某连体结构设计要点

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关于连体结构

关于连体结构

关于连体结构这主要是由于连体部分的存在,使与其连接的两个塔不能独立解放振动,每个塔的振动都要受另一个塔的约束。

两个塔可以同向平动,也可相向振动。

而对于连体结构,相向振动是最晦气的。

2、连接体部分受力繁复连体结构由于要协调两个塔的内力和变形,因此受力繁复。

更何况,连体部分跨度都比较大,除要承受水平地震作用所产生的较大内力外,竖向地震作用的影响也较明明,有事甚至是控制工况。

3、连接方式多样连体结构的连接方式大致分为两种,一种是强连接,另一种是弱连接。

(1)强连接当连体结构有足够的刚度,足以协调两塔之间的内力和变形时,可设计成强连接形式。

强连接又可分为刚接和铰接,但无论采用哪种形式,对于连接体而言,由于它要负担起整体内力和变形协调功能,因此它受力非常繁复。

在大震下连接体与各塔楼连接处的混凝土剪力墙往往简易开裂,是设计中需要重点加强的地方。

强连接形式主要用于连体跨度层数较多,其本身刚度比较大,连体两端塔体刚度大致相等的结构。

(2)弱连接当连体的刚度比较弱,不足以协调两塔之间的内力和变形时,可设计成弱连接形式。

(如连廊)二、连体结构的计算要点连体结构应按繁复高层建筑进行结构设计,因此,按规范的要求连体结构应符合下列要求:(1)应采用至少两个例外力学模型的三维空间分析软件进行整体内力和位移的计算。

《高规》5.1.13条可采用SATWE和PMSAP进行分析和校核。

ETABS是啥东西还没用过。

(2)抗震计算时,要考虑偶然偏心的影响,振型数要足够多,以保证振型参与质量不小于总质量的90%。

(3)于连体结构采用强连接形式,结构的扭转效应非常明明,因此在地震作用时宜考虑双向地震作用的影响。

(4)《高规》3.3.4条第3款,应采用弹性动力时程分析进行补充计算。

有条件的最佳采用弹塑性静力或动力分析法验算单薄层弹塑性变形,并从中找出结构构件的单薄部位,做到大震下结构不倒塌。

在PKPM系列软件中PUSH&EPDA软件可以进行弹塑性静力或动力时程分析计算,可以输出怯懦层位置及结构裂缝宽度分布图。

关于连体结构

关于连体结构

关于连体结构这主要是由于连体部分的存在,使与其连接的两个塔不能独立自由振动,每个塔的振动都要受另一个塔的约束。

两个塔可以同向平动,也可相向振动。

而对于连体结构,相向振动是最不利的。

2、连接体部分受力复杂连体结构由于要协调两个塔的内力和变形,因此受力复杂。

更何况,连体部分跨度都比较大,除要承受水平地震作用所产生的较大内力外,竖向地震作用的影响也较明显,有事甚至是控制工况。

3、连接方式多样连体结构的连接方式大致分为两种,一种是强连接,另一种是弱连接。

(1)强连接当连体结构有足够的刚度,足以协调两塔之间的内力和变形时,可设计成强连接形式。

强连接又可分为刚接和铰接,但无论采用哪种形式,对于连接体而言,由于它要负担起整体内力和变形协调功能,因此它受力非常复杂。

在大震下连接体与各塔楼连接处的混凝土剪力墙往往容易开裂,是设计中需要重点加强的地方。

强连接形式主要用于连体跨度层数较多,其本身刚度比较大,连体两端塔体刚度大致相等的结构。

(2)弱连接当连体的刚度比较弱,不足以协调两塔之间的内力和变形时,可设计成弱连接形式。

(如连廊)二、连体结构的计算要点连体结构应按复杂高层建筑进行结构设计,因此,按规范的要求连体结构应符合下列要求:(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和位移的计算。

《高规》5.1.13条可采用SATWE和PMSAP进行分析和校核。

ETABS是啥东西还没用过。

(2)抗震计算时,要考虑偶然偏心的影响,振型数要足够多,以保证振型参与质量不小于总质量的90%。

(3) 于连体结构采用强连接形式,结构的扭转效应非常明显,因此在地震作用时宜考虑双向地震作用的影响。

(4)《高规》3.3.4条第3款,应采用弹性动力时程分析进行补充计算。

有条件的最好采用弹塑性静力或动力分析法验算薄弱层弹塑性变形,并从中找出结构构件的薄弱部位,做到大震下结构不倒塌。

在PKPM系列软件中PUSH&EPDA软件可以进行弹塑性静力或动力时程分析计算,可以输出柔弱层位置及结构裂缝宽度分布图。

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇

南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计3篇南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计1南京金鹰天地广场超高层三塔连体结构分析与设计南京金鹰天地广场位于南京市鼓楼区将军山路8号,是南京市中心地带的重要商业中心。

