不规则建筑结构分析
02建筑结构不规则判别

一、规范规定
❖ 1.2《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
3.4.2 建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规 则性对抗震性能及经济合理性的影响,宜择优选用规 则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则对称、侧 向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺 寸和材料强度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和 承载力突变。
❖ 外挑大于10%和4米 ❖ 多塔
注:4a、4b不重复计算不规则项
竖向不规则之刚度突变
❖ 刚度计算应根据结构类型不同选用不同的计算方法
竖向不规则之尺寸突变
竖向不规则之构件间断
❖ 上下层墙、柱、支撑不连续 ❖ 含加强层、连体类
竖向不规则之承载力突变
❖ 相邻层受剪承载力变化大于80%
竖向不规则之局部不连续
❖ 严禁出现严重不规则
❖ 依据规范
❖ 《建筑抗震设计规范》
❖ 《高层建筑混凝土结构技术 规程》
❖ 《超限高层建筑工程抗震设 防专项审查技术要点》(建 质[2015]67号)
❖ 超限审查仅指高层建筑( 10层及以上或高于28米住 宅建筑以及高度大于24米 的其他民用建筑)
❖ 多层建筑参考高层执行
三、设计目标及依据
❖ 局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层 或转换、个别楼层位移比略大于1.2
❖ 局部不规则视其位置、数量等对整个结构的 影响大小判断是否计入不规则的一项
五、超限高层判定
❖ 1.高度超过《技术要点》表1高度的 ❖ 2.同时具备《技术要点》表2中三及三项以上
不规则的 ❖ 3.具备《技术要点》表3中的两项或同时具备
超 限 高 层 审 查 要 点 的 规 定
超 限 高 层 审 查 要 点 的 规 定
漫谈建筑结构不规则设计

漫谈建筑结构不规则设计一、高层建筑结构设计中不规则性的主要表现形式高层建筑各种不规则的结构形式主要表现为:扭转不规则、凸凹不规则、楼板局部不连续、侧向刚度不规则、竖向值骤变、竖向抗侧力构件不连续,竖向抗侧力构件的内力由水平转换构件向下传递、楼层承载力突变、结构的周期比过大、复杂高层结构,带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构、连体结构、多塔楼结构等。
扭转不规则表现是偶然偏心的位移大于1.2。
凸凹不规则表现为平面狭长,抗震设防烈度是6度或7度时,平面长宽比大于6.0;凹进尺寸太多,平面凹进侧的尺寸大于投影总尺寸的0.35;凸出的过细,凸出部分的长宽比要大于2.0。
楼板局部不连续主要表现在楼板开洞凹进后,有效楼板的宽度小于该层楼板典型宽度的一半左右;开洞面积明显大于该层的楼面面积;选择细腰型平面;有较大范围的楼层错层情况。
侧向刚度不规则主要表现在楼层侧向刚度要小于相邻三层楼层平均值的80%左右,小于相邻上部楼层的70%左右;高层结构上部楼层与室外地面高度的距离要高于房屋高度20%,收进的平均尺寸要大于相邻下层楼层尺寸25%;如高层结构的上面部分楼层外挑,下面楼层的水平值要高于上部90%,并且水平外挑尺寸要大于4m。
二、建筑结构不规则控制参数1、位移比(层间位移比)是指按刚性楼板假定计算楼层的最大水平位移(或层间位移)与该楼层两端平均水平位移(或层间位移)的比值。
位移比是控制结构平面不规则性的重要指标。
规则结构的位移比不宜大于1.2;不规则结构的位移比A级高层建筑不应大于1.5,B 级高层建筑不应大于1.4。
SATWE 软件可以分别输出考虑单向地震、双向地震、偶然偏心影响的位移比,供设计人员选用。
位移比的计算及调整应结合工程实际进行,例如,当楼层最大层间位移角的绝对值很小时,考虑偏心影响的位移比限值可以适当放松。
2、周期比是结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比。
周期比是控制结构扭转效应的重要指标。
高层建筑不规则结构设计分析 巨博超

