1楼:匿名用户
高层建筑和高耸结构主要承受竖向荷载、风荷载和**作用等。与多层建筑有所不同,由于高层建筑的竖向力远大于多层建筑,在结构内可引起相当大的内力;同时由于高层建筑的特点,水平荷载的影响显著增加。
高层建筑结构设计时应考虑哪些荷载或作用?
2楼:匿名用户
恒、活、风、水平**(竖向不一定考虑看情况)
模板设计应考虑哪些荷载
3楼:箬浅箬漾
模板设计应考虑以下几种荷载:
1、模板及支撑自重。
2、新浇砼重量。
3、钢筋重量。
4、施工人员及施工设备重量。
5、振捣砼时产生的荷载。
6、新浇砼对模板的侧压力。
扩展资料:
模板的组成和分类:
1、现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构,主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。
(1)、面板是直接接触新浇混凝土的承力板。
(2)、支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构,保证建筑模板结构牢固地组合,做到不变形、不破坏。
(3)、连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。
2、建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架,按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、双面复胶、双面覆膜建筑模板等。
建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。
(1)、组合式钢模板,是现代模板技术中,具有通用性强、装拆方便、周转次数多等优点的一种“以钢代木”的新型模板,用它进行现浇钢筋混凝土结构施工,可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法。
(2)、铝模板,铝合金制作的新型建筑模板,建筑行业新兴起的绿色施工模板,以操作简单、施工快、回报高、环保节能、使用次数多、混凝土浇筑效果好、可**等特点,被各建筑公司采用,在2014年11月27日,在“扩大铝在建筑行业应用高层论坛"上,提出要扩大铝模板应用,重点推广铝模板,尽快实施铝模板施工标准等。
3、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。
或习惯上指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,常见的有:结构自重、楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、设备动力荷载以及风、雪、裹冰、波浪等自然荷载。
引起结构失去平衡或破坏外部作用主要有:直接施加在结构上的各种力,习惯上称为荷载,例如结构自重(恒载),活荷载,积灰荷载,雪荷载,风荷载;另一类是间接作用,指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用,例如混凝土收缩,温度变化,焊接变形,地基沉降等。
重视荷载的目的是为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全适用、经济合理的要求。
荷载的设计使用范围适用于各种工程的结构设计,其取用标准:gb50068荷载统计参数,设计基准期为50 年。
4楼:
计算模板及支撑时应考虑以下荷载:
a)模板及支撑自重;
b)新浇砼重量;
c)钢筋重量;
d)施工人员及施工设备重量;
e)振捣砼时产生的荷载;
f)新浇砼对模板的侧压力。
5楼:曹慧捷
侧模还是底模,一般包括:自重,混凝土倾倒荷载,人员设备等临时荷载,振捣等
高层建筑结构设计时应考虑哪些荷载作用
6楼:骏睿承
结构部分
设计、审查依据:
建筑结构荷载规范 gb50009-2001(简称“荷载规范“)
混凝土结构设计规范 gb50010-2002(简称“砼规”)
建筑抗震设计规范 gb50011-2001(简称“抗规”)
砌体结构设计规范 gb50003-2001(简称“砌规”)
钢结构设计规范 gb50017-2003(简称“钢规”)
建筑地基基础设计规范 gb50007-2002(简称“地规”或“地基规范”)
建筑边坡工程技术规范 gb50330-2002(简称“边坡规范”)
高层建筑混凝土结构技术规程 jbj3-2002(简称“高规”)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 cecs 102:2002(简称“门规”)
施工图设计文件审查要点 (简称“审查要点”)
全国民用建筑工程设计技术措施 结构 2003(简称“措施”)
一 钢筋混凝土结构
一)概念设计问题
1)平面设计
“抗规”3.4.1条规定“建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案”,这对高层建筑尤为重要,“高规”4.
1.2、4.13条对此作出了原则规定,4.
3.5、4.3.
