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1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的概念設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)措施(1)
在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,概念設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)措施至關(guān)重要。一定程度上它反映了一個(gè)結(jié)構(gòu)工程師的設(shè)計(jì)水平,下面就這兩個(gè)問(wèn)題談一下本人的一點(diǎn)看法?! ? 概念設(shè)計(jì)的重要性 概念設(shè)計(jì)是展現(xiàn)先進(jìn)設(shè)計(jì)思想的關(guān)鍵,一個(gè)結(jié)構(gòu)工程師的主要任務(wù)就是在特定的建筑空間中用整體的概念來(lái)完成結(jié)構(gòu)總體方案的設(shè)計(jì),并能有意識(shí)地處理構(gòu)件與結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系。一般認(rèn)為,概念設(shè)計(jì)做得好的結(jié)構(gòu)工程師,隨著他的不懈追求,其結(jié)構(gòu)概念將隨他的年齡與實(shí)踐的增長(zhǎng)而越來(lái)越豐富,設(shè)計(jì)成果也越來(lái)越創(chuàng)新、完善。遺憾的是,隨著社會(huì)分工的細(xì)化,大部分結(jié)構(gòu)工程師只會(huì)依賴
2、規(guī)范、設(shè)計(jì)手冊(cè)、計(jì)算機(jī)程序做習(xí)慣性傳統(tǒng)設(shè)計(jì),缺乏創(chuàng)新,更不愿(不敢)創(chuàng)新,有的甚至拒絕對(duì)新技術(shù)、新工藝的采納(害怕承擔(dān)創(chuàng)新的責(zé)任)。大部分工程師在一體化計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)程序設(shè)計(jì)全面應(yīng)用的今天,對(duì)計(jì)算機(jī)結(jié)果明顯不合理、甚至錯(cuò)誤而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。隨著年齡的增長(zhǎng) ,導(dǎo)致他們?cè)诖髮W(xué)學(xué)的那些孤立的概念都被逐漸忘卻,更談不上設(shè)計(jì)成果的不斷創(chuàng)新?! ?qiáng)調(diào)概念設(shè)計(jì)的重要,主要還因?yàn)楝F(xiàn)行的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論與計(jì)算理論存在許多缺陷或不可計(jì)算性,比如對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)力計(jì)算是基于彈性理論的計(jì)算方法,而截面設(shè)計(jì)卻是基于塑性理論的極限狀態(tài)設(shè)計(jì)方法,這一矛盾使計(jì)算結(jié)果與結(jié)構(gòu)的實(shí)際受力狀態(tài)差之甚遠(yuǎn),為了彌補(bǔ)這類計(jì)算理論的缺陷,或者實(shí)現(xiàn)
3、對(duì)實(shí)際存在的大量無(wú)法計(jì)算的結(jié)構(gòu)構(gòu)件的設(shè)計(jì),都需要優(yōu)秀的概念設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)措施來(lái)滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的目的。同時(shí)計(jì)算機(jī)結(jié)果的高精度特點(diǎn),往往給結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員帶來(lái)對(duì)結(jié)構(gòu)工作性能的誤解,結(jié)構(gòu)工程師只有加強(qiáng)結(jié)構(gòu)概念的培養(yǎng),才能比較客觀、真實(shí)地理解結(jié)構(gòu)的工作性能?! 「拍钤O(shè)計(jì)之所以重要,還在于在方案設(shè)計(jì)階段,初步設(shè)計(jì)過(guò)程是不能借助于計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這就需要結(jié)構(gòu)工程師綜合運(yùn)用其掌握的結(jié)構(gòu)概念,選擇效果最好、造價(jià)最低的結(jié)構(gòu)方案,為此,需要工程師不斷地豐富自己的結(jié)構(gòu)概念,深入、深刻了解各類結(jié)構(gòu)的性能,并能有意識(shí)地、靈活地運(yùn)用它們?! ? 協(xié)同工作與結(jié)構(gòu)體系 協(xié)同工作的概念廣泛存在于工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造中,對(duì)于任一個(gè)工業(yè)產(chǎn)
