结构设计方法中提出了判定作用范围(结构设计方法中提出了判定作用范围和模块的控制范围)
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本文目录:
一、民用建筑结构设计技术的要点?
1短肢剪力墙结构标准判定
按《高层建筑混凝土结构技术规程》等的文件指示,剪力墙中同时出现短肢和非短肢的时候,可以认定为非短肢剪力墙。另外,墙肢的长度与墙体的厚度之间的比值超过8的时候,该种情况可认定为非短肢剪力墙。值得注意的是,需要说明的是,SATWE在判断是否为短肢剪力墙时仍存在一些小缺陷。对于标准的不同地区是不一样的,没有统一的标准,例如,根据这一概念来指定标准:剪力墙数值为5-8的高度和壁厚比,但当墙两侧和强耦合梁连接,或者墙的长度虽然短但与翼墙,如此的状况,则认定这个墙肢不是短肢剪力墙。
2剪力墙技术在民用建筑中的应用
2.1剪力墙结构的施工要求(1)民用建筑高度要求。建筑高度在我国民用建筑中是有固定的要求的。剪力墙的高度越大,对地震等灾害的防御能力越弱,所以要严格控制建筑设计的高度,以确保建筑使用的安全性。所以高度不是随意制定的,而是要根据具体的建筑设计来考虑的。(2)结构布置合理性。所谓结构布置合理性就是指在民用建筑中,建筑的结构要符合规定,要以简洁为设计的要求。来保证设计的结构与实际的建筑结构相适应。在实际的剪力墙结构中,要保证设计的合理性,保证质量和实际布局效果。除了控制剪力墙的间距,并与开口对应的剪力墙设置在外纵轴线,从而提高横向抗倾覆能力,避免产生较大应力的位置侧柱。
(3)连梁的设计。连梁的设计在剪力墙的设计中至关重要。建筑受到自然灾害或者认为因素的影响,导致剪力墙的破坏,致使建筑中的延性遭到破坏。所以在剪力墙的设计中,要保证弯曲破坏在梁剪切破坏之后,这样才能保证建筑的安全。值得关注的是,不增加梁的纵筋,因为它可能会导致和不符合。强剪弱弯的要求。(4)抗震。建筑在遭受自然灾害的破坏(如地震),其原因主要是刚度和地基刚度的比值过大所引起的,所以如果在底部的震源,将由于侧向刚度比的弹性和塑性变形引起的上部结构层的几种。2.2短肢剪力墙结构要求不应该把短肢剪力墙设计成框架结构的主要原因是,确保墙体的变形能力,这样会产生较大的承载能力。此外,短肢剪力墙开口除了安装门,窗的保留,也能显著地降低混凝土墙的数量,还需要今后砌体封闭。因此,在满足要求的前提下,孔不能尽可能大,在墙的小开口短肢剪力墙的设计。
3短肢剪力墙设计中需要注意的事项
(1)对轴压比严格的限制,根据研究,剪切在小偏差状态时滞的墙很差,如果混凝土是不受约束的,有可能是垂直裂缝,或粉碎,使构件的变形和承载能力的丧失。因此,剪力墙的轴压比限变形能力标准的定义,提出了设计方法根据约束边缘构件混凝土压应变的大小,来保证短肢剪力墙的延性。(2)短肢剪力墙结构的设计不要求太高,主要是短肢剪力墙结构中,剪力墙结构和系统的横向刚度是非常小的。由于短肢剪力墙结构的抗侧刚度与剪力墙结构体系是非常小的,所以短肢剪力墙结构不应太高。同时,按照规定提高短肢剪力墙结构的抗震等级,例如通过增加配筋量对短肢剪力墙结构的延性,避免过早的剪切破坏。因为短肢剪力墙结构是相对比较柔软,而且时间长,所以应该缩短周期,提高整体结构的安全性能。
(3)墙的连梁相连的短肢剪力墙肢,这增加了约束条件,提高抗震性能的剪力墙结构。在刚度耦合梁的变化会影响结构的整体抗侧刚度,梁的截面和配筋的合理选择,也有利于提高结构的抗震性能。设计应遵循的梁,强剪弱弯,强柱弱梁的要求,以避免耦合梁的剪切破坏的过早失效。因此,提高构件的配筋量,在实际工程中,最好不要用窗墙梁结构,这主要是因为高窗墙,容易造成大剪切块的刚度,这不利于结构抗震设计的,因此,最好将连梁设计成为截面,刚度和弱连梁结构。(4)水平力作用下高剪力墙结构中,主要是弯曲变形在整个,底部的小墙肢的竖向荷载作用下的扭转剪切。通过模型试验,周壁易破裂。此外,重要的抗震建筑平面在墙里的薄弱环节,也是短肢剪力墙结构,一旦翘曲扭转效应,增加有裂缝,然后。所以周围的小墙肢和转角墙增加厚度和配筋量外,从而提高结构的延性,抗震性能,并避免短肢剪力在建筑外边缘的扭转和角点处。
4结束语
在民用建筑结构的设计过程,任何一种结构体系都有它的适用范围,只要我们可以设计合理,加强概念设计结构,正确理解计算结构的安全性,在抗震设计中,为了保证结构的整体抗震性能,整个结构承载能力大,刚度和延性的必要性;同时,在设计人员指定应严格遵守有关规范,并根据项目的实际情况选择合理的结构体系。对短肢剪力墙结构在民用建筑设计,布局的剪力墙是一个渐进的过程,优化,直到满足环境要求的对称,使得结构的位移和刚度,以最合理的状态,从而有效地发挥作用。
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二、建筑结构设计问题与重要性?
