连体结构设计(一)肖从真

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多塔与连体高层结构设计与施工-湖南大学-沈蒲生

多塔与连体高层结构设计与施工-湖南大学-沈蒲生

42
3、双轴对称连体结构
[例4]与单塔结构比较算例。
43
44
(1)位移比较
地震作用下x方向最大位移
地震作用下y方向最大位移
45
(2)内力比较
地震作用下楼层剪力
地震作用下楼层弯矩
46
(3)振型比较
单塔结构振型
双轴对称双塔结构振型
47
(4)周期和振型方向比较
单塔结构周期和振型 双向对称双塔连体结构周期和振型
平面图
21
总共30层,裙 房5层。设防烈 度为7度,阻尼 比0.05,二类 场地土。其它 条件见例3—3。
正立面图
22
单塔结构平面图与立面图
23
(1)振型比较
单塔结构前12阶振型
双轴对称双塔结构前12阶振型
24
(2)周期比较
振型 单 塔 结 构 双 塔 结 构
周 期
1 2 3 4 5 6 3.4909 3.4903 3.2528 0.9805 0.9805 0.9764
两端铰接 12.3621 4404.978 1.63×105 3.943 0 13.7761 4382.287 1.61×105 0 0
左端铰接、右端刚接 12.1544 4401.782 1.63×105 3.247 0 13.7741 4382.284 1.61×105 0 0
多塔与连体高层结构 设计与施工
湖南大学 沈蒲生
1
一、基本知识
1、多塔结构
(1)多塔结构的组成
在一个不设永久性变形缝的底盘上,设置 两个或两个以上塔楼的结构,称为多塔结 构。因此,多塔结构的组成为: ● 一个大底盘; ● 两个或两个以上的塔楼。
2
纽约世界贸易中心大楼

结构高位连桥支座位移分析及控制研究_李永双

结构高位连桥支座位移分析及控制研究_李永双

图 9 连桥分析模型 Fig. 9 Analysis model of corridor
采用非线性动力时程分析方法,计算地震作用下 塔楼主体结构及连桥结构间内力及位移响应,其中时 程分析输入地震波考虑三向地震共同作用。非线性 动力分析考虑这些单元的非线性属性及耗能作用,时 程积分采用非线性模态积分( FNA) 方法。
图 4 连桥阻尼器平面布置图 Fig. 4 Layout of damper
2 分析模型及工况说明
图 3 连桥隔震支座布置图 Fig. 3 Layout of FPB support
2. 1 单元及参数 2. 1. 1 摩擦摆隔震单元
柔性 连 接 隔 震 支 座 采 用 摩 擦 摆 式 支 座 ( 简 称 FPB) 作为隔震支座,其基本原理如图 5 所示:
实际工程项目结构体系概况: 连桥连接的两栋塔 楼结构高度分别为 129. 60m 和 104. 90m,二者均为混 凝土框架核心筒结构,核心筒尺寸为 9. 0m × 43. 5m 居 中布置。二者的结构高宽比分别为 4. 6 和 3. 7,核心 筒高宽比为 14. 4 和 13. 4。
·2·
土木工程学报
摘要: 阐述高位连体结构弱连接支座位移过大产生的原因及危害,提出支座位移设计及控制的理念与原则,给出布
置阻尼器控制支座位移的方法。采用关节式圆盘形 FPB 隔震支座,布置黏滞阻尼器单元,通过非线性动力时程分
析方法,对比分析控制措施前后的支座位移结果。对地震作用下高位连桥支座位移进行解析,明确了支座位移分
量与主体结构间相对变形的内在联系,得到通过提高连桥与主体结构之间的协同变形能力,实现支座位移控制方
法的理论依据。算例分析给出采用控制措施前后弱连接支座轨迹曲线、支座位移幅值时域对比曲线、阻尼器耗能

经典结构的欣赏(共32张PPT)

