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結構體系的確定
結構專業對建筑方案的要求更多的是出于抗震的考慮,這一點在高層建筑里尤其突出。高層建筑以水平荷載為主要控制荷載,結構截面尺寸還要滿足剛度、延性的要求,使得方案設計會受到一定的約束。結構工程師不應僅僅提出很多限制,而應為建筑排憂解難,結合方案的發展,創造性地協調和平衡建筑與結構的關系,既給建筑師以靈活性,結構自身也有創新,且經濟、合理。確定結構體系時,總體上結構對建筑方案的要求有:抗側力結構在平面上宜規則、對稱,同時具有良好的整體性;建筑的立面和豎向剖面宜規則,結構的水平抗側移剛度宜在豎向均勻變化;柱子、剪力墻等豎向構件的截面尺寸宜自下而上逐漸減少,水平抗側剛度和承載力避免有突變。結構在配合建筑方案設計時需滲入以下結構概念:①抗震的概念設計。②平面、立面的規則性。③結構布置受力明確,傳力途徑直接簡單。④合理的結構體系,合理的剛度要求。⑤溫度縫、沉降縫、防震縫的合理設置。⑥技術創新及新技術、新材料的應用。結構工程師參與建筑方案的設計,為方案的可行性、合理性和具體實施提供了保證,避免因建筑師的結構概念欠缺導致方案的不合理。建設單位往往只關注效果圖所表現的外觀效果,就有可能選中一些結構上存在隱患的方案。方案確定以后,結構工程師只能被動地接受,這樣帶來設計和施工的難度可想而知,更談不上經濟性和合理性了。
構件的合理構成
結構工程師結合建筑平面的功能和需要進行合理的結構布置。構件的合理布置主要強調三點:首先,保證結構的對稱性和均勻性;其次,保證荷載傳遞路線的簡潔性;第三,保持結構的合理剛度。對稱性和均勻性方面,一般通過筒體、剪力墻等構件的布置,可以設法調整結構的剛心和建筑物的質心、平面的形心盡量接近,從而實現結構的基本對稱,如結構有較大的不對稱,將引起結構在水平側向力的作用下產生較大的轉變形,不利于結構的安全。好的結構體系應該是①兩個主軸方向的抗側力剛度接近、變形特性相近;②豎向的抗側力結構變化均勻,不要突變;③同一方向的各片抗側力結構剛度盡量均勻,水平荷載作用力應力分布均勻,有利于結構抗震延性的實現;④中央核心與周邊結構的剛度協調均勻,保證主體結構具有較好的抗扭剛度。構件的布置應該保證荷載的傳力直接。豎向上,樓蓋的布置應盡量使豎向荷載以最短的路徑傳遞到墻柱等豎向構件;豎向構件的布置,應使在豎向荷載下構件的應力分布在水平方向上均勻;轉換層的布置,應盡量做到使上部結構傳來的豎向荷載通過一次或二次轉換即能傳遞到下部結構的豎向構件上去。水平方向上,樓蓋要具有一定的剛度和強度,有效地傳遞水平力,協同空間結構各部分抗側力結構工作;整體抗側力結構體系明確,傳力直接;非承重的墻體用輕質材料,且與主體結構柔性連結。結構的合理剛度主要指樓面結構的剛度合理即梁板截面尺寸選擇合理,布置適當和主體抗側力結構的剛度合理。
技術設計階段
技術設計階段中,結構工程師主要工作是進行結構布置即確定結構構件的截面尺寸和混凝土強度等級,然后選取能反映結構受力狀態的計算程序上機試算并確保試算輸入的參數、數據要準確。計算結果的判別主要看結構自振周期及位移(高層建筑)、結構單位面積重度、整體結構的剪重比、扭轉以及各構件的內力及配筋情況等是否屬正常情況。如果計算結果超出正常范圍,則首先要檢查輸入數據是否正確,其次考慮是否必須修改構件截面以至于結構布置再重新計算。除上部結構的試算外,還要根據上部結構型式及場地地質水文條件選擇合適的基礎型式。如建筑物涉及到深基坑施工,還必須根據場地周圍環境、基坑深度、地下水水位高低及水量多寡等條件初步確定切實可行且經濟合理的基坑開挖、邊坡支護及隔降水方案。在這個過程中結構工程師要不斷的與建筑師交互各種信息,合理的對建筑方案和結構方案進行調整優化,目的是使整體結構布置與建筑方案最大限度的渾然一體。在水到渠成的實現建筑方案的同時,使結構經濟、合理,比如兩主軸方向的剛度和產生的位移接近、同類構件的受力均衡、配筋在經濟配筋率范圍內等。
