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關鍵詞:房屋建筑,結構抗震,承載力
Abstract: this paper mainly in view of the current housing construction in the structural design of some common yet often neglected problems are analyzed, and gives some reasonable design Suggestions and structural requirements.
Keywords: housing construction, structure seismic, bearing capacity
中圖分類號: TU318文獻標識碼:A 文章編號:
引言
隨著國民經濟的不斷發(fā)展,人民生活質量不斷提高,我國建筑業(yè)也得到了快速發(fā)展,取得了巨大的成就,但同時也存在一些問題。建筑工程設計工作中,因為設計周期大大縮短,設計人員參差不齊,常常發(fā)生設計方面概念和方法上的差錯,這些差錯的產生,有的是由于設計人員對一般工程尤其是多層建筑的設計沒有引起足夠重視,盲目參照或套用其他的設計圖紙的結果;有的則是由于設計者對設計規(guī)范和設計方法缺乏理解;還有的是由于設計者的力學概念模糊,不能建立正確的計算模式,對結構電算結果缺乏判斷正確與否的經驗。
1 基礎埋深問題
根據(jù)國家規(guī)范基礎應該要有一定的埋置深度。一般情況下,埋深可以從室外地坪一直算到基礎底面,對于獨立的高層建筑而言,基礎埋深比較容易確定,但當今多數(shù)高層建筑與地下車庫都是相互連接的,當?shù)叵萝噹旎A采用筏板基礎或設有防水底板的獨立基礎(防水底板不宜太?。r,高層建筑的基礎埋深可從室外地坪算起,此時高層建筑地下室頂板及地下車庫頂板應按嵌固層要求設計,地下車庫應有足夠的側向剛度作為高層建筑的側限。假如不滿足以上條件的時候,高層建筑的基礎埋深應該要從地下車庫地面算起。
高層建筑通常設地下室來滿足埋深要求,主要有以下幾點優(yōu)勢:
1.1提高地基承載力。當高層建筑采用天然地基時,地基承載力可進行修正。隨著基礎埋深的增加,修正后的地基承載力隨之增大,從而可滿足高層建筑對地基承載力的要求。
1.2滿足基礎埋深的要求,有利于高層建筑上部結構的整體穩(wěn)定。高層建筑地下室外墻一般采用鋼筋混凝土墻,地下室頂板厚不宜小于160mm;作為上部結構嵌固部位的地下室樓層的頂樓蓋應采用梁板結構,樓板厚度不宜小于180。地下室具有較大的層間剛度,同時地下室外墻周邊土也提供了很大的側向剛度和約束。因此設地下室除了滿足建筑功能使用的要求外,有利于協(xié)調結構整體變形,調整地基不均勻沉降。
高層建筑有關基礎埋深的具體要求可參考《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》JGJ3-2010第12章“地下室和基礎設計。
2 樓板設計常見問題
樓板將樓面、屋面的荷載傳給其周圍的墻和梁上,再通過梁傳遞到柱上,由墻柱傳遞給基礎。而樓板結構的設計經常不被重視。樓板受到的荷載復雜且千差萬別,往往由于配筋不夠造成樓板開裂給用戶帶來很多不便和煩惱。如果對樓板設計不完善的話,很容易出現(xiàn)設計質量的漏洞,有可能還會存在嚴重的質量隱患。通常樓板設計中常見如下幾個問題:
有的設計人員在進行樓板設計時為了計算方便或者因為對樓板的受力狀態(tài)認識不夠,就簡單地把雙向板作用按照單向板進行計算。這樣樓板的實際受力狀態(tài)與計算假定狀態(tài)不符,導致樓板的一個方向受力過大,而另一方向受力不足,致使樓板出現(xiàn)裂縫。
雙向板有效高度取值偏大。雙向板的鋼筋是縱橫疊放,短跨方向的跨中鋼筋應放在下面,長跨方向的跨中鋼筋置于短跨鋼筋的上面,計算時應用兩個方向的各自的有效高度。一般長向的有效高度比短向的有效高度小d(d為短向鋼筋的直徑)。有的設計者為圖省事或對板受力認識不足,而取兩上方向的有效高度一致進行配筋計算,致使長跨有效高度偏大,配筋降低,致使結構構件存在的質量隱患,甚至可能出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。
樓板承受線荷載時彎矩計算問題。在民用建筑中,常因使用需要在樓板上布置一些非承重隔墻,故樓板設計中,通常將該部分的線荷載換算成等效的均布荷載后,進行樓板的配筋計算。有些設計人員圖省事,錯誤地將隔墻的總荷載除以該板塊的總面積進行配筋。這樣會造成非承重隔墻分布寬度內配筋量不足,而此板塊其它部分配筋過大,這樣隔墻處樓板會出現(xiàn)裂縫。正確做法應按《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2010第6.6.2條有關公式進行局部受壓承載力計算。
近年來由于施工圖審查及最小配筋率限制,大大的提高了板的配筋率,樓板開裂得到了
有效的控制。
3 結構設計中要遵循的基本原則
房屋結構設計的主要目的是確保建筑物安全和盡量滿足房屋使用的要求,所以設計人員在結構設計時要保證并遵循這三個基本原則:1結構合理,受力明確:包括平面規(guī)整,柱距合理。2抗震設防宜有多道防線:如框架結構適當增加剪力墻來抵抗水平力;3剛柔相濟:即能受力又能卸力;也就是強柱弱梁結構體系,地震發(fā)生時,能起到卸力降低建筑物的受損程度??傊?,一個合理的結構體系,能保持建筑物的平衡,使房屋處于原始的靜態(tài)。而一個不合理的結構體系,當受到諸如地震,颶風破壞時,房屋的結構體系無法協(xié)調工作,內力不能暢通傳遞,構件和構件之間的靜態(tài)平衡會被破壞,隨之整個結構破壞。由此可見,設計人員應該努力提高自身的素養(yǎng)和設計水平,把建筑結構設計得既經濟又合理,使建筑的所有構件合理有序的組合在一起,變成一個有機的整體。
4 房屋建筑結構設計的基本方法
4.1結構平面設計
在繪制結構平面布置圖時,設計人員在設計前,應該對房屋地處進行考察,如果房屋地處抗震設防烈度6度或者6度以上時,設計人員在設計時應輸入軟件建模進行結構計算。
首先估計梁柱的合理截面,柱的截面由軸壓比控制,筆者認為軸壓比略低于規(guī)范規(guī)定的軸壓比最好。柱是最重要的受力構件,應適當留有余地。主梁截面一般按跨度的1/8~1/10
確定。
4.2按實際情況準確輸入荷載
在施工圖審查中,經常發(fā)現(xiàn)少輸入或者漏輸入荷載的情況。荷載輸入錯誤造成構件受力和實際不符,這是十分危險的,設計人應充分重視這個問題。
4.3帶坡屋面的屋頂結構圖
當房屋是坡屋面時,坡屋面的結構的處理方式有梁板式和折板式。梁板方式適合用于房屋平面不規(guī)則,房屋板跨度較大,屋面坡度和屋脊線轉折比較復雜的坡屋面。而折板方式適合用于相反的條件。這兩種方式的房屋板都是偏心受拉構件。房屋板在配筋時應該有部分或者全部的板負筋拉通以抵抗拉力。板厚基于構造需要一般不宜小于120厚。另外,房屋梁板折角處的鋼筋的布置應該有相應的大樣圖。關于坡屋面板的平面畫法,設計人員通常采用剖面示意圖和大樣詳圖的表示方法相結合,這種方法使施工人員更加準確理解圖紙。正確的繪圖和設計的關鍵是設計人員對設計知識的掌握程度和設計時的原則,所以結構設計者首先要具備一定的空間概念和正確理解建筑圖紙及構造做法。有時屋面的起坡會使閣樓層的部分墻體比較高,所以設計人員要結合門窗頂設置圈梁來降低墻的計算高度。
4.4大樣詳圖
在建筑詳圖的基礎上,大樣詳圖的繪制可在建筑詳圖的基礎上直接繪制,也可在以前做過的詳圖的基礎上來局部改進繪制。這階段需要注意在保持建筑外形的前提下盡量的使結構受力合理和施工方便。在標高和外形尺寸上一定要和建筑專業(yè)協(xié)調一致。
4.5樓梯設計
樓梯平時是建筑物的垂直通道,災害發(fā)生時又是逃生通道。汶川地震中,由于樓梯設計不合理先于建筑物坍塌,造成了許多血的教訓。梯板受力十分復雜,是一個同時受彎受扭受剪的構件。設計時除了選擇樓板合理的厚度注意樓梯撓度的控制,以應改變以往的分離式配筋為雙層配筋,加強支座連接錨固。梯梁的高度要注意梯間盡空的要求,位置也要盡量和上下樓層相統(tǒng)一。如果加梯梁后不滿足梯間的盡高要求可以使用折板樓梯。
對框架結構,樓梯構件與主體結構整體現(xiàn)澆時,梯板起到斜撐作用,對結構剛度,承載力,結構整體規(guī)則性的影響比較大,應參與結構整體抗震計算。對于剪力墻結構,框架-剪力墻結構,樓梯構件項對于主體結構影響較小,可不參與整體計算。
4.6基礎設計
房屋基礎的混泥土強度選擇必須符合相關規(guī)范符合及房屋的結構耐久性的要求。一般不應小于C20。另外,基礎的配筋也要滿足最小配筋率,在進行條基交接部位的鋼筋設置時,設計人員應該畫出詳圖或者是選用標準圖,便于施工人員理解。需要注意的是,條基交叉處的基底面積不能反復的利用,并需要注意調整基礎的寬度。當房屋局部墻體中有較大荷載時也需要調整基礎的寬度。在設計基礎圖中的構造柱時,應當在基礎平面圖中標示清楚。
5 結語
工作中,建筑結構設計人員應該努力學習專業(yè)知識,熟悉國家規(guī)范及地方相關規(guī)范。明確自己的責任,提高對結構設計質量安全問題的認識,多向經驗豐富的同行學習,積累結構設計的工作經驗,精益求精,努力提高施工圖的設計質量,使設計圖紙更加干凈整潔,清楚明了,安全,合理。
參考文獻:
[1]徐國華. 建筑結構設計的基本方法及注意事項[J].科技咨詢導報,2007(11).
