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建筑工程結構形式

時間:2023-06-21 08:57:02

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇建筑工程結構形式,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。

建筑工程結構形式

第1篇

關鍵詞:超大玻璃幕墻;設計;施工特點;研究

中圖分類號:TU7文獻標識碼:A

隨著我國社會經濟與建筑事業的不斷發展進步,建筑施工中不僅對于建筑工程的施工質量有了更高的要求,而且對于建筑的結構功能以及美觀性要求也越來越顯著,尤其是城市建筑施工中,建筑外墻裝飾的美觀性越來越重要。玻璃幕墻就是城市建筑外墻裝飾施工中,比較常用的裝飾手段,在城市建筑外墻裝飾施工中的應用十分廣泛。應用玻璃幕墻進行建筑工程的外墻裝飾,不僅能夠提升建筑工程的整體美感水平,增加建筑主體的魅力,提升建筑工程的品質,而且對于城市整體景觀樣式的豐富性也有著積極的作用。

1、建筑玻璃幕墻的施工設計與注意事項

對于建筑外墻裝飾施工中,應用到的玻璃幕墻施工設計問題的分析論述,主要結合玻璃幕墻施工設計情況以及經驗,從玻璃幕墻的結構形式與立面效果、玻璃幕墻的功能作用、構造要求以及防火、防雷設計和最終的設計驗算等方面,進行分析。

1.1 建筑玻璃幕墻功能作用的設計分析

玻璃幕墻作為建筑工程的外墻裝飾重要施工部分,其最為重要的功能作用之一,就是對于建筑工程外墻的裝飾與圍護作用。因此,在進行建筑玻璃幕墻的施工設計過程中,應注意結合玻璃幕墻在建筑工程中的功能和作用,進行玻璃幕墻在各種環境以及外力作用下,對于建筑外墻的圍護功能和作用進行設計分析。比如,風壓變形作用,或者是雨水滲漏、空氣滲漏和平面內的變形作用等,對于建筑外墻的影響,都要通過玻璃幕墻進行防止與圍護,避免對于建筑外墻造成影響。此外,進行玻璃幕墻施工設計過程中,還需要注意進行玻璃幕墻對建筑外墻的隔音以及保溫、隔熱、抗沖擊等功能和作用的設計應用。因此,進行建筑玻璃幕墻的功能作用設計過程中,應注意結合建筑工程所在地區的具置以及自然氣候、環境特征等,進行玻璃幕墻具體的設計實施,以保證設計質量,避免對于建筑工程造成影響。

1.2 建筑玻璃幕墻的構造要求設計分析

玻璃幕墻主要用于建筑外墻的裝飾與圍護施工應用,因此,在進行玻璃幕墻的構造設計過程中,應注意考慮玻璃幕墻對于建筑外墻的防雨水滲漏以及防腐蝕、變形、排水等的設計應用。首先,在進行玻璃幕墻的構造設計中,應在玻璃幕墻的豎框和橫框的接縫處,使用柔性墊片進行防護設置,既可以起到建筑外墻的防滲作用,又能對于玻璃幕墻的變形以及建筑外部的噪聲進行防護。其次,在進行玻璃幕墻的構造設計過程中,應注意除了玻璃幕墻中不銹鋼結構外,在不同的金屬材料施工處,都應進行絕緣墊片的設置應用,以避免電腐蝕對于玻璃幕墻與建筑外墻的影響作用。最后,在進行玻璃幕墻的結構設計中,還應注意對于玻璃幕墻之間的膠接縫距離設計應在l0mm以上,而玻璃幕墻的表面周邊和建筑裝飾物之間的接縫應在5mnl以上,并且要注意使用柔性材料進行接縫的嵌接應用,避免影響玻璃幕墻的施工質量與效果。此外,需要注意在進行玻璃幕墻的安裝施工中,不要在建筑外墻的接縫處進行單個整塊玻璃幕墻的安裝施工,避免建筑接縫對于玻璃幕墻造成影響。

1.3 建筑玻璃幕墻的結構形式和效果的設計

進行建筑外墻裝飾施工中,應用的玻璃幕墻主要是鋁合金材料的玻璃幕墻,其主要的結構形式有明框與隱框、半隱框三種,其中,明框的鋁合金玻璃幕墻是指玻璃幕墻的豎框和橫框都是外露的,玻璃幕墻的整體安裝效果呈現格子狀,這種安裝結構形式的安全度相對較高,但立面效果比較繁雜;而隱框則是指玻璃幕墻的金屬外框不顯露,整體呈現一種全玻璃的效果,比較簡潔;半隱框的結構形式則是指一部分金屬外框進行顯露,整體上會呈現橫線或者豎線條紋裝飾的效果,這種半隱框結構形式中,又以豎框的應用相對比較多。

1.4 建筑玻璃幕墻的防火、防雷設計分析

建筑玻璃幕墻的防火與防雷設計,是玻璃幕墻設計中的重點部分,對建筑工程的安全以及建筑功能、質量等都有很大的影響和作用。進行建筑工程玻璃幕墻的防火設計,就是要根據建筑工程的主體樓層情況,沿著建筑的每一個樓層在玻璃幕墻中設置水平的防火帶,同時在進行建筑窗口以及窗間墻的玻璃幕墻安裝設計中,玻璃幕墻的接縫縫隙中不能使用易燃材料進行嵌塞。同時,進行玻璃幕墻的安裝設計過程中,不能在兩個防火區之間設置一塊玻璃,避免造成不利影響。

進行建筑玻璃幕墻的防雷設計時,應當結合建筑工程的整體防雷設計情況,與建筑主體的防雷設計之間形成一個可靠的安全防雷連接,比如,使用預埋件進行引下線鋼筋的連接等。最后,在進行建筑玻璃幕墻的設計過程中,還需要注意對于玻璃幕墻的結構以及承載作用力情況等,進行驗算,以保證玻璃幕墻的承載強度與剛度負荷安裝要求,保證玻璃幕墻的設計與安裝質量。

2、建筑玻璃幕墻的制作安裝與驗收

通常情況下,建筑玻璃幕墻的制作是由專門的工廠進行制作完成的,但是,在進行玻璃幕墻的安裝之前,對于玻璃幕墻的安裝選擇與應用,首先,應保證幕墻的制作與加工機械設備的精度要求,并注意加工使用原材料的質量合格;其次,進行安裝使用的玻璃幕墻應與安裝設計中圖樣要求相符合,以避免影響安裝質量。進行建筑玻璃幕墻的安裝施工,是在玻璃幕墻制作并進行一定時期的養護之后進行。進行玻璃幕墻的安裝,首先需要做好玻璃幕墻的現場安裝工作,然后根據安裝施工要求,在對于玻璃幕墻的具體安裝細節進行把握、注意的情況下,通過玻璃幕墻的預埋件安裝、放線測量定位以及預埋件清理與檢查、立柱安裝施工、防雷設施的安裝、橫梁安裝、玻璃塊安裝、防火安裝,以及最后對于玻璃幕墻的密封處理和最終清潔完成等過程。尤其需要注意的是,在進行玻璃幕墻的各個環節的安裝施工過程中,應注意嚴格按照安裝施工設計要求進行實施,把握好安裝環節中的細節部分與易出現問題的安裝環節,進行嚴格控制,以保證玻璃幕墻的安裝質量。

最后,在完成玻璃幕墻安裝施工后,應注意對于安裝中的隱蔽安裝環節與安裝施工質量等,進行檢查驗收,保證安裝質量與效果。

總之,進行建筑玻璃幕墻的設計以及制作、安裝的分析研究,對于提高建筑玻璃幕墻的設計與制作、安裝質量有著積極的作用,有利于保證玻璃幕墻的設計與制作、安裝施工質量,保證建筑工程的質量與美觀效果,具有積極的意義。

參考文獻:

[1] 鄒惠芬,袁軍團,楊春,曹國平.雙層皮玻璃幕墻的研究進展[A]. 科技創新與產業發展(A卷)——第七屆沈陽科學學術年會暨渾南高新技術產業發展論壇文集[C]. 2010

第2篇

關鍵詞:高層建筑、轉換層、結構設計

中圖分類號:TU208 文獻標識碼: A

前言:在現代化高層建筑轉換層結構設計中,其應用功能的多樣化而造成建筑物結構傳力體系更加復雜,在進行結構設計時,應按照規范要求,并根據實際的情況做好結構分析計算和優化設計,盡可能將影響建筑物使用功能的諸多因素考慮進去,從而達到科學、經濟的設計目的。

1、轉換層的定義及設計原則

1.1轉換層的概述

在高層建筑過程中,上部結構有著較小的受力,為了使安全性能夠得到保證,就需要保證下部結構足夠的牢靠,結構會逐漸減少墻柱的數量就需要對柱網進行擴大,這樣相較于建筑下部的活動空間,建筑物上部有著更大的活動空間。為了促使建筑的功能需求得到滿足,就需要創新傳統的設計方式,將轉換層結構給應用過來,促使人們多樣化的功能需求得到滿足。

1.2設計的原則

建筑物中設置轉換層可使豎向剛度發生突變,設置轉換層的時候,應盡量選用直接落地的豎向構件,結構轉換的豎向構件能夠引起剛度突變,在高層建筑豎向位置較低的地方設置轉換層結構,對轉換層結構進行優化,保證選用的換層結構型式具有明確的傳力路徑,有利于結構分析設計和保證施工量;轉換剛度不可過大,在考慮建筑物安全和經濟的前提下,堅持宜小不宜大的方法。

2、建筑轉換層結構

在現代社會的建筑理論中一致認為,建筑工程所具有的轉換層結構是當前高層建筑的功能需求不斷豐富的一個基本需求,并且在當前建筑工程的實際施工過程中,為了能夠最大限度的避免建筑結構出現豎向結構突變性等問題,就必須要采取更好的單元型轉換結構,從而使得建筑工程的結構能夠得到極大的強化。

在對轉換層結構進行設置的過程中,必須要充分的考慮到轉換層結構存在的目的就是為了滿足建筑結構各個方面的不同需求,而人們生活水平在持續不斷提高的過程中會導致高層建筑所具有的相關功能在持續不斷的豐富,向著多元化的方向發展而在對不同空間進行劃分的過程中建筑結構所具有的相關形式實已經成為了高層建筑結構中極其關鍵的技術并且在當前高層技術持續不斷發展的情況下,轉換層自身所擁有穩固等功能,必須要有著較高的保障,才能夠切實有效的解決建筑工程內部的空間布置需求從而促使轉換層結構能夠在現代建筑工程體系中得到更為廣泛的應用空間。

3、高層建筑轉換層結構形式

3.1梁式轉換層

梁式轉換層是目前高層建筑普遍采用的結構形式,根據高層建筑功能要求,轉換層如果可以保證較高的層高,就可以作為正常的樓層使用,若受層高限制或設備專業的要求,也可以作為專門的設備層使用。梁式轉換層是指在鋼筋混凝土樓板之上設置單向、雙向、斜向托梁,從而達到承托本層之中落空的上層承重柱或剪力墻的目的。如果設計要求需要橫向和縱向同時轉換,也可采用雙向梁的布置形式。而對于框筒結構或筒中筒結構,可以按照實際情況的需要在相應的樓層當中布置一圈轉換大梁,其目的就是通過轉換梁將上部墻體的荷載傳遞到下層兩邊的柱上去,從而保證結構的整體穩定性。梁式轉換層的傳力途徑較為簡單、明確、明了,墻1梁1柱,所以目前它的應用相對廣泛,基本都用于上部剪力墻、下部框架柱的高層建筑當中。而且梁式轉換層的設計和施工都較為簡單。但是當上下軸線錯位布置時,就需要增加較多的轉換柱和轉換梁,此時建筑物空間受力較為復雜,需要增加應力分析。

3.2厚板式轉換層

厚板式轉換層普遍用于上下柱網錯位較多的情況,此時難以用轉換柱和轉換梁承托,即可采用板式轉換層,厚板轉換層的厚度是根據柱網的尺寸和上部的荷載綜合確定。厚板轉換層中下部的結構布置受上部結構布置影響較小,同時由于厚板的剛度很大,類似于一個承臺,從而樓層的整體性很好。厚板轉換層的缺點就是自重大,產生的地震作用也大,建筑材料消耗較大,建筑的經濟性無法保證。因此,此種結構的設計和施工難度都非常大,在實際工程當中的應用比較少。

