鋼筋混凝土高層結構設計范文。我國經濟的騰飛促使房地產業迅猛發展,而建筑物修建的越來越高,已經成為一大趨勢。這也致使高層建筑對于結構工程師的設計工作提出了更高要求。本文以鋼筋混凝土高層結構設計的工程實踐為依據,首先介紹了鋼筋混凝土高層結構設計的概念設計,然后對高層 結構設計的常見問題進行分析,并為之找出相應的解決方法。
1.前言
我國施工建設的建筑高度不斷提升,隨之而來的是高層樓房建筑類型和功能日趨復雜,這必然對鋼筋混凝土高層結構設計提出了更高的要求。通過查閱大量的資料以及本人設計實踐發覺,在設計鋼筋混凝土高層結構時,難免就會造成設計失誤或者遺漏設計的狀況發生。為了能夠在很大程度上避免這種失誤和漏洞的產生,展開鋼筋混凝土高層結構設計分析有重要的意義。
2.概念設計
確保結構抗震性優越的一種設計方法即概念結構設計。選取結構方案應當有助于高層建筑防震,在對外延結構以及構件進行設計時應當考慮到,采取何種舉措來規避薄弱環節受到損害,即使有局部被破壞的現象發生,怎樣降低對建筑物整體的影響力;在對靜定結構進行設計時,應當采取兩道防線的舉措等每個設計環節中都應將概念設計融入其中。因此概念結構設計在整個結構設計中起著非常重要的作用,設計師和建筑師應當注重概念設計中的各項規定,這樣才能夠確保整個設計方向的正確性。因此在概念結構設計上應當考慮以下幾個因素:
2.1結構體系因素
在構建結構體系時一定要注重選擇有規則的立面和平面,選擇的結構體系要抗風性和抗震性強,且具有經濟可行性。同時,要保證結構體系的設計簡圖明確,設計的地震傳送路徑具與結構設計相適應。
2.2概念設計中的彈性設計
在大部分建筑施工中,彈性設計只是針對小級別的地震,而概念設計下的結構構造,是以“大震不倒,中震可補”為原則。不過至今沒有得到驗證,所以概念設計的這一原則是否有效,沒有得到實踐性檢驗。為了能夠滿足這一原則,有關專家提出了系統的設計標準:大地震或者中級地震的彈性設計標準;大地震或者中級地震不屈服設計的標準;要求施工單位要確?!叭疁省痹O計標準。(范文僅供參考,版權屬于原作者)論文寫作和發表請聯系我們或者QQ:541814351
2.3設計的個性化
在概念設計中提出的結構設計應當使建筑物具有個性化,即在保證建筑物設計具有抗震性的基礎上,將建筑物結構設計從宏觀定向目標過渡到多樣化設計目標中。在設計時,設計者可以根據業主的要求來選擇不同抗震級別設計,根據業主防震抗震需求來運用“彈性設計”和“不屈服設計”。
3.高層結構設計中的常見問題及解決辦法
3.1結構選型的常見問題以及解決辦法
(1)結構選型中的結構體系問題的解決辦法
有較好地基的高層建筑,在保證上部結構不變形的情況下,應使剛度盡可能減弱。這時寬高比例,可以利用合適的結構設計和基礎來實現。同時為了確保上下層剛度勻實,可以將塔樓長剪力墻用輕型墻隔開成為斷肢墻來分擔剛度。在規范中明確規定對上下層進行調控轉角比例為1時,可以替代轉換層上下兩層剛度的比例值公式。增加水平加強層的側邊剛度時,會給予外柱較大的剪力,所以不宜使用。
(2)結構超高問題的解決辦法
在設計抗震級別越高的高層建筑時,樓層的限制高度的級別也就越高。特別是新規實施以來,對超高問題有了明確的限定,當下不但設置有A級高度建筑物,而且還添設了B級別高度的建筑物。所以,高度是結構設計中應當嚴格把關超高這一環節,特別是在進行B級建筑物進行設計時,一旦超高,設計方案和處置手段會發生巨大改變。在現實工程設計時,由于高度級別變化之后沒有重新修改結構類型,而導致結構設計圖無法被審批。因此高度問題是結構設計中一項重大問題,需要設計師和建筑師的重視。
