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关键词:高层住宅建筑 平面设计 类型 问题 设计策略
一、高层住宅建筑分析
1、高层住宅建筑的类型。高层住宅主要指建筑高度大于27M以上的住宅,这些用户基本需要依靠电梯来解决垂直交通的问题,这样的高层住宅建筑的类型主要可以分为两大类:以楼层划分建筑类型和按照建筑布局划分的建筑类型。住在高层建筑的高层用户基于需求因素考虑必须得重视电梯、安全楼梯的设计。为了提高建筑面积的利用率,高层建筑靠上的部位侧重于密集型的户型设计,同样,筒状的建筑结构设计也运用的较为普遍。第二类主要特点为建筑布局的差异化,这种差异化会给建筑布局的功能性产生较大的影响,因此,在进行高层住宅类型的选择时需做好全面的分析与市场评估。
2、高层住宅平面设计应遵循的原则。首先,功能分区合理,睡眠、活动、就餐等功能区域明确,还要注意干湿分区、动静分区,减少相互干扰而又分区思路清晰才能提升住宅品质;其次,隔音设计。对于卧室和书房而言,保障其使用期间的安静是非常必要的,而这两个空间的人员流动一般较少,需远离客厅和餐厅。而客卫、客厅及门厅部位可设计为开放式,在进行门窗部位的设计时需考虑到空气流通性等因素,必要时可以采用隔断的方式来满足用户的使用需求。
二、高层住宅平面设计中存在的问题
在一个高层住宅工程的所有设计工作中,平面设计工作应是最基础的工作。由于我国不同地区的自然条件、地理环境以及人文条件都是存在了较大的差异的,因此不同区域住宅建筑平面设计工作的出发点也是有着显著的不同的,南方区域为了保证更好的散热和通风,设计时通常都是采取采取蝶式平面或是蛙式平面;而北方区域则要保证向阳和保温的需求,因此其设计时就采取十字型、双十字型或是井字型的。在此基础上,高层住宅又多了一个“高”的特点,因此其主要的交通工具就是垂直上下的电梯。和多层建筑相比,高层住宅在供电、供水、供气等方面的要求都是更高的,并且其平面布局的规划工作也更为复杂,因此其设计时也更容易出现问题。与多层住宅建筑相比,高层住宅每个单元需要服务的户数肯定是要更多的,因此高层住宅在散热、采光以及通风等方面的效果就要差一些,而噪音污染以及视线干扰也是高层住宅平面设计中存在的问题。
三、高层住宅平面布局与功能设计探讨
1、卧室区域设计
1.1设计基本原则
卧室区域主要包括家庭成员的卧室及附属的浴厕区域,需要考虑的一是房间的安静,二是好的朝向,三是浴厕的管道设备单元。这就需要我们要有取舍。将辅助房间放到北面,包括书房,必要的时候也需要牺牲一间卧室的南朝向换取起居室的日照。卧室与浴厕区域连接的紧密程度,主要取决于家庭单位的大小和平面条件。在小户型的平面布局中,浴室和厕所通常可由公共活动区域直接通达;在大户型的住宅平面中,主卧的功能性、舒适性在设计中应着重考虑,主卧一般设置在平面最深处,这样可以以给主人一个安静的休息环境,但是浴厕远离入口区域,势必要增加独立的管道设备单元。
1.2设计手法
两间以上的卧室相互连接,形成较为独立的区域,通常位于起居区的后部,远离入口,这是住宅平面设计中常用的手段,有利于动静分离,并自然形成白天与夜间活动的分隔。卧室可以一字排开、房门直接开向公共区域,也可以相对设置、房门通过共用前区联系公共区域,或是所有房门开向一条内走道,以此联系私密区与公共区。
由于不同家庭成员的卧室总是采取就近原则布置,反而提供了另一种灵活性,即与入口区域相连的独立卧室犹如一套附加的单元,与其他卧室隔着起居区域相对而立。这个卧室可以被用作儿童房、客房、工作室等,无论喧哗或是夜间使用,都不会对主卧室造成太大影响。这间卧室还可以结合入口的洗手区及卫生间布置,有三间卧室以上的住宅平面尤其适合卧室区域的再分隔。
2、厨房、起居区域设计
我们一般不愿意展示未经整理的厨房,开放式的厨房对于中餐的烹饪方式不太适用,同时由于中餐的烹饪方式带来大量的油烟,直接对外的开窗以及与其他功能区域的分隔门受到使用者的欢迎,这种平面多用于面积较大的户型。起居室则拥有了更为完整和开阔的视觉空间。此种布局在小户型中,居住者人数不多,做饭只是出于兴趣爱好偶尔为之,对起居区需求更大;还有一种情况是高层住宅结构造成了厨房面积过大,结合就餐区可以达到更高的面积利用率。这种组合形式在满足中式厨房对油烟隔离的要求的同时,厨房后部的就餐区设置在平面中自然采光最弱的区域,借助客厅及厨房两个方向的间接采光达到照明目的。在高层住宅中,有限的外墙势必造成内部采光的匾乏,此种平面以其采光及封闭厨房特有的优势得到了最广泛的应用。
3、交通区域设计
3.1户内交通
3.1.1内走道式:内走道式―交通空间脱离房间独立存在的平面形式,早期的内走道为所有房间的连系通道,起居室、餐厅均为独立封闭房间。现在起居区域开放,使得内走道更多的应用于卧室区,因此此种布局主要适用于双朝向开间多的板式高层。
3.1.2包厢式:包厢式―公共性的生活区域同时也是内部交通的结合区域,由此通达各个独立的房间的平面形式。
3.1.3入口分流式:入口分流式―通过入口区将主要居室分离,一部分朝南,一部分朝北,所有用水房间都集中在居住性能最差的中央区段,从而使各居室都有与户外的接触面。
3.2户间交通:在高层住宅中,可使用的户间交通联系方式有单元式、独立点式、廊式、组合式等。我们需要以基础调查的资料为依据,明晰居住者的生活意象,并根据高层住宅的高度、结构性能、经济性等条件来选择不同的交通组织方式。由于高层住宅的垂直交通以电梯为主、楼梯为辅,在建筑高度为27m的范围内,消防云梯可以起到第二条逃生通道的作用;超过27m并且低于54m的时候,可利用安全楼梯间和出屋面楼梯进行疏散;超过这个建筑高度则必须安装第二座楼梯。在小高层住宅中,单元式住宅形式较为普遍,住宅平面的设计很大程度上继续沿用多层住宅的设计手法;12层以上的住宅则更多的选用独立点式或廊式等连接方式;超高层住宅为了追求结构合理性和确保容积率,以独立点式及面向中庭的廊式较多。
总结:住宅是人们生活中的重要场所,因此在具体的平面设计中,需要考虑到居住的舒适度、便利性及实用性,尊重用户的个人喜好进行建筑结构的调整,在遵循其既定的设计原则之后可以从细节上进行完善。值得注意的是,设计师需对当前高层住宅设计中存在的普遍问题进行全面的分析,避免在个人的设计中出现类似问题。突出主次,做到公共区域视野开阔、空气流通,私人区域独立、安静,促进我国高层住宅设计事业的全面发展。
参考文献:
[1]姬长文.住宅总平面及户型分布设计思路探讨[J].科技创新导报.2011(03)
关键词:平面不规则;高层建筑;结构设计
对于建筑的结构设计,我国有相应的规范要求,要求建筑的平面布置需要具有规则性,相应的的结构之间需要存在一定的对称关系,建筑的整体结构设计需要协调合理,不应该选用不规则的平面布置方案,这样对于结构的整体的性能会造成不利的影响。但是新技术、新材料的不断出现,科学技术的不断创新,为平面不规则高层建筑的结构设计提供了技术保障,如今传统的建筑规范要求已经渐渐不适用于当今的建筑需求。品面不规则建筑为城市建设添加了新的风貌。
一、高层建筑平面不规则结构设计问题
高层建筑会因为结构设计的不规则使得建筑结构产生一定的扭转效应,当然外界不良因素对于建筑的影响也会造成结构发生相应的扭转效应,外界不良因素的影响指的是例如建筑区域内发生地震,地震会对地面结构造成严重的影响,地面某部分结构会发生位移,存在的一定扭转力就会使建筑结构产生扭转效应。建筑结构本身也会导致这种不良现象的产生,以往的建筑结构设计时,会把建筑结构设计想象成一种平面的模型,这种设计方法只是适用于原来循规蹈矩的规则结构设计,在不规则结构设计中会存在很大的缺陷,因为不规则结构设计的建筑,建筑的质量中心和刚度中心所在位置很在一定的差距,并没有相互的重合。在高层建筑品面不规则结构实际时,首先要考虑极限的扭转效应,从而确定建筑需要控制扭转力的额度,并且能对扭转效应的周期指标有一定的了解,要严格的保证建筑可以拥有良好的抗扭转性能,这样才能更好地对周期进行控制,位移比的控制也应格外的注意,提升性能有效途径就是提升建筑的质量和整体结构的刚度。
二、工程概述
某工程建筑面积11457.3O,共21层高66.12m,地下室1层~地上3层是商业广场,层高3.6m,以上楼层为住宅区,层高3m。工程采用框架-剪力墙结构设计,采用平面不规则、扭矩不规则设计,合理的剪力墙能够提高建筑的稳定性,需要对建筑结构设计中的薄弱部分采取抗震构造设计。工程在建筑中中分是用了电梯等,嵌入剪力墙,满足下部商场和上部民用建筑的同时,保证构件的连续性。剪力墙在设计中,纵横面力求平衡,提高抗震性能,为减小扭转效应需要优化调整周边潜力强长度以及宽度设计。地下室顶板厚180mm,采用了双层双向配置,配筋率0.25%。核心结构外力剪力墙厚度从上往下分别为200、250、300、350mm,相应的剪力墙截面尺寸为500、600、700mm。楼面设暗梁,宽度超过墙宽度至少600mm,按照框架梁计算配筋,剪力墙边框的暗梁宽度与墙宽相等,高度是墙宽的两倍。楼板竖向体型突出部位厚度为150mm,上下层楼板厚度为130mm,配筋率超过0.25%.
