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日照市东港区农产品质量检测中心大厦结构设计


所属栏目:建筑设计论文
发布时间:2012-06-01 13:25:49  更新时间:2012-06-01 13:23:48

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摘要:本文以日照市农产品质量检测中心大厦设计为基础,一一介绍高层地下室车库抗浮、锚杆设计、超长结构处理等若干问题。可供设计人员参考。
关键词:框架-剪力墙、锚杆、抗浮

    日照市农产品质量检测中心位于临沂路西侧、莒州路北侧。该工程用地方整,占地1890.6平方米,它由主楼和四层裙房楼组成,总建筑面积41357.6平方米。主楼地下二层,其中地下二层为设备机房,层高3.9米,地下一层为汽车库,层高3.9米,主楼地面以上共十五层,一层至四层为综合办公区,十五层为机房层,标准层层高为3.6米,标准层面积为1422.8平方米。结构总高度为53.55米,裙房面积共7243平方米,主要功能为农产品展示和质量检测中心,总高度17.65米。地下车库共两层,层高分别为3.9米和4.65米,可停车233辆。
    本工程抗震设防烈度7度、抗震等级为二级,场地类别为II类。
二、结构体系及主要结构尺寸。
  1. 竖向结构体系
     根据建筑功能要求及办公楼特点,主楼竖向采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。由于一层至二层为共享中空大厅,要求具有较大的柱距及空间,周边柱距为9米,主楼四角部的剪力墙也仅有四分之一的墙体可以落地,另外,在疏散楼梯采用混凝土剪力墙封闭,为实现主楼平面刚度的平衡,在C轴增设对称的剪力墙两道,形成框架-剪力墙结构所需的双向抗侧力体系。
  1. 平面结构体系
     本工程主要功能为办公,标准层活荷载大多在2.0KN/m2左右。因中央空调通风设施的要求和建筑物总高度的限制,层高定为3.6米,地下室作为上部结构的嵌固端,板厚取为200mm,且板采用双层双向配筋。其它标准层多为3.6X3.6的双向板,板厚取为100mm。屋顶层120mm厚板,双层双向配筋。
  1. 主要结构尺寸
      主楼柱子截面一至五层为800mmX800mm,采用C40砼,四至十层700mmX700mm,以上层为600mmX600mm。外边框架梁采用350mmX700mm;剪力墙厚度为350~300mm,砼强度等级自下而上为C40~C30。为避免竖向刚度产生突变,使砼强度的变化与墙体厚度和柱截面的变化相互错开,。                                                  
     由相关部门提供的地质勘察报告可知,本工程所在的地层为中软场地土,场地类别为II类。地下水在地表下0.5~1.5米。东南方向50米为沙墩河,距河较近,河水对地下建筑产生回灌的可能性较大。基础底板埋深-8.05米,基底标高-9.70米(绝对标高7.05米),±0.000相对于绝对标高16.65米,抗浮力设计值为10KPa/m。
地下车库抗浮计算结果如下:
1、荷载统计
       车库顶板荷载:
   (1)1500mm厚覆土:      18x1.5=27KN/m2
   (2)180mm厚砼现浇板:   25x0.18=4.5KN/m2
               合计:   31.5KN/m2
  1. 地下水位标高在室外地坪标高下1.2米,需抗浮验算:
   (1)车库防水底板,板底标高位于车库地面标高以下0.8米
   (2)车库顶板恒载     31.5KN/m2
   (3)车库地面以下恒载   
         400mm厚土:         18x0.4=7.2KN/m2
         400mm厚防水底板:   25x0.4=10KN/m2
         合计:               17.2KN/m2  
   (4)总抗浮水位:6.06米,地下水浮托力按10KPa/m计算。故(31.5+17.2)x0.9=43.83KN/m2<60.6KN/m2
配重比不满足抗浮计算要求,需做抗浮锚杆抵抗水浮力:抗浮锚杆每平方米设计抗浮力为60.6-43.83=16.77KN/m2,取为25KN/m2能够满足。
  1. 车库整体抗浮的要求
   抗浮锚杆计算书:
   根据抗浮计算书中,抗浮锚杆每平方米抗浮力为25KN/m,锚杆持力层为第五层花岗闪长岩强风化带,锚杆直径取0.15m,锚杆间距为3mx3m,锚杆轴向设计拉力值为225KN
 
