一建房屋建筑方向实务第一章重点

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1、41第一章建筑结构与构造1.1建筑结构工程的可靠性1.1.1建筑结构工程的安全性(1)结构的功能要求(安全性)、(适用性)、(耐久性)。(概括为结构可靠性)(2)两种极限状态(承载力极限状态)和(正常使用极限状态)。承载能力极限状态包括:结构构件或连接强度超过而破坏结构或其一部分作为刚体而失去平衡在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏(3)结构构件的基本受力形式包括(拉伸)、(压缩)、(弯曲)、(剪切)、(扭转)(4)Pij=2EI/L2临界力的影响因素:压杆的材料、压杆的截面形状与大小、压杆的长度、压杆的支承情况。当柱的一端固定一端自由时,L0=2L;两端铰支时,L 0=L;一端固定,一端饺支时

2、,L 0=0.7 L;两端固定时,L 0=0.5L。长细比是影响临界力的综合因素1.1.2建筑结构工程的适用性(1)正常使用极限状态包括:正常使用条件下产生的过度变形,导致影响正常使用或建筑外观构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽在动力荷载作用下结构或构件产生过大振幅(2)悬臂梁端部最大位移f=ql4/8EI影响因素:荷载、材料性能、构件截面、构件跨度1.1.3建筑结构工程的耐久性(1) 设计使用年限分类1 5年 临时性结构2 25 易于替换的结构构件3 50 普通房屋和构筑物4 100 纪念性建筑和特别重要的建筑1.2建筑结构平衡技术(1)防止构件(或机械)倾覆的要求:M(抗)(1.21.5)M(

3、倾)(2)基本烈度:该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。设防烈度:大体为设计基准期超越概率为10%的地震烈度。抗震设防的基本思想和原则:小震不坏,中震可修,大震不倒建筑物的抗震设计依据其使用功能的重要性可分为甲类、乙类、丙类、丁类四个设防类别,大量的建筑物属于丙类。(3)抗震构造措施多层砌体房屋的破坏部位主要是强身,楼盖本身破坏较轻。 采取措施设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身的破坏,并改善其抗震性能,提高延性设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强了房屋的整体性,改善了房屋的抗震性能,提高了抗震能力加强墙体的连接,楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接加强楼梯间的整体性框

4、架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。采取的措施:把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固、避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋锚固适当加密。(4)防震缝的宽度应满足相邻结构单元可能出现方向相反的的振动而不至相撞的要求。当房屋建筑高度在15m以下时,其宽度也不应小于5cm(5)混合结构体系 (6层以下) 框架结构体系(15层以下)剪力墙体系(30米以下) 框架-剪力墙结构(1020层)筒体结构(

5、3050层)混合结构体系:纵墙的设置主要是为了满足房屋的刚度和整体性要求,其优点是房屋的开间相对大些,使用灵活。横墙承重方案主要是楼板直接支承在横墙上,横墙是主要承重墙。其优点是房屋的横向刚度大,整体性好,但平面使用灵活性差。剪力墙体系:剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为38米。当剪力墙的厚度大于140mm应采用双层双向配筋,钢筋直径不小于8mm。桁架结构体系:同样高跨比的屋架,当上下弦成三角形时,弦杆力最大;当上弦节点在拱形线上时,弦杆内力最小。屋架高跨比一般为1/61/8.网架结构:网架的高度主要取决于跨度,腹杆的角度以45为宜,网架的高度与短跨之比一般为1

6、/15.拱形结构:按照结构的组成和支承方式,可分为三铰拱,两铰拱和无铰拱。拱脚必须能可靠的传承水平推力。1)推力由拉杆承受2)推力由两侧框架承受悬索结构:索的垂度一般为跨度的1/30.1.3建筑结构构造要求1.3.1结构构造要求(1)对于有明显流幅的钢筋,其性能基本指标有(屈服强度)、(延伸率)、(强屈比)、(冷弯性能)(2)影响钢筋混凝土粘接强度的主要因素有(混凝土的强度)、(保护层的厚度)、(钢筋之间的净间距)(3)极限状态设计在实际中采取的措施 1)一般情况下在计算杆件内力时,对荷载标准值乘以一个大于1的系数,称荷载分项系数 2)在计算构件的抗力时,将材料的标准值除以一个大于1的系数,称

