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大连理工大学网络高等教育毕业论文(设计)模板 网络高等教育本 科 生 毕 业 论 文(设 计) 题 目:浅谈高层建筑结构体系的发展和应用 学习中心: 层 次: 专科起点本科 专 业: 工程管理 年 级: 2011年 秋 季 学 号: 学 生: 指导教师: 完成日期: 2013年 7 月 1 日iii浅谈高层建筑结构体系的发展和应用内容摘要本文简要介绍了高层、超高层建筑的结构体系,以及结构体系的特点及应用,文章分析高层建筑结构的六个特点,并介绍目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。关键词:高层建筑;结构体系;框架结构;剪力墙结构目 录内容摘要i引 言11 绪论21.1 高层建筑发展情况21.2 高层建筑结构体系的发展和应用情况22 高层建筑中常用结构体系及特点42.1 框架结构42.1.1 特点42.1.2 应用实例52.2 剪力墙结构52.2.1 特点62.2.2 应用实例62.3 框架-剪力墙结构72.3.1 特点72.3.2 应用实例82.4 筒体结构92.4.1 特点92.4.2 应用实例102.5 巨型结构112.5.1 特点112.5.2 应用实例123 高层建筑结构的设计特点133.1 水平荷载成为设计的决定性因素133.2 侧移成为设计的控制指标133.3 轴向变形的影响在设计中不容忽视143.4 延性成为结构设计的重要指标143.5 动力效应大143.6 扭转效应大143.7 结构的稳定和抗倾覆143.8 温差过大产生的温度应力及变形大154 高层建筑结构设计时选定结构体系需要注意的问题164.1 结构的平面形状及立面型式164.2 结构刚度164.3 高宽比限制174.4 侧向位移限制175 结论与展望18参考文献19引 言 近年来随着世界人口的增加,住房紧张的问题越来越严重,传统意义的住房已满足不了人们的需求。在这种情况下,高层建筑因运而生。所以高层建筑是社会生产的需要和人类生活需求的产物,是现代工业化、商业化和城市化的必然结果。而科学技术的发展,高强轻质材料的出现以及机械化、电气化在建筑中的实现等,为高层建筑的发展提供了技术条件和物质基础。虽然高层现在也有很多缺点,但是随着科技的发展和技术的进步,高层建筑的缺点会逐步改正并成为未来大多人们的居住房。1 绪论1.1 高层建筑发展情况19世纪末,随着科学技术的发展,钢筋混领土结构、钢结构在土木工程领域中代替传统的砖、石、木结构得到了推广和应用,建筑高度的增加、层数的增多、跨度的增大,现代意义上的高层建筑开始出现。回顾高层建筑的发展历史,我们可以看到其中代表建筑是美国1931年建成的纽约帝国大厦(高381m,102层)、1972年建成的纽约世界贸易中心的姊妹楼(417m和415m,100层,“9.11”事件中被毁)和1974年建成的芝加哥西尔斯大厦(441.9m,110层),前苏联和波兰与1953年和1955年分别渐层的莫斯科国立大学(239m,26层)和华沙科学文化宫(231m,42层),1978年澳大利亚悉尼建成的mlc中心(229m65层)。1985年以来,亚洲的日本、韩国、马来西亚、朝鲜及中国等国家迅速发展了高层及超高层建筑,其中有1996年建成的深圳的帝王大厦(高325m,69层)、广州中信广场(321.9,80层),1998年建成的吉隆坡石油大厦(400m,88层)上海金茂大厦(395m,69层)。将世界上最高的100幢高层建筑的建筑年代和在世界上各地的分布表作统计表(表1),则可看出:随着时间推移20实际中,北美洲在前100幢高层建筑中所占的数量由多变少,而亚洲则从无到有,有少变多。并由此推论在21实际中亚洲将成为世界建造高层及超高层建筑的中心。