馬俊林
(云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院, 云南 昆明 650000)
隨著我國現(xiàn)在經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)建筑對于設(shè)計的要求日益提高?,F(xiàn)如今的工業(yè)類建筑因工藝的需求,大跨度框架較多,但大跨度框架建筑本身在施工過程中難度較大,框架節(jié)點復(fù)雜、樓板局部分布不均、不具有連續(xù)性等不利問題會影響到具體的建筑施工。因此需要設(shè)計者和施工方的高度重視大跨度框架的建筑設(shè)計?,F(xiàn)階段部分設(shè)計者在保證大跨度框架結(jié)構(gòu)安全的情況下,充分發(fā)揮材料建筑設(shè)計的材料,結(jié)合具體的結(jié)構(gòu)構(gòu)件的計算方式。在大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計時,施加了預(yù)應(yīng)力設(shè)計,形成預(yù)應(yīng)力大跨度框架結(jié)構(gòu)來增強大跨度框架結(jié)構(gòu)的剛性和承載力。但是預(yù)應(yīng)力大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中會存在壓彎構(gòu)件彎曲變形問題以及應(yīng)力對于強度穩(wěn)定性影響的問題,都是需要在設(shè)計過程中亟待解決的。因此本文結(jié)合實際案例,以某工程廠房的大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計案例入手,結(jié)合大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中出現(xiàn)的常見問題,從工地實地的條件、抗震等級、荷載取值等角度分析建筑大跨度結(jié)構(gòu)設(shè)計的優(yōu)化方案,對于設(shè)計中存在不合理的問題進行及時調(diào)整,從而推動我國建筑行業(yè)更好的發(fā)展。
我國目前的建筑施工過程中,常見的大跨度框架結(jié)構(gòu)需要具備一定的應(yīng)用標準和要求,依據(jù)建筑物的使用功能,選擇不同的結(jié)構(gòu)框架類型?,F(xiàn)階段大跨度框架結(jié)構(gòu)包括轉(zhuǎn)換梁結(jié)構(gòu)和折梁結(jié)構(gòu)。
所謂的轉(zhuǎn)化梁結(jié)構(gòu)在實際應(yīng)用過程中,通常都會在建筑的檐口高度設(shè)置一個全面系統(tǒng)的工作模式。在設(shè)計過程中會在量化結(jié)構(gòu),建立起有效的支撐力。這種結(jié)構(gòu)通常是用斜板將應(yīng)力傳遞給斜坡所展開的工作模式,通過斜坡傳遞給框架柱和結(jié)構(gòu)柱。在工作過程中通過加大梁上柱荷載,可以做好對結(jié)構(gòu)柱的框架設(shè)計。該方案在計算過程中通常計算簡單,且在實際工作中不用考慮截面問題。需要依據(jù)具體的力學(xué)模型在一定的數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上進行計算,但轉(zhuǎn)化梁結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中存在的問題在于經(jīng)濟性較差,需要耗費大量的成本。
針對建筑施工中常見的框架結(jié)構(gòu)中的折梁結(jié)構(gòu),通常指的是在橫向布置一個跨度較大的折梁結(jié)構(gòu),可以將折梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)力直接傳遞給上方的屋面。但由于實際設(shè)計過程中折梁的跨度應(yīng)用較大的截面,這就導(dǎo)致設(shè)計中存在了荷載傳遞較差的一種工作模式。這種模式在設(shè)計過程中缺少對于空間整體作用的考量,需要依據(jù)框架具體的結(jié)構(gòu)來進行設(shè)計,還要結(jié)合具體的框架結(jié)構(gòu)受力考慮到除了彎距壓力之外,還有軸向壓力。所以在計算的過程中,要全面的對于受力問題進行考量。
當前工業(yè)類建筑中為滿足生產(chǎn)工藝的需求,廣泛應(yīng)用大跨度框架結(jié)構(gòu)的設(shè)計。但大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中存在施工難度大、樓板局部不連續(xù)等問題,需要采取合理的設(shè)計方案,通過對設(shè)計中存在的弊端進行分析,找出大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計存在的薄弱位置,加強構(gòu)造措施來增加建筑對不可預(yù)見破壞因素的抵抗力。本次設(shè)計是結(jié)合實際項目案例出發(fā),選擇某工廠的大跨度框架結(jié)構(gòu)進行分析。如:某廠房是三層框架結(jié)構(gòu),擁有大型的工藝設(shè)備,部分數(shù)據(jù)之間的位置設(shè)置是 20米,屬于大跨度框架設(shè)計需求?;凇督ㄖ拐鹪O(shè)計規(guī)范》相關(guān)文件規(guī)定的要求顯示,建筑抗震設(shè)計規(guī)范中大跨度框架指代的是跨度大于或等于18米為大跨度框架。該項目所在地的廠房建筑總高度21米,采取YJK軟件建模的設(shè)計模式,依據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范的相關(guān)要求。結(jié)合廠房具體參數(shù)輸入四級抗震模式,在一定參數(shù)模式下修改抗震等級為二級,該項目設(shè)計過程中存在部分結(jié)構(gòu)設(shè)計的問題急需解決。
