超高层建筑结构案例分析

合集下载

高层建筑案例分析

高层建筑案例分析

高层建筑案例分析在当今城市化进程不断加速的背景下,高层建筑如雨后春笋般拔地而起,成为城市天际线的重要组成部分。

高层建筑不仅在外观上展现了现代建筑的魅力,更在功能上满足了人们对于空间利用和生活品质的追求。

为了更深入地了解高层建筑的设计、施工和运营等方面,下面将对几个具有代表性的高层建筑案例进行分析。

一、上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海市陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼,其建筑高度达到 632 米,是中国目前已建成的第一高楼。

在设计方面,上海中心大厦采用了独特的螺旋式上升的外观造型,不仅具有很强的视觉冲击力,还能够有效地减少风阻,提高建筑的稳定性。

大厦的外立面采用了双层玻璃幕墙系统,既能隔热保温,又能降低能耗。

此外,建筑内部的空间规划也十分合理,包含了办公、商业、酒店、观光等多种功能区域,满足了不同人群的需求。

在施工过程中,上海中心大厦面临了诸多技术难题。

由于建筑高度极高,对施工设备和技术的要求非常严格。

例如,在混凝土泵送方面,需要采用超高压泵送技术,将混凝土输送到几百米的高空。

同时,为了确保施工安全,施工方采取了一系列的安全措施,如设置防护网、安装监控系统等。

在运营管理方面,上海中心大厦采用了智能化的管理系统,对大楼的设备运行、能源消耗、人员流动等进行实时监控和管理,有效地提高了运营效率和服务质量。

二、迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是世界上最高的建筑,总高度达 828 米。

哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰,其建筑形态优美而独特。

大楼的结构采用了钢筋混凝土核心筒和钢结构外框架相结合的方式,有效地承受了巨大的竖向荷载和水平荷载。

同时,为了抵御迪拜炎热的气候,建筑的外立面采用了高性能的玻璃和铝板幕墙,具有良好的隔热和遮阳效果。

在施工方面,哈利法塔的建设面临了巨大的挑战。

由于迪拜的地质条件复杂,施工方需要进行大量的地基处理工作。

此外,在超高泵送混凝土、钢结构安装等方面也采用了一系列先进的技术和设备。

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计1南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计南京金鹰天地广场位于南京市鼓楼区将军山路8号,是南京市中心地带的重要商业中心。

