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房屋結(jié)構(gòu)總體系的方案分析(留存版)

  

【正文】 說,只是它們的平面布置才對(duì)總的整體性假定具有關(guān)鍵性的影響。在總體系階段,主要是判斷和估計(jì)各種方案中,滿足空間和結(jié)構(gòu)要求的各分體系之間是否能實(shí)現(xiàn)整體的相互作用關(guān)系。顯然,在非對(duì)稱的復(fù)雜形式的設(shè)計(jì)中,還需要解決其它問題。通過方案分析此建筑抵抗橫載、活荷載和風(fēng)荷載的總要求??傊?,圖47中所示的各種荷載必須傳到基礎(chǔ)上。每榀剛架的最大水平反力約為324kN,必須有剛架的基礎(chǔ)來抵抗。對(duì)于墻C:,3648≈6618kN。當(dāng)然,這幢建筑物也可以設(shè)計(jì)成由核心筒和框架共同抵抗兩個(gè)方向的水平力。以避免基礎(chǔ)向上抬起。因此,傾覆彎矩為2082kN45m=。這樣,盡管采用了很近似的方法,但是可以較為簡(jiǎn)單地檢驗(yàn)這個(gè)獨(dú)特設(shè)計(jì)在結(jié)構(gòu)上的可行性。圖422 巨型框架結(jié)構(gòu)方案假設(shè)每個(gè)建筑單元(27m寬39m平均長(zhǎng)15層高)的全部恒載已經(jīng)算出是69400kN,全部活荷載是13970kN。由于橫向受風(fēng)面較大,而井筒尺寸較小,所以橫向的計(jì)算更重要。圖416 12層辦公樓設(shè)計(jì)方案圖417b為另一種抵抗水平力的方案。在縱向,全部水平力由墻C承受,而墻C只承受全部豎向荷載的一部分。但在本例中,每榀剛架受荷面積上的風(fēng)荷載由這榀剛架本身承受(圖412a)。建筑物兩端有山墻,開有所需要的門窗洞口。主要是想說明,怎樣把一幢建筑看作一個(gè)總的結(jié)構(gòu)體系,豎向力和水平力又是怎樣通過主要結(jié)構(gòu)分體系的相互作用傳遞到建筑物的基礎(chǔ)上的,在所有這些例子中,無論是采用鋼結(jié)構(gòu),還是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),還是預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)都是可行的。這無需預(yù)想,因?yàn)楸M管拱體系的設(shè)計(jì)有很多方法,可以是混凝土結(jié)構(gòu),也可以是鋼結(jié)構(gòu),但不會(huì)改變整個(gè)方案的適用性,可以將其設(shè)計(jì)成帶孔的拱形梁,或者設(shè)計(jì)成帶洞口的階梯形桁架,這時(shí)洞口的布置可圖44 總體系方案是選擇屋蓋體系設(shè)計(jì)方案的前提(a)屋蓋體系簡(jiǎn)支在剪力筒結(jié)構(gòu)分體系上(著重于拱的作用);(b)屋蓋和筒剛性連接,形成整體框架作用(著重于筒之間的抗彎剛度);(c)屋蓋從核心剪力筒向外懸挑,樓蓋懸掛在屋蓋邊緣(著重于固定主要的拉索)圖45 在設(shè)計(jì)特殊的空間形式時(shí),整體方法是有用的以與過道空間以及相鄰的門道一致。圖43說明了如何運(yùn)用整體方法分析一個(gè)四角支承的折板屋蓋體系的基本性能。當(dāng)從總體的角度看折板屋蓋或折板墻(圖42a和圖42b)時(shí),它也同樣具有空間結(jié)構(gòu)分體系的特性。在深化的詳圖設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)者將對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體和局部的詳細(xì)分析計(jì)算。同時(shí)根據(jù)計(jì)算的內(nèi)力,對(duì)結(jié)構(gòu)構(gòu)件進(jìn)行截面選型和設(shè)計(jì),此時(shí)設(shè)計(jì)者的注意力已集中到具體的結(jié)構(gòu)構(gòu)件上。另外,用整體方法也可以看出,大的豎向電梯井和樓梯間可以作為核心筒結(jié)構(gòu)分體系(圖42c)。圖中的兩個(gè)折板方案,比較了它們的整體與局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)系,而未涉及具體構(gòu)件的性能說明。同樣,縱向拱也可以設(shè)計(jì)成桁架或剪力墻。但是,通過這些例子所用的整體方法,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,用一些透徹的悟性假定以及僅少量的計(jì)算,往往就能對(duì)總體系方案提出主要結(jié)構(gòu)方案。圖48 整體結(jié)構(gòu)體系方案圖49 全部屋面荷載作用下由整體剛架作用引起的總水平反力的近似值作用于建筑物的橫向水平力由剛架承受。本例中,橫向風(fēng)荷載并不大,這樣做是合理的。同樣,剪力墻A和剪力墻B將分擔(dān)作用在結(jié)構(gòu)上的全部橫向水平力,而每道墻的豎向受荷面積很小。這個(gè)方案要求,在綜、橫兩個(gè)方向,柱和梁剛性連接形成框架。假設(shè)井筒所受到的樓面和屋頂荷載是14904kN,那么,抵抗傾覆的總豎向荷載是22353kN。通過下面的初步計(jì)算,可以確定這個(gè)體系抵抗地震力的可行性,其控制部分是筒底部9m的范圍。圖423 假設(shè)各筒下部9m為純框架作用22 / 22。由圖29,假定FEQ作用在60m的3/4高度位置,即45m高度處。計(jì)算表明,必須把井筒做得相當(dāng)?shù)膹?qiáng),基礎(chǔ)還必須加寬,或許還應(yīng)采取下部錨固。橫向水平力由9榀框架承擔(dān),每榀框架由兩根外柱和各層大梁組成。圖414 根據(jù)受荷面積估算水平和豎向荷載(a)承擔(dān)豎向荷載的面積;(b)承擔(dān)風(fēng)荷載的面積下面的簡(jiǎn)單計(jì)算能使一個(gè)設(shè)計(jì)者很快確定出剪力墻C是否能抵抗地震作用(圖415)。豎向恒載及風(fēng)荷載作用下,可以用近似方法分析剛架(圖412b)。這些有剪刀撐的屋面開間加大了屋蓋的縱向剛度,因而能承受縱向水平力的作用,并把水平力傳到兩側(cè)的柱間支撐,再傳到基礎(chǔ)。第三節(jié) 單層開敞空間建筑[例41]
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