造价为什么看含钢量不看混凝土含钢量用量

多高层住宅钢筋混凝土结构控制含钢量的措施--《华南理工大学》2010年硕士论文
多高层住宅钢筋混凝土结构控制含钢量的措施
【摘要】:多高层住宅钢筋混凝土结构设计时,应满足安全适用、技术先进、经济合理、方便施工的原则。
目前,很多房地产开发公司在与设计院签订合同时,增加混凝土折算厚度和单位面积钢筋含量限值的条款,希望减少建筑材料用量,以较低的工程造价,实现企业投入与产出利润最大化。工程设计人员需要增强市场服务意识,通过方案分析,经济比较,满足投资方技术与经济两方面的要求。
本文从方案和施工图设计两个阶段着手,总结出控制多高层住宅建筑钢筋混凝土结构含钢量的技术措施。方案阶段中,建筑物的体型是决定含钢量的基本因素,尽量使两主轴方向的动力特性接近,满足规范最大高宽比限值,竖向体型规则,平面形状简单,刚度和承载力分布均匀。柱网尺寸力求均匀,剪力墙布置减小扭转效应,水平构件的布置使荷载传递路径简洁,必要时考虑局部转换和低位转换。高层住宅采用短肢剪力墙或剪力墙结构体系,多层住宅采用异形柱框架-剪力墙结构体系。
施工图阶段主要的技术措施包括:选取适用的荷载,适当减少剪力墙数量,高层建筑地下室采用平板式底板,抗拔锚杆与底板协同工作,结构构件采用高强度钢筋和高强混凝土等。
通过实例计算分析比较,工程优化设计后含钢量和混凝土单方含量均有一定程度减少,而且原结构安全性能更趋于合理。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:TU973.12【目录】:
摘要5-6Abstract6-10第一章 绪论10-13 1.1 引言10 1.2 含钢量10-11 1.3 本文研究的意义11-12 1.4 本文研究的内容简介12-13第二章 方案阶段影响结构含钢量的因素13-52 2.1 自然条件13-15
2.1.1 实例分析13-15 2.2 建筑物的体型15-20
2.2.1 平面长度尺寸15-17
2.2.2 平面长宽比17
2.2.3 竖向高宽比17
2.2.4 立面形状17
2.2.5 平面形状17-18
2.2.6 满足刚性楼板假定18-20 2.3 结构类型20-29
2.3.1 框架结构体系20
2.3.2 剪力墙结构体系20
2.3.3 框架-剪力墙结构体系20-29
2.3.3.1 实例分析23-25
2.3.3.2 实例分析25-29 2.4 柱网尺寸、层高及结构转换29-36
2.4.1 柱网尺寸29-31
2.4.1.1 实例分析30-31
2.4.2 层高31-32
2.4.2.1 实例分析31-32
2.4.3 结构转换设置原则32-36
2.4.3.1 实例分析33-36 2.5 抗侧力竖向构件(剪力墙和柱)的布置36-39 2.6 整体指标的控制标准39-44
2.6.1 控制扭转39-43
2.6.1.1 实例分析42-43
2.6.2 剪重比及单位面积重度43-44 2.7 确定结构抗震等级的因素44 2.8 水平构件(梁和板)的布置44-46 2.9 基础46-47 2.10 结构嵌固端的选取47-49
2.10.1 实例分析47-49 2.11 计算参数49-50 2.12 其他因素50-51 2.13 本章小结51-52第三章 施工图阶段控制含钢量的措施52-97 3.1 荷载52-55
3.1.1 实例分析53-54
3.1.2 实例分析54-55 3.2 结构楼盖方案比较55-69
3.2.1 常用的楼盖结构体系55
3.2.2 实例分析55-69 3.3 结构布置和计算69-75
3.3.1 实例分析69-72
3.3.2 实例分析72-73
3.3.3 实例分析73-75 3.4 基础75-80
3.4.1 实例分析76-78
3.4.2 实例分析78-80 3.5 地下室80-81 3.6 板81-85
3.6.1 实例分析84-85 3.7 梁85-89
3.7.1 主-次梁楼盖结构布置87
3.7.2 井字梁楼盖的梁高87-88
3.7.3 连梁受弯纵向钢筋构造配筋率88
3.7.4 采用高强钢筋节省量理论计算88-89 3.8 剪力墙89-90 3.9 柱90-92
