高层建筑基础设计选型与一般要求论文
高层建筑基础的设计选型与应用分析
摘要:高层建筑基础设计是一个十分复杂的过程,其中高层建筑基础选型又是其中的关键,基础选型是否合理能够直接影响早高层建筑的整体质量、安全性和经济性,因此选择合适的基础形式能够有效提高设计和施工的质量。本文介绍了一些高层建筑基础选型,并给出了相应基础形式的一般要求,旨在加强对于基础选型应用的深入研究和分析。
基础选型的依据。通常情况下,高层建筑基础设计需考虑以下因素的影响来进行选型:
(1)地质条件的影响。复杂的地质条件对建筑的基础选型有很大影响,尽管当前的勘查技术手段十分先进,但实际的地质条件依然需要十分专业的技术人员进行分析和判断,这样才能确保最终提供的地质资料能够准确的反应实际情况,从而有利于设计人员进行合理的基础选型设计。
(1)筏型基础
筏型基础也称为板式基础,多用在上部结构荷载较大、地基承载力较低的情况。一般有两种做法:倒肋形楼盖式和倒无梁楼盖式。倒肋形楼盖的筏基,板的折算厚度较小,用料较省,刚度较好,但施工比较麻烦,模板较费。如果采用板底架梁的方案有利于地下室空间的利用,但地基开凿施工麻烦,而且破坏了地基的连续性,扰动了地基土,会降低地基承载力;采用倒无梁楼盖式的筏基,板厚较大,用料较多,刚度也较差,但施工较为方便,且有利于地下空间的利用。采用此种形式的筏板,应在柱下板底或板面加墩,板底加墩有利于地下空间的利用,板面加墩则施工较为方便。因此选择施工方案的时候应考虑综合因素。
三、基础的一般设计要求
1.基本要求
高层建筑进行设计时,需考虑其安全性和正常使用等方面的作用,必须满足以下基本要求:
(1)基础底部压力必须小于地基所允许的极限承载力,桩基础还需满足基底压力不大于桩基承载力与地基承载力之和。
(2)地基设计的计算变形量应小于规范中所要求的建筑物允许变性质。
高层建筑选型及结构设计论文
高层建筑选型及结构设计【摘要】随着国民经济的快速发展。
人民生活水平的不断提高。
功能俱全的高层建筑越来越多,而建筑师为了建筑立面美观和艺术上创新,常常使得建筑平面形状和立体的空间形状复杂不规则,建筑体型日趋多样化。
本文针对日益复杂的高层建筑结构设计和选型问题进行了分析。
【关键词】高层建筑;结构选型;结构设计随着高层建筑高度、规模、投资与复杂性等逐步增大,结构选型所面临的对象及其所处环境、需考虑解决的问题及所用的知识日趋复杂,结构选型的难度与重要性增大、时间增长,耗费的人力、财力、物力增加。
高层建筑结构体系的选型通常要遵循一定的原则,它不仅要考虑到建筑设计、结构设计、建筑施工的要求,而且要从建筑设备安装、结构选材方面进行考虑。
最后还需考虑各种结构体系的综合经济指标。
选型不当带来的后果严重且难以修复,选型风险增大,传统的结构选型设计思想与方法将面临新的困难和挑战。
因此,分析现代高层建筑发展给结构选型带来的新困难与新要求,重新认识结构选型设计问题的本质与规律,进一步明确结构选型的必要性与复杂性特征,既是现代高层建筑建设实践的要求,也是全面认识结构选型问题的需要。
1 高层住宅的结构体系1.1 剪力墙承重体系剪力墙是高层住宅最常用的结构体系,采用剪力墙结构可以减少非承重隔墙数量,一般用钢量比框剪结构少,而且室内无外露梁柱,用户比较喜欢。
剪力墙结构体系是以一系列剪力墙纵横相交,既作为承重结构又作为分间隔断墙。
墙体具有较大刚度。
同时又由于墙体纵横交错.比框架结构中的刚度大得多。
这是抵抗高层建筑风荷载及地震力水平荷载的有利条件,缺点是由于剪力墙组成许多小开间,虽然结构的整体性较强,但平面布局受到了严格的约束。
如能使用大跨度楼板,则可使用轻质的灵活隔断,比较自由地组织内部空间。
1.2 剪力墙结构体系当框架体系的强度和刚度不能满足要求时,往往需要在建筑平面的适当位置设置较大的剪力墙来代替部分框架,便形成了框架一剪力墙体系。
我国高层建筑结构设计与选型问题论文
浅谈我国高层建筑结构设计与选型问题【摘要】随着建筑业的发展和人们对于城市住房的需求的不断增加,近些年来高层建筑的工程越来越多,我们作为建筑工作者要明确的是,做好高层建筑的施工的前提是做好高层建筑结构的设计与选型,所以,笔者针对这一问题,展开论述。
【关键词】高层建筑;结构选型;结构设计随着高层建筑的发展,高层建筑的可行性方案越来越多,这就给高层建筑的机构设计和户型的选择带来了很大的困难,因为可供选择的方案的多样化,虽然使得高层建筑更加趋于个性化,但是却使得建筑设计阶段的工作量和任务难度有所增加。
因此,设计师在对高层建筑的结构进行设计时,要更多的考量建筑的用途和功能,将高层建筑的结构尽可能的优化,以适应用户对高层建筑的多样化需求。
1 高层住宅的结构体系1.1 剪力墙承重体系剪力墙可以代替承重墙的部分功能,所以剪力墙的使用会一定程度上减少承重墙的设置,并且因为剪力墙的刚度较大,多被用为隔断墙。
所以,剪力墙的优点是使用和设计较为灵活,但是缺点是会使得高层建筑结构较为复杂,不适合应用在公共高层建筑中,多应用在高层住宅建筑的设计中。
1.2 剪力墙结构体系所谓剪力墙体系,就是应用一系列的剪力墙来作为建筑的主要墙体支撑,这种体系需要设计师对剪力墙的性能和特点完全掌握,并能合理的利用不同的剪力墙结构组成不同的墙体承重力的布局,这种体系的优点仍然是比较灵活,缺点是墙体样式单一,不利于住宅用户的多样化选择。
1.3 筒形结构体系凡采用筒体为抗侧力构件的结构体系统称为筒体体系,包括单筒体、筒体一框架、筒中筒、多束筒等多种型式。
筒体是一种空间受力构件,分实腹筒和空腹筒两种类型。
实腹筒是由平面或曲面墙围成的三维竖向结构单体。
空腹筒是由密排柱和窗裙梁或开孔钢筋混凝土外墙构成的空间受力构件。
筒体体系具有很大的刚度和强度,各构件受力比较合理,抗风、抗震力很强,往往应用于大跨度、大空间或超高层建筑筒形结构与剪力墙体系结构的最大区别就是筒形结构比较适合大规模的大空间的建筑需要,一般的像商场或者企业需要一定的大房间的卖场和会议室,这种情况下,高层建筑选择筒形结构就是比较合理的,而不是剪力墙结构。
高层建筑基础设计与选型
高层建筑基础设计与选型在当今城市的快速发展中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而高层建筑的稳定性和安全性,很大程度上取决于其基础的设计与选型。
一个合理、科学的基础设计和选型,不仅能够确保建筑物的安全可靠,还能有效控制建设成本和施工难度。
高层建筑基础所承受的荷载要远远大于普通建筑。
这是因为高层建筑自重较大,而且还要承受风荷载、地震作用等水平力的影响。
因此,基础必须具备足够的承载能力和稳定性,以将这些巨大的荷载传递到地基中去。
在进行高层建筑基础设计与选型时,首先要对地质条件进行详细的勘察。
地质条件是决定基础形式的关键因素之一。
