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高層建筑結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計技術(shù).doc
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2021-08-13
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學(xué)流淚
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結(jié)構(gòu)論文
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高層建筑結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計技術(shù) ,可以借鑒。
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高層建筑結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計技術(shù)
一、高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計特點(diǎn) 1.水平荷載成為決定因素。
一方面,因?yàn)闃欠孔灾睾蜆敲媸褂煤奢d在豎構(gòu)件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與樓房高度的一次方成正比;而水平荷載對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的傾覆力矩,以及由此在豎構(gòu)件中引起的軸力,是與樓房高度的兩次方成正比;另一方面,對某一定高度樓房來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風(fēng)荷載和地震作用,其數(shù)值是隨結(jié)構(gòu)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(chǎn)生影響,造成連續(xù)梁中間支座處的負(fù)彎矩值減小,跨中正彎矩之和端支座負(fù)彎矩值增大;還會對預(yù)制構(gòu)件的下料長度產(chǎn)生影響,要求根據(jù)軸向變形計算值,對下料長度進(jìn)行調(diào)整;另外對構(gòu)件剪力和側(cè)移產(chǎn)生影響,與考慮構(gòu)件豎向變形比較,會得出偏于不安全的結(jié)果。
3.側(cè)移成為控制指標(biāo)。
與較低樓房不同,結(jié)構(gòu)側(cè)移已成為高樓結(jié)構(gòu)設(shè)計中的關(guān)鍵因素。
隨著樓房高度的增加,水平荷載下結(jié)構(gòu)的側(cè)移變形迅速增大,因而結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下的側(cè)移應(yīng)被控制在某一限度之內(nèi)。
4.結(jié)構(gòu)延性是重要設(shè)計指標(biāo)。
相對于較低樓房而言,高樓結(jié)構(gòu)更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。
為了使結(jié)構(gòu)在進(jìn)入塑性變形階段后仍具有較強(qiáng)的變形能力,避免倒塌,特別需要在構(gòu)造上采取恰當(dāng)?shù)拇胧瑏肀WC結(jié)構(gòu)具有足夠的延性。
二、高層建筑的結(jié)構(gòu)體系 1.框架-剪力墻體系。
當(dāng)框架體系的強(qiáng)度和剛度不能滿足要求時,往往需要在建筑平面的適當(dāng)位置設(shè)置較大的剪力墻來代替部分框架,便形成了框架-剪力墻體系。
在承受水平力時,框架和剪力墻通過有足夠剛度的樓板和連梁組成協(xié)同工作的結(jié)構(gòu)體系。
在體系中框架體系主要承受垂直荷載,剪力墻主要承受水平剪力。
框架-剪力墻體系的位移曲線呈彎剪型。
剪力墻的設(shè)置,增大了結(jié)構(gòu)的側(cè)向剛度,使建筑物的水平位移減小,同時框架承受的水平剪力顯著降低且內(nèi)力沿豎向的分布趨于均勻,所以框架-剪力墻體系的能建高度要大于框架體系。
2.剪力墻體系。
當(dāng)受力主體結(jié)構(gòu)全部由平面剪力墻構(gòu)件組成時,即形成剪力墻體系。
在剪力墻體系中,單片剪力墻承受了全部的垂直荷載和水平力。
剪力墻體系屬剛性結(jié)構(gòu),其位移曲線呈彎曲型。
剪力墻體系的強(qiáng)度和剛度都比較高,有一定的延性,傳力直接均勻,整體性好,抗倒塌能力強(qiáng),是一種良好的結(jié)構(gòu)體系,能建高度大于框架或框架-剪力墻體系。
3.筒體體系。
凡采用筒體為抗側(cè)力構(gòu)件的結(jié)構(gòu)體系統(tǒng)稱為筒體體系。
筒體是一種空間受力構(gòu)件,分實(shí)腹筒和空腹筒兩種類型。
筒體體系具有很大的剛度和強(qiáng)度,各構(gòu)件受力比較合理,抗風(fēng)、抗震能力很強(qiáng),往往應(yīng)用于大跨度、大空間或超高層建筑。
三、高層建筑結(jié)構(gòu)分析 1.高層建筑結(jié)構(gòu)分析的基本假定
(1)彈性假定。
目前工程上實(shí)用的高層建筑結(jié)構(gòu)分析方法均采用彈性的計算方法。
在垂直荷載或一般風(fēng)力作用下,結(jié)構(gòu)通常處于彈性工作階段,這一假定基本符合結(jié)構(gòu)的實(shí)際工作狀況。
但是在遭受地震或強(qiáng)臺風(fēng)作用時,往往會產(chǎn)生較大的位移,進(jìn)入到彈塑性工作階段。
此時仍按彈性方法計算內(nèi)力和位移時不
歡迎下載!
