房屋结构设计常见问题探讨
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房屋建筑结构设计中常见问题分析
1. 承重墙设计问题:这是房屋结构中最常见的问题之一。
承重墙的设计要考虑到建
筑物的荷载和地震力,以确保房屋的稳定性和安全性。
常见的问题包括承重墙的位置、尺
寸和数量的不合理设计,以及墙体的材料选择不当,导致房屋结构不稳定或承重墙出现裂缝。
3. 地基和基础设计问题:地基和基础是房屋结构的基础,其设计要考虑到土壤的承
载力和地震力的作用。
常见的问题包括地基的稳定性不足,导致地基沉降或者不均匀沉降,进而影响房屋结构的稳定性;基础的设计不合理,导致基础过小或者过大,影响房屋结构
的稳定和承载能力。
4. 结构连接设计问题:房屋结构的连接方式对整个结构的稳定性和安全性有很大的
影响。
常见的问题包括结构连接节点设计不合理,导致节点处出现应力集中或者开裂;连
接材料的选择不当,导致连接强度不足或者易腐蚀;连接方式的施工质量不过关,导致连
接点松动或者失效。
5. 预制构件设计问题:预制构件在房屋建设中越来越常见,这些构件的设计要考虑
到制造、运输和装配的要求。
常见的问题包括制造质量不过关,导致构件强度不足或者存
在质量问题;运输和装配过程中出现失误,导致构件的破坏或者连接问题。
分析建筑结构设计中常见问题与解决方案建筑结构设计是建筑工程中非常重要的一部分,它直接关系到建筑物的安全性、稳定性和使用寿命。
在实际的设计过程中,常常会出现一些常见问题,如结构设计不合理、承载能力不足、材料选择不当等,这些问题如果不能及时发现并解决,就会对建筑物的安全性和使用性造成严重影响。
对于建筑结构设计中常见的问题,我们需要及时分析并找到合理的解决方案。
一、常见问题1. 结构设计不合理在建筑结构设计中,一些设计师可能会忽略一些重要的结构特征,导致结构设计不合理。
比如在布局上没有考虑到结构的承载力,或者结构的变形和挠度没有考虑到,这样的结构设计都会导致结构的不稳定性,增加结构的风险。
2. 承载能力不足在建筑结构设计中,如果对于结构承载能力的估计不准确或者计算方式不正确,就会导致结构的承载能力不足。
这样的设计问题很容易造成结构倒塌或者发生严重事故。
3. 材料选择不当在建筑结构设计中,材料的选择非常重要,如果材料的强度、韧性、耐久性等性能参数选择不当,就会直接影响到结构的安全性和稳定性,甚至导致结构的失效。
4. 外力作用估计不准确在建筑结构设计中,外力作用是非常重要的设计参数,如果对外力的估计不准确,就会导致结构的设计不合理,增加结构的风险。
二、解决方案1. 结构设计不合理的解决方案针对结构设计不合理的问题,我们需要对结构的整体布局和设计进行重新评估和分析,找出设计不合理的地方,并采取相应的措施进行改进。
比如对结构的受力特点进行重新分析,对结构的变形和挠度进行合理估计,对结构的承载能力进行重新计算等。
2. 承载能力不足的解决方案针对结构的承载能力不足的问题,我们需要对结构的材料和截面进行重新设计和优化,增加结构的承载能力。
同时我们也可以采取辅助措施,如增加构件截面、增加钢筋混凝土的配筋率等方式来提高结构的承载能力。
3. 材料选择不当的解决方案针对材料选择不当的问题,我们需要对结构的材料进行重新选择和评估,确保选用的材料符合设计要求,并且具有良好的性能参数。
研究房屋建筑结构设计中常见的问题房屋建筑结构设计是房屋建筑工程中至关重要的一环,它关乎到房屋的安全性、稳定性和建筑质量。
在房屋建筑结构设计过程中,常会遇到一些常见的问题,这些问题可能会对房屋的建造和使用产生负面影响。
本文将就房屋建筑结构设计中常见的问题进行探讨和分析。
