模板安装分项
分项配筋砌体
钢筋原材料分项
混凝土施工分项
钢筋安装连接分项
分项装配式混凝土
分项现浇混凝土分项
砌体(根据材料的选择进行选择表格)
混凝土原材料分项(如果用的商品混凝土就不做)
预应力钢筋原材及安装分项防水混凝土分项(如果有就做)
基本材料有混凝土小型砌块、烧结多孔砖砌块、粉煤灰砌块等填充墙砌体
建筑工程中常用结构都有哪些(建筑工程中常用结构都有哪些)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于建筑工程中常用结构都有哪些的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、大跨度建筑的常用结构类型有哪些
1网架结构
由多根杆件按照某种规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构称之为网格结构,其中双层或多层平板形网格结构称为网架结构或网架。它通常是采用钢管或型钢材料制作而成。
1.1网架结构的形式
(1)平面桁架系组成的网架结构。主要有:两向正交正放网架、两向斜交斜放网架、两向正交斜放网架、三向网架等型式。
(2)四角锥体组成的网架结构。主要有:正放四角锥网架、斜放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘形四角锥网架、星型四角锥网架、单向折线型网架等型式。
(3)三角锥组成的网架结构。主要有:三角锥网架、抽空三角锥网架(分Ⅰ型和Ⅱ型)、蜂窝形三角锥网架等型式。
(4)六角锥体组成的网架结构。主要形式有:正六角锥网架。
1.2网架结构的主要特点
空间工作,传力途径简捷;重量轻、刚度大、抗震性能好;施工安装简便;网架杆件和节点便于定型化、商品化、可在工厂中成批生产,有利于提高生产效率;网架的平面布置灵活,屋盖平整,有利于吊顶、安装管道和设备;网架的建筑造型轻巧、美观、大方,便于建筑处理和装饰。
2网壳结构
曲面形网格结构称为网壳结构,有单层网壳和双层网壳之分。网壳的用材主要有钢网壳、木网壳、钢筋混凝土网壳等。
2.1网壳结构的形式
主要有球面网壳、双曲面网壳、圆柱面网壳、双曲抛物面网壳等。
2.2网壳结构主要特点
兼有杆系结构和薄壳结构的主要特性,杆件比较单一,受力比较合理;结构的刚度大、跨越能力大;可以用小型构件组装成大型空间,小型构件和连接节点可以在工厂预制;安装简便,不需大型机具设备,综合经济指标较好;造型丰富多彩,不论是建筑平面还是空间曲面外形,都可根据创作要求任意选取。
3膜结构
薄膜结构也称为织物结构,是20世纪中叶发展起来的一种新型大跨度空间结构形式。它以性能优良的柔软织物为材料,由膜内空气压力支承膜面,或利用柔性钢索或刚性支承结构使膜产生一定的预张力,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大空间的结构体系。
3.1膜结构的主要形式
主要有空气支承膜结构;张拉式膜结构;骨架支承膜结构等形式。
3.2膜结构主要特点
自重轻、跨度大;建筑造型自由丰富;施工方便;具有良好的经济性和较高的安全性;透光性和自结性好;耐久性较差。
4悬索结构
悬索结构是以能受拉的索作为基本承重构件,并将索按照一定规律布置所构成的一类结构体系,悬索屋盖结构通常由悬索系统,屋面系统和支撑系统三部分构成。用于悬索结构的钢索大多采用由高强钢丝组成的平行钢丝束,钢绞线或钢缆绳等,也可采用圆钢、型钢、带钢或钢板等材料。
4.1悬索结构形式
悬索结构按索的布置方向和层数分为:单向单层悬索结构;辐射式单层悬索结构;双向单层悬索结构;单向双层预应力悬索结构;辐射式预应力悬索结构;双向双层预应力悬索结构;预应力索网结构等。
4.2悬索结构的特点
悬索结构的受力特点是仅通过索的轴向拉伸来抵抗外荷载的作用,结构中不出现弯距和剪力效应,可充分利用钢材的强度;悬索结构形式多样,布置灵活,并能适应多种建筑平面;由于钢索的自重很小,屋盖结构较轻,安装不需要大型起重设备,但悬索结构的分析设计理论与常规结构相比,比较复杂,限制了它的广泛应用。
5薄壳结构
建筑工程中的壳体结构多属薄壳结构(学术上把满足t/R≤1/20的壳体定义为薄壳)。
5.1薄壳结构的形式
薄壳结构按曲面形成可分为旋转壳与移动壳;按建造材料分为钢筋混凝土薄壳、砖薄壳、钢薄壳和复合材料薄壳等。
5.2薄壳结构的特点
壳体结构具有十分良好的承载性能,能以很小的厚度承受相当大的荷载。壳体结构的强度和刚度主要是利用了其几何形状的合理性,以材料直接受压来代替弯曲内力,从而充分发挥材料的潜力。因此壳体结构是一种强度高、刚度大、材料省的即经济又合理的结构形式。
