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合结构更高一些。钢筋混凝土结构。钢筋混凝土的强度和变形能力虽比不上钢材,但由于其
经济,易于维护,防火性能好的特点,适用范围仍然广泛设计规定,钢筋混凝土高层建筑
结构设计与施工规程,根据国内外的工程经验对钢结构型钢混凝土和混凝土、钢结构高层建
筑的高度限值

 3.1.3.2 房屋高宽比。 

  四、抗侧力构件沿平面横向的结构设计原则

 

  钢或钢筋混凝土结构高层建筑的动力特性取决于各抗侧力构件的平面布置状况,为使
各构件受力均匀,获得抵抗水平荷载的最大承载力,抗侧力构件沿平面纵横方向的布置

 应

符合下面几个方面的基本原则:一是抗侧力构件的布置应务求各楼层抗推刚度中心与楼层
水平剪力的合力中心重合,

 以减少结构的扭转振动效应。二是框筒、墙筒、支撑筒等抗推刚

度较大的芯筒,在平面上应居中或对称布置。三是具有较大受剪承载力的预制钢筋混凝土墙
板,应尽可能由楼层平面中心部位移至楼层平面周边,以提高整个结构的抗倾覆和抗扭转
能力。四是建筑的开间,进深应尽量统一,以减少构件规格,便利制作和安装。五是构件的
布置以及柱网尺寸的确定,应尽量避免使钢柱的截面尺寸过大,构件截面的钢板厚度一般
不宜超过

100mm,因为太厚的钢板,焊接困难,并容易产生层状撕裂。 

  考虑抗震设防的钢或钢筋混凝土结构高层建筑,在结构平面布置上具有下列情况之一
者,则属于平面不规则结构:结构平面形状带有缺口,缺口在两个方向的凹进深度和长度
分别超过楼层平面各该方向边长的

25%;楼盖不连续或存在水平刚度突变,或者开洞面积

超过该楼层总面积的

50%;抗侧力构件出现垂直于所在平面方向的错位;具有较在抗推刚

度的抗侧力构件,既不平行又不对称结构体系的两个相互垂直的主轴,在构件布置上应力
求避免出现上述情况,无法避免时,在计算上应该考虑多种影响因素,对不规则结构进行
精细的地震作用效应计算,合理确定薄弱部位以及复杂传力途径中各构件的内力,并采取
针对性的构造措施。

 

  五、抗侧力构件的竖向设计原则

 

  对于高层建筑,抗侧力构件沿高度方向的布置,应符合下列原则:一是各抗侧力构件
所负担的楼层质量沿高度方向无剧烈变化。二是沿高度方向,各抗侧力构件是连续的,并位
于同一竖直线上。三是由上而下,各抗侧力构件的抗推刚度和承载力逐渐加大,并与各构件
所负担的水平剪力、弯矩和轴力成比例地增大。对于一些特殊情况

 进行结构地震作用效应计

算时,也应该采用考虑多种影响因素的精细分析法,而且最好对结构进行弹塑性时程分析
合理确定柔弱楼层的塑性变形集中效应,并采取增大柔弱楼层结构延性的措施,提高其变
形能力。

 

  高层建筑结构沿高度方向符合下列情况之一时,即应属于竖向不规划结构:相邻楼层
质量的比值大于

1.5;下一层楼层的抗推刚度,小于上一层楼层抗推刚度的 70%;楼层抗推

刚度向下连续三层的累积减少小值超过

50%;沿高度各楼层中的最上屈服承载力系数。出于

建筑使用功能和结构抗倾覆稳定的需要,在钢结构高层建筑中,一般均设置地下室,地下
室通常又都采用钢筋混凝土剪力墙体系或框、墙体系楼层抗推刚度极大,而地面以上部分所
采用钢结构,楼层抗推刚度要小得多以致从地下到地上,楼层刚度发生突变,从而使楼房
的底层或底部几层形成相对柔弱楼层,很不利于抗震,解决的办法可以是将与刚性地下室
相衔接的底层或底部两三层,改用型钢混凝土结构

SRC 结构,地下室与上部钢结构之间形

成一个具有较大抗推刚度的过渡层,以减缓楼层刚度的变化幅度综合小相对柔弱楼层塑性
变形集中效应,改善整个结构的耐震性能,提高结构的抗震可靠度。

 

  参考文献:

 

  

1、高层建筑设计的地域影响因素及外部尺度研究 丁小明 山西建筑 2007/29 

  

2、高层建筑结构设计的问题及对策探讨 优先出版 孙凯 价值工程 2011/25 

  

3、论高层建筑结构设计原则 王小娜 价值工程 2011/06