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1.谨防思想认识“片面化”。
在农村信用社全面推行贷款五级分类,实现从期限管理为核心转向风险管理为核心,这是当前信贷管理改革的一项重要内容。但是,在监管过程中,一定比例的信用社员工对推行贷款五级分类的重要性、必要性认识不够,还停留在贷款担保、抵押足值就万事大吉的片面认识上,甚至一些基层农村信用社主任还认为,只要发放贷款就有风险,现在实行贷款五级分类,要对每一笔贷款适时监测、定量分析,增加了信贷工作的难度,加之现在实行的责任贷款制度,很多信贷员都有怕贷的畏难情绪,再实行贷款五级分类会不会影响贷款的发放?笔者认为:这是长期以来农村信用社在信贷管理上只重视贷款担保、抵押等第二还款来源的惯性思维在作怪,忽略了以借款人的偿还能力为核心的第一还款来源的审查,这必将给准确分类带来一定的思想障碍。所以,只有积极推动信合员工转变认识和观念,使他们正确理解风险管理的意义,从而杜绝因盲目单纯追求规模与速度的扩张而损害长期利益的做法和把风险控制为零,不敢冒险而又错过发展机遇等情况的发生,这是当前农村信用社全面推行贷款五级分类急需解决的最根本的问题。
2.谨防五级分类结果“表面化”。
目前农村信用社是按贷款余额比例提取呆账准备金(1%的计提比例),实行五级分类后,不同类的贷款将按不同比例提取呆账准备金(关注2%、次级25%、可疑50%、损失100%),势必增大呆账准备金的计提额度,从而导致盈利水平降低,影响利润分配。所以,为了实现利润分配的增加,人为制造不真实的分类结果,降低准备金计提额度的情况就可能发生。对于这个问题,笔者认为:我们应从制度上进行规范、约束,制订出科学、合理的评判其经营绩效的标准,对有水分的数据进行严厉“打假”,对分类不真实、偏离度较大的单位进行通报并实施相应的处罚。
3.谨防急于求成,长期目标“短期化”。
首先,从长远看,只有农村信用社抗风险能力提高了,才能更好更快地发展,将来才能获取更多利益,中国银监会副主席唐双宁指出:“实行五级分类,正是改革的继续和发展,只有实行五级分类,再加上其他方面的改革,才能保证改革最终取得胜利。”所以,在农村信用社全面推行贷款五级分类工作从宏观上看也应是一个渐进的过程。
其次,贷款五级分类是建立在对包括现金流量、财务和非财务及担保因素分析等分析方法之上的实践性很强的操作体系,其运作中涉及的知识面广、技术难度高,要求操作人员有较高的业务素质、丰富的经验和敏锐的判断能力。
而目前基层农信社部分信贷人员素质和知识结构,尚不具备分析现金流量等综合技能,难以胜任贷款风险分类的工作,所以从微观看,这里还有一个培训推广的过程,不能一蹴而就。
关键词:房屋建筑;节能结构;设计要点
中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:
随着我国城市现代化的快速进行,近些年我国每年建成的房屋面积都高达数十亿平方米,已经超过了发达国家每年新建建筑面积的总合。从消耗的角度来看,建筑物的耗能过程较为复杂并且影响因素多样。随着节能观念的兴起以及我国可持续发展纲要的深入实施,对于房屋建筑来说节能结构已经成为不可避免的时代趋势。对于我国的建筑节能设计来说主要是以设计标准的形式得以展开,主要针对对象是居住建筑,主要的研究内容是用于围护结构的热工设计以及对空调系统的优化设计。但是因为目前我国节能建筑的施工与设计相分离并且缺乏系统优化观点,所以仍然较为被动。目前国外节能建筑的优化设计其研究重点主要集中在两个方面:第一是促进各种模拟软件在建筑设计中的运用,第二就是利用计算机软件来实现建筑节能的优化设计。
一、从外窗设计看建筑节能结构设计
在很多较为炎热的地区,外窗设计中的节能设计关键就在于提高窗户的遮阳效果来控制辐射传热。所以在设计过程中尽可能的选择一些遮阳系数较小的外窗来起到减少热辐射能进入室内的数量。这样对于减少建筑的制冷能耗水平来说具有重要意义。
