上海环球金融中心抗震审查报告7

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超限高层建筑抗震设计

超限高层建筑抗震设计

日期:CATALOGUE 目录•超限高层建筑概述•超限高层建筑抗震设计理论•超限高层建筑抗震结构设计•超限高层建筑抗震性能评估•超限高层建筑抗震设计案例分析超限高层建筑概述0102超限高层建筑的定义超限高层建筑的发展趋势超限高层建筑具有更高的建筑高度和更复杂的结构形式,因此需要不断提高抗震设计的技术水平和安全性能。

超限高层建筑的抗震设计是保证其安全性能的关键因素之一,因为地震作用对高层建筑的破坏影响非常大。

在地震作用下,超限高层建筑的结构构件和构件之间的连接可能发生破坏,导致建筑物的整体倒塌或局部损坏。

因此,超限高层建筑的抗震设计需要充分考虑地震作用的影响,采取有效的抗震措施和技术手段,确保建筑物的安全性和稳定性。

超限高层建筑抗震设计的必要性超限高层建筑抗震设计理论地震波传播地震波分为体波和面波,其中体波包括纵波和横波,面波则包括瑞利波和乐夫波。

这些波在地表和建筑物中传播,产生地震作用。

地震产生地震是由于地球内部板块间的运动所引起的自然灾害。

当板块间产生相对运动,会引发地震波,进而对地表及建筑物产生影响。

地震烈度与震级地震烈度是指地震对地表及建筑物的影响程度,而震级则表示地震的能量等级。

两者对于评估建筑物的抗震性能具有重要意义。

地震作用机制结构动力学基本原理地震反应分析方法结构振型与自振周期建筑结构地震反应分析静力法动力法考虑了地震动力的特性,根据结构在地震作用下的动力反应进行设计。

这种方法主要适用于较复杂的结构。

动力法能量法结构抗震设计方法抗震设防目标通常分为四类:小震不坏、中震可修、大震不倒、特大震不垮。

这些目标对于评估建筑物的抗震性能具有指导意义。

抗震设防标准与设防目标抗震设防目标抗震设防标准超限高层建筑抗震结构设计结构选型结构布置结构选型与布置结构材料构造措施结构材料与构造结构承载力通过计算和分析,确保结构在地震作用下的承载力满足要求,保证结构的安全性。

结构稳定性综合考虑地震作用、风荷载等因素,保证结构的稳定性,防止因局部失稳而导致整体结构破坏。

[施工组织设计]上海环球金融中心地下逆作法

[施工组织设计]上海环球金融中心地下逆作法

第一章工程概况及特点第一节工程设计概况一. 地下工程设计概况上海环球金融中心新建工程地下室平面呈不规则长方形,长约200m,宽108~120 m,地下三层。

楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系。

楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网间距8.5×8.5m。

基础形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩,裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m。

在塔楼地下室和裙房地下室之间设置直径达100m的圆形地下连续墙临时围护结构将地下室分为塔楼区和裙房区,塔楼区采用顺作法先期施工,裙房区采用逆作法施工。

在塔楼地下室底板结构达到设计强度后方可开始裙房地下连续墙的施工,在塔楼区主体结构施工至地面层后方可进行裙房逆作区地面层楼板施工,并与塔楼区地面层楼板相连接。

地下室塔楼顺作区和裙房逆作区划分如图1-01所示。

裙房逆作区三层地下室建筑面积为4.36万㎡,外墙周长603.5m,基坑面积14613㎡,开挖深度17.85m,局部最大开挖深度为18.85~19.85m,土方工程量25.63万m3,浇筑混凝土约4.98万m3。

二. 裙房地下室逆作区支护结构设计概况裙房区采用“二墙合一”的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室结构外墙。

地下连续墙厚1.0~1.2m,深34.0m,墙顶采用1.5×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体。

坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m,宽度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m,水泥掺量10%。

逆作施工时,以结构梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑。

水平支撑体系由裙房建筑立柱和新增临时立柱支撑。

建筑立柱为轧制型钢H400×400×13×21 (SS400),立柱桩为φ700×11(SK490)钢管桩;新增立柱截面为500×500mm,采用钢格构柱4∠180×18,立柱桩为φ850钻孔灌注桩。

上海环球金融中心大厦振动控制及现场实测分析

上海环球金融中心大厦振动控制及现场实测分析

上海环球金融中心大厦振动控制及现场实测分析
吕西林;李培振;郭献群;施卫星;刘捷
【期刊名称】《结构工程师》
【年(卷),期】2009(025)004
【摘要】上海环球金融中心大厦是目前已建成的国内最高的超高层建筑,结构高度492 m.为了提高建筑物在风振情况下的舒适度,在该建筑的第90层设置了2台阻尼装置,用以控制结构在风振时的加速度反应.介绍了阻尼装置的主要动力参数,结构分析的主要结果,以及现场阻尼装置开启和关闭实验的主要测试结果.结构分析和现场实验结果表明,本工程中安装的阻尼装置达到了预期的效果:将整体结构的阻尼比提高到8倍左右;将结构的风振效应减小到60%以下.
【总页数】8页(P63-70)
【作者】吕西林;李培振;郭献群;施卫星;刘捷
【作者单位】同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海,200092;同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海,200092;同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海,200092;同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海,200092;同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TU3
【相关文献】
1.世界最高大厦即将矗立——上海环球金融中心建设启动 [J], 陆欣然
2.上海环球金融中心大厦整体结构振动台试验设计 [J], 邹昀;吕西林;卢文胜;钱江
3.上海环球金融中心大厦结构模型振动台抗震试验 [J], 吕西林;邹昀;卢文胜;赵斌
4.上海环球金融中心大厦弹塑性时程分析 [J], 朱杰江;吕西林
5.苏州中银惠龙大厦预应力转换短梁设计及实测分析 [J], 戴雅萍;赵宏康;吴京;赵进
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超高层建筑火灾案例分析

