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    万科深圳区域标准层含钢量分析及控制措施.ppt

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    万科深圳区域标准层含钢量分析及控制措施.ppt

    深圳区域高层标准层含钢量分析及控制措施,万创技术部20080724,含钢量演变过程,前言,达成目标,样本数量与方法,-延续;提出问题解决问题,-科学、大量、检验,-合理、低值、分类控制,03-05:粗旷,仅高层、多层;不分产品类型;高不分区;结构未细分 05-07:部分细分;定性分析;建筑面积为准;合同控制;体型、实用率、构造未细分 08:定量分析、确定计价原则、确定关键五要素,确定3大类7个关键要素:地区、建筑、结构;具体的后面详细论述确定合理的含钢量,9城市43个项目六类产品共计65个样本数统计,120次试算比较结合投诉(裂缝?不同产品转化?)确定基本要素采用统计、归类、估算、软件PKPM计算及造价软件进行分析,1、影响因素分析2、合理含钢量3、控制措施,提纲,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,列出可能的影响因素,采取科学分析,筛选出关键因素,地区:建筑:结构:,地区(风压、抗震等级)、转换层、体型高宽比:PKPM分析,影响因素分析(高层建筑),3大类7要素,3种分析方法,A1风压、抗震等级(地震加速度)、规范差异A2体型(平面、高宽比)、A3层数、A4层高、A5拐角窗A6结构方案是否转换、A7厚板,拐角窗、厚板、面积计量原则(实用率):成本局部测算法,层数、体型的平面规则性、层高、地区的规范差异、结构方案:结构规范并结合经验分析,3种分析方法,A1:地区(风压、地震烈度),备注:厦门若是、类场地,配筋还将增加15%20%!,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,影响因素分析(高层建筑),提 纲1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A2:体型a)平面是否规则?,建筑不规则带来的超限审查:,对钢筋含量的影响:若出现三项及以上不规则,带来超限审查,钢筋含量一般会增加10%,最高可达20%25%。,影响因素分析(高层建筑),1、高度超限;2、结构特别不规则(例如:转换层6层;多重复杂等)3、三项不规则,不规则类型:,1、凹凸不规则;2、组合平面(“品”字形平面)3、楼板不连续;4、竖向尺寸突变;5、扭转不规则;6、构件间断(有转换)。,对钢筋含量的影响:若高宽比介于78之间,钢筋含量一般增加可达10%15%。,6度7度抗震设防地区高层剪力墙结构高宽比不宜超过6,A2:体型b)高宽比,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,案例:1、广州金色家园,32层,高宽比7.29,含钢量为49.31 Kg/;2、厦门金域蓝湾,33层,高宽比6.22,含钢量为75.80 Kg/.(其中4Kg/为地区差别该工程为类场地,人为因素占很大部分);,只要规则,影响不直接,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A2:体型c)平面类型,备注:不考虑高宽比临界点的情况。,A3:层数(高度),影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,备注:1、(2025)x1/30=0.500.67Kg2、适当考虑竖向构件高度增加后对梁钢筋的局部变化;并不考虑临界点的情况。,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A4:层高,一般高层建筑竖向墙柱的含钢量为2025Kg,层高每增加10cm,则钢筋增加约为1Kg/。,转角凸窗,转角凸窗,以千林山居为例:建筑面积553.5平米板筋加强增加442.8Kg,梁增加悬挑钢筋297.04Kg,若布置墙钢筋为479.36Kg。,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A5:构造-拐角窗,拐角窗和普通窗方案比较:则钢筋增加为:0.47Kg/,可认为有0.5 Kg/增量。,转换层通过试算和规范分析,1、设转换层,整个上部结构(含转换层)增加钢筋10%15%,1个转换层相当于3个标准层的钢筋含量。2、设转换层,对上部标准层增加配箍率,相当于增加5%的钢筋,每平米增加2.02.5Kg/。,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A6:结构方案-是否转换,成本测算:如图所示面积为44.8平米1、厚板180钢筋1028混凝土8.064立方2、普通梁板120板钢筋:842,梁137 钢筋总量为979 混凝土5.2立方3、比较两者钢筋相当,混凝土稍增加。,影响因素分析(高层建筑),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A7:结构方案-厚板,综上所述:影响因素分析(排序汇总),1、影响绝对值是以28层的深圳项目,含钢量为4850 Kg/为例,其他城市其他层数的影响程度略有不同。2、实用率的影响在面积计量原则中体现。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,综上所述:影响因素分析(排序汇总),1、影响绝对值是以28层的深圳项目,含钢量为4850 Kg/为例,其他城市其他层数的影响程度略有不同。