传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
古往今来,地震作为一种强烈的自然灾害,一直难以被避免和预防,尤其是近几年来,高层建筑的日益增多,致使地震的发生所带来的破坏逐渐变大,所以须在结构上采取有效措施,从而使高层建筑的抗震性得以提高,本文从实际出发,对于高层建筑结构的抗震设计做了的探讨。一、建筑结构抗震的主要发展1、建筑结构的抗震理念(1)我国在《建筑抗震规范》(GB50011-2001)这一规范中对建筑的抗震设防提出了两点要求,即“三水准、两阶段”,“三水准”主要是指“小震不坏,中震可修,大震不倒”。当遭遇到低于本地区的抗震设防烈度的多遇地震,即第一设防烈度地震时,建筑物的结构应处于弹性变形阶段,这时建筑物是处于其正常使用状态。当遭遇到相当于本地区抗震设防烈度的基本烈度地震,即第二设防烈度地震时,建筑物的结构屈服进入了非弹性变形阶段,这时建筑物可能会在一定程度出现破坏。但经过简单维修仍然可以继续正常使用。当遭遇到高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震,即第三设防烈度地震时,建筑物的结构虽然遭遇到严重破坏,但其结构的非弹性变形距离结构的倒塌仍存在一定的距离,这样就不会导致建筑物倒塌或
摘 要:进行高层建筑结构抗震设计的过程当中应该充分考虑当地的地质情况,有针对性的进行相应的设计,尽可能的降低地震造成的损坏。本文介绍了高层建筑的抗震设计要求,分析了高层建筑结构的抗震设计要点。关键词:高层建筑, 结构 , 抗震设计 , 要点 我国是一个地震灾害比较频繁的国家,对于高层建筑来说,一旦遭遇地震,往往会遭受巨大的损失。因此在进行高层建筑结构抗震设计的过程当中应该充分考虑当地的地质情况,有针对性的进行相应的设计,尽可能的降低地震造成的损坏。 一、高层建筑的抗震设计要求 我国《建筑抗震规范》对建筑的抗震设防提出“三水准、两阶段”的要求,“三水准”即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。当遭遇第一设防烈度地震即低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时,结构处于弹性变形阶段,建筑物处于正常使用状态。因此,要求建筑结构满足多遇地震作用下的承载力极限状态验算,要求建筑的弹性变形不超过规定的弹性变形限值。当遭遇第二设防烈度地震即相当于本地区抗震设防烈度的基本烈度地震时,结构
高层建筑混凝土结构在竖向荷重及风或地震作用下,其结构稳定已成为设计中需要考虑的问题。结合高层规程($%$#&’!)的修订,分析在风和地震作用下,影响高层建筑混凝土结构的临界荷载的主要参数抗侧刚度与重力荷载比,提出了控制及验算结构稳定的设计建议。可供工程设计时参考。[关键词] 高层建筑结构结构稳定混凝土结构
高层建筑结构分析与设计
摘要:高层建筑因其功能需要经常采用转换结构,本文对几种转换结构的优缺点进行了分析,结合某工程自身特点,设计选择了桁架转换。文章详细探讨了在该高层建筑中转换层设计的一些设计和构造措施。另外,利用ETABS软件对该桁架转换结构进行了计算分析,对比原有SATWE软件分析结果,得出了桁架转换结构设计一些有益的结论。关键词:桁架转换结构 高层建筑 设计与分析
[摘 要] 本文建筑设计论文围绕高层建筑结构的抗震设计,结合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),主要介绍了高层建筑抗震设计的理念、方法、存在的问题及解决措施等几个方面的问题。[关键词] 高层建筑 结构 抗震设计论文引言我国是一个多地震国家,VII度以上的高烈度区覆盖了1/2的国土,其中包括23个省会城市和2/3的百万以上人口大城市。目前我国正处在经济和社会迅速发展的时期,高层建筑工程的建筑规模已经位居世界之前列,而且可以预测:今后若干年,我国仍将是世界上高层建筑建设最多的国家。高层建筑是属于柔性建筑一类,风和地震作用是高层结构设计的主要侧向荷载,起着几乎是决定性的作用。而地震又是一种常见且具有较大危害的自然灾害,进行结构的抗震设计,减小建筑结构在地震作用下的生命和财产损失,一直是建筑结构设计人员和研究人员所关心和不懈努力去解决的问题。结构工程师按抗震设计要求进行结构分析与设计,其目标是希望使所设计的结构在强度、刚度、延性及耗能能力等方面
