一级建造师考试 建筑工程管理与实务 个人学习笔记 呕心沥血整理 掌握必过.doc
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1、1A410000 建筑工程技术1A411000 建筑结构与构造1、结构应具有安全性、适用性、耐久性,三者概括为结构的可靠性。2、荷载效应是荷载作用下结构或构件内产生的内力(如轴力、剪力、剪距等)、变形(如梁的挠度、杆顶位移等)和裂缝等的总称。3、外力S大于抵抗能力R是不可靠的,但R比S超出很多是不经济的,我国的设计是基于极限状态的设计。极限状态通常分为承载力极限状态和正常使用极限状态。4、结构杆件的受力形式按其变形特点可归纳为五类,即:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转,但往往实际结构中构件是几种受力形式的组合。5、结构设计使用年限分类:临时性结构-5年;易于替换的结构构件-25年;普通房屋和构筑物
2、-50年;纪念性建筑和特别重要的建筑结构-100年。6、促使或限制物体运动状态的改变,称力的运动效果;促使物体发生变形或者破环,称力的变形效果。力的大小、力的方向和力的作用点的位置称为力的三要素。7、荷载对结构的影响主要是安全性和适用性,对于结构形式、构造及经济性也有很大的影响。8、荷载的分类类型分类随时间的变异分类永久荷载、可变荷载、偶然荷载按结构的反应分类静态(静力)作用、动态(动力)作用按荷载作用面大小分类均布面荷载、线荷载、集中荷载按荷载作用方向分类垂直荷载、水平荷载9、常见建筑结构体系和应用名称优点缺点适用混合结构体系房屋的横向刚度大,整体性好平面使用灵活性差一般6层以下框架结构体系
3、建筑平面布置灵活侧向刚度较小一般不超过15层剪力墙结构侧向刚度大、水平荷载作用下侧移小间距小,平面布置不灵活,结构自重较大一般在30米高度范围内都适用框架-剪力墙结构平面布置灵活,空间较大,侧向刚度较大宜用于10-20层的建筑简体结构抵抗水平荷载最有效的结构体系适用于30-50层的房屋桁架结构体系可利用截面较小的杆件组成截面较大的构件单层厂房的屋架网架结构节约材料,整体性较好,刚度大,抗震性较好拱式结构建筑和桥梁中被广泛应用,适用于体育馆、展览馆等建筑悬索结构比较理想的大跨度结构形式之一适用于体育馆和展览馆薄壁空间结构常用语大跨度屋盖结构10、混凝土结构的优点:(1)强度较高;(2)可模型好,
4、适用面广;(3)耐久性和耐火性较好,维护费用低;(4)整体性好、延性好;(5)易就地取材。(6)防振性和防辐射性能较好;混凝土结构的缺点:自重大、抗裂性差、施工复杂、工期较长、受环境影响大11、建筑钢筋分两类,一类是有明显流幅的钢筋,另一类是没有明显流幅的钢筋 有明显流幅的钢筋含碳量少、塑形好、延伸率大。 无明显流幅的钢筋含碳量多、强度高、塑性差、延伸率小、没有屈服台阶,塑形破坏。 对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比和冷弯性能四项,冷弯性能是反映钢筋塑形性能的另一个指标。12、影响粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。13、影响斜截面
5、受力性能的主要因素:(1)净跨比和高跨比;(2)混凝土的强度等级;(3)腹筋的数量。 防止斜截面破坏通常采用下列措施:(1)限制梁的截面最小尺寸;(2)适当配置箍筋;(3)适当配置弯起钢筋14、板按其受弯情况分为单向板和双向板,两对边支撑的板是单向板,而双向板四边支撑,双向受弯。当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算,当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算,当长边与短边之比大于或等于3时,应按沿短边方向受力的单向板计算。15、连续梁、板的受力特点是:跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。16、梁最常用的截面形式有矩形和T形,梁的
6、截面高度一般按跨度来确定,宽度一般是高度的1/3。纵向受力钢筋宜选用HRB335、HRB400钢筋,常用直径为10-25mm,钢筋之间的间距不应小于25mm,也不应小于直径。保护层的厚度与梁所处的环境有关,一般为25-40mm。17、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。18、砌体结构的优点: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。 砌体结构的缺点:砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还是很低,抗弯、抗拉强度则更低;耗费
7、大量的能源;自重大,施工劳动强度高,运输损耗大。19、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。20、影响砖砌体抗压强度的主要因素包括:砖的强度等级;砂浆的强度等级及其厚度;砌筑的质量(包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等)。21、砌体的受力特点是抗压强度较高而抗拉强度较低,所以砌体结构房屋的静力计算简图大多设计成刚性方案。22、墙体的构造措施主要包括三个方面:伸缩缝、沉降缝和圈梁。 伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开,沉降缝的基础必须分开;圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状。23、钢结构的连接方式可分为焊缝连接
8、、铆钉连接和螺栓连接三种。焊缝连接是目前钢结构的主要连接方式。24、我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”,简单的说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒” 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别,大量的建筑物属于丙类。25、在强烈的地震作用下,多层建筑房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。 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。 框架结构构造措施: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,
