钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

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钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系引言钢框架支撑结构体系是一种常用于建筑和工程中的高强度和高稳定性结构体系。

它由钢材构成,通过连接节点和支撑构件组成一个稳定的整体。

钢框架结构能够承受大量的压力和荷载,同时具备良好的抗震和抗风性能,因此广泛应用于高层建筑、大跨度空间和桥梁等工程项目中。

本文将介绍钢框架支撑结构体系的定义、组成要素以及特点,并对其在建筑和工程领域的应用进行探讨。

定义钢框架支撑结构体系是指利用钢材作为主要构件,通过连接节点和支撑构件组成的一种结构系统。

钢框架结构由水平横梁、垂直柱子、斜撑等构件组成,构件之间通过螺栓、焊接等方式连接。

整个结构体系通过合理的刚度和强度布局,能够承受垂直荷载和水平荷载,并保持整体稳定。

组成要素钢框架支撑结构体系的组成要素包括以下几个关键部分:1. 钢材钢材是构成钢框架结构的主要材料。

其具有优异的力学性能,如高强度、高刚度和良好的韧性。

钢材通常采用工字钢、角钢和圆钢等型材形式,其尺寸和截面形状根据具体结构设计要求确定。

2. 连接节点连接节点是将钢材构件连接在一起的关键部分。

常见的连接方式包括螺栓连接、焊接和铆接等。

连接节点的设计应充分考虑结构的刚度和强度,确保连接点的稳定性和承载力。

3. 支撑构件支撑构件是用于增加结构稳定性的重要组成部分。

常见的支撑构件包括水平横梁、垂直柱子和斜撑等。

这些构件通过连接节点与框架结构的其他部分连接起来,形成一个整体。

支撑构件的强度和刚度需要根据具体结构设计来确定。

4. 地基基础地基基础是钢框架支撑结构的承载体,用于分散荷载并将其传递到地下。

地基基础的设计应充分考虑结构的重量和荷载,确保结构的稳定性和安全性。

特点钢框架支撑结构体系具有以下几个特点:1. 强度高钢材具有高强度和高刚度,能够承受大量的荷载。

钢框架结构通过合理的构造和连接方式,确保结构的整体强度和稳定性。

2. 抗震性能好钢框架结构具有较好的抗震性能。

由于钢材的韧性和连接节点的刚性,结构在地震荷载作用下能够有效地吸收和分散能量,从而减小地震对结构的破坏。

钢框架—支撑结构化工装置常见设计问题浅析

钢框架—支撑结构化工装置常见设计问题浅析

钢框架—支撑结构化工装置常见设计问题浅析目前钢框架—支撑结构体系是钢结构化工装置中广泛采用的结构受力体系。

本文对钢框架—支撑结构设计中遇到的一些问题进行了深刻的剖析,同时针对问题给出建议和解决方法。

标签:钢框架—支撑结构;钢楼梯布置;刚性楼板假定;有效质量系数;性能化设计0 前言随着经济发展,具有结构自重轻、抗震性能好、工业化生产程度高、施工速度快、有利环境环保、空间大等优点的钢结构逐渐成为化工装置常见结构形式。

钢框架—支撑结构是设计中的常用结构体系:钢柱一般都采用H 型钢;钢柱的强轴与钢梁刚接,形成纯框架抗侧力体系;钢柱的弱轴与钢梁铰接,并在适当的位置增加竖向柱间支撑,形成支撑结构抗侧力体系。

