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Código fuente de MATLAB para el problema de supresión

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Las juntas de construcción se refieren a las juntas formadas entre el concreto vertido primero y luego el concreto vertido debido a requisitos de diseño o necesidades de construcción. Las juntas de construcción no son verdaderas "costuras", sino que existe una superficie de unión entre el hormigón vertido posteriormente y el hormigón vertido primero, llamada junta de construcción.

Dado que la superficie de la junta formada por el vertido de hormigón es propensa a varios peligros ocultos y problemas de calidad, diferentes proyectos estructurales requieren un tratamiento cuidadoso de las juntas de construcción.

Conocimientos sobre las juntas de construcción

1. ¿Qué son las juntas de construcción?

Juntas constructivas: juntas que se dejan entre unidades constructivas por necesidades de organización constructiva. Las juntas de construcción no son verdaderas "costuras", sino que existe una superficie de unión entre el hormigón vertido posteriormente y el hormigón vertido primero, llamada junta de construcción.

2. ¿Cómo diseñar juntas de construcción?

La ubicación de las juntas de construcción debe establecerse en partes de la estructura donde la fuerza de corte sea pequeña y fácil de construir, y debe cumplir los siguientes requisitos: las juntas horizontales deben dejarse en las columnas y las juntas verticales deben dejarse en vigas, losas y muros.

(1) Las juntas de construcción deben dejarse en la superficie superior de los cimientos, debajo de la viga o soporte de la viga de la grúa, encima de la viga de la grúa y debajo de la tapa de la columna del piso sin vigas.

(2) Para vigas de sección grande integradas con la losa del piso, las juntas de construcción deben dejarse 20 mm ~ 30 mm por debajo de la parte inferior de la losa del piso. Cuando haya un soporte de viga debajo de la losa, conserve la parte inferior del soporte de viga.

(3) Para losas unidireccionales, las juntas de construcción deben dejarse en cualquier posición paralela al lado corto de la losa.

(4) Las losas de piso con vigas primarias y secundarias deben verterse a lo largo de la dirección de las vigas secundarias y las juntas de construcción deben dejarse dentro de 1/3 del claro de las vigas secundarias.

(5) Las juntas de construcción en la pared deben dejarse dentro de 1/3 del espacio del dintel de la abertura, o en la intersección de las paredes verticales y horizontales.

(6) Las juntas de construcción de las escaleras deben dejarse a 1/3 de la huella.

(7) Las juntas de construcción de la pared de la piscina deben dejarse en la pared vertical de la piscina 200 mm ~ 500 mm más alta que la superficie del fondo de la piscina.

(8) Las juntas de construcción deben establecerse de acuerdo con los requisitos de diseño para estructuras complejas, como pisos tensionados en dos direcciones, concreto en masa, arcos, armazones, almacenes, cimientos de equipos y marcos rígidos multicapa.

3. Problemas frecuentes

Los agregados de concreto se concentran en las juntas de construcción, el concreto está crujiente, el concreto viejo y el nuevo están obviamente injertados y el agua se filtra por los huecos.

4. Proponer algunas medidas específicas.

1. Método para raspar la superficie de las juntas verticales

Una vez que el hormigón esté finalmente fraguado, se debe quitar el deflector y cincelar la superficie con un hacha o un poste de acero para Retire las piedras sueltas. En este momento, la resistencia del hormigón es muy baja y es fácil perforar entre 20 y 30 mm de profundidad. Al verter hormigón por segunda vez, las superficies de las juntas se deben enjuagar previamente con agua a presión y se debe cepillar la lechada de cemento simple durante el vertido para mejorar la fuerza de mordida.

2. Método de adición de agregado grueso

El mayor volumen de la placa de la viga conduce a un mayor espesor de la junta retenida, y la capa de lechada superficial y la capa de sangrado son correspondientemente más gruesas. hacer construcción El procesamiento de costuras es más difícil. Si el efecto de raspar la lechada superficial o la vibración secundaria no es bueno, se puede utilizar el método de espesar el agregado y la grava clasificada se puede espolvorear en la lechada y hacerla vibrar nuevamente para evitar la concentración de piedras. De esta manera, los agregados pueden ser uniformes al verter concreto en un volumen mayor en las juntas, la lechada de cemento no se perderá y la resistencia no se reducirá. También puede mejorar la fuerza de unión y la fuerza de mordida del nuevo y. interfaces antiguas.

3. Método de eliminación de lechada

Cuando el volumen de hormigón es pequeño, el método sencillo es utilizar una llana de hierro para raspar la capa superficial de lechada, la profundidad es menor. de < 25 mm y excavar franjas puede mejorar la calidad de unión de las juntas de construcción horizontales y es beneficioso para la combinación de concreto nuevo y viejo.

4. Desarrollo secundario de métodos de vibración

Aprovecha el tiempo y realiza una vibración secundaria después del fraguado inicial del hormigón y antes del fraguado final para eliminar las piedras caídas y los lodos flotantes. Revuelva nuevamente para combinar y hacerlo más uniforme y denso. La práctica demuestra que la revibración es una de las medidas eficaces.

