建筑结构设计不规则性问题的分析 董良

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浅谈高层建筑混凝土结构的优化设计

浅谈高层建筑混凝土结构的优化设计
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标来优化设计 , 让设计尽可 能 的接 近最优解 , 而达 到降低造 从
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3 工程 实例
3 1 工 程概 况 .
19 0 . 7 >O 3 , 8 0 =0 3 6 . 5 规则 性判断为平面不规则类型 中的凹凸 不规则 , 同时经初步计算 , 在尽可i i 长墙肢 的情况下 , ii 即使首 层墙厚取 4 0 0 mm, 亦无法满足侧 向刚度 比的要求 , 向不 规则 竖 类 型判 断为侧 向刚度不规则 。显然 , 本工 程已有两项超出规则 性 的要 求 , 按 《 筑 抗 震 设 计 规 范 》 S 0 1 20 需 建 GB 0 1 0 8中 第 34 3条的要求进行水平地震作用 计算和 内力调整 , .. 并应对 薄 弱部位采取有效 的抗震 构造措施 。根据笔者 以往 的经验 , 若不 优化平面形状 , 目采取加 强措施 , 然要付 出沉重 的经济 代 盲 必 一7 0 / 10 价, 甚至会对“ 控制成 本 , 降低造 价” 造成致命 的打 击 。由于 在 建筑平面 的中部增加部分 楼板对 建筑 功能 的使 用和立 面 的影 响较小 , 经多方协商 , 发展 商 同意 修改 , 修改后 的平 面布置 ( 如

建筑抗震论文:建筑抗震设计中结构平面不规则内容的分析

建筑抗震论文:建筑抗震设计中结构平面不规则内容的分析

建筑抗震设计中结构平面不规则内容的分析在建筑的抗震设计中,保证结构安全的最重要的一项内容就是建筑布置的合理性。

地震荷载作用下,建筑会先从抗震性能相对较差的位置开始受到破坏,并且这些位置的破坏会造成建筑结构整体抗震性能的降低,甚至造成建筑结构的整体倒塌。

建筑中存在平面不规则结构是造成建筑抗震性能薄弱的主要原因,这种不规则结构更容易在地震发生时遭受破坏。

为了提高建筑抗震设计水平,需要了解并掌握结构平面不规则的具体内容,防止出现建筑结构平面不规则的现象。

1建筑抗震设计中结构平面不规则1.1结构中平面的质量存在偏心现象在建筑结构中,如果楼层中存在截面尺寸不同的构件,就一定会出现平面质量偏心的现象。

即使是我们称之为质量对称的结构,也会因质量分布存在随机性的特点,并且建筑材料与施工质量存在一定的不确定性,同样会造成结构存在一定程度上的质量偏心。

我们将结构的自重设为一个随机变量,通过概率分析与计算,在只考虑质量分布不均匀造成的偶然偏心的情况下,可以认为将0.05倍垂直于地震作用方向边长作为偶然偏心距具有一定的保证率。

1.2结构中平面的刚度存在偏心现象在建筑结构的设计中,“名义刚度”出现在理想化模型中,是由构件弹性模量与截面尺寸通过计算而得出的刚度值。

而“实际刚度”则是在建筑施工结束后,结构在实际的约束条件与载荷分布下,载荷与位移的比值。

在建筑施工过程中建筑材料存在不稳定性,构件的尺寸也存在偏差,构件的受荷历程也有较大的差异,并且构件实际约束与理想化模型不同,受到这些因素的影响,建筑结构的实际刚度就会存在较高的不确定性。

即使是我们称之为对称的结构,其刚度也会在一定程度上存在刚度偏心的现象,造成结构的抗侧刚度的分布发生变化,而结构的扭侧刚度比与抗扭刚度等也会发生变化。

1.3结构中平面的强度存在偏心现象在建筑结构中,质量与刚度分布不对称属于直观的偏心现象,而结构中因抗侧力构件强度的差异造成的强度偏心通常不会被轻易发现,容易被忽略。

