一级建造师《建筑工程管理与实务》高频考点汇总.docx
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一级建造师《建筑工程管理与实务》高频考点汇总
O《建筑工程管理与实务》高频考点汇编O
1A410000建筑工程技术
1.建筑结构应具有以下几项功能:
安全性、适用性和耐久性。
2.安全性是在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。
3.建筑结构除了要保证安全外,还应满足适用性的要求,在设计中称为正常使用极限状态。
这种极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值,它包括:
①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观;②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;③在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。
超过这种极限状态会使结构不能正常工作,影响结构的耐久性。
4.在海洋环境中,氯盐会引起钢筋锈蚀。
5.大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于相关要求,但降低幅度不应超过两个强度等级,且设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20o
6.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。
7.从一般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度表中可以看出,要提高混凝土结构的设计使用年限,就要提高混凝土强度等级,降低水胶比。
8.可变作用(可变荷载或活荷载)在设计基准期内,其值随时间变化。
如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
9.平面为圆形的建筑其风压较方形或矩形建筑减小近40%。
所以在高层建筑中,常看到圆形建筑。
它不仅风压小,而且各向的刚度比较接近,有利于抵抗水平力的作用。
10.装修对结构的影响及对策包括:
①装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。
如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。
②在进行楼面和屋面装修时,新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有建筑装修构造做法荷载值。
如若超过,应对楼盖和屋盖结构的承载能力进行分析计算,控制在允许的范围内。
③在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。
如果实在需要,应该经原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。
④装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。
如果必须增加面积,使用方应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设计。
改建结构的施工单位也必须具有相应的施工资质。
⑤装修施工时,不允许在建筑内楼面上堆放大量建筑材料,如水泥、砂石等,以免引起结构的破坏。
⑥在装修施工时,应注意建筑结构变形缝的维护。
为了防止装修做法的开裂,最好还应设变形缝。
防震缝的宽度应满足相邻结构单元可能出现方向相反的振动而不致相撞的要求。
当房屋高度在15m以下时,其宽度也不应小于5cm。
建筑结构变形缝的装修构造,必须满足建筑结构单元的自由变形,以防结构的破坏。
11.混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。
12.框架结构的内力分析通常是用计算机进行精确分析。
常用的手工近似法是:
竖向荷载作用下用分层计算法;水平荷载作用下用反弯点法。
风荷载和地震力可简化成节点上的水平集中力进行分析。
13.在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载愈来愈大,起着控制作用。
筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
14.筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒和多筒结构等。
框筒为密排柱和窗下裙梁组成,亦可视为开窗洞的筒体。
内筒一般由电梯间、楼梯间组成。
15.拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力;悬索结构的主要承重结构是受拉的钢索;网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构,杆件主要承受轴向力,可能是拉力,也可能是压力;桁架结构由杆件组成,杆件只有轴向力,可能是拉力,也可能是压力;壳体结构属于空间受力结构,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。
16.混凝土结构的优点包括:
①强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用;②可模性好,适用面广;③耐久性和耐火性较好,维护费用低;④现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;⑤易于就地取材。
混凝土结构的缺点包括:
自重大,抗裂性较差,施工复杂,工期较长。
17.连续梁、板的受力特点是跨中有正弯矩,支座有负弯矩。
18.现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,一般均为多跨连续梁(板)。
连续梁(板)的内力计算是主要内容,配筋计算与简支梁相同。
内力计算有两种方法。
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。
19.根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010),水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、MIO、M15、M20、M25、M30;水泥混合砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、MIO、M15。
20.第一类软木地板适用于家庭居室,第二、三类软木地板适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。
21.板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm,板的支承长度不能小于规范规定的长度,板的保护层厚度一般为15〜30mm。
受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。
间距不宜大于250mm。
22.影响砖砌体抗压强度的主要因素包括:
①砖的强度等级;②砂浆的强度等级及其厚度;③砌筑质量,包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等。
23.当地基土质不均匀,房屋将引起过大不均匀沉降造成房屋开裂,严重影响建筑物的正常使用,甚至危及其安全。
