Galeria de mapas mentais 2024 Primeiro Edifício (atualizado continuamente)
Engenheiro de construção de primeiro nível em 2024! Contém classificações de construção, a altura do edifício, Sistema de composição do edifício, requisitos de projeto da estrutura do edifício, etc.
Editado em 2024-01-18 16:41:45이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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Primeiro edifício a ser construído em 2024
Classificação de edifícios
Uso de construção
edifícios civis
prédio residencial
Residência, dormitório, apartamento
edifício público
construção industrial
Oficina, armazenamento
edifícios agrícolas
pecuária, agricultura
Divida por número de andares ou altura
Edifícios civis baixos ou de vários andares
Edifícios residenciais com altura não superior a 27m
Edifícios públicos com altura não superior a 24m
Edifícios públicos térreos com altura superior a 24m
edifícios civis altos
Edifícios residenciais com altura superior a 27m
Edifícios públicos não térreos com altura superior a 24m e não superior a 100m
“Código de Proteção contra Incêndios”
Residencial Classe I: maior que 54m; Residencial Classe II: 27-54m;
Público classe 1:
1. Maior que 50m
2,24-50m
Edifício provincial de rádio e televisão e despacho de energia
Edifícios médicos e importantes
Um prédio térreo com milhares de livros brancos
Público categoria II: 24-50m
prédio super alto
Edifícios civis com altura superior a 100m
Dividido por tamanho
Edifícios maciços (grandes em volume e amplos alcances) estão intimamente relacionados com a vida, tais como: residências, escolas, lojas, hospitais (comprar uma casa para os fracos)
Grandes edifícios (grande escala), tais como: grandes estádios, grandes teatros, grandes estações ferroviárias, aeroportos, grandes salas de exposições, etc.
altura do edifício
Construindo a altura do "corpo"
Altura do telhado plano --- do piso de projeto externo até o topo do parapeito. Se não houver parapeito, é calculada com base no topo da cornija do telhado.
Altura do telhado inclinado---altura da cornija e cumeeira, cornija: a altura mais baixa do piso de design externo até a cornija do telhado ou a altura mais baixa da cumeeira inclinada: a altura do piso de design externo até a cumeeira do telhado;
Vários tipos de telhados --- calcule o valor máximo de acordo com o método acima.
Construindo anexos "overhead"
Edifícios sujeitos a zonas de controle de altura (qualquer que seja a altura que conta)
Aeroportos, rádio e televisão, telecomunicações, comunicações por microondas, estações meteorológicas, estações terrestres de satélite, fortalezas militares e rotas aeroportuárias
Para locais históricos, cidades históricas e culturais, vilas e aldeias, quarteirões históricos e culturais, unidades de proteção de relíquias culturais, locais pitorescos e reservas naturais, a altura do edifício deve ser calculada desde o piso exterior de projeto até ao ponto mais alto do edifício.
Edifícios sem controle de altura
Quando a área total das salas de equipamentos de telhado e outras salas de telhado parcialmente salientes não exceder 1/4 da área do telhado, ela não será incluída na altura do edifício.
sistema de construção
Sistema estrutural (suporte de carga)
Cargas verticais e laterais
Estruturas acima do solo: paredes, colunas, vigas, telhados
Estrutura Subterrânea: Fundação
Sistema de contenção (isolado do mundo exterior)
Proteção contra intempéries externas, isolamento acústico, segurança e privacidade: telhados, paredes externas, portas, janelas
Sistema de equipamentos
Sistema de drenagem, sistema de alimentação, sistema de aquecimento e ventilação
Forte sistema de energia: eletricidade, iluminação
Sistema de corrente fraca: comunicação, informação, detecção, alarme
Projeto estrutural e construção
confiabilidade estrutural
1. Segurança (garantido sem danos ou colapso) 2. Aplicabilidade (garantida sem deformação - sem deslocamento, sem rachaduras) 3. Durabilidade (atendendo a vários requisitos dentro da vida útil esperada)
As formas básicas de tensão dos membros estruturais: tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção (cisalhamento de flexão de viga, compressão de flexão de coluna)
Deslocamento final da viga cantilever: carga, propriedades do material, seção da barra, vão da barra (mais influente)
Três níveis de controle de fissuras no concreto 1. Nenhuma tensão de tração ocorre nos componentes 2. Embora os componentes tenham tensão de tração, eles não excedem a resistência à tração do concreto. 3. Aparecem rachaduras, mas a largura não excede o valor permitido
Durabilidade: A capacidade de completar a função pretendida sem grandes reparos sob condições normais de manutenção dentro da vida útil esperada em um ambiente de trabalho especificado.
