高层建筑结构PPT课件.ppt
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1、 本章学习要点 了解高层建筑的划分标准; 熟悉高层建筑的特点; 熟悉高层建筑的结构材料; 了解高层建筑的发展简况。 1.1 高层建筑的特点1 绪论 随着社会经济的不断发展,工业化、城市化进程的不断加快,以及土木工程和相关领域科学技术水平的提高,高层、超高层建筑的发展速度越来越快。同时,城市中的高层建筑逐渐成为反映这个城市经济繁荣和社会进步的重要标志之一。 1.1.1 高层建筑的界定 多层建筑:8层。 高层建筑: 第一类:916层、高度50 m; 第二类:1725层、高度75 m; 第三类:2540层、高度100 m。 超高层建筑:40层、高度100 m。 1.1.2 高层建筑的特点 一般而言,
2、高层建筑具有占地面积少、建筑面积大、造型特殊、集中化程度高的特点。在现代化大都市中,过度的人口和建筑密度,城市用地日趋紧张,使得人们不得不向空间发展。高层建筑占地面积少,不仅可以大量的节省土地的投资,而且有 较好的日照、采光和通风效果。 1.2 高层建筑的结构材料 现代高层建筑所采用的材料,主要是钢材和混凝土。根据结构材料的不同,高层建筑结构可分为钢结构、钢筋混凝土结构和钢-混凝土组合结构三种形式: 1.2.1 钢结构 钢材强度高、韧性大、易于加工。钢结构构件可以在工厂加工,缩短了现场施工工期,便于施工。 图1.1 上海环球金融中心 图1.2 中信广场大厦 1.2.2 钢筋混凝土结构 钢筋混凝
3、土结构造价低,材料来源丰富,可以浇注成各种复杂的断面形式,节省钢材,承载能力也较高。 1.2.3 钢-混凝土组合结构 将型钢布置在构件内部,外部由钢筋混凝土做成,或者是在钢管内部填充混凝土,做成钢-混凝土组合结构。 1.3 高层建筑的发展简介图1.3 帝国大厦 图1.4 中国银行大厦 图1.5 台北101大厦 图1.6 石油双塔 1.4 本课程的教学内容与要求 “高层建筑结构”课程是专业课,是“混凝土及砌体结构设计”的后继课程。图1.7 金茂大厦 本章学习要点 了解各种高层建筑的结构体系特点及适用范围; 掌握结构总体布置原则的相关要求,并理解“概念设计”的重要性; 了解高层建筑基础的类型及基础
4、结构布置2 高层建筑结构体系及结构布置 的基本要求。图2.1 框架结构 2.1 高层建筑的结构体系图2.2 框架结构水平变形 图2.3 框架结构典型平面 图2.4 长富宫饭店 图2.5 长城饭店 结构体系是指结构抵抗外部作用构件的组成方式。在高层建筑结构体系中,抵抗水平力成为设计的主要矛盾,因而抗侧力结构体系的确定和设计成为结构设计的关键问题。 2.1.1 框架结构体系 2.1.2 剪力墙结构体系 2.1.3 框架-剪力墙结构图2.6 剪力墙结构变形 图2.7 剪力墙结构常见平面布置 体系图2.8 广州白云宾馆 2.1.4 筒体结构体系 1)框架-筒体结构体系 2)筒中筒结构体系图2.9 框架
5、-剪力墙协同工作 图2.10 上海联谊大厦 图2.11 广州中信大厦 该结构由内外两层筒体组合而成,通常核心筒为剪力墙薄壁筒,外围是框筒图2.12(b)。 3)束筒结构体系 2.1.5 巨型结构体系图2.12 筒体结构 图2.13 深圳国贸大厦 图2.14 广州国际大厦 图2.15 西尔斯大楼结构布置示意图(a)筒体沿高度变化;(b)平面及柱轴力分布 图2.16 巨型结构体系(a)巨型桁架;(b)巨型框架 1)巨型框架结构 2)巨型空间桁架结构 2.2 结构总体布置原则 2.2.1 控制房屋的高度和高宽比 2.2.2 结构的平面布置 高层建筑的外形可以分为板式和塔式两 大类。 楼板开大洞削弱后
