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河北省工程建设标准
DB13(J)/T245-2017
备案号:J13995一2017
建筑基桩施工技术规程
Technical Standard for Construction of Building Pile
2017-09-30发布2017-12-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 245,DB13(J)/T 245-2017,基桩,建筑基桩,DB13(J)/T 245-2017 建筑基桩施工技术规程

1总则
1.0.1为了在建筑基桩施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境、节约能源,制定本规程。
1.0.2本规程适用于工业与民用建筑工程的基桩施工和质量控制。
1.03基桩的施工和质量检验除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语
2.0.l基桩single pile in pile foundation
桩基础中的单桩。
2.0.2建筑基桩single pile in pile foundation of construction
工业与民用建筑桩基础中的单桩。
2.0.3钻孔灌注桩bored pile
利用冲击或回转等方式在地层中形成圆形孔,孔内设置钢筋笼后,灌注混凝土形成的桩体。
2.0.4扩底灌注桩boring underreamed pile
在地层中形成圆形孔后,在孔底形成扩大端,孔内设置钢筋笼后,灌注混凝土所形成的桩体。可分为钻孔扩底灌注桩和人工挖孔扩底灌注桩。
2.0.5正循环钻孔normal circulation rotary drilling
回转钻孔过程中,循环液从钻杆内进入孔底,携带岩屑,沿钻杆与孔壁之间的环状空间溢出地面。循环液经净化处理后再流回孔内,形成循环并完成钻孔。
2.0.6反循环钻孔beverse circulation rotary drilling
回转钻孔过程中,循环液从钻杆与孔壁之间的环状空间进入孔底,携带岩屑,再从钻杆内返回地面。循环液经净化处理后再流回孔内,形成循环并完成钻孔。
2.0.7旋挖钻孔rotary boring drilling
以液压动力驱动可伸缩式钻杆回转,钻杆带动简式或螺旋式钻头破碎岩土,破碎后的岩屑由钻杆直接提至地面倒出,如此连续重复作业直至完成钻孔。
2.0.8冲击成f孔percussion drilling
借助钻具重量,在一定的冲程高度内,周期性地冲击孔底破碎岩土。破碎状态下的岩土与孔内的泥浆混合,再由掏渣筒掏出或循环泥浆携带出地面,同时向孔内补充合格的泥浆,如此连续重复作业直至完成钻孔。
2.0.9冲击反循环成孔reverse circulation percussion drilling
在冲击钻进系统中,增加一台泵吸反循环设备,使泥浆形成反循环,并将冲击破碎后的岩土携带至地面。泥浆经净化处理后又流回孔内,如此连续重复作业直至完成钻孔。
2.0.10千法成孔dry drilling
指无冲洗液(泥浆)条件下的回转或冲击成孔工艺,受地下水和岩土性质限制。
2.0.11泥浆(冲洗液)sumy(drilling mud)
黏土颗粒或无固相聚合物分散于水中形成的一种浆液,要求具有合适的比重、粘度和含砂率等指标。
2.0.12预制桩precast pile
在工厂或施工现场制作的桩,包括混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩(预应力管桩)、钢桩、钢管桩等。按截面形状可分为方桩和管桩:按施工工艺可分为打入桩、压入桩等。在工厂采用离心成型的,配有先张法预应力钢筋和高强度混凝土的管桩称为PHC管桩。
2.0.13锤击沉桩pile driving by drop hammer

利用自由落锤下落时的能量,反复击打预制桩,将其沉入地层中的一种施工工艺。
2.0.14振动沉桩pile driving by vibration
利用电、气或液压驱动的振动锤驱动预制桩振动,将其沉入地层中的一种施工工艺。
2.0.15静压沉桩pile driving by silent pressure
利用桩架自重和配重作为反力,通过一定方式将反力传至预制桩,将其压入地层中的一种施工工艺。
2.0.16灌注桩后注浆post grouting for bored pile
灌注桩成桩一定时间后,通过预先安装在桩体内的后压浆装置,利用注浆设备在一定压力下将符合设计要求的水泥浆压入到桩底、桩侧的一种工艺。
2.0.17坍落度经时损失slump loss
混凝土拌合物卸出搅拌机时的坍落度与将此拌合物在不吸水容器内密闭搁置1h再搅拌20s后重新测定的坍落度之差,测量应精确到5mm。
2.0.18充盈系数filling coefficient
是指钻孔灌注桩实际灌注的混凝土体积与理论体积之比,是判别基桩施工质量的参数之一。

3基本规定
3.0.1基桩施工前,应取得下列资料:
1通过审查的桩基设计文件及图纸会审纪要:
2通过审查的岩土工程勘察报告:
3施工现场测量控制点及相关资料:
4施工技术要求:
5施工区域内和周边一定范围内的地上及地下设施的相关资料:
6同类施工场地的施工经验:
7和基桩施工有关的法律法规、标准和规范。
3.02施工单位应编制施工组织设计。特殊地质条件或有特殊技术要求的,应编制专项施工技术方案和专项安全方案。
3.03施工组织设计应包括下列内容:
1工程概况:
2编制依据:
3施工准备及施工场地部署:
4配置的管理人员、施工人员和设备机具等:
5材料质量管理与控制:
6施工工序划分、做法及施工过程质量管理与控制:
7施工进度管理、质量管理、合同管理、职业健康与安全管理、环境管理与节能措施等:
8季节性施工保证措施:
9应急措施:

10施工资料管理。
3.0.4项目部应对施工人员进行技术、安全、环保等交底工作,交底记录应按规定签字归档。
3.0.5施工现场应满足供水、供电、道路、排水等要求,地上、地下障碍物应处理完毕,施工用的临时设施准备就绪。
3.0.6施工现场应做好水、电管线的布置工作,道路、基坑坡道应满足设备通行要求,对不满足要求的软弱场地应加固处理。
3.0.7施工单位应根据工程实际辨识危险源和重大危害因素、重要环境因素,并有针对性的制定预防和控制措施。
3.0.8进场材料必须满足设计要求和国家现行的相关质量标准,并按要求进行复验。严禁不合格材料用于工程。
3.0.9基桩施工应连续进行,各工序之间应紧密衔接。发现异常时,应及时会同有关单位进行处理。

4材料
4.1一般规定
4.1.1进场材料应具有相应的质量证明文件,并应按规定见证取样、检验。外加剂应具有使用说明书,出厂合格证明材料。
4.1.2变更材料的品种、级别或规格时,应具备相应的设计变更文件。
4.13地下水或土对混凝土或混凝土中的钢筋有腐蚀时,桩身材料应满足抗腐蚀要求。
4.27水泥
4.2.1水泥品种应根据设计、施工要求、工程所处环境和地域选用。宜采用硅酸盐水泥;高强度混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥的强度等级不宜低于42.5MPa。
4.2.2水泥进场后应取样检验,项目应包括细度、凝结时间、安定性和胶砂强度。严禁使用初凝时间或安定性不符合标准要求的水泥。
4.2.3现场贮存的水泥应满足贮存要求,并采取可靠的防雨、防潮措施。

4.3骨料
4.3.1细骨料宜优选Ⅱ区山砂或河砂,并符合相应的质量标准:当使用海砂时应满足现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206的有关规定。
4.3.2粗骨料宜选用连续粒级的碎石或卵石,其最大粒径不宜大于40mm。
4.3.3骨料进场后应取样检验,质量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。
43.4施工过程中,应适时检验粗、细骨料的含水量,并应根据检验结果对搅拌混凝土时各材料用量做出相应调整。
4.4矿物掺合料
4.4.1矿物糁合料包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、钢渣粉、磷渣粉等,可采用单摻或复合摻加。
4.4.2粉煤灰不应采用低于Ⅱ级的粉煤灰:矿渣粉应选择S95:当用硅灰时,应采用二氧化硅含量不小于90%的硅灰。
4.43矿物掺合料进场后应取样检验,存储期超过3个月时,应进行重新检验,合格后方可使用。
4.4.4现场贮存的矿物掺合料应采取可靠的防雨、防潮措施,同时应防止污染环境.

