结构优化设计是在满足规范要求

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宿舍楼结构设计过程论述范文

宿舍楼结构设计过程论述范文

宿舍楼结构设计过程论述范文今天咱就来唠唠宿舍楼结构设计这个事儿。

这就像是给宿舍楼搭建一个超级稳固又合理的骨架,容不得半点马虎。

一、前期准备——摸清底细。

这就好比打仗之前先得侦查地形一样。

首先得明确宿舍楼的地理位置,是在平原还是山坡上?这可关系到地基的处理呢。

要是在软土地基上,那后面的事儿就像伺候一个娇弱的小宝贝,得特别小心。

然后就是了解宿舍楼的功能需求啦。

这楼里是要住多少人呢?是男女混住还是分开的?不同的情况对空间布局要求可不一样。

比如说,如果是男女混住的宿舍楼,那公共区域就得设计得更讲究一些,避免不必要的尴尬。

而且还要考虑到有没有特殊的房间,像无障碍宿舍之类的,这都是要提前规划好的。

再就是跟甲方爸爸(或者学校之类的业主)沟通,了解他们有没有什么特殊的想法或者预算限制。

要是甲方爸爸说,“我就这么点钱,你得给我弄出个花来”,那可就得好好盘算盘算,怎么在有限的预算里做到最好了。

二、初步设计——勾勒框架。

这时候就像一个画家开始画草图一样,我得先确定宿舍楼的大致结构体系。

是选择框架结构呢,还是砖混结构?这就像是在选择盖房子用的乐高积木类型。

框架结构比较灵活,空间布局可以比较自由,适合现代宿舍楼那种多样化的功能需求;砖混结构相对来说比较传统,成本可能会低一些,但是空间布局就没那么随心所欲了。

我一般会先倾向于框架结构,毕竟现在的宿舍楼都讲究多功能、人性化嘛。

然后就开始确定柱子的位置,这柱子就像是大楼的腿,得站得稳。

我会根据房间的布局、走廊的走向来合理安排柱子的间距。

要是柱子放得乱七八糟的,那房间里面就像长了好多奇怪的瘤子,空间利用不起来,多难看呀。

在确定柱子的同时,梁的布置也很关键。

梁就像是扁担,把上面的荷载稳稳地挑起来,再传给柱子。

梁的高度和宽度得根据计算来确定,要是梁太细了,就像瘦弱的小肩膀,可挑不起重担;要是太粗了,又浪费材料,还会让房间看起来很压抑。

这个时候我还会大概估算一下整个结构的重量,也就是恒载,像楼板、墙这些固定的重量。

1结构优化设计的一般概念

1结构优化设计的一般概念

1结构优化设计的一般概念结构优化设计是指通过优化结构形式和布局,在满足设计要求和约束条件的前提下,使结构的性能和效果得到最大化的设计方法。

它借助于数值分析和计算机模拟等方法,通过对结构的力学性能、材料特性以及几何形态的综合考虑,寻找最佳的结构设计方案,以达到最优的效果。

1.结构优化设计的目标结构优化设计的目标是找到一种经济、合理、安全且具有良好性能的结构形式。

其核心思想是通过改变结构的拓扑形态、材料分布和几何形状等方面,以满足结构的功能要求和约束条件,进而改善结构的质量、强度和稳定性等性能指标。

2.结构优化设计的基本原理结构优化设计的基本原理是通过结构分析和优化算法的结合,在指定的约束条件下寻找最优解。

具体步骤如下:(1)建立结构的有限元模型;(2)采用约束条件和目标函数,确定结构优化的设计目标;(3)进行初始设计,确定设计变量的范围和取值;(4)应用优化算法,寻找最优解;(5)对最优解进行验证和评估,并进行后处理。

3.结构优化设计的分类结构优化设计可分为三种类型:几何优化、材料优化和拓扑优化。

(1)几何优化主要针对结构几何形状的优化设计,如结构的形状、尺寸和拓扑等方面;(2)材料优化主要针对结构材料的优化设计,如材料的选择、分布和厚度等方面;(3)拓扑优化主要针对结构拓扑形态的优化设计,如结构的连接方式、支撑位置和通道规划等方面。

