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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
杨杰  樊云龙  王毓麟 《建筑结构》2015,(7):48-54,63
针对某大高宽比剪力墙结构超高层建筑,进行小震弹性CQC法计算和弹性时程分析、中震弹性计算、中震不屈服计算、大震弹塑性动力时程分析,阐述了各水准地震作用下结构的受力特点和关键问题,并采取相应的加强措施。结果表明,对大高宽比剪力墙结构超高层建筑采取相应的计算方法和加强措施后,结构可满足抗震性能目标。  相似文献   

2.
彭斌  黄群立  张波 《低温建筑技术》2021,43(12):110-113,118
文中以长沙梅溪湖金茂湾8#超高层住宅楼为例,采用基于性能的抗震设计方法,对结构进行了小震到大震作用下的整体计算和动力弹塑性时程分析,结果表明针对薄弱部位采取相应的加强措施后,能够实现既定的设计目标,为类似带个别框支墙的大高宽比剪力墙结构设计提供参考.  相似文献   

3.
南京世茂G11项目2号住宅楼结构高度为141. 95m,采用剪力墙结构体系,工程属于超A级高度建筑。根据规范要求对工程进行结构抗震性能设计,根据工程特点以及超限程度设定本工程性能目标为C级,并进行了小震、中震作用下弹性计算分析及大震作用下的动力弹塑性时程分析。计算结果表明,工程各项指标满足现行规范和规程要求,结构安全可行。  相似文献   

4.
上海某大底盘高层建筑为B级高度的超限高层,采用型钢混凝土转换层的框支剪力墙结构。运用抗震性能化设计,采用多种程序对结构进行了小震、中震弹性时程分析计算及大震不屈服复核,并进行了大震作用下的的静力弹塑性分析,且对转换梁进行了局部应力分析。结果表明,结构体系各项相关参数满足规范要求,结构整体及各构件的抗震性能均可达到预期的抗震性能目标。  相似文献   

5.
结构为大跨度连体结构,位于8度区。结构设计中结合建筑功能使用要求确定了连体桁架部位的结构方案。对整体结构采用性能化设计,整体抗震性能目标为D级。其中,连体桁架及其支座、剪力墙底部加强区采用中震弹性、大震不屈服控制,剪力墙与型钢柱采用中震不屈服控制。对小震采用反应谱分析和弹性时程分析,对中震进行承载力复核以及对大震采用弹塑性动力时程分析,并对大震下的连体结构楼板进行应力分析,结果满足规范要求。  相似文献   

6.
某高层酒店建筑属于平面不规则超限结构。根据结构的复杂情况和构件重要程度对结构超限情况进行了判别。采用性能化设计方法,确定了各类构件在不同水准地震作用下的性能目标。对结构进行了小震作用下多模型对比分析、弹性时程分析、中震不屈服、中震弹性及大震不屈服等计算分析。补充了静力弹塑性分析、楼板应力分析和罕遇地震作用下的弹塑性时程分析。通过计算和设计措施,使结构满足规范要求并具有良好的抗震性能。  相似文献   

7.
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   

8.
《低温建筑技术》2020,(5):69-72
某住宅底层为满足建筑大空间要求而采用部分框支剪力墙结构,文中通过YJK计算结构小震下的周期、位移、楼层抗剪承载力等整体指标,分析了采用部分框支剪力墙结构的可行性,大震下采用SAUSAGE弹塑性时程对结构进行整体损伤分析,结果表明框支柱、框支梁、落地剪力墙等能满足抗震性能设计要求,保证结构在大震下实现性能目标,为后续的施工图设计和类似工程的结构设计提供依据。  相似文献   

9.
文章结合明宇金融广场工程实例,对超限高层结构的抗震设计过程进行介绍。通过结构在小震、中震、大震作用下的弹性、弹塑性动力时程分析,对三水准地震作用下结构构件进行了分析。根据计算结果,采取相应抗震构造措施,使整体结构设计达到了抗震设防要求。  相似文献   

10.
长风11号西北地块多层住宅采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,是具有平面凹凸不规则、楼板缺失、大悬挑梁、平面超长等不规则项的超限多层建筑。采用 SATWE 软件进行了小震及弹性时程分析计算,采用 PMSAP 进行了小震下计算复核,采用 PUSH&EPDA 进行大震下的弹塑性静力分析计算。由于地下室顶板有较大面积开洞,同时与主楼内楼板存在较大高差,对比分析以地下室顶板和地下一层作为嵌固层的模型,比较建筑物在两种模型下的受力情况;同时对主楼地下室顶板在中震下进行楼板应力分析。  相似文献   

11.
广州某国际金融中心为高度170m的超限高层建筑,采用钢管混凝土柱框架-混凝土筒体结构体系。采用SATWE,ETABS进行多遇地震作用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PUSH&EPDA进行大震下的静力弹塑性推覆分析(Pushover)和动力弹塑性时程分析;同时用ETABS分析了楼板在小震、中震及大震作用下的应力。计算结果表明该结构满足规范的各项要求,并采取了一些构造加强措施,可供同类工程参考。  相似文献   

