各种结构体系结构设计重点考虑的内容
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各种结构体系设计重点考虑内容一、砌体结构:1、(1)承重墙能否上下对齐。
如别墅、洋房等,一般多数墙体上下不对齐,且上下层间退台较多,此时,应考虑采用其他结构形式,如框架结构、异型柱框架结构、剪力墙结构等。
平面简单、较规则的别墅,上下墙体对齐且无退台(或局部退台)时,可以考虑采用砌体结构。
(2)窗间墙尺寸是否不小于1米,最小不小于800。
墙垛过小处一般出现在靠近山墙的位置。
当墙垛过小时,墙体受压计算一般不容易满足,此时应采取加强措施,如设置钢筋网片等。
(详《抗规》7.1.6)另车库层去墙垛并设梁托上部墙垛的情况不宜出现。
(3)是否存在转角窗。
砌体结构不允许出现转角窗。
(4)是否有错层。
如果房屋错层楼板高差超过500mm时,应按两层计算,则层数会超过规范要求,因此错层房屋砌体结构实现不了,且错层的砌体结构抗震更不利。
(详《抗规》7.1.7)(5)层高是否小于3.6米。
3.6米为建筑层高(自室内地面算起),不是结构计算层高。
层高最高时可做到3.9米,但应采用约束砌体。
(详《抗规》7.1.3)(6)总高度及层数是否满足规范要求。
砌体结构的层数包含储藏室、阁楼等,此部分楼层建筑不算一层,但是结构按照一层考虑,当阁楼层面积小于30%时可不做一层考虑。
6、7度区砌体结构最高层数为7层,总高度控制在21米(最高时可做21.4米),阁楼层算至山墙尖一半的高度。
(详《抗规》7.1.2、《砌体》10.1.2)(7)是否设置了内纵墙。
满足建筑功能要求时,应尽量多设置内纵墙,且内纵墙累计长度不宜小于房屋总长度的60%。
(详《抗规》7.1.7)(8)平面凹凸尺寸是否过大。
建筑平面凹凸尺寸不应超过建筑总进深的50%。
如凹凸尺寸超过建筑总进深的50%,可设置抗震缝避免平面凹凸问题(缝宽70~100mm),但建筑总长度会有所增加(缝宽+墙厚)。
当建筑平面凹凸不可避免时(如L形建筑),应考虑采用其他结构形式。
(详《抗规》7.1.7)(9)上下洞口是否对齐。
学习导航通过学习本课程,你将能够:●了解组织结构的发展趋势;●掌握组织结构的五种常见表现方式;●熟悉组织结构的层面与支撑平台;●学会搭建集团管控体系。
组织结构体系设计要点一、组织结构的发展趋势组织结构变革的趋势,主要包括四个方面:1.扁平化组织结构在扁平化的发展趋势过程当中有两个专业术语:管理幅度管理幅度是管理人员能够直接管理下属的人数。
许多国内企业执行竹竿式管理,这种模式仅限于规模很小的公司,规模稍大后,公司相关的结构需要进行调整,逐渐职能化。
一般来说,公司的基本职能部门包括:人力资源管理、财务、研发、生产、销售等,在每一职能系统中管理者的能力各不相同,因此需要设计管理幅度,受时间与精力因素的影响,高层管理者管理4~8人的范围比较合理。
知识结构管理者不可能是所有领域的专业人士,在拉大其管理幅度时,可能与其能力不相匹配,容易产生外行管内行的状况,因此,要考虑管理的深度及管理者的知识结构能否覆盖到新增领域。
在进行组织结构审视时,要对管理岗位所领导的下属人数做相应规范。
在纵向管理层次,管理者的决策性工作经历纵向层次越多,具体执行时信息的衰减度就越大。
【案例】信息传递中的异化台湾综艺节目“我猜我猜我猜猜猜”中曾做过一个游戏,吴宗宪将七八个艺人分隔在不同的格子间中,并告诉第一位艺人一个成语:坐井观天,然后第一位艺人运用肢体语言将此成语传达给第二位艺人,以此类推,当吴宗宪问最后一位艺人收到的讯息时,最后一位艺人回答:“鬼子投降。
