高层房屋建筑结构设计研究

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基于高层建筑结构设计研究与分析论文

基于高层建筑结构设计研究与分析论文

基于高层建筑结构设计的研究与分析摘要:随着科学技术的不断进步以及社会的迅速发展,在当今的城市建设过程当中随之出现了越来越多的高层建筑,并且在高层建筑的设计上也出现了许许多多的新变化和新发展,由此可见,高层建筑结构设计已逐渐成为了当今高层建筑的核心内容。

所以,对高层建筑的结构设计方面的相关问题进行研究是十分有意义,也是非常重要的。

本文简要的分析了高层建筑的结构特征,并深入的探讨了高层建筑设计的相关问题,希望能够对我国高层建筑结构今后的设计工作产生积极的作用及影响。

关键词:高层建筑;结构设计;研究与分析中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:引言随着社会经济的迅速发展和建筑功能的多样化,城市人口的不断增多及建设用地日趋紧张和城市规划的需要,促使高层建筑得以快速发展。

另一方面由于轻质高强材料的开发及新的设计计算理论的发展,抗风和抗震理论的不断完善,加之新的施工技术和设备的不断涌现,特别是计算机的普及和应用以及结构分析手段的不断提高,为迅速发展高层建筑提供了必要的技术条件。

一、高层建筑结构设计的特点高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。

其主要特点有:(一)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地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。

关于高层建筑结构设计的研究

关于高层建筑结构设计的研究

高层建筑自出现以来已 1 0 0多年的历 有 史, 而随着经济的发展、技术的进步和人们观 念的改变 , 高层建筑在本世纪末 又迎来了新
一轮的建设热潮。近 1 0, 2 0年高层建筑在 造型形式不断翻新 高度记录一再被打破的同 时, 其空间结构也发生了很大的变化 , 并致使 高层建筑的结构设计理念也发生 了重大的变 革。当然 建筑结构模式的变化并非一 日之功 , 是需要有一个演变过程的 , 而且在相当长的一
优选用。
段时间内 还会多种模式共存。 1、高层建筑结构设计的意义及依据 1 . 1概念设计的意义 高层建筑能做到结构功能与外部条件一
致,充分展现先进的设计 ,发挥结构的功能并 取得与经济性的协调 ,更好地解决构造处理 , 用概念设计来判断计算设计的合理性。 1 . 2概念设计的依据 高层建筑结构总体系与各分体系的工作原 理和力学性质,设计和构造处理原则, 计算程 序的力学模型和功能,吸取或不断积累的实践 经验。 2、高层建筑结构设计的一般原则
2 . 1选择合适的基础方案 基础设计应根据工程地质条件 上部结构 类型及荷载分布 相邻建筑物影响及施工条件
等多种因素进行综合分析 , 选择经济合理的基
2 . 3选用恰当的计算简图 结构计算是在计算简图的基础上进行的 计算简图选用不当而导致结构安全的事故屡有 发生 因此选择恰当的计算简图是保证结构安 全的重要条件。计算简图还应有相应的构造措 施来保证。实际结构的节点不可能是纯粹的刚 结或铰结点 但与计算简图的误差应在设计允 许范围之内。 2 . 4正确分析计算结果 在结构设计中普遍采用计算机技术 , 但由 于目 前软件种类繁多 不同软件往往会导致不 同的计算结果。因此设计师应对程序的适用范 围、技术条件等全面了解。在计算机辅助设计 时, 由于程序与结构某处实际情况不相符合 或人工输入有误 或软件本身有缺陷均会导致 错误的计算结果 因而要求结构工程师在拿到 知识,并运用这些知识去解决问题,这就是通 常说的领着走。一定要重视知识形成过程的教 育,对每一个知识点都要设计过程去探讨。平 时教学中一定要重过程研究。要注意不同概念 之间的联系,将化学知识织成网络。 4、变换视角,审视实验 化学是以实验为基础的,高考对实验能力 的考查逐年加强。近年高考实验试题中所考的 原理都是中学化学中最普通、最常用的原理, 但问题情境却是新的,仪器是常见的,而所给 的实验装置组合也是新的,使得有些同学一看 到就慌了神 ,不知如何下笔。所以要强调学生 理解反应原理、理解装置原理。没有理解 ,就 不能用熟悉的装置和熟悉的仪器去完成熟悉的 实验。如何提高实验应考能力,我们可以从以 下三个方面来进行: 一要特别重视熟练掌握化