设备及楼面荷载基本上都通过次梁传递到柱强轴的刚接主梁上,组成横向承重结构体系。

1 钢楼梯布置化工装置内布置基于生产工艺和造价的考虑,习惯将钢楼梯布置在框架两端甚至局部突出部位,该部位钢楼梯通常采用截面较小钢柱作为框架柱。

框架的整体计算中,端部及突出部位承担较大的地震力再加上钢梯柱较小的截面刚度,楼层最大位移比常常出现在框架周边楼梯钢柱处。

鉴于楼梯部位高弹性和钢结构高延性的特点,当楼层最大位移比出现在此处时,最大位移比可采用规范允许的较大限值。

当楼层最大位移比无法满足规范要求的限值时,建议将钢楼梯布置在钢框架内部或者采用较大截面楼梯钢柱。

钢楼梯布置除满足抗震要求外也应考虑中震承载力、变形验算和大震变形验算。

2 刚性楼板假定化工装置一般采用花纹钢板或钢格栅板作为楼面板。

设计及施工中花纹钢板与钢梁焊缝非完全焊缝,钢格栅板与钢梁之间仅靠连接件固定,楼板对各柱的变形协调相对较弱,也无法满足规范要求的刚性楼板假定。

由于设备吊装预留安装孔等各方面的制约,楼面常常有大范围的开洞,甚至局部为了达到某种要求连楼面板都没有,刚性楼板假定更难以满足。

规范中所指的刚性楼板假定,按国外的相关规定,楼盖周边两端最大位移不超过平均位移2倍的情况均称为刚性楼板,超过则属于柔性楼板。

钢框架—支撑结构体系特点说法

钢框架—支撑结构体系特点说法

钢框架—支撑结构体系特点说法钢框架支撑结构听起来是不是有点高大上?其实它就是我们生活中常见的一种建筑方式,听起来挺复杂的,实际上却非常简单明了。

想象一下,像搭积木一样,把一根根钢材拼凑在一起,形成一个坚固的框架,给建筑物提供支持。

就像是给大楼穿上了一副铠甲,稳稳当当,不怕风吹雨打。

钢框架的优势可不少,不仅坚固耐用,还能让设计师们大展拳脚,发挥创意。

想要大空间?没问题,钢框架的灵活性让你尽情挥洒。

没错,想要在天花板上吊个大灯,或者把墙打通,完全没问题,任你折腾。

大家肯定会问,这钢框架到底有什么特别之处?其实啊,它的强度和稳定性可不是盖的。

就拿抗震来说吧,钢框架比其他材料更能抵御震动。

这就好比我们穿上了一个防震的护具,哪怕是地震来了,也能稳稳当当地站着,不晃不晃的。

真是让人心里踏实,对吧?钢框架的施工速度也挺快的,像是在玩拼图一样,一块一块的往上搭,没几天就能看到成果,真让人心里乐开了花。

再说说钢框架的耐久性。

这可是个大问题,毕竟我们盖房子可不是盖个小玩意儿,要用个几十年,甚至上百年。

钢材在各种天气条件下表现都很不错,抗腐蚀、抗氧化,真是让人觉得它像个“老寿星”,活得特别长久。

想象一下,楼房立在那儿,风吹日晒,它却依然屹立不倒,真是太赞了。

钢框架的维护也简单,不用天天操心,省心省力。

不过,虽然钢框架有那么多优点,但用起来也得讲究点。

比如,施工的时候得认真仔细,不能马虎了事。

钢材的连接、焊接这些技术活儿,真得找专业的团队来。

就像你想做一顿大餐,食材要好,厨师也得靠谱,才能做出美味的佳肴。

再说了,钢框架虽然强,但也不是无敌的,设计不当或者材料不合格,结果可就不好说了,真是“谋事在人,成事在天”。

咱们再聊聊钢框架的环保性,越来越多的人关注可持续发展,钢框架也是在这方面走在了前头。

钢材可以回收利用,真是个环保小能手。

废旧的钢材经过处理,能变成新的建筑材料,循环利用,减少浪费,真是为地球出了一份力。

想想看,咱们住的房子不仅舒适,还能帮助保护环境,心里多美滋滋呀。

关于钢框架—支撑结构体系特点的说法

关于钢框架—支撑结构体系特点的说法

关于钢框架—支撑结构体系特点的说法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

s l poet. i a r cs mir j 【 关键词】 钢框架一中心支撑; 结构体系 【 e wod ] el a -rcdrme e t ; p ott c r K y rs s ef me a e f cne s p rsut e t r b a ru r u
【 中图分类号】 U3 1 T 9
【 文献标志码】 B
【 文章编号】10 -4 7 2 1 )60 6-3 0 79 6 (0 10 -0 20
此外 , 在整 体 计算 中发 现 , 纯钢 框 架结 构在 位移 及 扭
1 项 目概 况 及 特 点
工程 为乙级 商业建 筑 ,位于 北京市 中关村 西 区规 划公
建区 (V区 ) I 用地 东南部 , 上为 6层 , 层层 高 6 2层 ~ 地 首 m,
弱 较大 , 长悬 臂大跨 度梁较 多 , 建筑净 高要求严 格 。综合 以 上情况 , 用钢 框 架体 系 , 确保 在 满足 规 范各 项 要 求的 采 以
同时 ,使 结构 构件 截面最 优化 以满足 建筑 的使 用功能 、 空
间 的最大化 。
【 作者简介】王祯( 7-, 北京人。 1 9) 9 女, 工程师, 从事结构设计与研究,电 (
l 工程蠢设与设计
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钢框架 一中心支撑 结构体 系设计浅析
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设计 采用放大 系数 13 .,人 为地放 大支 撑地震 组合 下 .~15
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钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系钢框架支撑结构体系是一种基于钢筋混凝土施工的重要支撑结构,它有着较高的强度和刚性,广泛应用于建筑物的主体结构。

钢框架支撑结构体系由梁截面、柱组成,并以钢筋混凝土连接而成。

梁的设计主要是根据建设的结构及其承载力,结合结构布置形式,设计满足要求的梁截面,并确定梁的断面尺寸,以及梁的长度和数量等大小尺寸。

而柱的设计则主要是根据建筑物结构、承载力和安装条件来设计,以确保其结构的稳定。

在设计梁和柱时,必须严格遵循钢筋混凝土结构施工的正确方法,使梁和柱的结构能够正常运行。

此外,在施工钢框架支撑结构体系时,还必须考虑地质状况、地质灾害,不仅要对建筑地面进行测量和勘察,还必须对地质状况做深入分析,以确保结构的稳定性和安全性。

在施工过程中,要确保梁和柱之间的接触面,使得整个结构能够紧密耦合;同时还要检查其他部位,确保说服尺寸和位置符合设计要求。

另外,在施工钢框架支撑结构体系时,还必须考虑结构衔接处的连接情况,以确保整体结构的牢固性。

总之,钢框架支撑结构体系在建筑物的主体结构中扮演着重要角色,它的设计和施工将直接影响建筑物的使用寿命及稳定性,因此,能够有效考虑到影响结构安全性的地质状况,严格遵循钢筋混凝土结构施工的正确方法,精心设计梁和柱的尺寸及配置,以及确保位置正确,是确保整个结构能够安全运行的关键。

在施工钢框架支撑结构体系时,还需要加固梁柱和其他部分,确保结构的整体刚度。

对于梁柱等主要结构部件,可以采用不同类型的加固方法,如外加扩展钢筋、增加梁柱节点的连接钢筋、采用预应力等,以提高结构的强度和刚度。

同时,在安装梁和柱的过程中,还需要加固诸如墙体的其他部分,以提高结构的承载能力。

此外,钢框架支撑结构体系施工前必须对材料进行严格的验收,确保其施工质量。

这包括检查钢材尺寸、外观以及材料的抗裂性能测试等,避免使用含有杂质和缺陷的钢材,以及回收重复使用的已经损坏的钢材。

同时,还需要仔细检查梁和柱施工时的安装尺寸,确保施工过程中不会出现损坏。

某高层钢结构住宅中心支撑结构分析与设计

某高层钢结构住宅中心支撑结构分析与设计
工 程 建设 与设 计 Cntco& s osutn ri 蟊 再
某高层钢 结构住 宅 中心支撑结构分 析与设计
An l ss a d De i n o n e rc l a e aTa lS e l m c l . Dw el u e a y i n sg n t Co c nti a c sn l t e he Br i St tue li Ho s ng
述了 该中 心支撑 结构 的分析 与设 计 , 可供 类似 工程 参考 。
两道 抗 震 防线 。支撑 框 架 的 支撑 形 式 有
0 8 lo ∞ g 0 3 0 50 4 O 0 00 6 0 2∞ 6 0 0 0 6 00 0 0 7 O
5 .7 x 93 m, 59 r 1 .7 总高度 4 .m, 建 筑面积 1 8 m2丙类 e 93 总 1 7 ; 8 建筑 , 7度设 防( .o)地震 分组为第二组 , 01g, 珊类场 地 ; 基本风 压 05N/ , . mz地面粗糙度 B类 。采用钢框 架 . k 中心支撑结构体 系, 其中钢框 架 由方钢管 混凝 土柱 、 H型钢 梁组成 , 支撑 为 H
【 摘 要 】 支撑 形式的选取 与布 置、 从 支撑杆件 的内力调整 、 支撑杆件与节 点设计 等方面 阐述 了某 高层钢结构住 宅 中心 支撑结构
的 分析 与 设 计 . 可供 类似 工程 参 考 。
【 src] h a a s a d ei o te o cnr abae i tl tes utr d el g o s idsr e itip pr Ab t tT e n l in ds n f cn etclrc s al elt cue w ln h ues ec b dnhs a e, a ys g h i na r s i i

