房屋建筑结构设计中存在的问题

房屋建筑结构设计中存在的问题

建筑企业要提高对房屋建筑结构设计的重视程度,同时还要组织建立具有专业技能的设计团队对建筑进行严密性设计。

摘要:科学的房屋建筑的结构设计能够提升建筑整体质量,目前房屋建筑结构设计还存在一些问题,本文针对这些问题进行了分析,并且叙述了相应的加强措施。

关键词:房屋建筑;结构设计;问题;措施

前言

目前我国房屋建筑结构设计中存在一些不可避免的问题,必须对房屋建筑结构设计的特点及结构体系有充分的了解,把握好建筑结构设计应注意的问题。

1房屋建筑结构设计的概述

房屋建筑结构设计是房建施工中的重要组成部分,一般情况下,指的是对房屋中的梁、柱、墙等承重构件具体划分情况的设计,是对房屋建筑整体框架的具体把握,进行房屋建筑结构设计的主要目的是为了保证房屋建筑的整体稳定性和质量,一般情况下,在目前的房屋建筑结构设计中,根据房屋建筑的建筑标准和要求,大部分采用了钢筋混凝土结构或者砖木结构,针对这样特点,来进行合理的建筑结构设计,以此来保证人们居住环境的安全和舒适,满足人们对房屋建筑的具体要求。所以说,房屋建筑结构设计在整个建筑设计中占据了关键的位置,发挥了重要的作用。

2房屋建筑结构设计存在的问题

2.1房屋地基基础问题

如果要确保房屋建筑结构的安全性与合理性,就要确保房屋建筑地基基础设计的科学性与适用性。若建筑是独栋建筑或单体数量不多的建筑,则需要仔细勘察施工区域的地质条件,为后期工程设计提供必要的理论设计依据。但当前,大部分建筑地质勘察部门为了实现减少勘察支出的目的,未严格按照工程勘察的相关标准对勘察仪器进行布置,同时大多只设置有一个勘探点,在这种情况下,地质勘察资料与实际地质条件严重不符,从而致使在设计房屋地基基础时,缺乏详细具体的关于混凝土独立基础、条形基础、节点设计以及构造设计的参数与信息,严重影响了建筑结构设计质量。所以,勘察人员一定要严格按照技术标准进行地质勘察,以便为设计人员提供精确且具体的地质资料。

2.2房屋楼板设计问题

(1)设计人员由于缺乏对楼板受力状态的了解或是为了方便计算,简单的将双向板作用单向板加以计算,在这种情况下,计算结果不符合实际楼板受力状态,造成一个方向配筋过大,相对方向则只按照构造配筋,导致配筋不够,最终使楼板产生裂缝。因此,设计人员一定要严格依照施工规范与施工流程对楼板进行计算和设计,不能单凭经验与个人意愿。

(2)通常情况下,民用建筑中,会将非承重隔墙布置在建筑楼板上,所以在楼板设计中会先将该部分的线荷载换算成等效的均布荷载,之后在开展楼板配筋计算。但在实际设计中,一些设计人员单纯的将隔墙总体荷载除以建筑楼板的总体面积,这种计算方式是不正确的。

(3)在设计建筑结构的过程中,建筑楼板结构设计存在的问题就是双向板有效高度取值过大。在实际设计的时候,双向板有2个方向的受力,因此其均会发生弯矩。

2.3框架结构设计问题

设计人员因素是导致框架结构设计存在问题的主要原因。具体表现为:设计人员在设计房屋建筑结构的过程中,通常会过多关注横向框架的设计,忽视了设计纵向框架,导致房屋建筑结构缺乏一定的整体性,在一定程度上,削弱了纵向抗侧拉力,一旦发生纵向地震,房屋建筑极易坍塌。目前,我国编制的房屋建筑结构设计规范中对框架结构设计有明确的规定,即按照横纵主轴方向对水平地震作用进行计算,通过横向抗侧拉力负担横向地震力,纵向地震作用由纵向抗侧拉力承担。

2.4承重柱截面高度问题

承重柱截面高度设计值过低一般在六度抗震设防区发生。部分建筑结构设计人员错误的将六度设防理解为不设防,因此,结构设计人员会将柱子截面高度设计的过低,加大建筑梁柱的线刚度,以方便分析其受力情况。但这种做法增加了房屋的安全隐患。

