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建筑结构安全性水平的提升策略探讨
摘要:建筑结构需要根据项目的特点和市场指标进行设计,在项目前期设计阶段,设计人员要对实地进行勘测,分析建筑施工的安全性,根据地形特点和土地面积进行针对化设计,科学合理的进行建筑结构设计,因此科学合理设计建筑结构,并根据周围建筑环境和生态环境进行高度和间距的设计,使得建筑更加具备舒适性与合理性。采用新型环保材料,降低建筑自重,提高建筑的保温效果和隔音效果,提升建筑结构的刚度,确保建筑结构安全稳定,促进建筑行业的健康态发展。
关键词:建筑结构安全性水平;提升策略
引言
随着城市的不断发展,建筑将成为城市的重要组成部分,其实际施工质量会对建筑的施工安全以及使用寿命产生直接影响。建筑企业必须了解和掌握建筑结构施工特点,同时熟知其施工技术,充分做到技术层面的合理应用,以此来确保建筑结构的施工质量,在推动自身不断向好发展的同时,为城市发展提供优质服务。
1建筑结构的施工特点分析
1.1拥有复杂多变的施工环节
在实际开展建筑结构施工作业时,工程管理人员需要切实了解和掌握各个施工环节的管理要点,科学合理地安排施工作业,以此来保证各项施工可以安全有序地开展,从而提高施工效率和质量。
1.2拥有较大的施工量
建筑结构施工属于非常复杂的建筑工程,涉及多个施工子项目,所以其施工量一般都非常庞大。以钢材施工为例,在实际开展建筑施工作业时,往往会用到大量钢材,涉及很多的焊接工作,从而产生了非常大的工程量。因此在实际施工过程中,需要充分考虑施工环境等多个要素,切实结合实际情况制定科学的施工方案,对各项施工作业作出指导;需要提高现场管理人员的管理能力,尽可能地避免出现各类问题,从而才可以确保施工质量,提高施工效率。
1.3地基埋深度深
与传统的低层建筑相比,建筑一般具有楼层多、高度高、体积大等特点,所以建筑地基需要承受的压力要比低层建筑大很多。为了确保建筑具备良好的稳定性,需要加深建筑的地基。结合相关标准规定来看,一般建筑地基的深度需要控制在建筑高度的1/12,同时桩基方面需要控制在建筑高度的1/15。在实际施工建设过程中,不但要切实遵循此项规定,还应该提前对建筑所在地区的地质开展细致全面的勘查工作,然后再结合地质实际情况作出科学合理的调整,以此来确保地基施工方面的科学性与可行性,从而保证建筑主体结构能够拥有良好的稳定性与安全性。
1.4拥有较长的工期
工程量大、建筑结构庞大以及施工工序烦琐等特点,决定了建筑结构施工具有工期较长的特点。为了提高施工效率,管理人员应在确保施工质量的前提下,科学合理地对各项子工程施工环节作出合理规划,建立科学的施工方案,为高效施工作出指导,尽可能地加快施工速度。
1.5对施工技术水平要求高
现阶段的建筑结构,在实际施工过程中对施工技术有着较高的要求,特别是现浇钢筋混凝土施工对技术水平有着非常高的要求,其涉及钢筋的连接技术与模板的加工技术等多项施工技术,而这些施工技术都属于建筑施工过程中的重难点技术。
1.6高空作业危险性大
对于建筑结构施工来讲,其涉及大量的高空作业,导致施工人员的施工空间较为有限,同时在施工过程中需要对施工材料与设备等开展垂直运输,不但会增加施工难度,而且容易给施工人员的人身安全造成一定的威胁,所以呈现危险性较大的特点。
2影响建筑工程结构安全性的因素
2.1设计人员安全意识不足
