另块金属板盖上时,可以形成电话线和电线管道。机械电力系统个现代建筑不仅包括必要使用空间而且也包括机械电力系统等辅助空间,以便营造个舒适生活环境。这些辅助空间可能占摩天大楼总建筑面积。在个办公大楼中,供暖通风电力和卫生设备系统预算额占实际建筑总预算额,显示了它们在建筑中重要性。因为许多建筑是密封,窗户不能被打开,因而由机械系统提供了通风设备和空气调节设备。新鲜空气从中央换气室由空气调节器用管道输入。通风管和控制照明设备单元由悬挂在上面楼层结构下面天花板遮住了。提供动力电力线路和电话通讯线路也可能在天花板里或者也可能在楼地面结构层中管道或导线管里。我们曾尝试性地把机械电力系统加入建筑物建筑风格中去,让他们裸露在结构外部例如美国保险公司大楼,衣阿华,管道和楼地面结构层有组织优美悬挂在天花板上。这类型方法使得建筑物花费尽可能减少了并且使结构有了创新,例如在结构间距方面。土地和地基所有建筑物都是靠土层支撑在地面上,因而土特性成为建筑设计时极其重要考虑因素。基础设计取决于土许多因素,例如土类型,土分层情况,土层厚度和它密实度,以及地下水情况等。土层很少有个单性质他们通常是厚度变化混合状态土层。据评定,土层等级是根据土分子大小来划分,从小到大依次是淤泥粘土沙石子岩石。通常,较大分子土支撑荷载要大。最坚硬岩石能够支撑荷载大约是每平方米吨,而最软淤泥仅能够支撑荷载大约是每平方米吨。所有地表以下土都处于受压状态,说得更精确些,这些土承受与作用在其上土柱重量相等压力。许多土显示出弹性性质他们或被重载压坏或卸载后又恢复。土弹性常随时间而改变,更精确地说,土层变形在恒载作用下随着时间增长而不断地改变。过段时间后,如果加于土层上荷载大于土自然压紧状态下重量,则建筑物不会产生沉降。建筑物重量可能会使土产生流动也就是说,经常会发生土被挤出。由于土受压和流动影响,使建筑物发生沉降。不均匀沉降例如比萨斜塔,损坏结果是建筑物发生倾斜,墙和隔墙可能出现裂缝,窗户和门可能产生变形,或者甚至建筑可能倒塌。均匀沉降不会如此严重,尽管可能出现危险状况,例如墨西哥城些建筑,出现各种各样后果,在过去年里,地下水位发生了改变,致使些建筑下沉了米多。因为类似状况可能发生在建造时也可能是建造后,因此小心处理建筑物下土层是极其重要。土层巨大变化使得解决地基问题办法多样化。如果表面土层下土为坚硬土层,最简单办法是采用混凝土基础。若是软弱土层,加大柱面积假如这样话,整个建筑就可采用筏板基础。假设表面土层不能够支撑建筑物重量,木结构建筑钢结构建筑或者混凝土建筑应建造在坚硬土层上。建造幢建筑物般是从基础往上到上部结构。然而设计过程是从屋顶开始到基础。在过去,地基处理不是个系统研究项目。在世纪,种科学地基设计方法已经发展起来了。美国不断创造研究,使土力学和土地勘测联合起来,让它尽可能准确地预测地基活动状态。过去典型地基破坏例子比萨斜塔现在变得几乎不存在了。而地基仍然是建筑物中不可见部分费用最大部分。尽管大体上在建筑物建造工艺上取得许多进步,但是在超高层建筑物设计和建造上仍取得了惊人成就。早期高层建筑发展是以型钢结构开始。钢筋混凝土和薄壳筒体体系已成为许多住宅和商业建筑以节俭和竟争为目结构。作为新结构体系创新和发展结果,美国到处都是到层高层建筑。巨大高度需要增加柱和梁尺寸来使建筑物更加坚固,为是在风荷载作用下不致于使其倾斜度超过限值。反复地过多地侧向摆动可能引起隔墙天花板和其它建筑部件损坏。另外,过度摆动可能会给建筑物中居住者带来不安和恐惧,因为会使他们有移动感觉。钢筋混凝土结构体系和钢结构样,内在潜力使得建筑物非常坚硬因此不需要附加强化摆动限制。在个钢结构中,例如,根据建筑物每平方米楼层面积总平均用量表明其经济性。图中曲线表示般性框架在不受水平荷载作用下钢平均重量。上边界和下边界之间间距表示般梁柱框架重量。结构工程师以发展结构体系为目标。框筒结构另种体系是钢筋混凝土外框筒结构办公大楼结合传统剪力墙建筑。该体系由间距很小柱子构成外框筒与围绕中心设备区刚性剪力墙内筒组成。这就是有名筒中筒体系,使用这种体系建造设计建筑物可能是目前世界上最高轻质混凝土大楼层休斯敦贝壳广场大厦仅层传统简力墙结构。混凝土与钢筋结合结构体系已得到发展,这种复合体系发展个例子是,外部混凝土框筒结构紧密地包住内部钢结构,因此,它结合了钢混结构和钢结构体系优点。,,,,,,,,,,Ⅱ,,,,,,
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