”可见信息经过传递会被异化到何种程度。
因此,企业要从组织结构上尽量压缩纵向层次,合理设计管理幅度。
2.专业化企业组织结构变革过程,存在三个关键性的专业化:岗位的专业化有些企业将不相关的工作合并到一个岗位,工作者经常无所适从,不清楚自己工作的重点。
部门的专业化大部分企业中的人力资源部不够专业化,甚至将人力与行政置于一起。
其实人力资源与行政工作的核心与焦点相距甚远,组织结构如果背离了专业化原则,管理者的工作很难开展。
1、计算机设计者的工作:指令集设计、功能组成设计、逻辑电路设计和硬件结构的设计等。
2、设计计算机的功能并不就是用户所需要的功能,它主要考虑到成本、技术、兼容性和市场大小等诸多因素,体现在生产和设计中要有赢利,用户承受得了。
衡量原则就是成本性能比。
根据这一原则,我们首先要设计确定计算机应具有的功能,我们也称之为功能结构设计。
完成了这一步,我们就可以进行指令结构和工艺结构的设计。
3、软件和硬件实现的取舍原则?常用的基本功能或产量很大的功能才适宜于用硬件实现。
投入的硬件实现经费和提高的性能是否被市场接受。
用户的消费心理是少投入多获益,能做到这一点的话,市场会增大,V值也会增大,产量大成本就会下降。
设计者最终要用成本性能比作为软、硬件实现功能的取舍标准;消费者要用价格性能比作为选购计算机系统的取舍标准。
4、设计人员的参考原则:1.考虑用户应用领域。
2.设计周期长的硬件不宜采用。
3.常用的功能尽量采用硬件实现。
4.实现功能的成本性能比(或价格性能比)要低。
5.超前设计。
5、计算机设计的四个原则:(1)Amdahl定律,(2)高频事件高速处理(大概率事件优先的原则),(3)局部性原理,(4)适应计算机发展趋势。
5.2、Amdahl定律可以概括为:计算机性能的改善程度受其采用的快速部件(被提高性能的部件)在原任务中使用所占的时间百分比的限制。
5.3、局部性原理,即程序尽可能重复使用它最近使用过的数据和指令。
这个原理主要包含三个方面:1.最重要的是90/10局部性规则, 2.时间局部性,3.空间局部性。
6、计算机的设计过程:计算机系统结构设计、计算机组成设计和计算机实现。
6.1、计算机系统结构是指研究、归纳、设计——机器语言程序员或编译程序生成在该计算机系统上能正确运行的程序时所看到的和遵循的计算机属性,以及如何改进、提高这种属性。
我们把它比喻为方针政策。
计算机系统结构设计主要是计算机的功能设计和指令集的设计。
结构设计原理的知识点总结结构设计是指在工程建筑、机械设计等领域中,根据特定的要求和目标,通过合理的构思和设计,确定结构体系、材料和尺寸等相关参数,以满足工程的强度、刚度和稳定性等要求。
在结构设计过程中,有一些重要的原理需要掌握和遵循。
本文将对结构设计原理的一些关键知识点进行总结。
以下是结构设计原理的一些重要考虑点:1. 强度原理:强度原理是结构设计中最基本的原理之一,它要求结构在承受外部荷载时能够保持稳定。
常见的强度原理包括材料的强度和断裂性质、构件的受压、受拉和受弯承载能力等。
2. 刚度原理:刚度原理要求结构在受到外部荷载时保持稳定,不发生过度变形。
刚度原理的关键考虑点包括结构的整体刚度和各构件之间的刚度协调等。
3. 稳定性原理:稳定性原理要求结构在承受外部荷载时能够保持平衡和稳定,不发生失稳。
常见的稳定性原理包括结构的整体稳定性、构件的局部稳定性和结构的抗侧扭稳定性等。
4. 材料选择原理:材料选择原理是指在结构设计中选择合适的材料以满足设计要求。
其中考虑的主要因素包括材料的强度、刚度、耐久性、可加工性以及经济性等。
