结构对于建筑的意义

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建筑结构的作用

建筑结构的作用

建筑结构的作用建筑结构是指建筑物在不受外力作用下能够保持平衡和稳定的一种组合方式。

它不仅是建筑物的骨架,同时也承担着重要的功能和意义。

建筑结构的设计、构造和材料选择都对建筑物的安全性、稳定性、耐久性和美观性产生重要影响。

首先,建筑结构的作用是确保建筑物的安全性。

一个合理的建筑结构能够抵御自然灾害和外力的作用,确保建筑物在风暴、地震等极端天气条件下不受损。

例如,在地震区建造建筑物时,工程师们会选择适当的结构形式、采用抗震材料和技术,以增加建筑物的抗震能力。

建筑结构的合理设计和施工不仅可以提高建筑物的稳定性,还可以减小建筑物本身和周围环境的安全风险。

其次,建筑结构的作用是支撑和分担荷载。

无论是自身重量、天气条件、人员活动还是内部设备,建筑物都承受着各种荷载。

一个优秀的建筑结构能够将这些荷载合理地传递到地基和周围环境中,以减小对建筑物本身的影响,并确保建筑物的正常运行和使用。

例如,在大型体育馆的设计中,结构工程师会考虑到人群、设备重量和附加荷载等因素,采用适当的荷载分配方式,使体育馆的结构能够稳定、可靠地支撑所有荷载。

此外,建筑结构还发挥着美学和艺术的作用。

建筑物的外观和内部空间布局与建筑结构紧密相连,相互影响。

建筑结构可以通过不同形式的梁、柱、拱等,创造出独特的建筑风格和艺术效果。

例如,在古代的古希腊建筑中,科林斯柱的应用使得建筑物更加优雅和精致。

在现代建筑中,透明玻璃幕墙结构赋予了建筑物轻盈、开放的美感。

建筑结构的设计和施工技术也在不断发展,使得大跨度、特殊形状的建筑物成为可能。

最后,建筑结构的作用还体现在其环境可持续性上。

人们越来越关注建筑物的能耗和环境影响。

一个具有高效能耗性能和资源利用率的建筑结构可以降低能源浪费,减少碳排放,提高可持续发展水平。

因此,在建筑设计和材料选择中,需要考虑到结构的节能、环保和可持续性。

总之,建筑结构的作用是多重的。

它不仅承载了建筑物的安全性和稳定性,还对建筑物的美观性和环境可持续性起到重要的影响。

浅谈材料—构件—结构的相关性

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。

建筑艺术中的结构美

建筑艺术中的结构美

建筑艺术中的结构美一、建筑美学的本质与特征建筑美学是一门研究建筑领域中美和审美问题的学科,它是艺术美学和建筑学的重要分支。

建筑美学的本质在于探索如何按照美的规律进行建筑美的创造,以及创作主体、客体、本体和受体之间的关系和交互作用。

形式美学:建筑的形式是其美学特征的重要体现,包括建筑的外观、比例、尺度、色彩等。

形式美学研究建筑的形式语言和构成元素,以及如何通过形式来表达美。

空间美学:建筑的空间组织和利用也是其美学特征的重要组成部分。

空间美学研究建筑内部和外部空间的组织方式,以及如何通过空间来营造美的氛围。

文化美学:建筑是文化、社会和历史的象征,因此建筑美学也与文化密切相关。

文化美学研究建筑所承载的文化意义和内涵,以及如何通过建筑来表达和传承文化。

与自然环境的关系:建筑美学强调建筑与自然环境的和谐统一。

建筑应该根植于自然环境,并与其相互协调,形成一种整体的美感。

审美价值和功能:建筑美学不仅关注建筑的审美价值,也关注其功能性。

建筑应该在满足功能需求的同时,也能够带来美的享受。

审美效应:建筑美学研究建筑对人们心理和情感的影响,即建筑的审美效应。

通过研究人们的审美心理和情感反应,可以更好地理解和创造建筑的美。

建筑美学是一门综合性的学科,它从形式、空间、文化、自然、功能和心理等多个角度来研究建筑的美和审美问题。

通过深入理解建筑美学的本质和特征,我们可以更好地进行建筑创作和欣赏。

二、结构美在建筑艺术中的意义结构美是指建筑通过其构件的排列、组合和连接方式所展现出的审美特征。

它不仅包括建筑的力学性能,还涵盖了材料、形态、比例和空间等方面的美学价值。

结构美在建筑艺术中的意义体现在它能够将功能性与审美性完美结合,创造出既实用又美观的建筑作品。

建筑的首要任务是满足人们的实际使用需求,而结构美恰恰能够提升建筑的功能性。

合理的结构设计不仅能够确保建筑的稳定性和安全性,还能够提高空间的利用效率。

例如,通过优化柱网布局和梁板结构,可以创造出更加开阔和灵活的室内空间,满足多样化的使用需求。

结构的意义对卡拉特拉瓦建筑结构形态的解析

结构的意义对卡拉特拉瓦建筑结构形态的解析

参考内容
标题:技艺卡拉特拉瓦与钢结构 建筑的艺术表现
在现代建筑中,钢结构建筑以其独特的艺术魅力和实际应用性能,日益受到 建筑师和工程师的青睐。而在这种建筑形式中,卡拉特拉瓦(Cristina David) 的建筑技艺更是赋予了钢结构建筑全新的艺术表现。
卡拉特拉瓦是一位享誉全球的建筑师和工程师,她的作品以创新和精湛的技 艺而闻名。她的设计思想深深影响了现代钢结构建筑设计,使得建筑不仅具有坚 固耐用的结构特性,而且具有极高的艺术审美价值。
3、矛盾空间:矛盾空间是指通过设计手法的处理,使建筑空间具有多义性 和不确定性的特点。这种设计技巧能够使建筑空间更加丰富、有趣和富有想象力, 同时也能提高建筑的独特性和辨识度。
四、实例分析:以某会展中心为 例
பைடு நூலகம்
某会展中心是一个具有代表性的大型公共建筑,其设计理念是“简洁、实用、 环保”。在结构形态方面,该会展中心采用了悬索结构的形式,以实现大跨度的 无柱空间。这种结构形态不仅使会展中心具有现代感十足的外观效果,还提高了 展区的灵活性和实用性。同时,该会展中心的形态构成还结合了当地的地形和地 貌,采用了流线型的设计手法,使建筑与周围环境相得益彰。
随着数字化技术的不断发展,数字建筑逐渐成为建筑行业的重要趋势。数字 建筑的结构形态协同设计,旨在实现数字建筑的高效设计和优化,提高建筑设计 的质量和效率。本次演示将探讨面向数字建筑的结构形态协同设计,主要内容包 括研究背景、文献综述、研究方法、结果与讨论以及结论等部分。
在数字化技术不断发展的今天,数字建筑已成为建筑行业的重要发展趋势。 数字建筑具有高效、节能、环保等特点,能够有效地提高建筑设计的质量和效率。 数字建筑的结构形态协同设计,是指利用数字化技术,实现建筑结构形态的多方 协同设计和优化,以提高建筑设计的质量和效率。数字建筑的结构形态协同设计 的研究,具有重要的理论和实践意义。

