论钢筋混凝土建筑结构
钢筋混凝土建筑结构论文3篇
钢筋混凝土建筑结构论文3篇
第一篇
1建筑物的抗震评估
目前,我国的《抗震建筑标准》按照建筑物的使用权限将建筑物分为
三大类:使用年限三年的为A类、使用年限四年的为B类、使用年限达到
五十年的为C类。针对建筑物的种类不同,评估和鉴定也会有不同的方法。对于现有钢筋混凝土建筑结构进行的评估可以划分为两级鉴定:一级鉴定
主要对建筑的设计结构进行鉴定,综合评估对钢筋混凝土建筑结构的抗震
的各项指标;二级鉴定是在一级抗震鉴定的基础上,通过精密的计算来对
钢筋混凝土建筑结构进行再次抗震评估。加固钢筋混凝土建筑结构进行之前,应当对建筑物进行准确的抗震分析评估。如果现有钢筋混凝土建筑结
构都能满足建筑的各项抗震性能指标,可以不用对现有钢筋混凝土建筑结
构进行抗震加固。如果现有钢筋混凝土建筑物的每一层均有超过85%的大梁、视为满足结构性能和层级位移性能目标。
2建筑结构加固方法
随着时代的不断发展,人们的安全意识越来越强。尤其是人们对建筑
结构的抗震要求也越来越高。普通的砖混的建筑容易在地震中坍塌,钢筋
框架成了当今社会建筑的必然要求。尤其是在经历过大地震以后,人们更
加注重建筑结构的设计和抗震系数的高低。目前,我国在工程实践中增加
了很多建筑物抗震的方法。这些方法对于施工更方便,工序更简单,耗用
建筑材料也相对较少,既节省了人力,也在加固后充分发挥出了各自功能
的优点,在实践中可以减少停产所带来的经济损失,有很强的应用性。这
里面简单介绍以下三种方法的实践应用。
2.1截面积增大加固法截面积增大来对建筑物进行抗震加固,其理论依据主要是在建筑物的弯曲面上打上混凝土,从而提高建筑物结构构件的最大承载能力。采用增大截面积的具体方法,可以对原建筑新旧混凝土结合部位进行凿打处理,使表面更加光滑、更加平整。把建筑物表面的不平整度控制在5以内。在原构件的浇筑面上凿成凹槽,每隔一定的距离,乳状的水泥浆均匀的涂抹在结合处的位置上,并插上钢筋加固。截面加大的尺寸应满足钢筋强度的设计要求,还要保持足够大的尺寸来放置附加钢板构架,并顺利浇筑混凝土。外包层厚度不应该小于55mm,在配置钢板的同时还应该配置箍筋,其半径和间距要保持与原柱所配钢筋相符。具体加固方法有双面加厚、四周外包和对称加厚等。
钢筋混凝土结构发展综述
钢筋混凝土结构发展综述
摘要:本文主要从钢筋混凝土这种建筑材料的发明过程谈起,详细阐述了钢筋混凝土框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构和筒体结构的发展过程和特点。关键词:钢筋混凝土;材料发展;结构形式
正文:
人类早期的建筑物主要使用木材、泥土和石料等天然材料建造,但随着社会生产力水平的提高,人们对建筑物的要求也日益多样和复杂,在钢筋混凝土材料被发明之后,建筑的规模、高度和结构体系都有了划时代的发展。1钢筋混凝土建筑材料的发展工业革命以来,西方开始探索新的建筑材料,因为新类型的建筑,比如庞大的工厂建筑和公共建筑需要大量廉价,强度足够的材料,而传统建筑材料显然不可能满足这些要求。1774年,英国人在艾地斯东这个地方采用石灰,粘土,砂和铁渣混合,研制出初期的混凝土,并利用这种材料来建造灯塔,成本低廉并且结构非常牢固,取得初步成功。直到1824年,研究出胶性水泥的方法,根据采用的石灰石在波特兰岛,而起名为“波特兰水泥”,发明者是英国人约瑟夫-阿斯帕丁。波特兰水泥的廉价,高度可塑性和其高强度,都使之立即成为建筑行业最喜欢的新材料。
1850年前后,有个法国园丁约瑟夫-蒙涅采用波特兰水泥和铁丝网组合来制作花盆,这个实验的成功启发了法国建筑家日后在大型公共建筑的穹顶部分采用这种方法。世界上的一个采用钢筋混凝土建造的大型建筑是由拉布鲁斯特设计的巴黎圣日内维夫图书馆的拱顶,完成于1850年。
1890年前后,在欧洲和美国都开始广泛采用钢筋混凝土建造房屋,成为20世纪建筑的主要手段,终于取代了传统的材料和建筑方法,使建筑能够在物质基础上,在材料基础上,在建筑方法和手段上有很大发展。
钢筋混凝土结构
施工方法
1 2 3
预制施工法
通过在工厂或现场预制混凝土构件,然后进行吊 装、连接和固定,以完成结构施工。
现浇施工法
在施工现场,根据设计图纸,将钢筋放置在模板 内,然后浇注混凝土,待混凝土硬化后形成结构 。
综合施工法
结合预制和现浇施工法的优点,以提高施工效率 和质量。
施工流程
施工准备
钢筋混凝土结构的施工相对简单,因为其 组成材料易于加工和运输,同时也易于进 行浇筑和养护。
缺点
自重大
钢筋混凝土结构的自重较大,这会增加 建筑物的整体重量,对建筑物的地基和
基础要求较高。
抗震性能差
钢筋混凝土结构的抗震性能相对较差 ,需要在设计时采取相应的抗震措施
。
隔热性能差
混凝土是一种不良的热导体,因此钢 筋混凝土结构的隔热性能较差,需要 采取额外的保温措施。
力学原理
02
03
结构设计规范
利用力学原理分析结构的受力状 态,确保结构在承载能力、稳定 性和抗震性能等方面满足要求。
