浅析框架结构设计中常见的几个问题及应对措施
探析框架结构设计中的问题及建议

探析框架结构设计中的问题及建议摘要:近年来,我国建筑行业在工业及民用里运用的设计最为常见的是钢筋混凝土框架结构设计。
良好的整体性、科学规范及荷载力平衡性在框架结构的设计中应作为首要重点事项,本文针对了框架结构设计中常见的一些问题进行了探析,并提出了具有实用性解决建议,仅供同行业人员参考。
关键词:建筑工程;框架结构设计;问题;建议一、框架结构的概述1.框架结构的定义框架结构通常的组成部份是:一种由梁和柱结构连接而成的一种承重结构。
这种框架结构在实际应用的过程中,不仅有着一个良好的承重作用,还对建筑空间结构有着良好的维护分隔的作用,从而使得建筑工程的使用功能得到有效的提高。
2.框架结构的特点2.1.自重比较轻设计这种结构的建筑单位,可以有效的控制工程造价,降低施工成本,建筑施工的目的是提高经济效益,这种结构的建筑施工可以节省大量成本,同时也可以提高建筑收益,具有较强的经济性。
2.2.灵活性强有利于平面空间结构的设计,可以调整建筑平面空间布局,使其更加合理。
这样可以使建筑的空间结构得到更充分的利用,可以扩展更多的空间面积,提高其利用率,而且这样的建筑内部结构也更加和谐。
二、建筑框架结构设计存在的一些问题1.楼板开大洞问题楼板开洞的结构比较普通,如果开洞面积大于该层楼面面积的30%,就属于平面不规则了,计算时必须进行处理。
以 PKPM 软件为例来说,TAT 和 SAT、IVE 分别采用了两种方式进行处理。
TAT 软件是将无楼板的节点定义为弹性节点,也就是表明该节点不受剐性楼板假定的限制,其平动自由度独立;SAT-WE 软件是将所有楼板定义为弹性膜,由软件真实地计算楼板的平面内刚度,忽略楼板的片面外刚度。
2.框架结构柱的抗震设计问题目前我国建筑工程领域所采用的主要的抗震措施主要有以下几种:对框架结构的柱截面尺寸进行合理的设定,避免楼柱平均剪应力系数过大,导致楼柱遭受脆性的剪切破坏,不利于楼柱对建筑结构的维护;在对建筑楼柱进行设计时需要对轴压比进行合理的设计,避免轴压比过大致使楼柱发生混凝土压碎破坏,要尽量维护好楼柱的延展性,确保楼柱截面尺寸符合建筑工程抗震标准,通常情况下框架结构中楼柱的宽度以及楼柱的高度都应在 30cm 以上,剪跨比也应维持在 2 以上,截面的高度与宽度的比值不应高于 3;在建筑结构受地震力的影响时,建筑结构的柱端钢筋外围的保护层首先出现碎落问题,如果建筑楼柱外围的箍筋数量不足,对楼柱的约束效果便会受到影响,此时在地震力的作用下,楼柱内的纵筋便会呈现出向外彭曲的变化,楼柱柱端会受到严重的破坏。
简述多层建筑结构设计中框架结构的问题与处理

简述多层建筑结构设计中框架结构的问题与处理摘要:近些年,由于各种建设项目的增加,建筑工程总体设计中框架结构难题也愈发凸显。
框架是多层次建筑结构设计中的要点环节,更是多层次建筑设计中的重要构件。
本文主要归纳关于多层建筑结构设计中框架的设计问题,并给出了一系列针对性的处理办法,以进一步提高在多层楼建筑结构设计中框架结构设计的科学化和合理化。
关键词:多层建筑;结构;设计;框架结构;问题多层建筑的设计相比较于单层建筑的设计,其设计的难度更大,特别是其中的框架结构设计更是一个难点和重点。
所以,必须严格控制框架结构的设计过程,提高框架结构设计的质量。
1.多层建筑结构设计中框架结构的问题1.1框架结构设计现状受多层建筑在构成、竖向结构方面,会累积更多荷载力,所以需要用大量的柱结构、墙体支撑建筑荷载。
并且由于这类荷载为竖向分布,具有非线性特点,所以多层建筑结构设计中,框架结构应坚持以下原则。
首先,结构设计中应建立系统的安全体系,以抵御外力侵袭。
所以在框架结构设计中,应避免建筑荷载集中在某一结构中。
其次,多层建筑物框架结构柔度不能过强,以免在后期使用中影响建筑结构抵抗外力的能力,出现倾覆、坍塌情况。
最后,多层建筑建设中,为确保建筑物稳定性、安全性,需在框架结构设计中,根据各外力因素,设计多道防线,使建筑物可以承受更大外力。
1.2问题分析其一,短柱效应问题。
多层建筑结构设计中,短柱效应是框架结构中较为常见的问题之一,问题产生区域主要集中在窗台端墙、侧柱等位置,影响着框架结构的整体稳定。
而造成短柱效应的原因,在于框架结构设计方案不合理时,支撑柱长度不足。
从而在建筑框架结构有效长度变短后,使得框架结构外力载荷、承受的刚性强度过大,最终引起建筑物墙体开裂这类问题。
