谈谈对结构设计的认识
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对结构概念设计的理解
结构概念设计是指在进行建筑、工程或产品设计时,对其整体结
构的理念和框架进行设计与规划的过程。
它是设计过程中的一项关键
工作,可以影响到建筑物、工程或产品的功能、稳定性、可靠性和美
观性等方面。
在结构概念设计阶段,设计师需要考虑以下几个方面:
1. 功能需求:设计师需要明确建筑、工程或产品的功能需求,
确保结构设计能够满足用户的使用要求。
2. 结构形式:设计师需要根据功能需求、预算限制和地理环境
等因素,选择合适的结构形式。
常见的结构形式包括框架结构、悬挑
结构、拱结构和网壳结构等。
3. 材料选择:设计师需要根据结构的性能要求和预算限制,选
择合适的建筑材料。
不同材料具有不同的强度、耐久性和施工难度等
特点,需综合考虑选择最优材料。
4. 载荷分析:设计师需要对可能的荷载进行分析,包括自重、
活载、风荷载、地震荷载等。
通过载荷分析,设计师可以确定结构所
需的强度和刚度,并确定结构的安全性。
5. 结构布置:设计师需要确定建筑、工程或产品的结构布置,
并考虑不同构件之间的相互作用。
合理的结构布置可以提高整体的稳
定性和均衡性,减轻荷载对结构的影响。
结构概念设计是建筑、工程或产品设计过程中的一项重要环节,
可以为后续的详细设计和施工提供基础和方向。
通过全面考虑结构的
功能需求、结构形式、材料选择、载荷分析和结构布置等方面的问题,设计师可以制定出合理、经济、安全、美观的结构方案。
谈谈结构概念设计的理解教科书上对概念设计这样定义: 概念设计就是指结构工程设计中,结构工程师运用‘结构概念’进行分析,做出判断,并采取相应的措施。
而工程师的这种判断能力主要来自工程师本人所具有的设计经验、对结构地震破坏机理的认识、力学知识和专业 知识、对地震震害经验教训和试验研究成果的理解和认知。
这样的定义对于像我这样的菜鸟来说,定义明确、清晰,有助于清晰认识概念设计的内容,概念设计不是结构大师们的专利,普通的设计人员照样也是有意无意的用到概念设计,可是概念的判断从哪里习得的呢?结构工程设计一般分为抗震设计和非抗震设计,对于处于抗震设防区的建筑工程来说,就要分别进行静力分析和动力分析,这也是正是结构力学的课程所提到的两个方面。
而这些结构计算只是对结构化的实际建筑模型进行计算,计算模型并不能完全反映实际模型,计算模型要反映实际模型的静力特性和动力特征,因此还要从计算保证措施上重视,保证计算模型的正确性。
这个过程就是要从结构概念上进行判断分析。
结构计算方面,在结构布置要受力清晰、传力明确,结构构件的布置体现了荷载的传力路线,也决定力基础的受力形式。
结构工程的两个基本方程,F K =∆ , .....0m x c x kx m x ++=- ,静力学方程反映了力、刚度、变形三者之间的关系,因此结构设计就是要保证结构具有良好的承载力、刚度和延性变形能力。
动力计算采用的反应谱方法也是一种静力计算方法。
刚度分布变化影响超静定结构的受力分布,荷载会按照最大刚度和最短路径进行传递,这能够体现结构概念能够指导实际的结构计算,使结构计算模型传受力明确、清晰。
结构设计的概念小到一个悬臂梁、简支梁,达到一个超高大楼的概念应该是一致的,一个悬臂梁的拉压弯剪扭的受力特征明确,可以得出丰富的结构概念,构件的截面特征、受力特点的变化趋势,是能够反映高层大楼的受力特点的,如果把高层建筑看成一个悬臂构件,结构抗侧力构件的布置如何更有效也就显而易见了。
结构设计概念是什么结构设计概念是指在建筑、土木工程以及其他相关领域中,设计人员基于项目的特定要求和目标,根据力学原理和结构力学的知识,对建筑物或结构物的整体结构进行规划、设计和优化的过程。
结构设计是一个综合性的工程学科,涵盖了材料力学、结构力学、土力学、抗震设计等多个领域的知识和理论。
结构设计的目标是确保构筑物在正常工作状态下能够承受各种静、动载荷的作用,并保证其安全性、可靠性和经济性。
结构设计需要考虑各种力的作用,如恒定载荷、可变载荷、温度变形以及地震、风荷载等外部力的作用。
在结构设计过程中,设计人员需要根据结构的用途和要求,选取合适的材料,并合理地设计结构的形状、尺寸、连接方式等,以达到满足使用需求的目的。
在进行结构设计时,设计人员需要对结构所受到的各种力进行计算和分析。
他们需要使用现代计算机软件、CAD(计算机辅助设计)、BIM(建筑信息模型)等工具进行模拟和仿真,以预测结构在不同工况下的工作性能。
通过这些分析和计算,设计人员能够了解结构的受力情况,并做出相应的设计调整,以确保结构能够承受不同力的作用而不发生破坏。
结构设计的一个重要环节是材料选择。
不同的材料具有不同的物理力学性质和耐久性,对结构的承载能力和稳定性有很大影响。
根据结构设计的要求,设计人员需要选择适当的材料,如混凝土、钢结构、木材、复合材料等,来满足结构所需的强度、稳定性、耐久性和安全性等要求。
另外,结构设计也需要考虑可持续性和节能性等因素。
随着全球对环境问题的关注增加,人们越来越重视建筑物和结构物的可持续性。
结构设计人员需要通过优化设计,减少材料的使用量,提高能源利用效率,降低碳排放等,以减少对环境的不良影响。