施工圖設計階段
關鍵字:民用建筑 結構設計 節能
中圖分類號:TU318 文獻標識碼:A
前言
伴隨著社會和經濟的發展,建筑節能問題受到了廣泛的關注和研究,各行業 都建筑中加大了節能設計的比重。目前,我國的建筑量劇增,建筑能耗在整體能耗量中所占的比重越來越大,特別是民用建筑對能源的消耗速度最快。因此民用建筑設計中采取節能措施是當下目前開展節能工作的首要任務,也是充分利用自然能源,提高能源利用效率的基礎。
民用建筑結構節能的技術原理
建筑物的能源主要消耗在兩個方面:建筑圍護結構的熱傳導和冷風滲透,其中以前者的消耗最為明顯。民用建筑物圍護結構的主要作用是防寒保暖,保護室內不收室外環境的干擾,形成舒適的生活環境。墻體、窗戶(玻璃幕墻)、地面等都屬于圍護結構。鑒于夏季和冬季對室內環境的不同要求,圍護結構在設計時要考慮到室內外的熱流方向,減少或增加熱量向室內的流動。
鑒于圍護結構對能量的巨大消耗,對實現民用建筑物的節能來說,可以從墻體、門窗、屋頂地面等圍護結構入手,優化圍護結構設計,在實現保溫隔熱、透氣通風等的同時,減少能量傳導和散失,以獲得最佳的節能效果。民用建筑的節能實現,需要在冬天減少室外冷空氣向建筑物內部的滲透,夏季增加室內熱空氣向外部的滲透。
民用建筑的結構節能技術
實現民用建筑的結構節能主要是實現圍護結構的節能,在建筑設計時可以從以下幾個方面考慮:
3.1 墻體節能設計
建筑圍護結構的主體是墻體,一直以來我國都將實心黏土磚作為為墻體的主要材料,通過增加墻體的砌筑厚度來達到保溫效果。然而這種建筑方法不僅對建筑能源和土地資源是嚴重的浪費,而且難以同時滿足保溫、隔熱的要求。
因此在技能技術的基礎上,應推廣使用新型復合墻體技術。新型墻體的材料主要有混凝土、水泥等材料,有的可以根據具體需要摻加粉煤灰、爐渣等工業廢料。新型墻體具有保溫隔熱、節能環保、提高建筑性能和擴大房屋使用面積等優點。其中以空心磚墻為主體的墻體,可有效降低容重,改善墻體的保溫性能,而且空心磚比實心制品表現出了更優越的保溫隔熱功能。
3.2 門窗節能設計
門窗都是薄壁的輕質構體,由木板、玻璃等材料組成,保溫隔熱性能差,是耗能的薄弱環節。由于熱量能夠通過窗戶實現雙向流動,據統計,由普通單層玻璃窗消耗掉的能量約占建筑物降溫及保溫能耗的一半,所以改善門窗的絕熱性能是民用建筑設計節能工作的重點之一。
首先,門窗縫隙空氣流通的主要通道,也是能耗損失的通道之一。在節能設計中可選用氣密窗、塑鋼門窗以及新型外墻保溫材料等。
其次,為了提高窗戶的遮陽性能,應避免在東西方向設計大的窗戶。并根據空調設備的價格和制冷性能,冬季取曖費用等選擇玻璃品種,選擇中空玻璃、熱反射玻璃、低輻射玻璃和吸熱玻璃等達到節能效果。
此外,可以在窗戶上加貼透明聚酯膜,增加其保溫性和氣密性,這也是實現窗戶節能的措施之一。
3.3 屋頂節能設計
近年來的民用建筑特別是居住小區的開發建設中,多采用坡面屋頂。色彩不同、坡度不同的屋頂促進了建筑風格的多樣化,既滿足了居民的審美情趣需求,有表現出良好的保溫隔熱性能。而且坡面屋頂的耐熱性、抗壓性良好,可承受較大的溫度變化和形變,有效提高了建筑物的抗震能力,有力保證了墻身的整體性。
另外據調查統計發現,在室內熱環境相同的情況下,修建坡面屋頂所使用的能耗少于平面屋頂。因而在民用建筑設計中,應提倡推廣坡面屋頂。
在屋頂節能設計中,還要考慮實際施工問題。屋頂保溫層的材料要選用密度較小、導熱系數較低的材料,減輕屋頂的重量和厚度。在氣候濕潤的地區,屋頂材料要選用吸水率低的保溫材料,避免屋頂保溫層因大量吸水而影響保溫效果。如若必須選用吸水率較高的保溫材料,屋頂上就需要設置排氣孔,促進保溫層內水分的揮發。