如果地基土的承载力较高,压缩性较小,那么可以选择相对简单的基础形式,如独立基础或条形基础。
但如果地基土较为软弱,承载力低,压缩性大,就需要采用更复杂、更强大的基础形式,如桩基础、筏板基础或箱形基础。
桩基础是高层建筑中应用较为广泛的一种基础形式。
它通过将桩打入地下深处的坚硬土层或岩层,利用桩身与土之间的摩擦力和桩端的承载力来承受上部结构的荷载。
桩基础可以分为灌注桩和预制桩。
灌注桩是在施工现场直接成孔,然后灌注混凝土形成桩身;预制桩则是在工厂预制好桩身,然后运输到施工现场进行打入或压入。
桩基础具有承载能力高、稳定性好、沉降量小等优点,但施工难度较大,成本相对较高。
筏板基础则适用于地基承载力较弱,上部结构荷载较大且不均匀的情况。
它是一块整体的钢筋混凝土平板,将建筑物的所有柱、墙等竖向构件的荷载均匀地传递到地基上。
筏板基础能够有效地调整地基的不均匀沉降,提高建筑物的整体性和抗震性能。
但筏板基础的混凝土用量较大,施工周期较长。
箱形基础是一种由钢筋混凝土顶板、底板和纵横隔墙组成的空间整体结构。
它具有很大的刚度和整体性,能够承受很大的弯矩和剪力,同时还能有效地抵抗不均匀沉降。
箱形基础通常适用于对沉降要求严格、有地下室的高层建筑。
但箱形基础的施工复杂,造价较高。
除了地质条件和建筑物的荷载情况,基础设计与选型还要考虑周边环境的影响。
高层建筑基础的设计选型与应用
高层建筑基础的设计选型与应用摘要:城市化进程加快推进过程中,房建项目规模逐渐扩大,面临的地质状况、水文条件、地形条件等愈发复杂,对地基基础施工技术专业程度要求也不断提高,面对日新月异的科技水平、不断丰富的施工技术种类,为保障房屋建筑的质量和稳定性能,施工人员必须在遵循相关基础原则,全面勘察地基基础施工环境,引进先进施工技术和工艺,结合地质条件、地基状况、施工环境要求制定科学合理的施工技术方案,严格把控技术要点,才能保障工程质量,确保建筑物的可靠性、安全性和稳定性。
关键词:高层建筑基础;设计选型;应用1地基施工常见质量问题以及原因当前,地基建设过程中出现概率较高的问题有以下几个:(1)墙体出现裂缝。
建筑物建设完工之后通常会发生总体下沉与不均衡沉降问题,这些问题在软弱地基基础上体现得尤为显著。
较小程度的沉降在构筑物能够承受的范围内,较大程度的不均衡下沉会导致建筑物产生开裂问题。
多层砖混架构的建筑物中,由于灰缝与砖砌体抗剪力、抗拉力性能较弱,在结构地基基础产生不均衡下沉的时候会导致墙体出现程度较深的缝隙,此问题在房屋的窗洞部位体现得十分显著。
如果房屋中间部位的下降幅度显著于端部,那么低层窗口会产生朝向中间的较为显著的斜裂缝。
(2)地基基础拱起抑或断裂。
若地基基础下沉幅度相差较大,亦或施工期间存有缺陷,则会导致地基基础产生断裂问题。
(3)建筑物沉降幅度极大。
在结构所在地基不够坚实、地基基础设计不合理亦或核算不恰当的情况下,整座架构出现较大幅度沉降,导致室外水向室内流,建筑物不能正常使用。
(4)地基土液化失效。
当发生地震时,粘土亦或饱和砂土与水快速融合,地基空隙的水压力大幅增高,地基有效应力快速下降。
若其下降为零,土便丧失抗剪性能,土粒呈现为悬浮形态。
这种情况下,地表空隙中会产生喷水冒砂问题,基础下沉乃至不再稳定,建筑物发生歪斜亦或毁坏。
2高层建筑中地基基础施工技术及应用2.1基础土方开挖技术土方开挖技术属于房屋建筑项目设计与施工阶段的关键内容,也是基础施工的起始阶段,一般采用机械挖土与人工挖土两种方式进行施工作业,确保每层60cm的厚度进行分层挖土,严禁一次透底及超挖情况。
高层住宅结构设计论文
高层住宅结构设计论文随着城市化进程的加速,高层住宅在城市中越来越常见。
高层住宅不仅能够有效地解决城市人口密集的居住问题,还能在一定程度上提高土地的利用率。
然而,高层住宅的结构设计是一项复杂而关键的工作,需要综合考虑多种因素,以确保建筑的安全性、稳定性和舒适性。
一、高层住宅结构设计的特点高层住宅由于其高度较高,竖向荷载和水平荷载都较大。
竖向荷载主要包括自重、活荷载等,水平荷载则主要有风荷载和地震作用。
在结构设计中,水平荷载往往成为控制因素,因为随着建筑高度的增加,水平荷载对结构的影响愈发显著。
此外,高层住宅的结构体系通常较为复杂,常见的有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。
不同的结构体系在受力性能、抗震性能、经济性等方面各有优缺点,需要根据具体的建筑功能、地理环境和建设要求等进行合理选择。
二、高层住宅结构设计的主要内容1、结构选型结构选型是高层住宅结构设计的首要任务。
需要综合考虑建筑的高度、使用功能、抗震要求、经济指标等因素,选择合适的结构体系。
例如,框架结构适用于层数较低、空间布局灵活的建筑;剪力墙结构适用于住宅中对房间分隔要求较高的情况;框架剪力墙结构则兼具框架结构的灵活性和剪力墙结构的抗侧力性能,适用于大多数高层住宅。
2、计算分析在确定结构体系后,需要进行详细的计算分析。
包括对竖向荷载和水平荷载的计算,以及结构的内力分析、位移计算等。
计算分析通常借助专业的结构设计软件进行,但设计师需要对计算结果进行判断和校核,确保其准确性和合理性。
3、构件设计根据计算结果,对结构中的各类构件进行设计。
包括梁、柱、墙等构件的截面尺寸、配筋等。
构件设计需要满足强度、刚度、稳定性等要求,同时还要考虑施工的可行性和经济性。
4、抗震设计地震是对高层住宅结构安全的重大威胁,因此抗震设计至关重要。
需要根据建筑所在地区的抗震设防烈度,确定结构的抗震等级,并采取相应的抗震措施,如设置抗震缝、加强节点连接等。
三、高层住宅结构设计中的关键问题1、风荷载的影响高层住宅受到的风荷载较大,可能导致结构的振动和变形。
高层建筑结构基础选型和优化设计
浅谈高层建筑结构基础选型和优化设计摘要:高层建筑基础承担着将高层建筑上部结构的荷载传递给地基的重要作用,在设计时,应将高层建筑上部结构、基础与地基协同考虑。
在地震区,凡是地基基础好的,建筑结构所受到的破坏就轻,危害就小,否则就破坏严重。
在工程质量事故中,如果基础工程出现质量问题,补救起来相当困难,还会给工程造价和工期带来较大的影响。
所以,在进行地基基础设计时,除了保证基础本身应具有足够的强度和刚度外,还应考虑地基的强度、稳定性及变形的要求,为使基础设计更合理,应综合考虑上部结构、基础和地基的共同作用。