6条更作出了定量的规定。
目前设计中常出现的“细腰建筑”就是典型的平面不规则建筑,该型建筑用在低层和多层问题不大,但用在高层问题就多了,不能将多层建筑的设计手法用在高层建筑设计上。
“细腰建筑”虽然建筑使用功能较好,但对结构抗震却非常不利,且在“细腰”处设置疏散楼梯间,当发生灾害时,此“细腰”或与“细腰”连接的廊道一旦破坏,后果极为严重。该型建筑违反“抗规”3.4.
1条和高规4.1.2、4.
1.3、4.3.
6条规定,大多也不满足“高规”4.3.5条规定。
由于楼板(传递水平力的主要构件)不满足4.3.6条规定,它不能把房屋所承受的水平荷载有效传到各抗侧力构件上去,用现有电算程序算出的结果不能真实反映实际情况。
因此重申:高层建筑设计应严格遵守“抗规”、“高规”有关平面布置要求的规定,特别是核心筒(楼电梯筒)周围应布置足够宽度的楼板,筒周边墙体特别是疏散楼梯间墙体不应对外临空。
高层建筑中“细腰建筑”等平面特别不规则结构属“超限”高层结构,如一定要采用时应通过“超限高层结构”工程抗震设防专项审查后方能采用。
2)框支剪力墙结构高位转换配筋问题
根据抗震设计“强柱弱梁”的原则,高位转换的框支结构其柱子配筋从嵌固点到转换层楼面均应同时满足计算要求和“高规”10.2.11条的构造规定。
当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,尚应符合“高规”4.8.5条的规定。
“框支梁”是指转换层上的框架梁,其配筋应按计算和“高规”10.2.8条规定执行(当“框支梁”抬的墙较短或抬柱子,不属“偏心受拉”构件时,可不执行该条第2款规定)。
转换层的非框架梁如抬有墙或柱时,其配筋按计算和按“高规”10.2.8条的“非抗震设计”要求构造规定执行,转换层以下各层框架梁则按计算要求和“高规”6.
3.2条规定配筋。
3)剪力墙出平面弯矩问题
高层建筑结构设计有什么特点
7楼:快乐的嘻嘻哈哈
水平力是设计主要因素在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑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,仅与建筑高度的一次方成正比;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所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。
另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和**作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。
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。
抗震设计要求更高有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。
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,跨中正弯矩之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,与考虑构件竖向变形比较,会得出偏于不安垒的结果。
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。
8楼:百度文库精选
内容来自用户:李达
高层建筑结构设计特点水平荷载为重要因素在高层建筑中,与低层建筑结构通常以抵抗竖向荷载为主所不同,较大的建筑高度造成了与底层结构完全不同的受力情况,所以高层结构总是要同时承受竖向荷载和水平荷载作用。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与楼房高度的两次方成正比。高层建筑楼面使用荷载和楼房自重在竖向构件所引起的弯矩和轴力的数值,仅与建筑高度的一次方成正比。
对某一定高度的楼房来说,竖向荷载大体是定值,但水平荷载不是定值,它随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。所以对高层建筑来说水平荷载是重要因素。结构延性为重要指标现在**的频繁爆发使抗震性能成为高层建筑中的重要考虑因素。
为了避免高层建筑的倒塌,使其具有高强的变形能力,特别需要在其构造设计上采取一定措施,来保证结构的良好延性。能做到“小震不坏,中震可修,大震不倒”。也就是说,在强烈**下,当结构构件进入屈服阶段后具有较强的变形能力,能够吸收**作用中产生的能量,并维持一定的承载力。
所以对高层建筑来说结构延性是重要的指标。侧向位移为控制因素随着楼房高度的增加,水平荷载作用下结构的侧向变形迅速增大,结构顶点侧移与建筑高度的四次方成正比。设计高层结构时不仅要求结
物料提升机结构设计时应考虑哪些荷载
9楼:alone_树
物料提升机结构设计时应考虑的三种荷载:
1.常规荷载:包括由重力产生版的荷载,由驱动机构权、制动器的作用使物料提升机加(减)速运动产生的荷载及结构位移或变形引起的荷载;
2.偶然荷载:包括由工作状态的风、雪、冰、温度变化及运行偏斜引起的荷载;
3.特殊荷载:包括由物料提升机防坠安全器试验引起的冲击荷载。
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