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系
钢框架支撑结构体系是一种使用钢材搭建的支撑结构体系,广泛应
用于建筑工程和工业设施中。

它具有以下特点:
1. 高强度:钢材具有很高的强度和刚度,能够承受较大的荷载。

因此,钢框架支撑结构体系可以实现大跨度和大进深的结构设计。

2. 轻量化:相比传统的混凝土结构,钢框架结构的自重较轻,可以
减少基础负荷,并且便于施工和运输。

3. 易于加工和安装:钢材加工工艺成熟,可以根据设计要求进行精
确的尺寸加工,然后在现场进行快速安装。

4. 柔性设计:钢框架支撑结构体系具有较强的柔性设计能力,可以
满足复杂的建筑形状和空间需求。

5. 可持续性:钢材可以循环利用,减少资源消耗和环境污染。

同时,钢框架结构可以通过加装隔热、保温和节能设备来提升建筑的能源
效益。

在建筑领域,钢框架支撑结构体系常用于大型工业厂房、商业综合体、体育馆、机场候机楼等场所。

在工业领域,钢框架支撑结构体系也广泛应用于机械厂房、仓库、桥梁、电力设施等领域。

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析摘要:通过具体工程实例对钢框架-中心支撑结构体系进行分析,并进一步探讨钢框架-中心支撑结构体系的结构布置、结构分析、特殊构件与节点设计,以供设计参考。

关键词:钢框架-中心支撑;弹性时程分析;支撑与梁柱节点1工程概况某管理中心办公楼,地下1层,地上17层,建筑高度69.3m,标准层层高3.9m,总建筑面积44440m2。

地下一层为车库及设备用房,地上部分主要功能为办公及会议,标准层结构平面布置见图1。

图1标准层结构平面布置图工程抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度0.05g,II类场地。

按百年一遇风荷载取值,基本风压0.45kN/m2,地面粗糙度B类。

2结构体系与布置主体结构采用钢框架-中心支撑体系,方(或矩形)钢管混凝土柱、H型钢梁及H型钢支撑。

地下一层钢框架外包混凝土形成钢骨混凝土结构,支撑下部的地下室部分改为钢筋混凝土剪力墙,基础采用独立基础加防水板。

建筑标准层平面长82m,宽28.2m,长宽比约为2.9,长宽比相对较大。

中部为公用区域,左右两边各有一个采光天井,天井外侧仅有3.2m宽楼板相连。

根据建筑平面,最终确定的标准层结构平面布置见图1。

利用中部公用区域布置六榀、组合成两个槽型的支撑框架(位置见图1中的ZC-1、ZC-2)。

考虑到建筑平面两侧楼板透空,仅在端部有部分楼板相连,使得部分框架不能连成整体,以致结构两侧刚度大大降低,扭转效应显著,在③、轴布置两榀混合支撑框架(位置见图1中的ZC-3),以提高结构两端的刚度。

各榀支撑框架立面见图2。

结合建筑门洞口位置,ZC-1、ZC-2分别采用人字形支撑和V字形支撑。

ZC-3上部为迭层混合空腹桁架;为满足建筑使用功能,支撑在五层向两侧框架进行转换,且转换后采用越层单斜杆支撑。

为实现建筑主入口处门厅大空间要求,⑦、⑧轴框架局部抽柱并采用转换桁架进行托柱转换,⑦、⑧轴框架立面简图见图3。

中部公用区域在、轴和、轴之间因设备管线布置及建筑净高要求,除个别楼层外无法设置钢梁(见图1、3),为更好地协调各部分框架协同受力,增加结构整体性,楼板厚度设计为140mm,并采用双层双向配筋,同时在建筑端部透空楼板外的相连部分板中设斜向抗剪钢筋以增强其受力性能。

多层钢框架的结构设计分析

多层钢框架的结构设计分析

多层钢框架的结构设计分析摘要:本文以模工程为例,主要了介绍了中心支撑和钢框架—支撑体系的构造和性能进行了比较,并提出了两种结构体系在设计中应注意的问题分析。

关键词:钢框架结构;结构设计;要点1工程概况本工程长为56m,宽为25m,共两层,层高均为4.5m。

抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,地震加速度为0.10g,场地类别为Ⅳ类。

风荷载为0.55KN/m2。

底层为办公和商业,二层为仓库,中间的钢柱均不能升至屋面,活荷载为 5.0KN/m2。

由于需要缩短施工工期,故除屋面大跨度梁采用工厂加工制作,其余构件均采用国标型钢。

在最初确定结构体系时,并不是凭经验确定的,而是在钢框架和钢框架-中心支撑两种结构体系两个结构体系的比较结果的基础上,进行了进一步的分析探讨,又结合了建筑物本身的特点和要求,最后工程确定采用钢框架结构体系,这个结构体系详见图1、图2。

本工程的基础采用的是桩基础,并且基础之间是设置了基础拉梁的,可以保证本工程的基础是非常牢固的。

2钢框架结构和钢框架-中心支撑结构的布置采用钢框架结构体系时(见图1),在1轴和10轴的钢柱通高采用方管400×12,在A轴和E轴的2至9轴的钢柱通高采用方管300×12,一层其余钢柱采用方管250×12;GKL1采用了400×200×8×13的H型钢,GKL2和GL1均采用了346×174×6×9的H型钢,屋面GJ1采用了变截面的H钢(型号为500~700×180×6×8,每隔3m设置角隅撑);屋面GXG采用了圆管89×4;屋面水平支撑采用了带花篮螺栓的20圆钢。

在屋面B、C、D轴的端跨处,仍然采用钢框架梁,与相邻跨的屋面梁GJ1处设置为铰接,以减少与此相连的框架柱在X方向的长细比过大,避免造成用钢量的加大。

整个建筑物的结构构件均采用Q235B钢材,最终的主钢材用量为103吨,平均用钢量约为40Kg/m2。

钢框架支撑结构的分析方法及影响因素

钢框架支撑结构的分析方法及影响因素

钢框架支撑结构的分析方法及影响因素作者:张丽娟孙绍霞来源:《城市建设理论研究》2013年第14期摘要:本文介绍了钢框架支撑结构的各种分析方法及影响因素,钢框架支撑结构高等分析方法将是未来钢框架支撑结构分析方法重点研究方向。

