某酒店双塔结构及大跨屋盖的设计与分析
双塔楼设计的构思方法
双塔楼设计的构思方法嘿,你可知道双塔楼设计呀?这可不是随随便便就能搞定的事儿呢!想象一下,要在一片土地上竖起两座高塔,就像两位并肩站立的巨人,那可得好好琢磨琢磨。
首先呢,得考虑场地。
就好比给这两位巨人找个合适的家,不能太局促,也不能太空旷。
得让它们站得稳,又能舒展开来。
要是场地选得不合适,那可就像让大人穿小孩的衣服,怎么都别扭。
然后就是功能啦。
这两座塔楼是用来干啥的呀?是办公呀,还是居住呀,或者是混合用途呢?不同的功能就像是给巨人安排不同的任务,得根据任务来设计它们的样子和内部结构。
要是办公的,那得有宽敞明亮的空间,方便人们工作;要是居住的,就得温馨舒适,让人有家的感觉。
外观设计也很重要呢!不能太普通,得让人一眼就能记住。
可以来点独特的造型,像是独特的几何形状,或者是有个性的线条。
这就好比给巨人穿上漂亮的衣服,让人眼前一亮。
就像有的建筑像优雅的女神,有的像威武的勇士,各有各的魅力。
还有啊,结构得牢固。
这可是双塔楼呀,不能风一吹就摇摇晃晃的。
得像大树扎根在地上一样稳稳当当的。
这就需要精心计算和设计,用合适的材料和技术,确保它们能经得住时间和自然的考验。
内部布局也不能马虎。
走廊呀、楼梯呀、电梯呀,都得安排得合理。
不能让人在里面转晕了头,得让人能轻松找到自己想去的地方。
这就像给巨人的身体里设计血管和神经一样,得通顺流畅。
通风和采光也得考虑进去。
可不能让里面暗沉沉的,闷得慌。
得让阳光照进来,让空气流通起来,这样人们在里面才会舒服呀。
双塔楼之间的关系也很有意思呢。
它们可以相互呼应,也可以有对比。
就像一对好朋友,有相似之处,又有各自的特点。
有时候它们可以通过空中连廊连接起来,给人一种奇妙的感觉。
在设计双塔楼的时候,还得考虑周边环境呢。
不能和周围的建筑格格不入,得和谐共处。
要融入到整个城市的风景中去,成为一道亮丽的风景线。
哎呀,双塔楼设计真的不简单呀!这需要设计师有丰富的想象力、精湛的技术和敏锐的洞察力。
得像个艺术家一样,用心去雕琢每一个细节。
高层酒店结构设计和分析
高层酒店结构设计和分析【摘要】本文介绍了150米高的广州香格里拉酒店的结构设计和计算分析。
酒店采用嵌岩桩,体系为现浇混凝土框剪结构,局部预应力混凝土结构。
对该工程结构的特点进行了阐述,介绍了其抗震超限设计的主要措施。
【关键词】酒店设计;岩溶地区;复杂高层;跨层柱;框架剪力比例;抗震措施Abstract: Introduction on structural design and analysis of the 150-meter-high Guangzhou Shangri-La Hotel.The rock-socketed piles and frame-shear wall structure system and local prestressed concrete structures is adopted. Structural characteristics of the project were expatiated, and seismic measures for this structure that is beyond the scope of Chinese code were introduced.Keywords: hotel design, karst area, complicated high-rise building, multi-span column, frame shear ratio, seismic measures.1、基本情况广州琶洲香格里拉酒店项目位于广州市海珠区,广州国际会议展览中心东侧,在建的黄洲大桥西侧,北临珠江,南靠新港东路,长约240米,宽约200米。
整个项目包括一座37层的酒店(塔楼高32层,裙楼5层)和宴会大厅,以及2层地下车库。
塔楼主体部分、裙楼和宴会厅之间设抗震缝分开。
建筑物总高度为150米,总平面尺寸为195米×122米。
某双塔连体结构设计与分析
某双塔连体结构设计与分析双塔连体结构是指两座相邻的塔楼通过平台或桥梁相连而成的建筑形式。
它在城市中常见,不仅在功能上为居住者提供了便利,还可以增加城市建筑的多样性和美感。
在设计与分析双塔连体结构时,需要考虑结构的稳定性、抗震性和舒适性等多个方面。
首先,在设计双塔连体结构时,需要确保结构的稳定性。
塔楼作为高层建筑,其结构必须能够承受自重、风荷载和地震力的作用。
在连体结构中,每座塔楼之间的平台或桥梁也需要能够承受人员和设备的重量。
因此,在设计过程中需要进行结构分析,确定每个结构部件的尺寸和材料的选择,使得整个双塔连体结构能够稳定地承受各种力的作用。
其次,双塔连体结构的抗震性是非常重要的。
地震是塔楼受力的主要因素之一,因此在设计与分析过程中需要进行地震荷载计算并采用适当的抗震设计措施。
一种常见的方法是在塔楼结构中增设抗震墙或剪力墙,以提高结构的抗震能力。
此外,连接塔楼的平台或桥梁也需要经过抗震设计,确保其能够有效地传递地震力。
双塔连体结构的舒适性也是需要考虑的因素之一、在设计过程中,需要充分考虑住户的需求,如充足的采光、通风和视野等。
另外,平台或桥梁的设计应该考虑人员的流动和安全,确保居住者能够方便地通过连接部分。
此外,双塔连体结构在功能上也需要合理布局,使得住户能够便利地使用共用设施。
在实际设计与分析双塔连体结构时,通常需要进行结构分析软件的运用。
一种常见的方法是使用有限元分析软件,通过建立结构模型,进行力学计算,确定结构的受力状况和变形情况。
这样可以在设计阶段对结构进行优化,减少结构材料的使用量,提高结构的经济性。
某双塔连体建筑结构整体设计分析
某双塔连体建筑结构整体设计分析摘要:高层建筑连体结构是一种新型结构形式,受力比一般多塔结构更为复杂。
结合工程实例,从体型选择、计算分析、连接节点等各个角度,对该结构进行了论述,供参考借鉴。
关键词:连体空腹桁架高层建筑连体结构是近年来发展起来的一种新型结构形式。
通过在不同建筑塔楼间设置连接体使其成为共同的使用空间;同时,由于连体建筑的独特外形能够带来强烈的视觉效果,使建筑更具特色。