5. Al continuar vertiendo hormigón en las juntas de construcción, se deben cumplir los siguientes requisitos:

(1) La resistencia a la compresión del hormigón vertido no debe ser inferior a 1,2 MPa. .

(2) Sobre la superficie de hormigón endurecido, se debe eliminar la película de cemento, las piedras sueltas y la capa de hormigón débil, humedecer completamente y enjuagar, y no se debe acumular agua. En otras palabras, es necesario quitar la piel de la leche para revelar una superficie rugosa y ligeramente arenosa.

(3) Antes del vertido, las juntas de construcción horizontales deben pavimentarse con una capa de mortero de cemento con un espesor de 10 mm ~ 15 mm, y la proporción de mezcla es la misma que la del mortero en concreto.

(4) El hormigón debe vibrarse con cuidado para garantizar que el hormigón nuevo y el viejo estén bien combinados.

(5) Al diseñar estructuras de hormigón impermeables, se debe considerar la disposición de las barras de acero y el espesor de la pared para facilitar la construcción y garantizar la calidad de la construcción.

(6) El hormigón impermeable se debe verter de forma continua, dejando la menor cantidad de juntas de construcción posible. Cuando sea necesario dejar juntas de construcción, se deben observar las siguientes normas: En primer lugar, no se deben dejar juntas de construcción en la placa inferior y en la placa superior, y no se deben dejar juntas de construcción longitudinales en el arco inferior y el arco superior. 2. No deben quedar juntas de construcción verticales en la pared. Las juntas de construcción horizontales no deben dejarse en el lugar donde la fuerza cortante y el momento flector son mayores o en la intersección de la placa base y la pared lateral, sino que deben dejarse en la pared a no menos de 300 mm por encima de la superficie de la placa base. . Cuando hay una abertura en la pared, la distancia entre la junta de construcción y el borde de la abertura no debe ser inferior a 300 mm. La junta de construcción horizontal en la junta de la pared del arco debe dejarse entre 150 mm y 300 mm por debajo del arco (. losa) línea de unión de la pared Construcción del arco primero y la pared después La costura se puede dejar en la línea del arco, pero se debe prestar atención al refuerzo de las medidas de impermeabilización. La superficie del agua de las juntas debe fijarse con cinta impermeable y recubrirse con revestimiento impermeable y mortero. En tercer lugar, no se deben dejar juntas de construcción en los cimientos de equipos bajo la acción de energía.

(7) Para paredes con una altura superior a 2 m, se deberá utilizar tubo de cuerda o tolva vibratoria para la descarga.

Tiras post-fabricadas

Definición

Para evitar grietas dañinas que pueden ocurrir en estructuras de hormigón armado coladas in situ debido a temperaturas desiguales y retracciones. , de acuerdo con las especificaciones de diseño o construcción De acuerdo con los requisitos, se deben establecer juntas de construcción temporales en las posiciones correspondientes de las losas (incluidos los pisos de cimentación), paredes y vigas para dividir temporalmente la estructura en varias partes. Después de que los componentes internos se contraigan, se verterá hormigón para las juntas de construcción durante un período de tiempo para conectar la estructura en un todo. La cinta post-moldeada es una medida eficaz para resolver las diferencias de asentamiento y reducir la tensión de contracción, y se utiliza ampliamente en ingeniería.

La posición y la distancia de la cinta post-fundido se determinan mediante cálculos de diseño. El ancho suele ser de 800 ~ 1200 mm para simplificar la construcción y evitar la concentración de tensiones. Las cintas post-fundido deben instalarse en áreas con requisitos de impermeabilización. y se deben considerar las paradas de agua. La estructura del cinturón; el establecimiento de la posición del cinturón post-molde también debe considerar los diferentes factores de consumo de medidas como el nivel de resistencia del concreto en el cinturón post-molde; debe ser un nivel más alto que la estructura original.

Función

1. Resolver diferencias de liquidación. La estructura y los cimientos del edificio de gran altura y el podio están diseñados como un todo, pero las dos partes se desconectan temporalmente de la cinta de post-vertido durante la construcción. Una vez completada la construcción de la estructura principal y la mayor parte del asentamiento (más del 50%), se vierte la parte de conexión de hormigón para conectar los pisos alto y bajo en un todo. Al diseñar la cimentación, se deben considerar los diferentes estados de tensión en las dos etapas y se debe verificar la resistencia por separado. Después de conectarlos en un todo, se debe considerar en el cálculo la fuerza interna adicional causada por la diferencia de asentamiento posterior. Este método requiere un buen suelo de cimentación y el asentamiento de la casa se puede completar básicamente durante el período de construcción. Al mismo tiempo, se pueden tomar las siguientes medidas de ajuste: (1) Ajustar la diferencia de presión. El edificio principal tiene una gran carga, por lo que la base general se utiliza para reducir la presión del suelo y se aumenta la profundidad de entierro para reducir la presión adicional. La parte inferior utiliza una base de vigas transversales poco profundas para aumentar la presión del suelo, de modo que la carga del suelo sea mayor. Los asentamientos de los pisos superior e inferior están cerca uno del otro. (2) Ajuste la diferencia horaria. Primero se construye el edificio principal. Una vez que el asentamiento está básicamente completo y es básicamente estable, luego se construye el edificio del podio, de modo que el asentamiento en el período posterior es básicamente el mismo. (3) Ajuste la diferencia de altura. Después del cálculo del asentamiento, la elevación del edificio principal se estableció ligeramente más alta y la elevación del podio se estableció ligeramente más baja, y la diferencia de asentamiento entre los dos se reservó para que las elevaciones reales de los dos fueran consistentes.