9、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。26、疏散楼梯的最小净宽度高层建筑疏散楼梯最小净宽度(m)医院病房楼1.30居住建筑1.10其他建筑1.2027、楼梯的空间尺度要求:一般按每股人流宽为0.55+(01.5)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。 住宅楼的楼梯净宽度当一边临空时,不应小于0.75m,当两侧有墙时,不应小于0.9m。 楼梯改变方向时,平台扶手处的最小净宽度不应小于楼梯净宽。 楼梯休息平台宽度应大于或者等于楼梯宽度,楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应该满足:2h+b=600620mm,每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不少于3级。 楼梯平台上部及下部过道的净高
10、不应小于2m,梯段净高不应小于2.20m。28、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,砌体上安装门窗严禁用射钉固定。29、散水的宽度宜为600-1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200-300mm。 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,缝宽可为20-30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。30、屋面排水应优先采用外排水,高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排水。31、开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m,窗台低于0.80m时,应采用防护
11、措施。32、防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.2h,乙级应为0.9h,丙级应为0.6h。33、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)装饰层的厚度与分层、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。34、装修材料可分为:结构材料、功能材料、装饰材料、辅助材料等 结构材料又可分为:隐蔽性结构材料和非隐蔽性结构材料两类。35、建筑装饰
12、材料目前连接方式有三种:粘结法、机械固定法、焊接法。36、吊杆安装要点:吊杆长度超过1.5m时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。吊顶距主龙骨端部的距离不应大于300mm。龙骨在短向跨度上根据材质适当起拱。大面积吊顶或在吊顶应力集中处应设置分缝,留缝处龙骨和面层均应断开,以防止吊顶开裂。重型灯具、电扇、风道及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。37、墙体裱糊工程混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%,木材基层含水率不得大于12%。 涂饰工程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%;木材基层的含水率不得大于12%。 水性涂料涂饰工程施
13、工的环境温度应在535之间38、基层包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土。39、底面装修构造应符合耐磨、防滑、保温、防潮、防水、耐污染等要求。1A412000 建筑工程材料1、我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥,可分为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。2、初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。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,其他五类水泥的终凝时间不得长于10h。3、常
14、用水泥的技术要求:凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、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)。4、水泥可以采用散装或者袋装,袋装水泥每袋净含量为50kg,且应不少于标志质量的99%;随机抽取20袋,总重量(含包装袋)应不少于1000kg。 水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥的名称和强度等级,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色,矿渣硅酸盐水泥采用绿色,火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。5、钢材以铁为主要元素,含碳量为0.02%2.06%,并含有其他元素的合金材料。刚才按化学成分分为碳素钢和合金钢两大类,碳素钢分为低碳钢(含碳
15、量小于0.25%)、中碳钢(含碳量0.25%0.6%)、高碳钢(含碳量大于0.6%);合金钢分为低合金钢(总含量小于5%)、中合金钢(总含量5%10%)、高合金钢(总含量大于10%);6、钢结构中常用的热轧型钢有:工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边角钢、不等边角钢等,型钢是钢结构中采用的主要钢材。 钢板规格表示方法为“宽度*厚度*长度”(单位是mm)。钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大于4mm)两种。厚板主要用于结构,薄板主要用于屋面板、楼板个墙板等。7、热轧光圆钢筋强度较低,与混凝土的粘结强度也较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋,热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大,共同工
