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  • 2022-12-08 09:32:16 发布

深圳市建筑工程结构专业施工图审查要点

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筑技术规程》(JGJ/T14-2004)4.9  《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)4.10  《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)4.11  《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ6-99)4.12  《建筑桩基技术规范》(JGJ94-  )4.13  《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)4.14  《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)4.15  《轻骨料混凝土结构技术规程》(JGJ12-2006)4.16  《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)4.17  《矩形钢管混凝土结构技木规程》(CECS\n159:2004)4.18  《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(CCES01-2004)(2005年修订版)5、现行地方标准5.1  《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-  )5.2  《非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程》(SJG06-1997)5.3  《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG05-96)5.4  广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)5.5  广东省标准《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005)5.6  广东省标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98)5.7  广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》补充规定(DBJ/T15-46-2005)5.8  《广东省建设厅关于限制使用人工挖孔桩的通知》(6、设计深度及技术措施6.1  《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(试行)2004年版6.2  建设部《全国民用建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(结构)二、审查内容1、总则:1.1结构专业设计应符合《工程建设标准强制性条文》的规定。1.2主体结构应满足现行国家、省、市有关规范规定要求,地基基础应满足现行市、省、国家有关规范规定要求,保证地基基础和主体结构安全。1.3设计单位和一级结构注册师应按规定在施工图上加盖章和签字。1.4结构专业设计深度符合《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度的规定》和建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。2、主要审查结构设计的主要技术参数、结构方案选择、主体结构布置、结构材料选择,地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震等方面。2.1结构设计总说明应内容完善,表述清楚准确,设计依据选用正确,重点审查以下内容:(1)结构设计采用规范、工程建设标准和设计中引用的其它标准应为有效版本。(2)结构材料选用恰当,构造做法合理;(3)建筑结构的安全等级,结构的设计使用年限,建筑的抗震设防类别和设防烈度,场地类别及结构抗震等级设计参数取值应正确。(4)设计荷载取值应正确。(5)设计的混凝土保护层厚度、结构统一做法和构造要求及标准图选用应正确。(6)建筑物的耐火等级、构件耐火极限应止确。(7)钢结构防火、防腐蚀及施工安装要求等表述应正确。(8)后浇带设置、封闭时间及施工程序、专业配合、施工质量验收等施工要求表述正确。2.2地基基础的设计应分析并合理采用《岩土工程勘察报告》中的数据,重点审\n查以下内容:(1)基础选型或桩型选择;(2)基础埋置深度;持力层选择及桩进入持力层的深度;(3)地基或桩基承载力计算(含软弱下卧层强度复核);(4)不良地基处理(含抗液化措施);(5)沉降计算及控制(含独立基础倾斜率);(6)地基基础的抗震验算和措施(包括稳定抗浮);(7)减少和适应地基变形的措施;(8)基础或桩承台强度计算和构造。2.3钢筋混凝土结构和混合结构重点审查以下内容:(1)房屋结构高度及结构竖向高宽比控制;(2)结构平面布置和竖向布置的合理性;(3)竖向抗侧力结构连续性及截面尺寸、结构材料强度等级变化;(4)抗震墙、抗侧力体系及底部加强区的布置;(5)伸缩缝、沉降缝,抗震缝的设置;(6)非主体结构(如小型钢网架、钢雨篷等)与主体结构的安全连接;(7)结构计算包括:a)材料强度设计值的选用和结构承载力计算;b)荷载取值及有关系数的引用;c)设防烈度、场地类别、抗震等级和地震作用的计算原则;d)计算方法、计算原则、结构类型、程序和计算简图;e)输入信息、输出成果及判断;f)框支剪力墙结构转换层上下的刚度比;g)短肢剪力墙或异形柱的计算(抗震等级、轴压比、配筋率、配箍率);h)层间弹性位移,弹塑性位移,墙、柱轴压比;i)结构薄弱层的判断和验算;j)扭转位移比和平动周期比。(8)结构配筋与构造包括:a)砼梁、柱、剪力墙截面尺寸、配筋和构造(箍筋加密区);b)短肢剪力墙、异形柱的配筋和构造;c)砼保护层,钢筋锚固和搭接;d)受力预埋件锚筋、吊环(I级筒)构造并严禁使用冷加工钢筋;e)伸缩缝、沉降缝、抗震缝的构造或不设缝的措施;f)薄弱层的加强措施;g)转换层的框支梁、柱和剪力墙截面、配筋和构造;h)单元之间或主楼与裙楼之间的处理;i)墙体、封堵、围护墙、内墙及框架填充墙和结构的连接。j)型钢混凝土组合结构梁、柱及梁柱节点应满足构造要求。k)型钢混凝土梁与钢筋混凝土简体应可靠连接,应能传递竖向剪力及水平力。2.4钢结构重点审查以下内容:(1)材料或构件的选用和材质(钢材的编号、质量等级、力学性能和化学成份);(2)钢结构温度区段内支撑系统的设置;(3)钢框架梁、柱板件的宽厚比;(4)大于36米跨度钢结构铰支排架水平推力的影响;(5)构件验算(包括强度、变形、平面内外及局部稳定、疲劳和长细比、宽厚比、轴压比);(6)单面连接的单角钢及高空安装焊缝强度设计值的折减;(7)节点和支座节点设计和验算;包括焊缝、焊条、高强螺栓、螺栓直径控制、强度余量控制);(8)钢结构\n柱脚设计和计算(包括地脚螺栓);(9)钢管构件之外径与壁厚之比及其节点的构造;(10)钢管结构主管与支管的连接焊缝计算及其构造;(11)防火(含设计计算、耐火等级)、除锈等级、焊缝质量等级、防腐、涂装要求及制造和安装要求;(12)结构构件或连接计算时有五种情况对设计强度的折减;(13)屋盖支撑系统设置;(14)门式刚架支撑系统设置(屋盖、柱间、柱顶、屋脊);(15)檩条跨度L>5.Om的檩条之间设置拉条或撑杆。2.5防空地下室结构除按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)设计外,尚应根据其上部建筑在平叶使用条件下对防空地下室结构的要求进行设计,并应取其中控制条件作为防空地下室结构设计的依据。3、其它内容:3.1识别项目是否超限高层建筑工程,是否按照规定在初步设计阶段进行了超限高层建筑工程抗震设防审查。3.2要遵守非承重墙、填充墙和围墙禁止使用粘土实心砖的规定。3.3根据给水排水专业强制性条文规定,建筑中的生活水池、水箱与主体结构应彻底分离。3.4在建筑结构改、扩建和装修工程中,要注意未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。三、审查要点1、审查范围及应提交资料(1)结构施工图设计文件执行强制性条文的情况;(2)建筑物地基基础和主体结构总体受力性能、结构关键部位的承载能力和构造措施。(3)钢结构只对设计院提供的设计图进行审查;(4)提交审查的结构专业设计文件应包含:a)图纸目录、设计总说明、设计图纸、电算和手算的计算书;b)岩土工程勘察报告,有要求时,应提供场地抗震安全性评价报告;c)对于超限高层建筑,应提供《超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见》和《超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表》。编者注:设计文件应符合国家和深圳市有关建筑工程设计文件编制深度规定,钢结构设计图还应满足国家标准图《钢结构设计制图深度和表示方法》03G102的要求;所有提交审查的设计文件应是经过设计单位校审的成品文件:本要点中引用强制性条文时,相应条文均用黑体字表示;引用非强制性条文时用宋体字表示。属于编者注释的内容用仿宋体表示。若文中引用文字内容与原规范条文不符,应以原规范条文内容为准。2、设计依据2.1强制性条文现行工程建设标准中强制性条文,具体条文从略。2.2\n工程建设标准使用的设计规范、规程、是否适用于本工程,足否为有效版本。编者注:采用人工挖孔桩、钻(冲)孔灌注(扩底)桩,以及地基承载力确定,地基沉降计算时,规范采用的优先顺序为:深圳地区规范一广东省规范一国家规范一行业规程。2.3建筑抗震设防分类建筑抗震设计所采用的建筑抗震设防类别,是否符合国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004的规定。编者注:新规范中划为乙类的公共建筑和居住建筑增加较多。审查时应注意判别。2.4建筑抗震设计参数建筑抗震设计采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组,是否符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,即:深圳6个市辖区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g;编者注:对已做场地抗震安全性评价的工程,地震作用计算应采用抗震规范和安评报告中产生较大地震作用效应的设计地震动参数。2.5岩土工程勘察报告(1)是否正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数,是否正确采用岩土工程勘察报告对基础形式、地基处理、防腐蚀措施(地下水有腐蚀性时)等提出的建议并采取了相应措施。(2)需考虑地下水位对地下建筑影响的工程,设计计算所采用的防水设计水位和抗浮设计水位,是否符合《岩土工程勘察报告》所提供的设防水位。3、结构计算书采用手算的结构计算书,应给出构件平面布置简图和计算简图;结构计算书内容应完整、清楚、整洁,计算步骤要条理分明,引用的公式或数据要有可靠依据,采用计算图表及不常用的计算公式,应注明其来源或出处,构件编号、计算结果(确定的材料、规格、性能等)应与图纸一致。当采用计算机计算时,应在计算书中注明计算程序名称、代号、版本及编制单位。设计单位必须提供的设计计算文件包括:a)总体输入信息(包括各参数的取值)、几何简图、荷载简图、各层配筋结果(包括墙、柱、梁、板)、墙柱轴压比值、自振周期及周期比、地震和风作用下的位移及位移比楼层侧向刚度比、楼层剪重比、整体结构刚重比;b)用于地基基础设计的各竖向构件(墙、柱)底部的内力(分别给出荷载效应的基本组合值和标准组合值);c)地基基础的设计计算书,计算书中应注明基础的编号;d)地下室外墙、底板和底板梁的承载力和抗裂计算书,有挡土墙时,还应提供挡土墙计算书;e)梁、节点和楼屋面板的荷载计算,有代表性的楼、屋面板的配筋升算书;f)结构重点和复杂部位的局部计算结果,如异形板的计算,框支梁框支柱的局部有限元分析;采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作,且应作为计算书的内容。所有计算书应整理成册,并经过校审,由设计、校对、审核人(总计不少于三人)在计算书内进行必要的标识并在计算书封面上签署。4、结构设计总说明结构设计说明应包括以下各项内容:(1)工程概况概述建筑规模、层数、结构类型、结构抗侧力体系、基础类型等。(2)主要设计依据:a)相关的法律和法规;b)建设单位对设计提出的符合有关标准、法规规定与结构有关的书面特殊要求;c)结构\n设计所采用的主要设计规范、标准(包括国标、地方标准和行业标准);d)工程所在地岩土工程勘察报告(应注明勘察报告编号、日期,勘察单位名称)。报告应包括工程地质和水文地质、抗震设防烈度、建筑场地类别、地基液化等级;以及对不良地基的处理措施及技术要求、抗液化措施及要求、地基基础的设计等级,持力层土(岩)层类型及承载力特征值,地下水类型、防水设计水位、抗浮设计水位、地下水有无腐蚀性。当已有的勘察报告不能满足设计要求时,应明确提出补勘察的要求。有要求时,应提供安评报告的有关内容;e)采用的设计荷载,包括风荷载、楼(层)面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载;f)必要时,应提供结构试验报告。(3)设计0.000标高所对应的绝对标高值,并注明所采用的高程系统。