建筑剪力墙结构设计优化策略研究 茅威涛

发表时间:2021/7/12   来源:《基层建设》2021年第9期   作者:茅威涛
[导读] 摘要:近年来,随着人们生活水平的不断提高,对于住宅的质量有了更高的要求。
        身份证号码:33068219911026XXXX 浙江省杭州市310000
        摘要:近年来,随着人们生活水平的不断提高,对于住宅的质量有了更高的要求。传统的建筑框架结构已然无法适应社会发展的要求,以及人们对于建筑内部空间、架构等设计需求。基于此各种各样的新型建筑结构不断涌现,如建筑剪力墙结构等,开始为人们所关注。对与剪力墙结构设计而言,存在着较大难度,在其结构整体性与复杂性方面难以对其设计要点进行充分把握,然而社会的需求在不断的增长,如何实现对剪力墙机构的优化设计成为了当前建筑企业研究的重要课题之一。因此。文章基于对剪力墙结构及其特点的分析,探讨了建筑剪力墙结构设计要点及优化措施。
        关键词:建筑剪力墙;结构设计;优化策略
        1建筑剪力墙结构总体认识
        1.1建筑剪力墙结构概述
        一般来讲,建筑剪力墙结构是由多重横、纵钢筋混凝土墙及楼盖所构筑的空间结构,其墙体具备抵抗外界风力荷载及地震引发的水平荷载和竖向荷载的作用,从其功能作用的一般意义讲,建筑剪力墙又称为抗震墙。在现代建筑工程中,建筑剪力墙是高层建筑的常用结构形式,由于建筑剪力墙的作用,其自身平面内的刚度大、强度高,受水平作用力影响弱,墙体侧移不易发生。因其具备抗风、抗震的作用,被广泛应用于高层建筑结构建设中。在现实建筑构造中,建筑剪力墙多采用现浇或预制件组装的形式,以钢筋混凝土的形式进行剪力墙浇筑,与梁、柱结构一同浇筑,以保障剪力墙的强度和稳定性。
        1.2建筑剪力墙结构的特点
        剪力墙是建筑物或构筑物结构的主要承载构件,同时,在建筑物构建中扮演着分割墙和围护墙的角色,因此,墙体的布置与分配必须同时满足建筑平面布置和结构布置的双重需求。剪力墙结构具有突出的承载能力、整体性和空间作用,与一般的框架结构相比,在抗侧力方面性能更佳,因此,多用于中高层建筑结构体系中。剪力墙结构的突出特点在于其侧向刚度大,水平荷载对其的侧移影响小,但其也存在一定的结构缺陷,剪力墙间的间距受到一定的空间限制,在大空间建筑结构形式中的抗力作用无法体现。因其结构自重大、灵活性低等特点适用于住宅、公寓、旅馆等一般建筑物中。剪力墙结构的楼盖结构一般以平板的形式存在,可不设梁结构,相对空间利用比较好,在一定程度上可节约层高。
        2建筑剪力墙结构设计优化策略
        2.1具体分析建筑剪力墙结构尺寸数据及外形要求
        建筑剪力墙结构优化设计的基础在于对其尺寸数据和外形要求的合理把握。不同建筑、不同结构形式中剪力墙结构的形式、建设要求不同,故其设计也会存在诸多差异,剪力墙结构在横向和竖向所承受荷载压力、荷载分布及整体刚度因此也会有所不同。为了保障剪力墙所受荷载的均匀传递,其设计应满足剪力墙肢截面高度8倍于其厚度值的规范要求。剪力墙结构外形与其稳定性有着必然的联系。对剪力墙结构的优化设计,可以从外形的角度使其更具合理性。一般设计中常采用T型或L型,这2种结构很大程度上减轻了墙体自重、缩小了自身体积,侧向刚度也得到了较大幅度的提升,有效降低了施工成本。
        2.2剪力墙结构的设计
        剪力墙需要采用双向设计,构成空间结构,特别是抗震防御区,在双向设计期间尽量确保两个方向的刚度一致。剪力墙平面分布需要保证其均匀性,刚度中心尽量与建筑中心靠近,从而降低扭转效应,根据实际情况利用改变墙肢长度与连梁高度的方式控制中心位置。剪力墙的抗侧刚性较强,结构自振周期较短,承受的水平地震作用较大,这对于结构来说可能会带来影响。对此,可以通过剪力墙抗侧刚度与承载力较强的优势,在结构设计中降低纵横墙体厚度,或者通过主次结构的设计提高墙体间距,降低整体的墙体数量,从而达到控制抗侧移刚度、减少结构重量、降低墙体水平地震剪力的效果。


