结构对于建筑的意义
浅谈材料—构件—结构的相关性

浅谈材料—构件—结构的相关性浙江大学建筑工程学院土木工程系内容摘要:建筑材料—构件—结构是建筑物赖以生存的基本要素,它们对于建筑的意义就好比细胞、组织、器官对于人体的重要性一样,材料是构成构件的基础,而若干种构件共同协调作用就形成了一定的建筑结构形式。
与此同时,新的构件形式与结构布置,将呼唤新的建筑材料,促进建筑材料的发展进步,它们三者之间是相互促进、相互依存的密切关系。
下文将主要从材料的角度出发,简要分析材料、构件、结构的关系。
关键词:建筑材料、构件、结构、相关性1建筑材料与构件1.1建筑构件建筑构件是指构成建筑物各个要素。
如果把建筑物看成是一个产品,那建筑构件就是指这个产品当中的零件。
建筑的基本构件常见为9种:(1)板:覆盖一个具有较大平面尺寸但却有较小厚度的平面形构件,通常在水平方向设置,承受垂直于板面方向的荷载,以受弯曲为主。
(2)梁:承受垂直于其纵轴方向荷载的直线形构件,其截面尺寸小于其长向跨度,以受弯曲、受剪切为主。
(3)柱:承受平行于其纵轴方向荷载的直线形构件,其截面尺寸小于其高度,以受压缩、受弯曲为主(4)墙:承受平行于及垂直于墙面方向荷载的竖向平面构件,其厚度小于墙面尺寸,以受压缩为主,有时也受弯曲、受剪切。
(5)杆:截面尺寸小于其长度的直线形杆件,承受与其长度方向一致的轴力(拉伸或压缩),多用于组成桁架或网架或用于单独承受拉力的杆件。
(6)拱:承受沿其纵轴平面内荷载的曲线形构件,其截面尺寸小于其弧长,以受压缩为主,也受弯曲和剪切。
(7)壳:一种曲面形且具有很好空间传力性能的构件,能以极小厚度覆盖大跨度空间,以受压缩为主。
(8)索:一种以柔性受力的钢索组成的构件,具有直线形或曲线形。
(9)膜:一种用薄膜材料(如玻璃纤维布、塑料薄膜)制成的构件,能受拉不难看出,按照构件的受力状态进行分类,可以主要分成四大类,即:(1)受弯、受剪构件:梁、板(2)受压构件(含压弯):柱、墙、拱、壳、压杆、桁架(3)受拉构件(含拉弯):桁架、拉杆、索、膜(4)受扭构件:雨篷梁1.2建筑材料与构件建筑材料与构件的相关性主要体现在各种材料的某些性质满足构件承受荷载的要求或该构件的使用条件。
建筑知识:建筑空间的几何结构与美学价值

建筑知识:建筑空间的几何结构与美学价值建筑空间是指由建筑物所构成的具有空间属性的实体,它是由材料、结构、功能和美学之间的相互作用而形成。
建筑空间具有独特的几何结构和美学价值,以下将从这两个角度对建筑空间进行阐述。
一、建筑空间的几何结构建筑空间是由一系列基本的几何形体构成。
这些几何形体呈现出不同的几何特征,如平面形态、曲面和立体形态。
同时,建筑物的具体形态还体现了建筑结构和材料的特点。
一般来说,建筑空间的优秀几何结构具有以下四个方面的特征:1.保持空间连贯性保持空间的连贯性是建筑空间几何结构最基本的要求。
空间的连贯性使建筑空间具有统一、协调的整体性,使人在空间内感受到自然流畅、自然舒适的空间环境。
2.合理利用视觉效应建筑师可以通过图像感知的选择、组合与尺度等的控制来达到合理的视觉效果。
比如,建筑空间中一个向上散开的立方体或圆柱体带来的高耸感,或者多个垂直线条配以水平层次产生出的节奏感,都是建筑师可以利用的视觉效应。
3.尊重比例原则建筑的比例原则通常会借鉴人的身体比例,比如建筑物的长度应该与人的身高相当或者建筑空间的宽度应该与人的体态相适应。
建筑师可以利用颜色、光影等元素来补充和改变建筑的比例感。
4.注重形态变化空间形态在建筑学中通常指的是空间体量的变化和变形。
空间形态的变化可以通过不同尺度之间的切换、不同形态之间的叠加等方式来实现。
以上四点是建筑空间几何结构的基本特征,合理的建筑空间几何结构能够产生流畅自然与视觉体验,带给人们深刻的空间感受。
二、建筑空间的美学价值建筑空间的艺术价值表现在它所呈现的富有个性,特有的审美价值,以及对人类文明和社会发展的贡献。
1.个性和审美价值建筑空间是人类文明中最具个性的艺术形式之一。
它的个性特征体现在建筑物的风格、材料和细节方面,这是建筑空间与其他形式的艺术进行区分的重要因素。
