对多层建筑结构设计中框架结构的问题分析`
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多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理在多层建筑结构设计中,框架结构是一种重要的建筑结构形式,它可以提高建筑物的稳定性和抗震能力。
然而,框架结构也存在一些问题,需要进行分析和处理。
首先,框架结构的建造难度较大。
框架结构的建造需要用大量的钢筋和混凝土,其中的钢筋数量和混凝土浇筑的层数都非常多。
钢筋的密集布置和混凝土的层数过多增加了建筑施工的难度,需要借助先进的工程技术和施工设备,提高施工效率,降低工期和成本。
其次,框架结构在剪力墙缺失时存在稳定性问题。
在多层建筑结构设计中,剪力墙是一种重要的结构形式,能够提高建筑物的稳定性和抗震能力。
然而,在框架结构中,如果剪力墙的数量不足或剪力墙的强度不够,就会出现稳定性问题。
这时需要加强结构,增加地基的承载能力,或对建筑物进行加强加固,以提高其承载能力和抗震能力。
此外,框架结构的设计需要考虑结构的疲劳寿命。
框架结构由于工作时受到的反复载荷影响较大,因此容易出现疲劳现象,从而影响结构的稳定性和安全性。
为了避免疲劳寿命问题,设计者需要选择高强度钢材或复合材料等高强度材料,增加结构的刚度和稳定性。
同时,在设计中需要充分考虑结构受力情况、荷载变化及疲劳寿命等因素,合理选择结构材料和构造方式,确保建筑结构的可靠性和安全性。
针对上述问题,设计者可以采取以下措施:(1)采用先进的施工工艺和设备,提高施工效率和施工质量;(2)加强结构设计中剪力墙的布置,或采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,以提高建筑物的稳定性和抗震能力;(3)加强材料的选择和使用,同时合理布置和处理结构的受力构造,减小疲劳现象的影响。
因此,在多层建筑结构设计中,需要注意框架结构的设计和应用,充分考虑框架结构的优点和缺点,通过合理选择材料、加强结构设计和优化施工过程,提高建筑物的可靠性和安全性,最大程度地保护人们的生命财产安全。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理多层建筑是现代城市化发展的产物,大多数现代建筑都是通过框架结构来实现多层和高层建筑的。
框架结构是一种常见的建筑结构形式,它能有效地分散并传递建筑物的重量,使得建筑物更加稳固和安全。
在多层建筑的框架结构设计中,仍然存在一些问题需要认真分析与处理。
一、问题分析1. 结构稳定性在多层建筑的框架结构设计中,结构稳定性是首要考虑的问题。
多层建筑的框架结构需要能够承受地震、风力等外部作用力,确保建筑物的整体稳定性。
设计中需要考虑结构的完整性、刚度和抗震性能,以确保结构在受力时不会发生破坏或倒塌。
2. 结构材料选择在多层建筑的框架结构设计中,结构材料的选择至关重要。
不同的结构材料具有不同的力学性能和耐久性能,需要根据具体的建筑物要求来选用。
需要考虑材料的成本和施工难度,以使得结构设计具有经济性和实用性。
3. 结构设计规范在多层建筑的框架结构设计中,需要严格遵循相关的设计规范和标准,确保结构设计具有合理性和安全性。
对于不同地区和不同类型的建筑物,需要根据相关规范的要求进行设计,以满足当地的建筑安全标准和要求。
4. 结构连接与节点设计多层建筑的框架结构需要考虑结构连接和节点设计,确保结构的整体性和连接的可靠性。
连接和节点的设计必须考虑受力情况、结构形式和施工工艺,避免出现结构薄弱点和安全隐患。
5. 结构重量和荷载分配多层建筑的框架结构需要考虑结构重量和荷载的分配,确保结构在受力时能够均匀分散荷载,并尽可能减小结构的自重。
合理的结构重量和荷载分配能有效地降低结构的受力和变形,提高结构的稳定性和安全性。
