重要的,钢筋布置到桩底,易于固定钢筋笼。 

  4 结束语 

  桩-土体系共同工作的问题,是土木工程界长期探索的课题。由于计算机的应用,计算方法日益复杂,但是土的参数之多样性和离散性,其结果未必是“精确”的,这就迫使我们如果要设计好桩基础,就必须首先完全的认识与了解它,然后根据它与岩石、土壤、沉渣及自身的关系特性综合考虑,结合实验结论与经验,合理的设计使用桩基础,力求经济适用,坚固持久。 




15J401:钢梯

  • 规范/图集名称:《15J401:钢梯
  • 实施日期:2016年1月1日
  • 被替标准号:替代02J401 02(02)J401

15J401:钢梯

内容简介

本图集,适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。可供设计选用、制作及施工安装。

主要内容包括:作业平台钢梯、钢梯及平台钢护栏、固定式钢斜梯、上屋面钢直梯、上屋面钢斜梯、上吊车钢斜梯、中柱式钢螺旋梯及板式钢螺旋梯。

本图集按照新的标准规范,对原图集02J401《钢梯》进行修编,提高了钢梯的安全性和经济性。增加了不锈钢钢梯、上屋面钢斜梯、坡度小的钢斜梯、上吊车梁的检修钢梯等内容,进一步扩大了适用范围。