16、作性能较好,其中的HRB335和HRB400级钢筋是钢筋混凝土用的主要受力钢筋。HRB400又称新III级钢,是我国规范提倡使用的钢筋品种。8、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。9、反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。钢材在受
17、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。预应力混凝土用高强度钢筋和钢丝具有硬钢的特点,抗拉强度高,无明显的屈服阶段,伸长率小。10、钢材中除主要化学成分铁(F e )以外,还含有少量的碳(C )、硅(Si)、锰(M n )、磷(P )、硫(S)、氧(0 )、氮(N )、钛(Ti)、钒(V ) 等元素,这些元素虽含量很少,但对钢材性能的影响很大。有害元素包括:磷、硫、氧11、水泥强度等级的选择,应与混凝土的设计强度等级相适应。一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的1.52.0倍为宜,对于高强度等级混凝土可取0.91.5倍。12、砂的颗粒级配和粗细程度
18、,常用筛分析的方法进行测定。根据0.63mm筛孔的累计筛余量,将砂分成I 、II 、III三个级配区。 在选择混凝土用砂时,配制混凝土时宜优先选用II区砂。对于泵送混凝土,宜选用中砂,且砂中小于0.315mm的颗粒应不少于15%。13、在满足技术要求的前提下,粗骨料的最大粒径应尽量选大一些。在钢筋混土结构工程中,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,但最长粒径不得超过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 ,卵石的最大粒径应不大于输送管径的1/2. 5。14、
19、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,还应进行碱活性检验,以确定其适用性。15、混凝土拌合及养护用水的水质应符合混凝土用水标准JGJ 632006的有关规定。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。混凝土拌合用水的水质检验项目包括p H 值、不溶物、可溶物、Cl-、SO2-4 、碱含量(采用碱活性骨料时检验)。被检验水样还应与饮用水样进行水泥凝结时间和水泥胶砂强度对比试验。此外,混凝土拌合用水不应漂浮明显的油脂和泡沫,不应有明显的颜色和异味;混凝土
20、企业设备洗刷水不宜用于预应力混凝土、装饰混凝土、加气混凝土和暴露于腐蚀环境的混凝土,不得用于使用碱活性或潜在碱活性骨料的混凝土。未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。在无法获得水源的情况下,海水可用于素混凝土,但不宜用于装饰混凝土。混凝土养护用水的水质检验项目包括p H 值、Cl-、SO2-4 、碱含量(采用碱活性骨料时检验),可不检验不溶物和可溶物、水泥凝结时间和水泥胶砂强度。16、混凝土的技术性能:混凝土拌合物的和易性、混凝土的强度、混凝土的变形性能、混凝土的耐久性。(1) 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,混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目
21、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、组成材料的性质、时间和温度等。(2)混凝土立方体抗压强度:按国家标准普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081 2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度202,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,以fcu表示,单位为N/mm 2或 M P a。混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按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,以
22、fcu,k表示。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。轴心抗压强度的测定采用150mmX 150mmX 3 0 0 m m棱柱体作为标准试件。试验表明,在立方体抗压强度fcu = 105 5 M P a的范围内,轴心抗压强度(0.700. 80) fcu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包括:搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。(3)混凝土的变形主要分为两大类:非荷载型变形和荷载型变形。非荷载型变形指物理化学因素引起的变形,包括化学收缩、碳化收缩、干
23、湿变形、温度变形等。荷载作用下的变形又可分为在短期荷载作用下的变形;长期荷载作用下的徐变。 (4)混凝土耐久性它是一个综合性概念,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。17、混凝土外加剂按其主要适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。(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。18、缓凝剂不宜用于日最
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