2.5房屋建筑高宽比问题

对于建筑物来说,其高宽比会对其承载力、刚度和稳定性产生严重影响。所以,在建筑结构设计中要着重考虑建筑高宽比设计。其设计一般是在实际施工中设计完成的,这就要求设计者具有丰富的设计经验,只有对建筑高宽比和高度等进行明确规定,才能限制建筑高宽比,提升建筑结构设计质量。不过,在具体设计过程中,部分建筑结构设计人员没有严格控制建筑高宽比,致使建筑物使用中存在诸多问题。

3房屋建筑结构设计的优化措施

3.1提高建筑结构设计质量

在建筑工程施工之前,工程结构设计人员要仔细勘察施工区域的地质条件,综合分析勘查部门、施工部门等的相关信息数据,由此设计出合理的建筑结构。具体优化设计措施如下:(1)计算简图的合理使用。通过使用合适的计算简图可以有效地保证建筑结构的安全性。因此,房屋建筑结构设计人员要以建筑施工区域的具体状况,选择恰当的计算简图,同时还要选择合理的构造方法保障计算简图的精确性。(2)优化高层建筑结构设计。在高层房屋建筑施工过程中,要对房屋建筑地基加以夯实,同时还要挑选合适的建筑结构设计材料,确保建筑结构的安全性与稳定性。(3)准确分析计算结果。房屋建筑设计人员要在计算机中输入获取的设计数据,并将设计参数设计好,对计算结果进行准确分析,保障结构设计的合理性。

3.2合理设计建筑受力性能

在建筑物设计与施工的初期阶段,建筑结构设计人员要全面考察与研究建筑环境。其中最为关键的是要对建筑承载重量的数据信息进行考核。只有对建筑受力性能进行全面的分析与研究,才能规定建筑的承载重量,进而推动建筑工程的施工。除此之外,建筑结构设计人员还要对建筑物实际承载力进行考虑,确保建筑工程后期的正常使用。

3.3进行建筑基础设计加强

一般情况下,目前的房屋建筑结构为钢筋混凝土结构,对于这样结构的房屋基础设计,大多数采用的是独立基础方式,根据房屋建筑的具有设计要求和标准,其高度和层数也有着较大的不同,在这样的情况下,在设计建筑基础的时候,需要考虑建筑的具体高度、层数和建筑的地基情况,一般情况下,在房屋建筑高度没有超度25m、层数不超过8层、且建筑地基受力范围不存在软性土层的情况下,房屋的整体稳定性不会受到建筑基础的影响,不需要对其进行相应的地基承载力计算。

3.4加强房屋严密性结构设计

房屋建筑施工的基础就是建筑结构设计。因此,建筑企业要提高对房屋建筑结构设计的重视程度,同时还要组织建立具有专业技能的设计团队对建筑进行严密性设计。具体内容为:充分而全面的调研及了解施工区域的气候条件和自然环境;勘察施工区域的地形条件、地质条件,充分了解可能存在的地质灾害,采取相关措施进行预防,同时体现在建筑设计图纸中,建筑企业必须要确保建筑设计的合理性、精确性及严密性。在设计房屋建筑的抗震性能的时候,一定要确保房屋结构具有良好的延展性能,其应用的最小配筋要满足相关标准。在建筑结构材料的选择上,还要确保材料的强度。并通过相关的隔热通风措施避免房屋建筑墙体产生裂缝。除此之外,还要确保抗震构造柱的上下贯通。

3.5房屋建筑短柱设计优化

在框架结构中,如果柱净高与柱截面高度之比小于等于4或剪跨比小于等于2,即认定该柱为短柱。短柱在地震作用下易被破坏,因为短柱的受剪承载力和变形能力不足,会对建筑物造成严重损坏,在框架结构设计中尽量避免。形成短柱主要有两方面原因:(1)楼梯间半休息平台或结构局部错层造成两个框架梁之间的框架柱净高较小引起的;(2)填充墙设置不合理造成某层的框架柱两侧出现一部分有填充墙,一部分没有填充墙;因此无填充墙的柱净高与柱截面之比往往小于等于4,即短柱就此形成了。处理短柱的有效方法是增加柱的抗剪承载力和提高其变形能力。

