导图社区 一级造价师笔记总结
一级造价师相关资料的相关信息,2020年的相关信息。一级建造师,是建设工程行业的一种执业资格,是担任大型工程项目经理的前提条件。建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员。
编辑于2021-02-22 17:43:11一造
1. 土建计量
工程地质
岩体的特征
岩体的结构
岩体的构成
岩体的基本特征
岩石(Rock):矿物的成分、性质及其在各种因素影响下的变化,都会对岩石发生影响。例如:岩石中的石英含量越多,钻孔难度越大,钻头、钻机等消耗量越多
岩体(Rock Mass):岩石受节理、断层、层面及片理面等结构面切割而具有一定结构 的、受地下水影响的多裂隙综合体。(岩石组合后形成的整体)
工程岩体的分类、
地基岩体
边坡岩体
地下工程围岩
岩体的构成
土:岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在各种自然环境中形成的堆积物
力学性质:压缩性和抗剪性
结构面:切割岩体的各种地质界面的统称,是一些具有一定方向,延展较广较薄的二维 地质界面。
物理性质是鉴别矿物的主要依据:
① 光泽→风化程度; ② 颜色→成分、结构; ③ 硬度→矿物类别
矿物硬度表

在实际工作中常用可刻划物品来大致测定矿物的相对硬度,如指甲约为 2~2.5 度,小 刀约为 5~5.5 度,玻璃约为 5.5~6 度,钢刀约为 6~7 度。
岩石的成因类型及其特征
岩浆岩:岩浆通过地壳运动,沿地壳薄弱地带上升冷却凝结后形成的岩石。
沉积岩:在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物 质,经风化、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的层状岩石
变质岩:地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境 的改变,使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化,所形成的新的岩石。

土的组成
颗粒(固相) 三相体系 水溶液(液相) 气(气相)
土的结构和构造
土的结构:是指上颗粒本身的特点和颗粒间相互关联的综合特征。
土的构造:是指整个土层(土体)构成上的不均匀性特征的总合。

土的颗粒级配和塑性指数
碎石土、砂土、粉土和黏性土
碎石土:粒径>2mm 的颗粒含量超过全重 50%(根据颗粒级配和颗粒形状分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾);
砂土:粒径>2mm 的颗粒含量不超过全重 50%,且粒径>0.075m的颗粒含量超过全重 50%的土
粉土:粒径>0.075 的颗粒不超过全重 50%,且塑性指数≤10;
黏性土:塑性指数>10。分为粉质黏土和黏土
塑性指数

结构面
结构面是切割岩体的各种地质界面的统称,是一些具有一定方向,延展较广较薄的二维地质界面
结构面三要素
走向:在空间的延伸方向; 倾向:在空间的倾斜方向; 倾角:在空间的倾斜角度。
地质构造
水平构造和单斜构造
水平构造:虽经构造变动的沉积岩仍基本保留形成时的原始水平产状的构造。
单斜构造:原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动形成岩层向 同一个方向倾斜的构造。往往是褶曲的一翼、断层的一盘。
褶皱构造
岩层受构造力的强烈作用,形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,它是岩层产 生的塑性变形。 绝大多数褶皱是在水平挤压力作用下形成的,但也有少数是在垂直力或力偶作用下形成 的。褶皱在层状岩层常见,在块状岩体中则很难见到。
褶曲:褶皱构造中的一个弯曲,≥2 个褶曲的组合构成褶皱构造。 ① 褶曲要素:核部、翼、轴面、轴、枢纽 ② 基本形态:背斜、向斜

褶皱构造的工程地质影响 (1)对于深路堑和高边坡: 1)有利情况 ① 路线垂直岩层走向; ② 路线平行岩层走向, 但岩层倾向与边坡倾向相反。 2)不利情况 ① 路线平行岩层走向, 边坡与岩层倾向一致; ② 路线走向与岩层走向平行,边坡与岩层的倾向一致,而边坡的倾角大于(陡于)岩 层的倾角(最不利
)对于隧道工程 1)不利情况 褶曲构造的轴部是岩层倾向发生显著变化的地方,是岩层受应力作用最集中的地方,所以在褶曲构造的轴部容易遇到的工程地质问题主要是岩层破碎而产生的稳定性问题和向斜轴部地下水问题。 2)有利情况 一般从褶曲的翼部通过是比较有利的。
断裂构造
岩体受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏, 产生各种大小不一的断裂。
裂隙。也称为节理,是存在于岩体中的裂缝,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著 位移的小型断裂构造
裂隙的表示
裂隙率=岩石中裂隙的面积/岩石总面积 裂隙不发育 → 无影响 裂隙较发育 → 影响不大 裂隙发育 → 很大影响 裂隙很发育 → 严重影响
裂隙的分类
根据裂隙的成因。将其分为构造裂隙和非构造裂隙。
构造裂隙是岩体受地应力作用随岩体变形而产生的裂隙。 所以它在空间分布上具有一定的规律性。
非构造裂隙:非构造裂隙是由成岩作用、外动力、重力等非构造因素形成的裂隙。
裂隙分布零乱,没有规律性,使岩石多成碎块,沿裂隙面岩石的结构和矿物成分也有明显变化。 岩体中的裂隙,在工程上除有利于开挖外,对岩体的强度和稳定性均有不利的影响。其破坏了岩体的整体性,促进了岩体的风化速度,增强了岩体的透水性,进而使岩体的强度和稳定性降低。
按裂隙的力学性质,可将构造裂隙分为张性裂隙和扭(剪)性裂隙。
张性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部,裂隙张开较宽,断裂面粗糙,一般很少有擦痕,裂隙间距较大且分布不匀,沿走向和倾向都延伸不远;
扭(剪)性裂隙,一般出现在褶曲的翼部和断层附近
断层。岩体受力作用断裂后,两侧岩块沿断裂面发生显著相对位移的断裂构造。
断层要素:
a. 断层面:两侧岩块发生相对位移的断裂面; b. 断层线:断层面与地面的交线,表示断层延伸方向; c. 断盘:断层面两侧相对位移的岩体(上盘,下盘); d. 断距:断层两盘相对错开的距离。

