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抗震理念下樓梯建筑結構設計探究

2020-10-29 02:56:36池雪雷
散裝水泥 2020年5期
關鍵詞:混凝土設計

池雪雷

(中鋼石家莊工程設計研究院有限公司,河北 石家莊 050000)

近年來,地震災害頻發,因而在進行框架結構樓梯抗震設計工作時,要提升樓梯的抗震能力,尤其是一些地震災害發生頻度較高的地區,更應引起高度重視。為進一步推動鋼筋混凝土樓梯設計向科學合理方向發展,需認真研究其類型、設計手段等。

1 鋼筋混凝土樓梯結構的形式和種類

鋼筋混凝土樓梯按其結構受力狀態不同,可分為梁式、板式和螺旋式等形式,屬于空間結構體系。

1.1 梁式樓梯

梁式樓梯是由踏步板、梯段斜梁、平臺板和平臺梁組成,如圖1所示。踏步板支承于兩側斜梁上,梯段斜梁支承于上、下平臺梁上,梯段斜梁設置于踏步板下面。平臺板支承于平臺梁和墻體上,平臺梁一般支承于樓梯間兩側的承重墻上。

圖1 梁式樓梯示意圖

1.2 螺旋式和剪刀式樓梯

螺旋式和剪刀式樓梯有著獨特的造型,往往會放置在公共建筑大廳里,然而它屬于結構系統,受力情況具有一定繁瑣性,并且設計和施工都存在難度,會花費較高資金。

2 樓梯結構在地震中的常見破壞形式

在建筑設計中,不同形式的樓梯對于建筑有不同的表現形式,塑造出不同設計效果,在地震中的破壞形式也各不相同。

2.1 樓梯間整體嚴重破壞

地震中樓梯作為唯一的逃生通道,樓梯間發生整體破壞是最常見的情況。由于樓梯的結構設計存在漏洞,沒有充分考慮部分與整體之間的聯系,因此,導致抗震性難以滿足要求。

2.2 底層樓梯嚴重破壞

一般來說,大型建筑的受力都是自下而上逐漸變小,最底層的受力最大,破壞也最嚴重。地震中由于建筑物的倒塌,大量掉落物堆積到底層,嚴重影響人員疏散逃離。

2.3 樓梯柱破壞

地震對樓梯柱的破壞形式通常表現為:在柱和平臺梁相交的地方,受壓力最大,最易被壓碎,導致鋼筋斷裂,平臺板發生易位、坍塌。

2.4 樓梯梁破壞

樓梯梁是樓梯的主要承力結構,地震發生時,不僅有豎向載荷力,還有水平方向的拉力,導致其結構扭曲變形,極易與梁接觸的混凝土部分發生碎裂。

2.5 樓梯板破壞

樓梯板的破壞往往是由于以下情況間接導致而成,首先,鋼筋受力不均,局部應力超出極限,導致鋼筋斷裂,出現裂縫;其次,樓梯柱、樓梯梁的破壞使樓梯板錯位、扭曲等,導致樓梯板的混凝土被壓碎,出現裂縫破壞。

3 地震作用下的鋼筋混凝土樓梯的設計建議

為了進一步將樓梯設計的科學性加以提升,現針對樓梯結構設計過程提出以下幾點建議。

3.1 樓梯抗震設計要點

(1)在設計階段,要充分考慮樓梯板、樓梯梁、樓梯柱和鋼筋的配比,利用科學合理的計算模型,綜合各部分的作用,對整體框架結構進行精確的受力分析。

(2)在設計中可以在框架梁上加裝一個相對獨立的小柱支撐樓梯板,用它銜接平臺板和樓梯柱,兩者之間就不會直接相互影響,增加了整體結構的可靠性。同時,需對該支撐板進行加強處理,使其能承受更大的應力載荷,提高穩定性。

(3)樓梯本身屬于短柱,為減少在短時間內出現破壞情況,需順著全高加密箍筋,最大程度確保抗剪強度發揮最大優勢。因受地震作用,會有較大的軸力和剪力,為確保樓梯結構實現抗震目的,在設計前期階段,工程師需做好科學的配筋作業,并拉通負筋,推動雙層雙向鋼筋配置的存在。不僅如此,還需對板式樓梯施工作好科學設計,并且在局部位置加大受力鋼筋的力度,科學控制施工水平,采取科學手段處理好梯段板局部,避免梯段板轉角部位發生破壞情況。

(4)由于多高層建筑結構在受力情況下具有一定的繁瑣性,樓梯結構在確保整體安全的同時可以起到重要作用,因此,設計人員在對鋼筋混凝土樓梯設計過程中,應確保結構安全要求和構造手段都要比主體結構高一些。將地震具有的性能考慮在內,詳細計算相關構件的承載力,打破以往的設計形式,使用滑動連接的形式,把樓梯段上端節點當作鋼筋混凝土樓梯使用,將下端節點當作滑動支撐,減少支撐的存在,并在相關首層外門兩邊的地方設計相應的構造柱,固定好門框。

(5)在設計階段對施工方案進行優化,一方面,樓梯段上部連接點用鉸接的方式,下部可采用滑動支撐的做法;另一方面,需在樓梯間出口的兩邊進行門框加固設計,適當增加鋼筋數量,同時,還可采用懸掛樣式,提高整體強度。

3.2 梁式樓梯設計

(1)踏步板主要由斜板和三角形踏步組成,為保證梁式樓梯設計的合理性,應依據建筑設計,明確踏步板的幾何尺寸,并合理選取斜板厚度。在設計過程中,從梯段板中選取一個踏步板為計算單元,對截面高度近似取其平均值,按簡支板準確計算跨中彎矩,并按單筋矩形計算配筋數量。

(2)在梯段斜梁上,依據梯段斜梁水平方向上的計算跨度,計算斜梁高度。對梯段斜梁進行內力分析時,應將斜梁內力化為水平方向上的簡支梁進行計算,并按照斜梁斜向跨度的水平投影長度取值后計算跨度。梯段斜梁截面計算高度上,以垂直斜梁軸線上的最小高度為標準,對斜梁進行計算。

(3)在平臺板、梁的設計上,按照單向或雙向板進行平臺板的內力與配筋計算,確保其滿足相關構造要求,平臺梁承受梁自重、抹灰荷載、平臺板傳來的均布荷載和梯段斜梁的集中荷載,此種情況下,一般以簡支梁計算平臺梁的內力和配筋。

3.3 板式樓梯設計

板式樓梯由斜板和踏步板兩部分構成,并且樓段斜板和相關平臺梁、板都屬于整體結構。在具體計算時,一般會把梯段斜板與平臺板的計算分開進行,在構造方面應把整體作用考慮在內,為設計的科學性提供重要保障。由于梯段斜板是在平臺梁上面支撐的,并且將板帶簡化成斜向簡支板,采取水平方向簡支板科學預算斜板內力。

4 結語

綜上所述,為使鋼筋混凝土的設計符合相關需要,最大程度減少安全隱患,需將抗震性能考慮在內,一定要從抗震設計、材料選擇和施工技術等多方面進行控制,不斷提升樓梯的抗震能力,為人們提供更充足的逃生時間。

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