高层建筑不规则结构设计分析巨博超摘要:对高层建筑工程进行分析,总结不规则结构设计的特点。
认识到当前高层建筑不规则结构设计中存在的问题,旨在通过各项影响因素的探究,确定科学化的不规则结构设计方案,以提高高层建筑的整体效果,为建筑行业的稳步发展提供支持。
关键词:高层建筑;不规则结构;设计一、高层建筑不规则结构的设计特点(一)平面不规则结合现代建筑工程的项目特点,在高层建筑的平面不规则结构设计中,其主要体现在以下几个方面:第一,楼板局部不规则。
对于这种现象,主要是楼板尺寸及平面刚度的变化。
第二,建筑外形的不规则问题,对于这种不规则现象,是指高层建筑某一结构出现向下凹陷或是凸起的问题,在具体的设计中,需要针对这种设计结构进行调整,以展现不规则平面结构的设计价值。
第三,扭转不规则的设计,对于这种设计方法而言,主要是在规定的水平作用力下,楼层中的最大弹性水平位移高于两端的弹性水平位移[1]。
(二)竖向不规则根据高层建筑不规则结构的设计状况,竖向不规则特点如下:第一,建筑结构侧向刚度不规则现象。
在高层建筑结构设计中,若高层建筑的某层侧向刚度小于上一层的刚度值,将这一楼层判定为侧向刚度不规则结构。
第二,根据竖向抗侧力构件的工程特点,建筑内力需要在水平向下传递,这种传递方法为竖向不规则传递方式。
第三,结合竖向不规则的结构设计特点,若高层建筑出现承载力变化的问题,可以判定高层建筑呈现出不规则的设计效果。
(三)抗震规范设计通过对高层建筑不规则结构设计特点的分析,按照抗震设计规范标准,可以将高层建筑的不规则结构分为不同类型,第一,一般的不规则设计。
在高层建筑中,这种不规则设计可以按照工程项目标准解决施工中存在的问题。
第二,特殊不规则设计。
对于特殊不规则设计而言,需要在部门讨论结束后制定符合建筑需求的设计方案,并对该建筑结构的抗震性能进行分析,以保证建筑结构施工的稳定性。
第三,严重不规则设计。
在严重不规则设计中,需要设计部门及施工单位按照设计需求,进行建筑方式的修改及调整,以保证各项工序的稳步进行[2]。
对建筑结构设计不规则性问题的分析

对建筑结构设计不规则性问题的分析摘要:到建筑环境、施工条件和经费等多种因素的影响,设计师在设计建筑结构时,不得不改变建筑结构的设计,进而使建筑结构出现了不规则的现象。
为了保证建筑施工的安全性,设计者需要记录结构的不规则位置,并修改建筑设计方案,以保证设计的合理性。
所以,对于建筑的设计者来说,只有了解建筑结构设计不规则性的种类,进而注意设计相关问题,才能更好地完成高层建筑结构设计工作。
关键词:建筑结构;结构设计;不规则性一、现阶段建筑结构设计不规则性的特点1、平面不规则(1)扭转不规则:扭转不规则建筑结构指的是建筑每一层自身的最大弹性水平位移均大于楼层两端的弹性水平位移平均值的1.2倍。
判断标准为单向偶然偏心地震作用下的位移比超过1.2倍,甚至超过1.5倍。
(2)凹凸不规则:凹凸不规则建筑结构主要表现为平面太狭长(L/B>6)、凹进太多(I/Bmax>0.35)、凸出太细(I/b>2.0)等。
凹凸不规则建筑结构判断标准为:阳光下,建筑结构平面凹进一侧的尺寸均大于其投影方向总尺寸的30%。
(3)楼板局部的不连续:楼板局部的不连续建筑结构指的是每一块楼板的尺寸及平面刚度变化较大。
一般表现为:有效宽度Be大于典型宽度的50%,开洞面积At大于楼面面积A的30%。
有些楼板局部特别不规则的,有效净宽度Be甚至会大于5米,或者一侧楼板最小有效宽度小于2米。
平面不规则会导致建筑平面质量偏心、平面刚度偏心、平面强度偏心,从而给整个建筑的施工及稳固性带来一定的问题。
2、竖向不规则(1)侧向刚度不规则:侧向刚度不规则建筑结构指的是除了建筑顶层,整个建筑楼层的侧向刚度值大小和相邻上一楼层的侧向刚度值大小相比较,小于70%;和该楼层以上相邻三个楼层侧向刚度平均值相比较,小于其80%;楼层局部收进的水平向尺寸和相邻下一层相比较大于其25%。
(2)竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件不连续建筑结构指的是竖向构件位置缩进大于25%,或外挑大于10%和4m,或者上下墙、柱、支撑不连续,含加强层、连体类等。
谈平面不规则高层建筑结构设计

