建筑結構設計中含鋼量的控制措施_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  建筑結構設計中含鋼量的控制措施</p><p>  摘要:建筑物的含鋼量與建筑物的體型有著重要關聯(lián),同時直接影響工程的經濟收益,本文從結構設計的角度,對含鋼量的控制措施作出分析和闡述,有一定參考價值。 </p><p>  關鍵詞:建筑結構設計;含鋼量;控制措施 </p><p>  中圖分類號:S611 文獻標識碼:A 文章編號: </

2、p><p>  1影響含鋼量的因素及控制措施 </p><p>  影響結構含鋼量的因素首先是建筑物的體型,包括建筑物的開間、進深、層高,平面形狀的凹凸、豎向立面的縮進、懸挑等等。建筑布置的任何平面不規(guī)則或豎向不規(guī)則都將導致含鋼量的增加。有些結構工程師往往過于遷就建筑專業(yè),不對某些無必要的不規(guī)則情況提出意見,造成結構平面或豎向嚴重不規(guī)則,將一個本來可以不超限的高層做成超限高層,大大增加了結構含

3、鋼量,造成了浪費。這就要求結構工程師提前介入建筑方案的討論,使最終的建筑方案盡可能簡單、規(guī)則。 </p><p>  在確定建筑物的體型后,就要進行結構選型和結構布置。我們主要根據(jù)建筑物的高度及建筑的空間使用功能確定結構形式。結構布置應均勻、對稱,力求剛心和質心重合,盡量避免出現(xiàn)GB50011-2010建筑抗震設計規(guī)范(以下簡稱《新抗規(guī)》)第3.4.3條及JGJ3-2002高層建筑混凝土結構技術規(guī)程(以下簡稱《高

4、規(guī)》)第4.3.3條等相關不規(guī)則情況。這樣就給下階段設計工作中合理控制結構含鋼量打下良好的基礎。 </p><p>  2 在結構設計階段對含鋼量進行有效控制 </p><p>  1.1結構計算模型荷載取值 </p><p>  荷載取值的大小直接影響結構含鋼量是否合理,過小的荷載會導致結構的不安全,過大的荷載則造成浪費。設計工作中應盡量選用輕質墻體材料,根據(jù)建筑

5、墻身做法詳細計算荷載,門窗荷載應折去?;钶d應根據(jù)具體建筑功能嚴格按GB50009-2001建筑結構荷載規(guī)范(2006版)(以下簡稱《荷載規(guī)范》)取值。非固定隔墻的荷載應折入樓面活載。對于《荷載規(guī)范》4.1.2條可以折減的項目,應予以折減。結構工程師應該對各種結構形式的單位面積質量有一定了解。 </p><p>  1.2結構計算參數(shù)的選擇 </p><p>  目前結構設計計算軟件有很多,

6、每個計算軟件都有大量參數(shù)需要結構工程師設置,這些參數(shù)都會影響結構含鋼量,必須了解其意義及對計算結果的影響。 </p><p>  1)計算振型個數(shù)。該值若取值太小不能正確反映模型應當考慮的振型數(shù)量,使計算結果失真;取值太大,不僅浪費時間,還能使計算結果畸變。振型個數(shù)一般取振型參與質量達到總質量的90%所需的振型數(shù)即可。 </p><p>  2)結構基本周期。結構基本周期是計算風荷載的重要

7、指標。該參數(shù)對于以風荷載起控制作用的高層建筑的含鋼量有一定的影響。設計人員可以先保留軟件的默認值,待計算后從周期計算結果中提取該值,填入“結構基本周期”選項中,再次計算得出各結果。 </p><p>  3)中梁剛度放大系數(shù)。一般結構計算中,中梁剛度放大系數(shù)取1.5~2之間的某一數(shù)值,為的是考慮樓板對結構的剛度貢獻,此時計算出來的梁的內力和配筋都會有所提高。故該數(shù)值應該按實際情況取值,人為的增加剛度而引起含鋼量增

8、加是不必要的。 </p><p>  1.3結構計算指標的控制 </p><p>  1)周期比。周期比是控制結構扭轉效應的重要指標。它的目的是使抗側力構件的平面布置更有效、更合理,使結構不致出現(xiàn)過大的扭轉?!陡咭?guī)》第4.3.5條:結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比,A級高度高層建筑不應大于0.9,B級高度高層建筑、混合結構高層建筑及復雜高層建筑不應大于0.85

9、。設計軟件一般不直接給出結構的周期比,需要結構工程師根據(jù)計算書中的周期值自行判定第一扭轉和第一平動周期。當周期比不滿足《高規(guī)》第4.3.5條時,需進行結構布置調整,具體可以增加周邊結構構件的剛度,減小中間結構構件的剛度,以增加結構的整體抗扭剛度。 </p><p>  2)位移比。位移比是控制結構平面不規(guī)則性的重要指標?!陡咭?guī)》第4.3.5條給出了相應的規(guī)定。該值如果超過了1.2,說明結構豎向構件布置的不均勻,剛

