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??高層建筑結構設計的基本要求有哪些?有什么特點?

151****9768 | 2019-06-11 07:47:15

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  • 137****5488

    水平力是設計主要因素在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。而在高層建筑中,盡管豎向荷載仍對結構設計產生重要影響,但水平荷載卻起著決定性作用。因為建筑自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩、以及由此在豎向構件中所引起的軸力,是與建筑高度的兩次方成正比。另一方面,對一定高度建筑來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風荷載和地震作用,其數(shù)值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化。
    側移成為控制指標與較低樓房不同,結構側移已成為高樓結構設計中的關鍵因素。隨著樓房高度的增加,水平荷載下結構的側移變形迅速增大,因而結構在水平荷載作用下的側移應被控制在某一限度之內。
    抗震設計要求更高有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒。
    軸向變形不容忽視高層建筑中,豎向荷載數(shù)值很大,能夠在柱中引起較大的軸向變形,從而會對連續(xù)梁彎矩產生影響,造成連續(xù)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩之和端支座負彎矩值增大;還會對預制構件的下料長度產生影響,要求根據軸向變形計算值,對下料長度進行調整;另外對構件剪力和側移產生影響,與考慮構件豎向變形比較,會得出偏于不安壘的結果。
    結構延性是重要設計指標。
    相對于較低樓房而言,高樓結構更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。為了使結構在進入塑性變形階段后仍具有較強的變形能力,避免倒塌,特別需要在構造上采取恰當?shù)拇胧?,來保證結構具有足夠的延性。

    查看全文↓ 2019-06-11 07:48:04
  • 138****6209

     目前國內高層建筑的四大結構體系:框架結構、剪力墻結構、框架剪力墻結構和筒體結構。
      高層建筑結構體系設計特點分別是:
      (一)水平力是設計主要因素
      在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。而在高層建筑中,盡管豎向荷載仍對結構設計產生重要影響,但水平荷載卻起著決定性作用。因為建筑自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩、以及由此在豎向構件中所引起的軸力,是與建筑高度的兩次方成正比。另一方面,對一定高度建筑來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風荷載和地震作用,其數(shù)值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化。
      (二)側移成為控指標
      與低層或多層建筑不同,結構側移已成為高層結構設計中的關鍵因素。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。
      另外,高層建筑隨著高度的增加、輕質高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現(xiàn)、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產生的側移被控制在某一限度之內,否則會產生以下情況:
      1.因側移產生較大的附加內力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產生的附加內力值超過一定數(shù)值時,將會導致房屋側塌。
      2.使居住人員感到不適或驚慌。
      3.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行。
      4.使主體結構構件出現(xiàn)大裂縫,甚至損壞。
      (三)抗震設計要求更高
      有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒。
      (四)減輕高層建筑自重比多層建筑更為重要
      高層建筑減輕自重比多層建筑更有意義。從地基承載力或樁基承載力考慮,如果在同樣地基或樁基的情況下,減輕房屋自重意昧著不增加基礎造價和處理措施,可以多建層數(shù),這在軟弱土層有突出的經濟效益。
      地震效應與建筑的重量成正比,減輕房屋自重是提高結構抗震能力的有效辦法。高層建筑重量大了,不僅作用于結構上的地震剪力大,還由于重心高地震作用傾覆力矩大,對豎向構件產生很大的附加軸力,從而造成附加彎矩更大。
      (五)軸向變形不容忽視
      采用框架體系和框架——剪力墻體系的高層建筑中,框架中柱的軸壓應力往往大于邊柱的軸壓應力,中柱的軸向壓縮變形大于邊柱的軸向壓縮變形。當房屋很高時,此種軸向變形的差異將會達到較大的數(shù)值,其后果相當于連續(xù)梁中間支座沉陷,從而使連續(xù)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩值和端支座負彎矩值增大。
      (六)概念設計與理論計算同樣重要
      抗震設計可以分為計算設計和概念設計兩部分。高層建筑結構的抗震設計計算是在一定的假想條件下進行的,盡管分析手段不斷提高,分析的原則不斷完善,但由于地震作用的復雜性和不確定性,地基土影響的復雜性和結構體系本身的復雜性,可能導致理論分析計算和實際情況相差數(shù)倍之多,尤其是當結構進入彈塑性階段之后,會出現(xiàn)構件局部開裂甚至破壞,這時結構已很難用常規(guī)的計算原理去進行分析。實踐表明,在設計中把握好高層建筑的概念設計也是很重要的。

    查看全文↓ 2019-06-11 07:47:57
  • 155****8565

    1)水平荷載成為決定性因素。建筑物自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與建筑物高度成線性關系;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩,以及由此在豎向構件中引起的軸力,是與建筑物高度的二次方成正比.另外,對某一定高度建筑物而言,豎向荷載大體上是定值,而作
    為水平荷載的風荷載和地震作用,其數(shù)值是隨結構動力特性的不同而有較大幅度的變化。
    2)軸向變形不容忽視。高層建筑中,豎向荷載數(shù)值很大,能夠在柱中引起較大的軸向變形,從而會對連續(xù)梁彎矩產生影響,造成連續(xù)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩和端支座負彎矩值增大;還會對預制構件的下料長度產生影響,要求根據軸向變形計算值,對下料長度進行調整;另外對構件
    剪力和側移產生影響。
    3)側移成為控制指標。與較低樓房不同,結構側移已成為高樓結構設計中的關鍵因素.隨著樓房高度的增加,水平荷載下結構的側移變形迅速增大,因而結構在水平荷載作用下的側移應被控制在某一限度之內。
    4)結構延性是重要設計指標。相對于較低樓房而言,高樓結構更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。為了使結構在進入塑性變形階段后仍具有較強的變形能力,避免倒塌,特別需要在構造上采取恰當?shù)拇胧?,來保證結構具有足夠的延性。