遵循国家和行业的相关规范标准 ,确保结构设计符合法律法规和 安全技术要求。
材料的选用
钢筋
根据结构受力要求选择合适的钢筋规格、等级和防腐 处理方式。
混凝土
根据结构强度和耐久性要求选择合适强度等级和性能 特点的混凝土。
VS
钢筋混凝土结构在建筑结构中的应用
钢筋混凝土结构在建筑结构中的应用
钢筋混凝土结构是一种广泛应用于建筑结构中的材料。它的使用可以提高建筑物的强
度和稳定性,同时还可以保护其内部免受恶劣天气和强烈震动的影响。本文将介绍钢筋混
凝土结构在建筑结构中的应用和优势。
一、钢筋混凝土结构的概念
钢筋混凝土结构是一种由钢筋和混凝土组成的复合材料。混凝土可以承受压力,而钢
筋则可以承受拉力。这种结构可以在压力和拉力下保持相对稳定的形态,并且能够承担大
量的负载。它在建筑结构中的应用非常广泛,可以用于建造楼房、桥梁、隧道等各种建筑
类型。
二、钢筋混凝土结构的应用
1. 建筑结构
在建筑设计中,钢筋混凝土结构通常用于建造高层建筑、大型超市、停车场等大型建
筑物。由于钢筋混凝土结构具有较强的承载能力和抗震性能,因此可以确保建筑物在发生
地震或其他自然灾害时保持稳定。
钢筋混凝土结构还可以用于建造体育场馆、音乐厅、剧院等各种大型公共场所。由于
混凝土的声音隔离效果非常好,因此可以提高场馆的音响效果,并确保其内部安静。
2. 桥梁结构
钢筋混凝土结构在桥梁结构中的应用也非常广泛。钢筋混凝土桥梁具有良好的耐久性、承载能力和抗震性能。它们可以用于建造高速公路桥、铁路桥、跨海大桥等各种桥梁类
型。
由于钢筋混凝土桥梁的构造比较简单,因此建造的成本比较低廉。它还可以在桥梁内
部增加隔音设施,确保行车时的安全和舒适。
3. 土木工程
钢筋混凝土结构还可以用于建造隧道、水利工程、地下停车场等土木工程。混凝土的
耐腐蚀性能非常好,可以在潮湿或酸碱环境中保持稳定。钢筋混凝土结构的抗震性能也非
常好,其结构形态可以在地震时保持稳定。
钢筋混凝土结构设计论文
钢筋混凝土结构设计论文
摘要:在城市用地形势日益紧张的背景作用下,各类高层超高层建筑的悄然兴起,带动着钢筋混凝土结构在房屋建筑施工中的广泛与深入应用。
前言
在建筑工程中,混凝土作为主要的施工材料对建筑的结构具有非常重要的影响。由于钢筋混凝土具有非常强的抗刚性和延展性,所以在建筑工程中广泛的应用。在对建筑工程的结构进行设计阶段,应该根据建筑所处的地理环境与业主要求等,设计出符合实际情况的方案。但是在实际的设计阶段,由于受到设计师个人水平以及经验的限制,对建筑的设计风格以及理念都会出现不同,由此在进行设计时,就会有不同的处理方法,直接导致建筑设计方案出现不合理性,最终导致建筑的结构质量受到影响。
1 钢筋混凝土结构主要优势分析
钢筋混凝土是通过在混凝土当中加入钢筋原材、钢筋网、钢板、以及纤维,最终所形成的一种复合型、组合式材料。钢筋与混凝土的综合应用,使得存在于单纯混凝土原材当中的抗拉强度较低的力学属性得到了显著的改善,因此在房屋建筑施工中得到了广泛性的应用。具体而言,在房屋建筑施工领域,钢筋混凝土结构的应用优势众多,主要可以归纳为以下几个方面:
1.1 钢筋混凝土结构实现了对钢筋原材以及混凝土原材特性的综合应用
结合实践工作经验来看,单纯意义上的混凝土结构所对应的抗压强度大多表现在 28MPa 单位左右,抗压强度优势突出。但其所表现出的抗拉强度则无法满足房屋建筑施工对于结构材料的基本要求。而钢筋材料在抗拉强度方面的优势也备受重视(实践经验表明:钢筋材料所对应的抗拉强度大多体现在 200MPa 单位以上)。因此,通过将钢筋材料加入混凝土材料中的方式,能够发挥两种材料在力学特性方面的差异优势,以钢筋部件作为对拉力作用力的承受,同时以混凝土作为对压力作用力的承受。进而达到提高钢筋混凝土结构整体力学性能的目的。
钢筋混凝土建筑论文 建筑结构技术论文
钢筋混凝土建筑论文建筑结构技术论文
分析钢筋混凝土建筑结构的加固技术
【摘要】在现代建筑中,建筑结构作为一项主要的并且重要的项目出现,受到人们的高度重视,建筑结构主要工作就是加固技术,加固技术实施质量的好坏直接决定着整个钢筋混凝土建筑结构施工质量的好坏。因此,本文就从钢筋混凝土建筑结构中加固技术应用进行分析,浅谈钢筋混凝土建筑结构的加固技术。
【关键词】钢筋混凝土;建筑结构;加固技术
建筑施工损失的绝大部分都是由于钢筋混凝土建筑结构加固技术实施质量低下造成的,因此,在钢筋混凝土建筑结构施工中,施工技术人员应该着重注意建筑结构施工中的加固技术应用,在钢筋混凝土建筑结构加固技术被广泛应用,在进行钢筋混凝土建筑结构加固技术应用和实践时,需要施工技术人员注意的问题有很多,笔者就从钢筋混凝土建筑结构加固技术应用进行分析,浅谈钢筋混凝土建筑结构加固。
1 增大截面加固技术
对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面法,其优点如下:
1.1 施工技术成熟,便于施工。
