CN116451311B - 一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法 - Google Patents

一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法

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Abstract

本发明公开了一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,基于分形理论自相似建造方法,首先将大面积地下室整体建筑地面作为最大的自相似块化大为小,进行多层级分形迭代设计,分成若干不同比例的自相似块,组成有规律的自相似块集,再将各裂缝控制构造有组织的布置于不同的分形迭代节点处。本发明以分形理论为理论基础,运用分形迭代、分形自相似等原理,将大面积地下室建筑地面进行不同层级的分形迭代,将超长、超宽的大面积地下室化大为小、化繁为简,优化施工组织和管理,提高施工效率;有组织的设置模块化的裂缝控制构造,并运用余度管理,在关键细部节点处设计多道裂缝控制措施,以达到控制裂缝的目的。

Description

一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制 施工方法
技术领域
本发明属于建筑工程施工的技术领域,更具体涉及一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法。
背景技术
随着我国经济的持续发展,城市建设突飞猛进,商业、办公及文教等公共建筑日益增多,地下空间开发规模越来越大,地下室平面超长超宽。由于地下室的结构底板与建筑地面刚度不一致,随着结构不均匀沉降、车辆动荷载、混凝土收缩变形等作用,建筑地面易出现不同深度和宽度的裂缝,造成渗漏。
目前地下室建筑地面通常从后浇带、优选原材及施工管理等方面进行裂缝控制,能在一定程度上控制裂缝,但无法从根本上控制大面积地下室建筑地面的裂缝问题,没有形成一个全面的、有组织的和系统的裂缝控制方法,亟待需要提出新的裂缝控制方法。
发明内容
针对上述现有技术存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题在于提供了一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,能有效地控制大面积地下室建筑地面的裂缝,减少渗漏点,保证地下室建筑地面的耐久性和使用功能。
针对以上问题,本发明提出了一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,包括以下步骤:
步骤一、分形建造设计:基于分形理论自相似建造方法,首先将大面积地下室整体建筑地面作为最大的自相似块化大为小,进行多层级分形迭代设计,分成若干不同比例的自相似块,组成有规律的自相似块集,再将各裂缝控制构造有组织的布置于不同的分形迭代节点处;
步骤二、基层处理:抽排地下室的结构底板局部区域的积水、剔凿结构底板及结构底板后浇带新老混凝土表面的混凝土浮浆层及薄弱层、切除结构底板残留的螺栓头,并将浮浆、灰渣及废材料的建筑垃圾清出地下室,为建筑地面的施工铺开工作面;
步骤三、定位放线:按步骤一的分形建造设计,在地下室的结构底板上,用测量仪器放出各层级分形迭代节点、裂缝控制构造、结构底板后浇带、架空单元模块的找坡脊线及条形反梁关键构造的定位控制线;
步骤四、预埋与支模:按照步骤三的定位控制线,在各层级分形迭代节点处的裂缝控制构造施工对应的预埋构件,并固定模板、角铁构件;
步骤五、找坡及附加层施工:
在排水沟和挡水坎围合的自相似块内,参照地下室墙上的标高1m水平线,确定建筑地面脊线位置的最大标高和排水沟位置的最小标高,再按纵横间距1500mm~2000mm拉水平线进行灰饼施工,以控制排水坡度;
在切缝围合的第四自相似块的架空单元模块内,条形反梁先行浇筑完,在相邻两条形反梁间沿排水沟方向,从中间向两侧用水泥砂浆抹底找坡,再依次施工泄水层、过滤层,延伸至两侧的排水沟;
