如何做结构设计优化
工程设计经验分享如何优化建筑结构设计

工程设计经验分享如何优化建筑结构设计在进行工程设计时,优化建筑结构设计是至关重要的。
通过分享工程设计经验,我们可以学习如何在建筑结构设计方面取得更好的效果。
本文将从几个方面来论述如何优化建筑结构设计。
1. 充分了解项目需求在进行任何工程设计之前,我们首先要充分了解项目的需求。
这包括对建筑物用途、功能需求、承重要求等方面的详细了解。
只有清楚了解项目需求,才能有针对性地进行结构设计优化。
同时,我们还需要了解项目的预算和时间限制,以确保在设计过程中能够合理控制成本和进度。
2. 运用先进的技术和软件工具现代化的技术和软件工具在提升建筑结构设计效率和精度方面起着重要作用。
例如,结构设计软件可以帮助工程师模拟和优化结构设计方案,预测其受力情况和性能表现。
此外,计算机辅助设计(CAD)软件可以帮助设计师快速绘制和修改设计图纸。
通过善用这些工具,我们能够更好地优化建筑结构设计,提高设计质量。
3. 灵活运用创新的设计思路创新的设计思路是优化建筑结构设计的关键。
工程师应该不断寻找新的设计理念和方法,以满足项目的需求和解决工程挑战。
例如,结构优化设计可以通过修改结构形式、材料选择、构造布置等来实现结构性能和经济性的最优化。
同时,利用可持续发展的设计原则和绿色建筑概念,我们可以在设计中考虑环境保护和能源效率。
灵活运用这些创新的设计思路,可以帮助我们进一步优化建筑结构设计。
4. 注重结构的安全和可靠性建筑结构的安全和可靠性是优化设计的基础。
在进行结构设计时,我们必须遵循相关的国家标准和建筑规范,确保结构能够承受正常和异常荷载,并具备足够的抗震和抗风能力。
同时,我们还要考虑结构的持久性和使用寿命,确保设计的结构可以长期安全可靠地使用。
5. 加强团队合作和沟通工程设计是一个团队协作的过程,需要各个专业人员的密切配合和有效沟通。
结构设计师应该与建筑师、机电工程师、施工单位等进行充分的交流,确保结构设计与其他专业的衔接顺利。
此外,与客户的沟通也是非常重要的,我们要充分了解客户的要求和期望,及时反馈设计进展和取得客户的反馈意见。
如何优化建筑结构设计方案

如何优化建筑结构设计方案在建筑设计中,结构设计方案起到至关重要的作用。
一个合理、优化的结构设计方案能够有效地提高建筑的稳定性、安全性和经济性。
本文将介绍一些优化建筑结构设计方案的方法,旨在提供给设计师们参考。
1. 充分了解使用环境在开始设计之前,设计师应该对建筑的使用环境进行充分了解。
包括但不限于地质条件、气候特点、风荷载、地震等级等。
只有对环境有所了解,设计师才能合理地确定建筑的载荷和结构的抗力,从而制定出更加稳定可靠的结构设计方案。
2. 采用合理的结构形式根据建筑的功能和重要性,选择适当的结构形式。
常见的结构形式包括框架结构、剪力墙结构、桁架结构等等。
每种结构形式都有其适用的范围和特点,设计师应该根据具体情况进行选择。
3. 优化结构布局合理的结构布局可以提高建筑的稳定性和抗震性能。
设计师应该根据建筑的功能和平面布局来确定结构的布置,避免出现大跨度的结构、不均匀的载荷分布等情况。
此外,合理设置结构的刚度和柔度转换区,可以提高结构的抗震性能。
4. 增加适当的抗震措施在地震频发的地区,设计师应该增加适当的抗震措施来提高建筑的抗震性能。
常见的抗震措施包括设置剪力墙、加固柱子和梁等,以及采用橡胶减震器和阻尼器等。
5. 使用高性能材料选择和使用高性能的结构材料可以提高建筑的稳定性和安全性。
高性能材料具有更好的抗压、抗弯和抗剪性能,能够有效地提升结构的承载能力和抗震性能。
设计师应该选择适合的材料,并严格控制材料的质量。
6. 运用先进的计算技术借助于计算机辅助设计软件和有限元分析方法,可以对建筑结构进行精确的计算和分析。
