(1)高层建筑结构设计特征
(1)水平负荷成为决定因素。另一方面,由于大楼的自重和大楼的使用负荷在垂直部件中引起的轴力和转矩的数值,与大楼高度的一次方成正比的水平负荷对结构产生的霸权转矩和垂直部件引起的轴力与大楼高度的两次方成正比,另一方面,对于某个高度的大楼,垂直负荷大致是定值,作为水平负荷的风负荷和地震作用,其数值因结构动力特性而大幅度变化。
(2)轴向变形不容忽视。在高层建筑中,垂直负荷数值大,柱中可引起较大的轴向变形,影响连续梁弯曲矩,减少连续梁中间支架的负转矩值,增大跨中正转矩和端支架的负转矩值,也影响预制部件的材料长度,根据轴向变形计算值调整材料长度
(3)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。随着大楼高度的增加,水平负荷下结构的侧移变形迅速增大,因此结构在水平负荷作用下的侧移必须控制在一定程度以内。
(4)结构延展性是重要的设计指标。与低层建筑相比,高层建筑结构更柔软,地震变形更大。为了使结构进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别是在结构上采取适当的措施,保证结构具有足够的延展性。
(2)高层建筑结构体系
(1)框架-剪力墙体系。
框架系统的强度和刚性不能满足要求时,往往需要在建筑平面的适当位置设置大剪力墙来代替部分框架,形成框架-剪力墙体系。承受水平力时,框架和剪力墙通过有足够刚性的地板和梁构成合作的结构体系。系统中框架系统主要承受垂直负荷,剪切墙主要承受水平剪切力。框架-剪力墙系统的位移曲线呈弯曲剪切型。剪力墙的设置增加了结构的侧向刚性,减少了建筑物的水平位移,同时框架承受的水平剪力显着减少,内力沿纵向分布均匀,因此框架剪力墙系统的建设高度大于框架系统。
(2)剪力墙系统。
受力主体结构全部由平面剪切墙构件构成时,形成剪切墙系统。在剪力墙体系中,单片剪力墙承受了所有垂直负荷和水平力。剪力墙体系是刚性结构,其位移曲线为弯曲型。剪力墙体系的强度和刚性高,具有一定的延展性,传递力直接均匀,整体性好,抗倒塌能力强,是一种良好的结构体系,高度大于框架和框架剪力墙体系。
(3)筒体系统。
采用筒体为抗侧力部件的结构系统称为筒体系统,包括单筒体、筒体-框架、筒体、多筒体等多种类型。筒体是空间受力部件,分为实腹筒和空腹筒两种。实腹筒是由平面或曲面墙围成的三维垂直结构单体,空腹筒是由密排柱和窗裙梁或开孔钢筋混凝土外墙构成的空间受力部件。筒体系具有较大的刚度和强度,各部件受力合理,抗风、抗震能力强,多应用于大跨度、大空间和超高层。
(三)高层建筑的转换层
目前高层建筑的发展趋势,既集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑。由于空间功能的复杂性,建筑结构也发生了变化。为了适应上部小空间下部大空间的功能需求,有必要在两种结构的交接部设置过渡结构,即转换层。由于高层建筑结构的多样性,转换层也呈现多种形式,有结构转换层和功能转换层两种。
1、功能转换层。
也就是说,在上层的中间下腰,设置设备层。楼层过高时,水、电等由地下室提供,距离过远,主电源不在负荷中心,供水未端和起点压差过大等问题,我们需要在中间部分重新分配电负荷,减压水系统等,这些处理需要占有空间,占有谁家的地盘谁也不高兴,只是在中间提出整个功能转换层,这个转换层通常是设备层,所以很多设计院在设计时将其高度限定在2.2m以下,减少占有计划指标
2、结构转换层。
通常在不同的结构方法之间进行。比如下部是框架结构,上部为砌体结构,这是我国目前经济条件下特有的一种结构形式,通过将上部部分砌体墙在底部变为框架而形成较大的空间,底部一般作为商业用房,上部仍然用作住宅。这种情况下就必须要转换构件(如托墙梁)将上部砌体墙承受的内力转移至下部的框架柱(框支柱),具备该功能的楼层我们通常称之为结构转换层。
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