Các bước tính thép trong Etabs mà ít ai nói với bạn, là những điều gì? Chúng ảnh hưởng đến kết quả tính toán như thế nào? Tìm hiểu nhé.
” Mục đích của cuộc sống của chúng ta là bổ sung giá trị cho con người ở thế hệ này và những thế hệ mai sau” – Trích từ sách Bí mật Tư Duy Triệu Phú –
Cám ơn Tất cả mọi người!
“Ai cũng có quyền được ước mơ, mỗi người khi có mục tiêu thì họ sẽ tạo lên được một câu chuyện riêng của bản thân mình”. Và Toàn tin rằng mọi người cũng thế phải không?
Ước mơ của mỗi người chắc hẳn sẽ rất khác nhau, vì chúng ta là những cá thể duy nhất trong vũ trụ này mà, với những suy nghĩ khác nhau thì hành động sẽ lạ lùng. Có thể sẽ có những lúc chúng ta bị xao nhãng bởi vòng xoáy của cuộc đời, để lao vào ước mơ chung của tập thể. Đó là điều thú vị của cuộc sống phải không?
Chỉ một số ít người kiên định với con đường của mình để hoàn thành mục tiêu của cuộc đời. Mà chúng ta hay gọi bằng 2 chữ :”Thành công”. Hai từ này suy nghĩ kỹ, cũng rất đơn giản nhưng hành trình nó cũng thật gian lao. Và bài chia sẻ hôm nay, hi vọng sẽ góp 1 phần trên con đường đến mục tiêu của mọi người.
STEP 1: TÁCH RIÊNG 2 MODEL TẢI GIÓ VÀ TẢI ĐỘNG ĐẤT
STEP 2: NHẬP CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG
STEP 3: NHẬP CƯỜNG ĐỘ THÉP
STEP 4: KHAI BÀO CHIỀU DÁY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ
STEP 5: CHỌN COMBO THIẾT KẾ
STEP 6: CHỌN CẤP DẺO THIẾT KẾ TƯƠNG ỨNG
“Khi ta vào xuân, ta muốn biết được nhiều thứ. Khi vào hạ, ta thấy cần ngẫm lại” – Daniel Võ –
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.
Những điều mà nhà trường không dạy bạn khi đang ngồi ghế nhà trường là gì? – Part 3 Và chúng có ý nghĩa gì đối với bạn? Tìm hiểu ngay.
“Kinh nghiệm là thứ mà người ta gọi bài học của những sai lầm” – Albert Enistein –
Cám ơn Tất cả mọi người!
“Mùa xuân tràn đầy sức sống. khám phá đủ thứ trên đời này nhưng chúng quá non nớt. Còn mùa hạ thì chúng quá mạnh mẽ, ngang tàn. Vì thế tôi yêu nhất là mùa thu, mùa của sự bao dung, đầy sự tinh tế để nhìn lại thành quả những giống hạt của mùa xuân và công sức bảo vệ của mùa hạ”. Những câu nói trích từ quyển sách mà TOÀN rất tâm đắc từ quyển sách “BỐN MÙA CUỘC SỐNG” của tác giả Jim Rohn.
Tuy chưa đến tuổi của mùa thu, vẫn còn đang trong giai đoạn từ hạ sang thu nhưng cảm giác được nhìn lại những bài học mà mình đã trải qua thì không có gì là tuyệt vời hơn. Những sai khi còn trẻ, thậm chí lúc này còn sai lầm lớn hơn ấy chứ. Nhưng tất cả chỉ là thử thách mà thông qua đó chúng ta sẽ có được những bài học quý giá trong công việc, lẫn trong cuộc sống.
Và một trong những bài học mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong chủ đề này hôm nay đó là:
TẢI TRỌNG CỦA CÔNG TRÌNH KHI NHẬP VÀO ETABS
1.TẢI TRỌNG CÁC PHÒNG MÁY
Các bệ máy(tải hoàn thiện SDL) và hoạt tải (Live Load) trong các phòng máy theo như trong bản vẽ Design Brief (tra từ tiêu chuẩn TCVN 2737:1995), thì tùy theo phóng máy sẽ có hoạt tải từ 7.5-10kN/m2 và quy về phân bố đều trên toàn mặt sàn. Nhưng tất cả chỉ là tạm tính.
