悬吊结构

楼面荷载通过吊索或吊杆传递到固定在筒体或柱上的水平悬吊梁或桁架上,并通过筒体或柱传递到基础的结构体系。悬吊结构的水平荷载也由筒体或柱承受。悬吊结构的造型新颖,建筑功能多样,能充分利用钢材和预应力混凝土的受拉工作性能;但井筒受力较大,对地基基础的要求较高。

分类

按支承情况分筒体和柱两种悬吊结构。

筒体支承

分中心筒和多筒两种体系。

(1)中心筒体系。由中央抗剪薄壁筒外伸悬臂梁或桁架构成基本结构,再从悬臂结构下垂吊杆或吊索悬挂楼层。也可以将吊索直接绕过筒体顶部两边悬挂楼层而不再设悬臂桁架(图1)。南非约翰内斯堡国家银行采用这种体系做了37个悬挂楼层。

图

(2)多筒体系(桥式体系)。由多个剪力墙筒体作为主要承重构件,楼面荷载通过悬吊梁或桁架传送到筒体上(图2)。

图 柱支承

用框架柱或独立柱为主要承重构件,如香港汇丰银行大厦(47层)以 8组钢柱为主要承重构件(每组4根直径1.4米的圆管柱),每5~7层楼面悬挂在一组(8榀)水平悬吊桁架上。

计算要点

筒体悬吊结构可以按独立悬臂对井筒进行近似计算。通用的较精确的计算方法是杆系-薄杆系空间分析方法;这时桁架、梁、吊杆、柱可作为三维空间杆件计算,井筒作为空间薄壁杆件,用空间结构矩阵位移法由大型电子计算机进行内力、位移计算。