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住宅主体结构含钢量控制标准1

住宅主体结构含钢量控制标准1
住宅主体结构含钢量控制标准1

住宅主体结构含钢量控制标准1

依照我中心钢筋含量操纵治理规定,为便于全国各地分公司确定钢筋含量操纵目标,我中心经对6~8度地震区各类住宅正负零以上主体结构钢筋含量指标统计分析,制定恒大楼盘住宅主体结构钢筋含量操纵指标指引,供上报钢筋含量操纵目标时参考。

一、6度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标

1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

2.钢筋配置方案2:板钢筋HRB400,梁主筋HRB400,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

3.运算钢筋含量指标统一以建筑面积作为基准面积。当带下沉式大面积空中花园的建筑,可在表中基础上乘以增加系数K=1+(S1÷S2)/2。如为两层高的空中花园,可在表中基础上乘以增加系数K=1+S1÷S2。式中S1是空中花园的投影面积,S2是除空中花园以外的建筑面积。

4.本指标适用于场地土类不Ⅱ、Ⅲ类,如为Ⅰ类场地应略减,Ⅳ类场地应略增。

5.本指标适用于差不多风压≤0.6kPa以下地区,大于0.6kPa地区的27~32层住宅应略增。

6.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情形,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。

7.低层不墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。

8.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。

9.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。

二、7度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标

1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

2.钢筋配置方案2:板钢筋HRB400,梁主筋HRB400,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

3.运算钢筋含量指标统一以建筑面积作为基准面积。当带下沉式大面积空中花园的建筑,可在表中基础上乘以增加系数K=1+(S1÷S2)/2。如为两层高的空中花园,可在表中基础上乘以增加系数K=1+S1÷S2。式中S1是空中花园的投影面积,S2是除空中花园以外的建筑面积。

4.本指标适用于场地土类不Ⅱ、Ⅲ类,如为Ⅰ类场地应略减,Ⅳ类场地应略增。

5.本指标适用于差不多风压≤0.6kPa以下地区,大于0.6kPa地区的27~32层住宅应略增。

6.本指标适用于设计差不多地震加速度为0.10g,如为0.15g时用钢量在上表基础上增加2.0kg/m2。

7.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情形,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。

8.低层不墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。

9.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。

10.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。

三、8度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标

1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

2.钢筋配置方案2:板钢筋HRB400,梁主筋HRB400,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。

3.运算钢筋含量指标统一以建筑面积作为基准面积。当带下沉式大面积空中花园的建筑,可在表中基础上乘以增加系数K=1+(S1÷S2)/2。如为两层高的空中花园,可在表中基础上乘以增加系数K=1+S1÷S2。式中S1是空中花园的投影面积,S2是除空中花园以外的建筑面积。

4.本指标适用于场地土类不Ⅱ、Ⅲ类,如为Ⅰ类场地应略减,Ⅳ类场地应略增。

5.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情形,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。

6.低层不墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。

7.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。

8.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。

常用荷载取值

1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0;

输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5;

强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 屋面起坡30°时 q 恒放大1.15 屋面起坡40°时 q 恒放大1.31 屋面起坡45°时 q 恒放大1.41

800直径圆柱模板计算书

800直径圆柱模板计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土柱名称KZ2 柱直径D(mm) 800 新浇混凝土柱高度(mm) 3700 柱箍截面类型钢带 二、柱箍布置

立面图 剖面图三、荷载组合

有效压头高度h =G4k/γc =29.87/24=1.245m 承载能力极限状态设计值 Smax =0.9max[1.2G4k+1.4Q3k ,1.35 G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×29.87+1.4×2,1.35×29.87+1.4×0.7×2]=38.056kN/m2 Smin =0.9×1.4Q3k =0.9×1.4×2=2.52kN/m2 正常使用极限状态设计值 S ˊmax =G4k =29.87kN/m2 S ˊmin =0 kN/m2 四、面板验算 面板类型 覆面竹胶合板 面板厚度t 1(mm) 18 面板抗弯强度设计值[f](N/mm 2 ) 37 面板弹性模量E(N/mm 2 ) 10584 梁截面宽度取单位宽度即b =1000mm 。 W =bh2/6=1000×182/6=54000mm3 I =bh3/12=1000×183/12=486000mm4 1、强度验算 验算简图

弯矩图 M max=0.361kN·m σ=M max/W=0.361×106/54000=6.685N/mm2≤[f]=13N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 验算简图 变形图