通过设计建筑空间,建筑师可以表达自己的思想,丰富城市美学的内涵。
2.对人类文明和社会发展的贡献建筑空间作为人类文明的重要组成部分,其历史发展与人类文明的进程休戚相关,同时也对社会的方方面面带来了深远而积极的变革。
建筑学的原理

建筑学的原理
建筑学是研究建筑物设计、建造和使用的学科,涉及到各种原理和概念。
以下是一些建筑学的原理:
1. 结构原理:建筑物的结构是支撑和承载其自身重量以及外部荷载的重要组成部分。
结构原理考虑了建筑物的荷载传递、力学性能和结构稳定性等方面的问题。
2. 空间原理:建筑空间是建筑物的核心部分,通过布局、尺度和比例等设计要素来创造不同的空间感受和使用功能。
空间原理关注了室内和室外空间的组织方式以及它们与人的互动关系。
3. 材料原理:建筑物的材料选择和应用对于构建可持续、安全和耐久的建筑具有重要意义。
材料原理考虑了各种材料的特性和性能,以及它们在不同环境和功能要求下的适应性。
4. 光线原理:光线在建筑中起着关键的作用,可以影响人们的视觉感受、室内环境和能源利用等方面。
光线原理研究了光的传播、反射、折射以及如何通过设计来优化建筑物的采光效果。
5. 环境原理:建筑物与其周围环境之间存在着密切的关系。
环境原理考虑了建筑与自然环境、社会环境和文化环境之间的相互作用。
这包括了建筑物的能源效率、生态友好性和社会可持续性等方面。
6. 美学原理:建筑的美学价值是建筑学的重要内容之一。
美学原理关注了建筑物的形式、比例、色彩、纹理、装饰等方面,
以及建筑与艺术、文化之间的关系。
这些原理不仅在建筑设计和施工中起到了指导作用,也对于评价建筑作品的质量和功能具有重要意义。
同时,建筑学的原理也会随着技术和社会的发展而不断演变和更新。
建筑与结构的关系

2013建筑与结构的关系建筑结构及选型设计结课论文[本文通过对建筑与结构的关系的论证,以寻求建筑与结构之间存在矛盾的问题关键,以及如何使建筑与结构完美结合的方法所在。
]xx大学xx学院xx级xxxxx班建筑与结构的关系摘要:随着建筑科学技术的发展,专业化程度越来越高,一个优秀的工程设计是建筑设计和结构设计的有机结合。
要设计出既满足建筑美观,造型优美,又使结构安全、经济、合理的建筑物是每个建筑师与结构工程师都必须关注的问题。
所以,建筑设计与结构设计的相互配合、紧密联系才是关键所在。
本文通过对建筑与结构的关系的论证,以寻求建筑与结构之间存在矛盾的问题关键,以及如何使建筑与结构完美结合的方法所在。
关键字:建筑结构关系矛盾协调统一作为设计与建造服务于人类各项需求的构筑物的基础学科,建筑设计与结构设计曾经在很长的一段时间内被笼统归纳为广义的建筑学——建筑师既承担建筑的平面布局与立面造型设计,同时又作为结构工程师,直接或间接地参与全部建造过程。
工业革命之后,特别是近现代以来,由于结构计算和设计的愈加复杂,单纯的造型设计功底,无法再满足大型现代建筑结构设计的要求。
于是,建筑设计与结构设计走上了两条完全不同的道路,前者更注重造型设计,力求体现个性;后者更注重严谨计算下得出的安全性、实用性、经济性的统一。
这种学科的分离,也导致了两大学科的一些矛盾:建筑设计师认为结构工程师过多的限制设计的自由;而结构工程师则苦恼于建筑设计师不切实际的想象力造成的巨大工作负担。
在2012年6月上海举行的“建筑! 结构巅峰对话:结构成就建筑之美”学术报告会上,《建筑技艺》编委会主任崔愷院士在主持开幕式时说:其实真正好的建筑师应该具备一定的结构理念,而真正伟大的结构工程师也需要有建筑美学修养;建筑师应该学会展示结构的力度和美感,结构师应该积极了解建筑师的想法, 创造性地提出结构解决方案, 而不仅仅拘泥于结构的软件和规范。
国际上有很多著名的建筑作品都是建筑和结构完美结合的范例, 而我们目前大量的建造往往成为了没有结构美学的堆砌, 结构技术也因此受到了限制。
建筑设计中的结构与施工的相互衔接与协调

建筑设计中的结构与施工的相互衔接与协调在建筑设计过程中,结构与施工是密不可分的环节。
结构设计确定了建筑的稳定性和安全性,而施工则是将设计方案转化为实际建筑的过程。