关键词:钢框架支撑结构;影响因素;高等分析方法中图分类号: TU391 文献标识码: A 文章编号:引言:在最近的十几年里随着计算机技术的发展,把钢结构的高等分析应用于设计已成为一种可能。

高等分析方法是一种能准确描述结构极限状态的二阶弹塑性分析方法,并且不需要对组成结构的单个构件进行繁琐的验算,一次计算一次完成,因此,高等分析方法是一种更为有效和更加精确的钢结构分析方法。

1、钢框架支撑结构分析方法钢框架支撑结构分析方法主要分为一阶弹性分析、二阶弹性分析、一阶弹塑性分析、二阶弹塑性分析、以及考虑了构件本身存在的残余应力、几何初始缺陷等因素的高等分析方法、以及考虑节点半刚性的高等分析方法。

按结构变位前的轴线建立平衡方程进行分析的称为一阶分析,按结构在己变形状态下的平衡进行分析的称为二阶分析,也就是考虑变形对外力效应的影响的分析。

我国钢结构规范((GB50017-2003)规定了两种设计分析方法,一种是传统的一阶弹性分析法,另一种是对∑N·△U/∑H·h>0.1的框架结构宜采用二阶弹性分析方法即只考虑框架整体P-△效应的二阶分析法。

现阶段钢框架支撑结构的研究方向是既考虑局部构件P-δ效应又考虑框架整体P-△效应的二阶分析法。

2、各种因素对钢框架支撑结构影响影响钢框架支撑结构的因素有很多,主要分为两大类:第一类是影响钢框架支撑结构性能的因素,第二类是结构体系的不同对钢框架支撑结构的影响。

2.1影响钢框架支撑结构性能的主要因素影响钢框架支撑结构性能的主要因素可分为三类:①几何非线性;②材料非线性;③节点区域的非线性。

几何非线性影响主要有:P-Δ效应和P-δ效应。

材料非线性影响主要有:塑性扩展和残余应力。

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系

钢框架支撑结构体系
钢框架支撑结构体系是目前建筑领域中最常用的一种结构形式,由于其较高的抗震性和承载力,越来越多的建筑项目开始采用这种结构体系。

本文将介绍钢框架支撑结构体系的相关知识和应用。

钢框架支撑结构体系是以钢框架为主要承载结构,地震力通过钢框架传递到地基,从而减小了建筑物的震动,提高了建筑物的抗震性。

在建筑物设计中,钢框架支撑结构体系通常用于高层建筑、大跨度建筑和重要公共建筑等。

钢框架支撑结构体系具有以下优点:
1. 抗震性能好。

钢框架支撑结构体系能够有效地分散地震力,从而保护建筑物的结构安全。

2. 可靠性高。

钢材具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载。

3. 建筑物空间利用率高。

钢框架支撑结构体系的柱子和梁之间的跨度大,可以有效地利用建筑物的空间。

4. 施工周期短。

钢结构的制造和安装速度快,可以大大缩短建筑物
的施工周期。

钢框架支撑结构体系的实际应用中,需要注意以下几点:
1. 建筑物设计需满足当地的建筑规范和标准,尤其是抗震性能要求。

2. 钢框架支撑结构体系中的钢材需要进行防腐处理,以保证其使用寿命和安全性能。

3. 钢框架支撑结构体系的施工需要进行精细化管理,确保施工质量和安全。

4. 钢框架支撑结构体系在使用过程中需要进行定期维护和检查,以保证其安全性能和使用寿命。

总之,钢框架支撑结构体系是一种优秀的建筑结构体系,具有较高的抗震性和承载能力,在实际应用中需要严格遵守相关规范和标准,以确保其安全性能和使用寿命。

《钢框架――支撑结构概念》小结.

《钢框架――支撑结构概念》小结.

《钢框架——支撑结构概念》小结钢框架——支撑结构在多高层钢结构建筑中是一种非常常用的结构形式,钢框架支撑结构是在钢框架结构的基础上,通过在部分框架柱之间布置支撑来提高结构承载力及侧向刚度。

支撑体系与框架体系共同作用形成双重抗侧力结构体系,这不但为结构在正常受力情况下提供了一定的刚度,而且为结构在水平地震作用及较大风荷载作用下,提供了两道受力防线,形成了人们较理想的破坏机制。

然而,不同的支撑布置方式会产生不同的效果,这包括支撑的类型,支撑布置的位置以及支撑杆件所选择的截面形式。

1支撑的类型:(1)中心支撑:支撑构件的两端均位于梁柱节点处,或一端位于梁柱节点处,一端与其他支撑杆件相交,中心支撑的特点是支撑杆件的轴线与梁柱节点的轴线相汇交于一点,支撑体系刚度较大。

中心支撑包括:单斜杆支撑,交叉支撑,人字形支撑,V字形支撑,K字形支撑,跨层交叉支撑,带拉链杆支撑。

中心支撑适用于抗震设防等级较低的地区,以及主要有风荷载控制侧移的多高层建筑物(2)偏心支撑:支撑杆件的轴线与梁柱的轴线不是相交于一点,而是偏离了一段距离,形成一个先于支撑构件屈服的“耗能梁段”。

偏心支撑包括人字形偏心支撑,V字形偏心支撑,八字形偏心支撑,单斜杆偏心支撑等。

偏心支撑适用于抗震设防等级较高的地区或安全等级要求较高的建筑,而且相对中心支撑而言可以很容易解决门窗布置受限的难题。

(3)消能支撑:将支撑杆件设计成消能杆件,以吸收和耗散地震能量减小地震反应。

消能支撑实际上也是一种非屈曲支撑,技术较为先进,适应强,但单造价相对较高。

2、支撑的布置方式:以上述6跨的钢框架支撑结构为例,来说明支撑的布置对结构抗侧刚度的影响:(框架支撑结构的用钢量及支撑的数量、规格均相同)(1)支撑集中布置在中间跨的框架支撑结构的抗侧移刚度要大于支撑布置于边跨;(比如b和e的布置方式,假设将有支撑跨视为一个竖向悬臂杆,无支撑跨的抗侧刚度忽略不计,则显然b结构只相当两个竖向悬臂杆的抗侧刚度的简单叠加,而e结构却相当于一个2倍截面高度的悬臂杆的抗侧移刚度。

