多层房屋框架结构电梯井筒设计的分析
框架结构电梯井道的构造要求
框架结构电梯井道的构造要求电梯是我们生活中非常常见的设备之一,在现代建筑中更是不可或缺。
而对于电梯的构造,其井道结构是非常重要的一部分。
本文将重点介绍电梯井道的构造要求。
一、井道结构1. 井道壁:井道壁应该具备一定的防火性能和强度。
它的应力计算应该满足规定的标准。
2. 井道顶:井道顶也应该具备防火性能和强度。
同时,顶部应该采用非光泡型材料,以保证顶部的平整度和整体稳定性。
3. 井道底:井道底应该坚固耐用,同时能够承受电梯的重量和压力。
在井道底的设计中,需要考虑到基础的地质条件和井道底部的排水问题。
4. 支撑结构:为了保证电梯的安全性,井道需要设置支撑结构。
这些支撑结构应该具备足够的强度和承载能力,以确保井道的整体稳定性。
二、井道门1. 开门方式:电梯井道门的开门方式应该采用双开门式,以确保在井道门开门时工作人员和乘客都能够保持安全。
而且,井道门需要使用电子锁或者机械锁来保证门禁的安全性。
2. 门的材料:井道门的材料应选择不易燃的材料,例如钢板和玻璃等。
而且,这些材料应该具有一定的防火性能,这意味着在火灾时,井道门能够阻止火势蔓延。
3. 门的尺寸:井道门的尺寸应该根据电梯的规格和公共建筑标准进行设计。
三、井道照明为了确保井道内的安全,井道应该设置充足的照明设施。
在井道内的墙壁上,应该有足够的照明设施,以便员工能够清晰地看到井道内的情况。
而且,井道内的照明设备也应该具备防水、防爆等防护功能。
这样,在发生意外情况时,照明设备能够始终保持良好的工作状态,以便救援人员进行救援行动。
综上所述,电梯井道的构造应该从安全性和稳定性两个方面进行考虑。
只有在井道的结构设计和井道门以及照明设备的选材和尺寸方面考虑完善,才能够确保电梯的安全性。
对于建筑师、设计师以及相关工作人员来说,他们需要深入了解电梯井道的构造要求,以确保井道的设计和相关设施的选材都能够符合标准要求。
只有这样才能够保证电梯在运转过程中的安全性和可靠性。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理多层建筑是现代城市化发展的产物,大多数现代建筑都是通过框架结构来实现多层和高层建筑的。
框架结构是一种常见的建筑结构形式,它能有效地分散并传递建筑物的重量,使得建筑物更加稳固和安全。
在多层建筑的框架结构设计中,仍然存在一些问题需要认真分析与处理。
一、问题分析1. 结构稳定性在多层建筑的框架结构设计中,结构稳定性是首要考虑的问题。
多层建筑的框架结构需要能够承受地震、风力等外部作用力,确保建筑物的整体稳定性。
设计中需要考虑结构的完整性、刚度和抗震性能,以确保结构在受力时不会发生破坏或倒塌。
2. 结构材料选择在多层建筑的框架结构设计中,结构材料的选择至关重要。
不同的结构材料具有不同的力学性能和耐久性能,需要根据具体的建筑物要求来选用。
需要考虑材料的成本和施工难度,以使得结构设计具有经济性和实用性。
3. 结构设计规范在多层建筑的框架结构设计中,需要严格遵循相关的设计规范和标准,确保结构设计具有合理性和安全性。
对于不同地区和不同类型的建筑物,需要根据相关规范的要求进行设计,以满足当地的建筑安全标准和要求。
4. 结构连接与节点设计多层建筑的框架结构需要考虑结构连接和节点设计,确保结构的整体性和连接的可靠性。
连接和节点的设计必须考虑受力情况、结构形式和施工工艺,避免出现结构薄弱点和安全隐患。
5. 结构重量和荷载分配多层建筑的框架结构需要考虑结构重量和荷载的分配,确保结构在受力时能够均匀分散荷载,并尽可能减小结构的自重。
合理的结构重量和荷载分配能有效地降低结构的受力和变形,提高结构的稳定性和安全性。
二、问题处理1. 结构分析与计算在多层建筑的框架结构设计中,需要进行详细的结构分析和计算,以确定结构的受力情况和变形情况。
通过利用计算机辅助设计软件和有限元分析方法,可以对结构进行全面的力学分析和模拟,确保结构设计具有合理性和稳定性。
3. 规范遵循与技术创新5. 荷载分析与优化在多层建筑的框架结构设计中,需要认真分析与处理一系列问题,以确保结构设计具有合理性、稳定性和安全性。
建筑结构中多层框架结构设计浅析
建筑结构中多层框架结构设计浅析多层框架结构是建筑结构中常见的一种设计形式,特点是横向刚度好、空间利用率高且具有抗震能力强的优势。
本文将从多层框架结构的概念、设计原理、构造方式和抗震设计等方面对其进行浅析。
多层框架结构是指将建筑分层连结的结构系统,由纵向柱和横向梁构成。
在结构设计中,通常会采用层间剪力墙和剪力框架来增加结构的刚度和稳定性。
多层框架结构的设计原理主要包括以下几个方面:1. 建筑布局合理:根据建筑功能和使用要求,确定结构的布局。
考虑重要奇异配置和荷载集中部位的影响,合理分配节点的位置。
2. 梁柱布局合理:梁和柱的布局应满足强度、刚度和稳定性的要求。
通常采用等跨度分布和对称布置,以提高结构的均匀性和统一性。
3. 选用合适的材料和断面:根据结构的荷载和使用要求,选用合适的钢材或混凝土材料,确定合理的断面尺寸。
同时考虑构造和施工的可行性。
4. 节点设计合理:节点是多层框架结构中重要的部分,需保证其刚度和稳定性。
通常采用剪力连接形式,采用可靠的连接技术,确保节点的强度和刚度。
5. 考虑抗震设计:多层框架结构应考虑地震荷载的作用,采用抗震设计方法,提高结构的抗震能力。
常见的抗震设计方法包括设置剪力墙、增加剪力框架和选用合适的抗震措施等。
多层框架结构的构造方式有多种选择,常见的包括钢结构和混凝土结构两种。
