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地下室頂板樓蓋類型對比研究

2021-03-15 03:29:54徐麗麗陳建輝
廣西城鎮建設 2021年2期

□ 徐麗麗 陳建輝

1?引言

隨著我國城市化的快速發展,地下空間開發利用也越來越多。在高層住宅項目建設中,開發商越來越重視對地下室的成本控制。地下室頂板樓蓋類型眾多,適用性與經濟性各有千秋,如何選擇最佳的樓蓋類型,既滿足規范要求的安全性,又達到最佳的經濟成本預期,成為困擾設計人員的難題。有學者通過單因素敏感性分析,得出城市地下車庫頂板采用預應力筋的無梁樓蓋具有優勢[1];也有學者在層高、柱距、覆土厚度等確定的前提下,分析認為單向雙道次梁的樓蓋布置體系最經濟[2],可見樓蓋的經濟效果取決多種因素。本文以地下室頂板樓蓋其中的三種類型:無梁樓蓋、梁板式(單向雙次梁)、梁板式(雙向雙次梁)為研究對象,并為了更具有通用性和參考價值,摒除其他影響因素,構建結構計算模型,從樓層層高、采光開洞、對上部園林影響、含鋼量、混凝土用量、模板用量及綜合單價進行對比分析,得出一定的結論,以期為類似工程提供參考。

2??計算模型參數設定

2.1 模型基礎參數

地下室層高初定為3.45m,選取柱網8m×8m。擬對比分析樓蓋類型為無梁樓蓋、梁板式(單向雙次梁)、梁板式(雙向雙次梁)。

2.2 試算假定條件

地下室頂部覆土1.2m,考慮重度18kN/m3,則恒載選擇為21.6kN/m2;普通區域活荷載5.0kN/m2;消防車道、撲救面的活荷載20kN/㎡;抗震設防烈度為7o,地震加速度為0.1g;框架柱截面尺寸600mm×600mm,采用任何形式樓蓋對柱的設計無差異,計量不計入;梁柱縱筋均采用HRB400,箍筋采用HRB400。

地下室頂板不同樓蓋選型的主要結構尺寸見表1。

3??樓蓋的計算結果對比

通過PKPM結構設計軟件計算,在滿足安全性條件下,按施工慣例對配筋進行適當的調整后,不同樓蓋選型下,地下室頂板的主要結構尺寸及配筋量如下。

表1 不同樓蓋類型構件截面尺寸及材料

3.1 無梁樓蓋計算結果

無梁樓蓋考慮消防車荷載情況下,板底貫通筋設計為雙向14@100,板面貫通筋雙向16@200,柱帽區域附加雙向22@200的面筋,具體配筋圖見圖1。無消防車荷載區域,板底貫通筋柱上板帶設計為雙向16@200,跨中板帶為雙向14@200,板面貫通筋x向14@200,y向16@200,柱帽區域附加雙向16@200的面筋,具體配筋圖見圖2,板厚均為300mm。

圖1 消防車荷載區,無梁樓蓋配筋

圖2 無消防車荷載區,無梁樓蓋配筋圖

3.2 單向雙次梁樓蓋計算結果

按表1的梁板尺寸進行梁結構分析計算,最終在滿足安全性條件下(梁即將超筋),考慮消防車荷載的梁板配筋,板面雙向配貫通筋10@170,板底x向10@110,y向10@170,次梁面附加部分鋼筋(見圖3);在無消防車荷載區,板面雙向配貫通筋10@170,板底雙向配貫通筋10@170(見圖4),板厚均為180mm,主梁尺寸大,次梁尺寸也大。

圖3 消防車荷載區,單向雙次梁樓蓋配筋圖

圖4 無消防車荷載區,單向雙次梁樓蓋配筋圖

3.3 雙向雙次梁樓蓋計算結果

按表1的結構尺寸進行結構分析計算,在滿足安全性條件下,考慮消防車荷載的配筋,板面、板底雙層雙向配貫通筋10@170(見圖5);在無消防車荷載區,板面、板底依然雙層雙向配貫通筋10@170,梁配筋少(見圖6),板厚均為180mm。

圖5 消防車荷載區,雙向雙次梁樓蓋配筋圖

圖6 無消防車荷載區,雙向雙次梁樓蓋配筋圖

4??頂板樓蓋的結果對比

4.1 消防通道區域,地下室頂板不同樓蓋選型的對比

通過對消防通道區域,不同樓蓋選型的樓層凈高、采光、對上部園林影響、含鋼量、混凝土用量、模板用量及綜合單價進行對比,對比結果見表2。

分析表2,得出如下結論:

(1)無梁樓蓋鋼筋用量最高;荷載大時單向雙次梁樓蓋比普通井字梁樓蓋鋼筋用量稍大;無梁樓蓋混凝土用量最大,單向雙次梁與普通井字梁樓蓋方案相差不大。無梁樓蓋模板用量最小,單向雙次梁與普通井字梁樓蓋方案相差不大。

(2)三種方案的中無梁樓蓋的凈高最大,考慮管線占用高度650mm,地坪做法50mm后:無梁樓蓋凈高2.45m(2.5m×2.5m柱帽下凈空1.95m,故大型管道應充分考慮避讓);梁板樓蓋凈高1.95m,層高3.45m無法滿足通行要求,實際工程應采取更高的層高。

(3)普通梁板式樓蓋可以靈活的布置頂板開洞位置,對上部園林的影響較??;無梁樓蓋對開洞位置有嚴格限制。

(4)梁板式樓蓋的塑性破壞機制更加合理,極限承載力大,對施工階段局部、短暫性超載的適應力強;無梁樓蓋受沖切承載力控制,超載會發生嚴重后果(國內外均有大量案例)。

(5)綜合單方造價,無梁樓蓋高出約20%;荷載大時,單向雙次梁截面大、配筋大(接近超筋),綜合造價比雙向雙次梁樓蓋高約3.5%。

4.2 非消防通道即普通區域,地下室頂板不同樓蓋選型的對比

對比普通區域,不同樓蓋選型的各項,對比結果見表3。

分析表3,得出如下結論:

(1)無梁樓蓋鋼筋用量最高,荷載小時單向雙次梁樓蓋比普通井字梁樓蓋鋼筋用量小,無梁樓蓋混凝土用量最大,單向雙次梁比普通井字梁樓蓋方案略小。無梁樓蓋模板用量最小,單向雙次梁與普通井字梁樓蓋方案相差不大。

表2 消防通道、撲救面樓蓋選型的對比成果表

表3 普通區域樓蓋選型的對比成果表

(2)三種方案的中無梁樓蓋的凈高最大。

(3)普通梁板式樓蓋可以靈活的布置頂板開洞位置,對上部園林的影響較小。無梁樓蓋對開洞位置有嚴格限制。

(4)綜合單方造價,無梁樓蓋高出約10%;荷載小時,單向雙次梁鋼筋用量及混凝土量均低于雙向雙次梁,綜合造價比雙向雙次梁樓蓋約低10%。

5??結語

通過以上對無梁樓蓋、單向雙次梁、雙向雙次梁三種地下室頂板樓蓋類型的樓層凈高、采光開洞、對上部園林影響、含鋼用量、混凝土用量及綜合單價進行對比,可以得出如下結論:

(1)無梁樓蓋獲得的建筑凈高最大,但頂板開洞區域受限制,土建綜合造價最高,比梁板類樓蓋高10%~20%,荷載越大差距越明顯。

(2)單向雙次梁樓蓋,在荷載適當的多數情況下,土建造價最低,比雙向雙次梁低10%左右;但隨著荷載增大,單向受力的截面設計越發不合理,造價隨之上升,與雙向雙次梁趨近,建筑的凈高也難以控制。

(3)雙向雙次梁經濟性稍差,但頂板開洞布置靈活,極限承載力高,施工過程可靠,在荷載較大時構件截面可控性較好。

(4)以上三種樓蓋類型在實際工程中均有應用,綜合考慮施工情況、荷載集度、綜合造價與建筑需求,上述幾種樓蓋方案各有利弊。設計人員在選擇時,應根據當時當地具體情況,結合建筑需求,按以上結論進行優選。

(5)以上對比得出的綜合單價結論僅僅針對的是這一案例,而不同的樓蓋類型在具體工程中,可能還會影響到基礎部分的造價,如無梁樓蓋結構可有效地降低地下車庫的層高并減小水浮力,降低抗拔樁的數量和挖方量, 從而達到降低工程造價的目的[3],同時荷載大小不同,樓蓋經濟效果是有區別的,因此對于多層地下車庫,可針對消防考慮車荷載區域與不考慮消防車荷載區域,選擇不同樓蓋類型。

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