多高层房屋钢结构特点及环节课件.ppt
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1、1目录下页上页多、高层房屋钢结构特点及环节多、高层房屋钢结构特点及环节目录上页下页2目录下页上页内容提要能力要求 多层和高层房屋建筑之间并没有严格的界限。根据房屋多层和高层房屋建筑之间并没有严格的界限。根据房屋建筑的荷载特点及其力学行为,尤其是地震作用的反映,大建筑的荷载特点及其力学行为,尤其是地震作用的反映,大致可将致可将1212层、高度约层、高度约40m40m定为两者之界。本章所讨论的多层钢定为两者之界。本章所讨论的多层钢结构一般指层数不超过结构一般指层数不超过1010层、总高度小于层、总高度小于24m24m的民用建筑和的民用建筑和6 6层以下、总高度小于层以下、总高度小于40m40m的工
2、业建筑;超过上述高度的定义为的工业建筑;超过上述高度的定义为高层钢结构。本章全面系统地介绍了多、高层房屋钢结构体高层钢结构。本章全面系统地介绍了多、高层房屋钢结构体系及其设计的理论、方法及具体要求与构造措施,并通过实系及其设计的理论、方法及具体要求与构造措施,并通过实例加以详细说明。内容包括:多、高层钢结构体系;多层钢例加以详细说明。内容包括:多、高层钢结构体系;多层钢结构分析和计算;钢与混凝土组合板和组合梁结构分析和计算;钢与混凝土组合板和组合梁设设计;多、高计;多、高层钢结构连接;多层钢结构设计实例;高层钢结构分析和计层钢结构连接;多层钢结构设计实例;高层钢结构分析和计算;高层钢结构的构件
3、和连接设计。算;高层钢结构的构件和连接设计。了解多、高层钢结构的特点;掌握多、高层钢结构主要了解多、高层钢结构的特点;掌握多、高层钢结构主要体系的特点和布置、钢与混凝土组合板和组合梁;熟练掌握体系的特点和布置、钢与混凝土组合板和组合梁;熟练掌握多、高层钢结构设计的各个环节:内力与位移分析、构件及多、高层钢结构设计的各个环节:内力与位移分析、构件及连接设计等。连接设计等。2022-11-22特点:特点:侧向荷载效应的影响突出风荷载、地震作用分类:分类:按抵抗侧向荷载作用的功效分框架结构、框剪 结构、筒体结构一、一、多高层钢结构特点和类型多高层钢结构特点和类型结构类型结构类型目录下页上页目录上页3
4、 3.1 1多、高层钢结构体系多、高层钢结构体系下页二、高层建筑钢结构的特点二、高层建筑钢结构的特点(1)(1)自重轻、强度高自重轻、强度高 采用钢结构承重骨架采用钢结构承重骨架,比钢筋混凝土结构轻比钢筋混凝土结构轻1/31/3以以上。结构自重轻上。结构自重轻,可以减少运输和吊装费用可以减少运输和吊装费用,基础的负基础的负载也相应减少载也相应减少,在地质条件较差地区在地质条件较差地区,可以降低基础造可以降低基础造价。价。(2)(2)抗震性能好抗震性能好 钢材的弹塑性性能好钢材的弹塑性性能好,地震作用下具有良好的延地震作用下具有良好的延性。自重轻也显著减少地震作用性。自重轻也显著减少地震作用,一
5、般可减少一般可减少40%40%左右左右主要表现在主要表现在:具有良好的综合经济效益和力学性能具有良好的综合经济效益和力学性能(3)(3)有效使用面积高有效使用面积高 构件断面小构件断面小,所占面积小;同时还可适当降低建筑所占面积小;同时还可适当降低建筑层高。与同类钢筋混凝土高层结构相比层高。与同类钢筋混凝土高层结构相比,可相应增加可相应增加建筑使用面积约建筑使用面积约4%4%。(4)(4)建造速度快建造速度快 构件制造工厂化,现场安装,现场施工作业面宽敞。构件制造工厂化,现场安装,现场施工作业面宽敞。可实施平行立体交叉作业。与同类钢筋混凝土高层结构可实施平行立体交叉作业。与同类钢筋混凝土高层结
