今天,小编整理了施工实践篇中的几个重要知识点,快来看看,你是否都掌握了呢?
测试点1.民用建筑分类
1.住宅建筑(按层数):
地下层:1~3层
多层:4~6层
中层:7至9层(高度≤27米)
高层:≥10层(高度>27m)
2.公共建筑(按高度):除居住建筑以外的民用建筑
单层:单层无高度限制
多层:多层,高度≤24m
高层:高度>24m的多层建筑
3、超高层:高度>100m的民用建筑
测试点2、建筑高度计算:
1.建筑高度控制区内的建筑高度,应以建筑室外地面至建筑、构筑物最高点的高度计算。
2. 未实施建筑高度管制地区的建筑高度
平屋顶:应按建筑室外地面至屋面或女儿墙顶部的高度计算;
坡屋顶:应按室外地面至建筑檐脊的平均高度计算;
3.不计入建筑高度:
部分突出于屋面且占有屋面面积≤1/4的楼梯间、电梯间、水箱间、通风管道、烟囱、通讯设施、空调冷却塔等辅助用房。
测试点3.负载分类:
使结构失去平衡或破坏的外力主要有:直接作用于结构上的各种力,通常也称载荷。
1.按随时间变化分类:
永久作用(永久荷载或恒荷载):荷载值保持不变,如:固定隔墙自重、水位恒定的水压、预应力、基础变形、混凝土收缩、钢筋焊接变形及各种施工因素引起结构的施加变形或约束变形。
可变作用(可变荷载或活荷载):随时间而变化的荷载值,并且其变化与平均值相比不可忽略,例如:楼面活荷载、屋面活荷载和粉尘荷载、活动隔墙的自重、安装荷载、车辆荷载、起重机荷载、风荷载、雪荷载、水位变化引起的水压、温度变化等。
偶然作用(偶然荷载或特殊荷载):不一定发生,但一旦发生,其幅值很大、持续时间很短的荷载,例如冲击、爆炸、地震、龙卷风、火灾等。
2、按承载面大小分类:
均匀表面负载:木地板、地砖、花岗岩或大理石地板及墙面
线荷载:梁、条形基础
集中负载:柱子、吊灯、洗衣机、冰箱
测试点4、房屋结构可靠性:安全性、适用性、耐久性:
1、安全性:在正常施工和使用过程中,结构整体稳定,不会倒塌。
2、适用性:在正常使用情况下,结构具有良好的工作性能(变形、裂缝)
3、耐久性:在正常的维护条件下,结构在其使用寿命内满足各项功能要求(老化、腐蚀、生锈)。
检测点5、钢筋混凝土结构、砖混结构、钢结构特点:
1、钢筋混凝土结构的特点
优势:
(1)当地采购材料;(2)耐久性好;(3)整体性好;(4)可塑性好;(5)防火性好。
缺点:
(1)自重大;(2)抗裂性能差;(3)现浇结构所需模板量大;(4)施工周期长。
2.砌体结构特点
(1)就地取材,成本比水泥、钢筋、木材低;
(2)耐久性、防火性好;
(3)保温性能好,节能效果好;
(4)施工方便,工艺简单;
(5)具有承重、围护双重功能;
(6)重量大,抗拉、抗剪、抗弯曲性能低;
(7)抗震性能差;(对应抗震结构措施)
(8)砌筑作业繁重,生产效率低。
3.钢结构的特点
优势:
(1)材料强度高、质量轻、塑性和韧性好、材质均匀;
(2)便于工厂化生产和机械化施工,拆卸容易,施工工期短;
(3)抗震性能优良;
(4)无污染、可再生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则。可以说,钢结构的发展是21世纪建筑文明的体现。
缺点:
容易腐蚀,需要经常涂漆维护,因此维护成本较高。钢结构的防火性能较差,当温度达到250℃时,钢结构材质就会发生明显变化;当温度达到500℃时,结构会瞬间倒塌,彻底失去承载能力。
试验点6、建筑钢材力学性能:
1. 拉伸性能
(1)建筑钢材的拉伸性能指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是作为钢材设计强度的依据。抗拉强度与屈服强度之比(强度屈强比)是评价钢材可靠性的参数。
(2)钢材在破坏前承受永久变形的能力称为塑性。钢材的塑性指标通常用伸长率来表示。
2. 冲击性能
冲击性能是指钢材抵抗冲击载荷的能力,对于在负温度下使用的结构,应选用脆性临界温度低于使用温度的钢材。
3、疲劳性能是指钢材在受到反复交变载荷作用时,在应力远低于其屈服强度时,突然发生脆性断裂失效的现象。
检测点7、常用水泥技术要求:
1、凝结时间:分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间:从水泥与水混合开始,到水泥浆体开始失去可塑性为止所需要的时间。
终凝时间:从水泥与水混合开始,到水泥浆体完全失去可塑性,开始产生强度为止所需要的时间。
按照国家标准规定,六大水泥的初凝时间均为≥45min。
硅酸盐水泥的终凝时间≤6.5h,其余五种常用水泥的终凝时间≤10h。
2、体积稳定性:凝结、硬化过程中体积变化的均匀性。体积稳定性差,会引起混凝土构件的膨胀裂缝。
3、强度:用砂浆法测定水泥的3d和28d抗压强度和抗折强度。
检测点8.混凝土技术性能:
1.可操作性
(1)概念:和易性是一种综合的技术性能,包括流动性、黏聚性和保水性。
(2)指标:坍落度试验用于测定混凝土拌合物的坍落度或坍落度扩展度,作为流动性指标。坍落度或坍落度扩展度越大,流动性越大。对于坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,可用韦伯稠度试验用于测定其稠度,作为流动性指标。稠度值越大,流动性越小。
(3)混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
