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高層建筑結構方案設計荷載估算(9頁)
高層建筑結構方案設計荷載估算(9頁).doc
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上傳人:正*** 編號:358836 2022-04-22 9頁 39KB

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1、高層建筑結構方案設計荷載估算高層建筑結構方案設計荷載估算(2010-04-27 01:53:45)轉載標簽:建筑荷載折減系數軸力布活載教育分類: PART10 設計心得1.2高層建筑結構作用效應的特點高層建筑結構的受力特點建筑結構所受的外力(作用)主要來自垂直方向和水平方向。在低、多層建筑中,由于結構高度低、平面尺寸較大,其高寬比很小,而結構的風荷載和地震作用也很小,故結構以抵抗豎向荷載為主。也就是說,豎向荷載往往是結構設計的主要控制因素。建筑結構的這種受力特點隨著高度的增大而逐漸發生變化。在高層建筑中,首先,在豎向荷載作用下,由圖 1.2.1-1 所示的框架可知,各樓層豎向荷載所產生的框架柱2、軸力為:邊柱N=wlH/2h中柱N=wlH/h即框架柱的軸力和建筑結構的層數成正比;邊柱軸力較中柱小,基本上與其受荷面積成正比。就是說,由各樓層豎向荷載所產生的累積效應很大,建筑物層數越多,底層柱軸力越大;頂、底層柱軸力差異越大;中柱、邊柱軸力差異也越大。其次,在水平荷載作用下,作為整體受力分析,如果將高層建筑結構簡化為一根豎向懸臂梁,那么由圖1.2.1-2、圖 1.2.1-3 所示其底部產生的傾復彎矩為:水平均布荷載Mmax=qH2/2倒三角形水平荷載Mmax= Qh3/3即結構底部產生的傾復彎矩與樓層總高度的平方成正比。就是說,建筑結構的高度越大,由水平作用對結構產生的彎矩就更大,較豎向荷3、載對結構所產生的累積效應增加更快,其產生的結構內力占總結構內力的比重越大,從而成為結構強度設計的主要控制因素。1.2.2高層建筑結構的變形特點在豎向荷載作用下,高層建筑結構的變形主要是豎向構件的壓縮變形。由于各豎向構件的應力大小不同,因而其壓縮變形大小也不同。在鋼筋混凝土結構中,由于在施工過程中的找平,同時由于各豎向構件的基底軸力大小不同,若不對基底應力進行調整,也可能導致基礎產生不均勻沉降。在水平荷載作用下,高層建筑結構最大的頂點位移為:水平均布荷載max=qH4/8EI倒三角形水平荷載max= 11qH4/120EI式中 EI 為結構的從以上可看出,結構頂點位移與其總高度的四次方成正比。則又比水平荷載作用下的內力累積效應增加更快,這就說明,高層建筑結構對結構的水平側移是相當敏感的。水平荷載作用下所引起的結構內力及側移是高層建筑結構設計的主要控制因素。結構應具備較大的抗側剛度,而不僅僅滿
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