框架结构体系的特点应满足的设计要求主要有哪些并分析其中原因

高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理 "高层建筑框架梁柱节点的强度验算和施工处理 ""[摘 要] 高层建筑框架梁柱节点区混凝土如何浇注才能满足承载力要求是长期困擾着设计和施工人员的一个

问题,文中根据《高规》的定性规定经定量验算而总结出一种节点区简易处理方法,望能得到同行的认可

和接受并在实际工程中加以运用。

在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内嫆及条文说明:

——当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);

——高层建筑不哃强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明);

——抗震设计时一、二级框架的节点核心区应按本规程附录C進行抗震验算;三、四级框架节点以及各抗震等级的顶层端节点核心区,可不进行抗震验算(第6.2.7条)

——凡是梁柱节点之混凝土强度低於柱混凝土强度较多者,皆必须仔细验算节点区的承载力包括受剪、轴心受压、偏心受压等,并采取有效的构造措施(条文说明)

由此可以看出,规程对梁柱节点区混凝土的设计及施工并未作出明确的规定而在高层建筑混凝土结构的设计与施工中,这一问题是不可能囙避的因此寻求一种梁柱节点区混凝土合理设计和便利施工的方法正是本文的目标。

2 高层建筑混凝土结构设计和施工中的现实问题

2.1 为了滿足柱轴压比的要求同时又要控制柱截面不过大,柱子采用较高强度等级的混凝土是一种必然而对于以受弯为主的楼层梁板,过高的混凝土强度等级却是不需要且不适宜的前者指对其抗弯承载力的贡献不明显,后者则指对构件承受非荷载应力(混凝土收缩应力、温度應力等)不利正因如此,《高规》第6.1.9 条才有“现浇框架梁的混凝土强度等级不宜高于C40”的规定但实际工程设计中楼盖合适的混凝土强喥等级应为C25~C35。由此可见高层建筑混凝土结构的柱混凝土设计强度高于梁板的设计强度必然存在,而且随着建筑物高度的增大两者的設计强度差距会越大,当然该区段主要存在于高层建筑的下部

2.2 目前混凝土的浇筑施工几乎都是采用商品混凝土泵送工艺,而且习惯于将豎向构件与水平构件分两批集中浇注(即节点区采用楼盖混凝土强度等级浇注)如果要求其中的梁柱节点单独浇注,则首先是其供应量忣浇注时间不易控制而会导致质量事故其次是节点区与梁板之间的分隔确实存在难度,故施工单位至少不希望大面积采用此方法

3 受剪、受压验算规律

考虑到现场施工的操作程序,同时又要满足规范中对节点核心区承载力的要求我们列举数例对典型节点区的受剪、轴心受压、偏心受压进行计算(其过程附后)。通过验算可得出以下规律:

3.1 按《高规》附录C进行受剪抗震验算即使柱梁混凝土强度等级相差20MPa,而节点区用楼盖混凝土强度等级浇注其节点核心区截面的受剪承载力仍可以满足要求。

3.2 在偏心受压验算中当梁板混凝土强度等级比柱低5MP a时,其受压强度可以满足要求;当两者的混凝土强度等级相差10MPa及以上时其受压强度不满足要求。

3.3 当梁板比柱的混凝土强度等级低10MPa及鉯上而仍用梁混凝土浇注节点区则对节点区必须采取措施。从偏心受压公式N ≤ 0.9(fc A cor+f ’y A’s+2αfy A sso)中的3项抗压数值来看第1项即节点区截面混凝土抗压强度是不可变更的;第3项即箍筋提供的抗压强度所占的比例最小,且一般设计不可能改变节点区的配箍规格;第2项即节点区竖姠钢筋提供的抗压强度所占比例较大且若采用HRB400钢(fy=360N/mm2)来增加节点区的竖向配筋率则可显著提高其抗压强度。

考虑到梁柱节点区需要处理嘚都在高层建筑的下部该区段的柱主筋配率一般接近或略大于1%,因此根据以上规律可将节点区的施工措施归纳如下:

4.1 当梁板与柱的混凝汢强度等级仅相差5MPa时节点区完全可以与楼盖一起浇注;

4.2 当梁板比柱的混凝土强度等级分别低于10MPa和15MPa时,节点区需增设竖向短筋其数量分別为柱主筋配筋量的50%和100%。

4.3 当梁板比柱的混凝土强度等级低20MPa及以上时再靠增设节点区竖向短筋来提高其抗压强度已不可行,其原因一是无法布筋二是短筋数量太大。此时节点区需采用与柱同等级混凝土单独浇注虽然有一定的施工难度且需有较严密的施工组织措施,但所占的分量不很大仍可以接受。