1.2 高层建筑结构体系的发展和应用情况随着工业化、商业化、城市化的进程,城市人口剧增,造成城市生产和生活用房紧张,地价昂贵,迫使建筑物向高空发展,由多层发展为高层。19 世纪末期,开始出现了现代形式的钢框架和钢筋混凝土框架结构的高层建筑。1898 年修建的secodrandmena119 层大楼(美国,芝加哥),是世界上第一幢具有现代形式的钢框架结构高层建筑。而最早的钢筋混凝土框架结构高层建筑,为世界上第一幢具有现代形式的钢框架结构高层建筑。而最早的钢筋混凝土框架结构高层建筑,为1903 年修建的位于美国cincinnati 的inallabuildin和法国巴黎franklin 公寓。所以,现代形式的高层建筑,只有117 年的历史。到了20 世纪50 年代以后,由于轻质高强材料研制成功,抗风、抗震结构体系的发展,新的设计计算理论的创立,电子计算机在设计中的应用,以及新的施工技术和机械不断涌现,为大规模地、较经济地建造高层建筑提供了充分的条件,使高层建筑得到迅速发展。在钢筋混凝土结构方面,其结构体系的发展历程也类似于钢结构的结构体系,由最初的框架结构(1903 年,glnallsbuildin ) 逐渐发展出框架剪力墙结构或框架简体结构和巨型结构等结构体系,使得混凝土结构的建造高度越来越高。钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好等优点,钢结构的构件可在工厂加工和制作,施工速度快,工期短。钢是建造高层建筑结构比较理想的材料,但是全钢结构用钢量大,造价高,耐火性能差,需用昂贵的防火涂料。而钢筋混凝土结构具有节省钢材、造价低、材料来源丰富、可模性好等优点,且承载力也不低,经过合理设计也可获得较好的抗震性能。因此,只有在发达国家,大多数的高层建筑才采用钢结构形式,而在发展中国家,绝大部分的高层建筑采用钢筋混凝土材料建造,且由于高性能混凝土的发展和施工技术的进步,钢筋混凝土结构仍是今后高层建筑的主要结构形式。特别是近年来,由于钢筋混凝土结构的优点,发达国家采用钢筋混凝土材料建造的高层建筑的数量也在日益增多。当然,钢筋混凝土结构的构件断面尺寸大,减少了建筑使用面积;自重大,致使基础造价增高,抗震性能也不如钢结构。因此为充分发挥钢材和混凝土这两种材料的特点,更为合理的结构形式是同时采用钢和钢筋混凝土材料的混合结构或组合结构。该结构形式经合理设计,可取得经济合理、技术性能优良的效果,近年来已成为研究的热点和发展的方向。2 高层建筑中常用结构体系及特点高层建筑发展到今天,其结构体系形式繁多,划分标准也多种多样。高层建筑结构体系的分类标准通常依据其竖向承重单体和抗侧力单元的类型来划分,通常分为以下几种类型。2.1 框架结构框架结构是由梁、柱等线型构件通过节点连接在一起构成的结构,其基本的竖向承重单体和抗侧力单元为梁、柱通过节点连接形成的框架。框架结构最理想的施工材料是钢筋混凝土,这是因为钢筋混凝土节点具有天然的刚性。框架结构体系也可以用于钢结构建筑中,但钢筋结构的抗弯节点处理费用相对较高。钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同,可以分为以下四种。(1)梁、板、柱全部现场浇注的现浇框架。(2)楼板预制,梁、柱现场浇注的现浇框架。(3)梁、板预制,柱现场浇注的半装配式框架。(4)梁、板、柱全部预制的全装配式框架。2.1.1 特点 1、框架结构的位移特点在水平荷载的作用下,框架结构将产生较大的侧向位移,侧移一般由以下两部分组成:(1)由水平力所引起的倾覆力矩,使得框架结构产生的整体弯曲变形,即柱子的轴向拉伸和压缩所引起的侧移;(2)由水平力所引起的楼层剪力,使得框架结构产生剪切变形,即框架整体受剪,层间梁、柱杆件发生弯曲而引起的水平位移。框架结构属于柔性结构,侧移主要表现为整体剪切变形。当框架结构房屋的层数不多时,其侧移主要表现为整体剪切变形,整体弯曲变形的影响很小。