3.9.1 实例分析92 3.10 混凝土强度等级92-93 3.11 楼梯及其它构造93 3.12 优化设计93-96
3.12.1 工程结构优化设计发展综述93-95
3.12.2 高层建筑结构优化设计的方法95-96 3.13 本章小结96-97结论与展望97-99参考文献99-103攻读硕士学位期间取得的研究成果103-104致谢104-105附录105
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京公网安备75号导读:建筑结构的含钢量(重要),(1:49:01)建筑结构的含钢量,土建工程造价一般占建筑总造价(不包括工艺设备)的70%~80%;在土建工程造价中,建筑结构的含钢量是指建筑主体结构(不算装修)总用钢量除以总建筑面积得到的一个建筑,木结构的含钢量几乎为零,砌体结构较少,混凝土结构较多,钢结构最多,砌体结构以砖石砌块作竖向承重构件,梁板一般为钢筋混凝土构件,需用一定量的钢材,钢筋建筑结构的含钢量(重要) ( 11:49:01)
建筑结构的含钢量
引 言 土建工程造价一般占建筑总造价(不包括工艺设备) 的70 %~80 %;在土建工程造价中,75 %为材料费。一般地,砂石价格为几十元/吨,水泥价格为几百元/吨,钢材价格却为几千元/吨。为了降低造价,要求设计者尽量减小含钢量。有的地方,设计概算的含钢量甚至成了设计能否中标的决定性因素。 2
含钢量的实际统计值项目建议书及可行性研究报告编制入门及实例
建筑结构的含钢量是指建筑主体结构(不算装修) 总用钢量除以总建筑面积得到的一个建筑经济指标,通常以(kg/m2 ) 表示。木结构的含钢量几乎为零,砌体结构较少,混凝土结构较多,钢结构最多。砌体结构以砖石砌块作竖向承重构件,梁板一般为钢筋混凝土构件,需用一定量的钢材。钢筋是钢筋混凝土构件的骨架,配筋多少决定构件承载能力的大小,混凝土结构用钢量太少反而不经济。所以,建筑结构的含钢量有一个合理范围。实际工程含钢量的统计数据,在各种论述建筑经济和造价的著作中有所记载,其数据大多为20 世纪90 年代以前的。21世纪后,一些建筑工程造价网站发布了典型建筑工程的技术经济指标。作者根据上述统计数据,汇总出各类建筑结构实际的含钢量,见表1~5.
以上表格中的数值,均不考虑地下室和桩基,若考虑桩基应增加10 %左右。而单独计算地下室,其含钢量为80~490 kg/m2 (上限为考虑人防) 。应当指出,采用轻型钢结构的厂房和住宅,虽然为全钢结构,但它们的含钢量比钢筋混凝土结构多不了多少。 项目建议书及可行性研究报告编制入门及实例
影响含钢量的因素 表1~5 的数据说明:即使是同一结构类型的建筑,其含钢量也有多有少,差值可达一两倍。但是,对于一个具体的工程来说,含钢量应该为确定的数值。那么,哪些因素会影响含钢量? 3.1
自然条件 作用在建筑结构上的外力,主要有地震作用和风荷载。处在抗震设防烈度高或者风压大的地区,含钢量高,反之较低。在气候恶劣、温差变化剧烈的地区,为抵抗温度应力,增加抗拉性能优良的钢筋的配置,是工程师常用的办法。建筑场地土质差,浅层土承载力低,持力层埋深大时,需要采用桩基础或很厚的钢筋混凝土筏板,含钢量较大。 3.2
政策法规每日造价资讯 长期以来,我国因缺少钢材而对建筑用钢加以限制。从1996 年钢产量首次超过一亿吨大关,跃居世界第一位以后,我国钢产量连年增长,并一直保持钢产量世界排名第一的位置。目前,我国钢材年产量已超过4 亿吨,国家开始出台优惠政策,鼓励建筑行业积极合理地推广应用钢结构。1997 年11 月建设部发布的《中国建筑技术政策( 年)中,明确提出发展建筑钢材、建筑钢结构和建筑钢结构施工工艺的具体要求,使中国长期以来实行的\节约钢材\政策转变为\合理用钢\政策。设计规范作为上层建筑,必然反映时代社会经济的特色和需要。短缺经济的主要倾向是竭尽全力去约束消费和限制投资,并伴以过多的行政干预来加以保证。设计规范的低安全度和某些荷载标准值的过低取值,也是短缺经济造成的。为了增强延性和防倒塌能力,主要还得靠合理加大构造用钢量。我国混凝土结构设计规范对各类构件中受拉和受压纵向钢筋最小配筋率的规定,最早引自原苏联规范,取值偏低。2002版的混凝土设计规范,对非抗震结构中受弯、偏心受拉和轴心受拉构件中的受拉纵向钢筋最小配筋率改用特征值表达式和下限值相结合的取值方案,使其取值水准适度提高;通过对抗震框架梁受拉纵向钢筋最小配筋率增加特征值表达式,适度提高了其在混凝土强度等级偏高情况下的取值;适度提高了非抗震受压构件和抗震框架柱的纵向钢筋最小配筋率取值;新增了基础底板最小配筋率的取值规定。2002版规范基于以上理由,对建筑结构的含钢量要求,较之上世纪的规范,有明显的提高,设计试算表明,提高幅度约为5%~15 %。 3.3