1. 地基基础问题房屋建筑结构设计的第一步是地基基础的设计,地基基础对房屋的稳定性和安全性起着决定性的作用。
在地基基础设计中,常见的问题包括地基承载力不足、地基沉降过大、地基土质不良等。
地基承载力不足会导致房屋的基础支撑不足,影响房屋的稳定性;地基沉降过大会导致房屋的变形和损坏;地基土质不良会导致地基的不稳定和变形,进而影响房屋的使用寿命。
在地基基础设计中,需要对地基的承载力和土质进行详细的勘察和分析,以确保地基基础的牢固和稳定。
2. 结构材料选择问题在房屋建筑结构设计中,结构材料的选择是一个重要的问题。
常见的结构材料包括钢筋混凝土、钢结构、木结构等。
在选择结构材料时,需要考虑其强度、耐久性、抗震性等因素。
如果选择的结构材料强度不足或者耐久性不佳,容易导致房屋结构的损坏和影响房屋的使用寿命。
在结构材料选择中,需要根据实际情况和要求进行综合考虑,确保选择的结构材料符合房屋的设计要求。
3. 结构设计不合理问题房屋建筑结构设计不合理是房屋建筑结构设计中常见的问题之一。
不合理的结构设计可能导致房屋结构不稳定、荷载分配不均、抗震性能较差等问题。
在房屋建筑结构设计中,需要充分考虑房屋的使用功能、建筑形式、结构体系等因素,确保结构设计符合实际情况,并且能够满足建筑的使用要求。
还需要注意结构设计的合理性和节约性,避免过度设计和浪费,确保房屋的建造成本和材料消耗合理。
4. 环境影响问题在房屋建筑结构设计中,需要考虑到环境因素对房屋结构的影响。
环境因素包括气候条件、地质条件、地震影响等。
不同的环境因素对房屋结构的影响不同,如果没有充分考虑到环境因素的影响,容易导致房屋结构的不稳定和安全隐患。
分析建筑结构设计中常见的问题及措施摘要:改革开放以来,我国经济迅速发展,带动建筑行业不断呈向上趋势,与此同时,人们的需求越来越高,对房屋的结构设计要求也是不断提高。
房屋结构的设计是整栋房屋建筑的基础,它决定了最终房屋建筑质量水平的高低。
当前居住人民需求不仅仅局限在了以往的最基本基础上,而是开始追求独到的设计,所以将房屋建筑的结构设计放在重要位置是十分有必要的,这有助于推动建筑行业今后持久的发展。
该文章旨在分析讨论目前在房屋建筑结构设计当中所存在的不足,并提出了相关的改善建议与措施。
关键词:房屋建筑;结构设计;常见问题;措施在实际的建筑施工当中,所有工作几乎是围绕着设计图纸开展的,房屋的设计是一个工程的最核心部分,它决定了整个工程项目的质量水平。
因此,对待设计工作,应该认真负责,并严格规范,不允许有任何的差错。
在进行房屋建筑的设计之前,应先对实际的施工现场进行充分的调查与分析,预先找出可能会在施工中遇到的问题,在设计时做出相应的对策来避免问题的产生。
人们的居住需求在不断提高,因此,房屋结构设计方面在确保质量水平达到规范,使得经济效益保持平稳之后,还应具备创新意识,毕竟当前世界以创新为主流,创新的设计能够使得居民眼前一亮,对其持满意态度。
一、房屋建筑结构设计中常见的几个问题房屋的结构设计种类有很多种,而每一种当中都有着对应的问题出现。
如若房屋建筑工程结构的基础设计不够完善、框架结构设计不够完善、房屋结构设计不够完善、不重视设计人员的设计方案等,这些问题都会使得建筑在中最终的检核中质量水平达不到规范,甚至会会使经济效益大大降低。
所以,设计方面的工作,工作人员一定要认真负责,严格规范要求,设计时全方位地思考问题,如此做来才能提高房屋的质量水平。
接下来则是分析在结构设计中存在的一些不足。
1、基础设计容易出现的问题地基是一个建筑的基础,无地基无房屋,因此,地基的设计是重中之重,它决定了房屋建筑的稳定性。
