高层建筑结构的受力及变形特征

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《高层建筑结构》复习题

《高层建筑结构》复习题

厦门大学网络教育2013-2014学年第二学期《高层建筑结构》课程复习题一、填空题1.框架-核心筒结构可以采用、或混合结构。

2. 场地土愈,软土覆盖层的厚度愈,场地类别就愈,特征周期愈,对长周期结构愈不利。

3.当剪力墙的高宽比小于或等于4时,要考虑的影响。

4.高层建筑设计时, 结构沿高度方向布置应、,避免有刚度或承载力的突变。

5.壁式框架的侧移刚度可采用进行计算,但应考虑杆件剪切变形以及带刚域杆件的影响。

6. 由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为。

7. 剪力墙根据洞口大小和分布不同,可分为、和不规则开洞剪力墙三类。

8. 框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为。

9. 楼盖是保证高层建筑结构整体性最重要的结构构件,它使各抗侧力子结构之间。

10. 剪力墙根据有无洞口,洞口大小和位置以及形状等,可分为、、、和五类。

11. 板柱体系是指钢筋混凝土和组成的结构。

12. 一般用延性比表示延性,即能力的大小。

13. 框架柱的箍筋有三个作用:抵抗、对混凝土提供、防止纵筋。

14. 巨型框架结构也称为主次框架结构,主框架为,次框架为。

二、选择题16.基本风压是以当地比较空旷平坦地面上离地()高统计所得50年一遇10min平均最大风速为标准确定的风压值。

A、5m;B、8m;C、10m;D、15m。

17. 对框架柱的弯矩进行调整的目的是满足()的要求。

A、强柱弱梁;B、强剪弱弯;C、强核芯区、强锚固;D、强节点弱构件18.关于整截面墙位移计算的说法正确的是()。

A、在计算位移时应考虑剪切变形的影响;B、当墙面开有很小的洞口时,不需考虑洞口对位移的影响;C、对均布荷载、倒三角形荷载及顶点集中荷载三种形式的位移计算公式是一样的;D、对三种形式荷载下的墙面等效刚度不能写成统一公式。

19. 对于以下五种类型的钢筋混凝土多高层建筑结构即:1)框架;2)框架—剪力墙;3)填充墙框架;4)剪力墙;5)乙类建筑中结构。

高层结构复习思考题及答案

高层结构复习思考题及答案

第1章绪论1.我国对高层建筑结构是如何定义的《高规》将10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑,以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构房屋,称之为高层。

2.高层建筑结构的受力及变形特点是什么设计时应考虑哪些问题(1)水平荷载对结构的影响大,侧移成为结构设计的主要控制目标之一;(2)楼盖结构整体性要求高;(3)高层建筑结构中的构建的多种变形影响大;(4)结构受到动力荷载作用时的动力效应大;(5)扭转效应大;(6)必须重视结构的整体稳定和抗倾覆问题;(7)当建筑物高度很大时,结构内外与上下温差过大而产生的温度内力和温度位移也是高层建筑结构的一种特点。

4.为什么要限制结构在正常情况下的侧移何谓舒适度高规采用何种限制来满足舒适度要求限制侧移主要原因:防止主题结构及填充墙、装修等非结构构件的开裂与损坏;同时过大的侧向变形会使人有不舒适感,影响正常使用;过大的侧移还会使结构产生较大的附加内力。

人体对居住在高楼内的舒适程度。

通过限制振动加速度满足舒适度要求。

5.什么是结构的重力二阶效应高层建筑为什么要进行稳定性验算如何进行框架结构的整体稳定验算框架结构在水平荷载作用下将产生侧移,如果侧移量比较大,由结构重力荷载产生的附加弯矩也将较大,危及结构的安全与稳定。

这个附加弯矩称之为重力二阶效应。

有侧移时,水平荷载会产生重力二阶效应,重力二阶效应过大会导致结构发生整体失稳破坏。

故要进行稳定性验算。

满足下式要求,式中n为结构总层数,否则将认为结构不满足整体稳定性要求。

第2章高层建筑结构体系与布置1. 何为结构体系高层建筑结构体系大致有哪几类选定结构体系主要考虑的因素有哪些所谓高层建筑建筑的结构体系是指结构抵抗外部作用的构件类型及组成方式。

框架结构;剪力墙结构;框架-剪力墙结构;筒体结构;巨体结构。

因素:建筑高度;抗震设防类别;设防烈度;场地类型;结构材料和施工技术;经济效益;3.在抗震结构中为什么要求平面布置简单、规则、对称,竖向布置刚度均匀怎样布置可以使平面内刚度均匀,减小水平荷载引起的扭转沿竖向布置可能出现哪些刚度不均匀的情况高层建筑结构平面、竖向不规则有哪些类型(1)因为大量宏观震害标明,布置不对称,刚度不均匀的结构会产生难以计算和处理得地震作用(如应力集中,扭曲等)引起的严重后果,建筑平面尺寸过长,如建筑,在蒜辫方向不仅侧向变形加大,而且会产生两端不同步的地震运动,价赔偿的楼板在平面既有扭转又有挠曲,与理论计算结果误差较大。