设计参数每日造价资讯 建筑专业的设计,对含钢量影响最大的一个方面,是建筑物的规则性,具体体现在开间、进深、层高、平面形状的凹凸、竖向立面的缩进、悬挑等等。如果一座总面积不大的房子,开间、进深、层高各不相同,平面立面多有变化,其含钢量必然很大,这也是一般公共建筑(剧院、体育馆等) 比同等面积的住宅办公楼含钢量大一两倍的原因。此外,对于工业厂房,影响含钢量的设计参数,则是厂房的跨度、高度、柱距、吊车吨位和楼面荷载(对多层厂房而言) 。吊车吨位200t的重型厂房,采用全钢结构,含钢量300 kg/m2 并不算多。结构专业的设计,直接左右着含钢量的大小。要想降低含钢量,必须多方案比较。如美国纽约102 层的帝国大厦采用的是框架2剪力墙体系,用钢量206kg/m2 ;而芝加哥110 层的西尔斯大厦,采用束筒体系,用钢量仅161 kg/m2 ,比帝国大厦降低了20%。在结构设计中,结构方案选择不合理每日造价资讯造成的浪费,往往比配筋计算的不精确造成的浪费大得多。 3.4
施工变更 由于施工变更是在现场提出的,要求尽快实施,没有时间反复计算比较,设计人员凭经验做出答复, 这些变更一般偏于保守。另一种常见的情况是因为采购不到设计所要求品种规格的钢筋,必须进行钢筋代换,代换后的用钢量多数只增不减。据决算部门统计,施工变更造价占整个工程造价的比例达10 % ,有时甚至更多,这其中就有含钢量增加的因素。 4
降低含钢量的措施 4.1
优化设计方案 建筑师应能同结构师一道,摒弃片面追求新奇,使建筑平面规则整齐,体型简洁协调,设计出自然和谐、美观大方的建筑,从而达到建筑、结构和经济的协调统一。采用什么结构体系对于工程造价关系重大,能做落地剪力墙的就不做框支转换层,能使短肢剪力墙减少就尽量减少。长墙肢有利于降低竖向构件的配筋率以及减少暗柱数量。长肢墙使得暗柱数量大为减少,其边缘构件纵向筋配筋率往往较低。例如对高层住宅,一般采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。从承载力方面来看,小开间结构中墙体的作用不能得到充分的发挥。过多的剪力墙(结构的侧向刚度过大) ,还会导致较大的地震作用。由于结构自重较大,增加了基础工程的投资。大开间剪力墙结构体系与小开间体系相比,使用功能灵活,经济指标合理,是高层住宅设计的发展方向。 4.2
合理的基础形式每日造价资讯 一般来说,钢筋混凝土基础(包括混凝土桩) 的配筋率并不高,但因其工程量大,耗用的钢筋总量仍是巨大的。所以对基础采取什么形式,必须反复权衡,能用浅基础时就不要用桩基,采用桩基时求短不求长,灌注桩配筋又有通长和二分之一、三分之一桩长的节省办法。此外,采用加固软土地基新技术可以避免使用钢筋混凝土桩,而进行桩-土复合基础的设计,则可减少桩的数量或桩长。凡此种种,每一项均可大大减少用钢量。 4.3
采用HRB 400 级钢筋( 新Ⅲ级钢筋) Ⅱ级钢筋( HRB 335) 强度设计值为f y = 300N/mm2 , 新Ⅲ级钢筋强度设计值为f y = 360 N/mm2 ,新Ⅲ级钢筋强度设计值与Ⅱ级钢筋强度设计值之比为360/300 = 1.2 ; 新Ⅲ级钢筋目前的市场价格比Ⅱ级钢筋略高,综合价格比为1.05。若将强度低的Ⅱ级钢筋改为强度较高的Ⅲ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。此外,在板构件中采用冷轧带肋焊接钢筋网片代替普通钢筋,节约率可达15 % 。 4.4
