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高層建筑物劃分的標準范文1
【關鍵詞】高層建筑;鋼結構;性能目標;穩定性
高層建筑的鋼結構是將鋼材通過工藝手段制造成建筑構件,高層鋼結構應用到高層建筑物中,會使建筑物的抗震強度和穩定性得到極大的提升,并為建筑物的使用提供極大的安全保障。高層鋼結構的性能要保證在受到地震危害時,實現有效的減震功能,避免建筑物受到過大的破壞,所以高層鋼結構性能目標的建立首先要保證的就是抗震性能達到標準。根據現有的地震災害案例以及鋼結構模型,對高層鋼結構的抗震性能進行分析,建立起完善的鋼結構性能目標。
一、高層鋼結構的抗破壞性能和抗震性能
我國鋼結構的設計發展比較晚,已經建立完成的高層建筑鋼結構還沒有經歷過大型地震災害的破壞。所以鋼結構模型主要選取國外的鋼結構模型進行分析,研究地震災害后鋼結構的整體破壞,對鋼結構的抗震性能和抗破壞進行總結。
地震災害會對高層建筑的鋼結構造成穩定性喪失、節點破壞的問題,但是不會導致建筑物的整體倒塌。節點破壞是因為鋼結構的節點受到地震反復荷載的影響,出現脆性斷裂的現象。鋼結構的節點是力量傳輸的關鍵部位,所以在地震災害發生時,鋼結構的節點應力就會集中起來,對節點造成破壞,鋼結構在受到地震災害時還會出現連接板的損壞。鋼結構在受到強震影響時,主體構件和節點都會進入到屈服狀態,使鋼結構主體受到保護,避免主體結構的破壞程度過高,導致建筑倒塌。但是總體來看,高層鋼結構的整體性能還是比較好的,具體的抗震能力還是和構件、節點的連接相關。
二、高層鋼結構性能目標設計和建立時需要注意的問題
(一)保證鋼結構的穩定性
在高層建筑中應用鋼結構主要是為了保證建筑結構的穩定性,所以在性能目標設計和建立的過程中要加強對節點和構件連接的測算,控制鋼結構的荷載、抗震和抗破壞參數,避免鋼結構設計完成后引發穩定性問題。
(二)保證鋼結構在高層建筑中應用的經濟性
鋼結構在高層建筑中的應用是一種比較新的觀念,鋼結構的應用會導致高層建筑的設計建造成本得到一定比例的提升,所以在保證鋼結構穩定性的前提下,控制好鋼結構設計和建立的經濟性,對鋼結構的設計和建立的材料性能進行控制,避免高層建筑的建設成本過高。
(三)高層建筑鋼結構的防火性
高層鋼結構在高溫環境下可能會出現結構變形的情況,所以在鋼結構性能目標建立時要注意鋼結構的防火性,在設計過程中,降低結構的膨脹系數,并對鋼結構建立的材料進行篩選,避免高熱環境中,結構膨脹爆裂的現象發生,而且鋼結構中的電路要與構件保證一定的距離,避免電路碰到鋼結構上出現放電現象,影響鋼結構的防火性。
(四)高層鋼結構的環保性
高層鋼結構是建筑工程中的一種新型結構,所以該結構性能目標的建立要保證其環保性,這樣才能促進高層鋼結構的應用。確保高層鋼結構可以與周圍環境有效的融合,促進鋼結構的開發和利用。
三、高層鋼結構性能水準的劃分和量化
(一)高層鋼結構性能水準的劃分
高層鋼結構的性能水準包括結構的抗震性、抗破壞性等等,而鋼結構的性能水準受到結構強度、節點裂縫、結構變形的影響,所以把鋼結構的性能水準劃分為幾個級別,分別是性能良好、性能微損、性能損傷、性能破壞和性能喪失。在性能良好和微損級別,主要是個別的構件出現了輕微的變形現象,在這種性能水準內,鋼結構的整體結構功能基本不會受到影響,也不用對結構進行修補;在性能損傷的級別時,結構整體功能受到了影響,但損傷部位是可以修復的,在修理之后鋼結構還是可以繼續應用;在結構破壞級別,鋼結構會出現較大的變形,而且在節點出會出現大量的裂縫,影響了整體結構的性能,建筑中的人員安全不能得到有效的保證;性能喪失級別整個鋼結構已經沒有修復的可能,需要及時對此鋼結構進行拆除,避免造成嚴重的安全事故。
(二)高層鋼結構性能的量化
在對鋼結構的性能進行量化時,需要結合鋼結構的強度、變形情況、承重負載以及疲勞周期等進行綜合量化,量化過程不能由單一的參數來決定,要結合多個參數對性能目標進行量化,保證鋼結構在應用過程中的安全。
在性能水準為良好和微損級別時,整個結構基本沒有受到破壞,所以可以選擇變形極限來作為該級別的性能目標量化標準。