建筑结构设计问题与重要性具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
1建筑结构设计的基本内容
1.1建筑结构设计图的制定
建筑设计图主要包括整体建筑的风格、建筑物内部结构、上下水系统、通风管道、电气线路、消防系统等各方面的设计内容。可以适当吸取已成功方案的经验,对结构计算方式采取最优化选择。设计师应有效的利用专业知识,结合设计风格,把对整体建筑的各项要求,清晰的在建筑施工图上表达出来,这样才能把施工过程中出现的各种问题切合实际的解决。结构设施方案还应重视概念设计,制定最经济合理的结构分配。注重建筑结构的安全性能,体现多道防线的设计思路。在项目施工初期,设计人员应参与进来,对可能出现的结构分配不当等问题,作出及时修改,极大的避免返工现象或建筑成本的过高。
1.2建筑结构设计中结构选型的重要性
建筑结构型式的选择是建筑结构设计的最为重要的部分,是建筑物能否充分发挥其应有功能的重要基础,也是建筑结构设计中的一个重大课题。建筑结构设计的三大环节包括建筑结构选型、建筑结构构造和建筑结构计算,其中结构选型为首要环节,建筑结构计算为结构设计的基础。可以使用制造简易模型的方式来反应建筑结构的实际情况,方便对建筑结构的计算。最终方案的确定,不能简单的以结构参数等数据为主要依据,应对结构模型进行多次调整,选取最为合理的结构布置。
2设计中的注意事项
2.1地基结构设计应注意的事项
地基是承载所有地上建筑物的基石,关系着整体建筑的质量和稳定,也是实际施工的重点和难点所在。在地基结构设计中会出现很多问题:由于施工人员或勘测人员提供的相关数据不够准确,因缺乏地基相关的数据和施工设备的具体能效,导致地基设计图不完善,进而对地基的稳定性造成影响;设计人员没有对实际施工地点的地质、地形进行勘察,缺乏精准的地质数据,一定程度的降低了地基设计的实用性;设计人员本身因为缺乏相关设计经验或工作时的马虎,也会造成地基设计存在一定程度的误差。
2.2基础设计中的注意事项
楼板开大洞、不连续以及弱连接的问题,实在进行建筑结构基础计算时必须要注意的。对其内力分析和配筋计算时,可以采用弹性板的方式。分析计算高层建筑的重力荷载作用,和建筑结构移位时,可以采取相应的模型假设,起到补充计算的作用。采取科学合理的模型辅助计算,可以有效的减小建筑结构设计和实际施工过程中的误差数值范围。
2.3水平荷载
建筑结构在设计中应当在一定范围内控制水平荷载作用下的建筑侧移现象,以此保障整体建筑结构延伸性能够良好的得到保障。
2.4整体结构设计应注意事项
楼层建筑中最为常见的就是砌体结构。不同的砌体结构会产生不同的需要注意的问题。布置方式为底层框架砌体结构的混合承重结构,整体稳定性差,抗震能力也一般。混合结构建筑物的纵向强度要大于横向强度,抗震能力的强度取决于横向强度。所以,在如学校、医院、大型商场等公共场所建筑目标设计时,为有效的提高抗争能力,应增加横墙的稳定性,适当减少立柱梁的间距。
2.5调整薄弱层
在设计时,为确保建筑结构的整体强度和抗震性能,应对薄弱层进行的相应的调整。在转换层设定方面上,应对相邻楼层的分配值、抗侧力结构的承载能力进行预先计算统计,用最直接有效的方法进行优化处理。
2.6梁、板结构设计注意问题
梁、板结构作为建筑结构的主要部分,如果在梁高比板厚的扁梁结构上,给梁配筋应改为柱边弯距的方式。底板钢筋应采取双向双排的结构,阳角的辐射筋不需加入,这点需在设计图上明确标注。根据最新建筑设计规范规定,为减轻梁下部的集中荷载能力,需采用横向钢筋的方式。利用合适的变截面,将大挑梁外漏,来降低悬挑梁的施工难度。
2.7建筑高度以及高宽比的设计
高层建筑中控制侧向位移常常成为结构设计的主要控制因素,而且随着高度增加,倾覆力矩也相应迅速增大。因此,高层建筑的高宽比不宜过大。目前,建筑高度和高宽比的限值有了建筑规范的明确规定。合理的高宽配比,能使建筑的抗震能力得到有效的提高。
3提高建筑结构设计水平的措施
3.1建筑结构的设计应该严格遵守国家规范
伴随着时代的不停进步,人们物质生活水平的提高,新的要求也出现在了建筑结构的设计、建筑的整体质量和外表的观赏性和实用性加之舒适性上。基于这些我国出台了相应的建筑结构技术规范。在建筑结构设计时,相关单位和设计人员必须严格按照国家规定,保证设计质量,不断完善和改进设计方案,以满足新时期建筑结构的需求,进而创造更多的经济利益。
3.2提高设计人员自身素质
