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发表高层建筑论文

发布时间:2023-12-08 19:36:40

高层建筑文献综述

文献综叙一、 土木工程的概念土木工程是建造各类工程设施的科学技术的总称,它既指工程建设的对象,即建在地上、地下、水中的各类工程设施,也指所应用的材料、设备和所进行的勘测设计、施工、保养、维修等技术。它是最古老的工程科学,与人类的发展和生存息息相关。土木工程领域涵盖了工程力学、结构工程、工程施工、工程管理、市政工程、防灾减灾与防护工程、岩土工程、桥梁工程等学科,不仅涉及工程学科,还与经济学、人文社科、管理学科交叉。建造工程设施的物质基础是土地、建筑材料、建筑设备和施工机具。借助于这些物质条件,经济而便捷地满足人们使用要求和审美要求,又能安全承受各种荷载的工程设施,是土木工程学科的出发点和归宿。土木工程本身具有四个基本特征:(1)综合性;(2)社会性;(3)实践性;(4)技术,经济,建筑艺术的统一性。“材料,施工,理论”是土木工程的三要素。正是这三要素的相互影响和促进,才有了土木工程的不段发展,而其中又以材料最为关键。砖瓦的出现使得古代的土木工程发生了第一次飞跃;十九世纪中叶,钢材和钢筋混凝土在建筑营造中应用则使近代土木工程发生了革命性的变化,实现了第二次飞跃;至二十世纪中叶,预应力混凝土的发明和广泛使用则是土木工程的第三次飞跃,标志着现代土木工程的开始。二、 土木工程的主要结构土木工程的主要结构有钢结构和混凝土结构。钢结构是由钢筋构件制成的工程结构。构件之间用焊接,螺栓或铆钉连接,与其他结构形式诸如钢筋混凝土结构,木结构和砖瓦结构相比,钢结构在结构形式,构建计算方面,连接的计算与构件处理方面等都有显著的特点。钢结构内在的特征是由其原材料及加工过程决定的。钢结构的特点有:1、强度高,重量轻。与其他材料相比强度要高得多。在同样的荷载条件下,钢结构构件截面小,自重轻,构件重量轻也利于运输和安装。2、材质均匀,可靠性高。钢结构在冶炼和轧制过程中,质量得到严格控制,材质波动范围小。材质组织均匀,接近于各向同性,其实际工作性能与构件计算理论符合较好,所以其可靠性较高。3、塑性韧性好。建筑工程中钢结构所选用的钢材是有很好的塑性,在拉力作用下,应力—应变曲线有明显的屈服点和一段屈服平台,然后进入强化阶段。结构在一般工作条件下,不会因为超载而突然断裂。构件采用制造,采用机械化程度高的专业化生产有严格的工艺要求,制造精确度高,周期短。 钢结构以其优越的性能在高层超高层建筑中担当着重要的角色,至1998年,我国已建成的300米以上的建筑有3座,其中2座为钢架加筋混凝土或劲性混凝土核心的结构。 利用水泥掺以极配合理的粗细骨料,加水拌合并浇注在模型之中,经硬化后就可以得到人们需要的各种形状的人工石料——混凝土。它的抗压能力较强但抗拉能力较弱,为了克服这个缺陷,人们就自然的想到利用抗拉强度很高的钢筋来弥补。 钢筋混凝土的优点:1、可以就地取材2、耐久性好3、耐火学好4、整体性强5、可模型好三、 建筑结构类型建筑结构主要有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。钢筋混凝土墙板能承受竖向和水平力,它的刚度很大,空间整体性好,房间内不外露梁、柱楞角,便于室内布置,方便使用。剪力墙结构形式是高层住宅采用最为广泛的一种结构形式。框架剪力墙结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙。框架-剪力墙结构,又称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。框剪结构的变形是剪弯型。众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。水平荷载主要由剪力墙来承受。从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层剪力,沿高度分布比较均匀,各层梁柱的弯矩比较接近,有利于减小梁柱规格,便于施工。筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。