本图集内容丰富、品种多样、构造详细、实用性强,能够满足设计和施工的需要。

规范目录

目录 1
总说明 6
A 作业平台钢梯
作业平台钢梯说明 A1
35.5°钢斜梯T1A08、T1A10、T1B08、T1B10 立面、剖面图 A4
35.5°钢斜梯T1A08、T1A10、T1B08、T1B10 详图 A5
45°钢斜梯T2A06、T2A08、T2A10、T1B06、T2B08、T2B10 立面、剖面图 A6
45°钢斜梯T2A06、T2A08、T2A10、T1B06、T2B08、T2B10 详图 A7
59°钢斜梯T3A06、T3A08、T3B06、T3B08 立面、剖面图 A8
59°钢斜梯T3A06、T3A08、T3B06、T1B08 详图 A9
73°钢斜梯T4A06 、T4B06 立面、剖面图 A10
73°钢斜梯T4A06 、T4B06 详图 A11
35.5°钢斜梯T1C08、T1C10、T1D08、T1D10 立面、剖面图 A12
35.5°钢斜梯T1C08、T1C10、T1D08、T1D10 详图 A13
45°钢斜梯T2C06、T2C08、T2C10、T2D06、T2D08、T1D10 立面、剖面图 A14
45°钢斜梯T2C06、T2C08、T2C10、T2D06、T2D08、T1D10 详图 A15
59°钢斜梯T3C06、T3C08、T3D06、T3D08 立面、剖面图 A16
59°钢斜梯T3C06、T3C08、T3D06、T3D08 详图 A17
73°钢斜梯T4C06、T4D06 立面、剖面图 A18
73°钢斜梯T4C06、T4D06 详图 A19
35.5°钢斜梯T1E08、T1E10、T1F08、T1F10 立面、剖面图 A20
35.5°钢斜梯T1E08、T1E10、T1F08、T1F10 详图 A21
45°钢斜梯T2E06、T2E08、T2E10、T2F06、T2F08、T2F10 立面、剖面图 A22
45°钢斜梯T2E06、T2E08、T2E10、T2F06、T2F08、T2F10 详图 A23
59°钢斜梯T3E06、T3E08、T3F06、T3F08 立面、剖面图 A24
59°钢斜梯T3E06、T3E08、T3F06、T3F08 详图 A25
73°钢斜梯T4E06 、T4F06立面、剖面图 A26
73°钢斜梯T4E06 、T4F06详图 A27
90°钢直梯T5 06立面、剖面图 A28
90°钢直梯T5 06详图 A29
踏步板详图 A30
钢斜梯预埋件详图 A32
T1A08、T1A10材料表 A33
T2A06、T2A08材料表 A34
T2A10、T3A06材料表 A35
T3A08、T4A06材料表 A36
T1B08、T1B10材料表 A37
T2B06、T2B08材料表 A38
T2B10、T3B06材料表 A39
T3B08、T4B06材料表 A40
T1C08、T1C10材料表 A41
T2C06、T2C08材料表 A42
T2C10、T3C06材料表 A43
T3C08、T4C06材料表 A44
T1D08、T1D10材料表 A45
T2D06、T2D08材料表 A46
T2D10、T3D06材料表 A47
T3D08、T4D06材料表 A48
T1E08、T1E10材料表 A49
T2E06、T2E08材料表 A50
T2E10、T3E06材料表 A51
T3E08、T4E06材料表 A52
T1F08、T1F10材料表 A53
T2F06、T2F08材料表 A54
T2F10、T3F06材料表 A55
T3F08、T4F06材料表 A56
T5 06材料表 A57
钢斜梯梯间平台类型图 A58
钢斜梯梯间平台JTP-1、2详图 A60
钢斜梯梯间平台JTP-3、4详图 A61
钢斜梯梯间平台JTP-5详图 A62
钢斜梯梯间平台材料表 A63
B 钢梯及平台钢护栏
钢梯及平台钢护栏说明 B1
作业平台钢梯栏杆索引图 B3
钢梯栏杆详图(用于钢板梯梁) B5
钢梯栏杆详图(用于槽钢梯梁) B9
作业平台钢护栏索引图 B13
LG1型护栏详图 B15
LG2型护栏详图 B16
LG3型护栏详图 B17
LG4型护栏详图 B18
LG5型护栏详图 B19
LG6型护栏详图 B20
LG7型护栏详图 B21
LG8型护栏详图 B22
LG9型护栏详图 B23
LG10型护栏详图 B24
LG11型护栏详图 B25
LG12型护栏详图 B26
LG13型护栏详图 B27
LG14型护栏详图 B28
LG15型护栏详图 B29
LG16型护栏详图 B30
护栏门立面、剖面图 B31
护栏门详图 B32
护栏节点详图 B33
C 固定式钢斜梯
固定式钢斜梯说明 Cl
固定式钢斜梯详图 C2
梯梁与支座连接节点详图 C6
钢梯踏步及平台板详图 C7
固定式钢斜梯选型及材料表 C8
D 上屋面钢直梯
上屋面钢直梯说明 Dl
上屋面WT1单段梯钢直梯选用图 D3
上屋面WT2单段梯钢直梯选用图 D4
上屋面WT3多段梯下上式钢直梯选用图 D5
WT4梯间平台上屋面钢直梯选用图 D8
WT5天窗端壁上屋面钢直梯 D9
上屋面钢直梯Aa顶段详图(重型屋面) Dl0
上屋面钢直梯Aa顶段详图(轻型屋面) Dll
上屋面钢直梯Ab顶段详图(重型屋面) D12
上屋面钢直梯Ab顶段详图(轻型屋面) D13
上屋面钢直梯Ab顶段详图(悬挑式) D14
上屋面钢直梯Ac顶段详图(重型屋面) D15
上屋面钢直梯Ac顶段详图(轻型屋面) D16
上屋面钢直梯及护笼详图 D17
上屋面钢直梯B1-B3中段详图 D18
上屋面钢直梯C1-C3下段详图 D19
上屋面钢直梯梯间平台P1、P2详图 D20
上屋面钢直梯梯间平台P1、P2抱柱钢架结构 D21
上屋面WT3多段梯侧上式梯间平台示意图 D22
上屋面钢直梯下上式及侧上式梯间平台 D23
上屋面钢直梯材料表 D24
E 上吊辈钢斜梯
上吊车钢斜梯说明 E1
中柱上吊车钢斜梯简图 E2
边柱上吊车钢斜梯简图 E3
绕柱上吊车钢斜梯简图(73°) E4
绕柱上吊车钢斜梯简图(59°) E5
上吊车平台SP-1、2详图 E6
上吊车平台SP-3、4详图 E7
上吊车中间平台ZP-1、2详图 E8
上吊车中间平台ZP-3,4详图 E9
上吊车平台节点 E10
上吊车驾驶室小梯A 、B 、C详图 E12
上吊车平台SP-1~4材料表 E13
上吊车中间平台ZP-1~4材料表 E14
F 中柱式钢螺旋梯
中柱式钢螺旋梯说明 F1
中柱式钢螺旋梯ZWLT-27简图 F2
中柱式钢螺旋梯ZWLT-28简图 F3
中柱式钢螺旋梯ZWLT-29简图 F4
中柱式钢螺旋梯ZWLT-30简图 F5
中柱式钢螺旋梯ZWLT-33简图 F6
中柱式钢螺旋梯ZWLT-36简图 F7
中柱式钢螺旋梯ZWLT-42简图 F8
中柱式钢螺旋梯ZWLT-48简图 F9
中柱式钢螺旋梯ZWLT-54简图 F10
中柱式钢螺旋梯ZWLT-60简图 Fll
中柱式钢螺旋梯ZNLT-27简图 F12
中柱式钢螺旋梯ZNLT-28简图 F13
中柱式钢螺旋梯ZNLT-29简图 F14
中柱式钢螺旋梯ZNLT-30简图 F15
中柱式钢螺旋梯ZNLT-33简图 F16
中柱式钢螺旋梯ZNLT-36简图 F17
中柱式钢螺旋梯ZNLT-39简图 F18
中柱式钢螺旋梯ZNLT-42简图 F19
中柱式钢螺旋梯ZNLT-48简图 F20
中柱式钢螺旋梯ZNLT-54简图 F21
中柱式钢螺旋梯ZNLT-60简图 F22
中柱式钢螺旋梯构造详图 F23
中柱式钢螺旋梯TZ详图 F27
中柱式钢螺旋梯TBl详图 F28
中柱式钢螺旋梯TB2详图 F29
中柱式钢螺旋梯LTP1详图 F30
中柱式钢螺旋梯LTP2详图 F31
中柱式钢螺旋梯LTP3详图 F32
中柱式钢螺旋梯预埋件详图 F33
中柱式钢螺旋梯ZWLT顶盖详图 F34
中柱式钢螺旋梯ZWLT技术经济指标 F35
中柱式钢螺旋梯ZNLT技术经济指标 F36
G 板式钢螺旋梯
板式钢螺旋梯说明 Gl
板式钢螺旋梯BLTA-4210、BLTA-4215简图 G3
板式钢螺旋梯BLTA-4810、BLTA-4815简图 G4
板式钢螺旋梯BLTA-5110、BLTA-5115简图 G5
板式钢螺旋梯BLTA-5710、BLTA-5715简图 G6
板式钢螺旋梯BLTA-6010、BLTA-6015简图 G7
板式钢螺旋梯BLTB-5410、BLTB-5415简图 G8
板式钢螺旋梯BLTB-6010、BLTB-6015简图 G9
板式钢螺旋梯BLTB-6610、BLTB-6615简图 GI0
板式钢螺旋梯BLTB-7210、BLTB-7215简图 Gll
板式钢螺旋梯BLTB-7810、BLTB-7815简图 G12
板式钢螺旋梯构造详图 G13
板式钢螺旋梯踏步板材料表 G14
板式钢螺旋梯挑台详图 G15
板式钢螺旋梯明细表 G16
板式钢螺旋梯材料表 G17




钢架反吊膜的优点有哪些?

