《结构概念与体系》ppt课件 结构设计中的总体问题.ppt
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1、2.1 概述(Introduction ),第2章 结构设计中的总体问题 The General Problems in Structural Design,2.2 建筑结构上的作用力(The loads on Building Structure ),2.4 结构的刚度和变形(The Stiffness and Deformation of Structure ),2.5 房屋不对称的影响(The Effect of Unsymmetrical Building ),2.7 结构总体系的构成(The Constitution of General Structural System ),2.
2、3 房屋的高宽比与抗倾覆问题(The Ratio of height-width and Overturning Stability),2.1 概述(Introduction ),2.6 结构的总体估算(The General Estimation of Structure ),2.1 概述(Introduction),建筑功能要求 (招标书),工程结构的设计进程,2.1 概述(Introduction),建 筑设 计,方 案设 计,结 构设 计,主要是在总体规划范围内对房屋的功能分区,人流组织,房屋体形,体量,立面,总体效果等提出设计方案。,要对建筑设计方案提供结构保障,以求结构体系和建筑方
3、案协调统一。在此基础上要对总体结构进行初步估算,以保证总体结构稳定可靠,结构合理,总体变形控制在允许范围内。,2.1 概述(Introduction),结构总体问题,此时各结构构件尚未设计出来,各构件的连接构造也尚未最终确定,在考虑结构总体问题时可假定结构为一个刚性的块体,即所谓整体假定,这样假定对房屋总体估算不会引起明显误差。,为此,首先要对房屋的荷载作出估计,以估算结构的总承载力、地基承受的总荷载,验算总体结构的高宽比和倾覆问题,初步估算房屋的总体变形,以及结构总体系的布置方案。,2.2 建筑结构上的作用力2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题2.4 结构的刚度和变形2.5 房屋不对称的影响2.
4、6 结构的总体估算2.7 结构总体系的构成,2.2 建筑结构上的作用力(The loads on Building Structure ),第2章 结构设计中的总体问题 The General Problems in Structural Design,2.1 概述(Introduction ),2.4 结构的刚度和变形(The Stiffness and Deformation of Structure ),2.5 房屋不对称的影响(The Effect of Unsymmetrical Building ),2.7 结构总体系的构成(The Constitution of General
5、Structural System ),2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题(The Ratio of height-width and Overturning Stability),2.2 建筑结构上的作用力(The loads on Building Structure ),2.6 结构的总体估算(The General Estimation of Structure ),2.2 建筑结构上的作用力,自 重,结构(Structure)是建筑物的基本受力骨架,外部荷载作用,变形作用,环境作用,结构自身的重量,如梁、板、柱及构造层重等,活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用等,温度变化引起的变形、地基沉
6、降、结构材料的收缩和徐变变形等,阳光、雷雨、海水、大气污染作用等,结构失效将带来生命和财产的巨大损失,因此在设计中对结构有最基本的功能要求。,2.2 建筑结构上的作用力,常见荷载的标准值可以从我国现行建筑结构荷载规范(GB5009 2001)中查到。,在房屋设计的方案阶段,总体估算时通常需要考虑,竖向作用的荷载,水平作用的荷载,2.2 建筑结构上的作用力,在一般工业与民用建筑中,竖向作用力主要是重力荷载,而且主要是房屋的自重。在方案阶段的近似估算中通常可根据房屋类型、结构形式统计出某类房屋单位面积的折算荷载qi(包括楼面自重、墙柱及设备重以及楼面活荷等),进行近似估算。 W = qi Ai m
7、i 式中:Ai 相同荷载qi的楼层面积; mi 相同荷载qi的楼层层数; qi 由统计资料提供的某类房屋的楼面折算荷载值,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算(Estimate the Vertical Loads ),(一)房屋总重W,国内高层建筑 qi 值约为1216 kN/m2(其中活荷约占1.52.5 kN/m2),剪力墙和筒体结构房屋约为1416 kN/m2,框架及框架结构墙体系房屋约为1214 kN/m2,混合结构房屋约为16 kN/m2 ,东北地区外墙很厚,有时可能更大一些,应 当 指 出(1) qi 值随房屋所在地区、采用的结构形式、建筑材料的品种等出入较大,以上数
