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河北省施工图审查要点

2009河北省施工图审查要点(结构专业第一部分)

(二)房屋建筑结构专业

1.一般规定

1.1施工图审查应依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2006]220号)等国家法律法规的规定及河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工图文件审查管理实施办法》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》等地方法规、文件的规定;应依据国家及河北省现行的技术标准、规范、规程(有效版本)。

1.2施工图审查机构对勘察文件和施工图技术文件(计算书、施工图、设计变更通知)进行审查,技术性审查包括以下主要内容:

1.2.1勘察文件中工程设计所需的岩土技术参数的可靠性,勘察文件内容的完整性、适用性和可靠性。

不允许在无“岩土工程勘察报告”的情况下进行地基基础设计,也不允许仅参照相邻建筑物的地质勘查报告进行地基基础设计。

1.2.2建筑物地基基础和主体结构的安全性和合理性。

1.2.3是否符合国家和地方法律、法规、政府文件等政策要求;是否符合相关主管部门批件的要求;是否符合业主设计任务书中的合法要求;是否符合强制性标准、规范的要求。

1.2.4采用计算软件进行计算的,其软件是否经过有关部门的鉴定,计算模型是否与实际相符,计算输入数据是否准确,输出结果是否可靠。

1.2.5是否达到国家及本要点规定的勘查、设计文件编制深度要求,计算书是否完整、正确。

1.2.6勘察、设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在勘察文件、计算书、施工图和设计变更上加盖相应的图章及签字(详见本要点第二部分)。

1.2.7超限高层是否按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2006]220号)文件进行了超限审查,有无审查意见及审查通过的相关批件,并应以专家审查论证结论意见为施工图审查依据。

1.2.8改造、加固、增层的建筑对原有建筑物是否进行了可靠性鉴定,是否按鉴定报告结论进行设计。

1.2.9钢结构图纸分设计图和施工详图两阶段,设计图由有资质的设计单位编制。

施工详图通常由有资质的钢结构制作单位根据设计图纸编制,也可由设计单位分阶段编制。

施工图审查仅审查钢结构设计图部分。

1.2.10是否有其它损害社会公众利益的行为。

1.2.11设计变更的依据是否合法、合理,内容是否符合以上技术审查内容的要求。

1.2.12程序性审查详见本要点第二部分“程序性审查和政策性审查”。

1.3本要点所依据的标准、规范为国家现行标准、规范。

若遇国家标准、规范调整,相关内容应以调整后的有效版本执行。

1.4外省市的规程标准未经河北省建设厅批准认可不能作为我省施工图审查的依据。

1.5本要点所采用的抗震规范均指:

GB50011-2001(2008年版)。

1.6施工图审查时,设计文件应满足以下各章、节要求。

 

2 设计文件内容及深度

2.1施工图设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸及计算书。

2.2设计文件内容及深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4章执行,另补充内容如下:

2.2.1基础、现浇梁、板、柱、墙、楼梯等有“平面整体表示法”国家标准图的,可按标准图确定的原则及相关规定制图,雨蓬、过梁、水池、临空墙、门框墙等构件有国家标准图的可选国标图,并注意版本的有效性及适用性。

2.2.2复合地基若由有专业资质的专业公司承担设计时,应审查复合地基是否按主体设计方提出的对地基承载力特征值和变形值的控制要求设计,主体设计方有无会签认可,所依据的地质勘察报告及基础设计图纸是否是审查通过或认可的设计文件。

2.2.3建筑幕墙若由有专业资质的专业公司承担设计时,主体结构设计设计人员应对幕墙与相连的主体结构的安全性进行了审查和书面认可;专业公司除提供幕墙相关计算书及详图外,还应补充幕墙预埋件的计算书、布置及详图,若采用后置埋件应按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004第4.1.3条、4.2.4条、4.2.7条及《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第12.2.6条、13.1.4条、13.2.3条要求执行。

2.2.4设计深度图样可参照《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》、《钢结构设计深度图样》有关内容及深度。

2.3结构设计计算书内容见第3章,结构设计总说明内容见第4章。

 

3结构计算书

3.1采用计算的结构计算书应完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据有可靠依据,采用计算图表及不常用的计算公式,应注明其来源出处,并核实其正确性,构件编号、计算结果应与图纸一致。

3.2当采用计算机程序计算时,应在图纸阶段说明及计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位。

所使用的软件必须经过有关部门鉴定,其计算假定和力学模型符合工程实际,电算结果应经分析认可,总体输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图和结果输出应完整并整理成册。