高層建筑結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計技術(shù)
一、高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計特點(diǎn) 1.水平荷載成為決定因素。
一方面,因?yàn)闃欠孔灾睾蜆敲媸褂煤奢d在豎構(gòu)件中所引起的軸力和彎矩的數(shù)值,僅與樓房高度的一次方成正比;而水平荷載對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的傾覆力矩,以及由此在豎構(gòu)件中引起的軸力,是與樓房高度的兩次方成正比;另一方面,對某一定高度樓房來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風(fēng)荷載和地震作用,其數(shù)值是隨結(jié)構(gòu)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(chǎn)生影響,造成連續(xù)梁中間支座處的負(fù)彎矩值減小,跨中正彎矩之和端支座負(fù)彎矩值增大;還會對預(yù)制構(gòu)件的下料長度產(chǎn)生影響,要求根據(jù)軸向變形計算值,對下料長度進(jìn)行調(diào)整;另外對構(gòu)件剪力和側(cè)移產(chǎn)生影響,與考慮構(gòu)件豎向變形比較,會得出偏于不安全的結(jié)果。
3.側(cè)移成為控制指標(biāo)。
與較低樓房不同,結(jié)構(gòu)側(cè)移已成為高樓結(jié)構(gòu)設(shè)計中的關(guān)鍵因素。
隨著樓房高度的增加,水平荷載下結(jié)構(gòu)的側(cè)移變形迅速增大,因而結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下的側(cè)移應(yīng)被控制在某一限度之內(nèi)。
4.結(jié)構(gòu)延性是重要設(shè)計指標(biāo)。
相對于較低樓房而言,高樓結(jié)構(gòu)更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。
為了使結(jié)構(gòu)在進(jìn)入塑性變形階段后仍具有較強(qiáng)的變形能力,避免倒塌,特別需要在構(gòu)造上采取恰當(dāng)?shù)拇胧瑏肀WC結(jié)構(gòu)具有足夠的延性。
二、高層建筑的結(jié)構(gòu)體系 1.框架-剪力墻體系。
當(dāng)框架體系的強(qiáng)度和剛度不能滿足要求時,往往需要在建筑平面的適當(dāng)位置設(shè)置較大的剪力墻來代替部分框架,便形成了框架-剪力墻體系。
在承受水平力時,框架和剪力墻通過有足夠剛度的樓板和連梁組成協(xié)同工作的結(jié)構(gòu)體系。
在體系中框架體系主要承受垂直荷載,剪力墻主要承受水平剪力。
框架-剪力墻體系的位移曲線呈彎剪型。
剪力墻的設(shè)置,增大了結(jié)構(gòu)的側(cè)向剛度,使建筑物的水平位移減小,同時框架承受的水平剪力顯著降低且內(nèi)力沿豎向的分布趨于均勻,所以框架-剪力墻體系的能建高度要大于框架體系。
2.剪力墻體系。
當(dāng)受力主體結(jié)構(gòu)全部由平面剪力墻構(gòu)件組成時,即形成剪力墻體系。
在剪力墻體系中,單片剪力墻承受了全部的垂直荷載和水平力。
剪力墻體系屬剛性結(jié)構(gòu),其位移曲線呈彎曲型。
剪力墻體系的強(qiáng)度和剛度都比較高,有一定的延性,傳力直接均勻,整體性好,抗倒塌能力強(qiáng),是一種良好的結(jié)構(gòu)體系,能建高度大于框架或框架-剪力墻體系。
3.筒體體系。
凡采用筒體為抗側(cè)力構(gòu)件的結(jié)構(gòu)體系統(tǒng)稱為筒體體系。
筒體是一種空間受力構(gòu)件,分實(shí)腹筒和空腹筒兩種類型。
筒體體系具有很大的剛度和強(qiáng)度,各構(gòu)件受力比較合理,抗風(fēng)、抗震能力很強(qiáng),往往應(yīng)用于大跨度、大空間或超高層建筑。
三、高層建筑結(jié)構(gòu)分析 1.高層建筑結(jié)構(gòu)分析的基本假定
(1)彈性假定。
目前工程上實(shí)用的高層建筑結(jié)構(gòu)分析方法均采用彈性的計算方法。
在垂直荷載或一般風(fēng)力作用下,結(jié)構(gòu)通常處于彈性工作階段,這一假定基本符合結(jié)構(gòu)的實(shí)際工作狀況。
但是在遭受地震或強(qiáng)臺風(fēng)作用時,往往會產(chǎn)生較大的位移,進(jìn)入到彈塑性工作階段。
此時仍按彈性方法計算內(nèi)力和位移時不
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