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坡地地形中多层框架结构的设计对策

坡地地形中多层框架结构的设计对策

摘要:随着建筑行业的蓬勃发展,建筑施工技术取得了很大进步,给施工人员

带来了很大的便利,有效提高了施工效率和施工质量,但是也正是因为建筑行业

迅猛发展,人们对于建筑结构的需求越来越复杂、越来越多样化,这给建筑结构

设计人员带来了很大的挑战。尤其是现代建筑越来越呈现出高层化形式,而且土

地资源的紧缺使得许多建筑的选址地形都比较复杂,比如坡地地区,要在这种地

形条件下进行多层框架结构设计,其难度是比较高的。本文结合实际案例简要分

析了相关设计对策。

关键词:建筑;坡地地形;多层框架结构;设计;对策

在坡地地形条件下进行多层框架结构建筑施工,相对于常规地形而言,需要考虑的问题更多,施工难度更大,尤其是在如何保障建筑结构的稳定性方面,是需要着重考虑的一项内容,而

建筑施工是严格按照设计图纸进行操作的,所以要想从根本上保障坡地地形中多层框架结构

建筑的安全性和可靠性,就需要相关设计人员充分结合实际施工条件,做出科学合理的设计

方案,为后续施工工程的顺利开展奠定良好基础。

1工程概况

本文以某地区培训中心客房建筑项目为例,探讨坡地地形中多层框架结构的设计对策。

将该坡地建筑分为A、B、C三个区域,该建筑总面积为1.5万m2,地面标高介于452.35m-470.25m,山坡坡脚在15毅-30毅之间,相对高差自东南向西北约19m。A、B、C三个区域

地上分别为5层、4层、3层,层高为4.0m。改坡地建筑抗震设防烈度为7度,场地类别为

II类。该坡地建筑主体结构的竖向构件嵌固形式为连续不等高嵌固,三个区域之间嵌固高度

存在一定差异。该工程坡地为丘陵地貌,山脚局部基岩出露,岩层倾角为2毅-5毅之间,岩

质坡体稳定性较好。水位设防标高为442.65m,场地内未见不良地质作用,现状稳定,无断

裂或滑坡等,适宜开展工程建设。

2结构设计的要点

2.1整体设计要点

首先,建筑设计人员要对整体建筑施工工地的条件有一个整体的把握,尤其是施工现场

的地形特点,这些基本上是无法通过人力进行整体改变的,所以设计人员需结合现有地形优

化设计方案,构建符合实际施工条件的建筑框架结构体系,避免在实际施工过程中无法保障

建筑结构的稳定性。虽然在坡地进行多层框架结构施工具有一定难度,但是综合来看,这种

框架结构是比较能够适应坡地环境的,因为坡地地形大多具有层层退阶的特点,在进行建筑

设计时,通常无法按照该常规方法将嵌固端设置在一个统一层面上,所以多层框架更为实用。而这种设计方法成本也比较低,所以更受施工单位欢迎。除此之外,设计人员还要充分考虑

到坡地地形区的岩层条件,例如本次案例中的岩层土质主要是泥质粉砂型,与普通攻击岩层

相比,这类岩层位于较浅的地表层,所以在进行坡地建筑设计时,对于建筑基础部分的设计,可以采取浅埋的方式来完成,但是对埋设深度的计算要更为严格细致。

2.2维持建筑的稳定性

建筑结构设计的最主要原则是要保证建筑结构的稳定性,在坡地地形建筑结构设计当中,主要应当注意以下两点:其一是要合理控制建筑的基底标高,同时还要严格控制施工比例,

确保各项施工工作良好衔接。在对岩体临空面进行控制时,设计人员需优先考虑建筑的基础

埋深,为了能够确保岩层的连续性和可靠性,应采用逐步增加埋深度的方法。至于楼面基础

和楼层接地面基础,应设置相应的拉梁结构,如果使用构造底板,还应严格把控混凝土现浇

施工操作的规范性。另外,在进行建筑结构设计时,相关设计人员还应充分考虑到建筑沉降

问题可能对建筑稳定性能造成的影响,尽量使建筑各部位结构受力均匀,以保持均匀沉降效果。其次,建筑设计人员的风险意识也是非常重要的,对于坡地地形建筑而言,所要面对的

风险主要有建筑风化风险以及建筑溶蚀风险,这些在结构设计阶段就应当做好全面预防。就

本项坡地地形工程而言,三个区域的南北两侧基岩是最容易发生空面坡体风化和溶蚀风险问

题的地方,所以设计人员在进行基础结构设计时应当结合该种情况加强对建筑边坡的支护设计,最好是设计专项支护方案,可以采用设置挡土墙或者截水沟的方法来实现良好的排水功能,降低风险发生几率,提高建筑结构的稳定性。

3建筑主体结构设计

3.1主体结构设计建议

在坡地地形多层框架结构的主体结构设计中,整体概念设计主要通过建筑结构平面与竖

向规则性控制、主体结构整体稳定性等方面来对坡地建筑结构整体抗震性能进行把握。研究

表明,坡地建筑项目水平地震影响系数的优化,应当以地形条件和岩土构成为主要参考因素,该项目中主体结构设计采用多层框架结构,为保证施工便捷性与结构稳定性,通过“掉层”处

理方式消除坡地对建筑物的不利影响结合地势坡形调整各楼层接地框架柱,形成“吊脚”框架柱。通过不等高嵌固实现应力集中,通过边坡支护专项设计与结构主体的有序分离,减少楼