(4)影响混凝土拌合物工作性的因素主要有单位体积含水量、砂率、组成材料性质、时间和温度等。单位体积含水量决定了水泥净浆的用量和稠度,是影响混凝土工作性的最重要因素。
2.混凝土强度
(1)混凝土立方体抗压强度
制成边长为150mm的立方体试件,在标准条件下(温度20±2℃,相对湿度95%以上)养护至28天,测得的抗压强度值即为混凝土立方体试件的抗压强度,单位为N/mm²或MPa。
(2)混凝土立方体标准抗压强度及强度等级fcu,k
按标准方法制作并养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期时用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中保证率不小于95%的抗压强度值。
(3)混凝土轴向抗压强度fc
以150mm×150mm×300mm的棱柱体为标准试件,测量轴心抗压强度,fc=(0.70~0.80)fcu。在结构设计中,采用混凝土轴心抗压强度来计算混凝土受压构件,更符合工程实际。
(4)混凝土抗拉强度
混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的1/20~1/10,且比值随混凝土强度等级的提高而减小。它是判定混凝土抗裂性能的重要指标,有时也用来间接衡量混凝土与钢筋之间的粘结强度。
(5)影响混凝土强度的因素
影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺。
与原材料有关的因素包括:水泥强度及水灰比,骨料种类、质量及数量,外加剂和添加剂等;与生产工艺有关的因素包括:搅拌及振动,养护温度和湿度,龄期等。
3.混凝土的耐久性
(1)概念:
它是一个综合概念,包括混凝土的抗渗、抗冻、抗腐蚀碳化、碱骨料反应、钢筋锈蚀等性能,这些性能决定了混凝土的耐久性,所以叫耐久性。
(2)抗渗性:
混凝土的抗渗性能用抗渗等级来表示,抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12、>P12六个等级。混凝土的抗渗性能主要与其密度、内部孔隙的大小和结构有关。
(3)抗冻性:
混凝土的抗冻性用抗冻等级来表示,分为F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400、>F400九个等级,抗冻等级为F50及以上的混凝土称为抗冻混凝土。
(4)耐腐蚀:
当混凝土所处环境含有腐蚀介质时,要求混凝土具有防腐蚀能力。腐蚀介质有软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。
(5)混凝土碳化(中和):
碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能造成钢筋锈蚀;碳化使混凝土的收缩明显增大,提高混凝土的抗压强度,但可能产生细小裂缝,降低混凝土的抗拉、抗弯强度。
(6)碱骨料反应:
是指当水泥中碱性氧化物含量较高时,会与骨料中含有的活性二氧化硅发生化学反应,在骨料表面形成碱硅酸盐凝胶,吸水后产生较大的体积膨胀钢材的设计强度取值为,使混凝土开裂,影响其耐久性。
试验点9、混凝土外加剂的种类及应用:
1.外加剂的作用
(1)减水剂:
混凝土中加入减水剂,在不减少拌和用水量的情况下,可以明显改善拌和物的流动性;在不减少水泥用量的情况下,减少用水量,可以提高混凝土的强度;在减少用水量的同时,适当减少水泥用量钢材的设计强度取值为,可以节省水泥,同时混凝土的耐久性也可明显提高。
(2)早强剂:
加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护期,加快施工进度,提高模板周转率,多用于冬季施工或应急抢修工程。
(3)缓速器:
主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送、滑模施工的商品混凝土及长距离运输,不适用于日最低气温低于5℃施工的混凝土、有早强要求的混凝土及蒸养混凝土。
(4)引气剂:
引气剂是一种在混凝土搅拌过程中能引入大量均匀分布、稳定封闭的微气泡的外加剂。引气剂能改善混凝土拌合物的和易性,减少水分离析,提高混凝土的抗渗、抗冻性能。同时,含气量的增加使混凝土的弹性模量降低,有利于提高混凝土的抗裂性能。由于大量微气泡的存在,混凝土的抗压强度会降低。引气剂适用于防冻、防渗、防硫酸盐、严重泌水的混凝土。
2.外加剂的分类
根据其主要功能,分为以下四类:
(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂、泵送剂等。
(2)调整混凝土凝结时间和硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂、促凝剂等。
(3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂、防锈剂等。
(4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂、泵送剂等。
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