高层结构复习思考题及答案

高层结构复习思考题及答案

第1章绪论1.我国对高层建筑结构是如何定义的?《高规》将10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑,以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构房屋,称之为高层。

2.高层建筑结构的受力及变形特点是什么?设计时应考虑哪些问题?(1)水平荷载对结构的影响大,侧移成为结构设计的主要控制目标之一;(2)楼盖结构整体性要求高;(3)高层建筑结构中的构建的多种变形影响大;(4)结构受到动力荷载作用时的动力效应大;(5)扭转效应大;(6)必须重视结构的整体稳定和抗倾覆问题;(7)当建筑物高度很大时,结构内外与上下温差过大而产生的温度内力和温度位移也是高层建筑结构的一种特点。

4.为什么要限制结构在正常情况下的侧移?何谓舒适度?高规采用何种限制来满足舒适度要求?限制侧移主要原因:防止主题结构及填充墙、装修等非结构构件的开裂与损坏;同时过大的侧向变形会使人有不舒适感,影响正常使用;过大的侧移还会使结构产生较大的附加内力。

人体对居住在高楼内的舒适程度。

通过限制振动加速度满足舒适度要求。

5.什么是结构的重力二阶效应?高层建筑为什么要进行稳定性验算?如何进行框架结构的整体稳定验算?框架结构在水平荷载作用下将产生侧移,如果侧移量比较大,由结构重力荷载产生的附加弯矩也将较大,危及结构的安全与稳定。

这个附加弯矩称之为重力二阶效应。

有侧移时,水平荷载会产生重力二阶效应,重力二阶效应过大会导致结构发生整体失稳破坏。

故要进行稳定性验算。

满足下式要求,式中n为结构总层数,否则将认为结构不满足整体稳定性要求。

结构满足稳定性要求,且可不考虑重力二阶效应的影响。

2章高层建筑结构体系与布置1. 何为结构体系?高层建筑结构体系大致有哪几类?选定结构体系主要考虑的因素有哪些?所谓高层建筑建筑的结构体系是指结构抵抗外部作用的构件类型及组成方式。

框架结构;剪力墙结构;框架-剪力墙结构;筒体结构;巨体结构。

因素:建筑高度;抗震设防类别;设防烈度;场地类型;结构材料和施工技术;经济效益;3.在抗震结构中为什么要求平面布置简单、规则、对称,竖向布置刚度均匀?怎样布置可以使平面内刚度均匀,减小水平荷载引起的扭转?沿竖向布置可能出现哪些刚度不均匀的情况?高层建筑结构平面、竖向不规则有哪些类型?(1)因为大量宏观震害标明,布置不对称,刚度不均匀的结构会产生难以计算和处理得地震作用(如应力集中,扭曲等)引起的严重后果,建筑平面尺寸过长,如建筑,在蒜辫方向不仅侧向变形加大,而且会产生两端不同步的地震运动,价赔偿的楼板在平面既有扭转又有挠曲,与理论计算结果误差较大。

高层建筑结构课后习题答案

高层建筑结构课后习题答案

高层建筑结构课后习题答案【篇一:高层建筑试题及答案】)填空题1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(jgj3—2002)规定:把或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

2.高层建筑设计时应该遵循的原则是。

3.复杂高层结构包括4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建筑中的和结构应考虑竖向地震作用。

5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱—剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。

6.高层结构平面布置时,应使其平面的和尽可能靠近,以减少。

7.《高层建筑混凝土结构技术规程》jgj3-2002适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。

9第二章高层建筑结构设计基本原则(一)填空题1.天然地基是指的地基。

2.当埋置深度小于或小于,且可用普通开挖基坑排水方法建造的基础,一般称为浅基础。

3,为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个方向每隔一定距离设置拉梁,将条形基础联系起来。

4.基础的埋置深度一般不宜小于m,且基础顶面应低于设计地面mm以上,以免基础外露。

5.在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础,其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18—1/20。

6.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。

7.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置,其位置宜设在距主楼边柱的第二跨内。

8.当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝和后浇带时,应进行验算。

9.基床系数即地基在任一点发生单位沉降时,在该处单位面积上所需施加压力值。

10.偏心受压基础的基底压应力应满足还应防止基础转动过大。

高层题

高层题

《高层建筑结构设计》综合练习题一、单项选择题1.对框架柱的弯矩进行调整的目的是满足()的要求;对框架柱的剪力进行调整的目的是满足()的要求。

A、强柱弱梁B、强剪弱弯C、强核芯区、强锚固2.D值法中,确定反弯点高度时,当上层层高大于本层层高时,柱的反弯点向()移动A、上B、下3.分层法计算框架内力时,第二层框架柱的传递系数为()A、1/2B、1/3C、1D、1/44.影响框架柱延性的参数有()、()、()A、剪跨比B、轴压比C、纵筋D、箍筋5.图示剪力墙极限状态为xA、大偏心受压极限应力状态B、小偏心受压极限应力状态C、大偏心受拉极限应力状态6.墙肢斜截面剪切破坏状态分为:A、剪拉破坏B、斜拉破坏C、斜压破坏D、剪压破坏7.在()情况下要剪力墙两端设约束边缘构件。