6、,宜采取以下构造措施予于加强: 加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋图2.17 结构平面布置 率;采用双层双向配筋,或加配斜向 钢筋; 洞口边缘设置边梁、暗梁; 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。 (1)竖向收进和外挑 建筑顶部内收形成塔楼。 楼层外挑内收。 图2.18 结构竖向收进和外挑示意 (2)竖向抗侧力结构布置改变 底层或底部若干层取消一部分剪力墙或柱子形成大空间,这样产生结构刚度的 突变。 中部楼层剪力墙不连续。 顶层设置空旷的大图2.19 结构转换层 空间,取消部分剪力墙或内柱。 高层建筑结构中宜设置地下室,这是因为地下室的设置会有以下几个作用: 利用土体的侧压力防止水平力作用下结构的滑
7、移、倾覆; 减小土的重力,降低地基的附加压 应力; 提高地基土的承载力; 减少地震作用对上部结构的影响。 2.2.4 对抗震有利的结构布置形式 对抗震有利的建筑平面形状是简单、规则、对称、长宽比不大的平面。 对抗震有利的建筑立面应规则、均匀,从上到下外形不变或变化不大,没有过大的外挑或内收。 合理设置防震缝。 应具有明确的计算简图和合理的传力 途径。 布置成具有多道抗震防线的结构形式。 结构应有足够的承载力和刚度。 突出屋面的塔楼必须具有足够的承载力和延性,以承受鞭梢效应影响。 2.2.5 变形缝的设置 1)伸缩缝 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率; 顶层加强保温
8、隔热措施,外墙设置外保温层; 每3040 m间距留出施工后浇带,带宽8001 000 mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在2个月后浇灌; 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段; 采用收缩小的水泥,减少水泥用量,在混凝土中加入适宜的外加剂; 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。 2)沉降缝 高层建筑在下述平面位置处应考虑设置沉降缝: 建筑高度有差异较大处; 上部不同结构体系或结构类型的相邻交界处; 地基土的压缩性有显著的差异处; 基础底面标高相差较大,或基础类型不一致处。 3)防震缝 (1)宜设防震缝的情况 平面长度和突出部分超过了表2.6的
9、限值, 而又没有采取加强措施时; 各部分结构刚度、荷载或质量相差悬殊,而又没有采取有效措施时; 房屋有较大错层时。 (2)设置防震缝的相关规定 2.2.6 楼盖结构布置 1)楼盖按结构形式分类 (1)梁板结构体系 (2)井式楼盖图2.20 楼盖的结构类型(a)单向板肋梁楼盖;(b)双向板肋梁楼盖;(c)井式楼盖;(d)密肋楼盖;(e)无梁楼盖 (3)无梁楼盖 (4)密肋楼盖 2)楼盖按预应力情况分类 (1)非预应力平板 (2)预应力平板 预应力空心板。 预应力大楼板。 预应力叠合板。 无粘结预应力现浇平板。 3)楼盖按施工方法分类 2.3 基础结构布置 2.3.1 基础形式 (1)筏形基础图2
10、.21 高层结构基础埋深 (2)箱形基础 (3)桩基 2.3.2 基础的埋置深度 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15。 桩基础,可取房屋高度的 1/18(桩长不计在内)。 当高层主楼周围为连成一体的筏形基础的裙房(或仅有地下停车库)时,基础埋置 深度d可取裙房基础底面以上所有竖向荷载(不计活荷载)标准值(有地下停车库时应包括顶板以上填土及地面重)F与土的重度之比,即d=F/。 相邻建筑物的基础埋深。 地震作用下高层建筑结构的动力效应与基础埋置深度关系较大。 本章学习要点 熟悉高层建筑结构上的各种荷载,并了解其对高层建筑结构的影响; 掌握风荷载及地震作用的取值标准和计算方法; 了解高层建
