高层建筑结构设计的特点及注意事项
高层建筑结构设计特点

高层建筑结构设计特点摘要:结构的科学合理性关系到结构的安全性及造价,况且目前的结构形式多元化,给结构设计提出了更高的要求。
本文主要对三种结构体系的设计特点进行论述。
关键词:高层建筑;结构体系;特点前言有些地区由于经济条件限制,小高层及高层建筑的结构设计比较偏向于该地区的特征,因此在进行结构设计时,应充分考虑该地区的特点,满足本地市场的需求。
现在普遍采用的结构形式有框架结构,剪力墙结构,框架-剪力墙结构,三种结构形式有利也有弊。
一、结构形式的特点(一)框架结构体系框架结构体系是由楼板、梁、柱及基础四种承重构件组成。
由梁、柱、基础构成平面框架,它是主要承重结构,各平面框架再由连系梁连系起来,即形成一个空间结构体系,它是高层建筑中常用的结构形式之一。
框架结构的优点在于建筑平面布置灵活,可以用隔断墙分隔空间,住户装修时更改室内空间也容易。
最重要的是计算理论相对成熟,施工工艺也成熟,工程质量得到保证。
框架结构的设计要点:柱网布置要规整,尽可能对称;梁柱中心线宜重合,以避免偏心对节点核心区和柱子产生的不利影响;填充墙宜选用轻质墙体,宜减轻结构自重。
框架结构的合理层数一般是 6~15层,最经济的层数是 10层左右。
其缺陷在于结构抗侧力能力差,本身柔性较大等,风荷载作用下会产生较大的水平位移,在地震荷载作用下,非结构构件破坏比较严重。
层数多了还需要截面尺寸大的梁柱,减小了使用空间,造成材料浪费。
(二)剪力墙结构体系在高层建筑中为了提高房屋结构的抗侧力刚度,在其中设置的钢筋混凝土墙体称为“剪力墙”,剪力墙的主要作用在于提高整个房屋的抗剪强度和刚度,墙体同时也作为维护及房间分格构件。
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,它空间整体性好,承载力和侧向刚度大。
合理设计的延性剪力墙具有良好的抗震性能。
在历次地震中,剪力墙结构震害较少发生,而且程度也较轻微。
在高层住宅中采用剪力墙结构可以较好地适应墙体较多、房间面积不太大的特点,而且可以使房间不露梁柱,整齐美观,但住户不能随便按照自己使用要求更改室内布局。
高层建筑结构设计特点及其体系

高层建筑结构设计特点及其体系
高层建筑结构设计特点包括:
1、建筑结构受限材料:高层建筑结构设计要求使用较轻质而且具有高强度的受限材料,如钢筋混凝土,钢结构等;
2、建筑结构受限条件:高层建筑要满足建筑本身的结构受限条件,特别是地震动力和受力状况;
3、建筑结构受限原则:为了满足建筑的高层结构,应当采用多层次的技术原则,它们分别是力学原理、结构几何原则、计算机技术等;
4、建筑结构体系:建筑结构体系包括主体结构、防火与抗震结构、外墙框架结构等,要充分考虑建筑结构的加固,使结构具有良好的复合性和可靠性,并考虑外部负荷和抗火性能;
5、结构设计思路:在设计高层建筑结构时,应充分考虑建筑物的重量,以及土木与气象等外部负荷,并结合结构的受力特性和性能,制定结构的合理规范。
高层建筑结构设计特点简述

高层建筑结构设计特点简述0 前言随着我国经济的快速发展,高层建筑如雨后春笋,一栋栋拔地而起。
建筑的高层化和多样化发展,使得建筑结构设计方面的变化越来越多。
面对建筑类型、功能、数量的不断增加,高层建筑结构体系的多样化,高层建筑结构设计迎来了新新的机遇与挑战。
作者通过实践、总结,对高层建筑结构设计及结构体系,作出以下分析:1 高层建筑结构设计的特点1.1 决定因素是水平荷载对某一定高度楼房来说,其竖向荷载基本上是定值,但是其水平荷载随着结构动力特性的不同将有较大幅度变化,并不是定值。
