超高层建筑结构设计注意事项

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超高层建筑结构设计注意事项

超高层建筑结构设计注意事项

目录一、超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异 (2)二、结构设计特点 (3)2.1 重力荷载迅速增大 (3)2.2 控制建筑物的水平位移成为主要矛盾 (4)2.2.1 风作用效应加大 (4)2.2.2 地震作用效应加大 (4)2.3 P△效应成为不可忽视的问题 (4)2.4 竖向构件产生的缩短变形差对结构内力的影响增大 (5)2.5 倾覆力矩增大。

整体稳定性要求提高 (5)2.6 防火、防灾的重要性凸现 (5)2.7 建筑物的重要性等级提高 (6)2.8 控制风振加速度符合人体舒适度要求 (6)2.9 围护结构必须进行抗风设计 (6)三、结构设计方法 (6)3.1 减轻自重减小地震作用 (7)3.2 降低风作用水平力 (7)3.2.1减小迎风面积 (7)3.2.2 降低风力形心 (7)3.2.3 选用体型系数较小的建筑平面形状 (7)3.3 减少振动。

耗散输入能量 (7)3.4加强抗震措施 (7)3.4.1 选用规则结构使建筑物具有明确的计算简图 (8)3.4.2 采用多个权威程序(如SATWE、TAT、SAP2000等)进行计算比较 (8)3.4.3 进行小模型风洞试验,获取有关风载作用参数 (9)3.4.4 采用智能化设计,提高结构的可控性 (9)3.4.5 提高节点连接的可靠度 (9)3.5超高建筑结构类型中的混合结构设计 (9)3.5.1 混合结构的结构类型 (9)3.5.2 型钢混凝土和圆钢管混凝土柱钢骨含钢率的控制 (10)四、高层建筑结构方案选择的主要考虑因素 (11)4.1 抗震设防烈度是超高层结构体系选用首要考虑因素之一 (11)4.2 超高层建筑方案,应受到结构方案的制约 (11)4.3 超高层建筑结构体系中结构类型的选择 (12)4.3.1 拟建场地的岩土工程地质条件的影响 (12)4.3.2 抗震性能目标的影响 (12)4.3.3 采用合理的结构类型,应考虑经济上的合理性 (13)4.3.4 施工的合理性的影响 (14)五、关于结构的抗侧刚度问题 (15)六超高层建筑结构的基础设计 (16)6.1 天然地基基础 (17)6.2 桩基础设计 (18)超高层建筑结构设计注意事项一、超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异1、从房屋高度上,超高层建筑的房屋高度在100m以上直至有几百米甚至上千米的设想,而一般高层建筑的房屋高度则是在100m 以下。

复杂高层与超高层建筑结构设计要点

复杂高层与超高层建筑结构设计要点

复杂高层与超高层建筑结构设计要点发布时间:2021-12-23T02:10:31.388Z 来源:《建筑实践》2021年25期作者:陈肖辉[导读] 随着社会经济的发展,当前建筑行业也得到了长足发展,建筑层数也越来越高。

陈肖辉广东珠荣工程设计有限公司,广东省,广州市,510000摘要:随着社会经济的发展,当前建筑行业也得到了长足发展,建筑层数也越来越高。

本文主要对复杂高层与超高层建筑的设计进行研究,分析其建筑过程中需要考虑的问题,以及结构设计的要点。

通过对此的分析提升复杂高层与超高层建筑的稳定性,保障人民生命财产安全。

关键词:复杂高层;超高层;建筑结构;设计要点前言:由于复杂高层与超高层建筑在建设过程中受到多种因素的影响,其弊端逐渐显现。

因此,在结构设计过程中便需要进行深入的分析与研究,既要保证建筑结构的安全性,又要满足其复杂结构。

通过不断的探索与分析、研究,在大量的实践基础上,不断提升复杂与超高层建筑的质量。

一、复杂高层、超高层建筑的特点由于建筑层数较多,规格较高,因此,需要设置专门的逃生通道和避难层,以保证在发生火灾时能够在短时间内迅速将人员疏散开来,减少人员的伤亡。

