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  • 總結的關(guān)于高層抗震設計一些要求

    1.應當注意防震縫的設計,必須留有足夠的寬度。2.平面形狀或剛度不對稱(chēng),會(huì )使建筑物產(chǎn)生顯著(zhù)的扭轉,震害嚴重。3.凸出屋面的塔樓受高振型的影響,產(chǎn)生顯著(zhù)的鞭梢效應,破壞嚴重。4.高層部分和低層部分之間的連接構造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不夠而發(fā)生剪切破壞或柱頭壓碎。6.由于沿豎向樓層質(zhì)量與剛度變化太大,是樓層變形過(guò)分集中而產(chǎn)生破壞。7.地基的穩定性問(wèn)題要特別注意。8.伸縮縫和沉降縫寬度過(guò)小,碰撞破壞很多。9.不應在建筑物端部設置樓梯間,樓板有大洞口,因剛度不均勻而產(chǎn)生扭轉。10.外縱墻門(mén)窗洞口過(guò)大,連梁尺寸太小,容易產(chǎn)生破壞。11.中間部分樓層柱子截面和材料改變或取消了部分剪力墻,產(chǎn)生剛度或承載力突變,形成結構薄弱層。高層抗震設計的基本原則:小震不壞,中震可修,大震不倒。高層建筑結構應根據房屋高度和高寬比、抗震設防類(lèi)別、抗震設防烈度、場(chǎng)地類(lèi)別、結構材料和施工技術(shù)條件等因素考慮其適宜的結構體系。高層建筑的高寬比是對結構剛度、整體穩

  • 《高層抗風(fēng)抗震設計》課件

    《高層抗風(fēng)抗震設計》課件,大家看一看

  • 高層結構抗風(fēng)與抗震設計

    高層結構抗風(fēng)與抗震設計

    高層結構抗風(fēng)與抗震設計

  • 高層抗震設計總結的幾個(gè)小問(wèn)題

    挺經(jīng)典的,讓設計便得輕松容易

  • 關(guān)于高層鋼結構的抗震設計

    高層鋼結構的抗震設計原理是保證高層鋼結構的完整性,提高高層鋼結構的延性和設置多道結構防線(xiàn)。 高層鋼結構的抗震設計應包括概念設計,即把握抗震設計的主要原則,彌補

  • 淺談高層鋼框架的抗震設計

    第一屆全國現代結構工程學(xué)術(shù)研討會(huì )論文

  • 關(guān)于高層設計的一些問(wèn)題

    請問(wèn)下大家,連梁能不能有多跨的?我看的一些連梁都是標成一跨,即使一些是連著(zhù)幾跨也都是分開(kāi)標的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墻上,這種梁能不能算是簡(jiǎn)支梁呢(非框架梁)?

  • 超限高層抗震設計指南.pdf

    超限高層抗震設計指南.pdf

  • 高層建筑結構抗震設計探討

    摘要:隨著(zhù)經(jīng)濟建設的快速發(fā)展,城市建筑的高度越來(lái)越高,體型變得更加復雜,同時(shí)建筑的抗震設計也顯得更加重要和復雜。本文對高層建筑結構抗震設計進(jìn)行探討,重點(diǎn)分析了建筑抗震設計方法以及隔震結構設計,確保建筑的抗震效果。 關(guān)鍵詞:高層建筑;抗震設計;隔震結構設計;應力;基礎 我國是遭受地震災害較為嚴重的國家之一,在汶川大地震之后,地震災害引起了人們的廣泛關(guān)注。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展,城市建筑建筑的高度越來(lái)越高,體型變得更加復雜,抗震設計也變得愈加困難。“小震不壞、中震可修、大震不倒”的設計理念是得到普遍認可的,在這種情況下,如何做好建筑的抗震設計是工程設計的重要話(huà)題。 1荷載與應力分析 1.1荷載與外力的種類(lèi) 建筑的荷載指的是使結構或構件產(chǎn)生內力和變形的外力及其它因素,分為豎向荷載,以及水平荷載。此外,又分類(lèi)為經(jīng)常作用于建筑上的力,以及臨時(shí)作用于建筑物上的力(臨時(shí)荷載)。在結構設計上,因固定荷載產(chǎn)生的長(cháng)期應力,以及在固定荷載上再加上臨時(shí)荷載時(shí),視作短期產(chǎn)生的應力。對于在結構支承上的主要部分所施加的長(cháng)期與短期的應力值,必須確定它們不得超過(guò)各容許應力值