经典结构的欣赏(共32张PPT)
经典结构的欣赏
优秀的结构设计不仅表现在结构的实用 功能上,也表现在形式上,特别是功能与形式 的统一上。古今中外许多能工巧匠把结构的 功能与形式恰当地结合起来, 形成了一些经 典的结构。
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如何赏析结构设计作品?
赏析结构设计作品,可从技术与文化两个角度进行。 (1)技术的角度主要有:结构功能、稳固耐用、造型 设计的创意和表现力、材料使用的合理性,工艺制造的 精湛程度等。
赵州桥又名安济桥,建于隋大业(公元605-618)年间,是著名匠师李春建造。
心的位置高低和椅子承受能力的大小 , 中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式。
榫卯是中国建筑中最早具有科学设计意义的语言,在我们民族文明发展史上,如同汉字的发明源远流长、自成体系。
对制造来说,是一次挑战。 1979年5月,由中国科学院自然史组等四个单位组成联合调查组,对赵州桥的桥基进行了调查,自重为2800吨的赵州桥,而它的根基只是
第27页,共32页。
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梁思成先生1933年考察时还认为这只是防水流冲刷而用的金刚墙,而不是承纳桥券全部荷载的基础。 木构架结构很类似今天的框架结构,由于木材具有的特性,且构架的结构所用斗拱和榫卯又都有若干伸缩余地,因此在一定限度内可减少 由地震对这种构架所引起的危害。 榫卯是中国建筑中最早具有科学设计意义的语言,在我们民族文明发展史上,如同汉字的发明源远流长、自成体系。 应县木塔的设计,广泛采用斗拱结构,全塔共用斗拱54种,每个斗拱都有一定的组合形式,设计科学严密,构造完美,巧夺天工,是一座 既有民族风格、民族特点,又符合宗教要求的建筑,在我国古代建筑艺术中可以说达到了最高水平,即使现在也有较高的研究价值。 占地面积小,却十分平稳。 乾隆皇帝游此,为每层依次题字立匾,名曰:初地坚固,二谛俱融、三明净域、四天宝纲、五云覆盖、六鳖负载、七宝庄严。 据记载,赵州桥自建成至今共修缮8次。 经典的家具如同建筑的浓缩,让我们更容易体会先民们的智慧。 中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式。 传统建筑的精华是以无与伦比、错综复杂的榫卯斗拱设计而赋予它生命的。 海外性坚质细的硬木因郑和下西洋而不断进入中国。 1979年5月,由中国科学院自然史组等四个单位组成联合调查组,对赵州桥的桥基进行了调查,自重为2800吨的赵州桥,而它的根基只是 有五层石条砌成高1. 斗拱是中国木构架建筑特有的结构构件,在结构上挑出承重,并将屋顶的大面积荷载经斗拱传递到柱上。 传统建筑的精华是以无与伦比、错综复杂的榫卯斗拱设计而赋予它生命的。 六和塔身9层,高50余丈。

连体结构设计(一)肖从真

连体结构设计(一)肖从真

第三节
强连接连体结构
对强连接连体结构,设计的关键问题是
保证连接体与塔楼可靠连接,共同受力。 工作应重点围绕如何保证连接体与塔楼 整体共同工作及该特殊体型结构的计算 分析设计方面开展。
第三节

强连接连体结构
一、强连接连体结构计算分析 (一)计算原则 1 、根据现行《高规》第 5.1.13 条规定,对复杂体型高层建 筑的计算分析,应符合下列要求:


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。


3 )对 8 度抗震设防地区的连接体结构,应考虑竖向 地震作用; 4)连接体部分的振动往往较明显,舒适度验算应引 起关注。

第三节

强连接连体结构
(二)、地震作用下的分析计算
1、水平地震作用计算 振型分解反应谱方法计算外,还应补充进行弹性时 程分析计算。 应采用考虑平扭耦连方法计算结构的扭转效应,且 要考虑偶然偏心的影响,振型数至少应按多塔楼结 构的振型数量选取,以使振型参与质量不小于总质 量的90%。
第二节 连体结构的特点及分类

(二)弱连接方式 当采用阻尼器作为限复位装置时,也可归为 弱连接方式。这种连接方式可以较好的处理 连接体与塔楼的连接,既能减轻连接体及其 支座受力,又能控制连接体的振动在允许的 范围内,但仍要进行详细的整体结构分析计 算,橡胶垫支座等支承及阻尼器的选择要根 据计算分析确定。

2-肖从真、杜义欣等-丽泽SOHO结构体系研究

2-肖从真、杜义欣等-丽泽SOHO结构体系研究

丽泽SOHO 结构体系研究肖从真1 (中国建筑科学研究院,北京 100013) (SOHO 中国有限公司,北京 100020)提要 丽泽SOHO 分两个反对称的单塔建筑,每个单塔采用筒体-单侧弧形框架结构体系,两个单塔之间由4道椭圆形腰桁架连接组成一个整体,形成主结构高度191.5m 的反对称复杂双塔用跨度9~38m 弧形钢连廊组成的结构体系,属于一种特殊的复杂连接结构体系。

本文介绍了该项目的结构方案形成及优化、超限情况。

关键词 丽泽SOHO ,复杂连接,超限,高层0 工程概况北京市丰台区丽泽金融商务区E-04地块商业金融用地项目,简称丽泽SOHO ,位于北京市丰台区丽泽桥东侧,E04地块,北邻丽泽路,东临骆驼湾西路,东临中环路,南面为市政绿地。

工程主要为办公楼,底部及局部地下室设置商业用房。

总建筑面积约17.28万平方米,其中地上建筑面积12.40万平方米,建筑效果见图1。

丽泽SOHO 结构高度191.5m ,地下4层,地上45层。

分两个反对称的单塔建筑,每个单塔采用筒体-单侧弧形框架结构体系,两个单塔之间由4道椭圆形腰桁架连接组成一个整体,形成主结构高度191.5m 的反对称复杂双塔用跨度9~38m 弧形钢连廊组成的结构体系。

