建筑安装工程造价指标

2024-07-28

建筑安装工程造价指标(精选8篇)

篇1:建筑安装工程造价指标

279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

住宅低层高标准 住宅多层一般标准住宅多层高标准住宅高层一般标准住宅高层高标准宿舍多层一般标准宿舍高层一般标准办公写字楼多层一般标准

办公写字楼高层一般标准

民用建筑工程造价指标 民用建筑工程造价指标

元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积

800-1100

民用建筑工程造价指标1300-1800 民用建筑工程造价指标1400-1700 民用建筑工程造价指标1300-1500 民用建筑工程造价指标1500-2000 民用建筑工程造价指标

800-1000

民用建筑工程造价指标1000-1400 民用建筑工程造价指标1800-2200

办公写字楼多层高标准 民用建筑工程造价指标2200-3000

民用建筑工程造价指标2500-3200

办公写字楼高层高标准 民用建筑工程造价指标3300-4500旅游酒店多层一般标准 民用建筑工程造价指标1500-1800旅游酒店高层一般标准 民用建筑工程造价指标3000-3500旅游酒店三星级旅游酒店五星级商店多层一般标准商店多层高标准商店高层一般标准商店高层高标准中小学多层一般标准中小学多层高标准医院多层一般门诊部医院多层一般标准医技楼

医院多层一般住院部医院高层一般住院部

民用建筑工程造价指标3500-4200 民用建筑工程造价指标4500-5500 民用建筑工程造价指标1400-1700 民用建筑工程造价指标2500-3200 民用建筑工程造价指标2000-2500 民用建筑工程造价指标3300-4500 民用建筑工程造价指标1000-1400 民用建筑工程造价指标1600-2300 民用建筑工程造价指标1700-2000 民用建筑工程造价指标2000-2500 民用建筑工程造价指标1800-2200 民用建筑工程造价指标2300-2800

篇2:建筑安装工程造价指标

一、多层建筑经济技术指标:

1、土建工程单方造价:950~1100元/m2;

2、安装工程单方造价:45~65元/m2;

二、小高层建筑经济技术指标:

1、土建工程单方造价:1120~1250元/m2;

2、安装工程单方造价:53~78元/m2;

三、别墅经济技术指标:

1、土建工程单方造价:1100~1150元/m2;

2、安装工程单方造价:50~70元/m2;

四、小区商业用房及公共建筑经济技术指标:

1、土建工程单方造价:1100~1200元/m2;

2、安装工程单方造价:60~70元/m2;

五、高层建筑经济技术指标(15~18层):

1、土建工程单方造价:1200~1500元/m2;

2、安装工程单方造价:130~150元/m2;

六、地下室工程经济技术指标:

1、土建工程单方造价:2200~2500元/m2,其中含人防工程单方造价:3200~3500元/m2;

2、安装工程单方造价:350~450元/m2,其中含人防工程单方造价:500~650元/m2;

篇3:建筑安装工程造价指标

水利工程老化主要体现在两个方面:一是工程总体或部分的安全性能降低;二是功能的退化。根据我们对水利工程的现场调查和分析, 常见老化现象主要有以下几个方面:挡水建筑物的老化, 有裂缝、渗漏、滑坡、护坡损坏、动植物破坏、工程施工隐患、防渗体老化等.。 (2) 泄水建筑物的老化, 包括泄洪能力不足、消能防冲设施损坏、水闸及启闭设施损坏或不能正常运用等。 (3) 输水建筑物的老化, 有输水建筑物损坏 (如强度降低、输水能力降低等) 、干支渠道输水能力降低。

2 水利工程老化程度指标评价体系

水利工程是由多个建筑物有机结合组成的多功能的复杂整体, 对其老化程度的评价, 根据系统分析的原理和层次分析方法, 结合水利工程的特点, 我们设计了如下评价指标体系.

2.1 单个建筑物老化程度评价指标休系

单个建筑物老化程度评价, 是将建筑物可能出现的老化现象, 分项按规定的标准判定其老化等级, 再按其重要性计算出建筑物的综合老化程度指标, 依此判定其老化程度: (1) 坝体老化程度指标:渗漏、裂缝、滑坡、护坡损坏等; (2) 溢洪道老化程度指标:泄洪能力、闸室稳定、启闭设施老化、消能设施老化、岸墙稳定等; (3) 输水洞老化程度指标:混凝土强度、裂缝、渗漏、钢筋锈蚀等; (4) 输水建筑物老化程度指标:渠道及渠系建筑物输水能力、灌溉能力等。

例如:朱田坞水库位于乐平市临港镇鹊山村, 距乐平市40km, 是一座以灌溉为主兼养殖等综合效益的小 (一) 型水库。朱田坞水库位于乐安河的官庄水上。朱田坞坝址以上控制集雨面积1.51km2。总库容146×104m3, 水库设计灌溉面积0.4×104亩, 由于水库存在安全隐患, 影响蓄水, 未能达到灌溉效益, 实际灌溉面积0.3×104亩。存在的主要问题有: (1) 坝体、坝基和坝肩存在渗漏问题, 下游坝坡抗滑稳定不满足要求, 坝坡渗水出口无保护; (2) 溢洪道未衬砌, 且出口无消能设施及出水渠; (3) 坝下涵管管壁砼剥蚀、局部露筋、裂缝;斜管多处裂缝, 放水孔破损; (4) 水库无水、雨情测报系统和大坝安全监测设施, 通讯、管理设施简陋, 无上坝公路和库区公路。上述险情的存在, 使得工程运行潜在隐患极大, 工程效益不能充分发挥。

2.2 水利工程整体老化程度评价指标

水利整体老化程度的评价是在单个建筑物老化评价的基础上, 根据其对整个水利工程的重要性和安全影响程度, 计算其综合评价指标, 依此指标判定水利工程整体老化程度。

2009年12月, 景德镇市水务局组织有关专家对朱田坞水库进行了安全鉴定, 鉴定朱田坞水库大坝为三类坝, 省大坝中心核定该大坝为三类坝

3 水工建筑物工程老化程度评价方法

(1) 坝体渗漏:土坝坝体和坝基都具有一定的透水性, 渗漏现象是不可避免的, 通常渗漏有正常渗漏和异常渗漏之分。对于因渗漏而引起土体破坏或渗漏量过大, 且影响蓄水和造成工程整体或局部失稳的, 称为异常渗漏.。异常渗漏是考核坝体老化的主要因素之一, 根据工程多年的运行经验, 坝体渗漏可按表1评价其老化程度。