(4)建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构的环境类别和砌体结构施工质量控制等级。(5)建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度(设计基本地震加速度和设计地震分组)和结构的抗震等级。(6)政府主管部门确认的人防工程类别、抗力等级及各部位常规武器爆炸荷载取值和核爆等效静荷载取值。(7)所选用的结构材料和填充墙材料的品种、规格、性能。当为钢筋混凝土结构时,应说明混凝土强度等级、钢筋类别、主筋和箍筋的保护层厚度、锚固长度、接长方法、焊条规格类型:主体结构中采用预应力混凝土构件的部位,预应力混凝土构件的锚具种类、预留孔道做法、施工制作要求及锚具防腐措施等,并对某些构件或部位的材料提出犄殊要求;如为钢结构应说明防火等级、耐火极限、钢材型号、连接材料型号和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目以及构件制作、防锈防腐、焊接质量等级要求。(8)对水池、地下室等有抗渗要求的建(构)筑物的混凝土,说明抗渗等级,需作试漏的提出具体要求,在施工期间存在上浮可能时,应提出防浮措施。(9)说明所采用的通用做法和标准构件图集;如有特殊构件需作结构性能检验的,应指出检验的方法和要求。(10)通用构造详图:框架、剪力墙、框剪结构节点构造详图如核芯区内配筋、转换层的复杂构件连接节点构造,钢筋接头和锚固。梁、板、剪力墙上开洞洞边加筋构造,梁、板与柱采用不同强度等级混凝土时的节点施工要求,板的分布筋、梁腰筋的构造,柱、剪力墙与基础、承台的连接构造,过梁、圈梁、填充墙、构造柱与梁、柱、墙的连接锚拉构造等。(11)说明施工中应采取的特殊安全措施和注意事项。5、计算程序及计算简图设计采用的计算程序必须经过有效审定或鉴定,计算假定和力学模型应符合工程实际情况,复杂结构应采用不少于两个不同力学模型的软件进行计算,提交的电算结果应经设计人分析认可,设计人利用程序进行特殊处理的地方应进行书面说明;结构在竖向荷载、风荷载及地震作用下的内力与位移计算,一般可采用楼板刚性假定。当楼板凹凸不规则,或局部不连续,或当楼板过于狭长平面内变形明显时,应采用弹性楼板或局部弹性楼板模型进行补充计算。对框支层、转换层、错层楼盖等受力复杂的结构\n,应在整体分析的基础上进行局部的内力及应力分析,并作为截面强度设计的依据。框支梁上剪力墙偏置时,宜考虑竖向荷载对梁轴线偏心的影响,可采用在框支梁上加刚性梁或附加扭矩的方法近似考虑,同时可计及转换层楼板、梁的有利约束作用。6、荷载及荷载组合6.1荷载组合(1)荷载代表值《建筑结构荷载规范》GB50009-20013.1.2  建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。对永久荷载应采用标准值作为代表值。对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。《建筑抗震设计规范》GB50011-20015.1.3  计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3采用。(表5.1.3略)(2)荷载组合《高层建筑混凝土结构技术规程》补充规定(DBJ/T15-46-2005)5.6.1  无地震作用效应组合时,荷载效应组合的设计值应按下式确定:式中:S——荷载效应组合的设计值;γG——永久荷载分项系数;γQ——楼面活荷载分项系数;γW——风荷载分项系数;SGK——永久荷载效应标准值;SQK——楼面活荷载效应标准值;SWK——风荷载效应标准值;ψQ、ψW——分别为楼面活荷载组合值系数和风荷载组合值系数,当永久荷载效益应起控制作用时应分别取0.7和0.0;当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0。注:对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房,本条楼面活荷载组合值系数取0.7的场合应取为0.9。5.6.2  无地震作用效应组合时,荷载分项系数应按下列规定采用:1承载力计算时:1)永久荷载的分项系数γG,当其效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35;当其效应对结构有利时,应取1.0;2)楼面活荷载的分项系数γQ:一般情况下应取1.4;3)风荷载的分项系数γW应取1.4。5.6.3  有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应组合的设计值应按下式确定: \n   (5.6.3)式中:S——荷载效应和地震作用效应组合的设计值;SGE——重力荷载代表值的效应,SEhK——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;SEvK——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;γG——重力荷载分项系数;γW——风荷载分项系数;γEh——水平地震作用分项系数;γEv——竖向水平地震作用分项系数;γW——风荷载组合值系数,应取0.2。5.6.4  有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应的分项系数应按下列规定采用:1、承载力计算时,分项系数应按表5.6.4采用。当重力荷载效应对结构承载力有利时,表5.6.4种YG不应大于1.0;2、位移计算时,本规程公式(5.6.3)中各分项系数均应取1.0表5.6.4  有地震作用效应组合时荷载和作用分项系数所考虑的组合    γG    γEh    γEv    γW    说  明重力荷载及水平地震作用    1.2    1.3    —    —    重力荷载及竖向地震作用    1.2    —    1.3    —    9度抗震设计时考虑,水平长悬臂结构8度、9度抗震设计时考虑所考虑的组合    γG    γEh    γEv    γW    说  明重力荷载、水平地震及竖向地震作用    1.2    1.3    0.5    —    重力荷载、水平地震作用及风荷载    1.2    1.3    —    1.4    60m以上的高层建筑考虑重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载    1.2    1.3    0.5    1.4    60m以上的高层建筑,9度抗震设计时考虑;水平长悬臂结构8度、9度抗震设计时考虑注:表中“—”号表示组合中不考虑该项荷载或作用效应。6.2  荷载取值(1)民用建筑的可变荷载《建筑结构荷载规范》GB50009-20014.1.1  民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1的规定采用。(表4.1.1略)4.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折臧系数。1  设计楼面梁时的折减系数:1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2\n时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6;对双向板楼盖的梁应取0.8;4)9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。2  设计墙、柱和基础时的折减系数1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;3)第8项对单向板楼盖应取0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。表4.1.2  活荷载按楼层的折减系数梁、柱、基础计算截面以上的层数    1    2~3    4~5    6~8    9~20    >20计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数    1.00(0.90)    0.85    0.70    0.65    0.60    0.55注:当楼面梁的从属面积超过25m2时,应采用括号内的系数。(2)屋面活荷载《建筑结构荷载规范》GB50009-20014.3.1  房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载,应按表4.3.1采用。表4.3.1  屋面均布活荷载项次    类别    标准值(Kn/m2)    组合值系数ΨC    频遇值系数Ψf    准永久值系数Ψq1    不上人屋面    0.5    0.7    0.5    02    上人的屋面    2.0    0.7    0.5    0.43    屋顶花园    3.0    0.7    0.6    0.5注:1  不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kn/m2的增减。2  上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。3  对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。4  屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。4.3.2  屋面直升飞机停机坪荷载应根据直升机总重按局部荷载考虑,同时其等效均布荷载不低于5.0kN/m2。编者注:局部荷载应按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第3.1.5条取值。《钢结构设计规范》GB50017-20033.2.1  条文(略)注:对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准值应取0.3kN/m2。《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-20024.1.6  条文(略)注:对支承轻屋面的构件或结构(屋架、框架等),当仅承受一个可变荷载,其水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准取值宜取0.3kN/m2。(3)施工和检修荷载、栏杆水平荷载及其它《建筑结构荷载规范》GB\n50009-20014.5.1  设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位量处进行验算。注:1  对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。2  当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔l.Om取一个集中荷载;在验算挑檐、雨篷倾覆时,应沿板宽每隔2.5—3.Om取一个集中荷载。4.5.2  楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用:1  住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取0.5kN/m;2  学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,应取1.0kN/m。(4)风荷载《建筑结构荷载规范》GB50009-20017.1.1  垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:1  当计算主要承重结构时……(7.1.1-1)式中:wK——风荷载标准值(kN/mz);βZ——高度Z处的风振系数;μS——风荷载体形系数;μZ——风压高度变化系数;w0——基本风压(kN/m2)。2  当计算围护结构时……(7.1.1-2)式中:βgZ——高度Z处的阵风系数。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20023.2.2  基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。《广东省实施<高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)补充规定》DBJ/T15-46-20052.2.1  结构承载力计算时,基本风压应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,基本风压的重现期与设计使用年限应一致。但安全等级为一级或高度超过60m的高层建筑,其基本风匪应按100年重现期的风压值采用。2.2.2  在计算风荷载作用下结构水平位移时,基本风压可采用50年重现期的风压值。2.2.3  B级高度的钢筋混凝土结构及房屋高度超过150m的钢-混凝土混合结构宜采用风洞试验来确定建筑物的风荷载。当体型复杂或房屋高度超过200m时,应采用风洞试验来确定建筑物的风荷载,且宜考虑风环境的影响。编者注:1、电算时结构基本周期应尽量填写接近实际值,以便风振系数准确计算。2、坡地建筑注意对风压高度变化系数的修正。7、混凝土耐久性及一般构造要求7.1混凝土耐久性(1)环境类别和混凝土强度等级《混凝土结构设计规范》GB50010-20023.4.1  混凝土结构\n的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。  (表3.4.1略)编者注:1、三类中的滨海室外环境是指在海水浪溅区之外,但其前面没有建筑物遮挡的混凝土结构。2、四类和五类环境的详细划分和耐久性设计方法由《港口工程技术规范》及《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046等标准解决。