因此,结构与施工之间的相互衔接与协调是确保建筑质量的关键。
本文将探讨建筑设计中结构与施工之间的相互衔接与协调的重要性,并提出相应的解决方案。
首先,结构与施工的相互衔接与协调对于建筑的安全性至关重要。
结构设计的目标是确保建筑在自然力的作用下保持稳定。
因此,在施工过程中,必须严格按照结构设计方案进行施工,以保证建筑物的稳定性。
如果结构设计与施工没有良好的衔接与协调,可能会导致结构失稳,进而造成建筑物的倒塌或其他安全事故。
因此,在建筑设计过程中,必须注重结构与施工之间的衔接与协调,确保建筑的安全性。
其次,结构与施工的相互衔接与协调对于保证建筑的质量和性能也具有重要意义。
结构设计不仅仅包括建筑的稳定性,还需要考虑建筑的使用功能和寿命等因素。
而施工过程中的工艺、材料选择、施工质量等方面都会直接影响到建筑的质量和性能。
如果结构设计与施工之间没有良好的衔接与协调,可能会导致建筑质量不达标,影响建筑的使用效果和寿命。
因此,在建筑设计中,需要注重结构与施工之间的相互衔接与协调,确保建筑的质量和性能。
要实现结构与施工的良好衔接与协调,首先需要建立起设计方案与施工方案之间的有效沟通机制。
设计方案由结构设计师负责编制,而施工方案则由施工人员负责编制。
为了确保两者之间的衔接与协调,设计师和施工人员应该密切合作,及时沟通,将设计方案转化为可行的施工方案。
设计方案应该详细描述每个结构构件的尺寸、材料、连接方式等,以便施工方案的编制。
而施工方案应该考虑到设计方案中可能存在的问题,并提出相应的解决方案。
通过有效的沟通机制,可以确保设计方案与施工方案之间的良好衔接与协调。
其次,建立质量控制体系也是确保结构与施工的相互衔接与协调的重要手段。
质量控制体系应该包括结构设计过程中的质量控制和施工过程中的质量控制。
建筑结构学习心得

建筑结构学习心得建筑结构学是一门探究建筑物形态、力学原理与分析方法的学科。
学习建筑结构学对于理解建筑物的构造原理和设计方法具有重要意义。
在我学习建筑结构学的过程中,我深受其启发,收获颇丰。
以下是我对于建筑结构学学习的心得总结。
首先,建筑结构学是建筑设计的基础。
一个优秀的建筑设计需要具备合理的结构体系和稳定的力学性能。
学习建筑结构学能够帮助我们理解建筑物的受力原理,从而更好地进行结构设计和优化。
在学习建筑结构学的过程中,我通过学习力学、静力学和动力学等基础理论,深入理解了建筑物的受力特点和构造原理。
这不仅对于我将来从事建筑设计工作具有重要意义,也提高了我对建筑作品的鉴赏能力。
其次,建筑结构学培养了我的空间思维能力。
建筑结构是建筑物的骨架,它构成了建筑物的内部和外部空间。
学习建筑结构学让我更加关注建筑物的空间组织和结构形式,培养了我的空间思维能力。
通过分析建筑物的结构体系和布局,我能够更好地理解建筑物的空间逻辑和功能布局。
同时,建筑结构学还让我了解到不同结构体系的设计原理和适用范围,为我将来从事建筑设计提供了参考和借鉴。
此外,建筑结构学还培养了我分析和解决问题的能力。
在学习建筑结构学的过程中,我们需要运用静力学和力学原理来分析建筑物的受力情况,从而设计出合理的结构体系。
这需要我具备较好的分析和解决问题的能力。
通过大量的习题和案例分析,我逐渐提高了我的问题解决能力。
同时,建筑结构学还教会了我如何进行合理的假设和简化,以及如何利用计算机软件来辅助分析和设计。
这些技能对于我将来从事建筑设计和结构工程的实践非常重要。
最后,建筑结构学还让我了解到建筑物的可持续性设计和安全性设计的重要性。
学习建筑结构学让我明白,一个合理的结构设计需要兼顾建筑物的使用需求、材料选择、施工工艺等多方面因素,同时要符合可持续性和安全性要求。
通过学习建筑结构学,我了解到了不同材料的特性和应用范围,以及建筑物在地震、风险等自然灾害下的响应与保护。
《建筑中的结构》讲义

《建筑中的结构》讲义一、什么是建筑结构当我们漫步在城市的街道,或是徜徉在古老的小镇,各种各样的建筑映入眼帘。
有的高耸入云,有的小巧玲珑;有的造型奇特,有的古朴典雅。
但在这些美丽外观的背后,有一个至关重要的元素在支撑着它们,那就是建筑结构。
