中海寰宇天下项目

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1、项目技术总结报告专业负责人:罗 军 工程负责人:苏泽宇 审 核 人:罗 军 审 定 人:张树传1,工程概况中海寰宇天下项目位于厦门市集美区11-10片区,位于杏滨路与杏东路交叉处的东南方 规划总用地面积 92404.90平方米,地上建筑面积约 161428.21平方米,为商业、居住及幼儿 园综合用地。本工程为地下一层,地上最高 2940 层(1#楼 29 层、2,3,6#楼 40 层、5# 楼 39 层,7,8#楼 34 层)。1,2,3,5,6,7#楼为剪力墙结构;8#楼为框架-剪力墙结构。 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组设计基本地震加速度值为0.15g场地类 别:1,2,3楼II

2、类,5,6,7,8为III类,结构组尼比为0.05 50年一遇风压为0.8kn/m2地面粗糙 度:A类。属高风压地区,拟建建筑的高宽比较大,约为9.5均大于规范建议的高宽比, 故结构设计的难点为,风压控制下的结构楼层弹性层间位移角限制满足规范的1/1000要求。图一 鸟瞰图图三2,3号楼建筑标准层平面图随着我国房地产业的迅猛发展,各地兴建了大量高层住宅,而这些高层住宅大部分均 采用钢筋混凝土剪力墙结构。当今是节约型社会,节约能源,降低资源消耗,保护环境, 已成为全社会的共识。因此,优化建筑结构设计,降低成本,越发受到业界普遍关注和重 视,减少钢筋量是摆在设计人员面前的一个现实而紧迫的问题。本项

3、目 7 栋楼均为板式超 高层(剪力墙结构),在板式超高层的结构经济指标中,剪力墙所占的比例一般在 65%左 右,因此结构体系的优化重点在于剪力墙指标是否经济。本项目的优化主要是先体系的优 化再到构件优化来控制,主要通过以下几个方面来实现:2.1 结构体系优化 一个好的设计作品是建筑师和结构工程师创造性合作的共同成果。在满足美观、适用 的前提下,结构工程师有责任对建筑方案提出建设性意见 ,与建筑师一起构思最佳结构体 系。尽可能使建筑结构的平面布置和竖向布置简单、规则和均匀。合理控制建筑的中高 度,尽量避免使用转换结构、错层结构、连体结构。工程设计中我们结合建筑条件进行以 下设计:1,对结构弱向(

4、Y向)的剪力墙设置进行加强,且弱向的剪力墙尽量拉通设置, 拉通的剪力墙间距约为4m。在同样剪力墙布置的情况下,拉通设置的剪力墙能提供更大的 刚度,位移角限制更容易满足规范要求。2,建筑外周圈剪力墙体为满布,周圈凸窗位置均 设计为高连梁,梁顶标高上反至凸窗板顶面,从而能有效提高结构整体刚度,减小结构弯曲 变形,3,南北向离刚心较远的位置设置厚墙,大断面柱,这样可大幅度提高建筑的整体抗弯 能力,使主体结构在水平荷载作用下的变形满足规范要求。 4,利用楼电梯井形成筒体,筒 体内墙从底部开始就采用最小断面至顶部。 ,5,尽量避免设计短肢墙,在优化墙体时先考虑 优化墙厚,后考虑优化墙长。长度较大的剪力墙

5、进行开洞。在满足曾建位移的前提下,剪力 墙厚度多次变化,保证结构的经济合理性。2.2 结构构件的优化 结构构件的优化主要在于画施工图阶段,在保证结构安全前提下,在规范允许的范围内 对梁板柱墙进行相应的优化,具体方法如下:1、剪力墙(1) 对于纵向钢筋为计算配筋的墙体,采用组合墙复核优化配筋(2) 在底部加强区,如果条件允许,计算体积配箍率时考虑墙身水平筋,优化配筋同时 提高墙体的整体性。(3) 在构造边缘构件区域,暗柱箍筋除外围采用封闭箍外,内部采用隔一拉一。在优化 配筋配筋的同事使其与底部加强区承载力有所区别,形成多道防线。2,、梁(1) 合理选择次梁界面尺寸,当小次梁跨度W3m时,最小截面

6、尺寸可取150x250。(2) 框架梁梁高=300 时,当需采用三肢箍时,仅要求在梁端箍筋加密区范围内采用三 肢箍,非加密区采用二肢箍。(3) 按建筑抗震设计规范第6.3.3条有关要求当框架梁梁端箍筋加密区箍筋最小直 径需采用0 10时,但相应跨中非加密箍筋可仅按设计需要选用,统一标示为0 10100 (按构造要求)/0 8150 (按计算需求)(4) 控制梁架立筋配筋量:框架梁梁宽三350时,负筋贯通筋采用20 *+ (20 10)。次 梁架立筋除了满足GB50010-2002的10.2.6条要求外,架立筋取20 10.3 、板(1) 除人防外,计算按照塑性算法。(约节省 15%20左右钢筋

7、)(2) 钢筋采用三级钢(3) 屋面板负筋采用08200或08150拉通,支座处补加附加筋。3,最终成效 通过以上从方案到施工图阶段的一步步认真仔细的控制,最终感觉含量统计见表一, 表二( 取 2,3,5 号楼为代表)表一: 2.3 号楼材料用料设计统计分部名称砼用量(m3)用钢量(t)单方用钢量设计统 计折算 板厚设计统 计钢筋kg/砼m3钢筋/结 构面积 (kg/m2)钢筋/建筑面积 (kg/m2)设计统计设计统计板1878.90.109122.6065.256.217.14梁775.00.045282.80364.9014.3316.47柱1139.60.066157.30138.037

8、.979.16墙3985.70.232676.90169.8334.3139.43楼梯及其 它4.004.00合计:7779.21239.60738.0266.876.2折算板厚: (m/m2)0.453表二:5 号楼材料用料设计统计分部名称砼用里(m3)用钢量(t)单方用钢量设计统 计折算 板厚设计统 计钢筋kg/砼m3钢筋/结 构面积 (kg/m2)钢筋/建筑面积 (kg/m2)设计统计板1600.40.12099.2061.986.687.44梁621.40.047217.10349.3714.6216.28柱1014.40.076184.30181.6812.4113.82墙3081.

9、60.231477.99155.1132.1935.84楼梯及其 它4.004.00合计:6317.8978.59748.1569.977.4折算板厚: (m/m2)0.474最终的经济基表控制在合同范围内,同时也得到了甲方的认可。4,结语当今社会是节约型社会,结构的优化不仅仅在结构本身,而应涵盖建筑的各个方面,如 选择合适的建筑方案,提高建筑空间效率和改善建筑的性价比等。这也和我们现在所提倡 的节约能源、降低资源消耗、保护环境、建设节约型社会的目标是一致的。结构造价在建 筑工程中所占的比重很大,通过结构优化设计来降低工程造价是控制工程投资的一个有效 途径。结构设计的优化是对结构设计再分析、再加工的过程。并不是材料用量越多,结构 就越安全,也不是混凝土强度等级越高对结构就越有利。使结构整体刚度适中、结构布置 均衡、降低地震反应、减小结构或构件在荷载和非荷载作用下的影响及变形,才是结构设 计考虑的重点和目标。

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