3.4.2  一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。表3.4.2  结构混凝土耐久性的基本要求环境类别    最大水灰比    最小水泥用量(kg/m3)    最低混凝土强度等级    最大氯离子含量(%)    最大碱含量(kg/m3)一    0.65    225    C20    1.0    不限制二    a    0.60    250    C25    0.3    3.0    B    0.55    275    C30    0.2    3.0三    0.50    300    C30    0.1    3.0四    0.45    300    C35    0.1    3.0五    0.40    325    C30    0.1    3.0注:1氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;2预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;3素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m3;4当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;5当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;6当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。编者注:表中四类、五类环境中的要求系选用《公路钢筋混凝土预应力混凝土桥涵设计规范》JTG62-20043.4.3  一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土应符合下列规定:1  钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为C40;2  混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;3  宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m3;4  混凝土保护层厚度应按本规范表9.2.1的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;5  在使用过程中,应定期维护。3.4.7  三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋、锚具及连接器,应采取专门防护措施。3.4.8  四类和五类环境中的混凝土结构\n,其耐久性要求应符合有关标准的规定。(2)混凝土保护层厚度《混凝土结构设计规范》GB50010-20029.2.1纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝上表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。表9.2.1  纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)环境类别    板、墙、壳    梁    柱    ≤C20    C25~C45    ≥C50    ≤C20    C25~C45    ≥C50    ≤C20    C25~C45    ≥C50一    20    15    15    30    25    25    30    30    30二    a    —    20    20    —    30    30    —    30    30    b    —    25    20    —    35    30    —    35    30三    —    30    25    —    40    35    —    40    35注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。9.2.3  板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于l0mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。9.2.4  当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。9.2.5  对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。7.2  防腐措施《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95(1)水泥品种水泥品种的选用,应符合下列要求:7.2.1.1  混凝土和水泥砂浆宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;地下结构或在弱腐蚀条件下,可选用矿渣硅酸盐水泥。7.2.1.2  受碱液作用的混凝土和水泥砂浆,应选用铝酸三钙含量不大于9%的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,不得选用高铝水泥或以铝酸盐成分为主的膨胀水泥,并不得采用铝酸盐类膨胀剂。7.2.1.3  受硫酸根离子S024作用且腐蚀性等级为强腐蚀、中等腐蚀的地下结构,可选用铝酸三钙含量不大于5%的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或抗硫酸盐硅酸盐水泥。(2)混凝土结构\n4.1.4  重要部位的钢筋混凝土构件,其混凝土强度等级不应低于C25;重要部位的预应力混凝土构件,其混凝土强度等级不应低于C35。4.1.5  混凝土的最大水灰比和最小水泥用量,应符合表4.1.5的规定。混凝土中宜掺入减水剂,其掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。混凝土的最大水灰比和最小水泥用量  表4.1.5项  目    钢筋混凝土    预应力混凝土最小水泥用量(kg/m3)    300    350最大水灰比    0.55    0.454.1.8  受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,应符合表4.1.8的规定且不小于受力钢筋的直径。后张法预应力混凝土构件中的孔道至构件边缘的净距,不宜小于孔道的直径,且不宜小于50mm。混疑土保护层最小厚度(mm)  表4.1.8构件类别    混凝土强度等级    ≤C20    C25、C30    ≥C35板、墙、壳    35    25    15梁、柱    45    35    25基础    50    50    —注:①腐蚀性等级为弱腐蚀的室内一般构件,混凝土强度等级为C20时,其保护层厚度可按表中C25的规定取值;②混凝土强度等级为C20的构件,其表面有水泥砂浆抹面层时,保护层厚度可按表中C25的规定取值。(3)基础基础、基础梁的表面防护,应符合表4.6.6的要求。基础、基础梁的表面防护  表4.6.6腐蚀性等级    构件名称    防护要求强、中    基础    底部设耐腐蚀垫层    基础梁    表面贴环氧沥青玻璃布两层;或贴沥青玻璃布两层;或涂环氧沥青厚浆型涂料两遍弱    基础        基础梁    表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍注:①耐腐蚀垫层可采用碎石灌沥青或沥青混凝土,厚度不应小于100mm;②腐蚀性等级为强腐蚀的基础周围宜回填粘土并夯实;③埋入土中的墙、柱表面应按表4.6.6的要求防护;4.7.5  桩基承台的表面防护,应符合本规范第4.6.6条中对基础的要求。(4)钢结构  (GB50046-95)4.2.1  桁架、柱、主梁等重要钢构件不应采用薄壁型钢和轻型钢结构。腐蚀性等级为强腐蚀、中等腐蚀时,不应采用格构式钢结构。4.2.2  钢结构杆件截面的选择,应符合下列要求:4.2.2.1  钢结构杆件应采用实腹式或闭口截面。4.2.2.2  由角钢组成的T形截面或由槽钢组成的工形截面,当腐蚀性等级为中等腐蚀时不宜采用,当腐蚀性等级为强腐蚀时不应采用。4.2.2.3  采用型钢组合的杆件,其型钢间的空隙宽度应满足防护层施工和维修的要求。4.2.3  钢结构\n杆件截面的最小厚度,应符合下列规定:4.2.3.1  采用角钢组合的屋架、托架、天窗架的弦杆和端部斜杆等重要杆件及节点板的厚度,不应小于8mm;其他杆件的厚度,不应小子6mm。4.2.3.2  采用钢板组合的杆件的厚度,不应小于6mm。4.2.3.3  闭口截面杆件的厚度,不应小于4mm。4.2.4  桁架、柱、主梁等重要钢构件和矩形闭口截面杆件的焊缝,应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不应小于8mm;当杆件厚度小于8mm时,焊脚尺寸不应小于杆件厚度。闭口截面杆件的端部应封闭。4.2.5  钢结构采用的焊条、螺栓、节点板等构件连接材料的耐腐蚀性能,不应低于构件主体材料的耐腐蚀性能。(5)《岩土工程勘察规范》GB50021-94  水、土对混凝土结构腐蚀的防腐措施,宜符合表13.4.1的规定。防腐等级综合评价腐蚀等级    防护等级    水泥    水灰比    最小水泥用量(kg/m3)    铝酸三钙C0A(%)    防护层厚度(mm)            水    土    水    土        弱腐蚀    一级防护    普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥火山灰硅酸盐水泥    0.60    0.65    340~360    330~350    <8    —中等腐蚀    二级防护    普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥    0.50    0.55    360~380    350~370    <8    30        抗硫酸盐水泥                    <5    强腐蚀    三级防护    抗硫酸盐水泥    0.40    0.45    380~420    370~400    <3    40严重腐蚀    特级防护    混凝土表面用沥青、或高分子树脂类涂抹防护        采用涂膜防护或采用现场降水、排水、换土等组合防护7.3  纵向受力(构造)钢筋的最小配筋率《混凝土结构设计规范》GB50010-20029.5.1钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。表9.5.1  钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)受力类型    最小配筋百分率受压构件    全部纵向钢筋    0.6    一侧纵向钢筋    0.2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋    0.2和45ft\n/fy中的较大值注:1  受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级铜筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;2  偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;3  受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积和(b’f-b)h’+后的截面面积计算;当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。9.5.2  对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。10.2.16  当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。10.8.3  沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋……承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率,按牛腿有效截面计算不应小于0.2%及0.45ft/fy,也不宜大于0.6%,钢筋数量不宜小于4根,直径不宜小于12mm。7.4  钢筋的锚固和连接(1)锚固a)锚固长度《混凝土结构设计规范》GB50010-20029.3.1  当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋……(9.3.1-1)预应力钢筋……(9.3.1-2)式中:la——受拉钢筋锚固长度;fy、fpy——普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3—2采用;ft——混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d——钢筋的公称直径;α——钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。