优化建筑结构设计,强化含钢量控制

优化建筑结构设计,强化含钢量控制 发表时间:2018-06-19T16:59:20.453Z 来源:《基层建设》2018年第7期作者:李国磊 [导读] 摘要:在建筑工程中,建筑工程中的造价控制越来越受到人们的关注。 青岛伊科思技术工程有限公司江苏分公司 摘要:在建筑工程中,建筑工程中的造价控制越来越受到人们的关注。在建筑造价中,特别是建筑结构中关于建筑含钢量的有效控制,是其重要部分。鉴于此,本文就围绕“优化建筑结构设计,强化含钢量控制”这一主题,进行深入地探讨,重点从影响建筑含钢量的重要影响因素和对含钢量的实施有效控制的重要内容,以及建筑结构设计中的含钢量控制措施,这三个层次展开论述,旨在提高工程建筑的质量。 关键词:建筑工程;含钢量;建筑结构设计 1.影响建筑含钢量的重要影响因素 1.1建筑平面存在的凹凸面对建筑含钢量造成影响 现代建筑由于不再拘泥于满足建筑使用功能要求,常出现凹凸面现象,导致建筑结构设计中的平面不规则,当这些凹凸面过于复杂之后,对于钢筋的消耗必然会加大。鉴于此,为了保证建筑物的钢筋用量的消耗,应尽量降低平面布置的凹凸程度,让建筑平面最大程度地具备规则性和简洁性,一方面可以有效地降低建筑面积,另一方面可以降低建筑结构所需的钢筋含量。 1.2抗震等级对建筑物含钢量的影响 对于建筑物而言,由于建筑所在区域及重要性方面存在着差异性,导致建筑的抗震等级及地震作用均存在一定程度的区别,如果建筑物按抗震设防烈度7度、8度进行的设计,该建筑的地震作用效应差异在30%~50%。而地震作用的不同最为直观的表现就是结构的钢筋和混凝土用量存在的差异性,所以每一个建筑物的防震等级也就存在着差异性。所以,如果建筑处于地震带(例如北京)范围内或者本地区有频繁性发生地震的可能性,那么结构计算及构造措施所要求的钢筋含量就会存在较大的差异性,这种差异性对于不同抗震防烈度的地区尤为明显。 1.3地基及场地类别对建筑物含钢量的影响 建筑所处场地的场地类别及地基承载力的不同,也很大程度的影响钢筋的用量,比如压缩性低的地基上的建筑含钢量明显低于压缩性高的地基,压缩性较高的地基对建筑的沉降具有较高的要求,增加混凝土用量的同时必然增加钢筋用量,因此拟建建筑的场地选址是影响含钢量的重要因素 1.4建筑高度对建筑物含钢量的影响 在城市化建设过程中,由于土地资源的严重短缺,进而迫使建筑的建设过程中,高楼层建筑发展已经成为了主要的方向。由于建筑物的楼层不同,楼层所受到的地震作用也必然不一样。所以在含钢量上必然也就存在明显的差别。此外,对于存在地下室的建筑物,因为嵌固端的不同,所需要的钢筋含量也会不同,因此,在进行优化设计时,嵌固端的选取也是一种优化手段。 1.5建筑荷载取值对建筑物含钢量的影响 在影响建筑含钢量的因素中,除了建筑物高度、建筑物结构承载力、建筑平面等因素之外,还有建筑荷载的取值因素。为了保证建筑物的质量,在建筑荷载取值上,必须做到规范化,标准化。只有保证规范化、标准化的建筑荷载的取值,才能够保证建筑物的质量。 1.6建筑材料对建筑物含钢量的影响 在建筑行业,随着科学技术的不断发展,一些新型的材料不断出现,这些新型材料的合理运用,有助于提高建筑物的质量。为此,在选取材料中,应当选取绿色环保的一些建筑材料以及性价比较高的材料。 2.加强建筑结构设计促进含钢量控制的对策 2.1紧密结合计算结果对建筑结构的含钢量进行合理确定 为对建筑钢结构的含钢量进行高效的控制,切实注重对其成本的降低,就必须紧密结合计算结果,对建筑结构含钢量进行合理确定。一般而言,应切实从以下三个方面加强对其含钢量的控制。 一是在柱配筋方面,主要是建筑结构的设计人员需要对砼造价与强度进行全面把控,并对轴压比和柱墙的截面进行科学合理地计算,确保所选的建筑材料具有较高的强度,再结合建筑结构对柱配筋进行合理的明确,以促进其高效的应用。 二是在梁配筋方面,主要是对框架梁架的立筋进行合理的设置,并在多层的砖混建筑结构设计和梁配筋设计过程中,对于梁腹板高度在450毫米时,应顺着高度的纵向做好梁侧面构造筋的配置与设计,且相互之间的间距不超过200mm。 三是在板配筋方面,确保所选的钢筋具有较高的强度和延展性,一般以三级钢筋为主,因为其有着更高的性价比。 2.2对建筑结构进行科学合理的确定 为了达到控制含钢量的目的,必须对建筑结构进行科学合理的确定,具体而言,就需要切实做好以下几个方面的工作: 第一,在建筑结构的选用中,应当选用抗风性能好、抗震性能强的一些建筑结构。在选用抗风性能好、抗震性能强的结构,能够对复杂的荷载传递给予有效地规避,而且对于建筑物的刚度突变给予避免。当选用规则、合理的结构体系后,进而可以有效地控制含钢量。第二,对建筑结构柱网尺寸进行科学地优化处理。对于柱网尺寸优化中,一定要科学合理地布置柱网尺寸,这样才能保证柱、梁这些构件具备良好稳定的受力。这样,有助于降低钢筋配置量,进而达到有效控制建筑物的含钢量。第三,对建筑抗侧力构件进行合理设置。在抗侧力构件设置过程中,为了有效降低抗侧力构件的数量。 2.3对建筑结构的设计方案不断的优化和完善 在做好上述工作的基础上,我们还要对建筑结构的设计方案进行不断的优化和完善,这样才能更好地对含钢量进行严格的控制。这就需要紧密结合建筑的整体规划要求,把含钢量的控制与建筑整体设计方案进行有机的结合,这样就能更好地掌握结构设计的要点,并确保设计指标始终处于规范要求之内,达到优化建筑结构设计的目的。与此同时,还应尽可能地减少不规则平面的设计,提高建筑结构的简单性、规则性和对称性。例如在某工程中,由于其采用的是轻钢结构体系,由于其包括了钢框架—支撑体系、纯框架体系这两种。所以在进行轻钢结构设计的过程中,施工方紧密结合现实情况,选择合适的轻钢结构体系进行布置。在布置过程中,掌握框架柱的截面尺寸确定方