        2.3模板施工技术
        企业在进行大型房屋建筑剪力墙主体结构基层施工的设计过程中,模板施工技术应用极为重要,会对整个建筑工程的设计质量安全产生较大程度的直接影响。模板支撑施工后期准备模板施工时,工作人员一般应在模板施工到位后,根据安装路线控制模板的位置、高度控制安装区域在一定的高度范围内。这样便可使钢筋混凝土模板墙的高度要求保持一致,对后期支模施工管理工作的顺利开展是极为有利的。还需要对整个墙体的钢筋施工过程质量性能进行有效的安全保证,如果墙体钢筋内部出现明显裸露的渗漏现象,施工人员必须及时对钢筋进行彻底填补,以此将墙体施工过程存在的各种安全隐患问题彻底排除。对各种模板的无缝支护处理工作,施工人员也一定要先将模板阴角膜的接缝位置高度进行仔细确定,再结合建筑工程建设的各种相关技术要求,开展各种模板的无缝支护处理工作,以便确保模板之间缝隙能够高效率地合拢,避免出现各种产品质量安全问题。
        2.4筒体结构中的应用
        筒体结构结构形式很独特,具有结构抗侧刚度大、整体性强、受力合理、使用灵活等许多优点,比较适合更高的高层建筑。特别是在B级高度房屋中应用广泛。筒体结构最常见的为框架–核心筒和筒中筒。一般高度不超过60m的框架–核心筒受力性能与框架–剪力墙十分接近,所以一般允许按照框架剪力墙结构进行设计。高度超过60m的框架–核心筒,其受力性能有别于框架–剪力墙。此时也可按照两道抗震防线的理念进行设计。但剪力墙围合而成的核心筒的抗侧刚度要比框架–剪力墙中分散设置的剪力墙的抗侧刚度大很多,框架–核心筒的二道防线设计也有别于框架–剪力墙。特别是框架部分承担的地震剪力标准值的最大值与结构底部总地震剪力标准的比值不到10%时,提高框架作为二道防线所分配的地震剪力,同时也要提高核心筒抗震承载力。筒中筒是指由钢筋混凝土剪力墙围成的外筒和内筒,或同时存在外围的密集布置的柱和大截面的框架梁组成的框架筒体与剪力墙结构围合而成的核心筒体。
        2.5连梁设计的优化办法
        对于一些设有连梁的剪力墙来说,跨度与截面大小可能会被各种条件影响,若在设计方面存在不合理性,那么不可避免地会影响连梁的承载能力,甚至导致截面和设计不一致等问题。因此,在设计过程中需要重点把握以下内容:①折减连梁刚度。连梁的跨高较低,和连梁连接的墙肢则刚度较高,在水平力的影响下会产生较高的内力,连梁可能会产生裂缝,刚度也会降低。为此,在计算剪力墙整体结构时便需要折减连梁的刚度,高层建筑结构设计需要通过弹性刚度进行整体分析,但抗震设计中的剪力墙结构连梁刚度却比墙体小,所受的弯矩便相对较高,配筋也难以实现。一般情况下,设防烈度低的情况下可以尽量少折减,设防烈度较高时可以多折减,但折减系数不能低于0.5,避免对连梁承受荷载性能带来影响。②提高洞口宽度。降低连梁高度的同时提高洞口宽度,能够有效降低连梁刚度,并且因结构刚度的降低,地震作用也得到了控制。③提高剪力墙厚度。提高剪力墙厚度就等于提高了连梁截面的宽度,这不仅会提高结构的刚度,加强地震带来的内力,而且让连梁的宽度与承载力处于正比关系。因此,在实际设计中需要根据设计情况进行优化和解决,确保高剪力墙的效果能够充分发挥,以提高建筑结构的稳定性。
        结束语
        综上所述,剪力墙结构优化设计对建筑工程来讲是一项极为重要的工作,基于剪力墙结构的基本概况,进行优化设计的思路探讨、具体策略探讨,使剪力墙结构得以完善和发展,从而促进建筑工程的特色化建设。
        参考文献
        [1]付法君.探析短肢剪力墙结构在高层建筑中的特点和应用[J].中外企业家,2019(30):98.
        [2]张玉峰.剪力墙结构高层建筑的抗震设计研究[J].科学技术创新,2019(30):112-113.
        [3]陈溥.带结构转换层的高层建筑结构设计分析[J].城市建筑,2019,16(27):110-111.
 
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