建筑结构概念设计

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房屋建筑学-建筑设计与建筑结构的关系

房屋建筑学-建筑设计与建筑结构的关系

建筑设计与建筑结构的协同发展
01
跨学科合作
建筑设计需要与结构工程、土木工程等相关学科进行跨学科合作,共同
完成建筑作品。
02 03
创新发展
随着科技的不断进步,建筑设计与建筑结构也在不断创新发展,如新型 材料、结构体系和施工技术的运用,推动了建筑设计的创新和建筑结构 的进步。
绿色建筑
绿色建筑理念强调建筑设计中的节能、环保和可持续发展,同时也对建 筑结构提出了更高的要求,如采用自然能源、优化建材等,促进了建筑 设计与建筑结构的协同发展。
建筑设计及建筑结构是相互关联、相互影响的两个方面。建 筑设计需要考虑建筑结构的可行性和合理性,而建筑结构也 需要适应建筑设计的需要,满足其功能和形式的要求。
在房屋建筑学中,处理好建筑设计与建筑结构的关系是至关 重要的。一个优秀的建筑设计需要有一个合理的建筑结构来 支撑和实现,而一个优秀的建筑结构也需要有一个出色的建 筑设计来体现其价值和美感。
建筑结构对建筑设计的影响
结构限制
建筑结构的安全性和稳定性对建 筑设计产生限制,设计师需在满 足结构安全的前提下进行创作。
技术可行性
建筑结构的可行性直接影响到建筑 设计的实现,设计师需与结构工程 师共同探讨,确保设计方案的技术 可行性。
经济成本
建筑结构的成本对建筑设计具有直 接影响,设计师需在控制成本的前 提下进行设计,实现经济合理的设 计方案。
房屋建筑学-建筑设计与建筑 结构的关系
目录
• 建筑设计与建筑结构的基本概念 • 建筑设计与建筑结构的相互作用 • 实际案例分析 • 未来展望
01
建筑设计与建筑结构的基本 概念
建筑设计的基本概念
建筑设计是指根据建筑物的使用功能、技术条件和环境因素,运用一定的物质和 技术手段,创造出满足人们物质和文化生活需要的理想生活空间的过程。

建筑结构概念设计及案例

建筑结构概念设计及案例

建筑结构概念设计是建筑设计的重要组成部分,它涉及到建筑物的稳定性、安全性、经济性和美观性等多个方面。

下面我将简单介绍建筑结构概念设计的一些基本原则和案例。

一、建筑结构概念设计的原则
1.安全性原则:建筑结构必须能够承受各种荷载和作用力,保证建筑物的稳定性
和安全性。

2.经济性原则:在满足安全性和稳定性的前提下,建筑结构应该尽可能地节约材
料和成本,提高经济性。

3.美观性原则:建筑结构应该与建筑物的整体风格相协调,体现出美感和艺术性。

4.可持续性原则:建筑结构应该考虑环保、节能和可持续性等因素,符合绿色建
筑的要求。

二、建筑结构概念设计的案例
下面介绍两个建筑结构概念设计的案例:
1.埃菲尔铁塔:埃菲尔铁塔是法国巴黎的标志性建筑之一,其结构采用了铁艺构
造和钢架结构。

在设计过程中,工程师们充分考虑了铁塔的稳定性和安全性,采用了三角形的构造方式和斜撑的支撑方式,使铁塔能够承受各种风力和地震等自然力的作用。

同时,埃菲尔铁塔的独特造型和美感也成为了世界著名的旅游景点之一。

2.国家大剧院:国家大剧院是中国北京的一座标志性建筑,其结构采用了钢筋混
凝土框架结构和钢结构。

在设计过程中,工程师们充分考虑了建筑的使用功能和美观性,通过采用大跨度、高层高度的结构形式和复杂的节点连接方式,创造出了一个具有独特形态和空间感的建筑形体。

同时,建筑师还在建筑表面采用了钛合金板和玻璃幕墙等材料,使建筑更加具有现代感和科技感。

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型建筑结构设计是指建筑物内在的力学结构的设计,包括建筑结构的材料、布局、构造等方面的设计。

下面将介绍建筑结构设计的概念设计及常见结构类型。

概念设计是建筑结构设计的第一阶段,它体现了建筑结构的整体设计思路和风格,确定了建筑的形式和结构特点,是建筑结构设计中最具创意和决策性的一个阶段。

概念设计需要考虑的因素包括建筑整体构造、材料的选择、建筑的使用性能以及预算的限制等。

在概念设计阶段,建筑师需要对整个建筑的形态和结构进行初步的规划和设计,确定住宅建筑、商业建筑、文化建筑、公共建筑等的不同特点,并综合考虑建筑规划和设计的各个方面,如地形、气候、交通等因素,以确保建筑的合理性和实用性。

