高层建筑结构设计刍议

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摘 要:近些年来,高层建筑的迅猛发展,高层结构工程师不能仅仅重视结构计算的准确性而忽略结构方案的具体实际情况,应做出合理的结构方案选择,为了追求高层建筑安全性和美观性并存,如何构建较为完美的高层建筑的结构设计,满足大众生活便捷和居住安全的追求,本文试通过分析高层建筑本身特点,结合实践中高层建筑可能出现的问题,总结设计经验,为高层建筑的结构设计的问题和要点提出建设性的建议.

关 键 词:高层建筑;结构设计;问题探讨;要点分析

1.高层建筑结构的相关问题分析

1.1结构的超高问题:在抗震规范和高规范中,对结构的总高度有着严格的限制,尤其是新规范中针对以前的超高问题,除了将原来的限制高度设定为高度以为,增加了B级高度,处理措施与设计方法都有较大改变.在实际工程设计中,出现过由于结构类型的变更而忽略该问题,导致施工图审查时未予通过,必须重新进行设计,对工程工期、造价等整体规划的影响相当巨大.

1.2短肢剪力墙的设置问题:在新规范中,对墙肢截面高厚比为5~8的墙定义为短肢剪力墙,且根据实验数据和实际经验,对短肢剪力墙在高层建筑中的应用增加了相当多的限制,因此,在高层建筑设计中,结构工程师应尽可能少采用或不用短肢剪力墙,以避免给后期设计工作增加不必要的麻烦.

1.3嵌固端的设置问题:由于高层建筑一般都带有二层或二层以上的地下室和人防,嵌固端有可能设置在地下室顶板,也有可能设置在人防顶板等位置,因此,在这个问题上,结构设计工程师往往忽视了由嵌固端的设置带来的一系列需要注意的方面,如:嵌固端楼板的设计、嵌固端上下层刚度比的限制、嵌固端上下层抗震等级的一致性、在结构整体计算时嵌的设置、结构抗震缝设置与嵌固端位置的协调等问题,而忽略其中任何一个方面都有可能导致后期设计工作的大量修改或埋下安全隐患.

1.4结构的规则性问题:新旧规范在这方面的内容出现了较大的变动,新规范在这方面增添了相当多的限制条件,例如:平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等,而且,新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案.”因此,结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必须严格注意,以避免后期施工图设计阶段工作的被动.

2.高层建筑结构分析的基本假定

2.1弹性假定.在垂直荷载或一般风力作用下,结构通常处于弹性工作阶段,这一假定基本符合结构的实际工作状况.但是在遭受地震或强台风作用时,往往会产生较大的位移,进入到弹塑性工作阶段.此时仍按弹性方法计算内力和位移时不能反映结构的真实工作状态的,应按弹塑性动力分析方法进行设计.

2.2小变形假定.小变形假定也是各种方法普遍采用的基本假定.但有不少人对几何非线性问题(P-△效应)进行了一些研究.一般认为,当顶点水平位移△与建筑物高度H的比值△/H>1/500时,P-△效应的影响就不能忽视了.

2.3刚性楼板假定.许多高层建筑结构的分析方法均假定楼板在自身平面内的刚度无限大,而平面外的刚度则忽略不计.一般来说,对框架体系和剪力墙体系采用这一假定是完全可以的.但是,对于竖向刚度有突变的结构,楼板刚度较小,主要抗侧力构件间距过大或是层数较少等情况,楼板变形的影响较大.特别是对结构底部和顶部各层内力和位移的影响更为明显.

2.4计算图形的假定.高层建筑结构体系整体分析采用的计算图形有三种:①一维协同分析.②二维协同分析.⑧三维空间分析.三维空间分析的普通杆单元每一节点有6个自由度,按符拉索夫薄壁杆理论分析的杆端节点还应考虑截面翘曲,有7个自由度.

3.高层建筑结构体受力特点分析

3.1框架-剪力墙结构.框架一剪力墙的机算方法,通常是将结构转化为等效壁式框架,采用杆系结构矩阵位移法求解.

3.2剪力墙结构.剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙的开洞情况.不同类型的剪力墙,其截面应力分布也不同,计算内力与位移时需采用相应的计算方法.剪力墙结构的机算方法是平面有限单元法.此法较为精确,而且对各类剪力墙都能适用.

3.3简体结构.筒体结构的分析方法按照对计算模型处理手法的不同可分为三类:等效连续化方法、等效离散化方法和三维空间分析.

4.高层建筑结构设计的要点分析

4.1轴向变形不容忽视:高层建筑中,竖向载荷很大,能在柱中引起较大的轴向变形,对连续梁弯矩产生影响,造成连续梁中间支座处的负弯矩减小,跨中正弯矩和端支座负弯矩值增大;此外还会对预测构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整;另外对构件剪力和侧移产生影响,与考虑构件竖向变形比较,会得出偏于不安全的结果.

4.2结构延性是重要设计指标:相对于底层建筑而言,高层建筑的结构更柔和一些,在地震作用下的变形更大一些.为了使高层建筑结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别需要在构造上采取恰当的措施,来保证结构具有足够的延性.

4.3水平荷载成为决定因素:一方面,因为高层建筑楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的两次方成正比;另一方面,对某一定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度变化.

4.4选用适当的计算简结构计算式在计算简图的基础上进行的,计算简图选用不当则会导致结构安全的事故常常发生,所以选择适当的计算简图是保证结构安全的重要条件.

4.5合理选择结构方案:一个合理的设计必须对工程的设计要求、材料供应、地理环境、施工条件等情况进行综合分析,并与建筑、电、水、暖等专业充分协商,在此基础上进行结构选型,确定结构方案,必要时应进行多方案比较,择优选用.

4.6正确分析计算结果:在结构设计中普遍采用计算机技术,在计算机辅助设计时,由于结构实际情况与程序不相符合,或人工输入有误,或软件本身有缺陷均会导致错误的计算结果,因而要求结构工程师在拿到电算结果时应认真分析,慎重校核,做出合理判断.

4.7采取相应的构造措施:结构设计始终要牢记“强柱弱梁、强剪弱弯、强压若拉原则”,注意构件的延性性能;加强薄弱部位;注意钢筋的锚固长度,尤其是钢筋的执行段锚固长度;考虑温度应力的影响力.

5.结语

综上所述,在高层建筑结构设计中,设计人员应根据具体情况进行具体分析掌握的知识处理实际建筑设计中遇到了各种问题.高层建筑结构设计是一个长期、复杂甚至循环往复的过程,设计人员要找出问题所在,把握设计要点,抓住设计重点,以合理的设计为前提,不断学习新规范和新技术,以确保工程的设计质量和安全.


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