revit插件有哪些?Revit插件排行榜大全,可以说是目前很高质量的Revit插件了!

    高质量的Revit插件介绍及应用

    1、毕马搜索Revit版

    2015年11月3日,毕马科技正式发布RevitBus插件库。

    RevitBus是基于Autodesk公司的三维设计软件Revit的拓展功能应用工具,是一款集合了多种插件功能的工具集,也是一个可以不断衍生进化的开放工具平台。旨在帮助建筑工程行业的从业人员更便捷地使用Autodesk公司的Revit软件,提升BIM的工作和协同效率。用户下载RevitBus插件后,打开Revit软件即可轻松实现:通过关键词搜索查询插件;多个插件自定义加载使用,用户可以根据需求选择性勾选插件等功能。不仅如此,RevitBus更有Autodesk作为战略合作伙伴提供的支持,为插件的安全使用保驾护航……

    RevitBus首次隆重推出的插件功能包括:

    ·增强型构件过滤器:增强Revit中的过滤器功能(非视图过滤器),对构件进行批量筛选;

    ·批量附着墙体到楼板:三维视图中快捷显示所选中标高范围内的所有楼板与墙体、柱体,一键附着墙体/柱体至标高范围内的楼板顶或楼板底(单选/复选);

    ·对结构构件进行剪切、融合,一键自动纠正所有结构构件的扣减/融合(连接)关系;

    ·墙体顶部便捷地附着到坡道,允许用户在选中墙体及坡道时,一键附着该些墙体至选中坡道顶部或底部;

    ·以EXCEL文件格式导出模型信息,比如明细表等等,支持批量导出及自定义导出内容;

    ·输入参数值进行模糊搜索,显示满足条件的构件清单。

    2、橄榄山快模

    建筑模块实现将建筑DWG转Revit建筑模型(3分钟完成建模)。

    结构模块实现将钢筋混凝土结构的结构平法DWG转成Revit结构模型(1.5分钟完成建模)。

    喷淋功能实现将消防喷淋DWG转Revit消防喷淋管道模型(1.5分钟完成建模)

    橄榄山快模软件是Revit平台上的插件程序。

    如名字所言,橄榄山快模(RevitKM)是给BIM时代的设计师,建筑模型的建模工程师用于快速建模的一系列工具。本工具集包含有50多个贴近用户需求的工具,主要是包含批处理工具集,使工程师能节省大量时间来创建模型,并且搭建的模型准确。

    经过众多Revit用户的使用体验,使用了橄榄山快模专业版后,建模成本减少了70%,建模完成的速度是原来手工对照DWG建模速度的4倍(平均)。通俗的讲,用橄榄山快模专业版建模速度是:一个工程师抵3~4个建模工程师手工建模的工作量,效益非常明显。

    3、呆猫幕墙插件

    安装完毕后会同样也新增一个名为“呆猫插件”的选项卡。

    这是个插件合集包含:

    1.族管理器–对族进行统一的管理,可以添加、删除、更新族库。可以从族库中直接将族载入到项目;

    2.幕墙生成–选择按照标准建模的横梃竖挺族,自动生成幕墙;

    3.房间装饰–自定义房间墙、顶、地的族和参数,自动生成这些模型;

    4详图转换–批量将cad的dwg详图文件转换成Revit的rfa格式;

    5.内置文档–一些标准文档的分享下载;

    6.房间图纸–生成房间的东南西北立面的图纸。

    4、比目鱼

    一款完全基于Revit平台的二次开发,直接把各地清单定额做到Revit里面,扣减规则也是通过各地清单定额规则来内置的。不用再通过插件导出到传统算量软件里面,直接在Revit里面套清单,查看报表。(当然报表比Revit自带明细表好多了,也能输出计算式)。

    5、isBIM模术师

    isBIM模术师有五大模块:通用功能模块(旨在提供对设计工程师有用、实用、好用的通用工具,解决运用Revit建模时遇到的功能限制);土建结构模块(注重模型构件的修改及圈梁、过梁、构造柱等构件的快速创建,通过该模块可以建立更加准确、符合标准的模型);装饰装修模块(提供了墙面贴砖、墙体砌块、楼板拆分、抹灰操作等功能,涵盖了地面、隔墙、吊顶各类装修方式,有效缩短人为建模时间);快速建模模块(提供了DWG图纸的快速翻模,能够快速、高效、精准的提取链接或导入的DWG图纸信息,并转换为RevitBIM模型);机电管线模块(注重解决管线创建过程中由于过多复杂、繁琐、重复性高的操作所带来的效率低下问题,帮助用户快速、方便、高效地建模,提高工程师的效率)。

    6、族库大师

    (公共族库7大专业,近万个族)

    按照中国设计师的习惯分类

    7、MagiCAD

    MagiCAD的技术特点可以满足用户近乎“苛刻”的要求。对于制图人员、设计工程师、承包商以及设备管理人员来说都是一个非常理想的工具!MagiCAD是高性能的通用程序,可以广泛用于从简单的办公楼、学校,到非常复杂的医院以及工业厂房等各类工程项目的设计、制图和管理中。

    8、毕马汇族助手

    接下来强烈推荐,对于天天只和Revit打交道的建模人来说,毕马汇族助手真是福音!

    看看什么是高质量,什么是真正免费,什么是随便下载,良心满满~

   

    

    

  

  

  




ETFE膜结构后期如何进行保养?

ETFE膜结构具有一定的自洁性,一般的灰尘附着上去后,会被自然雨水冲刷走,但这种自洁性不是万能的,部分工业灰尘、树枝树叶等物体不容易自然冲走,需要人工进行及时清理,防止长久积压形成污垢。膜面清洗时,需用洁净水,若还不能冲洗干净,需要使用专业的清洗剂,一定不能使用钢丝球、板刷等工具。

若发现膜面出现破损的,需及时联系相关建设单位进行维护修补,防止造成进一步破坏。对于ETFE气枕膜结构类的大型项目,在关注膜结构气枕单元的运行情况外,充气系统也需要按要求定期维护保养,如空压机过滤器的清洗更换、油品的及时补加等。

平时对ETFE膜结构进行检查维护时,需要检查一下内容:

1.膜结构内部和外部箔层的可见损坏

2.膜结构形状的扭曲表明可能发生冲击损坏或夹具轮廓损坏

3.膜结构封顶元素的固定性

4.膜结构焊接接头以确保完整性

压力通风系统和关节,夹具,支架和连接,特别是检查泄漏。充气设备的操作,包括更换过滤器,微调充气设备的操作以保持最佳性能,维护人员如果可以进入屋顶,他们将能够使用符合IRATA指南的绳索接入技术进行所有检查和维护。




高层建筑消防验收中常见的问题

 一、建筑防火

1.土建防火封堵不到位

1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵

2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵

3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵

4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵

5)土建预留洞口后开孔未封堵

6)土建风道未封堵

7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实

8)防火墙未到顶

9)防火分区未形成

2.土建防火门

1)防火门安装反向,未开向疏散方向

2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞

3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴

4)闭门器、顺序器未安装

5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置

6)未按设计要求安装防火门

3.安全疏散

1)由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够

2)由于装修、土建改动,疏散出口数量不够

3)由于装修、土建改动,疏散出口距离超标

4.消防车道

1)车道宽度不能满足规范要求

2)消防扑救面未形成

3)环形车道未形成或回车场未形成

4)消防扑救面有高大树木或有障碍物

5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统

5.防火卷帘

1)导轨与墙体及柱体之间未封堵

2)卷顶部未完全封堵

3)双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘

4)穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵

5)疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮

6)卷帘门手动拉链未设置拉链孔

6.建筑装修

1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求

2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现

3)消火栓箱门装修后无法打开

4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象

5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果

6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求

7)大于60平方米的房间只设置1个门

8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启

7.排烟口

1)设置位置过低,低于2米

2)设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置

3)排烟口距离最远点水平距离超过了30米

4)排烟口距离安全出口间距小于1.5米

8.排烟系统漏设

1)无自然通风长度超过20米的内走道

2)超过60米长度的走道

3)面积超过100平方米的区域未设置排烟系统

9.防火阀

1)风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀

2)防火阀安装距墙体超过200mm

3)常开、常闭排烟防火阀设置错误

10.自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求

11.正压送风系统

1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口

2)风口数量偏少

3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:

风机风量不满足规范要求

土建风道封堵不严或未完全封闭

土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象

风机风压不足

系管道风阻过大

风机电源反相

4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米

5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口

6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米

7)排烟口与送风口距离小于5米

8)风机控制箱未设置在风机就近位置

9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通

10)电机外置式离心式风机未设置风机房

二、消防水管

1.喷头布置

1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM)

2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求

3)喷头距离边墙距离不满足规范要求

2.消火栓布置

1)由于建筑装修变动,消火栓的保护超过面积超过了规范要求

2)由于装饰原因,取消了消火栓门

3)消防电梯前室漏设消火栓

4)未按规范要求设置自救式消火栓箱

5)室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求

6)夹层及设备层漏设消火栓

3.水泵结合器

1)未按系统分区设置水泵结合器

2)水泵结合器数量不满足规范要求

3)接合器设置在不易取用的部位

4)水泵接合器充水试验不成功

4.室外取水口设置位置不合理,取水口吸水高度不应超过6米,距外墙距离超过规范要求

5.末段试水装置

1)末端试水装置设置位置不合理,设置在了系统的最低处,而不是系统最不利点处

2)末端试水装置未采用间接排水方式

6.自动喷水灭火系统存在漏设区域

1)空调及风机房

2)车库室内车道

3)建筑面积大于5平方米的卫生间

4)自动扶梯的底部

5)楼梯及电梯前室

6)净高小于等于12米的室内中空区域

7)净高大于800mm且有可燃物吊顶内

8)宽度大于1.2米的风管及排管下方

9)一类高层的消防控制室

10)弱电设备间未设置自动灭火系统

7.气体灭火系统

1)防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制

2)防护区未设置自动泄压口(泄压装置)

3)防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限

4)储油间未设置呼吸阀、通气管道

5)气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求

6)控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制

7)气体灭火防护区未设置手自动转换开关

8)配电房未设置气体灭火

三、火灾自动报警系统

1.火灾报警系统漏设区域

1)超高层建筑的室内住户部分未设置探测器

2)强弱电井设置探测器

3)水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器

4)公共部位未设置楼层显示器

5)厨房内未设置可燃气体探测器

2.消防管线

1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀

2)与设备连接处的金属软管未到位

3)明配及吊顶内线盒未上盖板

4)吊顶内部分导线未穿管

3.联动控制及相关功能不齐全

1)门禁系统未进行断电控制

2)常开电动防火门未联动控制

3)单向逃生锁未联动控制

4.消防联动控制系统逻辑关系混乱

1)相应区域探测器报警,对应区域的正压送风机未启动

2)一台风机负担多个防烟分区时,防烟分区内探测器报警,所有风口都打开

3)手动打开拍烟口,正压送风口,相应的风机未启动

4)非消防断电及应急照明强投未编入联动关系

5)中庭区域报警时,各层卷帘门未启动

6)大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统

7)消防补风机未编入火灾时启动的联动关系

8)排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁

5.控制中心

1)引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束,未标明编号

2)控制设备接地支线小于4mm

3)控制设备背后距墙操作距离小于1米

4)CRT未完善,外部设备报警后CRT界面无反应

5)消防控制主机存在屏蔽和故障点位

6.消防电话系统

1)主机不能进行分机呼叫

2)消防外线电话未设置

3)电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机

4)消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理

四、其他

1)验收范围内的土建、装修工作未完

2)验收范围内的机电安装相关工作未完

3)市政供电,供水未到位

4)柴油发电机不能启动或自投功能未实现

5)消防电梯按钮及三方通话未完成

6)未按消防标识化相关要求制作标示标牌

7)PVC管穿越楼层部位未设置阻火圈

8)建筑灭火器、消防水带、水枪等未布置到位

9)未按相关要求设置逃生门锁

10)部分设备用房、电梯机房未设置应急照明,消防控制室及重要设备用房应急照明照度不够。




关于网架设计,我总结了这五大问题!

 一,钢柱设计

计算模型考虑:
顶部的网架在其自身平面内的刚度可假定为无限大,类似刚性楼板的作用,把各个柱子连接成整体,但并不提供此结构的抗侧移刚度.网架起的作用是把各个柱子联系起来共同提供抗侧移刚度,结构总的侧移刚度为每根柱侧移刚度的和.
但对于单根柱来说在网架支座处并没有可靠的侧向支撑点,上端为自由端。网架与钢柱的连接当然是铰接了,但问题的关键不在于此,关键在于该结构是属于有侧移结构,对于这种柱底与基础刚接的结构,由于柱顶有侧移,无论柱顶自由还是铰接,柱的计算长度系数均为2.0.按陈绍藩书中考虑,建议为2.6。
关于这个问题,最好的办法是把柱子和网架连在一个整体建模型计算。3d3s就可以!如果非要分开,就要试算好下部柱的刚度,然后带入网架支座约束计算,再反算回柱看其位移(柱顶位移和网架支座球位移)和强度是否满足规范要求。两者在柱顶的力和位移应一致的!柱子当然按悬臂计算!网架的支座与柱顶一般是靠螺栓连接,侧向力是靠摩擦力来传递的,并不能满足柱顶铰接的要求!

1.支座约束假定时,考虑下部支撑结构的情况,先初定一钢柱截面参数,计算出刚度值,折减后代入程序,分析设计后得到支座反力。在此得到X、Y、Z向三向反力值 用于设计钢柱的截面。那么作为钢柱来讲是一双向压弯构件,在计算假定时柱顶作何种约束假定比较符合实际?我本人认为如为独立柱支撑时,作为上端自由、下端固定;如为周边柱点支撑时上端为铰接、下端固定。不知道对不对?2.参照压弯构件整体稳定计算公式,本人认为1.把两方向的等效弯矩系数都取为1.0较为安全;2.把作用在柱身上的水平均布风荷载形成的柱底最大弯矩与得到的网架计算出的同方向上最大反力(作为一集中力加于柱顶节点处)形成的弯矩进行叠加,得到等效柱端最大弯矩。代入压弯构件计算工具程序中(当然还要确定两方向计算长度,根据不同柱顶约束情况定)计算,确定截面,不知对不对?

你说的这种结构类似于钢柱钢网架的排架结构,大跨度厂房设计常常遇到,通常要求计算纵、横两个方向的排架,并将两方向的内力叠加确定柱截面,叠加方法为:一方向内力+另一方向弯矩的30%。 另外钢柱一端固接一端铰接计算长度系数为2。
H型钢柱确实需要处理,一般情况下按计算长度系数2.0计,它很难保证两个方向排架长细比都满足抗震规范的要求(120),我的处理方法是在H型钢柱平面外柱列加柱间支撑将其计算长度系数人为改为1.0,当然此柱列只计算横向排架即可。   此柱间支撑需设计强一些,因为有柱间支撑处网架此方向约束为简支,可能产生很大的水平力。柱间支撑设置的位置也需于其他专业配合。
另外“如为周边柱点支撑时上端为铰接、下端固定。”值的考虑一下,上端铰接即为网架支座对柱有约束,即网架可以抵抗由于风作用于柱的推力,网架靠什么来提供这个力?又传递到哪里了?因为网架只是传递力的不能自身消化。如果某方向其他柱刚度大,根据变形协调条件可以认为网架对柱有约束(靠摩察力)传递到刚度大的柱子。总之,个人也觉得比较模糊。另外,有时也碰到幕墙作用于柱的风推力,土建柱无法解决那么大的弯矩,让网架来抵消水平推力。个人觉得不行,但我的一个朋友说可以。(网架为平板网架)
网架对悬臂柱的影响也就是柱顶的轴力剪力和弯矩,网架支座一般不考虑弯矩,轴力也不在本贴的讨论范围,所以只说一下剪力,刚度的问题最终要转化到位移上来,支座位置的剪力要靠柱顶位移产生的反力来承担(滑动铰支座除外),这样既然有了剪力就能得出柱枯位移,那么也就不用麻烦的去考虑等效刚度的问题了,要不然的话就整体建模。
这个问题精确计算是很麻烦的,整体建模才行,并且网架的杆件要求基本是最终设计的截面,以保证刚度的一致,同时网架的支座约束条件对结构计算的影响也是不能忽略的。有人提出用等代法,等代梁的布置应考虑网架的布置形式,支座约束条件,同时还要保证刚度(网架刚度的计算需要适合的软件和工作量的)的近似,这些都是为了保证荷载的正确传递和水平力计算的准确,比较麻烦。通常设计是上下结构分开计算(特复杂的结构除外。网架就是一个空间双向桁架,普通的空间杆元软件都能计算,考虑下部结构的刚度和支座约束情况计算出反力,然后加到下部结构上,结构顶板厚为0(偏保守)来计算下部结构,网架杆件截面只要在正常的范围内,计算出的水平力差别不大,还要按网架规范考虑温度的影响。

1.网架对柱的影响:如果把网架考虑成完全刚性,则柱子的理论计算长度系数为0.7.如果网架对柱的约束小,则柱的计算长度系数大于0.7(实际设计取大于0.7,参考陈绍蕃著作)。 2.柱对网架的影响:如果柱的刚度较大,且网架与柱的连接节点约束水平位移,则网架的温度应力无法释放,网架在温度应力作用下上弦杆的压应力必须充分考虑,以策安全. 
计算长度主要取决于柱的支撑体系和网架的水平刚度,从理论上讲支撑体系足够刚强的情况,网架水平刚度一般可以看柱无穷大(狭长的除外),网架的水平刚度可以计算出来,从经验讲,网架的水平刚度(以柱间支撑间距为跨度计算)大于所支撑的柱侧向刚度和的5倍,可以以为网架的水平刚度足够大,这时柱的面内侧向移动可以被限制(面外要么有支撑,要么是刚接梁,计算长度可以计算),支撑体系通过网架来保证其它柱的面内稳定,这时候计算长度可以按无侧移计算。固定铰和梁柱铰接是两个概念,网架与柱的连接一般都是铰接,通常偏安全计算,一般按悬臂计算,计算长度取2。规范提出的强弱支撑概念一般是基本刚性楼板或刚性水平支撑的前提,不仅要求柱间支撑有一定刚度和强度要求,水平支撑体系也是必须刚强的,保证水平力的传递。
底部固结,顶部与网架铰接的柱子平面内(平面内无支撑无刚接梁)的计算长度应该为2.03,整体结构有无侧移与网架本身刚度无关,只与柱子+支撑(刚接梁)的刚度有关,网架本身的刚度一般为约束自身变形的能力,如果网架还需要对下部支撑结构单独提供约束能力(如柱子倾斜),则应该重新审视整体结构的可行性。

 这种结构,举一个简单的例子,把网架等代为简支梁,从计 算角度来看,无论这个简支梁的截面多大,刚度多大,两边柱子的平面内计算长度还是2.03,除非柱子抗侧刚度大到能达到规范无侧移的条件,则可以按照无侧移条件来取其平面内计算长度。      

只有一种情况下,柱子平面内的计算长度无法确定,就是网架的上下弦都与同一根柱子连接,目前现行钢结构规范对这种情况还无法提供明确的依据。
1、计算长度取2.03是常规的设计方法。但从结构理论上讲,网架是双向桁架,和梁还是不同的,网架两个方向都是有很大的水平刚度,可以传递水平荷载,如果网架周边和柱铰接连接,柱列双向都有刚强支撑,对网架和下部结构进行整体分析,柱的面内计算长度应该是小于2的,不设支撑的柱即使两端铰接(摇摆柱),结构也是稳定的,但这不属于常规的设计方法。2、这种结构,举一个简单的例子,把网架等代为简支梁,从计 算角度来看,无论这个简支梁的截面多大,刚度多大,两边柱子的平面内计算长度还是2.03(从结构整体分析来说,就不是这样,由于双向柱间支撑的存在,网架很大的面内刚度,结构可能是无侧移的),除非柱子抗侧刚度大到能达到规范无侧移的条件,则可以按照无侧移条件来取其平面内计算长度,这不全对,网架和梁还是有区别的,将网架简化成梁时,梁应该是双向的,同时梁间应该有水平支撑,不然和实际就不太符合,因为梁的面外刚度和水平支撑比起来小的多。结构有无侧移和楼盖刚度关系很大的,因为实际设计中,不可能每个柱列都有刚性支撑,其它柱的侧移是通过刚性楼盖限制的,高钢规的有无侧移规定就是基于柱间支撑或者墙的刚度和面内刚度提出的。对于多高层钢结构来说,如果不计入面内刚度,只有所有柱列都有墙或者支撑才能做到无侧移,实际并不是这样。3、屋盖的交叉支撑可以通过水平支撑杆作为其它梁的侧向支撑点,因为通常情况下交叉支撑的水平刚度都很大,从理论上说如果梁的水平刚度足够大,同样也可以作为不动点,即梁两端连在不动点上,其它梁或者柱通过支撑杆连到梁跨中的一些点上,此时梁需要的面外刚度有公式可以计算出来,但规范并没提到这些特殊结构的情况。

二,支座设计

可以采用橡胶支座,支座上放置橡胶垫后即可假定为可动支座,可以水平移动并可转动。要把计算模型中支座调整为可动支座,否则计算模型和实际设计的不符,就容易出现你这种情况,一般水平反力过大是因为把支座设为固定支座的缘故,如果设为绞接支座,网架挠度又太大
解决方法:整体分析,或用弹簧支座来模拟下部的混凝土柱,也许水平反力会急剧下降。或者,如果不影响整体的结构不变,释放水平力,看看支座位移如果不太大的话,用可动支座。
如果达到这样的水平推力的话,你下面的混凝土柱子截面应该在800mm左右,你再看下计算模型,是不是柱子刚度输得太大了。加上抗剪键是可以的,不过也得考虑网架支座的“十字”加劲板、过渡板与预埋板等处的焊缝是不是满足抗剪的要求。

