建筑物的结构设计外文文献翻译大学论文.docx
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1、建筑物的结构设计 外文文献翻译大学论文 附录B 建筑物的结构设计 平面布局 框架的平面布局依据所提供的空间的功能要求,以及房屋居住者的使用而定。其中建筑构思和整个房屋建造的经济问题将起控制作用。塑性设计的设计原则与容许应力法的设计原则相同。 荷载体系的确定 结构框架要确定的荷载体系与容许应力法选择的荷载体系相同。通常,某一地区建筑规范将会规定最小荷载。当没有地区建筑规范时,工程师通常选择几个可以借鉴的建筑规范。 平面框架的荷载体系分布 塑性设计与容许应力设计相同的另一控制条件是平面框架的付载体系分布。只要找到了所有荷载传给地面的某种途径,荷载体系的分布便可以分为如下几种: 1)楼板的恒荷载和活
2、荷载以均匀或集中的形式作用于每个排架上。 2)均匀于托梁上的外墙恒荷载,在托梁与框架相交处,以集中荷载的形式作用于每个排架。 3)在主梁高度处,外部横向风荷与地震荷载以集中荷载形式作用于每个排架。 4)作用于某些无支撑排架的横向荷载可能通过楼板系统的横隔板作用分布于抗侧移排架上。无支撑排架承受的横向荷载的形式与抗侧移排架的横向荷载相叠加。当相似构件的刚度相差很大时,需谨慎地自行假定框架的荷载分布。例如,有许多无支撑排架及抗侧移排架组成的房屋,如果排架的刚度非对称分布,那么它的荷载形式将远非所假定的均布情况。 结构设汁 建筑物的结构设计是建筑物得到足够强度、刚度和韧性的一个过程。这里,”足够”的
3、含 义是个施加自然或人为的付载或运动时,在适用期内,建筑物可以为它的房书和居住者提供满意的服务。进行这种设计,要通过结构荷载分析来确定各种荷载或荷载组合在结构上所产生的效应。然后,把荷载效应与结构承载能力相比较,以便确定结构或构件的充足性。 结构设计的初始部分足与设计组的其他成员(包括建筑师、规划师、机械师、电器及音响等方面的工程帅)合作的结果,以便形成结构体系的优化形式。对各方面的需求给予适当考虑,对于建筑物的结构性能至关紧要。 结构设计工程师要确定川于荷载分析与构件强度分析(即适当的结构模型)的近似值标准。这个标准的变化取决于所设计的特定结构。通常只需作出最粗略的估算,这对工程费用几乎没有
4、影响(如果有的话影响也不大)。随着建筑物规模和作刚的增加,或如果许多构件都相同的活,就要适当地、更详细地分析荷载和强度。因而,尽管人部分结构分析教材都强调复杂而详细的分析步骤,然而理解结构的近似值估算方法及其局限性,恰恰也同样重要。确定所要求的精确度常常是设计者所要做出的最重要的决定。 初步结构设计的一个重要部分足选择结构体系,同时考虑它与建筑经济学的关系。要把材料、制作、安装所需要的成本与所用的时间、安装速度、贷款偿还计划以及结构使用期间的维修费用联系起来,以便选用最佳体系。 弹性设计步骤 设计经验表明,利用完全弹性的应力-应变关系的设计为确定结构体系的荷载效应应分布、构件和连接的强度分析提
5、供了最简单的方法。基于这些假设而导出的线性方程的使用不仅简单,而且还能对不同加载条件进行独立分析并使用直接迭加形成荷载组合。遗憾的是,没有哪种材料能精确地以弹性方式变形,而且结构体系中构件的强度往往大大超过用弹性方法所预测的强度。这样,为了准确估价结构体系的性能,人们发现有必要改进设计假设。近年来,正式这些改进带来了许多附加的设计复杂性,受到设计同行们的诋毁,这类修正的例子有: 连续构件:(如钢梁和混凝土板)的弯矩重新分布,钢构件的塑性强度、混凝土受弯构件的非线性几力分布以及在木结构中基于荷载持续I时间的容计应力修正。 在设计中,累加逐个构件的附属付载,往往可得到在结构体系内用于确定构件效应的