在性能水準為損壞時,鋼結構在遇到中等破壞或者中震情況時,是可以修復的,所以可以選擇結構的彈性塑性來對性能目標進行量化。
在性能水準處于破壞或者喪失級別時,主體結構已經受到了比較大的損傷,而且部分結構已經不能使用,所以量化時可以按照結構的變形位移來進行量化。
(三)高層鋼結構性能目標的建立
高層鋼結構性能目標的建立要以建筑物的抗震防范水準為基礎,在小震過后,高層鋼結構大部分要保持在性能完好的狀態,不需要對鋼結構進行修復和補充;在中震的情況下,可以有微損和損害的情況發生,但是不能出現鋼結構性能喪失的現象,在短期的修補之后,建筑物可以繼續投入使用;在大震情況下,建筑結構的性能可以遭到破壞,但是不能造成嚴重的安全事故和經濟損失。
結論:
高層建筑鋼結構性能目標的建立可以讓建筑物的抗震性能更加明確,避免了性能目標不清晰使建筑物在受到地震災害時造成嚴重的安全事故和經濟損失,對鋼結構在各個性能水準下的破壞程度進行描述,并對性能目標進行量化。利用鋼結構的性能水準進行性能目標的建立,可以反映出高層建筑鋼結構不同的抗震級別,實現建筑結構安全性的提升。
參考文獻:
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高層建筑物劃分的標準范文2
關鍵字:高層建筑;防排煙;優化設計;實踐
高層建筑防排煙設計的優差直接與其安全情況成正比,因此必須重視高層建筑防排煙設計方案,在合理的經濟情況下進行優化設計,可以大大提高建筑物內部的疏散能力,進而減少建筑物內的煙氣排放,這不僅具有一定的環保意義,而且對消防安全工作也具有無可比擬的意義。
一、優化設計理論
防排煙優化設計目前主要應用于高層建筑,是避免火災以及意外傷害的較為經濟的一種設計方案,其通過增加機械加壓通風系統從而自動控制排風量,減少火災或者意外事故發生時的煙氣擴散程度,從而保證高層建筑物內的人員得以及時安全疏散,防止因煙氣造成人員意外傷害,為消防隊員進行營救爭取了時間。
根據建筑物的防火分區,設置不同的通風口;同時觀測建筑物所處地理位置的日常風向以及日常風速,運用軟件分析法對設計方案進行分析,從而選擇最佳方案,使高層建筑防排風的優化設計方案更具有實踐性和有效性。
二、分區優化
(一)防煙分區與防火分區的聯系
只有對防火分區進行了解,才能優化防煙分區的設計方案,減少在實際設置中的誤差。
防煙分區應該與防火分區保持一致,建筑面積應該≤500㎡。
(二)根據排煙量進行分區優化
防煙分區的劃分標準應該按照排煙量的多少進行規劃。
高層建筑的種類有很多,商場、居民樓是目前最為普遍的兩種形態。
1.考慮到居民樓的建筑布局,其中必然擁有自然排煙口,因此應該采用機械排煙的方式進行防煙區的優化。方式一:在排煙口兩端設置40/60cm的內走道。方式二:通過在窗口一端設置外窗,在其中設置30~60cm的內走道。方式三:設置中庭,中庭的凈高度為12m。方式四:通過在防煙區的某一房間內設置排煙管道,一般情況下房間距離排煙口的位置不超過30m。
2.在商場進行防煙區的劃分,需要采用系統化的方案設置空調、消防以及排風換氣管道。通過將主風口接入排煙豎井從而實現消防風機的正常運行。
3.在地下車庫設置機械排煙系統,加大防排煙設計的范圍,這樣通過多個自動化系統,就能夠延緩火災的蔓延速度,使人員得以及時疏散,進行滅火,從一定程度上解決了高層建筑物因空間閉塞排煙不暢的弊端,對減少經濟損失,具有一定的現實意義。
通過防排煙分區的優化,合理布置了建筑物的排風口,控制了排風量,布局具有合理性、安全性的特點。
三、高層建筑在實際中采取的防排煙設計方案
作為高層建筑的防排煙優化方案,必須符合建筑物的綜合要求,從而采取有效措施保障設計的正常實施。在措施提出之前,需要對高層建筑進行地理位置的測量,對其建筑材料規范進行分析,從而保證排煙設計措施的合理性。
(一)對樓梯間采取防煙措施
在高層建筑防排煙優化設計中,需要對建筑內死角、不具有自然排風的角落進行技術性分析。像合用前室、前室以及防煙樓梯間均可能是沒有自然通風口的死角部位,因此需要對這些部位設置加壓送風系統。在系統設計過程中,需要對送風量進行分析,比較防煙樓梯間加壓送風量的表格與實際計算數據的出入,從中取比較大的數值應用到設計方案中。