1 工程概况工程位于天津市,由两栋8层塔楼(建筑功能为图书阅览、计算机房、实训室、会议室及办公室等)组成,总建筑面积约1.8万m2,总高度为36.1m。
为满足使用功能和建筑造型的要求,两栋塔楼在顶部位置设2层连廊连接,连廊层高6.4m,连廊跨度为32米,连体结构采用钢结构。
场地基本风压0.5。
地震基本烈度为7度,设计地震基本加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。
拟建场地图类型属中软土,场地类别属III类。
连体层建筑平面图见下附图1。
图1:八层建筑平面图2 结构体系根据建筑平面设计及考虑结构抗侧能力,塔楼部分采用框架-剪力墙结构。
连接体与两侧塔楼之间采用刚性连接,以保证两者间的有效连接及内力的传递。
连接体采用钢结构,由于建筑立面的要求,连接体只能采用竖杆的空腹桁架,具体通过空腹桁架上、下弦杆与两侧的框架柱内型钢连接来实现刚性连接,且柱内型钢向下延伸一层;同时,与连体相连部位的楼层的框架梁均采用钢骨梁。
为加强平面刚度,保证抗侧力构件协同工作,楼板采用现浇梁板体系。
图2:连体结构计算模型3 结构超限分析该项目属于扭转不规则类型;连体部位竖向构件不连续,属于竖向不规则类型;连体跨度大于24m,属一般不规则的超限高层建筑。
3.1超限设计措施根据本工程超限情况,对结构进行了性能化设计,针对不同的结构部位并根据其重要程度,采用了不同的抗震性能指标,并采取相应的设计、计算、构造措施,以保证结构的安全可靠。
3.1.1性能设计目标针对不同结构部位的重要程度,设计采用了不同的抗震性能指标,如下表所示:地震烈度多遇烈度设防烈度罕遇烈度整体结构抗震性能完好可修复不倒塌允许层间位移1/800 ――1/100连体钢桁架弹性弹性――连体支座弹性弹性――3.1.2计算措施为满足以上性能指标,主要采取了以下计算、设计措施:1)小震弹性设计。
大跨度建筑案例分析
大跨度建筑案例分析大跨度建筑是指横跨较大距离的建筑结构,通常用于体育馆、会展中心、机场等大型场馆。
这类建筑在设计和施工过程中面临诸多挑战,但也展现了人类工程技术的辉煌成就。
本文将通过分析几个大跨度建筑的案例,探讨其设计特点、施工工艺和结构特色。
首先,我们来看看鸟巢——北京国家体育场。
作为2008年北京奥运会的主要场馆之一,鸟巢采用了钢结构和外部网架相结合的设计,实现了悬臂梁和双曲面网架的完美结合,形成了独特的外观。
其大跨度结构采用了大跨度钢梁和索网结构,通过精密计算和施工工艺,实现了整体结构的稳定和坚固。
鸟巢的设计不仅满足了大型体育赛事的需求,同时也成为了北京的标志性建筑,展现了中国工程技术的雄心和实力。
其次,我们来看看迪拜世界贸易中心。
这座高达828米的超高层建筑,拥有世界上最大的悬臂结构,其大跨度悬臂楼板采用了高强度混凝土和钢筋混凝土结构,通过精密设计和施工工艺,实现了超高层建筑的稳定和安全。
迪拜世界贸易中心的设计突破了传统高层建筑的限制,展现了人类工程技术的创新和突破,成为了迪拜的城市地标和世界建筑的奇迹。
最后,我们来看看上海中心大厦。
这座高度632米的摩天大楼,采用了超大跨度的钢结构框架和外挂式钢结构天桥,实现了大跨度建筑的稳定和安全。
上海中心大厦的设计和施工充分考虑了风荷载、地震作用等外部力学因素,通过先进的结构分析和仿真技术,实现了建筑结构的优化和精准控制。
其独特的外形和大跨度结构,成为了上海的城市名片和世界建筑的典范。
综上所述,大跨度建筑在设计和施工过程中需要充分考虑结构稳定性、外部力学因素和施工工艺等多方面因素,通过精密计算和先进技术,实现了大跨度建筑的稳定、安全和美观。
这些案例不仅展现了人类工程技术的辉煌成就,同时也为未来大跨度建筑的设计和施工提供了宝贵的经验和借鉴。
相信在不久的将来,会有更多更壮丽的大跨度建筑出现在世界各地,为人类的城市和生活增添更多的美丽和活力。
某双塔连体结构设计与分析
某双塔连体结构设计与分析摘要:本文以某双塔连体结构为研究对象,详细分析了双塔连体结构的设计思路和结构稳定性。
首先,根据建筑功能需求,在海拔、安全、平整和经济性等几个方面进行了综合考虑,提出了双塔连体结构设计及位置布置方案,并进行了技术可行性验证。
其次,对支撑结构、节点以及防护等核心部位进行了全面的设计和验证,确保了结构的安全性和稳定性。
最后,采用有限元分析方法,完成了结构内力分布和变形计算,确保了双塔连体结构在极限荷载下的稳定性及有效性。
关键词:双塔连体结构;设计思路;结构稳定性;有限元分析1 言双塔连体结构与普通的塔楼结构相比具有许多优点,如体积节约、结构稳定高、工程安全性强等。
本文以某双塔连体结构为研究对象,详细分析了双塔连体结构的设计思路、结构稳定性及有限元分析方法。
2 双塔连体结构基本情况某双塔结构是位于城市中心区域的一种连体结构,包括两栋相连的塔楼,分别为53层楼高的主塔及38层楼高的辅助塔,塔楼基底分布于划分为两个角度的三角形空间内,两栋塔楼之间设有相互连接的空间桥梁。
由于双塔连体结构的特殊性,设计时需要特别注意各部位的防护工程,节点的安全性及设计可行性等问题。
3 塔连体结构设计思路3.1合考虑首先,根据建筑功能需求,在海拔、安全、平整和经济性等几个方面进行综合考虑,确定双塔连体结构设计及位置布置方案。
针对建筑的功能需求,根据支撑结构、节点、重心线等性质,结合现场地质条件及安全因素,合理确定双塔连体结构的垂直位置及主支撑结构的布置方式,确保建筑的安全性和稳定性。
3.2术可行性验证为了验证双塔连体结构的技术可行性,通过计算机模拟验证核心部位的设计及安全性,尤其是节点、支撑结构等,以确保结构稳定性和安全性。
同时,还进行预制件运输和安装工艺模拟,优化安装运输路线和步骤,以提高施工效率。
3.3构稳定性验证在设计及施工中,需对双塔连体结构的结构稳定性进行全面的验证。
为此,采用有限元分析方法,对塔楼的结构内力分布及变形情况进行详细的分析,以确保塔楼在极限荷载下的安全性及稳定性。
大跨度建筑结构设计中重点及难点分析
大跨度建筑结构设计中重点及难点分析摘要:随着我国经济的发展以及城市化进程的加快,城市建筑不断增加,而在城市建筑中,其建筑结构的设计对于提高建筑的质量有着重要的作用。
