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超高层建筑是什么结构 [浅述结构概念设计在超高层建筑中应用]

时间:2019-02-08 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

  摘要:下文笔者结合工作实践,从几方面论述超高层建筑结构概念设计时需要注意的一些问题。    关键词:;结构设计;;设计方法; 结构体系   Abstract: below the author connecting with the work practice, from several aspects, tall building structural design concept to pay attention to the issue.
  Keywords:; Structure design; ;Design method; Structure system
  
  
   中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:
   对一个超高层建筑来说,与建筑相适应的结构体系、结构布置等概念设计不是绝对的,但合理的结构设计应该是惟一的。我们所要做的工作就是把一些互相制约的因素统一协调,以满足建筑物的安全性、适用性和耐久性的要求。
  1结构设计特点
   1.1重力荷载迅速增大
   随着建筑物高度的不断增加重力荷载呈直线上升,作用在竖向构件柱、墙上的轴压力增加,对基础承载力的要求也更加提高。
   1.2控制建筑物的水平位移成为主要矛盾
   1.3效应成为不可忽视的问题
   超高层建筑高宽比较大,侧向刚度相对较弱,水平位移量大(图2),重力与水平位移所产生的附加弯矩常常大于初始弯矩的10%,必须考虑重力二阶效应。
  
   图1风荷载高度变化示意图2水平位移沿高度变化示意
   1.4竖向构件产生的缩短变形差对结构内力的影响增大
   竖向构件的总压缩量主要由受力变形、干缩变形和徐变变形三部分组成,对于全钢结构仅需考虑受力变形产生的缩短影响,对于钢混结构、钢组合结构、混凝土结构必须考虑干缩缩短和徐变缩短的影响。一般受力变形瞬时完成,其变形量可用胡克定律作近似计算;干缩变形完成的时间较长,据资料统计约为总压缩量的30%;徐变变形完成的时间更长,线性徐变可由公式简单计算;构件的总压缩量随着构件的高度H平均压应力的增加而加大。
   超高层建筑的竖向构件不但H和较大,而且构件之间的压应力差也较大,因此设计中除了通过控制轴压比使竖向构件之间的压应力较接近外,对钢筋混凝土结构采取逐步将各层柱顶找平后再进行下一道工序的施工办法来减小变形差;对钢结构采取预留柱、墙压缩量的方法来减小变形差;总体结构分析时采取模拟施工方法,减小变形差对内力计算的影响。
   1.5倾覆力矩增大,整体稳定性要求提高
   建筑物高度的增加使得侧向力引起的倾覆力矩增大,抗倾覆要求提高。实际工程中常常采取增加基础埋深、加大基础宽度或采用抗拔桩基等措施来满足整体稳定性要求。
   1.6防火、防灾的重要性凸现
   超高层建筑多采用钢混结构和钢结构,而钢材耐热不耐火的特性更易加重某些次生灾害的发生,例如美国世贸中心的倒塌。一般紧急情况下高楼所需要的疏散时间较长,从顶层飞机救援的行动也常会受到各方面因素的制约,使得实施比较困难,因此防火、防灾的设计更为重要,目前关于防灾方面的具体要求我国还没有相应的规程可循。
   1.7建筑物的重要性等级提高
   超高层建筑常作为当地的标志性建筑,资金投入大,在政治、经济、文化中所起的作用重大,破坏影响较大、波及范围较广,不论其建筑类别均属于重要建筑,因此结构设计的可靠度要提高,一般情况下重要性系数取1.1,特殊情况下也可取1.2。
  2结构设计方法
   2.1减轻自重,减小地震作用
   采用高强轻质材料(如全钢结构、幕墙围护、轻质隔断等),减轻结构自重,减小地震作用。
   2.2降低风作用水平力
   2.2.1减小迎风面积
   正方形平面形式,横向迎风面最小;如计算对角线方向的迎风面宽,则圆形平面最小;在立面上适当位置开洞泄风(如上海环球金融中心大厦,风力降低更直接。