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T244-2017
备案号:J13979一2017
管道工)厂化预制技术规程
Technical specification for metal piping factory prefabrication
2017-09-18发布2017-12-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 244,DB13(J)/T 244-2017,管道工厂化,管道工厂化预制,DB13(J)/T 244-2017 管道工厂化预制技术规程

1总则
1.0.1为规范管道工厂化预制,提高施工质量,特制定本技术规程。
1.0.2本规程规定了管道工厂化预制在设计、材料、预制加工、检验试验、标识追湖、验收交付、防护包装等方面的技术要求。
1.0.3本规程适用于河北省民用、市政及工业工程中设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的金属管道的工厂化预制,
1.0.4管道工厂化预制除应执行本规程外,尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1管道工厂化预制piping factory pre-fabrication
管道加工在工厂内完成一个或数个管段的下料切割、组对、焊接、检测、试验、防腐、标识等一系列深加工过程。
2.0.2管线综合布置piping arrangement
在施工前,依靠计算机辅助手段,模拟机电安装工程施工后的管线排布情况,进行计算机上的预装配,以合理确定各管线的走向及空间位置,避免各专业之间的相互碰撞。
2.0.3信息模型Information Model
管子、管件、设备、建构筑物等数字化的三维表达,反映对象的空间位置、几何形态、外观效果及属性等信息。
2.0.4管道轴测图piping isometric diagram
将管道按照轴测投影的方法,画成以单线表示的管道空间视图。
2.0.5管道预制图isometric diagram for pre-fabrication
在满足安装及运输的条件下,根据管道轴测图绘制的满足工厂预制工艺要求的加工图。
2.0.6预制管段Pre-fabricate Piping Assemblies
将两个安装焊口之间的管道组成件在工厂(车间)预制,构成的一个组合件。
2.0.7调整管段pipe-segments for dimension adjustment
在管段预制加工前,经现场实际尺寸测绘或考虑增加调整长度的预制管段。

2.0.8转动焊口rotated pipingwelded junction
在管道预制过程中,对可以转动工件进行焊接作业形成的焊口。
2.0.9固定悍口fixed pipingwelded junction
在管道安装或预制过程中,对无法转动工件进行焊接作业形成的焊口。
2.0.10二维码2-dimensional bar code
在平面上按一定规律分布,且包含相关数据符号信息,可通过电子扫描设备自动识读的黑白相间的某种特定几何图形。
2.0.11管道组成件piping components
用于连接或装配管道的管道元件。包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及诸如膨胀节、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的节流装置和分离器等。
2.0.12模块化modularize
模块化是指将工程或某个装置划分成若干个安装模块,并通过预制和组装,将模块内的钢结构、设备、管线在预制厂组装成安装单元,工程现场只进行吊装组对作业。

3基本规定
3.0.1管道工厂化预制单位应取得相应资质。从事压力管道预制还应取得技术质量监督部门颁发的压力管道安装许可证,并在允许的范围内开展预制工作。
3.0.2管道预制工厂应有安全、质量管理体系和管理制度。
3.0.3预制现场的设备应有详细的操作规程,实行专人操作,安全防护装置必须齐全有效。用于管道施工的工器具应安全可靠,计量器具应经法定计量检定机构检定合格并在有效期内。

4设计
4.1设计文件要求
4.1.1委托方应提供管道工厂化预制的电子版设计图纸(含管道轴测图)或三维信息模型及必要的设计说明。
4.1.2需要进行管道深化设计或三维信息建模时,委托方提供的图纸应包括设备装配图、管道布置图、电气安装图、自控安装图及与管道安装相关的建构筑物施工图。
4.1.3管道轴测图可以手工绘制、计算机绘制或通过三维信息模型自动生成。管道轴测图的画法、图形表示法以及尺寸标注等应符合《技术制图管路系统的图形符号》GB/T6567的规定,化工管道轴测图绘制还应符合《化工装置管道布置设计规定》HG/T20549和《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T20519的要求。
4.1.4管道轴测图应按正等轴测投影绘制,管道的走向按方向标的规定,如图4.1.4。方向标的工厂北向(PN)应与管道布置图一致。

4.2预制模块划分
4.2.1管道三维信息模型应符合下列要求:
1模型包含的信息及传递格式应符合现行国家、行业标准。
2依据设计方提供的相关设计文件创建三维信息模型。
3模型中应包含与其预制相关的建筑结构、设备、电气、自控等专业的信息。
4三维信息模型中的管道应包含管道编号、规格、材质及管道支架、保温厚度、焊缝位置等信息。
5三维信息模型应进行碰撞检测,以确保输出的最终三维信息模型的正确性。
4.2.2模块划分应在满足工艺流程和有关技术规定的基础上,遵循以下原则:
1应利用三维信息模型进行管道预制模块的设计,并进行模拟试装配。
2模块划分首先应满足流程的需要,并结合设备布置、管道布置等要求进行。
3当装置较大时,一个单元可划分为若干个模块,同一系统设备及管道宜布置在同一模块内。
4模块设计宜减少现场安装工程量,模块组装、吊装及运输应方便、安全。
4.2.3模块内的设备、管道布置应符合下列要求:
1模块内的设备应布置紧凑,以减小模块尺寸和减少模块数量。

2设备间的管道连接宜短而直,并有一定的柔性。
3设备间管道应满足设备的移除和拆卸时不用添加临时支架或阀门及管道。
4对动设备、换热器、过滤器等布置应有安装和维修的空间。模块内设备、管道及管道附件的可吊装性应保证。
4.2.4模块间连接应符合下列要求:
1模块间的管道连接宜采用法兰连接方式,使模块制造完成后便于清洗、压力试验和现场组装。
2模块间的管道连接不宜采用直接对接的连接方式,避免因加工误差而引起现场对接不上。
3模块间的管道连接,宜在其中一个模块内设置直管段和弯头与另一个模块管道对接,以便现场调节模块制造环节产生的加工误差。
4模块之间宜留出大于或等于800mm的水平距离,作为操作和检修通道,同时便于模块间管道连接。

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T243-2017
备案号:J13992-2017
城市轨道交通节能工程施工质量验收标准
Standard for acceptance of energy efficient construction quality of urban rail transit
2017-09-12发布2017-12-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 243,DB13(J)/T 243-2017,城市轨道交通,城市轨道交通节能工程,施工质量验收,DB13(J)/T 243-2017 城市轨道交通节能工程施工质量验收标准

1总则
1.0.1为了加强城市轨道交通节能工程的施工质量管理,规范施工质量验收,提高节能效果,依据现行国家有关工程质量要求和相关技术标准,制定本标准。
1.0.2本标准适用于河北省内新建、改建和扩建的城市轨道交通节能工程中地下车站和区间的通风与空调、空调系统冷热源、配电与照明、给排水和监测与控制等的施工质量验收,地面建筑应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定执行。
1.0.3城市轨道交通节能工程采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本标准的规定。
1.0.4城市轨道交通节能工程施工质量验收除应符合本标准外,尚应符合《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411以及各专业工程施工质量验收规范的国家和河北省现行有关标准的规定。
1.0.5单位工程竣工验收应在节能(子)分部工程验收合格后进行。

2术语
2.0.1城市轨道交通urban rail transit
采用专用轨道导向运行的公共客运交通系统,包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。
2.0.2站台屏蔽门platform screen door
安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,简称屏蔽门。包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。
2.0.3风管系统单位风量耗功率(Ws)energy consumption of unit air volume of air duct system
设计工况下,空调和通风系统输送单位风量的风机耗功量,单位:wW/m3.h。
2.0.4灯具效率efficiency of lights
在相同的使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比。
2.0.5城市轨道交通给水系统water supply system of urban rail transit
通过管道及相关设备,满足车站、区间及各辅助建筑的生产、生活给水及消防需要的供水管网。

