建筑工程设计中的剪力墙结构设计
框架-剪力墙结构中剪力墙的设计

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计框架剪力墙结构中剪力墙的设计在现代建筑结构设计中,框架剪力墙结构因其良好的抗震性能、较大的空间灵活性以及相对经济的成本,被广泛应用于各类高层建筑中。
剪力墙作为这种结构体系中的重要抗侧力构件,其设计的合理性直接影响着整个结构的安全性和经济性。
接下来,让我们深入探讨一下框架剪力墙结构中剪力墙的设计要点。
一、剪力墙的作用与工作原理剪力墙,顾名思义,是一种能够承受水平和竖向荷载的墙体结构。
在框架剪力墙结构中,剪力墙主要承担水平荷载,如风荷载和地震作用,将其传递到基础。
当水平荷载作用于结构时,剪力墙通过自身的抗弯、抗剪能力来抵抗水平力。
其工作原理类似于一个竖向放置的悬臂梁,墙肢的弯曲变形和剪切变形共同消耗了水平荷载产生的能量。
二、剪力墙的布置原则1、均匀对称原则剪力墙的布置应尽量均匀、对称,使结构在各个方向上的抗侧刚度相近,避免因刚度分布不均匀而导致结构在地震作用下发生扭转破坏。
2、周边布置原则在建筑物的周边布置剪力墙,可以有效地增加结构的抗扭刚度,减小结构的扭转效应。
3、纵横墙相连原则纵横墙相互连接,可以形成有效的抗侧力体系,增强结构的整体性和稳定性。
4、避免短肢剪力墙短肢剪力墙的抗震性能相对较差,应尽量减少其使用。
三、剪力墙的类型1、整体墙当剪力墙的洞口面积小于墙体面积的 15%,且洞口之间的净距及洞口至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,可视为整体墙。
整体墙的受力性能较好,具有较大的抗侧刚度。
2、小开口整体墙洞口面积稍大,但仍能符合一定的条件时,可视为小开口整体墙。
其受力性能介于整体墙和联肢墙之间。
3、联肢墙当洞口面积较大,墙肢之间通过连梁连接时,形成联肢墙。
联肢墙的墙肢和连梁协同工作,共同抵抗水平荷载。
4、壁式框架当连梁的刚度较大,墙肢的线刚度与连梁的线刚度接近时,剪力墙的受力性能类似于框架,称为壁式框架。
四、剪力墙的尺寸设计1、墙厚剪力墙的厚度应根据建筑物的高度、抗震等级以及墙体的受力情况确定。
框架剪力墙结构设计要点

框架剪力墙结构设计要点在现代建筑设计中,框架剪力墙结构因其具备良好的抗震性能、较大的室内空间利用率以及灵活的布局等优点,得到了广泛的应用。
要确保这种结构的安全性、可靠性和经济性,合理的设计至关重要。
以下将详细阐述框架剪力墙结构设计的要点。
一、结构布置1、剪力墙的布置剪力墙应均匀布置在建筑物的周边、楼梯间、电梯间及平面形状变化较大的部位。
这样可以有效地提高结构的抗扭性能和整体稳定性。
同时,剪力墙的长度不宜过长,避免出现单片剪力墙承担过大的水平荷载,导致过早破坏。
2、框架柱的布置框架柱应尽量做到上下贯通,避免在同一楼层出现框架柱截面尺寸和位置的突变。
柱网的布置应满足建筑使用功能的要求,同时要保证结构的受力合理。
3、梁的布置梁的布置应与剪力墙和框架柱协同工作,形成良好的传力体系。
框架梁应尽量避免穿过剪力墙,以免削弱剪力墙的承载能力。
二、抗震设计1、抗震等级的确定根据建筑物所在地区的抗震设防烈度、建筑高度、结构类型等因素,准确确定框架剪力墙结构的抗震等级。
抗震等级的确定直接影响到结构构件的配筋和构造要求。
2、地震作用计算采用合理的计算方法,如底部剪力法、振型分解反应谱法或时程分析法,计算地震作用下结构的内力和位移。
在计算过程中,要考虑扭转效应的影响。
3、抗震构造措施根据抗震等级,对框架柱、剪力墙、框架梁等构件采取相应的抗震构造措施,如加密箍筋、设置约束边缘构件等,以提高结构的延性和耗能能力。
三、荷载取值1、恒载包括结构自重、建筑装修材料重量、固定设备重量等。
