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阐述高层建筑结构设计基本要求_体彩下注平台

更新时间:2021-07-04
本文摘要:阐释高层建筑结构设计基本拒绝   概要:近十年来,高层建筑在我国以世界上史无前例的建设速度和修建数量发展一起。

阐释高层建筑结构设计基本拒绝   概要:近十年来,高层建筑在我国以世界上史无前例的建设速度和修建数量发展一起。同时,高层建筑区别于传统建筑的特点及面对的建筑挑战也随之显出。

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本文从高层建筑的特点抵达,对高层建筑结构设计的基本拒绝,注意事项等方面展开了阐释分析。  关键词:高层建筑,结构设计,pkpm软件,风荷载,抗震  一.章节  从台北101大楼到芝加哥西尔斯大厦,从香港中国银行大厦到阿联酋迪拜大楼,高层建筑凭借其节约土地,减少休闲娱乐空间的明显优势逐步应用于到办公,休闲娱乐甚至是住房居住于等方面,沦为城市兴旺变革的标志之一。涉及建筑设计人员应当根据高层建筑结构的特点,精确的运用pkpm系统,按照统一严苛的标准展开高层建筑的设计,以超过高层建筑对于稳定性,抗震性,抗风性,外用侧力等指标的更高的拒绝。

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  二.高层建筑结构体系的特点  比起于传统的低层,多层建筑,高层建筑中的结构设计变得尤为重要,其结构设计的特色必要关系到高层建筑的外观设计,内部配有,管道南北以及投资耗资等明确问题。高层建筑结构体系的明确特点如下:  1.减低可调,提升抗震能力  高层建筑焦点低,稳定性较好,因此,高层建筑减低可调比多层建筑更有意义。

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地震效应与建筑的重量成正比。高层建筑重量大了,地震对其冲击力大,造成线脚构件产生相当大的可选轴力从而更容易导致高层建筑的翻覆塌陷,因此,减低房屋可调可以有效地提升结构抗震能力,同时,还不应综合考虑到更加多提升抗震性的因素,只有使结构具备较好的抗震性能,才能做小震自在、中震可修,大震不推倒,起着较好的确保起到。  2.水平力是设计主要因素  虽然以重力为代表的线脚荷载在高层建筑中有相当大的起到,但是在高层建筑中,与线脚荷载在底层和多层房屋结构中的控制性比起,水平荷载却起着决定性起到。

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一方面,水平荷载引发的轴力,与建筑高度的平方成正比。另一方面,对高层建筑来说,建筑动力性与水平荷载息息相关,动力性的有所不同所引发的风荷载和地震起到的变化是极大的。  3.侧移沦为触指标  结构的侧向变形与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。

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随着高层建筑的高度大大减少,结构侧移在结构设计中的地位也更加最重要,沦为设计的掌控指标。侧向变形的很快减小不会增大高层建筑的危险性系数,因此,高层建筑结构设计对结构强度明确提出了更高的拒绝,同时,对其外用引刚性设置了严苛的标准,使结构在水平荷载下产生的侧移被掌控在某一限度之内,防止产生房屋侧塌,主体结构经常出现大裂痕,机电另设管道损毁,令其居住于人员深感呼吸困难或者惊恐等情况。  4.防止轴向变形问题  使用框架体系和框架剪力墙体系的高层建筑中,框架中柱的轴压形变和轴向传输变形一般小于边柱的轴压形变和轴向传输变形。

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而且,随着房屋超过一定的高度,连续梁中间支座下陷,导致支座处的负弯矩值增大,横跨中正弯矩值和末端支座胜弯矩值减小的严重后果,所以,轴向变形是高层建筑结构设计中不容小视的因素。  从高层建筑结构体系的特点抵达,高层建筑结构设计过程中必需做减低可调,具备较好的抗震性,抗推刚性,忍受重力荷载,风荷载等性能,防止部分损毁对整体的破坏性,提升高层建筑的实用性,安全性度。

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  二.PKPM高层建筑结构设计软件应用涉及问题  高层建筑结构设计工作人员,应当有效地利用pkpm软件系统,通过其中的抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范等对高层建筑设计成立统一的标准,确保高层建筑的实用性,安全性等。  1.风荷载  风压标准值计算公式为:WK=zsZW。风荷载w与基本风压、地形、地面粗糙度、距离地面高度,及建筑体型等诸因素有关。

