超限高层建筑结构设计分析
超限高层建筑结构设计及转换梁可靠度分析
庆 的某 工程 为 例 ,对 一 】 . 程 的建 筑结 构 设计 和转 换梁 的可 靠 度进 行 具体 的分 析 。该 程 的建 筑 的楼层 为4 2 层, 其 中地 k 3 o 层, 地 下 i层 , 地 下 面积 的设 计 主要 为 车库 和基 础设 施使 用 。 整栋 建 筑 的总体 高 度是 1 2 8 m 、 建筑 的 占地 面积 约 为4 2 0 0 , 建筑 面积 约为 5 9 1 0 0 。整个 在该 项 r { 鼙中 , 其 没汁 的基 准期 和 使用 年 限是 均 为5 0 年. 建筑 的 安全 等级 为 二级 , 防 火等 级 为一 级 , 抗 震 烈度 为
项 目处 于沿 海地 带 , 其 风压值 为 0 . 7 0 K N / r  ̄, 地 表 粗糙 度 为B 类, 根 据相 关 的规
定, 建 筑物 的 高 度大 于 2 0 0 m 时, 应 该通 过 风 洞试 验 来 确 定 建筑 物 的 风荷 载 。
风 洞试 验 的测 试结 果 是对 舒 适度 和 风反 映 的主 要依 据 。在 运 用s A T wE 列横 纵 向 的风荷 载进 行 计算 后 , 应该 选取 试验 中代 表性 较 明显 的 个角 度下 的块体
型 系数 , 主要 的 角度 包括 : 0 。、 1 8 O 。、 4 0 。、 9 0 。、 1 3 0 。、 2 2 0 。、 2 7 0 。3 1 0 o
安全 性 、 耐 久性 等 因素 的 认识 基 础 匕 发展 起来 的
一Байду номын сангаас
、
超限高层建筑结构抗震性能设计及受力分析
第35卷第3期2021年6月Vol・35No・3Jun.2021粉煤灰综合利用FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION超限高层建筑结构抗震性能设计及受力分析Seismic Performance Design and Stress Analysis of Over-limit High-rise Buildings彭茹(新疆建设职业技术学院,新疆乌鲁木齐832000)摘要:深圳市罗湖区兆鑫汇金广场项目大屋面高度147.9m,地下5层,地上44层,为部分框支剪力墙结构,属于B级高度超限的超高层建筑。
根据不规则项目特点并结合结构超限判定,确定各构件的抗震性能目标,通过分析建筑在不同地震工况下的弹性分析和弹塑性分析,验证结构性能设计的可靠性。
计算模型采用YJK、ETABS、PKPM-SAUSAGE程序进行分析,根据分析结果,采取了一系列加强措施。
结果表明:结构能够满足竖向荷载和风荷载作用下的有关指标,抗震性能能够达到设定的性能目标。
文中所采用的设计及加强措施为类似工程提供重要的参考和借鉴价值。
关键词:超限高层建筑;剪力墙结构;时程分析;抗震性能分析;抗震加强措施中图分类号:TU318文献标志码:A文章编号:1005-8249(2021)03-0008-06D0I:10.19860/ki.issn1005-8249.2021.03.002PENG Ru(Xinjiang Construction Vocational and Technical College,Urumqi832000,China)Abstract:The height of the roof of the Zhaoxin lluijin Plaza project in Luohu District,Shenzhen City is147.9m,with5stories underground and44stories above ground,which is a partial frame-supported shear wall structure,belongs to the super high-rise building with B-class height exceeding the limit.According to the characteristics of the irregular profect and combined with the structural over-limit determination,the seismic-performance targets of each component were determined,and verified the reliability of structural performance design by analyzing the elastic and elastic-plastic analysis of buildings under frequent earthquake,seismic fortification earthquake and rare earthquake.The calculation model is analyzed by YJK,ETABS and PKPM-SALSAGE programs.According to the analysis results,a series of strengthening measures were taken.The results show that the structure can meet the relevant indexes under vertical load and wind load,and the seismic performance can reach the set performance target.The design and measures adopted in this paper provide important reference value for similar projects.Keywords:over-limit high-rise building;shear wall structure;time history analysis;seismic performance analysis;seismic strengthening measures0引言超限高层建筑因为大幅度提升土地利用率而逐作者简介:彭茹(1985-),女,硕士,讲师,研究方向为土木工程。
超限建筑结构设计方法
超限建筑结构设计方法
超限建筑结构设计是指在建筑设计中,由于某些原因,如建筑功能、造型等需要,使得建筑结构的某个或某些参数超过了规范的限制。
这种设计方法通常需要更加精细和复杂的计算分析,以确保建筑的安全性和稳定性。
对于超限高层建筑结构抗震设计,主要有两种思路:一是按照我国规范进行小震作用下的结构强度设计和薄弱层验算,同时提高结构构件的抗震等级并采取严格的构造要求;二是通过性能设计方法证明结构达到“小震不坏,中震可修,大震不倒”的抗震设防目标。
近年来,基于性能的抗震设计已经成为建筑结构抗震设计的一个重要发展方向,它使得抗震设计从宏观定性的目标向具体量化的多重目标过渡。
此外,设计单位在完成超限建筑结构设计后,应自行判断所设计的工程是否超限。
施工图审查单位应对工程是否超限进行审查判定。
当对具体工程超限界定有不同意见时,可以报请相关专家组织进行讨论裁定。
在实际应用中,超限建筑结构设计需要结合各种分析软件,如PKPM、SAUSG等,进行结构选型、经济性比对、抗震设计、专项分析和超限报告编制等模块的研究。
超限高层建筑结构设计及转换梁可靠度分析
合分析 。通过选择最佳的基础方案 , 从而发挥地基潜力 , 特殊条件下 , 必须对 地基进行变形验算 ; 通过详尽的建筑工程地质勘查报告单 , 对于缺少地质报 告 的高 层 建筑 , 必须 进 行 建筑 材料 l f 缶 近参 考和 现 场查 看 。 在 一 般情 况 下 , 相 同 的 结构 单 元必 须 避免 两种 不 同类 型 的基 础方 案 。
