最新z土建结构工程的安全性与耐久性

合集下载

土建结构工程安全性和耐久性

土建结构工程安全性和耐久性

浅谈土建结构工程的安全性和耐久性摘要:本文针对我国目前由于各种安全与质量问题,土建工程事故频发的现状,综合分析各种安全性和耐久性的影响因素,就如何解决这一问题提出的一些个人见解。

关键字:土建工程;安全性;耐久性中图分类号: tu754 文献标识码: a 文章编号:一、土建结构工程的安全性随着我国的全面经济发展以及经济环境变化,土建工程对城市现代化进程甚至是国家经济都起着举足轻重的作用。

地位如此重要的土建结构工程,其安全性与耐久性备受大众关注,如何使土建工程的安全性得到保障也成了大家高度重视的问题。

谈及安全性,土建工程最重要的考察标准就是结构安全性,而结构的设计规范,施工质量,正确使用,安全设置水准,使用环境,后期服务等等都是影响土建结构安全性的重要因素。

而其中最最关键的决定因素是:1.设计规范规范结构的设计安全度水准,就是将荷载标准值还有规定的荷载和材料强度分项系数规范化。

荷载和材料强度分项系数都体现了结构组成在荷载标准值下安全度,以及对其标准值的部分修正。

安全度的高低与安全系数或分项系数的高低成正比。

以结构安全性而言,安全或分项系数越高,结构会产生越大的安全储备,这样能大大提高结构的安全性。

不过过多的安全储备也可能造成一些经济浪费,所以,应根据本国经济条件与现状进行规范设计。

2.规范安全设置水准安全设置水准的提高,对发生事故频率的降低、工程抗御灾害程度的提高,起到直接有效的作用。

我国的经济体制与发展现状导致了我国土建结构安全设置水准偏低,但这并不代表我国土建工程不安全。

因为在规范设计、正确使用、保证质量,即全面按照规范指标要求执行的情况下,大多数所造建筑物是能够在正常寿命期安全使用的。

这说明遵守规范的安全设置水准还是适合我国国情的,也是在国际安全指标范围之内的。

但是,为了缩小我国与世界工程安全水准的差距,为了提高我国安全储备,为未来社会化进程奠定基础。

政府和相关企业应开始重视安全设置水准。

结构安全具有整体性和牢固性,结构构件的整体性和牢固性体现在其承载力和防御力上。

浅谈土木建筑工程结构的安全性和耐久性

浅谈土木建筑工程结构的安全性和耐久性

浅谈土木建筑工程结构的安全性和耐久性摘要:随着我国经济的发展,建筑也取得了不断发展,土木建筑工程结构的安全性和耐久性对人们的日常生活起到了至关重要的作用。

据此,本文对土木建筑工程结构的安全性和耐久性进行探究分析。

关键词:土建工程;安全性;耐久性;研究分析;建筑工程结构的安全体现在建筑结构的防止倒塌能力上,是结构工程中一项很重要的质量检测标准。

结构本身的设计、施工过程中的水平是主要看结构工程是否具备安全性,这离不开结构的维护与检测。

1关于安全性、耐久性的分析1.1土木建筑结构的安全性建筑结构是否具备安全性直接关系着人员和财产能否免受损伤,通常来说安全性就是防止破坏发生的能力。

安全性是结构工程较为重要的一个质量检测指标。

工程的安全性决定于施工的水准和结构的设计,同时和结构使用也有关,这些又和土木建筑工程结构法规和条例设置和运用息息相关。

1.2安全度水准工程结构安全性是工程结构在设计中最为主要的目标,工程结构设计的安全度,可以看做是结构设计时结构防止破坏的能力。

结构的安全性有很多复杂的因素,除了一些比较简单的结构对象比如较为单一的预制构件等除外,结构的承载力是否具备安全性很难用数值来具体度量,有一定的模糊性。

所以在对安全性进行规范时有一定的争议。

设计方法所采用安全系数或者一些可靠指标都不全面,只能反映一个侧面。

我国在这方面的安全度规范设计上较国外同类规范相对偏低。

这里有必要提下我国构件承载力安全度的设置水准,规范荷载标准的取值和规范荷载分项的系数以及材料强度的分项系数是关系构件承载力安全水准最大的两个因素。

相对前者我国规范的荷载承受值是 2.0KN/m,而国外是 2.4KN/㎡以上,这可以看出我国的标准还是偏低的。

前者是在计算荷载作用于结构构件时,将何在标值进行放大的系数,那么后者就是计算结构构件承载力时,将构件的强度标值进行缩小后的系数。

对于后者我国在《建筑结构设计规范(GB50009-2001)》中也进行了规范,其荷载值和恒载值的分项系数为1.4及1.2,同样较国外偏低。

土建结构工程的安全性与耐久性研究

土建结构工程的安全性与耐久性研究

土建结构工程的安全性与耐久性研究1. 引言1.1 背景介绍土建结构工程作为基础设施建设的重要领域,一直受到广泛关注。

随着社会经济的发展和城市化进程的加快,土建结构工程的安全性和耐久性问题变得愈发重要。

安全性是指土建结构在使用过程中不发生倒塌或破坏的能力,而耐久性则是指土建结构在长期使用中保持良好性能的能力。

土建结构工程的安全性和耐久性直接关系到人们的生命财产安全和社会经济的可持续发展,因此对其进行深入研究具有重要意义。

目前,我国土建结构工程的安全性和耐久性研究取得了一定成果,但仍存在不足之处。

一方面,传统的设计标准和施工工艺可能无法完全满足当前需求,需要不断改进和创新;新材料、新技术的应用给土建结构工程带来了新的挑战,需要深入研究和探讨。

对土建结构工程的安全性与耐久性进行系统的研究和探讨,能够帮助提高土建结构工程的质量和性能,促进社会经济的可持续发展。

【背景介绍】1.2 研究目的本研究旨在探讨土建结构工程的安全性与耐久性问题,通过对相关理论和实践经验的整合,分析土建结构工程在各种不同环境条件下的安全性与耐久性特点,为提高土建结构工程的设计、施工和维护水平提供科学依据。

