李寶江
摘 要:合理融合傳統(tǒng)建筑設(shè)計體系優(yōu)勢,并將其應(yīng)用至新型建筑體系配置中,能夠不斷提高房屋建筑的經(jīng)濟效益。由此,體系配置過程中須融入傳統(tǒng)設(shè)計理念的優(yōu)勢,融合新型模型結(jié)構(gòu)設(shè)計,促使建筑的生態(tài)效益理念能夠得到落實。工作人員須全面認知綠色裝配式建筑體系的內(nèi)容,根據(jù)環(huán)境需求,提高裝配式鋼結(jié)構(gòu)的運行效益,這對于推動我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的推力?;诖?,對裝配式鋼結(jié)構(gòu)的建筑的特點進行分析,并結(jié)合該體系內(nèi)容提出應(yīng)用建議和發(fā)展趨勢。
關(guān)鍵詞:裝配式;鋼結(jié)構(gòu);建筑產(chǎn)業(yè)
一、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的特點
(一)生產(chǎn)特點
裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計需要生產(chǎn)廠家結(jié)合鋼材料屬性進行裝配,再結(jié)合相應(yīng)技術(shù)進行加工,確保生產(chǎn)方案切合基本出廠設(shè)計要求,保證所有配置方案均在廠家要求當中進行。由此,該結(jié)構(gòu)建筑能降低前期安裝過程中所需求的時間,可利用合理的處理方法優(yōu)化傳統(tǒng)設(shè)計中材料儲存、存放等方面的問題[1]。同時,該建筑實踐中,也能降低天氣環(huán)境對工程的負面影響,工程人員僅需要借助較短的運行時間就能完成裝配,降低了建筑設(shè)計所需求的時間。
(二)節(jié)能環(huán)保
該技術(shù)實踐中能夠落實生態(tài)和環(huán)保的理念,降低了材料配置的基本用量。例如在進行建筑框架固定過程中,該技術(shù)就采用了鋼筋結(jié)構(gòu),并將其作為基本原料,使圍護結(jié)構(gòu)與保溫墻體相互融合,且設(shè)計能使用同類或新型磚石材料進行配置,有利于控制框架設(shè)計中所使用的塊料、砂石、水泥等材料用量。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,該技術(shù)整體材料支出量僅為傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑的30%左右,且后期建筑垃圾生成量相對較小,切合可持續(xù)發(fā)展的理念。
二、基于生態(tài)理念背景下的綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑體系方案
“十九大”背景下的建筑產(chǎn)業(yè),須結(jié)合生態(tài)、綠色的理念進行實踐,確保建筑生態(tài)文明建設(shè)更為合理。裝配式建筑采用了“一體化”的設(shè)計理念,減小了傳統(tǒng)工程建筑所使用的材料支出,能夠在生態(tài)基礎(chǔ)上提高 建筑產(chǎn)業(yè)的社會效益。
(一)新型裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系配置
首先,工作人員須以建筑施工為根本,融入新型內(nèi)部控制技術(shù),采用整合設(shè)計的理念開展建筑設(shè)計。如可將建筑結(jié)構(gòu)框架作為體系配置根本,同時融入生態(tài)配置的理念,根據(jù)梁體、柱體的網(wǎng)絡(luò)配置進行技術(shù)分析。通過技術(shù)評測,從而得到一個較好的抗側(cè)力效果。同時, 構(gòu)建過程中須結(jié)合基本房屋構(gòu)型進行配置,采用綜合式的配置理念對科學(xué)協(xié)調(diào),結(jié)合《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑標準》(GB/T 51232—2016)的內(nèi)容進行深度整合,從而提高體系的配置精準度。如在配置梁柱節(jié)點的過程中,可結(jié)合空間模擬軟件(BIM技術(shù)),分析不同柱體側(cè)面配置模型,同時測試高強度螺旋栓的固件功能。
(二)“模塊化、工廠化”體系配置
采用全工廠化進行配置與生產(chǎn),能夠?qū)嵺`綠色生態(tài)的理念。由此,應(yīng)精準建筑體系的配置,將無濕作業(yè)的理念融入實際操控當中,進而凸顯出體系的管控要求。首先,工作人員認知到“模塊化、工廠化”的體系理念的運用價值,將體系中所涵蓋的工藝技術(shù)進行深度分析, 確?;顒幽K設(shè)計和拆裝模塊設(shè)計均能切合指定要求。拆裝式建筑的設(shè)計中,須確立輕鋼材料作為建筑的基本結(jié)構(gòu),并以此為基礎(chǔ)設(shè)計出必要的圍護材料,確保主體空間配置能夠達到技術(shù)標準。同時,拆裝時須選擇螺栓結(jié)構(gòu)模式進行配置,采用便攜式管理模式進行組合安裝,使螺栓構(gòu)件更加穩(wěn)定。此外,體系設(shè)計重點須將箱體作為基本房屋構(gòu)建,并確保模型能夠凸顯出安裝和拆除的效果。即采用薄型鋼材料進行構(gòu)建,并在外部框架中融入不易燃燒的管件材料,使所有裝配技術(shù)均能在“一體化”的要求中進行技術(shù)整合。