建筑论文 轻风论文网 很多的哦,之前我就找上面的 老师帮忙指导的。相对于网上很多个人和小机构要好很多,我之前找的 轻风论文王老师咨询的,非常 专业的说这里还有 些 资料,你看看超长高层建筑结构温度问题研究一些高层 建筑由于功能上的需要,一般要求不设或少设伸缩缝,致 使高层钢筋混凝土结构长100m以上者日见增多。对超长结构的温度变形与 温度应力若在结构设计中处 理不当,将使结构产生裂损,严重者将影响结构 的正常使用。由于高层建筑体形复 杂,计算高层钢筋混凝土结构温度应力存在着很大困难,这 就使得研究和设计人员采取简化 的计算方法,得出的结论粗糙。我国的高层建筑结构设 计中甚至不考 虑温度作用,只做构造处 理。因此,温度问题是超长高层建筑结构设计中的重要研究课题之一,本论文研究正是在此 背景下开展,主要完成以下几项工作: 1 超长高层建筑结构 温度问题有限元建模研究 将有 限元方法应用于超长高层建筑结构温度应力计算,对超长高层建筑结构进行整体温度应 力分析,克服简化手算方法误差较大、构件局部计算缺乏结构整体性等不足。选取超长高层建筑整体结构为研究对象,采用国际通用的大型结构分析程序Super SAP93 对超 长高层建筑结构进行 有限元离散,结构的梁和柱采用空间梁单元模型,楼板和剪力墙及 简体采用空间 板单元 模型,建立实用的超长高层建筑结构整体结构分析模型。 2 结构温度作用分析 完善温度作用和温差取值的 计算原则,给出计算温差ΔT的表达式,建立超长高层建筑结构在温度作用下 方程,提出相应的 求解策略。 3 超长高层建筑结构温度效应的计算与分析 通过计算给定温度 对超长高层建筑结构的影响,探讨超长高层建筑结构在温度作用下的不利工况,给出超长高层 建筑结构由 于温度变化造成结构梁柱、楼板、剪力墙以及筒体内力变化的范围,便于超长高层建筑结构的设计。 本 文以郑州第二长途电信枢纽工程为研究对象,理论与实际相结合,研究结果可直接用于实 际工程之中。不懂的你上 轻风论文网 自己看吧