同时,在城市的建设中,其大跨度的建筑结构设计是未来城市建筑发展的一种新的趋势,是衡量一个城市和国家建筑体系发展的重要的标准,因此加强对大跨度建筑结构设计的研究进而确保建筑结构设计的合理性,成为设计人员需重点研究的课题。
本文从大跨度建筑结构的发展现状以及大跨度建筑结构设计中的重点和难点等方面进行简要研究和分析,进而为大跨度建筑结构设计提供参考性的意见和建议,进而提高大跨度建筑结构设计水平。
关键词:大跨度建筑;结构设计前言在我国城市化的发展中,城市建筑逐渐增加,大型的综合体建设量也越来越多。
在这些建筑中,由于对建筑的综合性需求,大跨度的建筑在城市中逐渐受到追捧。
同时,由于建筑功能要求,这些大型商业综合体一般具有建筑长度较长、内部大开洞造成连接薄弱、连廊及影厅跨度较大、局部位置大悬挑等共同特点。
因此,我们有必要做好大跨度结构设计工作,确保建筑结构设计的合理性。
因此,设计人员需加大对大跨度建筑的结构设计分析,掌握大跨度建筑结构设计中的重点和难点,进一步提高大跨度建筑结构的设计水平。
一、大跨度建筑结构的发展现状在现代城市中大跨度建筑越来越受到人们的欢迎和喜爱,而大跨度结构的建筑是巧妙的借助力学的原理,结合设计师对自然的感受,比如乔木、贝壳等,形成的一种建筑结构。
这种建筑结构不仅能满足人们对建筑的基本需求,同时由于在设计上接住了大自然中的事物,使得大跨度建筑结构为人们提供一种感官上的愉快享受,进而为人类的创造提供了范本。
但是,在大跨度建筑结构设计中,由于大跨度建筑结构的样式繁多,例如卡斯滕结构和树状结构等。
而随着现今人们生活水平的提高以及建筑行业的发展,简单的建筑设计已经不能满足人们的需求,其建筑也逐渐朝着更大跨度、更大空间、利用更合理以及更加美观的方向发展。
福州某酒店主楼大空间结构设计与分析
福州某洒店主楼大空间结构设计与分析.卢引军1胡鹏2(1.中国瑞林工程技术有限公司,福建厦门361012;2东华理工大学土木与环境工程学院,江西抚州344000)脯要]结合工程实例,对具有较高的建筑功能要求,结构大空间复杂坡屋面斜梁进行有限元空问分析计算。
为类似工程结构设计提供参考。
饯篷词】大空间;坡屋面;有限元空间分析;挠度1工程概述福州某酒店主楼为一高档酒店。
抗震设防烈度7度,设计基本加速度值Q1g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为¨类,地震特征周期0.40s,工程设计合理使用年限50年,安全等级二级,建筑抗震设防类别为丙类。
工程总建筑面积2万余平米,地下一层,地上5层,地面以上分为客房楼、酒店主楼、中餐厅三个独立的部分:地下室为一个整体,作为停车场、设备房、休闲区及平战结合六级人防设施。
主楼一层在⑥~⑩轴设大空间宴会厅,跨度达231m,宴会厅屋顶做300m m覆土种植介质的屋顶花园。
中餐厅为两层,坡屋面下22.5m 跨度大空间。
2地基与基础建筑场地位于福州市江阴开发区,属海陆交互相冲淤积平原地貌单元。
根据岩土勘察报告,场地水中CI一+025X S042一(m g/I)。
含量ZK6为5721A1,ZK20为5503300据腐蚀性评价标准,场地地下水按地层渗透性对砼结构具弱腐蚀性,按环境类型对砼结构(干湿交替)具弱腐蚀性,对砼结构(无干湿交替)不具腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋(长期侵水)具弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋(干湿交替)具强腐蚀性。
根据荷载条件,地质条件分析,采用桩基。
若采用冲孔桩,工程造价成本提高,施工工期长,是否能采用管桩?本工程±0.000相对高程6330米,场地高程4.600—5200m,水位埋深1.800~2800m,场地地下水变化1~2m。
本工程地下室层高4.5米,承台高度1.000m,桩顶标高约为一550m,由此可见,桩身范围内全部处于长期浸水条件,场地地下水对钢筋砼结构中的钢筋(长期侵水)具弱腐蚀性,满足<工业建筑防腐蚀设计规范Ⅺ9条,PH C管桩可用于本工程。
某酒店会议中心屋顶结构设计思路与方法
某酒店会议中心屋顶结构设计思路与方法摘要:本文主要阐述某酒店会议中心屋顶结构设计思路与方法。
该酒店地处风景优美的沿海地区,作为建筑方案总体设计的一部分,酒店会议中心屋顶设计为种植屋面。
屋顶平面扇形造型与其西南方向酒店主体遥相呼应,屋顶侧立面为三段锯齿形倾斜状,以方便客人从酒店主体向下俯瞰种植屋面绿植景观;同时绿植屋面也是会议中心保温隔热的一种有效方式。
酒店会议中心屋顶除出挑部分外,沿宽度方向柱网跨度为(24+8)米。
本工程大跨度种植屋面不同于一般轻质屋面的设计方式,结合使用功能及建筑造型两方面要求,2 4米跨度内屋面采用平面钢桁架、钢次梁及非组合楼板结构体系;8米跨度范围内考虑降低工程造价,采用常规钢筋混凝土梁、板结构体系。
本文将着重阐明大跨度种植屋面结构体系的选型,垂直支撑及下弦水平支撑的布置方式,平面钢桁架荷载计算的方法,平面钢桁架主要设计计算结果以及钢结构构件的材料选用原则,钢结构构件除锈、涂装、拼装、运输及堆放等方面要求。
关键词:平面钢桁架、垂直支撑、下弦水平支撑。
Abstract: This paper mainly discusses some hotel conference center roof structure design ideas and methods. The hotel is located in the beautiful coastal areas, building plan as part of the overall design, the convention center roof design for planting roof. The roof with plane fan shaped modelling southwest direction hotel subject echo each other at a distance, the facade for three sections of roof jagged tilt shape, with the convenience of subject from the hotel look down