二、常见结构类型1. 悬索结构悬索结构是一种利用钢缆和悬挂的主要支撑结构来支撑建筑物的结构形式。

它是一种轻型、坚固的结构,通常用于大型桥梁、体育场馆、机场、车站等建筑物的设计。

2. 拱道结构拱道结构是一种强壮的结构,能支撑大量的重量和压力,通常用于桥梁和高层建筑的设计。

该结构的最大特点是强度高、刚度大,能够在长距离上支撑很多重量。

3. 钢框架结构钢框架结构是一种由钢杆、梁和柱组成的基本结构类型,是一种广泛应用于高层建筑、商业建筑和工业建筑设计中的结构形式。

该结构以其高强度、高刚度、耐腐蚀等优点而广受欢迎。

4. 砖混结构砖混结构是一种广泛应用于住宅建筑和商业建筑设计中的结构形式。

它使用混凝土与砖块等材料进行结构支撑,以确保建筑的坚固和稳定。

5. 预制结构预制结构是指将建筑构件在工厂中生产、然后在现场拼装成整个建筑的一种结构类型。

它具有生产效率高、品质可控和施工速度快等优点,适用于大规模的商业建筑和工业建筑的设计。

总之,建筑结构设计是建筑的关键组成部分,设计师需要根据建筑的功能、形态等因素,选择不同的结构类型,以创造出满足建筑要求的结构形式。

高层建筑结构概念设计

高层建筑结构概念设计

高层建筑结构概念设计在现代城市的天际线上,高层建筑如同一座座巍峨的山峰拔地而起,它们不仅是城市繁荣的象征,更是建筑工程领域的杰作。

然而,要让这些高楼大厦在高耸入云的同时保持稳固、安全和经济合理,高层建筑结构概念设计起着至关重要的作用。

高层建筑结构概念设计,简单来说,就是在建筑设计的早期阶段,通过对建筑的功能需求、地理环境、建筑材料等多方面因素的综合考虑,制定出一个总体的结构方案。

这个方案并非是具体的计算和绘图,而是一种宏观的、战略性的规划,它为后续的详细设计提供了指导方向。

首先,我们来谈谈建筑的功能需求。

不同的高层建筑有着不同的用途,比如住宅、办公、酒店等。

这些不同的用途决定了建筑内部的空间布局和使用要求,从而影响到结构的设计。

例如,住宅建筑可能更注重房间的规整和采光,而办公建筑可能需要更大的开敞空间和灵活的分隔。

在结构概念设计时,要充分考虑这些功能需求,以确保结构能够满足建筑的使用要求,同时又不会因为结构的限制而影响建筑的功能。

地理环境也是一个不可忽视的因素。

建筑所在地的地质条件、地震烈度、风荷载等都会对结构的安全性和稳定性产生影响。

在地震多发地区,结构需要具备良好的抗震性能,可能会采用框架剪力墙结构或者筒体结构等;而在风荷载较大的地区,结构的抗风设计就显得尤为重要,需要通过合理的外形设计和结构布置来减小风的影响。

此外,地质条件也会决定基础的类型和深度,如果地质条件较差,可能需要采用桩基础或者进行地基处理。

建筑材料的选择同样对高层建筑结构设计有着重要的影响。

随着科技的不断进步,新型建筑材料层出不穷,如高强度钢材、高性能混凝土等。

这些材料具有更好的力学性能,可以在保证结构强度和稳定性的前提下,减轻结构的自重,从而降低工程造价。

在概念设计阶段,需要根据建筑的规模、高度和预算等因素,合理选择建筑材料,以达到最优的结构效果。

在高层建筑结构概念设计中,结构体系的选择是一个关键环节。

常见的结构体系包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等。

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型建筑结构设计是建筑物的骨架,支撑着整个建筑的重量,承受外部环境的影响,保证建筑物的稳固和安全。

而建筑结构设计的概念设计及常见结构类型是建筑设计中一个非常重要的环节。

本文将为大家介绍建筑结构设计的概念设计以及常见的结构类型。

一、概念设计概念设计是建筑结构设计的第一步,其重要性不言而喻。

在概念设计阶段,设计师需要深入了解建筑的用途、周围环境、材料的选择等因素,同时要考虑建筑的造型美感、空间利用效率等方面。

在这个阶段,设计师需要与业主积极沟通,了解业主的需求和期望,然后根据这些信息进行概念设计。

在概念设计阶段,设计师需要考虑建筑的整体结构形式,包括建筑的高度、面积、平面布局等,同时还需要考虑建筑的承重系统、抗震、防火等安全要求。

概念设计需要兼顾建筑的美学效果和功能性,保证建筑在结构上能够稳固、安全,同时又能够满足业主的需求和期望。

概念设计完成后,设计师会制作概念图等设计图纸,用来展示建筑的整体形态和结构构造。

这些设计图纸可以帮助业主更直观地了解建筑的外观和结构形式,也可以用来向相关部门提交审批申请,为后续的详细设计工作打下基础。

二、常见结构类型在建筑结构设计中,常见的结构类型包括框架结构、梁柱结构、拱形结构、壳体结构等。

每种结构类型都有其独特的特点和适用范围,设计师需要根据建筑的具体情况选择合适的结构类型。

1. 框架结构框架结构是建筑结构中常见的一种类型,其特点是强度高、稳定性好,适用于高层建筑和大跨度的建筑。

框架结构通常由柱、梁、墙板等构件组成,通过各构件之间的连接来承担建筑的重量和承载外部荷载。

框架结构可以根据形式和材料的不同分为钢结构框架和混凝土结构框架,各有其适用的领域和优势。

2. 梁柱结构3. 拱形结构拱形结构是一种以弓形构件来承载荷载的结构形式,其特点是结构自重向地基传递,适用于大跨度建筑和地下建筑。

拱形结构可以分为单曲线拱、双曲线拱、环形拱等形式,每种形式都有其独特的空间美感和结构特点。

建筑结构设计中的概念设计

建筑结构设计中的概念设计

浅析建筑结构设计中的概念设计摘要:迄今为止,我国建筑结构设计一直都循规蹈矩,按部就班的进行,所以,我们急需要对建筑结构设计进行创新,采用新的设计思想,并且大力推动结构工程师的思维创造,使结构设计得到更好的发展。

关键词:建筑设计;概念设计;结构设计;抗震1 概念设计的涵义概念设计从广义上来讲就是建筑结构从最初成立设计方案起,就必须正确的认识到建筑结构中的抗震因素,并且把这一重要因素融入到整个结构设计当中,像建筑物的体形,建筑物的结构体系,建筑物的构件延展性等一系列可能遇到的问题。

概念设计一定要从宏观的角度上进行全方面的评估、评价、评定,在有针对性的进行计算和构造措施。

这样一来能更好的解决关于建筑物抗震这一不可抗力因素,增加建筑物的抗震性能,以便达到设计的最终目的。

换言之,建筑结构设计中的概念设计就是充分利用建筑工程师的丰富创造力和思维判断能力,依据大量地震灾害的实例,结构抗震收获了许多宝贵的经验,并且总结出自己的原则,以宏观的角度去观察结构设计的基本问题。

所以,建筑工程师在进行设计的时候一定要充分了解整个建筑物的结构特点以及抗震性,还要充分考虑到如果发生震动,建筑物相应的承受能力,找出问题的关键,解决矛盾,用正确的方式方法进行概念设计,这样才会获得成功。

因为,概念设计所涉及的范围非常广泛,所以不仅要分析整个建筑物的设计总方案,还要有非主材料的使用方法以及主要部分的详细构造。

2 结构总体设计的注意要点2.1 延性耗能在整体建筑结构的全面设计上要注意的是加强关于薄弱环节的处理,尽可能的做到相等的程度。

与此同时,建筑结构在使用过程中应该处于一个较为完善的地方这样才能把能量消耗到最大,在详细的设计过程中梁是一个不可不考虑的环节,例如:建筑物的框架梁等等。

结构延性的表示方法普遍采用延性系数,结构延性所表示的是结构极限变形以及屈服变形的比值,其中极限变形包括了位置移动、转变角度和曲率,除此之外,结构延性还可以用位移延性系数或者是转角延性系数等来表示,系数的比值越大就代表结构延性越好。

建筑的结构设计及其特点

建筑的结构设计及其特点

建筑的结构设计及其特点建筑的结构设计是指建筑物在满足使用功能和美学要求的同时,通过合理的结构安排和材料运用,使建筑物能够安全、稳定地承受各种力的作用,并达到持久耐久的目的。

