结构设计中应该注意的问题
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建筑结构设计中存在的问题及解决措施建筑结构设计是建筑工程中最为重要的环节之一,关系到整个建筑的稳定性、安全性、经济性和美观性等方面。
然而,由于设计师的技术水平、经验、素质等方面的不足或其他因素的影响,建筑结构设计中存在一些问题。
本文就建筑结构设计中存在的问题及解决措施进行介绍。
一、存在的问题1. 结构设计不合理,容易导致建筑物的稳定性和安全性受到影响。
2. 结构材料的选用不合理,导致成本过高或者使用寿命不长。
3. 结构缺乏耐久性,使得建筑物容易受到自然灾害、老化等因素的破坏。
4. 结构设计与建筑外形的不协调,导致建筑物外观效果欠佳。
二、解决措施1. 加强设计师的专业知识和素质。
建筑师应该接受相关的专业知识及技术培训,不断提高自己的专业技能,避免由于设计师自身的技术不足而导致不合理的结构设计。
2. 合理选材。
选用合适的材料,确保它们具有足够的强度和稳定性。
同时,在质量上要求高,杜绝因贪图小便宜而使用劣质材料的情况。
3. 提高结构设计的耐久性。
建筑物的结构要有足够的耐久性,以保证建筑物在使用寿命期间,稳定可靠。
加强建筑物的维护和保养,定期进行检查和维护,及时发现并解决问题。
4. 在结构设计时将外观美化考虑在内。
建筑结构的设计不能忽视外观美化效果,应该在设计时充分考虑外观效果,区别处理建筑主体结构和装饰效果,使其协调统一。
总之,在建筑结构设计中,设计师应始终坚持以安全、稳定为出发点,注重技术的合理性、可行性和实用性,同时充分考虑建筑的美观性,为建筑带来更好的品质和价值。
结构设计应注意的问题汇总:1、基础为筏板时底层暗柱的独立墙肢的水平箍筋不应小于Φ12@200,地基规范8.4.5;2、梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时梁箍筋最小直径应按抗规表6.3.3中数值增加2mm,当支座为中间支座时,容易只加大一根梁的箍筋直径,而忽略加大另一根梁的箍筋直径;3、高度大于60米的高层建筑,承载力计算时风荷载效应放大系数1.1,高规4.2.2;4、风荷载体形系数应按照高规4.2.3确定取1.3或1.4;5、同一项目各楼的剪力墙,抗震等级相同的楼,墙配筋应相同;6、总说明中的建筑概况抗震等级等与实际不符;7、暗柱的配筋应满足计算要求,所配钢筋不应小于计算值;8、剪力墙开洞后应输入洞口荷载;9、跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积不应小于0.3%,高规7.2.27.4;10、主楼有三层地下室,主楼负二层有进入车库的门,门顶处梁标高应保证门的高度;11、车库与主楼相接处的柱的布置应合理;12、地下室外墙的风井处挡土墙的配筋,应假定为“竖向的板”来计算;13、挡土墙配筋计算假定:竖向的连续梁,受力筋采用通长筋+附加筋,11G101-1P77。
不能随意加大墙的配筋;14、约束暗柱的Lc长度标注,高规7.2.15:①一字型暗柱长度尚应大于Lc/2;②T型暗柱的底边不必标注Lc;③当Lc—(减)暗柱长度≤150mm时,应直接将暗柱加大。
15、筒体架构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋,0.3%,且不小于Φ8@150,高规9.1.4;16、核心筒连梁的箍筋直径不应小于10mm,高规9.2.4,9.3.7;17、结构计算模型需要指定角柱;18、楼梯梯柱设置影响首层建筑门开启,注意梯梁不能碰头,保证建筑高度;19、边缘构件表中纵筋根数与大样图中画的不一致;20、梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值满足规范要求,抗规6.3.3、高规6.3.2;21、模型计算时可能会忘记周期回代;22、容易漏掉一些设备管井洞口及剪力墙上留洞;23、剪跨比大于2的柱需要箍筋加密,还应注意加密区的体积配箍率≥1.2%,抗规6.3.9;24、柱纵筋率不应>5%,抗规6.3.8;柱中纵筋>3%时,箍筋直径不应小于8,高规6.4.3;25、挑板、挑梁部位配筋不足;26、梁跨数混乱,主次关系混乱;27、梁平面外支撑于剪力墙,其梁端纵向水平段锚固长度不应小于0.4labE;28、翼墙长度<3倍墙厚或端柱边长<2倍墙厚,按无翼墙、无端柱查表Lc、λν;29、应注意KZ不同轴压比对应体积配箍特征值不同,抗规6.3.9;30、应控制剪力墙平面外的弯矩,高规7.1.6条有4条措施;31、剪力墙连梁超筋的处理办法,高规第7.2.25条;32、框架-剪力墙结构计算书应输出剪力墙承担的总地震倾覆力矩比;33、框架-剪力墙结构应进行框架剪力调整(高规第8.1.4条);34、最大地震作用方向角度,回带斜交抗侧力构件方向的附加地震数,抗规5.1.1;35、剪力墙刚重比EJd/GH**2不满足高规5.4.1时需要考虑重力二阶效应;36、同一张基础图纸中,标注标高有绝对标高,也有相对标高,表达混乱;37、地下室顶板作为嵌固端时,应避免开大洞,板厚≥180mm,双层双向配筋率≥0.25%,抗规6.1.14。