该建筑由三栋不同高度的塔楼及中央商业裙房组成,总建筑面积约20万平方米。

其中,西塔是55层、高290米的超高层建筑,是南方地区高度最高的超高层建筑之一。

该建筑的设计与施工由国内知名的建筑师与工程师团队完成。

本文将对其超高层三塔连体结构进行分析与设计。

一、整体结构设计南京金鹰天地广场的超高层三塔连体结构采用了异型空心钢结构。

设计师们在设计中融入了抗震、自重与风压等因素,力求将建筑的安全性与美观性兼顾。

其中,钢结构采用了空心和实心两种构造形式,使得三栋塔楼可以在高度上呈现出流畅的曲线。

这样的设计方案不仅增强了整个建筑的空间感,同时在光影角度也起到了一定的作用。

二、各个建筑结构的区别南京金鹰天地广场的三栋塔楼高度不同,造型各异,因此其结构设计也各有特点。

其中,西塔是最高的一栋,整个建筑高度与重量均超出其他两个塔楼。

为了增强西塔的刚度与稳定性,设计师们在其周围设计了一个六组合边形,有效地降低了弯曲应力。

同时,在设计中还采用了钢结构构件,使得整个建筑的重量能够更加均匀地承受荷载,并减轻施工难度。

另外,东塔和南塔的结构设计比较类似,主要采用了楼板上覆盖式钢梁,使得整体结构更加均匀。

同时,在防风、减震等设计方面也采用了相似的技术手段。

三、建筑师的设计意图在南京金鹰天地广场的设计中,建筑师们主要考虑到了人文与环境因素。

因此,除了结构的优化设计之外,他们还在外立面的设计上体现了大量的文化元素。

其中,金鹰的“鹰”造型,使得建筑结构非常凸显,同时静态与动态的结合呈现了一种融合之感。

同时,东塔、南塔、中间裙房的造型也分别采用了不同的建筑元素,如砖墙、玻璃幕墙等,呈现出一种多彩多姿的视觉效果。

四、总结南京金鹰天地广场的超高层三塔连体结构,既具有良好的建筑结构与安全性能,又体现了人文与环境意义。

钢结构设计与施工实例分析

钢结构设计与施工实例分析

钢结构设计与施工实例分析钢结构是一种重要的建筑结构形式,其具有高强度、高耐久性和轻量化等优势。

在建筑领域中,钢结构广泛应用于高楼大厦、桥梁、体育场馆等工程项目中。

本文将通过分析几个钢结构设计与施工的实例,探讨其设计原理和施工过程。

一、钢结构设计实例分析1. 高楼大厦钢结构在高楼大厦中的应用越来越多。

一个典型的实例是上海中心大厦。

这座632米高的超高层建筑采用钢结构框架系统,设计采用了核心筒+框架结构,提高了结构的抗震性能。

同时,大厦内部采用了悬臂式拱桥设计,增加了空间的连续性和舒适度。

2. 桥梁工程钢结构桥梁具有较大的跨度和较小的自重,可以有效地满足现代交通需求。

例如,苏通大桥是世界上最长的公路与铁路两用钢结构斜拉桥。

这座桥梁由苏州和通州两地连接,全桥主跨长1088米,采用了大跨度钢箱梁结构,提高了桥梁的承载能力和抗风能力。

二、钢结构施工实例分析1. 预制钢结构施工预制钢结构施工是在工厂中进行生产和装配,然后再进行现场安装。

这种施工方式可以降低施工周期,提高施工质量。

例如,广州塔是预制钢结构项目的典型例子。

该工程采用了空中钢结构加固技术,将主体框架部分预制,并在现场进行组装。

这种施工方式大大提高了工程进度和安全性。

2. 拼装钢结构施工拼装钢结构施工是将预制钢构件在现场进行拼装和安装。

这种施工方式适用于较小规模和简单结构的项目。

例如,北京体育馆采用了拼装钢结构施工技术。

该工程通过现场拼装建设体育馆主体结构,大大减少了施工时间和空间限制,并且实现了高质量的工程成果。

三、钢结构合理设计与施工注意事项1. 结构安全性钢结构设计和施工过程中,结构的安全性是首要考虑的因素。

需要根据工程的使用要求和环境条件,合理确定结构的荷载、强度和钢材的选用。

同时,在施工过程中,要进行严格的质量控制和安全监测,确保结构的稳定性和安全性。

2. 施工精度钢结构施工的精度对于结构的性能和外观质量至关重要。

在施工过程中,要严格控制构件的尺寸、拼装精度和焊接质量等指标。

超高层酒店办公楼结构设计实例浅析

超高层酒店办公楼结构设计实例浅析

超高层酒店办公楼结构设计实例浅析一、引言:介绍超高层酒店办公楼结构设计的背景和意义二、超高层酒店办公楼结构设计的影响因素:结构材料、高度、地震设计等等三、超高层酒店办公楼结构设计的方法:钢构架结构、混凝土框架结构、复合墙梁式结构等四、超高层酒店办公楼结构设计实例分析:以某个超高层酒店办公楼为例,进行结构设计及其优化方案的分析和讨论五、总结与展望:对超高层酒店办公楼结构设计现状和未来发展趋势进行总结和展望。