上述案例中大跨度框架結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計過程中,二樓是大型的設(shè)備,荷載力較大,需要框架承擔(dān)較大的荷載。該項目設(shè)計師的框架梁寬取為300毫米,在考慮到梁配筋需求尺寸大的情況下,設(shè)計師需要制作600毫米梁寬,具體的柱子截面尺寸為柱子截面尺寸為800mm×800mm,設(shè)計者在設(shè)計過程中,需要結(jié)合大跨度框架的需求,結(jié)合實際設(shè)計鋼筋節(jié)點進行鋼筋的擺布,在實際擺布過程中不能太密[1]。但該工程設(shè)計過程中制作的附件太密、近距太小,這就導(dǎo)致實際施工時會存在振搗問題。除此之外由于該廠房設(shè)計師對于大跨度框架設(shè)計采取的是用豎向加腋的方式,致使底部鋼筋太多,無法綁扎,需要設(shè)計者根據(jù)具體的規(guī)定按照一定的標準進行設(shè)計,解決鋼筋擺布太密的問題。
大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,由于柱的凈高與平行水平方向的截面高度存在小于四差距,被稱為短柱。一般來說短柱在水平力的作用下會承擔(dān)較大的剪力,但是大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中會容易發(fā)現(xiàn)脆性的剪切破壞,使得短柱的延性降低,而且抗震性減弱。因此在設(shè)計過程中需要依據(jù)具體的設(shè)計短柱要求,沿柱高進行加密。畢竟短柱受到的承載力較低,延性差的問題很容易在地震時產(chǎn)生脆性破壞,進而引發(fā)整體結(jié)構(gòu)。
建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中廠房地面的設(shè)備荷載較大,而且還會配備相應(yīng)的管道吊掛荷載和噴淋荷載,樓面荷載是保證模型設(shè)計的關(guān)鍵。需要設(shè)計者結(jié)合大跨度框架結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)計和地基部分,充分考慮到設(shè)計的承受能力和影響承受能力等多種因素。但是往往在大跨度結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,設(shè)計者缺少對于地基部分進行適當?shù)募訉挘瑫r缺少基礎(chǔ)底面積和承受能力影響因素的考量,沒有對于基礎(chǔ)地基進行加固處理。設(shè)計者缺少結(jié)合大跨度的框架結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土的。牢固性加固的考量,致使基地的附加應(yīng)力較低,很難保證工廠大跨度結(jié)構(gòu)設(shè)計的穩(wěn)定性。
大跨度框架結(jié)構(gòu)的樓板即使豎向的受力構(gòu)件優(yōu)勢水平的受力構(gòu)件,在實際設(shè)計過程中需要充分考慮到樓面荷載力大的問題。采取加厚樓板、雙層雙向配筋和加大配筋等方式進行設(shè)計,同時在設(shè)計過程中要結(jié)合大跨度框架梁鋼筋擁擠、短柱和等效荷載問題進行解決。
結(jié)合上述某工廠的實踐案例,在大跨度框架結(jié)構(gòu)的梁設(shè)計過程中需要全面掌握具體的設(shè)計文件和圖紙。設(shè)計師依據(jù)“強柱弱梁”的原則在設(shè)計過程中依據(jù)文件規(guī)范和審查施工等組織設(shè)計,依據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》6.3.3條規(guī)定,梁端頂面和底面鋼筋比值有限值要求[2]。同時要考慮到配筋問題,加強對于水平荷載的控制。因為水平荷載對于建筑結(jié)構(gòu)傾覆力矩,以及豎向構(gòu)件引起的軸力和建筑高度平方成正比。大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中風(fēng)的作用力較大,屋面結(jié)構(gòu)荷載會傳給軸向總力。因此設(shè)計者需要加大對于頂層邊柱的配筋量,同時要充分考慮到具體設(shè)計中梁配筋過密的問題。針對框架梁與外挑梁斷層尺寸之間存在的差距,將框架梁的主筋向外挑梁進行延伸。在實際施工過程中,通過對于鋼筋中密集問題進行區(qū)分,可以適當?shù)倪M行箍筋,避免將次梁搭建在主梁支柱附近,使得大跨度框架梁鋼筋結(jié)構(gòu)擁擠,導(dǎo)致施工質(zhì)量不能保證,節(jié)點抗震性不強。實際施工過程中,施工者可以充分考慮到端梁豎向加腋的方式,使梁柱的接觸面積不斷增大,從大跨度框架結(jié)構(gòu)整體的節(jié)點核心區(qū)域增強承載力,減少箍筋用量。同時在設(shè)計時需要充分考慮到受力鋼筋節(jié)點,利用塑形鉸使得大跨度框架各處之間的柱端距離加大。同時在框架結(jié)構(gòu)設(shè)計時,主義頂層邊柱的配筋量,箍筋要盡量使用螺旋箍進行箍筋,地下方柱應(yīng)使用井字箍,按照具體的設(shè)計需求進行加密,增強大跨度框架的抗震性能,實現(xiàn)強柱弱梁。
