王興斌
摘要:混凝土在工程施工中發(fā)揮著重要作用,能夠抵抗高強(qiáng)度的壓力,但是在拉力方面強(qiáng)度不夠。混凝土的這種性質(zhì),使混凝土在使用過程中較難建立起一套比較完整的強(qiáng)度理論。而鋼筋則在抗拉強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度上均有良好的表現(xiàn)。因此在鋼筋混凝土的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,應(yīng)該注意其構(gòu)造要求,從而根據(jù)大量試驗(yàn)資料的統(tǒng)計(jì)分析,建立起能夠解決鋼筋混凝土相關(guān)問題的計(jì)算模型。
關(guān)鍵詞:構(gòu)造要求;鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);重要性
中圖分類號:TU973.12
引言
鋼筋混凝土在設(shè)計(jì)過程中需要考慮很多問題,不僅僅是是否能夠承受住受壓和受拉強(qiáng)度,還要能夠綜合考慮多方面的問題,如選擇合適的材料、截面的形式等等,從而保證鋼筋混凝土的設(shè)計(jì)具備足夠的安全性,能夠給施工企業(yè)帶來利益,并且具有可行性,不會(huì)因?yàn)橐恍┎磺袑?shí)際的設(shè)計(jì)而使施工過程難以極性下去。
鋼筋混凝土的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有多樣性,通用的載荷條件下,可以通過不同的截面、尺寸、配筋方式等等,設(shè)計(jì)不同的方案。但是為了方便設(shè)計(jì)過程的進(jìn)行,混凝土在設(shè)計(jì)的過程中必須采用統(tǒng)一的方案標(biāo)準(zhǔn),與國家的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策相吻合,能夠促進(jìn)混凝土的質(zhì)量和規(guī)范。
一、結(jié)構(gòu)的尺寸擬定
在擬定截面尺寸的過程中,要明確跨度對截面寬度及高度的影響,特別是在研究板或梁的截面尺寸擬定過程中,要用準(zhǔn)確的跨度,使其符合相關(guān)要求。梁的跨度上出了錯(cuò)誤,會(huì)接連影響到建筑物的造價(jià),跨度過大的梁使建筑物造價(jià)升高,跨度過小的梁,使建筑物造價(jià)降低,同時(shí)使建筑物內(nèi)部柱子太多,使建筑物內(nèi)部面積減小,影響了建筑物的正常使用。所以,在選取梁或板的跨寬時(shí)應(yīng)該以建筑物施工的經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),確保不會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上的損失。
在進(jìn)行受壓構(gòu)件的尺寸設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)該保持受壓構(gòu)件足夠大的構(gòu)件截面積,構(gòu)件在縱向彎曲的過程中,會(huì)降低承載能力,只有保持足夠的截面面積,才不會(huì)對構(gòu)件強(qiáng)度造成影響;另外,留有足夠的截面面積能夠防止由于施工中的缺陷導(dǎo)致的施工缺陷,使其不會(huì)小于最小邊長尺寸。最后,受壓構(gòu)件的使用也應(yīng)該有統(tǒng)一的模板。
在肋形結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)該首先注意板、梁的構(gòu)造和布置。通過對板、梁進(jìn)行合理的布置,能夠有效降低工程的成本,使建筑物的外觀更加和諧,有利于施工部門開展各項(xiàng)工作。在設(shè)計(jì)過程中,首先要滿足板、梁不會(huì)對正常的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生任何影響,并且建筑物的各項(xiàng)使用性能都能夠完好保存,采光和透氣都能夠做到完好。根據(jù)不同的實(shí)際建筑情況,采用不同的板、梁布置方式。然后,在設(shè)計(jì)過程中要考慮結(jié)構(gòu)的合理性,不會(huì)因?yàn)檩d荷過于集中而造成斷裂等現(xiàn)象,在工作中由于需要把機(jī)器后者其他重量設(shè)備放在板上時(shí),應(yīng)該設(shè)置板下支撐梁,來保證不會(huì)發(fā)生斷裂事故,梁在設(shè)置的過程中不宜放在門窗孔上;第三,在施工過程中應(yīng)該根據(jù)各部分結(jié)果的不同進(jìn)行材料的適當(dāng)增減,當(dāng)板的跨度減小時(shí),可以減小其厚度,增加次梁;當(dāng)板的跨度增加時(shí),可以增加其厚度,減少次梁。通過這樣合理的安排和設(shè)計(jì),使其能夠達(dá)到最佳的造價(jià)水準(zhǔn),盡最大可能節(jié)約成本。這是一種此消彼長的原理,因此在設(shè)計(jì)過程中要能夠充分理解二者之間的關(guān)系,用最佳的工程設(shè)計(jì)滿足肋形結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。肋形結(jié)構(gòu)在工程混凝土施工過程中占了很大一部分比例,適當(dāng)減小板厚能夠有效控制原材料的消耗,從而降低工程成本,在保證施工質(zhì)量的前提下,完成施工任務(wù),取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述,如果在擬定結(jié)構(gòu)尺寸的過程中,如果沒有解決問題的最終途徑,應(yīng)該按照一般構(gòu)造要求進(jìn)行構(gòu)造。