其二,框架结构荷载取值问题。
多层建筑框架结构中的荷载取值,需要根据建筑行业内的《抗震规范》明确荷载值数。
据了解,在框架结构基础设计中,若地基持力层不存在土壤粘性过高的情况,且建筑物低于25米时,无需在施工前验算地基抗震承载力。
框架结构设计存在问题及对策探讨

框架结构设计存在问题及对策探讨摘要:随着经济的发展,城市建设日新月异。
同时,在建筑结构设计中,又尤其是对框架结构楼房设计的要求也越来越高。
本文是对框架结构设计及产生问题的处理措施相关问题进行了简要的阐述和分析。
代写论文关键词:框架结构;存在问题;对策0.引言框架结构在我国已经成为了一种主要的建筑结构形式,但是框架结构的设计理论还是停留在原有落后的基础上,这给我们国家的工民建行业的发展带来了一定的局限,尤其是坐落在一些地震带上的建筑,给广大群众的生产生活带来了一定的影响。
同时,不合理的设计也严重的影响了建筑的寿命。
本文分析了当前框架结构设计中应注意的几个问题和对策,方便结构设计者在遵循各种规范的前提下快速把握框架结构设计原则和一些容易忽略的问题,以提高建筑框架结构设计水平。
1.框架结构设计原则1.1刚柔并济设计理念合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。
结构太柔虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至全体倾覆:结构太刚则变形能力差,承受的力很大时,容易造成局部受损最后全部毁坏。
结构是刚一点好,还是柔一点好,这问题历来都是结构专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制的指标,但无法提供精确答案。
1.2安全的结构体系安全的结构体系是层层设防的,灾难来临,所有抵抗外力的结构都在通力合作,集体对抗。
这时候,如果把建筑结构安全的希望全部寄托在某个单一的构件上,是非常危险的。
如土建结构中框架剪力墙比纯框架好,多肢墙比单片墙好等等,就是体现了多道防线的设计思路。
2.框架结构设计存在的问题2.1基础宽度和面积的计算通常在计算基础宽度或面积时,我们往往由于力学模型不明确或考虑问题不周详,导致基础宽度或面积不足。
如某墙体上作用有较大集中力的情况,当墙体上有较大的集中力作用时,通过墙体和基础可将集中力向地基扩散,但这种扩散是有一定范围的,且基底土反力并不均匀分布。
若设计者在设计时用该集中力除以墙段长度得到的平均线荷来确定基础宽度,则导致局部基础宽度不足。
高层建筑框架结构设计中一些常见问题的探讨

高层建筑框架结构设计中一些常见问题的探讨近年来,随着新型结构材料的出现和高层建筑技术的发展,越来越多的高层建筑框架结构出现在建筑市场上,它们不仅为社会经济的发展提供了可能性和前景,而且还给人们带来了便利的生活方式。
然而,高层建筑框架结构设计中也存在一些常见问题。
本文将探讨这些问题,并根据情况提出一些可能的解决措施。
首先,高层建筑框架结构在设计上存在一些困难。
因为高层建筑的抗震性能要求更高,框架结构要求可以满足抗风、抗寒、抗渗等基本要求,而且要兼顾结构的整体稳定性和力学性能,可以说高层建筑框架结构的设计是一项极具挑战的工作。
其次,它的施工技术也存在一定的问题。
由于高层建筑的高度,施工难度较大,除了要求施工工人具备专业技术外,还要安排合适的施工组织形式,对施工程序和施工工艺进行科学指导,以达到安全施工的目的。
此外,高层建筑框架结构在安全管理方面也存在一些困难。
由于高层建筑具有较高的抗震和耐久性能,在施工期间,框架构件的安装、固定及其他操作也尤为重要,因此必须严格执行标准操作流程,以防止操作过程中出现意外。
此外,高层建筑框架结构的施工过程中也会受到其他因素的影响,如建筑地形、地基条件、材料抗压强度等,这些因素也要求严格控制,以确保施工过程的安全性。
基于上述情况,可以提出一些可能的解决措施。
首先,有效地解决高层建筑框架结构设计问题,可以采用综合性的设计方案,充分考虑结构安全性、刚度和稳定性等要求;其次,严格按照标准施工流程,组织专业的施工团队,以确保施工安全性;最后,要加强安全管理,强化安全检查,防止操作过程出现意外情况。
综上所述,高层建筑框架结构设计中存在一些普遍性问题,如设计困难、施工技术要求及管理安全等,应采取有效措施来提高结构质量和安全性,应对这些试。
只有通过做好预防性和后续质量管理,才能有效地解决这些问题,确保高层建筑的安全和稳定。