7、材料的分项系数 3)对安全等级不同的建筑结构,采用一个重要性系数进行调整(4)适筋梁的破坏为塑性破坏,少筋和超筋梁为脆性破坏适筋梁破坏:阶段拉区的混凝土达到ft,混凝土开裂阶段钢筋应力刚达到屈服此阶段是承载力极限状态计算的依据(5)影响梁斜截面受力性能的主要因素剪跨比和高跨比混凝土的强度等级腹筋(箍筋和弯起钢筋统称为腹筋)的数量为防止斜截面破坏,采取措施限制梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土强度等级因素适当配置箍筋,并满足规范的构造要求当上述两项措施不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。(6)当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算。当按沿短边方向受力的单向板计算时,

8、应沿长边方向布置足够数量的构造筋。(7)连续梁(板)的内力计算:连续梁(板)的内力计算是主要内容,配筋计算与简支梁相同。主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算。连续梁、板的受力特点是,跨中正弯矩、支座负弯矩。(8)梁的截面高度一般按跨度来确定,宽度一般是高度的1/3。纵向受力筋宜选用HRB335、HRB400钢筋,直径1025mm,钢筋的净间距不应小于25mm,也不应小于直径。梁、板的混凝土的强度等级一般采用C20以上。(9)现在最常用是水泥砂浆、水泥混合砂浆1、水泥砂浆是水泥+砂+水组成的拌合物,有时也会加入一定量的外加剂(如防水剂防冻剂早强剂等,主要看做什么用)这种

9、拌合物强度在上述几种同配合比情况下强度最高。一般用于外墙粘贴墙砖、内墙清光等;2、水泥混合砂浆是由水泥砂浆+石灰或石膏等材料组成的拌合物,这种拌合物强度次于水泥砂浆,主要用于内墙抹灰等。水泥砂浆:可以在建筑物任何部位使用;混合砂浆:只能在干燥的环境中使用(例:基础部位就不易用)当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆尚未硬结,以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取0.(10)砌体的轴压试验弹性阶段,个别砖块上出现初始裂缝,出现裂缝时的荷载为0.50.7极限荷载个别砖块的裂缝陆续发展成少数平行于加载方向的小段裂缝,此时的荷载不到极限荷载的0.8倍小段裂缝较快沿竖向发展成上下贯通整个试件的

10、纵向裂缝,试件被分割成若干个小柱,直到试件破坏影响砖砌体抗压强度的主要因素:砖的强度等级;砂浆的强度等级及厚度;砌筑质量,包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员技术水平(11)影响允许高厚比的主要因素:砂浆强度;构件类型;砌体种类;支承约束条件、截面形式;墙体开洞、承重和非承重。(12)墙体的构造措施主要包括(伸缩缝)、(沉降缝)、(圈梁)伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开。圈梁宜连续的设在同一水平面上,并形成封闭状。钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h240mm时,其宽度不宜小于2/3h。圈梁高度不应小于120mm,纵向钢筋不应少于410,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋的间

11、距不应大于300mm。(13)钢结构的连接方法有(焊缝连接)、(铆钉连接)、(螺栓连接)梁腹板通常用加劲肋来加强腹板的局部稳定性,梁翼缘的局部稳定一般通过限制板件的宽厚比来保证。一般焊缝处留出3050mm暂不涂装。全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷检验,超声波探伤不能对缺陷做出判断时,采用射线探伤。安装柱时,每节柱的定位轴线须从地面控制轴线直接引上。钢结构的柱、梁、屋架等主要构件安装就位后,须立即进行校正、固定。由工厂处理的构件摩擦面,安装前复验抗滑移系数,合格后方可安装。1.3.2建筑构造要求(1)室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料。平台的耐火极限不小于1h,楼梯

12、段的耐火极限应不低于0.25h。在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设门槛。高程建筑 疏散楼梯最小净宽度 医院病房楼 1.3 居住建筑 1.1 其他建筑 1.2(2)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形楼梯。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm.(3)住宅套内的楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m,当两侧有墙时,不应小于0.90m。套内的楼梯的踏步宽度不应小于0.22m,高度不应大于0.2

13、0m,扇形踏步转角距扶手边0.25m,宽度不应小于0.22m。梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时,应适量增加宽度。(4)2h(高度)+b宽度=600620mm 梯段踏步数 (318)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2米,梯段净高不应小于2.2米。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。双面弹簧门应在可视高度部门装透明安全玻璃,旋转门、电动门和大型门的邻近应另设平开疏散门(修订)(5)当外墙为内保温时,在窗过梁、结构梁板与外墙连接处和圈梁处产生冷桥现象,引起室内墙面结露,