8、据仅供参考。设计中应参考当地的统计资料,必要时可对当地同类房屋进行统计分析。(2)若各层荷载不同或面积不同,应分别统计后叠加起来。当房屋不对称或荷载不对称时,尚应求出总重W 的作用位置,以便考虑荷载偏心的影响。,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 (Estimate the Vertical Loads ),房屋的各种荷载最终都要通过基础传给地基。在设计的方案阶段,要先根据勘探提供的地质资料和地基承载力,大致估算所需的基底面积以及利用哪一层土壤作为基础的持力层,以便确定基础形式和埋深等。,(二)总重W 与地基承载力(Total weight and Carrying Capaci
9、ty of the Base),当房屋总重不大而地基承载力较高时,独立基础或条形基础,若地基承载力较低或荷载较大时扩大基础底面积,筏片基础,若地基上层土质较差,桩基础,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 (Estimate the Vertical Loads ),设置地下室,高层建筑结构,由于上部荷载很大,有时即使将房屋底面积全部做成筏片基础,其承载力也不一定能满足要求。,(1)减小地基附加压应力;(2)锚固好基础,提高房屋稳定性。,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 (Estimate the Vertical Loads ),h,8,墙、柱及基础荷载估算时,通
10、常可近似地不考虑上部结构的连续性,即把上部结构都认为是简支梁板,墙、柱只承受每侧跨度一半传来的荷载。估算时可按跨度的一半划分墙柱的承荷面积,再根据上述楼面荷载估算墙、柱及基础的荷载N 。,(三)墙、柱及基础荷载估算,设计中需要根据墙、柱荷载和轴压比来确定墙柱的截面尺寸。,N = qimA 式中:N 墙、柱荷载设计值; qi 相应房屋的楼层折算荷载; m 墙、柱的承荷楼层数; A 不考虑结构连续性的墙、柱的承荷面积。,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 ( Estimate the Vertical Loads ),轴压比N 是指荷载标准组合下柱的轴力设计值N与柱截面面积和混凝土强
11、度设计值乘积之比。,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 ( Estimate the Vertical Loads ),规范要求:N = N / (Ac fc )N 式中:N 框架柱的轴压比 ; Ac 柱截面面积; fc 混凝土的轴心抗压强度设计值。,轴压比直接影响墙、柱破坏时的延性性质。以现浇钢筋混凝土框架结构为例,按有关规范,柱轴压比限值N 与地震烈度、结构形式、房屋高度有关。,2.2 建筑结构上的作用力 一、竖向作用荷载估算 ( Estimate the Vertical Loads ),房屋设计的方案阶段,总体估算通常主要考虑,水平作用荷载,竖向作用荷载,2.2 建筑结构
12、上的作用力 二、水平作用荷载估算 ( Estimate the Horizontal Loads ),在非地震区,风荷载是房屋主要的水平力,在方案阶段的总体分析中,一般只需考虑作用在房屋上风荷载的合力H,它是作用在房屋迎风面及背风面A上风荷载标准值k的合力: H=k A 根据建筑结构荷载规范(GB50009-2001),(一) 风荷载(Wind Load ),k=Z (S1 -S2) Z W0,2.2 建筑结构上的作用力 二、水平作用荷载估算 ( Estimate the Horizontal Loads ),风荷载体型系数S,常见坡屋面一般坡度 30,可见屋面在风荷载作用下通常承受吸力 。
13、在平屋顶上后加的轻型坡屋面自重很轻,若没有和墙体拉结好,在风荷吸力作用下会被掀起。,风荷载除了引起房屋的倾覆以外,局部吸力也是引起房屋破坏的重要原因,尤其是对坡屋顶的破坏。,2.2 建筑结构上的作用力 二、水平作用荷载估算 (Estimate the Horizontal Loads ),-0.5,+0.8,被掀翻的轻屋盖,地震力是地震时地面运动加速度引起的,它是房屋质量的惯性力。设计中可近似认为建筑物的质量都集中在各层楼面标高处,地震力的大小与地震烈度、建筑物的质量、结构的自振周期以及场地土的情况等许多因素有关。 地震时既有水平震动又有竖向震动,但房屋结构对竖向地震力有较大的承受能力,通常水
14、平地震力是引起结构破坏的主要原因,设计中主要考虑水平地震的影响。,(二)地震力Heq ( Earthquake Load ),通常建筑物顶部质量的惯性力最大,向下逐渐减小,地面及地面以下为0 。在方案阶段的总体分析时,一般只考虑房屋地震力合力Heq的作用效应: Heq = a W 式中:a 与地震烈度、结构自振周期、场地土类别有关 的地震影响系数; W 房屋总重。,2.2 建筑结构上的作用力 二、水平作用荷载估算 (Estimate the Horizontal Loads ),(三)几种典型体型建筑物在水平风荷载及水平地震力作用下的受力情况比较,Mw(a)= Hw h/2;M eq(a)=
15、H eq h2/3,M w (b)= Hwh/3;M eq(b)= H eq h/2,M w (c)= Hwh/3;M eq(c)= H eq 2h/5,2.2 建筑结构上的作用力 二、水平作用荷载估算 ( Estimate the Horizontal Loads ),(a),(b),(c),h/2,d,b,h,2h/3,bdh/2,bd,bd,2bd,Hw,h/3,h/3,h,h,h/2,2bd/3,2d,b,3bd,2h/5,Hw,Hw,Hw,Hw,Hw,2.2 建筑结构上的作用力(The loads on Building Structure ),第2章 结构设计中的总体问题 The