高层建筑结构的不规则性研究及优化

高层建筑结构的不规则性研究及优化

高层建筑结构的不规则性研究及优化摘要:在实际工程中理想的绝对规则、对称的建筑物几乎上是不存在的。

平面凸凹不规则、楼板局部不连续、不规则、竖向刚度不连续性、不规则属于平面不规则的建筑结构。

建筑结构的不规则,对结构设计提出了严峻的挑战。

本文简要阐述判断高层建筑结构不规则性的重要性及意义,分析了与高层建筑结构不规则性的相关问题,提出了高层建筑结构的不规则性设计中应采取的措施。

关键词:高层建筑平面不规则性优化措施1.引言在实际的工程中理想的绝对规则的、对称的建筑物几乎是不存在的。

平面凸凹不规则性、楼板局部不连续或不规则、竖向刚度不连续及不规则性等都属于平面不规则的建筑结构。

建筑结构的不规则,对结构的设计提出了严峻的挑战。

对于建筑结构不规则性的判断,在建筑结构设计中占有非常重要的地位。

因为对建筑结构不规则性的判断,可以直接影响结构的建模、布置、薄弱楼层的判断是否准确、位移比例的控制,以及最后施工图设计。

从而影响到整个结构布置的是否合理、安全、经济等方面问题。

结构的对称性内含于建筑结构之中,它主要指建筑中抗侧力的主体结构要对称。

对称的建筑如平面对称的框架结构、筒中筒结构、筒体结构、框剪结构、剪力墙结构、筒体框架结构等,是一般比较容易实现的结构对称性。

不对称的建筑如平面形状复杂的L 型、T 型、ㄅ型等建筑,以及楼梯间、电梯间偏于平面的一侧或一角的建筑等,但内含结构的基本对称仍是可以实现的。

结构的较大不对称、不规则,将引起结构在水平侧力(风荷载、地震荷载)作用下产生较大的扭转变形,不利于荷载结构抗侧力,不利于非结构构件如填充墙、幕墙的正常工作,同时要招致结构耗材、成本的较大增加。