2、框架结构的优点框架结构内部比较空旷而且建筑平面布置灵活,可以做成具有较大空间的会议室、餐厅、办公室、实验室等,同时便于门窗的灵活布置,立面也可以处理得富于变化,可以满足各种不同用途的建筑的需求。3、框架结构的缺点框架结构的构件截面较小,抗侧刚度较小,在强震作用下结构的整体位移和层间位移都比较大,这对结构构件以及非结构构件都是不利的,容易加重震害。框架结构的节点内力集中,受力非常复杂,是结构抗震设计的关键部位。另外,由于框架结构的受力特性和抗震性能的限制,使得他的适用高度受到限制,一般不宜超过60m。2.1.2 应用实例 钱江国际时代广场是杭州商贸服务业“十一五”规划重点建设项目,钱江新城重点建设项目。项目总占地面积约3万平方米,总建筑面积约27.5万平方米,总投资22亿元,是区域内规模最大的现代商务体之一,也是钱江新城地标性的典范性商务建筑群。钱江国际时代广场物业类型涵盖了写字楼、星级酒店、酒店式公寓、精品商业等多种物业,围绕着“商务”这一主题,打造成为集高端办公、餐饮、金融、会务、休闲以及居住等功能于一体的一站式城市综合体2.2 剪力墙结构由墙体承受全部水平作用和竖向荷载的结构体系成为剪力墙结构体系。一般情况下,剪力墙结构均做成落地形式,但是由于建筑功能及其他方面的要求,部分剪力墙可能不能落地,如下图2.1所示,即为此类部分框支剪力墙结构。图2.1 部分框支剪力墙结构立面布置示意图剪力墙结构按照施工方法的不同,可以分为以下三种:(1)剪力墙全部现浇的结构;(2)全部用预制墙板装配而成的剪力墙结构;(3)部分现浇、部分为预制装配的剪力墙结构。2.2.1 特点 1、剪力墙结构的侧向位移特点在承受水平力作用时,剪力墙相当于一根悬臂深梁,其水平位移由弯曲变形和剪切变形两部分组成,在高层建筑结构中,框架柱的变形以剪切变形为主,剪力墙的变形以弯曲变形为主,其位移曲线呈弯曲性,特点是结构层间位移随楼层的增高而增加。2、剪力墙结构的优点相比框架结构来说,剪力墙结构的抗侧刚度大,整体性好,结构顶点水平位移和层间位移通常较小,经过恰当设计的剪力墙结构具有良好的抗震性能,结构的用钢量也较省。3、剪力墙结构的缺点由于剪力墙结构中采用了一定数量的墙体用以承担全部水平作用和竖向荷载,因此结构的平面布置相对不灵活,结构自重较大。2.2.2 应用实例 南昌铭雅欧洲城位于南昌市日趋繁荣的新区红谷滩内,距离市政府仅2.5公里。整个项目占地5400亩,项目完工后将有350,000多平方米的欧洲式公寓和别墅。全部采用剪力墙结构,抗震指标符合国家规范标准。2.3 框架-剪力墙结构框架剪力墙结构体系是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,竖向荷载由框架和剪力墙等竖向承重单体共同承担,水平荷载则主要由剪力墙这一具有较大刚度的抗侧力单元来承担。2.3.1 特点 1、框架-剪力墙结构的侧向位移框架-剪力墙结构很好的综合了框架的剪切变形和剪力墙的弯曲变形的受力性能,它们的协同工作使各层层间变形趋于均匀,改善了纯框架或者纯剪力墙结构中上部和下部楼层层间变形相差较大的缺点。总体说来,框架-剪力墙结构呈现弯-剪型变形:(1)下部楼层:剪力墙位移较小,框架位移较大,剪力墙拉着框架,弯曲型变形。(2)上部楼层:剪力墙位移较大,框架位移较小,框架拉着剪力墙,剪切型变形。2、框架-剪力墙结构的优点框架-剪力墙结构体系综合了框架和剪力墙结构的优点,并在一定程度上规避了两者的缺点,达到了扬长避短的目的,使得建筑功能要求和结构设计协调得比较好。它既具有框架结构平面布置灵活、使用方便的特点,又具有较大的刚度和较好的抗震能力。因此,在高层建筑用应用非常广泛,它与框架结构、剪力墙结构一起构成了目前最常用的三大常规结构。3、框架-剪力墙结构布置要点框架剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。