4、品,我們均不希望其在遠(yuǎn)未達(dá)到其設(shè)計(jì)壽命(負(fù)荷、功能)時(shí),它的某些部件(或零件)即出現(xiàn)破壞。對(duì)于建筑結(jié)構(gòu),協(xié)同工作的概念即是要求結(jié)構(gòu)內(nèi)部的各個(gè)構(gòu)件相互配合,共同工作。這不僅要求結(jié)構(gòu)構(gòu)件在承載能力極限狀態(tài)能共同受力,協(xié)同工作,同時(shí)達(dá)到極限狀態(tài),還要求他們能有共同的耐久壽命。結(jié)構(gòu)的協(xié)同工作表現(xiàn)在基礎(chǔ)與上部結(jié)構(gòu)的關(guān)系上,必須視基礎(chǔ)與上部結(jié)構(gòu)為一個(gè)有機(jī)的整體,不能把兩者割裂開(kāi)來(lái)處理。舉例而言,對(duì)磚混結(jié)構(gòu) ,必須依靠圈梁和構(gòu)造柱將上部結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)連接成一個(gè)整體,而不能單純依靠基礎(chǔ)自身的剛度來(lái)抵御不均勻沉降,所有圈梁和構(gòu)造柱的設(shè)置,都必須圍繞這個(gè)中心?! ?duì)協(xié)同工作的理解,還在于當(dāng)結(jié)構(gòu)受力時(shí),結(jié)構(gòu)中的各個(gè)構(gòu)件
5、能同時(shí)達(dá)到較高的應(yīng)力水平。在多高層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡可能避免短柱,其主要的目的是使同層各柱在相同的水平位移時(shí),能同時(shí)達(dá)到最大承載能力,但隨著建筑物的高度與層數(shù)的加大,巨大的豎向和水平荷載使底層柱截面越來(lái)越大,從而造成高層建筑的底部數(shù)層出現(xiàn)大量短柱,為了避免這種現(xiàn)象的出現(xiàn),對(duì)于大截面柱,可以通過(guò)對(duì)柱截面開(kāi)豎槽,使矩形柱成為田形柱,從而增大長(zhǎng)細(xì)比,避免短柱的出現(xiàn),這樣就能使同層的抗側(cè)力結(jié)構(gòu)在相近的水平位移下,達(dá)到最大的水平承載力;而對(duì)于梁的跨高比的限制,一般還沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到。實(shí)際上與長(zhǎng)短柱混雜的效果一樣,長(zhǎng)、短梁在同一榀框架中并存,也是極為不利的,短跨梁在水平力的作用下,剪力很大,梁端正、負(fù)彎矩也很
6、大,其配筋全部由水平力決定,豎向荷載基本不起作用,甚至于梁端正彎矩鋼筋也會(huì)出現(xiàn)超筋現(xiàn)象,同時(shí),由于梁的剪力增大,也會(huì)使支承柱的軸力大幅增大,這種設(shè)計(jì)是不符合協(xié)同工作原則的,同時(shí),結(jié)構(gòu)的造價(jià)必將會(huì)上升。多高層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的主要目的即是為了抵抗水平力的作用,防止扭轉(zhuǎn),為有效的抵抗水平力作用,平面上兩個(gè)正交方向的尺寸宜盡量接近,目的是保證這兩個(gè)方向上的“慣性矩”相等,以防止一個(gè)方向強(qiáng)度(穩(wěn)定性)儲(chǔ)備太大,而另一個(gè)方向較弱,因此,抗側(cè)力結(jié)構(gòu)(柱、剪力墻)宜設(shè)置在四周,以增大整體的抗側(cè)剛度及抗扭慣性矩,同時(shí),應(yīng)加大梁或樓層的剛度,使柱(或剪力墻)能承擔(dān)較大的整體彎矩,這就是“轉(zhuǎn)換層”的概念。防止扭轉(zhuǎn)的目的,
7、是因?yàn)樵谂まD(zhuǎn)發(fā)生時(shí),各柱節(jié)點(diǎn)水平位移不等,距扭轉(zhuǎn)中心較遠(yuǎn)的角柱剪力很大,而中柱剪力較小,破壞由外向里,先外后里。為防止扭轉(zhuǎn),抗側(cè)力結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)稱布置,宜設(shè)在結(jié)構(gòu)兩端,緊靠四周設(shè)置,以增大抗扭慣性矩。因此,高層或超高層建筑中,盡管角柱軸壓比較小,但其在抗扭過(guò)程中作用卻很大(若角柱先壞,整個(gè)結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)剛度或強(qiáng)度下降,中柱必定依次破壞),同時(shí),在水平力的作用下,角柱軸力的變化幅度也會(huì)很大,這樣勢(shì)必要求角柱有較大的變形能力。由于角柱的上述作用,角柱設(shè)計(jì)時(shí)在承載力和變形能力上都應(yīng)有較多考慮,如加大配箍,采用密排箍筋柱、鋼管混凝土柱?! ∧壳?,部分已建建筑在其四角設(shè)置巨型鋼管柱,從而極大地增強(qiáng)了角柱的強(qiáng)度和抗
8、變形能力。在高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,柱軸壓比的限值已成為困擾結(jié)構(gòu)工程師的實(shí)際問(wèn)題,隨著建筑高度的增加,結(jié)構(gòu)下部柱截面也越來(lái)越大,而柱的縱向鋼筋卻為構(gòu)造配筋,即使采用高強(qiáng)混凝土,柱截面也不會(huì)明顯降低。實(shí)際上,柱的軸壓比大小,直接反映了柱的塑性變形能力,而構(gòu)件的變形能力會(huì)極大地影響結(jié)構(gòu)的延性。混凝土基本理論指出:混凝土構(gòu)件的曲率延性,即彎曲變形能力主要取決于截面的相對(duì)受壓區(qū)高度和受壓區(qū)邊緣混凝土的極限變形能力。相對(duì)受壓區(qū)高度主要取決于軸壓比、配筋等,混凝土的極限變形能力主要取決于箍筋的約束程度,即箍筋的形式和配箍特征值(λ=ρfyfc)。因此,為了增大柱在地震作用下的變形能力,控制柱的軸壓比和改善配箍具有同樣的意義,因而采用密排螺旋箍筋柱或鋼管混凝土均可以提高柱軸壓比的限值。共2頁(yè): 1 [2] 下一頁(yè) 論文出處(作者):橋面防水層施工應(yīng)用實(shí)踐