房屋建筑结构设计中常见的问题
1. 不合适的基础设计:建筑物的基础是其最重要的组成部分之一。
当基础设计不合适时,会导致建筑物的坍塌或结构损坏。
因此,确保基础设计符合地理和环境条件至关重要。
2. 结构材料不当:材料的选择与建筑的耐久性密切相关。
例如,如果建筑物需要承受高风压,那么需要选择足够强度的材料,如钢筋混凝土。
而如果对环境友好是主要的问题,自然材料可能更合适。
选择适合的材料对于长期保护房屋结构非常重要。
3. 不合理的结构形式:不同的结构形式适用于不同的建筑类型,如悬挂结构适用于桥梁而不是房屋。
不合理的结构形式可能会导致建筑物的结构问题,影响设计的实际效果。
4. 结构设计不合理:建筑结构的设计需要考虑许多因素,如地震、风载荷等。
如果设计不合理,建筑空间和功能可能会被削弱。
决定适当的结构设计可以帮助确保建筑物的稳定性,以及其在未来的可持续性。
5. 不合适的维护:建筑物的维护对于其长期的稳定性至关重要。
如果房屋的维护不当,会带来许多问题,如腐蚀、生锈、变形等。
因此,定期检查房屋的状态,及时发现并修复可能的问题,可以提高房屋结构的寿命。
6. 未考虑土地条件的问题:环境问题是建筑结构的重要考虑因素。
如在土地不稳定的条件下建房会带来安全隐患,不同的房屋结构和建筑材料需要考虑的因素也不相同。
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。
今天有时间来谈谈结构设计的重点,希望可以起到对结构设计的基本原则做个总结,希望大家补充:1.结构应尽量配合建筑需求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干.2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定.3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等.4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的.5.整体的稳定性和抗倾覆验算必须足够重视。
涉及到结构总体抗侧刚度及位移控制和刚重比控制。
基底的零压力区控制等。
6.电脑分析.现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性.挠度.刚性板.受压失稳等.我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性.7.结构概念.首先要注意静定与超静定的区别.如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降.刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降.梁刚度变化而变化.对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩.在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等.8、结构设计电算必须控制的八个指标及必须掌握的一些基本概念,例如楼板假定,结构动力自由度及结构计算阵型数选取,剪跨比,剪压比等等2010.08.08 结构常见问题总结:一荷载和计算部分1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。
建筑结构设计要点难点分析及解决措施1. 引言建筑结构设计是建筑领域中至关重要的一环。
在设计过程中,设计师常常会面临一些难点和挑战,这些问题需要经过分析和解决。
本文将对建筑结构设计中的要点难点进行分析,并提出相应的解决措施。
2. 要点难点分析2.1 结构安全性建筑结构的安全性是建筑设计中最重要的因素之一。
在设计过程中,需要考虑到各种荷载的影响,如地震荷载、风荷载、雪荷载等。
同时,还需要对结构材料的选取、结构形式的确定进行综合考虑,以确保结构的承载能力和稳定性。
2.2 结构经济性在建筑结构设计中,经济性也是一个重要的考虑因素。
设计师需要在保证结构安全的前提下,尽量减少结构材料的使用量,减少建筑成本。
同时,还需要考虑到结构的施工性和维护性,以降低后期的维护成本。
2.3 结构可行性在建筑结构设计中,要考虑到结构的可行性。
设计师需要综合考虑建筑的功能需求和使用要求,确定合适的结构形式。