同时,结构设计也需要考虑结构的维护和修复的便捷性,以提高建筑物的使用寿命。
总之,结构设计是一项涉及多学科知识和技术的综合性工程学科。
它需要设计人员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,能够充分理解和应用力学原理和结构力学的知识,以达到设计出安全、可靠、经济和具有可持续性的结构的目标。
我对结构设计的理解刚开始踏入结构设计行业,我想大部分新人都是先从楼梯、坡道这些东西开始画的。
为什么呢?从两个角度看,第一是因为楼梯常常被作为附属结构,产值提成低,而且设计的东西(梁、板、柱、墙等等),空间结构复杂,所以对于老员工来说是“费力不讨好”的差事;第二是因为结构设计上,大多数设计院往往把楼梯的荷载值事先加载到楼梯间梁或墙上了,设计上往往也将楼梯与主题结构之间设计为铰接,即便后期如果有荷载增加等因素也可以在不大范围影响的情形下快速修改(很少会因为楼梯荷载改变而改变梁柱位置,充其量也就改一下尺寸,然后跑一边盈建科或PKPM),而对于有几年画图经验的设计者来说,楼梯基本上很多是套路(用心的设计者还会自己编制一些实用设计表格批量生产楼梯,详图自己做一个详图库改一改就好),因此从结构和出图来看,楼梯出于一个比较附属的位置(虽然很多专家说楼梯非常影响主体结构,应该把楼梯和主体结构整体建模一起分析计算,并且楼梯设计也是非常重要的,但是没办法,传统的观念已经根深蒂固,而且这样做效率高)。
大概画了四五十部各种类型的楼梯(单跑、双跑。
交叉、三跑、螺旋、折线、钢楼梯(钢梯涉及面比较广了,一般做砼结构的也不会全面了解设计)),加上做一些坡道(坡道比楼梯要难,主要是因为坡道不仅要与上部配合还要与地下室基础等配合,另外不得不说坡道出计算书麻烦,楼梯直接用TSPT就可以,坡道还得自己在盈建科里面建模,碰到螺旋形的怪麻烦),接着会分一些门卫室啦,门厅啦,大概就是四六根柱子加上两三块板,搞个独立基础就可以了,介于这些结构单层单跨,一般开始做的时候稍微放大了设计也不会出多大问题。
这样画楼梯画坡道等大概画个大半年甚或一年,基本的软件如CAD/PKPM或者盈建科/TSPT熟悉了,就开始分一些建平比较小的比方说两三千平的框架梁做了。
一般除了101系列图集,各个设计院也会有自己的标准,如CAD图层啦、线型啦、配筋放大系数啦(满足规范要求之外)。
对建筑结构设计的认识建筑结构设计是建筑学重要的课程,是指在满足建筑功能和审美要求的前提下,对建筑的整体形态、内部空间、材料选用、力学特性以及抗震性等方面进行科学合理的构造。
因此,对建筑结构设计的认识非常重要。
一、认识建筑结构设计的意义1.1 保障建筑质量建筑结构设计是建筑工程的灵魂,其设计的高低直接关系到工程的质量,合理的结构设计可以有效的提高建筑的稳定性,防止发生倒塌等事故。
1.2 提高建筑的安全性优秀的建筑结构设计可以使建筑在自然灾害及恶劣天气等情况下更加稳定和安全,提高了居民和工作人员的安全保障。
1.3 表现建筑的美感建筑结构设计的精美与否能直接影响到建筑的外部形态和内部环境,好的结构设计能够给人们带来愉悦的感受。
1.4 节约材料、节能环保优秀的建筑结构设计可以节约大量的建筑材料,同时优化建筑的空间利用率,从而减少建筑的污染和对环境的影响。
二、认识建筑结构设计的要素2.1 建筑设计的目标建筑结构设计要从设计目标出发,合理制定结构设计的方向和策略。
结构设计的目的是要保证建筑在使用期内稳定安全,同时达到预定的建筑功能和审美效果。
2.2 建筑设计的载荷建筑物在设计时,需要考虑各种可能承担的荷载,如自重、风荷载、地震荷载等。
这些荷载产生的强度、方向及时变化等都需要规定,以便建筑物在不同的载荷情况下保持稳定。
2.3 建筑设计的材料建筑结构设计应选择适宜的材料来保证建筑的稳定和安全性,材料的选择决定了建筑结构设计的有效性和成本效益。
常用的材料有混凝土、钢筋混凝土、钢结构等。
2.4 建筑设计的构造形式建筑结构设计构造形式是指建筑结构的整体体系,构成和连接方式。
构造形式的选择与建筑的功能、材料、载荷等有关,如框架结构、柱板结构、空心楼板结构等。
三、认识建筑结构设计的原则3.1 经济效益原则建筑结构设计的原则是要在保证建筑质量的前提下,尽量考虑经济效益,选择合理的材料和结构形式,提高建筑的节能性和环保性。
3.2 安全性原则建筑结构设计应该考虑建筑的强度和稳定性,要保障建筑在自然灾害和恶劣气候下的安全,杜绝安全隐患和灾难性事故的发生。
结构设计个人总结在结构设计方面,我有以下个人总结:首先,结构设计是指根据建筑物的功能和技术要求,确定建筑物的主体结构框架和各种构件的布置和尺寸,以及建筑物在力学条件下的稳定性、刚度和抗震性能。
结构设计是建筑工程中非常重要的一环,对于建筑物的安全性和使用寿命有着关键性影响。
其次,结构设计需考虑建筑物的功能需求。
不同的建筑物有不同的功能需求,比如住宅建筑需要提供居住空间,办公建筑需要提供办公空间,商业建筑需要提供商业空间等。
结构设计需要根据不同的功能需求确定不同的结构形式和材料选择。
第三,结构设计需要考虑建筑物的技术要求。
不同的建筑物对于结构的技术要求也有所不同,比如高层建筑的结构设计需要考虑其抗震性能和承载能力,桥梁的结构设计需要考虑其承载能力和稳定性等。
结构设计师需要根据建筑物的技术要求进行合理的结构设计。