3.3托墻的形式轉換梁截面設計

轉換梁的承托上部墻體滿跨不開洞時,受力特征和破壞形態表現為深梁,此時應該采用深梁的截面設計方法或者是應力截面的設計方法,并且計算出縱向鋼筋應該沿全梁高適當分布的配置,由于此刻轉換梁的跨中較大范圍內的內力比較大,底部縱向鋼筋不宜截斷和彎起,當轉換梁承托上部墻體滿跨且開較多,門窗洞不滿跨但剪力墻的長度較大時,轉換梁截面設計方法也宜采用深梁截面設計方法或應力截面設計方法,縱向鋼筋的布置則沿梁下部適當分布配置,且底部縱向鋼筋不宜截斷和彎起,應全部伸入支座。轉換梁的結構形式有很多種,高層建筑轉換層結構的分析必須按施工模擬,使用各階段以及施工實際支撐情況分別進行計算,施工過程中力學的問題應該引起設計人員和施工人員的高度重視。

3.4箱型的轉換結構

該結構形式單、雙向托梁,如果連同上下層較厚的樓板共同工作,可以形成剛度很大的箱形轉換層。優點是轉換層本身的整體性很好,從建筑上來看,直接占用了整個樓層的使用面積,缺點是自重大和造價高等,從結構分析的角度考慮,其內力分析復雜、結構設計及施工難度都較大,因此在實際工程中應用較少。

4、高層建筑轉換層結構的設計要點

在高層建筑功能需求不斷多元化發展的情況下,它的轉換層結構自身所具有的設計需求差異也在持續不斷的發生變化,所以,在對建筑工程轉換層結構進行設計的過程中必須要充分的注意以下幾個不一樣的方面:

4.1設計目標

轉換層自身的設計應當和建筑工程當前的封閉式開間來進行,各個部分的對稱落地構件都應該保持實較為良好的實強度,如果強度不足就需要采取截面加大鋼材與混凝土相結合的方式來提升構件自身所擁有的強度最大限度的提升側力構件在抗剪剛度、抗彎等方面的性能。

4.2結構選擇

高層建筑轉換層結構形式主要有梁式和析架以及箱式斜柱式、板式等形式買不同的結構形式具有不同的優勢,設計時可根據具體的工程施工情況以及建筑功能需求進行合理的優化和選擇轉換層形式。

4.3剛度的保障

轉換層結構設計的時候,要采取控制落地剪力墻的比例,提高鹼的強度等級,減小洞口尺寸增強結構強度性能,增設補償剪力墻來增加空間層的剛度,控制轉換層上下層結構的剛度變化率。

4.4軸壓比的控制

要嚴格地控制框支柱的軸壓比,箍筋應該沿著框支柱全高加密并采用復合箍或螺旋箍通過提高柱箍筋配箍率來提高轉換層柱的抗剪能力。

5、帶轉換層高層建筑結構抗震的性能

不管采用何種轉換形式,帶轉換層的剪力墻結構仍然是目前工程應用的主要結構形式,由于轉換層的位置越來越高,帶轉換層的筒體結構也時有應用,通過轉換層上下層之間的位移角以及內力變化情況的分析,可以得出影響它的抗震性能的主要因素是:轉換層的設置高度和轉換層上部與下部結構等效的剛度比以及轉換層結構與上層結構側向剛度比。

對帶轉換層筒體結構的主要影響因素表現是:轉換層上部外筒的剛度和轉換層設置高度以及內筒剛度對轉換層位置較高的帶轉換層的剪力墻結構,僅控制轉換層上、下樓層的側向剛度比是遠遠不夠的,轉換層的上部與下部結構的等效剛度比越大,上下層之間位移角以及內力突變的情況越明顯,設計時應當加以控制,帶轉換層的筒體結構,一般情況下不會發生剛度突變,但是建立傳力途徑的變化仍然會存在,這類結構的轉換層的設置高度可適當提高,等效剛度比一般都滿足限制條件,但轉換層的本層側向剛度與相鄰上層側向剛度之比值,有時會不滿足限制條件,對這類結構的關鍵部位仍須采取加強措施。

6、高層建筑轉換層結構設計應注意的問題

6.1轉換層結構應盡量避免高位轉換

轉換層在完成施工之后,其豎向剛度和上下層附近的剛度、內力、變位等方面都存著相應的實突變患從而導致薄弱層的構成而高層建筑結構的轉換層結構在進行設置的過程中,應當盡可能的保持位置偏低設計的原則從而極大的減少轉換層層位特別是有著較高防震需求的結構,就更應當避免高位轉換的情況出現。

6.2盡量優化轉換層結構形式的選擇

高層建筑的轉換層結構中,由于厚板式轉換層結構受力不好,設計難度高施工困難施工中應盡可能優化轉換層結構形式,設計時盡量采用上下軸網部份對齊使結構受力更明確盡量與建筑方案進行保持協調性。

6.3合理布置建筑框柱與剪力墻結構

建筑框柱與剪力墻結構是高層建筑的重要組成部分高層建筑施工時必須保證部份剪力墻直接落地轉換層下面的框支柱的柱距疏密要均勻,保證其足夠的剛度、強度、延性和抗震能力框支柱與剪力墻的距離位不宜太大。

6.4整體計算結構外加局部應力的分析

轉換層的結構型式比較復雜,內部應力集中,受力的程度不均衡,設計時必須針對轉換層結構的應力分析進行科學的整體性預算,最好是以墻元或有限元分析為原理的計算程序進行設計,詳細分析其各處的應力并按有限元計算進行配筋。

結束語:

綜上所述,建筑工程中的轉換層施工技術是當前社會中極其重要的一項實踐性技術體系。所以該結構形式在進行設計的過程中,務必要保證各個不同方面的綜合因素已經經過了全面詳細的考慮,只有通過這樣方式所形成的設計方案,才能夠為建筑工程自身所具有的質量提供實可靠性、安全性的保障。

參考文獻:

[1]倪煒.梁式轉換層結構設計[J].江西建材,2011(2).

第3篇

關鍵詞:多層建筑;框架結構;設計問題;解決措施;分析;研究

中圖分類號:TU323.5文獻標識碼: A

通常情況下,在建筑工程中,多層框架結構形式的建筑,其建筑結構傳力不僅明確,并且在進行建筑結構的布置中,也具有較大的靈活性特征,并且這種結構形式的建筑在抗震性能以及整體性效果方面,其特征優勢都比較突出。在進行多層框架結構建筑的設計實現中,隨著設計方法水平的不斷提升以及計算機信息技術的不斷提高,對于多層框架結構建筑設計實現也已經由過去的手動計算設計,逐漸轉換為電算化設計,在建筑設計計算精度以及效率上,都有很大的提高和改善,同時也在很大程度上減少了建筑設計人員的工作強度,具有非常突出的時代性優勢。

1、建筑的基礎設計問題分析

在進行建筑工程的基礎施工設計中,鋼筋混凝土多層框架結構形式的房屋建筑,其基礎設計多是采用柱下獨立基礎方式進行設計實現。針對這類結構形式的房屋建筑工程基礎設計,由于建筑樓層的高度與地基條件不同,在具體設計中的設計要求與存在問題也有不同。比如,對于鋼筋混凝土多層框架結構形式的建筑基礎設計,就有相關要求指出,如果在進行多層框架結構建筑基礎設計中,建筑地基的受力范圍內沒有存在軟弱粘性土層情況時,并且建筑樓層不超過8層,樓層高度在25米以下時,對于一般多層框架結構房屋建筑工程,或者是荷載相當的多層框架結構廠房建筑,其基礎設計中就不需要進行建筑地基或者是建筑基礎的抗震承載力設計驗算。

1.1 建筑風荷載作用與抗震荷載設計問題

根據這一情況,在進行多層框架結構建筑房屋的基礎設計中,對于8度地震區的房屋建筑基礎設計中,滿足上述條件的鋼筋混凝土多層框架結構形式房屋建筑,就不需要進行建筑地基或者基礎的抗震承載設計驗算。但是,在結合建筑房屋的設計施工實際情況,在進行該種情況與類型的房屋建筑基礎設計中雖然不需要進行房屋建筑基礎以及地基的抗震承載設計驗算,但是需要在建筑地基荷載設計中,需要對于建筑地基的風力荷載影響進行設計考慮。一些鋼筋混凝土多層框架結構建筑基礎荷載設計中,設計人員往往會因為建筑工程處于地震區高層建筑的范圍之外,因此,在進行建筑基礎設計中,就忽視對于建筑基礎風荷載的設計驗算,這是多層框架結構建筑基礎荷載設計中存在比較突出和嚴重的問題,應注意進行避免。

1.2 建筑基礎頂面荷載設計問題

在進行多層框架結構建筑基礎荷載設計驗算中,進行建筑獨立基礎部分的設計時,對于建筑基礎頂面上的外荷載設計中,只是通過建筑基礎頂面荷載的軸力設計值以及彎矩設計值,進行荷載作用設計驗算,容易忽略建筑基礎頂面荷載中的剪力作用設計,甚至一些建筑基礎頂面荷載設計中,只是通過軸力計算進行建筑基礎頂面荷載設計計算,這都容易對于建筑基礎以及上部結構的安全質量產生很大的影響,也是多層框架結構建筑基礎荷載設計中存在比較突出的另一問題,需要在設計中進行注意和避免。

2、建筑抗震設計中參數的選取問題分析

在進行多層框架結構房屋建筑工程的設計中,建筑房屋的相關設計要求與規定指出,應用計算機進行設計實現的建筑方案,為了保證建筑設計施工的質量水平,對于計算機計算的建筑抗震參數結果,應在分析驗證并確認合理后,才可以用于建筑工程設計施工中。而通常情況下,在進行該種結構類型的建筑抗震設計中,需要進行計算驗證的抗震設計參數,主要包括建筑結構的自振周期以及建筑樓層的地震剪力系數、建筑樓層彈性層間位移、建筑樓層的側向剛度比等,而在對于建筑抗震設計中計算機計算的這些參數結果進行驗證中,除了要保證建筑結構設計方案合理性和建筑結構計算簡圖正確外,還需要從正確的進行建筑抗震設防烈度以及建筑施工的場地類別等方面,進行計算驗證與分析應用。

2.1 建筑抗震等級以及振型組合數設計問題

首先,在進行多層框架結構建筑工程的抗震設計中,對于建筑抗震等級級數標準的確定設計,應注意建筑工程的具體類型,比如房屋建筑,在建筑抗震等級設計中,就被劃分為丙類建筑。對于一些民用或者是辦公、工業建筑,在進行抗震等級的設計確定中,需要根據建筑施工地區的地震等級烈度以及建筑結構類型、建筑高度等,按照相關的建筑抗震設計要求進行不同建筑等級類型的確定,在此基礎上,再根據建筑類型進行抗震等級級數的設計確定。

其次,在進行建筑抗震設計中,對于振型組合數的設計選取,相關要求與規定指出,建筑抗震設計中合理的振型數量選取確定多是以振型參與質量在總質量中的90%振型數為主。需要注意的是,在進行建筑抗震設計中,對于振型組合數的選取確定,首先應注意振型個數要小于建筑結構中原有的振型總數量;其次,在進行耦聯計算的建筑結構中,振型組合數的選取通常為9個;最后,在進行建筑抗震設計中振型組合數的選取確定時,還需要注意一個建筑結構的振型組合數量應比振型有效質量系列化的90%大。

2.2 地下室層數的輸入選取及相關設計問題

在進行多層框架結構建筑的地下室設計中,由于多層框架結構建筑中存在有地下室和無地下室兩種情況,根據建筑工程地下室的設置情況,比較常見的建筑地下室設計問題,主要地下室與建筑結構的嵌固連接設計以及地下室層數輸入設置等。還存在著比較常見的問題就是對于多層框架結構建筑的框架設計確定問題。

2.2.1 有地下室建筑的地下室層數輸入選取

在進行帶有地下室的多層框架結構建筑設計實現中,對于建筑上部結構與地下室部分的嵌固設計以及嵌固位置確定,是整個建筑工程框架結構設計中的重點。在進行該種類型的建筑工程框架結構設計中,可以分為兩種情況進行設計確定。一種是滿足建筑框架結構設計抗震要求與規范的多層框架結構建筑的上部結構與地下室嵌固設計中,以建筑地下室的頂部作為建筑框架上部結構的嵌固位置,在進行建筑樓層的設計考慮中,僅以建筑地下室上部的樓層數作為設計考慮樓層數,并且建筑底層層高取實際層高值進行計算設計,以保證建筑框架結構的設計質量。而對于不能滿足建筑抗震設計要求中地下室以及基礎形式建筑中,建筑的上部結構與地下室的嵌固位置通常設置為建筑基礎的頂面,再通過建筑樓層的組合計算,將實際樓層和地下室層數作為樓層總數進行設計計算。

2.2.2 無地下室的建筑的結構嵌固設計

在進行無地下室的多層框架結構建筑的框架設計中,其設計確定應根據建筑基礎的埋深情況來確定。通常情況下,對于建筑基礎埋深比較淺的多層框架結構建筑,其結構設計中主要是在對于建筑底層柱的長度進行計算確定的情況下,實現對于建筑框架結構的設計確定。在對于基礎埋深比較深的多層框架結構建筑的結構設計中,為了增加建筑底部結構的整體性,減小建筑結構的位移性,通常會在一定位置處,通過進行建筑基礎連系梁的設置,來實現對于建筑框架結構的設計實現。

3、結束語

總之,多層框架結構作為建筑設計中的一種常見形式,應用比較廣泛。進行多層框架結構建筑設計問題的分析,有利于提高建筑設計的質量水平,促進建筑事業的發展與進步,具有積極作用和意義。

參考文獻

[1]張麗.基于多層框架混凝土結構設計中的幾個問題分析與研究[J].城市建設理論研究.2012(18).