4.结构优化设计的优点结构优化设计具有以下优点:(1)提高结构的性能和效果:通过优化设计,能够改善结构的质量、强度和稳定性等性能指标,使结构在工作过程中具有更好的性能和效果;(2)节省材料和成本:优化设计能够减少材料的使用量和成本,提高结构的节能性和经济性;(3)缩短设计周期:优化设计利用数值分析和计算机模拟等方法,能够快速评估和优化设计方案,从而缩短了设计周期;(4)提高工程质量和安全性:优化设计能够提高结构的稳定性和安全性,减少结构的失效和事故风险。

总之,结构优化设计是一种有效的设计方法,通过优化设计方案,能够改善结构的性能和效果,提高工程质量和安全性,并且节省材料和成本,缩短设计周期。

基于PKPM软件结构优化设计的

基于PKPM软件结构优化设计的

基于PKPM软件结构优化设计的探讨【摘要】结构优化设计直接影响结构的经济性,在日益注重经济性的大背景下显得尤为重要。

本文讨论了基于pkpm软件下结构优化设计的几个问题,如材料选择问题、梁顶面通长筋问题、约束边缘构件构造配筋率问题及抗震墙连梁刚度折减问题等,与工程设计人员共同交流探讨。

【关键词】结构优化设计;pkpm结构设计面临很多问题与挑战,结构设计的经济质量与技术质量同等重要,通过结构优化设计可以提高结构设计产品的品质,达到安全耐久性与经济性的统一。

结构优化设计是指在满足各种规范或某些特定要求条件下,使建筑结构的某种指标为最佳的设计方法。

本文作者通过多年使用pkpm设计软件,归纳总结出一些优化设计、影响结构造价的途径,与工程设计人员交流分享。

1、材料选择问题高强混凝土高强钢筋目前已广泛应用,其优越的性价比已达成广泛共识。

本文要说的是《混凝土结构设计规范》(gb50010 -2010)表8.5.1注2中规定当采用强度等级400mpa、500mpa的钢筋时,其最小配筋百分率应允许采用0.15和45ft/fy中的较大值。

目前pkpm软件版本中还没有体现这个规定,设计中应予以注意。

如:板筋采用hpb300级别钢筋时,采用强度等级c30砼时最小配筋率为0.238%。

如板筋采用hrb400级别钢筋时,采用c30砼时最小配筋率为0.179%,由最小配筋率控制的配筋量省钢25%。

2、梁顶面通长筋问题从节约的角度,建议框架梁设架立筋,即顶面通长钢筋可以选择直径较小的钢筋与支座钢筋搭接(受力需要设置通长钢筋例外),《建筑抗震设计规范》gb50011-2010第6.3.4 条对此有明确规定。

框架梁设置架立筋有一个好处,就是梁每个支座均通过架立筋搭接,每个梁支座配筋可根据计算需要设计不同钢筋直径和根数,而不必兼顾通长钢筋的配置。

pkpm软件墙梁柱施工图模块自动生成的施工图就是按这个原则生成的,而很多设计院习惯把架立筋改成通长钢筋,本文作者认为没必要且是浪费的。

结构设计规范

结构设计规范

规范要求:包括地基承载力、变形、 稳定性等方面的要求
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规范范围:适用于各类建筑的地基 基础设计
规范与其他规范的关系:与其他建 筑规范相互协调,确保建筑整体的 安全性和稳定性
其他相关规范要求
建筑结构荷载规范
建筑抗震设计规范
建筑地基基础设计 规范
建筑构造设计规范
结构设计的优化策略
制定方案: 根据分析结 果,制定相 应的设计方 案,包括结 构形式、材 料选择、施 工方法等
方案评估: 对制定的方 案进行评估 和优化,确 保方案的合 理性和可行 性
方案设计
确定设计目标: 明确设计要求 和目标,包括 结构类型、荷 载要求、使用 功能等。
方案构思:根 据设计目标, 进行初步的方 案构思,包括 结构形式、材 料选择、构造 措施等。
符合人们的审美 习惯和需求
考虑与周围环境 的协调性
结构设计的流程
需求分析
明确设计目 标:确定设 计的目的和 要求
收集资料: 收集相关的 设计规范、 标准、技术 资料等
现场调查: 对建筑物或 构筑物进行 实地勘察, 了解实际情 况
分析问题: 对收集到的 资料进行整 理、分析, 找出存在的 问题和矛盾
交付与实施:将审核通过的施工图纸交付给施工 单位,并监督施工过程,确保设计意图得以实现
施工图设计依据:包括设计规范、 标准、技术要求等
施工图设计
施工图绘制方法:包括绘制工具、 绘图流程、绘图技巧等
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结构设计内容:包括建筑结构、结 构构件、节点构造等
施工图审查与修改:包括审查内容、 修改要求、审查流程等