在结构底板后浇带处,沿排水沟方向,从中间向两侧用依次施工泄水层、过滤层,延伸至两侧的排水沟;
步骤六、钢筋施工:
在排水沟和挡水坎围合的自相似块内和结构底板后浇带处,按间隔500mm~800mm放置垫块,将钢筋网片布置于垫块上,两相邻钢筋网片间布置搭接钢筋,保证钢筋保护层的厚度;
在切缝围合的第四自相似块的架空单元模块内,在预先铺设的过滤层上放置垫块,再绑扎建筑地面板筋,并将条形反梁预留伸出的反梁竖向植筋用U形箍筋与建筑地面板筋进行绑扎固定;
步骤七、浇筑混凝土:先洒水湿润地下室建筑地面的排水沟的侧模板、条形反梁及结构底板,并清除杂物,再按分形建造设计的分形自相似块进行跳仓浇筑混凝土,两相邻的自相似块跳仓浇筑时间保证间歇7d~10d;
步骤八、养护:对地下室建筑地面的混凝土进行保湿保温养护,持续养护时间保证14d以上,混凝土降温升温不大于10℃/h;
步骤九、拆模切缝:待地下室建筑地面的混凝土强度达到设计强度的75%以上时,将排水沟两侧的模板拆除;混凝土浇筑完成3d内,按步骤一的分形建造设计,在建筑地面上,用测量仪器放出切缝定位控制线,进行切缝施工,最后在排水沟上铺设沟盖板,预埋插筋插入沟盖板两端的预留洞,保证不滑移。
进一步的,所述步骤一中,具体包括以下步骤:
S11、第1级分形迭代:将地下室整体建筑地面作为第一自相似块,按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行分形,即形成“九大分仓”,得到9个面积均等的第二自相似块,两相邻第二自相似块的分形节点设计伸缩缝的构造;
S12、第2级分形迭代:将伸缩缝围合的第二自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型继续分形,得到92个面积均等的第三自相似块,两相邻第三自相似块的分形节点设置排水沟和挡水坎的构造;
S13、第3级分形迭代:将排水沟和挡水坎围合的第三自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进一步分形,得到94个面积均等的第四自相似块,两相邻第四自相似块的分形节点设计切缝的构造;
S14、第4级分形迭代:将切缝围合的第四自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行最终分形,得到96个面积均等的第四自相似块,两相邻第四自相似块的分形节点设计架空单元模块的构造。
优选的,所述步骤S11中,所述伸缩缝里填充柔性填缝板,伸缩缝的顶端采用宽30mm的倒置L形镀锌的伸缩缝角铁镶边,两伸缩缝角铁在长度方向上保持平行,伸缩缝角铁由预埋的伸缩缝角铁支撑筋焊接固定,嵌入结构底板的深度为120mm。
优选的,所述步骤S12中,排水沟和挡水坎的构造布置于地下室建筑地面的边缘一周,中间区域仅布置排水沟;挡水坎的高度为100mm,宽度为80mm,直径为8mm的挡水坎竖向植筋每间隔1000mm布设一根,挡水坎竖向植筋上连接有挡水坎纵筋,嵌入结构底板的深度为120mm;排水沟的深度为200mm,宽度为300mm,其顶端采用宽40mm的L形镀锌的角铁镶边,两角铁在长度方向上保持平行,角铁由预埋直径为10mm的沟角铁支撑筋焊接固定,嵌入结构底板的深度为120mm。
优选的,所述步骤S13中,切缝的宽为8mm,切深为80mm,在结构柱处,绕结构柱一圈,切缝的中线距结构柱的边线300mm,纵、横方向上保持连续性。
由上,本发明为系统性地控制大面积地下室建筑地面的裂缝,提出了一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,以分形理论为理论基础,运用分形迭代、分形自相似等原理,将大面积地下室建筑地面进行不同层级的分形迭代,大的自相似分形块与小的自相似分形块构成规律的自相似块集,最终将超长、超宽的大面积地下室化大为小、化繁为简,优化施工组织和管理,提高施工效率。本发明重点对大面积地下室建筑地面的分形节点及后浇带细部节点进行技术攻关,有组织的设置模块化的裂缝控制构造,并运用余度管理,在关键细部节点处设计多道裂缝控制措施,以达到控制裂缝的目的。
本发明提供的基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法至少具有以下有益效果:
(1)基于分形理论谢尔宾斯基地毯模型的大面积地下室建筑地面施工,高效地将大面积地下室建筑平面化大为小、化繁为简进行有组织的分形,利于施工组织和管理。
(2)基于分形理论的分形自相似、分形迭代等原理,通过在分形节点处有组织的设置裂缝控制构造,有效地吸收了因混凝土收缩或膨胀变形或荷载震动产生的裂缝,达到“裂缝控制裂缝”的目的。
(3)采用架空单元模块,从下至上依次施工滤水板、无纺布引流至排水沟,再铺设钢筋网片,浇筑混凝土,对渗漏隐患点预处理,有效地减少了建筑地面后期的渗漏风险。
(4)采用架空单元模块,规律的设置条形反梁、砂浆抹底找坡层、泄水层、过滤层,再绑扎钢筋,整体浇筑混凝土,将结构底板的后浇带及缺陷裂缝渗漏隐患点的余水,引流至两侧的排水沟,有效地控制了建筑地面薄弱部位的渗漏隐患。
综上,本发明能对地下室建筑地面进行系统性的抗裂防渗,能有效地控制建筑地面的裂缝,减小建筑地面的渗漏风险,保证地下室建筑地面的使用功能和耐久性。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下结合优选实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。
图1是大面积地下室建筑地面一级分形迭代图;
图2是大面积地下室建筑地面二级分形迭代图;
图3是大面积地下室建筑地面三级分形迭代图;
图4是大面积地下室建筑地面四级分形迭代图;
图5是大面积地下室建筑地面分形尺度图;
图6是隐藏式挡水坎和排水沟的剖面图;
图7是伸缩缝的剖面图;
图8是切缝的剖面图;
图9是架空单元模块的结构示意图;
图10是图9中的A-A剖面图;
图11是图9中的B-B剖面图;
图12是结构底板后浇带的处理示意图。
图中:1-第一自相似块,2-第二自相似块,3-建筑地面边线,4-伸缩缝,5-排水沟和挡水坎,6-第三自相似块,7-切缝,8-第四自相似块,9-架空单元模块,10-第五自相似块,11-结构底板,12-建筑地面,13-挡水坎竖向植筋,14-挡水坎纵筋,15-挡水坎,16-排水沟,17-沟底R角,18-沟盖板,19-预留洞,20-沟角铁支撑筋,21-角铁,22-伸缩缝角铁支撑筋,23-伸缩缝角铁,24-填缝板,25-结构柱,26-条形反梁,27-找坡层,28-泄水层,29-过滤层,30-垫块,31-U形箍筋,32-建筑地面板筋,33-反梁竖向植筋,34-钢筋网片,35-结构底板后浇带。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
某建筑工程项目地下室建筑地面的长度为a m,宽度为a m,厚度为200mm,采用本发明进行4级分形迭代进行施工。
如图1-12所示,本发明的基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,包括以下步骤:
(1)分形建造设计:基于分形理论自相似建造方法,首先将大面积地下室整体建筑地面12作为最大的自相似块化大为小,进行多层级分形迭代设计,分成若干不同比例的自相似块,组成有规律的自相似块集,再将各裂缝控制构造有组织的布置于不同的分形迭代节点处,达到“裂缝控制裂缝”的目的。
1)第1级分形迭代:将地下室整体建筑地面(以建筑地面边线3为边界)作为第一自相似块1(①号自相似块)(边长为a m),按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行分形,即形成“九大分仓”,得到9个面积均等的第二自相似块2(②号自相似块)(边长为a/3m),两相邻第二自相似块2的分形节点设计伸缩缝4的构造;在结构柱25处,绕结构柱25一圈,纵、横方向上保持连续,伸缩缝4里填充柔性填缝板24;伸缩缝4的顶端采用宽30mm的倒置L形镀锌的伸缩缝角铁23镶边,两伸缩缝角铁23在长度方向上保持平行,伸缩缝角铁23由预埋的伸缩缝角铁支撑筋22焊接固定,嵌入结构底板的深度为120mm。
