自己总结的影响高层建筑的含钢量的因素.docx
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1、excel 表格 + 用钢量的影响因素影响用钢量的宏观因素: 影响建筑物结构用钢量的宏观因素, 首先是建筑物的体型 (平面长度尺寸及长宽比、竖向高宽比、立面形状等),其次是柱网尺寸、层高以及主要抗侧力构件所在位置等。1 平面长度尺寸:即结构单元是否超长,当建筑物较长,而结构又不设永久缝时就成为超长建筑。 超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力, 它相对于非超长建筑主要对待的仅是荷载产生的应力,其单位面积用钢量显然要多些。2 平面长宽比:平面长宽比较大的建筑物,不论其是否超长,由于两主轴方向的动力特性(也即整体刚度)相差甚远,在水平力(风力或地震)作用下,两向构件受力的不均匀性造成配筋不
2、均。3 竖向高宽比:这主要针对高层建筑而言,高宽比大的建筑其结构整体稳定性肯定不如高宽比小的建筑, 为了保证结构的整体稳定并控制结构的侧向位移, 势必要设置较刚强的抗侧力构件来提高结构的侧向刚度, 这类构件的增多自然使得用钢量增多匀,使得其单位面积用钢量相对于平面长宽比接近的建筑物要多。4 立面形状:这是指竖向体型的规则性和均匀性,即外挑或内收程度以及竖向刚度有否突变等。如侧向刚度从下到上逐渐均匀变化,则其用钢量就较少,否则将增多,较典型的有竖向刚度突变的设转换层的高层建筑5 平面形状:若平面较规则、凹凸少则用钢量就少,反之则较多,每层面积相同或相近而外墙长度越大的建筑, 其用钢量也就越多,
3、平面形状是否规则不仅决定了用钢量的多少, 而且还可衡量结构抗震性能的优劣, 从这点上分析得知用钢量节约的结构其抗震性能未必就低。6 柱网尺寸:包括柱网绝对尺寸及其疏密程度,它直接影响到楼盖梁板的结构布置。一般而言, 柱网大的楼盖用钢量较多, 反之虽则较少, 但同时因柱数增多而使柱构件用钢量增加,其中柱端及梁柱节点区内加密箍筋的增加量几乎占全部增加量的50 。柱网尺寸较均匀一致不仅使结构(包括柱和梁)受力合理,而且其用钢量要比柱网疏密不一的要节省,这点似乎不难理解。7 层高:对于高层建筑而言,层高与用钢量之间很难确定某种关系,换言之不能肯定层高对用钢量的影响究竟有多大。 就柱的箍筋而言, 总高度
4、相同的建筑物, 层高较小即层数较多,其配筋量反而较多,但按单位面积摊销后其用钢量可能反而更少。至于跨层柱, 由于其受力的复杂性以及截面较大, 用钢量一般比正常层高的柱要多。8 抗侧力构件位置:刚度中心与质量中心相重合或靠近,或者抗侧力构件所在位置能产生较大的抗扭刚度,结构的抗扭效应小,因而结构整体用钢量就少,反之则多。影响用钢量的微观因素影响建筑物结构用钢量的微观因素主要体现在结构工程师对结构设计的具体操作上,首先是结构布置,其次是构件的配筋构造。1 竖向构件布置:有关柱网大小和疏密,基本上在建筑方案阶段已经确定,抗震墙的合理数量及合适位置一般也在结构工种介入方案设计过程中得到确定。 结构设计
5、的具体操作就是合理地确定墙柱截面, 墙柱一般是压弯构件, 其配筋量在多数情况下至少是多数部位都采用构造配筋, 因此在其混凝土强度等级合理取值且满足轴压比要求的前提下, 墙柱截面不宜过大, 否则用钢量将随其截面增大而增加。 住宅建筑的框架或框架剪力墙结构,有时为了在室内不露柱角而将柱外露,且为了立面的需要又使柱截面上下一致,这种设计方法对于小高层( +- 层以下)住宅是可以接受的, 倘若层数再多些, 则采用该法肯定会增加用钢量。 即使从结构受力角度看,这种设计方法也是不宜提倡的, 因楼层荷载在柱位处会产生较大偏心, 尤其是角柱。柱截面种类不宜太多是设计中的一个原则, 在柱网疏密不均的建筑中, 某
6、根柱或为数不多的若干根柱由于轴力大而需较大截面, 而建筑考虑便于装修则希望柱截面相同, 此时如将所有柱截面放大以求其统一, 势必增加用钢量。 合理经济的做法应是对个别柱位的配筋采用加芯柱, 加大配箍率甚至加大主筋配筋率或配以劲性钢筋以提高其轴压比, 从而达到控制其截面尺寸的目的。 这里运用的是个别处理总比大面积增加用钢量更科学经济的道理和做法2 利用竖向交通井道而形成的剪力墙筒体,其外围墙体对结构刚度的贡献最大,而内部墙体则贡献甚微。 在满足结构整体刚度的前提下, 筒体内部的剪力墙不宜过多过厚和过于零碎,否则会增加该部位墙体用钢量且对结构无大作用。从施工角度看,剪力墙形成的筒体越是完整划一,
7、施工就越方便。 从受力角度看, 筒体内部隔墙若设梁支承于筒体外围墙上, 从而增大外围墙的轴力避免受拉对其受力反而有利, 尤其是内筒的角部处。3 如果是高层建筑,墙柱截面还有一个收级问题。从节省用钢量的角度出发,墙柱截面应尽量小,只要符合50MM 模数,几乎可以每层都收级,但从结构整体特别是从施工角度考虑, 一幢高层建筑的墙柱截面变化过于频繁、 截面种类过多却不科学,这种只看局部不顾整体、因小失大的做法是不妥当的。正因如此,一幢高 100 米的高层建筑,其柱截面变化在正常情况下应为 3 4 次即每 5 8 层变化一次,表面上虽然有悖于节省用钢量的基本原则, 但从混凝土结构的施工效益来看, 却是必
8、要和合理的4 水平构件布置:通常指的是楼层梁板构件,其布置原则首先是受力传力合理,其次是使用效果 (包括视觉效果) 良好, 最后才是用钢量的节省, 设计中不能本末倒置。对于公共建筑的楼层, 如结构单元两向主轴尺寸相近, 则以两向井字次梁布置; 如两向主轴尺寸相差甚大, 则区分主、 次框架, 以典型的交梁楼盖布置, 其中板跨控制在约 3 米左右,板厚取100MM, 对于住宅建筑,在3 4.5 米正常开间情况下,楼板厚度为 100 120MM, 应尽量增大板跨, 而没必要也不应凡遇隔墙就设梁。 当采用高强钢筋时, 应使板的配筋由内力控制而非按构造配筋, 否则将得不偿失。 当板跨小、 布梁多时肯定用
9、钢量会增多, 而且可能使楼面荷载多次传递, 造成受力不合理5 以桩为基础的地下室底板,采用梁板结构要比采用平板式结构更可节省用钢量,本文所指的“梁板结构”仅指柱网为整间大板的结构, 如果柱网中添加了次梁, 则不仅使施工更为复杂, 而且还会增加用钢量, 这一点已在大量工程中得到验证。 以竖向交通井道形成的筒体, 采用桩基础一般都形成多桩承台。 布桩时应使桩处于墙体下, 这时承台避免受剪甚至能抗弯, 其厚度可较小, 采用构造配筋率配筋则其配筋量就较少。 但大多情况下,布桩无法都设在墙体下,而使承台受剪受冲切, 为了满足其受剪受冲切, 设计中应从加大承台厚度或提高承台混凝土强度等级着手, 而不宜采用
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