2. Reducir los efectos de la contracción por temperatura. El hormigón fresco se encoge a medida que se endurece, y las estructuras construidas se expanden cuando se calientan y se encogen cuando se enfrían. La mayor parte de la contracción del endurecimiento del hormigón se completará dentro de los primeros 1 o 2 meses después de la construcción, y el impacto de los cambios de temperatura en la estructura es frecuente. Cuando se restringe su deformación, se producirán tensiones térmicas dentro de la estructura y, en casos severos, aparecerán grietas en los componentes. Durante la construcción de listones post-fabricados, en edificios largos se colocan juntas con un ancho de 700 a 1000 mm cada 30 a 40 metros, y las barras de acero en las juntas se superponen o se doblan rectas. Después de abandonar la cinta de post-colado, el hormigón puede contraerse libremente durante el proceso de construcción, lo que reduce en gran medida la tensión de contracción. La mayor parte de la resistencia a la tracción del hormigón se puede utilizar para resistir el estrés térmico y mejorar la capacidad de la estructura para resistir los cambios de temperatura. El tiempo de residencia de la cinta después del moldeado generalmente no es inferior a un mes, durante el cual se puede completar una deformación por contracción del 30% al 40%. Cuando el tiempo de vertido de la correa post-fundido es bajo (pero debe ser a una temperatura positiva), se puede utilizar cemento u hormigón mezclado con trazas de polvo de aluminio. Su grado de resistencia debe ser un grado superior al del componente para evitarlo. Grietas entre el hormigón nuevo y viejo, provocando puntos débiles.

La zona posterior al vertido del edificio se divide en el área de asentamiento de la zona posterior al vertido, la zona de contracción de la zona posterior al vertido y la zona de temperatura de la zona posterior al vertido. Se utiliza para resolver el asentamiento diferencial. del edificio principal de gran altura y el podio de poca altura, así como la contracción y deformación del hormigón armado, como la reducción del estrés térmico. Este tipo de correa post-moldeada generalmente tiene múltiples funciones de unión de deformación. Al diseñar, una función debe ser la principal y otras funciones deben complementarse. La correa post-molde es una junta reservada en todo el edificio, incluidos los cimientos y L: parte de la estructura (la junta es muy ancha, por eso se llama "banda"). Una vez completada la estructura principal y rellenada con hormigón el cinturón posterior al vertido, esta "costura" ya no existirá. Esto no sólo soluciona el asentamiento diferencial del edificio principal de gran altura y el podio de poca altura durante la construcción. toda la estructura, pero también logra el propósito de no establecer juntas de deformación permanente.

Por lo general, en el diseño, lo escribimos en la descripción general del diseño estructural. El enfoque es el siguiente: la correa post-fundido utiliza hormigón que compensa la contracción mezclado con agentes de expansión. El hormigón curado en agua durante 14 días es mayor o igual al 0,015%. El refuerzo de la placa de la viga intermedia del cinturón post-moldeado se debe aumentar en un 20%. El cinturón post-moldeado se debe verter con concreto expandido con un grado de resistencia más alto que el concreto adyacente 60 días después de que se complete la estructura principal y la construcción. el asentamiento es estable.

Ciclo de construcción:

En términos generales, se refiere a un solo proyecto o proyecto unitario que constituye activos fijos en un proyecto de construcción, desde la inauguración formal hasta la finalización según los documentos de diseño. hasta la finalización aceptación Todo el tiempo requerido para la entrega. El período de construcción, el costo del proyecto y la calidad del proyecto se consideran los tres objetivos principales de la gestión de proyectos de construcción y son indicadores importantes para evaluar los beneficios económicos y sociales de los proyectos de construcción.

Ciclo de construcción:

Se refiere a la relación entre la escala total de construcción y la escala anual de construcción. Refleja el tiempo promedio requerido para que un país, una región o una industria complete la escala total de construcción. También refleja la velocidad de construcción y los procedimientos para concentrar mano de obra, materiales y recursos financieros durante el proceso de construcción. Como indicador importante para examinar la eficiencia de la inversión, se puede expresar mediante la inversión total y la inversión anual. Es decir:

Período de construcción (años) = inversión total/inversión anual.

También se puede expresar por el número total de proyectos y el número de terminaciones anuales, es decir, el período de construcción (año) = el número total de proyectos/el número de terminaciones anuales.

