自考高层建筑结构设计复习试题及答案11

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所有侵权必究

希望珍惜别人劳动成果 2012.07.04

不平衡弯矩,同时作分配和传递,置沉降缝和后浇带时,应进行地基变形10层及10层以上或房屋第一次按梁柱线刚度分配固端弯验算。

高度大于28m的建筑物。矩,将分配弯矩传递一次(传递系9.基床系数即地基在任一点发生单位2.房屋高度:自室外地面至房屋主要沉降时,在该处单位面积上所需施加压

屋面的高度。力值。

3.框架结构:由梁和柱为主要构件组10.偏心受压基础的基底压应力应满足

成的承受竖向和水平作用的结构。

程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10

层max a、a和

2

4.剪力墙结构:由剪力墙组成的承受以上或房屋高度大于28m的建筑物称为的要求,同时还应防

竖向和水平作用的结构。高层建筑,此处房屋高度是指室外地面止基础转动过大。

5.框架—剪力墙结构:由框架和剪力到房屋主要屋面的高度。11.在比较均匀的地基上,上部结构刚

墙共同承受竖向和水平作用的结2.高层建筑设计时应该遵循的原则是度较好,荷载分布较均匀,且条形基础构。安全适用,技术先进,经济合理,方便

梁的高度不小于1/6柱距时,地基反

6.转换结构构件:完成上部楼层到下施工。可按直线分布,条形基础梁的力可按

部楼层的结构型式转变或上部楼3.复杂高层结构包括带转换层的高层连续梁计算。当不满足上述要求时,宜层到下部楼层结构布置改变而设结构,带加强层的高层结构,错层结构,按弹性地基梁计算。

置的结构构件,包括转换梁、转换多塔楼结构。12.十字交叉条形基础在设计时,忽略桁架、转换板等。4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建地基梁扭转变形和相邻节点集中荷载7.结构转换层:不同功能的楼层需要筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向的影响,根据静力平衡条件和变形协调

不同的空间划分,因而上下层之间地震作用。条件,进行各类节点竖向荷载的分配计就需要结构形式和结构布置轴线5.高层建筑结构的竖向承重体系有框算。

的改变,这就需要在上下层之间设架结构体系,剪力墙结构体系,框架—13.在高层建筑中利用较深的基础做地置一种结构楼层,以完成结构布置剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱下室,可充分利用地下空间,也有基础密集、墙柱较多的上层向结构布置—剪力墙结构体系;水平向承重体系有补偿概念。如果每㎡基础面积上墙体长较稀疏、墙术较少的下层转换,这现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板度≮400mm,且墙体水平截面总面积不种结构层就称为结构转换层。(或楼盖体系,组合楼盖体系。

小于基础面积的1/10,且基础高度不

说转换结构构件所在的楼层)6.高层结构平面布置时,应使其平面,就可形成箱形基础。

8.剪重比:楼层地震剪力系数,即某的质量中心

层地震剪力与该层以上各层重力减少扭转效应。1.高层建筑结构主要承受竖向荷载,荷载代表值之和的比值。7.《高层建筑混凝土结构技术规程》风荷载和地震作用等。

9.刚重比:结构的刚度和重力荷载之JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房2.目前,我国钢筋混凝土高层建筑框

比。是影响重力

P

效应的主要架、框架—剪力墙结构体系单位面积的

屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设

参数。防烈度为6至9度抗震设计的高层民用

重量(恒载与活荷载)大约为12~

14kN

/m2;剪力墙、筒体结构体系为

10. 抗推刚度(D):是使柱子产生单位建筑结构。14~16kN

水平位移所施加的水平力。9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体/m2。

11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度系是指框架结构、剪力墙结构、框3.在框架设计中,一般将竖向活荷载

的中心。剪力墙结构按满载考虑,不再一一考虑活荷载的不

12. 主轴:抗侧力结构在平面为斜向利布置。如果活荷载较大,可按满载布

布置时,设层间剪力通过刚度中心置荷载所得的框架梁跨中弯矩乘以作用于某个方向,若结构产生的层1.地基是指支承基础的土体,天然地

1.1~1.2的系数加以放大,以考虑活

间位移与层间剪力作用的方向一基是指基础直接建造在未经处理的天载不利分布所产生的影响。

致,则这个方向称为主轴方向。然土层上的地基。4.抗震设计时高层建筑按其使用功能13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)2.当埋置深度小于基础底面宽度或小的重要性可分为甲类建筑、乙类建筑、

大,上部层间变形小,是由梁柱弯于5m,且可用普通开挖基坑排水方法建丙类建筑等三类。

曲变形产生的。框架结构的变形特造的基础,一般称为浅基础。5.高层建筑应按不同情况分别采用相征是呈剪切型的。3,为了增强基础的整体性,常在垂直应的地震作用计算方法:①高度不超过14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒于条形基础的另一个方向每隔一定距40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿

结构中除腹板框架抵抗倾复力矩离设置拉梁,将条形基础联系起来。高度分布比较均匀的建筑物,可采用底外,翼缘框架主要是通过承受轴力

4.基础的埋置深度一般不宜小于

0.5m,

部剪力法;②高度超过40m的高层建

抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼

且基础顶面应低于设计地面100mm以

上,物一般采用振型分解反应谱方法;③刚缘框架平面的弯矩和剪力。由于以免基础外露。度与质量分布特别不均匀的建筑物、甲翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变5.在抗震设防区,除岩石地基外,天类建筑物等,宜采用时程分析法进行补形,使翼缘框架中各柱轴力向中心然地基上的箱形和筏形基础,其埋置深充计算。,

逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或6.在计算地震作用时,建筑物重力荷15. 延性结构:在中等地震作用下,允桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜载代表值为永久荷载和有关可变荷载

小于建筑物高度的1/18—1/20。

许结构某些部位进入屈服状态,形的组合值之和。

成塑性铰,这时结构进入弹塑性状6.当高层建筑与相连的裙房之间设置7.在地震区进行高层建筑结构设计时,态。在这个阶段结构刚度降低,地沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于要实现延性设计,这一要通过抗震震惯性力不会很大,但结构变形加裙房基础的埋深至少2m。构造措施来实现的;对框架结构而言,大,结构是通过塑性变形来耗散地7.当高层建筑与相连的裙房之间不设就是要实现强柱弱梁、强剪弱弯、强节震能量的。具有上述性能的结构,置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,点和强锚固。

称为延性结构。其位置宜设在距主楼边柱的第二跨。8.A级高度钢筋混凝土高层建筑结构平

16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的8.当高层建筑与相连的裙房之间不设面布置时,平面宜简单、规则、对称、