1房屋建筑結構設計中需要遵循的原則
房屋建筑的結構設計是一項較為復雜的系統(tǒng)工程,需要多方面的努力與配合,設計人員也要遵循幾個原則。一是,在進行結構設計的過程中,設計人員一定要從整個房屋建筑工程的整體著手,與業(yè)主進行良好的、有效的、及時的溝通,確保房屋建筑結構設計既符合客觀方面的需要,也符合主觀方面的需求;二是,設計人員在設計過程中要提前做好準備?,F(xiàn)代的房屋建筑工程在進行基礎設計的過程中,將重點都放到了房屋建筑工程的地基、基礎、以及一些上部結構的構件(例如梁、板、墻柱等)方面,但是還是有一定的弊端,因為很多的房屋建筑結構設計中的基礎設計并沒有完全地結合實際情況,容易在施工過程中遇到設計與實際情況不符的問題。
2房屋基礎設計的選型
房屋建筑基礎的選型應根據(jù)上部結構、工程質地、抗震防備要求、施工條件、環(huán)境因素以及周圍建筑物等多方面因素綜合考慮來最終確定。應選用整體性能高,能滿足地基承載力和建筑物允許變形要求的基礎形式,最好能調節(jié)不均勻沉降。房屋建筑結構設計中有幾種常用的基礎設計形式如下:
(1)獨立基礎
獨立基礎通常被用于柱下基礎中,由于柱荷載偏心距的不同,因而其基礎斷面有矩形及方形之分。如果柱距很大,使用獨立基礎會得到較高性價比,是其他基礎無法比擬的。如果建筑的框架體系為多層上部結構,就最宜使用獨立基礎。同時,在諸多民眾建筑中,獨立基礎使用較多,效果也很明顯。
(2)墻下條形基礎
實際中,混凝土剛性基礎較為普遍,由于混凝土具有很高的抗壓性能,但因為其抗拉及抗彎效果一般,也被用于壓縮性小且地基承載力較好的中小型民用建筑中。其優(yōu)點為使用方便,成本投入低,可根據(jù)實際情況隨意使用。另外,如果建筑地基不夠均勻或承載力小,上部結構所需承載力又大,便可以使用鋼筋混凝土柔性基礎。這種基礎適用于基礎埋深很大,并且設有地下室的建筑。
(3)樁基礎
樁基礎的特征一般為沉降量且承載力大。如果地基強度不夠或者有變形情況發(fā)生,便可以使用樁基礎。其適用情形主要包括:①建筑物其地基承載力較小,其上部機構載荷很大,且在建筑物下部其土層堅實,可以為樁端提供一定支持力;②建筑物淺基礎沉降量無法滿足實際要求,哪怕進行處理也于事無補的情況下;③建筑物本體很重要,地基承載力很高,但由于對建筑物本體沉降力要求很高,便可以酌情予以采用;④建筑物底部土層很薄,土質很差,出于土方量的限制,在不能使用條形基礎的情況下,酌情考慮使用鉆孔灌樁法。
(4)柱下條形基礎及十字交叉基礎
如果建筑物地基承載力很小,上部結構又需要載荷力很高,這就對基礎形式的選擇提出了更高要求。因而,在這種情況下,柱下條形基礎得到了廣泛應用。這種基礎形式的特點為:剛度大,對沉降的均勻度可適當調節(jié),經常被用于柱間距不大的情況。而十字交叉基礎則適用于柱荷載較大而地基承載力較小的情形,既定目標很容易完成,但在實際中卻不能隨意應用。
(5)鋼筋混凝土筏片基礎
這種基礎以梁板式及筏板式為主,如果建筑物基礎底面積出現(xiàn)重疊,且基地承載力較弱及基礎間空隙小的情況。筏板式基礎一般在地板結構多且在有地下室的建筑中使用較為普遍。同時,筏板基礎的選擇還可以根據(jù)建筑物載荷情況進行選擇。其優(yōu)點為:剛度好,對沉降的均勻度可適當調節(jié)。盡管筏板基礎使用廣泛,但還需要根據(jù)實際予以選擇。
3房屋建筑結構基礎設計中應注意的問題
目前,我國的房屋建筑結構設計的發(fā)展現(xiàn)狀從總體上來看還是十分不錯的,但是,仍有諸多還不夠成熟和完善的地方,還需要不斷地在發(fā)展過程中進行適當?shù)难a充和完善。尤其是在房屋建筑結構設計中的基礎設計過程中,還需要注意以下幾個方面的問題。
(1)環(huán)境溫度對建筑結構的影響
在進行建筑結構設計時,還需要對混凝土基礎產生影響因素予以考量,比如周邊環(huán)境溫度等。我們常見的混凝土基礎出現(xiàn)裂縫,其主要原因就是由于環(huán)境溫度不適宜造成的。比如,保溫層失去作用、暴雨或者溫度驟降等,都會在混凝土表現(xiàn)與周邊環(huán)境之間造成溫差,由于其應力時間較短,很容易導致混凝土表面出現(xiàn)裂紋。因此,伸縮縫的設置極為關鍵。而在伸縮縫設置上,必須按照設計標準進行,不能貪圖施工或者設計上的便利將其用后澆帶予以替換。同時,在設計中要時刻關注環(huán)境溫度可能對建筑結構造成的影響,對其進行精準計算后來確定伸縮縫的設定標準,以符合環(huán)境要求。在設計方案編制上,對于伸縮縫的要求明確說明,必須選擇適合的填充材料及制定切實可行的安裝方案。
對于建筑物的頂層保溫及隔熱也需要采取有效措施,可使用溫度筋的辦法,在受溫度影響較大的位置予以配置。
(2)各因素對地基與基礎設計的影響
在進行建筑物基礎設計及地基設計中,由于很多因素均可對設計方案造成影響,因而,應根據(jù)實際需要對現(xiàn)有因素進行考量。第一,應結合實際勘測及地質檢測資料,對現(xiàn)場實際地質構造及地震情況等予以分析及了解,將獲得的環(huán)境及氣候數(shù)據(jù)等引入設計中,并以此為基礎進行基礎設計,盡可能將各種因素可能產生的影響降至最低;第二,由于地基土質較差,在使用換土墊層方式予以處理時,必須結合當?shù)氐刭|勘查情況,對土層厚度及其構造予以了解,以便對墊土厚度進行精準計算,在其厚度及寬度上,要滿足經濟性及安全性要求。在土質選擇上,一般以強度好的沙礫為主,以提升土層穩(wěn)定性。
4結語
總之,房屋建筑結構設計中的基礎設計是一項較為系統(tǒng)復雜的工作,在建筑結構設計中的起著舉足輕重的作用。作為設計人員,做好房屋建筑結構設計中的基礎設計是確保房屋建筑工程質量的關鍵。這就需要設計人員不斷地探索與發(fā)現(xiàn),既要立足于建筑物整體,把握好關鍵部位、關鍵環(huán)節(jié)的設計,又要注重細節(jié)的考慮,掌握科學的設計理念,從而打造出科學合理的基礎結構設計,進而提升建筑物的整體設計質量,維護居民安全。隨著我國經濟的進一步發(fā)展,現(xiàn)今的建筑結構基礎設計已遠遠不能滿足時代的要求,還需要廣大實踐者和理論家進行不斷探索,從根本上確保設計質量,進而確保房屋建筑工程質量。
參考文獻:
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關鍵詞:房屋建筑;設計目的;設計原則;設計方法
中圖分類號:TU318 文獻標識碼:A 文章編號:
隨著我國國民經濟的高速增長,帶動了建筑業(yè)的快速、持續(xù)的發(fā)展。同時,隨著社會經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,對現(xiàn)代房屋建筑結構設計也提出了更高的要求。發(fā)展先進設計理論,加強房屋的設計原則和設計方法的研究, 使房屋建筑結構設計更加安全、適用、可靠和經濟是現(xiàn)代建筑結構設計的發(fā)展方向。
1房屋結構設計的目的在現(xiàn)有技術基礎上,用最經濟的手段來獲得預定條件下滿足設計所預期的各種功能的要求,包括安全性、適用性、耐久性。1.1安全性:指結構應能承受正常使用時可能出現(xiàn)的各種荷載和變形等作用,在偶然事件(如地震、強風)發(fā)生時及發(fā)生后結構仍能保持必需的整體穩(wěn)定性,即結構僅產生局部損壞而不致發(fā)生倒塌。1.2 適用性:指結構在正常使用過程中,應具有良好的工作性能。1.3 耐久性:指結構在正常使用和正常維護條件下應具有足夠的耐久性能,能夠正常使用到預定的設計使用期限結構的功能要求概括起來為結構的可靠性,即在規(guī)定的時間內(設計使用年限),在規(guī)定的條件下(正常設計、正常施工、正常使用和維護),結構完成預定功能(安全性、適用性、耐久性)的能力。
2房屋建筑設計的基本原則設計師在設計房屋建筑時,要考慮結構的緊密性和適用性,為了實現(xiàn)這一目標,一般要遵循以下這些原則進行設計:2.1 抓大放小的原則。房屋建筑結構雖然是由各種構件而組成一個整體,但各個構件的作用都是不一樣的,根據(jù)它起到作用的重要性有主次之分,這樣可以有效地應對外界的侵襲。2.2設置多道防線的原則。房屋結構只有層層設置,當收到外力破壞時,它都會合力合作。2.3 剛柔并濟的原則。如果單憑結構的剛性它的變形能力就比較差,而如果結構太柔卻會造成變形太大而無法使用,造成整體傾斜,因此要遵循剛柔并濟的原則。2.4 打通關節(jié)的原則。打通關節(jié)維持平衡可以永遠保持靜止狀態(tài),如果遇到力量不能通暢,各個構件之間的靜態(tài)平衡遭到破壞,那么它的結構就會發(fā)生變化。