6、构相比相比.一般可一般可缩短建设周期约缩短建设周期约1/41/41/31/3。(5)(5)防火性能差防火性能差 无耐火防护的钢构件无耐火防护的钢构件,其平均耐火时限其平均耐火时限约约15min15min左右左右,明显低于混凝土结构。故有防火要求时,构件表面必明显低于混凝土结构。故有防火要求时,构件表面必须用专门的防火涂料防护须用专门的防火涂料防护,以满足防火规范的要求。以满足防火规范的要求。u结构的荷载种类结构的荷载种类竖向荷载:永久荷载(自重和使用荷载)竖向荷载:永久荷载(自重和使用荷载)水平荷载:风荷载水平荷载:风荷载地震作用:水平、竖向地震作用地震作用:水平、竖向地震作用u荷载计算荷载计
7、算1.1.风荷载风荷载2.2.地震作用计算地震作用计算三、高层建筑钢结构的荷载计算三、高层建筑钢结构的荷载计算u计算的一般原则计算的一般原则1.1.多高层建筑钢结构的内力与位移一般采用多高层建筑钢结构的内力与位移一般采用弹性方弹性方法法计算。计算。对有抗震设防要求的结构,除进行多遇地震作用对有抗震设防要求的结构,除进行多遇地震作用下的弹性效应计算外,还应考虑在罕遇地震作用下结下的弹性效应计算外,还应考虑在罕遇地震作用下结构可能进入弹塑性状态,采用构可能进入弹塑性状态,采用弹塑性方法弹塑性方法进行分析。进行分析。2022-11-222.2.高层建筑钢结构通常采用现浇组合楼盖,一般可假定高层建筑钢
8、结构通常采用现浇组合楼盖,一般可假定楼面在自身平面内为楼面在自身平面内为绝对刚性绝对刚性。但在设计中应采取保证。但在设计中应采取保证楼面整体刚度的楼面整体刚度的构造措施构造措施,如加设梁抗剪件、非刚性楼,如加设梁抗剪件、非刚性楼面加整浇层等。面加整浇层等。对整体性较差、或楼面有大开孔、有较长外伸段或相对整体性较差、或楼面有大开孔、有较长外伸段或相邻层刚度有突变的楼面,当不能保证楼面的整体刚度时,邻层刚度有突变的楼面,当不能保证楼面的整体刚度时,宜采用楼板平面内的实际刚度。宜采用楼板平面内的实际刚度。u计算的一般原则计算的一般原则3.3.由于楼板与钢梁连接在一起,当进行多高层钢结构由于楼板与钢梁
9、连接在一起,当进行多高层钢结构的弹性分析时,宜考虑现浇钢筋混凝土楼板与钢梁的的弹性分析时,宜考虑现浇钢筋混凝土楼板与钢梁的共同工作,此时应保证楼板与钢梁间有共同工作,此时应保证楼板与钢梁间有可靠连接可靠连接。当进行弹塑性分析对,楼板可能严重开裂因此,当进行弹塑性分析对,楼板可能严重开裂因此,不宜考虑楼板与钢梁的共同工作。不宜考虑楼板与钢梁的共同工作。u计算的一般原则计算的一般原则2022-11-224.4.多高层钢结构的计算模型应视具体结构形式和计多高层钢结构的计算模型应视具体结构形式和计算内容规定。算内容规定。一般情况下一般情况下可采用平面抗侧力结构的空间协同计算模可采用平面抗侧力结构的空间
10、协同计算模型。型。当结构布置规则、质量及刚度沿高度分布均匀、不当结构布置规则、质量及刚度沿高度分布均匀、不计扭转效应时,可采用计扭转效应时,可采用平面结构计算模型平面结构计算模型;当结构平面或立面不规则、体型复杂、无法划分当结构平面或立面不规则、体型复杂、无法划分成平面抗侧力单元或为简单结构时,应采用成平面抗侧力单元或为简单结构时,应采用空间结构空间结构计算模型计算模型。u计算的一般原则计算的一般原则5.5.高层建筑钢结构梁柱构件的跨高比较小,在计算结高层建筑钢结构梁柱构件的跨高比较小,在计算结构的内力和位移时,除考虑梁、柱的弯曲变形和柱的构的内力和位移时,除考虑梁、柱的弯曲变形和柱的轴向变形