Còn trong thực tế: các trọng lượng máy này phải được chốt với MEP trong giai đoạn TKCS (Basic design), để dự trù chính xác hơn. Và kích thước bệ máy để chỉ nhập phân bố đều trong khu vực có bê máy.
Để rõ hơn mình lấy 1 ví dụ minh họa sau đây: Chúng ta nhập tải 10kN/m2 cho toàn bộ sàn 5x6m. Nhưng bệ máy chỉ có kích thước 2x3m với khối lượng máy 2500kg. Thì hoạt tải do máy lên sàn là: 25/(2×3) = 4.2 (kN/m2) lấy bằng 5kN/m2 THAY VÌ 10kN/m2 như ban đầu. Và một điều các bạn cần đặc biệt lưu ý rằng: Tĩnh tải do bệ máy khi nhập vào mô hình ETabs không đơn thuần là 1.5kN/m2 như sàn thông thường mà phải nhập bằng 0.2×25= 5 kN/m2 => nội lực và độ võng sàn ra khác đi rất nhiều.
Trong các phòng máy: Cần chú ý phòng số 4: là phòng máy biến áp, thông thường các phòng này mương chìm để cáp điện đi vào như hình bên dưới. Thường chúng ta hay bỏ qua các chi tiết nhỏ này nhưng nó lại đánh giá mức độ hiểu về công năng của công trình.
Tóm lại phần 1 này bạn cần nhớ 3 điều:
Hoạt tải các phòng máy
Tĩnh tải các bệ máy của phòng máy
Phần mương chìm trong phòng máy biến áp.
2.TẢI TRỌNG CỦA PHẦN VỮA TẠO MÁI DỐC
Vữa tạo dốc thường gặp nhất là những nơi cần thoát nước, tùy chiều dài thoát nước 1 chiều hay 2 chiều mà các KIẾN TRÚC SƯ sẽ thiết kế tạo dốc từ 1-2% khác nhau. Như hình bên dưới là thoát nước 1 chiều.
Ví dụ: chiều ngang thoát nước là 5m, độ dốc 2% thì vị trí cao nhất của vữa tạo dốc là 5×0.02=100mm+50mm(chỗ vị trí vữa thấp nhất hoàn thiện) là 150mm. Từ đó nhập vào tải hoàn thiện, tính trung bình ra là 100mm =>SDL = 0.1×20 = 2 kN/m2 thay vì 1.5kN/m2 như các sàn thông thường. Vì thế đối với các sàn này cần xem Kiến trúc để rõ ràng về tãi trọng, tránh trường hợp thiết kế thiếu sau này.
3.TẢI TƯỜNG BẢO VỆ
Đối với các khu vực thông tường hay sân thượng thì bắt buộc phải có tường gạch hay lan can bảo vệ tùy thuộc vào công năng của kiến trúc. Nhưng rất nhiều trường hợp, các bạn Kiến trúc sư vì trong giai đoạn ban đầu chưa thể hiện hết mà anh em kỹ sư ta tưởng không có gì cả =>thiếu các tải này. Dẫn đển sau này phát hiện thì nhập vào => phải bố trí lại thép dầm => tốn thời gian kiếm tra.
Tường(hay lan can) bảo vệ thường cao từ 1-1.5m. Trừ các trường hợp sàn sân thượng không có lối lên, chỉ làm gờ bê tông chặn nước thì tải sẽ nhỏ hơn.
“Muốn có nhiều kinh nghiệm, bạn phải dũng cảm đối mặt với những sai lầm. Dù đớn đau nhưng quả của chúng thì rất là ngọt ngào” – Daniel Võ –
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.
Những điều mà nhà trường không dạy bạn khi đang ngồi ghế nhà trường là gì? – Part 2 Và chúng có ý nghĩa gì đối với bạn? Tìm hiểu ngay.