设计师可以通过模拟各种载荷和各种工况下的结构响应,评估结构的稳定性和安全性。
这将有助于优化结构设计方案,提高建筑的整体性能。
综上所述,优化建筑结构设计方案需要设计师充分了解使用环境,选择合理的结构形式,优化结构布局,增加抗震措施,使用高性能材料,以及运用先进的计算技术。
这些方法的综合应用将有助于提高建筑的稳定性、安全性和经济性,实现结构设计方案的最优化。
建筑结构设计的优化方法及应用分析

建筑结构设计的优化方法及应用分析
随着建筑工程技术的不断发展,建筑结构设计正变得越来越重要。
而建筑结构设计的优化可以有效地提高建筑物的性能,并减少其成本。
本文将介绍一些常用的建筑结构设计优化方法,并分析其应用。
1. 最小重量优化方法
最小重量优化方法是建筑结构设计中最常见的一种优化方法。
其基本原理是通过改变结构的某些参数,使得结构在承受载荷的重量最小。
最小重量优化方法可以应用于各种建筑结构,如楼板、框架、柱子等。
该方法的主要优点是简单易行,且能够显著减少结构的重量,降低建筑成本。
2. 最小挠度优化方法
最小挠度优化方法是在满足一定约束条件的前提下,使结构的挠度最小。
挠度是建筑结构的一个重要性能指标,能够反映结构的刚度和稳定性。
通过优化设计,可以减小结构的挠度,提高其刚度和稳定性。
最小挠度优化方法在高层建筑的设计中得到广泛应用,能够有效避免结构的振动问题。
4. 多目标优化方法
多目标优化方法是指在优化设计时,同时考虑多个目标函数。
通过权衡不同目标之间的关系,可以得到一个全局最优解。
多目标优化方法在建筑结构设计中的应用非常广泛,能够在不同的设计要求之间进行平衡,提高结构的综合性能。
建筑结构设计的优化方法包括最小重量优化方法、最小挠度优化方法、最小成本优化方法和多目标优化方法。
这些方法在建筑结构设计中得到了广泛应用,能够提高建筑物的性能,并降低其成本。
优化设计不仅需要考虑结构的性能和经济性,还需要考虑结构的施工可行性、可维护性和环境友好性等因素。
在实际工程中,应根据具体情况选择合适的优化方法,并兼顾各种设计要求。
结构优化个优化结构的设计技巧

结构优化个优化结构的设计技巧结构优化的设计技巧结构优化是一项旨在提高建筑物或工程项目性能的重要任务。
通过优化结构设计,可以提高建筑物的承载能力、减小结构体积、提高抗震能力等。
在进行结构优化设计时,我们需要运用一些技巧和方法,以使设计更加高效和合理。
一、灵活运用各种材料在结构设计中,选择合适的材料是非常重要的。
不同材料具有不同的性质和特点,因此合理运用各种材料可以达到优化结构的目的。
例如,在建筑设计中,可以使用钢材来增加结构强度,使用混凝土来增加结构稳定性。
此外,新材料的应用也为结构优化提供了更多的可能性,例如复合材料的使用可以减小结构体重量,提高力学性能。
二、合理布置结构梁柱在结构设计中,梁柱是起到承重作用的重要组成部分。
合理布置梁柱可以使结构受力更加均匀,提高承载能力。
为了达到这一目的,设计师可以选择合适的梁柱尺寸和布置形式,避免出现过度集中力的情况。
此外,使用梁柱矩形截面代替等效圆形截面也是一种常见的优化结构设计技巧,这样可以减小结构体积,提高结构的承载能力。
三、考虑自然力的作用结构设计中,自然力的作用是不可忽视的。
例如,地震力、风力、雪重等外部力对结构的影响都需要考虑进去。
为了优化结构设计,设计师需要分析和评估各种自然力,并采取相应的措施来提高结构的抗震性和抗风性能。
一种有效的方法是使用聚合物等材料来增强结构的抗震性能,以减小地震力对结构的影响。
四、运用优化算法优化算法是一种重要的工具,可以帮助设计师寻找最佳的结构设计方案。
通过运用优化算法,可以找到最优的材料使用量、结构参数等,以实现结构设计的优化。