结构工程的优化设计

结构工程的优化设计

结构工程的优化设计概述:结构工程是工程学中的一个重要分支,它涉及到建筑物、桥梁、隧道等的设计和施工。

结构工程的优化设计是针对各类工程的设计和施工过程中所存在的问题,通过合理的设计手段和方法,以实现在满足结构安全和功能要求的前提下,降低材料损耗、减少能源消耗、提高施工效率等目标。

一、材料选择和优化结构工程中,材料选择是一个关键的环节。

传统的设计中,常常采用常规材料,如钢筋混凝土、钢材等,但这些材料存在着成本高、能源消耗大、对环境造成污染等问题。

优化设计中,可以通过引入新型材料,如高性能混凝土、超高强度钢材等,来替代传统材料,并对原材料的配比和组织结构进行优化,以减少不必要的材料消耗,提高工程的可持续性。

二、结构设计的动力学分析在结构工程中,动力学问题是一个重要的设计要素。

结构在不同的动力荷载下,如地震、风载等,会产生不同的应力响应和变形情况。

通过进行动力学分析,可以对结构的抗震性能和稳定性进行评估,并优化结构的设计方案。

例如,通过在建筑物中设置阻尼器、增加悬挂梁等措施,能够降低地震作用对结构的影响,从而提高结构的安全性。

三、结构的几何形态优化结构的几何形态优化是结构工程中的关键问题之一。

通过对结构体系进行合理的布置和形态优化,可以减小结构的自重、减小地震荷载作用、提高结构的刚度和稳定性。

例如,在桥梁设计中,通过采用拱形结构、悬索结构等形式,能够有效地减小桥梁自重,提高桥梁的承载能力和稳定性。

四、施工工艺优化施工工艺是结构工程的重要组成部分,对工程质量和进度有着直接的影响。

在结构工程的优化设计中,应考虑施工的可行性和效率。

例如,在钢结构施工中,通过引入先进的焊接技术和施工设备,能够提高焊缝质量和施工速度;在混凝土结构施工中,采用模块化施工和预制构件等方法,能够提高工程的施工效率。

五、结构的生命周期优化结构工程的设计和施工并不是终点,结构的使用和维护也是结构工程的重要环节。

结构的生命周期优化是指在整个结构的使用寿命内,通过合理的维护和保养措施,延长结构的使用寿命,减少维修和更换成本。

建筑物抗震设计的规范要求与结构优化

建筑物抗震设计的规范要求与结构优化

建筑物抗震设计的规范要求与结构优化建筑物的抗震设计是确保大楼在地震发生时能够尽量减少破坏和保护人员安全的重要部分。

抗震设计必须遵守一系列的规范要求,并通过结构优化来提高建筑物的抗震性能。

本文将探讨建筑物抗震设计规范要求和结构优化的相关内容。

一、抗震设计规范要求建筑物抗震设计的规范要求是基于地震工程学的研究和实践经验而制定的。

不同国家和地区可能有各自的抗震设计规范,但其中的基本原则是相似的。

下面是一些常见的抗震设计规范要求:1. 地震力设计参数:根据地震区带和建筑物的使用功能,确定地震作用的设计参数,如设计地震烈度、设计基本周期等。

2. 结构抗震性能等级:根据建筑物的重要性和使用功能,确定相应的抗震性能等级,如设定一定的抗震性能目标,确保建筑物在不同烈度地震下的安全性能。

3. 抗震设计方法:选择适当的抗震设计方法,如等效静力法、等效动力法等,根据建筑物的结构体系和抗震性能等级进行合理设计。

4. 基础设计: 设计合适的基础形式和尺寸,以确保建筑物的稳定性和抗震性。

5. 结构材料:选择合适的结构材料,如钢筋混凝土、钢结构等,以满足强度、刚度和韧性的要求。

6. 结构连接:合理设计和选择结构连接的方法和材料,确保连接的强度和刚度。

7. 防火设计:考虑建筑物的防火要求,在抗震设计中兼顾防火安全。

以上仅为一些抗震设计规范要求的例子,实际的规范要求可能更加复杂和详细,需要依据具体建筑物的情况进行综合分析和设计。

二、结构优化结构优化是指通过设计和改进建筑结构来提高抗震性能。

结构优化的目标是减少结构在地震力作用下的变形和应力,提高结构的刚度和强度,从而减小建筑物的损坏程度。

1. 结构形式优化:在满足功能和空间需求的前提下,选择合适的结构体系,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等,以提高结构的整体刚度和稳定性。

