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正文內(nèi)容

土木工程外文翻譯----抗側(cè)向荷載的結(jié)構(gòu)體系-建筑結(jié)構(gòu)(文件)

 

【正文】 ause the columns because the shear stiffness of the system is close to zero. The space structures of outrigger girders or trusses, that connect the inner tube to the outer tube, are located often at several levels in the building. The ATamp。實(shí)際上,正是因?yàn)橛辛诉@種宏觀的構(gòu)思,新奇的高層建筑體系才得以發(fā)展,可能更重要的是:幾年以前才出現(xiàn)的一些新概念在今天的技術(shù)中已經(jīng)變得平常了。 4. 筒中框架。 特別是由于最近趨向于更復(fù)雜的建筑形式,同時(shí)也需要增加剛度以抵抗幾力和地震力,大多數(shù)高層建筑都具有由框架、支撐構(gòu)架、剪力墻和相關(guān)體系相結(jié)合而構(gòu)成的體系。這并不是說(shuō)富于想象力的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)就能夠創(chuàng)造出偉大建筑。設(shè)計(jì)方法的本質(zhì)貫穿于整個(gè)討論。對(duì)于較高的高層建筑,可能會(huì)發(fā)現(xiàn) 該本系不宜作為獨(dú)立體系,這是因?yàn)樵趥?cè)向力的作用下難以調(diào)動(dòng)足夠的剛度。 支撐框架 支撐框架實(shí)際上剛度比抗彎矩框架強(qiáng),在高層建筑中也得到更廣泛的應(yīng)用。另外,初步分析中常用中心距尺寸。由于基礎(chǔ)體系缺少應(yīng)力,任何一種結(jié)構(gòu)構(gòu)件抗傾覆彎矩的能力都受到體系的寬度和構(gòu)件承受的重力荷載的限制。這種體系實(shí)際上比鋼支撐經(jīng)濟(jì),對(duì)于使剪切荷載由位于地面正上方區(qū)域內(nèi)比較高的樓層向下移特別有效。這種系統(tǒng)有以下幾個(gè)顯著的特征:三維結(jié)構(gòu)、支撐式結(jié)構(gòu)、或由剪力墻形成的一個(gè)性質(zhì)上差不多是圓柱體的閉合曲面,但又有任意的平面構(gòu)成。 這種最先在航天器結(jié)構(gòu)中研究的剪力滯后出現(xiàn)后,對(duì)筒體結(jié)構(gòu)的剛度是一個(gè)很大的限制。除了一些美觀的考慮外,桁架幾乎很少涉及與外墻聯(lián)系的每個(gè)建筑功能,而 懸索一般設(shè)置在機(jī)械的地板上,這就令機(jī)械體系設(shè)計(jì)師們很不贊成?!巴仓型病边@個(gè)名字顧名思義就是在建筑物的核心承重部分又被包圍了第二層的一系列柱子,它們 被當(dāng)作是框架和支撐筒來(lái)使用。在結(jié)構(gòu)筒中,剪切構(gòu)件的偏角和柱、縱梁(例如:結(jié)構(gòu)筒中的網(wǎng)等)的彎曲有關(guān),同時(shí),彎曲構(gòu)件的偏角取決于柱子的軸心壓縮和延伸(例如:結(jié)構(gòu)筒的邊緣等)。這種反常的現(xiàn)象是由于兩種體系中的剪切構(gòu)件的剛度不同。位于 P ittsburgh的美國(guó)鋼鐵大樓證實(shí)了這種體系是能很好的工作的。當(dāng)然,外柱也傳遞相同的軸向力,這種軸向力低于作用在整個(gè)柱子高度的側(cè)向荷載,因?yàn)檫@個(gè)體系的剪切 剛度接近于零。 布置了兩個(gè)筒,每個(gè)筒的尺寸是 9. 4 米 12. 2 米,在長(zhǎng)方向上有 27. 4 米的間隔。 在建筑的頂部布置了一個(gè)空間桁架構(gòu)成的“帽式”結(jié)構(gòu)。由于西爾斯大廈包括九個(gè)幾乎垂直的筒,而且筒在平面上無(wú)須相似,基本的結(jié)構(gòu)體系在不規(guī)則形狀的建筑中得到特別的應(yīng)用。在第 50 層柱子會(huì)壓縮 94 毫米,小于它未受壓的長(zhǎng)度。 。 主要的結(jié)構(gòu)工作都集中在布置中。事實(shí)上,這種體系的重要特征就在于它既有堅(jiān)固的一面,也有脆弱的一面。 由于外筒的剪切剛度在建筑的底部接近零,整個(gè)建筑基本上由兩個(gè)鋼板筒來(lái)支持。 環(huán)繞著建筑物布置了一個(gè)外筒。美國(guó)電話電報(bào)總局就是一個(gè)布置交互式構(gòu)件的生動(dòng)例子。需要指出的是,如果把外部的柱子看成是一種從“帽”到基礎(chǔ)的直線體系,這將是不合適的;根據(jù)支撐核心的彈性曲線,這些柱子只發(fā)揮了剛度的 15%。 核心交互式結(jié)構(gòu): 核心交互式結(jié)構(gòu)屬于兩個(gè)筒與某些形式的三維空間框架相配合的筒中筒特殊情況。 根據(jù)梁的對(duì)比分析,如果平面 保持原形(例如:厚樓板),那么外層筒中柱的軸心壓力就會(huì)與中心筒柱的軸心壓力相差甚遠(yuǎn),而且穩(wěn)定的大于中心筒。這些筒體不是同樣的功能,也就是說(shuō),有些筒體是結(jié)構(gòu)的,而有些筒體是用來(lái)支撐的。