常用的优化算法包括遗传算法、模拟退火算法、粒子群算法等。
这些算法可以在设计过程中快速搜索到较优解,提高设计效率。
五、结合数字化技术随着数字化技术的发展,结构设计也能够更加精确和高效。
借助计算机辅助设计软件,设计师可以进行多种结构分析,并进行模拟和优化,以获得最佳设计方案。
数字化技术还可以帮助设计师更好地评估结构的安全性和可靠性,为优化结构设计提供支持。
建筑结构设计的优化方法及应用分析

建筑结构设计的优化方法及应用分析一、引言建筑结构设计是指按照建筑物的功能、使用寿命、经济效益和安全要求,对建筑结构的形式、尺寸、材料和连接方式等进行技术规划和设计。
随着科技的不断发展和人们对建筑品质的不断追求,建筑结构设计也越来越受到重视。
在建筑结构设计过程中,如何优化设计方法、提高设计效率和确保设计质量成为了工程师们需要解决的重要问题。
本文将对建筑结构设计的优化方法进行分析,并探讨其在实际应用中的意义和作用。
二、建筑结构设计的优化方法1. 多目标优化方法在建筑结构设计中通常存在多个设计目标,如结构的安全性、经济性和环境友好性等。
多目标优化方法通过建立多个设计目标的数学模型,并运用多目标优化算法进行求解,找到多个设计目标之间的最佳平衡点。
这种方法可以有效提高设计的综合效益,是当前建筑结构设计中比较常用的优化方法之一。
2. 参数化设计方法参数化设计方法是指通过建立参数化模型,将建筑结构的形式、尺寸、材料等设计参数与设计目标进行耦合,通过对设计参数进行调整和优化,来实现对建筑结构设计的优化。
参数化设计方法借助计算机辅助设计软件,可以实现对大量设计方案的自动化生成和快速比较,具有较高的设计效率和灵活性。
智能优化方法是指基于人工智能技术的优化方法,如遗传算法、粒子群算法、人工神经网络等。
这些智能优化方法具有一定的优化搜索能力和全局寻优能力,能够克服传统优化方法在高维空间中搜索效率低、易陷入局部最优等问题,对于复杂的建筑结构设计问题具有很好的适用性。
1. 提高设计效率传统的建筑结构设计方法主要依靠设计师的经验和直觉,设计过程比较复杂和耗时。
而采用优化方法可以通过数学模型和计算机算法,实现对设计参数的自动化调整和优化,提高了设计的效率和精度,减少了设计周期和人力成本。
采用优化方法可以充分考虑到结构的多个设计目标,找到最优的设计方案,提高了结构在安全性、稳定性、经济性等方面的综合性能,确保了设计质量和可靠性。
如何做结构设计优化

如何做结构设计优化结构设计优化是指通过优化结构形式、减少材料消耗和提高结构性能等手段,提高结构的安全性、经济性和可靠性。
以下是进行结构设计优化的一般步骤和方法:步骤一:确定设计目标和限制条件在开始进行结构设计优化之前,需要明确设计目标和限制条件。
设计目标可以是提高结构的安全性、减少材料消耗、提高结构的刚度和稳定性等。
限制条件可以是结构的空间约束、材料的性能限制、生产工艺的限制等。
步骤二:建立结构模型和加载条件在进行结构设计优化之前,需要建立合适的结构模型。
常用的结构模型包括梁模型、板模型、壳模型和体模型等。
然后根据实际工程需求,确定加载条件,包括静力加载条件和动力加载条件等。
步骤三:选择合适的优化算法选择合适的优化算法对结构进行优化。
常用的结构优化算法包括传统的材料优化算法、拓扑优化算法、形状优化算法等。
这些优化算法能够帮助工程师找到最佳的结构形式,并满足给定的设计目标和约束条件。
步骤四:进行结构优化分析通过结构优化分析,使用选择的优化算法对原始结构模型进行优化。
通过迭代计算,逐步改变结构的形状和尺寸,以达到最佳的设计目标和限制条件。
在优化分析过程中,可以通过有限元方法或其他数值分析方法对结构模型进行力学分析,评估不同设计变量对结构性能的影响,找到最佳的设计方案。
