CN102003096A - 抗震民用住宅建筑物 - Google Patents

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CN102003096A
CN102003096A CN 201010510767 CN201010510767A CN102003096A CN 102003096 A CN102003096 A CN 102003096A CN 201010510767 CN201010510767 CN 201010510767 CN 201010510767 A CN201010510767 A CN 201010510767A CN 102003096 A CN102003096 A CN 102003096A
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陈国平
王汝恒
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Abstract

本发明提供一种抗震民用住宅建筑物,该建筑物为多层结构,每一层由墙体和楼板围成若干使用单元,各层均有圈梁及构造柱;所述使用单元的墙体一部分是砌筑墙,另一部分是钢筋混凝土剪力墙,所述钢筋混凝土剪力墙有如下两种结构:(1)所述钢筋混凝土剪力墙为四面墙片围成的筒体;(2)所述钢筋混凝土剪力墙为两面构造,其截面呈L形;所述钢筋混凝土剪力墙分布在使用单元的四个角部,使建筑物的刚度和质量分布均衡。本发明的钢筋混凝土剪力墙筒体增强了房屋的整体性以及抗侧性能,本发明的建筑物抗震能力强,性价比较高,操作切实可行,并且可直接用于实际工程。甚至,在建筑物倒塌时,筒体都不会坍塌,为人员提供避难场所、减轻灾害损失。

Description

抗震民用住宅建筑物
技术领域
[0001 ] 本发明涉及一种建筑物,具体说,是一种抗震民用住宅建筑物。 背景技术
[0002] 地震是地球运动和发展过程中,所形成的一种随机的,突发性、毁灭性的自然灾 害,不仅能够摧毁建筑、道路、桥梁、港口、大坝等重要建筑,而且致使受灾地区的生命线工 程(水、电力、煤气、通讯等工程)中断,并可能引发火灾、疾病等次生灾害,乃至危及人类生 命安全。世界上破坏性的强地震平均每年约18次,给人类造成非常大的灾难。中国位于 世界两大地震带——环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,受太平洋板块、印度板块 和菲律宾海板块的挤压,地震断裂带十分发育。中国地震活动频度高、强度大、震源浅,分布 广,可以说是一个震灾严重的国家。统计数字表明,中国的陆地面积占全球陆地面积的十五 分之一;中国的人口占全球人口的五分之一左右,然而中国的陆地地震竟占全球陆地地震 的三分之一,而造成地震死亡的人数竟达到全球的1/2以上。这些特殊的原因都说明了中 国的人口密、人口多,但由于中国的经济相对落后,房屋的抗震设计和建造有很多不足,加 之中国的地震活动十分频繁,造成了我国地震灾害严重的现状。
[0003] 砌体结构一般指用各种块材(普通粘土砖、空心砖、石材及各种砌块)和砂浆砌 筑的构筑物。砌体结构历史悠久,我国历来就有“秦砖汉瓦”之说,驰名世界的万里长城,赵 州桥等,都是砌体结构在建筑应用上的光辉典范。同时砌体结构也是我国主要的建筑结构 形式之一。其中民用住宅建筑中约占90%以上,在整个建筑业中约占80%。由于砌体结构 本身是一种由脆性材料构成的结构,非常不利于抗震。加之整个砌体结构由于其构件组成 和连接方式的内在原因,使之具有脆性性质并且自重较大,砌体的抗剪、抗拉和抗弯的强度 低,使其抗震性能较差,抗破坏能力低。国内外的地震无一例外的表明无筋砌体结构不能 承受大地震的考验。尽管砌体结构的抗震性能不强,但与钢筋混凝土结构、钢结构相比,砌 体结构造价低廉,施工简便,取材容易,具有良好的隔热、隔音性能,一直为广大工程设计人 员、施工人员及业主所喜爱。根据我国国情,不可能把砌体结构完全摒弃,在分析和总结震 害的基础上,应着力推广约束砌体结构、配筋砌体或砌体组合结构,最大限度地提高砌体的 抗震性能。