2. 结构材料优化:选择适当的材料,如高强度混凝土、高强度钢材等,以提高结构的抗震能力。

3. 结构参数优化:通过对结构参数的调整和优化,如截面尺寸、墙体布置、柱间距、楼板厚度等,来改善结构的抗震性能。

结构优化设计原则总结

结构优化设计原则总结

结构优化设计原则总结现代设计师在处理建筑、机械、软件等领域的结构设计时,需要遵循一些基本原则,以确保结构的稳定性、可靠性和高效性。

本文将总结并介绍一些常见的结构优化设计原则,以指导设计师在实践中获得更好的设计结果。

一、整体优化原则整体优化是指在设计过程中,考虑结构的整体性能和效益。

在整体优化中,设计师需要将目标设定为从整体出发,而非单纯追求局部的优化。

这一原则要求设计师对建筑物或产品的功能需求进行全面的分析,深入理解其使用环境、载荷条件和预期寿命,以便进行结构设计的全局优化。

二、材料选择原则材料的选择对结构的性能和成本影响巨大。

设计师应当根据结构的使用需求、经济成本和环境要求来选择合适的材料。

在进行材料选择时,需要考虑诸如强度、刚度、耐久性、可持续性、成本等因素,并进行权衡取舍。

合理的材料选择能够提高结构的效能,减少材料的浪费和能源消耗,同时也有助于保护环境。

三、减小应力集中原则应力集中是指材料中某个特定位置受到更高的应力,从而可能导致损坏。

设计师需要避免或减小应力集中,以提高结构的可靠性和寿命。

为了实现这一目标,设计师可以采取一些措施,比如合理的几何形状设计、应力分散技术、材料缺陷修复等,从而确保结构的正常工作和安全使用。

四、降低结构质量原则降低结构质量是提高设计效果和节约材料的重要手段。

设计师需要在结构设计中尽可能减少结构的重量,以提高建筑物或产品的性能和效率。

可以通过优化设计、减小构件截面、选择轻质材料、合理布局等方式来降低结构质量。

然而,减重也需要注意结构的稳定性和可靠性,确保不会出现结构失稳和材料疲劳等问题。

五、满足使用需求原则结构设计的核心目标是满足使用需求。

设计师需要充分理解用户的需求和期望,将其转化为具体的结构设计要求,并确保设计方案可以满足这些要求。

这涉及到从设计初期就与用户保持充分的沟通和协商,了解他们的实际需求和潜在问题,以便在设计过程中进行有针对性的优化。

六、使用现代工具原则随着科技的发展,现代工具和技术在结构优化设计中的应用越来越广泛。

建筑结构优化设计基本原则

建筑结构优化设计基本原则

建筑结构优化设计基本原则建筑结构优化设计是指通过选择合适的结构形式、材料和施工工艺等手段,在满足建筑功能和使用要求的前提下,使建筑结构在抗震、抗风、抗爆炸等外部力作用下具有较好的性能和稳定性。

下面是建筑结构优化设计的基本原则:1.结构合理轻量化:通过简化结构形式、减少构件数量和尺寸、合理布置构造体系等方法,降低建筑结构的自重,减少材料的使用量,从而达到结构轻量化的目的。