建筑结构,简单来说,就是建筑物中承受各种荷载和作用的体系。
它就像是建筑物的骨骼,为整个建筑提供了稳定性、安全性和耐久性。
想象一下,如果没有合理的结构设计,一座高楼可能会在微风中摇摇欲坠,一座桥梁可能会在车辆通行时突然坍塌。
因此,建筑结构的重要性不言而喻。
建筑结构的形式多种多样,常见的有框架结构、剪力墙结构、砖混结构、钢结构等等。
每种结构都有其独特的特点和适用范围。
二、常见的建筑结构类型1、框架结构框架结构是由梁和柱组成的框架来承受房屋的全部荷载。
这种结构的优点是空间分隔灵活,自重轻,有利于抗震。
在现代的办公楼、商场和住宅中广泛应用。
2、剪力墙结构剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平荷载的结构。
它的侧向刚度大,在高层住宅中较为常见,能够有效地抵抗风荷载和地震作用。
3、砖混结构砖混结构是由砖砌体和混凝土构造柱、圈梁组成的结构。
这种结构施工简单,造价较低,但抗震性能相对较弱,常用于一些多层的民用建筑。
4、钢结构钢结构以钢材为主要材料,具有强度高、自重轻、施工速度快等优点。
常用于大跨度的厂房、体育馆和高层建筑中。
三、建筑结构的荷载建筑结构在使用过程中要承受各种各样的荷载。
荷载可以分为恒载、活载和偶然荷载。
恒载是指建筑物自身的重量,包括墙体、楼板、梁、柱等结构构件的重量,以及固定在建筑物上的设备、装修等的重量。
活载则是指在建筑物使用过程中,人员、家具、设备等可移动的荷载。
比如,住宅中的人员活动、办公室中的桌椅设备等产生的荷载。
偶然荷载是指在建筑物使用期间不一定出现,但一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载,比如地震、爆炸、风灾等。
四、建筑结构的设计原则在进行建筑结构设计时,需要遵循一系列的原则,以确保建筑物的安全、适用、经济和美观。
什么是结构和造型的概念

什么是结构和造型的概念结构和造型是建筑与设计领域中两个重要的概念,它们在设计过程中起着不可或缺的作用。
结构涉及到建筑物的构造和力学性能,而造型则涉及到建筑物的形态和美学特征。
下面将详细介绍结构和造型的概念及其在设计中的意义。
结构是指建筑物的构造和力学性能。
在建筑设计中,结构是建筑物的骨架,它承载着建筑物的自重和外载荷,并将其传递到地基上。
结构设计要考虑到建筑物所需的强度、刚度和稳定性等要素,以确保建筑物的安全可靠。
不同种类的建筑物需求不同的结构类型,如框架结构、板壳结构、拱壳结构等。
结构工程师需要根据建筑物的功能、使用要求和地理条件等因素,合理选择结构类型,并进行必要的计算和分析,确保结构的性能满足设计需求。
造型是指建筑物的形态和美学特征。
建筑的形态决定了建筑物的外观和空间特征,而美学特征则涉及到建筑物的比例、比重、线条、色彩等方面。
造型是建筑师对建筑物进行艺术创作的过程,通过选择合适的形式和表达方式,来实现对建筑物的审美追求和环境适应。
建筑物的造型不仅仅是空间形式上的美感,还包括对人类活动和生活环境的思考和规划。
通过艺术性的造型设计,可以使建筑物与周围环境和谐融合,产生独特的视觉效果和空间体验。
在建筑和设计过程中,结构和造型是相互依存的,它们共同构成了建筑物的基本要素。
结构的选择和设计将直接影响到建筑物的造型,而造型的选择又会对结构的设计和构造产生一定的影响。
结构与造型的协调关系可以说是一个相辅相成的过程,两者之间的关系密切影响到设计的效果和建筑物的品质。
如果结构设计不合理,可能会对建筑物的造型造成限制或破坏,影响到建筑物的美观和功能性。
同样,如果造型设计不合理,可能会对结构的设计和施工带来挑战,影响到建筑物的安全和可行性。
在实际设计中,结构和造型的关系也由建筑师、结构工程师、室内设计师等相关专业人员共同参与确定。
他们通过不同的设计工具和方法,例如数值模拟、实物模型、流体力学分析等,对建筑物进行结构和造型上的优化。