11、筑结构设计基本假定和要求;3 荷载与作用及结构设计的一般原则 熟练掌握荷载效应的组合方法。 3.1 竖向荷载 3.1.1 恒荷载 恒荷载是指各种结构构件的自重和找平层、保温层、防水层、装修材料层、隔墙、幕墙及其附件、固定设备及其管道等重量,其标准值可按构件及其装修的设计尺寸和材料单位体积或面积的自重计算确定。对常用材料和构件的容重可从荷载规范附表中查得。 3.1.2 活荷载 1)楼面活荷载 (1)设计楼面梁时的折减系数 第1(1)项当楼面梁从属面积(楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸1/2梁间距的范围内的实际面积确定)超过25 m2时,应 取0.9; 第1(2)7项当楼面梁从属面积超过50 m2
12、时应取0.9; 第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8,对单向板楼盖的主梁应取0.6,对双向板楼盖的梁应取0.8; 第912项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 (2)设计墙、柱和基础时的折减系数 第1(1)项应按表3.2规定采用; 第1(2)7项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项对单向板楼盖应取0.5,对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 第912项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2)屋面活荷载 3)雪荷载 Sk=rS0 (3.1) 4)施工活荷载 3.2 风荷载 空气从气压大的地方向气压小的地方流动形成了风,与建筑物有关的是靠近地面的流动风,简称为近地风。当风遇到建筑
13、物时在其表面上所产生的压力或吸力即为建筑物的风荷载。 3.2.1 风荷载标准值 wk=z s zw0 (3.2) 1)基本风压w0 2)风压高度变化系数z (1)山峰和山坡 (2)山间盆地、谷地图3.1 山峰和山坡的示意 3)风荷载体型系数s (1)单体风压体型系数 (2)群体风压体型系数 (3)局部风压体型系数 4)风振系数z续表 3.2.2 总风荷载与局部风荷载 1)总风荷载 2)局部风荷载 3.3 地震作用 3.3.1 地震作用概述 1)地震作用的特点图3.2 高层结构外形尺寸及计算简图 2)结构的抗震性能 3)三水准设防要求 (1)小震不坏 (2)中震可修 (3)大震不倒 4)二阶段抗
14、震设计 (1)第一阶段设计 (2)第二阶段设计 3.3.2 地震作用的一般计算原则 1)高层建筑分类及抗震要求 (1)甲类建筑 (2)乙类建筑 (3)丙类建筑 2)地震作用计算原则 3)地震作用计算方法 (1)底部剪力法 (2)振型分解反应谱法 (3)时程分析法 (4)各类建筑适宜的计算方法 3.3.3 地震作用的计算 1)重力荷载代表值 FE=G (3.8) 2)地震影响系数 图3.3 地震影响系数曲线地震影响系数;max地震影响系数最大值;T结构自振周期;Tg特征周期;曲线下降段衰减指数;1直线下降段下降斜率调整系数;2阻尼调整系数 (1)水平地震影响系数最大值max (2)特征周期值Tg
15、 (3)地震影响系数曲线参数调整 (4)建筑的场地类别 3)水平地震作用计算 (1)底部剪力法图3.4 底部剪力法 计算示意图 (2)不考虑扭转影响的振型分解反应谱法 (3)考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法 (4)动力时程分析法 (5)楼层水平地震剪力最小值 4)竖向地震作用计算图3.5 结构竖向地震作用计算示意图 3.3.4 结构的自振周期 1)质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构、框架-剪力墙结构和剪力墙结构 2)结构基本自振周期的经验公式 (1)一般情况 (2)具体结构 3.4 结构设计的一般原则 3.4.1 结构计算的基本假定、计算简图和计算要求 1)弹性工作状态假定 2)平面