总之,高层建筑框架结构设计中存在一些普遍性问题,要想有效解决这些问题,需要在设计、施工、维护等方面采取有效的措施,同时加强安全管理,确保高层建筑的安全性可靠性。
多层框架结构设计的常见问题与结构处理措施研究

多层框架结构设计的常见问题与结构处理措施研究摘要:近年来,随着建筑行业特别是多层建筑发展速度的越来越快,人民群众对房屋住宅的质量安全性需求也越来越高,这就对建筑工程的结构设计提出了新的更高的要求。
作为现代建筑领域的一个重要组成部分,多层建筑框架结构设计对建筑工程整体质量有着至关重要的影响,但是目前在设计施工的时候仍然存在着一定的薄弱环节。
本文分析了多层建筑工程框架结构设计中常见的一些问题,并且有针对性地提出了应对办法,对提高设计水平,确保多层建筑工程施工质量,具有一定的参考价值。
关键词:建筑工程;多层项目;结构设计;应对措施引言在近年来城市化建设进程日益步入快行线的背景下,随着土地资源集约节约利用需求的不断扩大,多层建筑工程项目的建设规模也得到了明显的增强,而且越来越成为了居民住宅施工建筑的重要形式,在改善了人民群众居住环境的同时,也给多层建筑框架结构设计规划提出了严格的要求。
框架结构设计的科学合理与否,不仅直接关系着多层建筑工程的质量问题,而且也事关居民群众后期使用的安全稳定问题。
近年来,随着和谐社会建设步伐的加快,居民住房安全可靠的民生问题已经变得越来越重要。
目前。
砖混结构的多层建筑工程项目在建筑施工领域仍然占有很大的比重,这种框架结构类型成本低、施工期间短,但是由于其建筑材料与其他组件结构连接比较脆弱,抵御地震灾害的性能比较薄弱,因而在结构设计的安全性、稳定性方面就非常容易出现问题。
随着目前随着科技的不断进步和建筑施工设计环节的持续发展,有些施工设计问题已经得到了很好的解决,但是仍然存在着很大的结构设计问题,一定程度上制约了建筑工程的安居保障功能。
因此,如何深入了解和把握多层建筑工程框架结构设计中常见的一些问题,并且采取行之有效的措施加以解决,以改进砖混结构设计方面的延展性和抗震性,就成为了建筑施工设计部门应当深入研究探讨的一项重要课题。
笔者试就多层框架结构设计的常见问题和结构处理措施,谈些粗浅的想法。
高层建筑框架结构设计中常见问题

浅析高层建筑框架结构设计中的常见问题摘要:中国现代化建设的不断加快促使了我国高层建筑的崛起。
作为建筑行业的支柱,高层建筑框架结构的设计备受业内人士的关注。
本文对其常见问题进行汇总,具体阐述了高层建筑建筑框架的设计要点,供有关人士查阅讨论。
关键词:高层建筑,机构设计,问题汇总自从改革开放以来,随着我国经济的高速增长,为适应社会的发展,高层建筑渐渐走入了我们的视线,并在设计上不断创新,不管是内部结构设计还是外部平面设计都有很大的改善。
当然,新时代对于高层建筑结构设计本来就提出了更多的要求。
框架结构体系就是在这个大环境下产生的。
为适应目前城市地少人多的环境,高层建筑框架结构设计也要向着扩大空间兼具灵活的建筑平面布置方向发展。
当然,在设计的过程中往往会出现一定的问题,如果处理不慎对于整个工程质量都会造成不利的影响。
所以,我们有必要将搞成建筑框架结构设计中的常见问题进行总结分析,我们应该从高层建筑框架结构的设计要点入手,尽量规避这些问题在各个要点中发生,保证工程保质保量的完成。
一、简析高层建筑框架结构设计中的几个常见问题关于高层建筑框架结构设计中的常见问题,笔者认为可以分为以下三点:其一,结构的规范性问题。
众所周知,新的高层建筑框架结构设计规范比起旧的变动非常大,新规范增添了更多的限制条件。
比如平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等,同时新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案”,因此结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必须严格注意,以避免后期施工图设计阶段工作的被动。
其二,结构的超高性问题。
不管是抗震规范还是高层建筑设计规范,对于高层建筑的总高度都有限制,这点在新规定里体现的更加明确。
针对之前的超高现象,新规定不仅将原来的限制高度设定为a 级高度的建筑外,而且增加了b级高度的建筑,所以这就要求结构工程师在进行结构设计的时候必须严格控制建筑物的高度,因为一点设计的结构达到或超过b级高度,整个设计方法的处理措施将发生比较大的变化。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与对策

