浅谈多层工业厂房结构设计

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论多层钢结构工业厂房的结构设计

论多层钢结构工业厂房的结构设计

论多层钢结构工业厂房的结构设计摘要:在我国,由于建筑钢结构质量轻、强度高、跨度大、布置灵活、施工周期短等特点,被大规模应用于工业建筑领域,其中多层钢结构工业厂房更因占地面积小、空间利用率高等优势逐渐被市场接受。

但多层钢结构工业厂房普遍存在设备荷载大、柱距大、楼板开洞多等设计难点,本文在对多层钢结构工业厂房进行综合阐述的基础上,分析了多层钢结构工业厂房的设计方案和流程。

关键词:多层钢结构;工业厂房;设计方案引言:多层钢结构厂房不仅能提高单位面积土地的使用效率,而且在结构体系方面有传统混凝土结构无法比拟的优良性能,为企业节省了大量的建造成本,并提升了建筑整体安全性能。

伴随着我国工业的迅速发展,以多层钢结构为主的工业厂房得到了大中型工厂的青睐。

因此,探索多层钢结构工业厂房结构的设计方案,具有十分重要的现实意义。

1多层钢结构工业厂房优势及设计要点1.1钢结构的优势金属构件被发现应用于房屋结构中最早可以追溯到18世纪末的英国。

然而钢材因传统建筑材料无法比拟的优势,在建筑领域中异军突起,很快便普及开来。

钢结构的主要优势如下:(1)强度高,质量轻。

钢材的高强度特性,能满足工业厂房跨度大、荷载大的功能需求,且相比于砌体和混凝土,钢结构可减轻建筑30%左右的质量,有利于抗震设计。

由于钢结构建筑总质量小,建筑的地基和基础处理相对简单。

(2)塑性和韧性好。

钢材的塑性和韧性是砌体和混凝土无法比拟的。

一些大工业厂房存在重型吊车和运行时产生振动的设备,钢材对动荷载适应能力较强,在偶然荷载作用下也不容易发生断裂。

(3)批量生产,安装方便。

混凝土从浇筑至拆模需要7d,而钢结构构件和连接节点已实现大规模工业化生产,构件和节点直接运送至施工现场进行装配式安装,建设周期短,大量节省人力,建设成本低。

(4)绿色环保,循环使用。

钢结构构件在拆除后仍可以循环使用,绿色环保,符合可持续发展战略要求。

1.2多层钢结构工业厂房设计要点出于工艺生产的需求,工业厂房一般柱距较大、层高较高,为安置大型机械设备,柱网布置有时会不规则。

工业厂房结构设计要点浅谈

工业厂房结构设计要点浅谈

工业厂房结构设计要点浅谈【摘要】工业厂房结构设计要点包括承重结构设计、抗震设计、安全出口设置、照明和通风、消防设施设置等方面。

在承重结构设计中,要考虑到工业设备的重量和分布,确保承重结构设计能够承受压力。

抗震设计要点则是确保工业厂房在地震发生时能够保持稳定。

安全出口设置对于工业厂房的人员疏散至关重要,需要符合相关的安全标准。

照明和通风要点也是必不可少的,确保工作环境舒适且安全。

消防设施设置要点则需要考虑到工业厂房火灾风险,设置合适的灭火设备和疏散通道。

工业厂房结构设计要点的综合考量对于工厂的运营和生产具有重要意义,通过合理设计可以提高工厂的安全性和效率。

【关键词】工业厂房、结构设计、承重结构、抗震设计、安全出口、照明、通风、消防设施、总结1. 引言1.1 工业厂房结构设计要点浅谈工业厂房作为生产活动的重要场所,其结构设计至关重要。

