高層建筑鋼結構設計-陳富生
高層建筑鋼結構設計_陳富生等.part01
北國-開元廣場高層建筑鋼結構設計
高層建筑鋼結構和混合結構設計
摘 要:本文圍繞高層建筑結構,總結了高層建筑結構設計的特點,提出了高層建筑結構分析和各種體系相對應的方法,簡單闡述了高層建筑結構設計應注意的問題。關鍵詞:高層建筑結構 ,結構體系, 剪力墻 ,高層建筑結構設計問題 一、 高層建筑結構設計的特點 高層建筑結構設計與低層、多層建筑結構相比較,結構專業在各專業中占有更重要的位置,不同結構體系的選擇,直接關系到建筑建設的各項事宜等。其主要特點有: (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,其數值是隨著結構動力性
結構設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1結構的規范性問題近年來,國家加大了對建筑行業的宏觀調控力度,明確規范了高層建筑物的安全使用要求,對高層建筑結構設計進行了更多的限制,主要體現在對高層建筑工程項目中可能存在的安全隱患的防控。例如:嚴格要求建筑結構設計中,建筑結構嵌固端的下層和上層感度比必須控制在規范要求范圍內。國家不斷出臺了新的建筑結構設計規范規則,并明確指出在建筑結構設計中,不能使用不規則的結構設計方案。高層建筑結構設計人員在實際的設計工作中,必須嚴格按照新規范進行設計,避免為高層建筑結構設計埋下安全隱患。2抗震設計問題抗震設計規范明確規定了抗震設計目標,并針對不同地區、不同重要性的建筑對抗震設防進行了合理分類。因此,在進行高層建筑結構設計時,必須要使結構能夠滿足延性要求。同時,在抗震設防中應當遵循多道設防原則。當第
高層建筑結構設計的問題 論文欄目:高層建筑論文 一、高層建筑結構靜力分析方法2.1框架——剪力墻結構。在進行框架-剪力墻的內力以及位移計算的時候,一般選定的使用連梁連續化假定的方式。前提條件是剪力墻與相應的框架在水平位移或者是轉角相等的情況下,才可以通過微積分方程進行二者外荷載的計算。2.2剪力墻結構。剪力墻的開動情況一般會直接影響其自身的受力特性以及形態的變化,在進行類型的劃分過程中,一般單片剪力墻可以劃分出若干種不同的墻體結構。由于墻體的種類不同,所以在進行截面積計算的時候也會出現差異,其中內力與位移的計算方法一般相同。為了提高計算的精度,減少結構設計中出現的問題,一般均使用精確度較高的有限單元法進行計算。2.3筒體結構。根據筒體結構自身的狀況,在進行分析方法的選擇過程中大約可以分為三種,其中等效連續法、等效離散化法、三維空間分析是在進行筒體結構分析中的有效處理方法。
作者:周建榮 高層建筑結構體系與宏觀受力特點 高層建筑最新高度: 結構體系簡述
建筑鋼結構設計(王肇民)
高層建筑鋼結構設計規程(上海DGTJ08-32-2008)
高層建筑鋼結構設計規程(修編)
高層建筑結構設計課件,唐興榮博士2012.2制作,內容豐富,很值得一讀。
1.水平載荷是設計的主要因素 高層結構總是要同時承受豎向載荷和水平載荷作用。載荷對結構產生的內力是隨著建筑物的高度增加而變化的,隨著建筑物高度的增加,水平載荷產生的內力和位移迅速增大。 2.側向位移是結構設計控制因素 隨著樓房高度的增加,水平載荷作用下結構的側向變形迅速增大,結構頂點側移與建筑高度的四次方成正比,設計高層建筑結構時要求結構不僅要具有足夠的強度,還要具有足夠的抗推強度,使結構在水平載荷下產生的側移被控制在范圍之內。 3.結構延性是重要的設計指標 高層建筑還必須有良好的抗震性能,做到“小震不壞,大震能修?!睘榇?,要求結構具有較好的延性,也就是說,結構在強烈地震作用下,當結構構件進入屈服階段后具有較強的變形能力,能吸收地震作用下產生能量,結構能維持一定的承載力。 4.軸向變形不容忽視 高層結構豎向構件的變位是由彎曲變形、軸向變形及剪切變形三項因素的影響疊加求得的。在計算多層建筑結構內力和位移時,只考慮彎曲變形,因為軸力項影響很小,剪力項一般可不考慮。但對于高層建筑結構,由于層數多,高度大,軸