由于其最佳位置正取決于所提供的桁架的數(shù)量,因此很多研究已經(jīng)試圖完善這些構(gòu)件的位置。設(shè)計(jì)者已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了很多的技術(shù),用以減小剪力滯后的影響,這其中最有名的是桁架的應(yīng)用。 在可能的情況下,通過(guò)三維概念的應(yīng)用、二維的類比,我們可以進(jìn)行筒體結(jié)構(gòu)的分析。 由于這些墻內(nèi)必然出同一些大孔,使得剪力墻體系分析變得錯(cuò)綜復(fù)雜。在窗戶需要量小的建筑物外墻中明顯地使用了這種確有所需要寬度的體系。該體系的特點(diǎn)是具有相當(dāng)薄的,通常是(而不總是)混凝土的構(gòu)件,這種構(gòu)件既可提供結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,又可提供建筑物功能上的分隔。 尤其引人關(guān)注的是,在強(qiáng)震區(qū)使用偏心支撐框架。所謂的門架法分析或懸臂法分析在當(dāng)今的技術(shù)中無(wú)一席之地,由于柱梁節(jié)點(diǎn)固有柔性,并且由于初步設(shè)計(jì)應(yīng)該力求突出體系的弱點(diǎn),所以在初析中使用框架的中心距尺寸設(shè)計(jì)是司空慣的。 抗彎矩框架 抗彎矩框架也許是低,中高度的建筑中常用的體系,它具有線性水平構(gòu)件和垂直構(gòu)件在接頭處基本剛接之特點(diǎn)。無(wú)論如何,要想創(chuàng)造出高層建筑真正非凡的設(shè)計(jì),兩者都需要最好的。 將這些構(gòu)件結(jié)合起來(lái)的方法正是高層建筑設(shè)計(jì)方法的本質(zhì)。 6. 核心交互結(jié)構(gòu)。 2. 支撐框架,包括偏心支撐框架。確實(shí),較好的高層建筑普遍具有構(gòu)思簡(jiǎn)單、表現(xiàn)明晰的特點(diǎn)。 the trusses are placed often at mechanical floors, mush to the disapproval of the designers of the mechanical s ystems. Nevertheless, as a cost effective structural system, the belt truss works well and will likely find continued approval from designers. Numerous studies have sought to optimize the location of these trusses, with the optimum location very dependent on the number of trusses provided. Experience would indicate, however, that the location of these trusses is provided by the optimization of mechanical systems and by aesthetic considerations, as the economics of the structural system is not highly sensitive to belt truss location. TubeinTube Structures The tubular framing system mobilizes every column in the exterior wall in resisting over turning and shearing forces. The term ‘ tubeintube’ is largely selfexplanatory in that a second ring of columns, the ring surrounding the central service core of the building, is used as an inner framed or braced tube. The purpose of the second tube is to increase resistance to over turning and to increase lateral stiffness. The tubes need not be of the same character。 analysis by the so called portal method of th e cantilever method has no place in today’s technology. Because of the intrinsic flexibility of the column/girder intersection, and because preliminary designs should aim to highlight weaknesses of systems, it is not unusual to use center tocenter dimensions for the frame in the preliminary analysis. Of course, in the latter phases of de
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