[0004] 中国专利公开的《砌体-钢筋混凝土筒体结构及其施工方法》(申请号: 200810303142. X),参见图19(图19中:9为砌筑墙体;10为钢筋混凝土筒体;17为结构 梁),该组合建筑结构由砌体结构与钢筋混凝土筒体结构两大部分组成,每层使用单元的一 部分墙体是砌筑墙体,另一部分墙体围合成至少一个钢筋混凝土筒体,钢筋混凝土筒体上 开有洞口,钢筋混凝土筒体与砌筑墙体之间在顶部由楼盖连接。可有效增强砌体结构的抗 震性能,同时由于其良好的抗震性能和较安全的结构形式可成为灾难来临时最近的避难场 所,甚至在结构整体倒塌的情况下,仍可以保持相对完整的结构和较大的生存空间更便于 外界快速救援。其不足之处是:
[0005] 1.就结构本身来说,没有考虑地震对建筑物的扭转作用,房屋形状不规则,质量、刚度分布不均衡,抗侧刚度不均勻,在地震时,建筑物容易扭转、倾覆。
[0006] 2.对于一个具体的建筑物来说,应该根据该建筑物所在地区抗震设防烈度、场地 类型、建筑物自振周期、场地特征周期、弹性层间位移角限值、非承重墙的自振周期折减系 数确定建筑物的特征刚度系数,然后才能合理设计钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙的面积比、 钢筋混凝土剪力墙的片数和组合形式,使建筑物的特征刚度系数趋于合理。但该发明中既 没有说明建筑物所在地区的抗震设防烈度及建筑物的特征刚度系数,也没有说明钢筋混凝 土剪力墙与砌筑墙的面积比、钢筋混凝土剪力墙的片数和组合形式、建筑物层高及层数,也 就是说,该发明只是提供了一种技术思路,没有给出可供实际工程实施的具体技术方案,他 人无法根据该发明的记载,设计、建设出实体建筑物,因而没有实用性。
[0007] 3.由于该发明没有给出钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙的面积比,建筑物的抗震性能 和经济可行性都是不确定的,剪力墙少了,抗震性能不能满足要求,剪力墙多了,造价增高, 建筑物的性价比低,是一种浪费。
发明内容
[0008] 本发明的目的,是为了克服上述现有技术的不足,提供一种结构合理、性价比高、 技术成熟、可以实施的抗震民用住宅建筑物。
[0009] 本发明的技术方案是:
[0010] 一种抗震民用住宅建筑物,该建筑物为多层结构,每一层由墙体和楼板围成若干 使用单元,各层均有圈梁及构造柱;所述使用单元的墙体一部分是砌筑墙,另一部分是钢筋 混凝土剪力墙,所述钢筋混凝土剪力墙有如下两种结构:
[0011] (1).所述钢筋混凝土剪力墙为四面墙片围成的筒体;
[0012] (2).所述钢筋混凝土剪力墙为两面构造,其截面呈L形;
[0013] 所述钢筋混凝土剪力墙分布在使用单元的四个角部,使建筑物的刚度和质量分布 均衡。
[0014] 所述使用单元的中央还有由四面内墙围成的钢筋混凝土剪力墙筒体。
[0015] 所述抗震民用住宅建筑物的特征刚度系数λ v与该建筑物所在地区抗震设防烈 度、场地类型、建筑物自振周期、场地特征周期、弹性层间位移角限值、非承重墙的自振周期 折减系数相对应。
[0016] 所述抗震民用住宅建筑物的特征刚度系数λν满足关系式:4.6< λν<5.4。
[0017] 所述钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙之间由拉结钢筋连接,其纵向接缝填充有砌筑砂 浆。
[0018] 所述拉结钢筋是由螺纹钢或圆钢制成的横向拉结钢筋、纵向拉结钢筋、弯折形拉 结钢筋、斜向拉结钢筋、剪刀型拉结钢筋之一种,或上述任意数种组合的拉结钢筋。
[0019] 所述构造柱分别设在砌筑墙的转角处、门窗洞口处、纵横墙相接处。
[0020] 所述楼板是现浇楼板。
[0021] 所述使用单元的钢筋混凝土剪力墙、楼板、圈梁、构造柱是整体现浇结构。
[0022] 上述抗震民用住宅建筑物的施工方法,包括步骤:
[0023] ①.砌筑底层砌块墙至圈梁底标高,预留构造柱位置及与剪力墙连结的拉结筋;
[0024] ②.浇筑剪力墙及构造柱;[0025] ③.浇筑圈梁、楼板;