10、心和質心不重合,結構扭轉產生內力,導致豎向構件和框架梁的配筋都增大。此時,需調整豎向構件布置使其剛心和質心相重合,以減小結構平面的扭轉。此外,根據(jù)《新抗規(guī)》第3.4.1~3.4.3條及其條文說明的內容,位移比1.2~1.4時,為一般不規(guī)則情況;位移比大于1.4時,為特別不規(guī)則情況。位移比是判別該建筑是否為超限高層的重要指標,對含鋼量影響很大。 </p><p>  3)剛度比。剛度比是控制豎向不規(guī)則的重要指標,同

11、時也是判別該建筑是否為超限高層的重要指標。結構工程師應根據(jù)實際情況,對上下層結構構件的剛度進行調整,以達到減少內力、控制含鋼量的目的。 </p><p>  4)層間受剪承載力之比。層間受剪承載力之比也是控制結構豎向不規(guī)則的重要指標。 </p><p>  5)配筋率。配筋率影響結構含鋼量的大小。結構計算結果不超筋,并不表示結構構件現(xiàn)的截面合理,結構工程師應根據(jù)配筋率進行構件優(yōu)化設計。梁縱

12、向受拉鋼筋的經濟、合理的配筋率宜在0.6%~1.5%范圍內,若超過這一范圍,宜加大或減小梁截面。 </p><p><b>  1.4施工圖繪制 </b></p><p>  因為不同結構工程師的經驗、習慣、對規(guī)范的理解和計算程序結果的理解程度不同,導致同樣的計算結果,最后繪制出來的施工圖的鋼筋含量差異很大。比如,每個設計人員在繪制梁圖中都會采取同類歸并,用較大的配筋

13、構件去包絡較小的配筋同截面構件,但有時候因為受力不同,兩根跨度、截面相同的梁,配筋差異會很大,這時候歸并為同一種配筋就顯得很不經濟了。再如,部分設計人員習慣將非框架梁的上部鋼筋設置為Φ22或Φ25的通長筋,這種做法對非框架梁和三級或四級框架梁來說沒有必要。按《新抗規(guī)》第6.3.4條,可以將梁的上部鋼筋在跨度中間1/3區(qū)段采用較小直徑鋼筋搭接,這種方法也可降低含鋼量。又如,設計人員在繪制施工圖中或多或少都會增大結構計算配筋的結果。有的設計

14、人員加大梁上部支座鋼筋,認為鋼筋加大,結構就更安全。其實這樣增加鋼筋,反而起到了相反的作用,增加了梁端的剛度,而沒有增加柱端剛度,是結構在遭遇地震作用時,柱端先于梁端出現(xiàn)破壞,違背了“強柱弱梁”的設計原則。又如,關于框架柱、剪力墻邊緣構件的最小配箍率計算,規(guī)范沒有明確對于復合箍是否要扣除重疊部分的箍筋。一般設計人員就按最保守的考慮,即按扣除重疊部分箍筋計算配箍率,</p><p>  現(xiàn)在市場上鋼筋種類很多,選擇

15、不同的鋼筋對含鋼量影響很大。新版GB50010-2010混凝土結構設計規(guī)范對鋼筋種類做出了較大調整,增加了HRB335,HRB500等高強度鋼筋,剔除了原HPB235鋼筋??偟膩碚f是提高了鋼筋的強度等級,并提倡采用高強度鋼筋,以達到增加結構構件的安全儲備和節(jié)省資源的目的。比如HRB400級鋼筋強度設計值為HRB335級鋼筋的1.2倍,而市場價格HRB400級鋼筋是HRB335級鋼筋的1.05倍,采用HRB400級鋼筋比采用HRB335級

16、鋼筋理論上可以節(jié)約造價的10%左右。采用高強度鋼筋,可以充分利用鋼筋的高強度,大大降低用鋼量,對鋼筋加工、綁扎、施工周期都有很大的益處。 </p><p><b>  2結語 </b></p><p>  在國家大力提倡建設節(jié)約型社會的今天,含鋼量已經成為房地產商衡量一個設計院設計質量的重要指標之一,不少結構工程師也越來越重視含鋼量的控制。但含鋼量并不是越小越好,節(jié)省

17、含鋼量也絕不能以犧牲工程質量為代價。結構工程師應在理解規(guī)范及條文的基礎上對設計工作不斷優(yōu)化,力爭作出安全、適用、經濟的結構。 </p><p><b>  參考文獻: </b></p><p> ?。?]GB50011-2010,建筑抗震設計規(guī)范[S]. </p><p> ?。?]JGJ3-2002,高層建筑混凝土結構技術規(guī)程[S]. <

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