连体结构设计(一)肖从真

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1、连体结构(一)目录第一节概述第二节连体结构的特点及分类第三节强连接连体结构设计方法及工程实例第四节弱连接连体高层建筑结构第一节概述高层建筑连体结构是近十几年来发展起来的一种新型结构型式。一方面通过设置连体将不同建筑物之间连在一起,方便两者之间联系;另一方面由于连体结构独特的外型,带来强烈的视觉效果,可以使建筑更具特色。第一节概述巴黎新凯旋门,1989年建成第一节概述新凯旋门系在约100m×100m×100m的正方体内切出60m×60m×60m的大洞构成。建筑结构对称均匀,两侧塔体结构进深各约20m,顶部连体净跨度约60m,高约20m,由双重

2、井式通高巨型空腹桁架构成,空腹桁架弦杆采用预应力混凝土箱形大梁。整个建筑形成一个空间整体受力结构。第一节概述马来西亚吉双塔第一节概述马来西亚吉隆坡城市中心主楼,对称双塔,95层,425m高,在两塔楼中间位置设置了连廊,为世界上高度最高的连体(廊)结构。第一节概述上海证券大厦第一节概述建于上海浦东的上海证券大厦是国内较早建设的连体结构,地面以上30层,高120m,立面从10层至18层为一跨度达63m的连体。两侧塔楼为框筒体系,内筒为现浇混凝土结构,外筒为钢框架。连体部分结构为两榀支承在内筒上的钢框架。第一节概述深圳大学科技楼第一节概述深圳大学

3、科技楼(图9.1.5)东西翼7~11层立面开洞、南北翼11~13层立面开洞。其中东西翼洞宽29.5m、南北翼洞宽34m,为该工程关键部位。该工程设计采用型钢混凝土多层空腹桁架整体结构实现洞口跨越构成整体连体结构。第一节概述北京UHN国际村第一节概述采用双塔连体结构,见图9.1.6。双塔均为28层的钢筋混凝土剪力墙结构,高80.3m。自63.1m至80.3m两塔通过连接体结构连接。连接体跨度31.2m,采用钢结构,共4层。最下面一层为5.7m高钢桁架。北京当代万国城北区工程第一节概述由以上可见,连体结构的特点就是将两幢或几幢建筑连在一起,由塔

4、楼及连接体组成。塔楼的结构形式同普通单幢高层建筑,可为框架结构、框剪结构、剪力墙结构、框剪结构等。第一节概述连接体可以是一层、几层,也可以是十几层甚至更多,可以是钢结构、型钢混凝土结构、普通钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构,形式灵活多样;可以与塔楼结构材料相同,也可以不同,视工程的具体情况决定。连接体结构的刚度及位置对整体结构受力将有较大影响。第二节连体结构的特点及分类一、连体结构的特点连体结构的受力比一般单体结构或多塔楼结构更复杂。应关注以下几个方面的问题:扭转效应需引起重视连接体部分受力复杂重视连接体两端结构连接方式第二节连体结构的特点

5、及分类(一)、扭转效应需引起重视较之其它体型结构,连体结构扭转振动变形较大,扭转效应较明显,应引起重视。当风或地震作用时,结构除产生平动变形外,还将会产生扭转变形,扭转效应随两塔楼不对称性的增加而加剧。第二节连体结构的特点及分类即使对于对称双塔连体结构,由于连接体楼板变形,两塔楼除有同向的平动外,还很有可能产生两塔楼的相向运动。实际工程中,由于地震在不同塔楼之间的振动差异是存在的,两塔楼的相向运动的振动形态极有可能发生响应,此时连体部分结构受力很不利。第二节连体结构的特点及分类(二)、连接体部分受力复杂连接体部分是连体结构的关键部位,其受力

6、较复杂。连接体部分一方面要协调两侧结构的变形,在水平荷载作用下承受较大的内力;另一方面当本身跨度较大时,除竖向荷载作用外,竖向地震作用影响也较明显。第二节连体结构的特点及分类(三)、重视连接体两端结构连接方式连接体结构与两侧塔楼的支座连接是连体结构的另一关键问题,如处理不当结构安全将难以保证。连接处理方式一般根据建筑方案与布置来确定,可以有刚性连接、铰接、滑动连接等,每种连接方式的处理方式不同,但均应进行详细分析与设计。第二节连体结构的特点及分类二、连体结构的分类根据连接体结构与塔楼的连接方式,可将连体结构大致分为两类强连接方式弱连接方式。

7、第二节连体结构的特点及分类(一)强连接方式当连接体结构包含多层楼盖,且连接体结构刚度足够,能将主体结构连接为整体协调受力、变形时,可做成强连接结构,两端刚接、两端铰接的连体结构属于强连接结构。强连接结构设计时就要做到真正使其连为整体,完全协调受力。第二节连体结构的特点及分类(一)强连接方式当连接体与两端塔楼刚接或铰接时,连接体可与塔楼结构整体协调,共同受力。此时连接体除承受重力荷载外,更主要的是要协调连接体两端的变形及振动所产生的作用效应。一般情况下,连接体同塔楼的连接处受力较大,构造处理较复杂,选择合适的连接体刚度、结构形式及支座处的构造

8、处理非常重要。第二节连体结构的特点及分类(二)弱连接方式如果连接体结构较弱(如为连廊结构),无法协调连接体两侧的结构共同工作,此时可做成弱连接,即连接体一端与结构铰接,一端做成滑

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