多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与对策摘要:一份科学合理的结构设计施工图是保障建筑能够满足使用要求的基础条件,做好框架结构设计对于整个建筑项目的开展具有至关重要的作用。
目前中国多层建筑结构设计中框架结构的设计仍存在着许多问题,本文在详细分析现有问题的基础上,秉持着层层设防的设计原则,提出了一系列具有针对性的处理对策,希望能为中国多层建筑框架结构设计工作提供一定的文献借鉴,助力框架结构设计工作更科学高效的开展。
关键词:多层建筑;结构设计;框架结构目前中国社会经济水平不断提升,随之而来的则是人们对生活要求的提升。
人们日常生活中对于建筑的要求不仅仅满足于实用性,而且要求实用性与美观性兼备,满足生活需要以及审美需求。
因此,多层建筑结构设计中框架结构的设计工作也面临着挑战,结构设计人员应当与时俱进,满足人们日益提升的生活水平,结合现代化审美需求,设计出实用与审美相统一的多层建筑。
对此,本文就框架结构设计工作的原则、存在的问题进行深入探讨,为设计人员给出了一些建议。
1 多层建筑框架结构设计原则1.1 刚柔并济多层建筑框架结构设计要秉持刚柔并济的原则,具体来讲就是框架结构不能过柔也不能过刚。
虽然框架结构具有柔性能够使多层建筑在突然遭到外力施加的时候具有良好的变形性能,不至于遭致建筑损坏,但反之,如果长时间遭到外力施加,因为其良好的变形性能,建筑很可能在外力的作用下变形程度越来越深,从而因整体变形过于严重导致建筑倒塌。
分析完框架结构过柔,框架结构过刚的优劣也显而易见。
过刚的框架结构具有较差的变形性能,在突然遭受极大的外力施加的时候,会直接导致建筑局部受损,进而影响整体。
1.2 层层设防除了刚柔并济,多层建筑框架结构设计还应秉持层层设防的设计原则,层层设防原则的目的是提升框架结构安全性能。
层层设防才能更安全高效的保障建筑安全。
2 多层建筑结构设计中框架结构的设计问题与对策多层建筑的框架结构设计中存在的问题主要分为四个方面:基础系梁、薄弱层、纵向框架以及短柱。
建筑工程框架结构常见问题及处理对策分析

建筑工程框架结构常见问题及处理对策分析一、建筑工程框架结构的定义及设计原则一般情况下,建筑工程框架结构设计的原则为抗震验算时采用的刚性、刚柔、柔性理论计算受到不同楼盖及布置(整体性)的决定,场地土类别应该是特别注意的一个问题。
双向梁柱承重体系应该是框架结构设计的首选体系,但是也允许在一框架梁上搭设一部分另一框架梁。
应给予垂直地震作用的设计以充分的重视,从震害分析,相关规范中严重缺乏较强的垂直地震作用。
避免雨蓬从填充墙内出挑。
如果雨莲、阳台等处梁的跨度较大,则应该考虑抗扭。
在考虑抗扭的过程中,梁中心线处板的负弯矩和跨度的1/2之积就是扭矩。
砖混结构应该从出屋面的楼电梯间的设计中排除。
粘土空心砖应该是砌筑框架结构中电梯井壁的主要材料,但是砖墙承重应该不在考虑范围之内,而应该使每层的墙体重量被每层的梁承托。
梯井四角加构造柱,如果具有较高的层高,则应该将圈梁加在门洞上方位置。
由于楼电梯间具有较为偏僻的位置,因此梯井采用混凝土墙时具有极大的刚度,不将剪刀抢加在其他地方,因为这样不利于部分梯井和整体结构的和谐。
二、建筑工程架构设计中存在的问题及处理对策1、计算模型问题我们在计算条形基础宽度或面积时.往往由于力学模型不明确或考虑问题不周详.导致基础宽度或面积不足。
当墙体上有较大的集中力作用时.通过墙体和基础可将集中力向地基扩散.但这种扩散是有一定范围的.且基底土反力并不均匀分布。
若设计时用该集中力除以墙段长度得到的平均线荷来确定基础宽度.则导致局部基础宽度不足。
因此.必须加大基础宽度以满足地基承载力的要求。
框架结构梁的计算也同此类似。
目前常用的框架结构空间分析计算软件都是以整幢楼的梁、柱整体参加工作进行计算分析的.对部分梁而言.尽管相交梁截面尺寸不同.相互之间却不存在主、次梁关系.设计人员在绘制施工图时.应注意配筋形式与受力分析相匹配。
框架结构经空间分析程序电算.所有按主梁输人模型的梁是整体工作的.部分梁将产生扭转问题。
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浅析框架结构设计中常见的几个问题及应对措施