3.4 通風和空氣調節系統的節能設計
空調系統目前已廣泛的應用到各種建筑中,這造成空調的能源消耗量劇增,對環境的污染加劇。因此在民用建筑的通風節能設計和空調系統設計中,應結合建筑的地理位置、朝向、建筑群空間布局等因素,確定全年各季節的自然通風措施,提高自然通風效率,減少機械通風和空調運行時間。
同時空調室外機要合理設計擺放位置,確保空氣的暢通性,避免進出風之間的氣流短路。另外及時清掃室外機的換熱器,減少對周圍環境的污染。
3.5 其他節能設計
1、環境輔助節能設計。
為實現居住環境的生態化、綠色化,可在建筑周圍進行綠化作業。比如修建 花園、花壇或者開挖流水景觀、人工湖等。利用植物和水體的天然調節作用,對周圍的環境溫度加以調節,減少空調的使用。既提高了居民的生活品質又能達到建筑節能。
2、加大對自然資源和清潔能源的利用。
充分利用清潔能源和可再生能源,如太陽能、地熱、地道風、沼氣等,做好廢熱余熱的回收和再應用工作,可有效減少能源的消耗和生活廢氣的排放。特別是太陽能資源,可以在我國大部分地區推廣應用。高層的民用建筑屋頂可以安裝太陽能電池板,將太陽能產生的電力作為建筑自身的供電來源之一。農村地區可以利用沼氣能、地熱等發電、供熱。
3、 推廣水資源的循環利用技術。
國外在水資源的循環利用方面取得了很多成果,并進入實際應用階段。我國目前可以將雨水加以收集、沉淀等一系列處理,實現清潔地板、澆灌花園綠地等應用。
4 、設計中加大再生材料、環保材料的使用比例
大力推廣節能型建材,加大建筑中再生環保材料的使用。首先要將高新技術融入建筑設計中,深入研究節能設備,不斷開發應用新型的節能設備,通過智能化的控制和推廣,將節能技術成果應用到實際的工程中。
5、提高工業固體廢渣的利用率。
在民用建筑的施工中,綜合利用以工業固體廢渣為原材料的混凝土骨料、筑路材料、磚瓦砌塊、陶瓷、耐火材料等材料。其中最具代表性的是粉煤灰混凝土,與傳統的粘土磚塊相比,利用粉煤灰生產的加氣混凝土砌塊具有磚塊重量更輕,保溫隔熱效果更好的優點,目前已廣泛的用于圍護結構的墻體填充。
結語
民用建筑節能問題是一個綜合性問題,涉及到建筑所處地理環境、人文環境、用地規劃、建筑設計等多種因素。要完成民用建筑的節能減排工作,做好民用建筑的結構節能設計工作需要各專業的通力合作。民用建筑節能設計工作應從多方面著手,需要建筑規劃設計、結構材料、水暖電氣等各部門各專業的互相配合。在民用建筑中實現結構節能設計,可以有效緩解我國能源緊缺的矛盾,對提升居民生活品質、減少環境污染有非常重要意義。因此在民用建筑節能工作中,要統籌管理,綜合建筑設計、材料選擇、施工管理等各方面的力量,加強節能設計的實際應用,以降低我國民用建筑的能源消耗,為社會經濟的可持續發展創造好的技術基礎。
參考文獻
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關鍵詞:民用建筑;過電壓;感應雷;接地方式
中圖分類號:TU895 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2013)14-0026-03
隨著經濟技術越來越快的發展,民用建筑的防雷和接地越來越得到了重視,因為其對于建筑物本身的安全和人民的人身安全是極其重要的。雷和閃電是常見的自然現象,雷擊建筑物和電力設備往往造成極大的危害。防雷涉及到對建筑物內部的設備安全。而接地涉及到建筑物的供電系統、設備及人身的安全,電氣設備接地或接零是保護電氣設備的重要手段。
1 民用建筑的防雷保護
1.1 雷電的產生及影響
