1、高层钢结构的内力和位移计算可以采用弹性分析法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,应进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。 2、计算高层钢结构的内力和位移时可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,设计时应采取构造措施保证楼板的整体刚度。 对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,应考虑楼板在其自
合理设置高层钢结构的短肢剪力墙对抗震性能的提高是显而易见的,而短肢剪力墙的应用有其必要性。 一、短肢剪力墙的应用范围 高层钢结构全部采用短肢剪力墙的设计是不符合实际需要的,因为短肢剪力墙会降低高层钢结构的抗震能力,所以在高层钢结构设计时应当把一般剪力墙和短肢剪力墙进行结合,形成两者各显其能的抵抗力水平。对于不同抗震级别的高层钢结构,应当根据其地震级别进行选择,但短肢剪力墙的应用主要是配合在一般剪力墙左右,不应使用的太多。究其原因就是短肢剪力墙的抗震效果较差,对高层钢结构的安全性无法保障。 二、加
1、为了使高层钢结构的抗震性得到提升,应对塑性铰的部位进行加强处理,而且在加强时要有明确的措施,避免对剪力墙顶层及楼道的重点处理,却忽视了对塑性铰部分的加强,从而导致高层钢结构抗震结构的不合理。 2、剪力墙的底部有塑性铰时应对周边范围进行加强,使剪力墙的延性变得更强,以提高高层钢结构在地震中的抗破坏能力。 3、提高高层钢结构的抗震能力应注意把剪力墙所涉及的薄弱环节进行加强,尤其是对剪力墙的底部处理非常重要。但加强剪力墙的底部高度应根据剪力墙自身总体高度,一般选取剪力墙墙肢高度的1/8和底部两层的较
一、高层钢结构悬挂体系的组成 1、高层钢结构悬挂体系是利用钢吊杆将高层钢结构的各层楼盖,分段悬挂在主构架各层横梁上所组成的结构体系。层数较少的大跨度结构,一般是将各层楼盖通过吊杆悬挂在主构架的顶部钢桁架上。 2、主构架一般是采用巨型钢框架,其立柱可以是类似竖放空腹桁架的立体刚接框架,也可以是小型支撑筒;其横梁通常均采用立体钢桁架。 3、主构架每个区段内的吊杆,一般是吊挂该区段内的十几层楼盖,通常是采用高强度钢制作的钢杆,或者采用高强度钢丝束。 4、悬挂体系可以为楼面提供很大的无柱使用空间。对位
1、钢柱的定位轴线可以根据场地的宽窄,在高层钢结构外部或内部设置控制轴线。例如:高层钢结构的高度在100米,设置2个控制桩,以供架设经纬仪或激光仪控制桩的位置,要求以能满足通视、可视为原则。 2、钢柱的长度以满足起重量的大小和运输的可能性,一般为2至3层为一节,对每一节柱子安装不能使用下一节柱子的定位轴线,应从地面控制轴线引到高空,以保证每节柱子安装正确无误,避免产生累积误差。柱脚与钢筋混凝土基础的连接,一般采用埋入式刚性柱脚,地脚螺栓是在安装就位第一节钢柱时,控制平面尺寸和标高的临时固定措施。
高层钢结构的框架梁一般采用H型钢,框架梁与钢柱应采用刚性连接,钢柱为贯通型,在框架梁的上下翼缘处在钢柱内设置横向加劲肋。 框架梁应按设计编号正确就位。为保证框架梁与钢柱连接处的节点域有较好的延性以及连接可靠性和层高的精确性,在工厂制造时,在高层钢结构的框架梁所在位置设置悬臂梁(短牛腿),悬臂梁上下翼缘与钢柱的连接采用剖口熔透焊缝,腹板采用贴角焊缝。框架梁与钢柱的悬臂梁(短牛腿)连接,上下翼缘的连接采用衬板(兼引弧板)全熔透焊缝,腹板采用高强螺栓连接。 由于钢筋混凝土施工允许偏差远远大于钢结构的精度
在建筑层过多时,可以采用剪力墙结构进行建造,其空间结构表现为横向、纵向剪力墙及楼盖。 建造高层钢结构应考虑其抗震性和抗风性,而剪力墙有着承受水平荷载和竖向荷载刚度较大的特性,所以在地震区建造高层钢结构,应用剪力墙对高层钢结构安全性能的提高是很有必要的。 为了增强高层钢结构的抗震性能,应从剪力墙的整体设计中去把握,在建造时应严格的按照建造规程进行操作。下面就由华邦建设阐述高层钢结构对剪力墙的布置。 一、对剪力墙进行双向布置 高层钢结构的空间结构处理是非常重要的,因为高层钢结构的承受力和刚度是在合
一、高层钢结构的水平支撑布置 高层钢结构的水平支撑分为是横向水平支撑和纵向水平支撑。从构件在高层钢结构的作用可分为临时水平支撑和永久水平支撑,临时水平支撑是为了保证安装时的安全和稳定而布置的,当高层钢结构完工后就会拆除;永久水平支撑是当高层钢结构的水平构件所构成的隔板刚度不够大时而布置的。 二、高层钢结构的竖向支撑设计 竖向支撑通常作为贯通了高层钢结构的平面桁架或是在两根柱构件之间搭接一系列的斜腹杆,可以分为竖向中心支撑与竖向偏心支撑。在高层钢结构中可以布置在其纵向的柱间,在平面上既可沿外墙布置
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