基于建筑结构设计中钢筋用量的要点分析.doc
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1、基于建筑结构设计中钢筋用量的要点分析 摘要: 本文主要从对结构构件合理设计的经验体会上,在不违反规范条文规定的前提下,科学、经济地运用一些配筋技巧,构造措施来达到减少用钢量的目的。关键词:竖向构件布置;水平构件布置;构件配筋构造。影响用钢量的因素有很多。本文仅从结构布置的一些具体操作及配筋技巧上展开论述。1、结构布置1.1.竖向构件布置:有关墙柱布置及结构选型,在建筑方案设计阶段,结构设计就应尽早介入,在满足建筑功能的前提下,结构选型应经济合理,墙柱布置应简洁明了、传力明确。剪力墙能落地就不要采用框支转换层,能做框架结构的就不要采用框架-剪力墙结构,能做框架-剪力墙结构的就不要做剪力墙结构。这
2、是节约用钢量的根本。结构设计的具体操作就是合理地确定墙柱截面,墙柱一般是压弯构件,其配筋量在多数情况下至少是多数部位都采用构造配筋,因此在其混凝土强度等级合理取值且满足轴压比要求的前提下,墙柱截面不宜过大,否则用钢量将随其截面增大而增加。利用竖向交通井道而形成的剪力墙筒体,其外围墙体对结构刚度的贡献最大,而内部墙体则贡献甚微。在满足结构整体刚度的前提下,筒体内部的剪力墙不宜过多过厚和过于零碎,否则会增加该部位墙体用钢量且对结构无大作用。尽可能少采用或不用短肢剪力墙,因为短肢剪力墙抗震等级按规范要提高一级,用钢量自然会增加,另外短肢剪力墙较多时,边缘构件数量也会增加,边缘构件的配筋一般比墙体本身
3、的配筋要大很多的。1.2.水平构件布置通常指的是楼层梁板构件,其布置原则首先是受力传力合理,其次是使用效果(包括视觉效果)良好,最后才是用钢量的节省,设计中不能本末倒置。当采用高强钢筋时,应使板的配筋由内力控制而非按构造配筋,否则将得不偿失。当板跨小、布梁多时肯定用钢量会增多,而且可能使楼面荷载多次传递,造成受力不合理。级钢筋( HRB 335) 强度设计值为f y = 300N/ mm2 , 级钢筋强度设计值为f y = 360 N/mm2 ,级钢筋强度设计值与级钢筋强度设计值之比为360/300 = 1.2 ; 而级钢筋目前的市场价格比级钢筋略高,综合价格比为1.05。因此多采用高强钢筋少
4、采用低强度钢筋已成为以后发展的趋势。2.构件的配筋构造:由于设计规范中有明确具体的规定,故设计中通常都不应违反,但在符合规范规定的前提下,仍有不少设计技巧能达到节省用钢量的目的。2.1柱:设计中应通过混凝土强度等级的合理确定来控制其截面尺寸和轴压比,使绝大部分柱段都是构造配筋而非内力控制配筋,此时柱主筋就可以按规定的最小配筋率或比其略高的配筋率选择主筋规格;至于柱箍筋的体积配筋率,由公式pvvfc/fyV 可以看出,采用高强度钢筋比低强度钢筋更可节省用钢量。因此,对于高层建筑的柱箍筋主张采用HRB335或HRB400 尽量避免采用HPB235 也就不难理解了。柱子纵向钢筋的配置技巧:当柱子按计
5、算配筋时,程序对X 向及Y 向的钢筋均有配筋面积的要求,如何在满足计算配筋量要求的前提下尽量减少总配筋量?以500X500 的方柱为例:计算结果在X 向及Y 向均为12cm2 时,按1220,箍筋8100/200(四肢箍)配置修改为425+420,箍筋10100/200(三肢箍)配置。用钢量对比如下:假设柱高3.9m,纵筋由1220 改为425+420,纵筋用量减少32.4 公斤;箍筋由8100/200(四肢箍)改为10100/200(三肢箍),箍筋用量增加5.3 公斤;所以上述实例实际节约钢筋27.1公斤。2.2 梁:配筋大多由内力控制,但仍有小部分由最小配筋(箍)率控制。从梁主筋最小配筋率
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