钢结构具有轻、强、刚和施工周期短等特点,适用于大跨度和高层建筑;混凝土结构具有耐久性好和塑性变形大等特点,适用于中小跨度的建筑。
在多层框架结构的抗震设计中,通常考虑弹性、塑性和稳定性三个阶段的要求。
弹性阶段是保证结构在轻微地震中的安全;塑性阶段是保证结构在一定地震强度下的延性变形;稳定性阶段是保证结构在极限状态下的稳定性。
多层框架结构是一种常见且成熟的建筑结构设计形式。
在进行设计时,需要考虑到建筑布局、梁柱布局、材料和断面的选择、节点设计和抗震设计等方面,保证结构具有良好的刚度、稳定性和抗震能力。
多层住宅楼新增钢结构电梯井分析与设计
多层住宅楼新增钢结构电梯井分析与设计作者:杨春强来源:《科技风》2017年第14期DOI:10.19392/ki.16717341.201714105摘要:随着社会的发展,在原有旧楼上加装钢结构电梯的项目逐渐增多。
本文通过佛山市某一住宅楼加装电梯井的分析与设计,浅谈一下新增钢结构电梯井对原有结构的影响,同时也为同类工程的设计提供参考。
关键词:电梯井道;原有结构;受力分析;整体稳定1 工程背景基于设计及施工条件限制,电梯井道大体可分为钢筋混凝土结构电梯井及钢结构电梯井。
钢筋混凝土结构的电梯井,结构刚度大,且整体性能有保证,加上技术成熟,所以造价一般较低;缺点是,与原结构连接后将会对其整体抗震性能产生较大影响。
钢结构电梯井,强度高、自重轻,而且安装方便、施工速度快,与原结构混凝土构件采用铰接节点,不会影响原有结构的抗震性能,满足抗震的要求;缺点是,作为垂直交通的井道,由于刚度较小,在风压等水平荷载作用下产生较大的变形,严重时将影响电梯的正常运行。
2 工程概况佛山市高明区某一住宅楼为六层钢筋砼框架结构,楼盖为整体现浇式钢筋混凝土,基础型式为桩承台基础。
该住宅楼无地下室,除首层层高为4.5m,其余层高均为3.0m,主体结构高度为19.5m,应业主要求需在楼梯入口处增设电梯方便出行。
经过充分比较,本工程采用钢框架结构的电梯井道,柱网尺寸为21mx22m,钢柱为4根200×8的方通,钢梁为150×200×6的扁通(间距2m),电梯井框架与原有混凝土梁通过钢梁连接,形成层层拉结。
3 钢结构电梯井分析与设计1)受力分析。
根据《建筑抗震设计规范》 GB50112010的要求,由于本工程为乙类建筑(6度设防),其地震作用应按该地区的设防烈度计算。
因此,该新增钢结构电梯井主要受到井道荷载、风荷载及多遇地震作用。
a.井道主要竖向荷载分析:电梯井道钢框架及其墙面自重、机房层恒(活)荷载、曳引机、屋面恒(活)荷载等构成了井道的竖向荷载。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
框架结构是多层建筑结构设计中常见的一种结构形式,具有承重能力、刚度好、重量
轻等优点,但在实际设计中也会存在一些问题需要分析和处理。
1. 建筑高度受限制
框架结构的高度一般受制于单元板尺寸和楼层高度的限制,钢材的长度也会限制其高度,因此在设计中需要考虑到建筑的高度以及结构的刚度。
一些解决方案包括采用外挂钢
梯架、增加柱子密度等措施。
2. 抗震设计需求高
框架结构在抗震设计上需要更高的要求,因为它的柱子和梁在震动过程中是非常容易
发生破坏的。
抗震设计需要考虑到建筑所处地区的地震烈度、土壤条件、建筑物属性等因素,采用加强柱腰部连接、加装钢筋混凝土套柱等方案可以提高结构的抗震性能。
3. 设计难度大,施工风险高
框架结构的设计过程中需要考虑到多种因素,如整体刚度、配筋、节点连接等,设计
难度较大。
而其施工过程中也有一些风险,如大型构件的运输和安装、节点连接的精度要
求等,因此需要制定详细施工方案,加强现场管理和监管。
综上所述,多层建筑结构设计中的框架结构在具有优点的同时也存在一些问题,需要
进行分析和处理。
通过采用可行的方案解决这些问题,可以提高结构的稳定性与抗震性能,提高建筑的安全性和可靠性。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理多层建筑结构设计中,框架结构是一种常见的结构形式,其具有良好的稳定性和承载力,可以满足建筑物的需要。
然而,在框架结构设计时,也常常会遇到一些问题,需要进行分析和处理。
一、设计问题1、柱间距离过大或过小在框架结构的设计中,柱的间距离关系到整个结构的均匀性和承载能力。
当柱间距离过大时,会导致结构的整体性变差,承载能力减弱。
当柱间距离过小时,会增加框架结构的成本,且对于建筑物的使用和设计也会存在一定的限制。
解决方法:在设计过程中,需要根据实际情况和建筑物的使用要求,合理安排柱的间距离,以确保整个结构的均匀性和承载能力。
2、连接节点布置不当框架结构的连接节点是整个结构的重要组成部分,决定着结构的稳定性和可靠性。
在连接节点布置不当时,容易出现连接部位容易出现断裂、变形等现象,影响结构的使用效果。
解决方法:在设计过程中,需要合理安排连接节点的位置和数量,确保连接部位的耐久性和可靠性,同时也要考虑到连接部位对于整个结构的影响。
二、施工问题1、梁柱之间的水平度不够在框架结构的施工中,梁柱的水平度是一个非常重要的参数。
如果梁柱的水平度不够,会导致结构滑动,从而影响整个结构的安全可靠性。
解决方法:在施工过程中,需要进行严格的梁柱水平度控制,确保梁柱之间的水平度达到标准要求,同时也需要对连接节点进行加固,以确保整个框架结构的稳定性。
2、焊接接头质量不过关在框架结构的施工中,焊接是一项关键工艺。
如果焊接接头的质量不过关,会容易导致连接部位的断裂和变形,影响整个结构的稳定性和耐久性。
解决方法:在进行焊接工艺时,需要选用优质的焊接材料和设备,同时要加强焊接环节的检测和质量控制,确保焊接接头达到标准要求。
