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建筑工程施工技术
建筑工程施工技术
1、民用建筑按地上高度和层数分类
2、上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
3、楼梯每个楼梯的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.2m。
4、框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。(记住震害严重的,如“柱、柱顶、角柱、短柱”)
5、多层砖砌体房屋的构造柱构造要求:
(1)箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
(2)6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm。房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
(3)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设拉结,每边伸入墙内不宜小于1m。
(4)构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,增加构造柱纵筋上下贯通。
(5)构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈粱相连。
6、建筑装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有:
(1)在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载;
(2)在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;
(3)在室内增加装饰性的柱子,特别是石柱,悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景 ,这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
7、建筑结构设计使用年限:
临时性结构
5年
易于替换的结构构件
25年
普通房屋和建筑物
50年
标志性建筑和特别重要的建筑结构
100年
8、梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响较大的是配筋率。
9、影响斜截面破坏的因素:截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
10、单向板与双向板的受力特点
(1)两边支承 → 单向板,一个方向受弯。
(2)四边支承 → 双向板,双向受弯。
(3)L长 / L短 ≤ 2 ,应按双向板计算。
(4) 2<L长 / L短<3,宜按双向板计算;当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边布置足够数量的构造筋。
(5)L长 / L短 ≥ 3,可按沿短边受力的单向板计算。
11、在钢结构设计文件中,应注明建筑结构设计使用年限、钢材牌号、连接材料的型号(或钢号)、设计所需的附加增加项目和所采用的规范。此外,还应注明所要求的焊缝形式、焊缝质量等级、端面刨平顶紧部位、钢结构防护要求及措施、对施工的要求。对抗震设防的钢结构,关键连接部位应注明其连接的细部构造、尺寸,同时注明在塑性耗能区采用钢材的较大允许屈服应力。
12、有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E(例如:HRB400E,HRBF400E)。该类钢筋还应满足以下要求:
(1)实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;(强屈比≥1.25)
(2)实测屈服强度与规定的屈服强度标准值之比不大于1.30;(超屈比≤1.3)
(3)较大力下总伸长率≥9%。
13、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能包括:拉伸性能、冲击性能、疲劳性能。工艺性能包括:弯曲性能和焊接性能。
14、六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
15、采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
16、影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中单位体积用水量是较主要的因素。
17、影响混凝土强度的因素
(1) 原材料方面:
①水泥强度与水灰比;
②骨料的种类、质量和数量;
③外加剂和掺合料;
(2) 生产工艺方面:
①搅拌与振捣;
②养护的温度和湿度;
③龄期。
18、缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日较低气温5°C以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
19、抗压强度和抗折强度:以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准方法测得28d龄期的抗压强度值。
(1)以3个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值,精确至0.1MPa;(正常取平均)
(2)当三个测值的较大值或较小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把较大值及较小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;(一超取中)
(3)当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果为无效。(两超作废)
20、花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材。
21、人造石按主要原材料分包括人造石实体面材、人造石石英石和人造石岗石等产品。
22、木材的含水量用含水率表示,指木材的水分质量占木材质量的百分数。分为含水率和相对含水率。影响木材物理力学性质和应用的较主要的含水率指标是平衡含水率和纤维饱和点。
23、安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。
24、钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。
25、通过对钢化玻璃进行均质(第二次热处理工艺)处理,可以大大降低钢化玻璃的自爆率。
26、阳光控制镀膜玻璃:具有良好的隔热性能,可以避免暖房效应。具有单向透视性,故又称为单反玻璃。
27、防水涂料分为JS聚合物水泥基防水涂料、聚氨醋防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料等。
28、影响保温材料导热系数的因素有:
(1)材料的性质;
(2)表观密度与孔隙特征;
(3)湿度;
(4)温度;
(5)热流方向。
29、钢尺量距是目前楼层测量放线较常用的距离测量方法。
30、DS05型和DS1型水准仪称为精密水准仪,用于*一、二等水准测量。DS3称为普通水准仪,用于*三、四等水准测量。
31、水准仪的主要功能:
(1)测量两点间的高差;
(2)由控制点的已知高程来推算测点的高程;
(3)测量两点间的大致水平距离。
32、经纬仪的主要功能:
(1)进行水平角和竖直角测量;
(2)测出两点间的大致水平距离和高差;
(3)进行点位的竖向传递测量。
33、全站仪:同时测量角度和距离的仪器,在同一时间得到平距、 高差、点的坐标和高程。
34、施工测量现场主要工作有,对已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。
35、平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。
