各专业-住宅核心筒设计要求—设计研发
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高层建筑核心筒设计高层建筑核心筒设计一、引言高层建筑的核心筒设计是保证建筑结构稳定性和安全性的一个关键环节。
本详细介绍了高层建筑核心筒的设计原理、计算方法、材料选用、施工要点等相关内容,以指导工程师在高层建筑设计中合理使用核心筒,确保建筑的安全性和可靠性。
二、核心筒设计原理1. 概述高层建筑核心筒是指建筑物中心区域的垂直结构,通常由混凝土墙、钢结构或钢筋混凝土组成。
核心筒的作用是承担建筑物重力荷载、抗侧向力和地震力,并提供垂直交通等功能。
2. 建筑物承载体系建筑物的承载体系包括核心筒、框架结构和外墙结构。
核心筒作为建筑物的主要承载元素,承担着冲击荷载、风荷载和地震力的传递,起到保护框架结构的作用。
3. 核心筒的抗侧向力设计核心筒的抗侧向力设计是核心筒设计的关键要素之一。
通过合理的结构形式和优化的布局,提高核心筒的刚度和抗倾覆能力,使其能够承受侧向力引起的变形和位移。
三、核心筒设计计算方法1. 弹性静力分析法弹性静力分析法是核心筒设计中常用的一种计算方法。
通过对核心筒结构进行静力分析,计算其受力和变形,以确定合理的结构尺寸和材料选用。
2. 有限元分析法有限元分析法是一种基于数值计算方法的核心筒设计计算方法。
通过将核心筒结构划分为多个离散单元,利用有限元软件进行力学分析,得到结构的应力、应变和变形等参数。
3. 受力计算核心筒的受力计算包括重力荷载、风荷载和地震力的计算。
根据国家相关规范和标准,采用合适的计算模型和荷载参数,对核心筒的受力进行准确计算。
四、核心筒设计材料选用1. 混凝土在核心筒设计中,混凝土是常用的构造材料之一。
根据强度等级和耐久性要求,选用适当的混凝土配合比和控制浇筑质量,确保混凝土结构的强度和稳定性。
2. 钢结构在某些高层建筑核心筒设计中,钢结构也常被采用。
根据设计要求和施工条件,选用合适的钢材和连接方式,确保核心筒结构的刚度和稳定性。
五、核心筒施工要点1. 施工组织设计在核心筒施工前,需制定详细的施工组织设计方案,包括施工方法、施工工艺和施工顺序等。
超高层框架核心筒结构工程设计研究提纲:1. 超高层框架核心筒结构的设计要求2. 超高层框架核心筒结构的设计方法与技术3. 超高层框架核心筒结构的抗震性能设计分析4. 超高层框架核心筒结构的施工与监测5. 超高层框架核心筒结构设计的案例分析一、超高层框架核心筒结构的设计要求超高层建筑对结构设计提出了极高的要求,其中核心筒是整个建筑结构中的关键部位。
超高层框架核心筒结构的设计要求主要包括以下方面:1. 安全性:建筑结构是保证建筑安全的核心,超高层框架核心筒结构的设计必须符合国家强制性标准和规范要求,确保其在长期使用中的安全性。
2. 抗震性:超高层建筑在地震等自然灾害面前需要具备较高的抗震能力。
核心筒的抗震性是整个建筑结构抗震性的重要组成部分。
3. 稳定性:高层建筑的结构稳定性是核心筒设计的重要目标。
核心筒的抗倾覆性和防倾覆性是核心筒结构稳定性的保障。
4. 经济性:超高层建筑的建设和运营成本较高,核心筒结构设计必须考虑到经济性,不能造成无谓的浪费。
5. 可靠性:超高层建筑设计中,核心筒是其最核心的组成部分。
核心筒的设计要考虑到其可靠性,确保其在使用中不出现任何问题。
二、超高层框架核心筒结构的设计方法与技术超高层框架核心筒结构的设计方法主要包括力学计算和结构设计。
力学计算包括静力计算和动力计算,结构设计包括设计的优化和效率等方面。
1. 力学计算力学计算主要包括静力计算和动力计算两个方面。
静力计算是对核心筒结构在不受外力作用下的承载力进行分析和计算,动力计算则是对核心筒结构在受外力作用下的反应和稳定性进行分析和计算。
2. 结构设计结构设计主要包括设计的优化和效率等方面。
核心筒的设计需要考虑到抗震、稳定、安全等要素,同时还需根据建筑用途的不同,对其采用不同的设计方案。
三、超高层框架核心筒结构的抗震性能设计分析超高层建筑在地震等自然灾害面前需要具备较高的抗震能力。
核心筒的抗震性是整个建筑结构抗震性的重要组成部分。
核心筒的布置原则
核心筒的布置原则包括以下几点:
1. 核心筒应集中布置,以形成稳定的受力体系,同时方便布置竖向交通和管线。