(2) 滑坡:土坝滑坡的原因有很多, 如坝坡太陡, 坝体抗剪强度偏小, 或由于坝基土的抗剪强度不足、外界因素引起坝体扰动 (如地震、坝周围动荷载等) 导致坝体的局部或整体滑动。坝体的抗滑能力主要通过坝体抗滑稳定安全系数来体现。因此, 对其老化程度的评价, 应进行现场测试坝体有关物理力学指标 (如粘聚力、内摩擦角、干容重等) 。根据水库运行条件, 通过稳定计算[1], 求出坝体现状最小稳定安全系数Kc值, 按表2标准进行老化程度评价。

(3) 护坡状况:护坡是土坝重要的组成部分, 由于雨水、波浪、动植物以及设计不当、施工质量和管理等因素的作用和影响, 土坝坝坡大都存在不同程度的毁坏, 严重的将威协大坝的安全。护坡毁坏原因比较复杂, 主要有坝体碾压不实、护坡垫层设计与施工不合格、块石偏小、砌筑质量差、设计不完善、风流冲刷、坝体不均匀沉限陷、块石风化变质等原因。因此, 对其老化评价采用定量与定性相结合的方法。

(4) 土坝裂缝:土坝裂缝是较为常见的现象。有的裂缝在坝体表面就可以看到, 有的隐藏在坝体内部, 要开挖检查才能发现。裂缝宽度, 最窄不到1mm, 宽的可达500mm.裂缝的长度不等, 短的不到1m, 长的达数百米;裂缝的深度, 有的不到1m, 有的深达坝基;裂缝的走向有平行坝轴线的纵缝, 有垂直坝轴线的横缝, 还有不规则的倾斜裂缝.无论什么性质的裂缝对土坝的正常使用都有不利影响, 其中危害最大的是贯穿坝体的横向裂缝、水平裂缝以及滑坡裂缝.它直接威胁坝体的稳定性.其中横向裂缝易发展为穿过坝身的渗流通道, 若不及时修复, 可使土坝在很短的时间破坏.如果裂缝发生在防渗体内部, 也将使防渗体断裂为渗流通道而失去防渗作用.坝基裂缝主要是由于地基内存在局部大孔隙土壤, 在清基时末严格处理, 蓄水后形成局部下陷产生裂缝, 使得坝体底部漏水.

(5) 坝体老化程度评价:评定坝体的老化程度, 首先应区分各种不同条件下的运行状况, 然后根据各种影响因素, 各项目的实际得分, 经过加权平均求得该坝体的老化程度分值.

4 结论

(1) 通过以上各项评价指标复核计算, 朱田坞水库P=0.33% (校核时洪峰流量) 为34.60m3/s, P=3.33% (设计时洪峰流量) 为22.20m3/s。相应水位分别为90.02m和89.52m, 大坝所需坝顶高程为90.84m, 现状坝顶高程91.56~92.06m, 故大坝坝顶高度满足现行规范要求。依据《水库大坝安全评价导则》 (SL258—2000) 规定, 大坝抗洪能力评价为C级。

(2) 根据《国家地震局颁布的地震烈度区划区 (1/400万) 》 (GB18306—2001) , 朱田坞水库所在区域地震动峰值加速度小于0.05g, 区域稳定性较好。库区地形属山区, 植被发育, 水土保持良好, 库岸边坡稳定。

(3) 钻孔揭露和土工试验成果表明, 大坝坝体填筑土质量较差, 大坝填筑土料为 (含砾) 低液限粘土, 渗透系数均大于1.0×10-4cm/s, 坝体填筑土不符合《SL274-2001》规范强制性条文的要求, 坝体存在渗漏问题, 建议进行防渗处理。

(4) 通过对朱田坞水库的大坝计算渗流分析, 各种计算工况下的稳定渗流中, 大坝体内计算的最大水平渗透坡降值和渗漏量分别见表6-3, 从表中可以看出, 各种计算工况下, 防渗心墙内最大水平坡降为0.065, 大坝最大出逸坡降为0.133, 小于允许出逸坡降0.40, 且大坝坝体浸润线位置偏高, 渗流从坝坡出逸, 渗流出口无保护, 可以认为在坝脚下游可能产生渗透破坏, 这与大坝安全检查发现坝脚附近有多处集中渗漏相吻合。计算的渗漏量较大, 也与实际基本吻合。若不采取适当的工程措施, 在下游坡极易产生渗透破坏。

(5) 根据地质勘探成果、大坝变形分析、大坝稳定分析, 同时结合现场检查和大坝运行情况, 对大坝结构安全分析评价如下:a.大坝经多年的运行, 大坝坝体沉降固结基本稳定, 但大坝坝体填土成份复杂, 土料填筑碾压质量差, 易产生不均匀沉降而引起坝坡的局部变形, 现状大坝上、下游坝坡均存在不同程度的凹陷等变形现象。b.大坝在各种工况下稳定渗流期大坝渗流性态基本正常, 符合一般均质土坝的渗流流场分布, 未见有碍坝体渗流安全的异常和畸变情况, 但设计洪水位及校核洪水位下, 坝体浸润线及出逸点偏高且出口无防护, 运行中已出现大面积散浸现象, 坝脚已出现集中渗漏, 大坝渗流性态不安全。大坝在稳定渗流工况下, 下游坝坡的整体抗滑稳定最小安全系数均小于规范值, 大坝下游坝坡不均满足抗滑稳定要求;大坝非稳定渗流工况下, 下游坝坡的整体抗滑稳定最小安全系数大于规范值, 大坝上游坝坡满足抗滑稳定要求;c.建议尽快按规范要求设置并完善大坝安全监测设施, 对大坝的运行实施科学管理。根据《水库大坝安全评价导则》 (SL258-2000) 分级划分标准, 朱田坞水库大坝结构安全性评价为C级。

(6) 溢洪道进口段和控制段底板及边墙均无衬护。溢洪道堰上挡土墙高度、陡槽两侧边墙高度不满足规范要求, 而且局部出现坍塌现象, 因此泄洪期间, 将会对安全带来隐患。溢洪道无消能设施不满足规范要求, 因此可以断定这将给溢洪道在将来洪水过流期间带来极大的安全隐患。溢洪道两侧及底板未衬护, 容易冲刷, 给汛期泄洪带来极大的安全隐患。根据《水库大坝安全评价导则》 (SL258-2000) 分级划分标准, 朱田坞水库溢洪道结构安全性评价为C级, 应尽快对溢洪道进行除险加固工程以确保行洪时大坝的安全。

