多层框架结构设计应注意的几个问题

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钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应当注意的几个问题

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应当注意的几个问题




20 0 7年第 9期
根据抗震要求 ,可沿两 个 主轴 方 向设置 构造基 础拉梁 。基
础拉梁截 面宽度可取 柱 中心 距 的 12 / 0—13 ,高度 可取柱 /0
中心距 的 1 1 / 2—1 1 。构造基础 拉梁 的截面 可取上 述限值 /8 范 围的下 限,纵 向受 力钢筋 可取 所连接 的柱 子的最 大轴力
多数钢筋混凝土多层框 架房屋 可不必 进行 天然地 基和基础
抗 震承载力验算 。但这些 房屋 在基础 设计 时应考 虑风荷 载 的影响 。因此 ,在钢筋 混凝土 多层框 架房 屋的整体 计算分 析 中 ,必须 考虑 风荷 载 ,不能 因为在 地震 区高层建 筑以外 的一般 建筑风荷 载不起控 制作用就不考虑 。另一 种情况是 ,
8 效益 评价
本热 电厂在基本 不影 响正常 发 电的条件 下 ,对 区域 进 行集 中供热 ,是 既利 国利 民又 利于企 业 的大好事 ,除具 有 可观 的经 济效 益外 ,还 具 有 明显 的社会 效益 和 环境 效益 。 整个工程建成投 产后 ,可 代替现 有 区域 内 旧锅 炉房 2 4座 、 锅炉 5 9台,合 2 2 h 5 f ;使 几 百名锅 炉操作 工人 从赃 、乱 、 差 的工作环境 中解救 出来 ,确保 了他们 的身心健康 。实行 集 中供热后 ,本地 区 的烟 尘 、二氧 化硫 以及氮 氧化物排 放 量将大大 减 少 ,使 广 大 居 民能 在 蓝天 绿 水 的 环境 中安 居
弱粘性 土层时 ,不超 过 8层且 高度在 2 m 以下 的一 般 民用 5 框架房 屋或荷 载相 当 的多 层框架 厂房 ,可 不必进行 天然地 基和基础抗 震承 载力 验算 。这就 是说 ,在 8度 地震 区 ,大

浅谈多层框架结构设计的几个问题

浅谈多层框架结构设计的几个问题

应符合本规范及有关强制性标准 的规定 ,设计时应对所有计算 结果进行判别, 确认其合理有效后方可在设计 中应用。 通常情况
下 , 算机 的计 算 结 果主 要 是 结 构 的 自振 周期 、 层 地 震 剪力 系 计 楼 数 、 层 弹 性 层 间位 移 ( 括 最 大 位 移 与 平 均 位 移 比) 弹 塑 性 楼 包 和 变 形验 算 时 楼层 的弹 塑 性层 间位 移 、 楼层 的侧 向 刚度 比 、 型 参 振 与 质量 系 数 、 和 柱 的轴 压 比及 墙 、 、 和 板 的配 筋 、 层墙 和 墙 柱 梁 底 柱 底部 截 面 的 内力 设 计 值 、 架 一 震 墙 结 构 抗 震 墙 承 受 的地 震 框 抗 倾 覆 力 矩 与 总地 震 倾 覆 力矩 的 比值 。超 筋 超 限信 息 等 等 。
区『 州 ( 福 除马尾外 的 4个 市辖 区)的 乙类建筑 ( 屋高度大于 1 房 3 m) 应 按 Ⅷ 度 由 《 筑 抗 震 设 计规 范》 61 0 , 建 表 .2确 定 其 抗 震 等 ,
级 为一 级 ; 当Ⅷ 度 乙类 建 筑 的 高度 过表 61 .. 定 的范 围时 , 2规 还 应 经 专 门研 究 , 采取 比一 级 抗 震 等级 更 有 效 的抗 震 措 施 。
21 00年 l 2月
建 村 国 餐 晦
园林 、 建筑 、 划与 结 构 设 计 规
浅谈 多层框 架结构 设计 的几个 问题
陈友 冬
( 建 省 福 州市 福 I 3 00 ) 50 0 ・
摘 要: 近年来 , 钢筋混凝土框架结构在我国建筑中应 用越 来越广泛 , 文主要针对 多层框架 结构房屋在设计 电算中如何合理选取 本 设计参数及基础设计中应注意 的问题, 依据现行规范, 运用设计理论并结合实际经验提 出处理的方法, 供广大工程设计人员参考。 关键词 : 多层框架结构 ; 结构设计

多层框架结构设计中存在的问题分析

多层框架结构设计中存在的问题分析

多层框架结构设计中存在的问题分析多层框架结构设计是软件开发过程中常见的设计模式之一,它将软件系统分解成多个层级,每个层级负责不同的功能和责任,从而实现系统的模块化和可维护性。

