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钢筋混凝土高层结构设计几个常见问题

作者:磨石学校 | 来源:磨石学校 | 最后更新:2013-12-28  | 点击:
文章导读:

与其建筑高度不时增加,建筑类型与功能的复杂,结构体系更加多样化,高层建筑结构设计也越来越成为 结构工程 师设计工作中的主要重点和难点。 随着高层 建筑 国的迅速发展。 一、概念设...

 

  与其建筑高度不时增加,建筑类型与功能的复杂,结构体系更加多样化,高层建筑结构设计也越来越成为结构工程师设计工作中的主要重点和难点。随着高层建筑国的迅速发展。>

一、概念设计

结构概念设计是保证结构具有优良抗震性能的一种方法。选择对抗震有利的结构方案和布置,采取减少扭转和加强抗扭刚度的措施,设计延性结构和延性结构构件,分析结构单薄部位,并采取相应的措施,防止单薄层过早破坏,防止局部破坏引起连锁效应,防止设计静定结构,采取二道防线措施等每个设计方法中都贯穿了结构概念设计内容。强调结构概念设计的重要性,要求建筑师和结构师在建筑设计中应特别重视规范、规程中有关结构概念设计的各条规定,设计中不能陷入只凭计算的误区。以下一些问题值得探讨:

1.在结构体系上,应重视结构的选型和平、立面布置的规则性,择优选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系。结构应具有明确的计算简图和合理的传送地震力途径,结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。

2.一般工程都仅进行小震下的弹性设计,而用概念设计和构造措施保证“中震可修,大震不倒”但没有验算和证实,那么建筑物是否真能做到中震可修,大震不倒”无人知晓。对抗震设防烈度较高地区的特别重要建筑和超限建筑,审查专家往往会提出更具体的设计指标:1中震或大震不屈服设计;2中震或大震弹性设计;要求设计单位确保实现“三水准”设计目标。

3.建筑物是应当有个性的不应当千面一物。基于性能的抗震设计理念的特点是使抗震设计从宏观定性的目标向具体量化的多重目标过渡,允许依照业主的要求选择不同层次的抗震性能目标作为设计者的设计依据。例如业主可以提出更高的抗震设防要求,按中(大)震不屈服设计或中(大)震弹性设计,保证重要的建筑物在大地震作用下不影响正常使用功能,而不仅仅是不坏不倒。

4.水平地震作用是双向的结构布置应使结构能抵抗任意方向的地震作用,应使结构沿平面上两个主轴方向具有足够的刚度和抗震能力;结构刚度选择时,虽可考虑场地特征,选择结构刚度以减少地震作用效应,但是也要注意控制结构变形的增大,过大的变形将会因P-Δ效应过大而导致结构破坏;结构除需要满足水平方向刚度和抗震能力外,还应具有足够的抗扭刚度和抵抗扭转震动的能力。

5.在一个独立的结构单元内,应防止应力集中的凹角和狭长的缩颈部位;防止在凹角和端部设置楼、电梯间;减少地震作用下的扭转效应。竖向体型尽量防止外挑,内收也不宜过多、过急,结构刚度、承载力沿房屋高度方向不宜均匀、连续分布、防止造成结构的软弱或薄弱的部位。应防止因局部结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载力。根据具体情况,结构单元之间应遵守牢固连接或有效分离的方法。高层建筑的结构单元应采取加强连接的方法。

二、结构选型问题

对于高层结构而言,工程设计的结构选型阶段,结构工程师应该注意以下几点:

1结构的规则性问题

新旧规范在这方面的内容呈现了较大的变化,新规范在这方面增添了相当多的限制条件,例如:平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等,而且,新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。因此,结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必需严格注意,以防止后期施工图设计阶段工作的主动。

2结构的超高问题

抗震规范与高规中,对结构的总高度都有严格的限制,尤其是新规范中针对以前的超高问题,除了将原来的限制高度设定为A级高度的建筑外,增加了B级高度的建筑,因此,必需对结构的该项控制因素严格注意,一旦结构为B级高度建筑甚或超越了B级高度,其设计方法和处置措施将有较大的变化。实际工程设计中,出现过由于结构类型的变卦而忽略该问题,导致施工图审查时未予通过,必需重新进行设计或需要开专家会议进行论证等工作的情况,对工程工期、造价等整体规划的影响相当巨大。