Nível de segurança Nível 1 --- muito sério Nível 2 --- grave Nível 3 --- não é sério
Vida de design 5 anos --- estruturas de construção temporárias 50 anos --- casas e estruturas comuns 100 anos --- uma estrutura arquitetônica particularmente importante
Mecanismo de deterioração do nome da categoria ambiental I Ambiente geral A carbonização da camada protetora do concreto causa corrosão das barras de aço II Ambiente de congelamento e descongelamento: Danos ao concreto causados por congelamento e descongelamento repetidos III Ambiente marinho de cloreto O sal de cloreto causa corrosão de barras de aço IV Sal descongelante e outros ambientes clorados O sal de cloro causa corrosão em barras de aço V Ambiente químico corrosivo Corrosão do concreto por sulfatos, etc.
projeto estrutural
O grau de resistência do concreto com vida útil projetada de 50 anos e 100 anos não é inferior a C25 e C30 Pilares de concreto de grande seção: Com a premissa de aumentar a espessura da camada protetora de concreto armado, a espessura não deverá ser inferior a C20 e C25 em 50 e 100 anos.
Piso de concreto protendido: não inferior a C30 Concreto para outros componentes protendidos: não inferior a C40
Espessura da camada protetora dos componentes em contato direto com o solo: ≥70mm
Construção estrutural
Estrutura mista: O piso e a cobertura adotam estrutura de concreto armado ou aço-madeira, e as colunas da parede adotam estrutura de alvenaria (edifícios residenciais, edifícios de escritórios e edifícios de ensino são mais adequados para estruturas híbridas, geralmente abaixo de 6 andares).
Estrutura de pórtico: Uma estrutura de pórtico (edifícios públicos, plantas industriais) composta por vigas e colunas nas direções longitudinal e transversal, proporcionando flexibilidade, maior espaço de construção e fachadas convenientes. Desvantagens: A rigidez lateral é pequena e o número de camadas é muito grande, resultando em movimento lateral excessivo, o que pode facilmente causar danos a componentes não estruturais (paredes divisórias, decorações) e afetar seu uso.
Estrutura da parede de cisalhamento: grande rigidez lateral, pequeno movimento lateral sob carga horizontal Desvantagens: espaçamento pequeno, estrutura inflexível, peso pesado, não adequado para edifícios públicos de grandes espaços
Estrutura de parede de cisalhamento: Tem as vantagens de um layout de estrutura flexível, grande espaço e grande rigidez lateral. A parede de cisalhamento suporta cargas horizontais e a carga vertical é suportada pela estrutura. Pode ser aplicada em edifícios com altura não superior a 170m.
Estrutura tubular: o sistema estrutural mais eficaz para resistir às cargas horizontais. Estrutura - estrutura tubular central, estrutura tubo em tubo e estrutura multitubo, adequada para edifícios com altura não superior a 300m
Estrutura de treliça (heng): uma estrutura composta por hastes Hastes com seções transversais menores podem ser usadas para formar componentes com seções transversais maiores
Estrutura de grade de placa plana: sistema de treliça cruzada e sistema piramidal O sistema piramidal apresenta tensão mais razoável e maior rigidez.
Estrutura do arco: Um arco é uma estrutura de impulso e a força interna é a pressão axial.