planting roofing green plant landscape; Green roof is also at the same time meeting center thermal insulation of a efficient way. The convention center in the tight part of the roof, the width span column grid for (24 + 8) m. This engineering big span roof plant is different from general light the roof design way, using a combination of function and the architectural form two requirements, 2 4 m span roof in the plane steel truss, steel second beam and the composite floor slab structure system; 8 m span range consider reduce the construction cost, the conventional reinforced concrete beam, plate structure system. This paper focused on big span roof structure system of the selection of the planting, vertical support and XiaXian level of support arrangement, flat steel truss load calculation, a plane steel truss main design calculation results and steel structure component material selection of principle, steel structure component derusting, coating, assembly, transportation and pile up requirements, etc.Key Words: flat steel truss, vertical support, support level.中图分类号:TB482.2文献标识码:A 文章编号:工程概况:本工程位于三亚市风景优美的沿海地区,是集酒店、公寓、会所、别墅群等于一体的综合公建项目。
某超高层酒店结构设计难点探讨分析
某超高层酒店结构设计难点探讨分析某超高层酒店结构设计难点探讨分析吴映栋* 詹乐斌姚开明林鸳(浙江绿城建筑设计有限公司,杭州 310007)摘要:酒店设计,往往因为功能复杂、造型新颖,给结构设计带来很大的挑战。
结合杭州某带复杂裙房的超高层酒店结构,着重对设计中遇到的难点问题展开研究分析,总结了设计过程中的结构选型与布置、计算与分析、结构不规则情况以及相应的抗震加强措施,以供类似工程参考。
关键词:复杂裙房, 超高层酒店, 预应力结构, 抗震加强措施1 工程概况成功的酒店设计,不仅是满足其使用功能的需要,更重要的是需具备其不同的地域性和文化性,由此带来的新颖造型,给结构设计带来了很大的挑战。
本工程位于杭州市余杭区塘栖镇,在塘栖路和绿荫街交叉口以南地块内,是以酒店为主,集办公、会议、餐饮、娱乐等功能为一体的单体建筑。
其中,地上包括1座32层135.10 m的超高层主楼和4层配套裙房,由于裙房不规则程度较大,在超高层主楼和裙房的上部结构之间设置了抗震缝。
主楼主要功能为办公及酒店客房,裙房为酒店配套设施,地下部分包括酒店后勤管理用房、设备用房、自行车库、汽车库。
由于地处江南水乡塘栖,该酒店建筑方案设计上特别注重传统水乡建筑空间的意向变化,力图用现代手法表现水乡建筑空间的精髓,创造一个既有水乡特色又具备现代化功能的商务精品酒店。
如图1所示,酒店主楼采用方形平面,并与住宅一起组成一组建筑群,丰富了城市天际线,135.10 m高的酒店主楼与周边地块的住宅形成鲜明对比,使酒店成为塘栖镇的焦点和标志性建筑;酒店30层、31层为行政会所,为追求开阔的视野,充分享受南面的超山及湿地景观资源,建筑采用了超高大跨悬挑手法,结构相应采取了型钢梁高位转换及预应力混凝土梁。
酒店裙房尽量在基地平面展开,以获得与周围街道、塘栖水乡相适应的空间尺度,并通过植入多个内院,来营造江南水乡特色的建筑氛围,其中游泳池、宴会厅等大空间顶部采用了预应力混凝土结构及钢骨混凝土桁架结构。
大跨度建筑屋盖结构
施工过程管理
总结词
施工过程管理是确保大跨度建筑屋盖 结构施工顺利进行的重要保障。
详细描述
建立完善的施工管理体系,明确各岗 位的职责和要求,加强施工现场的协 调与监控,确保施工进度、质量和安 全等目标的实现。
施工质量控制
总结词
施工质量控制是确保大跨度建筑屋盖结构施工质量符合设计要求的重要环节。
详细描述
大跨度建筑屋盖结构
• 引言 • 大跨度建筑屋盖结构类型 • 大跨度建筑屋盖结构设计 • 大跨度建筑屋盖结构施工 • 大跨度建筑屋盖结构应用案例 • 大跨度建筑屋盖结构发展趋势与挑战
01
引言
主题简介
01
大跨度建筑屋盖结构是指跨越较 大空间、采用特殊结构形式的建 筑屋盖,通常用于大型场馆、会 展中心、机场等公共建筑。
施工监控与健康监测
通过实时监测和数据分析,对施工过程进行精确控制,确保结构的 安全性和稳定性。
预制构件与装配式施工
采用预制构件和装配式施工方法,提高施工效率,减少现场作业量, 降低安全风险。
绿色建筑与可持续发展
节能设计
01
通过合理的建筑布局、采光和通风设计,降低建筑能耗,提高
能源利用效率。
可再生能源利用
建立完善的施工质量管理体系,加强材料质量检测、施工过程监控和验收管理,确保各道工序的施工 质量符合设计要求和规范标准。同时,加强质量问题的处理和预防措施,避免质量事故的发生。
05
大跨度建筑屋盖结构应用案例
体育场馆屋盖结构
