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吉林省工程建设地方标准 多层木结构建筑设计规程 (试行) Specification for design of multi-storey timber structures DB22/JT 1602016 主编部门: 吉林省建设标准化管理办公室 批准部门: 吉林省住房和城乡建设厅 施行日期: 2016 09 20 吉林人民出版社 2016·长春

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吉林省工程建设地方标准

多层木结构建筑设计规程

(试行)

Specification for design of multi-storey timber structures

DB22/JT 160-2016

主编部门: 吉林省建设标准化管理办公室

批准部门: 吉林省住房和城乡建设厅

施行日期: 2016 年 09 月 20 日

吉林人民出版社

2016·长春

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多层木结构建筑设计规程(试行)

编 者:吉林省建设标准化管理办公室

责任编辑:崔玉金 封面设计:徐艳彬

吉林人民出版社出版 发行 长春市人民大街 7548号 邮政编码:130022

印 刷:长春博美图文制作有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:2 字 数:39 千字

标准书号:ISBN978-7-206-07995-5

版 次:2016 年 9 月第 1版 印 次:2016 年 9 月第 1次印刷

印 数:1-2000 册子 定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

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吉林省住房和城乡建设厅

公 告

第 424 号

吉林省住房和城乡建设厅

关于发布吉林省工程建设地方标准 《多层木结构建筑设计规程》(试行)的公告

现批准《多层木结构建筑设计规程》(试行)为吉林省工

程建设地方标准,编号为 DB22/JT160-2016,自发布之日起实施。

吉林省住房和城乡建设厅

2016 年 09 月 20 日

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前 言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达〈2016 年全省工程

建设地方标准和标准设计制定(修订)计划(二)〉的通知》(吉建

标〔2016〕4 号)要求,编制组会同有关单位,经过调查研究,总

结实践经验,依据国家相关标准,结合我省具体情况,制定本规程。

本规程的主要内容:1 总则;2 术语与符号;3 荷载与作用;

4 材料;5 建筑设计;6 结构设计;7 防火设计;8 防护设计。

本规程由吉林省建设标准化管理办公室负责管理,由吉林省建

苑设计集团负责具体技术内容的解释。

本规程在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随

时将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室(地址:

长春市民康路 519 号,邮编 130041,Email:[email protected]),以

供今后修订时参考。

本规程主编单位:南京工业大学

吉林省建苑设计集团有限公司

本规程参编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司

同济大学

吉林省阳光硕苑结构设计事务所

有限公司

吉林省建筑科学研究设计院

吉林省土木风建筑工程设计有限公司

机械工业第九设计研究院有限公司

长春市园林规划设计研究院

吉林建筑大学

吉林建筑大学设计研究院

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吉林省公安消防总队

吉林森工集团

苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司

中意森科木结构有限公司

加拿大木业协会

本规程主要起草人员:王 欣 陆伟东 张海泉 孙小鸾

孙其锋 焦慧鑫 范志波 成颖铭

张子夏 何敏娟 熊海贝 王 毅

杨会峰 岳 孔 孙秀刚 王晓阳

石铁军 赵 东 徐景戎 杨红卫

窦立军 袁志仁 李九阳 赵庆明

王 坦 张红兴 李 哲 刘殿忠

王 亮 班玉信 刘占林 靳 威

赵新文 范大光 杨洪杰 黄 泳

张海燕 刘杏杏

本规程主要审查人员:刘伟庆 卢晓宁 杨学兵 周金将

周华樟 赵英鹏 姜铁华 孙 宇

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目 次

1 总 则 ............................................................................................1

2 术语与符号 ....................................................................................2

2.1 术语........................................................................................2

2.2 符号........................................................................................3

3 荷载与作用 ....................................................................................4

3.1 竖向荷载................................................................................4

3.2 风荷载....................................................................................4

3.3 地震作用................................................................................5

4 材料................................................................................................7

4.1 木材........................................................................................7

4.2 钢材与金属连接件................................................................8

4.3 结构用胶................................................................................9

4.4 其他材料...............................................................................10

5 建筑设计 .......................................................................................11

5.1 一般规定...............................................................................11

5.2 建筑节能设计.......................................................................13

5.3 建筑隔声设计.......................................................................14

6 结构设计 .......................................................................................17

6.1 一般规定...............................................................................17

6.2 结构体系和选型...................................................................18

6.3 构件设计...............................................................................23

6.4 连接设计...............................................................................23

6.5 结构体系分析方法...............................................................26

6.6 构造措施...............................................................................30

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7 防火设计 .......................................................................................32

7.1 一般规定...............................................................................32

7.2 防火要求...............................................................................32

7.3 防火构造措施.......................................................................34

8 防护设计 .......................................................................................35

8.1 一般规定...............................................................................35

8.2 防水防潮...............................................................................36

8.3 防虫.......................................................................................37

附录 A 承压螺栓钢垫板尺寸计算..................................................38

本规程用词说明 .................................................................................39

引用标准名录 .....................................................................................40

附:条文说明........................................................................................42

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1

1 总 则

1.0.1 为在多层木结构建筑设计中贯彻执行国家的技术经济政策,

做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑层数为 4~5 层,高度不大于 20 米,采用

工厂生产、现场安装,由木结构承重的住宅建筑和办公建筑的设计。

1.0.3 多层木结构建筑应采取可靠措施,防止木构件腐朽或被虫

蛀,应确保达到设计使用年限。

1.0.4 多层木结构建筑的设计,除应遵守本规程外,尚应符合国家

现行有关标准的规定。

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2

2 术语与符号

2.1 术语

2.1.1 梁柱—中心支撑结构 post and beam-bracing structure

由木梁、木柱和中心木支撑或中心钢支撑共同承受竖向和水平

作用的结构。

2.1.2 梁柱—剪力墙结构 post and beam-shearwall structure

由木梁、木柱和木剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

2.1.3 规格材 dimension lumber

木材截面的宽度和高度按规定尺寸加工的规格化木材。

2.1.4 结构复合木材 structural composite lumber

采用木质的单板、单板条或木片等,沿构件长度方向排列组坯,

并采用结构用胶粘剂叠层胶合而成,专门用于承重结构的复合材

料。包括旋切板胶合木(单板层积材 LVL)、平行木片胶合木(单

板条层积材 PSL)、层叠木片胶合木(定向木片层积材 LSL)和定

向木片胶合木(OSL)等,以及其他具有类似特征的复合木产品。

2.1.5 胶合木层板 glued lamina

用于制作层板胶合木的板材,接长时采用胶合指形接头。

2.1.6 层板胶合木 glued laminated timber(Glulam)

以厚度不大于 45mm 的胶合木层板沿顺纹方向叠层胶合而成

的木制品。也称胶合木或结构用集成材。

2.1.7 正交胶合木 cross laminated timber(CLT)

以厚度为 15mm~45mm 的板材相互叠层正交组坯后胶合而成

的木制品。

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3

2.1.8 胶合木结构 glued laminated timber structures

承重构件主要采用层板胶合木或正交胶合木制作的单层或多

层建筑结构。

2.2 符号

2.2.1 材料力学性能

E——材料弹性模量;

f ——材料强度设计值。

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4

3 荷载与作用

3.1 竖向荷载

3.1.1 多层木结构建筑的自重荷载、楼(屋)面活荷载、屋面雪荷

载等应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

3.1.2 计算竖向荷载下的构件内力时,楼面及屋面活荷载宜考虑活

荷载的不利布置。

3.2 风荷载

3.2.1 设计时采用的基本风压应符合现行国家标准《建筑结构荷载

规范》GB 50009 的规定。

3.2.2 垂直于多层木结构建筑表面的风荷载,包括主要抗侧力结构

和围护结构的风荷载,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》

GB 50009 的规定。

3.2.3 计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体型系数μs 可按下

列规定采用:

1 对平面为圆形的建筑可取 0.8。

2 对平面为正多边形及截角三角形的建筑可按下式计算:

s 0.8 1.2µ n= + / (3.2.3)

式中:n ——多边形边数。

3 高宽比 H/B 不大于 4 的平面为矩形、方形和十字形的建筑

可取 1. 3。

4 下列建筑可取 1.4:

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5

1) 平面为 V 形、Y 形、弧形、双十字形和井字形的建筑;

2) 平面为 L 形和槽形及高宽比H/B 大于 4 的十字形的建

筑;

3) 高宽比 H/B 大于 4、长宽比 L/B 不大于 1. 5 的平面为矩

形和鼓形的建筑。

5 在需要更细致计算风荷载的场合,风荷载体型系数可由风

洞试验确定。

3.2.4 横风向振动效应或扭转风振效应明显的多层建筑,应考虑横

风向风振或扭转风振的影响。横风向风振或扭转风振的计算范围、

方法以及顺风向与横风向效应的组合方法应符合现行国家标准《建

筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

3.2.5 檐口、雨蓬、阳台等水平构件,计算局部风吸荷载时,风荷

载体形系数μs 不宜小于 2.0。

3.2.6 设计多层木结构建筑的幕墙结构时,风荷载应符合国家现行

标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《玻璃幕墙工程技术规范》

JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133 的规定。

3.3 地震作用

3.3.1 多层木结构建筑地震作用应符合本节规定,并应符合现行国

家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定。

3.3.2 多层木结构建筑地震作用计算应符合下列规定:

1 一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地

震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担;有斜

交抗侧力构件的结构,当相交角度大于 15°时,应分别计算各抗

侧力构件方向的水平地震作用;

2 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计入双向

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水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用

下的扭转影响;

3 多层木结构建筑中的大跨度、长悬臂结构,7 度(0.15g)、

8 度抗震设计时应考虑竖向地震作用。

3.3.3 多层木结构建筑应根据不同情况,分别采用下列地震作用计

算方法:

1 宜采用振型分解反应谱法。对质量和刚度不对称、不均匀

的结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法;

2 以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的多层

木结构建筑,可采用底部剪力法;

3 7~8 度抗震设防的多层木结构建筑,应按本规程第 6.2.10

条和第 6.2.12 条的规定,采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补

充计算;

4 7~8 度抗震设防的多层木结构建筑,当楼层屈服强度系数

小于 0.5 时,应进行罕遇地震下的薄弱层弹塑性变形验算。

3.3.4 多遇地震下计算双向水平地震作用效应时可不考虑偶然偏

心的影响,但应验算单向水平地震作用下考虑偶然偏心影响的楼层

竖向构件最大弹性水平位移与最大和最小弹性水平位移平均值之

比;计算单向水平地震作用效应时应考虑偶然偏心的影响。每层质

心沿垂直于地震作用方向的偏移值可按下式采用:

方形及矩形平面: 0.05i ie L= ±

(3.3.4-1)

其它形式平面: 0.172i ie r= ±

(3.3.4-2)

式中: ——第 i 层质心偏移值,各楼层质心偏移方向相同;

——第 i 层相应质点所在楼层平面的转动半径;

——第 i 层垂直于地震作用方向的建筑物长度。

3.3.5 多层木结构建筑在进行抗震计算时,结构的阻尼比可取 0.05。

ie

ir

iL

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4 材料

4.1 木材

4.1.1 承重结构用材分为板材、规格材、胶合木层板、结构复合材

和木基结构板。根据构件的主要用途选用的材质等级应符合现行国

家标准《木结构设计规范》GB 50005 的规定。

4.1.2 板材采用目测分级,材质等级分为三级,其等级应符合现行

国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定。

4.1.3 规格材分为目测分级规格材和机械分级规格材。目测分级规

格材的材质等级分为七级,机械分级规格材按强度等级分为八级,

其等级应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定。

4.1.4 胶合木层板应采用目测分级或机械分级,并宜采用针叶材树

种制作。胶合木层板分级和选材标准应符合现行国家标准《胶合木

结构技术规范》GB/T50708、《结构用集成材》GB/T26899 的规定。

4.1.5 吉林省地产可作为主要承重结构使用的木材树种,分为红

松、鱼鳞云杉、红皮云杉、东北落叶松、樟子松等,其设计指标和

允许值应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定。

4.1.6 由俄罗斯进口的主要承重结构使用的木材树种,分为西伯利

亚樟子松、西伯利亚落叶松,其设计指标和允许值暂按现行国家标

准《木结构设计规范》GB50005 中的樟子松、北美落叶松的规定

执行。

4.1.7 目测或机械分级层板胶合木宜采用樟子松、落叶松、花旗松、

欧洲云杉、欧洲赤松、南方松、云杉-松-冷杉等制作。

4.1.8 制作构件时,木材含水率应符合下列规定:

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8

1 板材、规格材不应大于 15%;

2 胶合木层板和正交胶合木层板应为 8%~12%;

3 作为连接件时不应大于 12%。

4.2 钢材与金属连接件

4.2.1 钢材宜采用 Q235 钢、Q345 钢、Q390 钢或 Q420 钢,其质

量应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 和《低合金高强

度结构钢》 GB/T 1591 的规定。

4.2.2 采用国外进口金属连接件时,应提供产品质量合格证书,其

质量应符合设计要求且应对材料进行复检。

4.2.3 下列情况下宜采用 D 级碳素结构钢或 D 级、E 级低合金高

强度结构钢:

1 直接承受动力荷载或振动荷载的焊接构件或连接件;

2 工作温度为-30℃及以下的构件或连接件。

4.2.4 钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合

格保证,对焊接构件或连接件尚应有含碳量的合格保证。钢材的伸

长率不应小于 20%。钢木桁架的圆钢下弦直径大于 20 的拉杆,以

及焊接承重结构或是重要的非焊接承重结构采用的钢材,还应具有

冷弯试验的合格保证。

4.2.5 普通螺栓应采用符合现行国家标准《六角头螺栓—A 和 B

级》GB /T 5782 和《六角头螺栓—C 级》GB /T 5780 的规定。

4.2.6 高强螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺

栓》 GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》 GB/T 1229、《钢

结构用高强度垫圈》 GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、

大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高

强度螺栓连接副》 GB/T 3632 或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连

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接副技术条件》 GB/T 3633 的规定。

4.2.7 锚栓宜采用 Q235 钢或 Q345 钢,并应符合现行国家标准《碳

素结构钢》 GB/T 700 或《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591 的

规定。

4.2.8 钉的材料性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能》

GB/T3098 的规定。

4.2.9 焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》 GB /T 5117 及《低

合金钢焊条》 GB /T 5118 的规定,焊条型号应与钢构件的力学性

能相适应。

4.2.10 金属连接件及螺钉应进行防腐蚀处理或采用不锈钢产品,

与防腐木材直接接触的金属连接件及螺钉应避免防腐剂引起的腐

蚀。

4.2.11 处于外露环境并对耐腐蚀有特殊要求的或受腐蚀性气态和

固态介质作用的钢构件,宜采用耐候钢,并应符合现行国家标准《焊

接结构用耐候钢》GB/T 4172 的规定。

4.2.12 外露的金属连接件可采取涂刷防火涂料等防火措施,涂刷

工艺应满足设计要求。

4.3 结构用胶

4.3.1 承重结构用胶应满足胶合部位的强度和耐久性要求,应保证

其胶合强度不低于木材顺纹抗剪和横纹抗拉强度,胶连接的耐水性

和耐久性应与结构的用途和使用年限相适应,并符合环境保护的要

求。

4.3.2 使用中有可能受潮的结构及重要的建筑物,应采用耐水胶;