结构设计意义和价值

结构设计意义和价值

结构设计意义和价值结构设计是建筑、工程、产品等领域中不可或缺的一环,它直接关系到项目的稳定性、安全性和实用性。

结构设计的意义和价值体现在以下几个方面。

结构设计保障项目的稳定性。

一个良好的结构设计能够承受各种荷载和外力的作用,确保项目在使用过程中不会发生倒塌或失稳的情况。

通过科学的计算和分析,结构设计师可以确定适当的材料、尺寸和构造形式,以确保项目具有足够的强度和刚度。

结构设计保证项目的安全性。

在建筑和工程领域中,人们首先关注的是项目的安全性。

结构设计师通过充分考虑各种可能的风险和特殊情况,采取相应的措施来保障项目的安全。

例如,在地震区域,结构设计师会采用抗震设计来增强建筑物的抗震能力;在火灾风险较高的场所,会进行防火设计等。

通过合理的结构设计,可以降低事故发生的概率,保护人们的生命财产安全。

结构设计提高项目的实用性。

一个成功的结构设计不仅要保证项目的稳定和安全,还要考虑项目的实用性和功能性。

结构设计师需要充分了解项目的使用需求和功能要求,将其融入到结构设计中。

例如,在建筑设计中,结构设计需考虑到空间的分配、通风和采光等因素;在产品设计中,结构设计要符合人体工程学原理,提供舒适的使用体验。

通过合理的结构设计,可以提高项目的实用性和用户满意度。

结构设计还有环境保护和资源节约的价值。

一个优秀的结构设计可以最大限度地利用材料和资源,减少浪费。

结构设计师可以通过合理的设计,减少材料的使用量,提高材料的利用效率,降低项目的施工成本和对环境的影响。

例如,在建筑设计中,结构设计师可以采用轻质材料替代传统的重质材料,以减轻结构的负荷和减少材料的使用量;在产品设计中,结构设计师可以采用模块化设计,以减少材料的浪费和节约能源。