具体研究目的包括以下几个方面:1. 分析土建结构工程的安全性问题,探讨其在设计、施工和使用过程中可能存在的安全隐患,并提出相应的改进措施。

2. 探讨土建结构工程在不同环境条件下的耐久性特点,分析其在长期使用过程中可能出现的老化、腐蚀等问题,寻找提高土建结构工程耐久性的有效途径。

3. 借鉴国内外相关研究成果,结合我国土建结构工程的实际情况,提出具体的改进建议,为我国土建结构工程的安全性与耐久性提供更加系统和全面的研究成果。

通过深入研究土建结构工程的安全性与耐久性问题,旨在推动土建工程领域的科学发展,为我国土建结构工程的可持续发展提供坚实的理论和实践支撑。

1.3 研究意义土建结构工程的安全性与耐久性一直是工程建设中极为重要的问题。

在建筑工程中,土建结构的安全性直接关系到人们的生命财产安全,而耐久性则直接关系到建筑的使用寿命和维护成本。

工程结构的安全性与耐久性

工程结构的安全性与耐久性

工程结构的安全性与耐久性是保障建筑物长期稳定运行的重要因素。

在建筑设计和施工过程中,必须综合考虑各种因素,确保建筑结构能够承受各种外力和环境因素的影响,保证建筑物的安全性与耐久性。

一、安全性1. 承载能力:建筑结构必须具备足够的承载能力,能够承受自重、人员和设备活动所带来的荷载。

在设计过程中需要合理确定结构的截面尺寸、材料的强度参数,以及计算和验证结构的荷载承受能力。

2. 抗震能力:对于地震高风险区域的建筑结构来说,抗震能力是保障安全性的重点。

可以采取各种措施,如搭建抗震支撑系统、使用抗震材料、加固现有结构等,增强结构的抗震性能。

3. 防火性能:建筑结构要具备一定的防火能力,防止火灾发生时结构的热膨胀、强度降低的影响。

可以采用防火涂料、防火板等材料进行处理,设计合理的防火隔离带和逃生通道,以增加结构的防火能力。

4. 稳定性:建筑结构的稳定性是指在各种力和荷载作用下,结构不发生失稳现象,如屈曲、整体坍塌等。

设计过程中需要根据结构力学原理计算稳定系数,采取加强和稳定措施,确保结构的稳定性。

二、耐久性1. 材料选择:在建筑设计和施工过程中,应根据具体需求选择适用于不同环境条件的材料。

抗酸碱、抗腐蚀、抗风化等性能良好的材料能够延长结构的使用寿命。

2. 施工质量:施工过程中应严格控制施工质量,避免过度振捣、反复侧压、拆模过早等不良施工操作。

确保结构的正常固化和稳定,避免未来的开裂和变形问题。

3. 维修与保养:建筑物在使用过程中需要定期进行维修和保养。

对于外墙、屋面等易受气候影响的部位,可以采用抗紫外线、防雨渗、防水保温等材料进行维修和保养,延长结构的使用寿命。

4. 环境因素考虑:建筑结构在不同环境条件下会受到不同的侵蚀和损害。

如在海洋环境中,应选择抗盐蚀和抗海水侵蚀的材料;在寒冷环境中,应采取保温措施,防止低温引起的冻胀等。

总之,工程结构的安全性与耐久性是保障建筑物长期稳定运行的关键因素。

通过合理的设计、选择优质的材料、控制施工质量和定期维修保养,可以有效提高工程结构在各种外力和环境因素下的安全性和耐久性。

土建结构工程安全性与耐久性分析

土建结构工程安全性与耐久性分析

土建结构工程的安全性与耐久性分析摘要:在普通老百姓眼中,钢筋混凝土给人的感觉就是非常坚固,坚不可摧,但是在现实生活中,由于气候、风沙、酸雨以及建筑本身结构问题等,我国的土建结构根据以前的统计只有二十到五十年的使用寿命,而土建结构工程的耐久性又直接关系到建筑的使用寿命。

汶川地震的发生让人们清楚了让人类在大自然面前显得多么渺小多么脆弱,在地震发生后震中地区的多数建筑物都坍塌了,人们对土建结构工程安全性也提高了关注,本文结合了近几年来我国在土建结构工程的安全性与耐久性的状况对土建结构工程的安全性与耐久性进行分析。

关键词:现状;安全性;耐久性一、土建结构工程的安全性与耐久性的现状在土建结构工程中,什么会对土建结构工程的安全性产生影响呢?大致可以分为三点,一是承载的重量,毕竟土建结构工程的目的就是为了承载建筑上负荷的重量,负荷的重量如果超过了建筑本身所能承载的重量,就会出现建筑物裂层,甚至坍塌,危害土建结构工程的安全性;二是像地震、台风、洪水等这样的自然灾害,都会对建筑物造成毁灭性的打击,也同样威胁着土建结构工程的安全性;第三就是土建结构所处的环境,酸雨对建筑的腐蚀是十分明显的,风沙对土建结构的危害也非常的大,我国在外面环境的一些工业用的建筑,由于外部环境严酷,气候恶劣,在使用了20多年后就出现了表面脱落,断层,钢筋结构裸露,比如道路中的天桥和海上的大桥,由于海水的浸泡使得桥柱过早的被腐蚀,使用寿命严重缩短,不得不大面积翻修重整,对土建结构工程的耐久性产生很大的危害。

并且由于环境因素对土建结构的危害是持续性的,一个非常缓慢的过程,因此人们对环境因素产生的危害并不能很好的发现,这就像水煮青蛙一样,如果把青蛙放在沸水里,青蛙就会一下子察觉到并从沸水里跳出来,但是如果把青蛙放在冷水然后将水慢慢加热,青蛙就不会有所察觉,就算到最后水沸腾了,青蛙也不会跳出来。

人们对环境因素所造成的危害往往重视不够,最终却造成了难以计量的损失,国内外这样的例子并不少见,我们一定要对此产生必要的重视,一定不能重蹈覆辙,土建结构工程的耐久性问题必须受到足够的重视。

土建结构工程安全性与耐久性

土建结构工程安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性摘要:本文主要阐述了土建结构工程的安全性、耐久性现状,并结合土建结构工程安全性与耐久性存在的问题,并提出土建结构工程安全性、耐久性方面的建议。

关键词:土建结构;安全性;耐久性中图分类号:tu4文献标识码: a 文章编号:一、土建结构工程的安全性、耐久性现状分析土建结构工程安全性、耐久性的全面分析工作,在实际的土建结构工程建设之前并没有得到建筑企业的认真落实,土建结构工程建设必须在经过实地考察与计算的情况下才能进行,然而不能避免的是虽进行了严密的可行性分析,仍然无法完全预知实际操作中可能会出现的状况,因此在土建结构工程建设后安全性、耐久性得到稳定的条件下必须开展二次分析对比工作,借此分析初次计划的失误。

通过施工后的评价体系可对实际施工后的状况和风险在土建结构工程安全性、耐久性方面的影响作出评价,有助于指导原有计划失误的改进工作,实现对原计划查漏补缺。

就当今的土建结构工程项目来看,企业并没有对此分析过程引起重视,从而导致人们对土建结构工程安全性、耐久性表现出忽视现象。

二、土建结构工程安全性与耐久性存在的问题1、土建结构工程的安全性及结构耐久性相两个方面的意识都比较淡薄土建结构工程中最重要的质量指标就是土建的结构安全性,它是土建整体或部分结构防止破坏倒塌的能力。

多种复杂因素影响着土建结构工程的安全性,主要包括土建结构的设计、施工水准、结构的正确使用(检测、维护)、土建工程法规、验收标准和技术标准(规范、规程、条例等)的合理设置及运用等,它们都在构成着土建结构工程系统安全性的零部件基石。

2、对我国土建结构工程安全设计水准较低土建结构的安全性主要体现在结构构件的承载能力的保险程度、结构工程的整体牢固性与结构工程的耐久性及其安全系数范围的定位等方面。

3、我国土建结构工程的设计规范整体牢固性差结构整体牢固性是指结构出现某处的局部破坏不至于导致大范围连续破坏倒塌的面应该具备的最基本的能力。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性摘要:本文主要针对在我国的土建工程中存在的安全性和耐久性的的现状进行了分析,对于其中产生的问题进行了重点探讨,并提出了相关的建议和改进措施。