关键词:高层建筑结构选型结构设计the high-rise building foundation will bear the superstructure of load transfer to the important role of foundation, in the design, should will superstructure and foundation and foundation collaborative consideration. in earthquake zones, all good foundation, building structure damage by light, the harm is small, or destroyed. in the engineering quality accident, if the foundation engineering appear quality problem, remedy is very difficult, still can give a project cost and time limit for a project to bring greater effects. so, in the foundation design, in addition to ensure that the foundation itself is should have enoughintensity and stiffness outside, still should consider the foundation intensity, stability and deformation requirement, to make the foundation design more reasonable, should be taken into account the upper structure, foundation and foundation work together.keywords: high building structure selection structure design中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:前言高层建筑基础的重要性,表现在基础形式的多样性和影响因素的复杂性。
高层建筑基础设计的选型与一般要求
高层建筑基础设计的选型与一般要求梁金胜(广州市住宅建筑设计院有限公司广东广州510623)摘要:随着高层建筑在我国的工程建设中越来越普遍,高层建筑基础作为高层建筑结构体系的一个重要组成部分,也日益被业内人士所重视,那是因为高层建筑基础承担着将高层建筑上部结构的荷载传递给地基的重要作用,在设计时,应将高层建筑上部结构、基础与地基协同考虑,选择合理的基础形式。
经过技术经济比较,严格遵照国家有关规范进行设计,才能得出较经济合理的方案。
关键词:高层建筑,基础设计选型;设计要求Abs tract:wit h t he hig h-ris e bu ild in g s in o ur coun try is be com ing more an d more co mmo n inen gin ee ring con st ructio n,hig h b uildin g fou nd atio n as a h igh b uild ing structu re o f the syste m is an importan t pa rt o f th e indu s try wa s also in creas ing ly atten tion,that is becaus e h igh bu ildin g fou n dat ion will bear the su pers tru cture of loa d tra ns fer to th e impo rt an t role o f foun d at ion,in the d esign,sh ou ld will s upe rs tru ctu re and fo und atio n a nd fou nd atio n collaborativeco ns ideratio n,s elect the re aso nab le fou nda tion form.After techn ical an d e co no mic com p aris on, strictly comp ly wit h t he re levant sta te re gulat ions,carry ou t th e des ign,can we re ach a m ore reas ona ble schem e.K e ywo rd s:high b uild ing,bas ic d esign selection;Desig n re quirem ent s中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A文章编号:引言高层建筑中基础工程的设计与施工对高层建筑本身及其周围环境的安全至关重要,其造价与工期对高层建筑总造价和总工期有举足轻重的影响。
高层建筑基础选型分析与研究
高层建筑基础选型分析与研究摘要:在我国城市建筑工程中高层建筑已经成为一种趋势,高层建筑的基础设计对保证建筑物的正常使用和安全至关重要,是高层建筑结构设计的重要内容。
高层建筑结构的基础应综合考虑根据地基土质情况、上部结构形式、有无抗震设防要求、场地环境和施工技术等因素。
如果基础工程出现质量问题,补救相当困难,还会给工期、工程造价带来较大的影响。
所以,除了保证基础应具有足够的刚度和强度外,还必须考虑地基的稳定性、强度及变形的要求,本文就生活中常见的高层建筑地基处理和基础选型作简要的分析,并对常用的基础类型提出基础设计中的注意事项,提出了相应的注意事项。
关键词:高层建筑基础形式选型分析中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:一、高层建筑的基础设计考虑的主要因素高层建筑的基础设计是高层建筑结构设计的重要内容,它对保证建筑物的正常使用和安全至关重要。
因此, 基础设计时必须做到满足天然地基或复合地基承载力及桩基承载力的要求;基础的总沉降量和差异沉降量满足规范规定的允许值;满足建筑物使用要求和基础防水要求;考虑基础施工时对市政设施或毗邻房屋可能产生的影响,尽可能避免或减轻此类影响;综合考虑基础的用料和造价,施工条件和施工工期等经济因素。
高层建筑基础的选型应根据上部结构情况、工程地质、抗震设防要求、施工条件、周围建筑物和环境条件等因素综合考虑确定。
应选用整体性好、能满足地基的承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式。
天然地基上的筏形基础比较经济,宜优先采用;必要时也可采用箱形基础;当地质条件好、荷载较小,且能满足地基承载力和变形的要求时,也可采用交叉梁基础或其它基础形式;当地基承载力和变形不能满足设计要求时,可采用桩基或复合地基。