高层建筑结构设计的要点研究

高层建筑结构设计的要点研究

( 4 】 计算图形 的假定 高层建 筑结构 体系整 体分 析采用 的计 算图形 主要是三维空间分析 。二维协 同分析 并未考 虑抗侧 力构件 的公共节 点在楼 面外 的位移协调 ( 竖 向位移和转角 的协调 ) ,而 且忽 略了抗侧 力构件平 面外 的刚度 和扭转 刚度 , 对于具有 明显空间工作性能的筒体结 构也是不妥的。三维空间分析的普通杆单元 每一节点有 6 个 自由度 ; 按符拉索夫 薄壁杆 理论分析的杆 端节点还应考虑截面翘 曲。 2 . 2 建筑结构 的计算机分析方法 ( 1 ) 框架一 剪力墙结构 : 框架一 剪力墙结构 内力与位移计算的方法很多 , 大多采 用连梁 连续化假定。由剪力墙 与框架水平位 移或转 角相等的位移协调条件 , 可 以建立位移 与外
考虑这种影响 。
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g- F 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 。 在地震 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 。

方 法进行设计。 ( 2 ) 小变形假定 小 变形 假定也 是各种 方法普 遍采用 的 基本假定 。 有不少研究人员对几何非线性问
题( P - △效应 ) 进行了研究 。一般认 为 , 当 顶点水平位移 △与建筑物高度 H 的 比值 △ m> l , 5 0 0时 ,则 P 一 △ 效应的影 响就不能忽

关于高层房屋建筑结构设计及其要点分析

关于高层房屋建筑结构设计及其要点分析

关于高层房屋建筑结构设计及其要点分析摘要:由于经济的迅猛发展, 人们对房屋建筑的要求也越来越高, 而建筑高度的也日益增加,本文首先分析了高层建筑的结构特点,并对高层房屋建筑结构设计要点进行了分析,对工程实际中的高层房屋建筑结构设计施工有一定的指导作用。

关键词:高层房屋、结构设计、要点中图分类号: tu97 文献标识码: a 文章编号:1、高层建筑结构的特点1.1 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。

1.2 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。

1.3 筒体结构单个筒体可分为实腹筒、框筒和桁筒。

平面剪力墙组成空间薄壁筒体,即为实腹筒;框架通过减小肢距,形成空间密柱框筒,即框筒;筒壁若用空间桁架组成,则形成桁筒。

实际结构中除烟囱等构筑物外不可能存在单筒结构,而常常以框架—筒体结构、筒中筒结构、多筒体结构和成束筒结构形式出现。

2、建筑结构设计要点分析2.1计算参数的确定对于建筑工程来讲,由于其所处的地理位置,决定了在进行结构设计时所涉及的具体参数会存在一定的特殊性。

比如,不同地区具有不同的风压、雪压、地震强度、土壤类别等,所以,在进行参数的选取和计算时应充分考虑这些因素。

另外,对于比较特殊的建筑,还必须根据试验和以往类似工程的一些经验来确定有关参数的取值。

在进行建筑结构设计前,要尽量收集与设计相关的信息,如工程资料、具体规范等,资料收集的越多,参数的确定也就越准确,同时,还可以避免因为参数不合理而导致返工情况的发生。

高层建筑结构设计要点研究论文六篇

高层建筑结构设计要点研究论文六篇

高层建筑结构设计要点研究论文六篇关于《高层建筑结构设计要点研究论文六篇》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

