如何計算任意承重牆於建築中所承受的力與方向?

時間 2021-06-03 19:58:19

1樓:鑫晟豪膜結構

承重牆承受的荷載按每公尺長多少KN計算,這1公尺長度內,有多高算多高,這個範圍內的梁板和牆體及其上的荷載。荷載由兩部分組合而成:永久荷載與活荷載進行承載能力效應的組合。

永久荷載:牆體(包括圈樑構造柱)及牆面附著物的重量標準值;各層樓梁板屋面梁板的自重及其附著物的重量分攤在這一公尺長內的標準值。活荷載:

各層樓板屋面板上的活荷載分攤在這一公尺長內的標準值。

荷載效應的承載能力組合(叫基本組合)值=1.35×永久荷載+1.4×活荷載。這裡1.35是永久荷載的分項係數,1.4是活荷載的分項係數。

2樓:土木流蘇

「穹頂」這個建築史上特殊的角色,因其巨大的跨度和引人矚目的外形,扮演了遠遠超出技術本身的角色。在展覽中各種現代建築多樣的穹頂形式,也展示著它仍然輝煌的地位。柳亦春老師在中國建築設計院演講中關於「越來越輕的建築史」的闡釋,就是以「穹頂」串連了建築結構的進步,而他提到的建築,也大多在本次展覽中得到了著重的詮釋。

如果把三個正三角形的頂點和它們的每一條邊都靠在一起,就會如圖5-23(1)所示,在下面出現乙個新的三角形。就是說,出現了「1+1+1= 4」的事實。三角形反應的是最小的努力、最小的系統、最小的多邊形、最小的多面體、最小的概念、最小的思考,結果當然也就形成了最牢固的結構(即三角形的穩定性原理)。

巴克敏斯特·富勒的結構設計思想是「用最少的東西,做更多的事情」,「所要做的東西,要盡量的輕,輕,再輕,一克一克的減輕」。由交叉、偏移的平行圓拱系統組成的鋼材薄屋頂已經用在了飛機修理庫、大型運動場和其它的長跨度應用方面。

圖5-23(1)

圖5-23(2)

圖5-23(3)

20世紀後期,貝聿銘(I.M. Pei)按照這些形式在紐約市設計、建造了嘉維特議會中心(2023年)(彩圖1-52),牆和屋頂都是由鋼材空間骨架組成。

蒙特婁展覽會採用了巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的網格球頂建造了美國大帳蓬(2023年)(彩圖1-53)。

彩圖1-53(1)

彩圖1-53(2)

彩圖1-53(3)

斯維爾德魯普(Sverdrup)在路易斯安那州設計了鋼材薄殼超級圓屋頂(2023年)。穹頂結構在世界範圍內得到了廣泛採用,如今全世界大約有20萬以上的穹頂結構建築物。

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