关于高层建筑地下室结构设计关键环节的讨论(2)
3 地下室结构底板、顶板与基础设计
与地下室结构外墙相同,底板设计除应考虑承载能力方面的要求外,还应考虑其抗渗、防水能力,因此需要将地下室底板的厚度及配筋率分别控制在40-60cm、不小于0.25%。若结构基础采用桩箱或桩筏,则还应充分考虑底板抗冲切、抗剪切、抗弯以及局部受压承载能力等是否满足要求。
结构设计过程中,对地下室结构顶板的厚度有着明确的限定,这主要是为了保证其具有足够的刚度,从而在水平方向上对上部结构拥有较好的约束作用。设计顶板厚取值不应小于16cm,人民防空地下室顶板厚度还需满足人防的特殊要求。
苏州地区高层建筑结构常用基础形式为桩基,桩基结合地下室或其底板常组合成桩箱或桩筏基础。对于端承型钻孔灌注桩,若其桩端持力层为碎卵石层或强风化岩,则可在桩身混凝土达到预定强度值后借助事先预埋注浆小直径钢管对桩端持力层进行压力注浆,运用此法所成的桩承载力有大幅度提升,相应地可以减少用桩量,降低工程成本。而此法对于对于粘性土桩端持力层情况则效果甚微。
4 地下室抗浮、抗渗及控制措施
苏州地区地下水位相对较高,还应重视地下室抗浮设计工作。地下室抗浮设计应严格依据地下水位及其变幅进行,值得注意的是现阶段地下室抗浮设计多仅考虑正常使用极限状态,忽略了施工过程以及洪水期等特殊时期抗浮考虑,这也是施工过程中常出现抗浮承载力不足而出现局部破坏的重要原因。此外,实际工程中常出现多栋高低层建筑共用同一地下室的情况,这类地下室多具有面积大、形状不规则、各部分上部建筑分布不均匀等特点,抗浮设计难度相对较大,设计人员需要对具体问题具体分析,分类处理。
地下室结构在满足承载能力要求的同时,还必须满足正常使用的要求,抗渗正是其中的一个重点控制项目。由于混凝土结构本身即为带缝工作,因此需要采取相应的控制措施防止渗漏。主要抗渗控制措施如下:
(1)采用补偿收缩混凝土。在混凝土浇筑完成后,混凝土常会产生不同程度的收缩裂缝。对此,可采用掺加微膨胀剂的混凝土,借助混凝土的膨胀值来抵消其收缩,控制裂缝的产生。
(2)设置膨胀带。混凝土浇筑过程中设置膨胀带不仅可以与混凝土中膨胀剂一同发挥补偿收缩的效能,而且还方便混凝土连续浇筑,实现无缝施工。
(3)设置后浇带。与传统的变形缝相比,后浇带可以有助于混凝土释放早期约束力。
(4)增强钢筋混凝土结构构件的抗拉能力。可根据混凝土结构构件的实际情况适当增加抗变形钢筋。例如:可在地下室外墙设置水平向温度钢筋,而在侧墙中部设置一道水平暗梁,用以抵抗墙体各部位混凝土的胀缩差异。此外,还应重视混凝土的养护工作。
5 结语
综上所述,高层建筑地下室结构设计是一个系统的过程,结构工程师必须对所涉及到的专业知识有较好的掌握,同时还应处理好与水、电、暖、通风等相关专业的协调工作,保证所设计的地下室安全可靠、功能达标、经济合理。
【参考文献】
[1]张显恩,黄自彰.地下室结构设计常见问题及处理措施[J].科技创新导报,2009(20).
[2]庄致来,莫勇.地下室结构设计工程中常见问题分析及对策[J].中国新技术新产品,2010(09).
[3]叶金舟.地下室结构设计常见的问题及解决措施[J].建筑与工程,2008(06).
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