本文将探讨建筑的结构设计及其特点。

1. 基本概念建筑的结构设计是建筑学中的重要组成部分。

它涉及建筑物的骨架、承重墙、地基、屋顶和横梁等各个方面。

一个好的结构设计不仅要考虑建筑物的外观,还要充分考虑力学、材料学和工程技术等方面的知识。

2. 结构设计原理在建筑物的结构设计中,有一些基本原理需要遵循。

首先是力的平衡原理。

建筑物在承受各种外力作用时,必须能够保持力的平衡,才能确保其稳定性。

其次是最佳性原理,即在满足强度和稳定性的前提下,设计结构应尽量节约材料和减少结构的自重。

此外,还要考虑材料的可行性、施工的可操作性等因素。

3. 结构设计方法在实际的结构设计中,可以采用多种方法来满足建筑物的需求。

常见的结构设计方法有框架结构、桁架结构、拱结构、悬索结构等。

不同的结构设计方法适用于不同的建筑类型和功能需求。

例如,大跨度建筑通常采用悬索结构或拱结构,而多层建筑可采用框架结构。

4. 结构设计的特点(1)稳定性:结构设计的首要目标是确保建筑物的稳定性。

结构设计师需要计算建筑物所受到的各种力,并通过合理的结构安排来平衡这些力,使建筑物能够稳定地承受外力的作用。

(2)可靠性:结构设计需要保证建筑物能够在设计寿命内始终保持其功能和安全性。

设计师需要考虑各种外界因素对建筑物的影响,如地震、风力等,以确保建筑物在各种条件下都能安全可靠地使用。

(3)经济性:结构设计不仅要满足功能和安全要求,还需要尽可能减少材料和施工成本。

结构设计师需要在保证结构强度的前提下,找到材料使用的最佳方案,以降低建设成本。

(4)美观性:结构设计也要考虑建筑物的外观美观性。

通过合理的结构设计和材料运用,可以打造出独特而美观的建筑形态,使建筑物融入周围环境并具有艺术感。

总结:建筑的结构设计在建筑学中具有重要地位。

高层建筑结构概念设计

高层建筑结构概念设计

高层建筑结构概念设计在当今城市发展的进程中,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。

而高层建筑结构的概念设计,作为确保建筑安全、经济、适用的关键环节,具有极其重要的意义。

所谓高层建筑结构概念设计,简单来说,就是在建筑设计的早期阶段,基于对结构体系、力学原理和建筑功能需求的综合考虑,从总体上构思出一个合理、可行的结构方案。

这并非是对具体构件和节点的详细计算,而是一种宏观的、定性的设计思路。

在进行高层建筑结构概念设计时,首先要充分考虑建筑的使用功能。

不同的使用功能会对空间布局、荷载分布等产生不同的要求。

例如,住宅建筑更注重居住的舒适性和安全性,而商业办公建筑可能需要更大的开间和灵活的空间划分。

因此,结构设计应与建筑功能相匹配,以提供良好的使用体验。

结构选型是概念设计中的核心环节之一。

常见的高层建筑结构体系包括框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等。

框架结构具有布置灵活的优点,但抗侧刚度相对较弱;剪力墙结构抗侧刚度大,但空间布置受限。

框架剪力墙结构则结合了两者的优点,既能提供较大的空间,又有较好的抗侧性能。

筒体结构则适用于更高的建筑,其整体性和抗风抗震能力较强。

在选择结构体系时,需要综合考虑建筑高度、抗震设防烈度、风荷载等因素,以确保结构的安全性和经济性。

合理的平面和立面布置对于高层建筑结构的稳定性至关重要。

平面形状宜规则、对称,避免出现过大的凹凸或不规则转角,以减少扭转效应。

在竖向布置上,应尽量保证结构的刚度和质量分布均匀,避免出现刚度突变或质量集中的情况。

例如,在建筑高度方向上,柱子的截面尺寸和混凝土强度等级应逐渐变化,而不是突然增大或减小。

高层建筑所承受的荷载种类繁多,除了自重、活荷载外,还包括风荷载和地震作用。

在概念设计阶段,需要对这些荷载进行合理的估计。

风荷载的大小与建筑的外形、高度以及所在地区的风速等因素有关。

对于外形复杂的高层建筑,风洞试验往往是必要的,以准确确定风荷载的分布和大小。

建筑结构设计原理的核心概念与基本原则解析

建筑结构设计原理的核心概念与基本原则解析

建筑结构设计原理的核心概念与基本原则解析在建筑领域中,结构设计是一项至关重要的工作。

它涉及到建筑物的稳定性、强度和安全性等方面,直接影响到建筑物的使用寿命和居住者的安全。

本文将解析建筑结构设计的核心概念与基本原则,以帮助读者更好地了解这一领域。

一、核心概念1. 结构:建筑物的结构是指支撑和承载建筑物自身或外部作用力的各项构件,包括梁、柱、墙等。

结构的设计需考虑建筑物的功能、外部环境以及材料的选择。

2. 荷载:荷载是指作用在建筑物上的力或力矩。

荷载可以分为静态荷载和动态荷载。

静态荷载包括自重荷载、雨水荷载等,而动态荷载则包括地震荷载、人员活动引起的荷载等。

3. 强度:强度是指建筑结构所能承受的最大荷载。

在结构设计中,需要确保结构能够安全地承受外部作用力,避免出现塌方等意外情况。

4. 稳定性:稳定性是指建筑结构保持平衡的能力。

稳定性设计旨在确保建筑物在受到外部力作用时不发生倾覆或失稳。

5. 钢结构和混凝土结构:钢结构和混凝土结构是目前常见的建筑结构类型。

钢结构具有高强度和较大的跨度优势,适用于大跨度的大型建筑物;混凝土结构具有较好的耐久性和抗震性能,适用于多层住宅和办公楼等建筑。

二、基本原则1. 安全性:安全性是建筑结构设计的首要原则。

设计师需要根据荷载和使用需求来选择适当的结构形式和材料,并合理设计构件的尺寸和连接方式,确保建筑物能够安全承载荷载。

2. 经济性:经济性是建筑结构设计的重要原则。

设计师需要在确保安全性的前提下,尽量减少材料和成本的使用,提高建筑物的使用寿命。

3. 简洁性:简洁性是建筑结构设计的追求目标之一。

设计师应尽量简化结构形式和构件的布局,减少不必要的细节和附加工艺,提高施工效率。

4. 美观性:美观性是建筑结构设计的重要考虑因素之一。

设计师需要将结构元素融入建筑整体,使建筑物既具有良好的结构性能,又具备美观的外观。

5. 可持续性:可持续性是当代建筑结构设计的关键原则。

设计师应采用环保材料,考虑建筑物的能源利用效率和生命周期环境影响,减少对环境的负面影响。

建筑结构设计中的概念设计及其措施

建筑结构设计中的概念设计及其措施

建筑结构设计中的概念设计及其措施建筑结构设计中的概念设计是指在项目初期,根据建筑功能和需求,以及地理环境等因素为基础,确定建筑结构的整体设计方向和基本原则。

概念设计阶段是建筑结构设计的重要环节,对于后续的详细设计和施工具有指导和决策的作用。

在概念设计阶段,需要明确以下几个方面的内容:1. 建筑结构的整体布局和形态:包括建筑的平面布局、立面形态、建筑高度等方面,需要考虑到建筑的使用功能和城市环境的要求。

