行业科普:轻钢别墅的国标《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

作为轻钢别墅行业的从业者,笔者在工作过程中,经常能够遇到人们的质疑和不同声音,其实这些本身无可厚非,毕竟也代表了部分人对轻钢别墅这一"新兴事物"的态度。行业的发展离不开不断的质疑与改进,所有公司也应该非常重视这些质疑,毕竟,只有客户的疑问得到解决,才能够成交嘛。只是对于很多基本的问题的质疑,笔者觉得大家可能多虑了一些,故在此做一下科普,也欢迎各位能够提出宝贵意见。

任何的行业,其实都是有国家标准和规范的,我们吃的用的住的,可以说绝大部分都是在满足国家标准和规范的前提下走向大众的,当然,也有不少非法的商家和个人,为了自身短期利益,无视法律,不仅危害了社会,也会导致自身的灭亡或者法律制裁。任何公司,要想发展壮大,遵守法律都是前提。今天,笔者就带大家一起看看我们轻钢别墅行业的国家标准:《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》。全文内容网上可查,我就只讲基本问题啦。

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中华人民共和国行业标准

低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程

JGJ 227-2011

条文说明

制定说明

《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011,经住房和城乡建设部2011年1月28日以第903号公告批准、发布。

本规程制定过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了近几年我国低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,并做了大量的材料性能试验、构件试验、防火试验、足尺振动台试验和可靠度分析等研究。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

1 总 则

1.0.2 本条明确本规程仅适用于经冷弯(或冷压)成型的冷弯薄壁型钢结构房屋的设计与施工,且承重构件的壁厚可不大于2mm。对热轧型钢的钢结构设计或房屋中部分使用到的热轧型钢构件的设计,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,三级耐火等级建筑的最多允许层数为5层,四级耐火等级建筑的最多允许层数为2层。按照冷弯薄壁型钢房屋建筑的建筑构件燃烧性能和耐火极限,将其层数限制在3层及3层以下,同时考虑到该类建筑的层高,对建筑高度也作了相应的限制。

根据编制组所完成的三个足尺振动台试验(一个2层、两个3层),此类房屋层间抗剪与抗拔连接是保证结构抗震整体稳定性的关键。根据试验现象,此类房屋地震烈度9度时可满足不倒塌的要求。

本条所称的房屋为居住类建筑。

该体系主要承重构件的设计使用年限为50年。

3 材料与设计指标

3.1 材料选用

3.1.1 编制组在制定本规程时曾参考《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018,并对现行国家标准《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978中的550级钢材S550的力学性能进行过系统的分析,得出了550级钢材可以用于冷弯薄壁型钢房屋结构的结果,并得到了不同厚度时的屈服强度和强度设计值作为设计依据。因此,本规程将550级钢材作为可以选用的钢材之一。对于现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518和《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978中其他级别的钢材,由于未进行过系统的分析,在使用时可按屈服强度的大小偏安全地归入Q345级或Q235级使用。本规程中将550级钢材定名为LQ550,材性参考澳大利亚标准《AS/NZS 4600:2005》中G450(厚度t≥1.5mm)、G500(1.5mm>t>1.0mm)和G550(t≤1.0mm)三种钢材。目前,这类550级钢材国内已有生产,并广泛用于2mm以下冷弯薄壁型钢构件,其屈服强度在550MPa左右,但随厚度变化很大,其材料性能要求见现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518及《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978中的550级钢材,其断后延伸率未规定。

当采用国外钢材时,该钢材必须符合我国现行有关标准的规定。

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3.1.4 本条提出在设计和材料订货中应具体考虑的一些注意事项。考虑到本规程受力构件所用的钢板厚度在2mm以下,为保证结构的安全,规定钢板厚度不得出现负公差。

3.1.5 结构用定向刨花板的规格和性能应符合国家现行标准《定向刨花板》LY/T 1580、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的规定和设计要求。当用于墙体时,宜采用二级以上的板材,用于楼面时宜采用三级以上的板材;结构胶合板的性能应符合现行国家标准《胶合板、普通胶合板通用技术条件》GB/T 9846的规定;普通纸面石膏板的规格和性能应符合现行国家标准《纸面石膏板》GB/T 9775的规定。

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3.1.6 (1)保温隔热材料可采用玻璃棉等轻质纤维状保温材料或挤塑聚苯板等硬质板状保温材料。(2)防水材料可采用防水卷材(改性沥青或PVC材料)或复合板等材料。(3)屋面材料可采用沥青瓦、金属瓦等轻质材料。(4)内墙覆面材料可采用纸面石膏板或钢丝网水泥砂浆粉刷涂料等材料。(5)外墙饰面材料可采用PVC、金属或木质挂板等材料。 (6)楼板可采用木楼板,也可采用钢与混凝土组合楼板。(7)门窗可采用各种轻质材料门窗。(8)屋面采光瓦可采用各种适宜的采光窗或采光瓦。