在一系列的调查后可得,当前的房屋地基实际当中,设计工作人员没有进行实地调查,没有对实际的施工现场进行分析研究,仅仅是根据建筑周围的地形状况就开始设计,这一方案漏洞很多,不能避免施工中可能会出现的问题,是一份不负责、不够完善的方案,如此则会使房屋建筑的质量水平大打折扣。
建筑结构设计中的常见问题及解决方案作为建筑领域中至关重要的一环,结构设计在建筑物的安全性和稳定性方面起着决定性的作用。
然而,在实际的工程实施中,我们经常会遇到各种结构设计中的常见问题。
本文旨在探讨这些问题,并提供解决方案,以帮助读者更好地应对和解决建筑结构设计的挑战。
一、基础设计问题在建筑结构设计中,基础设计是尤为重要的一环。
常见的基础设计问题包括地基不坚实、沉降过大等。
为解决这些问题,我们应遵循以下几点:1.合理选择基础类型:根据地质勘察报告的结果,合理选择适应地质条件的基础类型,比如扩展基础、桩基础等。
2.增加基础的承载能力:可以通过增加基础的面积、减小基础的应力等方式,来增加基础的承载力。
3.进行地基处理:通过改良地基的方式,如振动加固、土体填充等,来提高地基的稳定性和承载能力。
二、梁柱设计问题梁柱作为承载整个结构的重要构件,其设计问题可能导致结构的不稳定和失效。
以下是常见的梁柱设计问题及相应解决方案:1.梁柱配筋不合理:在梁柱的配筋设计中,要注意合理控制受力区域的应变和应力分布,以确保结构的整体稳定性。
2.梁柱尺寸设计不当:在设计梁柱的尺寸时,应综合考虑结构的受力特点、结构的审美要求等因素,以保证结构的正常工作和安全性。
3.纵横向承载力的设计:要根据具体结构的要求和使用环境的要求,合理考虑梁柱的纵向与横向承载力,以确保结构的整体稳定性和安全性。
三、楼层结构设计问题楼层结构是建筑物中最具挑战性的部分之一,其设计问题直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。
以下是常见的楼层结构设计问题及相应解决方案:1.楼板设计不合理:楼板设计应满足预期的承载能力、刚度和挠度要求。
通过合理选择楼板材料、增加楼板厚度等方式,可以解决楼板设计中的问题。
2.楼层高度设计问题:根据楼层用途和设计要求,合理控制楼层高度,确保结构的稳定性和安全性。
3.楼梯与走廊设计:楼梯和走廊在楼层结构中扮演着重要的角色,设计时应充分考虑安全性、通行便利性等因素。
研究房屋建筑结构设计中常见的问题
1. 承载力问题:房屋的结构设计需要确保能够承受自身重量以及外力的作用,如风力、地震力和雪荷载等。
设计中需要考虑各种荷载的计算、结构的强度和稳定性。
2. 墙体结构问题:墙体是房屋的主要承重结构,其设计需要考虑墙体的厚度、高度和材料的选择。
墙体结构设计不合理可能导致墙体厚度不足、过度受力等问题。
3. 地基基础问题:房屋的地基基础是确保房屋安全稳定的重要部分。
地基基础设计需要考虑地下水位、土壤的承载力和稳定性等因素,以确保房屋的安全。
4. 结构连接问题:建筑结构的连接部位需要合理设计,如梁柱节点和梁板连接等。
连接部位的设计不合理可能导致结构不稳定、脱落等问题。
5. 钢结构问题:在一些大型建筑中,采用钢材构建结构。
钢结构设计需要考虑钢材的强度、抗腐蚀性等因素,以及与其他材料的连接问题。
6. 抗震设计问题:地震是一个重要的设计考虑因素,特别是在地震活跃地区。
建筑结构需要具有足够的抗震能力,以减少地震对房屋的破坏。
7. 防水隔热问题:建筑结构需要具备良好的防水和隔热性能,以防止漏水、渗水和热传导等问题。
8. 建筑材料选择问题:房屋结构的材料选择需要考虑材料的强度、耐久性、安全性和成本等因素,以确保房屋的质量和性能。
