探讨结构设计常见问题

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混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究

混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究

混凝土结构设计中常见的问题及解决措施研究混凝土结构设计是现代建筑工程中一个不可或缺的环节。

它的本质是确保建筑结构在安全、美观、经济、环保等方面达到最佳综合效益。

然而,在混凝土结构设计过程中,也会遇到一些问题,比如强度不足、裂缝、开裂、变形等,这些问题的存在可能会对结构的安全和使用效果产生不利影响。

本文将从这些方面出发,探讨一下混凝土结构设计中常见的问题及其解决措施。

一、强度不足的问题及解决措施强度不足是混凝土结构设计中最常见的问题之一。

这主要是因为混凝土本身具有一定的缺陷,如气孔、微裂缝等,这些缺陷会影响混凝土的强度。

因此,在混凝土结构设计中,如何保证混凝土的强度是一个必须解决的问题。

解决强度不足问题的方法有很多种,其中最基本的方法是采用质量好的原材料。

优质的水泥和骨料是保证混凝土强度的关键,因此在选择原材料时应尽量选择质量好的产品。

同时,在施工中,应注意控制水泥掺量,以保证混凝土强度达到设计要求。

此外,还可以采用加固措施,如设置钢筋等,来增强混凝土的强度。

在混凝土设计中,为了尽量避免强度不足问题的出现,通常会在设计中留一定的余量,以确保混凝土的强度可以满足要求。

二、混凝土裂缝的问题及解决措施混凝土结构设计中,裂缝问题也是一个相对常见的问题。

混凝土裂缝的原因有很多,比如温度变化、荷载变化等。

然而,无论出现裂缝的原因是什么,它都会对结构的使用效果造成不利影响。

因此,如何解决混凝土裂缝问题是混凝土结构设计的一个重要方面。

解决混凝土裂缝的方法也有很多种。

其中最基本的方法是采用加固措施。

比如,在混凝土结构中设置钢筋,可以增加混凝土的抗裂性能,有效避免混凝土裂缝的出现。

另外,在混凝土设计中,还可以采用伸缩缝等措施来缓解混凝土中的内部应力,防止裂缝的发生。

此外,在施工过程中,应注意控制混凝土的浇注时间和浇注量等,以保证混凝土的质量,从而减少混凝土裂缝的出现。

三、混凝土变形的问题及解决措施在混凝土结构设计中,混凝土变形也是一个常见的问题。

分析建筑工程中结构工程设计的常见问题和对策

分析建筑工程中结构工程设计的常见问题和对策

世界慢阻肺宣传活动总结慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种严重的肺部疾病,常导致患者呼吸困难、咳嗽、胸闷等症状,严重影响患者的生活质量并且会导致患者的死亡。

世界卫生组织估计,全球有超过2亿人患有COPD,而且其发病率还在不断增加。

为了加强对COPD疾病的认识和预防,每年11月的第三个星期三被定为世界COPD慢阻肺日,以宣传COPD的相关知识、提高公众对这一疾病的认识和关注。

在世界COPD慢阻肺日的宣传活动中,主要包括以下几个方面:1.宣传教育活动:通过举办座谈会、讲座、健康知识讲座等形式,向公众普及COPD的相关知识,如病因、症状、预防和治疗方法等。

同时,还可以通过发放宣传资料、展览、路演等方式进行宣传,加强公众对COPD的认识和了解。

2.社区义诊活动:举办免费检查和义诊活动,为社区居民提供肺功能检测、症状问诊等服务,及时发现潜在的COPD患病者,并提供相关的健康指导和建议。

3.健康讲座和宣传海报:组织专家进行健康讲座,通过大众媒体、网络平台等发布COPD宣传信息,并制作宣传海报、标语,提高公众对COPD 疾病的认识和关注。

4.健康知识竞赛和互动活动:开展有奖竞赛、互动游戏等形式,吸引更多人参与到COPD慢阻肺日的宣传活动中,提高公众对COPD的认知和关注度。

5.扩大宣传范围:利用社交媒体、网络平台等现代传播手段,扩大COPD慢阻肺日的宣传范围,吸引更多人参与到宣传活动中,提高公众对COPD的了解和认识。

通过以上宣传活动,可以有效提高公众对COPD慢阻肺疾病的认知和了解,提高预防意识和自我保健能力,最终减少COPD的发生和加强早期诊断和治疗,提高患者的生活质量和寿命。