浅析工业厂房钢筋混凝土框架结构设计

浅析工业厂房钢筋混凝土框架结构设计

浅析工业厂房钢筋混凝土框架结构设计摘要:为了保证钢筋混凝土类厂房的设计质量,应认识到钢筋混凝土类工业厂房的特点以及优势,结合工厂对于厂房的实际需要以及工业厂房设计技术的发展,制定科学的钢筋混凝土厂房的结构设计。

本文就钢筋混凝土类型框架结构的规划设计进行了分析。

关键词:厂房;混凝土;框架;设计厂房作为工业生产的主要场所,需要通过厂房的建造为工业生产创造一个良好、稳定的环境,在现代工业生产当中设备精密度有所上升之后,对于工业生产当中的环境也有更高要求。

因此现代工业厂房在设计构建的时候会采用以钢筋和混凝土作为主框架的建筑结构。

1钢筋混凝土类工业厂房的特点在工业发展快速的现代,工业厂房在建造方面也出现了自己的系统,使工业厂房的设计以及构建有迹可循,在构建工业类型厂房的时候,通常是厂房顶盖结构、支撑梁柱结构、厂房横梁结构以及各种制动框架所构成,通过这些结构的组合应用形成一个大型厂房框架。

这些组成结构的形状、功能均有所不同,因此在构建的时候常会归纳为如下的几类。

1.1横向类型框架从厂房构成方面来看,这种厂房框架结构主要是由厂房支撑柱结构以及顶盖结构所组成,这种建筑结构是单层类型建筑体系的代表。

在这种厂房结构的运用中,需要这一结构能承担住来建筑结构以及自然风雪降雨方面的载荷,而横向类型的厂房框架会将所承受外力载荷通过厂房当中的立柱结构传导到地面,这样也就能起到强化建筑稳定性的目标。

1.2屋盖结构分析在整个工厂框架结构当中,屋盖结构是厂房使用中直接受到外力影响的建筑结,也是关系厂房实际使用质量以及防护效果的建筑结构。

从组成部件的方面来看,这以建筑结构通常包括建筑横梁结构、厂房托架结构等组成结构。

另外,也有一些工程为了保证工厂生产环境质量,还会在屋盖结构当中加入天窗等具有调节厂房内光照质量、通风质量等建筑结构。

1.3支撑结构体系这部分包括屋盖部分的支撑和柱间支撑等,它一方面与柱、吊车梁等组成单层厂房钢结构的纵向框架,承担纵向水平荷载;另一方面又把主要承重体系由个别的平面结构连成空间的整体结构,它可以有效保证单层厂房钢结构所必需的刚度和稳定。

钢框架-中心支撑结构尺度

钢框架-中心支撑结构尺度

钢框架-中心支撑结构尺度
钢框架中心支撑结构的尺度是根据具体的设计要求和建筑规模来确
定的,以下是常见的一些尺度范围供参考:
1. 钢框架主梁(主悬挂构件):通常具有较大的尺寸,常见的断面形状有矩形、圆形等,尺度可以达到数万毫米(mm)级别。

2. 钢框架次梁(次悬挂构件):用于支撑主梁的次要梁构件,尺度较主梁要小,常见的尺寸通常在几千毫米(mm)级别。

3. 钢柱(垂直支撑构件):用于承担建筑物的垂直载荷和地震力,尺度通常在几百毫米(mm)到数千毫米(mm)之间。

4. 连接件:包括螺栓、焊接连接等,其尺度主要取决于连接的钢构件的尺度。

需要注意的是,钢框架结构的尺度会受到许多因素的影响,包括建筑物的设计用途、建筑高度、荷载要求、地震力要求等。

因此,在具体的建筑设计过程中,应根据相关的规范和要求进行合理设计和计算,
确保结构的安全可靠。

建议咨询专业的建筑结构工程师,以获取更准确的尺度设计参考。

建筑框架一支撑结构体系探讨

建筑框架一支撑结构体系探讨

毽塑:丝凰建筑框架一支撑结构体系探讨范光强许贞亮(浙江宸泰建筑设计研究院有限公司,浙江义乌322000)。

:±,£}商要]本文详细探讨了框架一支撑结构体系的详细设计原理、分类以及优缺.点。

,£关键词]框架;支撑;结构-i史-H-框架一支撑结构体系是由沿竖向布置的抗剪支撑结构和梁柱框架当斜向支撑构件的两端均位于梁柱相交处,或一端位于梁柱相交构成。

7水-,T-剪力主要由腹t--T-i l i f-不是由柱承受,腹杆轴力的水平分量承担处,另一端在另一支撑于梁相交处同梁相连,构成了框架一中心支撑体侧向剪力,可接近于—个真正悬肴梁的性能。

这种结构形式无论是从强系。

中心支撑的特征是:支撑的每个节点处,各杆的轴心线交汇于一度或变形的角度看,都是十分有效的。

梁柱框架可以是铰接或半剐接,点。

中心支撑框架宜采用X型支撑、单斜杆支撑或人字支撑,不宣采用其侧向刚度可以忽略不计。

柱仅承受墙、梁、楼板传来的竖向荷载.一般K型支撑:支撑的轴线应交汇于梁、柱杆件轴线的交点,却有困难时偏来说,此体系较纯框架结构用钢量少,节点构造较其他体系相对简单。

寓中心的距离不应超过支撑杆件的宽度,并应计入由此产生的附加弯同时,采用支撑结构能大大增加结构的整体刚度,提高抗侧能力,因而矩。

其中,×形、人字形等中心支撑具有很大的抗推刚度和水平承载理论上建筑高度可以提高到40层左右。

因为建筑所承受的侧向荷载可力,用于多高层建筑的抗风是十分有效的。

能反向,支撑轮换着承受压力和拉力因而支撑常按更严格的受压情况设2)框架—偏心支撑体系计。

偏心支撑的特征是:支撑斜杆与梁、柱的轴线不是交汇于一点,而1框架——支撑体系具有良好的抗震特性和较大的侧向弯度是偏离一段距离,形成一个先于支撑斜杆屈服的“消能梁段”,偏心支在框架侧向变形时,弦杆轴向变形的效应是趋向于使结构产生弯曲撑框架的每根杆件应至:珍有一段与框架梁连接,并在斜杆与梁交点至柱变形,凹面朝背风面,最大斜率发生在顶端,而腹杆变形的效应是趋向之间或至同一跨内另一斜杆与梁交点之间形威消能梁段。