3房屋建筑結構設計的主要方法3.1在結構平面圖上的設計方法如果建筑的地域的防震烈度為六度區(qū)的時候,按照我國的防震設計要求,可以不必采用截面抗震驗算,但結構的設計也一定要達到抗震的標準。所以對于砌體結構的建筑,軟件建??梢允÷裕谶M行設計的時候只要注意受壓和局部受壓的問題,就可以直接設計。如果條件和時間允許,要做建模也無可厚非,因為它可以利用建模來荷載導算。但是,如果建筑的地域防震烈度為七級時,就必須采用建模來進行計算。3.2屋面結構圖的設計方法如果建筑的屋面是坡面式的,可以采用梁板式和折板式兩種的結構處理方式。其中,梁板式可以用在建筑平面不整齊,板的跨度比較大,而且,一般屋面坡度和屋脊線轉折比較復雜的坡屋面也都采用這種結構。而折板式則和梁板式的適用條件則相反。這兩種結構處理方式的板都是偏心受拉的構件。在板配筋的時候必須有板負筋拉通,這樣可以抵抗拉力。板厚基的厚度不能小于一百二十厚。另外,梁板的折角處對鋼筋的配置必須有大樣的示意圖。在設計坡屋面板的平面設計圖時,可以采用剖面示意圖的方法進行表示,因為這樣施工人員可以簡單地從圖紙上了解施工方案。設計人員在設計結構時一定要有空間概念,設計出來的圖紙要簡單明了,讓施工人員能夠看明白。因為坡面的房屋會導致有些樓層的墻體比較高,所以設計人員要和門窗頂設置圈梁互相結合這樣可以降低墻體的高度。3.3大樣詳圖的設計方法建筑詳圖如果沒有發(fā)生錯誤,在這基礎上可以進行繪制大樣詳圖,還可以在曾經做過的詳圖基礎上進行部分的改進。只要讓建筑的整體外形不改變,考慮到結構的受力能力和施工起來比較方便即可。但在外形尺度和標高上必須和建筑專業(yè)統(tǒng)一協(xié)調。3.4樓梯的設計方法在設計樓梯時,對樓梯的梯板要控制好它的撓度,梯梁的梁下凈高度要符合建筑標準,梯梁的位置要使上下樓層的位置一致。如果遇到有些不合適的地方可以運用折板樓梯,折板樓梯的鋼筋在里面的折角處要把它斷開分別進行錨固,這樣可以預防局部應力集中在一處。對于梁下的凈空要求和梯板寬度的問題都要注意。第一段梯板的基礎要注意它的基礎沉降問題,如有必要應該設置梯梁。3.5房屋建筑基礎要求對于混凝土的采用要選用具有耐久性的材料,基礎配筋最少要達到最小配筋率的要求,條基交接位置的鋼筋布置要用標準圖或者采用詳圖。對于條基交叉處的基底面積不可循環(huán)使用,基礎寬度要調節(jié)好。在基礎圖中的構造柱定位不夠確定時要對它準確定位。3.6根據(jù)抗震要求,對房屋建筑進行合理的結構設計對于普通的多層砌體結構的建筑,可以采用橫墻承重或者縱橫墻一起承重的結構體系。對于縱橫墻的布置要力求對稱均衡,在平面內要對整齊,豎向要上下連接好;不能采用沒有錨固的鋼筋的砼預制挑檐;樓梯間不能設置在房屋的轉角處和近端。而對于有比較多鋼筋砼住宅又比較高的建筑結構,盡量要做到:對于抗測力結構如框架和抗震墻要進行雙向布置,這樣可以各自承擔地震力;框架體系的各個抗震力的結構要統(tǒng)一形成空間工作狀態(tài),不僅要對抗震墻之間的樓和屋蓋的長寬度比以及對抗震墻的剛度進行控制以外,還要保證樓、屋蓋的統(tǒng)一性和抗震墻的連接也要可靠;對于建筑結構的布置力求采用規(guī)則結構,如果碰到比較復雜的結構,可采用防震縫。3.7對于建筑的結構計算和構造設計都要求合理首先,對建筑底框砌體結構進行驗算的時候應該注意以下幾點:底部剪力方法僅對于剛度較均衡的多層結構,而比較薄弱的底層混合結構,還要把塑性變形集中的影響考慮進去;底層框架的混合結構不可以采用簡易的防震墻方法,應該采用雙保險的措施,抗震墻承擔了所有的剪力,而框架可以根據(jù)剛度的比例對剪力進行承擔。在對剛度進行計算時,框架不能折減,抗震墻的折減則可以減到剛度的百分之二十到三十之間。另外,在對樓板進行計算時,方法要準確,應該注意以下幾點:在對雙向板進行查表計算時,對材料泊松比的影響在計算時不可以忽視,不然會導致它的計算值偏??;在計算連續(xù)板時不可以用單向板進行簡單地計算。最后,荷載計算不能發(fā)生錯誤。
4現(xiàn)代房屋建筑結構設計的發(fā)展趨勢隨著社會的需求,計算理論的發(fā)展,計算機的應用,新型建材的研究與應用,今后建筑結構設計的會有如下的發(fā)展趨勢:4.1 概念設計將發(fā)揮越來越大的作用概念設計是根據(jù)抗震設計的復雜性,難以精確計算而提出來的一種從宏觀上實現(xiàn)合理抗震,避免無必要的繁瑣計算,同時為抗震計算創(chuàng)造有利條件,使計算分析結果更能反映地震時結構反應的實際情況的設計方法。4.2 采用先進的計算理論空間受力分析、非彈性變形分析、塑性內力分析、時程分析、最優(yōu)化設計、方案優(yōu)化等先進科學的設計方法、設計理論將得到越來越多的應用。4.3 使用具有高強、輕質、環(huán)保等特點的新型建材建筑物的自重在結構計算中占很大的比重,使用輕質、高強的建材,將使建筑結構設計發(fā)生革命性的變化。
總而言之:房屋建筑結構設計是個系統(tǒng)、全面的工作。作為結構設計人員,需要扎實的理論知識功底,靈活創(chuàng)新的思維和嚴肅認真負責的工作態(tài)度,加深對房屋建筑結構設計中常見問題的認識與研究,以不斷提高自身的結構設計水平,使設計的作品比現(xiàn)階段的其它建筑具有更高的水準、更合理和更經濟的結構形式。
參考文獻:
[1]徐國華.建筑結構設計的基本方法及注意事項[J].科技咨詢導報.2007(11).
關鍵詞:房屋建筑;結構設計
abstract: with the development of economy, the quality of construction project of our country has increased rapidly, is influenced by many factors in engineering construction process, resulting in different quality problems facing housing construction, in serious cases will indirectly endanger the security function of building structure and use. in this paper, the author discusses issues related to the design of building structure, for reference.
keywords: housing construction; structural design
中圖分類號: tu8 文獻標識碼:a 文章編號:2095-2104(2013)
引言
經濟全球化發(fā)展為我國市場經濟創(chuàng)造了巨大的提升空間,在這種背景下我國社會現(xiàn)代化建設步伐也不斷加快?,F(xiàn)如今,人們日益注重生活居住環(huán)境的總體水平,不僅包括外形,內部環(huán)境,整體舒適度,更重要的是對安全方面的要求。因為,要想做一個好的建筑設計,做好房屋建筑的結構是基礎,也為房屋建筑設計的經濟適用性提出了新的核心觀念,并為它提供了一個思路。
房屋建筑的結構設計是房屋建筑設計的基礎內容,我國采用的設計方法是概率極限狀態(tài)法。房屋建筑的結構設計一般分為上部結構設計和基礎結構設計,上部結構不僅承受房屋的豎向荷載,包括房屋自重,家具設備,人員活動等豎向力,還必須承受水平荷載,包括地震力及風荷載。因此,結構設計主要包括房屋建筑的強度、剛度和穩(wěn)定性。
一、房屋建筑設計的基本原則
設計師在設計房屋建筑時,要考慮結構的緊密性和適用性,為了實現(xiàn)這一目標,一般要遵循以下這些原則進行設計:
1.1 抓大放小的原則
房屋建筑結構雖然是由各種構件而組成一個整體,但各個構件的作用都是不一樣的,根據(jù)它起到作用的重要性有主次之分,這樣可以有效地應對外界的侵襲。
1.2 設置多道防線的原則
房屋結構只有層層設置,當收到外力破壞時,它都會合力合作。
1.3 剛柔并濟的原則
如果單憑結構的剛性它的變形能力就比較差,而如果結構太柔卻會造成變形太大而無法使用,造成整體傾斜,因此要遵循剛柔并濟的原則。
1.4 打通關節(jié)的原則
打通關節(jié)維持平衡可以永遠保持靜止狀態(tài),如果遇到力量不能通暢,各個構件之間的靜態(tài)平衡遭到破壞,那么它的結構就會發(fā)生變化。
二、房屋建筑結構設計中存在的問題
為避免房屋建筑施工過程中出現(xiàn)問題,要加強對房屋建筑結構的設計,因為建筑工地是一個勞動密集場所,并且現(xiàn)場工具、材料眾多,很容易發(fā)生事故,因此,做好結構設計工作,分析現(xiàn)場實施過程中的問題是很有必要的。
首先對屋頂結構設計時,應盡量滿足客戶需求,在結構形式,板配筋,節(jié)點構造等的設計應明確表現(xiàn)其設計意圖,在結構布置時應有全局觀念和整體視角。