2. 核心筒应与建筑功能相协调,以满足建筑空间的需求。
例如,在高层塔楼中,核心筒应尽量靠近建筑中心,以减小偏心距,提高结构的稳定性。
3. 核心筒的尺寸应合理确定,以满足结构承载力和经济性的要求。
核心筒的尺寸过小会导致结构刚度不足,过大则会导致材料浪费和成本增加。
4. 核心筒的形状应尽量简单,以简化设计和施工。
同时,核心筒的形状应避免过大的外挑或内收,以减小侧移和扭转的影响。
5. 核心筒的布置应考虑地震作用的影响。
在地震区,核心筒应尽量对称布置,以提高结构的抗震性能。
同时,应采取有效的抗震措施,如加强构造、设置抗震缝等。
6. 核心筒的布置应考虑施工因素。
在施工阶段,核心筒应提供足够的支撑和稳定作用,以确保施工安全。
同时,应合理安排施工顺序,以减小施工难度和成本。
以上是核心筒布置的基本原则,根据不同的建筑需求和场地条件,可
进行相应的调整和优化。
框架核心筒建筑方案设计
框架核心筒建筑设计主要考虑以下几个方面:
1. 结构设计:框架核心筒建筑的结构设计是整个建筑设计过程中最为关键的环节之一。
设计师需要考虑建筑物的高度、荷载、风载等各种外部力的作用下,合理设置立柱、梁柱节点、横向连接件等构件,确保建筑的整体稳定性和承载能力。
2. 空间布局:框架核心筒建筑在空间布局上通常具有较为规整的结构形式,以确保建筑物整体的稳定性和安全性。
设计师需要合理利用核心筒的空间,满足建筑功能需求,提供良好的通风、采光等条件。
3. 设备布置:框架核心筒建筑中的设备布置也是设计过程中需要考虑的关键因素之一。
建筑内部的电力、照明、通风、给排水等设备需要合理布置,使其能够有效地服务于建筑物的使用功能。
4. 建筑外观:框架核心筒建筑的外观设计既要符合建筑的功能需求,又要考虑建筑的美观性。
设计师需要在结构设计的基础上,精心设计建筑的外立面、造型等元素,使其与周围环境相协调,呈现出独特的建筑风格。
5. 施工工艺:框架核心筒建筑的施工工艺对于建筑结构的质量、安全性等方面有着重要影响。
设计师需要在设计过程中考虑施工工艺的可行性和实施方案,保障建筑结构的施工质量。
综上所述,框架核心筒建筑设计是一个综合性强、技术含量高的工程项目,需要设计师具备丰富的经验和专业知识,才能够设计出符合建筑功能需求、安全可靠、美观大方的建筑作品。
希望我国的建筑设计师们在今后的工作中,能够不断探索创新、提高技术水平,为建筑行业的发展做出更大的贡献。
一、电梯:1、电梯选型(日立):2、电梯候梯厅的深度:(1)多台双侧排列(民用建筑设计通则:住宅侯梯厅≥相对电梯轿厢深度之和并<3.5m)(2)多台单侧排列:二、楼梯、走道、前室:1、楼梯尺寸说明:上表尺寸适用于层高3米的普通住宅。
2、前室面积3、a、疏散楼梯间及其前室的门的净宽≥900mm;门洞尺寸:单开门1000mm,双开门1200mmb、住宅公共区域走廊通道:轴线宽度≥1500mm。
4、高层住宅楼梯消火栓明设在楼梯休息平台处时,楼梯休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与框架梁的关系。
5、a.防火门:楼梯间,楼梯前室及消防电梯前室的门均为乙级防火门。
防火门宜与入户门统一色系。
b.直接开向前室的户门均应为乙级防火门,但不允许一个标准单元中所有的户门全开向前室,不超过1/2。
三、消火栓、报警铃、应急灯1、总则:必须同时有两股水柱到达任意一处着火点,每个消火栓保护半径按25m 计(不能用圆来表示,应考虑龙带拉到位置,龙带至少应能拉到最不利房间的门口)四、设备设施及管井(一)电气专业:1、电井尺寸经验值参考2、高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;(二)暖通专业:1、加压送风风井要求:窄边净空≥500mm;内壁抹灰密封;各标准层安装正压风口的墙体尽量避免是剪力墙。
(风井的面积需通过计算所得)2、楼梯间及前室的防火门是双扇开启时,对风压损失较大,相应的风井也会增大。
3、剪刀楼梯应分别加压送风,但可以共用一个风井。
4、设备管井门(除为楼梯间加压送风口外)只能开在走道及各前室中,严禁将设备管井门设在防烟楼梯间内。
注:以上尺寸并非定数,具体平面具体项目,具体分析。