(7) 灌溉输水平涵由于年久失修, 坍塌严重, 漏水严重, 止水不严。涵管灌溉输水过流能力不满足设计要求, 由于始建年代较早, 涵管为素混凝土结构, 不能满足要求。斜涵为素混凝土结构, 原施工时采用人工搅拌, 施工质量差, 经过多年的运行, 涵管管身破损严重, 且出现多处蜂窝麻面和裂缝, 漏水严重。根据《水库大坝安全评价导则》 (SL258-2000) 分级划分标准, 朱田坞水库灌溉输水涵管结构安全性评价为C级。

综上所述, 通过对朱田坞水库的各项建筑物检查、复核, 根据《水库大坝安全鉴定办法》和《水库大坝安全评价导则》 (SL258—2000) 规定的大坝安全分类标准, 认定本工程大坝属三类坝。各项建筑物评价见下表。

篇4:建筑消防工程的防火指标分析

摘 要:如今随着城市化结构的快速发展,城市建筑建筑规模也来越大,数量越来越多,建筑结构也越来越复杂,同时伴随着城市化建筑而来的安全隐患也随之升级,惨痛的历史教训告诉我们,火灾就是一种毁灭性的灾难,给社会人们的生命和财产安全带来极大的威胁,因此建筑消防工程的质量验收显得至关重要。本文就建筑消防工程的防火指标进行相关分析。

关键词:建筑:消防工程;防火指标

引言:建筑消防工程是建筑工程中重要组成部分,发挥着预防火灾、控制火灾的作用,所以加强建筑消防工程的质量,提高建筑工程的安全系数很关键。了解建筑消防工程的防火指标,严格执行对强建筑消防工程的施工过程的监管工作和竣工验收工作,为建筑消防系统的正常运行提供保障。建筑消防工程的防火指标分析如下:

1.建筑的防火构造分析

建筑的防火构造涉及到的方面有很多,例如建筑物的楼层数、建筑物面积、防火的间距、防火分区、建筑材料的耐火极限和和耐火等级以及危险情况下安全疏散条件等等问题都属于建筑的防火构造范畴,建筑的防火构造包括很多,但每一项也都是必不可少的关键性内容。建筑工程竣工后的首要检查验收项目就是建筑的防火性能是否达到一定要求,所以建筑的防火构造直接影响着建筑消防工程的质量。

1.1建筑物耐火的等级分析

第一,建筑材料的耐火的等级分析。耐火性最好的一种是非燃烧体材料,如金属建筑材料、石砖以及混凝土等,这种材料在高温状态或者火烧中不会碳化、不会燃烧;然后是难燃烧体材料,如沥青混凝土,这种材料指在高温状态或者火烧中难以碳化、难以燃烧;还有就是燃烧体材料,典型的代表就是木材。

第二,建筑构件的耐火极限分析。构件失去完整性、稳定性以及绝热性是判断建筑构件的耐火极限的依据。

第三,建筑物耐火等级分析。建筑物耐火等级的划分是以建筑设计情况、建筑材料的性能、建筑物具体施工情况以及建筑物楼板的耐火极限为依据的。如果建筑物的所有构件都属于非燃烧体材料的话该建筑就属于一级耐火等级。如果建筑的构件除了吊顶材料是难燃烧体外,其它构件均为非燃烧体的话该建筑物属于二级耐火等级。如果建筑物的构件除了吊顶和屋顶承重材料是难燃烧体外,其它均为非燃烧体是三级耐火等级。除了防火墙为非燃烧体外其它均为燃烧体和难燃烧体是四级耐火等级。

1.2建筑物的防火分区分析

第一,建筑物防火分区的类别分析。由于建筑物中各个防火分区的作用有所不同,所以建筑物中的防火分区又分为竖向防火分区和水平防火分区两种。建筑物中的竖向防火分区是为了预防火灾的竖直蔓延,把建筑物的层与层之间用耐火性能强的钢筋混凝土楼板隔开。水平防火分区适用于库房以及商场等较大的建筑,就是把较大的建筑平面通过耐火性能强的分隔构件在同一水平面上分为几个防火分区。

第二,建筑物防火分区贯通部位的结构分析。在建筑物中设置防火分区的过程中,对建筑物中的各个通道的构建要按照一定的标准,实现合理化构建。对穿越建筑防火分区的各种电缆以及各个风道要进行特殊处理,提高耐火性能,最大程度建设空洞面积和空洞的数量,避免出现空气在墙体和管道流通的现象。

设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,

第三,建筑物防火分区的分隔设施分析。所谓建筑物的防火墙就是由非燃烧体构成的墙体,耐火度要求比较高,防火墙的位置一般都要砌在钢筋混凝土框架上的或者建筑物的基础上,并且是在转角的位置上,另外,防火墙一般不设置门窗,条件需要的话防火墙两侧的门窗洞口和防火墙之间的距离应该超过两米。

2.火灾自动报警系统分析

2.1气体自动灭火系统和自动喷水系统

我们知道,水是控制火情的最有效手段,也是最直接的手段,因此自动喷水是建筑消防工程中的重要防火措施。自动喷水就是为了喷灭火源,自动喷水系统有两个组成部分,喷火系统以及给水系统,当然,给水系统需要在实施装置配备齐全的条件下才能提供出大量的水。自动喷水系统分两种形式,干式系统和湿式系统,干式系统平时的喷水管网中没有水,当发生火灾的时候,火灾自动报警系统会自动打开预作用阀门,并开始向管网内注水。而湿式系统的管网一直都注满水,当发生火灾,温度上升到一定高度,喷水口会自动喷水。

2.2火灾自动报警系统

第一,火灾自动报警系统的工作原理介绍。在火灾现场,火灾触发器感应到火光和烟气后就会给火灾报警装置发出火灾信号,然后火灾报警装置通过警报声音把火灾具体地点提供给消防人员,从而达到控制火情的目的。另外,警报声音发出的时候,现场的执行器或电磁阀也会收到信号,并喷出灭火剂进行灭火。

第二,火灾自动报警系统的构成。1)火灾报警控制器:火灾报警控制器一般包括集中报警控制器以及区域报警控制器,区域报警控制器的主要功能是在发生火灾的情况下实现对火灾信号的判别和处理,进行故障事故检查工作以及实现对备用电源的切换工作等等。集中报警控制器的功能有控制信息传输、控制联动联络以及显示报警等等。2)触发感应器:火灾自动报警系统中最重要最关键的探测元件就是触发感应器,直接影响到整个系统的稳定性。触发感应器的感应功能很强,可以实现对光、对温、对烟以及对可燃气体的感应。

结语:从文中的介绍可以看到,建筑消防工程的防火指标包括很多方面,但要认识到建筑消防工程中的灾自动报警系统、建筑消防工程的火灾紧急通话系统、建筑消防工程的气体自动灭火系统以及建筑消防工程的自动喷水系统等等是建筑消防工程进行验收的重点验收项目,所以在验收工作中要严格要求,最大程度上减少建筑消防工程的隐患,进而到达预防火灾的目的,从真正意义上保障了人民的生命安全和财产安全。

参考文献:

[1]肖东辉.谈施工现场的消防安全及管理[M].山西建筑,2011,(3).

