结构选型大作业(各种结构建筑实例分析)
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建筑结构选型案例分析报告一、引言二、案例简介该建筑项目为一座高层办公楼,总高度为300米,共有80层。
建筑师要求在满足建筑结构安全性的前提下,尽可能减小重量和成本。
三、结构选型概述1.钢结构:钢结构具有重量轻、强度高、施工速度快等优点,能够满足建筑师的需求。
但是钢结构对于地震和火灾的抵抗能力较差,且需要更多的维护和保养。
2.钢筋混凝土结构:钢筋混凝土结构具有较好的地震和火灾抵抗能力,且成本相对较低。
然而,钢筋混凝土的施工周期较长,对基础要求较高。
3.预应力混凝土结构:预应力混凝土结构在重量轻、耐久性好的同时,还具有较好的自重分担能力。
然而,预应力混凝土结构需要具备较高的技术和施工要求。
四、结构选型决策分析在该案例中,由于建筑高度较高,地震和火灾的抵抗能力成为重要的考虑因素。
因此,钢结构相对来说不是理想的选型,而钢筋混凝土和预应力混凝土结构更适合该项目。
考虑到施工周期和成本的因素,预应力混凝土结构比较适合该项目。
预应力混凝土结构减轻了自重负荷,并提高了地震和火灾抵抗能力。
虽然预应力混凝土结构的技术要求较高,但可以通过雇佣有经验的建筑公司和施工人员来解决。
五、结构选型实施1.技术要求:雇佣有经验的建筑公司和施工人员,确保结构施工的质量和安全。
2.施工期限:根据施工周期和预算制定详细的施工计划,并进行合理的进度安排。
3.质量控制:严格按照设计方案进行施工,强调材料的选取和施工工艺的控制。
4.结构监测:在施工过程中进行结构的实时监测和评估,确保结构的安全性和稳定性。
六、结论通过该案例的分析,我们可以得出以下结论:1.结构选型是建筑设计中的重要环节,直接影响建筑物的结构安全性和成本。
2.在结构选型中,需要综合考虑建筑物的高度、地震和火灾的抵抗能力、施工周期和成本等因素。
3.预应力混凝土结构在该项目中是较为理想的选型,具有重量轻、耐久性好和良好的抗震性能。
4.在实施结构选型时,需要注重技术要求、施工期限、质量控制和结构监测,确保建筑物的安全和稳定性。
建筑结构选型案例分析高层住宅建筑是指超过一定层高的住宅建筑,一般指多层住宅建筑。
在高层住宅的结构选型中,通常考虑的因素包括但不限于以下几个方面:1.抗震性能:高层住宅建筑往往需要能够满足一定的抗震能力要求,以确保在地震发生时能够保持结构的稳定性和居住的安全性。
因此,在选型时应考虑采用抗震性能较好的结构形式,如框架结构、筒体结构等。
2.经济性:高层住宅建筑一般是大规模的,因此在选型时需要考虑材料和施工成本。
选择经济性好的结构形式和材料可以降低成本,提高经济效益。
3.建筑形态:高层住宅建筑的形态多种多样,可以是塔楼、长条形建筑或者复合结构等。
不同的建筑形态对结构选型有着不同的要求,因此在选型时需要综合考虑建筑的形态和结构的匹配性。
以一个具体的案例进行分析,假设城市的一座高层住宅建筑需要进行结构选型。
该建筑的地震烈度为6度,建筑高度为150m,总层数为30层,建筑形态为直立塔楼。
根据上述情况,可以选择不同的结构形式。
一种可能的选型方案是采用框架结构。
框架结构适用于大高度、无阻塞性的建筑,具有刚性好、抗震性能强、适应性广等特点。
该选型方案可以采用混凝土框架结构,底部加强,并配备抗震钢筋混凝土核心筒。
这样的结构形式能够满足抗震要求,并保证建筑的垂直度和刚度。
另一种可能的选型方案是采用剪力墙结构。
剪力墙结构是利用在结构中增设剪力墙来提高抗震性能的一种结构形式。
对于直立塔楼的高层住宅建筑来说,采用剪力墙结构可以有效抵抗水平力,提供较好的抗震性能。
该选型方案可以采用钢筋混凝土剪力墙结构,通过在建筑内设置剪力墙,增加结构的刚度和稳定性。
综合考虑抗震性能、经济性和建筑形态的匹配性,可以选择混凝土框架结构作为主要结构形式,配合钢筋混凝土剪力墙结构作为次要结构形式。
通过加强底部结构和设置核心筒,能够满足地震要求。
这样的结构形式能够提供稳定的结构,并具有较好的经济性。
总之,高层住宅建筑的结构选型需要综合考虑多种因素,包括抗震性能、经济性和建筑形态的匹配性。
建筑 结构课程报告 建筑 1002 班 号| 案例一、南京工业大学江浦校区体育场看台雨棚 案例二、紫峰大厦 | GREENLAND SQUARE ZIFENG TOWER 案例三、南京南站 | NANJING SOUTH RAILWAY STATION 案例四、国家大剧院 | NATIONAL CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS 案例五、中央电视台新大楼[课程名称] 建筑结构选型 [学生姓名] [班级学号] 建筑 1002 班 [邮箱地址] [指导教师] 杨小山建筑结构是指在建筑物(包括 构筑物)中,由建筑材料做成 用来承受各种荷载或者作用, 以起骨架作用的空间受力体 系。