三、使用问题1、超载在框架结构的使用中,如果出现超载现象,会容易导致柱子弯曲、梁板渐变等情况,影响整个结构的耐久性和承载能力。
解决方法:在建立框架结构时,需要考虑到建筑物使用的要求,并按照规范进行设计和建设。
多层框架结构建筑设计的问题分析
多层框架结构建筑设计的问题分析摘要:随着我国建筑行业的发展,钢筋混凝土多层框架结构在建筑工程建设中已经被广泛应用。
本文笔者就多层框架建筑结构设计中需要注意的几个问题予以分析总结,可供同行人士参考。
关键词:多层框架;结构设计;钢筋混凝土;荷载计算中图分类号:u463.32+1 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)05-(页码)-页数钢筋混凝土多层框架结构由于具有结构传力明确、结构灵活、整体性强、抗震能力强等诸多优点,因此被广泛应用于现代建筑中。
虽然该种结构形式看上去比较简单,但是在设计时,若把握不好,将会出现很多问题,以下是笔者根据多年的设计经验总结出来的几个多层框架结构设计中值得我们思考的问题,以供大家参考。
1.基础设计荷载取值通常情况下,多层框架建筑的荷载不是很大,当天然地基承载力较高,且持力层较浅时,首选柱下独立基础。
《建筑抗震设计规范》gb5011-2010中的4.2.1明确指出,在地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑可不进行地基和基础的抗震承载力验算。
1)一般的单层厂房和单层空旷厂房,2)砌体房屋;3)不超过8层且高度在24米以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋,4)荷载基础与3)相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
《建筑抗震设计规范》5.4.1规定,当结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合时,一般结构可以不考虑风荷载效应,当风荷载起控制作用时,风荷载组合系数取0.2。
因为一般多层建筑水平风荷载较小,所以经常忽略风荷载作用。
还有些设计师在进行独立基础设计时,柱脚内力设计值取值不合理,只对轴力与弯矩采取了设计值,而未能考虑剪力,还有些甚至只取了轴力设计值。
《建筑地基基础设计规范》gb50007-2011的第5.2.2中明确规定当偏心荷载时,必须考虑作用于基础底面的力矩。
而基础底面的力矩就是来自于柱底的弯矩和剪力。
若独立基础的设计荷载取值不合理,将会导致建筑结构的不安全或者材料浪费。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理在多层建筑结构设计中,框架结构是常见的一种形式,其设计需要考虑多个因素,包括但不限于结构强度、纵、横向水平力的抵抗能力、施工方便性等。
同时,框架结构在建筑设计中的使用多样化,例如高层建筑的框架结构主要依靠钢材构成,而中小型居民楼等建筑则通常采用混凝土框架结构。
本文将探讨多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理。
首先,框架结构设计中需要考虑的关键因素之一是结构强度。
框架结构的主体为纵向和横向的框架结构,其强度的提高直接影响着建筑物的承载能力。
因此,建筑设计中需要通过有效的成份配比、钢材使用等方式确保框架结构的强度。
例如,在钢框架结构的设计中,可以采用双重钢柱、梁架结构等方式,提高结构的稳定性和承载力,同时设计中还需要考虑优化梁板、连接节点等部位的设计,以保证整体结构的牢固性。
其次,纵向和横向水平力的抵抗能力也是框架结构设计中需要重点考虑的问题。
在地震、风、暴雨等自然因素的影响下,建筑物需要具有一定的抗震、防风、排水和排涝等能力以保证人身安全和财产安全。
在框架结构设计中,可以通过增加斜撑等部件来提高抗震能力;通过制定处理优化策略,避免因地形、气候等因素导致的风大浪高、洪水泛滥等情况;通过在建筑设计中充分考虑排水、排涝等因素以减轻建筑物受损的可能性。
当然,在多层建筑结构设计中,为了确保安全、高效的施工,需要优化框架结构设计,使其尽可能简化而紧凑。
同时,合理优化建筑设计可以减少对施工方的技术要求,提升施工效率。
在中小型居民楼一般采用集中浇筑、模板除去、防水处理等方式,使框架结构的制作、拼装更加便捷。
在钢结构的框架结构中,可以以工厂制作方式来避免现场制作的劣势,同时便于施工人员直接安装,降低了施工难度和周期。
总之,多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理是非常重要的。
设计需要考虑结构强度、纵向和横向水平力的抵抗能力、施工方便性等方面,以确保建筑物具有良好的安全性和实用性。
多层住宅框架结构设计实例与分析
多层住宅框架结构设计实例与分析摘要:本文基于现行规范,结合近年来参与的油田住宅项目工程实例,利用概念设计,对多层住宅框架结构的梁、柱等重要结构构件设计以及电算过程中需注意的问题进行了总结探讨,为以后类似的工程设计积累经验。