表9.3.1  钢筋的外形系数钢筋类型    光面钢筋    带肋钢筋    刻痕钢丝    螺旋肋钢丝    三股钢绞线    七股钢绞线α    0.16    0.14    0.19    0.13    0.16    0.17注:光面钢筋系指HPB235级钢筋,其末端应做180。弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。当符合下列条件时.计算的锚固长度应进行修正:1  当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm\n时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;2  HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;3  当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;4  当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚崮长度可乘以修正系数0.8;5  除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。6  当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1.2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm。9.3.3  当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉锚固长度的0.7倍。11.1.7  有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:纵向受拉钢筋的抗震锚固长度1。。应按下列公式计算:一、二级抗震等级  laE=1.151a……(11.1.7-1)三级抗震等级      laE=1.051a……(11.1.7-2)四级抗震等级      laE=1a…………(11.1.7-3)式中:la——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。b)梁纵向受力钢筋的锚固要求10.2.2  钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度1as(图10.2.2)应符合下列规定:1  当V≤0.7ftbh0时  1as≥5d2  当V>0.7ftbh0时  带肋钢筋  1as≥12d;光面钢筋  las≥15d此处,d为纵向受力钢筋的直径。如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度las范围内应配置不少于两个箍筋,其直径不宜小于纵问受力钢筋最大直径的0.25倍,间距不宜大于纵向受力钢筋最小直径的10倍;当采取机械锚固措施时,箍筋间距尚不宜大于纵向受力钢筋最小直径的5倍。注:对混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V>O.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度las≥15d。10.2.4  在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不小于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第10.2.8条规定的弯起点位置向下弯折,并按本规范第10.2.7条的规定左梁的下边锚固。编者注:框架梁的纵向受力钢筋在框架梁柱节点的锚固和连接详见“8.8构件设计和构造要求”。c)深梁纵向受力钢筋的锚固《混凝土结构设计规范》GB50010-200210.7.10  深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸入支座,不应在跨中弯起或截断。在简支单跨深梁支座及连续深梁梁端的简支支座处,纵向受拉钢应沿水平方向弯折锚固(图10.7.9-1),其锚固长度应按本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度1a乘以系数1.1采用;当不能满足上述锚固长度要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋末端焊成封闭式等有效的锚固措施。连续深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸过中间支座的中心线,其自支座边缘算起的锚固长度不应小于1a\n。d)墙水平分布钢筋、竖向分布钢筋的锚固和连接《混凝土结构设计规范》GB50010-200210.5.12  剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断,其中d为水平钢筋直径。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。搭接长度应符合本规范第10.5.13条规定。10.5.13  剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.21a。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.21a。10.5.8  剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度。编者注:抗震设计时,la按laE取值。e)牛腿的钢筋《混凝土结构设计规范》GB50010-200210.8.3  沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB335缎或HRB400级钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内150mm后截断(图10.8.1)。纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度la;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第10.4.1条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90o弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用;当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第10.4.4条有关搭接的规定(图10.4.4b)。f)预埋件及吊环《混凝土结构设计规范》GB50010-200210.9.3  受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。10.9.7  受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB235级钢筋时,尚应符合本规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。10.9.8  预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。(2)连接《混凝土结构\n设计规范》GB50010-20029.4.2  轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。9.4.3  纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:ll=ζla……(9.4.3)在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。表9.4.3  纵向受拉钢筋搭接长度修正系数纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)    25    50    100ζ    1.2    1.4    1.69.4.4  构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。9.4.5  在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于l00mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。9.4.9  纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。注:1  装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;2  承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。11.1.7  有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:LlE=ζlaE……(11.1.7-4)8、地基与基础8.1  基本规定《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003(1)设计图纸中应注明地基基础设计等级。地基基础设计等级应按DBJ15-31-2003第3.0.1条确定。3.0.1  根据地基复杂程度、建筑物规模和特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分成三个等级,设计时应根据具体情况,按表3.0.1选用。表3.0.1  地基基础设计等级设计等级    建筑和地基类型甲级    \n重要的工业与民用建筑;30层以上的高层建筑;体形复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物;大面积的多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等);对地基变形控制有特殊要求的建筑物;复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡);对原有工程影响较大的新建建筑物;场地和地基条件复杂的一般建筑物;位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程。  乙级    除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物。  丙级    场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑;次要的轻型建筑物。(2)  地基基础设计应按照DBJ15-31-2003第3.0.2条的规定进行地基承载力计算、地基变形计算、稳定性验算及抗浮验算。3.0.2  根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:1  所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;2  设计等级为甲级、乙级建筑物按进行地基变形计算。有可靠经验时,浅基础持力层为中、微风化岩;或15层以下、基础为条形、筏形基础,持力层地基承载力特征值≥300kPa的碎石土、密实砂、硬塑至坚硬残积土层或强风化岩层;桩基础持力层为中、密实砂层、卵、碎石层(且没有软弱下卧层),硬塑至坚硬残积土层及岩层的建筑物可不作变形计算。3  表3.0.2(略)所列范围内设计等级为丙级建筑物可不作变形验算,但如有下列情况之一时,仍应作变形验算:1)地基承载力特征值小于130kPa,且体形复杂的建筑;2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时;4)软弱地基上的相邻建筑物如距离过近,可能发生倾斜时;5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。4  对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性:5  基坑工程应进行稳定性验算;6  当存在地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。(3)  地基基础设计时所采用的荷载效应最不利组合应符合DBJ15-31-2003第3.0.4条的规定。3.0.4  地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合应按下列规定:1  按修正后地基承载力特征值确定基础底面积及埋深或按单桩承载力特征值确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。2  计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。3  计算挡土墙土压力、地基或斜坡的稳定及滑坡推力等时,荷载效应应取承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,分项系数均取1.0。4  在进行基础结构构件的截面强度设计或验算时;上部结构\n传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。当需要验算基础变形、裂缝宽度时,取正常使用极限状态荷载效应标准组合。5  基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数YG不应小于1.0。(4)  建筑物的沉降变形观测应符合DBJ15-31-2003第13.2.9条的规定。