承重结构用胶,除应具有出厂质量证明文件外,产品使用前尚应按

现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 的规定检验其胶粘能

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力。

4.3.3 胶粘剂的选择应符合现行国家标准《胶合木结构技术规范》

GB/T50708 的规定。

4.3.4 承重结构用胶粘剂按其性能指标分Ⅰ级胶和Ⅱ级胶。胶粘剂

及胶粘剂试验方法应符合现行国家标准《胶合木结构技术规范》

GB/T50708 的规定。

4.4 其他材料

4.4.1 多层木结构建筑的吸声材料可采用岩棉板、玻璃棉板、矿棉

纤维或纤维板等不燃材料,其质量应符合现行国家标准《建筑用岩

棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686 和《绝热用玻璃棉及其制品》

GB/T13350 的规定;使用时,要求吸声材料的填充厚度和隔声墙体

的空腔厚度基本相同,并符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规

范》GB50118 规定的隔声要求 Rw+C。

4.4.2 多层木结构建筑的保温隔热材料,应采用燃烧性能为 A 级

的保温材料,如岩棉板,无机矿物岩泥等,并符合现行国家标准《建

筑设计防火规范》G1B50016 的规定。

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5 建筑设计

5.1 一般规定

5.1.1 多层木结构建筑的墙体和变形缝应符合下列要求:

1 墙体应采取保温、隔热、隔声、防潮等措施,并满足相关

规范的要求;

2 墙体应在室外地面以上至室内踢脚设置勒脚,并设置水平

或垂直防潮层;

3 防火分隔墙、隔墙和楼板在设计、建造时必须是一个连续

的封闭单元,其构配件的耐火等级要求一致,防火分隔墙、隔墙和

地面材料应进行耐火试验,符合燃烧性能和耐火极限的要求;

4 变形缝应分别采取防水、防火、保温、隔声、防老化、防

腐蚀、防虫害和防脱落等构造措施。

5.1.2 楼地面应符合下列要求:

1 木楼地面应平整、耐磨、防滑、防污染、隔声、易于清洁

等,且应符合相关规范规定;

2 厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼

地面宜采用整体类防水、防滑设备设施,隔绝水汽与木构件的接触;

3 木板楼地面应根据使用要求及材质特性,采取防火、防腐、

防潮、防虫、通风等相应措施;

4 木楼地面,须考虑因湿度、温度和沉降引起的变形。

5.1.3 屋面应符合下列要求:

1 屋面应设置防水措施,排水坡度应根据屋面基层类别,防

水构造形式,材料性能等确定,并应符合表 5.1.3 的规定,并宜增

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加坡度 1~3 度;

表 5.1.3 屋面的排水坡度

屋面类别 屋面排水坡度(%)

防水卷材、刚性防水的平屋面 2~5

平瓦 20~50

波形瓦 10~50 瓦屋面

油毡瓦 ≥20

金属屋面 压型金属板、金属夹芯板 ≥5

2 屋面构造应符合下列要求:

1)屋面系统及材料应满足防火规范相应要求;

2)设置保温隔热层的屋面应通过热工验算,并采取防结露、

防蒸汽渗透等措施;

3)当屋面坡度或同一屋面落差较大时,应采取固定加强和

防止屋面材料滑落的措施;

4)坡屋面檐口不宜外露,应采取防止冰雪融化下坠和冰坝

形成等措施。

5.1.4 管道井、烟道和通风道应符合下列要求:

1 管道井、烟道和通风道应分别独立设置,不得使用同一管

道系统,并应用非燃烧体材料制作,与木结构脱开;

2 烟道和排风道须与木结构脱开支撑,宜伸出屋面,同时应

避开门窗和进风口。伸出高度应有利于烟气扩散,并应根据屋面形

式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定,满足相关规

定要求;

3 烟道和通风道应采取必要的防倒灌、防风、防雨水措施;

4 多层木结构建筑不宜设垃圾井道。

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5.2 建筑节能设计

5.2.1 热环境和建筑节能设计指标应满足下列要求:

1 住宅建筑冬季卧室、起居室计算温度为 18℃;

2 办公建筑室内计算温度:

1)冬季采暖: 一般房间 18℃;

大堂过厅 16℃。

2)夏季空调: 一般房间 26℃~28℃。

5.2.2 建筑群的规划设计、单体建筑的平面设计和门窗的设置,冬

季应有利于日照,夏季应有利于自然通风。建筑物的朝向宜采用南

北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季最多频率风向。

5.2.3 住宅建筑围护结构热工性能参数应符合现行地方标准《居住

建筑节能设计标准》DB22/T450-2007(节能 65%)的规定。木结构办

公建筑围护结构热工性能参数应符合现行地方标准《公共建筑节能

设计标准》DB22/T436-2007 的规定。

5.2.4 当建筑体形系数或建筑围护结构热工性能不能全部满足第

5.2.3 条规定时,必须按国家和吉林省居住建筑或公共建筑节能设

计标准中的相关规定进行权衡判断。

5.2.5 建筑物的外窗(包括阳台的透明部分)的气密性应按照国家

标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

GB/T7106-2008 选用,其等级不应低于 6 级,外门的气密性不应低

于 4 级。木结构的房间应设置通风换气装置。

5.2.6 宜设置太阳能热水器系统或预留系统安装位置。

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5.3 建筑隔声设计

5.3.1 住宅的卧室、书房及起居室的噪声等级应符合表 5.3.1 的规

定。

表 5.3.1 室内允许噪声级

允许噪声级(A 声级,dB) 房间名称

白天 黑夜

卧室、书房 ≤45 ≤35

起居室(厅) ≤50 ≤40

5.3.2 住宅分户墙、分户楼板、两户相邻房间、分隔住宅和非居住

用途空间楼板的空气声隔声性能应符合表 5.3.2 的规定。

表 5.3.2 住宅分户墙、分户楼板或两户相邻房间(烟囱、楼梯井道)

分隔住宅和非居住用途空间楼板之间的空气声隔声标准 空气声隔声单值评价量+频谱修正量

(dB) 围护结构部位或房间 计权隔声量

+频谱修正量 Rw+C

计权标准化声压级差 +频谱修正量

DnT,w+C 分户墙、分户楼板 >45 —

两户相邻房间(烟囱、楼梯井道)之间 — ≥45 分隔住宅和非居住用途空间的楼板 >53

5.3.3 住宅分户楼板之间的撞击声隔声性能应符合表 5.3.3 的规

定。

表 5.3.3 住宅分户楼板的撞击声隔声标准(dB)

撞击声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) 楼板部位

计权规范化撞击声压级 Ln,w

卧室、书房、起居室(厅)分户楼板 <75

5.3.4 住宅外墙、外窗、户(套)门、套内隔墙的空气声隔声性能应

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符合表 5.3.4 的规定。

表 5.3.4 住宅外墙、外窗、户(套)门、套内隔墙的

空气声隔声标准

结构部位 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB)