各种结构含钢量

多层住宅平米钢筋含量 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 钢筋含量经验值(包括混凝土含量经验值)影响钢筋用量的因素: 1.混凝土钢筋含量应该分结构类型、高度、有无地下室等来讨论 2.厂房还应考虑柱距、生产工艺等因素 3.当然,这是平均数值,主要指标准层,转换层有所不同 4.与钢筋等级有关,三级钢较省量 5.这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行. 6.新的钢筋混凝土结构设计规范和其他规范实施后,钢筋用量又有较大副度提高, 7.各家设计院施工图的钢筋含量也有差距的 8.一般梁配筋率在1.5%~2%左右,配筋率是根据抗震等级来确定的,不同的抗震等级对应不同的最小配筋率 住宅楼建筑钢筋用量kg/m2 ▲砖混住宅 一般砖混住宅(6层) 27 屋面现浇,坡屋面,其余厨卫、阳台、飘窗现浇,飘窗计算一半面积,包括砌体加固筋,7度设防 27.7 八度设防,无桩基,6层砖混结构住宅,现浇楼板 35

砖混住宅楼 32-40 一般砖混住宅现在设计高了许多 35-40 ▲框架住宅 框架别墅 40-50 框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米, 38-45 框架多层住宿楼 46—60 一般框架住宅 42~46(6层) 45 八度设防框架结构住宅 50 框架住宅多层 40-50 框架住宅高层标准层 60 框架住宅高层转换层 120-130 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防) 80-90 全现浇高层住宅地下2层,地上22层 65 框剪高层建筑不包含基础部分 60-70 框剪高层建筑转换层不包含基础部分 120 小高层不等 60-70 高层住宅 70 框剪--框架小高层,高层60-95KG 60-95 钻孔桩钢筋约110kg/m3 ▲办公楼:八度设防10层以下框架办公楼 65-75 礼堂,框架结构,跨度25米 85 ▲厂房 框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米 42-48 另一份统计结果: 按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地:框架一般每平米65--70公斤;框剪一般每平米70--75公斤;剪力墙一般每平米75--80公斤;二类场地:框架一般每平米55--60公斤;框剪一般每平米60--65公斤;剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,三类场地:框架一般每平米55--60公斤;框剪一般每平米60--65公斤;剪力墙一般每平米65--70公斤;二类场地:框架一般每平米45--50公斤;框剪一般每平米50--55公斤;剪力墙一般每平米55--60公斤。 对6度,二类场地:框架一般每平米35--40公斤;框剪一般每平米40--45公斤;剪力墙一般每平米45--55公斤;三类场地:框架一般每平米40--45公斤;框剪一般每平米45--55公斤;剪力墙一般每平米50--60公斤。 投标时可以用里面的含量,在*1.15 的系数

