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□第一章 高楼发展概况1

1.1 兴起的缘由1

目录1

1.2 高楼发展简史2

1.2.1 古代2

1.2.2 形成期2

1.2.3 发展期3

1.2.4 繁荣期3

1.3 国内高楼现状3

1.3.1 早期建筑3

1.4 国外高楼概况4

1.4.1 亚洲4

1.3.2 近期建筑4

1.4.2 欧洲10

1.4.3 美洲10

1.4.4 非洲11

1.4.5 大洋洲11

□第二章 结构设计特点15

2.1 结构内力与变形15

2.1.1 水平荷载成为决定因素15

2.1.2 轴向变形不容忽视16

2.1.3 侧移成为控制指标17

2.1.4 结构延性是重要设计指标17

2.2.3 立体构件18

2.2.2 平面构件18

2.2.1 线形构件18

2.2 构件的基本型式18

2.3 确定结构类型的基本要素19

2.4 结构体系的适用范围19

2.4.1 结构材料用量19

2.4.2 建筑内部空间19

2.4.3 适用房屋高度20

2.5 结构体系的选定22

2.6 高楼结构的发展趋势23

2.6.1 构件立体化23

2.6.2 布置周边化24

2.6.3 结构支撑化24

2.6.4 体形圆锥化25

2.6.5 材料高强化26

2.6.6 建筑轻量化26

□第三章 静载竖向变形27

3.1 竖构件的轴向变形27

3.1.1 竖构件缩短的原因27

3.1.2 竖向缩短量29

3.1.3 竖向变形差的后果32

3.2 竖向变形的计算33

3.2.1 基本计算数据33

3.2.2 计算公式35

3.3.2 型钢砼结构36

3.3 实例分析36

3.3.1 芯筒-框架体系36

3.3.3 钢筋砼结构38

□第四章 结构抗风设计39

4.1 风荷载概述39

4.1.1 风对高楼的作用39

4.1.2 风荷载的随机性40

4.1.3 风气候基本知识41

4.1.4 风荷载基本公式42

4.2 基本风压42

4.2.1 近地风的特性42

4.2.2 基本风速45

4.2.3 基本风压值46

4.3 风压高度变化系数48

4.3.1 平均风速沿高度的变化48

4.3.2 风压沿高度的变化49

4.4 风载体型系数51

4.4.1 物体表面气流51

4.4.2 建筑表面风压51

4.2.3 高楼风载体形系数的取值52

4.5 顺风向振动响应55

4.5.1 脉动风的概率特性55

4.5.2 风振系数计算式57

4.5.3 风振参数的计算60

4.5.4 风振系数的取值61

4.5.5 计算例题63

4.6 横风向振动响应64

4.6.1 横风向振动的类型和起因65

4.6.2 气流对细长物体的作用67

4.6.3 旋涡脱落响应分析68

4.7 风振不适感的控制73

4.7.1 衡量不适感的尺度73

4.7.2 实际建筑物的加速度响应75

4.7.3 风振加速度限值76

4.7.4 风振加速度的计算76

4.7.5 减小风振加速度的途径79

4.8 玻璃幕墙抗风设计81

4.8.1 风害实例82

4.8.2 风荷载取值82

4.8.3 玻璃强度验算85

□第五章 抗震概念设计87

5.1 抗震设计目标87

5.1.1 抗震设防的基准87

5.1.2 三个水准的设防要求88

5.1.3 6度开始设防90

5.2 避免地面变形的直接危害90

5.2.1 避开抗震危险地段90

5.2.2 选择抗震有利地段91

5.3.1 薄的场地覆盖层95

5.3 减少地震能量输入95

5.3.2 坚硬的场地土96

5.3.3 避开地震动卓越周期97

5.3.4 采取基础隔震措施102

5.4 削减地震反应106

5.4.1 增大结构阻尼106

5.4.2 采用高延性构件107

5.4.3 附设耗能装置110

5.5 有利的房屋体形111

5.5.1 平面要简单111

5.5.2 立面变化要均匀112

5.5.3 合适的房屋高度115

5.5.4 不大的房屋高宽比116

5.5.5 足够的基础理深117

5.5.6 防震缝的合理设置118

5.6 合理的结构布置119

5.6.1 结构力求对称119

5.6.2 结构竖向要等强123

5.6.3 屋面小塔楼的合理设计129

5.7 恰当的结构材料132

5.7.1 选择结构材料的原则132

5.7.2 几类结构的地震表现132

5.7.3 对材料质量的要求134

5.8.2 设置多道防线的必要性135

5.8.1 震害规律的启示135

5.8 多道抗震防线135

5.8.3 第一道防线的构件选择136

5.8.4 利用赘余杆件增多抗震防线136

5.8.5 工程实例137

5.9 抗侧力体系的优化139

5.9.1 足够的抗推刚度139

5.9.2 结构超静定次数要多142

5.9.3 耐震的结构屈服机制144

5.9.4 构件的耐震设计准则145