断层分类(断盘相对位移)
a. 正断层:上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层。一般是受水平张应力或垂直 作用力。 b. 逆断层:上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。一般受水平方向强烈挤压力 的作用。 c. 平推断层:岩体受水平扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。
岩体结构特征
结构体特征
结构体:结构面在空间按不同组合,将岩体切割成的不同形状和大小

岩体结构类型
岩体结构:岩体中结构面与结构体的组合方式。
岩体的力学特性
变形特征
1. 类型:结构面变形、结构体变形
2. 参数:变形模量、弹性模量
流变特性 岩体在外部条件不变的情况下,应力或变形随时间而变化的性质。
1. 蠕变:在应力一定的条件下,变形随时间的持续而逐渐增加的现象。
2. 松弛:在变形保持一定时,应力随时间的增长而逐渐减小的现象。
强度性质
由于岩体是由结构面和各种形状岩石块体组成的,所以,其强度同时受二者性质的控制。 一般情况下,岩体的强度不等于岩块岩石的强度,也不等于结构面的强度,而是二者共 同影响表现出来的强度。
在某些情况下,可以用岩石或结构面的强度来代替。如当岩体中结构面不发育,呈完整 结构时,岩石的强度可视为岩体强度。如果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制。
岩体的工程地质性质
岩石的工程地质性质
主要物理性质
重量(最基本的物理性质)
1)比重:不包括孔隙的固体部分单位体积的重量;
2)重度(容重):岩石单位体积的重量。
一般来讲,组成岩石的矿物比重大,或岩石的孔隙性小,则岩石的重度就大。 在相同条件下的同一种岩石,重度大就说明岩石的结构致密、孔隙性小,岩石的强度和 稳定性也较高。
孔隙性
未受风化或构造作用的侵入岩和某些变质岩,其孔隙度一般是很小的,而砾岩、砂岩等 一些沉积岩类的岩石,则经常具有较大的孔隙度。
吸水性
岩石的吸水率与岩石孔隙度的大小、孔隙张开程度等因素有关。岩石的吸水率大,则水 对岩石颗粒间结合物的浸润、软化作用就强,岩石强度和稳定性受水作用的影响也就越显著。
软化性
软化系数数值上等于岩石饱和状态下的极限抗压强度与风干状态下极限抗压强度的比。 其值越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大。
抗冻性
岩石孔隙中的水结冰时体积膨胀产生巨大的压力,岩石抵抗这种压力作用的能力,即抗 冻性。在高寒冰冻地区,抗冻性是评价岩石工程性质的一个重要指标。
主要力学性质
岩石的变形,在弹性变形范围内采用弹性模量和泊桑(松)比两个指标表示。
岩石的强度
1)抗压强度,单向压力作用下抵抗压碎破坏的能力,是岩石最基本最常用的力学指标。
2)抗拉强度,抵抗拉伸破坏的能力。
3)抗剪强度,抵抗剪切破坏的能力。
三项强度中,岩石的抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。
土体的工程地质性质
物理力学性质
主要性能参数
含水量=土中水的重量/土粒重量
饱和度=土中被水充满的孔隙体积/孔隙总体积,Sr<50%是稍湿状态,Sr 在 50%~80%之间是很湿状态,Sr>80%是饱水状态
孔隙比=土中孔隙体积/土粒体积 反映天然土层的密实程度,孔隙比<0.6,低压缩性土,孔隙比>1.0,高压缩性土。
土的孔隙率=土中孔隙体积/土的体积
塑性指数和液性指数
碎石土和砂土为无黏性土,紧密状态是判定其工程性质的重要指标。颗粒小于粉砂的是 黏性土,黏性土的工程性质受含水量的影响特别大。 黏性土的界限含水量,有缩限、塑限和液限。 液限和塑限的差值称为塑性指数,它表示黏性土处在可塑状态的含水量变化范围。塑性 指数愈大,可塑性就愈强。黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比,称为液限指 数。液限指数愈大,土质愈软。