同时,还需要考虑到结构的施工技术和工艺,以确保结构的可行性。
3. 解决措施针对以上要点难点,我们可以采取以下解决措施:3.1 加强结构计算与分析通过精确的结构计算与分析,可以全面评估结构的受力性能和稳定性,确保结构的安全性。
设计师可以借助现代结构计算软件进行大规模的计算和分析,以得到准确的结构设计方案。
3.2 优化结构形式与材料选择结构形式和材料的选择对于结构安全和经济性具有重要影响。
设计师可以通过优化结构形式,选择适当的结构材料,以达到结构承载能力最优化和建筑成本最低化的目标。
3.3 引入新技术与新材料随着科技的发展,新技术和新材料的应用正逐渐渗透到建筑结构设计领域。
设计师可以考虑引入新技术和新材料,如钢结构、玻璃纤维等,以提高结构的性能和可行性。
4. 总结建筑结构设计中的要点难点对于设计师来说是一项挑战,但通过深入的分析和合理的解决措施,可以有效解决这些问题。
设计师在设计过程中应加强计算与分析,优化结构形式与材料选择,并积极引入新技术和新材料,以提高结构的安全性、经济性和可行性。
结构布置中应注意的问题1、结构平面布置1、结构平面布置要求(参考高层规范4.3.3)建筑的结构平面布置,应有利于抵抗水平荷载和竖向荷载,受力明确,传力直接,力求均匀对称,减少扭转的影响。
1)结构平面形状简单、规则,刚度和承载力分布均匀,不应采用严重不规则的平面布置。
不规则平面布置1、结构平面布置2)抗震设计的钢筋混凝土结构,其平面布置宜简单、规则、对称,减少偏心;平面长度L 不宜过长,突出部分长度l 不宜过大;不采用角部重叠或细腰形平面图形。
结构布置中应注意的问题1、结构平面布置3)结构平面布置应减少扭转的影响。
平面不规则、质量中心与刚度中心偏心较大和抗扭刚度太弱的结构,其震害严重。
注:对结构的扭转效应从以下两个方面加以限制:(1)限制结构平面布置的不规则性,避免质心与刚心存在过大的偏心。
(2)结构的抗扭刚度不能太弱。
结构布置中应注意的问题2、结构竖向布置2、结构竖向布置要求(参考抗震规范3.4.2)从结构受力及对抗震性能要求而言,结构的承载力和刚度宜自下而上逐渐减小,变化宜均匀、连续不应突变。
1)高层建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和内收。
2)抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%;受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%。
3)抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通。
4)沿竖向分段改变构件截面尺寸和混凝土等级应满足:每次改变,柱的截面尺寸宜减小100~150mm ,混凝土等级降低一级,且二者不宜在同一楼层改变。
结构布置中应注意的问题3、柱网3、柱网(混凝土结构P218)1)框架结构的承重方案(1)横向框架承重主梁沿房屋横向布置,板和连系梁沿房屋纵向布置。
(2)纵向框架承重主梁沿房屋纵向布置,板和连系梁沿房屋横向布置。
(3)纵、横向框架承重房屋的纵、横向都布置承重框架,楼盖常采用现浇双向板或井字梁楼盖。
结构布置中应注意的问题2)柱网、层高柱网分为小柱网和大柱网;小柱网是一个开间为一个柱距,大柱网是两个开间为一个柱距;常用的柱距:3.3m 、3.6m 、4.0m 、6.0m 、6.6m 、7.5m 等;常用的跨度(进深):4.8m 、5.4m 、6.0m 、6.6m 、7.5m 等;层高一般取3m 、3.3m 、3.6m 、4.2m 、4.5m 等。
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。
产品结构设计的注意事项产品结构设计是指在开发和制造产品的过程中,将各个组成部分有机地结合在一起,形成一个完整的整体。
好的产品结构设计可以提高产品的性能和质量,降低成本和生产周期。
以下是产品结构设计的一些注意事项。
一、充分了解产品需求在进行产品结构设计之前,必须充分了解产品的功能需求、性能指标、使用环境等。
只有全面了解产品需求,才能确定合适的结构设计方案。
二、确定模块化设计方案模块化设计是将产品拆分成若干个相对独立的模块,并在设计时考虑模块之间的接口和互联关系。
模块化设计可以提高产品的可维护性和可扩展性,减少设计和制造的复杂度。
三、合理选择材料和工艺在产品结构设计中,选择合适的材料和工艺非常重要。
材料的选择应考虑产品的功能需求、成本和可用性等因素。
工艺的选择应考虑产品的制造难度、工艺流程和设备条件等因素。
四、考虑产品的可靠性和安全性在产品结构设计中,必须考虑产品的可靠性和安全性。
可靠性设计包括选择可靠的零部件和组装方式,考虑产品的使用寿命和故障率等。