5. 结构组成原理:结构组成原理要求将结构划分为合适的构件,通过构件之间的连接和组合实现结构的整体性能。
结构组成原理涉及到构件的形状、尺寸和连接方式等方面。
6. 可靠性原理:可靠性原理要求结构在设计寿命内能够满足要求的安全性能。
可靠性原理考虑到结构设计中的不确定性因素,如荷载的变化、材料的失效和施工误差等。
7. 施工可行性原理:施工可行性原理要求结构设计考虑到施工过程中的可行性和经济性,并避免施工过程中出现困难或不必要的浪费。
施工可行性原理涉及到结构的施工过程、工艺流程和施工周期等方面。
结构设计原理的总结是结构设计中十分重要的一部分,只有正确应用这些原理,才能够设计出安全可靠、经济合理的结构。
因此,在结构设计的过程中,必须深入学习和理解这些原理,并灵活运用到实际设计中。
同时,不断学习和更新结构设计原理,跟随技术的发展和变化,才能不断提高自身的设计水平。
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。
建筑工程中的结构设计要点在建筑工程中,结构设计是至关重要的一环。
合理的结构设计可以确保建筑物的稳定性、安全性和使用寿命。
本文将就建筑工程中的结构设计要点进行探讨。
一、建筑物的荷载计算和结构选型在结构设计中,首先需要对建筑物的荷载进行准确计算。
荷载的大小和性质直接影响到结构的设计和选型。
荷载包括常见的静力荷载(如自重、雪荷载等)和动力荷载(如风荷载、地震荷载等)。
根据不同的荷载,结构设计师需要选择适当的结构系统和材料,以确保建筑物的稳定性和安全性。
二、结构的整体布局和构造形式在结构设计中,需要考虑建筑物的整体布局和构造形式。
合理的布局和形式可以减少结构的应力集中,提高结构的刚度和承载能力。
根据建筑物的功能和使用要求,结构设计师可以选择适当的布置方案和构造形式,如框架结构、悬挑结构、独立柱结构等。
三、梁柱的设计和配筋要求在建筑工程中,梁柱是结构的主要承载构件。
对于梁柱的设计,需要考虑到其受力状况、强度和刚度要求。
根据荷载大小和结构形式,结构设计师需要合理确定梁柱的尺寸和截面形状,并进行配筋设计。
配筋的选择要满足抗弯强度和抗剪强度的要求,同时考虑到施工的可行性和经济性。
四、楼板和楼梯的设计楼板和楼梯是建筑物的重要部分,对结构设计来说同样十分重要。
在楼板设计中,需要考虑到板的受力状态和承载能力,确定合适的厚度和截面形式。
在楼梯设计中,需要保证楼梯的稳定性和使用安全性,合理布置楼梯的梁和柱的位置,确定楼梯的坡度和踏步的尺寸。
五、基础和地基的设计建筑物的基础和地基是支撑整个结构的重要部分,在结构设计中也需要加以重视。
基础的设计需要根据建筑物的荷载和土壤的条件,确定合适的基础形式和尺寸。
地基的设计则需要对土壤的承载力和沉降特性进行合理考虑,选择合适的地基处理方法,保证建筑物的稳定性和安全性。
六、施工的可行性和经济性最后,在结构设计中还需要考虑到施工的可行性和经济性。
结构设计师应根据工程的实际情况,选择适合的结构系统和施工工艺,确保设计方案的可行性。
结构与设计知识点在建筑、工程和设计领域中,结构与设计是非常重要的知识点。
结构是指构建物体、建筑或工程的框架和支撑系统,而设计则是指如何使这些结构实现功能、美观和可持续性。
本文将介绍一些与结构与设计相关的重要知识点。
1. 结构类型在建筑和工程领域,常见的结构类型包括框架结构、悬索结构、拱形结构、索网结构等。
框架结构是由水平和垂直构件组成的框架,用于支撑建筑物或桥梁。
悬索结构则采用悬挂的索链来支撑桥梁,可以创造出大跨度的结构。
拱形结构是一种曲线形的支撑结构,可以提供强大的支撑力。