力学性质
压缩性,土在压力作用下体积缩小的特性。 计算地基沉降量时,必须取得土的压缩性指标。
抗剪强度,土对剪切破坏的极限抗力称为土的抗剪强度。 在土的自重或外荷载作用下,土体中某一个曲面上产生的剪应力值达到了土对剪切破坏 的极限抗力时,土体就会沿着该曲面发生相对滑移而失稳
特殊土的主要工程性质


结构面的工程地质性质

地震的震级与烈度
地震震源

地震震级
中国科学院:微震、轻震、强震、烈震、大灾难
地震烈度与震级

地下水的类型与特征
地下水往往给工程建设带来一定的困难和危害。 根据埋藏条件,将地下水分为包气带水、潜水、承压水三大类。 根据含水层的空隙性质,地下水又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水三个亚类


常见工程地质问题及其处理
特殊地基
松散、软弱土层


风化、破碎岩层

断层、泥化软弱夹层

岩溶与土洞
对塌陷或浅埋溶(土)洞宜采用挖填夯实法、跨越法、充填法、垫层法进行处理; 对深埋溶(土)洞宜采用注浆法、桩基法、充填法进行处理。 对落水洞及浅埋的溶沟(槽)、溶蚀(裂隙、漏斗)等,宜采用跨越法、充填法进行处理。
地下水
地下水对土体和岩体的软化
地下水最常见的问题主要是对岩体的软化、侵蚀和静水压力、动水压力作用及其渗透破 坏等。
地下水使结构面的粘结力降低和摩擦角减小,使结构面的抗剪强度降低,造成岩体的承 载力和稳定性下降。
地下水位下降引起软土地基沉降
如果抽水井滤网和砂滤层的设计不合理或施工质量差,使周围地面土层很快产生不 均匀沉降,造成地面建筑物和地下管线不同程度的损坏。
井周围形成漏斗状的弯曲水面一降水漏斗,降水漏斗往往是不对称的,因而使周围 建筑物或地下管线产生不均匀沉降,甚至开裂
动水压力产生流砂和潜蚀
地下水渗流产生的动水压力>土颗粒的有效重度,即渗流水力坡度>临界水力坡度,发 生流砂现象;反之发生潜蚀现象。

流砂 处置方法:有人工降低地下水位和打板桩等,特殊情况下也有采取化学加固法、爆炸法 及加重法等。在基槽开挖的过程中局部地段突然出现严重流砂时,可立即抛入大块石等阻止 流砂。
机械潜蚀 (1)地下水渗流产生的动水压力<土颗粒的有效重度 (2)对潜蚀的处理可以采用堵截地表水流入土层、阻止地下水在土层中流动、设置反 滤层、改良土的性质、减小地下水流速及水力坡度等措施
地下水的浮托作用
当建筑物基础底面位于地下水位以下时,地下水对基础底面产生静水压力,即产生浮托力。 如果基础位于粉土、砂土、碎石土和节理裂隙发育的岩石地基上,则按地下水位 100% 计算浮托力; 如果基础位于节理裂隙不发育的岩石地基上,则按地下水位 50%计算浮托力; 如果基础位于黏性土地基上,其浮托力较难确切地确定,应结合地区的实际经验考虑。
承压水对基坑的作用
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封 底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。 当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水 水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。
边坡稳定
地层岩性

