建筑物轨道设计论文

2022-04-18

摘要:水工建筑的安全稳定运行,离不开抗震设计工作。随着科学技术水平的不断提高,水工建筑物的抗震水平也实现了大幅度提升。然而,地震往往具有突发性以及不可预见性等不利因素,这就使得我国在水工建筑物抗震设计方面仍然存在着不足。下面是小编为大家整理的《建筑物轨道设计论文(精选3篇)》,仅供参考,大家一起来看看吧。

建筑物轨道设计论文 篇1:

浅谈建筑物中与电梯相关的土建要求

摘 要:本文从电梯安装监督检验过程中发现的土建中存在的问题结合相关的规范要求,依次从机房、井道、层门入口、候梯厅以及地坑等位置,探讨在建筑物设计与施工中一些容易忽视的的问题,供同行参考讨论。

关键词:电梯 土建 井道 机房

随着城市建设的发展,电梯成为生活中最常见的交通工具。电梯的安全问题是人们关注的焦点,它对人们的生活、工作乃至人身安全有直接的影响。与电梯相关的建筑物的土建设计就成为电梯安全的前提保障。本文从电梯安装监督检验过程中发现的土建中存在的一些容易忽视的问题结合相关的规范要求提出下列肤浅的看法,供同行参考讨论。

电梯与建筑物的联系主要涉及机房、井道、层门入口、候梯厅以及地坑等,再设计及施工中必须处理好这些细节,才能保证设计的土建符合电梯安装及使用的需求。

1.机房

1.1.电梯机房环境温度和通风设施不符合要求

大多数电梯机房设置在建筑物的最顶层,部分设计单位为追求建筑物外形美观,在机房外墙没有或尽量减少开设窗户,造成机房内的通风和采光不足。GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》要求电梯机房应有适当的通风,机房的环境温度应保持在5-40度之间。在夏季太阳照射的时间长,加上电梯运行过程中产生的热量,往往使得电梯机房的环境温度超过国家标准的要求,增加了电梯运行的故障率。因此设计时应该预留装空调的位置。

1.2.电梯机房和井道有效面积不够

GB7588-2003中第6.3.2条对机房尺寸有相应的要求,但是有些设计人员未能仔细审阅电梯制造商提供的电梯土建图纸就进行机房和井道设计,往往在安装电梯时才发现机房和井道的有效面积过小,造成空间不符合规范,不利于维修人员的紧急操作和检查维修,甚至使得电梯不能通过质量技术监督局的监督检验。

1.3.上机房通道

对于上机房的通道是土建设计中容易被忽视的问题,在实际检测中常常发现不符合要求的上机房通道。在GB7588—2003第6.2.2条对于机房通道的要求“应提供人员进入机房和滑轮间的安全通道。应优先考虑全部使用楼梯,如果不能用楼梯,可以使用符合下列条件的梯子:”而对于梯子的要求在土建设计也需要特别注意。TSG T7001-2009中要求如下:

1.3.1.通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平面4m;

1.3.2.梯子必须固定在通道上而不能被移动;

1.3.3.梯子高度超过1.5m时,其与水平方向的夹角应当在65°~75°之间,并不易滑动或者翻转;

1.3.4.靠近梯子顶端应当设置把手。

2.井道

2.1.井道内圈梁

TSGT7001-2009中对于导轨支架的要求“(1)每根导轨至少有2个导轨支架,其间距一般不大于2.50m(如果间距大于2.50m应当有计算依据),端部短导轨的支架数量应满足设计要求;(2)支架应当安装牢固,焊接支架的焊缝满足设计要求,锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土构件上使用;”因此如果井道为砖混结构,则须保证每隔2.50m以内就要有一圈混凝土圈梁,供电梯轨道支架固定。实际中往往设计时不符合要求,导致电梯在安装时,需要额外施工采取措施才能安装导轨。

2.2.井道内壁

很多土建单位容易在井道内壁的处理施工中犯错误。因为习惯上没有经验的土建单位会将井道内壁抹平。但是出于消除电梯运行中井道内噪音的原因,电梯的井道内壁通常是不需要抹平的。如果将内壁抹平,这样井道的吸音效果会下降,导致轿厢内的噪音超标,影响电梯的舒适感。

3.层门入口

水是电梯安全的大忌,水顺着层门和轿门地坎间隙进入井道容易引发电气短路。 GB7588—2003中第7.4.1条要求“在各层站地坎前面宜有稍许坡度,以防洗刷、洒水时,水流入井道。”因此GB10060—93《电梯安装验收规范》第4.4.2条“层门地坎应高出装修地面2~5mm。”但一些电梯安装单位与地面装饰单位没有互相协调,对各楼层地板完成面的标高无统一的要求,造成层门地坎与装修地面同高或低于装修地面。