面质心与刚心的偏离,降低扭转效应,保证主体结构设计的可靠性。

3.2结构构造设计对策

首先主体混凝土强度等级不低于C30,纵向受力钢筋采用三级螺纹高强钢筋;其次设计

中对“掉层”和“吊脚”接地框架柱截面均做了调整,其截面均比上层框架柱截面每边加大

100mm,其柱轴压比不大于0.8,柱纵筋直径不小于18mm,柱箍筋沿接地层全高加密间距

为100mm;接地顶层柱、角柱除按计算要求外,柱纵筋直径不小于20mm,箍筋直径不小于10mm;同时规定接地框架柱相邻的楼板厚度不小于120mm,“吊脚”接地框架柱宜采用拉梁

连接;楼梯柱(短柱)按角柱及抗震规范要求。

3.3结构空间设计对策

在坡地建筑主体结构设计中,结构刚重比、周期比、强度比等指标的控制,能够在一定

程度上反映出结构整体稳定性以及平面与竖向的规则性。为合理控制扭转效应,减少集中应力,可以适当调整接地顶层柱柱底嵌固方式,以保证坡地建筑多层框架结构设计的合理性。

在主体结构地下连续不等高嵌固的影响下,存在明显的扭转效应,因此在坡地建筑结构设计

中应当合理控制楼层位移。

4结束语

综上所述,在坡地地形条件下进行多层框架结构设计需要注意的问题点是比较多的,相

对于常规建筑结构设计而言难度也比较大,但是多层框架结构相对其他结构而言却是对坡地

地形适应能力最强的一种设计方法,所以相关设计人员需充分了解坡地地形多层框架结构设

计的要点,并在实际建筑工程当中不断积累设计经验,这样才能在遇到各类复杂坡地地形的

情况下,准确有效地做出最为科学合理的设计方案,最大程度提高建筑结构的稳定性和可靠性,进而为建筑单位创造更高的经济效益,促进建筑行业的长效健康发展。

参考文献:

[1]孙大伟. 坡地地形中多层框架结构的设计对策[J]. 中国科技投资,2017(4).

[2]李京泽. 探讨坡地地形中多层框架结构设计[J]. 中国科技投资,2017(18).

[3]李晓松. 坡地地形中多层框架结构的设计对策[J]. 科学与财富,2017(11):211-211.

[4]杨婷,徐宏艳. 某坡地建筑的结构设计与分析[J]. 建筑结构,2018(S1):159-161.

[5]王博. 某在建坡地建筑结构设计分析[J]. 福建建筑,2015(7):46-47.

多层钢筋混凝土框架结构设计共3篇

多层钢筋混凝土框架结构设计共3篇 多层钢筋混凝土框架结构设计1 1. 简介 多层钢筋混凝土框架结构设计是一种贯穿于建筑工程、土木工程、结 构工程等众多领域的重要设计方法。它兼具结构性能良好以及实用性 强的特点,是大型建筑工程中普遍使用的结构形式之一。 本文将围绕多层钢筋混凝土框架结构设计展开说明,主要从设计背景、结构设计原则、设计流程和设计重点四个方面来阐述。 2. 设计背景 如今,建筑工程已经成为人们生产、工作和生活的重要组成部分。特 别是在大城市中,高层建筑数量逐年增加。这些高层建筑,具有空间 利用率高、容积率大、抗震性强等特点。它们的建造离不开结构设计,多层钢筋混凝土框架结构的应用应运而生。 多层钢筋混凝土框架结构设计,一般指超过三层的钢筋混凝土框架结 构设计。这种结构设计的优良性能得到国内外许多研究者的广泛关注,其设计理论和应用已经十分成熟。 3. 结构设计原则 在多层钢筋混凝土框架结构设计中,我们需要根据实际情况制定以下 原则和要求: (1)保证结构的水平和垂直间的稳定性。

(2)做好抗震措施,保证结构在地震发生时不会被倒塌。 (3)合理使用建筑材料,力求在保证结构强度的同时减少对环境的污染。 (4)设备和管线布置符合要求,且易于维护和管理。 (5)考虑建筑空间利用率,尽量减少内部障碍物。 4. 设计流程 多层钢筋混凝土框架结构的设计流程如下: (1)制定结构设计任务书。 (2)进行结构设计初步比选。 (3)进行结构设计方案的优化和确定。 (4)编写结构设计计算书和结构施工图。 (5)进行结构施工控制和质量监督。 5. 设计重点 在多层钢筋混凝土框架结构设计中,需要特别关注以下几个方面: (1)结构荷载分析与计算:要对结构设计受到的荷载进行合理的分析 和计算。 (2)结构稳定性设计:要重点考虑结构在水平和垂直方向上的稳定性,