除以上几种空间结构外,尚有组合网架结构、预应力网格结构、管桁结构、张弦梁结构、点连接玻璃幕墙支承结构、索穹顶结构等几种常用空间结构,都有自身的特点和实用范围。比如点连接式玻璃幕墙支承结构能利用玻璃的透明特性追求建筑物内外空间的沟通和融合,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃面板的整个结构系统,使这种结构系统不仅起到支承作用,而且具有很强的结构表现功能;索穹顶结构则完全体现了fuller关于“压杆的孤岛存在于拉杆的海洋中”的思想,是由连续的拉索和不连续的压杆组成的一各受力合理、结构效率极高的结构体系。
二、建筑工程的主体结构包括哪些分项工程?
建筑工程的主体结构包括以下工程:
地基与基础工程是属于主体结构吗,建工实物里面说过:地下连续墙可以直接做主体结构的一部分,如果这样推断,基础工程是属于主体结构的,因为它是起到承担和传递荷载的作用,但是基础工程又可以做为分包工程分包给专业承包单位,《建筑法》强制规定主体结构严禁分包。
三、建筑工程的主体结构包括哪些分项工程?
包括:分项装配式混凝土,分项现浇混凝土,分项砌体(根据材料的选择进行选择表格)。 混凝土原材料分项(如果用的商品混凝土就不做),预应力钢筋原材及安装分项防水混凝土分项(如果有就做),基本材料有混凝土小型砌块、烧结多孔砖砌块、粉煤灰砌块等填充墙砌体等。
建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。
扩展资料:
建设项目
指具有一个设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,管理上具有独立组织形式的工程建设项目。一个建设项目往往由一个或几个单项工程组成。如:一个工厂、一个住宅小区、一所学校等 。
单项工程
是指在一个建设项目中具有独立的设计文件,建成后能够独立发挥生产能力或工程效益的工程。它是工程建设项目的组成部分,应单独编制工程概预算。如:工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等。
单位工程
单位工程是指具有独立设计,可以独立组织施工,但建成后一般不能进行生产或发挥效益的工程。它是单项工程的组成部分。如:土建工程、安装工程等。
分部工程
分部工程是单位工程的组成部分,它是按工程部位、设备种类和型号、使用材料和工种的不同进一步划分出来的工程,主要用于计算工程量和套用定额时的分类。如:基础工程、电气工程、通风工程等。
分项工程
通过较为简单的施工过程就可以生产出来,以适当的计量单位就可以进行工程量及其单价计算的建筑工程或安装工程称为分项工程。如基础工程中的土方工程、钢筋工程等。
建筑工程是土木工程学科的重要分支,从广义上讲,建筑工程和土木工程应属于同一意义上的概念。因此,建筑工程的基本属性与土木工程的基本属性大体一致,包括以下几个方面。
1.综合性
建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段,需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识以及电子计算机和力学测试等技术。因此,建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。
2.社会性
建筑工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而建筑工程也就成为社会历史发展的见证之一。
3.实践性
建筑工程涉及的领域非常广泛,因此影响建筑工程的因素必然众多且复杂,使得建筑工程对实践的依赖性很强。
4.技术上、经济上和建筑艺术上的统一性
建筑工程是为人类需要服务的,所以它必然是集一定历史时期社会经济、技术和文化艺术于一体的产物,是技术、经济和艺术统一的结果。
相关证书:
1 预算员(造价员):《建筑识图》、《房屋构造》、《建筑工程定额与预算》、《建筑施工技术》
2 施工员:《建筑力学》、《建筑材料》、《建筑结构》、《建筑施工技术》
3 质检员:《质量事故分析》、《建筑施工技术》
4 材料员:《建筑材料》、《建筑施工技术》
5 安全员:《安全生产技术与管理技术》、《建筑企业经营管理》、注册造价工程师、注册咨询工程师、注册建造师、注册监理工程师等。
参考资料:百度百科——建筑工程
四、解析建筑施工中最为常见的结构数据?