在设计过程中,应根据实际情况准确计算恒载的大小。
2、活载按照《建筑结构荷载规范》的规定,合理取值各类活荷载,如楼面活载、屋面活载、风荷载等。
同时,要考虑活载的不利布置对结构内力的影响。
四、结构分析1、模型建立采用合适的结构分析软件,建立准确的框架剪力墙结构计算模型。
在模型中,要正确输入构件的几何尺寸、材料特性、荷载等参数。
2、计算结果分析对结构分析的计算结果进行仔细分析,包括结构的自振周期、位移比、层间位移角、内力分布等。
剪力墙设计(结构)

根据工程实际情况,选择合适的 施工方法,如预制装配式、整体
浇筑式等。
施工顺序
合理安排施工顺序,确保施工过程 的连续性和稳定性,避免因施工不 当造成结构损伤。
施工监控
采用施工监控技术,实时监测施工 过程和结构状态,及时发现和解决 施工中的问题,确保施工质量和安 全。
05
工程实例分析
某高层住宅楼的剪力墙设计
结构体系的选择与优化
结构形式
根据建筑功能和抗震要求,选择合适 的剪力墙结构形式,如框架-剪力墙、 筒体-剪力墙等。
结构布置
结构分析
采用先进的结构分Βιβλιοθήκη 方法,对剪力墙 结构进行详细的分析和优化,确保结 构的安全性和经济性。
合理布置剪力墙的位置、数量和尺寸, 以提高结构的承载力和稳定性。
施工工艺的优化
使用极限状态
考虑正常使用条件下的变形和 裂缝,保证剪力墙的正常使用 功能。
构造措施
根据剪力墙的类型、高度、跨 度等参数,采取相应的构造措 施,如钢筋的锚固、搭接和连 接等。
经济性
在满足安全性和使用功能的前 提下,合理选择材料和施工方
法,降低工程成本。
02
剪力墙的受力分析
剪力和弯矩的计算
剪力计算
根据结构体系和荷载分布,计算剪力 墙所承受的剪力,以确定墙体的剪切 承载能力。
剪力墙设计(结构)
• 剪力墙概述 • 剪力墙的受力分析 • 剪力墙的构造要求 • 剪力墙的设计优化 • 工程实例分析
目录
01
剪力墙概述
定义与作用
定义
剪力墙,又称抗风墙或抗震墙, 是一种竖向和水平向均连续的墙 体结构,主要承受风荷载或地震 作用引起的水平剪力。
作用
《剪力墙设计结构》PPT课件

应用范围
多用于低层或多层剪力 墙结构的抗震设计。
动力时程分析法
基本原理
直接输入地震加速度记录,通 过积分运算求解结构的地震反
应。
优点
能够考虑结构动力特性和地震 动的特性,计算结果较为准确 。
缺点
计算量大,需要专业的分析软 件和技术支持。
应用范围
适用于高层、超高层或复杂剪 力墙结构的抗震设计。
有限元分析法
基本原理
将结构离散化为有限个单元,通过单元刚度 矩阵和荷载向量求解结构反应。
缺点
建模和计算过程复杂,需要专业的分析软件 和技术支持。
优点
能够考虑材料的非线性和几何非线性,计算 结果精度高。
应用范围
适用于需要高精度分析和设计的复杂剪力墙 结构。
04
剪力墙设计结构关键要素
墙体厚度与材料选择
墙体厚度设计
确定剪力墙的位置和形状,标注必要的尺寸和定位信息 。
标注门窗洞口的位置和尺寸,注意洞口与轴线的关系和 标注方式。
绘制轴线,表示墙体的中心线和边缘线,确保图纸的准 确性和可读性。
绘制梁、板等构件的位置和尺寸,注意与剪力墙的连接 方式和标注要求。
立面图绘制方法指导
01 02 03 04
根据平面图确定立面图的比例和视图方向,选择合适的图幅和布局方 式。
连梁设计与优化策略
连梁作用
连接两片剪力墙,起到传递荷载 和协调变形的作用。
设计要求
连梁应具有足够的承载力和刚度 ,同时满足抗震设防要求。
优化策略
通过调整连梁截面尺寸、配筋及 采用新型材料等手段进行优化设
计,实现经济合理的目标。
05
剪力墙设计结构实例分析
工程概况及设计要求介绍
高层建筑结构设计第4章剪力墙结构设计课件.ppt

4.1剪力墙结构布置与计算基本假定