2. 结构体系的选择:根据建筑的功能和形态特点,选择适宜的结构体系,如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等,以确保建筑的稳定性和安全性。

3. 结构材料的选择:选择适宜的结构材料,如钢材、混凝土、木材等,需要考虑到材料的力学性能、耐久性和经济性等因素。

4. 结构的空间布局和垂直交通系统:根据建筑的功能需求,合理安排结构的空间布局,如梁柱的位置和跨度;同时考虑垂直交通系统,如楼梯、电梯等的位置和布局。

5. 结构的灵活性和可适应性:考虑到建筑的未来变化和更新需求,设计结构的灵活性,使得建筑可以适应未来的改变和发展。

在进行概念设计时,可以采取以下措施:1. 进行前期调研和分析:了解项目的基本情况,包括建筑的功能需求、地理环境、气候条件等,进行闭环认知。

2. 参考先前设计的案例:学习和借鉴类似项目的设计经验和成功案例,了解相关的设计规范和标准。

3. 利用计算机辅助设计软件进行模拟分析:通过计算机辅助设计软件,进行结构的模拟分析,预测结构的响应和性能。

4. 进行多方案比较和评估:设计师可以制定多个方案,并进行比较和评估,选择最优的方案作为概念设计的基础。

5. 与相关专业人员进行沟通和协调:与建筑师、土木工程师等相关专业人员进行沟通和协调,充分考虑各个专业的需求和要求。

概念设计的成果应该以设计报告的形式呈现,包括项目的基本情况介绍、设计目标和原则、各个方案的比较和评估、最终方案的选择和说明等内容。

概念设计是建筑结构设计的起点,为后续的详细设计和施工提供了重要的参考和指导。

建筑设计中的建筑结构与结构体系

建筑设计中的建筑结构与结构体系

建筑设计中的建筑结构与结构体系建筑结构在建筑设计中起着重要的作用,它不仅承载着建筑物的力学力量,还决定了建筑物的形式、功能和稳定性。

在建筑设计的过程中,合理的选择和设计建筑结构与结构体系对于建筑物的安全和美观至关重要。

本文将从建筑结构与结构体系的概念、分类和设计原则等方面进行探讨。

一、建筑结构与结构体系的概念建筑结构是指建筑物中能承载和传递荷载的构件和构造体系。

它包括主要承重结构和辅助结构等。

主要承重结构通常由柱、梁、墙和板等构件组成,辅助结构则包括桁架、支撑体系和装置等。

而结构体系则是指建筑结构中构件和构造之间的相互联系和组织方式,它的选择和设计决定了建筑物的整体稳定性和力学性能。

二、建筑结构与结构体系的分类根据结构体系的不同,建筑结构可以分为框架结构、桁架结构、壳体结构和组合结构等。

框架结构是利用柱、梁和板构成的空间网格结构,具有很好的承重能力和刚度;桁架结构则是由斜交的杆件构成,可以用于跨度较大的空间;壳体结构则是利用薄壳结构承载荷载,常见于穹顶和拱桥等;组合结构则是不同结构体系的组合使用,通过充分发挥各自优点来满足设计需求。

三、建筑结构与结构体系的设计原则1. 功能需求原则:建筑结构与结构体系的设计应根据建筑物的功能需求来确定。

不同功能建筑物对结构和结构体系的要求不同,例如,大跨度建筑物需要选用适合的桁架结构,而高层建筑则需要考虑抗震和承载能力。

2. 经济可行原则:建筑结构的设计应考虑经济可行性。

合理利用材料、降低施工成本和运营成本,是建筑结构设计的重要原则之一。

在设计过程中,需要综合考虑结构材料的性能、成本、施工工艺等因素,以确保在经济可行的前提下满足功能需求。

3. 安全稳定原则:建筑结构与结构体系的设计首要考虑的是安全和稳定性。

建筑结构需要能够承受预期荷载和外部力的作用,同时要能够抵抗自然灾害和意外事故的影响。

因此,在设计过程中,需要进行全面的结构分析和计算,并根据相关标准和规范进行合理设计。

什么是建筑结构

什么是建筑结构

什么是建筑结构建筑结构,作为建筑学中的重要概念,是指建筑物内部组成部分之间的相互关系及其所产生的力学效应。

在建筑设计和建造过程中,建筑结构起着至关重要的作用,不仅承担着保护建筑物整体安全的责任,还对建筑物的功能、美观以及使用寿命等方面产生直接影响。

一、建筑结构的概念和意义建筑结构是指由柱、梁、墙等构件组成的框架体系,通过构件之间的连接形成一个稳定的整体。

它具有以下几个重要意义:1. 承载和传递载荷:建筑结构是建筑物承受和传递各种外部载荷的主要途径。

例如,地震、风力和雪载等外力都需要通过建筑结构来传递到地基或地面上。

2. 保证建筑物安全:合理的建筑结构设计能够确保建筑物的安全性和稳定性。

通过合理安排结构布局和选择适当的材料,可以有效降低建筑物发生坍塌或破损的风险。

3. 彰显建筑美学:建筑结构不仅具备技术功能,还可以成为表达建筑美学的方式之一。

一座建筑物的结构设计既要满足功能需求,又要具备艺术性,使得建筑以其结构形式展现出独特的美感。

4. 延长使用寿命:科学合理的结构设计可以有效延长建筑物的使用寿命。

通过结构的合理布置和材料的选择,可以减少建筑物的疲劳受损和老化现象,从而延缓维修和更换的需求。

二、建筑结构的分类建筑结构可以按照不同的分类标准进行分类,主要可以分为以下几种:1. 框架结构:框架结构是建筑学中常见的一种结构形式,它由柱和梁组成的刚性框架构件相互连接而成。

框架结构可以分为钢结构、混凝土框架结构和木结构等不同材料的框架。

2. 骨架结构:骨架结构是指通过柱、梁和墙等构件组成的建筑结构,形成一个刚性完整的骨架。

骨架结构常用于高层建筑和桥梁等大型建筑物中。

3. 壳体结构:壳体结构是通过曲面或曲线构件形成的连续、光滑的表面来支撑建筑的荷载。

典型的壳体结构包括穹顶和拱形结构,其具有优美的外形和出色的空间承载能力。

4. 组合结构:组合结构是指混合使用不同材料和结构形式的建筑结构。

通过结合不同的结构类型,可以发挥各种材料和形式的优势,以满足特定的设计要求。

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型1. 引言1.1 建筑结构设计的重要性建筑结构设计在建筑领域中扮演着至关重要的角色。

