恒大万达钢筋含量控制标准:建筑方案早期协作与成本优化策略
阅读引言
钢筋是三大材料中总价值最大的成本,因此控制钢材含量成为成本控制的重中之重。今天给大家分享一下恒大和万达两大巨头的钢材含量控制标准:
第一部分:对标企业强化内容管控措施
1. 建筑规划的早期合作
从方案设计开始,结构设计工程师应尽早参与方案设计。应在平面布局、立面造型、柱网尺寸等方面提出结构设计工程师的建议和要求,以减少后期施工图设计中的结构设计。钢材数量占据主动。程序设计应控制以下几点:
(建筑物的体量,包括平面尺寸、柱网尺寸、层高、总高等因素,决定了结构的形式,从而决定了结构的造价范围。)
1.1建筑布局上力求方正,尽量避免平面不规则,控制平面长宽比,不使房(板)间距相差太大。
(尽量避免平面不平整,可少布置或不布置抗扭构件,以减少钢筋的使用;控制平面高宽比:对于平面高宽比较大的建筑物,由于整体刚度的差异,而且,在水平力的作用下,双向构件受力不均,造成配筋不均,室(板)间距不宜相差太大。相邻板之间的差异,计算出的负配筋越大 将。 。)
1.2 建筑物的形状应规则。结构的侧向刚度和水平承载力应沿高度均匀变化,层高相差不宜过大。
(避免因层间刚度比不符合规范要求而增设抗侧力构件,从而增加钢筋用量)
注:上述2.1和2.2可参考《抗规》和《高混沌规》的相关规定。
1.3 立面上应尽量少有通过钢筋堆积的复杂结构以及大的凸线等。
(对于无助于抗震或增加承载能力而只是增加钢筋数量的构件,建议建筑通过色彩搭配或简单的线条来达到建筑的美感。或者通过设计一些二次装饰玻璃幕墙墙体、玻璃天花、钢结构网架,提高建筑功能并保持造型新颖)
1.4 建筑物的供暖、通风、给排水、电力、垂直交通设备等服务设施在某些情况下也会对结构设计产生重大影响。
2 结构布局
2.1合理选择结构体系,在高烈度区域采用“隔震”和“耗能减震”技术。
(应根据建筑物的平面布局、竖向布局和功能要求合理选择结构体系。例如美国纽约102层帝国大厦采用框架-剪力墙体系,用钢量为206公斤/m2;而芝加哥110层帝国大厦采用框架-剪力墙系统,仅用钢161kg/m2,比西尔斯大厦低20%。帝国大厦。)
2.2 结构布局
影响建筑结构用钢量的因素首先是建筑的形状(平面长宽比、竖向长宽比、立面形状等),其次是柱网尺寸、层高和主要侧向力阻力。元件的位置等。
2.2.1控制平面长度和尺寸,合理设置接缝。
(即结构单元是否超长。当建筑物较长且结构没有永久接缝时,则成为超长建筑物。由于超长时必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力) -超长建筑,它与非超长建筑相比(主要只处理荷载产生的应力),单位面积用钢量明显更多)
2.2.2 控制平面长宽比。
(平面长宽比较大的建筑物,无论是否超长,在两个主轴上的动力特性(即整体刚度)差异很大。在水平力(风力)的作用下或地震),双向构件上的应力不言而喻,造成配筋不均匀,使单位面积用钢量高于平面高宽比接近1.0的建筑物。
2.2.3 控制垂直宽高比。
(这主要针对高层建筑,为了保证结构的整体稳定性,控制结构的侧向位移,需要设置更强的抗侧力构件,以提高结构的侧向刚度。此类部件的增加自然就需要用到钢材)。
2.2.4 垂直体形应规则、均匀。
(即悬伸或回缩的程度以及竖向刚度是否有突变等。如果横向刚度从下到上逐渐均匀地变化,则用钢量会少一些,反之则增加更典型的是,存在垂直刚度突变的是带有转换层的高层建筑)。
2.2.5 平面形状应规则。
(如果平面形状较规则,凸凹较少,则用钢量较少;否则,用钢量较多。平面形状是否规则,不仅决定了用钢量,还可以测量结构的抗震性能 从这个分析中,我们可以得出结论:使用较少钢材的结构的抗震性能不一定会较低。)