第4篇

關鍵詞:建筑;結構設計;造價控制

中圖分類號:TU318文獻標識碼: A

1、概述

1.1、建筑結構設計

建筑結構設計主要是指建筑設計者對建筑項目進行有關的設計工作,完成對于建設項目的規劃與設計。建筑結構設計主要是對一個建筑項目的結構進行設計,設計的主要內容就是描述建筑工程的實施意圖,是建筑項目實施的前提,對于建筑項目的完成具有重要的作用,是建筑項目的先導與靈魂所在。建筑結構設計是為了更好地實現建筑項目,對建筑項目進行規劃,促進建筑項目方案的施行,是將設計轉化為現實項目,是幫助建筑企業實現經濟利益的關鍵環節。建筑企業為了最大限度內實現經濟效益,需要對于建筑工程進行造價上的控制,建筑設計階段對于工程造價進行優化與控制,可以較好地提高建筑企業的經濟效益。

1.2,、工程造價

工程的造價主要就是指工程項目實施完成需要的總的費用。一般情況下一個項目實施完成需要的費用包括:工程前期的策劃費用、對于工程實施可行性進行專家評估與研究、項目的論證、設計招標活動、工程實施階段、對于項目工程的管理、工程后期費用等各個環節都需要一定的花費。一個工程完成需要各個環節的配合,對于項目在造價上的控制也需要從各個環節進行費用的控制。每一個工程的費用比例是不一樣的,為了有效控制工程造價,需要從造價較高的環節進行重點控制,而一個項目在設計階段對于工程的造價影響是在38--76%之間,因此對于建筑結構的設計階段進行造價控制對于項目的整個造價控制具有重要作用

2、建筑結構設計對工程造價的影響

建筑結構設計是完成建筑工程各項經濟開支以及工程施工技術的確立與通過全過程的安排。在整個建筑工程建設過程中,設計階段就是工程造價的關鍵因素。雖然一般建筑設計費在全部費用中的比例不到1%,但不同的建筑結構設計可以使原有的工程設計造價增加或者減少,費用浮動大約在40%到70%??梢娊ㄖY構設計在一項目造價上起至關重要的作用。

3、我國住宅造價成本控制存在的問題

3.1、在住宅造價成本控制過程中,沒有對建筑結構設計引起充分的重視,我們把建筑結構分為建筑項目的決策、設計及實施等三個方面,項目的決策和設計對投資控制有著重要的影響,設計方面是工程造價的核心,設計的合理和科學性,對工程的投資和工程總體的造價有著一定的影響;大多數建筑工程的開發商,誤解了住宅成本控制的理解,認為加強竣工完成的時間、建筑開發預計就會有效的控制住宅成本,完全忽視了項目從開始到竣工全過程中,成本造價控制和建筑結構設計的造價控制。

3.2、單方面設計合理、科學、適應性的建筑設計,對建筑成本控制完全不合理,在工程建設過程中,建筑結構的設計對住宅成本的造價有著一定影響,作為建筑工程的開發商,卻完全忽視了對建筑結構的設計,并沒有對建筑結構設計方案進行深刻的分析和探討,停留在對建筑設計施工預計方面,嚴重缺乏對建筑結構設計中經濟和價格問題的研究。

4、建筑結構設計中的工程造價控制

4.1、優化設計類型

建筑結構類型不同所使用的建筑材料、施工技術就會不同,這樣造成的成木支出也會不同,由此可知最后形成的工程造價、建筑質量、用戶體驗也會不同。一方而我們應該盡量滿足業主的需求及使用要求,另一方而應該盡量使用成木較低的建筑結構類型,在選擇結構設計類型的時候要經過多重結構設計類型的比選,使整個建筑的工程造價得到降低。

4.2、優化基礎設計

這里所說的基礎設計主要指的是地基結構設計,地基結構設計是整個建筑結構設計中至關重要的部分,通常整個部分會占到整個工程造價的10%到15%。通過過往經驗鹽城地區基礎造價由高至低順序為:天然基礎、預應力管樁基礎、鉆(沖)孔樁基礎。樁基礎承臺在滿足受力的前提下承臺應盡量避免設計成聯合承臺,天然基礎則盡量設計成獨立基礎,同時高層建筑基礎在滿足持力層受力及穩定的前提下應盡可能淺埋。

4.3、優化上部結構設計

這里所說的上部結構設計主要指的是設計地面以上建筑結構,上部部分是建筑架構中的主要部分,包括鋼筋混凝土剪力墻、梁、板、柱結構的設計以及材料的選擇等等,這些部分中產生的成木就形成了我們需要探討的工程造價的主要部分。下面我們可以針對優化設計談談主要的措施。

4.4、結構形式選用要靈活

不同的結構形式擁有不同的特點,在不同類型、不同規模的建筑物中應使用不同的結構形式,一般來說六層以下的居民樓主要采用的是混合結構,這種結構形式在很大程度上可以減少鋼筋混凝土的使用,使建筑物的強度需求得到滿足,同時還可以使工程造價得到降低,高層建筑宜設計成規則的結構,避免設計為復雜高層結構。高層建筑應在滿足使用功能的前提下應盡量避免轉換,當轉換不可避免的轉換層設計應優先考慮直接轉換方案,避免_次轉換方案,傳力途徑越長產生的造價越高。通過統計以下為較為經濟的結構形式:多層配套公建采用框架結構,特殊情況可考慮框架剪力墻結構;多層住宅及別墅采用框架結構,框架柱根據建筑需要部分采用異形柱或矩形柱;低于十二層住宅,采用框架--剪力墻結構;十二層以上二十層以下高層住宅采用剪力墻結構或框架--剪力墻結構;二十層以上高層住宅采用剪力墻結構;大跨度的屋蓋視實際需要可采用預應力結構或其他新型結構。

4.5、加強對出納人員的挑選

在建筑行業中,要想降低工程項目的成本,就要選擇一位有著豐富經驗的出納人員,在財務崗位上發揮著重要的作用,作為優秀的出納人員,必須學會單位經營的管理規范,建筑行業是一個比較大的經濟投資,出納人員不能只顧著收款和付款,要自己參與單位的經營和管理,不僅對單位的現金進行全面的盤點,還要把資金用在刀刃上,讓資金在單位中發揮最大的效益,促進總體成本的降低,使建筑單位獲取最大的利潤和效益。

總言之,隨著社會經濟的發展,建筑工程也在市場中有明顯的上升趨勢,也要滿足當今市場經濟復雜多樣化的發展趨勢,為了建筑工程能夠獲得利潤,必須從建筑結構中設計出對住宅成本控制的有效方案,因為,在日益激烈的市場競爭中,一些建筑行業在設計結構不合理、不科學引起的建筑工程整體成本的增加,還是普遍存在的,不僅對建筑行業在市場中的發展起到了阻礙作用,還增加了建筑工程的經濟負擔,因此要加強建筑結構設計對整體項目中成本的控制,制定相應的解決和降低成本的方案,促進建筑行業的發展和進步。

參考文獻

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[2]楊林曙.如何做好建筑結構設計中建筑成本的控制工作[J].江西建材,2014,05:242.

[3]林可勃.試論建筑結構設計優化及造價成本控制[J].中國新技術新產品,2014,12:145-146.

[4]祝捷.建筑結構設計階段優化工程造價成本的方法及策略探討[J].四川水泥,2014,08:130+135.

第5篇

【關鍵詞】 建筑工程 抗震能力 提升 問題分析

1 建筑工程抗震性能的發展概況

在建筑工程中,抗震性能的好壞對于建筑安全尤為重要。但是,在經濟高速發展、科技不斷進步的今天,自然地質災害如地震等,是人類無法阻止的。而且,地震給人類帶來的破壞性特別大,一旦發生,不僅會對人類的生命財產造成威脅,也會在不同程度上波及到建筑物。因此,如何提高建筑工程的抗震性能越來越受到人們的廣泛關注,每一次地震都提醒著工程建筑師,必須重視對提高建筑抗震能力的研究。

2 建筑工程的抗震中存在的問題

2.1 建筑工程結構抗震問題

建筑工程結構抗震問題,主要是就結構整體的抗震性能而言,建筑工程在設計中不到位,會間接影響建筑工程的抗震效果。首先,在施工設計中施工圖沒有進行嚴格的審查,建筑工程的埋深高度小于室外地面,特別是建筑工程的柱沒有與上部的墻柱協調,不僅造成視覺上的不美觀,也給施工帶來了不便。其次,施工單位為了盡快完成建筑工程的建造工作,盲目地采用梁板結構。再者,在施工中有時會出現明顯的錯誤,建筑工程頂板為無梁樓蓋時,不應作為上部結構嵌固部位,這些問題都關系到建筑工程結構的抗震效果。

2.2 缺乏科學合理的抗震設計

目前,我國建筑抗震的設計目標不夠明確,大多建筑的抗震性能未能達到設計方案中的規定。在烈度較大的地震發生時,達不到標準的建筑會在瞬間坍塌。建筑的結構設計不合理大多都體現在農村的建筑物上,由于部分的農民自建的房屋根本不具有抗震性能,當發生地震災害時,這些有先天性設計缺陷的建筑,其結構會發生巨大的改變,致使結構的部件失衡。另外,再加上農村樓房間距的設計不合理,非常容易造成連續性的房屋垮塌,從而帶來毀滅性的后果。

2.3 抗震器的質量不過關

在建筑工程抗震系統中,一直都存在著抗震器的質量不過關的問題。建筑工程線路運行時,往往會發生問題,主要是由于能量逐漸積累到了設備承受的極限,而且抗雷設備質量不過關。其中,主要的質量問題是抗震器老化、抗震器沒有和空開串聯,或者空開已經損壞??拐鹌飨到y內部能量的積累,通常是由于強大的雷擊峰值電流和抗震器的電流不穩所引起的,也有可能是由于抗震器被雷擊擊穿了以后無法關閉,使得線路上的電流直接通過抗震器流向地面所致。但是在這些原因中,抗震器的質量不過關是決定性的原因之一。

2.4 建筑工程質量問題

建筑工程結構抗震問題中,最為重要和關鍵性的一點是建筑工程質量問題。首先,建筑企業為了從中獲得更多的利潤,在設計中簡化,在施工中偷工減料,豆腐渣工程就是最好的證明。這樣的建筑質量往往會引起建筑倒塌,加上建筑樓本身設計的不合理,例如:柱子過細、配筋不足等,這些都不符合抗震設計的要求。再者,還有建筑材料的質量問題,多種材料都不達標。最后,施工的質量太差,施工技術落實不到位,進而嚴重影響了房屋建筑的抗震性能。

3 抗震設計的原則

抗震設計的原則主要包括:結構應有較大的剛度,以減小在地震作用下發生的位移和扭轉;結構構件應具備足夠的承載能力;結構應有較大的耗能能力和延性。延性指的是結構和構件屈服后,承載力不會降低或者基本不會降低,而且具有較大的塑性變形的性能。延性大,塑性變形的能力就大,其承載力或者強度的降低較為緩慢,有較大的能力吸收和耗散地震的能量,從而避免結構坍塌。對抗震原則進行綜合的運用,以承載力、延性和剛度為主要目標,多道防線并進。且保證結構的體型簡單,結構受力及傳力的途徑直接,整體結構和結構構件能夠共同作用,就可以從設計上確保建筑結構在地震作用下的安全性。