建筑结构因所用的建筑材料不 同,可分为混凝土结构、砌体 结构、钢结构、轻型钢结构、 木结构和组合结构等。
张拉膜结构(Tesioned Membrane Structure ) 张拉膜结构是依靠膜自身的张 拉应力与支撑杆和拉索共同构 成机构体系。
张拉膜结构车棚 是由多种高强薄膜材料及加强 构件(钢架、钢柱或钢索)通 过一定方式使其内部产生一定 的预张应力以形成某种空间形 状,作为覆盖结构,并能承受 一定的外荷载作用的一种空间 结构形式。
南京工业大学体育场看台南京工业大学江浦校区体育场看台雨棚 本案例位于南京工业大学江浦校区内,环山而建,坐南朝北,与浦江学 生公寓遥相对望。
膜结构是一种特殊的现代建筑结构,它是以高强度柔韧性薄膜材料与张 拉体系相结合,形成的具有一定刚度的空间结构体。
现代膜结构集建筑 学、结构力学、精细化工与材料科学为一体的高科技工程。
它具有力学 特性好、光学、热学性能优、阻燃又自洁性能佳,成本低,工期短等优 点,广泛应用于体育健身设施、文化娱乐设施、交通运输设施、工农业 建筑及标志性建筑中。
体育场看台雨棚的设计 随着建筑空间观念的日益深化以及科学手段的不断提高,“回归自然”、“沐浴 自然之温馨”已是现代建筑环境学发展的主流。
建筑结构选型课程报告——结构实例分析目录一、引言 (3)二、框架结构 (4)三、剪力墙结构、框剪结构 (6)四、超高层建筑(筒结构)抗风/抗震 (7)五、桁架结构 (9)六、拱结构 (11)七、网架结构/大跨度屋盖 (13)八、悬索结构 (15)九、膜结构 (16)一、引言著名的建筑师及结构师奈尔维在他的《结构在建筑中的地位》一书中这样说:“现在建筑设计所要求的新的、宏伟的结构方案,使得建筑师必须要有理解结构构思,而且应达到这样一个深度和广度:使其能把这种基于物理学、数学和经验资料之上而产生的观念转化为一种非同一般的综合能力,转化为一种直觉和与之同时产生的敏感能力。
”结构概念是建筑物赖以生存的基础,建筑师只有掌握它,并在建筑设计的初期就自觉地运用它,才能设计出真正优秀的建筑。
对建筑师而言,从整体把握结构的概念掌握结构体系的选择以及布置,远比了解结构计算重要。
正是出于上述原因,作为一名新时代建筑学的学子,对建筑结构的学习才显得尤其重要。
而了解建筑结构很重要的一条就是对结构实例进行分析,只有对建筑的实例有深层的学习研究,打下坚实的基础,才能真正成为一名优秀的做建筑的人。
本文就是对著名建筑结构的实例进行分析,通过此分析来总结对《建筑结构选型》这门课程的学习成果。
而且在本文的中几个案例是自己去调研,还有自己的一些看法。
通过这门课的学习,确实让我增长了不少知识和见识;还要感老师,这几周的辛苦。
二、框架结构框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。
采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。
建筑实例大剧院工程概况大剧院项目已列入市“十一五”发展规划和《市城市总体规划(2005~2020年)》。
项目所在地市山南新区已预留规划建设用地。
高层建筑结构设计及结构选型实例分析摘要:高层建筑具有占地面积小、节约市政工程费用、节约拆迁费用等优点,因此为改善城市居民的居住条件,在大城市和某些中等城市中,高层住宅和底层带商店的住宅建筑发展十分迅速。
然而目前的工程设计领域出现的情况是,设计人员有大量的设计任务,结构经济性问题难以得到足够重视,导致同一工程不同设计人员设计时期土建造价的差别很大,造成不必要的浪费。
从而在设计阶段,尤其是高层建筑的结构设计做好结构选型分析是非常有价值的,不仅要保证结构的安全也要考虑整个结构的经济造价。
关键词:高层建筑;结构设计;结构选型分析1.高层建筑的特点对高层建筑而言,其结构要同时承受垂直荷载和水平荷载,还要抵抗地震的作用。
在低层结构中,水平荷载产生的内力和位移很小,通常是可以忽略的;在多层结构中,水平荷载的效应(内力和位移)逐渐增大;而到高层建筑中,水平荷载和地震作用将成为主要的控制因素。
图1表示建筑的高度与荷载效应的关系,从图中可以看出,随着高度增大,位移增加最快,弯矩次之。
高层建筑设计不仅需要较大的承载力,而且需要较大的刚度,使水平荷载产生的侧向变形限制在一定范围内,这主要是因为(1)过大的侧向变形会使人不舒服,影响使用;(2)填充墙或建筑装修出现裂缝或损坏,也会是电梯轨道变形;(3)主体结构出现裂缝,甚至损坏;(4)结构产生附加内力,甚至引起倒塌。
同时由于高层建筑的高度大,地震作用对它的影响也是较大的,所以设计时要考虑结构的延展性。
图1 建筑物高度结构内力位移的影响高层建筑结构设计中,抗侧力结构的设计是关键。
要使得抗侧力结构具有足够的承载能力和刚度,又要有好的抗震性能,还要尽可能地提高材料利用率,降低材料消耗,节约造价等,必须从选择结构材料,结构体系,基础形式等各方面着手,采用合理的计算设计方法,重视连接和锚固等细部处理。