其次就是需要重视窗墙比,同时还需要保证门窗的开启面积。通常来说住宅建筑的外窗,其面积不要过大。根据技术规范来看各个朝向的窗墙比都需要进行合理的控制,其中朝北的不可以超过0.45,东向和西向的不可以超过0.3,南向的不可以超过0.5。在对开窗进行设计的时候需要注意,门窗的开启也需要满足设计和技术要求。笔者调研中发现很多设计师为了立面的效果而忽视对于门窗的开启设计,就导致节能效果受到影响。
其次就是外窗类型的选择上。在选择外窗时遮阳系数是一个重要的参考指标,应该尽可能的选择一些遮阳系数较低的产品。比较常见的门窗类型有铝合金以及塑钢门窗等。门框材料对于节能来说产生的影响较小。在外窗的设计中最好选择玻璃,玻璃按其性能可以分为透明玻璃以及吸热玻璃和低辐射玻璃等,也可以制作成中空的玻璃。外窗玻璃的选择对于节能来说有重要的影响,普通玻璃经济性较好但是节能性稍差。
第三个部分就是遮阳设计。在对立面进行设计的时候需要设计一些水平或者垂直的遮阳板,或者使用其他的遮阳措施,同时选择一些较好的遮阳门窗,既可以起到丰富立面造型的作用,又可以达到良好的节能效果。
第四就是针对门窗气密性的设计。在进行门窗安装过程中,各个部件之间会存在一个装配的间隙,这就会出现室内外空气的交换。在满足室内空气卫生条件之下,通过门窗进行渗透空气很可能导致能耗增加。所以在门窗气密性设计中尤其要做好缝隙空气渗透的设计。对于高层建筑来说,九层以下的气密性需要达到三级,而之上的建筑物气密性需要达到四级。
二、屋面设计中的节能性分析
对于建筑来说屋面是整个建筑物受到外部温度影响最大的部分,也是面积最大的部分,所以提高屋面的节能结构设计是一个重要的工作。通常来说将一些容量降低以及导热系数较小并且吸水率较小同时强度较好的保温材料设置到防水层和屋面板之间。
第一就是针对屋面设计中的隔热板设计。为了可以增加屋面的热阻来降低其传热系数,目前较为常见的方式就是在屋面的结构层上铺设绝热材料。为了可以有效的提高材料的隔热性能就应该尽量的选择导热性较小并且蓄热性较大的材料来降低屋面表面温度。
在近几年,为了达到有效隔热的目的同时又便于施工和节能,屋面保温材料都是选择传热系数较小的保温材料。当室外温度波热作用一定时,护的结构内表面平面温度高低和振幅衰减大小其决定因素主要是护结构的热阻热惰性。在设计的时候使用倒置式的屋面构造可以取得很好的屋面隔热以及防水效果。
第二就是通风隔热屋顶的设计。屋面可以使用各种设计来减少对于太阳能辐射的吸收降低屋面自身的温度。但是不管采取什么措施,在炎热的夏季还是会有一定的高温导致室内温度上升。这样就可以通过空气流经屋面来带走室内蓄积的温度降低室内温度。通风量越大的话通风层的空气带走的热量也就越来越大,隔热效果也就越来越好。
然后就是反射屋面。浅色表面可以反射更多的太阳辐射,这样就可以减少结构材料吸收的太阳能。建筑设计中反射屋面的使用就是将屋面的表面进行浅色处理。通常都是在屋面表面图喷一层白色或者是浅色的涂料,或者是铺设浅色的地面砖。对建筑材料其阳光辐射反射率产生影响的主要因素就是表面的色调,颜色越浅的话反射能力就越强。
三、外墙设计的节能性分析
墙体作为建筑维护最为重要的部分通常都是使用保温性较好并且蓄热能力较好的复合式墙体。目前我国节能墙体主要是由单一的材料砌筑成外墙,或者是用保温夹心复合墙。
首先就是可以提高墙体的热阻。目前来看提高外墙热阻是最为常见的保温隔热措施。通常可以使用以下途径来提高外墙的热阻:第一就是选择一些新型的节能墙体材料,具体来说就是具有节能性以及多功能等特点的墙体材料;第二就是选择一些改性混凝土空心砌块等。
其次就是对墙体的外表进行浅色处理,例如使用浅色的涂料和面砖等。这样可以降低墙体表面对于太阳能辐射热的吸收来降低升温幅度。
四、自然通风设计分析