二、问题处理1. 结构分析与计算在多层建筑的框架结构设计中,需要进行详细的结构分析和计算,以确定结构的受力情况和变形情况。
通过利用计算机辅助设计软件和有限元分析方法,可以对结构进行全面的力学分析和模拟,确保结构设计具有合理性和稳定性。
3. 规范遵循与技术创新5. 荷载分析与优化在多层建筑的框架结构设计中,需要认真分析与处理一系列问题,以确保结构设计具有合理性、稳定性和安全性。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析关键词:多层建筑;结构设计;框架结构引言:在建筑工程项目中,多层建筑结构作为不可缺少的方面,为确保整个建筑结构更具极高质量,做好其框架结构设计工作至关重要。
但是目前来看,多层建筑框架结构设计中还存在着很多有待解决的问题,比如常见的基础梁系等隐患,极大降低结构使用安全,不利于行业稳定发展。
基于此,在接下来的文章中,将以多层建筑框架结构设计问题出发,详细提出了几点针对性应对建议,希望能够给相关人士提供些许参考依据。
1.多层建筑框架结构特点分析针对多层建筑框架结构特点,主要包括以下几点:第一,因为框架结构体系的存在,能够避免施工单位投入诸多大重量的施工材料,有效减轻人员作业负担的同时,更是维持单位经济效益的关键举措;第二,体现出较强灵活性特点的框架结构,通过设计者的科学规划,致力于整个建筑结构性能与质量提升;第三,在之前很长一段时间内,行业内主要采用的就是设置墙体称重结构的方式,因为受到布局制约的隐患,不利于后期人员快速建设。
但是融入框架结构承重墙方式,在大批量规范化生产的基础上,自然能够促使建筑行业稳步发展;第四,比较其他类型的建筑结构,因为框架结构施工中所融入到混凝土等多项现代化技术,能够提升人员施工效率与质量,而且也能够保证整个建筑结构具备安全性以及可靠性。
2.多层建筑框架结构设计问题及处理措施简析2.1多层建筑结构薄弱层的判定及处理鉴于多层建筑结构薄弱层判定,可以结合以下几点进行分析:首先可以凭借员工自身力量。
也就是要求设计者借助现代化建筑结构软件,严格遵循现有行业标准明确找出多层建筑结构中存在的薄弱层,最终实施妥善应对;另外,设计者通过现场收集到的数据信息,通过准确计算后也能够快速判定;同时,设计者提前准备好现代化设备,将其带到现场后进行检测,也能够判断薄弱层。
在多层建筑框架结构中,经常会遇到薄弱层问题,不单单会降低整个建筑结构的抗震性能,甚至还会留下很多安全危险。
多层框架房屋建筑结构设计问题分析1. 地基承载能力不足地基是建筑物的基础,承载着整个建筑物的重量。
多层框架房屋建筑的地基在设计阶段需要考虑到建筑的自重及外部荷载的作用,但是由于地基建设条件的限制,有时候地基承载能力会不足,导致建筑物的安全性受到威胁。
在建筑地基承载能力不足的情况下,建筑物可能会出现下沉、开裂等问题,从而影响建筑的使用寿命和安全性。
解决方案:为了解决地基承载能力不足的问题,建筑设计者可以在设计阶段充分了解地基的情况,采取相应的加固措施。
可以采用加固桩或预应力锚杆等方式来提高地基的承载能力,同时也可以通过加厚地基基础的方式来增加地基的承载能力。
在建筑的施工过程中也需要严格按照设计要求进行施工,确保地基的承载能力符合设计要求。
2. 结构设计不合理多层框架房屋建筑的结构设计是保障建筑安全性和可靠性的重要环节。
在实际的建筑过程中,由于设计者对于建筑结构的理解不够深入或者设计过程中存在失误,导致结构设计不合理的情况时有发生。
结构设计不合理可能会导致建筑物的结构强度不足、变形过大等问题,从而影响建筑的使用寿命和安全性。
解决方案:为了解决结构设计不合理的问题,建筑设计者需要充分了解建筑结构设计的相关知识,同时也需要对于建筑物的荷载、变形等进行全面的分析。
在结构设计过程中,需要充分考虑到建筑物的受力情况,选用合适的结构形式和材料,确保结构设计符合建筑的使用要求。