14、在此装修时,应采取相应措施;如外墙为外保温,不存在此类现象。(6)窗台低于0.80m,应采取防护措施。门窗框与墙体的连接,接缝处避免刚性接触,采用弹性密封材料,在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。(7)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。(8)散水的宽度宜为6001000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200300mm。散水的坡度可为3%5%,当散水采用混凝土时,宜按2030m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽2030mm,缝内填弹性膨胀防水材料。内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间

15、加设垂直防潮层。水平防潮层做在墙体内,高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(0)以下60mm处。(9)轻型砌块墙在高度3m处设置钢筋混凝土圈梁,交接和转角处应设置钢筋混凝土构造柱,并沿高度方向每500mm加不少于两根直径6mm、长度1000mm(10)各类屋面的面层均应采用非燃烧体材料,但一、二级耐火等级的基层上可采用高聚物改性沥青防水卷材。高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋顶时,应设上屋面的人孔和外墙爬梯。(11)在整体类屋面设计时,应注意在结构产生负弯矩的地方和变形缝后浇带的地方,为防止楼层面的开裂,做分缝处理。为减少振动传声,应在楼面面层与楼板之间和墙接合处加弹性阻尼

16、材料隔绝振动传声。存放食品、食料或药物的房间,其存放物有可能与地面直接接触者,严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料。幼儿园建筑中的乳儿室、活动室、寝室及音体活动室宜采用暖性、弹性地面。幼儿园的通道应为防滑地面。卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面。不发火(防爆)面层采用的碎石选用大理石、白云石或其他石料加工而成,并以金属或石料撞击时不发生火花为合格;砂应采用质地坚硬、表面粗糙,其粒径0.155mm,含泥量不大于3%,有机物的含量不大于0.5%;水泥应选用普通硅酸盐水泥,其强度不应小于42.5级;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂

17、质。(12)开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m。窗台低于0.8m时,应采取防护措施。(13)防火门、防火窗的耐火等级甲、乙、丙三级。其耐火极限:1.2h、0.9h、0.6h。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。在设置防火墙确实有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不得小于3h;当采用不包括背火温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其眷恋两侧应设独立闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。(14)吊杆的长度超

18、过1.5m时,应设置反支撑或钢制转换器,增加吊顶的稳定性。吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm。龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱。(修订)大面积吊顶或吊顶应力集中处应设置分缝,留缝处龙骨和面层均应断开。对振动传声,应在吊杆与结构连接之间、四周墙之间设置弹性阻尼材料,减少或隔绝振动传声。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁吊装在吊顶工程的龙骨上。(15) 墙体裱糊工程:新建建筑物混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆旧墙面裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%,木材的基层含水率不得大于12%。涂饰工程:新建建筑混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗

19、碱封闭底漆旧墙面涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%,木材的基层含水率不得大于12%。水性涂料涂饰工程的施工环境温度535C之间。1. 建筑工程材料2.1建筑结构材料的技术性能与应用2.1.1水泥的性能和应用(1)通用硅酸盐水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。(2)初凝时间从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需要的时间;终凝时间从水泥加水拌合至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需要的时间。国家标准规定,六大常用水泥的初凝

20、时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。(3)水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多,或者水泥粉磨时石膏掺量过多,引起水泥体积安定性不良。游离氧化钙对水泥体积安定性的影响可用煮沸法检验,测试方法可用试饼法或雷氏法。由于游离氧化镁及过量石灰膏对水泥体积安定性的影响不便于检验,故国家标准对水泥中氧化镁和三氧化硫含量做了限制。(4)国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥3天和28天的抗压、抗折强度来确定水泥的强度等级。(5)其他技术要求包括标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。若使用活性骨料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中的碱含量不大于

21、水泥重量的0.6%或由双方协商确定。(6)硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(抗冻性好、耐热性差、耐蚀性差、干缩性小)矿渣水泥(水化热小、抗冻性差、耐热性好、耐蚀性好、干缩性大、泌水大、抗渗差)火山灰水泥(水化热小、抗冻性差、耐热性差、耐蚀性好、干缩性大、抗渗性好)2.1.2钢材的性能和应用(1) 低碳钢(0.6%) 低合金钢(10%) 碳素钢质量等级以磷、硫杂质含量的多少,分为A、B、C、D级。碳素结构钢(Q195、Q215、Q235、Q275)一般为结构和工程用钢,适用于生产各种型钢、钢板、钢筋、钢丝。优质碳素结构钢钢材按冶金质量等级分为优质钢、高级优质钢(牌号后加“A”)和特级优质钢(牌号后加“