2)第2级分形迭代:将伸缩缝4围合的第二自相似块2按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型继续分形,得到92个面积均等的第三自相似块6(③号自相似块)(边长为a/9m),两相邻第三自相似块6的分形节点设置排水沟和挡水坎5的构造;排水沟和挡水坎5的构造布置于地下室建筑地面12的边缘一周,中间区域仅布置排水沟16;挡水坎15为隐藏式,高度为100mm,宽度为80mm,直径为8mm的挡水坎竖向植筋13每间隔1000mm布设一根,挡水坎竖向植筋13上连接有挡水坎纵筋14,嵌入结构底板11的深度为120mm;排水沟16的深度为200mm,宽度为300mm,其顶端采用宽40mm的L形镀锌的角铁21镶边,两角铁21在长度方向上保持平行,角铁21由预埋直径为10mm的沟角铁支撑筋20焊接固定,嵌入结构底板11的深度为120mm。
3)第3级分形迭代:将排水沟和挡水坎5围合的第三自相似块6按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进一步分形,得到94个面积均等的第四自相似块8(④号自相似块)(边长为a/27m),两相邻第四自相似块8的分形节点设计切缝7的构造;切缝7的宽为8mm,切深为80mm,在结构柱25处,绕结构柱25一圈,切缝7的中线距结构柱25的边线300mm,纵、横方向上保持连续性。
4)第4级分形迭代:将切缝7围合的第四自相似块8按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行最终分形,得到96个面积均等的第五自相似块10(⑤号自相似块)(边长为a/81m),两相邻第五自相似块10的分形节点设计架空单元模块9的构造。
(2)基层处理:
抽排地下室的结构底板11局部区域的积水、剔凿结构底板11表面的混凝土浮浆层、切除结构底板11残留的螺栓头等施工准备工作,并将浮浆、灰渣及废材料等建筑垃圾清出地下室,为建筑地面12的施工铺开工作面。
(3)定位放线:按步骤(1)的分形建造设计,在地下室的结构底板11上,用测量仪器放出各层级分形迭代节点、裂缝控制构造、结构底板后浇带35、架空单元模块9的找坡脊线及条形反梁26等关键构造的定位控制线。
(4)预埋与支模:按照步骤(3)的定位控制线,在各层级分形迭代节点处的裂缝控制构造施工伸缩缝4、排水沟和挡水坎5及条形反梁26等构造的竖向植筋及支撑筋,并固定伸缩缝4、T形的填缝板24、排水沟的模板、角铁等构件。
(5)找坡和附加层施工:
1)在排水沟和挡水坎5围合的第三自相似块6(边长为a/9m)内,参照地下室墙上的标高1m水平线,确定建筑地面12的脊线位置的最大标高和排水沟16位置的最小标高,再按纵横间距为1500mm~2000mm拉水平线进行灰饼施工,以控制排水坡度。
2)在切缝7围合的第四自相似块8(边长为a/27m)架空单元模块9内,条形反梁26先行浇筑完,在相邻两条形反梁26间沿排水沟16方向,从中间向两侧用水泥砂浆抹底设置找坡层27,再依次施工泄水层28的泄水板、过滤层29的无纺布,延伸至两侧的排水沟16。
3)在结构底板后浇带35处,沿排水沟16方向,从中间向两侧依次施工泄水板、过滤层29的无纺布,延伸至两侧的排水沟16。
(6)钢筋施工:
1)在排水沟和挡水坎5围合的第三自相似块6内和结构底板后浇带35处,按间隔500mm~800mm放置垫块30,将钢筋网片34布置于垫块30上,两相邻钢筋网片34间布置搭接钢筋,保证钢筋保护层的厚度。
2)在切缝7围合的第四自相似块8的架空单元模块9内,将预先铺设的过滤层29上放置垫块30,再绑扎建筑地面板筋32,并将条形反梁26预留伸出的反梁竖向植筋33用U形箍筋31与建筑地面板筋32进行绑扎固定。
(7)浇筑混凝土:先洒水湿润地下室建筑地面12的排水沟16的侧模板、条形反梁26及结构底板11,并清除杂物,再按分形建造设计的第三自相似块6为单元进行跳仓浇筑混凝土,两相邻的自相似块跳仓浇筑时间保证间歇7d~10d。
(8)养护:对地下室建筑地面12的混凝土进行保湿保温养护,持续养护时间保证14d以上,混凝土降温升温不大于10℃/h。
(9)拆模切缝:待地下室建筑地面12的混凝土强度达到设计强度的75%以上时,将排水沟16两侧的模板拆除;混凝土浇筑完成3d内,按步骤(1)的分形建造设计,在建筑地面12上,用测量仪器放出切缝7的定位控制线,进行切缝7施工,最后在排水沟16上铺设沟盖板18,排水沟16的底部设有沟底R角17,预埋插筋插入沟盖板18两端的预留洞19,保证不滑移。
