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因工业建筑是以工业生产为核心的,其外形及内部构造与通常我们见到的类型存在很大的差异性,到处能够展现出功能主义的特质,表现了超强的经济适用性能、灵活性能及先进的科技化水平。由于工业建筑受载状况比较复杂,这种因素的存在就造成对建筑结构构件材料及结构有了非常独特的要求。与此同时,工业建筑有着很多的预埋件,如果有遗漏的问题需要及时的对其加以修补,这样不仅仅会造成成本增加,而且影响了工程进展。接下来,针对现场施工中经常遇到的问题进行阐述,结合自身多年的工作经验,针对工业建筑结构设计中需关注的问题开展有关探究。
1 混凝土结构设计重点
1.1 地基
工业建筑是一项投资大、占地面积广、地质条件非常复杂的工程,所以在进行工业建筑结构设计的过程当中需要选用多种类型的地基。从工业结构设计的方面来看,混凝土标号需要与结构耐久性要求相吻合(一般采用C30)。地基配筋最好能够降低配筋率。条基接触位置的钢筋设置一定要有详细的工程图,对于条基交叉部位的基底面积只能够单独使用,坚决不能反复使用,同时一定要做到科学合理。砌体结构局部墙体具有强大的集中荷载,需要依据相关准求来满足大地基的标准,除此之外,需特别关注的问题是,柱下条形基础,假设基础的翼缘板选用的是缓坡形式,则一定要注意坡角不能太陡,不然则会降低工程施工工艺效果。
1.2 梁和板件的合理设计
工业建筑受载非常大,为确保其强度方面的准求,通常会将梁柱截面面积设计的会大一些,钢筋比较粗密,这会给工程施工造成较大的难度。一些设计者为能够掌控截面高度,通常会把配筋率提升2.5%,但是在现实的施工作业中非常难以做好这一方面的工作。假设钢筋分布太密集的话,那么会在梁柱节点的位置,混凝土不能够进行密实的浇筑,这将在一定程度上造成钢筋出现移位的现象,为工程施工留下巨大的安全问题。在设计过程中,一定先要想到提升截面高度,降低钢筋率。为了能够便于施工,争取不要让梁柱交接部位有大梁钢筋堆积的状况出现。为不存在特殊荷载的状况下,配筋率通常要低于1.7%,这样对梁结构塑型有着很好的效果,提升建筑结构的抗震功能。
因挑梁自重的总荷载通常很小,将其做成变截面对自重减轻不会有太大的影响,为此争取把挑梁做成等截面的样式。在对挑梁钢筋率进行计算的时候,需要预留适合的安全系数,砌体结构挑梁深入墙体的长度需满足结构设计方面的要求,同时要对抗倾翻临界条件进行有关计算。
对于过梁的设计需要严格的遵循有关标准图纸来选择使用,但是在施工图纸中一定要明确标出所选择使用的具体方法。假设门窗洞口比较大的话或者是作用力比较集中的情况下,过梁的设计可以按标准图选用,但要在施工图别标明选用方法和具体图号需要经过详细的计算来检验过量的受力程度。在进行结构设计的过程中,争取能够把过梁与圈梁进行综合浇筑,这样对工程施工抗震性的提升有很大的帮助效果。
目前现浇板配筋大多使用的是软件自动生成技术,这样能够有效的提升速度,避免错误问题的出现。在对配筋率进行有关计算的过程中,需要考虑一下塑性变形重的分布情况,把板筋上的筋应力乘以0.8―0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1―1.2的放大系数。在对砌体结构板件进行配筋的过程中,一定要注重支撑外墙的板筋不要太大,不然肯定会对砖墙造成强大的附加弯矩。
1.3 柱形件的设计重点
在工业建筑结构设计过程当中,轴向受力构件的使用是非常广泛的。在选择使用的柱截面的时候,为了能够达到最佳的经济效果,可以选择使用钢管混凝土柱或者型钢格构柱。考虑到性价比问题,在施工工艺能够满足的前提下可以增加纵向系杆,这样能够有效的减少厂房柱平面以外的计算长度。
支撑杆件结构设计往往会是单拉杆,或是一拉一压杆件的组合方式。但是需要在现实的施工作业当中依据受力情况及杆件的长短度来对其进行挑选使用。单杆设计当下属于常常选用的一种当时,但需要在前后杆件之间不设置缀条,这种方式会很方便的进行中间穿行管道、楼梯和参观走廊的。
1.4 楼梯的设计
在工业建筑结构当中,生活区建筑物大都选用的是板式结构,这样既能够达到一定的外形美观的效果,又便于进行施工。但是需要在梯梁与梯板之间留有一定的高度,特别是在建筑的入口区域。梯段高度差小于等于20cm,预防绊倒。休息平台与梯段板平行方向的上部筋应拉通,并且要跟梯段板配筋要密切配合,如果有特殊情况存在,就要在施工图纸上明确的标出,以便于加大反拱力度。需要注意的是,在第一段梯板的基础需要考虑其沉降问题,需要的时候要设置梯梁以提升建筑结构的稳定性能。
1.5 预埋件的合理埋设
工业建筑结构是一个承载体,除了需要各种安装设备以外,还需许多的预埋件。在施工过程中一定要严格的按照施工图纸来进行,而一些单位在施工过程中有遗漏了对楼梯埋件,需要及时的进行现场补救,不仅浪费时间而且将增加施工成本。在进行技术交底的过程中,一定要对施工企业说明具体的埋件要求, 埋件一定要承受一定的负载。工业建筑结构在进行安装埋件的过程中,需要注意一下是不是有滑膜导致埋件产生了位移情况,避免给安装带来一定的难度。
2 钢结构设计重点
在工业建筑结构当中,钢结构是非常多见的一种结构形式,钢结构设计需要具备良好的工艺性能,这样有利于施工及今后检修工作的开展。比如在工程设计当中,选择使用轻型门钢结构设计,在施工现场装配的过程中,最下端的螺栓没有预留足够的扳手空间,避免力矩扳手没有办法安全运用。如果设计过程中对这一问题进行了科学考虑,留下了足够的空间或者选用其他的连接方式,那么就不会出现上述问题。