地下水

不稳定边坡的防治措施
防渗和排水
为了防止大气降水向岩体中渗透,一般是在滑坡体外围布置截水沟槽,以截断流至滑坡 体上的水流。应在大的滑坡体上布置一些排水沟以利于降水排走。 针对已渗入滑坡体的水,通常是采用地下排水廊道,截住渗透的水流或将滑坡体中的积 水排出滑坡体以外。
削坡
削坡是将陡倾的边坡上部的岩体挖除,一部分使边坡变缓,同时也可使滑体重量减轻, 以达到稳定的目的。削减下来的土石,可填在坡脚,起反压作用,更有利于稳定。
支挡建筑
锚固措施
围岩稳定
地下工程位置选则的影响因素
地形条件
在地形上要求山体完整,地下工程周围包括洞顶及傍山侧应有足够的山体厚度。 如选择隧洞位置时,隧洞进出口地段的边坡应下陡上缓,无滑坡、崩塌等现象存在。洞 口岩石应直接出露或坡积层薄,岩层最好倾向山里以保证洞口坡的安全。
岩性条件
坚硬完整的岩体,围岩一般是稳定的,能适应各种断面形状的地下工程。而软弱岩体,如黏土岩类、破碎及风化岩体、吸水易膨胀的岩体等,通常力学强度低,遇水易软化、崩解及膨胀等,不利于围岩的稳定。 一般而言,岩浆岩、厚层坚硬的沉积岩及变质岩,围岩的稳定性好,适于修建大型的地下工程。 凝灰岩、黏土岩、页岩、胶结不好的砂砾岩、千枚岩及某些片岩,稳定性差,不宜建大型地下工程。
地质构造条件
褶皱的影响
背斜核部,岩层呈上拱形,有利于洞顶的稳定。向斜核部岩层呈倒拱形,易于塌落。原则上应避开褶皱核部,若必须在褶皱岩层地段,可以将地下工程放在褶皱的两侧
断裂的影响
应避免地下工程轴线沿断层带布置。应尽量避开大断层。当洞身穿过软硬相间或破碎的倾斜岩层时,顺倾向一侧的围岩易于变形或滑动,造成很大的偏压,逆倾向一侧围岩侧压力小,有利于稳定。
地下水
地下工程施工中的塌方或冒顶事故,常常和地下水的活动有关。因此,在选址时最好选在地下水位以上的干燥岩体内,或地下水量不大、无高压含水层的岩体内。
地应力
在地下工程的设计和施工过程中,必须了解工程所在部位初始应力场的分布和变化规律,获得地下工程开挖后围岩应力重分布的特征,以便选用相应的措施来维护围岩的稳定。初始应力状态是决定围岩应力重分布的主要因素
围岩的工程地质分析
脆性破裂
脆性破裂,高地应力地区,存储有很大弹性应变能的岩体,在开挖卸荷后,能量 突然释放形成。
块体滑移
块体滑移,块状结构围岩常见破坏形式,以块体滑移、塌落等形式出现。
岩层的弯曲折断
岩层的弯曲折断,是层状围岩变形失稳的主要形式。倾斜层状围岩中,当层间结合不良时,顺倾向一侧拱脚以上部分岩层易弯曲折断,逆倾向一侧边墙或顶拱易滑落掉块。
碎裂结构塌方
碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱,在洞顶则产生崩落,在边 墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时,往往会产生大规模的塌方,如不及时支护,将愈演愈烈,直至冒顶。
强烈风化、强烈构造破碎或新近堆积的土体冒落及塑性变形。
一般强烈风化、强烈构造破碎或新近堆积的土体,在重力、围岩应力和地下水作 用下常产生冒落及塑性变形。
提高围岩稳定性的措施
支撑与衬砌
支撑:在地下工程开挖过程中用以稳定围岩用的临时性措施。 衬砌:加固围岩的永久性结构,其作用主要是承受围岩压力及内水压力。
喷锚支护
各类围岩的具体处理方法
处理
1 )坚硬的整体围岩:喷混凝土的作用主要防止围岩表面风化,消除开挖后表面的凹凸不平及防止个别岩块掉落,其喷层厚度一般3 ~ 5cm 。当地下工程围岩中出现拉应力区时,应采用锚杆稳定围岩。
2 )块状围岩:喷混凝土支护,但对于边墙部分岩块可能沿某一结构面出现滑动时,应该用锚杆加固。
3 )层状围岩:应以锚杆为主要的支护手段。
4 )软弱围岩:开挖后一般都不能自稳,所以必须立即喷射混凝土,有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩
工程地质对工程建设的影响
工程地质对工程选址的影响



工程地质对建筑结构的影响
工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。


工程地质对工程造价的影响
对工程造价的影响可归结为三个方面: 1. 选择工程地质条件有利的路线,对工程造价起着决定作用; 2. 勘察资料的准确性直接影响工程造价; 3. 由于对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工程造价增加。
工程构造
工业与民用建筑工程的分类、组成和构造
工、民建的分类及应用
工业建筑分类
建筑一般包括建筑物和构筑物: 1. 满足功能要求并提供活动空间和场所的建筑称为建筑物;是供人们生活、学习、工 作、居住,以及从事生产和文化活动的房屋,如工厂、住宅、学校、影剧院等; 2. 仅满足功能要求的建筑称为构筑物,如水塔、纪念碑等。
按厂房层数分
(1)单层厂房。指层数仅为 1 层的工业厂房。适用于有大型机器设备或有重型起重运输设备的厂房。
(2)多层厂房。指层数在 2 层以上的厂房,常用的层数为 2~6 层。适用于生产设备及产品较轻,可沿垂直方向组织生产的厂房,如食品、电子精密仪器工业等用厂房。
(3)混合层数厂房。同一厂房内既有单层也有多层的厂房称为混合层数的厂房。多用于化学工业、热电站的主厂房等
按工业建筑用途分
(1)生产厂房:进行产品的备料、加工、装配等主要工艺流程的厂房,如机械制造厂 中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间和装配车间等。
(2)生产辅助厂房:为生产厂房服务的厂房,如机械制造厂房的修理车间、工具车间等。
(3)动力用厂房:为生产提供动力源的厂房,如发电站、变电所、锅炉房等。
(4)储存用建筑:贮存原材料、半成品、成品的房屋。
(5)运输用建筑:管理、停放及检修交通运输工具的房屋,如汽车库、机车库、起重车库、消防车库等。
(6)其他建筑。如水泵房、污水处理建筑等。
按主要承重结构的形式分
排架结构型:将厂房承重柱的柱顶与屋架或屋面梁作铰接连接,柱下端嵌固于基础中,构成平面排架,各平面排架再经纵向结构构件连接组成为一个空间结构。是目前单层厂房中最基本、应用最普遍的结构形式。
刚架结构型:基本特点是柱和屋架合并为同一个刚性构件。柱与基础的连接通常为铰接,如吊车吨位较大,也可做成刚接。一般重型单层厂房多采用刚架结构。
空间结构型:一种屋面体系为空间结构的结构体系。常见的有膜结构、网架结构、薄壳结构、悬索结构等
民用建筑分类
按建筑物的层数和高度分