Período de construcción razonable

Es un proyecto de construcción en condiciones normales de construcción, mediante tecnología y gestión de construcción razonables, uso razonable y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales, para que los inversores y proyectos El plazo para que cada unidad participante obtenga beneficios económicos satisfactorios. El período de construcción razonable está limitado por muchos factores objetivos, como la exploración de recursos, la selección del sitio, la selección y el suministro de equipos, la cooperación en la calidad del proyecto, la preparación de la producción, etc.

Período de construcción fijo:

Bajo ciertas condiciones económicas y sociales, el departamento administrativo de construcción formula y anuncia el estándar de tiempo para la construcción del proyecto dentro de un período de tiempo determinado. Existen ciertas leyes y regulaciones con respecto a los períodos fijos de construcción. Tiene importancia rectora para determinar el ciclo de construcción de proyectos de construcción específicos, representa un ciclo de construcción razonable y refleja el nivel de construcción y gestión de diferentes proyectos de construcción en el país, región o departamento dentro de un cierto período de tiempo.

Período del contrato:

Bajo la guía de un período de construcción fijo, el período de construcción es determinado en el contrato por ambas partes del contrato de construcción del proyecto después de una oferta o negociación basada en el condiciones de construcción del proyecto. Una vez tasado el plazo del contrato, éste será vinculante para ambas partes y estará protegido y restringido por la Ley de Contratos Económicos Nacionales.

Cuota de período de construcción:

Se refiere al tiempo fijo requerido para un proyecto de construcción o proyecto individual desde que se inicia la construcción hasta que se completa y entrega todos los documentos de diseño. La cuota de período de construcción es una obra básica para fortalecer la gestión de proyectos de construcción y tiene carácter legal, universal y científico. Legalidad significa que la cuota del período de construcción es un estándar objetivo para evaluar el período de construcción del proyecto y un medio necesario para el macrocontrol del período de construcción. La cuota del período de construcción será formulada y emitida por el departamento administrativo de construcción o el departamento de gestión industrial pertinente autorizado. Como documento normativo que determina la duración de los proyectos de construcción y los contratos de construcción, ninguna unidad o individuo tiene derecho a modificarlo o interpretarlo sin el consentimiento del departamento competente. La ejecución y supervisión del período de construcción también están sujetas a la gestión diaria por parte. el departamento emisor o el departamento autorizado. Universalidad significa que la preparación de las cuotas del período de construcción se basa en las condiciones y procedimientos normales de construcción e integra la tecnología de la construcción y el nivel de gestión de la mayoría de las empresas, por lo que es ampliamente representativa significa que en la formulación y revisión de las cuotas del período de construcción, se utiliza la ciencia; Métodos y medios de estadística, medición y cálculo. En la etapa inicial de la construcción, la cuota del período de construcción se utiliza principalmente como base para organizar la construcción de acuerdo con un período de construcción razonable en la evaluación, la toma de decisiones y el diseño del proyecto, y también se puede utilizar como base para determinar el período de construcción cuando preparar resúmenes de diseño y documentos de diseño preliminares. Tiene un papel rector en la preparación del diseño de la organización de la construcción, el contrato de inversión del proyecto, la licitación del proyecto y la evaluación de la duración del contrato.

Además, también se puede utilizar como base para recompensas y sanciones durante el período de finalización, liquidación del proyecto y ajuste de precios.

Coste del proyecto:

Es un término general y colectivo, que tiene diferentes significados en distintas ocasiones. Puede referirse al costo del proyecto de construcción, al costo del proyecto de construcción e instalación, u otros significados correspondientes.

Costo unitario:

El costo del proyecto por cantidad unitaria se calcula en función de la capacidad de producción o el número de funciones implementadas una vez completado el proyecto. Los ejemplos incluyen el costo por kilómetro de ferrocarril y el costo por kilovatio de capacidad de generación.

Inversión estática:

Se refiere al valor temporal del coste calculado en base al precio unitario de los elementos constructivos en un determinado año y mes de referencia al elaborar el coste estimado. Incluyendo el incremento de costos que pueda resultar de errores en las cantidades del proyecto. No incluye mayores inversiones en años futuros debido a factores de riesgo como aumentos de precios, así como gastos por intereses de inversión incurridos debido a la migración temporal.

Inversión dinámica:

Se refiere a la inversión total estimada requerida para completar un proyecto de construcción, incluyendo la inversión estática, la inversión requerida por factores como aumentos de precios y los pagos estimados de intereses de inversión.

Gestión de costos del proyecto:

Utilizando los principios y métodos de la ciencia y la tecnología, bajo el principio de objetivos unificados y cada uno asumiendo sus propias responsabilidades, con el fin de asegurar los beneficios económicos del proyecto. proyecto de construcción y los intereses de todas las partes involucradas Todas las actividades comerciales y actividades organizativas relacionadas con los derechos económicos, los costos del proyecto de construcción y los precios del proyecto de construcción e instalación se llevan a cabo de acuerdo con políticas y leyes objetivas durante todo el proceso y de manera integral.