在钢结构设计当中节点构造设计是非常关键的,杆件设计与节点设计是钢结构设计的两方面重要性内容。节点结构设计将直接影响着钢结构设计的安全性能。节点设计一定要达到构造简单、传力可靠、受力明确、工艺性良好的等方面的要求。节点连接设计争取设定10%―15%的安全系数。对于构件应力小的情况,连接焊缝长度一般要高于120mm。在工业厂房钢结构设计工作当中,上述因素是非常关键的。在工程施工过程当中不要随意的增加杆件截面,避免对节点结构安全性造成不良影响。
结束语
在开展的工业建筑结构设计工作当中,结构设计的安全性、耐久性及实用性是设计需要遵循的基本性准则,为此就要求设计工作者需严格的按照有关的设计规章制度来工作,详细的了解施工工艺顺序,全方位的对其影响因素进行考虑,对建筑结构进行科学优化,最终达到建筑技术经济性能的有效统一。与此同时,结构设计者要抓住社会发展的总趋势,不断的去探究新技术、新设计方法,来提升工业建筑结构设计质量,创造出新颖、高质量的工程。
参考文献
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[3] 赵健玲.建筑结构设计中常见错误分析[J].科技风,2011,(16)
【关键词】工业建筑;结构设计;轻型钢;应用探讨
1轻型钢结构建筑概述
轻型钢结构建筑经历了实腹式单层轻型钢结构面板建筑到后来的大型工业厂房的发展过程,现在给它赋予了具有更广泛的内容和意义[1]。体系中的轻不仅仅指的是建筑结构的轻,更重要的一个特点是体现在其经济效益上,与传统的建筑相比,轻型钢结构建筑具有建造速度快,施工成本低的特点,从而大大提高了业主的经济效益。在房屋建筑中,衡量该结构是否为轻型钢结构建筑体系的标准有两条,即f指标和t直标,在其他建筑结构形式中以f指标为主。
2轻型钢结构建筑设计要点
轻型钢结构建筑设计同一般结构设计,均需满足适用性、安全性、经济性和美观性[2]。适用性是指建筑物在空间上满足生产生活要求,室内环境满足生产过程中满足安全规范生产要求,包括声环境、热环境、光环境等。声环境要求厂房外的噪声不得超过30分贝,在建筑活动中往往会造成噪声的有震动、雨水冲击和空气噪声。进行建筑设计时根据噪声来源的不同,采取相对应得设计措施进行隔声处理。热环境要求建筑物内空气流通、温度等满足人体冷热感和健康要求。光环境分为室内自然采光和人工补光,在建筑结构设计中则尽可能的要求加大自然采光,减少人工补光,降低能源的消耗,保证室内生产生活的安全进行。
3轻型钢结构厂房基础设计要求
对于门式钢架轻钥结构工业厂房基础的设计,因为其受力影响因素多,具有一定的不确定性,根据一般规律,厂房通常布置有重型大吨位吊车同时又布置多台吊车,则因为其水平移动难以控制,因此对水平采取脚柱刚接,竖向铰接。因为轻型钢结构厂房自身具有自重轻的特点,所以水平荷载主要为风荷载和起重设备所产生的水平力。因此其就会产生较大的偏心力,这是轻型钢结构厂房基础受力最大特点。
4轻型钢结构建筑设计方法
轻型钢结构建筑设计包括屋面设计、墙体设计、加层构造设计三方面。屋面设计通常包括屋面建筑材料的选择和屋面坡度的选择,对于干旱地区,屋面材料主要保温隔热性能好,雨水少,与多雨地区相比对材料的防水性能适当降低,屋面的坡度较小;在多雨区则要求屋面防水性能好,同时屋面的坡度较大。墙体设计可分为内墙和外墙,设计中应根据不同墙体的要求及相关的设计规范对墙体材料进行选择并设计,科学选择墙体板块的布置当时,做到经济安全美观合理,保证设计质量。加层设计与传统的加层设计略有不同,它在传统的加层功能基础上还具有其自身的特点。它是在原有结构的基础上对原有结构进行加固,达到对原有结构优化的目的,在设计中为了提高结构稳定性,弥补钢结构的缺点,需合理设计纵横向的支撑,使其刚度达到设计要求。
5山形门式轻型钢刚架结构体系的应用
改革开放以来,我国钢铁产业获得了快速发展,山形门式轻型钢刚架结构以其节约钢材、节约工期和节约成本的优点被许多工业厂房所选用。采用普通的轻型钢结构虽然大大降低了建筑物的自重,但是当有风荷载和起重设备作用时,会产生较大的偏心力,严重影响到结构的稳定性,对基础的设计和施工带来巨大压力。因此本文采用山形门式轻型钢刚架结构体系,可大大降低上述普通轻型钢结构设计中的问题。山形门式轻型钢刚架结构体系一般应用于仓库式工业建筑和工业厂房,在小跨度结构中优势最为明显。当厂房中无吊车时,结构对侧向力抵抗能力要求较低,因此根据结构弯矩图,结构采用线性变截面钢柱,即节省可钢材又节约成本。当厂房安设大型起重设备时,则结构具有较大的侧向力作用,则结构需提高侧向抵抗力和刚度。因此采用刚陛柱脚来提高厂房的整体刚度,在结构设计中,该结构基础通常设计为偏心基础,来避免基础底面出现拉应力的现象。在结构的连接处采用法兰盘链接已经成为了一种趋势,值得我们在以后的结构设计中借鉴。
6结论
轻型钢在结构设计中的广泛应用已成为现代建筑结构设计中的必然趋势。与传统的施工相比,其节约钢材、节约工期和节约成本的优点使其在建筑材料领域占据了绝对的优势,进一步挖掘钢结构设计特点,并结合中国古建筑形式为钢结构的设计将会有更进一步的发展。
参考文献
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[3]王德山.钢结构设计及轻型钢结构应用[J].山西建筑,2006(7).
