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高层建筑结构体系与结构布置 1.1高层建筑和高层建筑结构 1.2高层建筑结构的功能 1.3高层建筑的结构型式 1.4高层建筑结构的发展与展望 1.1高层建筑和高层建筑结构 高层建筑的定义 各国的规定: 2.世界高层建筑委员会建议: 第一类高层建筑:9~16层(高度≤50m) 第二类高层建筑:17~25层(高度≤75m) 第三类高层建筑:26~40层(高度≤100m) 第四类高层建筑:41层以上(高度±超过100m,即超高层建筑) 3.我国规定 JGJ-2002高层建筑混凝土结构技术规程规定:层数≥10层或高度≥28m JGJ99-1998高层民用结构钢结构技术规程规定:层数≥10层的居住建筑, 和高度≥24m的其他建筑 高层建筑结构—用于高层建筑的结构形式或体系,如框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、筒体结构等等。 1.2高层建筑结构的功能 在规定的设计基准期(一般50年,特别重要建筑100年)内,在承受其上的各种荷载和作用下,完成预期的承载力、正常使用、耐久性以及突发事件中的整体稳定功能。 高层建筑结构内力和位移与结构高度的关系: 如均布荷载作用下的悬臂结构, 1.3高层建筑的结构型式 1.3.1按功能材料分: 1.钢筋混凝土结构 材料来源丰富、造价底,易成形,防火性好,刚度大。自重大 2.钢结构 强度高,自重轻,抗震性能好,易于加工,施工方便;造价高,耐火性能不好 3.混合结构 如钢骨(型钢)混凝土结构,钢管混凝土,部分用钢结构,部分用钢筋混凝土结构的结构体系 1.3.2按结构体系分 1.框架结构体系 2.剪力墙结构体系 3.框架—剪力墙结构体系 4.筒体结构体系 框筒结构、筒中筒结构、多筒结构、成束筒结构 5.悬挂结构体系 6.巨型框架结构体系 框架结构体系 剪力墙结构体系 框架-剪力墙结构体系 框架-筒体结构体系 筒中筒结构体系 成束筒结构体系 悬挂结构体系 巨型框架结构体系 1.4高层建筑结构的发展与展望 (1)建筑高度不断增加; (2)建筑功能和用途越来越多; (3)各种新型的建筑结构类型和结构体系日趋多样化; 第2章 高层建筑结构受力特点和结构概念设计 2.1高层建筑结构上的荷载与作用 2.2高层建筑结构的受力特点和工作特点 2.3高层建筑结构的结构体系和结构布置 2.4高层建筑结构的概念设计 2.1高层建筑结构上的荷载与作用 2.1.1竖向荷载 1.恒荷载(自重) 重力密度 按GB 50009-2001《建筑结构荷载规范》查取 2.楼面 、屋面活荷载 使用荷载按《建筑结构荷载规范》查取 3.活荷载的不利布置 除当楼面活荷载大于4.0KN/m2时(如储藏室、书库), 高层建筑结构一般不考虑,因为: (1)活荷载占竖向荷载的比例很小(10%20%) (2)复杂,计算工作量大 简化做法:按满布方式布置活荷载计算内力后,将框架梁的跨中弯距乘以1.1——1.3的放大系数。 2.1.2风荷载 1.风荷载的标准值 KN/m2 风荷载的标准值 —z高度上的风振系数 —z高度处的风压高度变化系数 —风荷载体形系数 —基本风压( KN/m2 ) (1)基本风压 50年一遇的基本风压按《建筑结构荷载规范》查取 100年一遇的基本风压可近似取50年一遇的基本风压*1.1 (2)风压高度变化系数 位于平坦或稍有起伏地形的高层建筑,按照地面粗糙程度和建筑物高度确定(表2.1) 地面粗糙程度: A类—近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类—田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区C类—有密集建筑群的城市市区; D类—有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 位于山区的或远海海面和海岛的高层建筑,按表2.1确定后再乘以地形条件修正系数 (3)风荷载体型系数 μs : 指建筑物表面实际风压与基本风压的比值,它表示不同体型建筑物表面风力的大小。与建筑物的体型、平面尺寸、表面状况和房屋高宽比有关。 风荷载体型系数 μs : ①一般设计时,可采用: (a)圆形平面建筑 0.8 (b)正
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