第一篇摘要:随着我国人口急剧上升,土地资源稀缺问题愈加明显,为了提升土地利用率,开发商开始将目光投向高层建筑。

近年来,复杂高层与超高层建筑得到广泛应用,它即满足了城市发展的需要,也实现了有限土地资源的有效利用。

因此,本文主要对复杂高层与超高层建筑结构设计要点进行探讨,用以提高高层建筑的合理性与科学性。

关键词:复杂高层;超高层;建筑结构;设计要点1引言随着复杂高层与超高层建筑的不断增加,政府对高层建筑的质量提出更高要求,尤其是建筑结构的持久性、可靠性已经成为社会关注的焦点。

因此,在进行复杂高层与超高层建筑结构设计时,要结合建筑物的形态特征、功能需要等进行,为提高复杂高层与超高层建筑的安全性能做铺垫。

2复杂高层与超高层建筑结构设计的主要控制因素2.1重力荷载与其他类型的建筑相比,复杂高层与超高层建筑具有特殊性,不仅建筑高度不可比拟,还需要面临重力荷载的挑战。

特别是随着建筑高度不断攀升,地面受力与重力荷载会逐渐上升,在力的作用下墙上的轴压力与竖向构件柱的压力也不断增加,从而加大超高层建筑的困难性。

其次,复杂高层与超高层建筑的水平位移也是建筑结构设计的矛盾点,主要体现在两个方面:①楼层越高风效应就越大,在风的作用下其合力作用点的位置就越高,由此自然风效应对超高层建筑产生的作用效应就更大。

②在建筑结构设计中,建筑的结构自重是企业必须考虑的问题,因为它关乎建筑物的稳定性。

而结构自重与重心位置相关,随着建筑楼层不断升高其重心位置随之升高,从而结构自重不断加大,成为强力作用下的薄弱环节,比如地震等。

2.2风振加速度风力大小与建设楼层的高低相关,通常楼层越高其风力效果越强,因此在超高层建筑中的风力作用特别显著。

但是,人们对风作用的舒适度有一定的感知,若风振作用过强则会令人产生不适感,从而降低居住品质。

浅谈高层建筑的结构设计的研究

浅谈高层建筑的结构设计的研究

浅谈高层建筑的结构设计的研究摘要:随着国民经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,功能齐全的高层建筑越来越多。

高层建筑的结构的稳定、美观越来越受到人们的关注,同时也给了建筑结构设计师更高的要求。

高层建筑目前在我们的城市建设当中所占的比例是越来越大,而建筑结构设计方面的变化也越来越多,很多新兴的结构设计方案以迅猛的速度呈现在我们的城市建设中。

文章通过阐述述高层建筑结构设计的四个特点即水平荷载成为决定因素、轴向变形不容忽视、侧移成为控制指标、结构延性是重要设计指标。

以及结构设计的结构选型、地基与基础设计、结构计算与分析等不同方面来介绍高层建筑的结构设计。

关键词高层建筑就;结构设计;结构选型abstract: with the rapid development of national economy, of people living standard rise ceaselessly, complete functions of more and more high-rise buildings. the high-rise building structure stability, appearance has attracted more and more attention, but also to the building structure designer higher requirements. high rise building at present in our city construction proportion is larger and larger, and the structural design changes are more and more, a lot of new structure design to the rapid pace of present in our city construction in. this paper describes the structure designof high-rise building ‘s four characteristics namely horizontal load become the determinant, the axial deformation can not be ignored, lateral displacement becomes the control index, the ductility of the structure is the important design index. and the structure design of the structure selection, foundation design, calculation and analysis of different aspects to introduce the high-rise building structure design. key words: high-rise building; structure design; structure type中图分类号:tu208.3]文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)前言随着高层建筑在我国的迅速发展,建筑高度的不断增加,建筑类型与功能的愈来愈复杂,结构体系的更加多样化,同时高层建筑由于高度、规模、投资与复杂性等逐步增大,结构设计所面临的对象及其所处环境、需考虑解决的问题及所用的知识日趋复杂,高层建筑结构设计的难度与重要性也在不断增大、建筑耗费的人力、财力、物力也同等增加。