4 提高建筑工程抗震性能的途徑

4.1 合理選擇施工場地

如果選擇將建筑物建設在軟土上,地基就失去應有的作用,從而出現建筑物倒塌或傾斜等現象。所以,在選擇建筑地址時,應特別注意對施工的場地的選擇,避免條件不利的地段,盡量選擇地基穩定性比較好的場地,而且不能將建筑建在有一定危險性的場地上。

4.2 采用合理的結構形式

我國的建筑目前常用的結構形式,有磚混結構、鋼筋混凝土結構、鋼結構、鋼筋混凝土組合結構等??筛鶕煌牡貐^,不同設防烈度選擇不同的結構形式。鋼筋混凝土本身具有柔性,因而這種結構的建筑物變形能力較好,承載能力較高,抗震能力也比較強。在制定結構方案時,應根據建筑的使用要求和抗震要求,對結構形式進行合理地選擇。從抗震的角度來說,結構的側移度是進行結構體系的選擇時需要考慮的一個重要因素,尤其是設計高層建筑的時候。隨著多層與高層房屋的高度增加,結構在地震的作用與其他的荷載作用下發生的水平的位移也會迅速地增大,對結構抗側移的剛度的要求也隨之增加。由于類型不同的鋼筋混凝土的結構體系,其構件及組成的方式不同,受力的特點也不一樣,在抗側移的剛度方面也有著很大的差別,因而他們各自具有不同的使用高度。所以,為滿足結構抗側移的剛度的要求,防止設計不合理的情況發生,應當對結構類型不同的房屋的總高度給予不同的限制。進行多層砌體房屋結構的選擇時,應優先選擇橫墻承重或是縱、橫墻一起承重的方案。因為縱墻承重方案中橫向的支撐較少,縱墻容易發生平面外彎曲破壞,易導致坍塌,應盡量減少使用。

4.3 提高抗震設計水平

地震造成的危害是隨震級的增加而增大的,因此,在進行房屋建設時,一定要重視建筑結構的抗震性能。我國目前的結構設計的水平還不是很高,在建筑的方案中,還有很多不合理的地方。不科學的設計方案會增加原材料的消耗,對建筑結構自重以及工程造價都會造成影響。因此,應將抗震的理論知識作為指導,提高設計方案的合理性以及建筑結構的抗震性能,從而提高建筑的安全性,以抗震設計的原則為依據,以提高承載力和剛度為設計的主要目標,這樣才能使建筑的抗震性能從根本上得到提高。

4.4 加強建筑工程施工管理

要加強建筑工程施工管理,首先應對施工中的質量進行管理。建筑工程企業應該建立質量管理制度,并不斷完善質量保證體系,同時也應該加強建筑工程施工管理人員的責任感,把質量管理落實到位。針對建筑工程的施工管理,應該制定完善的獎勵機制。在進行建筑工程施工管理的過程中,施工人員應當重視質檢工作,質檢人員必須認真進行施工質量監管工作,嚴格執行國家制定的建筑抗震設計的相關規范。特別是強制性的抗震技術規范,以保障高層建筑工程的施工質量,從而保證建筑工程的抗震性能能夠有效地發揮。

5 結論與建議

我國的建筑行業常常一味的追求經濟效益,而忽視了建筑的質量,特別是建筑工程的整體抗震性能方面。在施工中必須加強抗震等級,加強建筑工程施工管理,滿足建筑工程抗震性能的要求,進而切實地保證建筑工程的抗震性能,這樣才能有效地減少因地震所帶來的人員傷亡和財產損失。

參考文獻:

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[2]王玉華,薛學軒.震后房屋建筑鑒定與加固政策措施研究課題通過部級評審[N].中國建設報,2010.

第6篇

想要選擇最佳的結構形式,則首先應該分析影響大型建筑結構選型的因素有哪些,常見的影響因素可以大致的歸結為如下幾個方面:1結構功能適應方面:主要是從兩個方面著手即內部空間設計和使用功能方面,其中的使用功能主要是考慮該建筑物的具體用途。2結構受力方面:主要是結構的抗風能力、抗震能力以及整體剛度等,無論考慮何種能力,都必須保證整個建筑物受力體系的合理性。3結構美學理念方面:大型建筑物不僅需要滿足人們的功能需求,同時還需要保證一定的美學性,主要包括單體視覺形象美、外部環境系統的協調美、內部功能系統的協調美以及結構系統的技術美等。4結構在成本控制方面:建設大型建筑物所需要的費用很高,所以,在建設之前都必須對其進行綜合經濟分析,能夠在一定程度上減少建設費用,提高工程投資的經濟效益。分析了影響大型建筑物結構選型的因素之后,則有必要就其具體的選型原則進行相應的闡釋,其選型原則可以大體的歸結為如下幾點:1保證建筑物體系的安全性:建筑工程中必須嚴格按照工程規范要求,在選擇建筑材料時必須進行綜合考慮其性能。2建筑物的經濟性:合理的考慮建筑材料的價格問題,合理的對建設工期進行安排等。3先進性,可以在建設的過程中使用一定的新結構、新技術、新材料以及新工藝等,用于縮短建設工期和提高建筑物的質量,在提高先進性時必須保證建筑物的安全性,一切以安全為主。

2建筑結構選型

2.1建筑結構體系選擇

修建大型建筑物之前,首先應該就其結構體系進行合理的選擇,是采用鋼筋混凝土結構體系還是選擇鋼結構體系,或者選擇鋼筋混凝土組合結構體系,以下就這3種主要的結構體系進行一一分析。鋼筋混凝土結構體系,如果只是單純的利用混凝土進行修建,雖然能夠保證建筑物的抗壓性能,但是其抗拉性能便不能得到保證,所以可以選擇在混凝土中加入一定數量的鋼筋,這樣便能合理的利用上鋼筋的強抗拉性能。對于該種結構形式而言,其不僅能夠更加合理的利用鋼筋和混凝土兩種材料的受力性能特點,同時還能夠在一定程度上降低工程造價,保證建筑結構的耐火性和耐久性,提高整體性能等。如果是選擇鋼結構體系,由于該體系的特點在于構件截面較小,并且其自身的重量較輕,具有很好的抗震性能等,所以能夠保證建筑結構的性能。鋼結構體系之所以沒有被廣泛的應用于建筑工程中,主要是因為鋼材的造價高、容易被腐蝕以及防火性較差等。其主要結構形式有框架形式、框架-支撐形式等多種形式。選擇鋼筋混凝土組合結構體系,現階段工程中使用的該種體系一般有兩種:1型鋼混凝土結構形式,指的是在混凝土內部設置一定數量的內含型鋼的勁性鋼筋,該體系能夠提高建筑結構的承載力、抗裂性及抗震性。2鋼管混凝土結構形式,指的是利用混凝土填充鋼管,該結構形式在三向受壓狀態情況下,混凝土自身的性能會得到很大的改善,進而提高結構的承載力、塑性、韌性以及抗震性能等。

2.2建筑結構選型

實際工程中,需要首先掌握建筑結構的具體使用功能、建設周邊地區的地震基本烈度、基礎的地質情況、材料供應情況以及施工單位的具體技術條件等,在此基礎上嚴格按照工程設計相關規范和原則,進行綜合分析,最終選擇最為合理的結構形式。以下就一些大型建筑結構選型進行分析:1對于建筑高度比較高的,可以考慮鋼結構形式,這里的建筑“高度”需要根據具體情況進行相應的分析。當建筑體型為板式樓的,可以優先考慮剪力墻板鋼結構,當為塔式樓時,可以優先考慮筒體鋼結構形式。2當該大型建筑物為高層教學樓或者病房樓時,可以優先考慮使用混凝土框架-剪力墻結構或者混凝土框架結構。3對于體育館、影劇院等大型建筑結構,由于其往往需要大空間的屋蓋結構,所以可以優先考慮鋼結構形式。

3建筑結構加固技術

建筑結構加固的原則有如下5點,即結構體系總體效應、先鑒定后加固、材料的選用、加固方案的優化以及與抗震設防結合的原則。以下就基于這5點原則分析現階段施工中常用的一些加固技術。1利用砌體結構對建筑結構進行加固,常用的方法有:利用鋼筋混凝土對建筑結構進行外加層加固,該技術主要適用于對柱、帶壁墻的加固;利用鋼筋水泥砂漿進行加固,主要適用于對砌體墻的加固;在建筑結構外部設置一定數量的扶壁柱,一般僅適用于非地震區;利用預應力撐桿進行相應的加固,常被使用于處理高應力、高應變狀態的砌體結構。2在建筑結構的表面用特制的膠粘貼鋼板進行加固,原理在于讓鋼板和混凝土能夠共同工作,進而提高建筑結構的承載力,該技術的核心在于提高原結構的配筋數量,進而達到提高結構的整體剛度、抗拉、抗壓、抗彎和抗剪等性能,現已經被廣泛應用于建筑領域和公路橋梁領域。3預應力加固技術,其具體施工是在原建筑結構的周邊設置一定數量的預應力鋼拉桿或撐桿,從而在一定程度上影響并改變原建筑結構內部的應力分布,最終提高原建筑結構的承載能力。該技術的主要特點能夠達到的效果有3個方面,即對結構進行加固、卸載和改變原建筑結構的內力。4在建筑結構的內部梁或者板等部分粘貼一定的纖維復合材料,我國現階段比較常用的復合材料是碳纖維片材,施工的具體部分大致有如下一些,在粱、板等的受拉區,在粱、柱等構件的側面和底部,在構件四周,在受拉件的軸向進行粘貼等。

4結語

第7篇

在投資者對工程項目產生意向,并開始進行決策和策劃的過程中,其對于工程投資的數額往往十分關注,需要對工程項目的成本和收益進行準確的分析和估計,才能夠使建筑企業獲得更大的經濟效益。通過建筑工程投資估算,能夠為項目的取舍提供決策和判斷的依據,雖然不能光憑投資估算來完全肯定一個項目,但其卻能對一個不合適的項目進行完全的否定。在工程項目建設的前期,投資估算是一項十分重要的工作。在項目經濟評價和項目前期決策的過程中,投資估算都是十分重要的基礎性條件和依據。通過投資估算,可以對工程造價的最高限額加以控制,并且為貸款計劃的制定和項目資金的籌措提供基礎。

二、建筑工程投資估算中面臨的問題

1.估算誤差率。在不同的建筑施工階段,由于資料詳實程度、具備的條件等方面存在著一定的差異,因此,在投資估算過程中,允許存在的誤差率,及其發揮出的效果和作用也有所不同。其中,項目建議書投資估算允許的誤差率為30%,其主要作用是對概略投資進行估算,為相關部門項目建議書的審批提供依據??尚行匝芯抗浪阍试S的誤差率為20%,其作用是在初步明確項目方案的基礎上進行估算,為項目技術經濟論證提供依據。方案設計估算允許的誤差率在10%到15%,其作用是推動技術經濟分析論證更加深入、詳細、全面的開展,從而為初步設計概算控制、設計文件編制、項目可行性研究提供依據。對于資金籌措安排、后期設計、投資決策等,前期的投資估算具有重要的作用。因此,如果誤差率過大,投資估算將會失去其應有的意義。所以,在實際進行投資估算的過程中,應當盡量控制好誤差率。

2.估算指標。在投資估算中,具有很多估算方法,可對分部工程造價、單項工程造價、投資估算等指標加以利用。對于造價和估算指標的引用,可將單位工程、單項工程、獨立建設項目等作為對象。同時,可以通過平方米單項工程造價指標和主要材料消耗量來加以體現,具有較強的概括性和宏觀性。不過,對于不同的工程項目來說,普遍具有不可復制性、唯一性、復雜性等特點,因而不會存在完全一致的工程。對于造價指標、估算所需的數據大多來源于歷史資料,難以對當前的價格水平進行真實的反映,因而不能一味的生搬硬套。對于基礎部分,可以分為獨立基礎、撞擊基礎、滿堂基礎、條形基礎;對于結構部分,可以分為框架、鋼結構、框剪、磚混。在鋼筋混凝土結構中包括了高層和多層,在鋼結構中包括了重型、中型和輕型。在同一個指標上,有所種因素的共同作用。所以在實際應用過程中,應當對相似的工程造價指標進行應用,并進行換算和調整。

