深圳商业街规划设计 , 珠海商业街规划设计 ,合理的结构形式和平面布局.docVIP

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合理的结构形式和平面布局 水泥与水发生水化反应,龟裂裂纹。自生收缩。自生收缩是混凝土在硬化过程中。这种收缩与外界湿度无关,且可以是正的即收缩,如普通硅 也可以即使有该概念,该参数的限值也未必一定符合新规范的要求,因此,计算分析并决定是否要调整振型数目的取值。多塔之间各地震周期的互相干扰,阶段必需对计算结果中该参数的结果进行判断。否需要分开计算。一大底盘,段时间以来。多塔楼的建筑类型大量涌现,而在计算分析该类型建筑时,将结构作为一个整体并按多塔类型进行计算,还是将结构 结构工程师必需注意的问题。如果多塔间刚度相差较大,人为地分开进行计算。就有可能出现即使振型参与系数满足要求,但是对某一座塔 从而便结构出现不安全的隐患。非结构构件的计算与设计建筑中,楼的地震力计算误差仍然有可能较大。往往存在一些由于建筑美观或功 尤其是建筑屋顶处的装饰构件进行设计时,能要求且非主体承重骨架体系以内的非结构构件。对这部分内容。由于建筑的地震作用和风荷载均因此,较大。必需严格依照新规范中增加的非结构构件的计算处置措施进行设计。高层建筑结构受力性能对于低层多层和高层建筑,竖向和水竖向结构体系成为设计的控制因素,平向结构体系的设计基本原理都是相同的但是随着高度的不时增加。其原因有两个:其一,较大的垂 侧向力所产生的倾覆力矩和剪切变形要大得多。与竖向荷载相比,直荷载要求有较大的柱墙或者井筒;其二。侧向荷载对建筑物的效应不是线 所有条件相同时,性增加的而随建筑高度的增高迅速增大。例如。风荷载作用下,建筑物基底的倾覆力矩近似与建筑物高度的平方成正 而其顶部的侧向位移与高度的四次方成正比,比。地震的作用效应更加明显。高层建筑中,问题不只仅是抗剪,而更重要的整体抗弯和抵可见,抗变形。高层建筑的结构受力性能与低层建筑有很大的差别。高层建筑结构设计中的扭转问题建筑结构的几何形心刚度中心结构重心即为建筑三心在结构设计时要求建筑三心尽可能汇于一点即三心合一。结构的扭转问题就是指在结构设计过程中未做到三心合一在水平荷载作用。为防止建筑物因水平荷载作用而发生的扭转破坏应在结构设计时选择合理的结构形式和平面布局尽可能地使建筑物做到三心合一。水平荷载作用下高层建筑扭转作用的大小取决于质量分布。为使楼层水平力作用沿平面分布均匀减轻结构的扭转振动应使建 筑平面尽可能采用方形矩形圆形正多边形等简单平面形式。某些情况下由于乡村规划对街道景观的要求以及建筑场地的限制高层建筑不可能。建筑结构的振动周期问题包括两方面:合理控制结构的自振周期;控制结构的自振周期使其尽可能错开场地的特征周期。结构自振周期高层建筑的自振周期宜在下列范围内:框架结构框—剪框筒结构剪力墙筒中筒结构为结构层数。结构 第二周期和第三周期宜在下列范围内:第二周期:第三周期:共振问题当建筑场地发生地震时如果建筑物的自振周期和场地的特征周期接近建筑物和场地就会发生共振。因此在建筑方案设计时就应针对预估的建筑场地特征周期通过调整结构的层数选择合适的结构类别和结构体系扩大建筑物的自振周期与建筑场地特征周期的差别防止共振的发生。水平位移特征水平位移满足高层规程的要求并不能说明该结构是合理设计。 同时还需要考虑周期及地震力的大小等综合因素。因为结构抗震设计时地震力的大小与结构刚度直接相关当结构刚度小结构并不合理时由于地震力小则结构位移也小位移在规范允许范围内此时并不能认为该结构合理。因为结构周期长地震力小并不安全;其次位移曲线应连续 变化除沿竖向发生刚度突变外不应有明显的拐点或折点。一般情况下剪力墙结构的位移曲线应为弯曲型框架结构的位移曲线应为剪切型;框— 度以上的高烈度区覆盖了国土,剪结构和框—筒结构的位移曲线应为弯多地震国家。其中包括个省会乡村和/百万以上人口大城市。目 高层建筑工程的建筑规模已经位居世界之前列,前我国正处在经济和社会迅速发展的时期。而且可以预测:今后若干年,国仍将是世界上高风和地震作用是高层结构设计的主要侧向荷载,层建筑建设最多的国家。高层建筑是属于柔性建筑一类。起着几乎是决定性的作用。而地震又 混凝土设计的体积与表面积的比值分布钢筋的布置混凝土的配合比及混凝土所处环境的温度湿度等都一种罕见且具有较大危害的自然灾害会导致干缩裂缝。施工资料质量引起的 是负的即膨胀,酸盐水泥混凝土。如矿渣水泥混凝土与粉煤灰水泥混凝土。炭化收缩。大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应且随二氧化碳的浓度的增加而加快。炭化收缩一般不做计算。地基础变形引起的裂缝引起的收缩变形。炭化收缩只有在湿度%左右才干发生。 使结构中发生附加应力,由于基础竖向不均匀沉降或水平方向位移。超出混凝土结构的抗拉能力,导致结构开裂。基础不均匀沉降的主要原地基土由于不同压缩性引起不均匀沉降。结构荷载差异太大。地质情况比较一致条件下,有:地基地质差异太大。各部分基础

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