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3.2 设计指标

3.2.1 同济大学在广泛收集国内生产的LQ550级薄板材料性能数据的基础上,提出按照表中的厚度范围将LQ550级钢材划分为四类。同时基于同济大学、西安建筑科技大学及国外同类材料相关基本构件(轴压、偏压、受弯)试验的承载力试验数值,主要继承国内冷弯薄壁型钢结构基本构件承载力计算方法,进行了系统的构件设计可靠度分析。在此基础上,建议按照目前钢结构设计规范的传统,采用与现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018相同的抗力分项系数,即γR=1.165,按照国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的要求,得到表中不同厚度的屈服强度及设计强度建议值[沈祖炎,李元齐,王磊,王彦敏,徐宏伟,屈服强度550MPa高强钢材冷弯薄壁型钢结构可靠度分析,建筑结构学报,2006,27(3):26-33,41]。目前,国内仅少数企业能生产LQ550级薄板材,其材料性能与国外同类板材差别较大。表3.2.1是根据目前国产板材的可靠度分析结果给出的。另外,同济大学、西安建筑科技大学、中国建筑标准设计研究院及相关企业针对2mm以下Q235级和Q345级钢材的基本构件承载力试验研究和设计可靠度分析表明,采用表中的设计强度建议值,在本规程给出的计算方法内,也能够满足国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068对这类材料的基本构件设计可靠度的要求。表中各材料的相应抗剪设计强度直接取设计强度的。

对LQ550级钢材,由于厚度较薄,不会采用端面承压的构造,因此不再给出端面承压的强度设计值。

3.2.3 本条主要参照国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002制定。

10 制作、防腐、安装及验收

10.1 制 作

10.1.1 冷弯薄壁型钢结构设计是以结构工程师为主导,详图设计人员配合,并考虑到工厂设备的实际生产能力而进行的一体化过程。目前不同厂家都有自己独立的设计软件、节点图集和加工设备,本条从宏观流程上对设计生产过程进行了规定,使国内冷弯薄壁型钢结构的设计和生产能够标准化、系统化。

10.1.3 对冷矫正和冷弯曲的最低环境温度进行限制,是为了保证钢材在低温情况下受到外力时不致产生冷脆断裂。在低温下钢材受到外力脆断要比冲孔和剪切加工时更敏感,故环境温度应作严格限制。冷弯薄壁型钢的冷弯和矫正加工环境温度不得低于-10℃。

10.1.4 低层冷弯薄壁型钢房屋实质上是一种工业化生产的装配式结构体系。为了区分各种构件,必须对构件进行明确标识并和装配图纸对应起来,以提高后期的拼装效率和准确性。本条即是为了实现这一目的而编制的。

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10.2 防 腐

10.2.1 本条参考美国和澳大利亚规范关于腐蚀性地区的划分综合确定。一般腐蚀性地区是指城市及其近郊的非工业区,高腐蚀性地区是指工业区或近海地区。

10.2.4 对本条各款说明如下:

1 当金属管线与钢构件之间接触时会发生电化学腐蚀,因此有必要在两者之间增加橡胶垫圈,阻断电化学腐蚀的通道。

2 防潮垫一方面是为了防止基础中的湿气腐蚀钢构件,另一方面是避免钢构件与基础材料相接触导致化学物质对钢材的腐蚀。

10.3 安 装

10.3.3 冷弯薄壁型钢构件壁厚较薄,在冲击外力作用下容易产生局部变形或整体弯曲,导致构件存在缺陷部位。在构件正式安装前,要对这些部位进行校正或补强,以免影响结构的受力性能。

10.3.4 本条主要保证结构板材和钢板的连接质量,螺钉头如果沉入板材中的尺寸超过1mm,则可能对板材局部造成损坏,外表上看螺钉依然和板材连接,实际上和螺钉接触的板材可能已经被局部压坏或破裂,螺钉和板材处于“分离”状态。

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10.4 验 收

10.4.1 规定冷弯成型构件的允许偏差是为了保证构件的加工精度,同时便于现场的拼装。规定构件长度的允许偏差为负值,其目的是为了保证构件的连接质量同时减少工作量。如果构件过长就必须在现场进行切割,既无法保证切割接头的质量又增大了工作量,如果构件稍短一些的话,可以通过适当调整构件的位置使拼装顺利完成。