(三)“工業(yè)化住宅”體系配置
“工業(yè)化住宅”體系主要實踐方向是采用鋼框架結(jié)構(gòu)對建筑主體模型進行配置,如可根據(jù)可視化需求進行鋼管組合配置,確保所采取的實踐方案能在一定技術(shù)配置中解決梁體功能或柱體局部出現(xiàn)突出現(xiàn)象。由此,需要結(jié)合體系配置方案進行設(shè)計,且這一設(shè)計理念源于“鋼管束組合”的模式。在此過程中,該技術(shù)能夠結(jié)合一體化模型對所連接的鋼管模型進行排件,并通過模擬測試測得構(gòu)件的承重參數(shù)和剛性功能。
通過采用以上模式進行構(gòu)件,并采用以“H型”為基本的鋼筋桁架進行成板配置,促使體系能在改善傳統(tǒng)配件承力方面的問題。同時,實際配置過程中,根據(jù)房屋的剪力效果進行測試,結(jié)合布局和房屋承重設(shè)計出體系所需求的鋼材量。此外,剪力墻功能也會直接影響房屋的承重效果。所以需要采用創(chuàng)新型的剪力墻配置模式進行承重測試,減小墻體所受到危害??傊瑢⒃摷夹g(shù)全面應(yīng)用至實際配置過程中,結(jié)合鋼材料的剛度功能進行測試,有利于提高建筑的支撐性功能,從而快速進行整合各類安全體系內(nèi)容,確保建筑的安全效果得到合理的提升。
三、綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)實踐應(yīng)用
(一)應(yīng)用于住宅建筑中
綠色設(shè)計理念能夠全面提高房屋的節(jié)能需求。因此,將該技術(shù)全面應(yīng)用于綠色裝配建筑中,能夠合理改善梁體穩(wěn)定性方面的問題,促使建筑的穩(wěn)定性得到提升。首先,工作人員需選用低碳合金鋼進行配置,合理優(yōu)化平面設(shè)計中結(jié)構(gòu)裸露方面的設(shè)計問題,采用合理的配置技術(shù)進行灌注操作,確保鋼束材料配置能夠凸顯出剪力墻實踐功能。其次,實際應(yīng)用中,可將BIM技術(shù)與裝配置設(shè)計相統(tǒng)一,在一體化空間中分析結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中梁、柱所存在問題。通過對節(jié)點功能進行優(yōu)化配置,從而提升材料的安全性功能。
(二)應(yīng)用于商業(yè)建筑中
商業(yè)建筑設(shè)中除了需要考慮民用住宅中的建筑特點,還需要將商用建筑的功效考慮至實際設(shè)計當中。因此,須采用一體化的設(shè)計理念對鋼材料進行組合與配置,通過綠色設(shè)計方式對不同閣段的安裝要求進行整合。同時,該技術(shù)操作中,后期拆除模式也極為方便。大多商場中已經(jīng)逐步融入該技術(shù)的技術(shù)理念,且應(yīng)用中需要對各個工序進行統(tǒng)一審查,以確保所有構(gòu)件材料均符合體系要求。對于裝配式節(jié)點各參數(shù)對節(jié)點承載力、位移的定量分析不足,應(yīng)對節(jié)點初始剛度計算模型和節(jié)點各構(gòu)件的屈服時序進行深入研究,完善設(shè)計理論,建立和完善裝配式節(jié)點試驗數(shù)據(jù)庫,為規(guī)范的編寫提供數(shù)據(jù)支撐。
對采用新型裝配式節(jié)點的框架研究較少,應(yīng)對采用新型節(jié)點的多高層框架地震、風荷載作用下的抗側(cè)力性能開展進一步研究,結(jié)合減隔震技術(shù),對雙向地震作用下的框架抗倒塌性能進行研究。對螺栓與螺栓孔及板件之間因節(jié)點發(fā)生變形、接觸發(fā)生變化時的應(yīng)力重分布進行進一步研究。目前對于裝配式節(jié)點的研究多為常溫狀態(tài)的研究,對于火災(zāi)作用下的節(jié)點構(gòu)件的損傷時序研究較少。增加新材料新工藝的應(yīng)用,提高結(jié)構(gòu)震后的可修復(fù)性,采取一些易于維修加固的構(gòu)造措施。
四、結(jié)語
綜上所述,綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的有效實踐,不僅能提高房屋建筑的功能,還能在一定配置條件中提高建筑的外觀效果。同時,裝配式鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計也需要考慮各房屋節(jié)點的功能性,并對其進行優(yōu)化改進,從而提高技術(shù)的實踐效果。
參考文獻:
[1]程偉.綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑體系研究與應(yīng)用分析[J].農(nóng)家參謀,2017(16):197.
[2]伊芳芳.裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑的發(fā)展[J].建筑技術(shù),2018,49(S1): 255-256.