1、高层钢结构的抗震设计可以使用两阶段设计法: 第一阶段是多遇地震作用下的弹性分析,验算构件的承载力、稳定和结构的层间位移。 第二阶段是罕遇地震作用下的弹塑性分析,验算结构的层间侧移和层间侧移延性比。 2、高层钢结构的第一阶段抗震设计可以使用以下方法计算地震作用和其效应: (1)、不超过60米的高层钢结构,并且平面和竖向布置较规则的建筑及预估截面时,可以使用反应谱底部剪力法。 (2)、超过60米的高层钢结构,可以使用振型分解反应谱法。 (3)、竖向不规则的高层钢结构,可以使用时程分析法作补
高层钢结构交叉施工表现最突出的是核心筒施工,核心筒钢结构与土建必须同时施工,谁也不能停;土建在上方吊运钢筋,钢结构下方安装焊接钢板墙,土建在下方绑扎钢筋、合模等施工;还有核心筒与外框间的交叉;最后就是因为工期的原因,上下同时施工的屡见不鲜。高层钢结构交叉施工造成伤亡事故时有发生。 在高层钢结构交叉施工时,要求每天开具交叉施工单,可以分为以下两种: 一、核心筒平台架体内的立体交叉施工 1、采取避让,相互提醒的办法。 2、采取有效措施,如划分责任区域,安排专人清理边角废料,控制材料堆放数量。 3
我国经济的快速发展,导致城市建设的步伐加快,越来越多的大型建筑出现,这就致使钢结构的作用越来越明显,特别是在高层建筑中,钢结构发挥的作用显现得淋漓尽致。下面介绍下高层钢结构的安全施工是十分重要。 安全施工是高层钢结构施工中十分重要的环节,高层钢结构施工的特点是高空、悬空作业点多。在高层钢结构施工过程中,仅高强螺栓就有40万颗,所以这些零件很小,但是如果要是从100米的高空掉下去,后果可想而知。高层钢结构的施工采取事前与过程控制相结合的方法,即事先采取防护措施,并加强对人员的安全教育培训,坚持每日安全
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。 同样对于框架-剪
在钢框架中通过布置混凝土剪力墙,同样可以提高框架结构的抗侧力刚度的作用,而构成钢框架-混凝土剪力墙结构。很多情况下,将混凝土剪力墙做成闭合的混凝土筒体,与建筑电梯井功能配合,布置在高层钢结构平面中心部位,构成钢框架-混凝土芯筒结构。 框架-剪力墙结构中的剪力墙,可以认为是悬臂结构,其侧向变形特征与剪力墙的高宽比及开洞大小有关,一般情况下,与支撑系统一样,以弯曲变形为主,连带部分剪切变形。因此,框架-剪力墙结构的工作性能与支撑框架结构的工作性能类似。 在钢框架-混凝土剪力墙结构中,两种不同材料的结构
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是高层钢结构的一种有效抗侧力体系,它只在支撑节点处与钢框架相连,墙板与框架间留有缝隙,因而受力明确,施工方便。 设计中一般假定混凝土墙板本身虽不抗剪,但却能有效地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,避免了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,墙板本身直接参加抗剪工作,因此其真正的抗剪强度远大于计算值,为高层钢结
1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点,中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线需要交汇于梁、柱杆件轴线的交点,确有困难时,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并需要计入由此产生的附加弯矩。 2、X形、人字形等中心支撑,具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是十分有效的。此外,用于抵抗7度以下地震也是可行的。 3、构件试验数据表明,轴心受压钢杆件,当其长细比大于40时,因发生侧向挠曲,其受压欧拉
钢结构应用于高层建筑在一些大中城市中是极为常见的。由于外资工程的兴建,建筑钢材的使用显得至关重要,高层建筑应用钢结构也日渐成为了一种趋势。当前,高层建筑中采用的施工结构大致有以下三种:即混凝土结构,钢结构,以及两种结构的混合模式。而高层钢结构的应用又可分为如下两种: 1、作为钢框架与混凝土核心筒组成的受力结构体系,这是高层混合结构中常用的形式。 2、作为劲性骨架与混凝土组成的受力构件,包括钢管混凝土,这种混合结构兼有钢结构与混凝土结构两者的优势,整体强度大,刚性好,抗震能力强。当采用外包砼结构形式
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