10.4.2、10.4.3 冷弯薄壁型钢结构实际上是一种预制装配系统,因此其装配质量的好坏主要在于控制结构构件的外形尺寸以及装配完成后的墙体或屋架定位尺寸的偏差,本条对此进行了详细的规定。

10.4.4 限定主体结构的整体垂直度可以防止在轴向荷载作用下二阶效应的产生,保证结构的安全。整体平面弯曲的规定保证了墙体的平整度,为板材的安装提供了平整的基层骨架。

10.4.6 接缝宽度的规定是为了使板材在热胀冷缩时留出足够的空间,以免相互挤压使表面隆起。板材的高差和平整度的限定是为了保证墙面在进行外部装修时够提供平整的基层,以保证装修质量。

11 保温、隔热与防潮

11.1 一般规定

11.1.1 本节的编写目的,在于改善冷弯薄壁型钢建筑的热环境,提高暖通空调系统的能源利用效率,提高建筑热舒适性,满足防潮防冷凝要求,以满足国家相关节能标准和法规的要求。

各类建筑的节能设计,必须根据当地具体的气候条件,并考虑到不同地区的气候、经济、技术和建筑结构与构造的实际情况。

低层冷弯薄壁型钢房屋的防潮设计,主要是为了防止由于空气渗透、雨水渗透、水蒸气渗透及不良冷凝结露等所造成的建筑物内部的不良水汽积累,以确保建筑物达到预期的耐久年限,并提高建筑物内部的空气质量。

11.1.3 本条主要是保证保温材料的安装质量及其保温性能的可审查性。在国内,部分保温材料生产厂商对产品的正规标识不够重视,一旦安装完成,通过局部的简单检查尚无法确认保温效果。尤其是现场发泡与制作产品,其材质与密度在现场制作后更加难以确定。考虑到低层冷弯薄壁型钢房屋项目规模较小,为尽量避免每个单体项目的现场节能检测,确保保温材料热工性能达到设计要求,本条文对保温材料的热阻标示、可审查性提出了要求。

11.2 保温隔热构造

11.2.1 为确保墙体空腔中填充的保温材料不会塌陷,保温材料应轻质且回弹性能好,厚度与轻钢立柱厚度等厚或略厚,通常采用玻璃棉毡等轻质纤维状保温产品。

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在墙体外铺设的硬质板状保温材料,主要目的是减少钢立柱热桥的影响,以防止建筑墙体内表面或内部的冷凝和结露。由于冷弯薄壁型钢立柱的传热能力比立柱间空腔保温材料的传热能力大许多,其热桥效应对建筑围护传热会产生很大的影响,计算外墙热阻时应考虑保温材料的性能折减,参考美国ASHRAE90.1-2001标准,表1为常见空腔保温材料热阻值的修正系数。

为减少轻钢立柱的热桥效应,防止墙体内部冷凝和墙面出现立柱黑影,宜在外墙的轻钢立柱外侧连续铺设硬质板状保温材料,常见的如挤塑聚苯乙烯泡沫板等。严寒地区的居住建筑,宜在外墙的轻钢立柱外侧连续铺设热阻值不小于1.40m2·K/W的硬质板状保温材料;寒冷地区的居住建筑,宜在外墙的轻钢立柱外侧连续铺设热阻值不小于0.60m2·K/W的硬质板状保温材料;严寒与寒冷地区的公共建筑,宜在外墙的轻钢立柱外侧连续铺设热阻值不小于0.50m2·K/W的硬质板状保温材料。

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11.2.2 冷弯薄壁型钢建筑屋顶保温材料一般有在吊顶上平铺和随坡屋面斜铺的两种方式。保温材料(一般为玻璃棉等纤维类保温材料)在吊顶上平铺,节省保温材料,且其上有通风隔热空间,可以提高屋顶的保温隔热性能。考虑到冷弯薄壁型钢屋顶蓄热性能低,在采用保温材料随屋面斜铺的方式时,应将保温材料热阻按标准要求予以提高以满足国家热工标准中屋顶隔热性能的要求。在构造设计时,应确保屋顶保温材料与墙体保温材料的连续性,以防止由于保温材料不连续而造成的传热损失和冷凝。

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为减少屋顶钢构件的热桥效应,防止屋顶内部冷凝和屋顶室内侧出现立柱黑影,在顶层吊顶上方平铺的纤维类屋顶保温材料,厚度不宜小于屋顶钢构件截面高度并不宜小于200mm;沿坡屋面斜铺的保温材料,在寒冷地区和严寒地区,宜增加铺设连续的硬质板状保温材料,以防止屋顶面冷凝和室内侧出现黑影。