全结构等级为2 级; 当建筑物破坏类型为脆性破坏时, 必须保 障建筑物结构部 件 承载 极 限可 靠 度一 直 在3 . 7 以上 , 因此 , 本 工 程 钢筋 混 凝 土转 换 梁结 构 设 计
可靠 度必 须 在3 . 7 以上 。
为 了 保 障高 层 建筑 结 构 设计 效 益 , 在 方 案选 择 中 , 必 须 选用 合 理 经 济 的
建 筑结 构
超 限高层 建筑结构设计及 转换梁可靠度 分析
摘要: 随 着物 质 生 活条件 、 精 神文 明 快速 发展 , 我 国建 筑结 构设 计逐 渐 多元化 , 许 多新型 的高层 建 筑结 构设 计 方案 以迅 雷不及 的 速度 在城 市化建 设 中不 断兴起 。在 建 筑 功能 、 建 筑 类 型越 来越 复 杂 的过程 中, 高 层建 筑 数量 逐 渐增 多 , 结 构体 系逐 渐 多样化 , 结构 设 计逐 渐 成 为 当今 社 会发 展 的重 点 和难 点 。本 文结 合 我 国超 限高 层建 筑 结构 设 计与 转换 梁 可靠度 , 对 高层 建 筑结 构设 计 原则 、 结构 布
( 三) 正确 设 置 结构 方案
超 限高层 转 换梁 结构 可 靠度 ,是 在 建筑 结 构规 定 的 条件 以及 时 间下 , 顺 利完成预定功能的能力 , 实用性、 耐久性 、 安全性是超限高层建筑设计的可靠 性 。同理 , 建筑 结 构在 建 筑工 程规 定 的条 件 、 时间内, 顺 利 完成 预 定功 能 的 能 力成 为建 筑 结构 可靠 度 , 它是 建筑 结构 可 靠性 相 关概 率 的度 量 。在建 筑 结 构 可靠 度设 计 标准 中 ,建筑 结 构构 件 可靠 度通 常 采用 指 标 可靠 度 量 的方 式 , 安
浅析高宽比超限高层建筑结构设计
地下 2层 , 地上 3 O层 , 地下 2层 为 战时核 六级 人 防 ,
②卵石层 , ③ 砂岩层 。②层 卵石层 顶埋 深 9 . 7 0~ 1 3 . 3 0 m, 层面稳定 , 中密 一 密实, = 5 0 0 k P a 。场地 地下 水位埋 深在 6 . 0~ 7 . 0 m范 围内, 对 混凝 土 结 构
表1 多遇地震 作用下整体计算结果
根据上述整体计算 结果 , S A T WE 、 P M S A P计算 结果基本相 同, 结果均符合规范规定的合理范围内。
4 . 2 多遇 地震 作 用 下的结 构弹 性动 力 时程分 析
条人工模拟加速度时程曲线 R H 1 T G 0 4 5 进行结构弹 性 动力 时程 分析 。时程 分析 所 用地震 加 速度 时程 的 最大值为 7 0 c m / s 。经计算得这三条波及平均基底
析, 并 采取多重 构造措施 , 以达到对结构整体刚度 、 抗倾 覆能力 、 整体稳定、 承载能力和经济合理性 的宏 观控制。
关键词 : 高宽 比超限 ; 结 构分析 ; 弹性 动力 时程 分析 ; 弹 塑性 分析 ; g g 造措施
中图分类号 : T U 3 1 1 . 4 1
1 工程概况
3 设计要求及结构选型
2 设 计依据及 条件
2 . 1 自然 条 件
建筑抗震设 防类别 为丙类 , 建筑结构安全等级 为二级 , 设计使用年 限为 5 0年 , 地基基础设计等级 为甲级 。结构采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构 , 剪 力墙抗震等级为一级。基 础采用 混凝土平板式 筏
基本 风 压 W 0 =0 . 3 3 k N / m 2 ;基本 雪 压 s 0 =0 . 1 5
超限高层建筑大悬挑楼层结构设计分析
超限高层建筑大悬挑楼层结构设计分析[摘要]伴随高层建筑业持续迅猛化地发展,超限高层建筑逐渐增多,由于此类型建筑结构相对特殊,对其大悬挑的楼层总体结构层面尤其较高设计要求,为更好地开展此方面设计工作,本文主要结合具体的工程案例,探讨超限高层建筑当中大悬挑的楼层总体结构设计实践,仅供参考。
[关键词]高层建筑;超限;楼层;结大悬挑;构设计;前言:针对超限高层建筑项目工程而言,大悬挑的楼层结构复杂性突出,若想高标准完成此方面设计工作,结合工程实例,积极总结分析超限高层建筑当中大悬挑的楼层总体结构设计实践,现实意义显著。
1、工况在某超限高层建筑项目工程,内含塔楼为三座,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,各塔楼均设办公和研发区域;设地下4层车库,针对地下1层与其以上楼层均防震缝,且将地块划分成四个不同的结构单元,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ塔楼和广场。
Ⅰ塔楼结构高度约244.6m、为57层;8层楼面到11层的楼面,其东南部为大悬挑楼层。
故结合此项目工程,对超限高层建筑当中大悬挑的楼层总体结构设计开展总结分析。
2、设计实践2.1在结构体系及其布设层面Ⅰ塔楼为钢混框架和核心筒结构体系,标准层整个平面尺寸36.8m*48.9m,高度约244.6m,且高宽比是6.6;针对核心筒部分,其外围尺寸是16.7m*29.7m,且高宽比是15.6;针对外框柱部分24层与其以下各楼层设SRC柱,>24层为钢混柱。
针对塔楼楼盖部位,实行钢混梁板。
Ⅰ塔楼的东部位置8~11层楼的楼面向外部悬挑约24m,悬挑部分呈钢桁架结构;针对此塔楼南部位置8~11层层楼的楼面向外部悬挑约8m,其悬挑部分呈钢结构的空腹桁架。
针对东部悬挑位置,其受力构件选定三榀平行桁架。
第一个榀桁架TR1主要沿着南部外框予以布设,而另两榀桁架(TR2~TR3)则沿核心筒的外部墙体布设,该三榀桁架呈12.6m高度,且跨高比是1.9[1]。
选定H型焊接钢材为桁架杆件。
楼面部分,则实行钢梁和压型钢板这种组合楼盖。
某超限复杂高层办公楼结构设计
结构超限的类型:包括高度超限、体型超限、抗震超限等
判定标准:根据国家相关规范和标准,如《高层建筑混凝土结构技术规程》、《建筑抗震设计规范》等
超限高层办公楼的特点:结构复杂、荷载大、抗震要求高、施工难度大等
设计要点:加强结构整体性、提高抗震性能、优化结构布置、采用先进施工技术等
04
构件设计:根据结构布置、荷载等因素进行构件截面设计、材料选择等
结构分析:对设计好的结构体系进行计算分析,验证其安全性和可靠性
06
结构分析和优化
结构类型:框架-剪力墙结构
抗震设计:采用抗震设计规范,提高结构抗震性能
荷载分析:考虑重力、风、地震等荷载
结构分析软件:采用有限元分析软件进行结构分析和优化
汇报人:
某超限复杂高层办公楼结构设计
目录
01
添加目录标题
02
高层办公楼结构设计概述
03
超限复杂高层办公楼的特点
04
某超限复杂高层办公楼结构设计案例分析
05
超限复杂高层办公楼结构设计的关键技术
06
超限复杂高层办公楼结构设计的审查与评估
添加章节标题
高层办公楼结构设计概述
结构设计的重要性
保证建筑安全:合理的结构设计可以确保建筑物在使用过程中的安全,防止倒塌、断裂等事故发生。
安全性:保证建筑物在使用过程中的安全性,防止倒塌、破坏等事故发生。
01
02
经济性:在满足安全性的前提下,尽量降低工程造价,提高经济效益。
可行性:根据施工现场的条件和施工技术水平,选择合适的结构形式和施工方法。
03
04
美观性:在满足安全性和经济性的前提下,尽量使建筑物的外观美观,符合城市规划的要求。
某超限高层住宅结构设计
某超限高层住宅结构设计一、项目概况本项目位于城市中心繁华地段,总建筑面积约为_____平方米,地上_____层,地下_____层。
建筑高度为_____米,属于超限高层住宅。
该建筑主要功能为住宅,同时配备有商业、物业管理等附属设施。