需进行沉降变形观测时应在图纸中表示沉降观测点位置。13.2.9  下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测直到沉降达到稳定标准:1  地基基础设计等级为甲级建筑物;2  复合地基或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级建筑物;3  加层、扩建建筑物;4  受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;5  采用新型基础或新型结构的建筑物。8.2  基础埋深基础埋深应满足DBJ15-31-2003  6.1.3条的要求6.1.3  高层建筑筏形和箱形基础的埋深应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在抗震设防区,宜设地下室。位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求。编者注:除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20,不满足上述要求时应进行抗倾覆和抗滑移验算。8.3  地下水作用及抗浮计算应按DBJ15-31-2003  5.1.1条考虑地下水对结构的各种不利作用。5.1.1  应考虑地下水的下列不利作用:对混凝土的腐蚀作用;对基础(包括地下室底板)的浮托作用;对地下结构的侧压作用及对边坡稳定性的作用等。编者注:1  应根据岩土工程勘察报告中提供的水、土对建筑材料和构件的腐蚀等级采取相应的防护措施。2  除应对建(构)筑物的地下部分进行使用阶段的抗浮验算外,采取可靠措施保证施工过程地下建(构)筑物的抗浮稳定性。3  应考虑地下水压力对地下建(构)筑物底板和侧壁的作用,底板和侧壁构件应有足够的强度和刚度,并应满足抗裂或裂缝宽度要求。8.4  地基承载力计算(1)  应按DBJ15-31-2003  6.2.1条确定基础底面积。6.2.1  基础底面的压力应满足下列要求:当轴心荷载作用时  Pk≤fa…………(6.2.1-1)式中:Pk——在荷载效应标准组合下基础底面处的平均压力值。fa——修正后的地基承载力特征值。当偏心荷载作用时,除应符合式(6.2.1-1)的要求外,尚应符合下式要求:Pkmax≤1.2fa…………(6.2.1-2)式中:Pkmax——在荷载效应标准组合下基础底面边缘最大压力值。(2)地基承载力特征值应按DBJ15-31-2003  6.2.4条规定进行深宽修正。编者注:基础埋置深度应按下列原则确定:外墙及外柱基础从室外地面标高算起;在填方整平区,可从填土面标高算起,但填土在上部结构\n施工后完成时,应从天然地面标高算起;对于地下室,如采用箱形或筏板基础,则从室外地面标高算起。其他情况下,应从室内地面标高算起。(3)当地基受力层范围内有软弱下卧夹层时,应按DBJ15-31-2003  6.2.6条要求进行下卧层的承载力验算。8.5  地基变形计算地基变形计算应符合DBJ15-31-2003第6.3.1条及6.3.4条的规定。6.3.1  建筑物的地基变形计算值,不应大于建筑物地基变形允许值。6.3.4  建筑物地基变形的允许值,应按表6.3.4(略)规定采用。对表中未包括的其他建筑物的地基变形允许值,应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。8.6  地基稳定性验算地基稳定性验算应符合DBJ15-31-2003第6.4.1及6.4.2条的规定。6.4.1  地基稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算。最危险的滑动面上诸力对滑动中心所产生的抗滑力矩与滑动力矩应符合下式要求:MR/Ms≥1.2…………(6.4.1)式中:MS——滑动力矩;MR——抗滑力矩。6.4.2  修建于稳定土坡坡顶的基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长不大于3m时,由基础底面外缘到坡顶边缘的水平距离(图6.4.2)(略)应符合下式要求:a≥xb-d/tgβ…………(6.4.2)式中:a——由基础底面外缘到坡顶边缘的水平距离,且不得小于2.5m;x——系数,对条形基础取3.5,对矩形基础或圆形基础取2.5;b——垂直于坡顶边缘线的基础底面边长或圆形基础直径;d——基础埋置深度;β——边坡坡角。对坡角大于45O且坡高(H)大于8m的土坡,尚应按本规范第6.4.1条验算坡体稳定性。8.7  特殊地基山区或丘陵地带及岩溶、土洞、采空区、崩塌、冲沟、暗河(沟)、断层破碎带、滑坡、泥石流等不良地质现象发育的特殊地质条件地基,其设计应符合DBJ15-31-2003  8.1.2及8.3.1的要求。8.1.2  特殊地质条件地基的设计,应考虑下列因素:1  建设场区内,在自然条件下,有无滑坡现象,有无断层破碎带;2  施工过程中,因挖方、填方、堆载和卸载等对山坡稳定性的影响;3  建筑地基的不均匀性;4  岩溶、土洞的发育程度;5  出现崩塌、泥石流等不良地质现象的可能性;地面水、地下水对建筑地基和建设场区的影响。8.3.1  在建设炀区内,由于施工或其他因素的影响有可能形成滑坡的地段,应采取可靠的预防措施,防止产生滑坡。对具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡,应及早防治。8.8  地基处理(1)地基处理设计应符合GB50007-2002第7.2.7条、7.2.8条及DBJ\n15-38-2005第3.0.4条的要求。7.2.7  复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。对于地基土为欠固结土、可液化土等特殊土时,设计时要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。7.2.8  复合地基承载力特征值应通过现场复合地基荷载试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。3.0.4  经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深,而需要对复合地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:基础宽度的地基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。当受力层范围内有软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。水泥土类桩复合地基及刚性桩复合地基应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。(2)处理后的地基应按DBJ15-38-2005第3.0.5、3.0.6条规定进行变形验算和稳定牲验算。3.0.5  现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定应进行地基变形计算且需进行地基处理的建筑物或构筑物,应对处理后的地基进行变形验算。3.0.6  对受较大水平荷载作用或位于斜坡上的建筑物及构筑物,当建造在处理后的地基上时,应进行地基稳定性验算。8.9  扩展基础(1)钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度厘按DBJ15-31-2003第9.2.5条确定。9.2.5  钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度la应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行《混凝土结构设计规范》有关规定确定:有抗震设防要求时,纵向受力钢筋的最小锚固长度laE应按下列公式计算:一、二级抗震等级  laE=1.15la…………(9.2.5-1)三级抗震等级      laE=1.05la…………(9.2.5-2)四级抗震等级      laE=1.00la…………(9.2.5-3)(2)扩展基础(柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础)的计算应符合按DBJ15-31-2003第9.2.7要求。对柱下独立基础除进行受冲切承载力验算及正截面受弯承载力计算外,必要时尚应验算受剪承载力及基础顶面局部受压承载力。9.2.7  扩展基础的计算应符合下列要求:1  根据上部结构传至基础顶面的正常使用极限状态下荷载效应的标准组合和地基承载力特征值确定基础底面面积。计算应按本规范第6章有关规定进行。在墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。2  对矩形截面柱的矩形基础应验算柱与基础交接处及基础变阶处的受冲切承载力;受冲切承载力应按下列公式验算:Fl≤0.7βhpftamh0…………(9.2.7-1)Fl=PjAl…………(9.2.7-2)am=(at+ab)/2…………(9.2.7-3)并满足…………(9.2.7-4)式中:βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,当h0不大于800mm时,βhp取1.0;当h0大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插取值;a——系数,a=h0’/h0,h0’=A0/l,A0为距柱边或变阶处h0/2基础截面的面积;当沿l方向不变阶时,a=1;βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0小于800mm时,取h0=800mm;当h0大于2000mm时,取h0=2000mm\n;ft——混凝土轴心抗拉强度设计值;h0——基础冲切破坏锥体的有效高度;am——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,矩形柱取柱宽,圆柱取0.8倍柱直径;当计算变阶处时,取上阶宽;ab——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长。当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,见图9.2.7-1(a)、(b),计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;当计算基础变阶处时,取上阶宽加两倍该处的基础有效高度。当冲切破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以外时,即(a+2h0)≥l时,见图9.2.7-1(c),取ab=l;pj——相应于荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重),对偏心受压基础可取基础边缘处的基底最大净反力;Al——冲切破坏面外侧的部分基底面积。按冲切破坏锥体最不利一侧斜截面验算时,取图9.2.7-1(a)、(b)中的阴影面积ABCDEF,或图9.2.7-1(c)中的阴影面积ABCD;Fl——相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的基底净反力设计值。当不满足式(9.2.7.4)时,应按下式验算距基础柱边或变阶处h0/2截面的受剪承载力:Vs≤0.7βhsftA0…………(9.2.7-5)式中:Vs——验算截面处的剪力设计值;A0——基础验算截面的面积,沿l方向不变阶时,Ao=h0l3  墙下条形基础应验算距墙边h0/2处的受剪承载力。4  基础底板的配筋,应按正截面受弯承载力计算确定。当柱的混凝土强度等级大于基础混凝土强度等级10Mpa以上时,尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。图9.2.7-1  计算阶形基础的受冲切承载力截面位置1冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面;2冲切破坏锥体的底面线(3)扩展基础的构造应符合DBJ15-31-2003第9.2.4条及9.2.7条中的有关规定。混凝土垫层厚度不应小于70mm,强度等级不应低于C10。基础混凝土强度等级不应低于C20。基础底板每个方向受力钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。8.10  柱下条形基础柱下条形基础构造应符合DBJ15-31-2003第9.3.2及9.2.4条中的有关规定。柱下条形基础肋梁截面高度应满足受剪承载力要求,翼板厚度不应小于200mm。条形基础肋梁的纵向受力钢筋除满足计算要求外,面筋、底筋配筋率均不应小于0.25%。基础梁的受扭纵筋宜按计算确定。用简化方法计算忽略扭矩的作用时,应配置直径不小于16mm,间距不大于250mm的腰筋,腰筋的搭接长度按受拉考虑,并应符合国标GB50010第10.2.5条的规定。翼板受力筋的配筋率不应小于0.15%,钢筋直径不应小于10mm,分布筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。基础的混凝土强度等级不应低于C20。混凝土垫层厚度不应小于70mm\n,强度等级不应低于Cl0。8.11  筏形基础(1)筏形基础底板平面尺寸的确定应符合DBJ15-31-2003第9.4.4条的要求。9.4.4  筏形基础底板平面尺寸的确定应符合下列要求:假定地基均匀,筏板为刚性板,基底反力按直线分布。