2.0.6城市轨道交通排水系统drainage system of urban rail transit
通过管道及相关设备把卫生间污水,地下结构渗漏水,生产及消防废水、事故水和凝结水,车站露天出入口、敞开风亭及洞口的雨水及生活和生产过程所产生的污水和废水及时收集并排放出去的排水管网。
2.0.7进场验收site acceptance
对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。
2.0.8进场复验site reinspection
进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。
2.0.9见证取样送检evidential test
施工单位在监理或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽样,送至有相应资质的检测机构进行检测的活动。

3基本规定
3.1技术与管理
3.1.1承担城市轨道交通节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系和施工质量控制及检验制度,并应有相应的施工技术标准。
3.1.2当设计变更涉及节能效果时,应经原施工图设计文件审查机构重新审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。
3.1.3城市轨道交通节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。城市轨道交通节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺的有关评审或鉴定应在省级及以上有关主管部门的组织下进行。
3.1.4城市轨道交通单位工程的施工组织设计应包括节能工程施工内容。城市轨道交通节能工程施工前,施工单位应编制城市轨道交通节能工程施工方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事城市轨道交通节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.2材料与设备
3.2.1城市轨道交通节能工程使用的材料和设备,必须符合设计要求及国家、省有关标准的规定。严禁使用国家和省有关主管部门明令禁止使用与淘汰的材料和设备。
3.2.2城市轨道交通节能工程宜优先选用通过节能产品认证或具有节能标识的产品。
3.23材料和设备的进场验收应符合下列规定:
1对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,形成相应的验收记录。
2对材料和设备的质量证明文件进行核查,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告:定型产品和成套技术应有型式检验报告。
3涉及节能效果的重要材料和设备应按照本标准附录A和各章的规定在施工现场随机抽样复验,复验应为见证取样送检。当复验的结果出现不合格时,则该材料和设备不得使用。
3.2.4检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求。抽样数量应满足本标准要求。

4通风与空调节能工程
4.1一般规定
4.1.1本章适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。
4.12城市轨道交通工程通风与空调系统应根据施工进度对与节能有关的下列隐蔽部位或内容进行验收:
1通风与空调风系统
1)风管材料、风管及配件的制作与安装应符合设计要求:通风与空调风系统的风管、风管配件及支吊架制作安装完毕后,保温前应做严密性试验:
2)风口与风管连接处的密封处理:
3)组合风阀的框架表面处理及与墙体间的密封处理。
2空调水系统
1)管道绝热层的基层及其表面处理:
2)管道绝热层的铺设、厚度,粘结或固定:
3)管道绝热层的接缝、构造节点、热桥部位处理:
4)管道穿楼板和穿墙处绝热层:
5)管道防潮层铺设、接缝处理:
6)管道阀门、过滤器、法兰等部位绝热层铺设、厚度:
7)冷水管道与支、吊架连接的绝热衬垫安装,填缝处理。

4.13通风与空调系统应根据施工进度对与节能有关的下列内容进行调试:
1通风与空调风系统
1)风管安装检查与严密性试验记录:
2)风机盘管检查与实验记录:
3)通风机、空调风机检查与试运行记录:
4)风口风量测试与调整记录:
5)通风空调系统总风量测试与调整记录。
2水管系统
1)管道系统冲洗记录:
2)水泵试运行记录.
3全高屏蔽门
全高屏蔽门各门扇与门楣、门槛面与立柱之间间隙的密封处理。

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问题专业:安装 安装算量GQI

所属地区:河北

提问日期:2022-09-17 14:37:59

提问网友:那个帅小子


安装,安装算量GQI,河北,答疑:利用基础中钢筋做接地极网  是不是框选计算一个面积即可?-河北

图一  图纸设计说明

安装,安装算量GQI,河北,答疑:利用基础中钢筋做接地极网  是不是框选计算一个面积即可?-河北

图二 河北定额说明

安装,安装算量GQI,河北,答疑:利用基础中钢筋做接地极网  是不是框选计算一个面积即可?-河北

图三 设计图纸 地基接地平面图

  

问题:如上图,图一和图二说的是一个概念吗?图三接地网框选一个面积即可对吗?

解答网友:小野猫


利用基础中钢筋做接地极网 是框选基础的底面积

河北省工程建设标准
DB13(J)/T241-2017
备案号:J13947一2017
MZ硅铝保温板应用技术规程
Technical specification for application of MZ silicon aluminum thermal insulation board
2017-08-09发布2017-10-01实施
河北省住房和城乡建设斤发布

DB13(J)/T 241,DB13(J)/T 241-2017,MZ硅铝保温板,MZ硅铝保温板外墙外保温系统,DB13(J)/T 241-2017 MZ硅铝保温板应用技术规程

1总则
1.0.1为规范M亿硅铝保温板的应用,保证工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省抗震设防烈度不大于8度,建筑高度小于100m,以现浇混凝土为基层的民用建筑外墙外保温工程的设计、施工和验收。
1.03M亿硅铝保温板的应用除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1 MZa硅铝保温板MZ silicon aluminum insulation board
硅铝保温防火板或硅铝保温防火板附以N©opor石墨聚苯板的保温板材,统称为MZ硅铝保温板(以下简称:MZ板)。按照构成形式分为MZ-I、MZ-Ⅱ、MZ-IⅢ、MZ-V四种板型。
1 MZ-I型为硅铝保温防火板与Neopor石墨聚苯板以粘结砂浆粘结构成的复合板材,板材斜插腹丝、外侧焊接钢丝网构成的三维空间网架芯板。斜插腹丝穿透复合板材且现浇混凝土一侧露出板面的长度为40mm。
2 MZ-Ⅱ型为硅铝保温防火板与Neopor石墨聚苯板以粘结砂浆粘结构成的复合板材。
3 MZ-Ⅲ型为硅铝保温防火板斜插腹丝,外侧焊接钢丝网构成的三维空间网架芯板,斜插腹丝穿透板材且浇筑混凝土一侧露出板面的长度为40mm。
4 MZ-V型为单一硅铝保温防火板材。
2.0.2 MZ硅铝保温板外墙外保温系统exterior insulation system of MZ silicon aluminum insulation board
将MZ板置于外模板内侧并设置一定数量的连接件,混凝土现浇成型后与MZ板结合成一体,拆除模板后在M亿板外侧做抗裂砂浆抹面层、饰面层形成的外墙外保温系统。
2.0.3界面砂浆interface treating mortar
用以改善基层或保温层表面粘接性能的聚合物砂浆。

2.0.4连接件fixed connector
采用一端带有圆盘的尼龙树脂或金属材料(不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成)将MZ板与现浇混凝土进行连接的专用构件。
2.0.5抗裂砂浆anti-crack mortar
以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。
2.0.6粘结砂浆Binding mortar
以水泥为主要胶凝材料,并添加高分子聚合物及其他功能性助剂而制成的砂浆。

3基本规定
3.0.1 MZ硅铝保温板外墙外保温系统应与基层墙体可靠连接。在基层正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下,不产生裂缝、空鼓、脱落等破坏现象。系统各组成部分应具有物理-化学稳定性,组成材料应彼此相容并具有防腐性。
3.0.2 MZ硅铝保温板外墙外保温系统应具有良好的防水渗透功能。
3.0.3 MZ硅铝保温板外墙外保温系统的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。
3.0.4 MZ硅铝保温板外墙外保温系统防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
3.0.5 MZ硅铝保温板及其配套材料由供应商提供,并应符合本规程和国家现行相关标准的要求。
3.0.6 MZ硅铝保温板外墙外保温系统的饰面层宜采用涂料饰面材料,不宜采用砖饰面。当采用面砖饰面时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。