本结构高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构的最大适用高度150m 的限制,为超限高层结构。

杜义欣 赵爽 李永双 程卫红 康志宏俯视图 立面效果图 单塔内立面 中庭仰视效果图图1 典型效果图1 结构方案比选本项目的建筑造型为各层平面螺旋上升,单塔结构扭转,上部结构存在大悬挑,如图2所示。

图3给出了典型平面图,从图中可以看出,中庭的边线,从L2的左上至右下的方向,至顶层变为左右水平的方向,从底部到顶部旋转了45度。

该结构的旋转造型,导致结构在竖向荷载作用下,即产生水平的扭转作用,如图3中L24层示意。

为减小水平扭转作用带1肖从真,男,1967年生,工学博士,研究员。

多塔高位连体结构在大震下的抗震性能分析

多塔高位连体结构在大震下的抗震性能分析

多塔高位连体结构在大震下的抗震性能分析*任重翠† 徐自国 肖从真(中国建筑科学研究院, 北京 100013)摘要 为满足建筑功能特殊需求,超高层建筑多采用高位连体结构。

采用ABAQUS 软件对一栋三塔高位连体结构进行动力弹塑性分析,研究在设防烈度罕遇地震作用下的结构变形、剪力墙塑性损伤、伸臂桁架和环带桁架等构件的非线性动力响应。

结果表明,对三塔高位连体结构采用合理的结构体系和抗震设计方法,其抗震性能能够满足预定抗震性能目标。

关键词:多塔高位连体结构;钢板组合剪力墙;伸臂桁架;动力弹塑性分析;抗震性能一、 引言高位连体是在结构上部设置连体形成的一种复杂高层建筑结构形式[1],因其独特的建筑功能需求,在工程中被逐渐应用,但目前对此类高位连体结构的抗震性能尤其是在大震下的抗震性能研究还不够全面和深入。

针对一栋三塔连体结构进行罕遇地震作用下的抗震性能分析。

其中,塔A 共76层,总高368米;塔B 共67层,总高328米;塔C 共60层,总高300米。

三栋塔楼在约192米高空处通过6层高的空中平台连为整体。

二、 结构概况整体结构A塔B塔C塔A塔B塔C塔A塔B塔C塔核心筒+伸臂桁架外框筒+环带桁架图1 结构抗侧力体系 本结构采用多重抗侧力结构体系:混凝土核芯筒+伸臂桁架+型钢混凝土框架+连接体桁架,如图1所示。

三塔核芯筒贯通建筑物全高,平面呈矩形。

核芯筒周边墙体布置*十二五国家科技支撑计划课题(2012BAJ07B01)†任重翠:1983.8-,结构咨询与分析,一级注册结构工程师,renchongcui@ 。