问题:对于支座布置图时,程序中如何X/Y向的刚度如何是否默认定义的,是否需要考虑转角度等考虑?
支座条件说具体了,还与网架形式、网架下部结构等都有关,这方面,我还没有总结出一套系统的东西来,因此只能就事论事。 
你所说的支座属于平板压力支座,采用该支座的前提是结构对水平变形不敏感,支座以传递竖向力为主,因此摩擦力不作为考虑因素,同时如果下部为混凝土结构,采用0.3的弹性刚度与该支座的状态比较接近;摩擦力与支座的弹性刚度还有不同之处在于,摩擦力不只与摩擦系数相关,还与支座压力有关,而网架的不同部位,竖向反力是不同的。如果平板支座的水平弹性刚度按下部结构处理,则需将支座底板与过渡板焊劳,这时更不存在摩擦力的问题。对于其他需求,则需采用其他种类的支座。
网架与下部结构整体计算时,本身已考虑了下部结构的刚度,如果柱顶水平力比较大,可以考虑将支座设为滑动的,这时不考虑下部结构的刚度,滑动支座在整体计算中可以设置一个上下铰接的短柱来代替。

前几天用MST2008做了个直径30米起拱的双层网壳,下弦是平的,支座为弹性支座,按实际情况输入下柱的截面规格和高度,程序自动计算下柱刚度(就因为这个原因还是比较喜欢用MST),上弦考虑了0.8的恒荷载,0.5的活荷载,下弦0.2的恒荷载,一开始输的砼柱是直径600的圆混凝土柱,水平力最大是150KN左右,后来一看输错了,原结构中是直径800的混凝土柱,修改后水平力是200KN左右,和Z向荷载基本上差不多大小了,把200KN的水平力加在混凝土柱头上计算配筋面积8500,原结构中有环形混凝土梁,柱子的长度是按环形砼梁以上2500mm的长度计算的,一看原图上混凝土柱配筋10000多。   下柱的刚度越大,对网架的变形控制就越大,网架计算过程中迭代的次数就越少,柱对网架的作用力大,所以水平力大也是正常的,网架的杆件内力也会大一些。如果一味的减小下柱的刚度来减小网架的水平力,就会使网架的杆件内力也减小,程序自动优化的杆件也小,对于网架来说是不安全的。    这个工程10米的柱子柱顶100KN的水平力符合实际情况,我们一般采用钢管混凝土柱,按悬壁柱来计算。
由于该模型是静定结构(整体),需要严格控制每一道关键点,一处马虎就可能造成结构失败,比如柱顶的铰接支座承受水平力不足,比如钢管混凝土浇注存在问题造成承载力降低,比如柱脚或基础刚度下降,等等因素,造成施工难度加大。如果想规避这种难度,就采用小弹性刚度的支座,代价是网架用钢量增大;采用橡胶垫板的方案是可行的,但是橡胶垫板的抗滑移控制不易做到,要采取加限位或增加聚四氟乙烯垫板等辅助措施。
一般弹性刚度取计算值的0.7左右,不按实际计算值取,是考虑留有余量的
1、在四周封闭的建筑上空施工的网架,网架为平板时,且周边有女儿墙时,一般都不考虑网架的风荷载作用的,有曲面造型时按建筑荷载规范处理,支座设计一般为弹性支座。2、如果有一面或多面敞开的上空施工的网架,即使是平板网架仍需全面考虑风荷载,一般都按风吸力计算的,加的是负值,一定程度来说,对网架结构有利。3、若是独立的基础支撑,比如收费站和加油站等,除了考虑网架上下弦的风荷载外,则还考虑了侧面风荷载对结构的影响。

结构设计中的弹性刚度是指支撑体系发生单位位移所需要的外力,即将支撑结构体系看成一个三向弹簧,因此弹性刚度包括三个内容:竖向支撑刚度;两个水平方向的剪切侧移刚度。  通常情况下,当下部支撑结构较复杂时,准确地做法应该是上下结构整体连算,一种可以替代的办法是考虑下部局部支撑结构联合计算,现有的计算软件完全能够做到这一点。  当然如果采取橡胶支座,则支撑刚度应该为橡胶和其他支撑结构对应刚度的串联弹簧刚度,不过这种情况下通常无需考虑下部其他支撑结构刚度,其原因各位可以用高等数学求极限的方法对串联弹簧等效刚度公式做一简单推导既可证明,推导的前提条件是橡胶刚度相对下部支撑结构刚度很小。  一般平板压力支座其自身的水平支撑刚度很难确定,竖向支撑可以近似按堪固考虑,但是水平刚度则不能简单按此处理,也不能近似按0.3考虑,通常,平板支座水平支撑刚度和压力有较大关系,以钢和混凝土支撑柱来说,钢和混凝土的摩查系数大约为0.2-0.3,在此条件下,水平滑移能力直接和压力相关,而压力对不同工程又是一个不确定值。因此,对于平板压力支座,比较准确地做法还是需要计算下部支撑刚度或者整体连算。

三,屋面结构

结构找坡虽然会使网架杆件类型、螺栓球种类增加,但是却能够提高网架整体刚性,控制挠度。42米跨两坡5%坡度,支托高度最高达1050mm,小立柱会不会失稳,值得研究。48支托管用M20螺栓和球连接,当支托高度超过700mm时(以我的工程经验),在长期风荷载的作用下,支托螺栓会出现松动,有一个工程中的一个支托螺栓直接就断裂了(我分析可能是强风作用下长期摇动,以及螺栓根部承受弯矩过大),所以我现在通常不会让支托高度超过700mm,如果必须超过,我认为应该加大支托管管径,支托螺栓必须拧紧,让支托管管口和球严密贴合。杜绝由于支托管高度加工误差,现场安装人员为了让檩条处于同一水平而故意不将支托拧到位。还可以将支托管焊接于螺栓球上(球要预热,安装不方便,一般不用)。

补充一下,楼主算下来,网架最大竖向位移为132mm,实际安装好后,挠度有可能超过规范值,请楼主注意。很多时候实际情况比计算结果要差。同样,1050mm的支托管算下来受力可能是够的(对不起,我没有算),M20螺栓抗剪、抗拉都是够的,但是实际情况下还是有较大的隐患存在的。
平板网架支座约束一般以Z向约束居多,对于三向或者二向约束的支座节点,计算时需要考虑水平力,那些单向约束的支座节点可不考虑水平力(数值不详)
对于平板网架仅约束Z向,不需要考虑水平力,即使有水平力也不会很大,靠支座底板与过度板之间的摩擦力既可抵抗,如抵抗不住,是允许支座有微量的位移的。
MSGS上规定的平板网架的上限为700KN是指自动设计支座而言的。也就是说700KN以内的平板网架,程序设计的支座是没有问题的,大于这个上限他们不负则任的。这并不是指平板网架反力大于700KN就有问题,而国内能够自动设计支座的好象也就此一家。但MSGS设定了一个范围。对与平板网架反力一般承压在600-700KN我觉的不应作为一个界限,因为很容易超过,对于工业厂房的中柱或悬挂吊车的平板网架其反力一般在1000KN—3000KN之间,同样可以用平板压力支座。只是按规范验算够即可。

四,节点处理

螺栓球节点用于中小跨度的结构,焊接球用于大跨的结构。跨度48米,恒载0.3,活载0.5,风载0.6,你这个工程设计应该采用焊接空心球节点
在《网架结构设计与施工规程》JGJ-91规定中,针对屋盖结构,48米的跨度只是中跨度网架。设计网架节点要考虑很多实际情况,不能只是按跨度大小来定。相比较来说,螺栓球节点属栓接,安装方便。焊接球要求现场高空焊接,对于施工人员技术水平和焊接质量要求较高,施工难度大。
中跨(30米)以上最好用焊接球,螺栓球节点不稳定因素太多,加之质量控制手段相对落后

设计时应按螺栓球考虑,因为螺栓球压杆相对焊接球要大些,这样可以安全一些。焊接球与螺栓球部分相接部位要考虑焊接收缩的问题,一要控制杆件的下料,二要控制焊接与螺栓球的安装顺序及焊接顺序。个人认为最好不要设计成焊接球包围螺栓球或螺栓球包围焊接球的结构,可以做成平行的结构。
我觉得荷载的大小是决定采用何种节点形式的非常重要的因素。本人曾做过多次比较,相同跨度,如荷载过大,采用焊接球比较经济。
[1]从节点构造要求上来说,焊接空心球节点适合于各类网架结构形式和网架规范允许的各类开间跨度.对于螺栓球节点最好相邻杆件的内力差别不大,一般跨度大的网架邻杆件的内力差别比较大,若采用螺栓球节点会造成螺栓球过大使用钢量过大,所以相对来说采用焊接空心球节点更合适些.48米跨度不大,采用螺栓球节点也可以.[2]从制作上来看,螺栓球制作往往存在比较大的误差,很难做到规范的要求.[3]焊接空心球安装完毕无法拆卸.

螺栓球上连接其他构件,个人感觉还是用螺栓连接最好,因为螺栓球直径一般比较小,焊接的话焊缝长度也比较小。焊接球与螺栓球的安全问题,同意楼上独孤雪的观点,我认为,螺栓球施工质量中很重要的一点就是螺栓的拧入程度是否达到要求,是否存在螺纹外漏的情况,同样,焊接球网架最重要的也是焊缝的质量。可是,这两个问题检查起来难度是有很大差别的,螺栓的拧入程度怎么样,观察就能看出来,而焊缝的探伤,即使按二级焊缝也才20%,检查起来比较困难。所以,从实际情况来说,螺栓球更容易控制施工质量。
《网壳结构技术规程》5.3.4 高强度螺栓的性能等级应按螺纹规格分别选用。对于M12~M36的高强度螺栓,其强度等级为10.9S;对于M39~M64的高强度螺栓,其强度等级为9.8S。螺栓的形式与尺寸应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939的要求。高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值,对10.9S,取430N/m^2,对9.8S,取385N/mm2;而表5.3.2 螺栓球节点零件推荐材料中有20MnTiB,40Cr,35CrMo–螺纹规格M12~M24;35VB,40Cr,35CrMo–螺纹规格M27~M36;35CrMo,40Cr———–螺纹规格M39~M64;并没有普照兄说的45#钢,螺栓球一般用45#钢。对照:《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91中 第4.4.2条 螺栓球节点的钢管、封板、锥头和套筒宜采用国家标准《碳素结构钢》GB 700-88规定的3号钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB 1591-88规定的16Mn钢,钢球宜采用国家标准《优质碳素结构钢钢号及一般技术条件》GB 699-88规定的45号钢,螺栓、销子或螺钉宜采用国家标准《合金结构钢技术条件》GB 3077-88规定的40Cr钢,40B钢或20MnTiB钢等。8.8s的螺栓可采用45号钢。产品质量应符合行业标准《钢网架螺栓球节点》JGJ 75.1-91的规定。第4.4.4条 高强度螺栓应采用国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB 1228-91规定的性能等级8.8s或10.9s,并符合国家标准《普通螺栓基本尺寸》GB 196-81粗牙普通螺纹的规定。高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值:对40Cr、40B钢与20MnTiB钢,取为430N/mm2,对于45号钢,取为365N/mm2。这两个标准是有区别的,《网壳结构技术规程》是针对网壳结构说的,《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91适用于工业与民用建筑屋盖及楼层的平板型网架结构(简称网架结构),其中屋盖跨度不宜大于120m,楼层跨度不宜大于40m。;个人觉得还是《网壳结构技术规程》还是比较科学的,至少它考虑了螺栓规格较大时,可靠度会降低的因素。
网壳结构技术规程之所以提到9.8s,而网架结构技术规程提到的是8.8s,是因为两个规程出台的年代不同,网壳规程是2003年的,在GB/T16939之后,9.8s是GB/T16939特别提出的等级,在该标准的相关资料中有说明,现在使用网架高强螺栓,应该以GB/T16939为准,这也是网壳规程与 网架规程对螺栓要求不同的主要原因。

五,结果控制

当然是网架计算书中的设计值,短向跨度/250是满荷载下的挠度。实际上计算书中的挠度值也不全对,因为计算书中提供的也往往是满荷载下的挠度值。建议网架计算书中应分别标注自重下的挠度和屋面施工完毕的挠度以及满荷载挠度,挠度一般是考察网架结构的观感;但作为网架的承载指标时,建议不要控制网架的初始挠度(自重挠度),要重点关注网架屋面完成后的挠度与初始挠度的挠度差,这个差值一般能反应网架的真实承载能力。
我认为这个设计值应该是1.0恒+1.0活工况下的挠度计算值,而规程中规定的用短向跨度除以250得到的值是允许挠度极限值.

应该是网架测量时现状荷载条件下的理论计算值。因为计算书中的扰度都是最不利值,和安装完后的荷载条件一般是不同的,起码活载基本没有。规范的本意是控制安装精度,同等荷载条件下,实测不应大于理论的1.15倍,实测和理论计算相互印证
1.理论上网架的自重挠度是不含支托和檩条的;但一般支托和檩条对网架挠度影响不大,所以只要测量方便就行了,上不上都可以测量。
2.挠度测量当然 要用水准仪,水准仪不要放在网架上,对读数容易产生干扰,最好放在混凝土的台面上。网架作为空间结构,与桁架等不同,测挠度最好先测量支座点标高,计算后得出网架的实际就位标高,然后按规范要求测量网架中部各挠度控制点的标高,测量时可以测量球的下部(或上部)或杆的中部都可以,注意要根据球径进行修正,得出球心标高值,该值与网架未变形状态下的标高值的差值,即为挠度。
3.我们测量挠度一般是在下面固定好水准仪,直接将钢尺从下弦球垂下拉紧,测量钢尺读数得出的,但钢尺读数要注意修正,与温度、风的大小都有关;如果风比较小的时候,下面加上弹簧秤,将支座点和中间点一起测是比较准的。

六,计算软件计算对比

网架的水平力应该是很大的(水平约束没有释放),大跨度力更大,网架单独计算时支座弹性刚度的取值将直接影响水平力的大小当考虑温度应力时,水平力更大.水平约束释放后,水平力不见了,或采用网架默认支座水平力很小,但是水平的位移还是存在的,并没有因为水平力的消失或减少而减少.3D3S计算时考虑的是周边XY方向被约束的情况.网架自身的的内力产生的应变回传到支座,所以3D3S的力大。用3D3S计算时应考虑单面的水平约束释放。3D3S,MST,SFCAD等设计的基本默认假定都是不同的,设计时必须注意。建议重新建模,单面释放水平约束,这样做更符合实际情况,理论上混凝土柱顶不能成为刚性支座。

七,网架材料 

一、杆件
    杆件是网架的重要组成部分,在网架中杆件一般是采用圆钢管,在国标中已经给出了圆钢管的规格,但是根据长期的使用习惯及杆件配套的配件如封板锥头的原因,并不是所有国标圆钢管的规格网架都采用,其常用的圆钢管的规格见表1-1:

    除表1-1以外,大型网架有可能用到直径为245、273或325的圆钢管,若采用螺栓球网架,这些直径的圆钢管的配件(锥头、套筒)在市场上很难采购,况且这么大直径的钢管作为网架杆件使用也不是很合适,所以一般网架并不建议采用直径超过219的圆钢管。
    圆钢管采用高频焊管或者无缝钢管,高频焊管通常选用《碳素结构钢》GB/T700-2006中的Q235钢;无缝钢管通常选用《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008中的20#钢,不常选用《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008中的Q345钢。

Q235钢化学成分                 表1-2-a

20#钢化学成分                   表1-2-b

Q345钢化学成分                  表1-2-c

Q235、20#、Q345钢力学性能           表1-3

实际工程中也会用到不锈钢杆件,选用SUS304不锈钢管,但SUS304不锈钢管属于美国牌号材质的不锈钢管,国内牌号相当于0Cr19Ni9不锈钢管,通常用 0Cr18Ni9替代。




建筑结构设计优化对工程造价的影响

对现阶段国内外有关信息资源查阅之后可知,通常情况下,在一个工程实施过程中,设计费用占整体费用支出约1-3%,但若是确保设计出的项目方案是正确的,那建筑结构设计对工程造价的影响也会十分显著,设计时期的优化是全面控制工程造价的重要内容。

1基础设计与设计优化的重点

地基是建筑物建设工作的重要内容,在某些建筑物中,地基区域的工程造价占据了整体项目投资的三十分之一,同时因为地基是地下隐蔽工程,若是出现了质量安全问题,会导致之后造成的影响较为严重,所以在实际发展的过程中,一定要科学选择地基的设计方案。基础形式的选择一般情况下需要具备所在区域的特点,而在实施基础设计的过程中可以依据所在区域项目建设已经存在的基础设计工作,结合已经获取的信息资源和工作经验对基础形式的选择和设计进行整合研究和分析[1]。在设计时期,选择任何基础方案都会影响项目的工程造价,因此在实际发展过程中需要进行优化,并且结合以下几点原则进行创新:第一,基础质量可靠性原则。例如在深厚饱和土层中,最好的选择就是人工挖孔灌注桩与预制桩型,其中前者的工作质量更为优越;第二,工程造价最低性原则,各种形式的基础方案都与经济性相关,并且经济性注重展现工程造价,符合工程的需求主要是受到桩的承载力数值的影响,因此优化设计信息只能依据工程造价信息来展现,选择工程造价最低为原则。因为桩基础的设计非常简单,并且安全性较高,这会让很多设计单位在基础方案设计中更多的选择桩基础,就算是拥有基础的天然基础方案也不会选择,这一方案会导致工作消耗大量的资源。有证据显示,天然造价一般情况下直到达桩基础造价的三千到七千。在国外很多国家中,应用天然基础的建筑非常多,特别是在高层建筑的设计中都会选择天然基础,但是我国对于这一技术的应用还没有达到日本的一半,就算是应用条形基础或者是交叉梁基础的项目,设计单位也会更多的应用桩基础解决其存在安全的问题,这样导致实际工程成本数量日益增加。

2基础设计优化对工程造价产生的影响

其主要分为以下两方面,一方面是不同的基础形式对工程造价产生的不同影响,因为很多工程项目基础工作造价占据整体建筑物造价的很大范围,由此基础部分工程造价会直接影响整体建筑物的工程造价。在选择建筑物基础形式的过程中,一般是受到建筑物所在地的地基影响,因为地基基础条件较低需要加以整改,这样就会增加实际工程造价。由此在选择基础形式的过程中,需要结合建筑市场建筑素材价格以及现场条件等进行全面的研究和分析。另一方面是建筑物上部结构影响基础工程造价。除了地基基础条件之外,建筑物的上部结构也是影响建筑物基础形式的重要因素。其中包含了混凝土结构,因为实际建筑建设工作大范围应用钢筋和混凝土素材,致使建筑物上部结构非常重,这就需要承载很大的地基才能确保建筑物的整体性能。但是砖混结构虽然构建的建筑层比较矮,但是因为大范围选择应用实心砖填充墙体,促使实际建筑物需要的基础承载水平非常大。同时钢结构因为上部结构过轻,还有的不需要单独解决地基条件下就可以符合建筑物上部结构的承载需求,从而减少基础工作数量和工程造价[2]。

3结构类型选择对工程造价产生的影响

3.1基础结构类型和特点

其主要分为以下几点:第一,砖混结构。这一结构的特点在于素材容易获取,施工技术也非常的简单,这样促使这一结构类别建筑物出现工程造价较低、建筑施工时间过短等特点,而它的缺点是因为这一结构类型建筑物的抵抗能力较低,同时大范围应用砌砖导致建筑物的上部结构自重较大,不可以在高层建筑中应用,同时砖砌体施工技术大都是人工操作,其工作效率较差。现阶段,应用这一结构建设的建筑物大都是农村建筑。在城市中的应用较少。第二,钢筋混凝土结构。这一结构包含了钢筋、水泥以及骨料等为素材构建混凝土结构类型。这一结构具备整体性强、抗震性高等特点,现阶段已经被大范围的推向市场的各个区域,钢筋混凝土结构中是钢筋、水泥以及水等素材构成的混合体,引起其具备整体性强、抵抗腐蚀性强、节约钢材等优点。第三,钢结构。这一结构是以钢素材为基础的结构类型,也是现阶段新兴建筑结构类别的一种。钢结构具备有效性、抵抗地震、自然环保、节约能源以及成本支出较低等优点,大部分建筑物都会选择应用这一结构类别。但是这一结构的平稳性与钢筋混凝土相比存在一定的差异性,同时因为大范围应用钢材,促使实际建筑物的腐蚀性和耐高温性要求非常高,未来的维护工作支出费用也较多[3]。

3.2结构类别对工程造价产生的影响

结合实际案例分析可知,影响砖混结构工程造价的两方面包含了墙体工程和柱梁板工程,实际工作就是墙体素材的选择与柱梁板尺寸的实际设计。结合实际案例分析表明,墙体工程在整体砖混结构中占据的比例非常大,在实际操作中会消耗整体工程建设劳动力的百分之三十五以上。由此可见,墙体工程是砖混结构中工程数量最大的一种建设工作,实际消耗的工程造价也仅次于柱梁板工程的工作。这样在实际发展过程中,需要有效控制砖混结构中的墙体工程造价。实际工作可以结合墙体组合方案设计和墙体工程数量两方面进行。

总而言之,建筑工程造价成本管理在工程的投资管理、设计以及施工等各方面中都存在,再项目投资方向明确之后,控制工程造价的重要工作就是建筑结构设计时期为了有效控制项目投资,更多降低目标值与实际数值的偏差,一定要掌控工程设计时期的重点内容,事先管理、自主控制应用价值理念,构建设计竞争制度,推广限额设计,落实设计和工程一体化承包等方案,结合对建筑结构设计时期的优化可以有效控制工程造价。




建筑工程量计算规则及公式之钢筋砼施工

一.混凝土垫层工程量计算规则及公式:

1、条形基础砼垫层计算公式

外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积

2、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度

二、钢筋混凝土梁工程量规则 

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度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,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积

3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高

三、混凝土基础工程量计算规则及公式 

1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算

2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积

3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础: V=长×宽×高 (2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础: V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度

四、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 

1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。

计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚 式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。

五、现浇板钢筋的计算方法与公式 

现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。

(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋);根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1

(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 (3、分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1

(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。

六、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式

(一)基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度

(二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

(三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。

(四)柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 

七、梁的钢筋计算规则及公式 

1、单跨梁钢筋的计算公式:

直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2);

2、多跨梁钢筋的计算公式

(1)、首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

(2)、中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值;

(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d 箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计。

(4)、腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。

八、钢筋混凝土板的工程量计算 

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算

3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。

九、混凝土柱工程量计算规则及公式 

⑴、构造柱工程量计算

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数

⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱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。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高:

a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。找工作找班组点击

b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。

d 预制混凝土柱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,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。




沥青路面结构组成详细解读,原来还有你不懂的细节!