按建筑的耐久年限分

按主要承重结构材料分
木结构 传统木结构多用在民用和中小型工业厂房的屋盖中。 现代木结构具有绿色环保、节能保温、建造周期短、抗震耐久等诸多优点,是我国装配 式建筑发展的方向之一。从结构形式上分,一般分为重型梁柱木结构和轻型桁架木结构。
子主题
子主题
(2)砖木结构:主要承重构件用砖木做成,其中竖向承重构件的墙体、柱子采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架采用木材,适用于低层住宅
(3)砖混结构:以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构,适合开间进深较小、房间面积小、多层或低层的建筑。
(4)钢筋混凝土结构:主要承重构件采用钢筋混凝土材料,而非承重墙用砖砌或其他轻质材料做成。
(5)钢结构:主要承重构件均用钢材构成。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,抗震性能好,适用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物。
(6)型钢混凝土组合结构:把型钢埋入钢筋混凝土中的一种独立的结构形式。比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点。 与钢结构相比,具有防火性能好,结构局部和整体稳定性好,节省钢材的优点。 型钢混凝土组合结构应用于大型结构中,力求截面最小化,承载力最大,可节约空间,但是造价比较高。
按施工方法分
全预制装配式结构
是指所有结构构件均在工厂内生产,运至现场进行装配。全预制装配式结构通常采用柔 性连接技术(易坏易修复)。它的主要优点是生产效率高,施工速度快,构件质量好,受季 节性影响小,在建设量较大而又相对稳定的地区,采用工厂化生产可以取得较好的效果。
子主题
预制装配整体式结构
通常采用强连接节点,具有良好的整体性能,具有足够的强度、刚度和延性,能安全抵 抗地震力。预制装配整体式结构的主要优点是生产基地一次投资比全装配式少,适应性大, 节省运输费用,便于推广。在一定条件下也可以缩短工期,实现大面积流水施工,结构的整 体性良好,并能取得较好的经济效果。
按承重体系分
1. 混合结构体系
住宅建筑最适合采用混合结构,一般在 6 层以下。 混合结构根据承重墙所在的位置,划分为纵墙承重和横墙承重两种方案。
1)纵墙承重方案的特点是楼板支承于梁上,梁把荷载传递给纵墙。其优点是房屋的开 间相对大些,使用灵活。
2)横墙的设置主要是为了满足房屋刚度和整体性的要求,横墙是主要的承重墙。
2. 框架结构体系
利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,同时承受竖向荷载和水平荷载。主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便;主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
3. 剪力墙体系
利用建筑物的墙体(内墙和外墙)来抵抗水平力。因为剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。高层建筑主要荷载为水平荷载,墙体既受剪又受弯,所以称剪力墙。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于 160mm,剪力墙的墙段长度一般不超过 8m,适用于小开间的住宅和旅馆等。在 180m 高的范围内都可以适用。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是间距小,建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
4. 框架-剪力墙体系
在框架结构中设置适当剪力墙的结构,具有框架结构平面布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架一剪力墙结构中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。在 170m 高的范围内都可以适用。横向剪力墙宜均匀对称布置在建筑物端部附近、平面形状变化处。一般情况下,整个建筑的全部剪力墙至少承受 80%的水平荷载。
5. 筒体结构体系
在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载愈来愈大,起着控制作用,筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 筒体结构可分为框架-核心筒结构、筒中筒和多筒结构等,筒中筒结构的内筒一般由电梯间、楼梯间组成。适用于高度不超过 300m 的建筑。
6. 桁架结构体系
由杆件组成的结构体系。在进行内力分析时,节点一般假定为铰节点,当荷载作用在节点上时,杆件只有轴向力,其材料的强度可得到充分发挥。桁架结构的优点是利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。同样高跨比的屋架,当上下弦成三角形时,弦杆内力最大;当上弦节点在拱形线上时,弦杆内力最小。 一般屋架为平面结构,平面外刚度非常弱。在制作运输安装过程中,大跨屋架必须进行吊装验算。
7. 网架结构体系
由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架。它改变了平面桁架的受力状态,是高次超静定的空间结构。平板网架采用较多,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节约材料,整体性能好,刚度大,抗震性能好。杆件类型较少,适于工业化生产。
8. 拱式结构体系
一种有推力的结构,其主要内力是轴向压力,因此可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。由于拱式结构受力合理,在建筑和桥梁中被广泛应用,适用于体育馆、展览馆等建筑中。按照结构的组成和支承方式,拱可分为三铰拱、两铰拱和无铰拱。
9. 悬索结构体系
比较理想的大跨度结构形式之一。目前,悬索屋盖结构的跨度已达 160m,主要用于体育馆展览馆中。悬索结构的主要承重构件是受拉的钢索,钢索用高强度钢绞线或钢丝绳制成。悬索结构包括:索网、边缘构件和下部支承结构。索的拉力取决于跨中的垂度,垂度越小拉力越大。索的垂度一般为跨度的 1/30。
10. 薄壁空间结构体系
也称壳体结构,其厚度比其他尺寸(如跨度)小得多,属空间受力结构,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。其受力较合理,材料强度能得到充分利用。常用于大跨度屋盖结构,如展览馆、俱乐部、飞机库等。多采用现浇钢筋混凝土,费模板、费工时。
绿色建筑和节能建筑
绿色建筑及分类
以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价分为: 设计评价:在施工图设计文件审查通过后进行 运行评价:在通过竣工验收并投入使用 1 年后进行。