A、9度设防一级抗震且轴压比为0.2B、二级抗震且轴压比为0.1C、9度设防一级抗震且轴压比为0.08D、7度设防一级抗震轴压比为0.15 8.计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I=()。

A、2I0B、1.5I0C、1.2I0D、I09.为防止剪力墙发生剪压破坏,可以采取()措施A、配箍筋B、配计算抗剪腹筋C、限制截面轴压比D、配构造腹筋10.D值法中,确定反弯点高度时,当柱上端梁的线刚度大于下端梁的线刚度时,柱的反弯点向()移A、上B、下11.高层建筑中()在结构分析和设计中起主要作用。

A、水平作用B、竖向作用C、风荷载D、结构自重12.假设一栋住宅建筑,采用现浇钢筋混凝土结构,结构高度为80米,抗震设防烈度为7度,采用结构体系最合适。

A、框架结构B、剪力墙结构C、筒体结构D、框筒结构13.联肢剪力墙计算宜选用()分析方法。

A、材料力学分析法B、连续化方法C、壁式框架分析法D、有限元法14.框架-筒体结构侧移曲线为()。

A、弯曲型B、剪切型C、弯剪型D、复合型15.高层建筑采用()限制来保证结构满足舒适度要求。

高层建筑结构设计特点简述

高层建筑结构设计特点简述

高层建筑结构设计特点简述0 前言随着我国经济的快速发展,高层建筑如雨后春笋,一栋栋拔地而起。

建筑的高层化和多样化发展,使得建筑结构设计方面的变化越来越多。

面对建筑类型、功能、数量的不断增加,高层建筑结构体系的多样化,高层建筑结构设计迎来了新新的机遇与挑战。

作者通过实践、总结,对高层建筑结构设计及结构体系,作出以下分析:1 高层建筑结构设计的特点1.1 决定因素是水平荷载对某一定高度楼房来说,其竖向荷载基本上是定值,但是其水平荷载随着结构动力特性的不同将有较大幅度变化,并不是定值。

由于楼房自重和建筑楼面的使用荷载在竖构件中所引起的弯矩和轴力的数值,与建筑高度成正比;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,却与楼房高度的平方成正比[1]。

1.2 重要设计指标是结构延性在地震作用下,高层建筑相比于低层建筑的结构变形会更大一些。

因此,为了使高层建筑结构具有较强的变形能力,避免高层建筑倒塌,一定要在其结构设计时采取相应的措施,确保高层建筑的结构具有足夠的延性。

1.3 控制指标为侧移在高层建筑结构设计中,结构侧移是关键的控制指标,这与低层建筑有很大的不同。

由于在水平荷载作用下,高层建筑结构的侧移变形与建筑高度的四次方成正比。

建筑高度越高,其结构的侧移变形将大大增加。

因此,必须在水平荷载作用下,将高层建筑结构的侧移控制在允许的限度范围内。

1.4 不能忽视轴向变形高层建筑的竖向荷载很大,其将会在柱中引起比较大的轴向变形,从而减小连续梁中间支座处的负弯矩值,增大跨中正弯矩和端支座负弯矩值。

此外,竖向荷载还会对预测构件的下料长度、构件剪力和侧移等产生影响。

2 高层建筑的结构体系现阶段高层建筑常采用的结构体系主要有剪力墙结构体系、框架一剪力墙体系以及简体体系三种,其优缺点见表1[2]。

表1 结构体系优缺点比较结构体系优缺点剪力墙结构体系侧向刚度比较优良,平面布置也很规整,对侧向风力和地震的抵抗能力较强,釆用此种结构可以建造高度远大于框架结构的建筑。

《高层建筑结构设计》第2章_高层建筑结

《高层建筑结构设计》第2章_高层建筑结

际风压与基本风压的比值,它表示不同体型建筑物表面
风力的大小。 • 当风流经过建筑物时, 通常在迎风面产生压力(风荷
载体型系数用+表示),在侧风面及背风面产生吸力
(风荷载体型系数用-表示)。
• 风压值沿建筑物表面
的分布并不均匀, 如
右图所示, 迎风面的
风压力在建筑物的中
部最大, 侧风面和背
风面的风吸力在建筑
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2.1 高层建筑结构上的荷载与作用
三、地震作用
2. 三水准抗震设计目标及一般计算原则
④ 一般计算原则
a) 一般情况下, 应至少在结构两个主轴方向分别考虑水平 地震作用计算;有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度 大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震 作用。
b) 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双 向水平地震作用下的扭转影响。其他情况,应计算单向 水平地震作用下的扭转影响。
周期应根据场地类别和设计地震分组按附表8.5 采用,
计算8、9 度罕遇地震作用时, 特征周期应增加0.05s。
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2.1 高层建筑结构上的荷载与作用
三、地震作用 4. 反应谱理论
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2.1 高层建筑结构上的荷载与作用
4. 反应谱理论
附表8.4 水平地震影响系数最大值
② 当建筑结构的阻尼比不等于0.05时,地震影响系数曲线
的形状参数和阻尼比调整应符合下列要求:
a) 曲线水平段地震影响系数应取