关键词:土建结构工程;安全性;耐久性在建设的过程中,针对土建施工结构工程中的安全性和耐久性也出现了一些新的观点和看法。

随着土建结构工程的数量逐渐增多,范围逐渐扩展,其耐久性和安全性问题也越来越多,因此,针对土建结构工程的安全性和耐用性进行分析,并提出相应的解决措施有着十分严峻的形势。

1.土建结构工程安全性1.1土建结构中的安全性现状在土建结构工程中的安全性是指整体结构所具有的承受力以及使用中的牢固程度。

在进行结构工程的质量检验时,通常将其安全性作为重要的指标。

土建结构的安全性对于整个工程抗破坏和抗倒塌性能有着重要的保障作用。

结构工程的安全性是由设计队伍的设计水平和建筑施工队伍的施工水平决定的。

随着人们对于建筑的使用功能要求越来越多,建筑物中的楼板承受的压力也越来越大,在使用过程中容易使楼板中产生裂缝。

在过去的建筑标准中,对于楼板的承载能力没有做出较高的要求,不能够综合考虑楼板在罕见受力的情况下产生的破坏。

这样就使得土建结构的整体安全性能大大降低。

如果将楼板设计的较薄,就会使得内部的钢筋在受到温度影响的情况下产生变形,此时楼板就容易产生裂缝,对于居民的人身安全会造成较大的影响。

1.2土建结构设计的安全标准在进行土建结构工程的设计时要充分考虑到结构构件承载能力的安全性和整体结构的稳固性。

在我国的土建设计规范中对其进行了明确的规定。

1.2.1构件承载能力的安全水准在土建结构的构件中,影响到承载能力的安全水准的主要因素包括:规定的结构荷载标准值和规定的荷载分项系数、建筑材料的强度分项系数。

其中,荷载分项系数主要用于荷载标准值在放大时产生的系数,材料的强度分项系数是用于荷载标准强度在缩小时产生的系数。

产生的系数就是在标准荷载下的安全值,也叫做安全系数,其反应了安全储备的需要。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性作为一个土建结构工程师,我们必须始终关注建筑的安全和耐久性的问题。

土建工程是人类社会发展到一定程度后,为了居住、工作和生产等需要而建造的基础设施。

然而,在设计和建造土建工程时,我们必须认真研究考虑它们可能面临的自然灾害和人为意外,而保证其安全性和耐久性。

首先,土建结构工程的安全性是至关重要的。

安全性是土建工程最基本的条件之一,它关系到人的生命财产安全。

因此,我们必须考虑所有的因素以尽可能避免建筑物的损坏和倒塌。

我们需要了解建筑物的所有负载,考虑如何在设计中平衡这些负载,确保它们能够耐受荷载的冲击和打击。

土建工程所面临的自然灾害有很多种,包括地震、飓风、洪水等。

为了确保建筑物的安全,我们必须了解当地的自然状况和环境因素,制定相应的建筑标准并按照规定的程序进行,同时也必须严格执行施工安全标准,确保施工期间没有忽略任何安全问题。

此外,土建工程需要定期维护检查,发现问题及时修复以确保建筑物的安全性。

其次,耐久性是土建结构工程可以长期存在和一直发挥作用的重要因素。

建筑不仅要考虑短期内的实用性,还要考虑其在长期使用中的经济性和环保性。

因此,必须采取一系列的措施来确保建筑物的耐久性。

例如,采用合适的材料和系统来制造以适应气候变化、地质环境、建筑物主要用途等因素。

此外,我们还需要对建筑物进行不间断的维护和保养,包括清洁、涂漆、更换零部件等,以确保建筑物的寿命和实用性。

最后,一个成功的土建结构工程不仅应该是安全和耐用的,还应该是美观和人性化的。

美观和人性化的设计不仅能增加建筑物的价值,还能增加其使用者的舒适度和幸福感。

例如,我们应该考虑如何合理布局和设计建筑物的空间,提供恰当的光线和通风,使使用者感受到舒适和温馨。

总之,土建结构工程的安全性和耐久性是任何一个建筑项目都必须关注的重要问题。

在设计和建造土建工程时需要根据当地的环境因素和自然灾害情况,采取相应的措施来确保建筑物的安全性和耐久性,提高经济性和环保性,以提供人类更美好的生活环境。

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计是土木工程领域中至关重要的一环。

随着现代社会的发展和进步,建筑结构的安全性和耐久性在设计过程中扮演着至关重要的角色,直接关乎到人们的生命财产安全。

本文将从结构设计的角度探讨土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计,以及相关的设计原则、方法和技术。

一、安全性设计1. 结构设计原则在进行土木建筑工程结构设计时,首要考虑的是结构的安全性。

安全性设计原则是指在设计阶段,要充分考虑结构的可靠性和稳定性,以确保在任何情况下结构都能够安全可靠地承载荷载。

为此,设计人员需要充分了解工程结构所受荷载的种类、大小和作用方式,对结构进行全面的力学分析和设计计算,合理确定结构的尺寸、截面形状、连接方式等。

还需要考虑结构在受到外部荷载作用时的变形和位移情况,确保结构在承载荷载的同时不产生过大的变形和位移,从而有效地保障结构的安全性。

在进行土木建筑工程结构设计时,设计人员通常会采用一些特定的设计方法来确保结构的安全性。

静力方法是最为常用的一种设计方法,通过对结构受力情况的分析,确定结构各部位的受力状态和大小,进而确定结构的合适尺寸和材料。

设计人员还可以利用有限元分析方法对结构进行数值计算,模拟结构在各种受力状态下的受力情况,从而更加准确地评估结构的安全性。

对于复杂的结构设计,还可以利用试验方法进行验证,通过对结构的物理试验来验证结构设计的可靠性和安全性。

二、耐久性设计除了安全性外,土木建筑工程结构的耐久性也是设计过程中需要重点考虑的问题。

耐久性设计原则是指在设计阶段,要充分考虑结构在长期使用和环境作用下的耐久性,以确保结构具有较长的使用寿命和稳定的性能。

为此,设计人员需要充分了解结构所处的环境条件和使用要求,合理选择耐久性好的材料和保护措施,合理设计结构的构造和细节,以提高结构的耐久性。

在进行土木建筑工程结构设计时,设计人员通常会采用一些特定的设计方法来确保结构的耐久性。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性导言:土建结构工程的安全性和耐久性是建筑物的两个重要方面,直接关系到建筑物的使用寿命和人员的安全。