建筑结构设计人员必须保证,在工作时认真严谨,时刻保持创新思维,不断学习充实自己的专业基础,增强自身的设计水平。设计工程中,设计人员要大胆创新,充分结合当地的审美要求,认真全面的考虑建筑需求,保障整体工程的质量。
3.3加强监管审查力度
缺乏有力的审查和监管力度,会严重影响到整体建筑的质量。相关审查部门在对建筑结构设计图纸审查时,应充分结合建筑建设的目的,建筑的用途等方面。综合性的评价设计成果,结合相关建筑结构规范,对不达标设计进行指证,给出可行性建议,促使建筑结构设计行业的整体能力提升。
4结论
结合建筑结构设计在建筑行业的重要性,和能够有效的提高人们生活水平质量,保障人民生命财产的安全,满足时代的发展需要。相关监管部门应加强监管审查力度,提出科学性的评价和指证,提高设计人员的设计水平。设计人员要时刻提高自身素质,充分结合建筑实际需求,有力把控整体建筑质量,进而完善建筑体系结构。
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三、结构设计原理
(1)承载力设计属于承载能力极限状态设计范围:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2016版) 3.3.2 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式: γ0S≤R (3.3.2—1) R=R(fc,fs,ak,…)/γRd (3.3.2—2) 式中:γ0——结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下应取1.0; S——承载能力极限状态下作用组合的效应设计值:对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算;对地震设计状况应按作用的地震组合计算; R——结构构件的抗力设计值; R(·)——结构构件的抗力函数; γRd——结构构件的抗力模型不定性系数:静力设计取1.0,对不确定性较大的结构构件根据具体情况取大于1.0的数值;抗震设计应用承载力抗震调整系数γRE代替γRd; fc、fs——混凝土、钢筋的强度设计值,应根据本规范第 4.1.4条及第4.2.3条的规定取值; ak——几何参数的标准值,当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时,应增减一个附加值。注:公式(3.3.2—1)中的γ0S为内力设计值,在本规范各章中用N、M、V、T等表达。《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.1~3.2.5条(条文太长,此处从略):一般工业建筑,重要性系数取1.0。恒荷载控制:1.0*N=1.0*(1.35*250+1.4*0.7*97)=432.56KN;活荷载控制:1.0*N=1.0*(1.2*250+1.4*97)=435.8KN 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.1条,取大值N=435.8KN;(2)裂缝宽度计算属于正常使用极限状态范围:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2016版) 3.4.2 对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算: S≤C (3.4.2) 式中:S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值; C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。 7.1.2 在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按下列公式计算:( 公式复杂,此处从略)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.8条:标准组合效应设计值:N=250+97=347KN;建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.10条:准永久组合效应设计值:N=250+0.6*97=308.2KN;
四、高层建筑结构设计及结构选型问题探讨?