3.項目信息資料。在工程項目建設的項目建議書、可行性研究、初步可行性研究、項目規劃等階段,通常是沒有具體的設計方案的。對于所要建造的工程項目,投資者會在大體上有一個構思,包括建設地點、建設條件、總體建筑結構、實用功能、擬建規模等。而在實際的投資估算過程當中,這些都是十分重要的依據和參考。然而,在現實應用當中,投資者在剛剛產生建設意向和設想之后,就急于對工程建設的投資有所了解。同時,時間較短,對于工程相模的相關資料和信息也沒有進行充分的掌握,因而往往難以準確的進行投資估算。

三、建筑工程投資估算方法

1.基本概述。在建筑工程的不同階段當中,計算工程造價的依據和方法等都有所不同。在工程設計階段,已經呈現出了工程項目的大體面貌。隨著后續設計的不斷細化深入,從初步設計概算進行到施工圖預算。隨著項目的不斷進行,信息和資料就會越具體,對于工程項目真實造價水平的的反映也就越準確。在項目前期,基于現實中的情況,決定了不能將估算進行到概預算的程度。對此,應當探索出一種全新的途徑,在估算中利用一種近似與概預算的方式,以便對項目前期估算所面臨的問題進行解決,從而使投資估算的準確性得以提高。總體上來說,結合辦公、倉儲、生產等不同的建筑功能,項目所在地的地址、環境、氣候情況,以及投資人的具體要求類似功用建筑構造等信息,對項目模型進行創建。通過這種方式,細化工程的主體結構,使之成為分項工程,然后利用分項工程的綜合單價,對建筑工程進行投資估算。在實際操作中,應當先對主體結構形式加以確定,結合建筑功能、地質條件、結構形式等。同時確定類似建筑的基礎形式,例如獨立基礎、樁基礎、滿堂基礎、帶形基礎等。之后確定地面以上的結構形式,例如砌體結構、鋼筋砼框架、鋼結構等。綜合這些因素,對建筑的裝飾和結構加以確定,從而進行建筑模型的構建。下一步需要對分部分項工程進行列舉,土建工程分基礎、土方,建筑分布、門窗分布、裝飾分布、結構分布等。結合各方的經驗、資料、信息,使其達到具體化。然后對每一個分項工程進行分項綜合單價的估算,從而形成最終的建筑工程估價。

2.具體方法。

2.1概略估算。在概略估算類算法當中,只要包括生產能力指數法、比例估算法、系數法、單位生產能力估算法等方法。其中,生產能力指數法和單位生產能力估算法在實際運算中,對于擬建項目靜態投資的粗略估算,是以投資額、類似項目生產能力作為基礎的。比例估算法就是分項比例估算的方法。系數法則主要包括朗格系數法、主體專業系數法、設備系數法等。此兩種方法在實際應用過程中,估算基數選取的是主要設備購置費、主體專業工程費等。

2.2指標估算。在建筑工程投資估算當中,指標估算類方法是最為常用的。它將建筑工程項目縱向劃分為單位工程或單項工程,橫向劃分為安裝工程、設備購置、建筑工程等。然后對各個單項工程和單位工程的投資按照相應的投資估算指標進行估算。以此為基礎對項目工程費用進行匯集,然后對基本預算費和其它一些費用根據相關固定進行估算。最終形成擬建項目的靜態投資估算。

四、結語

第8篇

關鍵詞:建筑結構設計;建筑造價成本;成本控制

Abstract: for the construction of the construction project for the cost control of cost is very important, and it is not only the most attention to the engineering personnel of technology index, also influence the economic benefits of important factor. And in project cost cost control, the most main link is the structure design of the building. For this reason, the choice of the science reasonable engineering design and structure of the system, and the combination of the foundation of the building effective forms, effective control cost cost, can cause the economy and technology union can be realized.

Keywords: building structure design; Building cost cost; Cost control

中圖分類號:TU318文獻標識碼:A 文章編號:

建筑結構的設計是工程建設的關鍵內容,它必須實現建筑的功能需求,并能夠促使建筑的舒適性和安全性的形成。經過長期的工程實踐,總結出精心的結構設計能夠給整個工程建設帶來可觀的經濟效益,受到更多投資人員的關注。為此,結合科學的方法,實現結構設計的優化,在保證建筑結構的安全、合理中,不斷地進行造價成本的控制和節約,已成為工程人員最為傾注的一項建設內容。

一、結構設計與建筑造價成本的關系

(一)建筑結構設計的基本概念

作為建筑結構的設計,其能夠為建設項目提供一個具體的、全面化的工程實施的意圖,是進行工程技術與造價成本的重要環節,也是控制和確定造價成本的重要階段。在進行結構設計的具體實施中,最大可能的滿足工程建設方案是設計實施的重要前提,其要依據相關的規范和政策,不斷促使建筑工程建設的經濟性、安全性以及適用性。對于建筑工程造價成本來說,它包括了項目決策、項目設計以及項目實施環節中所花費的所有費用,對整個工程的總成本有著一定的影響。為此,有效的控制工程造的價成,優化建筑的結構設計也顯得尤為重要。

(二)結構設計與建筑造價成本的關系

在建筑工程的建設當中,工程的技術和經濟是對立統一的,而這一體制的形成必須通過工程設計才能得到有效的實現。如果一個擬定的工程項目被確定下來以后,工程的建設和造價成本的控制就非常的重要,要實現這一內容的順利開展,就必須有效的進行建筑工程的設計工作。作為建筑工程的設計階段,結構設計對建筑的造價成本有著重要的影響,其大約在35%~75%的影響范圍內,即建筑造價成本的波動是受結構設計所影響的,在整個工程造價成本的控制中,占據著主導地位,其主要有以下一些方面的表現:1.設計方案對工程投資的影響據相關資料表示,在單項建筑工程的設計環節中,建筑材料的選用和建筑結構方案的選擇對建筑投資有著很大的影響。如結構形式、基礎類型等。2.設計過程對建筑成本的影響。在進行結構設計的具體實施中,建筑工程師會依據相關的實際情況,對設計過程進行有效的掌控,又由于建筑結構的細部設計對工程造價的影響,都會使整個工程的投資成本受到影響。如鋼筋連接方式、鋼筋形式、截面尺寸選取等。3.設計質量對建筑造價成本的影響。在往常的工程建設中,或多或少都會出現一些工程質量的事故,引起這些事故的因素很多,而設計責任就占有將近50%的比例。在很多的建筑結構設計中,總會出現一些功能設置不合理的現象,其中受力的不合理引起的應力集中問題也是非常的嚴重。其次,工程成本的重復投資和較差的設計方案都會對各專業的相互應用產生大的影響,使之間形成相互制約、相互矛盾的現象,從而引起工程的停工和資金浪費等嚴重問題。

二、結構設計對建筑工程造價的影響

建筑的主體結構是影響建筑造價成本的主要因素,而與之配套的環境、通風、電、水等設施是比較固定的工程支出。所以,在可變性不大的建筑材料中,影響建筑整體成本的關鍵就是建筑主體的結構,其又由兩大主材主體組成,即混凝土材料和鋼筋材料。

(一)結構形式的選擇

結構形式的選擇在主體結構設計中顯得非常的重要,一個合理的結構形式,不僅要對造價成本的造型美觀性和經濟適用性進行考慮,還要對建筑主體的使用功能進行考慮,促使結構的合理、安全以及可能性施工的實現。所以說,只有在深刻了解建筑的結構體系以后,才能合理的選擇結構的體系,逐步分清影響建筑成本的主要因素和次要因素。

(二)建筑的經濟高度

隨著社會經濟的發展,高層的建筑越來越多,而建筑層數的不斷增多,也對建筑整體的成本造成一定的影響,其中最主要的控制因素就是建筑的水平荷載。一方面,由于水平荷載的影響,豎向構件產生的軸力和建筑結構不斷產生的傾震力矩與建筑高度的平方成正比;另一方面,水平荷載的地震和風載作用的數值,會隨著結構動力特性的不同而產生不同程度的變化,也對建筑結構的成本造價有著很大的影響。

(三)經濟性分析中的高寬比

建筑結構的高寬比,即建筑的傾覆方向支承體系的總寬度與建筑的總高度之比,其對建筑造價成本的影響也是非常的明顯。通常來講,建筑物的高寬比和造價的關系是成正比的,當在相同的外力情況下,抵抗傾覆力矩的寬度會有所降低,柱結構所承擔的高寬比與荷載的關系成正比,也就是說,如果建筑結構的高寬比不斷地增加,框架柱所承擔的荷載也就會不斷的增加,由此一來,建筑的造價成本也就會有所增加。

(四)平立面設計對造價的影響

1.平面形狀:越簡單的平面形狀所用的鋼材就越少。在每一層樓的面積相同的情況下,外墻長度越大,建筑所用的鋼材就越大。為此,平面形狀的規則與不規則決定了建筑鋼材的用量,并能對建筑結構的抗震性能進行優劣的衡量。2.平面長寬比:在建筑的結構中,由于兩主軸方向的動力特性非常的迥異,其受力有非常的不均,從而造成了配筋的不斷增加。3.立面形狀:建筑物的抗側剛度從上而下會形成比較均勻的變化,若自身的受力均勻,鋼材的用量就會有所減少,反之,用量就會有所增加。4.柱網尺寸:柱網尺寸的合理能夠減少柱、梁以及樓板的鋼材用量。

(五)結構延性的影響

在抗震區域的建筑中,為了避免建筑結構的坍塌,其結構會有一定的延性。若建筑物的抗側力結構的選用合理,結構的構件也就會具有一定的延性,其剛度就不會很大。在地震時,建筑的結構就不容易遭受破壞,所形成的價值也是非常的巨大,然而,建筑物要具有較高的抗震性能,抗側力結構的構件就必須很大,這反而為建筑物帶來更大的危害。如果建筑結構的延性越大,其抗倒塌的能力就會越大,也就能夠滿足載面的構件需求。為此,只有增加建筑結構的延性,就會相對減少抗震結構設計所需的成本,從而有效的降低了建筑的造價成本。

(六)高強鋼筋和混凝土

目前在我國,建筑結構常用的受力鋼筋為HRB335,而等級更低的HPB235為建筑結構的輔助鋼筋,混凝土則普遍應用的是C20-C40。相對于國外而言,我國的建筑結構所用的混凝土強度和鋼筋強度低一個等級。整個建筑物所用的混凝土價格越高,混凝土的造價也就越高。在相同情況下,高強度的混凝土的應用能夠有效的降低混凝土的造價。若采用C40混凝土進行豎直構件的設置,其造價為C25的65%,有著非常顯著的經濟效益。也就是所,如果對高強度混凝土進行應用,就會有效的減小豎向構件的截面尺寸,而在混凝土用量降低的同時,施工中的施工工期、垂直運輸量、模板等都會獲得良好的經濟效益。與HRB335鋼筋相比,HRB400 鋼筋的采用則能降低20%的成本。為此,高強混凝土和高強鋼筋的應用,能夠有效的節約建筑物所需的混凝土和鋼筋的用量,從而降低建筑工程的造價成本,并促使工程建設的經濟效益。

結束語

在建筑造價成本的控制中,建筑的結構設計是最為關鍵的階段。為此,在進行建筑的結構設計時,設計人員就需要依據相關的規范,合理的進行結構設計的優化,有效的控制工程造價的成本,從而降低建設工程的投資費用,促進工程項目的經濟效益。

參考文獻:

[1]黃從軍,設計階段工程造價控制存在的問題及對策[J].經濟師,2007,(1):52-53.

[2]雷保厚,淺談設計階段的工程造價控制[J].曲靖師范學院學報,2007,1l(6):74-76.

[3]吳艷華,結構設計與工程造價平衡關系的探索[碩士學位論文].鄭州:鄭州大學,2007.