在竖向荷载作用下,基础底面压应力标准值按下式计算:…………(9.4.4-1)…………(9.4.4-2)在轴心荷载作用下,基底平面形心与结构竖向荷载合力作用点重合时,ex=ey=0,…………(9.4.4-3)4,基底压应力应满足下列公式的要求;…………(9.4.4-4)…………(9.4.4.5)…………(9.4.4.6)(2)筏型基础断面尺寸应按DBJ15-31-2003第9.4.5条确定。9.4.5  筏型基础断面尺寸应按下列规定确定:1、梁板式筏基底板板格厚度应满足受冲切、受剪切承载力的要求,并不应小于200mm。对于12层以上建筑的梁板式筏基,其底板厚度与最大双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。5、梁板式筏基基础梁应满足斜截面受剪及正截面受弯承载力的要求,当基础与底层竖向构件混凝土强度等级相差10Mpa以上时,尚应验算局部受压承载力。6、平板式筏基的板厚应满足受冲切、受剪切承载力的要求;并不应小于400mm。(编者注:GB5007-2002第8.4.9条规定,当筏板变厚度时,尚应验算变厚度处筏板的受剪承载力。)(3)筏型基础构造应满足DBJ15-31-2003第9.4.8条的要求。9.4.8  筏形基础构造应符合下列要求2  筏形基础混凝土强度等级不应低于C25,当有地下室时,筏板基础的底板、正放的肋梁及侧墙,应采用防水混凝土。地下室的防水等级及混凝土的设计抗渗等级应按现行《地下工程防水技术规范》确定,防水混凝土的抗渗等级不得小于S6。3  地基承载力特征值≥130kPa且较均匀时,平板式筏基柱下板带和梁板式筏基基础梁的悬挑跨底筋、边跨面筋及第一内支座底筋宜加大10%~20%。面筋应全跨贯通,底筋应不少于1/2全跨贯通,任一方向底筋、面筋的配筋率梁板式筏基基础梁不宜少于0.3%,板不应小于0.15%;平板式筏基柱下板带及跨中板带均不宜少于0.2%。4  基础梁的受扭纵筋宜按计算确定。用简化计算方法计算忽略扭矩的影响时,则应配置直径不小于16mm、间距不大于250mm的腰筋,腰筋的搭接长度均按受拉考虑。当地基较不均匀、压缩层厚度变化较大、柱网较不规整、柱荷载变化较大时,梁板式基础梁的面筋、庇筋均宜贯通,跨度较大,内力较大处可局部加强,面筋、底筋的配筋率不宜少于0.35%,板不宜小于0.2%;平板式筏基的板筋宜双层双向配置,局部柱距较大、内力较大处,钢筋间距可局部加密,任一方向的配筋率均不宜小于0.25%。当板厚大于2000mm时,宜于板厚中间部位配置双向钢筋网,钢筋直径不宜小于16mm,间距不宜大于250mm。6  柱、墙的边缘至基础梁边缘的距离不应小于50mm\n。7  筏板下混凝土垫层厚度宜取100mm,强度等级不应小于C10。8  有垫层时筏板的钢筋保护层厚度不应小于40mm,无垫层时不应小于70mm。8.12  桩基础(1)规范应用a)在<深圳地区建筑地基基础设计试行规程》SJG1-88修订本未出版之前,桩基础的设计以广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003为主,并参考国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002进行设计。b)《建筑桩基技术规范》JGJ94-94由于在承载力计算表达上与现行国家标准GB50007-2002有区别,因此,在修订版未出版之前,JGJ94-94规范暂不采用。(2)广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003a)10.3.9  灌注桩配筋应符合下列要求:1  当计算桩身不需配筋时,仍应按截面最小配筋率配构造钢筋,桩截面最小配筋率为0.3%,钢筋笼入桩身长度Ll≥8d(d为桩径)。当Ll大于桩长L时,取Ll=L。2  抗拔桩及以承受水平力为主的桩应通过计算确定配筋。桩身纵向钢筋直径不应小于12mm,根数不应小于6根,间距宜不大于300mm,纵筋净距不应小于60mm。b)10.5.1  桩基承台的构造及尺寸,除满足受冲切、受剪切、受弯承载力要求和上部结构的需要外,尚应符合下列要求:1  承台的宽度不应小于500mm,厚度不应小于400mm。承台边缘至边桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,且边缘挑出部分不应小于150mm。条形承台外缘挑出桩边不应小于75mm;2  承台混凝土强度等级不应低于C20,有混凝土垫层时,钢筋保护层厚度不应小于40mm。垫层混凝土强度等级不应低于Cl0,厚度宜为100mm;c)10.5.2  承台的钢筋配置除满足计算要求外,尚应符合下列规定:承台受力钢筋应通长布置。矩形承台板配筋应按向均匀布置;柱下单独三桩承台受力钢筋应按三向板带均匀布置;柱断面投影范围内宜有三个方向的受力钢筋通过(图10.5.2b)。d)10.5.4  承台计算应符合下列要求:1  桩基承台应满足受冲切承载力、斜截面受剪承载力、正截面受弯承载力及局部受压承载力要求。2  当承台混凝土的强度等级低于墙柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。(3)国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001a)8.5.2  桩和桩基的构造,应符合下列要求:2  扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍。5  预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力桩不应低于C40。7  配筋长度:①受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。②桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层。③\n坡地岸边的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。b)8.5.5  单桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定:1  单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定。在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根。4  嵌岩灌注桩桩端以下三倍桩径范围内应无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布;并应在桩底应力扩散范围内无岩体临空面。桩端岩石承载力特征值,当桩端无沉渣时,应根据岩石饱和单轴抗压强度标准值按本规范5.2.6条确定,或按本规范附录H用岩基载荷试验确定。c)8.5.9  桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。计算中应按桩的类型和成桩工艺的不同将混凝土的轴心抗压强度设计值乘以工作条件系数数φc,桩身强度应符合下式要求:桩轴心受压时  Q≤Apfcφc…………(8.5.9)编者注:工作条件系数φc按广东省标准采用,即灌注桩取0.7~0.8(水下浇灌取低值)。予制桩取0.8~0.9。d)8.5.10  对以下建筑物的桩基应进行沉降验算:1  地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基;2  体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基;3  摩擦型桩基。嵌岩桩、设计等级为丙级的建筑物桩基、对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两排桩的桩基、吊车工作级别A5及A5以下的单层工业厂房桩基(桩端下为密实土层),可不进行沉降验算。当有可靠地区经验时,对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端承型桩基也可不进行沉降验算。桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合本规范表5.3.4的规定。e)8.5.18  柱下桩基独立承台应分别对柱边和桩边、变阶处和桩边联线形成的斜截面进行受剪计算(图8.5.18)。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个斜截面进行验算。f)8.5.19  当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。8.13  地基基础抗震设计(1)天然地基基础抗震验算应满足GB50011-2001第4.2.2条4.2.3及4.2.4条的规定。4.2.2  天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。4.2.3  地基抗震承载力应按下式计算:FaE=ζafa…………(4.2.3)4.2.4  验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求:P≤faE…………(4.2.4-1)Pmax≤1.2faE…………(4.2.4-2)高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现应力区;其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面积的15%。(2)桩基抗震验算应符合DBJ\n15-31-2003第10.4.2及10.4.4条的要求,当有可液化土层时,可按10.4.3条验算桩基的抗震承载力。10.4.2  地面以下无可液化土层的桩基,可按式(10.2.2-3)、式(10.2.2-4)和式(10.2.16-2)验算桩基的抗震承载力。轴心竖向力Qk作用下:Qk≤1.25Ra…………(10.2.2-3)偏心竖向Qikmax作用下,除满足式(10.2.2-3)外,尚应满足:Qikmax≤1.5Ra…………(10.2.2-4)当验算与地震作用效应组合的桩基水平承载力时,应满足下列要求:Hlk≤1.25RHa…………(10.2.16-2)10.4.4  对于坡地、岸边的桩基,或因地震作用可能引起土层滑移的桩基,应考虑附加水平力对桩基承载力的影响。(3)存在液化土层的地基,应按GB50011-2001第4.3.2条及4.4.5条的规定采取相应措施。4.3.2  存在饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的地基,除6度设防外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。4.4.5  液化土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加密。9、钢筋混凝土结构9.1  结构设计基本规定(1)建筑抗震设防类别及标准按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)1.0.4、3.1.1、3.1.3、3.3.2条确定。1.0.4  抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。3.1.1  建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑。3.1.3  各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:1  甲类建筑,地震作用应高干本地区抗震设防烈度的要求:其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震高设防烈度提高一度的要求。2  乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求:抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。3  丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。4  丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低。3.3.2建筑场地为Ⅰ类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。(2)多层建筑按《建筑抗震设防规范》(GB50011-2001)6.1.2条确定抗震等级。高层建筑按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.8.2、4.8.3确定抗震等级。6.1.2  钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构\n类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。表6.1.2  现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级    7框架结构    高度(m)    ≤30    >30    框  架    三    二    剧场、体育馆等大跨度公共建筑    二框架-抗震墙结构    高度(m)    ≤60    >60    框  架    三    二    抗震墙    二抗震墙结构    高度(m)    ≤80    >80    抗震墙    三    二部分框支抗震墙结构    抗震墙    二    框支层框架    二    一筒体结构    框架一核心筒    框架    二        核心筒    二    筒中筒    外筒    二        内筒    二板柱-抗震墙结构    板柱的柱    二    抗震墙    二注:1  建筑场地为Ⅰ类时,除6度外可按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;2  接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级;3  部分框支抗震墙结构中,抗震墙加强部位以上的一般部位,应允许按抗震墙结构确定其抗震等级。