2、实用率的影响在面积计量原则中体现。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A、确定计算规则-实用率影响,1、影响绝对值是以28层的深圳项目,含钢量为4850 Kg/为例,其他城市其他层数的影响程度略有不同。2、实用率的影响在面积计量原则中体现。,要素1:不计建筑面积的落地凸窗面积(H200),1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A、确定计算规则-实用率影响,要素2:阳露台,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A、确定计算规则-实用率影响,有柱入户花园和露台指标比较:成本测算:图中绿色部分:钢筋494.84面积为16.47,30.04/。图中绿色部分:钢筋244.8面积为8.68,28.20/。结论:两者经济指标接近,同普通房间。面积计量时应全算。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,要素2:阳露台,A、确定计算规则-实用率影响,有柱露台和无柱阳露台指标比较:成本测算:图中无柱阳露台:钢筋196.52面积为16.74,11.74/。图中有柱露台:11.54/。结论:两者经济指标接近,同普通阳台。面积计量时应取一半。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,要素2:阳露台,A、确定计算规则-实用率影响,指标同阳台,要素3:花槽,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A、确定计算规则-实用率影响,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,A、确定计算规则-实用率影响,统计含钢量面积计算规则,深圳区域高层建筑标准层含钢量-合理、安全、低值,备注:1、面积计算原则:落地凸窗、有墙柱的凹阳露台或入户花园、结构拉板全计入面积,其他情况的露台计一半面积(已计入容积率的不再重复计入)。2、以上各种高层建筑的合理含钢量已考虑平面的一般不规则(墙不对齐)或可通过设置结构拉板来满足平面规则性的情况,高宽比6。3、表中数据不考虑设置结构转换层的情况,若设转换,增加22.5/。4、原始数据:深圳公司是指在赠送面积全计入的情况下测得的结果,若按照目前标准,原始数据还要略高。佛山公司已换算成统一标准,其他公司赠送面积很少,接近统一面积计价标准,厦门原始数据为相对于建筑容积率面积、类场地的情况。5、东莞、长沙在60米以下,可考虑框剪结构(表中括号内数据)。6、分项目标:板为10/,梁为1518/,墙柱为2025/,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,控制措施,1、技术措施-建筑,A、规划B、户型C、层高,在容积率许可的情况下,层数或高度尽量做成区间的上限,如2526层(80米以下)或3133层(100米以下),东莞长沙尽可能做成3133层(100米以下),平面尽量规则(详见平面不规则的类型),若不规则或超限,尽量通过设结构拉板或拉梁转化成规则;转换层根据停车需要、架空层功能设置,尽量少设。,合理控制层高,普通项目层高可取2.9米。,A、方案控制B、施工图阶段,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,控制措施,2、技术措施结构,在方案阶段提出合理的结构布置,或提出方案比选。控制墙柱的面积,在满足初步估算的前提下,控制位1/10001/1200,省内可更低,1/8001/1000.,荷载取值不要扩大,不能层层加码。实配值宜比计算值稍大,不超过10%15%。方案比选,精细设计,板跨不宜太小,3米(详见案例)。墙体水平筋可用8,竖向筋可用8和10间隔。,2、管理措施事后控制变成过程控制,调整为,施工图设计过程,方案比选,分别提供结构构件过程图纸,成本对墙柱,梁,板,楼梯快速测算,测算结果分别与墙柱,梁,板,楼梯标准含钢量对比分析确认,成本测算,施工图,事后控制,过程控制,结果分析确认,不合格,结束,合格,不合格,合格,出正式施工图,施工图设计过程中解决问题,工作效率高,设计方容易接受修改和优化的要求。,方案阶段控制平面规则性和墙柱数量,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,控制措施,2、管理措施第三方审控、加强考核,佛山五个项目的钢筋优化:施工图出图后介入,共优化钢筋1350吨,共计1000万元。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,控制措施,小结,地区:建筑:结构:,3大类7要素,A1风压、抗震等级(地震加速度)、规范差异A2体型(平面、高宽比)、A3层数、A4层高、A5拐角窗A6结构方案是否转换、A7厚板,地区(风压、抗震等级)、转换层、体型高宽比:PKPM分析,拐角窗、厚板、面积计量原则(实用率):成本局部测算法,层数、体型的平面规则性、层高、地区的规范差异、结构方案:结构规范并结合经验分析,3种分析方法,综上所述:影响因素分析(排序汇总),1、影响绝对值是以28层的深圳项目,含钢量为4850 Kg/为例,其他城市其他层数的影响程度略有不同。2、实用率的影响在面积计量原则中体现。,1、因素分析2、合理含钢量3、控制措施,

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