该建筑由三栋不同高度的塔楼及中央商业裙房组成,总建筑面积约20万平方米。

其中,西塔是55层、高290米的超高层建筑,是南方地区高度最高的超高层建筑之一。

该建筑的设计与施工由国内知名的建筑师与工程师团队完成。

本文将对其超高层三塔连体结构进行分析与设计。

一、整体结构设计南京金鹰天地广场的超高层三塔连体结构采用了异型空心钢结构。

设计师们在设计中融入了抗震、自重与风压等因素,力求将建筑的安全性与美观性兼顾。

其中,钢结构采用了空心和实心两种构造形式,使得三栋塔楼可以在高度上呈现出流畅的曲线。

这样的设计方案不仅增强了整个建筑的空间感,同时在光影角度也起到了一定的作用。

二、各个建筑结构的区别南京金鹰天地广场的三栋塔楼高度不同,造型各异,因此其结构设计也各有特点。

其中,西塔是最高的一栋,整个建筑高度与重量均超出其他两个塔楼。

为了增强西塔的刚度与稳定性,设计师们在其周围设计了一个六组合边形,有效地降低了弯曲应力。

同时,在设计中还采用了钢结构构件,使得整个建筑的重量能够更加均匀地承受荷载,并减轻施工难度。

另外,东塔和南塔的结构设计比较类似,主要采用了楼板上覆盖式钢梁,使得整体结构更加均匀。

同时,在防风、减震等设计方面也采用了相似的技术手段。

三、建筑师的设计意图在南京金鹰天地广场的设计中,建筑师们主要考虑到了人文与环境因素。

因此,除了结构的优化设计之外,他们还在外立面的设计上体现了大量的文化元素。

其中,金鹰的“鹰”造型,使得建筑结构非常凸显,同时静态与动态的结合呈现了一种融合之感。

同时,东塔、南塔、中间裙房的造型也分别采用了不同的建筑元素,如砖墙、玻璃幕墙等,呈现出一种多彩多姿的视觉效果。

四、总结南京金鹰天地广场的超高层三塔连体结构,既具有良好的建筑结构与安全性能,又体现了人文与环境意义。

合肥某工程建筑连体结构设计

合肥某工程建筑连体结构设计

2019年第7期图3连廊立面结构图图2连廊结构平面布置图合肥某工程建筑连体结构设计马霖摘要:连体结构是在一定的高度上用连廊将两个塔楼相连形成的一种结构形式。

合肥某公司新建总部大楼项目在第3、4层处设8.4m 高连廊相连。

通过对两端塔楼结构特点的分析决定采用弱连接的钢桁架连廊结构形式。

介绍了设计中连体结构计算模型的建立和相关设计要点;需对楼盖结构进行舒适度要求的分析验算,不满足时需采用TMD 阻尼器进行减震设计。

关键词:连体结构钢桁架支座调谐质量阻尼器1工程概况某公司新建总部大楼项目位于中国安徽省合肥市经开区核心区,项目建设内容含办公、社区中心及配套设施。

项目建设用地面积约1.38万平方米,总建筑面积约6.93万平方米。

全部建筑由两栋高层和一座裙房组成,其中两栋高层之间采用连廊相连。

项目建筑立面图如图1所示。

2结构形式本工程抗震设防烈度为7度0.1g ,场地类别为域类,主要结构为标准设防类,抗震等级为三级(高层塔楼框架柱为二级)。

较高塔楼采用钢管混凝土框架-支撑结构,较矮塔楼采用钢管混凝土框架结构,裙房采用钢框架结构,连廊采用钢桁架结构,梁均采用焊接H 型钢梁,板采用现浇钢筋混凝土楼板。

地上部分裙房与塔楼之间设缝分开,两栋塔楼之间在3~4层处采用钢桁架连廊连接。

3连体结构概述/原则连体结构通常有桁架式、悬臂式、吊梁式或托梁式。

某高层连体结构抗震设计及其弹塑性时程分析。

根据与两侧塔楼连接刚度不同可分为强连接与弱连接。

其中强连接体需要有足够的刚度以协调两侧单体的变形和内力,而弱连接体可通过滑动支座将两侧传递来的水平力释放掉。

对于两侧塔楼刚度、体型或层数相差较大时,宜选用弱连接。

4本工程连体结构选择本工程西侧塔楼高度为93.3米,采用钢管混凝土-钢支撑结构形式;东侧塔楼高度为47.1米采用钢管混凝土结构形式。

两侧塔楼高度相差近一半,结构形式也不同,因此适合采用弱连接体相连。

连廊跨度为30.6米,宽度24.3米,两侧主楼在相应位置设柱侧钢牛腿,西侧采用滑动支座与主楼牛腿相连,东侧采用固定铰支座与主楼牛腿相连,连廊结构平、立面布置。

某高层双塔连体抗震超限结构设计

某高层双塔连体抗震超限结构设计

某高层双塔连体抗震超限结构设计摘要:高层双塔连体结构受力比一般多塔结构更为复杂,本文结合某高层双塔连体结构抗震超限设计,对性能化目标选择、连体设计细节、结构抗震加强措施等方面提出了合理的建议。

关键词:双塔连体;柔性连接;连体选型1 前言双塔连体结构的连接方式分为强连接和弱连接两类,弱连接方式的连体一端与结构铰接另一端为滑动支座或两端均为滑动支座,两塔楼结构独立工作,连体结构受力较小,两端滑动连接的连体在地震作用下与两塔楼相对振动较大,支座设计特别关键。

强连接方式的连体结构包含多层楼盖,连体结构刚度足够大,能将主体结构连接为整体,协调受力和变形。

2 工程概况本工程为综合办公类公共建筑,两栋办公塔楼,部分配套商业展览及裙房办公,项目考虑为该片区提供办公及商业配套,完善城市功能。

总建筑面积124951.41平米,其中地上建筑面积105454.46,地下建筑面积19496.95,建筑总高度为97.5m,两栋塔楼层高均为3.9米,平面对称,高度相同,平面尺寸41米X30米,为对称双塔结构。