超高层建筑火灾案例分析

超高层建筑火灾案例分析超高层建筑火灾案例分析随着城市化的加速以及经济的不断发展,超高层建筑已经成为了城市景观中的一个亮丽的风景线。

但是,随着建筑高度的不断提升,建筑安全问题也开始变得越来越重要。

其中火灾是最常见的问题之一。

本文将对近几年的一些超高层建筑火灾案例进行简单的分析,并提出相应的建议,以便于更好的保证建筑安全。

1. 上海环球金融中心火灾上海环球金融中心是一座高度达到632米的超高层建筑,其外形独特,惊艳了整个城市。

但是该建筑却在2010年9月14日发生了火灾。

虽然幸运的是这次火灾没有造成人员伤亡,但是对该建筑的声誉造成了一定的影响。

针对这次火灾,有媒体指出建筑消防设施不足,消防进水口、水泵和消防栓数量都达不到建设标准,而且消防主机房设置在17层,为火灾扑灭带来了巨大的困难。

对于这次火灾,我们应该吸取教训,对超高层建筑的消防设施进行进一步的完善。

从消防水压力、水泵数量、消防电源以及消防主机房等方面进行提高,保证消防设施的正常运行和扑救效果的提高。

2. 纽约世界贸易中心北塔楼火灾2001年9月11日,纽约世界贸易中心遭遇了一场惨烈的恐怖袭击。

在此次袭击中,两座超高层建筑首先被撞击,其中世贸中心北塔楼因失火而倒塌。

初步调查认为火灾起源于95层,起因是飞机撞击所造成的电气设备受损。

对于这样的恐怖袭击,我们难以进行预防,对此可以加强国家安全和警力部署。

但是对于消防设施的改进,我们同样需要进行深入的思考。

应该对电气设备进行更好的保护,避免飞机撞击等情况的发生,同时对大型公共场所的消防设施进行提升,保证在火灾发生时可以第一时间控制火势。

3. 深圳平安金融中心火灾2018年2月26日,深圳平安金融中心发生了火灾,这座高度达到660米的超高层建筑在施工期间遭遇火灾,其中7人在火灾中受伤。

根据事故调查,该火灾的起因是起重机绳索着火,普通的消防设备难以控制火灾。

针对这一事故,我们应该再次强调超高层建筑在施工期间的安全问题。

上海环球金融中心大厦

上海环球金融中心大厦

原理基于性能的抗震设计(PBSD)是90年代初美、日等国家的学者根据震害调查提出的新概念,也是工程抗震发展史上的一个重要里程碑。

基于性能的抗震设计的目的是将所设计的结构在指定强度地震下的破损状态及其造成的经济损失、人员伤亡等控制在预期的目标范围内,使结构震后的功能得以延续、维持。

建设中的上海环球金融中心大厦101层,结构高度492m,高宽比8.49,拟建成为世界上结构主体最高的建筑物。

根据我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),该建筑总高超过了型钢混凝土框架—钢筋混凝土筒体最大高度190m的限值,高宽比超过了设防烈度7度地区为7的限值。

大厦采用了三重结构体系抵抗水平荷载,它们由巨型框架、钢筋混凝土核心筒及构成核心筒和巨型型钢混凝土柱之间相互作用的伸臂桁架组成。

核心简竖向不连续,由低筒、中筒和上部筒三部分组成。

位于结构平面角部的巨型柱B在42层以上开始分叉形成倾斜曲面,巨型斜撑只设置在垂直立面上,且采用单向支撑。

本文以该大厦的结构体系为研究对象,采用基于性能的抗震设计思想,在综合考虑场地特征、结构功能与重要性、投资与效益等因素的前提下,提出了抗震性能目标,并通过以下的理论和试验研究检验了大厦的结构体系是否满足性能目标的要求:首先进行了1:50比例的微粒混凝土整体模型的地震模拟振动台试验,分别按照7度多遇、基本、罕遇和8度罕遇的顺序分四个阶段由台面依次输入El Centro波、San Fernando波和SHW2波。

地震波持续时间按相似关系压缩为原地震波的1/11.18,输入方向分为双向或单向水平输入。

在不同水准地震波输入前后,均对模型进行白噪声扫频,以测量结构的自振频率、振型和阻尼比等动力特征参数。

根据动力相似原理计算出原型结构动力特性和动力反应,整体结构振动台试验研究表明:结构满足抗震性能目标的要求。

利用大型通用有限元软件ANSYS进行了整体结构在7度多遇、基本和罕遇地震作用下的数值计算分析,并将理论值和试验数据进行了对比,验证了分析的可靠性。

上海环球金融中心大厦振动控制及现场实测分析(thesis)