超高层酒店办公楼作为当代大城市的标志性建筑之一,其对于城市的形象、经济、科技、环保等方面都有不可忽视的重要作用。

随着社会的不断发展和建筑技术的不断更新,超高层酒店办公楼的建筑高度也在不断攀升。

超高层酒店办公楼结构设计是超高层建筑的关键,其建筑结构的安全、可靠、经济、美观等多方面都对于建筑本身及其周边区域产生着巨大的影响。

超高层酒店办公楼结构设计的目标是在满足建筑使用功能和建筑外观要求的基础上,实现建筑结构的最优化方案,确保建筑的安全稳定和经济合理。

超高层酒店办公楼结构设计涉及多个方面的因素,包括结构材料、高度、地震设计、风载荷、人工活荷载、温度变化、地基承载力、结构节点等等。

其中,建筑高度是超高层建筑结构设计中的一大关键点,超高层建筑的高度带来的不仅是工程技术上的挑战,还需要考虑社会经济、环保、设计美学等方面的影响。

结构材料的选择包括混凝土、钢结构、复合材料等,不同的材料选择对于建筑结构的安全、耐久性、美观度等方面有着不同的影响。

地震设计也是超高层建筑结构设计中的一个非常重要的方面,地震对于超高层酒店办公楼结构的影响将直接影响到其安全性和可靠性。

超高层酒店办公楼结构设计也是建筑科技创新和技术突破的重要领域。

近年来,建筑结构设计方面的新技术、新材料等的不断发展,也为超高层酒店办公楼结构设计带来了新的挑战和机遇。

例如,采用新型复合材料的结构,不仅可以极大地提高建筑的安全性和可靠性,还可以有效地降低建筑的自重和耗能,达到更好的环保和经济效益。

混凝土的建筑应用案例分析

混凝土的建筑应用案例分析

混凝土的建筑应用案例分析1. 引言混凝土作为一种广泛应用于建筑领域的材料,在现代建筑中发挥着重要的作用。

本文将通过分析几个混凝土的建筑应用案例,探讨混凝土在不同类型建筑中的具体应用和优势。

2. 高层建筑:台北101大楼台北101大楼作为世界著名的超高层建筑,采用了大量的钢筋混凝土结构。

混凝土相比其他材料具有较高的抗压和抗风能力,能够满足超高层建筑对结构强度和稳定性的要求。

此外,混凝土还具有较好的隔声和隔热性能,能够提供良好的居住和办公环境。

3. 桥梁工程:米尔顿大桥米尔顿大桥是英国的一座重要桥梁,其主要桥体采用了预应力混凝土结构。

预应力混凝土的特点是通过在混凝土中施加预先拉力来增加其承载能力,能够承受大跨度和巨大荷载的桥梁需求。

米尔顿大桥的设计和施工充分展示了混凝土在桥梁工程中的优势和灵活性。

4. 住宅建筑:混凝土别墅混凝土别墅在现代住宅建筑中越来越受欢迎。

与传统建筑材料相比,混凝土别墅具有更好的抗震能力和耐久性。

同时,混凝土材料的可塑性也为建筑师和设计师提供了更多的设计自由度,可以创造出独特而实用的住宅空间。

5. 公共建筑:奥克兰博物馆奥克兰博物馆是一座具有代表性的公共建筑,其外观采用了流线型混凝土幕墙。

混凝土幕墙在公共建筑的设计中起到了重要的装饰和保护作用。

其通过具有不同几何形状的模具和纹理,将混凝土表面塑造成各种艺术和建筑效果,同时提供了良好的防水和隔热性能。

6. 工业建筑:混凝土石化厂混凝土在工业建筑领域有着广泛的应用,尤其是在石化厂等特殊环境下。

混凝土的化学稳定性和耐腐蚀能力使其成为承载重大设备和化学物质的理想材料。

另外,混凝土在工业建筑中的施工速度较快,可以大幅度缩短项目建设周期。

7. 结论综上所述,混凝土作为一种通用和多功能的建筑材料,在现代建筑中应用广泛。

无论是在高层建筑、桥梁工程、住宅建筑、公共建筑还是工业建筑中,混凝土都具备独特的优势,并不断创新和发展。

随着技术的不断进步,混凝土在建筑业的应用前景将更加广阔。

超高层造价指标案例

超高层造价指标案例

超高层造价指标案例咱今儿个就来唠唠超高层造价指标的那些事儿,就拿我知道的一个实际案例来说吧。

一、项目概况。

这个超高层呢,那可是城市里的地标性建筑。

总共是50层,高度大概200米左右,功能那叫一个复杂,下面几层是商业,中间是办公区域,上面还有酒店和公寓。

就像一个大杂烩,啥都有。

二、基础造价。

基础那可是超高层的根基啊,就像人的腿一样重要。

这个项目的基础采用了桩基础,因为要支撑这么高的楼,地基必须得稳。

光是打桩这一块,造价就不得了。

桩的深度很深,而且数量众多,各种钢筋混凝土往里灌。

这部分的造价指标大概每平方米是800 1000元。

为啥这么贵呢?你想啊,那打桩的设备、人工,还有高质量的桩材料,哪个不花钱?就像你盖个小房子,地基要是不打好,房子能稳吗?超高层更是如此,这钱可不能省。

三、结构造价。

超高层的结构就像是人的骨架,支撑着整个大楼的重量。

这个楼采用的是钢混结构,既有混凝土的抗压能力,又有钢材的抗拉能力,两者搭配,绝配!结构部分的造价指标每平方米大概在1500 1800元。

这里面钢材的用量可大了,那些钢梁、钢柱都是按吨来计算的。

而且在高层,结构设计要考虑风荷载、地震荷载等各种因素,设计难度大,施工要求也高。

就好比你搭积木,越高的积木,你是不是得越小心搭,还得用更结实的积木块?这超高层的结构也是这个道理。

四、建筑装饰造价。

这部分可就是超高层的“面子”工程了。

商业部分那是装修得金碧辉煌,各种大理石地面、高档的玻璃幕墙。

办公区域相对简洁一些,但也是现代化的装修风格。

酒店和公寓就更不用说了,得让客人住得舒服、有档次。

整体算下来,建筑装饰造价指标每平方米在2000 2500元。

这里面幕墙的造价占了不少,那玻璃幕墙不仅要好看,还得隔热、隔音,质量不好可不行。

就像人穿衣服,你穿个破破烂烂的衣服出门,多掉价,超高层也得穿得“体面”。

五、机电设备造价。

机电设备就像是超高层的内脏器官,保证大楼的正常运转。

电梯那是必不可少的,这个楼有高速电梯,能让你快速到达想去的楼层。

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计共3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计共3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计共3篇南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计1南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计南京金鹰天地广场位于南京市区核心商业区,店铺、商场、娱乐场所、餐饮店等一应俱全,是南京市著名的购物中心之一。

其中的超高层三塔连体结构更是备受瞩目。

超高层三塔连体结构是指三座高层建筑结构连接在一起,形成一个整体的建筑物。

在这个结构中,三座塔的间隔和角度都经过了仔细的设计和计算,以确保整体建筑物的稳固和安全。

在该结构中,三座塔的高度分别为238米、218米和198米,呈不规则形状,因此需要仔细的设计和计算。

经过多次模拟和试验,设计师们最终决定采用下列结构:首先,三座塔的构造均由混凝土墙和钢筋混凝土柱组成。

这样的结构可以有效地分散塔的重量和抵御风力对建筑物的冲击。

其次,具有连接作用的桁架结构被安装在三个建筑物的顶部。

这些桁架被设计为强大的承重结构,稳固地将整个建筑物连接在一起。

最后,建筑物中心的空心部分被设计为一个大型的钢结构管柱,可以有效地支撑整个结构。

此外,管柱的外形还可以增加建筑物的美感和视觉效果。

在实际建造过程中,设计师和建筑师密切合作,精确地量化每个方面,以确保结构的完整性和稳定性。

这包括选择合适的建筑材料、精确的构造方法、考虑天气因素和对建筑物进行必要的测试和评估。

总体来说,南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构是一项由各个方面组成的复杂工程,但最终,通过建筑师和设计师团队的努力,他们成功地建造了一座美观、稳定、安全的高层建筑。

这对于南京城市的现代化建设无疑是一件巨大的财富,同时也表明了中国设计和建筑创新的潜力和实力南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构是一项具备极高复杂性的工程,但经过建筑师和设计师的精心设计和严格施工,成功地建成一座高度稳定、安全、美观的高层建筑。