2.2.6 立柱网格尺寸应均匀。
(包括柱网的绝对尺寸及其密度。它直接影响梁板楼盖的结构布局。一般来说,柱网大的楼盖用钢量较多,反之,虽然较少,但由于随着柱数的增加,柱构件用钢量增加,其中柱端和梁柱节点区域的密集箍筋的增加几乎占柱尺寸增量的50%。网络比较统一,不既使结构(包括柱、梁)承受合理的应力,又比以前使用了更多的钢材(如果柱网密度不同,则省去。)
2.2.7控制地板高度。
(对于高层建筑来说,层高与用钢量之间很难确定一定的关系,换句话说,并不能确定层高对用钢量的影响有多大。就柱箍筋,总高度相同的建筑物,层高越小,即层数越多,钢筋用量越大,但单位面积摊销后用钢量可能会较少。对于跨层柱,由于其复杂性受力和大截面,用钢量一般高于正常层高的柱子,在满足建筑功能的前提下,适当降低层高,每降低10厘米,工程造价就会降低。层高降低,工程造价降低1%左右,墙体材料可节省10%左右)。
2.2.8 抗侧力构件的位置。
(若刚心与质心重合或接近,或抗侧力构件的位置能产生较大的扭转刚度,则结构的扭转效应较小,因此结构整体用钢量会更少,反之亦然。)
2.3 采用新型地板系统
(楼板系统是建筑结构的基本组成部分之一,其重量约占整个房屋重量的22%。楼板结构多次重复使用,其累计质量占整个房屋重量的很大比例)降低楼板质量,可以大大减少建筑物的总质量,从而减少地震影响,同时还可以减少墙体、柱子和基础的高度。地板系统本身不仅可以降低楼层高度节省建筑空间,还可降低管道材料和施工机械成本。目前,国内外常见的钢筋混凝土楼盖体系有:①现浇梁板楼盖;形楼盖;③无梁楼盖;④预应力框架扁梁密肋楼盖;⑤无粘结预应力无梁楼盖,其次为无粘结预应力无梁楼盖。密肋地板。井字形楼盖和现浇梁板楼盖的钢筋用量最多。近年来,出现了许多新开发的地板系统。 ,钢筋用量减少10%~30%)。
(目前豪华住宅中流行的大面积客厅,空间面积为40至60平方米,甚至更大。如果板材采用普通混凝土板,即使采用预应力,其用量钢材会较大,主要原因是板的跨度和自重较大,因使用功能而无法改变,所以只能考虑“自重”,即。 ,改变楼板的结构形式。采用先进技术的现浇双向空心楼板和采用轻质填充块的双向密肋楼板都是可以考虑的选择。)
2.4 布置梁时,不必在每面墙下都布置梁。
(有时对于一些小板上的隔墙,即使隔断荷载相当于板荷载,计算结果也是结构加固。当板跨度较小、梁较多时,用钢量肯定会增加,并且地板可能会多次转移荷载,从而产生不合理的应力。)
2.5 计算参数
1、结构的抗震等级、柱的单、双偏压计算方式等设计参数对含钢率影响很大。选型时应结合规格和具体工程条件慎重选择。
2 计算出的模数要合理
(用于判断计算涉及的振型数量是否足够的一个重要概念是有效质量系数。《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.1.13条规定,有效质量系数B级高层建筑结构不应低于0.9《建筑物抗震设计规范》第5章。第2.2条的描述中建议有效质量系数不宜为一般而言,当有效质量系数大于0.9时,基础剪力误差小于5%,因此无需过多增加振型数量即可满足规范要求。增加并计算书本厚度)。
3 周期减少系数
(周期折减系数的大小直接影响竖向构件的配筋,如果盲目降低,必然导致结构刚度过大,吸收的地震力也会增加,最终导致柱配筋增加。)
4 意外偏差
(《高层建筑条例》规定,计算高层建筑位移比时应考虑偶然偏心的影响,计算单次地震效应时应考虑偶然偏心的影响。根据规范要求规范中,高层结构计算时应考虑意外偏心的影响,意外偏心后结构墙、梁的用钢量将增加3%左右。)