上海环球金融中心大厦振动控制及现场实测分析(thesis)
由于上海环球金融中心结构体系复杂 ,结构 高度及体型超限 ,为研究和认识该超高层复杂结 构的工作性能及其在地震作用下的力学机制 、变 形性能和破坏机理 ,评价其抗震性能 ,并进一步完 善高层抗震理论 ,同济大学土木工程防灾国家重 点实验室受上海环球金融中心有限公司委托 ,分 别进行了建设场地地震动参数的研究 、整体结构 模型的振动台试验 [ 4 ] 、关键节点试验 、整体结构 的弹塑性动力时程分析 [ 5 ]以及采用 TMD 阻尼装 置的结构减震分析和建成后结构动力特性实测等 系列研究工作 。本文主要介绍 TMD 阻尼装置的 计算分析和现场实验的部分结果 。
图 1 上海环球金融中心及上海金茂大厦 Fig. 1 Shanghai W orld Financial Tower and
Shanghai J inmao Tower
型柱和核芯筒之间 。此外 ,在三维巨型框架中仅 在垂直立面上设置了单向斜撑 ,考虑到建筑美观 和采光效果的影响 ,从 42层开始二对角的巨型柱 分叉所逐渐形成倾斜曲面上 ,未设置单向支撑 ,因 此 ,建筑周边的斜撑未形成封闭体系 [ 2, 3 ] 。
求得的 。这些状态量包括设置阻尼设备的楼层以
及振动体自身的位移和速度 。反馈增益采用非线
性理论 ,由下式求得 :
·
·
U = K1 X1 + K2 X2 + K3 X1 + K4 X2
·抗震与抗风 ·
·65·
··
+ Un (X1 , X2 , X1 , X2 )
(1)
式中 U ———控制力 ;
X1 , X2 ———分别为振动体和建筑物的位移 ;
上海环球金融中心的结构设计以中国规范和 部分美国规范为依据 。结构采用了钢与混凝土的 组合结构 ,结构体系采用了三重结构体系抵抗水 平荷载 ,它们分别由巨型柱 、巨型斜撑以及带状桁 架构成的三维巨型框架结构 、钢筋混凝土核心筒 结构以及构成核心筒和巨型结构柱之间相互作用 的伸臂钢桁架组成 。虽然作为三重结构体系的巨 型支撑体系 、钢筋混凝土 /钢结构核芯筒和伸臂桁 架在工程中都有很多应用实例 ,例如 :上海金贸大 厦 、马来西亚石油大厦采用了混凝土核芯筒 ;美国 芝加哥的汉考克大厦 ,毁于“911 ”的美国纽约世 贸大厦采用的是钢结构的核芯筒 ;香港的中国银 行大厦采用的是巨型支撑体系 ;香港国际金融中 心既采用混凝土核芯筒又采用伸臂桁架 ;美国钢 材总部大厦采用了钢结构核芯筒和伸臂桁架 [ 1 ] ; 等等 。上海环球金融中心是迄今为止首例将这三 部分共同组成的巨型结构运用于一体的工程 。

上海环球金融中心结构分析

上海环球金融中心结构分析

高层讨论课指导教师:王鼎房建一班一组:朱锐马健李海星杨肖戴雅倩徐耀项彦曹亚凯时间:2015年6月上海环球金融中心结构分析施工中的环球金融中心建成的环球金融中心一、基本信息上海环球金融中心位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心区、是上海的世界金融中心建设的标志性项目。

上海环球金融中心在外观造型新颖的建筑物中提供最顶尖的办公环境同时有机地配置了酒店、观光设施、会议设施、商铺等的多业种商业设施。

总投资超过8亿美元的上海环球金融中心为多功能的摩天大楼,建筑物的规模为:总建筑面积:381,600㎡、地上 101 层、地下 3 层、高度达 492m。

二、结构分析结构分析分为三部分:基础、抗侧力体系、防风措施1、基础该大楼基础形式为桩筏基础。

由于受到现有桩基的制约,结构方案采用周边剪力墙、交叉剪力墙和翼墙组成的传力体系,以求讲核心筒剪力墙承受的荷载传递到主楼的四角(图1)。

在大厦的基础部设置了由外周墙和核心墙组成的井字形“基础墙”,“基础地板"以及打入地下最深达78米约2200根钢管地下桩基支撑着建筑物(图2)。

1、抗侧力体系图1 图2桩筏基础(1)核心筒和建筑结构由巨型的柱、桁架、斜撑组成的外部结构和内部的钢骨钢筋混凝土核心筒,以及连接双方结构体的伸臂桁架(如图3),这三个系统确保了大模结构非同一般的抗震和抗强风性。