二、常见高层建筑基础设计高层建筑基础工程的重要性,还与基础形式的多样性和影响因素的复杂性密切相关。
地质条件影响大的的地区,建筑基础的工程设计与工程施工涉及面广,它不仅与项目的上部结构和建筑基础本身有关,还与土的性质、周围环境、水文条件等因素相关。
关于高层建筑的论文
关于高层建筑的论文在经济快速发展的时期,我国的建筑行业也得到了快速发展,建筑行业在发展过程中,在高层建筑设计方面得到了很大的提高。
下文是店铺为大家整理的关于高层建筑的论文的范文,欢迎大家阅读参考! 高层建筑的论文篇1《浅谈现代高层建筑施工技术》摘要:高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件的影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格,控制好混凝土强度,应做好以下工作。
高层建筑多采用泵送混凝土。
关键词:建筑,高层建筑,技术分析1.关于高层建筑的施工技术1.1高层建筑混凝土的强度控制高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件的影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格,控制好混凝土强度,应做好以下工作。
1.1.1 配合比的选定工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室配比),在实际施工时照此执行。
但问题就在于级配与现场施工过程中是否相符,故尚需进行试验试配调整和现场砂石实际含水率调整方能确定砼的配合比。
有资料统计显示,若因砂的含水率增多,砂率下降2%~3% ,混凝土强度将下降15%~20% ,而水泥数量的影响为5%~20% ,石子及砂土的级配影响为5%~20%;水灰比影响为多增l% ,强度降低5%~10% ,故应该采取相应措施进行控制,严格执行初步配合比计算和基准配合比的试配调整与确定。
1.1.2 严格养护制度高层建筑多采用泵送混凝土。
泵送混凝土不仅能缩短施工周期,而且能改善混凝土的施工性能。
但在某些工程上的使用表明,在配比、原材料、振捣控制严格的情况下,仍出现混凝土强度不足。
分析其原因,多为抢工期、养护时间严重不足。
对浇筑量大的大体积混凝土应有养护方案,从养护开始至养护结束应有人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。
养护方案中应从人员、水源、昼夜、养护时间要求,覆盖等多方面进行考虑采取措施,同时注意根据规定不同水泥品种和砼的要求确定养护时间,对于大体积砼的养护应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施,不漏主要关键细节。
高层建筑结构设计论文
高层建筑结构设计论文随着城市化进程的加速,高层建筑在城市中如雨后春笋般涌现。
高层建筑不仅是城市现代化的象征,更是解决城市人口密集、土地资源紧张等问题的有效途径。
然而,高层建筑的结构设计面临着诸多挑战,需要综合考虑安全性、稳定性、经济性和舒适性等多方面因素。
一、高层建筑结构设计的特点高层建筑由于其高度较高,竖向荷载和水平荷载都较大,这对结构的承载能力和抗侧力性能提出了更高的要求。
在竖向荷载方面,随着楼层的增加,自重和使用荷载也相应增大,因此需要选择合适的结构体系来有效地传递和承受这些荷载。
水平荷载,如风荷载和地震作用,成为了高层建筑结构设计中的控制因素。
由于高层建筑的高宽比较大,风荷载作用下的倾覆力矩和水平位移显著增加,地震作用也会产生较大的内力和变形。
此外,高层建筑的结构设计还需要考虑温度变化、混凝土收缩徐变等因素对结构的影响。
由于高层建筑的竖向构件长度较长,温度变化引起的热胀冷缩和混凝土收缩徐变会产生较大的内力,可能导致构件开裂或结构变形过大。
二、高层建筑结构体系常见的高层建筑结构体系主要包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等。
框架结构由梁和柱组成,具有布置灵活、空间利用率高的优点,但抗侧刚度较小,适用于层数较低的建筑。
剪力墙结构则是利用钢筋混凝土墙体承受水平和竖向荷载,具有较大的抗侧刚度,但空间布置不够灵活。
框架剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,既能提供较大的空间,又能保证较好的抗侧性能,适用于中高层建筑。
筒体结构包括框筒、筒中筒和束筒等形式,具有良好的抗侧刚度和承载能力,适用于超高层建筑。
在实际工程中,应根据建筑的功能要求、高度、地质条件等因素选择合适的结构体系。
三、高层建筑结构设计中的荷载高层建筑结构设计中需要考虑的荷载主要包括恒载、活载、风荷载和地震作用。
恒载包括结构自重、建筑装修和设备重量等,其大小相对较为稳定。
活载则是指人员、家具、设备等可变荷载,在设计时需要根据不同的使用功能和规范要求进行取值。
高层建筑结构设计及结构选型论文
高层建筑结构设计及结构选型探讨摘要:高层建筑结构的功能要求建筑结构在正常设计、正常施工、正常使用和正常维修条件下的功能要求有安全性、适用性、耐久性。
结构可靠度就是要合理地确定结构的可靠度水平,使结构设计符合技术先进、经济合理、安全适用和确保质量的要求。
如何才能达到结构的可靠度要求,那就必须是混凝土设计及施工满足要求。
高层建筑混凝土结构的设计可以从诸多方面入手,更加合理,有效地节约成本。
关键词:高层建筑;混凝土结构;结构设计;中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:引言:高层建筑在当下的城市建设中越来越普遍,而作在高层建筑的施工过程中,混凝土的应用已经成为主流。
高层建筑混凝土结构的设计也就显得尤为重要,不管是安全性、实用性还是耐久性方面,高层建筑的混凝土结构设计都需要精益求精,在保证设计原则的基础上找出一个最为合适合理的方法。
一、高层建筑结构设计特点①侧向力(风或水平地震作用)成为影响结构内力、结构变形及建筑物土建造价的主要因素。
高层建筑和低层建筑一样,承受自重、活载、雪载等垂直荷载和风、地震等水平力。
在低层结构中,水平荷载产生的内力和位移很小,可以忽略不计:在多层结构中,水平荷载的效应(内力和位移)逐渐增大;在高层建筑中,水平荷载和地震力将成为主要的控制因素。
②结构应具有适宜刚度。
随着高度的增加,高层建筑的侧向位移迅速增大。
因此设计高层建筑时,不仅要求结构有足够的强度,而且要求结构有适宜的刚度,使结构有合理的自振频率等动力特性,并使水平力作用下的层位移控制在一定范围之内。
③结构应具有良好的延性。