但是避难层的设置间隔需要适中,通常每隔15层设置一个避难层,且需要为其设置单独的电力设备,在突发灾害时能够保证避难层独立运行,所有设备可以正常使用。

同时,由于超高层或复杂高层建筑的地基需要十分牢固,因此,在选择地基时,多以天然地基或箱基为主。

若建筑超过150米以上,则需要对其风荷载进行分析,对防震能力进行计算,确保其所有参数在规定范围内,以保证建筑的安全与稳定[1]。

二、复杂高层、超高层建筑的影响因素(一)防风与抗震由于高层的建筑结构设计相对较为复杂,因此,在设计过程中需要对其防风能力与抗震性进行设计与研究,根据建筑整体的实际情况,展开合理的结构设计,布置与规划。

结构设计中,要求在建筑所在地的风荷载以及抗震性进行加固设置,才能保证建筑结构的安全性。

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结

2024年超高层住宅建筑结构设计经验总结随着城市化的进程和人口的不断增加,超高层住宅建筑在当今社会中越来越常见。

这些高层建筑不仅为人们提供了宜居的居住环境,还成为了城市的地标和风景线。

然而,超高层建筑的结构设计面临着更高的要求和挑战。

在过去的几年里,我参与了多个超高层住宅建筑项目的结构设计工作,并积累了一些经验和教训。

下面是我的结构设计经验总结。

首先,超高层住宅建筑的结构设计首要考虑的是安全性。

由于超高层建筑的高度和体量巨大,其结构必须能够承受来自地震、风力和其他外部荷载的作用。

因此,在结构设计中必须采用足够的强度和刚度来保证建筑的整体稳定性。

在具体实施中,可以采用钢筋混凝土结构、钢结构或混凝土核心筒结构等灵活的结构形式来满足这些要求。

其次,超高层住宅建筑结构设计要注重抗震性。

地震是超高层建筑结构设计中最主要的考虑因素之一。

在设计中,必须考虑到地震荷载的大小、方向和频率,采用相应的抗震措施来确保建筑的稳定性和安全性。

常见的抗震设计措施包括采用悬臂柱、增加结构节点的刚度、设置防震墙等。

此外,还可以采用减震器、阻尼器等辅助设备来进一步提高建筑的抗震性能。

第三,超高层住宅建筑结构设计要考虑风力效应。

由于超高层建筑的高度较大,所受风力荷载也相应增大。

在设计中,必须充分考虑到风的方向、速度和荷载分布,对建筑进行风洞试验和风力计算,选择合适的结构形式和材料,增加建筑的整体稳定性。

同时还可以采用空气动力设计和阻尼器等手段来减小风力荷载对建筑的影响。

第四,超高层住宅建筑结构设计要注重节能与环保。

随着全球能源危机和环境问题的日益突出,建筑节能已经成为重要的设计要求。

在超高层建筑结构设计中,可以采用合理的立面设计和绝热材料,减少能量的消耗和热量的传递。

此外,还可以选择高效的建筑设备和系统,如节能灯具、空调系统等,以减少能源的使用。

同时,还可以考虑采用可再生能源或绿色能源来满足建筑的能源需求。

第五,超高层住宅建筑结构设计要注重经济效益。

高层和超高层办公楼结构标准化设计指引

高层和超高层办公楼结构标准化设计指引

高层/超高层办公楼结构标准化设计指引前言结合已有项目工程案例结构设计特点,并对典型项目进行分析计算,总结高层/超高层办公塔楼结构设计规律,包含结构材料、结构体系、结构布置、构件尺寸、超限措施、材料用量等内容,希望能为100~200m高层/超高层办公楼结构设计提供参考。

一、结构材料1.1、混凝土墙柱等竖向构件宜采用C60~C35,低区尽量使用高强度混凝土,中高区根据轴压比控制要求逐级递减;当条件允许时,外框柱可适当考虑C70等高强混凝土,充分发挥混凝土受压性能,取得经济性的同时,能更好的控制柱截面;梁板可使用C30~C35;桩基采用C30~C50,应根据桩身强度进行比选,桩身混凝土强度等级与单桩承载力匹配,桩基比选时,尽量按桩身强度控制;1.2、钢筋主体结构的钢筋材料选用参考如下:常用的钢筋为HRB400、HRB500等,当条件允许时,可适当考虑HRB500、HRB600等高强钢筋的应用。

