100至200米超高层结构布置案例分析.docx
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1、超高层建筑结构设计复盘:结构布置O概述近年新建的超高层建筑高度主要以200300m左右为主,本次共收集42个已建及在建超高层结构设计相关资料,共涉及19个城市,最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m,对200300m超高层建筑进行结构布置复盘。点冷州叫 地建广昆索沙门州施安寿兴域S寿城山京计 *长*成西上细”三成0中北台建筑鬲度占比抗震分区占比 200m 2-250m 250-30Om 300m+6度区 7度N 7度半K ”8度区结构设计的目的就是花最少的钱,做最好的建筑,这就要求设计时对结构材料的充分利用,好钢用在刀刃上,在同等材料用量的前提下,充分利用结构受力原理,提高结构整体效率
2、。混凝土基本理论的发展也体现了使各种材料充分发挥性能,并相互协同工作的特点:钢筋混凝土与预应力混凝土之间的区别在于钢筋混凝土是将混凝土与钢筋两者简单地结合在一起,并让它们自行地共同工作,预应力混凝土是将高强钢筋与高强混凝土能动地结合在一起,使两种材料均产生非常好的性能。从上述结构构件的演化,推而广之,在结构设计中,只有当构件越多处于轴心受力状态,其材料的利用率才可以高,只有当构件处在合理的布置位置,其对整体结构刚度的贡献才可以提高,结构经济性也就越好。风荷载、地震作用是超高层建筑非常重要的外部输入荷载,通过合理的结构布置,提高整体结构抗风及抗震能力,对结构设计合理性、经济性都是及其重要的。1、
3、抗风设计所有超高层建筑基本都受风荷载的影响,风荷载是结构设计的主要控制荷载,因此风荷载的大小对结构的经济性起着至关重要的作用。风荷载的大小主要与建筑的体形、结构的动力特性、大气风环境以及建筑物周边环境等因素有关。对于风荷载效应,最重要的考虑因素还是结构本身,优化超高层建筑的外形、立面开洞以及在场地上的朝向,都会极大地影响超高层建筑风荷载大小,并且在强度和正常使用抗风设计工况中显著减少材料用量。1.1 对称平面采用对称平面可减小风荷载作用下的结构扭转效应,常用的双轴对称建筑平面如下图所示:1.2 流线型平面高层建筑的楼层平面采用流线型形状,可显著减小高楼的风荷载效应,流线型平面的风荷载体型系数要
4、比带棱角平面小得多。不同平面形状的顺风向体型系数如下图所示:1.3 横风减风措施高层建筑是否需要考虑横风向风振的影响比较复杂,一般要考虑建筑的高度、高宽比、结构自振频率及阻尼比等多种因素,一般而言,建筑高度超过15Om或高宽比大于5的高层建筑可能出现较为明显的横风向风振效应,并且效应随着建筑高度或建筑高宽比增加而增加。按响应方向分类顺风向振动沿来流风向的振动;主要由大气来流中的湍流脉动引起的。横风向振动与风向垂直的振动;主要由尾流漩涡的交替脱落引起。超高层建筑横风向荷载往往是主控风载,减小横风向荷载的一些常用措施如下:(a)角度柔化(b)竖向呈锥形(C)改变截面形状(d)立面旋转(e)立面开洞
5、横向减风措施典型超高层建筑如下:(a)(b)(c)(d)1.4 平面朝向如果条件允许,可通过调整优化建筑物平面朝向,使大楼产生最不利气动响应的风向远离当地主要的强风方向,从而达到减小风荷载的效果。1.5 风洞试验建筑规范根据历史气象数据以及基于理论和试验的荷载公式确定风荷载,由于风荷载的复杂性,模拟边界层的风洞模型对于高层结构非常重要。近年来,计算流体动力学(CFD)建模技术广泛地应用于研究高层建筑的抗风性能,但风洞环境中的物理建模是确定一般风效应的最佳方法,通常可以得到最准确的结果,同时,风洞试验应该考虑现有和未来新建结构的影响。根据高层建筑混凝土结构技术规程,房屋高度大于200m或有下列情
6、况之一时,宜进行风洞试验判断确定建筑物的风荷载:D平面形状或立面形状复杂;2)立面开洞或连体建筑;3)周边地形和环境较复杂;风洞试验主要研究内容建议如下:编号研究分项1400m以F可选项风气候分析2建筑体型优化(桌面研究)4测力试验(含风振分析)5测压试验(含风振分析)6建筑环境风研究7围护结构表面风压力研究8烟囱效应研究9400m以上附加项建筑体型优化(数值或风洞研究)IO气动弹性模型试验,11附加阻尼系统可行性评估*风洞试验结果,有条件时,建议考虑风向折减计算结果。2、抗震设计2.1超限定义1)高度超限房屋高度(m)超过下列规定的高层建筑工程,属于超限高层建筑:结构类型6度7度(含0i)8
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