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고층 건물을 설계할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

고층 건축물의 안전성, 적용성, 내구성을 확보하기 위해서는 관련 설계기준, 전체적인 배치, 기술적, 경제적 분석에 따라 고층건축물에 대한 구조설계를 수행해야 한다. , 계산, 시공 및 도면작업, 최적화 과정 모색 등 가장 중요한 고려 사항은 안전성, 하중 및 내진성, 방화 요구 사항 등을 구조 설계에서 자세히 고려해야 합니다. a view this 설계 과정에서 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

고층 건물 설계 시 주의사항

1. 기본 사항:

< p>1. 내진설계에 주의하고, 충분한 폭을 남겨두어야 합니다.

2. 비대칭 평면 모양이나 강성은 건물에 상당한 비틀림과 심각한 지진 피해를 초래할 수 있습니다.

3. 지붕이 튀어나온 타워는 높은 진동 모드의 영향을 받아 상당한 경추 손상과 심각한 손상을 초래합니다.

4. 고층부와 저층부의 연결구조가 불합리하다.

5. 프레임 기둥 단면이 너무 작고 등자가 부족하며 기둥의 연성 및 내진성이 부족하여 전단 파손 또는 기둥 헤드 압쇄가 발생합니다.

6. 바닥의 질량과 강성이 수직 방향을 따라 너무 많이 변하기 때문에 바닥의 변형이 너무 집중되어 손상이 발생합니다.

7. 재단의 안정성에 특히 주의해야 합니다.

8. 신축줄눈과 정착줄눈의 폭이 너무 작아서 충돌 피해가 많이 발생합니다.

9. 계단통과 바닥 슬래브의 큰 개구부는 건물 끝 부분에 설치하면 안 됩니다. 강성이 고르지 않으면 비틀림이 발생할 수 있기 때문입니다.

10. 외벽의 문과 창문 개구부가 너무 크고 연결빔이 너무 작아서 쉽게 손상될 수 있습니다.

11. 중간층 기둥의 단면과 재질이 변경되거나 일부 전단벽이 없어져 강성이나 지지력이 급격하게 변화되어 구조적으로 취약한 층이 형성되었습니다.

2. 거시적 제어:

고층 내진 설계의 기본 원칙: 작은 지진에도 손상되지 않고 중간 정도의 지진에도 수리 가능하며 큰 지진에도 붕괴되지 않습니다. .

고층 건축물은 건물의 높이와 종횡비, 내진보강 카테고리, 내진보강 강도, 부지 카테고리, 구조재료, 건축기술 조건 등을 고려하여 적절한 구조시스템을 고려해야 한다.

고층 건물의 높이 대 너비 비율은 구조적 강성, 전반적인 안정성, 하중 지지력 및 경제적 합리성을 거시적으로 제어하는 ​​것입니다.

3. 침하줄눈, 신축줄눈 및 지진줄눈에서 주의해야 할 사항:

고층 건물은 평면 치수 및 구조 레이아웃을 조정하고 구조적 조치를 채택해야 하며 이음새가 없어야 하며, 이음매를 가능한 한 적게 제공해야 합니다. 조치를 취하지 않거나 이음매를 제공해야 하는 경우 지진 피해를 방지하기 위해 필요한 이음매 너비를 확보해야 합니다.

철근 콘크리트 고층 건물 구조의 온도 수축 문제는 일반적으로 구조적 조치를 통해 해결됩니다.

주조 후 스트립은 구조적 응력에 덜 영향을 미치는 부품을 지그재그로 통과하도록 선택할 수 있으며 모든 강철 막대가 동일한 평면에서 겹치는 것을 방지하기 위해 한 평면에 있어서는 안 됩니다. 일반적으로 보와 바닥의 1/3로 설정하면 됩니다.

현재 많은 프로젝트에서는 부분별 침하차이를 조정하고, 시공 과정에서 후시공 구간을 임시 침하 접합부로 남겨두고, 침하 후 전체적으로 연결하는 방식을 채택하고 있다. 영구 침하 이음매를 설정하지 않고 기본적으로 안정적입니다.

본관의 층수와 고층건물의 기단수는 매우 다릅니다. 다음과 같은 조건에서는 영구정착 줄눈을 남길 수 없습니다.