三、架构整体计算
该建筑工程使用年限为50年,抗震等级为8度、第三组,预计设计地震加速度数值设定为0.2,建筑场地特征周期为0.45s,一般地震影响系数不超过0.16,最大为0.9,属于一级抗震等级,地面粗糙度为B类设计。楼面设计依照实际情况设定为居民楼2.0kN/O,楼梯间荷载围为3.5kN/O,卫生间荷载为2.0kN/O,阳台荷载为2.5kN/O,要求上人屋面荷载达到2.0kN/O。结构整体计算采用SATWE和PMSAP软件计算,SATWE最大地震效应角度角为45.285度,PMSAP计算结果与之很接近,取15个结构计算振型,X向和Y向的有效质量系数分别设定为98.66%、99.92%,结构第一振型和第二阵型分别为X向平动、Y向平动,第三振型为扭转。
荷载和地震作用下,满足高规设定要求。建筑总质量为15104.541t,X向和Y向最小建立系数分别为5.09%、5.26%,大于3.2%,满足规定要求。在双向震动作用下,考虑到偶然偏心因素,最大弹性层间位移与楼间平均层间位移比为1.39:1.21,满足要求。X向与Y向结构各层竖向层与层之间的刚度满足高俅,结构竖向不存在薄弱层,地下室和一层X向和Y向的刚度比满足要求。X向和Y向层与层之间抗剪承载力比值范围分别在0.900~1.340、0.900~1.330,满足要求。
四、结构不规则设计措施
在此设计中为提高薄弱地区的抗扭性能,竖向体型突变部位厚度设定为1800mm,钢筋设计采用双层双向通长设计,配筋率大于0.30%.工程在4~21层民用建筑的设计中平面凸出长度为11.3m,加强凸出位置的楼板厚度和配筋率。由于此建筑的上下层之间作用不同,因此在4层以上的平面结构部分收近高度11.1m,收进后的平面宽度为12.7m,满足要求。
结构薄弱层在多遇地震情况下,剪力值设计乘与最大系数,楼层剪力墙的设计采用中震不屈服分析的计算剪力。相邻两层之间的框架柱与剪力墙的尺寸面积相等,所采用的混凝土等级相同。为减少结构的扭转效应,剪力墙的布置要求均匀对称,并在此基础上加强周边剪力墙的抗侧刚度,经过计算本工程,X向和Y向的质量中心和刚度中心分距离别为0.01~0.07m、0.05~0.37m,对应的建筑物边长分别为0.27%、1.50%。在工程设计中采用了转角窗的设计,削弱了结构的抗扭性能,属于薄弱环节设计,容易出现结构的局部破坏现象,在设计中,转角窗的两侧设置剪力墙,加强楼板板筋的配置率,并在洞口边缘的端柱之间设置暗梁,提高抗扭性能。在中震不屈服的设计中,为了提高建筑结构的塑性耗能能力,地震影响系数取最大值0.45,为了保证结构安全,设计采用弹性力时程分析法补充计算,内置特征周期为0.45s,地震加速度是程曲线最大为70cm/s2,加速度依照最大1:0.85取值。
五、抗震设计
针对工程的实际,综合分析各方面因素,采取的抗震技术措施主要有:在建筑允许的情况下尽量加长加厚周边剪力墙,尤其是离刚心最远处,将刚心和质心偏心率调整到最小,减小扭转周期,将结构调整成扭转规则结构。削弱核心筒连梁,采用弱连梁连接,使平动周期增大,增大平扭周期比。控制墙柱轴压比,提高柱的纵筋配筋率和箍筋配筋率(特别是角部),纵筋配筋率均加大一级,柱箍筋全楼加密,角柱加芯柱,来提高结构竖向构件在大震中抵抗的变形能力。在凹角处增设45°斜向钢筋,抵抗角区应力集中,加强薄弱处的板厚和配筋。
总结:根据以上内容本文首先讲述了平面不规则高层建筑结构设计中存在的问题,然后根据相应的工程实例进行分析。我国建筑行业发展的速度很快,平面不规则高层建筑建设的数量越来越多,这是建筑设计者面临的挑战也是巨大的机遇,要严格的保证建筑的科学性、合理性,保证平面不规则高层建筑的各项性能都能够满足人们的使用需求。
参考文献:
关键词:高层建筑;总平面消防;设计
中图分类号:TU97 文献标识码: A
引言
如果说建筑专业是民用工程设计的龙头,那建筑总平面的设计可谓建筑设计的龙头了,几乎所有的设计部是从这里开始的。总平面设计看起来可能没有建筑单体设计那么引人注目,但它所涵盖的内容和所产生的影响力却是不容忽视的。从概念上讲,总平面设计是在城市规划管理局或城、镇规划建设局批准的用地范围内,根据上级批准的设计任务书,结合地形、地质、气象、水文等自然因素,把建筑物、构筑物、交通运输、各种场地绿化设施等,在平面圈上进行合理、协调地规划、设计与布置,使一个工程的各个项目成为一个有机整体.这样的设计称为总平面设计。
1、建筑防火间距
1.1、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005版)第4.2.1条注解规定:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出部分外缘算起。部分实际工程设计中往往片面地理解规范,认为凸窗及封闭阳台都属于突出于外墙的构件,并且不属于可燃构件,因此在设计中有大量凸窗及封闭凸阳台的情况下仍然按照护实墙体的距离来确定建筑的防火间距〔笔者认为,建筑外墙,顾名思义建筑的结构,就是四周所围成建筑主体的部分,围护建筑物,使之形成室内.室外的分界构件称为外墙。的功能有:承担一定荷载,遮档风雨,保温隔热,防止噪音,防火安全等、也就是说是否使之形成室内.室外的分界构件是“外墙”一个重要属性,显而易见建筑中的凸窗及封闭阳台等都是“外墙”的构成部分在确定防火间距时不能忽视这一类型的因素,在设计只有凸窗及封闭阳台等“外墙”时应从该“外墙”的最近距离计算。
1.2、现在大量的综合体等“集群”项目中多层“大底盘”或是地下室“大底盘”上面多个单体的情况,往往在考虑通风、排烟及采光的情况下“大底盘”上会伸出许多采光通风窗,而这样的采光通风窗与各个单体建筑距离的确定普遍存在两种看法:一种意见认为这样的“窗井”与建筑的防火间距应该按照《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005版)第4.2.1条规定的建筑物间距来确定,另外一种意见认为这样的“窗井”是隶属于大底盘建筑的一部分,可以不必考虑间距的问题,对于“集群”建筑来说,如果伸出于“大底盘”之上的“窗井”或是“中庭”下方的功能部分与“大底盘”上部的建筑在同一防火分区的话,则可不必考虑防火间距的问题;如果伸出于“大底盘”之上的“窗井”或是“中庭”下方的功能部分与“大底盘”上部的建筑不在同一防火分区的话.在垂直方向上属于两个防火分区,那这两个防火分区之间的门窗洞口距离应参照《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005版)第5.2.1条规定:防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗或防火百页时,距离可不限对于与本“集群”外的建筑来说,当然严格按照《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005版)第4.2.1条规定来确定其防火间距。
2、消防车道的设计
2.1、现行国家对消防车道设置的规范
《高层民用建筑设计防火规范》中规定高层建筑的周围应设环形消防车道;当设置环形消防车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道;尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场地不宜小于15m×15m,大型消防车的回车场不宜小于18m*18m。当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。《建筑设计防火规范》要求“街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m”,“有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道”。可以看出两个规范对消防车道的设置是不同的,但对消防车道宽度和高度的要求则基本一致,即“消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m”。除了宽度要求外还指出消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。在居住区内的道路只有组团路和宅间小路低于消防车道的要求,所以对其重点考虑其宽度和承载能力的要求。