安全性是指建筑物在正常使用条件下,不发生破坏或倒塌的能力;耐久性则是指建筑物在使用寿命内,能够保持结构和功能的完整性和稳定性。

本文将从设计、材料、施工和维护四个方面来探讨土建结构工程的安全性和耐久性。

一、设计土建结构工程的安全性和耐久性,首先要从设计阶段着手。

设计应充分考虑工程的使用条件、荷载特点和材料特性等因素,合理选择结构形式和尺寸。

在设计过程中,还应进行充分的计算和分析,确保结构在荷载作用下的稳定性和安全性。

同时,设计应考虑到结构的保养和维修,预留适当的检修空间和通道,为后期维护提供便利。

二、材料材料的选择对土建结构工程的安全性和耐久性具有重要的影响。

在材料选择上,应根据工程的特点和使用条件,选择适合的材料。

例如,耐久性较好的混凝土可用于地基和基础,具有较高强度的钢材可用于支撑结构等。

此外,还要注意材料的保存和保养,防止材料受潮、氧化等造成质量下降。

三、施工施工是确保土建结构工程安全性和耐久性的关键环节。

在施工过程中,首先要严格按照设计要求进行施工,遵守相关规范和标准。

其次,采用优质材料和先进技术,保证施工质量。

特别是对于重要的承重结构和关键部位,应加强监控和检验,防止施工过程中的质量问题。

同时,施工环境要卫生整洁,避免杂物堆放和污染。

四、维护维护是保证土建结构工程安全性和耐久性的长效措施。

维护包括定期巡检、及时维修和加固措施等。

定期巡检可以发现隐患和问题,及时采取措施处理。

对于破损、老化或有质量问题的部位,应及时进行维修或加固,以确保结构的完整性和稳定性。

此外,维护还包括做好防腐、防水等工作,延长结构的使用寿命。

结论:土建结构工程的安全性和耐久性是设计、材料、施工和维护四个方面共同作用的结果。

只有在这四个方面都得到合理关注和有效措施的情况下,才能保证土建结构工程的安全和耐久。

土木工程建筑结构的安全性与耐久性研究

土木工程建筑结构的安全性与耐久性研究

土木工程建筑结构的安全性与耐久性研究摘要:建筑行业发展迅速,土木工程的建设数量逐步增多,土木工程建筑结构的安全性与耐久性是建筑领域中至关重要的课题,涉及到建筑物在长期使用过程中的稳定性、功能完整性以及对自然灾害和外力冲击的抵抗能力。

本文旨在探讨建筑结构设计的特点、常见问题以及优化策略,为相关从业人员提供一定的借鉴与参考。

关键词:土木工程;建筑结构;安全性;耐久性引言现阶段,建筑行业的竞争越来越激烈,建筑企业要想站稳脚跟,就必须保证工程质量。

建筑结构设计是影响建筑工程质量的重要因素,建筑企业必须提高重视程度,以确保建筑工程顺利实施。

就实际情况而言,房屋建筑结构设计中存在的一些问题严重影响了建筑结构的稳定性。

基于此,本文就房屋建筑结构设计中的常见问题展开了研究与分析。

旨在呼吁更多关注和实践,以创造更安全可靠的建筑环境。

1建筑结构设计的特点房屋建筑结构设计具有复杂性、科学性、创新性以及应用性等特点。

复杂性表现在以下两个方面:一是各种因素的不确定性,二是结构方案的多样性。

同一座房屋建筑可以有不同的结构设计方案,甚至同一类构件也有着不同的配筋方案。

科学性表现为房屋建筑结构设计依托力学与数学等专业学科,提倡在现代计算机技术的支持下应用新技术。

创新性表现为房屋建筑结构设计的本质是设计服务工作,设计单位要想在激烈的市场竞争中赢得更多工程项目,就必须提供更加科学、合理、新颖的设计方案。

应用性表现在与结构理论研究相比,房屋建筑结构设计更加具象化,设计人员需要根据实际情况不断对设计方案进行调整与修正。

2技术不足技术不足在建筑结构设计中可能会导致各种问题和挑战,因为现代建筑工程需要深入了解和应用先进的工程技术和方法。

缺乏足够的技术知识和了解可能会影响结构设计的准确性、可靠性和效率。

首先,不足的技术可能导致使用过时的设计方法和标准,无法充分满足当前建筑需求和性能要求。

例如,如果结构工程师不熟悉最新的抗震设计原理和方法,可能会导致设计的抗震性能不足。

土木建筑工程结构的安全性与耐久性

土木建筑工程结构的安全性与耐久性

土木建筑工程结构的安全性与耐久性摘要:在建筑行业中,工程结构的安全性与耐久性是首先应该考虑的问题,本文以工程结构的安全性与耐久性为论点,分析了工程结构的类型,并且为加强建筑工程结构的安全性与耐久性提出了一些措施。

关键词:建筑工程结构安全性耐久性1 建筑工程结构安全事故原因对于建筑工程结构中出现的安全事故,多是由于其缺乏安全性和耐久性,影响建筑工程结构的安全性与耐久性的因素较多,一方面取决于工程前期的设计、施工中的过程以及后期的保养和维护,另一方面也取决于技术人员和管理人员相应的技术水平和管理水平。

由于设计、施工、维修和保养所造成的安全事故比较多,人为的错误和不完善的管理机制是主要原因。

1.1 设计和施工人员的错误在设计过程中的错误或者是误差所造成的安全事故,主要是所使用的构件承载能力不够,导致建筑物开裂甚至是坍塌。

当然,多数的人为错误并不是故意所为,发生这些错误主要是由于设计人员的技术水平差,素质不高,需要查找的资料不全,调查不仔细,计算能力差,还有一些设计人员实战经验太少,另外,也可能受到行政干预,设计的周期不合理,当前设计监理工作没有展开,即使有也是流于形式。

混凝土结构所导致的安全事故主要是由于施工质量差,我国当前的项目建设招标管理体制不完善,不少项目都是高资质中标,在施工过程中,却是层层转包,偷工减料,材料以次充好,这些为工程的质量和安全造成了很大的隐患,施工管理人员的水平不高,基层人员素质比较低,也是一个很突出的问题。

1.2 法规不完整,管理机制不完善我国建筑行业中,工程建筑的管理没有明确的立法,重视工程项目的建设,轻视维修和保养;重视建设成本,轻视保养和维修的投入。

由于建成物的维修保养工作没有做好,也没有强制性的措施,很多建筑结构在长年失修和保养的情况下造成损伤,最后被破坏;设计施工和保养维修工作没有联系起来,使用的都是技术规范,没有详细的技术指南和标准;还有就是不能够正确认识施工规范,仅仅使用旧的标准,没有进行创新,不能及时修订技术标准和技术规范,适应不了时代的要求。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性安全性和耐久性是影响土建工程结构的关键因素,良好的安全性不但可以满足建筑的使用目标,还可以增强建筑抵御灾害的能力,较高的耐久性可以提升建筑对环境的适用性,减少工程日常的维护费用。

但是经过调查可以发现,很多施工单位单纯的追求施工的速度,而忽视了土建工程的安全性和耐久性,土建工程的质量严重受到影响。

标签:土建结构;安全性;耐久性一、土建结构安全性的内容一般来说,土建结构工程中的安全性包括两个方面,分别是结构工程的整体牢固性和结构工程的耐久安全性。

首先从结构工程的整体牢固性方面来讲,整体牢固性指土建结构在经过不同的程序和构件进行组合后,最终所建设出来的整体构架的抵御能力,在一定程度上体现了土建结构在经受外力的作用后所能够保持原有构件的状况。

在加强土建结构的整体牢固性的同时,要注意尽可能的使其达到最大程度,进而在遭受外力冲击时,能将灾难降至最低。

其次,从土建结构的耐久安全性方面来说,这一性能是指在土建结构经受外力的强大作用后,仍然具备的抵御风险的能力。

随着全球经济的持续发展,环境对建筑的影响问题尤为凸显,多样环境下的建筑安全耐久问题尤为突出,尤其是对于自然气候多样的我国来说更是如此,因此,增强土建结构的安全耐久性是必不可少的,可在一定程度上减少安全事故。