二、结构选型1、结构体系综合考虑建筑的使用功能、高度、抗震设防要求等因素,本项目采用了钢筋混凝土剪力墙结构体系。
剪力墙作为主要的抗侧力构件,能够提供较大的侧向刚度,有效地抵抗水平地震作用和风荷载。
2、基础形式根据地质勘察报告,采用桩筏基础。
桩型选择为钻孔灌注桩,以确保基础具有足够的承载能力和稳定性。
三、计算分析1、地震作用分析按照现行的抗震设计规范,采用反应谱法进行地震作用分析。
考虑了多遇地震和罕遇地震两种工况,计算结构在地震作用下的内力和变形。
2、风荷载作用分析根据当地的气象资料,确定基本风压值。
采用风洞试验和数值模拟相结合的方法,分析结构在风荷载作用下的响应。
3、结构整体性能分析通过计算分析,评估结构的自振周期、振型、位移比、剪重比等整体性能指标,确保结构满足规范要求。
四、超限情况及应对措施1、高度超限本项目建筑高度超过了规范规定的限值。
为解决这一问题,采取了以下措施:提高剪力墙的抗震等级,增加剪力墙的配筋。
加强底部加强区的设计,增大墙厚和配筋率。
2、扭转不规则由于建筑平面布置的不规则性,导致结构存在扭转不规则的情况。
采取的措施包括:调整剪力墙的布置,使结构的质心和刚心尽量重合,减小扭转效应。
对周边构件进行加强,提高其抗扭能力。
3、楼板不连续在建筑的某些部位,楼板存在大开洞或局部缺失的情况,造成楼板不连续。
针对这一问题,采取了以下处理方法:对开洞周边的楼板进行加厚,并提高配筋率。
采用弹性楼板假定进行计算分析,准确考虑楼板变形对结构内力的影响。
五、构造加强措施1、剪力墙边缘构件按照规范要求,严格控制剪力墙边缘构件的配筋,确保其具有足够的延性和承载能力。
2、连梁设计合理设计连梁的截面尺寸和配筋,使其在地震作用下能够有效地耗能,同时保证连梁的承载能力。
高层建筑结构超限设计分析
高层建筑结构超限设计分析发布时间:2021-03-03T07:47:06.124Z 来源:《新型城镇化》2020年21期作者:曹俊镐向俊志陈晨胡晓梅[导读] 文章从实际案例进行分析,阐述某超限高层建筑结构设计实例,针对建筑结构的上部分设计、结构超限情况等进行了具体的分析。
超限高层建筑结构设计过程中,结构选型、计算、抗震设计等都是设计人员在设计过程中需要深入思考的。
曹俊镐向俊志陈晨胡晓梅中建四局第六建设有限公司安徽合肥 230000摘要:文章从实际案例进行分析,阐述某超限高层建筑结构设计实例,针对建筑结构的上部分设计、结构超限情况等进行了具体的分析。
超限高层建筑结构设计过程中,结构选型、计算、抗震设计等都是设计人员在设计过程中需要深入思考的。
关键词:超限高层建筑;不规则建筑;设计;结构建筑行业的快速发展让建筑结构衍生出了很复杂的形式,诸如复杂化、多样化等特征,人们在研究的过程中发现,高度发展的物质文明让人们对建筑结构产生了诸多理解,同时对建筑外观设计也有了更深层次的解读。
这就导致高层建筑结构超限设计已经成为热潮。
高层建筑结构设计已经超出了技术标准、规定高度,与传统设计有本质的区别。
1.高层建筑与普通高层之间的差异在楼层高度对比上,高层建筑非常明显的层数增加、高度增加,竖向荷载力续期也不断增加,墙体、梁柱结构面积也在不断增加。
其次由于高度的增加,超限结构的水平荷载断增加,风荷载在楼层高度之间穿梭,根据楼层高度的增加而增加,重力荷载力代表值、各层作用点高度、构建横截面刚度等,也会在地震作用下增加,结构受力的主要因素是水平荷载力。
其三,随着楼层建筑层数的增加,楼层堆叠效应也会越来越明显,在这个过程中,还会由于压缩变形等导致结构附近产生形变、弯矩等,这是超限结构设计当中不可忽视的重点。
最后,由于楼层数量的增加,需要调整系数也相应增加,构件内里变形、位移值、位移比等控制难度也会增加,这就要求提高抗震等级 [1]。
浅谈超高层建筑结构的超限设计
浅谈超高层建筑结构的超限设计摘要:由于社会发展的需要,建筑物高度日渐增高,体型日渐复杂,结构设计的难度也越来越大。
本文通过一个工程实例,介绍一下超高层建筑结构超限设计的处理方法及思路,以供其他设计参考。
关键词:超高层建筑;结构设计;超限设计;一、前言随着城市化进程的加快,土地资源日益紧张,为了充分利用有限的土地资源,建筑物的层数及高度只能不断增加,越来越多的超高层建筑拔地而起,并且建筑为了兼顾美观及使用,往往体型也伴随着较多的不规则性。
对于超高层建筑结构设计,需针对超限情况采取对应的补充计算分析,并采取一定的加强措施,来保证建筑物的安全性。
二、工程实例1.工程概况本工程为超高层住宅小区,总建筑面积30.2万㎡,地上22.4万㎡,地下7.8万㎡。
由9栋塔楼组成,设2层地下室,塔楼高度为148.75m~158.95m,地下室高度为10.48m。
本文主要介绍其中1栋塔楼结构超限情况及处理方法。
本工程基本地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。
50年重现期的基本风压为Wo=0.5kN/㎡,承载力计算时按基本风压的1.1倍采用,地面粗糙度类别为C类。
塔楼主体采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,塔楼外墙采用铝模砼墙。
墙混凝土强度等级为 C60~C30,梁板为C30;钢筋采用HRB400;嵌固端为基础面。
各楼层构件主要截面分别如下:地下室底板采用平板结构,塔楼底板1500mm,塔楼外底板厚度500mm;地下室顶板,塔楼范围外采用无梁楼盖体系,板厚400mm,塔楼范围内梁板结构,板厚160mm;塔楼标准层楼板厚度为 100~150mm。
剪力墙厚 450mm ~200mm;框架梁截面200mm×400mm~250mm×1595mm,次梁为200mm×300mm~200mm×605mm。
基础采用直径1.1m直径钻(冲)孔灌注桩,有效桩长约30~35m,单桩竖向承载力特征值12000kN,桩身混凝土强度C45,持力层为<4-4>微风化花岗岩层。
超限高层建筑结构设计重难点分析
超限高层建筑结构设计重难点分析城市对建筑结构设计的要求逐渐提升,不仅要求实用与美观共存,更要满足城市人口不断增加对居住环境的要求。
因此,为满足居民与经济发展对建筑的要求,产生了超限高层建筑结构设计,不仅可以节约土地空间,更成为城市的靓丽风景线,满足城市化发展的需求。
标签:超限高层;建筑结构设计;重难点为满足城市化发展对建筑结构设计的需求,本文针对新时期超限高层建筑结构设计中的重难点进行主要分析,以促进城市超限高层建筑效率,满足城市人口的迫切需求,从而提高城市化发展进程。
1 超限高层建筑结构体系概述在高层建筑中,抗侧力结构体系的选择与组成成为高层建筑结构设计的首要考虑及决策重点。
当抗侧力体系决定后,水平构件体系的大格局便已确定,当然楼盖布置的细节也可再进一步进行推敲,因其其也有可能会反过来对抗侧力体系产生影响。
目前应用于高层建筑的主要结构体系主要有以下几种:1.1框架结构。
其基本组成构件为梁与柱,框架结构的优点是建筑平面布置较为灵活,结构受力简洁而清晰,施工也较为方便;且在抗震设计中,其延性较好,耗能能力也较强,因此,具有很好的抗震性能。
通常使用的柱网间为5-9m,而当采用预应力和钢骨混凝土的结构时,柱距大于等于15。
如果建筑物较高时,应该考虑建筑结构设计的主控因素(风荷载和地震作用),其缺点是抗侧刚度较弱,所以需要设计较大截面的梁、柱才能满足变形要求,这样会影响建筑的使用空间;另一个考虑对象是非结构构件的填充墙,其变形性能比框架差很远,且框架结构变形较大时,容易损坏。
1.2剪力墙结构。
其最大特点就是抗侧刚度大和承载力高。
一般而言,布置合理的剪力墙结构,会有较强的抗震和抗风能力。
在众多大地震中,剪力墙结构出现破坏的较少,表现出了其良好的抗震性能。
而其缺点则是自重大和刚性大以及延性差,并且对水平荷载也只能“硬碰硬”,所以剪力墙结构的周期较短,地震惯性力也较大。