工业厂房结构设计要点涉及到多个方面,包括承重结构设计、抗震设计、安全出口设置、照明和通风要点以及消防设施设置。

这些要点直接关系到工业厂房的安全性和生产效率,需要在设计阶段充分考虑和规划。

在承重结构设计方面,工业厂房需要考虑到各种设备、货物和人员的重量,合理布局支撑结构,确保建筑物承载能力符合要求。

抗震设计方面,工业厂房需要采取相应的构造措施,提高建筑物的抗震性能,降低地震灾害风险。

安全出口设置要点涉及到工业厂房的疏散通道设计,需要合理布局疏散通道,并设置应急照明和标识,确保人员在事故情况下能够迅速安全撤离。

照明和通风要点则是关乎工作环境舒适度和生产效率,需要根据建筑布局和功能区域设置合适的照明和通风设施。

消防设施设置要点包括消防水源、消防设备及消防通道的设置,确保工业厂房能够及时有效地应对火灾等突发情况。

综合考虑这些要点,可以有效提高工业厂房的安全性和生产效率。

2. 正文2.1 承重结构设计要点承重结构设计要点是工业厂房设计中至关重要的一部分,直接关系到建筑物的安全稳定性和承载能力。

多层工业厂房结构设计

多层工业厂房结构设计

浅论多层工业厂房的结构设计摘要:分析多层厂房结构设计的特点及结构计算中应注意的问题,以做到合理、经济的最佳结构设计。

关键词:多层工业厂房结构设计结构计算随着国民经济的迅速发展,工业建筑要不断满足现代大工业生产,工艺不断更新的要求,过去那种单一功能,单一建筑形式已经不适应生产方式改变的需要,联合车间、灵活车间、工业大厦等多功能厂房应运而生。

另外,建设用地的紧张以及工艺流程的需要,越来越多地多层厂房甚至高层厂房出现。

多层厂房的特点是跨度大、荷载大、开洞多、有多层吊车,在设计过程中,有些问题值得总结和探讨。

一、多层工业厂房结构设计要点多层厂房因为工艺布置的要求,一般都需要大空间,结构通常采用框架结构,在层数较多、工艺条件许可的情况下也可以采用框剪结构。

结构布置的原则是:尽量使柱网对称均匀布置,使房屋的刚度中心与质量中心相近,以减小房屋的空间扭转作用,结构体系要求简捷、规则、传力明确。

避免出现应力集中和变形突变的凹角和收缩,以及竖向变化过多的外挑和内收,力求沿竖向的刚度不突变或少突变。

1. 控制横向框架与纵向框架的周期。

由于多层厂房跨度方向、尺寸较大,柱子少;而柱距方向尺寸较小,柱子多。

一般都是横向控制,使纵横向的抗震能力大致相同,不仅有利于抗震,也使设计更为经济合理。

2. 合理布置电梯间的位置。

多层厂房由于设备、货物很重,竖向运输的需要,均要设置电梯。

钢筋混凝土电梯井筒刚度很大,应充分考虑电梯井筒对建筑物的偏心影响,在结构布置上尽量避免电梯井筒布置在建筑物的角部和端部。

当工艺布置需要而不可避免时,应对周围的楼板及框架采取加强措施。

3. 地震区的多层厂房宜少或不设防震缝。

地震区房屋的伸缩缝是合一的,当房屋较长时,宜采取下列一些构造措施和施工措施以少设伸缩缝及防震缝;施工中,每隔40m设置一道800mm一个1400mm 宽的后浇带,后浇带的位置设在结构受力影响最小的区段;在温度影响较大的顶层、底层、山墙和内纵墙端开间的墙体等部位,适当提高配筋率;加厚屋面隔热保温层或设置架空层形成通风屋面。

浅析工业厂房的结构设计

浅析工业厂房的结构设计

浅析工业厂房的结构设计工业厂房的结构设计是指根据具体的生产工艺、工艺流程和生产设备要求,确定厂房的结构形式、构造材料和布置等,并考虑到厂房的稳定性、安全性、经济性和使用功能等因素,进行设计的过程。

工业厂房的结构设计需要满足以下几个方面的要求:1.结构稳定性:工业厂房的结构要能够承受风力、地震力等外部荷载,在保证厂房的稳定性的前提下,尽量减小材料使用量,提高结构的经济性和可行性。

2.安全性:工业厂房的结构要能够保证工人在厂房内的安全,避免因为结构失稳而导致的事故。

在设计中要考虑到结构的强度、刚度和稳定性等因素,尽量减小结构的变形和破坏。

3.经济性:工业厂房的结构要能够在满足生产需求的前提下,尽量减小建设成本。

在设计中要考虑到构造材料的选择、结构的布置和施工工艺等因素,以实现经济性的目标。

4.使用功能:工业厂房的结构要能够满足生产工艺和工艺流程的要求,提供适宜的生产空间和设备布置。

在设计中要考虑到通风、采光、热力等因素,提高工作环境的舒适度和生产效率。

在工业厂房的结构设计中,常见的结构形式包括钢结构、混凝土结构和钢混凝土结构等。

钢结构具有重量轻、强度高、施工速度快等优点,适用于大跨度和大空间的厂房;混凝土结构具有耐久性好、抗震性能好等优点,适用于规模较小的厂房;钢混凝土结构则结合了两者的优点,适用于中小跨度和中小空间的厂房。