Estruturas suspensas: estruturas de longo vão, estádios, salas de exposições, pontes
Dois estados limites Estado limite de capacidade de carga (segurança): estado limite envolvendo segurança pessoal e segurança estrutural Estado limite de uso normal (aplicabilidade e durabilidade): funções de uso normal, conforto pessoal, aparência do edifício
Classificação de carga 1. Efeito permanente (o valor não muda com o tempo durante o uso da estrutura) --- Peso próprio estrutural (para materiais e componentes com grandes variações de peso próprio, o valor padrão do peso próprio é o limite superior quando é é desfavorável à estrutura, sendo o limite superior considerado quando for benéfico à estrutura); o peso próprio do equipamento permanente com posição fixa adota o valor do peso da placa, caso não haja placa é calculado com base em o peso real), pressão da terra e pré-esforço; 2. Efeitos variáveis (o valor muda com o tempo durante o período de base do projeto) --- cargas móveis no piso e no telhado (a situação de empilhamento mais desfavorável), cargas de guindaste, cargas de neve (basicamente período de retorno de 50 anos, 100 anos para estruturas sensíveis ) Período de retorno), carga de gelo, carga de vento; 3. Efeitos acidentais (podem ocorrer, mas uma vez ocorridos, o valor é muito grande e a duração é curta) --- força de explosão, força de impacto, incêndio, terremoto.
Estrutura de concreto: atende à capacidade de carga, rigidez e ductilidade (rígida, forte e dúctil) Ciclo de potência --- verificação da capacidade de carga de fadiga
Estrutura de alvenaria: O nível de gerenciamento de qualidade no local, o controle de qualidade de argamassa e concreto, o processo de mistura de argamassa e a tecnologia do trabalhador de alvenaria (quatro elementos) são classificados ABC em três níveis, de alto a baixo (estruturas de alvenaria de 50 anos são de grau A ou B ) Requisitos climáticos e ambientais: ambiente seco, ambiente úmido, ambiente de congelamento e descongelamento, ambiente de erosão por cloro, ambiente de erosão química (cinco categorias)
Estrutura de aço: resistência, estabilidade, rigidez Cálculo da resistência ao fogo e projeto de proteção contra incêndio: limite de resistência ao fogo, medidas de proteção contra incêndio
Resistente a terremotos
Intensidade do terremoto: A intensidade máxima do terremoto encontrada, a intensidade do impacto de um terremoto, 10% da intensidade do projeto (geralmente 6, 7, 8, 9 graus)
Classificação da fortificação sísmica: As vítimas, perdas económicas, impacto social e papel no alívio do terremoto que podem ser causados pelos danos do terremoto são divididos em quatro categorias de fortificação anti-infiltração A, B, C e D. Categoria A: Categoria especial de fortificação, envolvendo segurança pública nacional, superior à intensidade de fortificação sísmica da região mais um grau de fortalecimento Categoria B: Fortificações principais, edifícios relacionados com linhas de vida, possível grande número de vítimas, superior à intensidade de fortificação sísmica da região mais um grau de reforço Categoria C: Categoria de fortificação padrão, exceto Categoria A, B e D, projetada de acordo com a intensidade de fortificação flexural local Categoria D: fortificação moderada, pessoal escasso, a fortificação pode ser reduzida (mas não deve ser reduzida quando a intensidade da fortificação sísmica é de 6 graus)
Medidas anti-sísmicas 1. Casas com estrutura de concreto: medidas de reforço de estribos e aumento de ductilidade em áreas locais de concentração de tensões 2. Casas com estrutura de alvenaria: vigas circulares de concreto armado moldadas no local, colunas estruturais ou colunas centrais, grau de resistência do concreto não inferior a C25
Edifício pré-fabricado
Características: 1. Velocidade de construção rápida, período de construção curto, propício à construção de inverno 2. Construção plana de fôrmas finalizadas: alta eficiência de produção, boa qualidade do produto, segurança e proteção ambiental e redução efetiva de custos 3. O processo único de moldagem ou moldagem integra altamente os requisitos especiais de isolamento, decoração e acessórios para portas e janelas, reduzindo a perda de material e os procedimentos de construção. 4. Devido aos altos requisitos de capacidade de gerenciamento técnico e experiência prática de engenharia dos profissionais, planejamento antecipado (plano de cronograma de construção, projeto aprofundado de padronização de componentes e plano de alocação de otimização de recursos)
Vantagens: padronização do projeto arquitetônico, produção de peças em fábrica, construção e montagem no local, integração da decoração estrutural e informatização do processo construtivo 1. Garantir a qualidade do projeto 2. Reduzir os riscos de segurança 3. Melhorar a eficiência da produção 4. Reduzir os custos trabalhistas 5. Economizar energia, proteger o meio ambiente e reduzir a poluição 6. Design modular para prolongar a vida útil do edifício.