所以建筑物的主体对称性十分重要,要注意在尽可能条件下尽量予以满足,这点在建筑平面布置中尤需特别加以注意。

2.高层建筑结构不规则性有关的问题2.1 高层建筑结构的对称性及均匀性的体现(1)高层建筑主体抗侧力结构沿两个主轴方向的刚度是比较接近的、变形特性也比较相似。

基于建筑结构设计不规则性问题探究

基于建筑结构设计不规则性问题探究
[ 关键 词] 建筑; 结构; 不规 则性 中图分 类号 : T U3 5 3 文献标识 码 : A
文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 5 ) 1 7 - 0 1 0 6 -0 1
引 言
建 筑工程 中 , 由于 各种原 因的限 制, 在建造 过程 中, 会 因为不 同的环境和地 质条件 , 而导 致建筑 体不 能完全成 为规则 的图形 , 不对称现 象 比较常见 。 以著 名 的央 视大 楼为例 , 它 就是 一个典 型 的不规则 建造 体 , 但 却 完美体 现 了建筑师 和 设计 者别 具匠 心的设 计理念 , 堪 称建 筑设计 中的重要 代表 。 建筑 工程 的 中的不 规则性 主要表 现 以下几个方 面 : 建 筑表 面的凹 凸不平 局部建 筑的 不连 续性 整 体建 筑的 不规则 性和横 竖 向的不 连续 。 这就 要求在 具体 施工 过程 中 , 务 必准 确 地把 握建 筑结构 的设计 和 不规则 位置 , 充分 论证 其受力 情况 , 只有 这样 才能 保 证不 会对建筑 结构 的建模 、 设计方 案和建筑 物本身 的抗 震性 等多方面 造成 问题 造成 影响 , 从而提 高整 个建 筑物 的承受 压 力 、 安全 合理 性 以及 经 济性 。 1建 筑结构 中 不规 则建 筑的 发展 现状 近年来 , 我 国城市 化进 程的不 断提高 , 建 筑设 计理念 也在不 断运 用到城 市 建设 中来 , 越 来越 多的建 筑物 一改 单调 、 规则 、 对称 的建 筑风 格和 建筑结 构 , 追 求着 不断创 新和独树 一帜 的建筑设计 风格 , 而非对 称 } 生 和 不规则结 构 已经 成为 当前城市 建筑 物的 主流和 发展方 向 。 随着 人们观 念 的不断 转变 , 许 多大城 市 中 以其独 特的建 筑风 格 , 赢得 了人们 的普遍 关注 。 当然 , 在这些 光鲜 的建筑 背 后 , 却是 设计 者和 建 造者们 良苦用心 的结 果 , 他们 经历 了非 常多 的严 峻考验 。 2建筑结 构 中的 不规 则类 型 建筑 结构 类 型一般 可 以分为 两个 大类 : 竖 向不规 则结 构和 平面 不规 则类 型。 竖 向不规则 类型 的建 筑结构 主要包含 : 侧向 刚度 不规则 、 楼层 承载力 的突变 和 竖 向抗 侧力构 件不连 续性等 ; 平 面不规则 结构 类型主要 包含 : 扭 转的不规 则 、 平 面凹 凸的不规则 和各别楼 板不 连续等 。 下面 主要介绍者 两种常 见的不规 则结 构 的具 体介 绍 。 2 . 1 竖 向不规 则 的结 构类 型判 断 第一 , 侧 向刚度 的 不规则 。 判断 此种类 型 的不规则 结构 的标准 是确定 楼层 之 间的侧 向刚度值 小于相 邻上一楼 层 的侧 向刚度值 的百分 之七 十 , 或者小 于该 楼层 连着 向上三个 楼层平 均侧 向剐度 值 的百分之 百十 , 当然顶层 不能按此 方法 计算。 同时 , 楼 层个 别地方 水平 收缩 的长度 应当大 于与 之相邻 的下 一层 的百分 之 二 十五 。 第二 , 竖 向抗侧 力构件 的 不连续情 况 的判断 标准 是考察 数值方 向 的 抗 侧力 构件 是否 通过水 平力 的转换 而不 断地 向下传递 力 , 第三, 楼 层 间的承 载 力 突变判 断标 准是楼层 间的受 剪程 度小 于与之相 邻 的上 一楼层 的百分 之八十 ; 第四, 楼 层 间质量 的突变判断标 准是楼层 质量 要大于与 其相邻 的下一层 总质最 的1 . 5 倍。 2 . 2 平 面不 规则 的结 构 类裂判 断 第一, 扭转结 构 的不规则 判断依 据为 : 每 一个楼 层 的 自身最 大 限度的 弹性 水平 位移 尺寸必 须大于 紧邻 跟楼层 两 个端点 的弹性 水平 位移值 的 1 . 2 倍, 也或 者是考 察最大 的层间 位移值 是两端层 问位移 平均值 的1 . 2 倍 第二 , 凹 凸结构 的 不规则 判断方 法是 判断 该建筑 结构 的 凹进 去一 侧的尺 寸是 否大于 其投 影上 总 尺度 的百分 之三 十 , 第三 , 楼 板局部 结构 的不 连续 的判断 标准是 考察 楼板 的尺 寸和 平面 刚度 发生 急剧变 化 的程度 。 3不规 则 结构的 曩 筑应 当采取 的 主蔓措 施 在 实际建筑 施工过程 中 , 相 关的技术 人员对于 不规则结 构进行 了大量 的实 验和研 究 , 通过这些 研究 表明 : 那些 不耐抗震 的建筑物 , 其 结构往往 是那些结 构 不太 规则 的建筑 体和那 些建 筑物质 量 与刚度偏 离 以及那 些抗扭 转 刚度太弱 的

建筑结构设计的不规则性问题研究

建筑结构设计的不规则性问题研究

建筑结构设计的不规则性问题研究建筑结构的规则性将会对整个工程项目产生直接影响。

在建筑结构的设计过程中,比较常见的问题就是结构的不规则性,不规则性问题将会对工程质量产生严重的影响。

因此,本文主要对在建筑结构设计过程中出现的不规则性因素进行探讨,希望能够给相关设计人员提供一些思考和借鉴。

标签:建筑结构设计;不规则性;偏心距近年来,传统的建筑形式将不再能够满足人们的审美需求,不规则的建筑形状大量出现在人们的视野之中。

建筑形状的另类化,将会在很大程度上使城市更具有风采,但是不规则建筑在结构设计上也是有难度的,要有效地确保建筑多样化的发展,需要相关人员进行切实地探索。

1 不规则性定义1.1 平面不规则性平面不规则性主要指建筑平面的凹凸尺寸较大、弹性层间位移比值较大和楼板局部不连续。

其中,弹性层间位移比指的是楼层两端抗侧力构件弹性水平位移的最大值与平均值的比值,楼板局部不连续指的是有效楼板宽度较小或楼层大面积开洞等[1]。

1.2 竖向不规则性竖向不规则性是指建筑的竖向上结构所具有的不规则性,包括侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续以及楼层承载力突变。