1、跨度大

膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体。

2、密封性能好

所有膜材采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用现场热熔焊接的“二次节点密封”既保证罩体的密封,又能保证隔绝内部腐蚀气体对钢结构的腐蚀。所有立面的膜结构均可按需要现场开洞,现场热熔焊接恢复气密性。

3、使用年限长

采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,因而钢结构可以按普通建筑钢结构的防腐等级考虑进行设计,膜部分具有15年使用寿命,钢架结构具有50年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架与覆盖材料的结合。

4、投资小

由于近两年来环保力度的加大,生产玻璃钢所用的树脂成本翻倍增加,导致玻璃钢成本的直线上升,但钢材及膜材成本相对来说比较稳定。

5、工期短

钢结构制作和膜体的加工都在工厂进行,加工质量得到可靠保障。现场安装时间短,减少了对场地的占用。尤其是旧池体改造项目可采取结构整体吊装,不影响池内的设备运转。

6、检修方便

由于工艺上的要求,需要定期对设备维修和检查,可以通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决。

7、造型美观

钢支撑反吊膜结构具有新型膜结构建筑的所有特点:造型飘逸美观;自洁性能好,由于膜材表面具有PVDF自洁涂层,能有效减少膜材表面的积灰的附着力,通过自然雨水即可以得到有效清洗,其抗污能力远远大于其他传统覆盖材料,能使其长久保持亮丽的观感;良好的光学性能。




混凝土楼板不是实心的?”空心楼盖”技术认识一下!

空心楼盖是继无梁楼盖、密肋楼盖之后又一种新型楼盖体系,主要技术特点是在现浇混凝土楼板中按规则布置一定数量的预制永久性薄壁箱体而形成的新型空心楼盖体系。该技术不仅能提供灵活的应用空间,还具有减轻结构自重、增加楼板刚度、缩短施工工期、节约层高、减少土石方开挖量等优点,经济技术指标相对于传统结构技术有明显的提高,有广泛的运用前景。

空心楼盖在全国各地项目的应用
空心楼盖技术特别适用于大跨度,大空间的建筑,常用于多层的工业与民用建筑,如车库、商场、厂房、写字楼和地下车库等。

空心楼盖在全国各地项目的应用

空心楼盖技术现场实例

源自丨贵港市宏港建筑工程有限责任公司

贵港市宏港建筑工程有限责任公司在白凹窝小学项目教学楼项目顺利实施了“现浇混凝土空心楼盖”施工工艺。此技术是按一定规则,在混凝土浇筑前,把填充体埋设于混凝土楼板中,再经过混凝土浇筑而成空腔的楼盖。这一新技术具有抗震性能好,隔热、隔音、保温性能显著提高,并且视觉美观,真正实现空间灵活布置等优点,使项目建筑更安全优质、高效利用、开阔美观。

混凝土空心楼盖底筋、肋梁钢筋绑扎
工人在铺放内模
铺放内模后的楼盖
面筋绑扎完成的楼盖

现浇钢筋混凝土空心楼盖在浇筑施工

现浇钢筋混凝土空心楼盖浇筑完成

三层地下室GBF空心楼盖案例

源自丨浙江沃土建筑集团有限公司

下面以三层地下室GBF空心楼盖为例,通过设计、施工工艺、后期使用维护及经济效益等方面特点分析,以供设计、施工及业主单位在决定结构方案时提供参考。

空心楼盖是列入国家标准的成熟的技术。设计依据:国家标准:《混凝土设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《人民防空地下室设计规范》;行业标准:《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T268;国标图集:《现浇混凝土空心楼盖》05SG343。设计软件:PKPM,盈建科,广厦,STRAT等,都有空心板的模块。
空心楼盖技术已写入人防地下室规范结构构件最小厚度:

注:表中顶板、中间楼板最小厚度系指实心截面。如为密肋板,其实心截面厚度不宜小于100mm;如为现浇空心板,其板顶厚度不宜小于100mm;且其折合厚度不应小于200mm。

防空地下室钢筋混凝土结构体系常采用梁板结构、板柱结构以及箱型结构等,当柱网尺寸较大时,也可采用双向密肋楼盖结构、现浇空心楼盖结构。

地下车库效果图

多层地下室层高优化(三层可减少1.15m)

覆土(1.5m)顶板标准板格空心楼盖配筋方案(楼盖含钢量约45kg/㎡)
负二层顶板标准板格空心楼盖配筋方案(楼盖含钢量约18kg/
负三层人防标准板格空心楼盖配筋方案(楼盖含钢量约42kg/

嵌固端顶板主楼周边空心楼盖布置方案

嵌固端顶板主楼周边垂直主楼方向的梁做600高的明梁(图中绿线),平行主楼方向做暗梁,板为450的空心板(图中绿线),800×450暗梁高跨比为1/18以上。

空心楼盖优点:

【节省一】地下室降低层高带来的效益
 

a. 降低层高90cm所节省的费用:省挖填方、基坑支护、施工降水、外墙、外墙防水、柱子、内墙、各类竖向管(井)道的费用。根据造价专业提供的经验,降低10cm可节省综合造价1.0~1.5%,地下室的综合造价约1800元/㎡,空心楼盖降低90cm即可节省综合造价约90/10*1.2*1800=194元/,而且是整个项目的层高都可以降低。

b. 地下室竖向构件的高度由于层高的降低相应减小,其钢筋混凝土用量也相应减少,减小地下室底板水压力,可减少地下室底板造价。

c. 空心楼盖的底部平整,便于各种管道的布置和安装,且烟感和喷淋数量均大幅减少。
【节省二】节省楼盖建材的费用

【节省三】施工费用及工期的节省

a. 降低层高可加快施工速度,无梁楼盖的模板施工非常快,蜂巢芯的安装非常快速,内置芯模的虽然安装稍慢,可以穿插施工,因此地下室可以加快施工速度15~25%。

b. 而且无梁楼盖底部平整,便于各种管道的布置和安装,可减少烟感喷淋的数量节省8~10元/

c. 基坑支护工程量较普通梁板结构明显减少。

d. 空心无梁楼盖施工时只需支平模,无需侧模,施工方便快捷,可节约施工周期约,相应人工费用和施工器械的租赁费用均可大幅减少。
【节省四】地下室品质提升

a. 没有常规地库上的横梁。可提高整体观感,没有横梁,柱距多为8.1米,让空间敞亮,避免了压抑感。

b. 成排成线。仅这一点,就让很多项目的车库望其项背。管道支架、喷淋头、烟感设备、照明灯具、导视灯箱全部成排成线。




最全的铁路BIM规范标准合集资料,PDF可下载

 
BIM技术虽然目前在铁路行业中处在起步阶段,并且有很多的障碍需要克服,但我们也要看到BIM技术在其应用过程中所展露的强大价值,在铁路行业中推行BIM技术势在必行。
 
同交通运输行业其他领域相比,铁路BIM应用起步较晚。但是随着试点项目的不断拓展,铁路BIM应用的项目也越来越多。铁路BIM标准也逐步在完善,借此机会,我们把铁路BIM联盟发布的相关BIM标准做了系列整理,免费分享。
序号
名称
编号
下载链接
1
T/CRBIM 0012014
https://pan.baidu.com/s/1TU5nj5lQRnuDuHxKI0qVCQ
提取码:asq8
2
T/CRBIM 0022014
https://pan.baidu.com/s/1lDRAyxJBJdvZoprYEMNjEA
提取码:ykip
3
T/CRBIM 0032015
https://pan.baidu.com/s/1OinGLWQgQSG9C7KZZQoZzw
提取码:4l9b
4
T/CRBIM 0042016
https://pan.baidu.com/s/1zrpsJ_i73JI4KiBONF2pXA
提取码:cne2
5
T/CRBIM 0052017
https://pan.baidu.com/s/17UUq6Dx5F92lT8OvSZq42g
提取码:sc9f
6
T/CRBIM 0062017
https://pan.baidu.com/s/133qBdzYVNZ_59Q2E6NCFUg
提取码:swtw
7
T/CRBIM 0072017
https://pan.baidu.com/s/1CY9uTt58lY2sYh1bWIFHQw
提取码:amz3
8
T/CRBIM 0082017
https://pan.baidu.com/s/1D4ImvlIQnrRh5kAtKVMW0A
提取码:t1fi
9
T/CRBIM 0092017
https://pan.baidu.com/s/1A6KLn0rr6Ktwi2SNb2AiJQ
提取码:rn8g
10
T/CRBIM 0102017
https://pan.baidu.com/s/1cESnM2wkPdXJGc74qTgXxw
提取码:9coz
11
T/CRBIM 0112017
https://pan.baidu.com/s/1rxw1jmuQXZ4Fyx7C6Hm-zw
提取码:oj4a
12
T/CRBIM 0122018
https://pan.baidu.com/s/1ux_5Qd3lwcB0DJZ5BWl11A
提取码:bxet
13
T/CRBIM 0132018
https://pan.baidu.com/s/1fiGXJrITlLLnGJgmMmWCzw
提取码:e24r
14
铁路基础设施元数据标准(1.0版)
T/CRBIM 0142019
https://pan.baidu.com/s/1h4DTauEZtZgLdfH7jYEwXA?pwd=y4sv
提取码:y4sv
15
铁路基础设施元数据管理规范(试行)
T/CRBIM 0152019
https://pan.baidu.com/s/1LU72TzdeB97jHWzRFYsSuA?pwd=hvnb
提取码:hvnb
链接如有失效,添加小编微信重新获取下载链接

以下规范请文章右上角下载。

TB 10421-2018 铁路电路章引供电工程施工质量验收标准pdf

TB/T 3252-2022 电气化铁路刚性县挂接触网汇流排及零部件pdf

TB104.2-2019铁路建设工程监理规范国家标准pdf

TB10305-2020铁路轨道工程施工安全技术规程pdf

TB10504-2018 铁路建设项目预可研可研和设计文件编制办法pdf

TB10624-2020市域 (郊) 铁路设计规范pdf

TB10671-2019 高速铁路安全防护设计规范pdf




识别常见混凝土裂缝的技巧是什么?