房屋建筑的节能结构设计中对于自然条件最为充分的理由就是合理利用自然通风,也是对热环境进行改善的有效措施,即使是在炎热的夏季使用空调降温的条件之下也可以有效的减少使用空调的时间来节省能耗。在对建筑群进行布置的时候可以根据其所处的纬度来选择主体建筑的朝向从而减少太阳能的辐射影响。同时也可以充分的利用建筑体系和建筑之间的距离来组织小区气流。利用建筑群之间的地势起伏和水在地面的分布及太阳辐射在昼夜被吸收反射的特性形成地方风来改善小区的微气候。不仅可以起到降温的目的还可以为单体建筑自然通风创设更好的条件。
在对单体建筑的平面以及空间进行设计的过程中可以结合建筑物的使用功能来安排门窗的洞口位置以及空间组织。借用自然力,也就是热压和风压来促使其室内的空气流动以及室内外的空气交换,形成穿堂风。还可以使用导流措施来改善气流的流线以及流场,同时调量,让自然通风取得更好的效果。
房屋建筑节能结构的设计对于我国社会经济发展建设来说有重要意义,面对我国的可持续发展以及绿色经济建设来说都起到了很重要的作用。对于此技术的未来展望,首先就是在节能结构设计方面尽可能的使用节能材料以及新型材料,加大新能源和可再生资源在房屋建筑中的使用;其次就是在规范房屋设计方面应该加强房屋设计的标准化作业,严格实行节能设计结构;最后就是在房屋建筑节能的使用上需要提高各种设备的使用效率来达到节能的目的。
结语:推广节能建筑最为重要的就是人们环保意识以及节能意识的提高,通过加强宣传教育来推广节能意识,从专业角度出发来建立可比条件,对于节能投资以及节能收益进行权衡来分析房屋建筑的节能性和社会经济性。建筑设计师应该走在时代前列,树立可持续发展的意识来掌握一定节能设计方式,利用先进的科学技术手段和社会力量来改善房屋建筑的节能结构设计。
参考文献:
[1]周恒.展望新时期建筑节能[J].中国建设信息.2006(08)
[2]李光复.建筑节能相关单位应知[J].墙材革新与建筑节能.2006(11)
【关键词】房屋结构 设计优化技术 意义 问题 应用
中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:
0 前言
眼下,我国正处于科技和经济飞速发展的时期,人们对居住条件及生活环境要求越来越高,而对建筑房屋进行优化设计,使其结构与美观相互协调、同时适用、安全、经济以及便利是提高人们生活环境的关键因素。房屋结构设计优化技术注重实际,以工程建设的基本状况为出发点,以计划成本为控制为中心来进行的结构优化设计,其内容就是利用对建筑基础的结构、屋盖系统的结构方案以及围护系统结构方案等环节,建立起一种关于结构优化设计的模型,通过对各种不同的影响变量参数中的若干关键参数的科学计算,来制定建筑工程结构设计方案。
1 房屋结构设计优化的意义
1.1结构优化设计可以降低总造价。进行结构优化设计中,多层住宅和高层住宅相比较,层数越多,总建筑面积增大,单位建筑面积占用的土地面积就越小,节约了用地成本,但建筑层数的增多,建筑总高度也会加大,楼与楼之间的间距也要加大,这时占用的土地节约量就不与建筑层数增加比例相同了。另如屋盖部分,一栋楼只有一个屋盖,并不会因为层数的增加而有所改变,它的成本下降会比较明显。对于基础部分而言,虽然也是各层共用的,但是层数增加,传给基础的荷载将会增大,我们需要增大基础,这样单位面积的造价有所降低,
但是却没有屋盖的效果那样明显。
1.2结构优化设计可以提高建筑结构经济性。与传统的结构设计相比,采用结构设计优化方法可以使建筑工程造价降低 6%- 34%。优化方法的技术性实现,可以最合理的利用材料性能,使建筑结构内部各单元得到最好的协调,不仅可以实现建筑美观、实用,而且在造价方面也有较大的节省,达到了建筑工程设计对适用、安全、经济、美观和便于施工的一般要求。通过使用优化设计手段,达到上述五个方面的最佳结合,符合现今建筑商对于建筑结构的效益的需求,也符合市场可持续发展的需求。