摘要:本文主要對高層建筑抗震結構設計的結構體系、結構類型、結構布置與關系以及結構的抗震性能幾個問題進行了探討。 關鍵詞:高層建筑;框架結構;剪力墻結構;抗震設計 1 正確選擇合理的結構體系 由于高層建筑中抗水平力成為設計的主要矛盾,因此采用何種抗側力結構是結構設計的關鍵性問題。根據抗側力結構的不同,鋼筋砼結構主要可分為框架結構、框架——剪力墻結構、剪力墻結構和筒體結構等幾種結構體系,這些體系的受力特點、抵抗水平力的能力,特別是抗震性能等有所不同,因此具有不同的適用范圍。 框架結構由梁、柱構件通過節點連接構成,框架梁和柱既承受垂直荷載,又承受水平荷載,并可為建筑提供靈活布置的室內空間。當建筑物層數較少時,水平荷載對結構的影響較小,采用框架結構體系比較合理,當層數較多時,由于框架結構在水平力的作用下,內力分布很不均勻,并存在著層間屈服強度特別弱的樓層,且由于框架結構的構件截面慣性矩相對較小,導致側向剛度較小,側向變形較大,在強烈地震作用下,結構的薄弱層率先屈服,發生彈塑性變形,并形成彈塑
高層抗震設計:1.應當注意防震縫的設計,必須留有足夠的寬度。2.平面形狀或剛度不對稱,會使建筑物產生顯著的扭轉,震害嚴重。3.凸出屋面的塔樓受高振型的影響,產生顯著的鞭梢效應,破壞嚴重。4.高層部分和低層部分之間的連接構造應合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不夠而發生剪切破壞或柱頭壓碎。6.由于沿豎向樓層質量與剛度變化太大,是樓層變形過分集中而產生破壞。7.地基的穩定性問題要特別注意。8.伸縮縫和沉降縫寬度過小,碰撞破壞很多。9.不應在建筑物端部設置樓梯間,樓板有大洞口,因剛度不均勻而產生扭轉。10.外縱墻門窗洞口過大,連梁尺寸太小,容易產生破壞。11.中間部分樓層柱子截面和材料改變或取消了部分剪力墻,產生剛度或承載力突變,形成結構薄弱層。沉降縫、伸縮縫和抗震縫要注意的問題:
1、高層建筑結構設計中需要考慮的影響因素高層建筑的使用緩解了城市土地使用緊張的情況,大大提高了建筑物的容積和使用效果。高層建筑物工程龐大,技術復雜,其結構設計合理與否直接影響到建筑物本身的安全性能,所以在進行高層建筑結構設計時需要考慮四個方面的影響因素:高層建筑的抗風結構設計;高層建筑的抗震結構設計;高層建筑的消防結構設計;高層建筑的建設成本要科學合理。1.1抗風結構設計高層建筑由于層高的原因,對風具有阻斷和干擾的作用,使得氣流轉從高層建筑的周邊行進,被改變后的氣流會產生使高層建筑振動的強大力量,使高層建筑遭受破壞甚至開裂。針對這一問題,首先必須把高層建筑的基礎設計好,俗話說“萬丈高樓平地起”,可見基礎打好了,才能更好的提高建筑整體承受力?;夭捎眉壟涞燃壿^高的砂石,保證回填料的整體密實度,防止不均衡的水平作用力威脅整個地基結構,造成傾覆的威脅,同時在建筑物基礎受力層的底部設置抗拔錨桿,通過對桿體安裝、注漿和錨桿鉆孔等動作,提高建筑基礎的抗拔強度。1.2抗震結構設計地球地殼板塊活動異常,抗震結構的考慮始