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减少偏心。

9.高层建筑结构通常要考虑承载力、侧

移变形、稳定、倾复等方面的验算。

第四章框架结构

1.用D值法计算水平荷载下框架力

有三个基本假定:假定楼板在其本

身平面刚度为无限大,忽略柱轴向

变形,忽略梁、柱剪切变形。

2.在进行框架结构设计时,梁截面高

度可初步选为b b ,

且高宽比满足于b b。

3.采用分层法计算竖向荷载下框架

力的两个基本假定是指在竖向荷载下,框架的侧移不计;每层梁上的

荷载对其他层梁的影响不计。

第五章剪力墙结构

1.剪力墙结构体系承受房屋的水平

荷载和竖向荷载。

2.剪力墙结构的混凝土强度等级不应

低于C20,以短肢剪力墙为主的结构,其混凝土强度等级不应低于C25。

3.剪力墙根据有无洞口,洞口大小和位

置以及形状等,可分为整截面墙,整

体小开口墙,联肢墙,和壁式框架四类。4.孔洞面积/墙面面积≤0.16,且孔

洞净距及孔洞边至墙边距离大于孔洞

长边尺寸,按整截面墙计算。

5.当且n时,按整体

小开口墙计算。

6.当,按联肢墙计算。7.当,且n,按壁式

框架计算

8.壁式框架的侧移刚度可采用D值

法进行计算,但应考虑杆件剪切变

形以及带刚域杆件的影响。

9.当结构单元仅有整截面剪力墙时,应按竖向悬臂梁计算风荷载或水平地

震荷载作用下各楼层的总剪力和总弯矩。

10.当结构单元同时有整截面剪力墙以

及壁式框架时,应按框架—剪力墙结构

体系的分析方法计算结构力。

11.剪力墙自重按均布荷载计算。12.竖向荷载作用下剪力墙力的计算,不考虑结构的连续性,可近似认为各

片剪力墙只承受轴向力,其弯矩和剪

力为0。

13.剪力墙是片状构件,受力性能不如柱,因此其轴压比限值比柱要严格。14.轴压比的表达式为c w 。

15.为了提高剪力墙的延性,保证

墙体稳定及改善剪力墙的抗震性能,应在剪力墙边缘设置约束边缘构件

或构造边缘构件。

16.整体工作系数愈大,说明剪力

墙整体性越强。

17.n值反映了剪力墙截面削弱程度。n值越大,说明剪力墙截面削弱的较多。

18.在剪力墙结构计算中,当满足

、A时,可按整体小开口方

法计算其力。19.在剪力墙结构中调整结构刚度的方

法有优先采用大开间方案、适当减小剪

力墙的厚度、降低连梁的高度、增大门

窗洞口宽度、对较长墙肢设置施工洞。

第六章框架—剪力墙结构

1.在水平荷载作用下,框架的侧移

曲线为剪切型,剪力墙结构的侧移

曲线为弯曲型,两种结构共同工作

时的侧移曲线为弯剪型。

2.在框架—剪力墙结构体系中。如结

构刚度特征值很大,则其性能趋近于

框架结构,如结构刚度特征值很小,

则其性能趋近于剪力墙结构。

3.在均布荷载作用下,框架—剪力

墙结构顶部存在大小相等、方向相

反的自平衡力;在顶点集中荷载P

作用下,结构顶部(z=H)总框架与总

剪力墙的剪力之和为P。

4.框架—剪力墙结构中,框架主要承

受竖向荷载,剪力墙主要承受水平荷

载。5.框架—剪力墙铰接体系的连杆

代表刚性楼板。它使各榀抗侧力结构

在同一层处具有相同侧移。而刚结体

系中的连杆代表楼板和框架与剪力墙

之间的连梁,连梁的两端存在弯矩,

对剪力墙和柱均产生约束弯矩。

6.在框架—剪力墙结构中,考虑连

梁的约束作用时;结构刚度特征值

增大,侧向位移减小;剪力墙上部

截面的正弯矩增大,下部截面负弯

矩减小,反弯点下移;剪力墙的剪

力增大,框架的剪力减小。

8在框架—剪力墙结构中,剪力墙的

布置原则为均匀、分散、对称、周边。

第一章概论(二)选择题

1.高层建筑抗震设计时,应具有[ a

]

抗震防线。

a.多道;b.两道;c.一道;d.不需

要。

2.下列叙述满足高层建筑规则结构

要求的是[ d ]。

a.结构有较多错层;b.质

量分布不均匀;

c.抗扭刚度低;d.刚

度、承载力、质量分布均匀、无突变。

3 .高层建筑结构的受力特点是

[ c]。

a.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为

次要荷载;

b.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为

次要荷载;

c.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载;

d.不一定。

4.8度抗震设防时,框架—剪力墙结构

的最大高宽比限值是[C]。

a.2; b.3;c.4;d.5。

5.钢筋混凝土高层结构房屋在确定抗

震等级时,除考虑地震烈度、结构类型

外,还应该考虑[A]。

a.房屋高度;b.高宽比;c.房屋层

数;d.地基土类别。

第二章高层建筑结构设计基本

原则1.持力层是指:[ A ]

a.与基础底面相接触的第一层土层

b.基础底面以下到基岩处的土层

c .建筑结构周边的土层

d.建筑结构下边的土层

2.与基础类型的选择无关的因素是:

[ B]

a .工程地质及水文地质

条件b.相邻建筑物的基础类型

c .建筑物的荷载d.施工条

3.基础的埋置深度一般是指:[ C ]

a.自标高±0.00处到基础底面的距离

b.自标高±0.00处到基础顶面的距离

c.自室外地面到基础底面的距离

d.自室外地面到基础顶面的距离

4.关于基础埋深,下列错误的是:

[ C ]

a.在满足地基稳定和变形条件的前

提下,基础宜浅埋b.当上层土的承

载力大于下层土时,宜利用上层土

作为持力层c.基础宜埋置在地下水

位以下d.位于岩石地基上的高层建

筑,其基础埋深应满足抗滑要求

5.下列说确的是:[ B ]

a.无限长梁中梁一端的挠度始终不为

b.当任意荷载作用点距近梁端的距离

,同时距较远端的距离

时,则对该荷载的作用而言,

此梁属半无限长梁;

c.当荷载作用点距基础梁两端的距离

均小于时,则对该荷载的作用而

言,此梁称为有限长梁;

d.对柔度较大的梁,可直接按有限长

梁进行简化计算。

6.条形基础梁的力按连续梁计算后,

[ D]

a.直接按力计算结果配筋

b.边跨跨中弯矩宜乘以1.1的系数,

一支座的弯矩值宜乘以1.2的系数

c.边跨跨中弯矩及第一支座的弯矩

值宜乘以1.1的系数

d.边跨跨中弯矩及第一支座的弯矩

值宜乘以1.2的系数

7.对无地下室及抗震设防等级为二

级的框架结构,其筏板基础设计时,

应将柱根组合的弯矩设计值乘以增

大系数: [ B ]

a.1.2b.1.25c.1.3

d.1.5

8.设防烈度为7度,屋面高度为

H=40m高层建筑结构,哪种结构类型

的防震缝的最小宽度最大。( A )

A、框架结构

B、框架—剪力墙

结构 C、剪力墙结构 D、三种类型

的结构一样大

9.两幢相邻建筑,按8度设防,一幢为

框架—筒体结构,50m高,另一幢为框

架结构,30m高。若设沉降缝,需设多

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大缝宽。( D )

少按80%取用; 只要加大柱承载能力,建造更高的框架 A 、保证地下室墙之间有 100mm c .至少按75%取用; d .至 结构是可能的,也是合理的 宽的缝即可

少按85%取用。

C 、剪力墙结构延性小,因此建造 B 、170mm C 、303mm

D 、大 7.采用底部剪力法计算地震作用的高 高度也受到限制(可比框架高度大) 于170mm ;

层建筑结构是( D )。

D 、框架结构必定是延性结构,剪 10.框筒结构中剪力滞后规律哪一个是 A 、 的建筑结构 力墙结构是脆性或低延性结构 不对的?( D )

B 、以剪切变形为主的建筑结构 4.框架结构在水平侧向力作用下的侧 A 、柱距不变,加大梁截面可减小

C 、 、以弯曲变形为主 移曲线以( A )变形为主。 剪力滞后 B 、结构上部,剪力 且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建 A 、剪切型 B 、弯曲型 C 、 滞后减小

筑结构 剪弯型 D 、弯剪型

C 、结构正方形时,边长愈大,剪

D 、 、以剪切变形为主 5.框架结构中柱抗侧刚度与梁柱相对 力滞后愈大 D 、角柱愈大,剪力 且沿竖向质量和刚度分布较均匀的建 刚度有关,梁刚度愈小,则柱的抗侧刚 滞后愈小 筑结构 度( A )。 第三章 荷载及设计要求 8.在同一地区的下列地点建造相同设 A 、愈小 B 、愈大 C 、不变 1. 在下列地点建造相同的高层建筑, 计的高层建筑,所受风力最大的是 6.框架结构中柱抗侧刚度修正系数 什么地点承受的风力最大?[ A ] ( A )。

与梁柱相对刚度有关,梁刚度愈小,则 a .建在海岸; b .建在大城 A 、建在海岸 B 、建在大城市郊区 ( A )。 市郊区; C 、建在小城镇 D 、建在有密集建筑 A 、愈小 B 、愈大 C 、不变 c .建在小城镇; d .建在有密 群的大城市市区

7.框架结构中柱抗侧刚度修正系数 集建筑群的大城市市区。 9.某十二层的框架—剪力墙结构,抗 ( A )。 2.在设计高层建筑风荷载标准值时, 震设防烈度为8度(地震加速度为0.2g ), A 、小于1 B 、等于1 C 、大 下列何种情况风荷载应乘以大于1的风

Ⅰ类场地,设计地震分组为第二组,基 于

振系数 z

?[ B ]

