房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的常見問題探析_第1頁
房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的常見問題探析_第2頁
房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的常見問題探析_第3頁
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文檔簡介

1、房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的常見問題探析 房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的常見問題探析 【摘要】隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的迅猛增長,建筑行業(yè)也隨之得到了不斷開展。近年來,房屋建筑已從原來的單層和多層逐步向高層開展,而房屋結(jié)構(gòu)的具體形式也日益復雜化和多樣化。本文針對現(xiàn)階段房屋建筑結(jié)構(gòu)在設計過程中存在的常見問題進行深入研究,詳細分析其錯誤原因及會產(chǎn)生的后果,使各設計者高度重視房屋建筑結(jié)構(gòu)的設計,并提高對設計存在問題的認識水平,對于問題的解決有著至關(guān)重要的現(xiàn)實意義。 【關(guān)鍵詞】房屋建筑結(jié)構(gòu);設計;常見問題 中圖分類號:TU318文獻標識碼: A 文章編號: 近年來,隨著我國社會主義經(jīng)濟的快速開展以及日常生活水平的不斷提高,

2、人們開始對各個建筑結(jié)構(gòu)設計提出越來越高的要求。在設計房屋建筑結(jié)構(gòu)過程中,要開展現(xiàn)代化設計理論,提高現(xiàn)代化技術(shù)的運用水平,進一步深入研究新型的環(huán)保建材、高強度建材以及輕質(zhì)建材,以實現(xiàn)建筑結(jié)構(gòu)設計的平安性、可靠性、經(jīng)濟性和適用性,給建筑結(jié)構(gòu)設計的健康【1】。穩(wěn)定持久開展提供強有力依據(jù)。 房屋建筑在地基和根底方面的設計 設計前,建設單位都會請地質(zhì)勘察單位做周詳?shù)牡刭|(zhì)勘察工作,而住宅單體少或是獨棟住宅都會給工程設計提供比擬精確的勘察技術(shù)資料,但成片住宅或是多層住宅通常會因地勘費用存在問題而無法提供較為準確的勘察技術(shù)資料。由于地勘單位做探點時未按規(guī)定進行布置,成片住宅區(qū)僅參考同一個探點,導致地勘得出報告

3、和實際地質(zhì)情況存在較大差異。設計人員只有憑借精確、周詳?shù)牡刭|(zhì)勘察資料,才能保證地基設計和根底設計的平安、可靠、適用與合理。在設計混凝土條形根底、獨立根底和閥板根底的結(jié)構(gòu)與節(jié)點時,無法明確所要運用的技術(shù)參數(shù),例如搭接長度與錨固長度就無法確定是應該使用抗震性能的還是使用非抗震性能的,導致實際操作階段出現(xiàn)扯皮情況。 結(jié)構(gòu)柱當作承重柱使用 房屋建筑屬于磚混結(jié)構(gòu)時,結(jié)構(gòu)柱不僅可以提升墻體抗剪強度,還可以使結(jié)構(gòu)柱連接圈梁形成一種對砌體的限制,這對抑制墻體裂縫開展,確保墻體完整,強化結(jié)構(gòu)抗震性能來說有著極為重要的作用?,F(xiàn)階段在設計房屋結(jié)構(gòu)時經(jīng)常把結(jié)構(gòu)柱當作是承重柱使用,該情況會造成以下幾點問題的產(chǎn)生。 因磚

4、砌體與混凝土在材質(zhì)方面具有互不相同的彈性模量,所以在變形相同時結(jié)構(gòu)柱會承載較大的壓力,相對的磚砌體所承載壓力就會逐漸減小,假設突發(fā)地震狀況,結(jié)構(gòu)柱就會受到破壞,導致整個房屋結(jié)構(gòu)受到嚴重威脅,甚至會發(fā)生坍塌現(xiàn)象。 結(jié)構(gòu)柱通常設置在地圈梁中,并未另做根底,主要是為了能夠與墻柱互相配合工作。把結(jié)構(gòu)柱作為承重柱運用時,必定無法滿足柱底根底對局部承壓強度、抗沖切以及抗彎等要求。由于柱底根底極易因局部承壓或是沖切而產(chǎn)生裂縫,所以一般建議按照承重柱來設計處于承重大梁下的各種柱子,依據(jù)承重柱做根底驗算設計以及受力計算設計【2】。 房屋建筑在設計承重柱的截面高度上過小 對房屋承重柱的截面高度進行設計時往往會發(fā)生

5、過小情況,這一現(xiàn)象大多出現(xiàn)在六度抗震設防地區(qū)。局部結(jié)構(gòu)設計會把六度設防錯誤地理解成不設防,設計時成心將承重柱的具體截面高度變成比有關(guān)規(guī)定還要小的高度,加大了梁柱的相應線剛度比,方便分析實際受力情況。將梁慢慢簡化成簡支梁,承重柱那么根據(jù)軸心受壓情況進行計算,該做法雖然便于分析實際結(jié)構(gòu)受力,但也給房屋建筑結(jié)構(gòu)帶來了極大的平安隱患。該做法的施行疏忽了梁柱節(jié)點固有的剛結(jié)作用,加上柱截面具體配筋比擬小,所以結(jié)構(gòu)在受力后,承重柱必定無法滿足其頂端零件所需的抗彎強度,致使柱子在梁底周圍就產(chǎn)生一條或是多條的水平裂縫,形成塑性鉸。這不僅會直接影響到房屋的使用壽命,還會使居民產(chǎn)生恐懼心理,如果發(fā)生地震災害,那么塑