二、土建结构工程的现状1.目前土建结构工程中的安全性状况对于土建结构工程,安全性就是指结构的承受能力、整体结构的牢固性等多个方面。

结构工程的安全性作为整个结构工程最基本的质量检验指标,体现在整个结构对于破坏、倒塌的防御能力。

另外,结构工程的安全性是受到施工队伍的施工水平还有原始设计的结构所影响。

在现今社会,人们的生活越来越丰富多彩,生活条件允许的情况下,人们会选择把健身器材、书架甚至游泳池带到家里,这些无疑在增加楼板的压力,这会导致很容易把新建好的房子里那些混凝土预制楼板压坏形成裂痕。

而在过去的几十年中,我国原本对于楼板设计所规定的荷载能力标准定得不高,忽略了楼板还会受到来自外力撞击等出现的罕见受力作用。

2024年工程结构的安全性与耐久性(三篇)

2024年工程结构的安全性与耐久性(三篇)

2024年工程结构的安全性与耐久性1.混凝土的腐蚀主要有冻融破坏和化学腐蚀,配置混凝土时加入化学引气剂可以在混凝土体内产生大量的封闭微细气泡,是防止混凝土冻融破坏的最有效手段。

2.钢筋混凝土的种种劣化过程,都需要有水的参与或以水为媒介。

为了阻止水分、氧气、二氧化碳等气体和盐、酸等有害物质侵入混凝土内部,最根本的措施就是增加混凝土材料自身的抗侵入性或抗渗性,并增加混凝土保护层的厚度,以延缓有害物质到达钢筋位置的时间。

3.在水化良好的低水灰比浆体中,毛细孔隙的尺寸在0.01-0.1微米的范围内,而在高水灰比的早期浆体中,毛细孔隙的最大尺寸可超过5微米,孔隙的总体积可占整个浆体的百分之四十以上。

尺寸大于0.05微米的毛细孔隙被认为对强度和抗渗性有害。

4.混凝土的抗侵入性或抗渗性主要取决于毛细孔隙的孔径分布和孔隙率等孔结构特征。

加入大量矿物掺合料能有效抑制硫酸盐、酸、碱-骨料反应等化学腐蚀,并能显著提高混凝土抗氯盐侵入能力。

矿物掺合料与水泥水化产物中的氢氧化钙发生化学作用(火山灰反应)后生成的产物可以进一步改善混凝土的微结构并消耗部分的不利于混凝土强度和化学稳定性的氢氧化钙。

5.扩撒:流体中的自由分子或离子通过无序运动从高浓度区到低浓度区的净流动,其驱动力是浓度差。

吸收:毛细孔隙表面张力引起的液体传输。

渗透:在压力差的驱动下而产生的流体运动。

1.混凝土碳化需要有一定的水分,如环境过于干燥,碳化也不会发生。

没有足够的水分和气供给,钢筋即使因混凝土碳化而脱钝,也不会发生持续的锈蚀。

所以对钢筋而言,最易发生锈蚀的环境条件是干湿交替。

所以海洋环境中,氯离子向混凝土内部扩散的速度较快,但因缺氧,钢筋不易锈蚀。

环境温度对锈蚀速度也有重大影响。

2.外界的水或水溶液在压力驱动下渗透到混凝土内部的情况比较少见,这种现象主要发生在高水头下或水下混凝土的表层出。

我国混凝土结构的耐久性现状1.相对于房屋建筑而言,对于露天状况下的桥梁耐久性与病害状况要严重得多。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性土建结构工程是指建筑、道路、桥梁、隧道等工程中使用的各类土木材料所建造的结构,它的安全性与耐久性关系到建筑物的使用寿命和安全性。

随着城市化进程的加速和人民生活水平的提高,土建结构工程的安全与耐久性问题日益引起人们的关注。

本文将就土建结构工程的安全性与耐久性进行探讨。

一、土建结构工程的安全性土建结构工程的安全性是指工程在设计、施工及使用过程中不发生倒塌或崩塌等灾害性事故。

土建结构工程的安全性问题凸显在以下几个方面:1. 设计合理性土建结构工程的安全性首先需要从设计阶段抓起。

设计合理性不仅仅是指结构的安全系数是否符合国家规定标准,更要考虑到结构的实际使用环境以及超负荷情况下的抗压能力、抗震能力等。

合理的设计不仅可以减小结构的安全风险,也能节约建筑材料和人力成本。

2. 施工质量土建结构的安全性不仅依赖于设计的合理性,更需要依赖于施工质量的保证。

施工中如果存在质量问题,比如焊接不牢固、混凝土拌合比不合理等,都会导致结构的安全性出现问题。

监管部门需要加强对施工质量的检测和监督,确保土建结构工程的安全性。

3. 实际使用情况土建结构工程的安全性还需要考虑到实际的使用情况。

比如建筑物的使用年限、建设环境的地质条件等,都需要在设计和施工中考虑到,以确保结构在实际使用中的安全性。

土建结构工程的耐久性是指工程结构在受到自然环境侵蚀或长期使用后,仍能保持原有的结构和功能。

土建结构工程的耐久性问题主要表现在以下几个方面:1. 材料选择土建结构工程的耐久性首先需要从材料的选择抓起。

比如混凝土的抗压强度、抗冻融性能、抗渗透性能等都会直接影响土建结构工程的耐久性。

合理的材料选择可以大大延长土建结构工程的使用寿命。

2. 防腐蚀土建结构工程在使用过程中常常会受到自然环境的侵蚀,比如潮湿的环境会导致钢筋的腐蚀,进而影响结构的稳定性。

需要对土建结构工程进行防腐蚀处理,采取防水、防潮、防腐蚀的措施,以保证结构的耐久性。

建筑结构工程中的耐久性与安全性设计

建筑结构工程中的耐久性与安全性设计

建筑结构工程中的耐久性与安全性设计摘要:随着社会的不断进步和发展,建筑结构工程的耐久性与安全性设计日益受到广泛关注。

保证建筑物在长期使用中的稳定性和安全性成为设计师和工程师们的重要任务。

耐久性设计以确保结构的完整和功能,而安全性设计则着眼于抵御自然灾害和事故对建筑的威胁。

通过优化材料选择、智能化监测与预警系统以及维护养护与修复措施,我们可以提高建筑结构的耐久性和安全性。

关键词:建筑结构工程;耐久性;安全性;优化;智能化引言在建筑结构工程中,耐久性与安全性设计是至关重要的。

随着人们对建筑物可靠性和人员安全的需求不断增加,对耐久性与安全性设计的要求也越来越高。

耐久性设计确保建筑结构能够经受时间和自然环境的考验,而安全性设计则保护人员免受自然灾害和事故的伤害。

本文将探讨不仅局限于传统方法,还包括优化材料选择、智能化监测与预警系统以及维护养护与修复措施等方面的耐久性与安全性设计,以实现更可持续和安全的建筑结构。

1.建筑结构工程中的耐久性与安全性设计的概述1.1建筑结构工程中的耐久性与安全性设计的定义建筑结构工程中的耐久性与安全性设计是指在建筑物的设计与施工过程中,为确保建筑结构的长期稳定运行,考虑与控制各种外部环境因素和内部力学行为对结构的影响。