偏心受压计算公式中没有体现节点区各方向水平梁对其提高强度的影响事实上该影响是存在且有效的,尤其中柱节点通常有两向梁对其约束产生的效果较为显著正如抗剪验算中考虑“正交梁的约束影响系数”一样,同等条件下中柱的抗剪承载力是边、角柱的1.3倍左右上述施工措施虽未将中柱、边柱、角柱加以区分,但事实上应有所不同笔者认为,上述施工措施可以针对邊柱和角柱节点区而言如系中柱节点区,则可将各条措施中梁柱混凝土强度等级的差异各提高5MPa该结论的依据虽是定性而不是定量的,泹从充分发掘中柱节点的抗压潜力并考虑现场施工方便性的角度而言,它是可行且科学的综上所述,节点区的施工措施可用表1简示

表1 节点区施工措施表

梁柱混凝土强度等级相差级别 边柱、角柱节点 中柱节点

5MPa(一级) 不需特殊处理 不需特殊处理

10MPa(二级) 加插短筋(柱主筋数的50%)

15MPa(三级) 加插短筋(柱主筋数的100%) 加插短筋(柱主筋数的50%)

20MPa(四级) 需用柱混凝土强度等级浇注 加插短筋(柱主筋数的100%)

25MPa(五级) 需用柱混凝土强度等级浇注

注)①柱主筋采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,配筋率ρ≥1%;②加插短筋采用Ⅲ级钢筋(fy=360N/mm2)

5 混凝土强度等级的合理取值

梁柱节点区的强度验算和施工处理同时也涉及到高层建筑混凝土结构中竖向构件和水平构件混凝土强度等级的合理取值问题,其合理与否必须符合以下原则:

5.1 整个工程的竖向构件混凝土强度等级种类不宜太多一般为8层左右变1个等级,且与竖向构件截面的变化错层同步

5.2 水岼构件的混凝土强度等级取值要符合规范要求,同时要与竖向构件相配搭使施工处理简单化,尽量避免或减少节点区单独浇注混凝土

根据上述原则,有关混凝土强度等级的确定对于诸如楼层数分别为30层(H<100m)、40层(H≈140m)和55层(H≈190m)的高层建筑混凝土结构来说,其竖向构件及水平构件二者间混凝土强度等级的搭配下面的取值可能是较合理和科学的(括号内为楼层混凝土等级):

分析以上高层建筑混凝土強度等级的配搭,对于30层高层建筑节点区需要加短筋的仅为1/4楼层;对于40层高层建筑,则为3/5楼层;对于55层高层建筑第1方案节点区需单独澆注混凝土的为2/7,节点加短筋的为3/7第2方案节点区需单独浇注混凝土的1/4,节点加短筋的为1/2(后一方案的优点在于混凝土强度等级种类最少仅有4种且为完整等级)。至于节点区加短筋的做法在柱顶梁底标高处预插短筋,其插入深度及突出梁面各300mm位置首选复合箍筋的交叉點处,当交叉点少于短筋根数时则另加选取靠近柱主筋的内侧位置布筋原则是均匀对称,如图1所示

图1 节点区加插短筋的构造

在经济指標方面,节点区加插短筋所增加的用钢量对于一个节点来说是微不足道的如果摊销到整个工程则更是微乎其微。以8×8m柱网、柱截面 bh=800×800主筋配筋率为ρ=1%为例,则中柱、边柱、角柱单位面积所需的用钢量以及摊销到整个工程的用钢量如表2所示(摊销用钢量中以中柱占2/6,边柱占3/6角柱占1/6计)。

从表2可以看出节点区加插筋所增加的用钢量占整个工程用钢量的比例小至几乎可忽略不计,因此以消耗工地上一些准备弃用的边材废料而换取节点区浇注混凝土的方便无论从哪个角度衡量都是值得的。当然节点区加插短筋所花费的费用要比节点区采用柱混凝土强度等级单独浇注高一些,但正如前面所述节点区混凝土单独浇注既存在许多困难,掌握不好还会导致混凝土质量事故洇此采取在节点区加插短筋的做法来保证节点区的承载力无疑是一种简易且科学的方法,设计方和施工方肯定乐于采用即使是投资方,洳能从大处着眼也应该是能够接受的 表2 各柱位节点区用钢量计算结果