3.3采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集的说明,结合实际工程进行必要的核算工作,且应作为结构计算书的内容。

3.4荷载

3.4.1永久荷载

   结构自重标准值:

常用材料及构件的自重可按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)附录A确定的自重标准值,未列入的应根据现场实际检测结果确定。

对于自重变异性较大的材料,考虑到结构的可靠性,在设计中应根据对结构有利或不利,分别取其自重的下限值或上限值。

3.4.2楼面和屋面荷载

   1)民用及工业建筑楼面均布活荷载标准值按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第4.1节、4.2节、附录B、附录C及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》第二章执行。

当业主有书面要求高于规定限值的应按业主要求执行;规范未列举的楼面活荷载值可由业主提供书面资料确定。

同时,在设计说明中必须予以明确活荷载值要求。

对于某些特殊用途的房屋还须满足相关国家和行业标准的要求。

2)屋面活荷载值可按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第4.3节执行;在实际工程设计中审查以下情况应予以重视:

①对于钢结构当支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等)当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m2,屋面均布活荷载标准值应按《钢结构设计规范》GB50017-2003第3.2.1条节及《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102∶2002第3.2.2条规定取0.3kN/m2,但要注意一般情况下檩条及边跨刚架受荷面积超不过60m2,这时活荷载值仍按0.5kN/m2执行。

②对上人的屋面,当作其他用途时,例如屋面兼做餐厅、兼做露天舞池等,应按相应楼面活荷载采用,因其活荷载将超过2.0kN/m2,必须在设计中予以考虑。

③对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.8条采取措施加以防止(建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。

溢流排水不得危害建筑设施和行人安全)。

对于雨蓬和钢结构屋面应按溢流口、管距屋面高度来确定积水深度和荷载,对于其它钢筋砼屋面应按积水的可能、深度确定屋面活荷载。

④对屋顶花园的屋面活荷载3.0kN/m2,规范明确不包括花圃土石等材料的自重,因此,在屋面结构设计中必须考虑屋顶花园中上述材料自重产生的永久荷载的影响。

   3)动力振动荷载:

建筑结构的动力计算,在有充分依据时,可将重物或设备的自重乘以动力系数后,按静力计算设计,动力系数按GB50009-2001(2006年版)第4.6.2、4.6.3、5.3.1条执行。

停车库活荷载值不再另乘动力系数。

对于动力设备、机械设备等有震动扰力的设备荷载,应作动力计算,确定振动动力荷载,并对振动设备进行消振、减振、隔振设计。

4)人防荷载:

见第五部分“防空地下室”。

5)屋面积灰荷载、施工和检修荷载及栏杆(板)水平荷载按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第4.4节、4.5节执行。

   6)吊车荷载:

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第五章执行,该章及相关结构规范及计算手册中所指吊车在国家标准《起重机设计规范》(GB3811-83)及其行业标准中名称为叫“起重机”。

在结构设计时,应由工艺设计人员提供吊车技术规格(包括工作级别),并指明该吊车在运行期内要求的荷载状态等级。

   7)雪荷载:

雪荷载标准值及基本雪压、屋面积雪分布系数按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第6.1节、6.2节执行。

设计建筑结构屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:

①屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用。

②屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用。

③框架和柱可按积雪全垮的均匀分布情况采用。

对于多雪地区尚应考虑屋面温度、气温、风雪天气等因素对积雪分布的影响,屋面散发热量或气温升高使部分积雪融化,同时也使滑移更易发生,这类房屋在檐口处冻结为冰凌及冰块,并堵塞屋面排水,造成屋面渗漏及对结构产生不利的荷载影响;气温稍高时的雪中夹雨会使雪的密度加大、风雪天气会造成雪的堆积,从而对相关部位的相关构件产生不利的荷载影响。

8)风荷载:

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7章执行,还应满足相关结构规范、规程要求。

对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其它结构,基本风压应适当提高,并由有关结构设计规范具体规定:

①对于特重要或房屋高度大于60米的钢筋砼结构高层建筑物,其基本风压按100年重现期的风压值采用。

②对于高层民用建筑钢结构基本风压W0,应按现行国家标准GB50009-2001(2006年版)图6.1.2中的数值乘以系数1.1采用;对于特别重要和有特殊要求的高层建筑钢结构可按图中数值乘以系数1.2采用。