36、基坑开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。
37、土方填筑与压实
(1)填土应从场地较低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。
(2)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(3)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。
38、防止或减少降水影响周围环境的技术措施
(1)采用回灌技术。采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。
(2)采用砂沟、砂井回灌。
(3)减缓降水速度。还可在邻近被保护建(构) 筑物一侧,将井点管间距加大,必要时甚至暂停抽水。
39、基坑验槽程序:
(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请。
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
(3)基槽满足设计要求及有关规定后,相关方履行验收手续;需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见,施工单位处理后进行二次验收。
40、基坑验槽的主要内容
(1)基槽平面位置、尺寸和深度是否符合设计要求。
(2)观察土质及地下水情况是否和勘察报告相符。
(3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
(4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
(5)检查核实分析钎探资料,对存在有异常点位应进行复查。桩基应检测桩的质量是否合格。
41、基坑验槽方法:
(1)观察法(重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位)
(2)钎探法
(3)轻型动力触探。
42、遇有下列情况之*时,应进行轻型动力触探:
(1)持力层明显不均匀;
(2)局部有软弱下卧层;
(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
43、砖、石基础属于刚性基础范畴,抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差。适用于地基坚实、均匀,上部荷载较小,7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
44、砖基础施工技术要求
(1)砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,上下皮垂直灰缝相互错开60mm。
(2)砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于**,竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于**。
(3)砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。搭砌长度不应小于砖基础底的高差。
(4)砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
(5)基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
45、大体积混凝土的振捣:
(1)混凝土应采取振捣棒振捣。
(2)在初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、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,减少内部微裂;增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提升,从而提高抗裂性。
1、民用建筑按地上高度和层数分类
2、上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
3、楼梯每个楼梯的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.2m。
4、框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。(记住震害严重的,如“柱、柱顶、角柱、短柱”)
5、多层砖砌体房屋的构造柱构造要求:
(1)箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
(2)6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm。房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
(3)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设拉结,每边伸入墙内不宜小于1m。
(4)构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,增加构造柱纵筋上下贯通。
(5)构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈粱相连。
6、建筑装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有:
(1)在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载;
(2)在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;
(3)在室内增加装饰性的柱子,特别是石柱,悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景 ,这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
7、建筑结构设计使用年限:
临时性结构
5年
易于替换的结构构件
25年
普通房屋和建筑物
50年
标志性建筑和特别重要的建筑结构
100年
8、梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响较大的是配筋率。
9、影响斜截面破坏的因素:截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
10、单向板与双向板的受力特点
(1)两边支承 → 单向板,一个方向受弯。
(2)四边支承 → 双向板,双向受弯。
(3)L长 / L短 ≤ 2 ,应按双向板计算。
(4) 2<L长 / L短<3,宜按双向板计算;当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边布置足够数量的构造筋。
(5)L长 / L短 ≥ 3,可按沿短边受力的单向板计算。
11、在钢结构设计文件中,应注明建筑结构设计使用年限、钢材牌号、连接材料的型号(或钢号)、设计所需的附加增加项目和所采用的规范。此外,还应注明所要求的焊缝形式、焊缝质量等级、端面刨平顶紧部位、钢结构防护要求及措施、对施工的要求。对抗震设防的钢结构,关键连接部位应注明其连接的细部构造、尺寸,同时注明在塑性耗能区采用钢材的较大允许屈服应力。
12、有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E(例如:HRB400E,HRBF400E)。该类钢筋还应满足以下要求:
(1)实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;(强屈比≥1.25)
(2)实测屈服强度与规定的屈服强度标准值之比不大于1.30;(超屈比≤1.3)
(3)较大力下总伸长率≥9%。
13、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能包括:拉伸性能、冲击性能、疲劳性能。工艺性能包括:弯曲性能和焊接性能。