关键词:工业建筑;结构设计;问题
工业建筑作为我国建筑设计体系的重要构成,其一方面带有传统建筑设计的特点,另一方面又具备了自身较为独特的设计及施工特性。工业建筑与一般建筑不同,其主要是为工业生产的实施提供物质基础,因此,其建筑结构需要突出较强的功能性和科技性。
一、 江苏省冶金设计院有限公司基本概况及其工业建筑结构设计实践
江苏省冶金设计院有限公司是江苏省甲级工程设计及研究单位,其以工业设计为主要业务,通过科技及技术创新,成为江苏省工程勘察设计的标杆单位,公司依托于神雾集团,在工业建筑设计及节能减排领域申请了多项设计专利,其业务遍及世界众多国家。在工业建筑结构设计实践上,江苏省冶金设计院有限公司开展了诸如苏州钢铁厂烧结车间、丰盛超导有限公司生产厂房建设工程(其中,钢结构厂房18000O,特殊气体厂房900O)、安德里茨日照镀锌线塔架钢构设计等众多设计项目,保障合作企业取得了良好的经济及社会效益。
二、 工业建筑结构设计中需注意的相关问题分析
工业建筑结构设计中,由于工业建筑的特殊性,在受力结构组合机结构构件上要求极为严格,其设计及施工要点众多,笔者结合江苏省冶金设计院有限公司工业建筑结构设计实践,对其设计施工要点加以探析。
(一) 地基设计
工业建筑涉及到较大面积的地基基础,受制于复杂的地质状况,在工业建筑地基设计中应注重综合运用多种设计形式。根据工业建筑所承受的荷载力大小,可以将其设计为弹性地基、条形基础、独立基础、桩基基础等,一般而言,在工业建筑结构地基设计上,较常采用桩下条形基础的设计形式。在地基混凝土选用上,以C25型混凝土为宜,适当将地基基础的配筋率调低,并严格按照工程图纸对条形基础部位的钢筋开展施工[1]。如工业建筑结构的墙体涉及到较大荷载,要将地基的宽度适度增大。
(二) 梁板设计
工业建筑结构考虑到其承载重量,一般要增加梁柱的截面积,在截面高度的设计上,钢筋的稠密情况能够对混凝土浇筑质量造成影响,进而影响梁柱稳定性。在开展工业建筑梁板设计时,应将其截面高度适度提高,并将配筋率加以调低,以避免出现钢筋堆积现象。配筋率一般以1.7%-2.5%为宜。
工业建筑挑梁不具备过大的自重荷载,可将其设计为截面形式,要视挑梁的悬挑、荷载及挠度情况确定其钢筋率大小,如挑梁需要贯穿工业建筑墙体,则要对其抗倾翻的相关数据加以计算,以确保其稳固安全。工业建筑过梁设计中,要结合施工图纸进行,明确其设计方法及型号。过梁需要承载较大荷载重量时,应对其荷载承受力加以计算。在过梁的浇筑上宜与圈梁浇筑同步,在其配筋率上,要顾及到过梁的抗震及支撑作用,适度将其配筋率提高。
为避免设计中出现人为失误,一般选用PMCAD等软件进行工业建筑现浇板配筋的计算工作,配筋计算中的要点如下:1.计算时要注重塑性变形重这一要素,对工业建筑板上筋及板下筋分别乘以折减及放大系数,取值范围分别为0.8-0.9,1.1-1.2。2.根据弹性力学对板钢筋应力进行计算时,取计算结果即可,不需再行修改。3.工业建筑砌体结构配筋计算时,要注意其外墙板负筋取值应合适,不能过于偏大,以免产生附加弯矩。
(三) 柱形件、楼梯及预埋件设计
在柱形件设计中,考虑到工程的经济性,通常选用型钢格构柱及钢管混凝土柱,纵向系杆在使用数量上可以适度增加,以减少工业建筑厂房柱的计算面积。在杆件结构上,主要选择单拉杆及挤压杆相结合的形式,在确定杆件结构时,要兼顾到杆件的具体长度及施工荷载力情况[2]。
工业建筑以板式结构为主,在梯梁间要设置预留高度,高度差以20cm为宜。保持梯段板钢筋与工业建筑休息平台的连接性和配合性,在首段梯板基础部位要进行梯梁设置,以提高楼梯的稳定度。工业建筑预埋件设计要紧跟施工图纸设计标准,做好预埋件的技术交底工作,以免出现遗漏。在预埋件设计及埋设时,为避免其出现位移,要对其滑膜程度加以检验。
(四) 钢结构设计
钢结构在工业建筑结构中采用较多,如江苏省冶金设计院有限公司设计的丰盛超导工业厂房即采用了钢结构设计方法,该工程在选用了轻型门钢结构,运用强度较高的螺栓对梁柱进行连接。在钢结构装配中,工程人员一方面对螺栓的布置进行了科学设计,并采用了防锈及防腐蚀施工工序;另一方面在底部螺栓位置预留出空间,以便于扳手进入,为后期维保提供便利。
钢结构设计中,杆件与节点之间的构造设计极为重要。在节点构造设计中要选用科学的工艺,达到钢结构受力、传力的明确性及均衡性。节点构造要设定出足够的安全系数及焊缝长度,一般安全系数范围为15%-20%,焊缝长度≥120mm[3]。为确保钢结构施工中的稳定及安全性,要保持杆件截面的稳定,不能随意将其加大。
结语:
工业建筑结构设计要本着实用、经济、安全等原则,在严格参照相关设计规范的基础上,对工艺流程及工艺质量制约要素加以全面统筹,从而使工业建筑结构融安全性、稳定性及技术性于一身,促进我国工业建筑结构设计水平的提升。
参考文献:
[1] 魏保敏.工业建筑结构设计体会[J].山西建筑,2011,(14):33-34.
关键词:工业建筑;结构设计;构件;问题
中图分类号: TU318 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)22-60-2
0 引言
结构设计是工业建筑工程的核心工作,科学、合理的设计方案是整个建筑质量的有效保障。工业建筑的组成构件所承受的荷载压力较大,并且各构件相互依存,任何一个结构问题的出现,都将直接影响工业建筑的安全性,所以在具体的结构设计工作中,要结合建筑的实际设计需求,选取优质的建筑材料,对工业建筑结构的各个部分作出合理设计。设计人员可以从地基、梁柱和板件、楼梯、预埋件、钢结构等重要结构入手,对设计中的问题予以研究,从而提高设计质量。
1 地基设计
地基设计是工业建筑结构设计最基础的工作,也是其他结构安全性的可靠保障。一般而言,工业建筑的建设场地地质情况较为复杂,并且建设所需要的资金投入较多、建设规模较大,因此需要采用多种多样的地基形式,以满足工程建设的实际需求。工业建筑的地基荷载较大,常常采用桩基、弹性地基、条形地基等。工业建筑的输送皮带支架通常应用底部铰接的方式,仅仅将轴力和剪力传送给地基,因此,地基一般采用条形地基的设计形式。在具体的施工现场,如果采用人工挖孔桩,需要消耗大量的人力、物力,大大影响工程的进度,而采用柱下条形地基,加长地基短柱,提高配筋设计要求,使得地基更加稳固,降低了工程成本。
