实例详解水泥稳定碎石基层施工

水泥稳定碎石基层属于半刚性基层,具有良好的整体性、耐久性、承载能力,目前在公路和市政道路建设用得越来越多,如何对水泥稳定碎石基层进行精细化管理,可从以下几方面实施。

一、原材料方面

1、石料厂要固定厂家,不超过2家,规格、色泽一致、棱角性较好、针片状较少,石质稳定、颗粒级配稳定。材料规格分四档:0~5mm石屑粉、5~10mm碎石、10~20mm碎石和20~25mm碎石。重点控制碎石的级配、压碎值、密度、吸水率、针片状、含泥量、有机质等技术指标。

2、进场的碎石按不同的产地、规格分别堆放,不得混杂。基层用碎石须用监理人认可的覆盖措施进行覆盖。

3、水泥采用32.5级普通硅酸盐缓凝水泥,散装水泥出厂后应停放至少7天,安定性合格方可使用。所用水泥初凝时间应大于3小时,终凝时间应大于6小时且小于10小时。

4、水应洁净,不得含有有害物质。拌合站使用的非饮用水应进行水质检验。

容易出现的问题:材料高度过高超过2米,使用过程中出现离析。

解决问题的措施:料堆过高,超过2m,要提前翻拌均匀后使用;材料分层堆放。容易出现的问题:材料覆盖不严密,含水量控制不均匀解决问题的措施:材料覆盖严密

容易出现的问题:隔离墙采用编织袋,容易破损,不允许使用

原材料混掺解决问题的措施:设置隔离墙和标识牌,防止材料混掺严格控制石屑粉质量:石屑粉含泥量较高,不能使用洁净石屑粉,砂当量要求不低于60%

精细化管理措施:建立材料样品池,做为收料标准

二、施工配合比控制

1、无机结合料组成设计应包括原材料检验、目标配合比设计、混合料的生产配合比和施工参数确定四个部分。

2、目标配合比设计:

①选择级配范围

②确定结合料类型及掺配比例

③验证混合料相关的技术指标。

3、生产配合比设计:

① 确定料仓供料比例

②确定水泥稳定材料的容许延迟时间

③确定结合料剂量的标定曲线④确定混合料的最佳含水率、最大干密度。

4、施工配合比参数确定阶段:

①确定施工中结合料的剂量

②确定施工合理含水率及最大干密度

③验证混合料强度技术指标。

5、基础混合料还应检验抗冲刷和抗裂性能。

三、拌和站控制

1、各料仓、水泥电子称在使用前经有资质的检测部门进行标定,使用前还需进行动载试验标定,确保计量准确。

2、混合料拌合时,应采用两次拌合的生产工艺,拌合时间应不少于15s。

拌合站布局合理,施工井然有序;拌合设备安置规范并检修、标定合格:输入材料比例严禁随意调整,需根据试验检测结果,由试验人员完成材料比例调整;拌合站采用电脑控制材料比例,专人监控,保证配合比准确:拌合站采用变频加水控制器,严格控制用水量。

3、材料装运由专人指挥车辆,确保运输过程不产生离析。要求自卸车分三次装料防离析。

四、施工过程控制

1、分项工程施工前,制定施工方案,进行技术交底、安全交底,设置技术交底展板。

承包人应在施工前一天准备好下承层,发现表面过干、表面松散的下承层应予铲除,防止形成薄层,待基层施工时予以找平;当松散层较厚时,清除后按挖补处理。下承层表面应平整、坚实、干净,具有规定的路拱。施工前对下承层洒水湿润。填写工作面验收单:路肩采用钢模方法控制:基层施工宜采用多台摊铺机全幅摊铺,摊铺机的规格、型号要求一致。在机械上设置工作标识牌,明确职责 

2、当基层不能全幅摊铺而采用半幅摊铺时,应在中缝处设立侧模。

钢模板采用三角撑和Φ25钢钎共同支撑,支撑牢固,每根钢模板分别用三根三角撑和钢钎来支撑,分别支撑于钢模的1m、3m、5m处;相邻模板之间互相扣连,防止模板发生变形。

3、专人清除“粗集料窝”:

设专人对边部滑落粗骨料铲起运走防粗骨料集中而离析。专人清理粗集料窝,清理深度不少于10cm。摊铺机前专人负责松铺厚度:

4、对摊铺机进行适当的改进(如在摊铺机两侧挡料板下加挡料皮等),以避免混合料离析。摊铺过程中采取措施,确保表面湿润。人工采用喷洒器对小面积局部表面风干进行处理:胶轮压路机改进洒水装置向上洒水,确保表面湿润:

5、重点控制压实工作,每个工作面至少1台25T胶轮压路机或双钢轮压路机、4台激振力大于35t重型振动压路机,碾压组合一般为:胶轮2遍(或双钢轮稳压2-3遍),振动至少7遍(4遍强振、3遍弱振;前进振动、后退静压、重叠1/2轮为1遍)、静压2遍,最后采用双钢轮压路机碾压以消除轮迹,均重叠1/2轮。在表面碎石无破损情况下,适当增加碾压遍数,专人控制碾压质量。

碾压过程中,压路机严禁随意停放,应停放在已碾压完成且不妨碍车辆通过的路段。胶轮压路机碾压至少2遍:

振动压路机碾压至少7遍(4遍强振、3遍弱振;前进振动、后退静压、重叠1/2轮为1遍)。振动压路机设置钢丝绳防止粘轮:具体摊铺参数以现场试验数据为准。

6、主线部分与培土路肩要同时碾压,严格控制施工段落长度,以200~300m为宜。

7、上下基层施工间隔不大于水泥初凝时间,以3-4小时为宜。由于上下基层连续摊铺,下基层完成后应及时组织验收,先由监理单位组织验收外观:不得有松散、翻浆、轮迹、离析等问题,然后由现场监理组织验收各项指标,合格后方可摊铺上基层,上基层摊铺完成,若采用透层+封层养生,则按照上述程序及时组织验收,合格后施工透层+封层。

8、摊铺行进方向应顺路线行进方向,纵坡路段的摊铺压实应由坡下往坡上进行。边桩采用挂线控制高程:中桩采用支设铝合金杆控制高程:按照工作段长度设置调头地点,专人引导车辆。摊铺过程中跟踪检测:及时对平整度进行自检。检测合格及时覆盖。

五、接缝处理

(1)与老路基层纵向接缝时,台阶开挖要顺直、密实,不能出现掏空、内倾现象。

(2)新做基层半幅施工时,纵缝应垂直相接,外倾坡度为1:0.1,第一幅基层成型后,对接缝进行初步切边处理,并切至结构密实,成型良好部位。保证边部大面垂直、纵向直顺。

(3)第二幅施工前,对第一幅边部再进行精切边,保证成型完好,结构密实。用上土工布+下塑料布覆盖养生,洒水保持湿润:

(4)第二幅摊铺前,对接缝处洒水湿润,涂刷水泥净浆。

(5)摊铺时应保证后施工的基层压实厚度较先施工的基层厚度高约2-3mm,碾压前,对接缝处进行清扫,碾压时,靠近接缝部位5cm处采用三轮压路机增加碾压遍数压至密实。

终压前在纵缝处灌入水泥净浆,并增加纵缝处的碾压遍数,用18-21T三轮压路机在纵缝处增加3遍碾压,确保纵缝处碾压密实。

(6)成型后及时进行验收,重点对边部和接缝处的压实度、钻芯成型情况进行检验。

横缝处理

(1)用摊铺机摊铺混合料时,不宜中断,如因故中断时间超过2h,设置横缝,横缝处重点检查压实度和平整度。 

(2)采用多台摊铺机成梯形摊铺时,横缝应设在一个断面上,不得采用梯形横接缝。横缝处的覆盖湿润、喷洒水泥净浆、碾压等符合前述有关标准。不得采用梯形横缝,横缝应在一个断面上

六、养生控制

(一)基层碾压完成后立即进行养生,养生时间至少7d,直至沥青面层施工时清扫基层工作面,方可停止养生。采取双层养生毯覆盖,养生毯必须结实完整无破损且双面带毛绒。覆盖时纵、横向搭接宽度均不少于20cm ,养生期间保持湿润,半幅施工中间设置隔离墩及彩条旗。

(二)SBS改性乳化沥青透层加SBS改性热沥青下封层养生:上基层施工完成后,若能全部封闭交通,采用洒布乳化沥青透层加热沥青封层养生,经监理验收合格后,在碾压成型路段上及时洒布乳化沥青(一般用量1.2Kg/m2)破乳,乳化沥青洒布量根据试验段情况确定。

通过对原材料、配合比、施工过程、养生等一系列精细化管理措施,保证了基层施工质量。基层摊铺避免了离析,做到了级配均匀、密实,成型较好,上下基层以及油层和基层连接良好。骨架嵌挤结构既保证强度,又减少了基层横向裂缝的产生,取得了良好的施工效果

七、首件工程施工

基层和底基层正式施工前,应提交首件开工申请及进行安全技术交底。

1、首件施工期间需检测项目:原材料、结合料剂量、含水率、级配、松铺系数、混合料击实。

2、养生7天后检测项目:无侧限抗压强度、钻芯取样评价外观、弯沉、承载比。

3、总结报告内容:首件检测报告、总体效果评价、关键参数推荐值包括配合比、含水率、松铺系数、碾压工艺、养生控制、安全控制等。

八、外观质量控制标准

基层:纵断高程(+15,-15mm);厚度平均值≥-10mm

宽度不小于设计要求;横坡度±0.3%;平整度≤10mm。




结构设计需要控制的7个比值

PKPM的熟练掌握在结构设计中也占据重要位置,那么如何控制比值和怎样熟练使用 PKPM 操作软件,下面让我们一起看一下吧。

1、轴压比
轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。
轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;
轴压比过小则结构的经济性不好,此时应减小截面面积。
轴压比不满足时的调整方法:
增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

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2、周期比
周期比控制的是结构侧向刚度与扭转刚度之间的相对关系,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更合理,使结构不致于出现过大的扭转效应。
一句话,周期比不是要求结构足够结实,而是要求结构承载布置合理,具体要求见高规4.3.5。刚度越大,周期越小。
抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比,意思是结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。
当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴的侧移刚度过小,此时应沿两个主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两个主轴适当削弱结构内部的刚度。
当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对于其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的,但对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度过小,此时应适当削弱结构内部沿第三振型转角方向的刚度或适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
周期比不满足时的调整方法:
通过人工调整改变结构布置,提高结构的抗扭刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度;利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,或削弱需要增大周期方向的刚度。

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3、位移比/位移角
位移比是指采用刚性楼板假定下,端部最大位移(层间位移)与两端位移(层间位移)平均值的比, 位移比的大小反映了结构的扭转效应,同周期比的概念一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。见抗规3.4.3,高规4.3.5。
位移比不满足时只能经过人工调整结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距。调整方法如下:
(1)改变结构平面布置,减小刚心与形心的偏心距
(2)在编号简图中找到位移最大的节点加强其刚度,位移小的削弱刚度   
位移角:主要为限制结构在正常使用状态,水平荷载作用下水平位移过大,是人产生不舒适感。见高规3.7 相关要求。
位移角不满足要求时调整方法
1、增加整楼的刚度,加大柱子的截面
2、提高柱子混凝土强度等级

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4、剪重比
剪重比要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。具体见抗规5.2.5,高规3.3.13。
前提是当“有效质量系数”大于90%时,再考察结构的剪重比是否合适,有效质量系数与振型数有关,如果有效质量系数不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。
剪重比不满足时的调整方法:
1、程序调整。在SATWE的“调整信息2”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”

2、人工调整。假设还需人工干预,可按下列三种状况停止调整:
(1)外地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。
(2)外地震剪力偏大而层间侧移角偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度,以取得适宜的经济技术目的。
(3)外地震剪力偏小而层间侧移角又恰事先,可在SATWE的“调整信息2”中的“全楼地震作用缩小系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

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5、刚重比
刚重比主要是控制结构的稳定性,避免结构在风载或地震作用下整体失稳。具体见高规5.4.1,高规5.4.4。
刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减小墙、柱等竖向构件的截面面积。

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6、刚度比
刚度比主要是控制结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。具体见抗规3.4.3,高规4.4.2,对于形成的薄弱层则按高规3.5.8予以加强。
刚度比不满足时的调整方法:
1.程序调整。假设某楼层刚度比的计算结果不满足要求,则SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规3.5.8 将该楼层地震剪力放大1.25 倍。
2.人工调整。假设还需要人工干预,可按以下方法调整:
(1)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。
(2)适当增强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。

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7、层间受剪承载力之比
主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.3,高规3.5.3 及相应的条文说明;对于形成的薄弱层应按高规3.5.8 将该楼层地震剪力放大1.25 倍。
层间受剪承载力比不满足时的调整方法:
1、程序调整:在SATWE 的“调整信息2”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,将该楼层强制定义为薄弱层,SATWE 按高规3.5.8 将该楼层地震剪力放大1.25 倍。
2、人工调整。假设还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大柱箍筋和墙水平散布筋、提高混凝土强度或加大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力。

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给排水阀门、管道施工禁忌及措施 ,还不知道的施工员容易犯错误!

 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。




用Revit绘制柱时,如何显示柱轮廓?

    Revit中绘制柱时不显示柱轮廓

    在revit中放置结构柱之前不显示柱的轮廓,会造成工作量的加大,今天与大家分享下其原因及解决方法。

    原因一、基线设置问题

    解决方法:在属性栏中将基线设置成放置柱子当前平面的下一层平面。

    图1

    原因二、视图范围问题

    解决方法:调整视图范围(若不理解视图范围可点击图3中的“帮助”)。

    图2

    图3

    图4

    原因三、材料问题

    解决方法:先将柱的材质改为非混凝土的其他材质,所有结构柱放置后,再统一修改材质为混凝土。

    图5




混凝土强度等级选用规则

混凝土强度等级选用范围

一.混凝土强度等级  

按照国家标准GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》,混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,以fcu,k表示。普通混凝土划分为十四个强度等级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。不同的建筑工程及建筑部位需采用不同强度等级的混凝土,一般有一定的选用范围。 

二.混凝土强度等级选用范围

不同的建筑工程,不同的部位常采用不同强度等级的混凝土,在我国混凝土工程目前水平情况下,一般选用范围如下: 

①C10~C15——用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构。 

②C20~C25——用于梁、板、柱、楼梯、屋架等普通钢筋混凝土结构;

③C25~C30——用于大跨度结构、要求耐久性高的结构、预制构件等;

④C40~C45——用于预应力钢筋混凝土构件、吊车梁及特种结构等,用于25~30层; 

⑤C50~C60——用于30层至60层以上高层建筑;

⑥C60~C80——用于高层建筑,采用高性能混凝土;

⑦C80~C120——采用超高强混凝土于高层建筑。 

将来可能推广使用高达C130以上的混凝土。混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。

三.混凝土配合比

混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。

①.常用等级

C20

水:175kg  水泥:343kg  砂:621kg  石子:1261kg

配合比为:0.51:1:1.81:3.68

C25

水:175kg  水泥:398kg  砂:566kg  石子:1261kg

配合比为:0.44:1:1.42:3.17

C30

水:175kg  水泥:461kg  砂:512kg  石子:1252kg

配合比为:0.38:1:1.11:2.72

②.普通混凝土配合比参考:

C20混凝土配合比

条件:坍落度35–50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa .

C20混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50

其中每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg

C25混凝土配合比

条件:坍落度35–50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa .

C25混凝土配合比(重量比):水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44

其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg

在实际施工过程中,砂浆、混凝土的配合比会因施工条件、材料条件的不同而变化,要根据实际情况进行现场调整。因此上述的配合比只是参考值。但变化的幅度不会太大。

四. 水泥砂浆配合比

M5水泥砂浆的配合比:

条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa

M5配合比(重量比):水泥:中砂=1:5.23。 每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是0.238m3,其中水泥67.59Kg;中砂354Kg(0.26m3)

M7.5水泥砂浆的配合比:

条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa

M7.5配合比(重量比)水泥:中砂=1:4.82。 每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3,其中水泥77.31Kg;中砂373Kg(0.27m3)

建筑工程混凝土标号选择

砼标号对柱及剪力墙(轴压比控制)的影响:提高标号可显著减小柱墙的尺寸,增加建筑实际使用率。

砼标号对梁的影响:正常情况下对梁的承载力几乎没影响,因此对梁的截面及配筋影响很小,不宜采用高标号。 

砼标号对楼板的影响:正常情况下对板的承载力几乎没影响,但可能会提高板的构造配筋率,同时还会增加板开裂的隐患,应尽量采用低标号。

实际工程中混凝土标号的选择建议:普通的结构梁板混凝土标号一般为C25、C20。受力较大的梁板混凝土标号可采用C30,如地下室的底板、顶板,屋顶花园的楼板等;剪力墙、柱混凝土标号按轴压比控制,使其尽量接近轴压比规定的上限,同时又使绝大部分竖向构件为构造配筋。

一般梁柱用一个等级的,柱墙就得看计算了。多层最好别用c40及以上,因为c40不能现场搅拌。高层一般用到c40-c50.一般来说,住宅的梁板c25就行了。如果大型公建就全是c30,地下室顶板及侧壁都是c30.以上都是常用做法。

对于一般的多层结构,如果建筑对竖向构件截面尺寸抠的不是特别狠,我们也都不是特别希望采用高等级的混凝土,一般使用C25-C40,常用C30-C40。混凝土等级提高,虽然能够在一定程度上减少钢筋用量,但是这个减少的效率比起混凝土成本的提升和施工质量、水平要求的提高带来的成本增加来说,似乎经济意义不大。所以,除非有特殊情况,无论甲方、设计方、还是施工方,都不愿意使用高等级混凝土。

从力学角度来说,对于多层结构,柱子的轴压比不是很高,提高fc对提高构件承载力意义不大;梁因为是受弯构件,在梁高能保证的前提下,提高fc带来的经济效益也不是很明显;总的来说,提高强度等级吃力不讨好。    

但是随着结构层数的增加,对于高层、超高层结构而言,通常在底层竖向构件――柱墙的轴压比会较高,此时fc的提高对于竖向构件会起到降低轴压比,减少构件截面尺寸,减少配筋等好处,综合比较之后,我们通常会选择在底层对竖向构件使用高强混凝土。而对于水平构件――梁,和上面的道理一样,通常最多用到C40。对于梁提高fc虽然会对承载力有一点贡献,但是荷载大了以后可能是变形、裂缝控制,且加之高强混凝土构件的延性也较差,需要增设约束钢筋提高延性,所以高强混凝土带来的效益会大打折扣甚至得不偿失的。




现代景观规划设计的三大元素

景观规划定义:

  1、空间上镶嵌出现和紧密联系的生态系统的组合,在更大尺度的区域中,景观是互不重复且对比性强的基本结构单元,它的主要特征是可辨识性、空间重复性和异质性。

  2、一个由不同土地单元镶嵌组成,具有明显视觉特征的地理实体;它处于生态系统之上,大地理区域之下的中间尺度;兼具经济、生态和美学价值。

  现代景观规划设计包括视觉景观形象、环境生态绿化、大宗行为心理三个方面的内容:

  1、视觉景观形象是大家所熟悉的主要从人类视觉感受要求出发,根据美学规律、利用空间实体景观研究如何创造赏心悦目的环境形象。

  2、环境生态绿化是随着现代环境意识运动的发展而深入景观规划设计的内容。主要是从人类的生态感受要求出发,根据自然界生物学原理,利用阳光、气候、动植物、土壤、水体等自然和人工材料,研究如何创造令人舒服的良好的物理环境。

  3、大众行为心理是随着人口增长、现代文化交流以及社会科学的发展而注入景观环境设计的现代内容。主要是人类的心理精神感受需求出发,根据人类在环境中的行为心理乃至精神活动的规律,利用心理文化的引导,研究如何创造使人赏心悦目、浮想联翩、积极上进的精神环境。

  视觉景观形象、环境生态绿化、大众行为心理三元素对于人们景观环境感受所起的作用是相辅相成的、密不可分的。通过以视觉为主的感受通道借助于物化的景观环境形态,在人们的行为心理上引起反应,即所谓:鸟语花香、心旷神怡、触景生情、心驰神往。这也就是中国古典园林中的三境一体――物境、情境、意境的综合作用。




屋顶花园设计及施工细节有哪些?