在实际的开发过程中,多层框架结构设计也会面临一些问题和挑战,本文将对这些问题进行分析和讨论。

1. 层与层之间的耦合度过高在多层框架结构设计中,各个层级之间通常需要进行数据交互和信息传递,这就需要设计合适的接口和协议来保证各个层级之间的通信。

如果设计不良,就会导致各个层级之间的耦合度过高,一旦某个层级发生改动,就会影响到其他层级的正常运行,增加了系统的维护和扩展的复杂度。

2. 难以实现更细粒度的模块化多层框架结构设计将系统划分成若干个层级,每个层级都对应着一些具体的功能和责任,这有利于系统的模块化和可维护性。

在实际的开发过程中,有些功能可能并不适合放在任何一个现有的层级中,导致了难以实现更细粒度的模块化,这就限制了系统的扩展和演变。

3. 层级间的通信和数据交互性能问题在多层框架结构设计中,各个层级之间的通信和数据交互是不可避免的,尤其是在大型复杂系统中,这就需要考虑通信性能和数据传输的效率。

如果设计不良,就会导致数据传输的开销过大,影响系统的性能和响应速度。

4. 多层结构的过度设计问题在实际的开发过程中,有时候为了应对未来的需求变更和扩展,会倾向于过度设计多层框架结构,增加了系统的复杂度和开发成本。

过度设计的多层结构可能使得系统更加脆弱和难以维护,增加了开发和维护的难度。

5. 层级划分不合理导致功能重叠和冗余在多层框架结构设计中,对于各个层级的划分需要考虑清晰和合理,避免功能重叠和冗余。

如果层级划分不合理,就会导致一些功能重复实现和数据冗余,增加了系统的复杂度和维护成本。

1. 合理定义层级间的接口和协议,降低层级之间的耦合度,减少对其他层级的依赖性,提高系统的灵活性和可维护性。

2. 在设计多层框架结构时,需要考虑到系统未来的扩展和演化,避免过度设计,追求适度的模块化和灵活性,以应对未来的需求变更。

多层框架结构设计应该注意的问题

多层框架结构设计应该注意的问题
2 O2 O
【 陈风杨 , 2 】 赵琳 . 程建 筑抗 震. 南大学 出版 工 东
社 ,9 1 1 9
量减弱短柱的楼层约束 ,如降低相连梁的高 度、 梁与柱采用铰接等 ; 增加箍筋的配置 , 在
短柱 范 围 内箍 筋 的 间距 不 应 大 于 l m 柱 O m, O 的纵 向 钢筋 间距 ≤10 m;采用 良好 的箍 筋 5m
类型 , 如螺旋箍筋、 复合螺旋箍筋、 双螺旋箍
筋等。 由于建 筑 的需 要 , 有时 需要 框架 梁外挑 , 且 粱下 设置 钢 筋混 凝土 柱 。在柱 的内力 和配 筋 计算 中 , 有些 设计 人员 对 其受 力概 念不清 , 误 认 为此柱 为 构造 柱 ,并且 其 配筋 为构造 配 筋, 悬臂 梁 也未 按计 算 配筋 , 这样 有 可能 导致 , 水 平荷 载作 用 下承 载力 不 足 ,为 事故 的 发生 埋 下隐 患 。实 际上 , 在结 构 的整 体计算 中 , 此 柱 为偏 心受 压构 件 ,柱 与梁 端交 接处 类似 于 框 架梁 、 节点 , 考虑 悬臂 梁梁 端 的协调 变 柱 应 形 ,所 以对 于此 柱 应作 为竖 向构 件 参与结 构 的整体 分析 ,并 且 柱与 梁端 交接 处 应按框架 梁 、 的节点 处 理 。 柱 6结 束语 结 构设 计员 ,在 进行 多 层框 架房 屋结构 设计 时 , 要 掌握 设计 规 范 , 应根据 自己 不仅 还
且 横 其配 0 5 。根据 《 .m 4 抗震 规范 》 61 , 8度地 筋 , 宜 在纵 、 两个 方 向设 置 基 础 梁 , 第 . 2条 在 震 区该工 程框 架结 构的 抗震 等级 为二 级 。设 筋不 宜 按构造 设 置 , 按框 架梁 进 行设 计 , 应 并 计 者 按 3层 框 架 房 屋 计 算 ,首 层 层 高 取 按规 范要 求设 置箍 筋加 密 区。 3 5 即假 定框 架 房屋 嵌 固在 0 5 . m, 3 . m处 的基 0 4框 架粱 裂缝 宽度 、 面配筋 调 整 斜截 础拉 梁顶 面基 础拉梁 的 断面 和配 筋按 构造 设 在满足梁柱的截面尺寸和配筋率的情况 计。 下 ,仍需 在计 算配 筋后 进行 梁 的裂 缝 宽度 的 基础 按 中心受 压计算 。 显然 , 选取 这 样的 验算 和 满足 梁端 斜截 面“ 剪 弱弯 ” 强 条件 下 的 计算 简 图是 不妥 当的 。