从设计角度考虑,地基要选用符合结构耐久性要求的混凝土标号,例如C25;地基的配筋要以满足最小配筋率为标准,合理选型;条形地基的交接部位需要设置规范、详尽的工程图纸;条形地基的交叉部分要注意基地面积不可重复使用,要单独使用,并合理调整地基的宽度,例如砌体结构局部墙体可以适当调大地基宽度,以满足较大的荷载需求。在地基设计中一个常见问题就是,框架填充墙的构造柱往往未在地基和楼层设计图纸中给出,造成浇注地基及梁时不能预留构造柱钢筋,因此要在相关设计中注意明确框架填充墙的构造柱的位置。此外,对于柱下条形地基,如果采用放坡形式的板翼设计,就需要注意放坡角度,以方便工程的实际施工。
2 梁柱和板件设计
由于工业建筑索要承载的压力较大,因此在对梁柱及板件进行设计时,所采用的截面一般偏大,选用的钢筋直径较大并且钢筋布置较密集,在一定程度上增加了施工难度。在结构设计中,设计人员为了对截面高度进行控制,提高配筋率至2.5%,实际的施工难以满足此设计要求。因为如果钢筋的配置过于密集,就会使得混凝土浇筑不密实,难以插入探棒,严重的甚至造成钢筋移位,建筑的安全性受到威胁。因此,设计人员应该根据工程实际,增加截面高度的同时降低配筋率,尽可能避免大量钢筋堆积在梁柱交接处的情况发生,从而提高梁柱结构的整体质量,方便工程的实际施工。
在梁柱的结构设计中,挑梁的自重占总负荷的比例较小,适合采用等截面的设计形式,在对挑梁的钢筋率进行确定时,要选用比计算值较大的数值,以预留一定的安全系数。对于挑梁的底筋设计,如果载荷大、悬挑大、挠度大,就需要适当加大底筋。此外,砌体结构挑梁深入墙体的托梁长度要满足构造要求,并分析计算出抗倾覆的临界条件。
过梁的设计要严格按照标准图纸进行,在施工图中要注意标明选用方法和具体图号。当出现过梁作用力过于集中或者门窗洞口较大时,需要通过具体的计算对过梁的受力强度进行验证,尽可能实现过梁与圈梁的整体浇筑,以便于施工操作,提高抗震性能。此外,过梁的钢筋配置不可过小,要充分考虑到地震发生时过梁墙体出现裂缝而失去支撑作用的情况。
针对板件的结构设计,通常运用PMCAD等软件自动生成现浇板配筋的设计,以提高工作效率,减少人工设计的失误。板配筋进行布置时,要注意选用大直径大间距的形式,其中平均间距要大于200mm。在配筋的分析计算中,要考虑塑性变形情况,板上筋应该乘以0.8-0.9的系数进行折减,板下筋应该乘以1.1-1.2的系数予以放大。对砌体结构板件进行配筋设计时,需要减小支撑在外墙的板负筋,以降低对砖墙的附加弯矩。对现浇挑板阳角结构进行设计,需要配置辐射状附加筋,并且在板下配置斜筋。
3 楼梯设计
工业建筑还涉及办公楼、员工宿舍等,这些建筑往往需要设计板式楼梯,以保证建筑的便捷性,同时提高建筑的美观性。在楼梯结构的设计过程中,要保证梯梁与下面梯板的距离充足,避免因高度不够导致碰头。梯段的高度一般在20cm以下,还要注意楼梯板与楼面板的平衡衔接,保障行人的上下安全。休息平台的上部钢筋应该在平行方向上与梯段板保持一致,并注意配筋的相应性。首段梯板的设计要注意基础的沉降情况,增设必要的梯梁结构,同时要注意控制挠度,楼梯苦熬度要在5m以下。
在工业建筑生产厂区,楼梯结构通常采用钢梯,钢梯可以直接从图集中进行选择,但是设计人员需要结合厂区的活动需要,将员工上下楼梯的舒适度作为第一要素,进行楼梯的合理设计。此外,对钢梯进行设计时还要考虑到各楼梯在梯梁部位的净空高度,设计人员需要先定好各个楼梯平台的标高,再结合梯段高度、角度关系等因素选择合适的钢梯。如果在休息平台的混凝框架梁的设计中没有将楼梯的净空高度考虑在内,将会导致钢梯的通行问题,增加修复成本,影响建筑的经济性,因此设计人员必须全面、综合的进行分析设计,以避免不必要的问题。
4 预埋件设计
工业建筑中需要安装各种设备、机器,因此在工程设计中涉及大量的预埋件,设计人员需要结合施工图纸,对预埋件的规格大小以及尺寸定位进行详细的掌握。在结构施工图纸中经常出现的问题就是个别部位(例如楼梯)的预埋件没有标明,导致实际施工中预埋件的漏埋,增加预埋件的补设成本,这就要求设计人员必须全方位的对建筑结构进行规划,避免重复施工。此外,预埋件要选择具有一定受力能力的构件,例如工程中设计重量高达几吨的皮带装置,如果仅仅采用构造埋件,将导致埋件被拉脱的情况发生,因此必须配置相应的受力埋件。工业建筑还涉及很多筒体结构,其库壁上的预埋件需要谨慎安装,以防止库施工滑膜时造成预埋件移位现象的发生,从而保障工程的顺利进行。因此,在进行技术交底时,设计人员要向施工人员进行详细阐释与指导,使其对建筑中涉及的预埋件不知情况进行全面掌握。
5 钢结构设计
除了上述结构外,钢结构也是工业建筑中的重要组成部分,在对钢结构进行设计时,要充分考虑到工艺性因素,为后期的施工和检修奠定良好的基础。例如,在某工业建筑的设计中,利用轻型门刚结构对堆棚进行设计,在斜梁与柱的交接部位采用较高强度的螺栓进行连接。如果在实际的装配中,最下部的螺栓结构没有为扳手预留足够的空间,将影响力矩扳手的正常使用。因此,在施工设计时要充分考虑到施工操作的便捷性,预留足够的扳手活动空间或者采用其他的柔性谅解方法,以保障施工的顺利进行。高强度的螺栓在梁与柱、梁与梁的连接中得到了广泛应用,需要充分考虑到螺栓的位置安排。此外,在施工设计中要采取有效措施,加强钢结构的防腐、防锈工作。
在钢结构的设计中,还有一个重点内容就是杆件结构设计(杆件内力分析)与节点结构设计(节点构造分析)。其中节点结构的设计对钢结构的安全性存在较大的影响,节点结构设计的基本原则就是构造简单、传力可靠、受力明确、工艺性良好,节点连接设计最好设定10%-15%的安全系数。对于应力较小的构件,其连接焊缝长度通常大于120mm。在工业厂房钢结构设计中,这些都是至关重要的施工时不能随意加大杆件截面,以保障节点构造的安全性。
6 结束语
总而言之,在工业结构设计中,要充分考虑到地基、梁柱与板件、楼梯、预埋件以及钢结构等各个结构设计中存在的问题,全面掌控施工设计的工艺流程,综合分析各方面的影响因素,不断优化工业建筑的构造,提高建筑的整体质量,延长建筑的使用寿命,实现工业建筑经济性和技术性的统一,同时设计人员要响应发展潮流,努力发掘先进技术和新的设计思路,以推动工业建筑的发展。
参 考 文 献
[1] 赵晓莉.工业建筑结构设计中需注意的问题[J].江西建材,2016(05):15+21.