由于楼房自重和建筑楼面的使用荷载在竖构件中所引起的弯矩和轴力的数值,与建筑高度成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩以及由此在竖构件中引起的轴力,却与楼房高度的平方成正比[1]。
1.2 重要设计指标是结构延性在地震作用下,高层建筑相比于低层建筑的结构变形会更大一些。
因此,为了使高层建筑结构具有较强的变形能力,避免高层建筑倒塌,一定要在其结构设计时采取相应的措施,确保高层建筑的结构具有足夠的延性。
1.3 控制指标为侧移在高层建筑结构设计中,结构侧移是关键的控制指标,这与低层建筑有很大的不同。
由于在水平荷载作用下,高层建筑结构的侧移变形与建筑高度的四次方成正比。
建筑高度越高,其结构的侧移变形将大大增加。
因此,必须在水平荷载作用下,将高层建筑结构的侧移控制在允许的限度范围内。
1.4 不能忽视轴向变形高层建筑的竖向荷载很大,其将会在柱中引起比较大的轴向变形,从而减小连续梁中间支座处的负弯矩值,增大跨中正弯矩和端支座负弯矩值。
此外,竖向荷载还会对预测构件的下料长度、构件剪力和侧移等产生影响。
2 高层建筑的结构体系现阶段高层建筑常采用的结构体系主要有剪力墙结构体系、框架一剪力墙体系以及简体体系三种,其优缺点见表1[2]。
表1 结构体系优缺点比较结构体系优缺点剪力墙结构体系侧向刚度比较优良,平面布置也很规整,对侧向风力和地震的抵抗能力较强,釆用此种结构可以建造高度远大于框架结构的建筑。
高层建筑的施工特点及控制措施

1、地基基础塌陷专项稳控方案一、风险评估 1、高层建造结构特点与要求〔1〕强度地层、多层建造的结构受力主要考虑垂直的荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。
高层建造的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还要考虑由风力或者地震力引起的水平荷载。
垂直荷载使建造物受压,其压力的大小与建造物高度成正比,由墙体和柱子来共同承受。
受水平荷载作用的建造物,可以视为悬臂梁,水平力对建造物主要产生弯矩,弯矩与房屋高度的平方成正比,即垂直压力。
弯矩对结构产生拉力和压力,建造物超过肯定的高度,由水平荷载产生的拉力就会超过由垂直荷载或者地震力的作2、用而处于周期性的受啦和受压状态。
对于不对称及冗杂体型的高层建造还需要考虑结构的受扭。
因此,高层建造必需充分考虑结构的各种受力状况,保证结构有足够的强度。
〔2〕刚度高层建造要保证结构刚度和稳定性,掌握结构水平位移。
由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建造物高度的四次方成正比。
随着高度的增加,高层建筑的水平位移增大较强度增大更快速。
过大的水平位移会使人产生不舒适感,影响生活、工作;会使电梯轨道变形;会使填充墙或者建造装修开裂、剥落;会使主体结构浮现裂缝;水平位移再进一步扩大,就会导致房屋的各个部件产生附加内力,引起整个3、房屋的严重破坏,甚至崩塌。
必需掌握水平位移,包括相邻两层的层间位移和全楼的顶点位移。
建造物层间相对位移与层高之比为 A/H,依据不同的结构类型和不同的水平荷载,应掌握在 1/400~1/1200。
〔3〕延性有抗震设防要求的高层建造还必需具有肯定的延性,使结构在强震作用下,当一部份进入屈服阶段后,还具有塑性变形的能力,通过结构的塑性吸收地震力所产生的能量,使结构可维持肯定的承载力。
〔4〕耐久性对高层建造的耐久性要求较高,从《民用建造设计通则〔JGJ37-87〕》第 1.0.4 条将建造耐久年限分为四级,一级耐久年限为 104、0 年以上,合用于重要的建造和高层建造。