高层建筑结构研究论文

高层建筑结构研究论文

高层建筑结构研究论文随着城市化进程的加速,高层建筑在城市中如雨后春笋般涌现。

高层建筑不仅是城市现代化的象征,更是解决城市人口密集、土地资源紧张等问题的有效途径。

然而,高层建筑的结构设计和安全性面临着诸多挑战,因此对高层建筑结构的研究具有重要的现实意义。

一、高层建筑结构的特点高层建筑与低层建筑在结构上有明显的区别。

首先,高层建筑的高度较大,导致其竖向荷载显著增加。

这就要求结构体系具备足够的强度和刚度来承受这些荷载。

其次,风荷载和地震作用对高层建筑的影响更为突出。

在强风或地震作用下,高层建筑容易产生较大的水平位移和振动,从而影响结构的安全性和使用功能。

此外,高层建筑的结构自重较大,对基础的要求也更高,需要确保基础能够提供足够的承载力和稳定性。

二、高层建筑结构体系常见的高层建筑结构体系主要包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等。

框架结构由梁和柱组成,具有布置灵活、空间大等优点,但抗侧刚度较小,适用于层数较少的高层建筑。

剪力墙结构则通过钢筋混凝土墙体来抵抗水平荷载,其抗侧刚度大,但空间布置不够灵活。

框架剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,既能提供较大的空间,又具有较好的抗侧性能,是目前应用较为广泛的结构体系之一。

筒体结构包括框筒、筒中筒和束筒等形式,具有良好的整体性和抗侧能力,适用于超高层建筑。

三、高层建筑结构的分析方法在对高层建筑结构进行设计和分析时,需要采用合适的方法。

目前常用的分析方法包括静力分析、动力分析和非线性分析等。

静力分析是基于结构在恒载、活载和风载等静力作用下的响应进行计算,是结构设计的基础。

动力分析则考虑了结构在地震作用等动力荷载下的振动特性,包括振型分解反应谱法和时程分析法。

振型分解反应谱法是一种简化的动力分析方法,通过计算结构的振型和振型参与系数,并结合反应谱来确定结构的地震响应。

时程分析法则直接输入地震波,对结构在整个地震过程中的响应进行模拟,能更准确地反映结构的动力特性,但计算量较大。

高层建筑结构设计研究

高层建筑结构设计研究
建筑结构
四豳翻霸
高层 建筑结构设计研 究
王鲲鹏 田亚珍 陕 西 西 安
7 1 O 0 5 4 中煤 西安 设 计 工程 有 限责 任 公 司
摘要: 随着城 市化发展 以及建筑用地的紧张, 高层建筑将 日益增多。高层建 筑的结构设计不仅 应保证高层建筑具 有足够 的 安全性, 还应保 证结构 的经济性 、 合理性。本 文对高层建筑结构设计 中的几个 问题进行探讨。 关键词 : 高 层建筑 结构设计研 究
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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 周期接近 , 建筑物和场地 就会发生共振。因此在建筑方案设计时就应针对
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。 预估 的建筑场地特 征周期 , 通过调整结构 的层数 , 选择合适的结构类别和 2 . 3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 结构体 系, 扩大建筑物 的 F 1 振周期与建筑场地特征周期的差别 , 避免共振 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 的发 生 。 到小震不坏 、 大震不倒。 ( 3 ) 水平位移特征水平位移满足高层规程的要求 , 并不能说明该结构 2 . 4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 是合理 的设计。同时还需要考虑周期及地震力的大小等综合因素。因为结 构抗震设计 时 , 地震 力的大小 与结构 刚度直接相 关 , 当结构刚 度小 , 结 构
在水平荷载作用下 , 高层建筑扭转作用的大小取决于质量分布。为使 楼层水平力作用沿平面分布均匀 , 减轻结构的扭转振 动, 应使建筑平 面尽 可能采用方形 、 矩形 、 圆形 、 正多边形 等简单平 面形式 。在某些情况下 , 由
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高层房屋建筑结构设计研究
【摘要】社会经济的发展,土地资源的紧缺,使得高层建筑正在成为我国建筑行业的主流。