约束边缘构件,在重点部位设型钢暗柱。

在塔A的19层(101.3m)以下、塔B、C的6层(33.5m)以下,核芯筒周边墙体采用组合钢板剪力墙结构。

框架柱采用型钢混凝土柱。

采用一道伸臂桁架[2],位于连体最下面一层,桁架高度为8m,并在核芯筒的墙体内贯通设置钢框架,形成整体传力体系。

连体结构由连体底层的转换桁架、周边5层楼高贯穿至相连三栋塔楼的钢桁架,以及转换桁架之上的钢框架结构组成。

结构设计学习书籍

结构设计学习书籍

1.《混凝土结构设计规范理解与应用》徐有邻、周氐编著,程志军校核2002;2.《混凝土结构设计规范算例》李明顺主编,2003;3.《混凝土结构设计与施工细部计算示例》周爱军编,2004;4.《钢筋混凝土结构设计实例》高名游、徐建、国振喜编,1997;5.《简明混凝土结构设计施工资料集成》李萍、王永丽主编,2004-7;6.《高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用》徐培福、黄小坤编,2004;7.《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》李国胜编,2005;8.《建筑工程施工图设计文件技术性审查实例选编》武汉勘察设计协会编2003-6;9.《多层及高层结构CAD软件的高级应用》陈岱林、李云贵、巍文郎主编,2004;10.《高层建筑结构设计和计算》包世华编;11.《高层建筑转换层结构设计与施工》;12.《复杂高层建筑结构设计》;13.《高层建筑结构概念设计》高立人、方鄂华、钱稼茹编,2005;14.《钢结构设计规范理解与应用》崔佳、巍明钟、赵熙元、但泽义编,2004;15.《最新钢结构实用设计手册》严正庭、晓栎等编,2003;16.《钢结构连接节点设计手册》李星荣主编,2004;17.《简明钢结构设计与计算》牟在根主编,2005;18.《新编钢结构设计手册》邱鹤年、李承汉、马天鹏、徐琪华主编,2005;19.《钢结构设计:方法与例题》;20.《建筑地基基础设计规范理解与应用》腾延京主编,2004;21.《桩基工程手册》;22.《桩基础设计与计算》;23.《建筑抗震设计规范理解与应用》高小旺、龚思礼、苏经宇、易方民编,2004;24.《建筑抗震设计规范算例》;25.《砌体结构设计规范理解与应用》唐岱新、龚绍熙、周炳章编,2004;26.《工程结构裂缝控制》王铁梦编著1997年第一版;27.《高层建筑框架剪力墙结构设计》郭仁俊主编,容柏生主审2003;28.《高层建筑结构设计实例》沈蒲生主编,2004;《高等学校建筑工程专业毕业设计指导》沈蒲生苏三庆主编,2000;29.《一二级注册结构工程师专业考试复习教程》曹纬浚主编,2003;30.《一、二级注册结构工程师专业考试应试指南2006版》施岚清编,2006;31.《建筑结构优化设计》江爱川编,1986;32.《ANSYS土木工程应用实例》;33.《民用建筑工程设计技术措施》国家标准网、筑龙网编,2003;34.《现代高层建筑结构设计》赵西安编,1998;35.《上海浦东国际金融大厦结构设计实例》36.《兰华大厦施工技术及建筑图片》37.《建筑装饰工程手册(上、下册)》薛健、周长积编,2001;38.《建筑施工计算手册》江正荣编39.《钢结构工程施工技术措施》北京土木建筑学会编,2005;40.《鸟巢体育馆施工组织设计》;41.《高层建筑施工手册》杨嗣信主编,2001;42.《50个鲁班奖的工程施工组织设计》网上;43.《美国钢结构设计手册》44.《深基坑支护事故处理经验录》45.《简明抗震结构设计施工资料集成》46.《地基与基础》顾晓鲁主编,2002;。

31第26章_复杂高层混合结构_肖从真徐自国

31第26章_复杂高层混合结构_肖从真徐自国

第26章复杂高层混合结构自20世纪80年代开始,特别是90年代及21世纪初,一批现代高层建筑以全新的面貌呈现在人们面前。

业主和建筑师为在建筑艺术、建筑造型以及建筑功能、用途等方面体现其创新,设计了众多体型复杂和内部空间多变的高层建筑。

经过近几十年的研究和工程实践,结构工程师发挥其创造才能,尽可能地解决了结构设计的各种技术难题,陆续发展了多种复杂高层建筑结构体系,这些结构的结构形式包括钢筋混凝土结构、钢结构以及钢-混凝土混合结构等等。

从发展趋势上讲,复杂结构体系采用钢-混凝土混合结构将逐渐增多。

但是,应当指出,这些建筑结构一般都是不规则的,有些甚至是特别不规则的结构,经受过强震作用检验的结构为数较少。

因此,试验研究及数值模拟计算成为结构工程师顺利进行结构设计的有力保障。

本章主要针对目前出现的几种复杂高层建筑结构体系进行介绍,并结合一个具体工程实例及其数值分析结果讨论其在设计、计算分析过程中应注意的问题。

26.1 转换层结构在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换结构构件,这类结构称为带转换层高层建筑结构。

近年来,带转换层结构的高层建筑越来越多,有些通过转换构件来实现建筑造型沿竖向的收进或外挑,有些则为了实现斜柱与直柱的转换,而且转换层位置也越来越高。

带转换层结构属于竖向构件不连续及竖向刚度突变的复杂结构体系,转换层上、下楼层构件的内力、位移均容易发生突变,对抗震十分不利。

研究成果表明,影响带转换结构抗震性能的因素主要有转换层设置高度、转换层上下楼层侧向刚度比、转换层上下等效刚度比等因素有关∶转换层位置越高,转换层上下层间位移角包络及剪力分配和传力途径突变越明显;转换层与其上一层侧向刚度比减小,其剪力比也减小;转换层与其上层的等效刚度比增大,其对应层间位移角及剪力比均增大,对其抗震性能有重要影响。

针对上述研究成果,在设计中应着重针对上述因素进行控制:首先,应限制转换层设置的高度;其次,有效控制侧向刚度比以达到控制转换层附近的层间位移角及内力突变的目的;再者,还应控制转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比,使其尽量接近于1,且不大于1.3。

建筑结构设计中连体结构定义的分析

建筑结构设计中连体结构定义的分析

建筑结构设计中连体结构定义的分析摘要:随着国内对建筑方案审美水准的不断提升,近年来很多大型公共建筑设计逐渐不再“中规中矩”,向着形体独特、构型元素丰富的方向发展,出现了诸多高低错落的建筑单体,构成了较为复杂的建筑结构体系。

