资源描述
一、 民用建筑设计
1、建筑物和构筑物的区别
建筑物:建筑是人类使用工具和工程材料,按照一定的美学法则所创造的社会生活环境 e.g.住宅、办公楼、厂房
构筑物:人们不直接在内生活的建筑
e.g.水塔、城墙、桥梁
建筑构成三要素
建筑功能(目的) :满足人们生活、居住、活动的需要。
建筑技术(手段) :包括建筑结构、建筑材料、建筑施工和建筑设备等内容。
建筑形象 (形式) :良好的建筑形象具有较强的艺术感染力。
相互关系:
建筑功能 ——建筑目的,首要地位。
建筑技术 ——建筑的物质基础,实现功能的手段。
建筑形象 ——建筑的结果。
2、民用建筑按层数分类
低层:1~3层
多层:4~6层
中高层:7~9层
高层:10~40层(24m以上、不含单层24m)
超高层:40层以上、100m以上
(24m—消防扑救极限高度)
民用建筑按规模大小分类
大量性建筑:量大面广(住宅、学校、商店、医院)
大型性建筑:规模宏大(体育馆、剧院、火车站)
3、 平面设计的基本知识
平面的组成:使用部分、交通部分、结构部分
房间大小和形状的确定:
人体尺度和家具尺 人和家具的数量 房间的使用性质 结构与技术
使用房间的设计要求
房间面积和形状应满足室内使用和家具、设备布置的要求
门窗大小和形状应满足出入、疏散、采光通风的要求
房间构造应满足结构和施工技术的要求
室内空间紧凑、细部美观,使用方便
4、 房间的平面尺寸
房间尺寸通常是指房间的面宽和进深,而面宽往往可由一个或多个开间组成。进深指从门直走的距离
5、 窗地面积比=窗户采光面积/房间地面面积
单侧采光:光线从左侧射向桌面
6、交通联系部分的平面设计
水平交通:过道、走廊
垂直交通:楼梯(电梯、自动扶梯)、坡道
交通枢纽:门厅、过厅
7、 建筑平面的组合方式
走廊式组合:走廊式组合的特征是房间沿走廊一侧或两侧并列布置,房间门直接开向走廊,房间之间通过走廊来联系。
套间式组合:套间式组合的特征是房间与房间之间相互穿套,无需经过走廊来联系。其特点是平面布置紧凑,面积利用率高,房间之间联系便捷;缺点是各房间使用灵活性、独立性受到限制,相互干扰较大。
大厅式组合:大厅式组合是以主体空间大厅为中心,环绕其布置其它辅助房间。这种组合形式的特点是主体空间体量突出,主次分明,辅助房间与大厅相比,尺寸相差悬殊。
单元式组合:将关系密切的相关房间组合在一起并成为一个相对独立的整体,称为组合单元。将一种或多种单元按地形和环境情况组合起来成为一幢建筑,这种组合方式称为单元式组合。
单元式组合:单元内部联系密切,各单元之间互不干扰
混合式组合:由于功能关系复杂,往往不能局限于某一种组合形式,而必须采用多种组合形式,也称混合式组合。
8、 层高与净高的区分:
层高:相邻两层楼地面之间的距离
净高:室内楼地面到顶棚最低点之间的距离
9、 视线要求
设计视点越低,地坪坡度升起越高
10、 底层地坪的标高
设计常取底层室内地坪相对标高为±0.000
11、建筑剖面的组合方式
多层和高层:较多相同高度房间的组合(学校、宿舍、办公、医院、住宅等)
错层和跃层:结合坡地、提高使用系数(宿舍、住宅等)
重复小空间的组合:同类房间集中布置,采取不同的层高,以楼梯或踏步来解决两部份空间的联系
大小、高低相差悬殊的空间组合
错层式空间组合
台阶式空间组合
12、 建筑空间的利用
夹层空间的利用
房间上部空间的利用
房间上部空间的利用
楼梯间及走道空间的利用
13、 建筑美的构图规律
统一与变化
均衡与稳定
节奏与韵律
对比
尺度与比例——尺度的处理通常有三种方法:夸张的尺度 自然的尺度 亲切的尺度
二、民用建筑构造概述
1、民用建筑的构造组成
2、 影响建筑物的因素
外力作用的影响:
内部活荷载: 家具 设备 人流
外部活荷载:
风荷载----水平荷载
雪荷载----垂直荷载
地震荷载----水平及垂直荷载