4.候梯厅

候梯厅深度是指沿轿厢深度方向测得的候梯厅墙与对面墙之间的距离。有设计人员在设计时,对于电梯候梯厅深度不能准确的掌握。现总结GB50352-2005《民用建筑设计通则》中电梯候梯厅的要求,层站候梯厅深度尺寸,至少在整个井道宽度范围应符合表1规定。

表1 候梯厅深度

电梯种类 安装方式 候梯厅深度

住宅电梯 单台 ≥B

多台并列成排 ≥B

多台面对面排列 ≥相对电梯B之和并<3.50m

公共建筑电梯 单台 ≥1.5B

多台并列成排 ≥1.5B;当电梯为4台时≥2.40m

当电梯群为四台时该尺寸≥2400

多台面对面排列 ≥相对电梯B之和并<4.50m

病床电梯 单台 ≥1.5B

多台并列成排 ≥1.5B

多台面对面排列 ≥相对电梯B之和

注:① a、候梯厅深度尺寸未考虑不乘电梯人员穿越层站对交通过道的要求;

b、候梯厅单侧排列的电梯不宜超过4台,面对面排列的电梯不宜超过2×4台;

c、电梯层站候梯厅深度最小不小于1.50m。

② B为梯群中最大的轿厢深度值。

注意根据JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求“候梯厅深度大于或等于1.80m”,所以在建筑物无障碍设计时,电梯候梯厅深度最小为1.80m

5.底坑

5.1.底坑悬空的地板强度

电梯井道在设计时应该尽量避免在底坑下有人能到达的空间。但是当底坑下确有人可以进入的空间如地下室、车库、通道等,则除其它措施外,底坑地板的强度应能承受不小于5000N/㎡的负荷。GB7588—2003中第5.5条除对底坑地板强度的设计承载能力有所要求外,还要求将对重缓冲器安装于(或平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上,或对重应装备安全钳。而一些土建设计单位由于对国家有关电梯安装的规范要求不了解,并没有考虑采取防护措施,检查发现时整改的难度比较大。因此设计人员如果对国家有关电梯安装的规范要求有所了解,此类问题将可避免。

5.2.底坑渗水和防水的问题

GB7588—2003中第5.7.3.1条规定:底坑不得作为积水坑使用,且在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。有些土建施工单位对此不够重视,没有做好防水处理,出现了渗漏水现象,造成电梯机械部件锈蚀,电气元件绝缘性能下降。

6.结束语

合理的土建布置和设计能使电梯的作用有效发挥,确保电梯的安全运行和使用。如果再土建设计和施工时就不符合相应的要求,那么在电梯安装监督检验过程中发现问题时,很多问题就已经很难整改了。所以对于建筑设计和施工人员,本着对于用户负责的态度,在进行电梯相关的土建设计时必须认真仔细审阅电梯制造商提供的电梯土建图纸并参阅相应的标准。

参考文献

[1]GB50352-2005《民用建筑设计通则》

[2]GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

[3] TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则 —曳引与强制驱动电梯 》

[4] JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

[5]GB10060—2011《电梯安装验收规范》

作者:谢磊

建筑物轨道设计论文 篇2:

水工建筑物抗震设计的几点思考

摘要:水工建筑的安全稳定运行,离不开抗震设计工作。随着科学技术水平的不断提高,水工建筑物的抗震水平也实现了大幅度提升。然而,地震往往具有突发性以及不可预见性等不利因素,这就使得我国在水工建筑物抗震设计方面仍然存在着不足。在这种背景下,本文主要对水工建筑设计的要求以及其作用做出了简要的阐述,探讨分析了在加强水工建筑物抗震设计方面的几点思考,期望为我国水工建筑物的设计做出一些贡献。

关键词:水工建筑物;抗震设计;要求;作用;思考

引言

水工建筑物往往位于较深位置,并且结构比较复杂,与此同时水工建筑物往往会因为其复杂的地质条件,而受到这种不利因素例如地下水位过高、地震干扰等等的影响,这就导致在水工建筑物抗震设计方面的难度比较大。为了进一步提升水工建筑物的安全性以及可靠性,本文对水工建筑物抗震设计做出一些思考以及分析。