1.2 质量好,可靠性强。
1.3 提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。
增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。此外,加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。一是因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏。二是现场湿作业工作量大,养护时间较长,对生产和生活有一定的影响。三是构件的截面增大后对结构的外观以及房
论钢筋混凝土结构的发展前景
论钢筋混凝土结构的发展前景
水利水电0803班
文娟 0305
钢筋混凝土从19世纪开始采用以来,至今仅有一百多年的历史,虽然与砌体结构,钢结构,木结构相比历史不长,但由于混凝土和钢筋材料性能的不断改进,结构理论施工技术的进步使其发展极为迅速。如今,钢筋混凝土结构已成为目前应用较广的结构形式之一。
随着我国经济建设的飞速发展和人民生活水平的提高,对建筑结构的安全要求也越来越高。针对这种现状,对钢筋混凝土的耐久性,加固设计等等方面的研究成为热点。
对钢筋混凝土加固设计主要通过对碳纤维材料的特性的利用,用专门配制的环氧树脂将纤维片材贴在结构受拉面,待树脂固化后,碳纤维片即可与原结构形成新的受力复合体与钢筋共同受力。这样一来,与普通钢相比,碳纤维布抗拉强度高10-15倍;施工便捷耐久性和耐腐蚀性好,且加固层很薄,基本不增加自重和不改变外形尺寸。而经碳纤维加固的钢筋混凝土结构性能也得到显着改善,能减少结构的变形,降低原有结构应力,减消裂缝;改变结构的体系;也能在一定程度上解决配筋不足,构建截面不足等问题。用碳纤维加固材料修复补强混凝土结构,与混凝土结构形成一体共同工作,对于提高混凝土结构的安全性具有显着作用。
钢筋混凝土结构的耐久性已是当今世界的重大现实问题之一,其中钢筋锈蚀导致结构的过早破坏,更是给国民经济造成重大的经济损失。为此选用混凝土外加剂中钢筋阻锈剂,专用于阻止活减缓混凝土中钢筋锈蚀,提高结构物得耐久性。钢筋阻锈剂对钢筋有很强的钝化作用,能抑制锈蚀的产生和发展;其次,在不改变混凝土的基本性能下,能有效的提高与改善混凝土的性能,且在碱性或中性的条件下,能保持长期有效,经济实惠;对人和环境基本无害。目前,大力发展和推广钢筋混凝土外加剂的研究和应用是促进建筑业等科学进步的重要途径。随着品种的不断增长,质量的逐步提高,应用的日益广泛,混凝土定会有更广阔的发展前景。
建筑工程现浇钢筋混凝土主体结构施工探讨
建筑工程现浇钢筋混凝土主体结构施工探讨
发布时间:2022-09-15T06:42:00.197Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷5月第9期作者:王硕
[导读] 钢筋混凝土施工技术具有工艺简单、效率高、成本投入低的特点,在房屋建筑工程中被广泛应用。
王硕
中国建筑第六工程局有限公司天津 300000
摘要:钢筋混凝土施工技术具有工艺简单、效率高、成本投入低的特点,在房屋建筑工程中被广泛应用。但受气候因素、施工技术、材料特性等因素的影响,易出现裂缝、离析等现象,对工程的质量造成不利影响,需严格掌握现浇钢筋混凝土施工技术要点,加强质量控制。下面本文就建筑工程现浇钢筋混凝土主体结构施工进行简要探讨。
关键词:建筑工程;现浇钢筋混凝土;主体结构施工;
1 现浇钢筋混凝土主体结构施工的重要性
现浇结构是一种混凝土结构,该混凝土结构在施工现场原位进行支模,然后整体浇筑,与该结构对应的主要是装配式混凝土结构。现浇结构施工主要分为绑扎钢筋笼、制作构件模板、浇捣混凝土三个阶段。在建筑工程施工中采用现浇结构可以满足建筑物整体性和刚度的要求,适合大体积工程建设。但这种结构也有一个很明显的缺点,那就是容易开裂,如果混凝土体积过大、后期养护不当,开裂的情况会更加严重。同时,混凝土施工是建筑工程中最重要的部分,也是不可缺少的环节。而且混凝土材料的抗压性能极高,与其他的建筑材料相比较,在价格方面有着自身的优势,即使在复杂的施工环境中也能够发挥出自己的作用,进一步提高工程的总体质量,帮助施工企业获得更多的经济效益和社会效益。因此,为了满足当下建筑施工市场需求,需要紧跟时代发展的脚步,施工企业需要在工作过程中思考如何应用现浇钢筋混凝土施工技术提高工程的整体质量水平。
钢筋混凝土结构的优缺点
钢筋混凝土结构的优缺点
篇一:论钢筋混凝土结构的优缺点
钢筋混凝土结构是一种常见的建筑结构形式,它具有一系列的优缺点。本文将详细介绍钢筋混凝土结构的优点和缺点,并对每个方面进行细化讨论。
一、优点
1. 高强度:钢筋混凝土结构由钢筋和混凝土组成,钢筋具有较高的抗拉强度,混凝土具有较高的抗压强度,两者相互协作,使整个结构具有较高的承载能力和抗震能力。