本周期 1

,结构总重力荷载代 第五章 剪力墙结构

a .高度大于50m ,且高宽比大于1.5

的 表值 j 1

,按底 1. 剪力墙结构的混凝土强度等级不应 高层建筑; 部剪力法计算时,其结构总水平地震作 低于[ B ]。 b .高度大于30m ,且高宽比小于1.5的 用标准值 Ek 为( C )。(此题可做计 a .C15 b .C20 c .C25 高层建筑;. 算类用) d . C30 c .高度大于50m ,且高宽比大于4的高 A 、4409.8kN B 、1874.2kN 2.剪力墙高宽比H /B<1.5,墙体易发 层建筑; C 、3748.3kN D 、2204.9kN 生[ C ]。 d .高度大于40m ,且高宽比大于3的高 10.计算高层建筑风荷载标准值时,取 a .弯曲破坏 b .弯剪破坏

层建筑。

风振系数 Z

的标准是(D ) c .剪切破坏 d .弯压破坏 3.有设计特别重要和有特殊要求的高 A 、高度大于50m 的建

筑 B 、高 3.剪力墙宜自下而上连续布置,不宜 层建筑时,标准风压值应取重现期为多 度大于50m 且高宽比大于1.5的建筑 中断,避免[ B ]

少年? [ D ] C 、高宽比大于5的建

筑 D 、高 a .强度不够 b .刚度突变 a .30年; b .50年; c .80年; 度大于30m 且高宽比大于1.5的建筑 c .变形不够 d .强度突变 d .100

年。

11.某一钢筋混凝土框架—剪力墙结构 4.整体工作系数 愈小,说明剪力墙 4.多遇地震作用下层间弹性变形验算 为丙类建筑,高度为65m ,设防烈度为8 整体性[ B ]。 的重要目的是下列所述的哪种 ? 度,Ⅰ类场地,其剪力墙抗震等级为 a .强 b .弱 c .与 没 [ C ] ( B )。 有关系 d .没有变化 a . 防 止 结 构 倒 塌 ; A 、一级 B 、二级 C 、三级 5.整体工作系数 愈大,说明剪力墙 b .防止结构发生破坏; D 、四级 的侧向刚度[ ],侧移[ ]。 c .防止非结构部分发生过重的破坏; 第四章 框架结构 A d .防止使人们惊慌。 1.

抗震等级为二级的框架结构,框架 a .增大,减小 b .增大,增大 5.抗震设防的高层建筑,对竖向地震 柱的剪力设计值 c 应如何确定? c .减小,减小 d .减小,增大。 作用的考虑,下列哪项是符合规定的? ( C ) 6.当[ A ],可不考虑连梁的约束作 [ B ]

A 、剪力设计值取考虑水平荷载组 用,各墙肢分别按独立的悬臂墙计算。 a .8度、9度设防时应考虑竖向地震作 合的剪力设计值 c 0 a . b . 用;

B 、

C 、 c . d .与 没有关系 b .9度设防时应考虑竖向地震作用与水 c 0

D 、 7.当 时,按[ C ]计算。 平地震作用的不利组合; c 0 a .整体小开口墙 b .整片墙 c .8度设防的较高建筑及9度设防时应 2.在高层建筑结构的计算中,下列哪 c .联肢墙 d .壁式框架

考虑竖向地震作用与水平地震作用的 项计算需要采用等效刚度。( C ) 8.当 ,且 n

时,按 不利组合; A 、在框架结构力计算中 B 、在 [ A ]计算。 d .7度设防的较高建筑及8度、9度设防 剪力墙结构力计算中式

a .整体小开口墙

b .整片墙

时应考虑竖向地震作用与水平地震作C、在进行力协同计算中 D、在c.联肢墙d.壁式框架

用的不利组合。进行位移计算中9.当[ C ]且n时,按壁式6.当高层建筑结构采用时程分析法进3.框架结构与剪力墙结构相比,下述框架计算。

行补充计算所求得的底部剪力小于底概念那一个是正确的。( A) a . b .

部剪力法或振型分解反应谱法求得的A、框架结构变形大、延性好、抗c.d.与没有关系

底部剪力的80%时,其底部剪力应按下侧力小,因此考虑经济合理,其建造高10.剪力墙高宽比越大,剪切变形的影列何值取用? [ B]度比剪力墙结构低响就[ C ]。

a.按90%取

用;b.至B、框架结构延性好,抗震性能好,a .越大 b .与高宽比无关

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c.越小d.不变

11.墙肢的轴向变形,随着层数增

大,其影响就[ A ]。

a .越大

b .与高宽比无关c.越小d.不变

12、剪力墙结构的变形曲线为[ A

]。

a .弯曲型

b .剪切型c.弯剪型d.弯压型

13.在水平荷载作用下,剪力墙结构

应处于[ C ]状态,并且有足够的刚度,避免产生过大的位移而影响结构

的承载力、稳定性和使用条件。

a.塑性b.弹塑性c.弹

性d.其他

14.剪力墙结构,在竖向荷载作用下,每片剪力墙承受的竖向荷载为

该片墙负载围的[C ]。

a.永久荷载b.可变荷载c.永久荷载和可变荷载 d.都不是15.竖向荷载作用下剪力墙力的计算,不考虑结构的连续性,可近似认为各

片剪力墙只承受[A]。

a.轴向力b.弯矩c.剪

力d.弯矩和轴向力

16.当[ A ],为大偏压剪力墙。

a .

b 0 b . b 0 c.0d.0 17.当b0 时,剪力墙为[ B]。a.大偏压b.小偏压c.受

弯d.受剪

18.剪力墙在偏心受压时的斜截面

受剪承载力,[ A ]压力使得抗剪能

力提高的那部分影响。

a.考虑 b.没有考虑 c.无所谓

19.w c c w是为了保证剪力墙的截

面不宜[ A ]。

a.过小b.过大c.变

化d.其他

20.按规规定,满足下列( B )条

件的剪力墙可按整体小开口墙计算力。

A、当剪力墙孔洞面积与墙面积

之比不大于0.16

B、,I

C、

,D、,

第六章框架—剪力墙结构

(二)选择题

1.框架梁、柱与剪力墙的轴线宜重合在

同一平面,当梁、柱轴线间有偏心时,

下列偏心距符合规定的是。[ B ] a.不

应大于柱截面任何方向边长的1/

4b.不应大于柱截面该方向边

长的l/4

c.不应大于柱截面垂直方向边长的1/

4d.不应大于柱截面长边的1

4

2.在7度地震区建造一幢高度为70m

高层办公楼,采用较好的结构体系为:[ C ] a.框架结构b.剪力墙结构

c.框架—剪力墙结构d.筒中筒结

3.高层建筑顶层取消部分墙、柱形成

空旷大房间,底层采用部分框支剪力墙

或中部楼层部分剪力墙被取消时,下列

符合规定的是。[B]

a.应采取有效措施,使上下楼层刚度

相差不超过30%

b.应采取有效构造措施,防止由于刚

度突变而产生的不利影响

c.应通过计算确定力和配筋

d.应计算力和配筋,并采取加强措

4.对于有抗震设防的高层框架结构及

框架—剪力墙结构,其抗侧力结构布置

要求,下列说确的是:[A]

a.应设计为双向抗侧力体系,主体结

构不应采用铰接

b.应设计为双向抗侧力体系,,主体结

构可部分采用铰接

c.纵、横向均应设计成刚结抗侧力体

d.横向应设计成刚结抗侧力体系,

纵向可以采用铰接

5.设防烈度为8度的现浇高层框架

—剪力墙结构,横向剪力墙的间距,

下列定要求的是:[ B ]

a.≤4B,并且≤50m b.≤3B,

并且≤40m

c.≤2.5B,并且≤30m d.≤2B,并

且≤30m

6.高层框架—剪力墙结构中,下列横

向剪力墙布置要求符合《高层建筑混凝

土结构技术规程》(JGJ3—2002)的规定

的是:[ B ]

a,宜均匀对称布置在建筑的楼梯、电

梯及端部附近,但不应设置在平面形状

变化的地方

b.宜均匀对称布置在建筑的端部附近、

楼电梯间、平面形状变化处及恒载较大

的地方

c.宜均匀对称布置在建筑的楼梯电梯

间,但不应设置在建筑的端部附近及平

面形状变化的地方

d.宜均匀对称地设置在楼电梯间及平

面形状变化处,但不宜设置在建筑的端

部附近

7.已经计算完毕的框架结构,后来又

加上一些算力墙,是否更安全可靠?