4.1.1剪力墙结构布置与设计要点 4.1.2剪力墙结构的承重方案 4.1.3计算基本假定 4.1.4剪力墙内力计算
4.1.1剪力墙结构布置要点
剪力墙结构布置与设计要点 1.剪力墙平面布置(双向或多向) 2.剪力墙竖向布置(连续布置,避免突变) 3.剪力墙的配筋 4.剪力墙的墙肢分类 5.短肢剪力墙的设计要求 6.剪力墙结构的典型平面 7.剪力墙结构的变形
a ——洞口两侧墙肢轴向间距
6.4双肢墙内力及位移计算
力与变形关系
M 1 ( x)
EI1 y1"
EI
'
11
M 2 (x)
EI 2 y2"
EI
2
' 2
y1 y2 y
1 2
4.4双肢墙内力及位移计算
根据力与变形关系得不同荷载情况下得微分方程
2 1 1 2
倒三角荷载
( ) 2( ) 2
4.4双肢墙内力及位移计算
1、适用条件: 开洞规则,墙厚、层 高不变的双肢剪力墙。
➢ 判别条件: =1~10
4.4双肢墙内力及位移计算
➢ 2、基本假定 (1)忽略连梁轴向变形,即假定两墙肢水平位移完
全相同 (2)两墙肢各截面的转角和曲率都相等,连梁两端
转角相等,连梁反弯点在梁的中点 (3)墙肢截面、连梁截面、层高等几何尺寸沿全高
4.2.5剪力墙截面设计
内力与位移计算思路 N-由竖向荷载和水平荷载共同产生 M-由水平荷载产生 V-由水平荷载产生——受剪(水平钢筋)
压弯构件 (竖向构件)
竖向荷载下的N:按照每片墙的承载面积计算
水平荷载下的M、N、V:按照墙的等效刚度分配至 各墙
建筑结构设计中剪力墙结构设计难点分析

建筑结构设计中剪力墙结构设计难点分析一、材料的选择剪力墙结构设计中材料的选择是一个重要的难点。
剪力墙的主要材料包括混凝土和钢筋。
在选择混凝土的材料时,需要考虑混凝土的强度、韧性、抗压性和耐久性等因素。
还需考虑混凝土的配合比、施工工艺等因素对混凝土性能的影响。
对于钢筋材料的选择,需要考虑钢筋的材质、强度、韧性和焊接质量等因素。
还需要根据剪力墙结构所承载的水平荷载大小和荷载分布情况来选择合适的材料,以确保剪力墙结构可以承载所需的水平荷载。
二、结构稳定性分析剪力墙结构设计中的另一个难点是结构稳定性分析。
剪力墙结构的稳定性分析需要考虑剪力墙的整体稳定性、抗倾覆和抗侧移能力等因素。
在进行稳定性分析时,需要考虑结构的整体形状、尺寸、材料和荷载等因素对结构稳定性的影响。
还需要考虑剪力墙与建筑其他部分的连接形式、连接强度等因素对结构稳定性的影响。
还需要根据实际情况考虑结构的抗倾覆和抗侧移能力,确保剪力墙结构在遇到外部水平荷载作用时能够保持稳定。
三、水平荷载的承载和分布在剪力墙结构设计中,水平荷载的承载和分布是一个重要的难点。
剪力墙结构在承载水平荷载时需要考虑荷载大小、荷载分布、结构连续性和变形性等多方面因素。
需要根据建筑结构所处的地理环境和设计要求确定剪力墙结构所需要承载的水平荷载大小和分布情况。
需要考虑剪力墙结构的连续性和变形性,确保结构在承载水平荷载时能够保持稳定且不会产生过大的变形和位移。
还需要考虑水平荷载对结构的局部影响和不同部位的荷载承载情况,确保结构能够均匀承载水平荷载。
结论剪力墙结构设计是一项复杂的工作,设计师需要充分考虑材料的选择、结构的稳定性、水平荷载的承载和分布等多方面因素,才能确保设计出符合要求且安全可靠的剪力墙结构。
本文从材料的选择、结构稳定性分析、水平荷载的承载和分布等方面对剪力墙结构设计中的难点进行了分析,旨在帮助设计师更好地理解剪力墙结构设计中的难点,并为相关工作提供参考。
希望本文对相关工程技术人员有所帮助,促进剪力墙结构设计工作的进一步发展和完善。
建筑结构设计中剪力墙结构设计要点
建筑结构设计中剪力墙结构设计要点摘要:作为常见的建筑形式,剪力墙结构因自身良好的抗风性能和抗震性能在建筑工程当中得到了广泛的运用,为了充分发挥出剪力墙结构的优点,必须高度重视结构设计问题。