体育场馆作为大型公共建筑,其屋盖结构需要满足大跨度、大荷载和高使用频率的要求。常见的体育场馆屋盖结构形式包括 悬索结构、网架结构和张弦梁结构等。这些结构形式能够提供较大的空间跨度和承载能力,同时保证结构的稳定性和安全性 。
某双塔连体结构设计与分析
某双塔连体结构设计与分析
1、双塔结构概述:
双塔连体结构是由两座塔体连接而成的建筑结构,通常在耐震设计中使用,以防止地震时产生的局部振动引起建筑物的完全倒塌。
双塔连体结构的形成原理是利用塔体中两个塔筒作为一个塔体的框架,在两个塔筒的连接部位设置抗拉和抗压构件,两个塔筒之间用抗震构件牢固结合,使整个结构可以一起抗拉、抗压、抗弯而不动摇,从而抗受地震、随意振动,起到减震作用。
2、设计与分析:
(1)材料选择:
建筑物的耐震性能受材料的影响,因此在设计双塔连体结构时,应选择有抗震性能的材料,如钢筋混凝土、碳素筋混凝土和热弯钢。
(2)抗震结构设计:
双塔连体结构的抗震设计要针对不同的情况,根据振动的特点,依据地质条件和地震烈度,有时还需要加装其他抗震构件,如箱形梁、垂直支索等,使其具备较强的抗震能力。
(3)结构分析:
除了材料选择和结构设计外,结构分析也是重要的一环,通过采用计算机模型,模拟各种不同的加载和应变情况,对结构进行深入分析,以得出抗震性能较强的双塔连体结构结构。
某酒店结构设计分析
综合考虑建筑 物的抗 震性 能、建设成本和建 设工 期等
因 素 ,本工 程 采 用 框 架 一 支 撑 结 构 体 系 ( 2 3 层 及 以上 为框 架 结构 ),支 撑 杆 件 采用 屈 曲约 束 支 撑 。
地 震作 用 下的 弹性 时程 分析 ,采用 S AT WE 程 序 内置 的 R H1 T G0 4 0 ,R H 2 T G0 4 0 ,T H 1 T G0 4 0地 震波 ,输入地
《 8 4
》 规 划设 计
3 . 弹 塑 性 动 力 时 程 分 析 弹 塑 性 动 力 时程 分 析 仍 采 用 前 述 地 震 波 ,输 入 地 震 加
工程概况 本酒 店建筑 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ高度 9 9 m,总建筑面 积5 2 7 2 8 m ,工
一
、
本 工程 为扭 转不规则 、楼板 不连续 、并 存在 分塔和连 体结构 的复 杂高层建筑 ,为改善结构 的抗震性能 ,设计对
结 构 关键 部 位 和 薄 弱环 节 的主 要 构 件 确 定 的抗 震 性 能 目标
算结 果 满 足 要 求 。
1 3 8 6 8 . 0 8 k N,Y 方向的基底剪力为1 3 8 8 7 . 2 5 k N,分别为采 用剪力墙结构时的6 3 . 5 %、5 1 %和4 4 . 5 %。 3 . 塔及连体楼层的结构设计
设计 在塔楼⑨ 一⑤ 轴之 间设置一个 贯通oD,oG轴
三 、结 构 的 抗震 性 能 目标
九文
的月亮环 ,月亮环 中心标高8 8 m,半径6 . 6 m。为实现 月亮
环 的建 筑 效 果 ,2 3 、2 4 、2 5 层 上 述 轴 线 范 围 内 的 梁 、板 、
双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法
双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法一、前言双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法是一种用于建造双子塔烟囱观光层的支撑体系施工工法。
该工法具有高效、安全、稳定的特点,适用于不同高度和跨度的双子塔烟囱观光层施工。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法具有以下几个特点:1. 相比传统的模板支撑体系,该工法采用了高空大跨度大悬挑模板,极大地提高了施工效率;2. 通过合理的构造设计,有效减少了临时模板重量和支撑杆数量,从而降低了工人的劳动强度;3. 采用模块化的设计,方便施工现场的组装,提高了施工进度;4. 在施工过程中,能够有效控制并减少混凝土温度和位移,保证工程质量;5. 基于工程实际情况,工法还考虑了地震、风力等因素的影响,确保了施工过程的安全性。
三、适应范围该工法适用于高度在50米以上、悬挑长度在10米以上的双子塔烟囱观光层的施工。
适用于不同的建筑结构形式,如圆形烟囱、方形烟囱等。
同时,该工法还适用于不同地理环境和气候条件下的施工。
四、工艺原理该工法采用高空大跨度大悬挑模板支撑体系,通过悬挑支撑杆和临时模板支撑体系构成,实现双子塔烟囱观光层的施工。
支撑体系以钢结构为主,通过合理的设计和施工方法,能够将混凝土重力和悬挑承载力合理传递到支撑体系上,从而实现了双子塔烟囱观光层的施工。
五、施工工艺1. 地基处理:根据地质情况,对工程现场进行地基处理,包括挖土、填土、夯实等工序;2. 搭设支撑架:根据设计要求,搭设支撑架,并进行临时模板支撑体系的组装和调整;3. 悬挑结构施工:根据设计要求,进行悬挑结构的施工,包括悬挑支撑杆的固定、钢结构的安装等工序;4. 混凝土浇筑:在悬挑结构施工完成后,进行混凝土浇筑,通过管道输送混凝土,确保浇筑质量;5. 拆除临时模板支撑体系:在混凝土达到要求强度后,拆除临时模板支撑体系;6. 后续工序:根据设计要求,进行后续工序,包括多次浇筑混凝土以及其他装修等工序。
某双子塔楼高层大酒店全套CAD方案设计施工图纸
酒店塔楼结构设计思考
酒店塔楼结构设计思考1结构计算分析1.1多遇地震作用下反应谱分析表2为弹性反应谱分析结构主要计算指标,两个软件的计算结果相近,均满足规范[1]要求。
1.2弹性时程分析选取2组实际地震记录(L0061、L0586)和1组人工模拟的加速度时程曲线(L7404),采用SATWE程序进行多遇地震作用下的弹性时称分析,时程分析与反应谱分析的基底剪力见表3,满足规范[1]要求。
1.3动力弹塑性分析对结构进行三组地震记录三向输入,并轮换输入主方向,共计6个工况进行大震动力弹塑性分析[2],分析结果表明:、Y两个主方向结构最大层间位移角分别为1、145及1、198,满足规范[1]不大于1、100的要求。
结构两端筒体墙肢、底部、结构楼层刚度及剪力墙厚度发生突变楼层的剪力墙损伤相对显著,设计中增大上述位置剪力墙的配筋,尤其是增大抗剪有利的分布钢筋。