   2.2.2降低风力形心
   采用下大上小的立面体型,既减小高风压在高处的迎风面积,又降低风作用重心,使建筑物底部的倾覆总弯矩减小。同时下大上小的立面体型对建筑底部来说增大了抵抗矩,提高了稳定性,如巴黎的埃菲尔铁塔。
   2.2.3选用体型系数较小的建筑平面形状
   体型系数从小到大可选用下列平面顺序:圆形平面!正多边形平面!正方形平面,采用流线光滑的外形,避免凹凸多变的建筑形式,减小整体和局部风压的体型系数。
  2.3减少振动,耗散输入能量
   采用阻尼装置或加大阻尼比,减少振动影响,如台北国际金融中心大厦%$&。
   选用耗能、减振的结构体系,如采用偏心支撑的钢结构具有耗能的水平段,采用橡胶支座可以减振等。
   2.4加强抗震措施
   2.4.1选用规则结构使建筑物具有明确的计算简图,合理的地震作用传递途径。
   如采用圆形、正多边形、正方形等平面形状,可以使整体结构具有多向同性,避免强弱轴的抗力不同和变形差异。功能复杂的建筑常常是多种结构体系的综合,具体设计时应注意以下问题。
   (1)结构平面形状尽可能对称。由于地震作用的方向具有随机性,风作用虽有主导方向,但最大值也具有随机性,因此选用具有对称性、多向同性布置的抗侧力结构体系,有利于形心和刚心的重合。
   (2)竖向构件尽可能连续,避免抗侧力构件的间断,从而形成薄弱层、薄弱部位,对抗震不利。
   (3)设置多道抗震防线,满足“大震不倒”的抗震设防要求。
   (4)增加超静定次数,增加重要构件的传力线路,提高结构的抗震能力。赘余度的增多,可以使结构有更多的部位有机会形成塑性铰,吸收更多的地震能量。
   (5)在满足强度、刚度要求的前提下,选择具有较好延性的结构材料,增加总体变形能力,增加结构耗能。
   (6)建立整体屈服机制,避免失稳破坏,并做到强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强埋件弱连接设计;对容易失稳的结构,做到强支撑;对受弯构件,做到强压弱拉等。
   2.4.2采用多个权威程序(如SATWE、TAT、SAP2000等)进行计算比较,通过动力时程分析,验证薄弱部位;对重要构件补充有限元分析计算,从而使计算的结论更为完整,结果更为可靠。
   2.4.3进行小模型风洞试验,获取有关风载作用参数;通过振动台试验,获取有关地震作用参数。
   2.4.4采用智能化设计,提高结构的可控性。应用传感器、质量驱动装置、可调刚度体系等和计算机共同组成主动控制体系,提供可变侧向刚度,控制结构的地震反应等。
   2.4.5提高节点连接的可靠度,如钢结构节点的焊接处理,钢混结构中型钢、钢板与混凝土的连接等。
  3结构材料选用
   更轻、更强、更具有延性的材料是超高层建筑结构材料的首选。钢筋混凝土、型钢混凝土、钢管混凝土和纯钢材料都可作为结构构件的主要材料;而外墙围护多采用玻璃幕墙、铝合金幕墙、钢塑复合板材等;内部隔墙多为轻质隔断;楼屋面常选用压型钢板加混凝土面层,并在裸露的钢承重构件表面加防火涂料。
  4结构体系选用
   更具整体性、更具多道抗震防线、更具延性的结构体系是超高层建筑结构体系的首选,工程中常用的结构体系有:
   内筒外框或内筒外框并带角部小筒体(或角形墙)的结构体系,如深圳彭年广场(酒店部分),H=222m
   内束筒外框架(巨型柱)并带多个加强层的结构体系,如台北国际金融中心大厦,H=508m(含塔尖部分);
   筒中筒结构体系,一般外筒为密柱筒,如前纽约世贸中心,H=412;
   内筒外巨型框架加外斜撑结构体系,如上海环球金融中心大厦H=492;
   束筒结构体系,如美国西尔斯大厦,H=443;
   巨型框架、巨型桁架结构体系,如新加坡华侨银行,45层;
   悬挂结构和悬挑结构,由于其侧向刚度仅由内筒贡献,体型上大下小,抗风抗震不利,因此建筑物高度受到限制,如香港汇丰银行大楼,H=175(悬挂);长沙黄兴路综合大楼,H=115.6m(悬挑)。
  5结束语
   高层建筑概念设计多,尤其是需要抗震设防的超高层建筑结构部分的概念设计更多,除少数概念设计有定量指标外,大多数概念设计只有定性要求,如何合理地把握好结构概念设计的尺度,常常因建筑而异。

标签:高层建筑 概念 结构 设计