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建筑结构安全度策划的研讨

发布于:2015-08-28 10:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构安全度策划的研讨

建筑的抗震性,可以保证建筑的平稳、不倒塌,减少人员的伤亡和经济损失。所以建筑的抗震性设计显得尤为重要。虽然,我国的建筑抗震性还没有达到一定的标准,但是实施的《建筑抗震设计规范》,为我国建筑的抗震性设计建筑提供了重要的理论依据。结构设计材料问题严重建筑结构设计材料问题重要表现在建筑材料的偷工减料现象上。一些建筑单位在进行建筑结构设计的时候,为了节省建筑开支,提高企业的经济效益,过度节省施工材料,导致建筑工程质量没有得到很好的保障,同时也影响到建筑结构的安全性。建筑工程施工中有明确的规定,施工所用的钢材量比例要规范合理。建筑结构设计人员在进行设计的时候要充分考虑建筑适用的钢材量,控制高钢材的使用量[2]。还有一些建筑单位虽然钢材量得到保证,但是为了节省财务开支,采用价格较低的钢材。这些钢材虽然具有很好的强度,但是它的脆性也同样很大,稳定性低,存在很大的安全隐患,威胁人们的生命财产安全。结构设计缺乏合理性首先由于建筑结构设计人员的整体素质不佳,导致建筑结构设计缺乏科学合理的依据。建筑结构不合理,对建筑的安全性造成很大的影响。一些建筑结构设计人员只注重建筑的美观度,而忽略了建筑的质量和安全性,造成不可估计的损失。再者,建筑企业管理人员没有对建筑结构设计图进行严格的审核,导致不合理结构设计的使用和实行,给公司造成巨大的经济损失。这些都是造成建筑结构设计不合理的原因,建筑结构设计人员必须重视。

提高建筑结构安全度设计的措施
1提高建筑结构设计人员的素质建筑结构安全度设计要按照国家的建筑设计规范标准来进行,一个是要依据国家的建筑设计的政策,还有就是按照国家的经济状况和技术能力。主要包括建筑结构体系的选型、结构的传力、建筑钢筋使用规定等方面的要求,这些因素都对建筑结构的安全性都有着一定的影响。结构设计人员的素质对建筑结构安全度设计有着根本性的影响。结构设计人员由于对建筑结构的安全度理论不了解,缺乏相关的设计经验,导致建筑结构安全问题的出现。建筑企业要定期对结构设计人员进行培训和考核,加强结构设计人员对结构安全度的认识,提高结构设计人员的设计能力,实现建筑结构安全度设计标准。定期进行考核,以保证培训的效果。
2合理节省建筑施工材料在建筑结构设计中,节省建筑施工材料,是提高建筑企业的经济效益,促进建筑企业的快速发展。最佳的建筑结构设计方案就是在保证建筑质量的同时可以尽量减少施工材料,实现建筑企业的经济效益。如果建筑结构设计不合理,就会造成施工材料的浪费,不是满足建筑结构经济合理化的要求[3]。在一些发达国家,建筑结构设计师们都以节约施工材料作为设计目标,但是要在保证施工质量,合理节省建筑施工材料。一些建筑公司为了保证经济效益,过度节省材料,导致建筑工程质量问题的出现。所以建筑结构设计人员要按照实际建筑工程的需要,合理安排施工材料,提高建筑工程质量。同时钢材的合理运用是提高建筑物抗震性的重要元素,所以为了提高建筑物的抗震性,钢材量的使用要充足。
3善于运用新技术进行结构设计随着经济的快速发展,建筑业得到了很大的发展空间,人们对建筑结构的设计要求,建筑结构设计工作变得更加的繁杂,难度也变得越来越大。以前的建筑结构设计方式已经不能满足现代建筑设计的要求。例如在一些比较复杂的建筑结构设计中,原有的建筑结构模型不能清楚的计算出建筑结构的建筑物的承载力,或者计算差生偏差,使得建筑物的安全性受到很大的影响。信息时代的代理,将建筑结构设计与计算机软件相结合,成为了现代建筑结构设计的新方式。通过计算机软件可以准确计算出建筑物的相关数据,使得建筑结构安全度设计得到很好的保障[4]。所以建筑结构设计人员要善于运用新技术进行建筑结构安全度设计,保障建筑物的安全性和可靠性。
建筑结构安全度设计关系到人们的生命财产安全,必须引起建筑结构设计人员的关注。按照国家规定进行建筑结构设计,在节省施工材料的同时,要保证建筑钢材的使用量,善于运用新技术进行建筑结构设计,提高建筑结构设计的质量[5]。提高建筑结构的设计水平,完善建筑结构安全度设计,实现建筑结构的适用性、耐久性及安全性,保证人们的生命财产安全。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    别听狗屁专家的:板材集成房屋设计本是安全的,但你为了更安全而增加了钢骨架,专家就认为是不安全的;钢结构框架设计本是安全的,但你考虑了墙体影响而削弱了钢骨架,专家却还认为是安全的。
    2015-08-28 13:22:28

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这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

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建筑结构策划掉转效应的简析 墙元不仅具有平面内刚度,也具有平面外刚度,可以较好的模拟工程中抗震墙的真实受力状态,而且墙元的每个结点都具有空间全部六个自由度,可以方便地与任意梁、柱单元连接,无需任何附加约束。上述所采用的结构体系和计算软件,对控制和调整本工程的扭转效应提供了设计依据。计算结果分析根据建筑功能的要求,经过反复计算和结构构件(墙、梁)平面位置、截面刚度的调整,最终计算出的控制扭转效应两项指标(位移比、周期比)均满足“高层建筑混凝土结构技术规程”第3.4.5条的规定,具体计算结果如下:①位移比的控制根据“高层建筑混凝土结构技术规程”第3.4.5条的规定,在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。本工程在考虑±5%偶然偏心时的位移,在Y方向的最大位移比满足规范要求,但在X方向,位移比超过规范所要求的下限值1.2较多,则可认为X方向扭转效应明显。经核对具体位置,发现是由于第二十二层抗震墙厚度减小(由250mm减为200mm)而出现的这种情况,经过调整,将二十二层至二十八层抗震墙的厚度减少到220mm后,X方向的位移比满足了表1规范要求。②周期比控制周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,控制周期比的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不至于出现过大的扭转效应(相对于水平侧移而言),因此“高层建筑混凝土结构技术规程”第3.4.5条中除要求控制最大水平位移外,还要求控制结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,对于A级高度的高层建筑不应大于0.9。表2为第一周期的计算结果。显然,计算结果所给出的周期比值满足规范要求。

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