2. 耐久性:钢筋混凝土结构具有较好的耐久性,混凝土能够有效地抵抗一些外界因素的侵蚀,如气候变化、酸碱等,延长结构的使用寿命。
3. 施工性:钢筋混凝土结构的施工相对较简单,材料易获得,施工技术成熟。同时,混凝土浇筑过程中可以自由塑造,适用于各种复杂形状的结构。
4. 防火性能好:混凝土在高温下能够保持较好的稳定性,具有良好的防火性能,可以有效地延缓火灾蔓延速度,提供安全保障。
5. 良好的隔音性能:钢筋混凝土结构由于混凝土本身的密度较大,对声音具有较好的吸收和隔断作用,能够有效地降低噪音污染,提供良好的居住环境。
二、缺点
1. 重量较大:钢筋混凝土结构相比于其他轻质结构,具有较大的自重,使得整个建筑物的承重结构需要更大的设计和构造。
2. 施工周期长:相比于其他结构形式,钢筋混凝土结构的施工周期较长。主要原因是混凝土的浇筑需要较长时间的养护,在施工中需要较大的耐心和耐力。
3. 维护成本高:钢筋混凝土结构一旦出现损坏,修复和维护的成本较高。特别是对于内部钢筋的防腐防锈,需要定期检查和维护。
4. 限制设计创新:钢筋混凝土结构相对于其他结构形式,在设计和构造上存在一些限制。尤其是对于大跨度、大空间、异形结构的设计,钢筋混凝土结构可能存在一些技术难题。
钢筋混凝土结构设计与施工实例
钢筋混凝土结构设计与施工实例
一、前言
钢筋混凝土结构是目前建筑工程中最常用的结构形式之一。在结构设
计和施工过程中,需要考虑到各种因素,包括结构的安全性、经济性、美观性等方面。本文将以一个实际的工程为例,介绍钢筋混凝土结构
的设计和施工过程。
二、工程概况
本工程位于某市区,总建筑面积约为10000平方米,分为地上五层和地下两层。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。地下两层为地下车库,地上五层为商业、办公和住宅用途。设计目标为满足建筑物的安
全性、经济性和美观性要求。
三、结构设计
1.结构类型
本工程采用钢筋混凝土框架结构,主要包括柱、梁和板。柱采用方形
截面,梁采用矩形截面,板采用一般厚度。根据建筑物的使用要求,
结构采用了不同的配筋方案,以满足不同的荷载要求。
2.设计荷载
根据国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)和本地区的
气象和地质条件,确定了设计荷载。其中,重要活载荷载为5kN/m2,特殊活载荷载为10kN/m2,风荷载为0.6kN/m2,地震作用按照地区烈度为7度计算。
3.结构分析
采用ETABS软件进行结构分析。首先,进行静力分析,计算出结构的内力和变形。然后,进行动力分析,计算出结构在地震作用下的反应谱。最后,对结构进行验算,确保结构的稳定性和安全性。
4.结构设计优化
根据分析结果和验算结果,对结构进行优化设计。主要采用了以下措施:
(1)增加柱和梁的截面尺寸,以提高结构的承载能力。
(2)采用预应力混凝土技术,提高结构的刚度和稳定性。
(3)增加结构的节点连接强度,以提高结构的整体稳定性。
对钢筋混凝土结构的认识理解
对钢筋混凝土结构的认识理解
发布时间:2023-02-24T03:30:38.021Z 来源:《中国科技信息》2022年第19期作者:王文暄[导读] 目前,我国钢筋混凝土主要用于房屋建筑和土木工程的水利
王文暄
重庆交通大学经济管理学院摘要:目前,我国钢筋混凝土主要用于房屋建筑和土木工程的水利、交通、市政等所有行业,从结构材料类型方面来讲,混凝土及预应力混凝土结构约占全部工程结构的90%以上,将是现阶段乃至未来二十年内我国主导的工程结构材料。本文从走进钢筋混凝土结构、砼结构材料、砼结构变形及裂缝、预应力砼四个方面来认识理解钢筋混凝土结构的知识体系。
关键词:钢筋混凝土结构,知识体系,专业知识
一、走进钢筋混凝土结构
1.1 学习混凝土结构的意义
钢筋混凝土结构与工程造价专业或工程管理密切相关,学习混凝土结构的目的在于运用理论去解决实际问题。
1.2混凝土结构的相关概念
(1)素混凝土结构 (plain concrete structure)指无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。
(2)钢筋混凝土结构 (reinforced concrete structure)是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的,钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。
(3)预应力混凝土结构 (prestressed concrete structure)是在结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加压力,由此产生的预应力状态用以减小或抵消外荷载所引起的拉应力,即借助于混凝土较高的抗压强度来弥补其抗拉强度的不足,达到推迟受拉区混凝土开裂的目的。
试论房屋钢筋混凝土建筑结构设计