坡地地形中多层框架结构的设计对策

坡地地形中多层框架结构的设计对策 摘要:随着建筑行业的蓬勃发展,建筑施工技术取得了很大进步,给施工人员 带来了很大的便利,有效提高了施工效率和施工质量,但是也正是因为建筑行业 迅猛发展,人们对于建筑结构的需求越来越复杂、越来越多样化,这给建筑结构 设计人员带来了很大的挑战。尤其是现代建筑越来越呈现出高层化形式,而且土 地资源的紧缺使得许多建筑的选址地形都比较复杂,比如坡地地区,要在这种地 形条件下进行多层框架结构设计,其难度是比较高的。本文结合实际案例简要分 析了相关设计对策。 关键词:建筑;坡地地形;多层框架结构;设计;对策 在坡地地形条件下进行多层框架结构建筑施工,相对于常规地形而言,需要考虑的问题更多,施工难度更大,尤其是在如何保障建筑结构的稳定性方面,是需要着重考虑的一项内容,而 建筑施工是严格按照设计图纸进行操作的,所以要想从根本上保障坡地地形中多层框架结构 建筑的安全性和可靠性,就需要相关设计人员充分结合实际施工条件,做出科学合理的设计 方案,为后续施工工程的顺利开展奠定良好基础。 1工程概况 本文以某地区培训中心客房建筑项目为例,探讨坡地地形中多层框架结构的设计对策。 将该坡地建筑分为A、B、C三个区域,该建筑总面积为1.5万m2,地面标高介于452.35m-470.25m,山坡坡脚在15毅-30毅之间,相对高差自东南向西北约19m。A、B、C三个区域 地上分别为5层、4层、3层,层高为4.0m。改坡地建筑抗震设防烈度为7度,场地类别为 II类。该坡地建筑主体结构的竖向构件嵌固形式为连续不等高嵌固,三个区域之间嵌固高度 存在一定差异。该工程坡地为丘陵地貌,山脚局部基岩出露,岩层倾角为2毅-5毅之间,岩 质坡体稳定性较好。水位设防标高为442.65m,场地内未见不良地质作用,现状稳定,无断 裂或滑坡等,适宜开展工程建设。 2结构设计的要点 2.1整体设计要点 首先,建筑设计人员要对整体建筑施工工地的条件有一个整体的把握,尤其是施工现场 的地形特点,这些基本上是无法通过人力进行整体改变的,所以设计人员需结合现有地形优 化设计方案,构建符合实际施工条件的建筑框架结构体系,避免在实际施工过程中无法保障 建筑结构的稳定性。虽然在坡地进行多层框架结构施工具有一定难度,但是综合来看,这种 框架结构是比较能够适应坡地环境的,因为坡地地形大多具有层层退阶的特点,在进行建筑 设计时,通常无法按照该常规方法将嵌固端设置在一个统一层面上,所以多层框架更为实用。而这种设计方法成本也比较低,所以更受施工单位欢迎。除此之外,设计人员还要充分考虑 到坡地地形区的岩层条件,例如本次案例中的岩层土质主要是泥质粉砂型,与普通攻击岩层 相比,这类岩层位于较浅的地表层,所以在进行坡地建筑设计时,对于建筑基础部分的设计,可以采取浅埋的方式来完成,但是对埋设深度的计算要更为严格细致。 2.2维持建筑的稳定性 建筑结构设计的最主要原则是要保证建筑结构的稳定性,在坡地地形建筑结构设计当中,主要应当注意以下两点:其一是要合理控制建筑的基底标高,同时还要严格控制施工比例,

坡地建筑结构设计的探讨

坡地建筑结构设计的探讨 我国的国土面积有三分之二是山地,全国城镇中有相当大的一部分是与周边山地为邻,坡地建筑已成为一种特色。虽然坡地建筑日益增多,但是坡地建筑结构与常规结构的设计有相当大的不同之处,结构设计时若用常规的设计方法来进行坡地建筑结构设计,必然会与实际情况有较大的不符,造成要么经济上较大的浪费,要么结构安全上有较大隐患,甚至酿成安全事故。鉴于此,本文对坡地建筑结构的设计进行了分析探讨,仅供参考。 标签:坡地建筑;结构;设计 1、坡地建筑 所谓坡地建筑,就是指那些在高差较大的坡地地形上兴建的建筑物,其最大的特点是建筑物底部的嵌固端不在同一个水平面上。坡地建筑即建造在地势相对高起、表面起伏很大的山区及地貌起伏变化较大的非山区的建筑物。坡地地貌的起伏变化既为建筑设计带来很多限制又为建筑创作提供了独特的想象空间,与地形地貌结合得到的好的建筑作品既能满足建筑功能要求又能与自然环境协调,符合生态建筑要求和绿色建筑的特征。就结构设计而言,坡地建筑同样面临着结构安全性和经济性的双重挑战。 2、项目概况 某工程勘察时场区地面标高最大值70.25m,最小值51.43m,地表相对高差18.82m。整个小区包括30~39号共10个单体、一个地下车库以及一排商业网点,其中32号楼和网点位于车库范围之外。由于场地高差大,不同位置的主楼基础方案存在较大的差异,大概可以分为三大类:东侧场地高的部分需要爆破:西侧靠近水库的部分需要打桩;位于冲沟边缘的主楼需要进行地基处理。 3、坡地建筑的基础设计 坡地建筑的基础设计应当满足《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中的相关要求,即上部建筑的承载能力要求、沉降变形要求以及建筑整体的稳定性要求。坡地建筑持力层分布不均。一般在持力层埋藏较浅并且分布均匀的情况下,首先可以考虑天然浅基础。天然浅基础具有开挖深度小、经济性好等优点。当坡地建筑的上部结构传至基础的荷载较小时这是一种最为经济合理的基础选择。在持力层埋藏较深并且分布起伏变化较大的情况下,由于坡地建筑的上部结构传至基础的荷载较大,天然浅基础不能够满足其承载力要求,此时可以选择人工挖孔墩基础,这种基础造价较低、质量较好。在持力层埋藏很深的情况下,人工开挖基础的施工难度增大,需要穿越较厚的岩土层,此时建议采用冲孔灌注桩,不过采用冲孔灌注桩的工程造价比较高,成桩质量不稳定。 为了防止基础不均匀沉降情况的发生,原则上同一结构单元的基础不能够设