5.9.5 耗能杆件的优选156

5.10 控制结构变形158

5.10.1 高楼结构的侧移158

5.10.2 结构体系的变形性质161

5.10.3 结构变形的限值164

5.10.4 减小结构侧移的途径166

5.11 刚度、承载力和延性的匹配179

5.11.1 刚度与承载力179

5.11.2 刚度与延性182

5.11.3 结构不同部位的延性要求185

5.11.4 改善构件延性的途径186

5.11.5 提高构件延性的措施187

5.12 确保结构的整体性189

5.12.1 结构应具有连续性190

5.12.2 构件间的可靠连接191

5.13.1 减小楼板厚度193

5.12.3 提高结构的竖向整体刚度193

5.13 减轻房屋自重193

5.13.2 尽量减薄墙体197

5.13.3 高强砼的应用197

5.13.4 轻质材料的应用198

5.14 妥善处理非结构部件199

5.14.1 考虑填充墙的影响199

5.14.2 玻璃幕墙的构造201

5.14.3 外墙板的连接201

□第六章 配筋砌体结构203

6.1 现状与经验203

6.1.1 非地震区203

6.1.2 地震区204

6.2 集中配筋砌体210

6.2.1 震害经验210

6.2.2 结构试验211

6.2.3 中高层砖房设计方案222

6.3 均布配筋砌体230

6.3.1 砌体材料230

6.3.2 墙体配筋231

6.3.3圈梁235

6.4 砖砼组合墙236

6.4.1 结构力学特性236

6.4.2 墙体构件238

6.4.3 构件间的连接240

6.5 砖-砼混合结构241

6.5.1 应用范围242

6.5.2 体系的组成242

6.5.3 构件的布置243

6.5.4 构造要求243

□第七章 钢筋砼结构247

7.1 框架体系247

7.1.1 柱网布置247

7.1.2 楼板走向249

7.1.3 框架变形性质250

7.1.4 装配式框架251

7.1.7 杆件截面参考尺寸252

7.1.5 框架设计要点252

7.1.6 房屋最大高度252

7.2 板柱体系253

7.2.1 应用情况253

7.2.2 建筑特点253

7.2.3 结构特征254

7.2.4 耐震性能255

7.2.5 试点工程256

7.2.6 工程实例257

7.3 全墙体系258

7.3.1 现浇承重墙体系258

7.3.2 内浇外预体系266

7.3.3 端筒-横墙体系268

7.3.4 带框无砂砼墙体系272

7.4 装配式墙板体系274

7.4.1 结构特征274

7.4.2 “连续倒塌”的防治276

7.4.3 已建工程概况277

7.4.4 模型试验278

7.4.5 16层试点工程279

7.5 框托墙体系280

7.5.1 建筑功能的要求280

7.5.3 结构试验和分析281

7.5.2 震害特点281

7.5.4 设计要点284

7.5.5 转换层的处理287

7.5.6 工程实例287

7.6 框-墙体系291

7.6.1 结构特征291

7.6.2 结构变形特点292

7.6.3 构件受力状态294

7.6.4 耐震性能296

7.6.5 抗震墙的布置原则296

7.6.6 抗震墙最佳数量的确定298

7.6.7 抗震墙的耐震设计准则302

7.6.9 工程实例304

7.6.8 异形框架柱的应用304

7.7 芯筒-框架体系311

7.7.1 楼层平面布局311

7.7.2 结构特征312

7.7.3 结构变形特点313

7.7.4 构件受力状态314

7.7.5 构件抗震等级315

7.7.6 工程实例316

7.8 多筒-框架体系321

7.8.1 结构特征321

7.8.3 构件受力状态323

7.8.4 构件抗震等级323

7.8.2 结构变形特点323

7.8.5 工程实例324

7.9 刚臂-芯筒体系326

7.9.1 体系的构成326

7.9.2 建筑布置需要327

7.9.3 提高芯茼抗推刚度的途径327

7.9.4 刚臂的效果328

7.9.5 刚臂设置原则331

7.9.6 约束弯矩和顶点侧移的计算333

7.9.7 构件抗震等级334

7.9.8 工程实例334

7.10 筒中筒体系339

7.10.1 结构特征339

7.10.2 结构变形特点340

7.10.3 矩形框筒受力状态342

7.10.4 圆形框筒的竖向应力分布345

7.10.5 筒中筒体系的构件内力分配347

7.10.6 框筒结构试验347

7.10.7 减小框筒剪力滞后的措施351

7.10.8 框筒底层扩大柱355

距的对策355

7.10.9 框筒设计要点357

7.10.10 工程实例361

7.11.1 结构特征364

7.11.2 工程实例364

7.11 框筒束体系364

□第八章 钢结构体系366

8.1 钢结构的特点366

8.1.1 用钢量366

8.1.2 结构面积368

