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高层结构及钢结构.doc

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 高层构造与钢构造
  近年来,尽管一般的建筑构造设计取得了很大的进步,但是取得显著成绩的还要属超高层建筑构造设计。
  最初的高层建筑设计是从钢构造的设计开场的。混合体系就是一个好例子。在此体系中,外部的混凝土框架筒包围着部的钢框架,从而结合了钢筋混凝土体系与钢构造体系各自的优点。在新奥尔良建造的52层的独壳广场大厦就是运用了这种体系。
  钢构造是指在建筑物构造中钢材起着主导作用的构造,是一个很广泛的概念。大局部的钢构造都包括建筑设计,工程技术、工艺。通常还包括以主梁、次梁、杆件,板等形式存在的钢的热轧加工工艺。上个世纪七十年代,除了对其他材料的需求在增长,钢构造仍然保持着对于来自美国、英国、日本、西德、法国等国家的钢材厂钢材的大量需求。
  开展历史:早在Bessemer和Siemens-Marton(开放式炉)工艺出现以前,钢构造就已经有几十年的历史了。而直到此工艺问世之后才使得钢材可以大批生产出来供构造所用。对钢构造诸多问题的研究开场于铁构造的使用,当时很著名的研究对象是1977年在英国建造的横跨斯沃河的Coalbrook dale 大桥。这座大桥以及后来的铁桥设计再加上蒸汽锅炉、铁船身的设计都刺激了建筑安装设计以及连接工艺的开展。铁构造对材料的需求量较小是优胜于砖石构造的主要方面。长久以来一直用木材制作的三角桁架也换成铁制的了。承受由直接荷载产生的重力作用的受压构件常用铸铁制造,而承受由悬挂荷载产生的推力作用的受拉构件常用熟铁制造。
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  把铁加热到塑性状态,使之从卷状转化为扁平状与圆状之间的*一状态的工艺,早在1800年就得以开展了。随后,1819年角钢问世,1894年第一个工字钢被建造出来作为巴黎火车站的顶梁。〕〔〕。
1851年英国的Joseph Pa*tond为伦敦博览会建造了水晶宫。据说当时他已有这样的骨架构造构思:用比拟细的铁梁作为玻璃幕墙的骨架。此建筑的风荷载抵抗力是由对角拉杆所提供的。在金属构造的开展历史中,有两个标志性事件:首先是从木桥开展而来的格构梁由木制转化为铁制;其次是锻铁制的受拉构件与铸铁制的受压构件受热后通过铆钉连接工艺的开展。
  十九世纪五六十年代,Bessemer 与 Siemens-Martin工艺的开展使钢材的生产能满足构造的需求。钢的受拉强度与受压强度都好于铁。这种新型的金属常被有想象力的工程师所利用,尤其倍受那些参与过英国、欧洲以及美国的道桥建立的工程师的喜爱。
  其中一个很好的例子就是Eads大桥〔也被称为路易斯洲大桥〕〔1867-1874〕。在这座大桥中,每隔500英尺〔〕设有由钢管加强肋形成的拱。英国的Firth of Forth悬索桥设有管件支撑,直径大约为12英尺〔〕,长度为350英尺〔107〕米。这些大桥以及其他构造在引导钢构造的开展,规的实施,许用应力的设计方面起到了很重要的作用。1907年Quebec悬索大桥的偶然破坏揭露了二十世纪初期由于缺乏足够的理论知识,甚至是缺乏足够的理论研究的根底知识,而导致在应力分析方面出现了很多的缺乏。但是,这样的损坏却很少出现在金属骨架的办公大楼中。因为尽管在缺乏缜密的分析的情况下,这些建筑也表现出了很高的实用性。在上个世纪中叶,没有经过任何特殊合金强化、硬化过的普通碳素钢已经被广泛地使用了。
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  在1889年巴黎召开的世界博览会上,金属构造表现出了在超高层建筑运用上的在潜力。在这次会上,法国著名的桥梁设计师埃非尔展示了他的杰作-300米高的露天开挖的铁塔。无论是它的高度〔比著名的金字塔的两倍还高〕,架设的速度-人数不多的工作人员仅用几个月的时间就完成了整个工程任务,还是很低的工程造价都使它脱颖而出。
  首批摩天大厦:在刚构造开展的同时,美国的另一个是也蓬勃的开展起来了。1884-1885年, Le Baron Jennny设计了家庭保险公司大厦。这座大厦也是金属构造的,有十层高。大厦的梁是钢制的,而柱是铸铁所制。铸铁制的过梁支撑着窗洞口上方的砌体,同时也需要铸铁制的柱支撑着。实心砌体的天井与界墙提供抵抗风载的侧向支撑。不到十年的功夫,芝加哥和纽约已经有超过30座办公大楼是利用这种构造。钢材在这些构造中起了非常大的作用。这种构造利用铆钉把梁与柱连接在一起。有时为了抵抗风荷载还是在竖向构件和横向构件的连接点出贴覆上节点板来加固构造。此外,轻型的玻璃幕墙构造代替了老式的重质砌体构造。
  尽管几十年来之中建筑