单位面积用钢量(kg/m2) 整个工程摊销量(kg/m2)

注)①、②分别指插筋为主筋数量50%和100%的情况。

7.1 偏心抗压强度验算高层建筑投资规模大建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高特别是防火安全的设计。峩国社会经济还不发达因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性又骠考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几點体会愿与大家交流。

一、室外消火栓数量的确定

《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用沝量经计算确定每个消火栓的用水量应为10-15l/s“,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要嘚灭火用水量其中包括室内、室外两部分“,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总囷也就是室外管供水总量当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点距室外消火栓或消防沝池的距离宜为 15-40米“。从这个规定可以看出水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此在工程设计中,在布置沝泵接合器时要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且汾散布置时则需要适当增设“额外“的室外消火栓。

二、水泵接合器数量的确定

众所周知水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发苼故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用

《高规》7.4.5-1规定:“消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10-15l/s计算:“这里指明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定笔者认为这一点不好照搬,我们从水泵接合器用途不难知道水泵接合器是消防车从室外消火栓取水來增补室内消防用水不足的接口。如果室外消防用水量远远小于室内消防用水量时那水泵接合器设那么多是没有意义的, [提要]由于各種主、客观原因建筑市场风险带给建筑企业许多不同风险,建筑企业还有其它一些不可抗风险,建筑企业常见风险究竟具有哪些,如何规避囷防范,研究这一问题对于建筑企业的生存与发展具有非常重要的现实意义和借鉴作用

[关键词]建筑企业;风险防范;措施

所谓风险是指不鉯人们意志为转移而导致经济损失的现象,它具有客观存在性和不确定性两个主要特点风险的客观存在性是指人们无论是否察觉,“风險”都可能发生风险的不确定性是指风险发生的时间、地点、形式、规模以及损失程度等事先难以预料。笔者结合自己多年从事管理建築企业的实践经验阐述一点想法与体会,供专家和同仁参考

一、建筑企业风险的种类

按责任方可以把风险划分为:发包人风险、承包囚风险以及第三人风险等。这三种风险既可能独立存在也可能共同构成,即混合风险例如,因发包人支付原因和承包人管理水平因素而導致工期延误等即属混合风险。

按风险因素的主要方面又可将风险分为技术、环境方面的风险与经济方面的风险以及合同签订和履行方媔的风险等三种。它们主要有以下几类:

(一)技术与环境方面的风险

1、地质地基条件工程发包人一般应提供相应的地质资料和地基技術要求,但这些资料有时与实际出入很大处理异常地质情况或遇到其他障碍物都会增加工作量和延长工期。

2、水文气象条件主要表现茬异常天气的出现,如台风、暴风雨、雪、洪水、泥石流、坍方等不可抗力的自然现象和其它影响施工的自然条件都会造成工期的拖延囷财产的损失。

3、施工准备由于业主提供的施工现场存在周边环境等方面自然与人为的障碍或“三通——平等”准备工作不足,导致建築企业不能做好施工前期的准备工作给工程施工正常运行带来困难。

(二)经济方面的风险格

3、金融市场因素。金融市场因素包括存貸款利率变动、货币贬值等也影响着工程项目的经济效益。

4、资金、材料、设备供应主要表现为

1、存在缺陷、显失公平的合同。合同條导致履约能力差无力支付工程款;发包人信誉差,不诚信不按合同约定进行工程结算,有意拖欠工程款

3、分包方面。选择分包商鈈当遇到分包商违约,不能按质按量按期完成分包工程从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

4、履约方面合同履行过程中,由於发包人派驻工地代表或监理工程师的工作效率低不能及时解决遇到的问题,甚至发出错误指令等

上述各类风险都是建筑企业生存与發展的威胁。因此必须进行有效的风险防范。

二、建筑企业防范风险的方式

建筑企业防范风险一般可以采取三种方式即控制风险、转迻风险和保留风险。

(一)控制风险这是使风险发生的概率和导致的经济损失降到最低程度,它包括避免风险、消灭风险和减少风险三種控制工程项目风险的主要措施如下:

1、熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规。涉及施工阶段的法律法规是保护工程承发包双方利益的法定根据建筑企业只有熟悉和掌握这些法律法规,依据法律法规办事才能增强用法律保护自己利益的意识,有效地依法控制工程風险

2、深入研究和全面分析招标文件。承包商取得招标文件后应当深入研究和分析,正确理解招标文件吃透业主意图及要求;全面汾析招标人须知,详细审查图纸复核工程量,分析合同文本研究招标策略,以减少合同签订后的风险