工业建筑是用于工业生产的建筑物,其不仅包括生产车间及仓储空间,同时还包括宿舍、食堂、办公楼等配套建筑。在现代管理理论及实践经验日渐丰富的今天,企业对生产效率、管理效率的重视日渐增强。如果工业建筑结构设计不合理,不仅增加了生产、储运环节的成本,同时还造成了人力、物力的浪费。针对现代企业生产管理需求,企业的建筑结构设计中必须引入优化理念。通过对管理流程、生产流程、生产设备、生产工艺等内容的分析与掌握,可以实现科学的工业建筑结构优化设计,促进企业生产环节成本最优化目标的实现。根据厂房的层数与建筑高度,工业建筑可分为单层、多层以及高层,比较常见的结构类型有门式刚架,框架结构等,其需要根据企业产品的生产特点进行选择,并以优化的设计实现科学的管理流程。
1 工业建筑结构设计优化基本概念分析
传统的结构设计优化是对结构进行分析、校核及设计优化。现代意义上的工业建筑结构设计优化是从工业生产工艺、流程、设备放置等角度出发,对工业建筑结构的使用性能、成本、结构等进行分析与评价,确定结构设计科学性。利用工业建筑结构设计优化能够最大限度的为投资建设单位提供最为科学的工业建筑结构,并满足现代市场经济体制下企业生产效率、管理效率及综合成本控制的目的。
2 工业建筑结构设计优化的探讨
2.1 工业建筑结构设计优化的目的
在现代工业建筑结构设计优化中,根据优化需求可以将其目的分为两类。一类是传统意义上的建筑结构设计优化目的,其包括了结构成本设计优化、提高设计质量、保障结构设计科学性、满足低碳环保需求等。而另一类建筑结构设计优化目的是以企业工业生产环节为核心,对结构布局、设备布局、工艺流程等进行分析,以此为基础提高生产工作效率、降低企业生产成本。
2.2 工业建筑结构设计优化开展的基础――团队建设
受建筑结构设计优化人员专业性因素影响,工业建筑结构设计优化需要企业以科学的优化团队为基础开展优化工作。工业建筑结构设计优化团队中应具备建筑专业工程师对结构主体设计进行分析优化,同时具备工业生产相应工艺技术人员对工艺布局、工艺流程需求进行分析,提出建筑结构布局要求,并分析建筑结构设计的实用性、科学性。另外,优化团队中还需要加入机械设备工程,对设备的安装、布局等进行分析,保障设备运行安全性及运行成本。以基础团队建设为中心,可以确保工业建筑结构设计优化工作的科学开展。
2.3 工业建筑结构设计优化中的常见问题
在现代建筑结构设计优化的经验总结及经验分享中,多数优化团队及个人提出了常见的问题。首先,钢结构应用日益增加,对概念性设计及空间美学产生了极大的影响。另外,许多工业建筑结构设计优化项目中,设计人员缺乏对结构布局的认识,缺乏对工艺的深入了解与探讨,造成了优化项目效果不明显,造成了多数企业对工业建筑结构设计优化工作的不认可问题。在一系列的问题中,土建工程含钢量问题也是设计优化的重点。工业建筑土建项目中的成本70%以上为材料费,其中钢材价格高达几千元每吨。科学的减少含钢量能够有效降低工程造价。因此在工业建筑结构设计优化中应在保障工程设计要求前提下,合理优化含钢量,实现减低造价的目标。
在目前的工业建筑物结构设计优化中,由于概念性设计缺乏具体量化标准,因此设计优化存在较大的差异,影响了建筑物的设计与施工。针对这一问题,现代工业建筑物结构设计优化中应灵活运用结构设计优化方法,以数值为参考依据,提高优化效果。
在工业建筑物结构设计优化中,虽然考虑了管理工作需求以及数字化办公对管理工作的影响,但是在实际的工作中仍需要各岗位人员不断出入各工序,因此结构设计优化中还需要考虑结构布局。根据质检工作、工艺管理等工作的实际行进路线,根据各岗位沟通及管理工作需求,对工业建筑物结构设计进行布局优化,实现高效率管理、提高工作效率,促进企业综合成本的降低的目的,借以提高工业企业综合市场竞争力。
2.4 工业建筑结构设计优化注意事项的分析
现代工业建筑结构设计优化理论指出,设计优化的主要目标是在保障建筑安全、技术可行、配合并促进建筑设计的前提下,通过优化工作实现最经济的工业建筑投资预期效果。根据工业建筑物的使用特点及设计特点,优化工作需要从每一个环节及步骤的分析入手,深入挖掘。但是,在优化过程中不能以牺牲结构安全度及抗震性能实现经济效益。设计师需要通过对工业建筑投资建设的目的进行深入掌握,以实质内涵的理解及灵活的优化方法为基础,实现优化目的。
优秀的工业建筑结构设计优化是美观与实用、经济与质量相结合的系统工作,以满足工业建筑结构安全性能、设备布局及人员通路需求为基础的活动。工业建筑结构设计优化活动以设计方案为基础,以工艺需求及设备布局为重点,实现工业建筑物内部生产及管理活动的需求。
2.5 建立工业建筑结构设计优化模型,提高优化质量
为了实现科学的工业建筑结构设计优化工作,在优化工作开展前应建立结构设计优化模型。从诸多变量参数中选出重点参数,并建立函数模型,以此为基础实现最佳优化方案。在这一过程中,应首先确定各种变量是重点,针对影响工业建筑结构设计的重点确定模型中参数内容。其次,选定函数模型及优化方向,以此使各类约束性条件符合既定标准,满足优化工作需求。
3 建立完善的优化管理体系,保障工业建筑结构设计优化质量
在目前的工业建筑结构设计优化中,由于优化活动缺乏统一的指导、缺乏具体的管理,常会造成优化质量效果不明显的问题。因此,现代工业建筑结构设计优化必须建立相应的管理体系,且该体系具有动态完善性。通过对管理体系的实时评测,及时掌握管理体系中存在的问题,并采取针对性措施对管理体系进行完善,以此实现管理目标。另外,对相关的岗位工作人员也应采取相应的管理方式,以岗位职责的不断完善,指导设计优化人员的具体工作,实现对工业建筑结构设计优化质量管理目标。
4 结束语
随着我国现代工业的不断发展,行业领军企业的规模不断加大,新建工业园区过程中企业对工业建筑的要求也不断提高。针对工业建筑的特殊性,工业企业加强了对建筑结构设计的关注。利用工业建筑结构设计优化方法、优化技巧,降低工程总体投资。同时,满足工业建筑结构使用功能需求。随着市场竞争的日益激烈,企业的管理成本成为了影响企业发展的关键因素。工业建筑结构设计优化能够通过优化活动,缩短管理过程中人员、物料移动距离,提高工作效率、减低综合成本。
参考文献
[1]宋辉.工业建筑结构设计优化方法及模型应用[J].工业建筑资讯,2013,9.
