1. 1 프레임 구조의 프레임 구조는 개방이 크고, 유연성이 뛰어나며, 내진성능이 좋고, 비용이 저렴하다는 특징이 있다. 그러나 기둥 코너가 돌출되는 이유는 기둥 단면이 칸막이 벽 두께보다 커서 가구의 배치와 미관에 영향을 미치고, 때로는 방 구분이 불규칙해서 기둥 그물을 배치하기가 어렵기 때문이다.
1.2 프레임-전단벽 구조는 프레임 구조에 일정 수의 전단벽을 배치하여 프레임-전단벽 구조를 형성합니다. 그것은 작은 고층 주택에서 광범위하게 채택된 주요 구조 형식이다. 평면이 유연하고 적용성이 강하며 구조가 합리적이며 다양한 변형 성능을 제공하는 프레임과 전단벽 구조가 잘 작동한다는 특징이 있습니다.
1.3 대 개방전단벽 구조는 시대가 발전하고 인민의 생활수준이 높아짐에 따라 기존의 작은 개방전단벽 체계 주택이 건축 기능상의 한계가 갈수록 두드러지고 있다. 강도면에서, 작은 개방 구조에서 벽의 역할은 충분히 발휘될 수 없고, 전단벽이 너무 많으면 지진력이 더 커지고 공사 비용이 증가할 수 있다. 게다가 구조적 무게가 크기 때문에 기초적인 투자도 늘었다. 그 결과, 큰 전단벽이 생겨났다. 내력벽의 폭은 4.5m~7.5m, 깊이는 7.5m~ 1lm 에 이른다. 방 안에는 일반적으로 하중이 없는 횡벽과 종벽이 있어 집주인의 요구에 따라 유연하게 분리할 수 있으며, 가정의 변화에 따라 다시 배열할 수 있다.
1.4 짧은 다리 전단벽 구조 짧은 다리 전단벽 (벽 단면 두께 비율이 5~8 인 전단벽) 은 컨투어 프레임 기둥과 일반 전단벽 사이에 있습니다. 이런 구조체계는 건축 기능, 구조 형식, 투자 효과, 에너지 절약 지표 방면에서 효과가 뛰어나기 때문에 이미 작은 고층 주택의 주요 구조형태가 되었다.
2 개의 작은 고층 주거용 철근 콘크리트 구조물 설계 포인트
2. 1 수평 하중은 점차 철근 콘크리트 구조 설계의 제어 요소가 되었습니다. 저층 주거용 건물에서는 중력으로 표시된 수직 하중이 종종 철근 콘크리트 구조의 설계를 제어합니다. 작은 고층 주택에서는 수직 하중이 철근 콘크리트 구조의 설계에 중요한 영향을 미치지만 수평 하중이 제어 요소가 됩니다. 특정 건물의 경우 수직 하중은 일반적으로 일정합니다. 풍하중과 지진은 일종의 수평 하중으로, 그 동력 특성이 다르고, 수치 차이가 매우 크다.
2.2 축 변형은 프레임 시스템 또는 프레임-전단벽 시스템의 작은 고층 주택에 무시할 수 없습니다. 프레임에 있는 기둥의 축 방향 압력 응력은 종종 측면 기둥보다 크므로 중간 기둥의 축 방향 압력 변형은 측면 기둥보다 큽니다. 건물이 높을 때 이러한 축 방향 차이 변형은 큰 값에 도달합니다. 그 결과는 연속 빔 중간 지지가 가라앉는 것과 같습니다. 연속 빔 중간 지지에서 음의 굽힘 모멘트가 줄어들고 중간 굽힘 모멘트 및 끝 지지에서 음의 굽힘 모멘트가 증가합니다.
2.3 측면 변위는 철근 콘크리트 구조 설계의 제어 지표가 되었습니다. 저층 주택과는 달리 구조적 측면 이동은 이미 작은 고층 주거용 철근 콘크리트 구조 설계의 핵심 요소가 되었다. 건물 높이가 증가함에 따라 수평 하중 하에서 구조의 측면 변형이 빠르게 증가하고, 구조 상단의 측면 변위는 일반적으로 건물 높이 H 의 4 차 정사각형에 비례하며, 작은 고층 주택을 설계할 때 구조에 충분한 강도가 있어야 할 뿐만 아니라, 수평 하중 하에서 구조의 측면 변위를 일정 범위 내에서 제어할 수 있는 충분한 측면 강성이 있어야 합니다. ① 너무 큰 측면 변위는 사람을 불편하게 하고 집의 정상적인 사용에 영향을 미치기 때문이다. (2) 측면 변위가 너무 크면 칸막이 벽, 옹벽 및 고급 장식 재료가 깨지거나 손상될 수 있으며 엘리베이터 레일을 변형하여 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. (3) 너무 큰 측면 변위는 P-△ 효과로 구조의 추가 내부 힘을 일으킬 수 있으며, 심지어 측면 변위와 추가 내부 힘의 악순환으로 인해 건물이 무너질 수도 있다.
2.4 구조의 연성은 철근 콘크리트 구조 설계의 중요한 지표이다. 저층 주택보다 작은 고층 주택이 더 유연하며 지진 작용에 따라 변형이 더 크다. 구조가 소성 단계에 들어선 후에도 비교적 강한 변형 능력을 가지도록 하기 위해 붕괴를 피하기 위해, 특히 구조에서 적절한 조치를 취하여 구조가 충분한 연성을 갖도록 해야 한다.