设计人员首先应该针对剪力墙结构进行充分分析,结合工程需求提出优化措施,考虑到影响剪力墙结构的要素众多,必须综合考量,结合工程实践完成设计方案调整,发挥剪力墙结构的应有之用,文章将以此作为切入点进行深入分析。
关键词:建筑结构设计;剪力墙结构设计;应用分析0引言通过与传统墙体结构的比较,剪力墙结构在承载能力和抗震性能方面表现优良,保证了结构的稳定性,同时也营造了更加安全的居住环境。
剪力墙结构设计包含的内容多样,设计过程中需要根据工程实践分析结构设计当中的常见问题,结合工程经验,通过优化设计保证剪力墙结构性能的发挥。
设计人员是影响建设效果的关键所在,为此设计之前就应该针对其应用流程进行全面掌握,同时明确重点难点问题,以优化措施发挥最大的潜力墙结构优势。
1. 剪力墙的使用原则1.1 剪力墙结构设计原则要保证建筑墙体的安全性,必须在剪力墙结构以及结构形式的基础之上进行分析,找出针对性的解决方案,刚接形式的结构设计能够满足楼面横截面积小的情况,具有减少墙肢平面外弯矩的效果,能够提高整体的承重能力。
横向和纵向结构分化设计当中,需要从整体角度进行考量。
剪力墙在高层建筑当中的作用尤为突出,作为一个竖向构件,在建筑中充当着抵抗策略的角色,同时也承受着竖向负重以及横切面的负重,如果采用剪力墙组成受力墙面结构,剪力墙墙体就能够承担所有负重,对整个建筑工程影响很大。
为了发挥出剪力墙设计的最优作用,首先应该合理认识剪力墙的作用,布置方式采用沿中心轴方向双向布置,如果建筑抗震要求高,可以采用双向剪力墙设计方法;墙体的形状同样也会对剪力墙的使用设计产生一定的影响。
在设计过程中应保持受力均匀,保持受力对称,保证剪力墙中心和墙的结构中心相近,使剪力墙的效果最大化。
建筑剪力墙结构设计要点及优化措施分析
建筑剪力墙结构设计要点及优化措施分析建筑剪力墙是指用来抵抗建筑结构产生的水平力的墙体结构。
在建筑设计中,剪力墙结构设计非常重要,其设计要点和优化措施如下。
1. 剪力墙的位置和布置要合理。
应该在建筑结构中选择适当的位置来安排剪力墙,以最大程度地发挥其抵抗水平力的作用。
通常,在建筑结构的平面布置中,选择剪力墙与整体结构布局的协调性和一致性。
2. 剪力墙的尺寸要合理。
剪力墙的尺寸直接影响其抵抗水平力的能力。
在设计中,需要根据建筑的使用性质、建筑的高度和结构的重要程度等因素来确定剪力墙的尺寸。
通常情况下,剪力墙的厚度应为整个墙体的1/20到1/25,墙体的高度、长度应符合相应的比例尺。
3. 剪力墙的材料选择要合理。
在剪力墙结构设计中,常用的材料有钢筋混凝土、普通砖石和空心砖石等。
根据剪力墙的受力状况和抗震能力的要求,合理选择材料的强度、抗震性能和变形能力等,以确保剪力墙的稳定性和安全性。
4. 剪力墙的连接方式要牢固。
剪力墙与结构框架之间的连接方式应该牢固可靠,以确保其在水平荷载下的整体稳定性。
常用的连接方式有焊接连接和螺栓连接等,选用合适的连接方式和合理的连接布置是设计的关键。
优化措施如下:1. 采用合理的剪力墙布局。
在设计中,可以采用多个剪力墙来互相配合,形成合理的灵活布局,以提高剪力墙结构的整体稳定性和抗震性能。
2. 采用适当的剪力墙加强措施。
在某些情况下,可以采用钢筋混凝土加固、拉力筋加固或者纤维增强复合材料加固等方法来增加剪力墙的抗震性能,提高其承载能力。
3. 优化剪力墙的厚度和尺寸。
在设计中,可以通过对剪力墙的厚度和尺寸进行适当的优化,使其在满足抗震要求的前提下,尽量减小建筑物的自重,减少材料的使用量和成本,提高结构的经济性。
4. 引入隔震技术。
在特定的建筑结构中,可以引入隔震技术,将剪力墙与建筑结构分离,通过隔震装置将水平力引导到剪力墙上,有效降低地震荷载对建筑物的影响,提高结构的抗震性能。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用剪力墙结构是一种比较常用的建筑结构设计方案,其应用范围涵盖了多种建筑类型,包括住宅、商业、医院、办公楼等。