在本发明中,地下室建筑地面是基于分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行分形建造的,具有多层级分形迭代特点,两相邻的分形自相似块的分形迭代节点处有对应的构造进行有组织的裂缝控制,将大面积地下室建筑地面有机的分形成为若干有规律的分形自相似块,使局部自相似块与整体建筑地面自相似块构成部分与整体的关系,混凝土收缩变形最为均衡。
以上所述,仅为本发明中的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉该技术的人在本发明所揭露的技术范围内,可理解得到的变换或者替换,都应该涵盖在本发明的包含范围之内。

Claims (5)

1.一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、分形建造设计:基于分形理论自相似建造方法,首先将大面积地下室整体建筑地面作为最大的自相似块化大为小,进行多层级分形迭代设计,分成若干不同比例的自相似块,组成有规律的自相似块集,再将各裂缝控制构造有组织的布置于不同的分形迭代节点处;
步骤二、基层处理:抽排地下室的结构底板局部区域的积水、剔凿结构底板及结构底板后浇带新老混凝土表面的混凝土浮浆层及薄弱层、切除结构底板残留的螺栓头,并将浮浆、灰渣及废材料的建筑垃圾清出地下室,为建筑地面的施工铺开工作面;
步骤三、定位放线:按步骤一的分形建造设计,在地下室的结构底板上,用测量仪器放出各层级分形迭代节点、裂缝控制构造、结构底板后浇带、架空单元模块的找坡脊线及条形反梁关键构造的定位控制线;
步骤四、预埋与支模:按照步骤三的定位控制线,在各层级分形迭代节点处的裂缝控制构造施工对应的预埋构件,并固定模板、角铁构件;
步骤五、找坡及附加层施工:
在排水沟和挡水坎围合的自相似块内,参照地下室墙上的标高1m水平线,确定建筑地面脊线位置的最大标高和排水沟位置的最小标高,再按纵横间距1500mm~2000mm拉水平线进行灰饼施工,以控制排水坡度;
在切缝围合的第四自相似块的架空单元模块内,条形反梁先行浇筑完,在相邻两条形反梁间沿排水沟方向,从中间向两侧用水泥砂浆抹底找坡,再依次施工泄水层、过滤层,延伸至两侧的排水沟;
在结构底板后浇带处,沿排水沟方向,从中间向两侧用依次施工泄水层、过滤层,延伸至两侧的排水沟;
步骤六、钢筋施工:
在排水沟和挡水坎围合的自相似块内和结构底板后浇带处,按间隔500mm~800mm放置垫块,将钢筋网片布置于垫块上,两相邻钢筋网片间布置搭接钢筋,保证钢筋保护层的厚度;
在切缝围合的第四自相似块的架空单元模块内,在预先铺设的过滤层上放置垫块,再绑扎建筑地面板筋,并将条形反梁预留伸出的反梁竖向植筋用U形箍筋与建筑地面板筋进行绑扎固定;
步骤七、浇筑混凝土:先洒水湿润地下室建筑地面的排水沟的侧模板、条形反梁及结构底板,并清除杂物,再按分形建造设计的分形自相似块进行跳仓浇筑混凝土,两相邻的自相似块跳仓浇筑时间保证间歇7d~10d;
步骤八、养护:对地下室建筑地面的混凝土进行保湿保温养护,持续养护时间保证14d以上,混凝土降温升温不大于10℃/h;
步骤九、拆模切缝:待地下室建筑地面的混凝土强度达到设计强度的75%以上时,将排水沟两侧的模板拆除;混凝土浇筑完成3d内,按步骤一的分形建造设计,在建筑地面上,用测量仪器放出切缝定位控制线,进行切缝施工,最后在排水沟上铺设沟盖板,预埋插筋插入沟盖板两端的预留洞,保证不滑移。
2.根据权利要求1所述的一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,其特征在于:所述步骤一中,具体包括以下步骤:
S11、第1级分形迭代:将地下室整体建筑地面作为第一自相似块,按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行分形,即形成“九大分仓”,得到9个面积均等的第二自相似块,两相邻第二自相似块的分形节点设计伸缩缝的构造;