Gestión completa del costo del proyecto;

Con el fin de garantizar los beneficios de inversión de los proyectos de construcción, todas las actividades comerciales y organizativas relacionadas con el costo del proyecto se llevan a cabo desde el estudio de viabilidad hasta el estudio complementario. diseño, Ampliar el diseño preliminar, el diseño del plano de construcción, la contratación, la construcción, la puesta en servicio, la finalización, la puesta en servicio, las cuentas finales y la evaluación posterior durante todo el proceso de construcción del proyecto.

Cálculo razonable del costo del proyecto:

Adopte métodos de cálculo científicos y bases de precios realistas, promueva la optimización del diseño a través del análisis y la comparación de costos y garantice que se determine el costo esperado del proyecto de construcción. a un nivel razonable, incluido el control de los costos reales dentro del rango de error permitido de los precios esperados.

Control efectivo de los costos del proyecto:

En todo el proceso de gestión de costos del proyecto, se deben tomar medidas desde todos los aspectos para utilizar racionalmente los recursos, gestionar los costos y garantizar que los costos esperados sean razonablemente determinado. Básicamente, el costo real del proyecto de construcción se controla dentro del rango de error permitido del costo esperado.

Gestión dinámica del costo del proyecto;

La estimación, la estimación, la base de fijación de precios utilizada en el presupuesto y el control de la determinación del costo del proyecto se basan en cambios en el tiempo y el mercado y pueden adaptarse a los cambios. en el tiempo y en el mercado La tendencia real objetiva garantiza que los costos reales del proyecto de conducción y vivienda estén dentro del rango de error permitido del costo esperado, asegurando que los precios del proyecto de construcción e instalación sean justos y razonables.

Cuota de mano de obra:

Se refiere al estándar de consumo de mano de obra necesario para producir una determinada cantidad de productos calificados o completar una determinada cantidad de trabajo bajo determinadas tecnologías de producción y condiciones de organización de la producción. Las cuotas de mano de obra se dividen en cuotas de horas de trabajo y cuotas de producción según diferentes expresiones. La relación es: cuota de horas de trabajo x cuota de producción = 1.

Índice de estimación de presupuesto:

Se refiere a los estándares de consumo de mano de obra, materiales y maquinaria con base en el presupuesto estándar de diseño general, y la unidad de medida es 100 metros cuadrados. Los indicadores presupuestarios son más completos que las cuotas presupuestarias y son la base para preparar estimaciones presupuestarias de diseño preliminar.

Índice de estimación:

Es una cuota que se utiliza para elaborar estimaciones de inversión y calcular las necesidades de inversión durante la etapa de estudio de viabilidad de las propuestas de proyectos y la preparación de los escritos de diseño.

Indicador de diez mil yuanes:

Se basa en una carga de trabajo de construcción e instalación de 10.000 yuanes para formular estándares de consumo de mano de obra, materiales y maquinaria.

Otras cuotas de costos directos:

Se refiere a la cantidad que no tiene que ver con los productos individuales producidos por la construcción, instalación y construcción, pero que es necesaria para que la empresa produzca. todos los productos y mantener la operación y gestión de la empresa para cumplir con los estándares necesarios.

Tabla de valoración unitaria:

Es un documento que determina los costos directos de los subproyectos unitarios de construcción e instalación en forma tabular. Por ejemplo, determine los costos directos como costos de mano de obra, costos de materiales, costos de uso de maquinaria de construcción, etc. necesarios para la producción de 10 m3 de hormigón armado o la instalación de cierto tipo de equipo fresador.

Estimación de inversión:

Se refiere a todo el proceso de toma de decisiones de inversión consistente en estimar el monto de inversión de un proyecto de construcción en base a datos existentes y ciertos métodos.

Estimación de diseño:

Se refiere al cálculo aproximado del costo del proyecto con base en los requisitos de diseño durante la etapa de diseño preliminar o diseño ampliado.

Presupuesto del plano de construcción:

Es un documento que determina el costo presupuestario de un proyecto de instalación de construcción. Una vez completado el diseño del plano de construcción, se basa en el plano de construcción. sobre la cuota presupuestaria, estándares de costos y Se compilan los precios presupuestados para trabajadores, materiales y equipos de maquinaria en la región.

Liquidación del proyecto:

Se refiere al negocio de liquidación en el que la empresa constructora entrega el proyecto terminado al contratista o cobra los ingresos por el precio del proyecto del proyecto terminado.

Cuenta final de terminación:

Es un documento que refleja los resultados de construcción del proyecto terminado, es la base para evaluar su efecto de inversión, es la base para manejar la entrega y aceptación, y es la base para el componente importante del informe de aceptación de finalización.

Costo del proyecto de construcción:

Generalmente se refiere al costo total de la construcción de un proyecto, es decir, la reproducción planificada de los activos fijos del proyecto de construcción (proyecto) y los de una sola vez. costo de formar la cantidad mínima de capital de trabajo y. Se compone principalmente de costos de construcción e instalación, costos de compra de equipos y herramientas, y otros costos de construcción del proyecto.

Costo del proyecto de construcción e instalación:

En la construcción de un proyecto, la compra de equipos y herramientas no crea valor, pero el proyecto de construcción e instalación es una actividad productiva que crea valor. Por tanto, en la composición de la inversión en proyectos, la inversión en proyectos de construcción e instalación es relativa. Como expresión monetaria del valor de un proyecto de construcción e instalación, también se le llama costo del proyecto de construcción e instalación.