2.建筑构造合理布局:适应建筑功能和使用要求,通过合理布置构件,提高结构系统的整体效应,降低结构单元的变形和挠度,增强结构的稳定性和刚度。

3.抗震设防要求:根据建筑所处的地震烈度区划和建筑高度、使用性质等因素,确定合理的抗震设防要求,包括抗震设计水平、选用适宜的结构形式、材料和施工工艺等。

抗震设防要求的合理确定可以提高建筑的抗震能力,保证人员的生命安全和财产安全。

4.建筑结构材料的选择:根据建筑的使用要求和结构特点,选择适宜的结构材料。

常用的材料包括钢筋混凝土、钢结构、木结构等。

合理的材料选择可以提高结构的强度和刚度,提高结构的抗震性能和耐久性。

5.结构荷载的合理分配:结构设计时要根据建筑的使用要求,合理分配荷载,在结构的各个部位合理布置荷载,并通过合理的构造体系,使荷载能够传递到地基上。

合理的荷载分配可以提高结构的整体承载能力和稳定性。

6.施工工艺的优化:在建筑施工过程中,要采用合理的施工工艺,保证结构的质量和稳定性。

施工工艺的优化主要包括合理安排施工序列、控制施工时间和施工质量、加强施工过程的监督和管理等。

7.结构性能评估与监测:建筑完成后,要对结构进行性能评估和监测,及时发现和处理结构的问题,保证建筑的安全和使用性能。

建筑结构优化设计的基本原则是在满足建筑功能和使用要求的前提下,通过合理的结构设计和施工工艺,提高结构的性能和稳定性。

在实际工程中,设计师和施工人员还需根据具体情况灵活运用这些原则,结合实际情况进行综合设计和施工。

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结构优化设计是在满足规范要求、保证结构安全和建筑产品品质的前提下,通过合理的结构布置、科学的计算论证、适度的构造措施,充分发挥材料性能、合理节约造价的设计方法。

结构优化设计在当前竞争日益激烈的建筑设计市场成为大势所趋。

如何在满足建筑功能的前提下,保证结构安全并控制含钢量成为摆在结构设计工程师面前的现实课题。

本文总结了以往的设计经验,参考了相关文献,给出了结构优化设计的步骤和一些具体措施,供设计人员参考。

1结构优化设计的步骤笔者认为,结构优化设计的合理步骤应该是:①在方案阶段,通过与建筑专业的充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置等提出合理的建议和要求,使结构的高度、复杂程度、不规则程度均控制在合理范围内,避免抗震审查,为降低含钢量争取主动权;②在初步设计阶段,通过对结构体系、结构布置、建筑材料、设计参数、基础型式等内容的多方案技术经济性比较,选出最优方案,整体控制含钢量;③在具体计算过程中,通过精确的荷载计算、细致的模型调整,使结构达到最优受力状态,进一步降低用钢量;④在施工图阶段通过精细的配筋设计抠出多余钢筋,彻底降低含钢量。

在进行多方案的技术经济性比较时,应综合考虑材料费、模板费、基坑开挖降水支护费用、措施费、施工难易、工期长短等因素,与甲方协商后择优选用。

2结构体系与布置优化结构体系和布置对造价影响很大,应予重视。

1)应根据建筑布置、高度和使用功能要求选择经济合理的结构体系。

比如,异形柱框架比普通框架用钢量大,在可能的情况下尽量采用前者;短肢剪力墙比普通剪力墙含钢量高,在可能的情况下尽量采用后者。

2)应选择比较规则的平面方案和立面方案。

尽量避免平面凸凹不规则或楼板开大洞,控制平面长宽比,合理设缝,使结构刚度中心与质量中心尽量靠近。

竖向应避免有过大的外挑或内收,同时注意限制薄弱层、跃层、转换层等不利因素,使侧向刚度和水平承载力沿高度尽量均匀平缓变化。

3)应选择合理、均匀的柱网尺寸,使板、梁、柱、墙的受力合理,从而降低构件的用钢量。

柱网大则楼盖用钢量大,柱网小则柱子用钢量增大,应根据建筑实际情况和经验合理布置。

例如,住宅中小开间结构中墙柱的作用不能得到充分发挥,过多的墙柱还会导致较大的地震作用,可考虑采用大开间结构体系,既节约造价,又便于建筑灵活布置。

4)应选择经济合理的楼盖体系。

楼盖质量大,层数多,占整体造价比重高,对楼盖的类型、构件的尺寸、数量、间距等应进行对比分析,选择最优的方案。

一般住宅宜采用现浇梁板楼盖,预应力楼盖的预应力钢筋容易被二次装修破坏,井字梁楼盖影响室内美观,均不推荐。

办公楼等大空间结构宜采用十字梁、井字梁、预应力梁板方案。

双向板比单向板经济,应多做双向板。

板的厚度,双向板宜控制在短跨的1/35,单向板宜控制在短跨的1/30,此时板易满足强度和变形要求,经济性好。

5)剪力墙结构的优化空间很大,应下大力气优化。

剪力墙的布置宜规则、均匀、对称,以控制结构扭转变形。

在满足规范和计算的前提下应尽量减少墙的数量,限制墙肢长度,控制连梁刚度,剪力墙能落地的就全部落地不做框支转换层,平面能布置成大开问的尽量布置成大开间,墙体的厚度满足构造要求和轴压比的要求即可。