假如我有一个屋顶,一定会做成花园的样子。只是屋顶却更加复杂,各个细节都得把握到位,绝非我们随心所欲的造就可以了。

那么屋顶花园的施工,我们该注意些什么呢?

一、屋顶花园应注意的问题       

为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。

防水设施及排水系统:

在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。具体在下章详细解释。

同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,并做好定期清洁、疏淘工作。 

屋顶花园绿化的管理

屋顶花园绿化阻断了植物与大地的联系,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良,严重影响屋顶绿化的效果,甚至造成屋顶花园绿化失败。必须做好定期清洁、疏导工作,保证水分供应是植物成活和生长的需要。

在绿化屋顶上应设水管,一般在100m2以内应设置一个,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分,供植物生长和蒸发,设置各种喷头进行调节,保证水分喷洒到有植物生长的区域。适当地进行施肥以补充土壤养分,松土、密度调节、支撑、修剪、遮荫、防病虫、牵引、保温等日常管理措施仍然是不可少的。

二、屋顶花园的构造

为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,需要防水和排除积水,做到不渗不漏,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,因此,防水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。

屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。

 1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。

 2)过滤层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。

 3)排(蓄)水层

排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。

所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。

也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。

夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。

4)保湿层:提供干旱时所需要的水分。

5)隔离过滤层

隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,

隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。

6)防水层

防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。

7)植被层

屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。

乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。




单跨框架梁钢筋翻样计算方法

单跨框架梁钢筋计算的主要内容有上部通长筋、下部通长筋、箍筋长度及根数、支座负筋、架立筋、侧面纵向构造钢筋、拉筋、吊筋、次梁加筋。

(1)上部通长筋

通长筋的计算公式为:

通长筋长度=净跨长+左锚固长度+右锚固长度

左、右支座锚固长度的取值判断:

当hc-保护层(直锚长度)>laE时,取max(laE,0.5hc+5d)。

当hc-保护层(直锚长度)≤laE时,必须弯锚,这时有以下几种算法:

算法1:hc-保护层+15d;

算法2:取0.4laE+15d;

算法3:取max(laE,hc-保护层+15d);

算法4:取max(laE,0.4laE+15d)。

当纵向钢筋弯锚时锚固长度最终取值:根据《混凝土结构设计规范》第10.4.1条中不难得出,当梁上部纵向钢筋弯锚时,梁上部纵向筋在框架梁中间层端节点内的锚固长度为“hc-保护层+15d”较为合理。

【例】 如图所示,根据KL1的配筋要求,计算其上部通长筋。大家可以好好想想这个题。

单跨结构平面图

KL1支座锚固、弯锚

KL1配筋

(2)下部通长筋

下部通长筋端支座锚固长度取值同框架梁上部钢筋取值,如果存在搭接情况,还需要把搭接长度加进去。

下部通长筋按下式计算。

通长筋长度=净跨长+左锚固长度+右锚固长度

(3)箍筋

箍筋长度=(梁宽b-保护层×2+d×2+d×2)×2+(梁高h-保护层×2+d×2)×2+1.9d×2+max(10d,75mm)×2=(梁宽b-保护层×2)×2+(梁高h-保护层×2)×2+1.9d×2+max(10d,75mm)×2+8d

箍筋根数=[(左加密区长度-50)/加密区间距+1]+(非加密区长度/非加密区间距-1)+[(右加密区长度-50)/加密区间距+1]

(4)支座负筋

支座负筋有可能出现多排布置情况,当梁的支座负筋有三排时,第三排钢筋的长度计算同第二排。

端支座负筋的长度(第一排)=净跨长/3+支座锚固长度

端支座负筋的长度(第二排)=净跨长/4+支座锚固长度

(5)架立筋

架立筋长度=净跨长度-两边负筋净长+150×2

(6)侧面纵向构造钢筋

当梁腹板高度(梁高-板厚)hw≥450mm时,须配置纵向构造钢筋。其搭接长度和锚固长度可取15d。一级钢筋要加弯钩6.25d。

侧面纵向构造钢筋长度=净跨长+15d+15d+2×6.25d

(7)拉筋

有梁侧面构造筋,就必须配置拉筋。当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm。当梁宽>350mm时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排竖向错开设置。

拉筋长度=梁宽-2×保护层厚度+2d+2×1.9d+2×max(10d,75mm)

(8)吊筋

吊筋底部宽出梁两端各50mm。当梁高≤800mm时夹角为45°,当梁高>800mm时夹角为60°。

吊筋上端水平锚固为20d。

吊筋长度=次梁宽+2×50+2×(梁高-2×保护层厚度)/sin45°(sin60°)+2×20d

(9)次梁加筋

《混凝土结构设计规范》第10.2.11条对此有规定:“位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。”设计时,一般优先采用左右加三道加密箍筋,并在设计强度不够用的情况下才在附加箍筋的基础上增加吊筋。




工程结算对量经验分享,独一份!

一、构造柱

大家一看到图纸上的构造柱三个字就立马出来一个概念,这是二次结构,其实不然,关于工程中的构造柱要分两种情况进行列项和计价。

1)  结构性构造柱:

这种构造柱是在结构平面图中直接表示出来的,它的施工工艺和框架柱完全相同,不同的只是截面小一点而已,它也是和主体结构同步进行的,之所以称之为构造柱是因为它的配筋不是通过受力计算来配筋的,而是按照规范要求的节点措施来配筋的,它也是先四边支模浇捣混凝土的,如果有局部与后期的砌体连接的,同样需要在浇捣混凝土时预留预埋钢筋或后期采用植筋的。

除了名称以外,所有属性和施工工艺都是和框架柱一模一样的。此构造柱在计算工程量时,不能按构造柱分类,计价时也不能按构造柱列项,工程量要并入框架柱里计价,或者根据断面周长单独列项套框架柱子目进行计价。

审计时,对一些没有现场施工经验的年轻人要进行施工工艺的解释和说服,一般从事审计的人,虽然不懂施工工艺,没有在施工现场呆过,但都是受过高等教育的或有过名师指导过的,通过解释说服,大多数审计人员都是能接受施工单位的理由的。有必要时可以提供监理签字的证明资料。确认现场施工工艺。此类型的构造柱多数出现在悬挑阳台的端头,还有分户墙出外墙的悬挑墙端部,也就是孤墙的端头。

2)  砌体构造柱:

这种构造柱在结构图中是不用图例表示的,一般都是在结构施工说明里用文字描述的方式表现的,它的施工工艺是先砌墙后立模板浇筑混凝土的,这种构造柱没有什么需要解释的,直接计算其工程量,套构造柱子目进行计价就可以了。

但我们多年的对账经验,很多审计要求提供二次结构的平面布置图且需要原对应的设计院人员签字认可,否则,有些砌体位置是否存在构造柱是容易发生争议的,由于对账双方所处的位置不同,观点当然就不一样了,所以,提醒广大造价人员,一定要催促施工技术负责人,办理二次结构的施工平面图让设计人员签字认可,避免最后结算造成不必要的麻烦。

二、防水导墙

这个构件大家都知道的,就是厨房卫生间墙下的防水反梁,也有人称之为防水堰,还有有习惯称之为翻边,各地的口语叫法不同,但原理都是一样的,都是为了阻止室内水源通过砌体流向室外的。这个构件如何正确的进行列项和计价,也要分两种情况。

1)  第一种

常规的施工工艺是在楼层现浇板完成以后,在砌体进行施工之前,在已经完成的现浇板上砌体位置进行清洗后立模板,浇筑素混凝土,这种施工工艺就是圈梁的施工方法,无可争议,工程量按圈梁计算列项,套圈梁子目进行计价。

2)  第二种

很多图纸设计时考虑构件的整体性,在图纸中明确规定,厨房卫生间的防水导墙要和现浇板同时浇捣混凝土,这个要求就需要在现浇板施工时,采用吊模板的施工工艺,也就是日常说的反梁施工工艺,此时的混凝土是和现浇板相同的,也是和现浇板同步完成的,所以工程量计算要归入有梁板子目进行计价。

3)  其他

有人认为,这个防水导墙是在墙下面,只是截面矮了一点,认为应该按混凝土墙列项计价,砌体砌筑在混凝土反梁或者防水导墙上,他们组成了混合墙,也就是下面按混凝土墙计算,上面按砌体墙计算。个人认为,这个是绝对不合理,但至今也没有合法的解释,我总结的两种情况是根据现场施工工艺来列项和计价的,也是能够让审计接受的两种情况。

三、植筋

目前各项目可以说100%的都是采用植筋技术进行砌体施工的,但作为预算员如果对现场的植筋进行计价呢,根据现场情况也要分两种情况进行结算计价:

1)  第一种情况

图纸完全按图施工时,施工单位为了施工方便,提高模板拆除利用率,在浇捣混凝土时不进行事前预埋,在模板拆除后,进行砌体砌筑之前,在混凝土柱梁内进行植筋的,此种施工工艺是不能计算工程量和计价结算的,这部分费用包含在砌体加固的费用里了,砌体加固是要单独列项计价的。

现实施工中,如果采用规范规定的预留预埋钢筋,在模板拆除时,要增加不少人工,且模板容易损坏,采用植筋就可以很轻松的拆除模板,而且模板不容易损坏,大大提高了模板的使用率了。

2)  第二种情况

柱梁板等主体构件已经完成,因为甲方要求或设计变更,需要在已经完成的柱梁板上增加混凝土构件,此时,只能在原来的柱梁板上进行植筋,才能保证增加的构件和原有构件保持整体性,这种情况不是施工单位改变或优化施工工艺造成的工作量,而是由甲方或者设计变更造成的工程量,所有增加构件引起的植筋可以单独列项进行计价的,但需要注意的是,设计变更仅仅说明在什么位置增加什么构件,并没有说明具体的施工工艺,遇到这种情况,作为项目预算员要提醒现场施工人员办理现场签证单。

确认现场发生的植筋规格,植筋数量,这才是结算的合法依据,否则审计只会认可变更增加的混凝土和钢筋模板等工程量,至于植筋审计会不认可的,因为审计无法判断此变更送达时,相关位置的主体构件是否已经完成,是否需要进行植筋的。这个是很多现场施工人员不注意的地方。因为他们不是专业的造价人员,不知道结算的流程和方法,所以,项目预算员适时提醒非常重要。

四、台阶

在工程建筑首层平面图上,在入户门位置,特别是厂房的入室大门口,图纸上一般会有一个矩形或者等腰梯形的线框,上面写着台阶两个字。于是,我们计算工程量时很习惯的把这个线框的面积计算出来,作为台阶的工程量,套台阶子目进行计价结算。图纸中的台阶是由踏步和平台两部分组成的。也需要分两种情况进行计价的。

1)  第一种情况

当台阶面积很小,高度只有两到三个踏步的时候,现场可能就是使用砖直接砌筑而成,也就是说此台阶完全由砖实心砌筑起来的,此时可以按照定额计算规则直接计算投影面积套台阶子目进行计价的。

2)  第二种情况

台阶很宽,一般出墙一米以上,高度超过三个踏步的,现场绝对不会全部用砖实心砌筑的,都是沿线框三边砌筑,里面用土方回填,回填土上在做垫层,然后再做面层,此情况需要分两块计算工程量,砌体的水平投影面积按台阶计算,这也符合台阶的计算规则,平台外边缘另加一个踏步宽度的规定的,那中间回填土的部分要按填土的投影面积计算工程量,分结构做法层次分别套地面子目进行计价结算。如果工程量不是很大,一并汇总在第一种情况里直接按台阶套价,审计一般也不会太计较的,此工程量必定对总价影响不是很大的。




市政道路从识图算量到施工工艺过程图文详解(收藏珍品!)

 市政道路工程造价的科学进行,是开展市政道路工程建设全过程的关键基础,对于市政道路工程的建设有着重要意义。如何更好开展市政算量?市政道路识图算量以及施工工艺的关键内容是什么? 干货分享给各位~

Part.1

 市政道路工程基础 

市政道路工程

市政道路工程是城市重要的基础工程设施,市政道路工程主要分为沥青路面道路和混凝土路面道路。其主要工作内容有路基工程、路面工程、土石方工程、人行道铺装、人行道绿化、各类边坡支护、横穿排水系统(箱涵、管涵等)、道路交通设施等。

      

市政道路工程量计算

市政道路工程工程量计算主要是计算路基土石方、路面工程及其附属。其中以路面工程及路基土石方为主要组成部分及难点部分。

为了让市政人员摆脱繁琐的算量工作,极大提升工作幸福感,广联达市政产品部全力打造BIM市政算量产品,从识图、算量到清单计价定额组价,让你拿到项目就能快速、独立完成算量组价。

BIM建模,三维计算

三维建模,所见即所得,形象展示构件间相互位置关系。

  

内置图集,专业精准

内置国标省标图集,可灵活调整精准算量。

  

多种导入,方式多样

支持CAD识别、PDF、图片描图,蓝图信息录入,满足用户多样化算量需求。

  

易学易用,轻松高效

无基础用户1小时内熟悉操作主流程,半天内通过一个工程完全学会使用。让繁琐的算量工作通过软件提高5倍以上效率,提升工作幸福度。

  

道路工程核心功能介绍

通过软件「内部点识别」功能,一键识别建立真实道路,快速实现不规则路面、结构加宽计算,自动处理路面结构层与路缘石、树池扣减;

 

通过识别道路平面设计图、纵断面导入实测原地面数据或识别横断面图形成真实三维路基模型,按照实际模型自动计算填、挖、运土石方及护坡、清表、路基换填等工程量。

 

相比繁琐的传统手算,是不是真的很便捷呢~

广联达BIM市政算量产品是一款基于三维一体化建模技术,集成多地区、多专业的专业化算量产品。解决城市道路、排水、桥梁、构筑物、综合管廊等工程量计算问题。

Part.2

  市政道路工程识图  

市政道路工程施工图识图主要分为四部分:平面图、断面图、道路横断面图、人行道及附属工程。

平面图

平面图作用:表达道路方向、平面线型(直线和左、右弯道)以及沿线两侧一定范围内的地形、地物状况。

纵断面图

纵断面图:沿着道路中线竖向剖切的展开图即道路纵断面图。

 

①纵坡定义及计算

纵坡:路线的纵线坡度,为高差与水平距的比值,用i表示,i=(H2-H1)/L*100%,如下图所示

其中, L称为坡长, i上坡为正,下坡为负。

 

②各级公路最大/小纵坡的规定

最大纵坡:各级公路的最大纵坡,应不大于下表的规定。

 

最小纵坡:0.3%~0.5%,一般情况下0.5%为宜,满足排水要求。

③标高(与里程桩号点对应)

设计高程:路基边缘点设计高程

地面高程:原地面点中心点标高

填挖高度=设计高程-地面高程(正值为填高,负值为挖深)

 

横断面图

标准横断面图:表达行车道、路缘带、硬路肩、路面厚度、土路肩和中央分隔带等道路各组成部分的横向布置。

Part.3

  沥青路面工程工艺 

沥青路面工程工艺

沥青路面是指在矿质材料中掺入路用沥青材料铺筑的各种类型的路面。沥青结合料提高了铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力,使路面平整少尘、不透水、经久耐用。

 

步骤一:道路土石方开挖、运输

  

步骤二:路基碾压

 

步骤三:路面基层铺设(碎石路基)

级配碎石是由各种大小不同粒级集料组成的混合料,当其级配符合技术规范的规定时,称其为级配型集料。

级配型集料包括级配碎石、级配碎砾石(碎石和砂砾的混合料,也常将砾石中的超尺寸颗粒砸碎后与砂砾一起组成碎砾石)和级配砾石(或称级配砂砾)。

 

步骤四:透层

透层是适用于无机结合料基层表面的有机结合料渗透层,用于一般路段的下面层与基层之间的层问处理。

透层主要作用如下:

● 透入基层表面孔隙,增强基层和面层间的粘结.

● 有助于结合基层表面集料中的细料.

● 在完成基层的铺装后,适时洒布透层油还可以减少基层的养生费用,提高养生质量.

● 经过透层油渗透成型以后的基层,表面的开口孔隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层.

● 在由于某种原因推迟铺筑面层的情况下,透层可为基层提供临时性防护措施.