侧向刚度不规则性主要指该层的侧向刚度产生突变或局部收进尺寸较大。

竖向抗侧力构件不连续指柱、墙的内力通过水平转换构件向下传递。

楼层承载力突变是指通过计算分析整个建筑的受力情况抗侧力结构的层间受剪承载力与上下楼层比较明显减小。

2 不规则性问题分析2.1 偏心距的问题偏心距是指建筑平面质心与形心之间的距离。

在建筑结构设计中,偏心距大小与建筑平面形状的规则程度有着直接联系。

建筑平面形状的不规则会在很大程度上导致建筑平面质心与形心远离,进而导致结构扭转的出现。

因此,设计师在解决结构平面不规则性问题时,可以通过对扭转的控制来进行。

要想使结构扭转得到良好的控制,本质上要解决建筑结构偏心距过大的问题。

这就需要设计师要对于偏心距问题的高度重视。

在方案设计阶段,要充分比较分析整个建筑结构的平面布局,通过计算使得偏心距尽可能的减小,进而将位移比等控制在规范允许的范围以内,从而很大程度上降低整个建筑结构自身发生扭转的不利作用。

建筑结构设计不规则性的若干研究及分析

建筑结构设计不规则性的若干研究及分析

建筑结构设计不规则性的若干研究及分析建筑项目施工时,在不同地理地质条件和环境下,会让建筑结构呈现不规则的形状,以满足建筑所在地的施工需要。

本文首先阐述建筑结构不规则性的分类表现方式,分析了不规则性给建筑结构带来的影响。

针对当今建筑结构的实际情况,探讨不规则性对建筑安全可靠性的影响,提出了优化改进建筑结构不规则性的意见和建议。

关键字:建筑结构;不规则性;研究建筑结构的不规则性,在实际项目设计中是经常遇到的问题。

在局限的地理地质条件下,建筑物不能设计为完全规矩的形状,就是建筑结构的不规则性的表现。

但是这种不规则性的建筑结构,往往会带来更为创新性的设计方案,能更加完美地展示建筑设计师独特的设计理念。

因此本文对建筑结构的不规则性进行研究,主要是探讨不规则的表现形式,不规则建筑的受力特点对建筑结构的影响,探索优化改进高层建筑结构不规则性的方法和措施。

1、建筑结构不规则性的表现形式建筑结构的不规则性外在表现主要是在表面出现起伏不平整、局部建筑和整体建筑不和谐等方面。

这些特殊的不规则形式,一方面是对建筑的美观带来影响,更重要的是会从建筑物的受力上造成扭转和变形,从而影响建筑物的整体安全性能。

因此对建筑结构的不规则性进行分析,准确把握建筑不规则状态下的受力情况,才能尽量降低不规则性对建筑物的安全性能的影响,保障建筑的生命周期。

从研究数据中发现,目前建筑结构的不规则性有四种主要的表现形式。

一是在平面上的不规则结构类型。

这种平面上的不规则结构也有三种主要的表现。

第一种是扭转结构上的不规则。

对这类不规则的判断标准是,如果独立楼层结构中的弹性水平位移数,小于和这个楼层相邻的前后楼层的水平位移数值的1.2倍,就可以认定该楼层是不规则的扭转结构。

这里的1.2倍是界限值,小于这个值的属于正常结构,大于这个数值的都是不规则结构。

第二种是凹凸结构上的不规则情况。

对这种现象的判断,要建立一个投影尺寸,如果建筑结构凹陷部位的结构尺寸比该部位在投影上投影的尺寸大,并已经超过了30%的范围,就可以认为这种建筑结构是不规则结构。

建筑结构设计不规则性问题分析

建筑结构设计不规则性问题分析

建筑结构设计不规则性问题分析导言建筑结构不规则性就是指在建筑工程之中,由于受到平面布局、水平或者垂直受力影响,从而导致建筑结构不规则,这对于建筑结构质量或者稳定性造成了严重的影响,因此在今后的建筑结构设计过程中,必须要加强建筑结构设计不规则性问题研究,从而为建筑企业创造更高的经济效益,推动我国建筑行业稳固发展。