6、性鉸就會受到毀壞,最終導致房屋坍塌。 房屋懸挑梁的實際梁高采用過小 設計者一般只注重驗算懸挑梁的抗傾覆與強度,并不重視驗算梁端的具體撓度。懸挑梁的實際梁高采用過小,極易增加梁截面在對應受壓區(qū)域的應力,使梁截面相應受壓區(qū)域出現(xiàn)非線性徐變,那么梁撓度就會隨著時間的不斷推移而逐漸增大。因挑梁變形而導致梁板產(chǎn)生裂縫,即挑梁變形越大,裂縫寬度就越寬,對房屋使用造成了一定的影響【3】。而挑梁變形逐步開展至后期,就會使梁支座周圍上部受拉地區(qū)發(fā)生豎向裂縫,然后在四周剪彎相互作用的影響下,該豎向裂縫會逐漸向下延伸形成斜裂縫,提示梁與毀壞已相距不遠。 房屋連續(xù)梁根據(jù)單梁實施設計 在設計房屋連續(xù)梁時往往會依照單梁實

7、行設計,該現(xiàn)象大多發(fā)生于陽臺主梁與邊梁兩者之間的墻體連梁設計中。因為邊梁不具備較大的荷載,所以設計者不會對該局部予以高度重視,為了方便分析實際受力情況,設計者在設計連續(xù)梁時會按照單梁實施設計,導致梁位于支座上部就已不斷減少負筋配置量,使得梁在支座周圍上部受拉地區(qū)產(chǎn)生豎向裂縫,通過一段時間的開展變化,最終致使梁上部墻體和攔板等諸多圍護結(jié)構(gòu)發(fā)生豎向裂縫【4】。假設該邊梁具有較長的長度,那么將會逐漸加大支座處的具體負彎矩,使得問題變得越來越嚴重。 房屋樓板的設計 在房屋建筑工程中,板屬于最重要的承重構(gòu)件之一,其可以把屋面與樓面存在的荷載轉(zhuǎn)移到與之相應的梁與墻上,如果樓板設計存在問題,那么就一定會影響

8、到梁、柱、墻等主要構(gòu)件的可靠性及平安性。一旦沒有全方位考慮好整個樓板的設計,極易產(chǎn)生不同程度的設計質(zhì)量問題,嚴重的甚至會形成質(zhì)量平安隱患。設計樓板時常會出現(xiàn)以下幾個方面的問題。 在實施設計過程中,為了便于計算,加上沒有充分認識到板的實際受力狀態(tài),設計者一般只是很簡單地把雙向板依照單向板實施計算,并沒有了解到長向與短向會受荷載影響而產(chǎn)生的變形配合問題,以至于計算假定結(jié)果和實際受力情況出現(xiàn)較大的差異,致使長方向發(fā)生過大配筋,而短方向卻只依據(jù)結(jié)構(gòu)配筋,形成配筋嚴重欠缺,最終導致板產(chǎn)生裂縫。 現(xiàn)澆混凝土樓板通常屬于非抗震構(gòu)件,在沒有地震影響喜愛會出現(xiàn)彎矩,所以板處于支座周圍上部的鋼筋錨固時要因應用沒有

9、抗震性能的錨固長度,而下部鋼筋那么根據(jù)剪壓區(qū)域的錨固系數(shù)進行取值,但如今大多數(shù)房屋建筑在設計過程中不會著重強調(diào)該點,只是粗略地概括提出,在實際建筑過程中并沒有做好該項工作【5】。因此,設計者要在制圖與技術(shù)交底時著重提出,使之能夠做到貫徹落實。 雙向板對高度進行取值時過大。處于兩個方面的雙向板均會出現(xiàn)彎矩情況,也就是說雙向板在跨中正彎矩鋼筋時屬于縱橫疊放,那么處于短跨方向中跨中鋼筋要置于下方,處于長跨方向中的跨中鋼筋高放置在短跨鋼筋的上方,實施計算過程中要運用兩個方向的單獨高度。局部設計者為了便于計算,加上沒有充分認識到板的實際受力狀態(tài),通常取值時會取相同高度做配筋計算,導致長跨的高度取值和具體

10、受力情況存在較大的差異,以至于結(jié)構(gòu)構(gòu)件產(chǎn)生嚴重的質(zhì)量平安隱患問題,甚至出現(xiàn)裂縫情況。 結(jié)束語 房屋建筑的結(jié)構(gòu)設計是一項全面而又系統(tǒng)的工作,作為房屋建筑結(jié)構(gòu)的設計者,應具備有專業(yè)性理論知識、創(chuàng)新精神、靈活邏輯思維以及良好的工作態(tài)度。設計者應在全方位了解和掌握標準的前提下,仔細做好相應的細節(jié)工作,將所學的理論知識充分表達在設計過程中,并深入探討在設計方面存在的問題,以加強自身的設計能力,使建筑設計實現(xiàn)合理、平安、經(jīng)濟、適用的結(jié)構(gòu)形式。 【參考文獻】 【1】張建群,趙衛(wèi)忠,鄧拾坪.關(guān)于房屋建筑結(jié)構(gòu)設計的探討地震區(qū)結(jié)構(gòu)設計中應注意的問題J.中華民居,2021,(01):79. 【2】屈俊峰.房屋建筑結(jié)構(gòu)設計內(nèi)容與存在問題分析J.中小企業(yè)管理與科技(上旬刊),2021,(07)

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