转换桁架及钢管混凝土斜柱抗震性能良好,构件未出现塑性,处于弹性工作状态。
连梁基本全部破坏,形成了铰机制,结构屈服机制合理。
2关键构件及连接设计2.1转换桁架图3为转换桁架结构布置简图,斜柱根部两侧跨度50m,宽度20m,采用二次钢桁架转换方案,上部楼层中柱的竖向荷载在设备层通过2.15m高次桁架转换到位于二侧的7.70m高的主桁架上,为增加转换桁架的空间刚度和结构的冗余度,次桁架双向正交布置。
二侧斜柱采用矩形钢管混凝土,截面140080080(Q390GJ),内灌C60混凝土;主桁架均采用箱形截面,弦杆截面110060060(Q390GJ),斜柱延伸至上弦兼作桁架斜腹杆,其余腹杆主要截面为80060035(Q390GJ);次桁架采用焊接H型钢,材质Q345GJ,弦杆6006002540,腹杆主要截面为5005002540。
斜柱作为转换结构的关键构件,性能目标定位在大震下构件不屈服,不屈曲,并考虑竖向地震及偶然荷载作用的要求。
采用SAP2000软件对转换结构进行线性屈曲分析,前三阶屈曲模态均为整体屈曲,屈曲荷载因子分别为8.95、13.08、13.12,具有较好的整体稳定性及安全储备。
上海某酒店结构超限设计
上海某酒店结构超限设计【摘要】本项目为框架剪力墙结构体系。
结构平面布置呈扇形,本工程存在扭转不规则、楼板不连续、尺寸突变、局部穿层柱等不规则项,属于超限结构。
通过合理的结构布置,对穿层柱等关键构件设定抗震性能目标,采用 YJK 和MIDAS 进行刚性板假定下的整体指标对比,互相校核重力荷载、地震作用及风荷载下的计算结果,确保结构整体计算指标准确可靠。
【关键词】结构超限设计关键构件抗震性能目标工程概况该酒店位于上海西红桥商务区,地下两层,地上十层,首层层高6m,二、三层层高4.5m,标准层层高3.8m。
主体设计使用年限50年,工程结构安全等级二级,抗震设防类别为标准设防类,抗震设防烈度7度,设计基本加速度0.1g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅳ类,本工程所在地 50 年重现期基本风压Wo=0.55 kN/m2,建筑物地面粗糙度类别为 B 类。
底板顶标高为-10.000m,地下二层局部为人防。
典型柱网为8.1mX8.1m。
地基基础设计等级为甲级,建筑桩基设计等级为甲级,采用桩基+柱墩+筏板形式,筏板厚度800mm,柱墩厚度为1600mm,桩端持力层为⑧2层灰色砂质粉土与粉质粘土互层。
结构布置根据建筑形状及建筑功能,平面呈一扇形,采用框架剪力墙的结构形式,既能保证结构的整体刚度,又能给酒店的客房布置带来一定的灵活性。
地下室顶板作为嵌固端。
结合建筑的外轮廓,在酒店四角布置了弧形的剪力墙,保证结构整体的抗扭刚度。
典型楼层及结构模型见图1~图3结构超限判断1)扭转不规则:局部楼层偶然偏心地震作用下,扭转位移比超过1.2,小于1.4;2)楼板不连续:2F开大洞,楼板有效宽度小于50%;2F开大洞处形成穿层柱。
3)尺寸突变:11F竖向构件收进比例为37%,大于25%,12F竖向构件收进比例为53.6%,大于25%;本工程存在扭转不规则、楼板不连续、尺寸突变、局部穿层柱及个别构件错层等不规则项,本工程属超限高层。
庆阳喜来登大酒店结构设计
庆阳喜来登大酒店结构设计蔡明喜;李旭东;张杰【摘要】庆阳喜来登大酒店为高大底盘双塔楼复杂高层建筑,结构复杂,本文对项目结构形式,设计难点进行介绍,并采用SATWE,YJK,MIDAS-GEN,MIDAS-BUILDING 软件对结构弹性阶段进行计算,结果表明结构主要指标基本满足规范要求,个别指标通过技术手段调整也满足规范要求,针对平面及竖向不规则数目较多,通过技术手段尽量减少不规则个数避免了严重不规则和特别不规则,建筑抗震安全性能大大加强;得到外审专家的认可,避免了超限审查.对结构整体采用PUSH-OVER,EPDA,以及ABQUS进行了弹塑性分析,结果表明结构抗震性能满足规范要求,根据计算结果及概念设计的原则对结构薄弱部位进行了加强,确保结构抗震安全.【期刊名称】《建筑设计管理》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】7页(P60-65,83)【关键词】庆阳喜来登大酒店;高大底盘双塔楼复杂高层;严重不规则;ABQUS楼板弹塑性分析;抗震性能化设计【作者】蔡明喜;李旭东;张杰【作者单位】兰州有色冶金设计研究院有限公司,兰州730000;兰州有色冶金设计研究院有限公司,兰州730000;兰州有色冶金设计研究院有限公司,兰州730000【正文语种】中文【中图分类】TU318+.2庆阳喜来登大酒店主要建筑功能为五星级酒店、商场、公寓,为大底盘双塔楼复杂高层建筑,地下1~2层为酒店服务用房、设备用房、车库,地下2层层高为4.5 m,地下1层层高为5.25 m,裙房5层,层高均为5.1 m,1~4层为酒店及商场,5层为健身房与私人会所,A塔(6~25层)为酒店客房,层高3.4 m,B塔(6~28层)为公寓,层高3.0 m,A塔、B塔与裙房之间设设备层,层高分别为3.4 m、3.0 m,房屋高度为A塔97.35 m、B塔97.95 m。
喜来登大酒店结构特征:该工程为典型的大底盘双塔楼复杂结构的公共建筑,主要结构难点为塔心偏置,结构竖向高位收进,体型收进部位刚度变化巨大。
双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法(2)
双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法双子塔烟囱观光层高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法一、前言双子塔烟囱观光层建设是近年来兴起的一种具有极高观赏性和观光价值的建筑形式。
为了实现烟囱观光层的建设,需要采取一种高空大跨度大悬挑模板支撑体系施工工法。
本文将详细介绍这种施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及一个工程实例。
