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文档简介
平法国家建筑标准设计
11G101-1原创解读讲座平法研究课题与C101-X及G101-X全系列通用设计及标准设计的创建者山东大学陈青来教授qlchen@平法系列国家建筑标准设计
荣获国庆60周年行业大奖2009年10月,中国勘察设计协会文件公布了“荣获全国工程勘察设计行业国庆60周年作用显著标准设计项目大奖名单”大奖评选是从历届全国优秀工程建设标准设计金奖项目中“优中选优”,共评选出10项大奖由陈青来教授全面创作,曾获全国工程建设标准设计金奖的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》系列国家建筑标准设计荣获大奖,且位于全国10项大奖首位全国工程勘察设计行业国庆60周年
作用显著标准设计项目大奖名单《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》系列《国家电网公司输变电工程通用设计》
《2001年200亿斤国家储备粮库通用图》
《时速350公里客运专线铁路无碴轨道后张法预应力混凝土双线简支
箱梁》《公路桥梁上部结构通用图》《建筑构造通用图集》《60kg/m钢轨12号单开道岔、混凝土岔枕及12、18号单开道岔转换
设备安装图集》《燃煤、燃气(油)锅炉房工程设计施工图》《建筑图集合订本3》《多层砖房抗震构造图集》已获大奖的国家建筑标准设计1.
03G101-1,适用于框架、剪力墙、框架—剪力墙、框支剪力墙结构;2.
03G101-2,适用于混凝土板式楼梯;3.
04G101-3,适用于现浇混凝土楼面板和屋面板;4.
04G101-4,适用于板式和梁板式筏形基础;5.08G101-5,适用于箱形基础和地下室结构;6.06G101-6,适用于独立基础、条形基础、桩基承台将陆续出版发行的中国建筑通用设计1.
C101-1,适用于框架、剪力墙、框架—剪力墙、框支剪力墙结构;(已出版)2.
C101-2,适用于混凝土板式楼梯;(已出版)3.
C101-3,适用于现浇混凝土有梁和无梁楼面及屋面板;
(2014年底出版)4.
C101-4,适用于板式和梁板式筏形基础;(2015年出版)5.C101-5,适用于箱形基础和地下室结构;(2015年出版)6.C101-6,适用于独立基础、条形基础、桩基承台
(2015年出版)已出版发行的
平法通用设计C系列与解读类著作C系列:混凝土主体结构平法通用设计C101-1
混凝土楼梯平法通用设计C101-211G101-1、-2、-3解读系列:
平法国家建筑标准设计11G101-1原创解读
平法国家建筑标准设计11G101-2原创解读
平法国家建筑标准设计11G101-3原创解读将陆续出版发行的
全国答复类著作陈青来教授:全国平法讲座现场提问答复讲座内容的三条主线1.
讲授结构与构造的功能2.
解析伪科学的构造设计3.推出科学用钢技术方法主线贯穿批判伪科学的理论依据一、恩格斯:“伟大的阶级,正如伟大的民族一样,无论从哪方面学习,都不如从自己所犯的错误中学习来得快。”二、学习的基本属性,是对未知事物的认识。对未知事物的认识,应当有两个维度:
●第一维度:理解、吸收、掌握、遵循,达到学以致用;
●第二维度:质疑、反思、批判、否定,能够改革创新;
●我国教育体制长期封闭了认识事物的第二维度,使学生学者强于模仿,而严重丧失了创新能力。
全国高等教育界热烈讨论的“钱学森之问”:“为什么中国的大学在1949年后没有产生一个世界级的原创性思想家或有创见的科学家?”