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结构对于建筑的意义:1.结构如同建筑的骨骼,要承受各种力的作用,形成支撑体系,是建筑物赖以存在的物质基础;2.通过满足技术要求来满足建筑的使用功能;3.形成特定的建筑造型;4.结构科学的进步推动着建筑的发展,一部建筑史也是一部建筑结构发展史。
建筑结构的定义:建筑结构是形成一定空间及造型,并具有承受人为和自然界施加于建筑物的各种荷载作用,使建筑物得以安全使用的骨架,用来满足人类的生产、生活需求以及对建筑物的美观要求。
建筑结构是在建筑中,由若干构件(如梁、板、柱等)连接而构成的能承受各种外界作用(如荷载、温度变化、地基不均匀沉降等)的体系。
建筑结构与建筑设计的关系:建筑结构是建筑三大构成要素中建筑技术的组成内容,是保证房屋安全的重要手段。
建筑结构的型式是为了满足建筑功能要求,为创造建筑的美而服务。
建筑结构与建筑设计是两个既相互独立又紧密联系的专业工种。
建筑结构是解决支撑体系问题,处于服务地位,由注册结构师完成。
建筑设计是解决功能、适用和美观的问题,处于先行与主导地位,由注册建筑师完成。
建筑设计必须和建筑结构有机结合起来,只有真正符合结构逻辑的建筑才具有真实的表现力和实际的可行性,富有建筑的个性.建筑结构选型的原则:在建筑设计中,空间组合和建筑造型的主要环节是选择最佳结构方案,即结构选型。
结构选型应遵循以下原则:(1)适应建筑功能的要求对于有些公共建筑,其功能有视听要求,如:体育馆为保证较好的观看视觉效果,比赛大厅内不能设柱,必须采用大跨度结构;大型超市为满足购物的需要,室内空间具有流动性和灵活性,所以应采用框架结构。
(2)满足建筑造型的需要对于建筑造型复杂、平面和立面特别不规则的建筑结构选型,要按实际需要在适当部位设置防震缝,形成较多有规则的结构单元。
(3)充分发挥结构自身的优势每种结构型式都有各自的特点和不足,有其各自的适用范围,所以要结合建筑设计的具体情况进行结构选型。
(4)考虑材料和施工的条件由于材料和施工技术的不同,其结构形式也不同。
例如:砌体结构所用材料多为就地取材,施工简单,适用于低层、多层建筑。
当钢材供应紧缺或钢材加工、施工技术不完善时,不可大量采用钢结构。
(5)尽可能降低造价当几种结构形式都有可能满足建筑设计条件时,经济条件就是决定因素,尽量采用能降低工程造价的结构形式。
建筑结构按材料分类:混凝土结构,砌体结构(砖、砌块、石),钢结构,木结构,索和膜结构,组合结构,其它金属结构(铝合金、不锈钢)建筑结构按受力和构造特点分类:多层和高层建筑结构( 框架结构体系.混合结构体系,剪力墙结构体系)平面结构体系:排架(桁架)、门式刚架、拱单层大跨度建筑结构--空间结构体系:薄壳、网架网壳、悬索、索和膜混合结构是指一个建筑物的承重体系中采用两种或两种以上的结构类型混合结构一般指砖混结构,即墙体、基础等竖向承重构件采用砖砌体结构,楼盖、屋盖等水平承重构件采用装配式或现浇钢筋混凝土结构砖墙既是承重结构,又是围护结构混合结构优缺点和应用范围:砌体结构所用材料便于就地取材,施工较简单,施工进度快,技术要求低,施工设备简单砌体结构刚度较大,强度低,整体性差,抗震性能差综合经济指标好,实际造价低廉平面布置灵活性差,使用面积较小,建筑立面效果厚实砖墙在防寒、隔热、隔音、抗风雨侵袭和化学稳定性等建筑物理性能方面较为优越、物美价廉,但自重较大适用于六层及以下的住宅、宿舍、办公室、学校、医院等民用建筑以及中小型工业建筑混合结构房屋的墙体布置:横墙承重方案纵墙承重方案纵横墙承重方案内框架承重方案与结构选型有关的构造要求横墙承重方案:受力特点:楼层荷载通过板、梁传至横墙,横墙作为主要的竖向承重构件,纵墙仅起围护、隔断、自承重及形成整体的作用优点:横墙布置较密,房屋横向刚度大、整体刚度大,外纵墙立面处理较为方便、可开设较大的门窗洞口缺点:横墙间距小,导致房间布置灵活性差适用:宿舍、住宅等居住建筑纵墙承重方案:无梁纵墙承重:板→纵墙→基础有梁纵墙承重:板→梁→纵墙→基础受力特点:纵墙是主要承重墙,横墙设置主要为满足房屋刚度及整体性需要,横墙间距可以较大优点:空间较大,平面布置灵活,墙体面积小缺点:刚度较差,纵墙受集中