6
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10 0 14 0
天。 单击 夯 点 的 夯 击 能 已 经 达 到 20 6 2— 0 0 i 3 1 0 1 0: 8: 3 9 2 8 16 0 原 地 基 , 明对 原 说 20 6—1 3 1 0 1 0 2 0 0 9: 7 1 0 3 0 11 1 地 基 有 较 好 的 加 20 6—1 3 1 1 1 0 2 0 0: 0: 3 1 1 3 2 11 4 同作 用 。 但从 孔 隙 20 6—1 3 1 2 3 0 2 1 5: 2: 5 3 水 压 力 不 稳 定 和 表 1A 区孔 隙水压 力与 夯沉量 测试 结果 单 击 夯 沉 量 小 于 沉 量 的检测 ,可 以整 理 累积 孑 隙水 压力 和 5r 的测 试 结果 , 明 10k m单 击 夯击 L 0m a 说 2 0N・ 夯沉量 表 ;累积 孑 隙水压 力 和夯 沉量 随夯 击 能偏 小 ,需 要较 多 的夯 击次 数来 达 到压 实 的 L 次数 的变化 曲线 图 。 的作 用 。 A 区为 填土 造地 区 , 无道路 , 但 并 设 2 强夯 法软 基处理 后 的效果 检验 计要求 为地基处 理后 1 5年 残 余 沉 降 量 ≤ 为柃验 软基 强夯 处理 的效果 ,采 用重 型 3c 1 残余 沉降 量 ≤ 1c 处 理后 地 基承 0m, 年 0m, 动 力触探 ( 6 . )静载 进行 检验 。 N3 、 5 载 力 ≥8k a结 合 重 型动 力 触 探 ( 6.) 0p , N 3 和 5 强 夯 前 的 重 型 动 力 触 探 ( 6 .) 在 填 静 载试 验 结 果 通过 分 析 计 算 能 满 足 设 计 要 N3 应 5 土平 整后及 时进 行 , 以免影 响强 夯施 工 。 夯 求 ,也 就 不增 加夯 能 了 ,达 到 了节 约施 工成 强 后 的重 动 力 触探 ( 6 .) 在 孔 隙 水 压 力 消 本 , N3 应 5 同时也 为科 学施 工提供 了依 据 。 散 之后 数 日内进 行 。 重型 动力 触探 ( 6 .) N 3 试 5 B区孔 隙水 压力 随夯 击 次 数 提 高较 快 , 验 时 可与钻 探交 替进 行 ,以减 少侧 壁 摩阻 的 单 点 夯击 6 次后 ,L 孑 隙水 压力 基 本稳 定 , 深度 影响。 重型 动力 触探 ( 6 .) N 3 的深 度应 低于 原 为 6 m 处 的最 大孑 隙 水压 力 为 6 ka 夯击 5 . 2 L 2P, 地 基 面高 程 2 ~ m, m 4 以判定 强 夯 对原 地 基 的 2 次 后 孔 隙 水 压 力 是 稳 定 孑 隙 水 压 力 的 L 加 固效 果 。通过 对 比试夯 前 后重 型动 力触 探 8. 2 %。夯 沉 增加 量 在 第 7击 H/ 于 5r 2 ?I , 0 m, a 对地基 表层 承载 力和 不 同地基 深 度承 载力 的 说 明 B区强 夯加 固对 原地 基 固作 用 明显 。 提 高情 况来 判定 软基 加 同效 果 。 c区孔 隙水 压力 随夯 击 次 数 缓 慢增 加 , 静 载荷 试验 按《 筑 地基 处理 技术 规 范》 除第 一击 外 ,基本 成 直线 增加 ,第 8 夯击 建 次 (G 7 — 0 2 的有 关 规定 进 行 , 验 加 荷 方 时 ,深 度 为 5 m 处 的 最 大 孑 隙 水 压 力 为 J J9 2 0 ) 试 . 3 L 式 为慢 速维 持荷 载法 ,每 级荷 载增 量 分别 为 2k a 单击 夯沉 量小 于 10 m 说 明对 原地 0P 。 5m 。 3 k 最大 试验荷 载分 别 加至 3 0 N 在最 大 基 同作用 比较 明显 。 7 N, 0k 。 c区属于 道路 范 围内 , 为 荷 载作 用 下未 达 到极 限承 载状 态 , 试 夯 A、 质量 控制 的重 点对 象 ,为 防止道 路建 成 后 的 对 B和 c区的静 载试验 数据 结果 进行 整理 : ~ 不均 匀沉 降起 到 了科 学指 导施 工 的意义 。 QS 曲线基 本成 直线 , 的沉降量 3 ~ 3 m 回 总 . 1 . m, 9 8 综 合 A 区 、 和 c区的孔 隙水 压力 、 B区 夯 弹变 形点 总沉 降 量 的 1 . %一 9 1 8 0 3 . %。按 照 沉量 的变化 ,说 明强 夯 加 固处理 土体 时 的孔 0 8 规 范 确定 地基 承 载 力 特征 值 均 大于 10 P , 隙水压 力 和夯沉 量 的大 小与 填料 的种 类 密切 5k a 达到设 计规 范要 求 。 相关 。 3 强夯 后的效 果分 析 4 结论 与应 用 强 夯试 验 区通过 孔 隙水 压力 、夯 坑沉 降 通 过 对 A、 c三 个 试 夯 区的 孑 隙 水 压 B、 L 量 和坑 周 围地基 的变 形 随夯击 次 数 的变化 来 力 、 型动力 触 探 N 3 、 载试 验试 验结 果 , 重 6. 静 5 确 定合 理 的夯击 数 ,并对 强夯 加 同深 度进 行 强夯 后填 土 承 载力 特 征值 均 大 于 10P , 5k a达 评 定 。 过 不 同夯 击能 的试 夯 区的对 比分 析 , 到设计 要求 , 出如下 结论 : 通 得