步骤五:验证和优化结果的可行性在完成结构优化分析后,需要对优化结果进行验证和优化结果的可行性。
可以使用静力和动力分析来验证结构优化结果的可行性,并确定结构在不同加载条件下的性能。
如果优化结果满足设计目标和限制条件,则可以进行后续的详细设计。
步骤六:进行后续的详细设计在验证结构优化结果的可行性后,可以进行后续的详细设计。
这包括确定结构的具体尺寸、材料和连接方式等。
通过仔细考虑这些设计参数,可以进一步优化结构的总体性能。
总之,结构设计优化是一个复杂的过程,需要使用合适的算法和工具,结合工程实际情况,找到最佳的设计方案。
通过结构设计优化,可以提高结构的安全性、经济性和可靠性,降低工程成本和风险。
如何有效地进行组织结构设计和优化

如何有效地进行组织结构设计和优化在企业管理中,组织结构的设计和优化是非常重要的一项工作。
一个合理的组织结构能够提高组织的运作效率,优化资源配置,实现良好的协作与协调。
本文将探讨如何有效地进行组织结构设计和优化。
一、明确组织目标和战略定位在进行组织结构设计和优化之前,首先需要明确组织的目标和战略定位。
只有在清晰地了解组织的使命、愿景、核心价值观和发展战略的基础上,才能有针对性地进行结构设计和优化。
二、分析和评估现有组织结构在进行组织结构设计和优化之前,需要对现有组织结构进行全面的分析和评估。
这包括组织的层级结构、职责与权限、工作流程等方面的调研和梳理。
通过了解组织结构的问题和症结所在,才能有针对性地进行优化和改进。
三、确定组织结构的基本原则在进行组织结构设计和优化时,需要遵循一些基本的原则。
首先是“明确层级关系和职责划分”,即将组织分为不同的层级,并明确每个层级的职责和权限。
其次是“合理安排沟通和协作渠道”,即建立起顺畅的沟通机制和协作渠道,促进信息的流动和共享。
此外,还需要考虑“适度授权与自主权”,即在明确的职责和权限范围内给予员工一定的自主权,激发员工的积极性和创造力。
四、划分合理的职能和部门根据组织的具体情况和业务需求,对职能和部门进行合理的划分。
不同的职能和部门应该有明确的职责和权限范围,相互之间又存在一定的协作关系。
划分合理的职能和部门可以提高工作效率,避免重复劳动和资源浪费。
五、关注组织的灵活性和适应性在设计组织结构的过程中,需要考虑到组织的灵活性和适应性。
随着环境的变化和业务的发展,组织结构可能需要不断调整和优化。
因此,在设计时需要留有一定的弹性空间,能够适应不同的变化和挑战。
六、激发员工的积极性和创造力一个好的组织结构应该能够激发员工的积极性和创造力。
通过合理的岗位设置和工作流程,使得员工能够更好地发挥自己的专长和能力。
此外,还可以通过激励机制和培训计划等方式,提高员工的工作满意度和参与度。
建筑工程中的结构设计优化技巧

建筑工程中的结构设计优化技巧在建筑工程中,结构设计是至关重要的一环。
一个好的结构设计可以保证建筑物的稳定性和安全性,同时还能节约材料、提高施工效率。
本文将介绍几种建筑工程中常用的结构设计优化技巧,帮助工程师们在实际项目中提高设计水平和效果。
一、合理选材在进行结构设计时,选材是至关重要的一步。
合理选材可以减少材料的使用量,提高整体结构的稳定性。
首先,根据具体的项目需求和使用环境,选择合适的材料,比如钢材、混凝土等。
其次,在选材时要考虑材料的强度、耐久性和成本等方面的因素,以达到经济高效的设计效果。
二、合理布局结构设计中的布局也是一个关键步骤。
合理布局可以使结构的受力分布更加均匀,提高整体的稳定性和安全性。
在进行布局设计时,需要考虑建筑物的功能需求、结构形式和空间限制等因素。
同时,根据结构设计的要求,采取适当的布置方式,比如对称布局、平面布置等,以满足结构强度和美观性的要求。
三、优化设计优化设计是提高结构设计效果的重要手段。