11、外,尚应考虑轴向变形外,尚应考虑梁、柱的剪切变形梁、柱的剪切变形。由于梁的轴力很小,一般不考虑梁的轴向变形,由于梁的轴力很小,一般不考虑梁的轴向变形,但当梁同时作为腰桁架或帽桁架的弦杆时,应计入轴但当梁同时作为腰桁架或帽桁架的弦杆时,应计入轴力的影响。力的影响。u计算的一般原则计算的一般原则2022-11-226.6.钢框架钢框架剪力墙体系中,现浇竖向连续钢筋混凝土剪力墙体系中,现浇竖向连续钢筋混凝土剪力墙的计算应计入墙的弯曲变形、剪切变形和轴向剪力墙的计算应计入墙的弯曲变形、剪切变形和轴向变形。变形。当钢筋混凝土剪力墙具有比较规则的开孔时,可当钢筋混凝土剪力墙具有比较规则的开孔时,可按带刚域
12、的框架计算;按带刚域的框架计算;当具有复杂开孔时,宜采用平面有限元法计算。当具有复杂开孔时,宜采用平面有限元法计算。u计算的一般原则计算的一般原则7.7.柱间支撑两端应为刚性连接,但可按两端铰接连柱间支撑两端应为刚性连接,但可按两端铰接连接计算,其端部连接的刚度通过支撑构件的计算长度接计算,其端部连接的刚度通过支撑构件的计算长度加以考虑。若采用偏心支撑,由于耗能梁段在大震时加以考虑。若采用偏心支撑,由于耗能梁段在大震时将首先屈服,计算时应取为单独单元。将首先屈服,计算时应取为单独单元。u计算的一般原则计算的一般原则 特点:平面布置灵活,可为提供较大的室内空间,特点:平面布置灵活,可为提供较大的
13、室内空间,结构各部分刚度比较均匀。结构各部分刚度比较均匀。框架结构有较大的延性,自振周期较长,因而对框架结构有较大的延性,自振周期较长,因而对地震作用不敏感,抗震性能好。地震作用不敏感,抗震性能好。但框架结构的侧向刚度小,由于侧向位移大,易但框架结构的侧向刚度小,由于侧向位移大,易引起非结构构件的破坏,因此不宜建的太高。引起非结构构件的破坏,因此不宜建的太高。纯框架结构体系在地震区一般不超过纯框架结构体系在地震区一般不超过1515层。层。u多高层建筑钢结构体系多高层建筑钢结构体系1.1.框架结构框架结构横向跨度方向纵向跨度方向横向柱列纵向柱列纵向柱列横向柱列L纵向柱列横向柱列2.2.框架框架-
14、支撑体系支撑体系 纯框架侧移不满足时,可以采用带支撑的框架,纯框架侧移不满足时,可以采用带支撑的框架,即在框架体系中,即在框架体系中,沿结构的纵、横两个方向布置一定沿结构的纵、横两个方向布置一定数量的支撑数量的支撑。沿纵向布置的支撑和沿横向布置的支撑。沿纵向布置的支撑和沿横向布置的支撑相连接,形成一个支撑芯筒。相连接,形成一个支撑芯筒。竖向支撑桁架起剪力墙竖向支撑桁架起剪力墙的作用的作用,能获得比纯框架结构大的多的抗侧力刚度,能获得比纯框架结构大的多的抗侧力刚度,可以明显减小建筑物的层间位移。可以明显减小建筑物的层间位移。支撑的形式和布置支撑的形式和布置 在水平力作用下在水平力作用下,支撑顶部
15、将产生很支撑顶部将产生很大的水平变位。此时可在顶层设置大的水平变位。此时可在顶层设置帽桁架帽桁架及在中间某层设置及在中间某层设置腰桁架腰桁架。帽桁架和腰桁架使外围柱与核心帽桁架和腰桁架使外围柱与核心抗剪结构共同工作抗剪结构共同工作,可有效减小结可有效减小结构的侧向变位构的侧向变位,刚度也有很大提高。刚度也有很大提高。腰桁架的间距一般为腰桁架的间距一般为12-1512-15层层,腰桁架越腰桁架越密整个结构的简体作用越强这种结构通密整个结构的简体作用越强这种结构通常被称为部分筒体结构体系常被称为部分筒体结构体系),),当仅设一道当仅设一道腰桁架时腰桁架时,最佳位置是在离建筑顶端最佳位置是在离建筑顶