任何一个好的建筑,一定是建筑、结构、各种管道设备以及施工等几方面的密切配合和相互合作的产物,尤其是在高层建筑中,建筑功能要求高,经济性要求也高。
建筑结构选型概述及实例分析一、引言建筑结构并不是我们通常所说的建筑物,而是隐藏于建筑物外表之下的,构成建筑空间、承载建筑荷载,使建筑物得以安全使用的骨架。
人们往往认为结构与外形是相同的概念,其实不然。
建筑师根据结构功能要求的原则(安全性、适用性、经济性、耐久性)将外表看来很花哨的建筑物与内部规整合理的结构很好的结合在一起,就形成了各种各样的建筑结构型式。
以下简单的介绍几种常见的建筑结构型式,包括:框架结构、剪力墙结构、框-剪结构、筒结构、桁架结构、拱结构、网架结构、悬索结构、膜结构等,以及对叔叔各种结构型式分别进行概述和实例分析。
二、框架结构1、概述框架结构一般由竖直的柱和水平横梁所组成,梁柱交结处一般为刚性连接。
框架结构一般都是受到竖直荷载和水平荷载的共同作用。
其主要特点是:布局灵活,不靠墙承重,使用方便,可以获得相对较大的使用空间;但抗侧刚度小,侧移大,抗震和抗风能力较差,对于支座不均匀沉降比较敏感。
框架结构按框架构件组成可以划分为梁板式结构和无梁式结构;按框架的施工方法可以划分为现浇整体式框架、装配式框架、半现浇框架和装配整体式框架;按承重结构可以划分为纯框架和内框架。
框架结构适用于民用住宅、办公楼、旅馆、饭店、医院、大型商业建筑等,亦可用于工业车间等建筑。
2、实例分析广州合景金融大厦(1)、工程概况广州合景金融大厦位于广州市天河区珠江新城J1-6地块,主楼地上41层,屋顶标高为178m(未计向上延伸至198m的外墙构架);地下室5层,埋深22.16m。
总建筑面积为108000m2,其中地下28660m2。
五层以下为商业用途,五层以上均为办公用途。
地下五层为停车库及设备用房,其中地下四五层兼作五级人防地下室。
(2)、结构型式及特点广州合景金融大厦采用圆钢管混凝土框架-钢支撑框架结构体系。
结构方案控制原则:刚度、强度,舒适度、延性满足规范要求。
小震作用下,主、次结构均要求处于弹性阶段,满足小震不坏的目标;中震作用下,主体结构墓本处于弹性状态,无损坏或损坏程度小,次结构有一定程度损伤,但损伤程度为可修复,修复时不会对主体结构的稳定性和安全性造成很大影响;大震作用下,地震能量主要依靠次要构件耗散,少数抗侧力构件出现塑性铰,整体结构内力重分布,结构整体仍具有一定的抗侧刚度,可继续工作。
结构选型建筑体系实例分析建筑1002班何流 14号一.体育馆建筑------(钢架;桁架结构体系)二.高层建筑 ------(剪力墙;筒中筒结构体系)三.博物馆建筑------(悬索;网壳结构体系)一.体育馆建筑钢架结构体系概述钢结构是把各种型钢或钢板通过焊接或螺栓连接等方法组成基本构件根据使用要求按照一定的规律制造而成的工程结构。
钢结构在工程建设中应用较广如高层建筑、大跨度空间结构、轻钢结构、工业厂房道路工程中的钢桥水工建筑中的钢闸门、加油站的钢顶棚等。
具有材料的强度高,塑性和韧性好;材质均匀,和力学计算的假定比较符合;制作简便,施工周期短;质量轻;钢材耐腐蚀性差;钢材耐热,但不耐火;等优点桁架结构体系概述桁架结构中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。
桁架结构常用于大跨度的厂房、展览馆、体育馆和桥梁等公共建筑中。
由于大多用于建筑的屋盖结构,桁架通常也被称作屋架。
当涉及大跨度或重荷载时,用于建筑的屋盖结构的桁架通常称作屋架,桁架要比梁更经济。
桁架,是由一些细长直杆按适当方式分别在两端连接而成的几何形状不变的结构。
桁架按其材料可分为木桁架、钢筋混凝土桁架、钢桁架。
本人针对以上两种常常同时出现的结构体系,进行了实地调研。
实例工程项目一南京奥体中心体育场屋盖钢结构工程概况南京奥林匹克体育中心位于南京市城西秦淮河与长江之间的河西新城区中心区域,它东临江东南路,南毗青石埂路、西连上新河路、北接纬八路,占地面积89.6公顷,总建筑面积约40万m2。
体育场的俯视平面为直径285.60 m的圆。
整个体育场建筑造型风格独特,具有自由动态感。
主体结构为部分预应力钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系(2~7层)结构形式体育场的屋盖结构体系是由跨度达376 m、倾斜45°的变断面三角桁架拱与平行设置的钢箱梁和平面支撑形成的单层马鞍形壳组成的空间结构,其大拱的支座处水平推力达13 000 kN。
设计最终采用的拱脚为固接,并要求其支座处水平位移控制在6 mm以内,否则屋盖结构在计算时要考虑水平位移对整个屋盖结构的影响。
结构选型建筑体系实例分析(一)剪力墙结构体系(二)桁架结构体系(三)网架结构体系(四)悬索结构体系(五)筒体体系1.剪力墙结构体系1.1剪力墙结构体系概述剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。