4系统构造和性能要求
4.1 MZ板外墙外保温系统构成及性能要求
4.1.1 MZ-I、MZ-IIⅡ板外墙外保温系统是以MZ-I、MZ-II板为保温层,置于外墙外模板内侧,以连接件为辅助固定件,并以L型钢筋钩紧钢丝网片作为连接加强措施,与钢筋混凝土外墙浇筑为一体。MZ-I、MZ-Ⅲ板外侧设置相互平行的凹槽,槽深为(10士1)mm,槽中距(50士2)mm:板材内外表面均满涂界面砂浆。外模板拆除后M亿板外表面做抗裂砂浆抹面层,抹面层厚度25mm(从凹槽底算起),抹面层完全裹覆钢丝网片。基本构造见表4.1.1。

4.1.2 MZ-Ⅱ、MZ-IV板外墙外保温系统采用MZ-Ⅱ、MZ-IV板置于外墙外模板内侧作为保温层,通过连接件连接固定,使之与钢筋混凝土外墙现浇为一体。MZ-Ⅱ、M亿-IV板与现浇混凝土接触的表面设置相互平行的凹槽,槽深为(5士1)mm,槽中距(100士2)mm:内外表面均满涂界面砂浆。外模板拆除后M亿板外表面做抗裂砂浆抹面层,抹面层厚度6m,抹面层中满铺玻纤网格布。基本构造见表4.1.2。

4.13 MZ板外墙外保温系统应进行耐候性试验。经耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、抹面层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。
4.1.4 MZ板外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.4的规定。当需要检验MZ板外墙外保温系统的抗风荷载性能时,其性能指标应符合相关国家标准的规定。

 

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问题专业:安装

所属地区:江西

提问日期:2022-09-17 14:31:40

提问网友:二四


厂房高度20多米,灯具管道等安装现场用的屈臂车这个费用怎么计算呢?按定额计算超高、超过高度增加费和脚手架搭拆费太便宜了。

解答网友:将军峰


这样的情况 最好是 和甲方协商 办理签证单。

河北省工程建设标准
DB13(J)/T240-2017
备案号:J11473一2017
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
Technical specification for inspecting of concrete compressive strength by rebound method
2017-07-11发布 2017-10-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 240,DB13(J)/T 240-2017,回弹法,混凝土抗压强度,高清、正式版 DB13(J)/T 240-2017 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(附条文说明).pdf

1总则
1.0.1为规范回弹法检测普通混凝土抗压强度(以下简称混凝土强度)技术,保证检测精度,制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省采用回弹法检测混凝土强度,不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土强度检测。
1.0.3采用回弹法进行检测的人员,应通过专门的技术培训并取得相应的从业资格。
1.0.4回弹法检测混凝土强度除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号
2.1术语
2.1.1回弹法rebound method
通过检测混凝土的回弹值和碳化深度值来推定混凝土强度的方法。
2.1.2测区test area
检测构件混凝土强度时的一个检测单元。
2.13测点test point
测区内的一个回弹检测点。
2.l.4测区混凝土强度换算值conversion value of concrete compressive strength of test area
由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线或测区强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值。
2.1.5混凝土强度推定值estimation value of strength for concrete
相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的混凝土强度值。

3回弹仪
3.1技术要求
3.11采用回弹法检测混凝土强度的回弹仪可为数字式的,也可为机械式的。
3.1.2回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书,并应在回弹仪的明显位置上标注名称、型号、制造厂名(或商标)、出厂编号等。
3.13回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T9138的规定外,尚应符合表3.1.3规定的技术要求。

3.1.4回弹仪使用时的环境温度应为(-4一40)℃。
3.2检定
3.2.1回弹仪检定周期宜为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由计量检定机构按现行国家计量检定规程《回弹仪》JJG817进行检定:
1新回弹仪启用前:
2超过检定有效期限:
3数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1:
4经保养后,在钢砧上的率定值不合格:
5遭受严重撞击或其它损害。
3.2.2回弹仪率定试验所用的钢砧应符合国家现行有关标准的规定。

4检测技术
4.1一般规定
4.1.1采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有下列资料:
1工程名称,建设、勘察设计、施工、监理单位,混凝土生产厂家:
2必要的设计图纸和施工记录:
3检测原因:
4构件名称、数量及混凝土类型、强度等级:
5水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等:
6施工模板,混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等。
4.1.2测区布置应符合下列规定:
1对于一般构件,测区数不宜少于10个。当按批量检测时或受检构件测试面的一个方向尺寸不大于4.5m且另一个方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少:对泵送混凝土宜为(3~5)个,对非泵送混凝土不应少于5个。
2相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.1m。
3测区宜布置在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,对泵送混凝土,可选在使回弹仪处于竖直向上方向的浇筑底面:对非泵送混凝土,可选在浇筑表面、底面和使回弹仪处于非水平方向的浇筑侧面。

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高清、正式版 DB13(J)/T 240-2017 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(附条文说明).pdf已关闭评论

河北省工程建设标准
DB13(J)/T239-2017
备案号:J13927一2017
装配式低层钢结构住宅技术规程
Technical specification for assembled low-rise steel structure residence building
2017-07-11发布2017-10-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 239,DB13(J)/T 239-2017,装配式低层钢结构住宅,钢结构,DB13(J)/T 239-2017 装配式低层钢结构住宅技术规程

1总则
1.0.1为规范河北省装配式低层钢结构住宅建筑的建设,提高工业化设计与建造技术水平,贯彻国家“适用、经济、安全、绿色、美观”的建筑方针,全面提高装配式低层钢结构住宅建筑建设的环境效益、社会效益和经济效益,制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省层数为3层及以下的抗震设防烈度不超过8度的装配式低层钢结构住宅建筑的设计、施工及验收。
1.0.3装配式低层钢结构住宅建筑设计,应合理选用材料、结构方案和构造措施,应保证结构满足强度、稳定性和刚度要求,并应符合防火、防腐和节能的要求。
1.0.4装配式低层钢结构住宅的设计、施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

2术语和符号
2.1术语
2.l.l装配式低层钢结构住宅assembled steel structure residence building
结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统的主要部分采用预制构(部)件部品集成装配建造的1一3层的钢结构住宅。
2.l.2装配式隔墙assembled partion wall and floor
由工厂生产的具有隔声、防火或防潮等性能且满足空间功能要求的隔墙集成化部品。
2.13轻型钢框架体系房屋结构light weight steel building structures with frame systems
由小截面的热轧H型钢、高频焊接H型钢、普通焊接H型钢或异形截面钢等构件构成的1一3层的纯框架或框架-支撑结构体系房屋。
2.1.4低层冷弯薄壁型钢体系房屋结构low-rise cold-.formed thin-wall steel structural building systems
由钢材壁厚不大于6mm的钢板或钢带,经冷加工(冷弯/冷压)成型的冷弯薄壁型钢结构体系房屋。
2.l.5优先尺寸preferred size
从模数数列中事先排选出的模数或扩大模数尺寸。
2.1.6模数协调modular coordination

应用模数来实现尺寸及安装位置协调的方法和过程。
2.1.7部品parts
由两个或两个以上的建筑单一产品或复合产品在现场组装而成,构成建筑某一部位的一个功能单元,或能满足该部位一项或者几项功能要求的、非承重建筑结构类别的集成产品统称。包括屋外墙板、门窗、楼地面、隔墙、卫生间、厨房、阳台和楼梯等建筑外围护系统、建筑内装系统和建筑设备与管线系统类别的部品。
2.1.8热桥thermal bridge
围护结构中保温隔热能力较弱、热阻较小、热传导较快的部位。

3材料
3.1钢材和连接材料
3.1.1钢材选用应符合下列规定:
1用于装配式低层钢结构住宅建筑的钢材,应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591规定的Q235级、Q345级钢材,或符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T2518和《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T14978规定的500级钢材。当有可靠依据时,可采用其他牌号的钢材,但应符合相应有关国家标准的规定:
2用于承重结构的装配式低层钢结构住宅的钢材,应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含量的合格保证:对焊接结构,尚应具有碳含量的合格保证:
轻型钢框架体系房屋中承重结构钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,伸长率不应小于20%:
3在技术经济合理的情况下,可在同一构件中采用两种不同牌号的钢材:
4用于承重结构的冷弯薄壁型钢的钢带或钢板镀锌标准应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板和钢带》GB/T2518和《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T14978的规定。
3.1.2连接材料应符合下列规定:
1普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T5782和《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定:

2高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632的规定:
3抽芯铆钉应采用现行国家标准《标准件用碳素钢热轧圆钢》GB/T715中规定的BL2或BL3号钢制成,同时符合现行国家标准《抽芯铆钉》GB/T12615~12618的规定:
4轻型钢框架房屋焊接采用的材料符合下列规定:
1)手工焊接采用的焊接材料应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定:自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学性能相适应,并应符合现行有关国家标准的规定:二氧化碳气体保护焊接用的焊丝,应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110的规定:
2)自动焊接或半自动焊接采用的焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《碳钢药芯焊丝》GBT10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493的规定:
3)埋弧焊接采用的焊丝和焊剂,应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T12470的规定,并应与主体金属的力学性能相适应:

4建筑设计
4.1一般规定
4.1.1装配式低层钢结构住宅建筑设计应满足建筑使用功能、节能、节地、节材和环境保护的要求。
4.1.2装配式低层钢结构住宅建筑设计应以集成化住宅建筑为目标,应按模数协调的原则实现构配件标准化、产品定型化,实现建筑、钢结构、围护板材与装修在模数协调原则下的一体化,并做到装修一次性到位。
4.13装配式低层钢结构住宅建筑应符合建筑、结构、设备和装修一体化设计原则,并应按配套的建筑体系和产品为基础进行综合设计。
4.1.4装配式低层钢结构住宅建筑设计应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368和《住宅设计规范》GB50096的规定。
4.1.5装配式低层钢结构住宅建筑的设计应选用工厂化生产的预制构配件,因地制宜积极采用新材料、新产品、新技术和新结构形式。

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河北省工程建设地方标准
DB13(J)/T237-2019
备案号:J13880-2017
矩形槽保温复合板应用技术规程
Technical Speciflcation for Application of Rectangular Groove Thermal Insulation Composite Plate
2019-10-19发布 2019-12-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 237,DB13(J)/T 237-2019,矩形槽,矩形槽保温复合板,DB13(J)/T 237-2019 矩形槽保温复合板应用技术规程

1总则
1.0.1为规范矩形槽保温复合板在建筑外墙外保温工程中的应用,做到技术先进、安全适用、节能环保、确保质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用河北省新建、扩建和改建的民用建筑中采用矩形槽保温复合板的外墙外保温工程的设计、施工及质量验收。
1.03矩形槽保温复合板的应用除应符合本规程外,尚应符合国家及河北省现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1矩形槽保温复合板外墙外保温系统Rectangular Groove Thermal Insulation Composite Plate System
由外饰面层、抹面层、矩形槽保温复合板构成,并辅以专用连接件与基层墙体有效连接,起保温、防护的构造系统,简称TC保温复合板系统。
2.0.2矩形槽保温复合板Rectangular Groove Thermal Insulation Composite Plate
在工厂预制成型,用于外墙外保温的板状制品。由防护层、粘结层、带矩形槽的保温层和按需设置的防火构造层、底衬等组成。简称TC保温复合板。
2.0.3无机硅防火保温板Inorganic Silicon fireproof insulation plate
以二氧化硅气凝胶等无机材料为主要成分的处理剂包覆聚苯颗粒基体,在工厂模压成型,具有防火、阻热、保温功能的板状制品。根据配比成分不同分为普通型、优化型两类。
2.0.4底衬bottom lining
在外墙保温复合板的内侧,起到平衡层间应力应变、改善与基层粘结性能、提高施工时火灾安全性和储运时保护作用的板状或毡状制品。
2.0.5防火构造层fire structural layer

当面层与有机保温材料复合,不能满足GB50016对防火防护层厚度要求时而设置的不燃材料层。
2.0.6防护层protective layer
位于矩形槽保温复合板外侧,以抹面胶浆为主要材料制成的对矩形槽保温复合板起防护作用的构造层。
2.0.7保温层thermal insulation layer
由保温材料组成,在矩形槽保温复合板外墙外保温系统中起保温作用的构造层。包括挤塑聚苯板(XPS)、石墨挤塑板(GXPS)、优化型无机硅防火保温板。
2.0.8抹面层rendering coat
抹在保温复合板外表面,中间加有增强用玻纤网布,保护保温层,并起防裂、防水和抗冲击等作用的构造层。
2.0.9饰面层finish coat
矩形槽保温复合板外墙外保温系统的外装饰构造层。对外墙外保温系统起到装饰和保护作用。

3基本规定
3.0.1 TC保温复合板系统的主要组成材料应由系统产品供应商配套提供。
3.0.2 TC保温复合板的使用高度及其外墙外保温工程的防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
3.0.3 TC保温复合板系统应能适应当地气候条件,并应满足建
筑节能设计标准的要求。
3.0.4 TC保温复合板系统应与基层墙体可靠连接。在基层正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下,不应产生裂缝、空鼓。外墙外保温系统各组成部分应具有物理-化学稳定性,组成材料应彼此相容并具有防腐性。
3.0.5 TC保温复合板系统应具有防水渗透和透气功能。
3.0.6 TC保温复合板系统系统宜采用涂料饰面,不宜采用粘贴饰面砖做面层:当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。
3.0.7TC保温复合板外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176和河北省现行相关标准的有关规定。
3.0.8TC保温复合板外墙外保温工程施工现场的防火要求应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的相关规定。
3.0.9T℃保温复合板外墙外保温工程施工区域动用电气焊、砂轮等明火时,应确保复合板防护面层完整无裸露。不得在复合板切割断面和裸露部位处进行电气焊接和明火作业。
3.0.10施工用照明等发热设备通过有机复合板时,应采取保护措施。电气线路不应该穿越或敷设在有机复合板的保温材料中:必须穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔热等防火保护措施。

4性能要求
4.1系统
4.1.1TC保温复合板系统构造见表4.1.1。

DB13(J)/T 237,DB13(J)/T 237-2019,矩形槽,矩形槽保温复合板,DB13(J)/T 237-2019 矩形槽保温复合板应用技术规程

4.1.2TC保温复合板系统的性能指标应符合表4.1.2的规定。

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T234-2017
备案号:J13871一2017
HC-1高性能混凝土胶凝材料应用技术规程
Techinical specification for application of HC-1 cementitious material for high performance concrete
2017-05-19发布2017-08-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 234,DB13(J)/T 234-2017,HC-1高性能混凝土胶凝材料,高性能混凝土,DB13(J)/T 234-2017 HC-1高性能混凝土胶凝材料应用技术规程

1总则
1.0.1为规范HC-1高性能混凝土胶凝材料在现代混凝土中的应用,确保混凝土质量,特制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省采用HC-1高性能混凝土胶凝材料在现代混凝土及其制品中的应用。
1.0.3 HC-1高性能混凝土胶凝材料的应用除应符合本规程外,尚应符合国家、行业和河北省现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1现代混凝土modern concrete
现代混凝土是基于化学外加剂和矿物掺合料广泛应用的多组分混凝土。
2.0.2高性能混凝土high performance concrete
以建设工程设计、施工和使用对混凝土性能特定要求为总体目标,选用优质常规原材料,合理掺加外加剂和矿物掺合料,采用较低水胶比并优化配合比,通过预拌和绿色生产方式以及严格的施工措施,制成具有优异的拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能的混凝土。
2.0.3 HC-l高性能混凝土胶凝材料HC-1 cementitious material for high performance concrete
以粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰、铁尾矿、硅酸盐水泥熟料和适量的石膏为原料制成的水硬性胶凝材料,适合用于配制高性能混凝土,简称HC-1胶凝材料。
2.0.4通用胶砂强度the strength of general mortar
通用胶砂强度是HC-1胶凝材料按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671进行试验,得到的各龄期的胶砂强度。
2.0.5专用胶砂强度the strength of special mortar
专用胶砂强度是HC-1胶凝材料掺入适量聚羧酸高性能减水剂、水胶比为0.38、胶砂流动度在180mm 220mm时测定的各龄期胶砂强度。