索网结构则利用索链或电缆网来支撑建筑物,创造出轻盈而美观的效果。
2. 结构力学结构力学是研究结构在外力作用下的力学行为的学科。
它通过分析结构的受力情况,确定结构的强度和刚度。
在结构设计中,需要考虑荷载、弯矩、剪力和轴力等因素,以确保结构的安全性和可靠性。
常见的结构力学理论包括静力学、弹性力学和塑性力学等。
3. 材料选择在结构设计中,材料的选择对结构的性能和可持续性起着重要的作用。
常见的结构材料包括混凝土、钢材、木材、玻璃和塑料等。
每种材料都有其独特的特性和应用范围。
例如,混凝土具有较高的压力强度,适用于建筑物的柱子和地基。
钢材则具有较高的强度和韧性,适用于梁和桥梁的建造。
设计师需要根据结构需求和材料特性来选择最适合的材料。
4. 结构稳定性与刚度结构的稳定性和刚度是结构设计中需要考虑的重要因素。
稳定性指的是结构在外力作用下的抗倒塌能力。
为了提高结构的稳定性,可以采用加强构件或增加横向支撑等方法。
刚度则是指结构的变形程度。
刚性结构能够抵抗外力引起的变形,而柔性结构则会出现较大的变形。
根据实际需求,设计师需要确定结构的稳定性和刚度要求,并进行相应的设计和优化。
5. 结构的美学和可持续性结构设计不仅关注功能和安全性,还要考虑美观和可持续性。
美学是指结构的外观和形式的审美价值,而可持续性则是指结构对环境和资源的影响。
设计师需要通过选择合适的材料、优化结构形式和考虑再生能源利用等方式,使结构既具有美观性,又具有良好的可持续性。
结构设计100个知识点在结构设计中,有许多关键的知识点需要掌握。
本文将介绍100个结构设计的重要知识点,帮助您更好地理解和应用结构设计。
1. 结构设计的定义和目标:结构设计是指根据建筑物所需的功能和荷载要求,确定结构的类型、尺寸和形式,以满足安全、经济和美观的要求。
2. 结构设计的基本原理:结构设计的基本原理包括静力平衡、刚度和强度的平衡、结构的稳定性和可靠性等。
3. 结构设计的荷载:结构设计中的荷载包括恒定荷载、可变荷载、风荷载、地震荷载等。
4. 结构设计的结构形式:结构设计根据建筑物的功能和要求,可以采用框架结构、悬索结构、拱形结构等不同的结构形式。
5. 结构设计的材料选择:结构设计中常用的材料有混凝土、钢材、木材等,在选择材料时需要考虑强度、刚度、耐久性等因素。
6. 结构设计的结构分析方法:结构设计中常用的结构分析方法有静力分析、动力分析、有限元分析等。
7. 结构设计的结构连接:结构设计中的结构连接包括螺栓连接、焊接连接、粘接连接等,连接的质量对结构的安全性和稳定性至关重要。
8. 结构设计的结构构件:结构设计中的结构构件包括柱、梁、墙、板等,每种构件的尺寸和形式都需要满足力学和建筑要求。
9. 结构设计的结构刚度:结构设计中的结构刚度对结构的稳定性和变形性能有重要影响,刚度的设计需要考虑荷载、材料和连接等因素。
10. 结构设计的结构强度:结构设计中的结构强度是指结构抵抗外部荷载和内力的能力,强度的设计需要满足建筑和安全规范的要求。
11. 结构设计的结构稳定性:结构设计中的结构稳定性是指结构在受到荷载作用时不发生失稳和破坏的能力,稳定性的设计需要考虑结构形式、构件布置和连接方式等因素。
12. 结构设计的结构可靠性:结构设计中的结构可靠性是指结构在使用寿命内满足设计要求的概率,可靠性的设计需要考虑结构分析、材料和构件的可靠性等。
13. 结构设计的地震设计:地震设计是结构设计中非常重要的一项内容,需要考虑地震荷载、抗震设防烈度和结构的抗震性能等因素。
建筑工程中的建筑物结构分析与设计要点建筑物结构是建筑工程中的重要组成部分,它关系到建筑物的安全、稳定性和可持续发展。