[2]张伟华.探讨建筑工地消防安全管理问题[M].广东科技,2010,(10).

篇5:常用建筑材料主要技术指标

生石灰的技术指标

钙质石灰

镁质石灰

一等 二等

三等

一等

二等

三等

有效钙加氧化镁含量不小于(%)

未消化残渣含量(5mm圆孔筛余)不大于(%)7 11 17 ;16 14 20

消石灰粉的技术指标

项 目

钙质石灰

镁质石灰

一等

二等

三等

一等

二等

三等

有效钙加氧化镁含量不小于(%)65

; 60

含水率不大于(%)4

细度

0.71mm方孔筛余不大于(%)

0

0

0.125mm方孔累计筛余不大于(%)13

- ; 13

建筑石膏质量标准

技 术 指 标 项 目

一等

二等

三等

凝结时间

(min)初凝不早于

终凝不早于

终凝不迟于

细度

(筛余≯%)64孔/cm2筛

900孔/cm2筛

抗拉强度

(Mpa)

养护一天

0.8

0.6

0.5

养护七天

1.5

1.2

1.0 抗压强度

(Mpa)

养护一天

4.9~8

3.4~4.4

1.5~2.9

养护七天

7.8~11.8

5.9~7.4

2.5~4.9

碎石或卵石中不良颗粒及有害杂质的规定

≥C30

<C30

≤C10 针片状颗粒含量(%)

含泥量(%)

适当放宽

泥块含量(%)

0.5

0.7

硫化物和硫酸盐含量(%)

卵石中有机物含量: 颜色不宜深于标准色,否则以砼进行强度对比试验复核

注:①对有抗冻、抗渗要求的砼,所用碎石、卵石的含泥量不大于1%;

②如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1%及2%分别提高到1.5%和3%;

③含有颗粒状硫化物和硫酸盐时,要经专门检验,确认能满足砼耐久性要求时,方能使用。

石子的颗粒强度

火成岩

变质岩

水成岩

水饱和极限抗压强度(Mpa)

注:石子的颗粒强度与所采用的砼标号之比,不应小于1.5%。

石子的压碎指标值

岩石品种

砼强度等级

压碎指标值(%)

碎石

火成岩

C55~C40

≤10 ≤C35

≤16

变质岩或深成的火成岩

C55~C40

≤12 ≤C35

≤20

水成岩

C55~C40

≤13 ≤C35

≤30 卵石

C55~C40

≤12 ≤C35

≤16

砂、石的坚固性指标

砼所处的环境条件

循环后的重量损失

在严寒及寒冷地区室外使用,并经常处于潮湿或干湿交替状态下的砼

≤8

≤8

在其他条件下的砼

≤10

≤12

砂中泥污、有害物质含量的规定

项目

≥C30

<C30

含泥量≯%

有抗冻、抗渗或其它特殊要求的砼用砂不宜>3%;对≤C10的砼用砂可放宽

云母含量≯%

有抗冻、抗渗要求的砼用砂不宜>1% 轻物质含量≯%

硫化物和硫酸盐含量≯%

含有颗粒状者,要经专门检验,确认能满足砼耐久性要求时,方能使用

有机物含量

颜色不宜深于标准色

如果深于标准色,则应配成砂浆进行强度复核

泥块含量≯%

对≤C10的砼用砂可放宽

烧结普通砖耐久性能鉴别指标

项目

抗冻

试验

每块砖样均须符合下列要求:

(1)

干燥时的质量损失不大于2%(2)

被冻裂砖样的裂纹长度不大于下表中关于“裂纹长度”的规定

泛霜

试验

每块砖样不应出现起砖粉、掉屑和脱皮现象

石 灰 爆 裂 试 验

试验后每块砖样外观指标应符合下表中“杂质凸出高度”、“缺楞掉角”、“裂纹长度”的规定,且在各面上不允许有最大直径大于10mm的爆裂点,另:

(1)特等砖

a.具有最大直径为2~5mm的爆裂点不超过两处的样砖不得多于2块,但爆裂点不得在同一条面或顶面上出现;b.具有最大直径为5~10mm的爆裂点一处者不得多于1块。(2)一等砖

a.具有最大直径大于5mm不大于10mm的爆裂点不超过两处的样砖不得多于2块,但爆裂点不得在同一条面或顶面上出现。

吸水

试验

每组砖样的平均吸水率

优等砖

不大于27% 一等砖

不大于25% 合格砖

无要求

烧结普通砖的分类标准

优等

一等

合格

标号不低于

MU20

MU10

MU7.5 外形指标

尺寸偏差

(mm)

长度

±4

±5

±6

宽度

±3

±4

±5

厚度

±2

±3

±3 两个条面的厚度差(mm)

弯曲(mm)

杂质在砖面上造成的凸出高度(mm)2

缺楞掉角的三个破坏尺寸不得同时大于(mm)

裂纹长度(mm)大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 70 70

大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、顶面上水平裂纹的长度

150

颜色(一条面和一顶面)

基本一致

完整面不得少于

一条面和一顶面

一条面和一顶面

一条面和一顶面

混等率(%)

烧结普通砖标号

抗压强度(Mpa)

五块平均值

单块最小值

MU30

30.0

23.0 烧结普通砖标号

续表

抗压强度(Mpa)

五块平均值

单块最小值

MU25

25.0

19.0 MU20

20.0

14.0 MU15

15.0

10.0 MU10

10.0

6.5 MU7.5

7.5

5.0

烧结多孔砖的标号

产品

等级

强度

等级

抗压强度(Mpa)

抗折荷栽(KN)

五块平均值

单块最小值

五块平均值

单块最小值

优等品

MU30

30.0

22.0

13.5

9.0

MU25

25.0

18.0

11.5

7.5

MU20

20.0

14.0

9.5

6.0

一等品

MU15

15.0

10.0

7.5

4.5

MU10

10.0

6.0

5.5

3.0

合格品

MU7.5

7.5

4.5

4.5

2.5

烧结多孔砖砖主要规格

长(mm)

宽(mm)

厚(mm)

KM1

190

190

KP1

240

115

KP2

240

180

115

烧结空心砖和空心砌块的标号

产品

等级

强度

等级

大面抗压强度(Mpa)

条面抗压强度(Mpa)