2 房屋结构设计中结构设计优化技术的问题2.1从现在的建筑结构设计工作来看,普遍缺少详细的勘察地质资料,只是简单的依据相临建筑的情况进行图纸设计。勘察施工场地的作用是保证科学的进行地基基础工作,并且达到最基本的安全保障。往往房屋设计工作人员只是把耐力数值控制到最小,就简单认为房屋建筑结构没有问题了,这种技术问题为房屋埋下了安全隐患。在对较软地基进行处理时,忽略了垫层换土设计,只是根据经验判断处理。房屋结构设计过程中,对于较软地基存在的安全隐患没有足够认识,单纯依据个人经验使用砂垫层强化承载力,对于其宽厚度缺乏精确计算,也造成了费用的浪费。
2.2在抗震房屋结构设计中,施工设计人员普遍认为六度设防可以看成是没有设防。为了方便受力分析,施工设计人员往往把柱体横截面较小设计,增加梁线的刚度,将梁设计成为铰支梁,柱体的抗压能力设计成轴心抗压。这种操作方法能够方便分析房屋结构的受力,但是针对整体的房屋结构安全带来了危险。忽视了梁与柱之间的弯矩约束,还有柱体的截面积较小,整个房屋结构一旦受力,抗弯能力明显不足,造成了梁底显现裂缝。2.3房屋结构设计承重能力时主要是通过楼板设计完成的,在房屋建筑时经常将一些没有承重能力的墙体安置在楼板山,之后还会这部分算在同等效果的荷载力范围内,楼板的配筋也会依据这个数据进行计算。除此之外,设计人员将立砖斜砌隔墙顶位置,造成楼板顶部出现裂缝。两个方向同时产生弯矩的双向板中的钢筋是要叠放并且要保持纵横方向,计算时应该依据双方向的高度。
3 结构设计优化技术在建筑结构设计中的应用房屋建筑结构设计优化技术实践应用是当前建筑业非常关注的一个课题,目的在通过结构优化设计技术逐步改善房屋建筑的使用性能的基础上,提高经济性,大力降低工程成本造价。主要应用可以体现在以下几个方面:
3.1房屋建筑结构在设计中应遵循结构设计规范。房屋建筑结构优化设计的目的是追求适用、安全、经济、美观以及便利施工,因此,房屋建筑结构优化设计不但要求结构设计工程师有丰富的设计经验,也同时也要要对房屋建筑结构规范的条文有较为详细的了解,在房屋建筑结构设计规范的基础上,能够把自身的结构设计方案科学的融入到整个项目工程中。对于一些大面广的工程中,某些条文规定不可避免的的偏于保守,同时,也有些条文对一些特殊、复杂工程的设计工程条文安全性不足。因此,房屋建筑结构工程师在优化设计中,应该充分利用扎实专业知识与丰富的经验,对上述问题做出科学与正确的判断,从而能够把握设计,使设计成果逐步优化,不断创新。
3.2房屋结构工程师要积极主动参前期工程规划。房屋建筑结构工程师要积极主动参前期工程规划是实施结构优化技术的重点内容。因为,在在实际施工中,房屋建筑结构工程建筑师难以把握对结构体系的受力的正确分析,相关房屋建筑结构工程师要积极主动地参与前期方案设计,帮助建筑师构思与逐步创新,使整个建筑的优化功能能够全部体现出来。
3.3涉及到房屋结构设计的各个专业应该相互协调与合作房屋建筑结构优化是一个复杂性的系统工程,涉及到的专业也很广,各个专业必须相互协调与配合。依据建筑学发展角度出发,现代建筑是综合性产品,包括建筑、结构以及设备等要素。因此,房屋建筑工程在工程实施中,应该大力加强分工与合作,将各个构成要素进行充分有机结合,为打造出完美的作品夯实基础。在房屋建筑工程项目设计中,最重要的环节是建筑设计与结构设计,只有将这两个环节充分结合,房屋建筑工程的实用美观大方效果才能充分体现,同时,房屋的建造结构受力更趋向合理性,大大降低了成本,简化了施工。但在建筑设计中,一些许建筑设计人员不遵循建筑的基本力学规律,过于注重设计方案创作的新奇性,导致这房屋建筑结构出现一些后遗症,因此,房屋建筑结构优化必须通过强化各个专业的合作与协调,才能够实现结构合理,成本降低。3.4房屋结构优化设计要将概念设计结合细部结构进行设计优化。