陳光 劉亞南
摘 要:本文通過工程實例從大懸挑樓面設計理念、工程概況、設計條件和設計參數(shù)、設計方案、施工要求和實施效果六個方面對大懸挑樓面設計進行分析,總結經(jīng)驗,為今后大懸挑樓面設計研究提供參考。
關鍵詞:大懸挑樓面;荷載;建設;預應力;作用;情況
中圖分類號:TU755 文獻標識碼:A
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高,對于建筑的美觀,精致,舒適性要求越來高。某些情況下,常常采取有退有進的處理方法提高立面線條流暢程度,增加立面層次感。這種情況下,常常需要結構樓面作出較大懸挑達8m~15m,常規(guī)砼梁高度為懸挑長度的1/3~1/5,如果懸挑9m,則梁高為1.6m,加上保溫等,厚度能達到1.8m~2m。建筑上顯得非常笨重,嚴重影響美觀。因為樓面,采用鋼結構懸挑梁,亦需采用鋼筋砼樓板才能有較好的舒適性,但是鋼結構梁與砼連接節(jié)點設計較為困難,且鋼結構耐久性,舒適性等性能較鋼筋砼差,故而砼樓面是較好的選擇。為了滿足建筑對美觀的要求,常常梁高限制在跨度的1/10左右,這甚至超過了一般鋼結構梁1/5~1/8挑出長度的標準。
相對而言,屋面大懸挑相對比較容易實現(xiàn),因為荷載小(常見屋面:輕鋼屋面板,靜荷載0.4kN/㎡,活荷載 0.5kN/㎡),而且因為是頂層,結構高度通常并無嚴格限制,一般可以用網(wǎng)架,桁架,大型H型鋼梁等實現(xiàn),梁高達到懸挑長度的1/5~1/8較容易實現(xiàn)。為了給從事設計的工程師提供參考,在這里結合工程實例進行探討。
1 大懸挑樓面設計理念
樓面大懸挑,以一般公共場所樓面(活荷載3.5kN/㎡,砼樓板厚度120,自重3.0kN/㎡)為例,柱距9m,挑出長度9.80m,為減輕自重,降低樓板厚度,需設置次梁,將樓板分割為較小跨度。先采用普通鋼筋砼梁,采用PKPM系列軟件,梁截面取600×800進行試算。用PKPM系列軟件試算,結果如圖1所示。
由以上計算結果可以看出,由于挑出長度比較大,截面高度受限,普通砼梁已經(jīng)無法滿足設計要求。因此需要采用預應力鋼筋砼梁。預應力混凝土梁具有以下優(yōu)勢:(1)預應力鋼筋混凝土梁的受拉區(qū)因提前預壓,在加荷載時會抵消拉應力,使構件的抗拉強度得以提高。(2)施加預應力時構件會出現(xiàn)反拱,這樣在施加荷載的時候會減小撓度,這樣就能適用于更大的跨度。(3)預加壓力可大幅度提高梁體的抗裂性,并增加梁的耐久性;(4)混凝土全截面受壓,充分發(fā)揮混凝土抗壓性能的優(yōu)勢,提高梁的剛性。
2 工程概況
本工程名稱為遼寧省第十二屆全運會文化場館,項目處于沈陽市渾南新城內(nèi),位于城市的三環(huán)路以外,在全運北路和全運路之間。工程總建筑面積約80000㎡,其中B區(qū)為九層塔樓,其余為主體為四層。結構類型采用框架-剪力墻結構,基礎采用獨立基礎。層高均為4.5m,為平屋面。本次僅討論普遍存在的A~B交1~3軸的大懸挑樓面。柱距9m,挑出長度9.80m。
3 設計條件和設計參數(shù)
本工程結構安全等級為一級。
抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.10g,設計地震分組為第一組;場地類別為II類,水平地震影響系數(shù)為0.08,特征周期值為0.35s,為抗震一般地段。
抗震設防類別為重點設防類(乙類)