19~20层两个塔楼在长边中间中心通过钢结构连廊连接,连体跨度40米,宽度8.6米,高度7.8米,连接三层楼面。

工程效果图如图1所示图1该工程建筑场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分为第一组,设计特征周期值,Ⅱ类取0.35s。

基本风压0.3KN/M2,地面粗糙度为B类。

塔楼结构采用框架-核心筒结构,与连体相连的框架柱采用型钢混凝土结构。

3 结构设计塔楼采用框架-核心筒结构,核心筒布置在结构平面中心。

该连体跨度较大,相对塔楼刚度较弱,采用刚接无法协调两塔共同作用,综合比较采用柔性连接,连体宽度较小,两端支座放置在两个框架柱伸出的牛腿支座上,为了增加结构可靠度,连体通过4个支座与下部每个塔楼相连。

由于连体跨度达到40米,为了减轻结构重量,减小地震作用,连体采用钢构架结构,通过两榀桁架与主体框架柱连接,两榀桁架之间通过楼面形成整体,与桁架相连接的框架与内部核心筒墙体形成一片完整的框架,增加结构整体刚度。

某带连体高层结构设计

某带连体高层结构设计

类别为Ⅱ类, 设计分组为第一组, 场地特征周期 0. 35 s。地面粗糙
2 度类别 B 类, 基本风压按 100 年一遇的风压取值: 0. 35 kN / m 。
2. 2
基础及地下部分
基础采用桩基础, 桩径 800 mm, 中柱下一般布置 5 桩承台, 承
3. 2
巨型悬臂梁与牛腿设计
台厚度 1. 3 m, 边柱下一般布置 4 桩承台, 承台厚度 1. 4 m, 均采用 C35 混凝土。 两栋办公楼地下连为一体, 地下室结构层高 4. 95 m, 地下室 底板兼做防水板, 厚度 400 mm, 地下室下土层多为填土, 设计时不 考虑承台间土的承载力 。
[1 ]
图 3 牛腿平面布置图 ( 单位:mm)
, 弱连接一般有铰接, 滑动连接, 强连接结构大多
牛腿设置在 h = 3. 1 m 高的巨型梁上, 梁宽 600 mm, 根据计算 需要, 确定牛腿高度后, 为了保证连接体两侧的两栋办公楼在 11 层 连体部分的主梁设计成变截面主梁, 以降低巨 的建筑标高相同, 型梁高度, 主梁跨度 13. 95 m, 见图 4 。 因为连体两侧的结构由橡胶支座隔离, 项目位于低烈度设防 水平方向剪力较小, 相互间传递的内力主要是竖向力, 首先进 区, 行单栋分离计算, 计算采用 Satwe 软件。 人社局办公楼橡胶支座 支承点采用短斜撑模拟, 即支座处仅有竖向约束, 类似摇摆柱支 斜撑底部刚接。人社局计算得到三个支承点的竖向反力标准 承,
孙兆民( 1977- ) , 男, 高级工程师, 一级注册结构工程师;
通过连接体将两栋或多栋楼进行刚性连接 。 如图 2 所示, 从平面 由于两办公楼结 图上看林业局办公楼与人社局办公楼垂直布置, 构形式相同, 质量与刚度接近, 如果独立分开, 则自振周期类似, 但是考虑到是林业局的短方向与人社局长方向相连, 在地震作用 下, 两栋办公楼不能够做到协同振动, 如果采用强连接, 则两栋办 公楼会因不同的振动模态而产生较大的相互作用 。 因此, 本项目 连体采用弱连接。

高层建筑连体结构设计论文

高层建筑连体结构设计论文

高层建筑连体结构设计论文摘要:高层建筑连体结构设计时非常复杂的结构体系,在进行结构设计时要科学合理的设计连体结构,确保高层建筑连体结构在面对地震灾害时具有可靠的安全,保障人民生命财产安全。

一.引言高层建筑连体结构是指除开裙楼外,高层建筑在两个或两个以上的塔楼之间存在带有连接体的建筑结构。

在高层建筑结构中,连体结构部分是较为薄弱的,因此对高层建筑连体结构设计增加了难度。

由于高层建筑在遭受地震灾害时,容易对地震区的连体高层造成严重破坏,因此需要加强高层建筑连体结构设计,最大限度提升建筑的安全性。

二.工程概况某建筑工程建筑面积为52000㎡,项目占地面积约25000㎡,建筑抗震设防烈度为7度。

A楼和B楼由同一主楼组成,主楼的高度为16层,主楼10层以下为相互独立的建筑结构,在11层和15层之间设置一连体结构,连通A楼和B楼。

在连体部分中,将11层作为可用建筑空间,其余楼层均为架构部分。

在A楼和B楼之间设置连通的地下室。

三.高层建筑的连体结构设计1. 高层建筑连体结构设计基本原则(1)计算数据分析按照JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》的规定,对高层建筑的复杂体型进行分析,需要符合下列基本要求:1)至少需要采用两个具有不同力学模型的三维空间软件对整体内力位移进行数据计算;由于高层建筑连体结构的体型具有特殊性,连体部位的承受力非常复杂,因此需要采用有限元模型对结构整体进行建模分析,并采用弹性盖楼对连体部分进行分析计算。