6、荷载分布。二维框架分析常用于复杂的结构体系,如多层建筑的抗弯框架用于抵抗侧向荷载。计算机的应用已经实现了相对复杂的建筑结构的三维框架弹性分析。重要的是, 要考虑这些弹性分析的局限性,以便恰当地改变薄弱之处或在适当之处重新分布荷载效应。 下部结构的类别和作用 下部结构或基础通常是设置在地面以下,并将荷载传递给下面土壤或岩石的结构部分。所有土壤在受荷载作用时明显受到压缩,引起所支撑的建筑物沉降:在基础设计中有两个基本要求,一是结构物总的沉降要限制到尽量小的程度:二是要尽可能消除结构各部分的不均匀沉降:就建筑物被破坏的可能性而言,避免不均匀沉降,即避免同一建筑物内的沉降差值,比限制均匀的总沉降生为重
7、要。 为了限制上述沉降,(1)必须把建筑物的荷载传递到有足够强度的土层;(2)把荷载分布在该上层足够大的面积上,以减少支撑压力。如果建筑物下就近找不到合适的土层,必须采用深基础,例如桩或沉箱,以便把荷载传递到较深的坚实土层上,如果正好在建筑物的下面就有良好的土层,仅需要刚基础或其他手段来扩散荷载。这样的下部结构叫做扩展式基础,我们要讨论的正是这种基础。 选择某个结构的基础体系要随结构的尺寸、重要性及用途、场地的地下状况、结构的设计以及基础体系的造价而定。这些因素互相关联,但往往有一种因素左右其选则。 如果基础的底座打在岩石上,造价不高的基础就可以很容易的支撑荷载量很大的高楼。同一建筑物若建在粘
8、土地基上,则需要桩支撑:如果建筑物在用途上需要建造深层地下室,或者深层地下室有好处,人们可能会发现建在板式基础上最省钱。如果建筑物在设计上有少数负荷显很大的支柱,而达到有足够承载能力的岩层且经济上也可行,用该种建筑物就可以使用打在岩石或硬岩层的钻孔墩,或者用钻入岩石的沉箱支承。如果建在软弱十质地区的低矮建筑物为很重要的结构,如博物馆或会议中心,它也可能需要深基础。然而,如果它是柔性钢框架库房结构,用底脚基础支承发生可容许的沉降可能是适当的。 浅基础 浅基础可定义为以位于建筑物底部正下方的土壤或岩石获得支承的基础,无论共建筑物有层地下室,还是多层地下室,均如此。就浅基础而言,地下室或地平面以下基
9、础的深度(D)对基础最小宽度(B)之比通常约小于1.0。 底脚基础 底脚基础通常分(1)支撑单根柱的独力基础,(2)支撑多根柱的组合基础,或者 (3)支撑一面墙的条形基础。,它们常用钢筋混凝土灌筑,并按照规定尺寸建造,以便将柱荷载扩散到具有不会产生承压破坏或过分沉降的接触压力的下伏材料。当某种结构底脚基础的总面积约超过建筑物平面面积的50时,从造价的角度看,考虑以底板基础或筏式基础代替底脚基础往往是有利的。 底板基础 底板基础覆盖建筑物的整个面积,而业在必要的情况下可延展超出建筑物墙壁的界限。它有好几个优点 1底板基础比一组独立的底脚基础刚度好,使基础面之下局部软弱土层在一定程度上得以桥接,从
10、而减少均匀沉降。 2同底脚基础相比,底板基础支承面积的增加可减少均接触压力,从而减少位于基础下方材料的压缩有关的沉降。正是基础面以下的材料最易引起过市的建筑物不均匀沉降现象。 3地下室的挖掘可能会(或者可能被迫)挖山等于其建筑物重量的土方,因此建筑物的沉降量即为挖掘过程中材料起量的再压缩。但是对于深地下室下面底脚基础之下的土层。情况却不是这样。基础通常会产生超过挖掘材料平均重量的土壤接触压力。这种应力在基础下随着深度而减弱,会造成底脚基础正下方的土壤压缩(固结)而导致均匀沉降。 4如果建筑物的地下室需要用”压力平板”来承受向上的静水压力,有时建造比压力平板稍厚些的底板基础要比建造以压力平板覆盖
11、的独守基础更经济。压力平板必须在每个柱或其他贯穿位胃设计阻水片,结果造成施工的困难(阻水片并非总是安装的很妥当),因此长出现渗漏现象。 深基础 深基础的作用是将建筑荷载从被认为(无论原因如何)不能令人满意的一层材料传到下面能令人满意的承重层。当基础深度(D)对最小宽度(B)之比约超过2又125时,该基础被视为深基础:对于人多数深基础来说,这个比值实际超过10。同一般认识相反的是:尽管建在深基础上的建筑物的沉降量几乎总可以预定比建在浅基础上的同样的建筑物小,但还是会沉降的。 深地基包括川多种多样方法安装的墩、沉箱和桩,它们之间无法区分得很清楚(且无必要分清)例如:钻孔沉箱与钻孔墩通常没有区别,往