(D )

A、更安全

B、下部楼层的框架

可能不安全

C、不安全

D、顶部楼层的框架

可能不安全

8.在结构平面中布置有钢砼电梯井,

按框架计算是否安全?( C )

A、偏于安全

B、不一定

C、偏

于不安全 D、有时候偏于安全

9.框架结构中加入少部分剪力墙(例

如电梯筒)时,若按纯框架进行力学分

析,问下述观点哪个正确的。(D

A、计算位移比实际结构大,所

以纯框架计算是偏于安全的

B、计算周期偏长,所得地震力

偏小,所以按计算的力设计值设计

框架截面肯定不安全

C、是否安全要视框架与剪力墙

的比例而定

D、剪力墙可能不安全

第一章概论(三)判断

1.高层结构应根据房屋的高度、高

宽比、抗震设防类别、场地类别、

结构材料、施工技术等因素,选用

适当的结构体系。[ √ ]

2.我国《高层建筑混凝土结构技术

规程》规定,高层建筑不应采用严

重不规则的各种结构体系。[ √ ]

3.异型柱框架结构和普通框架结构的

受力性能和破坏形态是相同的。[× ]

4.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利

的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、

正多边形等。[√]

5.高层结构只在使用功能上有要求

时才设置地下室。[ × ]

6.高层结构的概念设计很重要,它

直接影响到结构的安全性和经济性

[ √ ]

7.防震缝两侧结构体系不同时,缝

宽应按需要较窄的规定采用。[× ]

第二章高层建筑结构设计基本原则

1.当上部结构的荷载分布比较均匀,

地基也比较均匀时,条形基础一般

沿房屋横向布置。[ × ]

2.当存在相邻建筑物时,新建建筑

物基础的埋深一般不宜大于原有建

筑基础的埋深。[ √ ]

3.文克尔地基模型是将地基看作是

由无数小土柱组成,并假定各土柱

之间存在着摩擦力。[ × ]

4.无限长梁是指在梁上任一点施加

荷载时,沿梁长度方向上各点的挠

度随离荷载距离的增加而逐渐减小,

最终两端挠度趋近于零。[ √ ]

5.柱下条形基础的混凝土强度等级

不应低于C15。[ × ]

6.筏形基础的混凝土强度等级不应

低于C25。[ × ]

7.只有当梁板式筏基的基础混凝土

强度等级小于柱的混凝土强度等级

时,才应验算底层柱下基础梁顶面

的局部受压承载力。[ × ]

第三章荷载及设计要求

1.“小震不坏,中震可修,大震不倒”

是建筑抗震设计三水准的设防要求。

所谓小震是指50年设计基准期,超越

概率大于10%的地震。[ × ]

2.建筑设防烈度为8度时,相应的

地震波加速度峰值当量取0.125g(g

为重力加速度)。[×]

3.建筑根据其抗震重要性分四类,

当为乙类建筑时,可按本地区的设

防烈度计算地震作用,按提高l度

采取抗震措施。[√ ]

高层建筑结构设计(本)A答案

考试试题纸(A卷) 课程名称高层建筑结构设计 (本) 专业班级 一、填空题(每题3分,共15分) 1. 由梁、柱组成的结构单元称为框架,全部竖向荷载和侧向荷载由它承受的结构体系称为框架结构。 2. 我国房屋建筑采用三水准抗震设防目标,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。 3. 建筑物动力特性是指建筑物的自振周期、振型与阻尼,它们与建筑物的质量和结构的刚度有关。 4. 在任何情况下,应当保证高层建筑结构的稳定和有足够抵抗倾覆的能力。 5. 当高层结构高度较大,高宽比较大或抗侧则度不够时,可用加强层加层,加强层构件有三种类型:伸臂、腰桁架和帽桁架和环向构件。 二、判断题:(每题3分,共15分) 1. 框架结构可以采用横向承重、纵向承重,但不能是纵横双向承重。(×) 2. 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。(√) 3. 高层建筑结构的设计,要根据建筑高度、抗震设防烈度等合理选择结构材料、抗侧力结构体系,建筑体形和结构总体布置可忽视。(×) 4. 为了避免收缩裂缝和温度裂缝,房屋建筑可设置沉降缝。(×) 5. 抗震概念设计中,核芯区的受剪承载力应大于汇交在同一节点的两侧梁达到受变承载力时对应的核芯区的剪力。(√) 三、单选题:(每题3分,共15分) 1. A级高度钢筋混凝土高层框架结构在7度抗震设防烈度下的最大适用高度:(A) A. 55 B. 45 C. 60 D. 70 2. 钢结构框架房屋在8度抗震设防烈度下适用的最大高度:(B) A. 110 B. 90 C. 80 D. 50 3. 按照洞口大小和分布的不同,将剪力墙划分类别,但不包括:(D) A. 整体墙 B. 联肢墙 C. 不规则开洞剪力墙 D. 单片墙 4. 梁支座截面的最不利内力不包括:(D) A. 最大正弯矩 B. 最大负弯矩 C. 最大剪力 D. 最大轴力 5. 框架柱的截面宽度和高度在抗震设计时,不小于:(C) A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm 四、简答题(第一题10分,其它每题15分,共55分) 1. 工程中采取哪些措施可避免设置伸缩缝? 工程中采取下述措施,可避免设置伸缩缝:

高层建筑结构设计分析王方成

高层建筑结构设计分析王方成 发表时间:2016-07-28T15:02:06.787Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:王方成 [导读] 本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着我国科学技术的不断进步和经济的快速发展,城市中高楼耸立,高层建筑物已成为人们共同的追求。本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 关键词:高层建筑;结构设计 1 工程概况 该建筑总长46.10m,总宽35.90m,总高 111.563m,大屋面层高96.90m。地上共23层,地下 2 层。地下室层高 4.7m 与 3.75m。1~22 层层高 4.2m,23 层层高4.5m。上部均为办公室,地下部分为车库和设备用房。总建筑面积53065.79 m2,其中地上37307.59 m2,地下 15758.20 m2,建筑占地面积 10636m2。 2 自然地质情况 本工程场地地震基本烈度 7 度,设计地震分组第三组,设计基本地震加速度 0.1g,属于抗震不利地段,建筑场地类别Ⅱ类,设计特征周期取 0.45s。50 年遇基本风压 0.80kN/m2,场地地基土自上而下可划分为 7 层,从上至下依次为①层填石,层厚 2.7~19m;②层中砂,层厚 0.90~22.9m;②-A 层淤泥,层厚 1.70~1.90m;③层(含砾砂)粉质粘土,层厚 1.3~3.2m;④层残积砂质粘性土,层厚 2.6~8.0m;⑤层全风化花岗岩,层厚1.1~7.3m;⑥层强风化花岗岩:灰白、灰黄、灰褐色,饱和。⑥-1层砂土状强风化花岗岩,层厚 1.1~11.1m;⑥-2 层碎块状强风化花岗岩,层厚 0.8~11.5m;⑦层中风化花岗岩:灰、灰黄、灰白色,岩芯多呈短柱状和长柱状,局部呈块状,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯裂隙较发育,多呈闭合,岩芯采取率 67%~87%,RQD=38~71,岩石饱和单轴抗压试验为 64.60~70.10MPa,标准值为 66.03MPa,岩石坚硬程度为坚硬岩,岩体完整程度为破碎~较完整,岩体基本质量等级为Ⅱ~Ⅳ级。本次勘察所有钻孔均有揭示至该层,均未揭穿,揭露厚度为2.20~10.76m。 3 基础形式 由于办公楼及其周边纯地下室在基坑开挖后存在一定厚度的①层填石(厚度为 3.46~11.54m),采用预应力管桩时难以穿越填石层,另可供预应力管桩选择的桩端持力层④层残积砂质粘性土、⑤层全风化花岗岩和⑥-1 层砂土状强风化花岗岩分布不均匀,考虑到⑥-2层碎块状强风化花岗岩和⑦层中风化花岗岩分布较均匀,根据拟建场地岩土层特性、拟建物结构特点及荷载情况,采用冲(钻)孔灌注桩基础。 4 主体结构设计 4.1 结构选型 本建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。由于建筑功能布局多为开敞办公区、大会议室等大空间,中间部分以及建筑外形要求美观、大方等方面因素,故本建筑主体部分采用钢筋混凝土框架———核心筒结构形式。框架———核心筒结构的周边框架与核心筒之间形成的可用空间较大,能使房屋空间布局灵活,又能使高层建筑结构满足较大刚度的要求,因此广泛用于写字楼、多功能建筑。具体做法是在建筑中部的电梯井筒及楼梯间四周布置抗震墙框筒,加大外框筒的柱距,减小梁的高度,周边形成稀柱框架。参照规范抗震设防烈度为7 度,确定抗震等级框架为二级,核心筒为二级。 4.2 主要荷载取值 高压配电房、电梯机房、通风机房活荷载为 7.0 kN/ m2,储藏间活荷载为 5.0 kN/m2,备餐间、车库活荷载为 4.0 kN/m2,商场、消防疏散楼梯活荷载为3.5 kN/ m2,办公室、卫生间、走廊、门厅、屋面花园、多功能厅大会议室活荷载为 3.0 kN/ m2,食堂活荷载为 2.5 kN/m2,上人屋面活荷载为 2.0 kN/m2,不上人屋面活荷载为 0.5 kN/m2。大型设备按实际情况考虑。 4.3 主要受力构件尺寸取值 地下室~1 层墙厚度为 400mm,2~23 层墙厚度为300mm。框架柱截面尺寸:地下室为 1200mm×1200mm,1~3层为1100mm×1100mm,4~6 层为 1000mm×1100mm,7~9 层为 1000mm×1000mm,10~12 层为 900mm×1000mm,13~15层为 800mm×900mm,16~18 层为 800mm×800mm,19~21 为700mm×700mm,22~23 层为 600mm×600mm。地下室负一层顶板的厚度为 200mm,地下室顶板除核心筒内板厚 180mm之外,其余部位板厚为 300mm,屋面层的板厚为 120mm,其它各楼层的板厚为 100mm。 4.4 主要结构材料选取 梁板混凝土强度等级为 C30,柱墙混凝土强度等级:-2~4层为C50,5~9层为C45,10~14 层为 C40,15~19 层为C35,20构架层为 C30。此外,圈梁、构造柱、挑檐、雨篷及楼梯均采用 C30 混凝土。主要用于基础梁、板,墙和柱以及楼面梁的纵筋选用 HRB400级钢筋。 4.5 计算软件及计算依据 本工程计算使用程序为中国建筑科学研究院开发的建筑结构三维设计与分析软件 SATWE。计算依据为建筑条件图以及《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010等国家相关规范。 4.6 计算结果分析 (1)位移比。基于刚性楼板假定,考虑偶然偏心的条件下,X 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.19 (第26层第1塔),Y 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.28(第 26 层第 1 塔),属于平面不规则中的扭转不规则。位移比超过 1.2,需要考虑双向地震作用。 (2)层间位移。计算时不扣除整体弯曲变形,不考虑偶然偏心的影响,X 方向地震力作用下的楼层最大位移:1/1055<1/800;Y 方

