因主要荷载是风荷载,要注意降低结构的风阻力。例如采用圆形构件,以减小体型系数;简化构造,以减小迎风面积;进行方案比较,选取最优尺寸。计算时必须考虑在各种最不利的荷载组合下结构的强度和刚度,验算结构的稳定,以确保结构安全。

由于高耸结构高度大,必须设置航标和避雷系统。

① 航标。沿高耸结构的高度方向涂刷红白相间或黄黑相间的油漆,使飞行员在日间能迅速辨认。同时,在塔顶和沿高布置一些红灯,作为夜航的标志。

② 避雷系统。塔顶设置避雷针,通过塔身和接地线把雷电引到基础下面土壤中。

建立在山顶或岩石上的高耸结构,还必须把接地线引到山下或半山的水池中。对特别高的塔,还要在塔顶以下布置一些水平避雷针,以防横向雷击,在塔底周围要布置地线网,使雷电有效地引入地下。

高耸结构造价信息

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包括自重、设备重、风荷载、地震作用等。风荷载是高耸结构的主要荷载,设计时需要当地风力的可靠数据。基本风压值、沿高度变化风压、风荷载体型系数和风振系数是风荷载计算的重要参数。①基本风压值。它是通过统计20~50年一遇、10~20分钟平均或瞬时最大风速来确定的。对于一些特别重要的高耸结构,必须提高其风速统计年限,例如一般结构考虑30年一遇的风速,电视塔要求考虑50年或100年一遇的风速,对于建筑在山间盆地或山口、谷口的高耸结构,则要按实际情况适当调整风压值。②风压高度变化系数。风压高度变化系数取决于地表面粗糙度。一般按指数或对数规律计算。③风荷载体型系数。它和构件外形有密切关系,圆形构件的体型系数比其他形状为小。④风振系数。用它来考虑由于脉动风压引起的动力作用,其值的大小和高耸结构的自振周期以及材料阻尼有关。自振周期越长,风振系数越大;材料阻尼越大,则风振系数越小。因此,高塔的风振系数比低塔大;钢筋混凝土塔的风振系数比钢塔小。在计算高耸结构的基础时可用较小的风振系数,因为结构本身有消振作用。

高耸结构型式

除塔式和桅式两大类型之外,还有樯杆塔(图1)。这种结构以桅式体系为基础,在杆身纤绳结点处设置水平刚性撑杆和上下层纤绳连接,纤绳相当于塔架中预加拉力的塔柱和斜杆,水平刚性撑杆相当于塔架的横杆;因此,兼有桅杆省钢、塔架占地小、结构紧凑的特点。

塔式结构和桅式结构也可混合使用,如荷兰洛皮克电视电信塔(图2),总高370米,下部为100米的圆筒形钢筋混凝土塔,上部为270米的用四层纤绳拉到地面的钢管桅杆。也有在塔顶上布置几座小型桅杆的结构,如美国旧金山电视塔,总高298 米,下部为 234米高的三角形断面的塔,塔顶处装有大平台,上面设三座对称布置64米高、三层纤绳的小桅杆、纤绳均锚固在大平台上,形成独特的烛台式结构。

高耸结构设计原则常见问题

  • 高耸结构结构 计量

    高耸结构 连接方式为法兰节点,其中法兰板 高强螺栓如何计量 答:。。。法兰按套(副)。高强螺栓按支。  

  • 如何区分高层建筑和高耸结构

    高耸结构 high-rise structure , 指的是高度较大、横断面相对较小的结构,以水平荷载(特别是风荷载)为结构设计的主要依据。根据其结构形式可分为自立式塔式结构和拉线式桅式结构,所以高耸...

  • 结构设计

    构造柱在每层上下端要求箍筋加密,加密范围为圈梁或楼面梁上下各不应小于1/6层高和500mm,箍筋间距100mm。在计算设置中 直接设置 即可 。 

古代塔多用砖、石、木材、生铁建造,现代塔则多用钢、钢筋混凝土及预应力混凝土结构,高度较小的可用砌体结构。钢结构塔轻巧美观,可由工业化生产,但防锈要求较高、维护费用较大。钢筋混凝土塔抗大气腐蚀性能较好。筒形钢筋混凝土塔可保护内部管线、设备,免受大气影响和风雪侵袭,但由于自重大,需设较强的基础。现场灌筑钢筋混凝土塔的质量和造价取决于施工技术水平,对施工季节还有选择性。

古代宗教塔是早期的高耸结构,这种纪念性的塔遍布世界各地。中国历代曾建有砖、石、木材、生铁等材料的各种形式的塔,现在尚存的具有代表性的古塔有:公元 523年(北魏)建造的河南登封嵩岳寺砖塔,公元1056年(辽)建造的山西应县佛宫寺释迦木塔,公元1061年(北宋)建造的湖北荆州玉泉寺铁塔(见右图)。

随着工业技术的发展,出现了各种类型的高耸结构。1889年为巴黎博览会建造了埃菲尔铁塔,塔高300米,1921年后在塔顶装设了无线电天线和电视天线,总高度为321米。

20世纪随着无线电广播和电视事业的发展,世界各地建造了大量较高的无线电塔和电视塔。电力、冶金、石油、化工等企业也建造了很多高耸结构,如输电线路塔、石油钻井塔、炼油化工塔、风动机塔、排气塔、水塔、烟囱等。在邮电、交通、运输等部门中也兴建了电信塔、导航塔、航空指挥塔、雷达塔、灯塔等。此外,还有卫星发射塔、跳伞塔和环境气象塔等。

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高耸结构设计规范 GBJ135-90 第 1章总则 第 2章基本规定 第 3章荷载 3.1荷载分类 3.2风荷载 3.3裹冰荷载 3.4地震作用和抗震验算 第 4章钢塔架和桅杆结构 4.1一般规定 4.2钢塔桅结构的内力分析 4.3钢塔桅结构的变形和整体稳定 4.4纤绳 4.5轴心受拉和轴心受压构件 4.6偏心受拉和偏心受压构件 4.7焊缝连接计算 4.8螺栓连接计算 4.9法兰盘连接计算 第 5章钢筋混凝土圆筒形塔 5.1一般规定 5.2塔身变形和塔筒截面内力计算 5.3塔筒承载能力计算 5.4塔筒裂缝宽度计算 5.5钢筋混凝土塔筒的构造要求 第 6章地基与基础 6.1一般规定 6.2地基计算 6.3刚性基础和板式基础 6.4基础的抗拔稳定和抗滑稳定 附录一 钢材及连接的强度设计值 附录二 轴心受压钢构件的稳定系数 附录三 塔筒水平截面受压区半角 φ计算表 (正常使用状态 时 ) 附录

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一手册是关于高耸结构设计的工具书。手册依据《高耸结构设计规范》(GBJ135-90)和其他有关的专业规范,系统地阐述了高耸结构设计的基本原理,介绍了各种类型高耸结构的设计方法,反映了国内外的科研成果。

随着工业技术的发展,出现了各种类型的高耸结构。1889年为巴黎博览会建造了埃菲尔铁塔,塔高300米,1921年后在塔顶装设了无线电天线和电视天线,总高度为321米。

《高耸结构风重耦合效应研究》主要阐述了高耸结构的风重耦合效应,包括由问题产生、机理分析、计算方法到规律研究。研究内容包括顺风向、横风向和_三维风振响应分析,同时还介绍了风重耦合效应的计算方法、等效风荷载及高耸结构液态调谐阻尼器的减振效果等。

《高耸结构风重耦合效应研究》可以作为结构风工程方向研究生的学习用书,也可以供各类相关专业人员学习参考。

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