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时间:2020-03-22
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1、高层建筑框支剪力墙结构设计的重点问题探讨■卢跃文[摘要]本文结合笔者的工作实践,就某高层住宅楼框支PKPM/SATWE软件作为高层空间组合结构有限元分析表3整体结构稳定验算结果剪力墙结构设计的重点问题进行了研究,分别从结构布置、软件,采用空间杆单元模拟建筑结构梁、柱等构件,结构计算、抗震措施等相关要点进行了详细的分析,以供并采用在壳元上凝聚而形成的墙元模拟剪力墙。而建筑结构人员参考借鉴。Midas/Gen7.9.5是三维模拟空间有限元分析软件,采用三维梁单元模拟结构梁、柱等构件,不同类型根据表3分析,本工程所有的刚重比均大于[关键词]高层建筑结构设计结构计算构件设计面单元模拟
2、剪力墙(如考虑面内面外的墙单元、三1.4,符合《高规》的整体稳定验算要求,同时,由维板壳元等)。于所有刚重比均大于2.7,按照《高规》规定,应一、工程概况2.计算结果分析不考虑重力二阶效应。2某高层建筑项目,总建筑面积约1.54万m,地(1)周期及周期比(表1)五、超限抗震加强措施上25层,地下2层,建筑高度83.500m,1~3层表1周期及周期比(1)对于扭转不规则情况,要按照相关规范要层高5.0m,标准层层高3.1m,平面呈Z型布置,求,采取相应的抗震措施,而对于扭转系数µ大于室外地面标高-0.300m,地下室的底板板面标高1.2的楼层,适当加强楼层外围框架柱的配筋。-9
3、.000m,采用框支剪力墙结构,结构在第3层采(2)对于4层处塔楼,如果底盘偏心收进超过用梁式转换。该建筑的抗震设防烈度为7度,根据25%,该部位的楼板按《高层建筑混凝土结构设计技《高规》3.9.3;10.2.2;10.2.6三条,判定5层术规程》(JGJ3-2010)第10.6.2条规定,加厚至以上剪力墙结构为二级抗震,5层及5层以下的剪150mm,楼板配筋双层双向配置,配筋率不小于力墙及框支框架部分为一级抗震。建筑所在地基本0.25%。同时,对于上下层楼板,要按照相关规范要2根据表1分析,建筑第一、二周期主要以平动风压为0.7KN/m。求,适当加强配筋;对于收进部位以下两
4、层底盘周周期为主,第三周期以扭转周期为主,第一扭转周二、上部结构的布置边框架柱,适当加强配筋,对于收进部位上下两层期与第一平动周期的比为0.853,小于0.9,因此符建筑地上25层,高度83.500m。为了满足建筑塔楼,其周边竖向构件抗震等级均提高一级。合《高规》的规定要求。造型和功能要求,采用部分框支剪力墙结构体系。(3)对于楼板大开洞所造成的局部穿层柱情(2)最大层间位移角及位移比(表2)同时,为了承受主要水平剪力和倾覆力矩,建筑利况,应在洞口周边设置边梁,同时适当加厚楼板厚表2最大层间位移角及位移比用电梯井、楼梯间设置4组落地剪力墙,其中两组度、加大框支梁、框支柱截面,
5、以确保剪力墙的稳剪力墙形成两个筒体,并居中布置。建筑楼盖采用定性;同时,对指定弹性楼板,要进行整体计算补梁板式,同时在楼板大开洞削弱处设置边梁并加强充分析,并取包络值进行结构构件设计,并适当加配筋,确保结构在水平作用下传递的可靠性,使剪强框支梁、框支柱等构件的配筋;此外,还要采用力墙与框架形成具有双重抗侧力的结构体系。结构分析软件PKPM/PMSAP进行大震下的楼板弹性三、上部结构的超限认定应力计算与分析,按照计算结果对楼板配筋进行校(1)扭转不规则。根据上部结构计算分析,在本工程楼层的竖向构件的最大水平位移比和层核,并加强应力集中部位楼板配筋。地震作用下考虑到偶然偏心的影响
6、,楼层竖向构件间位移角,均小于该层平均值的1.5倍,因此符合六、结语的最大扭转位移比:X向1.10(4)小于1.2,Y向《高规》的规定要求,但Y向部分楼层扭转位移比综上所述,在高层建筑框支剪力墙结构设计中,1.48(4)大于1.2小于1.5,属扭转不规则Ⅰ类。超过1.2,因此竖向构件存在扭转不规则情况。不仅要满足建筑的使用功能的要求,而且要使结构(2)按照建筑标准层结构平面图,2~4层楼在规定的水平地震力作用下,本工程结构底层体系更加合理。同时,在结构的选型和布置时,需面开洞面积超过了50%,5层为错层,属于楼板局部框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆要充分考虑到建筑
7、功能、结构受力、设备使用、经不连续。力矩10%但不大于50%,根据《高规》第8.1.3条规济合理等方面的问题,以实现建筑结构合理化目标。(3)竖向不规则。3层采用梁式转换层设置,定,按部分框支剪力墙结构进行设计。参考文献3层以上为剪力墙结构,3层以下为框支剪力墙结根据《高规》的规定,对于部分框支剪力墙结[1]JGJ3-2010,高层建筑混凝土结构技术规程[S].构。由此可以判定,结构构件抗侧力为竖向不规则。构,当各层框架楼层地震剪力标准值不能超过结构[2]GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S]
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