高層建筑發(fā)展到今天已超過一個世紀。為了使高層建筑有一個較為統(tǒng)一的概念,在1972年召開的國際高層建筑會議上,提出了劃分高層建筑的標準,一共分為4類:第一類高層建筑9~16層(**高50米)第二類高層建筑17~25層(**高75米)第三類高層建筑26~40層(**高100米)第四類超高層建筑40層以上(100米以上)這一標準除了確定層數(shù)外,還限定了樓層高度,因為建筑的層數(shù)和高度并不一致,每層的高度從2.5~5米,甚至更高都有可能。例如,馬來西亞石油公司的雙塔大廈高度是452米,超過過去世界**高建筑美國芝加哥的西爾斯大廈443米的高度,但前者是88層,后者卻有110層,相差22層之多。分類標準考慮到了高層建筑設計中的主要因素——抗風,建議采用不同而合理的結構形式,用以針對各地不同風力大小的特殊性。在一般情況下,第一類高層建筑用框架結構就可以了;第二類高層建筑就要考慮采用剪力墻結構來抗風;達到第三類高層建筑的高度時,就要采用框架與剪力墻相結合的結構;第四類超高層建筑應考慮用筒體結構,包括單筒、筒中筒(或稱套筒)和成束筒結構。
全部3個回答>??高層建筑結構 抗風不利 抗風有利的結構類型有哪些?高層建筑結構設計的影響因素有哪些?
135****1958 | 2019-07-01 18:45:02
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158****0695
高層建筑整體如同一個豎向的懸臂巨型大梁,下端嵌固在地殼一定的深處,上部受到水平的風荷載作用,東南西北方位不確定,無時無刻不在抵抗風荷載對建筑物產(chǎn)生的剪力及傾覆力矩。
查看全文↓ 2019-07-01 18:46:10
風荷載是作用在這個“懸臂大梁”的外墻上的,外墻支承在房屋各層樓板上,樓板通過梁橫向傳遞給各個柱子(或順這個方向的剪力墻),再傳給基礎至地殼。
風荷載的效應剪力,對柱子(墻)剪切、對基礎推移;風荷載的效應傾覆,對柱子(墻)彎曲同時使迎風面的柱子(墻)產(chǎn)生拉力,對背風面的柱子(墻)產(chǎn)生壓力。
這就要求豎向構件(柱子、墻)必須具備足夠的材料強度、抗側力剛度和抗剪能力,才不致斷裂或不致過大的變形搖擺。 -
133****1829
1、建大型基礎,與上層建筑形成共同體系,達到能有更高的剛 度與整體穩(wěn)定,**后達到防風抗震。
查看全文↓ 2019-07-01 18:46:05
2、對建筑物的體型的設計,以達到減少風荷載對建筑物的影響,或者使風產(chǎn)生不了風旋渦,從而不會使建筑物產(chǎn)生風振。
3、抑或減少受風荷載的面積,并且擾亂大氣氣流.使產(chǎn)生的渦流對高層建筑的搖擺振動減小。這些方法,主要是從減小荷載對結構的影響以及提高結構自身的承載能力,從而使結構更加安全舒適。
在如今經(jīng)濟高速發(fā)展的同時,建筑的高度也飛速增高,而且建筑體型越來越復雜。高樓引來“風速殺手”。由于高層、超高層建筑鱗次櫛比而引發(fā)峽谷效應,使城市街道風速加大,以致危及行人和行車安全。這種峽谷效應還表現(xiàn)在某些高樓部分外墻表面因風速過大產(chǎn)生巨大負壓,玻璃幕墻或大墻板塊會像雪崩一樣脫落,高檔門窗等也常常會發(fā)生突然崩塌、墜落傷人事故。
所以,建筑高度的增高和復雜的體型使得建筑結構抗風設計的難度也在不斷提高。我們要明白風對建筑的危害機理才能更好地進行抗風設計。風是紊亂的隨機現(xiàn)象。風對建筑物的作用十分復雜,規(guī)范中關于風荷載值的確定適用于大多數(shù)體型較規(guī)則、高度不太大的單幢高層建筑。目前還沒有有效的預測體型復雜、高柔建筑物風作用的計算方法;摩天大樓可能造成很強的地面風,對行人和商店有很大影響;當附近還有別的高層建筑時,群體效應對建筑物和建筑物之間的通道也會造成危害。
風對建筑物表面的作用力大小,與建筑物體型、高度、建筑物所處位置、結構特性有關。 -
131****5023
抗風的話 結構自身肯定是沒問題的,就看圍護系統(tǒng)是否堅強了,抗震那是自然了,地震是上下左右運動的,結構本身的穩(wěn)定性決定了它不會想鋼筋混凝土一樣出現(xiàn)大面積垮塌。