为规避结构超限带来的问题,本文从建筑设计中常用到的连廊所形成的连体结构展开分析。

关键词:连廊,连体结构,相互影响绪论:连体结构中的连接体,有通过多层楼板、桁架体系、顶盖围合为一体的箱形结构,也有仅有桥面、截面高度远小于自身宽度的板式结构。

连体结构因连接体、两侧不同建筑结构的质量、刚度、约束情况差异较大,其受力比一般单体结构复杂许多。

结构设计中,设计人员也是尽可能规避连廊导致的结构不规则项,如通过设置落地柱与抗震缝将连廊脱开,或采用两栋建筑各自悬挑一端拼接为连廊等措施来避免连体问题,但是,受建筑高度、建筑间距等实际条件影响,部分项目仍避免不了在两栋建筑单体之间进行连廊架设。

以笔者工作经历,不同地区对连体结构的认定有宽有严,比如两栋体型较大的建筑,中间仅通过一座钢结构连廊连接,采用一端铰接一端滑动的支座,假定连廊宽度逐渐缩小,最后仅剩一根钢梁连系于两栋建筑之间,因连接体与主体结构刚度、质量过于悬殊,此时仍将结构体系定义为连体显然并不合理。

1.1连体结构定义的分析根据规范相关条文及条文说明,除裙楼以外,两个或两个以上塔楼之间带有连接体的结构为连体结构,并没有对连接体进行明确定义。

《高层建筑混凝土结构技术规程》10.5.4、10.5.5条文说明表述:“连体结构的连接部位受力复杂,连体部分的跨度一般也较大,采用刚性连接的结构分析和构造上更容易把握,因此推荐采用刚性连接的连体形式。

刚性连接体既要承受很大的竖向重力荷载和地震作用,又要在水平地震作用下协调两侧结构的变形,……根据具体项目的特点分析后,也可采用滑动连接方式”[1]。

通过理解,连接体应是能显著影响两端结构,具有协调两侧结构变形的能力。

2015年华夏建设科学技术奖获奖项目名单-

2015年华夏建设科学技术奖获奖项目名单-

展 磊、 岳 鹏、 杨仕超、 李峥嵘、 孟庆林、 郭 景、 江 淳、 张 华、 王 伶、 陶勤练、 王旭晟、 寇玉德、 邱 琴、 许 鹏、 李 翠
一等
14
基于“云 ”群体系 的城市交 通网络在 线仿真决 策支持系 统
深圳榕亨 实业集团 有限公司 (深圳市 交通控制 与仿真工 程中心) 、同济大 学交通运 输工程学 院、清华 大学深圳 研究生院 、深圳市 林润实业 有限公司 、深圳市 智慧交通 研究院有 限公司、 深圳市鹏 城交通网 络股份有 限公司 中国建筑 科学研究 院、清华 大学、中 国科学院 电工研究 所、日本 北海道大 学
陈必壮、 董志国、 蒋晗芬、 陆锡明、 陈 欢、 沈云樟、 王 媛、 王 磊、 吴 钰、 程 杰、 江文平 郑思齐、 吴 璟、 张英杰、 孙 聪、 张 博、 卢华翔、 王 忠、 刘洪玉、 孙伟增、 徐杨菲、 张索迪、 王 璞 楼跃清、 胡振中、 王 亮、 尹 奎、 王兴坡、 陈祥祥、 李永峰、 姜龙华、 江 涛、 伍永祥、 李 达、 杨明磊
二等
二等
24
上海市城 上海综合 乡建设和 交通模型 交通发展 体系 研究院
25
城市居住 用地和公 共服务设 施空间配 置定量支 持技术与 集成应用
清华大学 、中国城 市规划设 计研究院 、合肥市 规划设计 研究院
26
基于自主 BIM平台 的建筑机 电安装工 程模块化 生产、集 成交付及 运维技术
中建三局 第一建设 工程有限 责任公司 、清华大 学
一等
9
大掺量矿 物掺合料 在大体积 混凝土中 的作用机 理及其工 程应用
中建一局 集团建设 发展有限 公司、清 华大学、 中国建筑 一局(集 团)有限 公司
10
中央大道 海河沉管 隧道关键 技术问题 研究