Cuota:

En las actividades de producción y operación, en base a determinadas condiciones técnicas y organizativas, estipula la cuantificación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para completar un determinado producto calificado ( o trabajo) estándar. Es una herramienta de gestión económica y la base de la gestión científica. La cuota es científica, jurídica y popular.

Nivel de cuota:

Se refiere al procedimiento de cambio de consumo de cuota de mano de obra, materiales, maquinaria, etc. dentro de un período determinado (como el intervalo de revisión).

Día de trabajo:

La unidad de cálculo que representa el tiempo de trabajo. Generalmente, ocho horas se consideran una jornada laboral estándar y la jornada laboral de un empleado suele denominarse día laboral, independientemente de las horas reales trabajadas por el empleado durante la jornada laboral.

Parte triangular del edificio

Comúnmente conocida como muro transversal externo

El muro dispuesto a lo largo del eje corto del edificio se llama muro transversal, y el muro externo transversal se llama generalmente llamado hastial. Los edificios antiguos suelen tener frontones, que se utilizan principalmente para separarlos de las casas vecinas y prevenir incendios.

Hay tres formas de frontones. Una es la forma de espiga, que es simple y práctica, y el costo de reparación no es alto, por lo que es muy utilizada por la gente. En segundo lugar, la forma de las orejas tiene líneas hermosas y cambia mucho. De hecho, está inspirado en la forma de los antiguos sombreros oficiales, lo cual es muy prometedor. Debido a que se asemeja a las orejas de una olla de hierro, se la conoce comúnmente como pared de la oreja de una olla de hierro (olla). Los muros Hu'er se utilizan ampliamente no sólo en los frontones de los salones ancestrales, sino también en las residencias de la gente común. Edificios como el Mianlun Guild Hall tienen frontones típicos de Huer. El tercer tipo es ondulado. La forma es ondulada, prestando atención a la simetría, y los altibajos son en su mayoría de tres niveles. De hecho, es una deformación de la pared de la oreja de la olla, que se parece más a un antiguo sombrero oficial y básicamente no es usado por la gente. En edificios más grandes, aparece en parcelas junto con frontones en forma de espiga y frontones en forma de oreja, y es particularmente llamativo.

Existe un proverbio que dice que "las puertas a dos aguas definitivamente harán daño a la gente": esto se debe a que las vigas principales de las casas tradicionales chinas están construidas sobre frontones, y los frontones suelen ser muros de carga. Si se abre la puerta en la pared, la capacidad de carga de la pared se reducirá y existe el riesgo de que se caiga la viga principal.

Algunos datos básicos

1. Consumo de hormigón y consumo de acero de edificios residenciales ordinarios:

1. Edificios residenciales de mampostería de varios pisos:

Acero reforzado 30KG/m2

Hormigón 0,3-0,33 metros cúbicos/metro cuadrado

2. Estructura multicapa

Acero reforzado 38-42kg/cuadrado metro

Hormigón 0,33-0,35 metros cúbicos/metro cuadrado

3. Piso pequeño de gran altura 11-12

Acero reforzado 50-52 kg/metro cuadrado

Hormigón 0,35 metros cúbicos/metro cuadrado

4. Piso 17-18 de gran altura

Acero armado 54-60 kg/metro cuadrado

Hormigón 0,36 metros cúbicos/metros cuadrados

5, altura 30 H=94 metros

Acero reforzado 65-75 kg/metro cuadrado

Hormigón 0,42-0,47 metros cúbicos/metro cuadrado

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6. H=90 metros en el piso 28 de un apartamento con servicios de gran altura.

Refuerzo 65-70 kg/metro cuadrado

Concreto 0,38-0,42 metros cúbicos/metro cuadrado

7. Se encuentra entre residencias de mampostería de varios pisos y edificios de gran altura entre los pisos 11 y 12.

Los datos anteriores están diseñados de acuerdo con las reglas de la zona de terremotos de 7 grados.

2. Los indicadores económicos del presupuesto de construcción de edificios residenciales ordinarios de varios pisos

1. Las puertas y ventanas exteriores (excluidas las puertas unitarias y las puertas de seguridad) representan entre el 0,20 y el 0,24 del área del edificio. .