9. 空间利用问题:房屋结构设计还需要考虑房间的分布和使用功能,以确保空间的有效利用和布局的合理性。
房屋建筑结构设计中常见的问题是多种多样的,需要综合考虑各种力学、材料和建筑要求,以确保房屋的安全、稳定和功能性。
完成一个有效的结构设计需要经验和专业知识的综合运用。
房屋建筑结构设计中的常见问题与解决措施探究雷大鹏发布时间:2021-07-19T17:13:15.507Z 来源:《基层建设》2021年第12期作者:雷大鹏[导读] 建筑施工设计质量关系到人民生活的发展。
只有全面提高建筑结构水平,才能充分满足人类生活质量的最高要求,保证房屋建筑质量。
房屋的结构设计要以房屋的建筑设计为基础身份证号码61043119801205xxxx摘要:建筑施工设计质量关系到人民生活的发展。
只有全面提高建筑结构水平,才能充分满足人类生活质量的最高要求,保证房屋建筑质量。
房屋的结构设计要以房屋的建筑设计为基础,进行完整科学的结构控制。
以全新理念为指导,做好建筑施工和结构施工。
住宅的建筑设计不仅要有功能性的要求,还要满足经济性和艺术性的要求。
建筑物的结构必须满足强度、刚度和耐久性的要求。
为了进一步提高结构的强度、刚度和耐久性,有必要对建设工程进行合理的规划。
在对房屋进行设计时,对所遇到的问题要与实际相结合进行分析,并且要对各种影响进行综合的考虑,保证建筑项目的设计最终可以对使用要求予以满足。
关键词:房屋建筑;结构设计;常见问题;解决措施;探究导言:随着我国社会经济的快速发展,人们对住宅环境和质量的要求不断提高。
近年来,我国房地产业和建筑业呈直线上升态势。
无论是民用住宅楼、商业办公楼还是工业厂房,都是为了满足现代人对高质量工作和生活的迫切需求。
1建筑结构设计重要性探析为了保证建筑工程的安全稳定,设计人员需要重视建筑结构设计的质量。
在进行设计之前,必须详细分析项目所在地的地质条件。
水文条件能满足建筑物的功能要求。
合理的建筑物基础设计可以保证建筑物的安全稳定。
大型建筑的内部结构设计比较复杂,设计难度较大。
为了保证建筑结构的设计质量,设计人员必须根据地勘报告中的地勘资料进行建筑结构设计,以保证建筑结构设计方案的科学性和可行性。
为了保证工程的顺利进行,需要对建筑结构的设计方案进行优化。
凡涉及设计内容变更的问题,原则上均需经设计单位书面签字认可。
房屋建筑结构设计中常见问题分析房屋建筑结构设计是房屋建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到房屋的安全性、耐久性和使用性能。
在实际的建筑设计过程中,常常会出现一些问题,这些问题可能是由于设计师的不足,也可能是由于工程施工和监理的不到位,导致了房屋建筑结构设计中的一些常见问题。
下面我们就来分析一下房屋建筑结构设计中常见问题,并提出相应的解决方案。
1. 设计荷载计算不足设计荷载计算不足是房屋建筑结构设计中常见的问题之一。
设计荷载不足意味着对于房屋结构所受的荷载没有进行充分的计算和考虑,可能会导致结构承载能力不足,从而影响到房屋的整体安全性。
这可能是由于设计师对于荷载计算规范的不够了解,或者是由于设计方案的变更导致了原有的设计荷载计算不足。
解决方案:对于设计荷载的计算,设计师应该严格按照国家相关规范和标准进行计算,并对于设计方案的变更要进行全面的重新计算。
建议设计师在进行设计时,要充分考虑到房屋的使用性质、周边环境等因素,以确保设计荷载计算的准确性。
2. 结构设计不合理在房屋建筑结构设计中,有时会出现结构设计不合理的问题,比如柱子过细、楼板跨度过大等。
这些设计不合理可能会导致房屋结构的稳定性和抗震性能受到影响,甚至可能引发一些安全隐患。