与普通建筑相比,高层建筑的高度较高,承受着来自于外界水平方向和垂直方面的荷载,这对建筑抵抗地震的能力也提出了更高的要求。一般建筑受到的水平方向荷载影响较弱,但是高层建筑中,水平方向的荷载是主要影响因素。一起来了解一下高层建筑结构设计及结构选型问题探讨。
随着建筑物的高度增加,加快了高层建筑的位移,不仅会影响到建筑的舒适度,同时也影响到建筑的使用。因此,在建筑设计过程中,需要将建筑水平位移控制在一定的范围内,通过设计抗侧结构,增强建筑对外界影响因素的抵抗能力。
一、高层建筑结构设计的原则及具体方法分析
(一)高层建筑结构设计必须遵循的原则分析
高层建筑结构设计中应该坚持一定的设计原则。首先,需要选择合理的结构计算简图,在此基础上进行建筑结构计算,计算简图采用相应的构造方法,保持简图设计的安全性。在建筑实际结构中,结构节点不单是钢节点和饺节点,因此,为了保障施工安全,需要将简图的结构控制在一定的范围内。其次,选择合理的高层建筑结构基础设计,按照建筑的地质条件进行结构基础的选择,避免相邻建筑物体之间产生影响。此外,基础方案的选择可以让建筑地基潜力得到最大程度的发挥,必要时需要检查地基变形情况,从而提高建筑结构的稳固性。最后,高层建筑结构方案的选择要坚持合理性的选择,只有合理的结构设计方案才能够确保工程结构的经济性满足要求。
(二)高层建筑结构设计的具体方法
在设计高层建筑结构时,首先应该确定建筑的水平荷载,由于风产生的垂直荷载和水平荷载是所有建筑都会承受的,并且所有的建筑都应该具备一定的抗震能力。在高层建筑结构设计中,要充分考虑到水平荷载对建筑结构的影响,并且对建筑水平荷载进行合理的分析。此外,需要确定建筑的侧控能力,与普通建筑不同,高层建筑结构侧移对建筑的影响较大。当建筑的楼层数量增加时,建筑的结构侧移就会变大,因此,设计的高层建筑结构强度要大,利用强大的建筑结构保证高层建筑所承受的荷载作用,此外,高层建筑的抗侧刚度要大,这样可以对水平荷载产生的侧移情况加以控制。最后,高层建筑的结构指标设计应该设定为结构延性,通过高层建筑和低层建筑之间的对比,了解高层建筑在发生地震时的变形情况,利用对比数据增强高层建筑结构设计,提高建筑的抗震能力。
二、高层建筑结构选型的主要策略
(一)加强建筑结构选型的布置
根据高层建筑的结构功能来看,应该将建筑的结构选型布置设计为具有一级抗震强度的剪力墙,同时建立一级抗震强度框架的结构体系。在布置建筑结构平面时,要充分的考虑建筑结构体系对于水平荷载和垂直荷载的抵抗能力。在建筑的核心筒位置布置剪力墙,因为剪力墙本身具有明确的受力和传力特征,墙体的布置方面要对称均匀,在不影响建筑功能的基础上,可以在建筑平面四角布置双向抗侧力剪力墙,从而降低墙体扭转对建筑的影响。建筑平面的布置则相对简单,通过对称布置建筑平面刚度,能够将建筑的地震影响降低,电梯井筒体可以从核心筒内部进行布置,从而确保建筑框架的对称性。在高层建筑结构构件布置时,需要保持建筑梁重心重合,从而促进直接传力效果的实现。如果建筑的梁和柱不能重合时,需要检查梁柱节点核心区的构造和受力状况,看其是否满足建筑施工的基本要求。如果在检查过程中发现建筑的偏心距比构件方向的柱宽大时,需要选择有效的解决措施加以调整,降低结构构件对建筑质量的影响。最后是建筑的剪力墙结构设计,在具体设计中应该坚持双向布置的原则,保持剪力墙设计的科学性,避免建筑设计悬殊对墙体宽度造成影响。
(二)提高建筑结构选择性的经济型
建筑的结构选型理论应该具体问题具体分析,针对每一个方案考虑定量化的因素,同时忽略不易量化的因素。但是对于不宜量化因素的分析要做到有根据,才能够增强所选结构形式的说服力。在建筑结构中,结构的经济性一定程度上代表了整个建筑的成本,因此,建筑选型要做到经济,从而降低建筑的整体造价成本。对不方便定量的影响因素需要合理定量分析,采用权重的方法提高建筑选型决策结果。在工程建筑施工中,施工图纸的审核也是建筑结构选型的影响因素,图纸的审核应该重点考虑结构类型,检查结构类型是否满足设计要求,特别是高层建筑的体型较为复杂,结构类型的改变要合理,才能够对结构的安全性提供基础保障,避免施工造成的工期拖延现象,也有利于减少工程的施工造价。
三、结束语
建筑结构选型和结构设计是整个工程施工中的重要环节,加强对已有结构分析法的使用,应用其他先进的结构优化方法进行施工是一项极具挑战力的工作。通过建筑结构设计和结构选型,不仅可以提高建筑设计的整体水平,有利于节省大量的设计资源,同时还能够实现施工效益的最大化。
在我国的高层建筑施工设计中,结构设计和结构选型应该符合我国的基本国情,通过应用良好的设计思路和施工技术,保证工程施工过程和施工设计的一致性。作为施工设计人员,不仅要掌握专业的知识,还应该加强各项经济指标的综合应用,在考虑施工条件和施工水平的情况下,做好施工设计工作,对工程施工数据进行全面分析,从而增强工程结构选型的合理性,提高整个建筑工程的结构稳定性。
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