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第十二章高層建筑結構目錄概述1高層建筑結構體系2Back12.1概述18世紀末至19世紀末,歐洲和美國的工業(yè)革命:高層建筑結構的第一步:19世紀初,英國鑄鐵結構1840年美國鍛鐵梁代替鑄鐵梁19世紀后半葉橫向穩(wěn)定能力的全框架金屬結構幕墻概念產生1920年代出現(xiàn)空調系統(tǒng)

六十年代美國出現(xiàn)給排水系統(tǒng)電氣照明系統(tǒng)蒸汽供熱系統(tǒng)和蒸汽機通風系統(tǒng)

1857年紐約城百貨公司安裝了第一臺蒸汽驅動安全電梯。18世紀70年代,蒸汽電梯被更快的水力電梯取代。1890年奧迪斯發(fā)明了現(xiàn)代電力電梯。

12.1.1國內外高層建筑結構的發(fā)展概況12.1概述高層建筑發(fā)源地--芝加哥1885年建成10層高的家庭生命保險大廈(1931年被拆除),通常被認為是世界第一棟高層建筑12.1.1國內外高層建筑結構的發(fā)展概況12.1概述我國高層建筑的發(fā)展-

50年代我國開始自行沒計建造高層建筑,如北京的民族飯店(14層)、民航大樓(16層)等。1975年廣州白云賓館(剪力墻結構33層、l12m)的建成,標志著我國自行沒計建造的高層建筑高度開始突破100m。1985年建成的深圳國際貿易中心(簡巾筒結構、50層、160m)是8O年代最高的建筑。90年代我國高層建筑進入飛躍發(fā)展的階段。上海金茂大廈(88層、420m)、深圳地手大廈(8l層、325m)和廣州中天廣場(8o層、322m)、上海環(huán)球金融中心(492米高、101層)12.1.1國內外高層建筑結構的發(fā)展概況12.1概述控制途徑:采用各種剪力墻體系以增加其剛度采用有效的房屋(平、剖、立面)的形式:外柱內傾的房屋里面形式美國芝加哥漢考克中心大樓上窄下寬式美國芝加哥第一國家銀行圓形或橢圓形平面結構形式美國芝加哥瑪麗娜都市塔樓三角形平面的棱柱體新月形平面的房屋加拿大多倫多市政大廳12.1.2高層建筑結構側向位移的控制由縱橫向框架所組成,形成空間框架結構,以承受豎向荷載和水平力的作用。非地震區(qū):H不超過60米地震區(qū):H不宜超過50米非地震區(qū)6度、7度區(qū)8度區(qū)9度區(qū)H/B≤5≤5≤4≤212.2高層建筑結構體系12.2.1框架結構體系(1)剪力墻的概念剪力墻是利用外墻和永久性內隔墻的位置布置鋼筋混凝土承重墻的結構,一種抵抗豎向荷載引起的軸向作用和風、地震等水平荷載引起的剪切、彎曲作用的結構單元。12.2高層建筑結構體系12.2.2剪力墻結構體系

剪力墻的概念和作用(2)剪力墻的作用

①剪力墻是建筑物的承重墻,同時也是圍護墻和分隔墻,因此,剪力墻的布置必須滿足建筑平面布置和結構布置的要求。

②剪力墻有較強的承載能力,同時也具有很好的整體性和空間作用,因此,剪力墻作為抗側力構件用于高層建筑。

③受剪力墻間距的限制,建筑物的平面開間布置不靈活,所以用于旅館、公寓住宅等建筑較為適宜。12.2高層建筑結構體系

④剪力墻結構的樓蓋結構一般采用鋼筋混凝土平板,可不設梁,這樣可節(jié)約層高。

12.2高層建筑結構體系(1)框架-剪力墻結構①框架-剪力墻結構的概念框架-剪力墻是由框架與剪力墻組合而成的結構體系。在整個框架-剪力墻結構體系中,框架與剪力墻同時存在,剪力墻承擔絕大部分的水平荷載,而框架則承擔豎向荷載為主,兩者共同受力,合理分工。如圖6.9所示。12.2高層建筑結構體系

剪力墻結構體系的類型及適用范圍②框架-剪力墻結構的剪力墻布置

a.剪力墻宜均勻布置在建筑物的周邊、樓梯間、電梯間、平面形狀變化和豎向荷載較大等部位。剪力墻最大間距詳見表12-2-1。在實際工程中,剪力墻間距一般在2.5B及30m以內剪力墻長度:5~10cm/平米(建筑面積)

b.平面形狀凹凸較大時,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墻。

c.縱橫剪力墻宜組成L形、T形和槽形等形式。

12.2高層建筑結構體系②框架-剪力墻結構的剪力墻布置

d.剪力墻不宜太長,總高度與長度之比宜大于2。

e.柱網與剪力墻正交布置

f.柱網與剪力墻須隨意布置時:橫向剪力墻布置在剛度變化處;縱向剪力墻布置在較長房屋的兩端;剪力墻不宜過多,間距不宜過大

12.2高層建筑結構體系

g.不宜在伸縮縫和防震縫兩側同時布置剪力墻,縱向剪力墻不宜布置在端部,而應布置在中部。

h.剪力墻宜貫通建筑物的全高,應上下位置對齊,避免剛度突變。

圖6.10是框架-剪力墻結構根據建筑平面幾何圖形進行剪力墻布置的典型平面。12.2高層建筑結構體系③框架-剪力墻的適用范圍由于框架-剪力墻是以框架為主體、以剪力墻為輔助,以補救框架結構不足的一種組合體系,適用于25層以下的建筑,最高不宜超過30層。經濟層數(shù)為11~25層。高度H(m)非抗震6、7度8度9度