雷電是一種常見的大氣放電現象。夏天的午后或傍晚,地面的熱空氣攜帶大量的水汽不斷地上升到高空,形成大范圍積雨云,積雨云的不同部位聚集著大量的正電荷或負電荷,形成雷雨云,地面因受到近地面雷雨云的電荷感應,會帶上與云底相反符號的電荷。云層里的電荷越積越多,達到一定強度時,會把空氣擊穿,打開一條狹窄的通道強行放電。云層放電時,由于云中的電流很強,通道上的空氣瞬間燒得灼熱,溫度可達6 000~20 000 ℃,以致發出耀眼的強光,形成閃電。閃道上的高溫又使得空氣急劇膨脹,同時使空氣中的水滴也汽化膨脹,由此產生沖擊波,這種強烈的沖擊波活動就是雷聲。雷電的形成過程如圖1所示。
1.2 防雷保護技術
外部防護主要解決對建筑物外部空間如何截雷,把雷電流向大地中泄放的問題。由接閃器、引下線、接地體組成,可將絕大部分雷電能量直接導入地下泄放。
過渡防護由合理的屏蔽、接地、布線組成,可減少或阻塞通過各入侵通道引入的感應。采用有效屏蔽,重復接地等辦法,可避免架空導線直接進入建筑物樓內和機房設備,埋地纜進入時用金屬導管屏蔽,屏蔽管在進入建筑物或機房前應重復接地,最大限度衰減從各種導線上引入的雷電高電壓。
內部防護主要是對建筑物內易受過電壓破壞的電子設備或室外獨立電子設備加裝過壓保護裝置。當設備受過電壓侵襲時,防雷保護裝置能快速動作泄放能量,從而保護設備免受損壞。由均壓等電位連接、過電壓保護組成,可均衡系統電位,限制過電壓幅值。
連接接閃器與接地裝置的金屬導體稱引下線,雷擊時引下線上有很大的雷電流流過,會對附近接地的設備、金屬管道、電源線等產生反擊或旁側閃擊。為了減少和避免這種反擊,現代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下線。因為柱鋼筋與木梁、樓板的鋼筋,都是連接在一起的和接地網絡形成一個整體的“法拉第”籠,均處于等電位狀態。雷電流會很快被分散掉,由此避免反擊和旁側閃擊現象的發生。
1.3 民用建筑防雷措施
1.3.1 接閃器
防雷裝置的接閃器,其由針尖體、基球體、鄰球體和底桿體等部分組成,具有提前放電的性能,防直擊雷的性能較傳統避雷針優,而且具有中國傳統建筑裝飾文化的特色;適合于一般建筑物頂上使用,尤其適合于小面積的高建筑物和構筑物上使用。接閃器位于防雷裝置的頂部,其作用是利用其高出被保護物的突出地位把雷電引向自身,承接直擊雷放電。除避雷針、避雷線、避雷網、避雷帶可作為接閃器外,建筑物的金屬屋面可用作第一類防雷建筑物以外建筑物的接閃器。接閃器所用材料應能滿足機械強度、耐腐蝕和熱穩定性。
1.3.2 避雷針
某些高層建筑雖然安裝了避雷針,但因接地線斷裂等原因而“有形無用”了;30 kA高強度雷電流放電時可對距離雷擊點1km范圍內網絡系統產生電磁感應作用,據統計,這種感應雷擊占計算機雷擊事故的70%以上。可見,要確保避雷裝置發揮效能,不但要經常保養,使避雷針處于良好狀態。還要正確設計、正確安裝,同時兼顧建筑物內部的過壓防護。
1.3.3 引下線
連接接閃器與接地裝置的金屬導體稱引下線,雷擊時引下線上有很大的雷電流流過,會對附近接地的設備、金屬管道、電源線等產生反擊或旁側閃擊。為了減少和避免這種反擊,現代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下線。因為柱鋼筋與木梁、樓板的鋼筋,都是連接在一起的和接地網絡形成一個整體的“法拉第”籠,均處于等電位狀態。雷電流會很快被分散掉,由此避免反擊和旁側閃擊現象的發生。
引下線通常采用圓鋼或扁鋼,尺寸不小于:圓鋼直徑為8 mm;扁鋼截面為48 mm2、厚度為4 mm。所有引下線要鍍鋅或涂漆,在腐蝕性較強場所,還應加大截面積或采取其他防腐措施。引下線的固定支撐點間隔不得大于1.5~2 m,引下線的敷設應保持一定的松緊度,不能拉的太緊,以免熱脹冷縮而拉斷。
1.3.4 電涌和漏電保護