剪力墙的间距一般较小,为3-8m,因此,其平面布置不够灵活,建筑空间受限制。
高宽比超限高层建筑结构设计
高宽比超限高层建筑结构设计丁张祥(南京总医院ꎬ江苏㊀南京210000)收稿日期:2018-06-22作者简介:丁张祥(1981-)ꎬ男ꎬ江苏海安人ꎬ助理工程师ꎬ研究方向:建筑工程管理ꎮ摘㊀要:随着近几年经济的快速发展以及随之而来的对土地的最大限度利用的需求提高ꎬ越来越多的超高层建筑涌现出来ꎮ另一方面ꎬ由于住宅建筑使用功能上的限制ꎬ往往造成结构高宽比很大ꎮ本文对某高宽比超限工程实例进行了较为全面的分析ꎬ并采取多种构造措施ꎬ以满足结构刚度㊁承载能力的要求ꎮ关键词:高宽比超限ꎻ超限高层ꎻ结构设计中图分类号:TU973文献标志码:A文章编号:1672-4011(2018)07-0053-02DOI:10 3969/j issn 1672-4011 2018 07 0251㊀程概况本工程位于安徽省合肥市ꎬ共63层ꎬ高度为200.5mꎬ地下部分为大型四层的地下室ꎬ用作自行车库㊁机动车库和设备用房等ꎮ1~5层为商业用房ꎬ6层以上为住宅部分ꎬ住宅塔楼采用钢筋混凝土剪力墙结构体系ꎮ其典型结构平面布置图见图1ꎮ图1㊀典型结构平面布置图结构的抗震设防烈度为7度ꎬ设计地震基本加速度0.10gꎬ设计地震分组为第一组ꎬ场地类别为II类ꎮ根据当地安平报告ꎬ多遇地震影响系数取为0.083ꎬ罕遇地震影响系数0.50ꎬ特征周期取为0.40ꎮ2㊀高宽比判断根据«高层建筑混凝土结构技术规程»(JCJ3 2010)ꎬ在抗震设防烈度为7度地区ꎬ剪力墙结构(B级)的最大高度限制为150mꎮ本建筑的塔楼地面以上至结构屋面高度为200.5mꎬ高度明显超过了现有规范限值ꎮ剪力墙结构的最大高宽比限制为6ꎬ结构高宽比为超9.3ꎬ高宽比也超限ꎮ住宅塔楼由双拼的两个单元结构组成ꎮ塔楼结构带有5层高的裙房ꎮ塔楼结构由于平面不规则ꎬ在确定结构高宽比时采用广东省«高层建筑混凝土结构技术规程»(以下简称«高规»)补充规定中介绍的一种方法ꎮ 当建筑平面非矩形时ꎬ可取平面的等效宽度B=3.5rꎬr为建筑平面(不计外挑部分)最小回转半径结构 ꎮ高宽比各种信息见表1ꎮ表1高宽比信息裙房以下㊀㊀㊀裙房以上典型宽度等效宽度最大宽度最小宽度折边后宽度宽度/m21.5519.0921.5512.6023.992高宽比(整体)9.30410.509.30415.98.35高宽比(裙房以上)9.058.0213.77.23㊀结构设计3.1㊀嵌固端的选取根据«高规»规定ꎬ选择地上结构外扩不超过三跨的地下室范围计算其嵌固端楼层刚度比ꎬ本结构地下一层与首层侧向刚度比为2.687ꎬ满足规范不宜小于2的要求ꎬ可将地下室顶板作为上部结构嵌固部位ꎮ3.2㊀弹性计算结果按照«高规»规定ꎬ需要采用两种不同程序对结构分别进行计算分析ꎮ针对本工程ꎬ选取了SATWE和PMSAP两种软件进行了结构的重力荷载静力分析㊁弹性反应谱分析㊁多遇地震时程分析以及风荷载分析ꎬ并对不同软件的周期与振型㊁塔楼的反力㊁基底剪力及倾覆力矩㊁剪重比㊁位移㊁层间位移角㊁扭转位移比㊁楼层刚度比等分析结果进行对比ꎮ3.2.1㊀计算参数楼层层数:63层地震作用:单向+偶然偏心(ʃ5%)/双向地震作用计算:振型分解反应谱法/弹性时程分析补充计算地震作用方向:XꎬY方向地震作用振型组合数:24地震效应计算方法:考虑扭转耦连ꎬCQC法小震周期折减:0.9活荷载折减:按规范折减地震作用效应分析时连梁刚度折减系数:0.735梁扭矩折减系数:0.4中梁刚度放大系数:2.0边梁刚度放大系数:1.5结构起算层:ʃ0.000自重调整系数:1.0楼板假定:刚性楼板(局部开洞较大的边缘区域为弹性楼板)结构阻尼比:0.05重力二阶效应(P-Δ效应):弹性分析时考虑ꎬ弹塑性分析时考虑楼层水平地震剪力调整:最小剪重比为1.20%ꎮ3.2.2㊀周期和振型各自选取前12个振型结果见表2表2几个振型结果周期信息SATWEPMSAPT1/s5.495.34T2/s5.225.24T3/s4.063.92T4/s1.741.64T5/s1.251.20T6/s1.121.07T7/s0.890.83T8/s0.550.53T9/s0.550.52T10/s0.510.49T11/s0.380.36T12/s0.330.31T3/T10.740.73㊀㊀用两个软件计算得到的前三振型依次是X向平动㊁Y向平动和转动ꎬ周期基本一致ꎮ且第一扭转振型周期与第一平动周期的比值小于规范限值0.85ꎮ3.2.3㊀地震质量和结构荷载(见表3)表3地震质量和结构荷载kNSATWEPMSAP恒载1255862.191256305活载171247.84171412重力荷载代表值1341486.091342011㊀㊀注:不包括ʃ0 000以下部分3.2.4㊀总风力和地震作用采用两种软件对结构在多遇地震烈度(小震)下的地震作用及50年一遇风荷载作用下的楼层剪力及楼层倾覆弯矩进行分析比较ꎬ基底剪力与倾覆弯矩的对比见表4~5ꎮ表4X方向基底剪力及倾覆弯矩软件SATWEPMSAP地震力小震基底剪力/kN16746.6217122基底剪重比1.25%1.28%倾覆力矩/(kN m)2001312.4562071182风荷载(50y)基底剪力/kN6418.66730.625倾覆力矩/(kN m)818966.1834397.981表5Y方向基底剪力与倾覆弯矩软件SATWEPMSAP地震力小震基底剪力/kN17532.6018174基底剪重比1.31%1.35%倾覆力矩/(kN m)1793444.001883735风力(50y)基底剪力/kN17242.317637.152倾覆力矩/(kN m)2131064.82176720.953.2.5㊀层间位移角地震及风荷载(按50年重现期)作用下ꎬ结构的层间位移角见表6ꎮ表6楼层最大层间位移角软件SATWEPMSAP荷载作用方向X向Y向X向Y向风载最大层间位移角1/22511/8301/22351/782位置-层数31473252规范限值1/6661/6661/6661/666小震最大层间位移角1/8661/9061/9231/884位置-层数32533454规范限值1/6661/6661/6661/666㊀㊀在风及地震作用下ꎬ结构层间最大层间位移角满足现有规范要求ꎮ3.3㊀计算结果分析两种软件(SATWE和PMSAP)的计算结果基本一致ꎬ结构的整体刚度㊁构件强度以及剪力墙㊁柱的轴压比等指标均能满足规范的规定限值要求ꎮ结构在风及多遇地震作用下ꎬ能保持良好的抗侧性能和抗扭转能力ꎬ主要指标均满足极限状态设计和抗震设计第一阶段的结构性能目标要求ꎮ3.4㊀针对超限情况的结构设计和相应措施本结构采用全部落地的剪力墙结构ꎬ在房型布置条件允许的前提下ꎬ尽量增大结构宽度ꎬ降低高宽比ꎮ剪力墙抗震等级为特一级ꎬ轴压比ꎬ配筋率等控制指标在特一级的要求上进一步严格要求ꎮ轴压比在底部加强区范围内控制在0.45ꎬ且墙肢角部布置一定数量的型钢ꎬ增强剪力墙的延性ꎮ剪力墙厚度及混凝土强度等级按高度分区逐步减薄或降低ꎬ楼层高度尽量均匀变化ꎬ避免出现刚度和承载力突变的楼层ꎮ底部加强区延伸至裙房屋顶以上一层ꎬ约束边缘构件延伸至轴压比0.2以下ꎮ本工程的高宽比超过9.3ꎬ超出了«高规»表3.3.2规定的B级高度钢筋混凝土高层建筑适用的最大高宽比6的要求ꎮ高宽比较大ꎬ容易导致结构横向刚度和承载力偏弱ꎬ整体稳定不易满足ꎮ本工程在进行结构布置时ꎬ剪力墙尽量均匀布置ꎬ水平作用传递直接明确ꎬ增强了结构横向刚度ꎮ同时ꎬ补充坐标轴转动45ʎꎬ和结构局部抗侧力构件自成体系的包络设计的验算ꎮ计算结果表明ꎬ在地震作用下及风荷载作用下最大值层间位移角均能满足规范要求ꎮ在增加底部加强区墙肢厚度和布置一定数量型钢后ꎬ在设防地震荷载作用下ꎬ墙肢的拉应力小于2倍的混凝土抗拔强度标准值ꎮ4㊀结㊀论经过合理的构件布置并采取针对性的加强措施ꎬ可以满足大高宽比超B类高度建筑的强度㊁刚度的规范要求ꎮ[ID:006324]参考文献:[1]㊀中华人民共和国住房和城乡建设部.高层建筑混凝土结构技术规程:JGJ3 2010[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2010.[2]㊀中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑抗震设计规范:GB50011 2010[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2010.[3]㊀中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范:GB50010 2010[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2010.45。