“Trường học khác với Trường đời ở chỗ: Trường học thì học xong mới thi, còn Trường đời thì chúng ta thi xong mới có được bài học” – Khuyết Danh –
Cám ơn Tất cả mọi người!
Dù bạn là ai? Đang thiết kế công trình dạng nào đi nữa? Thì mình tin rằng, mỗi người sẽ có 1 công trình để lại trong lòng nhiều cảm xúc nhất. Đó có thể là một công trình TRỌNG ĐIỂM của quốc gia như tòa nhà LANDMARK 81 hay đơn giản chỉ là một ngôi nhà cấp 4,..Tùy theo mỗi công trình mang lại cho ta kỉ niệm gì hay bài học gì thì chúng ta sẽ có nhiều nỗi nhớ nhất.
Và công trình dưới đây cho 1 loạt SERI “Những điều mà Trường học không dạy bạn” để lại cho mình nhiều điều muốn chia sẻ cho các bạn tránh được 02 sai lầm sau:
Chiều cao thông thủy của hành lang
Tiết diện dầm như thế nào là hợp lý ?
1. CHIỀU CAO THÔNG THỦY CỦA HÀNH LANG
Như bản vẽ KIẾN TRÚC mình highlight bên dưới thì khu vực hành lang riêng của dãy phòng học thì cao độ sàn bao giờ cũng thấp hơn so với trong phòng học 50mm, điều này đã được đề cập trong PHẦN I của seri này.
Và đây bản vẽ Framing plan (mặt bằng kết cấu) thể hiện đúng như thế? Rất tốt khi áp dụng xong PHẦN I.
Nhưng vấn đề ở cây dầm số 2, màu đỏ bên dưới là gì? (Biết được dầm trong phòng học cao 600mm, thì thông thường dầm hành lang giật cấp 50mm => dầm cao 550mm là đẹp, đi sắt thép quá chuẩn).
“Đời không như là mình tưởng” Hàng lang phải đi hệ thống ống chữa cháy, điện, nước,..thì thông thường đường ống cần 200mm. Vì thề dầm chỗ này chỉ còn có 550mm trừ đi 200mm chỉ còn 350mm mà thôi. Như hình dầm số DS55 bên dưới:
Ở đây dầm DS55 đáng ra là 350mm nhưng lại thiết kế 400mm =>phải hạ cote cao độ trần xuống => tốn tiền cho trần thạch cao. Bên cạnh đó được cho là thiết kế KÉM.
2.DẦM HÀNH LANG TIẾT DIỆN NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LÝ?
Quay lại dầm số 1:(DS55a): Thì cứ làm theo quán tính, chiều dài nhịp giống như dầm số 2 nên cho cùng tiết diên cho đỡ vẽ NHƯNG đây là dầm biên. Thì chúng phải có tiết diện nhỏ nhất là bằng dầm trong nhà.(Trong trường hợp này phải cao 600mm là min).
Câu hỏi ở đây:”Nếu làm dầm DS55a (dầm số 1) có tiết diện như dầm DS55(dầm số 2) thì điều gì sẽ xảy ra?”. Vâng, sẽ tốn thêm chi phí làm thêm vách đứng trần thạnh cao cho vị trí này => tốn tiến không đáng có =>được xem là mới vào nghề. Mà mình tin bất cứ ai cũng không muốn nghe điều này đến tai mình phải không nào?
Có thể đây là SAI LẦM trong thiết kế mình từng trải qua nhưng không phải là của bạn nhé.
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.
“Con đường ta đi thì còn rất dài và nhiều thử thách đang chờ ta “ – Daniel Võ –
Những điều mà trường học không dạy bạn khi đang ngồi ghế nhà trường là gì? Và chúng có ảnh hưởng như thế nào khi đi làm? Tìm hiểu ngay.
“Hãy học từ sai lầm của người khác, vì bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm” – ChanKya-
Cám ơn Tất cả mọi người!