步骤五:沥青路面下面层

 

步骤六:粘层

粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。粘层主要起胶结作用,对材料的要求也主要在粘结强度和抗剪强度方面。

粘层材料通常采用乳化沥青或改性乳化沥青,改性乳化沥青较之乳化沥青在强度方面有较大改善,慢裂乳化沥青洒布后流淌严重,一般采用快裂型的改性乳化沥青较为适宜。

 

步骤七:上面层

 

沥青混凝土的几种大小

细粒式沥青混合料是指集料粒径为9.5mm~13.2mm(圆孔筛10mm~15mm)的沥青混合料。

中粒式沥青混合料是指集料粒径为16mm~19mm(圆孔筛20mm~25mm)的沥青混合料。

粗粒式沥青混合料是指集料粒径为26.5mm~31.5mm(圆孔筛30~40mm)的沥青混合料。

特粗式沥青碎石混合料是指集料粒径等于或大于37.5mm(圆孔筛45mm)的沥青碎石混合料。

施工图中几种常见表示方法

AC:沥青混凝土混合料

AM:沥青碎石混合料  

AK:抗滑表层沥青混合料

MS:马歇尔稳定度

FL:马歇尔实验的流值

VV:沥青混合料中的空隙率

VMA:表示沥青混合料中的矿料间隙率

Part.4

  水泥稳定级配碎石路基工程 

 

水泥稳定级配碎石

水泥稳定碎石材料主要由粒料和灰浆体积组成。粒料为级配碎石,灰浆体积包括水和胶凝材料,胶凝材料又由水泥和混合材料组成。

一般采用水泥、粉煤灰、稳定碎石、砂、石屑等筑路材料作为水泥稳定碎石基层。

  

商品沥青混凝土价格

沥青混凝土俗称沥青砼,人工选配具有一定级配组成的矿料,碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等,与一定比例的路用沥青材料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。

按所用结合料不同,可分为石油沥青的和煤沥青的两大类,商品沥青混凝土搅拌比较均匀,厂拌沥青混凝土不均匀。

  

注意事项

施工时如果先做路缘石,那要保证缘石后背要有足够的强度(一般采用砼护背),并在沥青摊铺施工时做好成品保护,边部采用小型压路机仔细处理,避免过度挤压路缘石从而导致缘石线形破坏;

如果先铺沥青,可以保证路面边部施工质量,这种方案一般分两次摊铺,即铺完沥青中面层后开始安装路缘石,安砌路缘石时需切除沥青砼宽出的部分,安装完后细石砼灌缝,同样需要做好护背,最后铺装沥青上面层,这种方案可以保证路缘石线形美观,但会浪费些沥青砼,同时增加了拆除量。

折中方案是:先铺沥青中下面层,在边部路缘石位置设置木条作为限制,再安装路缘石,最后铺装上面层。

目前市政工程均采用工程量清单计价,按设计宽度计量,对于超出道路设计宽度的部分,按工程量计算规则是不予计量的。

 




门窗安装阶段质量控制图文教程,值得一看!!!

 “窗标准洞口”

标准洞口尺寸:门窗洞口完成基础砌筑,并经过第一道防水砂浆修整过后的最终洞口尺寸为门窗洞口标准尺寸。

窗框安装前洞口需粉刷一道水泥砂浆,使洞口表面光洁、尺寸规整。外窗窗台板基体表面上应浇成3-5%的向外泛水,其伸入墙体内的部分应略高于外露板面。

砖墙(粘土砖、易通砌块)门窗洞口应预留混凝土埋块。混凝土埋块的间距要求为:洞口上下边埋块间距应为180mm,洞口左右边埋块间距应500mm。

“门窗标准洞口修整”

 

“湿法门窗框安装”

洞口偏差大于10mm并采用水泥砂浆修整后的洞口,门窗固定片与土建结构连接禁止使用射钉固定。应采用尼龙膨胀螺钉固定。

 

 

“湿法组合窗拼樘料安装”

拼樘料上下端口应封堵;

拼樘料应设计加长与结构可靠连接;

组合门(窗)框与拼樘料卡时,应用紧固件双向拧紧,其间距应不大于500mm;距两端间距不大于180mm;拼樘料与门(窗)框间的缝隙应采用嵌缝胶进行密封处理。

 

“干法门窗框安装”

主副框安装间隙应严格按主副框设计间隙进行现场质控。安装完成后主副框实际间隙不应小于4mm。

主副框间隙控制应采用专用主副框间隙调整块。不得直接用紧固件紧固控制主副框间隙。

 

“发泡剂塞缝节点”

 

“发泡剂塞缝范围”

 

“发泡剂使用要求”

塞缝间隙为15~25mm。最低施工温度为+5°C

施工前,将填充部位清洁并用水喷湿;

喷射由下向上,喷射量至所填充体积的70%即可;

十分钟表面开始固化,在固化前将溢出发泡剂塞入缝隙处。防止发泡剂外膜破损。

“水砂浆塞缝节点”

 

“水砂浆塞缝要求”

塞缝砂浆应使用防水砂浆;常规混合比:水泥:砂子:防水剂(重量比)为1:2.5:0.03。具体根据使用情况调整混合比。考虑抗裂可加入聚丙烯纤维-杜拉纤维;

塞缝建议采用塞缝队伍;

使用合理塞缝间隙为15~30mm。洞口修正大于50mm的必须采用钢筋网片细石砼做法;

 

 

“钢副框安装节点”

 

 

“聚合物水泥防水(JS)”

1.基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏;凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平,渗漏处必须止水;阴阳角应做成圆弧角。

2. 严格按出厂要求的配料比准确计量,配料时先将液料用搅拌器搅拌,在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌(可加适量水调节黏度,但加水最好在粉料加入前加),要充分搅拌分散,达到均匀无粉团,无沉淀为止。配好的料应在2~3 小时内用完。

3. 按选定的工法,按顺序逐层完成,各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般施工约需4 小时以上,温度为20℃。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些。

基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏;

凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平,渗漏处必须止水;

阴阳角应做成圆弧角。

 

“门窗室外粉刷”

外门窗框外侧必须留5mm宽、6mm深的注胶槽口;

注胶槽口预留可采用:贴PVC型分割条做槽口 ,待外粉刷层硬化后,再撤去PVC型分割条。

粉刷面应略超过窗框,其厚度应不影响扇的开启和门窗排水。

 

 

“门窗室外侧注胶密封”

外墙注胶时应清洁注胶槽口及基层,并在干燥后施打密封胶;

应采用中性硅酮密封胶注胶密封。严禁在涂料面层上注密封胶;

中性硅酮密注胶注胶时应饱满均匀不间断;

 

“中空玻璃”

外层密封胶层厚度为5~7mm;

Low-E玻璃镀膜面必须朝向中空层,安装时Low-E玻璃位于室外侧;

钢化玻璃应按贴3C标记,双层钢化应在两块钢化玻璃上都加上3C标记;

 

 

“玻璃垫块安装”

 

“门窗内扇五金件安装”

门窗五金配件的紧固件不得使用抽芯铆钉

 

 

“写给窗承包商”

门窗必须安装在经过修整的门窗洞口中;

但洞口偏差超过10mm且采用水泥砂浆修整洞口,固定片紧固不得采用射钉。应采用尼龙膨胀螺钉固定;

拼樘料应设计加长并对端口封堵后,与结构有效固定;

拼樘料与组合框应用紧固件双向紧固,并用密封胶对拼接位置进行密封;

塞缝发泡剂应在固化前塞入缝隙处,不得切割;

严禁在涂料面层上注密封胶!注胶前应对注胶槽口进行清洁;

中空玻璃外层密封胶层厚度为5~7mm;

玻璃垫块的沉重块和限位块应按要求进行摆放;

五金件紧固件应使用不锈钢材质并全数紧固,任何位置不得使用铆钉;

 

 

 




Revit中如何利用墙体创建踢脚线?

在建模时,踢脚线除了可以单独绘制,也可以利用墙体同时绘制,下面5步教大家学会这方法。

第1步:打开墙体【属性】对话框→【编辑类型】→【结构/编辑】如下图1

图1

第2步:根据实际情况为墙体添加饰面,点开【墙饰条】如图2

图2

第3步:弹出界面之后点击【添加】,然后选择轮廓,这里的轮廓是可以自定义的,载入对应的轮廓族(特殊需要可以自行创建轮廓载入)。我们这里选择【踢脚】,里面的材质、距离等参数可以根据需要进行修改。如下图3、4

图3

图4

最后点击【确定】完成编辑,平面显示和三维视图显示如下图5

平面

【来源:科度BIM】




关于厨房卫生间渗漏原因及防治措施

随着社会的发展,房地产企业之间的竞争越来越激烈,老百姓对住宅房的质量要求越来越高,提高房屋建筑的质量已经成为确定企业竞争的有效手段。那么厨房、卫生间渗漏也是当前住宅工程的质量通病,也是商品房投诉较多的质量问题之一。厨房及卫生间是住宅中上、下水管道集中通过的用水房间,施工过程中又集防水、土建、管道、洁具多道工序反复交叉施工。如果在施工中不严格按照操作规程,不合理组织施工程序,上下工序互相影响,必然会导致质量低劣,造成楼面渗漏。

厨房、卫生间渗漏主要出现在给、排水管道与楼面交接处;卫生洁具与排水管接口处;楼板混凝土浇灌质量低劣;楼板下四周砖墙交接处等位置渗漏,造成墙面潮湿、泛碱、霉斑或墙面粉刷脱皮等质量问题,严重影响房屋美观和使用功能。形成渗漏的主要原因是管道穿过处混凝土楼面所补浇的混凝土浇灌不密实;上、下水管道未采取防温度膨胀伸缩措施,因管道伸缩在楼面混凝土与管道交接处形成裂纹,防水材料和防水施工质量不达要求;在混凝土楼板与墙体交接处及与管道交接处未作卷边防水处理;施工程序不当等等。 

厨房及卫生间应采取以下措施防止渗漏:

(1)厨房及卫生间的楼面应采用整体现浇混凝土楼板,板厚不宜小于80毫米。结构板面标高要低于相邻房间板面60-80毫米(如设有水泥炉渣找平层尚应增加找平层的厚度),按1%找坡后,也能保证厨房和卫生间的楼面低于其它房间,防止地漏一旦堵塞,使其积水不至于很快进入其它房间。 

(2)穿过楼面的给、排水管道要按设计位置在现浇混凝土上预留孔洞(或埋设套管)。预留孔洞直径比管道外径大120毫米,且呈上大下小的倒推形,拆模后留孔表而要划毛。在管道安装就位后,要严格按照以下程序补浇混凝土。洞口清理干净——支模——浇水湿润洞口旧混凝土并刷纯水泥浆——用与楼面相同强度等级的混凝土浇补——养护。为检验补缝质量,达龄期后,要在管道补浇混凝土的范围作蓄水试验,这是防止渗漏应当把好的第一道关口。 

(3)要选用合格的防水材料,一般采用二布六油防水。做防水处理前应在楼面四周与砖墙接触处用1∶2水泥砂浆抹一道圆弧卷边,砖墙上抹灰高度应高于相邻房间地面150毫米(其厚度应考虑不影响今后贴墙画磁砖),防水材料也要卷边与砂浆高度相同。在穿过楼面的给、排水管四周也要卷边铺涂防水材料,其高度要略高于该房间的镶贴面砖后的地面。 

(4)防水处理完工后,要对整个厨房或卫生间蓄水检验,蓄水高度低于防水卷边高度30毫米。蓄水三天无渗漏才能验收,然后进行下道工序施工。 

(5)穿过楼面的塑料排水管要按规定安装伸缩节。冷、热给水管应在穿过楼面处埋设套管。其套管采用镀锌钢管,高度宜高出现浇楼板60-80毫米。在立管安装完工后,在立管国上周用沥青、麻丝等柔性材料填塞,以便于立管伸缩。同时,填缝高度要高于套管,并作成向外斜的坡度。在厨房或卫生间楼面地砖镶贴完工后,要在套管的外部作45°泛坡,以防止地面存水长期浸泡立管根部,造成管道锈蚀,缩短立管使用寿命。 

(6)为防止卫生洁具(如面盆)对墙面造成渗水,应在墙面抹灰时加入3%的防水粉,即作防水砂浆抹面。 

(7)要严格做好“20厚1∶3水泥砂浆保毡层”,这是保护防水层不受破坏的重要一环。 

(8)合理安排工序。卫生间的卫生洁具必须在20厚1∶3水泥砂浆保毡层完工并达到一定强度后才能开始安装。并要采取有效措施,防止安装时破坏防水层。如有预埋螺栓时,要在现浇混凝土时同步埋入,严禁在防水层完工后任意打孔,造成渗漏。 

(9)卫生洁具与排水口的连接要严格按照设计要求和操作规程施工。例如蹲式大便器,便台下往往形成一个封闭式的水坑,一旦存水,必然下浸。因此必须用铜丝认真扎好大便器进水口处的胶腕接头;大便器(座式大便器相同)排水处的承口要座好油灰,使接口处不漏水。 

(10)如有1∶6炉渣混凝土找坡时,更要注意炉渣混凝土的质量,一是要严格按照配合比施工,二是要认真做好炉渣混凝土的夯实拍紧。三是要做好“20厚1∶2.5水泥砂浆找平层”。以防止地面水浸入炉渣层,长期不能外排,或由楼面或由墙面浸出。 

(11)铺设楼面找平层时,应按设计要求1%的坡度打巴出柱,使排水坡向地漏。防止出现地面积水和倒坡。 

(12)冷、热水给水管安装完工后,要严格按照国家规定做水压试验。排水管要按国家规定作闭水试验,合格后才能验收。 

   以上关于厨房、卫生间渗漏采取的防治措施,本人结合自己从事建筑行业总结的经验,参考有关厨房、卫生间渗漏方面的书籍来编写的。因时间和本人能力的限制,难免会有疏漏不足之处,希望领导提出批评,便于下次修改,为感!




安装算量的顺序与规则是什么?

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步,

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。

所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的

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)

计算工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。

3)、单相插座支线有三根导线,现行要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

入户电缆头为1个

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

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、此部分只需算四部分的量: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如下:

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

四、 给排水工程(包括给水及排水)

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

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计算保温体积。

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:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

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

屋面铸铁风帽一般在土建中按“个”计算

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

地面扫除口在图纸上看如有就计算

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

五、采暖工程

(切记是两根管,一根供水管,一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接连接,小于等于32的采用螺纹连接)

1、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。

首先地热采暖的计算

(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)

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

其次是散热器采暖的计算:

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)

2、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、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方

六、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)

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

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

(一)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)

(二)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)

(三)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

(四)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

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

五、消防自动喷淋系统

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:

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)

(一) 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

(二)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

(三)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

(四)管道支架的数量

(五)管道冲洗试验

六、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、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。

七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

一)、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)

八、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部数出来,因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算。

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(相当于电气的配电箱),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

消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价,在套定额时应单独计取水箱的价格)

2、镀锌钢管的长度

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)

5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

6、集气罐的数量

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水,上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱。




结构选型与结构布置对建筑抗震的影响

一、结构材料的选择

01 单从抗震角度考虑,作为一种好的结构形式,应具备下列性能:

①延性系数高;

②“强度/重力”比值大;

③匀质性好;

④正交各向同性;

⑤构件的连接具有整体性、连续性和较好的延性,并能发挥材料的全部强度。

02 结构形式依其抗震性能优劣而排列的顺序是:

①钢结构;

②型钢混凝土结构;

③混凝土-钢混合结构;

④现浇钢筋混凝土结构;

⑤预应力混凝土结构;

⑥装配式钢筋混凝土结构;

⑦配筋砌体结构;

⑧砌体结构等。

03 依据对抗震结构体系的一般要求,如何提高砌体结构的抗震能力?

二、抗震结构体系的确定

《抗震规范》关于抗震结构体系,有下列各项要求:

①应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;

②宜有多道抗震防线,应避免因部分结构或构件破坏而导致整个体系丧失抗震能力或对重力的承载能力;

③应具备必要的强度,良好的变形能力和耗能能力;

④宜具有合理的刚度和强度分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中;对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。

抗震设计的4个准则:

-强度准则:保证不坏(小震)

-刚度准则:保证适用性(小震)

-能量准则:减小地震作用(大震)

-延性准则:增强抗倒塌能力(大震)

三、结构布置的一般原则

01 平面布置力求对称。(质量,刚度,强度)

平面布置除了要求各向对称外,还希望能具有较大的抗扭刚度。

注意:虚假的对称

02 竖向布置力求均匀

结构竖向布置的关键在于,尽可能使其竖向刚度、强度变化均匀,避免出现薄弱层,并应尽可能降低房屋的重心。

注意上刚下柔的结构的处理

框支剪力墙、底部框架

应保证下部结构的抗侧刚度不能小于上部抗侧刚度的一定比例。

同一楼层的框架柱,应该具有大致相同的刚度、强度和延性

框架结构防止短柱的出现

四、必要时设置防震缝

当建筑的类型、体系、体型较复杂时,宜设置防震缝。要保证缝有足够的宽度,用缝分割的单元为独立的简单结构单元。




这样的脚手架工程才是标准的!