为防止沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,沉降缝的基础必须分开。
24.土的天然含水量是指土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率。
25.施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定。
26.震害调查表明,框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;一般是柱的震害重于梁,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。
27.多层砌体房屋的抗震构造采取如下措施:
①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;②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;③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;④加强楼梯间的整体性等。
28.砌体结构的优点包括:
砌体材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好;材料经济,就地取材;施工简便,管理、维护方便。
砌体结构的应用范围广,可用作住宅、办公楼、学校、旅馆、跨度小于15m的中小型厂房的墙体、柱和基础。
29.电影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学校等的楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m。
30.在结构梁板与外墙连接处和圈梁处,由于结构的变形会引起外墙装修层的开裂,设计时应考虑分缝措施。
门窗与墙体结构的连接:
①门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。
在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
②金属保温窗的主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理,以提高金属框内表面的温度,达到防止结露的目的。
③隔声窗一般采取双层或三层玻璃。
为防止共振降低隔声效果,各层玻璃的空气层厚度应不同,且不能平行放置;所有接缝处应注意做成隔振的弹性阻尼构造。
③防火门窗应按防火规范要求制作,玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间,其窗应考虑自动泄压防爆功能。
31.厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。
32.硅酸盐水泥的代号为P・I、P・II,普通硅酸盐水泥的代号为P-0,粉煤灰硅酸盐水泥的代号为P・F,复合硅酸盐水泥的代号为P・Co
33.国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于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10ho
34.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。
如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。
因此,施工中必须使用安定性合格的水泥。
引起水泥体积安定性不良的原因有*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。
水泥熟料中所含的游离氧化钙或氧化镁都是过烧的,熟化很慢,在水泥已经硬化后还在慢慢水化并产生体积膨胀,引起不均匀的体积变化,导致水泥石开裂。
石膏掺量过多时,水泥硬化后过量的石膏还会继续与已固化的水化铝酸钙作用,生成高硫型水化硫铝酸钙(俗称钙矶石),体积约增大1.5倍,引起水泥石开裂。
35.在常用水泥的主要特性中,硅酸盐水泥的水化热大,普通水泥的水化热较大,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥的水化热均较小。
36.在大体积混凝土养护的温控过程中,其降温速率一般不宜大于2°C/do
37.在混凝土工程中,配制厚大体积的普通混凝土不宜选用硅酸盐水泥。
38.常用水泥的选用中规定在普通气候环境中的混凝土宜优先选用普通水泥,可使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。
39.高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
40.国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为带肋钢筋牌号后加E(例如:
HRB400E.HRBF400E)的钢筋。
该类钢筋除应满足以下的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同:
①钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;②钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;③钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
41.钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。
在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
42.钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。
其中,力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。
工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
43.碳是决定钢材性能的最重要元素。
建筑钢材的含碳量不大于0.8%,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。
当硅含量小于1%时,可提高钢材强度,对塑性和韧性影响不明显。
锭能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。
磷含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑性和韧性显著下降。
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。
44.砂的颗粒级配是指砂中大小不同的颗粒相互搭配的比例情况,大小颗粒搭配得好时砂粒之间的空隙最少。
砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起后总体的粗细程度,通常有粗砂、中砂与细砂之分。
在相同质量条件下,细砂的总表面积较大,而粗砂的总表面积较小。
45.混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。
非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。
活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH*起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。
