| 配筋要求 | 纵向受力筋 | 设置位置 | 梁的受拉区 |
| 直径要求 | 梁高≥300mm,直径≥10mm;梁高<300mm,直径不应<8mm. | ||
| 箍筋 | 作用 | 承担剪力,固定受力钢筋位置 | |
| 设置要求 | 截面高度<150mm,可以不设置 | ||
| 截面高度>800mm,箍筋直径≥8mm; | |||
| 截面高度≤800mm,箍筋直径≥6mm; |
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| 板的厚度 | 单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm |
| 钢筋间距 |
板厚≤150mm,间距≤200mm; 板厚>150mm,间距小于等于板厚的1.5倍,且≤250mm。 |
| 纵向钢筋 | 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm; |
| 箍筋 |
①柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式 ②柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。 |
| 优点 |
①容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低; ②具有较好的耐久性、良好的耐火性; ③保温隔热性能好,节能效果好; ④施工方便,工艺简单; ⑤具有承重与围护双重功能; |
| 缺点 |
①自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低; ②抗震性能差; ③砌筑工程量繁重,生产效率低。 |
| 主要技术要求 |
①在砌体中埋设管道时,不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线; ②混凝土砌块房屋,采用不低于Cb20混凝土沿全墙高灌实; ③在圈梁上的支承长度≥80mm,在墙上的支承长度≥100mm; ④墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔400-500mm设拉结筋,120mm、240mm墙厚设2φ6拉结筋;厚度大于240mm的墙体平均每120mm墙厚设1根直径为6mm的钢筋;采用焊接钢筋网片,埋入长度实心砖墙每边不少于500mm,多孔砖墙和砌块墙不小于700mm. |

| 种类 | 钢筋牌号 | 等级 | 适用性 |
| 碳素结构钢 | Q | A、B、C、D | 各种型钢、钢板、钢筋、钢丝 |
| 优质碳素结构钢 | A、E | 三个等级 | 预应力混凝土用钢丝、钢铰线、锚具,以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等 |
| 低合金高强度结构钢 | Q | A、B、C、D、E | 各种型钢、钢板、钢筋及钢管,各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程 |
| 钢板 | 厚板 | 厚度大于4mm | 规格表示方法“宽度×厚度×长度”单位(mm) |
| 薄板 | 厚度小于4mm | ||
| 钢筋 | 热轧钢筋 | 光圆钢筋 | 强度较低,与混凝土的粘结能力较弱,主要用于板的受力钢筋、箍筋、构造筋 |
| 带肋钢筋 | 与混凝土之间握裹力大,工作性能好,是主要的受力钢筋 | ||
| 高强钢筋 | 预应力钢丝、钢绞线 | 仅用于预应力构件 |


1.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
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钢材的主要性能 |
力学性能 |
拉伸性能 | 反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 |
| 冲击性能 | 脆性临界温度,脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较低的钢材。 | ||
| 疲劳性能 | 疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。 | ||
| 工艺性能 | 弯曲性能 | ||
| 焊接性能等 | |||
| 名称 | 特点 | 种类 |
| 气硬性胶凝材料 | 只能在空气中硬化 | 石灰、石膏、水玻璃 |
| 水硬性胶凝材料 | 既能在水中又能在空气中硬化 | 各种水泥 |
| 名称 | 技术性质 | 主要应用 |
| 石灰 |
保水性好;硬化较慢、强度低;耐水性差;硬化时体积收缩大; 生石灰吸湿性强。 |
用于抹灰或砌筑 |
| 石膏 | 凝结硬化快(终凝时间在0.5h以内);硬化时体积微膨胀;硬化后孔隙率高;防火性能好;耐水性和抗冻性差。 | 制成各种石膏制品,如石膏板、石膏砌块及装饰件 |


| 凝结时间(核心指标) | 国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时问不得长于l0h。 |
| 体积安定性(核心、技术指标) | 水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性为体积安定性。安定性不良会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,减低建筑工程质量。 |
| 强度及强度等级 | 用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度,来确定该水泥的强度等级。 |
| 其他技术要求 |
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| 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 | |
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主 要 特 性 |
凝结硬化快早期强度高 水化热大 抗冻性好 耐热性差 耐蚀性差 干缩性较小 |
凝结硬化较快 早期强度较高 水化热较大 抗高性较好 耐热性较差 耐蚀性较差 干缩性较小 |
凝结硬化慢 早期强度低 后期强度 增长较快 水化热较小 抗冻性差 耐热性好 耐蚀性较好 干缩性较大 泌水性大 抗 |
凝结硬化慢 早期强度低 后期强度增长较快 水化热较小 抗冻性差 耐热性较差 耐蚀性较好 干缩性较大 抗渗性较好 |
凝结硬化慢 早期强度低 后期强度增长较快 水化热较小 抗冻性差 耐热性较差 耐蚀性较好 干缩性较小 抗裂性较高 |
凝结硬化慢 早期强度低 后期强度增长较快 水化热较小 抗冻性差 耐蚀性较好 其他性能与所渗入的两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关 |
| 性能 | 技术性质 | 影响因素 |
| 和易性 | 流动性 | 单位体积用水量(最主要的因素)、砂率、组成材料的性质、时间和温度 |
| 粘聚性 | ||
| 保水性 |
| 影响混凝土强度的因素 | 原材料:水泥强度与水灰比,骨料的种类、质量和数量,外加剂 |
| 生产工艺:掺合料搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期 |
| 种类 | 功能 | 应用 |
| 减水剂、引气剂和泵送剂 | 改善流变性能 | 混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌台物的流动性,混凝土的耐久性也会得到提高 |
| 缓凝剂、早强剂和速凝剂 | 调节混凝土凝结时间、硬化性能 | 早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,多用于冬期施工或紧急抢修工程,缓凝剂多用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑膜方法施工以及远距离传送的商品混凝土 |
| 引气剂、防水剂和阻锈剂 | 改善混凝土耐久性 | 引气剂可改善混凝土拌合物的和易性,减少泌水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。同时,含气量的增加,混凝土弹性模量降低,对提高混凝土的抗裂性有利,引气剂适用于抗冻、防渗,抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。 |
| <膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂 | 改善混凝土其他性能 | |