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文档简介
1、.1、高层建筑结构概念设计,四川大学建设环大学,傅长彬,注册结构工程师继续教育。第2,1章概述,3、概念设计、概念设计是对自然规律、客观条件、工程经验、创新思维下结构整体设计、结构性能、可行性和经济性的整体把握,是决定结构设计整体方向的积极、定性和战略设计。4,计算设计(Numerical Design),计算设计是对概念设计中提供的结构建模,根据现有计算手段执行其他“精确”分析,证明概念设计的正确性,补充和补充概念设计的被动、定量和战术设计。5、结构工程师的使命,建筑师和结构工程师为所有者服务的目标一致,因此结构工程不仅要成为结构功能要求的实现者,还要成为实现建筑功能要求的积极参与者,与建筑
2、师一起创造性地完成整个建筑设计。6,2。帮助建筑师开拓空间和功能的结构项目工程师的首要任务是在建筑计划设计阶段利用他拥有的结构系统功能及其力量和变形特性的整体概念和判断能力帮助建筑师开发或实现所有者想要的空间和功能。7,示例1-1芝加哥第一座国家银行大楼,1969年,钢巨型框架,高度244米,地面60层,地下4层,底部没有柱面积5110m2。18米、6层、18层、18层、18层、传播层、传播层、8,示例1-2芝加哥西尔斯大厦,1974年,高442米,地面110层,地下3层,SOM-Kan设计。9,是1-2芝加哥西尔斯大厦。10,例1-3法兰克福商业银行总部大楼1996年,高298.74米,63
3、层,边长60米,英国建筑师诺曼福斯特与英国Ove Arup Partners的工程师一起设计,“世界上第一座生态型超高层建筑”。11,例1-3法兰克福商业银行总部大楼。12,示例1-3法兰克福商业银行总部大楼。13,3。以承载力、刚度、延度为主要目标,在特定空间形式、功能和地理环境条件下,结构工程师自主确定的理想支撑力、刚度和延度,设计各部分有机连接的总结构系统,有意识地利用和发挥总结构和主要子系统以及子系统和组件之间的最佳力特性和曹征关系。14,例1-4马那瓜美国银行大楼,林东盐设计为1963年,高61米,地面18层,地下2层。这是在1972年12月23日6.5级地震后拍摄的。15,2268
4、0,示例1-4马那瓜美洲银行大楼,16,第一道防线,普通连梁变形图,普通连梁裂缝图,示例1-4马那瓜美国银行大楼,17,V.Bertero地震后的动态分析,示例1-4马那瓜美国银行大楼。18,lintongyan (19122003),Ruck-A-chucky Bridge,19,马那瓜国家银行大楼。20,马那瓜国家银行大楼,8层梁,柱裂缝,电梯竖井楼板裂缝。21,4。没有结构设计的唯一解决方案,结构设计是技术,没有唯一的解决方案。结构工程师对规范的态度应该是不盲从条款的真正意义。22,示例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性,高层柱截面设计的混乱,23、影响截面延性的5个主要因素、轴向压缩
5、比因素、例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性。24,箍筋侧约束因素,影响截面延性的5个主要因素,例如1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性。25、轴向压力因素、影响截面延性的五个主要因素(例如1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性)。26、柱截面形态因素、影响截面延性的五个主要因素、核心区域混凝土抗压脆能力、例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性。27、柱边界破坏过程,受拉和垂直筋屈服,受压区混凝土压力崩溃(弹性极限,延性特性功能启动);箍筋逐渐投降,发展;核心地区混凝土分步压力清脆;个别纵向钢筋屈曲;箍筋钩直开;垂直钢筋呈灯笼形(弹塑性极限变形,延性特征功能终止)。,示例1-5轴压缩比限值和混
6、凝土柱截面延性,28,影响柱延性的五大因素排序,1 .箍筋的横向约束能力;核心地区混凝土受压脆断能力;轴向压缩比(基于Acor负责轴向压缩能力的纵向肌腱;5.柱剖面造型。示例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性,29,规范改进和不足,示例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性,30,规范改进和不足,02标准轴压缩比极限表注释,示例1-5轴压缩比极限和混凝土柱截面延性,31,规范改进和不足,示例1-5轴压缩比限值和混凝土柱截面延性,32,例1-6层大空间剪力墙结构,89系列规范是在1981983年12层住宅模型(1:6,1层大空间)的准动态试验研究的基础上开发的,最多可扩展到2层。相应条款:楼板墙
7、数不得低于墙总数的50%。转换层上下剪切刚度比不应大于2。框架支柱的总剪切力不小于20%基板总剪切力。33,例1-6层大空间剪力墙结构,高框架枝和低框架枝的性能差异,90年中国建筑科学研究院结构对36层大空间剪力墙结构的振动台试验进行了研究。结论:转换层位置高时的抗震设计概念与底框支剪力墙结构之间存在一些差异。等效剪切刚度比成为等效横向刚度比。结构力传递路径更加复杂,转换层以上、下部结构构件内力突变更加严重;在转换层的下部形成较弱的层更容易,地震更不利。34,例1-6层大空间剪力墙结构,新规范条款修正,9度、8度不得超过3层,7度不得超过5层,6度可以适当增加,楼板侧刚度渡边杏小于相邻上层70
8、%或相邻上层3层平均的80%,相邻上层60%如果底部只有一层,则上下剪切刚度比不应大于2;如果底部大于一层,则过渡层上下结构的等效横向刚度比不应大于1.3;下三层的底部横向刚度应渡边杏小于相邻上部楼板侧刚度的60%。适当理解“不适当”,“35”,严重不规则结构,不规则规范定义(6个),不规则性,不规则性:1个以上。特别是不规则:多个或一个以上,如果有明显的地震脆弱部分,就会产生不好的结果。严重的不规则:复杂的身体,多个或一个以上,严重的地震弱点位置,可能导致严重的后果。36,严重的不规则结构,地震(强烈条带):不能采用严重的不规则。工程观点:在现代技术条件下,任何结构都无法实现,关键是是否需要
9、为此付出代价。结论:不规则结构特别是严重不规则连接的弹塑性地震反应比一般结构的弹塑性地震反应复杂得多,计算结果的可靠性远低于规则结构计算结果。37、严重不规则结构,方法:消除严重弱点和弱成分,弹塑性分析,发现弱部分或弱成分,症状药;进行结构局部详细的计算和分析;结构,构件测试。38,39,严重不规则结构,(201.2米),上部36层,40,严重不规则结构,2002年7月投标,2004年九月22日有奠基仪式,2008年以前建造的北京-中央电视台新建筑,高230米,地面部分由5层大楼和30层塔组成,14层悬挑75米,总建筑面积约55万毫米,41,规范和工程师义务,工程师在进行结构安全控制时应遵循规范的指导,但规范不能代替设计师需要的理论知识、经验和判断力。设计师必须自行承担设计的所有责任,根据设计对象、环境和使用条件创造性地选择规格中的数据。,42,5。使用准确的判断力了解设计。43,示例1-7:31层框架剪力墙结构,25层共6层,8.7m,1.6m,框架剪力墙图,圆形,TBSA计算简化模型,44,示例1-7:31层框架剪力墙结构,45,有限元分析,示例1-7:31层剪力墙结构,46,示例1-7点31层剪力墙结构,倒47,45层,拉,拉,压,转换梁中截面应力图,托梁,墙板,示例1-7:31层框
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