b) 曲线下降段的衰减指数应按下式确定:
γ=0.9+(0.05 - ζ)/(0.3+6ζ)
式中 γ ——曲线下降段的衰减指数;ζ ——阻尼比。

高层建筑受力分析

高层建筑受力分析

高层建筑受力分析 Final revision by standardization team on December 10, 2020.天津大学网络教育学院本科毕业设计(论文)题目:高层建筑结构受力特点和结构设计完成期限:2017年7月6日至 2017年11月20日学习中心:江苏现代远程教育培训学院学习中心专业名称:木工程学生姓名:张永华学生学号:指导教师:张彩虹高层建筑结构上的作用包括竖向荷载和水平荷载与作用。

与一般建筑结构类似,高层结构的竖向荷载包括自重等恒载及使用荷载等楼面、层面活载;水平荷载与作用包括风荷载和地震作用,在高层建筑结构设计中水平荷载与作用占据主导和控制地位。

高层建筑的平面开关多变,立体体型各种各样而且结构形式和结构体系各不相同。

对这样复杂的空间结构体系进行内务计算和位移分析时,应考虑结构的受力和工作特点进行计算模型的简化,这样才能比较科学地确定其计算简图和受力体系。

关键词:高层建筑;建筑结构;结构的受力;计算模型;受力体系;1.竖向荷载高层建筑的竖向载主要是恒荷载(结构自重)和楼面、层面活荷载(使用荷载)。

恒荷载(结构自重)是由于结构自身重力产生的竖向荷载,它可以由构件和装修做法的尺寸和材料的重力密直接计算,重力密按GB50009—2001《建筑结构荷载规范》的采用。

对于自重变异较大的材料和构件(如现场制作的保温材料,混凝土薄壁构件等),应根据对结构的不利状态,取上限值或下限值。

楼面、层面活荷载使用荷载,是按GB5009—2001《建筑结构荷载规范》的有关规定采用,同时在有以下情况发生时,给予特别处理:(1)施工中采用附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时,根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。

(2)旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按实际情况确定。

(3)擦窗机等清洗设备应按实际情况确定其自重的大小和作用位置。

当有直升机平台时,直升机的活荷载按JGJ3—2010《高层建筑混凝土结构技术规程》。

高层建筑主要考点复习

高层建筑主要考点复习

我国“高规”:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的住宅建筑以及房屋高度大于24m 的其它高层民用建筑。

1、结构设计一般分三阶段:方案阶段;扩初阶段;施工图阶段。

2、方案设计:选择结构体系、体型控制(如平面与竖向的规则性、高宽比)等。

一般由总工程师、主任工程师或有经验的工程师凭经验综合判断,并辅以简单的概念计算。

3、扩初设计内容:结构构件(梁、板、柱、墙)截面的选择和优化。

4、施工图设计:给出配筋、尺寸、节点做法等,满足施工要求。

5、高层结构体系:框架、剪力墙,框架---剪力墙,筒体结构 (框筒、筒中筒、束筒)等6、框架结构体系定义:采用梁、柱通过节点组成的体系作为建筑竖向承重结构,并同时承受水平荷载的结构体系。

受力特征:水平力下,框架侧移有两部分组成:(1)、梁柱弯曲变形。

框架层间剪力是其上部水平荷载的合力,所以下大上小,导致下部层间变形大,上部小;侧移曲线表现为剪切型。

(2)、柱的轴向变形也使框架结构产生侧移,由倾覆力矩使柱产生的拉伸和压缩变形所致,为弯曲型,上部层间变形大。

在总位移中第一部分侧移是主要的,合成后结构仍呈剪切变形特征。

优点:建筑布置灵活,可做成需大空间的会议室、餐厅、办公室、车间等,又可用隔墙做成小房间。

缺点:1、梁柱尺寸不能太大,否则影响使用面积;目前采用的异型柱,L、十、T形,厚度与墙一致,增加使用面积2、侧向刚度小,地震作用下水平位移大,只适用于多层和高度不大的高层,一般≤60m,抗震设防烈度高的地区更小。