通过对结构系统的深入分析和计算,找出结构中存在的问题和改进空间,从而实现结构设计的优化。
例如,通过减少结构的自重,优化梁柱的截面形状和尺寸,以提高结构的抗震性能和使用效果。
同时,还可以采用多种分析方法和工具,如有限元分析等,辅助进行结构设计的优化。
四、减少破坏弱点在结构设计中,要尽量减少破坏弱点的存在。
弱点是指结构中易受外力破坏的部位,如节点、连接点等。
为了减少破坏弱点的发生,可以采取一些措施,如增加材料的厚度、加强节点的连接方式等。
此外,还可以通过优化结构的形状和尺寸,使得结构的受力更加均匀和稳定,以增强整体结构的抗压能力。
五、注重施工工艺结构设计的优化还需要注重施工工艺。
合理的施工工艺可以保证结构的质量和安全,减少施工中的问题和风险。
比如,采用先进的施工设备和技术,进行精确的测量和校准,以确保结构的准确度和稳定性。
同时,还要注意施工过程中的监测和验收,及时发现和解决可能存在的问题,确保结构设计的有效实施。
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如何做结构设计优化一、结构设计优化必不可少设计优化对于成本控制来说具有极端重要性,不可不察。
而设计优化往往是被忽略的,更多的则是不具备这个能力。
设计优化主要是从成本控制的角度对原设计进行排查,排除设计的盲区和死角,发现差错、纠正不足,降低不安全因素,为您找回流失的成本。
剔除原来设计中的虚高的,无用的,不安全的,不合理的成本。
结构设计优化,也如同人减去多余脂肪,达到健美目的,杜绝不必要的浪费。
加大构件截面,提高配筋率,并不一定增加结构的安全度,有时反而是坏事,如增加建筑自重,形成超筋破坏等反作用。
结构设计优化并不是单纯的“挑毛病”,而是通过交流、沟通,找到更为合理、更经济的设计。
结构设计的优化,不是以牺牲建筑适用性、结构安全度和抗震性能来求得经济效益。
在所有的设计优化中,结构设计优化空间最大,结构成本的弹性和离散性大,最有成本控制的意义,是优化的重点。
二、结构设计优化重点结构设计优化根据优化深度难易分几个层次,一是结构体系与基础类型的优化与比选;二是规范方面解理错误的纠正;三是结构说明不适用条款的修正;四是钢筋构造不合理的改正;五是设计图纸纠错。
结构优化不是单方面以降低成本减少含量钢量为目的,结构优化是对原结构设计改进,不是追求局部最优,而是为了达到整体最优。
通过对多种结构方案进行选型和经济分析,提供决策依据;对影响结构的因素(如地勘、安评报告等)进行分析,统一技术措施;对构件截面及布置等进行调整,对荷载、计算参数等进行复核。
注重概念设计,从宏观上控制结构安全,根据力学概念和工程经验进行判断。
结构设计优化有“尺寸优化,形状优化,拓扑优化,布局优化、配筋优化、构造优化“等。
结构设计优化着重于以下几个方面:1、选择规则的平面方案和立面方案,避免过大的外挑和内收,避免应力的突变,避免薄弱层,保持受力的均衡。
尽量不设转换层,尤其是高位转换,同一建筑不要做多功能多用途设计。
这受制于建筑设计。
建筑设计往往追求外观的新奇现代,天马行空,不计成本,也不考虑抗震等因素。
越是复杂的不规则的建筑造型其抗震性能下降建筑成本增加。
应该追求简约而美的设计理念,摒弃复杂而丑的设计风格。
2、刚度与延性的平衡。
结构刚度大,含钢量高,延性反而差,地震反应大,抗震性能低。
延性的本质是提高结构的变形能力,控制结构整体破坏形态。
可以通过减少刚度增加延性既提高抗震能力又能节约钢筋。
3、如结构体系的选择对造价影响甚大,如异形柱框架比普通框架含钢量大;短肢剪力墙含钢量比普通剪力墙结构高。
4、选择合理的基础形式,基础形式有独基、条基、桩基、筏基、基础梁、承台等,一般选择复合基础,即几种基础类型的组合,组合种类不宜过大,基础体系应简洁,如“承台+筏板”、“基梁+筏板”、“承台+基梁”等,尽量设计成无梁板。