该项目体现了中国在设计和建筑方面的创新潜力和实力,为南京现代化建设注入了新的动力和活力。

此次成功实践不仅对于本项目具有指导意义,也为未来高层建筑的开发提供了有益的借鉴南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计2南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计南京金鹰天地广场位于南京市江宁区,是一个集购物、餐饮、娱乐、文化等多功能于一体的城市综合体。

某超高层建筑超限结构分析与设计

某超高层建筑超限结构分析与设计

某超高层建筑超限结构分析与设计发布时间:2022-08-26T09:18:39.998Z 来源:《建筑创作》2022年2期作者:张国栋[导读] 杨家山片商住项目四号地块位于重南岸,项目由5栋超高层住宅(1#~5#楼)、5栋多层住宅(6#~10#楼)、裙房商及地下车组成张国栋大连天工建筑设计研究院有限公司辽宁大连 116000 摘要:杨家山片商住项目四号地块位于重南岸,项目由5栋超高层住宅(1#~5#楼)、5栋多层住宅(6#~10#楼)、裙房商及地下车组成。

建设用地面积约2.1万m2,总建筑面积约37万m2。

考虑建筑使用要求及结构的合理性,通过设置抗震缝分其为相对规则的结构单元。

超高层住宅3#、4#楼与多层住宅8#、9#楼与下部裙房形成一个多塔结构单元。

下部裙房5层,3#楼上部塔楼52层,标准层层高2.97m,结构高度167.29m,高宽比4.83,属于超B级高度的超高层结构。

本文以此建筑为例,进行论述。

关键词:超高层建筑;超限结构;建筑设计1基础设计1.1基本情况及加强措施由于场地西低高,逐级分台,造成塔楼无地下室,而且有局部掉层,形成结构单侧挡土。

针对上述情况采取了以下针对性加强措:(1)在接地端基顶均设置基础梁及结构底板,板厚不小于160mm;(2)为加强高层塔楼基础的嵌固,塔楼均采用桩基础,1#~5#楼塔楼平面四角位置的桩基础嵌岩深度不小于6m及3倍桩直径;(3)外围地梁截面加至400mm×1200mm,以加强地基对基础的约束。