 标签: 脚手架搭设施工 脚手架工程标准做法 脚手架搭工程

A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、检测单位检测报告。

A-2

安全防护设备及作业设备齐全

A-3

总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。

A-4

所以脚手架作业人员必须持证上岗。

A-5

图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟物施工图核对,立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

 

A-6

基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。

 

A-7

基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

 

A-8

纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。

 

A-9

立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

 

A-10

纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。

 

A-11

剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件

A-12

对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。

 

A-13

搭接的脚手板必须搭在小横杆上,搭接长度不小于200mm。拐弯处的脚手板必须交叉搭铺,,接缝的搭接长度a≥100mm,L≥200mm,每张脚手板必须四点绑扎。

 

A-14

脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

A-15

主节点处各扣件中心点距离要求:a≤150mm。(1、立杆2、纵向水平杆3、横向水平杆4、剪力撑)

A-16

连墙件采用刚性连接,按两步三跨设置,但要满足连墙杆覆盖面积≤27m2,在结构混凝土侧面预埋Φ20钢筋,钢筋预埋长度及及焊接宽度必须满足专项方案荷载要求,连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点的距离≤300mm。

 

A-17

钢丝绳卸载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,推荐使用预埋螺母装配式预埋件,预埋长度必须满足专项方案荷载要求。

 

A-18

钢丝绳卸载预埋件安装要求:预埋位置结构梁外侧,混凝土未够28天龄期严禁连接卸载钢丝绳。

 

钢丝绳卸载预埋件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。

 

A-19

悬挑载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,严禁使用螺纹钢,预埋长度必须满足专项方案荷载要求;

 

悬挑载预埋件错误做法:严禁后期焊接固定。

 

A-20

脚手架预埋连墙件要求:采用直径≥Φ20圆钢预埋件,并跟脚手架满焊连接,预埋件严禁使用螺纹钢,预埋长度及焊接长度必须满足专项方案荷载要求;推荐使用、预埋钢板螺母的连接方法。

 

脚手架预埋连墙件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。

 

A-21

悬挑卸载设置要求:悬挑钢梁采用≥16号工字钢,工字钢悬挑架体高度(无钢丝绳卸载)不能超过24m;如高度超过24m的要有专项卸载方案,经监理及甲方确认方可实施。

 

A-22

电梯洞口防护栏要求:护栏高度≥1.6m,竖向钢筋间距≤100mm,顶部标准楼层及警示语,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,电梯井内侧必须设置低压照明。

A-23

楼梯护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过3m落差的楼梯必须挂网及底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-24

楼层内洞口长宽≥400mmх400mm的封闭防护要求:洞口内用四点膨胀螺丝固定Φ6@150钢筋网,面再封≥10mm厚胶合板,四周覆盖压边200mm,再砂浆封边。

 

A-25

楼层内洞口长宽<400mmх400mm的封闭防护要求: 10mm厚胶合板固定,刷醒目油漆标识。

 

A-26

临边护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-27

脚手架兜底网设置要求:每3层楼设置一层兜底网,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-28

脚手架硬封闭设置要求:材料采用10mm厚胶合板,每6层楼设置一层硬封闭防护脚手板,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-29

基坑护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,推荐使用混凝土反坎踢脚板。

 

A-30

无法用胶合板封闭护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-31

安全通道设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层胶合板硬封闭防护,人行通道层高度≥2 m

 

A-32

塔吊调运覆盖范围防护棚设置要求:材料采用10mm厚胶合板密铺,设置双层胶合板硬封闭防护。

 

A-33

踢脚板设置要求:材料采用≥9mm厚胶合板,高度180mm,每层必须设置一层踢脚板;踢脚板设置在立杆及安全网之间。

 

A-34

施工楼梯搭设原材料要求:采用钢管、钢网踏步板或钢板踏步板、5mm厚胶合板踢脚板;施工楼梯搭设要求:踏步板宽300mm,楼梯宽度≥1000mm,休息平台宽度≥1000mm,踢脚板高180mm,坡度宜采用1∶3,栏杆高度1.2m。

 

A-35

整体预制式卸料平台原材料要求:底盘架外围为≥[18槽钢,中间为≥[12槽钢,底板及侧板为≥3mm厚花纹钢板,吊环采用≥20mm厚的钢板,围栏四角立柱和上部扶手中间立柱、水平杆均为Ф48×3.5钢管,钢丝绳采用≥φ18.5×4;

整体预制式卸料平台标识要求:每次安装完毕后必须经监理公司验收合格后方可投入使用,并做好每次验收的书面记录,限重标志采用“傻瓜式”限重标识牌。堆放高度不能超过卸料护栏高度;如堆放钢管时,伸出卸料平台外尺寸不得超过钢管总长度的1/4;

整体预制式卸料平台搭设要求:使用前总包单位必须提供专项方案,栏杆抗侧压强度满足堆放钢管要求。安全系数不小于2,经监理及甲方确认方可实施。

 

A-36

塔吊上下班通行通道搭设要求:采用扣件式水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。

 

A-37

人货梯通道搭设要求:底部采用10mm厚胶合板密铺,防护采用外挂锁头保护。

 

A-38

人货梯通道插销伸出长度≥150mm,人货梯铁门中部铁板封300mm宽,上下封密钢网。

 

A-39

悬挑平挡板及斜挡板的设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层硬封闭;禁止使用通透材料封闭,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。

 

双层防护的错误做法:双层防护没有采用硬封闭,采用竹竿代替10mm厚胶合板。

 

A-40

悬挑平台板底部排水沟设置:有外墙展示需要的建筑物必须要安装镀锌铁皮排水沟天沟,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。

 

A-41

作业层脚手架搭设要求:脚手架高出作业面高度≥1.8m。

A-42

每层脚手架搭设完成后,必须经施工单位自验合格,并报经监理公司验收合格后方可进行楼面梁底板安装,并做好每次验收的书面记录。

A-43

安全警戒要求:脚手架搭设及拆除施工过程中必须有安全员全程负责警戒,不得中途离场,禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。

A-44

警戒区域采用安全铁马隔离并有专人负责警戒,不得中途离场,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。

A-45

拆除脚手架的原则是先搭后拆,后搭先拆;全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;应根据检查结果补充完善脚手架拆除施工方案中的拆除顺序和措施,经甲方项目部批准后方可实施;拆除脚手架前必须先清除脚手架上杂物及地面障碍物。

A-46

连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

A-47

当脚手架采取分段时,对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆, 总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。

A-48

当脚手架采取分立面拆除时(如人货电梯位置保留不拆),对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。

 




建筑水电预埋施工总结

一、结构配管

1、电气管道预埋

电管预埋 应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋管道应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数,管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确,盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。

凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。

管线与底筋用铁丝绑扎牢固,避免线管移位损坏,PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于500mm。

PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复

从地面弯起至板面的插座管,在浇捣混泥土时,做好支墩保护。防止电管根部被压弯压断

管子进盒采用专用锁头(杯梳),锁母下应塞垫块,防止锁母被踩脱落或断开。本项目灯头盒采用定制成品灯头盒,这样节省锁头,又有效的防止管盒脱落的通病。

暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝。

混合配管时,钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上

局部电线管太密集,部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层,影响楼板结构。

屋面电气配管必须使用镀锌电线管,禁止使用PVC塑料管。

2、入户管道与电井线槽连接

电气竖井内入户管与桥架连接部位需按专业排序分布,防止后期入户线至桥架处造成交叉。

3、电气与给排水的定位

电管、电盒避免预埋在排水管道旁,距离水管及预留洞的距离大于300mm,减少楼板漏水隐患。空调插座位置与建筑图纸中空调预埋孔位置、空调板要相符(空调插座一般要比空调套管高100mm)。洗衣机插座与洗衣机地漏要相符。

4、开关、插座、灯位盒定位

开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。

门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距150mm(如加上门框则为200mm.)

开关、插座底盒二边定制耳朵,预埋底盒时便于加固。

5、剪力墙部位给水管配管

建议采用?50PPR管从中间剖成两半(或采用30mm厚硬性聚苯板切25-30mm宽)留槽(需覆膜便拆);硬性冷热水管道间距控制在150mm左右,避免共槽敷设,同时便于冷热水混合龙头安装及管道交叉处理。槽模直接绑扎在钢筋表面或钉在木模板上便于控制留槽深度。

6、斜屋面渗水管预埋

7、剪力墙二次配管安装工作注意事项

1)禁止使用切割机在剪力墙位置切割作业。

2)禁止切断结构钢筋。

3)剪力墙位置线盒安装高度同固化图一致,左右尺寸偏差≤±30mm。

4)预埋安装完成后,立即完成洞口收边收口封堵工作

二、砌体配管

砌体配管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。电管入盒采用专用锁头。电管在砌体上安装要求用水泥钉固定。补槽后电管处贴网格布以防墙体开裂。

进入配电箱、屏的电线管路,排列应整齐,配电箱暗配的线管,埋设深度与砖墙砌体表面的距离不小于15~20mm;线管排列整齐、间距均匀(管与管之间间距≥10mm)、安装牢固;在距配电箱底壳150~200mm范围内设管卡,中间直线段管卡间的最大距离≤600mm;配管安装固定完成后,线槽部分做甩浆处理然后使用细石子素混凝土找补平整,然后挂钢丝网,钢丝网于线槽两边≥100mm。管入箱、盒应采用锁扣固定,应与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。

砌体配管施工前,要求土建必须在墙面打灰饼,确定墙体抹灰厚度。线盒定位标高控制采用激光墨线仪,同一室内同标高底盒标高差控制在0~5mm;并列插座开关面板高度差0~0.5mm,线盒间距25mm;厨卫间底,生活阳台和其他功能房间底盒根据饰面材料确定出墙面距离(以相对于饰面-5mm ~0为宜)。

四、底盒定位

五、水电施工图套图检查定位

水施图和电施图叠加,检查洗衣机插座和洗衣机地漏是否合理;空调插座和空调孔洞及空调板是否合理。阳台洗衣机插座和阳台排水立管有冲突,洗衣机插座移位到另一面墙。

六、给排水——套管

1、管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有振动之处应选用柔性防水套管。套管做法见给水排水标准图集。

2、钢套管直径小于DN300以下时是不用设置加强筋的,管径大于DN300时则应该设置加强筋。

3、套管安装后,两端必须进行封堵保护以防止杂物灌入堵塞管道。

4、碧桂园要求空调套管使用预制件进行施工。

5、地下室后浇带的位置不要预埋套管,因为后浇带的位置墙体加厚的。

6、多根套管埋,二端采用钢筋加固措施,防套管变形

7、套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,制作套管前必须对管道进行充分除锈。套管切割后需除毛刺(将切割好的钢管的管口用打磨机除去管口毛刺)

8、电梯基坑底排水管预埋,注意管口做好封堵。

七、给排水——同层排水

同层排水是碧桂园集团最近大力推广的新技术,同层排水的应用即降低了工程成本(包括材料成本和人工成本),缩短了工程施工时间。同时有效的解决了排水管道结构渗水的难题。

八、给排水——给水管道砼板压槽

在混凝土板浇捣时,为避免后期装修时抬高室内地面高度,施工方应按照图纸上的管道走向进行压槽处理,压槽时不能压太深,避免造成结构安全。

九、给排水——砌体配管

1、按图施工,定点定位必须准确。

2、冷热水管道必须有150mm的间距。

3、冷热水管道出水口必须根据选用的卫生器具确定间距(碧桂园一般使用惠达品牌,管中间距28mm);避免后期卫生器具无法安装。

4、管井内热水管必须做好保温。

十、总结

(一)水电预埋前质量控制总结

1、进行质量意识的教育:

落实及贯彻碧桂园集团有关水电施工要求及规范化、标准化施工。

2、加强对班组的培训:

班组是直接的操作者,只有他们的管理水平和技术实力提高了,工程质量才能达到既定的目标,因此要着重对班组进行技术培训和质量教育,帮助班组提高管理水平。项目对班组长及主要施工人员,按不同专业进行技术、工艺、质量进行综合培训,未经培训或培训不合格的班组不允许进场施工。

3、做好技术交底 :

在工程开工前,组织质量技术交底,将工程概况,各工序的施工方法、施工工艺及技术措施等向工长进行详细技术交底,并向项目全体工人进行交底。

4、熟悉设计图纸:

做好机电预留预埋施工的预控是首项基础工作,施工人员必须熟悉设计图纸、施工工艺等。安装图必须与固化后的建筑图(开发商交付业主图)叠图——满足功能需求。

5、严格控制设备材料的采购: 首先,在碧桂园集团指定推荐品牌中选择合格的供货商及产品;其次,材料进场报验,选用的材料,必须经甲方书面认可后,方可进行采购;再次,采购的各种材料、半成品按照合同及国家地方的有关规范要求,具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书。

对现场甲供材料进场同样必须严格检查,合格方可收货。

(二)样板引路制度

1、所有施工标段进场施工前,必须首先选好样板区的位置,并做好样板。

2、标准层施工前必须先确定样板间,样板间施工完成并通过项目部验收之后方可进行大面积施工

(三)施工节点检查

所有施工每到一个检查节点,施工方必须通知项目部对现场施工检查验收,通过验收后方可继续下一道工序。

防雷接地:基础防雷接地焊接;首层均压环、等电位焊接;标准层均压环、等电位;屋顶层避雷网焊接。

首层、标准层水电预留预埋(线管和套管、洞口预留预埋);室内砌体预埋(线盒、箱体安装,砌体配管,穿墙套管安装)。




工程造价基础知识点,小白必备!

01 基本建设工程都有哪几种?

按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以人为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预算之分,基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。

02 什么叫工程项目?工程项目综合概、预算书都包括哪些内容?

工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。

工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立物)全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目,就应编到多少工程项目的综合概、预算书。

工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。

上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程,则汇编时,与这个单项工程有关的其他工程和费用,即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。

03 什么是建设项目?建设项目总概预算书的作用是什么?如何编制?

建设项目:一般指具有设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织形式的基本建设单位,如:在工业建设中,一般以一个工厂为一个建设项目,在民用建设中,一般以一个学校,一个医院等为一个建设项目,一个建设项目中可以有几个单位工程。

建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分,它是确定一个建设项目(工厂或学校等)从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书,以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。

04 基本建设工程由哪几部分费用组成?

基本建设工程全部造价,由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。

05 什么叫建筑、安装工程费?

建筑及设备安装工程费,是建设项目中用于主要生产,辅助生产,生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。

06 什么叫建筑、安装工程概算定额?

建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量,以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上,以主体项目为主,合并相关部分进行综合,扩大而成,因此,也叫扩大定额。

07 建筑、安装工程概算定额在工程建设中,都有哪些作用?

(1)建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据,也是编制初步设计概算和修正概算的依据;

(2)建筑、安装工程概算定额,也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。

08 什么叫可行性研究?研究的目的是什么?

可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起,并日趋完善的综合性科学,所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性,能成功者为可行,不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前,对要办的事进行调查其可行与不可行,即:可行则行,不可行则止。

基本建设可行性研究,是基本建设前期工作的重要内容,也是按基本建设程序办事的重要步骤,其目的就是要使建设项目决策正确,避免或减少因决策失误而造成投资浪费。

09 在可行性研究中进行投资估算的重要作用是什么?

建设项目投资估算,是可行性研究报告的重要组织部分,也是对建设项目进行经济效益评价的重要基础,项目确定后,投资估算总额还将对初步设计和概算编制起控制作用。

10 什么叫经济效益评价?

建设项目经济效益评价是在投资估算的基础上,对其生产成本、销售收入、税金、利润、贷款偿还年限、资金利润率和内部效益率等进行后,对建设项目是否可行做出的结论。

11 什么叫造价分析?造价分析的目的是什么?

分析,是在建设项目施工中或竣工后,对施工图预算执行情况的分析,即:设计预算与竣工决算对比,运用成本分析的方法,分析各项资金运用情况,核实预算是否与实际接近,能否控制成本分析的目的是总结经验,找出差距和原因,为改进以后工作提供依据。

12 什么是分部工程?

分部工程是单位工程的组成部分,是单位工程中分解出来的结构更小的工程。如一般的土建工程,按其工程结构可分为基础、墙体、梁柱、楼板、地面、窗、屋面、装饰等几个部分。由于每部分都是由不同工种的工人利用不同的和材料来完成的,因此,在编制预算时,为了计算工料等方便,就按照所用工种和材料结构的不同,把土建工程综合划分为以下几个部工程:基础工程、墙体工程、梁柱工程、门窗木装修工程、楼地在工程、屋面工程、耐酸防腐工程、构筑物工程等。

13 什么是分项工程?

分项工程是指通过较为简单的施工就能完成的工程,并且要以采用适当的计量单位进行计算的建设设备安装工程,通常它是确定建设及设备安装工程造价的最基本的工程单位,例如,每立方米砖基础工程;一台某型号机床的安装等。

14 概算与预算的区别是什么?

工程建设预算泛指概算和预算两大类,或称工程建设预算是概算与预算的总称。概算和预算大致有如下区别:

(1)所起的作用不同,概算编制在初步设计阶段,并作为向国家和地区报批投资的文件,经审批后用以编制固定资产计划,是控制建设项目投资的依据;预算编制在施工图设计阶段,它起着建筑产品价格的作用,是工程价款的标底。

(2)编制依据不同,概算依据概算定额或概算指标进行编制,其内容项目经扩大而简化,概括性大,预算则依据预算定额和综合预算定额进行编制,其项目较详细,较重要。

(3)编制内容不同,概算应包括工程建设的全部内容,如总概算要考虑从筹建开始到竣工验收交付使用前所需的一切费用;预算一般不编制总预算,只编制单位工程预算和综合预算书,它不包括准备阶段的费用(如勘察、征地、生产职工培训费用等)。

15 什么是工程建设定额?

所谓”定额”是指从事经济活动时,对人、财、物的限定标准。如定员(定工时),定质(定质量)、定量(定数量)、定价(定价格)等,工程建设的产品价格是国家采取特定的方法和形式,即工程建设定额来确定的。

工程建设定额是建筑工程预算定额、综合预算定额、核算定额、建筑安装工程统一劳动定额、施工定额和工期定额等的总称。它是实行”三算”制度的基础。常言设计有概算,施工有预算,竣工有决算,这”三算”都是按照工程建设定额进行编制的。在社会主义国家中,定额是实行经济核算和编制计划垢依据,也是化科学管理的基础和重要内容。

16 什么是预算定额?

建设工程的预算定额是用来确定建设工程产品中每一分部分项工程的每一计量单位所消耗的物化劳动数量的标准。换言之,它是确定每一计量单位的分部分项工程内容所消耗的人工和材料数量以及所需要的机械台班数量的标准。

17 预算定额的作用是什么?

工程预算定额的主要作用大致有以下几个方面:

(1)是编制预算和结算的依据;

(2)是编制单位估价表的依据;

(3)是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定额及概算指标的基础;

(4)是施工单位评定劳动生产率进行经济核算的依据。

18 什么工期定额?

建筑安装工程工期定额,是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收有关规定,结合各施工条件,本着平均、经济合理的原则制定的,工期定额是编制、安排施工计划和考核施工工期的依据,是编制招标标底,投标标书和签订建筑安装工程合同的重要依据。

19 怎样计算工期?

