谈结构优化设计的一些经验

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房屋建筑结构设计的优化技术

房屋建筑结构设计的优化技术

房屋建筑结构设计的优化技术
1.结构布局的优化:在进行房屋建筑结构设计时,应合理选择结构布局,以确保结构稳定性和承载能力。

可以通过减少和集中荷载以及优化柱
网等方式来实现结构布局的优化。

2.材料的选择和使用优化:在房屋建筑结构设计中,材料的选择和使
用非常重要。

通过选用合适的材料,如高强度钢材、高性能混凝土等,可
以提高房屋的抗震性能和承载能力,从而实现结构设计的优化。

3.结构构造的优化:房屋建筑结构设计中的结构构造也可以进行优化。

通过采用合理的结构形式和构造方式,如剪力墙、框架结构等,可以提高
结构的整体性能和抗震能力。

4.结构分析与计算的优化:在房屋建筑结构设计的过程中,结构分析
与计算的准确性和高效性非常重要。

采用先进的计算方法和软件工具可以
提高计算的准确性和效率,从而更好地满足设计要求。

5.结构施工的优化:结构施工过程中的施工方法和工艺也可以进行优化。

通过采用先进的施工技术,如预制构件、工厂化生产等,可以提高施
工效率和质量,减少人力和资源的消耗。

6.结构维护与管理的优化:在房屋建筑结构设计之后,结构维护与管
理也是十分重要的环节。

通过合理的维护与管理措施,如定期检查、维修、加固等,可以延长房屋结构的使用寿命,提高整体性能和安全性。

总之,房屋建筑结构设计的优化技术包括结构布局的优化、材料的选
择和使用优化、结构构造的优化、结构分析与计算的优化、结构施工的优
化以及结构维护与管理的优化。

通过综合运用这些技术,可以提高房屋的
结构稳定性、抗震性能和承载能力,实现结构设计的优化,保障房屋的安全性和可持续发展。

谈谈建筑结构优化设计的一些经验

谈谈建筑结构优化设计的一些经验

谈谈建筑结构优化设计的一些经验建筑结构优化设计是建筑设计中非常重要的一个环节。

通过优化设计,可以减少材料的使用量,提高结构的安全性和经济性。

在此,我将分享一些建筑结构优化设计的经验。

首先,了解建筑设计需求是非常重要的。

在进行结构优化设计前,应充分了解建筑的使用性质、荷载要求、建筑空间布局等方面的需求。

只有深入了解需求,才能针对性地进行结构优化设计,确保设计的合理性和经济性。

其次,合理选择结构形式。

不同的建筑类型和使用功能需要选择不同的结构形式。

合理选择结构形式可以减少材料的使用量,并提高结构的安全性和经济性。

例如,在单层建筑中,可以采用框架结构或者悬臂结构,而在高层建筑中,应考虑采用框筒结构或者框架-筒体结构。

选择合适的结构形式是建筑结构优化设计的基础。

第三,优化结构材料的选择。

结构材料的选择直接影响到建筑结构的安全性和经济性。

应根据不同的结构形式和使用要求,选择适当的结构材料。

例如,在一些小跨度的简支梁结构中,可以选择混凝土和轻钢结构,而在大跨度的悬索桥中,应选择高强度的钢材。

通过合理选择材料,可以减少材料的使用量,提高结构的经济性。

第四,合理布置构件和优化结构细部。

在设计过程中,应考虑构件的布置和结构的细节问题。

通过合理布置构件,可以减小结构的应力集中,提高结构的承载能力。

对于一些重要的构件,可以采取优化设计的方法,如增加截面尺寸、进行预应力设计等。

通过优化结构细部,可以提高结构的安全性和耐久性。

最后,可进行结构参数的灵敏度分析和优化。

通过灵敏度分析,可以了解不同结构参数对结构性能的影响程度。

通过优化设计,可以使结构在满足使用要求的前提下,材料使用量最小,结构性能最优化。

综上所述,建筑结构优化设计是建筑设计中不可或缺的一个环节。

通过深入了解设计需求、合理选择结构形式和材料、合理布置构件、优化结构细部以及进行参数灵敏度分析和优化设计,可以达到减少材料使用量、提高结构安全性和经济性的目的。

在实际设计中,应充分运用以上经验,不断提高结构设计的水平。

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

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。

某工程结构设计优化及经验分享

某工程结构设计优化及经验分享

某工程结构设计优化及经验分享1、关于结构设计的优化结构设计的目的是在保证建筑安全、技术可行、配合并促进建筑设计的前提下,以最的手段来实现建筑的预期效果。

建筑在经济上合理与否,取决于设计的科学合理和优化,特别是高层建筑,设计上的每一环节,每一方法都可以挖掘出经济效益。

结构专业领域的优化设计,不是以牺牲结构安全度和抗震性能来求得经济效益堰体的,而是以结构理论为基础,以工程经验为前提,以对结构设计规范实质内涵的理解和弗内留斯灵活运用为指导,以先进的结构现代化分析方法为手段,对设计进行深入适当调整、改善与提高,对成本进行初审和监控,是对结构设计再加工的过程。

“优化”工作是以原结构设计为基础,在充分尊重现设计的基础上,着眼于结构体系和结构布置的正确性和高新技术的着眼于应用,同时,“优化”的过程也是发现差错、纠正不足的过程,通过优化降低不安全风险因素,从而保证项目的技术质量和经济质量。