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

模板荷载计算

本方案是以木模板、钢管脚手排架的模板支撑系统为研究对象,在泵送、预拌商品混凝土、机械振捣的施工工艺条件下,对施工荷载进行了计算,并应用了统计学原理,获得不同截面梁、板的施工荷载值,不仅减化了计算工作量,并能方便查找应用。 关键词:模板钢管支撑混凝土施工荷载分项系数侧压力荷载组合1施工荷载计算的计算依据 施工荷载的计算方法应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定。本文仅适用于木模板、钢管脚手排架、钢管顶撑、支撑托的模板支撑系统;采用泵送、预拌商品混凝土,机械振捣的施工工艺,并依据原《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-92,附录中有关“普通模板及其支架荷载标准值及分项系数”的取值标准。 2模板支撑系统及其新浇钢筋混凝土自重的计算参数: 模板及其支架的自重标准值应根据模板设计图确定,新浇混凝土自重标准值可根据实际重力密度确定,钢筋自重标准值可根据设计图纸确定,也可以按下表采用:钢筋混凝土和模板及其支架自重标准值和设计值统计表 材料名称单位标准值分项系数设计值备注 平板的模板KM/m2 0.3 1.2 0.36 包括小楞 梁的模板KN/m2 0.5 1.2 0.6 展开面积 普通混凝土KN/m3 24 1.2 28.8 楼板的钢筋KN 1.1 1.2 1.32 每立方米混 凝土的含量 梁的钢筋KN 1.5 1.2 1.8 模板及支架KN/m2 0.75 1.2 0.9 层高≤4m 3施工人员及设备荷载的取值标准: 施工活荷载的取值标准应根据不同的验算对象,对照下表选取,对于大型设备如上料平台、混凝土输送泵、配料机、集料斗等的施工荷载,应根据实际情况计算,并在大型设备的布置点,采取有针对性的加固措施。 施工活荷载标准值和设计值统计表 序号计算构件名 称 荷载类型单位标准值分项系数设计值备注

