《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第6.5.1和6.5.3条的有关规的具体内容
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第6.5.1和6.5.3条的具体内容:6.5.1 受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。
6.5.3 抗震设计时,钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接,应符合下列要求:1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列各式采用: 一二级抗震等级 laE=1.15la (6.5.3-1) 三级抗震等级 laE=1.05la (6.5.3-2) 四级抗震等级 laE=1.00la (6.5.3-3) 式中 laE——抗震设计时受拉钢筋的锚固长度。
2 当采用绑扎搭接接头时,其搭接长度不应小于下式的计算值: llE=ζlaE (6.5.3-2) 式中 llE——抗震设计时受拉钢筋的搭接长度。3 受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头;4 现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;2)框支梁、框支柱:宜采用机械连接接头;3)框架梁:一级宜采用机械连接接头,二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。5 位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%;6 当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,宜采用机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;7 钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接,尚应符合国家现行有关标准的规定。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)和GB50010-2010(混凝土结构设计规范)有什么关系
《混凝土结构设计规范》GB 50010-20101.0.2 本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土结构的设计。本规范不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的设计。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—20101.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。
非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构,其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程的有关规定。
高层建筑混凝土结构技术规程 如何规范使用混凝土
导语:如今随着现代社会的发展,建筑事业也如雨后春笋般出现在全国各地,而在建筑工程中混凝土又在施工是重中之重,他对一座建筑质量的好坏起着决定性的作用。而在高层建筑中混凝土又显得格外的重要,若是高层建筑的混凝土不过关那对建筑将是致命的打击。
因为高层建筑高,他的地基基础较为深,高层运算混泥土时为了保证质量因该使用泵送混泥土。
混泥土的质量控制1.为了将625R硅酸盐水泥控制在450千克每立方米,所以混泥土在出厂前应减少水泥的热水化,降低混泥土自身的热量,而且要满足设计和保证混泥土的泵送。2.为了保证混泥土的质量,在制作混泥土的时候可以适当的添加些添加剂,根据设计要求控制水灰比,水灰比一定要控制带0.55一下,而我们在混泥土中添加百分之四用来的水泥复合液,能使他具有防水。防膨胀和缓凝的效果。3.而在检测厂家的时候,每批生产出来的产品监理单位的人员都要做好记录和检测,从而确保产品的安全使用。
混泥土的使用是否安全决定了使用建筑人的人身安全,只有坚实的混泥土才能建造出坚实的建筑。高层建筑可以很大程度上节约建筑的用地面积,而在日益紧张的城市用地方面,高层建筑无疑有着很大的优势,一个优秀的高层建筑可以成为一个城市的标志,部分具有特色的高层建筑可以成为一个城市的活动中心。而作为一个城市的活动中心安全方面就显得格外的重要,所以在建筑方面使用混凝土就显得格外的重要。
在使用混凝土上一定要听从专业人士的话,不要自己想当然,这样不仅仅是对别人的安全负责跟是对自己的安全负责。高层建筑上使用的混凝土是一个非常重要的环节,所以在施工前一定要做好充分的准备,若是在施工过程中遇到麻烦不要不予理会,应听从相关人士的建议采取应急措施,要做到精细组织,施工精细,在每一方面都做到一丝不苟,只有这样才能在安全上得到保障。
高层建筑施工方法是怎样的
高层建筑施工主要方法(一)高层建筑施工测量、1、建筑物的定位放线,根据设计给定的定位依据和定位条件进行。当定位依据是原有建(构)筑物时,要会同建设单位和设计单位到现场,对定位依据的建(构)筑物的边、角、中线、标高等具体位置,进行明确的指定和确认,必要时进行拍照,以便查证和存档。
当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位和设计单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值校算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。
高层建筑在根据场地平面控制网定位之前,应校测所用控制桩点的点位,以防误用有碰动和沉降变形的桩位。2、高层建筑竖向控制当高层建筑施工到±0.000后,随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002,J186—2002)规定以下轴线应向上投测:建筑物外廓轴线;伸缩缝、沉降缝两侧轴线;电梯间、楼梯间两侧轴线;单元、施工流水段分界轴线。