钢筋混凝土结构设计论文
钢筋混凝土结构设计论文
摘要:随着钢筋混凝土结构在建筑、桥梁等施工领域应用日益广泛,建筑类型与结构体系也变得复杂及多样化,随之而来的安全隐患问题受到社会各界关注,这无疑给工程设计者带来了新一轮的挑战。钢筋混凝土结构设计一直是工程设计的重点与难点,作为工程设计者一定要意识到钢筋混凝土结构设计的重要性及自身责职所在。
众所周知钢筋混凝土结构在目前建筑、桥梁等施工领域的应用是非常广泛的,也是目前最有影响力的结构形式之一。随着社会的不断进步,我国建筑业发展迅速,城市面貌日新月异,一栋栋高楼拔地而起,造型新颖独特,工程设计也变得越来越复杂。我们知道建筑结构设计质量与人们生命财产安全息息相关,作为工程设计者一定要劳劳把好质量这一关。然而我们却看到,近年来施工期钢筋混凝土结构倒塌事件频频出现,这不得不引起了社会各界对钢筋混凝土结构设计安全性的热切关注。因此,对于设计者来说如何保证建筑结构设计质量,正确掌握工程特点,采取科学合理的方案、结构形式、计算依据,已成为目前工程设计者共同且最棘手的难题。下面笔者对钢筋混凝土结构设计中的常见问题进行了详细分析研究。
一.柱下独立基础带梁板式的地下室底板设计方面
这里值得提出的是,不少设计者在地下室底析设计中往往忽视建筑物发生沉降的问题,而我们知道,建筑物发生沉降必定会带来一定的附加应力。基于柱下独立基础带梁板式的地下室底板在一定的荷载
作用下,极其容易发生沉降变形,这样一来大大增加了地下室底板承载力从而导致开裂现象出现,对底板安全性造成一定的威胁。特别是对于采用天然地基的地下室底板来说,威胁就更大了。那么,如何合理设计柱下独立基础带梁板式的地下室底板,使之更安全呢?这就要求设计者需根据实际情况来判断,当受沉降影响不大时,建议在地下室底板与持力层之间通过褥垫来处理解决。另外,在钢筋混凝土的结构设计时,要充分考虑因季节变化引起的地下水位对地下室底板的不同影响,尽可能的把各种安全隐患考虑到设计中来,才可以从根本上杜绝危险事故的发生。
钢筋混凝土建筑结构论文3篇
钢筋混凝土建筑结构论文3篇
第一篇
1建筑物的抗震评估
当前,我国的《抗震建筑标准》按照建筑物的使用权限将建筑物分为
三大类:使用年限三年的为A类、使用年限四年的为B类、使用年限
达到五十年的为C类。针对建筑物的种类不同,评估和鉴定也会有不
同的方法。对于现有钢筋混凝土建筑结构实行的评估能够划分为两级
鉴定:一级鉴定主要对建筑的设计结构实行鉴定,综合评估对钢筋混
凝土建筑结构的抗震的各项指标;二级鉴定是在一级抗震鉴定的基础上,通过精密的计算来对钢筋混凝土建筑结构实行再次抗震评估。加固钢
筋混凝土建筑结构实行之前,理应对建筑物实行准确的抗震分析评估。如果现有钢筋混凝土建筑结构都能满足建筑的各项抗震性能指标,能
够不用对现有钢筋混凝土建筑结构实行抗震加固。如果现有钢筋混凝
土建筑物的每一层均有超过85%的大梁、视为满足结构性能和层级位移性能目标。
随着时代的持续发展,人们的安全意识越来越强。尤其是人们对建筑
结构的抗震要求也越来越高。普通的砖混的建筑容易在地震中坍塌,
钢筋框架成了当今社会建筑的必然要求。尤其是在经历过大地震以后,人们更加注重建筑结构的设计和抗震系数的高低。当前,我国在工程
实践中增加了很多建筑物抗震的方法。这些方法对于施工更方便,工
序更简单,耗用建筑材料也相对较少,既节省了人力,也在加固后充
分发挥出了各自功能的优点,在实践中能够减少停产所带来的经济损失,有很强的应用性。这里面简单介绍以下三种方法的实践应用。
2.1截面积增大加固法截面积增大来对建筑物实行抗震加固,其理论依据主要是在建筑物的弯曲面上打上混凝土,从而提升建筑物结构构
钢筋混凝土结构的缺点
钢筋混凝土结构的缺点
钢筋混凝土结构是一种广泛应用于建筑和基础设施工程中的结构形式,具有许多优点,如强度高、耐久性好等。然而,与其优点相对应
的是一些缺点,这些缺点在特定情况下可能会对结构的性能、维护和
环境等方面产生影响。本文将分析和探讨钢筋混凝土结构的一些常见
缺点,并提供相应的解决方法。
1. 重量问题
钢筋混凝土结构相对较重,这主要是由于混凝土材料的密度较高以
及钢筋的使用导致的。这将增加基础的负荷,使得结构设计和施工过
程更加复杂和昂贵。
解决方法:
- 在设计过程中应合理考虑结构的负荷分布,减小结构重量。例如,采用中空板或轻质混凝土等轻质材料替代常规混凝土。
- 精确计算结构负荷,以保证结构的安全性和稳定性。
2. 脆性问题
钢筋混凝土结构在经受剧烈外力后容易产生脆性破坏。这是由于混