同时进行了抗滑移、抗倾覆及基础嵌固有效性分析。

1.2计算分析1.2.1抗滑移验算水平滑力F取罕遇地震作用标准值与结构挡土侧压力之和。

抗滑力R=μ·G,竖向荷载G取恒载值,基底摩擦系数μ偏全地取0.3。

计算结果如表1所示,结构抗滑移全系数为4.54。

1.2.2抗倾覆验算分别进行100年一遇风荷载及罕遇地震作用下的抗倾覆验算。

计算结果如表2所示,结构抗倾覆稳定满足要求,且基底无零应力,有足够的全度。

高层建筑设计案例分析

高层建筑设计案例分析

高层建筑设计案例分析在当今城市发展的进程中,高层建筑如雨后春笋般涌现,它们不仅是城市天际线的重要组成部分,更承载着人们对于居住、工作和生活的各种需求。

接下来,让我们一同深入分析几个具有代表性的高层建筑设计案例。

案例一:上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼。

它的设计独特,融合了多种创新元素。

从外观上看,其螺旋式上升的造型不仅极具视觉冲击力,还能有效降低风阻。

这种独特的外形设计并非仅仅为了美观,更是基于对风荷载的深入研究和计算。

通过模拟风洞实验,设计师确定了这种螺旋形态能够减少大楼在强风中的摇晃,提高了结构的稳定性和安全性。

在功能布局方面,上海中心大厦充分考虑了不同使用人群的需求。

底部楼层设置了商业空间,吸引了众多高端品牌入驻,为周边居民和上班族提供了丰富的购物和休闲选择。

中间楼层则主要为办公区域,配备了先进的智能化办公设施,满足了各类企业的办公需求。

而顶部楼层则设计了观光平台和高级酒店,游客可以在这里俯瞰整个上海的壮丽景色,享受高品质的服务。

在绿色节能方面,上海中心大厦也有出色的表现。

大厦采用了双层幕墙系统,外层幕墙为玻璃,内层幕墙为铝板,中间形成的空气腔可以有效地隔热和保温,降低了空调系统的能耗。

此外,大厦还安装了太阳能光伏发电板和雨水收集系统,为大楼提供部分电力和非饮用用水,减少了对外部能源和水资源的依赖。

案例二:迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度达到了 828 米。

哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰。

它的建筑外形简洁流畅,线条优美。

整个建筑的立面采用了玻璃和金属板材相结合的方式,在阳光的照耀下熠熠生辉,展现出独特的魅力。

在结构设计上,哈利法塔采用了一种创新的“扶壁核心”结构体系。

这种结构体系由钢筋混凝土核心筒和外部的钢结构框架组成,能够有效地抵抗风力和地震力的作用。

为了确保大楼的稳定性,工程师还在大楼的底部设置了巨大的基础,将大楼的重量均匀地分布在地基上。

(完整版)高层建筑案例分析——马赛公寓

(完整版)高层建筑案例分析——马赛公寓

(完整版)高层建筑案例分析——马赛公寓一:---1. 引言本文档旨在对马赛公寓这一高层建筑案例进行详细的分析。

马赛公寓是一座位于马赛市中心的超高层公寓,具有独特的设计和建筑特色。

本文将从多个方面对该建筑进行全面的分析,包括建筑结构、设计理念、使用材料等。

2. 建筑概述马赛公寓位于马赛市心脏地带,共有XX层,总高度约XXX米。

该建筑外形独特,采用了现代风格的设计,融入了当地的文化元素。

建筑核心区域包含了多个单元,每个单元都配有高品质的居住设施。

3. 建筑结构马赛公寓采用了钢结构和混凝土结构相结合的方式进行建造,以提供更好的稳定性和抗震性能。

建筑结构设计精确,每一层都经过仔细计算和测试,确保能够承受高风压和地震力量。

4. 设计理念马赛公寓的设计理念是打造一个现代、舒适且环保的居住空间。

建筑外墙采用隔热材料,以减少能耗,并且配备了高效的节能设备,如太阳能板和地源热泵。

此外,公寓还注重提供良好的采光和通风,以增加居住舒适度。

5. 使用材料马赛公寓使用了高品质的建筑材料,以确保建筑的质量和耐久性。

外墙采用了特制的玻璃幕墙,具有良好的隔热、隔音和防水性能。

地板采用了优质的实木材料,墙壁采用了环保型的装饰材料,配有高品质的瓷砖和卫浴设施。

6. 建筑特色马赛公寓的建筑特色主要体现在以下几个方面:- 独特的外形设计,与周边环境和谐融合;- 高品质的室内装修,提供舒适的居住体验;- 先进的节能设备,降低了能耗和运营成本;- 安全性能卓越,采用了先进的火灾报警和防护系统。

7. 结论总结马赛公寓这一高层建筑案例的分析,我们可以看出,该建筑在结构设计、设计理念、使用材料等方面具有独特的优势。

它不仅提供了高品质的居住环境,还体现了现代化和环保意识。

马赛公寓的成功建设为未来其他高层建筑的设计和建造提供了宝贵的经验和借鉴。

---注释:- XX层:具体楼层数;- XXX米:具体高度;- 高风压:指风的作用力;- 节能设备:指具有节能功效的设备;- 太阳能板:指用来将太阳能转化为电能的装置;- 地源热泵:指利用地下土壤或水体中的热能进行空调和供暖的装置;- 玻璃幕墙:指采用玻璃作为外墙装饰材料的建筑外墙;- 实木材料:指由天然木材加工而成的材料。

超高层建筑分析——台北101大楼

超高层建筑分析——台北101大楼

大楼环保意识
► 建筑师于台北101的设计阶段
中,为大楼的控管系统注入了 符合环保生态的基础,包括了: ► 双层隔热玻璃帷幕墙 ► 垃圾运送及减量系统 ► 中水系统 ► 能源管理控制系统 ► 楼宇管理系统;
建築設計

大樓為一座多功能101層摩天 大樓。台北101為全球首創多 節式摩天大樓,第27層至第 90層共64層中,每8層為一節, 一共8節,每層外牆均外斜7°, 加上處處可見的傳統風格裝 飾物,有節節高升,花開富 貴的意象。
设计师:李祖原
► ►


台湾著名建筑师。 1938年生于广东,国立台湾师范大学 附属高级中学毕业,国立成功大学建 筑系学士,美国普林斯顿大学建筑硕 士。 致力于研究有继承中国传统特色的新 建筑。他主持设计的“台北101”曾是 全世界最高的摩天大楼,直至2010年 1月4日迪拜塔的建成(828米)才使 得台北101退居世界第二高楼。 大师一直坚持在现代建筑设计中融入 中国传统文化元素,从丁山香格里拉 的大屋顶、沈阳方圆大厦到世界第一 高楼——台北101大楼,都是大师 “具”、 “象”思路体现
► 与此同时
大楼顶部 380公尺处 重量达 660吨的被动式调 质阻尼器能够抵消 风形成并且积累的 能量 减少大楼摇晃 的程度
地基
► 101大楼独特的巨型结构与风阻尼器让它抵挡
Байду номын сангаас
地震与台风的侵袭 ► 但是没有稳固的地基 一切都是空谈
在台北找到坚实的土地还比想象中困难 数十万年来海平面的改变 使台北盆地 堆积了数层不稳固的沉 泥与粘土
► ► ►
台北101大楼是世界唯一建 在地震活动带的超高建筑 其外形在美学上状似竹节 和竹子一样 特殊的分段结 构 能增加强度支撑整栋楼

高层建筑抗震设计案例分析

高层建筑抗震设计案例分析

高层建筑抗震设计案例分析随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,高层建筑的数量也在不断增加。