结构设计过程中需要进行严格的计算和验算,确保结构的安全性和可靠性。
3. 防火设计不足多层框架房屋建筑在设计过程中需要考虑到火灾的防范和防止,而在实际的建筑过程中,有时候防火设计并不够完善,导致火灾发生时建筑的防火性能不足,增加了火灾的危险性。
解决方案:为了解决防火设计不足的问题,建筑设计者需要充分了解建筑防火设计的相关规范和标准,同时也需要根据建筑物的实际情况,设计出合理的防火措施。
可以采用防火隔离墙、防火涂料等方式来提高建筑的防火性能,同时也需要合理设计建筑内部的疏散通道和应急照明等设施,确保在火灾发生时人员能够及时疏散。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理随着城市化进程的加快和人口的不断增长,建筑结构设计越来越受到重视。
在多层建筑结构中,框架结构是一种常见且重要的结构形式。
在框架结构的设计过程中,也存在着一些问题需要进行分析和处理,以确保结构的安全和稳定。
本文将围绕多层建筑结构设计中框架结构的问题进行分析与处理,探讨在框架结构设计中需要注意的关键问题。
一、受力分析与设计负载在多层建筑结构设计中,框架结构承担着承重和抗侧移的双重作用。
首先需要进行受力分析,确定结构受力的主要方向和作用力,并结合设计负载进行设计。
在受力分析过程中,需要考虑到框架结构在承受垂直荷载的还需要具备一定的抗风和抗震能力。
在设计阶段需要合理确定结构的设计负载,确保结构能够安全稳定地承载各项载荷。
在确定框架结构的受力分析过程中,需要考虑到结构的整体稳定性和变形性能。
要保证结构在受力作用下能够满足安全和使用要求,避免结构发生塑性变形或失稳现象。
在框架结构设计过程中,需要充分考虑结构的受力特点和作用力,确保结构设计符合相关规范和要求。
二、材料选择与构件设计在框架结构设计中,材料的选择和构件的设计是至关重要的。
首先在材料选择上,需要考虑到结构的承载能力、抗震性能和耐久性等因素。
合理选择结构材料,确保材料的强度和刚度能够满足结构设计的要求,同时保证结构的安全使用。
而在构件设计上,需要根据结构的受力要求和承载能力,设计合理的构件尺寸和连接方式,确保结构的整体稳定性和可靠性。
三、抗震设计与风荷载处理在多层建筑结构中,抗震设计和风荷载处理是框架结构设计中需要重点关注的问题。
由于城市建筑受风和地震等外部环境作用的影响,结构抗震和抗风能力成为设计中的重要考虑因素。
在抗震设计方面,需要根据具体地震区域和设计要求,合理确定结构的抗震等级和抗震设计参数,确保结构的抗震性能满足相关规范和要求。
需要考虑到结构的变形能力和构件的抗震设计,通过合理的结构抗震设计,提高结构的抗震能力和稳定性。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
框架结构是多层建筑结构设计中常见的一种结构形式,具有承重能力、刚度好、重量
轻等优点,但在实际设计中也会存在一些问题需要分析和处理。
1. 建筑高度受限制
框架结构的高度一般受制于单元板尺寸和楼层高度的限制,钢材的长度也会限制其高度,因此在设计中需要考虑到建筑的高度以及结构的刚度。
一些解决方案包括采用外挂钢
梯架、增加柱子密度等措施。
2. 抗震设计需求高
框架结构在抗震设计上需要更高的要求,因为它的柱子和梁在震动过程中是非常容易
发生破坏的。
抗震设计需要考虑到建筑所处地区的地震烈度、土壤条件、建筑物属性等因素,采用加强柱腰部连接、加装钢筋混凝土套柱等方案可以提高结构的抗震性能。
3. 设计难度大,施工风险高
框架结构的设计过程中需要考虑到多种因素,如整体刚度、配筋、节点连接等,设计
难度较大。
而其施工过程中也有一些风险,如大型构件的运输和安装、节点连接的精度要
求等,因此需要制定详细施工方案,加强现场管理和监管。
综上所述,多层建筑结构设计中的框架结构在具有优点的同时也存在一些问题,需要
进行分析和处理。