5 双向地震扭转效应
(《高技术规定》规定,对于质量和刚度明显不对称、分布不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转效应,实际工程中要求位移比不小于比1.2在刚性楼板和意外偏心荷载的假设下,应考虑双向地震作用,地震后结构配筋一般增加5%~8%,单个构件可能增加1倍左右。可见,双向地震作用对结构用钢量影响较大,是否考虑双向地震作用控制高层结构的位移比不超过。标准也是控制钢筋用量的关键。)
6 斜抗侧力构件方向附加地震效应
(《抗震规范》第5.1.1.2条规定,具有倾斜抗侧力构件的结构,当夹角大于15o时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。应考虑多向地震对构件加固有显着影响,平均增加5%左右。)
3 负载值
3.1活荷载应严格按照《建筑结构荷载规范》GB50009和《国家土木建筑工程设计技术措施》的规定,根据建筑功能确定。未经授权不得擅自增值。对于一些具有特殊功能的建筑物(规范中未作规定),应与甲方协商确定活荷载值,或按《规范》第4.1.1条酌情确定该值。建筑结构的荷载”。对于《建筑结构荷载规范》第4.1.2条中可以减少的项目,应严格按照所列因素减少,特别是消防车的活载。对于工业建筑,工艺设计时原则上应根据设备位置确定活荷载值,不得减少活荷载。若按GB50009-2001附录C确定该值,则活荷载不会减少,但对板、次梁、墙柱基础应逐级计算不同值,并得到相应的计算结果用于加固每个部件。动态负载应乘以相应的动态放大系数。
3.2 恒载可直接根据构件和装饰的尺寸以及材料的重量计算。材料的自重可使用《建筑结构荷载规范》计算。静载计算应准确。计算填充墙线荷载时,应扣除上层梁高和门窗洞口重量。
(计算使用功能时必须充分考虑建筑结构的自重。目前,房地产开发前景广阔,但已开发物业的使用功能往往是一个未知数。即使是商品住宅,装修还必须考虑面层,如水泥地面、水磨石等。地砖(湿铺:水泥砂浆粘贴;干铺:细石混凝土加水泥浆粘贴)、木地板、大理石、花岗岩等均可如何合理选择?负载值需要充分了解市场需求,不能盲目选择大值,这样才能优化设计安全、可靠、经济)。
3.3建筑结构的水平荷载主要是风荷载和地震作用(工业建筑中还有吊车荷载、动力荷载等)。计算依据《建筑结构荷载规范》和《建筑结构抗震设计规范》。
3.4 建筑结构计算时,应合理考虑使用荷载组合,使使用荷载合理有效,使结构在合理的设计使用寿命内处于安全状态。
3.5墙体材料:宜采用轻质材料,以减轻建筑物的重量。
(房屋越高,建筑物自重越大,引起的水平地震作用越大,竖向构件对地基的压力也越大,会带来一系列不良影响。因此,已被广泛应用在高层建筑中推广应用轻质隔墙、轻质外墙板以及采用陶粒、火山渣等骨料的轻质混凝土,可降低建筑重量,隔墙成本占建筑的12%。关于。同济大学建筑设计院针对上海一座在建的28层剪力墙结构高层住宅楼,对石膏板内隔墙系统与传统砌体混凝土墙体系统进行了造价和经济性比较。研究表明,高层住宅建筑中采用轻质石膏板内隔墙系统(包括楼板、外墙、内墙、梁、基本结构系统等)的主要土建结构造价为。比传统砌体混凝土体系土建结构造价降低10%,建筑总造价降低4.27%。 %。)
4. 组件设计
4.1 主板
4.1.1 楼板加固宜采用高强度钢筋(冷轧带肋、三级钢),并合理选择楼板混凝土强度等级。
(弯曲构件的最小配筋率不应小于0.2和45ft/fy中的较大者,说明增加钢筋强度可以降低配筋率。用冷轧带肋钢筋代替冷轧带肋钢筋的钢材消耗率普通钢筋可达20%,混凝土强度等级低则结构配筋量小,反之亦然)