然而,高层建筑所面临的地震风险也日益凸显。

因此,高层建筑的抗震设计成为了至关重要的问题。

本文将以现有的一些成功案例为例,分析高层建筑抗震设计的关键点和技术要求。

案例一:东京塔东京塔是日本东京地区的一座标志性建筑,高度333米,建成于1958年。

由于中国与日本位于同一地震带,因此东京塔在设计之初就考虑了抗震性能。

在设计过程中,工程师使用了一种先进的摩擦阻尼器设计,将摩擦阻尼器安装在建筑的底部。

当地震发生时,摩擦阻尼器能够吸收地震能量,并减小建筑结构的受力。

此外,在建筑的核心部分设置了混凝土核心筒,以增加建筑的整体刚度。

通过这些抗震设计手段,东京塔在历次地震中都表现出色,保持了良好的完整性。

案例二:101大楼101大楼位于台北市,是世界上最高的建筑之一,高度达508米。

在设计过程中,工程师面临着地震和台风这两种自然灾害的挑战。

为了增加抗震能力,设计团队选择了阻尼材料和阻尼器的组合使用。

阻尼材料包括了高性能混凝土和钢材,可以有效地减缓地震引起的振动。

而阻尼器则通过调节建筑的刚度和阻尼系数,进一步控制结构的响应。

此外,101大楼还采用了分级阻尼器系统,具备更好的承载能力和稳定性。

这些抗震设计的措施使得101大楼成功地经受了多次大地震和台风的考验。

案例三:上海中心大厦上海中心大厦是中国上海地区的一座超高层建筑,高度632米。

设计师在抗震设计中采用了多种技术手段,以确保建筑在地震中的安全性。

其中,地震隔离系统是一个关键的设计元素。

通过设置弹性隔震层,将建筑与地基隔离,可以减少地震的冲击力对建筑的影响。

此外,上海中心大厦还采用了扭转抑制技术,通过调整建筑的刚度和阻尼器的位置,降低地震引起的建筑结构的扭转变形。

这些抗震设计的措施使得上海中心大厦成为了一座具备较高抗震性能的建筑。

综上所述,高层建筑的抗震设计是保障建筑安全性的重要环节。

建筑施工技术案例分析4篇

建筑施工技术案例分析4篇

建筑施工技术案例分析4篇1. 背景及意义建筑施工技术是建筑行业中至关重要的环节,其直接关系到工程质量、安全以及进度。

本文档通过四个具体的案例分析,深入探讨了建筑施工中常见的技术问题及其解决方案,旨在为建筑行业从业者提供参考和借鉴。

2. 案例一:高层建筑施工中的垂直运输技术2.1 案例描述在某超高层建筑施工过程中,由于建筑高度达到400米,传统的垂直运输设备已无法满足施工需求。

2.2 技术问题如何选择合适的垂直运输设备,并确保其稳定运行成为主要问题。

2.3 解决方案经过专家论证,选择了高速电梯和塔吊的组合方案。

高速电梯用于运输人员和材料,塔吊则负责吊装大型构件。

同时,对设备进行了严格的安全检测和监控,确保施工过程中的安全。

2.4 案例启示在高层建筑施工中,应根据建筑特点选择合适的垂直运输技术,并重视设备的安全性能。

3. 案例二:大跨度结构施工技术3.1 案例描述某体育场馆工程中,需要施工一个大跨度钢结构和混凝土屋面。

3.2 技术问题大跨度结构施工中的精度控制和临时支撑系统的稳定性成为关键问题。

3.3 解决方案采用三维建模技术模拟施工过程,提前发现潜在问题。

同时,采用高精度测量仪器对施工过程进行实时监控,确保结构精度。

在临时支撑系统设计中,采用多级支撑体系,提高系统的稳定性。

3.4 案例启示大跨度结构施工应重视精度控制和临时支撑系统设计,利用先进技术进行模拟和监控。

4. 案例三:深基坑支护技术4.1 案例描述在某城市核心区域,地下水位较高,需要施工一个深基坑。

4.2 技术问题如何在保证周围环境安全的前提下,有效控制地下水位和基坑稳定性。

4.3 解决方案采用地下连续墙结合降水井的支护方案。

地下连续墙用于围护基坑,降水井则用于降低地下水位。

同时,对周围环境进行实时监测,确保施工安全。

4.4 案例启示深基坑施工应根据地质条件和周围环境选择合适的支护方案,并注重施工过程中的监测。

5. 案例四:绿色施工技术5.1 案例描述在某绿色建筑施工项目中,需要实现节能、环保、可持续的目标。

10个经典案例带你一起分析高层结构设计难点

10个经典案例带你一起分析高层结构设计难点
采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系, 利用剪力墙承受大部分水平荷载,框 架承受竖向荷载。
布置优化
通过调整剪力墙的厚度、间距和连梁 布置等方式,实现结构刚度的均匀分 布,减小扭转效应。
剪力墙连梁设计技巧
连梁作用
在剪力墙结构中,连梁作为连接 墙肢的重要构件,起到传递剪力、
协调变形的作用。
设计原则
连梁设计应遵循“强剪弱弯”的 原则,保证连梁在剪切破坏前具
抗震构造措施
采取加强节点、提高构件 延性等措施,提高结构的 整体抗震性能。
经验教训型时,应综合考虑建筑功能、高度、地震作用等因素,
选择合理的结构体系。
抗震设计是关键
02
对于高层建筑而言,抗震设计是确保结构安全的关键环节,必
须予以充分重视。
精细化设计是趋势
03
随着计算机技术的发展,精细化设计已成为高层建筑结构设计
08
经典案例六至十概述及启示
案例六至十简介
案例七
某高层住宅楼,采用框架-剪 力墙结构,注重居住舒适度和 抗震性能。
案例九
某超高层塔楼,采用核心筒结 构,具有极高的建筑高度和复 杂的建筑形态。
案例六
某超高层商业综合体,位于繁 华市区,集购物、办公、酒店 等功能于一体。
案例八
某高层公共建筑,大跨度空间 结构,对结构刚度和稳定性有 较高要求。
注重培养高层结构设计领域的人才队 伍,提高设计人员的专业素养和综合 能力。
展望一
展望二
建议一
建议二
随着新材料、新工艺的发展,未来高 层结构设计将更加注重绿色环保、节 能减排等方面的要求。
加强高层结构设计领域的技术交流和 合作,共同推动行业技术进步和创新 发展。
THANK YOU