2. El área de encofrado representa aproximadamente el 2,2 del área de construcción.

3. El área de enlucido exterior representa aproximadamente el 0,4 del área del edificio.

4. El área de enlucido interior representa el 3,8% del área de construcción.

3. Efecto constructivo

1. El volumen diario de enlucido de un yesero es de 35 metros cuadrados.

2. Un albañil coloca entre 1.000 y 1.800 ladrillos rojos al día.

3. Un albañil coloca entre 800 y 1.000 ladrillos huecos al día.

4. Baldosas cerámicas 15 metros cuadrados

5 El primer raspado es de 300 m2/día, el segundo raspado es de 180 m2/día y el tercer raspado es de 90 m2/día. .

IV.Datos básicos

1. El peso del hormigón es 2500KG/m3

2 El peso de las barras de acero por metro lineal es 0,00617 * d * d *. d.

3. El peso de la arena seca es de 1500KG/m3 y el peso de la arena húmeda es de 1700KG/m3.

4. El peso de la piedra es de 2200KG/m3.

5. Aproximadamente 525 ladrillos rojos por metro cúbico (espesor de pared)

6. Aproximadamente 175 por metro cúbico de ladrillos huecos.

7. La limpieza de arena del lado de la criba requiere 1,3 metros cúbicos de arena normal.

Vigas anulares

En edificios de mampostería, las vigas cerradas de hormigón armado se instalan en la mampostería a lo largo de la dirección horizontal para mejorar la rigidez espacial del edificio, aumentar la integridad del edificio, y mejorar La resistencia al corte y a la tracción de los edificios de mampostería previene daños al edificio debido al asentamiento desigual de los cimientos, terremotos u otras grandes cargas de vibración. Las vigas continuas de hormigón armado en la parte superior de los cimientos de la casa se denominan vigas de anillo de cimentación; las vigas de hormigón armado en la parte superior de la pared y cerca del piso se llaman vigas de anillo superior.

Debido a que la viga anular es una viga cerrada continua, se denomina viga anular.

Las vigas anulares son componentes de vigas de hormigón con refuerzo cerrado a lo largo de la dirección horizontal de la pared de mampostería en los aleros, partes superiores de ventanas, losas de piso, partes superiores de vigas de grúa o elevaciones superiores de cimientos de la casa.

Según las exigencias, las vigas anulares deben ser continuas y cerradas en un mismo plano horizontal. Sin embargo, cuando la viga anular está cortada por una abertura de puerta o ventana (como la abertura de una ventana de escalera), se debe agregar una viga anular a la parte superior de la abertura para reforzar la superposición. La longitud de superposición de las vigas anulares adicionales no debe ser inferior al doble de la diferencia de altura entre las dos vigas, ni debe ser inferior a 1000 mm.

Las vigas anulares suelen disponerse en muros de cimentación, cornisas y pisos, y su número y ubicación están relacionados con la altura, número de pisos, condiciones de cimentación e intensidad sísmica del edificio.

Columnas estructurales

Para mejorar el rendimiento sísmico de la estructura de mampostería de edificios de varios pisos, la especificación requiere que se instalen columnas de hormigón armado en lugares apropiados de la mampostería de la casa y conectado con vigas anulares para fortalecer la estabilidad del edificio. Estas columnas de hormigón armado suelen denominarse columnas estructurales. Las columnas estructurales no soportan principalmente cargas verticales, sino cargas de corte, sísmicas y otras cargas laterales.

Las columnas estructurales generalmente se instalan en la plataforma de descanso del hueco de la escalera, en la intersección de paredes verticales y horizontales, en las esquinas y en el medio de la pared, con una longitud de cinco metros. En los últimos años, para mejorar la capacidad de carga o la estabilidad de la estructura de mampostería sin aumentar el tamaño de la sección transversal, las columnas estructurales en la pared no solo se colocan en las esquinas y bordes de la pared del edificio, sino también en la pared. según sea necesario en el medio, y la viga anular debe colocarse en forma cerrada.

Desde una perspectiva de construcción, las columnas estructurales deben fundirse integralmente con vigas anulares, vigas de suelo y vigas de cimentación. En ingeniería estructural, se deben utilizar tirantes horizontales para conectarse a la pared de ladrillos. Cuando las columnas estructurales están en medio de un edificio, deben estar conectadas a barras de acero distribuidas.

Principios para el montaje de pilares estructurales

1) Debe basarse en el sistema estructural de mampostería

Los requisitos de tensión o estabilidad de las estructuras o componentes de mampostería, como Además de otros requisitos funcionales o estructurales, las columnas estructurales de hormigón coladas in situ deben instalarse en posiciones específicas de la pared;

2) Para casas de mampostería con grandes cargas en naves, alturas de pisos y más de 8 pisos, las columnas estructurales deben ser las siguientes: Configuraciones requeridas:

(1) Ambos extremos de la pared,

(2) A ambos lados de la abertura más grande,

(3) Las paredes verticales y horizontales de la casa en la unión,

(4) El espacio entre columnas estructurales no debe ser mayor a 4 M al considerar la tensión de las columnas estructurales de acuerdo con la pared compuesta, o cuando se considere que las columnas estructurales pueden mejorar la estabilidad de la pared; de lo contrario, no debe ser mayor que 1,5-2 veces y la altura de la pared 6 M, o de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

(5) Las columnas estructurales deben estar conectadas de manera confiable a las vigas anulares;

3) Las columnas estructurales deben instalarse en las siguientes situaciones:

(1) Insuficiente tensión o estabilidad Pilas de paredes pequeñas,

(2) Cuando el espesor de la pared debajo de una viga con una luz grande es limitado, se debe colocar debajo de la viga.