相对于较低楼房而言,高楼结构更柔一些,在地震作用下的变形更大一些。
建筑结构的耐震主要取决于结构的承载力和变形能力两个因素。
为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免高层建筑在大震下倒塌,必须在满足,必要强度的前提下,通过优良的概念设计和合理的构造措施,来提高整个结构、特别是薄弱层(部位)的变形能力,来保证结构具有足够的延性。
高层住宅基础设计选型分析
高层住宅基础设计选型分析随着城市化进程的加速,高层住宅在城市中如雨后春笋般涌现。
而基础作为高层住宅的重要组成部分,其设计选型直接关系到建筑物的安全性、稳定性和经济性。
本文将对高层住宅基础设计选型进行详细分析。
一、高层住宅基础设计的重要性基础是建筑物的根基,承载着整个建筑物的重量,并将其传递到地基中。
对于高层住宅来说,由于其高度较高、自重较大、水平荷载作用明显,对基础的要求更为严格。
一个合理的基础设计选型能够确保建筑物在使用过程中不发生不均匀沉降、倾斜甚至倒塌等问题,同时也能够降低工程造价,提高建筑物的使用性能。
二、影响高层住宅基础选型的因素1、地质条件地质条件是基础选型的首要考虑因素。
不同的地质条件,如土层的性质、承载力、压缩性等,会直接影响基础的形式和尺寸。
例如,在坚硬的岩层上,可以采用独立基础或桩基础;而在软弱土层上,则可能需要采用筏板基础或箱型基础等。
2、建筑物的高度和荷载高层住宅的高度和荷载大小对基础的选型有着重要影响。
高度越高,建筑物的自重和水平荷载越大,需要基础具有更强的承载能力和抗倾覆能力。
通常情况下,高层住宅会采用深基础,如桩基础或地下连续墙等。
3、相邻建筑物的影响如果高层住宅周边存在已有建筑物,其基础形式和施工过程可能会对相邻建筑物产生影响。
在选型时,需要考虑相邻建筑物的基础类型、间距以及地基的变形情况,避免施工过程中对相邻建筑物造成损害。
4、施工条件施工条件包括施工场地的大小、周边环境、施工技术水平和设备等。
例如,在场地狭窄的情况下,可能不适合采用大型的筏板基础;而在地下水位较高的地区,施工降水的难度和成本也会影响基础选型。
5、经济性基础工程在整个建筑物造价中所占比例较大,因此在满足安全性和使用要求的前提下,应尽量选择经济合理的基础形式。
通过对不同基础方案进行技术经济比较,综合考虑材料、施工、维护等方面的成本,选择最优方案。
三、高层住宅常见的基础类型1、独立基础独立基础适用于地质条件较好、荷载较小的情况。
高层建筑基础的设计选型与应用
高层建筑基础的设计选型与应用近年来,随着城市规模的扩大,城市人口不断增加,为满足工作、生活的需要,高层建筑不断涌现,对建筑工程质量的要求也在不断提高。
在目前的情况下,高层建筑基础受到了越来越多的关注,基础作为影响建筑质量的重要因素,在进行设计时,应做到综合考虑,科学、合理的选择基础形式。
基于此,本文就高层建筑基础的设计选型与应用展开研究。
标签:高层建筑基础;设计选型;应用随着我国城市化进程不断加快,城市人口不断增加,为满足人们生产、生活的需要,高层建筑不断涌现,而基础作为影响建筑质量的重要因素,也得到了人们越来越多的重视。
研究表明,基础部分不仅施工难度大,且需要耗费大量的钢材、水泥,这就使得基础部分的造价所占比重较大,而且当地质条件特殊时,基础部分的施工更加困难,必须给予足够的重视,才能保证建筑工程的最终质量。
因此,选择合理的基础形式是提高建筑质量、降低项目成本的关键措施。
1高层建筑基础设计选型的重要性基础是建筑结构的重要组成部分,其对建筑的安全性、施工成本、施工进度等有着重要影响,是建筑企业必须重视的一个环节。
科学、合理的选择基础形式,并对施工环境有一个整体、全面的了解,根据给出的建筑设计方案进行综合考虑,才能有效保证高层建筑的安全性和功能性,同时还能有效的控制工程造价。
高层建筑基础的设计选型,需要对各种影响因素进行必要的控制,通过对框架结构等的科学设计,实现基础设计的目标,推动高层建筑在功能上的进一步完善。
具体来说:(1)如果基础的设计选型存在问题,就会严重影响高层建筑的安全。
比如,可能因承载力达不到最初的设计要求,建筑出现了不受控制的沉降,进而引发墙壁的开裂或歪斜,这些都会造成极为严重的后果,不仅会给相关企业造成经济上的损失,更会影响到人们的生命安全。
(2)基础形式对项目成本有着重要影响。
基础部分在总的项目成本中占比极高,一般来说可以达到四分之一左右,如果遇到比较特殊的地形,所占比重还会相应的增加。
高层住宅论文结构设计论文
高层住宅论文结构设计论文在当今城市发展的进程中,高层住宅如雨后春笋般涌现,成为解决城市人口居住问题的重要方式。
高层住宅的结构设计不仅关系到建筑的安全性、稳定性,还直接影响着居民的居住舒适度和使用功能。
本文将对高层住宅的结构设计进行深入探讨。
一、高层住宅结构设计的特点高层住宅由于其高度较高、竖向荷载大、风荷载和地震作用显著等特点,对结构设计提出了更高的要求。
首先,高层住宅的自重较大,需要有足够强度和刚度的结构体系来承担竖向荷载。
这就要求在设计中合理选择结构材料和构件尺寸,以确保结构的安全性。
其次,风荷载在高层住宅结构设计中是一个不可忽视的因素。
随着高度的增加,风对建筑物的影响越来越大,可能导致结构的振动和变形,因此需要采取有效的抗风措施。
再者,地震作用对高层住宅的影响也极为重要。
在地震多发地区,必须使结构具有良好的抗震性能,通过合理的结构布局和抗震构造措施,来减少地震对建筑物的破坏。
二、高层住宅结构体系的选择常见的高层住宅结构体系包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。
框架结构具有布置灵活、空间利用率高的优点,但抗侧刚度相对较小,适用于层数较低的高层住宅。
剪力墙结构则具有良好的抗侧刚度,能够有效地抵抗水平荷载,但空间布置不够灵活。
框架剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,既能提供较大的空间灵活性,又具有较好的抗侧性能,是高层住宅中应用较为广泛的结构体系。
在选择结构体系时,需要综合考虑建筑的高度、使用功能、抗震要求、经济指标等因素,以确定最合适的结构形式。
三、高层住宅结构设计中的荷载计算荷载是结构设计的基础,准确计算荷载对于保证结构的安全性至关重要。
竖向荷载主要包括恒载和活载。
恒载包括结构自重、建筑装修材料的重量等;活载则根据不同的使用功能,按照规范规定的取值进行计算。
水平荷载主要有风荷载和地震作用。
风荷载的计算需要考虑建筑的体型系数、风压高度变化系数等因素。
地震作用的计算则要根据建筑所在地区的抗震设防烈度、场地类别等参数,采用合适的计算方法进行。
高层住宅基础设计选型分析
高层住宅基础设计选型分析随着城市化进程的不断推进,高层住宅如雨后春笋般在城市中矗立。