二、計(jì)算簡圖,內(nèi)力計(jì)算,配筋計(jì)算
隨著矩形截面梁所承受的載荷不斷增加,其截面面積需要有足夠的尺寸,才能夠不必進(jìn)行抗剪強(qiáng)度計(jì)算。在混凝土斜截面受到一點(diǎn)荷載破壞時(shí)就可能會(huì)造成開裂現(xiàn)象,隨著時(shí)間的不斷增加和荷載的不斷加強(qiáng),裂縫的寬度也會(huì)不斷增加,從而影響了鋼筋混凝土的質(zhì)量。當(dāng)裂縫向梁內(nèi)延伸的時(shí)候,會(huì)導(dǎo)致混凝土的抗剪能力減小,從而破壞構(gòu)件的完整性,使其各方面強(qiáng)度降低,從熱影響了鋼筋混凝土的正常是喲金。所以,及時(shí)由于矩形截面梁的截面面積滿足相關(guān)要求不用進(jìn)行箍筋配置,也必須要求能夠有相應(yīng)的抗剪箍筋,防止出現(xiàn)質(zhì)量上的問題。
在計(jì)算截面梁抗剪強(qiáng)度的過程中,通過對彎矩和剪力的計(jì)算,能夠解決抗剪強(qiáng)度的計(jì)算問題。在具體選配箍筋的過程中,要注意箍筋的質(zhì)量對施工難度的影響。箍筋越粗越密,施工難度越大,混凝土澆筑過程也難以進(jìn)行;如果箍筋太細(xì)或者太稀疏,無法保證骨架的強(qiáng)度,影響施工的質(zhì)量,還需要額外用大量的鋼筋構(gòu)造支撐結(jié)構(gòu),增加了施工步驟。所以,在混凝土施工的過程中,應(yīng)該通過綜合考慮各方面因素,用最佳構(gòu)造來開展施工,從而妥善解決施工過程中的相關(guān)問題。
整體式結(jié)構(gòu)在澆筑過程中雖然是按照板、梁、柱之間互為整體來進(jìn)行計(jì)算,但是在實(shí)際計(jì)算簡圖的分析過程中,依然按照相應(yīng)的支撐部位特點(diǎn),用假定力假定與鉸鏈連接。例如,通過對整體單向肋板結(jié)構(gòu)的使用,計(jì)算其內(nèi)力分布,應(yīng)該假設(shè)支座處為鉸鏈相接,如圖1(a),通過對圖1(a)的分析,可以看出,當(dāng)忽略支座對梁的約束作用時(shí),可以視作梁直接放在墻上,從而達(dá)到想要的理想結(jié)果。當(dāng)采用整體分析法,將梁與支座視為一個(gè)整體進(jìn)行澆筑,則需要通過現(xiàn)澆肋形結(jié)構(gòu)幫助板和次梁進(jìn)行剪力計(jì)算,如圖1(b),次梁的抗扭剛度能夠影響到板的內(nèi)力。在通常恒定載荷的情況下,次梁的抗扭剛度可以忽略不計(jì),因?yàn)榇瘟簝蓚?cè)抗扭力矩抵消了,板在支座處幾乎沒有轉(zhuǎn)動(dòng),因此沒有梁的抗扭剛度的影響,如圖1(c)所示。但是如果要計(jì)算活載荷下的最大正彎矩時(shí),就無法實(shí)現(xiàn)梁兩側(cè)的抗扭剛度平衡,因?yàn)樾枰返粢粋?cè)的抗扭剛度,從而使支座處的轉(zhuǎn)角θ減小,如圖1(d)(e)。在這種情況下,板內(nèi)力分布會(huì)發(fā)生較大的變化,從而使支座的正彎矩減小,負(fù)彎矩增大。在板內(nèi)力的計(jì)算過程中,為了減少支座抗扭剛度的影響,應(yīng)該對載荷進(jìn)行調(diào)整,從而使相關(guān)計(jì)算結(jié)果得到修正,增加恒定載荷,并且能夠使鋼筋混凝土所受載荷可變性減少,通過相關(guān)調(diào)整,使鋼筋混凝土的計(jì)算載荷與實(shí)際載荷相同,從而確保相關(guān)梁的抗扭剛度相同。在計(jì)算過程中,次梁與主梁的澆筑過程應(yīng)該能夠相互影響,從而按照相同的修復(fù)原則進(jìn)行載荷的調(diào)整。
圖1
三、鋼筋混凝土抗震構(gòu)造設(shè)計(jì)
(一)抗震計(jì)算中的延性保證
樓層水平地震剪力以及層間位移關(guān)系會(huì)對樓層產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞,從而使抗震設(shè)防的框架構(gòu)件進(jìn)入彈塑性階段。樓層抗震構(gòu)件的這種彈塑性變形能夠?qū)Φ卣甬a(chǎn)生的破壞能量進(jìn)行有效的分散,從而減小地震對樓層的損害,使抗震結(jié)構(gòu)真正起到抗震效果。通過相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究表明,通過對強(qiáng)節(jié)點(diǎn)、強(qiáng)柱弱梁、強(qiáng)底層柱底的框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠有效改善樓層內(nèi)力分布,從熱使抗震效果加強(qiáng)。在抗震結(jié)構(gòu)中,擁有較大的極限層間位移,能夠有較好的抗震性能。通過對相關(guān)構(gòu)件進(jìn)行抗震組合,能夠通過相關(guān)計(jì)算,得到更好的地震內(nèi)力組合設(shè)計(jì),從而及時(shí)調(diào)整樓層抗震結(jié)構(gòu)的相關(guān)構(gòu)件。