(2)带状桁架带状桁架位于每个避难/设备层的四周,高度为一层楼高.带状桁架由焊接箱形截面和热轧宽翼缘型钢组成。

带状桁架将荷载从较小的周边柱子传递到巨型柱,同时也减少了相邻柱之间垂直位移的差异,并为结构提供多重内力传递途径(图4)。

图4图3(3)巨型斜撑巨型斜撑为钢管混凝土结构.其箱形截面由二块大型竖向翼缘板和两块水平连接腹板组成。

翼缘板将能承受节点处的所有设计荷载,因此所有需与斜撑相连的构件可仅与其翼缘板相连接,大大简化了连接节点的设计。

箱形钢管中的混凝土增加了结构的刚度和阻尼,也节省了浇注时的模板,还能防止构件中薄钢板的屈曲。

上海环球金融中心分析报告

上海环球金融中心分析报告

上海环球金融中心分析报告世界金融磁场上海环球金融中心地上101层,高度为492米的“垂直型花园城市”,聚集城市生活的多种元素,兼具金融中心和信息中心双重功能,并设有大型文化传媒中心。

这里吸引具备成长意识和变革魄力的商界精英,信息与金融在此汇聚、互动。

这里汇聚全球权威人士,孕育多样文化,成为影响世界的磁场。

这里诞生的磁力,可以指引一条更加美好的未来之路。

主要设施观光厅94,97,100F 位于上海环球金融中心第100层,高474米,是目前世界上人可达的最高的观光设施,供人尽览城市美景。

上海柏悦酒店79-93F 环球凯悦集团旗下酒店遍及世界45个国家和地区,而柏悦品牌又是其中的佼佼者,为你提供优雅而上品的舒适空间。

办公设施7-77F 办公空间符合国际金融中心的高标准配置,兼具功能性和舒适性。

上海环球金融文化传播中心29F既是金融、文化等各种信息聚集传播的平台,也是文化、传媒和经济等各界人士传播交流信息的理想场所。

会议中心3-5F可召开国际性会议,高端品牌展示,也可以成为各种潮流和信息发布的理想场所。

客户可享受到舒适的空间、先进的设备和完善的服务。

商场&餐厅B2-B1F,2-3F适合各种商务场合的餐厅、咖啡吧等将为商务人士提供服务。

观光厅94,97,100 F在海拔474米的城市之巅,汇聚创意与艺术,跨越过去和未来,感受身心与天空的融合。

观光天阁100由三条透明玻璃地板组成的悬空观光长廊,为目前世界上人可到达的最高的观光设施,可将充满活力的整个上海美景尽收眼底。

观光天桥97如一道浮在空中的天桥,开放式的玻璃顶棚设计,让人与自然融合一体。

观光大厅94以美丽的浦江两岸为背景举办各种展示活动,提供宽敞的交流空间。

建筑结构核心筒和建筑结构基础结构设置避难广场层由巨型的柱、桁架,斜撑组成在大厦的基础部设置了作为发生灾害时的紧急避的外部结构和内部的钢骨钢筋由外周墙和核心墙组成难场所,在7个楼面设置混凝土核心筒,以及连接双方的井字形“基础墙”,“防火用“避难广场层”,并结构体得伸臂桁架,这三个系基础地板”以及打入地采用利用室外空气加压防统确保了大模结构非同一般的下最深达78米约2200 燃系统,防止烟雾流入避抗震和抗强风性。

上海环球金融中心结构设计

上海环球金融中心结构设计

上海环球金融中心结构设计上海环球金融中心是位于中国上海市浦东新区的一座超高层建筑,是中国金融业的重要标志和地标性建筑之一、其结构设计是该建筑的核心部分,对于建筑的安全性、稳定性以及整体的建筑美感起着重要的作用。

下面将详细介绍上海环球金融中心的结构设计。

一、整体结构类型上海环球金融中心采用的是钢结构-混凝土核心筒结构,这种结构类型能够更好地满足超高层建筑的要求。

核心筒由混凝土构成,具有良好的抗震性能,能够在地震发生时提供稳定的支撑。

而钢结构则用于组成建筑的外部立面和内部空间,钢结构具有轻量化、延性好、施工速度快等优点。

二、结构特点1.大跨度设计:上海环球金融中心的层高为6.9米,整个建筑共有128层,总高度达632米,大跨度结构设计成为必然选择。

大跨度结构能够提供更大的空间,给予租户更多的自由度和灵活性。

2.倒悬结构:上海环球金融中心的设计灵感来自中国传统的华表,该建筑以三支倒悬的桅杆状结构为特色,形成了一个独特的视觉形象。

这种设计不仅使建筑具有辨识度和艺术感,同时也提高了建筑的空间利用率。

3.多层式空间划分:上海环球金融中心采用多层空间划分的设计,在大厅和其他公共区域设置了多层楼梯和空中走廊,使建筑内部形成多层次、多维度的空间布局。

这种设计不仅提高了建筑的空间利用率,还增加了建筑的感官冲击力。

4.抗震设计:由于上海区域地处东亚地震带,抗震设计对于超高层建筑尤为重要。

上海环球金融中心采用了一系列的抗震措施,包括加强主结构的抗震能力、采用阻尼器技术减小地震对建筑的影响、增加剪切墙等。

这些措施能够保证在地震发生时建筑的安全性和稳定性。

三、结构施工上海环球金融中心的结构施工是一项复杂而艰巨的任务,需要大量的工程技术和施工经验。

施工过程中,要注意加强对于结构节点的处理,以确保节点的强度和连接可靠性。

此外,还需要采用现代化的施工设备和系统,以提升施工效率和质量。

四、结构效果上海环球金融中心的结构设计使得整个建筑在视觉上更加独特、优美,同时也提供了更好的使用功能和安全性能。

上海环球金融中心

上海环球金融中心

土木水利工程概论大作业之上海环球金融中心Shanghai World Financial Center (SWFC)由于现今土木工程领域涵盖了许多前沿科学的技术,所以我的土木水利工程概论大作业决定论述一项比较新工程-------上海环球金融中心。