谈平面不规则高层建筑结构设计提纲:1. 平面不规则高层建筑结构设计的特点和优劣2. 平面不规则高层建筑结构设计中的挑战和解决方案3. 案例分析:平面不规则高层建筑结构设计的成功案例4. 平面不规则高层建筑结构设计中的技术革新和发展趋势5. 建筑专家在平面不规则高层建筑结构设计中的角色和责任一、平面不规则高层建筑结构设计的特点和优劣平面不规则高层建筑结构设计的特点是指其躯体平面处于不规则形状,因此其结构设计多具有复杂性、独特性、适应性等特点。
这一设计方式通常会产生很多截面不同的构件,同时在楼层的高差和局部结构的特殊需求方面,更具挑战性,因而需要某些特殊技术来解决或优化。
在平面不规则高层建筑结构设计中,采用已有技术和材料以完成复杂结构是其优劣势之一。
在某些情况下,平面不规则的建筑更有可能拥有更好的视觉效果与更高的价值。
然而,良好的视觉效果和更高的价值对于周围的环境和社会价值并不总是一致的,同时当建筑的性能成为最终结果的决定因素时,实现功能性强大的平面不规则高层建筑是有挑战性的。
二、平面不规则高层建筑结构设计中的挑战和解决方案平面不规则高层建筑结构设计面临的主要挑战来自于几个方面:首先,这些建筑中使用的构建材料和技术还处于发展阶段,这会使设计师需要思考如何在保证建筑结构刚性的同时减轻建筑负荷和提高建筑耐用性。
其次,平面不规则高层建筑结构通常存在多层结构的问题,在这种情况下,需要设计更为复杂的结构系统,以使结构在各个方向和层间均保持平衡,从而满足建筑高度和形态上的要求。
三、案例分析:平面不规则高层建筑结构设计的成功案例1. 中国塔中国塔位于中国澳门,由金蝶集团楼盘开发,其中一代表了现代建筑技术和极具视觉效果的设计。
这座塔楼平面不规则,拥有七个角,折叠的外墙设计对建筑结构提出了巨大的挑战。
为了解决这个问题,设计师采用了高强度钢材,以确保建筑的刚性,同时将塔楼与外部性能进行了协调,实现了平衡和稳定性。
这种结构设计提供了在紧凑空间内最大化底层商务区域的足够空间的可能性。
不规则高层建筑结构设计要点分析

不规则高层建筑结构设计要点分析摘要:现代城市发展中,为满足一些造型或是特定功能需求,建筑结构出现水平或竖向布置不规则的情况。
不规则建筑结构特殊,存在抗震不利的问题,必须规范、科学地进行结构布置与计算分析,并采取相应的加强措施,保证结构使用安全可靠,满足抗震性能目标要求。
相关设计人员应该仔细考虑各项因素,在设计过程中要考虑到结构的质量安全,尽量减少整体结构出现偏差的现象,进而推动建筑行业的进步。
基于此,本文主要分析了不规则高层建筑结构设计要点。
关键词:不规则结构;定义;高层建筑;结构设计中图分类号:TU973文献标志码:A引言不规则高层建筑从高层建筑发展而来,但与高层建筑有诸多不同。
尤其是在防震、防火、防风等安全方面的设计上,超高层建筑比高层建筑有更高的要求,所以需要设计工作者不断地优化和完善建筑结构的设计,并要始终考虑该建筑结构的整体稳定性、安全性和抗震性,同时应结合建筑的实际情况和问题,积极对设计进行优化和提升,为实现中高层建筑结构的合理化设计目标而不断努力。
1不规则高层建筑的特点不规则高层建筑由于规格较高,需设置专门的逃生通道与避难层,一旦发生火灾、地震等情况,可以在短时间内安全高效的进行人员疏散,从而减少人员伤亡。
避难层的设立间隔不应过长,但也不能太短。
通常在高层建筑结构中每隔15层设置一个避难层,并配有单独的电力设备,以保证避难层的各项设备在出现突发状况时可以正常使用。
此外,不规则高层建筑越高,地基就需打的越结实,在地基的选择过程中,当基岩较浅时可以选择天然地基或是箱基,当基础持力层较深时,大多以桩基为主。
当不规则高层建筑超过150m时,还需对风荷载进行专门的研究,同时对建筑的防震能力也要进行专门计算,以保证楼房的安全稳定[1]。
2建筑结构设计原则2.1以人为本原则建筑在设计时应遵循以人为本的原则,这有利于建筑行业可持续发展。
随着国家的经济实力的不断提高,人民的生活水平不断提高,人们开始注重生活的质量和环保,所以生态建筑更加符合人们的需求,在进行建筑结构设计时,以人为本的建筑结构设计是设计的基本原则。
高层建筑结构中平面布置不规则问题的探讨