高层住宅的建设需要综合考虑众多因素,其中基础设计选型至关重要。
一个合理的基础设计选型不仅能够确保建筑物的安全稳定,还能在一定程度上控制建设成本和施工难度。
高层住宅的基础承受着整个建筑物的重量,并将其传递到地基中。
因此,基础设计选型需要充分考虑地质条件、建筑物的结构形式、荷载大小、施工条件等多方面因素。
首先,地质条件是基础设计选型的重要依据。
不同的地质条件对基础的承载能力和变形要求差异较大。
例如,在坚硬的岩石地基上,可能采用独立基础或筏板基础就能满足要求;而在软弱地基上,可能需要采用桩基础或者复合地基来提高地基的承载能力,减少不均匀沉降。
对于地质条件复杂的场地,如存在溶洞、暗河等特殊地质现象,就需要进行详细的地质勘察,准确掌握地质情况,以便选择合适的基础形式。
如果勘察工作不充分,可能导致基础设计选型失误,给建筑物带来安全隐患。
建筑物的结构形式也会影响基础设计选型。
常见的高层住宅结构形式有框架结构、剪力墙结构和框架剪力墙结构等。
不同的结构形式在竖向荷载和水平荷载的传递上有所不同,对基础的要求也不一样。
框架结构的柱子荷载较大,基础需要有较好的抗压和抗冲切能力;剪力墙结构的墙体荷载分布较为均匀,基础可以采用筏板基础等形式;框架剪力墙结构则需要综合考虑柱子和墙体的荷载特点,选择合适的基础形式。
荷载大小是基础设计选型的关键因素之一。
高层住宅的荷载包括恒载(建筑物自身的重量)、活载(人员、家具等的重量)和风荷载、地震作用等。
荷载越大,对基础的承载能力要求就越高。
在计算荷载时,需要根据相关规范和标准,合理确定各项荷载的取值。
同时,还需要考虑荷载的组合情况,以确保基础在最不利的荷载组合下仍能保持安全稳定。
施工条件也是基础设计选型时需要考虑的因素之一。
施工场地的大小、周边环境、施工技术水平等都会对基础施工产生影响。
如果施工场地狭窄,大型施工设备无法进入,可能就不适合采用桩基础等需要大型设备施工的基础形式;如果周边有已建建筑物,需要考虑基础施工对其的影响,避免引起相邻建筑物的不均匀沉降。
高层建筑设计选型论文
浅谈高层建筑的设计选型【摘要】随着中国建筑业的日益发展壮大,如今在大城市已经极少见到多层建筑,大部分由高层建筑所代替。
因此高层建筑的选型成为人们研究、探讨的焦点,讨论高层建筑设计理念的更新与风格的变化,将有利于高层的发展。
【关键词】框架;剪力墙;框架-剪力墙;筒体高层的特点:所谓高层建筑是指超过一定高度和层数的多层建筑。
中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。
现代设计之所越来越倾向于高层建筑:首先,使人口集中,可利用建筑内部的竖向和横向交通缩短部门之间的联系距离,从而提高效率;其次能使大面积建筑的用地大幅度缩小,有可能在城市中心地段选址;第三,可以减少市政建设投资和缩短建筑工期。
那么通常设计时就会选用以下几种选型。
1.框架结构体系框架结构体系是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。
它同时承受竖向荷载和水平荷载。
其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便;主要缺点是侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
在非地震区,框架结构一般不超过15层。
框架结构的内力分析通常是用计算机进行精确分析。
常用的手工近似法是:竖向荷载作用下用分层计算法;水平荷载作用下用反弯点法。
风荷载和地震力可简化成节点上的水平集中力进行分析。
框架结构梁和柱节点的连接构造直接影响结构安全、经济及施工的方便。
因此,对梁与柱节点的混凝土强度等级,梁柱纵向钢筋深入节点内的长度,梁与柱节点区域的钢筋的布置等都应符合规范的构造要求。
2.剪力墙体系剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙和外墙)做成剪力墙来抵抗水平力。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于140毫米。
剪力墙的间距一般为3-8米,适用于小开建的住宅和旅馆等。
一般在30米高度范围内都适用。
剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下测移小;缺点是剪力墙侧间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
高层建筑结构优化设计论文范本
高层建筑结构优化设计论文范本高层建筑结构优化设计论文范本1高层建筑结构选型设计1.1高层建筑结构类型分析高层建筑结构选型决定高层建筑的整体安全性和可靠性。
常见的几种结构可类型为分为框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构等。
①框架结构主要是由梁柱、楼板等部分组成,根据建筑功能的需求,完成对平面框架的布置。
框架结构造价低,但在水平荷载影响下变形较大,抗震效果不佳;②框架-剪力墙结构,高层建筑中,剪力墙主要布置在电梯间,通过核心筒承担水平荷载,抵抗地震力,整体稳定性高。
但是框架剪力墙结构容易受到平面布局限制,出现质心和钢心不重合的现象,结构扭转过大,可能会出现的安全隐患;③剪力墙结构,具有较好强竖向和水平向的承载能力,对高层建筑的整体刚到和稳定性具有显著的提升效果,重点在于剪力墙的布置及自重的控制;④筒体结构,在电梯间及建筑外围布置剪力墙,形成筒体,该结构具有更高的刚度。
1.2高层建筑结构选型的影响因素高层建筑结构选型,除了受建筑需求影响外,其主要因素可归纳为:①环境条件。
主要包括设防烈度、场地条件、基本风压等;②建筑方案特征。
主要包括方案建筑的高度、高宽比、长宽比以及建筑体型,其中建筑体型包括平面体型和立体体型。
平面体型是由平面规则性、平面对称性、平面质量和刚度偏心等组成,立体体型是由结构高宽比、立面收进体型、塔楼和层间刚度等组成;③建筑使用功能要求。
高层建筑的使用功能大体上可分为住宅、办公楼、旅馆和综合楼等。
某种功能的建筑可能只有某几种结构型式和它相匹配。
比如高层住宅,由于其使用空间较小,分隔墙体较多,且各层的平面布置基本相同,因此这种功能的建筑就比较适合采用剪力墙或框架剪力墙结构;④结构抗灾水平及现场施工、后期使用、运营维护等。
1.3结构选型实施案例本章节以某工程为例,该工程中主要包含的高层住宅和多层商务办公两部分,建筑的`总占地面积95388.440m2,其中工程中主要以1号楼、2号楼、3号楼为高层建筑,且楼层均为36F,其中且高度分别为117.390m、119.400m、119.400m。