当然,由于上海环球金融中心的很多先进技术是我们土木水利工程没有涉及的,所以我主要根据课上的知识对这项工程的地基、结构体系、抗震三个方面给出详细的个人看法,抗风技术只给出一些非专业的个人看法,当然肯定会非常的不准确,敬请见谅!对于所参照的资料用“隶书”字体打出,而自己的个人看法则由”微软雅黑“字体打出。

本作业大部分参考资料来自pdf文档,不可复制,均为手打的,因此难免会有一些错别字。

1.上海环球金融中心简介 (1)2.建筑资料 (2)3.地基 (3)4.结构体系 (6)5.抗震系统 (10)6.抗风系统 (11)7.对上海环球的总体评价 (13)8.对土木水利工程概论的总结和建议 (14)上海环球金融中心简介上海环球金融中心 Shanghai global financial hub是以日本的森大厦株式会社(Mori Building Corporation)为中心,联合日本、美国等40多家企业投资兴建的项目,总投资额超过1050亿日元(逾10亿美元)。

原设计高460米,工程地块面积为3万平方米,总建筑面积达38.16万平方米,比邻金茂大厦。

1997年年初开工后,因受亚洲金融危机影响,工程曾一度停工。

2003年2月工程复工。

但由于当时中国台北和香港都已在建480米高的摩天大厦,超过环球金融中心的原设计高度。

由于日本方面兴建世界第一高楼的初衷不变,对原设计方案进行了修改。

修改后的环球金融中心比原来增加7层,即达到地上100层,地下3层,楼层总面积约377,300平方米。

环球金融中心与金茂大厦夜幕下的环球金融中心(1)建筑资料【中文名称】:上海环球金融中心【英文名称】:Shanghai World Financial Center (SWFC)【建筑位置】:上海市浦东陆家嘴金融贸易区Z4-1号地块。

复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例

复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例

复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例随着技术的发展,越来越多的复杂超限高层建筑拔地而起。

然而,这类建筑由于高度和结构等因素的影响,抗震设计就显得尤为重要。

以下是有关复杂超限高层建筑抗震设计指南及工程实例的一些建议。

一、设计指南:1. 充分考虑建筑的特殊性复杂超限高层建筑往往呈异形或曲线形状,内部布局也较为复杂。

因此,在抗震设计前,应充分考虑建筑的特殊形状和特点,进行合理的分析和研究。

2. 采用有效的结构形式针对复杂超限高层建筑的特殊性,建议采用抗震性能优异的框架-筒结构、框架-剪力墙结构、框架-支撑结构等有效的结构形式,以保证建筑的整体稳定性。

3. 采取合适的防震措施除了结构形式的合理设计,合适的防震措施也非常重要。

例如,可以采用减震器、防震支承器、隔震层等措施,以有效减少建筑产生的震动,提高其抗震性能。

4. 建筑材料的选取与应用建筑材料的选取与应用也是抗震设计的重要方面。

建议选择抗震性能优良的材料,例如高强混凝土、钢结构等,以确保建筑的稳定性。

二、工程实例:1. 北京国际财经中心北京国际财经中心是一座高达330米的复杂超限高层建筑,采用框架-支撑体系和混凝土和钢结构相结合的建筑材料,以充分保证其整体抗震性能。

