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时间:2019-11-26
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1、关于超限高层建筑结构抗震设计分析■江万春[摘要]建筑行业迅速发展,建筑物不只是横向规模不断1.计算参数的确定到的地震剪力进行调整,以保证结构的安全。扩大,为了节省土地资源,建筑公司承建高层建筑成为建(1)根据本工程岩土工程勘查报告,确定抗震四、针对结构薄弱层部位采取的措施筑工程行业的主流。由于建筑物层数过高,为了保证建筑设防烈度6度,设计基本地震加速度值为0.05g,1.针对结构存在平面及竖向不规则所采取的物的质量,对于房屋的内部结构及外部结构的设计越来越设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类,特征周措施看重,特别是建筑物防震功能,要求在进行结构设计时一期0.5s,小震阻尼比0.05,多遇地震水
2、平影响系针对结构存在平面及竖向不规则,应采取如下定要能够充分考虑各方面的因素。本文结合相应的工程案数最大值0.04,罕遇地震水平影响系数最大值措施:例针对超高层结构抗震设计进行细致的分析。0.28。(1)采用两个不同力学模型的三维空间分析软(2)因本工程结构形式为框架核心筒结构,根件进行整体内力位移计算,结构分析时最大层间位[关键词]高层结构设计抗震据《高规》3.9.3条,抗震等级框架三级,核心筒移、位移比计算采用刚性楼板(薄弱部位指定为弹性二级。板)假定,构件设计采用弹性楼板假定。同时采用弹随着我国建筑行业的迅猛发展,为了节省土地(3)因本工程塔楼四周悬挑方向变化,质量和性时程分析法进行补充
3、计算,具体计算结果见结构资源,高层建筑在房屋建筑中占有越来越大的部分。刚度分布不均匀,故根据《高规》4.3.4条规定,设计计算书。由于建筑功能的要求,设计了部分超限高层和相对应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱(2)楼板不连续,按规范采取以下构造措施予来说比较复杂的结构,使建筑结构设计的要求和难法,计算振型数取为18。以加固:度越来越高,而面临强大的自然灾害,建筑物抗震(4)根据《高规》4.3.2条规定,计算双向水①加厚洞口附近楼板及上层对应位置的楼板,结构的设计在建筑物结构设计中占有很大的分量,平地震作用下的扭转影响。(5)根据《高规》4.3.17提高楼板的配筋率;采用双层双向配筋,洞
4、口周边要在源头上把好建筑工程的抗震设计质量关,抗震条规定,计算自振周期折减系数取为0.8。设成弹性板。结构设计的细致规划与合理性的研究成为解决问题2.SATWE和PMCAD结构分析②洞口边缘设置边梁。的关键。对本工程采用SATWE和PMCAD两种软件进行计③在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。一、工程概况算,从结果中可以看出,在多遇地震下,SATWE和④加大洞口周围框架梁柱及剪力墙配筋率,框2工程总建筑面积为33400m,其中地上部分面PMSAP两种计算程序的计算结果、各项计算指标基架梁柱箍筋采用封闭箍。22积为27800m,地下部分面积为5700m。办公主楼本接近,结构自振周期在合理范围之内,结
5、构扭转(3)主楼在裙房屋顶楼层,采取如下措施结构是地上20层钢筋混凝土框架-核心筒结构,屋为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周①收进部分所在层楼板板厚均为150mm,按双面整体高度为91.50m,属于高层建筑。而且该建筑期T1之比小于0.9,楼层最大扭转位移比小于1.4,层双向配筋,配筋率大于0.25%;的两边有四层裙房,屋面高度21.9m。由于建筑物这表明本工程结构布置具有足够的抗扭刚度;水平②收进部分屋面上、下层结构楼板板厚为本身性质,以及屋面整体防水困难,建筑物通风空地震计算作用时,有效质量系数大于规范所要求的150mm,按双层双向配筋;调工程、电气管线设立不方便,而且浪费工料等
6、各90%;结构各楼层的最小剪重比大于规范所要求的③裙房屋面上、下层范围内剪力墙及框架柱配种因素的限制,最为重要的是当设置伸缩缝和沉降0.8%;楼层最大层间位移角小于1/800,表明在正筋加强,同时框架柱箍筋全长加密。缝时,其宽度要符合防震缝的要求,从而导致高层常使用条件下,主体结构基本处于弹性受力状态;2.针对结构存在穿层柱所采取的措施建筑的变形缝比较宽,给室内外装修带来不少困难,最小楼层抗剪承载力之比小于1,即本结构类型属对于由于楼板缺失产生的跃层柱,抗震构造措所以本工程主楼与裙房连成一个单体。根据《建筑于竖向不规则,出现了软弱层,需要采取一定的加施提高一级。此外,为保证长短柱共同传递水平地
7、抗震设防分类标准》,本工程属于标准设防类建筑,强措施;刚重比EJd/GH2大于2.7,能够通过《高震力,将洞边楼板加厚至150mm、双层双向配筋、抗震设防类别为丙类。层建筑混凝土结构技术规程》第5.4.4条的整体稳提高洞口周围楼板配筋率。二、超限建筑抗震结构勘查定验算,可以不考虑重力二阶效应,结构在水平力五、结语这个工程的办公楼主楼属于高层建筑,核心筒作用下保持稳定,不会失稳倒塌。伴随着建筑行业的
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