与一些底层建筑相比,高层房屋建筑的结构有其独特性,结构在整个工程建筑施工中占据着重要的位置。

本文的主要内容,就是结合笔者自身的工作经验,对高层房屋建筑的结构设计进行分析,提出意见和建议。

【关键词】高层建筑;房屋;结构设计
一、高层房屋建筑结构常见问题
社会经济的高速发展,推动了社会刚性需求的增加,在土地资源日趋有限的情况下,房屋建筑的高层化发展趋势不可避免。

在当前的建筑行业中,每一项工程从决策到施工,都在尽可能的追求效益目标最大化,周期短任务重是大部分建筑工程都面临的问题。

对于建筑结构而言,比较常见的做法就是根据已经确定的平面设计与纵向布置来进行结构的调整、位移等工作。

这种做法虽然具有一定的科学价值,但是从最终的施工结果看,往往会遗留一些遗憾和不合理的地方。

当前高层房屋建筑结构设计中存在的问题,主要表现在以下几个方面:
第一,基础设计不合理。

基础设计,包括地基与一些基础建设设施。

在当前的现实操作中,由于结构设计的周期较短,设计人员在基础设计上往往难以经过权衡利弊以后做出最优化的设计,没有通过对方案的多重比较、测算来实现经济效益与安全水平的最大化。

在实际的操作中,要实现基础设计的合理化,必须要求工作人
员有实地勘察的经验,在对各项资料、数据进行综合分析的基础上做出。

第二,地下室的设计。

地下室是整个高层建筑结构设计中的一个重要部分,当前暴露出来的问题主要有:首先,抗浮设计不准确。

在对地下室进行抗浮设计时,对于水位的高度设计往往不够准确。

这项数据的不准确,会对整个建筑的结构设计带来安全隐患。

因为在结构设计中,以地面向下多少米进行计算。

在实际操作中,由于场地的高差较大,无法准确的确定水位。

其次,地下室裂缝控制,因计算机计算,经常会统一按0.2mm控制,这样会造成钢筋量偏高,应当迎水面按0.2mm,其它按0.3mm 控制。

再次,地下室外墙配筋计算中有的工程,凡围墙扶壁柱的不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析配筋,又没按双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。

按外墙与扶壁柱变形协调原理,外墙竖向受力钢筋、扶壁柱配筋不足,外墙水平钢筋有富余。

第三,高度与高宽超出限值。

对于高层房屋的建筑,国家对高度与高宽对数据给出了一定的限制要求,这个限值往往是根据建筑的安全性能来考虑。

例如在相关的抗震规范中,对楼房的高度以及高宽比例就做出了要求,虽然说一些规范并不是强制性的要求,但是即使从建筑自身的安全与造价来看,不同的比例也会对最终的造价产生重要的影响。

因为高宽比例不仅仅影响的是建筑的外形,而且会对建筑内部的墙、梁、柱的构造产生重要的影响。

在当前的现
实操作中,普遍暴露出来的问题就是设计人员对于高度、高宽比例会超出现有的规范要求,对于整体高度与结构类型、抗震强度等问题欠缺严谨的考虑。

第四,伸缩缝的设计。

在建筑设计中,温度变化是必须考虑的一项重要因素。

在实际的设计与施工中,合理的考虑温度因素,减少由于温度的变化对整个结构设计的影响,通常会设计一定的伸缩缝。

但是在当前,一些设计人员为了简便程序,选择用后浇带的方式来代替伸缩缝。

这种设计虽然具有一定的可操作性,但是后浇带根本解决的只是混凝土的干缩问题,也就是解决的是材质本身的问题,即使后浇带封闭了混凝土材料,但是结构整体依旧会受到温度的影响发生变化,对于温度变化所带来的影响依旧没有解决。