2)在计算结构抗震系数时,需要考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,设置振型数高于15,计算振型数要使振型参与质量不得小于总质量的90%。

3)需要采用弹性时,要采用程分析法补充进行计算。

4)需要采用弹塑性动力或静力分析方法对薄弱层弹塑性变形进行验算。

2. 结构选型高层建筑的连体结构由于各独立部分存在相同或相近的体型、刚度或平面,抗震设计为7度或8度时,刚度和层数差别较大的建筑,不适合简单采用强连接方式。

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。

浅议连体结构设计问题

浅议连体结构设计问题

浅议连体结构设计问题发布时间:2022-01-11T06:31:13.388Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年18期作者:殷明霞[导读]身份证号码:61042419790819xxxx 高级工程师高层建筑连体结构是近年发展起来的一种新型结构形式,因连廊上良好的视觉体验、空中交通以及共享空间功能,越来越受到大家的认可。

连体结构是指两个塔楼或多个塔楼由设置在一定高度处的连接体(又称连廊)相连而组成的建筑物。

连体结构不仅需要协调连接其两侧塔楼的受力和变形,还要考虑连体本身由于双塔变形不协调而产生的扭转作用。

连体结构与塔楼的连接节点构造复杂、连体结构自身结构形式要求较高,故而需要采用不同的分析计算软件,才能保证整体结构体系的可靠度和连体结构的舒适度。

一、连接体分类:1.根据连接体自身强度分为强连接和弱连接。

强连接的连接体本身刚度较大。

比如层数较多的连廊,一般可采用刚性连接。

因其自身承载变形的能力较强,有利于协调各单体塔楼受力和变形。

弱连接的连接体本身刚度较弱,比如单层连体、室外空中走廊,或宽度方向有向内收缩仅有部分宽度用于连接塔体。

对单体塔楼的地震动力等效应影响较小,可将塔楼与连体结构分开设计。

以滑动支座为例,北京当代万国城北区工程,为多塔楼大跨度连体结构,由7座空中连廊将8幢塔楼首尾相连而成。

采用多塔楼滑动连体设计方法,提高了连体和塔楼抗震安全性。

2.根据连体结构形式分为:钢桁架结构、悬索结构、预应力结构及型钢混凝土结构等。

根据经济性和使用净空等因素进行选择。

二、连体结构的设计原则1. 连体结构要控制扭转。

当地震或风力作用时,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。

即便对于对称双塔连体,因连接体楼板变形,两塔除有同向的平动外,还有可能产生两塔楼的相向运动。

实际工程中,因地震在不同塔楼间的震动差异存在,两塔楼相向运动的振动形态极有可能发生响应,此时连体受力很不利。

连体结构的性能与工程设计

连体结构的性能与工程设计

计算方法
结论:
(1)本工程为大跨高位 连体结构,属B级高度超 限高层建筑,针对超限内 容,对关键构件及连接体 楼板采取加强措施。
E(2)对结构采用多种计
算软件进行弹性、弹塑性 分析,分析结果表明,结 构所有指标均满足相关规 范要求,多遇地震时能保 证各构件处于弹性阶段; 中震时竖向构件处于抗剪 弹性、抗弯不屈服,受剪 截面满足中震不屈服;罕 遇地震时关键构件满足抗 剪弹性、抗弯不屈服,薄 弱部位层间变形满足规范 要求,结构能够实现预期 的抗震性能目标C。
计算方法
风荷载作用
连体结构高层建筑的风荷载作用计算原则上按规范相关条文执行,但因连体结构体型
E 较特殊,关于其风荷载作用取值需引起注意。 《高规》规定:当多栋密集的高层建筑相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体 效应。一般可将单栋建筑的体形系数μs乘以相互干扰增大系数μβ。该系数可参考类似条 件的试验资料确定,必要时宜通过风洞试验确定。另外,《高规》规定:立面开洞或连 体建筑宜采用风洞试验确定建筑物的风荷载。
成都环球金融中心项目,位于成都市,总建筑面积28.4万m2,其 中地上22.0万m2,地下6.4万m2,地面以上由47层双塔连体建筑及 5层裙房(设缝与塔楼脱开)组成,建筑高度198.1m,结构高度 197.92m。两栋塔楼为斜向布置,两塔楼最近点距离约33.9m。连 接体位于建筑楼层44层楼面至屋面范围,呈下窄上宽、外立面为空 间曲面的形状,双塔楼与连接体形成一个巨型门形建筑。建筑楼层 44层(连接体最下层)。
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 计算分析的建筑矮得多的建筑,则即使靠的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 考虑建筑物对缝荷载体形系数的影响。除去相互干扰增大系数外,对连体结构,连体部 位结构的风荷载分布也比较复杂,如有条件,该部位附近的体型系数宜通过风洞试验确 定。

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。

某高层办公楼型钢砼连体结构设计论文

某高层办公楼型钢砼连体结构设计论文

某高层办公楼型钢砼连体结构设计摘要:本工程通过设置抗震缝形成由两个塔楼和高位大跨连廊组成的高层连体结构。

连接体两端采用刚性连接,楼盖为型钢梁加压型钢板混凝土组合楼盖。

连接体位置高,跨度较大,且两端塔楼层高与连体结构不同,同时因塔楼与连体采用两种不同类型的材料,给结构设计带来挑战。

设计采取多种抗震技术措施,详细分析了连体结构的受力性能。

关键词:连体结构;高层建筑;型钢混凝土;抗震设计中图分类号:tu973+.31 文献标识码:a 文章编号:一、工程概况本工程位于湖南省长沙市,为两栋高层商业办公楼。