五块平均值

单块最小值

五块平均值

单块最小值

优等品

5.0

5.0

3.7

3.4

2.3 一等品

3.0

3.0

2.2

2.2

1.4 合格品

2.0

2.0

1.4

1.6

0.9

烧结空心砖和空心砌块的密度

密度级别

五块密度平均值(kg/m3)800

≤800 900

801~900 1100

901~1100

石油沥青技术标准

质 量 指 标

建筑石油沥青

普通石油沥青

200

180

140

100甲

100乙

60甲

60乙

针入度

(25℃,100g)

(1/10 mm)

201~ 300

161~ 200

121~ 160

~

120

~

120

51~80

41~80

10~ 25

26~35

36~

延度(25℃)(cm)

100①

100①

1.5

2.5

3.5

1.5

软化点(℃)

42~50

45~50

溶解度(%)

99.5

99.5

蒸发损失(%)

蒸发后针入度比(%)

闪点(开口,℃)

180

200

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

水分(%)

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

痕迹

痕迹

痕迹

痕迹

痕迹

痕迹

痕迹

注:①当25℃延度达不到100 cm时,如15℃延度不小于100 cm也认为合格。

沥青胶的技术性能 标号

指标

焦 油 沥 青 胶

S-60

S-65

S-70

S-75

S-80

S-85

J-55

J-60

J-65

耐热度

用2mm厚的沥青胶粘合两张沥青纸,于不低于下列温度(℃)中,在1:1的坡度上,停放5h,沥青胶不应流淌,油纸不应滑动

柔韧性

涂在沥青油纸上的2mm厚的沥青胶,在18±2℃时,围绕下列直径(mm)的圆棒用2s的时间以均衡速度弯曲成半周,沥青胶不应有裂纹

粘结力

用手将两张粘贴在一起的油纸慢慢地一次撕开,从油纸和沥青胶结材料的粘贴面的任何一面的撕开部分,应大于粘贴面积的1/2

油膏的技术性能要求

701

702

03

801

802

803

耐热度

温度(℃)

下垂值(mm)不大于 粘结性(mm)不小于

保油性

渗油幅度(mm)不大于

渗油张数(张)不多于 挥发率(%)不大于

2.8 施工度(mm)不大于

低温柔性

温度(℃)

粘结状况

合格

浸水后粘结性(mm)不小于 高聚物改性沥青防水卷材外观质量

孔洞、缺边、裂口

不允许

边缘不整齐

不超过10mm 胎体露白、未浸透

不允许

撒布材料粒度、颜色

均匀

每卷卷材的接头

不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm

高聚物改性沥青防水卷材物理性能

聚脂毡胎体

玻纤胎体

聚乙烯胎体

拉力(N/50mm)

≥450

纵向≥350 横向≥250

≥100

延伸率(%)

最大拉力时,≥30

断裂时,≥200

耐热度(℃,2h)

SBS卷材90,APP卷材110,无滑动、流淌、滴落

PEE卷材90,无流淌、起泡

低温柔度(℃)

SBS卷材-18,APP卷材-5,PEE卷材-10。3mm厚r=15mm;4mm厚r=15mm;3s弯180°,无裂纹

不透

水性

压力(Mpa)

≥0.3

≥0.2

≥0.3

保持时间(min)

≥30

合成高分子防水卷材外观质量

项目

折痕

每卷不超过2处,总长度不超过20mm

杂质

大于0.5mm颗粒不允许,每1m2不超过9mm2 胶块

每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2 凹痕

每卷不超过6处,深度不超过本身厚度的30%;树脂类深度不超过15%

每卷卷材接头

橡胶类每20m不超过1处,较短的一段不应小于3000mm,接头处应加长150mm;树脂类20m长度内不允许有接头

合成高分子防水卷材物理性能

硫化橡胶类

非硫化橡胶类

树脂类

纤维增强类

断裂拉伸强度(Mpa)

≥6

≥3

≥10

≥9 扯断伸长率(%)

≥400

≥200

≥200

≥10 低温弯折(℃)

不透水性

压力(Mpa)

≥0.3

≥0.2

≥0.3

≥0.3

保持时间(min)

≥30 合成高分子防水卷材物理性能

续表

硫化橡胶类

非硫化橡胶类

树脂类

纤维增强类

加热收缩率(%)

<1.2

<2.0

<2.0

<1.0 热老化保持率(80℃,168h)

断裂拉伸强度

≥80%

扯断伸长率

≥70%

沥青防水卷材外观质量

孔洞、咯伤

不允许 露胎、涂盖不匀

不允许

折纹、皱纹

距卷芯1000mm以外,长度不大于100mm 裂纹

距卷芯1000mm以外,长度不大于10mm 裂口、缺边

边缘裂口小于20mm;缺边长度小于50mm,深度小于20mm 每卷卷材的接头

不超过1处,较短的一段不应小于2500mm,接头处应加长150mm

沥青防水卷材物理性能

350号

500号

纵向拉力(25±2℃)

≥340

≥440 耐热度(85±2℃,2h)

不流淌,无集中性气泡

柔度(±2℃)

绕ф20mm圆棒无裂纹

绕ф25mm圆棒无裂纹

不透

水性

压力(Mpa)

≥0.10

≥0.15

保持时间(min)

≥30

≥30

高聚物改性沥青防水涂料物理性能

固体含量(%)

≥43

耐热度(80℃,5h)

无流淌,起泡和滑动

柔性(-10℃)

3mm厚,绕ф20mm圆棒无裂纹、断裂

不透水性

压力(Mpa)

≥0.10

保持时间(min)

≥30 延伸(20±2℃拉伸, mm)

≥4.5

合成高分子防水涂料物理性能

反应固化型

挥发固化型

聚合物水泥涂料

固体含量(%)

≥94

≥65

≥65 合成高分子防水涂料物理性能

续表

反应固化型

挥发固化型

聚合物水泥涂料

拉伸强度(Mpa)

≥1.65

≥1.5

≥1.2 断裂延伸率(%)

≥350

≥300

≥200

柔性(℃)

-30,弯折无裂纹

-20,弯折无裂纹

-10,绕ф10mm圆棒无裂纹

不透水性

压力(Mpa)

≥0.3

保持时间(min)

≥30

胎体增强材料质量要求

聚脂无纺布

化纤无纺布

玻纤网布

外观

均匀,无团状,平整无折皱

拉力(N/50 mm)

纵向

≥150

≥45

≥90

横向

≥100

≥35

≥50

延伸率(%)

纵向

≥10

≥20

≥3

横向

≥20

≥25

≥3

合成高分子密封材料物理性能

弹性体密封材料

塑弹性体密封材料

拉伸粘结性

拉伸强度(Mpa)