(完整)《高层建筑结构设计》考试试卷

高层建筑结构设计考试试卷 姓名计分 一、单选题(每题3分,共30分) 1、在相同条件下,随着建筑物高度的增加,下列指标哪个增长最快? () A.结构底部轴力 B. 结构底部弯矩 C. 结构顶部位移 D. 结构顶部剪力 2、钢筋混凝土剪力墙的截面厚度不应小于楼层净高的多少?() A. 1/20 B. 1/25 C. 1/30 D. 1/35 3、反弯点法的适用条件是梁柱线刚度之比值大于何值?() A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5 4、7度抗震时的框架-剪力墙结构中横向剪力墙的最大间距是多少?() A. 65M B. 60M C. 55M D. 50M 5、三级抗震等级的框架梁梁端箍筋加密区范围应满足下列何种条件?() A. 不得小于2.5h(h为梁截面高度) B. 不得小于2h(h为梁截面高度) C. 不得小于500mm D. 不得小于600mm 6、C类地面粗糙度指的是下列哪项?() A. 有密集建筑群且房屋较高的城市市区 B. 近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 C. 有密集建筑群的城市市区 D. 田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区 7、对于需要进行罕遇地震作用下薄弱层验算的框架结构,当屈服强度系数沿高度分布均匀时,则结构薄弱层位于何处?() A. 任意一层 B. 结构顶部 C. 结构中部 D. 结构底部 8、一规则框架,其底层计算高度为4.5m,用反弯点法近似计算在风荷载作用下的内力,其底层反弯点高度为何值(单位m)?() A.2.0m B.2.5m C.3.0m D.3.5m 9、在地震区一般不允许单独采用下列哪种结构体系?() A. 框架-筒体结构 B. 框支剪力墙结构 C. 框架结构 D. 剪力墙结构

高层建筑结构设计简答题

(1.)框筒,筒中筒和束筒结构的布置? a框筒性能以正多边形为最佳,边数越多越好,剪力滞后越不明显,结构的空间作用越大 b筒中筒高宽比不应小于3,宜大于4,适用于高度不宜低于80米 c筒中筒的外框筒宜做成密柱深梁,柱距为1-3米,不宜大于4米,框筒的开洞率不宜大于60% d框筒结构的柱截面宜做成正方形,矩形或T形 e筒中筒的内筒居中,面积不宜太小内筒应贯通建筑物的全高,竖向刚度均匀变化。 f框筒当相邻层的柱不贯通时,应设置转换梁 g.框筒中楼盖高度不宜太大。可做成平板或密肋楼盖。 (3).框架核心筒的布置原则? a核心筒宜贯通建筑物全高,当宽度不宜小于筒体总高的二分之一. b框架核心筒结构的周边逐渐必须设置框架梁,结构平面布置尽可能规则,对称以减小扭转影响 c框架核心筒结构外框构建的界面不宜过小结构总高度不宜过大 d非地震区的抗风设计采用伸臂加强结构对增大侧向侧度是有利的e框架--核心筒的楼盖,选用结构高度小,整体性强,结构自重轻有利于施工楼盖,宜选用现浇梁板式楼板,密肋式楼板以及叠合楼板。 (4).高层建筑主要承受那些作用?

高层建筑结构主要承受竖向荷载,风荷载和地震作用等。竖向荷载包括结构构件自重,楼面活荷载,屋面雪荷载,施工荷载,与多层建筑结构有所不同,高层建筑结构的竖向荷载效应远大于多层建筑结构,水平荷载的影响显著增加,成为其设计的主要因素,同事对高层建筑结构应考虑竖向地震作用,高层建筑结构应考虑温度变化,材料收缩和徐变。地基不均匀沉降等间接作用在结构中产生的效应。 (5).结构承受的风荷载与哪些因素有关? 1基本风压 2风压高度变化系数 3风荷载体型系数 4群体风压体型,单体风压体系,局部风压体型系数 5风振系数。 (6)为什么水平荷载称成为设计的决定因素? 因为竖向荷载在结构的竖向构件中主要产生轴向压力其仅仅与结构高度的一次放成正比,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,数值与结构高度的二次方成正比。 (8)高层建筑结构平面布置基本原则? 尽量避免结构扭转和局部应力集中,平面简单规则对称,刚心与质心形心重合。

高层建筑结构设计(教案)

高层建筑结构设计 教案 山东大学 土建与水利学院 薛云冱

目录 第一章:高层建筑结构体系及布置 (2) §1-1 概述 (2) §1-2 高层建筑的结构体系 (7) §1-3 结构总体布置原则 (9) 第二章:荷载及设计要求 (12) §2-1 风荷载 (12) §2-2 地震作用 (13) §2-3 荷载效应组合及设计要求 (14) 第三章:框架结构的内力和位移计算 (15) §3-1 框架结构在竖向荷载作用下的近似计算—分层法 (15) §3-2 框架结构在水平荷载作用下的近似计算(一)—反弯点法 (16) §3-3 框架结构在水平荷载作用下的近似计算(二)—改进反弯 点(D值)法 (17) §3-4 框架在水平荷载作用下侧移的近似计算 (18) 第四章:剪力墙结构的内力和位移计算 (20) §4-1 剪力墙结构的计算方法 (20) §4-2 整体墙的计算 (22) §4-3 双肢墙的计算 (23) §4-4 关于墙肢剪切变形和轴向变形的影响以及各类剪力墙划 分判别式的讨论 (24) §4-5 小开口整体墙的计算 (29) §4-6 多肢墙和壁式框架的近似计算 (30) 第五章:框架—剪力墙结构的内力和位移计算 (30) §5-1 框架—剪力墙的协同工作 (30) §5-2 总框架的剪切刚度 (31) §5-3 框—剪结构铰结体系在水平荷载下的计算 (32) §5-4 框—剪结构刚结体系在水平荷载下的计算 (33) §5-5 框架—剪力墙的受力特征及计算方法应用条件的说明 (36) §5-6 结构扭转的近似计算 (36) 第六章:框架截面设计及构造 (36) §6-1 框架延性设计的概念 (36) §6-2 框架截面的设计内力 (37) §6-3 框架梁设计 (39) §6-4 框架柱设计 (42) §6-5 框架节点区抗震设计 (47) 第七章:剪力墙截面设计及构造 (49) §7-1 墙肢截面承载力计算 (49) §7-2 连梁的设计 (53)