根據不同的層數進行送風量的計算,從而保證設計方案符合實際應用需求。
設計加壓送風系統,能夠在遭遇火災時進行系統自動報警,并且及時通風排煙,有利于人員的疏散。
加壓送風系統的設置應該進行具體情況具體分析,如果在1~2層有兩個核心筒形式的防煙樓梯間,那么便采取系統時段送風法,分別選取較為閉塞的、通風最為不順的四個樓層進行通風系統的設置。
如果在3~6層有四個獨立防煙樓梯間,那么便將機械加壓送風系統設置在樓層與樓層之間,即裙樓的屋面上。
采用龐統泄壓閥以及壓差感應器取代原有的余壓閥,從而對不同時段的送風量進行合理調整,保證機械加壓送風系統的有效性。
(二)合用前室——電梯
保證電梯的消防措施完善,分不同時段對1~2層核心筒式的消防電梯前室實行加壓送風,將裝置裝在自地下到42層的三個送風段,采用自動閉路設置保證在火災以及意外情況發生時能夠進行自動啟動,并通過泄壓裝置進行泄壓,增加送風量、減少煙霧的擴散,增加疏散人群的時間。
(三)送風系統的設置
對電梯合用前室以及樓梯間采用機械加壓送風系統,能夠有效的進行防煙,避免災害的蔓延,而送風量的多少則是關系到煙霧擴散程度的重要因素,因此應該建立高層建筑煙氣控制的模型,考慮在開門或者是關門的情況下煙氣的撲出動能,對煙氣沖出門洞的風速以及煙氣速度進行分析,保證風速與其壓力的關系平衡性,通過模型建立完善計算方式的不足。
(四)對系統運行方式進行優化
改良原有的系統運行方式,從單點火災以及多點火災的形態著手,對通風口以及送風口的開啟時間以及開啟形態進行設置,從而以最經濟的形式進行最有效的防風安全設計。
(五)優化管材的尺寸
分析優化之前的方案中的風量、風壓,從而調整其中相關參數,保證其管材的尺寸與優化后的設計相符合,減少因管材尺寸的不適對送風量、風速、橫截面積等造成的影響,按照技術要求標準進行核對,保證其送風口的位置精準。
保證管道的布局合理,對管道的走向進行調整,節省高層建筑的空間,使管道布局具有美觀性的特點。
結語:
本文通過對高層建筑物防排煙的優化設計理論進行分析,進行防排煙分區優化,采取合適的防排煙設計方案,從而解決現有高層建筑中排煙效果的不足,提高防排煙設計的有效性與安全性,具有現實意義。
參考文獻:
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高層建筑物劃分的標準范文3
關鍵詞:高層建筑;抗震;設計
Abstract: the structure of the high-rise building aseismic performance is of vital importance, this paper discusses the concept, structure and seismic design the process of how to solve problems, and then analyzes the impact of building the main factors of seismic effects, and points out that the high building aseismic design should follow the principles and methods for in this, mentioned the aseismic design of high-rise building and broad prospects.
Keywords: high building; Seismic; design
中圖分類號:TU97文獻標識碼:A 文章編號:
0 引言
地震作用影響因素極為復雜,它是一種隨機的、尚不能準確預見和準確計算的外部作用,目前規范給出的計算方法還是一種半經驗半理論的方法,要進行精確的抗震計算還有一定的困難,但是近年來,地震等自然災害多發,影響到人們的基本生活和生命財產安全,因此,建筑(尤其是高層建筑)抗震安全問題必須引起建筑師們的高度重視。本文就高層建筑結構的抗震性能作出相關分析,以同行參考!