高层建筑结构中平面布置不规则问题的探讨说到高层建筑,大家脑袋里第一时间想起的是什么?大多是那些摩天大楼,挺拔入云,像一根根笔直的钢筋笔,写下了现代都市的天际线。
看着这些高楼大厦,咱们的眼光不免停留在那钢铁水泥打造的表面,琢磨着这些建筑的结构到底是怎么支撑住的。
尤其是有些楼盘,形状一看就不规则,像个大写的“L”字、像个弯弯曲曲的蛇,怎么看都不像是“标准”建筑。
别急,今天咱就聊聊这些平面不规则的高楼建筑结构,分析下它们为什么能够屹立不倒,又是怎样解决这些“不按常理出牌”的问题的。
说实话,不规则的平面布置,这可是高层建筑设计中的一大挑战。
咱们从“规则”说起。
大多数传统建筑都是方方正正的形状,大家可能会想,“那不是挺好的吗?简单直接,谁看了不懂”。
可是,城市的发展,尤其是人口激增,空间变得越来越有限了。
土地稀缺,建筑师们也得脑袋开花,得想办法在有限的空间内尽量实现最大化的利用,既要容纳更多的人,又要不失美观。
可一旦建筑物的形状开始变得不规则,问题就来了,支撑力、结构安全这些都得重新考虑。
比如说,有些建筑的外形就像个“Z”字形,或者一边宽,一边窄。
咱们就举个例子,一座高楼的底层是宽敞的商业空间,上面逐渐收缩,像一个逐步收紧的沙漏。
看上去好像挺时尚,挺前卫,但一旦建筑物的外形不规则,重心就不再集中,这就意味着,承重结构要重新调整,以保证楼体的稳定性。
否则,一旦风大,楼就可能被吹得“东倒西歪”,那可就不妙了。
楼体的各个部分需要承受的力量都不一样,尤其是高楼大厦,风压、地震这些自然力的影响都会不同。
建筑物上层的“高个子”部分,可能受到的风压比底部大得多,尤其在高空的时候,风力的影响更为显著。
这就要求设计师必须根据不同楼层的具体情况,做出相应的结构调整。
为了避免楼体不规则形状带来的问题,设计师们往往会在建筑内部设置一系列支撑体系,就像给不规则的楼形加上“筋骨”,让它在风雨面前也能稳稳当当。
不过话说回来,解决这些问题并不是一蹴而就的,得靠一些巧妙的设计。
建筑结构设计的不规则性问题研究

建筑结构设计的不规则性问题研究建筑结构的规则性将会对整个工程项目产生直接影响。
在建筑结构的设计过程中,比较常见的问题就是结构的不规则性,不规则性问题将会对工程质量产生严重的影响。
因此,本文主要对在建筑结构设计过程中出现的不规则性因素进行探讨,希望能够给相关设计人员提供一些思考和借鉴。
标签:建筑结构设计;不规则性;偏心距近年来,传统的建筑形式将不再能够满足人们的审美需求,不规则的建筑形状大量出现在人们的视野之中。
建筑形状的另类化,将会在很大程度上使城市更具有风采,但是不规则建筑在结构设计上也是有难度的,要有效地确保建筑多样化的发展,需要相关人员进行切实地探索。
1 不规则性定义1.1 平面不规则性平面不规则性主要指建筑平面的凹凸尺寸较大、弹性层间位移比值较大和楼板局部不连续。
其中,弹性层间位移比指的是楼层两端抗侧力构件弹性水平位移的最大值与平均值的比值,楼板局部不连续指的是有效楼板宽度较小或楼层大面积开洞等[1]。
1.2 竖向不规则性竖向不规则性是指建筑的竖向上结构所具有的不规则性,包括侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续以及楼层承载力突变。
侧向刚度不规则性主要指该层的侧向刚度产生突变或局部收进尺寸较大。
竖向抗侧力构件不连续指柱、墙的内力通过水平转换构件向下传递。
楼层承载力突变是指通过计算分析整个建筑的受力情况抗侧力结构的层间受剪承载力与上下楼层比较明显减小。
2 不规则性问题分析2.1 偏心距的问题偏心距是指建筑平面质心与形心之间的距离。
在建筑结构设计中,偏心距大小与建筑平面形状的规则程度有着直接联系。
建筑平面形状的不规则会在很大程度上导致建筑平面质心与形心远离,进而导致结构扭转的出现。
因此,设计师在解决结构平面不规则性问题时,可以通过对扭转的控制来进行。
要想使结构扭转得到良好的控制,本质上要解决建筑结构偏心距过大的问题。
这就需要设计师要对于偏心距问题的高度重视。
在方案设计阶段,要充分比较分析整个建筑结构的平面布局,通过计算使得偏心距尽可能的减小,进而将位移比等控制在规范允许的范围以内,从而很大程度上降低整个建筑结构自身发生扭转的不利作用。
建筑结构不规则判别

