




园林水景、凉亭等建筑结构布局
水景水池的建筑应在不妨碍园林景观的美观性基础上,建造池壁和池底厚度都不小于20cm的水池景观。又因景观水池面积较大,荷载较小,且水池地基反力可按均布分布计算,故水池底板可按0。15%构造要求双层双向配筋。如果建造大型水池,应科学合理的设置温度变化的伸缩缝,伸缩缝间距露天水池为20m,地下式水池为30m。变形缝应做成贯通式,在同一剖面上连同底板一起断开,宽度不宜小于20mm。当设置后浇带以减少收缩变形时,伸缩缝间距可根据经验确定。 在考虑园林水景的景观效果与建筑结构荷载时,必须考虑跌水池壁的建筑结构。不同于水池结构,跌水池壁为悬臂式挡土墙结构,是依靠墙身的重量及底板以上的填土重量来维持其平衡。为了达到受力简单及地基沉降要求,跌水池壁应与高低两侧水池池底用变形缝断开。 四角亭的设计中应该注意小采用直径15-20cm的四根直柱,且尽量保证每根柱子之间有不小于2m左右的间距,应在每根柱子下方安置石鼓,主要起到防水,防腐的作用。园林设计中四角亭一般在柱子与亭顶的连接处设置四边挂落,挂落的设置在保证亭子整体的景观效果以外,应保证挂落和亭子的匹配和镶嵌的牢固,保证其设计符合亭子整体结构的荷载力。对于四角亭的横梁,也应放置四根,起到支撑亭顶的作用,和大梁的作用相似,园林设计中需要详细考察横梁和大梁的承载力,保证亭子的稳固。

古建筑柱架层说明
国内外对古建筑木结构的研究很多,而不是用一根铁一根钉,梁柱节点和侧脚的榫卯连接、吊装、麻雀替代等特殊方法是古代木构架与现代建筑结构区别的关键点。 古建筑构架 侧脚和出生的实践和发展原因,通过建立侧脚和立管的有限元分析模型,定量分析表明,侧脚和立管不仅可以不同程度地降低檐口柱的加速度响应峰值、位移响应峰值和轴向压力响应峰值,而且可以显著降低檐口柱的倾覆力矩,从而限制木框架的位移,优化各构件的应力,提高结构的抗震性能和稳定性。额头下的麻雀类似于现代建筑结构的腋梁。麻雀的使用不仅丰富了立面,还增强了梁端的抗弯和抗剪性能,不仅提高了节点的刚度和强度,还减小了前额的计算跨度,从而减小了前额的受力。 榫卯节点不同于现代建筑结构节点,具有较强的转动能力,能传递一定的弯矩,具有明显的半刚性特征。详细介绍了古代木结构中常见的榫卯结构及其组装技术;提出榫卯连接是介于刚性连接和铰链连接之间的半刚性连接,并利用空间二节点虚拟弹簧单元昆明理工大学、Xi建筑科技大学、东南大学、北京工业大学等对这种半刚性连接进行模拟。对榫卯节点和直榫节点的柱进行了大量的拟静力试验,详细分析了榫卯节点的工作机理、破坏模式和抗震性能。此外,日本京都大学铃木教授课题组和韩国原子能研究所综合安全评估小组也对古代木榫卯节点的抗震性能进行了动静态分析;通过数值模拟研究了榫卯节点的力学性能。 景观古建筑 一系列研究表明:半刚性榫卯节点在水平重复荷载作用下,由于榫卯之间的滑动和有限转动,具有明显的滞回耗能和减振作用;定性地给出了榫卯节点刚度的变化规律。对于柱框架来说,柱脚的水平摆动和浮动放松了柱与基础之间的相互约束,即柱与基础石材的界面可以抵抗压缩但没有抗拉能力。在水平倾覆力矩的作用下,允许柱架在与基石的界面处有一定程度的抬升。在地震作用下,柱架的反复升降和返回引起柱架的摆动,形成摆动和自复位结构,一方面降低了柱架本身在强震作用下的延性需求,降低了地震的破坏。