3. 不合理的结构节点设计结构节点是建筑结构中的重要组成部分,如果结构节点设计不合理,可能会导致房屋结构的连接处出现问题,影响到整体的结构稳定性和安全性。
比如节点处的钢筋连接不够牢固、混凝土浇筑不均匀等问题。
解决方案:在结构节点设计中,设计师应该充分考虑到节点的受力情况、连接方式等因素,确保节点设计合理,并且严格按照相关规范和标准进行设计。
在节点设计方案确定之后,建议设计师和结构工程师要对节点部位进行细致的施工方案设计,确保节点的施工质量和连接方式满足设计要求。
4. 材料选用不当在房屋建筑结构设计中,材料的选用直接关系到房屋的使用寿命和结构的稳定性。
如果材料选用不当,可能会导致房屋结构出现耐久性问题、受力性能下降等。
浅谈建筑结构设计中的常见问题及对策摘要:本文分析了建筑结构设计中常见的问题,同时对这些问题的原因和改正措施提出了自己的看法。
关键词:建筑结构;改正措施;地基基础1地基基础设计中常见的问题1.1高层建筑基础有效埋置深度不足有些工程主楼为高层,裙房为多层,其间用沉降缝断开,使主楼地下室在沉降缝一侧无可靠的侧限。
高层规范规定、基础有效埋深应从具有可靠侧限的地面算起,而在工程设计中,设计人员往往容易忽略“可靠的侧限”这一重要因素。
如某高层建筑,主楼高度约160m,采用桩基,下部设二层地下室,基底深12m。
裙楼下部设一层地下室,基底深5m,主楼与裙楼间用沉降缝分开,虽然从室外地面算起的主楼基础埋深能满足要求,但从裙房地下室底板算起的主楼基础有效埋深则是远远不足的。
1.2桩基选型不合理或对桩基施工的可行性、成桩质量的可靠性及桩基施工对周围环境的影响等方面考虑不够充分某小学教学搂为3~4层框架结构,柱间距5.0m×6.0~8.0m,设计采用φ1000大直径钻孔灌注桩,有效桩长约40m,显然是杀鸡甩牛刀,不符舍经济合理的设计原则。
又如某高层建筑设计采用大直径钻孔灌注桩,桩尖需穿越6~8m 的卵石层进入中风化岩1倍桩径。
按照现有的施工条件,桩尖穿越较厚的卵石层十分困难,成孔质量也较难保证,根据附近相似地质条件的工程经验,以卵石层为持力层(无软弱下卧层),并在桩端进入卵石层一定深度后进行桩底注浆,同样能达到提高单桩承载力、减小桩基沉降的目的。
1.3单桩承载力取值出现偏差或缺乏计算依据(1)因成桩工艺不同,地基土对不同桩型的支承能力是不同的,即按规范经验公式计算单桩竖向承载力时,对于不同的桩型,各土层的极限侧阻力和极限端阻力是不同的。
有的工程地质勘察报告仅提供了计算打入式预制桩的单桩承载力设计参数,而设计采用钻孔灌注桩,并直接引用地质报告中的设计参数,使计算的单桩承载力出现偏差。
(2)某些工程场地原为河道或地势较低,上部土层为松散的新近填土,桩基设计时直接按经验公式计算单桩承载力或直接采用试桩提供的承载力数值,没有考虑上部未固结(或欠固结)土层在固结沉降过程中可能引起的桩侧负摩阻力的影响。
关于房屋建筑结构设计中常见问题的分析
一、设计阶段问题:
1. 不合理的结构布局:在设计阶段,如果结构布局不合理,可能会导致结构受力不
均匀,产生结构漏洞或者局部地方过于集中的荷载,从而影响整体结构的稳定性。
2. 算法不准确:设计师在计算结构承载能力时使用的算法不准确,可能会导致结构
设计不符合实际需要,不能满足工程的使用要求。
3. 材料选择不合理:设计师在选择材料时没有考虑到结构受力情况,选择了不合适
的材料,导致结构强度不足或者过剩,浪费资源。
二、施工阶段问题:
1. 施工质量差:施工队伍不技术过硬,施工员工操作不规范,导致施工质量差,从
而影响结构的稳定性和安全性。
2. 施工过程中的误操作:施工中可能会发生误操作,如选择错误的施工方法或者错
误的安装构件,都可能导致结构问题的出现。