S12、第2级分形迭代:将伸缩缝围合的第二自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型继续分形,得到92个面积均等的第三自相似块,两相邻第三自相似块的分形节点设置排水沟和挡水坎的构造;
S13、第3级分形迭代:将排水沟和挡水坎围合的第三自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进一步分形,得到94个面积均等的第四自相似块,两相邻第四自相似块的分形节点设计切缝的构造;
S14、第4级分形迭代:将切缝围合的第四自相似块按照分形理论谢尔宾斯基地毯模型进行最终分形,得到96个面积均等的第四自相似块,两相邻第四自相似块的分形节点设计架空单元模块的构造。
3.根据权利要求2所述的一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,其特征在于:所述步骤S11中,所述伸缩缝里填充柔性填缝板,伸缩缝的顶端采用宽30mm的倒置L形镀锌的伸缩缝角铁镶边,两伸缩缝角铁在长度方向上保持平行,伸缩缝角铁由预埋的伸缩缝角铁支撑筋焊接固定,嵌入结构底板的深度为120mm。
4.根据权利要求2所述的一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,其特征在于:所述步骤S12中,排水沟和挡水坎的构造布置于地下室建筑地面的边缘一周,中间区域仅布置排水沟;挡水坎的高度为100mm,宽度为80mm,直径为8mm的挡水坎竖向植筋每间隔1000mm布设一根,挡水坎竖向植筋上连接有挡水坎纵筋,嵌入结构底板的深度为120mm;
排水沟的深度为200mm,宽度为300mm,其顶端采用宽40mm的L形镀锌的角铁镶边,两角铁在长度方向上保持平行,角铁由预埋直径为10mm的沟角铁支撑筋焊接固定,嵌入结构底板的深度为120mm。
5.根据权利要求2所述的一种基于分形理论的大面积地下室建筑地面整体性裂缝控制施工方法,其特征在于:所述步骤S13中,切缝的宽为8mm,切深为80mm,在结构柱处,绕结构柱一圈,切缝的中线距结构柱的边线300mm,纵、横方向上保持连续性。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107476449A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 上海烟草集团有限责任公司 一种超长混凝土地下室结构裂缝控制方法
AT15948U1 (de) * 2017-05-03 2018-10-15 Prossegger Walfred Vorrichtung zur dehnfugenverkleidung zwischen mit belägen verkleideten fussbodenabschnitten
CN107059946A (zh) * 2017-06-20 2017-08-18 中国华西企业有限公司 一种地下室排水板及其施工工法
CN209040496U (zh) * 2018-11-09 2019-06-28 北京城建六建设集团有限公司 一种聚丙烯纤维混凝土板层结构及其防腐楼面构造
CN112031374A (zh) * 2020-08-31 2020-12-04 上海宝冶集团有限公司 地下室大面积地坪的施工方法
CN112049432B (zh) * 2020-09-16 2021-10-29 武汉建工集团股份有限公司 一种基于分形理论的大跨度钢框结构组合施工方法
CN115012452A (zh) * 2022-06-15 2022-09-06 中建二局第二建筑工程有限公司 后浇带施工工艺和地下室疏水泄压结构

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
大面积地下室建筑结构整体性分形协同建造关键技术;江筠等;施工技术(中英文);20230625;第52卷(第12期);第125-130+136页 *

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