建筑结构设计不规则性分类在进行建筑结构设计时,所表现出的不规则性主要分为两种,即平面结构不规则与竖向结构不规则,首先平面结合不规则是最常见的一种建筑结构设计不规则表现,具体而言主要体现在以下三个方面:(1)不规则扭转,在对不规则扭转进行判断时,设计者可以从建筑物的弹性水平位移进行判断。

(2)不规则凹凸,在进行建筑结构设计时,设计者可以从建筑物的投影方向以及投影尺寸去进行对凹凸值进行判断,并且在这个过程中要求建筑结构中凹进去的一侧不能小于30%,这样可以防止建筑出现变形。

(3)局部楼板不连续性,关于不连续判断可以从建筑物结构的平面刚度变化或者楼面面积出发。

其次是竖向结构不规则,体现在以下四个方面:(1)不规则倾向刚度,在设计过程中要求不规则设计刚度值要小于70%,并且建筑物本身与周边建筑物的平均刚度值控制在80%以内。

(2)竖向抗侧力构建不连续性,建筑物的竖向结构,抗侧力构建应该注重从水平方向到垂直方向的传递。

(3)楼层承载能力不均匀,这要求设计人员楼层受力程度应该低于80%。

(4)楼层质量不均匀性,也就是和下一层相比,应该高出上一层的1.5倍。

解决建筑结构设计不规则性问题措施1.减少偏心距有数据显示建筑结构之所以会出现扭转与建筑物偏心距有着绝对的关系,并且两种之间呈线性函数关系,因此在进行建筑结构设计时,为了防止出现扭转现象,提升建筑物结构设计规则性,在进行建筑结构设计时,就必须要不断的减少偏心距,这样才能通过线性函数调节,从而使整体的建筑结构更加的平均分布,而减少偏心距的方法有很多种,如通过详细的数据计算,从而对主体结构以及平面空间分布进行调整,并且在设计图纸之中,将建筑结构的重量核心与刚度中心位置进行标注,除此之外,在进行偏心距调节时,还可以采用数据分析的方式,从而对建筑结构刚度进行重新分布,这样可以对核心较远的抗侧力进行调整。

对建筑结构设计不规则性问题的分析

对建筑结构设计不规则性问题的分析

对建筑结构设计不规则性问题的分析摘要:到建筑环境、施工条件和经费等多种因素的影响,设计师在设计建筑结构时,不得不改变建筑结构的设计,进而使建筑结构出现了不规则的现象。

为了保证建筑施工的安全性,设计者需要记录结构的不规则位置,并修改建筑设计方案,以保证设计的合理性。

所以,对于建筑的设计者来说,只有了解建筑结构设计不规则性的种类,进而注意设计相关问题,才能更好地完成高层建筑结构设计工作。

关键词:建筑结构;结构设计;不规则性一、现阶段建筑结构设计不规则性的特点1、平面不规则(1)扭转不规则:扭转不规则建筑结构指的是建筑每一层自身的最大弹性水平位移均大于楼层两端的弹性水平位移平均值的1.2倍。