3. 监理不到位:监理人员在施工现场没有及时发现施工问题,没有及时进行纠正,
导致施工过程中的问题得不到解决。
三、使用阶段问题:
1. 超载使用:业主可能会在房屋中放置超重的物品或者使用不符合设计要求的材料,导致结构超载,从而引发结构问题。
2. 装修改造:业主进行装修或者改造时没有考虑到结构的承受能力,可能会引发结
构问题。
3. 维护不到位:房屋使用一段时间后,如果没有进行定期的维护和检修,结构可能
会受到腐蚀、损耗等问题,从而产生结构问题。
房屋结构设计常见问题探讨
由于经济高速前进,人们的生活品质得以显著的提升,建筑的结构设计也开始受到人们的关注,在具体的设计,常会面对很多的不利现象,进而干扰到建筑的品质和外形。
文章重点的论述了一些不利现象。
标签:房屋;结构设计;问题
1 关于地基以及基础
对于多层的建筑来讲,只是凭借建设方的言语性的内容或者是模糊的靠着设计信息就开展设计活动的话,很明显是不合理的。
对于地基和基础来讲,要确保其合理,要确保安全,设计者要结合勘察信息,全方位的分析多种要素,进行基础类型和上部结构的详细勘测方可设计,只是靠耐力的话是不综合的,同时也是不合理的,那种把耐力的许容数设置的最低的思想是错误的。
采用换土垫层进行软弱地基处理,不对其进行设计,只是按照过去的工作经验来设置。
一些时候设计人员意识不到此类地基容易带来的不利现象,只是靠着过去的活动思想来进行工作,未对垫层的尺寸等分析,这样的话,不但无法确保其稳定,同时还会耗费非常多的资金。
民用建筑中柱、梁及基础的负荷未按规范乘以折减系数。
当对多层的民宅开展设计的时候,在计算梁、柱和基础的负荷时未按现行设计规范采用荷载乘折减系数计算其荷载值,所以数据有失精准性。
2 在砖混结构中,构造柱具有成重特征
对于这类建筑,其构造柱不但具有提升抗震性的水平,同时还能和圈梁联系起来,此时就会对砌体产生约束力,其能够积极的应对缝隙现象,提升构造的抗震性特征。
对于现在的设计来讲,常将构造柱当成是承重柱,其必然会导致很多的不利现象。
如果将其当成是承重柱的话,此时它就会提前受到力的影响,这样不仅仅会使得其对墙体产生的约束等力下降,同时,如果受到地震的影响的话,其中会出现很多的应力,必然会受到影响。
此时其不仅无法发挥应有的功效特征,反倒是会成为建筑中最弱势的区域。
它通常设置在地圈梁里面,未单独的设置基础,当将其看成是承重柱之后,它的抗冲切强度就无法合乎规定了。
如果基础出现了冲切力的话,就会发生缝隙。
建议承重大梁下的柱子应按承重柱设计。
若梁上荷载和跨度都比较小时,构造柱也可布置于梁下,但此时必须按不考虑构造柱作用来验算墙体的局部承压和抗弯
强度。
如果检验达标的话,就可以在梁的下方设置。
3 没有设计好承重柱的截面尺寸
这种情况多发生于六度抗震设防区。
很多人觉得所谓的六度其实意味着不设防,为了便于研究过受力,很多人将截面的高度设置的非常小,此时梁柱的线刚度比加大,把梁简化为铰支梁,柱按轴心受压计算。
虽说其便于开展受力的计算等,不过却导致建筑的稳定性受到很大的影响。
主要是由于此举没有考虑到梁和柱之间的刚结性特征,也就是说忽视了它的约束力,加之以柱截面的配筋都较小,当构造受到力的影响的时候,其抗弯性就会受到影响,进而导致柱和梁下方区域存在很多的缝隙。
此时,在正常运行的时候,柱就开始带铰活动了。
其不但会干扰到建筑的持久性特征,同时还会增加住户的畏惧感。
最关键的时候,如果其受到地震力的话,就容易塌陷。
4 在框架结构设计中,只注意了横向框架的设计而忽视了纵向框架的设计
现行建筑抗震设计规范要求,水平地震作用应按两个主轴方向分别计算,各方面的地震作用应由该方向的抗侧力构件来承担。