2.2、高层居住建筑消防车道的发展
土地资源日益紧张的今天,想要充分利用土地资源并且不违背消防通道设置规范、达到一定的绿化率,自然就考虑到在平日里利用率偏低的消防车道的改造。分析先前的消防车道,除了平日利用率低、占用大量空间之外,也与近年注重的“人性空间”的理念违背。在消防车道的发展中,从与城市交通无异的沥青、水泥消防车道逐渐出现了采用广场砖、铺路石、碎石片等材料来美化消防车道。但是过多的硬质道路和铺装必然占用了绿化面积,并且在高温炎热时硬质道路和铺装易产生高温,缺乏透水、蓄水能力,远不如绿化植被。考虑到以上因素,并且道路作为人对周围环境尺度的标准之一,后期逐渐出现了柔化消防车道边缘的做法,把边缘做成不规则状,使之成为貌似小区步行系统的原路;再有为了减弱道路过宽的感觉,在消防车道的中央或边缘摆放易移动的盆栽和雕塑小品等。而后景观设计师基于生态学原理,在2006年版的《居住区环境景观设计导则》中提出在4米宽幅的消防车道内种植不妨碍消防车通行的草坪花卉来设计成隐蔽式车道,平日作为绿地使用,应急时供消防车使用。
2.3、隐形消防车道的识别问题
早期用植草砖铺设的隐形消防车道,因为混凝土植草砖只有30%~50%空隙率,即使没有碾压也无法长成天然草坪形态,和周边绿地很容易区分,最终效果还是难以满足人们对景观的更高要求,而采用PVC植草格即能做到更好的隐形。这种材料抗压性、整体性好,承重能力强,草坪覆盖率达95%以上。但是过度的隐形就会使消防车道难于识别,由于消防车的行驶速度快,在行驶过程中很难将隐形消防车道和普通绿地区分开,特别是当隐形车道和周边绿地连为一体时就更难说它到底是车道还是绿地了。
隐形消防车道的材料从植草砖到植草格,各有各的利弊。目前对于过度隐形的消防车道主要从两个方面才增强它的可识别性:一是人为的设置识别标志,如在消防车道的边界用特殊材料铺设来划分空间,但是已实施的此类隐形消防车道的隐形部分的绿化往往人为破坏现象严重,效果并不理想;二是利用植物造景手法以车道两侧多层的列植或丛植乔灌木作为消防车道导向指示。该方法要看设计师运用植物材料的水平,在不阻碍消防车通过的同时考虑水平及竖向的无障碍性。
3、建筑登高面及消防扑救场地的设计
3.1、高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5米、进深大于4米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。其意义及理解:无论是建筑物底部留一长边或1/4周边长度,其目的都是为了使登高消防车能够展开工作。根据登高消防车功能实验证明,高度在5米,进深在4米以上的附属建筑,会影响扑救作业,因此,必须对附属建筑的高度、进深加以限制。设置直通室外的楼梯或出口,主要考虑人员从楼梯间进入,尽快到达火层,抢救被困人员,并进行火灾扑救。
3.2、高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定距离。其意义及理解:高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它建筑物之间除满足防火间距要求外,还要考虑消防车转弯半径及登高消防车的操作要求。因为高层建筑消防用的举高消防车不同于普通消防车,它更大更长,所需要的道路拐弯半径更大一些,这需要在高层建筑场地设计当中必须注意。
3.3、消防登高车操作场地可结合消防车车道布置,宽度不小于8米,场地靠建筑外墙一侧至建筑外墙的距离不宜小于5米,且不应大于15米.其意义及理解:登高车操作场地长度和宽度分别不应小于15米和8米.因举高消防车所需要的操作空间更大,消防扑救面的预留宽度以18米为宜,这也是目前消防部门掌握的的最佳数据。举高消防车(云梯消防车,登高平台消防车及举高喷射消防车的总称)一般宽度为2.5米,登高作业是两侧的支撑臂向外展开1.5米,高层喷射水枪时所需要的距离加上预防安全距离,大概是18米左右,所以在设计当中一定要有现场操作空间概念,才能在我们今后的设计当中把以后在实际工作生活当中的安全隐患降到最低。
3.4、作业场地及下面的管道和暗沟等,应能承受大型消防车的压力。其意义及理解:这一点在设计当中也很重要,设备专业的室外管道基本是通过建筑物间距中的道路平行铺设,这样有利于检修维修,非暗沟是铺设对于压力的承受要好一些,而室外的砖砌管道和井,它们的承压不够的,在大型消防车(载水重量可达40吨,工作载荷50吨)通过时,会发生坍塌。这就需要设备专业设计时尽量避让消防车道及消防扑救场地,无法避让可按荷载加大承压设计。
3.5、消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗。建筑物的外墙与消防登高操作场地相对应的范围内,每层均应设置可供消防救援人员进入的窗口,窗口的净尺寸不得小0.8米x0.8米,窗口沿距室内地面不宜大于1.2米。其意义及理解:该窗口可利用建筑上符合上述要求的可开启外窗。火灾来临时,消防人员在无法利用消防楼梯救援时,可利用每层可开启的窗口和阳台,通过举高消防车进入建筑内部救援。
3.6、供消防救援的建筑立面一侧不应设置影响救援的驾控高压电线和树木。理解:这些东西会影响举高消防车的举高升空,耽搁救援时间。
4、消防登高场地的设计
4.1、登高面的设计
4.1.1、高层建筑在登高面的设计和建造上,应该有意识把沿街的交通便利的一侧设置为登高面,重点选取最合适的一面作为登高面,注意其它自然因素对登高面选择上的影响,例如风向,避免登高面设置在常年风向的下风处,事故发生时会导致热浪和烟雾影响消防人员灭火和救援;
4.1.2、设计消防登高面外侧墙体的过程中,应注意外界障碍物的影响,例如广告牌、玻璃幕墙等等,尽量保证消防登高面的平整,并靠近建筑物的窗体和阳台,不受一些外界因素的干扰。
4.2、科学设计登高场地
科学合理的登高作业场地,应该有足够的举高空间和作业范围,并且中间不受树木、电线等物体的影响,还应做到举高场所附近要有相应的消防设施,便于消防车辆进行取水,这些是消防登高场地设置的前提条件。另外,在满足以上条件的基础上,要做到消防车作业场地附近,不得建造地下停车场等的出入口,以免造成消防救援工作的混乱。对消防登高面的设计还要遵循一定的客观规律,严格按照有关规定和参数执行,例如,建筑物的高度为50m,那么就要保证17.89m的范围内都不得有类似树木和电线杆的障碍物,因此我们可以确定,50m以上的建筑物的消防工作空间为18m,大型登高平台消防车的专用车道宽度应大等于6m,建筑与车道的距离为11m。我们还应进行更详细的思考和分析,建筑物的高度是不等的,对于30m高层建筑的登高场地该如何设置,建筑高度30m,举高消防车不需要50米的高度,角度倾斜的范围也应该相应做出调整,按照原比例进行计算收缩,14m的登高场地就能够达到要求。
5、结语
总之.高层民用建筑总平面的消防设计要与相关的城市规划、城市的总体抗灾能力、当地的消防装备、建筑周边环境道路等情况统筹考虑,不应片面的以“满足”规范为目标,而应以确保消防安全和经济实用为原则,力求从保障生命安全至上的角度整体完成消防工程设计。
参考文献:
[1]金涛.浅谈高层建筑总平面消防设计中需注意的几个问题[J].低碳世界,2013,05:131-133.
[2]陈兰频.浅谈大型地下商店消防设计需要注意的几个问题[J].安防科技,2009,05:22-23+17.
