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  • 超高層建筑結構設計復盤:基礎設計

    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

  • 超高層建筑混凝土結構設計簡要介紹

    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。【關鍵詞】:結構方案確定、結構設計

  • 超高層建筑結構設計復盤:結構布置

    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。

  • 超高層建筑基礎結構設計-pdf

    超高層建筑基礎結構設計-pdf

    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.

  • 高層建筑結構設計的問題

    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。

  • 淺析關于高層建筑結構設計

    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

    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

  • 高層建筑的結構設計詳解

    高層建筑的結構設計詳解

    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 

  • 高層建筑結構設計實例分析

    高層建筑結構設計實例分析

    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

  • 淺析高層建筑結構設計與分析

    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

  • 淺談關于高層建筑結構設計問題

    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

  • 關于高層建筑結構設計的初步探討

    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

  • 超高層建筑結構抗震設計論文

    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

  • 關于高層建筑結構設計原則探討

    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。基地采用級配等級較高的砂石,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

  • 淺談高層建筑結構設計與選型

    摘要:高層建筑的結構體系是高層結構是否合理、經濟的關鍵,隨著建筑高度和功能的發展需要而不斷發展變化。本文總結了高層建筑的結構布置與結構特點,對高層建筑結構選型方法進行了探討。關鍵詞:高層 結構 特點 選型一 高層建筑結構的布置原則與要求 1.1 結構平面布置 。平面形狀簡單、規則、對稱,盡量使質心和剛心重合。偏心大的結構扭轉效應大,會加大端部構件的位移,導致應力集中。平面突出部分不宜過長。扭轉是否過大,可用概念設計方法近似計算剛心、質心及偏心距后進行判斷,還可以比較結構最遠邊緣處的最大層間變形和質心處的層間變形,其比值超過1.1者,可以認為扭轉太大而結構不規則。高層建筑不應采用嚴重不規則的結構布置,當由于使用功能與建筑的要求,結構平面布置嚴重不規則時,應將其分割成若干比較簡單、規則的獨立結構單元。對于地震區的抗震建筑,簡單、規則、對稱的原則尤為重要。 1.2 結構立面布置 。

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超高層建筑結構設計

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