因为 , 一 , 构造 设 梁端 配筋 调 整 。 第 按 计 的拉梁 无法平 衡柱 脚 弯矩 :第二 ,混凝 土 《 41影响裂缝宽度的因素和调整 的办法 . 结构设计规范)G 500 20 ) 731 条 (B0 1—0 2 第 . .l 框架梁的裂缝宽度验算往往被工程设计 规定 ,框架 结构 底柱 的 高度应 取基 础 顶 面至 人员 忽视 , 此应 引起我 们 的注意 。 响裂缝 对 影 首 层 楼盖 顶 面 的高度 。工 程设 计 经 验表 明 , 宽度 的 主要 因素有 两方 面 ,一是 构 件 的混凝 这 样 的框 架 结 构 宜 按 4层 进 行 整 体 分 析 计 土强 度等 级 , 二是钢 筋 的级别 和直 径 。 由于混 算, 即将 基础拉 梁层 按层 1 输人 , 梁 上如 作 凝 土 等 级 与 钢 筋 的级 别 有 一 定 的 “ 赖 关 拉 依 用有 荷载 , 应将 荷载 一并输 入 。 系 ” 因此 对 于普 通 的 混凝 土 构 件 , 凝 土 的 , 混 这样 ,计 算 剪力 的首 层 层高 为 H14— 高等级 对 减小 梁 的裂缝 宽度 影 响不 大 ,一般 - 0 — . = . m, 2层 高为 3 5 层 34 . 0 5 31 层 8 0 5 . m, 、 层 情 况 下宜采 用加 大 梁的 配筋 率或 增 大梁 的截 3 高为 3 m。根 据《 震规 范》 62 条 , . 3 抗 第 .3 框架 面尺 寸 的方法来 减 小梁 的裂 缝宽 度 。另外 需 _ 柱 底 层 柱 脚 弯 矩 设 计 值 应 乘 以 增 大 系 数 注意 在利 用计算 机 辅助 软件 进行 结构 建模 中 1 5 当设 拉 梁层 时 , .。 2 一般 情 况下 , 比较 底 的荷 载输 入 时 , 要将 恒 、 数值 分 开输 要 一定 活载 层柱 的配 筋是 由基础顶 面处 的截 面控 制还 是 人 , 以便进 行 内力组 合 和裂 缝宽 度 的计‘ , 算 不 由基础拉 梁顶 面处 的截面 控制 。考 虑 到地 基 要贪 图省 事 而将 恒 、活载合 并输 入 ,以防止 土的约束作用 , 对这样的计算简图, 在电算程 梁 、 内力 计算 错误 , 所 绘制 的施 工 图不 柱 致使 序 总信 息输 人 中 , 填写 地 下室 层数 为 1并 能 使用 。 可 , 复算 一次 ,按两 计算结 果 的包络 图 进行 框架 4 梁端 斜截 面 的配筋 调整 . 2 结构底 层柱 的 配筋 。 框架结构设计中,宜满足在地震作用下 3框架 柱配筋 的调 整 框 架 梁 的梁 端 斜 截 面受 弯 承 载 力 的 规 范 要 框 架柱 的配 筋率 一般 都很 低 ,有时 电算 求 , 强剪 弱 弯” 在 具体 设计 和梁 配筋 调整 即“ 。 结 果 为构造 配筋 ,但是 实际 工程 中均 不会 按 时 , 用 以下 方法 : ) 大梁端 负 弯矩 钢 可采 ( 不放 1 此配筋, 因为在地震作用下的框架柱 , 尤其是 筋而加大梁的跨中受力钢筋 ( 一般放大 1 小。 角柱 , 受 的扭转 剪力 最大 , 又 受双 向 弯 l 倍 ) )梁端 箍 筋 的直径 可增 加 2 m; ) 所 同时 - ( 3 2 a 3 r ( 支 矩作用, 而横 梁 的约束 又较 小 。 工作 状态 下 又 座 处 尽量 不设 置弯起 钢 筋 ,宜利 用箍 筋 承受 处于 双 向偏 心受 压状 态 ,所 以其 震 害重 于 内 支 座剪 力 。 柱 . 于质量 分布 不均 匀 的框架 尤 为明显 . 对 因 43在 电 算 中合 理 、准确 运 用 弯矩 的调 . 此应选 择最 不利 的方 向进行 框架 计 算 ,另外 幅 也 可分 别从 纵 、横 两个 方 向计算 后 比较 同一 规 范规 定 只有在 竖 向力作 用 下梁 端 弯矩 侧 面 的配筋 , 较大值 , 采用 对称 配 筋 的 可 调 幅 , 平力作 用 下梁 端 弯矩不 允 许调 幅 。 取其 并 水 原 则 , 了满 足框 架柱 在 多种 内力 组 合作 用 因此在 计算 时必 须 先将竖 向荷 载 作用 下 的梁 为 下 其强 度要 求 ,在 配筋 计算 时应 注 意 以下 问 端 弯矩 凋 幅后 ,再将 水平 荷 载产 生 的梁端 弯