其次是對結構平面設計時,應考慮其平面規(guī)則性及溫度應力的影響,特別是砌體結構, 設計人員直接采用軟件建模,過分依賴計算機計算結果,從而忽視了整體穩(wěn)定及構造要求、施工因素對建筑物的影響。
第三是樓梯設計時存在的問題,建筑師往往對樓梯梁的高度及梯段的厚度難以預估,因而對梯段梁下的凈高要求難以滿足。所以結構設計時應注意與建筑協(xié)調,及時調整梯段長度及高度,滿足梯段凈高要求。
第四是在繪制建筑詳圖時,建筑與結構在節(jié)點處理時對粉刷層、外部線條、結構標高等的協(xié)調統(tǒng)一和定義有誤,使得建筑建造好后與設計尺寸存在偏差。
第五是對地基基礎進行設計時,忽略了土壤及地下水對砼及鋼筋的影響,導致基礎構件砼耐久性達不到要求,另外基礎的配筋對條基、獨基及基礎梁最小配筋率要求不同,對條基交叉處的基底面積未考慮其重復使用,使得房屋建筑基底面積不夠,工程中出現(xiàn)安全隱患。
三、提高結構設計質量的措施
3.1 設計好屋頂結構
由于近些年來,客
對平改坡的呼聲越來越高,為滿足客戶的要求,許多房屋建筑的結構形式大都采用坡屋面。坡屋面結構形式主要采用折板式和梁板式,但根據(jù)適用條件的不同,建筑師選擇的結構形式也會不同,選擇梁板式的原因是建筑平面不規(guī)則,板的跨度也比較大,導致屋面坡度和屋脊線的轉折也相對復雜,因此,在這種情況下就會選擇梁板式,相反,如果建筑的情況不是這樣的話就會選擇折板式。偏心受拉構件是這兩種板的共同特點,板配筋時,把板負筋全部或部分拉通,使抵抗拉力時能夠快速而有效。跨度決定板的厚度,一般情況下最小板厚 100毫米,梁板折角處要處理好鋼筋布置及構造大樣。在對屋坡面板進行設計時,結合大樣詳圖和剖面示意圖來幫助施工人員能夠更好的理解圖紙。
3.2 注意結構平面布置
對房屋進行抗震設計時,要根據(jù)抗震設計規(guī)范,宜擇優(yōu)選用規(guī)則的形體,其抗側力構件的平面布置宜規(guī)則對稱,盡量避免樓板凹凸不規(guī)則及局部不連續(xù)。使結構受力明確,傳力直接,有利于抵抗水平和豎向荷載,減少扭轉影響和構建的應力集中。
在一個獨立結構單元內,結構布置力求簡單,規(guī)則,對稱,剛度和承載力分布變化宜均勻,并盡量使結構的質量中心和剛度中心重合,以減少扭轉。
3.3 對樓梯設計的強化
在設計樓梯時,應控制梯段板的撓度, 樓梯梁下的凈高度必須與建筑的要求相符合, 統(tǒng)一樓梯梁的上下位置。若有梯段不符合要求,可采用折板樓梯,折板樓梯內折角處的鋼筋應斷開并分別錨固,減少其局部應力集中,對首段梯板來說,應注意沉降問題,設置必要的梯梁或起步基礎。
3.4 加強房屋建筑設計中節(jié)點構造詳圖的繪制
對房屋建筑構造詳圖的繪制方式分為兩種:第一是在建筑詳圖上直接進行繪制;第二是在改進以前做過的詳圖。在繪制時,節(jié)點的結構設計應合理并且便于施工,并保證建筑的立面效果,外觀造型和標高尺寸需和建筑相一致協(xié)調。
3.5 對基礎設計應符合實際
在對基礎進行設計時,使混凝土標號與結構耐久性的要求相符合,基礎配筋的最小配筋率要滿足相關要求,在設置條基交接處的鋼筋時,注意詳圖及標準圖的選用,且不能重復利用條基交叉處的基底面積,要根據(jù)重復利用系數(shù)調整基礎寬度及基底面積。
四、提出對優(yōu)化設計的建議
第一是設計時滿足對抗震的要求,保證設計的合理性。對于多層砌體房屋建筑來說,縱橫墻共同承重和橫墻承重的結構體系是普遍應用的結構體系。在布置縱橫墻時,要確保其對稱均勻,盡量平面對齊,豎向連續(xù);不宜在房屋轉角和盡頭的位置設置樓梯間,結構單元不宜過長;不應在房屋轉角處設轉角窗;不應采用無錨固的鋼筋混凝土預制挑檐。對高層結構應布置雙向抗側力層構件,目的是抗側力結構平面能夠各自承擔起雙側的相互平行的的地震力;把抗震墻之間的長寬和剛度控制好,使結構兩個主軸方向的抗側立剛度接近,可以形成框剪體系的抗側力結構協(xié)同工作的受力狀態(tài)。
第二是對房屋建筑的構造和結構計算上的合理優(yōu)化。底部剪力法用于房屋建筑剛度均勻的多層結構;反之,當房屋建筑結構的剛度不均勻,塑性變形帶來的集中影響就必須考慮, 此時應采用振型分解反應譜法。雙向板計算查表時,材料泊松比是不能忽略的影響,不然會由于沒有調整跨中彎矩,而使計算出現(xiàn)誤差。
在荷載計算中,應盡量避免荷載折減不合理、荷載取值錯誤等少算或漏算荷載,使用軟件計算時,應注意軟件的適用范圍及參數(shù)的合理選用。
五、結束語
總而言之,在房屋建筑工程施工中,質量關系著整個工程的成敗,也關系到國家和人民的生命財產安全。作為一名技術人員,設計好房屋建筑的結構設計,是保證整個房屋建筑質量的關鍵,在設計的過程中,要重點把握每一步的細節(jié),參考前任的經驗,在設計的過程中進行創(chuàng)新,盡量使得房屋建筑的功能提升,滿足廣大客戶的需求,提升房屋建筑的工程質量,為提高房屋建筑結構設計質量做出應有的貢獻。
參考文獻:
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關鍵詞:結構設計 方法 問題
一、結構設計中要遵循的基本原則
結構設計的目的是使建筑物安全并能夠適應使用的要求,因此我們在結構設計中要保證和遵循這樣四個基本原則:①抓大放小。②多道防線。③剛柔相濟。④打通關節(jié)。打通關節(jié)保持平衡的目的其實就是使其永遠處于原始的靜態(tài),當力量不能暢通時,構件與構件之間的靜態(tài)平衡被破壞,結構就會發(fā)生變化??梢娫O計者是協(xié)調者,其任務是讓所有互不相關的靜態(tài)構件相聚之后依然處于靜態(tài)(也就是使其保持常態(tài)),或者是處在相對的靜態(tài)之中。
二、房屋建筑結構設計的基本方法
2.1 結構平面圖在繪制結構平面布置圖時,是否要輸入結構軟件進行建模呢?當建筑地處抗震設防烈度為6 度區(qū)時,根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范,是可以不用進行截面抗震驗算的,但必須符合有關的抗震措施要求。因此對于砌體結構來說可以不用在軟件中建模,直接設計即可,但設計中需要注意受壓和局部受壓的問題。當然,如果時間允許的情況下還是輸入建模較好,有一個便利就是可以利用軟件來進行荷載導算,何樂而不為呢?需要注意的是,當建筑地處抗震設防烈度為7 度及以上時,是必須要輸入軟件建模計算的。
2.2 屋頂(面)結構圖當建筑是坡屋面時,結構的處理方式有梁板式及折板式兩種。梁板式適用于建筑平面不規(guī)整,板跨度較大,屋面坡度及屋脊線轉折復雜的坡屋面。折板式適用于相反的條件。兩種形式的板均為偏心受拉構件。板配筋時應有部分或全部的板負筋拉通以抵抗拉力。板厚基于構造需要一般不宜小于120 厚。此外梁板的折角處鋼筋的布置應有大樣示意圖。至于坡屋面板的平面畫法,通常使用剖面示意圖加大樣詳圖的表示方法,這樣更便于施工人員正確理解圖紙。正確繪圖和設計的關鍵是設計人員真正的心知肚明,結構設計者必須要具備一定的空間概念,正確理解建筑圖紙和意圖。設計的圖紙方能讓施工人員明白。由于屋面的起坡會造成閣樓層的部分墻體超高,要結合門窗頂設置圈梁來降低墻的計算高度。
2.3 大樣詳圖在建筑詳圖的準確無誤的基礎上,大樣詳圖的繪制可在建筑詳圖的基礎上直接繪制,也可在以前做過的詳圖的基礎上來局部改進繪制。這階段需要注意在保持建筑外形的前提下盡量的使結構受力合理和施工方便。在標高和外形尺寸上一定要和建筑專業(yè)協(xié)調一致。
2.4 樓梯樓梯梯板要注意撓度的控制,梯梁要注意的是梁下凈高要滿足建筑的要求,梯梁的位置盡量使上下樓層的位置統(tǒng)一。局部不合適處可以采用折板樓梯。折板樓梯鋼筋在內折角處要斷開分別錨固防止局部的應力集中。注意梁下的凈空要求,并要注意梯板寬度的問題。首段梯板的基礎應注意基礎的沉降問題,必要時應設梯梁。
2.5 基礎基礎要注意混凝土的標號選擇應符合結構耐久性的要求。(通常情況下可采用C25)基礎的配筋應滿足最小配筋率的要求(施工圖審查中心重點審查部位)。條基交接部位的鋼筋設置應有詳圖或選用標準圖。條基交叉處的基底面積不可重復利用,應注意調整基礎寬度。局部墻體中有局部的較大荷載時也要調整基礎的寬度?;A圖中的構造柱,當定位不明確時應給予準確定位。
2.6從結構計算和構造上進行合理設計①底框砌體結構驗算時應注意:a.底部剪力法僅適用于剛度比較均勻的多層結構,對具有薄弱層的底層框架混合結構,應考慮塑性變形集中的影響。b.底層框架混合結構的剪力分配不能簡單地按框架抗震墻的方法。因為底框架結構中只有底層框架抗震墻,應采用雙保險的方法,抗震墻承擔全部剪力,框架按剛度比例承擔剪力。剛度計算時,框架不折減,抗震墻折減到彈性剛度的20%~30%。c.應考慮底層框架柱中地震作用產生傾覆力矩所引起的附加軸力。②避免樓板計算中不正確方法。a.連續(xù)板計算不能簡單地用單向板計算方法代替。b.雙向板查表計算時,不能忽略材料泊松比的影響,否則,由于跨中彎矩未進行調整,將使計算值偏小。③避免荷載計算的錯誤。諸如漏算或少算荷載、活荷載折減不當、建筑物用料與實際計算不符,基礎底板上多算或少算土重。