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11.3 防潮构造

11.3.1 外覆层是指屋面瓦片、外墙面材或外墙挂板等建筑最外侧保护层,目的是遮挡外界风雨侵袭以保护内部构造,可遮挡掉绝大部分的外部雨水。其耐久年限应在综合考虑初次投资与后期维护(拆换清洗等)的基础上确定,并满足相关国家或行业标准的规定。

由于外覆层的本身材料属性、材料老化和施工及维护缺陷等原因,外覆层本身可能做不到万无一失的防水,而需要结合防潮层来遮挡掉偶然进入到外覆层内部的水分。防潮层材料的选择取决于外覆层材料的防护性能和可靠性,常见的防潮层材料,有沥青防潮纸毡、防潮透气膜等。其物理性能、防水性能和水蒸气渗透性取决于具体的墙体设计。

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11.3.3 不良水汽凝结,如不适当的冷凝和结露,易降低房屋构件的耐久性,降低保温材料的保温性能,破坏室内装修,并滋生霉菌,降低室内的空气品质。

在围护构造中设置隔汽层,可减少冬季室内相对湿度较高一侧的水蒸气透过覆面材料向围护体系内部的渗透,减少了在围护体系中产生冷凝的可能。常见的隔汽材料,有牛皮纸贴面、铝箔贴面和聚丙烯贴面等,隔汽层材料的渗透系数不应大于5.7×10-11kg/(Pa·s·m2)。由于各地区气候环境与生活方式的差异性很大,目前对隔汽层的设置方法尚无确定的通用方法。例如严寒和寒冷地区,隔汽层应在冬季的暖侧设置。而在我国的南方湿热地区,由于存在室外空气湿度和温度大大高于室内的情况(例如夏季使用室内空调的情况下),加之不同项目室内采用空调、除湿、换气的情况差异很大,宜根据具体情况,在温湿度计算分析的基础上确定隔汽层的设置方法。

11.3.4 为减少热桥影响,防止局部结露,保温材料、防潮层和隔汽层应连续铺设,不留缝隙孔洞。防潮层和隔汽层应按设计要求合理搭接,并及时修补破损之处等易造成潮湿问题的薄弱部位。

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11.3.5 冷弯薄壁型钢建筑的屋顶保温材料主要为在吊顶板上或在屋面结构板下方空腔内设置的玻璃棉等纤维类保温材料,屋顶空气间层内部容易潮湿,加之室内水蒸气逸入屋顶空气间层内部引起的较高湿度,如无通风措施,易集聚在屋顶间层内部,降低保温材料的保温性能,产生冷凝结露等现象,并降低屋面结构板等木基结构板的寿命。

屋面通风的方式主要有屋面通风口、通风机械或成品通风屋檐与通风屋脊等,宜尽量利用热空气上升的原理,室外空气从屋顶底部进入,从屋顶顶部排出,通风间层高度不宜小于50mm。

在湿热地区,部分屋顶采用隔汽层设于屋面上侧(或利用防水层),屋顶对内开放,对外封闭的做法,以防止室外潮湿空气进入屋顶空气间层。在这种情况下,一般屋顶间层不采取对外通风措施,但在设计上应确保吊顶材料的透气性以保证屋顶空气间层内部的干燥。

12 防 火

12.0.1 本条规定了本规程防火设计的适用范围,明确了与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016之间的关系。冷弯薄壁型钢建筑有其自身的结构特点,在建筑防火设计中应执行本章的规定。对于本章没有规定的,如建筑的耐火等级、防火间距、安全疏散、消防设施等,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定设计。

12.0.2、12.0.3 本条规定了附设于冷弯薄壁型钢住宅建筑内的危险性较大场所与建筑其他部分的防火分隔要求。对因使用需要等开设的门窗洞口,应考虑采取相应的防火保护措施。

为了防止机动车库泄漏的燃油蒸气进入住宅部分,要求距车库地面100mm范围内的隔墙上不应开设任何洞口。在车辆较多的情况下,或者不是仅供该住宅使用的车库的防火设计应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定执行。

12.0.4 为了防止住宅发生火灾时,相邻单元受火灾烟气的影响,本条对单元之间的墙两侧窗口最近边缘之间的水平距离做了规定。此外,单元之间的墙应砌至屋面板底部,这样才能使该隔墙真正起到防火隔断作用,从而把火灾限制在一个单元之内,防止蔓延,减少损失。在单元式住宅中,单元之间的墙应无门窗洞口,以达到防火分隔的目的。如果屋面板的耐火极限不能达到相应的要求,需要考虑通过采取隔墙出屋面等措施,来防止火灾在单元之间的蔓延。