3 개의 작은 고층 주거용 철근 콘크리트 프레임 구조의 설계 전략
3. 1 최적화 설계 방법 현재 성숙한 최적화 설계 분석 소프트웨어 없이 작은 고층 주택 구조 분석 소프트웨어는 주로 수동 분석 방식으로 조정되며 개념 설계 방법을 사용하여 다양한 구조 유형 및 레이아웃을 지속적으로 분석하여 이상적인 구조 시나리오를 얻습니다. 이것은 구조 설계에서 가장 일반적이고 간단한 최적화 또는 최적화 방법입니다. 개념 설계 방법으로 얻은 방안은 합리적이고 경제적이다. 시간이 오래 걸리고 디자이너의 자질에 대한 요구가 높지만, 디자이너 경험을 바탕으로 한 이 인공 최적화 방법은 현재 널리 사용되고 있는 주요 방법입니다. 같은 작은 고층 주택 방안에 대해 여러 가지 다른 구조 (기초 포함) 배치 방안이 있다. 작은 고층 주택의 구조 배치는 결정되며, 같은 하중 하에서도 다른 해석 방법이 있습니다. 설계 매개변수, 재질 및 하중 값은 해석 과정에서 고유하지 않습니다. 작은 고층 주택의 세부 사항은 다르다. 이러한 문제는 현재 컴퓨터가 완전히 해결되지 않아 디자이너 스스로 판단해야 한다. 구조 설계의 일반 법칙의 지도 하에 엔지니어링 실무 경험에 근거하여 판단할 수 있습니다. 즉 위에서 언급한 개념 설계입니다. 따라서 개념 설계는 디자이너가 다양한 시나리오를 선택하는 과정에 존재합니다. 3.2 성능 분석
3.2. 1 내진 성능 분석을 위한 충분한 하중력과 변형 능력은 구조체계가 동시에 충족해야 하는 두 가지 조건입니다. 개념 설계의 이념과 함께 이 두 가지 구조체계를 비교 분석하면 컴퓨터 프로그램은 중국 건축과학연구원이 편성한 구조공간 유한 요소 분석 소프트웨어인 SATWE 를 채택할 수 있다. 구조 설계에서는 구조에 충분한 하중 용량이 필요할 뿐만 아니라 적절한 강성도 필요합니다. 고층 구조의 사용 기능 및 보안은 측면 변위와 밀접한 관련이 있습니다. 측면 변형이 너무 크면 칸막이 벽, 유지 관리 벽 및 장식 재료가 깨지거나 손상될 수 있습니다. 5% 우연한 편심과 양방향 지진력을 고려한 불리한 상황에 따라 각 구조체계의 층간 변위각을 계산하다. 전단벽 구조는 프레임 전단벽 구조보다 작지만 사양 요구사항보다 작으며 중복도가 높다는 것은 두 구조 시스템이 강성 요구 사항을 충족한다는 것을 나타냅니다.
그러나 성능면에서 전단벽 구조 벽이 너무 많고 구조가 자중하여 지진 작용이 크고 콘크리트와 강재 사용량이 높다. 인프라 프로젝트에 대한 투자도 늘면서 건물의 유연한 사용을 제한했다. 프레임-전단벽 구조는 평면 사용의 유연성, 적합성, 구조가 합리적인 특징을 가지고 있어 다양한 변형 성능을 가진 프레임과 전단벽 구조가 함께 작동할 수 있습니다. 수평 하중에서는 순수 프레임 및 순수 전단벽 구조보다 더 유리한 수평 변형 곡선이 있습니다. 프레임워크는 서로 다른 건물 기능의 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있는 자유롭고 유연한 사용 공간을 형성합니다. 또한 전단벽은 상당한 내측 강성을 가지고 있어 프레임-전단벽 구조가 내진력이 뛰어나 구조의 측면 변위가 크게 줄어듭니다.
3.2.2 경제 비교 세 가지 철근 콘크리트 주택 구조의 직접비 계산을 통해 세 가지 철근 콘크리트 주택 구조의 단위 면적 직접비 차이가 크지 않다는 것을 알게 되었다. 그 중 단다리 전단벽 구조의 단위 면적 직접비가 가장 크고, 프레임 전단 구조의 단위 면적 직접비가 가장 낮고, 단다리 전단벽 구조의 단위 면적 직접비가 프레임 전단 구조보다 높다12. 큰 칸막이 전단벽 구조보다 7.3%, 프레임 전단벽 구조보다 4.9% 높습니다. 세 가지 철근 콘크리트 주택 구조의 2 차 공사 비용은 거의 같다. 프레임-전단벽 구조의 단위 면적 비용은 가장 낮고, 그 다음은 프레임-전단벽 구조이며, 짧은 다리 전단벽 구조는 약간 크다. 세 가지 아키텍처 아키텍처의 직접 비용 차이는 최대 45 위안 /m2 를 초과하지 않습니다.
4 결론
우리나라 경제의 발전과 인민의 생활수준이 더욱 높아짐에 따라 사용자는 집의 기능에 대해 더 높은 요구를 하였다. 사람들은 건물이 사용 과정에서 더 큰 유연성을 가지고 다기능 개조의 요구에 적응할 수 있기를 바란다. 따라서 설계 단위는 개발 단위의 설계 의도를 얻은 후 경제, 아름다움, 안전, 적용 가능한 원칙에 따라 사회를 위해 더 나은 제품을 설계해야 합니다.
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