管理知识工程建设企业管理

管理知识工程建设企业管理
10董坤、11高杰、12王鸿霞、13张国祯、14王晓毅、15杨朝晖
16
超大直径储料仓穹 顶技术
徐州中煤钢结构建设有限公司
1朱新颖、2张建文、3牛尚洲、4刘煜、5吴 立文
17
国家体育场开闭幕 式上空设备高空箱 梁轨道的制作和安 装技术
江苏沪宁钢机股份有限公司
1顾晓付、2钱志忠、3廖功华、4杨志明、5刘涛、6蔡蕾、7徐永强、8狄春良、9白洪魁、10殷巧龙、11李卫良、12杨志、13傅新芝、14赵永生、15张清荣
33
特大型钢结构井架 加工与竖立工艺研 究应用
中煤第三建设公司机电安装工程处
1李惠民、2张炳辉、3阙胜利、4陈诚、5曹 振林、6廖鸿志、7吴向东、8张鲁鲁、9田敏、10陈道金、11候杰、12李理化
34
双圆盾构施工对环 境的影响及控制研 究
上海隧道工程股份有限公司
1周文波、2傅德明、3吴惠明、4顾春华、5胡珉、6滕丽、7林家祥、8吴列成、9汤漩、10李向红、11常莹、12王旋东、13杨宏杰、14王洪新、15魏新良
1杨会军、2刁天祥、3王志刚、4陈天怀、5白纪军、6周书明、7屈天祥、8孙谋、9周晓 敏、10杨陕南、115雷英
32
重庆城市交通嘉华 工程桥隧综合施工 技术研究
中铁八局集团有限公司、中铁八局 集团第一工程有限公司
1赵智、2罗石石、3谢录杲、4贺开伟、5张开 聪、6郑策、7冯云强、8张恒、9周成斌、10杨峰峦、11胡大东、12杨远东、13刘长春、14蒋光荣、15黄基富
29
全环内通式衬砌模 板台车与TBM联合 作业的设计与研究
中铁西南科学研究院有限公司、辽
宁润中供水有限责任公司
1高菊如、2唐与、3文志勇、4穆国华、5梅 志荣、6于长生、7罗建春、8李光波、9涂文 轩、10孙洪凯、11徐辰丁、12金兆辉、13伍晓军、14李久平、15张淑祥

弱连接连体高层建筑结构-(肖从真)

弱连接连体高层建筑结构-(肖从真)

连廊震害
连廊震害
震害7 1999年台湾集集地震中,埔里酒厂
内的两栋建筑物之间第3层设置架空连廊 (天桥),该连廊位于建筑物一侧,形成 偏心连接,地震中连廊塌落,两幢建筑物 的主体结构在第3层严重破坏。
连廊震害
震害启示
1.跨度较大、位置较高的架空连廊容易发 生严重破坏。
如震害1、震害2的架空连廊跨度较大,地 震中严重破坏,从震害3、震害4可看出, 位于建筑物上部的连廊容易破坏,但在建 筑物下部的连廊破坏较少。
支座的设计要留出足够的滑移量,应 能满足在罕遇地震作用下的位移要求。
弱连接连体结构(架空连廊)设计
(三)、连廊与主体结构连接要可靠
支座可有以下几种选择: 1、如果位移较小,可以直接设置板式橡胶
支座。该支座的优点是:构造简单,价格 低,易于更换,具有一定弹性,有一定的 防震作用。
弱连接连体结构(架空连廊)设计
弱连接连体高层建筑结构
(二)、竖向地震作用计算
对弱连接连体结构,以往对竖向地震作用考 虑较少。实际上,即使采用滑动连接或弹性 连接,连接体的竖向地震作用依然存在。因 此,8度、9度抗震设防时,弱连接的连体结 构也应考虑竖向地震的影响,并宜进行竖向 地震作用下的时程分析。
弱连接连体高层建筑结构
4.架空连廊偏置在建筑物的端部,则容易 发生严重破坏。从震害5和震害7可看出, 架空连廊偏置对抗震不利。
震害启示
5.架空连廊与两边建筑物主体结构的连接 形式不同,破坏情况不同。刚接连接的连 廊在地震中塌落的比较少一些,但一旦拉 断塌落,则主体结构破损较严重;滑动连 接的连廊在地震中容易塌落,尤其是连廊 搁置主体结构牛腿上的连结构造更容易塌 落,但滑动连接的连廊破坏对主体结构影 响较小。