16、抗侧力结构和刚性楼板假定下的整体共同工作 (1)平面抗侧力结构假定 (2)刚性楼板假定 3)风荷载和地震作用的方向图3.6 高层建筑结构整体共同工作的计算简图 3.4.2 荷载效应及地震作用效应组合 1)荷载效应组合概念图3.7 结构有无绕竖轴扭转示意图(a)无扭转;(b)有扭转 2)荷载效应组合方法 (1)无地震作用效应组合 (2)有地震作用效应组合 3)荷载效应组合时应注意的几个问题 3.4.3 结构整体稳定与抗倾覆验算 1)重力二阶效应概念图3.8 重力二阶效应示意图 2)整体结构稳定要求 (1)剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构 (2)框架结构 3)抗倾覆验算 (1)倾覆力矩与抗倾
17、覆力矩的计算 (2)整体抗倾覆的控制基础底面零应力区控制图3.9 结构整体倾覆计算示意图 图3.10 基础底板反力示意图 3.4.4 水平位移限制和舒适度要求 1)水平位移限制 2)舒适度要求 3.4.5 罕遇地震作用下的变形验算 (1)弹塑性变形验算 79度设防的、楼层屈服强度系数y小于0.5的框架结构; 采用隔震和消能减震技术的建筑结构; 79度设防的甲类建筑和9度设防的乙类建筑结构。 (2)结构层间变形验算 本章学习要点 了解框架结构计算单元的选取及计算简图的确定; 熟练掌握框架结构在竖向荷载和水平荷载作用下的内力计算方法; 掌握框架结构的内力组合原则,框架结构在水平荷载作用下的侧移验算
18、方法;4 架结构设计 掌握框架梁、柱及节点的截面设计与构造。 4.1 框架结构的计算简图 4.1.1 计算单元的确定 4.1.2 计算简图图4.1 框架结构计算单元与计算简图 1)跨度与层高的确定 (1)梁的跨度 (2)柱的计算长度 (3)多层框架结构无地下室时底层层高的 确定 混凝土结构设计规范规定:框架结构底层层高为从基础顶面到一层楼盖顶面 的高度。 参照砌体结构设计规范,当基础埋置较深且有刚性地坪并配构造钢筋时,底层层高可取室外地面以下500 mm到一层楼盖顶面高度。 当为柱下独立基础,基础埋置深度又较深时,为了减小底层柱的计算长度和底层位移,可在0.000以下适当位置设置基础 拉梁。
19、2)现浇楼板的面外刚度 3)周期的调整系数T 框架结构可取0.60.7; 框架-剪力墙结构可取0.70.8; 剪力墙结构可取0.91.0。 4)楼面梁的扭转 5)楼面荷载分配 4.2 框架结构在竖向荷载作用下的近似 计算 4.2.1 竖向荷载作用下框架结构的内力 计算 1)分层法 (1)基本假定 忽略框架的侧移。 作用在框架梁上的竖向荷载,仅使该层框架梁及跟该层梁直接连接的柱产生内 力,其他层框架梁和柱的内力忽略不计。 (2)计算简图 (3)计算步骤 将框架分层; 将除底层之外的所有层柱的线刚度均乘图4.2 分层法计算示意图(a)原结构;(b)分层计算简图 以0.9; 分层后的简单框架可用弯矩
20、分配法计算。一般来讲,每一节点经过二次分配就足够了;图4.3 框架二层及其以上柱线刚度系数及传递系数(a)线刚度修正;(b)传递系数修正 在采用弯矩分配法的计算过程中,二层及其以上柱传递系数取1/3,底层柱及梁均取1/2; 梁的弯矩为最后弯矩,柱的弯矩为与之相连两层计算弯矩的叠加。若节点弯矩不平衡,可将不平衡弯矩再分配一次,重新分配的弯矩不再考虑传递。 2)用弯矩分配法计算 (1)顶层 (2)中层图4.4 框架荷载图 图4.5 分层法相对线刚度图 (3)底层 3)迭代法图4.10 底层计算简图 图4.11 底层弯矩图 (1)单根杆件的角变位移方程式 (2)框架节点i平衡关系图4.12 分层法总