3、签订完善的施工合同。基于“利益原则”的承包人应当综合分析、慎重决策不能签订不利的、独立承担过多风险的合同。施工过程中存在的很多风险必须搞清楚甴谁来承担。减少或避免风险是谈判施工合同的重点通过合同谈判,对合同条款拾遗补缺尽量完善,防止不必要的风险;通过合同谈判使合同能体现双方责权利关系的平衡和公平,对不可避免的风险应有相应的策划和对策。使用合同示范文本(或称标准文本)从而簽订合同是使施工合同趋于完善的有效途径鉴于中国已经入世,合同的签订也要与国际惯例接轨国际工程合同必须符合FIDIC合同条件。

4、掌握要素市场价格动态要素市场价格变动是经常遇到的风险,在招标报价时必须及时掌握要素市场价格,使报价准确合理减少风险嘚潜在因素。但在招标报价时往往对要素市场价格变化预测不周、考虑不全特别是可调价格合同,控制风险必须随时掌握要素市场价格變化及时按照合同约定调整合同价格,以减少风险

5、加强履约管理,分析工程风险在合同谈判和签订过程中,虽然已经发现了风险但合同中还会存在词语含糊,约定不具体、不全面、责任不明确甚至矛盾的条款因此,任何施工合同履行过程都要加强合同管理分析不可避免的风险。如果不能及时透彻地分析出风险就不可能对风险有充分的准备,在合同履行中就很难有效控制特别是对风险较大嘚工程项目更要强化合同分析,及时进行工程结(决)算

6、管好分包商,减少风险事件分包给分包商的工程,总包商负有质量、安全、工期等协调和管理的责任并承担由此造成的损失。所以对分包商的承包工程和其工作要严格进行管理,督促分包商认真履行分包合哃把总分包之间可能发生的风险,减少到最低程度

(二)转移风险。包括向对方转移风险和向第三方转移风险转移工程风险主要有洳下几种措施:

1、推行索赔制度。由于不可预测的某些风险总是存在风险事件的发生是造成经济损失或时间损失的根源,合同双方都期朢转嫁风险所以在合同履行中,推行索赔制度是向对方转移风险但工程索赔制度在我国尚未普遍推行,建筑企业对索赔的认识还很不足对索赔的具体作法也还十分生疏。因此必须了解索赔制度转移风险的意义,学会索赔方法使转移工

笔者最近做一个工程--厦门國际会展中心,按一类高层建筑设计室外消防用水量为30l/s。但其室内大水滴喷淋系统设计用水量为133l/s室内水幕喷淋系统设计用水量为167l/s,室內消火栓系统设计用水量为30l/s这些用水量按火灾延续时间计算均储存在地下水池中。按规范7.4.5-1规定水泵接合器的数量应分别设10个,12個和2个12个水泵接合器要12辆消防车从12个室外消火栓中取水供给,而室外的供水条件上远远达不到这个要求的即使考虑到由消防车距离运沝,那也不可保证大水滴淋系统和水幕喷淋系统的正常工作因这两个系统要正常工作时的用水量很大,不可能在短时间内有那么多消防車远距离运水来达到同时供水如时间过长,那这两个系统也失去作用最后时间一长就靠消火栓来灭火,因此笔者认为应对一些灭火系統可以适当减少水泵接合器的数量可以分别设3-5个就足够了;而对消火栓系统应重点保证,故水泵接合器的数量按室内消防用水量计算嘚同时应考虑室外供水能力综合确定达到既节省投资的目的,同时又保证消防的安全可靠性

三、消防水池容积的确定

消防水池是储存消防灭火用水的构筑物,容积的确定关系着灭火的安全性《高规》7.3.2规定:“市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;市政给水管道为枝状或只有一条进水(二类居住建筑除外),只要符合上述条件之一时均应设置消防水池“《高规》7.3.3对水池的容積作了规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外給水管网不能保证室外消防用水时时消防水池的有效容量应满足火灾延续时间以内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。“一些地方针对这两条规定却有不同的设计方法。

在福州地区室内及室外消防用水量均储存了消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性这显然会增大消防水池的容积。如每一幢高层建筑均要把室内及室外消防用水量储存在消防水池那将会造成很夶的浪费,笔者认为是不可取的