判断标准为单向偶然偏心地震作用下的位移比超过1.2倍,甚至超过1.5倍。

(2)凹凸不规则:凹凸不规则建筑结构主要表现为平面太狭长(L/B>6)、凹进太多(I/Bmax>0.35)、凸出太细(I/b>2.0)等。

凹凸不规则建筑结构判断标准为:阳光下,建筑结构平面凹进一侧的尺寸均大于其投影方向总尺寸的30%。

(3)楼板局部的不连续:楼板局部的不连续建筑结构指的是每一块楼板的尺寸及平面刚度变化较大。

一般表现为:有效宽度Be大于典型宽度的50%,开洞面积At大于楼面面积A的30%。

有些楼板局部特别不规则的,有效净宽度Be甚至会大于5米,或者一侧楼板最小有效宽度小于2米。

平面不规则会导致建筑平面质量偏心、平面刚度偏心、平面强度偏心,从而给整个建筑的施工及稳固性带来一定的问题。

2、竖向不规则(1)侧向刚度不规则:侧向刚度不规则建筑结构指的是除了建筑顶层,整个建筑楼层的侧向刚度值大小和相邻上一楼层的侧向刚度值大小相比较,小于70%;和该楼层以上相邻三个楼层侧向刚度平均值相比较,小于其80%;楼层局部收进的水平向尺寸和相邻下一层相比较大于其25%。

(2)竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件不连续建筑结构指的是竖向构件位置缩进大于25%,或外挑大于10%和4m,或者上下墙、柱、支撑不连续,含加强层、连体类等。

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建筑结构设计不规则性问题的分析董良
发表时间:2018-06-15T09:59:12.437Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第1期作者:董良[导读] 建筑结构不规则性就是指在建筑工程之中,由于受到平面布局、水平或者垂直受力影响。

山东文孚建筑设计有限公司山东济南 250000 摘要:伴随着我国现代化建筑行业的不断发展,同时其结构空间也得到不断进步,然而在对建筑结构进行设计过程中,不仅只是简单的进行对称的设计,已经开始进行不规则结构设计,针对不规则设计而言,在很多方法依然存在一些问题,并且对建筑结构也存在不良影响。

对此在本文中笔者将从建筑结构设计不规则性分类出发,从而提出以下解决建筑结构设计不规则性问题措施,希望能够满足建筑结构稳定性要
求。

关键词:建筑结构设计;不规则性;问题
建筑结构不规则性就是指在建筑工程之中,由于受到平面布局、水平或者垂直受力影响,从而导致建筑结构不规则,这对于建筑结构质量或者稳定性造成了严重的影响,因此在今后的建筑结构设计过程中,必须要加强建筑结构设计不规则性问题研究,从而为建筑企业创造更高的经济效益,推动我国建筑行业稳固发展。

1 建筑结构设计不规则性分类
在建筑结构设计中,对于建筑结构的不规则性问题必须采取合理的计算方法以及计算参数,不断优化设计方案,同时加大对于建筑结构的重点部位以及薄弱部位的分析,从而保证不规则结构设计具有合理性,最大程度的提高不规则建筑的安全性以及稳定性。

在进行建筑结构设计时,所表现出的不规则性主要分为两种,即平面结构不规则与竖向结构不规则,首先平面结合不规则是最常见的一种建筑结构设计不规则表现,具体而言主要体现在以下三个方面,①不规则扭转,在对不规则扭转进行判断时,设计者可以从建筑物的弹性水平位移进行判断。

②不规则凹凸,在进行建筑结构设计时,设计者可以从建筑物的投影方向以及投影尺寸去进行对凹凸值进行判断,并且在这个过程中要求建筑结构中凹进去的一侧不能小于30%,这样可以防止建筑出现变形。

③局部楼板不连续性,关于不连续判断可以从建筑物结构的平面刚度变化或者楼面面积出发。

其次是竖向结构不规则,体现在以下四个方面,①不规则倾向刚度,在设计过程中要求不规则设计刚度值要小于70%,并且建筑物本身与周边建筑物的平均刚度值控制在80%以内。

②竖向抗侧力构建不连续性,建筑物的竖向结构,抗侧力构建应该注重从水平方向到垂直方向的传递。

③楼层承载能力不均匀,这要求设计人员楼层受力程度应该低于80%。

④楼层质量不均匀性,也就是和下一层相比,应该高出上一层的1.5倍。

2 解决建筑结构设计不规则性问题措施
2.1 减少偏心距
有数据显示建筑结构之所以会出现扭转与建筑物偏心距有着绝对的关系,并且两种之间呈线性函数关系,因此在进行建筑结构设计时,为了防止出现扭转现象,提升建筑物结构设计规则性,在进行建筑结构设计时,就必须要不断的减少偏心距,这样才能通过线性函数调节,从而使整体的建筑结构更加的平均分布,而减少偏心距的方法有很多种,如通过详细的数据计算,从而对主体结构以及平面空间分布进行调整,并且在设计图纸之中,将建筑结构的重量核心与刚度中心位置进行标注,除此之外,在进行偏心距调节时,还可以采用数据分析的方式,从而对建筑结构刚度进行重新分布,这样可以对核心较远的抗侧力进行调整。