采用新型楼盖和隔墙系统 楼盖体系是建筑结构的基本组成部分之一,其重量占整个房屋重量的22 %左右。楼盖结构多次重复使用,其累计质量占建筑总质量的很大比例。降低楼盖质量,可大幅度减轻建筑总质量,从而减轻地震作用;同时,还可降低墙、柱及基础的造价。降低楼盖体系自身高度,不仅可减少层高,节约建筑空间,还可降低围护结构、管线材料及施工机具的费用。 目前,国内外常见的钢筋混凝土楼盖体系有如下几种: ①现浇梁板式楼盖; ②井字楼盖; ③无梁楼盖; ④预应力框架扁梁密肋楼盖; ⑤无粘结预应力无梁楼盖。钢筋用量最少的是无粘结预应力无梁楼盖、其次是预应力框架扁梁密肋楼盖,钢筋用量最多的是井字楼盖和现浇梁板式楼盖。近年出现了许多新研制的楼盖系统,钢筋用量减少10 %~30 %。隔墙费用占房屋造价的12 %左右。同济大学建筑设计研究院针对一座上海地区正在建造的28层剪力墙结构的高层住宅建筑作了采用石膏板内隔墙系统与传统砖石混凝土墙体系统的造价和经济性比较。研究表明,在高层住宅建筑中采用轻质石膏板内隔墙体系,主要的土建结构造价(包括楼板、外墙、内墙、梁、基础结构体系等) 比传统砖石混凝土体系的土建结构造价降低10 % ,建筑工程的总造价降低4.27 %。 4.5
设计精打细算,出图准确明白 有关资料表明,合理的设计可以降低工程总造价的5 %~10 % ,甚至20 %。对同一工程同类型建筑进行设计,不同设计人员设计方案的钢筋含量相差竟达20 kg/m2 以上(多用钢材38 %)] 。例如,在实际设计过程中出于方便施工、提高设计效率等诸多目的,会对构件进行分类归并。为了能涵盖面广,往往会用较大配筋的构件,去包罗较小配筋的同断面构件,以确保结构安全度,这一过程不可避免的会增大配筋。其实应该对电算结果中输出的各层配筋划分区段,使各区段内配筋相差不大,再分段出图。 又如,工程中常将二跑楼梯一律设计成板式楼梯。实际上,当梯板跨度大于3 m 或活荷载较大时,就应设计为梁式楼梯。如一个梯段跨度316 m、活载215 kN/m2 的楼梯,采用板式楼梯时,板厚为130mm ,混凝土用量为115 m3 ,钢筋用量为50 kg ,而采用梁式楼梯时,踏步板的底板厚度为40 mm ,斜梁截面b ×h = 150mmx250mm ,总混凝土用量为113m3 ,钢筋用量为26 kg ,显然,梁式楼梯更为经济。此外,很多工程造价的增多,往往是由于施工方对图纸理解不全面或理解偏差所致。当图纸上出现模棱两可的表述时,施工方一般是朝着有利于自身利益的方向去理解,虽然图纸最终的解释权在设计方,但由此造成的浪费往往是既成事实。施工图纸过于简单、粗糙和施工单位技术力量薄弱造成施工中的错误和浪费,屡见不鲜。最后还须指出,文中虽然提出了一些降低含钢量的措施,但并不提倡含钢量越少越好。规范规定了最小配筋率,某些构造和施工要求的配筋却无法量化,如为防止较长结构产生裂缝而配置的温度钢筋及厚板架立筋等等,都是必不可少的。还有一些细部处理需要的构造钢筋,规范没有明确规定,也是结构工程师在具体设计时不能节省的。 建筑结构成本谈含钢量控制 建筑结构设计原则是:在安全、符合现行国家规范前提下,做到经济合理。作为结构设计师总是希望越安全越好,但作为投资方总是希望成本越低越好。有经验的投资方采用含钢量(每平米钢筋用量=钢筋总用量除以总建筑面积)来衡量建筑结构设计是否经济的标准。这种做法有一定的偏颇,因为影响用钢量的因素很多,大概有以下几种: 1、结构类型,如:砖混、框架、框剪、剪力墙等; 2、基础类型,如:条基、片筏、梁筏、桩筏等; 3、抗震级别,与本地抗震设防烈度、地震加速度、场地土类别、建筑物类别相关; 4、建筑物层数,多层、高层、超高层; 5、建筑各层平面布局,是否有人防地下室?是否采用框支剪力墙?平面布局是否规整?;
只用含钢量来衡量,无法涵盖上述各因素的影响。但如果只是概而论之,再加上具体修正,也能反映出结构设计的经济合理性。 根据各种结构类型不同分述如下: 一、砖混结构: 砖混结构钢筋主要用于以下结构构件 1、现浇板(卫生间、厨房、阳台、现浇板带); 包含总结汇报、专业文献、考试资料、资格考试、教学教材、外语学习以及建筑结构的含钢量等内容。本文共2页
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框架结构的含钢量一般为多少?