因此地震区高层应采用既减轻重量,又能经受较大变形的隔墙材料和构造做法。

7、剪力墙结构体系定义:利用建筑物墙体作为竖向承重和抵抗水平力的结构。

受力特征:在水平荷载作用下,剪力墙结构以弯曲变形为主,侧移曲线表现为弯曲型,就象悬臂梁一样,层间位移自下而上逐渐增大。

这种增大的原因是墙体纵向轴线由基础处的竖直状态向上发生倾斜,其转角的不断累加造成的,高剪力墙的剪切变形相对于弯曲变形要小得多。

高层建筑结构设计综合测试2

高层建筑结构设计综合测试2

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院高层建筑结构设计课程综合测试2学习层次:专升本时间:90分钟一、选择题(8×3=24)1.延性结构的设计原理为:()(A)小震不坏,大震不倒(B)强柱弱梁,强剪弱弯,强节点,强锚固。

(C)进行弹性地震反应时程分析,发现承载力不足时,修改截面配筋。

(D)进行弹性地震反应时程分析,发现薄弱层、薄弱构件时,修改设计。

2.考虑抗震设防的框架应设计成“强柱弱梁”框架,所谓“强柱弱梁”是指()(A)柱的截面Ac比梁的截面积Ab大。

(B)柱的配筋面积比梁的配筋面积大。

(C)柱的刚度大于梁的线刚度。

(D)控制梁、柱相对强度,是塑性铰首先在梁墙出现3.影响延性的主要因素有()(Ⅰ)柱的轴压比;(Ⅱ)柱的纵向钢筋配筋率;(Ⅲ)柱的配箍率;(Ⅳ)柱混凝土的强度等级;(A)ⅠⅡ (B) ⅠⅢ (C) ⅠⅡⅢ (D) ⅠⅡⅢⅣ4.确定框架截面尺寸因素为()(Ⅰ)最小构件尺寸;(Ⅱ)轴压比;(Ⅲ)抗剪截面最小尺寸;(A)ⅠⅡ (B) ⅠⅢ (C) ⅠⅡⅢ5.某剪力墙的整体系数a>10,该剪力墙为:()(A)整体小开口墙。

(B)壁式框架。

(C)联肢墙。

(D)整体小开口墙或壁式框架。

6.已经设计完毕的框架结构,后面又加上一些剪力墙,则下面何项正确?()(A)结构更加安全。

(B)框架下部楼层不一定安全。

(C)框架中部楼层不一定安全。

(D)框架上部楼层不一定安全。

7.有一栋钢筋混凝土框架一剪力墙结构,共9层,首层曾高4.2米,其它各层层高3.6米,首层楼面室外地面高出0.6米,屋顶有局部突出的电梯机房层高3米,试问在计算房屋高度时,下列哪些是正确的?()(A)33.6米 (B)33.0米 (C)36.6米 (D)36.0米8.高层建筑结构的受力特点是()。

A. 竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载;B. 水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载;C. 竖向荷载和水平荷载均为主要荷载;D. 不一定。

高层建筑复习提纲

高层建筑复习提纲

高层建筑结构设计名词解释1.高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。

2.框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。

3.剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

4.框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

5.结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。

6.剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。

框架结构的变形特征是呈剪切型的。

7.剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。

由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。

8.延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。

在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。

具有上述性能的结构,称为延性结构。

第一章概论1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱—剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。

6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少扭转效应。

9三种常用的钢筋混凝土高层结构体系是指框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。

(二)选择题1.高层建筑抗震设计时,应具有[ a ]抗震防线。

a.多道;b.两道;c.一道;d.不需要。

2.下列叙述满足高层建筑规则结构要求的是[ d ]。

a.结构有较多错层;b.质量分布不均匀;c.抗扭刚度低;d.刚度、承载力、质量分布均匀、无突变。

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高层建筑结构1646》模拟题模拟试题一及参考答案
《高层ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ筑结构》模拟题一
一、填空题 1、墙肢斜载面的破坏形态可以归纳为三种破坏形态: 剪拉破坏、 斜压破坏和 剪压破坏。 2、楼盖是保证高层建筑结构整体性最重要的结构构件,它使各抗侧力子结构之 间协同工作。 3、当剪力墙的高宽比小于或等于 4 时,要考虑 剪切变形 的影响。 4、位于设防烈度 6 度及 6 度以上地区的建筑都要按规定进行抗震设计,实现的 基本原则是 小震不坏;中震可修;大震不倒 。 5、扭转近似计算的两个基本假定是 平面结构在自身平面内无限刚性 、 楼板 在自身平面内无限刚性 。 6、为了提高剪力墙的延性,保证墙体稳定及改善剪力墙的抗震性能,应在剪力 墙两端和洞口两侧设置 约束边缘构件或构造边缘构件 。 7、 影响梁的延性和耗能的主要因素有: 破坏形态 、 截面混凝土 相 对压区高度 、塑性铰区混凝土 约束程度 等。 8、框架柱的箍筋有三个作用:抵抗 剪力 、对混凝土提供 约 束 、防止纵筋 压屈 。 9、在房屋建筑的总体布置中,为了消除结构不规则、收缩和温度应力、不均匀 沉降对结构的有害影响,可以用 防震缝 、 伸缩缝 、 和 沉降缝 将房屋分成若干独立的部分。 二、单项选择题 1、高层建筑结构的受力特点是( C ) 。 A、竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载; B、水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载; C、竖向荷载和水平荷载均为主要荷载; D、不一定。 2、高层剪力墙结构的剪力墙布置,下列哪项符合规定?( A ) A、剪力墙应双向或多向布置,宜打通对直,每个独立墙段的总高度与长度之 比不宜小于 2,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于 3; B、剪力墙宜双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不应 小于 2,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于 3; C、剪力墙应双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不应 小于 3,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于 2; D、剪力墙应双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜 小于 3,墙肢截面高度与厚度之比不应小于 2。 3、已知某超高层建筑位于沿海地区,且该地区抗震设防烈度为 9 度,则考虑该 结构构件的地震效应和其他荷载效应的组合时,下列表达式正确的是( B ) 。 A、 γGSGE+1.3SEhK+0.28SWK; B、 γGSGE+1.3SEhK+0.5SEVK+0.28SWK; C、 γGSGE+1.3SEhK;

