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《高层建筑结构》课程思考题
高层建筑结构体系主要有哪些?试述各体系的组成、主要优缺点、基本受力变形特点及适用范围。
答:主要结构体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架-剪力墙结构体系,筒体结构体系。
①框架结构体系:结构全部由梁柱组成。
优点:建筑平面布置灵活,可以做成大空间,使用灵活,延性好,自重轻,节省材料。
缺点:框架结构的侧向刚度小,侧向变形大,框架结构使用高度有所限制。
框架结构在水平作用下的侧移由两部分组成:第一部分侧移由梁柱的弯矩变形产生,柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。框架下部的梁柱内力大,层间变形大,往上部去变形愈来愈小。第二部分是由柱的轴向变形产生,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。这些变形在柱的上部比较大,下部比较小,使结构呈现弯曲型变形。框架结构体系适用于非抗震地区和层数较少的建筑,建筑高度不要太高,一般15-20层以下为宜。
②剪力墙结构体系:建筑物墙体作为沉重竖向荷载和水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。优点:整体性好,刚度大,侧向变形较小,抗震效果好。
缺点:剪力墙的间距不能太大,平面布置不灵活,结构自重较大。
剪力墙是一个受弯矩为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型。剪力墙结构体系在非地震区和地震区的高层建筑中都得到广泛使用,10-30层的住宅及旅馆也可以使用剪力墙结构体系。
③框架-剪力墙结构体系:把框架和剪力墙两种结构共同组合在一起形成的结构体系。
优点:兼有框架和剪力墙的优点,比框架结构的水平承载力和侧向刚度都有很大提高,比剪力墙结构布置灵活,提供较大的空间,有较大的刚度和较强的抗震能力。
缺点:由于剪力墙的存在,一定程度上限制了建筑平面布置的灵活性。
框架剪力墙中的剪力墙是抗侧力的主体,框架则是承受竖向荷载的主体。框架本身在水平荷载下呈剪切型变形,剪力墙呈弯曲型变形。两者通过楼板协同工作,共同抵抗水平荷载。主要适用于25层以下的房屋,最高不宜超过30层;地震区的五层以上的工业厂房;这种体系用于旅馆、公寓、住宅等建筑最为适宜。
④筒体结构体系是指由一个或几个筒体作为竖向承重结构的高层建筑结构体系,分为框架一核心筒结构与筒中筒结构。
优点:比单片框架或剪力墙的空间刚度大得多,不仅能承受竖向荷载,而且能承受很大的水平荷。筒体结构适用于超高层建筑,可将受力构件集中,创出较大的室内空间。
缺点:剪力滞后现象严重,空间受力特性弱。
框筒侧向变形以剪切型为主,而核心筒以弯曲型为主。二者通过楼板协同工作,共同承担水平力。适用于超高层建筑都用筒体结构,尤其在地震区更能显示优越性
高层建筑结构的平面布置为什么要求简单、规则、对称,竖向布置要求刚度均匀、适宜下大上小渐变?
答:平面布置要求简单、规则、对称的原因:使结构的刚度中心和质量中心基本重合,这样可以避免地震时带来的扭转效应,避免扭转破坏。结构平面布置应减少扭转的影响。平面布置应有利于抵抗水平荷载和竖向荷载,受力明确,传力直接,力求均匀对称,减少扭转的影响。在高层建筑的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则、刚度和承载力分布均匀,不应采用严重不规则的平面布置,若奇形怪状使荷载分布不均匀,会导致应力突变。高层建筑结构的承载力和刚度宜自下而上逐渐减小,变化宜均匀、连续,不应突变。竖向布置应规则、均匀,避免有过大的外排和内收,侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化,不应采用竖向布置严重不规则的结构。
高层建筑为什么要考虑风荷载的动力效应,设计中如何考虑?
答:风作用是不规则的,风压随风速、风向的紊乱变化而不停地改变。实际中的风压是波动的,这种波动风压会对建筑物产生动力效应。对高层建筑而言,动力荷载是引起结构毁灭性破坏的主要原因。风荷载是随时间波动的动力荷载,对高度大且较柔的高层建筑,必须考虑其动力效应影响。因此,在高层建筑结构设计和安全性评价时,进行结构的动力反应分析是非常必要的。
确定高层建筑风荷载的方法是采用风振系数。确定风振系数时考虑结构动力特性及房屋周围的环境。如果建筑物的高度很大,特别是对较柔的结构,最好进行风洞试验。用通过实测得到的风速对建筑物的作用作为设计依据比较安全可靠。
如何判别区分整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架?它们各自的受力、变形特点及计算方法?
答:整体墙:没有门窗洞口或者只有很小的洞口,可以忽略洞口的影响。这种类型的剪力墙实际上是一个整体的悬臂梁,符合平面假定,正应力为直线规律分布,这种墙叫整体墙。截面应力按材料力学公式计算。计算位移时,可按整体悬臂梁计算公式计算,但要考虑洞口对截面面积及刚度的削弱。
小开口整体墙:门窗洞口的面积稍大一些,墙肢应力中已出现弯矩,但局部弯矩不超过整体弯矩的15%时,可以认为截面变形大体上仍符合平面假定,按材料力学公式计算应力,然后加以适当的修正。这种墙体叫小开口整体墙。
联肢墙
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