关键字:现浇板共同作用梁铰接轴压比剪跨比Abstract:Based on the present regulation, in this paper, according to the oil field house project construction sample, through the concept design, it is necessary to conclude and discuss in the multi-layer house frame construction beam, column design and zooming process for references.Key Words: cast plate combined action; beam pin joint; axel pressure ratio; snip span ratio一、概述胜南社区南苑新区二期住宅,以90型2单元为例,七层框架结构,建筑物总高度为19.8m,总建筑面积为2668m2。
抗震设防烈度为七度、设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g。
场地土类型为软弱场地土,场地类别为III类。
钢筋混凝土结构抗震等级:三级;地基基础设计等级:丙级;结构的设计使用年限:50年。
二、梁设计在框架梁的弹性受力分析和承载力计算时,是否考虑现浇板的共同作用效应?如果和对梁端跨进行调整?下面结合本工程从概念设计的角度做粗浅的探讨,以利于工程的优化设计。
2.1关于现浇板共同作用的考虑目前框架结构均采用梁板整体现浇,在水平荷载作用下,通过框架梁和现浇板的共同受弯来约束柱顶的转动,使柱子产生自上而下的反弯曲。
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理
多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理一、设计中的问题1. 不合理的结构布局在多层建筑的设计中,不合理的结构布局可能导致结构荷载分布不均匀,增加结构内力,影响结构整体的稳定性。
而且,不合理的结构布局还会增加结构构件的数量,增加成本,降低经济性。
2. 结构节点设计问题结构节点是框架结构的重要部分,对结构的整体性能有着直接的影响。
不合理的节点设计容易导致结构的局部应力集中,影响整体结构的承载性能和抗震性能。
3. 抗震设计不足多层建筑结构在抗震设计中存在着诸多难题,其中最主要的问题是地震力的作用机制以及对结构的影响。
如果抗震设计不足,结构在遭受地震作用时将容易发生破坏。
1. 施工工艺不当框架结构的安装需要按照严格的工艺规范进行,如果施工过程中存在着工艺问题,将会导致结构质量不达标,影响结构的使用性能。
2. 施工现场管理不到位多层建筑结构的施工现场管理是非常重要的一环,管理不到位容易导致施工质量问题,影响结构的整体安全性。
3. 施工人员技术水平不高三、问题的处理1. 加强设计前的分析与研究在多层建筑结构设计的初期阶段,需要加强对结构布局、节点设计及抗震设计等方面的分析与研究,确保设计方案的合理性和稳定性。
2. 强化监督与检查在施工过程中,必须强化对施工工艺和质量的监督与检查,确保施工质量符合要求。
对施工人员进行技术培训,提高其施工技术水平,确保框架结构安装的质量和安全。
结语多层建筑结构设计中框架结构的问题是一项复杂的工程,需要设计人员、施工人员和监理工程师的共同努力才能保障结构的安全和稳定。
通过对设计与施工中可能出现的问题进行分析与处理,可以减少结构的隐患,提高结构的使用性能和安全性。
希望本文能够对多层建筑结构设计中框架结构的相关问题有所启发,并为相关工程的设计与施工提供一些帮助。
建筑结构中多层框架结构设计浅析
建筑结构中多层框架结构设计浅析建筑结构中的多层框架结构是一种常见的设计方案。
该结构设计的重点是通过建筑框架的布置和材料的选择来实现建筑的稳定性和承载能力。
本文将从多层框架结构的特点、设计原则和实施方法等方面进行浅析。
多层框架结构的特点:1. 抗震能力强:框架结构是由水平、垂直的框架构成,具有良好的抗震性能,能够有效地吸收地震能量并减小震害。
2. 空间利用率高:框架结构的柱和梁可根据需要进行布置,不受内部空间的限制,能够最大限度地利用建筑空间。
3. 施工简便:框架结构的构件制作和安装相对简单,适合于规模较大的建筑项目。
4. 运用灵活:框架结构可以根据不同的功能和需求进行灵活设计和布置,适用于各类建筑类型。
多层框架结构的设计原则:1. 结构合理化:根据建筑的功能和使用要求,合理设置框架的结构形式和尺寸,确保结构的稳定性和承载能力。
2. 材料选择:根据建筑的荷载和使用环境,选择合适的结构材料,例如钢材、混凝土等,以保证结构的安全性和可靠性。
3. 抗震设计:多层框架结构的抗震设计至关重要,需要进行合理的设计和计算,确保结构在地震等外力作用下的安全性。
4. 建筑空间布局:多层框架结构的空间布局应考虑功能需求、建筑外观和内部空间的合理利用,以提高建筑的使用效率和舒适度。
多层框架结构的实施方法:1. 建立结构模型:将建筑的平面布置和立面设计转化为结构模型,使用专业软件进行建模和分析,包括荷载计算、结构稳定性分析等。
2. 框架结构设计:根据结构模型的计算结果,确定框架结构的细节设计,包括框架材料的尺寸、连接方式等。
3. 施工准备:根据结构设计的要求,进行材料和施工设备的采购,组织施工人员和施工方法。
4. 施工实施:按照设计要求进行施工作业,包括框架构件的制作、安装和连接等。
5. 结构验收:施工完工后进行结构验收,包括结构的稳定性、承载能力和抗震性能等方面的检测和评估。
多层框架结构设计是建筑结构设计中常见的一种形式,具有抗震能力强、空间利用率高、施工简便和运用灵活等特点。
建筑结构中多层框架结构设计浅析
建筑结构中多层框架结构设计浅析多层框架结构是指建筑物中,采用多层框架作为主要结构形式的一种建筑结构。