22、E”)。优质碳素钢一般用于生产预应力混凝土钢丝、钢绞线、锚具及高强度螺栓、重要结构钢铸件。低合金高强度结构钢,质量等级分为A、B、C、D、E五级。牌号有Q345、Q390、Q420、Q460。主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋,广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中,特别适用各种重型结构、高层结构、大跨度结构和桥梁工程。(2)钢板分为厚板(4mm)和薄板(4mm)钢筋混凝土主要受力钢筋(HRB335、HRB400)国家标注规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋,带肋钢筋牌号后加E。满足要求:钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25钢筋屈服强度实测值与标准值之比不大于1.30钢筋最大力总伸长

23、率不小于9%(3)不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。(4)钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。力学性能包括(拉伸性能)(冲击性能)(疲劳性能)等。工艺性能包括(弯曲性能)、(焊接性能)。钢材拉伸性能指标包括(屈服强度)、(拉伸强度)、(伸长率)。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据,强屈比是评价钢材使用可靠性的一个参数。钢材的塑性指标用伸长率表示。条件屈服强度以发生残余变形0.2%原标距长度时的应力作为屈服强度。(5)碳:含碳量不大于0.8%,随着含碳量的增加,钢材强度和硬度提高,塑性和韧性下降。含碳量超过0.3%时,可焊性显著下降。碳增加钢材的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性

24、。硅:含量小于1%时,可提高钢材强度,对塑性和韧性影响不明显。硅是我国钢筋用钢材的主加合金元素。锰:消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时提高钢材强度。磷:有害元素之一。磷含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑性和韧性显著下降。特别是温度越低,对塑性和韧性的影响越大,从而显著加大钢材的冷脆性,也使钢材的可焊性显著下降。磷可提高钢材的耐磨性和耐蚀性,在低合金钢中配合其他元素作为合金元素使用。硫:有害元素。降低钢材的各种机械性能。硫化物造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹,形成热脆现象。硫使钢材的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性均降低。氧:有害元素。降低钢材的机械性能,特别是韧性。

25、氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点使钢材的可焊性变差。氮:氮对钢材性质的影响与碳、磷相似,会使钢材强度提高,塑性特别是韧性显著下降。碳当量Ceq的允许偏差0.03%。2.1.3混凝土的性能和应用(1)一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的1.52.0倍为宜。粒径在4.75mm以下骨料成为细骨料。混凝土用砂要求洁净、有害杂质少。砂中所含的泥块、淤泥、云母、有机物、硫化物、硫酸盐等,都会对混凝土性能产生不利的影响,要控制其含量。重要工程混凝土用砂,应进行碱活性检验、(2)粒径大于5mm的骨料为粗骨料。粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。对于

26、混凝土实心板,可允许采用最大粒径达1/3板厚的骨料,但最大粒径不得超过40mm.对于采用泵送的混凝土,碎石的最大粒径应不大于输送管径的1/3,卵石的最大粒径不应大于输送管径的1/2.5.碎石和卵石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标两种方法表示。用于制作粗骨料的岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5.粗骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石块。重要工程混凝土所使用的碎石或卵石,应进行碱活性检验。(3)对于设计使用年限为100年的结构混凝土,氯离子含量不得超过500mg/L;对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,氯离子含量不得超过350mg/L。(4)外加剂的掺量一般不大于水泥质量的5%(

27、特殊情况除外)。各类具有室内使用功能的混凝土外加剂中释放的氨量必须不大于0.10%(质量分数)(5)活性矿物掺合料:粉煤灰、粒化高炉矿渣 、硅灰、沸石粉等。非活性矿物掺合料:磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等。(6)和易性:包括流动性、黏聚性、保水性。坍落度或坍落扩展度作为流动性指标,对于坍落度小于10mm的干硬性混凝土,采用维勃稠度试验测定稠度。黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料性质、时间和温度。(7)混凝土立方体抗压强度:制作边长150mm的立方体试件,在标准条件(温度202C,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,

28、测得的抗压强度值。用fcu表示。混凝土立方体抗压标准强度:标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。用fcu,k表示。混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度划分的,C30表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPafcu,k35MPa。轴心抗压强度:采用150mm150mm300mm棱柱体作为标准试件。结构设计中,混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度,跟符合工程实际。混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/101/20,随着混凝土强度等级的提高,比值有所降低。采用立方体劈裂抗拉试验来测定混凝土的劈