第9篇

關鍵詞:建筑;結構設計;造價成本;關系;影響;加強措施

1建筑結構設計和造價成本之間的關系

1.1工程整體投資與設計方案之間的關系

從當前的建筑工程數據當中分析當中發現,相對獨立的一個建筑工程設計的過程中,材料的選擇、方案設計的選擇都和建筑企業的投資息息相關,比如說建筑的基礎類型方面的選擇以及如何進行結構的設計,如果設計方案能夠更好的優化和升級能夠對成本的控制和造價管的管理提供很大的幫助。

1.2建筑設計與造價成本的關系

在我國,建筑設計的過程中,很多建筑設計都出現了質量不過關的情況,由此而造成的質量事故也非常的多,主要原因在于建筑設計方面不合理或者基礎結構不合理,造成建筑產生一些受力不均等情況,無法符合施工的具體規范要求,造成非常嚴重的質量事故。1.3建筑設計過程與建筑造價成本的關系建筑設計實施的過程中,相關的設計人員一定要對實際情況進行具體分析,在設計的過程中,每一個設計的施工的細節都有可能對施工的整體工程造價產生非常大的影響,比如說在工程材料整理的過程中,如果材料不好會對工程的整體質量產生非常大的影響,材料的節點連接也會對投資成本產生很大的影響,所以在設計的時候,一定要對材料方面進行重點考慮。

2建筑結構設計對建筑造價成本的影響

2.1建筑結構形式的影響

在現在的結構設計當中,如何進行結構形式的選擇也是十分關鍵的,結構形式和可否符合使用的要求主要是建筑的主體功能來決定的,另外還需要注意對整體的實用性和美觀性進行考慮,科學合理的選擇一些和能夠接受的結構形式,讓建筑造價成本得以更好的受到控制。

2.2建筑地基的影響

在建筑建設過程中,地基是基礎,在分析地基之前一定要明白人工地基和天然地基的區別。盡管人工地基和天然地基的選擇都會影響到建筑工程造價的成本。然而天然地基基本上不需要進行很強的加固。投入的人力物力財力也比較少,對建筑工程的造價成本控制是非常有益的,然而在實際操作的過程中,天然地基區域非常的少,由于天然地基在區域和地質條件方面的影響比較多,在天然地基建設的過程中,還需要注意建設一個后期的建設基地,這樣可以讓天然地基的穩定程度進一步得到提升。一般情況下,后期的地基建設都是人工操作而形成的人工地基,主要是通過技術人員進行合理的選材,對所在區域的地質情況進行合理分析,符合施工條件之后,再通過人工操作的方式形成一種地基的狀態,因為天然地區能達到相關要求的非十分的少,所以人工地基建筑被比較多,盡管所需要消耗的經費比較大,但是,從總體上來說,還是非常有利的,為了對投資進行控制,我們一定要合理設計構造,以此來達到不同地址不同區域條件下的具體要求。

3加強建筑結構設計成本控制的措施

3.1加強建筑結構設計優化

在建筑結構設計的時候,我們一定要對設計進行優化,首先是合理科學的選擇結構方案,相同的建筑在方案不同的條件下也會出現不同的質量效果,所以在設計的過程中,一定要注意選擇科學合理的方案,結構方案在選擇的過程中,一定要注意分析結構和構件之間的關系,讓結構受力處于一種最佳的狀態,設計方案的過程中,一定要對受理途徑進行簡化,保證結構受力的過程中,讓建筑物結構的抗風險能力得到進一步的提升,讓工程的整體造價得到控制,在設計的過程中,還需要重點分析結構構件的協調性,并且讓其能夠符合設計的最佳要求,讓安全設計目標得以實現,其次還需要注意加強結構設計的準確性,在設計的過程中一定要確保幾何圖紙、構件尺寸、結構數據的準確性,防止產生一些計量誤差,并且選擇一些科學準確的計算參數。讓建筑在實際操作的過程中,能夠符合計算機程序獲取的數據標準,但是設計人員也不能僅僅局限于電腦,一定要合理分析結構的概念,并且與自身的工作經驗相結合判斷正確的計算結果,最后是需要對結構材料進行合理選擇,相關的設計人員一定要依照實際施工的情況,對預應力混凝土和鋼筋混凝土進行合理選擇,讓建筑的功能性經濟性和安全性最大化。

3.2將價值工程應用于建筑結構設計當中

價值工程有一個基本的公式,也就是v=f/c。這里面v主要體現出來的就是價值,也可以被叫做是產出效應,f的意思是功能,也就是數據的現實目標,而c主要指的是成本投入,從這個公式中可以明顯的發現,如果產出效應一定的時候,存入投入成本和現實目標處于一個正相關的關系,也就是說在建筑工程建設的時候,為了讓經濟效益得到進一步提高,逐步趨近于實現實現目標的時候,一定要讓產出效應進一步提高,而控制好成本投入,建筑工程建設是復雜度非常高,而且具有很強的專業性的系統工程,利用價值工程理論的分析,可以發現對建筑功能和成本合理劃分可以讓經濟效益最大化。

3.3引入招投標機制優選設計方案

現在,設計單位非常的多,建筑工程需要合理選擇設計單位,主要方式有委托設計公開招標和邀請招標等三種,設計單位在選擇的過程中需要遵循多種分析工程的項目的要求和屬性,建筑項目是一個牽一發而動全身的項目,可能會對生產社會和群眾產生非常大的影響,所以,一定要選擇一些設計能力比較強,而且具有比較高的信譽的資質也符合要求的設計單位,從客觀上來分析,設計單位如果比較優秀,能夠提供非常好的設計方案,能讓工程造價的成本得到有效控制。

3.4變傳統設計收費辦法為優獎劣罰

一般情況下,設計單位收取費用的方式主要是依靠工程的總體造價收取相當比例的費用,或者是依照建筑的面積收取相當的費用,這就可以發現,如果根據工程造價來進行費用的收取,設計單位由于利益考慮,不希望將工程造價的總成本降低,反之,如果根據工程面積進行收費,由于涉及費用方面是固定的,所以無法讓設計工程工作者的積極性和主觀能動性調動出來,所以,建筑設計收費的方式要進行改變,從傳統的方式變成一種優獎劣罰的方式,從具體上進行分析,如果造價成本不變的話,為了確保工程的安全和質量,設計單位能夠對價值工程的原理進行靈活應用,通過設計方案的技術性和經濟性,通過新技術、新材料、新工藝的應用讓造價得到控制。

3.5提供設計階段成本控制的第三方咨詢

設計階段成本控制的第三方咨詢主要指的是通過設計監理制,這種方式可以很好的控制建筑造價成本,顯而易見,建筑結構設計主要是和設計單位的自我管理以及相關政府的監控有關,很難科學合理的對造價成本進行控制,利用設計監理制我們可以讓監理部門的監督制度充分發揮出來,首先可以讓設計單位更好的對建筑結構設計進行優化,其次可以讓建筑結構的設計水平得到進一步的提高,另外監理單位可以確保建筑結構設計具有一定的科學性,控制建筑造價和成本在一定的范圍之內。

結語

從當前的角度進行分析,現代社會建筑行業競爭越來越激烈,從現在改革開放以來的市場競爭之下,建筑企業要想讓自己的收益更高,取得一定的競爭優勢,就一定要在確保建筑美觀、功能、質量的條件下,盡量的讓建筑成本造價做到控制,所以,建筑造價設計的過程中如何控制建筑造價成本是非常有意義的,所以建筑工程項目在開始的階段,也就是設計的階段,就一定要對建筑工程的結構設計進行重視,并且具體分析建筑工程附近的環境情況,依照相關的規范做好設計的工作,并且不斷對建筑結構設計進行優化和提升,以此來保證建筑工程的功能行已經安全性達到要求,讓建筑造價得到有效的控制,讓我國建筑事業能夠快速穩定的進行發展。

參考文獻

[1]于連東,王偉.建筑結構設計對建筑造價成本的影響[J].工程技術:全文版,2016,5(5):26.

[2]付妍.建筑結構設計對建筑造價成本的影響[J].建筑工程技術與設計,2016(23):11.

[3]崔勇.芻議建筑結構設計對建筑造價成本的影響[J].建設科技,2017(13):81-82.

第10篇

關鍵詞:建筑結構形式 力學原理

Abstract: In thousands of years, architectural structure has been developing along a main line--“Changing the moment into axial forces”. In the long period before the establishment of the mechanics, people had been following this principle without being aware of it. This paper discovers and explains it with historical examples. Mastering and practicing it will accelerate the development of architectural technology greatly.

Keywords: type of architectural structures, mechanics

中圖分類號:Tu318 文獻標識碼:B 文章編號:1004-8537(2005)07-0044-04

建筑業一般來說是國家的支柱產業。建筑工程講求“美觀大方”、“安全可靠”。以往,此兩項目標分別由建筑師和結構工程師來完成,實際上建筑工程無論設計得多美,決不能像神話或童話中的“空中樓閣”?,F實生活中的建筑工程必須“腳踏實地”,符合力學原理,采用現有材料、符合國家規范要求。如何既“美觀實用”又“安全耐久”,既能傳達現代生活的感受又能反映當代的思想情操和堅固耐用則是建筑師和結構工程師共同追求的目標。建筑結構是古老專業,有類人猿、人類以來就必須解決“衣、食、住、行”生活問題。上百萬年的發展,建筑和結構走的是一條路,沒有堅固安全也談不上美觀,這是第一位的。但沒有美觀實用也不是成功的建筑結構。本文探討建筑、結構形式變化的內在自然規律即力學原理。

建筑、結構形式的發展

隨著生產力發展,工程分成兩個部分:美觀實用;安全可靠。由于它們的基礎知識、相關學科的巨大差別,逐漸由不同專業人員分別承擔設計。第一項“功能美觀實用”的基礎知識是藝術、美學和建筑功能方面要求的知識,而安全可靠方面的基礎知識是力學、數學、材料學、加工制造和施工。學科發展越來越深入、細致,難度越來越大,要求越來越多、越精確。20世紀后期,隨著計算機的出現和迅猛發展、有限元計算理論的應用,許多原來不能計算的結構,也都能精確計算。特別是動態分析成為可能。相應的隨機振動理論、模糊理論、混沌理論均得到長足發展。建筑結構的分工也越來越明確、清晰。然而,建筑工程越向高度和大跨度發展,要求建筑、結構雙方結合越緊密。英國倫敦擬建460m高的“城市生態大樓”。巴西圣保羅擬建495m高的“圣保羅大廈”。澳大利亞墨爾本擬建560m高的“格羅洛大樓”。中國香港擬建574m的“里程碑大廈”。美國芝加哥擬建610m的“迪爾泊恩南路7號大樓”。日本將建世界第一高塔,在東京建707m的電視塔,目前現有最高大廈是馬來西亞吉隆坡的雙子塔,高度為482m。

縱觀世界和中國的建筑發展史,即高度和跨度的發展史。主要取決于兩個因素:材料的發展(也就是材料性能的發展)和建筑結構形式的發展。對于建筑結構工作者來說,在材性相同情況下,如何設計出高大建筑,筆者認為建筑和結構是走著相同的道路。

史前開始,人類用樹枝、樹干搭建巢窩,挖掘洞穴,“有巢氏”就是此時代的代表人物。進入原始社會,建筑材料多樣化,但也無非用容易得到的土、石、竹、木材。隨著社會進步,銅、鐵、鋼、白灰、水泥、塑料、各種織物……才廣泛應用。

16世紀以前建筑結構形式為堆砌結構、梁(二維)、板(三維)結構、拱結構和懸索結構。但此時的建筑結構全憑經驗建造,沒有理論指導,可以說是在盲目進行。只有通過漫長的歲月(數十萬、數百萬年的積累),通過失敗教訓和成功經驗,才能逐漸掌握建造技術,才能建成既美觀實用又堅固耐久的房屋、橋梁。以前人類歷史的發展,往往實踐超前于理論。

進入封建社會,社會財富增加。一部分人可以從事理論工作,將大量的實踐經驗總結出規律――這樣理論就誕生了。隨著數學、力學的發展,建筑結構也逐步發展起來,建立了結構學(磚石結構、木結構、鋼結構、鋼筋混凝土結構、索結構、膜結構等)?,F代結構就是在理論指導下,經過分析計算設計得到的。

