1、就高层钢结构抗倾覆力矩而言,内部柱离高层钢结构整体弯曲中和轴近,贡献小;周边柱离高层钢结构的中和轴远,贡献大。 2、就高层钢结构抗扭转力矩而言,因离高层钢结构平面刚度中心的近和远,也是内部柱贡献小,周边柱贡献大。 3、高层钢结构在阵风作用下,当其顺风向或横风向加速度达到一定量值,就会有头晕等不适感,此时,高层钢结构再伴有扭转振动,这种不适感就会更加严重。 4、高层钢结构的层数多、重心高,虽然设计时注意到质量和刚度的对称布置,但由于意外偏心等原因,在风或地震作用下,扭转振动也是难免的。更何况地
为满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设计原则,我国《建筑抗震设计规范》明确提出了三个水准的抗震设防要求: 1、当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,高层钢结构一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。 2、当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,高层钢结构可能损坏,但经一般修理即可恢复正常使用。 2、当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,高层钢结构不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。 在一般情况下,上述设防烈度采用基本烈度,但对进行抗震设防区划工作并经主管部门批准的城市,按批准的抗
1、高层钢结构的框架—支撑芯筒加刚臂结构体系筒称支撑芯筒加刚臂体系,它是由框架与增设刚臂的支撑芯筒所组成的结构体系。 2、建筑平面采用核心式布置方案的高层钢结构,集中布置于平面核心区的服务性公用面积,在建筑面积中所占比例不大,因而核心区的边长较小。 3、围绕楼层服务性核心区布置竖向支撑所形成的支撑芯筒,边长较小。当高层钢结构的层数较多时,支撑芯筒的高宽比要达到8以上。 4、如果要使刚臂轴线以外的外圈其余钢柱也能充分地与支撑芯筒一起低抗倾覆力矩,进一步减小结构侧移,可以在布置刚臂的楼层沿结构外圈设
1、高层钢结构安装前,需要对高层钢结构的定位轴线、底层柱的位置线、柱底基础标高进行复核,合格后才能开始安装。 2、每节钢柱的控制轴线需要从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。 3、安装钢梁前,需要测量钢梁两端柱的垂直度变化,还需要监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;在整个区域构件安装完成后,需要进行整体复测。 4、高层钢结构施工测量时,需要考虑构件由于日照、焊接、沉降等引起的伸缩或弯曲变形,并应采取相应措施。安装过程中,需要对下列项目进行观测并作记录: (1)、柱与梁焊缝收缩引
内藏钢板支撑剪力墙是以钢板为基本支撑,外包钢筋混凝土墙板的预制装配式抗侧力构件高层钢结构的一种有效抗侧力体系,因为它只在支撑节点处与钢框架相连,墙板与框架间留有缝隙,所以受力明确,施工方便。 设计中一般假定混凝土墙板本身虽不抗剪,但却能保证支撑钢板在屈服前不会屈曲,充分发挥钢板支撑的抗侧移能力,避免普通钢支撑一旦屈曲抗侧移刚度急剧下降现象。 内藏钢板支撑剪力墙的极限变形大、延性好,在罕遇地震下混凝土墙板与框架间的缝隙被挤紧,墙板直接参加抗剪工作,因此抗剪强度大于计算值,为高层钢结构的抗震提供额外承
一、高层钢结构支撑筒体系的构成 1、在高层钢结构平面周边的每一个立面上,设置横跨整个面宽的大型X形支撑或大型人字形支撑。 2、相邻两个立面上的支撑斜杆相交于角柱上的同一点,使高层钢结构周边各个立面上的支撑共同组成一个大型立体支撑,从而形成一个支撑筒。 3、在高层钢结构内部设置次一级的空间支撑,以承担各楼层内部的楼面荷载。内部空间支撑的杆件布置需要将楼面重力荷载以最短路线直接传递至角柱。 4、在大型立体支撑的节间区段内设置“次框架”,以承担该区段内楼层的重力荷载。 5、大型支撑的水平杆要承担支
高层钢结构的常用支撑类型有中心支撑。中心支撑指横梁与斜杆及柱汇交于一点,或横梁与两根斜杆汇交于一点,也可与柱子汇交于一点,但汇交时都无偏心距。根据斜杆的不同布置形式,可形成单斜杆、十字交叉斜杆、人字形斜杆、K形斜杆和V形斜杆等斜杆类型。 风荷载作用下的中心支撑具有较大的侧向刚度,对减小结构的水平位移和改善结构的内力分布是有效的。但在水平地震作用下,中心支撑容易产生侧向屈曲,在往复的水平地震作用下,会产生下列后果: (1)、支撑斜杆重复压曲后,其受压承载力急剧降低。 (2)、支撑的两侧柱子产生拉伸
一、无刚臂 1、连接支撑芯筒与外圈钢柱的各层钢梁跨度大,截面小,抗弯刚度弱。当高层钢结构受到水平荷载作用时,外柱基本上不参与整体抗弯,支撑芯筒几乎承担了全部的倾覆力矩。 2、支撑芯筒在各楼层处倾覆力矩的作用下,沿全高发弯曲变形,近侧柱受拉伸长,远侧柱受压缩短,使支撑的各楼层横梁向一侧倾斜,而且往上逐层积累,顶层横梁的倾斜度达到最大值,但各层横梁的中点处仍维持原来的标高不变,左、右外柱因基本上不参与抗弯,由倾覆力矩引起的附加轴力很小,柱顶标高也就不变,基本上与支撑横梁中点位于同一高度。 二、设置帽
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