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析建筑框架是指建筑物的结构骨架,是建筑物承受重力荷载和抗侧向荷载的主要构件。
在建筑设计中,核心筒结构是一种常见的设计形式,它具有很多优点,在高层建筑中得到了广泛的应用。
核心筒结构是指在建筑物内部设置一个或多个具有一定刚度和强度的筒形结构,将地震或风荷载引入核心筒内,并通过核心筒将荷载传递到建筑的基础上。
核心筒结构的设计要点及其应用分析如下:一、设计要点:1.核心筒的位置:核心筒应在建筑物的中心位置,以便将荷载均匀传递到整个建筑物上,提高建筑物的整体稳定性;2.核心筒的类型:核心筒可以采用混凝土结构、钢结构或混凝土与钢结构的组合形式,选择合适的材料和结构形式是关键;3.核心筒的形状:核心筒的形状可以选择圆形、方形、多边形等,不同形状的核心筒在抗侧向荷载方面的性能有所差异,需要根据具体情况选择合适的形状;4.核心筒的尺寸:核心筒的尺寸要根据建筑物的高度和功能需求来确定,尺寸过小会影响核心筒的抗侧向刚度,尺寸过大则会浪费空间和材料。
二、应用分析:1.提高建筑物的整体稳定性:核心筒作为建筑物的主要结构,能够将侧向荷载集中引入地基,提高建筑物的整体稳定性,降低倾覆风险;2.增加建筑物的使用空间:核心筒可以作为建筑物内部空间的结构支撑,减少柱子的设置,提高空间的利用率,为建筑物内部布局提供更多的灵活性;3.提高建筑物的抗震性能:核心筒能够有效抵抗地震引起的侧向力,降低建筑物的震动幅度,增加建筑物的抗震性能;4.简化建筑物的结构形式:核心筒能够承担建筑物大部分的荷载,减少其他结构构件的数量和复杂性,简化了建筑物的结构形式,降低了施工难度和成本。
核心筒结构设计要点及其应用分析是建筑设计中的重要内容,它在提高建筑物的整体稳定性、增加使用空间、提高抗震性能和简化结构形式等方面具有重要的作用。
在实际设计中,需要根据具体的项目需求和工程条件,合理选择核心筒的位置、类型、形状和尺寸,以达到设计要求并确保建筑物的安全可靠。
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析核心筒结构是一种常见的高层建筑结构形式,具有以下优点:能够承受大风、地震等自然灾害;增加建筑物的稳定性和安全性;提高建筑物使用效率等。
本文将探讨核心筒结构设计的要点及其应用分析。
设计要点(1)截面形状:核心筒的截面形状应该选择适合建筑物的外形和功能要求的形状。
例如,对于高层建筑来说,圆形或多边形的截面更加适合。
(2)墙厚度:核心筒的墙厚度应根据建筑物的高度、使用要求、建造材料等因素合理设计。
通常建议墙厚度不要小于300mm。
(3)排水系统:对于核心筒来说,排水系统的设计非常重要。
排水系统应该排列在核心筒的最低点,以便排水顺畅,并且应该考虑到可能出现的排水堵塞问题。
(4)构造方法:核心筒的构造方法应该综合考虑建筑物的高度、功能和受力情况等因素。
例如,对于建筑高度较大的建筑物,可以采用倒臂法施工。
(5)内外表面艺术化处理:核心筒的内外表面的艺术化处理能够提高建筑物的美观度和档次感。
例如,可以在核心筒的外表面进行彩色玻璃幕墙处理,或者在内表面进行仿木装饰等。
应用分析核心筒结构在高层建筑中广泛应用。
通过对一些代表性的高层建筑的核心筒结构的分析,可以清楚地看到核心筒结构的优势。
例如,上海中心大厦的核心筒结构采用的是外肋加内肋的结构形式,将水平受力加固与纵向受力加固有机地结合在一起,增强了建筑物的刚度和稳定性;中银大厦的核心筒结构采用的是垂直固结钢筋混凝土墙板和水平梁板配合使用的结构形式,极大地提高了建筑物的稳定性和受力性能。
除此之外,核心筒结构也可以应用于其他建筑类型,如机场、桥梁等地基设施中。
例如,上海浦东国际机场的控制塔就采用了“双层核芯筒”结构,以实现更好的结构稳定性、建筑效率和空间利用率。
结论核心筒结构是一种在高层建筑和地基设施中应用广泛的结构形式。
在设计时应综合考虑建筑物的高度、使用要求、材料选择和施工方法等因素,以实现最佳的结构性能和美学效果。
高层建筑结构设计-核心筒高层建筑结构设计核心筒在现代城市的天际线中,高层建筑如同一颗颗璀璨的明珠,展现着人类建筑技术的伟大成就。
而在高层建筑的结构设计中,核心筒扮演着至关重要的角色。
它就像是建筑的“脊梁”,为整个建筑提供了稳定的支撑和高效的功能布局。