通过采用可行的方案解决这些问题,可以提高结构的稳定性与抗震性能,提高建筑的安全性和可靠性。
多层框架房屋建筑结构设计问题分析
多层框架房屋建筑结构设计是现代建筑设计中的一种常见形式,它具有结构稳定性好、钢筋混凝土材料使用量少、建筑效率高等特点。
然而,在设计过程中,需要解决一系列问题,以确保房屋的安全性和可靠性。
首先,需要考虑的是房屋的承载能力问题。
多层框架房屋的结构要能够承受自身的重
量以及外部的荷载,如地震、风力等。
因此,在设计过程中需要充分考虑材料的选用、结
构的合理性以及荷载的量级等因素,从而确保房屋满足承载要求。
其次,需要考虑的是房屋的抗震性能问题。
地震是一种自然灾害,能够给房屋结构带
来毁坏性的破坏。
因此,在设计多层框架房屋时,需要计算并考虑地震荷载的大小、方向
和地震反应谱等因素,从而确保房屋的抗震性能达到所需的要求。
此外,还需要采取一些
抗震措施,如增加支撑结构、加固墙体等,以提高房屋的安全性和可靠性。
其三,需要考虑的是房屋的烟气排放问题。
多层框架房屋结构复杂,烟气排放不易,
会影响人们的生活质量。
因此,在设计过程中需要合理布置通风设施,如通风管道、通风
扇等,以确保房屋内外空气畅通。
其四,需要考虑的是房屋的绿化装饰问题。
多层框架房屋外观简洁,缺乏绿化装饰,
对周围环境有一定的影响。
因此,在设计过程中需要考虑绿化带设计、花园空间设计等,
以增强房屋的美观性和生态性。
综上所述,多层框架房屋建筑结构设计需要考虑的问题比较多,需要综合考虑各个因素,从而确保房屋的安全性、可靠性和美观性。
多层框架结构设计中存在的问题分析在多层框架结构设计中,常常会出现一些问题,下面是我对几个常见问题的分析。
1. 系统复杂性增加:多层框架结构设计的优点是将系统分为若干层,实现了模块化和松耦合。
随着系统复杂度的增加,层次结构也变得越来越复杂。
不同层之间的依赖关系会变得混乱,代码的维护和修改变得困难。
为了解决这个问题,设计者需要仔细考虑系统的结构,并尽量对层次之间的依赖进行合理的划分和管理。
2. 性能损耗:多层框架结构的每一层都会增加一定的性能损耗。
每层都需要进行数据传递和处理,这对系统的性能会产生影响。
特别是在数据量大、并发量高的情况下,性能问题可能会变得更加明显。
为了解决这个问题,设计者需要对系统的瓶颈进行分析和优化,尽量减少层次之间的数据传递和处理。
3. 接口设计和维护困难:多层框架结构中,每一层都需要定义一组接口,用于与其他层进行通信。
接口设计要考虑到系统的需求和功能,并且需要与其他层保持一致。
随着系统的演化和需求的变化,接口可能需要进行修改和调整,这会给系统的维护带来一定的困难。
为了解决这个问题,设计者需要仔细考虑接口的设计和演化,尽量使接口稳定和可扩展。
4. 代码重复和复用性问题:多层框架结构中,不同层之间可能会存在一些重复的代码。
数据访问层和业务逻辑层可能会有一些相同的功能,如果不合理设计,就会导致代码重复。
不同层之间的代码复用也是一个挑战,因为不同层的功能和需求可能会有所不同。
为了解决这个问题,设计者需要合理抽象和封装代码,提高代码的复用性。
5. 测试难度增加:多层框架结构中,每一层都需要进行单元测试和集成测试。
不同层之间的依赖关系会导致测试的难度增加。
如果一个层发生了变化,可能会导致其他层的测试也需要进行修改。
为了解决这个问题,设计者需要采用合适的测试策略和工具,确保每一层都能够独立进行测试,并保持测试用例的一致性。
多层框架结构设计能够提高系统的可扩展性和可维护性,但也存在一些问题。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理多层建筑结构设计中,框架结构是常用的结构形式之一。
它通过柱、梁和框架等构件组成,具有良好的稳定性和承载能力。
在框架结构的设计和施工过程中,可能会面临一些问题。
下面我将对框架结构的问题进行分析,并提出相应的处理方法。