耐久性设计旨在使建筑结构在正常使用寿命内保持结构完整性、承载能力和功能性,抵御腐蚀、老化、疲劳等物理、化学和生物性破坏机制。

安全性设计则着重于保障建筑结构在自然灾害(如地震、风灾等)及其他意外事故(如火灾、爆炸等)中的稳定性和抵抗能力,以确保人员的生命安全和财产的保护。

通过合理选择材料、合理设计和充分考虑结构构造和荷载特点等方面的设计措施,建筑结构工程的耐久性与安全性设计旨在提高结构的可靠性和可持续性。

1.2建筑结构工程中耐久性与安全性设计的重要性在建筑结构工程中,耐久性与安全性设计的重要性不可低估。

耐久性设计可以确保建筑物在长期使用过程中保持结构完整和功能稳定,减少维修和修复成本,并延长建筑物的使用寿命。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性土建结构工程是指建筑物的基本结构,包括建筑物的地基、框架和墙体等部分。

土建结构工程的安全性和耐久性是建筑物的重要指标,直接关系到建筑物的安全和使用寿命。

本文将从材料选择、设计规范、施工质量和维护管理四个方面探讨土建结构工程的安全性和耐久性。

第一,材料选择。

土建结构工程的安全性和耐久性首先取决于所选用的材料。

建筑材料的性能直接决定了建筑物的承重能力和抗震性能。

对于地基工程而言,应选择坚实的地基材料,如砂石、碎石等,避免选择容易松动或者含水量大的材料。

对于框架结构来说,钢筋混凝土是目前最常用的框架结构材料,其抗压、抗挠、抗震等性能较好,可以满足建筑物的安全和耐久需求。

而对于地面铺装等部分,则需要选择耐磨、防滑性能好的材料,以提高使用寿命和安全性。

第二,设计规范。

土建结构工程的安全性和耐久性还取决于设计的合理性和规范性。

建筑的结构设计应符合国家和地方的相关规范和标准,保证结构的正常使用和耐久性。

在设计过程中,应根据建筑物的用途和环境条件进行合理布局和结构设计,确保建筑物在正常使用和极端情况下的安全性和稳定性。

对于地基工程,应根据地基的承载能力和地下水情况等因素进行合理的设计,避免地基沉降和开裂等问题。

施工质量。

土建结构工程的安全性和耐久性还取决于施工质量。

在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,保证施工质量符合相关标准和规范。

对于钢筋混凝土结构来说,应注意混凝土的配比和浇筑质量,确保混凝土的密实性和抗压性。

在钢筋的预埋和混凝土浇筑过程中,需注意钢筋的防锈处理和位置的准确性,避免钢筋生锈和混凝土裂缝等问题。

在地基工程中,应严格控制地基的挖掘和填筑质量,确保地基的均匀性和稳定性,避免地基沉降和变形等问题。

第四,维护管理。

土建结构工程的安全性和耐久性还需要进行定期的维护和管理。

建筑物在使用过程中,会受到外部环境和自然因素的影响,如风雨侵蚀、地震力和温度变化等,这些都会对建筑物的安全性和耐久性产生影响。

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计

土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计1. 引言1.1 土木建筑工程结构的重要性土木建筑工程结构的重要性体现在其在现代社会中所扮演的至关重要的角色。

土木建筑工程结构是支撑现代城市发展,提供日常生活所需基础设施的重要组成部分。

它们不仅包括道路、桥梁、隧道等交通基础设施,还包括住宅楼、商业建筑、工业厂房等各类建筑。

这些结构的安全性和耐久性直接关系到人们的生命财产安全和城市发展的可持续性。

土木建筑工程结构的设计需要考虑各种力学原理、建筑材料的性能以及施工工艺等因素,从而确保其符合规范要求,并能够承受各种外部和内部力的作用。

在现代社会中,土木建筑工程结构的安全性更是被高度重视,因为一旦发生结构倒塌等事故往往会造成严重的人员伤亡和财产损失,甚至引发社会的震动。

确保土木建筑工程结构的安全性是保障城市居民生活质量和经济发展的重要保障。

只有建筑师和工程师们在设计和施工过程中严格遵循相关规范要求,充分考虑结构的安全性和耐久性,才能够有效地保障土木建筑工程结构的可靠性和稳定性,为城市的可持续发展提供坚实的支撑。