    查看全文↓ 2019-06-11 07:47:50
  • 144****6629

    高層住宅有哪些特點?
    高層建筑由于其特殊性,具有迥異于普通建筑的特點。
    結構高層建筑是現(xiàn)在科學技術的產物,傳統(tǒng)的木、磚、石材料以及結構基本上很難滿足要求,除非不計成本不惜代價。高層建筑一般以鋼材和鋼筋混凝土為建造材料,通常采用框架結構、剪力墻結構、筒體結構甚至筒中筒結構形式,以保證建筑的整體結構強度。
    垂直交通垂直交通是高層建筑的一大特點,由于高層建筑的單層面積不大,但層數(shù)很多,因此垂直交通量很大,一般采用電梯為主要載客工具,超高層建筑還會對電梯分組,有類似軌道交通調度系統(tǒng)的電腦進行安排調度。  
    消防消防是高層建筑的一大難題,當建筑高度超過50米時普通的消防車已經無能為力,所以高層建筑的消防要本著自防自救的原則,每層都要設置煙霧感應器和自動噴淋,每隔若干樓層還要設置避難層和消防水箱,超高層建筑的屋頂要設直升機平臺。

    查看全文↓ 2019-06-11 07:47:45
  • 133****5251

    高層建筑結構設計重要的防御目標是風荷載和地震的水平作用,而房屋的平面布局不均衡和豎向布置參差不均,常常會因房屋兩個方向的抗側力剛度相差過大導致空間扭轉、沿高度剛度突變而形成應力集中、出現(xiàn)薄弱層危險環(huán)節(jié)等等,為此,JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》對平面布局的凹凸參差尺寸及沿高度的不連續(xù)變化有詳細的限制。這些平面的參差比例、豎向的不連續(xù)變化稱為結構的不規(guī)則程度。詳見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》規(guī)范第3.4節(jié)、3.5節(jié)的各條規(guī)定。

    查看全文↓ 2019-06-11 07:47:39

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  • 水平力是設計主要因素在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。而在高層建筑中,盡管豎向荷載仍對結構設計產生重要影響,但水平荷載卻起著決定性作用。因為建筑自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩、以及由此在豎向構件中所引起的軸力,是與建筑高度的兩次方成正比。另一方面,對一定高度建筑來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風荷載和地震作用,其數(shù)值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化。側移成為控制指標與較低樓房不同,結構側移已成為高樓結構設計中的關鍵因素。隨著樓房高度的增加,水平荷載下結構的側移變形迅速增大,因而結構在水平荷載作用下的側移應被控制在某一限度之內??拐鹪O計要求更高有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒。軸向變形不容忽視高層建筑中,豎向荷載數(shù)值很大,能夠在柱中引起較大的軸向變形,從而會對連續(xù)梁彎矩產生影響,造成連續(xù)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩之和端支座負彎矩值增大;還會對預制構件的下料長度產生影響,要求根據軸向變形計算值,對下料長度進行調整;另外對構件剪力和側移產生影響,與考慮構件豎向變形比較,會得出偏于不安壘的結果。結構延性是重要設計指標。相對于較低樓房而言,高樓結構更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。為了使結構在進入塑性變形階段后仍具有較強的變形能力,避免倒塌,特別需要在構造上采取恰當?shù)拇胧?,來保證結構具有足夠的延性。

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  • 概念設計是運用人的思維和判斷力從宏觀上決定結構設計中的基本問題 ,它是高層建筑抗震的主要內容。 應從場地條件 結構系和抗側剛度的合理選擇 結構的結構平面和豎向布置 延性和地震能量的耗散 薄弱層 多道抗震設防 縫的處理等方面,重視并做好高層建筑結構的抗震概念設計。

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  • 承載能力的要求;穩(wěn)定的要求;變形的要求;(包括水平、垂直、扭轉等)抗震驗算和抗震構造措施的要求。

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  • 這個 不容易做 ,你可以去找別人幫你寫一下。我以前讓他們做過,他們是專業(yè)原創(chuàng)的, 質量不錯。 加他為好友就行 : 一 一 三 六 八 七 七 九 二 三

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  • 高層建筑整體如同一個豎向的懸臂巨型大梁,下端嵌固在地殼一定的深處,上部受到水平的風荷載作用,東南西北方位不確定,無時無刻不在抵抗風荷載對建筑物產生的剪力及傾覆力矩。風荷載是作用在這個“懸臂大梁”的外墻上的,外墻支承在房屋各層樓板上,樓板通過梁橫向傳遞給各個柱子(或順這個方向的剪力墻),再傳給基礎至地殼。風荷載的效應剪力,對柱子(墻)剪切、對基礎推移;風荷載的效應傾覆,對柱子(墻)彎曲同時使迎風面的柱子(墻)產生拉力,對背風面的柱子(墻)產生壓力。這就要求豎向構件(柱子、墻)必須具備足夠的材料強度、抗側力剛度和抗剪能力,才不致斷裂或不致過大的變形搖擺。

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