李 磊 劉 勇 吳 康
(中鐵一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司,陜西 西安 710000)
砌體結(jié)構(gòu)具有相對經(jīng)濟(jì)、簡單可靠和廣泛的適用性,在土木工程領(lǐng)域中屬于較為常見的結(jié)構(gòu)類型。然而,現(xiàn)代社會(huì)建筑物的復(fù)雜性、多樣性提高,加之對于建筑綜合性能的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步嚴(yán)格,傳統(tǒng)的砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法存在的低效、風(fēng)險(xiǎn)、浪費(fèi)等缺陷已經(jīng)越來越難以滿足實(shí)際需求,從而通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)來提高砌體結(jié)構(gòu)的綜合性能、減少資源消耗,對于人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和助推我國土木工程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)長遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
砌體結(jié)構(gòu)是一種傳統(tǒng)的建筑結(jié)構(gòu)形式,主要由磚、石等材料構(gòu)建形成基本的砌體單元,再通過砂漿等粘結(jié)材料將這些單元連接起來,形成一定形狀和尺寸的結(jié)構(gòu)。砌體結(jié)構(gòu)以其較高的強(qiáng)度、良好的耐久性以及適應(yīng)性廣泛、造價(jià)較低等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于住宅、公共建筑和工業(yè)建筑等各種類型的土木工程中。
隨著建筑層數(shù)加高、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升、施工體量不斷增大,工程建設(shè)對綜合因素的考量更為嚴(yán)格,如地質(zhì)、氣候條件,以及建筑物的功能、形態(tài)和規(guī)模等,導(dǎo)致砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)所面臨的需求和挑戰(zhàn)相比以往更為多元化。這就使得結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者需要統(tǒng)籌多元因素優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,以提高方案與現(xiàn)實(shí)需求的適用性,充分提高如抗震、結(jié)構(gòu)可靠性等指標(biāo),并有機(jī)結(jié)合環(huán)境友好性能等綜合效能。在這樣的背景下,傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法往往在精確性和經(jīng)濟(jì)性等方面難以充分滿足要求,不僅需要在提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和性能上下功夫,更需要追求建筑的實(shí)用價(jià)值和長期效益,這就需要引入科學(xué)的砌體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,通過合理的優(yōu)化手段提高砌體結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量,確保工程項(xiàng)目的綜合效益[1]。
砌體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法可以起到三個(gè)層面的作用。最基礎(chǔ)的作用在于提高砌體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)質(zhì)量,通過更科學(xué)和先進(jìn)的技術(shù)手段,圍繞結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性、防火性能、抗震性能、隔聲性能等多元因素進(jìn)行合理統(tǒng)籌,充分利用和協(xié)調(diào)因素之間的相互影響,在滿足性能要求和設(shè)計(jì)目的的前提下實(shí)現(xiàn)各類性能指標(biāo)的最優(yōu)平衡;其次,結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法可以有效提高工程效率,減少資源消耗。運(yùn)用結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,能夠有效減少結(jié)構(gòu)中冗余和累贅的部分,降低綜合成本,減輕砌體結(jié)構(gòu)的自重,并提高其承載能力,以減少砌體結(jié)構(gòu)的材料、人力和時(shí)間成本,并通過提高結(jié)構(gòu)性能,減少結(jié)構(gòu)在使用過程中的維護(hù)成本。