Khi mới đi làm đều chúng ta đều hi vọng sẽ được làm tính toán, thiết kế những công trình để đời. Nhưng những cái mà ta nhớ nhất lại là những lỗi cơ bản mà trong nhà trường lại chẳng bao giờ dạy. Và bài đầu tiên về chủ đề này, mình chia sẻ về một trong những sai lầm hay mắc phải trong thiết kế đó là:
CAO ĐỘ CÁC KHU VỰC SÀN KẾT CẤU
Cao độ kết cấu bao giờ cũng thấp hơn cao độ hoàn thiện KIẾN TRÚC 50mm(thông thường) tạm gọi là H là điều ai cũng rõ. Nhưng những khu vực nào sẽ có sàn KẾT CẤU cao hơn hay thấp hơn cao độ H.
1.CAO ĐỘ SÀN NHÀ VỆ SINH
Nhà vệ sinh bao giờ cũng thấp hơn cao độ H từ 30-100mm tránh tràn nước từ khu vực này ra bên ngoài, tùy theo độ dốc thiết kế.
2.CAO ĐỘ SÀN KHU VỰC HÀNH LANG
Khu vực hành lang thông thoáng tự nhiên cũng cần hạ cote cao độ H từ 50-100mm để tránh khi mưa tràn vào trong các phòng học, phòng văn phòng,..
3.KHU VỰC SÀN BANCONY
Cũng tương tư sàn hành lang thì khu vực BANCONY cũng cần hạ cote cao độ từ 50-100mm để tránh nước mưa tràn vào các khu vực phòng hành chính.
4.KHU VỰC SÀN CÁC PHÒNG MÁY
Cao độ sàn phòng máy thường bằng so với cao độ sàn kết cấu NHƯNG chỉ có điều đặt biệt, các phòng máy cần làm bệ máy cao từ 150-200mm cho các thiết bị máy móc này. Để tránh tiếp xúc với nước bên dưới và rung động do máy gây nên => hư hỏng sàn kết cấu có sẵn.
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.
“Hãy mạnh dạn làm và mất sai lầm, vì đó là thứ ta rút ra được bài học cho chính mình’ – Daniel Võ –
Điều kiện để gán sàn tuyệt đối cứng trong Etabs là gì? Đây là câu hỏi khi đang thiết kế công trình đang trong giai đoạn thẩm tra. Thấy hữu ích nên mọi người cùng biết nhé.
“Hãy tìm ra bản sắc riêng của mình và kiên trì giữ chặt nó” – Marcus Aurelius –
Cám ơn Tất cả mọi người!
Trong mục 4.3.1 của TCVN 9386-2016 về thiết kế công trình động đất có đề cập đến sàn được xem là tuyệt đối cứng khi:
Vậy khi không thỏa điều kiện trên thì chúng ta nên làm gì? Trong Etabs cho phép người kỹ sư có thêm 1 chức năng lựa chọn là gán sàn theo dạng SEMI RIGID. Vậy dạng này có gì khác biệt so với RIGID mà chúng ta hay sử dụng?
Tạm dịch phần này như sau:
Rigid diaphragms có độ cứng vô cùng trong mặt phẳng, và do đó chúng không có biến dạng ngoài mặt phẳng cũng như nội lực tương ứng, trái lại Semi-rigid diaphragms mô phỏng độ cứng, biểu hiện thực tế trong mặt phẳng. Với hầu hết hệ thống sàn bê tông cốt thép, mà trong đó sàn đủ dày và biến dạng ngoài mặt phẳng (membrane deformation) do tải trọng ngang là không đáng kể, khai báo sàn dạng rigid diaphragms cho kết quả phân tích kết cấu gần giống với kết quả khi khai báo sạng semi-rigid diaphragms, trong khi phân tích dạng rigid diaphrams sẽ nhanh hơn. Dạng khai báo sàn là Semi-rigid nên được thực hiện khi biến dạng ngoài mặt phẳng là đáng kể, hoặc khi tiêu chuẩn có yêu cầu.
NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH
· Về công thức tính toán – Các thành phần của độ cứng vô cùng trong mặt phẳng của ma trận độ cứng của Rigid diaphragm được rút gọn lại, giảm thời gian tính toán. · Độ lệch tâm – Với Rigid diaphragms, độ lệch tâm ngẫu nhiên liên kết với tải trọng động đất được tập trung lại tại tâm khối lượng, trái lại, Semi-rigid diaphragm, độ lệch tâm ngẫu nhiên được phân bổ tại tất cả các nút đối với tải trọng động đất.
Với trường hợp của gió và rigid diaphragm, tải trọng được gán vào tâm hình học, trong trường hợp semi-rigid diaphragm, tải trọng sẽ được phân bố ở 10 nút, do đó tổng các lực này với trọng tâm sẽ bằng nhau với trường hợp gió ngang và gió xoắn.
Để rõ hơn sự khác biệt của chúng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua kết quả phân tích bên dưới theo các chuyên gia nghiên cứu và phân tích:
P/S: Theo kinh nghiệm cá nhân khi gán Rigid thì lực sẽ tập trung ở tâm khối lượng thường gần với core wall => nội lực ở core wall lớn =>nhiều trường hợp nội lực ra lớn =>tiết diện lớn. Vì thế Semi Rigid là cách làm phân phối nội lực đều hơn cho kết cấu công trình.
“Muốn biết nhiều thì phải hăng hái làm nhiều. Càng biết nhiều ta càng muốn chia sẻ nhiều cho mọi người” -Daniel Võ –
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.
“Bạn có 02 cách để sống một cuộc sống của chính mình. Một là nghĩ rằng trên đời này chẳng có gì là phép màu. Hai là nghĩ rằng mọi thứ đến với bạn đều là phép màu” – Albert Einstein –
Cám ơn Tất cả mọi người!
Ngày nay việc ứng dụng phần mềm Etabs vào việc mô hình phân tích nội lực công trình đã không còn xa lạ gì cho bất cứ người thiết kế nào. Nhưng ở đây mình tóm gọn lại những phần chính đã trải qua trong quá trình làm việc đã gặp phải trong quá trình mô hình Etabs. Sau nhiều năm thì có những vấn đề chung cần phải kiểm tra và lưu ý để tránh các sự việc chỉnh sửa mô hình một cách đáng tiếc gây lãng phí về mặt thời gian và công sức cho người thiết kế như chúng ta. Những kiến thức này không quá xa lạ nhưng nó lại mang một kiến thức tổng quan về cách thức quản lý một mô hình được xây dựng trong Etabs như thế nào?
VẬY MÔ HÌNH ETABS CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?
1. HÌNH DẠNG CỦA CÔNG TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Vì sao chúng ta cần quan
tâm đến hình dạng của công trình như thế nào? Vì những lý do như sau:
Bố trí hệ chịu lực như thế nào cho hiệu quả?
Đối với quy mô công trình thì nên sử dụng hình dạng gì cho công trình là thích hợp nhất?
Công trình thay đổi theo chiều cao như thế nào cho hợp lý? (Tuân theo các yêu cầu khi thiết kế công trình cao tầng để ít ảnh hường của gió và hệ số ứng xử q trong thết kế chống động đất).
Chọn mô hình tuyệt đối cứng hay nửa cứng cho công trình (Rigid hay semi rigid).
Sử dụng vật liệu và bê tông như thế nào? (Nhà thấp tầng thường chỉ có 1 loại vật liệu cho bê tông nhưng đối với nhà cao tầng thay đổi theo chiều cao công trình => cần kiểm soát tránh trường hợp tính toán thiếu AN TOÀN).
Tính toán gió theo địa hình nào, tuổi thọ bao nhiêu năm? Gồm những thành phần nào?
Công trình có cần thiết kế động đật hay không? + Từ đó xác định hệ số ứng xử q tùy theo thiết kế cấp dẻo của công trình. + Đất nền thiết kế kháng chấn thuộc loại nào?
Khai báo MASS SOURCE trong Etabs như thế nào cho trường hợp tải gió và động đất?
Tải trọng khai báo trong Etabs đã đúng theo quy định của tiêu chuẩn chưa?
Xem các bài viết khác liên quan đến chủ đề này TẠI ĐÂY.