浅析提高建筑结构设计安全可靠度的必要性论文_孙松

浅析提高建筑结构设计安全可靠度的必要性论文_孙松

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摘要:安全可靠度是评价建筑结构设计是否合理的主要指标,也被称为可靠度。安全性是指建筑工程项目使用时可抵抗外部带来的负荷,并且在发生自然灾害以及其他安全事故中能够维持建筑的稳定性,不会因发生安全危害事故而影响建筑内人的生命和财产安全。为了使建筑结构设计更加安全,不但要提升设计人员的综合能力,更要关注并研究影响建筑结构安全性能的因素。

关键词:建筑结构设计;安全;可靠度;提高措施;必要性

1提升建筑结构设计安全可靠度的必要性分析

1.1建筑产业发展现状

社会经济的发展越来越迅速,老百姓的生活水平也不断的提高,因此人们在生活观念方面就有了巨大的改变,同时对建筑物的作用也有了更多的要求。为了使建筑结构能跟上现代人的生活要求,设计师就要不停地创新,从而促使更多的新型建筑结构方式的诞生。提高建筑结构设计的安全可靠度也是促进该产业可持续发展的重要手段。

1.2满足现代建筑需求

现代建筑设计中,结构设计人员需要结合自身丰富的设计经验,以及扎实的专业基础,综合性思考,完成建筑结构设计工作。结构设计中需要考虑到的安全因素众多,其中包括建筑结构抗震性能、防火性能等,这些内容也是现代建筑设计的要点。特别需要注重的是建筑结构对不良自然灾害的抵御能力,结构设计人员对该内容必须要给予高度重视。促进建筑结构设计安全可靠度提升,可以满足现代建筑工程项目建设的需求,促进建筑业不断发展。

2保证建筑结构设计可靠度的有效途径

2.1提高对建筑抗震设计重要性的认识

建筑结构的抗震性对建筑结构的安全性与稳定性有着非常显著的影响,同时其也是评价一个建筑结构可靠度的一个重要指标。因此建筑设计单位一定要增强设计人员对结构设计抗震指标的认识与了解,同时还要采取有效措施,不断地提升设计人员自身的抗震意识与安全意识,进而更好地保证设计人员在建筑结构设计中能够充分考虑到可靠度的要求。设计人员在日常工作中还要积极总结经验教训,以此来更好地提高建筑结构设计的质量与水平。

2.2充分掌握建材自身的质量

建材的质量对建筑工程而言有着非常重要的作用。所以设计人员要对市面上的建材质量进行充分地了解。在结构设计前,设计人员应开展全面的市场调查,同时还要对建材予以全面充分地了解,确保最终的设计能够充分达到设计图纸以及设计方案的实际要求。避免由于建材自身的质量无法达到要求,而影响了建筑结构设计的可靠度。

2.3加强对施工的管理与监督

设计前后的监督和管理十分关键,为了更好地保证设计的监督与管理,必须要在实际的工作中对管理制度进行全方位的改进和完善,同时还要对建筑工程开展严格的监督,确保工程建设的安全性和有效性。设计前,设计人员要对工程周围的环境予以全面勘察,同时还要将实际情况以书面报告的形式递交给建筑企业。在设计工作结束后,审查人员还要按照报告的内容对设计进行可靠度评定,将评价报告递交到管理层当中。

2.4对设计人员开展全面培训,提高专业素质

当前,一些设计人员在设计工作中态度不认真,同时也不能积极地承担自己的责任,在专业知识方面也没有及时更新。因此在专业素质上还存在着非常明显的不足。而这就需要不断提高设计人员自身的专业水平。所以必须要吸引更多的专业人才,同时还要对设计人员进行系统化和规范化的专业知识以及安全培训,从而更好地满足当今时代的发展要求。此外还要对设计人员开展专业考核,对于专业素质不能满足考核标准的人员进行再次培训,再次考核后依然没有达标的人员应调岗或淘汰,从而更好地提高设计人员对建筑结构设计工作的重视程度。

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2.5严格遵守标准,确保建筑结构设计的可靠度

设计人员在日常工作中一定要及时地提出自己的疑问,同时还要对设计规范中不合理的部分进行适当的讨论,并对相关的问题进行详细的说明,提出自己的意见和看法。建筑设计人员在日常工作中还要形成一种相互监督,相互牵制的制度,及时举报违规行为和违规人员,进而能够更好地避免更大的损失。