[0026] 至此,底层建筑完毕,依此类推,直至建筑完所有楼层。
[0027] 与现有技术相比,本发明有以下有益效果:
[0028] 1.钢筋混凝土剪力墙分布在使用单元的四个角部,对房屋有约束和套箍作用,不 仅使建筑物的刚度和质量分布均衡,并且增强了房屋的整体性以及抗侧性能,地震时,建筑 物不易发生扭转,因而不易倒塌,抗震能力高。
[0029] 2.只有通过合理设计钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙的面积比、钢筋混凝土剪力墙 的片数和组合形式、建筑物层高及层数,才能使建筑物的特征刚度系数符合要求,只有将上 述参数量化,才能计算出该建筑物特征刚度系数的实际值,根据该值是否在合理的取值范 围内,判断结构设计是否合理(抗震民用住宅建筑物的特征刚度系数λν满足关系式:4.6 < λν< 5. 4),故本发明的技术方案明确具体,钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙的面积比、钢筋 混凝土剪力墙的片数和组合形式、建筑物层高及层数都是量化的,切实可行,可直接用于实 际工程。
[0030] 3.建筑物的抗震性能与造价达到最佳平衡点,即在满足抗震要求的前提下,造价 最低,性价比最优。
[0031] 4.钢筋混凝土剪力墙筒体具有很高的结构强度,在建筑物整体倒塌时,筒体自身 也不会坍塌,为受灾人员提供了避难场所,可减轻灾害损失。
附图说明 [0032] 下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。 [0033] 图 1是本发明实施例1的示意图。[0034] 图 2是本发明实施例2的示意图。[0035] 图 3是本发明实施例3的示意图。[0036] 图 4是本发明实施例3的示意图。[0037] 图 5是本发明实施例12的示意图。[0038] 图 6是本发明实施例4的示意图。[0039] 图 7是本发明实施例5的示意图。[0040] 图 8是图7的1-1剖面图。[0041] 图 9是图7的2-2剖面图。[0042] 图 10是拉结筋11的一种详图。[0043] 图 11是本发明实施例6的示意图。[0044] 图 12是本发明实施例7的示意图。[0045] 图 13是本发明实施例9的示意图。[0046] 图 14是本发明实施例8的示意图。[0047] 图 15是本发明实施例13的示意图。[0048] 图 16是本发明实施例14的示意图。[0049] 图 17是本发明实施例15的示意图。[0050] 图 18是本发明实施例16的示意图。[0051] 图 19是对比文件(申请号:200810303142.Χ)的结构示意图。[0052] 图20是本发明一个算例的结构尺寸图。
[0053] 图1至图18中标号表示:1_客厅;2-储藏室;3-卧室;4_卫生间;5_厨房;6_楼板 (盖);7-楼梯间;8-构造柱;9-砌筑墙体;10-钢筋混凝土剪力墙;11-拉结钢筋;11. 1-横 向拉结钢筋;11. 2-纵向拉结钢筋;11. 3-弯折拉结钢筋;11. 4-斜向拉结钢筋;11. 5-剪刀 型拉结钢筋;12-砖砌筑的墙体;13-圈梁;14-基础;15-洞口。
具体实施方式
[0054] 本抗震民用住宅建筑物为多层结构,每一层由墙体和楼板围成若干使用单元,各 层均有圈梁及构造柱;所述使用单元的墙体一部分是砌筑墙,另一部分是钢筋混凝土剪力 墙,钢筋混凝土剪力墙有如下两种结构:
[0055] (1).钢筋混凝土剪力墙为四面构造,其中两面是外墙,呈L形布置,另两面是L形 内墙,也呈L形布置,外墙和内墙围成筒体;
[0056] (2).钢筋混凝土剪力墙为两面构造,均是外墙,呈L形布置;
[0057] 所述钢筋混凝土筒体或L形钢筋混凝土剪力墙分布在使用单元的四个角部,使得 使用单元各个方向的重力分布均衡。
[0058] 所述使用单元的中央(楼梯间)还有由四面内墙围成的钢筋混凝土剪力墙筒体。
[0059] 本抗震民用住宅建筑物的特征刚度系数λ ν满足关系式:4. 6 < λ ν < 5. 4 ;该特 征刚度系数λ ν通过下式求得:
[0060] Av= H (1)
[0061] EId = EIw(l+ ^f-) (2)
[0062]式中:
[0063] λ ν—建筑物的特征刚度系数;
[0064] H——建筑物的总高度
[0065] Cbw——砌筑墙的平均剪切刚度,可采用式(3)计算;
[0066] EIw——钢筋混凝土剪力墙的平均弯曲刚度,可采用式⑷计算。
[0067] μ——钢筋混凝土剪力墙的剪力不均勻系数,对于矩形截面μ =1.2;
[0068] Gc——钢筋混凝土剪力墙的混凝土剪变模量;
[0069] Acw——无洞口钢筋混凝土剪力墙的截面面积;小洞口整截面墙取折算面积,见式 (5);
[0070] 整体小开口墙取墙肢面积之和,见式(6)。
[0071]
Cbw= k Kbw(I)^(I)IN (3)
[0072] Kbw(i)——第i层横向或纵向砌筑墙的抗侧力刚度,当墙体的高宽比不大于1. 0 时,可仅考虑其剪切变形影响;当墙体高宽比大于1. 0且小于等于4. 0时,应同时考虑墙体 的剪切或弯曲变形;当墙体的高宽比大于4. 0时,不计墙体的抗侧力刚度;
[0073]
Figure CN102003096AD00071
式中
.一墙体开洞面积; Af——墙体总面积; A——墙体截面毛面积; Ai——第i个墙肢的截面面积。 下面以图20的结构尺寸为具体算例进行说明。 λ ν为考虑钢筋砼墙剪切变形的特征刚度系数
Figure CN102003096AD00072
Cbw为砖墙平均剪切刚度
Figure CN102003096AD00073
Cbw为砖墙平均剪切刚度
Figure CN102003096AD00074
其中
Figure CN102003096AD00075
[0096] 当h/b < 1时足抽=[0097]当 h/b 彡 4 时Iaw 二
[0098] 当h/b > 4时夂洳=
[0099]
[0100] [0101] [0102]
[0103]
[0104]
[0105]
[0106] [0107]
[0109]
[0110] [0111]
Et
{hlb)[3 + {hlb)2\
Et (h/b)3
txb3 ~Ϊ2
设砖墙的厚度为t,高度为h,宽度为b 第一排:
总共有 3 堵墙其中 t = 250mm、h = 3000mm、Id1 = 4000mm 因 Vb1 = 3/4 < 1
701 2 X 1
Il
^Kbwl =
第二排:
总共有 2 堵墙其中 t = 250mm、h = 3600mm、b2 = 4000mm 因 h/b2 = 9/10 < 1
[0108]故 ^iw2 =
X
■Κα
3
3h/b2 w2
2 1
第三排:
总共有 4 堵墙其中 t = 250mm、h = 3200mm、b3 = 4000mm 因 h/b3 = 4/5 < 1
[0112] MiKbw3 =
3h/b, w3
12
[0113]
[0114]
[0115]
[0116]
[0117]
[0118]
[0119]
[0120] [0121]
浆。 [0122]
结钢筋、
[0123]
[0124]
所以
Cbw 一 3 (3Kbwl+2Kbw2+4Kbw3) Iw — Iwl + Iw2 + Iw3
将 Ec、Iw、μ、Cbw、Gc, h、b” b2、b3、t、带入②式、⑨式得
Cbw = 1. 33 X IO7
EcId = 2. llX108KN/m2
将 H = 21m、Cbw = 1. 33X IO7KN, EcId = 2. IlX 108KN/m2 代入①式得: λν = 5. 28
所述钢筋混凝土剪力墙与砌筑墙之间由拉结钢筋连接,其纵向接缝填充有砌筑砂
所述拉结钢筋是由螺纹钢或圆钢制成的横向拉结钢筋、纵向拉结钢筋、弯折形拉 斜向拉结钢筋、剪刀型拉结钢筋之一种,或上述任意数种组合的拉结钢筋。 所述构造柱分别设在砌筑墙的转角处、门窗洞口处、纵横墙相接处。 所述楼板是现浇楼板。
8[0125] 所述使用单元的钢筋混凝土剪力墙、楼板、圈梁、构造柱是整体现浇结构。
[0126] 上述抗震民用住宅建筑物的施工方法,包括步骤:
[0127] ①.砌筑底层砌块墙至圈梁底标高,预留构造柱位置及与剪力墙连结的拉结筋;
