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前言
文中出现的主要规范
第1讲 框架结构
1.1 概述
1.2 框架结构中框架柱截面的选择
1.2.1 框架梁纵向钢筋在框架柱中水平锚固对框架柱截面的要求
1.2.2 防止框架梁纵向钢筋从框架柱直接脱落对框架柱截面的要求
1.2.3 轴压比对框架柱截面的影响
1.2.4 框架柱截面最小要求
1.2.5 结论
1.3 框架结构中梁截面的选择
1.3.1 框架梁截面选取
1.3.2 次梁截面选取
1.4 框架结构中板截面的选择
第2讲 电算参数的选择
2.1 混凝土标号
2.2 钢筋种类
2.3 水平力与整体坐标夹角
2.4 材料容重
2.5 刚性楼板假定
2.6 模拟施工加载
2.7 规定水平力
2.8 风作用
2.8.1 风荷裁标准債
2.8.2 风压高度变化系数
2.8.3 风荷载体型系数
2.8.4 风振及风振系数
2.8.5 超高层的舒适度要求
2.9 地震信息
2.9.1 一般参数
2.9.2 抗震等级与抗震构造措施的抗震等级
2.9.3 中震(或大震)设计
2.9.4 自定义地震影响系数曲线
2.9.5 双向地震和偶然偏心
2.9.6 计算振型个数
2.9.7 重力荷载代表值的活荷载组合值系数
2.9.8 周期折减系数
2.9.9 用于12层以下规则混凝土框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值
2.9.10 竖向地震
2.10 活荷载信息
2.11 调整信息
2.11.1 梁端负弯矩调整系数
2.11.2 梁活荷载内力放大系数
2.11.3 梁扭矩折减系数
2.11.4 托墙梁刚度放大系数
2.11.5 实配钢筋超配系数
2.11.6 连梁刚度折减系数及连梁混凝土等级
2.11.7 梁刚度放大系数
2.11.8 混凝土矩形梁转T形
2.11.9 部分框支剪力墙结构底部加强区抗震等级自动提高一级
2.11.10 调整与框支柱相连的梁内力
2.11.11 框支柱调整系数上限
2.11.12 指定加强层
2.11.13 按《抗震》第5.2.5 条调整各层地震剪力
2.11.14 薄弱层调整
2.11.15 地震作用调整
2.11.16 0.2 V0分段调整
2.12 设计信息
2.12.1 结构重要性系数
2.12.2 钢构件截面净毛面积比
2.12.3 考虑P-△效应
2.12.4 按高规或高钢规进行构件设计
2.12.5 钢柱长度计算按有侧移计算
2.12.6 框架梁端配筋考虑受压钢筋
2.12.7 结构中的框架部分轴压比按照纯框架结构的规定采用
2.12.8 剪力墙构造边缘构件的设计执行《高规》第7.2.1 6-4条
2.12.9 边缘构件轴压比小于《抗震》第6.4.5 条规定限值时一律设置构造边缘构件
2.12.10 按混凝土规范B.0.4 条考虑柱二阶效应
2.12.11 过渡层信息
2.12.12 柱配筋计算原则
2.12.13 保护层厚度
2.12.14 梁柱重叠部分简化为刚域
2.13 配筋信息及荷载组合
2.14 地下室信息
2.15 其余参数
2.16 补充定义
第3讲 计算模型的调试
3.1 超配筋
3.2 位移和扭转
3.2.1 最大层间位移角限值
3.2.2 扭转限值
3.3 剪力系数
3.4 薄弱层及嵌固
3.5 结构整体稳定验算结果
3.6 结构整体抗倾覆验算结果
3.7 结构舒适性验算结果
3.8 其他调整
第4讲 概念与构造设计
4.1 结构缝与后浇带
4.2 少墙框架结构
4.3 单跨框架结构
4.4 异形柱框架结构
4.5 嵌固
4.6 平、立面不规则及避免超限
4.7 弹性时程分析
4.8 指导实践的理论
4.8.1 地震影响系数曲线
4.8.2 振型分解反应谱法
4.8.3 反弯点法及D值法
4.8.4 水平荷载传递规律
第5讲 剪力墙结构设计
5.1 概述
5.2 剪力墙布置原则
5.3 高层建筑中的“七个比”
5.4 剪力墙结构其他要求
5.4.1 连梁概念
5.4.2 楼面梁支撑与锚固
5.4.3 底部加强部位
5.5 剪力墙截面设计及构造
5.5.1 剪力墙正截面受压
5.5.2 剪力墙斜截面受剪
5.5.3 剪力墙截面配筋(构造边缘构件)
5.5.4 剪力墙截面配筋(约束边缘构件)
5.5.5 剪力墙截面配筋(墙身分布筋)
5.5.6 连梁截面配筋
第6讲 框架-剪力墙结构
6.1 概述
6.2 框架-剪力墙结构中剪力墙的布置原则
6.3 框架-剪力墙结构的抗震等级和地震剪力调整.