八十年代以来,高频天平被大量用在风洞试验中对高层建筑模型的气动力进行测量,这大大简化了测量程序和设备。由于振型为直线形状的结构的广义气动力与基底弯距存在简单的线性关系,因此,只要把简单的刚性模型安装在高频动态天平上就可以轻松测得其广义气动力的时间序列。Kanda J et al(1992)、Marukawa H et al (1992)、Kareem A(1992)、Katagiri J et al(1992)等用高频天平给出了横风向气动力谱。Kanda J et al (1992)研究了不同截面形状的三维柱体气动力分量的特征。在风洞模拟的BL1、BL2、BL3三种大气边界层风场中对方形、矩形、三角形及菱形截面柱体的气动力分量进行了测量,给出了力系数、功率谱及相关函数结果,与截面形状相关的代表性特征得以总结,给出了计算得到的响应,以考察扭转分量及各分量间的相关性。Marukawa H et al (1992)研究了柱状高层建筑横风向及扭转向气动力。他的试验模型外形为表1 高层建筑横风向广义气动力谱文献综述表文献 试验方法 风场 频率 D/B 外形 (%)表达形式 注Saunders JW et al, 1975 弹性模型振动测量 市区风场郊区风场 04~6 3,6,9 5~2 矩形 ---- 双对数曲线 含气动阻尼。Kwok KCS et al, 1979 弹性模型振动测量 郊区风场 01~3 9 1 圆形方形 25~6 双对数曲线 含气动阻尼。研究折减风速的作用。Kwok KCS, 1982 弹性模型振动测量 市区风场郊区风场 003~04 3,6,9,18 1 方形圆形 1~5 双对数曲线 含气动阻尼。给出振型修正及响应公式。Kareem A, 1982b 刚性模型表面压力测量 BL1, BL3 002~6 4 1 方形 ---- 双对数曲线 ----Kareem A, 1982a 刚性模型表面压力测量 BL1,BL3 002~6 4 1 方形 ---- 双对数曲线 给出响应公式Melbourne WH et al, 1988 弹性模型振动测量 郊区风场 08~67 4~8 1 各种经角沿修正的建筑 1 单对数曲线 含有气动阻尼力。给出了响应公式Islam MS et al, 1990 刚性模型表面压力测量 市区风场 002~0 3 1 方形 ---- 双对数曲线 给出顺、横、扭向的力谱、基底弯矩系数、弯扭互谱Islam MS et al, 1990 刚性模型表面压力测量 市区风场 002~0 3 1 方形 ---- 双对数曲线 给出顺、横、扭向的力谱图、基底弯矩系数、响应公式。Islam MS et al, 1992 刚性模型表面压力测量 市区风场 002~0 3 1 方形 ---- 双对数曲线 同时给出了顺、横、扭向力谱图、基底弯矩系数、力谱合公式Kanda J et al, 1992 刚性模型基底弯矩测量 BL1,BL2,BL3 05~0 4 1,2 方形,矩形,三角,菱形 ---- 双对数曲线 给出顺、横、扭向力谱图及响应组合公式Cheng CM et al, 1992 刚性模型表面压力测量 0002~0 1 (二维)方形 ---- 双对数曲线 研究紊流强度和紊流尺度对力谱的影响Marukawa H et al, 1992 刚性模型基底弯矩测量 BL1, BL2 001~5 4~8 2~5 矩形 ----- 双对数曲线及拟合公式 拟合公式被日本规范所采用。给出了加速度响应规律。Kareem A, 1992 刚性模型表面压力测量 开阔乡村 --- 6 1 方形 ---- 双对数曲线 研究横、扭向力谱及加速度响应限值。Katagiri J et al, 1992 刚性模型弯矩压力测量 市区风场 003~5 一结构复杂的不对称的高层建筑 --- 双对数曲线 有三维偶合问题。Kobori T et al, 1992 刚性模型基底弯矩测量 市区风场 003~5 一结构复杂的不对称的高层建筑 --- 双对数曲线 文章研究三维偶合模态振型修正问题。Katagiri J et al, 1995 刚性模型基底弯矩测量 =1/4, =7%, =001~0 5 2 矩形 --- 双对数曲线 文章对单、多自由度气弹模型试验与高频天平试验进行比较。Yeh H et al, 1997 刚性模型压力或变形测量 =1/4,1/6 01~0 B:D:H=1:1:5,1:2:5,2:1:5 矩形 ---- 双对数曲线 对顺、横风向力谱中大于斯脱罗哈频率的谱线进行了拟合。Nishimura H et al, 1999 刚性模型表面压力测量 I=1%,U=10m/s,Re=1*104 01~0 1 (二维)圆形 --- 双对数曲线 给出了不同攻角下的气动力谱图矩形, , ,试验风场为BL1和BL2两类。他给出了脉动风力系数随 及 变化的图线(双对数曲线)及不同 的模型的气动力谱图,并给出了如下横风向倾覆弯距功率谱的拟合公式: (18)其中,i=1、2分别与低频区谱峰和高频区谱峰相关,当只有一个峰时,只用第一项;K为贡献比; 为修正系数; 为峰频; 为与带宽相关的常数。文章还给出了 和 随 及 变化的图线。最后,文章给出了如下的响应预测简约公式(限于强迫振动(抖振),不考虑气动正阻尼作用、锁定激励及弛振颤振等失稳现象): (19)文章给出了不同风场下、不同高宽比的模型的平移和扭转响应的常数C和n的试验值。Kareem A(1992)对在两种风场下,有不同外观比率和较宽范围的一般形状的建筑的横、顺、扭方向气动分量及其相关性进行了研究。Katagiri J et al(1992)用谱分析方法解决天平试验中非标准模态的修正问题。他通过修改运动方程的质量矩阵和刚度矩阵的非对角元素来实现质心和刚心的偏离,利用振型分解方法和频谱分析方法及随机振动理论来求解运动方程。高层建筑横风向气动力谱的主要研究成果如表1所示。风工程专家们通过气弹模型测振风洞试验、刚性模型表面风压测量风洞试验及刚性模型基底弯距测量风洞试验,以不同形式给出了不同风场,不同模型外形等各种条件下的高层建筑横风向气动力谱,Marukawa H et al (1992)等还给出了响应的拟合公式。