查看全文↓ 2019-07-01 18:45:53
鋼結構與其它建設相比,在使用中、設計、施工及綜合經(jīng)濟方面都具有優(yōu)勢,造價低,可隨時移動。
一、鋼結構住宅比傳統(tǒng)建筑能更好的滿足建筑上大開間靈活分隔的要求,并可通過減少柱的截面面積和使用輕質墻板,提高面積使用率,戶內有效使用面積提高約6%。
二、節(jié)能效果好,墻體采用輕型節(jié)能標準化的C型鋼、方鋼、夾芯板,保溫性能好,抗震度好。節(jié)能50%,
三、將鋼結構體系用于住宅建筑可充分發(fā)揮鋼結構的延性好、塑性變形能力強,具有優(yōu)良的抗震抗風性能,大大提高了住宅的安全可靠性。尤其在遭遇地震、臺風災害的情況下,鋼結構能夠避免建筑物的倒塌性破壞。
四、建筑總重輕,鋼結構住宅體系自重輕,約為混凝土結構的一半,可以大大減少基礎造價。
五、施工速度快,工期比傳統(tǒng)住宅體系至少縮短三分之一,一棟1000平米只需20天、五個工人方可完工。
六、環(huán)保效果好。鋼結構住宅施工時大大減少了砂、石、灰的用量,所用的材料主要是綠色,100%回收或降解的材料,在建筑物拆除時,大部分材料可以再用或降解,不會造成垃圾。
七、以靈活、豐實。大開間設計,戶內空間可多方案分割,可滿足用戶的不同需求。
八、符合住宅產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的要求。鋼結構適宜工廠大批量生產(chǎn),工業(yè)化程度高,并且能將節(jié)能、防水、隔熱、門窗等先進成品集合于一體,成套應用,將設計、生產(chǎn)、施工一體化,提高建設產(chǎn)業(yè)的水平。
鋼結構與普通鋼筋混凝土結構相比,其勻質、高強、施工速度快、抗震性好和回收率高等優(yōu)越性,鋼比磚石和砼的強度和彈性模量要高出很多倍,因此在荷載相同的條件下,鋼構件的質量輕。從被破壞方面看,鋼結構是在事先有較大變形預兆,屬于延性破壞結構,能夠預先發(fā)現(xiàn)危險,從而避免。
鋼結構廠房具有總體輕、節(jié)省基礎、用料少、造價低、施工周期短,跨度大,安全可靠,造型美觀,結構穩(wěn)定等優(yōu)勢。鋼結構廠房廣泛應用于大跨度工業(yè)廠房、倉庫、冷庫、高層建筑、辦公大樓,多層停車車場及民宅等建筑行業(yè)。
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高層建筑整體如同一個豎向的懸臂巨型大梁,下端嵌固在地殼一定的深處,上部受到水平的風荷載作用,東南西北方位不確定,無時無刻不在抵抗風荷載對建筑物產(chǎn)生的剪力及傾覆力矩。風荷載是作用在這個“懸臂大梁”的外墻上的,外墻支承在房屋各層樓板上,樓板通過梁橫向傳遞給各個柱子(或順這個方向的剪力墻),再傳給基礎至地殼。風荷載的效應剪力,對柱子(墻)剪切、對基礎推移;風荷載的效應傾覆,對柱子(墻)彎曲同時使迎風面的柱子(墻)產(chǎn)生拉力,對背風面的柱子(墻)產(chǎn)生壓力。這就要求豎向構件(柱子、墻)必須具備足夠的材料強度、抗側力剛度和抗剪能力,才不致斷裂或不致過大的變形搖擺。
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高層建筑,建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24m的非單層廠房、倉庫和其他民用建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m的建筑視為高層建筑。中國《高規(guī)》(JGJ 3-2010)1.0.2條規(guī)定10層及10層以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高層民用建筑混凝土結構為高層建筑。目前國內高層建筑的四大結構體系:框架結構、剪力墻結構、框架剪力墻結構和筒體結構。一,框架結構體系框架結構體系一般用于鋼結構和鋼筋混凝土結構中,由梁和柱通過節(jié)點構成承載結構,框架形成可靈活布置的建筑空間,使用較方便。鋼筋混凝土框架按施工方法的不同。