以下是剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用分析。
1. 剪力墙结构设计原理剪力墙结构是一种以墙体作为承载结构的建筑设计,墙体承担了建筑的重量和荷载,形成一个整体结构。
剪力墙结构的设计原理是通过加强墙体的耐力能力,抗震性能和抗风能力,提高房屋的整体结构强度和稳定性。
剪力墙结构具有布局灵活、空间利用率高、结构强度高、稳定性好、抗震性能优秀等特点。
其墙体具有较好的承载能力和抗震性能,适用于高层建筑和大型建筑物的结构设计,可以大大提高建筑物的安全性和稳定性。
剪力墙结构设计应用广泛,包括住宅、商业、医院、办公楼等建筑物类型。
比如,高层住宅多采用剪力墙结构,可增加建筑物整体的强度和稳定性,提高抗震性能,保障居民的生命财产安全。
商业建筑物中的超市、购物广场等也多采用剪力墙结构,以达到更好的结构稳定性和抗震性能。
医院、办公楼等建筑物也是剪力墙结构的常见应用领域。
剪力墙结构设计需要注意以下几点:(1)墙体的布局和位置应合理,不应影响建筑物的空间利用率和美观度;(2)墙体的厚度和质量应足够,以满足承载和抗震能力要求;(3)墙体应与建筑物的其他结构件紧密连接,形成一个整体结构,提高整体稳定性。
综上所述,剪力墙结构是建筑结构设计中常用的一种方案,其应用领域广泛,具有较好的地震抗性和稳定性。
在剪力墙结构设计中,需要注重布局、墙体厚度和质量以及墙体与其他结构件的连接,以保障建筑物的整体结构性能。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用
Construction & Decoration28 建筑与装饰2023年10月下 剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用甘俊安徽实华工程技术股份有限公司 安徽 合肥 230000摘 要 随着经济的发展,各个行业都在进行着变革和革新,同样的情况也发生在建筑行业。
随着人民生活水平的提高,对建筑物的性能和品质的要求越来越高,因此,对建筑物的结构进行优化是很有意义的。
将剪力墙结构用于建筑结构的设计,可以提高施工效率,优化施工质量,推动建筑业的发展。
由于其钢量小、抗震性好,在我国的建筑物中占很大比例,在建筑结构设计中起到了很大的作用。
本文着重介绍了在建筑结构中采用剪力墙结构的应用,以供借鉴。
关键词 剪力结构设计;建筑结构设计;应用Application of Shear Wall Structure Design in Building Structure DesignGan JunAnhui ShiHua Engineering and Technology Co., Ltd., Hefei 230000, Anhui Province, ChinaAbstract With the development of the economy, various industries are undergoing changes and innovations, including the construction industry. With the improvement of people’s living levels, the requirements for the performance and quality of buildings are increasing. Therefore, it is very meaningful to optimize the structure of buildings. The use of