3.6房屋结构薄弱层的处理

在房屋的建筑结构设计当中,为了保证房屋的抗震性和整体质量,一般情况下需要避免薄弱层的存在。规避薄弱层出现的基本方法是加大该层的侧向刚度,即增加该楼层柱、梁的横截面;如果条件许可可以改变该楼层的层高。当没有办法避免薄弱层的出现时,在结构计算和出图时必须按照符合规范要求采取相应的结构措施。除对薄弱层的地震剪力乘以1.15倍系数放大处理外,还应对结构的楼层屈服强度系数进行验算。楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用标准值计算的楼层弹性地震剪力的比值。如果在地震烈度7度至9度地区的结构楼层屈服强度系数小于0.5应对结构进行弹塑性变形验算,符合有关弹塑性层间位移角限值的规定。如果不符合要求的应尽量调整结构布局。

4结语

房屋建筑结构设计是一个系统而全面的工作,设计人员应该具备灵活创新的思维,不断提高自身的结构设计水平,系统的进行房屋建筑的结构设计。

参考文献:

[1]刘孝廷.房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].内蒙古科技与经济,2015(9)

[2]徐慧.房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].中华民居(下旬刊),2013(02)

[3]王艳辉.浅谈房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(02)

THE END
0.结构设计问题解析汇总16.框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范怎么办? 解释:当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求。此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面,必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构。 jvzquC41yy}/ekn5824og}4j{lj0497425621;:4;86/j}rn
1.高层建筑的受力特点范文二、桁架转换层结构的受力分析 转换桁架主要用于承受竖向荷载,转换桁架的受力特征主要表现为竖向荷载作用下的受力规律。转换桁架的工作机制可视为由多根截面较大的弦杆(梁)共同承担上部荷载的工作机制,各腹杆改变了竖向荷载的传力方向和位置,起卸载作用。根据桁架腹杆的分布情况的不同,高层建筑转换桁架的结构形式主要有:空腹桁架、斜杆桁架 jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;:4736/j}rn
2.结构体系分析——超高层建筑框筒虽然有筒体状的形式,但是其受力性能远远要比实腹筒复杂,与实腹筒最大的不同是,框筒要承受剪力滞后的作用。 在水平荷载作用下,框筒结构截面变形不再符合初等梁理论的平截面假定,腹板框架和翼缘框架的正应力不再是直线分布而是曲线分布,这个现象就是框筒结构中的剪力滞后效应(Shear Lag Effect)。 框筒的剪力滞后现象 即使是由实心墙体构成的实腹筒体,其 jvzquC41yy}/zƒxv586/exr1pfkucrqa3266:7mvon
3.混凝土结构设计论文通用12篇框架梁、柱节点核心区是结构受力的关键部位,设计时应保证传力明确,安全可靠,施工方便,节点核心区不允许有过大的变形。 在钢骨混凝土结构中,梁、柱节点包括以下几种形式:(1)钢骨混凝土梁—钢骨混凝土柱的连接;(2)钢梁—钢骨混凝土柱的连接;(3)钢筋混凝土梁—钢骨混凝土柱的连接。在中广大厦设计中我们遇到的是第三jvzquC41lvpt{pq0zwktj~3eqo5icx|gp1=55B>0jvsm
4.桩基悬臂式挡墙组合结构设计理论研究由于组合结构沿线路纵向结构与受力对称,故可将各排构件投影于外力作用平面来分析与计算(纵向取单跨宽度计算)。 由于桩基悬臂式挡土墙结构底板为整体结构中传递荷载与协调变形的重要组成部分,其受力相对复杂,结构设计时会通过增加底板厚度或刚度以保证整体结构的安全与稳定,故在空间框架结构的设计计算时可视底板为相对刚jvzquC41yy}/h8830ipo8ucig532;6132861:924:>327xjvor