同时,这些宣传活动也可以帮助政府和医疗机构更好地部署资源和改善服务质量,加强对COPD疾病的防控工作。

在未来的世界COPD慢阻肺日活动中,可以结合当地的实际情况,创新宣传形式和内容,吸引更多人参与其中,让更多人了解COPD疾病,关注慢阻肺患者的健康状况。

建筑结构设计中的常见问题及解决方法

建筑结构设计中的常见问题及解决方法

建筑结构设计中的常见问题及解决方法建筑结构设计是建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到建筑物的稳固性和安全性。

然而,由于设计过程的复杂性和各种挑战,常常会出现一些常见问题。

本文将探讨建筑结构设计中常见问题,并提出解决方法,以期为建筑师和设计师提供参考。

一、荷载计算与分析在建筑结构设计中,荷载计算与分析是关键步骤。

常见问题之一是荷载估计不准确,导致设计方案的不稳定或安全性不足。

为了解决这个问题,建筑师和设计师可以采取以下措施:1. 完善数据收集:准确收集建筑物所需的各类荷载数据,如自重荷载、活荷载、风荷载和地震荷载等。

这些数据的准确性对于正确预测结构行为非常重要。

2. 采用合适的计算方法:根据建筑物的类型和用途,选择适合的荷载计算方法。

常用的计算方法包括经验法、试验法和数值模拟法等。

确保计算方法的准确性和合理性。

3. 引入安全系数:在荷载计算和分析过程中,引入适当的安全系数可以增加结构的稳定性和安全性。

二、构造材料与连接方式构造材料和连接方式的选择是建筑结构设计中的另一个重要问题。

常见问题之一是材料的选择不当,导致结构强度不足或耐久性差。

为了解决这个问题,建筑师和设计师可以考虑以下建议:1. 材料选用合理性:根据建筑物的类型和使用条件,选用合适的构造材料。

确保材料的强度和耐久性符合设计要求,并且具有良好的加工性能。

2. 考虑连接方式:连接方式对于结构的稳定性和耐久性至关重要。

选择合适的连接方式,如焊接、螺栓连接或搭接连接等,并采取必要的措施确保连接的强度和可靠性。

3. 考虑材料的相容性:在不同材料的结合处,要考虑材料的相容性,避免由于材料的不相容而引起的结构问题。

三、结构设计与分析结构设计和分析是建筑结构设计中最核心的环节之一。

常见问题之一是设计方案的不稳定或不经济。

为了解决这个问题,建筑师和设计师可以考虑以下措施:1. 采用先进的分析方法:利用现代计算机软件进行结构设计和分析,可以更准确、快速地得到结构的响应和性能参数。

结构设计中常见问题探讨

结构设计中常见问题探讨

论 是 基 以土 质地 基上 的桩受 力情 况 。 事实 上 , 由于 混凝 土浇 筑密 实 , 桩 与 岩体
以融为一体 , 桩端基岩不可能在基底压力下产生 明显的沉降变形 , 不可能在
斜 面 处形 成 临空 面 的现 象 。同 时 , 以扩 大 后 的桩身 尺 寸 进入 岩 层 的深 度 作为 嵌 岩 深度 的做 法 , 大大 的增 加 了混 凝土 的用 量 , 使 基 础造 价 提 高 , 而 且若 桩 扩 大 尺 寸较 大就 使 得桩 身 配筋 形式 变得 不 合理 , 因为 桩 钢筋 应 该 配置 在桩 的周 边 而不 是 中间 , 若按 扩大 后 的桩 身尺 寸 计算 配筋 面 积 , 会 使 钢筋 用 量增 加 , 更 会使 基 础造 价 提 高。 嵌 岩桩 计算 中的第 j个问 题是 强风 化 岩层 的侧 阻力 是 否计 算 。 由于 工程 地质 勘 察报 告 未提 供风 化 岩层 的 承载力 的参数 , 因此 基 本上 这 部 分 的侧 阻力