当采用高强钢筋时,应按钢筋受拉承载力设计值相等原则换算,并应满足最小配筋率和钢筋间距等构造要求,并应注意由于钢筋强度和直径改变会影响正常使用阶段的挠度和裂缝宽度。

1.3、钢材常用的钢筋为HRB400、HRB500等,当条件允许时,可适当考虑HRB500、HRB600等高强钢筋的应用。

当采用高强钢筋时,应按钢筋受拉承载力设计值相等原则换算,并应满足最小配筋率和钢筋间距等构造要求,并应注意由于钢筋强度和直径改变会影响正常使用阶段的挠度和裂缝宽度。

二、结构体系2.1、抗侧力体系200m以下的超高层建筑宜采用混凝土框架-核心筒结构体系,一般无需设置加强层,框架梁柱为普通钢筋混凝土构件,核心筒为钢筋混凝土核心筒;框架-核心筒结构体系特殊情况:•当施工工期是控制因素时,可对比混合结构方案;•由于政策原因有强制性的装配率要求时,可对比混合结构;在方案阶段,应通过结构每平米质量指标从宏观层面判断整个结构方案是否合理、经济,常规项目的荷载取值、结构布置往往差异不大,各结构体系的每平米质量参考范围如下:各结构体系每平米质量(KN/m2)注:混凝土结构:主体结构以钢筋混凝土为主;混合结构:楼面体系为钢结构楼面;钢结构:主体结构以钢结构为主。

超高层建筑设计的问题及解决措施

超高层建筑设计的问题及解决措施

超高层建筑设计的问题及解决措施超高层建筑设计的特点超高层建筑是指40层以上并且高度达到100米的建筑物。

随着建筑高度的增加,其技术合理性、适用性、经济性都会发生变化,需要解决安全问题、能源消耗问题、环境问题、内部交通问题。

此外,也对建筑结构、幕墙、机电、垂直交通的要求越来越高,施工难度也越来越大,因此必须重视超高层建筑设计,兼顾科学性、经济性、美观性、舒适性等因素。

超高层建筑设计的要点1.建筑设计当前的超高层建筑领域,建筑设计主要包括外立面设计、节能设计、消防设计、人防设计、外维护系统设计、垂直运输设计等。

比如外立面设计,除线条比例外,投射在建筑上的几何状阴影使空间具有层次感,同时起到遮阳节能效果。

再比如超高层建筑一般把所有楼梯间、电梯、设备机房、管井、卫生间等设置在核心筒附近,进而满足交通和服务需要,故影响平面使用效率因素相对较多,核心筒结构类型、设备机房及管井的布置形式及面积、电梯布置等。

2.结构设计在目前的超高层建筑中,结构设计主要包括基础形式选择、结构体系类型选择、楼盖体系的分析等。

比如说楼盖体系设计要考虑到该结构投入的成本,不仅包括建造成本,还需要考虑到空间占用面积和成本之间的关系,比如上部结构的重量对地基造成的影响以及如何加强地基,这一过程就需要增加成本。

通过风洞实验,实际模拟风压,对于结构整体抗风性设计以及幕墙结构设计更有利。

3.超高层建筑设计与施工结合超高层建筑施工难度大,施工工艺复杂,因此在设计过程应充分考虑施工便利性和可行性。

比如说楼板结构形式设计,有现浇板、压型钢板以及桁架楼承板等,不同形式,施工便利性差异较大。

超高层外幕墙设计一般优先选择单元式幕墙,这种幕墙的单元板块都是先在工厂车间组装,施工周期较短还可以和土建施工一起进行,使得整个施工周期得到有效控制,也有利于施工品质的保证。

超高层建筑设计的问题以及解决措施1.工程概况厦航总部大厦位于仙岳路与环岛干道交叉口南侧湖里两岸金融中心,项目性质为办公楼和酒店,总用地面积21900㎡,总建筑面积17.32万㎡,其中地下部分面积为5.32万㎡。