它不仅仅是支撑建筑物的基础,更是影响建筑物整体稳定性、安全性和美观性的关键因素。

建筑结构设计的质量直接影响着建筑物的使用寿命和功能性,因此在建筑设计的过程中必须给予充分的重视。

建筑结构设计的重要性体现在其对建筑物整体稳定性的影响。

一个良好的结构设计可以有效地承担建筑物的自重和外部荷载,保证建筑物在使用过程中不会发生倒塌或倾斜等安全问题。

结构设计还要考虑建筑物在地震、风灾等特殊情况下的抗震和抗风能力,确保建筑物在灾害发生时能够保持相对的完整性。

建筑结构设计对于建筑物的功能性和美观性也有着重要影响。

一个合理的结构设计可以最大限度地减少柱和墙体的占用空间,提供更开阔的空间布局和灵活的空间使用方式,同时也可以为建筑物增添独特的设计魅力。

通过结构设计,可以实现建筑物内部空间的优化利用,打造出符合人们生活需求和审美追求的建筑环境。

建筑结构设计在建筑领域中不可或缺,其重要性体现在保证建筑物稳定、安全、功能强大和美观等多个方面。

只有合理、科学地进行结构设计,才能确保建筑物在使用过程中发挥最大的效益,为人们提供舒适、安全的生活和工作环境。

1.2 概念设计的定义和意义概念设计是建筑结构设计的重要阶段,它是指在确定具体结构形式、结构材料和结构系统之前,通过对建筑空间、功能和美学等方面进行深入思考和探讨,提炼出基本的设计理念和构思。

概念设计的目的是确立建筑结构的整体风格和方向,为后续的详细设计工作奠定基础。

概念设计的意义在于为建筑结构设计提供了思想上的指导和依据,使设计师可以在初始阶段就明确设计的核心理念,为后续的设计工作提供一个统一的方向。

概念设计不仅包括建筑结构的形式和风格,还包括建筑结构的功能性和实用性。

通过概念设计,设计师可以将建筑结构与周围环境和景观有机结合,使建筑物在形式、功能和美学上达到最佳的结合。

建筑结构概念和分类及建筑结构设计基本原则

建筑结构概念和分类及建筑结构设计基本原则

作用效应S:作用在结构上、使其产生内力和变 形的总称,作用为荷载时,称荷载 效应。为随机变量
结构抗力R:结构承受内力和变形的能力。也是 随机变量
1. 承载能力极限状态实用设计表达式
R 0S
S C
C :结构达到正常使用要求所规定的限值,如变形、裂缝
宽度等
3、耐久性:结构在正常维护条件下具有足够的耐久 性能,即结构在正常维护条件下能够正 常使用到规定的设计使用年限。例如: 钢筋混凝土构件的钢筋不至因保护层过 薄或裂缝过宽而锈蚀。
2.2 结构的功能极限状态
2.2.1 极限状态定义:整个结构或结构的某一部分超过某一特定状态就 不能满足设计规定的某一功能要求,则此状态称 为该功能的极限状态。极限状态实质上是区分结 构可靠与失效界限。 2.2.2 极限状态分类 承载能力极限状态:结构达到最大承载能力或不适于 继续承载的 变形——安全性(4种情形)
优点: 取材方便 耐久性好 整体性抗震性好
缺点:自重大、易开裂 工艺复杂、周期长、易受天气影响
1.2.4 钢结构
钢结构厂房的一榀排架
钢混结构
钢结构
优点:材料强度高、自重轻、塑性韧性好 便于生产加工、施工周期短 抗震性能好 无污染、节能
缺点:易腐蚀、耐火性差、维护费用高
建筑结构的基本设计原则
1.1 荷载的分类 永久荷载(也称恒载) 可变荷载(也称活载) 偶然荷载
1.2 荷载代表值 定义:在设计中,对结构所承受的荷载应赋予一 个规定的量值,即荷载代表值。 荷载标准值 荷载准永久值 荷载组合值 荷载频遇值
2.1 结构的功能要求
1、安全性:结构在正常施工和使用阶段,能承受各种可能出 现的作用,在设计规定的可能出现的偶然事件 (如强烈地震、爆炸)发生时和发生后,仍能保 持必要的整体稳定性,即结构不发生倒塌。 2、适用性:结构在正常使用条件下,具有良好的工作性能。 例如,不会出现影响正常使用的过大变形和振动 ,不会产生然使用者感到不安的裂缝宽度。

建筑结构概念设计

建筑结构概念设计

建筑结构概念设计建筑结构概念设计是指在建筑设计的初期阶段,针对项目的基本要求和设计理念,对建筑结构所采用的结构形式、材料选用、力学性能等进行初步的方案设计和探讨。

它对于建筑的整体效果、空间布局、建筑形式和外观等方面起着至关重要的作用。

本文将围绕这一主题展开,详细探讨建筑结构概念设计的相关内容。

一、建筑结构概念设计的基本要求建筑结构概念设计的首要任务是满足建筑功能和使用要求的前提下,尽可能减少结构的材料消耗、工程施工量和投资成本,同时要保障结构的安全、可靠、经济和美观。

建筑结构概念设计还要与整体建筑设计紧密结合,服务于建筑的功能、形式、环境和其他设计要素。

二、建筑结构概念设计的基本内容1. 结构形式设计:根据建筑的功能要求和建筑形式,确定适应的结构形式。

常见的结构形式包括框架结构、桁架结构、壳体结构、悬索结构、索网结构等。

在设计阶段需要综合考虑建筑的空间布局、荷载特性、地质条件等,选择最合适的结构形式。

2. 材料选用:结构材料的选用直接关系到结构的性能和经济效益。

在建筑结构概念设计中,需要根据建筑的要求和材料的特性,选择合适的材料,包括混凝土、钢结构、木结构、复合材料等。

3. 力学性能分析:需要对建筑结构所受内外荷载进行分析,包括静力分析、动力分析、热工耦合分析等,确保结构在使用和极限状态下的安全性和稳定性。

4. 整体效果与环境协调:建筑结构概念设计应该与建筑整体效果和环境相协调。

结构设计要体现建筑的美感,同时要考虑与周围环境的融合,满足城市规划和建筑节能环保的要求。

三、建筑结构概念设计的实施步骤1. 方案设计:根据建筑项目的基本要求和设计理念,进行初步的结构形式确定和设计方案制定。

对建筑结构进行整体构思,初步确定结构形式和材料选用。

2. 参数计算:进行结构荷载分析和力学性能计算,包括荷载分析、受力分析、变形计算、振动分析等。

通过理论计算和有限元分析等手段,对结构的性能进行评估。

3. 模型试验:对重要结构部件进行模型试验,验证计算结果的准确性,保证结构的安全性和稳定性。

概念性建筑方案设计内容(精选5篇)