≥0.2

≥0.02

延伸率(%)

≥200

≥250 柔性(℃)

-30,无裂纹

-20,无裂纹

拉伸-压缩循环性能

拉伸-压缩率(%)

≥±20

≥±10

粘结和内聚破坏面积(%)

≤25

改性石油沥青密封材料物理性能

耐热度

温度(℃)

下垂值(%)

≤4.0

低温柔性

温度(℃)

粘结状态

无裂纹和剥离现象

拉伸粘结性(%)

≥125

浸水后拉伸粘结性(%)

≥125 挥发性(%)

≤2.8

施工度(mm)

≥22.0

≥20.0 松散保温材料质量要求

膨胀蛭石

膨胀珍珠岩

3~15mm

≥0.15mm,<0.15 mm 的含量不大于8% 堆积密度

≤300kg/m3

≤120 kg/m3

导热系数

≤0.14W/(m•K)

≤0.07 W/(m•K)

板状保温材料质量要求

聚苯乙烯泡沫塑料类

硬质聚氨脂泡沫塑料

泡沫玻璃

微孔砼类

膨胀蛭石(珍珠岩)制品

挤压

模压

表观密度(kg/m3)

≥32

15~30

≥30

≥150

500~700

300~800

导热系数[W/(m•K)]

≤0.03

≤0.041

≤0.027

≤0.062

≤0.22

≤0.26 抗压强度(Mpa)

≥0.4

≥0.4

≥0.3

在10%形变下的压缩应力(Mpa)

≥0.15

≥0.06

≥0.15

70℃,48h后尺寸变化率(%)

≤2.0

≤5.0

≤5.0

≤0.5

吸水率(V/V,%)

≤1.5

≤6

≤3

≤0.5

外观质量

板的外形基本平整,无严重凹凸不平;厚度允许偏差为5%,且不大于4mm

粘土瓦物理力学性能指标

优等品

一等品

合格品

一等品

合格品

抗折荷载≥N

平均值

980

870

780

最小值

780

680

680 饱和吸水质量≤kg/m3

抗冻性

不得出现分层、开裂、剥落等损伤现象

抗渗性

不得出现水滴

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋力学性能指标

牌号

公称直径(mm)

σ(sMpa)

σb(Mpa)

δ(%)

180°冷弯

HRB335

6~25

≥335

≥490

≥16

d=3a

28~50

d=4a

HRB400

6~25

≥400

≥570

≥14

d=4a

28~50

d=5a

HRB500

6~25

≥500

≥630

≥12

d=6a

28~50

d=7a 注:d—弯芯直径,a—钢筋公称直径

钢筋混凝土用热轧光圆钢筋力学性能指标

牌号

σs(Mpa)

σb(Mpa)

δ(%)

180°冷弯

R235

≥235

≥370

≥25

d=a

低碳钢热轧盘圆条力学性能指标

牌号

σs(Mpa)

σb(Mpa)

δ(%)

180°冷弯

Q235

≥235

≥410

≥23

d=0.5a

水 泥 技 术 指 标

氧化镁(%)

三氧化硫(%)

细度

初凝时间

终凝时间

安定性

硅酸盐水泥

≤5%经压蒸安定性试验合格,可放宽到6

≤3.5

比表面积大于300 m2/ kg

不得早于45min

不得迟于390min

用沸煮法检验必须合格

普通水泥

80μm方孔筛余≯10%

不得迟于10h

矿渣水泥

火山灰水泥

粉煤灰水泥

复合水泥

白水泥

≤4.5

不得迟于12h

水 泥 的 标 号

强度等级

抗压强度(Mpa)

抗折强度(Mpa)

3d

28d

3d

28d P.I

P.Ⅱ

42.5

17.0

42.5

3.5

6.5

42.5R

22.0

42.5

4.0

6.5

52.5

23.0

52.5

4.0

7.0

52.5R

27.0

52.5

5.0

7.0

62.5

28.0

62.5

5.0

8.0

62.5R

32.0

62.5

5.5

8.0 P.O

P.C

32.5 11.0

32.5

2.5

5.5

32.5R

16.0

32.5

3.5

5.5

42.5

16.0

42.5

3.5

6.5

42.5R

21.0

42.5

4.0

6.5

52.5

22.0

52.5

4.0

7.0

52.5R

26.0

52.5

5.0

7.0 P.S P.P

P.F

32.5

10.0

32.5

2.5

5.5

32.5R

15.0

32.5

3.5

5.5

42.5

15.0

42.5

3.5

6.5

42.5R

19.0

42.5

4.0

6.5

52.5

21.0

52.5

4.0

7.0

52.5R

23.0

52.5

4.5

篇6:结构造价指标

网架结构轻型门式钢架多层钢框架高层钢框架五级人防地下室四级人防

基础(条基、柱基、满堂红)

上部框架结构上部砖混结构

钢结构造价指标钢结构造价指标钢结构造价指标钢结构造价指标结构造价指标结构造价指标结构造价指标结构造价指标结构造价指标

160-250 200-270 400-600 900-1500 1500-2000 1800-2200 8-12% 400-600 150-250

元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2建筑面积 元/m2人防面积 土建造价% 元/m2上部建筑面积

篇7:建筑安装工程造价指标

《杭州市规划局关于印发<杭州市建筑层高控制及容积率指标计算规则>的通知》

市政府部门规范性文件

2011-07-20

2016-12-08

有效

杭州市规划局 法规分类:

颁布日期:

实施日期:

失效日期:

发布日期:

时效性:

颁布单位:

正文:

杭府法审告[2011]30号 杭州市规划局:

你局上报的规范性文件《杭州市规划局关于印发<杭州市建筑层高控制及容积率指标计算规则>的通知》(杭规发[2011]273号)已收悉,经审查,符合法律、法规、规章等有关规定。

根据《杭州市人民政府规章制定办法》(市政府第194号令)和《关于印发杭州市政府工作部门规范性文件审查办法的通知》(杭政办函[2003]250号)的规定,准予公布。

杭州市人民政府法制办公室 二○一一年七月十九日

抄送:

1、《杭州政报》编辑部

2、市委市政府办公信息处理中心

杭规发〔2011〕273号

杭州市规划局关于印发《杭州市建筑层高控制

及容积率指标计算规则》的通知

各有关单位:

为规范建筑层高设计,合理利用城市空间及地下空间,改善城市环境,鼓励建筑设底层架空层,我局制定了《杭州市建筑层高控制及容积率指标计算规则》,并通过市政府法律审查。现印发你们,请遵照执行。