高层建筑抗震设计论文

现代建筑越建越高,到底是怎么预防地震的呢?今天算长见识了

1、工程概况   在该工程的设计过程中,针对该工程平面凹口较深,平面较为狭长及高宽比较大等结构特点,在结构布置、分析计算和构造措施等方面做了一些有效的处理,使整体设计满足规范要求,且经济实用。以下谈谈本人在设计中的一点体会。   该工程地下一层、地上二十八层,总建筑面积:69m2 ,其中地上建筑面积:88m2,建筑物室外地坪至主体结构檐口的高度为:4m。地下室建筑面积:81m2,地下室层高50m:裙房三层。一层层高4m:二、三层层高为5m。主楼四至二十八层,每层层高0m。该楼层四层以上平面南侧凹口深6m,占凹口方向楼板长900m的2%,另还有两处凹口分别占凹口方向楼板长的8%和9%,高宽比为6。   2、地基及基础   1 地基土层结构及特征   据本次勘探揭露,拟建场勘察深度内岩土体可分为l0层:①层冲填土、②层耕填土、③层细砂、④层中砂、⑤层粗砂、⑥层砾砂、⑦层强风化泥质粉砂岩、⑧层中风化泥质粉砂岩。   2 地下水埋藏条件及砼腐蚀性评价   勘察场区内赋存有上层滞水和潜水。   据场地水质分析报告结果:拟建场地下潜水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。   3 地基方案与基础选型分析评价   根据以上场地地基岩土层条件和拟建建筑物点,经过充分的技术经济分析比较,决定采用直径分别为Ф800、Ф1000、Ф1200的钢筋混凝土钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30,以⑧层中风化泥质粉砂岩做桩端持力层。桩长为22~29m左右,Ф800的单桩承载力设计值为4200KN;Ф1000的单桩承载力设计值为6000KN;Ф1200的单桩承载力设计值为7900KN。因南昌地区中风化泥质粉砂岩中均有多层且无规律的软弱夹层,桩端进持力层取5d。根据最后静荷载试验结果来看,Ф1000的单桩竖向抗压极限承载力为13500KN,极限状态下桩顶累计沉降量为9mm,质量和经济效果均较好。本工程主楼带地下室、地下室层高5m,底板掺混凝土膨胀剂,桩基承台为梁式承台,因为上部结构为剪力墙,荷载分布较为均匀,因而梁板截面高度不需过大,承台梁高lO00mm,地下室底板除核心筒部分(1500mm)外,其余均为350mm,砼标号为C30;为抵抗混凝土收缩、徐变及加强基础的整体性,地下室底板采用双层双向满布配筋Ф14@120。地下室外围墙厚300mm,内部剪力墙厚250mm,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,板厚为200mm,并采用双层双向Ф 12@150满布配筋。   3、上部结构设计与计算   根据《建筑抗震设防类标准》(GB50223—2008)本工程为丙类建筑,结构的地震作用按设防烈度6度计算,采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级。