6.4 带边框剪力墙的截面设计及构造
第7讲 框架-核心筒结构
7.1 概述
7.2 平面布置
7.3 截面设计
第8讲 复杂高层建筑结构设计
8.1 带转换层高层建筑结构设计
8.2 错层结构
8.3 连体结构
8.4 竖向体型收进、悬挑结构
8.4.1 多塔结构
8.4.2 单塔竖向体型收进结构
8.4.3 悬挑结构
第9讲 天然地基及基础设计
9.1 天然地基承载力
9.2 基础埋置深度
9.3 地基基础设计等级
9.4 独立基础及墙下条形基础
9.4.1 基础底面积计算
9.4.2 基础结构设计
9.4.3 基础沉降计算
9.5 柱下条形基础
9.6 高层建筑筏形基础
9.7 地下室外墙
第10讲 桩基础设计
10.1 桩基设计等级
10.2 单桩承载力特征值
10.2.1 普通抗压桩单桩承载力计算公式
10.2.2 大直径抗压桩的单桩承载力折减
10.2.3 开口抗压桩单桩承载力计算公式
10.2.4 嵌岩抗压桩单桩承载力计算公式
10.2.5 液化效应及其对单桩承载力的影响
10.2.6 桩身强度对单桩承载力的影响
10.3 桩基竖向承载力计算
10.4 软弱下卧层验算
10.5 沉降验算
10.6 抗拔桩
10.7 布桩原则
10.8 桩基构造要求
10.9 承台计算及构造要求
10.10 工程前试桩及工程后试桩
10.10.1 工程前试桩
10.10.2 工程后试桩
10.11 预制桩沉桩可行性分析及沉桩注意事项
10.11.1 沉桩可行性分析
10.11.2 沉桩注意事项
第11讲 施工图审查中的常见问题
11.1 荷载取值
11.2 YJK计算参数
11.3 结构设计总说明
11.4 基础
11.5 梁
11.6 板
11.7 墙柱
11.8 楼梯
11.9 其他
附录 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(20150521)
参考文献2100433B
《如何快速掌握建筑结构设计》针对将要毕业的学生和刚刚走进职场的新人,帮助他们解决这种困惑,帮助他们更快适应工作岗位要求,成为一名合格的结构工程师。无论在建筑工程的哪个专业方向上工作,设计都是建筑工程的源头,了解设计、掌握设计都非常必要。《如何快速掌握建筑结构设计》将从结构设计的角度阐述问题。施工、监理、开发商技术部或建筑行业行政主管部的从业者虽然工作内容不是设计,但也和设计有着千丝万缕的联系,如果能够了解设计的主要脉络将会对各种相关技术规定有更好、更全面的理解,做起工作来也自然会事半功倍。通过《如何快速掌握建筑结构设计》的讲解使各位的工作“实习期”大大缩短就是《如何快速掌握建筑结构设计》根本的目的。
建议去看建筑构造以及相关书籍。不难的。
建筑结构设计作为一种工程技术,具有以下特点:(1) 科学性。建筑结构设计是一种工程技术。工程技术是科学理论在改造物质世界中的具体应用。建筑结构设计是以数学、力学为理论基础,借助现代计算机...
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建筑结构设计、审查经验
总图+相连结构图 +委托+地质报告 >>(设计)>>建筑图 +结构图 结构设计经验谈 1.框架结构设计技术措施 2.普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施 3.普通砖混结构设计技术措施 4.错误的结构构造 5.构筑物规范(运输机通廊部分) 钢桁架(满足要求情况下尽量经济。) 配电 框架结构设计技术措施 :首要:方案要合理。 建筑设计 仔细:选用及采用。 “图号编号” 2622.3(2623)。隔月日期以出图日 期为准。 建筑说明 :1:单位。 2:设计依据:(建筑面积及层数;耐火等级及生产类别,防水等级及防水层耐 用年限, 安全等级, 设计使用年限, 抗震设防烈度,抗震设防类别, 等) 3:标高。 4:结构形式。 5:墙体。 6:门窗。 7:楼梯栏杆。 8:埋件。 9:油漆。 10:施工。 11:工程做法:要与整个建设项目一致 (华北地区选规范, 其他地区按当地图集) (门窗洞口表)。 平面
建筑结构设计中的问题
虽然我国建筑事业已经取得了不错的发展,建筑技术和设计方面水平都得到了不断提升,但建筑结构设计中还是存在一些问题需要设计师去注意并解决,只有不断纠正和解决结构设计中的问题才能保证建筑结构的稳定性,保证建筑工程质量。下面就结合工作实际中遇到的一些问题做如下探讨。
BIM让我们从不同的角度看待资产,促使我们在资产的设计、定价、建造和终身维护方面作出改变。对那些还没有开始行动的人,时间已经所剩无几。哪些行动要点可以帮助我们抓住BIM的机会呢?当今建筑和基础设施行业管理人员需要掌握BIM的四个基本技巧。
1、符合BIM的要求
当前一些国家/地区已强制要求所有大型工程符合BIM的要求。英国就是一个例子:不符合BIM要求的公司将无法获得任何国家拨款的建筑工程。