建筑面积7.5万m2,地下1层,地上16层,结构高度为59.9m,宽度18.6m,高宽比3.22。

通过合理设置2条抗震缝,将本工程分为两个塔楼和一个高层连体结构,本文仅对高层连体结构进行分析。

连体结构左端塔楼1层层高5.5m,2~3层层高4.5m,4层以上层高均为3.6m。

连体结构右端塔楼1层层高5.0m,2~3层层高4.2m,4层以上层高均为3.5m。

在标高40.9m~59.9m处通过连接体形成连体结构,设计为3层楼面和一层屋面,层高分别为7.2m、7.3m、4.5m。

连接体两端与塔楼刚性连接,采用型钢梁加压型钢板混凝土组合楼盖,跨度为23.7m。

二、主要设计参数本工程设计使用年限为50年,安全等级为二级,建筑抗震设防列别为丙类,地基基础设计等级为甲级。

抗震设防烈度为6度(0.05g),设计地震分组为第一组。

地震影响系数按《建筑抗震设计规范》 (gb50011-2010)采用,水平地震影响系数最大值为αmax=0.04,建筑场地土类别为ⅲ类,特征周期tg=0.45,周期折减系数取0.75,结构阻尼比为0.05,仅对连接体钢结构部分计算时,结构阻尼比取0.04。

框架、剪力墙抗震等级为三级,连接体及与连接体相邻的结构构件抗震等级为二级。

根据《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001) (2006年版),基本风压为wo=0.35kn/m2,体型系数为1.3,地面粗糙度按c类考虑。

某工程连体结构设计论文

某工程连体结构设计论文

论某工程连体结构设计摘要:高层建筑连体结构是一种非常复杂的结构体系。

如何科学、合理地设计带有悬挑以及连体结构的高层建筑结构,保证其在地震下具有足够的安全度,保障人民的生命财产安全,已成为一个急需解决的问题。

根据分析结果,就结构设提出相应的设计及处理措施,必要时从体系上予以调整,从构造上加强,以满足工程抗震设防的要求。

关键词:连体结构 ; 设计方法abstract:the high-rise building joint structure is a very complicated structure system. how to scientifically and rationally designed with cantilever and joint structure of the high-rise building structure, guarantee the earthquake has enough safety and safeguard the people’s lives and property of the security has become an urgent need to resolve problems. based on the analysis, the structure design and set corresponding treatment measures and, when necessary, from system to adjust on, from the structure strengthening, to meet engineering the seismic fortification demand.keywords: joint structure; design method中图分类号: s611 文献标识码:a文章编号:一连体结构设计原则⑴计算分析。

连体结构设计控制指标

连体结构设计控制指标

连体结构设计控制指标
1.设计图的数据合理性能够满足建筑要求
(1)数据计算应该采用多个力学模型的计算软件来计算;连体是一个复杂的建筑结构,内部结构多样又特殊,承受多部位压力所以必须用现有力学模型进行分析计算,对其连接关键点部位要采用弹性楼盖来计算分析。

(2)连体设计还要考虑抗震能力,抗震系数是我们要计算的数据,不同地区不同建筑物的抗震系数有所不同,但都要在正常范围内。

对于平扭耦联结构的振型应该大于等于15,而对于多塔楼的振型数大于等于楼层数的9倍,同时要保证振型质量大于总质量的90%必要时还需使用至少两种结构计算软件对连体结构进行抗震性能分析,以满足相关的结构抗震性能目标。

一般情况下,关键构件,对与连体结构相连的塔楼,需满足小震弹性、中震抗剪弹性(正截面不屈服)、大震满足抗剪截面要求;而对连体结构,则需满足小震弹性、中震弹性、大震抗剪弹性(正截面不屈服)。

2.构型合理性能够满足于建筑要求
两个有连体结构的高层建筑物应该有相同的外形,同样的材质和刚度,这样两个建筑物的稳定性才能保持一致。

而有的高层建筑为了方便会修建连体结构,连体结构不宜采用普通的模式,要根据建筑结构的弹性动、静力分析结果进行包络设计,使连体结构满足相应的抗震性能目标要求。

连体结构设计时应该考虑到建筑材料的问题,选用轻质高强材料,减轻自身重量,可设计成钢结构。

连体主要结构可以
考虑采用空间刚架、析架,提高建筑刚度和协调能力,以及结构变形能力。

某空中连体塔楼结构设计

某空中连体塔楼结构设计
A bsr c : n t spa e ,t ec i e o t deOn pic tu t r r ga s h fe t fAliu e— e e sr t r n te s imi t a t I hi p r h hoc fAhiu e- e e sr c u e p o r m ,t ee fcso ttdeOn pic tucu e o h e s c
c mbia in o v rl n o a o o n to fo e ala d l c lc mpua in,t e r s l h wst a es c rs o s l no e o iu d rt ic m sa e t tte tto h e uts o h ts imi e p n ewi tb bvo sun e hecr u tnc ha h l vb ain c F e g e mo t y t o h te sr curlly ro h ttde One pe e sr ctr u Os imi c in.Thee oe i o r i r to u v o s s ohl hrug h tu t a a e ft e Al u i ・ ic t u u e d e t es c a to r fr n l we
rs o s ftewh l t cue ad te srcua aue sw l a o s cin pa so es p o n on r rsne . ya e p neo oe s u tr n h t trlme s rsa el scn t t ln ft u p sigjitae pee td B h r u u r o h
a dlw poe tc s,i q i esbea dc n po ierfrn efrsmi rpoe t. n o rjc o t s ut fa il n a rvd eee c o i l rjcs e a Ke wo d : l td n ・ic t cue ii—on t cuetp ee t n rmetb t cue te rs ;vbainmo e y r s A tu eO epeesr tr ;rgdji ;s u tr y eslci ;fa — es tr ;s lt s irt d i u r o u u r e u o