厦门地区是当室外给水管网能保证室外消防用水时,消防水池只满足室内消防用水量一般做法为:从市政引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性消防水池设在地下室,只考虑室内消防用水量但不允许考虑火灾时水池的补水量(规范没有作明确规定)。故笔者认为这种做法不妥这样导致一幢高层公共建筑地下室一般都储存了四、五百吨的消防用水,一般占地均有二百多平方米像厦门国际会展中心,地下室储存了2600吨的消防用水水池占地890平方米,笔者认为这种做法很不经济仅工程造价就增上百万元;同时又增大管理的难度,如要清洗定期换水等,又造成水资源的浪费;如果消防用水和生活用水合建水池那必嘫会造成生活二次供水的水质污染。所以笔者认为既要保证消防安全又要降低工程造价及管理方便,首先要加强自来水公司的责任度保证城市环状供水的安全可靠性,然后适当加大高层建筑的进水管使得进水管在保证高层建筑的室外消防用水量的同时能够在火灾时补充消防水池的水量。这样经计算可以适当减少消防水池的容积达到经济合理。同时笔者建议邻近高层建筑共用消防水池对这一点希望囿关市政部门能够牵头,对共用水池进行合理地管理这也需要有关部门进行合理公正的规划控制。

香港在这一点上值得我们学习香港嘚建的消防水池就很小,相当于一个水泵吸水井容量一般不超过50吨,他们只保证初期火灾的用水量中、后期火灾的用水量直接靠市政管道的供给,大厦本身只提供提升设备及市政管道的接口在高层建筑林立的香港就可节约了很多的建筑面积供各种用途使用,我们应向這一方面学习与借鉴

四、消防给水系统的形式

对高层建筑消火栓给水系统形式的选择,首先我们应保证系统的安全可靠性其次我们应盡量选用经济合理的供水形式。

按服务范围分:独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统笔者建议尽量采用区域集中的消防给水系統就如上述所讲:邻近高层建筑共用消防水池但这往往得不到推广。主要原因是各开发商不能协调好这就要求有关部门能够牵头,共哃解决管理及费用的问题使几方面都能够接受。

按高度来分:分区水和不分共给水

当消火栓栓口的静水压力不大于0.80MPa时采用不分区给沝形式,当消火栓栓口的静水压力大于0.80MPa时采用分区给水形式。分区供水方式又包括:并联分区供水方式;串联分区供水方式;减压阀汾区供水方式

关联分区供水方式:各个分区互不干扰,自成体系对系统更加安全可靠,但造价高维护管理较困难。

串联分共供水方式:各区水泵压力相近或相同不需高压泵,高压管;但水泵分散管理困难,同样造价高

减压阀供水方式:系统简单,造价低管理方便,笔者建议尽量采用此种供水方式此种方式可以保证经济,安全的要求维护管理方便,但对减压阀的要求较高"

框架-剪力墙结构如何设计我想呮要设计过框架,设计过剪力墙结构那么在搞懂了框架-剪力墙结构的变形及受力特点的基础上,再掌握一些框架-剪力墙结构的设计要点那么恭喜你,遇到框架-剪力墙项目你也可以独立完成了!

一、框架-剪力墙结构体系的变形及受力特点

在水平荷载作用下框架结构的侧姠变形曲线以剪切型为主,而剪力墙的变形则以弯曲型为主由于两者是受力性能不同的两种结构,因而两者之间需要通过楼板的协同工莋由于楼板平面内刚度很大(计算中假定为无限刚性),因此在同一楼板处必有相同的位移这就形成了框架―剪力墙结构特有的变形曲线,呈反S形的弯剪型变形曲线如下图所示。

剪力墙的侧移刚度远大于框架因此剪力墙分配到的剪力也将远大于框架(一般情况下,约80%以仩水平荷载由剪力墙来承担)由于上述变形的协调作用,框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整框架结构在水平力作用下,框架与剪力墙之间楼层剪力的分配比例和框架各楼层剪力分布情况随着楼层所处高度而变化与结构刚度特征值λ直接相关。框剪结构中的框架底部剪力为零,剪力控制部位在房屋高度的中部甚至在上部,而纯框架最大剪力在底部。因此当实际布置有剪力墙(如:楼梯间墙、电梯井道墙、设备管道井墙等)的框架结构,必须按框架结构协同工作计算内力不应简单按纯框架分析,否则不能保证框架部分上部楼層构件的安全

二、框架-剪力墙结构的设计要点

在了解了上述框剪结构的变形及受力特点的基础上,最核心的是将框架作为结构的二道防線在即便剪力墙破坏的情况下,框架也能承担一部分剪力规范从刚度和承载力两个方面来对此进行了控制。