建筑结构设计中含钢量的控制措施研究

建筑结构设计中含钢量的控制措施研究 发表时间:2019-04-02T16:50:07.683Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:刘开国[导读] 摘要:近年来,随着我国社会经济的迅速发展,以及科学技术的不断进步,建筑行业也获得了良好的发展。 乌鲁木齐新华筑建筑设计有限责任公司和田分公司新疆和田 848000摘要:近年来,随着我国社会经济的迅速发展,以及科学技术的不断进步,建筑行业也获得了良好的发展。在建筑工程建设过程中,建筑物的含钢量与建筑物的体型有着重要关联,同时直接影响工程的经济收益,因此,通过对含钢量进行良好的控制,能够在一定程度上节约建筑成本,最大限度的确保房屋建筑的科学合理性。此背景下,本文主要分析了建筑结构含钢量主要影响因素,其次研究了建筑结构 设计中含钢量控制措施。 关键词:建筑结构设计;含钢量控制;措施研究现如今建设单位出于对成本控制的考虑,往往对设计单位都有"限额设计"的要求。所谓限额设计,通俗而言,就是不超出预期的投资额,完成对工程项目的设计任务。在建筑结构的整体造价中(不含工艺设备),土建工程造价占据绝大部分,而在各类工程材料中,尤以钢材价格为最贵,所以建筑结构用钢量是控制成本的一个重要方面。如何在结构设计中有效地控制用钢量,需要我们首先研究影响用钢量的各种因素。 1 含钢量控制概述 有些结构工程师往往过于迁就建筑专业,不对某些无必要的不规则情况提出意见,造成结构平面或竖向严重不规则,将一个本来可以不超限的高层做成超限高层,大大增加了结构含钢量,造成了浪费。这就要求结构工程师提前介入建筑方案的讨论,使最终的建筑方案尽可能简单、规则。影响结构含钢量的因素首先是建筑物的体型,包括建筑物的开间、进深、层高,平面形状的凹凸、竖向立面的缩进、悬挑等等。建筑布置的任何平面不规则或竖向不规则都将导致含钢量的增加。 2 建筑结构设计中含钢量控制的重要性 随着我国社会经济的快速发展,城市化进程的不断加快,土地价格不断呈一种上涨的趋势,从而使得整个建筑行业施工材料的价格都有所上涨。在建筑结构的主体设计中,含钢量的总体造价大约占到了60%左右。但是在实际工程设计过程当中,相关的工作人员并没有对其引起足够的重视,这一现象严重影响了整个工程的总体造价。那么想要使得整个建筑工程利益最大化,就需要相关的设计工作人员对整体结构当中的钢含量进行有效的控制。在具体的设计过程当中,可以从影响含钢量的因素进行着手,然后对整个结构的含钢量进行有效的控制优化,从而对整个工程的造价进行更好的控制。 3 影响建筑结构设计含钢量控制的因素 含钢量控制是建筑结构设计工作重点,控制不严将直接影响建筑结构性能,降低建筑物整体质量。所以结构设计过程中,一定要对建筑含钢量作严格控制。结合以往的建筑结构设计实践,验证、讨论出建筑结构设计中影响含钢量控制的因素主要有以下几种: 3.1 建筑材料的使用 理论上来说,建筑物的重量、容积越大,就越浪费建筑材料。在科学经济时代,建筑施工要跟上时代发展的脚步,尽量减少大容量、大重量材料的使用,尽可能的将先进的轻型材料应用到建筑工程中,减少建筑材料的重量,从而达到从总体上减小建筑物重量的目的。这样一来,投入到建筑施工中的钢筋材料就会被轻型材料代替,建筑结构含钢量便能得到很好的控制。 3.2 施工变更 由于施工变更是在现场提出的,要求尽快实施,没有时间反复计算比较,设计人员凭经验做出答复,这些变更一般偏于保守。另一种常见的情况是因为采购不到设计所要求品种规格的钢筋,必须进行钢筋代换,代换后的用钢量多数只增不减。这是含钢量增加的施工因素。 3.3 设计参数 建筑设计对含钢量影响最大的一个方面是建筑物的规则性,具体体现在开间、进深、层高、平面形状的凹凸、竖向立面的缩进、悬挑等等。如果是平立面复杂多变,造型怪异的建筑,其含钢量必然很大,这也是一般公共建筑(剧院、体育馆等)比同等面积的住宅办公楼含钢量大一两倍的原因。在结构设计中,结构方案选择不合理造成的浪费,往往比配筋计算的不精确造成的浪费大得多。这是含钢量的设计因素。 3.4 建筑物的高度因素 在城市土地资源短缺的背景下,城市建筑正在向高层发展和推进,建筑物的不同高度也是影响含钢量的一大因素。层高越多,对于抗震的强度要求也越高,所需的含钢量要求也必然不同。并且,在高层建筑的地下室建造过程中,还要考虑地下室的嵌固条件,以合理地确定地下室结构的抗震强度及含钢量的多少。 4 建筑结构设计中含钢量的控制措施 4.1 钢材的选择 市场上钢筋种类很多,选择不同的钢筋对含钢量影响很大。新版GB50010-2010混凝土结构设计规范对钢筋种类做出了较大调整,增加了HRB335,HRB500等高强度钢筋,剔除了原HPB235钢筋。总的来说是提高了钢筋的强度等级,并提倡采用高强度钢筋,以达到增加结构构件的安全储备和节省资源的目的。比如HRB400级钢筋强度设计值为HRB335级钢筋的1.2倍,而市场价格HRB400级钢筋是HRB335级钢筋的1.05倍,采用HRB400级钢筋比采用HRB335级钢筋理论上可以节约造价的10%左右。采用高强度钢筋,可以充分利用钢筋的高强度,大大降低用钢量,对钢筋加工、绑扎、施工周期都有很大的益处。 4.2 结构布置 在确定建筑物的体型后,就要进行结构选型和结构布置。我们主要根据建筑物的高度及建筑的空间使用功能确定结构形式。结构布置应均匀、对称,力求刚心和质心重合,尽量避免出现GB50011-2010建筑抗震设计规范(以下简称《新抗规》)第3.4.3条及JGJ3-2002高层建筑混凝土结构技术规程(以下简称《高规》)第4.3.3条等相关不规则情况。这样就给下阶段设计工作中合理控制结构含钢量打下良好的基础。 4.3 构造钢筋控制

常用荷载取值

1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2

模板及支撑系统的施工荷载计算

模板及支撑系统的施工荷载计算摘要:本文是以木模板、钢管脚手排架的模板支撑系统为研究对象,在泵送、预拌商品混凝土、机械振捣的施工工艺条件下,对施工荷载进行了计算,并应用了统计学原理,获得不同截面梁、板的施工荷载值,不仅减化了计算工作量,并能方便查找应用。 关键词:模板钢管支撑混凝土施工荷载分项系数侧压力荷载组合 1施工荷载计算的计算依据 施工荷载的计算方法应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定。本文仅适用于木模板、钢管脚手排架、钢管顶撑、支撑托的模板支撑系统;采用泵送、预拌商品混凝土,机械振捣的施工工艺,并依据原《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-92,附录中有关“普通模板及其支架荷载标准值及分项系数”的取值标准。 2模板支撑系统及其新浇钢筋混凝土自重的计算参数: 模板及其支架的自重标准值应根据模板设计图确定,新浇混凝土自重标准值可根据实际重力密度确定,钢筋自重标准值可根据设计图纸确定,也可以按下表采用: 钢筋混凝土和模板及其支架自重标准值和设计值统计表 3施工人员及设备荷载的取值标准: 施工活荷载的取值标准应根据不同的验算对象,对照下表选取,对于大型设备如上料平台、混凝土输送泵、配料机、集料斗等的施工荷载,应根据实际情况计算,并在大型设备的布置点,采取有针对性的加固措施。 施工活荷载标准值和设计值统计表 4混凝土楼板的施工荷载计算: 现浇混凝土楼面板的施工荷载主要有新浇混凝土、钢筋、模板和支撑系统的自重,以及

