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  • 超高層結構,用什么軟件計算?

    將來(lái),或許有機會(huì )接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過(guò)都是用普通的高層,超高層沒(méi)用過(guò)。單位里面廣廈是試用版,沒(méi)怎么學(xué)過(guò)。Etabs、Building學(xué)了點(diǎn)皮毛,想繼續深入,學(xué)哪個(gè)好?

  • 超高層防震建筑結構論文

    1我國超高層建筑發(fā)展現狀1.1建筑高度截至2012年底,我國共建成高度超過(guò)250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示。高度250~300m的超高層建筑數量最多,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%。這一階段國內典型超高層建筑,有上海環(huán)球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,如圖2所示。與圖1相比,高度300~400m的超高層建筑數量顯著(zhù)增多,約占總數的43%。港澳地區超高層建筑共2幢,約占總數的1.2%。除超高層建筑數量增多外,超高層建筑的高度近年來(lái)不斷增加。高度500m以上的超高層建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大廈,總高度632m。建成之后將與高度420m的金茂大廈、492m的環(huán)球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m。1.2分布地區截至2012年底,我國已建成高度250

  • 超高層建筑的結構體系(一)

    本篇文章獻給不斷探求應用自然法則而不盲從現行規范的結構工程師們!

  • 關(guān)于超高層結構之六脈神劍的分析

    關(guān)于超高層結構之六脈神劍的分析

    國內外高層建筑發(fā)展很快,層數日益增多,高度日益增高,體形越來(lái)越復雜,結構體系越來(lái)越新穎。高層建筑的這種發(fā)展趨勢,對高層建筑結構提出了新的要求和挑戰。小編為您整理了近年來(lái)常用的超高層結構形式,趕快來(lái)看看吧。劍法[size=1em]少商劍全鋼筋混凝土結構優(yōu)勢結構剛度大,風(fēng)荷載下側移較小;節點(diǎn)簡(jiǎn)單,造價(jià)較低,施工作業(yè)面及塔式起重機的使用率要求不高。劣勢 結構自重大,地震作用增加明顯;柱截面占比高,減少了建筑使用空間

  • 建筑結構超高層設計信息匯總

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  • 超高層結構分析與設計第二講

    超高層結構分析與設計第二講

  • 拱結構在超高層結構中的應用

    在實(shí)際超高層工程案例中,建筑對外立面變化要求越來(lái)越高,拱結構除了在橋梁工程應用外,也陸續出現在超高層結構中,最為典型的項目如南京江北項目,立面設置多道拱結構實(shí)現結構變換,相比普通的環(huán)形桁架,這種轉換給超高層立面帶來(lái)眼前一亮的感覺(jué)。

  • 超高層結構底板厚度確定

    一般超高層都有裙房和塔樓組成,基礎一般是大底板,下面是樁基。這個(gè)底板厚度分為兩部分,一部分是裙樓下,一部分是塔樓下,底板厚度與什么有關(guān)?

  • 超高層(框架-核心筒)結構現場(chǎng)照片(一)

    超高層(框架-核心筒)結構現場(chǎng)照片(一)

    本帖最后由 木土土 于 2015-1-20 17:03 編輯 本項目南北塔樓均為現澆鋼筋混凝土框架-核心筒結構,地下四層,地上分為兩塔,A塔塔樓地上42層,結構高度200m左右,超B級高度;B塔樓地上20層,為A級高度100m。圖一:地下室臨時(shí)支撐的拆除圖二:地下室后澆帶設置

  • 超高層建筑結構抗震設計論文

    1超高層建筑超高層建筑高度要求與結構類(lèi)型和抗震烈度密不可分,超高層結構設計要進(jìn)行兩種方法以上的抗震核算,并且進(jìn)行抗震設防專(zhuān)項審查。世界超高層建筑有迪拜哈利法塔,高828m;廣州塔,高600m、上海環(huán)球金融中心,高492m等。超高層建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高層建筑的特點(diǎn)。首先,對于超高層建筑,傳統的磚、石等材料已難以適用,其結構類(lèi)型也更具選擇多樣性,如鋼筋混凝土結構、全鋼結構和混合結構等。其次,超高層建筑的垂直交通與消防,由于其超高的高度,較依賴(lài)于垂直交通,同時(shí)也給消防增加了困難,這就要求超高層建筑的每一層都需設置靈敏的煙霧報警器、自動(dòng)噴淋和適當的避難所。最后,超高層建筑通過(guò)對風(fēng)作用效應、重力荷載作用效應、施工過(guò)程的影響、空間整體工作計算、結構整體內力與位移、抗震性能等設計計算分析,進(jìn)而提高超高層的抗震性和安全性。2超高層建筑結構抗側剛度設計與控制為了提高超高層建筑的抗震性,其足夠的結構側向剛度必不可少。足夠的結構側向剛度不僅可以保障建筑物的安全性、抗震性,還可在一定程度上

  • 關(guān)于超高層鋼結構施工技術(shù)與管理

    一、“光輝的歷程”——我局超高層鋼結構施工歷史回顧 同發(fā)達國家相比,超高層鋼結構建筑在我國起步較晚,成熟及可借鑒的經(jīng)驗不多。改革開(kāi)放以來(lái),許多“高、大、新、尖”的現代化建筑如雨后春筍般聳立,成為國民經(jīng)濟高速發(fā)展的重要標志。而鋼結構因其自重輕、施工周期短、抗震能力強等優(yōu)勢和特點(diǎn)被人們廣泛應用于高層尤其是超高層建筑中。中建三局以其“敢為天下先,爭創(chuàng )第一流”的企業(yè)精神和勇于承接“高、大、新、尖”工程的膽魄和實(shí)力,瞄準了這塊尚待開(kāi)墾的沃土,發(fā)揮大型企業(yè)的技術(shù)和設備優(yōu)勢,于1986年率先承建了當時(shí)全同第一座超高層鋼結構的建筑——高165.3m的深圳發(fā)展中心大廈,僅10個(gè)月便完成了主體11000噸鋼結構施工任務(wù),垂直最大偏差 25mm,提高了美國AISC規范程度的標準,并首先運用CO2氣體保護半自動(dòng)焊用于超厚鋼板焊接的新工藝,刻苦鉆研、反復攻關(guān),終于成功地解決了 130mm超厚鋼板的焊接技術(shù)。填補廠(chǎng)國內超厚鋼板焊接的空白,整個(gè)工程的焊接質(zhì)量10O%超聲波探傷,100%合格,達到了國際一流水平。該工程成套施工技術(shù)的成功應用,使在我國起步較晚的超高層鋼結構安裝施工技術(shù)向前跨進(jìn)了一大步,

  • 超高層連體結構彈塑性時(shí)程分析

    超高層連體結構彈塑性時(shí)程分析

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