高层建筑基础设计的选型与一般要求
高层建筑基础设计的选型与一般要求摘要:随着高层建筑在我国的工程建设中越来越普遍,高层建筑基础作为高层建筑结构体系的一个重要组成部分,也日益被业内人士所重视,那是因为高层建筑基础承担着将高层建筑上部结构的荷载传递给地基的重要作用,在设计时,应将高层建筑上部结构、基础与地基协同考虑,选择合理的基础形式。
经过技术经济比较,严格遵照国家有关规范进行设计,才能得出较经济合理的方案。
关键词:高层建筑,基础设计选型;设计要求Abstract: with the high-rise buildings in our country is becoming more and more common in engineering construction, high building foundation as a high building structure of the system is an important part of the industry was also increasingly attention, that is because high building foundation will bear the superstructure of load transfer to the important role of foundation, in the design, should will superstructure and foundation and foundation collaborative consideration, select the reasonable foundation form. After technical and economic comparison, strictly comply with the relevant state regulations, carry out the design, can we reach a more reasonable scheme.Keywords: high building, basic design selection; Design requirements引言高层建筑中基础工程的设计与施工对高层建筑本身及其周围环境的安全至关重要,其造价与工期对高层建筑总造价和总工期有举足轻重的影响。
高层住宅建筑论文基础结构设计论文
高层住宅建筑论文基础结构设计论文摘要:近年来,我国房屋建筑结构设计虽然取得了较好的成效,但在发展过程中还存在着一些不足之处,还需要在设计过程中采取相应的改进措施,从而使房屋建筑结构设计更加完善。
建设行业的快速发展,有效的推动了我国房屋建设结构设计的发展,房屋建筑结构开始向复杂化方向发展,这就对设计工作提出了更高的要求。
在满足建筑使用功能的同时做出一个安全,经济的结构设计方案是设计人员需要不懈努力的方向。
前言房屋建筑结构中主要包括三个部分,即上部结构、基础和地基,这是一个共同作用的整体,所以在进行基础设计时,需要对上部结构、地基条件等影响基础受力的情况进行充分的分析,从而实现对建筑沉降的有效控制,在确保基础质量的同时尽可能的降低其造价。
1高层建筑基础设计概述1.1在进行高层建筑的基础设计时,需要考虑的因素较多。
其基础的面积、承载力、内力及配筋等的确定,需要进行相应的计算才能取得准确的数据,所以在计算过程中需要结合工程地质勘察报告、上部结构类型、基础需要承受的工作荷载效应、施工技术水平及材料等多个方面的因素。
只有进行周全的考虑,才能确保基础设计时各项计算的准确性,确保基础的安全性和经济性。
1.2在实际工程施工中,由于不同的结构形式建筑对施工要求会有所不同,同时施工过程中地质条件千变万化,施工周期要求长短不一,所以会采用不同的基础形式来进行施工。
在地质条件良好,且设计选定的基础持力层埋深较浅的情况下,可以选择天然基础;反之在不良地质条件下,通常优先考虑桩基础形式。
天然基础和桩基础各有利弊,设计中应结合工程需要,选择合适的基础形式。
1.3目前在我国高层建筑基础工程施工中,由于高层建筑自重较大,目前普遍会采用桩基础形式,按桩基础受力情况一般又简单的分为端承桩和摩擦桩,由于端承桩其桩底处于岩层或硬土层中,桩端持力层具有较好的非压缩性,能有效的避免桩端发生沉积,同时桩具有良好的承载力。
摩擦桩主要是依靠桩侧摩擦阻力来承担竖向荷载,同时桩底土层也会对桩端提供一定的承载力,但由于底部支承的土层具有可压缩性,所以摩擦桩的桩基沉降量相对端承桩还是会较大。
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高层建筑基础设计的选型与一般要求摘要:随着高层建筑在我国的工程建设中越来越普遍,高层建筑基础作为高层建筑结构体系的一个重要组成部分,也日益被业内人士所重视,那是因为高层建筑基础承担着将高层建筑上部结构的荷载传递给地基的重要作用,在设计时,应将高层建筑上部结构、基础与地基协同考虑,选择合理的基础形式。
经过技术经济比较,严格遵照国家有关规范进行设计,才能得出较经济合理的方案。
关键词:高层建筑,基础设计选型;设计要求
abstract: with the high-rise buildings in our country is becoming more and more common in engineering construction, high building foundation as a high building structure of the system is an important part of the industry was also increasingly attention, that is because high building foundation will bear the superstructure of load transfer to the important role of foundation, in the design, should will superstructure and foundation and foundation collaborative consideration, select the reasonable foundation form. after technical and economic comparison, strictly comply with the relevant state regulations, carry out the design, can we reach a more reasonable scheme.
