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文档简介
影响工程钢筋含量及混凝土用量的因素包括建筑方案、荷载状况、构造体系、地质状况及根底方案、计算方法的选用、高强材料的应用、习惯构造做法等是其中的最主要因素。一、建筑方案1、平面长度尺寸当构造单元长度超过标准应设置伸缩缝的间距时,成为超长建筑。施〔设置预应力钢筋、承受微膨胀混凝土、设置后浇带、加强板配筋等、建筑措施〔顶层及外墙加强保温存隔热措施等及施工措施,地下室及上部构造可以些。2、 平面长宽比一般的,平面长宽比较大的建筑物,不管其是否超长,由于两主轴方向的动力特性〔也即整体刚度〕相差甚远,在水平作用〔风荷载或地震作用〕下,两主使得其单位面积用钢量相对于平面长宽比接近1.0的建筑物要多。特别对抗震设防6、7度时构造单元长度和宽度比值不宜大于6,当8、95。3、 竖向高宽比4.2.3条规定数值就必需付出比常规更大的构造造价。件来提高构造的侧向刚度,这类构件的增多自然使得用钢量增多。4、 立面外形向抗侧力构件不连续和楼层承载力突变。型的有竖向刚度突变的设置构造转换层的高层建筑。另一方面造成连接的简洁。这两者都会引起构造含钢量的增加。5、 平面外形平面宜简洁、规章、对称,削减偏心;平面长度不宜过大,突出局部长度不凹凸不规章。出增加含钢量的代价。其抗震性能未必就低。6、7度时平面突出局部长度不宜大于平面宽度0.3528、9度时平面突出局部长0.3,突出局部长宽比不宜大于1.5扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一2m,避开楼板局部不连续。二、构造体系置。1、竖向分体系架-剪力墙构造和筒体构造,各有不同的适用高度和优缺点。框架、剪力墙、框架-剪力墙构造体系是多层及高层建筑中传统的、广为应用的抗侧力体系,对于住宅建筑较少使用筒体构造。及高度不大的高层建筑。框架构造的优点是建筑平面布置灵敏。3~8m。现浇钢筋混凝土剪力墙构造的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧较好,但自重较大,增加了根底工程的投资。6m左右。局部剪力墙落地的底层大空间剪力墙构造。-剪力墙构造体系设置一些剪力墙,就成了框架-剪力墙体系。换层,能使短肢剪力墙削减就尽量削减。剪力墙,形成相对完整的筒体。施。扭转变形等指标实现。2、水平分体系还可降低造价。这是基于以下缘由:1)在多层与高层建筑中,各竖向抗侧力构造靠楼盖体系连接成为能共同工作的整体以抵抗水平力;2)楼盖构造屡次重复使用量,从而减轻地震作用;同时,还可降低墙、柱及根底的造价;3)降低楼盖体系自身高度,不仅可降低层高,节约建筑空间,还可降低围护构造、管线材料及施工机具的费用。因此,对于多层尤其是高层建筑而言,应选择整体性好、刚度大、质量轻、高度小、满足使用要求并便于施工的楼盖体系。目前常见的钢筋混凝土楼盖体系主要有如有几种:楼盖构造形式。震性能差,在地震区的应用受到确定限制。预应力混凝土构造是在一般钢筋混凝土构造的根底上进展起来的一种高效面的改造力气差。31F型建筑单体,103m30m。剪力墙构造异形柱框架-剪力墙构造图3.2.1 F型建筑单体构造平面简图级,短肢剪力墙抗震等级三级。-剪力墙构造,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级三级。表3.2.1 F型构造周期信息构造类型振型号周期平动系数TtT1/11.11640.89短肢剪力墙21.10060.990.8830.98280.1211.34920.66异形柱框架-剪力墙21.30830.990.831.07280.35表3.2.2 F型位移计算结果地震作用下楼层最大位移地震作用下楼层最大位移风荷载作用下楼层最大位移构造类型X方向Y方向X方向Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值短肢剪力墙1/32931/28591/92311/46661.41异形柱框架-剪力墙1/28131/26571/63011/34401.32表3.2.3 F型建筑单体构造体系钢筋及混凝土用量统计钢筋钢筋单方梁柱短肢剪力墙异形柱框架-剪力墙9.11 12.60— 1.90含量 墙含量 墙(kg/m2) 板混凝土(m3/m2)13.899.4632.450.2297.659.3431.490.211指标的状况下,选择刚度相对较小的异形柱框架-剪力墙构造体系,能够减轻构造3.0%7.9%。