4.1.2 应采用塑性理论计算板的配筋量,然后根据建筑物的不同功能进行适当调整。
(根据《混凝土结构设计规范》第5.3.1条和第5.3.2条,板材可采用塑性理论进行计算,同时应满足正常使用极限状态的要求或采取有效使用PKPM软件比较并显示板的加固结果,对于双向板,用塑性理论计算的加固结果比用弹性理论计算的加固结果少30%左右。中国建筑科学研究院主编《混凝土结构设计规范》《特种计算实例》一书中第191页的一段话:“在民用建筑中。楼板现浇楼板大多为双向板,计算方法主要有弹性法和塑性法两种,北京建筑设计研究院习惯采用塑性法进行计算,等等。远的50 在过去的20年里,没有发现因塑料设计而产生的安全问题。至于最近经常发现的地板裂缝,有很多原因,包括建筑材料、施工方法等,都可能导致地板裂缝。我们认为计算方法不是地板裂缝的原因。原因。”)
4.1.3 为合理控制现浇板的跨度,板的配筋宜采用内力控制,不应采用结构配筋。
(楼板的配筋与楼板跨度、梁布置、荷载等因素密切相关,需要根据具体需要,设计合理的梁布置,使楼板厚度和配筋在合理范围内。一般住宅剪力墙结构,板跨的划分大多由房间布局决定,结构调整的余地很小。)
(现浇混凝土板的厚度通常在100mm以上。在此情况下,宜增加板的跨度,使其配筋由内力控制,而不是由结构配筋控制。对于公共建筑的楼板,如果结构单元的主轴在两个方向上尺寸相似,则布置双向井字次梁,如双向主轴尺;如果尺寸差异很大,则布置主梁。和次要框架是区分的,典型楼板跨度控制在3米左右,板厚为100mm 对于住宅建筑,一般开间3~4.5米,楼板厚度为100~120mm,板跨度应适当增加。可能的)。
4.1.4 现浇板宜制成双向板。
(双向板比单向板经济,根据PKPM计算模型,板边跨采用简支计算,配筋结构为0,即结构配筋。按第10.1.7条根据《混凝土结构设计规范》,可以布置Ф8@200的结构钢筋,而不用最小配筋率,PKPM图也是如此,板的非受力侧也需要布置。配用Ф8@200的结构钢筋,造成浪费,也可以节省一些楼板钢筋)。
4.1.5 对于大跨度双向板,由于板底不同位置的内力存在差异,不宜采用最大内力处的钢筋贯穿整个跨度和宽度在设计中。为了节省钢筋,应将钢筋分板。
4.1.6 当板底钢筋较密时,不必将每根钢筋伸入支撑内。大约一半的钢筋可以在支架前面被切割。
4.1.7 当板面需要采用贯穿钢筋时,贯穿钢筋的配筋通常不需要超过规定的最小配筋率。若支撑不足,则加短筋。
4.2 梁
4.2.1 梁宜采用高强钢筋(三级钢),并合理选择混凝土强度。
(梁的配筋大多受内力控制,但仍有少部分受最小配筋率(箍筋)控制,从梁主筋的最小配筋率ft/fy和箍筋配筋率ft/即可看出梁箍筋的用钢量不能太高,一是混凝土的强度不宜太高。只减少最低限度钢筋(箍)率,但更重要的是,有利于作为受弯构件的梁的抗裂性,梁宜采用三级钢材,而不是二级钢材,节约钢材用量约14%)。
4.2.2 梁计算参数弯矩放大系数和钢筋放大系数均设为1.0。在后期的施工图设计中,悬臂梁等薄弱部位会适当放大,以提高其安全储备。
(在程序开发初期就设定了梁弯矩放大系数,以避免活荷载最不利的布置。目前国内常用的结构计算软件如pkpm、广厦等都具有不利活荷载的功能布置,所以不再需要放大该系数,而且楼板荷载和梁荷载已乘以大于1的部分系数。梁计算中已经有足够的安全储备,无需放大。弯矩放大系数和钢筋放大系数。)
4.2.3 梁的合并系数宜小。严格按照配筋计算,配筋误差及超余值控制在5%以内。
(否则,虽然通过合并减少了结构工作量,但梁配筋却增加了。)
4.2.4 根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.4条,计算时可考虑梁柱节点刚性域效应,梁的配筋可减少1%到2%。