在具体的结构设计中,需要根据厂房的功能需求和工艺流程来确定载荷的大小和分布。

同时,还要考虑结构的受力性能和变形性能,确定结构的截面形状和尺寸。

在设计过程中,还需要进行结构的静力分析和动力分析,检查结构的稳定性和安全性。

此外,工业厂房的结构设计还需要满足相关的国家标准和规范要求,确保设计的合理性和可行性。

同时,还要考虑到施工和维护的便利性,为后续的施工和维护工作提供便利。

综上所述,工业厂房的结构设计需要综合考虑稳定性、安全性、经济性和使用功能等因素,选择合适的结构形式和构造材料,并进行详细的静力分析和动力分析,以满足生产需求,保证结构的稳定性和安全性。

浅谈多层工业厂房结构设计问题

浅谈多层工业厂房结构设计问题

浅谈多层工业厂房结构设计问题摘要:多层工业厂房的应用,拓宽了工业厂房的使用范围,增加了厂房的功能设计。

单层工业厂房向多层工业厂房的发展,表明了我国工业行业的发展。

多层工业厂房的结构设计中,全方位的规划好相关的要点,以此来维护多层工业厂房的稳固性和耐用性,一来确保多层工业厂房能够满足工业的需求,二来维护多层工业厂房结构的质量和性能,规避潜在的设计风险。

本文主要探讨多层工业厂房结构设计中的要点和结构设计过程中应该注意的问题,以供参考和借鉴。

关键词:多层;工业厂房;结构设计引言:在工业的发展中,工业厂房的优化有着至关重要的作用。

基于厂房空间的有限化,合理地分布各厂房区域,将厂房资源最大化地利用进来,最好的措施,就是建设多层工业厂房。

对于厂房而言,其属于房屋建筑中的重要组成部分之一,因此,必须要考虑抗震性能。

在进行多层工业厂房结构设计的过程中,要以实际地生产需要为依据,进而进行深入地优化设计。

一、工业厂房结构设计的基本原则与要求1.1结构稳定性与安全性在工业厂房结构设计中,结构的稳定性和安全性是最基本的要求之一。

结构稳定性指的是在承受各种荷载和外力作用下,结构能够保持平衡和稳定,不发生倾覆或垮塌的能力。

为了保证结构的稳定性,设计师需要考虑厂房的整体布置、形式和尺寸、基础设计等因素。

结构的安全性是指在设计寿命内,结构能够承受预定荷载并满足使用要求,不发生破坏或失效的能力。

在工业厂房结构设计中,设计师需要根据相关规范与标准,对结构进行强度、稳定性、刚度等方面的计算与分析,确保结构在各种工况下都能够安全运行。

1.2结构材料选择与使用工业厂房的结构材料选择和使用直接影响到厂房的结构性能和使用寿命。

一般而言,常见的结构材料包括钢材、混凝土和木材等。

在选择结构材料时,需要考虑材料的力学性能、耐久性、施工性能、成本等因素。

钢材具有高强度和良好的可塑性,适用于大跨度和大层高的工业厂房结构设计。

混凝土具有良好的耐久性和防火性能,适用于一些要求较高的场所。

对多层工业厂房结构设计的探讨

对多层工业厂房结构设计的探讨

对多层工业厂房结构设计的探讨随着改革开放的深入,经济发展迅速,工业厂房建筑大规模出现,为了保证建筑的美观性和安全性,工业厂房结构设计逐渐引起许多建筑学者和工作者的注意。