1水工建筑物抗震设计的基本要求

在水工建筑物的设计过程中,主要要遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”以下几点规范要求。“小震不坏”的意思是指,当水工建筑物遭遇强度较小地震的时候,建筑物的形态以及内部结构只发生很细微的变化,甚至不发生变化,并且这种变化对正常使用不会造成影响。“中震可修”的意思是,当水工建筑物遭受中等强度的地震的时候虽然出现了损坏,但是经过一般修修理或者不修理,仍然可以处于正常的使用情况。大震不倒”指的是,水工建筑物特别是大型建筑,在遇到强烈大地震并有二次灾害产生的时候,虽然整体结构被严重破坏,但是并不会全面崩塌从而引起更大程度的灾害。上述三方面水工建筑抗震设计规范的提出,其所带来的现实意义是非常重大的,这三项设计规范的落实不但可以提高水工建筑物的工程质量,并且在最大程度上降低了地震灾害扩大的概率。

2水工建筑物抗震设计的主要作用

随着科学技术水平的不断提高,水工建筑物在结构设计方面的理论也得到了不断地完善,水工建筑物结构与抗震设计之间的关系也逐渐出现在人们视野。除此之外,设计水工建筑物是项目建设过程中的关键内容之一,一旦确定水工建筑物的设计内容,那么后期的抗震结构设计就不能在做出大范围的改变。所以,在设计建筑工程的时候,要把水工建筑物结构抗震设计放在第一位,对其进行科学并且合理的设计,最大程度上发挥抗震设计的性能和优点。

在建设水工建筑物的时候,关键工作在于水工建筑物的数量、结构以及规模。目前,城市的水工建筑物其建设状态已经逐渐趋于饱和,并且每个城市水工建筑物特征都基本一致。因此,想要更好发挥水工建筑物的价值,对施工企业的要求也变得更高。在现代化城市建设的过程中,要求建筑要符合当代美学的特点,这就要求水工建筑物的施工企业在设计的过程中就要考虑到美学的东西。然而,在实际的应用过程中,往往会因为水工建筑物的外形过于美观从而忽略了建筑整体结构的承重力,这直接影响了水工建筑物结构的抗震性能。因此,在设计水工建筑物的时候,要兼具美感以及抗震实用性,这样既可以确保建筑物的美观,也能提高其安全性能。

水工建筑的抗震设计工作,不但影响着水工建筑物的使用寿命,还可以在地震突发的时候对群众的生命安全起到一定保护作用。我国在抗震设计方面投入了大量资金,这有利于维护社会的公共秩序,推动社会经济健康发展。

3加强水工建筑物抗震设计的几点思考

3.1合理选择水工建筑物位置

选择水工建筑物的位置是非常重要,这直接决定了建筑物的抗震性能。因此,在进行水工建筑物设计的时候,要把该地区的地震情况考虑在内,科学合理的选择合适的建筑位置。除此之外,建筑位置的地质条件也是非常重要的,在选择建筑物地址的时候,要绕开山坡以及丘陵附近。在设计水工建筑物抗震结构的时候,设计人员要重视抗震结构本身所具有的性能,不断提高和优化抗震质量。

3.2有效设置多道抗震防线

通过分析水工建筑物的结构体系,可以看出一个完善的结构管理体系需要各种分体组织系统所构成。不同的分体组织体系经过而不同的分体组织体系需经过对其延性结构的了解,推动其产生的抗震性很强。在水工建筑物结构抗震设计的时候,框架剪力墙建筑物结构是通过结合框架和剪力墙延性建成的。当发生强度较大的地震时候,部分分体组织遭到破坏,此时其他的分体组织体系就可以形成相应抗震防线。站在内力分布的方面来看,水工建筑物抵抗地震灾害的破坏主要是通过多道抗震防线来实现的,这样可以有效避免水工建筑物的倒塌。除此之外,分体组织之间的链接主要是通过构件实现,因此采用科学合理的设计方案,可以帮助其在发生地震灾害的时候,降低结构变形的概率,有效地对主体结构做出保护。

3.3依据抗震标准,合理设计建筑结构

水工建筑物稳定性的高低取决于水工建筑物的整体结构。通过科学合理的结构和布局可以有效提高水工建筑整体的稳定性以及安全性。我国目前具有很多抗震建筑类的结构,在各种灾害中显示了出现明显的优势。在设计水工建筑物抗震结构的时候,不但要巧用各种合理的水工建筑结构,还要重视结构材料的使用。除此之外,要科学合理的评估水工建筑物结构的抗震性能。通常情况来看,在建设水工建筑物的时候,其主体部分结构材料在选择的时候,要考虑到建材的强度以及韧性,这样做的好处有利于提高水工建筑物整体结构的稳定性以及安全性,从而进一步提高水工建筑物的工程质量。除了上述的方面,要对局部的结构做出有效加固,例如水工建筑物的整体结构完工之后,要深入分析和研究水工建筑物的抗震性能,并且同时采用合适的模型对其做出科学的测试,从而找到结构中较为薄弱的地方,然后对其做出加强和固定,从而提高水工建筑物结构的整体质量。