结构设计优化是精益求精的电子系统操作过程,将会带来合理的设计、带来经济技术效益。

2、某工程结构紧急状况专业李瀛设计的主要情况某工程施工位于贵阳市,由两组两组共约六幢高层建筑组成,1#、2#、3#夫龙县为第一组,4#、5#高层公寓和6#酒店为第二组。

工程建设地区抗震设防烈度为6度,海啸基本加速度为0.05g,设计地震分组为第三组,基本风压为0.45KN/m2,基本雪压为0.2KN/m2,抗震设防类别为丙类,若采用天然地基,筏板基础方法论的持力层为五层,强风化细粒二长花岗石,地基承载力标准值为600kpa。

若采用桩基,桩端持力层为第六层,桩的权限端阻力标准值q=6500kpa。

我在结构上公司承担该工程结构专业设计顾问咨询工作,工作重点是对工程的祭出结构设计采取优化。

该工程设计单位为某甲级设计院,原结构设计1#、2#、3#、4#、5#楼均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,桩筏基础,6#为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础采用桩基加和抗水板。

如何优化建筑结构设计方案

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。

房屋结构设计中的结构设计优化

房屋结构设计中的结构设计优化

房屋结构设计中的结构设计优化
房屋结构设计中的结构设计优化
在房屋结构设计中,结构设计优化是一个非常重要的环节。

通过优化结构设计,可以使得房屋更加安全、经济和美观。

下面将介绍一些常见的结构设计优化方法。

第一种优化方法是材料的选择。

在房屋结构设计中,选择适当的材料可以提高房屋的整体性能。

在某些情况下,可以使用钢材代替混凝土,因为钢材具有更好的抗震性能和承载力。

可以选择具有较高强度和耐久性的材料,以减少房屋的底层厚度和重量,从而能够节省材料成本。

第二种优化方法是结构的布局。

合理的结构布局可以减小房屋的应力集中,并提高房屋的整体稳定性。

在设计建筑物的主体结构时,可以考虑将主梁布置为网格状,从而能够将传力路径均匀分布,减小局部应力,增加结构的承载能力。

可以合理设置柱、墙等结构元素的位置和数量,以增加房屋的整体刚度和稳定性。

第三种优化方法是结构的形式。

在房屋结构设计中,有时候可以选择特殊的结构形式来提高房屋的性能。

可以采用悬挑结构,从而能够增加建筑物的使用空间和灵活性。

可以采用剪力墙等结构形式,以提高房屋的抗震性能。

这些特殊的结构形式可以在满足设计要求的前提下,减小建筑物的建筑面积,节省材料用量,并使结构更为优化。

第四种优化方法是采用先进的分析和设计方法。

随着计算机技术的发展,现在可以使用先进的分析和设计软件来进行结构设计。

这些软件可以模拟建筑物在不同荷载条件下的受力情况,从而能够更加准确地评估结构的安全性和稳定性。

通过使用这些先进的分析和设计方法,可以优化结构的设计,使得房屋更加安全和经济。

建筑结构设计优化,提高结构设计质量

建筑结构设计优化,提高结构设计质量

建筑结构设计优化,提高结构设计质量随着社会的发展,建筑结构设计在我们的日常生活中变得越来越重要。

良好的建筑结构设计不仅可以提供安全稳定的建筑物,还可以提高建筑的美学价值,减少资源浪费,因此优化建筑结构设计,提高结构设计质量成为当下重要的课题。

那么,如何才能实现建筑结构设计的优化,提高结构设计质量呢?以下将从多个方面进行探讨。

一、充分分析建筑用途和环境条件建筑结构设计应该根据建筑物的具体用途和周围环境条件进行充分的分析。

一座商业大厦的结构设计需考虑到大量人员流动、密集的设备和货物,因此需要更大程度的注意结构的承载能力和安全性;而一座居住建筑的结构设计则需要重点考虑到住户的舒适性和私密性。

周围环境的地质条件、气候条件等也会对结构设计产生影响,因此需要充分分析这些因素,以保证结构设计的合理性和可靠性。

二、运用先进技术和工艺随着科技的进步,建筑结构设计领域也出现了许多先进的技术和工艺,这些新技术和工艺的应用可以大大提高结构设计的质量。

BIM技术可以帮助设计师更加直观地观测和评估结构的性能,提前发现潜在的问题,并进行优化设计;数字化建模技术和3D打印技术也为结构设计带来了更多的可能性,使得结构设计更加精细和精准。

建筑结构设计师应该积极学习和应用这些先进技术和工艺,以提高自身的设计水平。

三、注重结构的整体性和协调性建筑结构的优化设计需要注重结构的整体性和协调性。

一个建筑物的结构不是独立存在的,而是和建筑的其他部分密切相关。

结构设计师应该在设计过程中充分考虑建筑物的整体布局和外观,使得结构与建筑的其他部分协调一致。

不同结构构件之间的连接和协作也需要得到充分的考虑,以保证建筑的整体结构稳固可靠。

四、不断进行反思和改进建筑结构设计是一个不断改进和完善的过程,结构设计师需要不断进行自我反思和改进,以提高自身的设计水平。

在设计过程中,结构设计师应该关注建筑行业的最新动态和发展趋势,积极学习新的理论知识和设计经验,不断改善自身的设计方法和技术手段。

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。

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谈结构优化设计的一些经验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?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 IkN / 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? 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厶u斤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。

1 3)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。

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