安全性设计包括避免尖锐边角、防止电器触电、加强结构强度等。
五、注重产品的外观设计产品的外观设计是产品结构设计中非常重要的一部分。
好的外观设计可以提高产品的竞争力和市场占有率。
外观设计应考虑产品的功能需求、人体工程学和审美要求等。
六、进行仿真和测试验证在进行产品结构设计之后,应进行仿真和测试验证。
通过仿真和测试可以验证设计方案的可行性和优劣,及时发现和解决问题,确保产品的性能和质量。
七、持续改进和优化产品结构设计是一个不断改进和优化的过程。
设计人员应及时关注市场和用户的反馈意见,不断改进产品的结构设计,提高产品的竞争力和用户满意度。
产品结构设计是产品开发和制造过程中非常重要的环节。
通过充分了解产品需求、模块化设计、合理选择材料和工艺、考虑可靠性和安全性、注重外观设计、进行仿真和测试验证以及持续改进和优化,可以设计出性能优良、质量可靠的产品,满足市场和用户需求。
结构设计注意事项有哪些
结构设计注意事项有哪些有哪些?下面本店铺为您简单介绍一下,以供参考。
结构设计注意事项:
一、拿到作业图不要盲目建模计算。
先进行全面分析,与建筑设计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
二、建模计算前的前处理要做好。
比方荷载的计算要准确,不能估计。
要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。
不能随意加大配筋量或加大构件的截面。
这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。
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结构设计中应该注意的问题
【摘要】使结构安全适用、经济合理、是结构工程师的任务和责任。
但现在有些结构设计很难说安全合理,本文就建筑结构设计中应该注意的方面提出来,与大家共勉。
【关键词】结构设计概念设计安全系数电算指标结构构造
工程质量的优劣直接关系到人们的生命安全。
而工程质量的好坏主要由设计质量和施工质量两个方面来衡量。
相对而言,结构设计是一项繁重而又责任重大的工作,直接影响到建筑物的安全、适用、经济和合理性,但在实际设计工作中,常常发生结构设计的种种概念和方法上的差错,这些差错的产生,有的是由于设计人员没有对结构设计引起高度重视,盲目参照或套用其他的设计的结果;有的则是由于设计对设计规范和设计方法缺乏理解;还有的是由于设计者的力学概念模糊,不能建立正确的计算模式,对结构电算结果也缺乏判断正确与否的经验。
为了避免或减少类似的情况发生,确保设计质量能上一个台阶,建筑结构设计人员应注意以下常见问题:
一、概念设计
抗震设计中,影响整个结构抗震能力的因素很多,如:结构构件的承载力和变形能力;非结构构件的材料性能及提供的强度储备;结构的连接构造;结构的稳定性;结构的整体性能在经受第一次地震后多次余震反复作用下的抗破坏能力。
目前只对第一种因素
作了计算,其它因素尚无法进行计算,靠概念设计和结构构造做到结构体系具备必要的承载力、刚度、稳定性、能力吸收及耗能能力,也就是具有足够的延性。
对复杂结构,七分计算三分构造,更重要的是概念设计。
为此,结构设计人员必须及早介入建筑结构的概念设计,否则,将会导致建筑结构设计的不合理,给以后的结构设计带来难度。
二、结构计算
1、荷载要准确
结构设计中,荷载是最主要的设计参数之一。
荷载计算不准确,会直接影响计算结果。
要做到以建筑、设备条件图及有关荷载设计规范为依据,正确、合理地计算荷载,不能人为地增大荷载或减小荷载。
在设计梁、柱、墙及基础时,要按规范要求进行楼面活荷载折减;在计算填充墙的重量时,要考虑墙顶梁高的因素,要考虑门窗洞口的因素,按实扣除等等。
另外,在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。
《建筑结构荷载规范》中规定活荷载按楼层的折减系数只适用于住宅、办公楼、宿舍等小开间房间的折减,对于商场来说则不安全,这点应引起注意。
结构计算最忌讳漏掉荷载,它将使计算白费或使结构存在隐患,应引以为戒。
2、正确选择计算参数及计算结果
现在,在结构设计计算中,基本上采用计算机进行分析计算,
那么就要求设计人员熟悉计算软件,对每一项参数的含义均了解,对每一项输出结果了解。
如在 tat、satwe 计算程序中,有一项梁弯矩放大系数的选项,缺省值为 1.2,若选用 1.2,则代表梁的正负设计弯矩均放大 1.2 倍,这样不仅造成钢筋的浪费,还有可能造成截面超筋情况而迫使加大梁的截面,由此又可能产生“强梁弱柱”的结构,影响了结构的抗震性能,设计出的结构反而不安全,因此应将此值改为 1.0。
再例如,计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”。