 

一、结构组成

(一)基本原则

  1.城镇沥青路面结构由面层、基层和路基(水泥路面多垫层)组成,层间结合必须紧密稳定,以保证结构的整体性和应力传递的连续性。大部分道路结构组成是多层次的,但层数不宜过多。

  2.行车载荷和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱;对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。各结构层的材料回弹模量应自上而下递减,基层材料与面层材料的回弹模量比应≥0.3;土基与基层(或底基层)的回弹模量比宜为0.08~0.4。

  3.按使用要求、受力状况、土基支承条件和自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设基层和面层等结构层。

  4.面层、基层的结构类型及厚度应与交通量相适应。交通量大、轴载重时,应采用高等级面层与强度较高的结合料稳定类材料基层。

  5.基层的结构类型可分为柔性基层、半刚性基层;在半刚性基层上铺筑面层时,城市主干路、快速路应适当加厚面层或(+土工布)采取其他措施以减轻反射裂缝。(判定刚性非刚性的指标:弯沉值)

      柔性基层:带沥青的、级配形式的          –弯沉大,主控项目测弯沉

      半刚性基层:水泥、石灰稳定形式的        –弯沉大,主控项目测弯沉

      刚性基层:水泥混凝土、钢筋混凝土        –弯沉很小,主控项目不测弯沉 

(二)路基与填料

  1.路基分类

  从材料上,路基可分为土方路基、石方路基、特殊土路基。路基断面形式有:路堤–路基顶面高于原地面的填方路基;路堑–全部由地面开挖出的路基(又分全路堑、半路堑、半山峒三种形式);半填、半挖–横断面一侧为挖方,另一侧为填方的路基。

  2.路基填料

  高液限黏土、高液限粉土及含有机质细粒土,不适用做路基填料。因条件限制而必须采用上述土做填料时,应掺加石灰或水泥等结合料进行改善。

  地下水位高时,宜提高路基顶面标高。在设计标高受限制,未能达到中湿状态的路基临界高度时,应选用粗粒土或低剂量石灰或水泥稳定细粒土做路基填料。同时应采取在边沟下设置排水渗沟等降低地下水位的措施。(地下水位高:提高基面、选粗粒土、泥灰稳定、设沟排水–高粗稳沟)

  岩石或填石路基顶面应铺设整平层。整平层可采用未筛分碎石和石屑或低剂量水泥稳定粒料,其厚度视路基顶面不平整程度而定,一般100~150mm。  

(三)基层与材料

  1.基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把面层下传的应力扩散到土基。基层可分为上基层和底基层,各类基层结构性能、施工或排水要求不同,厚度也不同。

  2.应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。湿润和多雨地区,宜采用排水基层。未设垫层,且路基填料为细粒土、黏土质砂或级配不良砂(承受特重或重交通),或者为细粒土(承受中等交通)时,应设置底基层。底基层可采用级配粒料、水泥稳定粒料或石灰粉煤灰稳定粒料等。

  3.常用的基层材料

  (1)无机结合料稳定粒料(半刚性)

  无机结合料稳定粒料基层属于半刚性基层,包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等,其强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。所用的工业废渣(粉煤灰、钢渣等)应性能稳定、无风化、无腐蚀。

  (2)嵌锁型和级配型材料(柔性)

  级配砂砾及级配砾石属于柔性基层,可用作城市次干道及其以下道路基层。为防止冻胀和湿软,天然砂砾应质地坚硬,含泥量不应大于砂质量(粒径小于5mm)的10%,砾石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%。级配砾石作次干道及其以下道路底基层时,级配中最大粒径宜小于53mm,做基层时最大粒径不应大于37.5mm。

(四)面层与材料

  1.高等级沥青路面面层可划分为磨耗层、面层上层、面层下层,或称之为上(表)面层、中面层、下(底)面层。

  2.沥青路面面层类型

  ①热拌沥青混合料面层

  热拌沥青混合料(HMA),包括SMA(沥青玛蹄脂碎石混合料)和OGFC(大空隙开级配排水式沥青磨耗层)等嵌挤型热拌沥青混合料;适用于各种等级道路的面层,其种类应按集料公称最大粒径、矿料级配、孔隙率划分。

  ②冷拌沥青混合料面层

  冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的路面、支路的表面层,以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层;冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补。

  ③温拌沥青混合料面层

  温拌沥青混合料是通过在沥青混合料拌制过程中添加合成沸石产生的发泡润滑作用、拌合温度在120~130℃条件下生产的沥青混合料,与热拌沥青混合料的适用范围相同。

  ④沥青贯入式面层

  沥青贯入式面层宜做城市次干路以下道路面层使用,其主石料层厚度应依据碎石的粒径确定,厚度不宜超过100mm。

  ⑤沥青表面处治面层(贯冷次支)(表处水磨滑改)

  主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎(砾)石路面的作用。沥青表面处治面层的集料最大粒径与处治层厚度相匹配。

二、结构层与性能要求 

(一)路基

  1.路基既为车辆在道路上行驶提供基础条件,也是道路的支撑结构物,对路面的使用性能有重要影响。路基应稳定、密实、均质,对路面结构提供均匀的支承,即路基在环境和荷载作用下不产生不均匀变形。

  2.性能主要指标(路基整体变形)

  ①整体稳定性

  在地表上开挖或填筑路基,必然会改变原地层(土层或岩层)的受力状态;原先处于稳定状态的地层,有可能由于填筑或开挖而引起不平衡,导致路基失稳。软土地层上填筑高路堤产生的填土附加荷载如超出了软土地基的承载力,就会造成路堤沉陷;在山坡上开挖深路堑使上侧坡体失去支承,有可能造成坡体坍塌破坏。在不稳定的地层上填筑或开挖路基会加剧滑坡或坍塌。因此,必须保证路基在不利的环境(地质、水文或气候)条件下具有足够的整体稳定性,以发挥路基在道路结构中的强力承载作用。

  ②变形量控制

  路基及其下承的地基,在自重和车辆荷载作用下会产生变形,如地基软弱填土过分疏松或潮湿时,所产生的沉陷或固结、不均匀变形,会导致路面出现过量的变形和应力增大,促使路面过早破坏并影响行驶舒适性。因此,必须尽量控制路基、地基的变形量,才能给路面以坚实的支承。 

(二)基层

  1.基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把面层下传的应力扩散到土基。且为面层施工提供稳定而坚实的工作面,控制或减少路基不均匀冻胀或沉降变形对面层产生的不利影响。基层受自然因素的影响虽不如面层强烈,但面层下的基层应有足够的水稳定性,以防基层湿软后变形大,导致面层损坏。

  2.性能主要指标(基层:强扩不冻水)

  ①应满足结构强度、扩散荷载的能力以及水稳性和抗冻性的要求。

  ②不透水性好。底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物;为防止地下渗水影响路基,排水基层下应设置由水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层。 

(三)面层

  1.面层直接承受行车的作用。设置面层结构可以改善汽车的行驶条件,提高道路服务水平(包括舒适性和经济性),以满足汽车运输的要求。

  2.面层是直接同行车和大气相接触的层位,承受行车荷载引起的竖向力、水平力和冲击力的作用,同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。

  3.面层使用指标(面层:承平温、滑水声)

  ①承载能力

  当车辆荷载作用在路面上,使路面结构内产生应力和应变,如果路面结构整体或某一结构层的强度或抗变形能力不足以抵抗这些应力和应变时,路面便出现开裂或变形(沉陷、车辙等),降低其服务水平。路面结构暴露在大气中,受到温度和湿度的周期性影响,也会使其承载能力下降。路面在长期使用中会出现疲劳损坏和塑性累积变形,需要维修养护,但频繁维修养护势必会干扰正常的交通运营。为此,路面必须满足设计年限的使用需要,具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高的强度和刚度。

  ②平整度

  平整的路表面可减小车轮对路面的冲击力,行车产生附加的振动小不会造成车辆颠簸,能提高行车速度和舒适性,不增加运行费用。依靠先进的施工机具、精细的施工工艺、严格的施工质量控制及经常、及时的维修养护,可实现路面的高平整度。为减缓路面平整度的衰变速率,应重视路面结构及面层材料的强度和抗变形能力。

  ③温度稳定性

  路面材料特别是表面层材料,长期受到水文、温度、大气因素的作用,材料强度会下降,材料性状会变化,如沥青面层老化,弹性-黏性-塑性逐渐丧失,最终路况恶化,导致车辆运行质量下降。为此,路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。

  ④抗滑能力

  光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力,汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时,车轮易产生空转或溜滑危险,极有可能造成交通事故。因此,路表面应平整、密实、粗糙、耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。路面抗滑能力强,可缩短汽车的制动距离,降低发生交通安全事故的频率。

  ⑤透水性

  一般情况下,城镇道路路面应具有不透水性,以防止水分渗入道路结构层和土基,致使路面的使用功能丧失。

  ⑥噪声量

  使用过程中产生的交通噪声,使人们出行感到不舒适,居民生活质量下降。城市区域应尽量使用低噪声路面,为营造静谧的社会环境创造条件。

  近年我国城市开始修筑降噪排水路面,以提高城市道路的使用功能和减少城市交通噪声。降噪排水路面的面层结构组合一般为:上面(磨耗层)层采用OGFC沥青混合料,中面层、下(底)面层等采用密级配沥青混合料。这种组合既满足沥青路面强度高、高低温性能好和平整密实等路用功能,又实现了城市道路排水降噪功能。

 




供水管道如何防腐?

供水管道在长年运行中,由于物理、化学、电化学和微生物学等作用,沿管道内壁会逐渐形成锈垢,随着管龄增加锈垢不断增厚,使过水断面减少。管道内的水沿锈垢流动,锈垢的卫生状况将直接影响供水水质。从世界上有供水工程开始,人们就对埋地金属管道的腐蚀机理、防腐方法、涂层结构等进行了不懈的探索与研究,已形成多种防腐体系。

供水管网所用管材一般分为金属管材和非金属管材,就目前管网来看,大管径管道一般采用金属管材,包括铸铁管、球墨铸铁管以及钢管,小口径管道一般采用非金属管,包括给水尼龙管、给水PPR管,但仍有部分管道及管件使用钢管或钢制管件连接。由于北方冬季气温较低,一般干线管道和城区管网都是埋地敷设,这样对管网的防腐要求就非常高,好的防腐可以避免因管道腐蚀而造成管网漏水,避免管道内部增加摩阻、污染水质,相反则给管网带来很大麻烦,可见管道防腐对管网有多么的重要。

一、管道的腐蚀

腐蚀是金属在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏。金属腐蚀按其性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。化学腐蚀是金属直接和介质接触起化学作用而引起金属离子的溶解过程。而电化学腐蚀是金属和电解质组成原电池所发生的电解过程。金属在土壤、水或潮气等电解质溶液中,一般都发生电化学腐蚀。埋地管道外腐蚀的原因比较复杂,一般归纳为以下3种原因:

1.电化学腐蚀――由于土壤是固态、液态、气态3种物质所组成的复杂混合物,土壤具有电解质溶液的特征,埋地管道裸露的金属,就和土壤电解质组成了原电池,导致金属的电化学腐蚀。

2.杂散电流对管道的腐蚀――由于外界漏电影响,土壤中有杂散电流通过管道,因而发生电解作用,使管道腐蚀。

3.细菌作用引起的腐蚀――据研究,微生物参与腐蚀的过程中,不同种类细菌的腐蚀行为,条件各不相同。

对埋地管道腐蚀调查与研究表明,埋地管道外壁绝缘层的损坏是造成管道遭受土壤腐蚀的主要原因,为了保证管线长期安全生产,针对土壤腐蚀的特点,可以从以下几个途径来制止腐蚀的发生和降低腐蚀程度:(1)选用耐腐蚀的管材;(2)增加管道与土壤之间的过渡电阻,减小腐蚀电流,如采用石油沥青、煤焦油瓷漆、粘胶带、环氧粉末、三层PE等绝缘层,使绝缘层电阻较大,绝缘层的致密性很好(无针孔),从而把腐蚀电流减少到最小程度;(3)采用电法保护(阴极保护和牺牲阳极保护),一般电法保护应与绝缘层保护相结合,以减小保护电流的消耗。

二、管道的防腐

国内过去多采用石油沥青防腐层,近年来,我国陆续研究开发了聚乙烯夹克(两层结构)、熔结环氧粉末涂层、聚乙烯胶粘带和煤焦油瓷漆等防腐技术,取得了较好的防腐效果。但在实际应用中,也暴露出这些防腐技术的不足之处,如两层结构聚乙烯夹克的粘结性较差,熔结环氧粉末层的机械性能较低,煤焦油瓷漆的环境污染问题以及聚乙烯胶粘带的施工质量难以保证等,因此,欧洲一些国家于上世纪80年代以来,研究开发并成功应用了溶解环氧/挤出聚乙烯三层结构防腐涂层技术,这是目前国际上认为最先进的管道外防腐技术。

挤出聚乙烯包覆涂层,以其优异的物理机械性能,良好的耐化学腐蚀性能,极低的水、氧渗透性和低环境污染,被公认是当前最有发展前途的防腐材料之一。但是,非极性的聚乙烯涂层与极性的钢管表面粘接性差,为了解决这一问题,人们采用了多种方法。传统的方法是在聚乙烯涂层与钢管之间涂一层“软基”玛蹄脂或橡胶粘结剂或“硬基”聚乙烯共聚物底胶,形成两层涂层结构。而有些国家则采用高温熔结聚乙烯粉末的方法,但无论是两层结构涂层还是熔结聚乙烯粉末涂层,都存在两个缺点:一是阴极剥离强度弱,二是与钢材的粘结性能低且不稳定,尤其在较高温度下更为明显。为了更好地解决聚乙烯图层的钢管表面的粘结问题,以XX、XX为代表的欧洲国家,于80年代广泛采用了三层聚烯烃管道防腐涂层(以下简称三层PE)。这种涂层结构包括:环氧底漆、共聚物中间层、聚乙烯外涂层,三层结构防腐层将熔结环氧粉末涂层和挤压聚烯烃防腐层的机械特性等优点结合起来,从而显著改善各自的性能。对熔结环氧粉末涂层抗机械破坏性能弱的缺点得到弥补;使两层结构的挤压聚烯烃防腐层,粘结性能差的弱点得到改善,大大提高了防腐层的抗阴极剥离性能和机械强度。

为了同时解决钢管的外壁腐蚀、内壁输水质量问题,可采用环氧类粉末涂敷钢管。环氧类粉末涂敷钢管是采用优质高频焊管、螺旋焊管或无缝钢管基体,以先进的流化床涂敷工艺,在钢管内外壁熔融涂敷无毒食品级环氧粉末涂料,具有国际先进管材的水准,它的开发成功填补了国内空白,是我国替代进口管材的首选。

环氧类粉末涂敷钢管具有优良的机械性能,涂层附着力好,抗腐蚀性强,可耐酸、碱及其它化学腐蚀,无毒、耐磨,耐冲击性好,耐渗透性强,管道表面光滑,可以提高输送效率,解决管道阻塞问题,减少输送压力损失,涂层中无溶剂,无可渗出物质,因而不会污染输送介质,保证介质的承接度和卫生性。涂层具有优良的绝缘性和耐侯性,在-40℃至80℃范围可循环冷热交替使用,涂层不老化、不龟裂,因而可以在寒冷、酷热地带等苛刻的环境下使用。

三、管道的防腐工艺

管道涂敷:对埋地金属管道进行外壁涂敷,可明显提高管道寿命。

1.除锈工艺。除锈工艺较之其他防腐工艺更为简便,只需用砂纸、钢丝刷或电动砂轮机将被涂工件表面浮锈、焊渣、油污及疏松物除去,擦净达到平整干燥既可施涂。需要强调的是被涂工件表面浮锈、油污等杂物必须除净,否则会影响涂料的附着力和涂敷质量。

2.涂敷工艺。可采用刷涂、喷涂、滚涂等方法施涂。a.普通防腐型(两底两面)。一道底漆→一道底漆→一道面漆→一道面漆。干膜厚度约100μm。b.加强防腐型(一布三油)。一道底漆→一层玻璃纤维布→二道面漆。干膜厚约200μm。c.重加强防腐型(两布四油)。一道底漆→一层玻璃纤维布→一道底漆→一层玻璃纤维布→二道面漆。干膜厚度约300μm。d.特加强防腐型(三布四油)。一道底漆+连续缠绕两层玻璃纤维布→一道底漆→一层玻璃纤维布→一道底漆→二道面漆。干膜厚度约450μm。或一道底漆→一层玻璃纤维布→一道底漆→一层玻璃纤维布→一道底漆→一层玻璃纤维布→两道面漆,干膜厚度约450μm。

结束语

饮水是人类赖以生存的最基本要素,现代人对水质的要求越来越高,为满足高水质要求,其中最重要的环节是输水过程中,不滋生细菌,不污染水质,管道不泄漏,没有二次污染。要做到这些,就要在管道设计和施工时选择材质好,有可靠的防腐内衬的管材。同时加强对管道锈垢的治理,有计划地更换管道,或对旧有管道进行刮管涂衬。这样,可以有效地改善管网的运营效果,提高企业的经济效益和社会效益。




如何选择与设计钢结构房屋对门窗?

钢结构广大应用前景:

1、钢结构具有许多优点:首先,重量轻、强度高。用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的1/2左右;可满足住宅大开间的需要,使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。

2、抗震性能好,其延性比钢筋混凝土好。从国内外震后调查结果看,钢结构住宅建筑倒塌数量最少的。

3、钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求。

4、钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。

5、钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。

钢结构怎么选择窗户:

目前,大多数房屋窗户的面积较大(如封阳台),高层建筑较多,因此在选择塑钢型材时,国家规定塑钢型材壁厚应大于2.5毫米,关注塑钢门窗型材壁厚合格,型材有无明显划伤,焊角处是否有裂痕等、清角是否匀称等。是否有多腔体结构,存在排水腔和隔离腔、加强腔,那样能保证窗户用不易变形、不易老化。其次,五金配件,应选择性能优良、开关灵敏的配件。

优良的塑钢门窗,要和窗型设计相结合,那样住户才能够更加舒适。例如对着闹市街区噪音较大的住宅,最好能选用塑钢平开窗配中空玻璃,其密封、隔热隔音效果极佳。再例如从窗型的设计硬度来看,能够依据相应的需求设计相应的窗型。设计窗型时,应以性能、适用、美观为原则。如书房及客厅宜用外平开窗,封阳台宜用推拉窗、卧室宜采用内开内倒窗等。

窗户是建筑重要的组成部分,它应当与建筑有同样长的寿命,选择了一扇好的门窗,对居住品质也是一个很好的保证.

选择适合空间设计窗型:

窗型的样式有很多,从设计性能、特性上也不尽相同,选择时您最好依据本人的需求正当搭配,这也是节约费用的主要环节。

平开窗:使用范畴最广,分外开、内开两种。内封闭便于擦窗,但开时占室内空间,易碰头,下雨天会向内漏水。向外开的窗扇防水功能好,封闭时不占室内空间,但大风下雨天易受损,对五金件强度要求较高。

平开窗最大特性是气密性、密封性好,窗扇能全部翻开,便于透风,结构容易;缺欠是五金件利润较高,价格较贵。

推拉窗:推拉窗有不占室内空间的长处,外观漂亮、价格经济、密封性一般。采用高等滑轨,微微一推,封闭灵敏。配上大块的玻璃,既增多室内的采写,又好转建造物的全体形貌。但通气面积受到限制。




园林地形设计,如何因地而适?