嵌 岩桩 的第 四个 问题是 桩 顶构 造处 理 。很 多 丁程 的桩 顶 没有 设 置 桩 帽 , 这样 会 使框 架柱 、 基础 梁 、 桩在 相交 处无 法 形成 封 闭的有 效 的节 点 。 桩 帽 起到 承 上启 下 的转 换 作用 , 既 可 以框 架柱 、 基础梁 、 桩 在 相 交 处形 成 结 点 , 并有 利 于各 构 件 的钢 筋 锚 固 , 同时 也便 以 施 工设 置 施 工缝 , 又 可 以上 部 构 件 的底 部 内力 传 递和 分 配给基 础 梁 、 桩, 使 荷 载得 以 传递 。 因此 , 一柱 一 桩 的桩 常见 问题 探讨
。 。 。 。 。 。 。 。 。 — — ’ ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ’ ’ 。 ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 — — ’ ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 — — ’ ’ ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 — — 。 ’ 。 ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ‘ 。 。 ‘ ’ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 — — 。

结构设计常见问题分析

结构设计常见问题分析

结构设计常见问题分析摘要:建筑结构设计属于一项复杂的系统性工程,实际设计过程中存在非常多问题,就设计角度而言,必须要有扎实的理论知识功底、灵活的创作思维以及负责的工作态度。

在建筑结构设计过程中,始终以提高设计质量为目标。

当前建筑结构设计还存在一定的问题,只有做好对这些问题的探讨分析,制定针对性的解决方案,才能使建筑结构设计有效性得到提高,本文就此展开了研究分析。

关键词:房屋建筑;结构设计;常见问题1建筑结构设计的相关原则1.1结构设计合理性原则想要保证建筑工程项目的安全性和质量以及最终效果达到要求,首先要做好建筑工程的设计工作,保证建筑工程设计工作的合理性,这就需要相关工作人员在设计施工方案时,先对该建筑项目的基本信息进行调查,了解该地区的地震设防、分组,风、雪荷载值及建设场地土质情况等基本信息,在此基础上开展建筑工程设计工作,保证设计合理。

1.2结构设计高效性原则对于土木工程项目来说,首先要做好对建筑物的图表设计。

在设计建筑物图表的过程中,做好前期调查工作,包括对一些相关数据的调查,调查之后,相关设计工作人员要对调查数据进行分析和研究,保证土木工程项目设计工作的高效性。

1.3结构设计完整性原则在建筑工程项目设计过程中,可能会因为设计工作人员忽视了一些问题,导致整体设计方案出现问题,针对这种情况,相关工作人员要在开展设计工作前,对建筑工程项目的基本情况有一定的了解,保证设计工作的完整性,特别是一些容易被忽视的细节部分,在进行设计工作的过程中充分考虑,尽最大可能避免因为一些细节问题而导致设计工作不够完整、系统。

1.4结构设计的重要性对于建筑物来说,最重要的部分是建筑物的地基部分,它是整个建筑物的基础工作,因此,在对建筑工程项目进行设计时,要格外注意地基部分,相关工作人员要保证该建筑物地基的稳定性。

但目前,建筑工程项目在地基稳定性方面还存在很多的问题和不足,很多建筑工程项目的施工团队在进行地基施工时,并没有严格按照建筑工程项目的设计方案进行,这样就会使建筑工程项目地基的稳定性达不到标准要求,不利于后续施工工作的开展,甚至可能会在后续施工过程中或是建筑物使用过程中出现安全问题。