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念 发表时间:2016-06-27T14:51:54.553Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:隆凡梅 [导读] 本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 摘要:对于普通建筑物的结构抗震设计,目前我国是以小震为设计基础,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的。但是对于较重要的、超高的、超限的建筑物则需要进行中震和大震的抗震计算。本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 关键词:中震设计概念;地震影响系数;荷载 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008年版)(下简称《抗规》)中对中震设计仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的设计要求和判断标准。 首先我们了解一下现行《抗规》存在几个问题: 1规范未对结构存在的薄弱构件进行分析并作出专门的设计规定,仅对框架类剪切型结构适用的薄弱层作了一些规定; 2在中震作用下,规范仅提出“中震可修”的概念设计要求,没有具体的抗震设计方法; 3“中震可修”的技术经济问题:可修的标准决定工程????造价、破坏损失、震后修复费用。 随着时代的进步,现在的建筑物体型复杂,结构新颖,超高超限越来越多,因此要求对结构进行中震的设计也越来越多。 2 中震设计 2.1 为何要进行中震设计呢? 《抗规》条文说明1.0.1条指出,对大多数结构,可只进行第一阶段设计(即小震下的弹性计算),而通过概念设计和抗震构造措施来实现“中震可修和大震不倒”的设计要求,但前提是建筑物的体型常规、合理,经验上一般能满足大中震的抗震要求。反之对于一些体型很不好的甚至超限的建筑物,在大震下的结构反应和小震完全不同,不进行相应的中震和大震计算是没法保证结构安全的。 为达到各阶段抗震要求,须对于上述体型异常、刚度变化大、超高超限等类型建筑物进行中震抗震设计,其余类型建筑物建议可按中震抗震进行验算。 2.2 中震设计的基本概念 抗震设计要达到的目标是在不同频数和强度的地震时,要求建筑物具有不同的抵抗能力。中震设计就是为了使建筑物满足该地区的基本设防烈度,即能够抵抗50年限期内可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。 中震设计和大震设计都可称为性能设计。基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是使抗震设计从宏观性、规范指定的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标,而不仅仅是按现行规范通过分项系数、内力调整系数、抗震构造措施等粗略、定性的手段来满足中震和大震的设防要求。针对本工程的结构特点,设定本结构的抗震性能目标。对超限结构而言,利用这些指标能更合理地判断整体结构在中震、大震作用下的性能表现,给超限设计提供可靠的判断依据。 2.3 中震设计的分类 中震设计就是结构在地震影响系数按小震的2.875倍(αmax=0.23)取值下进行验算。目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 首先明确一点,中震弹性和中震不屈服是两个完全不同的概念,两者所采用的设计方法与设防目的均不相同。中震弹性设计,设计中取消《抗规》要求的各项地震组合内力调整系数,保留材料、荷载等分项系数,对应地保留了结构的安全度和可靠度,结构仍属于弹性阶段,属正常设计。中震不屈服设计,设计中除了地震内力不作调整,同时也取消了材料、荷载等分项系数,对应地不考虑结构的安全度和可靠度,结构已经处于弹塑性阶段,属承载力极限状态设计,是一种基于性能的设计方法。由此可见,中震弹性设计接近于平常的小震弹性设计,而中震不屈服设计则与大震设计同属于基于性能的设计。 3 基本方法及应用 根据中震设计的分类,以下分别阐述中震弹性及中震不屈服的具体设计方法,介绍如何在satwe、etabs、midas等软件中实现中震设计。 3.1 中震不屈服设计 3.3.1 不同抗震烈度下的各级屈服控制 若场地安评报告提供实际的地震影响系数,则应取用所提供的多遇地震、设防烈度地震下相应的地震影响系数,屈服判别地震作用1、2 的地震影响系数可相应插值求得。 3.3.2 SAWTE计算:地震信息中抗震等级均为四级;αmax按表3取值;总信息中风荷载不参加计算;勾选地震信息中的按中震(或大震)不屈服做结构设计选项;其它设计参数的定义均同小震设计。 3.3.3 MIDAS/Gen计算:主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→定义抗震等级:四级;主菜单→荷载→反应谱分析数据→反应谱函数:定义中震反应谱,在相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可,β值按表3计算所得;总信息中风荷载不参加计算;主菜单→结果→荷载组合:将各项荷载组合中的地震作用分项系数取为1.0;主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→材料分项系数:将材料分项系数取为1.0;其它同小震。 3.3.4 ETABS计算:选项→首选项→混凝土框架设计→定义抗震设计等级:四级;定义→反应谱函数→Add Chinese 2002 Spectrum→定义中震反应谱,地震影响系数最大值αmax取值,其余参数按《抗规》;静荷载工况中不定义风荷载作用;定义→荷载组合→各项荷载比例系数均取为荷载分项系数1.0x荷载组合系数φ;定义→材料属性→填写各材料的强度标准值其它同小震。 4 工程算例 4.1 示范算例 4.1.1 基本参数:二十二层框支剪力墙结构,三层楼面转换,无地下室,首、二层4.5米,标准层3.5米,总高79m。结构平面布置如图一所示。结构高宽比3.76,长宽比1.22;抗震参数,7 度,第一组,0.10g;场地II类;风荷载100年一遇为0.9kN/㎡。

自考02440 混凝土结构设计(完整 资料)

第1章混凝土结构按近似概率的极限状态设计法 1. 结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能 力,称为结构的可靠性。 2. 结构在规定的时间内,在规定条件下,完成预定功能的概率, 称为结构的可靠度。结构的可靠度是结构可靠性的概率度量。 3. 建筑结构的设计使用年限是指设计规定的一个时期,在这一规 定时期内,只需进行正常的维护而不需进行大修就能按预期目的的使用,完成预定的功能。 4. 普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年,纪念性建筑物和特 别重要的建筑物100年,临时性结构5年,结构构件易于替换的结构25年。 5. 建筑结构的安全等级分为三个安全等级。 6. 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载能力或者达 到不适于继续的变形状态,称为承载能力极限状态。(1.倾覆,滑移2.超过材料强度而被破坏3.过度的塑性变形4.结构转变为机动体系或丧失稳定) 7. 正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能的某 项规定限度的状态,称为正常使用极限状态(1.出现影响正常使用或外观的变形2.产生影响耐久性能的局部损坏包括裂缝3.影响正常使用的振动) 8. 随机现象:在个别实验中呈现不确定性,而在大量重复试验中 又具有统计规律性的现象,称为随机现象。 9. 结构上的作用分为直接作用和间接作用两种。 10. 结构或构件承受荷载效应的能力,如承载能力,刚度等,称为 结构抗力,记做R。 11. 荷载效应S和结构抗力R都是具有各自分布规律的随机变量。 12. 当Z<0(即R-S<0)时,结构失效,把结构不能完成预定功能要 求的概率,即R-S<0的概率,称为结构的失效概率,记做pf。 13. 结构重要性系数γ0,材料分项系数γs,荷载分项系数γG。 14. 荷载的种类:永久荷载,可变荷载,偶然荷载三类。 15. 可变荷载的代表值有标准值,组合值,准永久值和频遇值四种。 永久荷载代表值只有标准值一种。 16. 荷载标准值:是指其在结构的使用期间可能出现的最大荷载 值。 17. 永久荷载标准值:一般相当于永久荷载的平均值。 18. 荷载效应组合有基本组合和偶然组合两种。 第2章单层厂房 1. 我国混凝土单层厂房的结构型式主要有排架结构和钢架结构两 种。 2. 排架结构由屋架,柱和基础组成,柱与屋架铰接,而与基础刚 接。 3. 目前常用的钢架结构是装配式钢筋混凝土门式钢架。该结构的 特点是柱和横梁刚体接成一个构件,柱与基础通常铰接。钢架顶点做成铰接的,称为三铰钢架。 4. 屋盖结构分为无檩和有檩两种屋盖体系。 5. 单层厂房传力路线:竖向荷载或水平荷载——排架柱——基础 ——地基。 6. 厂房跨度在18m及以下时,采用扩大模数30M数列,在18m以上 时,应采用扩大模数60M数列,厂房的柱距应采用扩大模数60M 数列。 7. 变形缝:伸缩缝,沉降缝,防震缝。伸缩缝从基础顶面开始,沉 降缝从屋顶到基础全部分开。 8. 厂房支撑分屋盖支撑和柱间支撑两类。支撑的主要作用是:1.保