又可分為:①梁、板、柱全部現(xiàn)場澆筑的現(xiàn)澆框架;②樓板預制,梁、柱現(xiàn)場澆筑的現(xiàn)澆框架;③ 梁、板預制,柱現(xiàn)場澆筑的半裝配式框架;④梁、板、柱全部預制的全裝配式框架等。二,框架結構、剪力墻結構、框架—剪力墻結構、筒體結構。1.框架結構體系。框架結構體系是由樓板、梁、柱及基礎四種承重構件組成。由梁、柱、基礎構成平面框架,它是主要承重結構,各平面框架再由連系梁連系起來,即形成一個空間結構體系,它是高層建筑中常用的結構形式之一。(1)框架結構體系優(yōu)點是:建筑平面布置靈活,能獲得大空間,建筑立面也容易處理,結構自重輕,計算理論也比較成熟,在一定高度范圍內造價較低。(2)框架結構的缺點是:框架結構本身柔性較大,抗側力能力較差,在風荷載作用下會產(chǎn)生較大的水平位移,在地震荷載作用下,非結構構件破壞比較嚴重。(3)框架結構的適用范圍:框架結構的合理層數(shù)一般是6到15層,**經(jīng)濟的層數(shù)是10層左右。由于框架結構能提供較大的建筑空間,平面布置靈活,可適合多種工藝與使用的要求,已廣泛應用于辦公、住宅、商店、醫(yī)院、旅館、**及多層工業(yè)廠房和倉庫中。2.剪力墻結構體系。在高層建筑中為了提高房屋結構的抗側力剛度,在其中設置的鋼筋混凝土墻體稱為“剪力墻”,剪力墻的主要作用在于提高整個房屋的抗剪強度和剛度,墻體同時也作為維護及房間分格構件。(1)剪力墻結構中,由鋼筋混凝土墻體承受全部水平和豎向荷載,剪力墻沿橫向縱向正交布置或沿多軸線斜交布置,它剛度大,空間整體性好,用鋼量省。歷史地震中,剪力墻結構表現(xiàn)了良好的抗震性能,震害較少發(fā)生,而且程度也較輕微,在住宅和旅館客房中采用剪力墻結構可以較好地適應墻體較多、房間面積不太大的特點,而且可以使房間不露梁柱,整齊美觀。(2)剪力墻結構墻體較多,不容易布置面積較大的房間,為了滿足旅館布置門廳、餐廳、會議室等大面積公共用房的要求,以及在住宅樓底層布置商店和公共設施的要求,可以將部分底層或部分層取消剪力墻代之以框架,形成框支剪力墻結構。(3)在框支剪力墻中,底層柱的剛度小,形成上下剛度突變,在地震作用下底層柱會產(chǎn)生很大內力及塑性變形,因此,在地震區(qū)不允許采用這種框支剪力墻結構。3.框架—剪力墻結構體系。在框架結構中布置一定數(shù)量的剪力墻,可以組成框架—剪力墻結構,這種結構既有框架結構布置靈活、使用方便的特點,又有較大的剛度和較強的抗震能力,因而廣泛地應用于高層建筑中的辦公樓和旅館。4.筒體結構體系。隨著建筑層數(shù)、高度的增長和抗震設防要求的提高,以平面工作狀態(tài)的框架、剪力墻來組成高層建筑結構體系,往往不能滿足要求。這時可以由剪力墻構成空間薄壁筒體,成為豎向懸臂箱形梁,加密柱子,以增強梁的剛度,也可以形成空間整體受力的框筒,由一個或多個筒體為主抵抗水平力的結構稱為筒體結構。通常筒體結構有:(1)框架—筒體結構。中央布置剪力墻薄壁筒,由它受大部分水平力,周邊布置大柱距的普通框架,這種結構受力特點類似框架—剪力墻結構,目前南寧市的地王大廈也用這種結構。(2)筒中筒結構。筒中筒結構由內、外兩個筒體組合而成,內筒為剪力墻薄壁筒,外筒為密柱(通常柱距不大于3米)組成的框筒。由于外柱很密,梁剛度很大,門密洞口面積?。ㄒ话悴淮笥趬w面積50%),因而框筒工作不同于普通平面框架,而有很好的空間整體作用,類似一個多孔的豎向箱形梁,有很好的抗風和抗震性能。目前國內**高的鋼筋混凝土結構如上海金茂大廈(88層、420.5米)、廣州中天廣場大廈(80層、320米)都是采用筒中筒結構。(3)成束筒結構。在平面內設置多個剪力墻薄壁筒體,每個筒體都比較小,這種結構多用于平面形狀復雜的建筑中。(4)巨型結構體系。巨型結構是由若干個巨柱(通常由電梯井或大面積實體柱組成)以及巨梁(每隔幾層或十幾個樓層設一道,梁截面一般占一至二層樓高度)組成一級巨型框架,承受主要水平力和豎向荷載,其余的樓面梁、柱組成二級結構,它只是將樓面荷載傳遞到第一級框架結構上去。這種結構的二級結構梁柱截面較小,使建筑布置有更大的靈活性和平面空間。除以上介紹的幾種結構體系外,還有其他一些結構形式,也可應用,如薄殼、懸索、膜結構、網(wǎng)架等,不過目前應用**廣泛的還是框架、剪力墻、框架—剪力墻和筒體等四種結構。