本文基于笔者多年的工作实践经验,分析多层厂房结构设计的特点及结构计算中应注意的问题,从而做到合理、经济的最佳结构设计。

标签:工业厂房;结构设计;框架结构随着经济的飞速发展,任何事物也都随之改变,尤其是在工业建筑中,变化非常大,多层厂房的出现是适应了现代工业的变化的,它的出现主要是两方面原因引起的,第一是随现代化的大工业生产的发展,工艺标准也在不断的变化和提高,以前功能单一、样式单一的建筑已经不能在适应现代生产方式的需要了,很多多功能多形式的车间比如联合车间、灵活车间、多功能厂房等都应运而生;第二个原因是建设用地变得紧张,需要我们合理的利用土地,加上工艺流程的需要,导致越来越多多层厂房甚至高层厂房出现。

这些多层厂房一般具备跨度大、荷载大、开洞多、有多层吊车等特点,所以在设计多层厂房的过程中会有一些值得我们总结和探讨的问题出现1 多层工业厂房结构设计要点多层厂房结构设计中一定要遵循几点原则:第一要使柱网的位置对称均匀;第二使房屋的刚度中心和质量中心尽量相近,这样可以减少屋子空间扭转作用;第三是结构尽量简捷、规则。

这样做的目的都是为了避免出现应力集中和变形突变的凹角和收缩,避免竖向变化过多的外挑和内收,要求沿竖向的刚度不发生突变或者少突变的情况出现。

一般多层厂房的结构都是采用的框架结构,有的也采用框剪结构,比方说层数比较多或者工艺条件许可的情况下可以采用,多层厂房在一般情况下来说都需要较大的空间。

1.1调节横纵向框架的周期多层厂房的特点是跨度大,所以一定要注意控制横纵框架的周期。

因为宽度大,柱子少,而柱距方向距离比较小,柱子多,所以一般情况下采取的横向控制,为了使纵横方向的抗震能力能基本上相同,这样的设计一方面是增加了抗震能力,另一方面这样的设计更加节约了成本。

论多层工业厂房的结构设计

论多层工业厂房的结构设计

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价值工程
论 多层 工 业厂房 的结构 设 计
On t h e S t r u c t u r a l De s i g n o f M u l t i - s t o r e y I n d u s t r i a l Bu i l d i n g
张金涛 Z HA NG J i n — t a o
摘要 : 本文主要分析讨论 了多层厂房结构设 计的特点以及在 结构计 算中可 能遇到的 问题和 困难 , 给之后 的设计提供 更多、 更合
理、 更经济的、 更 完 美 的结 构设 计 。
Ab s t r a c t :T h i s p a p e r d i s c u s s e s a n d na a ly z e s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f mu l t i — s t o r e y f a c t o r y b u i l d i n g s t r u c t u r a l d e s i g n ,t he p r o b l e ms nd a d i f i c u l t i e s ma y e n c o u n t e r t o i n s t r u c t u r l a c a l c u l a t i o n s , p r o v i d i n g mo r e , mo r e r e a s o n a b l e , mo r e e c o n o mi c a l a n d mo r e p e r f e c t s t r u c t u r e d e s i g n i nt h ef u t u r e .
( 新地 能源 工程 技术 有 限公 司 石 家庄 能源 化 工 技 术 分公 司 , 石 家庄 0 5 0 0 9 1 ) ( X i n d i E n e r g y E n g i n e e i r n g T e c h n o l o g y C o . , L t d . S h  ̄ i a z h u a n g E n e r y g C h e m i c a l T e c h n o l o y g B r a n c h , S h  ̄ i a z h u a n g 0 5 0 0 9 1 , C h i n a )