摘 要:本文是以阐述高层建筑的几种结构体系为出发点,从而分析结构设计的特点,进而总结出高层建筑结构设计的基本原则,通过对框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙及筒体结构的设计,提出了相关的要点问题,最后还提出高层建筑必须注意地基的设计以及材料的选择。关键词:高层建筑结构体系;设计原则;关键设计 前言 近年来,高层建筑在我国的发展是相当迅速的,而且在高层建筑结构方面我国也做了相当多的科研工作,并且取得了可喜的成绩,但在实际设计工作中,我们会发现在结构设计的种种概念和方法上出现差错。本文结合笔者多年来施工图设计和审查的实践经验,对结构设计特别是住宅结构设计的相关问题进行阐述,以确保建筑物结构设计质量能上一个新的台阶。 一、高层建筑结构设计的相关概述 1.高层建筑结构体系 高层建筑结构的结构型式繁多,框架、剪力墙、框架-剪力墙结构体系是高层钢筋混凝土建筑结构中较为传统的、广为应用的结构体系。随着层数和建筑高度增加,利用结构空间作用,又发展了框架-筒体结构、筒中筒
高层建筑地下室结构的抗震设计
一、 总信息中几个重要参数的确定结构总信息是控制全局的参数,在应用程序时应深刻理解程序中对有关参数选用的说明,且应在正确理解参数的物理概念的基础上,根据工程的实际情况及规范要求经分析后确定。1. 周期折减系数周期折减的目的是为了充分考虑框架结构和框架―剪力墙结构的填充墙刚度对计算周期的影响,其大小由结构类型和填充墙数多少来决定,见表1。表1 周期折减系数结构类型 填充墙较多 填充墙较少 结构类型 填充墙较多 填充墙较少框架结构 0.6~0.7 0.7~0.8 剪力墙结构 0.9~1.0 1.0框剪结构 0.7~0.8 0.8~0.9 2. 框架―剪力墙结构中,任一层框架承担地震力调整系数框架―剪力墙结构中,由于剪力墙刚度很大,承担了大部分的地震作用剪力,而框架分担的地震作用很少,则在剪力墙开裂后很不安全,所以《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.1.4 条规定框架部分承担的最小剪力应不小于基底剪力的20%和最大楼层总剪力值的1.5 倍两者中的较小值。3. 计算振型个数
钢筋混凝土结构在超高层建筑中由于自重大,柱子所占的建筑面积比率越来越大,在超高层建筑中采用钢筋混凝土结构受到质疑;同时高强度钢材应运而生,在超高层建筑中采用部分钢结构或全钢结构的理论研究与设计建造可说是同步前进。 1 判断结构是否适合用钢结构钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。 2 结构选型与结构布置在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是、“概念设计”,它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题。可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。
摘要:钢筋混凝土结构在超高层建筑中由于自重大,柱子所占的建筑面积比率越来越大,在超高层建筑中采用钢筋混凝土结构受到质疑;同时高强度钢材应运而生,在超高层建筑中采用部分钢结构或全钢结构的理论研究与设计建造可说是同步前进。 关键词:钢筋;混凝土;结构 1判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。 2结构选型与结构布置 在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是\“概念设计\”,它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。 运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同
04高层建筑地下室结构的抗震设计