关键应该注意剪力墙的数量和位置。如果剪力墙布置数量多,则结构的抗侧刚度大,侧向变形小,布置难度大;如果剪力墙布置的数量少,则结构的抗侧刚度小,侧向变形大,对框架的抗震要求高。因此在进行框架剪力墙结构设计时,对于剪力墙的布置,应注意以下一些要求:(1)抗震设计时使各主轴方向侧向刚度接近;(2)对称布置;(3)贯穿建筑全高;(4)布在周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化处、竖向荷载变化处;(5)平面形状凸凹较大时在突出部位的端部设置;(6)形成翼墙;(7)布置3片以上;(8)间距不宜过大;(9)不宜布置在长框架的两端。2.3.2 应用实例 非盟会议中心座落于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市,总建筑面积48400平方米。该工程由办公楼和会议厅两部分组成,办公楼共20层,高90米,采用框架剪力墙结构,有少量劲性钢骨柱。钢结构主要分布在会议厅,会议厅又分中庭部分和大会议厅部分,其中中庭部分屋顶为框架结构,主要构件为h型钢梁以及钢梁之间的圆管支撑;大会议厅部分由侧向钢结构系统和屋面钢结构系统组成,侧向钢结构系统由h型周边环梁、桁架支撑环梁、h型弧形竖向肋梁、钢管支撑与底部树状支撑组成;屋面钢结构系统为椭圆形,由椭圆长轴方向的一榀管桁架和椭圆短轴方向的三榀管桁架以及其间的网壳圆管杆件组成。2.4 筒体结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件称为筒体(由密柱框架组成的筒体称为框筒;由剪力墙组成的筒体称为薄壁筒)。由一个或数个筒体作为主要抗侧力构件而形成的结构称为筒体结构,它适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。2.4.1 特点 筒体结构的类型很多,根据筒体的布置、组成和数量等,可以再分为:(1)框筒结构:框筒结构,如下图2.2所示。筒体通常放在建筑外围,由间距很密的柱子与截面很高的梁组成,筒体内设置了一些柱子以减小楼板和梁的跨度,这些柱子仅用来承受竖向荷载,不考虑其承受水平荷载。图2.2 框筒结构示意图密柱深梁:实际是一个开了很多很多窗洞的筒体,靠空间受力特性来抵抗水平力。整体像一个悬臂筒体一样,刚度和承载力很大。水平荷载下楼板只是一个刚性隔板,保证框筒的侧向稳定和刚度,有如竹子中的竹节,楼板中的板、梁按承受垂直荷载要求单体设计。(2)筒中筒结构:筒中筒结构,如下图2.3所示。一般用实腹筒做内筒,框筒或桁架筒做外筒。内筒可集中布置电梯、楼梯、竖向管道等。框筒的侧向变形以剪切变形为主,内筒一般以弯曲变形为主,二者通过楼板联系,共同抵抗水平荷载,其协同工作原理与框架-剪力墙结构类似。图2.3 筒中筒结构示意图(3)桁架筒结构:用稀柱、浅梁和支撑斜杆组成桁架,布置在建筑物周边,形成桁架筒结构。桁架筒结构的结构特点是柱距大,支撑斜杆横跨建筑的一个面的边长,竖向跨越几个楼层,形成巨型桁架,4片桁架围成桁架筒,形成整体悬臂结构。刚度大,比框筒结构更能充分利用材料。(4)多筒结构成束筒结构:成束筒是由若干单筒集成一体成束状,形成空间刚度极大的抗侧力结构。自下而上逐渐减少筒体数量的处理手法,使高层建筑结构更加经济合理。但这些逐渐减少的筒体结构,应对称于建筑物的平面中心。2.4.2 应用实例 北京银泰中心(beijing yintai centre)位于建国门外大街2号,地处北京中央商务区(cbd)核心地带,北临长安街,东接三环路,踞国贸桥“金十字”西南角。根据首都规划委员会规划,长安街两边建筑限高250米,北京银泰中心中央主楼高249.9米、63层,是长安街上的最高建筑。其建设与规划,经国务院总理办公会审批,曾连续多年列为北京市重点建设项目。