保证房屋_大震不倒_抗震对策的探讨

保证房屋_大震不倒_抗震对策的探讨

表1
5) 对横墙较少( 同一楼层内开间大于 4 2m 的房间 占该层总面积 40% 以上) 的多层砖砌体房屋, 总高度应 比#抗规∃表 7 1 2 的规定降低 3m, 层数相应减少一层; 各层横墙很少( 同一楼层内开间大于 4 2m 的房间占该 层总面积 80% 以上) 的 多层 砖砌 体 房屋, 总 高度 应比 #抗规∃ 表 7 1 2 的规定降低 6m, 层数相应减少二层。 6) 纵横墙应均匀布置, 住宅楼纵墙对齐 拉通( 轴线 错位不应大于 600mm) 不应少于 3 道, 内走廊办 公楼纵 墙对齐拉通不 应少于 4 道。住宅 楼横 墙宜 对齐 拉通, 错位墙数不得大于 1 3 总横墙数。 7) 不得采用整开间缺失内纵墙的布 置形式。在外 纵墙上开洞时, 洞口宽度不应大于开 间尺寸的 1 2。在 内墙上开洞时, 洞口宽 度不应大 于 1 5m。沿竖 向同一 列洞口中, 上 下层洞 口应 等宽, 不 得布置 上层 小( 窄) 、 下层大( 宽) 的洞口。 8) 不分抗震设防烈度, 纵横墙交接处、 较大洞口两 侧、 大房间大 梁端底、 内外 墙垛处、 楼( 电) 梯间四 角和 休息平台梁支座 处均应 设置钢 筋混 凝土构 造柱 ( 以下 简称构造柱) 。楼梯间( 包括顶层) 应 形成 8 个构造柱、 3 道圈梁的构造框架结构。 9) 不分抗震 设防烈 度, 每道 纵横 墙在楼 ( 屋) 面处 均应设置拉通的、 交圈封闭的钢筋混凝土圈 梁( 以下简 称圈梁) , 住宅 楼纵向 不应 少于 3 道圈 梁, 办 公楼 纵向 不应少于 4 道圈梁。楼梯 间应在 1 2 层高 处增 设一道 圈梁( 包括顶层) 。 % 0 000 标高以下应设地圈梁。 10) 楼屋面板应采用全现浇板, 不应采用预制板。 11) 砖砌体结构转角处不应布置角窗或角阳台。 ( 2) 框架结构纵横向柱网布置应基本 均匀拉通, 不 宜采用多处平面错位框架及多处梁托梁转 换框架的结 构布置。 ( 3) 框架结构的 填充 墙宜布 置轻 质、 高 强、 延 性好 的材料, 采用空心砖墙等刚度大、 强度低的 材料时应采 用配筋填充墙, 跨度高度较大时, 尚应适当 增设构造柱 及圈梁加强。 ( 4) 框 架 剪 力 墙 结构 的 连 系梁 应 控 制 跨高 比 & 2 5, 形成强墙弱 梁型结 构; 当跨 高比 < 2 5 时, 宜 布置 为双连梁或调整为弱连梁。 ( 5) 剪力墙结构连系梁布 置同上 框架 剪力 墙结构 形成双连梁或调 为弱 连梁, 且 应尽 量使楼 梯间 形成较 完整的强筒体, 强筒体 布置较 强的 约束边 缘构 件及筒 体墙配筋, 形成半道抗震防线。 6 防倒抗震验算 ( 1) 全现浇 钢筋 混凝 土框 架结 构、 框架 剪力 墙结 构、 剪力墙结构、 筒中筒结构应严格控制罕 遇地震下的 弹塑性层间 位移角, 防止大 震下 结构倒 塌。其弹 塑性

“幕后大师”肖从真: 美中求稳 专注结构

“幕后大师”肖从真: 美中求稳 专注结构

“幕后大师”肖从真:美中求稳专注结构作者:暂无来源:《科学中国人》 2018年第14期从高达828米的世界最高建筑哈利法塔,到世界第二高楼632米的上海中心大厦,再到世界第四高楼508米的台北101摩天大楼,一座座现代化的高层建筑越来越多地出现在城市中心。

当人们惊叹它们的高耸、炫丽、魔幻,膜拜设计师的伟大时,其实还有一批应该被记住的默默无闻者,是他们用科学合理的结构设计支撑一座座高楼大厦安全地矗立在地面之上,他们是真正的幕后英雄——结构设计师们。

而获得“全国工程勘察设计大师”称号的中国建筑科学研究院有限公司(以下简称“建研院”)副总工程师、建筑安全与环境国家重点实验室副主任、建筑设计院院长肖从真,正是其中一位。

从1995年清华大学博士毕业到建研院工作以来,他一直从事高层建筑结构研究、设计与工程咨询工作,北京当代M O M A、深圳大梅沙万科中心、丽泽S O H O等知名建筑都是他的成果结晶。

作为我国高层建筑结构领域的知名专家、建研院高层建筑结构领域的学术带头人,20多年来,他带领团队为推动我国高层建筑行业发展做出了突出贡献。

“建筑是为了把人联系在一起”在北京东二环核心腹地,有一座气势恢宏又风格独特的建筑群,8栋造型各异的高层塔楼巍然耸立,顶部以红色的玻璃连桥相连,宛如环绕于群楼间的彩带。

这便是首都北京的地标之一——当代MO MA。

当代MO MA不仅实现了绿色、科技建筑,还通过连体结构将各单体建筑有效连接起来,在保留地面公共空间的基础上,提供额外的公共活动空间,促进人际和谐与社会的可持续发展,而这座有名建筑的结构设计师便是肖从真。

“这是我做的第一个比较大的工程,也是自己比较满意的作品之一。

”肖从真说。

当代M O M A又被称为“城中开放城”,该项目力求促进公共交流和偶遇的机会,无论你是购物、居住、教育还是休闲,都可以在这里实现。

而将地面、地下和地上三维空间的8栋高楼紧密地融合在一起的,正是这个建筑群最重要也是最特殊的部分——连桥,也是肖从真的理念体现:“我们建造一个建筑,不是把人隔绝开,而是为了把人联系在一起,所以连桥是它的一个核心思想。

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强连接连体结构
2、竖向地震作用计算 《高规》第10.5.2条规定,8度抗震设计时,连体结 构的连接体应考虑竖向地震的影响,并在条文说 明中给出了近似考虑方法:竖向地震作用标准值 可取连接体部分重力荷载代表值的10%,上述规定 说明《高规》对连接体结构竖向地震反应已给予 了关注,由以上取值可知,该值参照了8度时的大 跨度和长悬臂结构的计算方法。
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。