在现代建筑的几大结构(钢结构、木结构、混凝土结构及砖石结构等)类别中,混凝土结构以其强度高、可模性好、耐久性和耐火性俱佳等特性而在建筑工程中得到了最为广泛的应用!
然而长期以来,由于我国建筑设计和建筑施工单位的严格分工,使占建筑市场绝对多数的施工人员只知道按图施工,对设计图纸及相关图集中那些貌似神秘的结构数据到底是从何而来、如何确定的,或茫然不知、或不甚了了,一些求知欲强,“好问知识”的建筑从业人员,对有关结构上的问题其实也颇感兴趣,比如“梁的截面高度、宽度是怎么确定的”、“钢筋的锚固长度是怎么确定的”等等诸如此类问题,不一而足。有鉴于此,我把一些工程中最为常见的结构性数据的确定依据进行“解密”,希望对想要了解的朋友们有所帮助。
1、梁截面(高、宽)尺寸的确定
“梁”最常用的截面形式有矩形和“T”形。
梁截面的尺寸是有其构造要求的,其确定的依据是梁的高跨比。
(1)框架结构的主梁截面高度:取梁计算跨度的1/10~1/18(高跨比);;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。
(2)框架结构的主梁截面宽度:梁的截面宽度不宜小于梁的截面高度的1/4,且不小于200。
按上述构造要求确定梁的截面尺寸后,尚需根据荷载及配筋情况进行承载力、变形(挠度)和裂缝宽度验算,有时可能要几经反复才能最终确定最为合理的梁截面尺寸。
梁跨度与梁截面
2、板的厚度
和确定梁的高度原则相似,板的厚度是根据板的跨厚比确定的,各类型板的跨厚比如下:
(1)单向板:不大于30,
(2)双向板:不大于40
(3)无梁支撑的有柱帽板:不大于35
(4)无梁支撑的无柱帽板:不大于30
但依据上述跨厚比计算出来的板厚不能低于以下数值(最低板厚)
单向板:
民用建筑楼板60厚;
工业建筑楼板70厚;
屋面板60厚;
行车道下的楼板80厚;
双向板80厚;
密肋楼盖面板50厚;
密肋楼盖肋高250厚;
无梁楼板150厚;
现浇空心楼盖200厚;
悬臂板(1200长以内)100厚;
悬臂板(500长以内)60厚;
对于预应力板可适当增加板厚比,而对于荷载较大、跨度也较大的板宜适当减小跨厚比。
3、结构构件的挠度限值
(1)吊车梁:手动吊车 挠度限值为L/500;
电动吊车 挠度限值为L/600;
(2)屋盖、楼盖及楼梯构件:当计算跨度小于7m时 挠度限值为L/200(L/250)
当计算跨度大于等于7m、小于等于9m时 挠度限值为L/250(L/300)
当计算跨度大于9m时 挠度限值为L/300(L/400)
其中L为计算跨度,括号内数字适用于使用上对挠度有较高要求的构件。
4、结构构件的裂缝控制
结构构件正截面的受力裂缝控制共分三个等级:
一级既严格要求不出现裂缝的构件;设计时要保证构件边缘混凝土不产生拉应力;
二级既一般要求不出现裂缝的构件,设计时要保证构件受拉边缘混凝土产生的拉应力不大于混凝土抗拉强度的标准值;
三级既允许出现裂缝的构件,但最大裂缝宽度给出了限值:
在室内干燥环境下为0.30mm;
对处于年平均相对湿度小于60%地区为0.40mm;
对室内潮湿环境、非严寒和非寒冷地区的露天环境等在混凝土结构的环境类别中被定义为二、三类的环境中为0.20。
梁裂缝
5、受力钢筋的锚固长度
钢筋的锚固长度:受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需的长度。
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求
(1)钢筋的基本锚固长度
普通钢筋:
普通钢筋基本锚固长度
预应力钢筋 :
预应力钢筋基本锚固长度