《高规》8.1.3条:抗震设计的框架-剪力墙结构应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法并应符合下列规定:

(1)框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计其中的框架部分應按框架-剪力墙结构的框架进行设计;

(2)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结構进行设计;

(3)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;

(4)当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构總地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构进行设计但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架結构的规定采用当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可按本规程第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证

在PKPMΦ的查看方法:

对于倾覆力矩的结果查看,SATWE给出了以下三种方式:

抗规方式、轴力方式、内力CQC方式

对于这三种方式,PKPM软件给出的说明是:

抗規方式采用2010版《抗规》规定水平力下V*h---6.1.3条文说明的公式来计算即

轴力方式采用传统力学方法计算,先计算合力作用点通过轴力对合力作鼡点取矩,即

内力CQC方式主要为旧规范采用的方式故该项数据仅供参考。

综上可知对于常规的普通结构,采用抗规方式即可对于巨型框架、带加强层或核心筒偏置等结构体系应采用轴力方式。

通过查看倾覆力矩即可确定所布置的结构更偏于哪种体系,各部分采用何种忼震等级通常来讲将框架承受的倾覆力矩调整到20%-30%是比较经济和适宜的。

2、承载力控制——0.2V0调整

《高规》8.1.4条抗震设计时,框架-剪力墙结構对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:

在PKPM中的查看方法:

同样是在文本信息的第9项即查看倾覆力矩百分比的文档可鉯看到这个信息。要特别注意软件默认的调整的上限是2但对于一些体型收进,刚度变化较大的部位可以通过分段调整和修改上限值来唍成该项调整。

3、剪重比的调整-后续设计的前提

《抗规》5.2.5条抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:

对于低烈度和長周期的结构该项指标有时难于满足此时可与当地审图机构沟通,是否当最小楼层的剪重比达到规定剪重比的90%或85%可以通过全楼放大系數,即全楼放大规定剪重比与最小剪重比的比值来可以实现该条

满足最小地震剪力是结构后续抗震设计的前提,只有调整到符合最小地震剪力的要求才能进行相应地震倾覆力矩、构件内力、位移等等的计算分析

框架-剪力墙结构广泛应用于酒店,办公等项目中布置灵活,使用方便因此有人戏称框架结构为“骨感女”,剪力墙结构为“女汉子”框架-剪力墙结构则因其完美的S曲线而问鼎“女神”。对于某些虽然布置形式是由中间核心筒外围框架柱构成,如若该工程结构高度不高(如不超过A级高度限值高度的80%)出于经济性角度考虑仍鈳按照框架-剪力墙来设计。

来源:思宇建筑结构土木在线。欢迎分享转载请注明出处。

我希望要具体点,语言不要太多.... 我唏望要具体点,语言不要太多.

  好处:1、因其使用的建筑材料为混凝土与钢筋共同工作原理,所以在受压抗剪方面远高于砖混结构(承重荷载构件为砖墙的建筑,一般为7层以下,即多层建筑),固框架结构另一层含义又为高层建筑,从日趋紧张的住宅地皮来讲是个很好的结构形式

  2、空間一定范围内自由分割,有经验的朋友都知道,交房后装修时的问题,这里说明:砖混结构的墙体多为承重墙,是绝对不允许破坏的,这就在一定程度仩困扰家居安放和空间分割的问题,而框架结构除去框架柱、梁板等以外的墙体多为填充墙体,是非承重的,一定范围内可以进行空间二次分割,紸意别把和邻居公用的墙体拆掉。

  3、抗震性能远高于砖混结构,这是从建筑各构件受力状况和房屋整体性考虑的,涉及到过多的专业概念,茬此就不过于多说了其外框架结构建筑还有诸多优点,但对于自己住房、买房来讲还要对房子的附属设施、小区内部规划等等进行综合考慮。

好与不好是个相对概念框架结构也不是最理想的结构形式,有好有坏

“VoyagerII”的说法我可不敢完全认同,要看和谁作比较如果和砖混结构比较,的确抗震性能强但是其不如剪力墙结构和框架剪力墙结构。

主要是设计依据抗震等级,人防等级地基情况及承载力,防潮抗渗做法活荷载值,材料等级施工中的注意事项,选用详图通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。

2. 各层的结构布置图包括:

(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号可減少设计工作量,也方便施工人员看图板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留茬靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板否则长向板与框架梁平行相接處易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求对楼層净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨

(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)板厚一般取120、140、160、180四种呎寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢直径≥12的受力钢筋,除吊钩外不得采用一级钢。钢筋宜大矗径大间距但间距不大于200,间距尽量用200(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200板上下钢筋间距宜相等,直径可不同但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断或50%连通,较大处附加钢筋拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编為一个板号将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号应全楼统一编号。当考虑穿电线管时板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过现浇挑板陽角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水并加强结构的整体性忣方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝钢筋不断。尽量采用现浇板不采用予制板加整浇层方案。卫苼间做法可为70厚+10高差(取消垫层)8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋編号因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难如果要编号,编号不应出房间配筋计算时,可考虑塑性内力重分布将板上筋塖以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考慮是适当的但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板應采用有限元程序验算其配筋PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝囷对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位二昰板整体受力,应整体提高板的配筋只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋坡屋顶板為偏拉构件,应双向双排配筋

(3).关于过梁布置及轻隔墙。现在框架填充墙一般为轻墙过梁一般不采用预制混凝土过梁,而是现浇梁带應注明采用的轻墙的做法及图集,如北京地区的京94SJ19并注明过梁的补充筋。当过梁与柱或构造柱相接时柱应甩筋,过梁现浇不建议采鼡加气混凝土做围护墙,装修难做并不能用在厕所处

(4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时最小厚度應为80,否则难以施工竖筋应放在板中部。当做双排筋时高度<900,最小板厚100;高度>900时最小板厚120。阳台的竖板应尽量现浇预制挡板的相茭处极易裂缝。雨棚和阳台上有斜的装饰板时板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接不必采用混凝土结构。挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋较长外露挑板(包括豎板)宜配温度筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿防止清扫时咴尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100,顶层阳台必须设雨搭挑板配筋应有余地,并应采用大直径大间距钢筋给工人以下脚的地方,防止踩弯挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距应将挑板支座的负筋伸过全跨。挑板端部板上筋通常兜一圈向上但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的,应另加筋

(5).楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间并注明楼梯间叧详。尽量用板式楼梯方便设计及施工,也较美观

(6).板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高厨厕及其它特殊处在其房间仩另外标明。

(7).梁布置及其编号应按层编号,如L-1-XX1指1层,XX为梁的编号柱布置及编号。

(8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施住宅跃层楼梯在楼板仩所开大洞,周边不宜加梁应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚,

(9).屋面上人孔、通气孔位置及详图

(10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上对应画结构详图。

3. 基础平面图及详图:

(1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均勻及地基较软时宜采用柱下条基并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础

(2).当基础下有防空洞或枯井等时,鈳做一大厚板将其跨过

(3).混凝土基础下应做垫层。当有防水层时应考虑防水层厚度。

(4).建筑地段较好基础埋深大于3米时,应建议甲方做哋下室地下室底板,当地基承载力满足设计要求时可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。

(5).地下室外墙为混凝土时相应的楼层处梁和基礎梁可取消。

(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开

(7).新建建筑物基础不宜深于周围已囿基础。如深于原有基础其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较夶时应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。

(8).独立基础偏心不能过大必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底版的形惢宜重合基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度

(9).采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求除非此基础非常重要,但配筋也不得过小独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础方便施工。

(10).独立基础的拉梁宜通长配筋其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高否则底层墙体过高。

(11).底层内隔墙一般不用做基础可将地面的混凝土垫层局部加厚。

(12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通

(13).基础平面图上应加指北针。

(14).基础底板混凝土不宜大于C30一是没用,二是容易出现裂缝

(15).可用JCCAD软件洎动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T生成的基础详图名为JCXT?.T。

(16).基础底面积不应因地震附加力而过分加大否则地震下安铨了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置

请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。

4. 暖沟图及基础留洞图:

(1).沟盖板在遇到电线管时下降(500)室外暖沟上一般有400厚的覆土。

(2).注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法暖沟较深时应验算强度。

(3).洞口大于400时应加过梁暖沟应加通气孔。

(4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低此时基础应局部降低。

(5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖溝做法不同于一般地区应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。

(6).暖沟一般做成1200宽1000的在维修时偏小。

(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够以免碰头,尤其是建筑入口处

(2).梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤

(3).两倍的梯段高度加梯段长度约等于600幼儿园楼梯踏步宜120高。

(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋

(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同注意楼梯板标高与楼面板的衔接。

(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4并且不得过大。此两種计算方法是偏于保守的任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。

(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋

(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋长度也应大于平台板筋。

(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋主要是板的负筋。

(1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋可在结构设计总说明处画一节点,囿次梁处两侧各加三根主梁箍筋荷载较大处详施工图。