12.0.5 本条主要是为了防止火灾时火焰不至于迅速烧穿天窗而蔓延到建筑较高部分的墙面上。设置自动喷水灭火系统或固定式防火窗等可以有效地防止火灾的蔓延。

12.0.6 为防止火灾通过建筑内的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管道(自然排风或机械排风)蔓延,要求这些部位的垂直排风管采取防回流措施或在其支管上设置防火阀。由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定住宅厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处应设150℃时动作的防火阀。

12.0.7 住宅建筑内的管道如水管等,因受条件限制必须穿过单元之间的墙和分户墙时,应用水泥砂浆等不燃材料或防火材料将管道周围的缝隙紧密填塞。对于采用塑料等遇高温或火焰易收缩变形或烧蚀的材质的管道,为减少火灾和烟气穿过防火分隔体,应采取措施使该类管道在受火后能被封闭,如设置热膨胀型阻火圈等。

12.0.8 考虑到住宅内的使用人员有可能处于睡眠状态,设置火灾报警装置,可以在发生火灾时及时报警,为人员的安全逃生提供有利条件。

13 试 验

13.1 一般规定

13.1.1、13.1.2 考虑到目前国内外低层冷弯薄壁型钢房屋体系构造形式多样,在发达国家已形成类似产品化的工艺和设计,且不断创新,本规程对其他可能出现的构件截面、连接构造等不可能全部包括,同时参考国外相关标准,从鼓励创新的角度,提出了本章的相关规定。从结构设计安全角度出发,本章的规定仅针对本规程涉及的低层冷弯薄壁型钢住宅体系的节点、连接、紧固件、新截面形式及新构件(包括抗剪墙体)组合形式的承载能力进行试验;不适用于材料本身,也不得将试验结果推广到整个行业。需要进行承载能力试验的可能情形主要包括:1)当使用的材料在现行规范规定以外时;2)组件的组成和构造无法按现行规范计算抗力或刚度时。

13.1.4 本条的规定主要是为保障完成的试验必须具有可重复性及试验结果存档的规范性。

13.2 性能试验

13.2.1、13.2.2 低层冷弯薄壁型钢房屋结构构件本身壁厚非常薄,厚度方向的尺寸效应及施工工艺的影响非常明显,缩尺的模型试验很难反映真实性能,因此,本节的方法不适用于结构模型试验。试件名义上应与结构验证需要的试件类别和尺寸相同,且试件的材料与制作应遵守相关标准的规定及设计提出的要求,组装方法应与实际产品相同。另外,从目前我国的结构设计制度现状和规范体系要求出发,本节中的试验方法只能适用于采用整体结构、结构局部、单根构件或连接件等原型试件进行试验,对设计进行验证以作为计算的一种替代,不能用于总体设计准则的确立。

13.2.3 目前,我国的相关规范体系中对各类试验方法的规定还不完善。本规程结合规程编制组中西安建筑科技大学开展的相关试验研究工作及经验,对低层冷弯薄壁型钢房屋墙体的抗剪试验给出了参考。

13.2.4、13.2.5 作为承载能力的验证试验,本条参考澳大利亚规范(AS/NZS 4600:2005)。同济大学基于概率分析,给出了对试验的目标试验荷载Rt的取值规定。其中结构试件变异性的因子是kt参考试件结构特性变异系数ksc及试件的数量给出,对应保证率为95%。在结构特性变异系数ksc的计算中,由于目前低层冷弯薄壁型钢房屋结构的研究仅主要针对构件和连接,材料包括Q235级、Q345级和LQ550级钢,因此,本条参考澳大利亚规范(AS/NZS 4600:2005)的取值规定及同济大学已完成的相关试验的统计,对几何尺寸不定性变异系数是kf及材料强度不定性变异系数km给出了相应的明确规定。对于未列入规范中的钢材,其值应由使用材料的统计分析确定。

13.2.6 本条给出了试验中加载及数据采集应符合的一些基本要求,主要参考澳大利亚规范(AS/NZS 4600:2005)。

13.2.7 作为针对给定目标试验荷载下的承载力设计值验证试验,考虑到目前国内的试验认证资质及体系的现状,本条提出了较严格的要求,即按照一组试验(一般最少3个)中的最小值来确定承载力设计值。如果在试验中能够确认某个试件的试验存在明显的错误而导致其承载力严重低估,可以按要求重新进行新的一组试验。另外,系数1.1是基于目标可靠度指标β在3.2到3.5之间对应的抗力分项系数。对应于其他目标可靠度指标水平,可按1.0+0.15(β-2.7)确定。

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