力处需加厚或设墙垛,纵墙门窗洞口大小和位置受限适用:需要大空间或隔墙布置灵活的房屋,如教学楼、办公楼、实验楼、医院、图书馆、食堂、仓库等内框架承重方案:受力特点:外墙采用砖墙,内部采用钢筋混凝土梁、柱和预制板,由外部砖墙和内部框架共同组成承重体系优点:内部空间大,梁的跨度较纵墙承重体系小缺点:外部砖墙和内部钢筋混凝土柱差别较大,房屋不均匀沉降导致结构附加内力较大,整体刚度较差适用:多层工业、商业和文教用房等建筑,或仅用于建筑的底层(门面),或底层框架结构、上部砖混结构混合结构房屋的楼盖布置:装配式楼盖的优点:造价低,施工进度快装配式楼盖的缺点:整体性差,抗震性差现浇楼盖的优点:整体性好,抗震性好,布置灵活现浇楼盖的缺点:造价高,施工工期长装配整体式楼盖的特点:造价、工期介于上述两种之间,整体性和抗震性也介于上述两种之间现浇楼盖:分为两种:单向板肋梁楼盖;双向板肋梁楼盖单向板和双向板的划分:长短边之比>3为单向板;长短边之比≤3为双向板梁板的经济跨度:单向板2~3m;双向板3~5m;次梁4~7m;主梁5~8m单向板肋梁楼盖荷载传递路线:板→次梁→主梁→柱(墙)→基础→地基双向板肋梁楼盖荷载传递路线:板→梁→柱(墙)→基础→地基框架结构体系:混合结构强度低,楼层较高时用料多、自重大,建筑有效面积随着楼层增加大大减少本章讲述的框架结构主要是指钢筋混凝土框架结构,较之砖砌体结构,钢筋混凝土框架结构自重小、强度高,可以用于更多楼层的承重结构体系一般用于不多于15层(不超过50米高度)的多层和高层房屋框架结构体系结构特点和优缺点:钢筋混凝土框架的梁柱节点多为刚节点,建筑物整体性好因为刚节点的存在,梁跨中弯矩降低,从而可以跨越更大的跨度,空间布置更为灵活在建筑上能够提供较大的空间,平面布置灵活,适用性强抗侧刚度小、水平位移大,结构柔度较大框架结构按施工方法分类:全现浇框架:承重构件梁、柱、板均在现场绑扎、支模、浇筑、养护而成,整体性和抗震性较好,但现场工程量大、模板耗费多、工期长,在框架结构中使用最广泛装配式框架:梁、柱、板均为预制,用于钢结构框架半现浇式框架:梁、柱为现浇,板为预制,成本低,但整体性和抗震性差,应用较少装配整体式框架:梁、柱为预制,梁柱节点处现浇框架结构按承重方式分类:全框架(纯框架):荷载全部由框架梁、柱承担,墙体仅起围护、隔断作用,受力性能良好内框架(半框架):荷载由内部框架和外部墙体共同来承担,整体性和抗震性差,易发生地基不均匀沉降底层框架混合结构:底层为框架结构或框架-剪力墙结构,上部为普通混合结构,整个结构上刚下柔,整体性和抗震性差框架柱网布置:柱网布置应满足建筑功能的要求:在民用建筑中,柱网布置应与建筑隔墙布置相协调,常将柱子设在纵横墙交错处柱网布置应尽量简单、规则、整齐、间距适中、传力明确、受力合理:框架结构同时承受竖向荷载和水平荷载,并且在框架平面内承载能力较高柱网布置应便于施工:设计时尽量减少构件规格,尽量使梁、板布置也简单、规则,施工方便可加快施工进度、降低工程造价震设防区框架结构体型与布置的要求:1、房屋的平、立面宜用简单体型2、抗侧力结构的布置应尽可能使房屋的刚度中心与地震力合力作用线接近或重合3、抗侧力结构的布置应尽可能使房屋各部分的刚度均匀,避免相差过分悬殊4、在地震烈度较高的抗震设防区,楼、电梯间不宜布置在结构单元的两端和拐角处5、应注意控制房屋的侧向变形和层间相对变形6、各层楼板应尽量设置在同一标高处或错开很少,避免采用复式框架7、房屋高低层不宜用牛腿相连,宜用防震缝隔开8、柱子净高与截面长边之比宜大于4框架结构的变形与内力:在竖向荷载作用下,框架的变形与弯矩随着框架的层数增加没有显著的变化在水平荷载作用下,框架的变形与弯矩随着框架的层数增加迅速加大框架结构的层数达到一定程度时,水平荷载产生的内力远远超过竖向荷载产生的内力水平荷载对设计其主要控制作用时,框架结构的优越性受到较大的限制框架结构的适用层数、高宽比与适用高度:框架结构在水平荷载作用下,属于柔性结构,其抗侧移刚度较小,房屋较高时其安全性和经济效益下降框架结构适用层数:6~15层,10层左右最为经济框架结构常用高宽比:5~7场地类别为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类,规则的现浇钢筋混凝土框架结构最大适用高度:60m(烈度6度),55m(烈度7度),45m(烈度8度),25m (烈度9度)场地类别Ⅳ类或不规则结构的最大适用高度还应适当降低剪力墙结构体系:剪力墙结构较之框架结构,采用剪力墙来提供很大的抗剪强度和侧向刚度,从而提高整体结构的抗侧移刚度剪力墙就是以承受水平荷载为主要目的而设置的现浇钢筋混凝土成片墙体,在钢结构建筑中也可采用钢板剪力墙剪力墙结构体系主要包括以下三大类:框架-剪力墙(框剪)结构,(全)剪力墙结构,筒体结构适用于10层以上的高层或超高层房屋框架-剪力墙结构:框架-剪力墙结构,简称框剪结构,是在框架结构的基础上增设一定数量的横向和纵向剪力墙所构成的双重受力体系在整个体系中,框架仍占主体、以承担竖向荷载为主,剪力墙承担绝大部分的水平荷载,两者协同工作、扬长避短建筑结构相当于基础上的悬臂梁,剪力墙使得该悬臂梁在此位置形成深梁,加强了侧向刚度框架-剪力墙结构变形特点:在水平荷载作用下,框架的变形总体来说属于剪切型,剪力墙的变形则属于弯曲型楼面处刚度可视为无穷大,因此此处框架和剪力墙变形协调,框架-剪力墙的变形总体来说属于弯剪型对于层间位移角,框架自上而下逐层增大、底层最大,而剪力墙相反、顶层最大,这样,框架-剪力墙结构下部是剪力墙制约框架变形,结构上部是框架制约剪力墙变形,从而整体结构各层的层间位移角较为均匀,减少了地震作用下非结构构件的破坏框架-剪力墙结构受力特点:在框架-剪力墙结构中,剪力墙布置的数量一般不太多、受荷面积有限,故框架承担大部分竖向荷载剪力墙抗侧移刚度远大于框架,故剪力墙承担绝大部分水平荷载(一般在80%以上)框架楼层剪力分布较为均匀,最大值不发生在结构底部,一般是在(0.3~0.6)H之间剪力墙顶端剪力为负值(与框架间产生内部集中力),而在结构下部的剪力很大框架-剪力墙结构的适用范围:框架-剪力墙结构属于半刚性结构体系,适用于10~20层房屋,最高不宜超过25层较之框架结构,框架-剪力墙结构中剪力墙的设置在一定程度上影响了建筑平面的灵活布置,适用于办公楼、旅馆、公寓、住宅等建筑以及一些工业厂房框架-剪力墙结构中剪力墙的布置可以较为灵活,可结合隔墙、山墙、电梯井、楼梯间等设置,减少对建筑使用功能上的妨碍框架-筒体结构:当框架-剪力墙结构中的剪力墙集中在一处并形成筒体时,称为框架-筒体结构框架-筒体结构的筒体一般位于建筑物中央(也可见到位于一侧的),其框架一般位于筒体四周框架-筒体结构与框架-剪力墙结构的受力和变形特点类似,但因为筒体的存在,其刚度、强度、抗扭性能都增强了,故可以建造高达30~40层的建筑框架-筒体结构的剪力墙设置很集中,建筑平面布置可较为灵活,适用于公共建筑、办公楼和商业建筑等剪力墙结构:房屋高度超过25层时,水平荷载的影响相当大,需要的剪力墙数量很大,需要采用全剪力墙结构结构整体性更强,抗侧移刚度更大,侧向变形更小,抗震性能更好,用钢量较省,施工相对简便快捷墙体较密,建筑平面布置和空间利用受到较大限制,且结构自重大、刚度大、地震反应大适用于10~40层的住宅、公寓和旅馆等底层大空间剪力墙结构:住宅、公寓或旅馆等高层建筑中,往往底部1~3层作商店或停车场而需要大空间,可采用部分框支、部分落地的剪力墙结构,即底层大空间剪力墙结构底层大空间剪力墙结构的底层采用部分框架,故其抗侧移刚度有所削弱,易产生刚度突变而引起较大震害因为框支剪力墙刚度突变很大,在抗震设防区不允许单独使用,即不采用底层全部为框架的剪力墙结构大底盘大空间剪力墙结构:底部楼层的商业用房往往扩大其面积,形成大面积裙房,裙房多采用框架结构,这种大空间裙房作为底盘、上部为一个或多个剪力墙塔楼的结构,称为大底盘大空间剪力墙结构,是高层商住楼的一种广泛应用的结构体系筒体结构:将房屋的剪力墙集中到房屋的外部或内部组成一个竖向、悬臂的封闭箱体时,可以大大提高房屋的整体空间受力性能和抗侧移能力,这种封闭的箱体称为筒体外部筒体和内部框架结合形成框筒结构,内筒和外筒结合(两者之间不