二、工法特点该工法的特点主要体现在以下几个方面:1. 高空大跨度:烟囱观光层一般位于烟囱的较高位置,具有较大的高度和跨度,需要采用特殊的支撑体系进行施工。
2. 大悬挑:为了增加观光层与烟囱之间的距离,以便提供更好的观赏视角,观光层常常具有较大的悬挑长度。
3. 模板支撑:使用模板支撑体系可以提供稳定的工作平台,为施工人员提供施工条件,并确保施工质量。
三、适应范围该工法适用于具备以下特点的工程项目:1. 烟囱观光层需要建设在较高位置并且具有较大的高度和跨度。
2. 观光层需要具有较大的悬挑长度,同时需要保证施工质量和安全。
3. 工程项目对施工周期、施工成本和使用寿命有一定要求。
四、工艺原理该工法的工艺原理是根据实际的施工需求,采取相应的技术措施,以提供稳定的工作平台,并确保施工质量和安全。
具体的工艺原理涉及到模板支撑体系的设计与搭建、材料的选用、施工工艺流程等内容。
五、施工工艺施工工艺是该工法的核心内容,包括了施工的各个阶段以及各个环节的具体操作方法和注意事项。
施工工艺的每个阶段都需要按照一定的顺序进行,并且需要在施工过程中进行质量控制和安全措施的评估和调整。
六、劳动组织劳动组织是指施工工艺中涉及到的人员组织和施工队伍的管理。
劳动组织需要考虑到施工过程中的工作任务和人员的安排,以及对人员进行培训和教育,确保施工的顺利进行。
七、机具设备该工法所需的机具设备包括各种搭建和施工所需的机械设备和工具。
这些机具设备的选择和使用要符合施工工艺的要求,能够满足施工过程中的需要,提高施工效率和质量。
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某酒店双塔结构及大跨屋盖的设计与分析王世斌,刘伟,丁凯,张又一(中国建筑西北设计研究院有限公司,西安710021)[摘要]结合某实际工程,从结构方案、性能设计及支座节点设计等方面介绍了大跨度屋盖结构设计的主要内容。
先采用pkpm、etabs及midas/gen等结构计算程序分别对混凝土结构部分进行弹性和弹塑性分析,然后再使用3d3s和midas/gen对空间立体管桁架、张弦梁等两种结构形式的钢屋盖进行弹性分析,并从用量经济、结构受力合理、施工方便快捷等多种因素来确定最优的结构形式。
计算表明,该大跨度屋盖采用张弦梁结构最为合理。
支座采用被广泛使用的橡胶支座,并采取必要的构造措施保证结构的安全可靠。
最后采用etabs对整体模型进行验算分析。
[关键词] 大跨度屋盖;张弦梁;弹塑性分析;橡胶支座Design and analysis on the twin towers of the structure and large span roof of a hotelWang Shibin,Liu wei,Ding Kai,Zhang Youyi (Northwestern Architectural Design Institutes Company.Ltd,Xi’an 710021)Abstract: Combined with a practical engineering,from the structure of the program,performance design and bearing node design etc.introduced structure design of large- span roof.Using the structure procedures such as pkpm,etabs and midas/gen to calculate the concrete structures which were used for elastic and elastic-plastic analysis.And then calculate the three-dimensional space truss,beam string etc.which were used for elastic analysis with 3d3s and midas/gen.Form the economic,structural and reasonable force,convenient construction and other factors to determine the optimal structure.The calculations show that the use of large-span roof beam string structure of the most reasonable.The widely used of rubber bearings were adopted to the steady.Take the necessary structural measures to ensure the structural safety and reliability.Finally,check the analysis of the overall model with etabs.Keywords: large-span roof;beam string;elastic-plastic analysis;rubber bearings 1工程概况财神故里财富酒店位于陕西省西安市周至县楼观镇,南邻环山路,东临集贤二十路。
建筑场地地形平坦,地貌单元属秦岭北麓山前洪积扇上发育的天峪河一级阶地。
该建筑用地长度东西约80m,南北约130m,总建筑面积约4万m2。
建筑效果图如图1所示,结构平面图如图2所示。
该建筑由Ⅰ段餐饮区及Ⅱ段住宿区组成。
Ⅰ段地上六层,地下二层,总高度26.8m,结构布置形式为双塔,在第四层设置屋盖,屋盖的跨度为42m。
Ⅱ段地上十层,地下二层,总高度45m。
Ⅰ段与Ⅱ段均采用框剪结构,筏板基础,基础埋深6.0m。
工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.15g,Ⅱ类场地,设计地震分组第二组,特征周期为0.4s,抗震设防类别为丙类。
图1建筑效果图图2结构平面图2 屋面钢结构设计2.1 荷载及组合恒荷载:屋面板及檩条重1.0 kN/m2。
活荷载:0.5 kN/m2。