节能建筑及分类
根据建筑节能水平可分为一般节能建筑,被动式建筑、零能耗建筑和产能性建筑。 被动式节能建筑不需要主动加热,它基本上是依靠被动收集来的热量来使房屋本身保持 一个舒适的温度。使用太阳、人体、家电及热回收装置等带来的热能,不需要主动热源的给。 零能源建筑是不消耗常规能源建筑,完全依靠太阳能或者其它可再生能源。 产能型住宅一般被定义为住宅所产生的能量超过其自身运行所需要能量的住宅,这是一 种新的住宅类型,在现今国家对建筑低碳节能标准不断提高的社会大背景下应运而生
民用建筑的构造
1. 基础
基础(是建筑物组成部分),承受建筑物全部荷载,并传给地基(不是组成部分,可分为:人工地基和天然地基)。 基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;按构造的方式可分为条形基础、独立基础、筏形基础、箱形基础等
基础的类型
刚性基础
所用的材料如砖、石、混凝土等,抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低。用此类材料建造的基础,应保证其基底只受压,不受拉。由于受地耐力的影响,基底应比基顶墙(柱)宽。根据材料受力特点,不同材料构成的基础,其传递压力的角度也不相同。刚性基础上压力分角 α称为刚性角。在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,以确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。
柔性基础
钢筋混凝土基础-柔性基础,在相同条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。钢筋砼基础断面可做成锥形,最薄处高度≥200mm;钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层,厚度 100mm 左右;无垫层时,钢筋保护层为 70mm,以保护受力钢筋不受锈蚀
基础埋深
从室外设计地面至基础底面的垂直距离即基础的埋深。 深基础:埋深≥5m 或埋深≥基础宽度 4 倍 浅基础:埋深为 0.5~5m 或埋深<基础宽度 4 倍 基础埋深的原则是在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,除岩石地基外,不应浅于 0.5m。
地下室防潮与防水构造
地下室防潮
地下室地坪位于常年地下水位以上时,需做防潮处理。对砖墙的构造要求是:墙体必须采用水泥砂浆砌筑,灰缝饱满;在墙外侧设垂直防潮层:在墙体外表面先抹一层 20mm 厚的水泥砂浆找平层,再涂一道冷底子油和两道热沥青,然后在防潮层外侧回填低渗透土壤,并逐层夯实。土层宽 500mm 左右,以防地面雨水或其他地表水的影响。另外,地下室的所有墙体都必须设两道水平防潮层。一道设在地下室地坪附近,另一道设置在室外地面散水以上 150~200mm 的位置。
地下室防水
地下室地坪位于最高设计地下水位以下时,应有防水功能。地下室防水可用卷材防水层,也可用加防水剂的钢筋砼。卷材防水层的做法:在土层上先浇砼垫层地板,板厚约 100mm,将防水层铺满整个地下室,然后于防水层上抹 20mm 厚水泥砂浆保护层,地坪防水层应与垂直防水层搭接,同时做好接头防水层。
2. 墙
1. 特殊材料墙体
加气混砼墙
可作承重墙或非承重墙。如无切实有效措施,不得在建筑物±0. 00 以下,或长期浸水、干湿交替部位,以及受化学浸蚀的环境,制品表面经常处于 80℃以上的高温环境。当外用墙时在承重墙转角处每隔墙高 1m左右放水平拉接钢筋,以增加抗震能力。
压型金属板墙
一种轻质高强的建筑材料,有保温与非保温型两种
石膏板墙
用于中低档民用和工业建筑中的非承重内隔墙。
舒乐舍板墙
强度高、自重轻、保温隔热、防火及抗震,适用于框架建筑的围护外墙及轻质内墙、承重的外保温复合外墙的保温层、低层框架的承重墙和屋面板等,综合效益显著
2. 墙体细部构造
防潮层
当室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层在室内地坪以下 60mm 处;当建筑物墙体两侧地坪不等高时,在每侧地表下 60mm 处,防潮层应分别设置,并在 两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层。当室内地面采用架空木地板时, 外墙防潮层应设在室外地坪以上, 地板木搁栅垫木之下
勒脚