含有微處理器的電氣設備極易受到電涌的損壞,包括計算機和計算機的輔助設備、程序控制器、PLC、傳真機、電話、留言機等;程控交換機、廣播電視發送機、微波中繼設備;家電行業的產品包括電視、音響、微波爐、錄像機、洗衣機、烘干機和電冰箱等。美國有一項調查數據表明,在保修期內出現問題的電氣產品中,其中63%是由于電涌造成的。
在建筑物的不同防雷區界面和所需的特定位置上設置電涌保護器SPD,是建筑物防電涌綜合保護措施中至為關鍵的一項措施。SPD的主要作用是當電涌來臨動作后,鉗壓和泄流以及暫態均壓。電涌保護器的工作決定于施加其兩端的電壓U和觸發電壓Ud值的大小,對不同產品,Ud值為標準給定值,如圖2所示。電涌保護器防護的關鍵概念是給雷電感應電流提供一個通向大地的短捷有效的通路。這樣雷電涌流將從設備外分流。
當設備發生碰殼故障、電線絕緣破損、人體直接觸接相線電壓時;在游泳池、淋浴房、廚房、衛生間等特別潮濕的地方,因人體表皮電阻降低,觸電死亡的危險大大增加時;當一些電子設備絕緣損壞,其外露金屬附件可能帶危險電壓時,只要安裝了漏電保護器,就能保證在人身觸電的瞬間迅速切斷電路,保證人身安全。因此,漏電保護器在低壓供電系統的應用,可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對進一步保證人身和用電設備的安全具有極為重要的作用。
2 民用建筑的接地保護
工作接地、屏蔽接地、信號接地等屬于電氣功能性接地。防雷接地、防靜電接地等屬于電氣保護性接地。以下對接地保護方式和措施進行分析。
2.1 保護接地方式
①TN制式系統。如圖3所示,這種系統的N線和PE線是分開的,零線N斷開時不會影響PE線的保護作用,常用于安全可靠性要求較高的場所。對新建的高層建筑、住宅小區,推薦使用TN-S系統。
②TN-C系統。如圖4所示,C表示工作零線與保護零線合二為一。即系統中的中性線N與PE保護線合二為一。為了減少因PEN斷線后帶上近乎相電壓的對地電壓,常在PEN線上采取重復接地的措施,這種接地系統不能使用漏電保護器RCBO,否則合不上開關。
③TN-C-S系統。這種系統兼有TN-C和TN-S兩種制式的特點,常用于配電系統末端環境較差或對電磁干擾要求較嚴的場所。C表示工作零線與保護零線合二為一,S表示工作零線與保護零線嚴格分開,此系統中,中性線N與PE保護線有一部分合二為一,另一部分分開,以G處為分界點,前部分適用于三相平衡負載,后部適用于三相不平衡負載。整個系統可以使用漏電保護器RCBO,但是PEN線與G點后的PE線不能穿過漏電保護器。
④TT制式系統。如圖5所示,TT制式系統適用于以低壓供電、遠離變電所的建筑物,對環境要求防火防爆的場所,以及對接地要求高的精密電子設備和數據處理設備等。如我國低壓公用電,推薦采用TT接地制式。但是,TT接地系統為達到接地要求,耗費的鋼材多、難以回收,費工費時費料,難以推廣。
⑤IT制式系統。如圖6所示,IT制式系統由于中性點不接地,設備漏電時單相對地漏電流小,不會破壞電源電壓的平衡,因此適用于供電距離較短,對供電可靠性要求較高的大醫院手術室、地下礦井等不停電場所。當供電距離較長時,供電系統對地分布電容則不可忽視,輸電線路越長,分布電容越大,若對地電容電流一旦和電源發生聯系時,保護設備不一定動作,是很危險的。因此,這種系統只用在供電距離較短時才比較安全。
2.2 民用建筑接地要求
系統接地后提供了采用自動切斷供電電源這一間接接觸防護措施的必要條件。系統中應實施總電位聯結。在局部區域當自動切斷供電電源的條件得不到滿足時,應實施輔助等電位連接。不得在保護回路中裝設保護電器或開關,但允許裝設只有用工具才能斷開的連接點。嚴禁將可燃液體、可燃氣體管道用作保護導體。電氣裝置的外露可導電部分不得用作保護導體的串聯過渡接點。保護導體必須有足夠的截面。