研究房屋建筑结构设计中常见的问题

研究房屋建筑结构设计中常见的问题

研究房屋建筑结构设计中常见的问题房屋建筑结构设计是房屋建筑工程中至关重要的一环,它关乎到房屋的安全性、稳定性和建筑质量。

在房屋建筑结构设计过程中,常会遇到一些常见的问题,这些问题可能会对房屋的建造和使用产生负面影响。

本文将就房屋建筑结构设计中常见的问题进行探讨和分析。

1. 地基基础问题房屋建筑结构设计的第一步是地基基础的设计,地基基础对房屋的稳定性和安全性起着决定性的作用。

在地基基础设计中,常见的问题包括地基承载力不足、地基沉降过大、地基土质不良等。

地基承载力不足会导致房屋的基础支撑不足,影响房屋的稳定性;地基沉降过大会导致房屋的变形和损坏;地基土质不良会导致地基的不稳定和变形,进而影响房屋的使用寿命。

在地基基础设计中,需要对地基的承载力和土质进行详细的勘察和分析,以确保地基基础的牢固和稳定。

2. 结构材料选择问题在房屋建筑结构设计中,结构材料的选择是一个重要的问题。

常见的结构材料包括钢筋混凝土、钢结构、木结构等。

在选择结构材料时,需要考虑其强度、耐久性、抗震性等因素。

如果选择的结构材料强度不足或者耐久性不佳,容易导致房屋结构的损坏和影响房屋的使用寿命。

在结构材料选择中,需要根据实际情况和要求进行综合考虑,确保选择的结构材料符合房屋的设计要求。

3. 结构设计不合理问题房屋建筑结构设计不合理是房屋建筑结构设计中常见的问题之一。

不合理的结构设计可能导致房屋结构不稳定、荷载分配不均、抗震性能较差等问题。

在房屋建筑结构设计中,需要充分考虑房屋的使用功能、建筑形式、结构体系等因素,确保结构设计符合实际情况,并且能够满足建筑的使用要求。

还需要注意结构设计的合理性和节约性,避免过度设计和浪费,确保房屋的建造成本和材料消耗合理。

4. 环境影响问题在房屋建筑结构设计中,需要考虑到环境因素对房屋结构的影响。

环境因素包括气候条件、地质条件、地震影响等。

不同的环境因素对房屋结构的影响不同,如果没有充分考虑到环境因素的影响,容易导致房屋结构的不稳定和安全隐患。

混凝土结构设计中常见问题与解决方案

混凝土结构设计中常见问题与解决方案

混凝土结构设计中常见问题与解决方案在建筑工程中,混凝土结构设计是非常重要的一环。

然而,在实际的设计过程中,常常会出现各种各样的问题。

本文将探讨混凝土结构设计中常见的问题,并提出解决方案。

1. 强度不足混凝土结构设计中,强度不足是一个常见问题。

这可能是由于材料质量不达标、施工工艺不规范等原因造成的。

为解决这一问题,首先需要确保选用的混凝土原材料符合设计要求,其次要加强对混凝土搅拌、浇筑和养护等施工工艺的监督,确保混凝土的强度达到设计要求。

2. 裂缝在混凝土结构设计中,裂缝是一个常见的问题,特别是在高温季节。

裂缝不仅会影响结构的美观,还可能影响结构的承载能力。

解决这一问题的方法包括加强混凝土的抗裂性能、合理控制混凝土的收缩和温度变化等。

3. 钢筋锈蚀钢筋锈蚀是混凝土结构设计中的另一个常见问题。

钢筋锈蚀会导致钢筋的截面减小,从而降低了结构的承载能力和使用寿命。

为解决钢筋锈蚀的问题,可以通过选用耐蚀性能好的钢筋材料、在混凝土中添加防腐剂等方式来进行防治。

4. 基础失稳在混凝土结构设计中,基础失稳是一个比较严重的问题。

基础失稳会导致房屋倾斜甚至倒塌,造成严重的安全隐患。

为防止基础失稳,需要选择合适的基础形式、合理设计基础尺寸和加强基础施工质量管理等措施。

5. 抗震性不足在地震频繁的地区,混凝土结构的抗震性是至关重要的。

设计中忽略了结构的抗震性能,可能导致结构在地震中倒塌。