③高耸结构基本风压值不得小于0.35KN/m2,对于特别重要的或对风荷载比较敏感的高耸结构,其基本风压可取100年—遇的风压值。

④烟囱的基本风压不得小于0.35kN/m2,对安全等级为一级的烟囱,基本风压按100年—遇风压采用。

⑤实际工程中房屋和构筑物的体型与GB50009-2001(2006年版)表7.3.1种体型不同且无参考资料可以借鉴时,宜由风洞试验确定。

对重要且体型复杂的房屋及超限高层建筑物或构筑物应经风洞试验确定。

   9)温度作用:

影响结构温度的主要因素有外界的气候因素、砼施工及使用过程水化热、房屋或构筑物使用要求或工艺因素,后者应由有关的标准或工程项目任务书规定,前二者应由计算确定。

   10)偶然荷载:

车辆在路面上或在车间内行驶时,对临近结构构件(墙或柱)有可能会发生撞击情况时,鉴于目前国家规范未对此做出规定,撞击力无法确定,故要求对此类建筑物和构件要采取可靠的防撞措施。

   11)悬挂荷载:

对悬挂荷载按实际情况取用;对悬挂吊车(包括电动葫芦)按静力计算后乘动力系数,动力系数取值按GB50009-2001(2006年版)第5.3.1条执行。

3.5结构的设计使用年限及安全等级

   结构的设计使用年限应按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001第1.0.5条执行,若业主提出更高要求,也可按业主的要求确定。

建筑结构安全等级划分应符合GB50068-2001第1.0.8条要求。

结构重要性系数r0应根据设计使用年限及结构安全等级按GB50068-2001第1.0.8条及相关规范、规程规定的要求确定。

3.6地震作用:

3.6.1建筑抗震设防类别和设防标准

   建筑抗震设计所采用的建筑抗震设防类别,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008的规定及其划分原则。

建筑工程抗震设防类别按GB50223-2008第3.0.2条执行;各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应按GB50223-2008第3.0.3条执行。

 3.6.2建筑抗震设计参数

   1)应正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数。

   2)建筑抗震设计采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组按《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)附录A采用;对已编制抗震设防区划的城市按批准的抗震设防烈度或设计地震参数采用。

同时,对甲类建筑应按批准的地震安全性评价结果采用;对根据省及各市地震管理部门的规定需要做工程场地地震安全性评价的建筑也应该按批准的地震安全性评价结果采用。

地震安全性评价应按《工程场地地震安全性评价》GB17741-2005规定执行,场地类别按岩土勘察成果报告及GB50011-2001(2008年版)中第4.1.6条确定。

3.7结构构件及节点

3.7.1结构构件是否具有足够的承载能力,是否满足《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第3.2.2条、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.2.3条及其它规范、规程有关承载力极限状态的设计规定。

3.7.2结构构件是否达到正常使用要求的规定限值要求,是否满足GB50009-2001(2006年版)第3.2.7条、GB50010-2002第3.3.1条及其它规范、规程有关正常使用极限状态验算的设计规定。

3.7.3结构连接节点及变截面悬臂构件各截面承载力是否满足规范、规程的要求。

3.8施工图审查人员根据国家规范、标准认为有必要计算和提供的计算内容。

3.9各结构体系的详细计算及要求见相关各章节。

 

问题分析与建议

3.10【问题】:

应判断结构分析软件的计算结果的正确性。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第5.1.16条规定:

“对结构分析软件的计算结果,应进行分析判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。

这一条虽然不是强制性条文,但很重要,它涉及到结构设计文件的安全性、合理性,是施工图审查应重点审查的内容。

现在的情况是设计人员随意确定计算模型,随意输入计算数据,对计算结果不加判断就出图。

因此,审图中经常发现许多问题影响结构安全,违反强制性标准条文,主要存在以下问题:

3.10.1【问题】:

多、高层建筑结构分析模型与结构实际情况不符的问题。

【分析说明】

这是结构计算时绝对不应发生的错误。

因为如果这样计算,其结果没有实际应用价值。

因此,JGJ3-2002第5.1.4条规定:

“高层建筑结构分析模型应根据结构实际情况确定。

所选取的分析模型应能较准确地反映结构中各构件的实际受力情况”。

这里所讲的模型除应针对结构体系和布置的复杂程度采用不同的平面、空间分析模型等外,更应注意结构计算简图中的节点、杆件布置是否与结构实际情况一致。

例如某中学五层框架结构的教学楼原设计为五层框架,因结构布置调整形成六层框架而没有对结构计算重新加以分析,使计算简图、模型与实际结构不符。

经重新布置假定模型后出现配筋有较大变化,局部形成短柱(超短柱)等。

结构进行了重新设计计算,修改图纸。

常见的普遍的还有地下车库(人防)与高层主体相连成整体或局部裙房与高层结构相连成整体,而设计时按独立分开单体模型计算,也不考虑相互影响关系。

结果出现局部(地下室顶板或裙房的楼板与高层主体连接处)形成错层,并出现局部短柱,有的高层地下室顶板做为嵌固端,而嵌固端在错层部位,使结构受力复杂、形成复杂结构体系、计算模型与结构实际更加不一致。