框架结构设计中可能存在的问题是刚度不足。
由于多层建筑结构需要承受较大的荷载,如果框架结构的刚度不足,可能会导致结构变形较大,甚至发生结构破坏。
在设计过程中应充分考虑结构的刚度要求,采用适当的截面尺寸和布置方式,增加构件的截面面积和数量,以提高结构的刚度。
框架结构设计中可能存在的问题是节点连接不牢固。
框架结构的节点是连接构件的关键部位,如果节点连接不牢固,可能引起结构的失稳和塌陷。
在设计和施工中,应采用合适的节点连接方式,如焊接、螺栓连接等,保证节点的强度和刚度,避免出现松动和破坏现象。
还可以采用加固措施,如设置加强板、加大构件厚度等,提高节点的承载能力。
框架结构设计中可能存在的问题是地震和风荷载的考虑不足。
多层建筑结构常常会受到地震和风荷载的作用,如果在设计中未充分考虑到这些荷载的影响,可能会导致结构的失稳和破坏。
在设计过程中应根据地震和风荷载的要求,采用相应的抗震和防风设计措施,如设置强、刚性的构件、增加支撑和抗侧力墙等,提高结构的抗震和抗风能力。
框架结构设计中可能存在的问题是施工工艺不当。
框架结构的施工需要严格按照设计要求进行,包括构件的制作、安装和连接等。
如果施工工艺不当,可能会导致结构质量差、连接不牢固等问题。
在施工过程中应加强管理,制定详细的施工方案,保证施工质量。
还需要加强施工监督和检验,及时发现和解决问题,确保结构的安全性和可靠性。
框架结构设计中可能存在的问题包括刚度不足、节点连接不牢固、地震和风荷载考虑不足以及施工工艺不当等。
针对这些问题,可以采取相应的处理方法,如增加构件的截面面积和数量,采用合适的节点连接方式,加固节点的强度和刚度,采用抗震和防风设计措施,以及加强施工管理和监督等,从而提高框架结构的性能和安全性。
多层框架结构设计中存在的问题分析1. 高度耦合:由于多层框架结构中各个层之间通常需要进行数据传递和交互,因此在设计过程中很容易出现高度耦合的情况。
这意味着当一个层发生变化时,可能需要修改其他相关的层,增加了系统的维护成本和风险。
2. 系统复杂性:多层框架结构会引入许多层次和组件,导致系统的复杂性增加。
在设计和开发过程中,需要考虑各个层的交互和协调,增加了开发人员的工作量和时间。
3. 性能问题:由于多层框架结构中涉及许多层次的数据传递和处理,可能会导致性能问题。
每一层的处理都会增加一定的开销,在某些情况下可能会影响系统的响应速度和吞吐量。
4. 可扩展性问题:多层框架结构的设计通常会涉及到许多组件和接口的定义,如果不合理地设计这些组件和接口,可能会导致系统的扩展困难。
当需要增加新功能或调整既有功能时,可能需要修改多个层次和组件,增加了系统的复杂性和开发成本。
5. 可维护性问题:由于多层框架结构的复杂性,系统的可维护性可能会受到影响。
当一个层发生问题或需要修改时,可能需要对整个系统进行全面的测试和验证,增加了维护的难度和风险。
针对以上问题,可以采取一些措施进行改进:1. 松耦合设计:在多层框架结构中,可以采用松耦合的设计原则,尽量减少不同层之间的依赖和耦合度。
通过定义清晰的接口和协议,可以降低不同层之间的依赖关系,使得系统更加灵活和可扩展。
2. 性能优化:在多层框架结构中,可以通过优化数据传递和处理的方式提升系统的性能。
可以采用缓存技术、异步处理等方式来减少数据访问和处理的开销,提高系统的响应速度和吞吐量。
3. 模块化设计:在多层框架结构的设计中,可以采用模块化的方式来组织和管理不同层的功能和组件。
通过将系统划分为多个独立的模块,可以降低系统的复杂性,提高系统的可维护性和可扩展性。
4. 测试和验证:在多层框架结构的设计和开发过程中,需要重视测试和验证的工作。
通过充分的测试和验证,可以及时发现问题并进行修复,确保系统的质量和稳定性。
对多层建筑结构设计中框架结构的问题分析`
发表时间:2016-11-24T14:01:02.723Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:袁哲