这里谈的地形,是指园林绿地中地表面各种起伏形状的地貌。在规则式园林中,一般表现为不同标高的地坪、层次;在自然式园林中,往往因为地形的起伏,形成平原、丘陵、山峰、盆地等地貌。这里要叙述的,是后一部分内容。

上海造园,历来十分注重地形处理。五六十年代建造杨浦、虹口、长风、和平公园都有”挖湖堆山”的记载。以后的共青、崇明森林公园和淮海、静安公园改建也都在部分地域堆了山。最近重点工程虹桥花园、延安中路绿地都有山有水,形成城市山林景观,大树森森,浓荫葱郁。

园林地形作用:

●改善植物种植条件;提供干、湿,以至水中;阴、阳、缓陡等多样性环境。

●利用地形自然排水,所形成水面提供多种园林用途,同时具灌溉、抗旱、防灾作用。

●创造园林活动项目;建筑所需各种地形环境。

●组织园林空间,形成优美园林景观。

园林用地原有地形、地貌是影响总体规划的重要因素,要因地制宜。园林地形设计又不能局限于原有现状,而要充分体现总体规划的意图,作必须的工程措施。所以每个园林工程都有不同程度的”挖湖堆山”,这里要考虑几方面因素:

●山、丘的多少大小和容人量有关。同时还要考虑到因堆山而挖湖所减少的陆地面积并不小。例如,北京颐和园面积并不小(约300公顷),但其中水面占了3/4,陆地中又有2/3是山、丘,平地只占到全园面积7%,因此节假日就显得拥挤。按此,估计游人会比较集中的中心园林要留有足够的平地,这也是防震备战所必须。上海长风公园37公顷,水面积约占4l%,而陆地中有82%是绿地,现在看来并无不当。明计成在《园冶》里有一段话”约十亩之基,须开池者三,曲折有情,疏源正可;馀七分之地,为垒土者四,高卑无沦,栽竹相宜。”可供参考。

●经济因素。有人计算,用l:2.5的坡度堆一个10米高的山,山顶上留30平方米地面,就要用13000立方米土,据估计,单是土方价约近50万元。如果堆高20米,土方就达10余万方了。因为高度增加一倍,土方量增了8倍。因此要掌握”山”的数量和高度,主次分明,画龙点睛。

●因地制宜,就地取材改造地形。50~60年代杨浦、和平、虹口公园因有日伪时期弹药库、靶场而堆山;70年代人民公园因人防工程出气口而堆山;80年代枫泾公园因原址土丘而设计地形,皆合乎当时当地情理。90年代滨海人工森林为改善种植条件和景观而挖鱼塘堆山;现在闵行区和环线指挥部计划利用七宝驸近垃圾山作公园,都是因地制宜好例子。

上海地势平坦,因此人们有一种打破地平线、登高远眺的欲望,这是很自然的道理。究竟堆怎样的山合适呢?

首先是小范围内的山,或者是大山主峰的余波-丘陵。地形一般超过人的视线1.5~2.5米,就可以起到组合空间的作用,做到峰回路转,而所用土方并不一定多。这是大部分地区常见到的情况。

山峰。这里是指超过人水平视线,呈仰角状态的地形。以登高眺望的要求看,人登高后的视线,要超过山麓下树木的生长高度;从山外远观的要求,是林冠线要有起伏变化。一是”形”一是”势”,有势而后有形。一般来说,城市内有7~15米高的山峰,就可以成为构图中心。

余下的陆地多数是平地。这里的平地,并不是一马平川,一览无遗,而是要有5%到5%的不同起伏坡度,在边缘地方,还可以有些小转折,才添趣味。

上面说的高度,是一个相对数量问题。因为不管堆怎样高的山,总是不可能达到自然山川的高度。尤其是上海,土地和土方资源宝贵,要通过地形、道路、种植的巧妙配合,使人通过对比,联想到山的高耸雄伟,而不是追求绝对的高度,更不能重蹈60年代几个公园互比山高的历史。一盆山水盆景,虽小在咫尺,却可以表现高山大川,就是因其浓缩了山水的精华。我们所提倡的要求,是”神似”而非”形似”

“挖湖堆山”中要注意的几件事:

●安全 过高、过陡的山,超过各种土壤的不同休止角和地面承载力,就易冲刷、塌坍;自身不稳定的同时,游人攀登也不安全。尤其是假山石料的倾斜翻滚,极易造成事故,早有先例,要切切注意。一般山坡在.1/3以内,山峰陡而山麓缓,愈远愈平。是比较合适的做法。

功能 地形除了有排水、灌溉、改善种植条件的要求,还可以塑造小气侯的环境。群山环抱,气势雄伟,放在西北面,可以遮挡冬天的风;而舒坦的向阳面,增加了种植地面。左边流水潺潺,右边盘旋大道,前面荷塘清池。这是中国风俗里风水:”左有流水谓之青龙,右有长道谓之白虎,前有污池谓之朱雀,后有丘陵渭之玄武,为最贵地”。摘录供参考。

●形态 地形要符合自然规律,方能体现自然山水之趣。因此要深入研究自然山水形成规律,在限定的空间内,让地形在各个不同方向以各种不同坡度延伸,产生各种不同体态、层次、分汇水线,形成人工山林趣味。正如苏轼写庐山:”横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是对山形最好的描述。”青龙要高大,.白虎不抬头”,和画家”众山拱伏,主山始尊,群峰瓦盘,祖峰乃厚”,是一般人心目中的群山格式。可供参考。

● 经济 

一是因地制宜。《园冶》曰:”高阜可培,低方宜挖”。充分利用原地形现状,严密计算挖填数量运距,减少工程量和运输量。

二是尽量做到土方平衡,减少外运内送土方量。挖湖与堆山,本身就是相互满足又省运距的措施;南缓北陡的坡度,也是符合推填的施工顺序。

三是充分利用原地表熟土。必要时应在设计中注明保存熟土的施工顺序要求,对原河塘腐泥,也应清塘利用,计算在土方工作量上。设计地形表面土层,要对深度、质量和机施程度有所要求,这对地形表面土层渗透排水,尤其对绿化种植的成活率,大有影响。凡使用重型机械反复推辗过的山坡,土壤结构破坏,即使种植穴加深放大,也难排水,切切注意。

四是准确选定水位。水位上下对土方量影响极大,一公顷土地,只要增加10厘米高度,就须1000土方。因此设计前要取得当地高、低、常水位和沟管标高、土质等资料

●密切山与水、建筑、道路、绿化的关系

一是绿化种植时要烘托山形,山上种植高大乔木,山下要控制树木生长高度,或者留部分疏林、草坡,景观比例上就会有很大变化。因为乔木的生长高度和山高有时相差无几,如果再种色树,就有满山红遍的景色。

二是山水关系。利用港汉、溪涧、瀑布引水入山,使水有源,利用石矾、汀步、小岛、洞壑引山入水,使山水缠绕。同时注意边岸要曲折近水,且使山环水抱。对于水口要”源宜朝抱有情,不宜直射关淆,去口宜关闭紧密,最怕直去无收”(《地理大书·山法全书))。即水口有两种,一为水流入之处,要开敞;一为水流出之所,要封闭。

三是道路要在整个地形之中,峰回而路转,跟着地形、地貌上下曲折盘桓;而不是地形在道路两旁,互不关联。曲折蜿蜒的道路、入口,在自然山水中符合人们的审美趣味,延长了游览长度,也符合山区避风、安全防御的习惯心理。切勿以捷径为目的,追求节约。在新设计的地形,道路的路面材料要考虑沉降和左右曲折的问题,也有先做路基的。注意山路如坡度太大时(6%以上),应顺等高线方向作盘山路上升,坡度再大时(10%以上),则应做台阶。

四是建筑。建筑要依山傍水,在绿丛之中,勿喧宾夺主,勿破坏山形。因为建筑,即使是小型亭廊,在其高度要占到人工山形l/3以上时,产生一个比例问题:人和建筑是真实比例,山形却要求是自然山川的缩影。因此山峰是否安亭,往往是争论最多的焦点,而焦点的关键,是否把绿丛考虑进去。建筑要借物抒情,指点江山使山色情景交融。同时要留出风景透视线,或隐或现,组成轴线,团结全园。

园林地形提供了其他造园元素、材料立足生根之地,也只有各项元素相互配合好,全园方可熠熠生辉。古代有人把此形象为:”龙者何?山之脉也……土乃龙之肉,石乃龙之骨,草乃龙之毛(《阴阳二宅全书·龙说》)园林里常比喻为:山–骨骼;水–血脉;道路–经络;建筑–眼睛;树木–毛发。这里把大自然比拟成通人性的有机体,按人的比例地位组合。这种环境空间的有机观念,与”天人合一”的宇宙观是密切相通的。




桁架是指什么?如何运用Revit软件来创建桁架?

桁架结构中的桁架指的是桁架梁,一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度,是格构化的一种梁式结构。桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。那么我们如何运用Revit软件来创建桁架呢,这里简单的介绍一下。

一:族的创建

首先我们新建一个族,找到公制结构桁架.rft并选择进入创建族界面。

在创建选项卡里面有三个选项可供选择,分别是上弦杆、腹杆以及下弦杆。根据图纸分别创建桁架的上弦杆、腹杆以及下弦杆。

在创建的过程中,可以通过创建参考平面线来辅助我们创建桁架的轮廓。如果腹杆间距是一样的情况下还可以通过注释选项卡里面的对齐功能依次对齐所有的参照平面线并点击EQ,可以快速达到平分参照平面线的目的。

二:杆件类型的设置

所有的上弦杆、腹杆以及下弦杆按照图纸创建完毕以后我们载入到项目里面来,可以得到一个桁架族。

载入桁架族以后,根据图纸提前创建好需要的杆件类型参数以及材质。通过点击编辑族类型,下拉结构框架类型依次选择上弦杆、腹杆以及下弦杆的杆件类型就可以在项目中正确放置了。

 

作者:重庆筑信云智建筑科技有限公司  土建助理工程师  邓岚锋




手工计算给排水、暖通、电气工程安装工程量

给排水工程(给水、排水)

一、给水部分:

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

给水立管的计算

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

给水支管的计算

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了),如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

排水工程套定额的项目

1、地下部分的各种规格铸铁管;2、地上部分各种规格的塑料管;3一层的铸铁地漏;4、二层以上的塑料地漏;5、各种卫生设备的安装;6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑;7、地下排水管道的除锈、刷油;8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

采暖工程

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

地热采暖的计算

一.干管的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

二.立管的计算

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格数)

三.支管的计算

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

2、各种规格的阀门

3、各种规格的热量表

4、穿楼板套管

5、穿墙套管

6、管道冲洗

7、自动排气阀

8、各回路的分集水器安装

9、除锈、刷油

10、保护层体积、保护层面积

11、地热管

12、钢丝网片

13、聚苯板面积

14、聚苯板条长度

15、锡泊纸的面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

散热器采暖的计算

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

消火栓管道工程

一.消防工程包括

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

三.消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

四.消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

五.消火栓支管的计算

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长度的计算

1、喷头的数量

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

七.泵房及屋顶水箱间

消防泵房一般计算如下工程量:

1、镀锌钢管的长度

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

5、信号蝶阀的数量

6、水泵结合器的数量

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

10、管道支架的重量

11、管道除锈、刷油

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

二、弱电部分:

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:①套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

三、防雷接地部分

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

强电部分:

1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

弱电部分:

1、不同规格的配电箱;2、各种插座;3、接线盒;4、各种规格的管子、

避雷部分:

1、避雷网;2、避雷引下线路;3、断接卡子;4、角钢接地极;5、户外接地母线;6、户内接地母线;7、总等电位箱;8、局部等电位箱;9、均压环;10、接地网调试




Revit建筑体怎么设计?Revit建筑中如何设计建筑体之建筑柱

    导读

    Revit建筑设计之建筑体,在这里向大家讲解如何为项目添加建筑柱。可以使用建筑柱围绕结构柱创建柱框外围模型,并将其用于装饰应用。

    建筑柱将继承连接到的其他图元的材质。墙的复合层包络建筑柱。这并不适用于结构柱。

    Revit添加建筑体

    可以在平面视图和三维视图中添加柱。柱的高度由“底部标高”和“顶部标高”属性以及偏移定义。

    单击“建筑”选项卡?“构建”面板?“柱”下拉列表?(柱:建筑)。

    在选项栏上指定下列内容:

    放置后旋转。选择此选项可以在放置柱后立即将其旋转。

    标高。(仅限三维视图)为柱的底部选择标高。在平面视图中,该视图的标高即为柱的底部标高。

    高度。此设置从柱的底部向上绘制。要从柱的底部向下绘制,请选择“深度”。

    标高/未连接。选择柱的顶部标高;或者选择“未连接”,然后指定柱的高度。

    房间边界。选择此选项可以在放置柱之前将其指定为房间边界。

    在绘图区域中单击以放置柱。

    提示通常,通过选择轴线或墙放置柱时将会对齐柱。如果在随意放置柱之后要将它们对齐,请单击“修改”选项卡?“修改”面板?(对齐),然后选择要对齐的柱。在柱的中间是两个可选择用于对齐的垂直参照平面。

    Revit附着柱不会自动附着到屋顶、楼板和天花板。选择一根柱(或多根柱)时,可以将其附着到屋顶、楼板、天花板、参照平面、结构框架构件,以及其他参照标高。

    附着柱

    在绘图区域中,选择一个或多个柱。

    单击“修改|柱”选项卡?“修改柱”面板?(附着顶部/底部)。

    在选项栏上:

    注意如果柱和目标都是结构混凝土,则将清理它们而不是剪切。如果柱是结构混凝土,目标是非结构混凝土,则将显示一条警告消息。

    选择“顶部”或“底部”作为“附着柱”值,以指定要附着柱的哪一部分。

    选择“剪切柱”、“剪切目标”或“不剪切”作为“附着样式”。

    选择“最小相交”、“相交柱中线”或“最大相交”作为“附着对正”。

    目标(屋顶、楼板、天花板)可以被柱剪切,柱可以被目标剪切,或者两者都不可以被剪切。将柱附着到目标后,可以编辑其属性并重设“顶部附着对正”和“从顶部附着点偏移”实例参数的值。

    指定“从附着物偏移”。“从附着物偏移”用于设置要从目标偏移的一个值。

    在绘图区域中,选择要将柱附着到的目标(例如,屋顶或楼板)。

    注意通过这种方式,倾斜结构柱不会附着到结构框架,因为它们会连接结构图元,而不是附着到结构图元。

    Revit具有下面两种不同附着对正和从附着物偏移的剪切柱附着样式的一些示例。

    附着样式:剪切柱

    附着对正:最小相交

    附着样式:剪切柱

    附着对正:最大相交

    附着样式:剪切柱

    附着对正:最小相交

    从附着物偏移:0’6”

    附着样式:剪切柱

    附着对正:相交柱中线

    下面是具有不同附着对正和从附着物偏移的剪切目标附着样式的一些示例。

    附着样式:剪切目标

    附着对正:最小相交

    附着样式:剪切目标

    附着对正:最大相交

    附着样式:剪切目标

    附着对正:最小相交

    从附着物偏移:开

    附着样式:剪切目标

    附着对正:相交柱中线




市政工程道路排水管道施工技术探讨!

随着城市的高速发展,城市排水工程在日常生活工作中发挥着重要的作用,做为城市的基础排水管网系统,大量地分布于城市的每个角落。排水管道的施工是一项系统工程,是整个市政道路正常运营的基础和保证。

由于人们对城市服务体系越来越高的需求,市政排水管道工程质量的好坏已成为人们关注的焦点,此工程的优劣关系着城市防涝及防止地下水或土壤被污染的生存问题。因此,采取有效措施确保排水管道工程施工质量意义重大。 

一、市政道路工程排水系统的基本构成和施工特点

1、市政道路工程排水系统的基本构成

在市政道路工程的建设中,为了全面保障道路的通行能力,以及进一步提高道路的整体性能和使用年限,普遍需要进行排水工程设计和施工。目前,在国内的市政道路工程中,排水系统主要包括:

(1)雨水井

雨水井是市政道路排水系统的重要组成部分,其通常被称为“收水口”。在国内现阶段的市政道路排水工程施工中,常见的雨水井主要有八六式雨水井,带沉泥井的双箅、四箅、八箅式雨水井等类型,其主要目的进行道路上大量积水的排出,雨水井的施工作业一般在石灰碎石与黑色路面施工之间进行较为适宜。

(2)沉泥井

在市政道路排水系统中,沉泥井多与雨水井同时施工,也是装配式雨水井的重要组成部分。与雨水井的功能有所不同,沉泥井的主要作用是对于路面因雨水冲刷而带来的大量淤泥和垃圾进行沉积或贮存,以便道路清洁人员可以及时进行清理,有效防治了道路排水系统堵塞的弊端和问题。沉泥井的施工作业一般要选择在边石安装完成及人行道土方基本整平后。

(3)过街排水管

过街排水管是雨水井或沉泥井内部的重要连接管道,其主要作用是将道路积水导入排水检查井内。目前,在国内市政道路排水工程中,选用的过街排水管多为混凝土管,其一般规格为:外径400-450cm,壁厚3-3.5cm,单节长度为1-2m。过街排水管的施工作业一般选择在灰土施工与铺设石灰碎石之间进行较为适宜,有利于开挖和沟槽成型。

2、目前,市政排水管道的施工具有两大特点:

(1)排水管道施工内容复杂 

城市排水管道工程包括排水管道上方路面的拆除、开挖沟槽,沟槽支撑施工排水、降水、浇筑基础、砌筑检查井和收水井、管道安装、土方回填、道路恢复等,工程量大,且一些分项工程互相制约影响较大,施工中须统筹安排,协调配合。

(2)排水管道施工影响范围相对广泛

排水管道施工对城市交通、原有管线、道路正常运行情况和居民生活环境等都产生较大影响,因此施工中要尽量避免对交通及行人产生大的影响,在施工中必须通盘考虑,不影响既有管线发挥正常作用。为尽量减少影响交通并改善周围环境,施工工期一般都很短,对质量要求却很高,可以说工期紧,任务重,且施工中涉及的单位较多,需要施工管理人员做大量的协调组织工作,有效的处理施工单位与其他相关单位的关系。

二、工程实例

1、工程概况

某市政道路工程项目属于城市工业区工程项目施工一部分,其道路设计成双向六车道,道路的路幅总体宽度为60m。该市政道路工程主要的项目内容集中在道路和各种管道工程的施工,尤其是排水管道施工项目技术较为严格。在该项目各种的管道工程项目中,排水管道都是采用了钢筋混凝土的排水管。

2、道路排水管道施工技术

道路排水管道施工工艺的最开始也是非常核心的一步是进行预装管道道路的测量放线,以定位好需要安装的管道轴线,确定高程、起止点、排水口和检查井的位置。测量放线精确程度对管道工程施工所有过程操作意义都非常重大,关系到整个工程项目的成败,不允许出现失误。该项目使用常规的设计图纸同现场相结合的矩形建筑物放线技术,同时还大量应用了经纬仪放线技术,通过经纬仪定位引线,保证了精确放线测量。

基坑的开挖应用了反铲挖掘机完成安装管道线路的测定,采用了临时堆放的形式,这一方法利于该管道工程良好的土质开挖施工并易于后期回填土施工。使用堆土的措施的时候,必须保证土壤距离管道的基坑边缘处3米以上,而且要求低于3米的堆放高度,这样更能有效确保管道的基坑边坡稳定性能。开挖管道基坑的时候,该项目主要使用的是端部开挖法,在辅助以适当的人工修整及横挖,夯实和整平则使用人工坑底土基操作技术。良好的基坑处理保证了管道基础施工的顺利进行,本项目中所使用混凝土是由现场的搅拌站负责拌制,使用了机动翻斗车来运送,混凝土基础分别采用了1800和1200,标号主要使用10MPa。

混凝土运送到浇筑的地段之后,使用溜槽来输送至基坑的浇注入模地点,使用了插入式的振动器进行振捣密实。接着进一步核实检查使用管道材料的质量,本排水管道安装项目使用12t的汽车起重机完成排水管道的吊装,这种吊装技术实现了轻提轻放,避免管道的损伤,安装之后还要及时做好管道垫。管道安装工程必须保证管道的顺直,所做坡度严格依据设计的要求进行。

本排水管道工程项目设置了45座排水检查井,井墙全部是7.5MPa水泥砂浆的砌筑机制砖结构形式。先测量放样检查井位置,接着完成10MPa的混凝土井基础浇筑,等到强度达到了2.5MPa之后砌筑检查井井壁。采用人工的吊线砌筑方法完成井壁的砌筑,技术要点在于砂浆的饱满程度、井壁的顺直要求和砌筑灰缝的平整性。检查井砌筑完工之后,使用1:2.5的水泥砂浆进行20mm厚的检查井内外壁面的抹面,抹面要求平整压光,避免发生裂缝或者空鼓等现象。

检查井内部踏步的埋设牢固是技术重点之一,保证位置准确,使用20MPa平整光洁的钢筋混凝土预制盖板,不允许有蜂窝和麻面,准确平稳安装应座浆,要在边角处要求抹三角灰。排水管道施工最后一步是排水口的施工,同样先测量定位放线,接着用10MPa强度的混凝土浇筑10cm厚的基础,人工吊线技术砌筑井墙,然后使用1:2.5水泥砂浆进行内壁抹面。在砌筑之前预先埋置好排水支管管线,再对井底进行50mm 的10MPa细石混凝土抹底,安装完成铸铁篦子之后即完成了排水管道工程部分的施工技术。

3、排水管道钢管的安装技术

管道钢管安装贯穿于道路管道工程施工多个环节,首先要保证钢管材料的质量,相关的技术系数包括管材表面没有显著的锈蚀,没有裂纹,没有机械操作损伤;焊缝根部没有焊透;没有超过壁厚负偏差凹陷存在;卷管周长偏差和椭圆度满足规范要求。确保管材质量之后,依据规范的要求对管道内部喷涂标准厚度的水泥浆,对管道外壁打砂涂刷底层防锈油进行防锈处理,最后用环氧沥青和玻璃纱布对四油两布进行防腐处理,防腐层厚度要求大于0.6mm。