1 建筑結構抗震等級的規定和標準
震級是根據地震的強度而進行的劃分,在我國,地震劃分為六個級別:3級為小地震,3~4.5級為有感地震,4.5"--6級為中強地震,6~7為級強烈地震,7~8級為大地震,8級以上的為巨大地震,是國家根據相關的歷史、地理和地質方面的經驗資料,經過勘查和驗證,對進行地震分組的一個經驗數值,它是地域概念。抗震設防有甲、乙、丁類建筑,在我國大部分的房屋抗震等級是8度,可以抵抗6級地震的作用。國家設計部門依據有關規定,按照建筑物的分類和設防標準,根據房屋高度、結構等方面,采用不同的抗震等級。比如,在鋼筋混凝土結構中,抗震等級可以分一般、較為嚴重、嚴重和很嚴重這4個級別。
在高層建筑的抗震設計中,混凝土結構應高根據建筑的高度、建筑的結構和設防的烈度運用不同的抗震等級,而且應該符合相應的計算和措施要求。
2 影響建筑物抗震效果的因素
研究高層建筑結構的抗震設計,必需明確建筑物抗震效果的主要影響因素。下面,將從建筑結構本身的設計效果、施工材料施工過程以及建筑場地情況3個方面進行分析。
2.1 建筑結構建造過程中所使用的材料和施工過程
建筑結構的材料是影響抗震效果非常重要的因素,但是這個因素往往被人們忽視,工作人員需要明確這樣一點:在一般情況下,地震對建筑物作用力的大小與建筑物的質量成正比。在同等地震環境下,建筑物材料使用越好,其受到的地震作用力也相對較小;反之,建筑物就會遭到來自地震的很大的作用力。所以,在實際的建筑物的建設中,建議他們多采用隔斷、板樓、維護墻等構件,廣泛采用空心磚、加氣混凝土板、塑料板材等質輕的建筑材料,這將會有利于建筑物抗震性能的提高。建筑結構施工過程同施工材料共同影響整個建筑工程的質量,在施工過程中,每一個環節都可以影響建筑結構抗震效果。所以,高層建筑在具體施工中,要加強監管和規范,嚴格做好高層建筑施工管理,從建筑結構的質量上來提高抗震效果。
2.2 建筑物自身的結構設計
建筑物的結構設計是影響抗震效果極為關鍵的一個因素,建筑物若要達到抗震目的,必須進行合適的結構設計,保證抗震措施合理,能夠基本實現小地震不壞、大地震不倒這樣的目標。無論點式住宅或是版式住宅,都要進行合理的結構設計,提高建筑結構的抗震性能。如果建筑物對平面的布置較為復雜,質心與
剛心不一致,在地震情況下,將會加劇地震的作用影響力,破壞性增強。所以,建筑物的結構平面布置盡量保證建筑物質心和剛心重合,提高建筑物的抗震能力。
在建筑結構的設計中,出屋面建筑部分不宜太高,以降低地震過程中的鞭梢影響;平面布置不規則的房屋注意偏離建筑結構剛心遠端的抗震墻等等。
2.3 建筑物所處地質環境情況
在地震中,對建筑物造成破壞的原因是多方面的,比如:巖石斷層、山體崩塌、地表滑坡等使得地表發生運動,造成建筑物的破壞;海嘯、水災等次生災害對建筑物造成破壞。在造成建筑物破壞的諸多原因中,有些是可以通過工程措施加以預防的。所以,在選擇建筑工地的位置之前,要進行詳盡的勘探考察,分析地形和地質條件,避開不利地段,挑選對建筑物抗震有利的地點。
3 高層建筑抗震設計的方法
對高層建筑結構的抗震設計時,要從減小地震作用力的輸入和增強地震抵抗力兩個方面進行考慮。下面將從五個方面進行分析:盡可能減小地震作用能量的輸入,運用高延性設計、推廣消震和隔震措施的運用,注重抗震結構的設計,重視建筑材料的選擇,增多抗震防線的建設。將減小地震作用力和增強建筑的地震抵抗力二者結合起來,從兩方面入手,進行建筑抗震的設計施工。
3.1 減少地震發生時能量的輸入
在具體的設計中,積極采用基于位移的結構抗震方法,對具體的方案進行定量分析,使結構的變形彈性滿足預期地震作用力下的變形需求。對建筑構件的承載力進行驗收的同時,還要控制建筑結構在地震作用下的層間位移限值;并且更具建筑構件的變形和建筑結構的位移之間的關系,確定構件的變形值;根據建筑界面的應變分布以及大小,來確定建筑構件的構造需求。對于高層建筑來講,在堅固的場地上進行建筑施工,可以有效減少地震發生作用時能量的輸入,從而減弱地震對高層建筑的破壞程度。