概念设计即是利用设计概念并以其为主线贯穿全部设计过程的设计方法,是通过设计概念将设计者繁复的感性和瞬间思维上升到统一的理性思维从而完成整个设计。但是概念设计应用于没有具体数值量化的状况时,计算式不可避免与实际出现较大的差异,譬如在地震设防烈度就没与不确定性,计算式与实际差别较大,因此,房屋建筑结构在优化设计中,通过采用概念设计的方法,将数值作为辅助和参考的依据,同时设计人员在设计过程中还需灵活运用结构设计优化的方法。在整个设计过程中贯穿一种抗震设防的思想且以概念设计作为重点指导设计。同时在设计的过程中,注重优化细部的结构设计,譬如现浇板中的异形板拐角处易出现裂缝,可划分为矩形板。在选择钢筋型号时,充分考虑其极限抗拉力等。
4结语
关键词:建筑;钢结构;适应性;分析
中图分类号: TS958 文献标识码: A
型钢、钢板、钢管等通过焊接、螺栓、铆钉等形式相互连接,形成建筑钢结构,它具有重量较轻、强度较高、延展性良好、跨越度大、安装方便、抗震性能较强的特点,这种结构被广泛地应用在高层建筑、大规模厂房建设中。伴随着国民经济的快速发展,建筑钢结构凭借自身的节省能源、保护环境、高效的优势得到了越来越多工程建设人员的关注,在城市化发展和工业化推进中蓬勃发展。因此,本文对于建筑钢结构适用性分析具有重要的现实意义。
一、建筑钢结构发展
建筑钢结构具有重量较轻、延展性良好、可塑性强、便于施工、抗震性能较高、容易修复、绿色环保等优点。我国建筑行业所用钢材在总钢材产量中达到半数以上,然而绝大部分钢材均应用在了钢筋混凝土结构中,钢结构主要应用在轻钢厂房建设和某些特殊建筑中,很少应用在其余建筑领域中,因此,造成了我国钢铁行业供过于求的现象。钢结构建筑与土木建筑相比,具有显著的优越性,我们应充分利用我国钢材产量优势,充分利用建筑钢结构,进而推进城市化和工业化进程。
二、适用性概述
适用性、安全性、持久性是建筑钢结构的基本功能,它们也被统称为可靠性,通常在工程施工和常规使用过程中,可有效承受各种作用,工作性能良好,在定期维护的前提条件下具有较强的持久性。一旦结果或者局部结果超出某种特定状态,就无法满足预先设计规定的其中一种功能,此时将这种状态称为此功能下的极限状态。负载能力极限状态、常规使用极限状态是极限状态两种最主要的形式。在具体的结构设计中,不仅要满足结构在极限负载条件下具有一定的安全性能,还应确保结构在常规使用负载条件下具备相应的使用功能,也可将其理解为应满足一定的适用性,此时的极限状态被称为常规使用极限状态。参照国家相关规定,常规使用极限状态的分析的内容主要包含形变、振动和局部地方损坏等内容。
虽然结构为与非常规使用极限状态时不会引发巨大的损坏和灾难性的损失,但是,有时严重可能影响结构的日常使用。伴随着国民经济的快速发展和生活水平的提高,人们对建筑功能的要求日益提高,近年来涌现出了大量的高层建筑、超高层建筑和大跨结构,世界范围内正在积极探索,稳步推广使用强度等级更高的钢材,因此,某些结构或者其构件设计正在由安全性控制设计逐步向适用性转变,在此种背景下,全面分析建筑钢结构在常规使用状态下的可靠性至关重要。
三、建筑钢结构适用性分析
(一)建筑钢结构常规使用极限状态下的表达式
在建筑钢结构的常规使用极限状态下,影响常规使用、外观形变和常规振动是主要研究对象。本文偏重前两者的研究,对于振动,其使用范围大部分局限于存在动力负载作用的特定工业建筑施工中。针对此点,相应的建筑钢结构设计规程中没有明确提出具体的控制振动位移的要求,主要通过制约建筑结构构件的尺寸比来控制存在一定影响效果的振动。实际施工过程中,如果能够合理控制静力位移,在某种程度上也能实现控制振动位移的目的。然而针对不同情况,符合“不干扰常规使用振动”要求的静力位移极限值或者相应的振动位移极限值的问题,仍需进一步研究并补充说明,因此,笔者结合自身工作经验,给出了相应的处理意见。
1.构建极限设计状态表达式