某连体复杂高层结构设计

某连体复杂高层结构设计

某连体复杂高层结构设计【摘要】本工程由两栋高度相同、体型相当的塔体组成的高位连体复杂高层建筑,塔楼采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,连接体采用钢桁架结构。

主要介绍本结构的结构布置与计算分析方法。

【关键词】连体复杂高层钢桁架1 工程概况本工程位于佛山市顺德区龙江镇,总建筑面积10.4万m2,其中地下3.7万m2,地上6.7万m2,总高度99.45m。

工程地下二层,局部为商业,其余为车库、人防地下室及设备用房。

地上分为主楼及裙楼,其中裙楼三层主要为商业、娱乐、餐饮等,屋面标高15.4m。

主楼为两塔楼,从二十四层至天面层两塔楼连成一体,形成连体结构,屋面标高99.45m,主要为酒店和办公楼。

建筑效果图如图1。

地下室不设缝,通过伸缩后浇带解决超长混凝土收缩问题,各单体建筑在地面以上通过设缝分成独立的单体,以满足伸缩、变形及抗震的要求。

群楼均采用钢筋混凝土框架结构,主楼采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,连体部分采用钢结构。

该工程结构建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,场地类别为ⅱ类,特征周期为0.35s;风荷载按100年重现期的基本风压取值,并考虑连体结构风力相互干扰的群体效应,增大系数取1.15,风压为0.76kn/ m2,地面粗糙度为b类。

主楼抗震等级为二级,连体部分为一级,地基基础设计等级甲级。

2 基础及地下室设计根据地质勘查报告,下部基岩为泥质粉砂岩,岩面距地下室底板底面约10.0m,岩石天然湿度单轴抗压强度为14mpa。

经多方案比较,选用人工挖孔灌注桩。

柱下采用一柱一桩,剪力墙筒体下采用群桩基础,桩身强度c35。

桩身直径为1.2~2.2m,扩底直径为1.8~3.0m。

各独立承台间用800mm厚的底板连成一体。

裙楼基础由于柱轴力较小,采用天然筏板基础以强风化岩层为持力层,地基承载力特征值fa=700kpa,局部布置抗拔钻孔桩解决结构上浮的问题。

(如图1图2)3 上部结构设计主楼由两个塔楼组成,a塔平面尺寸为40.5mx19.0m,b塔平面尺寸为40.65mx19.0m。

某双塔连体综合楼的结构设计简析

某双塔连体综合楼的结构设计简析
关键词 : 大底 盘 , 双塔 , 体 结 构 连
中 图分 类号 :U 7 .9 T 9 3 1
文 献 标 识 码 : A
1 工 程 概 况
作用 , 并将连体部分 楼板 定义 为弹性 膜 。框 架抗 震等 级为 二级 ,
该 综 合 楼 位 于太 原 市 经 济 开 发 区 , 下 2层 , 上 l 地 地 0层 , 高 剪 力 墙 抗 震 等 级 为 一 级 。 总 1ST ) A WE软件 主要 计算 结 果 见 表 1 。 4 . 东 西 向 7 南 北 向 2 3 2m, 2m, 5m。该 结 构 地 面 以 上 4层 为 底 盘 ,
3 结 语
要提高结构 刚度 , 要使 构件 所受轴 力尽 可 能大 , 力才 能 需 传
直 接 。提 高 结 构 刚 度 的 五 个 准 则 也 正 是 基 于 此 提 出 的 。 在 概 念
设计时 , 尽量满足这五个准则 。 需 参考文献 :
图 3 框架结构( ) 一 图 4 框架结构( ) 二
[ ] [ ] 尔科 姆 ・ 莱 . 筑 结 构 原 理 [ . 京 : 国水 利 1 英 马 米 建 M] 北 中
水 电 出 版 社 ,0 2:4 结 构 刚 度 的 方 法 , 3所 示 结 构 的 刚 度 为 2计 图 174 0 14N m, 4所 示结 构 的 刚度 为 13 1 0 38N m, / .7= .3 / 图 / .4= .1 /
周 期 比
Y向 9 . 95 1 94 /5
偶 然 偏 l 震 作 用 下 最 大 层 间位 移 比 心地
13 .4<14( 虑双 向地 震 作 用 ) 考
该工程连体部分 与主体 结构 采用 强连 接 形式进 行 设计 。根 据 J J -0 2高层建筑混凝土结构技 术规程 , 工程为 大底盘 双 G 20 3 此 塔连体结构 , 型特殊 , 体 受力复杂 , 于复杂高层 建筑 结构 。尤 其 属 是双塔 之间的连体部分 , 是结构设计 中的关键部位 。