第四,结构设计需要考虑力学条件下的稳定性、刚度和抗震性能。
结构设计师需要根据建筑物所处的地理环境和力学条件,合理设计结构的稳定性、刚度和抗震性能。
结构设计需要考虑建筑物在自重、荷载和风荷载等作用下的变形和破坏情况,保证建筑物的稳定性和安全性。
第五,结构设计需要考虑可持续发展的要求。
随着人们对环境保护和可持续发展的重视,结构设计也需要考虑材料的选择和使用,以及建筑物的节能和环保技术应用。
结构设计师需要选择可再生材料,减少能源消耗,降低建筑物的碳排放。
最后,结构设计需要注重团队合作和沟通。
结构设计师往往需要与其他专业人员合作,比如建筑师、土木工程师等,共同完成建筑物的设计。
团队合作和沟通对于结构设计的成功非常重要,建筑师需要与其他专业人员密切合作,了解他们的需求和要求,协调各专业之间的关系,保证建筑物的整体设计效果和安全性。
综上所述,结构设计是建筑工程中非常重要的一个环节。
在结构设计中,需要考虑建筑物的功能需求、技术要求、力学条件下的稳定性、刚度和抗震性能,以及可持续发展的要求。
结构设计师需要与其他专业人员密切合作和沟通,共同完成建筑物的设计。
结构设计原理课程设计心得体会(通用6篇)结构设计原理课程设计篇1上个学期,我学习了《混凝土设计原理》。
通过这一个学期的学习,我学到了混凝土构件的一些特性和受力特征。
在此,我简单谈一下我是怎样去学习这一门科目的。
首先,每一科的学习,我都先对他产生兴趣。
先翻开书略略的看一下,了解一下他讲的是什么,然后去找一下那个方面的资料。
看一下报刊,看看有没有关于这方面的一些有趣的,新的资料。
对他产生兴趣,是第一步。
第二,就是在课堂上要听好课。
老师说的重点要记好。
看书的时候,要先看每一章要讲的什么内容。
然后听可的时候就可以有选择性地去听和记录。
每一章的内容既有特性,也有共性,因此,我们在学习中要善于运用对比的方法。
这一科是一门实践性很强的科目,学习时必须理论联系实际,利用一切条件注意观察周围已经建成和正在修建的工程,在实践中验证和补充书本知识。
就如:教学楼墙壁上的裂缝等等。
平时多观察我们周围的建筑物的一些表面上的变化。
第三,向师兄师姐们请教一下学习方法。
这门科目的概念范围很广。
我们要全部很好地掌握也不容易,所以向前辈们请教一下学习方法是很重要的。
在他们的经验中寻找适合自己的学习方法。
第四,要抓住答疑的机会,向老师请教自己不会的内容。
第五,做好每一次的作业。
在做作业前,要先看书,对课堂上老师讲的内容,要再看一遍,弄懂以后再做作业。
遇到不会的就向同学或老师请教。
以上是我自己在学习本门科目的方法,请老师和同学多多指教。
结构设计原理课程设计心得体会篇2第一次参加由教育部全国高校教师网络培训中心举办的在线培训,在珍惜此次学习的机会的同时,我深入学习,受益匪浅。
根据本人所教课程的性质,我选择了由中央美院周至禹教授的《设计素描》课程,在学习期间,我了解到更多关于《设计素描》的知识,也学到了很多教育思想和教学方法,这次学习对我的帮助非常大。
它为我们今后在课程教授过程中提供了很多有益的指导。
可以说是不虚此行。
下面我谈谈自己的收获和对本门课程的一些认识。
关于结构设计的论文结构设计是建筑设计的一个重要组成部分。
它关乎建筑的稳定性、安全性和实用性,直接影响到建筑的使用寿命和功能。
因此,透彻理解结构设计的原理和方法,对于建筑师和工程师都至关重要。
本文将从以下几个方面探讨关于结构设计的论文:1. 结构设计的基本原理结构设计的基本原理包括力学原理、材料力学和结构系统的设计。
力学原理是指力、力矩、应变、应力等基本力学概念和法则,这些概念和法则是结构设计的基础。
材料力学是指对不同材料的力学特性进行研究,以选择合适的材料用于结构设计。
结构系统的设计是指对建筑结构体系优化设计,达到结构稳定和经济合理的目的。
2. 结构设计的常用方法结构设计的常用方法包括排除法、选择法、概率法、灵敏度分析和优化设计。
排除法是通过逐步排除不合适的方案,逐步确定最终的结构设计方案;选择法是通过对多种不同的结构设计方案进行比较,从中选择最优的设计方案。
概率法是一种用概率统计方法来进行结构设计的方法,它可以应用于风、地震等自然灾害的预测和防范设计。
灵敏度分析是一种通过计算和模拟分析来分析结构设计对各种因素的敏感程度的方法。
优化设计是一种通过运用数学优化方法对结构进行全面的优化设计。
3. 结构设计的案例分析结构设计的案例分析是指对实际建筑工程的结构进行分析和研究。
通过案例研究,可以深入了解各种结构设计的优缺点和应用情况,以及对不同情况下的结构设计进行灵活调整。
其中,多跨斜拉桥、高层建筑、大跨度空间结构等都是比较典型的结构设计案例。
4. 结构设计的未来发展趋势未来的结构设计将会更注重材料的可持续性,使用更为环保、资源节约的材料进行结构设计;利用智能化技术来进行结构设计,通过数据分析、人工智能等技术来优化结构设计,实现更为高效、准确的结构设计;同时,结构设计也将与其他领域进行更紧密的融合,例如,与建筑的环境设计、节能设计、模拟仿真设计等的融合。
综上所述,结构设计是建筑设计中至关重要的一部分,它是建筑的基石,直接关系到建筑的稳定性和安全性。
对结构设计的认识和理解如下:
1.结构设计是工程设计的核心:结构设计是建筑物或构筑物的基
