高层建筑例题.doc

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1、例题1:某高层建筑剪力墙结构,上部结构为38层,除底层外其他层高为3m,建筑总高为122m,其他各层层高为3m,平面尺寸为30m*40m,基本风压为,地面粗糙度类别为C类,试计算50m高度处的总风荷载标准值。注:.对于地面粗糙度类别为C类,且高宽比H/B为3.0和5.0在房屋高度为122m时所对应得高层建筑的脉动影响系数v分别为0.49和0.52。解:(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为:T1=0.06N=0.06×38=2.28sP68页P56由条件可知地面粗糙度类别为C类,由得脉动增大

2、系数ξ=1.48(用插值法求得)(2)风荷载体型系数:对于矩形平面,可得P51(3)风振系数:a.脉动影响系数v根据H/B和建筑总高度H确定,其中B为迎风面的房屋宽度,由于H/B=122/40=3.05,则求得ν=0.49P55b.有已知可得对于地面粗糙度类别为C类,离地面50m高度的风压高度变化系数为1.25。P49c.由于结构属于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面高度z与房屋高度H的比值,即φz=Hi/H,为第i层标高;H为建筑总高度则得风振系数为:P54(4)风荷载计算:风荷载作用下,

3、50m高度处的总风荷载标准值为P46例题2:某12层框架—剪力墙结构,其结构平面布置如下图所示,试分析在横向水平力作用下平面布置图中的的构件?解:在横向水平力作用下1)总剪力墙代表第2、5、8轴线上的3片剪力墙的综合;原因:在横向水平力作用下只有2、5、8轴线上的剪力墙起作用,而B、C轴线上的不计入。2)总框架代表9榀框架的综合,其中1、3、4、6、7、9轴线均为三跨框架,2、5、8轴线均为单跨框架;注意:2、5、8轴线上B与C之间是通过连梁连接的,所以2、5、8轴线只是单跨框架。3)在总剪力墙与总框架之间有一列总连梁,把两者连

4、为整体,总连梁代表2、5、8轴线3列连梁的综合。********************************************************************************************1.剪力墙的等效抗弯刚度:剪力墙的等效抗弯刚度(或叫等效惯性矩)就是将墙的弯曲、剪切和轴向变形之后的顶点位移,按顶点位移相等的原则,折算成一个只考虑弯曲变形的等效竖向悬臂杆的刚度。2.框架的剪切刚度:框架产生单位层间剪切变形,所要施加的层间剪力。3.框架—剪力墙结构的刚度特征值:它是总框架抗推刚度与总

5、剪力墙抗弯刚度之比值,对框剪结构受力及变形性能影响很大。λ=H(Cf/EIw)^(1/2)H--建筑物总高度Cf--总框架抗侧移刚度EIw--总剪力墙抗弯刚度。4.边缘构件:为了提高剪力墙端部混凝土极限压应变、改善剪力墙的延性而在剪力墙端部设置满足一定要求的构件(端柱、暗柱、L型翼墙或T型翼墙等),边缘构件分约束边缘构件和构造边缘构件。5.(框筒结构的)剪力滞后现象:翼缘框架中各柱轴力分布并不均匀,角柱的轴力大于平均值,中部柱的轴力小于平均值,腹板框架各柱的轴力也不是线性分布,这种现象称为剪力滞后现象6、基本烈度:基本烈度是该地

6、区进行抗震设计的基本依据,指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。7、轴压比:竖向构件(柱、墙)的平均轴向压应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,即,N为构件组合的轴力设计值。8、D值法:对反弯点法进行两方面的修正:修正柱的侧移刚度和调整反弯点高度。修正后的柱侧移刚度用D表示,称之为D值法。9、强柱弱梁:汇交在同一节点的上、下柱端截面在轴压力作用下的受弯承载力之和应大于两侧梁端截面受弯承载力之和,推迟或避免柱端形成塑性铰。10、刚结体系:在框架-剪力墙铰结体系中,连杆对墙肢没有约束作用,当

7、剪力墙和框架之间的连梁线刚度较大时,需要考虑连梁端对剪力墙转动约束影响,此时框架-剪力墙结构可看成刚结体系。1.什么是高层建筑结构?其主要抗侧力结构体系有哪几种?与多层结构的主要区别是什么?结构上大于10或28m的建筑为高层建筑结构,主要抗侧力结构体系有框架剪力墙、剪力墙、筒体、框筒及支撑等;与多层结构的主要区别为:水平荷载是设计主要因素;侧移成为控制指标;轴向变形和剪切变形不可忽略。2.以双肢墙为例,说明剪力墙的整体系数是如何影响墙肢内力分布与侧移的?1)双肢墙的侧移曲线呈弯曲型。a值越大,墙的刚度越大,位移越小。2)连梁的剪

8、力分布具有明显的特点。剪力最大(也是弯矩最大)的连梁不在底层,其位置和大小将随着a值而改变。当a值较大时,连梁剪力加大,剪力最大的连梁位置向下移。3)墙肢的轴力与a值有关。当a值增大时,连梁剪力增大,则墙肢轴力也加大。4)墙肢弯矩也与a值有关。a值增大,墙肢轴力

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