关于多层框架结构房屋设计过程中需重视的问题分析

关于多层框架结构房屋设计过程中需重视的问题分析

关于多层框架结构房屋设计过程中需重视的问题分析摘要:伴随着建筑造型与功能需要的多样化发展,无论是在工业厂房还是在民用住宅中都广泛地应用多层框架结构房屋设计,而多层框架结构房屋设计也存在着一些需要关注的问题,多层框架结构房屋设计的抗震性也是不可忽视的。

因此,作为多层框架房屋结构设计的工作人员,在遵守各种规范、敏捷灵活的解决了构造方案上的问题后,还要注重一些框架结构中表面上看起来简单,但实际上却容易忽略的问题。

本文主要讲述的是对多层框架结构房屋设计过程中需要重视的问题进行分析。

关键词:多层框架结构房屋设计问题分析中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:当前,在进行多层框架结构房屋设计时,大多数工作人员会使用计算机的辅助设计软件来确定结构设计所需的数据。

这就造成了大部分工程设计人员太过依附于计算机,致使工程设计人员的分析问题和解决问题的能力有所下降,忽略了一些简单却更需要多加注意的问题,在多层框架结构房屋设计的过程中出现了不必要的问题。

在此,本篇文章对多层框架结构房屋设计中需要重视的问题进行多方面的探究,尤其是多层框架结构房屋设计的抗震性。

一、多层框架结构房屋设计在构造基础方面需注意的问题1、在多层框架结构房屋设计的过程中,不可以使用两种相异的结构模型。

在设计有部分突出的屋顶、楼和电梯间时,都不可以使用砖墙承重。

由于多层框架结构属于柔性结构体系。

而砖混结构属于一种刚性结构。

为了让结构之间的变形相互协和,不可以使用相异的结构混合受力。

2、采取一些强化短柱构造的策略。

在房屋建设的过程中,房屋的顶棚也许会吊顶或者其它装修,合同中的甲方为了减少开支,他们会要求房屋中的柱间填充墙达不到顶端或任意在墙上开凿门窗,这样就会造成短柱。

因为短柱的刚度很大,吸取地震作用时会使短柱受剪,遇到混凝土抗剪强度不够时,就会发生脆性错断和交叉裂缝,从而导致构筑物和建筑物的损坏甚至坍塌。

因此,在多层框架结构房屋设计过程中应采纳以下方法:尽量减小短柱对楼层的约束力,例如,将连梁的高度降低、铰接梁和柱等;增多箍筋的配置。

多层框架结构房屋设计中应注意的几个问题

多层框架结构房屋设计中应注意的几个问题
关键词 :多层 框 架 房屋 结构 设 计
1 设计参数的选取 《 抗震规范》第 3 、. . 64条指出 , 6 所有 的计算机计算结 果, 应经分析判断确认其合理、 有效后方可用于工程设计。 通 常情 况下,计算机 的计算 结果主要 是结构的 自振 周期、 楼层地震剪力系数 、 楼层弹性层 间位移 ( 包括最大位移 与 平均位移 比) 和弹塑性变形验算 时楼层的弹塑性层间位移、 楼层的侧 向刚度 比、 振型参与质量 系数 、 墙和 柱的轴 压比 及墙 、 、 柱 梁和板的配筋 、 底层墙和柱底部截面的 内力设计 值、 框架 一抗震墙结构抗震墙承受 的地震倾覆力矩与总地 震倾覆力矩 的比值 。超筋超 限信 息等 等。 为了分析判断计算机计算结果是否合理, 结构设计计 算时 , 除了有合理 的结构方案 、 正确的结构计算简图外 , 正 确填写抗震设防烈度和场地类别 , 合理选取 电算程序总信 息中的其他各项参数 也是十分 重要的 。现根据 多年设计 经验结合施工 图中发现 的问题 , 来说 明一些有关参数如何 合理 选 取 。 1 1 抗震 等级 的确定 . 在工程设计中, 多数房屋建筑 按其 抗震 设防分类属于 丙类建筑。如民用住宅、 办公楼及一般工业建筑等等 , 其 抗震等级可根据烈度 、 结构类型和房屋 的高度按 《 震规 抗 范》 61 表 .2确定 ; . 而电讯、 交通 、 能源 、 消防和医疗等类建 颗粒, 消除粗细颗粒“ 以及局部过分潮湿或过 分干燥之 窝” 处 。拌和 好后 的混合料, 应色泽一致 , 没有灰条 、 灰团和花 面 , 有粗细颗粒“ 或“ , 没 窝” 带” 且水分合适和均匀 。
37 碾 压 .