1. 종료 지지말뚝이 사용되며 말뚝은 기반암에 지지됩니다. 2. 기초조건이 양호하고 침하차이가 적다. 3. 정산 관찰 데이터가 더 많아 정산 계산의 신뢰성이 더 높아졌습니다.

후자의 두 경우에는 조정 가능한 압력 차이로 인해 본관과 연단 부분에 서로 다른 기초를 사용하여 정착지를 닫았습니다.

시차를 조정하려면 본관을 먼저 건축하고, 본관이 기본적으로 완성되고 정착지가 기본적으로 안정된 후에 연단을 세우는 것이 좋습니다.

내진용으로 설계된 고층 건물에는 다음과 같은 경우에 내진 조인트를 설치해야 합니다.

1. 평면 길이 및 연장이 규제 한도를 초과하고 강화 조치가 없는 경우

2. 각 부품의 구조적 강성이 너무 다르고, 다른 재료와 다른 구조 시스템이 사용되는 경우

3. ;

4. 여러 부분에 큰 어긋남이 있을 때.

또한, 각 구조단위 사이에 신축줄눈 및 정착줄눈을 설치하는 경우, 줄눈의 폭은 내진줄눈폭 요건을 만족하여야 한다.

내진줄눈은 지면 위 전체 높이에 설치해야 하며, 침하줄눈으로 사용하지 않는 경우에는 기초에 지진줄눈을 설치할 필요는 없으나 구조와 연결부는 강화되어야 한다.

고층 건물의 각 부분 사이의 접합부는 철저하게 분리되어야 하며, 접합부가 없는 부분은 단단히 연결되어야 합니다.

'고층구조 규정'은 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1. 골조 주택의 경우 높이가 15m를 초과하지 않는 부분은 70으로 간주할 수 있습니다. 이에 따라 6, 7, 8, 9도로 간주되며, 높이가 5, 4, 3, 2m 증가할 때마다 20m씩 넓어져야 합니다.

2. 프레임-전단벽 구조 주택은 첫 번째 항목에 명시된 값의 70%를 채택할 수 있으며, 전단벽 구조 주택은 첫 번째 항목에 명시된 값의 50%를 채택할 수 있지만, 둘 다 70보다 작아서는 안 됩니다.

4. 구조 설계:

구조의 수직 레이아웃

수직 방향에 따른 강성의 급격한 변화도 다음 두 가지 이유에 의해 발생합니다. < /p>

1. 횡력 저항 구조(프레임, 전단벽, 실린더 등)가 갑자기 레이아웃을 변경합니다.

2. 체형의 수직구조 변형.

작은 벽 가지 부분의 높이가 벽 두께의 4배 이하인 경우 프레임 기둥에 따라 설계해야 하며 등자는 전체 길이에 따라 암호화되어야 합니다. 프레임 열.

내진 설계를 위한 축 압력 비율 제어:

특수 1단계, 1단계(9도)는 0.4, 1단계(7, 8도)는 0.5입니다. -레벨은 0.6 입니다.

내진벽의 날개벽 길이가 두께의 3배 미만이거나 끝 기둥 단면의 측면 길이가 벽 두께의 2배 미만인 경우 날개가 없는 것으로 간주됩니다. 벽이 있고 끝 기둥이 없습니다.

구조 연성 계수의 크기에 따라 철골 구조, 강관 콘크리트 구조, 철근 콘크리트 구조, 철근 콘크리트 구조, 철근 조적 구조, 조적 구조로 정렬합니다. 구조물의 연성계수가 크다는 것은 구조물이 내진 변형 능력이 크고 내진성이 좋다는 것을 의미합니다. 조건이 허용되면 건물의 주요 구조에 더 큰 연성 계수를 가진 구조 재료를 사용할 수 있습니다.

지하실 지붕은 현장 타설 보 슬래브 구조를 채택해야 하며 바닥 두께는 180 이상이어야 하며 콘크리트 강도 등급은 C30 이상이어야 하며 2배 이상이어야 합니다. -층 양방향 철근을 사용해야 하며, 각 방향의 철근비는 0.25 이상이어야 합니다.

내진골조 기둥 보강 시 주의해야 할 세 가지 측면:

최소 스터럽비, 최소 체적 스터럽비, 최소 종방향 철근비.