混凝土裂缝是由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。只有正确识别混凝土裂缝的产生原因,采取相应的措施,消除隐患,才能确保结构安全和正常使用。

1 塑性坍落裂缝

一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。

裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。

2 塑性收缩(干缩)裂缝

一般多在混凝土浇注后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。

裂缝一般特征:一般有两种形状:一种为不规则龟纹状或放射状裂缝;另一种为每隔一段距离出现一条裂缝;有时上述两类裂缝同时在混凝土构件上出现。

3 温度裂缝

一般是由于外界温度变化,使混凝土产生胀缩变形,这种变形即为温度变化,当混凝土构件受到约束时,将在混凝土构件内产生应力,当由此产生的混凝土内部的拉应力超过混凝土抗拉强度极限值时,混凝土便产生温度裂缝。

裂缝一般特征:温度裂缝,由于与温度场分布、温差大小,约束程度以及结构构件的类型不同,其温度裂缝的形状和发生的部位,都有较大的差异,同时,随时间的推移,温度裂缝还会逐渐开展,甚至恶化。温度裂缝是混凝土裂缝中较为复杂的一类。

4 水化热裂缝

一般多在大体积混凝土或高强混凝土施工过程中,由于混凝土水化热很高土内部温度与混凝土表面温度以及外部环境温度相差较大,加之有约束的存在水化热裂缝。

裂缝一般特征:有表层裂缝、内部裂缝、底层裂缝、贯穿裂缝、非贯穿裂缝和转角、截面突变部位及孔洞角部的热应力集中裂缝等类型。就其裂缝形状而言,有龟裂缝或放射状裂缝、水平裂缝、竖向裂缝、斜向裂缝等。

5 地基沉陷裂缝

一般情况下,当混凝土结构主体和基础刚度较大时,其抵抗地基沉陷的能力还是较强的。但是地基处理不满足规范要求时,特别是在严重湿陷性黄土、冻胀土、膨胀土、盐渍土、软弱土等不良场地,仍时常产生地基沉陷(膨胀)裂缝。

裂缝一般特征:地基沉陷裂缝具有底层重、上层轻,外重、内墙轻,开洞墙重、实体墙轻等特点,且大多为斜向裂缝,少数为竖向和水平向缝。地基沉陷裂缝首先在混凝土梁上出现,或在梁柱交界处发生,当上部主体结构刚度较大时,有时也在独立基础与柱根处出现水平裂缝。

6 应力集中裂缝

一般多在主体结构建成后出现,混凝土结构应力集中裂缝主要分布在门窗洞口、平面或立面突出凹进以及开结构洞口和结构刚度突变及集中荷载等处。对于预应力钢筋混凝土结构,一般在张拉钢筋锚固端产生的局部压应力集中处产生裂缝。

裂缝一般特征:应力集中裂缝一般发生在门窗洞口的角部和平立面突出凹进的转角处,且斜向楔形状裂缝居多。在集中荷载较大的部位,易产生劈裂状的裂缝。在预应力结构锚固端的局部承压处,有时出现一条或数条裂缝,并呈放射形状。




批量添加族参数再认识

    最近有小伙伴有和批量添加族参数(上)中一样的给族批量添加参数需求,这也让我对这个问题有了新的认识。

    拿到的是下面这样的数据,一一对应的参数名,参数分组和参数类型。一个族里面要添加200多个参数,也是活久见了。

一共231个参数名,涉及到9种参数分组和17种参数类型。

一开始写出的程序是这样的:

        这里指的注意的是Parameter.AddParameter这个节点,由于是一个族,对应多个参数分组和参数类型,需设置连缀为最长。才能保证参数分组和参数类型正确。

        但总感觉这样的程序有些不尽人意,手动输入的工作量还是很大,而且还是从n多项里面去挑选。

后来查了一下API,原来参数分组和参数类型都是枚举类型。那么就可以通过表格数据去与拿到的所有枚举数据去匹配,从而省掉前面手动输入参数分组和参数类型的操作。

但报了下面的错误:

于是查看了其数据类型:

但此节点接受的数据类型为string字符串类型:

于是将程序改为下图:

        问题虽然解决了,事后想起来仍觉得不对劲,既然参数组和参数类型接受的数据类型为字符串。我将表格数据的字符串与获取到的枚举类型转化为字符串去匹配,岂不多此一举。不是直接用表格数据的字符串类型就可以了吗?

接着又将程序改写为:

真是兜兜转转,用最简单的方式解决最原始的问题。批量添加参数后:

        国际项目,拿到的数据可能是一一对应的并且能够直接使用的,但对国内项目还是需要知道参数组和参数类型的中英文对照才能用起来更加丝滑。这一点九哥早已有文章做了详尽的阐述,详见显示ParameterType和Parameter Group中文标签这篇文章。

