超高層建筑混凝土結構設計簡要介紹【摘要】:目前國內超高層建筑的大多數結構,是鋼——混凝土混合結構的框——簡體系,因此,超高層建筑混凝土結構方案的優選是至關重要的。根據國內外超高層建筑混凝土結構設計的工程實踐,在探討超高層建筑混凝土結構方案確定的主要依據后,論述了超高層建筑混凝土結構方案優選中變形縫的設置,地基與基礎方案,抗側力結構體系,樓面結構,高強混凝土的采用,結構分析和技術經濟指標等有關問題?!娟P鍵詞】:結構方案確定、結構設計
0概述 近年新建的超高層建筑高度主要以200~300m左右為主,本次共收集42個已建及在建超高層結構設計相關資料,共涉及19個城市,最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m,對200~300m超高層建筑進行結構布置復盤。
0概述 近年新建的超高層建筑高度主要以200~300m左右為主,本次共收集42個已建及在建超高層結構設計相關資料,共涉及19個城市, 最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m
介紹了南京新華大廈超高層建筑基礎方案的選擇,為減少筏板厚度采取的有效措施,主樓與裙房之間復雜的無縫設計.
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
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?!睘榇耍蠼Y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
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。
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
一.裝配式建筑基本規定 高層建筑連體結構是近幾十年發展起來的一種較為新型的結構形式,其結構設計也比一般的單體結構或多塔樓結構顯得更為復雜。建筑網結合某公寓式酒店連體結構設計實例,對連體結構的結構設計進行了研究,介紹了結構形式確定、連接方式選擇、抗震受力特性、支座設計方法等。 1、工程概
1超高層建筑超高層建筑高度要求與結構類型和抗震烈度密不可分,超高層結構設計要進行兩種方法以上的抗震核算,并且進行抗震設防專項審查。世界超高層建筑有迪拜哈利法塔,高828m;廣州塔,高600m、上海環球金融中心,高492m等。超高層建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高層建筑的特點。首先,對于超高層建筑,傳統的磚、石等材料已難以適用,其結構類型也更具選擇多樣性,如鋼筋混凝土結構、全鋼結構和混合結構等。其次,超高層建筑的垂直交通與消防,由于其超高的高度,較依賴于垂直交通,同時也給消防增加了困難,這就要求超高層建筑的每一層都需設置靈敏的煙霧報警器、自動噴淋和適當的避難所。最后,超高層建筑通過對風作用效應、重力荷載作用效應、施工過程的影響、空間整體工作計算、結構整體內力與位移、抗震性能等設計計算分析,進而提高超高層的抗震性和安全性。2超高層建筑結構抗側剛度設計與控制為了提高超高層建筑的抗震性,其足夠的結構側向剛度必不可少。足夠的結構側向剛度不僅可以保障建筑物的安全性、抗震性,還可在一定程度上
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。總結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
超高層建筑結構設計與施工
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