某超限高层住宅剪力墙结构设计与抗震分析
某超限高层住宅剪力墙结构设计与抗震分析摘要:在超高层住宅建筑中,剪力墙结构为其主要的结构形式。
合理布置剪力墙,能够使超高层建筑具有更强的抗震性、舒适性和安全可靠性。
一般对于建筑高度100m以内的建筑,剪力墙布置较为简单,主要是根据建筑所需的内外墙布置,适当将这些砌体墙在合适的位置改成剪力墙,既满足建筑功能又满足结构安全需要即可。
但对于超高层建筑,尤其超限高层,由于建设方追求户型的品质,结构高宽比远大于规范值,又要求户内剪力墙尽量的薄,这就给我们结构设计带来很大的挑战。
下面就以武汉绿城·黄浦湾项目1#楼为实例介绍一下超高层住宅结构剪力墙设计及抗震分析的一些经验。
关键词:超限高层、性能目标、剪力墙、弹塑性时程1、工程概况武汉绿城·黄浦湾项目坐落武汉江岸区二七滨江商务区。
项目总占地面积47954平方米,拟建建筑面积384674平米,其中地上建筑面积279997㎡,地下建筑面积88997㎡;综合容积率5.84。
拟建建筑含6栋169.9米的超高层;3栋140米超高层;2栋100米以下高层。
本工程 1#楼地下二层,地上层数为 51 层,房屋高度为 169.90m,建筑面积24914m2,为钢筋混凝土剪力墙结构,属于 B 级高度建筑,按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(2015 版)要求须进行结构抗震专项审查。
1#楼超限情况见下表:2、结构布置及设计理念1#楼结构标准层布置根据上图及结构超限统计表格可以看出,本工程建筑高度169.9m,接近《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3-2010)中对6度区B级剪力墙结构高度限值(170m),结构等效高宽比8.6,超规范限值(规范限值)约45%,且该建筑位于长江边,按规范地面粗糙度取B类,风荷载较大,结构层间位移角受风荷载控制。
本工程属于江景豪宅,建筑开间较大,且要求户内剪力墙不能做的太厚(厚度不大于300mm为宜)。
为了满足建筑功能又能满足结构计算指标的要求,本工程设计时,在剪力墙布置方面采取以下措施:(1),建筑四周剪力墙加厚,按400~500mm控制,增强结构整体抗扭及抗侧能力,以满足规范位移比、位移角及刚重比等要求;(2),建筑图中A轴与M轴面需要大开间,不能设置较长的横向墙肢,为解决结构抗侧刚度不足问题,跟建筑专业协商,在阳台部位将剪力墙加厚,形成一个大端柱带一段墙肢的结构型式,既增加结构抗侧刚度,又能减小户内剪力墙厚度。
高层建筑结构超限设计分析
建 筑 科 学
Hale Waihona Puke 高层建 筑 结构超 限设 计分析
秦 俊 林
( 江西 省 城 乡规 划设 计 院 , 江西 南 昌 3 3 0 0 0 0 )
摘 要: 近年 来 , 我 国建 筑行 业取 得 了较 快 的发 展 , 建 筑 结构 开始 向 多样 化 和 复杂 化 的方 向发 展 。 人 们在 注重 建筑 实用性 的 同时 ,
一
在 这 两种 叠 加变 形 的作 用 下 , 会 导致 超 高 层建 筑 竖 向构 件 后 期 的 塑 性变形达到较大的一个量级 ,导致其超出荷载直接发生弹性变形 , 从 而 对 部分 结构 构 件 或是 非 结构 构件 带 来 较大 的 影 响 。 所 以在 实 际 设计过程 中, 需 要 对 这 种徐 变收 缩 进 行 量 化 分析 , 对其 可 能 导致 的 不利 影 响进 行评 估 , 根 据 分析 的结果 来 对 是否 需 要 采 用相 应 的对 策 进行 判 断 , 确 保 超 限高 层 建筑 的质 量 。 3高 层结 构 超 限设 计 中 主体 问题 的解 决 措施 对 于 超 限高 层 建 筑 , 其 对 于 抗 震性 能进 行 设 计 时 , 需 要 采 用 科 学合 理 的设 计 方 法从 而对 高 层 建 筑 结构 在 大 、 中、 小 三 个 地 震 级 别 的抗 震 性能 进 行具 体 的分 析 和 判 断 ,对 于竖 向荷 载及 风 载 的作 用 , 则需要在设计和计算时确保所选择的方法的规范性。 从而有效 的确 也 随之 相应 的增 加 。 二 是 由于 高度 的增 加 , 超 限结 构 的 水平 荷 载 急剧 增 长 , 风 力 随 保结 构 构件 的弹性 , 确保 其在 小 需 作用 下 结 构 具有 良好 的 弹性 和 完 着 各层 作 用 点 高 度 的 增 加 而不 断 加 大 , 重 力 荷 载 代 表值 、 各 层 作 用 好性 , 不 会 有损 伤 发 生 , 使 结 构在 小 震 中具 有较 好 的抗 震 性 能 。 点 高度 及构 件 截 面 刚度 也会 导 致 地震 作 用 的 加大 , 结 构 受 力 的 主要 在 对 中震 作 用下 结构 的弹性 进 行 计算 时 , 需要 利 用 地震 反 应 谱 思 想 因素来 自于 水平 荷 载 。 曲线 来 对 中震 弹 性进 行计 算 , 由于 需要 在 计 算 中对 各 项 系数 进 行 确 三 是 随 着 高 层建 筑 层 数 的 增 加 ,所 累加 的效 应 也 会 越 来 越 明 定 ,所 以 可 以将荷 载 、材料 及 城 市 承载 力 调整 等 各 项 系数 都 取 1 . 0 显 。而 且在 这 其 中还 会 由于 压 缩 变形 差 而 导 致节 点 附 加弯 矩 、 倾 覆 为 准 ,而 在 计 算 过 程 中可 以不 对 地 震作 用 下 内力 放 大 调 整 进 行 考 弯 矩所 产生 附加 轴 力 ,这 也 是 超 限 结 构设 计 时不 可 忽 视 的重 要 因 虑 , 其 标 准 值 可 以 根据 材 料 的强 度来 进 行 选 取 , 以构 件 地 震 作 用 组 素。 合效应小于强度标准值计算 的抗震承载力为标准 ,在这种情况下 , 四是层 数 的 增加 , 导 致 需 要调 整 的系数 也 加 大 , 构 件 内力 变 形 、 则 可 以 做 到 中震 作 用 下 , 高 层 超 限结 构 具 有 良好 的 不 屈 服 性 , 具 有 位 移值 和 位移 比的 控制 难度 都 会 有所 增 加 , 从 而 需 要对 其 抗 震 等级 较 好 的抗 震性 能 。 进 行提 高 。 竖 向构 件 及 与外 框 柱 及 内筒 剪 力墙 面 内相 交 的 主要 框 架 梁 均 2 高层 建 筑 超 限设 计 的主 体 因素 不 出现 屈 服 , 梁均 不 出 现受 剪 屈 服 , 在 小震 及屈 服判 别 地 震 作 用 1 2 . 1基 于性 能 的 抗震 设计 能 否 满足 抗 震性 能 目标 时, 所 有 梁不 出现 受 弯 屈服 ; 在 判 别 地 震作 用 2 及 中震 时 , 核 心筒 连 在高层建筑结构抗震设计 中, 通常分为小震 、 中震和大震作用 梁仅 出现程度较轻 的屈服( 主要表现为面筋配筋率略> 2 . 