伦敦的横贯铁路工程是欧洲最大的建筑工程,共有10000名工人在40个不同地点建造总长42千米的新隧道。该工程的所有承包商必须从英国BIM学院获得BIM认证。不仅英国如此,来自法国、南非、瑞典以及挪威的公司,也来电说他们都想进一步了解BIM。对大型建筑公司而言,BIM合规的要求已经尘埃落定,具体实施只是时间问题。
2、工程投标中使用BIM
通过BIM,承包商可使用4D排程工具向资产的数字3D模型中添加时间表。他们使用4D排程工具能够映射每个建造阶段,并按顺序预先推演项目。4D排程正成为投标中越来越常用的工具。在当前的很多大工程中,建筑师会给承包商一个BIM模型作为招标要求,并要求他们据此进行投标。进行投标时,4D排程是一项强有力的竞争优势。说不定某些工程很快就会强制要求使用这个工具。
3、使用BIM估算成本
传统的建筑工程成本估算往往基于一系列规范,以及一种可以说是“魔法”的东西。我们都知道基于规范的成本核算会如何不了了之——几个月后供应商就会发现,他们理论上承诺的成本在现实中根本无法实现。以现在微薄的利润,没有人能负担得起这种延误。
BIM模型包括所有目前可用的组件成本,并且模型本身最终就能生成一个成本估算。 当然,实际操作起来可能更为复杂,但对于大多数企业来说,效率的提高是不可抗拒的。BIM意味着更准确的成本核算,且配有反馈回路,使公司可以了解自身的估算是否正确,以及下次如何才能进行更明智的估算。
4、使用BIM降低资产的终身成本
随着对永续建筑的监管需求日益增长,有必要建造低终身成本的低维护性资产。BIM模型中的数字主数据在建造完成后可以移交并保存,用于资产的终身维护和不断更新。在由2D图纸和相互矛盾的Excel表格主导的工程中,一份真正定稿的关于完工建筑的图纸可能永远不会出现。3D BIM数据需要驱动业务流程,与资产一起进化,随着时间的推移与建筑一起成长,并作为恒定的蓝图在资产的生命周期中代代相传。
随着社会变得日益复杂化和网络化,所有行业都在努力建造更智慧、更快速、拥有成本更低的资产。英国BIM学院和BIM任务组等组织认识到行业之间本质上的相似性,通用的奖励制度将是通用的最佳实践。在今天的数字化、可视化社会中,未来的工程师们已经在他们的游戏机上建立起多维世界。不同行业间的差异必然会消除。也许BIM对建筑行业的最后一个重大影响就是消灭独立、专业的“建筑行业”这个理念。
《PKPM建筑结构设计:快速入门与使用技巧》根据最新2002年建筑结构设计规范,按中国建筑科学研究院现行的2005年版PKPM系列程序编写,介绍了应用PKPM系列程序进行建筑结构设计的主要内容,结合典型工程实例,详细介绍了PKPM“结构”模块中各主要程序的基本使用方法及操作技巧。
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首先在讲五金零件如何快速清洗之前,我会先讲一下一般的清洗方法(传统的清洗方法),然后再讲一下我们清洗过程中遇到的困惑以及如何实现快速清洗。
五金零件是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等等物理加工制造而成的各种金属器具件。我们使用的传统清洗方法主要根据清洗方法的不同分为化学清洗和物理清洗。
化学清洗是指依靠化学反应的作用,利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法叫化学清洗。如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢,用氧化剂去除物体表面的色斑。
物理清洗是指利用力学、声学、光学,电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦、超声波洗净、负压、高压)中击。紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢的方法叫物理清洗。
在五金零件如何快速清洗的过程中你是否遇到以下困惑:
一、因为精密五金零件受到污染而影响产品合格率
五金零件生产加工过程中,零件本身污染严重,例如灰尘、油污、锈斑等,直接影响产品的合格率。
二、因为人工清洗耗时长,提高清洗效率、清洗效果而绞尽脑汁
零件上油污多,锈斑多,人工清洗的话不仅效率低,而且清洗不干净,浪费时间,人工成本高等诸多问题。
三、过于简单的清洗设施,不能满足特殊客户的需求
要满足不同需求的客户,必须了解客户真实需求,然后非标定制超声波清洗机。有些清洗过程过于简单,仅仅是清洗功能,这样清洗出来的零件往往不能满足客户实际需求。
针对以上困惑,五金零件如何快速清洗呢,选择超声波清洗机,您的困惑将不再困扰你们。
超声波清洗机具有不可比拟的优势:
1、清洗速度快,添加除油剂清洗效果更佳,超声波清洗时间可自由设置;
2、提高产品合格率,延迟产品使用寿命,解决超声波清洗涉及到的环保问题;
3、资深技术团队,随时为客户提供技术支持,可以根据不同客户不同需求量身定制不同清洗方案,具有清洗、烘干、漂洗、过滤等功能。
综上所述,我们已经了解到什么是五金零件以及五金零件的传统清洗方法、我们所遇到的困惑,到最后的五金零件如何快速清洗也就是利用超声波清洗,超声波清洗是我们目前最佳的清洗方式,也是应用最广泛、使用人数最多 的。