同给水管道类似,使用12t的起重吊车吊放每节钢管道管槽内部,按照测量好的中线排放,接着用点焊技术进行定位,继而焊接接缝。根据图纸设计位置进行定位安装,铸铁管和钢管接阀门的地方都是使用钢短管法兰,使用石棉水泥进行接口处理,要求所使用水泥的标号高于425,石棉则要求4F级别。

完成安装和螺栓拧紧,保证了接缝密封性之后就要进行管道的闭水试验,用自来水灌满管道,配备空压机及相关试压设备,加压试验确保其承压能力达到设计的要求。最后对管道的冲洗和消毒也是技术性要求较高的操作,需要加入拌制好的药水,关闭阀门保证药水的清洗效果后,进行冲洗直至流出清水,确保出水口的药味浓度是清洗效果的可靠保证。

总之,市政排水工程与我们每个人、每个家庭、每天都在发生关系,所以,必须要在排水工程施工过程中进行严格的质量管理,从而为日常养护工作提供质量合格的排水设施。市政排水工程常伴随着道路改造、快速路建设等工程进行施工,并且尤其重要的是:排水工程大多情况属于隐蔽工程,因此,在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良。




地下工程结构设计七大误区

1、暗梁当楼面梁使用

这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载-板-暗梁-柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,
在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2、与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。

典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。

3、框架结构形成事实上的铰接。

最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”。日本坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题。
地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大。
另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震。

4、板墙受力钢筋置于分布钢筋的内侧。

很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置。分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用,一般情况下应当外置受力钢筋。某些特殊情况,如地下连续墙,由于施工方便原因可牺牲板有效高度,将受力钢筋内置。

5、在紧靠柱的位置框架梁上搭梁。

由于紧靠柱支承的位置,框架梁的转动受到约束,当其上所搭的梁荷载较大时,将产生很大的扭矩,使框架梁的配筋变得困难。某些设计人员将此处框架梁与搭接梁的连接看作铰接,这是很不安全的,因为梁的塑性变形能力有限。

6、板钢筋不伸入上翻梁受力钢筋之上。

这在地面上结构中还不容易出现,但在地下工程中,由于结构形式不够直观,稍有疏忽就会犯错。最常见的是通道入口处顶板有一道收口的横梁,其底部顺板向下倾斜,形成不规则的梁。多数人配筋将此梁受力钢筋仍然沿水平方向布置,板的纵向钢筋则从下侧锚入梁内。地下工程没有完全的分布钢筋,在这个横梁处,板的纵向钢筋实际上是受力钢筋,不但要按受力钢筋锚固,还应当在梁受力钢筋之上。另外,很多人认为此梁受力小,因而配筋马虎。实际上,此梁由于单边受力,有一定的扭矩,配筋应考虑板上荷载传递到此梁上。

7、地铁车站不计中板开洞。

由于开洞的影响比较难算,也由于部分人对开洞影响没有当成一回事,因而计算时都加以忽略。
当开洞较小时,这样也许没有多大影响,但地铁车站有时在中板沿横向平行布置三排楼、扶梯,严重削弱该处楼板刚度,虽然洞边有加强的梁,但梁高受到限制,中板厚度通常都为400~500,因此不足以弥补其刚度的损失。至于加暗梁来加强洞口,更不能弥补计算模式与实际不符的不足。鉴于加强梁高度受限,建议采用通用软件计算时按空间结构预先计入这一不利影响,否则应加强该处侧墙抗弯、剪能力,并加强该处楼板配筋。




砌体工程如何排砖?

清华大学深圳研究生院创新基地建设工程(二期)位于深圳市南山区西丽大学城清华大学深圳研究生院内,项目为一幢科研实验室,建筑高度为96.1m,分为地下2层,地上22层,总建筑面积为51485.43㎡,包括科研实验室及配套设施、地下车库、设备用房、道路、绿化等室外配套工程等。

二次结构作为建筑工程的主要组成部分,其细部节点繁多,传统的施工方式与现场管理条件难以实现精细化,以至施工现场对原材料切割的随意性较大,较普遍的存在着严重浪费、损耗的现象。本项目旨在利用BIM技术于施工前将所有砌块、圈梁、构造柱、导墙、顶砖、门窗洞口及过梁的空间位置预先做好定位及统计,同时,将非标准砌块、非标准构件提前做好工厂式加工并将所需构件、材料有针对性的提前运输至相应区域,以达到节约施工材料耗损率、降低施工成本等目的。

本项目砌体排布过程中主要参考《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《砌体填充墙结构构造》12SG614、《砌体填充墙建筑构造》12SJ105等规范、标准:

(1)灰缝设置要求。蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm-4mm。

(2)搭砌长度。砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。

(3)马牙槎长度。墙体与构造柱连接处宜砌成马牙搓。马牙搓伸入墙体60-100mm、搓高200-300mm并应为砌体材料高度的整倍数。

(4)水平系梁设置。当砌体填充墙的墙高超过4m时,直在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,梁截面高度不小于60mm。

(5)构造柱设置。砌体填充墙的墙段长度大于加时或墙长大于2倍层高时,墙顶宜与梁底或板底拉结,墙体中部应设钢筋混凝土构造柱。

填充墙构造柱布置平面示意图

(6)混凝土反坎高度。厨房、卫生间、浴室等处采用轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇与填充墙同厚度的混凝土坎台,其高度宜为150-200mm。

门洞口做法图

(7)过梁设置。具体布置参照图纸设计要求。

本项目对砌筑质量要求较高,运用BIM技术对砌体工程进行模拟排布,以直观的三维模型,降低排砖过程中的空间想象成本。利用模型导出的二维白图进行施工,确保砌筑质量的同时以便施工班组能够将更多精力专注于提升砌筑观感。

在满足砌筑规范的前提条件下,通过BIM技术对本项目砌体工程进行砌块排砖布置,获得多个排砖方案。以某一墙体为例,构造柱、砌块、门洞口、过梁等布置以及材料用量如下图所示,方案二相比方案一,其构造柱布置美观、砖尺寸种类较少、切割量少,降低了材料损耗率。


砌体排砖方案(方案一 )


砌体排砖方案(方案二)

项目利用BIM技术对砌体进行排布可以明显降低砌筑过程中的材料损耗率(数据显示,现场砌筑过程中一般存在3%—5%的损耗),实现切割量少、砖尺寸种类少从而达到的材料合理管控的目的,积极响应绿色施工的号召实现最大程度的节约资源。

经实践表明,BIM技术在砌体工程实施过程中具有以下特点:

(1)提升砌筑观感。通过BIM排砖过后,完全消除不满足规范要求的砖块,使墙体错缝更加工整、美观。

(2)提升质量管理。BIM排砖过程中,利用排砖图将责任人落实到个人,形成审核-砌筑-检查的闭环式质量管理过程。加强了总包对分包的监管力度,提升了质量管理效率。

(3)技术交底。利用BIM三维模型,直观展示砌体排布方案,避免因技术方案交底不清造成的损失。

(4)限额领料——减少二次搬运。精确统计每层及整体的砌块用量,尽量确保每个材料堆场满足施工区域的用量需求,避免二次搬运的发生。

传统建造方式的弊端之一在于成果无法有效固化,因而缺乏迭代进步的基础,BIM技术的应用恰恰能够弥补这样的不足。砌体排布成果以模型与图纸的形式存档,配合记录有经验心得的工作文档,能够将技术经验有效固化,为经验传递与技术改进,提供比文本资料更具实用价值的资料积累。

 




分享一篇某Top30地产的造价指标

最近看到一本成本手册,年份是2020年的,这本手册之前已经出国2018、2019两个版本了,现在出到了2020,我觉得里面讲的内容不错,特意把我们普遍关注的点分享出来给大家参考。

分享之前我们先了解下什么是造价指标,

造价指标亦称“单位平方米造价”。指规定每单位平方米所需人工、材料、机械、管理费、利润和价差等全部费用为造价指标,我们也俗称他为“单方”

首先我们可以看看工程监理费的单方。

按不同业态,不同城市单方从4~17元/m2不等,其中精装修监理单方二三线城市只要4元/m2,且该部分按装修面积计算。

然后我们看看造价咨询费用的单方。

也是按不同业态,不同城市按建筑面积来计算。这里写明了造价咨询服务的内容,包括结算一审、标底编制、二审及各种奖励提成,不含罚款。我看他18年的版本写了如果是全过程的话则按上述标准乘以90%执行。这个20年的版本没写这句话了,不知意味着什么。

这里我们可以看到咨询费从10~18元/m2不等,其中独立商业的给的价格最高,车库最低,价格和监理费其实差不多。

然后我们看看外立面指标

以上指标仅指住宅部分的外墙(扣除门窗洞口)展开面积,不含空调隔板、屋顶花架

接着是门窗含量,分了塑钢、普铝、断桥铝

然后是GRC/EPS的单方

接着我们看看结构性的指标

地上结构性指标(适用于标准层及不含转换层的地上结构):

这里按不同区域、不同层数、不同设防烈度列出了钢筋混凝土指标。并且在下方备注了我们需要注意的点。

高层、洋房、别墅都是以层高3m为基准,层高每增加0.1m,钢筋含量增加1kg/m2,混凝土含量增加0.01m3/m2;如果外墙是全现浇的话,按照不同烈度均有所增加。且表中数据含措施筋。

还解释了表中的高度为结构高度,以室外地坪起算,当车库顶板为全埋时,结构高度从车库顶板起算。半埋时,结构高度从嵌固端起算。

还定义了地上结构:有地下室为地下室顶板以上到屋面结构板,无地下室为±0.00以上至屋面结构板。

地下结构性指标(钢筋):

按设防烈度,塔楼高度信息,分了普通地下室,人防地下室,其中在这之下又分了含塔楼的地下室和不含塔楼的纯地下室。

其中备注栏写的很详细,写明未做结构底板,钢筋含量减少10kg/m2。并且人防区的指标为按照核六考虑的,如果人防区是核五考虑的话增加30kg/m2,常六的话减少20kg/m2

地下结构性指标(混凝土):

和上面的钢筋内容讲的方向一致。

未做结构底板时,减少0.3m3/m2,人防核五增加0.2m3/m2,常六减少0.1m3/m2.

上面是结构性的,特别是每个备注后面都写了一句【若采用《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018之前的老规范,按上表数据下浮3%

为什么有这句话,因为现在表上的数据是按照GB50068-2018更新的,以前的版本是GB50068-2001,两者之间有个很大的区别就是

永久作用(恒荷载)分项系数由1.2调整到1.3;

可变作用(活荷载)分项系数由1.4调整到1.5。

这句话什么意思?分项系数的调整意味着钢筋含量有所增加。

我查略了相关文章,得到了如下的分析:

经计算、比对、分析,2018版《建筑结构可靠性设计统一标准》,对单个构件的钢筋量增加约10%,但对房屋建筑的整体钢筋增量仅0.5~3%,投资增量仅0.03~0.20%。

我也对比了这本手册之前的版本,钢筋含量的指标确实都有所增加,为什么会增加,因为上面的GB50068-2018规范自2019年4月1日起实施。其中我上面举例的调增分项系数为强制性条文,必须严格执行。所以现在没得选。

现在在网上搜到的好多指标都是参差不齐,各种数据离谱的很,好多年前的文章到现在还在到处转发,数据也没说明包含了什么,只能笑笑不说和,现在想找一个好的对比资料确实难找。

下面我们看看装饰装修的经济指标(如下图)

一、示范区、样板房、售楼部装饰工程经济指标。

按产品类别分了ABC三挡,硬装、软装单独分开。

二、住宅/集中商业公区装饰工程经济指标。

成品房精装修指标(A档不常见):

B档:

C档:

D档:

以上档次都是同一户型增加10m2,单方减少50元/m2,反之亦同。且以上标准仅指基础包,增值包需另计。

最后看看园林部分的经济指标,也是按照ABCD分了四档。

住宅园林:

商业园林(不含底商):

以上就是这本手册对于我们行业相关性的一些指标数据,当然还有其他数据,我就不一一介绍了,

感兴趣的可以【点击下载】,下载这份2020年份的成本手册。




机电安装工程造价知识点,必须掌握!

一、 基础知识

给水工程

1、室外给水系统的分类:

(1)以地面水为水源的给水系统;

(2)以地下水为水源的给水系统。

2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。

3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。

4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。

5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。

其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)。

6、室内给水方式:

(1)简单给水方式;

(2)设置水箱给水方式;

(3)设置水泵给水方式;

(4)设置水池、水泵、水箱给水方式;

(5)分区给水方式;

(6)气压给水方式;

(7)变频给水方式。

7、室内给水系统管路图式:上分、中分、下分。

8、室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)。

排水工程

1、污水及分类:生活、生产、雨雪水

2、排水体制:合流、分流

3、排水系统组成:室外、室内

供暖工程

1、供暖系统分类

(1)按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

(2)按循环动力分:机械、自然

(3)按供回水方式分:单管、双管

(4)按供暖范围分:局部、集中、区域

2、热水供暖系统的基本形式

(1)上供下回双管

(2)下供上回双管

(3)垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

(4)单一双管系统

(5)水平单管系统

(6)分区供暖

(7)同程、异程

3、供暖系统主要设备

(1)膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

(2)集气罐

(3)伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

通风与空调

1、空调分类

(1)按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

(2)按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

(3)根据集空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

(4)根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

2、主要设备

空调机组、新风机组、风机盘管

3、通风系统

(1)送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

(2)防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

(3)除尘系统

锅炉分类及型号表示方法

1、分类

(1)按用途分:工业、供暖、电站、机车

(2)按提供载热介质分:蒸汽、热水

(3)按结构分:火管、水管、水火管混合

(4)按燃料分:燃煤、燃油、燃气

(5)按燃烧方式分:手烧和机械

(6)按整装方式分:快装、组装、散装

2、型号表示方法

我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。

第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号);第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h,或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆瓦)或废热锅炉的受热面,单位为㎡。

第二部分表示介质参数。共分两段,中间用斜线分开,第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度,单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。

第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类,同时以罗马数字代表燃料分类与之并列。如同时使用几种燃料,主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。

二、 施工图识读

1、设计要求,暖气支管不得小于DN20。

2、保温常规做法

给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温

3、镀锌钢管连接方式

DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4、管道外皮距墙距离为25-50mm。

5、采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90°弯头,当直线管段>15m时采用3个90°弯头。

6、施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7、标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8、暖气片中应与窗同轴。

9、闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10、补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11、集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12、按照标准,掌握热媒入口情况。

13、PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14、防水套管

(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管:一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15、一般水表管径比管道管径小一号。

16、给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17、规定:

洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm。

水嘴距脸盆上边缘200mm。

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm。

座便给水距地250mm。

脸盆给水距地450mm。

18、立管出地面时必须加阀门和活接头。

19、消火栓

单栓 DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧;

双栓 DN65或DN50消火栓箱厚度>240mm,栓口中心距地。

单栓+自救卷盘1.1m。

20、水表的安装

住宅:阀门+水表

公共:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21、清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置(公众号 机电人脉),每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

22、立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。

23、排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采用90°斜三通或四通;

横管与横管应采用45°三通或四通;

立管与排水干管(如出户管)应用2个45°弯头或半径大于4倍D的90°弯头。

24、存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗。

三 、 规范

1、给排水及采暖

(1)阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1。

(2)安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

(3)管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

普通冲压弯头焊接钢管

无缝冲压弯头无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

(4)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施(公众号 机电人脉),对于有严格要求的应作柔性防水套管。

刚性防水套管:一般设计未要求时采用

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

(5)管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

a.加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头;

b.留净空:在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空;

c.做补偿器:在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

(6)支架位置正确,应埋设平整牢固:

a.设备、附件应设吊架、支架、托架

b.末端、弯头、三通

c.按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

(7)固定支架与管道接触应牢靠严密。

(8)滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

(9)无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

(10)固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

(11)采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:

a.楼层高度<5m,每层必须装1个

b.楼层高度>5m,每层不得少于2个

c.管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称

d.多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。

e.排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

(12)有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

(13)给水管道:镀锌钢管DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接。

(14)螺栓拧紧后,突出螺母长度<螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。

(15)给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。

(16)冷热水:上热下冷,左热右冷。

(17)防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

(18)水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

(19)立式水泵减震不应采用弹簧减震器。

(20)室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管>DN100,带1个大便槽的支管>DN150,接3个以上卫生器具支管>DN75。

(21)室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)。

(22)立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。

(23)排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径>排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距≤4米。

(24)连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)

(25)水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。

(26)排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

(27)通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。

(28)室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)。

(29)水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。

(30)卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定(公众号 机电人脉)。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm。

(31)室内采暖钢管:焊接钢管DN32焊接。

(32)管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之3‰,不得小于2‰。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于5‰。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。

(33)平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。

(34)方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

(35)散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

(36)上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

高温水(110~130℃)加法兰或法兰阀门。

非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。

(37)散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。

(38)过滤器:水泵入口处加,较小。

(39)除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。

除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

2、通风空调

(1)工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

(2)通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。

(3)镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

(4)风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

(5)风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)。

(6)防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

(7)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为难燃B2级且对人体无害的材料。

四、定额讲座

1、排水、采暖定额

(1)站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。

(2)室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。

(3)室外管道与市政管道划分:钢管DN150市政;无缝钢管<φ159室外,>Φ159市政;铸铁DN250市政。

(4)操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。基数:人工工日*超高系数。

(5)高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费。

(6)采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。

(7)脚手架使用费:单位工程人工费*2%。

2、室内管道

理解:管道压力、材质、连接方式不同

(1)管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。

(2)低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。

(3)低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)。

(4)低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含。

(5)沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气;机械式或开孔式连接:常用于三通;管件:沟槽连接。

(6)给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)。

(7)排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管。辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独。

(8)柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接。

(9)铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接。铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01。铝塑复合管DN32以内包含管卡。

(10)U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

(11)PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

3、价格

(1)材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费。其中,供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

(2)信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。

(3)机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本),检修费(大修费、维修费)。

(4)包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

4、室外管道

(1)旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。

(2)填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。

5、站类管道

(1)卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。

(2)现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。

6、阀门与法兰

减压阀组构成:减压阀、阀门、旁通管、弯头、压力表等。

7、卫生洁具

(1)蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。

(2)坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)。

(3)大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

(4)土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓;盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。

(5)洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。

(6)多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。

(7)水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)。

(8)立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。

(9)悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。

(10)设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。

8、采暖器具

(1)铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。

(2)落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。

(3)柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。

(4)定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。

(5)钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。

(6)高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。

(7)多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。

(8)辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。

(9)光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。

(10)集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。

(11)暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。

(12)低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。

(13)采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。

9、消防系统

(1)减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。

(2)室外地下消火栓井执行第一册土建定额。

(3)气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

(4)贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。

(5)贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压(公众号 机电人脉)。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。

10、燃气管道

(1)聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。

(2)聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。

(3)钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。

(4)燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。

11、低压容器具

(1)组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。

(2)变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。

(3)需作保温的设备执行设备保温定额子目。

(4)设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。

(5)地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

(6)场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。

12、锅炉

(1)若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。

13、泵及减震

(1)若泵未配地脚螺栓,另执行按地脚螺拴制作安装。

(2)减震连接板。

14、套管及支吊架

(1)工艺流程:预留洞 预制套管安套管 堵洞

型钢防锈预制支架

管道防锈预制管段

(2)支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。

(3)13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按㎡购买(大概1900元/m&p3;);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。

排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。

(4)套管:一般填料套管。

无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号。

防水套管:刚性、柔性。

阻火圈:UPVC排水管。

(5)上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管。

15、管道液压试验及探伤

(1)管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。

(2)管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。

(3)管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。

(4)管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。

(5)水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。

(6)管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水。

如埋地给水管道(饮用水 公众号 机电人脉):打压、冲洗、消毒。

埋地消防管道:打压、冲洗。

(7)压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫。

(8)下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。

(9)管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道。

(10)脱脂试验:氧气管道。

(11)探伤:如市政管道。

16、刷漆保温

(1)铸铁散热器刷漆量按0.28㎡/片。

(2)保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。

(3)直埋保温管接头:适用于室外直埋管。

通风、空调定额

通风管道及部件

动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口。

(1)通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型。

(2)计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件。特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。

(3)防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

(4)当消音器连续安装时算2节消音器。

(5)静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。

(6)矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)>500mm时必须设置导流叶片。

(7)检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。

(8)测定孔:干管和支管出入口处设。

(9)系统严密性:按需测试风管的面积以㎡计算。




Revit修改栏杆扶手应该如何操作?

