当前位置:首页 > 结构专业施工图审查中常见的问题
12、约束边缘构件配筋范围:剪力墙边缘构造体积配箍率计算时,箍筋配筋量应去掉重
叠部分,断面尺寸应去掉保护层。剪力墙由多个墙段组成时,约束边缘构件配筋范围lc的计算时hw应取各墙段总长,中间位置约束边缘构件配筋范围不应与两端头相同。
13、短肢剪力墙问题:高规对短肢剪力墙较多时高层建筑的抗震措施作出了明确的规定,
短肢剪力墙较少时(局部短肢剪力墙)不必满足该规定的全部要求,只需对其轴压比、配筋率进行控制即可,不必提高抗震等级。较常见短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率偏小的问题,短肢剪力墙底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
14、悬挑板问题:有的工程设置跨度较大的悬挑板(最大时达1.5m~2.0m),所在的边
梁和内跨板设计时应考虑挑板传来的弯矩作用。常见的问题是:(1)挑板所在的内跨板厚远小于挑板厚度不合理,(2)悬挑板配筋与内跨板配筋分开画,未考虑两者间的平衡,悬挑板支座负筋伸入相邻内的板的长度偏小,内跨板支座负筋不足,(3)边梁未考虑扭转影响,(4)悬臂板未按二a类环境控制裂缝宽度,(5)悬臂板在可能积水时计算未计入积水荷载,(6)二a类环境悬臂板上表面未按砼规范9.2.4条要求采取有效保护措施,悬挑板配筋直径小,开裂以后容易锈蚀,因耐久性问题引起的工程事故较多,应予重视。
15、大跨度板配筋问题:大跨度板支座负筋伸入相邻较小跨度板的长度,应根据弯跨包
络图确定,常见的问题是:大小跨度板支座负筋长度均取本版垮的1/4,即大跨度板支座负筋伸入相邻较小跨度板的长度偏小不合理。有的大小跨度板间有30mm左右的高差,小跨度不考虑大跨度传来的负弯矩影响,我认为不合理。
16、箍筋不足问题:有多根次梁集中力作用的框架梁,经常出现在箍筋加密区以外梁端
与集中力间的梁段箍筋不够。
17、剪力墙端柱:应满足框架柱的有关要求,常见剪力墙端柱末设箍筋加密区,紧靠抗
震墙洞口的端柱末按要求全高加密箍筋。
18、短柱问题:常见短柱体积配箍率不足1.2%。常见由于通长窗台填充墙约束形成净高
不大于柱截面高度的4倍的框架柱,箍筋加密区范围未区全高。
19、越层柱(连层柱)的纵筋、箍筋特殊要求未在图中注明(纵筋应拉通布置,箍筋加
密区高度应根据连层高度确定)。
20、地面层作为崁固端时,地下层框架柱配筋量小于或等于地面层,未加大。 21、竖向不规则问题::施工图审查中常见框架结构底层层高很大,二层层高较小的情况,
且底层作为车库或者架空花园使用,隔墙很少或者无任何隔墙,侧向刚度突变(高层建筑中还常见设备层层高较小,相邻下一层层高较大的情况),对抗震极为不利,应采取加强措施处理,计算时应强制按薄弱层处理。底层层高很大且没有夹层,二层层高较小,软件计算未反映出该位置的侧向刚度变化,应进行必要的补充计算(宜按不带夹层的模型复核),并按竖向不规划处理(地震剪力系数放大1.15倍并加强
抗震构造措施)。对于底层无隔墙,上部楼层有较多隔墙的框架结构设计方案,如何考虑隔墙刚度的影响进行计算是个难点,现有计算软件未解决这个问题,要算清楚很麻烦,所以建议底层尽量予以加强。对底层侧向刚度远小于相邻上一层的框架结构,必要时可在底层加设剪力墙或者斜向支撑予以加强。
22、抗震规范和高规对建筑物的平面不规则(包括扭转不规则、凹凸不规则和楼板局部
不连续)和竖向不规则作出了明确的定义和限制。其中凹凸不规则定义为结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%,楼板局部不连续定义为楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,并规定不应采用同时具有多项平面、竖向不规则以及某项不规则程度超过规定很多的设计方案。在实际工程中入口门厅、越层会议室和餐厅、立面开洞等设计方案根本做不到上述要求,所以凹凸不规则和楼板局部不连续应理解为大部分楼层不规则,局部楼层可不受该条文限制,但应采取有效加强措施。
23、高规第8.1.3条规定:框架-剪力墙结构在基本振型地震作用下,框架部分承受的地
震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。
24、施工图审查时最经常发现的违反强制性条文的构造问题主要有:
1) 普通钢筋混凝土保护层厚度取值偏小;
2) 板配筋不满足受弯构件最小配筋百分率要求;
3) 框架柱全部纵向钢筋的配筋率偏小;
4) 框架梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2.5%;
5) 二、三级框架梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值小于0.3
(GB50011-2001第6.3.3条)。
6) 框架梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径未按要求增大2mm;
7) 框架梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值偏小;
8) 框架梁高小于400时加密区箍筋间距偏大(如采用@100,小于梁高的四分之一);
9) 连梁沿全长箍筋的构造未按框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用;
10) 外框筒梁和内筒连梁箍筋直径小于10mm;
11) 墙体水平分布钢筋未要求作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截
面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径小于10mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率小于0.3%;
12) 框支梁未沿梁高配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋;
13) 楼梯图中,与休息平台梁相连的两端框架短柱箍筋未全高加密,该休息平台梁又
未按框架梁抗震构造要求配筋。
14) 框支梁上、下部纵向钢筋的不满足最小配筋率(JGJ3-2002第10.2.8-1条),偏心
受拉的框支梁腰筋不满足(JGJ3-2002第10.2.8-2条)。
15) 钢构设计总说明没有注明承重钢材应具有力学性能及化学成份合格保证的各项内容。
5.结构整体电算分析
1、质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响(强制性条文),但规范未对“质量和刚度分布明显不对称的结构”作出明确的定义,当楼层的最大位移与该楼层两端位移平均值的比值为1.3~1.5时应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
2、有斜交抗力构件的结构,当相交角度大于15度时,未分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用也是常见的问题。
3、对于框架结构,底层无填充墙的架空层计算时无法反映抗侧刚度较弱的实际情况,底层地震力宜放大。
4、复杂平面的建筑通过设置防震缝分为多块后,各块未分开单独计算或者按多塔模型进行计算,造成各块间变形一致,计算结果错误。
5、高规规定结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85,超过时视为超限高层建筑。对于多塔结构,目前的计算软件输出结果中各塔楼的扭转周期无法判断,应把多塔结构切分开,按单塔结构控制扭转周期。 6、框架结构PKPM-SATWE软件计算时,柱较普遍按单偏压输入电算,按“高规”JGJ3-2002第6.2.4条规定,抗震设计时,框架角柱应按双偏压计算。对跨度与柱距都比较大的多层框架结构,除了角柱应按双偏压计算复核外,其边柱也建议按双偏压计算复核。
7、B级高度的高层建筑结构和复杂高层建筑结构,未采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算,未采用弹性时程分析法进行补充计算。
8、常见储藏间活荷载取值偏小,花园荷载未计入花圃土石等材料自重偏小。
9、常见檐沟(包括积水)和水箱荷载遗漏,外挑结构非上人位置可能积水时未考虑积水等荷载。
10、顶层网架支承于柱上时,计算未按铰接处理。
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