46.和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。
和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
47.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、组成材料的性质、时间和温度等。
单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。
组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。
48.根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20士2笆,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。
49.影响混凝土强度的因素主要有原材料及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胶比,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包括搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。
50.混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。
它包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
51.混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水。
碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强度降低。
52.外加剂可按其主要使用功能分为以下四类:
①改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。
包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。
包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
③改善混凝土耐久性的外加剂。
包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
④改善混凝土其他性能的外加剂。
包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
53.石灰的技术性质包括:
①保水性好;②硬化较慢、强度低;③耐水性差;④硬化时体积收缩大;⑤生石灰吸湿性强。
54.建筑石膏的技术性质包括:
①凝结硬化快;②硬化时体积微膨胀;③硬化后孔隙率高;④防火性能好;⑤耐水性和抗冻性差。
55.花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。
56.装饰装修构造设计即建筑细部设计。
不同的装饰装修构造将在一定程度上改变建筑外观,因此装修构造必须解决:
①与建筑主体的附着;②装修层的厚度与分层、均匀与平整;③与建筑主体结构的受力和温度变化相一致;④为人提供良好的建筑物理环境、生态环境、室内无污染环境、色彩无障碍环境;⑤防火、防水、防潮、防空气渗透和防腐处理等问题。
57.天然大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。
一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站、办公楼、住宅等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。
由于其耐磨性相对较差,虽也可用于室内地面,但不宜用于人流较多场所的地面。
58.木材含水量大于纤维饱和点时,表示木材的含水率除吸附水达到饱和外,还有一定数量的自由水。
此时,木材如受到干燥或受潮,只是自由水改变,故不会引起湿胀干缩。
只有当含水率小于纤维饱和点时,表明水分都吸附在细胞壁的纤维上,它的增加或减少才能引起木材的湿胀干缩。
即只有吸附水的改变才影响木材的变形,而纤维饱和点正是这一改变的转折点。
59.由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。
因此,湿材干燥后,其截面尺寸和形状会发生明显的变化。
60.湿胀干缩将影响木材的使用,如:
干缩会使木材翘曲、开裂、接樨松动、拼缝不严。
湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其接近于与环境湿度相适应的平衡含水率。
61.普通平板玻璃的特性包括:
①良好的透视、透光性能;②隔声、有一定的保温性能,抗拉强度远小于抗压强度,是典型的脆性材料;③有较高的化学稳定性;④热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。
62.钢化玻璃的特性包括:
①机械强度高;②弹性好;③热稳定性好;④碎后不易伤人;⑤可发生自爆。
63.节能装饰型玻璃包括:
①着色玻璃;②镀膜玻璃;③中空玻璃;④真空
64.着色玻璃是一种既能显著地吸收阳光中热作用较强的近红外线,而又保持良好透明度的节能装饰性玻璃。
着色玻璃通常都带有一定的颜色,所以也称为着色吸热玻璃。
其特性有:
①有效吸收太阳的辐射热,产生“冷室效应”,可达到蔽热节能的效果;②吸收较多的可见光,使透过的阳光变得柔和,避免眩光并改善室内色泽;③能较强地吸收太阳的紫外线,有效地防止紫外线对室内物品颜色和品质造成影响;④具有一定的透明度,能清晰地观察室外景物;⑤色泽鲜丽,经久不变,能增加建筑物的外形美观。
66・中空玻璃的特性包括:
①光学性能好;②保温隔热、降低能耗;③防结露;④良好的隔声性能。
67.硬聚氯乙烯(PVC-U)管用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
68.塑料壁纸分类包括:
①纸基壁纸,即单色压花、印花压花、平光印花、有光印花;②发泡壁纸,即低发泡压花壁纸、发泡压花壁纸、发泡印花壁纸、高发泡壁纸;③特种壁纸,即耐水壁纸、防火壁纸、特殊装饰壁纸。
69.防水卷材主要包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材三大系列。
其中,沥青防水卷材是传统的防水材料,成本较低,但拉伸强度和延伸率低,温度稳定性较差,高温易流淌,低温易脆裂;耐老化性较差,使用年限较短,属于低档防水卷材。
70.建筑密封材料分为定型和非定型密封材料两大类型。
定型密封材料是具有一定形状和尺寸的密封材料,包括各种止水带、止水条、密封条等;非定型密封材料是指密封膏、密封胶、密封剂等黏稠状的密封材料。
71.防火涂料除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外,还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能,要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。
72.有机防火堵料在使用过程长期不硬化,可塑性好,容易封堵各种不规则形状的孔洞,能够重复使用。
遇火时发泡膨胀,因此具有优异的防火、水密、气密性能。
73.无机防火堵料无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度较高,能承受一定重量,又有一定可拆性。
有较好的防火和水密、气密性能.主要用于封堵后基本不变的场合。