筑 以及 大型 体育场馆 、 大型零售 商场等 公共 建筑 , 首先应 当根据 《 建筑抗震设防分类标准》 G 5 2 32 0 ) ( B 0 2 .0 4 确定其 中哪些建筑属于 乙类建筑 ( 可能还有 甲类建筑, 本文不涉 及) 。乙、 丙类 建筑 , 地震作用均按本地区抗震设防烈度计 算 。对于 乙类建筑 , 一般情况下 , 当抗震设防烈度为 6~ 8 时, 度 抗震措施应符合本地 区抗震设防烈度提高一度 的 要求 。所谓抗震措施, 在这里主要体现 为按本地 区设 防烈 度提高一度 , 抗 震规 范》 61 由《 表 、2确 定其抗震 等级 。例 . 如 , 于 6 地震区 ( 位 度 如松溪县) 的乙类建筑 , 按 7 应 度考 虑 , 抗震规范》 61 由《 表 .. 2确定其抗震等级 为二级 : 8 当 度 乙类建筑 的高度 超过表 61 .. 2规定的范围时,还 应经专门 研 究, 采取 比一级抗震等级更有效的抗震措施 。 1 振型组合数 的选取 . 2 ・ 在 计算地震力时, 抗震规范》 出, 《 指 合适的振型个数 一般可 以取振型参与质量达到总质量 的 9 %以上所 需的 0 振 型 数 ; 要 注 意 以下 3点 : 但 () 1 振型个数不能超过结构 固有 的振型总数, 因一个 楼 层最多只有三个有效动力 自由度 , 以一个楼层也就最 所 多可选 3个振型 。如果所选振型个数 多于结构 固有 的振 型总数 , 则会造成 地震力计 算异常。 () 2 对于进行耦联计算的结构, 所选振型数应大于 9 合要求 时应及 时补料或减料 。如有 “ 弹簧” 松散、 皮等 、 起 现象 , 应及 时翻 开重拌和或用其他方法处理 , 使其达 到质 量要求 。

多层框架房屋结构设计注意问题分析

多层框架房屋结构设计注意问题分析
应 用 技 术
I ■
多层框 架房屋 结构设计注 意问题分析
蔡曦东
( 湛江市 规划勘测 设计 院) [ 摘 要] 随着建 筑物 的功 能的 多样化 , 成建筑 结构 设计 也变得 复杂 。在结 构 设计各 个方 面设计 者容 易忽 视 的f题 需引起 重视 , 造 . 1 本文就 基础 设计 、结 构 上 部 设计 所 要注 意 的几 个 问题 进行 论述 。 [ 关键词 ] 多层框架 房 结构设 计 基础 设计 问题 中 图分类号 :U 1 T 38 文 献标识码 : A
文 章编号 :0 9 9 4 2 1 ) 4 0 2 一 1 1 0 — 1x(0 0 2 — 2 8 O
1多层框 架房 扈地基 基础设 计时 的 问题 ①熟悉勘 察报 告的主要 内容, 了解勘 察结 论和计算 指标 的可靠程度 , 进而 判断报 告中 的建议 对该项 工程 的适 用性 。这里 , 把场地 的工 程地质 条件 与 要 拟 建建 筑物 的 具体 情况 和 要求 联系 起来 进 行综 合分 析 。 ②在满足承 载力和变形 的基本要求 下, 尽量采 用比较经济 的天然地基 上的 浅基础 。 地基 持力层 的选择 应从地 基基础 和上 部结构 的整体性 出发 , 合考虑 综 场 地土层 的分布 情况及 稳定 性, 土层 的物理力 学性质 , 建筑物 的体型 、结构类 型和荷载 性质 与大小, 还要考虑 地下水 的影响, 山区建筑还要 考虑土坡度 情况 。 ⑨ 多层 房屋 一般采用 条形基 础或 独立基础 。 般先 由地基承 载力 和变形 一 确 定基 础底面 尺寸 , 然后 再进 行基础 截面 设计 验算 。基础 高度 由混凝 土抗 冲 切 和剪 切条件 确定 , 基础 配筋 则 由基 础验 算截 面 的抗 弯 能力确 定 。除满足 计 算 要求 以外 , 还要 满足 一些 规 范规 定 的构造要 求 。 ④在地基处 理时, 要针对地 质报告条件 和水文地质 条件选 用合 适 的地 基处 理方法 。要特别注 意所选 的方 法必须 符合土 力学 的基本原 理和重 视 当地的实 际工程经验 。 ⑤要 有长期 荷载重心 和基础 形心 尽量相 重合 的概 念 。要有基 础整 体性的 概 念, 通过 增设 基础 连系 梁 和基础 圈 梁等措 施 来保 证 。 2多层钢 筋混 凝土框 架结构 上部 设计 的问 题 ①在抗 震 设防地 区, 应注 意遵 循强 柱弱梁 、强 剪弱弯 、强节 点强 锚 固的 设计原 则, 以形成延 性框 架 。某 食品 厂主 车间二 层梁 柱 : 主梁 跨度 为 7 m .8 , 柱 距为 48 , .m 楼面恒 荷载 5k /z楼 面活 荷载 1k /z一 层至二 层的层 高为 N m, 2 Nm, 4 5 , 用C 0 凝土, 防烈度 7 , 震等级 三级, 两种方案 ( . m采 3混 设 度 抗 按 两种 方案都 能满足 承载 能力 极 限状 态 和正 常使 用极 限状态 ) 虑, 考 结果详 见下表 。