再设柱)形成筒中筒结构筒体结构的剪力墙设置较为集中,建筑平面布置可较为灵活,适用于超高层公共建筑和商业建筑注意框筒结构与框架-筒体结构的区别多筒结构:多筒结构主要分为两类:一类是将多个筒体合并在一起形成成束筒,一类是在筒体之间用刚度很大的水平构件相互联系而形成巨型框架成束筒的抗侧刚度比筒中筒更大,可以建造更高的建筑巨型框架不是由普通梁柱组成,而是由筒体作柱子,用高度很大(一层或几层楼高)的水平构件作梁,巨型框架梁可以隔若干层设置一根,巨型框架柱和巨型框架梁之间的小框架只承受竖向荷载成束筒和巨型框架结构均可建造100层以上的超高层建筑剪力墙的形状:剪力墙的形状与建筑物的平面布置和对水平荷载的反应有关,即从建筑分隔和受力角度来考虑剪力墙的形状决定了其截面的抗弯惯性矩的大小剪力墙的基本形状可分为开口截面和封闭截面两大类剪力墙结构布置原则:房屋平、立面布置简单对称,利于布置剪力墙和整体刚度合理远离房屋重心,降低房屋重心,可提高抗扭刚度抗侧力结构刚度中心接近水平荷载合力作用线,减轻扭转上下位置对齐,贯通全高,避免刚度突变增加剪力墙承担的竖向荷载,使其受力合理全剪力墙体系:对于板式建筑,剪力墙布置宜均衡横向剪力墙的间距不宜太密,一般不小于6 ~ 8m纵向剪力墙一般设为二道、二道半、三道或四道建筑平面形状任意时,受力复杂处应加密剪力墙框-剪体系:布置数量兼顾结构和经济,太少则抗侧力不足,太多浪费为保证楼板水平刚度,剪力墙间距不宜过大(≤4B)宜设在靠近建筑物两端处、楼电梯间和平面刚度变化处,若能纵横相连可增大整体刚度抗震设防区纵、横向均布置剪力墙横向剪力墙宜布置在房屋近端而非尽端,若布置在尽端增加基础难度(剪力墙嵌固较差),布置在中部不利于抗扭纵向剪力墙宜布置在中部,若布置在端部会使房屋变形受约束而产生温度应力和收缩应力剪力墙的材料、厚度和配筋:采用现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级不应低于C20有边框(嵌于梁柱间),厚度≥墙体净高/30且120mm;无边框,三、四级抗震等级时厚度≥墙体净高/25且160mm,一、二级抗震等级时厚度≥墙体净高/20且200mm厚度≥200mm应双层配筋,厚度<200mm可单层配筋,山墙及第一道内隔墙、楼电梯间墙、内纵墙均应双层配筋剪力墙的开洞:剪力墙的洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小,可分为实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙,多联单独剪力墙、框支剪力墙等剪力墙不开洞比开洞好,少开洞比多开洞好,开小洞比开大洞好,单排洞比多排洞好,洞口靠中比洞口靠边好变形缝的设置:变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝伸缩缝和防震缝仅需断开基础以上的房屋上部结构沉降缝需要将房屋连同基础一起断开宜两缝合一或三缝合一尽量不设变形缝,可通过设计方案的调整或构造措施避免设置变形缝后,被分开的几部分房屋在结构上完全独立变形缝的宽度:变形缝宽度的确定原则:当结构产生伸缩变形、不均匀沉降或地震变形时,房屋各独立单元间不发生相互碰撞防震缝的宽度宜符合表中规定,并不小于7cm伸缩缝、沉降缝的宽度一般不小于5cm,且随房屋高度增加而加大防震缝兼作沉降缝时,应考虑地基不均匀沉降引起的附加变形,其宽度宜适当加大防震缝兼作伸缩缝时,应符合防震缝宽度的要求转换层的基本特点:“鸡腿柱”大梁与支承柱连接处应力高度集中,需要特殊的抗震构造设计竖向荷载成为转换层(大梁)设计的控制因素转换层(大梁)跨度很大,其挠度需要严格控制转换层尺度很大,浪费了一定的建筑空间,且其自重大、材料耗费多、造价高昂连续施工强度大,施工过程复杂,技术要求高转换层结构的设置原则:1、底层要求大空间转换层结构跨越底层建筑平面两端,将上部荷载集中于数个支承点处,亦称桥式结构转换层中部支承于一个强劲的筒体上,四面向外悬挑转换层(大梁)可以采用多种结构形式2、任意层上要求敞开空间或改变柱网。