12.
鲁智 《中外建筑》2014,(7):204-206
长沙市某超限高层住宅建筑高度为159.8米,采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。小震采用PKPM、MIDAS系列软件进行弹性计算分析,大震采用MIDAS系列软件进行静力弹塑性时程分析,计算分析结果表明,该结构能满足现行规范规定的各项指标要求及预先制定的的各项性能目标要求。  相似文献   

13.
对位于中山市的1栋226 m超B级超限高层建筑进行了抗震性能设计。采用盈建科软件进行小震下的弹性设计,采用ETABS软件进行小震下模型对比分析;采用盈建科软件进行中震下等效弹性分析;采用SAUSAGE软件进行大震下弹塑性时程分析。性能设计分析结果表明:结构各项指标均满足相关规范要求,满足预期的抗震性能目标。根据计算分析结果,对关键构件作了适当的加强,以保证在大震下的安全性能。  相似文献   

14.
某住宅采用装配整体式混凝土剪力墙结构体系,但属于一般不规则的A级高度超限高层建筑。为满足多遇及罕遇地震下的承载力和延性要求,采用不同分析软件对超限结构进行小震反应谱分析、小震弹性时程分析及大震弹塑性推覆分析。结果表明,该结构装配整体式混凝土剪力墙各项整体指标满足规范要求,结构布置合理并具有良好的抗震性能。  相似文献   

15.
大连天安金马中心项目地上44层,地下3层,采用全落地剪力墙结构。从结构体系、前期分析、计算分析等方面详细介绍了超高层结构设计的设计依据和实施过程,通过拟定合理的性能目标,采用了多种计算分析软件分别进行了小震反应谱分析、小震弹性时程分析、中震不屈服验算、中震弹性验算、大震作用下的静力弹塑性分析和动力弹塑性分析。研究结果表明,采用多种软件对结构进行计算分析,并采用相应的构造加强措施,可以达到预期的性能目标。  相似文献   

16.
错层结构对抗震不利。结合一幢高烈度区的钢筋混凝土剪力墙错层高层建筑,采用静力弹塑性推覆分析以及动力弹塑性时程分析方法,研究了结构在设计小震、中震以及大震作用下的变形特征、构件屈服机制及结构破坏模式,揭示出结构中可能存在的抗震薄弱部位,给出了结构在罕遇地震作用下抗震性能的评价,并提出了对同类工程结构设计有益的建议。  相似文献   

17.
广州南站发现广场项目属于平面与立面较不规则的复杂超限高层建筑,采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,文中分析结构超限情况并确定抗震性能目标,采用基于性能的抗震设计方法对结构进行小震弹性、中震等效弹性计算及大震下的弹塑性时程分析、高区空腹桁架对比分析等,可保证结构实现预先设定的抗震性能目标。  相似文献   

18.
本工程为高层住宅楼,结构高度为48.60m,剪力墙结构,是具有平面凹凸不规则、扭转不规则、侧向刚度不规则、局部不规则和塔楼偏置等不规则项的超限高层建筑。设计分析时采用YJK软件进行小震弹性分析、弹性时程分析和楼板应力分析计算,采用Midas Gen软件进行了小震下计算复核,采用PUSH程序进行大震作用下的静力弹塑性分析。计算结果表明,采取相应加强措施后结构设计指标均满足规范要求,能达到预定的抗震性能目标,结构具有良好的抗震性能。  相似文献   

19.
天山世界之门A#,D#商办楼建筑高度为138m,结构形式为框架-剪力墙结构,两栋塔楼在屋顶处通过跨度80m的钢结构桁架相连,整体结构形式为高层连体结构。详细介绍了结构方案、性能目标、风洞试验、施工模拟及结构整体分析方法。采用YJK和PMSAP两种有限元软件对结构进行小震作用下的整体计算分析,并采用弹性时程分析方法进行补充计算,分别进行了小震、中震、大震下的性能目标验算;采用SAUSAGE软件对结构进行罕遇地震作用下的弹塑性动力时程分析,结构整体指标满足规范要求,能够达到预定的抗震性能目标,设计安全可靠、经济合理,可为同类高层超限连体结构设计提供参考。  相似文献   

20.
建立了大空间砖-混凝土组合结构弹塑性分析模型,分别采用纤维单元、多弹簧单元和斜撑单元模型模拟大空间结构的墙体完成结构弹塑性地震反应计算,研究了大空间结构计算模型和计算方法的适用性,提出了结构计算倒塌概念,认为纤维单元与多弹簧单元模型不适合用于模拟强震下大空间结构的连续墙体。进行了大空间砖-混凝土组合结构的弹塑性地震反应计算,研究了结构在小震、中震和大震作用下的受力特性和破坏形态,结果表明,这一大空间结构可以满足小震不坏和大震不倒的基本设计要求,分析发现了结构的薄弱部位,为结构抗震设计提供了依据。  相似文献   

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