书 名 | 高层建筑筒体结构的计算 | 作 者 | 王荫长 |
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ISBN | 7030004728 | 出版社 | 科学出版社 |
出版时间 | 1988-08 |
目录
序言
第一章 高层建筑筒体结构的类型和受力性能
第二章 矩形平面框筒的简化计算方法
第三章 单个薄壁内筒的计算
第四章 矩形平面筒中筒的计算
第五章 高层建筑筒体结构一般计算方法
参考文献
目录
序言
第一章 高层建筑筒体结构的类型和受力性能
第二章 矩形平面框筒的简化计算方法
第三章 单个薄壁内筒的计算
第四章 矩形平面筒中筒的计算
第五章 高层建筑筒体结构一般计算方法
参考文献
本书为高层建筑筒体结构静力计算的专著,系统地阐述了典型和复杂形状筒体结构的计算原理。
二、高层建筑的结构体系 (一)高层建筑结构设计原则 1.钢筋混凝土高层建筑结构设计应与建筑、设备和施工密切配合,做到安全适用、技术先进、经济合理,并积极采用新技术、新工艺和新材料。 2.高层建筑结构设...
不用分,超高就全部计算(超高增加费);不超高,就都不计。
间隔一层设置,上层的底板也是下层的顶盖,只不过是可以说是层高高了一些而已 这样的就是有几层算几层,不是跟着高层的自然层计算 是跟着连廊的层数计算的 有顶盖,没有维护结构,有维护设施(栏杆、护栏)的,按...
提出了一种依附连续或半离散半连续方法的二阶效应方法,利用弯距等效原理,将竖力对水平位移的作用化为附加的水平分布力,这样,就可以利用一阶分析的方法进行二阶分析,使得二阶分析方法简单易行。将计算几何中的样条参数方法引入结构分析中,并以此对有限条进行改进,本文对条元不再划分内结线,但可以利用本条元及相邻条元的竖向位移参数形成局部坐标下的竖向位移参数曲线,并以此作为竖向位移的插值函数,故该法的精度较好。
提出了改进条元法,即根据柱壳理论构造了柱壳曲条,结合柱壳曲条和平壳条元对任意平面形状高层筒体结构承受弯曲和扭转作用进行三维静力分析。该方法所用位移基函数能描述剪弯型杆件的变形曲线,克服了传统有限条元法选用纯三角函数作为基函数导致基底剪应力为零的缺点。运用该方法所涉及的未知量少,未知量数目只与划分条元数和所选基函数项数有关,而与结构的层数无关。层数越多,改进条元法与有限元法相比未知量减少越明显。研究结果表明,改进条元法计算结果与试验结果及空间有限元结果较接近,可用于高层建筑筒体结构三维静力分析。
高层建筑结构静力分析:筒体结构
筒体结构。筒体结构的分析方法按照对计算模型处理手法的不同可分为三类:等效连续化方法、等效离散化方法和三维空间分析。
等效连续化方法是将结构中的离散杆件作等效连续化处理。一种是只作几何分布上的连续化,以便用连续函数描述其内力;另一种是作几何和物理上的连续处理,将离散杆件代换为等效的正交异性弹性薄板,以便应用分析弹性薄板的各种有效方法。具体应用有连续化微分方程解法、框筒近似解法、拟壳法、能量法、有限单元法、有限条法等。
等效离散化方法是将连续的墙体离散为等效的杆件,以便应用适合杆系结构的方法来分析。这一类方法包括核心筒的框架分析法和平面框架子结构法等。具体应用包括等代角柱法、展开平面框架法、核心筒的框架分析法、平面框架子结构法。
比等效连续化和等效离散化更为精确的计算模型是完全按三维空间结构来分析筒体结构体系,其中应用最广的是空间杆-薄壁杆系矩阵位移法。这种方法将高层结构体系视为由空间梁元、空间柱元和薄壁柱元组合而成的空间杆系结构,这是目前工程上采用最多的计算模型。
高层建筑结构静力分析方法:筒体结构
筒体结构。筒体结构的分析方法按照对计算模型处理手法的不同可分为三类:等效连续化方法、等效离散化方法和三维空间分析。
等效连续化方法是将结构中的离散杆件作等效连续化处理。一种是只作几何分布上的连续化,以便用连续函数描述其内力;另一种是作几何和物理上的连续处理,将离散杆件代换为等效的正交异性弹性薄板,以便应用分析弹性薄板的各种有效方法。具体应用有连续化微分方程解法、框筒近似解法、拟壳法、能量法、有限单元法、有限条法等。
等效离散化方法是将连续的墙体离散为等效的杆件,以便应用适合杆系结构的方法来分析。这一类方法包括核心筒的框架分析法和平面框架子结构法等。具体应用包括等代角柱法、展开平面框架法、核心筒的框架分析法、平面框架子结构法。
比等效连续化和等效离散化更为精确的计算模型是完全按三维空间结构来分析筒体结构体系,其中应用最广的是空间杆-薄壁杆系矩阵位移法。这种方法将高层结构体系视为由空间梁元、空间柱元和薄壁柱元组合而成的空间杆系结构,这是目前工程上采用最多的计算模型。
主要抗侧力,四周的剪力墙围成竖向薄壁筒和柱框架组成竖向箱形截面的框筒,形成整体,整体作用抗荷。
由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件称为筒体(由密柱框架组成的筒体称为框筒;由剪力墙组成的筒体称为薄壁筒)。由一个或数个筒体作为主要抗侧力构件而形成的结构称为筒体结构,它适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。
筒体结构分框架-核心筒、框筒、筒中筒、束筒四种结构。
由核心筒与外围的稀柱框架组成的高层建筑结构。南京玄武饭店即采用这种结构。
外围为密柱框筒,内部为普通框架柱组成的结构。
由核心筒与外围框筒组成的高层建筑结构。曾经世界上层数最多的纽约世界贸易中心(110层,高412米,(见彩图[帝国大厦,1931年建成,保持高度纪录(378米,102层)达40年,综合地代表20世纪30年代][建筑科学技术的水平,位于美国纽约市])即采用这种结构。中国的深圳国际贸易中心(52层,高160米,平面如图2a[筒中筒结构],(见彩图[深圳国际贸易中心滑升模板施工])和按地震烈度9度设防的北京中央彩色电视中心(24层,高107米,平面如图2b[筒中筒结构])也采用了这种结构。在有些工程中还采用了三重筒、四重筒结构。
由若干个筒体并列连接为整体的结构(图3[束筒结构])。世界上最高的芝加哥西尔斯大厦采用了9个30×30米的框筒集束而成。
筒体结构布置复杂,空间作用显著。对称筒体结构可等效为平面框架进行近似分析;有时也可以将框筒或筒中筒结构等效为连续的实体筒而用弹性力学方法,有限条法或有限元法进行分析。精确的计算方法是采用空间分析方法,用大型电子计算机求解。这时,梁、柱作为空间杆件,节点有6个自由度;墙作为薄壁空间杆件,节点有7个自由度;采用楼板无限刚性假定消去一部分自由度后,建立位移法方程求出位移,计算杆件内力。其计算程序比较复杂 。