4.2.5 根据《建筑抗震设计规范》第6.3.3.3条,尽量避免梁端纵向受拉钢筋配筋率>2%,增加箍筋用量。
4.2.6 合理设计梁截面。尽量避免梁宽≥350,否则箍筋根据结构必须采用四肢箍筋,导致箍筋数量增加。增加梁高可以减少梁面和底部的配筋量,但箍筋数量也会增加。
4.2.7 对于截面宽度较小的梁,当配筋量较大时,往往需要放置2~3排钢筋,这无疑会降低梁的有效高度。因此,在不影响建筑空间使用或美观的情况下,梁宽应略加大。 ,尽量将主筋布置成单排,特别是梁截面高度不太大时,以达到节省钢筋的目的。
4.2.8 除非计算梁的截面要求较高且受内力控制,否则不要轻易将梁高设置为大于600mm,以免配置一些腰筋。对于梁宽不大于250mm的梁,若腰筋间距为200,则腰筋直径宜为10。 (根据规格计算,先确定间距,再确定面积)
4.2.9 除框架梁、连梁外,梁配筋不设全长负筋(短梁除外)。井式梁的次梁不设置全长负筋,宜设置竖向筋+承载负筋的形式。直径大于14的安装杆需与受拉的承载负杆搭接。框架梁的全长加强筋应尽可能只有两根,并尽可能采用小直径的全长加强筋。
根据《混凝土结构设计规范》第10.2.15条规定,无框架梁可采用直径8~12毫米的架设钢筋;按第11.3.7条规定,框架梁上部可采用直径12~14mm的钢筋。全长钢筋、全长钢筋的连接方法与梁支座上部负筋应按水平法及规范要求施工。 )
4.2.10 梁的合理配筋率宜为1.0%~1.5%,接近最大配筋率的梁应尽量减少。
4.2.11 对于悬挑长度较大的悬臂梁,当钢筋较多时,除角钢需伸至梁端外,其余特别是下排钢筋可在中部截断。 -跨度。
(无论悬臂梁承受均布荷载还是梁端集中荷载,悬臂梁的内弯矩力均急剧减小。因此,当钢筋较多时,除需要加长的角钢外到梁端,其余部分,尤其是下排钢筋,可以在跨度中部切割,既节省钢筋,又方便施工,是一种可行的方法。)
4.3 栏目
4.3.1.柱宜采用高强混凝土,钢筋宜采用二级钢或三级钢。
4.3.2.柱截面尺寸过小应合理,轴压比不宜太接近极限值。大多数柱的配筋应通过结构配筋而不是内力配筋来控制。
(这样不仅减少了配筋,而且更容易达到强柱弱梁的要求,此时主柱配筋可按规定的最小配筋率或略高于规定的配筋率来选择)最小配筋率,纵向钢筋配置还应留有适当的余量,角钢可采用较大直径,其他纵向钢筋可根据计算要求设计。不要太大,否则结构中使用的钢量会增加。)
4.3.3.对于高层建筑物中的圆柱马rup,建议使用HRB335甚至HRB400,并尝试避免使用HPB235。
(至于圆柱马stir的体积加固比,可以从公式ρv≥λv·FC/FYV中可以看出,使用高强度钢棒可以节省比低强度钢筋的钢。)
4.3.4.尝试将梁排列在柱的中心,以减少柱的偏心率。
(这也减少了柱的纵向加固量)
4.4剪墙
4.4.1列应由高强度混凝土,边缘钢筋制成,应由II类钢或III类钢制成,并应由I类或II类钢制成。
(应该指出的是,地震壁的约束边缘成分中的马strup钢筋量也与钢棒的拉伸强度有关。因此,为了确保箍直径不大并搅拌腿部间距不太接近,如果它太高,则不太小,应该使用HRB335或HRB400钢筋。他们的主要功能是要固定水平分配杆以防止墙壁上的水平收缩裂纹,因此间距通常为200。mm,最小直径为8 mm,它只需要满足最小的增强率,而无需增加加固的加固。随意金额)
4.4.2剪切壁应合理排列,横截面值应该是合理的,以便其强化由结构增强而不是内力控制。通过这种方式,根据规范中指定的最小钢筋比率配置了节点区域中主要加固,stirups和水平分布强化的增强率。