外墙 计权隔声量+交通噪声频谱修正量

Rw+Cu ≥45

≥30(主干道红线两侧50m 内临街一侧居住空

间)

外窗 (包括阳台门)

计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Cu

≥25(其他)

户(套)门 计权隔声量+红粉噪声频谱修正量

Rw+C ≥25

≥35(与卧室相邻) 套内 隔墙

计权隔声量+红粉噪声频谱修正量Rw+C ≥30(其他)

5.3.5 办公建筑墙体和楼盖的计权空气声隔声量应符合现行国家

标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 的规定。

5.3.6 在住宅平面设计时,应使毗连分户墙的房间和分户楼板上下

的房间属于同一类型,宜使卧室、书房、起居室(厅)布置在背噪声

源的一侧。

5.3.7 机房、电梯井、中央空调系统、循环水泵和其他机械噪声设

备不宜紧邻起居室(厅)和卧室。受条件限制需要紧邻起居室(厅)布

置时,应采取有效的隔声和减振措施。

5.3.8 当套内厨房或卫生间与居住空间相邻布置时,厨房或卫生间

内的管道与设备等有可能传声的物体,不宜设在卧室、书房、起居

室(厅)的墙上。对于可能影响居住空间的噪声源和振动源,应采取

有效的隔声、减振措施。主卧室和其它房间的卫生间排水管道宜采

用吸声材料包裹。

5.3.9 石膏板与石膏板、墙体与墙体的交接处、墙体与楼板的交接

处以及墙体和天花板的交接处应采取密封隔声措施。

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5.3.10 水、暖、电、气管线穿过楼板或墙体时,宜减少与楼板或

墙体的接触。孔洞周边应采取密封隔声措施。排烟、排气及给排水

器具,宜采用低噪声设备。相邻两户间的排烟、排气通道,宜采取

防止相互传声的措施。

5.3.11 居住建筑的机电服务设备,均应选用低噪声产品,并应采

取综合降噪措施。设置家用空调系统时应采取减振和隔声措施,并

宜远离卧室。空调外机不得对其他住户造成噪声干扰。

5.3.12 办公建筑室内允许噪声级、墙体及楼板的空气声隔声性能

以及楼板的撞击声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设

计规》GB50118 中办公建筑隔声要求的二级标准。

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6 结构设计

6.1 一般规定

6.1.1 多层木结构建筑不应采用严重不规则的结构体系,并应符合

下列规定:

1 结构应具有必要的承载能力、刚度和延性;

2 应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受

重力荷载、风荷载和地震作用的能力;

3 结构的竖向和水平布置应使结构具有合理的刚度和承载力

分布,避免因刚度和承载力局部突变或结构扭转效应而形成薄弱部

位;对可能出现的薄弱部位,应采取有效的加强措施;

4 应设置多道抗倒塌防线,以抵御地震、火灾或其他偶然荷

载等引起的连续性倒塌。

6.1.2 多层木结构建筑在节点设计时应采取有效措施减小木材因

干缩、蠕变而产生的不均匀变形、受力偏心、应力集中或其他不利

影响;并应考虑基础差异沉降等非荷载效应的不利影响。

6.1.3 建筑平面形状宜简单、规则,质量、刚度和承载力分布宜均

匀;宜选用风作用效应较小的平面形状;楼面宜连续,楼面不宜有

较大凹入或开洞。

6.1.4 建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和收进,

结构的侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化。

6.1.5 多层木结构建筑弹性状态下的层间水平位移不得超过结构

层高的 1/350,弹塑性水平位移不得超过 1/50。

6.1.6 多层木结构建筑不宜设防震缝。当由于平面形状复杂、各部

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分高度差异大或楼层荷载相差悬殊而设置防震缝时,防震缝最小宽

度,在高度不超过 15m 时不应小于 150mm;超过 15m 时,6 度、7

度和 8 度分别每增加高度 5m、4m 和 3m,宜加宽 30mm;防震缝

两侧房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定。

6.2 结构体系和选型

6.2.1 多层木结构建筑可采用梁柱—中心支撑结构、梁柱―剪力墙

结构等。

6.2.2 抗震设防烈度为6度至8度的多层木结构建筑适用的最大层

数和高度应符合表 6.2.2 的规定。

表 6.2.2 多层木结构建筑适用的最大层数和高度限值

烈度 结构类型

6 度 7 度 8 度

梁柱-中心支撑结构 20m 5 层

17m 5 层

13m 4 层

梁柱-剪力墙结构 20m 5 层

20m 5 层

20m 5 层

注:房屋高度指室外设计地面至主要屋面板板顶的高度;屋面为坡屋面时,房屋高度指室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。

6.2.3 多层木结构建筑的高宽比不宜大于表 6.2.3 的规定。

表 6.2.3 多层木结构建筑的高宽比限值

设防烈度 6、7 8

最大高宽比 4 3

注: 当塔形建筑底部有大底盘时,计算高宽比的高度从大底盘顶部算起。

6.2.4 楼盖可采用胶合木梁与规格材制作的搁栅、木基结构板材的

楼面板和石膏板铺设的顶棚组合,也可采用正交胶合木楼盖。木基

结构板材的楼面板表面宜设混凝土面层。

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6.2.5 屋盖可采用胶合木梁与规格材制作的搁栅、木基结构板材的

屋面板和石膏板铺设的顶棚组合,或屋架与檩条、椽条与屋面木基

结构层组合,或轻型木桁架与屋面木基结构层组合,也可采用正交

胶合木屋盖。

6.2.6 梁柱—中心支撑结构中,梁柱应采用层板胶合木制作,支撑

可采用钢材或木材制作。

6.2.7 梁柱―剪力墙结构中,梁柱应采用层板胶合木制作,剪力墙

可采用木基结构板材和规格材组成的剪力墙或采用正交胶合木剪

力墙。

6.2.8 多层木结构建筑不应采用单跨结构。

6.2.9 多层木结构建筑的结构平面不规则和竖向不规则应按表

6.2.9 的规定进行划分,并应符合下列规定:

1 当存在表 6.2.9 中规定的某一项不规则类型时,应为不规则

的结构;

2 当存在多项不规则类型或某一项不规则的指标超过较多

时,应为特别不规则的结构;

3 当存在多项不规则类型的指标超过较多时,应为严重不规

则的结构。

表 6.2.9 不规则结构类型表

序号

不规则方向

不规则结构类型 不规则定义和参考指标

1 扭转不规则 在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移(或层间位移)的最大值与平均值的比值大于 1. 2

2 凹凸不规则 结构平面凹进的尺寸大于相应投影方向

总尺寸的 30%

3

平面 不规则

楼板局部不连续

楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的

30%,或有较大的楼层错层

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续表 6.2.9

序号

不规则方向

不规则结构类型 不规则定义和参考指标

4 侧向刚度不规则

该层的侧向刚度小于相邻上一层的 80%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的 85%;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的

25%

5 竖向抗侧力构件

不连续

竖向抗侧力构件(柱、支撑、剪力墙)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下

传递

6

竖向 不规则

楼层承载力突变 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻

上一楼层的 80%

6.2.10 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震

作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:

1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,

并应符合下列要求:

1) 扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的

规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移或层间位移

的最大值与平均值的比值不宜大于 1.5,当最大层间位移远小于规

程限值时,可适当放宽;

2) 凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面

内实际刚度变化的计算模型;高烈度或不规则程度较大时,宜计入

楼板局部变形的影响;