高层建筑结构设计试题及复习资料

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而 设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置 轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产 生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的 变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受 轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹 塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固 端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。 第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。 2.高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用,技术先进,经济合理,方便施工。 3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高层结构,错层结构,多塔楼结构。

关于高层建筑结构设计的几点见解

关于高层建筑结构设计的几点见解 摘要:在科技迅猛发展的21世纪,建筑是越建越高,至于建筑结构的设计就越发的复杂,建筑的结构体系、建筑的类型,建筑的风险计算都成为设计的要点。本文从高层建筑的特点出发,对高层建筑结构体系设计的基本要求等方面进行了分析探讨。 关键词:框架结构;荷载;抗震设计 1 前言 随着我国城市化建设进程的加快,城市人口的高度集中,用地紧张以及商业竞争的激烈化,促进了高层建筑的出现和不断发展。高层建筑结构设计给工程设计人员提出了更高的要求,下面就结构设计中的问题进行一些探讨。 2 高层建筑结构体系的特点 我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,10层或10层以上或者房屋高度超过28m的建筑为高层建筑物。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。 2.1 框架结构体系 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,具有较大的室内空间,使用较方便。由于框架梁柱截面较小,抗震性能较差,刚度较低,建筑高度受到限制;剪切型变形,即层间侧移随着层数的增加而减小;框架结构主要用于不考虑抗震设防、层数较少的高层建筑中。在考虑抗震设防要求的建筑中,应用不多;高度一般控制在70m以下。 2.2 剪力墙结构体系 利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。剪力墙结构体系于钢筋混凝土结构中,由墙体承受全部水平作用和竖向荷载。现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力要求也容易满足;剪力墙结构体系主要缺点:主要是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的大空间使用要求。此外,结构自重往往也较大。当剪力墙的高宽比较大时,是一个受弯为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型,即层间侧移随着层数的增加而增大。剪力墙结构在住宅及旅馆建筑中得到广泛应用。因此这种剪力墙结构适合于建造较高的高层建筑。根据施工方法的不同,可以分为:全部现浇的剪力墙;全部用预制墙板装配而成的剪力墙;

高层建筑结构设计分析论文

高层建筑结构设计分析论文 1结构分析及设计分析 1.1分析三种重要的体系 1.1.1剪力墙体系 剪力墙结构是利用建筑的内、外墙做成剪力墙以承受垂直和水平荷载的结构体系。剪力墙的变形状态和受力特性同剪力墙的开洞情况联系密切,其中依据轧受力特性的不同,单片剪力墙可以分为特殊开洞墙和单肢墙。类型不同的剪力墙,对应的也会有不同的截面应力分布,所以,在对位移和内力进行计算时,也应该对不同的计算和设计方法进行使用,将平面有限元法应用到剪力墙的结构计算中。此种方法能够比较准确地完成计算,能够应用到各类剪力墙之间,然而,也有一定的弊端存在于这种方法中,其有着较多的自由度。所以,在具体的应用时,较为普遍地应用了开洞墙这一类型。 1.1.2筒体结构 筒体结构分为框架—核心筒、筒中筒等结构体系,其中框架—核心筒受力特点为框架主要承受竖向荷载,筒体主要承受水平荷载,变性特点类似于框架剪力墙,但抗侧刚度较大。依据不同的计算机模型处理手段,有三种类型的分析方法:主要为离散化方法、三维空间分析和连续化方法,其中三维空间方法的精确性会更高。 1.1.3框架—剪力墙体系 框架—剪力墙结构,是由若干个框架和剪力墙共同作为竖向承重结构的建筑结构体系。此种结构位移和内力等计算方法尽管种类较

多,然而,连梁连续化假定方法会经常被使用,在对位移协调条件进行计算时,应该按照框架水平位移和剪力墙转角进行设计,将外荷载和位移的关系用微分方程建立起来。然而,应该考虑需求和因素量会存在的差异,所以,也会有着不同形式的解答方式。 1.2具体的设计与分析 1.2.1合理地确定水平荷载 每一个建筑结构都应该一同承受风产生的水平荷载和垂直荷载,对于抵抗地震的能力也应该具备。高层建筑中,尽管结构设计会较大程度上受到竖向荷载的影响,然而,水平荷载却占据着重大的比重。随着不断增多的高层建筑层数,在高层建筑的结构设计中,水平荷载成为了其中一个重要的影响因素。首先,由于楼面使用荷载和楼房自重在竖构件中发挥的功能,对应水平荷载会将一定的倾覆作用施加到结构中,并且竖构件中就会出现高层建筑结构的作用力;其次,就高层建筑结构而言,地震作用和竖向荷载,也会跟着建筑结构的动力情况而出现较大的改变。 1.2.2合理地确定侧控 同低层建筑不同,在高层建筑结构设计中,结构侧移已经成为 了其中一个非常重要的影响因素。随着不断增加的楼层数量,结构侧移在水平荷载侧向变形下会逐渐增大。在高层建筑结构进行设计中,不但规定结构要有一定的强度,对于荷载作用带来的内力能够有效的予以承受,同时,还应该确保具备一定的抗侧刚度,确保在某一限度内控制结构在水平荷载作用出现的侧移情况。

高层建筑结构设计习题

一、简答题 1..试述高层建筑结构的受力特点。 2. .框架结构抗震延性设计的原则是什么? 3..剪力墙按受力特性的不同分为哪几类?各类的受力特点是什么? 4.对于剪力墙结构,平面及竖向结构布置有哪些基本要求? 5.在什么情况下,框架——剪力墙结构的计算简图应采用刚接体系? 二、选择题 1、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I= ()。 A.2 I B.05.1I C.02.1I D.0I 2、整体小开口剪力墙计算宜选用()分析方法。 A. 连续化方法 B. 材料力学分析法 C. 壁式框架方法 D. 有限元法 3、在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?() A. 建在大城市郊区 B. 建在小城镇 C. 建在有密集建筑群的大城市市区 D. 建在海岸

4、对现浇框架支座处弯矩可以进行调幅,以下不正确的论述是( ) A.负弯矩调幅系数为0.8—0.9 B.只需对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅 C.调幅必须在荷载效应组合之前完成 D.对水平和竖向荷载效应均需要调幅 5、关于框架结构的变形,哪个结论是正确的( ) A. 框架结构的整体变形主要呈现为弯曲型 B. 框架结构的层间变形一般为下大上下 C. 框架结构的层间变形一般为下小上大 D.框架结构的层间位移仅与柱的线刚度有关,而与梁的线刚度无关 6、在有地震作用组合设计表达式RE E E R S γ≤中,承载力抗震调整系数RE γ满足 ( ) A. 大于1 B. 小于1 C. 不一定 D. 1 7、剪力墙中,墙肢刚度不变时,如果增加连梁刚度,整体系数α将( ) A 、增加 B 、减小 C 、不减 D 、不增 8、结构在水平静荷载的作用下其内力计算方法为( ) A 、底部剪力法 B 、力矩分配法 C 、反弯点法 D 、时程分析法 9 ) A. 框架结构体系 B. 剪力墙结构体系 C. 筒体结构 D. 框架剪力墙结构