[0128] ②.浇筑剪力墙及构造柱;
[0129] ③.浇筑圈梁、楼板;
[0130] 至此,底层建筑完毕,依此类推,直至建筑完所有楼层。 [0131 ] 下面用实例进一步详细说明。
[0132] 实施例1
[0133] 参见图1 :本抗震住宅建筑物由外墙、内墙和楼板围合成使用单元,每个使用单元 内有客厅1、卧室3、卫生间4和厨房5,每层使用单元有楼梯间7。该组合建筑结构由砌体 结构与钢筋混凝土剪力墙结构两大部分组成,其中每个使用单元的卫生间4维护墙体为钢 筋混凝土剪力墙10,其余墙体为砌筑墙体9,楼板搭在墙体上,楼板采用现浇混凝土楼板, 为保证结构整体性同时在墙体顶端设置圈梁。钢筋混凝土剪力墙10为四面结构筒体。
[0134] 实施例2
[0135] 参见图2-1 :与实施例1不同的是,每个使用单元除了卫生间4的墙体为钢筋混凝 土剪力墙10,增加了储藏室2的墙体也是钢筋混凝土剪力墙10,其余墙体为砌筑墙体9。钢 筋混凝土剪力墙10为四面结构筒体。
[0136] 上述两个实施例还有如下近似结构:
[0137] 参见图2-2 :钢筋混凝土剪力墙10为两面L形结构,其余与实施例2相同。
[0138] 参见图2-3 :钢筋混凝土剪力墙10为两面L形,但没有储藏室2,其余与实施例2 相同。
[0139] 参见图2-4 :增加了楼梯间7的墙体也是钢筋混凝土剪力墙10,其余与实施例1相 同。
[0140] 实施例3
[0141] 参见图3、图4及图6 :此实施例为砌筑砌体和开有洞口 15的钢筋混凝土剪力墙
10相组合的形式,钢筋混凝土剪力墙10的横剖面为矩形,在门窗洞口 15上部有连梁兼为过 M
TTC。
[0142] 实施例4
[0143] 参见图6及图7 :此实施例为砌筑墙体9和钢筋混凝土剪力墙10相组合的形式, 钢筋混凝土剪力墙10上开有洞口 15,连接处的墙体顶端为连梁,梁上表面和楼板相连。
[0144] 实施例5
[0145] 参见图7 :与实施例4区别是,钢筋混凝土剪力墙10和砌筑墙体9通过拉结钢筋 11(如图10所示)连接。
[0146] 实施例6
[0147] 参见图11 :与实施例5不同的是拉结钢筋11除了横向拉结钢筋11. 1外在两根纵 向钢筋设置纵向拉结钢筋11. 2来加强横向拉结钢筋11. 1之间的拉结,拉结钢筋11端部连 接为焊接或搭接。
[0148] 实施例7
[0149] 参见图12 :与实施例6不同的是,横向拉结钢筋11. 1之间通过弯折拉结钢筋11. 3连接。
[0150] 实施例8
[0151] 参见图14 :与实施例7不同的是,纵向拉结钢筋11. 2在横向拉结钢筋11. 1的端 部,在由纵向拉结钢筋11. 2和横向拉结钢筋11. 1矩形网状拉结区域内通过剪刀型拉结钢 筋11. 5拉结。
[0152] 实施例9
[0153] 参见图13 :与实施例8不同的是,在由纵向拉结钢筋11. 2和横向拉结钢筋11. 1矩 形网状拉结区域内通过单向斜向拉结钢筋11. 4拉结。
[0154] 实施例10
[0155] 参见图8 :图8为图7中1-1剖面的一种形式,其特征为墙体为砌筑墙体9,楼板搭 在墙体上,楼板采用现浇混凝土楼板6,外墙砌体部分在顶端设置圈梁13,楼板搭在圈梁13 上。
[0156] 实施例11
[0157] 参见图9 :图9为图7中2-2剖面的一种形式,与实施例10不同的是楼板6直接 搭在钢筋混凝土剪力墙10上。
[0158] 实施例12
[0159] 参见图5 :此实施例与实施例1的区别是圈梁13设置在基础14的顶面。
[0160] 实施例13
[0161] 参见图15 :钢筋混凝土剪力墙10为外墙及配筋,钢筋混凝土剪力墙10竖直钢筋 应深入现浇混凝土楼板6里面大于等于锚固长度。
[0162] 实施例14
[0163] 参见图16 :与实施例13不同的是钢筋混凝土剪力墙10为内墙及配筋。
[0164] 实施例15
[0165] 参见图17 :钢筋混凝土剪力墙10为转角及配筋,钢筋混凝土剪力墙10采用双排 配筋,其中每排的竖向筋和水平筋绑扎在一起,用拉结筋拉结。
[0166] 实施例16
[0167] 参见图18 :与实施例15不同的是钢筋混凝土剪力墙10为端部及配筋。