3基本规定
3.0.1采用HC-1胶凝材料配制混凝土时,不宜再加入水泥和矿物掺合料。
3.0.2采用HC-1胶凝材料配制混凝土时,宜采用相对较低的水胶比和较低的用水量。
3.0.3在满足设计要求的条件下,采用HC-1胶凝材料配制的混凝土,其耐久性评定宜采用56d或84d龄期。
3.0.4混凝土浇筑后应加强养护,在养护和拆模过程中应采取措施控制混凝土内外温差、早期干缩和碳化,保证面层质量,防止开裂。

4分类、组分和原材料技术要求
4.1分类、组分
4.1.1 HC-1胶凝材料按原材料的品种和比例分为A、B、C三类。
4.1.2 HC-1胶凝材料的组分应符合表4.1.2的规定。

4.2原材料
4.2.1硅酸盐水泥熟料硅酸钙矿物不宜小于66%,C3S含量不宜大于58%,C3A含量不宜大于8%。
4.2.2粒化高炉矿渣应符合《用于水泥中的粒化高炉矿渣》GB/T203的有关规定。
4.2.3石膏应符合《天然石膏》GB/T5483中规定的G类或M类二级(含)以上且满足产品质量要求的石膏或混合石膏,或符合《用于水泥中的工业副产石膏》GB/T21371的规定且满足产品质量要求的工业副产石膏。
4.2.4尾矿应采用主要含SiO2、Al2O3、Fe203、Fe02、Ca0、Mg0、KO、Nz0的铁尾矿。当采用含富硫化物的铁尾矿时,应将总硫含量控制在1%以下。铁尾矿应符合《用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉》DB35/T1467中的铅锌铁尾矿微粉除细度外的技术要求。
4.2.5粉煤灰应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596中规定的I级和Ⅱ级粉煤灰。
4.2.6钢渣应符合《用于水泥中的钢渣》YBT022的有关规定。

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T233-2017
备案号:J13883一2017
泡沫沥青温拌混合料路面技术规程
Technical specification for foamed asphalt mixture pavement
2017-05-19发布2017-08-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 233,DB13(J)/T 233-2017,泡沫沥青,泡沫沥青温拌混合料,DB13(J)/T 233-2017 泡沫沥青温拌混合料路面技术规程

1总则
1.0.1为规范泡沫沥青温拌混合料路面的设计、施工与验收,统一泡沫沥青温拌混合料技术要求,保证路面的工程质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于下列工程的泡沫沥青温拌混合料路面:
1新建、改建、扩建和养护维修的城镇道路、公路以及广场、停车场沥青路面:
2隧道内沥青路面:
3超薄沥青路面:
4城市中心人口密集、对环境要求高的沥青路面。
1.0.3泡沫沥青温拌混合料路面施工必须符合国家环境和生态保护的规定。
1.0.4泡沫沥青温拌混合料路面的设计、施工以及质量检验和验收除应符合本规程规定外,尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2术语、符号和代号
2.1术语
2.1.1泡沫沥青foamed asphalt
将热沥青和少量水在发泡装置内混合、膨胀,形成的含有大量均匀分散气泡的沥青材料。
2.l.2泡沫沥青膨胀率maximum expansion ratio of foamed asphalt
泡沫沥青发泡状态下的最大体积与未发泡时沥青体积的比值。
2.l3泡沫沥青半衰期half life of foamed asphalt
泡沫沥青从最大体积衰减到最大体积的50%所用的时间。
2.l.4发泡能力指数foamability index
泡沫沥青的膨胀率随时间的衰落曲线下最小膨胀率ERm以上区域面积。
2.l.5表面积指数surface area index of foamed asphalt
沥青发泡后产生的泡沫总表面积与最终泡沫消散后沥青的总表面积之比。
2.l.6裹附性指数coatability index
粗集料的吸水率与松散的沥青混合料中粗集料吸水率的相对差值。
2.l.7泡沫沥青温拌混合料foamed warm mixture asphalt

采用泡沫沥青温拌工艺拌制的,拌和及施工温度介于热拌沥青混合料(150℃~180℃)和冷拌(常温)沥青混合料之间,能够实现沥青路面施工且性能达到(或接近)热拌沥青混合料要求的新型沥青混合料。

3基本规定
3.0.1泡沫沥青温拌技术可适用于普通沥青混合料、SBS改性沥青混合料、橡胶改性沥青混合料、沥青玛蹄脂碎石混合料以及再生沥青混合料的生产和施工。
3.0.2本规程所指的各种类型的泡沫沥青温拌混合料均采用间歇式沥青发泡工艺进行拌和生产。
3.03泡沫沥青温拌混合料路面施工前必须进行施工组织设计,并保证合理的施工工期。泡沫沥青温拌混合料路面不得在气温低于5℃以及雨天、路面潮湿的情况下施工。

4材料
4.1沥青
4.1.1石油沥青应符合下列规定:
1泡沫沥青温拌混合料所采用的道路石油沥青的适用范围应符合表4.1.1-1的规定:道路石油沥青的技术要求应符合表4.1.1-2的规定。

2泡沫沥青温拌混合料可采用70号、90号的A、B级道路石油沥青,或其他经过工程实践证明可以用作泡沫沥青温拌混合料路面的道路石油沥青。
3沥青在储罐中的贮存温度不宜低于130℃,并不得高于170℃.
4.12改性沥青应符合下列规定:
1改性沥青可采用高分子聚合物、天然沥青以及其他改性材料制备。常用的SBS聚合物改性沥青的技术要求应符合表4.1.2的规定。

2工厂制备的成品改性沥青到达施工现场后应存贮在改性沥青罐中,改性沥青罐必须加设搅拌设备并进行搅拌,使用前改性沥青必须搅拌均匀。在使用过程中应定期取样检验产品质量,发现离析等质量不符合要求的改性沥青不得使用。
4.13泡沫沥青温拌混合料采用橡胶改性沥青或其他沥青作为结合料时,应符合国家或行业相关规范规定的技术要求。

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T232-2017
备案号:J13870一2017
钢管混凝土组合结构体系施工规程
Specification for construction of concrete filled steel tubular composite structure system
2017-05-19发布2017-08-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 232,DB13(J)/T 232-2017,钢管混凝土,钢管混凝土组合结构体系,DB13(J)/T 232-2017 钢管混凝土组合结构体系施工规程

1总则
1.0.1为确保钢管混凝土组合结构体系工程施工质量,规范钢管混凝土组合结构构件制作和安装,做到技术先进、安全适用、节能环保,制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省工业与民用建筑钢管混凝土组合结构工程的施工与钢管混凝土组合异形柱子分部工程的验收。
1.03本规程为钢管混凝土组合结构体系工程施工的基本要求,工程施工除执行本规程外,尚应符合国家、行业和河北省现行相关标准的规定。

2术语
2.0.1钢管混凝土组合结构体系concrete filled steel tubular composite structure system
由钢管混凝土组合柱、钢支撑、剪力墙、型钢梁、组合梁、围护结构等组合而成的结构体系。
2.0.2钢管混凝土构件concrete filled steel tubular members
在钢管内浇筑混凝土并由钢管和管内混凝土共同受力的构件。
2.0.3钢管混凝土组合异形柱special-shaped concrete filled steel tubular column
由钢管混凝土构件连接组合而成的一种结构形式,常见的有L形、T形和十字形截面。
2.0.4钢支撑steel brace
在钢管混凝土柱框架-支撑结构中,两端均位于梁柱节点处,或一端位于梁柱节点处、另一端与梁中点相交的一种轴向受力构件。
2.0.5钢筋桁架楼承板steel bar truss deck
在工厂内把钢筋加工成钢筋桁架,并与镀锌钢板焊接成一体,是一种具有一定承载能力的无支撑压型组合楼承板。
2.0.6叠合楼板superimposed floor slab
由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板或屋面板。