工期定额的工期一律以月为计算单位。单位工程的工期是指从基础工程破土开工之日起,完成全部工程或定额子目规定的内容,并达到国家验收标准的全部日历天数。因不可抗拒的自然灾害造成造成的工程停工,经当地建设主管部门核准,可按实际停工和处理的天数顺延工期;因重大设计变更或建设(发包)单位签证后,可按实际停工天数顺延工期。

实行冬季施工地区,由于施工技术不允许或经济不合理,不能继续施工的,经建设(发包)单位同意,可按实际停工天数顺延工期,但顺延天数,II类地区不得超过采暖期40%。III类地区不得超过50% 。




刚性桩复合地基应用建议

复合地基在我国形成于上世纪八十年代初,当时主要以碎石桩(散体材料桩)复合地基为主[1]。散体材料桩(碎石桩)主要包括振冲碎石桩、振动沉管碎石桩和柱锤冲扩碎石桩等,三种成桩加固机理均属挤密置换效应[1、2]。碎石桩复合地基承载力计算通过以基体土承载力特征值的某一倍数(桩土应力比)表达,即碎石桩复合地基承载力(刚性桩复合地基应用建议_1)计算公式:刚性桩复合地基应用建议_2(式中符号意义解释详见文献【3】)。由于碎石桩单桩竖向承载力特征值是依靠增强体桩周土体的侧限阻力保持其形状并提供抗力,其相应的桩土应力比(n)一般在1.5~4之间[3],致使碎石桩复合地基承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_3)相比天然地基承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_4)的提高幅度和降低地基压缩变形量均较小。

不难理解,较大幅度地提高复合地基承载力的关键是在改善增强体和桩间土的承载性能,提高桩土应力比(n)。有鉴于此,科研和工程技术人员通过向桩体碎石材料中加入少量的水泥、粉煤灰、石屑( 或中砂) 和水,按一定比例进行搅拌后,用与振动沉管碎石桩同样的机械施工成一种高粘结强度桩(刚性桩),工程上称其为水泥粉煤灰碎石桩法( 简称CFG 桩;仅以水泥为胶凝材料时,称为素混凝土桩) ,其提高复合地基承载力的途径是发挥CFG 桩(或素混凝土桩)的桩体作用和振动沉管成桩工艺对桩间土的挤密效应[1~6]。理论分析和工程设计实践表明,由振动沉管施工工艺形成的CFG 桩(或素混凝土桩)复合地基,其地基加固处理效果明显优于振动沉管碎石桩复合地基[1~6]。但受振动沉管施工工艺振动和噪音污染影响,难以在城市人口密集区实施,且振动沉管施工工艺仅适用于加固处理深度较浅的松散和软弱土等构成的地基土层。对于基底压力较大和由附加应力引起的压缩层较深的高、大、重建(构)筑物,在遇有厚砂层和硬土层等构成的地基土层时,致使复合地基承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_5)和CFG桩(或素混凝土桩)设计深度难以满足基底压力和基础沉降控制的要求[2、5]。

上世纪九十年代末研发的长螺旋钻机成孔压灌混凝土施工工艺,使得CFG桩(或素混凝土桩)复合地基地层适用范围更广和处理深度更深,大大拓展了CFG桩(或素混凝土桩)复合地基的应用范围[5]。由于长螺旋钻机成孔压灌混凝土施工工艺的加固原理仅为置换作用,地基处理后的桩间土承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_6)与地基处理前的天然地基承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_7)基本一致,其提高复合地基承载力的途径主要是发挥CFG 桩(或素混凝土桩)的桩体作用[2、5]。

复合地基是由以天然地基为基体,和增强体组成的人工地基。由CFG桩复合地基承载力特征值(刚性桩复合地基应用建议_8)计算公式(式中符号意义解释详见文献【3】)可知:复合地基提供抗力的源泉,是基体和竖向增强体共同承担荷载的作用。

基于现状,根据上述对刚性桩发展历程梳理和刚性桩设计计算理论,对刚性桩复合地基应用提出如下建议:

(1)复合地基能有效地提高地基承载力,与桩基础相比,复合地基可以利用桩间土的承载力,具有较好的经济性。建议相关规程、规范依据天然地基基体土性的不同,增加补充应用刚性桩复合地基时桩土应力比(n)的最高限值范围和刚性桩桩复合地基抗震承载力调整系数[3、7]。在此基础上,再根据天然地基基体土层构成和施工工艺条件确定增强体的长度和直径达到的合理最大值。当增强体的长度和直径达到合理最大值、面积置换率(m)也达到理论最大值时,刚性桩复合地基变形计算结果仍不能满足基础沉降控制指标要求,可考虑通过扩大基础底面积或改变基础形式、以减少基底总压力、从而减少基底附加压力的方法,再对刚性桩复合地基变形进行验算。当采用刚性桩复合地基方案使得基础设计不合理、且经济性不明显时,应考虑采用桩基础方案。

(2)对于地基土持力层和主要受力层为液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土和新近填土等的天然地基基体土层,应先通过其它工艺改善和增强天然地基基体土的物理力学性能指标,再二次采用刚性桩复合地基进行加固处理,即所谓采用复合工艺形成的组合型复合地基[3、8]。该人工地基在充分发挥刚性桩桩体作用时,可降低刚性桩复合地基的桩土应力比(n),有效调节基体土和刚性桩的刚度梯度,使桩土相互和共同作用更加协调和合理,共同承担上部结构荷载能力更强。

(3)对于地基土持力层和主要受力层为液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土和新近填土等的天然地基基体土层,先通过其它工艺改善和增强天然地基基体土的物理力学性能指标,再采用桩基础时,也可使承台底地基土更多参与承载作用,达到桩基础优化设计的目的。

参   考   文   献

[1]党昱敬,王余庆. 碎石桩复合地基承载力计算公式的可靠性探讨[J].建筑结构,1995(6):31-36.

[2]党昱敬.复合地基与基础设计若干问题浅析[J]. 地基处理,2019( 10) : 33-43.

[3]JGJ 79-2012 建筑地基处理技术规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[4]党昱敬,王余庆. 碎石桩复合地基承载力计算公式的可靠性探讨[J].建筑结构,1995(6):31-36.

[5] 闫明礼,张东刚. CFG桩复合地基技术及工程实践(第二版)[M]. 北京: 中国水剂水电出版社, 2006.

[6]党昱敬. 挤密碎石桩法处理粉土地基的设计方法[J].工业建筑,1995(12):24-28.

[7]GB50011-2010建筑抗震设计规范(2016版)[S].北京:中国建筑工业出版社.2016.

[8]党昱敬. CFG桩和沉管挤密碎石桩组合型复合地基的承载力[J].工业建筑,1997(3):13-18.




园林绿化行业与施工注意事项

 园林绿化行业与施工注意事项

 由于园林绿化设计行业是多学科综合性行业,涉及内容广,门类多,与其他行业有很多交叉和互补,因此,其主要的核心技术除了具有本行业特征外,也具有很强的相对性,总体上包括以下几个方面:

  1、突出生态和安全的城市规划、绿地系统规划理论和思想;

  2、实现生物多样性保护及人性化利用的绿地设计方法;

  3、规划和建设均衡布局、有效连通、生态优先、功能多样的城市绿地的格局理论和设计方法;

    4、城市绿地的设计、调查和分析方法;

  5、城市绿地建设的基本程序和组织方法;

  6、城市绿化建设的施工技术(包括土方工程、土建工程、假山工程、建筑小品结构工程、水系营造工程、植物种植工程等);

  7、园林植物选择、培育、栽植、养护技术;(其中包括植物引种选择、特殊植物及种苗培育、大树移植技术、古树保护技术、植物病虫害防治技术等);

  8、促进节约和与自然和谐相处的技术(如节水技术、雨水收集技术、节能技术、废弃物处理及利用技术等);

  9、其他能在本行业应用和转化的其他技术(如水处理技术、菌根促进植物生长和成活技术、肥料及药剂新技术等)。




结构设计和计算的要点,这次总结全了!

 一、结构计算应注意的问题

1、采用程序进行结构整体计算时,对计算参数及计算假定选用不当,影响了计算结果的准确性、可靠性,甚至影响了结构的安全性。

1)计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”选用不当。在计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当结构存在楼板开大洞、不连续、弱连接等情况,不符合刚性楼板假定时,应采用“弹性楼板假定”计算,同时地震作用应采用总刚分析方法计算;而计算结构的位移比时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算。

2)在计算框架结构、框架-剪力墙结构、带转换层的结构时,计算层刚度比选用“剪切刚度”不妥,宜选用“剪弯刚度”计算各层侧向刚度比。

3)在输入风荷载信息中,结构基本周期取值与结构计算第1周期相差过大。结构基本周期可直接取用经计算得到的结构第1周期数值填入,再对结构重新计算,以使结构风荷载的计算更为准确。

4)多层混凝土结构整体计算,当楼层的弹性水平位移比大于1.3时,仍未计入双向水平地震作用下的扭转影响。根据《建筑抗震设计规范》,当楼层的弹性水平位移比大于1.2时,结构属于平面扭转不规则,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。建议当楼层的弹性水平位移比大于1.2时,宜计入双向水平地震作用下的扭转影响。

5)计算有斜交抗侧力构件的结构,当其斜交角度大于15°时,未增加相应斜向抗侧力构件的水平地震作用计算。抗震规范规定,对有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

6)在结构整体计算时,设计未考虑最不利地震作用方向的影响。地震沿着不同方向作用时,结构的地震反应一般也不同,当计算给出的最不利地震作用方向与计算方向的夹角较大时,设计人员应将最不利地震作用方向作为附加地震作用方向,验算该方向的地震作用对整体结构的影响。

7)计算竖向不规则结构时,要注意是否有薄弱层。当某层结构的抗剪承载力小于其上一层的80%,不符合规范要求,设计需在计算总信息中强制定义此层为薄弱层,以使计算能够按照规范规定增大薄弱层的地震剪力;例如计算某高层建筑,其第3计算层的抗剪承载力与相邻上一楼层的比值在两个方向分别为0.73和0.59,均小于规范限值0.8,设计需要定义此层为薄弱层;一般情况,结构转换层为计算薄弱层。

8)计算柱、墙和基础时,设计忽略了实际活荷载折减系数与程序内定值的不同,未进行人工调整;程序内定的活荷载折减系数为《建筑结构荷载规范》,按规范第4.1.2条,当建筑的使用功能不属于表4.1.1(1)项时,活荷载折减应符合规范第4.1.2条的相应规定;例如当计算住宅建筑含有3层底商用房时,则底商层的活荷载折减系数均应取0.9或不折减。

9)抗震计算的振型数取用过多,造成结构计算周期不准确,地震作用下结构内力异常;例如计算某4层较为规则的混凝土框架结构,采用刚性楼板计算假定,地震作用振型数取用了15个,使计算结果异常;地震作用振型数量的取用多少与结构层数及型式有关,计算振型数要保证振型参与质量不小于总质量的90%,一般当采用刚性楼板计算假定,取用的振型数不大于3倍层数。

二、其他计算应注意的问题

1)计算框架或框架-剪力墙结构时,当框架梁与柱偏心较大(偏心距大于柱宽的1/4)时,设计未采取结构措施考虑梁柱偏心对节点核心区的不利影响。建议计算上按实际梁柱偏心情况建模,并应参照抗震规范附录D的验算方法进行核心区截面抗震验算;构造上可在梁支座处采取增设水平加腋措施,也可适当减小柱的轴压比控制值,提高框架柱延性;设计应特别注意,在9度抗震设计时,高层建筑不应采用梁柱偏心较大的结构,见混凝土高规6.1.3条的条文说明。

2)计算长悬臂结构时忽略了竖向地震作用影响。按抗震规范第5.1.1.4条,长悬臂结构应考虑竖向地震作用;按抗震规范第5.3.3条,竖向地震作用可采用静力法计算,即增加竖向等效荷载;竖向地震作用标准值:在8度和9度地震区可分别取该结构重力荷载代表值的10%和20%。

3)结构整体计算时,楼梯间荷载一概按等效均布荷载输入,使有些情况下计算分配至楼梯周边梁上的荷载与实际受力相差很大,造成某些楼梯边梁不满足设计要求;尤其计算自动扶梯边梁时,必须按照厂家提供的荷载作用计算。

4)在计算有较小高差的楼板配筋时(如高差≤300mm),对板在高差处的支座按简支模型计算和配筋。笔者认为此种情况不同于错层楼板计算模型,建议设计可按无高差连续板简化计算,高差处的两边板支座受拉钢筋可参照此计算结果配置,设计也可根据高差和支座抗扭刚度等因素,对高差支座弯矩适当调幅,同时加大相应的跨中弯矩。对于计算较大跨度悬挑板结构,当悬挑板厚度大于支座内跨板厚度时,设计应注意:悬挑板根部的内跨板支座抗弯承载力应满足悬挑板根部弯矩的要求。

5)在设计纯地下室顶板上支立的挡土墙或游泳池侧壁墙体等结构时,计算应注意不仅墙体本身应满足承载力要求,同时应考虑墙体根部外力对下部支撑结构的影响,满足节点平衡的受力要求。

6)在设计挡土墙时,应注意区分不同计算工况的荷载分项系数。当验算挡土墙的倾覆和滑移时,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但荷载分项系数均为1.0,见地基规范第3.0.4-3条要求;当进行挡土墙的截面、强度设计时,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,并采用相应荷载分项系数,见地基规范3.0.4-4条要求。

7)在计算建筑物的地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用,见地基规范第3.0.4-2条要求。

8)设计高层建筑带大底盘裙房的地基基础时,当高层建筑主楼和大底盘基础质量偏心较大时,可分别计算主楼与裙房的基底压力,并应分别满足地基承载力要求,同时应控制主楼和裙房的基础差异变形。

9)计算独立柱基+防水板基础时,防水板计算简图和方法不当的问题,防水板采用四边简支板计算,使计算模型与实际受力相差很大。

10)在计算文件中,设计人员应对各种特殊活荷载及有特殊使用要求的荷载取用提供依据,对荷载考虑及计算过程要清晰易查,便于校审或归档后进行相关荷载查询;例如计算室外地面的地下室顶板荷载、大型设备荷载、屋顶花园荷载、游泳池的水深等。

11)提供施工图审查的计算书有漏项、缺项,计算结果未给全等问题:如未提供大跨钢筋混凝土梁(包括大跨悬挑梁)的挠度及裂缝验算,未提供大跨钢筋混凝土楼板(包括现浇混凝土空心楼板)的挠度及裂缝验算;未提供钢筋混凝土框架结构的薄弱层验算;未提供结构超筋超限信息;未提供钢筋混凝土框-剪结构中框架承担的倾覆力矩占总倾覆力矩的比例信息;剪力墙厚度不满足抗震规范要求时,未补充验算墙体稳定;未提供梁板式筏基底板受冲切、受剪承载力验算,见地基规范8.4.5条。

三、结构构造应注意的问题

1、地上结构

1)在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;这种情况除计算考虑弱连接楼板变形影响外(如考虑弹性楼板计算),构造上应对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:如适当加厚弱连接楼板的板厚,对弱连接处的梁、板配筋适当加强并将上下纵筋拉通,适当加大弱连接处边梁两侧的腰筋以提高梁的抗扭能力和弱连接楼板平面内的承载能力。

2)建筑疏散楼梯是结构抗震的重要构件,一般楼梯板为拉弯或压弯构件,建议设计考虑设置板面构造拉通钢筋。由于楼梯斜板对混凝土框架结构的影响较大,建议计算考虑其影响。

3)设计人员对一、二级框架梁配筋构造要求容易疏忽的问题:

① 梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值分别小于0.5和0.3,不符合抗震规范第6.3.3-2条要求;

② 沿梁全长的顶面拉通钢筋少于梁两端顶纵向配筋中较大截面面积的1/4,不符合抗震3规范6.3.4-1条要求;

③ 当梁端纵向受拉钢筋配筋率>2%时,按抗震规范第6.3.3-3条,要注意梁箍筋直径应比表6.3.3的要求增大2mm;

④ 出现梁端纵向受拉钢筋配筋率>2.5%情况,不符合抗震规范第6.3.3-1条要求,设计可考虑受压钢筋按双筋梁设计,减小支座纵向受拉钢筋,也可适当加大梁截面或设置加腋等。

4)高层建筑框支梁所配腰筋直径取为14mm,不符合高规10.2.8条构造要求,应按要求调整框支梁腰筋直径≥16mm。

5)在设计各种弧形梁、板时,要注意在转弯处放射钢筋间距对内弧边和外弧边是不同的,甚至相差很大;设计时要注意标注钢筋间距所参照的位置,控制最大箍筋间距,一般可按外弧边计算和控制放射钢筋间距。

6)设计时要注意对框架短柱(由于结构错层或楼梯间等标高变化而形成的框架短柱)及一、二级抗震等级的框架角柱的箍筋应沿柱全高加密;很多设计仍然忽略了这类构件,未按规范要求加强这类框架柱的抗剪能力。

7)当框架连续梁相邻两跨的梁跨度相差较大时,注意大小跨间的梁支座受力应满足弯矩平衡要求,对小跨支座纵向受拉钢筋长度应满足相邻长跨要求。

8)高层剪力墙结构的连梁设计,当连梁高度大于700mm时,设置的连梁腰筋直径小于10mm,不满足混凝土高规第7.2.26-4条要求,应按规范要求调整。

9)高层建筑抗震设计时应注意对下列结构构件的抗震等级按规范规定提高:
① 部分框支剪力墙的高层建筑,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜提高一级采用,见混凝土高规第10.2.5条要求;

② 带加强层的高层建筑,加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级,见混凝土高规第10.3.3条要求;

③ 错层高层建筑,错层处的框架柱和剪力墙的抗震等级应提高一级;

④ 连体高层建筑,连接体及与连接体相邻的结构构件的抗震等级应提高一级;以上提高原则当抗震等级为特一级时则不再提高。

10)框架-剪力墙结构,应注意对单片剪力墙在每层的墙顶设置边梁或暗梁,并与单片剪力墙的端柱组成剪力墙的边框,以提高剪力墙的变形和耗能能力,见抗震规范第6.5.1条。

11)剪力墙结构在角部设有转角窗时,应对角窗部位的结构构件适当加强。如角窗处楼板适当加厚,且双层双向通长配筋;也可在角窗处板内加设斜向暗梁或斜向配筋,斜向钢筋锚入角窗两边的边缘构件;角窗两边的边缘构件适当加强。

12)剪力墙或框架-剪力墙结构设计,当剪力墙墙肢与其平面外方向较大跨度的楼面梁连接时,应依据混凝土高规7.1.7条采取措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响;如墙厚不满足梁纵向钢筋的水平锚固长度时,宜尽量采用较小直径钢筋;根据具体情况,计算可考虑适当调幅梁支座弯矩,或模型计算按梁与墙肢铰接连接,相应加大梁跨中弯矩。

13)剪力墙结构的墙体拉接筋间距的设置不是墙体竖向和水平向钢筋间距的倍数,包括剪力墙约束边缘构件的λ/2区段的拉接钢筋也有类同情况。按抗震要求,墙体拉接筋应钩住剪力墙最外侧的钢筋。

14)设计剪力墙结构,设计图纸应对结构底部加强部位的层数或标高给予注明。

15)8度地震区的结构填充墙设计,填充墙的拉结筋未按要求全长贯通,不符合抗震规范第13.3.3-2条。5.12汶川地震对房屋的震害表明,填充墙的破坏所造成的次生灾害十分严重,尤其当填充墙的墙高或墙长较大时,设计应严格执行抗震规范对填充墙的拉结筋、构造柱和水平系梁等构造措施,对填充墙的抗震设计给予充分重视。

2、地下结构与基础

1)无地下室的框架结构,对于底层框架柱的设计,仅在基础顶面上设置箍筋加密区,未对±0.00刚性地面上下设置箍筋加密区,不符合抗震规范第6.3.10-2条要求;应按规范要求增设箍筋加密区。

2)桩基础设计,单桩承台未在两个互相垂直方向上设置联系梁;有抗震要求的柱下独立承台未在两个主轴方向设置联系梁;一般情况下宜按地基规范第8.5.20条要求增设承台联系梁。

3)当地基梁底面设置在冰冻线以上,且梁底土为冻胀性土时,设计应采取构造措施避免土体冻胀后使地基梁产生反拱影响。设计可根据地基土的冻胀性,对地基梁下一定厚度冻胀土采用非冻胀性的砂、砂石换填夯实;也可在地基梁与其下的冻胀土之间预留50~200mm的空隙,空隙两侧采用砌体封堵。