29、裂抗拉强度fts,并可换算得到混凝土的轴心抗拉强度fs。影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括:水泥强度与水灰比、骨料的种类、质量和数量、外加剂和掺合料。生产工艺方面的因素:搅拌和振捣、养护的温度和湿度、龄期。(8)混凝土的变形分为荷载型变形和非荷载型变形。非荷载型变形:化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形。荷载变形:短期荷载作用下的变形。长期荷载作用下的变形(徐变)(9)混凝土的耐久性包括:抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及钢筋的锈蚀。抗渗性:直接影响抗冻性和抗侵蚀性,分为P4、P6、P8、P10、P12,由密实度和内部孔隙的大小和构造抗冻性:F10

30、、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250、F300九级,F50以上的称为抗冻混凝土碳化(中性化):(10)改善混凝土拌合物流变性能:各种减水剂、引气剂、泵送剂等调节混凝土凝结时间、硬化性能:缓凝剂、早强剂、速凝剂等改善混凝土耐久性:引气剂、防水剂、阻锈剂等改善混凝土其他性能:膨胀剂、防冻剂、着色剂等含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构;含硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂,严禁用于办公、居住等建筑工程。几种外加剂复合使用时,应注意不同品种外加剂之间相容性及对混凝土性能的影响。2.1.4石灰、石膏的性能和应用(1)工地上的“灰”指石灰、石膏、水泥。欠火石灰使

31、用前可用筛除去,过火石灰使用前陈伏2周。生石灰(块灰)不能直接用于工程,使用前需要进行熟化。石灰的硬化包括:干燥结晶和碳化。石灰性质:保水性好、硬化慢强度低、耐水性差、硬化时体积收缩大、生石灰吸湿性强。 除调成石灰乳作粉刷外,不宜单独使用,工程中常掺入砂、纸筋、麻刀等材料减小收缩,并节约石灰。(2)建筑石膏和高强石膏的主要成分均为(CaSO41/2H2O),建筑石膏为(CaSO41/2H2O)石膏的技术性质:凝结硬化快、硬化时体积微膨胀、硬化后孔隙率高、防火性能好、耐水性抗冻性差。石膏制品在遇火灾时,二水石膏将脱出结晶水,吸热蒸发,并在制品表面形成蒸汽幕和脱水物隔热层,可有效减少火焰对内部结构

32、的危害。石膏的物理力学性能指标:细度、初凝时间、终凝时间、抗折强度、抗压强度。建筑石膏储存3个月后,强度降低30%左右。储期超过3个月或受潮的石膏,需经检验后才能使用。高强石膏(CaSO41/2H2O)无水石膏水泥宜用于室内,主要用作石膏板或其他制品,也可用于室内抹灰。高温煅烧石膏适宜用作地板,也称为地板石膏。2.2建筑装饰装修材料的特性与应用2.2.1饰面石材和建筑陶瓷的特性和应用(1)花岗石属酸性硬石材,SiO2含量常在60%以上,不耐火。技术要求包括:规格尺寸允许偏差、平面度允许偏差、角度允许偏差、外观质量和物理性能。吸水率0.60(一般用途) 压缩强度100Mpa(一般用途) 0.40

33、(功能用途) 131Mpa(功能用途)弯曲强度8.0Mpa(一般用途) 8.3Mpa(功能用途)(2)天然大理石属碱性中硬石材,除少数大理石(汉白玉、艾叶青),绝大多数大理石只能用于室内。技术要求包括:规格尺寸允许偏差、平面度允许偏差、角度允许偏差、外观质量和物理性能。其中物理性能的要求为:体积密度应小于2.3g/cm3,吸水率不大于0.50%,干燥强度不小于50.0mpa,弯曲强度不应小于7.0mpa,耐磨度不小于10,镜面板材的镜向光泽度不低于70光泽单位。(3)人造饰面石材:水泥型人造石材、聚酯型人造石材、复合型人造石材、烧结型人造石材、微晶玻璃型人造石材。(4)瓷质砖(吸水率0.5%)炻瓷砖(0.5%吸水率3%)细炻砖(3%吸水率6%)炻质砖(6%吸水率10%)陶质砖(吸水率10%)釉面内墙砖(吸水率10%,但不大于21%) 陶瓷墙地砖(吸水率28mm及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接接头。(3)大体积混凝土浇筑时,方案可选择整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑。混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边一端向另一端进行。混凝土采用振捣棒振捣,在振动界限以前对混凝土进行二次振捣。大体积

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