结构的阻尼比为05,水平地震影响系数最大值为04,基本风压为55KN/m2,地面粗糙度为B类,结构体型为4。地震力按X、Y两个方向计算,同时考虑扭转耦联,竖向力按模拟施工加荷方式1计算,风荷载按X、Y两个方向计算,恒、活荷载分开计算,周期折减系数为9,计算取21个振型。连梁刚度的折减系数为7,考虑抹灰粉刷层重量后,混凝土的重度为27KN/m2,地震力的分项系数为3,风荷载分项系数为4,恒荷载分项系数为2,活荷载分项系数为4。墙元细分中,壳元最大控制边长为0m。   该建筑平面有多处凹口,平面较为狭长,再加上楼梯问和电梯间开洞,采用SATWE进行分析。计算结构显示,结构在地震和风荷载作用下位移均在规范要求的范围内,但以扭转振动为主的第三振型周期T3 与侧向振动为主的第一振型周期T1之比为756;以扭转振动为主的第三振型周期T3和以侧向振动为主的第二振型周期T2 之比为865,并且第一振型和第二振型的扭转振动成分偏大,这表明结构扭转效应显著,对建筑结构不利。同时计算结果还表明,凹口周围、楼房东西两端及平面宽度变化处梁、墙等构件内力值较大。在设计时,考虑应将楼、电梯间处核心筒及5-12、5-14轴上剪力墙加强且连成整体,形成受力的主要部位,承担大部分的剪力和弯矩,实际电算时加强或削弱此部分刚度(主要为增加或减短墙长)对位移影响较大,较增加墙厚等方法有效的多。实际电算和分析相同,但由于建筑功能限制,5-G轴上,5-9轴和5-1l轴间;5-15轴和5-17轴间、还有5-l2轴和5-14轴间无法布置剪力墙,只有设置宽扁梁,加强刚度,实际效果较好,剪力墙成筒布置,在筒与筒之间将板厚加厚为120mm,实际电算时所有凹口处按未设连梁电算,在位移等满足要求规范要求,施工图则按所有凹口处增设250×400连梁处理,更加安全。在平面宽度变化处,剪力墙本工程剪力墙布置既满足了规范要求,经济效益又较好。为消除混凝土收缩、温差可能引起的裂缝,将屋面板配置了双层双向钢筋。   除平面不规则以外,该房屋的平均高宽比为6也较大,因而验算结构底部外围构件在侧向力最不利组合情况下的轴压比,并控制轴压比在6内;验算桩基在侧向力最不利组合下的抗压能力以及桩身是否会出现拉力,并通过调整桩的布置,使其符合要求。   在抗震构造措施方面,建筑物底部四层为剪力墙底部加强区;对墙体布置有变化处增设暗柱,加强其配筋。采取增大两端剪力墙的长度、调整其它部位剪力墙长度等措施,使用SATWE软件分析计算可知,凹口处及其周围剪力墙和连梁,以及建筑物两端转角、山墙处剪力墙和连梁基本上没有出现超筋现象,构件的截面和配筋设计符合规范要求。周期T1~T3 及其比值、结构位移值、基底剪重比、地震力倾覆弯矩等均在规范要求范围内,具体结果如下:   上述计算分析结果表明,T3 /T1远小于9,结构平面布置扭转影响较小;楼层最大层间位移角满足规范要求,且由Y向风荷载控制;底层剪重比接近于8%,结构刚度适合,受力体系经济合理,抗震性能良好。   4、结语   本工程在省抗震设计施工图检查中,经过省抗震专家评审,得到了专家的认可。专家肯定了我们对于本工程结构体系的选择、抗震设计参数的取值及对于平面不规则采取的构造加强措施。

