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时间:2018-10-29
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1、探讨带梁式转换层建筑结构设计浙江省佳境规划建筑设计研究院有限公司摘要:随着中国经济的飞速发展,科技也随之发展,导致高层建筑向外形复杂、花样繁多的方向发展。木文主要介绍了带梁式转换层工程中的建筑结构设计。同时也详细地介绍了该工程中的结构转换层的一些问题如如何选择方案、如何布置与分析结构、如何处理构造,最后对该工程进行研宄分析并总结了建筑结构设计在带梁式转换层工程中的问题。关键词:建筑;结构设计;带梁式转换层.1八—刖目木工程釆用冲孔桩基础,桩径为750、1000、1200,地基承载力特征值分别为2800Kp
2、a、4800Kpa、6500Kpa;2号楼采用静压桩基础,桩径为400。建筑结构的安全等级为二级,抗震设防为丙类。1、结构选型与布置木工程为一栋建筑,根据实际考虑,工程有地下室,地上二十九层。地下室主要用于车库和楼层设备,第一层到第三层为商场,该层转换层必须有较大的柱网,采用框架剪力墙结构,这样的建筑就比较结实耐用,第三层到第二十九层为住宅,同样采用剪力墙结构,与此同时除楼、电梯间墙体落地以外,其余墙体均未落地。但是由于厚板转换传力路线不是很明确,而且受力复杂,这样就会引起在转换层附近构件应力集中现象比较
3、严重,所以我们采用主次梁转换的形式。图1房竖向构件布置图图2住宅标准层竖向构件布置图图3转换层结构平面布置图梁式转换层主要优点就是受力明确,施工比较简单,不仅如此在转换梁受力较小部位可以开设合适的洞U这样就容易符合建筑设备管线布置的要求。2、结构分析该工程属丙类建筑,抗震级别为7级,设计的基本地震加速度值为O.lg。我们采用中国建筑科学研宄院PKPMCAD工程部开发的SATWE和TAT程序来进行结构计算(表1和表2),与此同时采用PMSAP分析楼板应力,主要分析其结构自振周期、剪重比和基底剪力等等。正常设
4、计的高层建筑下部楼层侧向刚度大于上部楼层侧向刚度,这吋不会出现变形从而集中于刚度小的下部楼层而形成薄弱层。我们要求楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层,这样做的0的是为了防止这种薄弱层的出现。80%或其上相邻三层侧向刚度平均值的85%。在该工程中空间层数大于1层吋,其转换层上下部结构的等效侧向刚度比应该接近1,非抗震设计吋等效侧向刚度比不应该大于2而抗震设计吋不应大于1.3。该工程转换层上下层结构的等效侧向刚度比为X向0.30917、Y向为0.2949。对于新出的规定,我们可以明确要更加强调概念设计,但其中一
5、些量化指标不是很符合实际情况。表1采用SATWE计算的结构自振周期周期(s)振型特征平动系数(X+Y)扭转系数T12.4Y向平动0.00+1.00X向平动0.99+0.000.01T3扭转0.99表2采用TAT计算的结构自振周期周期(s)振型特征方向角平动比例转动比例2.3Y向平动931.02T2X向平动0.980,04T3扭转0.04表3采用SATWE计算的扭转规则性分析扭转第一周期1.98平动第一周期扭转第一周期/平动第一周期0.825扭转规则性平面扭转最大楼层双向地震所在楼层平均层间位移角1/118
6、41/701最大层间位移角1/1021/658二者相比1.1单向地震+偶然偏心所在楼层平均层间位移角1/11481/1148最大层间位移角1/92851/9310二者相比1.33、带转换层的高层建筑结构设计的关键问题根据我国建设部的相关文件“关于印发《建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知”,我们的本次工程属于建筑,并结合我们工程的实际设计,我们总结了以下带梁式转换层的高层建筑结构设计的主要抗震方式,并希望在以后的设计中增加安全性。第一、我们必须保障有足够的大空间的刚度,这样做的0的是为了避免沿竖向刚度
7、变化过于差别,我们要严格控制转换层上下结构侧向刚度比。我们可以在设计抗震吋,将转换层结构侧向刚度不小于苏上一层结构侧向刚度的十分之七。不仅如此,控制转换层上下结构等效侧向刚度比应该大于1.0而II也不应该大于1.3。为了,满足这个要求我们必须保证一定比例的剪力墙落地,同时加大落地剪力墙的厚度,这样做的0的就是为了提高落地剪力墙混凝土强度等级,还可以减小洞1^尺、?5的是为了纵横墙尽量连接形成筒体。第二、我们要加强转换层楼板平面内的整体性和刚度,为了满足这个要求我们应该采用现浇混凝土楼板,这个板厚取为2m。
8、与此同吋还要加强转换层下一层楼板平面内刚度,这个板厚取为1.5m。为了美观我们在布置结构吋应该尽量符合对称美的要求,加强薄弱部位楼板的厚度及配筋。整体分析结构吋我们还要考虑薄弱部位楼板平面内变形对结构受力的作用,为了结构质心和刚心接近我们要适当调整剪力墙的位置,而且通过调整还可以避免扭转。第三、根据要求,我们将人工合成地震波加速度和选择的两条典型的地震波加速度进行记录,然后进行结构弹性分析。SATWE和TAT程序来进行结构计算
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