摘要:钢筋混凝土框架结构是一种抗震、抗风性能较好的结构形式,这种结构
体系具有传力明确、结构布置灵活、抗震性和整体性好的优点,故而在工业与民
用建筑中被广泛运用。
目前随着建筑造型和建筑功能要求的多样化发展,这也对
框架结构更合理的设计提出了更高的要求。
本文主要对框架结构设计中常见的几
个问题进行分析,并提出相应的解决措施。
关键词:框架结构;抗震构造;抗震等级;强柱弱梁
1、从概念设计上须注意的几个问题
(1)强柱弱梁在框架结构设计中,从结构抗震设计角度一直强调一个概念就是当结构
在罕遇地震作用下,柱子不能先于梁破坏,这样结构的破坏只是局部性的构件破坏,而非柱
子破坏这种可能引起整体性倒塌性的破坏。
其机理就是让塑性铰出现在梁端,柱端在大震时
仍处于工作状态。
强柱弱梁的幅度大小取决于梁端纵筋不可避免的构造超配筋程度的大小,以及结构在梁、柱端塑性铰逐步形成过程中的塑性内力重分布和动力特征的相应变化。
因此,在满足建筑要
求的情况下,尽量将柱截面尺寸做得大一些,以增加柱的刚度,使柱的线刚度大与梁的线刚度,并控制柱的轴压比以增加延性。
在验算截面承载力时,将柱的弯矩设计值按规范要求进
行放大,加强柱的构造配筋。
同时注意根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.3.4
条要求,框架梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,以免在结构进入屈服阶段时不能形
成塑性铰或者塑性铰转移到柱端。
(2)强剪弱弯强剪弱弯是保证构件延性,防止脆性破坏的重要原则,在结构设计中须
加大各承重构件相对于其抗弯能力的抗剪承载力,使这些构件在结构经历罕遇地震时不至出
现脆性剪切破坏。
在设计中对于框架结构中的梁柱应注意其抗剪验算,在满足规范规定的剪
跨比和跨高比限值的基础上,其配筋也要满足相应的计算和构造要求。
(3)注意构造措施在楼梯间位置的框架柱和建筑立面为带型窗的框架柱,在设计时须
注意由于经常会在层间设置框架梁,使得这些位置的框架柱容易形成短柱。
根据《建筑抗震
设计规范》(GB50011-2010)第6.3.9条规定,剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成
的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱箍筋加密范围应取全高。
2、抗震等级的确定
在实际结构设计中,大多数房屋建筑按其抗震设防分类属于丙类建筑,其抗震等级可根
据抗震设防烈度、结构类型和房屋高度按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表6.1.2
确定;而学校、大型体育场馆、医院、商场和展览中心等,应先按照《建筑抗震设防分类标准》的规定确定其建筑类别,然后根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50011-2010)第3.0.3
条规定,甲乙类建筑应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,并由此确定
建筑物的抗震等级。
3、结构设计参数的选取
(1)结构周期折减系数在结构计算分析时,只考虑了主要结构构件的刚度,没有考虑
非承重结构构件的刚度,而框架结构由于填充墙的存在,使得结构的实际刚度大于计算刚度,计算周期大于实际周期,按这一周期计算的地震力偏小,为此考虑非承重构件对结构整体刚
度的影响,对结构计算周期应予以折减。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.17规定,当非承重墙体为砌体墙时,高层框架结构计算周期折减系数可取0.6~0.7,对
于其他非承重墙体时,可根据工程情况确定实际周期折减系数。
(2)梁刚度放大系数在结构建模分析时,梁只是以矩形截面输入,未考虑梁和楼板共
同作用形成T型截面而引起的梁刚度增大,从而造成结构的计算刚度小于实际刚度,算出的
地震剪力比实际偏小。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.2.2规定,楼面
梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。
