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大连港汇中心为超限高层建筑,采用了框架-核心筒混合结构体系。采用SATWE、ETABS进行多遇地震和风荷载作用下结构的计算分析,采用SATWE进行弹性时程分析,采用PUSHEPDA进行大震下的静力弹塑性推覆分析;计算结果表明,结构的工作状态和性能均能达到设计的预期目标和规范要求。 相似文献
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对一平面不规则的工程实例采用SATWE程序进行了小震作用下的空间结构振型分解法和弹性时程分析法的计算,采用PUSH程序进行了静力弹塑性分析,并采用EPDA程序进行了中震、大震作用下的弹塑性时程分析。结果表明,对于不规则复杂平面结构,在空间结构振型分解法、弹性时程分析法及静力弹塑性分析计算符合要求的情况下,在中震、大震作用下弹塑性时程分析的弹塑性层间位移角也超出了限值,因此,建议对该类结构补充弹塑性时程分析,并宜采用有害层间位移角来控制结构的层间位移,判断结构的薄弱层。 相似文献
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连云港苏宁广场主楼地上41层,总高183m,采用了框架-核心筒结构体系,未设结构加强层。文章介绍了该结构超限抗震设计情况和技术措施。采用SATWE和ETABS进行了小震和中震的弹性计算,采用EPDA进行了大震下弹塑性静力及动力时程分析。分析结果显示,工程各项计算指标比较理想,整体设计满足规范要求。 相似文献
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广州某住宅为高度159 m的超限高层建筑,采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。本文采用SATWE、MIDAS进行多遇地震作用风荷载作用下结构的计算分析,并进行了弹性时程分析以及大震下的静力弹塑性推覆分析。 相似文献
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本工程为B级高度的框架-核心筒结构,介绍了工程的特点和结构体系的选择,并针对结构的超限情况提出相关抗震加强措施。采用SATWE和ETABS有限元软件进行小震、风荷载弹性分析和中震分析,采用SATWE弹性时程分析法进行了多遇地震下的补充计算,并采用MIDAS BUILDING进行了罕遇地震下动力弹塑性时程分析。分析结果表明结构在地震作用下的反应和破坏机制均能满足预期性能目标。 相似文献
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长沙华远·金外滩三四期的R1R2塔楼为超限高层建筑,高宽比为10.8。对结构进行了小震下的反应谱分析,并分别运用SATWE和ETABS两种软件进行整体计算、分析和对比。在反应谱分析的基础上,利用ETABS软件进行了弹性时程反应分析,分析结果满足现行规范的相关要求。根据工程自身的特性,对结构设定了适宜的性能目标,完成了在设防烈度地震下中震弹性和中震不屈服的计算分析;采用ABAQUS软件对结构进行大震下的动力弹塑性时程分析,实现结构的性能化设计。工程对风荷载较敏感,舒适度计算是结构设计的主要控制指标之一。 相似文献
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某超高层混合结构高度193m,高宽比8.8,采用矩形钢管混凝土框架-核心筒结构体系。结构存在高度、扭转不规则、楼板局部不连续、侧向刚度不规则超限内容。分别采用结构设计软件ETABS和SATWE对结构进行了弹性整体计算、弹性时程分析和楼板应力分析,采用SAP2000软件进行了罕遇地震下弹塑性静力弹塑性分析,通过对计算结果... 相似文献
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某超高层综合办公楼结构高度147.6m,采用钢筋混凝土框架(底部型钢混凝土柱)-核心筒结构体系。结构存在高度、扭转不规则超限内容。分别采用结构设计软件ETABS和SATWE对结构进行了弹性整体计算、弹性时程分析和楼板应力分析,采用SAP2000软件进行了整体结构在罕遇地震下弹塑性静力弹塑性分析,通过对计算结果的分析,表明结构设计是安全可靠的。 相似文献
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深圳证交所大楼为一体型复杂的超限高层,底部裙房为大悬臂结构,距地面高度36m。为了评价结构的抗震性能,采用MIDAS和ETABS软件对结构在常遇地震作用下的性能进行分析,采用动力弹塑性时程分析方法对结构在大震作用下的抗震性能进行分析。介绍了计算参数的选取、墙柱的损伤和结构的位移时程。结果表明,结构能够实现"大震不倒"的性能目标,根据结构的薄弱位置,给出了设计建议。 相似文献
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青岛财富中心超限高层Pushover分析 总被引:1,自引:0,他引:1
青岛财富大厦是一座复杂的超限高层建筑.设计除利用SATWE程序及ETABS和ANSYS有限元分析程序进行弹性和弹塑性计算分析外,还对结构进行了静力弹塑性分析(Pushover Analysis).研究表明:静力弹塑性分析方法在超限高层结构设计中,由于受高振型的影响,虽然理论上会存在一定的误差,但是通过Pushover分析可以从宏观上发现结构在罕遇地震作用下的破坏机制,从而对可能存在的薄弱部位进行有针对性的加强,提高结构可靠度. 相似文献
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深圳迈瑞大厦为超A级高度的超限高层建筑。采用基于性能的抗震设计方法对该结构抗震设计的可行性进行了研究。根据本工程采用的结构体系、平面布置和结构高度超限特点,选用了适合本工程的抗震性能目标。通过采用SATWE和ETABS程序进行小震作用下计算结果对比分析、中震作用下构件不屈服判别分析、大震作用下静力推覆(push-over)分析,找到了结构的抗震薄弱环节,采取了相应的抗震加强措施。研究结果表明,工程结构抗震设计及采取的抗震加强措施能满足"小震不坏、中震可修、大震不倒"的抗震设防要求。 相似文献
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某超高层住宅楼结构高度193.6m,结构形式采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,属于超高层结构。该塔楼核心筒的高宽比较大,且Y向框架柱数量较少。分别运用了PKPM和ETABS两种计算软件对该塔楼进行了多遇地震下的反应谱分析,以保证其计算结果的可靠性。在此基础上,又进一步利用ETABS软件对该结构进行了弹性时程反应分析。针对本超高层住宅楼自身的结构特性,对其设定适宜的性能目标,完成在设防烈度地震下的中震弹性和中震不屈服的计算分析,以及罕遇地震下的动力弹塑性时程分析,从而实现结构的性能化设计。 相似文献