지하층을 상부구조의 매립단으로 사용하는 경우 상부구조에 따라 지하층의 내진등급을 채택해야 하며, 지하층 이하 구조물의 내진등급은 다음과 같다. 특정 상황에 따라 채택됩니다.

계산요건을 충족하는 것 외에, 지하 기둥 단면의 각 측면의 세로 철근 면적은 기둥 각 측면의 세로 철근 면적의 1.1배 이상이어야 합니다. 지상 1층에 있는 해당 기둥.

짧은 기둥: 단면 너비에 대한 순 기둥 높이의 비율이 4 미만인 기둥. 등자는 전체 길이에 걸쳐 암호화되어야 합니다.

전단-스팬 비율

기둥 전단-스팬 비율: 기둥의 순 높이와 기둥 섹션 높이의 2배 비율입니다.

빔 전단 범위 비율: 빔 단면의 유효 높이에 대한 전단 범위의 비율입니다. 일반화된 전단 스팬 비율 = M/Vh = a/h. 전단스팬비는 단면의 수직응력과 전단응력의 상대비를 반영하며, 어느 정도 단면의 굽힘모멘트와 전단력의 상대비도 반영합니다. 이는 보 경사단면의 전단파괴형태와 경사단면의 전단지지력에 매우 중요한 영향을 미친다.

종횡비

내진 강화 강도 수준이 6과 7인 A급 건물의 경우 높이 대 너비 비율 제한은 각각 프레임 4, 프레임 전단 5 및 전단벽 6, 실린더 6.

내진 설계 : 일반 전단벽 구조의 하부 보강부 : 벽교각의 전체 높이가 50m 미만일 경우 전체 높이의 1/6을 차지하고, 50m이면 1/8이 걸리고, 150m를 초과하면 1/10이 걸립니다.

포디엄이 본관과 연결될 때 보강 범위도 포디엄보다 최소 한 층 이상 높아야 한다.

프레임-전단 구조 또는 프레임-튜브 구조의 경우 시뮬레이션 시공 알고리즘 3을 사용하는 것이 더 합리적이며, 이는 전단벽의 축력이 실제보다 훨씬 큰 불합리한 상황을 피할 수 있습니다. .

진동 형태의 수는 일반적으로 진동 형태의 참여 질량이 전체 질량의 90%에 도달하는 데 필요한 진동 형태의 수로 간주할 수 있습니다. 진동 형태의 수는 최소한 3개, 바람직하게는 3의 배수여야 합니다. 물론 진동 형태의 수는 질량점 수의 3배를 초과할 수 없습니다.

비틀림 커플링 계산을 고려할 때 모드 형상의 개수는 9개 이상이어야 합니다. 다중 타워 구조의 경우 모드 형상의 수가 12보다 커야 합니다.

높은 규정에 따라 유효 품질 계수는 90보다 작아서는 안 됩니다.

계단 기둥은 짧은 기둥으로 간주될 수 있으며 등자는 전체 길이에 걸쳐 암호화되어야 합니다.

5. 초고층 구조물 설계에서 제어해야 할 7가지 비율

1. 축방향 압축비: 주로 구조물의 연성을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 벽 교각 및 기둥에 대한 해당 제한 요구 사항,

2. 전단 중량 비율: 주로 구조적 안전성을 보장하기 위해 각 바닥의 최소 지진 전단력을 제어합니다.

3. 주로 구조물의 수직 규칙성을 제어하여 수직 강성이 갑자기 변하여 약한 층을 형성하는 것을 방지합니다.

변위 비율: 주로 구조물의 평면 규칙성을 제어하여 비틀림과 역효과를 방지합니다. 구조.

5. 기간 비율: 주로 구조의 비틀림 효과를 제어하고 구조에 대한 비틀림의 부작용을 줄이기 위한 요구사항은 높은 규정을 참조하세요.

6. -중량비: 주로 구조물을 제어하기 위한 것 높은 기준에 따라 구조물의 미끄러짐과 전복을 방지하기 위한 구조물의 안정성이 요구됩니다.

7. 층간 전단 지지력 비율: 수직 바닥의 전단 지지력의 급격한 변화와 약한 층의 형성을 방지하기 위해 수직 불규칙성을 제어합니다.