高层建筑结构特点分析

高层建筑结构特点分析随着城市化进程的加快,高层建筑在城市中的地位日益重要。
高层建筑的结构特点对于建筑的安全性、稳定性和经济性都有着重要的影响。
本文将对高层建筑的结构特点进行分析。
一、垂直承载结构高层建筑的垂直承载结构是其最基本的结构特点。
由于高层建筑的高度较大,需要能够承受垂直荷载的结构设计。
常见的垂直承载结构包括框架结构、剪力墙结构和框架-剪力墙结构等。
框架结构是最常见的高层建筑结构形式,通过柱和梁的组合来承受垂直荷载。
剪力墙结构则是通过设置剪力墙来承受垂直荷载,剪力墙可以是混凝土墙或者钢板墙。
框架-剪力墙结构则是将框架结构和剪力墙结构相结合,以提高结构的稳定性和承载能力。
二、水平承载结构除了垂直承载结构外,高层建筑还需要具备良好的水平承载结构。
由于高层建筑容易受到风荷载和地震荷载的影响,水平承载结构的设计至关重要。
常见的水平承载结构包括框架结构、剪力墙结构和筒体结构等。
框架结构通过设置水平框架来承受水平荷载,剪力墙结构则通过设置剪力墙来承受水平荷载。
筒体结构是一种特殊的结构形式,通过设置圆柱形或者多边形的筒体来承受水平荷载,筒体结构具有较好的抗风性能。
三、抗震设计高层建筑的抗震设计是其结构特点之一。
由于高层建筑容易受到地震荷载的影响,抗震设计的重要性不可忽视。
抗震设计包括抗震设防烈度的确定、结构的抗震性能要求的确定以及结构的抗震设计方法的选择等。
常见的抗震设计方法包括增加结构的刚度、增加结构的阻尼、设置剪力墙和减震装置等。
抗震设计的目标是使高层建筑在地震发生时能够保持稳定,减少破坏和损失。
四、节能设计高层建筑的节能设计是其结构特点之一。
由于高层建筑的能耗较大,节能设计对于提高建筑的经济性和可持续性至关重要。
节能设计包括建筑外墙的保温隔热、采光和通风系统的设计以及能源利用的优化等。
常见的节能设计措施包括使用高效的保温材料、设置双层玻璃窗、采用自然通风和太阳能利用等。
节能设计的目标是减少高层建筑的能耗,提高建筑的能源利用效率。
高层建筑结构设计特点及常见问题的研究

3 21 结构 整体计算的软件选择 .. 目前 比 较 通 用 的 计 算 软 件 有 E A S A T B 、S P、T S B A、 T T A WE等 ,由于各 种软件在 计算模 型上 存在着 一定 A 、S T 的差异 ,从 而导致 了计算结果存在或 多或少的差异 。因此 ,
结构工程师在设计工 作 中首要的工 作就 是依据 结构类 型和
3 1 结构选型中常见 的问题 . 3 1 1 结构 的规则性 问题 .. 与旧规 范相 比,新规 范在这 方面增 添 了相 当多 的 限制
类型也越来越复 杂 ,这 就给高层 建筑结构 设计 提出了新 的
饥遇与挑战 。
1 高层 建筑 结构设计 的特点
1 1 水平荷栽成为决定 因素 . 水平荷载对结构产生 的倾覆 力矩 以及 由此在竖 构件 中
力学模型选取 、材 料性能 、延性 要求 、荷 载取 值 、安 全指
标 等,因此 ,结构设 计工程 师在设 计 的过 程对 该项控 制 因 素应该严格注意。 3 2 结构分析与计算 中常见的问题 .
与底层建筑 不同 ,结构侧 移是高层 建筑结 构设计 中的 关键 因素。水平荷载 下结 构的侧移变 形随着建 筑高 度的增 加 而增 大 ,与建筑 高度的 四次方成正 比。因此 ,在水 平荷
值 ,仅与建筑高度 的一次方 成正 比。对某 一定高 度楼房来 说 ,它的竖向荷载大 体上是 定值 ,但 是其 水平荷载 却不是 定值 ,它随结构 动力特性 的不 同而有较大幅度变化¨ 。 J
12 结 构 延 性 是 重 要 设 计 指 标 .