16、端0.455H0.455H高度。高度。在框架结构中布置一定数量的剪力墙可以组成框架剪力墙结在框架结构中布置一定数量的剪力墙可以组成框架剪力墙结构体系,这种结构以剪力墙作为抗侧力结构,既具有框架结构平构体系,这种结构以剪力墙作为抗侧力结构,既具有框架结构平面布置灵活、使用方便的特点,又有较大的刚度,可用于面布置灵活、使用方便的特点,又有较大的刚度,可用于4040至至6060层的高层钢结构。当钢筋混凝土墙沿层的高层钢结构。当钢筋混凝土墙沿服务性面积(如楼梯间、电梯间服务性面积(如楼梯间、电梯间和卫生间)周围设置,就形成框和卫生间)周围设置,就形成框架多筒体结构体系。架多筒体结构体系。这种结构体这种
17、结构体系在各个方向都具有较大的抗侧系在各个方向都具有较大的抗侧力刚度,成为主要的抗侧力构件,力刚度,成为主要的抗侧力构件,承担大部分水平荷载,钢框架主承担大部分水平荷载,钢框架主要承受竖向荷载。要承受竖向荷载。3.3.框架剪力墙结构体框架剪力墙结构体系系剪力墙剪力墙钢筋混凝土剪力墙钢筋混凝土剪力墙钢筋混凝土带缝剪力墙钢筋混凝土带缝剪力墙钢板剪力墙钢板剪力墙刚度较大刚度较大,地震时易发生应力集中地震时易发生应力集中,导致墙体产生导致墙体产生斜向大裂缝而脆性破坏。斜向大裂缝而脆性破坏。即在钢筋混凝土墙体中按一定间距设置框架结构即在钢筋混凝土墙体中按一定间距设置框架结构竖缝。这样墙体成了许多并列的壁
18、柱竖缝。这样墙体成了许多并列的壁柱,在风载和在风载和小震下处于弹性阶段小震下处于弹性阶段,确保结构的使用功能。在确保结构的使用功能。在强震时进入塑性阶段强震时进入塑性阶段,能吸收大量地震能量能吸收大量地震能量,各各壁柱继续保持其承载能力壁柱继续保持其承载能力,以防止建筑物倒塌。以防止建筑物倒塌。以厚约以厚约8 8lOmmlOmm的钢板做成剪力墙的钢板做成剪力墙,与钢框架组合与钢框架组合,起到刚性构件的作用。起到刚性构件的作用。将框架将框架-剪力墙结构体系中的剪力墙结构设剪力墙结构体系中的剪力墙结构设置于内筒的四周形成封闭的核心筒体,而外置于内筒的四周形成封闭的核心筒体,而外围钢框架柱柱网较密,
19、形成围钢框架柱柱网较密,形成框架框架-核心筒体系核心筒体系。中心筒体中心筒体既可采用钢结构亦可采用钢筋混既可采用钢结构亦可采用钢筋混凝土结构凝土结构,核心筒体承担核心筒体承担全部或大部分水平力全部或大部分水平力及扭转力。及扭转力。楼面楼面多采用钢梁、压型钢板与现浇混凝土多采用钢梁、压型钢板与现浇混凝土组成的组合结构,与内外筒均有较好的连接,组成的组合结构,与内外筒均有较好的连接,水平荷载将通过刚性楼面传递到核心筒。水平荷载将通过刚性楼面传递到核心筒。钢与钢筋混凝土筒体结构的水平刚度取决于核心筒钢与钢筋混凝土筒体结构的水平刚度取决于核心筒的高宽比。的高宽比。4.4.框架框架-核心筒结构体系核心筒
20、结构体系5.5.筒体结构筒体结构 由内外两个筒体(筒中筒)或多个筒体结构(束由内外两个筒体(筒中筒)或多个筒体结构(束筒体系)组合而成,共同抵抗水平力,具有很好的空筒体系)组合而成,共同抵抗水平力,具有很好的空间作用,适用于间作用,适用于9090层左右的钢结构建筑。层左右的钢结构建筑。6.悬挂结构3.1.23.1.2 多高层钢结构布置多高层钢结构布置P113v多层房屋应首选由光滑曲线构成的平面形式;多层房屋应首选由光滑曲线构成的平面形式;(为了减少风压作用为了减少风压作用)v尽可能地采用中心对称或双轴对称的平面形式;尽可能地采用中心对称或双轴对称的平面形式;(以减小或避免在风荷载作用下的扭转振
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