外墙与室外地坪接近的部分。其作用是防止地面水、屋檐滴落的雨水对墙面的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性,同时,还可美化建筑外观。
散水和暗沟(明沟)
为防止地表水对建筑基础的侵蚀,在建筑物四周地面上设置暗沟(明沟)或散水,降水量>900mm 的地区应同时设置暗沟(明沟)和散水。暗沟(明沟)沟底应做纵坡,坡度为 0.5%~1%。外墙与暗沟(明沟)之间应做散水,散水宽度一般为 600~1000mm,坡度为 3%~5%。降水量<900mm 的地区可只设置散水
窗台
窗洞口的下部应设置窗台。窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。外窗台是防止在窗洞底部积水,并流向室内;内窗台则是为了排除窗上的凝结水,以保护室内墙面。
过梁
过梁是门窗等洞口上设置的横梁。宽度超过 300mm 的洞口上部应设置过梁。
圈梁
在房屋的檐口、窗顶、搂层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。圈梁可以提高建筑物的空间刚度和整体性,增加墙体稳定,减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂,并防止较大振动荷载对建筑物的不良影响。在抗震设防地区,设置圈梁是减轻震害重要构造措施。
钢筋混凝土圈梁其宽度一般同墙厚,对墙厚较大的墙体可做到墙厚的 2/3,高度不小于120mm。当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁,其搭接长度不小于 1m,且应大于两梁高差的 2 倍,但对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。
构造柱
先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱。砖混结构中构造柱最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋一般用 4∮12,箍筋间距不大于 250mm,且在柱上下端应适当加密;构造柱可不单独设置基础,但构造柱应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。
变形缝
伸缩缝
基础因受温度变化影响较小,不必断开。
沉降缝
沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外,基础部分也要断开,即使相邻部分也可自由沉降、互不牵制。
防震缝
防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置。
3. 墙体保温隔热
外墙外保温
外墙外保温是指在建筑物外墙的外表面上设置保温层。其构造由外墙、保温层、保温层的固定和面层等部分组成。它是一种最科学、最高效的保温节能技术。
优点: ① 不会产生热桥,具有良好的建筑节能效果。 ② 对提高室内温度的稳定性有利。 ③ 能有效减少温度波动对墙体的破坏,保护建筑物的主体结构,延长建筑物的使用寿命。 ④ 可用于新建的建筑物墙体,也可以用于旧建筑外墙的节能改造。 ⑤ 有利于加快施工进度,室内装修不致破坏保温层。
缺点: 必须能满足水密性、抗风压以及抵抗温度变化带来的不利影响。 同时,应考虑抵抗外界可能产生的外力。在工程应用中,还应处理好门窗洞口、穿墙管线、墙角处以及面层装饰等方面的问题。
外墙内保温
外墙内保温构造由主体结构与保温结构两部分组成。保温结构由保温板和空气层组成, 常用的保温板有 GRC 内保温板、玻纤增强石膏外墙内保温板、P-GRC 外墙内保温板等,空气 层的作用既能防止保温材料变潮,也能提高墙体的保温能力。
外墙内保温构造优点: ① 保温材料在楼板处被分割,施工时仅在一个层高内进行保温施工,施工时不用脚手 架或高空吊篮,施工比较安全方便,不损害建筑物原有的立面造型,施工造价相对较低。 ② 由于绝热层在内侧,在夏季的晚上,墙的内表面温度随空气温度的下降而迅速下降, 减少闷热感。 ③ 耐久性好于外墙外保温,增加了保温材料的使用寿命。 ④ 有利于安全防火。 ⑤ 施工方便,受风、雨天影响小。
外墙内保温缺点: ① 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。 ② 热桥保温处理困难,易出现结露现象。 ③ 占用室内使用面积。 ④ 不利于室内装修,包括重物钉挂困难等;在安装空调、电话及其他装饰物等设施时 尤其不便。 ⑤ 不利于既有建筑的节能改造。 ⑥ 保温层易出现裂缝。 实践证明,外墙内保温容易引起开裂或产生“热桥”的部位有保温板板缝、顶层建筑女 儿墙沿屋面板的底部、两种不同材料在外墙同一表面的接缝、内外墙之间丁字墙外侧的悬挑 构件等部位。