4)在设计独立柱基础,当基础宽度≥2.5m时,基础钢筋长度宜按0.9基础宽度交错布置,为开发商节省基础投资。

5)在设计基础防水板时,应注意防水板配筋除满足抗浮要求外,应满足抗弯构件最小配筋率要求,依据混凝土规范9.5.2条,配筋率应不小于0.15%。

3、设计对施工要求及其他应注意的问题

1)设计文件中出现“本工程中隔墙均采用······厂家······砌块”等指定产品生产厂家的字样是不允许的,根据《建筑工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第27条,设计不能指定产品生产厂家。

2)当设计电梯及设备吊装盖板等吊钩时,应注明“严禁采用冷加工钢筋”。

3)当设计中引用标准图做法时,宜注明图集页码、范围等,便于施工选用并避免误选;当设计采用地方标准构件时,应注明选用的地方标准图集号;同时注意不要采用失效版本图集。

4)在设计无粘结预应力混凝土板时,应按《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ92—2004)第4.2条的相关要求,明确预应力板的保护层厚度、对氯离子的控制和对预应力钢筋张拉的要求。

5)在预应力混凝土构件设计详图中,应对预应力的张拉端、锚固端及预应力锚具给予表示或说明。

6)人工挖孔灌注桩属限用技术,设计采用时应充分论证,采取可靠措施确保施工过程安全及成桩质量,并应给出桩的护壁大样图。当采用大直径人工挖孔桩,且桩距较近时,设计应注明要求施工跳挖。

7)当工程有大体积混凝土浇注时,设计应注明施工需采取可靠措施,解决大体积混凝土水化热问题。

8)当建设场地有降水要求时,设计应注明对地下水的施工降水与停止降水时间要求;若有毗邻建筑物时,应充分论证工程降水对毗邻建筑物的影响。

9)高层建筑的基础埋深,当按较低一侧地面计算不满足高规12.1.7.1条要求时,设计应验算整体结构抗倾覆需满足规范要求,并应对基槽回填土的压实系数及回填时间等提出要求,加强周边土对基础的侧限约束。

10)当建筑外立面造型要求采用大量装饰预制构件时,设计应对预制构件的连接构造采取可靠的抗震、防腐蚀等措施,应配合厂家提供预制构件及连接大样详图,并对设计图纸复核确认。




Revit项目样板怎么装?关于Revit如何设置项目样板教程

    如何选择默认的自带项目样板

    涉及到在REVIT软件中一般会默认构造样板,建筑样板,结构样板,机械样板这四类。

    针对MEP建模可以选择两种方式,一是使用机械样板,他是三合一的样板,或者你可以选择给排水样板或者电气样板进行建模。

    但是一般系统默认的给排水样板或者电气样板不会出现在这个快捷列表的界面里,我们来介绍一下如何添加默认自带的项目样板的。

    打开选项菜单,选择文件位置这一栏;

    点击号,选择添加:

    Electrical-DefaultCHSCHS为电气样板;Plumbing-DefaultCHSCHS为给排水样板

    (PS:软件默认项目样板文件路径为C:ProgramDataAutodeskRVT2017TemplatesChina)然后点击修改样板名称,改成给排水样板(或者电气样板)

    这样快捷列表就会出现我们修改后的选项,由于快捷方式列表只能出现五个选项,你可以根据需要去调整样板的位置。

    (有些人可能会找不到软件默认项目样板文件路径:C:ProgramDataAutodeskRVT2017TemplatesChina中ProgramData这个文件夹的位置)

    可以打开文件夹的选项,查看显示隐藏文件,这样ProgramData文件夹就会显示出来了。

    另外要注意的是,FamilyTemplates是族样板文件夹,Libraries是族库文件夹,Templates是项目样板文件夹

    有些人会说文件夹里没有这些样板文件,这个时候你要打开RVT2017文件夹的属性面板查看,如果是完全安装了,大小约为2GB。

    如果文件仅有几百兆,那么就是没有把样板文件安装上,这个时候你可以找另一台电脑把同样文件夹里的样板文件拷贝过来,或者是卸载后重新安装revit软件。




造价老师傅总结,预算中容易遗漏的100项

预算容易遗漏的100项

1、在平屋面保温屋面中排汽孔

2、楼梯栏杆中的预埋铁件

3、油漆、涂料施工用脚手架

4、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装

5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)

6、户内管道安装的吹扫容易遗漏

7、室外管道安装的超高费

8、角钢的制作安装及其主材费用

9、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏

10、外运土的人工系数忘记乘

11、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度。

12、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

13、给排水上管道安装清单中套管容易漏

14、风管穿墙的封堵

15、调节阀试压冲洗临时短管制作安装

16、设备安装吊装机具摊消

17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料

18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

19、屋脊线、盖板、主要是零星部件

20、一些零星的、小型构件砼容易漏算

21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝。

22、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。

23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐

24、通风管道安装的帆布接口

25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件

26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目

27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸没反映。

28、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即施工排水、降水、深基坑支护章节内。

29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝

30、构造柱的突出部分

31、预制板间的现浇带

32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等

33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑

34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数

35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。

36、措施项目费用的大体积砼的测温费

37、土建工程为二装的预留预埋件

38、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。

39、暖通工程中容易遗留的项目:

1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰;

3)屋面水系统管道中的土建支墩;

4)末端设备采用的减振措施。

40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。

41、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。比如前面多次有人提到的管道支架和穿墙套管,按清单是应该计算,不过室内管道安装定额通常都包含支架和套管(各地规定有不同),再计算就重复了。

42、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。

43、土建里面的:人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。

44、土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。

45、土方类别及运距

46、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%

47、构造柱圈过梁模板砼计算

48、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度

49、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整

50、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等

51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加

52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整;

53、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

54、高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架。

55、钢筋工程中的垫铁可算在钢筋工程中?(按各地情况)

56、抹灰工程中用的那个铁丝网

57、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算

58、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门

59、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉

60、容易漏大体积砼里设置的金属导热管

61、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网

62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。

63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。

64、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓

65、框架柱部分的砌体加固

66、基础满堂脚手架

67、梁板墙增加的单项脚手架

68、外墙抹灰中的分格嵌缝项目也较容易疏忽

69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的

70、加气块墙面处理

71、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整

72、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算。

73、脚手架的搭拆容易漏项

74、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘

75、楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边

76、防水材料附加层厚度的调整

77、散水的油膏灌缝

78、楼梯预埋件

79、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦)

80、地下室工程中的照明费用

81、女儿墙变形缝的沥青麻丝

82、预埋铁件

83、出屋面烟囱

84、阳台处的雨水管

85、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件。

86、回填土中的挖土和运土

87、挖土(挖槽或挖坑)中的运土

88、基础垫层

89、木制作的油漆

90、砖基础防潮层

91、土方人工清底时的难度系数

92、室外工艺管道安装时的脚手架费用

93、钢结构焊接的无损检测费用

94、工艺管线的穿墙套管封堵

95、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费

96、加气块墙面处理

96、人工费调整

97、基础大放脚顶面防腐

98、细石混凝土地面中的混凝土强度调整

99、门窗中的油漆及五金

100、安装工程中的主材价格要全面




各种脚手架计算方法,学会不求人!

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。




高层建筑施工测量放线怎么做?

 一、物的定位放线

测设前的准备工作 

1、熟悉图纸。
1)总平面图——建筑物总体位置定位的依据。
2)建筑平面图、基础平面图、基础详细图——施工放线的依据。
3)立面图、剖面图——高程测设的依据。

2、现场踏勘,校核平面、高程控制点。

3、施工场地整理  平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 

4、制定测设方案  根据设计要求、定位条件、现场地 形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据和绘制测设简图。

5、仪器和对测设所使用的仪器和工具进行检核。

6、将建筑物的外廓(墙)轴线交点(简称角桩)测设到地面上,为建筑物基础放线及细部放样提供依据。

7、定位方法

8.直角坐标法 
如图1.2为某饭店定位情况。它是由城市规划部给定的广场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300 m定S点,然后由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点起向北沿X轴量x=84.200 m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的交点O。

9. 极坐标法
如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半径R=186.000 m的圆弧形地下车库的外缘。定位时可将经纬仪安置在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、3 、 4、5,并实量各点间距作为校核。

基础验线时的允许偏差如下 :
长度L≤30 m,允许偏差±5 mm。
30 m<L≤60 m,允许偏差±10 mm。
60 m<L≤90 m,允许偏差±15 mm。
90 m<L,允许偏差±20 mm。
轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角的允许偏差应为±1΄。
《工程》(GB 50026-2007)之7.3.5条专门对于建筑物施工放线作出了精度要求(表1-1);施工测量应符合表1-1关于中误差的限值,并可方便地应用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2007)关于测量允许偏差检查、验收测量成果。《工程测量规范》(GB 50026-2007)条文说明指出:“目前,我国高层放样的精度要求尚无统一规定”,这可以理解为该状况为GB 50026-2007的7.3.5条出现之前的状况。
表1-1  建筑物施工放样的主要技术要求

 

10.建筑物的放线

建筑物的放线,是指根据已定位的外墙轴线交点桩(角桩),详细测设出建筑物各轴线的交点桩(或称中心桩),然后,根据交点桩用白灰撒出基槽开挖边界线。
放线方法如下:
 (1)在外墙轴线周边上测设中心桩位置如图11-9所示, 在N点安置经纬仪,瞄准P点,用钢尺沿NP方向量出相邻两轴线间的距离,定出1、2、3、…各点,同理可定出5、6、7各点。量距精度应达到设计精度要求。量出各轴线之间距离时,钢尺零点要始终对在同一点上。
(2)恢复轴线位置的方法  
由于在开挖基槽时,角桩和中心桩要被挖掉,为了便于在施工中,恢复各轴线位置,应把各轴线延长到基槽外安全地点,并做好标志。其方法有设置轴线控制桩和龙门板两种形式。
1)设置轴线控制桩  
轴线控制桩设置在基槽外,基础轴线的延长线上,作为开槽后,各施工阶段恢复轴线的依据,如图11-9所示。轴线控制桩一般设置在基槽外2~4m处,打下木桩,桩顶钉上小钉,准确标出轴线位置,并用混凝土包裹木桩,如图11-10所示。如附近有建筑物,亦可把轴线投测到建筑物上,用红漆作出标志,以代替轴线控制桩。

2)设置龙门板  在小型民用建筑施工中,常将各轴线引测到基槽外的水平木板上。水平木板称为龙门板,固定龙门板的木桩称为龙门桩,如图11-11所示。
设置龙门板的步骤如下:
a、在建筑物四角与隔墙两端,基槽开挖边界线以外1.5~2m处,设置龙门桩。龙门桩要钉得竖直、牢固,龙门桩的外侧面应与基槽平行。
 b、根据施工场地的水准点,用水准仪在每个龙门桩外侧,测设出该建筑物室内地坪设计高程线(即±0.00标高线),并作出标志。
c、沿龙门桩上±0.00标高线钉设龙门板,这样龙门板顶面的高程就同在±0.00的水平面上。然后,用水准仪校核龙门板的高程,如有差错应及时纠正,其允许误差为±5mm。
龙门板法和轴线控制桩示意图

 

d、在N点安置经纬仪,瞄准P点,沿视线方向在龙门板上定出一点,用小钉作标志,纵转望远镜在N点的龙门板上也钉一个小钉。用同样的方法,将各轴线引测到龙门板上,所钉之小钉称为轴线钉。轴线钉定位误差应小于±5mm。
e、用钢尺沿龙门板的顶面,检查轴线钉的间距,其误差不超过1:2 000。检查合格后,以轴线钉为准,将墙边线、基础边线、基础开挖边线等标定在龙门板上。

二、高层建筑标高测量

1、高层建筑标高测量的允许误差
层间标高测量偏差不应超过±3 mm,建筑全高(H)测量偏差不应大于:   
(1) H≤30 m,±5 mm;   
(2) 30 m<H≤60 m,±10 mm;
(3) 60 m<H≤90 m,±15 mm;
(4) 90 m<H≤120 m,±20 mm;
(5) 120 m<H≤150 m,±25 mm;
(6) 150 m<H,±30 mm。

2. ±0.000以下标高测法
为控制基础和±0.000以下各层的标高,在基础开挖过程中,应在基坑四周的护坡钢板桩或混凝土桩(选其侧面竖直且规正者)上各涂一条宽10 cm的竖向白漆带。用水准仪根据附近栋号的水准点或±0.000水平线,测出各白漆带上顶的标高;然后用钢尺在白漆带上量出±0.000以下,各负(-)整米数的水平线;最后,将水准仪安置在基坑内,校测四周护坡桩上各白漆带底部同一标高的水平线,当误差在±5 mm以内时,则认为合格。在施测基础标高时,应后视两条白漆带上的水平线以作校核。

3.±0.000以上标高测法
引测步骤: 
  (1)先用水准仪根据二个栋号水准点或±0.000水平线,在各向上引测处准确地测出相同的起始标高线(一般多测+1.000 m标高线) .
(2) 用钢尺沿铅直方向,向上量至施工层,并画出正米数的水平线各层的标高线均应由各处的起始标高线向上直接量取。 
(3) 将水准仪安置到施工层,校测由下面传递上来的各水平线,误差应在±6 mm以内。在各层抄平时,应后视两条水平线以作校核。 
(4)将±0.00m的高程传递,一般用钢尺沿结构外墙、边柱和楼梯间向上竖直量取。
(5)用这种方法传递高程时,一般至少由三处底层标高点向上传递后,再用水准仪进行检核同一层的几个标高点,其误差应≤±3mm。
(6)为防止累积误差每三层用钢尺由±0.00m重新量取校正。

 

4. 标高施测要点
 (1)  观测时尽量做到前后视线等长。 
(2) 由±0.000水平线向下或向上量高差时,所用钢尺应经过检定,量高差时尺身应铅直并用标准拉力,同时要进行尺长和温度改正(钢结构不加温度改正)。
(3) 采用预制构件的高层结构施工时,要注意每层的高差不要超限,同时更要注意控制各层的标高,防止偏差积累使建筑物总高度偏差超限。 
(4) 为保证竣工时±0.000和各层标高的正确性,应请建设单位和设计单位明确:在测定±0.000水平线和基础施工时,如何对待地基开挖后的回弹与整个建筑在施工期间的下沉影响。

三、高层建筑的轴线控制和轴线投测

当高层建筑施工到±0.000后,随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。 
以下轴向应向上投测:
建筑物外廓轴线;
伸缩缝、沉降缝两侧轴线;
电梯间、楼梯间两侧轴线;
单元、施工流水段分界轴线。 

高层建筑轴线的竖向投测,常采用下列两类方法:
  (1) 外控法
  (2) 内控法;
另外还可用内外控综合法。 
 高层建筑竖向投测允许偏差
(正倒镜投点间距;引自《高层建筑混凝土结构技术规程》
(JGJ 3—2002,J 186—2002))
层间竖向测量偏差不应超过±3 mm,建筑全高(H)竖向测量偏
差不应大于:
(1)  H≤30 m,±5 mm;
(2) 30 m<H≤60 m,±10 mm;
(3) 60 m<H≤90 m,±15 mm;
(4) 90 m<H≤120 m,±20 mm;
(5) 120 m<H≤150 m,±25 mm;
(6) 150 m<H,±30 mm。

(1)外控法(经纬仪投测法)   

 

1)定轴线控制桩A1、A1’、B1、B1’,标定a1、a1’、b1、b1’。
2)用盘左盘右取平均的方法,向各层投测ai、ai’、bi、bi’
3)仰角过大时,延长轴线到更远处或附近大楼的屋顶上。
注意:经纬仪要经过严格检校,特别是照准部水准管、横轴要与竖轴垂直。 

(2)内控法(垂准线投测法)     
1)吊线坠法
要求:投点高度>5m时,≤3 mm。受风力影响大。
2)天顶准直法(激光铅垂仪法)—自下向上投测。
要求:投测点距轴线    为宜,且在每层投测点处要预留洞(0.3m×0.3m)。 

(3)天底准直法——自上向下投测。
激光准垂仪图片

高层建筑投测点位图

 

4个投测点,距轴线0.5~0.8m。




BIM技术在天津117大厦项目总承包管理的应用,全专业模型(含土建机电钢结构等)下载

摘要 ●

天津117大厦,又称高银金融117大厦, 位于天津滨海高新技术产业园,项目总投资180亿元, 是融中央商务区 、配套居住区及天津环亚国际马球运动主题公园及其他设施为一体的大型超高层建筑。建筑高度 596.5米,项目地上117层,大厦因此得名。

大厦总建筑面积为84.7万平方米, 创民用建筑单体面积之最。从2008年开工建设,2015年 9月完成主体结构封顶,成为世界结构第二楼,中国在建结构第一高楼。天津117项目建设周期长达7年。可以说,项目要求高、施工技术难度大、涉及协作方多,工期长,管理复杂。尤其各阶段产生的进度、成本、合同、图纸等业务信息量巨大,在人员支持非常有限的情况下,运用传统的项目管理方法,很难在工期内顺利竣工。项目施工方通过BIM技术与项目管理的集成应用,从而实现项目精细化、数字化的技术与经济的管理最终保证项目如期进行。

BIM技术在天津117大厦项目总承包管理的应用

破解海量信息管理难题

随着天津117项目的开工和施工建设,项目部积累了大量图档信息资料,如何实现项目图档的协同工作尤为重要。积累的图档资料主要包括施工图纸 、设计方案 、合同、来往函件、会议纪要、电子邮件、多媒体等电子文档 、纸张文档等,这让项目管理和协同工作的难度也随之加大。

实际应用过程中,117项目七大专项应用所涉的模型数据,碰撞报告, 模拟视频,算量结果,图纸等数据量极其庞大繁杂。项目部如何对这些图档资料实现统一集中管理,从而提高团队工作效率,节约成本,有效进行授权访问 、文档访问记录跟踪、文档的全功能检索 、以及文档的版本管理等,成为天津117项目建设中急需破解的难题。

天津117项目通过构建BIM与项目管理系统集成应用平台一“项目总承包管理系统”

将云数据平台作 为项目BIM团队数据管理、任务发布和信息共享的平台。实时收集项目运行中产生的数据,能实现数据云端存储、文件在线浏览 、三维模型浏览、文档管理、团队协同工作等功能,提高信息资源管理能力 、办公效率和协同工作能力。