高层建筑案例分析

高层建筑案例分析

高层建筑案例分析在当代城市化进程中,高层建筑作为一种重要的城市地标和符号,不仅仅承载着人们的居住、办公和商业等需求,更是展示城市现代化发展水平的重要标志之一。

本文将从设计理念、结构特点和经济效益等方面,对某些著名的高层建筑案例进行深入分析,以期能够更深入地了解和认识高层建筑在城市发展中的重要作用。

案例一:迪拜塔迪拜塔(The Burj Khalifa),位于迪拜市中心,是目前世界上最高的建筑物。

设计师通过创新的设计理念和先进的技术手段,将该建筑打造成了一个城市中的“城市”。

迪拜塔不仅提供了办公、居住和商业空间,还拥有世界级的旅游设施,吸引了大量的游客和投资者。

在结构上,迪拜塔采用了超高层建筑设计的经典结构体系,如框剪结构、核心筒等,以确保建筑的稳定性和抗震能力。

此外,迪拜塔还利用高效的节能措施和可再生能源技术,达到了较高的环境可持续性。

案例二:帝国大厦帝国大厦(Empire State Building)位于美国纽约曼哈顿,是20世纪上半叶最具代表性的高层建筑之一。

帝国大厦采用了装饰艺术风格的设计,独特的外观造型给人以强烈的视觉冲击力。

在经济效益方面,帝国大厦通过租赁办公和商业空间获得了可观的利润,并在近百年的历史中成为纽约市最著名的地标之一。

为了应对日益严峻的能源危机,帝国大厦在近年进行了大规模的节能改造,成功地降低了能源消耗和环境污染,展示了高层建筑绿色可持续发展的重要性。

案例三:东京塔东京塔(Tokyo Skytree)位于日本东京,是一座以传输塔为主的高塔。

东京塔的设计灵感来源于传统的日本建筑和文化元素,顶部设置了观景台,为游客提供了独一无二的城市观景体验。

在结构上,东京塔采用了轻型钢结构和高强度混凝土,使其具有较高的抗震性能。

东京塔的建造成本相对较低,且通过观光门票、广告和衍生产品等多种方式获得了较高的经济效益,成为日本著名的旅游景点之一。

结语高层建筑既是城市发展的重要标志,也是彰显城市形象和实力的重要组成部分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