梁、柱构成了建筑钢结构构件,设梁构件的相对变形值为C1/L,柱构件的相对变形值为C2/H,依据变形极限状态将其整理为:梁C1/L=S/(A1MI1)=[C1/L];柱C2/H=S/(A2MI2)=[C2/H],在这两个公式中,其中S代表负载效应;M代表钢材的弹性模量;A1、A2分别代表梁构件端部的条件和跨越度,柱构件端部条件和高度有联系的系数;C1、C2代表形变值,对于梁而言表示极限竖向位移,对于柱而言表示极限层间位移;I1、I2代表截面惯性距,L代表跨越度,H代表高度;[C1/L]、[C2/H]代表相对形变临界值。
2.分析方法阐述
利用CHECK-POINT方法进行分析,先求出建筑钢结构的极限状态方程,然后对其进行标准化转换,方程中的参数均为非正态分布变量,为进一步求解应对其进行正态化处理,确定标准正态分布函数和概率密度函数,计算钢构件抗力。
(二)计算结果的有效分析与合理化建议
1.由上述算例可知,建筑钢结构构件常规使用极限状态情况下的可靠性指标的计算范围在1-1.5之间,这些数值和负载能力极限状态情况下的指标相比较低。这主要是因为建筑结构构件满足常规使用极限状态条件时,只是不好使用,却不会出现强度破坏、疲劳损坏和稳定性能散失等无法使用的现象,此类现象只出现在负载能力极限状态中,通常后果比较严重,在常规使用极限状态中配置较低的可靠性指标是较为合理的。因情况而异,常规使用极限状态中可配置相应的可靠性能。通常主要包含可逆和不可逆这两种类型,建筑构件在静力负载条件下的弹性位移或者形变是可逆的,在常规动力负载条件下出现的振动位移或者形变也是可逆的,而在此种情况中出现的裂缝却是不可逆的。据我国相关调查结果表明,只要设计符合相应规范中的使用极限状态变形限制的条件的,其常规使用情况存在正常、良好和极度良好这三种状态;反之则存在稍微晃动、晃动幅度较大、摆动幅度不大、摆动幅度较大和摆动幅度特别大、严重损坏等评价。这些均说明,对影响结构常规使用变形的控制在某种程度上也影响了常规使用振动。综合来说,建筑钢结构设计规范可有效控制使用极限状态。
2.在以往的使用极限状态的可靠性分析过程中,尚未统计分析相对变形差异值(理论相对形变临界值和预期设计规范中的变形极限值这两者之间的差异),因此,现阶段不能准确研究相应的分布情况,且仍需进一步界定相对变形临界值的设立。我们无法肯定建筑结构设计规范中的相对变形值是否完全准确,并不排除存在一定的偏离。该数值直接关乎着使用极限状态条件下的失效概率的计算结果,也直接关乎着建筑刚结构的用钢指标,因此,如何确定其统计规律仍需进一步努力。其中理论上的相对变形临界值依赖于工作经验,有时依赖于工程调查。例如,建筑屋面因形变严重而引发雨水蓄积或者在初始漏水阶段,可以将檀条形变值看作理论相对变形的临界值。
3.对于影响常规使用振动,因每个人对振动的感受存在一定的差异,也不能准确把握相应的标准。例如,在某外资发电厂中,待钢结构厂房投入使用时,存在显著的振动,具行车司机反映,在启动车辆或者刹车时存在极其不适应的心理,工作压力较大。据反复核对验算,最终发现此厂房构件的尺寸比不符合相应的规范限制。在控制影响常规使用振动问题中,除进一步改进尺寸比外,还应考虑其它因素。
结语
伴随着城市化进程的不断推进和工业化生产的全面实施,建筑钢结构被广泛地应用在单层、多层、高层和超高层建筑中,并取得了一定的成绩。我国的建筑钢结构凭借自身经济适用、质量良好、劳动力成本不高等优势在世界范围内拥有较强的综合竞争力。同时社会的不断发展,也对建筑钢结构的性能提出了更为严格的要求,适用性是建筑钢结构的主要功能,它在常规使用中发挥着重要的要求,我们应加大在这方面的研究,全面分析建筑钢结构的适用性,进而生产制造更高强度的钢材,更好地满足现代建筑需求,推动建筑行业的稳步、健康发展。
参考文献
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