同时,在数据集成阶段, 通过开放的接口, 将不同建模软件建立的模型集成到同一平台,包括:建筑 、结构 、装饰 、钢结构 、机电模型。并将合约管理、图档管理、验收管理、计划管理、质安管理等业务信息进行集成, 为后期的系统集成应用,提供巨大的数据翅。

该系统面向项目业务人员的基于网络、 移动终端设备的3D可视化的BIM综合模型的信息录入、查询、浏览、统计、分析及成果输出等应用功能,包括工程量、预算、计划、进度 、材料成本核算等信息的综合应用。

BIM技术在天津117大厦项目总承包管理的应用

BIM云平台的搭建:

 

天津117项目方在实施过程中主要进行了四方面的工作 :

一、创建基于云数据的协作项目空间 ;

二、项目信息的分类管理和高效分发;

三、完成权限分配,安全管控;

四、完成工作流程的自动化,提高工作效率, 实现业务流程和各项审批会签等工作流转的自动化、规范化,并实现工作流程流转的监控。

1、创建个基于云平台的协作项目

天津117项目部通过租赁的方式获得100G容量的项目空间,将工程项目中需要频繁协作的成 员邀请到项目空间中 。在这个空间内项目各参与方创建和共享项目生命周期中的所有信息,并开展任务,在这个虚拟的空间中完成整个项目的协作。

2、项目信息的分类管理和高效分发

为了便于总包部信息交流的高效化、透明化,需要重点解决的是总包部各部门和分包信息的划分与整理。项目信息的分类与整理遵循按照专业对本部门所涉及的文档 、文件、数据等信息进行分类;按照各类信息的性质进行梳理, 确定可公开和不可公开信息的原则。

3、完成权限分配,安全管控

天津117项目各部门根据业务需求,将所分类出的信息梳理为两大类:可公开信息和不可公开信息。可公开信息将作公开权限处理, 由各部门上传至云平台, 供其他部门使用;不可公开信息,将根据部门单独设置权限, 由部门上传后仅有部门内部及指定人员可查看、下载 。

4、完成工作流程的自动化,提高工作效率

通过项目管理云平台的应用,实现业务流程和各项审批会签等工作流转的自动化、规范化。如项目流程 、审批流程 、来往函件处理、工作请示报告 、工作联络等都可通过网络进行办理。实现工作流程流转的监控,使各级主管可以对工作的进展情况进行实时监控,普通管理人员也可以通过流转跟踪了解工作的后续办理情况。同时通过流程控制 ,避免人为误差的现象,保证工作的准确性和效率。

在数据集成应用方面, 主要包括BIM深化设计模型的创建和BIM模型与业务信息的集成, 通过统一的信息关联规则,实现模型与进度、工作面、图纸、清单、合同条款等海量信息数据的自动关联。

在业务集成应用方面,在数据集成的基础上,实现了项目管理中多个业务集成应用,如进度管理、合同管理、图纸管理、质量安全管理等。

BIM技术在天津117大厦项目总承包管理的应用

进度管理的集成应用

将BIM与进度管理集成,可为项目管理人员提供进度管理新的功能和数据辅助。首先,利用BIM可视化优势对施工组织设计中的关键工况穿插、专项施工方案等进行模拟,通过虚拟模拟评估进度计划的可行性;其次,以BIM模型为载体集成各类进度跟踪信息,将方案审批、深化设计、招标采购等工作纳入辅助工作并跟踪其进展状况,便于管理者及时查阅全面的现场信息,客观评价进度执行情况,为进度计划的进一步优化和调和提供数据支撑另外可为进度管理提供模型工程量数据为物料准备以及劳动力分配提供依据。

合同管理的集成应用

将BIM集成到合同管理业务,可以很好地解决项目管理过程中信息分散问题, 基于BIM的项目管理系统,天津117项目实现了对合约规划 、合同台账、合同登记 、合同条款预警等方面的集成管理,当合同完成情况及报量、签证出现偏差时,及时预警相关责任人。并通过模型和实体进度的关联,依据实际进度的开展提取模型总 、分包工程量清单为业主报量及分包报量审批提供数据参考,实时跟踪合同完成情况,并根据合同履行状况出具资金计划资源计划。

质量安全管理的集成应用

将BIM与质量安全管理集成后,可很好解决传统质量安全问题。首先,可通过动态漫游、技术方案模拟、进度模拟识别质量、安全关键控制点;其次,将质量、安全控制要求和模型集成,实现质量、安全方案模拟,在模拟过程中不断优化方案;还可通过模型对照方案 , 对比现场执行情况, 对现场发现问题跟踪和整改。图纸管理的集成应用。项目通过BIM平台将图纸信息和模型进行关联,可通过模型查看相对应的施工图纸,包括图纸各版本的查询和下载,以及相应的图纸修改单 、设计变更洽商单等相应附件信息。

项目管理集成平台应用效果

BIM与项目管理系统的集成应用为117项目带来巨大的价值, 为天津117项目管理了超万份工程文件,并为来自近10个不同单位的项目成员提供模型协作务。

通过BIM模型直观、准确展现施工过程、关键节点 、现场问题细节, 进行可视化方案交底,减少专项交底会议53场,大幅提高了沟通效率。

基于BIM模型为计量、报量、变更等商务工作提供数据支撑, 实现了项目设计模型与商务管理之间信息共享,达到了一次专业建模满足技术和商务两个应用要求,提高商务算量效率30%以上, 精度误差小于2%。

基于BIM的图档管理应用,天津117项目部建立一个施工图及深化设计的图档管理流程。在施工阶段,根据业主的实际要求设计工作内容绘制管理流程图。管理流程为保证深化设计过程中设计信息和图纸文件的顺畅传递提供明确的路径,避免各个专业之间的冲突,提供高质量的施工图纸,为有效的控制工程的工期 、质量和成本提供保障。通过图纸的版本管理、图纸检入、检出 、发布 、 废止等生命周期中状态管理,做到历史数据的可追溯。节省了项目部人员毎天花大量时间进行图纸汇总和查询,查询图纸效率提髙了70%, 同时图纸版本的管理以及深化图纸送审状况的管理, 提高分包协调管理能力和信息沟通效率。

BIM与项目管理系统集成应用在117目中的成功实践,是BIM多角度应用, 从单纯技术应用向与项目管理集成应用转化的重大里程碑,为建筑企业实现BIM与项目管理系统集成应用,达到精益建造目标积累了宝贵的理论和实践经验。




百米超长桩是如何施工的?这个工艺还是第一次见!

5月24日,由中建三局承建的

贵阳机场T3航站楼项目

结构区域桩基施工全面完成

项目采用全国首创

双套管双驱动全回转工艺

有力破解喀斯特地貌桩基施工难题

全面转向主体结构施工冲刺阶段

项目地处贵阳地区喀斯特地貌发育密集区域

设计最大桩长达100.4米

由于地下水对可溶性岩石的溶蚀作用

同时地下部分结构松软,岩层较多

多见溶洞、流沙及暗河等现象

在此地貌上进行桩基施工尤为困难

特别是由于土壤含水量大极容易发生坍塌

由于桩基深度较大(最长达100.4m)

现有的全套管全回转工艺(单套管)

在进行护筒下压施工时

一般压至60m深度便会受限于

摩擦阻力及护筒变形等原因

无法继续下压护筒

从而导致60m以下钻孔侧壁易塌孔

项目创新应用双套管双驱动全回转工艺

在外套管钻进达到极限时插入内套管钻进

直至达到桩基持力层面

浇筑时先完成内套管浇筑

拔出后再进行外套管浇筑成桩

不需要泥浆护壁,清洁高效

有效避免钻进过程中的塌孔现象

降低埋钻风险

可有效应用于深厚回填、岩溶强发育地区

当前,项目桩基施工完成100%

累计建筑面积完成65%

主体封顶面积完成48%

钢构柱、铸钢件累计吊装2854吨

钢网架累计拼装1080吨

幕墙、屋面、机电安装

消防及精装修工程已局部插入施工

创新工艺是如何诞生的?

超长桩施工工艺制约桩基工程快速推进

贵阳机场三期扩建3号航站楼工程为全国首例在喀斯特地貌下高抛回填区域中采用全套管管内取土工艺进行超长超大直径嵌岩桩基施工项目,超长桩平均桩长90米,最长超过120米。在采用双套管双驱动全回转工艺施工前,B2-123号超长桩(桩长86.97米)采用单套管单驱动全回转施工工艺,11月4日开孔,历经2次塌孔回填混凝土,加之机械设备受到超深回填土层导致机械设备故障影响进尺效率,12月5日才定岩终孔,至12月6日浇筑完成,历时33天。新建3号航站楼目前超长桩有23根,若不探索新工艺,按照现有工艺施工,仅超长桩施工就需一年时间。

超长桩使用新工艺成孔时间大大缩短

为解决超长桩施工难题,三期指挥部牵头各参建方,成立专项技术攻关小组,先后组织专家咨询及论证会10余次,形成双套管双驱动全回转钻机与旋挖钻机在超厚回填复杂地层的联合应用新工艺。按施工部署,新工艺在B3-96号超长桩进行实验浇筑。

12月10日,B3-96号超长桩采用首创双套管双驱动全回转新工艺开孔,于12月20日定岩终孔,期间因穿多层溶洞防止溶洞填充物塌陷,套管加固耗费3天,净施工时间8天,这比单套管单驱动全回转施工工艺成孔时间缩短23天。

新工艺施工牵动人心

12月22日20时许,超长桩B3-96号开始浇筑;12月23日17时36分浇筑到470方,在同步提升钢护壁套管时,测绳液面读数37.4米,混凝土液面陡降5米。22时02分累计浇筑710方,混凝土液面不稳定,伴随着上升又下降。此时混凝土浇筑已远超计划方量,指挥部紧急安排施工单位调整混凝土供应方案,暂停其他土建工程浇筑,确保B3-96号桩混凝土的充足供应。12月24日凌晨3时累计浇筑1030方,液面读数36.26米,此刻混凝土液面再次陡降17米。

新工艺首次混凝土浇筑试验也蕴藏着高风险。行业内混凝土浇筑超过24小时均为超缓凝混凝土,浇筑时间过长,在浇筑过程中混凝土出现初凝,将导致护筒拔不起来,目前几乎没有项目使用。双套管工艺正常拔管、拆管需要15-17小时,混凝土浇筑净时间为7小时,若浇筑过程中出现大量溶洞等不可预的突发情况,浇筑时间过长,成桩的风险非常大。通过前期大量配方试验发现,缓凝期最长为36-40小时,也就是从开始浇筑到浇筑完成,一旦浇筑时间超过40小时废桩的可能性将非常大。废桩不仅造成巨大经济损失,更严重的将导致现有桩孔位置将不能再进行桩基施工。

时间一分一秒过去,浇筑仍在继续,整个浇筑过程牵动着指挥部和施工单位所有人的心。04时23分累计浇筑1180方,测绳读数43.8米,上升5.2米;05时02分累计浇筑1220方,测绳读数35.76米,混凝土液面稳步上升。终于,经过41个小时的连续奋战,B3-96号桩累计浇筑方量1430立方混凝土,创下单桩混凝土浇筑方量超1000立方的记录,新工艺下的首根超长桩顺利浇筑完成。

从12月22日20时开孔至12月24日14时浇筑完成,混凝土浇筑时间不到2天,整桩从开孔至成桩10天以内完成施工。随着新工艺的不断熟练和优化,成桩时间还将进一步缩短。按此计算,采用新工艺后一根超长桩的旋挖和浇筑时间将减少23天。后期,采用新式工艺后桩基施工将大大缩短工期,为工程快速推起到强有力推动作用。

双套管双驱动全回转工艺

三大核心技术成功化解超长桩施工难题

3号航站楼典型地质剖面图显示场区为高抛回填区域叠加溶洞及岩溶裂隙发育密集,回填深度平均约40米,局部回填深度高达64米以上,回填时间短,属欠固结土,部分区域存在厚达40米以上的泥夹石,其中超长桩平均桩长90米,最长超过120米。桩基施工需克服超厚回填土层后再击穿溶洞和裂隙、强风化岩面,桩端持力层到稳定的中风化岩面上,致使桩基施工功效较以往贵州省区域内其他项目大大降低。经技术攻关形成的双套管双驱动全回转施工工艺采用三大核心技术成功化解难题。

一是精细化设计。原设计根据该区域地勘报告和上部受力荷载,经计算该部分桩基直径需为桩径为3米嵌岩桩。且目前该桩基施工工艺市面上无施工该桩型所需护筒,而且到沿海厂商定制该护筒,所花费巨大且耗时较长、施工用此护筒也需要调用更大功率全回转钻机。为高效推进超长桩的施工,由三期指挥部牵头,集中各参建方技术力量多次研讨设计方案,精细化设计。过程中充分挖掘桩基础在复杂地质下正向受力可能性,充分考虑下部溶岩溶洞区域正向摩擦力,将该区域桩型设计成三截面递减,桩截面积逐步减小,从而减少桩身自重和负摩擦力。因此可将该桩桩径缩小至2.6米外径和2米内径组合,从而大大降低原设计的桩基施工成本。

二是超长桩基混凝土施工技术。3号航站楼桩基工程超长桩设计为超大桩径(最大桩径2.6米)、超大桩长(均长超90米)、超大混凝土浇筑量(单桩均为400立方),如遇溶洞等异常情况,混凝土浇筑时间会大大延长。为防止浇筑过程中混凝土出现初凝影响成桩质量,在超长桩施工过程中采用超缓凝自密实水下不扩散混凝土,添加超缓凝剂、硅灰、水下不分散剂、限裂纤维的外加剂,从而让混凝土性能满足超长桩浇筑时间长的施工要求。

三是双套管双驱动全回转式施工工艺。超长桩成孔采用两级套管护壁加长钻杆超大功率旋挖钻机取土的方式。该种方式避免了直径2.2米套管在回填层内受侧摩阻力,能够保证直径2.2米套管下压至持力层面,对整个桩身形成有效的护壁作用,避免成孔过程中发生涌泥及塌孔现象,确保成桩质量及成桩速度。

桩基准备浇筑

项目简介

贵阳龙洞堡国际机场T3航站楼项目

总建筑面积16.7万平方米

按2025年旅客吞吐量3000万人次

货邮吞吐量25万吨

飞机起降量24.3万架次目标设计施工

是贵州省“十二五”期间规划的重点建设项目

贵州省节后复工的首个项目




Revit墙体设置方法:Revit软件中相交墙粗线的两种表达方法

    下面这两面墙相交后,默认情况,结构层会主动相连,这样会在相交处形成一道细线,这样并不满足出图要求

    这里有两种解决办法,

    第一种是使用墙端头的不允许连接命令来实现

    第二种是使用墙连接命令,把连接形式设定为不清理连接,即可变成粗线状态




室内排水系统的渗漏、堵塞检验方法

室内排水系统的渗漏、堵塞检验方法

 建筑排水管道施工一般是按先地下后地上、由下而上的顺序。当埋地管道铺设完毕后,为了保证其不被损坏和不影响土建及其它工序的施工,必须将开挖的管沟及时回填。为了保证排水,管道一旦隐蔽就很难发现其渗漏及施工质量的好坏。国标GB50242-2002第5.2.1条规定:“隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度。”对于多层、高层象酒店等综合性建筑,排水系统很复杂,不仅要对埋地排水管道作灌水试验,而且要对管道井中及吊顶内的排水管进行检查,因这些部位的管道隐蔽后,如果渗漏水,不仅修理困难影响使用,而且污染室内环境损失很大。

合格的排水系统应该是严密不漏和畅通不堵。要达到这一要求,就要在施工过程中,必须要对系统进行一系列的检查、试验措施。具体地讲,采用灌水及通水的方法检查管道的严密性,验证是否渗漏。用通球和通水的方法检查管道的通畅性,验证是否堵塞。下面分别叙述。

1、通球试验

     对于多层及高层建筑,排水系统较为复杂、工期长,在排水立管施工安装完工后,很难避免较大的异物(如断砖、砂浆块、木块)进入管内,可能造成立管及出户管弯头被堵而导致出水不畅通。对此,交付使用前可用通球的办法进行检查,方法是将一直径不小于2/3立管直径的橡胶球或木球,用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度)然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌些水帮助通球流出。

2、通水试验

     对于一般建筑物,室内排水系统较简单,可在交工前作通水试验,模拟排水系统的正常使用情况,检查其有无渗漏及堵塞。方法为:当给排水系统及卫生器具安装完,并与室外供水管接通后,将全部卫生设施同时打开1/3以上,此时排水管道的流量大概相当于高峰用水的流量。然后,对每根管道和接头检查有无渗漏,各卫生器具的排水是否通畅。对于有地漏的房间,可在地面放水,观察地面水是否能汇集到地漏顺利排走,同时到下面一层观察地漏与楼板结合处是否漏水。如果限于条件,不能全系统同时通水,也可采用分层通水试验,分层检查横支管是否渗漏堵塞。分层通水试验时应将本层的卫生设施全部打开(也可用本层的消火栓用水代替做通水试验)。本方法不足之处是:因为排水管径的设计不是按满流设计,因此打开全部卫生设施放水时,不能将排水管道充,一般不会超过排水管断面积的一半,因而只能检查到横支管的下半周,如果上半周管道有缺陷不可能查出来。上半周的缺陷只能等系统局部产生堵塞而导致横管溢水时才能暴露出来。

3、灌水试验

       特别适用于排水系统分层横管及分段立管的严密性试验,也适用于卫生洁具及地漏的严密性试验。试验时应采用特制的胶囊充气装置,胶囊的规格应与被试验的管道配套。试验操作程序大致如下:

(1)准备:先将胶囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将胶囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向胶囊充气,检查胶囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。

(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在胶囊与胶囊连接的胶管上,作出记号,以控制胶囊插入立管的深度。

(3)打开立管检查口,将胶囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后胶囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08-0.1MPa为宜,使胶囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。若检查口设计为隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道灌水试验,应将胶囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,胶囊要避免放在立管管件接头处,因为该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。

(4)在楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。

(5)将胶囊放气,然后徐徐抽出胶囊,注意不要使胶囊受损。

(6)取出胶囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。

(7)用胶囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将胶囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。

(8)灌水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。

(9)埋地管道的灌水试验方法基本相同.