凝土的低拉强度和钢筋与混凝土之间的粘结力不足所引起的。脆性破
坏会导致结构的失效,增加人身安全和财产损失的风险。
解决方法:
- 加强混凝土的拉强度,可以通过使用高性能混凝土或添加纤维材
料等方法来提高混凝土的韧性和抗拉强度。
- 优化钢筋的布置和尺寸,以提高钢筋与混凝土之间的粘结性能。
3. 开裂问题
钢筋混凝土结构容易出现开裂问题,尤其是在温度变化或荷载变化
较大的情况下。这些裂缝不仅影响结构的美观性,还可能导致水分和
气体渗入结构内部,从而加速结构的腐蚀和老化。
解决方法:
- 采用适当的控制裂缝的技术和材料。例如,使用预应力钢筋可以
减小结构的裂缝宽度。
- 进行定期维护和检查,及时修复和处理已经出现的裂缝。
4. 环境影响
钢筋混凝土的制造过程和废弃物处理对环境造成了一定的负面影响。钢筋的生产需要大量能源,而混凝土的制备过程则会产生大量二氧化
试论建筑工程钢筋混凝土结构的设计
已经长期大量使用 , 取得 了很 多成熟的经验 。
要有片材包括布状片材 、 棒材、 板状片材和网格状材料 。 现今, 钢筋混凝土加 固技术 已取 得了长足 的发展 , 并且 具备
1 . 1 加大 截面 加 固法
加 大截 面加 固法 又 称 外 包 混 凝 土 加 固法 , 即采 用 钢 筋 混 凝 ①节点核心区加 固问题 , 节点核心 区的加固方法比较 少, 且各 土 或 钢 筋 网砂 浆 层 以增 大 混 凝 土 结 构 或 构 件 的截 面 面 积 ,从 而 在 。 个学者 的实验结果并不统一 , 对于各类方法 的加固效果也存在争 提 高 其 承 重 力 和 满 足 正 常 使 用 要 求 的一 种 加 固方 法 。该 加 固方 议 。② 结 构 加 固 前 后 材料 性 能 的变 化 也 是 需 要研 究 的 一 个 问 题 。 法 的优 点 在 于 施 工 工 艺 简 单 、 适用 面广 , 可 广 泛 用 于 混 凝 土 结 构
. 4 改变 结构传 力途径 加 固法 间的增长 , 日益受到气候条件、 环境侵蚀 、 物理作用 、 人为 因素等 1 改 变 结 构 传 力途 径 加 固法 主 要 是指 通 过 适 当 地 设 置 支 座 或 外 界因素的影 响, 结构 性能发生退 化 , 结构或构件 出现损伤 , 甚
减少结构 或构件的计算跨度和变形 , 从而减 少直接作用在 至破坏 。同时钢筋混凝土结构 的组成很复杂, 目前对于其在 抗震 支撑 , 提高其承载 力和抵抗变形 的能力 。该 设计方面 的研究发展还 比较缓慢 ,所 以很难 完全满足建筑工程 被加 固构件上的荷载效应, 适用于房屋净空不受 限制的结构 ( 尤其是大跨 结 中对于抗震设计的应用要求 。针对这种现状, 对钢筋混凝土结构 方法简单可靠 , 构) 的加 固 。 的加 固设计和抗震设计 等等方面 的研究成为热点。
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论钢筋混凝土建筑结构
摘要:钢筋混凝土结构是目前建筑工程最常见的结构形式。建筑结构形式:就是建筑物基于不同的承重建筑材料,从而形成不同的承重构件及受力传递,最终构筑起建筑物的方式。常见的结构形式有木结构、砖石结构、砖混结构、钢混结构、钢结构等。
钢筋混凝土结构是以钢筋混凝土基础、柱墙、梁板作为承重构件构建起来的结构体系,结构体系最主要的功能就是承担荷载。竖向荷载通过楼板传递给梁,梁传递给柱或墙,柱或墙向下逐层叠加梁板传递过来的荷载最终传递给基础,基础再传递给地基,在这个传递过程中引起结构的变形和内力。水平荷载通过建筑表面作用于结构(主要为风荷载),引起结构变形和内力(高层)。地震荷载是通过地面的振动引起建筑的振动,导致建筑自身的质量作用于自身结构,引起结构的变形和内力。
以上的各种荷载作用,引起的结构的变形并产生的内力都可归纳为结构构件(梁板柱墙)截面产生的弯矩、剪力、压力、拉力等,都可以根据荷载的大小、作用的部位、抗震设防的烈度等先决条件通过计算得出,把各种荷载作用引起的结构构件的变形和内力进行叠加,找出最不利情形,再根据最不利情形的变形和内力,经过计算、验算、调整最后确定结构构件的配筋和截面。
关键词:建筑结构;钢筋;混凝土
钢筋混凝土结构是由梁、板、柱、墙等这些构件组建起来的,现场的施工过程对于现浇混凝土结构来讲,就是结构构件的生产及组装的过程。钢筋混凝土结构承受各种荷载的作用的实质就是结构构件及其连接节点的承受荷载过程。结构构件及其节点之所以能够承受荷载,是由于钢筋和混凝土共同工作的结果。在钢筋混凝土的受力中,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,在拉压力平衡状态下构件就具有了承受荷载的能力。