施工活荷载组成,针对验算的具体对象,采用相应的荷载组合方式,现以100mm厚的混凝土楼面板举例,进行施工荷载组合设计值的计算,依此类推得到不同厚度楼板的施工荷载组合设计值,以便查表应用。 100mm楼板施工阶段恒荷载的计算与统计 楼板施工活荷载的计算与统计 100mm楼板的施工荷载组合计算与统计 不同厚度楼板施工荷载组合设计值的统计表

各类建筑含钢量计算

1、北京某二十二层住宅楼全现浇剪力墙满堂基础,地下2层,地上22层,檐高62.6米,一类工程,钢筋88.78/平米。 2、30层左右的一般的就是80.00公斤/平米 3、江苏扬州地区多层砖混住宅一般在30左右,多层框架一般在45左右,短肢剪力墙小高层住宅一般在60~70。 4、北京某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼全现浇框架结构满堂基础,地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米一类工程,钢筋132.22/平米。基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚 5、乌鲁木齐市某高层住宅楼,剪力墙结构,地下一层,地上18层,筏板基础,檐高54.6米。每平方米含钢量64.57公斤 6、乌鲁木齐市某综合楼,框架结构,地下一层,地上九层,筏板基础,檐高42.9,有部分钢骨柱、钢绞线。每平方米含钢量131.28公斤(含钢骨柱及钢绞线)。施工期2005年至2007年。该工程因业主要求的大开间和不设一片剪力墙的要求,含钢量交高。 7、乌鲁木齐市某地下车库,地下一层,框架结构,筏基加独立基础。每平方米含钢量148.58公斤。施工期2004年至2005年。 8、其实含钢量不能一概而论,不同的结构,甚至不同的设计人员设计出的含钢量都不相同,一般来说,广东多层厂房每平方米含钢量是70公斤 9、山东济南某项目小高层(地上11层、地下1层,满堂基础,剪力墙结构)单方钢筋49KG,多层(砖混结构)单方钢筋29KG 10、北京某工程地上二幢二十四和12层住宅楼及C1地下车库全现浇筏板基础,地下2层二幛连体带车库人防,钢筋132.22/平米。基础底板厚度600~800厚。综合80kg/平方米(不含措施筋)。 11、山西长治市晋翔小区1#楼,地下二层地上二十五层,满堂基础,檐高80米,剪力墙结构,含筋量64kg/m2!!!! 12、江西: 多层砖混结构,一般在25-32kg/m2,多层框架一般在35-40kg/m2。 12层框剪结构,地上39kg/m2,地下室246kg/m2,综合57kg/m2。

模板计算荷载

1.模板及支架自重 模板及支架的自重,可按图纸或实物计算确定,或参考表3-3:表3-3楼板模板自重标准值 2.新浇筑混凝土的自重标准值 普通混凝土用24 kN/m3,其他混凝土根据实际重力密度确定。 3.钢筋自重标准值 根据设计图纸确定。一般梁板结构每立方米混凝土结构的钢筋自重标准值:楼板1.1kN;梁1.5kN。 4.施工人员及设备荷载标准值 计算模板及直接支承模板的小楞时:均布活荷载2.5kN/m2,另以集中荷载2.5kN进行验算,取两者中较大的弯矩值; 计算支承小楞的构件时:均布活荷载1.5kN/m2; 计算支架立柱及其他支承结构构件时:均布活荷载1.0kN/m2。

对大型浇筑设备(上料平台等)、混凝土泵等按实际情况计算。木模板板条宽度小于150mm时,集中荷载可以考虑由相邻两块板共同承受。如混凝土堆积料的高度超过100mm时,则按实际情况计算。 5.振捣混凝土时产生的荷载标准值 水平面模板2.0kN/m2;垂直面模板4.0kN/m2(作用范围在有效压头高度之内)。 6.新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值 影响混凝土侧压力的因素很多,如与混凝土组成有关的骨料种类、配筋数量、水泥用量、外加剂、坍落度等都有影响。此外还有外界影响,如混凝土的浇筑速度、混凝土的温度、振捣方式、模板情况、构件厚度等。 混凝土的浇筑速度是一个重要影响因素,最大侧压力一般与其成正比。但当其达到一定速度后,再提高浇筑速度,则对最大侧压力的影响就不明显。混凝土的温度影响混凝土的凝结速度,温度低、凝结慢,混凝土侧压力的有效压头高,最大侧压力就大;反之,最大侧压力就小。模板情况和构件厚度影响拱作用的发挥,因之对侧压力也有影响。 由于影响混凝土侧压力的因素很多,想用一个计算公式全面加以反映是有一定困难的。国内外研究混凝土侧压力,都是抓住几个主要影响因素,通过典型试验或现场实测取得数据,再用数学方法分析归纳后提出公式。