3 結 語
在民用建筑的設計和建設過程中,要將其防雷和接地作為一個系統工程來考慮。不管是防雷還是接地,任何一環的缺失都會對民用建筑產生潛在的安全隱患。如果只采用防雷措施而不進行接地,雷電電流無法快速釋放;如果只采取接地設施而不進行防雷,強大的雷擊電流會沖擊民用建筑中的電氣設備。無論哪種情況都會使民用建筑遭到破壞甚至是癱瘓。只有科學地設計和配置防雷和接地,合理配置,使之成為一體,才能確保民用建筑的安全。
參考文獻:
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關鍵詞:住房消費;社會分層
一、問題的源起
隨著近年來消費活動形態的轉變,居民的日常消費進入消費轉型時代,越來越多消費者不僅僅是因為事物值得消費而消費,同時也從事符號消費,越來越多地生產出來的不再是物質對象,
而是符號。人們越來越追求產品中的符號和象征價值。高級住宅,私家車為越來越多的人群所擁有,并作為一種象征身份與地位的生活方式。基于社會經濟地位等因素的差異,處于不同社會階層地位的人們也逐漸形成層級化的消費模式,不同的社會階層群體的消費方式和消費偏好存在著明顯的差異,這差異強化了階層身份認同和階層意識。由此,消費成為研究中國社會分層的一個新視角。
二、城市居民住房分化形成的社會分層
目前我國城市居民的住房呈現出很明顯的分化趨勢,具體地說,城市居民住房差異形成的社會分層主要表現在三個方面:空間位置的差異,房屋價格的差異以及房屋特色的差異。城市居民住房的空間位置的差異在現代房地產市場的發展中,逐漸形成符號化分類標志不需要知道你的收入,只需要知道你住在哪里,這種相似的居住空間分類的情形在我國的大中城市卻是常見的。在城市居民的住房消費中,不同的房價絕對是一個社會階層的分水嶺。能夠買每平方米單價超過萬元甚至兩萬元的住房的居民毫無疑問,人們會把他放在上層,能夠購買經濟適用房,很明顯是中下層,而廉租房明顯適用于中下層的城市居民,如下崗工人、農民工等。現在商品房市場已經出現了明顯的市場細分,不僅是從價格和位置來區分不同的社會階層的客戶群,而且從房地產產品本身的特色加以區分社會階層。如SOLO品牌和SOHO品牌就是很典型的代表。以上三大差異,前兩者屬于房屋的硬件指標,屬房屋的物理屬性,對社會分層有著直接的、可見的影響,而第三大差異則屬于消費文化的范疇,但由此導致的社會分層差異更是不容忽視。
住房消費水平與居民的階層之間確實存在某種客觀的內在聯系。社會成員的貨幣支付能力差異以及客觀存在的購房準人機制,使得不同階層的城市居民在獲取住房資源的機會與能力上相差甚遠。房價收入比也是階層住房消費差異化的綜合表現,社會階層越高,房價收入比就越低,而社會階層越低,房價收入比越高。這說明高收入階層的住房消費負擔相對較輕,而低收入階層的住房消費負擔較重。可見收入是住房消費階層化的決定性因素。
三、居民住房消費文化的社會分層特征及其表現
國內學者戴烽,王學發對居民消費文化的研究表明,人們為了彰顯自己的身份地位,建立一種富裕的消費符號。房貴人貴,是富裕階層消費的目的,不但是為了享受財富帶來的舒適,更加追求一種高層次的消費理念從而達到富裕階層的消費標準。這正是一種炫耀性消費的表現。一方面,昂貴的房價成為富裕階層身份地位的象征性符號,也給非富裕階層有了向上層流動的特定標示。除了社會分層中的起決定作業的經濟資本,文化資本愈來愈成為一種品位性的象征,金錢消費與品味消費的差別,就相當于一位暴發戶與一位有著良好教養的貴族的區別。人們在選擇住房的同時不僅是對房間面積的大小,區位等因素的關注,還重視小區布局,建筑特殊及小區居民的層次。更有房地產商打出:“百萬買房,千萬買鄰”這樣的廣告語彰顯該小區品味。處在上層階層的人們過著奢侈精致的生活,會防止下層人在短期內進行模仿,從而使自身社會身份的優越性長期保持在一種穩定的狀態。這種消費文化的區隔性在社會階層中維系著一種排斥性的力量。消費能力較低的人群通過消費超過其所在階層平均承受能力的房產,從而改變其社會階層的外在特征,使其外在表象上的社會分層向上流動。