4.4.3在结构设计中,应严格区分地震壁的增强零件和非强化部分。
4.4.4垂直分布的剪切壁的钢筋通常是结构性钢棒。在设计过程中,他们只需要满足规范要求的最低加固比,并且无需任意扩大加固。
(垂直分布的钢筋的主要功能是固定水平分布的钢筋以防止墙壁的水平裂纹。通常的间距为200mm,最小直径为8mm)
5.4.5根据高法规,必须改善短腿剪切壁结构的地震抵抗水平,并且底部加固区域和其他部位的全截面纵向加固的增强率不应小于1.2%和1.0%。先决条件是基于短的剪切壁结构。对于具有许多剪切墙的结构,无需实施此规定。
5.5基础知识
5.5.1基本计划应“适应当地条件”,必须根据项目现场,建筑条件和经济效率的地质条件确定。一般而言,如果天然基础的轴承能力可以满足上负载的要求,则首选天然基础的基础。
(相同类型的建筑物位于不同的地点条件和基础类型,所使用的钢量也大不相同。当该地点的地质条件良好时,基础中使用的钢量很小,并且反之亦然。观点,但就物质消耗而言,尤其是有时,在比较建筑物的钢量时,许多经验丰富的结构工程师更经济。 - 必须单独计算地面结构,否则不会得出实质性结论。)
4.5.2铸造桩的加固:桩基规格规定,当桩直径为0.3至2M时,正常的截面加固可以为0.65%至0.2%。考虑建筑的便利。可以根据以下手动挖掘桩加固桌选择。
4.5.3基础桩的增强长度应符合遇到特殊地质条件时的一般法规和特殊要求(例如,纵向增援必须穿过液化和弱土壤层等)。钢杆的长度由拔出电阻控制。在满足拔出电阻计算要求之后,如果满足拉力电阻的桩长的理论计算仍然具有一定的深度,则纵向条就不需要一路走到底部。
4.5.4桩基础规范明确规定:除了两个桩盖的纵向增强件必须符合表9.5.1中指定的最小钢筋比率[2],在其他情况下,在其他情况下,最小增强率可以控制0.15%。组合盖或桩羊皮粉底的筏应基于“长肋骨 +附加肋骨”的整体应力分析结果设计。对于Cap平台侧面的分布式钢筋,使用了12个@300结构钢筋。
(为了满足剪切的剪切要求和盖子的冲孔,设计应从增加盖的厚度或提高帽子混凝土的强度水平开始。不建议增加加固的钢筋以满足剪切或打击电阻要求,否则钢的使用量将大大增加。增强率。)
4.5.5地下室地板的常规方法是“独立基础(或桩基帽) +防水板”或木筏(桩筏)。也可以采用“无光束地板 +柱盖”的解决方案。基板的最小加固比以0.15%的速度控制。
(主要原因是后者可以适应不规则的色谱柱网络,具有较高的基础刚度和均匀的应力。与梁锯齿方案相比,其结构占据较小的高度,因此它可以减少粉底凹坑的深度。并在某些情况下保存一些降水量和基础坑的支撑。厚度和加固;圆柱盖也与实际的应力机制一致,因此可以将此选项作为设计地下室地板时的首选选项之一。根据具体规范第9.5.2条的规定,两者都可以归类为“位于基板基础上的混凝土板”)
4.5.5对于圆柱下的独立基础,当基础大小大于3M时,主要的增强件应缩短0.1B并交错。
5个结构措施:
结构的施工指标在确保结构的安全性方面起着重要作用,并且也完全反映了结构的概念设计。这些规格有有关结构每个组成部分的构建的详细规定。它们必须在设计中严格实施,但是在未经授权的情况下提高标准是完全没有必要的。 。
第2部分:Vanke's Steel Bar内容控制措施
地下室的钢含量限制:

1。表中的数据是覆盖的土壤为1.2米,水压与室外地点的地质条件相同。覆盖土的增加超过0.3∽0.5(计划要求),钢含量增加了5-10kg/m2
2。根据柱基础考虑塔楼和民用防空地下室。如果使用天然筏基础,则该部分中的钢含量将增加15-20kg/m2。
3。两层楼的地下室负10kg/m2