2.2 提高建筑结构抗扭承载力
在进行建筑结构设计时,会受到很多的因素影响,这些因素造成了建筑结构的不规则性转变,因此在进行建筑结构设计时提高建筑结构抗扭承载力就显得越发重要[2]。

对此美国IBC规范曾经做出一个这样的调查,其发现在进行建筑结构设计时,每增加一个计算扭矩,地震扭矩也就是质心与刚心不重合时,就会与附加扭矩等比例放大,并且当位移小于等于1.2时,放大系数就会等于1,而当位移大于1.2时,位移系数也会大于1,由此可以看出,在附加扭矩不断增大的过程中,抗承载能力也会不断增加,而这会增加偏心距,而通过上述文章介绍也可以发现,偏心距是导致建筑结构设计不规则的主要原因,因此提高建筑结构抗扭承载力,是可以解决建筑结构设计不规则性问题的有效措施。

2.3 提高建筑物抗震性能
在进行建筑物结构设计时,可以分为主体设计与基础设计两个部分,其中主体设计是建筑结构设计的重点内容,而在进行建筑物主体设计时,绝对不能忽视建筑物边缘构件的设计内容,因此从某个角度分析,建筑结构边缘设计对于建筑结构物的整体质量具有绝对的影响,而通过以往的相关研究中发现,建筑结构抗剪性设计有利于提升建筑边缘结构性能,尤其是当建筑物长期处于非弹性阶段时,当受到地震或者外力作用时,易出现一些偏心问题,从而导致建筑结构出现不规则性,因此在进行建筑结构设计时,能够提升抗震性能,强化建筑物边缘结构设计的抗剪强度,这可以从本质上提升建筑物的抗外力作用,从而发挥出建筑物的弹性作用,满足建筑物规则性要求[3]。

2.4 提高建筑抗侧刚度
在进行建筑结构设计时,提高建筑物的抗侧刚度是有助于解决建筑物结构设计不规则性问题的,并且通过以往的数据调查研究发现,当建筑物主体结构出现扭转效应时,会与自我震动周期出现一个平方值函数关系,利用这种比例关系进行建筑结构设计可以减低建筑结构自我诊断周期,并且消除主体结构的扭转效应,为此在进行建筑结构设计时,应该采用科学的计算调整方法,从而对墙体长度与墙体厚度进行调节,进而使建筑结构刚度远离中心墙体,并且采取边缘装置柱梁的方式,从而对主体结构震动周期进行调整,这样有利于建筑结构刚度值的提升,从而实现改善扭转刚度的目的。

3 总结
在经济建设迅速发展的过程中,建筑行业迅速崛起,在这个过程中对于建筑结构设计要求也在不断的提升,而在进行建筑结构设计过程中,不可避免的会出现一些不规则设计现象,这也为建筑结构设计增添了难度,因此为了能够更好的满足建筑结构合理设计要求,设计人员必须要加大建筑结构设计不规则性问题分析研究,从而不断的提高建筑结构设计的质量,满足建筑结构设计的需求,从而实现建筑结构设计工作的顺利完成,促进建筑行业长远发展。

参考文献
[1]曹军.高层建筑结构设计中平面不规则问题的分析与抗震措施[J].中华建设,2015(12).
[2]韩辉.基于高层建筑结构设计中平面不规则问题的分析与处理[J].中外建筑,2015(5).
[3]丁海鹏,尹丰,官蕊.针对建筑结构设计中不规则设计问题分析与探讨[J].建筑知识,2016(3).
[4]高层建筑施工技术关键要点分析[J]. 屈长印,韩向东. 工程技术研究. 2016(08).
[5]高层建筑结构设计不规则性的研究[J]. 谢志雄,王灯雨. 住宅与房地产. 2015(28).。

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