超高层建筑设计要点

超高层建筑设计要点

超高层建筑设计要点超高层建筑是现代城市的标志性建筑物,其高度通常超过300米,是建筑师们展现设计创意和技术实力的重要场所。

然而,与传统建筑相比,超高层建筑设计更加复杂、考验对建筑材料和施工技术的极限。

本文将从结构、安全、环保等多个方面,探讨超高层建筑设计的要点。

一、结构要点超高层建筑的结构设计是最为关键的一环。

一方面,结构健康直接影响建筑物的安全性;另一方面,高楼大厦的巨大质量和体积也使得结构的维护和更新成为非常困难的事情。

因此,在设计超高层建筑时,结构设计必须注重以下几个要点:1. 承载能力和强度高层建筑的巨大重量和高度给建筑结构带来了很大的挑战。

承载能力和合理的强度决定建筑的安全性,因此,需要特别注意结构材料的选择和排布。

同时,建筑设计者应考虑地震等自然灾害对建筑物的影响,为建筑物加固吸震,增强抗震能力,确保建筑物的稳定性。

2. 抗风能力高空强风是超高层建筑的常见自然现象之一,一旦发生,将给建筑的稳定性带来巨大的威胁。

因此,在建筑物结构设计过程中要考虑其抗风能力。

多采用空气动力学原理,让建筑物在自然风中表现出较好的稳定性,同时人为添置侧向抗风支撑,确保建筑安全性。

3. 防火能力超高层建筑中,火灾是最为严重和常见的安全隐患之一。

由于建筑高度较大,火灾发生后很难及时扑灭,因此,抗火设计是超高层建筑中的重要要点。

建筑设计者要尽可能采用难燃、耐火、防火等高科技材料,在建筑物中设置消防系统,并进行多通道的疏散考虑,使得在火灾时人们能够安全疏散。

二、安全要点安全是超高层建筑的核心关注点之一。

在超高层建筑的设计中,安全包括了各个方面,从建筑物的设计开始,到后续的管理和维护,每一个设计环节都必须注意安全要素。

具体包括以下几个方面:1. 逃生通道逃生通道是人们遇到紧急情况时保护自己的最后防线。

在超高层建筑的设计中,必须设置多条逃生通道,并保证这些通道宽敞,明亮,令人易于识别方向,行动顺畅。

同时,建筑物内部的房间和楼梯间的标记、指向等,都应该令人易于理解和识别,以保证人们在逃生时不会迷路。

超高层建筑施工技术要点与注意事项

超高层建筑施工技术要点与注意事项

超高层建筑施工技术要点与注意事项随着城市发展的需要和技术的不断进步,超高层建筑在现代城市中日益增多。

然而,超高层建筑的施工过程中涉及诸多注意事项和技术要点。

本文将从基础设计、结构设计、施工工艺、施工设备、安全防护、质量控制、环境保护和工程管理八个方面,探讨超高层建筑施工技术要点与注意事项。

一、基础设计超高层建筑的稳定性和安全性取决于基础设计的合理与否。

首先,地质勘测是基础设计的前提,应充分研究地层情况和地震风险。

其次,考虑地基承载力不足时,可采用大面积浇筑混凝土地基,以增加承载面积。

二、结构设计超高层建筑的结构设计应遵循力学原理和施工技术要求。

建筑结构要能够承受风荷载和自然震动,同时减小振动对住户的影响。

结构设计应选用合理的材料和强度,如钢材的抗风性能和混凝土的耐久性。

三、施工工艺合理的施工工艺是超高层建筑施工的关键。

首先要充分研究地形、空间限制和人员流动,确定合理的施工平台和吊装方案。

其次要合理安排施工进度,减少施工中的交叉作业和冲突。

同时,施工过程中要充分考虑风的影响,采取安全的工作措施。

四、施工设备超高层建筑施工所需的设备应先进、精密且安全可靠。

如起重机、施工电梯、混凝土泵车等设备应定期检修和维护,确保稳定的工作状态。

另外,建筑吊装应采用多台起重机、多点吊装的方法,以确保高空作业的安全性。

五、安全防护超高层建筑施工过程中的安全防护至关重要。

首先,施工现场要设置合理的安全警示标志,确保人员了解危险区域。

其次,高空作业人员应配备安全带和合适的安全装备。

此外,施工现场应有专人进行巡查,定期检查和维护临时设施。

六、质量控制超高层建筑的施工质量直接关系到建筑的安全性和使用寿命。

施工过程中应严格执行相关规范和标准,定期进行质量检查和试验。