础和骨架,它决定了建筑物的安全性和稳定性。
一个好的结构设计能够确保建筑物的正常使用和耐久性,防止自然灾害和人为因素对建筑物造成损害。
2.结构设计需要综合考虑多种因素:结构设计需要考虑的因素非
常多,包括建筑物的功能需求、技术要求、经济因素和环境条件等。
结构设计需要在满足安全性和稳定性的前提下,尽可能地优化设计方案,以达到经济、实用和美观的效果。
3.结构设计需要借助先进的计算和分析工具:随着科技的发展,
现代的结构设计需要借助各种先进的计算和分析工具,如有限元分析、结构优化算法等,这些工具可以帮助设计师更加准确地预测和分析结构的性能,优化设计方案。
4.结构设计需要遵循规范和标准:为了确保结构的安全性和稳定
性,结构设计需要遵循各种相关的规范和标准,如建筑规范、结构设计规范等。
设计师必须熟悉这些规范和标准,并严格遵守。
5.结构设计需要考虑施工的可操作性:结构设计不仅需要考虑建
筑物的安全性和稳定性,还需要考虑施工的可操作性。
一个好的结构设计应该充分考虑到施工的实际情况,包括施工材料、施工设备和施工工艺等,以确保施工的顺利进行。
总的来说,结构设计是一个复杂而重要的过程,它需要设计师具备扎
实的专业知识和丰富的实践经验。
通过深入了解结构设计的各个方面,设计师可以更好地为项目的成功实施提供技术支持和保障。
我对建筑结构设计的认识一、提纲1.建筑结构设计的基础概念2.建筑结构设计的原则和标准3.建筑结构设计的分类和应用4.建筑结构设计的优化与创新5.建筑结构设计的未来发展方向与展望二、建筑结构设计的基础概念建筑结构设计是指建筑物的梁柱墙板、屋面、楼梯与走廊、屋架、拱形结构、框架结构等构件的设计。
其核心在于确定建筑物承重构件的类型、数量、形式和位置,以满足建筑物的受力要求,确保建筑物的安全可靠性、经济合理性和美观性。
建筑结构设计的目标是正确地应用力学和材料学原理,使建筑物的结构满足设计要求,且具备稳定性、刚度和耐久性。
三、建筑结构设计的原则和标准建筑结构设计的原则包括合理性原则、工程实践原则、可靠性原则、经济合理原则、美学原则等。
设计标准则包括建筑结构设计规范、建筑设计技术规范、国家标准等。
设计时需遵循的几个步骤,包括建筑物的荷载估算、受力分析、结构选型、结构系统选型、构造设计、施工图设计和结构计算等。
四、建筑结构设计的分类和应用建筑结构设计的分类有以下几种:简单结构、悬挂结构、刚架结构、网格结构、桁架结构、拱形结构、筒壳结构、薄壳结构、索链结构、纤维结构。
应用方面,建筑结构设计广泛应用于民用建筑、工业厂房、桥梁、地下隧道、地铁站房等。
五、建筑结构设计的优化与创新优化设计是指在材料、建造技术、方法等方面进行优化,以提高结构的质量和效率,同时降低成本。
创新设计则是指从结构形式、材料种类、结构拼装方式等方面进行创新,以实现新的结构形态和功能需求。
六、建筑结构设计的未来发展方向与展望未来建筑结构设计的发展方向将更加注重绿色、可持续发展。
建筑结构的材料将更加环保,施工方式将更加绿色,结构设计与建筑功能将更加相匹配。
同时建筑设计也将会增强“智能化”,辅助设计、BIM技术和虚拟现实技术将广泛应用于建筑结构设计,具备更高的智能化、数字化和个性化定制等特点。
七、案例分析1. 国家体育馆(雷曼克拉夫特事务所设计)2. 上海环球金融中心(金茂集团设计)3. 中央电视台总部大楼(OMA事务所设计)4. 沙特阿拉伯吉达王国塔(英国博斯特、USA特雷勒合作设计)5. 埃菲尔铁塔(古斯塔夫·埃菲尔和莫里斯·科森设计)以上案例是建筑设计方面的代表性建筑物,它们的结构设计充分体现了各式结构形态、以及新型建材的应用,为建筑结构设计领域开创了新的局面。
对结构设计原理的认识
结构设计原理是指在进行建筑、工程和产品设计时,遵循的一些基本原则和规范。
它是建立在物理和力学原理的基础上的,旨在确保设计的结构稳定、安全和有效。
结构设计原理包括以下几个方面的认识:
1. 构造优化:结构设计的目标是通过合理的形状和构造来最大程度地减小结构本身的重量,同时保证结构的强度和稳定性,以实现经济和高效的设计。
2. 强度和稳定性:结构设计要满足一定的强度和稳定性要求,以承受外部荷载和内部力的作用,确保结构的安全性和可靠性。
3. 材料选择与使用:结构设计需要考虑选择合适的材料来满足设计要求,包括材料的强度、刚度、耐久性、可加工性等特性,以及材料的可持续性和环境影响等因素。
4. 结构拓扑:结构设计需要考虑结构的整体形状和布局,以使结构在不同的荷载条件下能够保持稳定,并在最小的材料消耗下发挥最大的效益。
5. 力的平衡与传递:结构设计需要考虑各个部件之间力的平衡与传递,以确保结构各个部分都能承受合理的力,并保持整体的平衡与稳定。
6. 固定与连接:结构设计需要考虑结构各个部件之间的固定与连接方式,以确保它们能够承受荷载并保持稳定。
7. 考虑动态负荷:结构设计不仅仅要考虑静态荷载,还需要考虑动态荷载的作用,如风荷载、地震荷载等,以确保结构在不同工况下的使用安全性。
8. 标准和规范的遵循:结构设计需要遵循相关的国家标准和规范,以保证设计的合理性和安全性。
总之,结构设计原理是指在设计过程中应遵循的一些基本原则和规范,旨在确保结构的稳定、安全和有效。
结构设计基本知识1. 什么是结构设计结构设计是工程学中一个重要的概念,它涉及到建筑、机械、航空航天等领域。