为提高混凝土结构的抗震性能,可以通过增加结构的墙柱节点刚度、加固节点连接等方式来加强结构的整体抗震性。

综上所述,混凝土结构设计中常见的问题有很多,但只要我们充分认识这些问题,并采取相应的解决方案,就能够有效地避免和解决这些问题,确保结构的安全和稳定。

希望设计师们在实际工作中能够时刻关注这些问题,以确保结构的安全和可靠性。

建筑结构设计中的常见问题及解决方案

建筑结构设计中的常见问题及解决方案

建筑结构设计中的常见问题及解决方案作为建筑领域中至关重要的一环,结构设计在建筑物的安全性和稳定性方面起着决定性的作用。

然而,在实际的工程实施中,我们经常会遇到各种结构设计中的常见问题。

本文旨在探讨这些问题,并提供解决方案,以帮助读者更好地应对和解决建筑结构设计的挑战。

一、基础设计问题在建筑结构设计中,基础设计是尤为重要的一环。

常见的基础设计问题包括地基不坚实、沉降过大等。

为解决这些问题,我们应遵循以下几点:1.合理选择基础类型:根据地质勘察报告的结果,合理选择适应地质条件的基础类型,比如扩展基础、桩基础等。

2.增加基础的承载能力:可以通过增加基础的面积、减小基础的应力等方式,来增加基础的承载力。

3.进行地基处理:通过改良地基的方式,如振动加固、土体填充等,来提高地基的稳定性和承载能力。

二、梁柱设计问题梁柱作为承载整个结构的重要构件,其设计问题可能导致结构的不稳定和失效。

以下是常见的梁柱设计问题及相应解决方案:1.梁柱配筋不合理:在梁柱的配筋设计中,要注意合理控制受力区域的应变和应力分布,以确保结构的整体稳定性。

2.梁柱尺寸设计不当:在设计梁柱的尺寸时,应综合考虑结构的受力特点、结构的审美要求等因素,以保证结构的正常工作和安全性。

3.纵横向承载力的设计:要根据具体结构的要求和使用环境的要求,合理考虑梁柱的纵向与横向承载力,以确保结构的整体稳定性和安全性。

三、楼层结构设计问题楼层结构是建筑物中最具挑战性的部分之一,其设计问题直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。

以下是常见的楼层结构设计问题及相应解决方案:1.楼板设计不合理:楼板设计应满足预期的承载能力、刚度和挠度要求。

通过合理选择楼板材料、增加楼板厚度等方式,可以解决楼板设计中的问题。

2.楼层高度设计问题:根据楼层用途和设计要求,合理控制楼层高度,确保结构的稳定性和安全性。

3.楼梯与走廊设计:楼梯和走廊在楼层结构中扮演着重要的角色,设计时应充分考虑安全性、通行便利性等因素。

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探讨结构设计常见问题
一.关于超长结构:
混凝土结构设计规范第9.1.1条中规定钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距为55m,而7.1.2条则规定当采取后浇带分段施工,专门的预加应力措施或采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施且有充分依据的,伸缩缝间距可适当增大。

这两条使我们在实际设计过程中较难把握。

工程实例中超过55m 就设置伸缩缝,这显然是很难保证的,但采取后浇带分段施工后究竟应控制房屋长度多少而不至于产生裂缝等不良现象呢?笔者认为这取决于各地区的温差及混凝土不同的收缩应力。

按照苏州地区的经验,单层房屋超过55m在70m以内时,采取设置施工后浇带及相应的构造加强措施后,不设置伸缩缝是可行的,这在笔者长期的工程实践中证明是切实可行的,多个工程均未产生严重的裂缝。