核心筒,简单来说,是位于高层建筑中心部分的一个竖向筒体结构。
它通常由混凝土或钢结构制成,包含了电梯井、楼梯间、通风井、管道井等垂直交通和设备空间。
从结构功能的角度来看,核心筒具有多项重要作用。
首先,它为高层建筑提供了主要的抗侧力体系。
在风荷载和地震作用下,核心筒能够有效地抵抗水平力,保证建筑的稳定性和安全性。
其坚实的墙体和紧密的结构布局,使得建筑能够承受来自各个方向的外力冲击。
其次,核心筒对于建筑的竖向承载也起到了关键作用。
它承担着上部楼层的重量,并将其传递到基础,确保建筑在重力作用下不会发生变形或坍塌。
在建筑功能方面,核心筒的存在使得建筑内部的交通流线更加便捷和高效。
电梯和楼梯集中在核心筒内,方便了人员的上下通行。
同时,管道井等设备空间的集中布置,也便于维护和管理,减少了对使用空间的干扰。
然而,核心筒的设计并非一帆风顺,面临着诸多挑战。
其一,由于核心筒在建筑中的核心位置,其尺寸和形状的选择会对建筑的使用面积和空间布局产生重要影响。
过大的核心筒会减少可出租或可使用的面积,而过小的核心筒则可能无法满足结构和功能的要求。
因此,在设计过程中,需要在结构稳定性和使用效率之间找到一个最佳平衡点。
其二,核心筒与周边框架结构的协同工作也是一个关键问题。
在水平力作用下,核心筒和框架之间的变形协调直接关系到整个结构的性能。
如果两者之间的协同工作不理想,可能会导致局部构件受力过大,从而影响建筑的安全性。
为了解决这些问题,设计师们需要运用丰富的专业知识和创新的思维。
在确定核心筒的尺寸和形状时,会充分考虑建筑的高度、使用功能、地理环境等因素。
通过精确的计算和模拟分析,来优化核心筒的结构布置。
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析核心筒结构是高层建筑中常用的一种结构形式,可以提高建筑对地震、风荷载等自然灾害的抵抗能力,同时也可以提高建筑的居住舒适度和使用寿命。
本文将对核心筒结构的设计要点及其应用进行介绍。
一、核心筒结构的设计要点1. 承受高层建筑的自重和荷载能力核心筒结构是支撑高层建筑垂直荷载的主要结构体系之一,因此其要承受高层建筑的自重和荷载。
在设计核心筒时需要考虑建筑的总重、地震荷载、风荷载等因素。
核心筒的尺寸、厚度、配筋等参数也需要根据荷载计算确定。
2. 提高建筑的抗震性能核心筒结构对于提高高层建筑的抗震性能非常重要。
核心筒可以承受地震力的扭转作用,减小建筑结构的变形和破坏,保护建筑的生命安全。
设计核心筒时需要根据地震设计要求,确定其抗震性能等级和抗震设计参数,确保建筑的抗震能力。
核心筒结构可以提高建筑的防火性能,阻止火势向周边扩散。
设计时需要考虑核心筒的防火等级和材料的防火性能,采用防火材料和防火措施,确保建筑的防火安全。
4. 保证建筑的舒适度和使用寿命核心筒结构可以提高建筑的舒适度和使用寿命。
通过核心筒的布置和相应的设计措施,可以消除建筑的侧摆和震动,减小建筑的噪音和振动,提高建筑的居住舒适度。
同时,合理的核心筒结构设计还能延长建筑的使用寿命。
二、核心筒结构的应用分析1. 适用于高层建筑核心筒结构适用于高层建筑,可以提高建筑的抗震性能和承载能力。
在高层建筑中,核心筒通常位于建筑的中央位置,与周边结构连接紧密,形成一个整体的承重体系。
核心筒结构还适用于超高层建筑,可以提高建筑的稳定性和抗风性能。
在超高层建筑中,核心筒占据了比较大的空间,需要考虑其结构布局和建筑功能的兼容性,确保建筑的美观和实用性。
3. 适用于建筑物的加固和改造总之,核心筒结构是高层建筑中一种重要的结构形式,其设计要点和应用分析需要结合具体建筑的需求和特点进行综合考虑。
在实际设计和施工中,需要根据规范和适用性条件进行评估和调整,确保核心筒结构的安全可靠和实用性。
引言概述:高层建筑核心筒是现代建筑设计中的重要组成部分之一,它起着支撑整个建筑结构、分担竖向负荷、提供垂直通道等关键作用。
在高层建筑核心筒设计的过程中,需要考虑多个因素,如结构抗震性能、防火安全性能、空间效率等。
本文将全面介绍高层建筑核心筒设计的相关内容,包括结构形式、布置设计、材料选择、抗震设计和防火设计等五个大点。
正文内容:一、结构形式1.常见的高层建筑核心筒结构形式有哪些?2.不同结构形式的优缺点分析。
3.如何选择最适合的高层建筑核心筒结构形式?4.结构形式对核心筒功能的影响。