[导读] 多层建筑框架结构设计是建筑结构设计中较为重要的一种形式,其实质是对梁、柱、板形成的基本单元的应力组合。
广州市住宅建筑设计院有限公司广东广州 510000
摘要:多层建筑框架结构设计是建筑结构设计中较为重要的一种形式,其实质是对梁、柱、板形成的基本单元的应力组合。
我们在设计过程中严格遵循国家相关技术规范,科学处理多层建筑框架结构设计中更多、更复杂的问题,选择出合理的结构体系,从而提高结构的设计质量。
关键词:多层建筑框架;结构设计;常见问题
1.框架结构设计原则
1.1层层设防
结构安全体系需要层层设防,当强大的外力袭来,所有抵抗外力的结构通力合作抵御外力。
如果把抵御外力的任务寄托在一个结构上,是非常危险的。
如土建结构中多肢墙比单片墙好,框架剪力墙比纯框架好等等,就是体现了多道防线的设计思路。
1.2刚柔相济
建筑物框架结构不宜太柔,太柔的结构由于变形能力强,可以很好的抵御和削减外力,但是如果外力持续袭来,则会导致变形过大而使全体倾覆;也不宜太刚,太刚会导致结构变形能力差,如果承受瞬间巨大破坏力,容易使局部受损进而导致全部毁坏。
1.3抓大放小
绝对安全的结构是没有的。
各个构件担任的角色不尽相同,按照其重要性也就有轻重之分,他们共同构成协调统一的整体。
一旦巨大的破坏力量突然袭来,各个构件协作抵抗的目的,就是为了保住最重要的构件免遭摧毁。
例如,在钢框架结构中,柱承担的责任比梁大,柱不能先倒。
为了保证柱是在最后失效,我们故意把梁设计成相对薄弱的环节,使其破坏在先,以最大限度减少可能出现的损失。
2.多层建筑框架结构设计常见问题和相应措施
2.1基础系梁的设置问题
当基础埋置深度较深时,可用基础系梁减少底层柱的计算长度。
系梁宜按一层框架梁进行设计,同时系梁以下的柱应当按短柱处理。
如果工程条件符合相关规定,应当设基础系梁。
为满足抗震要求,可以沿着两个主轴方向设构造基础系梁。
对于构造基础系梁纵向受力钢筋,可以按照连接柱的最大轴力设定值的10%,按拉力或者压力进行计算。
如果是构造配筋,应当满足最小配筋率。
如果基础系梁上作用有来自填充墙或楼梯柱等的荷载,应该和所连接柱子的最大轴力设定值的10%进行叠加计算。
基础系梁截面也应当适当地增加,计算出来的配筋,应当充分满足受力要求以及构造配筋要求。
对于构造基础系梁顶标高,它一般都和基础顶标高保持一致。
为了使基础系梁计算跨度减少,可以采取把基础梁下和独立基础台阶或者锥形斜坡间的那些空隙部分,用素混凝土浇筑,直到和基础顶面保持平齐,然后再进行基础系梁的浇筑。
当用基础系梁平衡柱底弯矩时,其截面尺寸和配筋,需要按照框架梁来设计。
拉梁正弯矩钢筋,应当全部都拉通,而负弯矩钢筋则至少应该在二分之一跨拉通,基础系梁的纵筋在框架柱内的锚固、箍筋的加密及其余抗震构造要求,应当和上部框架梁保持一致,而且此时拉梁应当设在基础顶部。
总之,不设基础系梁时,填充墙可用素混凝土条形基础。
设基础拉梁时,可以设在框架柱间,不在框架柱间的墙体基础则可以使用素混凝土基础。
2.2对框架结构薄弱层的判定和处理
所谓薄弱层,就是强烈地震作用下,结构发生较大的弹塑性位移的那些部位,它们承载力需要满足抗震承载力要求,在地震烈度不小于7度的地区才会发生。
有三种方式可判断薄弱层,分别是个人指定、计算判定以及强制认定。
在PKPM的SATWE软件里,可以根据相关规范规定或是技术人员的个人经验,直接指定薄弱层,此为个人指定。
软件计算时,当结构的抗侧移刚度出现不规则现象,某层的抗侧移刚度比相邻上一层的70%小,或比其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%小,或是楼层承载力发生突变,软件将自动指定该层为薄弱层,此为计算判定。
当结构存在转换层,也就是竖向抗侧力构件不连续,不管该层刚度或楼层承载力如何,该层都将被强制认为薄弱层,此为强制认定。