自然气候的影响:气温变化 太阳辐射 雨雪侵蚀
3、 定位轴线
定位轴线是确定建筑构物主要结构或构件位置及标志尺寸的基准线。(直径为8mm,详图上可增为10mm。)两根轴线之间的附加轴线,应以分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,编号宜用阿拉伯数字顺序编写
三、墙体
1、 墙体的分类
内墙:位于建筑内部的墙;起分隔作用
外墙:位于建筑外界四周的墙;起围护作用
横墙:沿着建筑物短轴方向布置的墙体,分为内横墙,外横墙
纵墙:沿着建筑物长轴方向布置的墙体
2、 砖的尺度:240mmx115mmx53mm
3、 勒脚与踢脚、散水/明沟、防潮层
勒脚:墙身接近室外地面的部分。
踢脚:墙身接近室内地(楼)面的部分。
散水:紧贴外墙四周的地面做成外倾的斜面。
明沟:外墙四周的排水沟
防潮层:墙身与土壤接触部位
4、 过梁与圈梁
过梁:设置在洞口上部的承重横梁。
作用:承受洞口上部墙体和楼层传来的荷载
圈梁:沿建筑物外墙、内纵墙和部分内横墙设置的连续封闭的梁。
5、 构造柱
做成马牙槎,从下部开始每隔300mm先退后进60mm (18墙双进双出)
6、 隔墙与隔断
隔墙的定义:分隔建筑物内部空间的非承重内墙
隔断定义:分隔室内空间的装修构件
作用:变化空间,遮挡视线
类型:屏风式,镂空式,玻璃墙式、移动式,家具式
7、 墙面的装饰作用级类型
墙面装修的作用
保护墙体,提高墙体的防潮、防风化能力
改善墙体的物理性能(热工、声学、光学), 提高实用空间的舒适性
装饰墙面,提高视觉空间的审美性
墙面装修的类型
室内装修和室外装修
抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类、铺钉类
8、 抹灰类装修各层作用及要求
底层:与基层粘结,初步找平,
中层:进一步找平,弥补底层的干缩裂缝
面层:装饰美观
要求平整均匀无裂痕
四、基础
1、 基础
基础:建筑的下部结构部分,其作用是承受建筑的全部荷载并把荷载传给地基。
基础的埋置深度:室外地坪标高至基础底面标高的垂直距离。一般浅基础的埋置深度应大于冰冻线的深度。
2、 影响基础埋深的因素
建筑物上部荷载的大小、性质以及地质条件。
水文条件: 一般宜落在地下常年水位和最高水位以上,或者应埋在最低地下水位以下200,以使基础处于较稳定的水压状态。
地基土壤冻胀深度:一般应将基础的垫层设置在土层冻结深度以下200,以避免土壤冻融交替对基础的不利影响。
相邻建筑物基础的影响
3、 地基
地基:承受建筑物重量的土壤层
持力层:直接承受建筑物荷载的土层,下卧层:指持力层以下的土层( 在该土层内,由建物筑产生的应力和应变可视为零)
天然地基与人工地基:天然地基指不需要人工处理就具有足够的承载能力,在可在其上直接建造房屋的天然土层。人工地基是指采用压实、换土、打桩等方法进行加固处理的地基。
4、 刚性基础及柔性基础
刚性基础
由刚性材料制作的基础,所谓刚性材料,是指抗压强度高,而抗拉抗剪强度低的材料。在常用材料中,砖、石、砼等均属刚性材料。所以,砖、石砌体基础、砼基础称刚性基础
非刚性基础(柔性基础)
用钢筋混凝土建造的基础,不仅能承受压应力,还能承受较大的拉应力,基础宽度加大受刚性角的限制,成为柔性基础。
5、 地下室
防潮:设计最高水位低于地下室底板0.3-0.5m,可设防潮
防水:设计最高水位高于地下室底板,应设防水
五 楼地层
1、 楼地层的组成
楼板层:面层、(附加层)、结构层、顶棚层
地面层:面层、(附加层)、结构(垫)层、基层
附加层---管线层、隔声层、防水层、保温层
2、楼地层的设计要求:
满足坚固、安全要求(足够的强度、刚度)
具有一定隔声能力(隔绝固体传声)
满足防火、热工等要求(保温、隔热、防火)
满足建筑经济的要求(构造方案、工业化)