【关键词】结构设计;各专业设计;协调统一
高层建筑是个复杂的系统工程, 结构工程师不仅需要重视结构计算的准确性,而且要密切与各专业协调,从而保证计算简图的实现。结构优化设计理论是一门交叉学科,由于相关学科和客观条件限制,目前发展很慢。优化设计决策将推动结构工程师在初步设计和施工图设计时应用实用优化设计技术,推动结构优化设计理论在工程实践中的应用。
1.高层建筑中各专业设计的协调统一
高层建筑设计是个多专业、多程序的复杂系统工程,涉及“建筑、结构、设备”三个基本环节,参与高层建筑设计的工程师都深深体会到,对于每个专业单独而言是最完美的设计,但结合在一起却不是优秀的设计。各专业之间的矛盾如不妥善处理,高层建筑就无法施工,建成后也无法使用。“建筑、结构、设备”是互相制约的三个有机组成部分,高层建筑设计既是各个专业自我完善的过程,也是各个专业之间互相协调的过程。提高高层建筑设计质量,不但依赖于各个专业设计水平的提高,而且在很大程度上取决于“建筑、结构、设备”的协调。我们认为在方案设计、初步设计阶段一般应以建筑专业牵头进行各专业协调,在施工图设计阶段则应以结构专业为主进行各专业协调。
1.1结构设计与建筑专业设计的协调统一
高层建筑结构设计进行结构布置时,要与建筑平面设计密切配合,使高层建筑不但美观实用,而且结构受力合理。施工方便、造价经济。
1.1.1柱网和剪刀墙的布置要满足建筑平面功能要求。
1.1.2建筑平面开间进深要尽量统一,便于结构构件标准化。
1.1.3建筑体系变化不宜复杂。柱子剪刀墙不能错位,其截面不能明显缩小或取消,同一楼层楼面标高要尽量一致,不宜设计错层和局部夹层,防止短柱及剪力集中。
1.1.4楼梯间、电梯间不宜布置在受力复杂或应力容易集中的转角部位,如因需要无法满足上述要求时,必须采取加强结构措施。
1.1.5合理布置建筑平面,力求简单、规则、对称,使建筑平面质心、刚心尽量一致,防止在地震作用下引起建筑扭转效应。
1.1.6非承重构件要选用轻质材料,承重构件采用高强材料,以便减轻结构自重,降低设计荷载。
1.1.7旋转餐厅平面设计应与结构设计密切配合, 共同确定平面布置、悬挑尺寸、旋转带尺寸及层高等。高层建筑基础是整个结构设计中的重要部分。为了增强建筑物的整体稳定性,高层建筑基础埋深一般为总高度的1/8~1/12。为了充分利用这部分空间,高层建筑通常设地下室,作为设备层及其它辅助房间。
高层建筑地下室设计时,首先,根据结构类型、工程地质及施工条件等因素选择基础型式,基础型式确定后,再进行地下室平面设计。建筑专业和其它专业要在满足结构设计基本要求的条件下进行各专业设计。
1.2结构设计与给排水专业设计的协调统一
给排水专用房屋包括水泵房、消防水泵房、水箱间及水处理间。这些房间由于有设备及设备基础,荷载比一般房间大,特别是高位水箱间设在建筑顶部,荷载特别大,对结构设计十分不利。水泵间最好设置在地下室或半地下室内。给排水专用房间内管道较多,应注意预留孔洞,预埋件位置及尺寸,防止出现结构削弱部位。给排水管道直径粗,数量多,竖向管道应集中于管道井中,结构应对楼板孔洞局部加强。水平管道应避免穿过梁、柱。对管道穿越剪力墙、筒体、楼板处应进行强度验算,必要时采取加固措施。结构布置应为管网系统创造条件,避免管道绕梁绕柱,增加水阻力或满足不了水平管道坡降要求。高层建筑消火栓较多,消防水管较粗。为不影响建筑功能,常将消火栓、水管暗设于墙内,如果设在剪力墙内,则必须进行结构验算,防止局部削弱。
1.3结构设计与暖通专业设计的协调统一
高层建筑空调设备(风道、冷热水管、空调箱、空调机组等)通常与电梯、电梯厅、楼梯、电气间、卫生间集中布置在核心区,构成维持整个高层建筑活动机能的关键部分。在竖向布置上又与给排水、电气等集中布置在设备层。结构设计时应充分注意核心区及设备层的特点:
1.3.1楼面负荷大,在内力分析及楼板设计时应考虑。
1.3.2预埋管道附件多,注意局部荷载超过设计荷载。
1.3.3设备层层高不同于标准层层高,而且应力集中,是抗震薄弱环节,要考虑抗震加固措施。
1.4结构设计与电气专业设计的协调统一
电气专业的室内敷线, 原则上应以导线在金属管中沿墙及楼板暗设,这对于预制装配整体框架、框架一剪力墙结构是很困难的。穿梁的垂直管道要在预制梁制作时预留孔道, 并且梁宽和墙厚尽量一致,如不一致则要求墙的一侧与梁的侧面平齐,使穿梁管不露墙外。
2.高层建筑结构设计中基础沉降因素分析
高层建筑对地基基础要求严格, 为了保证高层建筑整体稳定性,高层建筑基础沉降值和倾斜值控制在允许范围内。对于箱形基础和群桩基础,其整体倾斜值至今尚未有较好的计算方法,因此通过沉降观测了解高层建筑基础的整体倾斜就更重要了。通过对杭州某大厦基础沉降几年观测结果分析,可看出:
2.1在承受自重应力阶段,基础沉降量不大,沉降倾斜也不大,属于均匀沉降。附加应力阶段,基础沉降增加较快,沉降倾斜也比较明显。工程竣工后,基础沉降继续增加,沉降倾斜也继续变化。经过两年之久,基础沉降才稳定下来,沉降倾斜不再变化。可以看出:基础沉降倾斜由附加应力产生,附加应力值越大,沉降倾斜值越大。
2.2在承受自重应力阶段,整体弯曲值很小,属于均匀沉降。在附加应力阶段,整体弯曲才比较明显。可以看出:整体弯曲由附加应力产生,附加应力值越大,整体弯曲值越大。从观测结果看,整体弯曲实测值都比较小,通过计算得出:引起弯曲的弯矩值大大低于箱形承台混凝土的计算抵抗弯矩值。与基础应力测试结果一致,证实箱形承台内钢筋所受整体弯曲应力较小。
2.3地基变形不是直线,不论横向变形还是纵向变形,都是中部下凸的曲线,地基变形不均匀。地基变形的不均匀,会引起基础的不均匀下沉,使上部结构产生附加应力,引起结构内力的变化。因此,高层建筑结构分析应考虑上部结构、地基、基础的共同工作。
3.高层建筑结构设计中基础应力测试结果分析
3.1钢筋计测试结果看,具有群桩基础的箱形承台,受整体弯曲影响很小,局部弯曲应力也不大。实测钢筋应力值均小于钢筋的抗拉强度计值。因此,具有群桩基础的箱形承台,可以不考虑整体弯曲的影响,按局部弯曲设计。钢筋计测试结果表明,箱形承台(包括箱形基础)增加附加隔墙是可行的。附加隔墙既可以降低顶板、底板计算跨度,又可以增加整体刚度。
3.2土压力盒测试结果看,具有群桩基础的箱形承台与桩间土之间的应力值均较小、与群桩基础的单桩反力相比,可以忽略不计。因此,对群桩基础箱形承台进行反力计算时,可以不考虑桩间土的作用。
3.3混凝土应变仪测试结果看, 群桩应力随施工荷载增加而增加。各桩应力值相差不大。因此,在竖向荷载作用下群桩基础各个单桩受力比较均匀。
综上所述: 建筑工程结构设计中只有充分考虑到其他各专业设计的协调统一; 充分考虑到地基的沉降原因以及基础应力的作用,并施以建筑结构实用优化技术设计,才能争取最大程度的经济效益。■
【参考文献】
【关键词】高层住宅楼平面设计提高效益
【 abstract 】 : the: the author according to his many years of practical experience related with the combination of material of a high-rise building of graphic design scheme of the main content are discussed in detail, and the paper for high-rise building after the plane design workers as a reference.
【 key words 】 high-rise residential building plane designed to increase efficiency
中图分类号: U212.33 文献标识码: A 文章编号:
一 对平面层户数的设计方案
1、 一梯三户
单元式住宅一梯三户的设计,使得电梯的使用效率大大提高,都是交通在北侧,交通核对应的南面增加一户,这使得中间一户的进深较两边小,为了扩大中间户型的面积,常将中间户拉出,增大进深,得到更多直接采光的房间,但同时也会带来对两侧户型的遮挡。户型条件不及两侧的户型,所以长将中间户型设计成小的套型,面宽尽量变短,可以设计成一室一厅的小户型,或者两室一厅的小户型。
2、一梯四户
一梯四户的单元式住宅可设计为对称式也可为不对称式,一梯四户单元式住宅彼此之间难免会产生干扰,在设计时候应注意凹槽处和户型交接数的对视与干扰问题,应尽量在这些地方布置私密性不强的空间。凹槽处可以通过窗户错位或布置短墙等方法,避免对视。
3、一 梯六户
标准层面积540m2,建筑面宽27m,进深30m,有3 种户型,100% 的套型具有两个方向的外墙,可以有效地组织户内自然通风,100%的套型满足日照标准要求,且户户朝南。,
4、 一梯八户
可以有效地组织户内自然通风,100% 的套型满足日照标准的要求,75%的套型半日朝阳,且有效日照时间很短(最不利房间的日照时间分别为8 时~ 10 时40 分和13 时20分~ 16 时),平面的均好性差。
