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摘要:高层建筑在正式开工前需要考虑情况,结合具体要求,将有多种设计方案进行结构修改,以保证建筑的强度,还要保证高层建筑的使用功能和经济性具有较高的性价比,使高层建筑体系的发展更加完善,提高人民群众对高层建筑的满意度,使高层建筑能够在未来获得更广阔的发展空间。
关键词:高层建筑;结构设计;问题;对策;分析
1高层建筑结构设计应遵循的基本原则
1.1优秀结构方案。
在实际的高层建筑结构设计中,要提高建筑设计的经济性和可行性,设计方案就必须合理可行。对于同一结构设计单元,应尽量避免结构设计体系的类型,明确结构体系的受力情况,深入分析可能的影响因素。对于设计过程中存在的一些突出问题,应注意与专业设计人员保持沟通和协调,以保证高层建筑结构的优良设计。
1.2图表的计算应合理。
计算图是高层建筑结构设计中一个非常重要的内容,它直接关系到高层建筑的结构和计算。因此,如果计算简图不合适,将严重影响高层建筑结构的安全。因此,高层建筑结构计算图应合理、准确、客观,以保证建筑结构的安全。在选择计算图时,应将误差控制在一定范围内,以保证高层建筑的施工质量。
1.3计算要合理。
随着信息技术的不断进步,高层建筑的效果设计主要通过建筑设计软件来进行。然而,目前市场上充斥着各类建筑设计软件。如果所选用的设计软件不同,则会导致高层建筑结构设计产生较大偏差。为了保证计算结果的合理性和真实性,有必要认真研究软件的应用条件和适用范围。
2高层建筑结构设计中的突出问题
2.1超高层问题。
对于高层建筑结构来说,最大的问题是高度,会出现超高问题。对于高层民用建筑的抗震、减震要求,我国对建筑行业的相关规范和规定,包括建筑高度都有非常严格的要求。在新建筑高度调整中,原限高设置为a级,B级高度明显提高。进一步优化了高层民用建筑结构的设计方法和措施。在实际施工过程中,高层民用建筑的超高问题往往被忽视,导致设计审查失败,影响工期和建设项目的整体造价。
2.2固定端设置。
预埋端在我国城市高层建筑设计中占有重要地位,有效地设置预埋端非常重要。然而,在设计过程中,经常会发现有一些问题,如预埋端的位置、预埋端上下层的刚度设计比、地震缝的处理等,大多数设计人员会选择将高层建筑的固定端固定在屋顶/地下室的顶部,或在固定端上下刚度比确定时有一定的计算误差。影响了预埋端本身的功能,也容易给建筑结构埋下不必要的隐患。另外,在高层建筑结构的预埋端设计中,一些设计人员对抗震间隙处理不当,使得预埋端之间的协调性较差,影响了高层建筑结构的稳定性和可靠性。
2.3短肢剪力墙设置。
短肢剪力墙的设置存在一些问题,严重影响高层建筑工程的结构质量。在高层建筑结构设计中,设计人员经常增设短肢剪力墙,这一问题不仅会削弱高层建筑中短肢剪力墙的抗震性能,而且会影响建筑物在以后使用中的稳定性。一旦受到自然灾害的袭击,很容易造成建筑物的安全事故,造成不必要的经济损失和人身伤害。
2.4解决问题。
在高层建筑结构设计中,扭转问题也是一个不可或缺的问题,已上升为全球高层建筑结构设计的核心问题,关系到整个建筑的抗风抗震性能。由于物理和地理环境的影响,一些设计人员很难保证高层建筑结构设计的完全对称性,容易出现扭转问题。在设计工作中,设计师应尽量满足建筑的对称性,提高建筑的施工质量和高度,避免扭转问题的发生。
3高层建筑结构设计问题的对策
3.1科学的结构平面布置。
在当前的时代背景下,高层建筑的应用越来越多,关系到社会的发展和广大人民的健康。在高层建筑的施工过程中,设计阶段是非常关键的,但由于设计中存在较大的不足,可能会影响高层建筑的整体安全稳定,而存在的问题必须解决,首先要进行科学的结构平面布置。在设计之初,设计师必须具备整体概念,了解建筑的具体用途、建筑面积的具体情况,并进行高层建筑结构设计。
3.2计算图的合理使用。
在高层建筑结构的设计中,涉及到很多构件。这些构件的尺寸和配筋与相应的计算问题有关。在高层建筑结构设计中,计算数据及相应的信息起着非常重要的作用。计算过程中一旦出现偏差,将直接影响结构设计的效果。计算图表的选择和使用将涉及到相关内容的具体计算。因此,在计算和具体选择计算图表或计算模型时,要确保图表、模型与实际情况相吻合。但是,由于现阶段高腾大厦结构设计过程中结构设计全过程的复杂性,在很多环节和方面,要真正保证计算图的合理性和有效性,是很困难的。针对这一现象,有必要从各方面对条件进行综合分析,以保证计算图在选择过程中的合理性。同时要考虑计算软件的合理选择,保证整个计算过程的准确性和有效性。
3.3高层建筑结构基础设计的合理选择。
在进行高层建筑结构基础设计时,经过详细的分析判断,设计人员应根据高层建筑结构的功能、结构类型和结构荷载的大小,积极配合测绘专业人员进行深入的设计工作,确定了较为合理、经济的基本形式。高层建筑结构的计算应严格、准确,根据国家颁布的规章制度严格计算结构基础承载力,而不是根据经验盲目确定,避免计算过程中不必要的错误。从而为高层建筑结构的地基质量打下坚实的基础。需要注意的是,在某高层建筑施工现场和勘测行业开挖基础后提供的地质报告存在差异,同一高层建筑工程不同位置的地质条件也可能不同。设计人员在基坑开挖后进行现场勘察是必要的,并根据实际地质条件对设计方案进行基本调整和优化。
3.4加强建筑防火设计。
首先,在超高层消防结构设计中,必须充分分析影响设计质量的因素,确保超高层建筑的各项设计工作符合建筑结构设计规范,推动消防设计技术价值向建筑结构功能转化的进程。其次,要加强对消防设计科学性的评价和研究,具体结合超高层建筑结构设计的技术特点,总结不同设计环节的技术难点,使超高层建筑的消防结构设计科学化可为建筑安全应用提供全面服务。从超高层建筑可燃物研究的角度,对高层建筑火灾场景下的安全管理要求进行全面的调查和分析,为了保证超高层建筑的结构设计能更全面地按照消防设计理念进行,加强对建筑材料应用措施的管理和控制,促进超高层建筑结构优势的发挥,实现抑制火势蔓延的过程。最后,要注意超高层建筑消防通道的设计,特别是要保证所有的消防设计工作都能满足建筑排烟系统施工的要求,通过对超高层建筑可使用用户状态的综合分析。
3.5抗震抗风设计优化。
对于建筑物基础设施的风防护需要进行优化,如采用更高等级的砂、混凝土、地基应力层应设置剪应力锚杆。考虑到抗应力结构位置的变化,可以改变水平应力,从而在竖向结构中形成完整的应力分布体系。在高层建筑结构层数较多或结构刚度突变系数较大的情况下,设计人员应采取更多的振型数来确定高层建筑的抗震等级,这也是通过提高水平来解决建筑超高问题的好办法提高抗震力各方面的材料质量。
4结论
一般来说,面对高层建筑结构设计,施工企业的设计人员需要综合考虑各种控制指标和建造原则,以保证建筑的可靠性。这样可以更有效地保证后续高层建筑施工能够更加经济合理、使用舒适安全。
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