二、布置设计1.核心筒在高层建筑平面布置中的位置选择。
2.核心筒布置对建筑整体形态的影响。
3.布置设计中需要考虑的空间需求和功能分区。
4.核心筒与其他建筑结构的相互配合和联系。
5.布置设计中的实用性和人性化考虑。
三、材料选择1.高层建筑核心筒常用的材料有哪些?2.不同材料的特点和适用范围。
3.材料选择对核心筒结构和功能的影响。
4.材料的成本和可持续性因素。
5.如何选择最合适的材料以满足核心筒的设计要求?四、抗震设计1.抗震设计在高层建筑核心筒中的重要性。
2.抗震设计的基本原则和方法。
3.如何提高核心筒的抗震能力?4.抗震设计对核心筒结构形式和材料选择的影响。
5.抗震设计与其他结构部件的协调和配合。
五、防火设计1.高层建筑核心筒的防火安全要求和标准。
2.防火设计的目标和策略。
3.如何提高核心筒的防火性能?4.防火设计对核心筒结构和装修材料的选择的影响。
5.防火设计与其他消防设施的配合和联动。
总结:高层建筑核心筒设计是一个复杂而重要的过程,需要充分考虑结构形式、布置设计、材料选择、抗震设计和防火设计等多个方面的因素。
在设计过程中,需要根据具体需求和要求,选择最合适的结构形式和材料,同时考虑核心筒的布置、抗震能力和防火性能,并与其他建筑结构密切配合。
通过科学的设计和严格的施工,才能保证高层建筑核心筒的安全性、耐久性和舒适性。
高层住宅核心筒部位设计一般做法建筑:1、走道处净宽应大于1200,土建值应不小于1250,考虑石材贴面装修的应不小于1300;2、候梯厅深度应大于1800,土建值应不小于1850,考虑石材贴面装修的应不小于1900;注意担架电梯井道宽*深要2200*2150或1960*26003、非剪刀楼梯开间轴线不小于2600,剪刀楼梯开间轴线不小于2800;4、楼梯净长度按260×平步数+休息平台宽(一般取1350)×2,规范休息平台净宽一般楼梯最小为1200(要注意扶手不可占用平台宽度,做夹缝扶手或鹤颈形转弯),剪刀楼梯13005、如果采用剪刀楼梯双前室设计时,两个前室出口距离小于5米时(有时无走道,前室直接相邻),则需要做喷淋。
给排水:1、水管井宜宽度800,深度800,如消火栓立管也立在管井内(消火栓立管有时独立裸露立在楼梯间转角),深需1000。
(顶部6层考虑太阳能)2、消火栓(每个前室都要有):留孔宽750,需要考虑两边都有墙垛,以及立管位置。
嵌入墙内时不能影响墙体耐火极限,一般墙厚需要300。
电气:1、电表箱:每层核心筒需要一段墙面安装。
一般在前室墙上(供电局要求该墙面不可位于井道内)。
一户表箱宽910,二~四户表箱宽1180,五~六户表箱宽1400。
留孔宜加大至少50。
需要考虑两边都有墙垛。
嵌入墙内时不能影响墙体耐火极限,一般墙厚需要300。
最近消防支队要求表箱要在按装防火门,不能直接开在前室内。
2、电气井道(按强弱电合用):一般一字型比较合理(长边开大门,人站在门外操作):16层及以下净尺寸2600×800,其中强电长约1400,弱电长约1200。
16层以上净尺寸2800×800。
其中强电长约1600,弱电长约1200。
现在供电局要求强弱电井分设,中间加小墙隔开。
*注: 9层及以下住宅当地电业局允许底层设集中表箱的,只需要井道不需要检修门,强电可只做一个约100*400的井,弱电做一个约800*800的井。
《住宅核心筒设计要点》一.高层住宅楼中筒的基本元素1.安全疏散口:封闭楼梯或防烟楼梯及前室2.电梯,电梯厅及消防电梯前室3.公共走道4.设备设施及设备管井二.各元素设计的基本要点1.楼梯及前室1). 基本要求:梯段净宽≥1.1M(墙边到扶手中心线的净空尺寸)梯步净宽≥260mm;梯步净高≤175mm梯步数每段≤18步普通楼梯基本尺寸:4700*2600(8*260+2400+200=4680),参见图1。
剪刀楼梯基本尺寸:7100*2700(17*260+2400+200=7020)(中间100或200防火墙)防烟楼梯间前室的基本面积要求:住宅≥4.5平米;公建≥6.0平米与消防电梯合用的前室基本面积要求:住宅≥6.0平米;公建≥10.0平米专业学习参考资料专业学习参考资料专业学习参考资料专业学习参考资料2). 设计要点:a.如地下地上共用一个楼梯,应在首层出口处将地下地上楼梯用防火墙及防火门分隔开,并且地下地上的楼梯对外疏散门均应向疏散方向开启,且门开启后相互不能影响疏散宽度。