山地建筑结构设计常见问题与处理措施

山地建筑结构设计常见问题与处理措施 摘要:随着我国城市经济水平的不断提升,居民追求更加适宜的生活居住环境。而山地建筑具有视野开阔,通风良好等优点,逐渐受到城市居民的青睐。在山地建筑结构设计过程中,由于建筑受到所处位置地理环境的影响,结构设计中存在诸多难点,也对结构设计师提出了更高的要求。本文以山地建筑结构设计常见问题与处理措施展开研究,以供参考。 关键词:山地建筑;结构设计;常见问题;处理措施 引言 山地建筑结构比常规建筑结构存在多方面特殊性,传统理论研究在当前越来越复杂的山地建筑结构设计指导方面略有不足,因此提出关于山地建筑的特点及结构设计的思考与启示。基于山地建筑的结构接地形式特点,分析了山地建筑结构设计中的隐含问题,着重进行了山地建筑特定掉层和吊脚结构的设计思考,并在此基础上得出了山地建筑结构设计的有关启示,为后续工作指出新的思路和方向。 1山地建筑结构设计的重要性 随着社会的不断发展,山地建筑已经能够满足人们的居住使用及环境需求,山地建筑结构抗震分析,应根据山地建筑地形的不规则、结构的架空吊脚等实际情况,合理规划设计建筑结构。在中国,山地面积更是占陆地面积的2/3。出于开拓生存空间、获取生存资源和回归自然的需要,人类的山地建筑创作活动显得越来越重要。同时,随着城市建设技术、经济能力的增强,在山地发展城市的需求和可能性急剧增长。山地建筑相对平地建筑,为了保护地貌、合理利用地形高差和山位,提倡建筑运用“不定基面”的原理,建筑采取“减少接地”的接地形式,以形成有山地特色的空间定位形式。 2山地建筑结构设计常见问题

2.1容易忽视场地的滑坡稳定性问题 这涉及到山地建筑安全的基本保证。既要关注边坡的局部稳定,也要小心场地整体的稳定性。山地建筑结构与边坡的相互作用既密切又复杂,抗震设防烈度越高时越明显,针对山地结构的边坡安全稳定性分析,显示结构底部和基础部位在上部荷载和地震效应的作用下,对边坡的破坏与稳定均有一定的关系,因此设计当中决不能将二者孤立对待。对坡地建筑场地进行稳定分析时,可以得出几个主要的影响因素为:建筑恒活载作用,土的天然应力,地动效应作用等,这几者当中建筑恒活载是不容忽视的作用,它会使边坡的侧向压力有变大的趋势。遇到对岩质性边坡的支挡设计时,如它属于无外倾结构面的,则应注意附近建筑基础产生的不利影响作用,以保证锚杆的承载力。另外,在地震动效应作用下,由于邻近建筑桩的存在,土质边坡的挡土墙还会受到附加的土动力,通常也容易忽略,可能会造成抗倾覆偏于不安全。 2.2山体侧面风问题 山体侧向的侧风面,客观存在一定的加速效应,这种来自侧方向对风速的加速现象会对地形修正系数η取值中发挥主导作用,目前根据规范中无论迎风坡还是背风坡面的对应η值取用计算,可能使得基本风压偏小,进而导致结构计算安全系数偏低。另外对于没有统一的室外地面的山地建筑来说,当基础嵌固端标高不同时,结构高度就不同,计算风荷载时的受风面高度也会不同,而且当以结构高度界定房屋高度时,执行结构规范中相对应的各种规定和限值指标可能也会有差异。 2.3对斜坡段的地震效应不够重视 局部突出的地形对地面震动呈放大效果,特别是坡顶的地震波振幅和反应谱尤其显著,因此坡顶及斜坡段上的建筑物的震害会比周围常规建筑物更严重。而设计中对坡顶及斜坡段上地震效应的放大常重视不够。对土质性山地建筑结构的研究还显示,当不等高嵌固的高差程度比较大时,需注意结构在不等高的接地端输入地震动时应有所区别。否则当地震动放大到一定程度时,部分结构层在统一

坡地建筑结构设计研究

坡地建筑结构设计研究 坡地建筑结构设计研究 坡地建筑是指建在山坡上的建筑,是一种独特的建筑形式。在传统的建筑设计中,出于美观和舒适的考虑,人们往往选择建在平坦的地面上。然而,随着城市化的发展和城市土地的日益紧缺,坡地建筑逐渐成为一种不可避免的选择。因此,对坡地建筑的结构设计进行研究具有重要的现实意义。 一、坡地建筑的结构特点 1.地形复杂:坡地建筑所处的地形复杂,地质条件也不一样, 常常需要将建筑物分层建筑。 2.高度差大:坡地建筑所处的地形高差比较大,需要根据地形 进行分层设计,在施工中应当适当的进行挖填平衡以保证建筑物的坚固性与安全性。 3.地质条件复杂:坡地建筑所处的地质条件复杂,有时需要对 地基进行加固处理。 4.风险因素:坡地建筑所面临的风险因素较多,如地震、滑坡、泥石流等自然灾害与安全隐患。 二、对坡地建筑结构设计的研究 1.采用抗震结构设计:针对地震易发生的区域,坡地建筑的结