概念性建筑方案设计内容(精选5篇)

概念性建筑方案设计内容(精选5篇)概念性建筑方案设计内容范文第1篇【关键词】建筑结构;概念设计;相关思考在我们所熟知的传统设计当中,常常是会给结构工程师造成一种错误的感觉的,他们会认为结构设计实际上就是一种固有的规范化模式加上一些计算公式。

他们所需要做的只是等待建筑师给出一个已经形成的方案,在这个方案的基础上,进行拼凑、组合和摆列,依据需要再进行适当的添加。

认为只要是计算机所计算出的结果能够充足所规范限制的要求,就可以规划为设计成功。

实则不然,概念设计在大部分时候是比计算设计更为紧要的,概念设计依靠的是设计者的学问阅历储备运用,并且还要有正确的思维判定以及对建筑结构总体方案的正确决议,方才能做出一个正确合理的结构设计。

一、建筑结构概念设计的背景含义解读(一)建筑结构概念设计所产生的时代背景伴随着新世纪社会经济的进展,人们对生活质量的要求开始不断提升,对待建筑结构设计行业的要求也开始提高,那么这便要求此行业的从业者们必需拥有更高、更深的想法规划与进展。

由于建筑结构的工程师们才是建筑结构设计这一项革命任务的直接执行者,所以想要捅破传统结构设计中的种种问题,工程师们需要充分发挥其自身的创新本领以及制造性是特别紧要的一件事。

这需要很多行业的共同努力,甚至需要建筑工程界与建筑教育界两者结合联手,一起来推行建筑结构概念设计这种简单有效的方法。

建筑结构设计其最后目的,其实就是为了找寻到一个可以令人感到充足的方案,所以往往概念设计的最开始是非常困难的。

它与以往的设计有很大的差别,它充分着很多的不确定性,所以一名优秀的设计人员,首先应当学会将建筑结构这一概念进行设计优化。

(二)关于建筑结构概念设计的基本含义所谓概念设计,顾名思义便是运用整体的概念来进行规划总体的一种方案,这为结构工程师以及建筑工程师在设计过程中能否相互默契的搭配奠定了特别紧要的基础。

那些曾经难以做出决议,无法进行正确理性分析的问题,如今都能够依据概念设计给出合理的答案和解释。

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型

建筑结构设计概念设计及常见结构类型
建筑结构设计是建筑设计中的重要部分,决定着建筑物的安全、舒适和美观度。

在建筑结构设计之前,首先需要概念设计,即明确建筑物的类型、功能和空间布局,并设计出大致的建筑形态和基本结构体系。

常见的建筑结构类型有:
1. 框架结构
框架结构是由纵横交错的柱、梁组成的,可以承受较大的荷载。

常见于高层建筑、工业建筑和大跨度建筑。

空间网架结构是由许多三角形构成的结构,配合柱、梁组成空间网架,适合于大跨度建筑。

其结构轻巧、有良好的受力性能,同时可以减少建筑物重量和材料消耗。

3. 悬挑结构
悬挑结构是指部分支撑在空中的结构形式,常用于建筑物外立面的设计,使建筑物更具艺术感和观赏性,同时也能减轻建筑物重量和减少柱子的使用。

4. 拱形结构
拱形结构是由曲线构成的结构形式,具有强大的压缩和挤压能力,适合于建筑物、桥梁和地铁通道等结构的设计。

5. 梁柱结构
梁柱结构是最常见的一种结构类型,由若干根柱子和若干根平行的梁组成,适用于各种建筑物的设计。

球形结构是由多个钢梁组成的球形形状,适应于体育馆、剧院等大型空间建筑物的设计。

7. 薄壳结构
薄壳结构是由混凝土或钢板等材料所组成的,能够形成大跨度、轻型、无柱和美观的设计,适合于体育馆、会议中心等大型建筑的设计。

总之,建筑结构设计是建筑设计过程中的核心考虑因素,不同结构类型具有不同的应用场景,建筑师应根据建筑物的特点和需求进行综合考虑和设计,以达到美观、实用和安全的目的。

建筑工程结构设计的概念

建筑工程结构设计的概念

建筑工程结构设计的概念建筑工程结构设计是指在建筑设计过程中,根据建筑物的功能需求和设计要求,通过研究建筑物的受力特征和力学性能,确定并选择合适的结构形式、材料和构件,进行结构布置和尺寸确定的一系列活动。

建筑工程结构设计的概念包括以下几个方面:1. 结构形式:建筑工程结构设计首先需要确定适合该建筑物的结构形式。

建筑结构形式可以是框架结构、桁架结构、拱结构、索结构等。

选择合适的结构形式需要考虑建筑物所需的空间效果、施工工艺、建筑材料等因素。

2. 结构材料:建筑结构设计需要选择合适的结构材料,包括钢、混凝土、木材等。

选择结构材料需要考虑材料的力学性能、耐久性、成本等因素。

3. 结构布置:建筑工程结构设计需要确定结构布置,即各个构件的位置和排布。

结构布置需要考虑建筑物的功能需求、空间要求等因素,确保结构布置满足建筑物的使用和技术要求。

4. 构件尺寸:建筑结构设计需要确定构件的尺寸,即构件的截面形状和尺寸。

构件尺寸的确定需要满足建筑物的受力要求和设计强度,确保结构的稳定性和安全性。

5. 结构分析:建筑工程结构设计需要进行结构分析,即通过力学原理和数值计算方法,对结构受力、变形和稳定性进行分析。

结构分析可以采用手算、计算机模拟和实验等方法。

6. 结构优化:建筑工程结构设计需要进行结构优化,即通过调整结构布置、尺寸和材料,提高结构的经济性、稳定性和可靠性。

结构优化可以通过数学优化方法和经验设计等手段进行。

7. 建筑施工技术:建筑工程结构设计还需要考虑建筑施工技术。

结构设计要与施工工艺相匹配,确保施工的可行性和安全性。

8. 结构监测与维护:建筑工程结构设计需要考虑结构的监测与维护。

结构监测可以通过传感器等设备,对结构的受力、变形和损伤进行实时监测;结构维护需要定期检查和维修,确保结构的安全使用。

总而言之,建筑工程结构设计旨在通过合理的结构形式、材料和构件的选择,确保建筑物的力学性能和安全可靠性,同时满足建筑物的功能需求和设计要求。

建筑结构设计中的概念设计与结构措施

建筑结构设计中的概念设计与结构措施

建筑结构设计中的概念设计与结构措施建筑结构设计是建筑领域中非常重要的一个环节,其任务是使建筑物达到稳定、可靠的结构要求,保障建筑物使用寿命、安全性能和经济效益。

概念设计是建筑结构设计的第一步,而结构措施是建筑结构设计的具体实施措施,下面将分别从概念设计和结构措施两个角度来介绍建筑结构设计。

概念设计概念设计是建筑结构设计的最初阶段,其任务是在考虑建筑功能、建筑形态和建筑美学的前提下,根据建筑物所在区域的气候条件、地震烈度、土层条件和深度、以及建筑物的使用要求等因素确定建筑结构体系的类型和风格以及主要材料,为建筑结构的具体设计打下基础。