通过编辑路径、栏杆扶手结构和栏杆扶手属性修改栏杆扶手。

通过修改栏杆扶手结构,可以更改栏杆扶手的高度、用于每个扶栏的形状(轮廓)以及扶栏数量。 您可以使用草图工具自定义栏杆扶手的路径,然后在需要时向栏杆扶手连接应用替换。 “拆分”工具可在栏杆扶手上使用而无需编辑草图。使用拆分工具时,会自动创建单独的栏杆扶手草图。以多层楼梯为主体的栏杆扶手会进行分组,以匹配多层楼梯中的组。编辑这些栏杆扶手的草图会改变整个组。各个栏杆扶手的栏杆扶手类型都可以更改。按 Tab 键通过组来选择栏杆扶手。 修改栏杆扶手系统类型属性以访问“扶栏结构”和“栏杆位置”对话框,以及自定义顶部扶栏或扶手规格。

修改栏杆扶手草图

  1. (编辑路径)。

  2. 使用“绘制”面板上的工具来修改草图。

  3. 单击画布中的“切换草图方向”箭头以更改栏杆扶手的起点和终点。

  4. 可选:栏杆扶手草图形成闭合环时,单击画布中的“将起点移动到下一角“控件可重新定位栏杆扶手的起点和终点。 这将影响栏杆扶手如何在楼梯图元上作为主体。

  5. 修改栏杆扶手类型属性

    1. (编辑类型)。

    2. 在“类型属性”对话框中,指定扶手和栏杆的属性。

      此时已关联的连续扶手类型会打开“类型属性”对话框。

    3. 做出任何所需更改,然后单击“应用”,以查看在扶手“类型属性”对话框的“预览”面板里的更改。

      请记住,您正在更改连续扶手的类别属性,因此做出的任何更改都会应用到模型中所有此类型的实例上。

    修改栏杆扶手实例属性

    1. 在绘图区域中选择栏杆扶手。

    2. 在“属性”选项板修改属性的值。

    更改实例属性后重置栏杆扶手的步骤

    1. 在平面视图或三维视图中,选择栏杆扶手。

    2. (重置栏杆扶手)。

      实例替换将被删除。 使用此工具不会删除对栏杆扶手类型所做的更改,包括结构更改。




基础联系梁、地框梁、基础梁、地梁、圈梁、非框架梁的区别?

03规范有基础连梁和地框梁,但在11规范中将地框梁和基础连梁都整合成了基础联系梁,标注代号为JLL。

11G101-3 50页

16G101-3 52页

在广联达软件中直接选择框架梁绘制,类型选择基础联系梁就行。

一般来说,地下层(包括基础层)会涉及到:基础连梁(03规范)、地框梁(03规范)、基础联系梁(11/16规范)、承台梁(11/16规范);地上层会涉及到:连梁、楼层框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁、楼层框架扁梁(16规范)、框架连梁(16规范);

按受力区分:

如果此梁为受力或承重构件,会承受墙、板的压力;则对应软件应该为基础梁;

如果此梁为拉结构件,不承重,只为加强构件之间的整体性;则对应软件应该为基础联系梁;

按标高区分:

如果此梁的底标高同基础平齐,则对应软件设置应该为基础梁;

如果此梁底标高高于基础底标高,则对应软件设置应该为基础连梁或地框梁或基础联系梁;

按支座区分

如果支座为柱,可能是楼层/屋面框架梁或者地框梁;

如果支座为梁,可能是非框架梁;

如果支座为连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁,可能是基础连梁;

如果基础梁的左右支座的梁负筋原位标注的位置是在下面,下部钢筋的原位标注是在上面,那么他就是基础梁,

如果配置在桩的顶部,直接替换桩上部承台构件的梁是承台梁,承台是自身锚固的,普通连梁没有支座钢筋,框架连梁可以输入原位标注钢筋。

备注:若根据以上原则还是不能判断,建议联系设计单位确定。




Revit怎么画柱墩?BIM小技巧——花瓶柱墩的建立

    文章来源:河南六建建筑集团有限公司

    花瓶柱墩建模思路

    由于该墩柱四面均为曲线,按照常规模型建立无法完成。现在将该墩柱利用“微积分”的原理进行拆分,依图为例,将3m以下标准部分为一段,该段可直接采用revit拉伸功能进行建模。上部3m段拆分成多段(根据实际尺寸来划定每段距离,每一个分段的矢高控制在5mm以内,300-500每段为宜),建立每段模型,最终将所有模型合并。

    建模流程

    1、墩柱CAD拆分

    利用Excle表格计算公式,求出各断面边长,并在CAD中生成各断面轮廓线。

    2、绘制三维轮廓

    在CAD三维模型绘制模式中,将各轮廓线与墩柱竖向截面边界对齐,形成三维轮廓线,并导出CAD模型。

    3、Revit绘制模型

    ①在revit中新建结构柱族,将cad模型导入,在三维视图中,采用融合命令进行拾取绘制(分段进行绘制)。

    ②对3m以下部分可直接拾取最下端轮廓线,采用拉伸命令绘制。




Revit桥墩怎么画?Revit技巧:U型桥墩构件建模

    1.问题描述

    Revit软件中已经完成钢筋混凝土牛腿柱的建模设计,如下:

    预期在此基础上,统计钢筋算量:

        种类

        数量

        长度

    2.技术背景

    Revit中的算量统计可自动执行,功能模块在【视图】-【明细表】

    3.解决方案

    算量表的生成,实际上是从数据库中查询相关信息,汇总展示。关键在于合适的字段选取:

        明细表类型:结构钢筋

        钢筋字段:

            族与类型

            数量

            钢筋总长度

    4.实施示例

    4.1明细表创建

        创建【明细表】

        类别:结构钢筋

        字段选择,确定明细表中要显示的数据项目

        明细表生成

        标题修改

    4.2汇总表创建

    汇总统计同一类钢筋的算量数据:

        排序/成组

        汇总表

    此处汇总表中,HRB400的两种钢筋数量统计有误。

    4.3插入图纸

        创建图纸

        剖面图放置

        明细表放置

    在Revit中,剖面视图、明细表等都属于视图元素。从项目浏览器中直接拖入图纸即可。




结构工程师必知的基本知识

1、结构类型如何选择?

(1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;

(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;

(3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。

2、结构体系如何选择?

对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时,一般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。

(1)对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空间的建筑,当房屋高度不超过下表时,一般选择框架结构;当房屋高度超过下表时,一般选择框架-剪力墙结构;

(2) 对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构。当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如大厅或商业)需要大空间时,一般采用部分框支剪力墙结构。

(3) 对于高度大于100米的高层写字楼,一般采用框架-核心筒结构。

3、 框架结构合理柱网及其尺寸?

(1)柱网布置应有规律,一般为正交轴网。

(2)普通建筑功能的多层框架结构除个别部位外不宜采用单跨框架,学校、医院等乙类设防建筑以及高层建筑不应采用单跨框架。

(3)仅从结构经济性考虑,低烈度区(6度、7度)且风压小(小于0.4)者宜采用用大柱网(9米左右);高烈度区(8度及以上)者宜采用中小柱网(4~6米左右)。

(4)一般情况下,柱网尺寸不超过12米;当超过12米时可考虑采用钢结构。

4、 框架结构楼盖形式合理选择?

(1)框架结构楼盖可采用单向主次梁、井字梁、十字梁形式。从结构合理角度考虑次梁的布置应使得单向板板跨为3.0米左右,双向板板跨为4.0米左右。

(2)从建筑功能考虑,一般来说,学校、商场一般采用井字梁、十字梁较多;办公楼、会所、医院一般采用主次梁较多。

5、 框架柱截面合理尺寸确定?

(1)框架结构柱截面通常由轴压比限值控制,一般情况下,柱计算轴压比=轴压比规范限值-0.1较为合适。

(2)除甲方对经济性有特殊要求时,一般情况下,多层框架柱截面尺寸改变不超过2次;高层框架柱截面尺寸改变不超过3次。

(3)柱截面形状一般为矩形(长宽比一般不超过1.5),且柱截面长边平行于结构平面短边方向。

(4)当层数为10层时,方形柱尺寸700~1000mm;当层数为5层时500~800,大柱网取大值,小柱网取小值。

6、 梁截面合理尺寸确定?

(1)在正常荷载情况下,框架梁截面高度可以按L/13估算,单向次梁截面高度可以按L/15估算,双向井字梁截面高度可以按L/18估算。

(2)梁截面宽度可取为梁高的1/3~1/2。

(3)最终梁截面尺寸根据计算结果确定,一般情况下应确保绝大多数梁支座配筋率为1.2~1.6%,不宜超过2.0%,跨中配筋率为0.8~1.2%。

(4)框架梁高度一般为600~800mm,宽度一般为250~350mm;次梁截面高度为500~600mm,宽度一般为200~250mm。

7、楼板合理厚度确定?

(1)在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约取h=L/30,双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10,并应使得计算配筋接近构造配筋。

(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、120mm、150mm较多。

8、悬臂结构设计注意事项?

悬臂结构属于静定结构,安全度较低,因此设计时应适当加大安全储备(实配钢筋比计算配筋增大约30%)。悬臂梁跨度尽量控制在3.5米以内,悬臂板尽量控制在1.2米以内。如超出此范围,应特别注意挠度和裂缝的验算或采用其他结构形式(如设置斜撑等)。

9、框架结构各构件材料用量大致比例?

框架结构由梁板柱构件组成,多层框架结构其材料用量比例大致如下:

混凝土量:梁—约30%,板—约55%,柱—约15%;

钢筋量:梁—约50%,板—约25%,柱—约25%。

因此,设计框架结构时,应注意柱网大小、板厚取值及梁配筋率的控制,确保结构经济合理。

10、混凝土容重一定要大于25吗?

《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高,如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡。

实际上直接取25KN/㎡也是可以而且是合理的。因为实际梁板、梁柱节点会有一部分重合部分,而软件并未考虑此因素,即梁板及梁柱节点区重复计算了多次重量,这部分重量一般足以抵消构件抹灰重量。

11、风荷载信息中结构基本周期需要考虑填充墙作用而折减吗?

此处结构基本周期主要用于计算风振系数,多数设计单位和审图机构在风荷载信息中填的结构基本周期都是未进行折减的,即直接填入计算周期。

实际按照相关结构理论和规范要求,此处应该填折减后的结构自振周期,因为在风荷载作用下,结构必然处于弹性状态,填充墙肯定没有开裂和破坏,其斜撑作用会使得结构刚度增大,周期减小,因此填入折减后的结构自振周期才是符合实际情况而且是最合理的。但填入未折减的结构自振周期,风振系数是偏大,风荷载也是偏大,对于结构是偏安全的。

12、框架结构平均重度大致规律?

采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值,当内部隔墙多时取高值。

13、框架结构需要控制哪些整体指标?

需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比。剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。

14、框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范怎么办?

当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求。此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面,必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构。

单独在底部层高较大楼层处设置剪力墙或斜撑的方法在计算结果上可以解决上述问题,但使得结构体系较为怪异,底部为框剪结构上部为框架,这其实并不妥当,相当于超限工程。

15、水平力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别?

两个参数不同之处

(1)水平了的夹角不仅改变地震作用的方向而且同时还改变风荷载作用的方向;斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角仅改变地震作用的方向。

(2)侧向水平力沿整体正交坐标方向作用与沿某夹角方向作用的计算结果应该取其最不利组合来进行构件的设计,但软件中“水平力夹角”参数不能自动取其最不利组合,必须由工程师对计算结果一一比较包络设计。而“斜交抗侧力构件方向的附加地震数”参数是可以自动考虑最不利组合,直接完成构件截面设计。

16、 屋顶构架是否必须满足扭转位移比的要求?

从工程实际分析,对于屋顶构架或高出屋面较多的构筑物,应参与结构整体分析计算,但可适当放宽其扭转位移比限值的要求。

17、框架柱轴压比超限怎么办?

方法有二:(1)加大柱截面;(2)提高柱混凝土强度等级。

18、框架柱计算纵筋较大怎么办?

(1)框架柱一般情况下为构造配筋,若少数框架柱或顶层框架柱可能出现计算配筋(即计算纵筋大于最小配筋率),可调整柱截面形状(X向配筋较大则将柱Y向加长,Y向配筋较大则将柱X向加长)。

(2)如很多框架柱都出现计算配筋,则应考虑在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分受力。

19、梁抗弯超筋怎么办?

当建筑允许时优先加大梁高;建筑不允许时加大梁宽;梁截面尺寸无法改变时应调整楼盖梁布置,改变梁的受力状态。

20、梁抗剪超筋怎么办?

如果梁较短且是高烈度区,有效方法是将梁高做小,梁宽做大。

21、梁剪扭超筋怎么办?

一般是由于垂直于该梁的次梁弯矩引起的,有效方法是将该次梁点铰接。

22、框架梁柱节点抗剪超如何解决?

对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构。解决节点抗剪不足有效的方法有两种:

(1) 把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋;

(2) 在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分的内力。

23、框架柱纵筋上层比下层大合理吗?

框架柱是压弯构件,上部(尤其是顶层)框架柱一般都是轴压力比较小,弯矩比较大,这是属于大偏心受压状态。大偏心受压状态下轴压力是有利的,即轴压力越大配筋越小,轴压力越小配筋越大。因此在高烈度区或大柱网的情况下就会出现框架柱越到上部楼层柱纵筋越大的现象。

24、梁挠度超限怎么办?

钢筋混凝土受弯构件的挠度应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。

(1) 当计算的长期挠度不大于规范限值的1.20倍时,可以用指定施工预起拱值的办法解决,一般施工预起拱值为L/400。

(2) 当计算的长期挠度大于规范限值的1.20倍时,应加大梁高。

25、梁计算裂缝超限怎么办?

钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。容易出现梁计算裂缝超限的情况是:

(1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁;

(2)低烈度区跨度大于9.0米且支座配筋率超过2.0%的框架梁;

当计算裂缝不大于规范限值的1.1倍时,可以小直径纵筋减小计算裂缝宽度;

当计算裂缝大于规范限值的1.1倍时,应优先考虑加大梁高。

26、什么是楼板大开洞?

当楼板开洞尺寸大于1个柱网尺寸且洞口尺寸超过对应边长的30%时,一般就可以认为是大开洞。

27、楼板大开洞应采取什么加强措施?

(1)加厚洞口附近(楼板削弱的那个部分)楼板(一般为相邻楼板厚度的1.25倍),配筋率双层双向0.25%;

(2)在洞口周边设置边梁,当不能设置明梁是可以设置暗梁,边梁及暗梁的配筋应加强。边梁的纵筋要放大1.25倍,腰筋应为抗扭腰筋;暗梁宽度可板厚的2~3倍,纵向钢筋配筋率为1.0~1.5%。

(3)计算分析时应在“特殊构件补充定义”中定义为“弹性膜”。

28、梁纵筋有哪些规定和要求?

(1)每排纵筋的摆放的最大根数应满足《砼规》9.2.1条要求;梁纵筋直径不宜小于12mm,选用的梁直径应与梁截面相适应,考虑抗震结构的延性及结构构件的抗裂要求,不宜选用直径很大的钢筋,梁底筋最少根数,当梁宽b≤200时为2,b=250~300时为3,b≥350时为4,当b≥400时应考虑满足箍筋肢距而取相应的最少根数。

(2)梁纵向受拉钢筋的最小配筋率应满足《砼规》11.3.6条的要求;梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,梁的纵向钢筋的配置,需满足《抗规》6.3.4条第1和第2点要求;

(3)梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,应满足《抗规》6.3.3条第2点要求;此条容易因悬挑端上部纵筋伸过支座内侧后,造成内侧梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值不满足及内侧支座受拉钢筋配筋率大于2%时,不同的抗震等级对应的箍筋最小直径没有增大2mm;

(4)钢筋的直径级差。同一截面内的梁底或面筋(指受力筋),其直径不宜相差两级,如Ф20可与Ф18, Ф16并用,但Ф22不宜与Ф16并用。

(5)通长筋与架立筋的使用原则:《抗规》6.3.4条

①一、二级框架梁:双肢箍时:拉通两根面筋

四肢箍时:A:拉通二根面筋+架立筋(2Ф12)

B:拉通四根面筋:(二根面筋<1/4座面筋时)

②三、四级框架梁:双肢箍时为2Ф12(与主筋搭接)

四肢箍时为4Ф12(与主筋搭接)

③普通次梁的架立筋根据跨度可为(2Ф10)或(2Ф12)。《砼规》9.2.6条

(6)架立筋的使用根据甲方对经济性有要求时使用,没有要求的情况下,可以根据箍筋的肢数拉通相应的支座钢筋数量,避免使用小直径通长钢筋与支座钢筋绑扎搭接。

(7)梁纵筋尽量控制支座负筋及跨中底筋的钢筋排数不超过2排。一是考虑支座处钢筋太密,混凝土的浇捣不好施工,不易保证质量,二是从经济性的角度。

29、梁箍筋有哪些规定和要求?

(1)梁箍筋加密区配置需满足《抗规》6.3.3条要求,容易违反的地方是一级抗震时箍筋最小直径没有从10开始;加密区箍筋最大间距忽视与梁高的关系,如受建筑条件限制,框架梁梁高为350mm时,箍筋最大间距应满足350/4,取85mm。

(2)梁箍筋非加密区配置需满足沿梁全长的面积配箍率。《砼规》11.3.9条

(3)梁箍筋肢距需满足《抗规》6.3.4条第3点,一般情况下,350mm以下宽度梁两肢箍,350mm及以上宽度4肢箍,800mm及以上6肢箍,不建议使用奇数肢箍;抗震等级为一级时,梁宽尽量不做300mm,以避免使用3肢箍。

30、梁上起柱需要设置附加箍筋和附加吊筋吗?

梁下部或梁截面高度范围作用有集中荷载,不仅限于次梁,还有吊挂荷载、雨蓬钢梁埋件等,此时梁下部混凝土处于拉-拉的受力的复合状态,其合力形成的主拉应力容易导致梁腹板中产生纵向斜裂缝,因此均需设置附加箍筋或吊筋。受力较小时,优先采用附加箍筋;附加箍筋直径应与该处现有箍筋直径一致。受力较大时,可采用附加箍筋和吊筋组合。

当在梁上托柱时,柱轴力直接通过梁上部受压混凝土进行传递,当梁上柱轴力不大时不用验算柱传递的集中荷载对梁所产生的剪切作用,但如果柱所传递的荷载较大(超过两层时),还需在梁中配置相应的吊筋和箍筋,用以提高框架梁的抗剪性能。千万要注意并不是所有的梁上起柱位置都不必附加吊筋和箍筋,而应该根据梁上柱轴力大小来确定。

31、柱纵向钢筋有哪些要求?

(1)柱全部纵向钢筋的配筋率,不应小于《抗规》6.3.7条的规定值;柱的纵向钢筋的配置,需满足《抗规》6.3.8条要求;

(2)柱的纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,纵向钢筋净间距不应小于50mm,且不大于300mm,圆柱中纵向钢筋根数不宜少于8根,不宜少于6根,且沿周边均与布置。

32、柱箍筋有哪些要求?

(1)柱箍筋的配置,需满足《抗规》6.3.9条要求;尤其注意柱端箍筋加密区箍筋的最小体积配箍率要求。

(2)梁柱节点核心区箍筋大于柱端加密区箍筋时,需单独指定节点核心区箍筋。柱配筋时,需先判断柱子是否是短柱,如果剪跨比小于等于2,柱箍筋需全高加密。

(3)柱箍筋肢数按下列图形确定:

(4)纵筋根数超过上图中箍筋肢数时,允许纵筋隔一拉一,不需要再增加箍筋肢数,以免核心区箍筋太多影响节点核心区混凝土的浇捣而影响质量。

33、板的受力钢筋有哪些要求?

(1)板的最小配筋率需满足《砼规》8.5.1条要求;

(2)板钢筋的直径通常用的最多是右上方的Φ8和Φ6,一般板面用Φ8,板底钢筋用Φ8或Φ6。钢筋的间距需满足《砼规》9.1.3条要求。常用的受力钢筋的直径从考虑施工方便的角度看,通长采用100、125、150、175、200mm,如果需控制经济性,则根据计算结果选取对应的面积最接近的间距,如板支座处计算结果308mm2,可直接选用Φ8@160。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%,《砼规》5.4.3条。

(3)板的受力钢筋的长度需满足《砼规》9.1.4条要求;

普通楼板:负筋采用分离式配筋方式,当跨度≥4.5m时负筋拉通50%;

屋面板:双层双向拉通,支座处可搭配附加短筋,附加短筋长度可取净跨1/5。

34、等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋?

其吊筋构造要求如何?

绝大多数设计单位做法是在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋。其实如果两向跨度、截面、受力、配筋均相同时,则两方向井字梁从受力上讲没有主次之分,共同受力,此时可以不设置附加箍筋。即使考虑到活荷载不利布置及实际活荷载分布的差异性导致次梁内力存在差异,可以在井字梁每侧附加一道箍筋即可。

35、关于伸缩缝最大间距问题?

(1)当采用有效措施下,一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽。

(2)减小温度应力措施:1顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率,对于剪力墙结构,这些部位的最小构造配筋率为0.25%,实际工程一般在0.3%以上;2顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;3现浇结构两端楼板中配置温度筋,配置直径(8)较小、间距较密(150mm)的温度筋,能起到良好的作用。

(3)减小混凝土收缩应力措施:1每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm;钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d后浇灌;2采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂。

36、隔墙下不布梁如何处理?

楼板上砌有固定隔墙且墙下不设梁时,可采用等效均布荷载作为恒载考虑。双向板可用该墙的线荷载除以与板垂直的跨度进行等效。单向板可用该墙的线荷载除以短跨进行等效。

37、当塔楼建筑组合平面长度较大时,应如何处理?

高层住宅小区中经常会出现组合建筑平面的情况,当建筑组合平面长度较大时,在不影响建筑使用功能和立面的前提下,一般应通过抗震缝将其分分隔成几个长度较小、平面较规则的结构单元。这样不仅使得结构受力简单,而且会较大幅度地降低结构造价。

38、当裙楼平面长度较大时,应如何处理?