多层工业厂房结构设计论议

多层工业厂房结构设计论议

多层工业厂房结构设计论议摘要:近年来,多层工业厂房在跨度、高度、平面尺度、柱距等方面的要求不断提高,给结构设计带来了越来越大的挑战。

为了使结构设计更加经济、合理,就必须加强多层工业厂房结构设计的关键点分析。

关键词:多层工业厂房结构设计随着我国经济的持续发展,过去建筑形式、功能单一的厂房结构已经难以满足现代化生产的需要。

为了迎合工艺不断更新、大工业生产的形势,工业大厦、联合车间等多功能厂房陆续建成。

在工业用地日益紧张的情况下,多层工业厂房也是应运而生。

具有荷载大、跨度大、开洞多等特点的多层工业厂房的结构设计,一直是业界关注的焦点。

1 多层工业厂房常用的结构体系多层工业厂房常用的结构体系主要有框架一体支撑体系、纯框架体系、钢架加支撑的混合体系。

首先,在框架一体支撑体系结构设计中,通常将纵向结构设计为柱-支撑体系,将横向结构设计为钢接框架,利用柱间支撑承受水平荷载。

框架-支撑体系非常适用于横向较短、纵向较长的厂房,这种结构体系相对比较经济,它的缺点是柱间支撑将会影响厂房的使用。

其次,纯框架体系没有设置柱间支撑,将纵横两个方向的结构均设计为刚接框架。

它的优点是不影响厂房的使用空间;缺点是不能选用工字型柱,须要使用在纵横两个方向上没有较大的惯性矩差别的截面形式,从而导致用钢量大大增加。

最后,钢架加支撑的混合体系和框架一体支撑体系、纯框架体系的不同点是它将纵向设计为支撑与钢架混合的型式,依靠支撑与钢架共同承受水平力。

它的优点是能够显著缩短柱的纵向弯矩,缺点是楼面刚度的要求过大,如果楼面刚度不足,就会导致柱间的不协调、变形,难以有效发挥柱间的支撑作用。

2 多层工业厂房结构设计中的关键点由于工艺布置要求,多层厂房通常需要较大的空间,厂房结构多选用框架结构。

在工艺条件许可、厂房层数较多时,也可以选用框剪结构。

厂房结构设计的原则为:保证柱网均匀、对称分布,厂房的质量中心和刚度中心应当相近,尽量降低厂房空间的扭转作用;厂房结构应当传力明确、规则,尽量避免变形突变的收缩和凹角、竖向变化的内收和外挑等情况的出现,争取沿竖向的刚度少突变。

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浅谈多层工业厂房结构设计
摘要:本文主要是阐述了多层工业厂房的特点,并分析了多层工业厂房结构设计的特点及结构计算中应注意的问题,指出结构方案设计在整个设计过程中的重要性。

关键词:工业厂房;结构设计;要点
一、多层工业厂房的特点
1.1 平面结构布置和柱网布置多层工业厂房在平面布置中,通常为了满足工艺要求,使结构布局不规整,柱网不规则,布梁不整齐,甚至有工艺要求在主受力构件上开孔的现象。

同时厂房内部一般空间较大,柱距多为6~12m,局部有抽柱设计的,柱距会增大到18m 以上。

这使得结构传力复杂,受力不明确,设计中容易产生应力集中现象。

1.2 竖向结构布置和层高多层工业厂房的层高较大,能达到4~8m,且竖向布置经常出现错层、夹层,楼板开大洞,这使得楼板无法提供足够的平面内刚度,结构有效质量沿竖向分布不均匀。