2.0.7组合板composite slab
压型钢板通过剪力连接件与现浇混凝土共同工作承受荷载的楼板或屋面板。
2.0.8组合梁composite beam
由型钢、钢管或钢板与钢筋混凝土组合而成的梁。
2.0.9
预拼装pre-assemble
为检验构件形状和尺寸是否满足质量要求而预先进行的试拼装。
2.0.10
围护结构building envelop
指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等抵御环境影响的构件(也包括某些配件)。根据在建筑物中的位置,分为外围护结构和内围护结构。

3基本规定
3.0.1承担钢管混凝土组合结构体系工程施工的单位应具备相应的资质,并建立相应的质量、环境、职业健康安全管理体系,具有完善的施工质量控制和检验制度。
3.0.2施工项目部机构设置和人员组成,应满足钢管混凝土组合结构施工管理的需要:施工管理人员应具有相应执业资格,操作人员应经过培训,并且具备各自岗位需要的基础知识和技能水平:特种作业人员应持证上岗。
3.0.3钢管混凝土组合结构体系工程施工前,设计单位应对设计图纸进行技术交底,建设单位应组织参建单位对施工图纸进行会审。
3.0.4施工单位应根据设计要求和有关技术标准绘制钢结构构件加工详图,并经设计单位确认:当需要深化节点设计时,节点设计文件应经原设计单位确认。
3.0.5钢管混凝土组合结构体系工程施工前,施工单位应根据工程特点和施工工况,进行施工复核及验算:施工单位应编制施工组织设计、施工方案,并经监理单位审核批准后组织实施。
3.0.6钢管混凝土组合结构体系中的钢构件制作与安装、模板支撑、钢筋、混凝土施工及预制部件安装,除应符合本规程规定外,尚应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《混凝土结构工程施工规范》GB50666及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等的规定。
3.0.7本规程未涉及的新技术、新工艺、新材料和新设备,首次使用时应进行试验和检验,并按规定进行专家论证。

4材料
4.1一般规定
4.1.1本章适用于钢管混凝土组合结构体系工程材料的采购、进场验收、复检和存储管理。
4.1.2工程采用材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,应具有质量合格证明文件,经进场检验合格后方可使用。
4.13施工单位应制定材料的运输、储存和使用等的管理制度。
4.1.4现场各类预制构件应分类集中存放整齐,并悬挂标识牌。
4.15对防火涂料、防腐涂料等材料,应隔离存放并采取防止污染环境的措施。
4.2钢材及钢筋
42.1钢管混凝土组合结构体系工程所用钢管宜采用直缝焊管、无缝钢管,不宜采用螺旋焊管:矩形钢管可采用焊接钢管或冷成形矩形钢管,当采用冷成形矩形钢管时,应符合现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JGT178中I级产品的规定。
4.2.2钢管混凝土组合结构体系工程钢材的性能要求应符合下列规定:
1承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度等力学性能及冷弯试验的合格保证:
2承重结构采用的钢材应具有碳、硫、磷等化学成份的合格保证,焊接结构采用的钢材应具有良好的焊接性能并应具有碳当量或焊接裂纹敏感性指数的合格保证:
3当采用焊接耐候钢时,其性能要求应符合现行国家标准《耐候结构钢》GBT4171的规定,且晶粒度不应小于7级,耐腐蚀指数不应小于6.0。
4.2.3采用焊接连接的构件和节点,当其板厚不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力作用时,该部分钢材沿板厚方向的断面收缩率不应小于15%。
4.2.4钢筋的性能应符合国家现行有关标准的规定。钢筋的公称直径、公称截面面积、计算截面面积及理论重量,应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。
4.3混凝土
4.3.1钢管内混凝土宜采用自密实混凝土。自密实混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的规定。
43.2混凝土基础、剪力墙、楼板、楼梯等构件混凝土的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T231-2017
备案号:J13882一2017
绿色建筑设计标准
Design standard for green building
2017-05-19发布2017-08-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 231,DB13(J)/T 231-2017,绿色建筑,绿色设计,DB13(J)/T 231-2017 绿色建筑设计标准

1总则
1.0.1为贯彻节约资源和保护环境基本国策,推进河北省绿色建筑发展,规范和指导河北省绿色建筑设计,制定本标准。
1.0.2本标准适用于河北省新建、改建和扩建民用建筑的绿色设计
1.03绿色建筑设计时,应统筹考虑建筑全寿命周期内节能、节地、节水、节材、保护环境等因素,满足建筑功能要求。应遵循因地制宜的原则,结合建筑所在地域的气候、资源、自然环境、经济、文化等特点进行设计,体现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
1.0.4绿色建筑设计除应符合本标准外,尚应符合国家及河北省现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1绿色设计green design
在设计中体现可持续发展的理念,在满足建筑功能的基础上,实现建筑全寿命周期内的资源节约和环境保护,为人们提供健康、适用和高效的使用空间。
2.0.2建筑全寿命周期building life cycle
建筑从建造、使用到拆除的全过程。包括原材料的获取,建筑材料与构配件的加工制造,现场施工与安装,建筑的运行和维护,以及建筑最终的拆除与处置。
2.0.3被动措施passive techniques
通过优化规划和建筑设计,直接利用阳光、风力、气温、湿度、地形、植物等现场自然条件,来降低建筑的采暖、空调和照明等负荷,提高室内外环境性能,而采用的非机械、不耗能或少耗能的措施。
2.0.4主动措active techniques
为提高室内舒适度,实现室内外环境性能要求,而采用的消耗能源的机械措施。
2.0.5热岛强度heat island index
城市内一个区域的气温与郊区气温的差别,用二者代表性测点气温的差值表示,是城市热岛效应的表征参数。

2.0.6风速放大系数wind speed amplification
建筑物周围离地面高1.5m处风速与开阔地面同高度风速之比。
2.0.7单侧通风one-side ventilation
依靠同一朝向墙上开启的外门窗进行室内外空气交换的通风方式。
2.0.8光污染light pollution
建筑表面反射的光线和落在目标区域或边界以外的照明装置发出的光足以引起人们烦躁、不舒适、注意力不集中或降低对于某些重要信息(如交通信号)的感知能力,以及对于动、植物产生不良影响的现象。

3基本规定
3.0.1绿色建筑设计应综合考虑建筑全寿命期的技术与经济特性、环境资源条件,采用有利于促进建筑与环境可持续发展的建设场地布局、建筑形式、工程技术、设备和材料,进行适宜技术集成。
3.0.2设计应体现适用、安全、经济、绿色、美观的理念。在设计过程中,规划、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气与智能化、室内设计、景观、经济等专业应密切配合。
3.03民用建筑绿色设计应遵循因地制宜、被动措施优先、主动措施优化的原则,选择适用、经济合理的绿色设计技术,一星级绿色建筑设计宜按本标准附录A和附录B的规定确定。
3.0.4绿色建筑设计宜采用创新的理念、方法、技术、产品等,以提高绿色建筑的性能。
3.0.5严禁采用国家和地方明令禁止使用或淘汰的材料和产品。
3.0.6绿色建筑设计宜采用建筑信息模型技术。
3.0.7绿色建筑设计宜进行建筑碳排放计算分析,并采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

4绿色设计策划
4.1一般规定
4.1.1绿色设计策划应在建筑设计方案阶段进行。
4.1.2绿色设计策划应考虑建筑设计阶段和运营管理阶段,并应包含下列内容:
1前期调研:
2项目定位与目标分析:
1)项目自身特点和要求的分析:
2)可达到现行河北省绿色建筑评价标准等级或要求的分析:
3)适宜的总体目标和分项目标、可实施技术路线及相应指标要求的分析。
3绿色建筑能源与资源高效利用的技术策略分析:
4绿色技术措施的经济、技术可行性分析。
413应由建筑专业协调其他相关专业进行绿色设计策划。
4.1.4应根据项目实际情况进行绿色设计策划,必要时应编制策划文件。