(3) Cuando la altura y el espesor del muro son relativamente grandes, como un muro autoportante o cuando la carga del viento es grande, se pueden colocar columnas estructurales en las partes apropiadas del muro para formar un muro con pilastras para cumplir con los requisitos de alta relación de espesor y capacidad portante. En este momento, el espacio entre las columnas estructurales no debe ser superior a 4 M, el espacio entre los puntos de apoyo transversales de las columnas estructurales a lo largo de la altura no debe ser superior a 30 y el refuerzo de las columnas estructurales debe cumplir con los requisitos de tensión horizontal.

La finalidad de la construcción de columnas es garantizar la estabilidad del muro y está relacionada con las vigas.

(1) Para mejorar el rendimiento sísmico de la estructura de mampostería de edificios de varios pisos, la especificación requiere que se instalen columnas de hormigón armado en lugares apropiados de la mampostería de la casa y se conecten con anillos. vigas para mejorar la estabilidad del edificio. Estas columnas de hormigón armado suelen denominarse columnas estructurales.

(2) En edificios de mampostería de varios pisos, la función de la mampostería de ladrillo dentro del marco inferior es generalmente fortalecer la conexión entre las paredes longitudinales, porque las columnas estructurales y sus paredes y dientes longitudinales y transversales adyacentes conecte, coloque 2 (6) barras de unión cada 500 mm a lo largo de la altura de la pared, y las barras de unión en cada lado se extienden hacia la pared más de 100 mm. Durante la construcción general, primero se colocan los muros de ladrillo y luego se vierten las columnas de concreto. Esto puede aumentar la combinación de muros transversales y aumentar la capacidad de carga de corte de la mampostería entre un 10% y un 30%. Aunque la tasa de aumento no es alta, puede inhibir significativamente el agrietamiento de las paredes y limitar la aparición de grietas. Las columnas estructurales y las vigas anulares trabajan juntas para separar y encerrar la mampostería de ladrillo. Cuando se producen grietas en la mampostería, pueden obligarlas a estar dentro de un rango cerrado y no expandirse más. Aunque la mampostería tiene grietas, puede limitar su dislocación, mantener su capacidad de carga y compensar la energía de vibración, lo que hace menos probable que colapse prematuramente. Como componente de carga vertical, la estructura de mampostería tiene más miedo de colapsar al suelo durante un terremoto, lo que provoca el colapso de pisos y techos horizontales. Las columnas estructurales pueden prevenir o retrasar el tiempo de colapso para reducir las pérdidas. La conexión entre columnas estructurales y vigas anulares también puede desempeñar un papel similar a una estructura de marco, y el efecto es muy obvio.

En estructuras de mampostería, su función principal es formar un todo junto con las vigas anulares, mejorar el comportamiento sísmico de la estructura de mampostería, reducir y controlar las fisuras en los muros y mejorar la resistencia de la mampostería.

En una estructura de marco, su función es que cuando el muro de relleno excede el doble de la altura o se abre un agujero relativamente grande sin soporte en el medio, la rigidez longitudinal será débil y las columnas estructurales necesitarán ser configurado para fortalecer la pared y evitar que la carrocería se agriete.

Muro de corte

Nombre de entrada en chino: Muro de corte

Nombre de entrada en inglés: Muro de corte

En una casa o estructura Muros que soportan principalmente cargas de viento o cargas horizontales causadas por terremotos. Prevenir daños estructurales por corte. También conocidos como muros resistentes al viento o muros sismorresistentes y muros estructurales. Muro de corte plano dividido y muro de corte cilíndrico. Los muros de corte planos se utilizan en estructuras de hormigón armado, estructuras de losas elevadas y sistemas de forjados sin vigas. Para aumentar la rigidez, resistencia y resistencia al colapso de la estructura, los muros de corte de hormigón armado pueden colarse en el lugar o prefabricarse parcialmente. El muro de corte moldeado in situ se fabrica al mismo tiempo que las vigas y columnas circundantes, lo que garantiza una buena integridad.

Los muros de corte tubulares se utilizan en edificios de gran altura, estructuras imponentes y estructuras suspendidas, rodeadas por tabiques de salas de ascensores, escaleras, salas de equipos y salas auxiliares. El muro tubular es un muro de hormigón armado moldeado in situ con mayor rigidez y resistencia que los muros de corte planos y puede soportar cargas horizontales más grandes.

[Editar este párrafo] Categorías de muros de corte:

En términos generales, según el tamaño, número y disposición de los orificios en el muro de corte, los muros de corte se dividen en los siguientes tipos:

Muro integral

Cuando las puertas y ventanas no tienen huecos o solo tienen unos pequeños huecos, se puede ignorar la existencia de los huecos. Este muro de corte es un muro de corte integral.

Cuando la suma de las áreas de abertura de puertas y ventanas no exceda el 15% del área lateral del muro de corte, y la distancia libre entre las aberturas y la distancia libre de la abertura al muro es mayor que el tamaño del lado largo de la abertura, es integral.

Pared integral con pequeñas aberturas

El tamaño de las aberturas de puertas y ventanas es mayor que el de toda la pared. En este momento, se han producido momentos de flexión locales en las ramas de la pared. Este tipo de muro se llama muro entero con pequeñas aberturas.