当底板采用梁板式时,基础梁计算应充分考虑承台的作用。
特别是裂缝宽度计算时,梁取承台边处的弯矩进行控制,承台算至柱边。
5、地下车库顶板的结构形式有:十字梁、井字梁、无梁板、大跨度梁板、预应力有梁楼盖和空心楼盖等。
空心楼盖可以减少含钢量和砼用量,其缺点是板厚增加导致层高变小。
如果地下室顶板作为嵌固层则不宜采用空心楼盖。
6、剪力墙结构,墙(包括墙柱、墙身、墙梁)占上部结构钢筋用量的60%左右,其中,墙柱钢筋比例最高,约占上部钢筋用量的40%左右,这是优化的重点,优化内容包括墙柱的设置、截面、纵筋和箍筋拉筋,均可优化。
墙柱纵筋直径12以上尽量采用非绑扎搭接。
剪力墙布置合理与否直接关系到整个结构的技术经济指标,应采取如下措施:强周边、弱中部;多长墙,少短墙;多L形、T形、十字形,少复杂形状;各墙肢轴压比接近;控制剪力墙数量和密度。
地下室外墙墙底、顶设加强筋取代构造梁。
7、框架结构柱含量20%左右,梁50%左右,板20%左右。
柱网大,楼盖用钢量大,反之,柱用钢量大。
优化的重点是梁,采用强柱弱梁,梁配筋率不宜大,避免三排四排钢筋的配置。
梁宽避免大于350mm,梁宽小于350mm可设计二肢箍,大小350mm必须设计成四肢箍,箍筋用量增加约80%。
非框架梁上部纵筋采用支座负筋+架立筋形式,减少钢筋搭接。
当梁下部纵筋有二排以上时,部分纵筋不伸入支座。
箍筋局部重叠不宜多于二层。
8、大屋面尽量采用结构找坡,既容易保证防水质量,又能减轻荷载,而建筑层找坡增加荷载和造价。
9、“结构设计总说明”是对结构设计软件以外的内容进行经济性控制,应特别关注“通用性”的设计说明,通用性越强设计越浪费,避免出现一句话增加几十万的意外情况。
结构总说明一般都有现成“模板”,事无巨细,不管是否适用,都罗列其中,设计师直接复制过来。
每个建筑都有它的“个性”特征,不必生搬硬套。
10、一些平法标准图集上不合理的钢筋构造可以改进,如加腋梁钢筋可以适当减少,框架柱顶层边角柱等。
图集上的构造要求是参考性的,许多也是拍脑袋的,并没进行内力试验,何必生搬硬套?11、图纸表达的错误,如有的梁原位标注10C25 6/5,到底是10根还是11根?是按大还是按小?诸如此类的错误也在优化之列。
三、结构设计优化不可取代即使有限额设计,也需要进行结构优化。
业主一般都对设计指标有硬约束,以为可以一劳永逸地解决设计浪费和成本失控等问题。
然而,设计指标满足限额值,不一定是最经济、最合理的设计。
对于非标建筑,限额值也不具指导意义。
限额设计往往容易走向另一个极端或误区。
限额设计仅从经济指标上对结构成本进行控制,而会忽略其他更重要的工作,如结构体系合理性的判断与调整、结构与建筑及机电等专业的协调,为了达到限额可能持续追加成本。
施工图审查无法取代结构优化设计。
施工图审查是确保设计文件符合国家法律、法规和强制性标准,施工图审查并没有义务审查设计的经济性,符合规范要求的设计未必是“最优的”。
而结构设计优化的目的之一是控制成本、并使设计更加合理。
当然,结构设计优化的结果也必须通过施工图审查。
四、结构设计优化方式优化分为两种方式:过程优化、结果优化。
过程优化:是事前指导和事中控制,建议前置与设计同步,没有后置动作。
方案阶段:结构体系的造型和结构布置合理性认证、结构计算和内力分析正确。
扩初阶段:结构方案的对比、优化,重点关注结构体系、基础方案、地下室的布置等关键环节。
施工图阶段:结构构件设计的精细化管理。
主要是对结构设计中的不精细做法进行纠正,如不合理的归并、有过大的富余、不经济的配筋方式和砼厚度取值等。