4.2建筑专业策划
4.21前期调研应对场地条件、区域资源等进行分析,并应符合下列规定:
1场地条件调研应对项目所在地的地理位置、周边物理和生态环境、道路交通、人流、绿地构成和市政基础设施等规划条件进行分析。提出远离污染源、保证日照条件,促进自然通风,满足公共交通,保护生态环境,改善场地声、光、热物理环境的技术措施:
2区域资源调研应对场地可再生能源可利用情况及建筑自身节能需求进行分析,以确认符合区域条件及建筑特点的能源利用节约方案。

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河北省工程建设地方标准
DB13(J)/T230-2019
备案号:J13848-2019
闭孔颗粒复合保温板应用技术规程
Technical specification for application of closed-cell granular composite insulation board
2019-12-19发布2020-0301实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 230,DB13(J)/T 230-2019,闭孔颗粒复合保温板,闭孔颗粒复合保温系统,DB13(J)/T 230-2019 闭孔颗粒复合保温板应用技术规程

1总则
1.0.1为规范闭孔颗粒复合保温板在建筑外墙外保温工程中的应用,做到技术先进、节能环保、安全适用和保证工程质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于河北省以现浇混凝土为基层墙体的新建、扩建民用建筑中采用闭孔颗粒复合保温板的外墙外保温工程的设计、施工及质量验收。
1.03闭孔颗粒复合保温板的应用除应符合本规程外,尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1闭孔颗粒复合保温系统closed-cell granular composite insulation board system
由饰面层、找平层、闭孔颗粒复合保温板构成,并辅以专用连接件与现浇混凝土基层墙体形成有效连接,起保温、防护作用的构造系统,简称YQ复合保温系统。
2.0.2闭孔颗粒复合保温板silicon composite insulation board
经工厂化预制成型,用于混凝土墙外墙外保温的板状制品。由保护层、保温过渡层(颗粒类保温材料)、粘结层、保温层(闭孔类保温层)、底衬等构成。闭孔颗粒复合保温板分为YQ【型、YQIⅡ型和YQIⅢ型三种型号。
2.0.3保温层thermal insulation layer
以挤塑板(XPS)、石墨挤塑板(GXPS)等闭孔保温材料作为保温芯板在颗粒闭孔复合保温系统中起保温作用的构造层。
2.0.4保护层protective layer
位于保温层外侧,以聚合物水泥砂浆为主要材料制成的对保温层起防护作用的构造层。
2.0.5保温过渡层thermal transition layer
由玻化微珠、轻质防火保温浆料等颗粒类无机保温砂浆制成具有防火、抗裂作用的构造层。
2.0.6粘结层adhesive layer

以聚合物水泥为主要胶凝材料,将保温过渡层和保温层粘结在一起的构造层。
2.0.7专用连接件special adapting piece
采用金属材料与工程塑料复合(热熔合)的结构形式,将闭孔颗粒复合保温板与基层墙体进行有效连接的专用构件。
2.0.8饰面层finish coat
外保温系统外装饰层。

3基本规定
3.0.1闭孔颗粒复合保温系统的主要配套材料应由系统产品供应商配套提供。
3.0.2闭孔颗粒复合保温系统的使用高度及系统工程的防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
3.03闭孔颗粒复合保温系统应能适应当地气候条件,并应满足建筑节能设计标准要求。
3.0.4闭孔颗粒复合保温板应与基层墙体有可靠连接,在基层的正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下,不应产生裂缝、空鼓、脱落等现象,在罕遇地震发生时不应从基层上脱落。外墙外保温系统的各组成部分应具有物理-化学稳定性,组成材料彼此相容并具有防腐性。
3.0.5闭孔颗粒复合保温系统应具有防水渗透性和透气性。
3.0.6闭孔颗粒复合保温系统的保温、隔热和防潮性能应符合国家和河北省现行相关标准的规定。
3.0.7闭孔颗粒复合保温系统外墙外保温工程施工现场的防火要求应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的有关规定。

3.0.8施工用照明等发热设备通过闭孔颗粒复合保温板时,应采用保护措施。电气线路不应穿越或敷设在闭孔颗粒复合保温板的保温材料中:必须穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
3.0.9施工现场应配置灭火器材与设施,作业前应对相关施工人员进行防火安全教育培训。
3.0.10在正常使用和正常维护的条件下,闭孔颗粒复合保温系统的使用年限应满足设计要求。

4性能要求
4.1系统
4.1.1闭孔顺粒复合保温系统构造见图4.1.1-1。

DB13(J)/T 230,DB13(J)/T 230-2019,闭孔颗粒复合保温板,闭孔颗粒复合保温系统,DB13(J)/T 230-2019 闭孔颗粒复合保温板应用技术规程

4.1.2闭孔颗粒复合保温系统拉仲粘结强度应符合表4.1.2的规定。

 

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河北省工程建设标准
DB13(J)/T228-2017
备案号:J13828一2017
村镇绿色建筑评价标准
Assessment standard for rural green building
2017-04-14发布2017-07-01实施
河北省住房和城乡建设厅发布

DB13(J)/T 228,DB13(J)/T 228-2017,村镇,绿色建筑,DB13(J)/T 228-2017 村镇绿色建筑评价标准

1总则
1.0.1为贯彻节约资源和保护环境的技术经济政策,促进绿色建筑技术在村镇建设中的应用,引导河北省村镇绿色建筑的健康发展,制定本标准。
1.0.2本标准适用于河北省村镇绿色建筑评价。
1.0.3村镇绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则,结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点,对建筑全寿命期内节能、节地、节水、节材、保护环境等性能进行综合评价。
1.0.4村镇绿色建筑评价除应符合本标准外,尚应符合国家及河北省现行村镇建设有关标准的规定。

2术语
2.0.1绿色建筑green building
在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。
2.0.2可再生能源renewable energy
风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。
2.0.3非传统水源non-traditional water source
不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。
2.0.4可再利用材料reusable material
不改变物质形态可直接再利用的,或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。
2.0.5可再循环材料recyclable material
通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。

3基本规定
3.1基本要求
3.11村镇绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价单栋建筑时,凡涉及系统性、整体性的指标,应基于该栋建筑所属工程项目的总体进行评价。
3.12申请评价方应进行建筑全寿命周期技术和经济分析,合理确定建筑规模,选用适当的建筑技术、设备和材料,并提交相应分析报告。
3.1.3申请评价方应按本标准的有关要求,对规划、设计与施工阶段进行过程控制,并提交相关资料。
3.2评价与等级划分
3.2.1村镇绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理和运营管理七类指标组成。每类指标包括控制项、一般项与优选项。
3.2.2村镇绿色建筑应满足本标准第4章住宅建筑或第5章公共建筑中所有控制项的要求,并按满足一般项数和优选项数的数量,划分为一星、二星和三星三个等级,每个星级满足的项数应符合表3.2.2-1和表3.2.2-2的要求:

3.23当本标准中某条文不适应建筑所在地区、气候与建筑类型等条件时,该条文可不参与评价,参评的总项数相应减少,等级划分时对项数的要求可按原比例调整确定。
3.2.4本标准中定性条款的评价结论为通过或不通过。

4住宅建筑
4.1节地与室外环境
控制项
4.1.1项目选址应符合所在地村镇规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁:无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁:无电磁辐射、含氢土壤等危害。
4.13场地内不应有排放超标的污染源。
4.1.4项目选址不应对周边生态和人文环境造成破坏。
4.1.5建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准

一般项
4.1.6住宅建筑采用双拼式、联排式或叠拼式集中布置。
4.1.7房间功能布局合理、紧凑、互不干扰,方便生活起居,利于节能。
4.1.8充分利用庭院空间。
4.19组织交通合理,减少土地资源占用。
4.1.10种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物。

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