高层建筑结构,第五章框架-剪力墙结构的内力和位移计算

高层建筑结构,第五章框架-剪力墙结构的内力和位移计算

§ 5.2 铰结体系协同工作计算
3、计算图表的应用 (1)根据荷载形式(有三种)、刚度特征值和高度坐标查 图表得系数 y( ) / f
y H
m M W ( ) / M 0 V VW ( ) / V0
(2)根据荷载形式按悬臂杆计算顶点侧移fH,底截面弯矩M0 和底截面剪力V0 (3)计算结构顶点侧移y、总剪力墙弯矩Mw和剪力VW以及总框 架剪力VF
P
PW 图
PF图
高层建筑结构——框架-剪力墙结构
§ 5.5 讨论
2、框剪结构设计中应注意的问题 框剪结构容易满足平面布置灵活和有较大抗侧刚度的要求。 此外,由于框架与剪力墙协同工作,使框架层剪力分布,从 底到顶趋于均匀(与纯框架结构中,框架层剪力上小下大不 同),这对框架的设计十分有利-框架柱和梁的断面尺寸和 配筋可以上下比较均匀 由此可以看出三个值得注意的问题: (1)纯框架设计完毕后,如果又增加了一些剪力墙(例如电梯 井,楼梯井等改成剪力墙),就必须按框架-剪力墙结构重 新核算 (2)剪力墙与框架协同工作的基本条件是:传递剪力的楼板必 须有足够的整体刚度。因此框剪结构的楼板应优先采用现浇 楼面结构,剪力墙的最大间距不能超过规定限值
高层建筑结构——框架-剪力墙结构
框架-剪力墙结构中剪力墙的布置宜符合下列要求:
1.剪力墙宜均匀地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平 面形状变化 恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缩、防震 缝两侧不宜同时设置剪力墙。 2.平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力 墙; 3.剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向 无法设置剪力墙时,该方向采用壁式框架或支撑等抗侧力 构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁 式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 4.剪力墙的布置宜分布均匀,各道墙的刚度宜接近,长度较 长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙或多肢墙,单肢 墙或多肢墙的墙肢长度不宜大于8m。单片剪力墙底部承 担水平力产生的剪力不宜超过结构底部总剪力的40%。

第6章_高层建筑结构设计_框架-剪力墙结构设计

第6章_高层建筑结构设计_框架-剪力墙结构设计

6.1 框架—剪力墙结构概念设计
1.构件截面尺寸估算 框架梁、柱、节点等的截面尺寸估算与框架结构相同, 可按4.1.3的有关规定进行。 2.材料强度等级的选定 现浇框架梁、柱及节点的混凝土强度等级,按一级抗震等 级设计时,不应低于C30,二~四级和非抗震设计时,不应 低于C20。 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40。 框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大 于C60,抗震设防烈度为8度时,不宜大于C70。 剪力墙结构混凝土强度等级不应低于C20,有短肢的剪 力墙结构的混凝土强度等级不应C25。
6.1 框架—剪力墙结构概念设计
(3) 框剪结构应设计成双向抗侧力体系,且在抗震设计, 结构两主轴方向均应布置剪力墙,并使结构各主轴方向 的侧向刚度接近。 (4) 主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接,梁与柱 或柱与剪力墙的中线宜重合。 (5)剪力墙布置须满足本书第2.3.5中第4小节对框架-剪力 墙结构体系的相关要求。 (6)对长矩形平面或平面有一方向较长时(L或T形平面), 需对横向剪力墙间距的最大值作出限制,其值须满足附表 8.9的要求。 (7)纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。 (8)板柱-剪力墙结构的布置要求比框架-剪力墙结构更严 格。
刚接体系 此种结构体系中的框架 与剪力墙通过连系梁将 框架和剪力墙连系,连 杆一端与剪力墙刚接, 另一端与框架铰接。
在此计算图中, 总剪力墙中包含 2榀剪力墙(横向) 或4榀剪力墙(纵向), 总框架中含有 6榀框架(横向) 或2榀框架和14根柱(纵向)。
刚接体系和铰接体系的根本区别在于连梁对剪力墙 墙肢有无约束作用。
6.2 内力和位移的简化近似计算
1. 铰接体系的内力和位移计算 铰接体系计算模型
将连杆切开,可得连杆的集中力F i j。