简单来说,结构设计就是根据工程的要求和使用条件,利用力学理论和工程经验,确定结构的形状、尺寸、材料以及连接方式等,并考虑结构的稳定性、强度、刚度、耐久性等因素,以确保结构能够安全、稳定地承受载荷。
2. 结构设计的基本原理和方法2.1 结构设计的基本原理结构设计的基本原理是力学原理,也就是说,结构在受力时需要满足平衡条件和材料的强度条件。
平衡条件是指结构受力时,外力和内力的合力为零;强度条件是指结构在工作状态下,各部分的应力不超过材料的承载能力。
2.2 结构设计的基本方法2.2.1 载荷分析结构设计的第一步是对结构所受载荷进行分析。
载荷分析包括静力分析和动力分析两种方法。
静力分析是指结构在静力平衡状态下的受力分析,包括计算结构所受的重力、风荷载、地震荷载等;动力分析是指结构在受到外界动力作用时的受力分析,包括计算结构的振动、冲击等。
2.2.2 结构模型结构设计的第二步是建立结构的模型。
结构模型是指对结构的几何形状、材料性能、连接方式等进行描述和抽象的过程,可以用运动图、结构图、工艺图等形式表示。
2.2.3 结构分析结构设计的第三步是进行结构分析。
结构分析是根据结构模型和载荷分析结果,应用力学原理对结构进行强度、刚度、稳定性等方面的分析。
2.2.4 结构优化结构设计的最后一步是进行结构优化。
结构优化是在满足结构使用要求的前提下,通过调整结构的形状、尺寸、材料等参数,以达到结构质量的最优化。
3. 结构设计的应用领域结构设计的应用领域非常广泛,包括建筑、桥梁、船舶、飞机、汽车、机械设备等。
下面以建筑领域为例,介绍结构设计的应用。
3.1 建筑结构设计建筑结构设计是指对建筑物的结构进行设计,以确保建筑物能够安全地承受自重、风荷载、地震荷载等各种荷载。
建筑结构设计需要考虑建筑物的空间布局、结构形式、材料选用、施工工艺等因素。
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浅析建筑结构设计的理解建筑结构设计对于一座建筑的安全、稳定、耐久等方面至关重要。
在建筑结构设计中,需要考虑建筑的各种负荷、力学性能、材料属性等因素,以达到优秀的设计效果。
本文将从理解建筑结构设计的定义、原理、要点、方法等方面展开阐述。
一、建筑结构设计的定义建筑结构设计是指建筑师或结构工程师根据建筑的形态与用途,运用力学原理和结构建筑学的相关知识,综合考虑建筑的承载力、稳定性、耐久性和经济性等方面的因素,对建筑的结构形式、系统、材料、构件、尺寸等进行合理的构思和设计。
二、建筑结构设计的原理建筑结构设计的原理涉及建筑力学、材料力学、结构构造学等多个学科,其主要原理包括以下几点:1.平衡原理:建筑物外力与内力应达到平衡,即所有的受力构件都应该处于静力平衡状态。
2.强度原理:建筑结构应具有足够的承载力和稳定性,以满足各种荷载条件下的使用要求。
3.变形原理:建筑物在荷载作用下应有足够的变形能力,以保证建筑物的使用安全和舒适性。
4.疲劳寿命:建筑物应考虑其使用年限,结构设计方案应注重其长期耐久性。
5.经济效益:建筑设计应该根据经济可行性,合理控制材料与施工成本,以得到最佳的投资回报率。
三、建筑结构设计的要点在建筑结构设计的过程中,需要注意以下几个要点:1.建筑物结构形式的选择:建筑物的结构形式应根据其所在地区的气候、地震等自然因素,以及建筑物的使用功能和美学要求进行选择和确定。
2.建筑材料的选择和使用:建筑结构设计需要根据建筑物的使用要求和材料的相应性能进行材料的选择和搭配,以达到最优的经济效益和结构强度的要求。
3.荷载计算和分析:合理的荷载计算和分析是建筑结构设计的重要环节,需要充分考虑建筑物的使用范围、荷载大小和类型等因素。
4.构件设计与优化:根据建筑结构设计的要求,需要在设计过程中充分考虑构件的几何形状、尺寸、截面和材料的应力状态和变形情况等因素,以保证建筑物的结构稳定和安全。
四、建筑结构设计的方法建筑结构设计的方法主要包括以下几个方面:1.经验法:根据历史和实践经验,以类似的建筑物或构件的结构设计和施工过程为基础,进行合理性的判断和决策。
结构设计的价值究竟是什么结构设计是一个项目的重要部分,它包括对建筑、工程和其他类型的结构进行设计和规划。
它不仅在建设和发展过程中起到关键作用,还对最终产品的质量和效益产生重要影响。
下面将详细探讨结构设计的价值。
首先,结构设计对项目的安全性非常重要。
一个稳定和强大的结构可以确保建筑物在自然灾害和重大事件中的稳定性和安全性。
结构设计可以评估建筑物的可靠性、刚度和耐久性,从而减少结构失效和倒塌的风险。
例如,在地震区域进行结构设计时,结构工程师会考虑地震动荷载和建筑物的地震响应,以确保建筑物能承受地震的力量而不倒塌。
因此,通过结构设计,我们能够保证项目的安全性,降低意外事故的发生。
其次,结构设计有助于提高项目的可持续性。
可持续性是当今设计和建筑行业的一个关键目标,目的是确保项目在经济、社会和环境方面的可持续发展。
结构设计可以提供一种有效的方法来降低建筑物和设施的资源消耗和能源消耗。
通过运用创新的设计和建筑材料,可以减少建筑物的能耗,提高能源效率。
此外,结构设计还可以优化建筑物的水资源利用,例如通过雨水收集系统和水循环利用系统来减少用水量。
