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土木工程学科前沿(4)

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年建成的纽约帝国大厦(高381m,102层)、1972年建成的纽约世界贸易中心姊妹楼(417m和415m,110层,2001年9月11日受恐怖袭击而倒塌)和1974年建成的芝加哥西尔斯大厦(442M,110层)[3][4]。目前,世界上最高的建筑是2003年我国台湾省台北市的101大厦,高度为508m,101层。近20年来,我国处于高层建筑迅速发展的时期,在世界高度前十位的高层建筑中,中国已占了6座。上海正在建造的环球金融中心大厦,高492m,建成后将是世界第二高度的高层建筑。

大跨度空间结构最早可追溯到公元初期罗马的石造神殿穹顶。到了近代,钢筋混凝土薄壳、空间网架结构快速发展。20世纪后期,随着新材料、新工艺的开发,特别是计算机技术的广泛应用,空间结构形式更加丰富多彩。目前,世界各地已建成了多个跨度达200m-300m的超大空间结构。在结构形式方面,网壳、索杂交结构、索膜张拉结构与张弦梁成为大跨度空间结构的主流[5][6]。近10年来,我国已建成或正在建造多座跨度超过100m的大型空间结构,如国家大剧院(212m×144m)、奥运会“鸟巢”体育场(340m×290m)、北京新机场航站楼(长度1500m)等等。这些工程投资巨大、形成了广泛社会影响。

钢–混凝土组合结构与混合结构是继钢结构和钢筋混凝土结构之后又一种被工程界所接受并在迅速发展的结构形式。随着建筑材料、设计理论和设计方法的发展,组合结构正由构件层次向结构体系方向发展。通过组合概念可以充分发挥钢材和混凝土的材料特性,形成一系列新颖、高效的结构体系[7]。目前,我国已建成或在建的上海环球金融中心(492m)、金茂大厦(421m)、深圳地王大厦(384m)等超高层建筑都部分采用了组合结构或混合结构技术[8]。

生命线工程是维系现代城市与区域经济、社会功能的基础性工程设施与系统,其典型对象包括区域电力与交通系统、城市供水、供气系统等。这些系统的功能,直接决定着一个城市或地区是否可以保持正常运行。超大型工程系统的发展,给传统结构工程研究带来了一系列新的问题。事实上,生命线工程研究不仅包括了大量特种结构(如大型混凝土消化池、电厂冷却塔、地下共同沟等)的分析、设计与维护问题,还包括了大型复杂工程网络系统的可靠性分析、优化设计、安全性监测等问题[9]。在这些方面,可以明显发现结构工程学科从单体结构研究向工程系统研究发展的线索。

在可以预见的将来,千米尺度的高层建筑与大跨度结构、深度达数百米的海洋

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