74.平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。
大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样;规模小或精度高的独立项目或单位工程,可通过市政水准测控控制点直接布设建筑物施工控制网。
75.当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:
①变形量或变形速率出现异常变化;②变形量达到或超出预警值;③周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;④建筑本身、周边建筑及地表出现异常;⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
76.当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。
77.水准仪利用视距测量原理,可以测量两点间的水平距离D;经纬仪利用视距测量原理,可以测量两点间的水平距离。
和高差7m全站仪几乎是在同一瞬间内得到水平距离、高差、点的坐标和高程。
78.内摩擦角是土的抗剪强度指标,土力学上很重要的一个概念,是工程设计的重要参数。
在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准。
土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响。
79.土的可松性是挖填土方时,计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。
80.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。
必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定;避免突涌的发生。
81.管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。
管井井点设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易于维护。
适于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失,引起边坡塌
方及用轻型井点难以满足要求的情况下使用。
但管井属于重力排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗透系数较大(1.0-200.0m/d)o
82.基坑开挖,为保证挖掘部位地基土稳定,常用井点排水等方法降低地下水位。
在降水的同时,由于挖掘部位地下水位的降低,导致其周围地区地下水位随之下降,使土层中因失水而产生压密,因而经常会引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂。
为了防止这一情况的发生,通常采用设置井点回灌的方法。
83.雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;同时,应经常检査边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡,造成塌方。
84.基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。
85.填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性确定。
填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填,每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。
填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
填土应尽量采用同类土填筑。
86.应在基坑底普遍进行轻型动力触探的情形包括:
①持力层明显不均匀;②浅部有软弱下卧层;③有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;④勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
87.钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序中,当基坑不大时,打桩应逐排打设或从中间开始分头向四周或两边进行;对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打;当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打;当基坑较大时,宜将基坑分为数段,然后在各段范围内分别施打,但打桩应避免自外向内或从周边向中间进行,以避免中间土体被挤密,桩难以打入;或虽勉强打入,但使邻桩侧移或上冒;对基础标高不一的桩,宜先深后浅;对不同规格的桩,宜先大后小、先长后短,可使土层挤密均匀,以防止位移或偏斜。
88.钻孔灌注桩是指利用钻孔机械钻出桩孔,并在孔中浇筑混凝土(或先在孔中吊放钢筋笼)而成的桩。
根据工程的不同性质、地下水位情况及工程土质性质,钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩等。
除钻孔压浆灌注桩外,其他三种均为泥浆护壁钻孔灌注桩。
89.桩的入土深度的控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,以标高为主,贯入度作为参考;端承桩则以贯入度为主,以标高作为参考。
90.锤击沉桩法打桩宜采用“重锤低击,低锤重打”方式;灌注桩的沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇筑前测定。
91.锤击沉管灌注桩劳动强度大,要特别注意安全。
该种施工方法适于黏性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂石及杂填土层中使用,但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。
92.台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝。
每层混凝土要一次浇筑,顺序是先边角后中间。
93.对于大直径地脚螺栓,在混凝土浇筑过程中,应用经纬仪随时观测,发现偏差及时纠正.
94.在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土应泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
95.在大体积混凝土防裂技术措施中,大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值,里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。
及时覆盖保温保湿材料进行养护,并加强测温管理。
大体积混凝土浇筑宜釆用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。
96.砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。
多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌,宜
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