在建筑物结构的设计中,有一些要点需要特别注意和考虑。
本文将探讨建筑工程中的建筑物结构分析与设计要点,以帮助读者了解并正确应用这些要点。
1. 强度和稳定性在建筑物结构设计中,强度和稳定性是最基本的要求。
首先,要保证结构的强度足够,能够抵抗各种荷载的作用,如自重、使用荷载、风荷载和地震荷载等。
其次,结构的稳定性也是至关重要的,特别是对于高层建筑或特殊形状的建筑物,如塔楼或拱桥等,需要采取适当的措施来增强其稳定性。
2. 材料选择和使用材料的选择和使用对建筑物结构起着至关重要的作用。
常见的建筑材料包括混凝土、钢材和木材等。
在选择材料时,要考虑到其强度、耐久性、可持续性和经济性等因素。
此外,材料的正确使用和施工工艺也是确保结构安全和稳定的重要环节。
3. 结构分析方法结构分析是建筑物结构设计的重要环节,它通过数学模型和力学原理来计算和分析结构的受力和变形情况。
常用的结构分析方法包括静力分析、动力分析和有限元分析等。
根据具体的项目要求和结构形式,选择适当的分析方法对建筑物结构进行评估和优化设计。
4. 结构系统选择结构系统的选择对于建筑物的结构性能和造型具有重要影响。
常见的结构系统包括框架结构、梁柱结构、桁架结构和壳体结构等。
在选择结构系统时,要考虑到结构形式、荷载传递路径、施工工艺和经济性等方面的因素,以实现最佳的结构效果。
5. 防火和防震设计防火和防震设计是建筑工程中不可或缺的要点。
在防火设计中,要选用具有良好防火性能的材料,设置合理的疏散通道和灭火设备,以保障人员的生命安全和财产的保护。
在防震设计中,要考虑到地震对结构造成的影响,并采取相应的措施来提高结构的抗震性能。
6. 施工监测和质量控制施工监测和质量控制是建筑物结构设计的重要环节。
通过对施工过程中的监测和检测,可以及时了解结构的施工质量和变形情况,并采取相应的措施进行调整和改进。
结构设计知识点结构设计是建筑领域中至关重要的一部分,它涉及到建筑物的稳定性和安全性。
在结构设计中,有一些重要的知识点需要我们掌握和了解。
本文将介绍一些常用的结构设计知识点。
一、结构体系结构体系是指建筑物的整体结构形式和构造方式。
常见的结构体系包括框架结构、剪力墙结构、桁架结构、悬索结构等。
每种结构体系都有其适用的场合和特点。
例如,框架结构适用于高层建筑,剪力墙结构适用于抗震要求较高的建筑。
二、荷载荷载是指施加在建筑物上的力量或负荷。
荷载可分为静态荷载和动态荷载。
静态荷载包括自重、活荷载和永久荷载,动态荷载包括风荷载、地震荷载等。
结构设计需要考虑不同荷载对建筑物的影响,确保建筑物在荷载作用下的稳定性。
三、截面设计截面设计是指结构构件的横截面形状和尺寸的确定。
截面形状和尺寸的选取应满足结构强度和刚度的要求。
对于不同的结构构件,如柱、梁、板等,截面设计需要根据其受力情况和荷载情况进行合理的选择。
四、连接设计连接设计是指结构构件之间的连接方式和连接部位的设计。
连接的设计直接影响到结构的整体稳定性和安全性。
常用的连接方式包括焊接连接、螺栓连接、铰接连接等。
连接设计要考虑连接的刚度、强度和耐久性。
五、抗震设计抗震设计是指建筑物在地震作用下的抗震性能设计。
抗震设计需要考虑地震荷载的大小和频率,以及结构的地震响应。
通过合理的结构设计和使用抗震构造措施,可以提高建筑物的抗震能力,保障人员的生命安全。
六、结构材料结构材料是指构成建筑物结构的材料,常见的结构材料包括混凝土、钢材和木材等。
结构设计需要根据材料的性能和特点,选择合适的材料。
同时,还要考虑材料的耐久性和防火性能等因素。
七、变形与裂缝控制结构设计需要考虑变形与裂缝的控制。