附件:杭州市建筑层高控制及容积率指标计算规则

二○一一年六月十七日

主题词:城乡建设

规划

建筑层高

容积率

通知 抄

送:省建设厅、市法制办、市建委、市发改委、市卫生局、市房管局、市消防局、市环保局、市人防办、市交警支队; 局各处室、各分局、市规划信息中心。

杭州市规划局办公室

2011年6月20日印发

校对人:段

联系电话:85085482

杭州市建筑层高控制及容积率指标计算规则

一、为规范建筑层高设计,合理利用城市空间、地下空间,改善城市环境,鼓励建筑设底层架空层,现根据《城乡规划法》制定本规则。

二、本规则适用范围为杭州市城市规划区内(萧山、余杭除外)的住宅建筑、办公建筑、商业建筑,不包括工业、仓储等建筑类别。

三、基本规定:

1、多层、高层普通住宅建筑标准层层高不得大于3.2米(建筑面积大于240平方米的大户型因特殊技术等需要的,可适当增加其标准层高度,但不得大于3.4米),低层住宅标准层层高不应大于3.6米。住宅建筑非标准层层高应小于4.5米,当大于等于4.5米小于6米时,不论层内是否有隔层,计算容积率指标时,建筑面积均按该层面积乘1.5倍计算。跃层式或低层住宅等当起居室(厅)层高在户内通高时可按其实际面积计入容积率。

2、办公建筑标准层层高不得大于4.2米;办公建筑非标准层层高应小于4.8米,当大于等于4.8米小于6米时,不论层内是否有隔层,计算容积率指标时,建筑面积均按该层面积乘1.5倍计算。门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等因功能需要的建筑空间可按其实际建筑面积计算容积率。

3、商业建筑(指零售商业等)当层高大于等于5米小于6米, 不论层内是否有隔层,计算容积率指标时,建筑面积均按该层面积乘1.5倍计算。门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等可按其实际建筑面积计算容积率。

酒店类或以小开间单元式设计为主的商业建筑的标准层层高参照办公建筑标准层层高控制。

4、办公、商业建筑层高大于等于6米小于8.2米时,不论层内是否有隔层,计算容积率指标时,建筑面积均按该层面积乘2倍计算。当层高大于等于8.2米(即6+2.2米)时,不论层内是否有隔层,计算容积率指标时,建筑面积均按该层面积乘3倍计算。

电影院、展示厅、大型会议厅、大型商业用房(2000平方米以上功能集中布置的单一空间)等确因建筑设计规范要求加大层高的,可按实际建筑面积计算容积率。

5、鼓励建筑设底层架空层(含文化、体育、教育等公共建筑)。满足以下条件的底层架空层其建筑面积可不计入地块容积率:净高3米以上,以柱、剪力墙落地;视线通透,提供相对集中公共空间,一般不应少于主体建筑占地面积的1/3;无特定功能,只作为公共休闲、交通、绿化等公共开敞空间使用。底层架空层计入建筑层次。其电梯井、门厅、过道等围合部分按实际面积计算容积率。

7、地下空间:层高2.2米以上,室外地坪为基准,地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5米时,建筑面积不计入容积率;当地上部分大于1.5米时,该层建筑面积计入地块容积率。若因地势等原因室外地坪高低变化较大时,按相关规定处理。

四、本规则实施前已取得方案设计批复的项目仍按原批复执行;2010年7月前土地已出让但方案尚未批复的项目,允许建筑部分楼层按原规定执行层高标准,其比例原则不超过其标准层面积的40%(在方案中明确);2010年7月后公开出让地块的项目按本规则执行。

2005年5月13日颁布的原《关于建筑层高控制及容积率指标计算规则》(杭规发[2005]156号)同时作废。过去有关规定与本规则有矛盾的,按本规则执行。

五、萧山、余杭区及市域各县(市)可参照本规则实施。

篇8:建筑安装工程造价指标

1 建筑工程项目设计安全评价指标体系的构建原则

确定各评价指标, 进而建立整套评价指标体系是进行多指标安全评价的基础, 指标体系建立的是否合理、科学, 将直接关系到设计安全评价工作的准确性[7]。要建立一套科学、合理的设计安全评价指标体系是一个复杂的过程, 必须按照一定的原则进行分析。

1.1 科学性

建筑工程项目设计安全评价指标体系, 必须能够反映客观实际事物的本质, 能够反映出影响评价事物安全状况的主要因素[8,9]。只有坚持科学性原则, 获得的信息才具有可靠性和客观性, 评价的结果才有效。

1.2 全面性

对建筑工程项目设计安全所进行的评价是一种全面性的多因素综合评价, 为了保证这一点, 选取的因素应具有代表性。选取时应从评价对象的各方面着眼, 被选因素一定要全面的反映评价对象。

1.3 可行性

建立的评价指标体系, 应当便于资料和数据的收集, 能反映事物的可比性, 做到评价程序和工作尽量简化, 避免面面俱到, 繁琐复杂。只有坚持可行性原则, 评价的实施方案才能易于被应用部门采纳。

1.4 可比性

为了便于比较, 评价指标还应当量化, 只有通过量化, 才能精确地揭示事物的本来面目。所以在设计指标体系时, 还应当考虑到在量化时能够获得这些指标的测度标准。

2 指标体系递阶层次结构

建立设计安全评价指标体系, 首先要对被评价的对象进行深入的系统分析, 将被评价对象逐步剖析, 进而获取安全因素。因此, 设计安全的影响因素是分层次的, 上一级的影响因素由更为具体的多个下一级影响因素构成, 即它们呈现出递阶层次结构。

1) 从上到下的支配关系。这种关系类似于集合、子集合、元素之间的隶属关系。

2) 结构中层次数具有随意性, 主要取决于系统目的的需要。

3) 层次之间元素的联系要比同一层次元素间的联系紧密得多。

3 设计安全评价指标体系的建立

设计合理、科学的设计安全评价指标体系是对建筑工程项目设计安全进行评价的关键。建筑工程项目设计阶段较为复杂, 影响建筑工程项目设计安全的因素错综复杂, 相互之间纵横交错。因此, 建立建筑工程项目设计安全评价指标体系是一项较难的工作。本文从人 (Man) 、物 (Machine) 、环境 (Medium) 、管理 (Management) 四个方面 (即4M) 收集在设计阶段存在的导致施工安全事故的因素, 并总结出设计安全评价指标体系。该指标体系分为4个准则层, 26个评价指标, 其中4个准则层分别为:人的因素、物的因素、环境因素以及管理因素。