连体结构设计分析论文

连体结构设计分析论文

连体结构设计分析【摘要】本文通过工程实例介绍连体结构设计方法,阐述了连体结构设计时采用的各种抗震措施、连接体结构的结构设计等要点,总结出此类结构设计时的建议性小结。

【关键词】连体结构;抗震措施;节点设计中图分类号: u452.2+8 文献标识码: a 文章编号:一、概述某大厦由伸缩缝分成两栋建筑,为7度设防的混凝土剪力墙双塔结构,高度82米,在63米以上部位用钢结构连接体与双塔错层相连。

连接体部分采用钢结构,最下部为6米高的钢桁架,钢桁架结构上部为3层钢框架结构,层高3.9米,连接体的跨度为32米。

结构总长度86.3,宽度14.8米,横向结构的高宽比为5.4。

结构地下2层,地面上28层,双塔的结构基本相同,底层有个别墙体转换。

本工程的特点是高位大跨的错层连体,连体部位位置较高,跨度较大,且连体结构部分因两侧塔楼与中间连体结构层高不同,有局部错层,同时因主体结构为钢筋混凝土结构,连体部位为钢结构,为两种不同材料类型的结构,因此该工程属于复杂体型结构。

二、结构体系的选择本工程根据建筑布置,抗侧力体系采用剪力墙结构。

连体结构两侧的两道横向剪力墙采用带端柱(型钢柱)的剪力墙,从底到顶层墙厚均为400㎜,电梯井部分的分隔墙厚200㎜,其余剪力墙厚度为350~250㎜。

在连接体部位下部布置三榀钢桁架承托连接体,转换桁架的高度为6米,占用两个楼层的高度,其中,下弦选用方钢管□700×500×40×40,上弦选用方钢管□600×500×40×40,v形斜腹杆选用焊接h型钢h450×500×40×40,竖杆选用方钢管□450×450×30×30。

另外,在连体结构的顶层,屋面钢梁选用方钢管,截面为□600×500×40×40。

连接体采用钢结构,连接体与两侧塔楼连接采用刚接,具体通过桁架上、下弦及屋面钢梁与两侧的剪力墙端柱内型钢连接来实现刚性连接。

简析高层建筑连体结构施工技术要点

简析高层建筑连体结构施工技术要点

简析高层建筑连体结构施工技术要点
随着城市化进程的加速,高层建筑日益增多,其连体结构施工技术也越来越受到关注。

连体结构是指两个或两个以上的建筑物通过结构部件连接在一起,形成一个整体。

其施工技术的要点如下:
1. 结构设计:首先需要进行结构设计,确定结构的承载能力、连接方式和材料等。

同时还要考虑地基和环境条件,确保结构的稳定和安全。

2. 施工计划:施工前需要制定详细的施工计划,包括施工顺序、进度安排、材料购置等。

同时还要考虑施工现场的布置和安全措施。

3. 材料选择:连体结构的材料要求高强度、轻质、防火等特点。

常用的材料包括钢结构、混凝土、玻璃等。

4. 施工技术:连体结构的施工需要高精度、高效率和高安全性。

常用的施工技术包括预制、模块化、拼装等。

5. 质量控制:连体结构的质量控制需要严格把控每一个环节,包括材料的质量、施工的精度和效率、安全措施等。

总之,连体结构施工技术的要点是结构设计、施工计划、材料选择、施工技术和质量控制。

只有各个方面都得到合理的处理,才能确保连体结构的稳定、安全和高质量的完成。

- 1 -。

有关高层建筑连体结构设计受力特点设计要点

有关高层建筑连体结构设计受力特点设计要点

有关高层建筑连体结构设计受力特点与设计要点的探讨摘要: 高层建筑连体结构可使建筑型体更具特色。

但由于连体的存在,给高层结构的分析和设计提出了更高的要求。

本文就复杂高层建筑连体结构设计受力分析与设计要点进行探讨。

关键词:复杂高层建筑;连体结构;受力分析;设计要点引言连体建筑气势宏伟,深受群众喜爱。

但由于连体结构的存在,使得原来彼此独立的各单体结构成为一个复杂结构系统中的一部分,这就给高层结构的分析和设计提出了更高的要求:如何高效、准确地对复杂高层连体结构体系进行分析和设计,己成为一个急侍解决的重要课题。

笔者根据多年的工作经验,就这方面的设计心得加以探讨,希与同行共同切磋。

一、连体结构的形式及特点目前,连体高层建筑结构主要有两种形式。

第一种形式称为架空连廊式,既两个结构单元之间设置一个(层)或多个(层)连廊,连廊的跨度从几米到几十米不等,连廊的宽度一般约在10m之内;另一种形式称为凯旋门式,整个结构类似一个巨大的“门框”,连接体在结构的顶部若千层与两端“门柱”(既两侧结构)连接成整体楼层,连接体的宽度与两侧门柱的宽度相等或接近,两侧“门柱”结构一般采用对称的平面形式,具体结构示意图见图1所示。

图1 连体结构凯旋门式结构二、连体结构的受力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,主要表现在如下几个方面:1、结构扭转振动变形较大,扭转效应较明显。

由计算分析及相关的振动台试脸说明,连体结构自振振型较为复杂,前几个振型与单体结构有明显区别,除顺向振型外,还出现反向振型,扭转振型丰富,扭转性能差,在风荷载或地震作用下,结构除产生平动变形外,还会产生扭转变形;同时,由于连接体楼板的变形,两侧结构还有可能产生相向运动,该振动形态与整体结构的扭转振动藕合,当两侧结构不对称时,上述变形更为不利.当第一扭转频率与场地卓越频率接近时,容易引起较大的扭转反应,易使结构发生脆胜破坏。