建筑结构不规则判别建筑结构的安全性是非常重要的,而规则的结构可以提供更好的稳定性和可靠性。
因此,不规则的建筑结构可能会造成很多危险和问题。
在建筑工程过程中,确保建筑结构处于规则或合理的状态,对于我们的安全和可持续性是至关重要的。
建筑结构不规则类型建筑结构不规则一般分为以下几类:垂直不规则、水平不规则、平面不规则以及基础不规则。
具体来讲,垂直不规则通常是指建筑高度方向的不匀称,例如这座建筑物的高度在一定区域内出现了“缺口”。
水平不规则则是指建筑物在平面布局上的不匀称,可能会导致建筑物的重心不稳定。
平面不规则则是指建筑物的平面形状不对称,例如,建筑的一个侧面可能更长或更短。
基础不规则则是指建筑物基础的不对称或不平衡,可能会导致整座建筑物的变形或倾斜。
建筑结构不规则危害不规则的建筑结构会带来很多危险和问题。
首先,这会增加建筑潜在的倒塌风险,尤其是对于地震区域的建筑物而言。
其次,不规则的建筑结构也会导致内部空间的浪费,增加了建筑的造价。
此外,不规则的建筑结构在能源使用和保温方面也有很大的问题。
最后,对于建筑师和规划者来说,建筑结构不规则也会给他们带来很多复杂和头疼的问题。
建筑结构不规则判别方法如何判断建筑结构是否规则呢?下面是一些常用的方法:1.模型分析:通过数学模型和物理实验,分析结构的动态响应,得出建筑结构的稳定性和可靠性。
2.代码要求:通过综合考虑建筑物的高度、占地面积、建筑用途等因素,制定对建筑结构的完整性和稳定性等要求。
例如,建筑结构要求规整、对称,且能够抵御自然灾害等。
3.检测标准:通过检测建筑物的形态、构造、材料和工艺等方面的问题,分析建筑物的状态和安全性。
4.规划优化:对于已经存在的不规则结构,可以通过优化规划设计,例如增加横向钢筋、增加斜向钢筋等,来强化建筑结构的稳定性。
因为不规则的建筑结构可能会给我们的建筑安全和可持续性带来很大的风险,建筑结构的合规还是非常重要的。
通过建筑结构不规则判别方法的应用和建筑结构规划设计的优化,我们可以提高建筑结构的稳定性和可靠性,使我们的建筑物更加安全和可持续。
超长且平面、立面不规则建筑结构的设计分析

筑 特 性 的 分 析 , 出此 类 建 筑在 建 筑 结 构 设 计 中通 常 会 遇 到 的 指
难 题 , 过 工程 实例 的 分 析 、 证 , 述 以 下 几 个 观 点 : 长 结 通 论 阐 超
构 不 断 缝 是 存 在 可 行 性 的 , 必 须 采 取 相 应 措 施 , 设 置 后 浇 但 如
出现 。
的抗震 等级 均为 一级 。标准 层结 构平 面布置见 图 1 。
3 结 构 超 长 问 题
调 度指挥 中心 作为 特殊行 业 的控制 中心具 有特殊 的功能 和使用 特点 。考 虑 到新 旧设备 的更 替 、 试 和 调 不 可 间断 以及铁路 建设 用地 与 管 理诸 多事 宜 , 多 调 大 度 指挥 中心 是在原 调度 指挥 中心 的 旧址 附近新 建 或扩 建, 这样 就存 在用地 紧 张 , 型设备 用房 和办公 用房 及 大 调 度指 挥大厅 都要 包 容 在一 幢建 筑 物 中 , 筑 的总 体 建 量 大概 在 8~ 0层 , l 虽然 层数 不 算多 , 层 高 多在 4~ 但 6m, 总高 度 已超过 2 依 据规 范 应按 高 层结 构 进 行 8m, 设 计 , 层都会 根据 调 度 台数量 的不 同设有 不 同规模 顶 的大 空间作 为调度 大厅 。 综 上所 述 , 扩建 及 新 建 的调 度 指 挥 中心 普 遍 具 改 有 以下特点 , 要结构 专业设计人员 在设计 中予 以 需
・
房屋建筑 ・
超 长 且 平 面 、 面 不规 则 建 筑 结构 的设 计 分析 立
田 源
( 道 第 三 勘察 设 计 院集 团有 限公 司 ,天 津 铁 30 5 ) 0 2 1
平面不规则结构设计分析

平面不规则结构设计分析摘要现代建筑设计中,由于建筑使用功能上的需要,及建筑效果上的要求,楼板上开大洞的现象屡见不鲜。
从而引起楼板削弱,造成建筑平面不规则,形成超限工程,这在设计中要特别注意。
本文结合工程实例,针对楼板开大洞结构的设计过程、加强措施、超限抗震审查等一一阐述,供业内人士参考。
关键词楼板开洞;平面不规则;超限;抗震;楼板应力前言根据目前的抗震设防标准和《建筑抗震设计规范[2]》(GB50011-2010)中规定的抗震设防目标,即小震不坏、中震可修、大震不倒,利用三水准二阶段的抗震设计原则,在小震(多遇地震)下进行结构的截面强度计算和设计,在大震(罕遇地震)下进行结构的薄弱层变形验算,来控制和达到预期的抗震设防标准。
楼板和屋盖是结构的主要构件,除承担楼层面竖向荷载外,还担负着连接各竖向构件形成空间结构的重要作用。
在地震时是传递水平地震作用的主要构件,因此其水平刚度对结构的抗震性能影响很大。
但是在平面复杂结构中,由于楼板的凹进凸出,错层或开洞面积过大,楼板在其平面内无法保证无限刚度的模型假定,就必须采用能真实反映楼板空间工作特性的结构模型,防止部分抗侧力构件因承担过多的水平剪力和变形,较早进入塑性变形甚至破环状态,造成结构的安全隐患;同时由于楼板的凹凸不规则性和开洞影响,在楼板的阴角(薄弱处)出现楼板的开裂或局部破坏,因此对薄弱部分的楼板应进行加大板厚和加强配筋的设计,达到抗震设防三水准的要求[1]。
1 工程实例工程实例为上海外高桥物流园区二期3#地块商检查验场地及配套用房,建于上海外高桥物流园区。
配套用房为地下一层,地上八层的建筑。
地下一层为汽车停车库,层高3.550m;地上一层层高3.900m,二层层高3.600m,三至八层层高3.500m,室内外高差0.600m,建筑面积16746.20m2。
建筑长57.300m,宽42.700m,建筑总高29.100m。
该工程结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.10g,场地特征周期为0.9s,结构阻尼比为0.05。
不合理的建筑构造设计

