1楼:土巴兔装修
什么是高层建筑呢?
高层建筑分为四类:1、9~16层的建筑物
2、17~25层的建筑物
3、26~40层的建筑物
4、40层以上的建筑物
高层建筑的结构体系
高层建筑的结构体系包括框架结构、剪力墙结构、简体结构。其中还有框架-剪力墙结构的结合,框架-简体结构的结合。我国最高的钢混框架结构是北京的长城饭店,北京长城饭店一共有18层。
我国最高的框架结构是北京的长富宫,北京长富宫一共有26层。
高层建筑结构设计的布置原则
1、高层建筑的布置原则首先要根据设计图纸,要方便进行施工。
2.高层建筑的布置要简单方便规则。
3.高层建筑的布置要符合抗震要求。
4.高层建筑结构设计中应该要布置地下室。
高层建筑结构设计的特点
1、高层建筑因为各方面都与低层建筑不同,所以对抗震性和变形能力的要求也更高。
2、高层建筑结构设计中的水平荷载是决定设计的关键性因素。
3、高层建筑在楼层增加时,要控制好楼层的侧移。
4、在设计中要控制好建筑物的轴向变形。
随着社会的发展进步,工业化城市化等的快速推进,城市用地越来越紧张,建筑也开始向高层发展。高层建筑在结构设计方面比低层建筑也要复杂很多。如今高层建筑的高度和高层建筑材料上的使用都有发展的趋势,建筑越来越高,使用的材料也越来越科学化。
高层建筑的结构形式也越来越多样化,相信在未来,高层建筑的发展会越来越好。
现如今高楼林立,城市生活节奏飞快,你是更喜欢慢节奏的悠闲生活呢?还是快节奏的忙碌生活?如果你喜欢城市生活,喜欢看到繁华都市,看了这篇文章之后,是不是更加了解城市的高层建筑了呢?
希望对你有所帮助。
高层建筑结构设计原理有哪些
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1.应合理设计加强层的数量、刚度和位置。当布置1个加强层时,可设置在0.
6倍房屋高度附近;当布置2个加强层时,可分别设置在顶层和0.5房屋高度附近;当布置多个加强层时,宜沿竖向从顶层向下均匀布置。
2.加强层水平伸臂构件宜贯通核心筒,其平面布置宜位于核心筒的转角、t字节点处;水平伸臂构件与周边框架的连接宜采用铰接或半刚接。结构内力和位移计算中,设置水平伸臂桁架的楼层宜考虑楼板平面内的变形,中震验算时宜考虑楼板的开裂对其刚度的影响。
3.加强层及其相邻层的框架柱、核心筒应加强配筋构造。
4.加强层及其相邻层楼盖的刚度和配筋应加强。
5.宜考虑核心筒与外框架施工过程在重力荷载作用下变形差的影响。可采用后施工伸臂桁架腹杆、伸臂结构先与柱铰接,待主体结构完成后再与柱刚接等方法来减少其影响。
伸臂桁架会造成核心筒墙体承受很大的剪力,上下弦杆的拉力也需要可靠地传递到核心筒上,所以要求伸臂构件需贯通核心筒。高层建筑由于设置了加强层,结构刚度突变,伴随着结构内力的突变以及整体结构传力途径的改变,从而使结构在**作用下,其破坏和侧移容易集中在加强层附近,形成软弱层,因为规定了加强层及相邻层的竖向构件需要加强。加强层的上下层楼面结构承担着协调内筒与外框架的作用,存在很大的面内应力,因此对设置水平伸臂构件的楼层在计算时宜考虑楼板平面内的变形,对加强层及相邻层的结构构件的配筋给予加强,并注意加强层各构件的连接锚固。
高层建筑结构设计的特点及要素介绍
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随着城市建设不断推进,高层建筑逐渐增多。高层建筑是
现代科学技术的产物,采用钢材和钢筋混凝土等建筑材料,利用框架结构、剪力墙结构、简体结构、筒中筒结构等结构形式建造而成。高层建筑结构设计具有重要意义,是建筑物整体寿命和结构强度的保证。
高层建筑结构设计的特点
高层建筑结构设计是利用力学性质设计、计算机程序设定建筑模型和功能,充分使用先进技术和发挥结构功能、协调经济性的一连串作业,最终根据设计概念来判断设计计算的合理性。
高层建筑与低层建筑、多层建筑相比,其结构设计具有更重要的作用。高层建筑结构设计的不同关系到建筑投资造价、施工工期长短、施工技术要求、机电管道设置等方面,也会影响到建筑平面布置、立面体型、楼层高度等。
高层建筑结构设计注意的要素
水平力是高层建筑竖向结构控制负载的重力代表,对水平荷载起着决定性作用。因为高层建筑在竖向构件中自重和楼面使用荷载的轴力和弯矩数据与高层建筑高度成一次方正比,水平荷载产生的结构倾覆力矩与轴力则成二次方正比。此外,高层建筑的竖向荷载为定值,水平荷载的数值则随着结构动力性不同而变化。
建筑轴向变形需要重视。高层建筑的竖向荷载数值往往较大,能够引起较大的轴向变形,进而导致连续梁弯矩发生变化,使得连续梁弯矩的中间支座的负弯矩数值减小,最后制约构件下料长度。轴向变形还影响构件剪力和侧移,进而导致不安全的情形发生。
结构侧移是高层建筑结构控制的指标,是高层建筑结构设计的重要因素。伴随着高层建筑的楼房高度增加,建筑的水平荷载结构侧移风险也加大。设计师应该将建筑结构的水平荷载侧移控制在某一个范围之内。
结构延性。高层建筑在**作用下变形范围会更大,为了避免产生倒塌,高层建筑结构应采取恰当措施,来产生较强的变形能力,以保证结构足够的延性。
总之,高层建筑是未来建筑设计的大趋势。高层建筑与超高层建筑对于结构设计、垂直交通设计、消防问题都提出更高要求,目前,电脑大数据的处理与计算、项目安排调度也为高层建筑方案实施提供了方便。
建筑结构设计:别墅建筑的特点有哪些
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别墅建筑的特点有以下几点:
(1)层数少,上下联系方便,从我国现有的经济生活水平来看别墅给住户带来使用上的方便。
(2)别墅一般都有庭院,可供家庭生活中的乘凉、进餐、娱乐等活动。
(3)庭院的绿化,可以明显改善居住小环境,在南方炎热地区可形成阴凉环境。这对改善住户室内和周围的微小环境是有明显效果的。
(4)平面布置紧凑,由于别墅均为独家使用,室内辅助面积减少,交通面积也减少了。这样便使得户内楼梯间的上下空间均可以适当加以利用,在每户建筑面积相同的情况下,低层的别墅比多层的建筑获得更多的居住面积。
(5)建筑形式简单,对地基基础的要求不高。可用大量的地方性材料,施工也不需要大型的机械设备,可节省施工设备费用。
(6)别墅建筑由于本身体量小,在不同的用地上比较灵活的布置,可以组成各种不同的平面形式且能较好地利用山地与坡地。
建筑结构设计:风荷载有哪些特点
5楼:明诚地坪
风荷载是指风遇到
建筑物时在建筑物表面上产生的一种压力或吸力。从图示的风压时程曲线可以看出,风压的变化可分为两部分:一是长周期部分,其值常在10分钟以上;二是短周期部分,常常只有几秒钟左右。
为了便于分析,常把实际风压分解为平均风压(由于平均风速产生的稳定风压)与脉动风压(不稳定风压)两部分。考虑到风的长周期大大地大于一般结构的自振周期,因此平均风压对结构的作用相当于静力作用。脉动风压周期短,其强度随时间而变化,其作用性质是动力的,将引起结构振动。
因此风具有静态和动态两种特性。在单层厂房或多层建筑结构设计中,一般仅考虑风的静力作用效应,但对高层建筑和高耸结构,则必须考虑风压脉动对结构的作用与影响。
风荷载的大小及其分布非常复杂,除与风速、风向有关外,还与建筑物的高度、形状、表面状况、周围环境等因素有关。作用于建筑物上的风压值及其分布规律,一般可通过实测或风洞试验来获得。对于重要的未建成的建筑物,为得到与实际更吻合的风荷载值,不但要以建筑物本身为模型进行风洞试验,而且还要做以所设计建筑物为中心的一定范围内的包括邻近建筑物及地面粗糙度的模型试验。
建筑结构设计:智能建筑有哪些特点
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1.智能建筑采用多元信息传输,监控、管理以及一体化集成等一系列高新技术
2.通过综合配置大厦内的各功能子系统,以结构化综合布线系统为基础,以计算机网络系统为桥梁
3.将建筑物内的设备自控系统、通信系统、商业管理系统、办公自动化系统,以及智能卡系统、多**音像系统,集成为一体化的综合计算机管理系统
4.对建筑物内部实施全面的管理和控制。
智能建筑定义:
指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。
高层建筑结构的设计特点有哪些
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1)水平荷载成为决定性因素。建筑物自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑物高度成线性关系;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖向构件中引起的轴力,是与建筑物高度的二次方成正比.另外,对某一定高度建筑物而言,竖向荷载大体上是定值,而作
为水平荷载的风荷载和**作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。
2)轴向变形不容忽视。高层建筑中,竖向荷载数值很大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生影响,造成连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩和端支座负弯矩值增大;还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整;另外对构件
剪力和侧移产生影响。
3)侧移成为控制指标。与较低楼房不同,结构侧移已成为高楼结构设计中的关键因素.随着楼房高度的增加,水平荷载下结构的侧移变形迅速增大,因而结构在水平荷载作用下的侧移应被控制在某一限度之内。
4)结构延性是重要设计指标。相对于较低楼房而言,高楼结构更柔一些,在**作用下的变形更大一些。为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别需要在构造上采取恰当的措施,来保证结构具有足够的延性。
建筑结构设计中的抗震部分都有哪
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1、一般情况下,可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平**作用并进行抗震验算,各方向的水平**作用全部由该方向抗侧力构件承担。
2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15时,宜分别考虑各抗侧力构件方向的水平**作用。
3、质量和刚度明显不均匀、不对称的结构,应考虑水平**作用的扭转影响,同时应考虑双向水平**作用的影响。
4、不同方向的抗侧力结构的共同构件(如框架结构角柱),应考虑双向水平**作用的影响。
5、8度和9度时的大跨度结构、长悬臂结构、烟囱和类似高耸结构及9度时的高层建筑,应考虑竖向**作用。
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