框架结构是指通过柱、梁和框架等构件将荷载传递到地基上的一种结构形式。
多层框架结构设计的目的是为了满足建筑物的强度和刚度要求,保证建筑物的安全性能和使用功能。
在多层框架结构的设计中,需要考虑以下几个方面:1. 结构的强度和刚度:多层框架结构需要满足荷载的传递和分配要求,保证结构的强度和刚度。
在结构设计时,需要根据建筑物的用途和设计荷载,确定梁、柱和框架的截面尺寸和布置方式,以及连接节点的设计。
2. 地震性能:建筑物需要考虑地震力的作用,特别是在地震多发地区。
多层框架结构设计中,需要采取一定的措施,保证结构在地震作用下具有一定的安全性能。
这包括选择合适的结构材料、采取合理的结构形式以及增加地震阻尼器等。
3. 火灾安全性能:多层框架结构的设计还需要考虑火灾安全性能。
建筑物需要满足一定的防火要求,包括防火分区、防火墙、防火门窗等。
在框架结构设计中,需要考虑结构材料的防火性能以及防火构件的设计。
4. 施工性和经济性:多层框架结构的设计还需要考虑施工的便利性和经济性。
设计应尽量避免结构构件的交叉和复杂连接,减少施工难度和成本。
结构的设计还应尽量节约材料和提高结构的抗震性能,以减少建筑物的成本。
在实际设计中,多层框架结构的设计是一个复杂的过程,需要结构工程师兼顾多个因素进行综合考虑,以满足建筑物的强度、刚度、安全性和经济性的要求。
对于大型和复杂的建筑物,还需要进行结构模型的建立和数值分析,以验证结构的性能和安全性。
多层框架结构设计是建筑领域中的一个重要问题,需要专业的结构工程师进行综合考虑和设计,以保证建筑物的安全性和使用功能。
随着计算机技术的进步,结构分析和设计的方法也在不断发展,为多层框架结构的设计提供了更多的可能性。
多层框架房屋建筑结构设计问题分析
多层框架房屋建筑结构设计问题分析1. 引言1.1 背景介绍多层框架房屋建筑结构设计问题分析引言随着城市化进程的加快,人口不断增加,多层框架房屋建筑结构设计成为城市建设中的重要组成部分。
多层框架房屋具有结构稳定、空间利用率高等优点,被广泛应用于商业、住宅等领域。
随着城市建设面临的挑战不断增加,多层框架房屋建筑的设计也面临着诸多问题。
在设计多层框架房屋建筑结构时,需要考虑到各种因素,如地质条件、建筑功能要求、结构稳定性等。
而随着建筑高度增加,设计中的挑战也不断增加,如如何保证结构安全、如何提高建筑的抗震能力等问题变得尤为重要。
对多层框架房屋建筑结构设计问题进行深入分析和研究,对于提高建筑结构的安全性和稳定性具有重要意义。
本文将对多层框架房屋建筑结构设计问题进行探讨,分析其中存在的挑战和解决方法,并通过案例分析来深入了解实际应用中的情况。
希望通过本文的研究,能够为今后多层框架房屋建筑结构设计提供参考和借鉴。
1.2 问题意义引言在当今社会,随着城市化进程的不断加快和人口规模的增长,多层框架房屋的建筑需求逐渐增加。
多层框架房屋建筑结构设计面临着诸多挑战和问题,如设计安全性、抗震性、抗风性、舒适性等方面的要求日益提高。
对多层框架房屋建筑结构设计问题进行深入分析和研究,对提高建筑质量、保障居民生命财产安全具有重要意义。
多层框架房屋建筑结构设计问题直接关系到建筑物的安全性。
在日常生活中,人们居住、工作的建筑物如果结构设计存在严重缺陷,可能会导致建筑物倒塌、坍塌等严重事故发生,给居民的生命造成巨大威胁。
加强对多层框架房屋建筑结构设计问题的研究,能够有效提高建筑物的安全性,保障居民的生命安全。
多层框架房屋建筑结构设计问题还直接关系到建筑物的使用寿命和舒适性。
良好的建筑结构设计不仅能够保证建筑物的使用寿命更长,还能提供更舒适的居住环境,提升居民生活品质。
通过深入分析多层框架房屋建筑结构设计问题,可以有效解决建筑物在使用过程中可能出现的各种问题,提高建筑物的使用寿命和舒适性。
建筑结构中多层框架结构设计浅析
建筑结构中多层框架结构设计浅析多层框架结构是一种常见的建筑结构形式,特点是由多层层板和柱子构成的框架结构。
本文将对多层框架结构的设计进行浅析。
多层框架结构设计的第一步是确定结构的荷载和使用要求。
荷载主要包括建筑自重、活载(人员、家具等)、风载和地震载荷等。
使用要求则取决于建筑的功能和用途,例如办公楼、商业综合体、住宅等。
确定荷载和使用要求后,接下来是进行结构设计。
多层框架结构设计的目标是满足建筑的安全性、刚度和美观等要求。
设计中需要考虑的主要因素包括框架柱子的位置、布置和尺寸,层板的厚度和材料,以及连接装置等。
在确定柱子的位置和布置时,需要考虑结构的荷载传递和支撑性能。
一般情况下,柱子应尽可能均匀地布置在建筑边缘或内部,以便有效地承担荷载并提供稳定的支撑。
层板的厚度和材料选择主要考虑结构的承载能力和刚度要求。
一般情况下,高层建筑的层板会选择较高强度的材料,例如钢材、钢筋混凝土或预应力混凝土。
而低层建筑则可以选择木材、砖材或轻质钢结构等。
连接装置用于连接框架柱子和层板,常见的连接形式有焊接、螺栓连接和榫卯连接等。
选用适当的连接装置可以提高结构的刚度和稳定性,确保建筑的安全性。
设计中还需考虑结构的抗震性能。
多层框架结构通常会采取一定的抗震措施,例如增加抗震墙、加强节点连接等,以提高结构的抗震能力。
设计师还需要进行结构的验算和优化设计。
验算过程中,会对结构的材料强度、截面尺寸等进行计算和分析,确保结构的安全性。
优化设计则是对结构进行合理的调整和改进,以提高结构的经济性和效率。
多层框架房屋建筑结构设计问题分析
多层框架房屋建筑结构设计问题分析多层框架房屋建筑结构设计是一个极其复杂的过程。
这种建筑结构最重要的问题是结构的可靠性和耐久性。
在设计中需要考虑许多因素,包括土地和地基的性质、生产材料和构件的质量、以及建筑物的使用期限等。