结构设计在建筑、工程、产品等领域中的意义和价值不可低估。

通过科学的结构设计,可以保障项目的稳定性和安全性,提高项目的实用性和用户满意度,同时还可以实现环境保护和资源节约。

因此,结构设计是一个充满挑战和创新的重要领域,对于项目的成功实施具有重要的推动作用。

中国传统建筑木结构建筑的风格与文化意义

中国传统建筑木结构建筑的风格与文化意义

中国传统建筑木结构建筑的风格与文化意义中国传统建筑以其独特的风格和丰富的文化意义而闻名于世。

其中,木结构建筑作为中国建筑的重要组成部分,不仅具有独特的美学价值,还承载着深厚的历史文化传统。

本文将探讨中国传统建筑木结构建筑的风格特点以及其所代表的文化意义。

一、体现天人合一的风格特点中国传统建筑追求“天人合一”的理念,而木结构建筑恰恰彰显了这一理念。

木结构建筑使用天然的木材作为主要建筑材料,以其质朴、柔和的特点塑造出独特的宏伟和谐。

同时,木材的柔韧性使得木结构建筑能够抵御地震等自然灾害,体现了抗灾能力强的特点。

其次,木结构建筑在设计上注重对自然环境的融合。

中国建筑师以“融汇山水”的理念,将建筑融入自然景观之中,形成人与自然和谐相融的场景。

木结构建筑以其灵动的曲线和流畅的造型,仿佛融入了自然的怀抱,让人感受到一种与大自然和解的美妙。

二、反映中国传统文化的内涵中国传统建筑木结构建筑体现了丰富的文化内涵,具有深厚的历史意义。

首先,木结构建筑经过漫长的岁月,成为中国古代建筑的代表性样式,播撒着丰富的历史足迹。

从古建筑的屋顶构造、斗拱和斗栱的使用到雕梁画栋的精湛工艺,都反映了中国古代建筑技艺的精粹。

其次,木结构建筑还承载着丰富的宗教和哲学思想。

比如,古代的寺庙和宗庙以及一些私人府邸多采用木结构建筑。

这些建筑不仅是信仰之地,更是人们心灵的寄托。

木结构建筑的崇拜和钦佩不仅刻在结构形式上,更融入到文化符号和装饰艺术中,使之成为中国传统文化的重要组成部分。

三、传统与现代的对话与传承尽管现代化城市化的进程对中国传统建筑产生了冲击,但木结构建筑作为中国建筑的瑰宝仍然占据着重要地位。

在当代建筑中,我们可以看到许多现代建筑师在设计中融入传统的木结构元素,以传承和弘扬中国传统建筑文化。

同时,传统木结构建筑的技艺和工艺也在不断传承,并融入到现代建筑的施工过程中。

传统的木工艺术家们通过技艺的传承和创新,保留了这项宝贵的技艺,并将其应用于当代木结构建筑的设计与制造之中。

中国传统建筑中的斗拱结构及其意义

中国传统建筑中的斗拱结构及其意义

中国传统建筑中的斗拱结构及其意义斗拱是中国传统建筑中一种重要的结构形式,广泛应用于古代宫殿、庙宇、园林和民居等建筑中。

斗拱作为一种特殊的建筑构件,在中国建筑史上占据着重要的地位,其独特的形态和意义给中国传统建筑增添了独特的韵味和文化内涵。

一.斗拱的形态特征斗拱是指由两块石料或木料组合而成的牛腿状结构,呈现出动态和协调的线条。

斗拱通常由斗栱和拱石两部分组成,斗栱是支撑构件,起到承重的作用,拱石则是拱起的构件。

斗拱的形态结构既具有雄伟的气势,又具有柔美的曲线,通过其婉转的曲线变化,将建筑整合为一个有机的整体。

二.斗拱的意义1. 结构稳定斗拱具有良好的承重性能,可将上部荷载分散至墙体,使得建筑结构更加稳定。

斗拱还能够减轻建筑各部分的荷载,提高建筑的承载能力。

2. 美学价值斗拱形态曲线流畅,造型雄浑大气,给人一种庄严肃穆之感。

斗拱还能够通过其线条的流动感和空间的层次感营造出独特的建筑美感,使建筑增添艺术韵味。