Requisitos de projeto estrutural de construção
estrutura de escada
Escadas de evacuação externas e plataformas de saída em cada andar - materiais incombustíveis, limite de resistência ao fogo ≥ 1h, limite de resistência ao fogo das seções da escada ≥ 0,25h (15min), as portas de evacuação não devem ficar voltadas para as seções da escada e a porta de saída de evacuação é 1,40 m dentro e fora da porta Não há degraus, ela deve abrir para fora e não deve haver soleiras.
Largura livre mínima das escadas (piso da enfermaria hospitalar: 1,30m, residencial: 1,10m, outros: 1,20m)
Escadas em espiral e degraus em forma de leque não devem ser utilizados para escadas de evacuação e passagens de evacuação. Se for necessário, o ângulo plano formado pelos degraus superiores e inferiores deve ser ≤10°, e a profundidade do degrau deve ser de 25 cm do corrimão. cada passo deve ser ≥22cm.
A largura de cada fluxo de pessoas é de 0,55 m, e a largura livre mínima de uma escadaria pública não deve ser inferior à largura de dois fluxos de pessoas.
Alteração da direção da seção da escada: a largura mínima da plataforma de descanso não deve ser inferior à largura líquida da seção da escada, e não deve ser inferior a 1,2 m quando houver uma parede sólida no meio, a largura líquida; da plataforma na extremidade giratória do corrimão não deve ser inferior a 1,30 m, e a largura da plataforma intermediária da escada reta não deve ser inferior a 0,90 m
Faixa de degraus para cada seção da escada (geralmente não mais que 18 degraus, não menos que 2 degraus)
A altura livre dos corredores superior e inferior na plataforma da escada é ≥2m, e a altura livre das escadas é ≥2,2m.
As escadas públicas devem ser equipadas com corrimãos em pelo menos um dos lados. Quando a largura atingir 3 fluxos de pessoas, os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados. . Quando o comprimento do corrimão na seção horizontal da escada for >0,5m, a altura do corrimão deverá ser >1,05m.
Escadas em jardins de infância, escolas primárias e secundárias: largura mínima 0,26, altura máxima 0,15 Edifícios públicos de transporte vertical e edifícios não residenciais com escadas como esteio: largura mínima 0,26, altura máxima 0,165 Escadas públicas residenciais, edifícios públicos de vários andares com elevadores como principal transporte vertical e escadas de pódio para arranha-céus: largura mínima 0,26, altura máxima 0,175 Escadas em edifícios altos e super altos onde os elevadores são o principal transporte vertical: largura mínima 0,25, altura máxima 0,180
estrutura da parede
A altura da argamassa de cimento e pedra e outros materiais impermeáveis aplicados na área de ligação dos pés deve ser ≥700 mm e deve formar um sistema fechado à prova de umidade com a água solta e a camada horizontal à prova de umidade da parede.
Espalhando largura da água: 600 ~ 1000 mm Inclinação de drenagem: 3%~5%. Ao usar concreto, as juntas de dilatação devem ser ajustadas entre 20~30m. Uma lacuna deve ser criada entre a água a granel e a parede externa: a largura da lacuna é de 20 ~ 30 mm e a lacuna deve ser preenchida com material à prova d'água de expansão
Camada vertical à prova de umidade: quando existe uma diferença de altura entre o solo em ambos os lados da parede interna. Camada horizontal à prova de umidade: dentro da parede, mais alta que o piso externo, localizada no meio da almofada de material denso do piso térreo interno, 60 mm abaixo de ± 0,000 do piso interno.
O gotejamento de água sai da parede: A ligação entre a parede e o caixilho da janela deve ser calafetada com material elástico para evitar a penetração de vento e água. Os lintéis das janelas e os peitoris das janelas externas devem ser gotejados, projetando-se da parede em ≥60 mm
Parede exterior: isolamento térmico, isolamento acústico, à prova de fogo, à prova d'água, à prova de umidade e anticondensação Paredes não estruturais: isolamento térmico, canto, à prova de fogo, à prova d'água, à prova de umidade
Estrutura de telhado e piso
Os telhados plantados devem atender à carga de plantio e ser resistentes a perfurações de raízes
Piso e piso: isolamento acústico, preservação de calor, impermeável, à prova de fogo, pavimentação lisa, antiderrapante, resistente ao desgaste, fácil de limpar Camada impermeável: banheiro, banheiro, cozinha pública, depósito de lixo (piso, térreo, varanda aberta, piso de varanda
Isolamento interno: É provável que ocorra condensação no piso próximo à parede externa. O isolamento deve ser fornecido acima e abaixo do piso.