3.2 運用高延性設計、推廣消震和隔震措施的運用
現在在我國,許多高層建筑進行抗震設計時,多采用延性結構,也就是適當的空著建筑結構的剛度,允許地震時結構的構件進入到具有很大延性的塑性狀態,從而消耗地震作用時的能量,使地震反應減小,減弱地震給高層建筑帶來的破壞和重大損失。如果某高層建筑的承載能力較小,但是具有較高的延性,那么在地震中它也不容易倒塌,因為延性構件可以吸收較多的能量,經受住很大的結構變形。延性結構的運用,在很多情況下是有效的,它可以消耗地震能量,減輕地震反應,使結構物“裂而不倒一。
3.3 注重抗震結構的設計
高層建筑抗震設計的結構應該得到人們的重視。我國150 m以上的建筑,采用的3種主要結構體系(框.筒、筒中筒和框架.支撐體系),都是其他國家高層建筑采用的主要體系。我國鋼材生產數量已較大,鋼結構的加工制造能力已有了很大提高,因此在有條件的地方,建議盡可能采用鋼骨混凝土結構、鋼管混凝土(柱)結構或鋼結構,以減小柱斷面尺寸,并改善結構的抗震性能。
我國傳統文化中“以柔克剛”具有價高的思想價值,可以指導很多實際問題。在高層建筑結構的抗震設計中,可以從傳統的硬性為主的抗震模式向以柔性為主的抗震模式轉變,實現以柔克剛、剛柔相濟,有效地減弱地震作用過程中釋放的沖擊力。比如,在高層建筑的拱形結構中有這樣一個例子迪拜帆船酒店,外觀如同一張鼓滿了風的帆,一共有56層、321 m高,就是運用拱結構抗震減災的很好的例子。
4 高層建筑結構抗震設計前景展望
今后若干年,中國仍將是世界上修建高層建筑最多的國家,這將會給高層建筑抗震設防帶來新的難題。21世紀,高層建筑結構抗震將有如下變化:
(1)高層建筑的抗震結構體系將從以硬性為主向柔性為主的結構抗震轉變,通過“以柔克剛”方式,調整建筑結構構件的隔震、減震和消震來實現抗震目的。
(2)建筑材料對結構抗震的影響越來越得到重視。建筑材料的各個抗震指標的提升可以提高高層建筑的抗震能力,研制新的建筑材料可推動高層建筑結構抗震技術的發展。通過優化的抗震方法設計,來實現高層建筑的抗震要求。
(3)計算機模擬抗震試驗得到廣泛應用。將制作好的模型或結構構件放在模擬地震振動臺上,臺面輸入某一確定性的地震記錄,能夠較好地反映該次確定性地震作用的效果。計算機模擬環境可以擬真抗震效果,幫助科學改進各因素,有效抗震。
另外,高層建筑結構的抗震設計的計算方法也有了新的轉變:從線性分析向非線性分析轉變,從確定性分析向非確定性分析轉變,從振型分解反應分析向時程分析法轉變 。
5 結語
高層建筑結構的抗震設計方法和技術是不斷變化和進步的,我們需要在具體的實踐中對高層建筑所處的地質和環境進行詳細的分析和研究,選用適合的抗震結構,注重建筑結構材料的選擇,減小地震的作用力,增強地震的抵抗力,從而達到高層建筑抗震的目的。
參考文獻:
高層建筑物劃分的標準范文4
高層建筑的特點:一是層數多,疏散到地面時間長;二是人員較多,不易疏散;三是高層建筑火勢蔓延極快,增加了疏散困難,甚至威脅到生命安全,火災案例分析表明,在火災中有一半人數以上是被煙熏死的。
1.1撲救難度大
高層建筑起火時,受到多種因素的影響,撲救十分困難。例如:熱輻射強、煙霧濃、火勢向上蔓延的速度快,消防隊員難以堵截;消防隊使用的滅火及救護設施高度有限,因此室內消防給水設施是撲救高層建筑火災的主要設施。當火勢擴大,形成大面積火宅時,室內消防水量不足,需要利用消防車向高樓供水,但消防水帶耐壓能力常常不能適應需要,此外,建筑物如果沒有安裝消防電梯,消防隊員因攀登高樓體力不夠,不能及時達到火層進行撲救,消防器材也不能隨時補充,均會影響撲救。
1.2火險隱患多
高層建筑通常功能多元化,易燃物多,若管理不當,發生火災可能性很大。特別是一些面積大、超高層建筑,情況更為復雜,一旦發生火宅,后果不堪設想。