多层框架结构设计中存在的问题分析

多层框架结构设计中存在的问题分析

多层框架结构设计中存在的问题分析1. 引言1.1 背景介绍在多层框架结构设计中,随着信息技术的飞速发展和应用需求的不断提高,越来越多的软件系统采用了多层框架结构设计。

这种设计模式将整个软件系统划分为多个层次,每个层次负责不同的功能和任务,大大提高了系统的可维护性、可扩展性和灵活性。

随着系统规模的不断增长和功能需求的日益复杂,多层框架结构设计中也出现了一些问题。

层级过多导致结构复杂。

随着层级的增加,系统的结构变得越来越复杂,开发人员很难理清各个层次之间的关系,导致开发效率低下和维护困难。

难以维护和扩展。

由于多层框架结构设计中各个模块之间的依赖性较强,一旦出现需求变更或系统升级,就需要对多个层次进行修改和调整,增加了维护成本和时间成本。

性能瓶颈问题也是一个挑战。

多层框架结构设计中,数据的传递和处理需要经过多个层次,可能会导致系统性能下降,影响用户体验。

了解多层框架结构设计中存在的问题是非常重要的,只有深入分析这些问题,提出有效的解决方案,才能更好地应对日益复杂的软件系统设计需求。

1.2 研究意义在多层框架结构设计中存在的问题分析中,研究意义主要体现在以下几个方面:对于现代软件系统而言,多层框架结构设计已经成为一种常见的设计模式。

深入研究多层框架结构中存在的问题,可以帮助我们更好地理解软件系统架构设计的本质和规律,提高软件系统的稳定性和可靠性。

多层框架结构设计中的问题不仅影响着系统的性能和用户体验,也影响着软件开发团队的工作效率和成本控制。

通过分析这些问题,可以帮助团队更好地规划和管理项目的开发过程,减少后期的维护成本和风险。

随着互联网和移动互联网的快速发展,软件系统的复杂度和规模都在不断增加。

在这种背景下,研究多层框架结构设计中存在的问题,可以帮助我们更好地适应快速变化的市场需求,提高软件系统的适应性和灵活性。

对多层框架结构设计中存在的问题进行深入研究具有重要的理论和实践意义,可以为软件系统的设计和开发提供有益的参考和指导,促进软件领域的技术创新和进步。

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钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应注意的几个问题作者:董俊简介:本文围绕钢筋混凝土多层框架结构,就结构设计中结构选型、基础设计、结构电算及电算结果的人工调整、施工图绘制注意事项等几方面简要总结了一些要在结构设计过程要注意的一些常见问题,为今后多层框架结构分析与设计提供一定参考。

关键字:钢筋混凝土多层框架房屋结构设计一.引言随着建筑选型和建筑功能要求日趋多样化,无论是工业建筑还是民用建筑,在结构设计中遇到的各种难题也日益增多,因而作为一个结构设计者在遵循各种规范,大胆灵活的解决一些结构方案上的难点、重点的同时,还必须注意一些在多层框架结构具体设计过程看似简单,却容易忽视的一些注意点。

结合笔者在参加工作几年来积累的多层框架结构的设计实践,就在结构设计中结构选型、基础设计、结构电算与结构分析、施工图绘制注意事项等几方面简要总结了一些要在结构设计过程要注意一些常见问题,为今后多层框架结构分析与设计提供一定参考。