在结构计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当计算模型存在楼板开大洞、不连续、弱连接的情况,不符合刚性楼板假定时,应采用“弹性楼板假定”计算,同时地震作用应采用总刚分析方法计算,而计算结构的位移比时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算。
3、合理控制安全系数
有些设计人员在进行结构施工图设计时,总是不放心,总觉得多放点钢筋才安全。
其实,在荷载计算时已经考虑到静载1.2、活载 1.4 的安全系数,还综合考虑了最不利的荷载组合作用、远近地震作用等等,这些因素都直接或间接放大了配筋。
如果再放大配筋系数,第一可能会变成超筋构件,第二会造成浪费。
所以,只要合理选取了结构计算模型,计算结果满足规范要求应该是安全的。
4、控制结构电算指标
正确使用计算机分析软件,检验和判断电算结果的可靠性对建
筑结构设计至关重要。
为使设计合理,一般将结构电算结果控制在规定范围内。
(1)轴压比
主要为保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求。
见抗规 6.3.7 和 6.4.6,高规 6.4.2 和 7.2.14 条。
轴压比不满足规范要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。
(2)剪重比
主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长结构的安全。
见抗规 5.2.5,高规 3.3.13 条。
剪重比不满足规范要求,说明结构的刚度相对于水平地震剪力过小;但剪重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。
(3)刚重比
规范上限主要用于确定重力荷载在水平作用位移效应引起的二阶效应是否可以忽略不计。
见高规 5.4.1 和 5.4.2 条。
刚重比不满足规范上限要求,说明重力二阶效应的影响较大,应该予以考虑。
规范下限主要是控制重力荷载在水平作用位移效应引起的二阶效
应不致过大,避免结构的失稳倒塌。
见高规 5.4.4 及相应的条文说明。
刚重比不满足规范下限要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小。
但刚重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适
当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。
(4)层间位移角
主要为限制结构在正常使用条件下的水平位移,确保高层结构应具备的刚度,避免产生过大的位移而影响结构的承载力、稳定性和使用要求。
见高规 4.6.1、4.6.2 和 4.6.3 条。
层间位移角不满足规范要求,说明结构的上述要求无法得到满足。
但层间位移角过分小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。
(5)位移比(层间位移比)
主要为限制结构平面布置的不规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。
见抗规 3.4.2,高规4.3.5 条。
位移比(包括层间位移比,下同)不满足规范要求,说明结构的刚心偏离质心的距离较大,扭转效应过大,结构抗侧力构件布置不合理。
(6)周期比
主要为限制结构的抗扭刚度不能太弱,使结构具有必要的抗扭刚度,减小扭转对结构产生的不利影响。
见高规 4.3.5 条。
周期比不满足规范要求,说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小,扭转效应过大,结构抗侧力构件布置不合理。
(7)刚度比
主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突
变,形成薄弱层。
见抗规 3.4.2,高规 4.4.2 条。
(8)层间受剪承载力比
主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层。
见抗规 3.4.2,高规 4.4.3 条。
三、结构构造
结构体系靠力学计算保证构件的承载力及变形,又靠构造措施将构件连接在一起,形成结构体系,合理的构造保证构件传力明确;保证在力的多次作用下能力的吸收及耗散;避免因部分构件破坏而使结构体系丧失承载能力及抗震能力;保证在设计使用年限内的耐久性。
综上所述,通过对上述问题的分析,可以加强结构设计人员对常见结构设计错误的辨别能力,提高对结构设计问题的防治能力,使结构设计工作做到更安全、更合理。