在荷载作用下,建筑物会产生变形和裂缝,合理的结构设计可以控制变形和裂缝的产生。
例如,通过设置伸缩缝、采用预应力技术等手段,可以有效控制建筑物的变形和裂缝。
总结:结构设计是建筑领域中不可或缺的一环。
各种结构体系设计重点考虑内容一、砌体结构:1、(1)承重墙能否上下对齐。
如别墅、洋房等,一般多数墙体上下不对齐,且上下层间退台较多,此时,应考虑采用其他结构形式,如框架结构、异型柱框架结构、剪力墙结构等。
平面简单、较规则的别墅,上下墙体对齐且无退台(或局部退台)时,可以考虑采用砌体结构。
(2)窗间墙尺寸是否不小于1米,最小不小于800。
墙垛过小处一般出现在靠近山墙的位置。
当墙垛过小时,墙体受压计算一般不容易满足,此时应采取加强措施,如设置钢筋网片等。
(详《抗规》7.1.6)另车库层去墙垛并设梁托上部墙垛的情况不宜出现。
(3)是否存在转角窗。
砌体结构不允许出现转角窗。
(4)是否有错层。
如果房屋错层楼板高差超过500mm时,应按两层计算,则层数会超过规范要求,因此错层房屋砌体结构实现不了,且错层的砌体结构抗震更不利。
(详《抗规》7.1.7)(5)层高是否小于3.6米。
3.6米为建筑层高(自室内地面算起),不是结构计算层高。
层高最高时可做到3.9米,但应采用约束砌体。
(详《抗规》7.1.3)(6)总高度及层数是否满足规范要求。
砌体结构的层数包含储藏室、阁楼等,此部分楼层建筑不算一层,但是结构按照一层考虑,当阁楼层面积小于30%时可不做一层考虑。
6、7度区砌体结构最高层数为7层,总高度控制在21米(最高时可做21.4米),阁楼层算至山墙尖一半的高度。
(详《抗规》7.1.2、《砌体》10.1.2)(7)是否设置了内纵墙。
满足建筑功能要求时,应尽量多设置内纵墙,且内纵墙累计长度不宜小于房屋总长度的60%。
(详《抗规》7.1.7)(8)平面凹凸尺寸是否过大。
建筑平面凹凸尺寸不应超过建筑总进深的50%。
如凹凸尺寸超过建筑总进深的50%,可设置抗震缝避免平面凹凸问题(缝宽70~100mm),但建筑总长度会有所增加(缝宽+墙厚)。
当建筑平面凹凸不可避免时(如L形建筑),应考虑采用其他结构形式。
(详《抗规》7.1.7)(9)上下洞口是否对齐。
砌体结构洞口应上下对齐,上下洞口不对齐时,易形成墙梁,且易形成小墙垛,对结构抗震不利。
(10)是否有大空间而设置部分框架柱梁形成混合结构。
如果建筑一层为独立小车库或网点,可能去掉部分外纵墙或内纵墙,横墙基本落地,但仍属于砌体结构。
此时,不应设置框架柱或框架梁而形成混合结构,对抗震不利,应尽量将上部墙垛落下。
(11)是否有跃层现象。
当住宅为复式住宅时,一般客厅或起居室会做成跃层结构,此时缺失一层楼板对墙的约束,应尽量避免此种现象,特别是在靠近端山墙处,山墙缺少楼板约束,形成单片墙,对结构抗震非常不利。
如果建筑平面不满足上述情况,则需要适当调整墙体布置或结构方案。
2、砌体结构应判断是否存在墙体较少或墙体很少的情况,且应判断明确。
墙体较少或很少的判断与结构的层数、高度有关(详《抗规》7.1.2)。
医院、幼儿园建筑不应采用砌体结构。
二层及二层以上教学楼建筑不可以采用砌体结构,规则的学生宿舍可以采用砌体结构,但应采取加强措施。
3、砌体结构注意构造柱的布置是否全面。
构造柱的布置易产生强条问题。
特别是楼梯间、大洞口、大开间、窗间墙、转角处、大跨梁、组合砌体及墙垛尺寸较小处等。
(1)楼梯间平台梁下的构造柱应尽量上下对齐,避免上下错开的情况。
楼梯间内设置消火栓、配电箱、设备管井时,应特别注意是否形成无墙或小墙垛的情况,且应注意楼梯间圈梁的标高,是否影响洞口的布置。