【摘要】高层住宅建筑结构设计时在保证结构安全?满足各种规范或某些特定要求的条件下,通过优化结构方案,力求减少结构造价,使经济指标趋于最优化?笔者结合设计过程中的经验,就高层住宅建筑结构设计中遇到的一些问题,介绍了高层住宅结构设计中核心筒剪力墙?基础设计?地下室的经济性优化设计?框架-核心筒结构的优化设计和剪力墙楼盖优化设计等,以满足结构的安全性?可靠性的要求? 在科学技术尤其是计算机科学技术高度发展的今天,在各种计算软件已广泛应用于高层建筑结构设计计算的今天,如何通过必要的前期设计中的简化计算,从概念和整体上把握高层建筑结构的基础力学特性,以达到高层建筑结构的安全度更好底为结构工程师所把握,进而达到使高层建筑结构设计得更加经济合理,乃是当前高层建筑结构设计迫在眉睫的重大课题,本文结合笔者长期从事高层建筑结构的设计经验,谈论了几点高层建筑结构优化设计的要点? 1.高层核心筒剪力墙结构设计的优化 对于在满足各项指标的前提下,高层核心筒剪力墙结构设计还是“以柔克刚”最好,基础形式采用平筏板基础(天然基础)较为经济,其经济性要优于桩基础,这要有一个前提,即用平筏板
结构体系与设计下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 因为我国城市建设用地有限性,所以有关于高城建筑的项目是与日俱增的。但是高层建筑的结构相比较来说的复杂性、抵抗地震的承受性较强和对于钢筋的需求量大,导致对于高层建筑的结构设计要求越来越严格,越来越谨慎,这对于设计师来说,是一个考研真材实料的重要途径。我国的高层建筑是在改革开放的影响下逐渐开展的,并且,在近些年来看,高层建筑得到了良好的推广和发展。国内高层建设的工程量不断增加,建筑的层数和高度也是迅速地发展。一、高层建筑结构受力特点分析高层建筑结构受力特点最主要是在两个部分,第一个就是高层建筑自己本身受重力影响而产生的对于建筑基础的负荷,另一部分就是来自于建筑外部所施加的作用力,其中,这些作用力主要是水平方向,例如地震力、风力等等。高层建筑结构体系主要是包括四大结构,不同类型的框架结构,有着不同的架构形式,因而导致其优缺点各有
摘要:高层建筑是建筑行业一个发展方向,它的意义非同一般。对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂。本文建筑设计论文从高层建筑的结构设计特点出发对建筑抗震进行了必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念和抗震措施,对高层建筑结构发展趋势作了简明的叙述。关键字:高层 结构 设计 抗震随着科学的发展和时代的进步,高层建筑如雨后春笋般的出现。高层建筑的高度在一定程度上反映了一个国家的综合国力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的纪念碑。但是如果高层建筑因结构设计不清,而造成结构布置不合理,不仅会造成大量的浪费,更重要的是给高层建筑留下了结构质量的安全隐患。因此高层建筑的结构设计就显得尤为重要了。一 结构设计特点 1.1 水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。 1.2 侧
摘要:随着经济建设的快速发展,城市建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,同时建筑的抗震设计也显得更加重要和复杂。本文对高层建筑结构抗震设计进行探讨,重点分析了建筑抗震设计方法以及隔震结构设计,确保建筑的抗震效果。 关键词:高层建筑;抗震设计;隔震结构设计;应力;基础 我国是遭受地震灾害较为严重的国家之一,在汶川大地震之后,地震灾害引起了人们的广泛关注。随着社会经济的发展,城市建筑建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,抗震设计也变得愈加困难。“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设计理念是得到普遍认可的,在这种情况下,如何做好建筑的抗震设计是工程设计的重要话题。 1荷载与应力分析 1.1荷载与外力的种类 建筑的荷载指的是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素,分为竖向荷载,以及水平荷载。此外,又分类为经常作用于建筑上的力,以及临时作用于建筑物上的力(临时荷载)。在结构设计上,因固定荷载产生的长期应力,以及在固定荷载上再加上临时荷载时,视作短期产生的应力。对于在结构支承上的主要部分所施加的长期与短期的应力值,必须确定它们不得超过各容许应力值
高层建筑抗风抗震设计计算1
高层建筑结构的抗震方法
高层建筑结构的设计与计算
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