因此,结构设计可以帮助建设更加清洁和环保的建筑物,实现可持续发展的目标。
再次,结构设计对于项目的经济效益也至关重要。
通过优化结构设计,可以降低建筑物的建造和维护成本。
结构设计师可以通过选择适当的材料和执行合理的结构设计,来最大限度地减少建筑材料的浪费和成本。
此外,结构设计还可以提高建筑物的使用寿命和耐久性,减少维护和修复费用。
对于大型项目来说,结构设计可以帮助优化建筑物的空间布局和减少建筑物的支撑结构,从而提高使用空间的效率。
因此,结构设计不仅可以降低建设成本,还可以提高项目的经济效益。
结构设计还可以提供良好的用户体验。
一个经过精心设计的结构能够提供舒适和愉悦的使用环境。
通过合理安排建筑布局和结构配置,可以优化建筑物内部的自然光线、空气流通和声学性能,提供健康、舒适的室内环境。
建筑结构设计浅析前言:构造设计简而言之就是用构造言语来表达建筑师及其它专业工程师所要表达的东西。
用基础,墙,柱,梁,板,楼梯,大样细部等构造元从来构成建筑物的构造体系,包括竖向和程度的承重及抗力体系。
把各种状况产生的荷载以最简约的方式传送至基础。
一、构造的设计过程构造设计的阶段大致能够分为三个阶段,构造计划阶段,构造计算阶段和施工图设计阶段。
计划阶段的内容为:依据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来肯定建筑的构造方式(例如,砖混构造,框架构造,框剪构造,剪力墙构造,筒体构造,混合构造等等以及由这些构造来组合而成的构造方式)。
肯定了却构的方式之后就要依据不同构造方式的特性和请求来布置构造的承重体系和受力构件。
构造计算阶段的内容为:首先,荷载的计算。
荷载包括外部荷载(例如,风荷载,雪荷载,施工荷载,公开水的荷载,地震荷载,人防荷载等等)和内部荷载(例如,构造的自重荷载,运用荷载,装修荷载等等)上述荷载的计算要依据荷载标准的请求和规则采用不同的组合值系数和准永世值系数等来进行不同工况下的组合计算。
其次,构件的试算。
依据计算出的荷载值,结构措施请求,运用请求及各种计算手册上引荐的试算办法来初步肯定构件的截面。
再次,内力的计算,依据肯定的构件截面和荷载值来进行内力的计算,包括弯矩,剪力,扭矩,轴心压力及拉力等等。
最后,构件的计算。
依据计算出的构造内力及标准对构件的请求和限制(比方,轴压比,剪跨比,跨高比,裂痕和挠度等等)来复核构造试算的构件能否契合标准规则和请求。
如不满足请求则要调整构件的截面或布置直到满足请求为止。
二、进行构造设计时应留意的事项(一)关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题1.阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,可砍成直角或斜角。
2.假如底板钢筋双向双排,且在悬挑局部不变,阳角不用加辐射筋。
(二)关于箱、筏基础底板的挑板问题从构造角度来讲,假如能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约;出挑板后,能降低基底附加应力,当基础方式处在自然地基和其别人工地基的坎上时,加挑板就可能采用自然地基;能降低整体沉降,当荷载偏心时,在特定部位设挑板,还可调整沉降差和整体倾斜;窗井部位能够以为是挑板上砌墙,不宜再出长挑板。
我对建筑结构设计的认识- 结构理论适用、安全、经济、美观、便于施工是进行建筑结构设计的原则。
这五个方面各有所重,又互为矛盾,一个优秀的建筑结构设计往往是这五个方面的最佳结合。
往往设计人员注意到适用、安全、经济、美观,而忽略了便于施工。
有时设计人员为图方便,用偏于安全的简化方法计算,虽然既省事又保证安全,却增加了造价。
结构设计一般在建筑设计之后,“受制”于建筑设计,但又“反制” 建筑设计。
结构设计不能破坏建筑设计,建筑设计不能超出结构设计的能力范围。
结构设计决定建筑设计能否实现,在这个意义上,结构设计显得更为重要。
但一棟标志性建筑建成后,往往建筑师便成为了人们心目中的建造者,为了实现该建筑设计而付出辛勤劳动一丝不苟的结构师并不为人们所知。
但无论如何,设计一个适用、安全、经济、美观、便于施工的结构设计方案是结构设计人员的责任。
根据我对建筑结构的理解,建筑结构设计可分为整体设计和部件设计两部分。
整体设计包括结构体系的选择,柱网的布置,梁的布置,剪力墙的分布,基础的选型等。
整体设计一般分主体和基础两部分进行。
设计人员根据建筑物的性质、高度、重要程度、当地的抗震设防列度、风力情况等条件来选择合适的结构体系。
是采用砖混结构、框架结构、框剪结构、框支结构、筒体,还是巨型框架……选定结构体系后,就要具体决定柱、梁、墙(剪力墙)的分布和尺寸等。
在进行主体结构内力计算后,主体结构底截面的内力成了基础选型和计算的重要依据。
内力计算一般尽量简化为平面体系来计算,但有时必须采用空间受力体系来计算。
无论怎样,内力计算最终是对柱、梁、板、墙(剪力墙)和块体这五种部件的计算。
也就是说,进行整体设计后,就要进行部件设计。
梁和柱一般可看作细长杆件,内力情况与计算体系相符合。
单向板可简化为单位宽度的梁来计算,双向板的计算理论也较成熟,异型板的计算就较为复杂,应尽量避免。