通過大量的實(shí)驗(yàn)研究可以從中找到不同受力節(jié)點(diǎn)之間性能的關(guān)系,從而更加有效地解決影響樓層結(jié)構(gòu)抗震性能的因素:相對作用剪力、相對配筋率、梁柱縱橫粘結(jié)點(diǎn)等等。
(二)構(gòu)造措施上的延性保證
通過大量地震事例表明,當(dāng)?shù)孛娼ㄖ镉龅綇?qiáng)烈地震時(shí),需要有足夠的承載力才能夠吸收地震引起的巨大能量,從而使減小地震對建筑物的傷害,在震中進(jìn)入一個(gè)塑性階段,產(chǎn)生建筑物的變形。因此,根據(jù)不同的地震特點(diǎn),需要從構(gòu)造措施上采取延性保護(hù),從而保證局部構(gòu)造的承載力和剛度。在抗震設(shè)計(jì)的過程中,地震多發(fā)國家在抗震設(shè)計(jì)方面多采用延性框架結(jié)構(gòu),能夠使建筑構(gòu)造在抗震設(shè)計(jì)方面保證一定的整體性,從而使建筑物的變形能力增強(qiáng),減少了地震帶來的破壞作用,使建筑物的能夠擁有更好的抗震效果。
通過對結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行合理安排,使柱端的抗彎承載力擴(kuò)大,從而減少了建筑物柱的屈服性能,使柱的強(qiáng)度增強(qiáng)、梁的強(qiáng)度減弱,符合抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則。但是在實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,經(jīng)常會(huì)因?yàn)楦鞣N原因,使梁的實(shí)際抗彎承載力增大,進(jìn)而使柱的反彎點(diǎn)轉(zhuǎn)移,影響了抗震的實(shí)際效果,對柱中塑性機(jī)制的避免無法有效進(jìn)行。但是為了實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)剪弱彎”的有效構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn),同樣應(yīng)該實(shí)現(xiàn)構(gòu)造塑性區(qū)域的延性,通過一定的措施保證結(jié)構(gòu)的延性,從而保證抗震結(jié)構(gòu)的抗震能力。
四、配筋圖
在施工過程中,應(yīng)該繪制嚴(yán)格的配筋圖,以使施工過程能夠圓滿完成。配筋圖中能夠顯示出鋼筋混凝土骨架的形狀以及各個(gè)模板在混凝土中的位置,從而方面了綁定骨架的工作。
通過對鋼筋的支座錨進(jìn)行固定,使簡支梁的端部彎矩M=0,從而正面計(jì)算截面的強(qiáng)度,使縱向鋼筋在支座中加大防護(hù)力度。但是這種情況會(huì)在支座邊緣產(chǎn)生裂縫,如圖2中的裂縫BC,因此會(huì)導(dǎo)致截面荷矩的增加,使M的值由0變?yōu)镸C,支座邊緣的拉力由于縱向鋼筋的作用突然增加,產(chǎn)生了鋼筋與混凝土的錯(cuò)位,因?yàn)閷?dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生,隨著錯(cuò)位的不斷加劇,裂縫的長度和寬度都在不斷增加,情況嚴(yán)重者,會(huì)導(dǎo)致鋼筋混凝土支座拔地而起,產(chǎn)生錨固破壞。在防止破壞的過程中,簡支梁下方的受拉鋼筋在支座中應(yīng)該增加錨固長度,從而滿足相應(yīng)的條件。
鋼筋直徑的選取對梁或板的布置情況影響較大,當(dāng)鋼筋直徑較大時(shí),鋼筋數(shù)量會(huì)減少,布置情況也會(huì)顯得更加容易;當(dāng)鋼筋直徑減小時(shí),鋼筋數(shù)量會(huì)增多,同時(shí)增加了布置難度。在采用較細(xì)的鋼筋進(jìn)行構(gòu)件的過程中,具有較好的抗裂性能,因此應(yīng)該多使用在對抗裂性能要求較高的構(gòu)件中。
圖2
五、總結(jié)
在工程施工過程中,鋼筋混凝土必不可少,如何做到在使用過程中更加節(jié)省成本,質(zhì)量更高,是工程施工中需要重點(diǎn)探討的問題。鋼筋混凝土的施工需要滿足合理性和可行性兩個(gè)方面,在施工過程中要進(jìn)行精確的計(jì)算,滿足構(gòu)造要求,保證鋼筋混凝土的質(zhì)量,才能夠使鋼筋混凝土在工程施工中發(fā)揮更大的作用。
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