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房屋建築,鋼結構,網架,管道安裝,公路橋梁,機電安裝等工程施工

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鋼結構網架加工設計用鋼量的控製

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【摘要】:
1、平麵長度尺寸:即結構單元是否超長,當建築物較長,而結構又不設永久縫時就成為超長建築。超長建築由於必須考慮混凝土的收縮應力和溫度應力,它相對於非超長建築主要對待的僅是荷載產生的應力,其單位麵積用鋼量顯然要多些。 2、平麵長寬比:平麵長寬比較大的建築物,不論其是否超長,由於兩主軸方向的動力特性(也即整體剛度)相差甚遠,在水平力(風力或地震)作用下,兩向構件受力的不均勻性造成和扭轉效應的增加使得構件

 1、平麵長度尺寸:即結構單元是否超長,當建築物較長,而結構又不設永久縫時就成為超長建築。超長建築由於必須考慮混凝土的收縮應力和溫度應力,它相對於非超長建築主要對待的僅是荷載產生的應力,其單位麵積用鋼量顯然要多些。

 

2、平麵長寬比:平麵長寬比較大的建築物,不論其是否超長,由於兩主軸方向的動力特性(也即整體剛度)相差甚遠,在水平力(風力或地震)作用下,兩向構件受力的不均勻性造成和扭轉效應的增加使得構件配筋量加大。

 

3、豎向高寬比:這主要針對高層建築而言,高寬比大的建築其結構整體穩定性肯定不如高寬比小的建築,為了保證結構的整體穩定並控製結構的側向位移,勢必要設置較剛強的抗側力構件來提高結構的側向剛度,這類構件的增多自然使得用鋼量增多勻,使得其單位麵積用鋼量相對於平麵長寬比接近的建築物要多。

 

4、立麵形狀:這是指豎向體型的規則性和均勻性,即外挑或內收程度以及豎向剛度有否突變等。如側向剛度從下到上逐漸均勻變化,則其用鋼量就較少,否則將增多,較典型的有豎向剛度突變的設轉換層的高層建築。

 

5、平麵形狀:若平麵較規則、凹凸少則用鋼量就少,反之則較多,每層麵積相同或相近而外牆長度越大的建築,其用鋼量也就越多,平麵形狀是否規則不僅決定了用鋼量的多少,而且還可衡量結構抗震性能的優劣,從這點上分析得知用鋼量節約的結構其抗震性能未必就低。

 

6、柱網尺寸:包括柱網絕對尺寸及其疏密程度,它直接影響到樓蓋梁板的結構布置。一般而言,柱網大的樓蓋用鋼量較多,反之雖則較少,但同時因柱數增多而使柱構件用鋼量增加,其中柱端及梁柱節點區內加密箍筋的增加量幾乎占全部增加量的50%。柱網尺寸較均勻一致不僅使結構(包括柱和梁)受力合理,而且其用鋼量要比柱網疏密不一的要節省。

 

7、層高:對於高層建築而言,層高與用鋼量之間很難確定某種關係,換言之不能肯定層高對用鋼量的影響究竟有多大。就柱的箍筋而言,總高度相同的建築物,層高較小即層數較多,其配筋量反而較多,但按單位麵積攤銷後其用鋼量可能反而更少。至於跨層柱,由於其受力的複雜性以及截麵較大,用鋼量一般比正常層高的柱要多。

 

8、抗側力構件位置:剛度中心與質量中心相重合或靠近,或者抗側力構件所在位置能產生較大的抗扭剛度,結構的抗扭效應小,因而結構整體用鋼量就少,反之則多。

 

9、立麵節點:過於複雜的立麵節點,如立麵線條等,過去都是用成品線條外掛,對於公共建築也采用石材外掛,但對於住宅項目,由於其維護成本成本高,現基本都用鋼筋混凝土現澆,必然增加單方鋼筋用量。

 

10、地下結構:地下室層高過大,地下室外牆配筋必然增大,地下室底板也由於水壓力的增大導致混凝土和鋼筋用量增加;群體建築的地下連通口以及地下溝槽,由於結構設計時的放坡,也會導致混凝土和鋼筋用量增加。