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  1)、基本风压::提升忍受风荷载的能力,在高层建筑结构设计中对于风荷载基本值的再现期定位50年一时逢,但是,对于B级高度的高层建筑,特别是在是尤其最重要的高层建筑,应当使用100年一时逢的风压值展开高层建筑的结构设计。  2)、结构的基本周期:结构的基本周期的计算出来,可使用结构力学方法展开,对于较为规则的结构,可以使用近似于方法计算出来:框架结构T=(0.08-1.00)N:板剪成结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。

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  2.抗震起到  高层建筑的结构设计必需考虑到建筑的承载力,使得高层建筑既不具备一定的柔软性,又享有一定的延伸性。其抗震设计应当本着小震(烈度大约为5.45度)不怕、中如雷(烈度为7度)可修、大如雷(烈度为8度)不倒的设计原则展开,使其抗震性能合格。

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  1)、抗震设防烈度::抗震设防烈度与设计基本地震加速度值有对应关系,并减少了7度(0.15g)和8度(0.30g)两种情况。  2)、线脚地震起到:在高层建筑设计过程中,应当考虑到建筑物的线脚地震起到,其中,8度、8.5度,9度时不应分别应当所取重力荷载代表值的10%、15%和20%,带上切换层的高层建筑结构,8度抗震设计时切换构件不应考虑到线脚地震影响。  3)、无意间偏心:计算出来地震起到时,不应考虑到无意间偏心的影响,可选偏心距是非与地震起到方向横向的建筑物边长的5%。  3.有所不同的结构体系  1)、框架结构体系。

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框架结构体系一般用作钢结构和钢筋混凝土结构中,其由梁和柱通过节点包含支撑结构,使建筑物的室内空间较小,用于更为灵活性便利,对于建筑的布置有更大的充分发挥空间。但是,此类结构框架梁柱横截面较小,其高度及抗震性能较好,主要应用于不必须考虑到抗震设防,层数较少,高度在70米以下的高层建筑中。  2)、剪力墙结构体系。

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剪力墙结构体系,就是利用建筑物墙体作为忍受线脚荷载、抵抗水平荷载。该结构的刚性大,容易变形,需要符合较好的承载力。但是,由于剪力墙结构不存在间距无法过于大,造成平面布置不灵活性,建筑物可调过于大,带给了种种弊端。  3)、框架剪力墙结构(框架筒体结构)体系。

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该结构运用了框架和剪力墙结构,将二者很好的融合,取长补短,使得高层建筑既具备了框架结构空间大,便利灵活性的优势,又不具备了刚性强劲,承载力大的特点,使用这种结构的建筑物具备较好的抗震性,在我国普遍应用于震区和非震区的较高的高层建筑物中。  4)、筒体结构。单个筒体可分成鉴腹筒、框筒和桁筒。

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该种结构经常以框架筒体结构、筒中筒结构、多筒体结构和成束筒结构形式经常出现,需要符合对于布防烈度拒绝很高的高层建筑的设计应用于。  有所不同的结构体系具备有所不同的特点,限于于有所不同的地区,有所不同的高度,明确实践中还应当综合考虑到,做明确问题具体分析。

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  三.结束语:  高层建筑发展突飞猛进,日新月异,然而,其中仍不存在诸多设计建筑问题,无论是从建筑可玩性,还是风险系数来讲,都不存在着未解决的艰难,这必须技术工作人员去一一解决问题,只有将高层建筑结构的特点及注意事项了熟于胸,将现代软件科技技术掌控的得心应手,将所有的设计拒绝实施的一丝不苟,才能使得高层建筑随着社会变革,构建更大的进步。  参考文献:  1.国家标准.混凝土结构设计规范(GB50010-2002).北京:中国建筑工业出版社,2002  2.行业标准.高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002).北京:中国建筑工业出版社,2002  3.吕西林主编.若然高层建筑工程抗震设计指南.上海:同济大学出版社,2005年  4.都凤强。高层建筑结构设计的实践中探究[J]。

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高层建筑结构设计中问题之探究[J]。广东科技,2007,(6)  7.中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部.PKPM用户手册.2001  8.中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部.TAT〔M〕.2001.。

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