1.建筑结构体系的类型建筑结构体系的类型是指建筑物采用的结构体系类型,它关系到整个建筑物的支撑体系和稳定性能。

常见的建筑结构体系类型有钢结构、混凝土结构、钢混凝土结构、木结构等。

在选择建筑结构体系类型时需要综合考虑多种因素,包括建筑物的使用要求、施工的难易程度、建设资金的限制等。

2.建筑结构风格建筑结构风格是指建筑结构设计所强调的特定风格,它可以通过结构材料的颜色、形状、大小、质地、表面处理等方面来体现。

建筑结构风格可以有很多种选择,例如传统、现代、抽象等,具体选择应该根据建筑物所在地域、使用要求等因素来确定,合理的建筑结构风格可以增加建筑物的美感和艺术价值。

3.主要材料主要材料是指建筑结构设计中采用的主要结构材料,包括钢材、混凝土、砖、石材、木材等。

在选择主要材料时需要综合考虑材料的强度、刚性、耐久性、抗风能力、抗地震能力等多种因素,选择合适的主要材料可以在保证建筑物强度的同时,保证建筑物的美观和经济性。

结构措施结构措施是建筑结构设计的具体实施措施,包括结构形式、结构布局、结构尺寸、结构節點等,下面将分别从这四个方面来介绍建筑结构设计中的结构措施。

1.结构形式结构形式是指建筑物所采用的结构形式,可以是杆系结构、面系结构、网壳结构、框架结构、拱形结构等。

各种结构形式有着各自的特点和适用范围,具体选择应该根据施工难度、建筑物使用要求、工程经济等多种因素来决定。

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“软件(software)”和计算机为“硬件(hardware)”)。
1.3 概念设计在建设工程中的地位
我国现行工程建设程序如图 对一栋建筑,设计过程为 目前,主要任务为进行设计构思,综合处 设计任务书 理规划、建筑、结构、设备、施工等诸方 面关系,方案论证,形成总体设计方案。 方案设计阶段 这里为总的概念设计,结构概念设计应贯 初步设计阶段 穿整个设计过程。 技术设计阶段 处理各工种技术问题 施工图设计阶段 进行各工种细部设计 施工图审查阶段 付诸施工过程(施工中不断修改设计) 竣工验收
1.5.2 结构失效、材料性能和结构受力
(1)结构失效的类型 破坏(指材料达到强度,使结构丧失承载力)、 失稳(构件压屈)、变形过大(含裂缝过宽)、耐 久性丧失、倾覆和滑移
(2)材料性能
特别是材料的物理力学性能和其他指标,以及各种材料之间性 能的差别(钢、砼、砌体、木材等) 常用的材料指标:极限(屈服)应力和应变、弹性模量、波松 比、延性、线膨胀系数、耐火性、耐久性、冷弯性等
(沙土0—40%,粘土20—60%)
孔隙比=孔隙体积/固体体积=0.5—1.2
(沙土<0.6,粘性土<1时为良好地基)
无粘性土分为密实、中密、稍密和松散,共4类
粘性土根据含水率的不同,其性能差别很大
(3)常见的不良地基 1)软土:指抗剪强度低、压缩性高、渗透性小的 淤泥和淤泥质土,尚未压实固结的吹、冲填土,松 散砂土等。参考性能指标 天然含水率30—80%,甚至更高;孔隙比1—2; 压缩系数0.5—1.5;液性指数0.75—1.0;剪切强 度<20kPa。
(3)对截面有较大转动能力的等截面连续梁,以及最 短跨不小于最长跨2/3的不等跨连续梁,可按下述方 法计算弯矩: 1)在各跨上作简支梁的弯矩图; 2)假定各支座截面处的负弯矩;
取值参考:每端第二支座 M=0.11q[(l1+l2)/2]2 每端第三支座 M=0.08q[(l1+l2)/2]2
3)将各支座处负弯矩值连成直线,就可求得连续 梁的弯矩。
建筑结构概念设计
教材:建筑结构概念设计及案例
本书提出了结构概念设计的概念、原则和思路, 并介绍相关案例。“概念”部分说明结构概念设计 的地位和作用、基本思路、基本做法以及设计中常 用到的结构概念。“原则”部分说明结构概念设计 的经验认识、基本要领和基本方法。“案例”部分 则通过介绍国内外一些著名建筑结构工程和著名结 构工程师所做的结构方案和结构设计要点,探讨他 们怎样将一些结构概念运用到设计中。适用于对当 前建筑工程专业学生缺乏工程意识以及结构设计人 员做方案能力不强的现象而写作的。
1.5.7 梁、拱和索