普通混凝土是以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。在混凝土中,石子、砂称为粗细骨料,水泥与水形成水泥浆,大石子之间小石子充填,小石子中间砂充填,水泥浆包裹在大小石子及砂的表面并充填余下的空隙,在硬化之前,水泥浆起到润滑作用,使混凝土具有流动性、和易性、施工方便。水泥浆硬化后,将骨料胶结成一个坚实的整体。砂石合理的粒径及良好的级配,会使混合体呈现较小的间隙率和较小的总表面积,不仅水泥浆用量小,节约水泥,且可提高混凝土的密实度及强度。
抗压强度是建筑结构中混凝土最主要的利用性能。立方体抗压强度,是指按照标准方法制作养护的标准试件,在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度,也用它代表混凝土的强度等级。由于立方体试件在压力机施压的过程中,垫板和试块接触面间有摩擦力存在,因此垫板対试件起到约束套箍的作用,混凝土在有周边约束作用的情况下,抗压强度提高,这样立方体抗压强度实际不能真实反映实际工程中结构构件的混凝土受力情况。棱柱体抗压强度,实验证明h/b=3-4棱柱体上压力机测出的的抗压强度,垫板对试件中部的横向拉伸变形已起不到约束套箍作用,基本能真实反映轴心抗压的混凝土柱中的混凝土强度。根据实验确定,棱柱体抗压强度是立方体抗压强度的0.67倍。混凝土抗拉强度,统计分析得到,混凝土抗拉强度仅为抗压强度的1/8-1/18,混凝土抗拉能力很弱,因此工程中,我们往往利用的是混凝土的抗压能力,而抗拉性能
往往由钢筋来完成。
钢筋,抗拉性能是建筑钢材的最主要利用性能。钢材的屈服强度、抗拉强度
和伸长率是建筑工程用到的最重要的的三个指标。建筑工程常用的钢筋有
HPB300/HRB335/HRB400三种,当对其施加拉力时,在屈服强度之前的阶段,大
致属于弹性阶段:就是在拉力作用下,钢筋有伸长变细,但卸去拉力后,能够恢
复原状,称之为弹性变形。钢筋混凝土中的钢筋在正常使用状态下,就是在利用
钢筋屈服强度之前的弹性阶段,因此设计中是以钢筋的屈服强度作为取值的依据。钢筋受力达到屈服强度后,钢筋的伸长变形迅速发展,钢筋抵抗变形的能力即抗
拉力又有所提高,我们称之为强化阶段,这个阶段的伸长变形是不能恢复的,因
此也称为塑性变形阶段。钢筋被拉断前的所能够承受的最大拉力称为抗拉强度。
抗拉强度显然比屈服强度大,抗拉强度/屈服强度的值称为强屈比,强屈比越大,说明抗拉强度比屈服强度大的越多,结构的安全性就越高。反映在结构构件上,
就是在超过设计的荷载作用下结构构件中的钢筋受拉即使开始屈服,钢筋开始塑
性变形伸长,混凝土开始开裂,但钢筋的抗拉能力还在提高,在达到抗拉强度前,钢筋不会断,结构不会垮塌,强屈比越大,安全储备就越多,安全性就越高。钢
筋混凝土规范5.2.3条规定:抗震钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值
不应小于1.25,就是这个道理。
以上的钢筋受拉及混凝土受压,是同时发生的、共同工作的,钢筋和混凝土
共同工作的基础是二者之间有足够的粘结强度(也称握裹力)即钢筋和混凝土之
间是牢牢粘结在一起、相对之间不能滑动。这样,有荷载作用时,结构构件中形
成的压应力由混凝土承担,形成的拉应力由钢筋承担,拉压平衡,构件具有了承
担荷载的能力。如果钢筋和混凝土之间没有粘结力,那么钢筋和混凝土间可以相
对滑动,则钢筋混凝土就会像无筋混凝土一样,轻易开裂、拉断。钢筋和混凝土
的粘结作用与钢筋表面形状、混凝土强度、保护层厚度、钢筋间距等因素有关。
粘结作用由以下部分组成:水泥胶体与钢筋的化学胶着力,钢筋与混凝土之间的
摩擦力,钢筋凹凸表面与混凝土的机械咬合力,钢筋肋部对混凝土的挤压力。因此,混凝土强度越高,粘结作用越强;保护层越大,粘结作用越强;钢筋间距越大,粘结作用越强。带肋钢筋比不带肋钢筋粘结作用显著增强。一级钢,是光园
钢筋,无肋,作为受力主筋时,末端都要作出180度弯钩,增强与混凝土的粘结力。
由于施工能力的限制,钢筋混凝土结构不可能一次施工完成,都是依一定的
施工工序和施工段,依次施工结构构件再现浇组合(或装配式组装)起来的。基础、筏板、柱、墙、梁、板、梯等是最常见的结构构件,基础、筏板上起柱、墙,柱墙上起梁,梁上起板、梯,构件之间钢筋通过锚固相连接,混凝土通过现浇固
化相连接。柱、墙钢筋锚固进基础、筏板内,梁钢筋锚固进柱、墙内,板、梯钢
筋锚固进梁内,通过现浇混凝土,组合成钢筋混凝土结构。因此在钢筋混凝土结
构中,钢筋的锚固是一个非常重要的保证质量的指标,通过钢筋锚固使各个构件
牢固可靠的组合成结构。锚固是指一个构件的受力主筋,伸入另一个构件的混凝
土中,并受另一构件混凝土的可靠包裹,从而使两个构件能够可靠连接结合在一起,协同工作承担各种荷载的形式。可靠锚固最主要的是锚固长度,是指一个构
件的受力主筋伸入另一构件混凝土截面内的长度,通过这段长度上的混凝土对钢
筋粘接力的积累,保证钢筋不从锚固的混凝土中拔出,实现充分发挥钢筋抗拉强
度的目的。纵向受拉钢筋的最小锚固长度由锚固的混凝土强度等级、钢筋的类型(一级、二级、三级钢筋等)、钢筋直径、混凝土凝固时是否受扰动等条件所决