故取锚杆锚固长度为4.38米,锚杆大样如下图四所示,锚杆孔径为Ø150,孔中心埋没钢筋约束作抗拔锚杆,锚杆持力层为第五层花岗闪长岩强风化带,锚杆进入持力层不小于4.5米。抗拔承载力大于225KN,锚杆钢筋采用HRB400级钢筋3φ22,注浆材料为水泥砂浆,强度不低于30MPa。因主楼与裙房、车库,不设任何永久缝,为解决沉降问题,两者间用施工后浇带和加强带
加以分隔。
基础属于大体积混凝土,要求如下:大体积砼中掺入水泥用量20%优质粉煤灰,同时强度设计值采用混凝土六十天龄期强度,混凝土分层浇筑,控制振捣质量,增强密实度,使用低水化热水泥,降低浇筑温度,降低骨料温度,掺加减水剂,尽量减少砼用水量,保证砼塌落度。                   
 
 
四、结构设计与分析:
(1)结构计算:
本工程抗震设防烈度为七度,基本风压值采用W0=1.1X0.4=0.44 KN/m2
场地类别为II类,结构计算采用中国建筑科学研究院《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件》-SATWE程序进行计算分析,主要计算参数如下:砼容重27,结构重要性系数1.0;重量刚度增大系数2.0;梁扭矩折减系数0.4;周期折减系数0.75.结构计算结果见表1
 
自振周期(秒) 周期 平动系数X 平动系数Y 扭动系数Z
T1 1.60 1.0 1.0 0.00
T2 1.39 1.0 1.0 0.00
T3(Tt) 1.20 1.0 1.0 1.00
最大弹性层间位移角 X方向地震 1/1389
  Y方向地震 1/1754
最大弹性层间位移角 X方向风 1/4749
  Y方向风 1/3014
最大层间位移比 X方向地震 1.06
  Y方向地震 1.14
最大楼层位移比 X方向地震 1.06
  Y方向地震 1.14
 
由表1可见,主体结构对于地震作用及荷载作用的反应是正常的,各阵型下结构自振周期、位移及地震力符合规范的限制且均在正常的取值范围内,尤其是起主要作用的以结构扭转为主的第一周期Tt与以平动为主的第一周期T1之比小于0.9,这说明工程的结构布置是合理的,另外,由于结构在X、Y两方向上的刚度基本接近,两个方向的周期、位移基本相同。
五、主要结构构造措施
(1)楼板混凝土收缩及温度应力问题
主楼标准层纵向长度为81.2米,对中间楼板的变形有较强的约束作用,混凝土的温度收缩应力有可能使中间部分楼板出现裂缝,为此,本工程除了设置施工后浇带,楼板设置双层双向钢筋外,还把纵向四道梁的负筋至少有四根通长设置,这样在很大程度上可以有效地抵抗砼的收缩应力。
(2)薄弱层楼板的加强
主楼与附楼相连层上下各一层楼板的厚度均设为120mm厚,且双层双向配筋,大大保证了楼板的刚度。
(3)墙柱与楼板采用不同强度砼时的浇筑界线:本工程十层以下墙柱与楼板的砼强度等级不同,为此,施工中采用两台砼泵分别供应两种砼的使用,墙柱及节点砼稍前于梁板砼的浇筑,不留施工缝,两种不同强度的浇筑界线(如图五所示),其目的旨在保证节点区和墙柱墙柱是等强的。
六、结语
经过本工程的结构设计工作,感到概念设计在结构设计工作中的重要性,而结构方案的顺利实施需其它各工种的密切配合,不可想象,一个优秀的建筑作品是单一工种发挥到最佳,它一定是各工种完美结合的产物。因而,在此再次感谢其它各工种设计人员与相关人员的合作;再次感谢市审图中心的老师们在设计中给予的指导和帮助,特表谢意。
     参考文献
(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中国建筑工业出版社
(2)《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》
(3)中国建筑科学院PKPMCAD工程部,高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE (2005版)
 
 



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