32B1B2型建筑单体,93.15m,6度抗震设防,0.50kN/m2。剪力墙构造,一般剪力墙抗震等级四级,短肢剪力墙抗震等级三级。异形柱框架-剪力墙构造,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级三级。框架构造,框架抗震等级四级。剪力墙构造异形柱框架-剪力墙构造框架构造图3.2.2 B1型建筑单体构造平面简图剪力墙构造异形柱框架-剪力墙构造框架构造图3.2.3 B2型建筑单体构造平面简图表3.2.4 B1型构造周期信息构造类型振型号1周期1.1877平动系数0.77TtT1/短肢剪力墙21.00500.870.7830.92150.3611.15010.68异形柱框架-剪力墙21.01070.900.7730.88950.4311.97221.00框架21.65270.510.7531.48510.49表3.2.5 B2型构造周期信息构造类型振型号1周期1.2825平动系数0.69TtT1/短肢剪力墙21.10421.000.7931.01750.3111.22800.63异形柱框架-剪力墙21.07571.000.830.98690.3711.97221.00框架21.65270.510.7531.48510.49表3.2.6 B1型位移计算结果构造类型构造类型地震作用下楼层最大位移风荷载作用下楼层最大位移X方向 Y方向 X方向 Y方向最大层间位移与平均层间位短肢剪力墙短肢剪力墙异形柱框架-剪力墙框架移的比值1/32931/32291/33121/23511.41/25931/25711/36821/22431.371/13511/15503.2.71/1134B2型位移计算结果1/10471.27地震作用下楼层最大位移地震作用下楼层最大位移风荷载作用下楼层最大位移构造类型X方向Y方向X方向Y方向短肢剪力墙异形柱框架-剪力墙框架1/27441/34611/25841/2367最大层间位移与平均层间位移的比值1.371/24101/27931/28961/25091.361/14041/19121/12171/11581.48类别B1型短肢 异形柱框架-框架B2型类别B1型短肢 异形柱框架-框架B2型短肢 异形柱框架-框架钢筋单方(kg/m2)剪力墙剪力墙剪力墙剪力墙梁11.8211.8417.15 11.6911.3215.03柱—6.236.98 —7.316.73墙16.048.73— 14.685.63—板9.229.169.16 8.708.578.09合计37.0735.9633.29 35.0732.8329.85混凝土(m3/m2)0.2580.2500.205 0.2450.2410.203承受短肢剪力墙、异形柱框架-剪力墙及框架构造体系,构造指标均能够满足框架-剪力墙,重调整了构造布置方案,修改计算模型,住宅功能不受影响。10.2~14.9%,混凝土单方含量削减17.1~20.5%。适宜的构造体系。剪力墙,形成抗侧刚度较大的异形柱框架-剪力墙构造体系。与短肢剪力墙构造3.0~6.4%1.6~3.1%。和设计参数,设计人员在选择建模方式时,应依据工程的实际状况选取。根底,含钢量较大。〔包括混凝土桩〕的配筋率并不高,但因其工程用钢筋混凝土桩,而进展桩-土复合根底的设计,则可削减桩的数量或桩长。〔H/15H/18,其且地下室面积远大于塔楼投影面积者则可放宽。多高层住宅构造根底设计中常见的要点如下:多高层建筑地下室外墙,混凝土强度等级宜承受C30,有利于裂缝把握;外C60T形柱,可使柱的轴压比远小于限值要求,可按T柱处墙无需设暗柱。地下室内外墙除了上部为框剪构造或外框架-内核心筒构造的剪力墙延长者外,在楼层不需要设置暗梁,全部剪力墙在根底底板均不需要设置暗梁。可承受改进措施,马上整个承台均下降,承台顶面标高降低至电梯基坑顶面。该度。类似的设计方法可在设计中灵敏承受,不仅节约钢筋,还削减混凝土用量。根底厚板的中间没有必要配置一层钢筋网。值是否正确、合理,直接关系到整个工程的含钢量是否正常。1、恒、活载〔屋〕面活荷载及屋面雪荷载应按现行国家标准《建筑构造荷载标准〔2023年版〔GB50009-2023〕和《全国民用建筑工程设计技术措施/构造/构造体系(2023年版)》取值,不应任凭加大。附加恒荷载应按建筑〔屋〕面活荷载的取值,对于一些特别功能的建筑,比方商住泳池的水深等,当有特别使用要求时,需要供给取值依据。多高层住宅构造设计中荷载取值常见的要点如下:的计算。