钢筋混凝土墙板能承受竖向和水平力,它的刚度很大,空间整体性好,房间内不外露梁、柱楞角,便于室内布置,方便使用。
剪力墙结构形式是高层住宅采用最为广泛的一种结构形式。
其墙体同时也起围护及分割房间的作用。
整体性好,刚度大,抗震性能好,适于建造高层建筑。
不过剪力墙间距太小,平面布置不灵活,自重大,不适应建造公共建筑,一般适用于建造住宅。
剪力墙结构体系主要有:框架-剪力墙结构、剪力墙结构、框支剪力墙结构、筒式结构等四大类。
1.2实例工程项目概况本工程是一栋位于上海市静安区的单身公寓,高96m,主体长49.2m,最大宽度16.1m,地下一层,地上24层,总建筑面积23000m²。
地下为停车库,层高4.4m,地上一~二层为裙楼,层高为4.5m和3.9m,三~七层标准层层高2.8m,八层~顶层层高4.6m。
八层以上在装修时做夹层处理,在结构计算时将增加的荷载考虑进去。
1.3 实例工程项目结构选型与结构布置分析本工程为钢筋混凝土框支剪力墙结构体系,框支层的框架梁、柱、墙抗震等级为一级,其余各层框架及剪力墙均为二级。
内应力组合时,取恒荷分项系数1.2,活荷载分项系数1.4,地震荷载分项系数1.3,风荷载分项系数1.4。
地下室底板混凝土强度等级C30,地下室其余部分及一至十五层柱、墙、梁、板均为C40混凝土。
十六层至顶层柱、墙、梁节点区和二层屋顶法和二层至顶层板均为C30混凝土。
该建筑地下一层做车库使用,故需将上部结构的部需将上部结构的部分剪力墙做转换。
因建筑用地非常紧,结构构件的平面尺寸调整余地很小,平面南侧上一排柱宽度受限,只能增大截面高度,结构沿纵向可以设置的剪力墙相对较少且多集中在平面的北侧,故出现平面南侧刚度相对较弱的情况,建筑物两端山墙上要求开几个大洞,使山墙不可能设置较长的剪力墙,削弱了结构的整体刚度。
目录第一章一般平板结构第二章桁架与屋架第三章刚架结构与排架结构第四章网架结构第五章高层建筑结构第六章拱结构第七章悬索结构第八章薄壁空间结构附篇膜建筑结构第一章一般平板结构举例中央电视台新址结构形式中央电视台总部大楼主楼的两座塔楼双向内倾斜6度,在163米以上由“L”形悬臂结构连为一体,建筑外表面的玻璃幕墙由强烈的不规则几何图案组成,央视大楼的结构是由许多个不规则的菱形渔网状金属脚手架构成的。
这些脚手架构成的菱形看似大小不一,没有规律,但实际上却经过精密计算。
作为大楼主体架构,这些钢网格暴露在建筑最外面,而不是像大多数建筑那样深藏其中。
奥雷·舍人说,这样压力基本都能沿着系统传递下去,并找到导入地面的最佳路径。
从外观上看,大楼有一部分钢网结构(包括拐角等压力较大部位)比较密集,它们也是整体设计思想的一部分。
由于大楼的不规则设计造成楼体各部分的受力有很大差异,这些菱形块就成为了调节受力的工具。
受力大的部位,将用较多的网纹构成很多小块菱形以分解受力;受力小的部位就刚好相反,用较少的网纹构成大块的菱形。
施工情况1、压力不平衡可致地陷,就像跷跷板两边分别放坦克和书桌。
“好看难建”。
北京市勘察设计研究院的国家级勘察大师张在明用了这四个字简单概括了央视新址的工程特点。
具体负责央视新址勘察的耿一然工程师介绍说,央视新楼的怪异形状导致了对地基压力的极端不平衡。
“两座巨型塔楼和旁边的低矮建筑位于同一个地基之上,这就像把一辆坦克和一张书桌放在跷跷板的两边”。
据测算,央视新楼的地基将承受三种截然不同的压力:两座塔楼的地上层数分别为51层和45层,高约230米。
由于塔楼主体并不是垂直于地面的,而是呈84度斜角向天空延伸,其压力相当于约300米高楼的压力,超200吨/平方米;地上建筑为9层的裙楼,下压力较为正常,大约是40吨/平方米;而主塔楼的旁边是地上1层、地下3层的低矮建筑,这部分地基的压力仅有15吨/平方米,甚至还没有挖掉的土的压力大。
建筑结构选型案例分析一.双曲扁壳双曲扁壳由壳身及周边竖直的边缘构件组成。
双曲扁壳失高小,结构所占的空间较小,建筑造型美观,结构分析上可以采用一些简化假定,所以得到了广泛的应用。
北京火车站建筑简介车站站台北京站站舍大楼坐南朝北,东西宽218米,南北最大进深124米,建筑面积71054平方米。
站前广场面积40000平方米。
站内主要服务设施:大小贵宾室6个,软席候车室1个,普通候车室4个,高架检票厅候车室1个,重点旅客候车区4个。
站内设有:第一候车室、第二候车室、第三候车室、第四候车室、中央检票厅、第一软席候车室、第二软席候车室、和谐号候车室、北京站商务中心、036敬老助残服务室。
进站天桥2座,自动扶梯6部,直升电梯7座。
售票厅、国际售票处、中转签字加快各1处。
建筑结构分析双曲扁壳结构屋顶尺寸:中央大厅顶盖薄壳的平面为35m见方,失高为7m,壳身厚度仅为80mm。
