王宏鑫
【摘要】針對高層建筑剪力墻結構連梁設計相關內容,做了簡單的論述。現階段,高層建筑數量不斷增加,使得建筑安全和質量問題,備受人們的關注。在建筑工程設計中,做好剪力墻結構連梁設計質量的把控,對保證建筑結構的安全性,滿足建筑功能需求,有著積極的作用。現結合工程實踐,總結剪力墻結構連梁設計要點。
【關鍵詞】高層建筑;剪力墻;連梁設計;設計要點
從建筑發展趨勢來說,高層建筑已經成為主流。高層建筑能夠緩解土地資源壓力,滿足人們的建筑需求。不過在建設的過程中,存在著一定的難度。因為高層建筑設計不僅要注重質量,還需要做好安全性把控?;诖?,深度分析此課題,提出設計質量把控策略,有著必要性。
1、剪力墻結構分析
從剪力墻設置方向來劃分,包括平面剪力墻和筒體剪力墻。剪力墻特征如下:1)抗震能力強;2)墻體剛度大。設計剪力墻結構,通常情況下墻體高度高,并且長度較長,一般采取鋼筋混凝土澆筑法,隨著高層建筑不斷增加,剪力墻結構被廣泛應用。從安全性和穩定性角度來說,剪力墻結構設計中,需要做好連梁設計的把控。對于框剪結構設計,要嚴格按照相關規范,合理選擇材料,做好材料配比和強度的把控,進而保證連梁的抗剪能力。除此之外,要做好連梁高度和洞口寬度的把控。通過合理折減連梁高度,避免產生裂縫。
2、高層建筑剪力墻結構連梁設計實例分析
2.1工程概述
以某模擬建筑工程為例,設計使用年限為50a,建筑抗震設防烈度為7度,建筑主體結構為剪力墻,裙房部分為框架結構。建筑總面積為6325.36m2,東西向長度為41m,南北長度約為15.2m。建筑平面圖如圖1所示。
2.2設計指標
對于建筑主體剪力墻的布置,X向的墻肢較長,Y向墻肢中相對較長,墻肢盡量設計為T形或者L形。高度比要>8。通過采取系列措施,保證剪力墻結構指標能夠達到建筑規范??傮w指標直接影響著建筑結構總體判別,若剛度過大,周期過短,極易增加地震效應,造成資源浪費。若剛度效小,建筑結構變形大,極易影響建筑物的使用性能?;诖耍枰侠砜刂圃O計指標。
2.3基礎設計
由于埋深的要求,通常情況下高層建筑需要設置地下室。使用筏板基礎,做好筏板厚度的把控,保證建筑結構的安全性以及工程建設效益。此建筑工程地上部分12層,地下1層。基于建筑勘察數據,筏板厚度選擇為1000mm,考慮到建筑效益,經過計算,最終選擇800mm。在選擇基礎形式時,要做好方案對比分析,選擇最佳的基礎方案。此建筑工程長度50m,超過了規范要求,即45m,基于此采取后澆帶的方式,解決建筑結構過長問題。
2.4剪力墻設計
此建筑剪力墻布置,剛心和質心×向的位置相應;剛心和V向的差為0.5m。采取此方案,不僅能夠減少扭轉效應,還能夠保證經濟性。將主梁布置在建筑剪力墻上,需要在對應的位置布置暗柱,實現彎矩控制。剪力墻參數如表1所示。在外側布置水平鋼筋,在內側布置豎向鋼筋。按照高層建筑規范,設置構造邊緣構件。
3、高層建筑剪力墻結構連梁設計問題的把控
3.1嚴格按照規范設計