當高層建筑的層數(shù)和高度增加到一定程度時,它的功能適用性、技術合理性和經(jīng)濟可行性都將發(fā)生質的變化。與多層建筑相比,在設計上、技術上都有許多新的問題需要加以考慮和解決。建筑方面主要有:①總平面布局要加大防火間距,處理嚴重的日照干擾,為大量集中的人口疏散和停放車輛安排通道和場地。②在符合功能要求的基礎上將多層重復的建筑平面布局標準化、統(tǒng)一化,以滿足主體結構、設備管線、電氣配線分區(qū)、防火疏散等豎向設計技術的要求。③合理布置豎向交通中心,確定樓梯、電梯的數(shù)量和布置方式,保證使用效率和防火安全。④內外建筑裝修、構造、用料和做法必須適應因風力、地震、溫度變化等所引起的變形和安全問題。⑤在建筑藝術方面要考慮高大體型在城市和群體中的形象和全方位造型效果。結構方面主要有:①考慮高層建筑遇到巨大風力和地震力時所產(chǎn)生的水平側向力。②嚴格控制高層建筑體型的高寬比例,以保證其穩(wěn)定性。③使建筑平面、體型、立面的質量和剛度盡量保持對稱和勻稱,使整體結構不出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)。④妥善處理因風力、地震、溫度變化和基礎沉降帶來的變形節(jié)點構造。⑤考慮在重量大、基礎深的地質條件下如何保證安全可靠的設計技術和施工條件問題。設備和電氣主要有:①設計供暖和給水排水系統(tǒng)時,必須考慮因建筑高度增大的壓力,保證管道、爐片具有耐壓能力。②特殊處理消防和排煙問題。③在供暖、通風中考慮因高處風力增大而增加的空氣滲透和中合面以上、以下的熱壓變化對于散熱量計算的重要影響。④考慮由于增加了電梯、水箱供水和消防動力用電,對電氣設計的區(qū)域配電和干線、支線布置提出的要求。
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這個 不容易做 ,你可以去找別人幫你寫一下。我以前讓他們做過,他們是專業(yè)原創(chuàng)的, 質量不錯。 加他為好友就行 : 一 一 三 六 八 七 七 九 二 三
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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(chǎn)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(shù)值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產(chǎn)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(shù)值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化。側移成為控制指標與較低樓房不同,結構側移已成為高樓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,因而結構在水平荷載作用下的側移應被控制在某一限度之內??拐鹪O計要求更高有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒。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)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩之和端支座負彎矩值增大;還會對預制構件的下料長度產(chǎn)生影響,要求根據(jù)軸向變形計算值,對下料長度進行調整;另外對構件剪力和側移產(chǎn)生影響,與考慮構件豎向變形比較,會得出偏于不安壘的結果。結構延性是重要設計指標。相對于較低樓房而言,高樓結構更柔一些,在地震作用下的變形更大一些。為了使結構在進入塑性變形階段后仍具有較強的變形能力,避免倒塌,特別需要在構造上采取恰當?shù)拇胧?,來保證結構具有足夠的延性。
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