14、六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
15、采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
16、影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中单位体积用水量是较主要的因素。
17、影响混凝土强度的因素
(1) 原材料方面:
①水泥强度与水灰比;
②骨料的种类、质量和数量;
③外加剂和掺合料;
(2) 生产工艺方面:
①搅拌与振捣;
②养护的温度和湿度;
③龄期。
18、缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日较低气温5°C以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
19、抗压强度和抗折强度:以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准方法测得28d龄期的抗压强度值。
(1)以3个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值,精确至0.1MPa;(正常取平均)
(2)当三个测值的较大值或较小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把较大值及较小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;(一超取中)
(3)当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果为无效。(两超作废)
20、花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材。
21、人造石按主要原材料分包括人造石实体面材、人造石石英石和人造石岗石等产品。
22、木材的含水量用含水率表示,指木材的水分质量占木材质量的百分数。分为含水率和相对含水率。影响木材物理力学性质和应用的较主要的含水率指标是平衡含水率和纤维饱和点。
23、安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。
24、钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。
25、通过对钢化玻璃进行均质(第二次热处理工艺)处理,可以大大降低钢化玻璃的自爆率。
26、阳光控制镀膜玻璃:具有良好的隔热性能,可以避免暖房效应。具有单向透视性,故又称为单反玻璃。
27、防水涂料分为JS聚合物水泥基防水涂料、聚氨醋防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料等。
28、影响保温材料导热系数的因素有:
(1)材料的性质;
(2)表观密度与孔隙特征;
(3)湿度;
(4)温度;
(5)热流方向。
29、钢尺量距是目前楼层测量放线较常用的距离测量方法。
30、DS05型和DS1型水准仪称为精密水准仪,用于*一、二等水准测量。DS3称为普通水准仪,用于*三、四等水准测量。
31、水准仪的主要功能:
(1)测量两点间的高差;
(2)由控制点的已知高程来推算测点的高程;
(3)测量两点间的大致水平距离。
32、经纬仪的主要功能:
(1)进行水平角和竖直角测量;
(2)测出两点间的大致水平距离和高差;
(3)进行点位的竖向传递测量。
33、全站仪:同时测量角度和距离的仪器,在同一时间得到平距、 高差、点的坐标和高程。
34、施工测量现场主要工作有,对已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。
35、平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。
36、基坑开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。
37、土方填筑与压实
(1)填土应从场地较低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。
(2)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(3)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。
38、防止或减少降水影响周围环境的技术措施
(1)采用回灌技术。采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。
(2)采用砂沟、砂井回灌。
(3)减缓降水速度。还可在邻近被保护建(构) 筑物一侧,将井点管间距加大,必要时甚至暂停抽水。
39、基坑验槽程序:
(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请。
(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
(3)基槽满足设计要求及有关规定后,相关方履行验收手续;需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见,施工单位处理后进行二次验收。
40、基坑验槽的主要内容
(1)基槽平面位置、尺寸和深度是否符合设计要求。
(2)观察土质及地下水情况是否和勘察报告相符。
(3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
(4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
(5)检查核实分析钎探资料,对存在有异常点位应进行复查。桩基应检测桩的质量是否合格。
41、基坑验槽方法:
(1)观察法(重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位)
(2)钎探法
(3)轻型动力触探。
42、遇有下列情况之*时,应进行轻型动力触探:
(1)持力层明显不均匀;
(2)局部有软弱下卧层;
(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
43、砖、石基础属于刚性基础范畴,抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差。适用于地基坚实、均匀,上部荷载较小,7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
44、砖基础施工技术要求
(1)砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,上下皮垂直灰缝相互错开60mm。
(2)砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于**,竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于**。
(3)砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。搭砌长度不应小于砖基础底的高差。
(4)砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
(5)基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
45、大体积混凝土的振捣:
(1)混凝土应采取振捣棒振捣。
(2)在初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、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,减少内部微裂;增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提升,从而提高抗裂性。
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