2超高層防火疏散設計的措施
高層建筑在設計時必須結合各類建筑的功能要求,考慮防火安全。我國在1982年底,經國家經委和公安部聯合頒發的《高層民用建筑設計防火規范》屬于國家標準,設計人員應按照《規范》要求進行防火設計,設計單位應對工程項目的防火設計負責,凡不符合設計防火規范的工程,不能上報審批或交付施工。在設計超高層建筑的防火時,重點應考慮以下幾個方面。
(1)總體布局要保證安全暢通。保持與其它各類建筑的防火間距,對廣場、空地和綠化做好合理規劃,保證消防車可以順利接近高層建筑。
(2)合理進行劃分防火區。采取每層做水平的區分(以防火墻劃分)和垂直的分區(以耐火的樓板劃分),將火勢控制在起火單元內加以撲滅,防止向上層和相鄰單元擴散。同時,對各種管道及線路的設計要盡力消除取火及蔓延的可能性。
(3)構造設計要使建筑物的基本構件(墻、柱、防火門等)具有足夠的耐火極限,以保證火災時結構的耐火支持能力和分區的隔火能力。
(4)安全疏散路線要簡明直接。在靠近防火單元的兩端布置疏散樓梯,控制最遠房間到安全疏散出口的距離,做好疏散樓梯的防火封閉和排煙措施,以保證人員安全迅速地撤離。
(5)盡量做到建筑物內部裝修、隔斷、家具的不燃化或難燃化,以減少火照的發生和降低蔓延速度。
(6)做好建筑物的室內、外消防給水系統的設計,保證足夠的消防用水量和最不利點的滅火設備所需的水壓。
(7)采用先進可靠的自動報警和滅火系統并正確地處理安裝位置及聯動控制功能,控制和智慧報警、滅火、排煙、疏散等。
總之,高層建筑的設計必須嚴格執行國家頒布的設計防火規范,包括各種正在制定,即將公布的有關專業規范。必須從整體考慮,包括各種正在制訂,即將公布的有關專業規范。必須從整體考慮,加強建筑與結構、給排水、暖通、電氣等工種的配合,使防火設計成為一個完整的體系。在加強防火設計的同時,還必須健全高層建筑的防火設計審核工作,保證《規范》的貫徹執行。防火設計審核工作應從兩方面著手,一是設計單位內部,從設計組到設計室以及院管理室都應建立防火設計審核制度,明確防火負責人。二是根據《中華人民共和國消防條例》規定,縣級以上公安機關設立消防監督機構,負責消防監督工作,各地公安消防監督機關根據此制訂相應的管理規定,把高層建筑列為重點審查項目,從方案設計到最后的施工圖,都須報審,未經公安消防監督機關審核批準的工程設計,不得交付施工。設計部分內部和公安消防監督機關的審核工作,都應該結合實際情況,保證防火規范得到正確、前面的貫徹。防止由于建筑單位和設計人員不重視或不理解,使《規范》不能得到很好的貫徹,留下隱患和造成難以解決的后果。
高層建筑物劃分的標準范文5
關鍵詞:城市建設,高層建筑,設計要點
中圖分類號:TU97 文獻標識碼:A 文章編號:
0 引言
目前,我國很多城市的建筑物無論從外觀造型還是地理分布角度來觀察,都顯示雜亂無章,建筑的整體性失衡,紛繁無序,無法產生親近感。造成這一現象的原因主要是因為在我國高層建筑建造時都以“新、奇”為設計原則,過分追求自身建筑的與眾不同,顯示出自身獨有的特性,而并未對城市建設中高層建筑設計要點問題進行認真的考慮研究。因此,對高層建筑設計要點的研究是具有重要意義的,有助于提高城市高層建筑物的整體性和親近感。城市中建筑的好壞對一個城市的形象影響是十分巨大的,特別是在高層建筑中,合理的建筑設計是高層建筑是否與城市空間融洽的重要依據。
1 城市建設中高層建筑的設計原理
1.1 整體尺度
整體尺度是指高層建筑各個主要體之間的相互關系和形成的視覺感受,是設計師做建筑設計時十分注重的部分。建筑的整體尺度主要是強調了整體性對于建筑的重要性,目前相關的整體尺度均衡理論有很多種,這里就不一一介紹了。在設計建筑群的整體尺度時,要注意“主體、裙房和頂部”是高層建筑三個主要的