煤炭行业论文适合发表基层建筑吗?

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钢结构高层建筑施工论文

资料要自己写

1、工程概况   在该工程的设计过程中,针对该工程平面凹口较深,平面较为狭长及高宽比较大等结构特点,在结构布置、分析计算和构造措施等方面做了一些有效的处理,使整体设计满足规范要求,且经济实用。以下谈谈本人在设计中的一点体会。   该工程地下一层、地上二十八层,总建筑面积:69m2 ,其中地上建筑面积:88m2,建筑物室外地坪至主体结构檐口的高度为:4m。地下室建筑面积:81m2,地下室层高50m:裙房三层。一层层高4m:二、三层层高为5m。主楼四至二十八层,每层层高0m。该楼层四层以上平面南侧凹口深6m,占凹口方向楼板长900m的2%,另还有两处凹口分别占凹口方向楼板长的8%和9%,高宽比为6。   2、地基及基础   1 地基土层结构及特征   据本次勘探揭露,拟建场勘察深度内岩土体可分为l0层:①层冲填土、②层耕填土、③层细砂、④层中砂、⑤层粗砂、⑥层砾砂、⑦层强风化泥质粉砂岩、⑧层中风化泥质粉砂岩。   2 地下水埋藏条件及砼腐蚀性评价   勘察场区内赋存有上层滞水和潜水。   据场地水质分析报告结果:拟建场地下潜水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。   3 地基方案与基础选型分析评价   根据以上场地地基岩土层条件和拟建建筑物点,经过充分的技术经济分析比较,决定采用直径分别为Ф800、Ф1000、Ф1200的钢筋混凝土钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30,以⑧层中风化泥质粉砂岩做桩端持力层。桩长为22~29m左右,Ф800的单桩承载力设计值为4200KN;Ф1000的单桩承载力设计值为6000KN;Ф1200的单桩承载力设计值为7900KN。因南昌地区中风化泥质粉砂岩中均有多层且无规律的软弱夹层,桩端进持力层取5d。根据最后静荷载试验结果来看,Ф1000的单桩竖向抗压极限承载力为13500KN,极限状态下桩顶累计沉降量为9mm,质量和经济效果均较好。本工程主楼带地下室、地下室层高5m,底板掺混凝土膨胀剂,桩基承台为梁式承台,因为上部结构为剪力墙,荷载分布较为均匀,因而梁板截面高度不需过大,承台梁高lO00mm,地下室底板除核心筒部分(1500mm)外,其余均为350mm,砼标号为C30;为抵抗混凝土收缩、徐变及加强基础的整体性,地下室底板采用双层双向满布配筋Ф14@120。地下室外围墙厚300mm,内部剪力墙厚250mm,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,板厚为200mm,并采用双层双向Ф 12@150满布配筋。   3、上部结构设计与计算   根据《建筑抗震设防类标准》(GB50223—2008)本工程为丙类建筑,结构的地震作用按设防烈度6度计算,采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级。结构的阻尼比为05,水平地震影响系数最大值为04,基本风压为55KN/m2,地面粗糙度为B类,结构体型为4。地震力按X、Y两个方向计算,同时考虑扭转耦联,竖向力按模拟施工加荷方式1计算,风荷载按X、Y两个方向计算,恒、活荷载分开计算,周期折减系数为9,计算取21个振型。连梁刚度的折减系数为7,考虑抹灰粉刷层重量后,混凝土的重度为27KN/m2,地震力的分项系数为3,风荷载分项系数为4,恒荷载分项系数为2,活荷载分项系数为4。墙元细分中,壳元最大控制边长为0m。   该建筑平面有多处凹口,平面较为狭长,再加上楼梯问和电梯间开洞,采用SATWE进行分析。计算结构显示,结构在地震和风荷载作用下位移均在规范要求的范围内,但以扭转振动为主的第三振型周期T3 与侧向振动为主的第一振型周期T1之比为756;以扭转振动为主的第三振型周期T3和以侧向振动为主的第二振型周期T2 之比为865,并且第一振型和第二振型的扭转振动成分偏大,这表明结构扭转效应显著,对建筑结构不利。同时计算结果还表明,凹口周围、楼房东西两端及平面宽度变化处梁、墙等构件内力值较大。在设计时,考虑应将楼、电梯间处核心筒及5-12、5-14轴上剪力墙加强且连成整体,形成受力的主要部位,承担大部分的剪力和弯矩,实际电算时加强或削弱此部分刚度(主要为增加或减短墙长)对位移影响较大,较增加墙厚等方法有效的多。实际电算和分析相同,但由于建筑功能限制,5-G轴上,5-9轴和5-1l轴间;5-15轴和5-17轴间、还有5-l2轴和5-14轴间无法布置剪力墙,只有设置宽扁梁,加强刚度,实际效果较好,剪力墙成筒布置,在筒与筒之间将板厚加厚为120mm,实际电算时所有凹口处按未设连梁电算,在位移等满足要求规范要求,施工图则按所有凹口处增设250×400连梁处理,更加安全。在平面宽度变化处,剪力墙本工程剪力墙布置既满足了规范要求,经济效益又较好。为消除混凝土收缩、温差可能引起的裂缝,将屋面板配置了双层双向钢筋。   除平面不规则以外,该房屋的平均高宽比为6也较大,因而验算结构底部外围构件在侧向力最不利组合情况下的轴压比,并控制轴压比在6内;验算桩基在侧向力最不利组合下的抗压能力以及桩身是否会出现拉力,并通过调整桩的布置,使其符合要求。   在抗震构造措施方面,建筑物底部四层为剪力墙底部加强区;对墙体布置有变化处增设暗柱,加强其配筋。采取增大两端剪力墙的长度、调整其它部位剪力墙长度等措施,使用SATWE软件分析计算可知,凹口处及其周围剪力墙和连梁,以及建筑物两端转角、山墙处剪力墙和连梁基本上没有出现超筋现象,构件的截面和配筋设计符合规范要求。周期T1~T3 及其比值、结构位移值、基底剪重比、地震力倾覆弯矩等均在规范要求范围内,具体结果如下:   上述计算分析结果表明,T3 /T1远小于9,结构平面布置扭转影响较小;楼层最大层间位移角满足规范要求,且由Y向风荷载控制;底层剪重比接近于8%,结构刚度适合,受力体系经济合理,抗震性能良好。   4、结语   本工程在省抗震设计施工图检查中,经过省抗震专家评审,得到了专家的认可。专家肯定了我们对于本工程结构体系的选择、抗震设计参数的取值及对于平面不规则采取的构造加强措施。

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