不合理的建筑构造设计不规则性设计;结构设计改革开放的发展使得人们的思想也得到了进一步的发展和拓展,这一点从各地层出不穷的各种个性化标志的建筑物就可以看出来,尤其是近几年来,人们的思想越来越活跃,各种标新立异的建筑出现在了我们的周围,比如北京的鸟巢,济南的“东荷、西柳”,央视新建筑等都是代表性的建筑。
这些建筑的建造都离不开不规则结构的设计,而这些不规则的设计对于设计的难度和要求都提出了更高的挑战,下面我就重点探讨下不规则设计的具体要求和内容。
1、建筑结构不规则性类型当前不规则结构设计建筑物正在逐渐增多,但是详细分析的话,所有的不规则结构设计建筑主要包括以下三种:复杂高层结构和超出规范结构、竖向不规则结构和平面不规则结构。
1.1复杂高层结构和超出规范结构复杂高层结构和超出规范结构是当前最常见的一种不规则结构设计,具体来说,又可以分为以下几种不同类型:(1)复杂的高层结构,当前高层结构越来越复杂,包括的结构也越来越多,比如连体、错层、转换层、多塔楼、加强层等;(2)过高的结构设计,当前的建筑都是越来越高了,超出了一般的设计要求,这也是一种不规则的结构设计;(3)新型的结构设计,这里的新型不仅仅指所用的材料新还包括所采用的工艺技术和结构类型是新的,以前没有出现过的。
1.2竖向不规则结构竖向不规则结构也是当前较为常见的一类不规则结构设计,主要分为侧向和竖向两类:(1)侧向刚度不规则的结构,这种不规则的结构设计具体来说包括的种类也较为繁多,比如最常用到的某层楼层侧向刚度小于相邻三层平均值的五分之四,或者是比上一层小百分之三十以上,高层建筑上层收进的位置距离地面的高度较大,上层楼层的水平面积大于下层楼层的水平面积等都属于侧向刚度不规则的结构设计;(2)竖向抗侧力构件不连续结构设计,我们都知道竖向抗侧力构件所承受的压力都是向下传递的,而这里的不连续结构设计则属于不规则的结构设计模式。
除了这两种常见的竖向不规则结构设计之外,我们还需要关注楼层承载力的突变,针对这一点国家有明确的相关规定,超过了这一规定则属于不规则的结构设计。
不规则高层结构的破坏实例及分析

平面不规则的类型:凹凸不规则
平面太狭长 凹入太多
凸出太细
平面不规则的类型:凹凸不规则
狭长平面实例
平面不规则的类型:凹凸不规则
凹 凸 不 规 则 平 面 实 例
平面不规则的类型:凹凸不规则
凹 凸 不 规 则 平 面 实 例
平面不规则的类型:楼板局部不连续
一般不规则
有效宽度Be小于典型宽度B的50%:Be<0.5B
弹性板
竖向(立面)不规则的类型
• 侧向刚度不规则 • 竖向抗侧力构件不连续 • 楼层承载力突变
立面不规则的判定
• 侧向刚度不规则 楼层承载力突变 • • 楼层刚度比
K(i)<0.7K(i+1) 或者 K(i)<0.8[K(i+1)+K(i+2) +K(i+3)]/3
竖向抗侧力构件不连续
• 立面收进
开洞面积At大于楼面面积A的30%:At>0.3A
特别不规则
有效净宽度Be小于5米或一侧楼板最小有效宽度小于 2米
平面不规则的类型:楼板局部不连续
相对有效宽度太小(<50%)
相对开洞面积太大(>30%)
绝对有效宽度太小 (总宽<5m或单侧<2m)
平面不规则的类型:楼板局部不连续
严重楼板局部不连续平面实例:三条占全了!
不均匀,不连续。 主要破坏:第4层与第5层之间(竖向刚度和承载力突变),周围柱子严重开裂,柱钢筋压屈; 横向裂缝贯穿3层以上的所有楼板(有的宽达1cm),直至电梯井东侧; 塔楼西立面、其他立面窗下和电梯井处的空心砖填充墙及其它非结构构件均 严重破坏或倒塌。 震后计算分析结果:1.结构存在十分严重扭转效应;2.塔楼3层以上北面和南面大多数柱子抗剪能力 大大不足,率先破坏;3.水平地震作用下,柔而长的楼板产生可观的竖向运动等。
高层住宅建筑常见结构不规则类型及分析