构设计需要采用抗震结构设计,确保建筑物在地震发生时能够保持稳定。 2.强化地基处理:由于坡地建筑处于复杂地质条件下,地基处 理非常重要。在设计过程中,需要仔细研究地形、地层和地质状况,并采取有效的处理方法,确保地基的稳定性。 3.采用轻型结构材料:在坡地建筑的构造设计中,如果要保证 建筑物的轻量化和灵活性,则需要采用轻型结构材料。轻型结构材料不仅能够减少建筑物的重量,还能够提高建筑物的抗震性和抗风能力。 4.考虑水力因素:在坡地建筑的结构设计中,需要考虑水力因素。例如,在山坡上修建道路或建筑物,如果没有采取有效的水利措施,就会导致水流不畅、大水流冲掉建筑物等水力隐患。 5.结构创新:坡地建筑的结构设计需要创新,使其可以适应复 杂地形,具有丰富多样性。可以采用钢框架、装配式结构等创新性结构方案,使建筑物更加稳定且结构简洁。 三、结论 坡地建筑的结构设计是一个复杂而多样的问题,需要对建筑物的地形条件、地质条件和建筑物的功能需求进行综合考虑。通过采用抗震结构设计、强化地基处理、采用轻型结构材料、考虑水力因素和创新结构等方法,可以有效地保证建筑物的稳定性和安全性。同时,在坡地建筑结构设计过程中,需要充分考

坡地建筑解决方案

坡地建筑解决方案 在解决坡地建筑问题时,可以采取以下一些方案: 1. 地形处理:对于坡地建筑,最关键的问题就是地势起伏,需要对地形进行处理以实现建筑的平整。可以采用填土和挖掘的方法来平整地势,但需要注意措施,避免对土壤造成不可逆的破坏。 2. 坡地围护:坡地建筑需要采取一系列围护措施,以确保建筑的稳定性和安全性。可以采用挡土墙、防护栅、扶壁等措施来固定坡地,并预防滑坡和坍塌等问题的发生。 3. 坡地平台化:在坡地建筑中,常常需要建造平台来作为建筑的基底。可以采用挖掘和填土的方法来建造平台,以确保建筑基础的稳定。同时,还可以采用排水系统来排除积水,预防土壤湿润导致的土壤松散问题。 4. 绿地设计:坡地建筑可以利用自然条件,将绿地设计融入建筑中。可以选择适合坡地生长的植物,进行合理的绿化设计,既可以美化环境,也可以减少水土流失和土壤侵蚀,提高生态环境的质量。 5. 技术创新:在坡地建筑中,可以采用一些先进的技术手段来解决问题。例如,可以利用现代测绘技术和地理信息系统,对坡地进行精确的测量和分析,以便合理规划和设计建筑。同时,还可以利用地下工程技术,减少对地面的干扰,实现建筑的安全稳定。

6. 社区策划:在坡地建筑设计过程中,需要考虑社区的整体规划和发展。可以根据不同的坡地特点,设计出适合社区发展的建筑规划,包括住宅、商业、教育等设施,并充分利用地形条件,建设生态友好型社区。 7. 坡地保护:在进行坡地建筑时,需要考虑到环境保护的问题。可以采用生物工程技术、植被恢复技术等手段,保护坡地的生态环境。此外,还可以通过限制建筑开发密度,避免过度开发造成的环境破坏。 总之,解决坡地建筑问题需要综合考虑土地利用、地形处理、围护措施、技术创新等方面的因素。只有通过合理规划和科学设计,才能实现坡地建筑的稳定、安全和可持续发展。

探索山地建筑结构设计中的常见问题及对策

探索山地建筑结构设计中的常见问题及对策 山地建筑结构设计由于其特有的复杂性受到了广泛关注。本文对山地建筑结构设计目前常见的几点问题进行了分析探究,根据这些问题,提出了一些对策以保证山地建筑的稳定性和安全性。 标签:山地建筑结构设计;问题;对策 山地建筑结构设计有其与平地建筑结构设计相比而言的复杂性和特殊性,因此,对于山地建筑结构设计的特别研究探讨是非常有必要的。本文对山地建筑结构设计中的常见问题和对策进行讨论,如下。 1 山地建筑结构设计中的常见问题 1.1 建筑物周围约束不对称 山地建筑本身就有其特殊性,与很容易达到双向对称条件的平地建筑不同,山地建筑周边的约束不对称,经常会出现建筑的某一面无约束而其余面有约束的情况,这种“先天性”的问题给建筑结构设计带来了很大的麻烦[1]。在山地建筑周围约束不对称以及建筑物本身结构不对称的情况下,很容易出现防震设计和抗风设计的问题。如果对建筑物周边没有做到良好的处理,对其结构不对称性没有良好的改善,在地震作用或风力作用下,建筑物会出现较大的扭转。山地建筑周围建筑物约束不对称是这种建筑结构发生扭转的主要原因。这也是山地建筑结构设计中需要特别注意的问题,给建筑结构设计工作造成不便。这种情况就直接导致了山地建筑结构的抗扭转能力弱,防震抗风能力较差等问题。 同时,山地建筑结构本身与周围环境之间的受力作用很难进行分析[2]。现有的计算分析软件大多适用于平地建筑结构,对于山地建筑结构的受力计算分析并不规范完善,对于建筑结构本身的振动特性及其他设计中需要考虑到的参数,现有的计算软件都很难给出一个与规范限制相匹配的结果。这样的问题进一步给山地建筑结构设计带来了困难与挑战。 1.2缺乏合理的建筑规范 无论任何建筑设计的成功进行,都需要有科学合理的建筑规范进行指导和约束。建筑规范给建筑设计带来的引领作用可以给建筑结构设计带来很多方便,同时科学的建筑规范也能够给建筑结构设计提供保证,在进一步的实施中避免出现一些难以补救的问题,给施工单位带来时间成本的浪费和经济损失。然而,目前大多的建筑指标和详细规程都是适用于平地建筑结构设计的,山地建筑结构设计虽然某些部分与平地建筑结构设计相似,但由于两者仍具有一些本质区别,且山地建筑结构设计中存在一些其特有的重点难点,不能与平地建筑结构设计一概而论。因此,缺乏针对于山地建筑结构设计科学合理的建筑规范,给山地建筑结构设计带来了不少麻烦。正因为没有特别适用于山地建筑结构设计的规范章程,部