高层住宅小区中经常会出现一个大裙楼上部有多个塔楼的情况,在不影响建筑使用功能和立面的前提下,一般宜在裙楼平面多个塔楼间设置抗震缝,避免形成超长大底盘多塔楼结构。这样可使得结构受力简单,结构设计难度降低,而且会降低结构造价。

39、剪力墙布置原则有哪些?

(1)缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。

(2)剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。

(3)剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形;

(4)凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。

(5)多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。

40、剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?

(1)对于6、7度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C50,20层C40。

(2)对于8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C50,30层C40,20层C35。

41、剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?

(1)剪力墙厚度h与楼层数n关系:6度为h=8n,7度为h=10n,8度为h=12~15n,且h≥200mm。

(2)剪力墙长度L:不超过30层的建筑,6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长,一般为12~20h。

42、是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?

(1)一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。

(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。

43、上下楼层剪力墙长度可以变化吗?

(1)一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。

(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。

(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。

44、是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?

(1)一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。

(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。

45、是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构?

大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构,对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防地区是可以采用的,对于高烈度区则应尽量避免采用。

46、一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?

(1)在长方形平面的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构。这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态,抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙,宜尽量避免类似结构的出现。

(2)当不可避免时,应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级。

47、剪力墙住宅结构剪重比规律?

层数超过20层的剪力墙住宅结构计算剪重比有如下规律:

(1)6度区计算剪重比通常小于规范要求,但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度;

(2)7度区计算剪重比宜接近规范要求;

(3)8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍。

48、高层结构自振周期一定要“平动、平动、扭转”吗?

高规仅要求第一扭转为主的振型周期与第一平动为主的振型周期比值小于0.9,并为要求两个方向的第一自振周期与扭转为主的第一振型周期均小于0.9。工程设计是中是允许出现“平动、扭转、平动”的振型,但应注意两个主轴方向的第一平动周期的比值不大于0.8。否则说明两个主轴方向抗侧刚度相差过大,应调整和优化结构布置。

49、高层结构周期比不满足规范要求怎么办?

T=2π(m/k) 1/2,这说明周期的本质是刚度,因此周期比的本质是结构平面抗扭刚度与平动刚度的比值。当周期比不满足规范要求时,说明结构平面抗扭刚度过小或平动刚度过大。解决方法有两种:

(1)当结构抗侧刚度较为合适时,应提高结构抗扭刚度,最有效的方法就是在离刚心最远的地方布置剪力墙或加长剪力墙。

(2)当结构抗侧刚度过大且层间位移角远小于规范限值时,可削弱中间部位剪力墙或核心筒以降低平动刚度。

(3)需要注意的时,应谨慎采用将核心筒弱化成离散单独墙肢的办法,因为核心筒具有高效的抗震能力。

50、 连梁的抗震等级怎么确定?

连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。

51、连梁的输入方式?

连梁是剪力墙设计中的关键。连梁跨高比对结构整体刚度和结构抗震性能具有决定性的作用,连梁跨高比宜控制在2.5~5.0。跨高比大于5的连梁应按梁输入计算分析,跨高比小于2.5的连梁宜按剪力墙开洞输入计算分析,跨高比在2.5~5.0的连梁应根据工程情况判断采用合适方式输入计算。

52、剪力墙结构平均重度的经验数据?

工程设计中最常见的高层剪力墙住宅项目(采用轻质隔墙材料),其平均重度规律一般如下:

(1)6度设防地区:20层为13.0KN/㎡;30层为14.0KN/㎡;40层为15.0KN/㎡;

(2)7度设防地区:20层为14.0KN/㎡;30层为15.0KN/㎡;40层为16.0KN/㎡;

(3)8度设防地区:20层为15.0KN/㎡;30层为16.0KN/㎡;40层为17.0KN/㎡;

户型较小,隔墙较多时平均重度将偏大;户型较大,隔墙较少时平均重度将偏小。

若SATWE计算结果中平均重度与上述规律相差超过10%时,应到PMCAD“②平面荷载显示校核”仔细校核荷载输入是否正确。当计算结果中平均重度偏大时,一般可能是荷载输入偏大或重复输入线荷载;当计算结果中平均重度偏小时,一般可能是荷载输入遗漏。

53、高层住宅框剪结构,地震作用下的楼层最大值层间位移角X方向1/2900,Y方向1/1900是否满足要求?

从位移角数值看,说明X、Y向的刚度不等且差别较大,宜按照规范控制结构在两个主轴方向的动力特性宜相近,一般控制到两个方向相差20%以内。宜进行结构布置调整。

54、什么是短肢剪力墙?

(1)《高规》7.1.8条注1规定“短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm(小于或等于300mm)、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;”。例如200X1500就属于短肢剪力墙,但200X1650就是一般剪力墙,而墙厚大于300的剪力墙350X1750则属于一般剪力墙。

(2)必须注意《高规》7.1.8条条文说明规定“对于L形、T形、十字形剪力墙,必须是各肢的肢长与截面厚度之比最大值大于4且不大于8时,才划分为短肢剪力墙”。例如L形一个墙肢长厚比大于8,另一个墙肢长厚比小于8应属于一般剪力墙。

(3)此外,《高规》7.1.8条条文说明还规定“对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断墙肢其是否属于短肢剪力墙”。

55、框架-剪力墙的倾覆力矩的合适范围是多少?

要使得框架-剪力墙成为具有二道防线的有机组合结构体系,就应该合理布置布置和设计剪力墙和框架,使得刚度特征值处于合理范围1~2.5 。根据相关研究和设计实践,当刚度特征值处于合理范围1~ 2.5 时 ,地震作用下最大楼层位移角的楼层高度约为0.6H 左右,对于20 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为40% 左右,对于30 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为30% 左右,对于40 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为20% 左右,此时框架-剪力墙设计最为合理、协同工作最有效,结构造价最为经济。

56、部分框支剪力墙中框支框架承担的倾覆力矩比值是看“规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)”对应的数据吗?

不是

部分框支剪力墙中上部剪力墙的剪力通过转换层变化为框支柱的轴力,因此,框支框架承担的倾覆力矩比值是看“规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)”。如果按抗规模式计算的倾覆力矩进行判断将会得出错误的结论,对结构安全造成重大隐患。

57、部分框支剪力墙转换层上一层剪力墙老是超筋怎么办?

在部分框支剪力墙结构中经常会出现转换层上一层剪力墙老是超筋的情况,而且一般都是水平筋超,也就是抗剪超。其根本原因是由于PKPM中框支梁采用梁单元模拟,上部剪力墙采用墙元模拟,梁单元与墙单元的连接情况与实际情况不符造成的。真实情况是转换层上一层剪力墙水平剪力比计算结果要小很多,因此PKPM的计算结果是不太合理的。解决办法有两种:

(1) 采用墙元模拟框支梁,即框支柱和框支梁用剪力墙开洞的方式生成。

(2) 框支梁仍然用梁单元模拟,但将转换层分成两层建模。如转换层层高6米,框支梁2米高,则将其分为一个5层高的转换层+(0.5框支梁梁高=1.0米)的上部标准层,上部标准层计算结果以转换层上第二层计算结果为准。

58、独立基础一般采用锥形基础还是阶梯形基础?

锥形独基和阶梯形独基在实际工程中均有做的。锥形基础支模工作量小,施工方便,但对混凝土塌落度控制要求较严格。阶梯形独基支模工作量较大,但对混凝土塌落度控制要求较松,混凝土浇筑质量更有保证,因此阶梯形独基应用范围更大。

59、阶梯形独立基础最小配筋率如何计算?

可以按最危险截面控制最小配筋率。一个设计合理的阶梯形独立基础一般都是第一阶最危险(长高比一般为2),因此当设计合理的阶梯形独基可按第一阶截面控制最小配筋率,而不必按全截面控制。

60、筏板合理厚度如何取值?

(1)一般按50mm每层估算一个筏板厚度,其实这只是一个传说。筏板厚度与柱网间距、楼层数量关系最大,其次与地基承载力有关。一般来说柱网越大、楼层数越多,筏板厚度越大。

(2)根据老庄研究,对于20层以上的高层剪力墙结构,6、7度可按50mm每层估算,8 度区可按35mm每层估算;对于框剪结构或框架-核心筒结构,可按50~60mm每层估算。局部竖向构件处冲切不满足规范要求时可采用局部加厚筏板或设置柱墩等措施处理。

61、筏板沉降如何计算?

筏板基础沉降计算应按勘察报告输入地质资料,并采用单向压缩分层总和法-弹性解修正模型进行计算。需要注意的计算沉降调整系数需要根据工程经验进行合理取值,一般土质较差时可取0.5,土质较好时可取0.2。

62、筏板基础要否进行裂缝验算,筏板最小配筋率是0.15%还是0.2%?

一般情况下筏板基础不需要进行裂缝验算。原因是筏板基础类似与独立基础,都属于与地基土紧密接触的板,筏板和独基板都受到地基土摩擦力的有效约束,是属于压弯构件而非纯弯构件。因此筏板基础和独基一样,不必进行裂缝验算,且最小配筋率可以按0.15%取值。




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教程正文

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安装插件教程
运行su,打开扩展程序管理器面板,点击添加扩展程序,加载插件

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当画图页面出现此图标后就安装成功了。

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使用教程
开始使用插件前,要先确定模型是否已经分好了组或组件,只能一键分裂组或者组件。

此次教程以柯布西耶的德国博物馆为例

框选模型,左键单击插件

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出现的选项面板根据自己的需要确定,一般都默认。

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这里的三个选项控制爆炸图的拓展方向XYZ对应红绿蓝轴系数越大,拓展的距离越远

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可以直接选择沿z轴垂直方向分散

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或者沿xyz三个方向同时炸开

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如果你想来个比较有个性的天女散花,可以随意的设置数值

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然后进行导出,可以是线稿模式的

然后在PS或者ai里面进行文字标注和简单修改

一张建筑爆炸结构分析图就被你几秒钟做出来了!

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真的很随意的几秒钟就搞定了,算是傻瓜插件了那些炫酷的爆炸分析图,我一键就自动生成了!(附插件)

直接用su导出线稿图,进入ai调节一下线条的粗细,

再添加一些简单的色彩或者材质

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混凝土工程量计算规则及公式有哪些?

混凝土垫层工程量规则及公式

1、条形基础砼垫层计算公式 

外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 

内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积

2、整板基础、独立基础垫层的体积

垫层体积=垫层面积×垫层厚度

混凝土基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 

内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 

注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 

2、满堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 

3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界) 

(1)矩形基础:V=长×宽×高 

(2)阶梯形基础:V=&m;各阶(长×宽×高) 

(3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2

其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度

混凝土柱工程量计算规则及公式 

1、构造柱工程量计算 

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 

式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数 

2、框架柱 

①现浇混凝土柱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。 

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 

其中柱高: 

a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。

b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。

d预制混凝土柱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,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。

钢筋混凝土梁工程量规则 

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度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,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 

2、梁长的取法 

梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。

3、地圈梁工程量 

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 

4、基础梁的体积 

计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高

钢筋混凝土板的工程量计算 

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 

3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。

现浇砼墙的工程量计算规则及公式 

1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚 

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。

知识延伸:2句话搞定清单、定额2种工程量计算方法

1、清单按实体量,定额按实际量(作为懒之集大成者,其实这句话我只用4个字记住:轻提耳机)

比较下清单和定额2种不同工程量计算规则,会发现不同的计算部分远远多过相同的,但几乎所有的不同都因这句话而生,以这句话为指导思想,后续的工程量计算就不容易混淆了。

详解:

定额工程项目以施工工序划分,体现为施工单元;清单工程项目按工程实体划分,体现为功能单元(一个功能单元里可能包含多施工单元)。

因此定额模式下,工程量计算分部分项工程的实际发生量,考虑人为规定的的预留量等施工因素,不一定采用基本单位计量;清单模式下,工程量计算分部分项工程的实体净量,如分部分项子目包含多个工程内容,以主体工程内容单位为计量单位。

2、记多不如记少

秉承这一原则,我没有梳理清单和定额算量的不同部分,而是结合网络资料着重记忆了他们的相同部分。




人防工程的八个基本问题是哪些?

人防工程

即人民防空工程,也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙?

为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能力,防护单元隔墙对于防护单元来说就是人防围护结构,也要求它能够承受相应的爆炸荷载作用。施工时应将防护单元隔墙按临空墙进行质量控制,穿防护单元隔墙的管线做法与穿围护结构时的要求基本一致。

2、什么是清洁区,什么是染毒区?什么是密闭隔墙?

人防区内按能否满足防毒要求分为清洁区和染毒区。清洁区是战时掩蔽人员和物资的主要区域。染毒区一般在人防工程口部承担隔绝、排除和过滤外界毒剂的作用,另外人防电站发电机室、医疗救护站分诊室、队车辆掩蔽区域在功能上允许染毒的防护空间也设在染毒区。

一般人防工程中最后一道密闭以内的区域为清洁区,防护密闭门与最后一道密闭门之间的区域为染毒区(战时通风系统中从悬板活门到最内侧手动密闭阀之间的区域为染毒区)。染毒区和清洁区是人防防护区内相互封闭的区域,染毒区主要包括扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、滤毒室,记住这些部位可以帮我们快速确定染毒区位置。一般人防工程中染毒区的面积相对较小,找到染毒区后人防区内剩下的就是清洁区了。

分隔染毒区和清洁区的隔墙就是密闭隔墙。密闭隔墙承担防毒作用在人防规范中对密闭隔墙有不少严格的要求。如人防设计规范3.2.13条(强条)规定:“在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm。当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时,应设置密闭门。”

3、人防施工规范中的防护密闭隔墙指的是哪些墙体?

人防施工规范中术语中提到的防护密闭隔墙就是广义的临空墙。包括了设计规范中提到的临空墙、防护单元隔墙和扩散室侧墙,多数设计图纸中也统称这些墙体为临空墙。虽然用防护密闭隔墙统称这些墙体更为科学,但人防施工规范正文中用防护密闭隔墙的时候并不多还是习惯性的用临空墙来统称这些墙体。人防规范对这些墙体的要求最为严格,因此能够正确区分人防区与非人防区,掌握临空墙的具体位置对人防质量控制而言十分重要。

4、什么是人防孔口?什么是孔口防护工程?

要满足人员出入、通风换气、水电供应的需求必须在围护结构上留有人员出入口、通风口、水电管线口和通风采光窗口等孔口,这些就是人防孔口。相对围护结构而言人防孔口部位更为薄弱,为满足对冲击波、毒剂等的防护,人防孔口部位必须按规范要求设置相应的防护密闭措施这就是孔口防护工程。孔口防护工程的施工质量也是保证人防工程防护能力的关键。

5、什么是人防室外出入口?什么是主要出入口?

室外出入口是指通道的出地面段位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。主要出入口是指空袭后人员、车辆进出较有保障的出入口。人防设计规范3.3.1(强条)规定:“防空地下室的每个防护单元至少有一个室外出入口。战时主要出入口应设在室外出入口(核6级在满足某些条件时可不设室外出入口)。”室外出入口对人防工程战时生存能力有十分重要的作用,因此通道走向和出地面处防倒塌棚架的结构都不能随意更改。有室外出入口的人防工程主要出入口往往就是室外出入口。

6、悬板活门为什么要嵌入墙内?那些部位的人防门设置不能突出墙面?

悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的,为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌入墙内。悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关加大嵌入深度。

与悬板活门类似一些部位的防护密闭门也应嵌入墙内。人防设计规范3.3.17条规定:防护密闭门沿通道侧墙设置或设置在竖井内时门扇的外表面不得凸出墙面。如果竖井内安装的人防门突出墙面,核爆后冲击波沿竖井向下传播时作用在人防门上沿侧面的力会很大,容易造成人防门的破坏。同样安装在通道侧墙上的防护密闭门侧面会受到较大的冲击波压力因此也要嵌入墙内。

7、人防通风采光窗井有何设置要求?

人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式,要注意以下几方面问题。第一,采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口,窗口不宜太大超过1.5×1.5就可能没有对应的挡窗板了。第二,利用采光窗井进行平时通风、排烟,应注意通风口只能布置在采光窗窗口范围内,一定不能在采光窗井墙上另外开洞设置通风口。第三,采光窗井的设置应能保证有较好的战时填土条件。如果一个采光窗井向人防内外都开设采光窗洞口时,开向人防外的洞口最好也用挡窗板封堵,否则受人防外洞口的影响采光窗井的填土可能无法填实。

8、人防战时进排风口通常采用的防护措施是什么?

人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力,一般情况下都必须采用“悬板活门+扩散室”的消波措施。空气冲击波到达通风口时,悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分冲击波进入扩散室,通过扩散室的扩散作用后冲击波的余压值就比较小了。采用“悬板活门+扩散室”的防护措施可以有效消弱冲击波压力,使扩散室后面连接的通风设备不会因为冲击波压力过大而破坏。“悬板活门+扩散室”适用于各种人防工程的战时通风口防护。对于空袭时可暂停通风的战时物资库工程人防设计规范。




道路工程竣工验收资料、归档程序大全

 第一部分  工程准备阶段文件

(一)立项文件

1、项目建议书

2、项目建议书审批意见及前期工作通知书

3、可行性研究报告及附件

4、可行性研究报告审批意见

5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话

6、专家建议文件

7、调查资料及项目评估研究材料

(二)建设用地、征地、拆迁文件

1、选址申请及选址规划意见通知书

2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书

3、拆迁安置意见、协议、方案等

4、建设用地规划许可证及其附件

5、划拨建设用地文件

(三)勘察、测绘、设计文件

1、工程地质勘察报告点这免费下载施工技术资料

2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查

3、审定设计方案通知书及审查意见

4、有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、卫生等)批准文件或取得的有关协议

5、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见

(四)招投标文件

1、勘察设计承包合同

2、施工承包合同

3、监理委托合同

4、中标通知书

(五)开工审批文件

1、建设项目列入年度计划的申报文件

2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表

3、建设工程规划许可证及其附件

4、建设工程施工许可证

5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明

6、工程质量监督及安全监督手续

(六)建设、施工、监理机构及负责人

1、工程项目管理机构(工程指挥部)及负责人名单

2、工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单

3、工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单

第二部分 监理文件

(一)监理规划

1、监理规划

2、监理实施细则

(二)监理月报中的有关质量问题

(三)监理会议纪要中的有关质量问题

(四)进度控制

1、工程开工审批表

2、工程停工、复工令

(五)质量控制

1、不合格项目通知

2、质量事故报告及处理意见

(六)、安全控制

1、安全检查记录

2、安全事故报告及处理意见

(七)工程竣工决算审核意见书

(八)合同与其他事项管理

1、工程延期报告及审批

2、合同争议、违约报告及处理意见

3、合同变更材料点这免费下载施工技术资料

(九)监理工作总结

1、工程竣工总结

2、质量评价意见报告

第三部分 施工文件

(一)施工准备

1、图纸会审记录

2、工程定位测量资料

3、工程定位测量复核记录

4、导线点、水准点测量复核记录

5、工程轴线、定位桩、高程测量复核记录

(二)、设计变更、洽商记录

1、设计变更通知单

2、洽商记录

(三)、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告(分材料按汇总表在前,合格证、试验报告在后的顺序排列组卷)

1、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表

2、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检(试)验报告及现场复试报告

3、水泥、石灰、粉煤灰混合料;沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表

4、水泥、石灰、粉煤灰混合料;沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告

5、混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表

6、混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料

7、厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表点这免费下载施工技术资料

8、厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明

(四)、施工试验记录

1、砂浆、混凝土试块强度、钢筋(材)焊连接、填土、路基强度试验等汇总表

2、道路压实度、强度试验记录

① 路堤回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告

② 石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层和标准击实试验报告

③ 道路基层混合料强度试验记录

④ 道路面层压实度试验记录

3、混凝土试块强度试验记录

⑴ 混凝土试块强度试验报告⑵ 混凝土试块抗渗、抗冻试验报告⑶ 混凝土试块强度统计、评定记录

4、砂浆试块强度试验记录

① 砂浆试块强度试验报告

② 砂浆试块强度统计评定记录

5、钢筋(材)焊、连接试验记录

6、桩基础试(检)验报告

(五)施工记录

1、地基与基槽验收记录

① 地基钎探记录及钎探位置图

② 地基与基槽验收记录

③ 地基处理记录及示意图

2、桩基施工记录

① 桩基位置平面示意图

② 打桩记录

③ 钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录

④ 钻孔(挖孔)桩混凝土浇灌记录

3、大型构件设备安装和调试记录

4、预应力张拉记录

① 预应力张拉记录表

② 预应力张拉孔道压浆记录

③ 孔位示意图

5、沉井工程下沉观测记录

6、管道、箱涵等工程项目推进(顶管施工)记录

7、构筑物沉降观测记录

8、预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录

(六)隐蔽工程检查(验收)记录

(七)分部工程质量评定记录

(八)功能性试验记录

1、道路工程的弯沉试验记录

2、桥梁工程的动、静载试验记录

3、无压力管道的严密性试验等记录

4、压力管道的强度试验、严密性试验记录

5、消化池气密性试验记录

6、电气绝缘电阻、接地电阻测试记录

7、电气照明、动力试运行记录

8、供热管网、燃气管网等管网试运行记录

9、燃气储罐总体试验记录

10、电讯、宽带网等试运行记录

(九)质量事故及处理记录

1、工程质量事故报告点这免费下载施工技术资料

2、工程质量事故处理记录

(十)竣工测量资料

1、建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图

2、地下管线工程竣工测量记录

第四部分 竣工图

1、道路工程

2、桥梁工程

3、广场工程

4、隧道工程

5、铁路、公路、航空、水运等交通工程

6、地下铁道等轨道交通工程

7、地下人防工程

8、水利防灾工程

9、排水工程

10、供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程

11、高压架空输电线工程

12、污水处理、垃圾处理处置工程

13、场、厂、站工程

第五部分 竣工验收文件

(一)工程竣工总结

1、工程概况表

2、工程竣工总结

(二)竣工验收记录

1、单位工程质量评定表及报验单

2、竣工验收证明书

3、竣工验收报告

4、竣工验收备案文件,包括规划、消防、质量监督等各专项验收认可文件及备案证书(备案时已留存将作为管理档案移交城建档案馆、室的,可以不直接向城建档案馆、室移交)