(2)大开间(开间≥4.5米)时,房间四角应设置构造柱。
(3)大跨度(一般指6米以上跨度)梁下墙体多数情况下不满足受压计算,一般在梁下设置构造柱。
(4)悬挑梁下的墙体受压计算多数情况下也不满足,故悬挑梁下一般也应设置构造柱。
(5)内墙阳角应设置构造柱,如在两相邻阳角处板顶设梁(或圈梁通长)时,可避免形成阳角,不设置构造柱。
(6)设置构造柱时,应避免较大尺寸的构造柱,一般为180×240、240×240、240×300、240×370。
如构造柱间距很小时可以考虑去掉部分构造柱而改为配筋砌体,一般为构造配筋。
(7)当为组合砌体结构时,模型中应布置构造柱,构造柱参与抗震计算;不是组合砌体结构时,模型中不应布置构造柱,只是在施工图中按规范要求布置构造柱。
(8)当有地下室或半地下室时,一般应设置砼墙,但应注意半地下室时砼墙顶标高的确定,墙顶标高定为地下室顶标高或是比室外标高略高。
4、砌体结构圈梁布置精心化设计。
砌体结构的圈梁不一定满堂布置,一般纵墙都要布置圈梁,房间开间较小时,横墙的圈梁可隔一布一。
(注:砌体结构中圈梁的精心化布置是保证设计经济性的重要环节)5、砌体结构的悬挑梁内伸长度。
一般情况下,楼层悬挑梁内伸长度为1.5倍悬挑长度,屋面悬挑梁内伸长度为2倍悬挑长度。
施工图设计时,应明确标注悬挑梁内伸长度或梁的总长度。
6、雨篷梁应进行抗倾覆及抗扭验算,一般情况下雨篷梁尽量锚入两端的构造柱中;当距离两端构造柱较远时,可不必锚入构造柱,但应明确标注雨篷梁的的长度,且每端伸入墙内最小不小于200。
当悬挑现浇板处于非楼层处时,亦应进行抗倾覆验算,且应特别注意钢筋的锚固,应画详图。
大悬挑构件的设计应特别注意,一般应设置悬挑梁和封边梁,避免直接挑板。
7、砌体结构通常由于开洞形成小墙垛,受压验算较难满足,一般要设置构造柱。
8、砌体结构入户处的净高一般不易满足,建筑专业一般采取的措施是楼梯间入口处标高比首层室内标高下降几步台阶,因为结构室内地面以下埋入土中的墙体一般采用370厚,故此时应注意基础或墙体(外墙和楼梯间墙)是否突出内外墙面。
9、砌体结构梁纵筋及箍筋设计。
砌体结构中的梁均为简支梁,无箍筋加密区,不参与结构整体抗震,梁编号采用“L”,箍筋直径一般采用6,尽量少用8。
10、较大跨度梁下的局部受压验算一般不易满足,可采取设置梁垫或构造柱的方式解决。
11、砌体结构外墙现浇板按照简支计算。
12、楼梯间一层入口处一般是外凸,一层顶以上的墙体一般是整体退,因此上部墙体可能出现层层设梁层层托墙的情况,此时应注意上下墙体关系。
一层入口上部的梁一般应做成上反梁。
13、楼梯间入口处净高是否满足要求。
楼梯净高要求平台板下净高≥2.0m,梯段下净高≥2.2m。
详参《竖向交通结构设计应注意问题》(见附件)。
14、砌体结构中规范和审图办对托墙梁要求较严格,因此尽量不要设托墙梁;如有特殊情况必须设置时,应严格按规范要求执行。
15、大样及线脚与混凝土结构的差别。
砌体结构中的线脚不像砼结构中可以随意设。
置外挑尺寸≤60mm时,可以用砖挑;外挑尺寸>60mm时,应采用砼构件外挑。
16、较高女儿墙的稳定性验算。
当砌体结构中女儿墙较高时,应验算女儿墙的稳定性,能否抵抗风荷载。
较高的女儿墙应采取加强构造措施,如构造柱适当加密、必要时设置两道圈梁等。
学校、医院类建筑时,更应注意采取加强措施,抗震专项审查时会要求比较严格。
17、下部是洞口上部是砖墙的梁荷载计算应按砌体规范要求计算并采取相应的构造措施。
18、砌体结构不应设置混凝土墙或尺寸较大的构造柱。
砌体结构中如果墙厚为240mm,构造柱尺寸应≤240×300;墙厚为370mm时,构造柱尺寸应≤240×370。