“长期封闭科学认识第二维度是我国初等、中等和高等教育的严重失误”论点,是山东大学陈青来教授关于“钱学森之问”理论解答的核心内容。建筑结构界存普遍在五个方面的问题1.未充分掌握结构的功能与概念;2.未充分掌握构件的功能与概念;3.未充分掌握构造的功能与概念;4.未充分掌握材料的功能与概念;5.未充分掌握与结构、构件、构造、材料密切相关的抗震与非抗震概念平法的基础理论
平法创新建立了解构理论,以其作为平法设计规则与构造规则的基础理论。结构理论与解构理论的区别
1.结构理论从部分到整体、从微观到宏观、从个性到共性,建立科学概念体系;解构理论从整体到部分、从宏观到微观、从共性到个性,建立科学规则体系。二者互逆。2.科学概念体系从一层次推导出下一层次概念,二者通常仅需为充分条件,可由意识推测存在;科学规则体系从一层次导引出下一层次规则,二者则应为充分必要条件,必须由存在决定意识。3.结构理论建立的科学概念体系可进行争论,对概念的认识、理解不同可据理争辩;解构理论建立的科学规则体系则不进行争论,因此使规则具有科学性是建立规则体系的重中之重。■混凝土结构设计规范、抗震设计规范对钢筋计算的影响、平法原理讲解
●我国规范在抗震规定方面存在三大问题,这三大问题导致中国已经建成的所有钢筋混凝土楼房均未满足抗震要求。1.框架柱的安全隐患。规范为了抗震,严格规定了钢筋的连接区和非连接区,非连接区是地震破坏的重灾区,规范严格要求钢筋不准在重灾区范围连接,这方面规范是对的,但规范竟然把混凝土给漏掉了,每层框架柱的柱顶(梁底)部位是地震灾难的重灾区,就在这个重灾区混凝土留了施工缝。柱顶梁底留施工缝的做法是非抗震做法,施工缝是混凝土的连接位置,比柱身薄弱。规范只顾了钢筋忘记了混凝土,而钢筋混凝土结构是两种材料构成的,且地震发生时都是混凝土先被挤碎,钢筋随后被压屈,结构便破坏了。续A:混凝土结构设计规范、抗震设计规范对钢筋计算的影响、平法原理讲解2.剪力墙的安全隐患。剪力墙抵抗地震冲击力时,左右反复晃动,晃动时一侧边缘承受巨大拉力,同时另一侧边缘承受巨大压力,反复轮换。规范为了保证剪力墙地震时不被破坏,严格规定设置边缘构件抗拉和抗压,就是这最关键的边缘构件存在安全隐患。边缘构件里的钢筋地震时为足强度受拉或足强度受压,但规范却未禁止采用搭接连接,这种错误的搭接方式无法足强度受力,规范严格限制不能在框架柱受力最大处搭接,但在剪力墙边缘构件中找不到“受力较小处”,结果造成全国已建成建筑的剪力墙边缘构件统统采用接触性搭接连接,地震发生时剪力墙无法满足抗震受力要求,所有的抗震措施统统实效。续B:混凝土结构设计规范、抗震设计规范对钢筋计算的影响、平法原理讲解3.框架梁的安全隐患。抗震必须做到“三强三弱”,其中就有“强锚固弱杆件”,即框架梁纵筋的锚固一定要强,确保地震发生时锚固可靠,故严格规定框架梁下部纵筋锚固长度必须满足抗震锚长并过柱中线5d。如此严格的规定,却把混凝土忘了。柱两侧框架梁下部钢筋配置很密,两侧梁底筋向柱支座中锚固时互相插空,结果成了一块“钢板”,混凝土根本浇不下去,只能在一层紧并钢筋的上面沾一沾,下面沾一沾,粘结强度连50%都不到,锚固力不到设计要求的一半,地震发时钢筋很容易被拉出,虚假的“强锚固”原形毕露,框架梁被轻易破坏。续C:抗震框架柱、剪力墙、框架梁
各自存在安全隐患的根源●三大安全隐患的根源,一是忽略了钢筋混凝土结构的混凝土材料,二是错误钢筋的搭接连接方式。
搭接连接最早在1951年从前苏联引进(前苏联援建工程),但其连接为“捆绑式”搭接,将两根钢筋重叠一段用粗铁丝密密匝匝地捆起来。捆绑搭接的实质是不需混凝土粘结强度传力的特殊机械连接,我国将其演变成接触性搭接连接,搭接范围仅用三道细铁丝固定,大错特错。全世界没有这种搭接方式,如果不做密匝捆绑,必须将两根搭接钢筋保留一英寸净距,让混凝土完全握裹钢筋,以实现最高粘结强度,通过混凝土把力传过去。接触搭接使混凝土无法完全握裹钢筋,不仅传力效果低于60%,且在构件中形成一条通缝,造成安全隐患。受力钢筋平法构造原则●1、主要功能原则——由主要功能决定构造方式●2、足强度锚固原则——受力钢筋必须足强度锚固●3、足强度连接原则——受力钢筋必须足强度连接●4、全包裹混凝土原则——受力钢筋必须被混凝土全包裹●5、非接触搭接原则——受力钢筋必须采用非接触搭接●6、非接触锚固原则——受力钢筋必须采用非接触锚固●7、配筋不重叠原则——构造加强筋与普通筋不重叠设置●8、界内锚固原则——非常规支承构件按常规支承构件锚固●9、能通则通原则——有连通条件则应连通减少连接锚固●10、结构抗震整体性原则——必须确保抗震结构的整体性