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本人最近做了一个三层办公楼,框架结构,柱距约7米,6度区,板用三级钢。施工队做预算后统计用钢量30kg/m2,感觉挺小的,总工给我从模型到施工图检查一遍后也没有发现问题,不知道是否正常,请高手们指点一下。否则晚上睡不好觉。
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归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
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求六层框架,十八层纯剪,三十层纯剪住宅,32层2层底商+30层住宅的含钢量和混凝土量。8度抗震,0.2g,平面较规则,地质条件好,承载力300左右。大开挖,地下无人防,做车库。请高手给个合适的管控指标。最好分地上地下。谢谢啦。
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本帖最后由 yyc5795y 于
21:28 编辑 1.《建筑抗震设计规范》(GB ) 8.2.3 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小
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框架结构的用钢量要怎么算啊,,,我想在做一个项目,7层的结构,地震烈度为7(0.1g)度,场地类别三类,第一组,,(算用钢量还要有其他条件吗?))
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建筑加结构,金库与框架结构处理比较麻烦
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图纸简介: 1、混凝土中钢筋的锚固长度:HPB235级钢筋为32d,HRB335级为40d。2、混凝土构件受力钢筋的保护层厚度:基础40、梁30、板20、柱30.3、现浇板内未注明的分布筋均为&#,板下部钢筋锚入支座长度为10d /ot
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图纸简介:1、本工程结构的设计使用年限为50年,上部结构的安全等级为 二 级,地基基础设计等级为 丙 级,地基基础安全等级为 二 级。 2、本工程的抗震分类为 丙 类建筑,抗震设防烈度为 7 度。设计地震分组为第 一 组,设计基本地震加速度为0.10 g。 投稿网友:wangqyule 上传时间:
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浅谈如何合理控制钢筋混凝土结构中的含钢量
建筑与发展
JianZhuYuFoZhan
JianZhuLunTan
浅谈如何合理控制钢筋混凝土结构中的含钢量
辽宁天信工程设计咨询有限公司
辽宁阜新123000
【擒要】在现代的城市建设中,常规的结构类型。开发商往往在设计合同中对含钢量加以限制。用来控制成本。如何在满足安全可靠的前提下,尽量减小用钢量是现阶段业内人士需要面对的问题。本人根据多年设计经验,综合多种统计数据.编制出各类钢筋混凝土结构合钢量的一般范围表,分析影响舍钢量的因素,提出可通过优化设计方素,采取合理的基础形式。采用HKB400级钢筋等措施来降低舍钢量,可供土
建有关人员参考。
【关键词】钢筋造价建筑结构设计含钢量
钢筋混凝土结构中含钢量的一般范围
新规范基于以上理由,对建筑结构的含钢量要求,较之上世纪的老规范有较大的提高,设计试算表明,提高幅度约为5多6~l5%。
根据历年统计数据,汇总出各类钢筋混凝土结构实际的含钢量,见表1~3。表中数值均不考虑地下审和桩基,若考虑桩基应增加10%左右。而单独计算地下室,其含钢量为80~490kg/m2(}:限为考虑人防)。表中数值只反映通常的情况,某些特殊下程,其含钢景会相差很大。还应指出,采用轻型钢结构的厂房和住宅,虽然为全钢结构,但它们的含钢量比钢筋混凝卜结构多不了多少。
2.3设计参数
建筑专业的设计对含钢量影响最大的一个方面,是建筑物的规则