二电梯的设置
高层住宅的上部住户,日常出入完全要依赖电梯,在高层住宅中电梯取代楼梯成为垂直交通的主要方式。为了提高垂直公共交通体系的使用效率,需要组织安全、迅速、方便、舒适而又经济的电梯 高层住宅的标准层通常围绕以电梯井道和楼梯间等组成的交通核心进行设计,所以电梯的数量和规模对建筑平面的布置会产生重要的影响。高层建筑中电梯的设置台数关系到住宅建筑的服务水平和经济效益,影响到住宅的居住标准。要准确、合理、经济地确定电梯的数量,并应满足消防要求。
三 高层住宅平面布局与户型设计探讨
随着社会经济的发展,住宅平面发展至今历经了很多次变革,一方面居住模式在改变,住宅对社会的发展是极为敏感。
1、二室户户型
二室户通常是70-90m2的,具有两间卧室的户型。二室户较一室户而言,是面积紧缩型家庭住宅的代表,它提供了更为灵活的居住形式,满足了2-4人居住的可能性由于居住人数的增多,各自需要独立的私密空间。在面积较为宽裕的情况下,餐厅从起居室中脱离出来,靠近厨房,形成餐厨区域。
2、三室户户型
三室户通常是指90-160m2、具有三间卧室的户型。三室户是当今国内家庭住宅的主流户型,满足了最广泛的3口之家居住需求。
在功能方面,除主卧、次卧外增加了书房(客房),根据需要还可增设主卫,餐厅的地位有所上升,一般与客厅有明确的空间分隔。卧室数量增多,可进行卧室区域再划分等。
3、四室户及以上户型
本文主要介绍160m2以上的,具有四间卧室以上的超大户型。若是所有房间置于同一平面层,过大的单元面积势必影响到标准层的布置,将二者合并考虑是比较理想的解决办法,如果所有房间分布在不同平面层,则可大大缩减单元占地面积以及室内流线,较中小户型而言有无可比拟的优势。
4、卧室区域设计
卧室区域主要包括家庭成员的卧室及附属的浴厕区域,需要考虑的一是房间的安静,二是好的朝向,三是浴厕的管道设备单元。若希望保持卧室的好朝向,我们所以必须要有取舍,将辅助房间放到北面。
由于不同家庭成员的卧室总是采取就近原则布置,反而提供了另一种灵活性,即与人口区域相联的独立卧室犹如一套附加的单元,与其他卧室隔着起居区域相对而立。这个卧室可以被用作儿童房、客房、工作室等,无论喧哗或是夜间使用,都不会对主卧室造成太大影响。这问卧室还可以结合入口的洗手区及卫生间布置,有三间卧室以上的住宅平面尤其适台卧室区域的再分隔。
5起居厅设计
起居厅是家属聚会、娱乐和会客之处,不宜采用狭长形、异形,以方正、宽敞、明亮较佳。对于相对稳定的空间,减少使用面积浪费。围绕起居厅的空间主要布置有入口、厨房、卫生间、卧室,所有这些房间的门洞。
起居厅的空间组织还应考虑家具布置的合理。客厅的家具应根据该室的活动和功能性质来布置,整个起居室的家具布置应做到简洁大方,为了避免对谈话区的各种干扰,室内交通路线不应穿越谈话区,门的位置宜偏于室内短边墙面或角隅,谈话区位于室内一角或尽端。形成一个相对完整的独立空间区域。
6、厨房设计
厨房功能是储存生活必备的食品和烹调食品,以提供全家人的餐饮。厨房可以称为家庭的工作中心。任何厨房设计,均应以食品贮藏和准备、清洗和烹调过程为依据。随着社会的发展,现在的住宅设计都很重视厨房的位置、面积的大小以及烹饪的操作流线,合理的设计可以为操作方便、节约时间创造条件。
7、餐厅设计
餐厅是一家人就餐聚会的重要场所。家具主要是餐桌、椅和餐饮柜等,它们的摆放与布置必须为人们在室内的活动留出合理的空间,这也是餐厅平面设计的依靠。
餐厅在居室中的位置,除了客厅或厨房兼餐室外,独立的就餐空间应安排在厨房与客厅之间,餐厅应当与厅在空间上有所分隔。餐厅与厨房设在同一房间时,只需在空间布置上有一定独立性就可以了,不必要做硬性的分隔。总之,尽可能地和厨房靠得近一些。
8、卫生间的设计
卫生间实际上由厕所、浴室、洗面化妆、家庭洗涤、储物等空间组成。卫生间有一定的私密性,因而卫生间在住宅中的位置,不宜正对入口或者直接对起居室开门。向起居室开门不仅会让使用者感到不便,而且会把卫生间气味带进起居室内,从而破坏室内环境气氛。卫生间面积应根据卫生设备尺寸和人体活动空间来确定,并非越大越好。
9、阳台的设计
阳台在住宅中起到重要作用,是直接接触室外空气、阳光之处,应尽量发挥它的绿化、休息、观景、乘凉、健身等多个功能
面积不要过小。有条件者,还可设计大面积阳台、多个阳台,以至面积比阳台大得多的无顶盖的露台,使之成为空中私人小花园,让人住得更惬意。
结束语
总之:突出新结构、新技术在平面设计中所起的作用。建筑、结构、技术三者之间联系紧密,并有着相互促动的效果、先进的节能技术,都会为平面设计开启崭新的创作思路,重要的是为提高平面使用效率提供了可能性。
【参考文献】
[1] 吕俊华,彼得•罗,张杰编.1840~2000中国现代城市住宅.北京:清华大学出版社,2003
[2] 朱昌廉主编.住宅建筑设计原理.中国建筑工业出版社,1999
[3] 陈鹭.北京高层塔式住宅设计研究.北京工业大学硕士学位论文,2001
关键词:建筑平面;设计原则;节能问题
经济规模越来越大,每日消耗的能源极大,比如我国所使用的石油大部分需要进口。能源问题日益严峻,为了有效的解决这一问题,不得不在方方面面节约能源。在建筑行业也需要节能,通过建筑平面体型设计的节能,实现对能源的节约,为我国社会主义经济建设做出贡献。
1建筑概念理解
1.1建筑节能的概念
建筑节能的定义,就是在建筑的设计、建设过程中节约能源,尽量少的、合理的使用能源,并且还要到达环境保护的目的。只有这样才能实现可持续发展战略,才能保证我国经济能够不断高速发展。目前我国的建筑节能设计还是比较简单的,大多数设计者只是在设计的过程中选用节能型的材料,也只是在设计出符合国家标准的方案而已。因此,每一个设计者都应该把节能当作一件重要的指导思想,并付诸于自己的每一件设计作品中,每一个建筑施工者都应以建设节能建筑为己任,这些都是节约能源的方法,符合社会主义经济发展。
1.2建筑平面体形的概念
建筑平面体形,这个比较容易理解,从字面上说就是建筑物的平面形状。建筑平面体形系数主要是指建筑表面与空气接触的面积和建筑物表面积的一个比值,设计者通常对建筑平面体形系数进行分析,这样可以使建筑物整体结构更加合理、节能环保。建筑平面体形系数越小,建筑物耗能越小,系数越大,建筑物耗能越多。设计者在建筑设计中,设计出合理、数值小的建筑平面体型系数,可以有效的节约能源。
2平面体形节能的设计原则
在建筑设计过程中,要达到节能的效果,还是比较不容易的。在设计过程中,相关人员要考虑到很多问题,通常有设计条件、城市规划、功能要求的制约,因此,建筑节能,必须坚持以下三个基本原则:
2.1建筑体形整体原则
在建筑设计过程中,相关人员要坚持建筑体型整体的原则。因为建筑物的整体性越完整,建筑物的安全系数就越高,建筑质量就越好。建筑在建造的过程中,有许多的过程和细节,每一个程序都是合理衔接的,这样才能保证建筑的完整性,建筑比较完整,通常一个整体,比较美观。如果建筑体型在建造的过程中,某一步出现问题,可能危及整个建筑的安全性。在建造的过程中,对出现的问题,在每一个环节,都要及时调整,这样才能设计出质量好、节能的建筑,这也符合当前的建筑设计标准。
2.2建筑体形组合原则
建筑平面体形系数越小,建筑物耗能越小,系数越大,建筑物耗能越多,因此要减小建筑物最外层的面积,减少能源消耗,达到节能的效果。实现建筑体形的组合原则,减少建筑物最外层的面积的平面设计,优化资源配置,达到节能的效果。建筑体形组合原则有一定的节能效果,但在实际情况中,有一定的局限性。相关人员要考虑消防、环境等方面的因素进行建筑体型组合。并且,在我国,由于太阳光照的原因。建筑物西墙所受的光照时间、强度比其他地方多,要加强对建筑物西墙的组合,减少空调负荷。
2.3建筑体形定量原则
现代建筑设计通常要考虑环境因素,以及环境对建筑设计的制约和作用,建筑平面体形系数要定量控制,以节约能源。通常,我国高层建筑的FO/VO在0.10~0.15是最好的。随着建筑密度越来越来越大,在建设高能耗区域的建筑时,要充分考虑建筑体型的定量,只有坚持了原则,才能减少能源的消耗。
3体形形态节能控制
建筑的平面设计中要加强对体型形态的节能设计,体形形态的设计是对建筑基本框架的结构的设计。因此,建筑设计者在对体型形态节能设计师,要考虑很多因素。这种因素主要是城市的历史文化、建筑的艺术感等。建筑设计规范中关于体型设计有明确的内容,框架结构不同,设计方式也不同。建筑设计还是要以实际为出发点,实事求是,设计出节能的建筑,并且节约建筑材料的使用,从而达到建筑低碳、环保的设计建筑目标。从建筑方面的实际建设情况,相关人员可以看出,建筑平面设计在体态设计的方面还不完善。为了保证建筑的质量,设计出环保节能的建筑,相关人员汲取不同的建筑理念进行设计,优中选优,设计选择出最节能环保的设计方案,根据这个设计进行施工,建设出高效的、节能的建筑。
4基本平面形状的节能效果