以下是多层框架房屋建筑结构设计中可能遇到的一些问题。
1. 地基问题:地基是建筑物的重要组成部分,它需要足够的稳定性来承载建筑物的重量和荷载。
在设计多层框架房屋建筑结构时,需要确保地基材料的质量和稳定性以及土地的承载能力,否则建筑物可能会出现不稳定或倾斜的情况。
2. 抗震问题:多层框架房屋建筑结构必须能够承受地震引起的强烈震动。
在设计中需要考虑整个建筑结构的稳定性以及地震地面运动的强度。
此外,设计人员还需要根据地震地面运动的强度和建筑物的高度,确定合适的结构高度比和结构形式来提高抗震性能。
3. 材料选择问题:多层框架房屋建筑结构材料的选择对建筑物的质量和耐久性有很大影响。
设计人员需要选择耐久的、质量高的钢材和混凝土等建筑材料。
这些材料必须经过标准测试,以确保它们符合设计要求。
4. 结构构件连接问题:多层框架房屋建筑结构组成的构件需要经过紧密连接,以确保整个建筑结构的稳定性。
因此,构件的连接设计和质量必须满足设计要求。
连接件必须具有足够的强度和耐久性,以确保它们在严苛的条件下不会损坏或松动。
5. 施工质量问题:多层框架房屋建筑结构的施工质量对整个建筑物的稳定性和耐久性也有很大影响。
因此,施工人员必须格外注重施工质量,确保建筑结构符合设计要求。
施工过程中的任何错误或缺陷都可能导致建筑结构的不稳定。
总之, 在设计多层框架房屋建筑结构时,需要考虑许多因素,包括地基性质、抗震性能、材料选择、结构构件连接和施工质量等。
如果这些因素得到充分考虑和解决,就能够建造出稳定耐用的建筑物。
电梯井改造设计与施工技术分析
电梯井改造设计与施工技术分析1 工程概况某地法式城堡为三层框架结构,层高为6m,地下室一层,层高为7.5m。
地下室地面标高为-7.50m,基础底标高为-8.30m,底板下有砂石垫层约700mm厚,当前地下水位约在-7.60m处。
原电梯井基础位于地下室中部的大石上,因业主要求将电梯井基础移至地下室底板以下,使得电梯能充分为地下室所用。
原电梯井处框架柱基础底面积为4.4m*4.4m的独立基础,柱底及其上部堆载约80吨,地基承载力为180KPa。
施工单位在施工时将框架柱基础与基础底板连成一整板,事实该建筑已形成为整板基础。
由于该城堡主体工程已经完成,而改建井坑要在原地下室底板下进行,在施工过程中可能发生底板下的砂石垫层流动而影响基础不均匀沉降,而导致结构破坏,因此本工程风险较大,施工难度也较大。
图1为电梯井改造平面图,图2、图3分别为改造前后电梯井的剖面圖。
图1 电梯井改造平面图图2 电梯井改造前剖面图图3 电梯井改造后剖面图2 方案分析根据甲方的要求,曾有人提出将电梯井处框架柱基础下移至井坑以下,认为这样框架柱基础受力情况较好,但这样的方案首先必须将该框架柱承受的上部荷载全部托住,在挖除原基础后深挖新基坑需要大范围降水,施工难度大,因此造价高,达50万元左右,工期也相应较长,为了一个小小电梯井坑大动干戈似不值得。
我们在综合分析甲方所提供的资料以后认为:下移框架柱基础方案并不可取,除因造价高工期长外,还有个很难解决的问题就是该建筑物占地面积很大,大面积室外降水,既不经济又不现实;如果在室内相对较大范围降水,会造成建筑物的不均匀沉降,从而导致结构的破坏。
因此经过我们认真分析后提出:仅在电梯井坑处切除部分框架柱的基础,将电梯井基础挖至需要位置。
这个方案较前方案既省时省力,又大大节约了工程造价,仅为下移框架柱基础方案的1/4~1/5。
这个方案虽在切除框架柱基础一角后造成基础偏心,但在施工完毕后,井坑壁是紧顶在柱基下部,井坑壁与原柱基相连处用植筋连成整体,事实上又将柱基缺角补齐,原先在施工开挖期间的基础挖除边缘应力集中又得以恢复。
多层框架结构设计问题与分析
多层框架结构设计问题与分析摘要:多层框架结构是目前应用较为广泛的结构形式之一,但是在设计中仍然存在一些问题,应该予以重视。
本文对框架结构设计、设计计算参数的选取,以及经常出现的一些问题进行了总结和分析,为结构设计人员在设计过程中提供参考和帮助,以提高设计质量。
关键词:框架结构,多层框架结构,多层框架结构设计问题。
1 引言随着我国经济的快速健康发展,建筑业发展水平也越来越高。
钢筋混凝土多层框架结构是目前应用较广泛的建筑结构形式之一,它是由梁、柱、楼板和基础组成的承重结构体系,其柱网布置的灵活性使得该类建筑可以提供宽阔的空间及较高的空间利用率,在一些写字楼、住宅小区及商业建筑中应用非常广泛。
但是该结构体系设计中也存在着一些问题,需要解决和重视,本文从框架结构设计、多层框架结构设计计算参数的选取,例如抗震等级、地震力振型组合数、结构周期折减系数以及框架梁、柱箍筋间距的选取,还有在多层框架结构设计中经常出现的一些问题进行了总结和分析,为设计工作者提供一些帮助和指导。
2框架结构设计框架结构体系是指通过节点连接的由梁和柱组成的一个整体,同时抵抗作用在整个结构上的水平向和竖向的载荷。
框架结构则是指通过连接梁将若干个平面的框架连接起来形成的空间结构体系,按照平面框架的布置方向即基本承重结构的布置方向,将框架体系分为①横向框架承重方案,在这种方案中,主要承重框架沿房屋的横向布置,板和连系梁沿房屋的纵向设置,见图1-a。
②纵向框架承重方案,在这种方案中,主要承重框架沿房屋的纵向布置,板和连系梁沿房屋的横向设置,见图1-b。
③纵横向框架混合承重方案,在这种方案中,主要承重框架沿房屋的纵、横向布置,见图1-c。
框架结构按照材料的不同可分为两种类型,R.C框架和全钢框架。
R.C框架又可按照施工方法的不同分为:现浇整体式框架(全现浇框架)、半现浇式框架、装配式框架以及装配整体式框架四种类型。