1201009040高寬比H/B554312.2高層建筑結構體系③框架-剪力墻結構特性是由框架和剪力墻共同作為承重結構的受力體系框架剪力墻結構布置的關鍵是剪力墻的數(shù)量及位置為了保證框架與剪力墻能夠共同承受側向荷載作用,樓蓋結構在其平面內的剛度必須得到保證剪力墻應沿房屋的縱橫兩個方向均有布置,以承受各個方向的地震作用或風荷載12.2高層建筑結構體系(2)普通剪力墻結構①普通剪力墻結構的概念普通剪力墻結構是全部由剪力墻組成的結構體系,其墻體的布置實際上等于將砌體結構的塊體承重墻換成現(xiàn)澆的鋼筋混凝土墻。②普通剪力墻結構的結構布置普通剪力墻結構通常采用平面布置的形式。鋼筋混凝土墻承受全部豎向荷載和水平力,所以剪力墻應雙向或多向布置,并且拉通對直,如圖6.11所示。12.2高層建筑結構體系對于矩形、L形、T形平面,剪力墻沿兩個正交的主軸方向布置;對于三角形平面、T形平面,剪力墻沿三個方向布置;對于正方形、圓形和弧形平面,剪力墻可沿徑向及環(huán)向布置。剪力墻的數(shù)量在方案設計階段就要合理地確定,盡量對稱、均勻,且數(shù)量適當。剪力墻長度不宜過長,過長會導致結構剛度過大,加大抗震能力,不經濟。剪力墻為6~7m的大開間比3~3.9m的小開間經濟,能降低材料用量,增加使用面積。剪力墻上的洞口宜上下對齊,并列布置。12.2高層建筑結構體系③普通剪力墻結構的適用范圍由于普通剪力墻結構全部由縱橫墻體組成,其剛度比框架-剪力墻結構更好,對于40層以下的高層住宅、高層旅館、公寓十分通用。經濟層數(shù)為16-40層。高度H(m)非抗震6、7度8度9度

簡體結構的概念筒體結構的空間結構有很大的抗側力剛度和抗扭能力,同時剪力墻集中布置使建筑平面設計具有很大的靈活性,因此主要用于各種高層和超高層公共建筑。如美國的漢考克大樓、西爾斯大樓、芝加哥標準石油公司大樓和紐約世界貿易中心大樓等結構都是筒體結構體系。12.2高層建筑結構體系

簡體結構的適用范圍

(1)框架-核心筒結構由中央剪力墻核心筒和周邊外框架組成的結構稱為筒體-框架結構,也稱框架-核心筒結構。

(2)框筒結構中央為內框架,周邊由間距較密的柱子與每層樓層處的深肩梁剛性連接在一起組成矩形網絡的外筒體稱為框筒結構。12.2高層建筑結構體系

簡體結構的類型

(3)筒中筒結構由中央剪力墻內筒和周邊外框筒組成的結構稱為筒中筒結構。內筒可布置服務設施,外筒則可安裝立面玻璃幕墻。

(4)束筒結構由中央剪力墻內筒和周邊角筒組成的結構為多筒體結構,也稱組成筒。各種筒體結構如圖6.13所示。12.2高層建筑結構體系6.3常用的建筑結構形式圖6.13各種筒體結構(a)筒體-框架結構(內筒式);(b)筒體-框架結構(外移式);(c)框筒結構;(d)筒中筒結構;(e)多筒體結構Back(1)框筒結構:由周邊密集的柱和高跨比很大的窗裙梁所組成的空腹筒體結構墻面上窗洞面積不宜大于墻面總面積的50%周邊柱軸線間距為2~3米,不宜大于4.5米窗裙梁高度一般為0.6~1.2米,寬度0.3~0.5米長寬比≤2為減少樓蓋結構的內力與撓度,中間可布置一些柱子,承受樓面豎向荷載12.2高層建筑結構體系

簡體結構平面布置要點(2)筒中筒結構:一定數(shù)量的電梯間或樓梯間布置成混凝土墻,常位于中部,稱為核心筒,核心筒一般不作為承重結構,框筒與核心筒組成筒中筒結構。內外筒間距10~16米為宜內筒的邊長宜為外筒相應邊長的三分之一左右,內筒做的大,抗側剛度大。為擴大底層出入口,減少底層柱的數(shù)目,常用巨大的拱、梁或桁架支承上部的柱12.2高層建筑結構體系

簡體結構平面布置要點(3)框架核芯筒:建筑布置要求外部柱距在4~5米或更大,相當于空間框架的作用,稱為框架核心筒結構外部柱距4~5米或更大12.2高層建筑結構體系

簡體結構平面布置要點(4)多重筒結構:當建筑物平面尺寸較大或內筒較小,內外筒之間距離較大,為降低樓蓋結構的高度,可在內、外筒之間增設一圈柱或剪力墻,形成一個筒的作用12.2高層建筑結構體系

簡體結構平面布置要點(4)束筒結構:建筑平面尺寸或建筑物高度進一步加大,若干個框筒結構的組合。希爾斯大廈:總建筑面積418000平方米,地上110層,地下3層。底部平面68.7×68.7米,由9個22.9米見方的正方形組成。整個大廈平面隨層數(shù)增加而分段收縮。在51層以上切去兩個對角正方形,67層以上切去另外兩個對角正方形,91層以上又切去三個正方形,只剩下兩個正方形到頂。

12.2高層建筑結構體系

簡體結構平面布置要點

(1)筒體結構平面形式選用方形、圓形為好,也可用對稱的三角

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