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一、热桥和危害当墙体中出现导致围护结构热量过多损耗的部位,我们称之为“热桥”(图1)。在住宅建筑中,热桥部位很多,代表性的例子:(1)嵌入外墙的混凝土圈梁、过梁和构造柱;(2)支承在外墙上的楼板;(3)阳台、雨蓬板伸入外墙处;(4)外墙转角;(5)屋顶檐上;(6)外门窗边;(7)墙体勒角等。这些部位产生热损失过多的原因是:一是在上述(1)至(3)情况 相似文献
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为研究圈梁和构造柱的布置方式对砖混结构教学楼横墙抗震性能的影响,按照1/2的缩尺比例设计制作了5片横墙试件,试件类型包括无构造柱横墙体、两端设置构造柱的普通墙体试件以及在墙体中加设构造柱和圈梁形成的组合墙体等,采用拟静力试验对各试件的破坏特点、变形能力和耗能能力等进行了研究。结果表明,圈梁和构造柱的布置方式决定了横墙的抗震性能,按照现行GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》在横墙两端设置构造柱,同时确保墙体与基础梁间不发生剪切滑移破坏,则横墙表现出较好抗震性能,墙体中加设1根构造柱或同时再加设1根圈梁形成的组合墙体的抗震性能并没有得到有效改善,但加设圈梁和构造柱的墙体试件在极限变形后破坏墙块的变形受到中间圈梁的约束,墙体具有较好的后期整体性。 相似文献
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为研究圈梁和构造柱的布置方式对砖混结构教学楼横墙抗震性能的影响,按照1/2的缩尺比例设计制作了5片横墙试件,试件类型包括无构造柱横墙体、两端设置构造柱的普通墙体试件以及在墙体中加设构造柱和圈梁形成的组合墙体等,采用拟静力试验对各试件的破坏特点、变形能力和耗能能力等进行了研究。结果表明,圈梁和构造柱的布置方式决定了横墙的抗震性能,按照现行GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》在横墙两端设置构造柱,同时确保墙体与基础梁间不发生剪切滑移破坏,则横墙表现出较好抗震性能,墙体中加设1根构造柱或同时再加设1根圈梁形成的组合墙体的抗震性能并没有得到有效改善,但加设圈梁和构造柱的墙体试件在极限变形后破坏墙块的变形受到中间圈梁的约束,墙体具有较好的后期整体性。 相似文献
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一般民用住宅工程中,构造柱两侧常设置门洞,有的门洞上口标高与圈梁底的设计标高相同,而更多的则需要搁置一根过梁,过梁上部再砌几层砖才到圈梁底标高,目前大多采用现浇过梁的设置方法。这种做法比较繁琐,特别是在过梁混凝土浇筑完成后,要待 相似文献
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建筑围护结构的设计施工对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的热舒适环境有根本的影响。一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%~6%,而节能却可达20%~40%。通过改善建筑物围护结构的热工性能,在夏季可减少室外热量传入室内,在冬季可减少室内热量的流失,使建筑热环境得以改善,从而减少建筑冷、热消耗。首先,提高围护结构的热工性能,一般通过改变其组成材料的热工性能实行,如采用EPS模块外墙保温系统既可以使维护结构的墙体受到保护,又可避免热桥现象的产生,更有利于节能。而且外保温适用于各种新旧墙体的外墙保温系统。施工节点处理技术详细,技术支持专业、饰面层可选择的范围广,能够满足客户需求的各种特殊外饰面与外立面效果。 相似文献
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为研究设置水平拉结带和构造柱-圈梁对薄壁节能砌块薄灰缝组合墙体抗震性能的影响,共设计了9片墙体试件,对比分析了有无构造措施的薄灰缝组合墙体的抗震性能,研究了竖向压应力、洞口大小、洞口位置对墙体抗震性能的影响,并分析了其破坏机理。结果表明:设置水平拉结带和构造柱 圈梁后组合墙体整体性增加,各阶段主要受力部位由上下区砌块墙体转变为端部构造柱,因此破坏主要集中在该部分;设置水平拉结带和构造柱 圈梁的墙体抗震性能明显优于未设置该措施的墙体,承载力和变形能力均有较大幅度增加,滞回曲线饱满,刚度退化缓慢并有一定残余刚度,后期变形性能好;组合墙体洞口两侧破坏严重,洞口显著削弱墙体的承载力。 相似文献
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砖混结构工程中,当预制过梁与构造柱相遇时,施工人员一般是将预制过梁改为现浇过梁,以解决构造柱边上无法放置预制过梁的问题。但是,在现浇过梁与构造柱混凝土一同浇筑后,板底圈梁与过梁之间的砖墙无法在构造柱边上留马牙槎,形成直槎,同时因不能在现浇过梁上砌砖,也影响了施工进度。这里介绍一个能解决以上问题的方法。预制钢筋混凝土过梁,长度为洞口宽度+25cm+构造柱保护层厚度。梁的构造柱伸出纵筋,长度为构造柱宽度-两边的保护层厚 相似文献
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