(3)梁扭矩折减系数在实际工程中,梁板是整体浇筑在一起的,板面与梁顶平齐,板
对主次梁均有相当大的约束作用,主梁的翼缘可以承担一部分的扭矩,故楼板厚度、跨度等
都会对梁所承担的扭矩产生一定的影响,因此在实际计算中需要考虑楼板对梁扭矩产生的影
响。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.2.4规定,高层建筑结构楼面梁受
扭计算时应考虑现浇楼盖对梁的约束作用。
当计算中未考虑现浇楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩予以折减。
根据梁两侧楼板的约束情况,一般对两侧均有楼板的梁扭矩折
减系数取0.4,对两侧没有楼板或者弧形梁扭矩折减系数取1.0。
(4)梁端负弯矩调幅系数在结构计算时,框架梁在竖向荷载作用下,梁端负弯矩较大,造成节点钢筋太密,施工麻烦,甚至节点钢筋间距满足不了规范规定的构造要求。
这种情况下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布,对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,以此适当
降低框架梁在竖向荷载作用下的负弯矩,并通过平衡条件相应增大梁跨中弯矩。
根据《高层
建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.2.3规定,现浇框架梁梁端负弯矩调幅系数可取
0.8~0.9。
4、基础系梁的设置问题
如果基础埋深度较深时,可以用基础系梁减少底层柱的计算长度,在正负零以下设置系梁,此时系梁按一般框架梁进行设计,同时系梁以下的柱按短柱处理。
根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础系梁,系梁截面高度可取跨度的1/10~
1/15,纵向受力钢筋可取与系梁相连的柱底最大轴力设计值的1/10作为拉力或压力来计算,
以此算得的结果为构造配筋时,尚应满足最小配筋率;当基础系梁上作用有填充墙或梯柱等
传来的荷载时,应与所连柱子的最大轴力设计值的1/10进行叠加进行计算。
5、设计构造方面的问题
(1)框架节点核芯区箍筋配置除应满足规范规定的框架柱箍筋加密区的箍筋最小体积配
箍率的要求外,还应按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中第 6.3.10规定“一、二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10、0.08且体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%、0.4%”进行复核,尤其是当框架柱轴压比较小时,这是保证节点核芯区延性的重要构造措施,需要特别注意。
(2)框架梁配筋时要注意梁端截面纵向底筋与面筋的比值以及梁端纵筋的配筋率。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中第6.3.3规定“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配
筋量比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二级不应小于0.3;梁端纵向受拉钢筋配筋
率大于2%时,应比按表6.3.3采用的箍筋最小直径增大2mm”以上均为强条,在结构设计中
不可忽视。
(3)框架梁上部纵筋端部水平锚固长度应满足要求。
根据《混凝土结构设计规范》
(GB50010-2010)中第9.3.4条规定“梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械
锚固头或者弯弧在内的水平投影长度不应小于0.4Lab”,因此当框架柱截面较小,而梁面筋直径较大时,须复核这一要求。
6、结语
以上是我在框架结构设计过程中的一些经验总结。
框架结构设计虽然相对简单,但是在
设计中仍有许多问题需要加以注意,只有熟练地掌握规范,并具有良好的结构传力概念,才
能设计出既安全又经济实用的优秀作品。
参考文献
[1]GB5011-2010,建筑抗震设计规范[S].
[2]GB5010-2010,混凝土结构设计规范[S].。