        但获取到的参数类型中文名称和英文名称仍有个别错位的情况。我将其整理出来放在文末。也可后台回复“表格”获取源文件。

参数类型

ParameterType 参数类型(中文)
Text 文字
Integer 整数
Number 数值
Length 长度
Area 面积
Volume 体积
Angle 角度
URL URL
Material 材质
YesNo 是/否
Force
LinearForce 线分布力
AreaForce 面分布力
Moment 力矩
NumberOfPoles 极数
FixtureUnit 卫浴装置当量
LoadClassification 负荷分类
Image 图像
MultilineText 多行文字
HVACDensity 密度
HVACEnergy 能量
HVACFriction 摩擦
HVACPower 功率
HVACPowerDensity 功率密度
HVACPressure 压力
HVACTemperature 温度
HVACVelocity 速度
HVACAirflow 风量
HVACDuctSize 风管尺寸
HVACCrossSection 横截面
HVACHeatGain 热增益
ElectricalCurrent 电流
ElectricalPotential 电压
ElectricalFrequency 频率
ElectricalIlluminance 照度
ElectricalLuminousFlux 光通量
ElectricalPower 功率
HVACRoughness 粗糙度
ElectricalApparentPower 视在功率
ElectricalPowerDensity 功率密度
PipingDensity 密度
PipingFlow 流量
PipingFriction 摩擦
PipingPressure 压力
PipingTemperature 温度
PipingVelocity 速度
PipingViscosity 动态粘度
PipeSize 管道尺寸
PipingRoughness 粗糙度
Stress 应力
UnitWeight 容重
ThermalExpansion 热膨胀系数
LinearMoment 线性弯矩
ForcePerLength 点弹性系数
ForceLengthPerAngle 弹性转动刚度
LinearForcePerLength 线弹性系数
LinearForceLengthPerAngle 弹性转动线刚度
AreaForcePerLength 面弹性系数
PipingVolume 体积
HVACViscosity 动态粘度
HVACCoefficientOfHeatTransfer 传热系数
HVACAirflowDensity 气流密度
Slope 坡度
HVACCoolingLoad 冷负荷
HVACCoolingLoadDividedByArea 冷负荷除以面积
HVACCoolingLoadDividedByVolume 冷负荷除以体积
HVACHeatingLoad 热负荷
HVACHeatingLoadDividedByArea 热负荷除以面积
HVACHeatingLoadDividedByVolume 热负荷除以体积
HVACAirflowDividedByVolume 风量除以体积
HVACAirflowDividedByCoolingLoad 风量除以冷负荷
HVACAreaDividedByCoolingLoad 面积除以冷负荷
WireSize 线径
HVACSlope 坡度
PipingSlope 坡度
Currency 货币
ElectricalEfficacy 效力
ElectricalWattage 瓦特
ColorTemperature 色温
ElectricalLuminousIntensity 发光强度
ElectricalLuminance 亮度
HVACAreaDividedByHeatingLoad 面积除以热负荷
HVACFactor 系数
ElectricalTemperature 温度
ElectricalCableTraySize 电缆桥架尺寸
ElectricalConduitSize 线管尺寸
ReinforcementVolume 钢筋体积
ReinforcementLength 钢筋长度
ElectricalDemandFactor 需求系数
HVACDuctInsulationThickness 风管隔热层厚度
HVACDuctLiningThickness 风管内衬厚度
PipeInsulationThickness 管道隔热层厚度
HVACThermalResistance 热阻
HVACThermalMass 热质量
Acceleration 加速度
BarDiameter 钢筋直径
CrackWidth 裂痕宽度
DisplacementDeflection 位移/偏移
Energy 能量
StructuralFrequency 频率
Mass 体量
MassPerUnitLength 质量/单位长度
MomentOfInertia 惯性矩
SurfaceArea 表面积/单位长度
Period 周期
Pulsation 角频率
ReinforcementArea 钢筋面积
ReinforcementAreaPerUnitLength 钢筋面积/单位长度
ReinforcementCover 钢筋保护层
ReinforcementSpacing 钢筋间距
Rotation 旋转
SectionArea 截面面积
SectionDimension 截面尺寸
SectionModulus 截面模量
SectionProperty 截面属性
StructuralVelocity 速度
WarpingConstant 翘曲常数
Weight 重量
WeightPerUnitLength 重量/单位长度
HVACThermalConductivity 热传导率
HVACSpecificHeat 比热
HVACSpecificHeatOfVaporization 蒸汽比热
HVACPermeability 渗透性
ElectricalResistivity 电阻率
MassDensity 质量密度
MassPerUnitArea 质量/单位面积
PipeDimension 管道尺寸标注
PipeMass 体量
PipeMassPerUnitLength 质量/单位长度
HVACTemperatureDifference 温度差异
PipingTemperatureDifference 温度差异
ElectricalTemperatureDifference 温度差异