薄弱层,大大不利于抗震,建筑中原则上应当避免薄弱层的存在,最基本的办法是加大该层的抗侧移刚度,也就是加大这层的柱截面或者梁截面。
在条件允许下,可通过改变该层的层高或是减少基础埋置的深度,来实现。
如果薄弱层无法避免,在进行结构计算和出图时需要严格按照规范规定,针对具体情况,采取相应的措施,除了对薄弱层地震剪力乘以1、15倍的放大系数外,还应当验算结构的楼层屈服强度系数。
应当对结构也进行弹塑性变形验算。
不符合要求的话,应当及时调整结构布置。
2.3楼板开大洞结构计算时应注意的问题
楼板开洞的结构比较普通,如果开洞面积大于该层楼面面积的30%,就属于平面不规则,计算时必须进行处理。
以PKPM软件为例,TAT和SATWE分别采用了两种方式处理。
TAT软件中,无楼板的节点被定义为弹性节点,该节点。
即梁柱交点,不受刚性楼板假定的限制,其平动自由度独立。
SATWE软件中,所有楼板被定义为弹性膜,软件真实计算楼板的平面内刚度,对楼板的片面外刚度则忽略处理。
当某层洞口面积为楼层面积的30%以上时,应当把全楼所有楼板都定义为弹性膜,或者也可以不考虑楼板的刚度,把该层洞口边缘节点定义为弹性节点,当屋面是钢结构网架时,应当输入板厚,将其定义为弹性膜,真实计算楼板的平面内刚度,这样和实际比较相符。
对弹性节点或弹性膜进行正确定义后,后续计算中应严格按照总刚计算法进行计算,要不然,侧刚度计算法仍会按照刚性楼板,对结构内力和配筋进行计算。
此点,需要特别注意。
2.4短柱问题
框架结构中,所谓短柱,其柱净高与柱截面高度比不大于4,或者剪跨比不大于2。
地震作用容易导致短柱的脆性破坏。
短柱的受剪承载力和变形能力,严重不足,容易引发建筑物严重破坏,设计时需要尽可能避免短柱。
短柱的形成成因主要有两个:一是,楼梯间的半休息平台或者结构局部错层,导致两个框架梁间的框架柱净高比较小;二是,填充墙
的设置不正确,造成某层的框架柱的两侧中一部分没有填充墙,另部分有填充墙,而没有填充墙的那侧,柱净高与柱截面之比通常不大于
4,从而形成短柱。
可以通过增加柱的抗剪承载力、改善变形能力,来处理短柱。
通常情况下,使用复合箍筋,箍筋沿全高加密,可以保证短柱的纵向钢筋形成对称布置。
2.5使用平法图集时应当注意的问题
应用图集时应当注意以下几个问题:一是框架柱,若用剖面列表法来表示配筋,应当注意每一层的楼面标高以下的箍筋加密区的长度,必须是框架梁高和规范要求的箍筋加密区长度之和,规范要求的加密区长度在1/6柱净高、柱截面高度、500mm三个数值中取较大值。
由于PKPM软件出图的时候,加密区长度并没有把梁高包含在内,容易造成施工错误,导致箍筋加密区的高度不够。
二是一层建筑地面,在浇筑主体结构浇筑结束之后才开始施工,若一层地面是刚性地面,根据相关规定,柱箍筋应当在刚性地面上下各500mm范围内进行加密,而这一点容易被忽视,设计图纸中最好对此有明确交待。
三是当梁截面过于小,或者承载力比较大的时候,框架梁如果需要设置三排纵筋的话,建议可以对梁截面或是纵筋直径进行调整,改为两排。
如果没有采取此种措施,那么对于第三排纵筋的外伸长度,应当做出明确交待。
3.结语
无论是民用建筑还是工业建筑,框架设计都是建筑建设的重要组成部分,它不仅影响着整个建筑结构设计方案,还影响着建筑落成后的安全和维护问题。
作为建筑结构的设计人员,创新的设计思维和一定的专业水平是必需的,认真负责的工作态度更是必不可少。
在平时的工作实践中要严格要求自己按照建筑结构设计的标准规范进行设计,以保证建筑的质量与安全,进而保证人们的财产和人身安全,推动建筑业更好更快地发展。
参考文献:
[1]李永胜.高层建筑桩基础静压桩施工技术探讨[J].山西建筑,2011(16).
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