高层建筑梁式转换层结构的设计方法及构造要点.pdf

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1、2016年第12期(总第189期)江西建材建筑与规划设计高层建筑梁式转换层结构的设计方法及构造要点■李志锋■海口市城市规划设计研究院厦门分院,福建厦门361008摘要:本文主要就对待转换层的高层建筑结构设计要点,予以了相应的总结与度和楼层屈服强度极大的降低,并由此导致形变的过度集中以及由于概括,并就梁式转换层的中框支转换以及框架转换的承载力差别予以了能量聚合所产生各类建筑结构破坏情况时有发生。因而,在进行带转阐述,重点由计算处理的要点、截面的设计以及诸多的构造要求之上针换层的高层建筑结构设计之时

2、,主要的设计概念应当包含以下内容。对梁转换、框支柱、以及剪力墙等多方面设计内容探究,希望能够引起更1.1确保刚度均匀为广泛的交流,。要想确保高层建筑的施工强度,增强转换层和其下端结构的刚度,关键词:高层建筑梁式转换层结构设计就必须要确保转换层和楼层间的刚度始终保持均匀。也就是必须要设置出一定比值的落地剪力墙,同时增加落地剪力墙的厚度亦或是增强伴随着我国整体经济水平的快速发展,建筑市场也取得了空前的混凝土的强度级别,在有需要之时还可新增加一部分的剪力墙。对于繁荣与发展,各类高层建筑的施工项目也越来

3、越多。而梁式转换层结转换层的上下结构刚度比值计算,可依据《高层建筑混凝土结构技术构的设计工作则是高层建筑项目中的一项重要设计内容,开展相关的规程》附录E当中对于抗震设计的要求予以实施,转换层设置在建筑研究工作对于高层建筑的设计与施工,均具有至关重要的作用与价值,的第1、2层位置之时可近似采用转换层相邻上层与转换层的剪切刚度应当引起人们的重视与思考,据此下文之中将主要就相关的梁式转换G2A2h1层结构在高层建筑当中的设计工作,展开具体的分析与探讨,并就相关比:γ=×≤2;非抗震设计时γ应不大于2.

4、5,其中:G1,G2G1A1h2的施工经验进行了分享。代表底层与转换层上部的混凝土剪变模量;A1、h1、A2、h2则代表底1设计概念层以及转换层相邻上层的折算抗剪截面面积与楼层高度;转换层设置为了实现对于建筑底部较大空间的功能性满足,在越来越多的高在建筑的第2层以上时转换层相邻上层与转换层的剪切刚度比不应大层建筑当中便应用了带转换层的建筑结构形式,此种建筑结构形式因于1.67:转换层设置在建筑的第2层以上时尚应计算转换层下部结构为竖向抗测力构件的中断阻隔,而致使位于转换层下部的结构抗侧强檪檪檪檪

5、檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪2表达式为ρv/(ρwbh),ρ为滑坡的密度,v为滑坡体积,ρw为水的密度;α为入水角度。根据WangandYin(2008)年论文中提出的涌浪在x位置传播速度与当地水深,传播时间之间的关系式表达式如下:2gVx=(h0+ηx)(4)√2h0+hx其中Vx为距入射点x位置的涌浪速度,单位m/s;hx为x位置水深。根据式(1)~(4)式,得到不同入水速度下涌浪信息,如表1所示。表1历史资料记载国内外滑坡事件3结语

6、入水初速度m/s入水点涌浪首浪高度m监测线位置涌浪高度m监测线位置涌浪速度m/s研究利用大型商业软件FLUENT并结合UDF自定义函数对软件1.510.12810.03561.9370进行二次开发,将滑坡体概化为滑块,给定水下运动规律,对以不同初速度入水的滑块激发滑坡涌浪首浪进行了仿真分析,得到以下结论:2.090.14280.04611.9752(1)将滑坡体概化为滑块,并给定滑块水下运动规律,激发得到的涌浪2.410.14970.05171.9953首浪波形类似孤立波;(2)不同入水速度激发

7、的涌浪对比,速度越大,激发得到的涌浪高度越低,传播速度越快;(3)推移涌浪激发条件下,与y从表1中可以看到,入水速度越大,产生的涌浪高度越高,在监测方向相比,滑块的动能更多的转化为涌浪x方向传播动能。线位置的传播速度越大,这是由于入水速度越大,滑块传递给水的动能越多。滑块入水速度从低到高产生的涌浪传播到监测线位置的衰减率参考文献分别为72.2%,67.7%和65.5%,即滑块入水速度越大,激发的涌浪沿[1]汪洋,牛小静,余锡平,等.入水滑坡体产生的涌浪特性[J].清华大程衰减越小,即能量损失越小

8、。将监测线位置模拟得到的涌浪高度与学学报,2013,53(1):42-47.理论计算相比,如图3所示。从图3中可以看到模拟仿真结果与理论[2]GregoryJ.Hanson,TonyWahl.Erodibilitycharacteristicsofembank-值相比偏小,这是由于模拟仿真中,滑块与斜坡之间有一定缝隙,使得mentmaterials.ASDSO2010AnnualConference-Seattle,WA-Sep-滑块的势能并未完全转化为水流向x方向运动的动能。从理论计算和tem

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