shear wall structure in the building structure design can improve construction efficiency, optimize construction quality, and promote the development of the construction industry. Due to its small amount of steel and good seismic resistance, it occupies a large proportion of buildings in China and plays a great role in building structure design. This paper introduces the application of shear wall structure in building structure for reference.Key words shear wall structure design; building structure design; application引言在建筑墙体的设计中,应善于运用剪力墙结构,特别是高层建筑的墙体。
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在进行连梁的设计时,需要重视连梁超筋的问题,结合具体的情况和影响因素,能够从几个方面着手进行控制和管理。第一,在进行连梁设计时,需要根据建筑工程的实际要求和特点,适量的增加连梁的跨高比,可以从增加连梁中部洞口的宽或高来实现,也可以用布置贯穿缝的方法做到。第二,洞口的竖向中心线需要维持在一条水平直线之上,假如在实际的建筑工程施工时,无法做到此项要求,就需要运用有效的对策进行改进。第三,针对那些墙肢太长的剪力墙,能够在剪力墙的中部布置结构洞,实现问题的解决。第四,进行建筑工程设计的工作人员在实施设计时,需要从整体的角度去进行设计,确认清楚剪力墙的分布、数量和墙肢情况,以此防止连梁超筋问题的出现。如果以上对策还不能较好的解决连梁超筋问题,可以在进行结构设计时,把连梁的刚度和相关折减系数相乘,但折减系数需要大于或等于0.55。连梁的刚度有所折减,就显示着允许连梁在水平力的影响下形成开裂,从而进入弹塑性状况[3]。还可以对中间层或上下层的连梁弯矩进行设计,把数值实施平衡性的处理,进行科学的调整,幅度需要达到调整之前的百分之二十。
3、对剪力墙厚度、宽度和长度的设计运用
对剪力墙厚度、宽度和长度的设计,是进行建筑工程结构设计的重点,所以,需要严格的根据设计标准和实际建筑工程特点进行分析、整理和设计。剪力墙的宽度和长度参数要比剪力墙的厚度数值要大,结合不一样的构件设计标准,运用的长度就是墙体界面的高度并且长度不能超过八米。保障剪力墙的结构延性,是对剪力墙结构进行设计的核心。如果想要防止脆性被剪切所破坏,可以把剪力墙设计为高宽之比大于三的细高型剪力墙结构。但是因为墙体本身的长度有时比较大,如果想保障比值比三大,就需要运用开洞方法,把墙体变成均匀的连肢体墙,洞口可以运用约束弯矩较小的连梁,这样成效比较好。
2、高于二十层的高层建筑剪力墙结构问题
在高于二十层的建筑当中,短肢剪力墙结构应用仍然较为广泛,然而由于未能根据建筑项目的实际情况而选择适合的剪力墙结构方式,因此剪力墙底部的剪力系数难以符合建筑设计标准,进而会导致建筑结构连锁性问题的出现。
3、在建筑结构中框支剪力墙结构存在的问题
在建筑物结构与底部处理过程中,采用的结构有所不同。通常会在剪力墙的上部采用短肢剪力墙,而底部则使用全落地剪力墙与框架支撑相结合的剪力墙结构,在商业性住宅小区或商店店铺等建筑设计时,此种结构的应用较为方泛。然而这种结构较为脆弱,上下两个部分的刚性并不一致。一旦发生自然灾害,在相同的压力作用下,上部由于自身的压力承受能力较强而不易发生变形,而下部由于压力承受能力相对较低,经常会出现变形问题,即使外部压力来自于水平方式,下部出现变形的概率也较高。