4结束语

地震是一种具有極大破坏力的自然灾害,一旦发生地震灾害,就会对群众的生命以及财产安全造成不可挽回的损失。与此同时,地震的预测工作难度比较大,突发性较强,很难对其做出及时的预测以及防范。所以,在设计水工建筑物的时候,要把抗震设计理念作为指导思想,与此同时设计的水工建筑物要符合抗震的标准和依据。在此基础之上,不断学习的创新新型抗震结构内核理念,确保水工建筑物的设计既不失去原有的科学规范依据,又要在上面做出优化工作,根据科学合理的设计方案,创新和优化抗震设计的结构以及功能,从而水工建筑物的工程质量,为企业带来更大的效益,为社会带来更多的福利。

参考文献

[1] 杨钦杰,李蕾,梁结,等.钦州市建筑物抗震性能普查及震害预测分析[J].华南地震,2021,41(2):9-10

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[3] 陈修吾,蔡友军,黄恩钊.阳江市部分地区现有农居建筑物抗震性能现状调查[J].2021(27):86-89.

[4] 李晨波,张小涛,武承文,等.弹性体在防震建筑物中的应用现状及未来发展构想[J].建筑技术开发,2021,48(5):2.

[5] 周佩佩,徐海峰,王钊,等.基于新,旧规范的混凝土重力坝地震响应对比[J].水利规划与设计,2021(9):4.

[6] 朱田康,吴雷,杨宇,等.水工建筑物抗震设计的几点思考[J].建筑技术研究,2021,4(22):186-187.

[7]武丽生,韩小妹,邵剑南等.关于水工建筑物结构抗震设计的思考[J].建材发展导向,2020,18(3):1.

作者:董雨航 龚存

建筑物轨道设计论文 篇3:

论建筑结构优化设计的重要性

【摘要】城市规模和人口的增长,城市化进程的不断加快,使我国建筑业进入了发展的快轨道时期。人们在满足于有屋可居之外,房屋建筑的质量、美观、设计合理性等因素开始成为重点考量的对象。而随着大批建筑物的不断涌现,关于优化建筑结构设计,提高房屋建筑质量的问题开始显得尤为重要。而本文就旨在从建筑结构设计入手,分析如何提高房屋建筑质量这一问题。

【关键词】建筑结构;优化设计;房屋质量

对于建筑物而言安全性永远是第一位需要考虑的因素,因为它不仅关系着人们的财产安全,更关系着人们的生命安全。只有保障了建筑物的质量,才能对人们的生命和财产安全负责。我国建筑事业在发展速度上是领先于世界的,但是其平均质量相较于国外则是有不小的差距,尽管有政府等部门的监管,豆腐渣工程和劣质建筑仍然存在,影响着相当大一部分人民群众的生活。而国家对于房屋建筑结构设计的管理也是我国建筑业管理的一个重点,因为施工单位的施工是按照房屋建筑结构设计的方案来进行施工的,因此建筑结构设计的好坏和科学与否直接影响着房屋建筑的质量。而在房屋建筑结构设计方面有很多因素都会对房屋建筑质量产生影响,具体可见以下分析:

一.影响房屋质量的建筑结构设计方面的问题

1.建筑结构设计中对自然环境的影响评估不足

自然环境对于建筑结构设计的影响至关重要,因为建筑物都是处于露天环境中,不仅受天气等因素的影响,而且地质因素等对于建筑物的影响也很大,如其中一个需要特别考量的因素就是建筑物的抗震程度,在汶川地震时大量的建筑物就在地震中毁坏。对于自然环境影响的评估不足,在建筑结构设计中也会体现出来,如很多地区建筑的结构设计都达不到国家对于相关抗震设计的要求,这就在一定程度上影响了建筑在后续施工和建成之后的抗震能力,给人民的生命财产安全造成很大威胁。而有些地区受自然气候等因素的影响,对于建筑结构设计的抗风性也提出了较高的要求,这些都是建筑结构设计时需要考虑的。

2.建筑结构设计的不合理

关于这一点除了建筑设计人员自身的知识水平受限外,建筑结构设计师不根据施工场地的环境或勘察结果,而仅凭自身的经验和知识来进行设计的现象还是较为普遍的,导致建筑物在刚开始设计的阶段就已经存在着安全隐患。因此保证建筑结构设计的合理性是至关重要的。如在建筑设计阶段设计人员忽视了纵向框架的设计,跨中纵筋及箍筋的配筋值不足及梁的支座负筋富余等问题就会出现;此外框架柱截面高度过小违背了“强柱弱梁”的抗震设计原则,抗震性能较差;还有在当前的房屋设计中,构造柱多被兼做为承重柱使用,这不仅使得构造柱提前受力,而且在地震时会成为薄弱环节,形成集中应力。这些都是在房屋设计中容易出现的问题。