(3)設定短肢剪力墻問題的解決辦法
剪力墻是指兩根連梁之間的橫截面高度和厚度的比例是5-8的墻。在高層建筑中設置斷肢剪力墻,增添了較多的限制條件。所以設計高層建筑結構時,工程師為確保工程的順利進行,只有在不得已的條件下才會設計短肢剪力墻。
3.2地基基礎設計的常見問題及解決辦法
地基基礎設計的設計好壞直接關系到下一個設計環節能否順利進行,所以結構工程師比較注重該環節的設計。同時地基基礎設計還關系著工程造價的問題,所以在該階段如若出現問題,會造成巨大的虧損。
地方性規范重要性的問題是地基基礎設計關鍵問題,我國國土面積大,地質狀況千奇百怪,一本國家出臺的《地基基礎設計規范》,并不能滿足全國每個地方對地基與基礎的具體規定。所以,在以國家標準地基基礎設計規范為基礎的前提下,每個地區都有符合個區域性具體、系統的地基基礎設計方法和經驗,使得設計的地基基礎更加精確和詳盡。因此在設計地基基礎時,必須要深入的學習地方性地基基礎規范,這樣才能夠使設計出來的地基基礎符合工程設計需要,為保證下面環節順利設計奠定基礎。
3.3結構計算與分析中的問題以及解決辦法
基于建筑房屋建設施工中的新規不斷下發,使得各類計算軟件的版本也在不斷更新。然而更新后的計算軟件會時常出問題,究其原因有軟件本身的問題,也有工程師對軟件的規范不能了解所致。所以,工程設計師只有準確的使用計算機軟件來確保內力分析更加精確和高效,同時按著設計要求來處理,才能夠保證工程設計質量達標。下面就開始對結構計算分析中的問題進行探討。(范文僅供參考,版權屬于原作者)論文寫作和發表請聯系我們或者QQ:541814351
(1)計算模型的選取
針對普通結構設計,采取的模型應當是樓板整體平面內無限剛假設模型;樓板分塊平面內的無限剛模型,則可以運用在錯層和多塔結構中;既能選擇彈性連接板模型,也能應用樓板分塊無限剛模型的結構有在樓塔上面相連接的多塔型結構、樓板個別部位有大洞的結構等幾種。在運用各個模型時,不是死板硬套而是從實際出發,來靈活運動各個模型。不過在選擇計算模型時應當以極少的計算量來使預期分析的精度需求達標為原則,選用模型時要審時度勢,分清狀況來選擇合適的模型,如果只是一味的使用剛性樓板,就會導致計算墻肢的值偏小,施工時就極有可能引起事故。同時彈性樓板的采用也要根據實際情況來,以免計算量過大,浪費人力物力。
(2)抗震等級確定的問題即解決辦法
《高層建筑混凝土結構技術規程》中規定了普通的高層建筑的抗震等級。規定中指出主樓連接的整個樓群抗震級別要高于主樓的抗震級別;對于較復雜的高層建筑物,除了以上的要求之外,還應當滿足第十章的要求。針對地下室的結構設計,地下室的上部結構牢固點即地下室天花板,進行抗震級別設計時,負一層的抗震等級應當與上部結構級別相同。負一層以下的抗震級別視情況而定,一般是設置為抗震級別三級,也可以設置更低的抗震級別。
4.結論
想要做好高層建筑結構設計這項非常復雜的工作,使工程技術員明確設計規范,將計算機軟件合理運用起來,在最大程度上避免設計過程中錯誤或者遺漏的發生,降低結構設計中的不確定因素,是本文分析鋼筋混凝土高層結構設計中的常見問題的初衷,希望通過本文分析能夠給予相關人員以借鑒。
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