建筑设计上的节能设计是建筑是否节能的关键所在。在建筑设计中,如何节能,是相关人员设计人员所关心的问题。通常建筑工程占用了大量的土地,消耗了大量的建筑材料,建筑设计可以从这两个方向的平面节约设计进行着手,通过平面设计,建筑所产生的消耗就能比较容易的了解清楚。
4.1体形系数分析
体形系数FO/VO的计算值越小越节能,通过数学计算可以得出,圆形的FO/VO最小,三角形的FO/VO最大,FO/VO与rd和B成反比,多边形边数越多其FO/VO越小。通过体型系数分析,相关人员在设计的过程中,节能设计应多使用圆和多边形,尽量少使用三角形,三角形节能效果比较差。这样的设计,可以节约能源,并且建筑比较美观。
4.2太阳辐射得热分析
建筑物的外部环境不仅仅是温度,还包括太阳辐射、雨雪天气等。太阳辐射又是决定建筑物内部温度的主要因素,不同的外墙由于朝向不同,太阳辐射也不同。由于环境因素,正方形比长方形吸热更多,建筑南侧比北侧吸收的热更多,太阳辐射更强,建筑设计者应该在建筑南侧设计的更多一些,得到更多的太阳辐射,这样得到更多能量。
4.3传热理论分析
建筑空间中如果设计太多的角,热传递就越快,这是热桥、传热方式的变化。建筑设计者在设计的同时,不仅要考虑平面体形系数,也要考虑角系数的问题,角系数为越少,越能节能。
4.4体形的风流分析
建筑平面形态的通风条件,即风流情况,也可以对建筑节能产生影响,在炎热的夏季,良好的通风环境,可以改善室内环境。使建筑获得更多的风量时,可以通过加大迎风面、迎风口等方法。特别实在炎热的我国南方地区,可以通过这种方法,减少空调的使用量,大量节约能源。
5建筑外表材料的选用
传统建筑使用的建筑材料的保温性能远远达不到建筑节能的目的,现在新型建筑材料的不断开发和改进,隔热、保温性能好,节约能源。建筑保温材料主要有:粘接剂、粘接砂浆、保温胶粉、保温砂浆(或EPS/XPS/岩棉板材等)、抗裂砂浆、界面砂浆、抹面砂浆、锚栓、耐碱纤维网格布(或镀锌钢丝网)等。有些建筑还使用了复合材料,这样使建筑更美观,更安全,更舒适,更持久。建筑围护结构的节能贡献率在建筑节能中占到30%~40%,建筑外墙保温材料的选用,能够极大促进国内建筑节能的发展。
6结束语
总而言之,我国的能源问题已经日益严峻,我国政府出台了大量的节能减排措施,在建筑设计方面,每一设计者都应该在设计的过程中,设计出节能的建筑,建筑的平面体型设计又是建筑设计中关键的一步,设计者在这个方面更应该下一些功夫。只有这样,才能设计出节能环保的建筑。体型设计要充分考虑各个方面的外部条件,因为建筑设计除了满足人们使用功能的要求,同时也要提升建筑立面的美感,坚持原则,这样才能设计出低碳的、环保的质量好、美观的建筑。
参考文献:
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关键词:高层建筑;结构体系;总体布置
1 结构体系
结构体系指结构抵抗外部作用的结构构件组成方式。目前在高层建筑中常用的结构体系有框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体及它们的各种组合和板柱-剪力墙等。
1.1 框架结构体系
框架结构是由梁、柱通过节点连接成的框架承受水平和竖向作用的结构体系,如图1所示。墙体只起维护和隔断作用。框架结构具有建筑平面布置灵活,能获得较大空间,建筑立面处理容易变化,结构自重轻,在一定高度范围内造价低等优点。缺点是:结构侧向刚度较小,结构顶点位移和层间相对位移较大,在地层作用下,非结构构件破坏严重。因此,采用框架结构时,应控制建筑物的层数和高度,以避免为了满足框架刚度和强度的要求,而使梁、柱截面尺寸过大,造成技术经济的不合理设计。
根据不同需要,框架结构体系可以有三种不同的布置方案:
(1)横向主框架承重。它的主要承重结构是由横向主粱和柱组成,用纵向连系梁将横向框架连接成整体,如图1(a)所示。横向主框架承受大部分竖向荷载和横向水平作用,纵向框架仅承受少部分竖向荷载和纵向水平作用。因此,常采用较大截面的横梁来增加框架的横向刚度和抗力,而纵向梁的截面高度相对较小。(2)纵向主框架承重。纵向的梁和柱组成的纵向框架为主要承重结构,横向布置次梁,如图1(b)所示。由于大部分竖向荷载由纵向框架承受,横向框架仅承受少部分竖向结构自重和横向水平作用,因此,横向连系梁可采用较小的截面尺寸,这样可使楼层净高有效地被利用,以设置较多的架空管道,故适用于某些工业厂房。这种布置方案因横向刚度较差,在民用建筑中一般较少采用。当柱网平面尺寸接近正方形时,或采用大柱网时,或楼面有较大活荷载时,常采用这种方案。
1.2 剪力墙结构体系
剪力墙结构体系是利用建筑物墙体承受竖向及水平作用,并作为建筑物的维护及房间分隔构件的一种结构体系,见图2。剪力墙在抗震结构中也称抗震墙。它在自身平面内的刚度大,强度高,整体性较好,在水平荷载及地震作用下侧向变形较小,抗震性能较强。因此,适用于建造较高的高层建筑。剪力墙结构的局限性在于剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,难以满足公共建筑的使用要求,结构的自重也较大。故多用于住宅、公寓、旅馆、办公楼等建筑,目前我国10-30层的高层住宅多采用这种结构体系。
1.3 筒体结构体系
筒体结构是空间受力体系,筒体为筒状的、封闭截面的薄壁悬臂构件,筒体结构是框架-剪力墙和剪力墙结构的综合和发展,它将抗侧力构件集中到房屋的内部和形成空间封闭筒体,使整个结构体系既具有极大的抗侧力刚度,又能获得较大的空间,建筑平面设计具有良好的灵活性。因此,该种体系结构广泛应用于多功能、多用途、层数较多的高层建筑中,如办公楼、商店及其他综合建筑。
1.4 板柱-贯力结构体系
内无梁楼板与柱组成的板柱框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构体系称为板柱-剪力墙结构体系。此结构体系主要由剪力墙承受侧向力,柱承受竖向荷载的大部分。其适用高度宜低于一般框架结构。上述结构体系的运用要根据房屋性质、高度和所承受的外部作用,特别是水平作用的大小等因素来选择。每种结构体系的适用高度是不同的,勉强地将一种结构体系应用于其他高度,将是不经济的。具体采用哪一种结构体系应根据建筑物所征地的实际情况综合考虑确定。
2 结构总体布置的一般原则
在高层建筑结构设计中,不仅要根据结构高度,还应根据是否抗震设防及设防烈度等因素选择合理的结构体系。当结构体系确定后,结构总体布置应当密切结合建筑设计进行,使建筑物具有良好的造型和合理的传力路线。因此,结构体系受力性能与技术经济指标能否做到先进合理,与结构布置密切相关。
2.1 结构平面布置
在高层建筑的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则、刚度及承载力分布均匀。不宜采用严重不规则的平面布置。
2.2 结构竖向布置
高层建筑的竖向体形宜规则、均匀、避免有过大的外挑和内收。结构的侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化.不应采用竖向布置严重不规则的结构。为了使房屋具有必要的抗侧移刚度、整体稳定、承载能力和经济合理,房屋的高宽比不宜太大,应满足一定要求。
2.3 缝的设置
在多层与高层建筑中,为防止结构因温度变化和混凝土收缩而产生裂缝,常隔一定距离用伸缩缝分开;在高层和低层部分之间,由于沉降不同,可由沉降缝分开;在抗震设防地区,建筑物各部分层数、质量、刚度差异过大,或有错层时,也用防震缝分开。当房屋长度超过以上规定时,可设伸缩缝将房屋划分为两段或若干段。高层建筑设置伸缩缝往往给建筑结构和建筑构造带来因难,所以对长度超过容许值不多的房屋常不设缝,而是通过温度与收缩应力计算,适当增加结构配筋的办法来加强,并可通过建筑、结构或施工的办法来减小结构中的温度与收缩应力。目前工程设计中也大都倾向于不设抗震缝。
2.4 基础设计一般原则
高层房屋的基础应力求类型、埋深一致,且基础本身刚度宜尽可能大些。箱形基础及伐式基础是高层建筑结构常用的形式。当采用桩基时,应尽可能采用单根、单排大直径桩或扩底墩,使上部结构的荷载直接由桩或墙传至桩顶;基础底板因受力较小可以做得较薄,如果采用多根或多排小直径桩,基础底板就会出受到较大弯矩和剪力而需增大厚度。
参考文献
【关键词】高层建筑;造型设计;立面细节设计
高层建筑结构特点决定了其在城市建设中所占据的地位,而其立面作为与外界环境相连接的介质,在根本上决定了建筑造型塑造的效果,对构建城市环境特点具有重要意义。在对高层建筑造型与立面细部进行设计时,应确定设计要点与原则,从多个方面着手,选择合适的方法进行设计,在满足基础功能的前提下,提高其设计的观赏性,提高工程建设的综合效益。
一、高层建筑工程造型设计方向
1.提高城市环境融合性