b.楼梯间的门均为乙级防火门,标准层其开门宽度可以是1000mm,但在首层楼梯间对外开启的防火门应满足大于1100mm(等同楼梯间梯段最小宽度)。
专业学习参考资料c.楼梯间及其前室的外窗和其他部分的外窗的距离应满足水平大于1.0米,转角及正对时应大于4.0米的防火要求。
d.两个放烟楼梯间与消防电梯不能同时共用一个前室(三合一前室)(高规p128页:“特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间,还有一种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在一个合用前室之内,这种设计都不利于疏散,不能采用,更不能推广。
“e.楼梯应出屋顶.f.楼梯段不能设扇步。
g.当楼梯梯段井净宽大于500mm时,楼梯栏杆应按临空栏杆设计,其高度应大于1100mm。
住宅楼梯间及出入口的设置有如下几个要求:设置开敞楼梯间的条件:11层及11层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
. . 住宅交通核设计标准
美盛置业设计研发部 二〇一六年九月 . . 目录 编制说明 ........................................................................................................................................3 第一章:总则 ...............................................................................................................................4 第二章:住宅核心筒建筑专业设计基本要求 ....................................................................5 第三章:住宅核心筒机电专业设计基本要求 ....................................................................8 1.水暖管井 .............................................................................................................................8 2.加压送风井 ..................................................................................................................... 15 3.消火栓布置 ..................................................................................................................... 16 4.强电井 .............................................................................................................................. 17 5.弱电井 .............................................................................................................................. 19 6.工程项目例 ..................................................................................................................... 21 .