建筑工程设计中的剪力墙结构设计
摘要:剪力墙结构本身拥有侧移幅度较小、抗震性能较好和抗侧刚度较强等特点,所以剪力墙结构已经被广泛的用到了我国各类型建筑工程设计中。特别是在进行高层建筑的结构设计时,大多数的墙体结构都是运用剪力墙结构的设计理念。本文对建筑工程设计中的剪力墙结构设计进行探讨。
关键词:结构设计;建筑工程设计;剪力墙;分析
三、剪力墙结构设计在建筑工程中的运用
1、在抗震方面的设计运用
在实施承重构件和基础结构的设计时,需要遵守相关要求和原则进行设计,这样才能保障建筑的主体结构拥有稳定性、安全性。例如在进行建筑工程剪力墙的承重设计时,需要对墙体配筋率问题进行思考[2]。目前我国执行的有关要求里有较为清晰的要求,如果抗震等级是一到三级的剪力墙,水平和竖向的分布筋,其最小的配筋率需要大于或等于0.25%,并且其中一部分的框支剪力墙底部强固位置的实际配筋率必须要大于或等于0.3%。如今,在进行建筑工程设计时,对配筋率的要求有了显著的提升,而且已经大致的做到了和先进国家建筑工程标准配筋率相符合的状况。所以,在进行建筑工程的剪力墙结构设计时,工程设计工作人员在进行承重构件和基础策划的设计强化时,需要重视有关施工工艺和要求,结合参数进行科学的选择和使用,尤其是需要满足我国建筑部门推行的最新政策和要求。
在进行剪力墙机构的平面布置设计时,需要对抗震能力进行深入的思考。所以,对剪力墙平面布置的设计需要尽可能的防止单向的布置,要根据双向布置的基本原则,让受力方向的抗侧刚度渐渐的接近,生成一个合理的空间结构。运用其空间的空旷性,减小结构本身的重量。剪力墙上的门窗需要排列布置,墙的截面非常简单,和连梁实现分布规则,如果发生了重叠或错洞现象,墙内的配筋需要生成框架结构。因为布置结构会对剪力墙的结构抗侧刚度造成较大的影响,假如发生了突变的现象,就会对抗震性能极为不利。在进行剪力墙结构的设计时,需要始终遵守自上而下连续布置的基础原则,转变混凝土的强度级别和墙体厚度,降低侧向沿高的高度。要从多个角度、多方面进行思考,实施结构的具体分析,重视抗震级别平均轴压造成的影响,还要注意稳定性要求。
2、稳定性更高
由于剪力墙结构中应用的是钢筋与混凝土两种物质,钢筋混凝土的结合应用使剪力墙结构对建筑具有良好的支撑能力,使得建筑的稳定性有明显提升,同时,与传统框架式梁柱结构相比,剪力墙结构的外观具有明显优势。
3、连续性强
在剪力墙设计之时,设计人员会对其进行区域划分,进而使构件实现分隔,以使各个区域发挥出不同的作用,并且可以从横向与纵向两个方面进行分隔区域的有效维护,以保障建筑工程的稳定性与连续性。然而建筑物看似区域被区分,实则也相互关联而成为一个整体,因此,剪力墙结构设计具有良好的连续性。
一、剪力墙结构的设计优势
1、经济性较强
剪力墙结构比传统的框架式梁柱结构所需耗费的原料更多,建筑成本也相对较高,然而从安全层面分析,剪力墙实现了混凝土与钢筋结构的结合应用,无需填充其他钢材料。这种建筑结构较为稳定,无需再对建筑结构混凝土进行浇筑,大大节约了钢筋材料的使用成本,可以满足当下建筑企业控制建筑成本、提高经济效益的需求。
4、规则明确
在建筑物设计时应用剪力墙结构,可以确保区域划分的合理性。同时剪力墙结构设计的规则性较强,规则也较易理解,建筑区域划分后,可以实现维护与相关工作的同步开展。
二、剪力墙结构设计中存在的问题
1、低于二十层传统的现浇剪力墙结构的建筑数量众多,这种结构设计方式主要利用构造配筋的方式进行墙体配筋,同时,各个墙肢轴压比的计算值较小。基于这些原因,实际墙体的承载能力与设计情况不符,建筑施工费用消耗也较大。