连梁刚度太大时可通过梁中开水平缝变成双梁、增大跨高比等措施降低连梁刚度。

尽量少用短肢剪力墙,限制“一”字墙,少做转换。

6)降低含钢量的小技巧:①楼电梯间不宣布置在房屋端部或转角处。

因其空间刚度较小,设在端部对抗扭不利,设在转角处应力集中。

②框架结构层刚度较弱时,加大柱尺寸或梁高都可显著增大层刚度,而提高混凝土强度效果不明显。

③柱的截面尺寸,多层宜2层~3层调整一次,高层宜结合混凝土强度的调整每5层~8层调整一次。

④多层框架结构位移超标时,可布置少量剪力墙使其满足要求。

此时仍按框架结构确定抗震等级,剪力墙抗震等级可为三级且不设底部加强区,同时框架部分还宜满足不计入剪力墙时框架的承载力要求。

⑤剪力墙的窗下墙尽量用填充墙,可延长周期并节约造价。

⑥剪力墙结构仅少量墙肢不落地、做框支转换且其负荷面积占楼层面积范围很小时(≤10%),可按仅个别构件转换考虑,不必把整个层都作为转换层。

⑦填充墙的上下在不影响美观和使用的情况下尽可能设梁。

分隔墙下可不设梁,配筋上加强即可。

⑧外挑阳台挑出长度大于1.2m时优先考虑梁板式受力体系。

⑨梁的截面尽量按正常截面取,少做宽扁梁,配筋率也应控制在1.5%以内。

⑩尽量避免梁宽≥350mm,否则箍筋按构造要求需采用4肢箍,造成箍筋用量增加。

(11).楼梯构件,梯板跨度大于3m或活载较大时,优先考虑梁式楼梯。

(12).爹建筑构件,包括装饰构件,优先采用钢筋混凝土结构。

3材料优化材料自重对结构受力影响较大,应尽量选用轻型材料。

如填充墙、隔墙采用轻质材料,可显著减轻自重,降低含钢量。

混凝土价格相对便宜,可适当提高混凝土强度等级以减少钢筋用量,但混凝土强度等级越高越容易开裂,所以也不能太高。

一般建议梁板混凝土等级取C30,墙柱混凝土等级取C25—弭O(断面与标号间取最优值),转换层水平构件取C40,非承重构件取C20,基础取C30,--C35,垫层取C15。

一般楼层越高受力越小,故混凝土强度等级宜从下到上逐渐减小。

为便于施工,同一楼层各构件最好采用同一等级混凝土。

关于钢筋的优化,将在配筋设计部分论述。

4荷载优化荷载输入值的计算是否准确,关系到整个工程的含钢量是否正常。

荷载的计算应尽量精确,做到不漏算、不重算、不多算、不错算。

荷载取值应严格按照最新版荷载规范取用,不要擅自放人。

对于一些特殊功能的建筑,应会同甲方共同测算荷载的取值。

填充墙上门窗开洞面积较大时,应扣洞口部分的重量。

地面、楼面、屋面、填充墙、隔墙、构架、线条等恒载取值应按建筑做法和大样详细计算。

对于GB 50009-2001第4.1.2条所列可折减的项目,应严格按所列系数折减,尤其是消防车活载。

通过检查PKPM总信息中单位面积质量数值可以判断出荷载输入是否正常。

一般设计较合理的住宅结构,单位面积的荷载标准值为:框架结构1 lkN/m2~13 kN/m2,框剪结构13 kN/m2~16 kN/m2,剪力墙结构14kN/m2~18kN/m2。

5设计参数优化设计参数直接影响着含钢量的变化,因此必须弄清楚每个参数的内涵,正确地选用。

笔者总结经验、参考文献后给出以下建议:1)普通柱按单偏压计算,双偏压校核,异型柱才按双偏压计算。

按双偏压计算时柱钢筋用量显著增加。

2)偶然偏心和双向地震不同时考虑。

考虑双向地震影响会使结构用钢量增加。

一般较规则的结构,扭转效应较小,可只计算单向地震力(考虑偶然偏心影响),不考虑双向地震影响。

但如果结构的质量和刚度分布明显不对称、扭转严重时,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。

如何判断结构是否扭转严重,作者赞同文献[3】的看法,即当楼层最大弹性水平位移(或层间位移)与该层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值A级高度大于1.4、B级高度或复杂高层大于1.3时,可认为结构扭转比较明显,需要考虑双向地震作用。

