1、每一结构单元基础底面积的形心,需要与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元应采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。 3、当高层钢结构的基础埋置深度较大时,应结合高层钢结构的使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不能设置局部地下室。 4、高层钢结构位于地震区时,当地基内存在软弱黏性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时,应利用
1、高层钢结构的基础形式应根据上部结构、施工条件与工程地质等综合因素确定,可以选用箱基、筏基、桩基与复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,可以选用岩石锚杆基础。 2、高层钢结构设置地下室时,框架—支撑(延性墙板)结构中竖向连续布置的支撑(延性墙板)应延伸至基础,从地下二层开始,支撑(延性墙板)可以用钢筋混凝土剪力墙置换,钢框架柱至少延伸至地下一层,框架柱的竖向荷载可以直接传给基础。基础埋深应一致,不能采用局部地下室。 3、高层钢结构的高层超过50米应设置地下室。其基础埋置深度(从室外地坪或采
钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。 100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过程中应考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。 矩形或方形钢柱内地加劲板的焊接应按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不能采用在箱板上开孔、槽塞焊等形式。 钢柱标高的控制一般有两种方式
高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补由地震作用和结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确的不足;构造措施,为抗震概念及计算提供有利的保障;抗震计算,为抗震设计提供量的保证。 高层钢结构应采用全刚接框架,当结构刚度不够时,可采用中心支撑框架、钢框架混凝土芯筒或钢框筒结构形式,但在高烈度区(8度和9度区),应采用钢框筒结构和偏心支撑框架,以保证高层钢结构具有较好的延性。对于钢框架支
高层钢结构的质量控制是一大难点,应从多个方面来保证整体质量的有效。下面将针对高层钢结构的施工技术以及质量控制措施展开研究,确定施工过程中使用的技术,提升高层钢结构的施工质量。 由于高层钢结构的施工工艺比普通钢结构更加复杂,所以在施工之前,施工单位应对图纸进行全面的检查,对于出现的纰漏和疑问应及时与设计单位联系,防止由于工艺技术或者施工图纸存在问题而影响高层钢结构的施工进度和质量。施工人员应对施工工艺进行实验,保证工艺的实操性。对材料进行检查,确保不会出现质量问题。 为了保证高层钢结构可以正常的进行
钢结构具有强度高、延性好、重量轻、抗震性能好等优点。在同等场地和烈度条件下,钢结构的震害较钢筋混凝土的震害要小。高层钢结构的破坏形式有节点连接破坏、构件破坏和结构倒塌三种。 一、节点连接破坏 节点连接破坏分为梁柱连接破坏和支撑连接破坏。1978年日本宫城县远海地震造成的破坏是支撑连接破坏。1995年日本的阪神地震造成的破坏是梁柱连接破坏。 二、构件破坏 高层钢结构的构件破坏分为梁柱局部失稳(梁或柱在地震作用下反复受弯,在弯矩最大截面处附近由于过度弯曲可能发生翼缘局部失稳破坏)、支撑压屈(支撑在
1、垂直于高层钢结构表面的风荷载,包括主要承重结构与围护结构的风荷载标准值,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定来计算。 2、对于高度大于30米并且高宽比大于1.5的高层钢结构,可以考虑风压脉动对结构发生顺风向振动的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期可以按结构动力学来计算。 3、对圆形截面结构,应按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定校核横风向振动(旋涡脱落)。而对非圆形截面结构,横风向振动的等效风荷载可以通过空气弹性模型的风洞试验确定,也可以参
1、防屈曲支撑框架体系是一种特殊的中心支撑框架体系,可用于高层钢结构。防屈曲支撑框架设计应符合相关专门标准的规定。 2、高层钢结构的防屈曲支撑框架形式应符合下列要求: (1)、防屈曲支撑框架与钢框架的连接为铰接,梁柱连接采用刚性连接。 (2)、防屈曲支撑框架应选用V型、人字型、单斜型等形式,不应选用K型或X型;支撑与梁柱的连接角度应在30度至60度之间。 3、高层钢结构的防屈曲支撑框架布置应符合下列要求: (1)、防屈曲支撑框架应沿结构的两个主轴方向分别设置。 (2)、防屈曲支撑框架应竖向
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