4.8.2  抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表4.8.2确定。表4.8.2  4.8.3  A、B级高度的高层建筑结构抗震等级    A(7度)    B(7度)框架结构    高度(m)    ≤30    >30        框  架    三    二        剧场、体育馆等大跨度公共建筑    二    框架-剪力墙    高度(m)    ≤60    >60        框  架    三    二    一    剪力墙    二    一剪力墙    高度(m)    ≤80    >80        剪力墙    三    二    一框支剪力墙    非底部加强部位剪力墙    三    二    一    底部加强部位剪力墙    二    一    框支框架    二    一    特一筒体    框架一核心筒    框架    二    一        核心筒    二    一    筒中筒    外筒    二    \n一        内筒    二    一板柱-剪力墙    板柱的柱    二        抗震墙    二    注:1  接近或等于高度分界时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级;2  底部带转换层的简体结构,其框支框架的抗震等级应按表中框支剪力墙结构的规定采用;3  板柱-剪力墙结构中框架的抗震等级应与表中“板柱的柱”相同。4.8.3  抗震设计时,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震,等级应按表4.8.3确定。编者注:框支结构的抗震等级按《广东省实施<高规>(JGJ3-2002)补充规定》(DBJ/T5-46-2005)3.6.1条采用。3.6.1  框支框架包括框支柱及框支梁,其上为剪力墙或抗震支撑,框支层及其下一层按框支框架采用相应的抗震等级,其余可按框架-剪力墙或框架-筒体结构的抗震等级采用。(3)建筑结构的规则性规定:a)按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)3.4.1条的要求不应采用严重不规则的结构。b)结构以扭转为主与以平动为主的周期之比应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.3.5的要求。4.3.5  结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。c)高层建筑受剪承载力应满足《高层建统混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.4.3条相应规定。4.4.3  A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。(4)高层建筑抗侧力结构布置应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)6.1.1、8.1.5、9.2.4、6.1.6条的要求。6.1.1  框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。8.1.5  框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。抗震设计时,结构两主轴方向均应布量剪力墙。9.2.4  框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。6.1.6  框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。(5)水平位移限值a)在多遇地震作用下,高层建筑楼层的最大弹性层间位移宜符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.6.3条的要求。4.6.3  按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h宜符合以下规定:1  高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△\nu/h不宜大于表4.6.3的限值;表4.6.3  楼层层间最大位移与层高之比的限值结构类型    △u/h限值框架    1/550框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙    1/800筒中筒、剪力墙    1/1000框支层    1/10002  高度等于或大于250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h不宜大于1/500;3  高度在150~250m之间的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h的限值按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。注:楼层层问最大位移以楼层最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算不考虑偶然偏心的影响。b)对结构薄弱层的罕遇地震作用下的弹塑性变形验算,应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)5.5.5条的要求。5.5.5  结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移应符合下式要求:△uP≤[θP]h…………(5.5.5)式中:[θP]——弹塑性层间位移角限值,可按表5.5.5采用;对钢筋混凝土框架结构,当轴压比小于0.40时,可提高10%;当柱子全高的箍筋构造比本规范表6.3.12条规定的最小配箍特征值大30%时,可提高20%,但累计不超过25%。h——薄弱层楼层高度或单层厂房上柱高度。表5.5.5  弹塑性层间位移角限值结  构  类  型    [θP]单层钢筋混凝土柱排架    1/30钢筋混凝土框架    1/50底部框架砖房中的框架一抗震墙    1/100结  构  类  型    [θP]钢筋混凝土框架.抗震墙、板柱.抗震墙、框架.核心筒    1/100钢筋混凝土抗震墙、筒中筒    1/120多、高层钢结构    1/50(6)材料的强度、性能指标和质量要求。a)抗震设计对材料和施工质量的要求,应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)3.9.1条的要求,在设计图中注明。结构材料性能指标应满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)3.9.2条的规定。3.9.1  抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。3.9.2  结构材料性能指标,应符合下列最低要求:2  混凝土结构材料应符合下列规定:1)混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20;2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.3。b)高层建筑现浇框架梁、柱和节点及剪力墙的砼强度等级应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ\n3-2002)6.1.8条和7.2.1条的规定。6.1.8  现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级抗震等级设计时,不应低于C30;按二~四级设计时,不应低于C20。7.2.1  剪力墙结构混凝土强度等级不应低于C20;带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25。9.2  结构计算和分析(1)结构整体地震作用分析。a)各类结构的地震作用,应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第5.1.1条的规定。5.1.1  各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:1  一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。2  有斜交抗侧力构件的结构,当相交甬度大于15O时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。3  质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。b)结构应按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第3.6.1的要求进行多遇地震作用下的内力和变形分析。并按3.6.3条的规定计入重力二阶效应的影响。c)高层建筑结构在水平力作用下,是否要考虑重力二阶效应的不利影响,应按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第5.4.1、5.4.2条的规定。稳定性应符合5.4.4的规定。5.4.1  在水平力作用下,当高层建筑结构满足下列规定时,可不考虑重力二阶效应的不利影响。1  剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构:…………(5.4.1-1)2  框架结构  (i=1,2,…,n)…………(5.4.1-2)5.4.2  高层建筑结构如果不满足本规程第5.4.1条的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。5.4.4  高层建筑结构的稳定应符合下列规定:1  剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求:…………(5.4.4-1)2  框架结构应符合下式要求:  (i=1,2,…,n)…………(5.4.4-2)d)对B级高度和复杂高层建筑结构的计算要满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第5.1.13条的要求。5.1.13  B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:2  抗震计算时,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;3  应采用弹性时程分析法进行补充计算;e)高层建筑结构计算单向地震作用时,应按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)3.3.3条考虑偶然偏心的影响。f)弹性时程分析的计算按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ\n3-2002)3.3.4、3.3.5的要求执行。3.3.4  高层建筑结构应根据不同情况,分别采用下列地晨作用计算方法:3  7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:1)甲类高层建筑结构;2)高度大于100m高层建筑;3)不满足本规程第4.4.2~4.4.5条规定的高层建筑结构;4)本规程第10章规定的复杂高层建筑结构;5)质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构。3.3.5按本规程第3.3.4条规定进行动力时程分析时,应符合下列要求:应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组实际地震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,且弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%。g)结构顶层取消部分墙柱形成空旷房间时,应按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.4.6条进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施。h)楼层水平地震力应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)5.2.5条的要求。5.2.5  抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:…………(5.2.5)式中:VEKi——第i层对应水平地震作用标准值的楼层剪力;λ——剪力系数,不应小于表5.2.5规定的楼层最小地震剪力系数值,对竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数;Gi——第,层的重力荷载代表值。表5.2.5  楼层最小地震剪力系数值类别    λ(7度)扭转效应明显或基本周期小于3.5s的结构    0.016(0.024)基本周期大小5.Os的结构    0.012(0.018)注:1  基本周期介于3.5s和5.0s之间的结构,可插入取值;2  括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g的地区。