高层建筑结构的受力特点

高层建筑结构的受力特点

(1)水平荷载成为决定因素(承载力设计)
在低层建筑中,一般是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。

在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却往往起着决定性的作用。

随着建筑层数的增多、建筑高度的增加,水平荷载更加成为结构设计的控制因素。

一方面,建筑的竖向荷载所造成的结构应力与建筑高度的二次方成正比,说明水平荷载对结构的作用远大于竖向荷载。

另一方面,对某一高度的高层建筑来讲,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,其数值随高层建筑结构动力特征的不同而有较大幅度的变化,因而水平荷载的作用更显突出。

(2)侧移成为控制指标(刚度设计)
与低层建筑不同,结构侧移已成为高层建筑结构设计中的关键因素。

随着建筑高度的增加,在水平荷载作用下,结构的侧向变形迅速增大。

因为结构顶点的侧移A与建筑高度H的4次方成正比。

随着高度增大,位移增加最快。

高层建筑结构中构建的各种变形影响大。

因为高层建筑层数多、高度高,轴力很大,从而沿高度逐渐积累的轴向变形很显著,中部构件与边部、角部构件的轴向变形差别大,对结构内力分配的影响大,因而构件中的轴向变形影响必须考虑;对于剪力墙结构体系应计及整片墙或墙肢的剪切变形。

高层结构受到动力荷载作用的动力效应大,如结构的自振周期对于结构受到地震作用或风荷载作用时产生的动力效应变化的影响;高层建筑结构的整体稳定性与结构的抗倾覆能力也必须受到重视。

一、高层建筑结构有哪些特点(10分)?

一、高层建筑结构有哪些特点(10分)?

厦门大学《高层结构设计》课程试卷建筑与土木工程学院土木工程系2005年级土木工程专业主考教师:石建光试卷类型:(A卷)一、高层建筑结构有哪些特点(10分)?答、所谓的高层:层数大于一定的规定,高度大于一定的高度的建筑.其特点:(2分)1、水平荷载是设计的主要因素。

(2分)2、不仅要求结构具有足够的承载力,而且必须使结构具有足够的抵抗侧向力和刚度,使结构在水平力作用下所产生的侧向位移限制在规范规定的范围内.因此,高层建筑结构所需的侧向刚度由位移控制.结构因P-Δ效应显著。

且轴向变形和剪切变形不可忽略。

(2分)3、重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,P-Δ效应造成附加弯矩更大.(2分)4、地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。

(2分)二、高层建筑结构体系有哪些?各有哪些受力特点(10分)?1、结构体系有:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框架---支撑结构、筒体结构体系、框架核心筒(3分)2、框架结构:由梁柱组成的单元,全部竖向荷载和侧向荷载由框架承受。