3.建筑结构设计中建筑用材的影响

建筑用材对于建筑结构设计的影响也是相当重要的,如一些建筑结构设计的效果图看着非常具有未来感,但是受限于现有施工水平和建筑材料的实际状况,要达到设计图纸的效果,几乎是不可能的,即使在完成了建设之后,建筑物的质量也难以保证。更何况有些建筑工程常常存在有偷工减料的违法行为,如一些企业为了片面的追求经济效益,而采用韧性比较差的冷压钢,而且还不能起到很好的抗震效果。而不同钢材的型号也会对建筑物的质量产生不同的影响,我们在建筑物结构设计中对于建筑物的施工用材要有严格的质量要求,在此基础上兼顾经济效益才是建筑业发展的长久之计。

二.优化建筑结构设计,提高房屋建筑质量的方法

建筑结构设计的优化涉及的范围很广,而对于怎样优化建筑结构设计,提高房屋建筑质量的具体方法如下。

1.充分做好设计准备,综合考虑建筑结构设计的影响因素

完美的建筑结构设计是多部分、多角度、多方面综合考虑的结果。设计师在充分了解掌握其所属专业的知识和技巧的同时,还要加强同其他部门的联系和交流,结合施工项目勘探的地质特点,与相关人员协同配合以提高设计的安全性和可靠性。在这个过程中综合各方面的意见就显得至关重要,因为对于相关专业问题设计师并不是那么熟悉,因此认真听取其他专业人士的分析,在此基础上整理、歸纳、然后着手设计才能提高建筑结构设计的完美性。如对于地质灾害比较严重的地区,在进行建筑物选址和设计时就要听取有关地质人员的意见,像抗震要求较高地区,在建筑物结构设计中就要注意使建筑物主体结构刚度均匀,重心分布对称等。

2.挑选最优房屋整体结构设计,注意细部优化

通常说来房屋建筑设计师在进行房屋建筑结构设计时都会为给施工方和承包商提供多个选择,进行多种结构形式的设计,此时为了选择最优的设计方案就需要采用多种优化技术分析方法,从而挑选最优房屋整体结构设计方案。主要包括对建筑材料、建筑设计数据、负荷计算标准等等相关因素的综合考虑,以实现安全性和经济性的更好结合。除了注重整体设计,设计师也应加强结构基本构件的精准设计。

3.重视建筑结构设计中的概念设计

概念设计的实施有着重要的意义,其大致可分为三个阶段,在比较分析的前提下对具体方案加以选择;相关人员共同完成就具体数据的计算;之后是绘图阶段。经过专业人员的协同合作,可以得到建筑结构设计中最佳的受力方案和总体结构方案。对于保障建筑设计方案的安全性和可靠性,以及减轻后续工作的繁琐性及劳动强度都起到了很大的作用。

4.重视专业软件的运用

随着人们对建筑安全性和美观性结合的要求越来越高,设计难度的不断加大,这些都对建筑结构设计人员的综合素质提出了更高的要求,设计人员单纯的绘图已经不能满足这些要求,而专业辅助设计软件的更新就适应了这一趋势的发展。这些专业辅助设计软件的出现使绘图设计的效率得到了提高,相同的工作量下绘图时间也进一步缩短,同时也提高了绘图的精准性和建筑结构设计的安全性。目前主要应用的几种设计软件是AUTOCAD、PKPM和 盈建科、理正等。这就要求设计人员在使用这些专业软件时不仅要能熟练的运用它们,更要能根据建筑的不同条件实现不同的设计对比及数据分析,而不是只单一的使用它的设计数据。

5.国家要加强管理

国家在规范建筑结构设计,保障建筑结构设计质量方面要发挥积极的作用。修订和完善我国有关建筑结构设计国家标准,在国家的层面加以约束和指导。

参考文献:

[1]靳晓光. 浅议建筑物结构设计中的房屋整体设计优化的方法[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2013, (24).

[2]姜晶. 建筑结构设计中工程质量问题的探讨[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2012, (34).

[3]马卫红. 试论建筑结构设计质量应如何提升[J]. 黑龙江科技信息, 2012, (18):245-245.

[4]孙超,李立明.建筑结构设计中如何提高建筑的安全.规划与设计,2014,(7)3-4

作者:潘春晖

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