高层住宅建筑常见结构不规则类型及分析建筑结构的规则性判别工作,是抗震设计文件审查工作中较重要的一个环节。
文章通过对高层住宅结构设计进行分析,整理出常见的结构不规则类型,总结出避免不规则设计和减少不规则设计程度的技术措施和要点,对今后高层住宅类项目的技术审查进行指导,进一步加快审查速度,提高审批效率,推进了行政审批标准化的管理工作。
标签:结构规则性判别;抗震设计文件审查;高层住宅1 研究背景及意义近年来,为发展经济,进一步推进建设项目特别是重大工程建设项目的建设工作,本市各级政府及部门相继出台优化前期审批手续的实施细则,要求加快工程建设项目前期审批工作,提高审批效能,减少审批时限,这就要求我们将行政审批标准化的管理工作进一步推进。
工作中发现,建设单位为了降低建设成本、避免设计出现抗震超限高层建筑,对提交的设计资料进行反复的修改和补充,这是影响抗震设计文件审查时间的主要因素之一。
出现这种现象的主要原因是对相关文件分析得不到位和对规范相关条文理解得不透彻。
现对闵行区近年来建设项目进行研究,就高层住宅类项目的结构规则性判别形成研究课题。
通过对已完成抗震设计文件审查的项目进行分析,整理出高层住宅建筑常见的结构不规则类型,总结出避免不规则设计的技术措施和要点,将这些技术措施和要点具体化,避免不规则设计或减少建筑结构不规则设计程度。
2 高层住宅类建筑不规则结构的常见类型根据近年来闵行区抗震设计文件审查情况,高层住宅建筑(房屋高度不超过规定)常见的结构不规则类型及所占比例情况如图1所示。
由图可见,最常见的类型为扭转不规则和平面凹凸不规则,下面就以工程实例来分类阐述。
2.1 平面凹凸不规则工程实例A、B。
工程实例A:图2为一栋14层住宅楼的标准层结构平面图,如图所示,凹进一侧尺寸为4100mm(从抗侧力构件截面中心算起),相应总尺寸为10300mm,凹进一侧尺寸大于相应总尺寸的30%,为相应总尺寸的40%。
工程实例B:图3为一栋11层住宅楼的标准层结构平面图,如图所示,凹进一侧尺寸为5600mm(从抗侧力构件截面中心算起),相应总尺寸为11300mm,凹进一侧尺寸大于相应总尺寸的30%,为相应总尺寸的49.6%。
建筑结构设计中不规则结构设计问题分析

为确保建筑不规则设计的稳定性,我们还应从增加防震 接头的角度出发。在具体的建筑设计中,我们常常会遇到一 些平面情况十分复杂的建筑,这种建筑往往不具备太突出的 稳定性,一旦发生严重的外力扭曲其将会受到严重的影响,为 了解决这种问题,设置防震缝势在必行。防震缝存在的意义 就在于能够把一整个建筑分成几个小的抗震单元,从而提升 建筑的抗震性能。
不规则建筑物出现结构设计问题的主要原因之一就是建 筑物产生了扭转效应,从而给建筑物的受力结构带来巨大危 害。其中扭转效应出现的一个重要原因就是偏心矩的设计出
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现问题,因此在结构设计时要注重偏心矩的设计。在结构设 计中,首先要注意建筑物的整体布局,确定建筑物的重心,增 加构件的尺寸以及建筑物主要承重部件的稳定性,找准建筑 物的重心是防止偏心矩问题的主要方式,在关键节点要进行 重点验算,确保各个部位的偏心矩不出现问题,重点加强结构 柱的检查,善于利用钢筋和预应力钢筋,缓解偏心问题。
5 结语
综上所述,建筑结构的不规则设计将直接影响建筑的稳 定性。目前,建筑结构设计的不规则性主要表现为平面不规 则、竖向不规则性和自身结构的不规则性。不规则的建筑结 构设计会造成很多问题,因而要合理设计,减少结构不规则带 来的不利影响,确保建筑结构的稳定性与安全性。 参考文献: [1] 史沛元 . 建筑结构设计的不规则性研究与应用[J]. 建材与装
3 建筑不规则结构设计分类 3.1 建筑自身结构的不规则设计
建筑结构的不规则设计具体是指建筑结构的不规则设 计,以确保建筑结构初始设计期间建筑结构的独立性和稳定 性。从建筑结构的实际设计运行情况来看,不同材料的放置 和使用方式不同,将使建筑结构呈现出不同的形式。
3.2 建筑竖向结构的不规则设计
建筑结构设计中不规则结构设计问题浅析