關鍵詞:民用建筑 消防 給排水設計
中圖分類號: S276文獻標識碼: A 文章編號:
一、消防給水系統的選擇
1按消防給水壓力的不同劃分
按照消防給水壓力的不同,室外消防給水系統包括高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統3種。室內消防給水系統可以分為臨時高壓和高壓消防給水系統2類。所謂高壓消防給水系統是指在管網內始終保持滅火所需要的水壓和水量,不需要啟動升壓設備,而是直接開啟滅火設備進行滅火,這個系統較為簡單,如果在條件允許的情況下可以優先考慮使用。臨時高壓給水系統一般存在兩種情況,一種是多層建筑消防管網內最不利點周圍平時的水量和水壓不能夠滿足滅火的要求,當火災產生的時候需要啟動消防水泵,從而使得流量和壓力達到滅火的要求。另外一種情況是管網內保存了足夠的壓力,而壓力由穩壓泵或氣壓給水設備等增壓設備來給予有效的保證,在泵房內設置消防水泵,當發生火災的時候可以立即啟動消防泵來使管網壓力滿足消防水壓的要求。
2按消防給水系統供水范圍大小劃分
按照消防給水系統供水的范圍大小可以分為區域集中高壓給水系統和獨立的高壓給水系統。區域集中高壓消防給水系統有利于管理,且節約成本,可以使用集中建設的高層建筑。獨立高壓給水系統在管理上比較分散,并且投資較高,但是應用到區域內分散建設區的高層建筑或者地震區的建筑,較為適用。
3按消防給水系統滅火方式的不同劃分
按照消防給水系統滅火方式的不同建筑消防系統可以分為消火栓滅火系統、消防炮滅火系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統、細水噴霧滅火系統等,目前常用的為自動噴水滅火系統和消火栓滅火系統。由于自動噴水滅火系統能夠自動報警 、控火 、滅火和噴水,并且滅火的成功率高,是現今人們采用最多的固定滅火系統,但是這種滅火方式的造價太高。雖然消火栓給水系統的滅火和控火能力沒有自動噴水滅火系統的效果好,但是其造價較低,較適用于目前我國的經濟狀況水平。一般情況下都是按照相應的規范來選擇合適的滅火方式。
二、民用建筑消防給排水設計
1. 工程概況
某小區建筑工程有 14 棟建筑,高度均為 10 層以上,最高的33層,建筑高達99m。地下二層設置有停車場,因此建筑設備層設置于地下二層車庫。小區的所在地具有完善的城市基礎設施,采用城市自來水管網作為水源,供水有保證。同時此地區的地下排水設施也較為的完善,具有很好的消防保障基礎。進行消防設計時參照《高層民用建筑防火規范》以及按照住宅小區統一的區域進行消防給排水設計,達到了經濟適用的目的。
2. 消防水池的設計
消防采用集中供水,民用建筑內所有的消防給水系統可以公用一個消防水池(大于500立方分為兩格),高層民用建筑消防給水系統采用直接供水方式。民用建筑的消防水池一般情況設計在建筑物的最底層,其設計應符合下列規定:當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水總量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求;當室外消防管網供水充足,且能保證在火災情況下連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量,補水量應經計算確定;消防水池的保護半徑不應大于 150m,消防用水與生活、生產合并的水池,應嚴格控制其它用途用水的最低吸水水位,嚴寒和寒冷地區的消防水池應采取防凍保護設施。