21.6
20.1 19.0 18.4 55.2 32.2
部分超高层建筑基础埋深
7. 桩型选择
从设计、审批、施工可行性以及经济性等几个方面综合考虑,决定采用灌 注桩方案。塔楼上部结构荷载分布不均,核心筒区域和4根巨柱竖向荷载较 大。在水平罕遇地震作用下,边桩出现拉力。基于土与基础共同作用的桩 顶反力分析结果,工程桩采用三种不同纵筋配置的桩型,有效桩长均为 76.5m,详见下表。
楼层剪力和小震剪重比分布图
3.
整体性能弹性分析结果
3.2 小震弹性时程分析 小震分析采用了七组强震加速度记录作为动力时程分析的地震波输入, 下图是小震弹性时程对应地震影响系数曲线与规范对比。在波形的选择上, 除有效峰值、持续时间、频谱特性等方面的要求外,还要满足底部剪力及 高阶振型方面的相关要求。
1.工程概况
高银117大厦位于天津市高新区地块发展项目之中央商务区,为一幢写字楼为 主附有酒店及相关设施的大型超高层建筑,总建筑面积约37万m2,建筑高度 约为597m(至顶部停机坪),地上117层。塔楼平面为正方形,外形随高度变 化,各层周边建筑轮廓随着斜外立面逐渐变小,塔楼首层建筑平面尺寸约 65m×65m(幕墙边),渐变至顶层时平面尺寸约45m×45m。中央混凝土核
2. 结构体系布置与构件设计
多重抗侧力体系示意图
2. 结构体系布置与构件设计
由于建筑方面弱化交叉支撑的视觉效果要求, 避免斜支撑及边梁柱相互交叉导致的传力路
径不清晰,设计中采取了将斜撑与周边次框 架在平面上错开的方案,两者相对独立。
巨型框架与巨型支撑连接空间示意图
2. 结构体系布置与构件设计
巨型柱位于建筑物平面四角并贯通至结构顶部,在各区段分别与水 平杆、转换桁架及巨型斜撑连接。其平面轮廓结合建筑及结构构造
桩 型
桩数量
配筋(HRB400)
承载力特征值/kN
1
2 3
277
468 196
24 T40
18 T40 12 T40
16500
15000 13000
工程桩桩型
表2
8.
基础筏板内力分析
采用《建筑桩基技术规范》(JGJ 942008)的等效实体深基础法对桩基沉 降进行估算,考虑沉降经验系数后, 竖向荷载长期效应组合下基础的最大 沉降量约为160mm。为研究上部结构 对筏板变形和内力的影响,建立了3 个有限元模型,如下图所示。从计算 分析结果来看,3个模型的筏板最大 沉降值分别为162,132和129mm, 最小沉降值分别为41,82和84mm。 模型1的最大沉降值以及沉降差(不 均匀沉降)是3个模型中最大的,模 型2和模型3的筏板沉降曲线分布和最 大沉降值差异较小。
小震弹性时程对应地震影响系数曲线与规范对比
4.
罕遇地震弹塑性时程分析
整体性能评估从弹塑性层间位移角、剪重比、结构顶部位移和底部剪力时 程曲线、塑性发展过程及塑性发展的区域来评估。构件评估从构件塑性变 形与塑性变形限制值的大小关系,关键部位的关键构件塑性变形情况来对 结构进行评估。7条时程波在弹塑性动力分析中,结构整体指标均满足规范 1/100的要求。
不同模型的筏板应力图
9. 巨柱柱脚构造
塔楼巨柱承担了近50%的上部结构竖向荷载。在水平地震作用下,由巨柱 和支撑组成的外筒承担的底层剪力占基底总剪力的65%,底层倾覆力矩占 基底总倾覆力矩的80%。典型巨柱在各荷载工况下的轴力分布如图所示。
巨柱轴力分布
10. 巨柱柱脚构造
巨柱是主体结构体系的关键构件之一,因此巨柱的柱脚构造设计尤为重要。 巨柱柱脚的设计目标同巨柱,即中震弹性和大震不屈服。根据荷载组合分 析,只有大震不屈服工况柱脚出现拉力,最大拉力值为300MN(考虑剪力 墙连梁刚度退化),其余工况巨柱柱脚承担压力。一般柱脚节点构造有露 出式、埋入式以及半埋入式几种。本工程采用露出式柱脚构造,辅以高强 锚栓系统承担大震下的拉力。
心筒为矩形,平面尺寸约37m×37m,主要用作高速电梯、设备用房和服务用 房。
结构典型平面布置图
2. 结构体系布置与构件设计
结合工程经济性充分发挥钢与 混凝土两种材料的优势,对于 外框筒依次考虑了密柱结构 (含伸臂桁架和腰桁架加强 层)、巨型框架和密柱(人字 支撑或菱形撑)、巨型框架 (含转换桁架和支撑)结构, 最终采用的多重结构抗侧力体 系。如下图所示,分别由钢筋 混凝土核心筒、带有巨型支撑 筒、巨型框架构成的周边结构 构成了多道设防的结构体系, 提供了强大的侧向刚度,共同 抵抗水平地震及风荷载。 结构体系三维示意图
工程名称 上海环球金融中心 天津高银117大厦 结构高度 /m 492 587.5 基础埋深 /m 21.35 25.85 结构高度/ 基础埋深 23.0 22.7
广州西塔
台北101 香港环球贸易广场 上海中心 迪拜塔 0 828 442
20
22.3 25.5 31.4 15 13.7 表1
连接要求,呈六边菱形,底部截面约为45m2,沿高度并配合建筑要 求分多段内收,外侧平齐,顶部楼层约为5.4 m2。
底部典型楼层45m2巨型角柱截面构造示意
3.
整体性能弹性分析结果
3.1 楼层剪力和剪重比 小震和风荷载作用下底部剪力如下图所示。地震作用为本工程的主控荷 载,由于加速度反应谱在长周期段下降较多,计算剪力无法满足剪重比的 要求,结构位移和地震内力均需相应调整。
基础筏板平面
6.
基础埋深
根据规范要求,当采用桩基础时,高层建筑基础埋深一般不小于结构高度 的 1/18。实际上,规范的要求是一个经验值,只要满足地基承载力、稳定 性要求以及塔楼的整体抗倾覆(基底底面反力不出现零应力区)以及抗滑 移要求,埋深要求可适当放松。部分已建成的国内外超高层建筑的基础埋 深也反映了这一趋势。
超高层建筑结构设计案例分析
单体面积最大民用建筑-高597m天津117大厦结构设计
天津高银117大厦建筑高597m,为我国单体面积最大的民用建筑。近日,天津 高银117大厦第三道桁架层最后一段巨型桁架上弦3SHJ-11吊装就位,标志着 天津高银117大厦第三道即首道双层桁架顺利合龙。本文将介绍天津高银117 大厦结构体系和基础设计中的重点问题。 本工程结构设计单位为奥雅纳工程顾问和华东建筑设计院有限公司。奥雅纳工 程顾问完成结构方案和初步设计及结构超限审查,容柏生事务所作为项目结构 顾问并同时负责第三方弹塑性时程分析。(本工程已于2010年10月通过了全 国及天津市超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会的联合审查)
罕遇地震弹塑性动力时程分析结构整体层间位移角
5.
基础布置
塔楼共设四层地下室。巨型支撑延伸至地下层1,其余抗侧力结构从上部延 伸至地下室并支承于基础筏板。由于上部结构重力荷载大,基础满堂布桩 时基础筏板已超出塔楼范围。基础筏板为正方形,边长86.2m,厚度6.5m (初步设计7.5m)。地下室外墙采用地下连续墙,“两墙合一”兼做基坑 围护和永久使用阶段的外墙。B1层以下高度在巨柱与核心筒剪力墙之间布 置翼墙,使上部传递下来的荷载更加均匀地扩散至筏板和桩基,同时增强 筏板的抗冲切承载力。计算分析表明,翼墙承担了巨柱30%的竖向荷载。
巨柱柱脚节点
相关文档
最新文档