. 编制说明 通过对公司以往项目前期方案阶段、施工图阶段的审核及分析,发现各项目会遇到如下问题从而引起方案较大调整影响施工图进度或引起施工图较大变更: 1)住宅交通核水暖管井不合理,无法满足专业局安装要求或造成较大面积浪费。 2)住宅交通核正压送风井设置不合理,同时正压送风井面积不统一。 3)住宅交通核强弱电井设置不合理,无法满足安装要求。 4)疏散门不符合规要求。 5)电梯井道不符合集采品牌要求。 6)前室面积不符合规要求。 经过与实际项目操作人员、设计人员沟通研究,为从根本解决方案阶段住宅交通核设计不合理考虑不周问题,提高项目设计进度,特编制《住宅交通核设计标准》。 要求各项目规划设计部、方案设计单位、施工图设计单位严格执行。 .
. 第一章:总则 1.本《住宅交通核设计标准》适用围:美盛置业所有住宅项目。 2.本标准水暖管井及强弱电井部分要求及分区情况依据市地方标准编制,如与具体专业局要求不同时,以专业局要求为准。 3.本标准加压送风风量选取及送风位置均以现行规为准,当消防部门有特殊要求时,以消防相关部门要求为准。 .
. 第二章:住宅核心筒建筑专业设计基本要求 常用住宅核心筒主要设计参数 1.前室:满足消防要求情况下:优先考虑采用三合一前室,前室面积≥6.0m2。不能采用三合一前室条件下,前室面积≥4.5m2。 2.楼梯间数量:满足规要求6.1.1条可以只考虑一个疏散楼梯的,应优先采用一部疏散楼梯,其他考虑两部疏散楼梯。 3.疏散楼梯间形式:二类高层:独立防烟楼梯间;一类高层优先考虑采用剪刀梯; (连廊式住宅除外)。 4.疏散楼梯间净尺寸:(装修完成面为净尺寸,各项目应按净尺寸确定土建尺寸)梯段净宽=1100mm(限值) 楼梯间的门为乙级防火门净宽≥1100mm(参考值)≥900mm(限值) 普通楼梯平台净宽=1200mm(限值) 剪刀楼梯平台净宽=1300mm(限值) . . 走道净宽≥1200mm(参考值) 十二层及以上电梯厅宽≥1800mm(参考值),其余≥1500mm(参考值) 楼梯间踏步260x175mm(限值) 5.防火分隔和防火门: 剪刀梯梯段之间设置耐火极限不低于1.00h的实体墙体。 每层管井处楼板作等同楼板耐火极限的防火分隔。 开向前室户门均为甲、乙级防火门。(甲级标准见30号文件) 公共区域门窗洞口均应考虑精装留口。 6.楼梯间节能 楼梯间不供暖,与楼梯间、电梯厅走廊相邻房间保温做法为:沿居室墙外侧做。30厚保温砂浆 7.电梯参数:(目前集团招标采用巨人通力电梯) 电梯梯速:1.75m/s(参考值) 电梯尺寸:(宽度*有效深度) 载重:630kg 井道尺寸:2000*1720 轿箱尺寸:1400*1100 载重:800kg 井道尺寸:2000*1970 轿箱尺寸:1400*1350 载重:1000kg 井道尺寸:2200*2020 轿箱尺寸:1600*1400 担架电梯尺寸:井道尺寸:2100*2600 轿箱尺寸:1100*2100 .