为平面受力体系。

(1分)3、剪力墙结构:用钢筋混凝土墙承受竖向荷载和抵抗侧向力的结构。

一般采用现浇钢筋混凝土,整体性好,承载力及侧向刚度大。

单一的剪力墙是平面构件。

故一般双向布置。

(1分)4、框架剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向荷载和侧向力。

其是一种双重抗侧力结构。

剪力墙刚度大,承担大部分层剪力,框架承担的侧向力相对较小。

存在变形不协调。

(1分)5、框架---支撑结构:在框架中设置支撑斜杆,即为支撑框架。

一般用于钢结构。

由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载。

支撑框架形成竖向桁架,在水平力作用下所以杆件承受轴力。

为双重抗侧力体系。

(1分)6、筒体结构:有框筒结构、桁架筒、筒中筒;束筒;其受力为空间结构,也存在受力不协调,即或多或少的剪力滞后。

(1分)7、框架核心筒:框架-核心筒的周边框架为平面框架,没有框筒的空间作用。

高层建筑结构设计第4章剪力墙结构设计

高层建筑结构设计第4章剪力墙结构设计
?11044双肢墙内力及位移计算?2基本假定1忽略连梁轴向变形即假定两墙肢水平位移完全相同2两墙肢各截面的转角和曲率都相等连梁两端转角相等连梁反弯点在梁的中点3墙肢截面连梁截面层高等几何尺寸沿全高是相同的44双肢墙内力及位移计算3内力计算连续连杆方法1计算简图?将连梁沿高度离散为均匀分布的连续栅片如图形成连续结构44双肢墙内力及位移计算?2基本思路沿连杆中点反弯点切开以剪力?x为未知数得2个静定悬臂墙的基本体系通过切口的变形协调相对位移为0建立?x的微分方程力法求解微分方程的?x积分得剪力v再通过平衡条件求出连梁梁端弯矩墙肢轴力及弯矩44双肢墙内力及位移计算33建立微分方程关键条件?变形协调条件
4.1剪力墙结构布置与计算基本假定
剪力墙是由纵横两 个方向均由钢筋 凝土墙组成的空 间结构体系。除 了承受楼板的竖 向荷载外,还要 承受风荷载、水 平地震作用等水 平作用。
4.1剪力墙结构布置与计算基本假定
4.1.1剪力墙结构布置与设计要点 4.1.2剪力墙结构的承重方案 4.1.3计算基本假定 4.1.4剪力墙内力计算
⑴简化连杆的计算法
4.2.3剪力墙的计算方法
⑵带刚域框架的计算法 将剪力墙简化为一个等效多层框架。由于墙肢 和连梁都较宽,在墙梁相交处形成一个刚性区域 ,在这区域内,墙梁的刚度为无限大。因此,这 个等效框架的杆件便成为带刚域的杆件。 ⑶有限元及有限条法 ⑷矩阵位移法
4.2.3剪力墙的计算方法
⑵带刚域框架的计算法
4.3.1 整体墙的计算
(2)有洞口情况 (a)洞口截面面积的削弱: 等效截面面积:
Aw 0 A
洞口削弱系数:
0 1 1.25 A0 p / A f
Aop
剪力墙洞口总立面面积 Af 剪力墙立面总墙面面积

高层建筑结构思考题

高层建筑结构思考题

《高层建筑结构》课程思考题1.高层建筑结构体系主要有哪些?试述各体系的组成、主要优缺点、基本受力变形特点及适用范围。

答:主要结构体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架-剪力墙结构体系,筒体结构体系。

①框架结构体系:结构全部由梁柱组成。

优点:建筑平面布置灵活,可以做成大空间,使用灵活,延性好,自重轻,节省材料。

缺点:框架结构的侧向刚度小,侧向变形大,框架结构使用高度有所限制。

框架结构在水平作用下的侧移由两部分组成:第一部分侧移由梁柱的弯矩变形产生,柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。

框架下部的梁柱内力大,层间变形大,往上部去变形愈来愈小。

第二部分是由柱的轴向变形产生,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。

这些变形在柱的上部比较大,下部比较小,使结构呈现弯曲型变形。

框架结构体系适用于非抗震地区和层数较少的建筑,建筑高度不要太高,一般15-20层以下为宜。

②剪力墙结构体系:建筑物墙体作为沉重竖向荷载和水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。

优点:整体性好,刚度大,侧向变形较小,抗震效果好。

缺点:剪力墙的间距不能太大,平面布置不灵活,结构自重较大。

剪力墙是一个受弯矩为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型。

剪力墙结构体系在非地震区和地震区的高层建筑中都得到广泛使用,10-30层的住宅及旅馆也可以使用剪力墙结构体系。

③框架-剪力墙结构体系:把框架和剪力墙两种结构共同组合在一起形成的结构体系。

优点:兼有框架和剪力墙的优点,比框架结构的水平承载力和侧向刚度都有很大提高,比剪力墙结构布置灵活,提供较大的空间,有较大的刚度和较强的抗震能力。

缺点:由于剪力墙的存在,一定程度上限制了建筑平面布置的灵活性。

框架剪力墙中的剪力墙是抗侧力的主体,框架则是承受竖向荷载的主体。

框架本身在水平荷载下呈剪切型变形,剪力墙呈弯曲型变形。

两者通过楼板协同工作,共同抵抗水平荷载。

主要适用于25层以下的房屋,最高不宜超过30层;地震区的五层以上的工业厂房;这种体系用于旅馆、公寓、住宅等建筑最为适宜。

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高层建筑结构的受力及变形特征
高层建筑结构的受力及变形特征是建筑设计和施工中非常重要的问题。

高层建筑结构的受力特征主要包括重力荷载、风荷载和地震荷载等。

其中,重力荷载是最基本的荷载,主要由建筑自身重量和建筑内部的荷载所产生。

风荷载是高层建筑最主要的侧向荷载,其大小和方向受到地形、建筑高度、建筑形态等因素的影响。

地震荷载则是高层建筑所面临的最严峻的荷载,其强度和方向受到地震的影响,需要特殊的设计和施工。

高层建筑结构的变形特征主要包括弯曲变形、剪切变形和轴向变形等。

在受到荷载作用时,高层建筑结构会产生一定的变形,其中弯曲变形是最主要的变形形式。

剪切变形则是建筑结构抵御风荷载和地震荷载所产生的重要变形形式。

轴向变形则主要是由于建筑结构的温度变化所产生的变形。

因此,在高层建筑的设计和施工过程中,需要充分考虑受力和变形特征,采取合适的结构形式和材料,以确保建筑的安全、稳定和耐久。

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