【建议】:

准确地进行结构分析,正确确定结构模型和计算假定。

3.10.2【问题】:

应如何根据结构的实际情况在利用软件计算时正确地输入计算数据?

【分析说明】:

荷载决定结构受力和结构安全。

荷载输入:

应根据使用功能和现行规范确定使用荷载;对于恒载(静载)应根据各专业做法和要求统计楼面荷载、悬挂荷载,各功能区不同时,应分别统计确定使用荷载。

在输入数据时,应按规范GB50009-2001规定表4.1.1活荷载折减。

审查发现的问题是,没有荷载统计计算过程(手算),只确定一个数,依据不足,也无法判断是否正确。

有些项目设计时,对活载应对楼面梁、墙、柱及基础应乘以折减系数,而输数据时没有折减。

这样与荷载实际作用不符,因为,作用在楼面上活荷载,不可能以标准值的大小同时满布在所有的楼面上。

因此,应予以折减。

有的设计没有考虑悬挂荷载或确定荷载值无依据,或过大或过小,造成构件受力不准确或存在安全隐患。

【建议】:

对规范没明确的荷载应进行调查研究,有依据地确定荷载。

对规范规定的应严格执行。

3.10.3【问题】:

应正确认定结构体系

【分析说明】:

程序软件输入数据中,应正确确认结构体系。

结构体系的命名涉及到计算时这个体系相对应规范中相应的调整系数。

应按工程实际准确确定,有的设计将转换层、复杂高层(如多塔连体结构)输入为“剪力墙”或“框剪”、“框筒”结构,均不能准确反应结构实际情况,造成程序内定的结构分析时的结构体系系数是不正确的,产生错误的计算结果。

往往偏于不安全。

【建议】:

应正确命名结构体系,使之与实际情况一致。

3.10.4【问题】:

当遇到抗震设防烈度为7度、地震加速度0.15g时,在输入地震信息数据和抗震等级时如何确定输入数据。

【分析说明】:

根据JGJ3-2002第4.8.4条要求,建筑场地为III、IV类时,对设计基本加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑采取抗震构造措施,但输入计算数据应仍然为7度(8度)。

所以往往只能按7度(8度)的数据输入,但加速度必须输入0.15g(0.30g)。

这些数据与地震作用计算有关。

而抗震等级与考虑抗震措施有关。

在某种意义上地震时结构破坏的原因分析认为抗震构造措施比地震作用计算更重要。

因此,应更注重加强抗震措施。

【建议】:

在设计时应采取的构造措施按8度时的抗震等级设计。

等级一般应提高一级来采取抗震构造措施。

3.10.5【问题】:

计算机进行抗震分析时,其楼板“是否对全楼强制采用刚性楼板假定”。

【分析说明】:

当在输入数据文件时,对“是否对全楼强制采用刚性楼板假定”这个信息是填“是”还是“否”对计算结果影响较大。

主要反映在计算结果是否满足GB50011-2001(2008年版)(2008版)的3.4.2条表3.4.2-1的规定。

例如:

一个五层框架教学楼平面、竖向都比较规则,楼板也没有开大洞及削弱。

在用计算机计算时上述信息输入为:

“否”,则计算结果中楼层的层间位移比大于1.2,说明扭转不规则,且计入扭转影响时,楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,而不满足要求。

当在输入上述信息为“是”时,(为保险起见也考虑了输入扭转信息)计算结果就不存在扭转不规则,且也满足了3.4.3条1,1)要求。

【建议】:

1)整体分析时,当确定了结构平面及竖向布置,因建筑布置功能要求,使结构已明显属于扭转不规则(按规范规定加以判断)或楼板开大洞,各层不连续已确认不能为刚性楼板时,该项信息可填“否”。