【关键词】建筑结构;多层厂房;生态保护
1、引言
在城市大规模建设当中,我们在进行旧建筑拆除时,深刻的发现国外设计的建筑与国内建筑设计差别较大,国外的建筑设计使用寿命比国内的高的多,而国外的建筑设计不论从可靠性、节能环保还是可扩展性来讲都优于国内。豆腐渣工程,“楼脆脆”都给我们以极大的警示,同时,党的十提出“生态”的理念,因此,我国应当汲取国外建筑设计经验并且将“生态”的理念融入到建筑设计当中。
2、建筑结构设计的要点
建筑结构设计根据建筑的用途,规模和使用寿命等方面考虑,建筑结构设计不同,当前我国处于社会转型时期,建筑的功能、可靠性与安全性成为了广泛关注的问题。本部分将对工业建筑设计的要点进行简要阐述。
2.1 优化土地使用方案
我国虽然幅员辽阔,但是人口众多,加上资源集中和人口密集,人均土地面积在国际上排行靠后。尤其是“北上广”等地区,寸土寸金,优化土地使用方案是进行建筑结构设计需要重点考虑的。为了提高土地的使用效率,在工业建筑设计中要对两个方面进行考虑。第一,对新建工业建筑。通过向上和向下两个维度进行空间拓展,将各种功能模块,按照安全生产的防火距离要求,进行集成化设计,同时再结合同类厂房的使用率进行功能的集成,对将较少使用的功能尽量进行技术改造,将这类功能镶嵌到其他常用功能上,或者将辅助设施进行集成,合理设计走廊通道等。第二,对原有工业建筑。要采取局部改造,整体保留的原则,现在科技的革新,如果一味的进行推倒重建会浪费大量的建筑材料,不符合可持续发展的要求。
2.2 降低建筑能耗
在当前能源紧俏的情况下,如何利用好资源能源十分重要,例如,光能,自然通风,从而减少供暖和照明系统是建筑结构设计需要注意的问题。首先,为光能利用提供空间,一般为建筑的顶层,采用大型的太阳能热水储罐,通过自然吸收光能,为建筑内部提供持续稳定的热水等,或者直接参与到工业工艺的生产环节,并且生产工艺的热能也能够当做供暖设备;其次,在工业厂房的朝向设计上,要尽可能的考虑到建筑整体的朝向,通过自然风来保证厂房的通风,最大限度的利用自然照明而减少电力照明。最后,对于南北地域的不同,对于空调和供暖系统也不同,但是掌握一个原则就是,将供暖和供冷系统尽可的集成化一起,防止热量的散失。遗憾的是我国的现有规范对于工业建筑节能没有具体的要求。
2.3 增加人性与人文设计
工业建筑是为了方便工业生产活动而设计的,而人要具体参与到实际生产当中去,那么工业建筑要增加人性化的设计,将人的安全和舒适作为设计原则,对生产过程中可能出现危险有害因素的环节,进行隔离或者集成,并且设计方便且且快速的逃生通道,防止火灾发生或者其他工业事故,尽可能的减少人员和财产的损失。一个城市的工业发达程度决定了这城市的经济发展状况,随着城市化进程的加快,工业厂房渐渐成为了一个城市的地标建筑,因此,工业建筑在考虑其结构与功能的前提下,对于工业建筑的外观设计上,应当加入一些人文的元素,体现出工业中的力量和粗犷的美丽。
3、案例分析——多层工业厂房的建筑结构设计
3.1 多层工业厂房的特点
多层厂房平面结构布置和柱网布置,在设计中需要注意每根柱子之间的间距,尽量按照等间距来设计,从而防止集中应力的出现。工业厂房中通常布置的有室内吊装机,举升等机械都要能够顺利通行和使用,因此,工业厂房的层高一般为4-8m,而竖向布置当中容易出现错层和渐层等现象,从而楼层在平面上不能提供足够的刚度,那么,对于可能用到的震动或者转动机械,要分析机械的震动频率,同时在用材上防止共振的产生,并且充分考虑地震,洪水等灾害,做好提前设计。以上建筑结构设计的目的,就是要对楼层和基础的形式进行深入考究,一般多层厂房的基础形式采用柱下独立基础,柱下条形基础,直接作用土层。
3.2 多层厂房的结构体系
常用的结构体系有三种。第一,“框—排架”结构体系,这种多层厂房,整体以横向布置为主,在横向采用钢筋混凝土框架结构,在纵向上采用排架结构,这种结构体系的优点是,承受纵向载荷能力强,但是,横向中多柱支撑体系,给工艺设置造成的一定的困难。第二,纯框架体系。厂房的横纵方向都采用框架结构,这种结构在工艺设置上提供了较大的空间,但是在建造成本上增加了很多。第三,钢架支撑混合结构。该种结构体系是在第一种的基础上,在横向上采用钢架支撑混合结构,通过混合结构,来支撑纵向载荷,并且提供了相对较大的工艺设置空间。
3.3 多层厂房结构设计需要重点注意的问题
多层厂房的结构实际上需要注意到问题有很多,例如,平面、竖向布置规则,避免突变,多层工业厂房因为工艺布置的要求,空间的跨度较大,一般都采用框架式的结构体系;在地震烈度较高,设备荷载较大时,为了减少水平荷载对结构的影响,控制结构位移,优化柱截面,可以协调工艺对结构进行支撑系统的布置;地震等地质灾害会对结构造成不同程度的破坏,损失程度的轻重要视破坏程度而定,所以,优化破坏次序,防止结构因破坏程度加深而造成更严重的损失。对于非结构部件,首先,或者让非结构部件成为抗震结构整体的一部分或者让非结构部件与抗震结构整体不发生任何关系;其次,装饰物与结构整体的连接要可靠;再次,隔墙、围护墙要避免对结构抗震带来的不利影响,其竖向连接要均匀,在平面上的分布要均匀对称。
4、结束语
现代建造技术和工艺的发达,让混合式多类型的建筑结构设计得以实现,注重建筑结构设计的方法,并对重点问题进行考究,相信在广大建筑设计工作者的共同努力下,我国的建筑行业必将有一个全新的发展时期。
参考文献
关键词:工业厂房;建筑结构;设计;问题
随着我国社会经济水平的不断提高,我国建筑工程行业取得了前所未有的发展,工业厂房作为建筑领域的重要组成部分,其要求越来越高,无论是高度、跨度、平面尺度还是应力荷载的传递,与过去相比都发生了质的变化。与此同时,在紧锣密鼓的重钢环保搬迁工程号召下,工业厂房结构优化设计越来越突出,如何更好的做好相关设计工作逐渐成为业界关心的重点。
