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结构施工图中的问题讨论
作者:贾冰
来源:《城市建设理论研究》2013年第22期
摘要:结构施工图常见问题是设计构造不符合现行国家规范、国家标准,这样的不规范图
纸如果一旦进入施工状态,将会造成巨大的经济损失,加强对结构施工图的研究是十分必要
的,本文根据笔者多年设计经验,对结构施工图设计中结构计算、构造设计、平面图结构等问
题进行了探讨。
关键词:结构图问题计算构造
中图分类号:TU765文献标识码:A文章编号:
结构施工图是提高设计质量的有利措施,设计应该以安全性为重点,同时注重建筑结构的
经济性和优化设计,最终实现建筑物为安全、经济等多方面并举的高水平设计成果,从多方面
体现社会经济利益。
结构计算1.方面的问题
实际1.1施工图与电算的计算简图有不符之处
主要表现在剪力墙洞口大小、位罩、长度、厚度、框架柱计算高度等与施工图不符。大多
数是因为结构专业计算工作进行早,建筑平面多次调整,又未及时反提给结构专业,造成专业
之间互相脱节,到施工图进入校审阶段,注意力都集中在图纸上,也没有时间再一一对照建筑
图,故造成此类错误,其后果可能造成构件配筋失真,甚至会造成配筋不足的危险。
电1.2算输入总信息中一些参数选取不当(以PKPM软件为例)
(1)模拟施工加载。不论多层建筑还是高层建筑均按模拟施工计算竖向荷载,这是不够
确切的。高层建筑设计应按模拟施工计算竖向荷载,而多层建筑由于柱的压缩量很小,可不考
虑由于柱子的压缩变形引起的力的不平衡,应按一次性加载计算竖向荷载。
(2)计算振型个数。振型数取多少关系到结构计算结果的精确度。一般计算振型数应大
于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构
固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有
三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这
时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震力计算异常。
(3)结构自振周期折减系数。多高层建筑结构内力位移分析时,只考虑了主要结构构件
(梁、柱、剪力墙和筒体等)的刚度,没有考虑非承重结构(填充砖墙)的刚度,因而计算的自振
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周期较实际的长,按这一周期计算的地震力偏小。周期折减系数是为了充分考虑框架结构和框
架一剪力墙结构的填充砖墙刚度对计算周期的影响,对于框架结构,若砖墙较多,周期折减系
数可取0.6~0.7,砖墙较少时可取0.7~0.8,对于框架一剪力墙结构,1可取0.8~0.9,纯剪力
墙,结构的周期可不折减。
(4)梁端负弯矩调幅系数。在竖向荷载作用下,钢筋@框架梁设计允许考虑砼的塑性变
形内力重分布,适当减小支座弯矩,相应增大跨中弯矩,梁端负弯矩调幅系数可取0.7~0.8,
但尚应满足正常使用极限状态的要求。设计中应注意,对于直接承受动力荷载的构件,以及要
求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。
(5)梁扭矩折减系数。对于,现侥楼板结构,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对
梁抗扭的作用而对梁的扭矩进行折减,折减系数在0.4~1.0范围内取值。计算机设计软件对于
边梁和中梁没有区别对待,对弧形梁没有单独计算(弧形梁的扭矩是不能折减的),所以对于边
梁、弧形梁应重新复核抗扭配筋。
框架一1.4抗震墙结构一定要满足框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩
的50%若不能满足此要求,将造成框架部分的抗震等级应按框架结构确定,这样结构的最大适
用高度将不能按框架一抗震墙结构选用,建筑物的设计不能满足规范的要求。
应用剪力重力1.4比与相应的结构自振周期的关系来判断结构计算是否正确剪力重力比中
的水平地震作用标准值与相应的结构基本自振周期是存在一定关系的,结构的水平地震作用标
准值FEX=α1·Gep,式中:α1为相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值;Gep为结构
总重力荷载(多质点可取总重力荷载代表值的85%)。经推导可得剪力墙重力之比
为γv=FEK/GE=0.85α1=0.85(Tg/T)0.9αm
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