第三节

强连接连体结构
(二)、地震作用下的分析计算
1、水平地震作用计算 由于连体部分(包括连接体及塔楼)刚度较大,连 体部分的楼层抗侧刚度相对于下部两个塔楼刚度之 和仍可能较大

连接体下部楼层经验算如为薄弱层,应对地震作用 剪力乘以1.15放大系数。
第三节

强连接连体结构
(二)、地震作用下的分析计算


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。
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
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。


(二)弱连接方式
当连接体低位跨度小时,可采用一端铰接,另一端 滑动连接,或可采用两端滑动连接,此时两塔楼结 构独立工作,连接体受力较小。两端滑动连接的连 接体在地震作用下,当两塔楼相对振动较大时,要 注意避免连接体滑落及连接体同塔楼发生碰撞对主 体结构造成破坏。实际工程中可采用橡胶垫或聚四
氟乙烯板支承,塔楼与连接体之间设置限位装置 。
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。

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。


3 )对 8 度抗震设防地区的连接体结构,应考虑竖向 地震作用; 4)连接体部分的振动往往较明显,舒适度验算应引 起关注。

第三节

强连接连体结构
(二)、地震作用下的分析计算
1、水平地震作用计算 振型分解反应谱方法计算外,还应补充进行弹性时 程分析计算。 应采用考虑平扭耦连方法计算结构的扭转效应,且 要考虑偶然偏心的影响,振型数至少应按多塔楼结 构的振型数量选取,以使振型参与质量不小于总质 量的90%。

第三节

强连接连体结构
2、竖向地震作用计算

针对一幢建于8度区的高位连体结构 (位于 60m~80m,连体跨度31.2m)为考察其连接体部位 的竖向地震作用效应,应用 ETABS 程序,采用竖向 反应谱方法及弹性时程分析方法分别对连体结构 的竖向地震作用进行了分析计算。分析表明,连 接体部位构件竖向地震作用标准值宜取重力荷载 代表值的15%-20%为宜。
第三节

强连接连体结构
2、竖向地震作用计算 国内现行规范对竖向地震作用给出了计算方法, 《抗震规范》及《高规》对9 度时的高层建筑的竖 向地震作用标准值计算给出了计算方法; 对8度、9度时的大跨度和长悬臂结构,竖向地震作 用的标准值可取该结构、构件重力荷载代表值的10 %和20%。

第三节

第三节

强连接连体结构
2、竖向地震作用计算

随着实际工程中连接体结构应用的增加,连接体 的位置也越来越高。当位置较高时,连接体两端 的支座(两侧塔楼上部)本身竖向地震加速度反 应已比地面的竖向地震加速度加大,因此连接体 的竖向地震反应与一般的大跨结构有所不同。 此外,实际工程中连接体结构因其自身的重要性, 有时需要按中震弹性进行设计并补充考虑竖向地 震作用为主的组合,竖向地震作用更为关键,因 此其取值更需慎重。
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 端做成滑动支座,或两端做成滑动支座,此 时应重点考虑滑动支座的作法,限复位装置 的构造,并应提供滑动支座的预计滑移量。
第二节 连体结构的特点及分类

4)宜采用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹 塑性变形。
第三节

强连接连体结构
2、分析计算时,应重点侧重以下几个方面:

1)在风荷载作用下,要注意各塔楼之间的狭缝效应 对结构带来的影响;
2)水平地震作用计算时,要考虑偶然偏心的影响, 并宜进行双向地震作用验算,重点关注结构因特有 的体型带来的扭转效应;
2、竖向地震作用计算 近几年,日本阪神地震及2001年台湾“921”集集地 震记录均表明,竖向地震作用分量较明显,不容忽 视,而且竖向地震作用可能是引起某些震害的关键 因素,因此关于结构的竖向地震作用,近年来引起 了设计人员的关注。
第三节

强连接连体结构
2、竖向地震作用计算
高层建筑结构中的长悬臂结构、大跨度结构、 连体结构等对竖向地震作用比较敏感的部分, 应考虑竖向地震作用。

1) 应采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行 整体内力位移计算;
2) 抗震计算时,应考虑平扭耦连计算结构的扭转效应,振 型数不应小于15。多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的 9 倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的 90% ;

第三节

强连接连体结构
3)应采用弹性时程分析法进行补充计算;
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处理非常 重要。
第三节

强连接连体结构
(三)、风荷载作用下的分析计算

关于邻近建筑相互干扰问题,曾有学者进行专门 研究,并指出,如果邻近的建筑为比计算分析的 建筑物矮得多的建筑,则即使靠得很近受影响的 只是所分析建筑的下部,对整个结构分析不致产 生很大的影响;但是如果邻近建筑与所分析的建 筑接近同一高度,应考虑建筑物对风载体型系数 的影响。

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。
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