建筑物由基础、墙或柱、楼板与地面、楼梯、屋顶和门窗等部分组成。还有一些附属部分,如阳台、雨篷、散水、勒脚、防潮层等。
(一)基础
1.基础类型(2008)
按材料及受力特点 | 刚性基础(2013) | 刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等,它们的抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低 |
刚性基础上压力分角α称为刚性角;受刚性角限制的基础称为刚性基础 | ||
(1)砖基础(2016):只适用于地基土好、地下水位较低、五层以下的砖木结构或砖混结构 | ||
(2)混凝土基础:坚固、耐久、刚性角大;对于锥形或阶梯形基础断面,应保证两侧有不小于200mm的垂直面 | ||
柔性基础 | 在相同条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。(2014) | |
钢筋混凝土基础断面可做成锥形,最薄处高度不小于200mm(2011) | ||
底部配置受力钢筋,不受刚性角限制(2020) | ||
按构造形式分(2018) | 独立基础 | 台阶形、锥形、杯形 |
条形基础 | 无肋式;肋式(减少不均匀沉降) | |
柱下十字交叉基础 | —— | |
片筏基础 | 平板式和梁板式(底板上梁,底板下梁) | |
箱形基础 | 地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物,目前高层建筑中多采用(2017、2019) | |
桩基础 | 当建筑物荷载较大,地基的软弱土层厚度在5m以上 |
2.基础埋深(室外设计地面至基础底面的垂直距离)
3.地下室防潮与防水构造
地下室防潮 | 设置前提条件 | 当地下室地坪位于常年地下水位以上时 |
具体设置 | 在墙外侧设垂直防潮层墙体必须设两道水平防潮层 一道设在地下室地坪附近;另一道设置在室外地面散水以上150~200mm的位置 | |
地下室防水(2009、2014、2018) | 设置前提条件 | 当地下室地坪位于最高设计地下水位以下时 |
具体设置 | 根据防水材料与结构基层的位置关系,有内防水和外防水两种(多用于修缮工程) | |
地下室四周墙体及底板均受水压影响,均应有防水功能 (重点:哪些部位需要做防水) |
(二)墙
1. 墙的类型
几种特殊材料墙体 | 预制钢筋混凝土墙 | |
加气混凝土墙 | 不得在建筑物±0.00以下,或长期浸水、干湿交替部位,受化学侵蚀的环境,制品表面经常处于80℃以上的高温环境(2017) | |
可作承重墙或非承重墙,在承重墙转角处每隔墙高1m左右放水平拉接钢筋,增加抗震能力 | ||
压型金属板墙 | 有保温型与非保温型 | |
石膏板墙 | 适用于中低档民用和工业建筑中的非承重内隔墙 | |
舒乐舍板墙 | 具有强度高、自重轻、保温隔热、防火及抗震等良好的综合性能 | |
用于框架建筑的围护外墙及轻质内墙、承重的外保温复合外墙的保温层、低层框架的承重墙和屋面板等,综合效益显著 | ||
隔墙 | 非承重 | 分类:块材隔墙、骨架隔墙、板材隔墙 |
2.墙体细部构造
防潮层(2012) | 防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身 | ||
设置 | ①当室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处 | ||
②当建筑物墙体两侧地坪不等高时,在每侧地表下60mm处,防潮层应分别设置,并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层 | |||
③当室内地面采用架空木地板时,外墙防潮层应设在室外地坪以上,地板木搁栅垫木之下 | |||
毡防潮层:不宜用于下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震要求的建筑中 | |||
浆防潮层:适用于抗震地区和一般砖砌体中;不适用于地基会产生微小变形的建筑中 | |||
石钢筋混凝土防潮层:抗裂性能好,且能与砌体结合为一体,适用于整体刚度要求较高建筑 | |||
勒脚 | 高度一般为室内地坪与室外地坪高差 | ||
散水和暗沟 | 散水(坡3%~5%,宽600~1000mm)和暗沟(坡0.5%~1%)(2012) | ||
降水量大于900mm:同时设置;降水量小于900mm:只设散水 | |||
窗台 | 外窗台防止窗洞底部积水流向室内 | ||
内窗台排除窗上的凝结水 | |||