摘 要:隨著社會發展,科技技術的進步,基本建設規模的大型建筑、高層建筑結構形式越來越多??偨Y了高層建筑結構設計的特點。并提出了高層建筑結構分析的相應方法,為實際高層建筑結構分析與設計提供一定參考。關鍵詞:高層建筑;建筑結構;剪力墻 1.高層建筑結構設計有以下特點 水平荷載成為決定因素。樓房的自重和樓面的使用荷載在豎構件中所引起的軸力和彎曲的數值,僅與樓房的高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩,以及由此在豎構件中引起的軸力,是與樓房高度的二次方成正比。 軸向變形不容忽視。高層建筑中,豎向荷載數值很大,能夠在柱中引起較大的軸向變形,從而會對連續梁彎矩產生影響,造成連續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。 側移成為控制指標。與較低樓房不同,結構側移成為高層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,因而結構水平荷載作用下的側移應被控制在某一限度之內 結構延性事重要設計指標。相對于
摘 要:本文論述了高層建筑結構設計中應特別重視的原則、特點,對結構進行合理選型,運用計算手段對結構做出合理評價,合理調整,正確分析計算結果,并對高層結構設計的總體指標控制做了介紹,對高層結構設計的結構布置進行了分析。關鍵詞:結構設計原則、結構布置、 剛度比、 周期比 高層建筑目前在我們的城市建設當中所占的比例是越來越大,而建筑結構設計方面的變化也越來越多,很多新興的結構設計方案以迅猛的速度呈現在我們的城市建設中。建筑類型與功能越來越復雜,高層建筑的數量日漸增多,高層建筑的結構體系也是越來越多樣化,高層建筑結構設計也越來越成為高層建筑結構工程設計工作的難點與重點。面對如此形勢,應該把高層建筑的結構設計放在首位加以研究。 一、高層建筑結構設計原則 1.高層建筑在承受豎向荷載的同時還要承受風荷載或地震作用,隨著高度的增加,側力產生的內力和位移會大幅度的增加,因此側力在高層結構設計中往往起著控制作用。 2.高層結構除應有足夠的承載能力之外,還要求結構具有足夠的
摘 要:本文主要對高層建筑結構分析、高層結構設計的影響因素、設計心得進行了論述關鍵詞:結構設計 ; 水平荷載 ;基礎設計 1.高層建筑結構分析 1.1高層建筑結構分析的基本假定 高層建筑結構是由豎向抗側力構件(框架、剪力墻、筒體等)通過水平樓板連接構成的大型空間結構體系。要完全精確地按照三維空間結構進行分析是十分困難的。各種實用的分析方法都需要對計算模型引入不同程度的簡化。下面是常見的一些基本假定: (1)彈性假定。目前工程上實用的高層建筑結構分析方法均采用彈性的計算方法。在垂直荷載或一般風力作用下,結構通常處于彈性工作階段,這一假定基本符合結構的實際工作狀況。但是在遭受地震或強臺風作用時,高層建筑結構往往會產生較大的位移,出現裂縫,進入到彈塑性工作階段。此時仍按彈性方法計算內力和位移時不能反映結構的真實工作狀態的,應按彈塑性動力分析方法進行設計。 (2)小變形假定。小變形假定也是各種方法普遍采用的基本假定。但有不少人對幾何非線性問題(P-Δ效應)進行了一
高層建筑結構設計問題及措施 論文欄目:高層建筑論文 一、高層建筑時存在的危險高層建筑由于樓層較高,在建筑時存在著高空作業的現象,現如今施工現場比較窄小,經常采取立體交叉工作,高空作業頻頻發生,需要有關部門做好各項應急工作,確保安全施工,通訊信號的加強能對意外的產生有著至關重大的作用,防雷電、防觸電也是施工過程中必不可少的重要事項,在確保施工如期進行的同時保證人員的安全非常重要,在施工過程中應盡量避免人員事故的發生,對施工安全提供相應的設施,確保順利安全的高層建設。二、高層建設的結構設計2.1高層建筑的結構設計?,F如今許多的開發商鐘愛高層的建設,因高層建設占地面積較小,使用面積較大的優勢,許多開發商投入了大量的資金進行高層的建筑,高層的設計構造集中化程度高,采光效果好,通風效果佳,高層以成為買房者的首選,這些優點使高層在社會中不停的前
高層建筑鋼結構設計陳富生
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