材料的选择和试验应符合相关标准,如钢材的抗拉强度和混凝土的抗压强度。

七、环境保护超高层建筑施工过程中应注重环境保护,减少对自然环境的破坏。

首先,施工现场应有合理的垃圾分类和处理系统,定期清理周边环境。

超高层住宅建筑结构设计经验总结

超高层住宅建筑结构设计经验总结

超高层住宅建筑结构设计经验总结超高层住宅建筑是指建筑高度超过300米以上的住宅建筑,其结构设计具有很高的技术难度和复杂性。

在长期的实践中,我积累了一些经验和教训,总结如下:1. 综合考虑建筑高度和地震设计要求超高层建筑由于其高度较大,受到地震力的影响更为显著。

在结构设计上,需要充分考虑地震设计要求,并合理选择建筑材料和结构形式。

同时,还需要进行地震效应的动力分析,评估结构的抗震性能。

2. 合理选择结构形式超高层住宅建筑的结构形式多种多样,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等。

在选择结构形式时,需要根据建筑的功能要求、高度、地质条件等多种因素进行综合考虑,确保结构的安全性和经济性。

3. 加强结构的抗风性能超高层建筑容易受到风力的影响,尤其是顶部和侧面的风荷载较大。

为了保证建筑的稳定性,需要进行风荷载分析,并采取相应的措施,如增加弯曲刚度、设置风致振动减震装置等,以提高结构的抗风性能。

4. 加强结构的抗火性能超高层住宅建筑的抗火性能直接关系到人员的生命安全。

在结构设计中,需要合理选择防火材料和控制结构的燃烧扩散速度,以确保在火灾发生时,结构能够保持稳定,为人员的疏散提供时间。

5. 合理布置消防设施和疏散通道超高层建筑应配备完善的消防设施和疏散通道,以保证人员在火灾发生时的安全疏散。

在结构设计中,需要考虑消防设施的布置和疏散通道的设置,并确保其通畅和安全。

6. 加强结构的耐久性设计超高层建筑的建设周期很长,因此在结构设计时需要考虑结构的耐久性。

合理选择材料、设计保护层和注意防水、防腐措施等,以延长结构的使用寿命。

7. 强化结构监测和维护超高层建筑的结构形式和高度都有一定的特殊性,因此需要建立健全的结构监测和维护制度。

及时监测结构的变形和裂缝,并采取相应的维护措施,以保证结构的安全运行。

总之,超高层住宅建筑结构设计具有极高的专业性和复杂性。

在实践中,需要充分考虑地震、风荷载等特殊情况,并通过合理选择结构形式、材料和加强抗灾性能等措施,确保结构的安全性、稳定性和耐久性。

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一、 超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异二、 结构设计特点 ..........................2.1 重力荷载迅速增大 .................2.2 控制建筑物的水平位移成为主要矛盾2.2.1 风作用效应加大 ............2.2.2 地震作用效应加大 ..........2.3 P △效应成为不可忽视的问题 .......2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 三、结构设计方法3.13.2 竖向构件产生的缩短变形差对结构内力的影响增大 倾覆力矩增大。

整体稳定性要求提高 ...............防火、防灾的重要性凸现 .......................建筑物的重要性等级提高 .......................控制风振加速度符合人体舒适度要求 .............围护结构必须进行抗风设计 .....................减轻自重减小地震作用 .................降低风作用水平力 .....................3.2.1 减小迎风面积 ..................3.2.2 降低风力形心 ..................3.2.3 选用体型系数较小的建筑平面形状 减少振动。