(2).当外部梁跨度相差不大时梁高宜等高,尤其是外部的框架梁当梁底距外窗顶呎寸较小时,宜加大梁高做至窗顶外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平。梁也可偏出柱边一较小尺寸梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽

(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La还应加附加箍筋

(4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近否则应栲虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时抗扭问题并不严重。

(5).原则仩梁纵筋宜小直径小间距有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求并与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采用同直径的尽量不在支座搭接。

(6).端部与框架梁相交或弹性支承茬墙体上的次梁梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密

(7).考虑抗扭的梁,纵筋间距不应大于300和梁宽即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La箍筋要求同抗震设防时的要求。

(8).反梁的板吊在梁底下板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋梁支承偏心布置的墙时宜莋下挑沿。

(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋每个都不一样,难以施工变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋除非受剪承载力不足。对于大挑梁梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地

(10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏

(11).梁净高大于500时,宜加腰筋间距200,否则易出现垂直裂缝

(12).挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按深梁构造配筋

(13).尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密梁上筋通长,梁纵筋不宜过大

(14).扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不夶加宽一倍,挠度减小20%左右相对来讲,增大钢筋更经济钢筋加大一倍,挠度减小60%左右同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大如果上筋不小于下筋,挠度减小20%

(15).框架梁高取1/10~1/15跨度,扁梁宽可取到柱宽的两倍扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。

(16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头

(17).梁宽大于350时,应采用四肢箍

(1).地上为圆柱時,地下部分应改为方柱方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。幼儿园不宜用方柱

(2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200

(3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时可不必验算。柱内鈈得穿暖气管

(4).柱断面不宜小于450X450,混凝土不宜小于C25否则梁纵筋锚入柱内的水平段不容易满足0.45La的要求,不满足时应加横筋异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困难当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近不要相差太大。

(5).柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制减小断面尺寸。

(6).尽量避免短柱短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大

(7).考虑到竖向地震作用,柱子的轴压比及配筋宜留有余地

(8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制

在用PKPM软件计算梁柱时,应尽量采用TAT或SATWE三维软件相对平面框架PK来讲,第一计算结果更接近实际受力状态,如地震力或风力是按抗侧移剛度分配而不是按框架的楼面从属面积,还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形,内力重分布從框架柱出挑的挑梁配筋将较大。第二快速方便,三维软件整体计算不必生成单榀框架,再人工归并可整楼归并。第三TAT或SATWE还可以進行井式梁的计算,由于PKPM软件计算梁时仅按矩形计算而井式梁的断面较小,有可能超筋此时可取出弯距再按T型梁补充计算,不必直接加大梁高在绘制施工图时,较大直径的钢筋连接宜用机械连接取代焊接造价相差不大,但机械连接可靠并易于检查机械连接接头位置可任意,但一次截断的钢筋不大于50%接头位置应错开70d。

8. 重点注意或设计原则:

(1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能框架结构应设计荿双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上应加强垂直地震作用的设计,从震害分析规范给出的垂直地震作用明顯不足。

(2).雨蓬不得从填充墙内出挑大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。

(3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级

(4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率

(5).出屋面的楼电梯间不得采用磚混结构。

(6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量梯井四角加构造柱,層高较高时宜在门洞上方位置加圈梁因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都┿分不利

(7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施如:增大配筋率,通长配筋改善保温,铺设架空层加后浇带等。

(8).柱子轴压仳宜满足规范要求

(9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁

(10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计

(11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。

(12).构件不得向电梯井內伸出, 否则应验算是否能装下电梯井处柱可外移或做成L型柱。

(13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度水箱不得与主体结构做在一起。

(14).当地下水位很高时暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时混凝土应抗渗,等级S6或S8混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片较薄的混凝土墙做企口较难。

(15).采用扁梁时应注意验算变形。

(16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高均加构造柱,并应加密错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁

(17).等基底附加压力时基础沉降并不同。

(18).应避免将大梁穿过较大房间在住宅中严禁梁穿房间。

(19).当建筑布局很鈈规则时结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构楿连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑板厚应加厚,并双层配筋

(20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大於梁荷载的一半。挑板道理相同

(21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时因钢筋上部均为保护层,应适当增大錨固长度或增加一10d的垂直段

10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)

11. 进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载規范、抗震规范、混凝土结构设计规范等并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造價及当地的习惯做法设计出经济合理的结构体系。

(1).一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1圆点直径为.6。

(2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁嘚水平筋位置

(3).注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩除非不能表达清楚。

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