检票口通廊上一连间隔用了五个双曲扁壳,中间的平面为21.5m见方,两侧的四个平面为16.5m见方,失高为3.3m,壳身厚度为60mm。
形体:壳的中央微微隆起,四周有拱形高窗,采光充分,素雅大方,宽敞宜人。
边缘构件为两铰拱。
扁壳是间隔放置的,各个顶盖可四面采光,使整个通廊显得宽敞明亮。
北京网球馆北京网球馆是用双曲扁壳做顶盖,平面为42m见方,壳身厚度为90mm。
扁壳在中央隆起的结构空间,正好适应网球在空中往返时弧形轨迹的需要,因而整个建筑的空间利用是很充分的。
二.刚接桁架钢接桁架的型式及特点:一般情况下,桁架结构杆件与杆件的连接铰点均简化为铰节点,一方面可简化运算,另一方面也较符合结构的实际受力情况。
但有时,由于桁架结构使用功能上的要求,或由于建筑造型上的要求,桁架结构没有斜腹杆,仅有竖腹杆。
这时若再把桁架节点简化为铰节点,则整个结构就成为了一个几何可变的结构,必须采用刚接桁架。
如无斜腹杆屋架。
上海大剧院建筑简介:上海大剧院整个工期自1994年9月开始,至1998年8月。
某高层建筑结构设计实例分析随着城市的快速发展,高层建筑如雨后春笋般涌现。
高层建筑的结构设计不仅关系到建筑的安全性和稳定性,还影响着建筑的使用功能和经济性。
本文将通过一个具体的高层建筑结构设计实例,对其进行详细的分析,以期为相关设计提供参考。
一、工程概况该高层建筑位于城市中心商务区,总建筑面积为_____平方米,地上_____层,地下_____层。
建筑高度为_____米,主要用途为商业和办公。
二、结构选型根据建筑的功能和高度要求,本工程采用了框架核心筒结构体系。
框架柱采用钢筋混凝土柱,核心筒采用钢筋混凝土剪力墙。
这种结构体系能够有效地抵抗水平荷载,保证结构的稳定性。
框架柱的布置充分考虑了建筑的平面布局和受力要求,柱距均匀合理,既满足了建筑使用功能的要求,又保证了结构的受力性能。
核心筒位于建筑的中心部位,其剪力墙的厚度和配筋根据不同楼层的受力情况进行了优化设计。
三、荷载取值在结构设计中,准确的荷载取值是至关重要的。
本工程考虑的荷载主要包括恒载、活载、风荷载和地震作用。
恒载包括结构自重、建筑装修和设备重量等。
活载根据不同的使用功能,按照相关规范进行取值。
风荷载根据当地的气象资料和建筑的体型系数进行计算。
地震作用根据抗震设防烈度和场地类别,采用反应谱法进行计算。
四、结构分析采用专业的结构分析软件对结构进行了整体计算分析。
分析结果表明,结构的各项指标均满足规范要求。
在水平荷载作用下,框架和核心筒协同工作,有效地抵抗了风荷载和地震作用。
结构的位移比、周期比、层间位移角等指标均在规范允许的范围内。
五、构件设计(一)框架柱根据计算结果,框架柱的截面尺寸和配筋进行了合理设计。
柱的纵筋采用高强度钢筋,箍筋采用复合箍筋,以保证柱的承载能力和延性。
(二)核心筒剪力墙剪力墙的厚度和配筋根据不同楼层的受力情况进行变化。
底部加强区的剪力墙厚度较大,配筋率较高,以提高其抗震性能。
(三)梁梁的截面尺寸和配筋根据跨度和受力情况进行设计。
结构选型大作业————09城规一、砖混结构⑴工程名称:麻省理工学院学生宿舍贝克大楼⑵工程概况:所在地:美国波士顿设计师:阿尔瓦·阿尔托时间:1947~1948地点:麻省理工学院楼层高度:七层(1946年,阿尔托接受委托在临近查尔斯河繁华的海岸线的地方设计一栋学生宿舍楼。
他希望使宿舍尽可能多的房间面向太阳和河流,而不是面向聚集的车流,所以解决这一问题的方案就是把宿舍楼设计成蜿蜒曲折的形式,形成一种倾斜着流动的风景。
西面主要是一些次要的空间,例如公用房间、走廊以及位于大厅一层入口处以扇形方式向外发散的楼梯。
为了避免走廊的光线昏暗,他将小卖部和自助餐厅的高度降低了一些。
宿舍的表面用的是粗糙的红色石砖,而低矮的餐厅部分使用的是灰色大理石。
西面是一个常青藤缠绕的藤架和一座大型露天花园。
这座有着红色石砖墙、外形蜿蜒曲折的宿舍楼,跟其他建筑相比是那么与众不同,从而成为一座标志性建筑。
这种北欧浪漫主义的建筑手法使得当时的国际先锋派大为震惊。
同时这种理性主义原则下的反理性形式,体现了阿尔托对现代主义独裁专断的否定。
希契柯克称它有“表现主义”倾向。
因当时建筑材料仍受管制,只好用砖砌承重墙,高七层,平面作弯来弯去的蛇形,这样就可使宿舍每人都能看窗外的查里斯河风景,同时,曲线布置也可以冲散一般宿舍特有的单调冷漠气氛。
)⑶结构形式分析①结构形式:砖砌承重墙②受力特点:砖墙既是承重结构,又是围护结构。
墙体、基础等竖向承重构件采用砖砌体结构,楼盖、屋盖等水平承重构件采用装配式或现浇钢筋混凝土结构⑷施工方案:(平面图)⑸建筑结构特点:建筑平面灵活,使用方便,结构构件巧妙转化为精致的装饰。
二、框架结构⑴工程名称:萨伏伊别墅(the Villa Savoye)⑵工程概况:萨伏伊别墅是现代主义建筑的经典作品之一,位于巴黎近郊的普瓦西(Poissy),由现经典别墅设计案例代建筑大师勒柯布西耶于1928年设计,1930年建成,使用钢筋混凝土框架结构。