2. 上海环球金融中心上海环球金融中心高度达到632米,采用框架-剪力墙结构和混凝土和钢结构相结合的建筑材料,具有很强的抗震性能。

3. 广州塔广州塔高度为610米,采用多种结构形式,例如钢桁架、钢筒等,以保证建筑的稳定性。

此外,还采用了震动减缓器等多种防震措施,以提高抗震性能。

综上所述,复杂超限高层建筑的抗震设计十分重要。

设计人员应根据建筑的特殊形状和特点,采取有效的结构形式和防震措施,选择抗震性能优良的建筑材料,以确保建筑的稳定性。

上海环球金融中心施工总结

上海环球金融中心施工总结
通过对比分析实际成本与预算成本的差异,及时采取相应措施进行调整,确保成本 控制目标的实现。
节能减排和绿色建筑实践
在施工过程中积极推广节能减排 技术,采用高效节能设备和绿色
建筑材料。
加强施工现场的能源管理,减少 能源浪费,提高能源利用效率。
实施绿色建筑设计和施工方案, 注重环保、节能、可持续发展等 方面的要求,降低建筑对环境的
打造一座具有世界一流水 平的摩天大楼,成为上海 市的新地标。
施工任务
完成大楼的主体结构、外 立面、内部装修、机电设 备安装等各项施工任务, 确保工程质量和进度。
项目管理目标
实现项目的安全、质量、 进度和成本四大控制,确 保项目的顺利推进和成功 实施。
02
施工过程与关键技术
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
管理创新经验分享
精细化施工管理
实施精细化施工管理,提 高了施工质量和效率。
安全生产管理
强化安全生产管理,实现 了施工期间零事故的目标 。
绿色环保施工
推行绿色环保施工理念, 减少了施工对环境的影响 。
行业内外合作与交流活动回顾
与国内外知名建筑企业合作
与多家国内外知名建筑企业合作,共同推进项目进展,提高了项 目的整体水平。
影响。
05
创新成果与经验分享
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
技术创新成果展示
超大直径圆形基坑施工技术
成功应用超大直径圆形基坑施工技术,提高了施工效率,降低了 成本。
高性能混凝土技术
采用高性能混凝土技术,满足了建筑物高强度、高耐久性的要求。
智能化施工技术
运用BIM技术、物联网技术等,实现了施工过程的数字化、智能化 管理。

上海中心大厦输入地震动分析与选用

上海中心大厦输入地震动分析与选用
巨型框架的 8 根巨柱在第 8 区终止,4 根角柱在第
图 1 上海中心大厦结构体系构成
5 区终止。在第 6 区以下沿建筑对角位置布置的 4 根
角柱主要用于减少箱形空间桁架的跨度。箱形空间桁
架 是 抗 侧 力 体 系 巨 型 框 架 的 一 部 分 ,同 时 也 是 建 筑 周
边重力柱的 转 换 桁 架。 作 为 巨 柱 之 间 的 有 效 连 接 ,箱
主,数量不足时可以考虑其他震源机制 ,但 应 确 保 为 相
同的场地类别。
由于面波的 平 面 衰 减 特 征 ,远 程 地 震 对 上 海 地 区
的影响以长周期为主。距汶川地区约2 200 km的上海
地 区 在 汶 川 地 震 中 记 录 到 明 显 的 长 周 期 面 波 ,上 海 张
上海中心大厦采用了巨型框架伸臂核心筒结构体 系( 图 1) 。沿 高 度 方 向 在 第 2,4,5 ~ 8 区 共 设 置 了 6 道两层高的 伸 臂 桁 架。 此 外,各 区 均 设 置 有 两 层 高 的 箱形环带桁架。巨柱底部 最 大 截 面 尺 寸 为5 300mm × 3 700mm,核 心 筒 底 部 最 大 厚 度 为 1 200mm。在 各 个 分 区的避难层均设置了径向桁架作为幕墙结构的支撑系 统。巨型框架由 8 根巨柱和每个加强层设置的两层高 的箱形空间桁架相连而成。
上海地区建设超高层建筑应充分考虑长周期地震 动的影响。一方面,上海地区位于厚度约 300m 的软弱 冲积层上,场地 特 征 周 期 较 长,另 一 方 面,超 高 层 建 筑 通常周期较 长,对 长 周 期 地 震 动 较 为 敏 感。 由 于 传 统 地 震 观 测 仪 器 的 限 制 ,国 内 外 目 前 对 长 周 期 部 分 地 震 观 测 资 料 较 为 缺 乏,因 此 基 于 实 测 地 震 动 统 计 结 果 的 设计反应谱方法往往无法准确反映地震动的长周期分 量。选择与建设 场 地 特 征 类 似 ,且 包 含 较 为 丰 富 的 长 周 期 分 量 的 场 地 地 震 记 录 进 行 时 程 分 析 ,是 考 察 超 高 层 建 筑 地 震 响 应 的 重 要 手 段[1-3]。

上海环球金融中心巨型柱的设计与施工

上海环球金融中心巨型柱的设计与施工

上海环球金融中心巨型柱的设计与施工郭献群构造计画研究所上海代表处摘要:首先介绍了上海环球金融中心的结构体系,其次针对巨型柱截面设计进行了专门讨论,然后对结构的抗震设计和施工中的问题进行了探讨。

关键词:巨型柱;抗震设计;施工英文名称英文摘要英文关键字1.结构体系上海环球金融中心是核心筒体系,以混凝土结构为主,在核心筒边缘部分有适当部分的钢结构,以协调核心筒边缘部分构件的轴压比,也使得核心筒与伸臂桁架的连接更加安全有效。

外围结构是巨型斜支撑结构,主要是轴向受力杆件,与巨柱的受力性能有很大差异。

在28层和52层分别设置了外伸桁架。

每个标准层是58m×58m的正方形,结构的主轴方向并不是正方形的两条互相垂直的边,而是45°方向。

每边有一根巨型柱,其中两根又各自分为两根柱,因此结构中共有六根柱。

核心筒与外伸桁架相连部位埋入含钢量很高的钢结构框架,以便与外伸桁架相连。

除巨柱需承担重力及巨型斜撑传递的轴力外,其他柱由于只承担重力,因此截面尺寸较小,因此办公楼空间较为开阔。

由于巨型斜撑传递到巨柱的轴力较大,因此巨柱需埋较大尺寸的钢结构构件。

2.巨型柱截面混凝土采用C40 ~C60、一部分采用高流动化混凝土,钢筋全部采用三级钢,即钢材屈服强度为400 Mpa、纵筋直径36mm与40mm,水平筋纵筋直径16mm ,钢骨采用A572-Gr50 (Fy = 345 Mpa),板厚 50 mm~80mm。