5.徐彤​:个人信息保护制度的风险路径及其路径风险——以荷兰数字摘要:在数字化发展阶段,荷兰通过组建关键信息数据总库和制定以人为本可信任的人工智能算法规则,完善了个人信息保护的基本权利保护框架和数据保护框架,为引入风险路径创造了条件。在数字化成熟阶段,SyRI案不仅是风险路径的首次实际适用,其更深远的意义在于揭示了复杂算法中,风险分析在分类手段、受力对象和推导逻辑上的颠覆jvzq<84h||lzl‚3ewrr/gmz0ep5jpot132;61::6864ivv
6.喜报!2022年一造补考《土建计量》233课程考点覆盖率90%!13、根据受力状态,基坑的支护结构形式有( ) A.横撑式 B.悬臂式 C.板式 D.重力式 E.支撑式 查看答案 【考点归属班级】教材精讲班-第34讲 查看完整版真题可扫码下方二维码 👇👇进入233造价估分系统👇👇 052023年备考建议 只要跟随233老师的学习脚步,通过考试绝对是没有问题的哦,考试就像捕鱼,每一次考试jvzquC41yy}/4<80eqs0|jtlkc5ulph1zwkcc87245651;=2;7;6;<=6:3>/j}rn
7.有限元基础与COMSOL案例分析全书先介绍有限元法的基础知识,然后介绍COMSOL的界面组成与基本操作和网格划分的方法与实例,最后给出了结构力学分析实例、流体力学分析实例、电磁学分析实例、电化学分析实例和多物理场耦合分析实例,即以实例方式介绍COMSOL各方面应用分析的详细操作过程及一些需要注意的问题,多数案例有明确的工程应用背景,部分案例有实验jvzquC41ncht0nuwdkz/exr1dqulFnyckny@kmBWDfg95@:f53=44
8.王立军权威解读新钢规《钢结构设计标准》(GB50017直接分析法还可以应用于地震工况的计算,这时应采用时程法进行考虑几何非线性的结构动力弹性或弹塑性分析。 1.6 第 6~8 章:构件的受弯、轴心受力和压弯拉弯 构件的受弯、轴心受力和压弯拉弯是传统章节。03 钢规已很好完成了这三类构件的设计和计算方法,本次修订没有做大的调整。 jvzq<84yyy4dglx0qtm/ew4zjd€0dƒiv1;=877mvon
9.木冷弯薄壁C型钢组合框架剪力墙受力性能的试验研究4刘雁;木框架剪力墙受力性能研究[D];南京林业大学;年 5连星;叠合板式剪力墙的抗震性能试验分析及理论研究[D];合肥工业大学;年 6李少云;带竖缝剪力墙及其结构控制性能的研究[D];华南理工大学;年 7戚菁菁;钢—混凝土组合框架抗震性能及地震弹塑性反应研究[D];中南大学;年 jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF66333=.396534>44;3jvo
10.毕业设计说明书封面及格式模板附件2:本科毕业设计说明书(本科毕业论文)题目:空腹桁架钢框架结构受力性能分析及试验研究院(部):土木工程学院专 业:土木工程班 级:土木061姓 名:张三学 号:2006888888指导教师:张九光完成日期:2010年6月30日目 录摘要···jvzquC41yy}/umo|w0kew7hp1tty{8nphq522<<145:20qyo
11.框架梁(精选5篇)从结构受力角度来讲,我们在计算主梁抗剪承载力验算时的假定是荷载直接作用于梁顶部。但是对于主次梁交接处,荷载是通过次梁传递给主梁的,属于间接加载。试验证明,在主次梁节点处,次梁底部处的主梁上裂缝的出现早于理论值。因此《规范》第10.2.13条规定:“位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp865;:930qyon
12.中国古建筑木结构修复加固技术分析与展望在本体修缮方面,可以在最小干预、不更换原有构件的前提下,通过植入式或附着式构件,恢复原结构受力体系或建立新的结构受力体系[55]。对于不可避免的拨正、落架等纠偏复位修缮,最新的木构架纠偏复位工艺可以通过深化传统纠偏复位、软件模拟复位力系、智能精确的纠偏复位工具,消除传统施工的盲目性[42,56]。 jvzq<84yyy4tcw~cowyfwv3eqo5b1<4424902;591467:7mvon
13.跟midas学结构力学.pdf跟midas学结构力学.pdf,目录 1.连续梁分析 / 2 2.桁架分析 / 20 3.拱结构分析 / 39 4.框架分析 / 57 5.受压力荷载的板单元 / 77 6.悬臂梁分析 / 97 7.弹簧分析 / 120 8.有倾斜支座的框架结构 / 141 9.强制位移分析 / 162 10.预应力分析 / 179 11.P- Δ分析 / 18jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5441672B4935;14<6772653<50ujzn