另外,砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中傳統(tǒng)的建筑材料環(huán)境友好性和可回收性通常較低,不僅可能對周邊環(huán)境和施工人員健康產(chǎn)生不利影響,同時(shí)也將降低項(xiàng)目整體的環(huán)保性能與使用體驗(yàn)。在設(shè)計(jì)過程中,同樣可以對材料選擇和使用以及圍繞隔聲、隔熱等性能進(jìn)行針對性設(shè)計(jì),以提高砌體結(jié)構(gòu)環(huán)保效能和綜合效益,滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。
在原材料選擇上,砌體結(jié)構(gòu)以磚、石、水泥砂漿等材料為主,組合緊密、對材料強(qiáng)度和形狀的敏感度較高。從而,砌體結(jié)構(gòu)通常有著較高的自重,并由此具備相對良好的穩(wěn)定性。然而,過大的結(jié)構(gòu)自重也會(huì)產(chǎn)生更大的地基壓力,并可能使得結(jié)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)力不均衡,降低結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和可靠性。一般的砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程相對較為粗放,可能存在冗余空間過大造成浪費(fèi)的現(xiàn)象或者考慮因素不全面而出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷的情況,設(shè)計(jì)優(yōu)化即對既有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評估,以合理調(diào)整砌體結(jié)構(gòu)的重量分布,科學(xué)控制結(jié)構(gòu)的承載方式與類別,以達(dá)到整體穩(wěn)定的效果[2]。砌體結(jié)構(gòu)的基本特性見表1。
表1 砌體結(jié)構(gòu)的基本特性
基本的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)要點(diǎn)在于安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性和適用性,必須確保結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案滿足安全性的要求,合理確定設(shè)計(jì)的安全系數(shù)和承載能力,以此為基礎(chǔ),圍繞材料用量、結(jié)構(gòu)冗余等通過優(yōu)化算法尋求質(zhì)量與成本間的最佳平衡,盡可能地減少工程的成本,提高設(shè)計(jì)方案的效能,并綜合考慮建筑結(jié)構(gòu)的施工條件和地理、氣候、功能等因素,合理估計(jì)并配置工作條件下的長期荷載、極限荷載和如地震、風(fēng)壓等不常見荷載,以進(jìn)一步確保結(jié)構(gòu)的可靠性[3]。從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化的大方向上而言,可以依據(jù)對象不同粗略分為兩類:其一為對整體結(jié)構(gòu)和布局的分析與優(yōu)化,依托建筑平面設(shè)計(jì)布局和整體結(jié)構(gòu)按照施工現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行必要的參數(shù)采樣和分析,作為從全局視角推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ);其二為將房屋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的特定細(xì)節(jié)作為研究對象進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,圍繞施工細(xì)節(jié)、難度、構(gòu)件預(yù)計(jì)質(zhì)量、各個(gè)構(gòu)件與影響因素之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)入手,從細(xì)部尋找最優(yōu)實(shí)現(xiàn)路徑。在實(shí)際優(yōu)化過程中,需要并重建筑的功能、美觀,對整體建筑結(jié)構(gòu)全面分析并具體到每一個(gè)項(xiàng)目的改進(jìn)與優(yōu)化,也需要圍繞施工現(xiàn)場具體狀況,摒除傳統(tǒng)以經(jīng)驗(yàn)為主、成本優(yōu)先的設(shè)計(jì)模式,結(jié)合地質(zhì)條件、地基承載能力、建筑結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)的把握,實(shí)現(xiàn)整體與細(xì)節(jié)的有效平衡、成本與質(zhì)量的有效平衡,進(jìn)而確定最優(yōu)的改進(jìn)方案。