为了确保建筑结构设计满足国家标准,设计人员在设计前会实地考察建筑现场的环境,对建筑地基和施工条件进行充分地分析,结合工程造价和自身经验等多方面的实际情况对建筑结构进行设计,这样的结构设计才能满足建筑的实际需求,保障建筑结构的安全性。但是,现如今部分设计单位更关注自身能获取的经济效益,在人员聘请时选择缺乏实践经验的新人设计师,再加上造假证事件的频繁发生,导致建筑设计行业的整体水平不断下跌,设计人员缺乏设计经验也会对建筑结构的安全性造成影响。甚至部分设计人员过分追求建筑工程表面的美观性,却忽视了建筑内部结构设计的安全性,不但会缩短建筑的使用时长,也会对使用者的生命安全造成严重的影响。
2.2结构设计不够科学
影响建筑质量的基本要素就是建筑结构设计是否符合设计标准,建筑结构设计是施工单位进行建筑设计的重要参考,所以建筑结构设计的质量与建筑质量息息相关。但是,当前部分建筑结构存在部分不合理的设计,严重影响了建筑的整体质量。首先,设计人员没有实际考察建筑施工现场,导致图纸设计与实际施工存在误差,影响建筑的安全性。其次,设计人员对建筑的美观性有了更高的追求,却忽视了对建筑安全性的要求。最后,部分建筑设计人员为了能够实现单位利益的最大化,节约建筑成本,没有重视建筑安全性设计,严重影响了建筑的安全性。
3建筑结构安全性水平的提升策略
3.1提高建筑结构的耐用性及安全性
加强建筑结构的耐用性分析,选用合适的材料进行建筑结构的施工建设,建筑结构框架是确保建筑安全稳定的核心部分,因此,加强建筑结构设计优化,提升建筑的耐久性和安全性,科学减少材料用量,用钢结构进行框架建设,用较轻的新型环保材料进行建筑体的施工建设,提升建筑外表的密度和强度,减轻建筑自身重量,在遇到地震或强风大雨时可以避免建筑的横向剪切,提升建筑稳定性,提高建筑的抗震抗灾实效性。通过优化建筑结构,采用先进的工艺进行结构韧性的提升,从而保障人们的生命财产安全,规避建筑安全风险。
3.2建筑整体结构设计技术优化
建筑工程整体结构设计是建筑结构设计工作的核心环节,其设计质量和水平将对建筑工程结构的抗侧能力、抗震能力以及对资源的消耗程度等产生重要的影响,因此,在设计实践中应不断总结实践经验,按照设计规范要求对设计方案进行技术优化。目前,在建筑国内工程整体结构设计中大多采用的是框架结构、短肢剪力墙结构以及框剪结构等结构类型,其中框架结构设计需要采用较大截面的墙柱结构,会影响建筑工程内部空间的利用率。而短肢剪力墙结构对建筑材料的消耗相对较少,且能够有效提高建筑工程整体结构的抗震性能。框剪结构则能够广泛适应多种环境条件下的建筑工程结构设计要求,且其抗侧性能以及抗震性能较为突出。不同的建筑工程结构形式的性能特点存在一定的差异,设计人员应根据建筑工程的具体情况,通过对各项影响因素的综合分析对建筑工程整体结构设计方案进行技术优化,以提高建筑结构的安全性和稳定性,降低工程造价,使建筑工程项目能够实现更大的社会经济效益。
结束语
建筑产品的建设与人们的生活有着紧密的联系,可以满足人们的各种需求,为此,人们开始追求更高质量、更加安全的建筑。设计人员需要考虑建筑的实际情况进行建筑结构设计,充分考虑建筑现场的实际环境和建筑的功能作用,按照国家标准进行建筑结构设计,在材料选择时,也应该首先考虑质量问题。除此之外,设计人员应该借鉴先进的设计理念,充实自我,与同行业人员交流沟通,完善自我的知识框架,这样才能设计出更加科学、安全的建筑,延长建筑的使用时长,为人们创造安全舒适的生活环境。
参考文献
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