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        建筑抗震的結構及材料運用

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了建筑抗震的結構及材料運用范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        建筑抗震的結構及材料運用

        一、設計高層建筑的抗震結構

        1.1鋼纖維混凝土

        作為一種新型的性能良好的復合材料,由于鋼纖維能阻止裂縫的進一步擴展,進而使抗剪、抗疲勞、抗拉等的普通混凝土性能也能得到提升,并且還能對它們的耐久性、裂后韌性、抗疲勞性、抗沖擊性等有所改善。伴隨纖維長徑比、體積含量的不斷增大,鋼纖維對混凝土所產(chǎn)生增強作用也會越大,但在實際工程中,纖維的含量必須在一定范圍之內(nèi),假如超過這一規(guī)范,使用一般的方式成型和攪拌就非常困難。對普通鋼纖維混凝土而言,它的體積含量最好取百分之一到百分之二之間,并且最主要在屋面板、筏形基礎、轉(zhuǎn)換梁、樁基承臺、柱子、柱梁節(jié)點、扁梁柱節(jié)點等結構中使用。相比于一般鋼筋混凝土的框架結構,鋼纖維的混凝土框架結構延性提升了百分之五十七,荷載循環(huán)的次數(shù)提升了百分之十五,耗能的能力也提升了百分之一百三十,將鋼纖維混凝土在框架梁柱節(jié)點中使用,能取代部分箍筋方式,不僅使節(jié)點抗震性能得到了提升,同時還解決了使用困難、鋼筋過密等問題。

        1.2剪力墻

        此種抗震結構形式最主要包含三類:意識單跨空腹梁;而是帶外伸框架支撐筒體;三是帶支撐的框架,其中巨型柱的連接通過對角支撐來完成。不管是地震力控制還是風力控制的高層建筑,運用脊骨結構效果都是很好的,它能在二十到一百層高建筑中使用。

        1.3脊骨結構

        按照建筑布置可由單跨空腹梁或外伸框架以及支撐構成,可使用鋼筋混凝土或全鋼的組合體系,在地下車庫、高大門廳、頂板階梯式建筑中都可使用。因為抗側力構件是沿高度連續(xù)的,能有效避免薄弱樓層,進而對結構抗震非常有利。高層建筑脊骨便是確保剛度以及抗側力構件的穩(wěn)定,包括抗側力墻、由剛性連接或?qū)侵蔚臉嫾约拜S力構成剪離膜,脊骨結構包括組合巨型柱或混凝土、位于建筑外端的少數(shù)鋼,這些柱不能對樓層使用產(chǎn)生影響。巨型柱是由支撐、剛性連接外伸框架梁或空腹桁架連接為脊骨結構,它的組成要點包括:一是,巨型柱之間要保持一定距離,從而使抗傾覆力矩得以有效實現(xiàn);二是,必須上下貫通,從瑞士抗傾覆力矩以及剪力可以有效實現(xiàn);三是,應確保樓板結構可以將樓層負荷直接傳到巨型柱上,從而使抗傾覆能力得以增強;四是,結構主軸與脊骨結構主軸之間能相互重合;五是,在平面上,脊骨結構所包含棉結應以能夠提供抗扭剛度為宜。

        二、在高層建筑中運用抗震材料

        站在抗震角度的立場,作為高層建筑的材料需滿足如下兩方面的要求:意識,具備足夠強度,抗拉性和抗折性必須強;二是,安全可靠性高以及耐久性優(yōu)異?;炷梁退嗍乾F(xiàn)如今使用量最多的建筑材料,但由于水泥混凝土隸屬脆性材料,它的抗震性能非常差,必須對其采取一定的改進舉措。具體方式如下:

        2.1對混凝土的拌和用水量予以嚴格控制

        由于混凝土的耐久性和強度等對用水量要求非常嚴格,如果將水膠比從0.5下降到0.3以下,便能使混凝土強度至少提升一倍。可以在建筑工程中通過添加高效減水劑使用水量得以降低,進而使混凝土強度得以大幅提升,從而使混凝土結構可靠性、耐久性、致密性得到提升。值得注意的是,提升了混凝土的強度,其脆性也會更加明顯,在遭受破壞之時便更容易出現(xiàn)斷裂的情況,這樣一來便相悖于抗震要求。所以,不能一味將用水量降低,進而使混凝土的強度提升,而是通過使用增韌技術,來使混凝土抗震性能得到提升。

        2.2摻入一定量的聚合物纖維

        要想使混凝土早期的抗裂能力以及混凝土延性得到提升,非常重要的一個方式便是在混凝土中添加聚合物纖維。在混凝土中摻入體積分數(shù)為百分之二的PVA纖維,能使混凝土拉應變提升百分之三到百分之七,并且還不會造成事件的折斷或強度損失。

        2.3對聚合物加以使用

        對聚合物加以使用,可以使混凝土的抗侵蝕性和抗?jié)B性得到增強,使集料截面與漿體之間的結合得以改善,并且在混合物的摻入達到一定程度之時,脆性混凝土便會呈現(xiàn)延性良好的狀況?,F(xiàn)如今,國外已經(jīng)開發(fā)出具備高強度的水泥彈簧,而它采用的主要原料便是聚合物。

        2.4確保集料的質(zhì)量

        在制備混凝土之時,運用含有有害成分集料或堿活性集料,不但會造成混凝土壽命縮短以及耐久性降低,同時還可能由于突發(fā)的災害而造成破壞的加速,進而遭受巨大損失。此外,要想使混凝土耐久性得到提升,還可以通過降低熟料礦物中的C3A含量,對水泥比以及水化熱進行適宜控制,使水泥中的氯離子含量或堿含量降低等方式來實現(xiàn)。選擇低水化放熱和高后期強度,特別是抗侵蝕好、抗折強度高的地熱硅酸鹽性的水泥,也就是高貝利特水泥,同樣能使混凝土耐久性、體積穩(wěn)定性以及抗裂性得到提升。

        三、結語

        綜上所述,對安全與經(jīng)濟之間的關系進行妥善處理,已經(jīng)成為高層建筑在進行抗震設計之時最主要的技術對策。作為建筑設計師,應當從抗震設計的現(xiàn)狀入手,對高層結構的抗震設計發(fā)展趨勢加以了解,盡可能的探索出新的材料和結構,并在抗震設計中得到運用,以此確保建筑的安全性,從而使社會經(jīng)濟能得到快速健康的發(fā)展。

        作者:董堯 單位:內(nèi)蒙古電力勘測設計院

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