組成部分,有時為了增加建筑造型的活潑生動性,也會在建筑設計過程中添入一些活躍元素。處理好這幾個部分之間的尺度關系對是否能建造出一個層次鮮明,外觀優美的高層建筑具有不可替代的重要作用。在確定這三個部分的尺度時,應該避免每一個部分獨立成塊,各自采用不同的尺度參考體系,而是應該遵循一
個統一的尺度參考系,這樣才能保證建筑的整體性。
1.2 近人尺度
所謂近人尺度就是指高層建筑的進出口和最底部分的尺寸大小給人的視覺感受。由于這部分是用戶每天都要接觸,且最易被人們細致觀察,是形成人們對該建筑直接感受的最基礎的部分。建筑入口的柱子、檐口、大門、墻面的尺度劃分、窗戶、裝飾的處理以及建筑底層,在進行近人尺度處理過程中要特別注意,這些部分尺度感的劃分要比整體尺度部分的劃分更加細致。為了營造出一個由街道到建筑體內的過渡緩沖的空間,以達到使人們心理的逐步適應的目的,我們可以在建筑的周圍及人口部分對空間加以適當的限定。由于高層建筑底層部分是人活動最為頻繁的區域,所以對于建筑的尺度設計應該以人的尺度作為參考系,不能太小或者太大,過小就會影響建筑的尺度感,給人一種無形的壓力感;過大則會是建筑過于宏大而增加了與人們的距離感,缺少親近感。
1.3 細部尺度
細部尺度主要是指建筑材料的質感,指高層建筑更細分的尺度大小。這細分尺度的設計思想主要來源于生活,我們經常通過觸摸來形成對事物的看法,對于喜歡和不喜歡的事物,我們分別通過“美好”和“可惡”來形容對于它們的感受,這就形成了人的視覺質感。在建造建筑時,為了能通過質感產生一種視覺上的美好感受或者能使人們愿意用手去觸摸而營造出建筑給人的親近感,建筑設計師就是運用這一原理,采用不同質感的材料來塑造建筑物。
2 城市建設中高層建筑設計要點
2.1 高層建筑采光設計
減少人工照明的能源消耗和優化日光的使用是高層建筑設計時的資源節約型目標之一。一般情況下,為了減少日光的直射對人視覺舒適度的不利影響以及減少熱能的消耗來減輕高層建筑的制冷壓力,往往采用被動日光技術來對建筑物中直射的光線進行控制。下面來介紹幾種較為先進的日光采集系統:
(1)通過提高單位面積進光區域內有效日光量,來減輕對陽光輻射產生的制冷負荷,從而減少了建筑物的能耗;
(2)為了能在不增加窗戶周圍的陽光強度且能使其到達采光更深的工作區域,可以通過陽光發射到屋頂平面來完成;
(3)仔細設計阻擋陽光直射的系統,可以減少陽光直射導致的眩光和溫度不適。設計的難度在于每天和全年陽光位置及獲得的不斷變化。自然采光的建筑無論設計得多好,只有在日光有效利用和代替人工照明的情況下才能節約能源。
當然,進行采光設計時,可以在人工照明節能和少量增加陽光熱量獲得之間尋求平衡。我們可以完善座位和工作平面規劃,通過更好的窗戶和立面設計來減少眩光,獲得自然采光。研究表明,太陽光的適當獲得和開闊視野可以提供一種舒適感。然而,為保證一個安全、舒適的工作環境,使用者應該可以控制光線的
數量和質量;設計者需綜合考慮能耗、背景光線、屋頂燈和窗戶的自然采光等因素,并為使用者提供最好的視覺環境。
2.2 高層建筑的抗震設計
在對高層建筑進行抗震設計時,應該注意以下的問題:構造柱是否已經設置在了大廳的四角和外墻的轉彎處,且位置是否正確;此外,還要注意山墻和縱墻的交界處是否設置了抗震構造柱和是否用構造柱代替了磚墻承重等問題。2)缺乏巖土工程勘察資料或者資料不全。在缺乏巖土工程勘察資料的情況下貿然
進行施工是不可取的。若沒有相關的巖土工程勘察資料,設計時就缺少了必要的依據,對此我們要注意以下情況:在設計方案會審后或者規劃設計階段便直接進行設計施工圖;在擴初設計會審后就直接進入施工圖設計。3)抗震設防標準掌握不當。在高層建筑設計時要嚴格按照《建筑抗震設防分類標準》劃分的設防等級,
不能任意的提高或者降低設防等級,前者會造成工程投資超支,后者則會影響整棟建筑的安全性,不利于抗震。
2.3 高層建筑的消防問題設計