建筑结构案例建筑结构是指建筑物的支撑系统,它直接影响着建筑物的稳定性、安全性和使用寿命。
在建筑设计和施工中,选择合适的建筑结构方案至关重要。
下面我们将介绍几个典型的建筑结构案例,以便更好地理解建筑结构的设计与应用。
首先,我们来看一个框架结构的案例。
框架结构是指由纵向和横向构件组成的支撑系统,常见于高层建筑和大跨度建筑中。
例如,某高层办公楼采用了钢框架结构,其优点是结构轻巧、刚度高、抗震性能好,能够满足建筑物高度和跨度的要求。
同时,框架结构还便于施工和维护,因此在现代建筑中得到了广泛应用。
其次,我们介绍一个悬索结构的案例。
悬索结构是指利用悬索和塔柱来支撑建筑物的结构形式,常见于桥梁和大跨度建筑中。
比如,某大型体育馆的屋盖采用了悬索结构,通过悬索和主梁的组合,实现了大空间无柱支撑,为观众提供了良好的观赛视野。
悬索结构的特点是结构简洁、跨度大、视野开阔,是现代体育场馆和会展中心常用的结构形式。
接下来,让我们看一个壳体结构的案例。
壳体结构是指利用曲面形式来承受荷载的结构形式,常见于穹顶、穹隆、抛物面等建筑形式中。
例如,某科技博物馆的主体建筑采用了双曲面玻璃幕墙,形成了独特的外观和内部空间。
壳体结构的特点是造型自由、结构优美、空间感强,能够满足现代建筑对形式美感和功能需求的双重要求。
最后,我们来讨论一个混合结构的案例。
混合结构是指不同结构形式的组合,常见于超高层建筑和特殊用途建筑中。
比如,某大型商业综合体采用了钢筋混凝土框架结构和钢结构悬挑体系相结合,既保证了建筑的整体稳定性和承载能力,又满足了大空间无柱的设计需求。
混合结构的优点是充分发挥各种结构形式的优势,实现了结构的多功能性和高效性。
通过以上几个建筑结构案例的介绍,我们可以看到不同的建筑结构形式在不同的建筑类型和功能需求下发挥着重要作用。
在实际工程中,我们需要根据具体情况选择合适的建筑结构方案,以确保建筑物的安全、经济和美观。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
建筑结构选型实例分析建筑结构选型大作业12-城规、程睿()第一章悬挑结构:现代MOMA1. 工程概况:当代MOMA位于东直门迎宾国道北侧,拥有首都北京的地标优势,项目规划建筑面积22万平方米,其中住宅为万平方米,配套商业面积达万平方米,包括多厅艺术影院,画廊,图书馆等文化展览设施,还包括了精品酒店,国际幼儿园,顶级餐饮,顶级俱乐部及健身房、游泳池、网球馆等生活设施与体育休闲设施。
当代MOMA由纽约的哥伦比亚大学教授Steven Holl设计,项目规划概念是BEIJING LINKED HYBRID,在建筑艺术方面实现了世界的唯一,更加充分的发掘城市空间的价值,将城市空间从平面、竖向的联系进一步发展为立体的城市空间。
当代MOMA也是当代置业科技主题地产的延续与发展,在万国城Moma实现高舒适度、微能耗的基础上,将大规模使用可再生的绿色能源。
从可持续的观点出发,当代MOMA适当的高密度(强度)开发利用土地与大规模使用可再生的绿色能源是大城市发展的方向,是真正“节能省地型”的项目。
在当代MOMA的规划设计中,更多考虑了未来城市的生活模式,引入了复合功能的概念,实现开放功能的城市社区,在这里不单是居住功能,而且能够和谐的工作,娱乐、休闲消费、交通,作为一个汇集精品商业与国际文化的开放社区,充满生气与活力,将创造更和谐的国际化生活氛围,不仅为社区创造更舒适的环境,更多的交往机会,也将完善城市区域功能,为北京的城市形象,为北京奥运会增添光彩。
项目计划2005年初开始建设,在2008年奥运会之前建成使用。
2. 结构形式:为减轻自重,梁柱采用H型钢,并且设置了受拉的钢斜撑,提高悬挑结构的刚度和承载力.为承受悬挑部分重力荷载产生的倾覆力矩,在悬挑部分增设钢斜撑,将倾覆力矩传递到塔楼上;在塔楼相应的部位增设钢管斜撑。
使塔楼整体承受倾覆力矩。
在塔楼内除设置核心筒外。
还设置了十字型剪力墙,提高塔楼整体的刚度和抗倾覆能力。
结构选型大作业————09城规一、砖混结构⑴工程名称:麻省理工学院学生宿舍贝克大楼⑵工程概况:所在地:美国波士顿设计师:阿尔瓦·阿尔托时间:1947~1948地点:麻省理工学院楼层高度:七层(1946年,阿尔托接受委托在临近查尔斯河繁华的海岸线的地方设计一栋学生宿舍楼。
他希望使宿舍尽可能多的房间面向太阳和河流,而不是面向聚集的车流,所以解决这一问题的方案就是把宿舍楼设计成蜿蜒曲折的形式,形成一种倾斜着流动的风景。
西面主要是一些次要的空间,例如公用房间、走廊以及位于大厅一层入口处以扇形方式向外发散的楼梯。
为了避免走廊的光线昏暗,他将小卖部和自助餐厅的高度降低了一些。
宿舍的表面用的是粗糙的红色石砖,而低矮的餐厅部分使用的是灰色大理石。
西面是一个常青藤缠绕的藤架和一座大型露天花园。
这座有着红色石砖墙、外形蜿蜒曲折的宿舍楼,跟其他建筑相比是那么与众不同,从而成为一座标志性建筑。