即从城市角度出发来对高层建筑进行造型设计,基于建筑所具有的特殊性,是城市形象风格的重要载体,对城市景观有着关键性的影响。一般情况下高层建筑是作为城市重要构成要素与视觉要素存在的,自身造型设计效果禹城市环境建设有着密切联系,并且两者之间存在动态性的联系。因此,在对高层建筑造型进行设计时,应尽量提高其与城市环境的融合性,实现与城市历史文化与时代精神的统一。另外,高层建筑在城市环境中还具有标志性特点,在设计时应与城市建设布局与引导向需求相结合,合理布置高层建筑密集度与地址的选择,提高两种的融合度。
2.提高建筑观赏性
建筑造型不同传达给人员的感觉也就不同,在对其进行设计时,需要从人们审美趋势出发,从模糊化、情感化、大众化以及多元化角度入手,不断提高建筑设计的观赏性[1]。一方面,重视人文主义的体现,建筑实体所体现出的价值观念直接影响了人们对建筑以及周围环境的理解与认识,在设计应重点将突出将人的主体地位,重视人与建筑之间的联系。另一方面,分析审美概念,即对人们审美观点的变迁进行分析,利用当代高科技技术以及专业设计手法,营造新颖的审美效果。
3.提高平面设计合理性
平面设计效果在很大程度上决定了建筑结构外观,并且会在一定程度上延伸到城市整体景观,合理利用当地环境各项因素,明确建筑与各项因素之间的关系定位,从建筑朝向、布置、道路交通、绿化布置以及相邻建筑布置等角度进行分析设计,不断提高建筑平面组织设计的合理性[2]。另外,基于高层建筑功能化、多样化以及系统化发展特点,在进行平面设计时,还要做好对结构材料的选择,在满足基础功能需求的同时控制好能耗,提高建筑设计的综合效果。
二、高层建筑细部设计原则
1.整体与部分协调性原则
很多高层建筑在设计时,基本上是先设计结构线条,按照先平面后立面的顺序设计,并且平面设计时未考虑细部与材料,将细部设计安排到立面阶段,并对平面布局进行适当的调整,这样往往会导致建筑整体与部分之间出现差异[3]。因此,在对高层建筑进行细部设计时,应将其贯穿到整个设计过程中,明确部分与整体之间的关系,从建筑造型总体出发,来完成细部构图、肌理、样式与色彩等因素的设计,避免出现细部自成体系的情况。细部属于高层建筑整体造型中的一部分,细部的设计需求应与造型设计相同,并且细部所含意义与建筑整体性质相符,并且利用细部来将内涵文化更全面的表现出来。
2.形式与内容统一性原则
基于建筑功能化、多样化以及复杂化发展特点,对其进行设计本质就是达到实用与美观的目的,结合建筑造型表达形式来确定细部具体设计内容。对于不同建筑工程来说,细部表达方式不同,不同地区与民族对建筑细部的处理也存在很大区别,但是在设计时必须要确保细部形状与建筑整体之间逻辑的合理性,将建筑概念形象化与具象化。为达到形式与内容的统一性,就需要明确两者之间的辩证关系,想要提高建筑观赏性,必须要满足结构最基本功能,即细部设计功能决定了形式需求,同时形式又体现了细部作用、功能与意义,并且通过合理的设计,可以通过形式来指导人们怎样来实现将此功能,两者相辅相成[4]。
3.细部施工与构造制约性原则
细部设计是建筑设计的重要环节,为达到良好的设计效果,往往是按照1:1的模型来进行推敲,但是也存在很多经验不足的设计人员,将设计研究重点放在细部形式与构图细化上,忽略了细部设计的真正要求,建筑概念得不到深化。因此,在对建筑细部进行设计时,应做到建筑构造内外统一,即有精美的细部形式,也有精巧的结构构造。细部设计要满足构造要求,将限制条件转化为有利条件并融入到细部中,并且要充分考虑建设技术与施工因素,保证细部设计施工便利性比较大,工程当地可以达到施工条件。另外,对于建筑施工与构造来说,施工材料也是重要元素,在对其进行设计时重点做好材料类型,以及材料转折、过渡与交接等部分的研究,必须充分了解材料特性并将其进行熟练的应用,提高细部设计的艺术性与观赏性。
三、高层住宅建筑立面细部设计分析
1.窗户设计
对于高层建筑来说,窗不但可以实现建筑室内提供通风与自然采光功能,同时其也是建筑立面设计的一大要素,通过合理的设计,使其在实现基础功能的前提下,提高建筑立面的活跃性与丰富性,在更大程度上满足人们对审美的需求。窗户造型设计时,要保证其外观、排列形式、比例形式以及色彩搭配等均需要满足建筑内外环境、立面造型整体风格的统一性,即保证细部设计与整体造型的协调性。常见的窗户造型有平面窗、凹窗、凸窗,其中平面窗多用于客厅、卫生间以及厨房外墙面,需要重点设计窗户四周细部结构;凸窗则多用于厨房与卧室,可以增加室内空间与光照深度,并且还可以提高立面造型的凹凸效果;凹窗多用于建筑外墙成内凹关系的窗体结构,可以更大程度上丰富立面结构轮廓线,在光照下形成不同的景观,形成别具一格的设计效果。
2.单元入口
单元入口作为住宅建筑立面局部视觉要素,其形式设计效果如何对建筑造型影响比较大。其作为建筑整体视觉焦点与构思重点,设计时除了要从实际需求角度出发外,还需要结合建筑周围环境特点,以及居住人群审美观念确定其形式与细部设计。现在常见的单元入口形式有平入口、凹入口以及凸入口三种,在选择时应保证其与建筑整体造型的协调统一,并在保证统一的基础上,做好细部的设计,提高立面结构的整体性与观赏性。
结束语:
高层建筑本身就具有一定的特点,在对其造型与细部进行设计时,需要明确设计要点,遵循设计原则来选择合适的设计方案,争取做好每个环节设计,在保证满足各结构基础功能的同时,实现与周围环境的协调性,并满足人们审美性需求。
参考文献:
[1] 王晨,邓晨华.高层建筑造型和立面细部设计方法分析[J].城市建筑,2013,10:36.
[2] 奚海冰.高层建筑细部设计研究[D].同济大学,2007.
本设计为长春市老干部活动中心设计,全楼共八层,建筑面积约为6000㎡。设计分为两部分:第一部分是建筑部分,包括对建筑的平面设计,建筑立面的设计,建筑剖面设计等。本设计采用了大空间设计,这样更能符合使用者的需求,使用者可以根据个人喜好进行内部分隔,充分体现使用者的意志。第二部分为结构设计,包括框架梁、板、柱的设计以及楼梯设计等。本设计的结构采用框架承重,柱距为6.3m×6m,内、外墙均采用陶粒混凝土空心砌块砌筑,有利于减轻建筑物自重;其中框架梁、柱的设计都采用弹性理论方案,板的设计采用塑性铰线法理论设计。设计过程中还进行了地震作用下弹性位移验算。通过对建筑的造形、建筑的立面和基础部分的施工、楼面的做法、顶部的做法等一些施工工艺的设计,进一步理解建筑设计要求和结构设计要求。设计后达到了强度、刚度和稳定性方面的要求。
关键词:活动中心大空间设计框架承重弹性理论塑性铰线理论
Abstract
ThedesignoftheChangchunCitycadrescenter,Thewholebuildingsestotal8F,aboutfloorspace6000squaremeters.Designisdividedintotwoparts:Thefirstpartofthebuilding,includingtheconstructionofgraphic,constructionFacadedesign,Buildingprofiledesign,constructionstructureprocedureandsoon.Thisdesignhasusedthebigspatialstructure,sotheuserscanbettermeetthedemandfullyreflectsthearchitectural.Thesecondpartisdividedintostructuraldesign,Includingtheframebeam,slab,column,designaswellasstaircasedesignandsoon.Thiscadrescenterusestheframeload-bearingsystem,Columnforthe6.3m×6m,theconcretehollowblockmasonryhasadopted,theceramicwallandreducestheloadofbuilding;Theframebeamsandcolumnsaredesigneduseselastictheory,Boarddesignusesplastichingemethodofdesigntheory.Designprocessalsoconductsseismicelasticdisplacementcalculation.Throughtheconstructionoftheextension,buildingfacadeandinfrastructurepartoftheconstruction,floor,thetopofthepracticesofsomeoftheConstructionTechnologyDesign,furtherunderstandingofbuildingdesignandstructuraldesignrequirements.reachsthedesignrequirementsofthestrength,stiffnessandstabilityrequirements.