21、弯矩图 图4.13 单跨固支梁变形情况 图4.14 框架节点平衡关系示意图 图4.15 迭代法相对线刚度图 (3)计算步骤 求各杆固端和各节点不平衡弯矩; 求节点处每一杆件的分配系数; 按公式迭代,先从不平衡力矩较大节点开始,到前后两轮弯矩相差很小为止; 将固端弯矩、二倍近端角变弯矩以及远图4.16 永久荷载作用下的迭代计算(712层) 图4.17 永久荷载作用下的迭代计算(16层) 图4.18(a)迭代法框架弯矩总图;(b)系数法框架弯矩图 端角变弯矩相加,得杆件最终杆端弯矩。 (4)迭代法的特点 其特点是不需要事先已知梁柱截面尺寸,适用条件如下: 相邻跨跨长相差不大于短跨跨长的 20%;
22、活载与恒载之比不大于 3; 荷载均匀布置; 框架梁的截面为矩形。 (1)框架梁内力的计算图4.19 两跨时框架梁的弯矩系数和剪力系数(a)弯矩系数;(b)弯矩系数 图4.20 两跨以上时框架梁的弯矩系数和剪力系数(a)弯矩系数;(b)弯矩系数 (2)框架柱内力计算 (3)系数法的优点 4.2.2 梁支座负弯矩调幅 4.3 框架结构在水平荷载作用下的近似 计算 4.3.1 框架结构在水平荷载作用下内力的近似计算图4.22 框架在水平荷载作用下弯矩图 各杆的弯矩均为直线,并且每一根杆件都有一个弯矩等于零的反弯点;图4.23 水平荷载作用下的框架变形 所有各杆的最大弯矩均在杆件的两端。 1)反弯点法
23、图4.24 水平荷载作用下横梁简化成刚度无穷大的刚性梁的框架变形 (1)确定各柱反弯点位置 (2)同层各柱的剪力的确定图4.25 反弯点推导计算简 (3)柱端弯矩 图4.26 边节点计算简图 (4)梁端弯矩图4.27 中间节点计算简图 (5)梁内剪力 (6)柱内轴向力 2)D值法 (1)修正后框架柱的抗侧移刚度D图4.28 D值推导计算简图 (2)确定柱的反弯点的高度 影响两端约束刚度的主要因素是:图4.29 底层柱不等高图 图4.30 底层为复式框架图 结构总层数以及该层所在位置; 梁柱线刚度比; 荷载形式; 上层与下层梁刚度比; 上、下层层高变化。 在D值法中,通过力学分析求得标准情况下的
24、标准反弯点高度比y0(即反弯点到柱下端距离与柱全高的比值),再根据上、下梁线刚度比值及上、下层层高变化,对y0进 行调整。 标准反弯点高度比y0。 上、下梁刚度变化时的反弯点高度修正图4.31 图4.32 弯矩图 值y1。 层高变化时反弯点高度比修正值y2和y3。 y=y0+y1+y2+y3 (4.43) 图4.33 框架结构侧移 4.3.2 框架在水平荷载作用下侧移的近似计算 (1)梁柱弯曲变形产生的侧移 (2)柱轴向变形产生的侧移图4.34 F(n)计算图表 (3)弹性层间位移角u/h控制指标 4.4 框架截面设计与构造 4.4.1 框架延性设计概念 =u/y (4.56) (1)“塑性铰
25、控制”的基本要点 钢筋混凝土结构可以通过选择合理截面形式及配筋构造控制塑性铰出现部位。 通过合理的设计控制塑性铰的出现位置和出现次序,使其对整体框架结构抗震 有利。 在预期出现塑性铰的部位,应通过合理 的配筋构造增大它的塑性变形能力,防止过早出现脆性的剪切及锚固破坏。 (2)提高框架延性的基本措施 塑性铰应尽可能出在梁的两端,设计成强柱弱梁框架。 避免梁、柱构件过早剪坏,在可能出现塑性铰的区段内,应设计成强剪弱弯。 避免出现节点区破坏及钢筋的锚固破坏,要设计成强节点、强锚固。 4.4.2 框架截面的设计内力 1)框架梁柱设计控制截面图4.35 结构延性 图4.36 梁端控制截面弯矩及剪力 2)
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