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浅析结构设计中的具体措施

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摘 要:确保构造稳定,经济性高是当前的工程人员要认真开展的一项活动。结合长久的活动情况,分析了概念设计的定义,讲述了其遵循的理念,提升抗震性的方法等。结合项目的具体状态,分别讲述了环境的种类以及保护层的尺寸的明确等等的一些内容。

关键词:结构设计;概念设计;配筋;方法

中图分类号:TU71 文献标识码:A

1 何为概念设计和构造

对于抗震设计来讲,干扰到构造抗震性的要素非常繁多,像是构造的受力性特征,以及它的变形水平。其他的一些不是结构的构件的物质的性质以及它的强度特点。针对那些复杂的构造,其大部分是借助于计算,小部分是借助于构造的,最关键的是概念措施。

1.1 概念设计

材料性能、构件性能、连接构造、结构体系通过实验、实践检验,不过无法运算,我们称它为概念设计措施,在进行抗震分析的时候要遵循如下的一些理念。第一,构造的受力性以及品质等在水平区域之中以及顺着高度合理的布局,防止应力聚集到一起。第二,要合理的布局防震线,要布局静定构造等,要切实的提升静定构造和重要区域和较为弱势的区域。第三,要确保构造是一个综合体,其单元要有序的连接到一起,各个单元应该有序的分割。第四,分析塑形绞区的存在区域,进而对其开展构造的设置活动,要了解其屈服的步骤和它的形成体系。第五,对于强柱子要使用较弱的梁木。第六,使用合理的方法来避免材料受到剪力的干扰。第七,对于构件以及连接的受力性等要确保和构造的总的受力性保持一致,其连接的受力性要大大的超过构件本身的受力特征。第八,不应该胡乱的设置钢筋,当一个区域的构造的受力性不高或者是太大的时候,都会导致构造出现一定的弱势,其梁顶等处的加强区域受弯配筋在满足承载力和抗震构造要求的条件下,应减少钢筋超配。

1.2 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;保证在设计使用年限内的耐久性。可以说结构构造是概念设计的具体化。我国通过几十年的实践,特别是唐山地震所总计的经验教训,后来试验研究都有完整的结构构造措施,概念设计在不断发展,结构设计除正确运用目前的构造措施,同时还需要不断总结、充实、提高。

2 关于结构计算相关的知识

2.1 要确保受力精准

受力涵盖自身的重量,建筑物资的重量,装置的重量以及建设活动所需的一些外力的影响。有一些受力规定中有认真的论述,可以当成是参考的信息,还有的要不断的提升。建筑领域提升的不单单的是受力性,其真正需要的时候实际的材料的措施,对于设备领域来讲,其要提供要选择的体系等。因为建筑的措施和装置等都要在订货的时候才可以实现,在这之前的时候,其面对着非常多的变化性,所以相关的结构设计的工作者要认真的了解相关的内容,而且要确保其明确有关内容,这样就能够精准的分析其使用的受力特征。

一般来讲,隔墙受力在总的受力中占据的分量非常的高,其物质类型很多,不过还没有非常好的,要不就是其受力性太高,要不就是抵御冲击的水平不高,要不就是经常性的发生缝隙。在其方位相对牢固而且物资明确的前提下,预先设置缝隙是应该的,不过如果其重量太大的话,会使得用钢数量增加。通常可以和建筑领域搭配开展,需要使用较轻的材料,而且在建设图中要讲述清楚此类物质以及其许可受力的大小和具体的方位等。

在开展该项计算的时候,最不应该出现的就是忘记分析受力性,这样的话,会使得计算都没有实际的意义。

2.2 要认真的阐述计算的相关内容

针对那些繁琐的或者是意义关键的项目,通常要借助两类不一样的单元体系来开展比对活动,针对那些特殊的项目,要选取合理的运算步骤。其设置的模型以及支撑要素等都要确保合乎具体的状态。对于程序里全部的信息都要明确其成因,要了解定义,这样能够提升其品质。

2.3 关于环境要素以及保护层明确的相关内容

混凝土设计规范第3.4.1条规定了耐久性设计的原则及构件环境类别的分类标准。规范第9.2.1条给出了各类环境条件下的构件纵向受力筋保护层最小厚度。这是新规范重视耐久性问题的具体体现。由于规范是依据构件所处的环境类别来确定纵向受力筋保护层最小厚度的,对于处在两种环境交界部位的构件,如地下室墙,迎水面侧一般为二类环境,而其室内一侧一般为一类环境,两侧面的受力筋保护层最小厚度也应有所区别。因此笔者认为,对于处在两种环境交界部位的构件,在选用最低混凝土级别、确定混凝土配合比等耐久性基本要求(规范第3.4.2~3.4.8条)时应接交界面上两种环境类别中的最不利环境类别确定,在确定受力筋保护层最小厚度时,则应按构件表面所处的环境类别分别考虑。否则,对于基础地板、地下室外墙,随着保护层厚度的增大,采用商品混凝土时,在构件的外层发生缝隙的肯能行也会变高,当其出现表层的缝隙之后,就会干扰到持久性。因此该层并非大就是优秀的,要结合其所处的外在的环境等合理的选取。

2.4 安简支计算的梁端部上部构造钢筋设置问题

混凝土结构设计规范第10.2.6条对实际受约束的简支梁端上部构造筋作了规定。此时梁端实际受到部分约束,如按梁端的实际约束条件采用弹性理论进行整体内分析,计算所得的实际弯矩除与梁上承受的荷载大小有关外,更与梁端的约束构件即边梁或构件柱的相对刚度有关。将梁端构造钢筋的截面面积与梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积相关联,只体现了梁上承受荷载的大小,而没有考虑梁端实际约束程度,如果梁端实际约束程度很弱,非常接近于简支,即使梁上承受的荷载很大,梁端实际弯矩仍很小,因而没必要配置太多钢筋,这是其一。其二,条文所指部分约束梁端的构件通常是指砖混结构的构造柱、框架和主次梁体系中的边梁,如果梁端实际配筋较大,梁承受的负弯矩也较大,与之平衡的构造柱弯矩或边梁的扭矩也较大,当约束构件是构造柱时,由于构造柱配筋较小,一般为4φ12,很可能造成构造柱的配筋不足;当约束构件是框架或主次梁体系中的边梁时,虽然按弹性理论计算边梁有较大的扭矩,但国外的试验资料表明5,边梁开裂后,其抗扭刚度约相当于弹性抗扭刚度的1/10。塑性内力重分的结果使得边梁扭矩和梁端实际弯矩值都很小,没比要配置太多的钢筋。新的混凝土结构设计规范实施前,我院设计的大部分工程终于边梁相交的梁端实际配筋统一为2φ12,20世纪六七十年代设计的部分工程甚至为2φ10或2φ8这些工程已正常使用了30年综上所述,规范所给的这种配筋策略是否合适值得商榷。

参考文献

[1]王建军.浅谈多层砖混砌体房屋的抗震设计[J].科技资讯,2009.

[2]刘东晓,张辉,许兴龙.住宅工程设计浅谈[J].科技信息,2009.

[3]尹明,陈绪坤,郑海峰.结构设计中应该注意的问题[J].科技致富向导,2011.