keywords: high building, basic design selection; design requirements
中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a文章编号:
引言
高层建筑中基础工程的设计与施工对高层建筑本身及其周围环境的安全至关重要,其造价与工期对高层建筑总造价和总工期有举足轻重的影响。
对某一具体高层建筑物,可能有多种基础设计方案可供选择,只有经过技术经济比较,严格遵照国家有关规范进行设计,才能得出较经济合理的方案。
现将基础类型的选择与一般要求进行简要说明。
1 高层建筑基础设计选型的重要性
1.1高层基础如果设计方法不对或者选型不当,将严重影响建筑物的安全性。
不恰当的基础设计,可能因承载力不足引起建筑物的不均匀沉降,导致建筑物开裂或倾斜,引起难以修复的工程质量问题。
1.2选择合理的基础形式是降低工程造价的一个有效措施。
基础工程在建筑工程造价中占有很大的比重,通常情况下可以达到25%左右,在结构复杂或者地质情况复杂时,所占比重还会有所增加。
因此,选择合理的基础形式能够有效降低工程造价。
1.3合理选择基础形式对缩短施工工期具有重要意义。
据统计,基础工程的施工工期可以占到土建工程工期的30%左右,因此正确选择合理的基础形式对节省施工工期有很大的意义。
2 高层建筑基础选型
2.1高层建筑基础的常用形式
高层建筑的上部结构荷载很大, 基础底面压力也很大, 一般的独立基础己不能满足承载力的技术要求, 因此, 应采用特殊形式
的基础,常用的基础形式有梁式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础、地下连续墙基础等,以及这些基础的联合使用。
2.2钢筋混凝土梁式基础
这种基础一般设置在柱列下或剪力墙下,适用于地基承载力较高而上部结构不是很高、载荷不是很大、没有地下室的情况。
2.3交梁式条形基础
它是用两个方向的梁式基础把柱纵横相互联系起来。
当地基承载力较高,上部的柱子传来的荷载较大,没有地下室,而单独基础或柱下条形基础均不能满足地基承载力要求时, 可在柱网下纵横
两向设置交梁式基础(也成十字交叉条形基础)。
这种结构的形式比单独基础的整体刚度好, 有利于荷载分布。
2.4筏形基础
它是由钢筋混凝土组成的覆盖建筑物全部底面积的连续底板构成。
筏形基础的平面尺寸应根据地基土的承载力、上部结构的布置及其载荷的分布等因素确定。
筏形基础又有平板式和梁板式两种类型。
有地下室和没有地下室的情况都适用。
2.5箱型基础
基础的整体外形如箱,由钢筋混凝土底板、顶板和纵横墙体组成一个整体结构。
这种基础刚度很大,可减少建筑物的不均匀沉降。
高层建筑一般设地下室,可结合使用要求设计成箱型基础。
2.6桩基础
由设置于土中的桩和承接基础结构和上部结构的承台组成。
桩有预制桩、灌注桩、人工挖孔桩(墩)和钢桩等,具有承载能力大, 能抵御复杂荷载以及能良好地适应各种地质条件的优点 , 尤其是对于软弱地基土上的高层建筑, 桩基础是最理想的基础形式之一。
2.7地下连续墙
这是在土中钻、挖、冲孔成槽,在槽内安放钢筋网(笼)、浇注混凝土而形成的一种地下钢筋混凝土墙体。
它的适用范围很广,如建筑物地下室、水池、设备基础、地下铁道、船闸、护岸、防渗墙等,均可采用地下连续墙,既可当做基础又可当做支护。
2.8联合基础
有时为了加强基础结构的整体性和稳定性,如提高其抵御水平
荷载的能力,一定程度上调整不均匀沉降的能力、防水能力等,要将两种或两种以上的基础形式联合使用。
3 基础选型的依据
在一般情况下,高层建筑基础设计选型时应考虑以下因素的影响:
3.1地质条件的影响。
地质条件是影响高层基础选型的一个非常重要因素,虽然建设场地的地质条件在多数情况下是隐蔽的、复杂的和可变的,但目前的工程勘察和技术手段,一般能做到相对的准确。
作为设计人员,对提供的地质资料要能够进行准确分析和正确
判断,进而能够合理地进行基础设计,并在施工过程中根据具体的地质条件变化修改设计。
3.2上部建筑结构形式的影响。
不同的上部结构,对地基不均匀沉降的敏感程度也不相同,对地基不均匀沉降越敏感的上部结构,则应选择刚度较大的基础形式。
因此要根据上部结构的不同结构形式(框架、框架剪力墙、剪力墙结构等)选配合理的基础型式。
3.3要根据建筑结构的特点,荷载大小,建筑物层数,高度、跨度大小等因素来选择最佳的基础形式。
3.4高层建筑基础设计应满足建筑物使用上的具体要求。
4 基础的一般设计要求
4.1基本要求
4.1.1基地压力小于或等于地基的允许承载力;桩基础或复合桩基础要求基地总荷载小于或等于桩基承载力与桩间地基土承载力的总和。
4.1.2地基计算变形量小于建筑物允许变形值。
4.1.3水平力作用时满足稳定性要求。
以上三个要求为基本要求,对不同的高层建筑物应分别对待。
4.2埋深要求
为保证高层建筑在垂直载荷和水平载荷作用下的稳定性,高层建筑基础应满足一定的埋置深度要求。
在确定埋置深度时,应考虑建筑物的高度、体形、地基土质、抗震设防烈度等因素。
埋深从室外地面算至基础底面,宜符合下列要求:
4.2.1天然地基或复合地基:埋深大于等于建筑物高度的1/15。
4.2.2桩基础:埋深大于等于建筑物高度的1/8(桩长不计在内)。
4.3防水要求
当高层建筑基础为带地下室的筏形基础、箱型基础等地下结构时,基础混凝土不仅强度要满足要求,还要满足防水要求。
当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下室最大水头与防水混凝土厚度的比值按基础防水混凝土的抗渗等级表采用,且不应小于
0.6mpa。
必要时可设置架空排水层。
5 结语
在进行高层建筑基础选型和设计时,如能按照其各自的一般原则,再结合实际情况,综合考虑上部结构、地基情况、工程造价等各方面因素,选择合理形式进行设计,可以为工程建设提供很多方便。
参考文献:
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