国家级论文发表论述高层建筑管理制度的发展模式

来源:期刊VIP网所属分类:建筑工程发布时间:2014-11-14浏览:

  摘要:在对高层建筑结构进行设计时,其抗震结构始终是整个设计中较难实施也是最为薄弱的环节,因高层建筑本身的复杂特点以及地震发生时会造成的种种不确定影响,而且建筑结构设计人员在进行建筑结构设计过程中,并没有充分考虑到地震发生所造成的破坏性以及如何有效避震原理。在设计工作中,设计人员没有对抗震数据进行精确的研究分析。如果在高层建筑进行结构设计时,不能根据相关地震灾害发生的原理进行有效设计,对其进行总体的规划,可能造成建筑结构在抗震设计方面会缺乏其有效可用性,无一定的灵活性,而且不能有效建筑结构的持久耐用性,无法有效保证高层建筑居民的生命健康和财产安全。

  高层建筑消防结构设计为有效保证建筑居民的健康生命财产安全,其中设计理念主要为防,同时辅以消防应急应对,共同对建筑结构的消防结构形成一定的防护性 :第一,设计合适的防火间距,设计间距应该根据相关规范要求,对建筑物之间距离进行精确计算。同时对防火结构设计要根据具体的地形条件进行设计,因地制宜,同时提高防火措施实施的灵活性;第二,对建筑结构安全疏散通道进行设计,有效解决火灾发生时人员无法疏散问题,一般高层建筑的疏散通道为垂直结构,但电梯会在火灾发生时断电不能进行人群疏散,不利于疏散人群。因此在设计时,应该设计多条疏散通道,保证有一定的防烟区 ,根据具体的地形条件,设计合理的避难场所 ;第三,分隔式进行设计,可有效控制烟雾以及火势蔓延,在建筑结构的设计中,应设计防火墙、防火门以及排烟设备,争取有效的疏散路线,并有效降低建筑遭受破坏程度。

高层建筑工程发展技术论文

  我们将建筑结构的几何形心、刚度中心、结构重心称为建筑三心。在结构设计时要求建筑三心尽可能汇于一点,即三心合一。结构的扭转问题就是指在结构设计过程中未做到三心合一,在水平荷载作用下结构发生扭转振动效应。为避免建筑物因水平荷载作用而发生扭转破坏,应在结构设计时选择合理的结构形式和平面布局,尽最大的可能使建筑物做到三心合一。在某些情况下,由于城市规划对街道景观的要求以及建筑场地的限制,高层建筑不可能全部采用简单平面形式。当需要采用不规则 l 形、t 形、十字形等比较复杂的平面形式时,应将凸出部分厚度与宽度的比值控制在规范允许的范围之内。在结构平面布置时,应尽可能使结构处于对称状态。

  抗风结构设计在高层建筑的结构设计中,是最基础最应考虑到的问题,综合多种因素,对建筑物的抗风性进行有效设计,保证建筑物最基本的抗风承载力以及水平力,实现抗风结构优化四个步骤:第一,进行基础设计,保证建筑结构的抗风结构,需要建筑结构具有一定的稳定性,在设计选材时,可选用级配高的砂石,保证建筑结构的填充材料密度;同时在结构底部进行设置时,使用抗拔锚杆,提高其应用功能,保证地基的稳固,对风力起到一定抵抗性;第二,设计耗能减振系统,在进行高层建筑结构设计时,可采用耗能减振系统,减少风荷载力对建筑物的作用力,系统的构成主要有楼板、梁柱、剪刀墙、耗能支撑等构成,减振系统的设置选材可使用具有较强粘弹性的阻尼材料,可有效提高减振系统的耗能减振作用;第三,高层建筑结构设计时,应对水平力、风荷载力以及可能发生的荷载力叠加问题进行有效解决。在风荷载力作用下,会给建筑结构内部的构件增加一定的压力,在进行设计时,可对建筑物受力高风压区对其进行加固,选材建筑使用高强度的钢筋混凝土,控制建筑结构构件中的钢筋含量,减缓水平方向上发生的风荷载与水平力叠加所造成的不利于建筑物的影响力;第四,抗风结构设计中,也应提高建筑物的刚度和建筑物的承载力,根据风荷载的复杂性、多变性,对建筑物的风荷载以及承载力进行精确的计算,严格按照相关施工规范,对建筑物的抗风结构进行设计。

  在抗震设防中应做到三水准抗震设计目标,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。因此在高层建筑结构设计中应遵循刚柔协调原则,拥有足够的延性。同时,在抗震方面应遵循多道设防原则。当第一道防线的抗侧力构件在强震作用下遭到破坏后,后续的第二道甚至第三道防线的抗侧力构件应立即接替,挡住地震的冲击,从而保证建筑物不倒塌。多次震害表明,重力荷载是结构在遭受地震作用破坏后发生倒塌的最直接原因。因此,在高层建筑结构的抗震设计中,选材要遵循轻质高强原则。在拥有足够的强度和变形的同时,材料自重应尽可能轻。在分合原则中应充分利用抗震缝的作用,合理设置抗震缝。最后在设计高层建筑结构时,应优先采用成熟的新技术和可靠的新型产品,以提高设计水平,以便取得良好的经济效益。在设计建筑结构时,要对结构施加控制装置。由控制装置和结构共同承受地震作用,来调谐和减轻结构的地震反应。

  在高层建筑的设计中,其建筑的抗风性是相当重要的。设计师在进行设计建造时,应注意建筑结构的抗风压性,对其进行有效的设计是结构设计中相当重要的一个方面。一般高层建筑的楼层较高,其建筑结构本身可对风起到较好的扰动作用和阻隔作用,在建筑物周边流动的风以及空气在动力作用下发生改变后,会对静止的高层建筑产生一定的振动作用,尤其造成建筑物一定的动力荷载力,在这种情况下,所存在的风压会对建筑物的稳定性造成一定的威胁,也可能直接导致高层建筑主体结构受到严重破坏,甚至导致玻璃幕墙破裂、装饰物损坏、墙体发生断裂等严重影响工程质量情况的发生。

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