二.结构选型对于多层钢筋混凝土框架结构设计,在结构选型阶段,要注意以下几点问题:1.抗震设计的框架结构不宜采用单跨框架单跨框架是由两个柱单根梁形成,一旦发生地震,尤其超设防烈度的大震情况下,两个柱的其中一根遭受破坏,显而易见将使建筑容易倒塌,因为整体结构缺乏赘余的空间体系。

2.框架结构应尽量避免设置钢筋混凝土楼电梯小井筒框架结构应尽量避免设置钢筋混凝土楼电梯小井筒。

因为井筒的存在会吸收较大的地震剪力,相应地减少框架结构承担的地震剪力,而且井筒下基础设计也比较困难,故这些井筒多采用砌体材料做填充墙形成隔墙。

当必须设计钢筋混凝土井筒时,井筒墙壁厚度应当减薄,并通过开竖缝、开结构洞等办法进行刚度弱化;配筋也只宜配置少量单排钢筋,以减小井筒的作用。

设计计算时,除按框架确定抗震等级并计算外,还应按带井筒的框架(当平面不规则时,宜考虑耦联)复核,并加强与井墙体相连的柱子的配筋。

此外,还要特别指出,对框架结构出屋顶的楼电梯间和水箱间等,应采用框架承重,不得采用砌体墙承重;而且应当考虑鞭梢效应乘以增大系数;雨篷等构件应从承重梁上挑出,不得从填充墙上挑出;楼梯梁和夹层梁等应承重柱上,不得支承在填充墙上。

3.多层框架结构的平面布置及竖向布置应注意的问题。

多层框架结构的平面布置应采用纵横双向梁柱刚接的抗侧力结构体系,而不宜采用一个方向梁柱刚接的抗侧力结构。

若有一个方向为铰接时,应在铰接方向设置支撑等抗侧力构件。

主体结构除个别部位外,不应采用梁柱铰接。

柱网的开间和进深,应根据建筑使用功能要求,结合受力的合理性、方便施工、经济等因素确定。

大柱网适用于建筑平面要求有较大空间的房屋,但将增大梁的界面尺寸。

小柱网梁柱截面尺寸小,适用于饭店、办公楼、医院病房楼等分隔墙体较多的建筑。

在有抗震设防的框架房屋中,过大的柱网将给实现强柱弱梁及延性框架增加一定困难。

多层框架结构的竖向布置中柱子布置应均匀、对称,同层各柱截面尺寸宜相同,避免短柱(如因楼层高度不等而形成错层时),应使各柱抗侧力刚度大致相同,防止在地震作用下由于各柱抗侧力刚度相差悬殊而被各个击破导致结构破坏。

框架沿高度方向各层平面柱网尺寸宜相同。

尽量避免因楼层某些框架柱取消而形成不规则框架,如必须,应视不规则程度采取加强措施,如加厚楼板、增加边梁配筋等。

上下楼层柱子截面变化时,尽可能使柱中心对齐,或上下仅有较小的偏心。

三、基础设计1.独立基础设计荷载取值不当钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB50011-2001)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

这就是说,在8度及8度以下地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。

因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑荷载不起作用就不输入。

另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。

以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本向和上部结构的安全。

2.基础拉梁设计不当多层框架房屋基础埋深值大时,为了减速小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。

但就抗震而言,应采用短柱基础方案。

一般说来,当独立基础埋置不深,或者过去时置虽深但采用了短柱基础时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。

基础拉梁截面宽度可取柱中心距的1/20~1/30,高度可取柱中心距的1/12~1/18。

构造基础拉梁的截面可取上述限值范围的下限,纵向受力钢筋可取所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋,除满足最小配筋率外,纵筋也不得小于上下各2Ⅱ14,箍筋配筋不得小于Ⅰ8-200。

当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来的荷载时,拉梁截面应适当加大,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。

构造基础拉梁顶标高通常与基础高或短柱顶标高相同。

在这种情况下,基础可按偏心有受压基础设计。

当框架底层层高不大或者基础过去埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁来平衡柱底弯矩。

这时,拉梁正弯矩钢筋应全跨拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。

拉梁正负弯矩钢筋在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。

此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。

四、结构电算及电算结果的人工调整1.结构电算中几个重要参数的选择《抗震规范》第3.6.6.4条指出,所有的计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。

通常情况下,计算机的计算结果主要是结构的自振周期、楼层地震剪力系数、楼层弹性层间位移(包括最大位移与平均位移比)和弹塑性变形验算时楼层的弹塑性层间位移、楼层的侧向刚度比、振型参与质量系数、墙和柱的轴压比及墙、柱、梁和板的配筋、底层墙和柱底部截面的内力设计值、框架--抗震墙结构抗震墙承受的地震倾覆力矩与总地震倾覆力矩的比值。