3. 文化象征斗拱在中国传统文化中具有深远的象征意义。

斗拱的形态来源于中国古代人们对天空中太阳和月亮的崇拜,在中国传统建筑中,斗拱的形态被赋予了神圣和吉祥的意义,代表着光明与权力的象征。

三.斗拱的应用举例1. 故宫紫禁城故宫紫禁城是中国古代宫殿建筑的典范,斗拱作为紫禁城建筑的重要构件得到了广泛应用。

例如,在太和殿的正殿大门、午门和佛香阁等建筑中都使用了斗拱结构,展现了中国古代建筑的威严和尊贵。

2. 衡山南岳大庙衡山南岳大庙是中国古代庙宇建筑中的代表之一,也是斗拱结构的典型应用。

大庙中的正殿大门和正殿内部都采用了斗拱结构,体现了中国古代宗教建筑的庄严和神秘。

3. 园林建筑中国传统园林中,斗拱也是常见的建筑形式。

例如,苏州的留园、拙政园和西湖的花港观鱼等园林建筑中都使用了斗拱结构,为园林增添了美感和独特的格调。

四.现代对传统斗拱的传承与创新随着现代建筑技术的发展,斗拱结构在当代建筑中得到了一定的传承和创新。

中国传统建筑的文化意义

中国传统建筑的文化意义

中国传统建筑的文化意义中国传统建筑是中国历史和文化的重要组成部分。

无论是宫殿、庙宇、园林还是民居,都蕴含着丰富的文化意义,具有深厚的历史和文化内涵。

这篇文章将从以下三个方面讨论中国传统建筑的文化意义:建筑材料和结构、建筑风格和表达、建筑的社会功能和象征意义。

一、建筑材料和结构中国传统建筑的材料和结构与自然环境紧密相连,这与古代中国人的生活方式和哲学思想有关。

中国传统建筑通常选用本土的材料,如木材、黄土、青砖等,利用木结构、榫卯结构、斗拱结构等特殊的建筑技法。

这些技法不仅体现了中国古代人的聪明才智,还根据地理环境和气候条件,为建筑提供了更好的保护。

例如,建筑墙体上的灰土可以起到防水和调节室内温度的作用。

建筑材料和结构的选择也反映了古代中国人的审美趣味和文化传统。

例如,对于建筑色彩的选择,中国传统建筑往往糅合多种色彩,以呈现出复杂而和谐的图案,这在文化上代表了中国人的"大同世界"观念,强调人与自然、人与人之间相互融合和谐。

二、建筑风格和表达中国传统建筑的风格和表达是对中国文化的乐观和自信的表现。

中国传统建筑主要分为北方和南方两种风格。

北方建筑在设计和构造上注重实用性和结实性,而南方建筑则更为注重偏爱优美和精巧的设计和施工工艺。

尽管这两种风格有不同的特点,它们仍然反映了中国文化中的博大和谐。

中国传统建筑的风格也反映了中国人民智慧的创造力。

例如,在建筑物的装饰设计中,中国传统建筑采用了非常多的雕刻、绘画和纹饰的形式,来表达人们的审美趣味和情感。

这些装饰不仅仅是为了加强建筑的表现力,也是为了将人与自然融为一体,进行精神层面上的整体感受。

三、建筑的社会功能和象征意义中国传统建筑不仅仅是一个空间容器,它也象征了中国历史、文化和社会。

例如,许多宫殿、庙宇和皇家园林都是用来展示政治、文化等上层建筑的权威和荣誉,而且在其中进行重要的政治活动和传统仪式。

中国传统建筑还承担着社会功能。

敬请注意,这与其他文化类建筑也有相似之处。

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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。

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