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文档简介
1、不上人女儿墙高度应不小于(1.不上人女儿墙高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm,规定高度最高不得超过1.5公尺。如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺 )。16、纵墙承重的优点是(优点是建筑物分间灵活,材料用量少 )。 15、钢筋混凝土圈梁的高度应为砖厚的整数倍,并不小于(.120mm )mm。 14、当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时,其水平防潮层的位置应放在(应设在平齐或高于室内地面面层)。 13、当门窗洞口上部有集中荷载作用时,其过梁可选用(钢筋混凝土过梁)。 12、两个雨水管的间距应控制在(60M )m。 11、砖基础采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般为每二皮砖挑出(1/4砖长)的砌筑方法。 10、组成房屋承重构件的有(地基与基础、墙或柱、楼板与地面、楼梯、屋顶等)。 9、组成房屋的构件中,下列既属承重构件又是围护构件的是(墙砌体)。 8、普通黏土砖承重墙,当厚度为240mm时,其耐火极限为(3小时)小时。 7、交通联系部分由三部分构成,其中一部分是(走道,楼梯和坡道,门厅和过厅三部分)。 6、民用建筑常用的结构类型之一是(砖混合结构)。 5、一般楼梯主要由三部分构成,其中一部分是(由楼梯段、休息平台、栏杆和扶手三部分)。 4、(.块材墙、板筑墙及板材地三种墙体)是墙体按施工方法不同分类时的一种墙体。 3、窗台的高度一般常取(900mm)。 2、楼梯踏步的踢面高度一般不大于(160mm )。3. 2.简介筏形基础 raft foundation 筏形基础亦称片筏基础、筏板基础。当建筑物上部荷载较大而地基承载能力 又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压力,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。编辑本段筏形基础的选用原则1、在软土地基上,用柱下条形基础或柱下十字交梁条形基础不能满足上部结构对变形的要求和地基承载力的要求进,可采用筏形基础。 2、当建筑物的柱距较小而柱的荷载又很大,或柱的荷载相差较大将会产生较大的沉降差需要增加基础的整体刚度以调整不均匀沉降时,可采用筏形基础。 3、当建筑物有十室或大型储液结构(如水池、油库等),结合使用要求,可采用筏形基础。 4、风荷载及地震荷载起主要作用的多高层建筑物,要求基础有足够的刚度和稳定性时,可采用筏形基础。编辑本段筏形基础的分类筏形基础分为平板式和梁板式,一般根据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工条件等确定。平板式筏形基础平板式筏形基础的底板是一块厚度相等的钢筋混凝土平板。板厚一般在0.51.5m之间。平板式基础适用于柱荷载不大、柱距较小且等柱距的情况。底板的厚度可以按生一层50mm初步确定,然后校核板的抗冲切强度。底板厚度不得小于200mm。通常5层以下的民用建筑,板厚不小于250mm;6层民用建筑的板厚不小于300mm。梁板式筏形基础当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。根据肋梁的设置分为单向肋和双向肋两种形式。单向肋梁板式筏形基础是将两根或两根以上的柱下条形基础中间用底板连接成一个整体,以扩大基础的底面积并加强基础的整体刚度。双向肋梁板式筏形基础是在纵、横两个方向上的柱下都布置肋梁,有进也可在柱网之间再布置次肋梁以减少底的厚度。编辑本段简介概述桩承台基础是基础结构物的一种形式, 由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基 桩基础,简称桩基。 桩基承台建筑在桩基上的基础平台。平台一般采用钢筋混凝土结构,其承上传下的作用,把墩身荷载传到基桩上,各种承台的设计中都应对承台做桩顶局部压应力验算,承台抗弯及抗剪切强度验算。 具有承载力高、沉降量小而较均匀的特点,几乎可以应用于各种工程地质条件和各种类型的工程,尤其是适用于建筑在软弱地基上的重型建(构)筑物。因此,在沿海以及软土地区,桩基应用比较广泛。基础桩基础是一种非常常见的深基础形式。基础可以分为浅基础和深基础。桩基础的使用条件是: :荷载较大,地基上部土层软弱,适宜的地基持力层位置较深,采用浅基础国人工地基在技术上、经济上不合理时; :河床冲刷较大,河道不稳定或冲刷深度不易计算正确,位于基础或结构物下面的土层有可能被侵蚀、冲刷,如采用浅基础不能保证基础安全时; :当地基计算沉降过大或建筑物对不均匀沉降敏感时; 当建筑物承受较大水平荷载,需要减少建筑物水平位移和倾斜时 :当施工水位或地下水水位较高,采用其他深基础施工不便或经济上不合理是; :地震区,可液化的地基中,采用桩基础可增加建筑物的抗震能力,桩基础穿越可液化土层并伸入下部密实土层,可消除或减轻地震对建筑物的危害。