建筑、結構形式的發展遵循同一自然力學規律

建筑、結構形式的發展,雖然側重面不盡相同,但都遵循著同一規律。它們的共同要求是安全可靠。這就脫離不了客觀的力學原理。結構物承受著荷載,外荷載產生支座反力、對每個截面產生剪力、彎矩、拉、壓軸力、扭矩等。其中最危險的屬彎矩,因為它和一對力偶矩等效,即拉、壓軸力組成的力偶矩等效。彎矩引起的內力在截面中分布不均勻,靠近中性層的材料不能充分發揮其力學性能。一根竹棍,軸向施加拉力或壓力,很難將其折斷,但如果橫向加力,產生彎矩,則可輕易將其折斷。因此,無論有意識或無意識有理論或無理論,建筑結構構件的任一截面必須能承受該截面的剪力、彎矩、拉、壓軸力(見圖1)才能正常工作。用建筑師和結構工程師熟知的工程力學一般知識,說明建筑結構發展的內在規律――力學原理。1a至 1g表示梁、板桁架、網架拱、殼、網殼索、膜的發展過程和內力分析。1a表示簡支梁在均布載荷下的剪力和彎矩圖。1b表示梁在集中載荷下的剪力和彎矩圖。1c表示矩形截面梁某一截面的內力(正應力和剪應力)分布情況。1d表示桁架在載荷下的剪力和彎矩與截面內力圖。圖右側顯示任一桁架(或網架)截面產生的內力與荷載產生的彎矩、剪力的平衡圖。從總體看,桁架承受彎矩和剪力。但每一構件只承受拉、壓軸力。因此桁架的受力較梁合理。1e顯示拱、殼截面產生的軸壓力N的水平分力Nx和豎向分力Ny。Nx與拱的水平推力H組成一對力偶矩,與截面彎矩M平衡。其豎向分力Ny與截面剪力Q平衡。拱殼從整體看,因其支座水平推力對每一截面產生負彎矩,減少了每一截面總的彎矩。將彎矩轉化成為軸壓力。因此結構跨度可大大增加。古今中外的建筑結構大師都不約而同地采用了拱、殼結構形式,并創造出許多不朽的建筑精品,形成了一個時代的建筑風格(見圖2、3)。進而發展成為如圖1f表示的索體系。圖右側表示索的某截面X的軸向拉力N與荷載產生的內力(剪力Q、彎矩M)平衡。索的軸拉力水平分力Nx與支座水力H組成的力偶矩與截面彎矩M平衡。豎向分力Ny與剪力Q平衡。對索體系來說,如果不平衡,索體系的幾何形狀將自動改變,直至取得力的平衡。圖1h顯示一根索的力學模型――處處為鉸鏈連接的鏈條。因為索不能承受壓力、彎矩、剪力,所以它的各截面相當于由鉸鏈連接。在無自重的自由態,形狀不定。在有自重時,即重量延其本身長度均勻分布,其形狀為懸鏈線。若重量延水平向均勻分布,則其形狀為拋物線。集中荷載作用下,如圖1h5所示??傊?,索的力學模型是以鉸鏈連接的構件,其形狀與荷載的特點、分布、大小有關。任何截面均不能出現彎矩。也就是說其形狀應該與該荷載引起的彎矩圖一樣。這樣才能處處無彎矩。如果有彎矩,索的形狀必定繼續改變,直至無彎矩。這就是索與其它結構所不同的最大特點,也是優點。為了使荷載變化對結構不致影響過大,需將活荷載限制在一定范圍內。對于工業與民用建結構活載所占比例約為10%。還有一點需要說明的是,對于柔性體系(索、膜),大多數情況下需施加預應力,才有剛度。有時應力是靠外荷載提供的(即重力剛度法),不同情況不同處理方法。因此索、膜體系是完全另一種建筑結構形式,設計思路與勁性結構有本質區別。圖1g顯示按照索特點設計的國際上極為熱門的張拉整體結構(Tensegrity structure)、索穹頂、以及我國自行開發研制的勁柔索張拉穹頂結構的示意圖。

圖1中顯示,不論什么形式的結構,其截面上的內力如不考慮水平支反力產生的內力是一樣的。所不同的是:對拱結構來說,多加了一對水平推力,對索結構則多加了一對水平拉力。其他內力與簡支梁相同。既然最危險的是彎矩,建筑師和結構工程師的共同追求是能通過結構形式的改變將彎矩轉變成構件截面軸拉力或壓力。數十萬年建筑結構的發展進程證實了確實如此。下面看看建筑結構的發展實例:

⒈土、石堆砌結構(公元前古埃及金字塔,美洲雅瑪金字塔等。公元前3000年)

公元前3000年在尼羅河三角洲建造了一系列金字塔。其材料均采用受壓強度高,經久耐用的石材。結構形式簡單明快,體積高大(胡夫金字塔高146.6m,底邊長230.35m)。從結構觀點看,它受力極為簡單,只有壓應力。然而采用了大量石材和人力,卻沒有得到有效的使用空間,內部狹小空間別無它用。以后隨著生產力的發展,社會需求的提高,為了提高空間利用率,加大跨度,采用如下結構形式:

⒉梁、板結構(以受彎為主,提供較大跨度和空間)

梁(二維)、板(三維)結構多采用木材,因石材受拉強度遠低于受壓強度,故不適用于承受彎矩,因此采用拉、壓強度基本相等的木材。見圖4、5。圖4石梁受彎能力小,故跨度小,石柱密布。圖5中國式屋蓋木構架,還是簡支梁的受彎方式,而不是軸力為主的桁架,從力學觀點看不甚合理,浪費材料。因此必須通過結構形式的改變,將彎矩轉化為軸壓力才是使用木材的唯一出路,才能獲得較大跨度和空間。但從材料的角度看,木材作為梁、板結構,也存在一些缺陷:

⑴木材是有機物,在空氣中容易逐漸老化,怕酸、堿、鹽等化學物質侵蝕。

⑵易受細菌腐蝕;受白蟻老鼠吞噬。

⑶是易燃物質,不耐高溫,極易發生火災。

⑷不經久耐用,化學、物理穩定性差。

⑸橫紋強度低于順紋強度,故各向異性。

木構架結構形式作為屋蓋體系,還是以承受彎矩為主,軸力為輔。受力形式不甚合理。結構學的發展促進了力學發展,自19世紀末國外已廣泛使用桁架。它有效地將彎矩直接轉化為上、下弦的拉、壓軸力,剪力則由斜腹桿的軸力平衡。因此它比實腹梁有效,自重輕,節約材料。桁架從整體看受彎,但組成桁架的桿件卻受軸力。近代由于空間結構的使用,圖1d中桁架(二維結構)又發展為網架(三維結構)。此類結構都是將彎矩轉化為桿件軸力,提高材料利用率。我國于20世紀40年代至20世紀70年代廣泛采用桁架,20世紀70年代后,我國網架普及很快,大量使用。最大桁架跨度為192m(金江大橋);網架最大跨度為153m(首都機場四機位機庫)。

生產力發展要求跨度越來越大,16世紀以前盡管還沒有結構力學,拱形結構已成功地大量使用,那是人類經數十萬年實踐的結果。拱、殼結構雖然可將彎矩減少,因為它是勁性結構,體形已經事先確定,而荷載隨時可變,尤其是活荷載,因此,對拱結構來說,截面上沒有彎矩,只有軸力才是設計者的最終追求目標。但由于拱結構的特點,這個目標不可能完全達到。拱截面還必須能承受一定數量的彎矩、剪力,才能正常工作。20世紀60年代我國建成一系列拱結構、殼體結構,長期的工程實踐,發展了拱、殼結構。不論這種實踐是自覺的,還是不自覺的、偶然的,但結果是非常有效的,可以使用脆性材料,如20世紀60年代,推廣使用“干打壘”就是用土、泥、磚砌筑的,解決了當時缺材、少料、資金短的應急問題。

拱(二維)、殼(三維)結構

不論中國還是外國的古代人都不約而同的采用拱殼結構形式來代替不能勝任覆蓋大跨度的梁板結構。從圖-1可以看出,拱結構的支座水力對任一截面都產生負彎矩,抵消了大部分荷載產生的正彎矩。結構將以受壓為主。拱結構的幾何形狀提高了結構抵抗外荷載產生的彎矩,能覆蓋較大空間。見圖6。

拱結構盡管有許多優點,外形也很美觀。由于荷載的變異性,拱截面上有時不可避免的存在彎矩,這就制約了它的跨度進一步增加。因此出現了受力更為合理的索結構。

進入20世紀60年代我國建成了幾個索結構。如北京工人體育館,浙江杭州體育館等。之后沉寂了近30年,20世紀80~20世紀90年代又開始興建了一批索結構。索膜結構嚴格來說不能稱之為“結構”,索體系的自由度為無窮大,應屬“機構”。它是由處處為鉸鏈連接的柔性構件組成,是幾何可變體系。正是因為它幾何可變,每個截面不能承受彎矩,它才能自動將彎矩、剪力轉化為軸向拉力。這就是索體系的特點,也就是和普通勁性結構不同的關鍵之處。按照現代索理論設計的大跨度索結構已達到很高水平,2000年建成的日本明石海峽橋跨度達1 991m。見圖7、8、9。膜體系是索體系的三維體系,且處處連續。索、膜體系特點相同。這是掌握此種體系的關鍵。它的一切分析方法均出于此特點,比如找形、施加預應力、荷載分析、下料、剪裁、焊接等。見圖10、11、12。

上面介紹的建筑結構形式發展,必定符合“更好地將荷載產生的彎矩轉變為軸向拉、壓力”這一原則、這一客觀規律。它包括了建筑和結構兩個方面長期實踐的結果,并統一從力學觀點加以論述,說明這種發展過程是必然的,不以人們意志為轉移的客觀規律,不論有意識,還是無意識,不論有理論還是沒理論,都不能違背這一自然規律。

總之,建筑、結構發展是相互依托,相互促進,相互支持,達到共同進步。在目前大跨結構、大覆蓋面積、高層、超高層結構成為建筑結構主流的今天,一旦掌握了建筑結構發展規律,即可靈活運用此規律主動地開發出合理的新結構,而無須經過盲目的長期探索。

作者單位:北方交通大學

收稿日期:2002年5月

7.日本明石海峽懸索橋(2000年建成)

10.美國丹佛國際機場

6.日本灘提籃式拱橋(跨度190 m,1983年)

8.上海南浦組合鋼箱梁斜拉橋

5.北京故宮太和殿

11.膜結構夜景

4.早期的石柱、石梁結構

12.氣承式膜結構

9.美國金門懸索橋(跨度1280 m)

1.支梁內力分析圖

第11篇

關鍵詞:高層建筑;轉換層;結構設計;施工要點;探討;

一、引言

在高層建筑物的施工過程中,由于其結構的多樣性,給轉換層的結構設計帶來不少困難,在對轉換層進行設計時,必須要針對高層建筑的結構類別,對方案的設計采取區別性對待,認真設計,并通過精心組織施工,高要求確定模板、混凝土及鋼筋等的施工方案,為實現施工方案提供有利的條件,把施工的難度降低下來,為高層建筑轉換層的結構安全奠定堅實基礎。

二、高層建筑中轉換層設計的原則

(一)、高層建筑中轉換層的結構布置

通過分析得出,首先,底部轉換層位置越高,轉換層上、下的剛度突變越大,轉換層上、下內力傳遞途徑的突變就會越加劇。另外,轉換層的位置越高,落地剪力墻或簡體越容易出現受彎開裂,從而增大框支柱的內力,造成轉換層上部附近的墻體容易被破壞。其次,底部帶轉換層的結構,由于其上部的部分豎向構件,不能直接連續貫通落地,所以,必須設置安全可靠的轉換構件。就目前而言,轉換構件一般可采用轉換大梁、斜撐、箱形結構以及厚板等形式。由于在地震區使用轉換厚板的經驗較少,可在非地震區或六6抗震設計時采用,對于大空間地下室,因周圍有約束作用,地震反應小于地面以上的框支結構,因此,七八度抗震設計時,地下室設計可采用厚板轉換層。

(二)、高層建筑中對轉換層的抗震設計

首先,為確保轉換層設計的安全性,規定部分框支剪力墻結構轉換層的位置設置在三層以上時,其框支柱、剪力墻底部加強部位的抗震等級需要按照高規規定提高一個等級采用,以便提高其抗震構造措施。其次,對于底部帶轉換層的框架一―核心簡結構和為密柱框架的簡中簡結構的抗震等級不需要提高,只需要對轉換層的轉換構件水平地震作用的計算內力進行調整增大。在進行八度抗震設計時,還必須注意豎向地震作用的影響。

(三)、高層建筑中轉換層的豎向布置

首先,轉換結構要根據建筑功能和結構傳力的實際需要,沿著高層建筑物高度的方向一處或多處進行靈活布置。還可以依據建筑物功能的要求,將轉換層布置在樓層局部,且自身的這個空間既可作為技術設備層,也可作正常使用樓層,為防止沿豎向剛度過于懸殊,前提是必須確保轉換層有足夠的剛度。其次,對于大底盤多塔樓的商住建筑來說,塔樓的轉換層設置在裙房的屋面層比較適宜,為避免中間出現剛度特別小的樓層,減小震害,設計時還必須加大屋面梁、厚度及板尺寸。對部分框支剪力墻高層建筑結構,其轉換層的位置設計,若是七度區則不要超過第五層,若是八度區則設置不宜超過第三層。