坡地建筑结构设计的关键问题与应对措施

坡地建筑结构设计的关键问题与应对措 施 摘要部分建筑受到地理位置限制,需要建设在坡地上。因山坡区域地质情 况特殊,且地势具有一定的起伏性,也因此对结构设计带来了一定的难度。在本 文中,将就坡地建筑结构设计的关键问题与应对措施进行一定的研究。 关键词:坡地建筑;结构设计;应对措施; 1 引言 坡地建筑是较为常见的建筑类型,能够在与自然有效结合的基础上,对土方 的开挖量进行减少。在山地城市当中,更是因市内用地紧张而需要大量应用坡地 建设建筑。受到地势与地质因素的影响,结构设计则成为了坡地建筑建设当中的 要点,而地基基础更是结构设计当中的重中之重。对此,即需要能够充分把握要点,以科学措施的应用做好应对,满足建筑的建设需求。 2 案例概述 我国某酒店工程,依山傍水建设,建设区域为丘岗地貌,处于边坡边缘,下 卧基岩裂隙发育,存在一定的破碎情况,对于建筑抗震具有一定的不利作用。在 建筑地基设计当中,需要重点考虑的因素有:第一,在自然条件当中,建筑厂区 是否存在断层破碎带、是否存在滑坡情况;第二,在施工当中,堆载、挖方、填 土等情况对山坡稳定性所产生的影响;第三,岩溶发育程度以及地基的不均匀性;第四,泥石流、崩塌等地质灾害发生的可能性。 3 关键问题与应对 3.1 基本情况分析

在建筑所处区域,整体地势较为陡峭,处于上坡当中,并因此可能影响到山 体的稳定性。同时,工程建设需要对部分山体进行开挖处理,也因此存在安全隐患。经过对场地稳定性开展的评价,所处结构不存在活动断层,为相对稳定区, 适合作为建筑建设的场地,但所处区域为山前地带,具有复杂的地质条件,在极 端天气当中有几率发生泥石流与滑坡灾害。地质构造方面,场所处于相对稳定性,但处于丘岗区域,周边具有较大的坡度,也可能因此影响大建筑建设。经过项目 勘查,发现地下水主要为裂隙水与孔隙潜水,其中,孔隙潜水主要在局部厚填土 孔隙中存在,裂隙水则处于底部基岩裂隙当中,在赋水性方面存在不均匀的情况,近3年来最高地下水位可以根据整平场地后地表下1m考虑。场地环境为II类, 场地土、地下水与地表水对混凝土存在微腐蚀性,可能会对结构钢筋产生腐蚀作用。 3.2 重点问题设计 3.2.1 地下室设计 坡地建筑处于依山而建的状态,在根据地势布局功能与楼层时,则会出现半 地下室的情况。如果在迎坡面设置混凝土外墙,将会与整个建筑处于不对称状态,同时外墙具有较大的刚度,也因此使结构质心与钢心间存在偏离的情况,使结构 存在严重的扭转。因混凝土外墙与岩体间具有直接的接触特点,当岩体发生振动时,则会直接传递给结构,使结构在嵌固层上受到水平的地震力,因此影响到结 构稳定性。从该方面分析,工程按照完全分离结构主体的方式进行设计,在陡坡 最高处使用重力挡土墙,同时在与岩体接触位置以永久支护的方式进行处理。 3.2.2 基础设计 以地质情况为基础,可以应用浅基础方式,以浅层粉质黏土为持力层,局 部基岩浅埋区域,则以风化岩为持力层。对于填土厚度较大的地段,可以结合实 际进行换土垫层处理,在复合地基处理完成后,作为建筑浅基础持力层进行使用。当建筑处于不同状态持力层时,需要调整深宽,强化整体刚度,避免发生不均匀 沉降的问题。当建筑处于土岩结合位置时,需要在地基位置做好褥垫层的设置, 加大基础宽度。在该工程建设当中,西侧与北侧主要为岩质边坡,高程在28-60m

多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理

多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理 多层建筑结构设计中,框架结构是一种常见的结构形式,其具有良好的稳定性和承载力,可以满足建筑物的需要。然而,在框架结构设计时,也常常会遇到一些问题,需要进 行分析和处理。 一、设计问题 1、柱间距离过大或过小 在框架结构的设计中,柱的间距离关系到整个结构的均匀性和承载能力。当柱间距离 过大时,会导致结构的整体性变差,承载能力减弱。当柱间距离过小时,会增加框架结构 的成本,且对于建筑物的使用和设计也会存在一定的限制。 解决方法:在设计过程中,需要根据实际情况和建筑物的使用要求,合理安排柱的间 距离,以确保整个结构的均匀性和承载能力。 2、连接节点布置不当 框架结构的连接节点是整个结构的重要组成部分,决定着结构的稳定性和可靠性。在 连接节点布置不当时,容易出现连接部位容易出现断裂、变形等现象,影响结构的使用效果。 解决方法:在设计过程中,需要合理安排连接节点的位置和数量,确保连接部位的耐 久性和可靠性,同时也要考虑到连接部位对于整个结构的影响。 二、施工问题 1、梁柱之间的水平度不够 在框架结构的施工中,梁柱的水平度是一个非常重要的参数。如果梁柱的水平度不够,会导致结构滑动,从而影响整个结构的安全可靠性。 解决方法:在施工过程中,需要进行严格的梁柱水平度控制,确保梁柱之间的水平度 达到标准要求,同时也需要对连接节点进行加固,以确保整个框架结构的稳定性。 2、焊接接头质量不过关 在框架结构的施工中,焊接是一项关键工艺。如果焊接接头的质量不过关,会容易导 致连接部位的断裂和变形,影响整个结构的稳定性和耐久性。 解决方法:在进行焊接工艺时,需要选用优质的焊接材料和设备,同时要加强焊接环 节的检测和质量控制,确保焊接接头达到标准要求。