对于单片的剪力墙,一般把它视作薄壁柱来近似计算,有时要考虑翼缘的作用;对于筒体结构中的剪力墙则要用空间力学的方法来计算。
谈谈对结构设计的认识对结构的认识我觉得就如同对佛学中禅语的理解一样,有着“简单”(肤浅)→“复杂”(繁缛)→“简约”(像得道高僧的偈语,能一语中的、切中要害但又不失严谨)三个层面。
对初涉结构专业的人员而言,因为他们的阅历、经验较少,思维还仅仅停留在单构件的认知层面,而使其对结构的认识过于简单化——其结构的知识点极其有限且又不能将各个知识点有机地组织起来——当然,这也与中国传统的结构教育方式不无关系。
他们对结构的理解、认识缺乏“缩放式”的发散思维方法——很多问题完全可以用所学的材料力学等力学知识通过“缩小式”类比思维加以解决——结构的内力可以视为一个悬臂构件中的应力;从大的讲,也可通过“放大式”进行类比思考——将结构中繁杂的构件与社会中形形色色的人“牵强”地、对号入座般地等同起来,所以说做结构设计就是研究怎么做人,明白这一点,再做结构应该不是太难了——当然,因其对社会的认知、感悟有限,这种方法对于他们可能有点儿难度。
对于5-10年(可能时间更长)的结构设计人员而言,结构设计是“复杂”的,这说明他们还没有悟到结构设计的精髓所在,还不能从“复杂”中解脱出来。
较为复杂结构的处理能力是必须有的, 且“复杂”的思考是必要的,但这决不应作为“炫”其结构水平的一种手段——相反,在“复杂”中不要身陷其中、“作茧自缚”般地挣扎不出来,关键是在“复杂”中不能迷失自我——亦即结构可以繁冗,但思路必须有序,做不到这一点,有一定实践经验的结构师只能是徒有其名、徒受其累!最后一个层面是我重点强调的,在这里,我很难以涉入结构专业时间的长短来界定是否达到了该层面——因为这不仅需要一定的实践经验,还需要智慧、灵性和悟性——就如醍醐灌顶一样。
达到了这个层面,其结构方案的预估能力应该是不会太差。
此时,他应该会深深体会到:结构不是完全靠软件计算出来的,在上机之前做一些结构方案的勾画是非常必要的。
正如国际结构权威Edward L·Wilson所说: “完全依赖计算机而做结构设计,简直是对结构设计师的侮辱”!这就需要设计者必须了解各种超限信息产生的原因,并且知道各个超限信息的关联性——泛泛地讲就是要对结构有一个全面的、纵深的理解。
譬如:解决某一超限问题,既要有针对性,但又不能顾此失彼、“按下葫芦起了瓢”,这种有“联动”效应的超限问题的处理,如果是单单靠“毅力”一遍又一遍地调试解决,则不能说其结构水平达到了该层面,充其量只能说其做结构比较“有耐心”,因为他可能还不清楚造成此超限问题的最根本原因是什么,或者说他在面对多个超限问题时,从思路上还找不到同时搞掂所有超限问题的关键路线、寻求不到一个较佳的平衡点,没有这个技巧,如果转行的话,千万不要在中国官场里混——戏语!谈谈对结构设计的一些思考结构设计的本质任务:结构设计其实就是考察设计者对建筑结构在各力场作用下的综合组装能力——可以将结构看作是一堆散放在于旁边不限量的、截面及材料等属性待定的构件,怎样合理地将其组装起来,既能满足建筑空间的要求,又能具有相当优异的结构工作效能(说白了就是其经济性指标),它是一个需要全面把握的系统工程——仅仅依靠软件计算后就完事大吉而不进行合理优化的结构设计根本谈不上所谓的技术含量——其实做设计的是电脑而不是人,刻薄地讲,做结构设计的千千万,但可以称得上设计师的又有多少呢!因此,从这个角度讲,结构设计没有最优,只有更优!(详见《结构的能效分析》一文)结构思维与规范的关系:它们之间的关系可以简单地用个比方来描述:结构思维就像一根近乎没底的管子,更多地需要做纵深的思考,想得愈深对结构的理解可能愈通透;而规范就像这根管子的壁,设计者的思绪怎么飞都可以,但超越了管壁是要付出代价的!谈谈对结构专业的一些举措1、规范的熟练程度及理解深度的要求正如前面所说,发散的结构思维需要规范这根“管子”来约束它,“管子”织得不密,一个有着若干强条漏网的设计成果很难被认为是佳品,这也是我为什么要求把这根“管子”织得极密的原因所在,因此规范这一关,任何一个结构设计者是必须过的,并且要做到不用翻书从头至尾把它讲一遍——不但要讲条文的“表象”,而且还要讲其“内涵”及相关条文之间的“关系”,当然,还要明白它们在各个软件中具体处理方式,这样才能做到上机之前“成竹在胸”。
因此,把规范的方方面面先贯穿于结构设计过程的始终与等设计结果出来后再去用规范条文去“修剪”存在着质的差异。
2、对结构设计者的思路、方法的引导与扶持我对结构设计者的建议就是:不要不做结构方案勾画而先“闭着眼睛”建模,且把大量精力花在解决单构件的超限问题上而不注重宏观超限问题——这种结构成果无论图做得怎么漂亮且没构件超限信息但还是没有任何价值;相反,在结构方案阶段,单构件的超限不是我所关心的,此时,应该把更多精力用于结构方案的优化上,然后才是处理单构件超限问题,亦即先整体后局部——这是结构设计时提高效率很适用的一种方式。
因此,我会极力让设计者养成这种习惯,之后他们再解决诸如周期比、扭转变形指标、刚重比、剪重比、刚度比、楼层剪力比及一般墙倾覆力矩百分比等结构宏观问题时,一定会得心应手,手到擒来。