5 %) , 可判 下 的抗 震 设 计 , 计算 分 析方 法 也 具有 一 定 的 区别 。通 常利 用 振 型分 断为 轻微 的 损伤 ; 另, 右 侧 的边 框 架 梁 在 中震 下 也 出现 轻 微屈 服 , 经 解 反应 法 或 是 弹性 动力 时 程法 来 对 小震 作 用 进 行计 算 分 析 ; 而 中震 将 梁 宽度 适 当加 大 后 , 即 可满 足该 梁 中震 不 屈 服 。 实 际设 计 时 , 将按 这 样 则 能 实现 中震作 用 则利用弹性计算 和结构构件屈服判 断分析法来对其抗震 性能进行 小 震 和 中震 两者 的较 大值 对构 件 进 行 配筋 , 计算 ; 在 大震 设 计 时 , 则 利 用 静 力 弹 塑性 一 P u s h o v e r 推 覆 分 析 及 动 下 结 构 “ 重要构件不屈服 , 其他构件部分允许受弯屈 服 , 可 修 复使 的第 二 阶段 抗震 性 能 水准 。 力弹塑性来对进行计算 。 利用这些计算方法可以有效的对各 阶段所 用 ” 要 实 现 的抗 震 目标 进行 判 断 , 确 保结 构 的安 全 性 。 对 大 震作 用 , 则 可 以采 用 相应 软件 对结 构进 行 静力 弹塑 性 分 析 2 . 2 考虑 可 能 的风 载作 用 控制 并 验算 风 作 用下 舒适 度 ( P u s h o v e r )及 用 接 口程 序 B E P T A 进行 模 型 的前 处 理 和 准备 工 作 后 通 常 情况 下 在对 抗 震超 限审 查项 目中并 不 包括 风 荷载 作 用 。 但 通过 分 析软 件 对结 构 进行 动 力 弹塑 性分 析 。 按弹 塑性 程 序计 算 所 反 对 于高层 超 限结 构 工 程来 讲 , 由于 其 高度 与 正 常高 层 建 筑 的高 度 超 映 的塑性 发 展 程度 来 对构 件 以 至整个 结 构 进行 相 应 的性 能评 价 。 出较 多 , 这 就会 导 致风 起 到较 大 的 控 制作 用 。所 以需 要 在高 层 超 限 高 层 建筑 超 限结 构 设 计 , 为 了确 保其 安 全 性 , 在 对 其 抗 震 进 行 还需 要 通 过 对 风 载 、 温 差 和混 凝 土徐 变 收 缩 可 能 带 来 结 构 中对风 载 进行 必 要 的分 析 。 在具 体 分 析过 程 中 , 需 要通 过 风 洞 超 限 审查 时 , 试 验 的数 据 对 超 高 层 建筑 受相 邻 超 高 层 建筑 物风 扰 的影 响 进 行 分 的影 响进行深入的分析 , 确保真正实施高层超限结构时其性能能够 析, 根据其横风作用的大小来 采取必要的控制措施。在对横风和顺 得到有效的保障。 风作用进行超限计算时 , 需要将两个方向的风压值都要与放 大系数 4 结束 语 高层 建 设 超 限结 构设 计 , 在 设 计 过程 中除 了利 用 软 件 和模 拟 分 1 . 3相乘 , 从 而计 算 出相应 的位 移 和强 度 , 从 而 进 一 步对 可 能起 控 制 还 需 要 对 主 体结 构 需 要 承 受 的荷 载 、 风 载 和地 震 等 作 用 进 行 的横 向风作用进行有效控制 , 确保在风作用下高层超 限结构设计 的 析 外 , 最佳 舒 适度 。 综 合 考虑 ,对 混 凝 土徐 变 收缩 可 能带 来 的诸 多影 响 因素进 行 计 算 , 2 . 3根 据 高层 超 限结 构 构件 和 刚度 需 求分 析 温差 效 应 从 而更 好 的确 保 高层 超 限 结构 设计 的质量 。 参考 文献 目前高层结 构采用 的都为竖向构件筒体 ,桩截 面和刚度都较 1 ] 金辉. 超 限 高层 建 筑 结 构 设 计 [ J ] . 城 市建 设 理 论 研 究 ( 电子 版 ) , 大, 这就导致就会导致在混凝土浇筑过程中楼盖梁板在水平方向上 【 0 1 2 ( 8 ) . 温差变形会有较大的约束力产生 。从 而导致相应约束力产生, 即水 2 平
超限高层建筑工程结构抗震设计导则
超限高层建筑工程结构抗震设计导则一、概述随着城市化进程的加快和人口密集度的增加,超限高层建筑的建设已成为现代城市的一道风景线。
因其高度和规模的特殊性,一旦发生地震灾害,给城市和居民带来的危害将是不可估量的。
对超限高层建筑工程的结构抗震设计显得尤为重要。
二、超限高层建筑的特点和挑战1. 高度:超限高层建筑一般指高度超过规范规定的高度限制的建筑,其高度往往超过100米,甚至更高。
这样大的高度差异对结构的抗震性能提出了更高的要求。
2. 结构:超限高层建筑常常采用较为复杂的结构形式,如钢结构、混凝土-钢混合结构等,这些结构的抗震性能需要特别的设计和分析。
三、抗震设计的基本原则1. 法规合规:抗震设计必须遵守国家现行的建筑抗震设计规范和相关法规,确保建筑的抗震性能达到规定的要求。
2. 等效抗震性能设计:对于超限高层建筑,可以采用等效抗震性能设计方法,根据建筑的特点和地震作用的特点,确定建筑的抗震设计参数。
3. 抗震设防等级:对于超限高层建筑,必须根据建筑的用途和地震危险性确定相应的抗震设防等级,确保建筑在设计地震作用下的安全性。
四、抗震设计的关键技术1. 构件设计:超限高层建筑的构件设计必须考虑结构的整体性和抗震性能,合理选择构件的材料、尺寸和连接方式,确保结构的整体性和稳定性。
2. 抗震控制:采用有效的抗震控制技术,如加筋剪力墙、剪力筋等,提高结构的抗震性能和整体稳定性。
3. 结构分析:采用先进的结构分析方法,对结构进行非线性动力分析、地震响应谱分析等,确保结构在设计地震作用下的安全性。
五、抗震设计的实际应用1. 工程案例:通过分析已建成的超限高层建筑工程案例,总结其中的抗震设计经验和教训,为今后的抗震设计提供参考。
2. 技术应用:采用先进的模拟软件、结构分析工具和抗震设计技术,对超限高层建筑进行抗震设计,确保结构在设计地震作用下的安全性。
六、结论超限高层建筑的抗震设计是一项复杂而又重要的工程,对设计人员提出了更高的要求。
超限高层建筑结构设计实例分析
超限高层建筑结构设计实例分析摘要:本文结合某超限高层建筑结构设计实例,对其基础和地下室结构设计、上部结构设计、结构超限情况和采取的主要措施进行了分析。
关键词:超限高层建筑不规则建筑结构设计1 工程概况该工程地上6层建筑面积为21332m2,地下1层建筑面积为7843m2。
采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。
结构平面底部长约150m收至顶层50m,宽约50m,结构主体高度约32.25m,高宽比较小。
该建筑体形较长,且平面较不规则,建筑上部存在长悬臂和大跨度结构,最大悬臂长度为12.7m,最大跨度为33.6m,若要通过设置抗震缝将建筑分割成规则的区块,布置上较为困难。
故本建筑主要通过加强抗侧力构件的刚度,加强平面联系,减小结构的绝对和相对变形量,来保证结构具有较好的抗震性能。
2 基础和地下室结构设计本工程±0.000相当于绝对标高90.300m,室外地面相对标高约-0.5m。
地下水设防水位相对标高为-2.5m。
设一层地下室,部分地下室上方没有上部结构,上部结构层数及荷载不均匀,存在一定差异,地基基础设计考虑了地基承载力、控制差异沉降和地下水浮力等因素。
地下室主体结构与下地下室的车道结构上设缝断开,通过变形缝连接。
根据本工程的特点,主体结构采用桩-筏板基础,桩基采用高强预应力管桩。
为减小环境影响,采用静压法沉桩。
部分框架柱下存在抗压和抗浮两种工况,其中,部分抗浮为不利工况,按抗浮要求布置抗拔桩。
桩采用500高强预应力管桩,主要桩型有效桩长14m,桩端进入第⑥层细砂层,单桩抗压承载力特征值为1400kN,单桩抗拔承载力特征值400kN。
突出在整体结构外的下地下室的车道采用天然基础。
地下室桩基承台厚度主要为1400mm,除承台外的底板厚度为550mm,地下室顶板厚度为250mm(地下室按人防要求设计)。