构造原理提示一:分清本体构造与节点构造1、将钢筋混凝土结构构造分为“本体构造”和“节点构造”两大部分。明确分为两部分的工程意义之一,是解决错把本体构造当成节点构造的问题。2、关于本体构造的关键点:本体构造指单一构件本体的构造,具体构造包括:①纵向钢筋延伸长度(截断点);②纵向钢筋连接位置和连接方式;③横向钢筋设置范围;④横向钢筋构造形式;⑤纵向钢筋、横向钢筋的本体加强构造,如剪力墙边缘位置加强(暗柱、端柱及框支梁),剪力墙楼层位置加强(暗梁),主梁在次梁交叉部位加强(附加箍筋或吊筋)等。3、关于“名义构件(伪构件)”的概念:名义构件为非独立构件,如剪力墙边缘暗柱、端柱、暗梁、边框梁等,其实质为构件本体边缘或特定部位加强构造,与节点连接构造完全不同。
构造原理提示二:分清节点主体与节点客体4、掌握“节点构造”的关键,为根据构件与构件之间的支承关系,判断与节点关联的两构件中何构件为节点主体,何构件为节点客体,如基础支撑柱,基础为节点主体柱为节点客体;柱支承梁,柱为节点主体梁为节点客体;主梁支承次梁,主梁为节点主体次梁为节点客体;梁支承板,梁为节点主体板为节点客体。5、关于节点主体构件:节点属于节点主体构件,节点主体构件的功能是支承节点客体构件;任何情况下节点主体构件的纵向钢筋和横向钢筋必须完全贯通节点,节点混凝土标号与主体构件混凝土标号相同。6、关于节点客体构件:节点不属于客体构件,节点客体构件的钢筋根据其与节点主体的关联强度来决定;节点客体构件在节点内的锚固构造与本体构造以节点边缘分界。
构造原理提示三:节点外形与相应连接方式7、根据节点外形特点:分为宽主体节点、宽客体节点、等宽度节点、单侧同面节点。节点客体构件纵筋在宽主体节点内锚固效果最好,而在宽客体节点内的锚固效果较差。8、①当为宽主体节点时,客体构件的纵筋锚入或贯通节点,而箍筋通常不需要进入节点;②当为宽客体节点时,客体构件纵筋锚入或贯通节点,且应设置节点内附加箍筋约束节点之外的纵筋;③当为等宽度节点时,客体构件纵筋锚固将与主体构件纵筋发生冲突,应将两构件外侧纵筋科学分层避免钢筋冲突;等宽度节点客体构件的纵筋锚固应遵循“高可靠度”原则在主体构件纵筋内侧锚固可靠度高,走外侧应设附加箍筋配合且可靠度较低;④当为单侧同面节点时,客体构件与主体构件的同面一侧纵筋发生冲突,应采用适宜的锚固或贯通方式合理解决单侧钢筋冲突。
构造原理提示四:节点的常规与非常规配合9、节点主体与客体的常规配合。节点主体与客体的常规配合,属于具有普遍性的构造。例如:框架梁与框架柱常规配合、连梁与剪力墙常规配合、次梁与主梁常规配合;屋面框架梁与柱顶常规配合;等等。10、节点主体与客体的非常规配合。节点主体与客体的非常规配合,属于具有特殊性的构造或称为跨界构造。跨界节点客体的锚固构造取决于节点主体与何种构件常规配合,即按常规配合的节点客体构件的锚固构造。例如,多跨框架梁与剪力墙的连接属于非常规配合,由于剪力墙常规配合的构件是连梁,所以该框架梁与剪力墙的连接锚固构造应按连梁,而不应按在框架柱中的锚固构造。
构造原理提示五:跨界节点与节点刚性11、特殊情况:①互为主体节点(如井字梁的交叉部位);②互为客体节点(如独立基础与条形基础相连);③主客体条件换位节点(主要涉及支承关系不定节点);④相邻但非相连节点;⑤跨界节点(如框架梁与剪力墙连接);等等。12、根据构件在
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