4。整体地下室的内容是根据普通地下室,塔地下室和民用防空地下室的比例确定的。如果塔楼和民用防空地下室重叠,则将采取更高的价值。该塔的全部转换是指除气缸,塔地下室和民用防空地下室以外的所有人的转换。民用防空基底中的钢含量取决于基于转换率的插值。
5。由于地址条件的变化,地下室中的最终钢含量将改变。
多层住宅建筑的标准楼层中钢含量的限制:

1。分子包含上层标准层中的所有混凝土
2。分母=以情节比率计算的区域 +零件排除区域[(落地湾窗户的区域 +带有墙柱的凹面太阳露台,入口花园 +结构性牙套) + 1/2(两层悬臂凸凸阳台 +柱)投影阳台 +其他自由区)]]
2。过程控制方法

3。计算规则
计算规则表的钢铁内容成本测量区域:

现在:
标准层成本测量的总面积=标准层地板面积比 +不包括地板面积比的其他面积。
配件区域不包括地板区域比率是指:落地湾窗户窗户免费房间,带墙柱和入口花园的沉没露台以及结构性摊板被计为整个区域,以及两层高的高悬臂式凸孔阳台和柱状凸阳台被计为一半(如果包括底面积比部分,则不会再次计算此部分)。
第3部分:Evergrande Steel Bar含量控制措施
根据Evergrande集团成本质量控制中心的《钢棒内容控制管理法规》,以促进全国各地分支机构确定钢棒内容控制目标,我们的中心已经对钢棒内容指标进行了统计分析在6至8度地震区域中的各种类型住宅建筑物的主要结构,以及零。 ,在报告钢棒含量控制目标时,在Evergrande建筑物的住宅建筑物的主要结构中制定了钢棒含量的控制指数。
1。在上方的6度区域中的各个住宅项目的主要结构的强化内容指数

笔记:
1。钢杆配置计划1:板钢杆HPB235(直径12及以上HRB335),梁,柱和剪切壁隐藏柱主杆HRB335,stirrups hpb235(直径12和上方12和上方HRB335),HRB335),剪切壁分配Bars Hrb335(剪切壁分配杆)下面的10和HPB235)。
2。钢棒配置计划2:板钢杆HRB400,光束主杆HRB400,Stirrup HPB235(直径12及以上HRB3335),柱和剪切壁隐藏柱Main Bar HRB335,Stirrup HPB235(直径12和上方HRB335),Shear Wall壁壁)分布肋骨HRB335(直径10及以下的HPB235)。
3。为了计算钢含量指数,建筑物区域均匀地用作基本区域。对于带有大面积天空花园的建筑物,可以根据桌子乘以增加因子k = 1+(S1÷S2)/2。对于两层楼的天园,增加因子k = 1+s1÷S2可以根据表乘以。在公式中,S1是天空花园的投影区,S2是天花花园以外的建筑区域。
4。此指标适用于II和III的现场土壤类别。如果是I类站点,则应稍微降低,如果是IV类站点,则应略微增加。
5。此指标适用于基本风压≤0.6kpa及以下的区域,在基本风压大于0.6KPA的地区,应略微增加27至32层的住宅。
6。对于具有11层以上的高层住宅建筑物,该桌子适用于标准的地板高度≤3.1米。如果地板高度超过此级别,则表可以乘以增加系数k =(地板高度÷3.1 + 1) / 2。
7.低层别墅被认为具有没有水平板或绑带梁的倾斜屋顶。
8。该表高层住宅建筑物中没有结构转移层,并且应将转移层的钢条含量分别提交以进行审查。
9。此数据不考虑施工损失,不包括砌体结构柱和砌体领带杆。包括用于屋顶成型和立面装饰的钢筋的量。
2。在上方的7度区域中的各个住宅项目的主要结构的钢筋内容索引

笔记:
1。钢棒配置计划1:板钢条HPB235(直径为12及以上的HRB335),主杆HRB335用于横梁,柱和剪切壁的隐藏柱,Stirrups HPB235(HRB235)(HRB335)(HRB335)剪切壁的分布棒HRB335(直径10和HPB235)。
