四。基礎設計
17、地基基礎設計時,確定基礎面積或樁數量,上部的荷載效應按正常使用極限狀態下荷載效應的標準組合。相應的抗力應采用地基承載力特征值或單樁承載力特征值。
18、 計算地基變形時,傳至基礎底面上的荷載效應按正常使用極限狀態下荷載效應的準永久組合,不計入風荷載和地震作用。
19、 基礎底板的配筋,應按抗彎計算確定,地基反力采用的是荷載效應基本組合時的地基反力設計值。承臺配筋計算時,采用相應于荷載效應基本組合時的樁豎向力設計值。
20、 靜載試驗所確定的單樁豎向極限承載力除以安全系數2為單樁豎向承載力特征值Ra. 21、
(1)人工挖孔樁的樁長不宜于40m,亦不宜小于6m,樁長少于6m的按墩基礎考慮,樁長雖于6m,但L/D(D為擴端直徑)<3亦按墩基計算。
(2)人工挖孔樁計算單樁承載力時,樁側阻力可按混凝土護壁外直徑計算,計算樁端阻力和樁身強度時,僅取內徑為樁身計算直徑。
(3)支承在微風化巖上長徑比L/d≤5的端承樁,只計端阻,不計側阻,支承于其它土層或中風化巖、強風化巖土的樁,端承樁計算摩阻力,但有擴頭的樁,其擴部分及以上1~2m范圍內不計樁周側阻力。
22、 對樁基設計,應作兩種以上樁型的技術經濟對比。
五。構造設計
23、 鋼筋連接有三種基本型式:搭接、焊接、機械連接。由于現場質量有時得不到保證,對于22及以上直徑的鋼筋,優先采用機械接頭,不宜焊接。
24、 用以減少溫度和收縮不利影響的后澆帶澆筑間隔時間,一般要求60天以上(GB50010-9.1.3條說明)。
25、 混凝土收縮及溫度變化引起的拉應力是沿板的整個厚度作用,所以特別強調上、下表面同時配置附加鋼筋的必要性,GB50010-10.1.9條,根據國內、外工程經驗給出板上、下表面每個方向的附加鋼筋均不宜小于0.1%的建議。我院已發的暫行規定有關條款需修改,對于陽角房間、屋面所有板塊,計算不配鋼筋的部位另加抗溫度、收縮分布鋼筋,板厚120,φ6-200,板厚100,φ6-220.
26、 受力鋼筋的直徑與構件截面高度及跨度應呈一定的比例,GB50010-10.2.1對梁最小鋼筋直徑作了規定。對現澆板,一般考慮(建議):板厚120以下的、適宜的鋼筋直徑為8~12板厚120~150以下的、適宜的鋼筋直徑為10~14板厚150~180以下的、適宜的鋼筋直徑為12~16板厚180~220以下的、適宜的鋼筋直徑為14~18板厚150以上的板,應采用HRB335.
27、 對臥置于地基上的基礎筏板,板厚于2M,除應沿板的上、下表面布置縱橫方向的鋼筋外,需沿板厚度向不超過1M設置與板面平行的構造鋼筋網片,其直徑不小于12mm,縱橫方向的間距不于200mm.
28、 地下室外墻板以及剪力墻中溫度收縮應力較部位(頂層、外墻),水平分布鋼筋配筋率不宜小于0.30%,不應小對于于0.25%。當墻厚超過400,單側水平分布筋配筋率不宜小于0.2%。
29、 屋面天溝、雨蓬應考慮滿水荷載,當天溝、魚蓬深度超過500時,應在天溝、雨蓬側板設泄水孔,此時水重可計至泄水孔底面,此外還須考慮找坡層的重量。
30、 現澆板樓面,考慮在使用周期靈活布置輕質隔墻時,可將隔墻每米長自重的30%作為每平方米樓面的均布荷載標準值計算,且不小于1.0Kpa,其永久值系數可取0.5.
31、 現澆板內埋設設備暗管時,管外徑不得于板厚的1/3,交*管線應妥善處理,并使管壁至板上下邊凈距不小于25mm.
32、 挑檐轉角位于陽角時的加強配筋。圖挑檐轉角位于陰角時的加強配筋。所有受力構件都應相對于軸線標注定位尺寸(陽臺、雨篷挑出長度、梁距軸線距離等)。
34、 轉換層現澆板最小厚度180,最小配筋率0.3%。轉換層上下各一層現澆板需加強,板厚宜150mm,最小配筋率0.25%. 35、 連續跨梁配鋼筋時,支座兩側的鋼筋直徑盡可能相同,以便鋼筋穿過支座,避免兩側不同的鋼筋都在支座錨固,造成節點鋼筋過密,影響節點混凝土澆灌筑。(注冊結構工程師編輯整理)