建筑结构设计中含钢量的控制

建筑结构设计中含钢量的控制 发表时间:2018-07-18T13:29:33.330Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:江烨 [导读] 摘要:近些年,随着社会经济的发展,建筑行业也迎来了更加广阔的发展空间。 浙江嘉华建筑设计研究院温州分公司浙江温州 325000 摘要:近些年,随着社会经济的发展,建筑行业也迎来了更加广阔的发展空间。各建筑企业要想获得更多的经济效益,需要控制好工程项目的成本。对含钢量的控制就成了一个极其重要的问题。本文对建筑结构设计中的含钢量影响因素进行了阐述,进而提出合理控制含钢量的方法。 关键词:含钢量;控制方法;影响因素 1、建筑结构设计中对含钢量进行控制的重要性 近年来土地成本不断攀高,开发商为降低造价,将建筑物选材、施工工艺和设计优化等方面作为控制成本的重点。而设计阶段是决定项目投资成本控制的关键阶段,在主体设计中,含钢量占了造价总量的60%以上。设计人员要在保证建筑结构安全性、合理性的前提下,控制含钢量。 本文从影响含钢量的控制因素着手,总结了一些从事设计工作以来合理控制含钢量的方法。 2、在建筑结构设计中影响含钢量的因素及控制含钢量的相应方法 2.1建筑平面的布置 建筑物的体型,包括平面长度尺寸及长宽比、高宽比、立面的形状等都与含钢量息息相关。超长的建筑需要考虑混凝土的收缩及温度应力,相对于非超长建筑仅是荷载产生的应力,其含钢量会增加;平面长宽比比较大的建筑,两主轴方向的整体刚度相差甚远,在水平力作用下,两个方向的构件受力不均匀、扭转效应的增加均会增大含钢量;对于高层建筑,高宽比大的整体稳定性差,需要设置较强的抗侧力构件来提高侧向刚度,自然增大了含钢量;竖向体型不规则,造成竖向刚度突变,需要设置转换层,一般情况下,转换层配筋量相当于2~3个标准层的配筋量,而且由于转换层造成竖向抗力构件不连续,转换柱或者墙体的配筋较大;平面不规则,凹凸不平,外墙长度变大,增加造价,平面规则性还可以衡量抗震性能的优劣。 综上所述,设计人员首先在设计初期应给方案设计人员合理的建议,在满足结构布局要求的基础上,充分考虑结构规范的限制情况,择合理的结构体系,尽可能的采用比较规则不超限的平面,,避免出现复杂的荷载传递关系,明显的刚度突变等现象。布置抗侧力构件时,要尽量使建筑结构的刚度中心与质量中心距离接近,充分发挥抗侧力构件的扭转刚度,保证扭转和位移比在规定范围之内的同时,避免抗侧力构件的过多布置或者不合理位置导致的不必要浪费。 2.2结构体系 引用资料中统计的不同结构体系含钢量对比: 以上表格中的数值,均不考虑地下室和桩基。 建筑物的结构体系及高度决定抗震等级。以同在六度设防区为例,A类高度的高层建筑抗震等级:为框剪结构时,小于等于60米为框架四级剪力墙三级,大于60米为框架三级剪力墙三级;为剪力墙结构时,小于等于80米为剪力墙四级,大于80米为剪力墙三级。从四级到三级,含钢量有一个明显的上升变化,以边缘构件举例来说,在底部加强区,三级抗震必须设置约束边缘构件,四级抗震按构造边缘构件即可,前者的配筋量远大于后者。通过柱网的布置,选择合理的结构体系,控制含钢量。 2.3构件布置 竖向构件布置上,剪力墙均匀布置,截面合理取值,其配筋多不是内力控制配筋而是构造配筋。柱网的疏密程度,直接影响到楼盖梁板的结构布置,一般柱网大的楼盖用钢量大,,但同时柱子的增加会使柱构件的用钢量增加,柱端及梁柱节点区内加密箍筋的量占很大部分。柱网均匀的柱网不但结构受力合理,而且含钢量节省。墙柱是压弯构件,在混凝土强度等级取值合理且满足轴压比的前提下,截面不宜过大。另外尽量避免出现短柱,否则需要全长加密,大大增加了用钢量。 水平构件布置上,对于板厚和配筋从构造上有较高要求的(如作为嵌固的地下室顶板、转换层等)可以考虑采用大板(不覆土,荷载较小时),或加腋大板(荷载较大时)。一般可以比十字梁布置方式节省10~20%。荷载不大,板厚最小可取100的(如车库中间楼层、商业等),跨度在8~9m左右的采用单向双次梁较经济,一般可以比十字梁或井字梁布置方式节省5~10%。梁截面尽量高、窄(如350×800不如用300×900)。对于住宅建筑,在3~4.5m正常开间情况下,楼板厚度为100~120mm,应尽量增大板跨,而没必要也不应凡遇隔墙就设梁,板跨小、布梁多时肯定用钢量会增多,而且可能使楼面荷载多次传递,造成受力不合理。 2.4制图与构造 施工图绘制过程中,不能一味的依赖电算结果,应该经过人为调整,对钢筋的合理性布置进行判断,对重要构件需要进行加强。对于一般的构件,在满足规范要求的前提下,自行判断采用合理的配筋,不能自觉为了安全,盲目加大,造成浪费。 柱配筋控制:以500X500方柱配筋为例,每边配筋面积12。习惯配筋方式:12Ф20,另一种配筋方式:4Ф25+4Ф18。两种配筋方式都正好满足计算要求,但钢筋用量相差17.5%。 板配筋控制:对于大板夸双向板,由于板底的不同位置内力存在差异,设计时不宜以最大应力处的配筋贯通,,可以分板带配筋。当板底钢筋为间距100或150时,不需将每根钢筋都伸入支座,其中约半数钢筋可以在支座前截断。当板面需要钢筋贯通时,贯通钢筋满足最