风荷载:50年重现期W0=0.35 kN/m2,B类地面粗糙度,体形系数为-0.8,风振系数为1.6。
温度作用:设施工温度为20o C,依据西安地区的气象报告,考虑太阳辐射的影响,夏季最高温度取60 o C,冬季最低温度取-10 o C。
抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别为Ⅱ类。
荷载组合如下:1)1.2恒+1.4活;2)1.2恒+1.4风;3)1.2恒+1.4x0.5活+1.3地震荷载;4)1.2恒+1.4活+1.0温升。
2.2 屋盖结构体系及分析2.2.1 结构体系的选型本工程Ⅰ段混凝土结构部分属于双塔,双塔之间净间距为42m。
初步设计时,分别采用3d3s和midas/gen软件对空间立体桁架和张弦梁等两种结构形式的屋盖进行计算分析。
空间立体桁架的上弦、腹杆、下弦均由圆管相贯焊组成,其造型方案如图3。
由其组成的屋盖理论用钢量124t,按总覆盖面积2700m2计,为46kg/ m2。
张弦梁是由上弦矩形管、圆撑杆、下弦拉索组成,其造型方案如图4。
由其组成的屋盖用钢量为86t,按总覆盖面积2700 m2计,为32 kg/ m2。
由此可见,张弦梁的经济效果很明显,经与建筑师协调及从整体建筑布局及美观方面考虑,最终选择了张弦梁作为屋盖的结构形式。
(a)管桁架效果图(b)管桁架三维视图图3 管桁架造型方案图(a)张弦梁效果图(b)张弦梁三维视图图4 张弦梁造型方案图2.2.2 张弦梁结构的设计方案财富酒店接待厅采用大跨度张弦梁结构,跨度42m,屋盖由9榀张弦梁组成,张弦梁矢高为4m。
张弦梁结构上弦和腹杆均采用Q235B,其中上弦采用焊接矩形管,截面为450x250x14x14;撑杆采用圆钢管,型号为PIP180x8;下弦拉索采用C5x121高强度低松弛镀锌钢丝束,抗拉强度为1670MPa。
腹杆与上弦在平面内为铰接,平面外为刚接,腹杆与下弦通过球节点相连,见图5。
各榀张弦梁之间通过檩条连接,以保证其平面外稳定性。
檩条采用Q235B,焊接矩形管,截面尺寸为300x200x8x8。
图5 撑杆与上弦和下弦的节点详图对张弦梁结构而言,施加预应力的目的在于对结构变形和内力进行控制[1]。
设计以控制恒载作用下结构的变形和内力为原则,经过大量的计算对比,最终确定预应力为485kN。
2.2.3 张弦梁结构整体有限元计算结果分析采用midas/gen软件对整体张弦梁结构进行了计算[2]。
结构分析计算得到的各个荷载工况下的位移和内力分别见图6和图7。
图6 各个荷载工况组合下结构位移图图7 各个荷载工况组合下结构内力图计算结果表明:(1)从图6可以看出,各榀张弦梁的最大竖向位移为110mm,为跨度的1/382,满足规范规定挠度限值1/300,说明该结构的竖向变形满足要求。
(2)从图7可以得出,在荷载设计值作用下,上弦最大应力为185MPa,即应力比为0.84,结构承载力满足要求;腹杆最大应力为79MPa,即应力比为0.37,可见腹杆处于较低的应力状态;下弦拉索最大应力为180 MPa,拉索的强度级别为1670 MPa,拉索的安全系数为9,较为充分地利用了钢索的材料强度。
其中拉索的最小拉力为34kN,说明在风荷载作用下,拉索不会松弛退出工作。
(3)程序计算出各个张弦梁支座反力值施加到混凝土柱出挑的牛腿上;其中支座反力的最大值为449kN,作为选择成品支座的依据。
3 混凝土结构设计与分析3.1 结构布置结构形式采用全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。
Ⅰ段六层主楼与Ⅱ段十层主楼之间在嵌固端(标高-2.0m)以上设抗震缝,缝宽100mm。
由于建筑功能及主楼嵌固端要求限制,本楼不设沉降缝。
本建筑物平面复杂并且超长,因而在以下部分设置后浇带,十层主楼、六层主楼及两层宴会大厅部分之间设置后浇带(解决竖向荷载差异过大,施工过程中不均匀沉降)。
现浇楼板的厚度从地下一层、一层、二~十层及屋面分别为180mm、150mm、120mm和130mm。
对于局部大跨度板块及板上有后砌轻质隔墙且墙下未设梁时,墙下板底另加钢筋。
剪力墙的厚度均采用250mm。
框架柱截面尺寸按轴压比及框架梁钢筋的锚固要求控制。
四级框架柱按轴压比不大于0.95控制。
三级框架柱按轴压比不大于0.90控制。
剪跨比不大于2但不小于1.5的框架柱按轴压比按上述数值减少0.05控制,并满足计算要求。
框架梁截面高度按(1/10~1/15) L控制,并满足抗弯、抗剪、抗扭计算要求。
3.2结构性能化抗震设计原则“小震不坏,中震可修,大震不倒”是实现“两阶段、三水准”的抗震设计的基本要求。
5.12汶川特大地震灾害告诫我们,不仅要体现“大震不倒”,更应体现以人为本,符合生命线工程的性能设计原则。
考虑到本结构体系的特殊性,采用了性能化抗震设计,制定了结构整体性能目标:1)第一水准地震(小震)作用下结构满足弹性设计要求,即整体结构的周期、位移等指标满足规范的要求,全部构件的抗震承载力均满足规范的要求;2)第二水准(中震)作用下结构关键部位构件不屈服;3)第三水准地震(大震)作用下极关键部位构件大震不屈服。
3.3 结构分析计算每榀张弦梁的两端支座反力以节点荷载的形式施加到相应的混凝土柱出挑的牛腿上,以模拟钢屋盖对Ⅰ段混凝土结构的影响。
3.3.1 多遇地震作用下的弹性分析本工程Ⅰ段结构平面及空间关系较复杂,为了避免单一分析软件的局限性,多遇地震作用下弹性分析采用satwe,etabs和midas/gen三种分析软件对主体结构进行整体分析比较,以保证力学分析的可靠性。
计算地震作用时采用空间扭转耦联的振型分解反应谱法,计算振型数为18,计算单向地震作用时考虑偶然偏心的影响,同时也考虑双向地震作用的影响,结构整体分析的主要计算结果见表1~2。
较接近,计算结果反映出该结构水平位移由地震作用控制;从结构本身的振动特征来看,第3阶振型以扭转为主,其周期与以平动为主振型的周期比均没有超过0.85,说明结构有较好的扭转刚度;计算的累计有效质量系数均大于90%,说明所选计算振型数已满足要求;各楼层水平地震剪力与楼层重力荷载代表值的比值均满足抗震规范5.2.5条的要求;各楼层的最大层间位移角均小于规范5.5.1条规定的限值[3]。