4、雨水管道灌水试验

       国标GB50242-2002第5.3.1条规定:雨水管道安装后,应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部雨水漏斗。主要是为了保证工程质量,因为雨水管有时是满管流,要具备一定的承压能力。

     事实上,雨水管道灌水试验项目常被人们忽视,规范5.3.1条并未得到很好贯彻。原因是:多数工业与民用建筑的雨水管是装在室外(外墙)的,人们对雨水管是否渗漏并不关心,也不大可能冒雨去检查渗漏点。可是,室内雨水管多设计在高层建筑和多跨度大面积建筑物中,一般暗装在管道井或柱内,或沿墙沿柱明装。如果出现雨水管渗漏,将会对建筑物的装修、物资、设备等造成污染损坏,严重的会损害结构甚至影响生产和生活,因此不能与室外雨水管同等对待。进一步分析,雨水流经雨水管的情况是:在正常情况下为重力流,在特大暴雨时可能出现局部压力流,当雨水管出口端被杂物堵塞时,会出现全管满灌水,在后二种情况下,雨水管出现渗漏的可能性增加,因此,应当在交付使用前检查有无渗漏,这是室内雨水管必需做灌水试验的原因。

     对雨水管作灌水试验,应分情况采用不同的方法,对于单层或多层建筑,雨水管灌水所形成的压力不高,仍可用胶囊注气法,对于高层建筑的雨水管,灌水的水柱压力较高,一般胶囊承受不了,可采用在雨水管出水口处加闷板临时封堵,若采用柔性接口铸铁排水管作雨水管则只需采用特制堵头用螺栓拉紧法兰压盖即可。




公路桥梁沉降段路基路面的施工技术

 公路桥梁沉降段路基路面的施工技术

 造成公路桥梁的沉降段结构是由于公路与桥梁的接缝路面存在形变产生的,找出产生形变的内在机理,我们才能对症下药进行合理的技术弥补与改进。以下介绍不同种形变情形下的原因分析。

    1.台背地基形变

  道路桥梁结构中一方面由于台背填土压实度受到工程管理因素的影响,比如施工的用料、顺序、机械、经验和施工作业面等,在工程实践中普遍存在台背填土压实度达不到设计要求的现象。另一方面这种结构存在沟壑地段构造,这之中公路与桥梁的接缝比较大,易储存积水,导致含水量较高,容易导致路面压缩和变形,在这样的沟壑地段内的道路桥梁强度较低,很难承受比较大的负荷与车辆压力,在路基填筑的过程中需要进行加高填筑,随之而产生的附加应力会导致该地段无法承受,而发生沉降变形,并且随着高度的增加而日益严重。

  2.公路桥梁路堤形变

  公路桥梁的路堤产生形变也是十分常见的,其原因在于在道路桥梁的施工过程中,不同地形差异程度和施工条件的难度差异都比较大,导致路堤承受不同条件下的车辆压力,填筑施工的压实难度也有所加大,布置的地质钻孔过少,钻探深度达不到要求,从而未能发现软土地基,或者未能勘探清楚路况,包括软基路面存在的范围和深度,以及其物理力学性质等,使得在处理桥头路堤软土地基时,没有采用合适的措施或者方法。在路堤自重和车辆荷载的压力因素下,会产生路堤的沉降变形,外界的压力使得路堤土体之间存在的较大的刚性差异放大会降低边坡岩土体的抗滑阻力,使道路桥梁承受土压力和水压力。累积的塑性变形就会在桥台之间产生,埋下沉降变形的隐患。

  3.桥头形变

  公路桥梁沉降段路基路面的产生也可能是由于桥头的形变而造成的,常见的桥头引道路基施工通常采用粗粒料填筑法、钢筋混凝土过渡板和加筋土法等技术进行加工建设。不同的桥头引道路基的方式存在不同的注意点,也往往会产生安全隐患。道路桥梁的路基牛腿部分是重要的压力支撑点,路基上方的桥头搭板有弹性支撑,两者会承受不同的应力,呈现受力不均匀的现象,通过对桥台路段的受力状况分析,道路桥梁一直处于持续运动状态的汽车荷载,在车辆不断位移的运动过程中,道路桥梁的路基位置和桥梁搭板末端的位置处于压力峰值之间,在道路桥梁过渡段,软基变形使路面沉降,使其抗剪力低、承载力差,造成路基路面断裂现象的产生。在车辆的运动状态下,桥头搭板的塑性变形值会在压力之下而增大,形成沉降变形。

  在公路桥梁沉降段路基路面的施工应用上,不仅要强化路基里面的施工技术,同时也要对沉降段的结构进行稳固的施工工程。

  1.搭板的施工技术

  设置搭板的方法有很多种,比较常见的包括混凝土搭板技术等等。但不管怎样,搭板的设置比较重要的一点就是为其考虑并选择最佳长度,然后进行浇筑或填筑等。选取道路桥梁工程的最优搭板长度,使其搭板与路基面层顶面保持平行,以此避免出现路面厚度不符合实际情况的问题。由于车辆负荷问题会导致道路桥梁出现裂缝等问题,这为道路桥梁施工提出了更高的要求。除此之外,搭板的设置不仅需要将其和路基路面的顶面处于平行的状态,同时还要将搭板的顶面和正常路段路基顶面的标高能够保持一个平行的状态,这样便能够要求桥梁的底层和搭板顶面保持一致并且让路基和桥梁之间的过渡问题得到解决。

  2.桥台软基填筑技术

  在进行软土地基和地面上的路堤处理时,需要利用好填筑技术以及设置强度不同的沉降段。使用这一方法的原因在于沉降段路面在不同程度上已压缩变形,在桥梁引道时,填筑技术就是将填筑材料和填筑方法有效结合,减轻地基沉降,减小压缩变形。目前国内在道路桥台软土层地基施工技术有水泥粉喷桩地基法、塑料排水板法、强夯法、和爆破法等,其中水泥喷桩复合地基对于软土层地基的加固效果较好,同时施工工期短,利于缩短工程的工期,但是这种施工技术存在工程造价过高、超载预压技术施工工期长的缺陷。不是在任何场合都适合广泛使用。因此在桥台路基的施工方案选择上,应当因地制宜,具体情况具体分析,尽量消除软土路基的不均匀沉降发生,特别是对于桥台地段进行长时间的预压,提高其地基承载力和牢固性,以提高工程施工的使用效率,减少后期的修正处理。

  3.路基排水技术

  路基排水技术的运用和建筑当地的气候因素有着紧密联系。降雨量比较大,潮湿多雨的地域,在进行排水施工时十分关键,如果常降雨但路基排水十分恶劣,会导致公路桥梁的沉降段急剧恶化,严重的情况会使得路基坍塌和翻浆,沥青路面松散,剥落和龟裂,水泥混凝土路面断裂等公路病害。在具体操作中,设置充足的横向排水管和盲沟。如截水沟、跌水、急流槽及边沟地表排水管等方式进行排水工作,除此之外,用浆砌片石、混凝土预制板加固沟渠。同时要注意,如果施工点的水位较高,不便直接填筑台背路堤时,可采用碎石设计成盲沟。严把质量关、协调人员工作、注意施工进度等需要先进的管理技术,确保整个桥梁工程项目顺利开展。

  4.沉降段路面压实技术

  公路桥梁的建设工作中,对路面进行压实作业是最后一道工序也是十分关键的一道工序,涉及到用材、填料以及施工技能等等方面。因此在沉降段路面压实过程中,路基或土层的含水量,对桥梁所能达到的密度起着决定性的作用,控制和检测土的含水量相当重要。同时要把握碾压度的控制。首先是确保摊铺速度和压路机器碾压长度之间的协调,并且保持两者的大体稳定。如气温高、风速小的时候,碾压长度不宜太短,在风速大时,碾压段长度可稍微短一点。另外,工期的长短也受碾压段碾压度控制的影响,工期长,碾压段长度可稍短一点;工期短,碾压段长度可适当拉长一些。




竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构

主要技术内容

目前装配式混凝土剪力墙结构竖向钢筋连接形式主要有套筒灌浆连接、浆锚连接与螺栓连接等,虽然纳入相关规范,但在建造实施过程中还存在一些问题:

(1)连接数量多,连接配件材料成本高;

(2)制作与施工精度要求高,安装就位困难,施工效率低;

(3)灌浆连接质量难以保证。

为解决上述问题,研究团队提出了边缘构件现浇、中间预制墙板竖向分布钢筋不连接的装配整体式剪力墙结构体系,该体新型系研发历时三年,在设计理论和试验研究方面取得重大突破。

(1)形成了该体系的设计计算方法;

(2)完成了该体系8块以轴压比和剪跨比为参数的墙体足尺试验;

(3)完成了1/2缩尺比例下的剪力墙结构体系振动台试验;

(4)研发了“四位一体”高性能预制外墙集成技术。

该新型体系取得丰富的研究成果,在上海建委科技委组织鉴定下整体技术达到“国际先进水平”。相关研究成果已经纳入中国工程建设标准化协会规程——《竖向分布钢筋不连接装配整体式混凝土剪力墙结构技术规程》。

技术指标

1、该新型体系抗震性能与现浇剪力墙体系等同,但延性、耗能方面均优于后者。

2、通过试验验证了设计计算方法合理,结构安全可靠。

3、9度罕遇地震作用下,振动台试验模型底层边缘构件发生弯曲破坏,最大层间变形小于1/120,满足抗震设计规范要求。

4、形成了“四位一体”高性能预制外墙产品,同等节能要求下其厚度可减少2/3,可增加建筑使用面积2%。

经济、环境效果分析

经济效益

(1)与传统套筒灌浆连接形式的装配式剪力墙比较, 结构投入成本降低约10%。

(2)传统的装配式剪力墙结构施工5~7天/层,而采用竖向分布钢筋不连接装配式剪力墙施工效率可达4~6天/层,施工效率提高15%。

(3)综合效益较传统预制剪力墙结构提高约18%。

社会效益

相对国内现有的剪力墙外墙连接形式,竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构体系的优势在于:通过抗弯等强的方式,适当增加边缘构件受力钢筋面积,在保证抗震性能不降低的前提下,取消了竖向分布钢筋的套筒灌浆、浆锚或螺栓等连接,降低了材料成本和生产、施工的精度和难度,提高施工效率,规避了这些连接存在的安全隐患,具有较大市场竞争力和应用前景。该体系的推出彻底规避了传统剪力墙连接形式存在的弊端,对建筑工业和装配式建筑发展具有里程碑式的意义。

适用范围

(1)适用于6度至8度抗震设防烈度区的竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构。

(2)最大适用高度应满足下表的要求。

(3)抗震等级确定如下表:

(4)轴压比不大于0.5的剪力墙。

(5)底部加强部位采用预制剪力墙时,其边缘构件应适当采用加强措施。

典型工程案例

No.1 济南万达文体旅游城

项目建筑面积12237.62㎡,建筑高度66m,地上22层,地下2层。内外墙均采用竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构体系。

No.2 河南省青年人才公寓

项目总建筑面积10501.2㎡,建筑高度32.5m,地上11层,地下2层。外墙采用结构、保温、防水、装饰功能集成的“四位一体”高性能预制外墙,内墙采用竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构。

No.3 南京盘城经济适用房

项目总建筑面积7013.95㎡,建筑高度56.3m,地下1层,地上20层,内外墙均采用竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构。

No.4 卫辉·大禹湖畔

项目建筑高度78.52m,地上27层,地下2层,竖向分布钢筋不连接装配整体式剪力墙结构体系应用于内墙和外墙。

No.5 潍坊·泰和东郡

项目建筑高度55.95m,地下2层,地上18层,建筑面积9590.89㎡,内墙采用竖向分布钢筋不连接装配式剪力墙结构体系,外墙采用“四位一体”高性能预制外墙。

 




钢结构施工中的预埋螺栓技术

钢结构作为一种承重结构体系 ,由于具有自重轻、强度高、塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、造型美观等诸多优点 ,因而被越来越广泛地应用于工业厂房、城市轨道 (地铁 ) 车辆段库房、大型商场超市等大跨度或超大跨度的各类建筑中。与其施工工艺相对应 ,需要为这些建筑建造大型钢筋混凝土基础或设备基础 ,埋设钢结构 (柱 )与钢筋混凝土基础联结的结构螺栓。由于钢结构基础大 (上部多呈四棱台形 ) ,螺栓悬空设置不易固定 ,钢结构安装质量要求高 ,因此联结螺栓的埋设精度成为钢结构安装施工的关键技术。

01  工艺原理

利用独立的支架系统和定型模具为预埋螺栓定位 ,经使用经纬仪或全站仪精确调整、校对后 ,一次性完成混凝土承台浇注 ,从而达到预埋位置的准确无误。该工艺流程的特点是 :

( 1 )由于采用定型模具钢板固定预埋螺栓 , 使螺栓组内的螺栓相对位置保持准确。

( 2 ) 利用独立的支架系统和定型模具预埋螺栓 ,螺栓具有微调性 ,施工操作精度高 ,整体偏差小。

( 3 )充分利用搭设脚手架常用的 Φ 48 mm 钢管脚手杆和扣件周转材料 ,通用性强 ,费用低 ,可大量节省工程投入。

( 4 )施工工艺简便快捷 ,操作人员容易掌握。

钢结构预埋螺栓的工艺流程图如图 1 所示。

02  施工操作要点

2.1 施工准备

2. 1. 1 地脚螺栓的加工地脚螺栓应按设计要求加工定制和进场验收, 必须具备相应的材质证明和检验报告。

2. 1. 2 定型模具的设计加工

( 1 )根据预埋地脚螺栓与混凝土基础轴线的相对位置 ,并考虑模具的组装要求 ,确定模具钢板的平面尺寸 ,刻出模具钢板的纵横轴线十字线 ,然后按模具轴线确定预埋螺栓的相对位置 ,钻孔。模具的钻孔位置、孔径要与钢结构柱的螺栓孔位、孔径完全吻合 ,钢板厚度宜≮4 mm。

( 2 )模具钢板加工好以后可以在现场组装 , 轿杆采用长度 2. 0 m 的短脚手杆 ,立筋采用 Φ 18 mm 螺纹钢或 Φ 20 mm 钢管 ,立筋高度应高出预埋螺栓5~10 cm ,以方便使用钢尺校对轴线。

( 3 )如果混凝土基础顶部为短柱形 , 可以考虑在钢板中心挖孔 ,以方便混凝土浇注。

2. 1. 3 测量精度的控制

根据工程设计定位坐标及高程 ,加密测设轴线和高程控制网 ,方便对不同部位的精确测量。

2.2 施工顺序

根据钢结构柱的平面布置 ,先从角柱或边柱开始 ,沿纵轴方向固定预埋螺栓。如果为多跨度钢结构 ,应以中间跨纵轴向两侧纵轴流水施工 ,以减小测量和施工误差 ,提高整体安装精度。

2.3 独立支架系统的安装

钢结构混凝土基础的设计尺寸较大 ,最大宽度为 3. 8 m ,上部常设计为四棱台形状 ,支模高度远低于地脚螺栓的预埋高度 ,再者钢模或木模都具有一定的柔性 ,达不到预埋螺栓的精度要求 ,因此 ,工程采用一套独立的支架系统。支架的安装要点如下 :

( 1 )沿纵轴在基础轴线两侧 0. 75 m 左右 (应保证在地梁外侧 ) 拉线 , 沿拉线在基础承台垫层两侧和基础承台之间设置立杆 ,间距 2. 0~2. 5 m。

( 2 )立杆应打入地基土 30~50 cm (根据土质软硬程度而定 ) ,高度高出纵向水平杆约 20 mm。纵向水平杆必须保证水平设置 ,高度应保证预埋螺栓顶

符合设计高度并留有上下调整移动的空间。

( 3 )一般的基础承台施工宽度均大于 2. 0 m ,可将基础两侧立杆和上部水平杆用斜拉杆连接 ,形成门字形架;斜拉杆与水平杆的节点间距 1. 5 m 左右 , 保证水平杆不产生挠度变形。

( 4 )在斜拉杆与水平杆节点处向两侧架设斜支撑 (支撑打入地基土深度约 30 cm ) ,然后在支撑附近安装横向拉杆 ,并在基础上部由水平杆和横向拉杆组成井字架 ,形成一空间几何不变体 ,确保架体的刚度和稳定(见图 2 ) 。

2.4 定型模具的就位调整

( 1 )用经纬仪或全站仪在支架系统的井字架上测设纵横向轴线点 ,拉线形成十字轴线 ,然后把定型模具轿杆架于井字架水平杆上 ,使模具钢板上的十字刻线与井字架轴线拉线对正 ,用脚手扣件将轿杆与水平杆联接(暂不用扣紧 ,以备调整 ) 。

( 2 )定型模具就位后 ,拧松轿杆上扣件 ,用小线 坠从井字架的轴线拉线往模具钢板上投点 ,轻轻敲 击轿杆 ,让定型模具前后左右微小移动 ,利用井字架 上的轴线拉线对其进行精确调整 ,使投点与模具刻 痕重合 ,然后拧紧扣件。

2..5 预埋螺栓的安装调整

( 1 ) 把预埋螺栓从模具钢板钻孔下穿入 ,按设 计要求预留外露螺纹长度 ,并用两个螺母将其固定 ; 用水准仪检测螺栓顶部标高 ,通过上下螺母微调至符合标高要求 ,拧紧螺母 (暂不要拧死 ) 。

( 2 )用水平尺逐根检测预埋螺栓螺杆立面两个 方向的垂直度 ,可轻微掰动螺杆进行调整 ,直至两个 方向的垂直度达到要求 ,彻底紧固螺母。

( 3 )当一个螺栓组的每一根螺栓的标高和垂直度都调整合格后 ,用短钢筋将螺栓根部相互点焊交 圈连接 ,使一个螺栓组拉结成整体。如预埋螺栓较 长 ,可增加一至二道焊筋 ,确保定位的准确与稳定。 

( 4 )为了确保预埋螺栓不发生整体沉降和整体倾斜 ,还要用短钢筋将其与基础钢筋网架斜拉点焊 ,并在预埋螺栓底部对角点焊两根短钢筋 ,支撑于基 础垫层。

( 5 )当基础钢筋网架内部空间足够大、不影响 预埋螺栓的整体安装时 ,可以在安装模具前先安装 预埋螺栓。

2.6  预埋螺栓的复核

( 1 )当各基础承台预埋螺栓安装完成后 , 用全 站仪在模具钢板上测设轴线交点 ,检查钢板刻痕交 点是否与测设轴线交点重合 ,如果存在误差 ,通过松 动扣件轻击轿杆微调模具 ,直至使之完全重合 。如果偏差过大 ,应松开轿杆扣件及与基础钢筋网架的 加固连接 ,重新进行调整。

( 2 )用钢尺检查各基础承台螺栓组之间的距离 是否符合设计要求 ,拉通线检查各基础螺栓组同一 排预埋螺栓是否直线排列 ,如有误差 ,重复前述的方 法进行纠正 。

( 3 )对纵向轴线较长的钢结构 , 由于视觉和仪 器的局限 ,可采取分段预埋及加密控制网的方法 ,并 加强与已预埋螺栓的复核测量 ,确保控制精度符合要求。