基于钢结构设计分析在高层建筑中论文

基于钢结构设计分析在高层建筑中论文

基于钢结构设计分析在高层建筑中的探讨摘要:本文从支撑形式的选取与布置,支撑杆件的内力调整、支撑杆件与节点设计等方面阐述了某高层钢结构住宅中心支撑结构的分析与设计。

可供类似工程参考。

关键词:钢结构住宅;中心支撑;设计分析;引言钢结构住宅具备环保、节能等绿色建筑的特征,是一种符合住宅建筑产业化发展需求的新型住宅结构形式。

在高层钢结构住宅中,框架一支撑结构体系相比框架结构体系而言,可避免过多地加大梁柱截面及用钢量,是一种经济有效的抗侧力结构体系。

框架支撑结构体系由框架与支撑框架组成,在刚性楼板或弹性楼板的变形协调下共同工作,是典型的双重抗侧力结构体系,具有两道抗震防线。

支撑框架的支撑形式有中心支撑、偏心支撑、钢板剪力墙、内藏钢板支撑剪力墙以及带竖缝混凝土剪力墙板等,其中中心支撑框架可以显著增加框结构的刚度、有效控制侧向变形、减小结构的层间位移、改善结构的内力分布。

本钢结构住宅地下1层,地上17层,平面外轮廓5 5.9 7 r ex 19.3 7 m,总高度 4 9.3 m,总建筑面积 118 8 7 m2;丙类建筑,7度设防( 0 .1 o g ),地震分组为第二组,三类场地;基本风压 0.5 k n/m2 ,地面粗糙度b类。

采用钢框架中心支撑结构体系,其中钢框架由方钢管混凝土柱h型钢梁组成,支撑为 h型钢。

标准层结构平面如图 1 所示。

本文从支撑形式的选取与布置、支撑杆件的内力调整、支撑杆件与节点设计等方面论述了该中心支撑结构的分析与设计,可供类似工程参考。

1 支撑形式选取与布置考虑到本工程设防烈度仅为 7度( 0.1 0 g ) ,结构总高度仅为 4 9.3 m,且钢框架本身刚度较大,故采用了钢框架中心支撑结构体系。

根据支撑框架柱距与层高的相对关系,采用十字交叉与人字形两种支撑形式。

为兼顾建筑功能要求,支撑仅能布置在未设窗的外墙、未设门的分隔墙以及分户墙处。

从结构整体受力而言,支撑布置应满足这样要求。

钢框架支撑体系的应用和分析方法

钢框架支撑体系的应用和分析方法

钢框架支撑体系的应用和分析方法摘要本文介绍了中心支撑体系、偏心支撑体系等钢框架支撑体系,并总结了各自体系的类型、特点和应用范围,据此,判断不同高度的建筑所需要选择的钢框架支撑体系。

此外,本文根据梁所能承受的支撑杆传来的荷载比例的不同,支撑框架具有不同程度的变形能力和延性,详细叙述了钢框架中心支撑体系的设计原则,并从偏心支撑体系的工作原理出发,根据设计原理及构造要求叙述其设计分析方法,以期对支撑结构的设计和应用具有一定的参考价值。

关键词: 钢结构;支撑体系;计算原则;设计方法引言地震和爆炸等偶然作用可能造成的严重经济损失和人员伤亡。

为了节约有限的空间,保持环境的可持续发展,建成高层,超高层建筑越来越流行。

而这种结构不能仅仅使用之前的混凝土结构或砌体结构等,我们开始更多地使用钢结构,混合结构,或者筒体结构等结构体系,以增强结构的抗震能力或者稳定能力,其中使用更多地钢材是因为其具有良好的延性。

然而回顾1994年美国的诺斯里奇地震、1995年的阪神地震,发现钢结构在地震力作用下会出现脆性破坏,即延性好的钢材未必得到延性好的钢结构建筑,并不一定取得预期的结构安全效果。

所以,对钢结构建筑如何设计使其在其使用期内充分发挥较好的延性性能成为关注的焦点。

在钢结构建筑中,框架结构体系不设置竖向支撑,可采用较大的柱距,并能提供较大的使用空间。

当房屋高度较大时,可在框架的纵横方向设置支撑或剪力墙,这样就形成了框架-支撑体系。

支撑钢框架体系在框架体系中的某一跨或某几跨间,沿框架竖向设置由框架梁、柱和支撑斜杆共同构成的支撑桁架,与钢框架一起共同承担侧向荷载,形成两道抗侧力防线:第一道防线是竖向支撑,第二道防线是框架。