5、工程质量保修书

(三)财务文件

1、决算审计报告

2、交会使用财产总表和财产明细表

(四)声像、电子档案

1、声像档案

① 工程照片

② 录音、录像材料

2、电子档案

① 光盘

② 磁盘

第六部分 组卷形式

一、竣工技术资料要进行科学组卷,原则上按所属类别和专业进行,对照归档范围细则的顺序号对号入座进行排列,防止内容脱节。综合性大型工程应按单位工程分别组卷,每单位工程做为一卷,如文件材料多时可以分成若干册。

二、卷内文件排列顺序一般为封面、目录、文件材料部分。

1、封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、单位负责人、技术主管、技术负责人、卷、册编号。

2、文件材料部分的排列宜按以下顺序:

(1)工程竣工验收文件点这免费下载施工技术资料

(2)工程质量竣工核验证书

(3)施工组织设计

(4)图纸会审、技术交底记录

(5)原材料、半成品、成品出厂质量证明和试(检)报告

(6)施工试验报告

(7)施工记录

(8)测量复核及预检记录

(9)隐蔽工程验收记录

(10)工程质量检验评定资料

(11)使用功能试验记录

(12)设计变更、洽商记录

(13)竣工图

 三、案卷规格及图纸折叠方式

1、案卷规格:

案卷采用统一的装具和规格尺寸, 可采用硬壳卷皮和卷盒, 其尺寸为 310(高)× 220(宽)毫米;案卷内软卷皮尺寸为297(高)×210(宽)亳米。

2、图纸折叠方式应按:“手风琴风箱式”,并注意图标,竣工图章落在外面右下角。

3、城建档案的整理装订:文字材料以十六开纸规格为标准。不够大的进行裱糊,去掉材料内的金属物,采用市城建档案管理处统一印制的表格和卷皮、盒,用棉线装订整齐。竣工图采用手风琴式折叠,大小为四号图幅。文字材料和竣工图须装订成册,按顺序装入档案盒。

① 文字材料或图纸采用顶壳卷夹时应加软封面和封底。

② 用卷盒时,文字材料和图纸并应用棉线装订成册,打结打在背面。

四、施工技术资料在移交时应办理移交手续,并由双方单位负责人签章。

第七部分  建设工程档案报送内容和要求

一、报送内容为建设工程项目从立项、施工到竣工交付使用全过程形成的档案文字材料和竣工图;竣工图原则上由施工单位负责编制,对变更大的竣工图由责任单位负责编制。

竣工图应是与实物相符的新蓝图,并经工程技术负责人审核签字,加盖“竣工图”章。对地下隐蔽工程,应有隐蔽记录简图、复盖前的现场实测数据,并经测量及验收人员签字。

二、报送的档案必须符合“三性”,即完整性、准确性、系统性,各种签证手续完备,字迹清晰并且是原始件,原件严禁用复印、复写及易褪色的墨水编制和书写。

三、档案案卷质量必须符合《深圳市建设工程档案组卷质量要求》。

四、工程竣工验收前,建设单位(或工程设施管理单位)应组织督促和协同施工单位检查施工技术资料的质量, 不符合要求, 应限期修改、补齐、直至重做。

五、全部施工技术资料应在竣工验收后,按协议规定的时间,移交给建设单位,属于进市城建档案馆的竣工档案,从工程竣工验收之日起六个月内移交完毕;不属于进市城建档案馆的竣工档案,从工程竣工验收之日起三个月内移交完毕。点这免费下载施工技术资料

六、属于进市城建档案馆的工程竣工档案,要求做到一式三套,原件交市城建档案馆,其它两套交建设(或主管单位)和使用单位。

不属于进市城建档案馆的档案,应做一式两套,原件交建设(或主管)单位,另一套交使用单位。遇特殊情况需增加竣工档案套数的,由建设单位统筹考虑解决。

第八部分  建设工程档案移交需要办理的手续

建设单位应严格按照国家及深圳市有关档案管理规定,及时收集、整理建设项目各个环节的文件材料,形成一整套完整的工程档案资料。

在向备案机关办理竣工验收备案的同时,须按要求将有关工程资料送市城建档案馆归档,市城建档案馆认真检查验收后,填写“建设工程档案审核意见表”并通知建设单位,建设单位在收到“审核意见表”后对所列不符合表内建设工程竣工档案归档要求的部分进行限期补充,市城建档案馆审核竣工档案资料合格后出具“建设工程档案接收证明书”,“建设工程档案接收证明书”作为备案及产权登记的必备证明文件。

待竣工决算审计后,建设单位持“建设工程档案接收证明书”和审计决算到市城建档案馆办理档案移交手续 。




Revit中如何通过忽略轴网线段来添加或删除网格分段?

在幕墙上自定义幕墙嵌板时,可以从轴网排除线段以获得所需的结果。

  1. 单击“结构”选项卡“构建”面板(幕墙网格)。

  2. “除拾取外的全部”。

  3. 将光标放置在幕墙上,以便显示幕墙预览。

  4. 单击以放置幕墙网格。

    此时幕墙网格线将显示为红色。

  5. 单击幕墙网格线段将其从嵌板上排除。

    当单击线段时,它们将显示为虚线。

  6. 完成线段排除后,请单击“完成当前任务”,以便放置新的幕墙网格。




掌握各种脚手架计算方法,预算不求人!

对于很多做脚手架工程的人来说,如何做是一个头痛的事,本文将告诉大家一些简便方法,让你预算不求人。

01、法则

(一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除窗洞口、空圈洞口等所占的面积。

(二)同筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

(三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。

02、外脚手架

(一)物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),乘以高度以平方米计算。

(二)砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。

(三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。

(四)型钢平台外挑钢管架,按外墙外边线长度乘设计高度以平方米计算。平台外挑宽度定额已综合取定,使用时按定额项目的设置高度分别套用。

03、里脚手架

(一)建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。

(二)里脚手架按墙面垂直投影面积计算,套用里脚手架项目。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目。

04、装饰脚手架

(一)高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。

(二)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m)

(三)外墙装饰不能利用主体脚手架施工时,可计算外墙装饰脚手架。外墙装饰脚手架按设计外墙装饰面积计算,套用相应定额项目。外墙油漆、涂刷者不计算外墙装饰脚手架。

(四)按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程不再计算脚手架。

05、其他脚手架

(一)围墙脚手架,按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度乘长度以平方米计算。围墙脚手架套用单排里脚手架相应项目。

(二)石砌墙体,凡砌筑高度在1.0mm以上时,按设计砌筑高度乘长度以平方米计算,套用双排里脚手架项目。

(三)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。

(四)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以平方米计算。

(五)挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。

(六)悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。

(七)烟囱脚手架,区别不同搭设高度以座计算。滑升模板施工的混凝土烟囱、筒仓不另计算脚手架。

(八)电梯井脚手架,按单孔以座计算。

(九)斜道区别不同高度以座计算。

(十)砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算,套用双排外脚手架项目。

(十一)贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。贮水(油)池凡距地坪高度超过1.2m以上时,套用双排外脚手架项目。

(十二)设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算,套用双排里脚手架项目。

(十三)建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。

(十四)立挂式安全网按架网部分的实际长度乘以实际高度以平方米计算。

(十五)挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。




Revit教程:如何在Revit中创建薄膜结构

问题提出:在设计中我们常遇到如(图-1)所示的薄膜结构的形体,在revit中应该如何才能实现此类特殊结构的形体呢?

图-1

可以采用融合与空心拉伸的组合来实现类似形体:

(1)用常规模型,在任意立面上绘制如(图-2)、(图-3)所示的实心融合底面和顶面:

图-2

图-3

(2)完成后在平面中进行适当拉伸得到如(图-4)所示图形:

图-4

(3)拉伸箭头,得到如图-5所示。

图-5

(4)点击模型,点击编辑底部,如图-6所示。

图-6          

(5)点击编辑顶点,如图-7所示。

图-7

(6)点击向右扭曲,得到如图-8所示,

图-8

(7)点击修改/编辑融合底部边界,点击完成模型,得到薄膜如图-9所示。

图-9

(8)在平面中绘制如(图-10)所示空心拉伸体量并适当设置其拉伸属性,完成后得到如(图-11)所示体量。

图-10

图-11

(9)再用空心拉伸绘制如(图-12)所示形体并设置其拉伸属性,完成后适当设置其材质最终可以得到如(图-13)所示薄膜体量。

图-12

图-13

【思考】用体量是否可以做出同样的薄膜呢?

大概的思路是用两根线生成一个体量薄膜,用面屋顶生成薄膜厚度。




冬季混凝土施工全攻略!

什么是冬期施工⊙根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。混凝土结构工程应采取冬期施工措施,并应采取气温突然下降的防冻措施。

一、冬季混凝土工程施工的一般原理

混凝土拌合物浇筑后之所以逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。

当温度升高时,水化作用加快,强度增长液较快;而当温度降低到0℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变成固相(冰)。这时参与水泥水化作用的水减少了。因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。温度继续下降,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全液相变为固相时,水泥水化作用基本停止,此时强度就不在增长。

水变成冰后,体积约增大9%,同时产生约2500 kg/平方厘米的膨胀应力。这个应力值常常大于水泥石内部形成的初期强度值,使混凝土收到不同程度的破坏(即早起受冻破坏)而降低强度。

此外,当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的粘结力,从而影响混凝土的抗压强度。当冰凌融化后,又会在混凝土内部形成各种空隙,而降低混凝土的密实性及耐久性。

由此可见,在冬季混凝土施工中,水的形态变化是影响混凝土强度增长的关键,国内外许多学者对水在混凝土中的形态进行大量的试验。研究结果表明,新浇筑混凝土在冻结前有一段预养期,可以增加其内部液相,减少固相,加速水泥的水化作用。试验研究还表明,混凝土受冻前预养期愈长,强度损失愈小。

混凝土化冻后(即处在正常温度条件下)继续养护,其强度还会增长,不过增长的幅度大小不一。对于预养期长,获得初期强度较高(如达到R28的35%)的混凝土受冻后,后期强度几乎没有损失。而对于安全预养期短,获得初期强度比较低的混凝土受冻后,后期强度都有不用程度的损失。

由此可见,混凝土冻结前,要使其在正常温度下有一段预养期,以加速水泥的水化作用,使混凝土获得不遭受冻害的最低强度,一般称临界强度,即可达到预期效果。对于临界强度,各国规定取值不等,我国规定为不得低于设计强度等级的30%,也不得低于35千克每平方厘米。

混凝土冻害的危害

1、降低混凝土强度

2、造成混凝土裂缝

3、混凝土中钢筋的锈蚀

4、降低混凝土耐久性能施工前的准备工作

(1)混凝土浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪及垃圾,尤其是新老混凝土交接处(如梁柱交接处),但不得用水冲洗。(2)浇筑前应准备好混凝土覆盖用保温材料,如塑料薄膜、彩条布、棉毡和草帘等,做好相应的防冻保温措施。并采取必要的挡风、封闭措施,以提高保温效果。(3)不得在冻土层上进行混凝土浇筑,浇筑前,必须设法升温使冻土消融。混凝土接槎时,应预热旧槎,浇筑后加强保温,防止接槎受冻。(4)如果混凝土的坍落度过小,不能满足施工要求时,可在混凝土公司技术人员的指导下,使用外加剂调整,严禁用加水的办法调整混凝土坍落度。混凝土浇筑

(1)为保证混凝土的浇筑质量,防止温度发生变化影响质量,混凝土运至施工单位浇筑地点后应尽快浇筑,宜在90min内卸料;采用翻斗车运输时,宜在60min内卸料。(2)冬施期间泵车润管水不得放入模板内;润管用过的砂浆也不得放入模板内,更不准集中浇筑在构件结构内。(3)在浇筑过程中,施工单位应随时观察混凝土拌合物的均匀性和稠度变化。当浇筑现场发现混凝土坍落度与要求发生变化时,应及时与混凝土公司联系,以便及时进行调整。进入浇筑现场的混凝土严禁随意加水,更应杜绝边加水边泵送浇筑的行为发生。(4)当楼板、梁、墙、柱一起浇筑时,先浇筑墙柱、混凝土沉实后,再浇筑梁和楼板。浇筑墙、柱等较高构件时,一次浇筑高度以混凝土不离析为准,一般每层不超过500mm,捣平后再浇筑上层,浇筑时更注意振捣到位,使混凝土充满试模,不在显著下沉,无明显气泡排出。(5)分层浇注厚大的整体式结构混凝土时,已浇注层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。采用加热养护时,养护前的温度不得低于2℃。(6)混凝土的入模温度不得低于5℃,浇注后,对混凝土结构易冻部位,必须加强保温以防冻害。适时合理地抹压

(1)冬期混凝土初凝时间一般为8~12小时,终凝为12~16小时。因此应适当把握好抹面时机,并在初凝前(用手轻按表面可留下指痕)进行二次抹面,可以减少表面裂缝。混凝土墙、柱等边模的拆模时间应适当延长,以避免表面发生脱皮等影响外观质量。(2)混凝土初凝前用刮尺赶平,用木抹子第一次抹面,初凝后到终凝前用铁抹子碾压表面数遍,将表面不均匀、不规则裂缝闭合,最后用收光抹子第二次抹面,闭合收水裂缝,随后立即在混凝土表面覆盖塑料薄膜,使混凝土内蒸发的游离水积在混凝土表面进行保温养护,在薄膜上再盖草帘子。混凝土的养护

(1)混凝土经过相关施工工艺处理后,应及时覆盖塑料薄膜并加盖草帘、棉毡等保温养护,以保证混凝土初凝前不受冻。根据施工工程部位及气温情况,可参照以下方法进行覆盖:

当气温在0℃~5℃时,盖一层棉毡或草帘和一层塑料薄膜;

当气温在-5℃~0℃时,盖两层棉毡或草帘和一层塑料薄膜;

当气温在-10℃~-5℃时,盖三层棉毡或草帘和一层塑料薄膜;

当气温低于-10℃时,盖四层棉毡或草帘和一层塑料薄膜;

低于-15℃时应采用加温和其他材料(如岩棉、苯板等)进行保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。

(2)养护初期,派专人负责测温并详细记录整个养护期的温度变化,每昼夜最少四次测量混凝土和环境温度以便发现问题及时采取措施补救。(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘、麻袋等保温材料并扎牢然后再浇筑混凝土。(4)混凝土终凝后应立即进行覆盖保温养护,按国家标准要求养护时间不得少于14天,若早期养护不到位,其28天强度将受很大影响。(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度骤降而产生裂缝。模板牢固,适时加荷、拆模

(1)拆模时混凝土必须达到规定的拆模强度,过早拆模、承重会导致混凝土表面撕裂产生裂缝等质量问题。在混凝土未达到1.2MPa前,不准在幼龄混凝土上面踩踏、支模和加荷。不要过早在楼板上进行施工作业或堆放重物,以减少或避免结构产生收缩变形裂缝。(2)混凝土拆模时要注意拆模式时间及顺序,特别对于梁、墙板等结构应适当延长拆模时间,拆模后应继续进行养护。(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击或动力荷载的作用。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。(4)根据同条件养护的试块强度决定拆模时间。

二、冬季混凝土施工方法

1、冬季混凝土施工方法选择从上述分析可以知道,在冬季混凝土施工中,主要解决三个问题:1)如何确定混凝土最短的养护龄期;2)如何防止混凝土早期冻害;3)如何保证混凝土后期强度和耐久性满足要求实际工程中,要根据施工时的气温情况,工程结构状况(工程量、结构厚大程度与外露情况),工期紧迫程度,水泥的品种及价格,早强剂、减水剂、抗冻剂的性能及价格,保温材料的性能及价格,热源的条件等,来选择合理的施工方法。一般来说,对于同一个工程,可以有若干个不同的冬季施工方案。一个理想的方案,应当用最短的工期、最低的施工费用,来获得最优良的工程质量,也就是工期、费用、质量最佳化。目前基本上采用4种方法。2、冬季混凝土施工方法种类1)调整配合比方法主要适用于在0℃左右的混凝土施工。具体做法:

①选择适当品种的水泥是提高混凝土抗冻的重要手段。试验结果表明,应使用早强硅酸盐水泥。该水泥水化热较大,且在早期放出强度最高,一般3天抗压强度大约相当于普通硅酸盐水泥的7天强度,效果较明显。②尽量降低水灰比,稍增水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。③掺用引气剂。在保持混凝土配合比不变的情况下,加入引气剂后生成的气泡,相应增加了水泥浆的体积,提高拌合物的流动性,改善其粘聚性及保水性,缓冲混凝土内水结冰所产生的水压力,提高混凝土的抗冻性。④掺加早强外加剂,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。应用较普通的有硫酸钠(掺用水泥用量的2%)和MSF符合早强试水剂(掺水泥用量的5%)。⑤选择颗粒硬度和缝隙少的集料,使其热膨胀系数和周围砂浆膨胀系数相同。2)蓄热法主要用于气温-10℃左右,结构比较厚大的工程。做法是:对原材料(水、砂、石)进行加热,使混凝土在搅拌、运输和浇灌以后,还储备相当的热量,以使水泥水化放热较快,并加强对混凝土的保温,以保证在温度降到0℃以前使新浇混凝土具有足够的抗冻能力。此法工艺简单,施工费用不多,但要注意内部保温,避免角部与外露表面受冻,且要延长养护临期。

3)抗冻外加剂在-10℃以上的气温中,对混凝土拌合物掺加一种降低水的冰点的化学剂,使混凝土在负温下仍处于液相状态,水化作用能继续进行,从而使混凝土强度继续增长。目前常用有氧化钙、氯化钠等单抗冻剂及亚硝酸钠加氯化钠符合抗冻剂。4)外部加热法主要用于气温-10℃以下,而构件并不厚大的工程。通过加热混凝土构件周围的空气,将热量传给混凝土,或直接对混凝土加热,使混凝土处于正温条件下正常硬化。①火炉加热,一般在较小的工地使用,方法简单,但室内温度不高,比较干燥,且放出的二氧化碳会使新浇混凝土表面碳化,影响质量。②蒸汽加热。用蒸汽使混凝土在湿热条件下硬化。此法较易控制,加热温度均匀。但因其需要专门的锅炉设备,费用较高。且热损失较大,劳动条件亦不理想。③电加热。将钢筋作为电极,或将电热器贴在混凝土表面,便电能为热能,以提高混凝土的温度。次方法简单方便,热损失较少,易控制,不足之处是电能消耗大。④红外线加热,以高温电加热或气体红外线发生器,对混凝土进行密封辐射加热。

三、冬季混凝土施工技术措施

1、冬季施工混凝土组成材料的要求:

骨料中不得有冰块、雪团和有机物,应清洁、级配良好、质地坚硬。

水:采用可饮用的自来水;外加剂:选用防冻剂,防冻剂的作用机理是在规定的负温下显著降低混凝土的液相冰点,使混凝土在液态不结冰,保证水泥的水化作用,在一定的时间内获得预期的强度。

防冻剂应通过技术鉴定,符合质量标准,并经实验室试验掌握其性能。

水泥:显著活性高、水化热大的普通硅酸盐水泥。

2、冬季混凝土搅拌及运输的要求混凝土的搅拌:混凝土搅拌选用加热水的方法,80℃以上的热水不得与水泥直接接触,先将热水与骨料拌合而后掺入水泥搅拌混凝土,以避免水泥假凝,混凝土搅拌的时间不得少于3分钟。另外,必要时对搅拌机周围进行防护并通暖保温。混凝土的养护:混凝土浇筑完成后马上用塑料布覆盖保持水份,同时在塑料布外侧覆盖保温被进行保温,保温被的覆盖应整齐、严密,使混凝土温度不至于下降过快,避免混凝土冻害的发生。适当延长混凝土养护的时间,以不少于15天为宜。加做两组混凝土同条件试块放在现场环境中,以便随时得到同条件下混凝土的抗压强度。

3、冬季混凝土测温的要求混凝土的测温工作:在混凝土中埋设导线设专人进行测温,包括大气温度、混凝土的出罐、入模温度、混凝土内部温度,如有异常及时采取措施。




Revit标高怎么设置?在Revit中如何让梁、柱随板标高走

    要画一个弧形的汽车坡道,它下面有结构柱和梁,那么如何让梁、柱跟随坡道的标高走呢?

    1、先根据标高,把弧形坡道板画出来。

    2、根据需要把柱子和梁画出来。

    3、选择绘制的所有柱,使用“修改/结构柱”选项卡下“附着顶部/底部”命令,参数简单设置一下,将柱附着到楼板,完成后如下图。

    4、下面选择梁,在属性栏中的“起点附着类型”和“终点附着类型”都设为“距离”,“起点附着距离”和“终点附着距离”都为“0”,然后就可以了。

    三维效果如图所示。

    意义:通过学习上述文章,可以快速的对进行修改,使其附着到相对应的楼板上,方便建模,加快建模速度。

    文章来源:益埃毕教育