大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中由于跨度較大,所以設(shè)計時要充分考慮到聯(lián)系梁以及布置短柱連接高度較大的姑娘,同時要充分考慮到部分短柱的出現(xiàn),解決設(shè)計過程中短柱問題。通常情況下,在大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中,短柱的出現(xiàn)會使延性很差、抗震能力不良。大跨度框架設(shè)計時可以采取部分特殊的措施,如需按照柱身箍筋、柱高加密的方式,通過柱身箍筋不僅可以抵抗剪力,還可以針對核心砼起到約束作用,以此來改善抗壓承載力和變形性能,能夠更大程度上防止短柱中的主筋壓屈。結(jié)合該工廠的大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,設(shè)計人員需要嚴格按照規(guī)范進行箍筋的配置,增加耗能能力。在設(shè)計模型時,要充分考慮到剪力墻的荷載通常情況下設(shè)計模型不能對短柱形成的情況進行判斷,所以需要設(shè)計人員結(jié)合設(shè)計經(jīng)驗和實際設(shè)計狀況進行認真判斷。同時要注重短柱的軸壓比限值需要滿足具體建筑工程設(shè)計的需求,在樓梯間以及墻面不砌至板底時時或有夾層的情況下,很容易形成短柱。在廠房設(shè)計過程中每層層高為7.5米,標高是4.2米就存在著短柱問題,原因在于部分夾層使得柱凈高與截面柱截面比值Hn/h小于4[3]。
本次項目廠房設(shè)計的地面樓面設(shè)備多,因此設(shè)計者在大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,需要通過進行等效荷載計算。按照內(nèi)力相等的原則將復(fù)雜的荷載進行簡化,在實際計算的過程中,需要結(jié)合具體的車間設(shè)備以及荷載量進行分析,選取一塊樓板,按照設(shè)備不利位置以及彎曲等效原則進行計算,結(jié)合具體計算要求,計算其等效活荷載為 6KN/m2,輸入相應(yīng)的模型。以同樣的方式進行等效荷載的計算,設(shè)計者要充分考慮到框架節(jié)點,彎矩分配的系數(shù)[4]。合理的對于梁板進行分配,解決荷載問題。如廠房自動化設(shè)備每臺 1.5m×1.2m×2.0m,運行荷載3.0噸,通過計算等效荷載,減少框架梁的截面高度,同時設(shè)計過程中,需要根據(jù)樓面的荷載力進行分析和計算。
大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中最需要解決的就是防震問題,由于大跨度框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中廠房設(shè)備多荷載力大,所以防震效能較差,要做好防震準備。在結(jié)構(gòu)框架設(shè)計時最好加入延性好的材料作為仿真材料的可選材料之一,可以使用鋼筋混凝土作為大跨度框架結(jié)構(gòu)的支撐材料。借助鋁合金、玻璃材質(zhì)設(shè)置為廠房樓面的墻體,同時對于樓面建筑可以采取鋼板和混凝土作為材料增強建筑結(jié)構(gòu)的減震效能。同時在大跨度框架結(jié)構(gòu)體系設(shè)計過程中,最常見的結(jié)構(gòu)體系便是剪力墻能夠以此來減少承重墻之外,墻體數(shù)量。使大跨度框架結(jié)構(gòu)中廠房所承受的壓力和負荷量減少,促使框架結(jié)構(gòu)本身的設(shè)計更具有科學(xué)性。優(yōu)化設(shè)計方案,設(shè)計工作者在設(shè)計過程中可以進一步使屋面的斜梁壓力降低,利用下弦拉練的方式對力進行傳播途徑的改變,減少配筋的應(yīng)用量,使其減震效能可以更加提升。
綜上所述,本文的研究結(jié)合實際案例,針對現(xiàn)如今應(yīng)用最廣泛的建筑結(jié)構(gòu)—大跨度框架結(jié)構(gòu),實際應(yīng)用中的優(yōu)勢和應(yīng)用過程中存在的結(jié)構(gòu)設(shè)計時鋼筋擁擠、短柱、等效荷載等問題進行了分析。包括從建筑設(shè)計的計算和構(gòu)造等方面進行了深入的調(diào)研,以實際案例為主,提出了構(gòu)造控制的措施。希望借此可以使結(jié)構(gòu)設(shè)計師具有清晰的概念,學(xué)會正確判斷結(jié)構(gòu)設(shè)計中不利部分,并開展針對性地設(shè)計,促使設(shè)計計算結(jié)果可靠和構(gòu)造措施合理,設(shè)計出符合規(guī)范的建筑。