基本風壓:0.55kN/㎡,十年一遇風壓:0.40kN/㎡(僅用于舒適度計算),地面粗糙度:B類,基本雪壓:0.50kN/㎡。
4 設計方案
對于大懸挑樓面,本文提出三種設計方案以供參考:
(1)三根與柱相連的主梁做預應力懸挑梁,其余次梁做普通混凝土梁,樓板厚度可取100mm~150mm,平面布置如圖2所示。
(2)與柱相連的主梁及次梁均做預應力懸挑梁,樓板厚度可取100mm~ 150mm,平面布置如圖3所示。
(3)大懸挑部分采用鋼格板等輕質(zhì)樓板時,減小梁截面至250mm× 800mm,極大的的減輕自重,并且樓面改為不上人。這時,則可以不使用預應力構件,直接采用普通混凝土梁,經(jīng)試算,尺寸可以做到(挑出長度7m~10m),平面布置如圖4所示。
以上三種方案各有優(yōu)劣,方案一的優(yōu)勢為:只有主梁采用預應力砼梁,計算模型簡單,傳力途徑明確,次應力小,沒有相對薄弱環(huán)節(jié)。缺點為主梁受力較大,配筋較大,節(jié)點處梁縱筋,預應力筋,柱子縱筋相互干擾,施工較難處理;方案二優(yōu)勢為:應力較為分散,受力相對均勻,單根梁所配鋼筋較小,施工相對方便。缺點是傳力方式不明確,對另一個方向主梁來說,存在次應力,不容易計算準確;且另一個方向主梁相對為薄弱環(huán)節(jié);方案三優(yōu)勢為設計施工都較為簡便,缺點為影響建筑功能,需要建筑師配合調(diào)整。
5 施工要求
預應力筋張拉控制應力為0.75Fptk。待混凝土立方體抗壓強度標準值不小于36N/mm2時方可進行預應力張拉,張拉前不得拆除底模。預應力采用有粘結預應力,灌漿材料:水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比不大于0.45,并摻入水泥用量8%的EPS-P灌漿劑,水泥漿強度不得低于30MPa。后澆封錨混凝土采用微膨脹細石混凝土,強度不低于C40。當鋼筋與波紋管發(fā)生沖突時,可調(diào)整鋼筋位置,盡量保證預應力筋位置。柱筋應預先排列以便預應力波紋管穿過柱子。在進行電氣焊時嚴禁傷及波紋管及預應力筋。錨固端墊板采用Q345C材質(zhì),200mm×200mm×30mm尺寸。預應力梁均采用C40細石砼。
6 實施效果
以上幾種方案,實際中均有實施。最終均實現(xiàn)了建筑立面效果。相對而言,施加預應力的,結構較為舒展,撓度很小,后期做外飾面時,較為容易調(diào)平。不施加預應力的,因為撓度較大,外飾面碰到了不少困難。
綜上所述,以上三種大懸挑樓面設計方案在實際中,均實現(xiàn)了較薄的結構厚度,體現(xiàn)了建筑立面效果。但是,在實施中各自面臨不同的難點:
(1)輕質(zhì)樓板方案需要建筑修改設計方案,并部分影響樓面功能,并且實際監(jiān)測中,撓度達到30mm,相對撓度較大,只能在對樓面功能要求不高的情況下使用。
(2)只有主梁做成預應力的方案,由于主梁配筋較大,當懸挑長度超過9m時,主梁配筋不可接受。因此適用不超過9m的大懸挑。實際撓度檢測,施加預應力后,可反拱20mm,基本抵消了靜荷載下的撓度。
3主次梁全部預應力的,受力較為均勻,可接受懸挑長度達11m。但是若內(nèi)部平衡結構較為復雜時,會造成計算困難,構造不好處理。內(nèi)部結構不復雜,懸挑長度較大時,可優(yōu)先選用此方案。
參考文獻
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