3.1 人的因素

人 ( (Man) 作为社会行为的主体, 其因素在导致事故的原因中是非常重要的, 同时, 人也是建筑安全问题的执行主体。在设计阶段对人的问题进行分析, 着重对设计单位管理者、设计人员出现的安全文化素质与安全技术水平两方面进行分析。

1) 设计单位管理者的安全文化素质及安全技术水平

设计单位的管理人员的安全文化素质及安全技术水平能直接影响建筑工程项目设计安全水平。

管理层要时刻把“安全第一、预防为主”装在心中, 在工程项目的设计过程中应树立为施工安全进行设计的理念, 以提高建设工程的可施工性和施工安全性。

作为管理层, 对建设项目设计的安全性要有高度责任感, 掌握好国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范等, 要有发现安全隐患的意识, 查找安全隐患的能力。

2) 设计人员的安全文化素质及安全技术水平

设计人员的安全文化素质及安全技术水平是建筑工程项目设计安全的关键。只有提高全体设计人员的安全文化素质和安全技术水平, 才能有效提高建筑工程项目的设计安全水平。

具有较强的安全意识, 有“安全为自己”的观念;有较高的安全需求, 珍惜生命, 爱护健康, 做到不伤害自己, 不伤害他人, 也不被他人伤害。

设计人员是设计行为的最基本、最重要的执行者, 要做到按程序办事, 尽职尽责做好本职工作;要有严谨的工作态度, 遵章守纪, 始终牢记安全宗旨, 以安全为本。

要积极参与安全活动, 积极响应安全号召, 积极参与安全教育和培训。

设计人员是有文化要求的, 文化程度不符合岗位要求, 将会导致设计安全信息不能及时沟通, 设计安全隐患不能及时发现和处理, 容易引发施工过程的安全事故。

3.2 物的因素

在设计阶段, 建筑工程实体尚不存在, 因此, 对于设计阶段, 物的因素可以总结为建筑安全保障的技术体系, 具体表现为两部分:

1) 设计依据, 主要包括规范管理行业行为的法律法规和建筑工程项目的施工材料的选择以及施工结构的选择。

2) 信息依据, 即建筑工程项目安全事故信息数据库。该信息数据库包括: (1) 安全事故信息管理网络, 即规范安全事故信息取得、评估、上报、报送格式以及程序: (2) 各种安全事故等级标准和预警指数。

总之, 物的因素可总结为设计依据和安全事故信息数据库两部分。

3.3 管理因素

建筑工程项目设计安全管理是指在建筑工程项目设计阶段对其可能给施工阶段带来的可能发生的事故和不安全因素进行预测和控制的一种行为。从某种意义上讲, 各项法律法规、安全设计标准是建筑工程项目设计安全的基本保证, 而设计安全管理则是上述法律法规、安全设计标准得以有效实施的保证。

1) 安全管理机构及岗位设置

建筑工程项目设计安全管理工作的技术性、政策性很强, 设计单位从公司到具体工程项目都必须配备专门的安全管理人员。

设计单位要设专职设计安全管理部门, 配备专职人员。设计单位的设计安全管理部门是公司的一个重要的管理部门, 是公司贯彻执行安全设计方针、政策和法规, 实行安全目标管理的具体工作部门, 是领导的参谋和助手。

2) 设计单位建章建制与执行

只有制定完善的设计安全管理规章制度并严格执行, 才能保证设计安全管理的质量。安全管理规章制度是安全生产的运行保障机制, 是安全观念意识文化的外在表现, 是安全行为文化的规范和准则, 是实现安全物质文化的依据。

安全管理规章制度把安全管理格式化、文档化, 并通过其本身的实施过程被全体员工所理解。

3) 设计安全宣传教育及培训

设计安全宣传教育、培训承担着传递安全设计经验的任务, 设计安全教育、培训使得设计人员的设计安全文化素质不断提高。通过宣传教育培训, 使设计人员能够认识到设计行为中安全的重要性。

加强国家设计安全方针政策的宣传, 增强设计人员安全意识, 使广大设计人员掌握最基本的安全设计的知识和技能。安全宣传的形式主要有:定期召开设计安全会议, 张贴设计安全标语:为设计人员发放设计安全资料和图书:设计安全技术展览等。

4) 安全检查

有计划、有布置、有检查是工作的一般程序, 安全设计也不例外, 在布置安全设计工作的同时, 要制定相应的检查计划。

安全设计检查的内容主要包括:检查各级管理人员对安全设计规章制度的建立与落实情况;设计人员在设计过程中遵守国家的各项法律法规、设计标准的情况。

对检查出来的问题和隐患分门别类仔细登记, 登记的目的是为了积累信息资料, 并作为整改的备查依据;查清产生设计安全隐患的原因, 编写整改方案, 落实整改责任人, 组织人力物力进行整改;有关部门应按要求派人进行复查, 经复查合格后, 方可消项。

5) 安全投入

安全投入主要是指设计安全教育培训费和奖励基金, 这一部分设计安全资金不能挪作它用。

3.4 环境因素

这里的环境指的是建筑工程项目设计阶段所要考虑的外部环境。具体来讲, 包括设计时所要考虑的地质条件、基地气候、周边环境这三个方面。

1) 对地质条件、基地气候的调查研究是为提高建筑工程项目在施工阶段应对台风、地质沉降、地震等自然灾害的能力。

2) 周边环境包括周边交通和周边建筑等方面, 周边交通关系到施工场地与周边环境之间的有效链接, 是影响救援速度和质量的重要因素之一, 周边建筑的功能、安全性能、层数等特征皆会对新建建筑工程项目的设计安全产生重大影响。

4 设计安全评价指标的量化

通常, 在评价指标体系中, 定性的指标不能直接参与评估过程, 所以要对定性指标进行定量化处理, 这种处理结果不影响评估过程以及评估结果。在设计安全评价过程中, 定性指标的定量化处理是一个比较重要的过程。

在前面通过深入分析设计阶段影响施工安全的因素的基础上, 建立起了建筑工程项目设计安全评价指标体系, 而这一评价指标体系中所选中的指标均为定性的指标。因此必须对其进行量化处理, 才能对建筑工程项目的设计安全水平进行评价。

采用如下方法对指标体系中的定性指标定量化:对调查问卷中的每一个问题设置一个标准分5分, 根据实际情况给出一个不超越标准分的具体分值。经改进的调查问卷可以被称为打分的调查问卷, 其中具体的分值即为某个建筑工程项目设计安全评价指标的量化值, 标准分5分表示“好”, 4分表示“较好”, 3分表示“一般”, 2分表示“较差”, 1分“差”。

本文针对设计单位的管理人员和设计人员分别编制两份改进后的安全检查表, 根据管理人员和设计人员的职责不同确定不同的检查项目.

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