1 工业厂房结构设计概述
自改革开放以来,我国社会经济迅速发展的同时,建筑行业也呈现出水涨船高之势。工业建筑为了满足不断发展的现代社会需要,对建筑工艺也提出了新要求。在这种背景下,如何有效转变传统功能单一、结构呆板的建筑结构已成为业界重点,这也对工业厂房结构设计工作的开展提供了便利。
1.1 工业厂房结构设计特点
1.1.1 平面布置
在工业厂房结构设计中,平面布置通常都是为了满足工程施工工艺要求开展的,但在具体工作中往往因为工艺要求而导致平面结构布局出现不规整、不规范乃至梁柱结构不整齐等现象,甚至产生了主体受力结构开孔现象。这些问题的出现都容易导致厂房结构传力变短,受力不明确,引发应力集中现象的产生。
1.1.2 竖向结构布置
随着工业技术的发展,越来越多的多层、高层工业厂房出现在人们身边,这些工业厂房结构的高度通常都在4米以上,且为了满足生产需要,厂房结构还会出现错层、夹层以及开洞的现象,这也让整个楼板的刚度、稳定性受到影响,整体结构应力无法有效的沿着垂直方向传递。面对地震问题,这种结构很有可能出现短暂的短柱效应,使得结构安全性受到威胁。
1.1.3 其他荷载
对于工业厂房而言,其荷载主要以集中荷载为主,包含了设备自重、震动干扰等因素。在这些要求下,建筑结构荷载设计要严格按照规范标准开展,且对管道、吊车、水平、楼板等荷载要根据生产要求和弯矩制定。
1.2 工业厂房结构设计原则
1.2.1 材料选用原则
在工业厂房设计中,根据不同的厂房建筑强度要求来选择科学、合理的钢板,这里所选择的钢板必须要严格按照国家质量监测体系认证进行,确保钢板材料质量的可靠与合理,在一些特殊条件下,对于钢板还可以选用特种钢板。在钢板型材确定之后,要按照钢板的型号来选择焊条、螺栓和螺母。
另外,在工业厂房结构设计中,为了更好的保证结构质量、安全性和耐久性,在结构设计中我们不能忽略混凝土结构。虽然在目前的工业厂房中混凝土应用较少,但其作用却不容忽视。一个高质、可靠的混凝土垫层是确保工业厂房结构安全的关键,也是保证厂房应力科学传递的基础。在混凝土材料选择中,通常都是以C15~C25型号的混凝土为主,甚至在结构受力较大的时候还会选择C35~C50的混凝土。
1.2.2 设计要求
在工业厂房设计中,随着钢结构用量的不断增大,在应力和变形控制中要严格按照预计标准开展。同时,在整体结构设计中,我们要紧紧围绕使用经济、安全可靠、严控质量等要求开展,并且严格遵守国家相关规定和章程。
2 工业厂房设计要点
2.1 平面设计
工业厂房多为设置重级工作制吊车的单层厂房,平面设计主要屋面及地面的交通流线组织、吊车检修走道的设置。地面及地下多为工艺设备要求,根据工艺流线布置工业建筑平面;屋面主要考虑到设置屋顶通风及屋顶采光,屋顶通风可采用屋脊纵向通风,屋面横向通风及设置横向的条形采光板。
工业厂房的屋面跨度是比较大,屋顶汇水的面积大,屋面坡度一般为1/10-1/20,使用传统的屋面排水基本上是不能满足要求,所以屋面排水应多采用吸式雨来排水。防火的分区确定,厂房的火灾危险性类是为丁类,厂方内应设置局部火灾危险性比较大的生产部区,只要其占本层和本防火分区面积中的比例小于5%均仍可按丁类来设置,对于那些小火等级的丁类厂房,整个厂房是可作为一个防火的分区,但又要考虑货物的运送以及人员进出的方便,适当的设置车行入口和人形入口。
2.2 立面设计
工业厂房建筑立面需要把握的以下4个方面:规模、线条、色彩、变化。对于那些重工业的厂房因其生产工艺流线比较长,厂房规模比较大。
立面的主要是由工艺布置来决定,在满足工艺的要求下力求立面简洁恢宏同时使节点尽量简单统一。建筑赢面设计把建筑形象与厂房的功能有机结合在一起,满足建筑采光、通风、散热等基本要求。首先厂房的高度要满足工艺使用要求,根据吊车起吊高度,吊车型号,考虑行车运行的安全距离及屋面结构形式,确定建筑立面标高;根据厂房立面高度,厂房设置成竖向线条或是横向线条。重钢工业厂房大多设计为竖向线条。
外墙下部进风口可为开敞式的,也可采用通风百叶和立转窗,开敞位置要设置在遮雨棚,以防雨水的飘入,在中部采用压型钢板作为维护结构,在柱距大于9米时,应设置墙架柱,设置墙面维护结构的部位考虑采光要求及立面美观效果设置横向高阻燃型玻璃钢采光板。使钢结构建筑富有流畅的金属的质感,体现了强烈的现代工业中的气息。
2.3 剖面的设计
可以根据吊车的起吊高度和吊车的型号,来考虑行车运行中的安全距离和屋面中的结构形式。来确定建筑剖面节点。
2.4 走道和检修梯的设计
桥式吊车应该设置在两边的安全走道上,并在厂房的两端山墙处再设置跨间的走道,形成环形吊车安全走道;中级工作制的桥式吊车应设置两侧安全走道,有条件时,可在产房两端山墙处设置跨间走道形成环形安全走道;检修梯上的吊车安全走道要注意避免安全走道的截断,处理方式一般是分开设置,屋面检修梯是可单独设置,也可以从安全走道上设置。
2.5 建筑构造
工业厂房的地坪一般都要承受重载,所以地面处理也不有同于常规的做法,要根据工艺所提的荷载情况,按照《建筑地面设计中的规范》和参考工业厂房地面设计的一些图集来进行处理。
结束语
总之,随着建筑事业的迅速发展,近几年的工业建筑结构设计中所需要考虑的因素越来越多,需要关注的设计要点也日益复杂,这里我们所说的工业建筑结构设计仅仅是其中比较浅显的一部分。因此,作为工业厂房结构设计人员,在日常工作中必须要时刻做到应对挑战、全面考虑各种问题,严格把握以人为本原则,善于在工作中总结和思考各种经验,从而让整个设计工作更好的满足时展需要。
参考文献
[1]张玮敏,刘虎堂,孔利萍,周莉.多层工业厂房结构设计常见问题[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2012(6).