高层建筑结构设计资料

名词解释: 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力 P效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。填空:1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002) 规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物 称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋 面的高度。2.高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用, 技术先进,经济合理,方便施工。 3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高 层结构,错层结构,多塔楼结构。 4.8度、9度抗震烈度 设计时,高层建筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向地震 作用。 5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙 结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱 —剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠 合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。 6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中 心尽可能靠近,以减少扭转效应。 7.《高层建筑混凝土结 构技术规程》JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房屋高 度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震 设计的高层民用建筑结构。 9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体系是指框架结构、剪 力墙结构、框架—剪力墙结构。 1.地基是指支承基础的土体,天然地基是指基础直接建造 在未经处理的天然土层上的地基。 2.当埋置深度小于基础底面宽度或小于5m,且可用普通开 挖基坑排水方法建造的基础,一般称为浅基础。 3,为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个 方向每隔一定距离设置拉梁,将条形基础联系起来。 4.基础的埋置深度一般不宜小于0.5m,且基础顶面应低于 设计地面100mm以上,以免基础外露。 5.在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏 形基础,其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或 桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的 1/18—1/20。 6.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑 的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。 7.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙 房一侧设置后浇带,其位置宜设在距主楼边柱的第二跨内。 8.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝和后浇带 时,应进行地基变形验算。 9.基床系数即地基在任一点发生单位沉降时,在该处单位 面积上所需施加压力值。 10.偏心受压基础的基底压应力应满足maxpaf2.1 、af 和2 min maxppp 的要求,同时还应防止基础转动过 大。 11.在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布 较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反 力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算。当 不满足上述要求时,宜按弹性地基梁计算。 12.十字交叉条形基础在设计时,忽略地基梁扭转变形和 相邻节点集中荷载的影响,根据静力平衡条件和变形协调 条件,进行各类节点竖向荷载的分配计算。 13.在高层建筑中利用较深的基础做地下室,可充分利用 地下空间,也有基础补偿概念。如果每㎡基础面积上墙体 长度≮400mm,且墙体水平截面总面积不小于基础面积的 1/10,且基础高度不小于3m,就可形成箱形基础。 1.高层建筑结构主要承受竖向荷载,风荷载和地震作用等。 2.目前,我国钢筋混凝土高层建筑框架、框架—剪力墙结 构体系单位面积的重量(恒载与活荷载)大约为12~14kN /m2 ;剪力墙、筒体结构体系为14~16kN/m2 。 3.在框架设计中,一般将竖向活荷载按满载考虑,不再一 一考虑活荷载的不利布置。如果活荷载较大,可按满载布 置荷载所得的框架梁跨中弯矩乘以1.1~1.2的系数加以放 大,以考虑活荷载不利分布所产生的影响。 4.抗震设计时高层建筑按其使用功能的重要性可分为甲类 建筑、乙类建筑、丙类建筑等三类。 5.高层建筑应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方 法:①高度不超过40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿高 度分布比较均匀的建筑物,可采用底部剪力法;②高度超 过40m的高层建筑物一般采用振型分解反应谱方法;③刚 度与质量分布特别不均匀的建筑物、甲类建筑物等,宜采 用时程分析法进行补充计算。, 6.在计算地震作用时,建筑物重力荷载代表值为永久荷载 和有关可变荷载的组合值之和。 7.在地震区进行高层建筑结构设计时,要实现延性设计, 这一要求是通过抗震构造措施来实现的;对框架结构而言, 就是要实现强柱弱梁、强剪弱弯、强节点和强锚固。 8.A级高度钢筋混凝土高层建筑结构平面布置时,平面宜 简单、规则、对称、减少偏心。 9.高层建筑结构通常要考虑承载力、侧移变形、稳定、倾 复等方面的验算 问答: 1.我国对高层建筑结构是如何定义的? 答:我国《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3—2002)规定:10层及10层以上或房屋高度大 于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室 外地面到房屋主要屋面的高度。 2.高层建筑结构有何受力特点? 答:高层建筑受到较大的侧向力(水平风力或水平地 震力),在建筑结构底部竖向力也很大。在高层建筑 中,可以认为柱的轴向力与层数为线性关系,水平力 近似为倒三角形分布,在水平力作用卞,结构底部弯 矩与高度平方成正比,顶点侧移与高度四次方成正 比。上述弯矩和侧移值,往往成为控制因素。另外, 高层建筑各构件受力复杂,对截面承载力和配筋要求 较高。

高层建筑结构设计分析论文

关于高层建筑结构设计分析 摘要:随着社会经济的迅速发展,人民物质生活水平的不断提高,居住条件的不断改善,高层住宅如雨后春笋一座座拔地而起。一个优秀的建筑结构设计往往是适用、安全、经济、美观便于施工的最佳结合。 关键词:建筑结构结构设计 abstract: with the rapid development of social economy, the people’s material life level unceasing enhancement, the constant improvement of the living conditions, high-rise residential have mushroomed place have sprung up. a good structure design is often apply, safety, economy, beautiful is advantageous for the construction of the best combination. keywords: building structure design 中图分类号: tu3文献标识码:a 文章编号: 一、高层建筑各专业设计的协调 高层建筑设计是个多专业、多程序的复杂系统工程,涉及“建筑、结构、设备”三个基本环节,参与高层建筑设计的工程师都深深体会到,对于每个专业单独而言是最完美的设计,但结合在一起却不是优秀的设计。各专业之间的矛盾如不妥善处理!高层建筑就无法施工,建成后也无法使用。“建筑、结构、设备”是互相制约的三个有机组成部分,高层建筑设计既是各个专业自我完善的过

高层建筑结构设计题目及答案

一、选择题 1、高层建筑结构的抗震等级与A、结构类型和结构总高度D、地震烈度有关。 2、重力荷载代表值中可变荷载组合值的组合系数是A、雪载取0.5 C、书库等库房取0.8 D、楼面荷载取0.5。 3、≥150m高层剪力墙结构剪力的底部加强部位,下列何项符合规定A、剪力墙墙肢总高的1/10,并不小于底部两层层高。 4、高层建筑立面不规则包括A、竖向刚度不规则B、竖向抗侧力构件不连续D、楼层承载力突变 5、适用于底部剪力法的高层建筑应该A、高度≤40米 C、质量和刚度没高度分布比较均匀 D、以第一振型和剪切变形为主。 6、减少筒体结构的剪力滞后效应应采取的措施是B、控制结构的高宽比 C、设计平面成正方形 D、设计密柱深梁。 7、影响框架柱延性的因素有B、箍筋和纵筋配筋率D、剪跨比和轴压比。 8、剪力墙的延性设计一般包括B、设置边缘构件C、控制轴压比D、限制高宽比 9、两幢相邻建筑,按8度设防,一幢为框架-筒体结构,高50m,另一幢为框架结构,高30m。若设沉降缝,缝宽下列哪项是正确的?B、170mm。 10、框架结构中反弯点高度比与A、层高B、层数、层次及层高变化C、上下梁线刚度比D、梁柱线刚度比有关。 11、在高层建筑结构中控制最大层间位移的目的是A、满足人们的舒适度要求B、防止结构在常遇荷载下的损害C、确保在罕遇地震时建筑物不致倒塌D、力求填充墙等非结构构件不被损坏12、在水平荷载作用下的近似计算中,D值法与反弯点法的主要区别在于A、反弯点高度不同B、D值法假定柱的上下端转角不相等D、反弯点法中D值需要修正 13、高层建筑结构增大基础埋深的作用有A、提高基础的承载力,减少沉降C、加强地基的嵌固作用,抵抗水平力,防止建筑物的滑移、倾斜,保证稳定性D、利用箱基等基础外侧墙的土压力和摩擦力,使基底的土压力分布趋于均匀,减少应力集中 14、8度地震区某高度75m的高层建筑,考虑地震作用效应时,不应该组合的项是C、竖向地震作用 15、建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?A、前者的抗震等级高、也可能相等 二、判断题 1、有地震作用组合时,承载力纪纪验算中,引入抗震调整系数γRE 含义是考虑罕遇地震时结构的可靠度可以略微降低。对 2、地框架-剪力墙结构中,连接总框架与总剪力墙的连杆若是刚性楼板,则整个体系称之为刚接体系。错 3、剪力墙的分类主要是根据墙面开洞率的大小确定的。错 4、高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载,竖向荷载包括自重等恒载和使用荷载等运载,水平荷载仅考虑地震作用。错 5、框架结构在水平荷载作用下,当上下层梁的线刚度之比增大时,柱的反弯点下移。对 6、在筒体结构中,跨高比小于1的框筒梁宜采用交叉暗撑。错 7、钢管混凝土柱特别适合于轴心受压构件,是因为混凝土处于三向受压状态。对 8、在高层建筑结构中,当活荷载≤4KN/m2时,一般不考虑其不利布置但跨中弯矩要放大1.1~1.2。对 9、房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构采用整体式楼面结构的目的是保

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