3案例分析

某工程建筑为高层商住一体楼,盖楼共建设29层,其中地下二层,地上27层。地上1~3层为商铺,每层层高为4.5m,第4层为转换层,层高设计为5.7m,五及以上各层为住宅,采用剪力墙结构,层高均为3m。结构体系为部分框支剪力墙结构,建筑总高度为88.65m(含室内外高差0.45m),地震基本加速度值为0.05g,建筑的场地类别Ⅱ类,设计特征周期值为0.35s,属稳定适宜建筑场地。

通过本工程来看,重要点解决两个方面的问题:①为确保建筑物整体竖向相邻各层抗侧刚度接近,不发生大的突变,在电梯井道、消防楼梯间布置了中央核心筒来确保上下贯通。此外,还根据塔楼四角的剪力墙情况分析,设置了落地贯通的加厚角墙(L型)增加抗扭转刚度。②为了确保不落地的剪力墙,可以大部分直接落在转换层框架托梁上,只有极少部分落在转换层非框架托梁上,应当合理对裙楼的柱网进行布局设计。综上所述,为了满足空间的需求,该项目采用了部分框支剪力墙结构体系。

3.1转换层构件的设计

3.1.1剪力墙的设计要点

(1)底部大空间层设置落地剪力墙和(或)落地筒体应均匀对称布置,刚度中心和质量中心最好重合;其落地纵、横剪力墙尽量多得布置于建筑的周边,最好成组布置,组合成落地筒体,以增加抗扭刚度和抗侧刚度。(2)框支层落地剪力墙的间距不宜过大。框支层的水平剪力主要由落地剪力墙承担。作用在与框支层相邻的上一层不落地抗震墙上水平力通过框支层楼板传到落地墙。为保证楼板有足够大的平面内刚度传递水平力,落地墙间距不宜大于24m。(3)落地剪力墙与相邻框支柱的距离,1层~2层框支层时不宜大于12m,3层及3层以上框支层时不宜大于10m。(4)落地剪力墙尽量少开洞或不开洞,以免刚度削减过大。如需开洞,洞口宜布置在落地剪力墙、筒体的中部。

3.1.2转换梁的设计要点

(1)确保箍筋配置得当,截面尺寸由梁的剪压比来确定;(2)针对洞口部位,要进行加强处理,必要时增加箍筋或者其他加强构件;(3)针对框支梁的宽度,应当注意,和上部剪力墙的厚度相比,应至少达到于2倍墙厚以上且不小于400mm。

3.2转换层抗震设计

通过大量的数据表明,在发生地震灾害时,高层建筑发生损坏或者倾倒的部位大多集中在底部转换层部位。如果在进行转换层的抗震设计时,转换层部位太高(托柱转换和个别构件转换可以不受转换部位的限制),将大大降低建筑物的抗震性能。本工程由于采用了框支剪力墙结构作为转换层结构,建筑高度为88.65m。转换层数四层属于高位转换,一层至转换层及转换层以上两层为剪力墙的底部加强部位。框支框架和底部加强部位的落地剪力墙抗震等级为一级,转换层以上两层非落地剪力墙的抗震等级为二级,非底部加强部位的剪力墙的抗震等级为三级。转换层越高,地震的发生越容易产生对建筑物的破坏。因本工程的转换层大于三层,故框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级应当比转换层数不大于二层的结构提高一级。

结束语

建筑行业的迅速发展使人们对建筑工程设计提出了更多的要求,建筑结构设计的安全可靠度是保证建筑应用安全的根本。因此,必须加大研究分析的力度,从而最大程度的保证建筑结构设计是安全可靠的。文章对如何提升建筑结构设计的安全可靠性进行了深入的探讨分析,以期对设计人员有一定的帮助。

参考文献

[1]李永玉.建筑结构设计可靠度的影响因素研究[J].建材与装饰,2017(51):124.

[2]夏印之.针对建筑结构设计可靠度探讨[J].低碳世界,2017(35):238-239.

论文作者:孙松

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/8/28

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