i)高层建筑框架-剪力墙结构中各层框架总剪力应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)8.1.4条的规定。8.1.4  抗震设计时,框架一剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:1  满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力不必调整;不满足(8.1.4)式要求的褛层,其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用Vf≥0.2V0…………(8.1.4)2  各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后,应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值,框架柱的轴力标准值可不予调整;3  按振型分解反应谱法计算地震作用时,本条第1款所规定的调整可在振型组合之后进行。j)高层建筑应按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ\n3-2002)第5.3.2条规定考虑相邻层竖向构件的偏心影响。5.3.2  在内力与位移计算中,应考虑相邻层竖向构件的偏心影响。楼面梁与柱子的偏心可按实际情况参与整体计算或采用柱端附加弯矩的方法予以近似考虑。k)高层建筑按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)3.3.16条的要求考虑周期折减。3.3.16  计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。(2)正常使用变形验算及构件施工阶段验算。对特一级、一级剪力墙应按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.2.14条做施工缝截面抗剪验算。6.2.14  -级抗震墙的施工缝截面受剪承载力,应采用下式验算:  …………(6.2.14)9.3  构件设计和构造要求(1)高层建筑构件承载力应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.7.1条的要求。4.7.1  高层建筑结构构件承载力应按下列公式验算:无地震作用组合  γ0S≤R…………(4.7.1-1)有地震作用组合  S≤R/γRE…………(4.7.1-1)(2)框架梁抗震设计及配筋构造:a)框架梁地震作用下,截面设计应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)11.3.1~11.3.4条的要求。11.3.1  考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第7.2节的规定计算,但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE。在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级  x≤0.25h0…………(11.3.1-1)二、三级抗震等级  x≤0.35h0…………(11.3.1-2)且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。b)框架梁纵筋及箍筋应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.3.3条的要求。c)框架梁上、下通长筋的配置应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.3.4条的要求。6.3.4  梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各顶要求:1  沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;d)高层建筑框架梁配筋率,下部上部纵筋比值和梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距、最小直径应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)6.3.2.2~5条的要求。6.3.2框架梁设计应符合下列要求:2  纵向受拉钢筋的最小配筋百分率ρmin(%),抗震设计时,不应小于表6.3.2-1规定的数值;表6.3.2-1  梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率ρmin(%)抗震等级    位  置    支座(取较大值)    \n跨中(取较大值)一级    0.40和80ft/fy    0.30和65ft/fy二级    0.30和65ft/fy    0.25和55ft/fy三、四级    0.25和55ft/fy    0.20和45ft/fy3  抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%;4  抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3;5  抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2(略)的要求,当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。e)高层建筑框架梁箍筋的配置应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)6.3.4条的要求。6.3.4  抗震设计时,框架梁的箍筋尚应符合下列构造要求:1  框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列要求:一级  ρSV≥0.30ft/fyv…………(6.3.4-1)二级  ρSV≥0.28ft/fyv…………(6.3.4-2)三、四级  ρSV≥0.26ft/fyv…………(6.3.4-3)式中:ρSV——框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率。2  第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处;4  箍筋应有135O弯钩,夸钩端头直段长度不应小于10倍的箍筋直径和75mm的较大值。5  在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径10倍,且不应大于200mm;f)高层建筑框架梁跨中正弯矩应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)5.2.3条的要求,即不小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。g)应按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.3.2条的要求对宽扁梁验算挠度和裂缝宽度。(3)框架柱抗震设计及配筋构造:a)框架柱截面设计应符合<建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.2.2~6.2.6条的要求。具体条文略。b)框架柱、框支柱纵向钢筋的配置应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.3.8条的要求。柱箍筋加密范围及体积配箍率应符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.3.10、6.3.12条的要求。6.3.8  柱的钢筋配量,应符合下列各项要求:1  柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.8-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造干Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1。表6.3.8-1  柱截面纵向钢筋的最小总配筋表(百分率)类别    抗震等级    一    二    三    四中柱和边柱    1.0    0.8    0.7    0.6角柱、框支柱    1.2    1.0    0.9    \n0.8注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.1。2  柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求:1)-般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.8.2采用;表6.3.8.2  柱箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径抗震等级    箍筋最大间距(采用较小值,mm)    箍筋最小直径(mm)    6d,100    10    8d,100    8    8d,150(柱根100)    8    8d,150(柱根100)    6(柱根8)注:d为柱纵筋最小直径;柱根指框架底层的嵌固部位。2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。6.3.10  柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:1  柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。2  底层柱,柱根不水于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。3  剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。4  框支柱,取全高。5  一级及二级框架的角柱,取全高。6.3.12  柱箍筋加密区的体积配箍率,应符合下列要求:ρv≥λvfC/fyv…………ρ(6.3.12)式中:ρv——柱箍筋加密区的体积配箍率,一级不应小于0.8%,二级不应小于0.6%,三、四级不应小于0.4%;计算复合箍的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;fc——混凝土轴心抗压强度设计值;强度等级低于C35时,应按C35计算;Fyv——箍筋或拉筋抗拉强度设计值,超过360N/mm2时,应取360N/mm2计算;λv——最小配箍特征值,宜按表6.3.12采用。表6.3.12  柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值抗震等级    箍筋形式    柱轴压比        ≤0.3    0.4    0.5    0.6    0.7    0.8    0.9    1.0    1.05一    普通箍、复合箍    0.10    0.11    0.13    0.15    0.17    0.20    0.23    —    —    螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍    0.08    0.09    0.11    0.13    0.15    0.18    0.21    —    —二    普通箍、复合箍    0.08    0.09    0.11    0.13    0.15    0.17    0.19    0.22    0.24    螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍    0.06    0.07    0.09    0.11    0.13    0.15    0.17    0.20    0.22三    \n普通箍、复合箍    0.06    0.07    0.09    0.11    0.13    0.15    0.17    0.20    0.22    螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍    0.05    0.06    0.07    0.09    0.11    0.13    0.15    0.18    0.20注:普通箍指单个矩形箍和单个圆形箍,复合箍指由矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指用一根通长钢筋加工而成的箍筋。    c)柱轴压比是决定结构延性的主要因素,柱轴压比宜符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)6.2.7条的要求。    6.3.7  柱轴压比不宜超过表6.3.7的规定;建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。表6.3.7  柱轴压比限值结构类型    抗震等级    一    二    三框架结构    0.7    0.8    0.9框架-抗震墙,板柱-抗震墙及筒体    0.75    0.85    0.95部分框支抗震墙    0.6