一、建筑构造要求
(一)民用建筑分类
1.单层或多层民用建筑:建筑高度不大于27.0m的住宅建筑和高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑;
2.高层民用建筑:建筑高度大于27.0米的住宅建筑和建筑高度大于24.0m,且不大于100.0m的非单层公共建筑;
3.超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑。
(二)建筑高度的计算
1.实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。
2.非实行建筑高度控制区内建筑高度:
(1)平屋顶:应按建筑物主入口室外设计地面至女儿墙顶点的高度计算;
(2)坡屋顶:应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;
3.不计入建筑高度:
局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶面积≤1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。
二、建筑结构技术要求
(一)荷载的分类
引起结构失去平衡或破坏的外部作用主要有:直接施加在结构上的各种力,习惯上亦称为荷载。
1.按随时间的变异分类:
(1)永久作用(永久荷载或恒载):荷载值不变;如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。
(2)可变作用(可变荷载或活荷载):荷载值随时间变化,且变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载,如:楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温度变化等。
(3)偶然作用(偶然荷载或特殊荷载):不一定出现,一旦出现其量值很大,且持续时间很短的荷载,如:撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。
2.按荷载作用面大小分类:
(1)均布面荷载:楼面、墙面的木地板、地砖、花岗石或大理石面层
(2)线荷载:梁、条形基础
(3)集中荷载:柱、吊灯、洗衣机、冰箱
(二)房屋结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性
1.安全性:在正常施工和使用时,结构应能承受出现的各种荷载和变形而不破坏。
2.适用性:在正常使用时,结构具有良好的工作性能(变形、裂缝)
3.耐久性:正常维护的条件下,结构在使用年限内满足各项功能要求(老化、腐蚀、锈蚀)
(三)钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构的特点
1.钢筋混凝土结构的特点
优点:
(1)就地取材;
(2)耐久性好;
(3)整体性好;
(4)可模型好;
(5)耐火性好。
缺点:
(1)自重大;
(2)抗裂性差;
(3)现浇结构模板用量大;
(4)工期长。
2.砌体结构的特点
(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;
(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;
(3)保温隔热性能好,节能效果好;
(4)施工方便,工艺简单;
(5)具有承重与围护双重功能;
(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
(7)抗震性能差;(与抗震构造措施对应)
(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。
3.钢结构的特点
优点:
(1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;
(2)便于工厂生产和机械化施工,便于拆卸,施工工期短;
(3)具有优越的抗震性能;
(4)无污染、可再生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则,可以说钢结构的发展是21世纪建筑文明的体现。
缺点:
易腐蚀,需要经常油漆维护,故维修费用较高。钢结构的耐火性差,当温度达到250℃时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,结构会瞬间崩溃,完全丧失承载能力。
三、建筑材料
(一)常用水泥的技术要求
1.凝结时间分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间:从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间。
终凝时间:从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。
国标规定,六大水泥的初凝时间均≥45min,
硅酸盐水泥的终凝时间≤6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间≤10h。
2.体积安定性:在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝。
3.强度:采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。
(二)混凝土的技术性能
1.和易性
(1)概念:和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
(2)指标:用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标,坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大;对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标,稠度值愈大表示流动性愈小。
(3)混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
(4)影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
四、施工测量技术
施工测量的内容与方法:
1.施工测量的主要工作有:已知长度的测量,已知角度的测设,建筑物细部点平面位置的测设,建筑物细部点高程位置,倾斜线的测设。
2.平面控制网的主要测量方法有:直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立。
3.水准测量的计算:HB=HA+a-b
其中:HA为已知点高程;
a为后视读数,即已知高程点A所立标杆的读数;
b为前视读数,即未知高程点B所立标杆的读数。
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