在水平力的作用下,支撑杆件只承受拉压轴向力,并通过楼板的变形协调与刚接框架共同工作,形成双重抗侧力结构的结构体系[1]。

钢框架支撑体系有多种不同的类型,分别适用于不同高度的建筑。

1. 框架—支撑结构体系类型1.1 中心支撑框架中心支撑是常用的支撑类型之一。

《钢框架——支撑结构概念》小结

《钢框架——支撑结构概念》小结

《钢框架——支撑结构概念》小结钢框架结构是一种广泛应用于建筑领域的支撑结构概念。

它以钢材为主要构件,采用梁柱结构,能够提供强大的支撑和稳定性。

这种结构具有许多优点,如高强度、轻质化、耐用性和可重复使用性等。

首先,钢框架结构具有非常高的强度。

由于钢材具有很高的强度和刚度,能够承受更大的负荷。

与传统的混凝土和砖石结构相比,钢框架结构更能够有效地抵抗地震、风力和其他自然灾害的破坏。

其次,钢框架结构具有轻质化的优势。

相对于混凝土和砖石结构,钢框架结构的自重要远远轻于后者。

这有助于减少建筑物的总重量,并减轻地基和基础设施的负担。

此外,轻质化的结构还能够减少施工过程中的劳动力和时间。

钢框架结构还具有出色的耐久性。

钢材具有抗腐蚀和耐候性的优点,可以在各种恶劣环境条件下长期维持稳定性。

这使得钢框架结构在沿海地区、高温地区和高寒地区等特殊环境中得到广泛应用。

此外,由于钢材具有高强度和耐用性,钢框架结构能够实现长期使用和可持续性发展。

另外,钢框架结构还具有良好的可重复使用性。

钢材具有良好的可再生性,可以回收和再利用。

在建筑拆除或改造时,钢框架结构能够通过拆解和重组实现再利用,减少资源的浪费并降低环境负担。

这种可重复使用性使得钢框架结构成为一种可持续发展的建筑解决方案。

然而,与钢框架结构相关的挑战和问题也不可忽视。

首先,由于钢材的成本较高,钢框架结构的建造成本通常较高。

其次,在火灾和高温环境下,钢材的强度和稳定性可能受到影响。

钢材的热膨胀系数较大,容易受到温度变化的影响,需要适当的防火和隔热措施来保证结构的安全性。

总的来说,钢框架结构是一种支撑结构概念,具有许多优点和应用前景。

它是现代建筑设计和施工领域的重要创新,为建筑物提供了强大的力学支撑和耐久性。

随着技术的不断发展和改进,钢框架结构有望在建筑领域中发挥更大的作用,成为未来建筑发展的重要趋势。

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析

钢框架-中心支撑结构体系设计浅析
王祯
【期刊名称】《工程建设与设计》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】通过具体的工程,对纯钢框架及钢框架-中心支撑结构体系进行比较,初步探讨了钢框架-中心支撑结构体系的受力性能、设计要点,以供设计参考.
【总页数】3页(P62-64)
【作者】王祯
【作者单位】中国中元国际工程公司,北京100089
【正文语种】中文
【中图分类】TU391
【相关文献】
1.中心支撑钢框架中支撑跨柱设计方法简介 [J], 邹丹丹;于海丰
2.钢框架-剪力墙结构体系设计浅析 [J], 李娜;李涛
3.中心支撑对钢框架结构体系抗震性能影响分析 [J], 余勇为;杨建军;盖卫明;吴晓东
4.拉链柱式中心支撑钢框架支撑设计方法研究 [J], 王天涯;于海丰;张岩
5.中心支撑钢框架结构抗震优化设计的概念及设计步骤 [J], H.Moghaddam;I.Hajirasouliha;A.Doostan
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钢框架-中心支撑结构体系设计浅析摘要:通过具体工程实例对钢框架-中心支撑结构体系进行分析,并进一步探讨钢框架-中心支撑结构体系的结构布置、结构分析、特殊构件与节点设计,以供设计参考。

关键词:钢框架-中心支撑;弹性时程分析;支撑与梁柱节点1工程概况某管理中心办公楼,地下1层,地上17层,建筑高度69.3m,标准层层高3.9m,总建筑面积44440m2。

地下一层为车库及设备用房,地上部分主要功能为办公及会议,标准层结构平面布置见图1。

图1标准层结构平面布置图工程抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度0.05g,II类场地。

按百年一遇风荷载取值,基本风压0.45kN/m2,地面粗糙度B类。

2结构体系与布置主体结构采用钢框架-中心支撑体系,方(或矩形)钢管混凝土柱、H型钢梁及H型钢支撑。

地下一层钢框架外包混凝土形成钢骨混凝土结构,支撑下部的地下室部分改为钢筋混凝土剪力墙,基础采用独立基础加防水板。

建筑标准层平面长82m,宽28.2m,长宽比约为2.9,长宽比相对较大。

中部为公用区域,左右两边各有一个采光天井,天井外侧仅有3.2m宽楼板相连。

根据建筑平面,最终确定的标准层结构平面布置见图1。

利用中部公用区域布置六榀、组合成两个槽型的支撑框架(位置见图1中的ZC-1、ZC-2)。

考虑到建筑平面两侧楼板透空,仅在端部有部分楼板相连,使得部分框架不能连成整体,以致结构两侧刚度大大降低,扭转效应显著,在③、轴布置两榀混合支撑框架(位置见图1中的ZC-3),以提高结构两端的刚度。

各榀支撑框架立面见图2。

结合建筑门洞口位置,ZC-1、ZC-2分别采用人字形支撑和V字形支撑。

ZC-3上部为迭层混合空腹桁架;为满足建筑使用功能,支撑在五层向两侧框架进行转换,且转换后采用越层单斜杆支撑。

为实现建筑主入口处门厅大空间要求,⑦、⑧轴框架局部抽柱并采用转换桁架进行托柱转换,⑦、⑧轴框架立面简图见图3。

中部公用区域在、轴和、轴之间因设备管线布置及建筑净高要求,除个别楼层外无法设置钢梁(见图1、3),为更好地协调各部分框架协同受力,增加结构整体性,楼板厚度设计为140mm,并采用双层双向配筋,同时在建筑端部透空楼板外的相连部分板中设斜向抗剪钢筋以增强其受力性能。

(a)ZC-1(b)ZC-2(c)ZC-3图 2 支撑框架立面图图 3 抽柱转换桁架示意图3 结构分析结构整体分析与设计采用中国建筑科学研究院研制的“高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE”,复核采用“复杂多、高层建筑结构分析与设计软件PMSAP”及通用有限元分析软件MIDAS/Gen V7.30。

为考虑楼板开大洞造成的影响,计算中考虑了楼板的平面内变形。

为充分考虑扭转因素,设计中考虑了双向地震的不利影响。

结构二层层高为6m,首层及二层以上层高均为3.9m。

因二层层高较高,侧向刚度较小,形成薄弱层。

另外,因⑦、⑧轴处在五层设置抽柱转换桁架且③、轴ZC-3在该层进行了支撑位置的转换,五层刚度较大,致使四层成为薄弱层。

薄弱层刚度、地震作用及承载力均满足规范要求。

应用各软件计算分析主要结果见表1。

表1主要计算结果为保证转换桁架安全性,对转换桁架进行基于性能的中震弹性设计。

在对整体结构分析时将地震影响系数最大值取为中震水平的0.23(约为小震的2.85倍),并且不考虑各种地震作用与内力组合调整系数(即不考虑强柱弱梁、强剪弱弯及强节点弱构件、内力放大等调整系数),其余均同小震弹性设计。

在对以楼层梁为弦杆的桁架进行计算时要注意将与该梁相连的楼板设为弹性板以输出轴力项,并按压弯、拉弯构件验算其强度与稳定性。

此外,还应注意模拟施工加载计算时应将跨楼层的转换桁架作为整体划分到一个施工阶段并进行竖向加载计算,因为设计的初衷是将其作为一个整体受力,若将其分开并划分到不同的施工阶段并按不同的施工阶段分步进行竖向加载计算,其内力分布与前者将产生较大差异。

有关模拟施工可参见《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件(墙元模型)SATWE用户手册及技术条件》。

转换桁架满足中震弹性的设计要求。

由于目前的反应谱法适用于比较规则的结构,对于竖向不规则的结构,一般高阶振型影响较大,而反应谱法不能很好地考虑其影响,故进行了多遇地震下的弹性时程补充计算,以确保结构安全。