但在结构设计中必须对梁柱配筋进行概念上的调整。

首先是长向板钢筋应双层设置,并适当加强中部区域的梁板配筋,笔者认为中部区域作为一个中点必然受较大应力,而两侧梁柱,特别是边跨的柱配筋必须加强以抵抗温度应力带来的推力,而超长结构在角部容易产生的扭转效应也须我们在设计中对角部结构进行加强。

当框架结构超过70m时,笔者认为必须采取特殊的措施才能不设置伸缩缝,譬如说采用预加应力,掺入抗裂外加剂等等,而且作为超过70m 的结构,必须对温度及收缩裂
缝采取定量的分析,并相应施加预应力,这在许多工程实例中应用的效果也是众目共睹的。

如果对超长结构,不能有效的分析清楚受力情况,笔者建议还是应按规范要求设置伸缩缝,毕竟建筑上缝只要处理得当还是不影响观瞻的。

二.关于桩筏基础中筏板取值:
桩筏基础设计中对于筏板厚度的取值,一般是先按建筑层数估算筏板厚度,常规是按层数x50mm来估算。

譬如说一幢十八层的小高层住宅,我们则先按
18x50mm=900mm设定筏板厚,然后再根据排桩情况,分别验算角桩冲切,边桩冲切及墙冲切,群桩冲切。

一般情况均为角桩冲切来控制板厚,但笔者在这里主要强调一个短肢剪力墙结构下的群桩冲切,短肢剪力墙结构由于墙体不封闭,故取值群桩冲切边界时有相当大的困难,而群桩冲切由于桩群重叠面积较大,应是一种不利状态。

笔者一般是取值几个大层间近似作为冲切边界,所围区域内短肢墙体内力则作为抗力抵消,虽不完全准确,但区域放大后,边界的开口效应有所削弱,是可行的。

三.关于板面设置温度应力筋:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.1.9条规定在温度收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上下表面沿纵横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。

对于
这一条设计人员的理解又会产生出入。

什么区域属于温度收缩应力较大的区域?笔者认为对于规则较短的建筑物我们可以在各楼面边跨及屋面层设置相应的温度应力钢筋,而对于超长结构,则建议在超长结构的长向均应设置双层钢筋。

其余部位则可因人而异,功能重要的区域设置,有条件的建设子项设置,而不必过于强调。

另外有一点,当地下室筏板厚度大于1200mm时,笔者建议在筏板中间配置温度收缩应力钢筋以抵抗大体积混凝土所产生的收缩及温度应力,配筋量笔者建议取1/2筏板厚的0.1%,且不小于φ12@200。

四.关于梁上起柱是否设置附加钢筋:
笔者曾遇到某些工程梁上起柱及次梁上面都在梁中附加横向钢筋,有的同志甚至在弹性梁基础中柱下梁内亦附加钢筋,这完全没有必要。

虽然这是偏于安全的一种做法,但如果计算不需要则就是浪费了。

《混凝土结构设计规范》
GB50010-2002第10.2.13条规定,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋,吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。

因此次梁放在主梁上面及梁上起柱,主梁是不必设置附加横向钢筋的。

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》就是如此的。

但还是有相当多的设计人员认为梁上起柱应设置横向钢筋,其理由是柱的轴力(集中荷载)会通过柱中的纵向钢筋传到梁截面。

这就不对了,柱轴力是由柱截面的混凝土传到梁的上表面,而不是由柱内钢筋传递的,否则独立基础内岂不是也要设置吊筋了?这一类问题我觉得搞清楚了在工程实践中可以避免一些不必要的浪费。

五.关于梁筏基础板筋位置:
弹性梁筏基础,由于考虑水浮力下底板所受向上的反向力,设计人员会要求筏板面筋能置于地梁主筋以下,而地梁配筋有时较多甚至配置双排筋,再加上梁箍筋则施工中引起板筋的弯折相当困难,遇到人防工程则更难施工。

