6.2 多高层框架结构的布置原则(课件)-《建筑结构》同步教学(上海交通大学出版社)
2023-12-31
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普通
内容正文:
模块6 多高层框架结构
多高层建筑常用的结构体系
6.1
多高层框架结构的布置原则
6.2
多高层框架结构的计算简图及荷载
6.3
多高层框架结构的构造要求
6.4
知识目标
(1)了解多高层建筑常用的结构体系,熟悉多高层框架结构的布置原则。
(2)掌握多高层框架结构的计算简图及荷载的相关知识。
(3)掌握多高层框架结构的构造要求。
模块6 多高层框架结构
6.2 多高层框架结构的布置原则
多高层框架结构的柱网布置及层高,一般需根据生产工艺、使用要求及建筑和结构等方面的因素进行全面考虑后确定,主要应符合下列原则:
(1)柱网布置整齐、简单、对称,传力体系明确。
6.2 多高层框架结构的布置原则
(2)建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,以提高结构总体刚度,减小水平荷载作用下的侧向位移。钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比如表6-2所示。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
6.3.1
多高层框架结构的计算简图
进行框架结构计算时,为方便起见,常忽略结构纵向和横向之间的空间联系,忽略各构件的抗扭作用,将横向框架和纵向框架分别按平面框架进行分析计算,如图6-8(a)、(b)所示。通常,横向框架的间距、荷载都相同,因此常取有代表性的一榀中间横向框架作为计算单元。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
纵向框架上的荷载往往各不相同,故常有中列柱和边列柱的区别。中列柱纵向框架的计算单元宽度可各取两侧跨距的一半,边列柱纵向框架的计算单元宽度可取一侧跨距的一半。取出的平面框架所承受的竖向荷载与楼盖结构的布置情况有关,当采用现浇楼盖时,楼面分布荷载一般可按角平分线传至相应两侧的梁上,对图6-8(c)所示的梯形竖向分布荷载往往可简化成均匀竖向荷载,水平荷载则简化成节点集中力,如图6-8(c)、(d)所示。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
图6-8 多高层框架结构的计算单元和计算简图
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
6.3.2
多高层框架结构的荷载
多高层框架结构的荷载分为竖向荷载和水平荷载两类。对低层民用建筑,结构设计中起控制作用的是竖向荷载;对多层建筑,水平荷载和竖向荷载共同起控制作用;对高层建筑,水平荷载(风荷载和水平地震作用)起控制作用。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
竖向荷载
1.
竖向荷载包括结构构件和非结构构件的自重(恒荷载)、楼面活荷载、屋面均布活荷载和雪荷载等。
(1)恒荷载。竖向荷载中的恒荷载按相应材料和构件的自重,根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)的规定进行计算。
(2)楼面活荷载。楼面活荷载按《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)的规定选用,当有特殊要求时,应按实际情况考虑。简化计算时,一般不考虑活荷载的不利布置,按活荷载满布考虑。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
(3)屋面均布活荷载(见附表15)。
①采用不上人屋面时,屋面活荷载标准值取0.7 kN/m2;当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用。
②采用上人屋面时,屋面活荷载标准值取2.0 kN/m2;当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。
屋面均布活荷载不应与雪荷载组合。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
水平荷载
2.
水平荷载主要包括风荷载和水平地震作用。
(1)风荷载。对于高层建筑结构,风荷载是结构承受的主要水平荷载之一。
作用在建筑物表面的风荷载,主要取决于风压(吸)力的大小、建筑物的体型、地面粗糙程度及建筑物的动力特性等有关因素。垂直于建筑物表面的风荷载一般按静荷载考虑。层数较少的建筑物,风荷载产生的振动一般很小,设计时可不考虑。高层建筑对风的动力作用比较敏感,建筑物越柔,自振周期就越长,风的动力作用也就越显著。高度大于30 m且高宽比大于1.5的高层建筑,要利用风振系数βz来考虑风的动力作用。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
为了方便计算,可将沿建筑物高度分布作用的风荷载简化为节点集中荷载,分别作用于各层楼面和屋面处,并合并于迎风面一侧。对某一楼面,取相邻上、下各半层高度范围内分布荷载之和,并且该分布荷载按均布考虑。一般风荷载要考虑左风和右风两种可能。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
(2)水平地震作用。地震作用是地震时作用在建筑物上的惯性力,一般当抗震设防烈度在6度以上时考虑。
地震时,房屋在地震波的作用下既上下颠簸又左右摇晃,这时房屋既受到垂直方向的地震作用,又受到水平方向的地震作用,分别称为竖向地震作用和水平地震作用。
6.3 多高层框架结构的计算简图及荷载
在一般建筑物中,地震的竖向作用并不明显,只有在抗震设防烈度为9度及9度以上的地震区,竖向地震作用的影响才比较明显。因此,《建筑抗震设计规范》
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