如果说在解决复杂高层结构的宏观超限问题时,模型调试不超过3次,做结构还是很有前途的!没有绝对的权威,对设计者的一些“亮点”给予体面的扶持,这不但需要技巧,更需要勇气!可以想象一个在技术上相对民主一点儿的结构专业,它所包容的结构氛围是积极向上的,但其内部又不乏竞争,其生产能力和效率是不言而喻的。
3、结构设计效率的提高结构设计应该是设计为主,画图为辅的一个过程。
而现在大多数结构人员已经沦落为整天操作CAD的绘图员——这是很不幸的,因为他们还没有找到更适合提高其出图速度的方法和工具,也就更没有时间去对结构的某个问题作纵深的思考和总结......结构人员不但要知道怎样干,关键是还要告诉他们为什么要那样做,要让他们的思维活跃起来,各个知识点能够联动起来。
再者,对比并发掘各个软件的长处,对结构设计的效率提高不无裨益。
另外,在一定时间内,制定或更新本专业的内部标准——既有文字性的技术要求,又有图纸方式的标准图,对减少低附加值的重复劳动应该大有帮助。
在某个层面上,反传统结构专业的培养方式而让他们形成与众不同结构素养、修为和更加快捷适用的结构出图节奏和方法是我对每一个结构设计者的郑重承诺!4、结构人员的培训定期或不定期地举办结构培训讲座和论坛,可以加深员工之间的了解,可以给予他们打开各自心扉的勇气,这对于提升员工的自信心和打造一个稳定具有向心力的结构专业是很重要的。
较为权威、先进的结构软件的培训也是必要的,结构理论对软件极少具有排他性的,因此,多掌握几个结构软件可以通过对比来了解各自的优缺点——不能在北方只知有PKPM,南方只知有广厦,而像Strat、3D3S、TUS、XSEEL、ETABS、SAP2000等都是相当不错的结构软件,在某些方面,它们各自都有其它软件不可替代的优越性。
5、结构设计的程式化管理结构专业的管理,既是技术方面的又是生产管理方面的,因此,制定一个合理、详尽的程式化流程,在相对民主的技术氛围下尽可能地对其进行集中、统一,从而避免不必要的时间浪费。
甚至有的要求还可能是强制的,但时间久了设计人员会体谅这种做法的。
譬如:某一特定的(含结构型式、复杂程度、层数等信息)结构,含钢量和砼含量的单方指标多少较为合适,如果设计者对这两大主材的指标连印象都没有,肯定会信口开河。
这也是强制让其做一个简单测算的原因,一则在同业内人士聊天时避免闹出笑话,二则可以通过工程之间的经济性指标对比,找出产生这种差异的原因所在,以便在以后的工程中加以合理的设计改进。
6、企业文化的点缀靠一个结构专业简单地通过办一些专栏、板报等形式来创立一个设计院的企业文化是不现实的,而结构专业的强化、提升和更加细腻地打造只能说是对一个设计院企业文化的闪亮点缀,只要大家齐心合力,做到这一点,一个更加富有朝气的设计院的到来应该是指日可待!(关于企业文化的想法,详见《也谈企业文化》一文)我的论文摘录1、《结构的能效分析》……结构是那巴黎塞纳河畔的埃菲尔铁塔,结构那是三龄童手中的积木小屋;结果是那芝加哥九束筒西尔斯大厦,结构是那东非草原上层层叠叠的蚁丘;结构是风中摇摆的草木,结构是沐浴在阳光、雨、雪中的万物……结构繁缛但有序,结构简约而不简单……有了物质就有了结构,有了重力场就有了建筑结构。
结构亦是哲学中的一支,与之对话需要智慧和灵性——就像阿拉伯传说中的智者。
她可以滋养并丰富你,你又陶醉且不疲于其中……产生建筑结构的源在哪里?(以下的结构均指的是建筑结构)结构存在于某一特定的载体上,首先会有重力场产生(此重力场是广义的,亦即载体与结构二者之间的引力),然后可能还会有风、地震、爆炸等力场的存在,这些姑且称为主力场;而其它诸如雨、雪、水流、滑移、沉降等都是因为主力场——特别是重力场的存在而产生的——可以想象,在失重状态下它们对结构的影响已不复存在,因此,它们都是主力场衍生的次级表象。
结构与其重力场产生的载体保持强有力的稳固连接对结构的现实存在是必要的——因为结构在风、地震等水平力场作用下的若产生较大的水平滑移则对其存在不具有现实意义。
这也决定了风、地震等力场只有通过结构本身与重力场加以联系,但最终就像涓涓细流汇入重力场之中。
故此,可以将重力场视为母力场,从而结构就可简化为携带了其它水平力场信息后在重力场中的物质存在。
四维空间中的结构存在?……2、《也谈企业文化》……笔者认为:企业文化首先是一种知觉,一种直接的感觉和表象及无法用语言来表述的企业的内涵。
它既是一种现代企业管理理论和方式,亦是现代社会文化的缩影,是袖珍式的社会文化;它以企业活动及企业员工为载体,来折射企业的形象、素质和修养;它是企业人性化气质和个性的外在展现。
它融于企业全体员工的内聚力,是企业的组织行为学。
企业文化在企业管理中的重要性表现于以下几个方面:凝聚作用——它像一根纽带,将职工和企业紧紧联系在一起,使广大员工产生巨大的向心力和凝聚力,使每个职工有了归属感和荣誉感。
企业文化的这种作用,尤其在企业危难之际和创业开拓之时更显现出巨大的力量。
激励作用——企业文化注重研究的是人的因素,强调尊重每一个人,相信每一个人,凡事都以职工的共同价值观念为尺度,能最大限度地激发职工的积极性和创造性。
协调作用——企业文化的形成使企业职工有了共同的价值观念,对很多问题的认识趋于一致,增强了他们之间的信任、相互交流和沟通,使企业的各项活动更加协调。
约束作用——企业文化对职工行为具有无形的约束力,员工的一言一行势必折射出企业本身的素质和修养,经过潜移默化形成一种群体道德规范和准则,实现外部约束和自我约束的统一。