超筋超限信息等等。

为了分析判断计算机计算结果是否合理,结构设计计算时,除了有合理的结构方案、正确的结构计算简图外,正确填写抗震设防烈度和场地类别,合理选取电算程序总信息中的其他各项参数也是十分重要的。

现以空间有限元分析与设计程序SATWE为例,结合施工图审查中发现的问题,来说明有关参数如何合理选取。

a. 结构的抗震等级在工程设计中,多数房屋建筑按其抗震设防分类属于丙类建筑,如民用住宅、办公楼及一般工业建筑等等,其抗震等级可根据烈度、结构类型和房屋的高度按《抗震规范》表6.1.2确定。

而电讯、交通、能源、消防和医疗等类建筑以及大型体育场馆、大型零售商场等公共建筑,首先,应当根据《建筑抗震设防分标准》(GB50223-95)确定其中哪些建筑属于乙类建筑(可能还有甲类建筑,本文不涉及)。

乙、丙类建筑,地震作用均按本地区抗震设防烈度计算。

对于乙类建筑,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,抗震措施应符合本地区抗震设防列度提高一度的要求。

所谓抗震措施,在这里主要体现为按本地区设防烈度提高一度由《抗震规范》表6.1.2确定其抗震等级。

÷b.地震力的振型组合数地震力的振型组合数,对高层建筑,当不考扭转耦联计算时,至少应取3;当振型数多于3时,宜取3 的倍数,但不应多于层数;当房屋层数≤2时,振型数可取层数。

对于不规则的结构,当考虑扭转耦联时,对高层建筑,振型数应取≥9;结构层数较多或结构刚度突变较大,振型数应多取,如结构有转换层、顶部有小塔楼、多塔结构等,振型数应取≥12或更多,但不能多于房屋层数的3倍;只有当定义弹性楼板,且采用总刚分析,必要时,振型数才可以取的更多。

《抗震规范》指出,合适的振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数。

SATWE等电算程序已有这种功能,可以很方便地输出这种参与质量的比值。

有些设计人员不大重视电算程序使用手册的应用,选取振型数时比较随意,这是应当改进。

此外,由耦联计算的地震剪力通常小于非耦联计算,仅当结构存在明显示扭转时才采用耦联计算,但在必要时应补充非耦联计算。

c.结构周期折减系数框架结构,由于填充墙的存在,使结构的实际刚度大于计算刚度,计算周期大于实际周期,因此,算出的地震剪力偏小,使结构偏于不安全,因而对结构的计算周期进行折减是必要的,但对框架结构的计算周期不折减或折减系数取得过大都是不妥当的。

对框架结构,采用砌体填充墙时,周期折减系数可取0.6~0.7;砌体填充墙较少或采用轻质砌块时,可取0.7~0.8;完全采用轻质墙体板材时,可取0.9。

只有无墙的纯框架,计算周期才可以不折减。

d. 框架梁、柱箍筋间距《抗震规范》第6.3.3条及6.3.8条对不同抗震等级的框架梁、柱箍筋加密区的最小箍筋直径和最大箍筋间距做了了明确规定。

根据这些规定,工程习惯上常取梁、柱箍筋加密区最大间距为100mm,非加密区箍筋最大间距为200mm。

电算程序总信息中通常也内定梁、柱箍筋加密区间距为100mm,并以此为依据计算出加密区箍筋面积,由设计人员要据规范确定箍筋直径和肢数。

但是,在程序内定的条件下,当框架梁的跨中部位有次梁或有较大的其他集中荷载作用却仅配两肢箍筋时,多数情况下,非加密区箍筋间距采用200mm会使梁的非加密区配箍不足,因此建议程序内定梁箍筋改为取梁的非加密区间距200mm。

这样,既可保证梁非加密区的抗剪承载力,又可适当增加梁端箍筋加密区(箍筋间距为100mm)的抗剪能力,梁的强剪性能更能充分体现。

当框架梁由于种种原因纵向钢筋超筋时,梁端适当加大抗剪承载力对结构抗震非常有利。

这也是为什么当梁端纵向受拉钢筋配筋率大2%时,规范规定梁的箍筋直径应比最小构造直径增大2mm的原因。

对于框架柱,当框架内定柱加密区箍筋间距为100mm时,在某些情况下,亦可能因非加密区箍筋间距采用200mm引起配箍不足。

因此,我们也建议程序内定柱的箍筋间距改为取柱的非加密区的箍筋间距200mm。

这里需要指出的是,梁、柱箍筋非加密区配箍验算时可不考虑强剪弱弯的要求,即剪力设计值取加密区终点处外侧的组合剪力设计值,并且不乘以剪力增大系数。

当然,如果电算程序能同时给出梁、柱箍筋加密区和非加密区的箍筋面积,则于设计者应更加方便了。

e. 地下室层数的输入处理多层框架结构房屋有也设置地下室。

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