其结构类型中央主楼纯钢结构,东西两侧写字楼钢、钢筋混凝土结构 。建筑高度 249.90米 ,占地面积:31,305平方米 北京银泰中心拥有的凯悦酒店及度假村集团在大中华地区首家精品酒店北京柏悦酒店,是凯悦集团在中国投资并全盘管理的第一个项目,与一般建筑不同,北京银泰中心把酒店服务式公寓和酒店统一设置在整个建筑群的中央主楼,完美诠释“王者必居天下之中”的居住理念。把三幢塔楼连接在一起,将其变成全新概念的高品位商业、休闲、健康、美食及娱乐生活目的地,总面积52,199平方米,其中4层(地上3层、地下1层)近25,000平方米的商业配套设施荟萃顶级奢华品牌旗舰店、会议宴会设施、中西餐饮和健身休闲等设施。银泰中心东西两栋智能5a甲级写字楼,东侧写字楼已由中国人民财产保险股份有限公司(picc)整幢购买。西侧的银泰写字楼以其显赫的位置、独特的空中环廊大堂、4米的办公层高、高效快速的双层轿箱电梯、具有架空地板的综合布线系统、精心设计的变频恒温恒湿新风对流系统,体现着北京银泰中心写字楼对最高质量的追求。2.5 巨型结构巨型结构,如下图2.4所示。利用筒体作为柱子,在各筒体之间每隔数层用巨型梁相连,筒体和巨型梁即构成巨型框架。图2.4 巨型框架结构示意图2.5.1 特点 巨型框架具有很大的承载能力和侧向刚度。由于它可以看作是由两级框架组成,第一级为巨型框架,是承载的主体;第二级是位于巨型框架单元内的辅助框架(只承受竖向荷载),也起承载作用。因此,这种结构是具有两道抗震防线的抗震结构,具有良好的抗震性能。2.5.2 应用实例 上海环球金融中心位于中国上海陆家嘴,比邻金茂大厦,2008年建成。地上10层,地下3层,高492m,是目前中国第一高楼、世界第三高楼。是以办公为主,集商贸、宾馆、观光、会议等于一体的综合型大厦。 该楼为钢与钢筋混凝土的混合结构,为筒中筒结构。六层以下的结构体系采用钢筋混凝土周边剪力墙、交叉剪力墙和翼墙组成的传力体系。六层以上的内筒为钢筋混凝土核心筒,外筒为型钢混凝土巨型柱、钢管混凝土巨型斜撑和钢带状桁架组成的巨型结构,内外筒之间通过伸臂桁架连接。3 高层建筑结构的设计特点由于高层建筑的各片竖向平面结构(或称抗侧力结构)的刚度、形式并不相同,变形特征也不一样,导致其不能简单地像一般房屋那样由受荷面积和间距对荷载进行分配,否则会使抗侧力刚度大的结构分配到的水平力过小。因此,首先需要了解高层建筑结构的特点。3.1 水平荷载成为设计的决定性因素对一般建筑物,其材料用量、造价及结构方案的确定主要由竖向荷载控制,而在高层建筑结构中,高宽比增大,水平荷载(包括风力和地震力)产生的侧移和内力所占比重增大,成为确定结构方案、材料用量和造价的决定因素。其根本原因就是侧移和内力随高度的增加而迅速增长。例如一竖向悬臂杆件在竖向荷载作用下产生的轴力仅与高度成正比,但在水平荷载作用下的弯矩和侧移却分别与高度呈二次方和四次方的曲线关系。图3.1 结构内力、位移与高度的关系因此,当建筑物达到一定高度或层数之后,内力和位移均急剧增加。如图3.1所示,除了轴向力n与高度成正比外,弯矩m与位移都呈指数曲线上升,因此,随着高度的增加,水平荷载将成为控制结构设计的主要因素,结构侧移成为结构设计的主要控制目标。3.2 侧移成为设计的控制指标在高层建筑结构中,除了像多层和低层房屋一样进行强度计算外,还必须控制其侧移的大小,以保证高层建筑结构有足够的刚度,避免侧移过大。(1)结构顶点的侧移与结构高度的四次方成正比(2)结构的侧移与结构的使用功能和安全有着密切的关系;过大侧移会使人产生不安全感;过大侧移会使填充墙和主体结构出现裂缝或损坏,影响正常使用;因p-效应而使结构产生附加内力,甚至破坏。3.3 轴向变形的影响在设计中不容忽视在一般房屋结构分析中,通常只考虑构件弯曲变形的影响,而忽略构件轴向变形和剪切变形的影响,因为一般来说其构件的轴力和剪力产生的影响很小。