三。 房屋建筑結構設計中出現(xiàn)的問題1 地基與基礎方面 1.1 多層房屋建筑無地質詳勘報告,僅僅依據(jù)建設單位口頭或籠統(tǒng)參照附近建筑物的基礎設計資料就進行施工圖設計。地基與基礎設計要做到合理,安全適用,設計人員必須依據(jù)地質勘察資料,統(tǒng)一考察多方面因素進行基礎類型和上部結構方寧設計,僅憑地耐力這一數(shù)據(jù)是不完全面的,也是不安全的,更不能盲目地把耐力容許值取得小一些就認為成無一失了。 1.2 采用換土墊層進行軟弱地基處理,不進行換土墊層設計,只憑經驗處置。有時設計者軟弱地基的危害認識不足,只是簡單地憑借經驗采用砂墊層加強一下承載力,沒有進行墊層寬度和厚度計算,既不安全,又不經濟。 1.3 民用建筑中柱,梁及基礎的負荷未按規(guī)范乘以折減系數(shù)。設計人員設計多層民用建筑時,在計算梁、柱和基礎的負荷 時未按現(xiàn)行設計規(guī)范舸用荷載乘折減系數(shù)計算其荷 載值,因而荷載值準確。 2 磚混結構房屋中構造柱兼作承重柱用 在當前結構設計中,構造柱經常被作為承重柱使用,這種作法將引起以下幾個問題。 2.1 構造柱作為承重柱使用后,使得構造柱提前受力,這不但會降低構造柱對徹底的拉結和約束作和,而且結構一旦遭遇地震作用時,在構造柱位置必然形成應力集中,首先破壞。這樣構造柱不但起不到其應有的作用,反而成為房屋 結構中的一個薄弱的部位。 2.2 構造柱一般生根于地圈梁中,沒有另設基礎,構造柱兼作承重柱使用后,柱底基礎的抗沖切、抗彎部及局部承壓強度必然不能滿足要求。柱底基礎一旦發(fā)生沖切或局部承壓被出現(xiàn)裂縫。本文建議承重大梁下的柱子應按承重柱設計。若梁 上荷載和跨度都比較小時,構造柱也可布置于梁下,但此時必須按不考慮構造柱作用來驗算下墻體的局部承壓和抗彎強度。經驗算滿足,方可在梁下布置構造柱。 3 承重柱截面高度設計過小 這種情況多發(fā)生于六度抗震設防區(qū)。一些結構設計得誤認為六度設防就是不設防,不圖受力分析方便,他們故意把柱子的截面高度設計得過小,使梁柱的線剛度比加大(因一些結構設計手冊中規(guī)定:當梁柱的線剛度比大于4時,計算簡圖中梁柱節(jié)點可簡化為鉸支)。把梁簡化為鉸支梁,柱按軸心受壓計算。這種做法雖然易于進行結構受力分析,但卻給房屋結構埋下了隱患。因為這樣做忽略了梁柱間的剛結作用,即忽略了柱對消化酶的約束彎矩,加之以柱截面的配筋都較小,結構一旦受力后,柱頂抗彎強度必然不足,從而柱子而梁底附近將會出現(xiàn)一條或多條水平裂縫,形成塑性餃。這樣在正常使用情況下,柱子已開始帶餃工作。這不但影響了房屋 的耐久性,而且也常常引起用戶的恐懼心理。更為嚴重的是,這樣的結構一理遭遇地震作用時,將會倒塌,這違背了現(xiàn)行抗震規(guī)范中“強柱弱梁”的設計原則。 4 在框架結構設計中,只注意了橫向框架的設計而忽視了縱向框架 現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范要求水平地震作用應按兩個主軸方向分別計算,各方面的地震和用應由該方向的抗側力構件來承擔。說是說,在框架結構設計中,縱向框架與橫向框架有同等的重要性。一些結構設計者對以于非抗震設計,而縱向地按普通的連續(xù)梁進行設計,梁柱的節(jié)點和框架中的縱筋、箍筋的配置無法不答合框架的構造要求。由于沒有考慮地震的縱向作用,在實際設計中經常出現(xiàn)梁的支座負筋,跨中縱筋及箍筋的配筋置均不足的現(xiàn)象。 5 懸挑梁的梁高選用過小 設計者往往只注意了對梁的強充和傾覆進行驗算,而忽略了對梁手撓度的驗算。梁高選用過小,引起梁截面的受壓區(qū)應力過高,在正常使用狀態(tài)下,梁截面受壓區(qū)產生非線性徐變。梁撓度隨時間的推移不斷加大。挑梁的變形引起梁板出現(xiàn)裂縫,裂縫寬度隨著挑梁變形的回大而加寬,影響了房屋的正常使用。據(jù)筆者觀察,這種挑梁的變形發(fā)展到后期,梁支座截面上部受拉區(qū)常常出現(xiàn)較寬的豎向裂縫。受支座附近上部受拉區(qū)常常出現(xiàn)較寬的豎向裂縫。受支座附近剪彎作用的影響,豎向裂縫向下延伸發(fā)展為斜裂縫,此時梁已接近破壞,當為托墻挑梁時,梁過大的撓度引起梁上境況體在梁支座附近出現(xiàn)裂縫。裂縫在梁支座處沿斜向延伸,縫愈靠上愈寬。挑梁的截面過小對結構的抗震也很不利。懸挑結構對豎向地震的作用最為敏感。梁高小時,截面的相對受壓區(qū)高度較大,梁的延性減 小,在豎向地震作用下易發(fā)生脆性破壞,失去承載力。 6 連續(xù)梁按單梁進行設計 這種情況多發(fā)在陽臺邊梁的設計中。由于邊梁上的荷 重一般較小,沒有引起設計得的重視,左圖受力分析方便,設計得把實際應為連續(xù)梁的梁按單簡支梁進行設計,致使梁在支座處上部負筋配置量過少。這樣必然引起梁在支座附近上部受拉區(qū)出現(xiàn)豎向裂縫,進而引起梁上部攔板出現(xiàn)豎向裂縫。如果該邊梁長度較長時,問題將會變得更加嚴重。因為該梁一般直接暴露在室外,受環(huán)境溫度影響較大。當環(huán)境溫度變化時,梁的伸縮受到梁端柱或挑梁的約束,在梁內產生收縮應力,該收縮應力作用于原已產生的梁上裂縫處,引起梁的支座附近沿整個梁截面四周裂縫貫通,梁承載力降低,直接影響了使用安全。 7 樓板設計常見問題 板是建筑工程中的主要承重構件,是它將樓面,屋面的荷載傳給其周圍的墻或梁上,樓板的設計問題必將連帶梁、墻、柱等構件安全。若對整個設計考慮不周,很容易出現(xiàn)設計質量問題,有的還可能存在嚴重的質量隱患。
關鍵詞:抗震設計;建筑房屋結構設計;住房安全
建筑結構抗震設計中,建筑結構設計人員需要正確認識抗震設計的意義和價值,并且加大了對建筑抗震設計要點的控制力度,從而優(yōu)化和完善建筑結構的抗震性能,保障群眾的生命財產安全。為此,研究抗震設計在建筑房屋結構設計中的應用具有積極的現(xiàn)實意義。
1建筑工程結構抗震設計的重要性
抗震設計在建筑工程結構設計中占據(jù)著重要的位置。首先,能夠完善工程結構的抗震性能。工程人員可采取切實可行的技術手段,增強建筑工程結構承受地震作用的能力,從而維持工程結構的穩(wěn)定性和安全性。其次,有助于提高建筑工程結構整體剛度。在工程設計中,建筑工程結構的剛度存在十分明顯的不足,這也是其在地震作用下產生變形或塌陷的主要因素。抗震設計中,設計人員需根據(jù)工程實際采取多種措施增加結構剛度,強化抗震能力。最后,建筑工程抗震設計也可減輕地震對建筑工程結構的負面影響,以削弱地震災害對社會的不利影響。
2建筑工程結構抗震性設計的基本原則
為優(yōu)化建筑工程結構設計中的抗震性能,完善建筑抗震設計,設計人員應準確把握建筑工程結構抗震設計的主要原則。
2.1簡單化原則
在建筑工程結構設計中,結構形式越簡單,計算簡圖越明確,地震作用傳遞途徑也越直接。與復雜的建筑結構體系相比,簡單的建筑工程結構體系可增加力學計算的準確性,從而有效平衡項目結構設計,最大限度地避免結構設計過于復雜度高所引發(fā)的設計不全面問題。同時,建筑形體的規(guī)則性還可減少地震災害對建筑結構的負面影響,弱化地震作用過程中的力學傳遞效果,優(yōu)化建筑的抗震性能。
2.2抵抗性原則
為有效加強建筑工程結構在地震作用下的穩(wěn)定性和安全性,應在結構體系設計中全方位考慮地震作用。為此,設計人員在工程結構設計期間,要建立相對科學和完善的抗震體系模型,確保發(fā)生地震災害時,建筑結構依然能夠保持相對穩(wěn)定性,抵御地震災害的負面作用,也可充分展現(xiàn)模型的預防性作用和優(yōu)勢。上述工作也是建筑結構抗震設計中的重點內容。為加強結構的穩(wěn)定性和安全性,要求合理設置抗震能力,且抗震性能設置不宜過大,需保障其自身結構體系力學的平衡性效果。
2.3合理性原則
科學合理的結構布局可以有效抵御地震作用時造成的沖擊力,提升建筑的抗震能力。因此,在工程結構抗震設計中,設計人員要從結構的整體特點入手,將在地震作用下可能首先發(fā)生位移或形變的建筑部位找出來,并對導致這一部位出現(xiàn)形變的原因進行分析,找出設計不合理之處,進而對現(xiàn)有的結構布局進行優(yōu)化和調整。然后再次重復同一的實驗,直至整個布局受力平衡且無明顯變形或形變位置為止。建筑結構抗震設計中,遵循合理性原則,可對建筑結構形態(tài)、連接部位特征以及受力情況等進行綜合分析與考量,合理調整結構性能參數(shù),科學選擇材料設備,提高建筑結構設計質量,降低地震災害對建筑的影響,減少坍塌問題的產生。