坡地建筑实施方案

坡地建筑实施方案 坡地建筑实施方案 一、项目背景和建设条件分析 坡地建筑是指在山坡上建设各种建筑物的一种特殊形式。由于地势的限制,坡地建筑需要充分考虑土地的稳定性、水位、通风等因素。在本项目中,选择了一处面积约为5000平方米的 山坡地建设住宅小区。以下是对该项目的建设条件进行分析: 1. 土地稳定性:坡地地势较陡峭,需要进行土壤勘察和工程稳定性分析,确保土壤的承载能力和坡面的稳定性。 2. 水位控制:由于坡地容易积水,在项目中需要采取相应措施进行排水,保证房屋的稳定和居住环境的舒适。 3. 通风和采光:山坡地地势高低不一,需要充分利用地形优势,设计合理的通风和采光系统,提供良好的室内环境。 4. 道路交通:坡地建设需要考虑道路连接的问题,保障居民的出行需求。 综合考虑以上建设条件,制定出以下坡地建筑实施方案。 二、设计建筑方案 1. 场地整体规划:依据山坡地的地形,分析场地的高差和坡度,

合理规划土地利用,包括住宅区、公共设施、景观绿化等。 2. 房屋结构设计:根据土地稳定性的要求,采用合适的房屋结构形式,如框架结构或者增强混凝土结构,确保房屋的安全性和稳定性。 3. 排水系统设计:通过设置排水沟和雨水收集设施,解决坡地积水的问题,确保房屋和场地的排水效果良好。 4. 通风和采光设计:根据山坡地的地势,设计合理的通风和采光系统,如利用梯田和各个建筑的布置,以及室内设备的设置,保证室内空气的流通和室内光线的充足。 5. 道路交通规划:根据场地的地势和交通需求,规划合理的道路连接,包括主干道、支路和步行道,确保居民的出行安全和便利。 三、施工实施方案 1. 建设前期准备:进行地形测量和勘察工作,确定施工的地形特征和土壤条件,进行地质勘察和土壤力学试验,制定合理的施工方案。 2. 土地平整和基础施工:对山坡地进行平整处理,采取合适的填筑和挖掘等工艺,制定坡地基础工程的施工方案,确保土地的平稳和承载能力。 3. 房屋建设:按照设计方案进行房屋的建设,包括结构施工、

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。因此,必须加大基础宽度以满足地基承载力的要求。通常采用局部调整系数调整基础宽 度的方法解决此类问题。当前我们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,而对部分梁而言,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。目前在一些三维空间分析软件中,虽已调整梁的抗扭刚度,但计算出来框架边梁扭矩筋仍很大,因程序不计楼板对梁的约束作用(即实际扭矩设计算值那么大),所以与实际受力与计算模型不符。可把次梁支座改为铰支座,并配以构造处理。

山地建筑结构设计的相关问题探讨

山地建筑结构设计的相关问题探讨 摘要:众所周知,我国幅员辽阔,地势也是多种多样的,其中,山地、丘陵 地貌条件对建筑工程项目有明显的影响,并表现出区别于平原地势建筑的特殊性。在进行山地项目开发时,需要综合分析山地环境建设条件,在明确目标性的同时,调整相关技术内容,以达到工程建设的优化管理目标。 关键词:山地;建筑结构;设计要点 一、山地建筑开发的重要价值分析 当代社会快速发展,人口增长过快,对应土地资源的开发利用过渡导致整体 城市用地不断减少。为此,从长远角度出发,进行山地结构设计是拓展使用空间、节约土地资源的有效手段。山地环境还具有良好的自然效应,可充分缓解大众心情、降低焦躁感,对社会经济建设、和谐认为建设具有重大积极影响作用。调查 报告表明,山地资源的合理开发优势体现:满足社会经济发展与土地资源之间的 关系、便于提高建筑功能、降低建筑成本,同时现代建筑技术水平、工艺流程的 不断发展带动了山地建设的可行性、科学性、安全稳定性。 山地开发的可行性具体分析如下:首先,经济方面,城市化建设的不断发展,对应经济建设、物质生活水平不断提高,可以有足够资金进行山地开发设计;其次,宏观经济的合理性,山地开发建设较平原地区难度较高,但是由于山地平均 地价很低,降低了前期成本投入;再者,功能的适应多样性,传统设计中,体积小、功能齐全的工程项目是山地建设的设计要点,现阶段,时代进步带动了建筑 种类的丰富,对应山地建设的机械设备、工艺条件等均取得了快速发展。建筑工 程作为涉及范围广的综合体系,各个学科的交叉部分较多,山地建筑技术在自动 控制时代可充分发挥其实际功效。 二、山地建筑结构设计常见问题