参数分组

BuiltInParameterGroup 内置参数组(中文)
PG_GEO_LOCATION 地理位置
PG_STRUCTURAL_SECTION_GEOMETRY 结构剖面几何图形
PG_ENERGY_ANALYSIS_BLDG_CONS_MTL_THERMAL_PROPS 材质热属性
PG_ENERGY_ANALYSIS_ROOM_SPACE_DATA 房间/空间数据
PG_ENERGY_ANALYSIS_BUILDING_DATA 建筑数据
PG_COUPLER_ARRAY
PG_ENERGY_ANALYSIS_ADVANCED 高级
PG_RELEASES_MEMBER_FORCES 释放/杆件力
PG_SECONDARY_END 次端点
PG_PRIMARY_END 主端点
PG_MOMENTS 力矩
PG_FORCES
PG_FABRICATION_PRODUCT_DATA 预制产品数据
PG_REFERENCE 参照
PG_GEOMETRY_POSITIONING 几何图形位置
PG_DIVISION_GEOMETRY 分区几何图形
PG_SEGMENTS_FITTINGS 管段和管件
PG_CONTINUOUSRAIL_END_TOP_EXTENSION 延伸(结束/顶部)
PG_CONTINUOUSRAIL_BEGIN_BOTTOM_EXTENSION 延伸(起始/底部)
PG_STAIRS_WINDERS 转角
PG_STAIRS_SUPPORTS 支撑
PG_STAIRS_OPEN_END_CONNECTION 终点连接
PG_RAILING_SYSTEM_SECONDARY_FAMILY_HANDRAILS 扶手 2
PG_TERMINTATION 终端
PG_STAIRS_TREADS_RISERS 踏板/踢面
PG_STAIRS_CALCULATOR_RULES 计算规则
PG_SPLIT_PROFILE_DIMENSIONS 直径     (长度单位或厚度的百分比)
PG_LENGTH 长度
PG_NODES 节点
PG_ANALYTICAL_PROPERTIES 分析属性
PG_ANALYTICAL_ALIGNMENT 分析平差
PG_SYSTEMTYPE_RISEDROP 上升/下降
PG_LINING 内衬
PG_INSULATION 绝缘层
PG_OVERALL_LEGEND 整个图例
PG_VISIBILITY 可见性
PG_SUPPORT 支座
PG_RAILING_SYSTEM_SEGMENT_V_GRID V 网格
PG_RAILING_SYSTEM_SEGMENT_U_GRID U 网格
PG_RAILING_SYSTEM_SEGMENT_POSTS 支柱
PG_RAILING_SYSTEM_SEGMENT_PATTERN_REMAINDER 图案余数
PG_RAILING_SYSTEM_SEGMENT_PATTERN_REPEAT 图案重复
PG_RAILING_SYSTEM_FAMILY_SEGMENT_PATTERN 线段图案(默认)
PG_RAILING_SYSTEM_FAMILY_HANDRAILS 扶手 1
PG_RAILING_SYSTEM_FAMILY_TOP_RAIL 顶部扶栏
PG_CONCEPTUAL_ENERGY_DATA_BUILDING_SERVICES 能量模型 – 建筑设备
PG_DATA 数据
PG_ELECTRICAL_CIRCUITING 电气 – 线路
PG_GENERAL 常规
PG_FLEXIBLE 自适应构件
PG_ENERGY_ANALYSIS_CONCEPTUAL_MODEL 能量分析模型
PG_ENERGY_ANALYSIS_DETAILED_MODEL 详图模型
PG_ENERGY_ANALYSIS_DETAILED_AND_CONCEPTUAL_MODELS 基本
PG_FITTING 管件
PG_CONCEPTUAL_ENERGY_DATA 概念能量数据
PG_AREA 面积
PG_ADSK_MODEL_PROPERTIES 模型属性
PG_CURTAIN_GRID_V V 网格
PG_CURTAIN_GRID_U U 网格
PG_DISPLAY 显示
PG_ANALYSIS_RESULTS 分析结果
PG_SLAB_SHAPE_EDIT 编辑板形状
PG_LIGHT_PHOTOMETRICS 光域
PG_PATTERN_APPLICATION 填充图案应用
PG_GREEN_BUILDING 绿色建筑属性
PG_PROFILE_2 轮廓 2
PG_PROFILE_1 轮廓 1
PG_PROFILE 轮廓
PG_TRUSS_FAMILY_BOTTOM_CHORD 下弦杆
PG_TRUSS_FAMILY_TOP_CHORD 上弦杆
PG_TRUSS_FAMILY_DIAG_WEB 斜腹杆
PG_TRUSS_FAMILY_VERT_WEB 竖向腹杆
PG_TITLE 标题文字
PG_FIRE_PROTECTION 消防系统
PG_ROTATION_ABOUT 转动
PG_TRANSLATION_IN 平动
PG_ANALYTICAL_MODEL 分析模型
PG_REBAR_ARRAY 钢筋集
PG_REBAR_SYSTEM_LAYERS 图层
PG_CURTAIN_GRID 网格
PG_CURTAIN_MULLION_2 网格 2 竖梃
PG_CURTAIN_MULLION_HORIZ 水平竖梃
PG_CURTAIN_MULLION_1 网格 1 竖梃
PG_CURTAIN_MULLION_VERT 垂直竖梃
PG_CURTAIN_GRID_2 网格 2
PG_CURTAIN_GRID_HORIZ 水平网格
PG_CURTAIN_GRID_1 网格 1
PG_CURTAIN_GRID_VERT 垂直网格
PG_IFC IFC 参数
PG_AELECTRICAL 电气
PG_ENERGY_ANALYSIS 能量分析
PG_STRUCTURAL_ANALYSIS 结构分析
PG_MECHANICAL_AIRFLOW 机械 – 流量
PG_MECHANICAL_LOADS 机械 – 负荷
PG_ELECTRICAL_LOADS 电气 – 负荷
PG_ELECTRICAL_LIGHTING 电气 – 照明
PG_TEXT 文字
PG_VIEW_CAMERA 相机
PG_VIEW_EXTENTS 范围
PG_PATTERN 填充图案
PG_CONSTRAINTS 约束
PG_PHASING 阶段化
PG_MECHANICAL 机械
PG_STRUCTURAL 结构
PG_PLUMBING 卫浴
PG_ELECTRICAL 电气工程
PG_STAIR_STRINGERS 梯边梁
PG_STAIR_RISERS 踢面
PG_STAIR_TREADS 踏板
PG_UNDERLAY 基线
PG_MATERIALS 材质和装饰
PG_GRAPHICS 图形
PG_CONSTRUCTION 构造
PG_GEOMETRY 尺寸标注
PG_IDENTITY_DATA 标识数据
INVALID 其他

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 文章来源于IAmTheOne




JGJ/T178-2009 补偿收缩混凝土应用技术规程

  • 规范/图集名称:《JGJ/T178-2009 补偿收缩混凝土应用技术规程
  • 实施日期:2009-12-01
  • 被替标准号:新编规范

内容简介

本规程适用于补偿收缩混凝土的设计、施工及验收;

为规范补偿收缩混凝土的工程应用,减少或消除混凝土收缩裂缝,提高混凝土结构的防水性能,保证工程质量,制定本规程。

规范目录




给排水阀门、管道施工禁忌及措施

禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。

禁忌3 :安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。后果 :影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。措施 :熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。

