邱詩然
(鐘山縣建筑設計室,廣西 賀州 542699)
房屋建筑結構的安全性歷來備受房屋業主關注,如何在滿足國家建筑設計施工規定,確保房屋承載力基礎上提高房屋抗震等級,使房屋建筑具有較高安全度與耐久度,是建筑工程師重點思考的問題。要建設高質量高水準的房屋建筑物,必須要從細節結構出發,謹慎落實每個細節結構的設計與安全施
房屋建筑結構設計過程中需要充分了解建筑結構設計的主要內容,一般情況下,房屋建筑結構設計要在滿足建筑功能性、安全性的前提下,對房屋建筑結構設計所遇到的問題進行綜合分析,選擇經濟性、科學性更高的設計方案,以實現最優化建筑結構設計的目標。
1) 優化設計可大大提高建筑安全性;2) 合理的設計可實現工程施工的人力、物力、財力耗用的最優狀態,提升施工效率,節約資源,降低成本;3) 房屋建筑工程需要在滿足環保要求的前提下開展工作,房屋建筑結構設計優化技術可以有效響應可持續發展要求,推動我國建筑行業向綠色、環保、節能、降耗的方向不斷發展;4) 通過優化房屋建筑結構設計保障居民安全,重視房屋建筑質量、安全,結合居民實際需求對建筑設計進行合理設計。
在設計房屋建筑結構前,建筑工程師必須嚴謹地測量房屋建筑需用到的每種構件的承載力,再針對性選用有利于提高房屋建筑結構安全性的構件,保障房屋建成后能有效規避外界破壞。即在設計房屋建筑結構時,建筑工程師要高度明確房屋建筑結構整體的負載量,再結合測量所得的構建承載力,科學合理地引用符合有效強度規定的構件,打造完整的構件體系。
大部分房屋建筑結構采用的是鋼筋混凝土結構,因此要確保建筑結構安全,避免房屋倒塌或者其他外部沖擊風險,建筑工程師必須嚴格把控每種材料,如鋼筋材料、混凝土材料等的質量。隨著現代房屋建筑建設日益趨往高層化與多功能化,房屋建筑結構也變得愈加復雜,且結構強度與延度明顯增強。這也對房屋建筑所用材料的質量提出了更高的要求。故而,為保障房屋建筑安全,使房屋業主或使用者能放心地居住,建筑工程師要高度明確房屋建筑的整體負荷量,再針對性挑選適配的建筑材料。
在設計現代房屋建筑結構時,要高度重視房屋建筑的風荷載以及抗風系統優化。尤其是風荷載,必須對其保持有效調整,建成的房屋建筑才能有效抵御外部自然災害沖擊,保證居住者的生命安全。概而言之,唯有保證房屋建筑具備良好的風荷載與抗風系統,房屋建筑的安全性與抗震性才能有效提高。對此,建筑工程師在設計房屋建筑時,要注重及時調整和完善建筑結構的荷載,使房屋支柱的預應力得到保障,進而提高房屋建筑結構的穩定性,防止可能性安全事故出現。
混凝土配合比是否合理,直接關系到混凝土耐久度,進而間接影響房屋建筑的安全性。因此,在設計房屋建筑時,要注重合理設計混凝土配合比。對此,建筑工程師要嚴格遵守以下步驟設計和應用混凝土配合比:首先,明確房屋建筑設計強度和配置強度間存在的關系,引入專業的砂石料、水灰比等計算方法明確房屋建設所需混凝土的配合比;其次,調查和掌握房屋建筑工程現場的各項基本條件,合理調整所需砂石料質量,提高配合比科學性;最后,基于實際測試所得的砂石含水率對相關配合比進行有序調整,得到符合混凝土施工要求的配合比。除此之外,建筑工程師應注重根據房屋建筑設計與修建規范,適當加厚建筑結構的保護層,確保房屋結構厚度充分契合實際周邊環境。若條件允許,建筑工程師可充分調研建筑周邊的環境因素,再結合房屋建筑的結構形式進行相應的區域劃分,明確最合適的建筑保護層厚度,進而使二氧化進入鋼筋表面的時間得到延長,即使碳化時間得到有效延長。與此同時,要注重研究建筑當前所處的環境,查看環境內是否存在較大量的氯化物等腐蝕氣體,再針對性調整和優化混凝土的配合比,
建筑結構中的基礎是整個建筑的根本,基礎需要承載所有上部建筑結構,并將相應的重量、受力分置于周邊土地當中。一般情況下,房屋建筑會采用樁基礎的基礎形式進行,較為常見的是灌注樁、預制樁2 種。樁基礎設計優化是指保證工程質量的前提下,盡可能降低工程造價,包含材料用量、施工速度等。第一步應根據上部結構荷載結合地質條件,選取最合適的樁型。樁型確定后,應提高單樁承載力,如提高端部承載力、擴大樁身尺寸、提高樁周土體承載力等。布樁階段應盡量利用樁身材料強度,使樁基礎均勻受力,各樁受力接近樁基承載力。
建筑行業的快速發展,不僅需要國家相關政策、法律的扶持,同時還需要建筑行業自身的發展驅動,而建筑工程的結構設計優化技術不僅能夠滿足人們對房屋建筑功能性的要求,還能實現房屋建筑高效、環保、經濟等方面的要求,為了更好地實現這些目標,房屋建筑結構設計中的優化技術需要結合高新技術進行創新,相關監督監管機構要重視房屋建筑結構設計優化技術的創新,采取有效措施為其創造更好的發展條件,推動我國房屋建筑行業的快速發展。