2。钢杆配置计划2:板钢杆HRB400,光束主杆HRB400,Stirrups HPB235(直径为12及以上的HRB335),主杆HRB335,用于剪切墙的柱和隐藏柱,搅拌hrb335,搅拌HPB235(HPB235(HPB235)) ),剪切壁分布肋骨HRB335(直径10及以下的HPB235)。
3。为了计算钢含量指数,建筑物区域均匀地用作基本区域。对于带有大面积天空花园的建筑物,可以根据桌子乘以增加因子k = 1+(S1÷S2)/2。对于两层楼的天园,增加因子k = 1+s1÷S2可以根据表乘以。在公式中,S1是天空花园的投影区,S2是天花花园以外的建筑区域。
4。此指标适用于II和III的现场土壤类别。如果是I类站点,则应稍微降低,如果是IV类站点,则应略微增加。
5。此指标适用于基本风压≤0.6kpa及以下的区域,在基本风压大于0.6kpa的地区,应在27至32层的住宅中略微增加。
6。该指标适用于设计基本地震加速度为0.10g。如果是0.15g,则根据上表将使用的钢量增加2.0kg/m2。
7。对于具有11层以上的高层住宅建筑物,该桌子适用于标准的地板高度≤3.1米。如果地板高度超过此级别,则表可以乘以增加系数k =(地板高度÷3.1 + 1) / 2。
8。低层别墅被认为具有没有水平板或绑带梁的倾斜屋顶。
9。该表中的高层住宅建筑物中没有结构转移层,并且应分别提交传输层的钢条含量。
10。此数据不考虑施工损失,也不包括砌体结构柱和砌体领带杆。包括用于屋顶成型和立面装饰的钢筋的量。
3。在上方的8度区域中的各个住宅项目的主要结构的钢筋含量指数

笔记:
1。钢棒配置计划1:板钢条HPB235(直径为12及以上的HRB335),主杆HRB335用于横梁,柱和剪切壁的隐藏柱,Stirrups HPB235(HRB235)(HRB335)(HRB335)剪切壁的分布棒HRB335(直径10和HPB235)。
2。钢筋配置方案2:板HRB400,Liang主要肌腱HRB400,Stirrup HPB235(直径12及以上的HRB333),柱,剪切壁,主要肌腱HRB335,HRB335,Stirrup HPB235(Diameter 12 and After Hrb35),hrb355 fildb3,shear findrb,shear shear shear shear hrlr, (HPB235低于10及以下)。
3。计算加固的加固内容指数均匀地基于建筑区域作为基准区域。当带有大沉没花园的建筑物是花园的大面积时,可以根据桌子在桌子的基础上增加系数k = 1+(S1÷S2)/2。如果它是两个层高的高度花园,则可以根据表基于表来增加系数k = 1+s1÷S2。配方中的S1是空气花园的投影区,S2是空旷的花园以外的建筑区域。
4。此指标适用于场地土壤类别中的ⅱ和III。如果应该略微减少IT IM场所,则IV型场地应略有增加。
5。对于高于11层以上的高层房屋,该桌子适合标准层高度≤3.1米。如果超过此层高度,则可以用于增加系数k =(层高度÷3.1+1)/2/2。
6。根据坡度屋顶或横梁考虑低纹状别墅。
7。在此表中,高层住宅中没有结构转换层。
8。此数据不考虑施工损失,不包括砌体构造柱和砌体张力肌腱。包括屋顶形状和表面装饰加固量。
设计成本质量控制中心
这些数据是由Evergrande Jinan Company于2014年6月之间的友谊提供的,并感谢它。
黑帽工程交流小组,每个工程人员都是魔术师!

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