建筑结构设计中不规则结构设计问题浅析摘要:在我国社会经济不断发展、人们生活质量日益提升的时代背景下,大众对建筑结构的外观要求越来越高,推动了许多不规则结构建筑的产生。
在建筑结构设计工作中,不规则结构设计一直是一个难点部分,需要相关工作者对其中的要点进行密切的掌握与运用,尽可能提升不规则结构建筑的设计质量。
本文就不规则结构建筑设计提出了探讨,以期为相关工作者提供参考。
关键词:建筑结构设计;不规则结构设计;问题。
引言:近年来,我国城市化进程日益加快,不少非对称、不规则的建筑结构映入人们的眼帘,例如上海的环球金融中心、苏州的东方之门、广州电视发射塔,等等,一定程度上满足了我国人民日益变化的建筑审美需求,但也为建筑设计人员提出了更为严峻的设计要求,为工程的施工带来了一定的困难。
因此,加强对不规则结构建筑物的设计,尽可能提升建筑结构的坚固度、性能、安全性与寿命,已经成为了建筑行业相关工作者不懈探求的目标。
1.不规则建筑结构类型概述1.不规则的竖向建筑结构1.侧向刚度不规则:若建筑物中的某一楼层的侧向高度不超过上一楼层的70%,或不超过往上三层楼层的80%,则可判定该建筑物存在侧向刚度不规则[1]。
另外,若建筑物中某一楼层(顶层除外)的水平收缩数值相较下一楼层,高于其25%,则也可判定该建筑物侧向刚度不规则。
2.竖向抗侧力构件不连续:若建筑结构抗侧力在受到水平作用力的影响下,向下传递,则可判定该建筑结构是抗侧力构件不连续。
3.楼层承载力突变:若建筑物中的抗侧力构件相比上一楼层,受到的剪切度不高于80%,则可判定建筑物的这一楼层存在承载力突变的情况。
1.不规则的平面建筑结构1.扭转不规则:若建筑物中的某一楼层的弹性位移的最大限度超过相邻楼层的1.2倍,则可判定该建筑物存在扭转不规则的情况。
2.凹凸不规则:若建筑物具有明显的凹进情况,且凹进面积超过投影面积30%,则可判定该建筑物存在凹凸不规则的情况。
3.楼板局部不连续:若该栋建筑物的局部尺寸或平面刚度差异较大,则可判定该建筑物存在楼板局部不连续的情况。
结构竖向布置不规则导致的结构破坏的案例分析

• 结构顶层取消部分墙、柱形成空旷房间时,应 进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措 施。 • 高层建筑宜设地下室。
二、结构竖向布置不规则导致结构破 坏的案例及分析
一九九九年九月二十一日凌晨一时四十七分, 在我国台湾省中部南投县集集镇,发生了里氏 7.3级的强烈地震,地震地面最大加速度高达 984伽,而本区抗震设计采用的地震地面最大 加速度为230伽。地震持续的时间长达40秒钟, 而且地震是上下、水平同时发生。地面垂直错 位最大有10米。本次大地震造成严重人员伤亡 和财产损失,死亡2246人,受伤8735人,毁 坏房屋17484栋,其中包括619栋学校及许多 公共建筑,直接经济损失超过1000亿新台币。
• 注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作 用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。
• 抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上下连续 贯通。 • 抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外 地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时, 上部楼层收进后的水平尺寸B1不宜小于下部 楼层水平尺寸B的0.75倍(图4.4.5α、b);当 上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,下部楼 层的水平尺寸B不宜小于上部楼层水平尺寸B1 的0.9倍,且水平外挑尺寸α不宜大于4m (下 图c、d)
建筑沿竖向或因层高突然变化(所谓“挑高”), 或在某层抽掉柱子形成空旷(所谓“挑空”),或 为追求大开间无梁无柱等均导致结构竖向不规则, 刚度和强度突变。此类建筑在本次地震中破坏最为 严重,而且破坏多集中在这些薄弱部位。比较典型 的有:南投县汽车站三层建筑底层候车大厅空旷少 墙,二、三层为办公用房,横墙较多,地震时底层 塌平;台北市“东星大楼”(12)层,地下有大型 停车场,地上一、二层为银行写字楼,抽柱削梁墙 也少,三层以上为住宅,刚度很大,地震时底部倒 塌带动上部各层一起倒塌,九楼变一楼。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。