过梁 | 宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁 | ||
圈梁 | 提高建筑物的空间刚度和整体性,增加墙体稳定,是减轻震害重要构造措施(2019、2020) | ||
多层砌体民用房屋,3~4层时,应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。(2015) | |||
多层砌体民用房屋,超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵、横墙上隔层设置 | |||
多层砌体工业房屋,应每层设置 | |||
当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁,其搭接长度不小于1m,且应大于两梁高差的2倍 | |||
构造柱(2019) | 构造柱一般在墙的某些转角部位(如建筑物四周、纵横墙相交处、楼梯间转角处等)设置,沿整个建筑高度贯通,并与圈梁、地梁现浇成一体 | ||
构造柱可不单独设置基础,但构造柱应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。 | |||
变形缝 | 伸缩缝 | 温度缝,将建筑物地面以上构件全部断开,基础不必断开,受温度变化影响小 | |
变形缝宽度20~30mm | |||
沉降缝 | 与伸缩缝相比,基础部分也要断开 | ||
宽度根据房屋层数定: 2~3层取50~80mm, 4~5层取80~120mm, 5层以上取>120mm | |||
防震缝 | 从基础顶面开始,沿房屋全高设置。(2019) | ||
烟道与通风道 |
3.墙体保温隔热
外墙的保温构造,按其保温层所在的位置不同分为单一保温外墙、外保温外墙、内保温外墙和夹芯保温外墙4种类型。
外墙外保温 | 构造 | 保温层:常用的外保温材料有膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS)、岩棉板、玻璃棉毡以及超轻保温浆料等 |
固定方式 | 不同的外保温体系,固定保温层的方法各不相同,有的采用粘贴的方式,有的采用钉固的方式,也可以采用粘贴与钉固相结合的方式 | |
面层 | 具有保护和装饰作用 | |
优点 | 一是外墙外保温系统不会产生热桥,因此具有良好的建筑节能效果。 | |
二是外保温对提高室内温度的稳定性有利。 | ||
三是外保温墙体能有效保护建筑物的主体结构,延长建筑物的使用寿命。 | ||
四是外保温墙体构造可用于新建的建筑物墙体,也可以用于旧建筑外墙的节能改造。 | ||
五是外保温有利于加快施工进度,室内装修不致破坏保温层。(2018) | ||
必须能满足水密性、抗风压以及抵抗温度变化带来的不利影响。同时,应考虑抵抗外界可能产生的外力 | ||
外墙内保温 | 保温板和空气层(防止保温材料变潮,提高墙体的保温能力)组成 | |
处理方法 | 保温层靠室内的一侧加设隔汽层 | |
在保温层与主体结构之间加设一个空气间层 | ||
薄弱部位 | ①内外墙交接处;②外墙转角部位;③保温结构中龙骨位置 | |
优点 | 一是施工时不用脚手架或高空吊篮,比较安全方便,不损害建筑物原有的立面造型,施工造价相对较低。 | |
二是由于绝热层在内侧,在夏季的晚上,墙的内表面温度随空气温度的下降而迅速下降,减少闷热感。 | ||
三是耐久性好于外保温,增加了保温材料使用寿命。 | ||
四是有利于安全防火。 | ||
五是施工方便,受风、雨天影响小。 | ||
缺点 | 一是保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。 | |
二是热桥保温处理困难,易出现结露现象。 | ||
三是占用室内使用面积。 | ||
四是不利于室内装修。 | ||
五是不利于既有建筑的节能改造。 | ||
六是保温层易出现裂缝。 | ||
容易引起开裂或产生“热桥”的部位有保温板板缝、顶层建筑女儿墙沿屋面板的底部、两种不同材料在外墙表面的接缝、内外墙之间丁字墙外侧的悬挑构件等部位 |
——近年真题考核情况——
【2020年】相对刚性基础而言,柔性基础的本质在于( )。
A. 基础材料的柔性
B. 不受刚性角的影响
C. 不受混凝土强度的影响
D. 利用钢筋抗拉承受弯矩
【2020年】设置圈梁的主要意义在于( )。
A.提高建筑物空间刚度
B.提高建筑物的整体性
C.传递墙体荷载
D.提高建筑物的抗震性
E.增加墙体的稳定性
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