由于高层建筑一 般都带有 人 防和地下 室 ,嵌 固端 有 可 能设置在人 防顶板 ,也可 能设置在 地下 室顶板等 位置 。在 这个问题上 ,结构设计工 程师往 往忽 视了 由嵌 固端 的设置 带来的一系列 需要注 意的问题 ,比如 :结构抗 震缝设 置 与
高层建筑的结构体系

高层建筑的结构体系关键信息项:1、高层建筑结构体系的类型框架结构剪力墙结构框架剪力墙结构筒体结构巨型结构2、结构体系的特点承载能力抗震性能空间利用效率施工难度建筑成本3、设计要求风荷载考虑地震作用计算基础设计变形控制4、材料选择钢材混凝土组合材料5、施工注意事项施工顺序质量控制要点安全保障措施11 高层建筑结构体系的类型111 框架结构框架结构是由梁和柱通过节点连接组成的结构体系。
其主要特点是建筑平面布置灵活,可提供较大的室内空间。
然而,框架结构的侧向刚度相对较小,在水平荷载作用下(如风荷载和地震作用),变形较大。
112 剪力墙结构剪力墙结构是由一系列纵向和横向的钢筋混凝土墙体组成,主要承受水平和竖向荷载。
剪力墙结构具有较大的侧向刚度,能够有效抵抗水平荷载,但室内空间布局相对不够灵活。
113 框架剪力墙结构框架剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点。
在框架结构中布置一定数量的剪力墙,使得结构在具有一定灵活性的同时,也具备较好的抗侧力性能。
114 筒体结构筒体结构包括框筒、筒中筒和束筒等形式。
筒体结构具有非常大的侧向刚度和承载能力,适用于超高层建筑。
115 巨型结构巨型结构是由大型构件组成的主结构与常规结构构件组成的次结构共同工作的一种结构体系,具有独特的力学性能和建筑造型优势。
12 结构体系的特点121 承载能力不同的结构体系在承载竖向荷载方面具有不同的能力。
框架结构主要通过梁和柱传递竖向荷载,剪力墙结构和筒体结构则能够承担更大的竖向荷载。
122 抗震性能结构体系的抗震性能是高层建筑设计中的重要考虑因素。
剪力墙结构和筒体结构由于其较大的侧向刚度,在地震作用下的变形相对较小,抗震性能较好。
123 空间利用效率框架结构和框架剪力墙结构在空间布局上较为灵活,能够满足多样化的功能需求;而剪力墙结构和筒体结构由于墙体的布置,可能会对室内空间的利用产生一定限制。
124 施工难度不同结构体系的施工工艺和难度有所不同。
高层建筑结构设计的特点及问题分析

N为结 构层 数 。
结构 的第 二周 期 和第 三 周期 宜在 下列 范 围 内 第二 周期 : T 2 = ( 1 / 3 — 1 / 5 ) T 1 ;
第三 周期 : T 3 = ( 1 / 5 — 1 / 7 ) T 1 .
2 . 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 。 3 航 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
可 能地 使 建筑 物做 到 三心 合一 。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 于城市 规 划 对街 道 景 观 的要 求 以及建 筑 场 地 的 限制 , 高 层 建筑 不可 能 全部 采用 简 单平 面 形式 , 当需要 采 用 不规 则 L形 、 T形 、 十 字形 等 比较 复杂 的平 面形式 时 , 应 将 凸 出部分 厚 度与 宽度 的 比值 控 制 在规 范 允许 的 范 围之 内 , 同时, 在结 构 平面 布 置时 , 应 尽 可能 使结 构 处于 对称 状 态 。
关 键词 : 高 层建 筑 结 构设 计 特 点分 析 问题 分 析
一
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浅谈高层建筑结构设计的特点及注意事项
中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:
随着我国城市化进程的高速发展,建筑用地日益紧张,高层建筑拔地而起,日益增多。
如何保证高层建筑的质量成了人们最为关注的问题,要想确保高层建筑的质量,首先对高层建筑结构设计提出了挑战。
笔者认为,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和合里性。
下面,笔者对高层建筑结构设计中的几个问题谈谈自己的见解。
一、要高度重视高层建筑结构设计的概念设计
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。
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,要不断吸取积累经验。
二、要高度重视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:
1.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。
2.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。
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、中震可修、大震不倒。