在地震作用下,结构可能产生“短柱效应”,使得局部柱段水平剪力成为截面设计的控制因素。

1.3 各种类型的荷载工业厂房的集中荷载主要包括设备自重,有时还需要考虑设备的震动扰力,根据规范要求进行动力计算。

悬挂荷载主要包括管道荷载,吊车荷载,有时管道还产生水平荷载及弯矩。

板面荷载主要根据生产工艺的要求,在不同的生产楼地面有不同的活荷载取值,但这种活荷载一般均大于民用建筑中的活荷载。

1.4 楼面及基础形式工业厂房楼面一般采用现浇钢筋混凝土楼面,但由于工艺所提设备荷载要求,楼板或出现开洞,或出现局部厚度变化。

厂房的基础形式多采用柱下独立基础,柱下条形基础,若地基承载力低,可采用灰土挤密桩、砂桩等方法处理,亦可采用灌注桩,直接作用在坚硬的土层上面。

1.5 轻型围护结构工业厂房的围护结构一般不作为承重体系,通常采用轻质材料,屋盖结构多采用钢桁架檩条体系加铺轻质保温层。

此种轻型围护材料有利于减轻结构自重,减少地震反应。

二、多层工业厂房的结构体系
2.1 框―排架结构体系此种结构体系厂房横向为刚接框架结构,纵向为排架结构,纵向设置柱间支撑抵抗水平荷载。

这种结构形式的厂房横向较短,纵向较长,并采用设置结构缝的方式,增大厂房的纵向长度,但柱间支撑可能会对工艺的布置造成影响。

2.2 纯框架体系把厂房纵横向两个方向都设计成刚接框架,不设置柱间支撑。

这种结构形式的使用空间不受影响,但柱子在两个方向的截面惯性矩要求基本相同(如箱型柱),增大了钢材用量。

2.3 钢架加支撑的混合体系钢架加支撑的混合体系不同于第一种形式,它将纵向设计成钢架和支撑混合的形式,凭借混合支撑来抵御水平力。

这种形式能避免柱的纵向弯矩,但楼面的刚度必须符合设计要求,否侧柱子间会出现不协调的变形,柱子的支撑的作用也会受到影响。

三、多层工业厂房结构设计应注意的问题
多层工业建筑和多高层民用建筑之间的结构形式、荷载都各有其特点,它的跨度大,层高高,楼板较厚,内隔墙少,存在吊车荷载,在使用软件进行空间分析时,有些问题需加以注意。

3.1 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。

结构的安排最好使柱网均匀、对称,为减小房屋的空间扭转作用,房屋的刚度中心应该近似于质量中心。

结构体系尽量规则、简捷,能够明确传力。

设置结构体系时,注意防止变形突变的收缩和凹角、应力集中,竖向变化不应过于内收或外挑,尽量沿竖向的刚度少突变,甚至不突变。

3.2 合理布置支撑系统在地震烈度较高,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。

支撑可以减小结构构件的计算长度,增加稳定性,增强厂房的整体稳定性和空间刚度,把一些水平荷载传递到柱等主要承重构件。

3.3 宜控制框架横向与纵向的周期相近由于多层厂房跨度、尺寸都不小,柱子不多;但柱距方向尺寸很小,柱子多。

正常情况下都采取横向控制的办法,使横向和纵向之间的抗震能力基本持平,不但设计科学、合理,也保证了抗震效果。

3.4 多层吊车的近似计算多层厂房都设有多层多台吊车,以目前的技术,我们无法通过计算软件对多层吊车进行计算,这就要在设计环节来弥补。

设计中,将一层吊车作为吊车荷载输入,将其余层的吊车荷载作为活荷载考虑。

3.5 设置合理的破坏机制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便成了结构工程师的
主要工作内容。

在这一规程中,工程师应该把握一个工作原则:避免结构整体先于结构部分的破坏。

工作内容主要有:一是强柱弱梁,也就是避免柱子的破坏先于梁的破坏,整个结构是否牢固关键在于柱子是否牢固;二是强节弱杆,避免节点结构的破坏先于构件的破坏,节点与大部分构件紧密相关,所以要保证节点完好;三是强剪弱弯,剪切破坏发生的比较突然,且无法提前做出准确的预测,而弯曲破坏有一个曲线的变化,往往可以提前预知危险,这就能有效防止破坏进一步蔓延。

3.6 裂缝宽度、罕遇地震的验算裂缝宽度的验算是为了满足正常使用状态的要求,规范规定钢筋混凝土构件在室内一类环境下,裂缝宽度不应大于0.3mm。

若计算不满足,在不增加配筋面积的情况下,可通过减小钢筋直径,增加钢筋根数来调整试算;如仍不满足要求,可加大配筋面积或者修改构件截面尺寸再试算。

规范规定抗震设防三个水准目标,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目标,第一阶段承载力验算,结构视为弹性体系,用弹性反应谱进行弹性分析,同时通过非抗震构件设计可靠性水准的提高,实现第一、二水准的设防要求。

第二阶段是弹塑性变形验算,对结构薄弱部位的弹塑性层间变形验算并采用相应的抗震构造措施,实现第三水准的设防要求。

对于大多数的结构,可只进行第一
阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。

但多层厂房的设备投资经常远远大于土建投资,罕遇地震的验算在厂房设计中就显得尤为关键。

3.7 非结构部件的处理非结构构件指的是隔墙、围护墙、女儿墙等非主要承重和承力部件,虽然不属于主体结构的一部分,但在地震期间却能够改变主体结构构件在地震中的受力状态及分布规律。

所以,非结构部件的处理对于建筑结构整体抗震能力意义重大。

因此,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。

结语
总之,由于多层工业建筑的特殊性,必须对计算结果进行全面的分析比较。

柱的轴压比,剪重比,刚重比,振型周期都要求符合规范,综上所述,做好多层工业厂房结构设计的关键在于:概念应清楚,结构选型应做到合理;设计应与施工相结合,避免施工困难;结构计算要准确,设计中应反复试算,调整截面,以达到安全和经济的平衡点。

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