关键词:建筑结构;设计;问题;
中图分类号:TU3文献标识码: A
一、建筑结构的类型
建筑物有各种不同的使用功能要求,因此有许多类型及分类方法。根据建筑物的用途,可以分为工业建筑与民用建筑。根据建筑物的高度及层数,可以分为单层、多层、高层和超高层建筑。建筑物根据所使用的结构材料可以分为:木结构、砌体结构、混凝土结构、钢结构和混合结构等。建筑物根据其结构体系,可以分为框架结构、框剪结构、剪力墙结构、筒体结构等。
二、建筑物结构设计的要求
为保证建筑结构的可靠度达到设计要求,在设计中,必须遵循以下要求:
1、计算内容:结构构件应进行承载能力极限状态的计算和正常使用极限状态的验算,如直接承受动力荷载的构件应进行疲劳强度验算。
2、结构上多种作用效应同时发生时,应通过结构分析分别求出每一种作用下的效应后,考虑其可能的最不利组合。
3、抗震设计:我国的抗震设防烈度为6至9度,建筑结构根据所在地区的烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级。对应不同的抗震等级,有不同的计算和构造要求。
三、建筑结构设计存在的问题及对策
1、建筑结构设计理念方面的问题及对策
建筑结构设计工作者设计理念陈旧,满足于照抄照搬并加以适当的改动,或者固定一些设计反复应用,或者盲目套用其他地方的建筑结构设计,这些问题和现象的存在说明了部分建筑结构设计工作者缺乏创新理念及适应新形势的意识。要解决这个问题,就要建立一支设计理念新、业务功底深厚、勇于创新能打硬仗的建筑结构设计工作者队伍。建筑结构设计理念更新,说到底取决于人才的储备,同时还要充分调动建筑结构设计工作者创新的积极性,以建筑智能化为契机,要注重逐步调整建筑结构设计队伍的知识结构,以科技为先导,全面提高建筑结构设计工作者的素质,增强建筑结构设计工作者的创新意识、服务意识、市场意识和竞争意识,有效发挥建筑结构设计工作者的积极性,设计出符合智能化要求的绿色环保、舒适安全、经济合理的作品。
2、具体设计方面的问题及对策
建筑结构设计工作者不能因地制宜,做出适宜当地地质、建筑个体的设计,在设计过程中只是知其然,不知其所以然。如:一般的教科书或设计手册上所阐述的设计方法,适用于常规的建筑结构设计,在一些特定的情况下有些概念和规定是不合适的,如果在建筑结构设计工作中采用拿来主义,不结合当地的地质条件、气候条件等独特的条件以及当地的建筑结构设计实践闭门造车的话,就会给建筑结构设计工作带来负面影响,甚至危及人们的生命财产安全。要解决这个问题,就要求建筑结构设计工作者善于学习相关的专业知识,把建筑结构设计作为一个全面、系统的工作来做,并且要把书上的知识转化为自己的知识应用于实践,要深刻理解规范和规程的含义,善于总结建筑结构设计工作中的经验教训,针对存在的问题查找原因,制定整改措施并创造性地开展工作,以严肃认真的态度,运用扎实的综合知识,从最基本的构件算起,灵活地做好建筑结构设计工作。如地下室外墙的设计时,就最基本的荷载计算而言,就要结合地质情况,了解常年水位、历史最高水位、枯水期水位,根据具体工程确定选用哪种水位计算水压力。水压力确定后,确定计算模型。一般,地下室外墙的以地下室底板为端固端,地下室顶板为铰支端,计算模型为下端固定上端铰支,用来计算剪力墙的配筋。但具体在坡道部位,因坡道板的标高不同,造成上部支撑点的缺失,此段剪力墙的计算模型就应该调整为下端固定上端自由的悬臂结构,因而这些部位的剪力墙的截面和配筋也应该重新计算,而不能简单地把所有外墙都采用相同截面和配筋形式。否则,就会造成安全隐患,甚至造成重大经济损失。建筑结构设计,不仅需要扎实的理论基础,还要有强烈的责任感。只有有了强烈的责任感,设计人员才会细心,遇到问题才会仔细斟酌,才不会因疏忽而造成建筑结构尺寸不对、节点做法不符、标高不对等看似很小的错误,但却影响各相关单位对图纸质量的评定,甚至会影响施工工程进度。
3、建筑结构设计各阶段方面的问题及对策
建筑结构设计工作者割裂了建筑结构设计结构方案阶段、结构计算阶段、施工图设计阶段等三个阶段的紧密联系,没有把这三个阶段作为不可分割的整体予以充分的考虑,设计随意性较大,例如:结构设计人员在方案阶段没有参与,在初步设计阶段没有充分对建筑所在地地质条件、气候条件及所用原材料进行充分的调查了解时就制定建筑结构设计结构方案,导致在施工图设计阶段才发现具体问题,而导致建筑设计的重新调整,造成设计周期的延长,而且还影响了其他专业的进程等情况的发生。对于建筑结构设计工作者来说,能通过自己严谨的工作作风就能避免的问题最终出现是不合适的。这就要求建筑结构设计工作者统筹安排,有序地进行建筑结构设计各个阶段的工作。
四、如何提高建筑结构水平
1、建筑结构设计要符合客观规律,这样不仅会保证结构设计的正确方向,还不会犯原则上的错误。但在具体设计时要根据实际情况作相应的调整,是建筑结构设计更加符合要求并且便与施工。
2、要完善和补充计算机的功能,使计算机在建筑设计时发挥其应有的作用,但切记不能完全依赖计算机,还要积极开展科研活动,提高设计人员的创新性,提高结构设计技术,从而提高建筑结构设计水平,使建筑结构设计更加合理经济适用。
3、在结构设计时要重点注意抗震的设计环节。我国是一个地震频发的国家,因此对建筑的抗震性有着严格的要求,提高建筑结构的抗震水平是结构设计的一个重要的环节。我国目前建筑抗震的标准是“小震不坏,中震可修,大震不倒。”国家也颁发了《建筑抗震设计规范》,及其他设计规范,都有相关的原则规定。
4、加强概念设计。概念是一种反映事物本质属性的思维形式,反映的是客观事物的一般的、本质的特征,是人们通过感性认识上升到理性认识的而形成的。概念设计就是以工程概念为依据,用符合工程客观规律和本质的方法,对设置对象做宏观的控制。这要求设计工程师在进行结构设计时,把概念与具体情况结合起来,然后经设计来完成。
5、提高结构设计工程师的专业水平。专业的知识会给结构设计师带来巨大地帮助,因为设计师在整个结构设计工作中起着非常重要的作用,所以应加强设计师们的专业水平,以便它们能够灵活运用知识,不断推陈出新,设计出更多高水平的建筑。
结束语
要做好建筑结构设计,需要有灵活求变的创新思维,严谨认真的工作态度和扎实的理论基本功,需要从每一个基本构件扎扎实实地做起,只有通过不断提高建筑结构设计各个环节的水平,来达到整个建筑结构设计水平的提高,才能满足建筑市场的需求,为整个社会建筑结构设计的发展、为人们安居乐业做出应有的贡献。
参考文献
[1]符奕波.结构设计和结构计算模型浅谈[J].科技创新导报,2010(04).
[2]陆青松.浅谈微波通信产品结构设计中的一些问题[J].中小企业科技,2007(08).