该建筑地下室的轮廓与地上下部楼层的轮廓基本相同,地下室利用地下室建筑隔墙和外墙位置,较地上楼层增加布置较多的剪力墙肢,地下一层的侧向刚度超过了底层的2倍,满足以地下室顶板作为结构底部嵌固端的条件,故上部结构采用地下室顶板作为结构底部嵌固端,柱、墙及顶板梁进行加强处理,地下一层柱配筋取对应上一层柱侧配筋的1.1倍,局部室内外高差处通过加高梁截面、加强地下室顶板配筋来保证水平力的有效传递。
罗宾森广场超限高层结构设计
罗宾森广场超限高层结构设计摘要:重庆罗宾森广场T3塔楼结构高度136米,为高位转换部分框支剪力墙结构且需跨越地铁隧道。
综合考虑结构体系特点和超限程度,主楼结构抗震性能目标为C级。
对该超限高层建筑进行了整体结构弹性计算、弹性动力时程分析和弹塑性动力时程分析,重点阐述了跨越地铁隧道和高位转换落地剪力墙不足的技术难点,介绍了采用屈曲约束支撑和采用转换结构跨越地铁隧道的技术措施。
关键词:超限结构;屈曲约束支撑;地铁隧道1工程概况项目位于重庆市渝中区,由四栋超高层塔楼及地下车库组成,塔楼结构高度分别为219m,187m,170m和136m,地下结构9层。
其中高度136m的3号塔楼上部2~33F为住宅,下部为-5~1F为商业,-9~-6F为地下车库。
塔楼下部有地铁隧道通过,地铁隧道顶距离地下室顶板约5~7m。
该工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,场地特征周期0.35s,基本风压为0.4KN/m2,地面粗糙类别为C类,考虑风荷载相互扰动系数1.1.2地基基础及跨越隧道结构设计场地中风化岩石出露,建筑正下方有地铁隧道通过,地铁隧道顶距离地下室顶板约5~7m,采用扩展基础将上部荷载直接传递给隧道上方的围岩的方式无法满足隧道的要求,因此采用桩基础加转换梁,将上部荷载通过转换梁和桩传递给隧道下方的稳定基岩上。
桩采用钢管叠合桩,按转换柱设计,桩长22m,桩直径2~2.5m,内置钢管直径1.5m,壁厚30mm。
转换梁跨度约16米,每根梁需抬2根框支柱,荷载较大,转换梁采用型钢混凝土梁,断面1.5mx2m,端部加腋至2mx3m。
为有效地传递水平力并保护地铁隧道在施工期间不受影响,设置300厚的楼板,转换梁和隧道间采用轻质材料隔离,以防上部荷载影响下部隧道结构。
转换桩和转换梁按大震弹性设计。
3上部结构选型3.1上部结构布置塔楼上部为住宅,下部为要求大空间的商业和车库,因此采用部分框支剪力墙结构,转换层设置在地上2层,为嵌固端以上第七层。
高宽比超限高层建筑设计
高宽比超限高层建筑设计在当今城市发展的进程中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而在这些高层建筑中,高宽比超限的建筑设计成为了一个备受关注且具有挑战性的领域。
高宽比超限意味着建筑的高度与宽度之比超出了常规的范围。
这种情况给建筑设计带来了诸多难题,需要设计师在结构、风工程、抗震性能等多个方面进行精心的考量和创新的设计。
首先,从结构稳定性的角度来看,高宽比超限的建筑在竖向荷载作用下,其底层柱和墙所承受的轴力大幅增加。
这就要求在设计时采用更高强度的材料,或者优化结构体系,例如采用筒体结构、框架核心筒结构等,以增强建筑抵抗竖向变形的能力。
在风工程方面,高宽比超限的建筑对风的敏感性显著提高。
风荷载可能成为控制结构设计的主要因素之一。
强风作用下,建筑表面的风压分布复杂多变,容易产生漩涡脱落、横风向风振等现象,从而影响建筑的舒适度甚至安全性。
为了应对这一问题,设计师需要借助风洞试验等手段,精确模拟建筑在不同风环境下的受力情况,并据此优化建筑的外形,减少风阻。
比如,采用流线型的建筑轮廓或者在建筑顶部设置扰流装置,都可以有效地降低风对建筑的不利影响。
抗震性能也是高宽比超限高层建筑设计中不可忽视的重要环节。
地震作用下,这类建筑的倾覆力矩增大,容易导致结构的薄弱部位出现破坏。
因此,在设计中需要合理地布置抗震防线,增加结构的延性。
通过设置耗能构件,如屈曲约束支撑、金属阻尼器等,可以在地震发生时吸收能量,减轻主体结构的损伤。
此外,建筑的功能性和使用舒适性同样需要得到保障。
由于高宽比超限,建筑内部的交通流线设计、电梯配置等都需要进行特殊的考虑。
为了提高人员疏散的效率,需要设置足够数量和合理布局的疏散楼梯和通道。
同时,在建筑的设备系统设计上,也需要满足更高的要求,如加强给排水系统的承压能力、优化空调通风系统以保证室内环境的质量等。
在建筑外观设计上,高宽比超限的高层建筑往往具有独特的视觉效果。
但设计师不能仅仅追求外观的独特性,而忽略了结构的合理性和经济性。
超限高层建筑结构基于性能的抗震设计-徐培福
长期性能监测与维护
长期监测
利用传感器和监测系统,实时监测结构的性能和状态,及时发现潜 在问题。
预防性维护
根据监测数据,预测结构的性能退化和损伤趋势,采取预防性措施 进行维护。
修复加固
对于已经出现损伤的结构,采用先进的修复加固技术,恢复其抗震性 能和承载能力。
感谢观看
THANKS
抗震设防要求高
由于超限高层建筑的高度和不 规则性,抗震设防要求更为严 格。
02
基于性能的抗震设计理念
性能目标设定
建筑物重要性分类
根据建筑物的重要性,设定不同的抗震性能目标, 如生命安全、正常使用等。
地震动参数
根据地震动参数,如地震烈度、震级等,设定不 同的抗震性能目标。
结构类型
针对不同结构类型,如框架结构、剪力墙结构等, 设定不同的抗震性能目标。
超限高层建筑结构基 于性能的抗震设计-徐 培福
• 超限高层建筑的定义与特点 • 基于性能的抗震设计理念 • 超限高层建筑抗震设计中的关键
问题 • 徐培福教授的贡献与研究成果 • 超限高层建筑抗震设计的未来发
展方向
目录
01
超限高层建筑的定义与特点
定义
高度超过规范限制的 高层建筑。
所在地区地震烈度较 高,地震作用复杂。
04
徐培福教授的贡献与研究成
果
理论框架建立
徐培福教授在基于性能的抗震设计理论框架的建立方面做出了重要贡献。他深入研究了地震作用下的 结构行为,提出了基于性能的设计理念,为高层建筑抗震设计提供了新的思路和方法。
徐培福教授提出了基于性态的抗震设计理论框架,该框架将结构抗震设计分为三个水准:小震不坏、中 震可修、大震不倒,为高层建筑抗震设计提供了明确的性能目标。
浅述超限高层建筑结构设计要点
浅述超限高层建筑结构设计要点1 工程概况本住宅项目位于郑州市西太康路南侧、铭功路东侧。
地面以上54层,高度为162米;地面以下设有三层地下室,作为停车、设备机房和人防车库用途。
平面长X宽(m)为71.6X21.6,高宽比为7.5,长宽比3.3。
2 结构布置2.1结构体系本住宅结构高度及高宽比均较大,故选取钢筋混凝土剪力墙结构作为其结构体系。
结构布置时,充分利用墙肢翼墙的翼缘效应,通过加大翼墙厚度提供较大的抗侧刚度;由于建筑功能限制,建筑平面X方形可布置建筑剪力墙的数量较Y 方向少,设计上通过增加X方向边框框架柱及加宽框架梁,加强X向结构刚度以满足要求。
标准层结构布置如图2所示。
2.2楼盖体系全部采用现浇钢筋混凝土楼板,其中核心筒范围内板厚为150mm,核心筒范围外板厚按实际跨度选取,一般房间板厚100~120mm,屋面层板厚不少于150mm。
部分楼盖联系薄弱部位,楼板进行局部加厚,并双层双向配筋予以加强。
3结构超限类型和程度根据《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》和《超限高层建筑工程抗震设防审查细则》有关规定,结构超限情况为:a)高度超B级高度;b)平面凹凸不规则;c)首层架空层核心筒有夹层。
应进行超限高层建筑抗震设防专项审查。
4结构抗震性能目标针对本工程的超限项目,对结构进行了抗震性能设计。