[0168] 本发明的砌体一钢筋混凝土剪力墙结构施工方法如下:
[0169] 钢筋混凝土部分可以与砌体部分同时施工,也可以在砌体之后施工,也可以在砌 体之前施工。
[0170]方法 1:
[0171] a、施工砌体结构部分;
[0172] b、施工钢筋混凝土剪力墙10结构部分;
[0173] C、在上述两种结构的施工时,设置连接两结构的拉结钢筋11。
[0174]方法 2:
[0175] a、施工钢筋混凝土剪力墙10结构部分;
[0176] b、施工砌体结构部分;
[0177] C、在上述两种结构的施工时,设置连接两结构的拉结钢筋11。
[0178]方法 3:[0179] 钢筋混凝土剪力墙10结构部分和砌体结构部分同时施工,在上述两种结构的施 工时,设置连接两结构的拉结钢筋11。
[0180] 上述钢筋混凝土剪力墙10可以独立施工,施工方法如下:先绑扎钢筋,然后支模 板,浇筑混凝土,养护,拆模。
[0181] 砌体部分施工方法如下:
[0182] 本发明为有构造柱8或圈梁13的无筋砌体结构的基本施工顺序如下:先施工基础 14 ;再施工基础圈梁;绑扎构造柱8钢筋;砌筑墙体9和柱;浇筑构造柱8混凝土 ;施工圈梁 13和楼板6。
[0183] 以上是本发明的典型实施例,本发明的实施不限于此。

Claims (10)

1. 一种抗震民用住宅建筑物,该建筑物为多层结构,每一层由墙体和楼板围成若干使 用单元,各层均有圈梁及构造柱;所述使用单元的墙体一部分是砌筑墙,另一部分是钢筋混 凝土剪力墙,其特征在于:所述钢筋混凝土剪力墙有如下两种结构:(1).所述钢筋混凝土剪力墙为四面墙片围成的筒体;(2).所述钢筋混凝土剪力墙为两面构造,其截面呈L形;所述钢筋混凝土剪力墙分布在使用单元的四个角部,使建筑物的刚度和质量分布均
2.根据权利要求1所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述使用单元的中央还 有由四面内墙围成的钢筋混凝土剪力墙筒体。
3.根据权利要求1或2所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述抗震民用住宅 建筑物的特征刚度系数λ v与该建筑物所在地区抗震设防烈度、场地类型、建筑物自振周 期、场地特征周期、弹性层间位移角限值、非承重墙的自振周期折减系数相对应。
4.根据权利要求3所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述抗震民用住宅建筑 物的特征刚度系数λ ν满足关系式:4. 6 < λ ν < 5. 4。
5.根据权利要求1所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述钢筋混凝土剪力墙 与砌筑墙之间由拉结钢筋连接,其纵向接缝填充有砌筑砂浆。
6.根据权利要求5所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述拉结钢筋是由螺纹 钢或圆钢制成的横向拉结钢筋、纵向拉结钢筋、弯折形拉结钢筋、斜向拉结钢筋、剪刀型拉 结钢筋之一种,或上述任意数种组合的拉结钢筋。
7.根据权利要求1所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述构造柱分别设在砌 筑墙的转角处、门窗洞口处、纵横墙相接处。
8.根据权利要求1所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述楼板是现浇楼板。
9.根据权利要求1所述的抗震民用住宅建筑物,其特征在于:所述使用单元的钢筋混 凝土剪力墙、楼板、圈梁、构造柱是整体现浇结构。
10.权利要求1所述抗震民用住宅建筑物的施工方法,包括步骤:①.砌筑底层砌块墙至圈梁底标高,预留构造柱位置及与剪力墙连结的拉结筋;②.浇筑剪力墙及构造柱;③.浇筑圈梁、楼板;至此,底层建筑完毕,依此类推,直至建筑完所有楼层。
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