1)水平荷載成為決定性因素。建筑物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,僅與建筑物高度成線性關系;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引起的軸力,是與建筑物高度的二次方成正比.另外,對某一定高度建筑物而言,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)值是隨結構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)梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩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(diào)整;另外對構件
剪力和側移產(chǎn)生影響。
3)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(nèi)。
4)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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高層建筑與低層建筑、多層建筑相比,其結構設計具有更重要的作用。高層建筑結構設計的不同關系到建筑*造價、施工工期長短、施工技術要求、機電管道設置等方面,也會影響到建筑平面布置、立面體型、樓層高度等。高層建筑結構設計是利用力學性質(zhì)設計、計算機程序設定建筑模型和功能,充分使用先進技術和發(fā)揮結構功能、協(xié)調(diào)經(jīng)濟性的一連串作業(yè),*終根據(jù)設計概念來判斷設計計算的合理性。
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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(yè)在各專業(yè)中占有更重要的位置,不同結構體系的選擇,直接關系到建筑平面的布置、立面體形、樓層高度、機電管道的設置、施工技術的要求、施工工期長短和*造價的高低等。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(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。 (二)側移成為控指標 與低層或多層建筑不同,結構側移已成為高層結構設計中的關鍵因素。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。 另外,高層建筑隨著高度的增加、輕質(zhì)高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現(xiàn)、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產(chǎn)生的側移被控制在某一限度之內(nèi),否則會產(chǎn)生以下情況: 1.因側移產(chǎn)生較大的附加內(nèi)力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產(chǎn)生的附加內(nèi)力值超過一定數(shù)值時,將會導致房屋側塌。 2.使居住人員感到不適或驚慌。 3.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行。
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