3嵌固端的设置问题

由于高层建筑一般都带有二层或二层以上的地下室和人防,嵌固端有可能设置在地下室顶板,也有可能设置在人防顶板等位置,因此,这个问题上,结构设计工程师往往忽视了由嵌固端的设置带来的一系列需要注意的方面,如:嵌固端楼板的设计、嵌固端上下层刚度比的限制、嵌固端上下层抗震等级的一致性、结构整体计算时嵌固端的设置、结构抗震缝设置与嵌固端位置的协调等等问题,而忽略其中任何一个方面都有可能导致后期设计工作的大量修改或埋下安全隐患。

4短肢剪力墙的设置问题

新规范中,对墙肢截面高厚比为58墙定义为短肢剪力墙,且根据实验数据和实际经验,对短肢剪力墙在高层建筑中的应用增加了相当多的限制,因此,高层建筑设计中,结构工程师应尽可能少采用或不用短肢剪力墙,以防止给后期设计工作增加不必要的麻烦。

三、地基与基础设计问题

地基与基础设计一直是结构工程师比较重视的方面,不只仅由于该阶段设计过程的好与坏将直接影响后期设计工作的进行,同时,也是因为地基基础也是整个工程造价的决定性因素,因此,这一阶段,所出现的问题也有可能更加严重甚至造成无法估量的损失。地基基础设计中要注意地方性规范的重要性问题。由于我国占地面积较广,地质条件相当复杂,作为国家规范,仅仅一本《地基基础设计规范》无法对全国各地的地基基础都进行详细的描述和规定,因此,作为建立在国家规范之下的地方规范。地方性的地基基础设计规范”能够将各地方的地基基础类型和设计处置方法等一些成熟的经验描述和规定得更为详细和准确,所以,进行地基基础设计时,一定要对地方规范进行深入地学习,以防止对整个结构设计或后期设计工作造成较大的影响。

四、结构计算与分析问题

结构计算与分析阶段,如何准确,高效地对工程进行内力分析并依照规范要求进行设计和处理,决定工程设计质量好坏的关键。由于新规范的推出对结构整体计算和分析局部相当多的内容进行了调整和改进,因此,结构工程师也应该相当地对这一阶段比较罕见的问题有一个清晰的认识。

1结构整体计算的软件选择。目前比较通用的计算软件有:SA TWETA TTBSA 或 ETA BSSA P等,但是由于各软件在采用的计算模型上存在着一定的差别,因此导致了各软件的计算结果有或大或小的不同。所以,进行工程整体结构计算和分析时必需依据结构类型和计算软件模型的特点选择合理的计算软件,并从不同软件相差较大的计算结果中,判断哪个是合理的哪个是可以作为参考的哪个又是意义不大的这将是结构工程师在设计工作中首要的工作。否则,如果选择了不合适的计算软件,不但会浪费大量的时间和精力,而且有可能使结构有不安全的隐患存在

2否需要地震力放大,考虑建筑隔墙等对自振周期的影响。振型数目是否足够。新规范中增加一个振型参与系数的概念,并明确提出了该参数的限值。由于在旧规范设计中,并未提出振型参与系数的概念,或即使有该概念,该参数的限值也未必一定符合新规范的要求,因此,计算分析阶段必需对计算结果中该参数的结果进行判断,并决定是否要调整振型数目的取值。多塔之间各地震周期的互相干扰,否需要分开计算。

3非结构构件的计算与设计。高层建筑中,往往存在一些由于建筑美观或功能要求且非主体承重骨架体系以内的非结构构件。对这部分内容,尤其是高层建筑屋顶处的装饰构件进行设计时,由于高层建筑的地震作用和风荷载均较大,因此,必需严格依照新规范中增加的非结构构件的计算处置措施进行设计。

总之,钢筋混凝土高层结构设计是一个长期、复杂甚至循环往复的过程,任何在这过程中的遗漏或错误都有可能使整个设计过程变得更加复杂或使设计结果存在不安全因素。
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