16、General Problems in Structural Design,2.1 概述(Introduction ),2.4 结构的刚度和变形(The Stiffness and Deformation of Structure ),2.5 房屋不对称的影响(The Effect of Unsymmetrical Building ),2.7 结构总体系的构成(The Constitution of General Structural System ),2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题(The Ratio of height-width and Overturning Stability)
17、,2.2 建筑结构上的作用力(The loads on Building Structure ),2.6 结构的总体估算(The General Estimation of Structure ),2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题,对于一般矩形平面的房屋,长方向比较稳定,较短方向易倾覆,所以这时高宽比的“宽”是指房屋较短方向的结构宽度, 悬挑部分或围护结构对抗倾覆没有作用,不应计算在内。 以双列柱构成的房屋为例,水平力H引起的倾覆力矩必须由支承体系的竖向反力组成力偶来抵抗。,Ha = Hch = Vd V = Hch/d 式中:h/d 房屋的高宽比; c = a/h 为水平力H 作用点的相对高
18、度,与房屋体型和水平力分布有关,称倾覆力臂系数。,H,d,H/2,H/2,h,Ch=a,V,V,(a),2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题,建筑结构同时还要承受竖向荷载W ,对于对称的双列柱结构,竖向荷载将由竖向支承平均分担。同时承受竖向荷载W 和水平荷载 H 时,可以进行简单的叠加,也可用等效偏心力来代替,其偏心距e =Hch / W,房屋结构的地基主要承受压力,若要地基受拉,则必须设锚杆,这将大大提高造价,增加施工难度。所以,一般情况下可认为地基不能抗拉,也即在竖向荷载W 和水平荷载H共同作用下,支承体系底部不得产生拉力,否则房屋将会倾覆。从下图可见,对于双列柱的情况,偏心距e最大不能超过d
19、 / 2,即最大偏心距emax = eb = d / 2,此时为临介状态,或倾覆极限状态。,现引入相对偏心距(或叫偏心比)er 反映荷载偏心距e与抗倾覆极限偏心距eb 的比值 er = e / eb 式中: e 为水平荷载H和竖向截载W引起的荷载偏心距; eb 为相应建筑结构倾覆临介状态下的偏心距; 很明显: er1时,地基无拉力,结构稳定; er1时,结构处于倾覆极限状态; er1时,地基要承受拉力,若不设锚杆,结构将倾覆。,d,d,2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题,对于双列柱结构,eb = d/2,得: er = e /eb =(Hch/W) (2 / d) =2(H/W)c (h/d)
20、=2c(h / d ) 式中: 为水平荷载与竖向荷载之比; c 为水平荷载合力作用点的相对高度,与房屋形状及质量分布有关,c =ah ; h/d 房屋的高宽比。,在1967年委内瑞拉的加拉加斯地震中,一幢11层旅馆由于倾覆力矩引起的巨大压力使柱的轴压比大大增加,降低了柱截面的延性,使柱头发生剪压破坏。,1985年墨西哥地震时,一幢九层钢筋混凝土大厦倾倒,埋深2.5m的箱形基础被翻转45,甚至基础下的摩擦桩也被拔了出来。,另一幢18层框架结构 Caromay公寓,由于巨大的倾覆力矩,使地下室柱中引起很大的附加轴力,许多柱的混凝土被压碎,钢筋弯曲成灯笼状。,当房屋的总体形式(矩形、三角形或金字塔形
21、等)确定后,上述系数和 c 就不会有什么变化,高宽比h/d不仅对结构的抗倾覆有着重要的影响,而且还直接影响结构内力和变形,尤其在高层建筑抗震设计中,房屋结构的高宽比是一个比房屋高度更重要的参数,高宽比越大,地震作用下结构的内力和侧移也越大,地震引起的倾覆越严重。巨大的倾覆力矩及其在柱中引起的附加拉力和附加压力有时会导致结构破坏。,2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题,日本1982年批准的高楼结构抗震设计指南指出:高楼的高宽比决定了地震中剪切变形和弯曲变形的比例。指南通常以高宽比小于4 的建筑物为设计对象,对于高宽比大于 4 的高楼,在抗震设计中一般采取加大地震作用的等效静力来考虑倾覆效应和 P 效
22、应的影响。新西兰Dowrick教授建议,为避免地震中倾覆力矩的严重影响,地震区房屋的高宽比不宜大于4。我国高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3 2002)对高层建筑结构高宽比也作出了严格规定,见下表。,2.3 房屋的高宽比与抗倾覆问题,因此,在建筑设计的方案阶段,建筑师和结构工程师都必须认真控制好高宽比 h/d。当然,除上述分析外,在工程设计中还必须考虑结构抗倾覆的安全度,要留有余地,不能直接按倾覆的极限状态来设计。工程中抗倾覆的安全系数一般取为1.5。此表为钢筋混凝土房屋的高宽比限值,对于钢结构,表中系数加1 。,高层建筑钢筋混凝土结构高宽比限值,2.4 结构的刚度和变形(The Stif
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