这种北欧浪漫主义的建筑手法使得当时的国际先锋派大为震惊。
同时这种理性主义原则下的反理性形式,体现了阿尔托对现代主义独裁专断的否定。
希契柯克称它有“表现主义”倾向。
因当时建筑材料仍受管制,只好用砖砌承重墙,高七层,平面作弯来弯去的蛇形,这样就可使宿舍每人都能看窗外的查里斯河风景,同时,曲线布置也可以冲散一般宿舍特有的单调冷漠气氛。
)⑶结构形式分析①结构形式:砖砌承重墙②受力特点:砖墙既是承重结构,又是围护结构。
墙体、基础等竖向承重构件采用砖砌体结构,楼盖、屋盖等水平承重构件采用装配式或现浇钢筋混凝土结构⑷施工方案:(平面图)⑸建筑结构特点:建筑平面灵活,使用方便,结构构件巧妙转化为精致的装饰。
二、框架结构⑴工程名称:萨伏伊别墅(the Villa Savoye)⑵工程概况:萨伏伊别墅是现代主义建筑的经典作品之一,位于巴黎近郊的普瓦西(Poissy),由现经典别墅设计案例代建筑大师勒柯布西耶于1928年设计,1930年建成,使用钢筋混凝土框架结构。
这幢白房子表面看来平淡无奇,简单的柏拉图形体和平整的白色粉刷的外墙,简单到几乎没有任何多余装饰的程度,“唯一的可以称为装饰部件的是横向长窗,这是为了能最大限度地让光线射入。
”萨伏伊别墅是勒·柯布西耶纯粹主义的杰作,是一个完美的功能主义作品,甚至是勒·柯布西耶的作品中最能体现其建筑观点的作品之一。
别墅在设计之初,柯布西耶原本的意图是用这种简约的、工业化的方法去建造大量低造价的平民住宅,没想到老百姓还没来得及接受,却让有亿万家产的年轻的萨伏伊女士相中,于是成就了一件伟大的作品,它所表现出的现代建筑原则影响了半个多世纪的建筑走向。
⑶结构形式分析:①结构形式:萨伏伊别墅是一个完美的功能美学作品,其基地是位于普瓦西的一片的开阔地带,中心略微隆起。
地段为12英亩,宅基为矩形,长约22.5米,宽20米,共三层。
底层(柱托的架空层)三面透空,由支柱架起,内有门厅,车库和仆人用房,是由弧形玻璃窗所包围的开敞结构。
二层有起居室、卧室、厨房、餐室、屋顶花园和一个半开敞的休息空间。
三层为主卧室和屋顶花园,各层之间以螺旋形的楼梯和折形的坡道相联,建筑室内外都没有装饰线脚,用了一些曲线形墙体以增加变化。
该建筑采用了钢筋混泥土框架结构,平面和空间布局灵活由,空间相互穿插,内外彼此贯通,它外观轻巧,空间通透,装修简洁,与造型沉重、空间封闭、装修繁琐的古典豪宅形成了强烈对比。
②受力特点:荷载传给楼板,再传给次梁、主梁、柱、基础、地基。
此种结构受力体系由梁、柱组成,用以承受竖向荷载是有利的,但是在承受水平荷载方面能力有限,因此仅仅适用于房屋高度不大,层数不多的建筑。
⑷、施工方案(平立面图)五、结构特色萨伏伊别墅是一个著名的代表作。
柯布西耶的建筑设计充分发挥了框架结构的特点,由于墙体不再承重,可以设计大的横向长窗,他的有些设计当时不被人们接受,许多设计被否决,但这些结构和设计形式在以后被其他建筑师推广应用,如逐层退后的公寓,悬索结构的展览馆等,他在建筑设计的许多方面都是一位先行者,对现代建筑设计产生了非常广泛的影响。
三、桁架结构⑴工程名称:日本兵库县Slowtecture M网球馆⑵工程概况:地点:日本兵库县设计单位:远藤修平建筑师学会(Endo Shuhei ArchitectInstitute)合作单位:堀江亘(Wataru Horie)项目年份:2008年占地面积:1124000 平米建筑面积:16168平方米大型室内复合功能场地该建筑可作为应对未来灾难的紧急避难所之用。
救济工作需要巨大的空间以应付紧急事件中可预估的和不可预估的情形。
根据阪神大地震学到的经验,兵库县已经准备了应付各种灾难的措施。
经过改良的场地和Miki Disaster Management Park Beans Dome一样,都可作为应急工作的大本营。
该建筑的最初是作为运动场地而设计的,因此现在建筑里面的巨大空间作为网球场使用。
建筑内有9个网球场,其中包括一个1500座位的中央网球场。
通常情况下,当一个带有很多座椅的建筑被建设时,就要牵涉到不少法律法规,因此在建设过程也就遇到了重重困难。
在带穹顶体育馆中间,中央网球场陷入地下6米深以符合法规。
虽然体育馆平常是座位网球场使用,当是遇到紧急情况时,卡车可以驶入体育馆内,帐篷被搭建,供难民和营救队使用。
虽然这是室内场地,但是同时从尺寸和所有权来看,也可作为室外空间加以使用。
4个大型出口可供卡车进出,另外在体育馆进口和后院也有出入通道。
外墙可调节室内环境屋顶和墙壁的连续面被植被和人工土壤覆盖,土壤中掺有由日本柳杉皮和柏树皮。
带有10多种植物种子的土壤洒在各斜面上,斜面的最大角度为70度。
开始的时候,仅仅只是一些黑色土壤。
半年后,土壤中的植物开始生长了。
在建筑的南面,植物最高覆盖到20米的高处。
北面因为直射光较少,植物最高只到4米处。
这样的植被温室所引起的隔离效果很明显。
在最热的夏季,体育馆外温度达到40度的时候,体育馆内大约才30度。