计算结果一般可能确认为扭转不规则。

这时一定要计算扭转耦联且双向地震作用,甚至局部偏心。

2)整体分析时,当结构的平面、竖向基本规则,楼板连续无削弱时应将该信息填“是”。

这样计算结果可能出现扭转不规则的很少,一般都是扭转规则。

而填“否”一般出现扭转不规则。

3)当出现扭转不规则时,应进行结构分析,采取措施,调整方案,3.4.2条表3.4.2-1中的“1.2”和3.4.3,1.1)条是控制结构方案的,应尽量调整这两个控制数据而调整结构布置。

这比较难,需经多个调整方案。

调整时应重点调整剪力墙布置,应在建筑物外边角部加墙或加大原墙截面面积。

调整建筑物中间部的内墙作用不大。

4)整体分析时,当局部(少部分)楼板开洞较多或局部削弱较多,而不能完全是刚性时,在做整体变形、位移分析时也建议假定是全楼板“绝对刚性假定”,否则计算结果会出现扭转不规则,并没完全反映结构实际状况,且增加了一项不规则的条件,甚至引起整个工程超限。

总之,当计算位移比时都应采用刚性楼板假定,其它一般情况下都可假定“全楼强制采用刚性楼板假定”,但对楼板削弱较多或局部狭长时,在分析应力计算时则应按弹性楼板分析其受力状态,进行强度、应力分析。

将楼板局部定义为弹性楼板。

强度计算、内力、配筋计算时应再按实际情况复算。

但对复杂高层时,应进行试假定,不宜一次决定“全楼强制采用刚性楼板”。

3.10.6【问题】:

什么是刚域?

计算时如何确定刚域?

【分析】:

刚域是在内力与位移计算中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。

具体计算应按JGJ3-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。

计算时,计算软件程序可自动形成。

仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。

但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。

计算时是否应考虑刚域应加以分析。

【建议】:

1)   当梁、柱的截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。

2)    当梁的线刚度较小、柱线刚度较大时可取刚域。

3)    当梁跨度较大,线刚度较小,柱的线刚度也较小时,不宜取刚域。

4)    当梁的线刚度较大,柱线刚度较小,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。

5)     采用混合结构时,(型钢砼柱,如钢管砼柱或型钢砼梁时)取刚域应慎重。

6)     确定取或不取刚域后,在计算程序软件相关项填入。

 

4  结构设计总说明

4.1工程概况

4.1.1建筑物结构型式、层数、层高、结构总高度及室外高差。

4.1.2建筑抗震设防类别、抗震等级、结构安全等级及重要性系数。

4.1.3正常使用和维护、正常施工、正常环境下结构使用年限、混凝土结构的耐久性要求和砌体结构施工质量控制等级。

4.1.4设计的±0.000所相当的绝对标高值。

4.1.5图纸中的标高、尺寸的单位。

4.1.6基础型式。

4.2设计依据

4.2.1上级主管部门审批文件及与建设单位约定的设计要求中与结构有关的内容,技术论证纪要及其批准文件。

4.2.2采用的国家、地方、行业现行的标准规范,逐项列出。

4.2.3由建设单位提供的有效工程地质勘察成果文件,注明名称、编号、勘察单位和日期。

4.3自然条件及计算依据

4.3.1基本风压。

4.3.2基本雪压。

4.3.3标准的最大冻土深度。

4.3.4场地类别、场地土类型(含液化土、湿陷性黄土、膨胀土、冻土、红粘土、破碎带等不良地质)。

4.3.5地下水的性质(腐蚀性、潜水、上层滞水)、埋深及变化幅度。

4.3.6抗震设防烈度、地震加速度与分组、抗震设防类别。

4.3.7设计采用的活荷载标准值,应根据规范规定和业主及相关专业提供数据逐项列出。

4.3.8自然条件的腐蚀性。

4.4防空地下室

   说明人防类别等级与型式及人防工程荷载。

4.5减振、隔振设计

   对有振源的建筑物及对振动有要求的精密仪器设备所采取的减振、隔振措施及设计。

4.6抗爆结构设计

   确定抗爆设计中药物的名称、设计药量(TNT当量)、爆心位置和爆炸作用的性质(爆炸、爆燃等),说明受爆构件设防等级、抗爆结构类别、结构选型及采取的抗爆、抗震构造措施。

4.7结构设计

4.7.1地基与基础

1)根据工程地质勘察报告结论,表述地基分层及承载力特征值,说明报告建议的地基方案,特别是对不良地基的处理方案。

2)说明本设计的基础选型、采用材料、保护层与垫层高度,基础着重表达地基持力层情况、基础埋深,注明特征值和地基压缩模量。

3)对于压实土地基,应注明:

未经检验查明及不符合质

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