第五,板承荷载能力的设计。

高层房屋建筑,常常在楼板上布置一些非承重隔墙,在楼板设计中设计人员会错把该部分的线荷载换算成等效的均布荷载后,进行板的配筋计算。

但有些设计人员错误地将隔墙的总荷载附以板的总面积。

同时,板上隔墙顶部处理常采用立砖斜砌砌顶紧上部分的楼、屋面板,这样会给上部的板增加了一个中间支承,使其变为连续板,支承上部出现了负弯矩,而在板的设计中又没考虑该部分的影响,致使板顶出现裂缝其是大跨度板。

二、高层房屋建筑结构设计对策
高层房屋的建筑结构设计,在具体的操作过程中,笔者认为应该包括两个方面的内容。

既包括工程整体的总结构设计也包括在工
程内部的每一个分结构的设计。

具体来说有基础结构、屋盖结构、围护结构以及一些细节结构。

结构的设计,不仅仅包括选型、受力、布置等内容,而且应当在满足基本规范要求的基础上,对工程结构进行优化,提升整体的经济效益。

下面笔者结合自身的工作经验,对高层房屋建筑的结构设计提出相应的建议。

第一,重视概念设计。

概念设计,是指在具体的设计过程中,将一些明确的理念融入贯彻到具体的设计过程中,特别是通过对各种灾难性破坏事件的预估,例如地震、洪水等提升房屋建筑整体的抗破坏能力。

例如在汶川地震发生以后,房屋的抗震设计开始被重视,抗震能力的提升要求从具体的构件与构造上着手,例如刚度的均匀性、是否对称等都是有效提升抗震能力的重要措施。

除此以外,延性设计的概念,能够有效的控制地震发生以后对结构的各种脆性破坏。

这些设计概念只有贯穿在整个结果设计过程中,才能真正的发挥作用。

第二,水平力的考虑。

在低层和多层房屋建筑结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。

而在高层房屋建筑设计中,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作用,其数值
是随着结构动力性的不同而有较大的变化,所以对风荷载比较敏感的高层建筑,风荷载须按100年风压计算。

第三,剪力墙结构体系设计。

高层房屋建筑的另一个重要结构设计就是剪力墙,剪力墙的功能在用提升整体建筑的强度与刚度水平,同时它也是围护与房间布局分割的构件。

剪力墙结构中,由钢筋混凝土墙体承受全部水平和竖向荷载,剪力墙沿横向纵向正交布置或沿多轴线斜交布置,它刚度大,空间整体性好,用钢量也较少。

重视剪力墙的结构设计,是高层建筑质量保证的一个重要因素。

第四,简体结构设计。

高层建筑,随着其层数的增加与高度的增长,各种抗震设计的难度系数也随之增加。

仅仅通过平面状态的各种剪力墙与框架结构已经不能满足建筑的安全性要求。

在这种情况下,利用剪力墙来作为空间简体,作为竖向的悬臂箱行梁,形成一个或者是多个的以整体空间受力的框筒,这就是我们所说的简体结构。

第五,建筑自身的减重。

建筑自重也是影响建筑层数与高度的一个重要因素,从经济效益与安全质量的角度来考虑,减轻建筑自身的自重都是非常重要的一项举措。

从地基承载能力的角度来看,减轻自重意味着在桩基承载能力一定的情况下,能够有效的降低成本或者能够增加建筑层数,这对于提升建筑的整体经济利益是非常有利的。

所以在结构设计中,要在满足设计需求的基础上尽可能的减轻建筑的自重,减少桩基的负荷压力。

参考文献
[1] 纪荣洋,王文可.潘可明.建筑结构设计经验探讨[j]低温建筑技术.2008(5).
[2] 汪树玉.结构优化设计的现状与进展.[j]基建优化.2007:12~13.
[3] 王光远.工程结构与系统抗震优化设计的实用方法.[m]北京:中国建筑工业出版社,2007:35— 37.。

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