梁:部分受拉、部分受压,应力分布不均匀,不能 充分利用材料的强度。 对梁施加一偏心压力,可使梁各截面处于受压或压 弯状态,从而提高梁的承载力——形成拱 同样,对梁施加一偏心拉力,也能使梁各截面处于 受拉或拉弯状态,形成拉杆,其极端情况为“索”
岩层在地应力作用下 形成断裂构造,但未 发生相对位移时称为 节理。若岩层节理的 密度较大,称为节理 发育,此时,岩体被 节理切割成碎块,破 坏了岩层的整体性。
1.5.6 梁、板设计中的几个基本概念
(1)常用的截面为矩形和T形,更合理的截面为工形 和箱形,一般认为,剪力主要由腹板承受,弯矩主 要由翼缘承受。 (2)单跨简支梁合理的形式为两端伸臂梁,外伸的 合理长度为0.21L至0.225L,此时最大正负弯矩和 挠度均比单跨简支梁小得多。
(3)结构受力
主要掌握各类构件在不同荷载下的受力性能、破坏机理、破坏 模式等
1.5.4 结构的三个基本分体系
水平体系、竖向体系和基础体系
1.5.5 关于地基的基本概念
设计工作涉及持力层的选择、地基承载力确定、基 础形式、软弱地基的处理等,使设计中较难的部分。 (1)地基土的特性 压缩性大、强度低(抗剪强度)、透水性大 (2)土的物理指标 天然容重(重度):16—20kN/m3 含水率=水重/固体颗粒重=0—60%
另一方面,随着社会经济的发展和人们生活水 平的提高,对建筑结构设计也提出了更高的要求。 发展先进计算理论,加强计算机的应用,加快新型 高强、轻质、环保建材的研究与应用, 使建筑结构 设计更加安全、适用、可靠、经济是当务之急。其 中,打破建筑结构设计中的墨守成规,充分发挥结 构工程师的创新能力,是相当必要的。这则需要工 程界和教育界进行共同的努力。推广概念设计思想 是一种有效的办法。
建筑设计与结构设计
一栋建筑物好比一个人,建筑相应于人的容貌、体型、 气质;结构相应于人的骨骼、耐力、寿命;水电暖等 设备相应于人的神经、脉络、器官。因此设计一个建 筑物需要各工种的共同合作。
其中,建筑与结构设计者的合作是最基本的,也是 最重要的。特提出四个合作的层次 (1)首先是合作(即各人做各的设计,遇到矛盾, 协商解决)——最低层次的要求 (2)其次是结合(即虽个人做各的设计,但都相互 了解,主动的互相补充)——较高层次的要求 (3)第三是融合(即你中有我,我中有你,融为一 体,结构自觉地考虑建筑问题,建筑自觉地考虑结 构问题)——更高层次的要求 (4)第四是统一(即结构工程师就是好的建筑师, 建筑师就是好的结构工程师,两类人才的素质统一 在一个人身上)——最高层次的要求
强调概念设计的重要性 (1)现行的结构设计理论与计算方法存在许多缺 陷或不可计算性,如混凝土结构设计,内力计算是基于 弹性理论的计算方法,而截面设计却是基于塑性理论的 极限状态设计方法,这一矛盾使计算结果与结构的实际 受力状态差之甚远,为了弥补这类计算理论的缺陷,或 者实现对实际存在的大量无法计算的结构构件的设计, 都需要概念设计与结构措施来满足结构设计的目的。 (2)同时计算机结果的高精度特点,往往给结构 设计人员带来对结构工作性能的误解,结构工程师只有 加强结构概念的培养,才能比较客观、真实地理解结构 的工作性能。 (3)概念设计之所以重要,还在于在方案设计阶 段,初步设计过程是不能借助于计算机来实现的。这就 需要结构工程师综合运用其掌握的结构概念,选择效果 最好、造价最低的结构方案。
参考书: 《建筑结构概念体系与估算》 作者:罗福午 清华大学出版社,1991 该书为建筑学专业建筑结构课程的教材,从结构 的概念、体系和估算几个方面进行阐述。对结构 设计也不失为一本好的教材。 《结构概念和体系》 林同炎,S.D.思多台斯伯利,中国建筑工业出版 社, 该书为结构工程师提供了广泛而又有独特见解的 结构概念设计基础知识和设计实例。着重介绍用 整体概念来规划结构总体方案的方法,以及结构 总体系和各分体系间的相互力学关系和简化近似 设计方法。为结构工程师和建筑师在设计中创造 性地相互配合,设计出令人满意的建筑奠定基础。
(4)在楼盖结构中,常采用双向或三向交叉梁系, 它分为正放正交、斜放正交、三向斜交等,正放正 交适用于方形楼面。
双向板-1
双向板-2
(6)单向板和双向板 1)判别:支承条件、板面形状、板边尺寸等 2)需特别注意:对四角支承板,其受力和刚度比 四边支承板更为不利,且其主要受力方向为长边, 支承点附近板带承受的弯矩大于跨中板带承受的弯 矩,与四边支承板刚好相反。
非刚性(柔性)的基本构件 (1)线形构件——直线形:拉索; 曲线形:悬索; (2)面形构件——平面形:拉膜; 单曲面形和薄膜:由拉索构成的 单曲面索构件; 双曲面形:充气结构、由金属编 织物构成的双曲面拉索构件; 各种线形构件及其所构成结构单元见表 各种刚性和非刚性基本构件和基本结构单元见表 以楼盖基本结构单元为例,表1-4给出了其受荷情况。
1.2 结构概念设计的概念
所谓的概念设计一般指不经数值计算,尤其在一些难 以作出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中,依据 整体结构体系与分体系之间的力学关系、材料性能、建造 技术、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得 的基本设计原则和设计思想,从整体的角度来确定建筑结 构的总体布臵和抗震细部措施的宏观控制。 运用概念性近似估算方法,可以在建筑设计的方案阶 段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于 手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计 阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的的经济可靠性能。 同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要 依据。有人比喻为慧件(wiseware)(相对于计算程序为
2)杂填土 3)河岸河沟附近场地,山坡或山脚下场地 4)断层或岩层节理发育场地 不良地基需进行地基处理 (4)地基的变形特征 指沉降量、沉降差、倾斜等,都应满足规范的要求。 地基的变形是逐渐完成的,一般多层建筑在施工期 间完成的沉降量,沙土为80%,低、中、高压缩性 土分别完成50—80%,20—50%,5—20%;粘性土完 成沉降需几年或几十年。 (5)地下水 对工程的影响:基础埋深、施工排水、地下水位升 降(地基沉降)、地下室防水、水质侵蚀性、空心 结构物浮起等。
第一章
概述
1.1 建筑结构及其作用
结构:具有足够抵抗能力的建筑空间的骨架 结构问题的主要表现 (1)满足建筑空间和功能的需求 (2)符合承载力和耐久性的需要 造价:占总造价30-40% (3)合理利用结构材料及其性能 工期:占总工期40-50% 建筑设计方针: (4)连接构造和经济问题 以前:适用、经济、在可能 (5)要体现科技和工程的新发展 的条件下注意美观。 现在设计方针:适用、经 (6)结构与建筑艺术要融为一体 济、美观
1.5 建筑结构的几个基本概念 1.5.1 荷载和作用 分类:
几点说明: (1)对建筑结构,需特别注意温度和地基不均匀沉降或差异沉 降,因为计算中没有考虑
(2)静荷载和动荷载: 大部分荷载为静荷载,只有个别荷载可看作动荷载,如冲 击荷载、吊车荷载、地震作用等。 动荷载是指荷载施加的较快,而快慢是相对于结构自振周 期而言,如在1s内荷载从0增加到其最大值,对自振周期为 0.1s的结构,这种加荷速度可看作静荷载,而对自振周期为 5s的结构,则可看作动荷载。如风荷载,对低层和多层筑, 为静荷载,而对高层建筑或其他柔性结构(塔桅),则为动 荷载。 (3)荷载和作用效应的不利组合
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