3) 平面不对称且凹凸不规则或局部不连续时,可根据实际

情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局部的内力增

大系数。

2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,

刚度小的楼层地震剪力应乘以不小于 1.15 的增大系数,其薄弱层

应按本规程有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:

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1) 竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件

的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几

何尺寸等,乘以 1.25~2.0 的增大系数;

2) 侧向刚度不规则时,相邻层的侧向刚度比应依据其结构

类型符合本规程的相关规定;

3) 楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不

应小于相邻上一楼层的 65%。

3 平面不规则且竖向不规则的多层木结构建筑,应根据不规

则类型的数量和程度,有针对性地采取不低于本条 1、2 款要求的

各项抗震措施。特别不规则时,应经专门研究,采取更有效的加强

措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能化设计方法。

6.2.11 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入或开洞时,应在设计

中考虑其对结构产生的不利影响。楼板凹入或开洞后,楼板在任一

方向的净宽度不宜小于总宽度的 1/3 和 5m 的较小值,开洞后每一

边的楼板净宽度不应小于 2.4m,并应设置可承受拉力和压力的封

边梁加强洞口边缘,或增加楼板平面内支撑。

6.2.12 多层木结构建筑竖向布置应符合下列规定:

1 结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通。

2 相邻楼层的侧向刚度比可按下式计算,当本层层高大于相

邻上层层高的 1.5 倍时,该比值不宜小于 1.1;对结构底部嵌固层,

该比值不宜小于 1.5。

12

1 1

i i i

i i i

V hV h

g +

+ +

D=

D (6.2.12)

式中:

——考虑层高修正的楼层侧向刚度比;

——第 i层和第 i+1 层的地震剪力标准值(kN);

2g

1i iV V +、

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——第i层和第i+1层在地震作用标准值作用下的

层间位移(m);

——第 i层和第 i+1 层层高。

3 楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下一

层楼层质量的 1.5 倍。

4 抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度

H1与房屋高度 H 之比大于 0.2 时,上部楼层收进后的水平尺寸 B1

不宜小于下部楼层水平尺寸 B 的 75%(图 6.2.12a、b);当上部结

构楼层相对于下部楼层外挑时,上部楼层水平尺寸 B1 不宜大于下

部楼层的水平尺寸 B 的 1.1 倍,且水平外挑尺寸 a 不宜大于 4m(图

6.2.12c、d)。

(a) (b) (c) (d)

图 6.2.12 结构竖向收进和外挑示意

5 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性中有

一条不满足上述规定时,其对应的地震作用标准值应乘以 1.3 倍的

放大系数。

6 结构顶层取消部分墙、柱或支撑形成空旷房屋时,宜进行

弹性或弹塑性时程分析补充计算,并采取有效的构造措施。

1i i+D D、

1i ih h +、

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6.3 构件设计

6.3.1 多层木结构建筑采用的各种受力情况下的木构件、木楼盖和

木屋盖抗侧力设计,应符合现行国家标准《木结构设计规范》

GB50005 的规定。

6.4 连接设计

6.4.1 多层木结构建筑的节点连接,可根据不同木结构材料、不同

结构体系和不同受力部位采用不同连接型式。采用销轴类紧固件连

接的主要连接型式可分为钢插板和钢夹板。

6.4.2 节点设计应遵循下列原则:

1 节点构造应便于制作、安装,并使结构受力简单、传力明

确;

2 连接件在节点上宜对称排列;

3 节点连接宜采用横纹承压形式,不宜采用横纹受拉形式;

4 节点连接应有足够的强度;

5 节点连接应具有一定的延性。

6.4.3 销轴类紧固件的连接应符合现行国家标准《木结构设计规

范》GB50005 的规定。

6.4.4 承压螺栓钢垫板尺寸按本规程附录 A 计算确定,最小尺寸

应符合下列规定:

1 钢垫板厚度不小于 0.3d(d 为螺栓直径);

2 正方形垫板的边长或圆形垫板的直径分别不小于 3.5d 或

4d。

6.4.5 木剪力墙边界构件出现上拔力时,该边界构件与下层剪力墙

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的边界构件或下部基础应采用抗拔锚固件连接,抗拔锚固件按剪力

墙边界构件的拉力设计值进行设计。

6.4.6 木框架梁和柱的安装单元划分应根据构件运输和安装条件

确定,中间层梁柱拼接点宜设于梁柱交汇处,通过钢节点连接,钢

板插入梁端、柱端用钢销固定(图 6.4.6)。

图 6.4.6 梁柱连接节点

6.4.7 木框架梁可采用 U 形钢板焊接连接件连接于柱顶(图

6.4.7a);也可用钢板焊接连接件挂于梁侧(图 6.4.7b)。当采用带

有悬臂段的梁段时,应使该梁段内侧的接头处于内力较小的位置

(图 6.4.7c),并能便于支撑设置、满足运输要求。

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(a)梁在柱顶用 U 形钢板连接 (b)梁在梁侧用钢板挂钩件连接

(c)悬臂梁端的连接

图 6.4.7 梁在柱顶或梁侧的连接

1——木柱;2——钢板连接件;3——螺栓;4——次梁金属挂件;

5——梁金属连接件

6.4.8 木柱与基础应保持紧密接触,并有可靠锚固。柱与基础可通

过预埋钢板用螺栓连接(图 6.4.8),钢板材料、尺寸以及螺栓数量、

直径应按计算确定。同一连接部位螺栓不应少于两个,螺栓直径不

应小于 12mm。

3

1

2

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图 6.4.8 框架柱与基础的连接

1——金属底板

6.5 结构体系分析方法

6.5.1 结构的内力和变形应按弹性方法计算。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准确反应结构中各构件的实

际受力状态,连接节点的假定应符合结构实际采用的节点形式。

结构分析可选择空间杆系、空间杆—墙板元及其他组合有限元等计

算模型。

6.5.2 进行内力和变形计算时,对于混凝土面层或正交胶合木楼盖

可假定楼盖在其平面内为无限刚性,并应采取相应措施保证楼盖平

面内的整体刚度。当采用柔性楼盖时,应考虑楼盖平面内的实际刚

度。

6.5.3 木结构连接节点应使用充分考虑强度和刚度退化的滞回模

型。

6.5.4 多层木结构建筑按空间整体工作计算分析时,应考虑下列变

形:

1 梁的弯曲、扭转变形,必要时考虑轴向变形;

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2 柱的弯曲、轴向、扭转变形;

3 墙的弯曲、剪切、轴向、扭转变形;

4 支持的弯曲、轴向、扭转变形。

6.5.5 进行风作用效应计算时,正反两个方向的风荷载作用效应宜

按两个方向计算的较大值采用;体系复杂的多层木结构建筑,应考

虑风向角的不利影响。

6.5.6 在结构平面的两个主轴方向分别计算水平地震效应时,角柱

和两个方向的支撑或剪力墙所共有的柱构件,其水平地震作用引起

的构件内力,应提高 30%。

6.5.7 体型复杂、结构布置复杂以及特别不规则的多层木结构建

筑,应采用至少两个不同力学模型的结构分析软件进行整体计算。

6.5.8 多层木结构建筑抗侧力构件承受的剪力,对于刚性楼、屋盖

建筑,抗侧力构件承受的剪力宜按抗侧力构件等效刚度的比例分

配,对于柔性楼、屋盖建筑,抗侧力构件承受的剪力宜按抗侧力构

件从属面积上重力荷载代表值的比例分配。

6.5.9 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依据。若无可靠的理论和依据时,宜采用

试验和(或)专家评审的方式做专题研究后确定。

6.5.10 楼面梁与竖向构件的偏心以及上下层竖向构件之间的偏心

宜按实际情况计入结构的整体计算。当结构整体计算中未考虑上述

偏心时,应采用柱、墙端附加弯矩的方法进行验算。

6.5.11 梁柱—中心支撑体系的设计应满足下列要求:

1 梁柱—中心支撑体系应设计成双向抗侧力体系;

2 梁柱—中心支撑结构的填充墙及隔墙宜选用轻质墙体。若

采用刚性、重量较大的填充墙时,其布置应避免形成上、下刚度过

大变化,应减少因抗侧刚度偏心所造成的扭转;

3 填充墙体与梁柱连接时,需保证自身稳定性要求,外墙需

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要考虑风荷载作用;

4 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期,应考虑

非承重填充墙体的刚度予以折减。当非承重墙体为木骨架墙体或外

挂墙板时,周期折减系数可取 0.9~1.0;

5 梁柱—中心支撑结构的支撑斜杆两端宜按铰接计算;当实

际构造为刚接时,也可按刚接计算。

6.5.12 梁柱—剪力墙体系的设计应满足下列要求:

1 梁柱—剪力墙体系设计时,结构的两主轴方向均应布置剪

力墙;

2 梁柱—剪力墙结构中,主体结构构件之间不宜采用铰接,

梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合。

6.5.13 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的 10%

时,应计入重力二阶效应的影响。当在非地震作用下多层木结构满

足下式规定时,弹性计算分析时可不考虑重力二阶效应的不利影

响。

2

1

2.7n

d ii

EJ H G=

³ å (6.5.13)

式中:

——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度,可按倒三

角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则,将结构的侧向刚度

折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度;

——房屋高度;

——为第 楼层重力荷载设计值,取 1.2 倍的永久荷载标

准值与 1.4 倍的楼面可变荷载标准值的组合值;

——结构计算总层数。

6.5.14 多层木结构建筑的整体稳定性应符合下式规定:

dEJ

iGH

n

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2

1

1.4n

d ii

EJ H G=

³ å (6.5.14)

6.5.15 当进行多层木结构建筑的弹塑性地震反应分析时,其恢复

力模型应根据试验或已有的资料确定。

6.5.16 多层木结构建筑进行弹塑性计算分析时,可根据实际工程

情况采用静力或动力时程分析方法,并应符合下列规定:

1 梁、柱、支撑、剪力墙、楼板等结构构件,应根据实际情

况和分析精度要求采用合适的简化模型;

2 应合理取用木材、连接件的力学性能指标及本构关系;

3 进行动力弹塑性计算时,地面运动加速度时程的选取、预

估罕遇地震作用时的峰值加速度取值以及计算结果的选用应符合

现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的规定;

4 应对计算结果的合理性进行分析和判断。

6.5.17 在预估罕遇地震作用下薄弱层(部位)弹塑性变形计算可

采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

6.5.18 结构薄弱层(部位)的弹塑性层间位移的简化计算,宜符

合下列规定:

1 结构薄弱层(部位)的位置可取该楼层屈服强度系数最小

的楼层(部位)和相对较小的楼层,一般不超过 2~3 处;

2 弹塑性层间位移可按下列公式计算:

p p eu uhD = D (6.5.18-1)

pp y y

y

u u uh

mx

D = D = D (6.5.18-2)

式中:

——弹塑性层间位移(mm);

——层间屈服位移(mm);

puD

yuD

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——楼层延性系数;

——罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移(mm);

——弹塑性位移增大系数,当薄弱层(部位)的屈服强

度系数不小于相邻层(部位)该系数平均值的0.8时,可按表6.5.18

采用;当不大于该平均值的 0.5 时,可按表内相应数值的 1.5 倍采

用;其他情况可采用内插值法取值;

——楼层屈服强度系数。

表 6.5.18 结构的弹塑性位移增大系数 ph

yx 0.5 0.4 0.3

ph 1.8 2.0 2.2

6.6 构造措施

6.6.1 多层木结构建筑的构造除应符合本节的有关规定外,尚应符

合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005 和《胶合木结构技

术规范》GB/T 50708 的规定。

6.6.2 设计应考虑构件因含水率变化所引起的构件尺寸的变化,避

免使用中因木材湿涨干缩、蠕变和局部应力过大引起的其他问题。

6.6.3 构件连接中应避免横纹受拉现象的产生。多个紧固件不宜沿

顺纹方向布置成一排,以免产生横纹受拉。

6.6.4 多层木结构建筑的构件设计、连接设计和结构体系选择应符

合耐久性的要求。

6.6.5 梁柱—中心支撑结构的中心支撑宜采用十字交叉斜杆(图

6.6.5a),单斜杆(图 6.6.5b),人字形斜杆(图 6.6. 5c)或 V 形斜

杆体系。中心支撑斜杆的轴线应交汇于梁柱的轴线上。不宜采用 K

m

euD

ph

yx

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形斜杆体系。

6.6.6 中心支撑斜杆的长细比,根据所使用材料的不同,分别符合

现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005、《胶合木结构技术规

范》GB/T 50708 或《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015

的规定。

6.6.7 中心支撑斜杆宜采用双轴对称截面。当采用单轴对称截面

时,应采取防止绕对称轴屈曲的构造措施。

(a) (b) (c)

图 6.6.5 中心支撑类型

6.6.8 人字形和 V 形支撑应符合下列规定:

1 与支撑相交的横梁,在柱间应保持连续;

2 在确定支撑跨的横梁截面时,不应考虑支撑在跨中的支承

作用。横梁除应承受大小等于重力荷载代表值的竖向荷载之外,还

要承受跨中节点处两根支撑斜杆分别受拉、受压所引起的不平衡竖

向分力的作用。为了减小竖向不平衡力引起的梁截面过大,可采用

跨层 X 型支撑或采用“拉链柱”。

6.6.9 多层木结构可以采用带有耗能装置的中心支撑体系。此时,

支撑斜杆的承载力应为耗能装置滑动或屈服时承载力的 1.5 倍。

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7 防火设计

7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于 5层及 5层以下住宅、办公建筑的木结构建筑防

火设计。

7.2 防火要求

7.2.1 建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表 7.2.1 的规定。

表 7.2.1 木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限

构件名称 燃烧性能和耐火极限(h)

防火墙 不燃性 3.00

承重墙,住宅建筑单元之间的墙和分 难燃性 2.00

电梯井的墙 不燃性 1.50

非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙 难燃性 1.00

房间隔墙 难燃性 0.50

承重柱 难燃性 2.00

梁 难燃性 1.25

楼板 难燃性 1.00

屋顶承重构件 难燃性 0.50

疏散楼梯 难燃性 1.00

吊顶 难燃性 0.25 注: 1.屋面面层应采用不燃材料。 2.当同一幢木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件的耐火极限不应低于 1. 00h。 3.对于木结构建筑,除防水层及其下部的非承重围护结构外,木结构屋顶的其他部分均应视为屋顶承重构件。当屋顶承重构件耐火极限低于 0.5h 时,可在下部采用相应耐火极限的封闭防火板等措施保护。

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7.2.2 木结构建筑防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑

面积应符合表 7.2.2 的规定。

表 7.2.2 防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积

层 数(层) 防火墙间的每层

1 1800

2 900

3 600

4 450

5 360

注:1. 防火墙间的允许建筑长度不应超过 60m。 2. 当设置自动喷水灭火系统时,防火墙间的允许建筑长度和每层最大允

许建筑面积可按本表的规定增加 1.0 倍。 3. 体育场馆等高大空间建筑,其建筑高度和建筑面积可适当增加。

7.2.3 木结构建筑之间及其与其他民用建筑之间的防火间距不应小

于表 7.2.3 的规定。

表 7.2.3 木结构建筑之间及其与其他民用建筑之间的防火间距(m)

高层民用建筑 裙房和其他民用建筑 建筑耐火等级

或类别 一、二级 一、二级 三级 木结构建筑 四级

木结构建筑 14 9 10 12 12

7.2.4 木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定:

1 建筑的楼梯(间)、安全出口和房间疏散门的设置,应符合

现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 5.5 节的规

定。

2 位于两个安全出口之间的疏散门和位于袋形走道两侧或尽

端的疏散门至最近安全出口的直线距离分别不应大于 25m和 15m。

当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可分别增

加 25%。

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3 房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距

离,不应大于 15m。

4 建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净

宽度,应根据疏散人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于 1.25m

确定。

5 当首层设置商业服务网点时,商业服务网点与建筑上部用途

之间应用耐火极限不低于 1.00h 的不燃性楼板进行完全分隔,且应

各自设置独立的安全出口。

7.2.5 多层木结构建筑应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火

系统。住宅建筑宜安装家用火灾报警系统,其设置应符合现行国家

标准《火灾自动报警系统技术规范》GB50116 的规定。

7.3 防火构造措施

7.3.1 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时,应采取

防火保护措施,与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞

密实。住宅建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等,应采用

防火隔热措施。

7.3.2 木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取

防火分隔措施,且水平分隔长度或宽度均不应大于 20m,建筑面积

不应大于 300m2,墙体的竖向分隔高度不应大于 3m。轻型木结构

建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。

7.3.3 建筑外墙内外保温及屋顶保温系统应符合现行国家标准《建

筑设计防火规范》GB50016 的规定。

7.3.4 建筑室内装修材料燃烧性能等级应符合现行国家标准《建筑

内部装修设计防火规范》GB50222 的规定。

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8 防护设计

8.1 一般规定

8.1.1 木结构设计应采取有效的防水、防潮和防虫害措施,保证木

结构和木构件在设计使用年限内正常工作。

8.1.2 木结构建筑使用的木材含水率应符合本规程的规定,应防止

木材在运输、存放和施工过程中遭到雨淋和潮气。

8.1.3 木结构建筑采用的防腐、防虫构造措施应在设计图纸中作出

规定。

8.1.4 所有室外使用,或与土壤直接接触的木构件,应采用防腐木

材。在不直接接触土壤的情况下,可采用其他耐久木材或耐久木制

品。

8.1.5 木构件不应与砌体或混凝土构件直接接触,当无法避免时,

接触面间应设置防潮层或采用经防腐处理的木构件。

8.1.6 当承重结构使用现行国家标准《木结构设计规范》GB50005

中易腐朽或易遭虫害的木材,并位于易腐朽或易遭虫害的位置时,

应采用防腐木材。

8.1.7 胶合木结构构件的防腐处理应符合现行国家标准《胶合木结

构技术规范》GB/T50708 的规定。

8.1.8 木构件的机械加工应在防腐药剂处理前进行。木构件经防腐

防虫处理后,应避免重新切割或钻孔。由于技术上的原因,确有必

要作局部修整时,必须对木材暴露的表面涂刷足够的同种药剂。

8.1.9 当金属连接件、齿板及螺钉等与含铜防腐剂处理的木材接触

时,金属连接件、齿板及螺钉应避免防腐剂引起的腐蚀,并应采用

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热浸镀锌或不锈钢产品。

8.1.10 防腐防虫药剂配方及技术指标应符合现行国家标准《木材

防腐剂》GB/T 27654 的规定。在任何情况下,均不得使用未经鉴

定合格的药剂。防腐木材的使用分类和要求应符合现行国家标准

《防腐木材的使用分类和要求》GB/T 27651 的规定。

8.2 防水防潮

8.2.1 木结构建筑应有效地利用周围地势、其他建筑物及树木,应

减少围护结构的环境暴露程度。

8.2.2 木结构建筑应有效利用悬挑结构、雨蓬等设施对外墙面和门

窗进行保护,宜减少在围护结构上的开窗开洞。

8.2.3 木结构建筑应采取有效措施提高整个建筑维护结构的气密

性。应在下列部位的接触面和连接点设置气密层:

1 相邻单元之间;

2 室内空间与车库之间;

3 室内空间与非调温调湿地下室之间;

4 室内空间与架空层之间;

5 室内空间与通风屋顶空间之间。

8.2.4 在混凝土地基周围、地下室和架空层内,应采取防止水分和

潮气由地面入侵的排水、防水及防潮等有效措施。在木构件和混凝

土构件之间应铺设防潮膜。建筑物室内外地坪高差不得小于

300mm。当建筑物底层采用木楼盖时,木构件底部距室外地坪的高

度不得小于 300mm。

8.2.5 木结构建筑屋顶宜采用坡屋顶。屋顶空间宜安装通风孔。采

用自然通风时,通风孔总面积应不小于保温顶棚面积的 1/300。通

风孔应均匀设置,并应采取防止昆虫或雨水进入的措施。

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8.2.6 外墙和非通风屋顶的设计应减少蒸汽内部冷凝,并有效促进

潮气散发。外墙和非通风屋顶内侧应具有较低蒸汽渗透率。

8.2.7 在门窗洞口、屋面、外墙开洞处、屋顶露台和阳台等部位均

应设置防水、防潮和排水的构造措施,应有效地利用泛水材料促进

局部排水。坡度设计时应考虑木构件的收缩影响,泛水板向外倾斜

和最终坡度不应低于 5%。屋顶露台和阳台地面最终排水坡度不应

小于 2%。

8.2.8 木结构的下列部位应采取防潮和通风措施:

1 桁架、大梁的支座节点或其他承重木构件不得封闭在墙体

或保温层内;

2 支承在砌体或混凝土上的木柱底部应设置垫板,严禁将木

柱直接砌入砌体中,或浇筑在混凝土中;

3 在木结构隐蔽部位应设置通风孔洞;

4 无地下室的底层木楼盖必须架空,并应有通风防潮措施。

8.3 防虫

8.3.1 地基开挖时应彻底清除树桩、树根和其它埋在土壤中的木

材。

8.3.2 所有施工时产生的木模板、废木材、纸制品及其他有机垃圾,

应在建造过程中或完工后及时清理干净。

8.3.3 所有进入现场的木材、其他林产品、土壤和绿化用树木,均

应进行白蚁检疫,施工时不应采用任何受白蚁感染的材料。

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附录 A 承压螺栓钢垫板尺寸计算

A.0.1 承压螺栓的截面应按下式验算:

/ bt e tN A f£ (A.0.1)

式中:

tN —— 螺栓轴向拉力设计值(N);

eA —— 螺栓的有效截面面积(mm2); btf —— 普通螺栓的抗拉强度设计值(N/mm2)。

A.0.2 螺栓钢垫板的面积应按下式计算:

垫板面积: ,90/t cA N f= (A.0.2—1)

方形垫板厚度: 31

2tN

tf

= (A.0.2—2)

式中:

,90cf —— 木材横纹承压强度设计值(N/mm2);

f —— 钢材抗弯强度设计值(N/mm2)。

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本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用

词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用

“可”;

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规

定”或“应按……执行”。

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引用标准名录

1 《木结构设计规范》GB 50005

2 《建筑结构荷载规范》GB 50009

3 《建筑设计防火规范》GB 50016

4 《钢结构设计规范》GB 50017

5 《火灾自动报警系统技术规范》GB50116

6 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

7 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

8 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206

9 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

10 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB 50242

12 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

13 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

14 《开槽沉头木螺钉》GB/T 100

15 《碳素结构钢》GB/T 700

16 《十字槽沉头木螺钉》GB/T 951

17 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

18 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T 3098.2

19 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4

20 《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5

21 《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11

22 《紧固件 螺栓和螺钉通孔》GB/T 5277

23 《六角头螺栓—C 级》GB/T 5780

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24 《六角头螺栓—A 和 B 级》GB/T 5782

25 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

GB/T7106

26 《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624

27 《纸面石膏板产品质量标准》GB/T 9775

28 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB 11835

29 《耐火纸面石膏板》GB 11979

30 《绝热用玻璃棉及其制品》GB 13350

31 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T 13912

32 《十字槽盘头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1

33 《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2

34 《防腐木材的使用分类和要求》GB/T 27651

35 《木材防腐剂》GB/T 27654

36 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ 26

37 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

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吉林省工程建设地方标准

多层木结构建筑设计规程 (试 行)

DB22/JT160―2016

条文说明

2016·长春

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目 次

1 总 则 ...........................................................................................44

3 荷载与作用 ...................................................................................45

4 材料...............................................................................................46

6 结构设计 .......................................................................................47

7 防火设计 .......................................................................................49

8 防护设计 .......................................................................................50

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1 总则

1.0.1 木材在生长过程中吸收二氧化碳,吐出氧气,是一种丰富的

可再生资源;木构件在工厂内生产,其废料可以加工成复合板等进

行综合利用,基本没有废弃物,符合国家节能减排政策,是节能环

保材料。我省是全国唯一木结构试点省,为合理地使用木材,促进

我省木结构发展,制定本规程。

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3 荷载与作用

3.1.2 目前主流计算机性能完全可以满足考虑活荷载的不利布置

的计算要求,所以不考虑按一次加载的简化方法计算。

3.3.2 在计算结果中地震作用最大方向大于 15 度时,对该角度也

应进行计算;大跨度指跨度大于 24m 的楼盖结构、跨度大于 8m 的

转换结构、悬挑长度大于 5m 的悬挑结构。大跨度、长悬臂结构应

验算其自身及其支承部位结构的竖向地震效应。

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4 材料

4.1.6 按新《木结构设计规范》GB50005 报批稿,西伯利亚落叶

松与北美落叶松适用的强度等级相同,西伯利亚樟子松无适用的强

度等级,考虑气候条件的影响,其强度不低于我国的樟子松,所以

做出此规定。

4.1.8 本条是根据吉林省木材年平均平衡含水率而确定。

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6 结构设计

6.1.1 第四款特别针对木结构提出,火灾等造成构件承载力的减小

或丧失,部分构件的失效不应产生连续性的倒塌。

6.1.2 参考国外高层木结构试验研究与实际项目中普遍关注的木

材干缩问题,以及长期荷载作用下木构件的蠕变问题等做出相关规

定。

6.1.5 《轻型木结构建筑技术规程》(DG/TJ08-2059-2009)第 4.4.5

条规定,轻型木结构的水平层间位移不得超过结构层高的 1/250。

考虑到多层木结构重力二阶效应更加突出,故弹性阶段层间位移角

限值取 1/350。此值大于高层混凝土结构中框架结构的 1/550,而

小于高层钢结构的弹性阶段层间位移角限值 1/250。同样,弹塑性

阶段层间位移角限值取 1/50。

6.1.6 关于防震缝设置问题,考虑到木结构对于防潮、防水、防虫

和防火的特殊要求,不建议设变形缝(沉降缝、伸缩缝、防震缝)。

但又给出了若要设置的一些规定。缝宽参考《高层建筑混凝土结构

技术规程》(JGJ 3-2010)中第 3.4.10 条的规定,考虑多层木结构

房屋刚度比混凝土结构小的特点,地震作用下更容易发生碰撞,因

此防震缝宽度乘以了 1.5 的放大系数。

6.2.8 为安全起见,梁柱-中心支撑结构和梁柱―剪力墙结构,按

钢筋混凝土框架结构进行要求。

6.2.9 参考《建筑抗震设计规范》GB50011 第 3.4 节中的相关规定,

并考虑了木结构的特性和要求将侧向刚度不规则的要求进行调整。

6.2.11 关于楼板开洞凹入等的规定参考《高层建筑混凝土结构技

术规程》JGJ3—2010 第 3.4.6 条,因为木楼盖的平面内刚度相对

混凝土结构楼盖的刚度弱,因此,对于楼板最小宽度有所提高,并

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针对开洞的削弱提出了设置封边梁或楼板平面内支撑的要求,以加

强洞口处的楼面刚度。

6.2.12 参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010 第 3.5

节中的规定,并考虑了木结构的特性和要求。

6.5.4 本条参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第

5.1.6 条规定。

6.5.13 本条参照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 第 3.6.3 条

和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第 5.4.1 条中框

架-剪力墙结构的规定。其中的重力附加弯矩指任一楼层以上全部

重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地

震剪力与楼层层高的乘积。

6.5.14 本条参照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第

5.4.4 条中框架—剪力墙结构的规定。

6.5.16 本条参照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第

5.5.1 条中相关规定。

6.1.17 本条规定参照《建筑抗震设计规范》GB50011 第 5.5.2 条

规定。

6.5.18 参照《建筑抗震设计规范》GB50011 第 5.5.4 条的规定。

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7 防火设计

7.2.1 木结构建筑构件达到难燃性可以采用涂刷透明防火涂料、岩

棉板包裹、或防火石膏板包裹等方法。

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8 防护设计

8.1.1~8.2.8 木材处于腐蚀条件下,3~5 年就可以破坏。如木

结构所处环境通风、干燥良好,也可以在很长时间内保持完好无损,

如中国古代遗留下来的百年以上木结构建筑就是证明。

木材的腐朽是受木腐菌(一种最低级植物)侵害造成的。木腐

菌的繁殖主要是依赖潮湿的环境,因此木结构建筑木材最主要的防

腐措施是控制木材含水率、通风和防潮。降低木构件的含水率,一

般含水率 18%下木腐菌便无法繁殖。同时,要对木构件或处于房屋

隐蔽部分的木结构采取通风措施,避免受潮,若通风不好,空气相

同湿度保持在 80~100%,木腐菌即可生长。

防止木结构腐朽,首先应采取既经济、又有效的构造措施。只

有在采取构造措施后仍有可能遭受木腐菌侵害的木构件或部位,才

需要使用防腐剂进行处理。

木构件防腐处理采用的方法和使用的防腐剂各有不同,本规程

不作具体规定。但无论选用哪种处理方法和防腐剂,木构件的防腐

处理透入度及载药量应符合国家相关标准的规定。

暴露在室外、或者经常位于潮湿环境中的木结构构件,虽然进

行防腐、防虫处理,但还是容易产生腐蚀和虫蛀的现象,对此类木

构件进行定期检查和维护,是保障结构安全的必要措施。