本结构中巨型柱有两种,分别称为巨型柱A和巨型柱B,两种截面都比较复杂。

巨型柱A的截面积范围为22.8 ㎡~9.7 ㎡,纵筋配筋率控制在 2.0%~3.5%,型钢含钢率控制在3.1%~3.6%。

拉筋配筋率大于0.6 %,箍筋配筋率大于0.6 %。

巨型柱B的截面积范围为21.9 ㎡~5.8 ㎡,纵筋配筋率控制在2.0%~4.5%,型钢含钢率控制在2.9%~3.5%。

拉筋配筋率大于0.6 %,箍筋配筋率大于0.6 %。

上海环球金融中心大厦结构模型振动台抗震试验

上海环球金融中心大厦结构模型振动台抗震试验

上海环球金融中心大厦结构模型振动台抗震试验吕西林;邹昀;卢文胜;赵斌【期刊名称】《地震工程与工程振动》【年(卷),期】2004(24)3【摘要】上海环球金融中心大厦高101层,结构高度492m,高宽比8.49,拟建成为世界上结构主体最高的建筑物。

大厦采用了三重结构体系抵抗水平荷载,它们由巨型框架、钢筋混凝土核心筒及构成核心筒和巨型型钢混凝土柱之间相互作用的伸臂桁架组成;核心筒竖向不连续,由低筒、中筒和上部筒3部分组成;二对角巨型柱在42层以上开始分叉形成倾斜曲面,巨型斜撑只设置在垂直立面上,且采用单向支撑。

根据我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),该建筑总高超过了型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体最大高度190m的限值,同时高宽比超过了设防烈度7度地区为7的限值。

为研究它在地震作用下的抗震性能,进行了缩尺(1/50)模型的振动台试验。

试验结果表明,该结构体系合理,具有足够的水平刚度,在地震作用下位移反应不大,扭转效应比较小,满足我国抗震设防要求。

【总页数】7页(P57-63)【关键词】超高层;缩尺模型;振动台试验;抗震性能【作者】吕西林;邹昀;卢文胜;赵斌【作者单位】同济大学土木工程防灾国家重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P315.97【相关文献】1.某大厦结构模型模拟地震振动台试验研究 [J], 尹宗臣;任珉;魏陆顺2.上海环球金融中心模型结构振动台试验与理论分析的对比研究 [J], 朱杰江;吕西林;邹昀3.粤财大厦结构模型模拟地震振动台试验研究 [J], 沈朝勇;周福霖;高向宇;阎维明;罗学海4.上海环球金融中心大厦整体结构振动台试验设计 [J], 邹昀;吕西林;卢文胜;钱江5.北京新保利大厦结构模型振动台试验研究 [J], 董慧君;赵作周;钱稼茹;史朋;蒋忠杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

上海环球金融中心调研

上海环球金融中心调研

• 十、标准层平面
• 标准层办公室空间的面积约为2200平方米,室内净高为2.8米,架空 地板高度为150毫米,办公空间平面布置灵活,可满足单一单一租和 多个租客的要求。
• 十一、室内图片欣赏
IC卡安防系统 员工进入大堂,电梯厅都 需要刷卡
紧急疏散楼梯
B1、B2设备间和停车库 会议室等办公空间
间隔的水平金属翅片,使幕墙具有深度感,富有韵律感和协调感。
• 九、首层
• 办公楼部分首层净高约10m,双层大堂设计,采用IC卡系统,访客需 预约。
• 电梯设为双层轿厢,又增加了一个换层的空中大堂,这样省去了8台 电梯。
• 共配置39座双层轿厢式电梯,办公设施电梯采用与六本木新城相同的 带有高度调节机构的双层电梯,即使在早晚高峰期也能提供高效率便 捷的输送服务。
上海环球金融中心
国内已建成的第三高建筑。
• 一、资料
• 【中文名称】 :上海环球金融中心
• 【英文名称】 :Shanghai World Financial Center (SWFC) • 【建筑位置】 :上海市浦东陆家嘴金融贸易区Z4-1号地块 。 • 【开工日期】 :1997年年初首次开工;后遭1997年亚洲金融危机停工,于2003年
地下商业服务设施
• 另据了解,环球金融中心安装的风阻尼器的减振性能达到了日 本建筑学会关于建筑物振动的舒适性性能指标,这也是此类规 模超高层建筑的最高标准。
• 据上海现代集团副总工程师王国俭介绍,按照我国标准,超高 层建筑应具有每秒40米以上的抗风能力,这个风速超过了12级 台风。
• 八、外立面玻璃幕墙
• A、采用高性能的Low-e玻璃组合 • B、层间墙部分和开窗部分高度采用1:1的比例,窗框外侧设置2.1m