Materiais de amortecimento elásticos são adicionados às juntas entre o piso e as lajes e as paredes para isolar a vibração e a transmissão do som.
Jardim de infância: berçário, sala de atividades, dormitório, sala de atividades musicais e esportivas (piso aquecido e elástico)
Superfície anti-fogo: Cimento Portland comum ≥42,5
Estrutura de portas e janelas
Porta: função, requisitos de economia de energia, clima regional fácil de abrir, seguro de usar, resistente e durável; Janela: segura para abrir e usar, fácil de abrir e fechar, fácil de manter e limpar
Proteção do peitoril da janela: Se a altura líquida dos peitoris das janelas de ar civil em relação ao piso do edifício for inferior a 0,80 m, as instalações de proteção devem ser instaladas. A altura de proteção calculada a partir do piso do edifício não deve ser inferior a 0,80 m. Para abertura de caixilho de janela para passarela pública, a altura do fundo deve ser ≥ 2m
Portas e janelas corta-fogo: Nível A 1,5h, Nível B 1,0h, Nível C 0,5h Direção de abertura da porta corta-fogo: aberta na direção de evacuação, fechada automaticamente e pode ser aberta manualmente de qualquer lado após o fechamento
Portas corta-fogo próximas às juntas de deformação: Coloque-as no lado com mais pisos e não cruze a junta de deformação após abrir a porta.
Limite de resistência ao fogo da veneziana à prova de fogo: tipo de aço comum (camada única) 1,5-3,0h, tipo composto de aço (camada dupla 2,0-4,0h) composto inorgânico (vários materiais compósitos) 3,0-4,0h, composto inorgânico leve (camada dupla) camada, não há necessidade de proteção de cortina de água) 4,0h Os dispositivos de abertura e fechamento são configurados em ambos os lados: funções de controle automático, manual e mecânico
estrutura de decoração (detalhamento arquitetônico)
1. Fixação ao corpo principal do edifício 2. Espessura e camadas, uniformidade e suavidade da camada de decoração 3. Consistente com as mudanças de tensão e temperatura da estrutura principal do edifício 4. Fornecer um bom ambiente físico de construção, ambiente ecológico, ambiente interno livre de poluição e ambiente livre de barreiras de cores 5. Tratamento à prova de fogo, à prova d'água, à prova de umidade, à prova de penetração de ar e anticorrosivo
Materiais de decoração: materiais estruturais, materiais funcionais, materiais decorativos, materiais auxiliares (quatro categorias principais) Método de conexão: método de ligação, método de fixação mecânica, método de soldagem (três tipos)
Projeto de colagem: 1. Nova parede de base de concreto ou gesso deve ser aplicada antes da massa. 2. Limpe e evacue a camada de decoração antiga antes de colar a parede antiga e aplique o agente de interface 3. O teor de umidade da camada base de concreto e gesso é ≤8%, e o teor de umidade da camada base de madeira é ≤12%.
Projeto de pintura: 1. Nova parede de base de concreto ou gesso deve ser aplicada antes da massa. 2. Limpe e evacue a camada de decoração antiga antes de colar a parede antiga e aplique o agente de interface 3. Ao aplicar revestimentos à base de solvente nas camadas de concreto e gesso, o teor de umidade deve ser ≤8%. Ao aplicar revestimentos à base de emulsão, o teor de umidade deve ser ≤10%. ≤12%.
Requisitos de projeto de construção
Atender aos requisitos funcionais do edifício (escola --- ensino, tarefa principal)
Cumprir as exigências do plano diretor da cidade (importante meio de coordenação, harmonia e controle efetivo do desenvolvimento urbano)
adotar medidas técnicas razoáveis
Considere os requisitos estéticos arquitetônicos (herança espiritual e cultural)
Ter bons benefícios econômicos (estimativas, estimativas, orçamentos)