各种结构含钢量统计

按新规范对共计60多栋各类工程得统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墙一般每平米55~60公斤。 对6度,二类场地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墙一般每平米45~55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤;

剪力墙一般每平米50~60公斤。 含钢量经验值 按新规范对共计60多栋各类工程得统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墙一般每平米55~60公斤。

对6度,二类场地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墙一般每平米45~55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤; 剪力墙一般每平米50~60公斤。 结构形式设防烈度层数钢筋用量(Kg/m2) 1 剪力墙 6 40 2 剪力墙7 40~50 3 带车库地下室 150~180 4 人防得地下室 170~210 5 框支剪结构7 22 48、8(标层) 6 地下室(包人防六级) 146、4 7 短肢剪力墙 7、5 15 65 8 双塔(两层地下室,人防) 6 87 9 8、5 70~80 10 短肢剪力墙 7、5 11 55 11 剪力墙 7、5 18 58 12 框剪 8 15 65

柱模板计算书

柱模板计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 柱模板的计算依据《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。 柱模板设计示意图 柱截面宽度B(mm):600.00;柱截面高度H(mm):600.00;柱模板的总计算高度:H = 3.00m; 根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为 2.00kN/m2;

计算简图 一、参数信息 1.基本参数 柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1;柱截面宽度B方向竖楞数目:3;柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1;柱截面高度H方向竖楞数目:3;对拉螺栓直径(mm):M12; 2.柱箍信息 柱箍材料:木楞; 宽度(mm):80.00;高度(mm):100.00; 柱箍的间距(mm):450;柱箍合并根数:1; 3.竖楞信息 竖楞材料:木楞;竖楞合并根数:2; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数

各种结构形式建筑物的含钢量参考值

各种结构形式建筑物的含钢量参考值 按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 (以上两项对于昆明地区参考意义较大。) 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墙一般每平米55~60公斤。 对6度,二类场地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墙一般每平米45~55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤; 剪力墙一般每平米50~60公斤。 框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)高在45m左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在高80m-90m左右 一般转混住宅(6层)高27m左右 某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2

一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2 短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2不含桩 平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/m2 框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/m2之间. 框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/m2之间. 但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房. 从施工单位调查的含钢量: 如果是三十层,带梁式转换层,转换层板厚200梁最大2*1.6,转换层高度6.5米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.7米,地下室两层,地上三十层(其中三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度11.7*9米,筏板为2.1米,C60砼,含钢量110kg/m2; 二十五层,梁式转换层,转换层板厚200梁最大1.8*1.2,转换层高度5.7米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.2米,地下室一层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度7*9米,筏板为1.8米,含钢量85kg/m2;还有很多,含钢量在85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。 住宅建筑的混凝土用量和用钢量 序号类别钢筋 1 多层砌体住宅30kg/m2 2 小高层11~12层住宅48~55kg/m2 3 高层17~18层住宅58~62kg/m2 4 高层30层住宅H=94m 65~75kg/m2 5 别墅多层和小高层之间 6 具体用钢量看钢筋直径,我遇到过22层的钢筋大多是多头螺纹含量只是54kg.

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