3、楼面隔声措施:
楼板表面铺设弹性材料(地毯、地毡等)
设置浮筑式楼板(加设弹性垫层)
设置吊顶棚
4、预制楼板的结构布置:
布板要求:尽量减少板型,简化制作安装避免三边支承
板的搁置:
搁置长度:在梁上≥80mm;在墙上≥100mm
填塞端孔:避免板端被压坏;避免端缝灌浇时材料流入孔内降低隔声、隔热性能
抹找平层:铺板前在墙(梁)上抹10~20mm厚水泥砂浆找平(坐浆)
搁置方式;在梁顶;在梁翼
5、改善整体类地面返潮现象的构造措施
在面层与结构层之间加设保温层
架空地面
改善面层材料
6、顶棚
作用:美化室内环境,改善采光和卫生条件,满足保温、隔热、隔声、防火
要求形式:直接式顶棚、悬吊式顶棚
吊筋:连接骨架与楼板层的受力构件
固定方式:预埋式,钉入式
7、阳台
形式:凹阳台、凸阳台、半凸半凹阳台
六 楼梯
1、 楼梯的组成:梯段、平台、栏杆扶手
2、 楼梯平面图
3、 扶手的高度
从踏步中心线到扶手上表面的垂直距离
4、 楼梯净高
梯段净高:踏步前缘到顶棚(顶部梯段底面)的垂直距离。≮2.2m(同室内净高)
平台净高:平台面(或楼地面)到顶部平台梁底面的垂直距离。≮2.0m(同门净高)
5、中间平台下做通道时满足平台净高的方法
降低中间平台下地面标高;
抬高底层中间平台;
上述两方法相结合;
底层采用直跑楼梯。
6、 板式楼梯与梁氏楼梯
板式楼梯:梯段板、平台板、平台梁梯段 跨度不超过3m时常用
梁式楼梯:踏步板、梯梁、平台板、平台梁
明步:梯梁放在踏步板之下,踏步外露
暗步:梯梁放在踏步板之上,将踏步包住
梯段跨度超过3m或楼梯荷载较大时常用
7、小型构件装配式楼梯构造
预制踏步断面形式:三角形、L形、一字形
三角形:空心、实心
L形:正置(踢板朝上)、倒置(踢板朝下)
一字形:只有踏板没有踢板
踏步搁置:三角形踏步→矩形、L形梯梁
L形、一字形踏步→锯齿形梯梁
8、预制楼梯梯段构件与平台梁的交接
梯段构件需在同一高度进入支座平台口上下跑错开一步或半步
平台口上下跑如果要平齐平台梁后退
平台口上下跑如果要平齐平台梁增高
9、踏面防滑:
设防滑条:金刚砂、橡胶、塑料、马赛克、金属等位置距踏步前缘40~50mm
设防滑包口:用带槽的金属等材料将踏步前缘包住
10、梯段转折处栏杆扶手处理
扶手在平台边缘以内半个踏步处转弯
上下行梯段错开一步,扶手在平台边缘转弯
采用鹤颈扶手,扶手在平台边缘转弯
将扶手断开
11、 室外台阶
建筑物入口处连接室内外不同标高地面
组成:踏步、平台
台阶的尺度:高宽比1:2~1:4
踏步宽≮300mm,常用300~400mm
踏步高≯150mm,常用100~150mm
平台深≮900mm,
平台面宜比室内地面低20~60mm,并向外找坡1%~4%
七 屋顶
1、屋顶的设计要求(防水、保温隔热、承重、美观)
防水:1、导→排水→坡度
2、堵→防水→材料
保温隔热:保温层:填充导热系数小的材料
隔热层:设置通风间层
承重:足够强度、刚度和稳定性
美观:建筑艺术的要求
2、屋顶的类型
平屋顶(坡度≤ 5%;卷材、砼)
坡屋顶(坡度>5%;瓦材)
曲面屋顶(网架、悬索、壳体、折板等)
3、坡度的表示法:
百分比:i=1%、2%、5‰
斜率法:H/L=1/3、1/4
角度法:а=26°
4、排水方式
无组织排水(自由落水):低层、少雨、简易
有组织排水:雨水→屋面横坡→天沟纵坡→雨水斗→雨水管→明沟→集水井→地下排水系统
5、有组织外排水:女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水
檐沟外排水 女儿墙外排水 女儿墙檐沟外排水
6、有组织内排水:多跨房屋中间跨、寒冷地区、高层建筑
7、 柔性、刚性防水屋面
柔性防水屋面(卷材防水屋面)
基本构造层次(由下往上)和做法:
结构层、找坡层、找平层、结合层、防水层、保护层
结构层:预制或现浇钢筋混凝土屋面板
找坡层:仅见于建筑找坡;采用轻质材料1:8水泥焦渣或石灰焦渣;最薄处≮15mm
找平层:15~20厚1:3水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆等板端缝处宜设分格缝,宽20m间距4~6m
结合层:使防水层与基层易于粘接(与防水层材料相关)冷底子油—稀释沥青溶液:40%石油沥青+60%煤油30%石油沥青+70%汽油
防水层:沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材合成高分子防水卷材屋面坡度<3%,卷材宜平行屋脊铺贴; 3%>屋面坡度>15%,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度>15%或受震动时,沥青卷材应垂直屋脊铺贴采用搭接法铺贴(沥青粘合层厚度控制在1mm左右)
刚性防水屋面
基本构造层次(由下往上)和做法
结构层:预制或现浇钢筋混凝土屋面板
找平层:水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆等
隔离层:使结构层和防水层分离以适应各自变形
废机油、沥青、油毡、纸筋灰等
防水层:防水砂浆、细石混凝土、配筋细石混凝土
8、泛水:垂直于屋面的突出物与屋面交接处的防水处理交接处做成弧形、泛水≮250mm
9、分格缝(分仓缝):防止温度变形引起防水层开裂;防止结构变形将防水层拉坏
设置部位:预制屋面板结构变形敏感处、屋面转折处、防水层与突出屋面交接处
10、 水蒸汽对防水层的影响及蒸汽扩散措施
11、屋顶保温体系:
热屋顶保温体系:
防水层、保温层、结构层
应用:平屋顶保温
保温材料:空隙多、密度小、导热系数小、散料、现浇混合料、板块料
冷屋顶保温体系:防水层、空气间层、保温层、结构层
应用:平屋顶、坡屋顶保温
空气间层的作用:①带走水蒸汽②防止水的凝结③带走部分热量
倒铺保温屋面体系:保温层、防水层、结构层
优点:防水层全年温差小
保温材料:吸湿性低、耐气候性强
八 门和窗
1、门的组成:门框 门扇 亮子 五金零件
2、门框的安装:
立口(立樘子):先立门框再砌墙体
特点:门框与墙连接紧密;施工不便,易变形
塞口(塞樘子):先砌墙体后装门框
特点:施工方便,不易变形;应预留防腐木砖,门框在墙中的位置
3、窗的组成:窗樘(窗框)窗扇 五金零件、附件(窗台、贴脸、窗帘盒等)
九 变形缝
1、变形缝的作用:
避免和减少气温变化、地基不均匀沉降和地震对建筑物产生大的影响和破坏
2、伸缩缝的设置:
(过长的)建筑物因受温、湿度变化的影响产生热胀冷缩变形,导致不规则破坏;
沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处预留缝隙即伸缩缝
断开要求:地面以上部分全部断开
伸缩缝宽:20~30mm
3、沉降缝的设置:
防止建筑物各部分由于不均匀沉降引起破坏
断开要求:从基础底面至屋顶全部断开
应设置沉降缝的各种情况:
土质差别较大,两部分建在不同地基上
建筑物各部分高差较大(主楼与裙房)
建筑物各部分荷载相差悬殊(书库与阅览室)
结构形式差别较大(砖混与框架)
两部分基础形式、尺寸、埋深相差较大
建筑物体型复杂,连接薄弱
4、防震缝的设置:
防止建筑物各部分在地震影响下由于刚度相差悬殊引起变形破坏
断开要求:基础可不分开;平面复杂、刚度差异大、与沉降缝合并设置时基础应断开
应设置防震缝的各种情况(设防烈度8~9度):
建筑立面高差≥ 6m
建筑有错层且错层楼板高差较大
建筑物相邻各部分结构刚度、质量截然不同
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