一般来说,大型室内场所即使在白天也需要人工照明。
在这里,则通过3个大型的天窗来减少人工照明光线的能量消耗,以保证室内所需的照明度。
天窗的玻璃上贴有遮荫层,用来减少太阳直接照射所提高的温度,另外,安装的天窗孔可进行重力通风。
⑶结构形式分析①结构形式:结构体系为钢桁架由钢杆件组成,施工方便,可整体吊装,亦可高空拼装②受力特点:受力合理,结构内力只有轴力,而没有弯矩和剪力⑸施工方案(平立面图)四、门式钢架结构(单层钢架结构)⑴工程名称:国家体育场(鸟巢)外形结构⑵工程概况:所在地:中国北京设计师:雅克·赫尔佐格和皮埃尔·德梅隆国家体育场俗称鸟巢,位于北京奥林匹克公园中心区南部,为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场。
工程总占地面积21公顷,建筑面积258,000㎡。
场内观众坐席约为91000个,其中临时坐席约11000个。
国家体育场工程为特级体育建筑,主体结构设计使用年限100年,耐火等级为一级,抗震设防烈度8度,地下工程防水等级1级。
工程主体建筑呈空间马鞍椭圆形,南北长333米、东西宽294米的,高69米。
钢结构总用钢量为4.2万吨,混凝土看台分为上、中、下三层,。
钢结构与混凝土看台上部完全脱开,互不相连,形式上呈相互围合,基础则坐在一个相连的基础底板上。
国家体育场屋顶钢结构上覆盖了双层膜结构,即固定于钢结构上弦之间的透明的上层ETFE膜和固定于钢结构下弦之下及内环侧壁的半透明的下层PTFE声学吊顶。
国家体育场,被誉为“第四代体育馆”的伟大建筑,见证的不仅仅是人类21世纪在建筑与人居环境领域的不懈追求,也见证着中国这个东方文明古国不断走向开放的历史进程。
其设计新颖,配套设施完备,象征意义深远。
⑶、结构形式分析①结构形式:“鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,主体钢结构形成整体的巨型空间马鞍形钢桁架编织式“鸟巢”结构。
看台混凝土结构为地下1层,地上7层的钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。
②受力特点:钢架结构是指梁柱之间为刚性连接的结构。
在竖向荷载作用下,由于柱对梁的约束作用减小了梁跨中的弯矩和挠度。
在水平荷载作用下,由于梁对柱子的约束作用减少了柱内的弯矩和侧向变为。
钢架结构的承载力的刚度很大。
⑷施工方案(平面图)五、拱式结构⑴工程名称:卢浦大桥⑵工程概况:2000年10月开工建设的卢浦大桥北起浦西鲁班路,穿越黄浦江,南至浦东济阳路,全长8.7公里,是当今世界第一钢结构拱桥,是世界上跨度最大的拱形桥。
大桥主桥为全钢结构,大桥全长3900米,其中主桥长750米,宽28.75米,采用一跨过江,由于主跨直径达550米,居世界同类桥梁之首,被誉为“世界第一钢拱桥”。
主桥按6车道设计,引桥按六车道、四车道设计,设计航道净空为46米,通航净宽为340米。
主拱截面世界最大,为9米高,5米宽,桥下可通过7万吨级的轮船。
它也是世界上首座完全采用焊接工艺连接的大型拱桥。
工程总投资20多亿元,2003年6月28日建成通车。
2007年5月1日卢浦大桥上首次亮灯。
⑶结构形式分析:①结构形式:钢结构拱桥。
它是主要受轴向力为主的结构②受力特点:拱在竖向荷载下,两端支承处产生竖向反力和水平推力,使拱内产生轴向压力,并大大减小了跨中弯矩拱结构的材料利用率高,可充分利用抗压强度较高而抗拉强度差的圬工材料(石材、砖、混凝土)来建造拱桥,现在多采用钢筋混凝土、钢材、钢管混凝土等来建造拱结构桥梁和民用建筑拱的形式多种多样,有利于丰富建筑外形,不仅适用于大跨度结构(桥梁),也适用于中小跨度的房屋建筑(展览馆、体育馆、商场等公共建筑物和商业建筑物)六、薄壁空间结构⑴工程名称:悉尼歌剧院⑵工程概况:英文名称:Sydney Opera House地理位置:澳大利亚悉尼市贝尼朗岬角歌剧院规模:悉尼歌剧院整个建筑占地1.84公顷,长183米,宽118米,高67米,相当于20层楼的高度设计师:约恩·伍重(Jorn Utzon)悉尼歌剧院,Sydney Opera House ,位于澳大利亚新南威尔士州的首府悉尼市贝尼朗岬角。
这座综合性的艺术中心,在现代建筑史上被认为是巨型雕塑式的典型作品,也是澳大利亚的象征性标志悉尼歌剧院。
悉尼歌剧院不仅是悉尼艺术文化的殿堂,更是悉尼的灵魂,清晨、黄昏或星空,不论徒步缓行或出海遨游,悉尼歌剧院随时为游客展现不同多样的迷人风采。
悉尼歌剧院的外型犹如即将乘风出海的白色风帆,与周围景色相映成趣。
悉尼歌剧院是从20世纪50年代开始构思兴建,1955年起公开徵求世界各地的设计作品,至1956年共有32个国家233个作品参选,後来丹麦建筑师约恩·伍重的设计屏雀中选,共耗时16年、斥资1200万澳币完成建造,为了筹措经费,除了募集基金外,澳洲政府还曾於1959年发行悉尼歌剧院彩券。