日本從20世紀(jì)70年代至今,高層建筑的建設(shè)大致經(jīng)歷了高潮期、平穩(wěn)期、反思期、成熟期四個階段。日本在高層建筑的設(shè)計理論上,漸漸形成了自己的特色,與我們通?粗亟ㄖ獗硐喾,日本更強(qiáng)調(diào)建筑品質(zhì),空間效果及其與周圍環(huán)境的關(guān)系等內(nèi)在的東西。
1 高層建筑的構(gòu)件
在高層建筑中,SRC結(jié)構(gòu)通常用于地下室和底部樓層以獲得足夠的剛度和強(qiáng)度,而上部樓層則采用鋼結(jié)構(gòu)。日本根據(jù)國情研究出建筑抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計方法,制定適用于本國的與高層建筑相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),其中日本建筑學(xué)會出版的規(guī)范中有SRC結(jié)構(gòu)的詳細(xì)設(shè)計方法。
20世紀(jì)90年代,通過在圓形或方形鋼管中內(nèi)灌高強(qiáng)混凝土形成了鋼管混凝土構(gòu)件,或稱為CFT,它具有更強(qiáng)的軸向承載能力(詞條“承載能力”由行業(yè)大百科提供)。近年來,CFT已經(jīng)被廣泛地用作高層建筑的柱。在日本,CFT的橫截面尺寸通常為80cm×80cm的矩形管,及直徑達(dá)2m的圓形管,直徑達(dá)3m的更大的鋼管混凝土柱子現(xiàn)已在美國有應(yīng)用。
2 建筑材料
回顧過往,21世紀(jì)初,結(jié)構(gòu)材料的發(fā)展(圖1)為人類歷史和文明的發(fā)展作出了很大貢獻(xiàn),而超高強(qiáng)度鋼,不僅強(qiáng)度高,且可循環(huán)性及耐久性好,預(yù)計在未來建筑結(jié)構(gòu)的發(fā)展中會發(fā)揮重要的作用,其抗拉和抗壓強(qiáng)度如圖1所示。
隨著鋼材強(qiáng)度的增加,建造相同建筑所需的用鋼量減少,結(jié)構(gòu)自重降低且結(jié)構(gòu)構(gòu)件(詞條“結(jié)構(gòu)構(gòu)件”由行業(yè)大百科提供)變小。換句話說,相同尺寸的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,用高強(qiáng)材料可建造更大型的結(jié)構(gòu)。
圖1 典型建筑材料的單軸應(yīng)力-應(yīng)變曲線
圖2 歷史上建筑材料的強(qiáng)度、密度和楊氏模量
3 工程案例
3.1 案例1:TOKYOHEADQUARTERS(清水建設(shè))
TOKYOHEADQUARTERS(圖3)位于日本東京,總占地面積為3000㎡,建筑場地面積為2200㎡,建筑高度為106m,層高有2.8~3.3m不等。地下3層,地上21層,1層屋頂。建筑總面積為51800㎡,商業(yè)面積為40400㎡(占78%),容積率為1.280%。結(jié)構(gòu)體系為鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu),帶有隔震系統(tǒng)。
圖3 TOKYO HEADQUARTERS
從2009年4月到2012年5月,歷時38個月建造完成。該工程通過了建筑環(huán)境綜合性能評估,獲得了節(jié)能金獎,碳減排達(dá)到62%。TOKYOHEADQUARTERS主體結(jié)構(gòu)概念設(shè)計中的無柱辦公區(qū)以及隔震系統(tǒng),見圖4。典型樓層平面布置圖見圖5,周圍框架及核心筒立面圖見圖6,7。結(jié)構(gòu)外立面采用帶太陽能電池的預(yù)制混凝土幕墻。
(a)概念設(shè)計效果圖
(b)概念設(shè)計平面圖

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簡介:對鋼混結(jié)構(gòu)現(xiàn)代抗震思路及我國設(shè)計規(guī)范抗震設(shè)計方法的理解和討論
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