全过程、分阶段检查各个环节的设计情况,看是否符合《结构设计技术措施》的要求,包括结构建模、桩基、地下结构、地上结构;同时分构件验算设计的经济性。
结果优化:有点被动,优化效果差。
通过对原设计图纸进行事后复核,并提出优化意见,说服设计单位对原设计图纸进行修改的优化方式。
五、结构设计优化难题设计师比较爱面子,有抵触情绪,只要不是特别重大的原则性错误,一般不愿改。
改就等于承认自己错了。
如果优化团队提的建议,原设计不改。
怎么办?如果优化团队的提出建议,原设计师认为并不合理,怎么办?如果优化团队提出含量钢量高了,而设计师认为安全性不够,所以,不予采纳。
如果采纳,设计师将不对结构安全负责。
怎么办?通常情况下,结构优化的建议,设计中一些显而易见的错误,设计师会主动修正,沟通成本并不高。
但对于一些模棱两可本身有分歧可以有不同解释等问题设计未必愿意采纳结构优化建议,即使是内心认为有一定道理的也出于自尊而拒绝。
结构设计优化意见可以先给业主看,业主会有个判断,认为优化建议没问题后,再与设计沟通商量,进行调整和修改。
要取得设计师的配合,业主会做些协调工作。
不管哪方面的修改都要提交优化的依据和过程。
修改最终要通过设计院的同意,通过审图,这样才会生效,优化才能落实。
优化建议不太可能全部实现,不过,即便采纳几条也是效果的。
如果设计师水平很高,非常到位,没有什么需要优化的,怎么办?优化团队一般会对项目进行一个评估,再做优化,不做无用功。
设计得越滥,优化空间越大。
不过,现在的设计确实是参差不齐鱼龙混杂,设计优化的市场需求潜力巨大。
六、结构优化实例上海崇明某项目除一层(地下室顶)是嵌固部位,楼板厚度180 mm。
其他板厚均设计为150mm。
其设计依据可能是根据上海市《关于进一步强化绿色建筑发展推进力度提升建筑性能的若干规定》的通知[沪建管联(2015) 417号]文件(2015.6.16日发布)第三条第2条:“新建民用建筑的楼板厚度应不小于150mm,并采取相应技术措施满足隔声要求;”根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第 9.1.2第2条规定:民用建筑楼板最小厚度单向板为60㎜,双向板为80㎜。
厨房卫生间等小面积小跨度板根本不需要板厚150mm,100mm就够。
楼厚增加,建筑荷载随之加大,结构的抗震性能和抗侧力等均受影响,为了满足结构的承载力和抗震要求,含钢量和造价均大幅度提高,初步估算增加成本约10%左右,这与绿色建筑理念相左。
从结构优化角度,板厚能低则低,对降低造价意义重大。
要求民用建筑楼板厚度不小于150 mm严重缺乏科学依据。
板厚增加未必能隔音,隔音是需要采取其它措施。
如果是做隔音空心板,150 mm又是不够的。
关于板厚设计,我们提出设计优化建议及优化依据。
结构设计不必拘泥于不合理的地方性规定,一是了解制订地方规定的背景及条款所适用的条件,二是要适当变通,三是要明白,不是所有的规定都是正确的,四不是所有的规定都非执行不可的。
上海市住房和城乡建设管理委员会关于批准《住宅设计标准》局部修订的通知(沪建标[2016]126号文中《住宅设计标准》3.1.6住宅居住空间(卧室、起居室)楼板设计厚度不应小于150mm,其安全、隔声、节能应满足相关要求。
条文说明:设计厚度是指包含结构层、附加层(隔声层、保温层)、面层(粉饰层、整浇层)等构造在内的楼板总厚度。
板厚通常是指结构厚度,沪建标[2016]126号文是对沪建管联(2015) 417号文中150板厚规定作巧妙修正,实际上原文件规定是不合理的。
建议板厚重新设计,因板厚调整,建筑荷载也发生变化,故整个结构都需要重新设计,它的含钢量和造价指标均下降。
还有其他方面的优化建议,这里省略。
优化效果:板混凝土节约35%,钢筋节约15%,造价节约10%左右。