(1)人員疏散困難設計。眾所周知,高層建筑往往是人群分布密集的區域。如果發生火災,除了消防專用電梯之外的其他電梯必須馬上降至底層暫停使用,這樣人員的疏散必須通過樓梯,大大延長了疏散的時間和增加了疏散的難度。因此,在設計時要注重人員疏散問題。
(2)火災蔓延迅速。由于超高層建筑中存在許多可燃物,它們形成了許多縱向煙筒。當火災發生時,這些煙囪的拔風抽力效應可以促進火焰及煙氣的蔓延,高度越高,抽力越大,這種效應就越強烈。超高層建筑的煙筒效應是最難防范的,雖然可在管道內設置一些防火閥,然而這些防火閥可能出現控制失靈、無法嚴密閉合等情況,從而導致有火溢出直至延燒。
(3)火災撲滅問題。高層建筑一旦發生火災,在滅火過程中,就會遇到建筑周圍場地小或者登高高度受限等具體問題。另外,如前文所述,高層建筑的火勢蔓延迅速,也增加了撲救的難度。通過以上分析,可以看出對于超高層建筑,在設計中必須充分重視消防問題。只有全面考慮高層建筑中可能出現的消防問題,并在相關設計中消除這些問題發生的可能性,才能實現高層建筑設計的根本目標。
3 結語
伴隨著我國城市化進程的不斷加快,城市建設中高層建筑必將不斷的涌現出來。城市的建筑是一個城市的門面,是城市最顯著的象征物。因此,我們必須做好城市建設中高層建筑設計工作,深入的分析設計過程中的要點和難點,在保證高層建筑安全性的前提下,設計出具有該城市鮮明特色的高層建筑,為城市增
加一道亮麗的風景線,滿足人們觀賞和使用的要求。
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[4] 裴中良.探討現代高層建筑設計理論研究[J].城市建設(下旬),2010(4):74-76.
高層建筑物劃分的標準范文6
城市建設中高層建筑設計要點:
1高層建筑采光設計
減少人工照明的能源消耗和優化日光的使用是高層建筑設計時的資源節約型目標之一。一般情況下,為了減少日光的直射對人視覺舒適度的不利影響以及減少熱能的消耗來減輕高層建筑的制冷壓力,往往采用被動日光技術來對建筑物中直射的光線進行控制。下面來介紹幾種較為先進的日光采集系統:1)通過提高單位面積進光區域內有效日光量,來減輕對陽光輻射產生的制冷負荷,從而減少了建筑物的能耗;2)為了能在不增加窗戶周圍的陽光強度且能使其到達采光更深的工作區域,可以通過陽光發射到屋頂平面來完成;3)仔細設計阻擋陽光直射的系統,可以減少陽光直射導致的眩光和溫度不適。設計的難度在于每天和全年陽光位置及獲得的不斷變化。自然采光的建筑無論設計得多好,只有在日光有效利用和代替人工照明的情況下才能節約能源。當然,進行采光設計時,可以在人工照明節能和少量增加陽光熱量獲得之間尋求平衡。我們可以完善座位和工作平面規劃,通過更好的窗戶和立面設計來減少眩光,獲得自然采光。研究表明,太陽光的適當獲得和開闊視野可以提供一種舒適感。然而,為保證一個安全、舒適的工作環境,使用者應該可以控制光線的數量和質量;設計者需綜合考慮能耗、背景光線、屋頂燈和窗戶的自然采光等因素,并為使用者提供最好的視覺環境。
2高層建筑的抗震設計
1)在對高層建筑進行抗震設計時,應該注意以下的問題:構造柱是否已經設置在了大廳的四角和外墻的轉彎處,且位置是否正確;此外,還要注意山墻和縱墻的交界處是否設置了抗震構造柱和是否用構造柱代替了磚墻承重等問題。2)缺乏巖土工程勘察資料或者資料不全。在缺乏巖土工程勘察資料的情況下貿然進行施工是不可取的。若沒有相關的巖土工程勘察資料,設計時就缺少了必要的依據,對此我們要注意以下情況:在設計方案會審后或者規劃設計階段便直接進行設計施工圖;在擴初設計會審后就直接進入施工圖設計。3)抗震設防標準掌握不當。在高層建筑設計時要嚴格按照《建筑抗震設防分類標準》劃分的設防等級,不能任意的提高或者降低設防等級,前者會造成工程投資超支,后者則會影響整棟建筑的安全性,不利于抗震。
3高層建筑的消防問題設計