材料按恒荷载输入计算。填充墙开窗门洞处,应尽量准确选取线恒载,不得任凭加大。墙。〔包括〕比传统砖石混凝土体系的土建构造造4.27%GRC〔玻璃纤维增加水泥的简称〕6.0kN/m31/3,大大削减了构造荷载,降低了整个建筑梁、柱及根底的截面积和含钢量。〔包括施工期可能产生的最口处的标高。2、风荷载和地震作用相等或相近的自然条件下进展,否则将无法得出准确答案。年版〔GB50009-2023〕的规定承受,根本风压的重现期与设计使用年限应60m100年重现期的风压值承受。抗震设防的全部建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。构造承载力计算时,依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB50011-2023的规定承受。建筑构造的最大高度和高宽比区分为A级和BA级高度。30-剪力墙构造60米,超出时框架必需提高构造抗震等级。剪力墙构造和框80米,超出时必需提高构造抗震等级。尽量避开承受短肢剪力墙和异型柱,其抗震等级比一般剪力墙和矩形柱严格。31H型建筑单体,1030m,6度抗震设防,剪力墙构造。表3.4.1 H型建筑单体填充墙材料变化钢筋及混凝土用量统计类别类别轻质填充墙(11kN/m3)钢筋梁9.20灰砂砖填充墙19kN/m3)9.59单方单方含量(kg/m2)墙板合计混凝土(m3/m2)16.918.1434.240.24616.918.1434.630.24617栋,2674.36m,7度抗震设防,剪力墙构造。类别标准层钢筋单方含量(kg/m2)混凝土(m3类别标准层钢筋单方含量(kg/m2)混凝土(m3/m2)0.2870.287梁轻质填充墙容重(11kN/m3)12.66灰砂砖填充墙容重(19kN/m3)14.27柱0.220.23墙21.1121.14板8.448.44合计42.4444.08填充墙由轻质砌块改为灰砂砖,H型建筑单体底层剪力墙轴压比增加13~1917栋底层剪力墙轴压比增加8~122325.952t2699.828t16.1%;翠1722416.041t24861.674t,增幅10.9%,10~2010~301733、2图3.4.1 地下室顶板消防车道构造平面简图作用及轮压在覆土层中的集中影响。依据《全国民用建筑工程设计技术措施/构造/构造体系(2023年版1.0m24.4kN/m〔2023年版〔B94.1.2条,双向板楼盖的梁、柱和根底折减系数取0.8。分别对楼板、梁、柱及根底取不同值进展分步计算,取相应的计算结果对各构件配筋。钢筋单方含量(kg/m2)钢筋单方含量(kg/m2)混凝土(m3/m2)0.3530.353荷载折减荷载未折减梁50.6257.68柱3.523.71板27.6827.68合计81.8289.0711.8%,可见,依据标准合理取值,细化设计,是把握含钢量的根本要求。五、计算方法不同的影响。5.3.15.3.2条规定,楼板可以使用塑性理论来计算,同时应满足正常使用极限状态的要求或实行有效措施。按弹性理论计算的双向板,当板的短向跨度大于3m时,可将板在两个方向3m时,不分板带,按计算配筋。跨中受力钢筋小跨度方向在下,大跨度方向在上。β1.8。人防板可承受塑性计算方法。六、高强材料1、高强混凝土1种状况如量大面广的住宅建筑,1%的配筋率的,提高混凝土强度对降低含钢量几乎没什么21%,承受较高强度混凝土可适当降低含钢量和避开超筋发生。C60高强混凝土已在一些工程中应用并取得了良好效果,柱截面减小了价。对于构造配筋的框架柱,其配筋量也相应降低。2、高强钢筋50fy300360N/mm2360/300=1.2,HRB400级钢筋目前的市场1.05HRB335级钢HRB400级钢筋用于建筑,则可节约钢材约14%(1.2÷1.05-1=14%),这是降低含钢量最直接的措施。HRB400钢筋可降低用钢量。HRB335HRB4006.3.81HRB400级热轧0.1%。板力构件,加之筒内开洞多,其楼板厚度必需增厚;又如构造的首层、屋面层、转载和协调构造整体变形方面起到应有的作用。HRB400钢筋可降低用钢量。钢筋可以有效削减含钢量。筋计算。人防板可承受塑性计算方法。〔扭〕带肋钢筋在一般的现浇板中使用。板通长面筋的处理形式有以下两种:通长钢筋+另加钢筋形式⑴对地下室底板、人防地下
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