而对于高层建筑结构,由于层数多、高度高,轴力很大,从而沿高度逐渐积累的轴向变形很显著,中部构件与边部、角部构件的轴向变形差别大,对结构内力分配的影响大,因而构件中的轴向变形影响必须加以考虑;(1)竖向荷载产生的结构轴向变形对其内力及变形的影响;(2)水平荷载的影响水平荷载作用下,使竖向结构体系一侧构件产生轴向压缩,另一侧构件产生轴向拉伸,从而产生整体水平侧移。3.4 延性成为结构设计的重要指标相对于低层建筑而言,高层建筑更柔一些,在地震作用下的变形更大一些。为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别需要在构造上采取适当的措施,来保证结构具有足够的延性。(1)延性表示构件和结构屈服后,具有承载能力不降低、具有足够塑性变形能力的一种性能。(2)结构的抗震性能决于其“能量吸收与耗散”能力的大小,即决于结构延性的大小。(3)为了保证结构具有较好的抗震性能,除承载力、刚度外,还需要有较好的延性。可通过加强结构抗震概念设计,采取恰当的抗震构造措施来保证。3.5 动力效应大结构本身的特点不同,如结构的类型与形式,结构的高度与高宽比,自振周期与材料的阻尼比等的不同,结构受到地震作用或风荷载作用时,产生的动力效应严重影响结构物的正常使用,甚至造成房屋的破坏。3.6 扭转效应大当结构的质量分布、刚度分布不均匀时,高层建筑结构在水平荷载作用下容易产生较大的扭转作用,扭转作用会使抗侧力结构的侧移发生变化,影响各个抗侧力结构构件及其他构件的内力与变形。3.7 结构的稳定和抗倾覆必须重视结构的整体稳定和抗倾覆问题。在高层建筑结构设计中,应该重视结构的整体稳定性与结构的抗倾覆能力,防止结构发生整体失稳的破坏情况。3.8 温差过大产生的温度应力及变形大当建筑物高度很大时,结构内力与上下的温差过大而产生的温度内力和温度位移也是高层建筑结构的一种特点。4 高层建筑结构设计时选定结构体系需要注意的问题对于高层建筑结构,可以设想成为一个从地基升起的竖向悬壁构件,承受水平侧向荷载和竖向重力荷载的作用。侧向荷载是由风吹向建筑物引起的水平压力和水平吸力,或者是由地震时地面晃动引起的水平惯性力。重力荷载则是建筑物自身的总重力荷载。这些侧向荷载和重力荷载的组合,趋向于既可能将它推倒(受弯曲),又可能将它切断(受剪切),还可能使它的地基发生过大的变形,使整个建筑物倾斜或滑移。对抗弯曲而言,结构体系要做到不使建筑物发生倾覆,其支撑体系的构件不致被压碎、压屈或拉断,其弯曲侧移不超过弹性可恢复极限;对抗剪切来说,结构体系要做到不使建筑物被剪断,其剪切侧移不超过弹性可恢复极限;对地基和基础来说,结构体系的各支撑点之间不应发生过大的不均匀变形,地基和地下结构应能承受侧向荷载引起的水平剪力,并不引起水平滑移。由于风力和水平地震作用力对于高层建筑是动荷载,使建筑结构抗弯曲和抗剪切时都处于运动状态,就会导致建筑物中的人有震动的感觉,使人有不舒服感。如果建筑物晃动得太厉害,还会使非结构构件(如玻璃窗、隔墙、装饰物等)断裂,甚至危及屋外行人的安全。所以,高层建筑结构要避免过大的震动。4.1 结构的平面形状及立面型式一方面,因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的两次方成正比;另一方面,对某一定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。4.2 结构刚度高层建筑的抗侧刚度对结构的抗震性能有很大影响,应设计得刚些还是柔些,不同的设计有不同的做法,因此各结构物的经济指标相差较大。产生的变形对构件内力的影响也是不一样的。因此,虽然u/h有限值要求,但不同的算法所得的数值有时会相差几倍,所以u/h实际上失去了指导意义。另外,衡量填

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