1.2 结构安全性与耐久性的关系结构安全性与耐久性是土木建筑工程设计中不可分割的两个重要方面。

结构安全性是指建筑结构在受到外部力作用或其他不利因素的情况下,依然能够保持其稳定性和完整性,确保居民和物品的安全。

而耐久性则是建筑结构在长期使用和环境作用下仍能保持其预期功能和性能,延长其使用寿命。

结构安全性与耐久性密不可分,安全性问题可能导致结构的损坏和倒塌,而缺乏耐久性设计则会缩短结构的使用寿命,增加维修和更换的成本。

结构安全性和耐久性的关系体现在设计过程中的考虑和抉择。

安全性设计要考虑结构的抗震、抗风、抗荷载等能力,采用合适的材料和结构形式来确保结构在各种外部力的作用下不发生破坏。

而耐久性设计则需要考虑材料的耐久性、防护措施、环境因素等,以延长结构的使用寿命。

结构安全性和耐久性相互促进,一个好的设计应该在保证安全性的基础上兼顾耐久性,以实现工程结构的长期稳定运行。

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性

土建结构工程的安全性与耐久性是工程设计和施工的两个重要指标。

安全性是指工程在正常使用和自然环境的影响下,不发生结构破坏和倒塌的能力。

耐久性是指工程能够长期使用且性能稳定,不受外界环境和时间的影响。

土建结构工程的安全性主要包括结构的承载能力和抗震能力。

结构的承载能力是指工程能够承受的荷载大小,包括自重、使用荷载和风荷载等。

设计师需要根据建筑物的用途和地理条件等因素,进行荷载计算和结构设计,确保结构具有足够的承载能力,不会因超过其极限而引发破坏和倒塌。

抗震能力是指结构在地震作用下保持稳定的能力。

地震是最常见的自然灾害之一,对土建结构工程的安全性具有重要影响。

设计师需要根据工程所在地的地震烈度和设计地震水平,对结构进行抗震设计。

通过选择合适的结构形式和材料、采取抗震构造措施,提高结构的抗震能力,减小地震对结构的破坏。

土建结构工程的耐久性首先受到材料性能的影响。

建筑材料的选择直接决定了结构的耐久性。

常见的建筑材料包括混凝土、钢筋、砖石和木材等。

这些材料需要具有足够的强度和耐久性,能够承受长期使用和自然环境的影响。

同时,施工质量也是保证结构耐久性的重要因素。

施工过程中的质量控制、施工工艺和施工管理等方面,都需要严格按照设计要求进行,确保结构的质量和耐久性。

另外,结构的维护和保养对于保证结构的耐久性也至关重要。

结构在使用过程中会受到磨损、腐蚀和老化等因素的影响,如果不及时检修和维护,会导致结构性能的下降和安全隐患的产生。

因此,定期的结构检测和维护工作是确保结构耐久性的重要措施之一。

此外,工程设计和施工过程中的规范和标准也是保证土建结构工程安全性和耐久性的重要保障。

设计师需要按照国家和行业的规范要求进行设计,确保结构符合相关标准。

施工方需要按照设计要求进行施工,并进行质量检验,确保工程质量和结构安全。

综上所述,土建结构工程的安全性和耐久性是工程设计和施工中需要重点关注的方面。

要保证结构的安全性,需要考虑结构的承载能力和抗震能力;要保证结构的耐久性,需要选择合适的材料、控制施工质量,以及进行定期维护和检测。

土建结构工程的安全性与耐久性分析 候栋1 豆成斌2 董利洁3

土建结构工程的安全性与耐久性分析 候栋1  豆成斌2  董利洁3

土建结构工程的安全性与耐久性分析候栋1 豆成斌2 董利洁3摘要:随着城市化进程的家居,我国土建结构工程的发展也日益得到提升。

为了促进土建结构的发展,安全性和耐久性是其工作重点。

土建结构的安全性和耐久性,关乎土建工程在投入使用后的结构功能是否能够有效发挥。

因此,本文从土建结构工程的安全性和耐久性特点分析出发,提出从施工管理水平、提高设计标准、注重日常维护保养等方面加强土建结构工程的安全性和耐久性,以期为促进新时期土建结构工程的发展进步提供参考。

关键词:土建工程结构;安全性;耐久性1土建工程结构的安全性、耐久性现状当前我国工程结构设计规范性存在较多的认识误区,并为土建工程结构带来众多隐患。

第一是不顺应经济发展潮流,被历史所抛弃。

在现代化土建结构时过于固守过去老化的工程结构设计用来建设现代化建筑,造成现代化建筑的安全性欠缺。

第二是我国土建架构工程针对抵御自然突发灾害的设计要求较低,对于这种突发性的自然灾害存在着较大的结构安全隐患。

第三是系统安全尚未完成,项目管理人员对有足够的重视。

[1]最后是我国土建结构的设计与施工规范主要将重点放在各种荷载作用下的结构强度要求,然而面对各种自然环境因素时,例如干湿、冻融、大气空气侵蚀以及施工工地附近水土中各种有害化学矿物质时的考虑较少,以及混凝土结构因钢筋生锈腐蚀或者混凝土自身质量问题所带来的结构安全事故。

混凝土结构的耐久性是当前土建工程结构的首要问题,耐久性问题的严重性和迫切性在于我国依旧延续老旧腐朽的土建结构设计。

2土建结构工程的安全性和耐久性分析2.1土建结构工程的安全性分析2.1.1结构构件承载能力的安全性结构构件承载能力的安全性主要指的是土建结构的承受力以及工程材料的强度,这两个因素对整个工程结构的承载能力起着决定性的作用。

目前我国现阶段的土建工程结构承载系数主要用于结构构件受到载荷作用时进行的计算过程,而对于构建材料强度分项系数来说,主要用来计算构件的承载能力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

z土建结构工程的安全性与耐久性土建结构工程的安全性与耐久性由中国工程院土木水利建筑学部发起,并会同国家安全生产监督管理局、国家工业建筑诊断与改造工程技术中心、国家自然科学基金委员会工程与材料学部共同主办,清华大学结构工程与振动教育部重点实验室承办的“土建结构工程的安全性与耐久性”科技论坛,于2001年11月17~18日在清华大学举行。

论坛的宗旨是:分析我国土建结构工程的安全性与耐久性现状,交流近年来这一领域的研究成果,探讨亟待解决的重大问题与应对途径,并积极提出建议为政府有关部门制定或修订相关的技术政策或技术标准提供参考依据,以期土建工程结构的安全性与耐久性能够更好地适应我国现代化建设的需求,适应我国经济转型后面向市场经济的需求。

会议收到论文报告58篇并印发了文集,有140人参加会议,在第一天的大会和第二天的分组会上分别有17位和26位专家作了报告,另外还安排了半天时间进行自由发言和讨论。

会议气氛热烈,取得了预期的效果,不同观点之间也进行了较为充分的交流。

鉴于这一会议的论坛性质,以下仅就会上提出的一些问题及建议作一归纳,提交与会专家考虑并审议。

一、土建结构工程的安全性结构安全性是结构防止破坏倒塌的能力,是结构工程最重要的质量指标。

结构工程的安全性主要决定于结构的设计与施工水准,也与结构的正确使用(维护、检测)有关,而这些又与土建工程法规和技术标准(规范、规程、条例等)的合理设置及运用相关联。

1.我国结构设计规范的安全设置水准对结构工程的设计来说,结构的安全性主要体现在结构构件承载能力的安全性、结构的整体牢固性与结构的耐久性等几个方面。

我国建筑物和桥梁等土建结构的设计规范在这些方面的安全设置水准,总体上要比国外同类规范低得多。

1.1构件承载能力的安全设置水准与结构构件安全水准关系最大的二个因素是:1)规范规定结构需要承受多大的荷载(荷载标准值),比如同样是办公楼,我国规范自1959年以来均规定楼板承受的活荷载是每平方米150公斤(现已确定在新的规范里将改回到200公斤),而美、英则为240和250公斤;2) 规范规定的荷载分项系数与材料强度分项系数的大小,前者是计算确定荷载对结构构件的作用时,将荷载标准值加以放大的一个系数,后者是计算确定结构构件固有的承载能力时,将构件材料的强度标准值加以缩小的一个系数。

这些用量值表示的系数体现了结构构件在给定标准荷载作用下的安全度,在安全系数设计方法(如我国的公路桥涵结构设计规范)中称为安全系数,体现了安全储备的需要;而在可靠度设计方法(如我国的建筑结构设计规范)中称为分项系数,体现了一定的名义失效概率或可靠指标。

安全系数或分项系数越大,表明安全度越高。

我国建筑结构设计规范规定活荷载与恒载(如结构自重)的分项系数分别为1.4和1.2,而美国则分别为1.7和1.4,英国1.6和 1.4 ;这样根据我国规范设计办公楼时,所依据的楼层设计荷载(荷载标准值与荷载分项系数的乘积)值大约只有英美的52%(考虑人员和设施等活载)和85%(对结构自重等恒载),而设计时据以确定构件能够承受荷载的能力(与材料强度分项系数有关)却要比英美规范高出的10~15%,二者都使构件承载力的安全水准下降。

日本与德国的设计规范在某些方面比英美还要保守些。

一些发展中国家的结构设计多根据发达国家的规范,就如我国解放前和建国初期的结构设计方法参照美国规范一样。

至于中国的香港和台湾,至今仍分别以英国和参考美国规范为依据。

这里需要说明的是,在其他建筑物的活荷载标准值上,与国外的差别并没有象办公楼、公寓、宿舍中这样大。

不同材料、不同类型的结构在安全设置水准上与国际间的差距并不相同,比如钢结构的差距可能相对小些。

公路桥梁结构的情况也与房屋建筑结构类似,除车载标准外,荷载分项安全系数(我国规范对车载取1.4,比国际著名的美国AASHTO规范的1.75约低25%)与材料强度分项安全系数均规定较低。

尽管我国设计规范所设定的安全贮备较低,但是某些工程的材料用量反而有高于国外同类工程的,这里的问题主要在于设计墨守陈规,在结构方案、材料选用、分析计算、结构构造上缺乏创新。