首先,需要合理確定設(shè)計(jì)之中的變量參數(shù),例如目標(biāo)或約束控制等參數(shù)。一般而言,對于建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)優(yōu)化需要將所有能夠?qū)ㄖY(jié)構(gòu)安全性、有效性和穩(wěn)定性產(chǎn)生影響的參數(shù)都納入設(shè)計(jì)變量的范疇之中,以此保障設(shè)計(jì)的有效性,比如砌體結(jié)構(gòu)墻厚、材料尺寸規(guī)格與強(qiáng)度等。但由于建筑結(jié)構(gòu)往往同時(shí)受到多元因素影響,如果將全部可能的影響因素都進(jìn)行精細(xì)化的考量,將產(chǎn)生極大的工作量。故而對于部分對建筑結(jié)構(gòu)整體影響輕微、自身變化不大的參數(shù),在設(shè)計(jì)過程中可以用預(yù)定參數(shù)的形式體現(xiàn),以此縮減設(shè)計(jì)優(yōu)化所需要的整體時(shí)間和人力成本,提高工作效率。在定義好變量參數(shù)之后,通過統(tǒng)籌考慮建筑設(shè)計(jì)方案與實(shí)際要求,以此為基礎(chǔ)進(jìn)一步明確如強(qiáng)度、尺寸、應(yīng)力、成本等約束條件,作為計(jì)算設(shè)計(jì)優(yōu)化方案的基礎(chǔ)。
砌體結(jié)構(gòu)相對于鋼材和混凝土等材料強(qiáng)度較低、構(gòu)件截面尺寸較大、抗拉抗剪能力較弱等,綜合考量其材料特性、連接方式與強(qiáng)度、構(gòu)造形狀厚度與完整性等要素,編制具有針對性的優(yōu)化程序。針對前期確定的多元變量參數(shù)和約束,組合運(yùn)用參數(shù)化模型構(gòu)建、有限元分析及各類優(yōu)化算法,形成結(jié)構(gòu)模型迭代優(yōu)化計(jì)算程序,作為計(jì)算設(shè)計(jì)優(yōu)化方案的工具。將各優(yōu)化方案的調(diào)整數(shù)據(jù)化,輸入程序進(jìn)行分析并輸出結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對備選設(shè)計(jì)方案參數(shù)、計(jì)算結(jié)果及優(yōu)化過程收斂曲線等內(nèi)容的可視化展示,以此分析不同設(shè)計(jì)方案的最優(yōu)綜合效能,進(jìn)一步將約束優(yōu)化問題的解決拓展為無約束優(yōu)化問題,形成科學(xué)合理的計(jì)算結(jié)果。
在形成系列計(jì)算結(jié)果之后,進(jìn)一步排查可能存在的問題,并依托砌體結(jié)構(gòu)各個(gè)方面需求進(jìn)行綜合比對。在這個(gè)過程中,不僅要高度關(guān)注砌體結(jié)構(gòu)的安全穩(wěn)定性能、施工難易度等技術(shù)要求,以充分保障建筑工程的短期效益,也需要考量建筑的環(huán)保效能、完成施工所需的綜合成本等經(jīng)濟(jì)要求,充分實(shí)現(xiàn)砌體結(jié)構(gòu)建筑工程的綜合效益,平衡兩方面以確保最終優(yōu)化方案計(jì)算結(jié)果的科學(xué)性。
該項(xiàng)目為某大學(xué)辦公樓,初步設(shè)計(jì)為框架剪力墻,后期因考慮建筑的空間效率和施工效率等因素,決定改為框架結(jié)構(gòu)。總建筑面積13223m2,總高度22.42m,共5 層,建筑呈回字形結(jié)構(gòu)。其中,一個(gè)區(qū)域設(shè)為職工宿舍??拐鹪O(shè)防烈度為7 度,設(shè)計(jì)使用年限為50 年。建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)按照《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50010-2010)、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2016)、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009-2012)等規(guī)范性文件的要求執(zhí)行。
初始建筑設(shè)計(jì)方案中,該工程以砌體結(jié)構(gòu)為主,工程材料包括鋼筋、混凝土、灰砂磚和蒸壓加氣混凝土砌塊等。根據(jù)工程量統(tǒng)計(jì),該項(xiàng)目建筑材料和施工成本在同類建筑中橫向?qū)Ρ?,處于相對較高的位置,具有充足優(yōu)化余地。依托該項(xiàng)目情況,建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化隊(duì)伍進(jìn)場對該項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)研和參數(shù)收集。