對于高層建筑剪力墻結構的設計,要嚴格按照相關規范,做好連梁設計的把控。對于跨高比小于5的剪力墻結構連梁,要遵循設計標準,適當按照框架梁設計。剪跨比小于5的連梁,受到豎向荷載作用,彎矩占據的比例小。受到水平荷載作用,極易產生反彎,極易產生剪切裂縫。在設計的過程中,對于不同跨高比的連梁構件,要使用合理的代號。對于建筑的抗震設計,要將墻肢的長度,控制在600mm以上。對于腰筋的設計,其長度要大于墻體水平分布的鋼筋??偟膩碚f,開展剪力墻結構連梁設計,要嚴格按照高層建筑規范,做好優化分析,保證設計的質量。
3.2塑性調幅連梁彎矩
在進行剪力墻結構連梁設計時,若采取其他方法,仍舊存在抗剪承載力超限問題,可以采取塑性調幅連梁彎矩的措施。需要注意的是,經過全部調幅后,彎矩設計值不可以小于調幅前的0.8倍或者0.5倍,同時不可以低于風荷載作用下的彎矩。除此之外,要按照相關規定,對經過彎矩調幅后的剪力進行計算,同時驗算抗剪承載力。開展高層建剪力墻結構連梁設計,受到各類因素的制約較大。連梁內力和剪力墻多少以及連梁剛度等,有著直接的關系?;诖?,在進行連梁設計時,要做好各項因素的綜合分析,進行統一協調,以保證設計結果的合理性以及科學性。
3.3做好剛度和強度的把控
在進行高層建筑剪力墻結構連梁設計時,為了保證建筑的安全性和穩定性,需要做好剛度以及強度的把控。設計人員要明確樓層水平荷載承受的最大值,了解其側壓力承受能力。在其可承受范圍內,明確高層建筑各樓層的強度和剛度。完成設計后,需要做好分析和檢查工作,保證設計的合理性。對于連梁設計,要做好全面的把控,保證建筑的抗震性能,進而保證使用者的財產安全以及生命安全。在設計環節,要做好細部優化設計,保證建筑的安全性以及穩固性,確保澆板受力的均勻性。
3.4做好常見問題的把控
在進行高層建筑剪力墻結構連梁設計時,要做好常見問題的把控,具體從以下方面入手:1)連梁剛度折減。受到連梁跨高度和墻肢剛度因素的影響,連梁的剛度極易發生變化。若連梁剛度減少,則會影響著建筑的抗震能力,當發生嚴重撞擊時,極易發生倒塌事故?;诖?,在設計的過程中,要合理折減連梁剛度。除此之外,考慮到地震的影響,連梁裂縫和變形問題常見。基于此,對于以風荷載為主要控制因素的高層建筑,要將連梁剛度折減系數控制在合理范圍內,盡量選擇最大值。對于以地震為主要控制因素的高層建筑,折減系數要>0.55。高層建筑剪力墻結構連梁,在風載荷的作用下,可能會產生連梁的正截面剛度降低情況,極易引發結構變形。對于此問題,采取增加剪力墻厚度的方式,來提高其承載能力。2)連梁承載力。部分連梁剛度折減后,其承載力仍舊無法達到標準。對于此問題,可以適當降低連梁彎矩,即采取提高彎矩值的措施,來保證連梁的承載力。
3.5合理選擇連梁形式
為了能夠達到高層建筑設計標準,對于剪力墻結構的連梁設計,要合理選擇連梁形式。若使用型鋼淀凝土連梁,則需要按照高層建筑規范的具體要求,做好設計把控。通常情況下,此方法適用于超高層建筑剪力墻結構設計。由于型鋼混凝土連梁具有復雜性,增加了施工難度,因此需要做好施工環節的把控。在進行設計時,要從建筑整體設計出發,做好綜合分析來選擇,保證設計的有效性。
結語:
綜上所述,對于高層建筑剪力墻結構連梁設計,要注意折減問題、風荷載問題等。在設計過程中,做好常見問題的把控,尤其是剛度和強度的把控。合理選擇連梁形式,應用BIM技術優化設計,做好設計全方面的把控,保證設計的質量。