6. 엘리베이터, 엘리베이터 홀 및 소방 엘리베이터 전면실

기본 요구 사항:

a. 12층 이상의 각 주거용 건물에는 2개의 엘리베이터가 설치되어 있어야 합니다. 단위 위의 엘리베이터

b. 12층 이상의 주거용 건물에는 소방용 엘리베이터를 설치해야 합니다(소방용 엘리베이터는 ≥800KG/대이어야 하며, 1층에서 최상층까지의 운행 시간은 60초 이하)

c. 엘리베이터 수에 대한 기준 기준: 60~90세대/호

d. 7층 이상 주거용 건물의 엘리베이터는 다음을 충족해야 합니다. 무료 요구 사항(엘리베이터 문 열림 ≥800mm, 엘리베이터 카 깊이 ≥1400mm, 베이 ≥1100mm, 일반적으로 800KG 엘리베이터는 이 요구 사항을 충족할 수 있습니다.)

e. 소방 엘리베이터 및 승객용 엘리베이터, 파이프 샤프트 및 엘리베이터 기계실은 다음을 충족해야 합니다. 분리되어야 합니다(방화벽, 화재 엘리베이터 기계실). 문은 A급 방화문이어야 합니다.

f. 엘리베이터 홀의 깊이는 1,800mm 이상이어야 합니다. 여러 대의 엘리베이터가 양쪽에 배치된 경우 엘리베이터 홀의 깊이는 반대 방향에서 가장 큰 엘리베이터 카의 깊이를 합한 것보다 작아서는 안 되며 3500mm 미만이어야 합니다.

g. 소방 엘리베이터 전면 공간은 다음과 같아야 합니다: 주거용 건물 ≥ 4.5 평방 미터, 공공 건물 ≥ 6.0 평방 미터 계단통은 다음과 같아야 합니다: 주거용 ≥ 6.0 평방미터, 공공 건물 ≥ 10.0m2

h. 화재 엘리베이터 전면에 외부로 바로 열리는 창문이 있는 경우, 창문과 창문 사이의 거리는 창의 다른 부분은 수평으로 1.0미터 이상이어야 하며 모서리와 반대 방향 사이의 거리는 2.0미터 이상이어야 합니다.

고층 주거용 건물의 튜브 내 공용 시설

a. 방화문: 계단통, 계단 앞실 및 방화 엘리베이터 앞실의 문은 모두 B급 방화문입니다.

b. 앞쪽 방으로 직접 열리는 문은 B급 방화문이어야 하지만 표준 장치의 모든 문은 앞쪽 방으로 완전히 열릴 수 없습니다.

c. 소화전:

① 일반 규칙: 두 개의 워터 제트가 동시에 모든 발화점에 도달해야 하며, 각 소화전의 보호 반경은 25m로 계산됩니다(불가능). 원으로 표현하면 랜야드의 위치를 ​​고려하여 최소한 가장 불리한 방의 문까지 닿을 수 있어야 한다)

②? 상승 건물에는 소화전이 있어야 합니다. 전면 방으로 연결되는 소화전이 있는 경우 기능실(파이프 우물 제외)이 있는 경우 공유 전면 방에는 소화전 2개가 있어야 합니다.

③청두 소방대 개인 의견에 따르면 현관과 통로에 문이 있을 경우 현관에는 소화전 2개, 통로에는 소화전 2개가 있어야 한다고 합니다.

④ 최상층에 점프대가 있는 경우, 아래층의 소화전이 상부까지 닿을 수 있다는 점을 고려해야 합니다(층 높이도 고려)

< p> 위 내용은 초고층 건물 설계에 있어 모두가 주의해야 할 점을 편집자가 정리한 내용인데, 이것이 갖춰져야만 초고층 건물의 안전과 사람의 생명이 보장될 수 있는 걸까요? 현재 많은 건설사업에는 국민의 생명안전이 외면되고 개인의 이익만 지켜지는 것이 결국 국민 모두에게 해가 되는 일이므로 건설사업에 있어서는 모두가 경각심을 가지시기를 바랍니다. 사회적 책임의식을 갖고, 맡은 바 직무를 성실히 수행하며, 뇌물을 받지 않고 법을 어기지 않으며, 공평하고 정의로우며, 모든 사람의 생명의 안전을 자신의 책임으로 삼는다.

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