3. 楼板与地面
1. 现浇钢筋混凝土楼板
现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种。
板式
房屋中跨度较小的房间(如厨房、厕所、贮藏室、走廊)及雨篷、遮阳等常采用现浇钢筋混凝土板式楼板。
梁板式肋形楼板
由主梁、次梁(肋)、板组成。它具有传力线路明确、受力合理的特点。当房屋的开间、进深较大,楼面承受的弯矩较大,常采用这种楼板。
井字形密肋楼板
井字形密肋楼板肋与肋间的距离较小,通常只有 1. 5~3m。当房间平面形状近似正方形,跨度在 10m 内时,常采用这种楼板。井字形密肋楼板具有顶棚整齐美观,有利于提高房屋的净空高度等优点,常用于门厅、会议厅等处。
无梁楼板
对于平面尺寸较大的房间或门厅,也可以不设梁,直接将板支承于柱上,这种楼板称无梁楼板。无梁楼板分无柱帽和有柱帽两种类型。当荷载较大时,为避免楼板太厚,应采用有柱帽无梁楼板,以增加板在柱上的支承面积。无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形,以方形柱网较为经济,跨度一般不超过 6m,板厚通常不小于 120mm。无梁楼板的底面平整,增加了室内的净空高度,有利于采光和通风,但楼板厚度较大,这种楼板比较适用于荷载较大、管线较多的商店和仓库等。
2. 预制装配式钢筋混凝土楼板
预制装配式钢筋混凝土楼板是在工厂或现场预制好的楼板,然后人工或机械吊装到房屋上经坐浆灌缝而成。可节省模板,改善劳动条件,提高效率,缩短工期,促进工业化水平。但整体性不好,灵活性也不如现浇板,更不宜在楼板上穿洞。
实心平板
跨度较小,常被用做走道板、贮藏室隔板或厨房,厕所板等,制作方便,造价低,但隔声效果不好。
槽形板
肋在板下时,称为正槽板,肋在板上时,称为反槽板,受力不合理,但天棚平整。常用于有特殊隔声、保温要求的建筑。
空心板
空心板与实心板比较,结构变形小,减轻了地震作用,抗震性能好。自重小、用料少、强度高、经济。较为经济的跨度为 2.4-4.2m。
3. 装配整体式钢筋混凝土楼板
叠合楼板
叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分,又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板,现浇叠合层内应设置负弯矩钢筋,并可在其中敷设水平设备管线。叠合楼板的预制部分,可以采用预应力实心薄板,也可采用钢筋混凝土空心板
密肋填充块楼板
密肋填充块楼板的密肋小梁有现浇和预制两种。现浇密肋填充块楼板以陶土空心砖、矿渣混凝土空心块等作为肋间填充块,然后现浇密肋和面板。
子主题
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4. 地面构造
面层
地面上表面的铺筑层,也是室内空间下部的装修层。它起着保证室内使用条件和装饰地面的作用。
垫层
位于面层之下用来承受并传递荷载的部分,它起到承上启下的作用。根据垫层材料的性能,可把垫层分为刚性垫层和柔性垫层
基层
地面的最下层,它承受垫层传来的荷载,因而要求它坚固、稳定。实铺地面的基层为地表回填土,它应分层夯实,其压缩变形量不得超过允许值。
4. 阳台与雨蓬
1. 阳台
墙承式
将阳台板直接搁置在墙上,其板型和跨度通常与房间楼板一致。这种支承方式结构简单,施工方便,多用于凹阳台。
悬挑式
将阳台板悬挑出外墙。为使结构合理、安全,阳台悬挑长度不宜过大,而考虑阳台的使用要求,悬挑度又不宜过小,一般悬挑长度为 1. 0~1. 5m,以 1. 2m 左 右最常见。悬挑式适用于挑阳台或半凹半挑阳台。
2. 雨篷
设置在建筑物外墙出入口的上方用以挡雨并有一定装饰作用的水平构件。雨篷的支承方式多为悬挑式,其悬挑长度一般为 0. 9~1. 5m。
5. 楼梯
1. 楼梯的组成
2. 钢筋混凝土楼梯构造
6. 门与窗
1. 子主题
7. 屋顶
1. 子主题
8. 装饰构造
1. 子主题
工业建筑的构造
子主题
道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造
子主题
子主题
子主题
地下工程的分类、组成及构造
子主题
子主题
子主题
工程材料
施工技术
工程计量
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