现浇整体式框架即全现浇框架,优点是整体性较好,建筑布置灵活性能高,有利于抗震,缺点就是工程量大,模板耗费多,工期长。
多层建筑框架结构的设计分析
多层建筑框架结构的设计分析针对多层建筑框架结构,首先结合以往工程经验,对多层建筑框架结构布置设计进行深入分析,然后提出多层建筑框架结构设计中需要注意的事项,以此为实际的结构设计工作提供参考借鉴。
标签:多层建筑;框架结构;结构设计如今,建筑事业快速发展,多层建筑中经常采用框架结构,结构设计的合理性直接决定了建筑整体质量和安全,需要引起相关人员的高度重视,结合以往相关经验,保证设计的合理性与科学性。
1、多层建筑框架结构布置设计(1)对于预制板布置,对其块数与类型进行标注时,要注意不能采用对角线方法。
这是因为该方法会产生线交叉,建议采用垂直与水平等方法,当房间类型完全相同时,直接对其类型好进行标注。
全楼的编号应统一,以此减少设计量,便于施工人员掌握图纸。
预制板的板缝按40mm控制,这样能减少配筋,一般情况下仅配置一根筋即可。
在布板的过程中,应按照从房间中向外的顺序进行,采用宽度较大的板,将现浇板带预留于靠窗的部位,其宽度不能小于200mm。
若构造要求采用整体浇筑层,则板缝必须达到60mm以上,层厚按50mm控制,配置双向钢筋,所用混凝土的强度等级应达到C20以上[1]。
当采用纯框架时,可不设置整体浇筑层。
在构造柱部位,不可设置预制板。
因地下室对防火有较高要求,所以也不可使用预制板。
根据以往经验,框架结构不可采用长向板,因为长向板和框架梁之间的平行相接部位会产生裂缝。
对此,可采用人工进行预制板的布置,通过对自动布板功能的采用并不能符合施工图要求,只可以满足路线传递方面的要求。
当楼层净高比较敏感,且跨度在6.9m以上时,建议采用SP板,其厚度按120mm控制,此时跨度可以达到7.2m。
(2)对于现浇板配筋,其板厚有多种类型,如120mm、140mm、160mm、180mm等,尽可能使用直径不小于12mm的受力钢筋,除了吊钩,一般不用一级钢。
配筋应尽可能增大间距和直径,但直径不可超过200mm,以200mm位移。
多层房屋框架结构电梯井筒设计的分析(全文)
多层房屋框架结构电梯井筒设计的分析BXX:1008-0422(20XX)07―0025―02钢筋混凝土框架结构在设计电梯井筒时,常常会在电梯井筒四角布置钢筋混凝土框架柱,由于井筒四周柱距往往小于平面内其它框架的柱距,其形成的井筒框架会吸引较大的地震剪力,相应地减少了框架结构承担的地震剪力,如果井筒框架内柱子的刚度差异较大,刚度大的柱子汲取过多的地震剪力而先不满足抗剪要求,在这种情况下可以调整框架柱的截面刚度来满足计算要求。
市曹路镇社区卫生服务中心是一座四层的钢筋混凝土框架结构,建筑面积约5000m,其医用电梯井道尺寸的长×宽为4900×3000mm,井道的四角布置四个异形。
采纳ZG建筑科学研究院PKPMCD软件计算,除Z形柱外,其余钢筋混凝土框架柱的截面均满足计算要求,计算显示z形柱的固定钢筋位置配筋面积为285.9cm,附加钢筋的配筋面积141.2cm,体积配箍率为2.2,柱的截面面积为45cm,其轴压比满足抗震要求,抗剪强度不满足要求。
由于该z形柱的所处位置其截面大小及形式较难改变,而z形柱的截面刚度较周围柱明显偏大,造成了应力的过度集中,使该柱不能满足截面的计算要求。
将该z形柱的截面平均一分为二,截面变为两个L形柱,削弱了单柱的截面刚度,降低其汲取的地震力,在其余条件不变的情况下,用PKPM CD软件重新计算,结果显示两个L形柱的固定钢筋位置配筋面积分别为30.7cm、32.9cm,体积配箍率为0.7、0.8,纵向钢筋总量在原来的基础上减少222.3cm,系减少77%,而体积配箍率减少1.5、1.4,系减少68%、64%,计算结果满足抗压抗剪要求。
由此可见,大拆分为两个L形柱后,单柱的截面刚度迅速减小,与周边的框架柱相当,其汲取的地震剪力也相应明显减少,所以柱子的受力更加合理。
均衡电梯井筒周边的框架柱子的截面刚度,能均衡发挥抗侧力构件的作用,对结构抗震有利。
钢筋混凝土结构在设计中应力求简单、规则、对称,尽量使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转,框架结构在电梯井筒周围布置钢筋混凝土柱所形成的井筒框架,其刚度的大小对整个结构的抗侧刚度中心有影响,甚至加剧平面的扭转。
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多层房屋框架结构电梯井筒设计的分析
摘要:钢筋混凝土多层框架电梯小井筒设计中常在电梯井筒四周布置钢筋混凝土柱,井筒四周柱的刚度在抗震设计中对框架柱或平面产生较大影响,控制电梯井筒四周柱的刚度对框架结构抗震设计有利。
关键词:钢筋混凝土;多层框架;电梯井筒;抗震;刚度;地震剪力
Abstract:In the design of small-sized r.c. lift shaft for multi-layer frame, the r.c. columns will be arranged around the shaft. The rigidity of these columns will affect the frame column or plane regarding the anti-seismic design. Therefore, the rigidity control will be helpful to anti-seismic design of frame structure.