三、高層建筑轉換層結構形式及特點

高層建筑轉換層結構形式主要有梁式轉換、箱式轉換、板式轉換、桁架轉換、斜柱轉換等幾種形式。梁式轉換是高層建筑中使用頻率比較多的結構形式。轉換梁的截面通常是0.8至1米。梁式轉換傳力路線比較明確,這就給建筑工程的研究計算與設計帶來很大的便利,在加上其成本較低,因此應用范圍比較廣。箱式轉換是通過雙向與單向兩個方面來實現的,與上下兩層較厚的樓板結合在一起,成為一個整體。這種方式要求轉換層必須有較大的剛度。

板式轉換是當其厚度無次序、分錯開較大、梁承托不了的時候。這種形式的轉換層的下層靈活度大,但因為比較厚重,施工的時候難度提高了很多,相對比較麻煩。桁架轉換與其它的轉換層結構形式相比,其受力路徑更清晰,抗震能力更好,使用更靈活。但其節點的設計比較麻煩,加上其它的不利因素,運用范圍不是太廣。斜柱轉換層能夠使混凝土的可壓縮性進行充分發揮,擴大了建筑物的可利用空間,不足之處會使水平荷載加大。因此,對斜柱轉換層進行施工時,需要添加拉梁或圈梁,將斜柱連接更多的樓層,相對減少水平荷載,促使建筑達到平衡,確保了建筑的安全。

四、高層建筑轉換層的施工設計要點

(一)、高層建筑鋼筋工程結構設計要點

由于高層建筑轉換層具有鋼筋高含量、主筋長、鋼筋布置密集的特點,因此,在施工時要準確地翻樣、下料,安放、安裝好鋼筋,防止鋼筋發生“搶位”而造成的返工問題

首先是關于鋼筋的翻樣、下料。對轉換層設計理念進行分析,在對設計文件說明認真審核和熟悉的基礎上,結合實際條件翻樣施工工作;適當增加節點空間,以便為混凝土的澆灌和振搗提供有利的施工條件;閃光對焊大梁主筋接頭,除了要做好電焊培訓工作之外,還要保證施工材料的質量;分別設置跨中1/3的跨長內和支座1/3跨長內于梁上部的主筋接頭、部主筋接頭兩個位置,在下料主筋的同時,對所有鋼筋的接頭位置進行合理安排,防止主筋焊接接頭的重疊;梁主筋需要根據接位的順序進行編號,主筋下料的時候也要密切關注對焊接頭的準確性。

其次是關于鋼筋的安裝、就位。大梁鋼筋的安放需注意:搭設臨時的鋼管擱架,搭設位置在梁底上方;鋪設縱筋和首排面筋于擱架下的橫桿上;鋪設所有主筋于梁下部上;鋪設首排面筋于擱架下的橫桿上并將鋼筋做成S形。首層面筋鋪設后,鋪設第二排縱筋,第二排縱筋鋪設完畢后,再鋪設第三排縱筋,逐層掛起全部縱筋;梁縱筋的安裝,梁與梁之間的位置,柱節點箍筋安裝位置和數量,要通過依次交叉穿插和上下交替擱置等方式進行確定,在每一層的主筋之間穿插柱箍筋,特大梁鋼筋骨架就位之后,按需固定和綁扎柱箍筋。

(二)、高層建筑模板工程結構設計要點

第一,對模板支撐工程方案的選擇,要求其具有適用性。在對方案進行選擇時,需要對支撐系統的穩定程度及強度進行細致檢驗。在進行混凝土澆筑之前,必須完成支撐系統的搭建,并確保其牢固程度。

第二,對支撐系統的腳手架進行設計時,要將其寬度控制在1200mm左右,高度控制在1700-1900mm之間,托頂和加調座底在門式腳手架之上,托頂與底座的距離控制在900mm左右,確保支撐兩層門架中間可以交叉與連接。

第三,將鋼管水平架布置在轉換梁的側模位置,每根鋼管的間隔控制在450mm,采用配對拉螺栓將鋼管加固。在施工之前,要對拉螺栓的牢固程度及側模的剛度進行檢查,對第一層的梁板支撐進行拆除時,要確保在七個小時之后進行。

4.結束語

通過以上分析,不難看出,在高層建筑物的施工過程中,轉換層的施工設計是結構設計的一個難點,由于建筑空間的整體復雜性,建筑結構的施工技術控制也會在不斷的發生變化,為了能夠對建筑工程的整體的空間布局進行有效控制,就必須在結構的轉換上下大力氣。因此,隨著建筑物結構的不斷變化,轉換層截稿施工設計也要不斷的變化,加強對轉換層的整體施工質量進行控制,確保建筑工程最終的整體施工進度,以實現工程建設安全、適用、經濟的綜合目標。

參考文獻:

第12篇

【關鍵詞】高層建筑;轉換層;特點;技術應用;養護

隨著高層建筑的發展,高層建筑結構形式也日益多樣化、復雜化。據統計發現80%以上高層建筑通過設置轉換層來實現不同結構形式的荷載傳遞。由此可見,高層建筑結構轉換層是中不同結構形式相接的關鍵點,如何采用合理的施工技術,保證轉換層施工質量達到設計要求,是關系到高層建筑物整體結構質量的重大問題。因此,對高層建筑轉換層結構施工技術的研究,有著十分重要工程意義。

一、轉換層施工特點

轉換層的自重和施工荷載往往非常大,應選擇合理的模板支撐方案,并進行模板支撐體系的設計。設置模板支撐系統后,轉換結構施工階段的受力狀態與使用階段是不同的,應對轉換梁及其下部樓層的樓板進行施工階段的承載力的驗算。

對大體積混凝土轉換層,混凝土施工時應考慮采取減小混凝土水化熱的措施,防止新澆混凝土的溫度裂縫。轉換層的跨度和承受的荷載都很大,其配筋較多,而且鋼筋骨架的高度較高,施工時應采取措施保證鋼筋骨架的穩定和便于鋼筋的布置。

利用鋼骨架或預應力卸荷。在轉換層結構中使用鋼骨混凝土和預應力技術可以減輕自重、改善結構的整體抗震性能。設計模板支撐時可以利用己經成型的水平鋼骨或預應力平衡部分或全部施工荷載,極大改善支撐受力性能,這種措施適用于轉換層與上部結構沒有形成整體工作的情況如上部采用的是小柱網框架或開口剪力墻、壁式框架等結構形式。

二、高層建筑工程施工中轉換層技術的應用

1、模板施工

因轉換層結構具有極大的自重及施工荷載,為此,應遵循施工具體情況,進行模板支撐措施的合理選擇,進而確保其強度與穩定性符合支撐系統需求。在澆筑混凝土前,必須對支持的穩固性進行檢查,并遵循施工措施進行設置。

根據本工程需求,選用松雜木枋(80毫米x100毫米)作為支撐樓板的木龍骨,400毫米為其間距,并將膠合板(18毫米厚度)鋪設到面板上,通過膠帶紙對全部板縫進行封閉。選取門式腳手架作為支撐系統底座、頂托調整的方式,要求將900到950毫米作為門架間距,并利用交叉支撐連接中間位置,將水平連接桿設置在連接2層門架的豎向位置,鋼管(48毫米)與扣件為其材料。

選用松雜木枋(80毫米x100毫米)作為轉換大梁的木龍骨,400毫米為其間距,為達到模板防水、保溫的目的,可選用膠帶紙對板縫進行密封。并將滿堂鋼管腳手架(48毫米)設置在支撐系統內,500毫米為立桿沿梁方向的間距,通過相關實踐得出,門架、鋼管支撐能夠對工程所需強度、剛度及穩定性進行最大限度的滿足。

施工前必須對大梁側模剛度進行詳細檢測,確保對拉螺栓固件的牢固性,3%為梁跨度在4米以上的起拱率。為保證具有穩固的支撐性能,在筏板基礎上由負二層到負一層進行獨立支撐的設置,500毫米為其間距。在完成轉換層頂梁板施工后,第一層梁板支撐7天內不能進行拆除。

2、鋼筋施工

數量多、體積大為轉換大梁鋼筋配筋的特點,尤其是位于連接梁柱結點和主次梁的位置,就位與綁扎鋼筋施工極為困難?;诖?,下料過程中必須鋼筋的交錯方式、綁扎排筋順序等進行充分考慮,只有這樣才能為就位、綁扎鋼筋提供便利,才能為鋼筋工程施工質量的提升提供可靠保障。

(1)加工與連接鋼筋直螺紋

25毫米為轉換大梁鋼筋的最小直徑,因此都會選取直螺紋機械進行轉換大梁鋼筋的連通,并確保其連接的穩固性。在直螺紋加工前,不能彎曲鋼筋端,應平整其端面,并選用砂輪鋸片將鋼筋切斷,不能利用氣割、沖剪的方式。

必須在專用鋼筋套絲機床上加工鋼筋連接端直螺紋,加工過程中不能選用油類冷卻液,應選取水溶性切割冷卻液進行加工。完成加工作業后,應對直螺紋質量進行檢測,確保其質量符合施工規定。為防止損壞絲頭情況的出現,必須將塑料保護帽擰在質量合格的絲頭上。

(2)綁扎鋼筋

在地面加工轉換梁鋼筋,避免鋼筋在吊裝施工中出現扭曲變形等情況,通過塔吊及桁架吊向施工樓層進行吊至。在完成梁底模板鋪設后進行大梁鋼筋安裝,并將臨時鋼管(1.5米間距)架設到梁底上方,隨后套箍筋并進行主筋、構造筋的綁扎。

因主次梁交叉位置具有布設極為復雜的鋼筋,錯位現象極易出現?;诖耍诘跹b鋼筋前,必須逐一編號鋼筋,只有這樣才能為吊裝、鋪放及綁扎鋼筋提供便利。為確保準確放置梁底2、3排鋼筋,可在各層鋼筋間相隔2米,選用和梁寬一致的短鋼筋(32毫米)作為墊鐵進行施工。因施工過程中鋼筋密度較大,為對工程驗收提供便利,可選用分層分段的方式進行質量控制。

3、混凝土施工

選用強度等級C50為該工程轉換層梁板混凝土,運輸澆筑時,可選用商品混凝土泵進行施工,15到16厘米為混凝土坍落度,澆筑混凝土可按照由中向兩邊的方式進行,以此提升模板支撐受力的均勻度及穩定性。澆筑混凝土前,必須將模板內雜物清理干凈,并確保其濕潤度。按照施工規定,轉換層可一次完成澆筑混凝土作業,無需進行施工縫留設。同時,嚴格遵循設計澆筑方式進行施工,只有這樣才能有效避免冷縫、施工縫出現在澆筑過程中。分層澆筑施工中,500海米為各層澆筑厚度,時間間隔為1.5到2個小時,混凝土第一次澆筑時,應對沒有轉換大梁的剪力墻進行澆筑,澆筑到梁底10厘米左右的范圍,不澆筑轉換大梁位置?;炷恋诙螡仓┕ぶ校淮螡仓瓿赊D換大梁位置,如剪力墻、柱及梁板混凝土等,同時要求分層澆筑、振搗大梁位置,50厘米為各層澆筑最大厚度。位于轉換大梁下面的剪力墻,由于鋼筋密度大,必須確保振動棒位置的準確性,根據振動棒工作范圍對振搗質量進行有效控制。梅花狀為振動棒插點,500毫米為棒距。分層振搗大梁后,根據振動棒工作范圍對其質量進行有效控制。

轉換板厚為1.6 m,故混凝土的養護十分重要,只有充分濕養護才有利于混凝土膨脹效能的發揮,因此在施工過程中設立了專職養護人員,建立嚴格的混凝土養護制度?;炷两K凝后保濕養護14d。混凝土收平后,再灑水潤濕,混凝土表面采用兩層草袋一層干麻袋另加一層薄膜養護,在養護期間噴灑霧狀水保持環境相對濕度在 80%以上,以減小混凝土干縮。

三、結束語?

綜上所述,隨著國民經濟的快速增長,建筑行業作為國民經濟的重要支撐,其行業的發展對國民經濟的增長起著決定性的作用。高層建筑作為建筑行業的重要組成部分,在建筑行業發展中占有重要地位。轉換層施工作為高層建筑施工中必不可少的施工環節,為確保建筑物的整體質量,施工企業必須提高轉換層施工的技術水平,做好養護工作,只有這樣才能為企業的發展提供強有力的保障。

參考文獻:

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