耗散输入能量 .................3.3 3.4 加强抗震措施 ........................................................选用规则结构使建筑物具有明确的计算简图 .......................采用多个权威程序(如SATWE TAT SAP2000等)进行计算比较 进行小模型风洞试验,获取有关风载作用参数 ...........................采用智能化设计,提高结构的可控性 .............................提高节点连接的可靠度 .........................................3.4.1 3.4.2 3.4.33.4.4 3.4.5 3.5 超高建筑结构类型中的混合结构设计 .....................................3.5.1 混合结构的结构类型 ...........................................3.5.2 型钢混凝土和圆钢管混凝土柱钢骨含钢率的控制 ....................四、高层建筑结构方案选择的主要考虑因素 ........................................4.1 抗震设防烈度是超高层结构体系选用首要考虑因素之一 ....................4.2 超高层建筑方案,应受到结构方案的制约 .................................4.3 超高层建筑结构体系中结构类型的选择 ...................................拟建场地的岩土工程地质条件的影响 .............................抗震性能目标的影响 ...........................................采用合理的结构类型,应考虑经济上的合理性.....................施工的合理性的影响 ...........................................4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 五、关于结构的抗侧刚度问题 ....................................................六 超高层建筑结构的基础设计 ...................................................6.1 天然地基基础 .........................................................6.2 桩基础设计 ............................................................. 9 . 9 . 9 . 9 . 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18超高层建筑结构设计注意事项、超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异1、从房屋高度上,超高层建筑的房屋高度在100m以上直至有几百米甚至上千米的设想,而一般高层建筑的房屋高度则是在100m 以下。

2、超高层建筑由于消防的要求,须设置避难层,以保证遇到火灾时人员疏散的安全。

由于机电设备使用的要求,还需要设置设般超高层建筑是两者兼而使用,而对于更高的多功能使用的超高层建筑,它备层。

不只每15层设一个避难层兼设备层即可,需要设有机电设备层。

对于这些安放有设备的楼层设计除考虑实际的荷载之外,更需考虑设备的振动对相邻楼层使用的影响。

时,这些楼层的结构设计,为提高结构的整体刚度,可用来设置结构加强层。

这与一般高层建筑设计是不相同的。

3、超高层建筑的结构类型选择上相对要广,除钢筋混凝土结构外,还有全钢结构和混合结构。

而一般高层建筑结构除了特殊条件需要者外,多为钢筋混凝土结构。

4、超高层建筑的平面形状多为方形或近似,对于矩形平面其长宽比也是在2以内,尤其抗震设防的高烈度地区更应采用规则对称平面。

否则,在地震作用时由于扭转效应大,易受到损坏。

而一般高层建筑平面形状选择余地要大。

5、超高层建筑的基础形式除等厚板筏基和箱基外,由于平面为框架.核心筒或筒中筒,基本没有一般高层建筑中所采用的梁板筏基。

同时,由于基底压力大要求地基承载力很高,除了基岩埋藏较浅可选择天然地基外,一般均采用桩基。

另外,超高层建筑基本不采用复合地基,而一般高层建筑则有采用。

6、房屋高度超过15om勺超高层建筑结构应具有良好的使用条件,满足风荷作用下舒适度要求,结构顶点最大加速度的控制满足相关规定要求,而高层建筑设计不需要考虑。

7、超高层建筑结构设计一般都需要进行抗震设防专项审查。

《高层建筑混凝土结构技术规程》、《建筑抗震设计规范》中的B级高度房屋就规定需要进行抗震设防专项审查,还有超过《高规》中第II章混合结构设计规定的房屋高度也需要进行抗震设防专项审查。

