1、高层钢结构的特殊结构形式有型钢构件、钢管构件、钢板剪力墙等。设计时,需要分别满足相应的设计规范和规程,对一些特殊工程,还需要作模型试验。 2、高层钢结构一般采用大量的支撑,超高层钢结构大量采用支撑转换层、刚性层。建模时需要避免越层支撑。 3、高层钢结构的建模与高层混凝土结构的要求基本符合,尽量避免错层、楼板不连续、平立面不规则、扭转不规则。 4、在高层混凝土结构的顶部加有钢塔时,建模需要根据这类结构合理分析的需要。如:整体建模分析和分开建模分析等。更需要考虑等效质量、荷载的合理作用。 5、
在高层钢结构的建筑设计中,由于高程数值大,所以受到的风荷载比较强。而风荷载又常常与高层钢结构的稳定性息息相关,在建筑设计中选择风压小的形状具有重要的意义。在一定条件下,涡流脱落引起的结构横风向振动效应非常显著,以及高层钢结构的平立面形状的选择和尖角凸起的部位处理会对高层钢结构的横风向振动产生明显影响,所以当一个高层钢结构的外观设计完成后需要通过气弹模型风洞试验或数值模拟对风敏感结构的横风向振动效应进行研究。 当高层钢结构具有地下室部分时,钢框架部分应要求延伸至地下一层,框架与支撑结构中沿竖向连续布置
高强度螺栓是高层钢结构的主要连接件,构件连接端及连接板表面经特殊处理后,形成粗糙面,再对高强度螺栓施加预拉力,将使紧固部位产生很大的摩擦阻力。由于高强度螺栓的孔径比栓杆直径大1.5至2.0毫米,便于构件安装连接,且可减少大量焊接的工作量。 高层钢结构的高强度螺栓根据其受力特征可以分为以下两种受力类型: 一、摩擦型高强度螺栓 摩擦型高强度螺栓是靠连接板叠间的摩擦阻力传递剪力,以摩擦阻力被克服作为连接承载力的极限状态。 二、承压型高强度螺栓 承压型高强度螺栓是当剪力大于摩擦阻力后,以栓杆被剪断或
1、在高层钢结构安装前需要复验制造厂所附试件的抗滑移系数,经检验合格后才可以施工。若需现场处理构件的摩擦面,需要按国家现行或行业标准的规定进行抗滑移系数试验,其结果需要符合设计要求。 2、大六角高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验扭矩系数,其标准偏差和平均值需要符合国家现行标准的规定。扭剪型高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验其预拉力,其变异系数和平均值需要符合国家现行标准的规定。 3、高层钢结构的高强度螺栓应能自由穿入螺孔,不能强行敲打。高强度螺栓不能用作为临时安装螺栓。 4、高层钢结构的高强度螺
在多遇地震地区,高层钢结构的地震作用需要符合以下规定: 1、高层钢结构需要计算竖向地震作用。 2、当有斜交抗侧力构件的结构角度大于15度时,需要分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 3、在高层钢结构的两个主轴方向计算水平地震作用,并且需要进行抗震验算,各方向的水平地震作用都需要由该方向抗侧力构件承担。 4、刚度和质量分布明显不对称的结构,需要计入双向水平地震作用下的扭转效应。其它情况下,可以采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。
钢结构的抗震性能来源于其良好的变形能力。在地震作用下,当结构的层间位移较大时,结构构件就会发生破坏,可见在强烈的地震作用下,钢结构是会发生破坏的,甚至倒塌。 高层钢结构的体量庞大,原型结构试验是不可能的,即便大比例模型试验,难度也非常大。随着计算机技术的发展,数值计算已经成为研究建筑结构地震反应的主要手段。高层钢结构的地震反应数值计算方法有以下四类: 一、单自由度模型 单自由度模型高效简便,在计算机分析能力严重不足的时候,单自由度模型曾被广泛应用于建筑结构地震响应的模拟计算,并取得很多重要的定性
1、高层钢结构的弹性计算模型需要根据结构的实际情况确定,正确反映结构的刚度和质量分布。弹性内力与位移计算时,可以采用空间杆系计算模型。 2、高层钢结构弹性计算时,需要考虑梁的弯曲和剪切变形,有时候也需要考虑轴向变形,柱的弯曲、轴向和剪切变形,支撑的轴向变形。偏心支撑钢框架中的消能梁段应取单独单元。 3、钢框架-支撑结构的斜杆可以按端部铰接计算,其框架部分可以按刚度分配计算得到的地震层剪力乘以调整系数,达到不小于结构框架部分计算最大层剪力1.8倍与总地震剪力25%二者的较小值。 4、多遇地震作用下
一、人员素质与仪器设备 在进行沉降观测前,相关人员必须提前进行知识学习和技能培训,以达到可以熟练使用观测仪器和熟知相关流程的目的。 二、观测时间 高层钢结构的观测时间具有严格的限制条件,在高层钢结构施工期间需要进行定期的观测沉降,并同步数据。 三、观测点和基准点 设置的沉降观测点需要醒目、牢固,便于观测和测量。在设置完毕后需要在图纸上注明沉降观测点和基准点的位置。 四、观测精度 不同的建筑对于观测精度的要求都不相同。对于一般高层钢结构,如果施工流程严格按照图纸说明进行,那么通常使用二等水
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