工程资料上海环球金融中心设计计算指标

工程资料上海环球金融中心设计计算指标

工程资料上海环球金融中心设计计算指标上海环球金融中心是一座高层建筑,位于上海市中心地带,是上海金融业的重要标志性建筑。

在进行这样一项庞大的工程建设时,设计计算指标是至关重要的,它们决定了建筑物的安全性、稳定性以及功能性。

本文将探讨上海环球金融中心的设计计算指标,并对其进行详细分析。

一、地理条件和建筑要求上海环球金融中心位于上海的市中心,周边地理条件独特,土壤条件复杂。

因此,对于该建筑的设计计算指标,首要考虑的是地震和风荷载的影响。

根据地理勘测数据,地震烈度为8度,最大风速可达到每秒30米。

因此,在设计中,必须确保建筑物能够抵抗这样的地震和风荷载。

二、结构设计计算指标1. 承载力设计计算指标上海环球金融中心的结构设计需要考虑承载力,即建筑物能够承受的最大荷载。

根据建筑设计规范,该建筑物的承载力指标为每平方米6000千克。

在进行结构设计时,需要确保建筑能够稳定地承受这样的荷载。

2. 抗震设计计算指标由于上海环球金融中心所处的地理位置易受地震影响,因此抗震设计计算指标至关重要。

根据相关规范要求,该建筑物的抗震设计烈度为8度,并且弹性位移控制范围在设计基准地震动的5%之内。

在进行结构设计时,需要采取适当的措施,确保建筑物能够在地震发生时保持稳定。

3. 安全性设计计算指标对于一座高层建筑而言,安全性是最重要的设计考虑因素之一。

上海环球金融中心的设计计算指标要求确保建筑物在发生自然灾害或其他突发事件时能够保持安全。

因此,在设计中需要考虑适当的疏散通道、紧急照明系统以及防火措施等,以确保建筑物的安全性和紧急疏散的顺畅性。

三、功能性设计计算指标除了结构设计指标,上海环球金融中心的功能性设计也是至关重要的考虑因素。

该建筑物既是一座商业办公楼,也是一个多功能综合设施。

因此,在设计计算指标中,需要考虑建筑物的可使用空间、通风与采光条件、水电供应等方面的要求。

同时,为了提升用户体验,还需要考虑建筑物的外观设计、景观环境等。

邹昀博士生上海环球金融中心抗震模型试验-土木工程防灾国家

邹昀博士生上海环球金融中心抗震模型试验-土木工程防灾国家

土木工程防灾国家创新研究群体
学术报告
土木工程防灾国家创新研究群体将于2006年6月16日(星期五)举行系列学术报告,欢迎广大老师和同学参加。

时间:2006年6月16日(星期五)下午1 : 30-5 : 30
地点:同济大学新土木大楼一楼学术报告厅
主持人:李杰教授
吕西林教授
顾明教授
李国强教授
报告题目:
方平治博士生基于松耦合方法的气动弹性问题数值模拟方法研究
王雄江博士生桥梁结构的线性与非线性气动力模型研究
周勇博士纤维混凝土三维本构关系模型Microplane M5f
张琳琳博士生输电塔-线耦联体系的有限元建模与抗风分析
宋和平博士生基于土体-结构相互作用的震陷分析
孟春光博士生同济大学教学科研综合楼振动台试验及计算分析
孙飞飞博士实际工程中的几个动力问题
王培军博士生弹性轴向约束平面钢梁火灾下非线性分析的弧线坐标法。

上海环球金融中心报告

上海环球金融中心报告
小柱传递至巨型柱。所以,它的建筑结构是非常严谨而周密的。
荷兰语:da臂桁架
外伸臂桁架与内筒连接示意图
四 个人总结
上海国际金融中心是国内已经建成的第三高建筑。从总体来看,该建筑在79 层以下结构主要是钢筋混凝土剪力墙结构;在79层以上是由:1.巨型框架结构 2.核心筒 3.外伸臂桁架所构成。而巨型框架又是由巨型柱、巨型斜撑和周边带 状桁架所构成。位于建筑角部的巨型柱可起到抵抗来自风和地震作用的最佳效 果;而巨型斜撑能防止斜撑构件钢板的屈曲;周边带状桁架能够将荷载从周边
2、建筑所创下的成就
该建筑建成时,创下了世界高楼评价指标四项中 的两项纪录:
屋顶高度世界第一:492米,超过了当时屋顶高度世界 第一的台北101大楼(480米)。
人可达到高度世界第一:474米,大楼100层的观光天
阁是世界上人能到达的最高观景平台。
3、设计标准层平面
三 结构体系
1、下部结构
①.主楼采用钢管桩加筏板的基础形式,其中主楼核心筒区域采用 Φ700×18的钢管桩,有效桩长为59.85m,承载力特征值为5750kN;
2、上部结构
工程上部结构同时采用三重抗侧力 结构体系:
巨型框架——核心筒——外 伸臂结构
材料上采用混合结构形式: 钢结构和钢筋混凝土结构混合。
图1. 建筑平面图 图2. 主要抗侧力构件 图3. 空间结构形式
① 上部结构—巨型框架
巨型柱
巨型柱(主要结构柱)+巨型斜撑(主要斜撑)+周边带状桁架
巨型柱为钢骨混凝土组合结构。钢骨截面采用热轧型钢或焊接组 合截面。庞大的巨型柱位于建筑物的各个角部,它们可以非常有 效地抵抗来 自风和地震的侧向荷载。 带状桁架将荷载从较小的周边柱子传递到巨型柱,同时也减少了相邻柱之间垂直 位移的差异 ,并为结构提供多重内力传递途径。
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