3. 消防水泵的設計
消防水泵的設置只有科學合理,才能確保消防水的正常供應。消防水泵房的設計應符合下列規定:當水泵房放置在建筑物內的第一層時,泵房的逃離門應與室外直接連通;當放置在地下或建筑物上層時,逃離門應緊挨著建筑物內的安全出口;泵房的門應選國家規定的甲級防火門,而且泵房必須至少有兩條出水管道與消防管道相連,當其中一條出水管道出現問題不能使用時,另一條要能保證能通過滅火所需的全部水量,當消防水泵房獨立建造時,其耐火等級不應低于二級;消防的水泵應該設置一個備用泵,以防止常用水泵出現一些不可預見的問題,避免影響滅火工作;消防水泵應采用自灌式吸水。這種吸水方式,因消防泵經常充滿水,可迅速啟動消防水泵,保證火場消防用水,如有困難,應有可靠的充水設備。該小區的地形以及建筑分布由于呈長方形,為了保證室外消防管網壓力的平衡,將消防泵房設置于小區的中心地段,泵房的消防總水管分別從四個方向接出,然后與室外的環形管網連接。
4. 消火栓的設計
室內消防栓的設置,直接關系到室內消火栓供水的可靠性。室內消火栓的設計應符合下列規定:消火栓必須設置于明顯易操作的地方,消火栓箱外不允許再加門或有其他裝飾隱;多層民用建筑和高層公共建筑內同一個防火分區內不可以以雙消火栓布置的形式來滿足兩股水柱到達的要求,非同一防火分區的消火栓不可以互相借用;當房間面積較大或有需要在房間內設置消火栓時候,房間內的消火栓不能再作為此房間外的地方使用的消火栓;同一個防火分區內的消火栓保護半徑不能計算到水龍帶可以穿越兩道門進行撲救的范圍;低層、多層民用建筑的室內消火栓可布置在疏散用的樓梯口處(非封閉樓梯間)。消火栓之間的距離:兩個消火栓之間的最大距離應符合規范的規定,除了應滿足兩股水柱能到達同層同一防火分區內的任意一點外,多層民用建筑范圍內兩個消火栓距應≤50 m,高層民用建筑(含公共建筑)裙房部分內的消火栓距應≤50 m,高層部分內的消火栓距應≤30m。
5.消防水泵出口處的放水閥(泄水閥)和穩壓回流措施
作為消防水泵的供水管,應該設置相應的放水閥(泄水閥),這樣才可以便于水泵的檢查和試驗,進行有效的排水。當發現排水量小的時候,應該直接排至泵房集水池,而當排水的量較大的時候,應該排回到消防的水池內。
6.正確設置自噴末端試水裝置
解決末端試水裝置排水問題,通常將末端試水裝置就近引至衛生間,或在末端試水裝置處設置地漏等排水設施。在民用建筑消防給排水設計中,通常不會忘記末端試水裝置中試水閥、壓力表的設置,但是往往會忽視試水接頭的設置,特別是試水接頭出水口的口徑沒有交代。其實目前市場許多消防設備生產廠家,已生產成套的末端試水裝置,只需要根據設計要求,按照試水接頭出水口的流量系數選擇定型產品即可。
7.地下室消防水的排除
為防止消防時地下室被淹沒,通常在地下室設置排水溝及集水坑收集消防時的排水后,經排水泵提升排放。集水坑的有效水容積不宜小于最大一臺排水泵5min的出水量,且排水泵每小時的啟動次數不宜超過6次。排水泵流量應保證在消防時能及時排走所有消防排水,即按消防時所有排水泵流量總和大于等于所有消防用水量總和來確定。對于消防電梯井排水,集水坑有效水容積不應小于2.0 m3,排水泵的排水量不應小于10 L/s。
三、總結
綜上所述,隨著我國建筑行業的不斷發展,建筑模式也不斷的發生變化。因此,在民用建筑消防給排水的設計中,也應該不斷的完善設計的方案,跟上社會進步的步伐,從而有效的保證建筑的安全。
參考文獻
[1] 民用建筑設計防火規范.G8 50016-2006.
[2] 高層民用建筑設計防火規范.GB 50045—95(2005年版).
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