3抗震設計在建筑結構設計中的應用
隨著社會經濟發(fā)展速度的加快,人們對生活質量的要求越來越高,建筑作為生活及工作中的重要組成部分,人們對其要求也在逐漸提升。若想切實的保障建筑工程的施工質量,則就需要切實的做好建筑結構設計工作,并在其中融入抗震設計內容,一方面避免建筑建立在危險區(qū)域的可能,另一方面對建筑結構進行優(yōu)化調整,對其性能及受力狀態(tài)進行重新設計,以提升建筑強度、承載性能,提高建筑整體的穩(wěn)定性和安全性。
3.1科學選址
建筑抗震結構設計中,建筑選址尤為關鍵,雖然突發(fā)的地震災害可能使建筑物轟然倒塌,但科學合理的地理位置也可顯著提高建筑物的抗震能力。在發(fā)生地震災害時,建筑結構可能產生明顯的移位現(xiàn)象。不同結構和不同性質的土體上,位移的程度也會存在較大的差異。如建筑結構設置于無法滿足工程建設要求的土體上,不僅不利于完善建筑結構的性能,而且也會加大建筑物坍塌的風險。為此,在建設項目選址的過程中,要以可有效控制地震作用影響的地區(qū)為首選,并全方位考量附近地形和地貌概況,將工程建設在平坦開闊的區(qū)域,注重建筑物周邊土體的密實度和穩(wěn)定性,進而承受不同的荷載組合。若無法避開不利地質區(qū)域,設計人員可以發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢,采取切實可行的改進措施,根據(jù)建筑的抗震能力,采取有效的地基基礎設計和加大上部結構剛度的措施,最大限度地減少地震災害對建筑結構的負面影響。
3.2設置多道抗震防線
在建筑物抗震設計的過程中,設計人員應根據(jù)實際設置多道抗震防線,采取該設計模式可控制地震對建筑物的不利影響。在建筑結構設計中,應在抗震體系中應用延性優(yōu)勢較為明顯的構件,這也是建筑結構抗震的第一道防線?;蛘咭部稍O置多種其他的建筑構件,形成第二和第三道防線。發(fā)生地震災害時,如第一道防線受損,則可充分利用其他防線的作用和功能承受地震災害所帶來的沖擊,為人們的生命財產安全提供有力保障。多到抗震防線的設置也能夠消減地震作用力對建筑結構的威脅,尤其是對高層建筑的威脅,保證建筑在地震災害中的穩(wěn)定性,降低危險系數(shù),減少對居民及周邊環(huán)境的連帶影響。
3.3合理布局,控制地震能量
采取減少地震作用的方法可有效減輕地震災害對建筑結構造成的負面影響。為嚴格控制地震災害產生的能量,在建設土木工程結構的過程中,還需認真分析建筑物位移動作的影響因素,且在結構設計的過程中注重因素的合理預測與定量分析,以期在結構設計的過程中減弱地震震動產生的能量。同樣重要的是,發(fā)生地震時,為嚴格控制建筑物可能出現(xiàn)的破損和變形問題,需認真分析和設計建筑底部位置的塑性變形,這種方法在地質硬度較高的土木工程建設中具有十分顯著的優(yōu)勢。在設計過程中,工作人員應將結構間的關系及力傳導方向等進行思考和分析,合理利用結構間的協(xié)作關系,實現(xiàn)對地震能量的消減和把控,降低地震能量波集中傳導對局部建筑結構帶來的影響和威脅,保證建筑的質量。在力傳導分析中,要做好應力均衡劃分的思考,避免局部應力過大帶來的威脅,保證建筑結構的質量。
3.4加強結構抗震設計
3.4.1防震縫設計
以預防地震為基本原則組織抗震結構設計,對于無法滿足設計要求的建筑,可以在特定位置設置防震縫,合理利用防震縫分解建筑內部結構,使建筑內部結構成為獨立于其他結構的重要單元??p隙兩側也需預留結構寬度,保證防震縫兩側建筑完全分離。如出現(xiàn)地震作用,則防震縫可有效減輕地震產生的波動,以規(guī)避建筑的某個部分影響建筑結構的其他部分。
3.4.2抗震墻設計
建筑結構設計中,如發(fā)生嚴重的地震災害,則建筑物抗震墻所受的影響最為明顯。墻體受到地震作用后,會產生不同程度的裂縫問題,如問題較為嚴重也會引發(fā)建筑倒塌的情況。所以,抗震墻設計也成為建筑結構設計中的關鍵內容。墻體設計需要高度滿足建筑抗震性能的要求。在建筑結構設計中,可采取精細化設計方式。墻體橫向設計期間,始終堅持均勻設計原則,確保發(fā)生地震災害時,墻體不易產生橫向位移。在墻體縱向設計階段,為抵御嚴重的地震災害,要規(guī)避墻體豎向裂縫,這里縱向設計與橫向設計的有機結合可有效減輕地震災害對建筑結構的不利影響。同時也可提高建筑結構的承載力。通常情況下,建筑剛度與墻體的數(shù)量有著十分密切的聯(lián)系,如墻體的數(shù)量無法滿足工程結構設計的要求,則建筑結構的剛度過小,進而造成建筑位移過大,降低建筑結構的抗震能力。所以,抗震墻設計和布置在抗震設計中占據(jù)著極為關鍵的位置。
3.4.3構件設計
現(xiàn)代房屋建筑建設中,工程質量與結構穩(wěn)定性關系密切。輕質高強的工程受地震作用的影響較小,也可減少地震災害所引發(fā)的生命財產損失。為維持建筑結構的穩(wěn)定性,要求人員采取有效措施減輕結構的自重。在規(guī)范施工的前提下,減輕結構重量,采用低質高強的材料能更好的維護房屋整體結構穩(wěn)定性,增強其抵御地震的能力。
結語
現(xiàn)階段,我國的地震災害發(fā)生頻率顯著上升,為有效減輕地震災害對人們日常生活的負面影響,在建筑結構設計期間,務必高度重視結構抗震設計,分析和總結建筑結構設計中的過往經驗,將總結的經驗教訓應用于工程結構設計中,且做好建筑的防震縫設計、抗震墻體設計以及構件設計,以此提升建筑結構抗震設計水平,優(yōu)化房屋抗震性能,加快現(xiàn)代建筑行業(yè)的前進腳步。
參考文獻
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【關鍵詞】房屋建筑;結構設計;原則;方法
前言
建筑結構設計質量的好壞,在一定程度上決定了房屋建筑的使用壽命,同時也在很大程度上決定了設計單位和施工單位的綜合競爭力,將對企業(yè)的經濟效益和長遠發(fā)展產生重要影響。同時,房屋建筑結構設計質量的好壞,直接關系到建設使用者的生命與財產安全,高質量的建筑結構設計能夠贏得廣大人民群眾的一致好評,能夠幫助企業(yè)樹立良好的社會信譽和品牌形象。因此,房屋建筑的結構設計是至關重要的,設計人員一定要嚴格遵守相關設計規(guī)范和標準,堅持正確的設計原則和方法,尤其是對于房屋建筑物的關鍵部位要給予重點關注,確保建筑結構設計工作的水平和質量,為房屋建筑工程項目的順利開展和高質量施工奠定良好的基礎。
1 房屋建筑結構設計原則
房屋建筑結構設計的最根本目標就是要保證房屋建設項目的實用性和安全性,更好的滿足建筑用戶對建筑物的各項需求。如果無法保證建筑的結構設計水平,輕則會影響到建筑物的使用壽命,嚴重的甚至會引發(fā)不同程度的建筑安全事故,造成不必要的生命財產損失或經濟糾紛。建筑結構設計人員在實際工作中,一定嚴格遵循以下幾點:
1.1 善于把握建筑結構設計的重點和難點,做到“抓大放小”,增強設計工作的針對性,對于房屋建筑的關鍵部位,如基礎、屋頂、樓梯等,一定要投入充足的時間和精力,確保建筑物關鍵環(huán)節(jié)的設計質量。
1.2 要通過多項設計舉措,確保房屋建筑結構設計的安全性。安全是建筑結構設計過程中需要考慮的第一要素,只有在設計環(huán)節(jié)構建多條安全防線,才能更好的保證建筑用戶的人身安全和財產安全。
1.3 房屋結構設計要堅持“打通關節(jié)、保持平衡”的原則。這主要是為了使建筑長期處于原始的靜態(tài)下,因為當建筑物內部力量不均衡時,建筑物構建之間的靜態(tài)平衡也將被打破,這時建筑物的整體結構和穩(wěn)定性就會發(fā)生變化,建筑結構設計人員在設計過程中一定要考慮到這種情況,通過有效的設計措施和方法,避免建筑物構件相聚后導致的靜態(tài)失衡。
1.4 房屋建筑結構設計還要堅持“剛柔相濟”的原則,這有助于建筑物綜合職能的實現(xiàn)和發(fā)揮。
2 房屋建筑結構設計的基本方法
2.1 結構平面圖的設計
設計人員在進行結構平面的設計與制作時,首先要做的就是對房屋建筑的施工環(huán)境和地質環(huán)境進行考察,增強結構平面圖設計的針對性和合理性。當房屋建筑位于抗震設防烈度在七度以及以上區(qū)域時,建筑結構設計人員必須通過計算機的結構軟件進行建模計算。而當抗震設防烈度低于七度時,結構設計人員可以在遵守基本抗震規(guī)范的基礎上,不進行建筑截面的抗震驗算。因此,這時建筑設計人員可以不通過計算機結構軟件進行建模計算,而是采取直接設計的方式,這有助于提高房屋建筑結構設計的效率。但是,設計人員必須對房屋建筑結構的局部受壓情況和整體受壓情況進行綜合考慮,確保結構平面圖的設計效果和設計質量。
2.2 樓梯結構設計