编辑本段发展早期发展早在70008000年前的新石器时代,人们为了防止猛兽侵犯,曾在湖泊和沼泽地里栽木桩筑平台来修建居住点。这种居住点称为湖上住所。在中国,最早的桩基是浙江省河姆渡的原始社会居住的遗址中发现的。到宋代,桩基技术已经比较成熟。在营造法式中载有临水筑基一节。到了明、清两代,桩基技术更趋完善。如清代工部工程做法一书对桩基的选料、布置和施工方法等方面都有了规定。从北宋一直保存到现在的上海市龙华镇龙华塔(建于北宋太平兴国二年,977年)和山西太原市晋祠圣母殿(建于北宋天圣年间,10231031年),都是中国现存的采用桩基的古建筑。现代基础工程桩基是一种古老的基础型式。桩工技术经历了几千年的发展过程。现在,无论是桩基材料和桩类型,或者是桩工机械和施工方法都有了巨大的发展,已经形成了现代化基础工程体系。在某些情况下,采用桩基可以大量减少施工现场工作量和材料的消耗。作用70年代,中国曾发生了几次大地震。以其中的唐山大地震为例,凡采用桩基的建筑物一般受害轻微。这说明桩基在地震力作用下的变形小,稳定性好,是解决地震区软弱地基和地震液化地基抗震问题的一种有效措施。编辑本段布置序言桩基中桩的数量和排列应根据上部结构和荷载情况确定。布置形状柱下桩基可以用一根也可用一群桩并排列成多边形;墙下桩基常成排布置,当建筑物荷载大和占地面积小时,则要成片布置成满堂桩。桩基上作用的荷载以竖向荷载为主时,桩都是竖直的;如有较大的水平荷载,就要布置斜桩以抵抗水平力。编辑本段分类高桩承台1、适用范围 1.1 高桩承台概念:承台底面在河床面以上水中的承台。 1.2本施工工艺标准适用于高桩承台 承台底面埋设在有足够承载力的土层上,并能排干水时,可按明挖地基建筑基础的施工方法进行;承台底面埋设在软弱的土层上,在能排干水的情况下,可采用夯填10cm30cm厚砂砾或碎石垫层使符合设计标高后立即浇注承台混凝土;在浅水区建筑承台时,可设围堰防水、排水,其施工方法可按明挖地基的围堰工程建筑基础方法进行。 3、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 水文的确定 高桩承台一般采用套箱施工,而套箱的结构与桩顶水深有着直接关系。因此,在施工准备中,要对施工期间河流汛期洪水高峰或潮汛水位进行调查、统计与预测,并根据可能的最高水位确定套箱的最小高度。 3.1.2套箱形式的选择 常用的套箱形式有模板式套箱、整体式钢套箱。在水不深的情况下,可考虑用模板式套箱;在水深、风浪较大的情况下,一般采用整体式钢套箱。 3.1.3套箱的设计 钢套箱主要是由底板、边板、扁担梁等组成。因此,套箱的设计也应从底板、边板、扁担梁考虑。 3.1.3.1底板 用厚45mm的钢板,底板上横桥向应焊加劲肋,一般采用275756角钢,其间距为310mm;顺桥向应焊以钢横梁,一般采用155a工字钢,间距为2200mm。每根横梁的两端各有两根吊杆, 将底部吊于边板上。为便于边板的拆装,底板与边板之间均留有lcm的空隙。待套箱就位后,以木条将空隙堵塞。 3.1.3.2边板 边板采用钢板焊接而成,外侧焊以加强筋。边板一般采用厚度5mm以上钢板,加强筋一般采用10010010角钢,间距320mm。各块边板之间采用22螺栓连接,并垫以2mm厚的橡皮,防止漏水。在边板外周设吊杆,将底板吊于边板上。 边板外周有三层钢箍,上层箍与施工平台焊接,中层箍由拉杆螺栓对拉,下层箍简支于底板横梁的角钢上。 3.1.3.3扁担梁 扁担梁是安装在钢套箱内,用于起吊、定位及承受套箱全部质量。扁担梁采用钢板焊成箱形截面,并通过钢塞传递到支撑桩。 两侧扁担梁之间设有杆件联结的平面联结系。为了防止桩顶可能不在一个平面上,而导致钢套箱发生倾斜扭曲变形,一般在一侧扁担梁上铰接一辅助扁担梁,并通过钢楔子调节,使各桩顶平均受力,套箱不致变形。 3.1.4 套箱吊放设计 3.1.4.1用驳船起吊 沉桩完毕后,用潜水工先在桩上搭好一平面尺寸比承台稍大的钢木平台,其高度恰位于承台底面处,然后把岸上制好的套箱,用两只有龙门架式起重设备的驳船,吊运到桩位,并沉放在钢木平台上。低桩承台低桩承台施工常规方法一般采用单、双壁钢围堰下沉到标高后进行砼封底施工,而针对蚌埠朝阳路淮河公路大桥主墩河床表层地质为硬性粘土,而承台底座落在砂层和亚砂土透水层中,若使围堰下沉到设计标高就显得复杂且困难。结合岸上堤防用高压旋喷桩不仅止水、而且可支护的原理,大胆应用到深水中,使围堰与高压旋喷桩有机地结合,不仅解决了围堰下沉穿过较厚坚硬性粘土层的难度,同时也克服了承台开挖到砂层、亚砂土层中止水、支护的难题。本文着重介绍高压旋喷桩垂直帷幕止水、支护在深水低桩承台施工中的应用。勒脚:建筑物的外墙
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