8.1.3 结构自重368

8.1.4 工期368

8.1.5 耐震性能369

8.2 钢结构体系的演化369

8.2.1 高楼发展形势的需要369

8.2.2 “平面构件”结构体系的衍生369

8.3.2 受力状态370

8.3.1 结构特征370

8.3 框架体系370

8.2.3 “立体构件”结构体系的发展370

8.2.4 结构体系的相互渗透和融合370

8.3.3 变形性质371

8.3.4 P—?效应371

8.3.5 节点域变形372

8.3.6 底层塑性变形集中373

8.3.7 框架设计要点373

8.3.8 工程实例374

8.4 框-撑体系376

8.4.1 结构特征376

8.4.2 结构变形特点377

8.4.4 轴交支撑378

8.4.3 适用房屋高度378

8.4.5 跨层支撑379

8.4.6 偏交支撑379

8.4.7 工程实例379

8.5 支撑-刚臂体系383

8.5.1 体系的构成383

8.5.2 刚臂的效果384

8.5.3 外圈桁架的作用386

8.5.4 工程实例387

8.6 框筒体系388

8.6.1 形势发展的需要388

8.6.2 结构特征389

8.6.3 工程实例390

8.7 框筒束体系392

8.7.1 使用条件392

8.6.4 复杂平面框筒392

8.7.2 体系的构成393

8.7.3 框筒柱设置方向393

8.7.4 框筒内部横隔的型式393

8.7.5 加劲桁架394

8.7.6 方形框筒束394

8.7.8 异形框筒束395

8.8 筒中筒体系396

8.8.1 体系的构成396

8.8.3 北京国贸中心大楼397

8.8.2 上海国贸中心大楼397

8.9 支撑框筒体系399

8.9.1 体系的构成399

8.9.2 结构特点400

8.9.3 工程实例401

8.9.4 支撑框筒束402

8.9.5 技术经济指标的比较402

8.10 巨型框架体系403

8.10.1 建筑发展的需要403

8.10.2 结构体系特征403

8.10.3 工程实例404

8.11.1 结构特征405

8.11 悬挂体系405

8.11.2 建筑实例406

8.12 承力幕墙体系407

8.12.1 结构特征407

8.12.2 建筑实例407

□第九章 砼-钢结构409

9.1 砼墙-钢框架体系409

9.1.1 预制钢筋砼墙板409

9.1.2 现浇钢筋砼墙板412

9.2 砼芯筒-钢框架体系414

9.2.1 体系的构成414

9.2.2 工程实例415

9.3.2 抗震构造措施417

9.3.3 工程实例417

9.3 砼框筒-钢框架体系417

9.3.1 体系的构成417

9.4 砼墙-钢框筒体系419

9.4.1 体系的构成419

9.4.2 设置砼墙的必要性419

9.4.3 提高墙体延性的措施420

9.4.4 工程实例420

9.5 砼芯筒-钢框筒体系425

9.5.1 体系的构成425

9.5.2 体系的特点425

9.6.1 体系的构成426

9.5.3 增强体系抗震能力的措施426

9.6 砼筒-钢梁体系426

9.6.2 工程实例427

9.7 大型支撑体系428

9.7.1 体系的构成428

9.7.2 结构特点429

9.7.3 工程实例430

□第十章 型钢砼结构434

10.1 结构特点434

10.1.1 优点434

10.1.2 应用范围434

10.2.1 结构特征435

10.2.2 香格里拉饭店435

10.2 框-墙体系435

10.1.3 应用前景435

10.3 芯筒-框架体系436

10.3.1 结构特征436

10.3.2 工程实例437

10.4 框筒体系439

10.4.1 体系的构成439

10.4.2 德克萨斯商业大楼440

□第十一章 高楼基础设计441

11.1 设计原则441

11.1.1 基本要求441

11.1.2 计算原则442

11.2 格形基础445

11.2.1 基础形式445

11.2.2 构造要求445

11.3 筏形基础446

11.3.1 基础形式446

11.3.2 构造要求446

11.4 箱形基础447

11.4.1 基本情况447

11.4.2 构造要求447

11.4.3 工程实例450

11.5.1 设计要求451

11.5 桩基础451

11.5.2 计算原则452

11.5.3 构造要求454

11.6 大直径扩底墩458

11.6.1 布置原则458

11.6.2 构造要求458

11.7 岩石锚杆基础460

11.7.1 应用条件460

11.7.2 构造要求460

11.8 主楼与裙房基础461

11.8.1 高低层之间设缝461

11.8.22 高低层整体基础461

11.8.3 设计规定463

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