房屋建筑設計人員在進行樓梯結構設計時,要注意以下幾個問題:(1)對于樓梯在個別位置上的不適,可以使用折板樓梯。折板樓梯鋼筋在內折角處要斷開分別錨固防止局部的應力集中;(2)樓梯高度的設計必須符合房屋建筑的基本要求,并保持各個樓層在位置上的一致性;(3)要確保建筑樓梯設計的擾度;(4)要避免首段梯板基礎的沉降,必要時可以增加梯梁的設計,提高首段梯板基礎的應力;(5)要重視梁下的凈空要求和樓梯梯板的寬度。
2.3 屋頂結構圖的設計
當房屋建筑的屋頂結構是坡面時,主要使用折板式和梁板式兩種結構處理方法。其中,在房屋建筑的屋脊線和坡度相對簡單、板跨度較小、建筑平面比較規(guī)整的情況下,一般使用折板式,相反的情況下一般采用梁板式,兩種結構設計方法都是偏心受拉構件結構,要注意板配筋的處理方式和板厚的設計厚度。同時,為了便于建筑施工人員對結構圖的準確理解,結構設計人員必須要有足夠的結構設計意識和空間概念,對房屋建筑的整體功能和設計需求有一個整體上的把握,注重同建筑施工人員的溝通與協(xié)調。例如,在設計梁板的折角時,鋼筋的布置應有大樣示意圖;坡屋面板的平面畫法,應盡量采用大樣詳圖和剖面示意圖相結合 的方式。
2.4 基礎結構設計
作為房屋建筑的基礎,其設計的重要性不言而喻,設計人員在對建筑施工環(huán)境進行充分調研、選擇合理結構基礎的同時,還需要做好以下幾點:(1)要根據(jù)房屋建筑結構使用壽命和結構耐力的各種要求,選擇合理的混凝土標號;(2)在建筑基礎的配筋設計環(huán)節(jié),要合理控制基礎的配筋率;(3)在設計條基交接部位的鋼筋設置時,建筑結構設計工作人員要注重標準圖和詳圖的選用,確保建筑施工人員能夠更好的理解設計意圖;(4)不能反復利用條基交叉處的基底面積,并嚴格控制建筑基礎的寬度,尤其是在房屋局部墻體中有較大荷載時,同樣需要對基礎的寬度進行調整;(5)在對建筑基礎的構造柱進行設計時,要確保其定位的準確性和合理性。
2.5 大樣詳圖的繪制
在對建筑詳圖進行準確繪制的前提下,大樣詳圖的繪制可以以建筑詳圖為參考依據(jù),也可以以前期的詳圖為基礎進行完善。其中,建筑結構設計人員不容忽視的問題是,一定要確保建筑結構在整體和局部上的受力合理性以及建筑施工的方便性,確保后期建筑施工工作的順利開展。同時,對外形尺寸和標高的繪制,也要確保其與建筑專業(yè)在協(xié)調上的一致性。
2.6 抗震結構設計
對一般多層砌體住宅結構,應優(yōu)先采用縱橫墻共同承重或橫墻承重的結構體系:縱橫墻的布置要做到均勻對稱,沿平面內宜對齊,沿豎向應上下連續(xù)。而對應鋼筋砼多、高層結構住宅,則需要注意以下兩點:(1)框架與抗震墻等抗側力結構應雙向布置,以便各自承擔來自平行于該抗側力結構平面方向的地震力;(2)框剪體系的各抗側力結構要形成空間共同工作狀態(tài),除了控制抗震墻之間樓、屋蓋的長寬比及保證抗震墻本身的剛度外,還需采取措施,保證樓、屋蓋的整體性及其與抗震墻的可靠連接。
3 總結
隨著我國社會經濟的發(fā)展,城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的貫徹與實施,房屋建筑建設與結構設計的數(shù)量和規(guī)模還將進一步擴大,作為決定企業(yè)經濟效益和建筑物整體質量的關鍵環(huán)節(jié),建筑結構設計人員一定嚴格遵守結構設計的相關原則、法規(guī)和標準,堅持正確的建筑設計方法,對于在建筑結構中出現(xiàn)的問題和難點,有及時采取有針對性的整改措施和應對策略,確保房屋建筑工程項目的正常運轉,促進房屋建筑工程經濟效益和社會效益的順利實現(xiàn)。
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關鍵詞:房屋建筑,結構設計,基礎設計
中圖分類號:TU318文獻標識碼: A
前言
房屋建筑結構設計中的基礎設計作為房屋建筑工程施工的基礎的和前提,房屋建筑結構設計中的基礎設計的好壞直接影響著整個房屋建筑工程施工的施工進度和施工質量,同時還影響著房屋建筑工程的安全性、適用性和耐久性。因此,設計人員在對房屋建筑工程進行基礎設計時,一定要保障設計的科學性和合理性,為我國房屋建筑工程的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
1、地基基礎設計的重要性
一個工程都要建立在一個地基之上,如果地基建設的不合理就會影響整個建筑的穩(wěn)定性,會建造一個失敗的工程。所以地基的設計相當重要。但是,地基是人們所不能決定的一個自然因素。地基的土質問題,地下水的問題,還有很多其他的因素都會影響到工程的施工。曾經有資料顯示,地基的造價在整個建筑的造價中占有相當大的比重,所以對于地基的問題一定要認真的考慮和設計。如果地基不需要后期的土質處理,造價還比較低,但是,如果還需要一系列的處理工作,造價就會大大提升。所以,在地基的設計選擇時一定要特別注意。在地基基礎設計時,也要多方面的考慮,來選擇最優(yōu)的方案,降低成本,贏得最大利益。
從籠統(tǒng)意義上說,房屋建筑結構主要指兩個方面的內容,一方面指的是房屋的建筑結構,一方面指的是房屋的戶型結構。而房屋建筑工程進行房屋建筑結構設計的根本出發(fā)點主要是為了保證工程建筑物結構的安全性、可靠性,在能夠保證工程建筑物的使用功能的發(fā)揮的同時保證工程建筑物的使用壽命,提高工程建筑物的性價比.
2、地基基礎設計的依據(jù)———工程地質勘察
對于建筑場地的勘察布孔,一般應由設計單位根據(jù)擬建建筑物上部結構及基礎設計要求提供。對于一般場地,可按勘察規(guī)范規(guī)定提供,遇地質條件復雜時,勘察部門應結合具體情況加密布孔。基坑、基槽開挖后,一般要進行驗坑、驗槽,遇地質條件復雜時還要補鉆;勘察、設計要密切合作,使地基基礎設計同實際地質條件相吻合。工程地質勘察不但為設計提供必要的、正確的、可靠的依據(jù),而且還可根據(jù)勘察資料對地基基礎設計和施工中存在的及可能出現(xiàn)的問題進行探討、論證、分析,并提出解決問題的措施和建議。
3、基礎構造分類
房屋基礎設計一般根據(jù)上部結構、工程質地、抗震防設要求來進行分類。
3.1、獨立基礎
獨立基礎通常分為剛性獨立基礎和柔性獨立基礎,是整個或局部結構物下的無筋或者配筋的單個基礎。獨立基礎在柱下基礎中應用廣泛,柱底內力和地基承載力作為基礎斷面形狀的依據(jù)。獨立基礎在柱距較大時造價成本較低。在獨立基礎設計中常常為了提高整體性地基的變形能力和抗震能力而采用拉梁適當結拉。獨立基礎還多用于多層建筑上部結構是框架體系、地基承載能力較高的情況。
圖一 獨立基礎
3.2、條形基礎
條形基礎根據(jù)字面意義也可以理解,是基礎長度遠遠大于其寬度的一種基礎形式。條形基礎是房屋建筑工程中的一個基本結構形式,經常會采用混凝土剛性基礎和鋼筋混凝土柔性基礎。
混凝土剛性基礎常用磚、毛石做基礎,其抗壓性能好,但是抗拉性和抗剪性較弱,主要用于低于 5 層的房屋建筑。通常剛性基礎用于上部結構荷載大、地基承載能力差、地基不均勻的工程。如果抗拉力和抗剪應力過大會出現(xiàn)裂縫、下沉的現(xiàn)象,此時可以使用鋼筋混凝土條形基礎來滿足抗彎能力。地基不均勻可以通過增加肋量來增強抗彎能力,調整不均勻沉降。如果地基承載能力較高,地基也比較均勻可以適當增加層數(shù)。混凝土剛性基礎最大的特點是施工周期短、造價成本低。
鋼筋混凝土柔性基礎是一種均衡式的基礎形式,在抗壓性、抗拉性、抗彎性、抗剪性等性能中都能發(fā)揮一定的優(yōu)勢,通常用于地基承載能力較弱、上部荷載較大、基礎埋深較大的房屋建筑中。
3.3、筏板基礎
對于筏板基礎板厚的確定和配筋構造等,規(guī)范中已有明確規(guī)定,本文不再詳述,僅對下列幾方面進行探討:
3.3.1影響基礎板厚的因素
除柱底軸力及沖切面積的大小外,尚應考慮下列因素:
(l)基礎沉降的不均勻性
荷載分布和地基巖土的不均勻性勢必導致基礎的不均勻沉降,若無法控制在允許范圍內,則有必要增加基礎底板的剛度或對較軟弱的地基進行加固處理。
(2)基礎與地基巖土的相對剛度
規(guī)范規(guī)定筏板基礎的板厚由抗沖切和剪切來確定,而在抗沖切驗算時必須減除沖切范圍內的反力,基礎與地基巖土的相對剛度對該反力的大小有一定程度的影響。當基礎相對地基巖土有較大的剛度時,該反力會相對較小,因而由抗沖切確定的板厚會相對較大,反之基礎板厚會相對較小。
(3)柱或剪力墻的位置
由于基礎邊緣的地基反力通常比中間大,因此當柱底具有相同的軸力及沖切面積時,緣于基礎與地基巖土的相對剛度對基礎板厚影響的同樣道理,基礎邊緣的柱或剪力墻抗沖切確定的板厚會相對較大。這時,可將柱或剪力墻處一定范圍內的基礎底板適當加厚,以滿足抗沖切的要求。
3.3.2基礎板的內力計算
鑒于方法較多,筆者根據(jù)工程實踐經驗,主張按以下方法進行基礎板的內力分析:
(l)筏板基礎的板厚通常較大,其空間受力性強,普通的薄板理論已不再適用,而應采用考慮板剪切變形的中厚板理論或三維實體單元來分析。對于規(guī)則或可簡化為規(guī)則的筏板基礎結構,可采用筆者提出的類似邊界元法的域外奇點法閻來進行分析。
(2)當進行筏板基礎內力分析時,宜考慮上部結構的剛度,但會大大增加計算的工作量。筆者認為,對多層建筑可以不考慮上部結構的剛度;而對高層建筑,只須將地下室部分的結構剛度考慮進去,便可有足夠的工程精度,而不必考慮所有的上部結構剛度。
(3)當采用有限元法或域外奇點法計算基礎內力時,會遇到如何考慮地基彈簧剛度的問題。有些文章提出在計算地基彈簧剛度時就考慮地基土的相互影響,這種方法理論上是最好的,但實際卻行不通。筆者在設計中的做法是先計算基礎的總沉降,然后求得地基土的總彈簧剛度,再根據(jù)局部的地基情況對地基的彈簧剛度進行修正,在計算基礎內力的過程中考慮地基土的相互影響。實踐證明這種處理手段是合適的。
(4)由于筏板基礎的空間受力性強,按三維實體單元求得基礎板的內力不僅有彎矩及剪力,而且有軸力,按該法求出的基礎板的內力進行配筋計算時,應按偏心受拉或偏心受壓構件進行計算。
3.4、樁基礎
樁基礎的歷史悠久,已經經過了長久的發(fā)展??梢詼p少施工現(xiàn)場的工作量和材料,具有整體剛度強、承載力高、沉降小的特點。樁基礎是深基礎的一種形式,一般超過 4、5 米。
4、總結
雖然我國民房建筑結構設計也取得了一些成就,但是對于建筑設計的高速發(fā)展還是不夠匹配,在設計方法和設計經驗中都不夠成熟和完善。房屋造型別致、功能繁多等都使結構設計變得越來越復雜,為了保證房屋外形、性能、質量的全面提高要加強和完善基礎設計,朝著先進的技術知識和理論知識前進。學習國外的先進技術,與時俱進,是房屋更加穩(wěn)定、耐用、經濟。在設計中應該做到因地制宜,具體情況具體分析,做到建筑、基礎、地基三者之間有機統(tǒng)一起來,形成一個整體。
參考文獻
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【關鍵詞】房屋建筑;建筑結構設計;問題
1、前言
經濟發(fā)展、城市規(guī)模的擴大尤其是城市用地資源的短缺導致目前的房屋建筑朝著高層化、地下化的發(fā)展,同時由于節(jié)能理念、先進技術、新型材料的有效運用,使得目前的房屋建筑結構設計方案更加復雜,也更加關注房屋建筑的節(jié)能設計、舒適設計、安全設計、可靠設計等內容。但是根據(jù)筆者多年的工作經驗來看,目前的房屋建筑設計當中存在著較多的問題,而這些問題成為了制約房屋建筑設計質量水平的重要因素。在本文中,筆者為了提高今天房屋建筑設計的科學性與合理性,分析并探討了房屋建筑結構設計中常見問題,供人們思考。
2、房屋建筑結構設計中常見問題
2.1 房屋建筑基礎和地基設計中的常見問題
第一,基礎和地基的荷載值偏大。在進行房屋建筑基礎、地基以及梁、中柱的負載設計過程中,需要依照相關技術規(guī)范來乘以折減系數(shù),但是在目前不少設計人員在進行相關設計的時候沒有依照相關技術規(guī)范來乘以折減系數(shù),最終導致房屋建筑的基礎、地基以及梁、中柱的負載設計數(shù)值偏大。
第二,軟土地基處理缺乏合理性與科學性。有些房屋建筑設計人員在進行房屋建筑地基設計的時候沒有充分認識到軟弱地基的危害,往往只是憑借自己的經驗進行地基處理,而不進行換土墊層設計。例如,往往只是采用砂墊層提高房屋建筑的承載力,同時也不計算砂墊層的厚度和寬度,不僅不能夠節(jié)約施工成本,也降低了房屋建筑地基的安全性。
第三,未能在施工之前進行地質勘探。不少房屋建筑的基礎設計方案僅僅是參考了附近房屋建筑的基礎設計資料或者依照以往的類似設計經驗,沒有提供準確科學的地質勘探報告。依照規(guī)定,設計人員在進行房屋建筑基礎設計的時候為了確保建筑的安全性和設計合理性,必須要充分參考相關的地質勘探報告,在綜合考慮多種因素之后來確定具體的基礎設計方案。如果在設計過程中,設計人員僅僅單純憑借土地耐力來選擇并設計建筑基礎,不僅使得整個基礎設計方案有失偏頗,而且也無法確保該設計方案的安全性和可靠性。
2.2 房屋建筑磚混結構設計的常見問題
房屋建筑設計方案中,磚混結構設計存在著最為顯著的問題便是構造柱兼作承重柱用。構造柱對于磚混結構而言具有非常重要的作用,它不僅能夠強化建筑墻體的抗剪能力,同時也因為圈梁和構造柱的相互連接成為一個整體,能夠有效約束建筑砌體裂縫開展,在總體上提高了建筑結構的抗震能力。正是基于以上考慮,在進行磚混結構設計時必須要高度重視構造柱問題。一般而言,構造柱設計存在著以下幾種問題:
第一,重大梁下面的構造柱未能依照承重柱設計。通常而言,構造柱生根在地圈梁當中,不會在另行設置單獨的基礎,使得構造柱同時發(fā)揮著承重柱的作用,因此,構造柱底部所承載的荷載必然會超過基礎自身設計的抗沖切、抗彎部以及局部承壓強度,非常容易導致構造柱底部出現(xiàn)裂縫。因此,建議重大梁下面的構造柱應該依照承重柱進行設計。如果梁的跨度和上部荷載均比較小,假設在不考慮構造柱作用的前提之下墻體抗彎強度和局部承壓滿足要求,則也可以把構造柱設計在該梁的下面。
第二,構造柱通常作為承重柱來進行設計。不少建筑設計方案將構造柱作為承重柱進行設計,如此一來,使得構造柱提前受力,顯著降低了柱體本身對于砌體的約束作用和拉結作用,如果建筑物所在地為地震多發(fā)區(qū),一旦發(fā)生地震,則構造柱一定會因為應力集中成為最先遭受破壞的部位。這樣的設計方案不僅無法發(fā)揮出構造柱原本具備的約束作用和拉結作用,而且會成為整個建筑構造當中的薄弱環(huán)節(jié)。
2.3 建筑框架設計中的縱向框架設計沒有得到重視
依照目前現(xiàn)行的建筑抗震設計標準當中的規(guī)定,需要依照兩個主軸方向來各自計算水平地震作用,該主軸方向上的抗側力構件需要承擔該主軸方向的地震作用。這便說明了對于建筑框架設計而言,不論是橫向框架設計還是縱向框架設計均具有著同等重要的功能與作用。但是在一些非抗震的建筑設計方案當中,不少設計者在設計縱向框架的時候僅僅將其視為普通的連續(xù)梁,進而導致該梁柱的節(jié)點、框架中的箍筋配置和縱筋配置不能夠滿足框架柱和框架梁的相關要求。建筑框架設計中的縱向框架設計沒有得到重視會使得設計方案在實際中出現(xiàn)箍筋配置、縱筋配置、支座負筋等三者都無法滿足相關要求的問題。
2.4 未能夠合理選擇懸挑梁截面高度
設計者往往只注意了對梁的強度和抗傾覆進行驗算,而忽略了對梁撓度的驗算。梁高選用過小,常引起梁截面的受壓區(qū)應力過高,在正常使用狀態(tài)下,梁截面受壓區(qū)產生非線性徐變。梁撓度隨時間的推移不斷加大。挑梁的變形引起梁板出現(xiàn)裂縫,裂縫寬度隨著挑梁變形的加大而加寬,影響了房屋的正常使用。據(jù)筆者觀察,這種挑梁的變形發(fā)展到后期,梁支座截面上部受拉區(qū)常常出現(xiàn)較寬的豎向裂縫。受支座附近剪彎作用的影響,豎向裂縫向下延伸發(fā)展為斜裂縫,此時梁已接近破壞,當為托墻挑梁時,粱過大的撓度引起梁上墻體在梁支座附近出現(xiàn)裂縫。裂縫在梁支座處沿斜向延伸,梁縫愈靠上愈寬。挑梁的截面過小對結構的抗震也很不利。懸挑結構對豎向地震的作用最為敏感。梁高小時.截面的相對受壓區(qū)高度較大,梁的延性減小,在豎向地震作用下易發(fā)生脆性破壞,失去承載力。
2.5 未能夠合理設計承重柱截面高度
這種情況多發(fā)生于六度抗震設防區(qū)。一些結構設計人員誤認為六度設防就是不設防,為受力分析方便,他們故意把柱子的截面高度設計得過小,使粱柱的線剛度比加大(由于一些結構設計手冊中規(guī)定:當梁柱的線剛度比大于4時,計算簡圖中梁柱節(jié)點可簡化為鉸支)。把梁簡化為鉸支梁,梁柱按軸心受壓計算。這種做法雖然易于進行結構受力分析,但卻給房屋結構埋下了隱患。因為,這樣做忽略了梁柱間的剛結作用,即忽略了柱對梁的約束彎矩,加之柱截面的配筋都較小,結構一旦受力后,柱頂抗彎剛度必然不足,從而柱子在梁底附近將會出現(xiàn)一條或多條水平裂縫,形成塑性餃。這樣在正常使用情況下,柱子已開始帶鉸工作。這不但影響了房屋的耐久性,而且也常常引起用戶的恐懼心理。更為嚴重的是,這樣的結構一旦遭遇地震作用,將會倒塌,這違背了現(xiàn)行抗震規(guī)范中“強柱弱梁”的設計原則。
3、結束語
房屋建筑結構設計不僅具有高度的系統(tǒng)性和全面性,還必須要符合自身的設計規(guī)律,其設計人員不但必須要具備深厚的理論知識,還必須要具備認真負責的設計態(tài)度、創(chuàng)新開闊的設計思維。本文以為,通常分析和研究當下房屋建筑結構設計中常見問題,能夠有效提高設計方案的質量,產生更多的更加經濟、更加科學、更加現(xiàn)代的建筑結構設計方案。
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