Keywords:ActivitycenterThebigspacedesignTheframeacceptheavyFlexibletheoriesTheplastichingemethod
本文主要研究内容及目的
本文主要是对活动中心的建筑设计和结构设计两部分进行研究。建筑设计包括建筑平面设计、建筑立面设计、建筑剖面设计、建筑构造设计等。结构设计包括结构的选型,估算梁、柱的截面尺寸、重力荷载的计算、框架侧移刚度验算、抗震验算以及内力计算和截面设计等等。通过对本活动中心的设计,我学到许多关于框架结构的设计方法,为以后的学习打下了基础。
建筑设计说明
2.1建筑平面设计
建筑平面设计是在熟悉使用空间及使用功能的基础上,进一步分析建筑整体的使用要求,针对建筑的室内空间之间及使用空间与交通联系空间之间的相互关系,综合考虑技术、经济和建筑艺术等方面的要求,结合整体规划、基地环境等具体条件,使各个使用空间和交通联系空间机地组合起来,使其更能满足使用者的要求,同时节约工程造价。
2.1.1使用部分的设计
根据《建筑设计防火规范》[1]的要求,建筑正面设两个出口,一层多媒体教室在建筑背面各设一出口。本建筑正面、左、右三面设宽度不小于3.5m的环行消防车道,以便消防车能够靠近主体结构,能在消防时有足够的流线。
根据设计任务书给定的条件,结合老干部活动中心的功能要求和特点,该工程总建筑面积约为6000m。
在此建筑内,卫生间布置在背面,考虑到其通风、采光、排气等要求,房间均靠外墙设置。卫生间内设置了前室,这样使厕所较为隐蔽,又利于改善走廊的卫生条件。男厕所每40人设一个大便器,女厕所每20人设一大便器[2],同时在设置洗手盆和污水池时,厕所内为防潮湿、防腐蚀、好冲刷,采用1.2m高瓷砖墙面,地面为马赛克,室内标高低于走廊0.02m,防止冲刷厕所时水流入走廊。
2.1.2交通联系部分的设计
1走廊
走廊是联系各个房间、楼梯和门厅等各部分的重要通道,以解决层间中水平联系和疏散问题,根据通行人数和防火要求,按照规范规定,本活动中心的走廊宽为3.0m,考虑其采光要求应在走廊端部开窗。
2楼梯
楼梯是房屋及各层间的垂直交通联系部分,是楼层人流疏散必经的通道。根据人流通行情况和建筑防火要求,本活动中心设两部电梯,必要时其中一部做为消防电梯。
3门厅、过厅
门厅是建筑物的主要出入口的内外过度,人流集散的交通枢纽。为了减少来往人流的交叉和干扰,使门厅的导向明确,本设计中,采用了大开间式对称门厅,开间为6.3m,正门设置了3扇宽3.6m,高2.7m的铝合金门。
2.2建筑立面设计
2.2.1活动中心的立面设计
老干部活动中心和其它建筑一样,不仅能给人们提供工作、活动空间,满足使用要求,而且能够反映出建筑的主题思想,能够起到丰富城市面貌的作用。
为了满足使用要求,照顾到立面造型,本设计的的底层层高为3.6m,标准层的层高为3.3m。
建筑型体组合与造型是活动中心设计中的重要环节。建筑型组合与造型是建筑空间组合的外在因素,它是内在诸因素的反映。建筑的内部空间与外部体型是建筑造型艺术处理问题中的矛盾双方,是互为依存不可分割的,往往完美和谐的建筑艺术形象,总是内部空间合乎逻辑的反映。
立面设计是反映整个办公建筑型体组合的一个方面,是生动的、富有表现力的信息来源。通过立面门、窗及各种构配件的位置、大小、外形等变化,使办公楼的外观与使用功能、经济技术的合理性达到统一,给人以简洁、明快、朴素、大方的感受。立面处理的好坏,将影响建筑设计的效果。
2.2.2立面处理
结构形式对墙面的处理显然有很大的影响,在钢筋混凝土框架承重结构中,因竖向荷载全部由柱承担,墙体仅起隔断围护作用,所以在墙面上开窗的位置与尺寸较为灵活,以这种结构为骨架形成的立面形象,往往给人以明朗、轻快、舒畅的感觉。同一类型的窗,在墙面上的布置如不恰当,易产生单调、呆板的感觉,因此在立面设计时应在满足功能要求的基础上,注意合理确定窗子与墙面上其它构件间的比例和组合关系。本设计着重注意到了这一点,把墙面按水平、垂直或混合划分并与窗进行组合,在整个立面上形成有规律的重复和有组织的变化[3]。该建筑的主从关系,对称体系给人固有的均衡感觉。
主要出入口布置的恰当与否对办公建筑的体型与立面处理有很大影响,适当的艺术处理能使整个建筑的体形统一而富有变化,能使办公建筑立面设计显得更为生动、活泼。
2.3建筑剖面设计
2.3.1房屋的高度、剖面形状及房屋层数的确定
剖面设计的目的主要是确定内部空间的使用高度、建筑的层数、建筑空间的利用以及处理建筑剖面中结构关系等问题,以确保建筑空间的满足使用要求。建筑剖面设计的实质是对使用空间、交通联系空间进行竖向的组合布局。建筑剖面设计和建筑使用、造价、节约用地等有很大关系。
本设计一层层高3.6m,标准层层高3.3m,由于采光通风的要求,室内单侧采光,窗高2.1m、1.8m,采用双层铝合金窗。根据《建筑设计资料集》有关数据取窗台高0.9m,为了满足室内通风要求,本设计将内门设计为带亮子门,主要入口门高2.7m室内门高2.1m。为了防止室外雨水流入室内,并防止墙身受潮,将室内地坪高出室外地坪450mm,这样不仅有利于房屋建成后的沉降,也使建筑物显得更加雄伟庄重。该建筑主体部分为八层,详见立面图。
2.3.2楼梯在剖面图中的位置
由于采光通风和抗震、消防要求设两部楼梯,楼梯位置一部在建筑左端第二间,一部在右端第二间,由于考虑到立面造型统一,窗的高度位置与其它房间相同。休息平台靠窗一侧设防护板。
2.4建筑防火设计
根据建筑使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等将民用建筑分为两类,即建筑性质重要,火灾危险性大,疏散和扑救困难大的高层为一类建筑。普通高层建筑又根据高度不同划为一类和二类。因为建筑高度的增加,疏散和扑救困难也就加大。本设计为老干部活动中心且高度不大于50m,为二类建筑[4]。
建筑的耐火等级施根据我国火灾和建筑需要确定的,由于大部分的火灾要延续时间为1~2小时,同时目前建筑为混凝土楼板,其保护层为3.5cm。高层建筑的楼梯间、电梯间、给排水、通风管道井、电缆井、排气排烟道等专业竖井林立,因此高层建筑火势蔓延途径多,危害损失大;安全疏散困难、伤亡事故大,且火灾扑救困难;建筑功能复杂,容易引起大的火灾事故;装修标准高,内部装修材料起火原因多。
因此防火的要求很高,本设计的建筑查防火规范属于二类建筑,耐火等级亦为二级,其楼板的耐火极限定为一小时,柱的耐火极限为2.5个小时,梁的耐火极限为1.5个小时。确定耐火及限的作用是:(1)为人们安全的疏散提供必要的疏散时间,确保建筑物内人员的安全脱险;(2)为消防人员扑灭火灾创造有利的条件;(3)为建筑火灾后的修复提供依据;(4)不同的建筑物有不同的等级,做到既有利于安全,也有利于节约投资。
2.5建筑构造概论
本设计中的框架填充墙采用陶砾混凝土砌块,因为陶砾混凝土砌块具有保温性能好而且自重轻的特点。外墙厚度为300mm、内墙厚度为200mm,电梯间均采用现浇混凝土剪力墙,保证结构的抗震性能。
楼地层是房屋建筑中水平的承重构件。本设计均为现浇钢筋混凝土板结构,楼地面均采用木块地面。
楼梯是建筑的垂直交通设施,供人们上下楼梯层和紧急疏散之用,本设计楼梯采用现浇板式楼梯。
屋顶采用上人屋面。它是建筑顶部的围护和承重构件,由屋面层和结构层两部分构成,具体作法见节点大样图。
主入口大门采用铝合金门,室内均为木门,外墙全采用铝合金窗,可直接向厂家定做或是现场制作,具体尺寸见建筑总平面图。
为了保护近地墙身不因外界雨、雪的侵袭而受潮受冻以致破坏,为加固墙身,以防因外界破坏而使墙身受损,同时也为了对建筑物立面处理产生一定效果,本设计活动中心作白色壁离砖贴到散水代勒脚,做800mm宽散水,散水坡度为5%详见节点大样图[5]。
目录
摘要Ⅰ
AbstractⅡ
第1章绪论1
1.1选题意义1
1.2工程概况1
1.3本文主要研究内容及目的1
第2章建筑设计说明2
2.1建筑平面设计2
2.1.1使用部分的设计2
2.1.2交通联系部分的设计2
2.2建筑立面设计3
2.2.1活动中心的立面设计3
2.2.2立面处理3
2.3建筑剖面设计4
2.3.1房屋的高度、剖面形状及房屋层数的确定4
2.3.2楼梯在剖面图中的位置4
2.4建筑防火设计5
2.5建筑构造概论5
第3章结构设计说明7
3.1工程设计资料7
3.2结构布置方案及结构选型7
第4章框架结构设计9
4.1框架结构的计算简图9
4.2重力荷载计算10
4.2.1屋面及楼面的永久荷载表准值10
4.2.2屋面及楼面可变荷载标准值10
4.2.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算10
4.2.4重力荷载代表值11
4.3框架侧移刚度计算12
4.4横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算15
4.4.1横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算15
4.4.2横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算24
4.5竖向荷载作用下横向框架结构的内力计算32
4.5.1.计算单元32
4.5.2.荷载计算33
4.4.3内力计算36
4.4.4横向框架内力组合45
4.6框架梁的设计60
4.6.1.梁的正截面受弯承载力计算60
4.6.2.梁斜截面受剪承载力计算64
4.7框架柱的设计64
4.7.1.剪跨比和轴压比验算65
4.7.2柱正截面承载力计算65
4.7.3柱斜截面受剪承载力计算68
第5章构件设计69
5.1板的设计69
5.1.1荷载设计值69
5.1.2计算跨度70
5.1.3弯矩计算70
5.1.4配筋计算71
5.2楼梯设计73
5.2.1梯段板设计74
5.2.2平台板设计74
5.2.3平台梁设计75
第6章基础设计77
6.1A柱的基础设计77
6.1.1确定A柱的基底尺寸77
6.1.2软弱下卧层验算78
6.1.3设计A柱基础78
6.2柱的基础设计80
6.2.1确定的基底尺寸80
6.2.2软弱下卧层验算81
6.2.3设计B柱基础81
6.3基础配筋计算:84
6.3.1.A柱配筋计算84
6.3.2.B柱配筋计算85
结论87
致谢88
参考文献89
附录190