1.2 结构的整体牢固性除了结构构件要有足够承载能力外,结构物还要有整体牢固性。

结构的整体牢固性是结构出现某处的局部破坏不至于导致大范围连续破坏倒塌的能力,或者说是结构不应出现与其原因不相称的破坏后果。

结构的整体牢固性主要依靠结构能有良好的延性和必要的冗余度,用来对付地震、爆炸等灾害荷载或因人为差错导致的灾难后果,可以减轻灾害损失。

唐山地震造成的巨大伤亡与当地房屋结构缺乏整体牢固性有很大关系。

2001年石家庄发生故意破坏的恶性爆炸事件,一栋住宅楼因土炸药爆炸造成的墙体局部破坏,竟导致整栋楼的连续倒塌,也是房屋设计牢固性不足的表现。

1.3 结构的耐久安全性我国土建结构的设计与施工规范,重点放在各种荷载作用下的结构强度要求,而对环境因素作用(如干湿、冻融等大气侵蚀以及工程周围水、土中有害化学介质侵蚀)下的耐久性要求则相对考虑较少。

混凝土结构因钢筋锈蚀或混凝土腐蚀导致的结构安全事故,其严重程度已远过于因结构构件承载力安全水准设置偏低所带来的危害,所以这个问题必须引起格外重视。

我国规范规定的与耐久性有关的一些要求,如保护钢筋免遭锈蚀的混凝土保护层最小厚度和混凝土的最低强度等级,都显著低于国外规范。

损害结构承载力的安全性只是耐久性不足的后果之一;提高结构构件承载能力的安全设置水准,在一些情况下也有利于结构的耐久性与结构使用寿命。

2.调整结构安全设置水准的不同见解我国结构设计规范的安全设置水准较低,与我国建国后长期处于短缺经济和计划体制的历史条件有关。

但是,能够对土建结构取用较低的安全水准并基本满足了当时的生产与生活需求,而且业已历经了较长时间的考验,这是国内土建科技人员经过巨大努力所取得的重大成就;但是,由于安全储备较低,抵御意外作用的能力相对不足。

如果适当提高安全设置水准将有利于减少事故的发生频率和提高工程抗御灾害的能力。

国内发生的大量工程安全事故,主要是由于管理上的腐败和不善以及严重的人为错误所致。

现在提出要重新审视结构的安全设置水准,主要是基于客观形势的变化,是由于我们现在从事的基础设施建设要为今后的现代化奠定基础,要满足今后几十年、上百年内人们生产生活水平发展的需要,有些土建结构如商品房屋则更要满足市场经济条件下具备商品属性的需要。

国内近几年来已对建筑结构安全度的设置水准组织过几次讨论,在如何调整的问题上存在较大的意见分歧,这次科技论坛上同样反映了这些不同的见解:1)认为我国现行规范的安全设置水准是足够的,并已为长期实践所证明,而国外就没有这种经验。

我国取得的这一成功经验决不能轻易丢掉,在安全度上不能跟着英美的高标准走;安全度高了是浪费,除个别需调整外,总体上不必变动。

2)认为我国规范的安全度设置水准尽管不高,但在全面遵守标准规范有关规定,即在正常设计、正常施工和正常使用的“三正常”条件下,据此建成的上百亿平米的建筑物绝大多数至今仍在安全使用,表明这些规范规定的水准仍然适用;但是理想的“三正常”很难做到,同时为了缩小与先进国际标准的差距以及鉴于可持续发展和提高耐久性的需要,在物质供应条件业已改善的市场经济条件下,结构的安全设置水准应适当提高。

这种提高只能适度,因为我国目前尚属发展中国家。

3)认为我国规范的安全设置水准应该大体与国际水准接近,需要大幅度提高。

这是由于随着我国经济发展和生活水平不断提高,土建工程特别是重大基础设施工程出现事故所造成的风险损失后果将愈益严重,而为了提高工程安全程度所需要的经费投入在整个工程(特别是建筑工程)造价中所占的比重现在已愈来愈低,材料供应也十分充裕。

过去的低安全水准只是适应了以往短缺型计划经济年代的需要,但决不是没有风险,如果规范的安全水准较高,曾经发生过的有些安全事故本来是可以避免的,而规范的这一缺陷在一定程度上为“三正常”的提法所掩盖。

在建的工程要为将来的现代化社会服务,安全性上一定要有高标准。

低的安全质量标准在参与将来的国际竞争中也难以被承认,即使结构设计的安全设置水准能够提高到与发达国家一样,由于我们的施工质量总体较差,结构的安全性依然会有差距。

3、结构设计规范的概率可靠度设计方法自1984年国家建委和国家建设部颁布了建筑结构设计统一标准以来,我国的建筑结构设计规范已从80年代末期起抛弃了传统的多安全系数设计方法,从而统一采用以概率理论为基础的可靠度设计方法;其它的工程部门如公路、铁路、港口、水利的结构设计规范也正在或计划作这样的转变。

我国规范的可靠度设计方法是参考国际上的相应标准ISO2394并经过国内科技人员努力后得以实施的。

将可靠度设计方法用于结构设计规范,在国际学术界内通常被看成是一种发展趋势,但在工程内界则存在不同看法。

尽管有了ISO2394,国外却鲜有重要或著名的结构设计规范已直接采用了可靠度设计方法,至今仍采用多安全系数设计方法或称荷载抗力系数法。

在我国,对于建筑结构设计规范中的可靠度设计方法以及企图将我国各个行业的各种结构设计规范都用可靠度方法统一起来的做法,虽然工程设计界颇有微词,但学术界持赞成和肯定者是主流,不过仍不时有人对可靠度方法用于设计规范的适用性提出质疑。

这次科技论坛上则较为集中地反映了对规范可靠度方法的意见分歧。

对我国规范的可靠度设计方法持肯定意见的专家认为这是重大的科技进步,可靠度方法对安全度的概率定义要比定值的安全系数更清晰、更科学、更合理,当然概率可靠度设计方法本身尚有不少缺陷,有待进一步修改完善。

持相反意见的人则认为,结构设计规范所面向的是类型多样的复杂群体,在安全度上需要考虑的不确定性与不确知性非常复杂,并不是“从统计数学观点出发的概率定义”所能科学描述或处理;规范可靠度方法在我国十多年的实践表明,它并没有给结构设计的安全性带来明显实效,反而造成了安全概念上的某些混乱;对工程技术人员来说,结构的安全度用可靠指标和虚假的失效概率表达后变得更加不可揣摩和模糊不清,不如安全系数那样从安全储备出发的度量方法更为直观和便于处理具体工程的安全问题;现行设计规范中的可靠度方法很不成熟,存在不少根本缺陷;他们认为半概率的多安全系数方法更适用于规范,也不排斥可靠度分析的结果可以作为一种参考,在综合判断安全系数的合理取值时予以考虑。

二、土建结构工程的耐久性土建结构工程的耐久性与工程的使用寿命相联系,是使用期内结构保持正常功能的能力,这一正常功能包括结构的安全性和结构的适用性,而且更多地体现在适用性上。

1、土建结构工程的耐久性现状大多数土建结构由混凝土建造。

混凝土结构的耐久性是当前困扰土建基础设施工程的世界性问题,并非我国所特有,但是至今尚未引起我国政府主管部门和广大设计与施工部门的足够重视。

相关文档
最新文档