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,会得出偏于不安全的结果。
5.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。
三、要高度重视高层建筑结构设计的四个问题
1.要高度重视高层建筑结构受力性能问题。
对于一个建筑物的最初的方案设计,建筑师考虑更多的是它的空间组成特点,而不是详细地确定它的具体结构。
建筑物底面对建筑物空间形式的竖向稳定和水平方向的稳定都是非常重要的,由于建筑物是由一些大而重的构件所组成,因此结构必须能将它本身的重量传至地面,结构的荷载总是向下作用于地面的,而建筑设计的一个基本要求就是要搞清楚所选择的体系中向下的作用力与地基土的承载力之间的关系,所以,在建筑设计的方案阶段,就必须对主要的承重柱和承重墙的数量和分布做出总体设想。
2.要高度重视高层建筑结构设计中的扭转问题。
建筑结构的几何形心、刚度中心、结构重心即为建筑三心,在结构设计时要求建筑三心尽可能汇于一点,即三心合一。
结构的扭转问题就是指在结构设计过程中未做到三心合一,在水平荷载作用下结构发生扭转振动效应。
为避免建筑物因水平荷载作用而发生的扭转破坏,应在结构设计时选择合理的结构形式和平面布局,尽可能地使建筑物做到三心合一。
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,由于城市规划对街道景观的要求以及建筑场
地的限制,高层建筑不可能全部采用简单平面形式,当需要采用不规则 l 形、t 形、十字形等比较复杂的平面形式时,应将凸出部分厚度与宽度的比值控制在规范允许的范围之内,同时,在结构平面布置时,应尽可能使结构处于对称状态。
3.要高度重视高层建筑结构设计中的侧移和振动周期问题。
建筑结构的振动周期问题包含两方面:一方面是合理控制结构的自振周期;另一方面是控制结构的自振周期使其尽可能错开场地的特征周期。
(1)结构自振周期。
高层建筑的自振周期(t1)宜在下列范围内: 框架结构:t1=(0.1-0.15)n
框一剪、框筒结构:
t1=(0.08-0.12)n
剪力墙、筒中筒结构:
t1=(0.04-0.10)n
n 为结构层数。
结构的第二周期和第三周期宜在下列范围内
第二周期:t2=(1/3-1/5)t1;
第三周期:t3=(1/5-1/7)t1.
(2)共振问题。
当建筑场地发生地震时,如果建筑物的自振周期和场地的特征周期接近,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结构体系,扩大建筑物的自振周期与
建筑场地特征周期的差别,以避免共振的发生。
(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,结构并不合理时,由于地震力小则结构位移也小,位移在规范允许范围内,此时并不能认为该结构合理。
因为结构周期长、地震力小并不安全。
其次,位移曲线应连续变化,除沿竖向发生刚度突变外。
不应有明显的拐点或折点。
一般情况下剪力墙结构的位移曲线应为弯曲型。
框架结构的位移曲线应为剪切型。
框一剪结构和框一筒结构的位移曲线应为弯剪型。
4 要高度重视位移限值、剪重比及单位面积重度问题
(1)位移限值在结构整体计算的输出结果中,结构的侧移(包括层间位移和顶点位移)是一个重要的衡量标准,其数值大小从一个侧面反映出结构的整体刚度是否合适,过大或过小都说明结构刚度过小或过大(或者体现结构两个主轴方向的刚度是否均衡),以致要引起设计者对其中的结构体系选择、结构的竖向及平面布置合理性的再思考。
(2)剪重比及单位面积重度结构的剪重比(也即水平地震剪力系数)入=veigg 是体现结构在地震作用下反应大小的一个指标。
其大小主要与结构地震设防烈度有关,其次与结构体型有关,当设防烈度为 7、8、9 度时,扭转效应明显或基本周期<3.5s 的结构剪重比则分别为 0.016,0.032,0.064。
单位面积重度 v0=g/a(kn/口)
是衡量结构构件截面取值是否合理和楼层荷载数据输入是否正确
的一个重要指标。
式中的 g 由以下几部分,即结构构件自重、楼面建筑面层及天棚抹灰(或吊顶)重、填充墙(包括抹面层)重和楼面使用荷载组成;a 则一般以地面以上的建筑面积总和计算,以便有一个相对准确的比较标准。
定性地分析比较 r0 值的大小,可得出以下结果,即一般内部隔墙多的建筑(比如住宅)大于间隔墙少的建筑(比如敝开式办公室);层数多的建筑略大于层数少的同性质建筑)设防烈度高的建筑大于设防烈度低的同性质同规模建筑,剪力墙多的建筑大于剪力墙少甚至仅为框架的建筑。
一般高层建筑的单位面积重度在 12-16kn/□之间,除个别较特别的以外,多数在 14kn/□左右。
以上两个指标不仅在施工图设计阶段,而且在初步设计阶段都是非常重要的数据,其数值正常与否从另一个侧面反映出结构体系的选择是否合适,结构布置(包括构件截面确定)是否合理,电算数据输入是否正确,以及最后决定电算结果是否可信可用等,因此结构设计者对这两个指标切不可掉以轻心,更不可认为是无关紧要的。
参考文献:
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