就是说,在框架结构设计中,纵向框架与横向框架有同等的重要性。
一些结构设计者对以上非抗震设计,只按纵向的普通的连续梁进行设计,梁柱的节点和框架中的纵筋、箍筋的配置无法满足框架的构造要求。
由于没有考虑地震的纵向作用,在实际设计中经常出现梁的支座负筋,跨中纵筋及箍筋的配筋置均不足的现象。
5 没有设置好悬挑梁的高度
很多时候,只是分析了其强度以及倾覆等内容,没有注意到它的扰度。
梁高选用过小,引起梁截面的受压区应力过高,在正常使用状态下,梁截面受压区产生非线性徐变。
梁挠度随时间的推移不断加大。
挑梁的变形引起梁板出现裂缝,裂缝宽度随着挑梁变形的加大而加宽,使得建筑不能够合理的使用。
通过本人长久的工作实践发现,其变形到后续的时间中,梁支座截面上部受拉区常常出现较宽的竖向裂缝,受支座附近上部受拉区也会出现较宽的竖向裂缝。
受支座附近剪弯作用的影响,竖向裂缝向下延伸发展为斜裂缝,这个时候梁就近乎是受损了,当为托墙挑梁时,梁过大的挠度引起梁上部在梁支座附近出现裂缝。
裂缝在梁支座处沿斜向延伸,缝愈靠上愈宽。
挑梁的截面过小对结构的抗震也很不利。
悬挑结构对竖向地震的作用最为敏感。
梁高小时,截面的相对受压区高度较大,梁的延性减小,在竖向地震作用下易发生脆性破坏,失去承载力。
6 连续梁按单梁进行设计
此类问题常出现在阳台的边梁处。
因为它的荷载力通常不是很大,所以不受到人们的关注。
为了能方便的开展受力探索,设计者把实际应为连续梁的梁按单简支梁进行设计,致使梁在支座处上部负筋配置量过少。
这样必然引起梁在支座附近上部受拉区出现竖向裂缝,进而引起梁上部拦板出现竖向裂缝。
假如其长度非常长的话,不利现象就会更厉害。
由于其长久处在外界环境之中,容易受到气
温的干扰。
如果气温出现改变的话,梁的伸缩受到梁端柱或挑梁的约束,在梁内产生收缩应力,该收缩应力作用于原已产生的梁上裂缝处,引起梁的支座附近沿整个梁截面四周裂缝贯通,梁承载力降低,导致建筑无法合理的使用。
7 体现在楼板设计中的不利现象
它是建筑中非常关键的承重要素,它把楼层等处的力合理的传递到附近的墙体和梁之中,如果其设计不好的话,必然会导致这些区域的稳定性受到影响。
如果不综合考虑的话,就会出现品质不良的现象,有些时候还会面对非常多的品质不良现象。
在设计的时候,要关注如下的内容。
很多时候,为了便于运算或者是没有意识到板的受力性特征等,单纯的把双向板当成是单向的来分析。
此时计算假定就容易和具体的受力性有偏差,是相同方向上的配筋非常的高,此时另外的方向只是按照构造来设置,就会出现配筋不足的现象,此时就会发生缝隙。
板承受线荷载时弯矩计算问题。
在民用建筑中,常常在楼板上布置一些非承重隔墙,故大楼板设计中常常将该部分的线荷载换算成等效的均布荷载后,进行板的配筋计算。
但有些设计人员错误地将隔墙的总荷载附以板的总面积。
另外,板上隔墙顶部处理常采用立砖斜砌顶紧上部分的楼板、屋面板,这样会给上部的板增加了一个中间支承点,使其变为连续板,支承点上部出现了负弯矩,当设计板的时候,未分析到这个区域,所以顶板处就会发生缝隙。
双向板有效高度取值偏大。
双向板在两个方向均产生弯矩,由此双向板跨中正弯矩钢筋是纵横叠放,短跨方向的跨中钢筋应放在下面,长跨方向的跨中钢筋置于短跨钢筋的上面,计算时应用两个方向各自的有效高度。
一般长向的有效高度比短向的有效高度小d(d为短向钢筋的直径)。
有的设计为图省事或对板受力认识不足,而取两个方向的有效高度一致进行配筋计算,致使长跨有效高度偏大,配筋降低,导致构造非常的不稳定,有时候还会发生缝隙。
总的来说,设计人员在开展工作的时候,要切实的按照相关的规定来落实活动,只有这样才可以从根本上应对设计不良的现象。