对多塔连体结构,因体型更复杂,振动形态也将更为复杂,扭转效应更加明显。

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1 工 程 概 况
连体 结 构 按 连 接 方 式 的 不 同 可 以 分 - 为 两 大 类 :弱 连 接
8 { } 楼 位 于 南 京 市麒 麟 科技 创 新 同 B区 内 B区 地 上 由 3栋 主 楼 和 裙 房 组 成 , 主 要功 能 为 办 公 、 研发、 会议 、 宾 馆 及 相应的配套服务『 + J 房: 地下 l 层. 主 要 功 能 为 机 动 乍和 胙 机
线 性 分 析
连 体 结 构 包 含多 层 搂 盖 . 且 连 体结 构刚 度 足 够
协 调 连 体 两端 塔 楼 结 构 整体 受 力 、变 形 时 可 采 用 强 连 接 方
式 两端 刚 接或 两 端 铰接 的连 体 都 属 于 强 连 接结 构 强 连 接
设 计 的 荚 键 是 连体 同 两端 塔 楼 作 为一 个 整 体 的 受 力 分 析 和
I n n o v a t i o n P a r k i n N a n j i n g c i t y , i n c l u d i n g c h o o s i n g b e t w e e n c o n n e c t i o n t y p e s , c o n s t r u c t i o n s e q u e n c e a n a l y s i s ,
A b s t r a c t : T h e p a p e r d i s c u s s e d o n t h e s t r u c t u r a l d e s i g n k e y p o i n t s o f B u i h t i n g 8 i n Q i l i n S c i e n c e& T e c h n o l o g y
Ke y Po i n t s o f a Co n ne c t e d St r u c t u r e De s i g n
CHEN G Xi a n g — — l i n L I We i — - p i n g
( J i a n g s u P r o v i n c i a l A r e h i t e ( - t u r a l D e s i g n& R e s e a r t ’ h I n s t i t u t e C o . . L t ( 1 . N a n j i n g J i a n g s u 2 1 0 0 1 9 C h i , m)
架 平 面 外稳 定性 问 题 . 剪 力墙 间距 过 大的 超 限 应 对措 施 . 楼 板 的计 算 设计; 要点 【 中图分 类号】 T U 3 2 3 . 4 [ 文 献标 识码】 A 【 文章  ̄ ] 1 o o 5 — 6 2 7 0 ( 2 0 1 7 } O l 一 0 0 6 9 — 0 3
设计 . 采 用阻 尼器 隔震 支座 连 接 的 连 体 结 构 应 进 行 整 体 非
动车停车库 、 辅助厢房 、 设 备房等 : 地 下 窄 顶 板 作 为 各 单 体
建筑的嵌 『 司端 、8 #楼 平 面 呈 L形 , 长 1 3 9 . 6 m, 宽 2 5 . 6 m, 建 筑 层 数 为 9层 . 建筑高度 3 9 . 9 m. 建 筑 立 面 为 门 洞式 连 体 建 筑 .连 体 跨 度 4 3 . 5 n 1 .高 度 1 6 . 8 I l 】 .连接位 置 为 2 3 . I O m~ 3 9 . 9 0 m. 共 4层 ( 6层 楼 面~ 屋顶 ) . 建筑效果 I 毫 { 如罔 I 本1 _ 程 没汁使用年限 5 0年 . 抗 震设防类别 丙类 . 建 筑
连 接 的 可 靠 设 计 连体 结 构 平 面 变形 示 意 网 详 网 2
安全等级二级 . 地 基 基 础 设 汁等 级 乙 级 . 抗 震 没 防 烈 度 7度
( 0 . 1 0 g ) , 场 地 类 圳 Ⅱ类 , 场 地 特 征 周 期 0 . 3 8 s , 基 本 风 雁
o u t -o f - p l a n e s t a b i l i t y o f t r a n s f e r t r u s s , c o u n t e r me a s u r e s o f o u t - o f -l i mi t s s pa c e b e t we e n s h e a r wa l l s ,c a l c u l a t i o n me t h o d o f s l a b a n d S O o n . Ke y wor ds:c o n n e c t e d s t uc r t u r e;s t r u c t u r a l d e s i g n;k e y p o i n t s
和 强 连接 当连 体结 构较 弱 . 不 能 协 调 连体 两 端 塔 偻 结 构 整
体受 力 和 变形 时可 采 H { 弱 连 接 方 式 、 一端铰接 、 另一 端 滑 移
或 两端 滑 移 的连 体 结 构 都 属 于 弱 连 接 结 构 :采 刚 阻 尼 器 隔 震 支座 的连 体 结 构 也属 于弱 连 接 弱 连 接 可 按 各 单 体 分 别
江 苏 建 筑
2 0 1 7年 第 i 期( 总第 1 8 1 期)
某连体结构设计要点
程 湘琳 . 李 卫 平
( 江 苏省 建筑设 计研 究院 有 限公 司 , 江苏 南京 2 1 0 0 1 9 )
【 摘 要】 文章阐述了南京麒麟科创园8 #楼连体结构的设计要点, 主要有连接方案的选择, 施工加载顺序的设置, 转换桁
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