高层结构课后重点习题.pdf
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1、1 .高层建筑结构的发展趋势有哪些?1 .构件 立 体 化2.结 构 支 撑 化3.形 体 多 样 化4.材 料 高 强 度 化5.建筑轻量化6组合结构化7.结构耗能减震化 中国建筑业正面临更大的发展机遇,人 口及城市发展与用地之间的矛盾使高层建筑的发展成为必然。高层建筑所需承担的载荷和倾覆力矩将越来越大,在确保高层建筑具有足够可靠度的前提下,为了进一步节约材料和降低造价,高层建筑结构构件将不断的更新,设计理念也将不断发展。2 .高层结构设计特点:水平荷载时设计的主要因素,侧向位移是结构设计控制因素,结构延性是重要的设计指标,轴线变形不容忽视,减轻高层建筑自重比多层结构更重要。3 .高层建筑常
2、采用的结构体系有哪些?它们各自有哪些特点?多、高层建筑有以下结构体系:L框架结构2.剪力墙结构3.框架-剪力墙结构4.框架-筒体结构5.框筒结构6.筒中筒结构7.多筒结构8.悬挂结构9.巨形框架结构1 0.巨形桁架结构1 1.刚性横梁或刚性桁架结构。框架结构:优点1.空间大2.延性好3.造价稍低。缺 点1.承载力低2.刚 度 小(柔性结构)3.侧移大4.非结构构件破坏重,维修费用高5.次生内里复杂6.缺少二道 防 线7.震区建筑物28层时不应采用8.P-效应显著。需要指出的是,在框架结构的缺点中,致命的缺点是缺少二道防线,这将显著降低结构抗震能力。剪力墙结构的优点是抗侧移刚度大、变形小,因而非
3、结构构件损坏少,断水、断电、火灾等次生灾害小。结构次生内力、P-效应不显著,弹塑性稳定性等问题不突出。缺点是平面布置不够灵活,大房间受到限制,结构自重大,刚度大,周期短,所受地震力大,可采用调整刚度的方法减少以上缺点。框架-剪力墙 结 构1.侧 移 小(同框架比)2.减轻节点负担3.增加超静定次数4.保证塑性较均匀发展5.层间侧移趋于均匀6.框架部分各层层剪力趋于均匀。缺点是水平方向刚度不均匀。筒体结构 优 点1,承载力高2.空间刚度大3.抗震抗风性能好4.适用于2 0层以上,层数较多的高层建筑。缺 点1.计算量大,必须机算2.计算复杂3.施工难度大。超限高层是指超过规范要求限制的高层建筑。超
4、限高层审查是在项目的初步设计阶段,按国家建设部要求,申请全国超限高层审查委员会组织专家从技术角度进行多方论证,力求在抗震、消防等方面保证建筑物的质量安全。4 .结构平面不规则和竖向不规则类型有哪些?它们是如何判断?平面:1)扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍;2)凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的3 0%;3)楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化例如有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的5 0%或开洞面积大于该层楼面面积的3 0%或较大的楼层错层。竖 向(1)侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻
5、上一层的7 0%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的8 0%;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的2 5%;2)竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递;3)楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的8 0虬5.伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分。伸缩缝缝宽2 0 3 0 m m,内填弹性保温材料防震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝
6、,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对独立的防震单元,沉降缝的宽度一般为3 0 1 2 0 m m。沉降缝:沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为3 0 7 0毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。7.为什么计算高层建筑结构在竖向荷载作用下的内力时可以不考虑活荷载的折减和活荷载的不利布置?在高层建筑中,恒荷载较大,占了总竖向荷载的&5%以上。活荷载相对较小,所以在实际工程中,往往不考虑折
7、减系数,按全部满荷载计算,有在设计基础时考虑折减系数的。在计算高层建筑结构竖向荷载下产生的内力时,可以不考虑活荷载的不利布置,按满布活荷载一次计算。因为高层建筑中,活荷载占的比例很小(住宅、旅馆、办公楼活荷载一般在L 5 2.5 K N/m?内,只占全部竖向荷载的1 0 1 5%),活荷载不同布置方式对结构内力产生的影响很小;再者,高层建筑结构是复杂的空间体系,层数、跨数很多,不利分布情况太多,各种情况都要计算工作量极大,对实际工程设计往往是不现实的。8.高层结构计算时,基本风压、风荷载体型系数和高度变化系数应如何取值?基本风压系以当地比较空旷平坦地面上离地1 0 m高统计所得的5 0年 一
8、遇l O m i n平均最大风速(单位:k N/m 2)为标准,确定的风压值。但不得小于0.3 k N/m 2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的高层结构,风压高度变化系 数 按 荷载规范取用。风速大小与高度有关,一般地面处的风速较小,愈向上风速愈大。但风速的变化还与地貌及周围环境有关。风荷载体型系数是指风作用在建筑物表面上所引起的实际风压与基本风压的比值,它描述了建筑物表面在稳定风压作用下的静态压力的分布规律,主要与建筑物的体型和尺寸有关,也与周围环境和地面粗糙度有关。在计算风荷载对建筑物的整体作用时,只需按各个表面的平均风压计算,即采用各个表面的平均风载体型系数计算。对高层建筑,
9、风荷载体型系数与建筑的体型、平面尺寸等有关9.高层结构设计时主要考虑的作用:竖向荷载,风荷载,地震作用,雪荷载,材料体积变化受阻引起的作用,地基不均匀沉降等引起的附加荷载。6.在什么情况下需要考虑竖向地震作用效应?8度 及9度抗震设防时,水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分要考虑竖向地震作用。8度 和9度设防时竖向地震作用的标准值,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的1 0%和2 0%进行计算。16.底部剪力法和振型分解反应谱法在地震作用计算时有何异同?答:根据大量的强震记录,求出不同自振周期的单自由度体系地震最大反应,取这些反应的包线,称为反应谱。以反应谱为依据进行抗震设
10、计,则结构在这些地震记录为基础的地震作用下是安全的,这种方法称为反应谱法。利用反应谱,可很快求出各种地震干扰下的反应最大值,因而此法被广泛应用。以反应谱为基础,有两种实用方法。(1)振型分解反应谱法此法是把结构作为多自由度体系,利用反应谱进行计算。对于任何工程结构,均可用此法进行地震分析。(2)底部剪力法对于多自由度体系,若计算地震反应时主要考虑基本振型的影响,则计算可以大大简化,此法为底部剪力法,是一种近似方法。利用这种方法计算时,也是要利用反应谱。它适用于高度不超过4 0 m,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构。用反应谱计算地震反应,应解决两个主
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