即算是采用全钢结构,超过《抗规》)第8章规定的房屋高度时,同样需要进行抗设防专项审查。

这是因为超过现有规范规定房屋高度,还没有这样的工程经验,只有经过国内专家的评估和论证,必要时还须进行振动模型试验,才能确保工程的安全。

而一般高层建筑的房屋高度多在规范容许高度范围并已有大量的科研成果和实际工程经验,除非是特别不规则结构,是不需要进行抗震设防专项审查的。

、结构设计特点2.1重力荷载迅速增大随着建筑物高度的不断增加重力荷载呈直线上升,作用在竖向构件柱、墙上的轴压力增加,对基础承载力的要求也更加提高。

2.2 控制建筑物的水平位移成为主要矛盾 2.2.1 风作用效应加大风是 引起结构 水平位移 的主要因 素,决 定风载标 准值Z W O ) 大小的各参数随着建筑物高度的增加发生如下变化:s 只与建筑物的平面形状有关,基本不变;Z 变化不大(总 趋势随高度增加会减小,但变化幅度不大 );W o 取值较普通结构 增大许多 ( 超高层建筑属于特别重要的结构, 对风作用相当敏感, 应按n=100年,甚至n=200年的重现期采用);z 在梯度风高度范 围内呈上升趋势(以地面粗糙程度C 类为例,建筑物高度从100m 增加到400m 抛增大约1. 84倍,因此,作用在建筑物上的风载 沿高度方向呈倒三角形状或抛物线状。

建筑物越高, 风合力就越大,合力作用点位置就越高,对建筑物产生的作用效应 ( 如建筑 物底部总剪力、总弯矩、楼层层间位移角、顶层最大水平位移值 等) 也越大。

2.2.2 地震作用效应加大加使结构自重增加、重心位置提高,地震作用产生的水平剪 力和竖向力增大、作用位置提高,整个结构内力增加;在罕遇地 震作用下将导致薄弱部位的加速破坏。

2.3 P △效应成为不可忽视的问题超高层建筑高宽比较大, 侧向刚度相对较弱, 水平位移量大,重力与水平位移所产生的附加弯矩常常大于初始弯矩的 10%,必( W K Z S 多遇地震下对建筑物进行弹性分析计算时, 建筑物高度的增须考虑重力二阶P△效应。

2.4竖向构件产生的缩短变形差对结构内力的影响增大竖向构件的总压缩量主要由受力变形、干缩变形和徐变变形三部分组成,对于全钢结构仅需考虑受力变形产生的缩短影响,对于钢混结构、钢组合结构、混凝土结构必须考虑干缩缩短和徐变缩短的影响。

一般受力变形瞬时完成,其变形量可用胡克定律作近似计算;干缩变形完成的时间较长,据资料统计约为总压缩量的30%;徐变变形完成的时间更长,线性徐变可由公式简单计算;构件的总压缩量随着构件的高度H、平均压应力=N/A的增加而加大。

超高层建筑的竖向构件不但H和较大,而且构件之间的压应力差也较大,因此设计中除了通过控制轴压比使竖向构件之间的压应力较接近外,对钢筋混凝土结构采取逐步将各层柱顶找平后再进行下一道工序的施工办法来减小变形差;对钢结构采取预留柱、墙压缩量的方法来减小变形差;总体结构分析时采取模拟施工方法,减小变形差对内力计算的影响。

2.5倾覆力矩增大,整体稳定性要求提高建筑物高度的增加使得侧向力引起的倾覆力矩增大,抗倾覆要求提高。

实际工程中常常采取增加基础埋深、加大基础宽度或采用抗拔桩基等措施来满足整体稳定性要求。

2.6防火、防灾的重要性凸现超高层建筑多采用钢混结构和钢结构,而钢材耐热不耐火的特性更易加重某些次生灾害的发生,例如美国世贸中心的倒塌。

紧急情况下高楼所需要的疏散时间较长,从顶层飞机救援的行动也常会受到各方面因素的制约,使得实施比较困难,因此防火、防灾的设计更为重要,目前关于防灾方面的具体要求我国还没有相应的规程可循。

2.7建筑物的重要性等级提高超高层建筑常作为当地的标志性建筑,资金投人大,在政治、经济、文化中所起的作用重大,破坏影响较大、波及范围较广,不论其建筑类别均属于重要建筑,因此结构设计的可靠度要提高,一般情况下重要性系数取1.1 ,特殊情况下也可取1.2 。

2.8控制风振加速度符合人体舒适度要求超高层建筑风振作用效应明显,风作用下的顶层加速度直接影响到室内人体的舒适度,实现良好的使用条件要求必须控制顶层的最大加速度满足规程[2] 的限值,同时还要控制由风振引起的扭转加速度,一般不宜超过0.001 rad /s2。

2.9围护结构必须进行抗风设计建筑物高度的增加使得垂直于围护结构表面上的风载标准值也迅速增大,因此必须对围护结构进行抗风设计。

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