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. 第三章:住宅核心筒机电专业设计基本要求 常见住宅核心筒包括如下机电专业设施: 水暖管井、正压送风井、强电井、弱电井、消火栓。 1.水暖管井: 1.1 水暖管井基本要求: 1.1.1 住宅水暖管井需向公共空间开设检修门,门宽不小于1m。 1.1.2 管井进深单排布置时不小于550mm;双排布置时不小于700mm。 1.1.3 首层管井需考虑预留设置插座位置。 1.1.4 设置水箱间楼座管井需考虑喷淋及消火栓重力流管道位置。 1.1.5 给水、中水及采暖管道分区情况以专业局要求为准。 1.1.6 进深为550mm的水暖井不建议设置消火栓,如设置需与研发中心总工办核实尺寸。 1.1.7 管井均需设置地漏。 1.2 具体布置参考图 1.2.1 图例 GSZS1——I区中水及给水管道 GSZS2——II区中水及给水管道 GSZS3——III区中水及给水管道 GSZS4——IV区中水及给水管道 XHS———消火栓 XHL———消火栓立管 . . D————电气专业预留管道 P————管井地漏排水立管 CN1———低区采暖管道 CN2———高区采暖管道 1.2.2 管井进深 700mm,考虑管井布置消火栓: 1.2.2.1 4F-12F(采暖一个区;给水中水两个区;一层四户)
1.2.2.2 13F-16F(采暖一个区;给水中水三个区;一层四户) .
. 1.2.2.3 17F-18F(采暖一个区;给水中水三个区;一层四户)
1.2.2.4 19F-21F(采暖两个区;给水中水三个区;一层四户) .
. 1.2.2.5 19F-21F(采暖两个区;给水中水三个区;一层四户)
1.2.3 管井进深 700mm,不考虑管井布置消火栓: 1.2.3.1 4F-12F(采暖一个区,给水中水两个区,一层四户) .
. 1.2.3.2 13F-16F(采暖一个区,给水中水三个区,一层四户)
1.2.3.3 17F-21F(采暖两个区,给水中水三个区,一层四户) 1.2.3.4 22F-32F(采暖两个区,给水中水四个区,一层四户) .
. 1.2.4 管井进深 550mm: 1.2.4.1 4F-12F(采暖一个区,给水中水两个区,一层四户)
1.2.4.2 13F-16F(采暖一个区,给水中水三个区,一层四户) .
. 1.2.4.3 17F-21F(采暖两个区,给水中水三个区,一层四户)
1.2.4.4 21F-32F(采暖两个区,给水中水四个区,一层四户) .
. 注:1、以上管井大样示意图仅供参考,由于不同地区自来水公司及热力公司要求不同,因此水暖管井会存在微小调整。 2、当需要考虑设置集中太阳能热水时需与公司设计研发部专业设计师沟通针对太阳能系统形式确定管井尺寸。 2.加压送风井:根据 《建筑设计防火规》GB50016-2006;《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95 (2005年版) ;“市公安局、市建设交通委关于进一步规和加强高层及超高层建设工程消防设计的通知”要求做如下规定: 2.1 三合一前室两个楼梯间及合用前室应分别设加压送风井,剪刀梯加压送风井应分开设置。 2.2 除建筑高度超过 50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑外,靠近外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室宜采用自然排烟方式。 2.3 加压送风井长宽比不得超过 1:8,宜为 3:4。 2.4 加压送风井百叶位置不得设置与户门开启方向。 2.5 加压送风井设置百叶处墙宽不小于 400mm。 2.6 对于高层及超高层建筑其不具备自然排烟条件的防烟楼梯间前室需设置加压送风井。 2.7 当住宅项目地上设置封闭楼梯间时其通往地下室楼梯尽量采用窗井或调整楼梯间位置等方式以实现地下室部分楼梯可自然通风避免设置防烟楼梯间增加