據(jù)調(diào)查,該項(xiàng)目所處位置地質(zhì)以碎石土為主,屬II類場地,地震加速度0.1g,基本風(fēng)壓為0.4kN/㎡。在綜合考慮變量參數(shù)和預(yù)定參數(shù)取值后,設(shè)計(jì)單位結(jié)合BIM技術(shù)對該項(xiàng)目原本設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了三維建模,并完成了相應(yīng)計(jì)算。在建筑地基方面,原設(shè)計(jì)為2.25m基礎(chǔ)高度、埋深1.75m 的鋼筋混凝土條形基礎(chǔ),該段地基承載力特征值為120kPa,存在冗余過多的現(xiàn)象。內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化上,原設(shè)計(jì)方案為該項(xiàng)目內(nèi)部采用構(gòu)造柱作為房屋抗剪、抗震作用主體,同時(shí)與圈梁連接、設(shè)置于墻體中段,存在構(gòu)造柱設(shè)計(jì)不合理、非必要構(gòu)造柱過多的情況。另外,該項(xiàng)目原本的梁設(shè)計(jì)尺寸為400mm×600mm,主筋直徑18mm,每個(gè)截面10 根,箍筋直徑8mm,間距100mm。板厚度為200mm,主筋直徑12mm,上下面每平方米布置20 根,分布筋直徑10mm,每平方米布置24 根。構(gòu)造柱斷面尺寸600mm×600mm??v向鋼筋直徑22mm,每個(gè)斷面20 根。箍筋直徑10mm,間距80mm。梁、板使用現(xiàn)澆混凝土形式。
針對初始設(shè)計(jì)方案,結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)基于BIM建模和算法建立,進(jìn)一步提高了對建筑荷載、受力等情況把握的精準(zhǔn)程度,對該項(xiàng)目各部分采取了針對性的優(yōu)化措施,依托建模對方案調(diào)整進(jìn)行實(shí)時(shí)評估,并綜合經(jīng)濟(jì)成本和安全性進(jìn)行多次優(yōu)化方案比選,最終通過綜合比對確定了采用的砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方案。一是對建筑內(nèi)部功能分區(qū)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),在合理設(shè)置空間的基礎(chǔ)上盡可能平衡各個(gè)房間的開間與進(jìn)深,減少空間浪費(fèi),提高舒適性。同步將分隔墻材料調(diào)整為灰渣磚與輕質(zhì)多孔磚組合使用,以此減少建筑內(nèi)部分隔墻自重,提高房間保溫隔音等性能;二是完成梁板優(yōu)化,基于該工程項(xiàng)目優(yōu)化方案確定的房間設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)算,所得結(jié)果均表明當(dāng)前梁、板、柱結(jié)構(gòu)均有極大冗余,遠(yuǎn)超實(shí)際使用需求。根據(jù)BIM 計(jì)算結(jié)果,將梁、板、柱分別進(jìn)行了優(yōu)化,梁斷面尺寸縮減為300mm×500mm,主筋修改為直徑16mm,每個(gè)截面8 根。板厚縮減為150mm,主筋修改為直徑10mm,上下面每平方米布置16 根,分布筋修改為直徑8mm,每平方米布置20 根。柱則更換為鋼混結(jié)構(gòu)柱,其斷面尺寸縮減為500mm×500mm,縱向鋼筋采用HRB400 強(qiáng)度等級的直徑20mm鋼筋,每個(gè)斷面布置16根,箍筋采用HRB400強(qiáng)度等級的直徑10mm鋼筋,間距為100mm。同步刪減了非必要位置的構(gòu)造柱,并充分利用休息平臺(tái)、電梯間、樓梯間、外墻內(nèi)角等位置設(shè)置構(gòu)造柱,減少總構(gòu)造柱數(shù)量,在保持建筑抗剪、抗震能力前提下進(jìn)一步減少建筑材料用量;三是針對地基結(jié)構(gòu),基于地基承載力特征值和項(xiàng)目所處位置地質(zhì)條件,減少埋深至1.5m,基礎(chǔ)高度縮減至1.65m。
根據(jù)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)參照三維模型的比對結(jié)果,該建筑設(shè)計(jì)方案優(yōu)化后鋼筋使用量預(yù)計(jì)僅26.2kg/m3,所需施工成本預(yù)計(jì)將節(jié)省約7.5萬元,同時(shí)憑借更合理的內(nèi)部布局和輕質(zhì)磚等材料的使用,提高了建筑的使用效果和長期效能,取得了良好的長期效益??梢钥闯?,合理的砌體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)能夠在確保建筑工程質(zhì)量的前提下有效提高建筑的綜合效能,為砌體結(jié)構(gòu)提供更多元化的可能性。
在未來,隨著建筑工程的不斷發(fā)展,砌體結(jié)構(gòu)的作用發(fā)揮將受到更為嚴(yán)峻的考驗(yàn),故而更需要在設(shè)計(jì)階段充分優(yōu)化,以進(jìn)一步提高砌體結(jié)構(gòu)的綜合性能,滿足市場實(shí)際需要。這就離不開業(yè)界、學(xué)界的通力協(xié)作與政府的協(xié)調(diào)支持,必須持續(xù)推動(dòng)設(shè)計(jì)優(yōu)化方式與手段的研究和創(chuàng)新、人才隊(duì)伍的培養(yǎng),促進(jìn)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方法在實(shí)際工程中獲得更為廣泛的應(yīng)用和探索,促進(jìn)我國土木工程事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。