(同一.3.(6)条)19、当抗震设防烈度为7度以上时,更要关注砌体墙的抗震验算,应避免布置较大洞口。
当采用配筋砌体时,配筋率ρ应满足:0.7%≤ρ≤1.7%,一般控制在1.0%左右。
20、是否存在上反梁。
当有上反梁时,应注意上反梁上部是否有墙或洞口,能否满足建筑使用要求。
21、接近房屋高度和层数时限值时的加强措施。
详见《抗规》7.3.2-5要求;当横墙较少时,详见7.3.14条要求。
22、墙体是否需要预埋件。
当须要设置预埋件(如有钢构件、钢雨棚等)时,必须设置砼构件,且砼构件的尺寸应满足预埋件预埋的要求。
23、坡屋面开洞口较大时,洞口边应设置边梁。
阁楼层坡屋面较高时,应在起坡高度处设置一道水平封闭圈梁。
24、砌体结构底部有车库时,车库入口不应尺寸过大,在满足入口尺寸的前提下,上部墙垛应尽量落至底层。
二、框架结构:1、平面布置部分。
(1)荷载是否全面准确,是否了解建筑功能。
框架结构中,应明确建筑各房间的功能及建筑地面、立面的做法,否则将对结构荷载的取值以至梁、板、柱的配筋产生较大影响。
如(a)较大的卫生间、厨房是否降板,降板厚度多少;(b)有无大型设备间、图书室等;(c)立面是否采用玻璃或石材幕墙做法;(d)楼梯间的梯柱产生的集中荷载;(e)扶梯等的荷载是否考虑充分等。
(2)平面形状是否规则。
如果平面形状很不规则(如L、[、平面开大洞等),判断是否需要设缝。
当无法设缝时,应采取相应的加强措施。
(3)平面凸出过大时注意加强阴角处及端部设计。
阴角处是应力集中部位,配筋应适当加强。
采取的加强措施一般有设置45°斜拉筋等。
(4)平面是否超长过多。
超长过多的处理措施一般有:(a)设缝;(b)设后浇带;(c)加强纵向梁通长筋及腰筋,以抵抗温度应力和防止裂缝。
此外,平面超长时,平面构件中部受力较大,竖向构件端部受力较大。
(5)是否有大开洞。
如果有大洞口,计算模型中板应设定弹性膜,并注意加强洞口周边设计,如加强洞边及弱连接处梁、板配筋,梁通长筋、腰筋加大,板厚加大,板筋双层双向通长。
(6)平面是否形成大悬挑,特别是钢结构雨棚悬挑,应注意钢结构的做法、钢结构在砼构件中的传力点,以及钢结构对砼构件产生的附加荷载、弯矩、扭矩等,不能漏荷载。
(7)(a)退台较大处的屋面板应加强,当退台有多层时,应按塔楼的要求采取加强措施。
(b)是否形成单跨框架。
一般情况下应避免形成单跨框架,局部可以是单跨,但应采取加强措施。
(c)顶层房间有大跨度单跨结构时,应设置部分双向剪力墙或者梁上升柱;当无法避免时,应经讨论研究后采取可靠的结构措施。
(8)结构是否有错层。
有错层时应注意板的标高、错标高处主次梁的关系、板边是否有支撑。
有梁处的净高是否满足建筑要求,如走廊处(一般设备管道较多)、教室等。
周期比、位移比、位移、位移角、减重比等参数是否满足。
(9)水箱间、冷却塔、太阳能、设备机房等较大荷载是否考虑周全。
注意梁的布置、设备荷载的传力方式、设备基础的布置等,设备荷载应适当加大。
(10)外立面幕墙支点、荷载是否明确。
钢结构雨棚是否考虑了弯矩剪力等荷载。
尤其是大型商业建筑,前期应充分考虑结构荷载。
(11)半层高有雨棚时,由于须要设置雨棚梁,框柱会形成短柱,应注意柱箍筋加密。
当有三角形钢架时,钢架下部会对柱产生推力,柱纵筋、箍筋应适当加大。
(12)框架结构层高为5.4米或以上时,应验算建筑外围墙体的抗风压问题,构造措施应加强,可考虑构造柱加密、半层高处设圈梁。
(13)应注意框架结构中柱箍筋加密区、非加密区的箍筋间距、肢距问题,详抗规6.3.9条。