笔者认为从受力传递过程来说,板筋设置必须准确,但考虑施工困难及相应板保护层的损失,建议可以作适当放松,我院地下工程说明中规定底板面筋应有一半钢筋经斜折后放置在支承基础梁主筋下面,伸入梁内不小于15d,这是合理的。

六.关于地下室墙迎水面保护层:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条规定,墙在二a类环境的混凝土保护层厚度为20mm,而《地下工程防水技术规范》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

故常规设计中我们取外墙保护层厚度50mm,且根据GB50010-2002第9.2.4条要求在保护层内加配φ6@150单层双向钢筋网片,钢筋网片保护层厚度为20mm。

笔者认为在计算墙板裂缝时墙板的计算保护层至少可以按30mm来折算,以考虑钢筋网片的有利作用,这对于节省墙体配筋效果明显。

也有设计人员保护层厚度取20mm即可,笔者也持赞同态度。

七.关于强柱弱梁的设计理念:
强柱弱梁的概念主要是针对小震不坏,中震可修,大震不倒的抗震设防目标而提出的。

柱破坏了建筑物整个都会倾覆,而梁破坏则仅是某个区域失效,因此柱较之梁破坏的损害更大,当前我们的经济已高速发展,我们设计人员在设计中一定要将这一概念设计贯彻下去。

其一必须严格控制柱轴压比,我们目前的计算均是基于小震下进行的,如果小震下柱子轴压比过高,则大震下地震力将对边柱产生一个巨大的附加轴力(有文章研究表明约增加30%),则柱子根本不可能有这点安全储备,在大震即会破坏,那又何谈大震不倒呢?笔者认为轴压比在任何情况下均不宜超过0.9%,且我们对柱断面及配筋设置时应分部位处理,建议边柱,角柱应适当加强,特别是角柱,建议应全柱加密箍筋,且配筋率不宜小于1%。

所有框架柱,不包括小截面柱,笔者建议纵筋均应大于20,且柱筋品种不宜过多,矩形截面柱尽可能对称配筋。

而对梁配筋笔者则建议应配足梁中部筋,而支座筋则可通过调幅让其适当降低,以使地震作用下能形成梁铰机制,防止柱先于梁屈服,使梁端能首先产生塑性铰,保证柱端的实际受弯承载力大于梁端的实际受弯承载力。

八.关于剪力墙结构中的几个问题:
短肢剪力墙结构设计中有几个问题值得我们重视,处理不当经常会成为薄弱点,这也是抗震审查中经常发现的问题。

其一是对普通长墙的界定,高规JGJ3-2002第7.1.2条中规定一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙,短肢剪力墙是指截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。

这就给我们带来一个困惑,高厚比为7.9倍及8.1倍的两种墙受力特性截然不同,由此而引起的配筋亦相差
甚远(对四级剪力墙而言,短肢剪力墙在一般部位的配筋率要求大于1.0%,而普通墙则仅要求边缘构件配筋率0.4%,墙身部分配筋率仅为0.2%。

)因此笔者在布置长墙时建议控制高厚比大于9,这样就与短肢剪力墙有所区分而不会混淆。

其二是关于小墙肢JGJ3-2002第7.2.5条规定矩形截面独立墙肢的截面高度不宜小于截面厚度的5倍,因为当墙肢高厚比较小时受力特性是脆性破坏,属抗震不利构件。

因此笔者认为在剪力墙结构设计中应尽量避免次类构件的出现,特别是高厚比小于3的小墙肢应不出现,如出现建议一种是按构造柱考虑,不作为抗侧力构件,否则应按框架柱设计,尽量降低轴压比,加强配筋。

以上是对设计中经常出现的几个问题的理解,难免有片面性。

在今后的设计过程中,应以规范为依据,不断总结,使我们的设计更经济合理。

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