Key words:r.c. multi-layer frame;lift shaft;anti-seismic;rigidity;seismic;shear force
中图分类号:TU375.4
文献标识码:B
文章编号:1008-0422(2007)07-0025-02
收稿日期:2007-04-23
作者简介:王妙英(1965-),女(汉族),江苏人,工程师。
钢筋混凝土框架结构在设计电梯井筒时,常常会在电梯井筒四角布置钢筋混凝土框架柱,由于井筒四周柱距往往小于平面内其它框架的柱距,其形成的井筒框架会吸引较大的地震剪力,相应地减少了框架结构承担的地震剪力,如果井筒框架内柱子的刚度差异较大,刚度大的柱子吸收过多的地震剪力而先不满足抗剪要求,在这种情况下可以调整框架柱的截面刚度来满足计算要求。
上海市曹路镇社区卫生服务中心是一座四层的钢筋混凝土框架结构,建筑面积约5000m2,其医用电梯井道尺寸的长x宽为4900x3000mm,井道的四角布置四个异形柱如图1所示。
采用中国建筑科学研究院PKPM CAD软件计算,除Z形柱外,其余钢筋混凝土框架柱的截面均满足计算要求,计算显示Z形柱的固定钢筋位置配筋面积为285.9cm2,附加钢筋的配筋面积141.2cm2,体积配箍率为2.2,柱的截面面积为45cm2,其轴压比满足抗震要求,抗剪强度不满足要求。
由于该Z形柱的所处位置其截面大小及形式较难改变,而Z形柱的截面刚度较周围柱明显偏大,造成了应力的过度集中,使该柱不能满足截面的计算要求。
将该Z形柱的截面平均一分为二,截面变为两个L形柱,削弱了单柱的截面刚度,降低其吸收的地震力,在其余条件不变的情况下,用PKPM CAD软件重新计算,结果显示两个L形柱的固定钢筋位置配筋面积分别为30.7cm2、32.9cm2,体积配箍率为0.7、0.8,纵向钢筋总量在原来的基础上减少222.3cm2,系减少77%,而体积配箍率减少1.5、1.4,系减少68%、64%,计算结果满足抗压抗剪要求。
由此可见,大拆分为两个L形柱后,单柱的截面刚度迅速减小,与周边的框架柱相当,其吸收的地震剪力也相应明显减少,所以柱子的受力更加合理。
均衡电梯井筒周边的框架柱子的截面刚度,能均衡发挥抗侧力构件的作用,对结构抗震有利。
钢筋混凝土结构在设计中应力求简单、规则、对称,尽量使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转,框架结构在电梯井筒周围布置钢筋混凝土柱所形成的井筒框架,其刚度的大小对整个结构的抗侧刚度中心有影响,甚至加剧平面的扭转。
川沙福利院为四层钢筋混凝土框架结构,建筑面积9150m2,平面布置形态是三排南北朝向的主体建筑平行分布,中间由有顶连廊连接,连廊与主体建筑由抗震缝分隔,第二排的主体建筑平面为长方形,长x宽为64.4x7.5m,在电梯井筒四周按以下三种情况布置钢筋混凝土柱,建筑平面布置见图2。
第一种:在电梯井筒周围布置异形柱,肢宽250mm,肢长625mm,(按《上海市钢筋混凝土异型柱结构技术规程》柱肢长宽比不应小于2.5,)采用中国科学研究所PKPM CAD软件计算,其周期、地震力与振型输出文件主要数据如表1:
表1中数据表明结构以扭转为主的第一自振周期(0.7819S)与平动为主的第一自振周期(0.7442S)之比值1.05,平面主要为扭转不规则。
第二种:将电梯井筒周围的异形柱改为截面为300x300mm的方形柱,其它条件相同,周期、地震力与振型输出文件主要数据如表2:表2中数据结构以扭转为主的第一自振周期(0.7255S)与平动为主的第一自振周期(0.7801S)之比值0.93,扭转周期减小,平动周期加大,平面主要表现为平动为主。
第三种:将电梯井筒周围的方形柱取消,其它条件相同,周期、地震力与振型输出文件主要数据如表3:
表3中数据结构以扭转为主的第一自振周期(0.7284S)与平动为主的第一自振周期(0.7905S)之比值0.92,比值减小,平面平动表现更明显,平面以平动为主。
对长宽比较大的建筑平面,抗侧力构件的布置对建筑质心和刚心的重合度影响较大,当在电梯井筒周围布置异形柱时(第一种),井筒四周的异形柱形成了较大的刚性抗侧力小筒体,由于电梯井筒往往不处于建筑平面的中心,所以它的形成对整个建筑平面的质心位置有影响,质心与刚心的偏离越大,建筑平面扭转程度越大;而当电梯井筒四周改为方柱时(第二种),由于方柱的截面刚度小于异形柱的截面刚度,所以,电梯井筒的抗侧刚度对整个建筑平面的刚心影响减小,质心与刚心的偏心减小,平面的扭转表现也减弱;当电梯井筒周围的方柱取消(第三种),平面平动表现更明显,一般情况下,框架结构在结构计算过程中,电梯井筒周围不设置框架柱结构更加合理,对井筒周围需要设置框架柱时,柱截面的刚度越小,对整个结构的计算影响越小。