性。如果一个总面积不大的房子,开『H】、进深、层高各不相同,平面立面多有变化,其含钢量必然很大,这也是一般公共建筑(剧院、体育馆等)比同等面积的住宅办公楼含钢量大一两倍的原因。此外.对于工业J+房,影响含钢量的设计参数则是J+房的跨度、高度、柱距、吊车吨位和楼面荷载(对多层厂房而言)。
在结构设计中。结构方案选择不合理造成的浪费往往比配筋计算的不精确造成的浪费人得多。
2影响含钢量的因素
表l~3中数据说明:即使是同一结构类型的建筑,其含钢量也有多有少,差值可达一两倍。但是,对于一个具体的工程来说,含钢量应该为确定的数值。影响含钢量的因素值得探讨。
2.1自然条件
处在地震设防烈度等级高或者风压大的地区,含钢鼍高,反之较低。在气候恶劣、温差变化剧烈的地区,为抵抗温度应力。增加抗拉性能优良的钢筋配置。也是工程师常用的办法。建筑场地I:质差,浅层l:承载力低,持力层埋深大时,需要采用桩基础或很厚的钢筋混凝土筏板,含钢量自然人。
2.4施工变更
在施工过程中,各方面可能会提出各种各样超出原设计图纸的要求,或者由于设计考虑不周造成与实际情况不符合等,就会出现施T变更。由于变更是在现场提出的,要求尽快实施,没有时间反复计算比较。设计人员凭经验作出答复,这屿变更一般偏于保守。另一种常见的情况是阁为采购不剑设计所要求品种规格的钢筋,必须进行钢筋代换。钢筋代换的总原则是保证钢筋代换之后的结构在强度、抗裂、抗变形等方面的性能均小低于原设计结构,代换后的用钢量多数只增不减。据决算部门统计,旄T变更造价r与整个工程造价的比例达lO%,有时甚至更多。这其中就有含钢量增加的因素。
2.2政策法规
为了增强结构的耐久性而需多用一些钢材应属合理使用,为了增强延性和防倒塌能力,还要合理增人构造用钢量。
住宅类混凝土结构的含钢量(kg/rn2)袭1框架鹦仍墙廑―翦
多层l-J、高层
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35"'50
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小赢羼l高层
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3降低含钢量的措施3.1优化设计方案
采用优化的设计方案需要同建筑师通力合作,选出一个功能合理、造璎美观、结构优化、用材节省的方案作为最佳设计方案。
采用什么结构体系对于工程造价关系重大,能做落地剪力墙的就不做框支转换层,能使短肢剪力墙减少就尽晕减少。长墙肢有利于降低竖向构件的配筋率以及减少暗柱数量,其边缘构件纵向筋配筋率往往较低。如果墙体分布均匀,墙体水平筋计算结果一般多为构造配筋。布置一定数肇的长肢剪力墙有利于实现剪力墙的低配筋率。
例如对高层住宅,一般采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。从强度方面来看,小歼间结构中墙体的作用不能得到允分的发挥。过多的剪力墙(结构的侧向刚度过大)还会导致较大的地震作用。由于结构自重较大,增加了基础上程的投资。人开『HJ剪力墙结构体系与小歼间体系相灶使用功能灵活,经济指标合理.足高层住宅设计的发展方向。
混凝土结构的综合楼和商厦的含钢量(kg/m2)表2
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单层排架厂房混凝土结构的含钢量(kg/m2)裹3
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抗震等级越高,对梁端塑性铰区在负弯矩以及正弯矩作用下的延性要求也越高。我国规范认为,粱上、下纵筋最小配筋率的取值也应随抗震等级的提高而增人。已完成的不同类犁框架非线性动力反应系列分析结果表明,由于最小配筋率对柱纵向钢筋用叠所起的控制作用,使得6,7度区以及设计基本地震加速度为0.159地区的框架柱在丈震下原则上不出现塑性铰,即使出现,其塑性转动也相对较小。这表明,柱纵向钢筋最小配筋率在这些情况下实际E已成为引导抗震结构形成更为有利的塑性铰机构和保证框架抗震延性性能的重要构造措施
3.2合理的基础形式
钢筋混凝土基础(包括混凝}:桩)冈其T程量大,耗用的钢筋总鼍是巨人的。所以采用什么基础形式,必须反复权衡,能用浅基础时就不要用桩基,采用桩基时求短不求长,灌注桩配筋又有通长和l/
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