1、高层钢结构的基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构的基础埋置深度一般是从室外地面算起,若高层钢结构的地下室周边设置采光井、地下室车道等原因而无可靠侧限时,则应从具有足够侧移能力的室外地坪面算起。 3、高层钢结构的基础埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求,以减少地基沉降量,避免不均匀沉降引起的高层钢结构整体倾斜;防止高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下的倾覆或滑移。 4、高层钢结构的基础直接坐落在稳定基岩上时,基础埋置深度应根据具体情况确定。当基岩埋藏较浅,
1、选用Q235等级B、C、D的碳素结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB700—88。 2、选用Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94。 3、高层钢结构不能使用Q235的A级钢,因为Q235的A级钢不要求任何冲击试验值,并只在用户有要求时才进行冷弯试验,且不能保证焊接要求的含碳量。 4、高层钢结构不能使用Q345的A级钢,因为Q345的A级钢不能保证冲击韧性要求。 5、高层钢结构不能使用Q390
1、非结构构件是指位于高层钢结构承重结构上的非承重内墙、外墙、阳台、雨蓬、屋顶女儿墙、顶棚装饰材料等。 2、非承重幕墙应承受单块幕墙的自重、风荷载和温度变化等引起的作用及施工临时荷载。在地震区还应承受幕墙本身的地震作用。 3、对体型复杂、表面多变化和高层钢结构密集等环境较复杂又没有规范可遵循的幕墙,应通过风洞试验来确定风荷载的有关系数。 4、非结构构件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向。 5、幕墙构件与节点设计应按现行的设计规范进行承载力设计并做刚度验算。 6、高层钢结构设置
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。
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