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。但是需要在基础框架结构设计中,提前明确风荷载。而部 分设计人员在基础设计中,仅采取柱脚轴力、弯曲等荷载值,没有种植内力设计 值的求取,使得后期柱脚内力取值不合理,导致建筑结构安全性能差。 2.框架结构设计原则 2.1刚柔相济 建筑物钢筋砼框架结构不能太软,太柔的建筑由于变形能力较好,所以能够 很好地对抗和减少外力,但一旦外力作用的袭来,则会造成变形过大而使建筑全 体翻沉;也不能太刚,太刚容易造成结构应变能力差,如果受到瞬间巨大破坏力,会造成部分破坏进而造成整体破坏。 2.2层层设防 结构安全系统中必须层层设防,当巨大的外力袭来,一切可以对抗外力的结 构通力共同抵御外力。假如把抵御外力的责任完全寄托在一种材料上,是相当风 险的。如在土木构造中多肢墙比单片墙好,框架剪力墙比纯构架好之类,正是反 映了许多道工程的工程设计思想。 2.3抓大放小 绝对安全的建筑结构是没有的,因为不同建筑物扮演的作用都不尽相同,而 根据其作用也就有重量之分,他们必须一起组成协调一致的总体。如果强大的毁 坏势力忽然袭来,所有建筑物协同对抗的主要目的,也正是在于保住最主要的建

框架结构设计中存在的问题与对策

框架结构设计中存在的问题与对策 随着经济的发展,业主对于建筑框架结构的安全性及美观性的要求越来越高。为了既提高建筑框架结构的质量和稳定性,又能提高抗震性能,因为,框架结构是多层建筑框架结构设计中的重点环节,也是多层建筑中的主要结构,本文就框架结构设计原则、框架结构设计中存在的问题及对策进行分析。 标签:框架结构设计;存在的问题;对策 随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,我国房地产业近两年来发展迅猛。在要求建筑舒适安全的同时,人们也更加注重建筑物的形象,注重对建筑美的追求,建筑的立体空间和外观都发生了巨大的变化,复杂的结构在设计中加大了对建筑物安全性的要求。 一、框架结构的设计工作 (一)对荷载进行取值。对与一些固定材料的标准值只要按照材料的自重标准值和材料的设计尺寸进行计算,但是对于一些变化较大的结构部件或者是材料则要取其下限值和上限值,例如一些现场制作的保温材料,又或者是混凝土之类比较容易产生变化的材料。同时对于风荷载、雪荷载、抗震设防都必须要计算在内。 (二)荷载组合。在对框架结构进行设计时,其结构荷载的标准值、分项系数、组合值系数以及动力系数必须要符合国家规定的标准。根据设计的标准来定,采用的荷载组合可分为正常使用极限状态和承载能力极限状态。此外,在对荷载组合进行取值时一定要符合以下的原则; 第一、雪荷载和屋面活荷载不同时进行考虑,只需取这两者中的最大值即可; 第二、雪荷载和屋面活荷载的最大值要与积灰荷载同时进行考虑; 第三、地震作用不和风荷载同时进行考虑。 (三)截面形式。对于钢梁截面的设计方法主要是先进行初选,然后验算,如果验算不符合标准就对其截面重新进行修改并且验算。如果钢梁的内力比较大时,就需要对组合梁进行采用,所谓的组合梁就是将三块钢板进行焊接,使其成为工字型的截面。 (四)材料选取。在对桩型或者柱形构件选取材料时,首先应该选择热轧H 型钢,所谓的H 型钢是以工字型钢作为基础发展起来的,这种钢材翼缘比较宽、内外的表面相互平行的热轧型的钢材。这种钢材的截面分配比较的合理,具有很好的抗弯能力,具有良好的经济性、制作时比较简单等特点。因此在对桩型或者是柱形构件选取材料时,应该是这种热轧H 型钢材作为首选。

坡地建筑设计的方法

坡地建筑设计的方法 坡地建筑设计的方法 摘要: 由于我国的幅员辽阔,地形复杂,人口众多,使得坡地建筑越来越多。坡地的地形处理是一种在新型建筑设计中很重要的工作,比平坦的地形更复杂,通过设计,探讨边坡的环境如何结合实际需要,分散的高和低的地形,科学合理利用,建筑设计点的地形,和努力营造一个健康的、良好的、与建筑环境的生态原则相一致的。 关键字:坡地建筑,建筑设计 中图分类号:TU2文献标识码: A 引言: 坡地建筑以其独特的地理条件和环境愈发地受到欢迎,坡地建筑指的是建在地面起伏较大处的建筑物,坡地是自然界的原生态资源,坡地建筑应该是景观建筑、原生态建筑和人文建筑。坡地建筑设计的基本理念是充分利用自然与坡地资源,使坡地建筑有别于其他建筑,形成独特的建筑风格。服从坡地自然形态,创造丰富的建筑空间,使建筑成为自然的有机组成部分,达到人、建筑、自然的和谐统一. 坡地建筑的定义 坡地建筑,即建于地面不同地形坡度的建筑物。坡地建筑是基于地貌环境的一种建筑类型,与其他建筑不同,它不同于一般的一段时间,风格,流派或功能划分的建筑类型。它具有以下特性:环境形态的复杂性—坡地环境是坡地建筑生成基因之一,它的空间属性和形态特征直接影响了坡地建筑形态的组织与体现。坡地是自然地貌中最常见的一种类型,然而由于它千变万化,庞杂浩繁,因而很难准确地以某一种方式加以分类。坡地建设用地常采用坡度为5~25%的坡地,其建筑的接地条件表现出良好的适地性、节地性、通达性和安全性等人居环境的条件要素.坡地建筑设计的基本理念是充分利用自然与坡地资源,服从坡地自然形态,创造丰富的建筑空间,使建筑成为自然的有机组成部分,达到人、建筑、自然的和谐统一。这样可使人们享受

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