多层结构参考高层取值。

当结构扭转位移比超限时,可通过以下措施作调整:①调整平面布置,使质心与刚心尽量接近;②加强结构外边一圈构件刚度,提高抗扭能力;③加大墙、柱、梁截面,改变层间刚度与楼层刚度比;④改变墙、柱的方向,使x、y向刚度接近,尽量使位移比小于1.3,这样就不用考虑双向地震作用了。

3)计算位移角时可不考虑偶然偏心,有利于满足规范限值要求,见《高层建筑混凝土结构技术规程》ts]4.6.3条。

4)竖向构件考虑活荷载折减,可降低用钢量。

反映在PlUM计算参数中就是:柱、墙和传到基础的活荷载在SATWE中折减(在PM中一般不折减)。

5)梁柱重叠部分考虑刚域影响,可降低梁的配筋,不考虑刚域影响时梁负筋应按柱边弯矩配筋。

6)梁设计弯矩放大系数及配筋放大系数取1.0。

楼面本身荷载和梁荷均已经乘以大于1的分项系数,梁计算中即使不放大也已经存在安全储备,没有必要再对弯矩放大系数及配筋放大系数进行放大。

在后期施工图设计时再针对薄弱的部分比如悬挑梁等进行适当的放大,提高其安全储备。

7)梁刚度放大系数,中梁宜取2.0,边梁宜取1.5。

梁刚度放大系数主要反映现浇楼板作为梁的有效翼缘对楼面梁刚度的贡献。

由于刚度大小直接影响内力分配,不考虑该系数将使梁配筋偏小,考虑不当会使构件配筋不准确,都不利于结构安全。

8)周期折减系数直接影响到竖向构件的配筋,如果盲目折减,势必造成结构刚度过大,吸收的地震力也增大,最后导致墙柱配筋增大。

周期折减系数应根据填充墙实际分布情况慎重选择,纯剪力墙结构自振周期可以不折减(取1.O)。

9)PKPM中如次梁单独输入,则PKPM默认对次梁不调幅,此时应将其改为“调幅梁”,可节约部分钢筋。

10)剪力墙连梁跨高比大于5时,受力特征己变成受弯为主,应按框架梁输入并且不能定义为连梁。

当梁一端与剪力墙平面外相接时不论跨高比为多少都不应定义为连梁。

11)减小结构扭转可降低用钢量,故应尽力调整计算模型使最大位移与层平均位移之比、最大层问位移与平均层间位移之比小于1.3,并使第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期之比小于0.85。

12)楼层层间最大位移与层高之比△u/h比规范限值略小即可,且两个主轴方向位移角计算结果越接近越好。

如框架结构位移角限值为1/550,实际结构X、y向最大层间位移角为1/(560,---,580)时较经济。

结构越刚,地震反应越大,含钢量越高,延性越差。

另外,各个楼层之间的弹性位移角最好均匀变化,不要突变。

13)对框架一抗震墙结构框架部分的底层柱底,可不乘以弯矩放大系数,见《建筑抗震设计规范》t616.2.3条条文说明。

14)对于上海地区工程,《上海市建筑抗震设计规程》6.1.19条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向(剪切)刚度不宜小于上部楼层侧向(剪切)刚度的1.5倍。

据此可放宽对地下室的刚度要求,节约部分钢筋。

15)检查PKPM的总信息、位移、周期、地震力与振型输出文件,查看各个指标是否控制在合理范围内:如轴压比、剪重比、刚度比、位移比、周期、刚重比、层间受剪承载力比、有效质量比、超筋信息等。

如均在合理范围内,说明结构设计较合理,否则应继续优化。

16)设计较合理的结构,基本上符合以下规律:(1)柱、墙的轴力设计值绝大部分为压力;(2)柱、墙大部分构件为构造配筋;(3)底层柱、墙轴压比大部分比规范限值小0.15以内;(4)梁基本上无超筋;(5)剪力墙符合截面抗剪要求;(6)梁抗剪不满足要求的截面和抗扭超限截面没有或很少;(7)大部分构件的配筋率在表1范围内。

6基础设计优化基础造价占结构造价比重最大,基础的节省将对整个工程造价的降低起决定性的作用。

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