多层房屋建筑框架结构施工技术探讨

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  摘 要:随着社会市场经济的飞速发展,极大的促进了我国建筑行业的进步和繁荣,受到了社会和人们的广泛关注。为了有效的提高多层房屋建筑结构的稳定性,框架结构广泛的应用在建筑工程中,并取得了显著的效果,施工人员在进性框架结构施工过程中需要提高施工人员的施工工艺,并采取有效的措施进行问题的处理和解决,有利于提高整体建筑结构的稳定性和安全性。现本文就多层房屋建筑框架结构施工技术进行探究,仅供交流借鉴。
  关键词:多层房屋建筑;框架结构;施工技术;钢筋混凝土
  城市中多层建筑的数量随着城市化进程的加快而不断的增多,极大的满足了人们对建筑工程的需求。由于钢筋混凝土具有较多的优势,因此被广泛的用于建筑工程中,并取得了较好的效果,极大的增加了建筑结构的抗震性和活力性。该种框架结构形式看上去比较简单,但是在其的设计和施工过程中,如果存在缺陷和不足的话,整个建筑结构的稳定性就会受到影响,不利于我国建筑行业的发展,因此需要采取措施进行施工质量的有效控制。
  1 基础的选型
  1.1 荷载取值的设计
  一般情况下,柱下独立基础的形式是多层框架结构所采用的主要形式,在相关文件中明确指出,如果没有软弱粘性土层在基的主要持力层中,而建筑工程的高度在25m内,但是已经达到8层楼的一般建筑,可以不验算地基和建筑工程基础的抗震性。但是如果非要进行工程基础核算的话,风荷载是需要算进去的。因此,在地震区的一般建筑的风荷载不是重要的核算内容,就将其忽略。还存在这样一种现象,工程的设计人员在对多层建筑的基础进行设计的过程中,采用独立设计的方式,但是柱脚内力设计值的取舍并没有得到合理的状态,设计值的采取只在轴力和弯曲两个方面,但是忽略了剪力的存在,更有设计人员在对多层建筑框架结构的设计只取轴力的设计值,对框架结构的设计造成不利的影响。如果多层建框架结构的独立基础存在不合理的荷载取值,那么整个建筑结构的稳定性就会受到影响,还会浪费建筑施工的材料。
  1.2 基础拉梁层的计算模型问题
  一般情况下,会采用TAT或者SATWE等程序进行基础拉梁层的框架整体计算,主要的原因是基础拉梁层不存在楼板,因此在及计算的过程中,底板的厚度值为零,同时还需要将弹性节点定义,还应该采用总刚分析方法进行计算式的分析。此外,房屋平面不规则这一点需要加强注意。
  2 框架结构带楼电梯小井筒
  井筒将会吸收地震剪力,以至于框架结构承受的地震剪减小。因此框架结构应该尽可能的不要设置钢筋混凝土楼电梯小井筒。若实在不可避免时,应该适当的减薄井筒的壁厚,并且可以通过竖缝,结构洞等方法将其刚度减弱。计算时,除按框架计算外,还应该按照带井筒的框架进行复核,并且将与井墙连接的柱子的配筋进行加强。另外,尤其要注意,出屋顶的楼电梯间与水箱间等结构物的承重结构必须采用框架梁结构,而不能采用砌体墙;雨篷等构件不能够从承重墙挑出,而是应该从承重梁上挑出;楼梯梁与夹层梁等不可以支承于填充墙上,而应该由承重柱来支承。
  3 结构计算中几个重要参数选取问题
  《抗震规范》中明确指出,采用计算机计算出来的所有结果,都必须在经过对其合理性、有效性认真分析判断后才能适用于工程设计。一般,电算的结果主要包括结构的自振周期,楼层弹性层间位移、楼层地震剪力系数、楼层的弹塑性层间位移。楼层的侧向刚度比,振型参与质量系数,墙和柱的轴压比及墙、柱、梁和板的配筋,底层墙和柱底部截面的内力设计值。
  3.1 确定结构的抗震等级
  通常情况下,建筑工程的设计工作都要结合抗震设防等级来进行,像住宅房屋、办公楼这写建筑的抗震设防等级都比较多低,一般都算在丙类建筑中。对建筑抗震等级进行确定之前,还要先了解建筑地区规定的抗震设防烈度标准是多少,还有建筑结构类型是什么以及建筑的实际高度,这些都是有规定设计参数的。而对于那写交通类建筑,还有电讯、能源以及医疗、消防类的建筑,尤其是大型商场还有体育馆这类公共建筑,要先明确这些建筑中乙类建筑有哪些,在进行建筑工程设计时通常都是依据看诊设防烈度对建筑的地震作用进行计算,对于乙类建筑来说,要是抗震设防烈度为6度到8度之间时,就应该适当采取抗震措施。从以往设计经验来看,在本地区所规定的抗震设防烈度标准上还要再增加一度,然后依据规定的抗震等级来设计。要是乙类建筑在7度抗震设防等级地区,建筑高度还超过了规定范围,那么就要采取其他抗震措施,让建筑物抗震设防烈度等级达到规定标准。
  3.2 地震力的振型组合数
  多层建筑结构,若不需要进行扭转耦联计算,其地震力的振型组合数不应小于3;若振型组合数大于3,则应该取3的倍数,但与小于建筑物的层数;若房屋层数少于3层,振型组合数就取层数。不规则的高层建筑,当需要考虑扭转耦联时,其振型数不应小于9。建筑结构层数比较多或者其刚度变化较大时,其振型组合数应越大,比如有转换、小塔楼等建筑,其振型组合数不应小于12,但是也不得多于3倍层数。我们一般可以采取振型参与质量为总质量的90%时所需要的振型数作为合适的振型数。在应用SATWE等程序进行电算时,便可以将这种参与质量的比值输入进去。但是,有些设计人员重视程度不够,往往比较随意的选取振型数,这是不行的。
  3.3 结构周期折减系数的确定
  框架结构建筑结构中,因为存在填充墙,其实际刚度往往比计算刚度大。计算周期比实际周期大,因而,计算出来的地震剪力偏小,显得结构的安全性较差,所以应该对结构的计算周期进行适当的折减,但是折减系数不得过大。若框架结构采用砌体填充墙,则其计算周期折减系数为0.6~0.7;若采用轻质砌体或者砌体填充墙较少则可取0.7~0.8;当全部用轻质墙体板材时,折减系数为0.9。而只有无填充墙的纯框架,才可以不进行计算周期折减。
  结束语
  综上所述,在现代社会各行业的发展过程中,建筑行业的发展形式呈现上升的状态,受到了社会和人们的广泛关注。但随着多层建筑数量的逐渐怎多,人们对建筑结构的稳定性提出了较高的要求,因此钢筋混凝土结构被广泛的应用于建筑工程的框架结构中,极大的提高了建筑结构的稳定性和安全性,并提高了建筑工程的抗震能力,有利于维护居民的生命财产安全。为了有效的提高钢筋混凝土框架结构的施工质量,施工人员需要掌握全面的施工技术要点,从而促进建筑行业的蓬勃发展。
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