其中:Lab为钢筋的基本锚固长度,fy、fpy分别为普通钢筋和预应力钢筋的抗拉强度设计值,ft为混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土的强度等级大于C60时,ft的取值按C60进行。d为钢筋直径,a为钢筋外形系数。
钢筋外形系数的取值为:光面钢筋a=0.16;带肋钢筋a=0.14;
光面钢筋受拉时末端应做180度弯钩,且弯钩的平直段长度不应小于3d,钢筋受压时可不做弯钩。
普通钢筋抗拉强度设计值(fy)
牌号 抗拉强度设计值 抗压强度设计值
HPB300 270 270
HRB335、HRBF335 300 300
HRB400、HRBF400、RRB400 360 360
HRB500、HRBF500 435 435
混凝土轴心抗拉强度设计值(ft)
混凝土强度等级
强度 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
轴拉 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
(2)钢筋的锚固长度
钢筋锚固长度
其中La为锚固长度,ζa为锚固长度修正系数,Lab为基本锚固长度;
锚固长度修正系数,当带肋钢筋直径大于25mm时, 修正系数为1.10.;
当钢筋表面有环氧树脂涂层时,修正系数为1.25;
当钢筋保护层厚度为3d时,修正系数为0.8;当保护层厚度不小于5d时,修正系数可取0.7。
当施工中钢筋受扰动时,修正系数为1.10
当锚固长度修正系数为两个或以上时可以连乘,但最终修正后的锚固长度La不应小于基本锚固计算长度Lab的0,6倍,且不小于200。
纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
当纵向受拉钢筋末端采用钢筋弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的0.6倍。
梁钢筋锚固
(3)抗震设计时钢筋的锚固长度
抗震设计时钢筋锚固长度
其中LaE为抗震设计锚固长度;aE为抗震设计锚固长度修正系数,La为(非抗震)锚固长度。
抗震设计锚固长度修正系数 当一、二级抗震等级时取值为1.15;
三级抗震等级时取值为1.05;
四级抗震等级时取值为1.0;
6、受力钢筋绑扎连接的搭接长度
钢筋绑扎连接
轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。
直径大于25mm的纵向受拉钢筋和直径大于28mm纵向受压钢筋不宜采用绑扎连接。
钢筋绑扎连接的搭接长度本质上和钢筋的锚固长度是一样的,之所以它们的计算长度不一样且绑扎连接的搭接长度要比相应的锚固长度大,是因为钢筋在绑扎连接时由于两根钢筋搭接部分的接触面没有混凝土的握裹而使传递拉力的能力下降,必须通过增加搭接长度的方式(乘以大于1的系数)来补偿钢筋与混凝土的粘接力而已。
钢筋绑扎连接搭接长度的计算,是以钢筋的锚固长度为基数,再根据钢筋同一连接区段内的搭接接头面积百分率所对应的调整系数进行计算的。
钢筋绑扎搭接长度
其中
ɭl为绑扎钢筋搭接长度;
ζɭ为搭接长度修正系数;
ɭа为锚固长度.
(1)当连接区段的搭接接头面积小于25%时,ζɭ取1.2;
(2)当连接区段的搭接接头面积小于50%时,ζɭ取1.4;
(3)当连接区段的搭接接头面积小于100%时,ζɭ取1.6;
按上式计算出的受拉钢筋搭接长度最低不能小于300,受压钢筋搭接长度不能小于200。
这些数据的学习和掌握,对于您日后的执业之路一定会带来显而易见的好处,也希望广大朋友们能通过吸收更多的行业相关知识,在自己的执业之路上平步青云、独占鳌头。
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