禁忌4 :阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。

禁忌5 :蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。后果: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。措施: 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。

禁忌6 :建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。

禁忌7:管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。

禁忌8: 管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。

禁忌9: 固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。后果: 管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。措施: 膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。

禁忌10: 管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。后果: 法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。措施: 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。

禁忌11: 管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。后果: 管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。措施: 管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。

禁忌12: 污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。后果: 可能造成漏水,并造成用户损失。措施: 闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。

禁忌13: 管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。后果: 水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。措施: 用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。

禁忌14: 冬期施工在负温度下进行水压试验。后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。 




建筑施工中要注意的几个小细节

一、楼、地面工程

1、施工前,技术、质检部门要对各施工班组做出详细的施工技术交底。楼面施工前,为便于楼地面的成品保护,须在顶棚、墙面抹灰完成后进行,经项目部技术、质检与粉刷工长、地面施工工长检查验收后,办理工序交接手续,方可进行楼地面工程的施工,对于未办理工序交接手续的房间,严禁进行楼地面工程的施工。

2、为防止出现空鼓现象,水泥砂浆的配合比必须严格按照设计配合比施工,技术、质检员必须每天复核施工配合比,如实做好技术复核记录;应严格控制楼面基层上素水泥浆的涂刷面积,施工员要在现场督促检查,使各施工班组做到随涂刷水泥浆,随时铺设干硬性水泥砂浆。

3、楼地面工程施工前,根据各楼层+50cm标高线向下量测出楼地面层的标高线,作为楼地面工程地面面层的标高控制线,并将此控制线弹在四周墙壁上,弹好后,及时请技术质检部门对控制线进行复核,对于控制线未经技术复核的控制线,该房间楼地面工程不得施工。

4、对于有防水要求的地面施工,除按照上述楼面施工要求进行质量控制外,着重加强对防水层的质量控制。在防水层施工前确保地面找平层的含水率小于 9%,穿过楼板的管道己堵塞密实,经技术质检对房间基层处理情况验收合格后,办理工序交接手续,方可进行防水层施工。防水层施工必须做到施工操作人员持证上岗,防止无证人员施工,防水层施工完成后,做好蓄水试验,并报请监理业主验收,填写隐蔽验收单,做好防水层的成品保护工作,方可进行后序工作施工。

5、工程完成后,做好楼地面成品的保护工作,不得在其上切割材料并防止碰撞,以免影响工程质量造成施工缺陷;要做好各楼层地面砂浆试块的制作和养护工作。

二、门窗工程

1、门窗的颜色、零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定,并满足设计要求,并均有防腐蚀处理。

2、门窗到货后,应复检其尺寸,开启方向、组合杆、附件、外形及平整度均合格后方可接收。

3、门窗装入洞口内应横平竖直,窗框与洞口应弹性连接牢固。

三、屋面及卫生间防水、防渗漏工程

1、屋面防渗漏

1、屋面防渗漏首先要保证屋面防水层的施工质量。雪雨天及五级以上大风时不得施工。

2、在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材接头收头等按照设计要求及规范规定进行施工;在屋面拐角、天沟、水落口等处要加铺卷材附加层。

3、严格检查、控制防水层的厚度,发现有破损时要及时修补;防水层完成后要进行闭水试验,没有渗漏时,才能进行下一步的施工;屋面排水管必须保证畅通,使屋面不积水,不存水。

2、卫生间水的渗漏

卫生间水的渗漏,主要是通过预留洞口的缝隙或由于防水层破裂,而引起渗漏,或者由于管道堵塞,排水管连接处漏水等。施工时要注意以下几方面的工作:

1、立管套管须高出设计楼面20mm;预留洞口的缝隙采用膨胀混凝土捣实,并设专人对该部位进行看护,时间不得少于14d。

2、严格按照图纸设计及规范要求进行防水涂膜的施工。

3、安装地漏时,高度偏差不得超过允许偏差,地面要严格遵照基准线施工,地漏周围要有合理的坡度。

4、卫生器具安装完成后,要进行试水,以防止管道堵塞及接头处漏水。

5、做好卫生间的闭水试验工作,设专人负责并做好记录;做好土建与安装的协调工作。

四、其他

1、超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝。

2、砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所以要注意一点,是否植筋。

3、管线必有筋带:管线筋450~500mm宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。

4、洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。

5、窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带一定要有(填充墙)。

6、女墙必有钢筋:剪力墙要有构造柱,女儿墙要有压顶。

7、电梯必有情况:电梯间常有在半层处设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。

8、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。

9、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。

10、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。

11、保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4cm要加设抗裂网。

12、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(抱框)。

13、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。




GB/T51129-2017 装配式建筑评价标准

  • 规范/图集名称:《GB/T51129-2017 装配式建筑评价标准
  • 实施日期:2018年2月1日
  • 被替标准号:GB/T51129-2015

内容简介

装配式建筑定义:由预制部品部件在工地装配而成的建筑。

本标准适用于评价民用建筑的装配化程度。

标准编制组开展了广泛的调查研究,认真总结了《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2015的实施情况和实践经验,参考有关国家标准和国外先进标准相关内容,开展了多项专题研究,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准主要技术内容包括:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.装配率计算;5.评价等级划分。

装配式建筑装配率定义:单体建筑室外地坪以上主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

规范目录

1 总则
2 术语
3 基本规定
4 装配率计算
5 评价等级划分
本标准用词说明
附:条文说明