根据上述计算结果,结合规范要求及结构抗震概念设计理论,可以看出结构扭转周期比、层间位移角、扭转位移比、侧向刚度、受剪承载力等均满足规范要求,说明构件截面取值合理,结构体系选择恰当。
且SATWE与Midasbuilding 的计算结果相近,这说明计算结果合理、有效,计算模型符合结构的实际工作状况。
5.2弹性时程分析根据《抗规》第5.1.2条表5.1.2-1规定,对结构进行了多遇地震下的弹性时程分析。
时程分析结果满足平均底部剪力不小于振型分解反应谱法结果的80%,每条地震波底部剪力不小于反应谱法结果的65%的条件,所选地震波满足规范要求;在结构部分楼层规范反应谱计算得出的楼层剪力和楼层弯矩小于弹性时程分析的结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
超限高层建筑结构设计分析
摘要超限高层建筑指高度超过现行的规范标准的建筑物,同时包括一些形状不规则、必须进行抗震等级检测的建筑类型。
随着我国城市中超限高层建筑数量的增多,设计师应当重视对于超限高层建筑结构的设计,在设计中遵守相应的标准,同时注意设计要点。
本文将介绍超限高层建筑的结构体系、设计要点、注意事项等,同时援引上海某超限高层建筑进行实例分析,以供同行参考。
关键词超限高层建筑;结构体系;设计要点;实例分析
引言
建筑层数超过十层的就算做高层建筑,其中超限高层建筑包括在内。
事实上超限高层建筑的高度和层数并没有统一的规定,而是根据建筑结构类型来确定。
只要建筑物算作超限高层,就表明对建筑物的结构形式和施工质量提出更高的要求[1]。
结构设计方面一定要选择合适的体系选型,确保结构设计的可行性、科学性和安全性。
1 超限高层建筑结构体系分析
1.1 框架结构
采用框架结构的超限高层建筑具有平面布置灵活轻便、受力体系简单、施工过程快捷等多方面的优势。
采用框架结构的建筑物两柱之间的距离控制在7m左右,如果使用预应力混凝土结构则需要控制两柱距离为15m以上。
结构设计要满足抗震要求和风荷载,此外还需要注意非结构构件填充墙,在框架结构产生较大变形时很容易导致损坏。
1.2 剪力墙结构
剪力墙结构承载力良好,在抗震强度和风荷载两方面具有相对优势。
但是其缺点是自重较大、同时延展性不足,不能很好解决水平荷载问题。
同时剪力墙结构的相邻墙体间距需控制在5m左右,大大减小了建筑的使用空间。
1.3 框架-剪力墙结构、框架-核心筒体系结构
框架-剪力墙结构综合了上述两种结构的优势,既具有比较好的延展性,可以灵活进行设计和布置;同时还继承了剪力墙具有的高抗侧刚度。
该结构利用了楼层梁板进行框架和剪力墙的相互连接,能够同时受力,所以结构整体的侧移幅度不大。
框架-核心筒体系结构和框架-剪力墙结构比较类似,受力特征二者也几乎相同。
核心筒主要是利用电梯井、楼梯间、运输管道的那个构成一个混凝土的筒柱。
其中的框架部分主要是以核心筒为中心,逐渐向外部延伸。
这种结构使用空间更多,构造灵活,适用于商务建筑如写字楼等。
同时因筒体封闭使其具有很强的抗弯、抗扭刚度,超限高层建筑采用这种结构抗风、抗震性能稳定。
2 超限高层建筑结构设计关键点
2.1 水平荷载
在对具体建筑进行结构设计的同时要注意计算其水平荷载和垂直荷载。
竖构件注意水平荷载形成的轴力和建筑高度的两次方成正比。
同时建筑高度确定之后,竖荷载就保持不变,但是水平荷载会随着结构变化而产生变化,施工人员必须注意。
2.2 结构延性
上文提及,超限高层的垂直高度很大,在结构上和其他诸多建筑相比具有更好的柔性。
这要求建筑整体的变形能力要很好,不能具备过强的刚度。
比如在发生地震时,建筑物开始剧烈摇晃,进入塑性变形阶段,科学合理的设计能够使得超限高层建筑不倾覆,最大程度保障建筑内人员的安全。
3 超限高层建筑结构设计注意事项
3.1 地基和基础部分
很多超限高层的建设只根据设计图纸或基础资料就盲目动工,忽视了实地考察的重要性,缺少了实际、科学的报告,这样无法确保地基和建筑基础的质量。
所以在进行建筑结构设计之前应当预先实地考察,结合实地的地质情况,综合考虑各方面因素后在开展结构设计。
3.2 现浇钢筋混凝土楼板产生裂缝
一方面,无论采用哪种结构形式,对于现浇钢筋混凝土楼板的受力分析都不够完备,通常局限于楼板平面上的应力变化,缺少了对于板端嵌固端节点等部位的考虑;另一方面,在实际的楼板钢筋配置过程中,工作人员实际经验不足,导致受力分析和实际情况有较大出入,造成混凝土楼板的抗拉能力不足,所以会产生裂缝问题。
3.3 转换结构设计
很多超限高层建筑选择梁式转换,上部框架正好处于转换梁的上部,因为截面很小,所以梁柱发生微小位移都会对整体转换结构造成很大影响,所以施工时要注意对转换梁挠度的控制。
此外还需要增强转换框架的抗震承载力,据有关抗震专家分析,转换梁截面设置劲性钢骨能够有效增强抗震能力到特一级,如图1所示:
4 实例工程分析
本文将要分析的案例为上海市世博园区某超限高层的建筑结构。
首先分析建筑主体结构的选型方案,之后介绍一些针对该超限建筑的一些不规则面的设计和计算分析,让整栋建筑的设计方案科学、合理、可行。
4.1 项目概况
本建筑选址世博园区,主要功能为写字办公楼,主楼合计29层,裙楼4层,结构高度合计150m,地上建筑面积合计8万m2。
该建筑物的抗震等级按照7级标准设计建设,基本风压为0.55kN/m2。
结合建设地点的地质条件,采用钻孔灌注桩进行建设[2]。
4.2 结构选型
本工程选用框架-核心筒结构体系,因为本工程对应的是100到200m级别的超限建筑,结合建筑中常用的集中交通核模式,同时充分考虑整体结构的抗侧刚度和建设单位的成本控制要求,最终选定结构选型。
其中核心筒作为抗侧力的首要工具,承担起了建筑中绝大部分的水平荷载;框架部分同时具有一定的抗侧力作用,不过主要用于承担超限建筑中的竖向荷载。
经过电脑模拟软件设计和分析显示,采用框架-核心筒结构的本建筑在满足使用和成本控制的前提下,具有良好的结构稳定性。
本工程中典型楼层平面图如图2所示:
4.3 部分超限控制措施浅析
本建筑经判定属于超限建筑,在设计中采用多种软件进行结构指标的控制,超限计算控制措施主要有以下五大方面构成:
计算模型说明:地震作用按照两个主轴方向输入,同时需要考虑到5%的偶然偏心地震的可能性,同时测算在该类型地震发生时的扭转影响,分析采用振型分解反应谱法和弹性时程法进行。
小震弹性反应谱分析:在地震规模较小时结构处于弹性状态,部件承载力都处于设计范围内。
主计算程序为盈建科YJK1.8,用于結构的主要指标控制和构件的配筋计算;同时采用副计算程序MIDAS Building对主程序的计算结构进行审核和复查工作。
小震弹性时程分析:为了让超限建筑保持良好的抗震能力,本工程采用弹性时程分析进行地震模拟计算。
根据场地类型选用不同相应的地震波,对结构进行地震下的弹性时程分析。
设计时地震作用取7条时程曲线的计算平均值和振型分解反应谱法计算结构的最大值。
性能设计相关计算:依据相应的性能目标,本工程进行了中震弹性、大震不
屈服等弹性计算,确保建筑中的有关构建能够满足设计要求。
弹塑性静力分析:本工程同时进行了罕见大地震作用下的薄弱层塑性变形测量,采用动力弹塑性时程分析法演算塔楼在遭遇罕见地震情况下的结构受力变形情况。
5 结束语
总而言之,目前随着我国城市用地地日趋紧张,越来越多的开发商把楼设计得更高,以缓解用地不足的问题。
这导致很多超限建筑的产生,作为建筑结构设计人员,一定要注意对于超限建筑的结构设计,认真比较本文提到的四种结构选型,重视在结构设计中的关键点和注意事项,争取让超限建筑的结构设计完善,间接保障整体建筑的质量和安全性。
参考文献
[1] 李智楠.超限高层建筑结构设计分析[J].城市建筑,2015(12):87-89.
[2] 张晓丽.上海某超限高层建筑结构设计分析[J].建筑结构,2017(6):47-51.
贾文沛(1983-),男,工程师,硕士研究生,工作方向:建筑结构设计。