按规范规定,用SATWE软件进行了弹性时程分析。

按场地特征周期0.25s,在SATWE软件中难以选取到足够的满足要求的天然波。

根据《弹性、弹塑性时程分析法在结构设计中的应用》中所述频谱特征接近的原则,可在临近的特征周期地震波里选取。

共选取了两条天然地震波TH2TG025、TH3TG030及一条人工波RH3TG025,其中第一、三条的特征周期为0.25s,第二条的特征周期为0.30s。

鉴于地震波最大峰值加速度与有效峰值加速度的区别,将时程分析用天然波的最大峰值加速度取为《GB50011-2010 建筑抗震设计规范》表5.1.2-2值(有效峰值加速度)的1.25倍。

有关地震波最大峰值加速度与有效峰值加速度的资料参见《最大峰值加速度与有效峰值加速度的大小比例关系及影响因素探讨》。

人工波不予放大,直接按《GB50011-2010 建筑抗震设计规范》表5.1.2-2取值。

各地震波时程分析楼层最大剪力见图4,基底最大剪力及其与振型分解反应谱法(CQC法)的比较见表2。

图 4 弹性时程分析楼层最大剪力/kN表2弹性时程分析基底剪力/kN为考察③、轴ZC-3中应用的迭层混合空腹桁架的抗震性能,采用MIDAS/Gen软件进行了Pushover分析。

两种加载模式下结构Y方向上的能力谱曲线与层间位移角如图5、6所示。

图 5 Y 方向两种加载模式下的能力谱曲线图 6 Y 方向两种加载模式下的层间位移曲线在图5中的能力谱曲线中需求谱和能力谱的交点,即罕遇地震性能点。

此时结构在两种不同加载模式下各层最大层间位移角如图6所示。

从图5可以看出,结构的能力谱曲线能够穿越7度罕遇地震需求谱曲线,在罕遇地震对应点之后的曲线还有较大上升空间。

这表明该结构可以经受7度的罕遇地震而不发生倒塌破坏,且延性较好,能够满足“大震不倒”的抗震设防要求。

两种加载模式下结构的能力谱曲线有所不同,倒三角形分布加载模式下结构能力谱较低,但整体趋势是一致的。

结合两种加载模式,取其包络曲线作为设计依据,Y方向上的最大层间位移角出现在第2层(该层层高较大),为,远小于规范规定的1/50限值,能够满足抗震规范对弹塑性层间位移角限值的要求。

4构件及节点设计梁柱节点采用带悬臂梁段的全焊节点,为满足抗震结构强节点弱构件的要求(见《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》8.2.8条),悬臂梁段采用变翼缘宽度以增强与柱的连接见图7,钢梁与悬臂梁段采用栓焊混合连接。

支撑与梁柱节点的连接也采用带悬臂段的全焊连接,悬臂段变截面高度以便于与梁柱连接,同时可缓解应力集中并增强与框架的连接见图8(a)。

支撑与悬臂段采用栓焊混合连接。

考虑到越层支撑的重要性及传力的有效性,越层支撑在越层与梁相交处使支撑杆件贯通,节点处设悬臂段与钢梁栓焊拼接见图8(b)。

越层支撑杆件内力较大,若采用H型钢,绕其弱轴稳定性验算较难通过,故在与端部连接及现场拼接处采用便于节点连接的H型截面,在避开上述节点区外采用H型钢加两块钢板组成箱形截面,见图8中2-2剖面。

该做法基本可以实现强弱轴等稳设计以节约钢材,相比整个构件采用箱形截面而言又便于节点连接。

为保证抽柱转换桁架的质量,将其作为一个整体进行制作与现场吊装。

支撑桁架见图9。

支撑斜腹杆与弦杆及竖腹杆相交处,翼缘采用圆弧过渡以减小应力集中,改善受力性能。

支撑设计在选取构件截面时须特别注意抗震规范对钢构件板件宽厚比要求较为严格,7度区翼缘宽厚比限值为,对Q345即为6.6,对于普通的国标热轧宽翼缘H型钢,截面规格在HW200×200及其以上的,均不满足翼缘宽厚比限值的要求。

对于由长细比及板件宽厚比控制截面的构件,可考虑采用低屈服点钢材以满足规范要求。

本工程顶部7~9层因支撑杆件受力较小,由长细比及板件宽厚比控制截面大小,考虑经济并满足规范要求,采用了Q235国标热轧H型钢HW250×250。

图7 梁柱节点图8 支撑节点图9 转换桁架5结论本文从结构体系与布置、结构分析、构件及节点设计等几方面对某集团管理中心办公楼主体结构设计的要点进行了描述,有以下几点设计建议供类似工程参考:(1)对于因楼板透空形成的近于H形平面的端部弱连结构,可通过加强端部弱连部位框架的刚度来解决整个结构因楼板透空引起的扭转问题。

本工程通过采用迭层混合空腹桁架,使整体结构呈现矩形平面的变形特征,较好地控制了扭转效应,并且也具有很好的刚度和延性。

(2)迭层混合空腹桁架具有很大的刚度,同时也具有较好延性与变形能力,为长宽比较大、抗扭刚度不足的高层钢结构设计提供了一种新的思路。

(3)当因大空间要求须设置抽柱转换桁架时,对于桁架的设计,因其重要性,应适当提高其可靠度,应进行基于性能的抗震设计。

(4)模拟施工加载计算时应将转换桁架作为整体划分到一个施工阶段进行竖向加载计算,以真实模拟结构的实际刚度。

(5)对于越层支撑杆件,在跨楼层节点处,为保证抗侧力支撑的受力性能,可以通过节点构造使支撑杆件贯通,梁断开与支撑拼接。

(6)梁柱连接节点应加强构造,以满足强节点弱构件的抗震设防要求。

参考文献[1]中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部.多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件(墙元模型)SATWE用户手册及技术条件[R].[2]杨志勇,黄吉锋.弹性、弹塑性时程分析法在结构设计中的应用[J].建筑结构·技术通讯,2007,37(1):11-13.[3]GB50011-2010 建筑抗震设计规范[S].2010版.北京:中国建筑工业出版社,2010.[4]钟菊芳,胡晓,易立新,等.最大峰值加速度与有效峰值加速度的大小比例关系及影响因素探讨[J].世界地震工程,2006(2):34-38.[5]JGJ99—98高层建筑钢结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,1998.[6]钢结构连接节点设计手册[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2005:314.[7]JGJ3—2010高层建筑混凝土结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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