12、往钻孔沉箱或墩与英国人所谓的 钻孔机只是在直径上有微小的差别。 墩 墩大多立在有支撑的、人工挖掘或机械挖掘的延伸至浅承重层的小基坑里面。在芝加哥和其他一些地方已经使用了很深的人工挖掘墩。然而,它们需要人们操作时十分细心,并且需要有良好的地下条例:,从承重层到地下室的某个水平面,墩只有一个不变的横断面。柱支撑在墩上。在良好的条件下,在承重层上墩的底部加宽一些或使其成上-窄下宽形都是可行的。墩的深度(D)对宽度(B)之比通常在2又12-5之间:及平面尺寸为4英尺X4英尺的墩时常建立在地下室之下深度为1020英 尺(36米)的地方。可是,就人工挖掘墩而言,D对B之比可达10或10以上。 墩用来将结构
13、荷载从接近地面的一层不合适的承重材料传到下面有足够承载能力的地层。和具他基础体系比较,人工挖掘墩的造价会很高,因为需要有支撑的挖掘和控制地下水。在浇注混凝土时,模板和支撑物通常被留在地下。美国的大部分地区不常使用人上挖掘墩,而用钻孔墩或沉箱取而代之。 影响混凝土基础设计的因素 在一般建筑物中,墙或柱上的荷载竖直地传递给基础,并由基础下面向上的土的压力所支承。如果荷载对称于支撑面积,支承压力可假设为均匀分布。人家知道仅仅是近似的:埋置在粗颗粒土中的基础中心处较大,并向周边渐减。因为粗颗粒中个别颗粒多少可以滑动,使接近周边的受荷土能稍稍向着土应力低的方向移动。与此相反,在粘土中,靠近基础周边处的压
14、力比基础中心处高。因为在粘性土中,荷载在基础周边引起抗剪切力,从而增加向上的土压力。人们习惯于不考虑这些不均匀性,因为(1)它们的数量值难以确定,而且由于土质不同变化很大:(2)不均匀性对基础内弯矩和剪力数值的影响较小。 在压缩性土上,基础应中心加载,以避免由于基础一边的支承压力比另边大得多而产生倾斜。这意味着单独基础应与柱相对,墙基应与墙对中,而复式基础的基底形心应与柱荷载和力重合。偏心荷载的基础可用于较密实的十层和岩石之上由此可见,只有当土层良好,且基础是按柱荷载和约束力矩设计时,才能考虑单独基础约束柱的转动。即使在这种情况下,也不能认为基础是完全嵌固的,除非基础位于岩石之上。 精确地确定
15、应力,特别是对单柱式基础来说,引:非切实可行,因为相当大的块体朝四个方向伸出柱外。在均匀向上的压力作用下,基底变成碗形,这将使精确的应力分 析大为复杂化。因此,目前这种基础的设计方法,几乎完全基于两项广泛的试验研究结果,这两项试验都是在伊利诺斯大学完成的。这些实验现已被最新估价,特别足以剪切和斜拉方而的更新的强度理论观点,进行了重新评价。 恒载 恒裁定义为固定的、不可移动的、永久性的荷载。它可分为两类:(1)结构自重,(2)附加的恒载。结构自重包括所有主梁、次梁、柱、墙、支撑及任何其它结构构件。典刑的混凝土框架体系比钢框架体系重。从风力倾覆的角度考虑,这是有利的,但是从基础及抗震角度考虑这是不
16、利的。 附加的恒载包括隔墙、顶棚、悬挂的设备或电器的荷载(如喷淋设备、灯等),特殊的楼板填充饰面、立面重量及除结构自重以外的其它荷载。很多建筑规范规定楼板上的隔墙荷载必须考虑有相当于20psf(1kN平方米)的裕量,除非根据隔墙布置及重量计算证明较小的荷载裕量是适宜的。 活载 活载实际上是非永久荷载,它随楼面的用图不同而不同。例如,很多建筑规范规定典犁办公室的最小设计活载为50psf(24kN平方米)。初步设计中应当考虑在已知的专门使用区上增加活载,如大厅、餐馆、机械设备室、冷却塔、花草种植区、计算机房及人流集中的地方。 在初步设计阶段,用于储存或大量堆放重物荷载的指定区域是未知的,所以必须在
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