高层建筑轴线的竖向投测,常采用下列两类方法:外控法、内控法;另外还可用内外控综合法。无论使用哪类方法向上投测轴线,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩后,将建筑轮廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上,作为向上投测轴线的依据。3、高层建筑施工常用测量仪器概述测量仪器在近百年中,大体上走过了四代。
20世纪初的前20~30年为第一代;第二次世界大战前后为第二代,水准仪为微倾式,水准管上方装有符合折光棱镜而提高了定平精度,经纬仪为光学度盘与对中;20世纪60~70年代为第三代,水准仪上的水准与经纬仪竖盘指标水准管均被自动补偿机构代替,从此测量仪器走上自动定平的地步;20世纪80年代以后水准仪与经纬仪的读数为电子数字化显示,测量仪器进入了自动化、电子化和数字化的时代。(二)深基坑工程1、基坑工程概念及现状基坑工程是为保护基坑施工、地下结构的安全和周边环境不受损害而采取的支护、基坑土体加固、地下水控制、开挖等工程的总称,包括勘察、设计、施工、监测、试验等。大多数情况下,基坑工程属于临时性工程,并没有引起岩土工程师们的足够重视,因此目前存在概念、理论体系、计算方法等诸多不统一,工程设计保守浪费、国内外基坑工程事故很多。
基坑工程的重要性、技术难度日益引起人们的关注。2、支护结构的类型支护结构由挡土结构、锚撑结构组成。当支护结构不能起到止水作用时,可同时设置止水帷幕或采取坑内外降水。
基坑支护结构可以分为以下两大类:1)桩、墙式支护结构:桩、墙式支护结构常采用钢板桩、钢筋混凝土板桩、柱列式灌注桩、地下连续墙等。支护桩、墙插入坑底土中一定深度(一般均插入至较坚硬土层),上部呈悬臂或设置锚撑体系。此类支护结构应用广泛,适用性强,易于控制支护结构的变形,尤其适用于开挖深度较大的深基坑,并能适应各种复杂的地质条件,设计计算理论较为成熟,各地区的工程经验也较多,是基坑工程中经常采用的主要形式。2)实体重力式支护结构实体重力式支护结构常采用水泥土搅拌桩挡墙、高压旋喷桩挡墙、土钉墙等。
此类支护结构截面尺寸较大,依靠实体墙身的重力起挡土作用,按重力式挡土墙的设计原则计算。墙身也可设计成格构式,或阶梯形等多种形式,无锚拉或内支撑系统,土方开挖施工方便,适用于小型基坑工程。土质条件较差时,基坑开挖深度不宜过大。土质条件较好时,水泥搅拌工艺使用受限制。
土钉墙结构适应性较大。(三)大体积混凝土施工1、大体积混凝土的定义随着建(构)筑物体形不断增大,相应结构构件尺寸势必要增大。对于混凝土结构来说,当构件的体积或面积较大时在混凝土结构和构件内产生较大温度应力,如不采取特殊措施减小温度应力势必会导致混凝土开裂。温度裂缝的产生不单纯是施工方法问题,还涉及到结构设计、构造设计、材料选择、材料组成、约束条件及施工环境等诸多因素。
美国ACI5.1导言定义:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度地减少开裂。”日本建筑学会标准(JASS5)的定义是:“结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土。”我国现行行业标准JGJ55—2000《普通混凝土配合比设计规程》的定义:“混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。
”(二)、大体积混凝土施工重点大体积混凝土由于截面大、水泥用量大,水泥水化释放的水化热会产生较大的温度变化,由于混凝土导热性能差,其外部的热量散失较快,而内部的热量不易散失,造成混凝土各个部位之间的温度差和温度应力,从而产生温度裂缝。裂缝种类:按产生原因一般可分为荷载作用下的裂缝(约占10%)、变形作用下的裂缝(约占80%)、耦合作用下的裂缝(约占10%)。按裂缝有害程度分有害裂缝、无害裂缝两种。
有害裂缝是裂缝宽度对建筑物的使用功能和耐久性有影响。通常裂缝宽度略超规定20%的为轻度有害裂缝,超规定50%的为中度一般来说,由于温度收缩应力引起的初始裂缝不影响结构物的承载能力,而仅对耐久性和防水性产生影响。对不影响结构承载力的裂缝,为防止钢筋腐蚀、混凝土碳化、防水防渗等,应对裂缝加以封闭或补强处理。对于地下或半地下结构来说,混凝土的裂缝主要影响其防水性能,一般当裂缝宽度为0.1~0.2mm时,虽然早期有轻微渗水,但经过一段时间后,裂缝可以自愈;如超过0.2~0.3mm,则渗水量按裂缝宽度的3次方比例增加,须进行化学注浆处理。
所以,在地下工程中,应尽量避免超过0.3mm且贯穿全断面的裂缝。1.混凝土浇筑与振捣对于地下室墙体结构的大体积混凝土浇筑,除了一般的施工工艺以外,应采取一些技术措施,以减少混凝土的收缩,提高极限拉伸,这对控制温度裂缝很有作用。改进混凝土的搅拌工艺对改善混凝土的配合比、减少水化热、提高极限拉伸有着重要的意义。
为了进一步提高混凝土质量,采用二次投料的砂浆裹石或净浆裹石搅拌新工艺,可有效地防止水分向石子与水泥砂浆的界面集中,使硬化后界面过渡层的结构致密,粘结加强,从而使混凝土的强度提高10%左右,也提高了混凝土的抗拉强度和极限拉伸值;当混凝土的强度基本相同时,可减少7%左右的水泥用量。另外,对浇筑后的混凝土进行二次振捣,能排除混凝土因泌水而在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减小内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土的抗压强度提高l0%~20%,从而提高抗裂性。2.混凝土浇筑温度混凝土从搅拌机出料后,经过运输、泵送、浇筑、振捣等工序后的温度称为混凝土的浇筑温度。由于浇筑温度过高会引起较大的干缩,因此应适当地限制混凝土的浇筑温度,一般情况下,建议混凝土的最高浇筑温度应控制在40℃以下。
3.混凝土出机温度为了降低大体积混凝土总温升和减小结构的内外温差,控制出机温度是很重要的。在混凝土的原材料中,石子的比热较小,但其在每立方米混凝土中所占的质量较大。水的比热最大,但它在混凝土中占的质量却最小。
因此,对混凝土的出机温度影响最大的是石子和水的温度,砂的温度次之,水泥的温度影响最小。针对以上的情况,在施工中,为了降低混凝土的出机温度,应采取有效的方法降低石子的温度。。



