  • 高層鋼結構的抗震設計概念

    1、高層鋼結構應采用延性好的方案,偏心支撐結構的延性好,用于支撐中心結構。 2、強節點(diǎn)有利于保證高層鋼結構的完整性,應確保節點(diǎn)不先于構件破壞。強節點(diǎn)弱構

  • 如何確定高層鋼結構的抗震設計?

    高層鋼結構的抗震設計一般采用設計法,高層鋼結構要進(jìn)行多遇地震作下彈性分析,此時(shí),假設構件都處于彈性工作狀態(tài),驗算構件的承載力穩定,層間變形和總體穩定。主要應根據高層鋼結構的高度與體型的復雜程度確定采用的計算方法。

  • 高層建筑結構抗震設計論文

    摘要:高層建筑是建筑行業(yè)一個(gè)發(fā)展方向,它的意義非同一般。對于一個(gè)高層結構的設計,遇到的問(wèn)題可能錯綜復雜。本文建筑設計論文從高層建筑的結構設計特點(diǎn)出發(fā)對建筑抗震進(jìn)行了必要的理論分析,從而探索高層建筑的設計理念和抗震措施,對高層建筑結構發(fā)展趨勢作了簡(jiǎn)明的敘述。關(guān)鍵字:高層 結構 設計 抗震隨著(zhù)科學(xué)的發(fā)展和時(shí)代的進(jìn)步,高層建筑如雨后春筍般的出現。高層建筑的高度在一定程度上反映了一個(gè)國家的綜合國力和科技水平,世界著(zhù)名的建筑更是建筑史上的紀念碑。但是如果高層建筑因結構設計不清,而造成結構布置不合理,不僅會(huì )造成大量的浪費,更重要的是給高層建筑留下了結構質(zhì)量的安全隱患。因此高層建筑的結構設計就顯得尤為重要了。一 結構設計特點(diǎn) 1.1 水平載荷是設計的主要因素 高層結構總是要同時(shí)承受豎向載荷和水平載荷作用。載荷對結構產(chǎn)生的內力是隨著(zhù)建筑物的高度增加而變化的,隨著(zhù)建筑物高度的增加,水平載荷產(chǎn)生的內力和位移迅速增大。 1.2 側

  • 高層建筑抗風(fēng)抗震設計計算

    高層建筑抗風(fēng)抗震設計計算1

  • 高層抗震設計時(shí)梁端配筋率的問(wèn)題

    在10版施書(shū)P1173頁(yè)例8.3.16,P1167頁(yè)的例8.3.11和8.3.10中求梁端配筋率都用的是As/bho.而在P1160頁(yè)的例8.3.4中驗算最小配筋率用的As/bh,最大配筋率又用的As/bho,抗震設計時(shí)梁端配筋率到底是As/bho還是As/bh,在混凝土規范里受彎構件不都用的是As/bh嗎,請高手解答。

  • 某復雜連體高層結構抗震設計

    某復雜連體高層結構抗震設計

  • 安徽超限高層結構抗震設計

    安徽超限高層結構抗震設計

  • 高層剪力墻局部錯層結構抗震設計

    本人就工作中關(guān)于錯層問(wèn)題的解決方案總結如下: 錯層結構的平面不規則而導致豎向不規則,在整體分析時(shí),應采取有效的技術(shù)措施。由于樓板的局部連續,為更真實(shí)考慮錯層結構的樓板面內變形對抗側力構件的影響,在整體計算時(shí),建議采用局部彈性樓板模型,用彈性膜單元模擬彈性樓板。彈性膜可真實(shí)反映樓板的平面內剛度,同時(shí)又忽略了樓板的平面外剛度。在進(jìn)行抗震分析時(shí),應采用“總剛計算方法”。“總剛計算方法”直接采用結構的總剛和與之對應的質(zhì)量矩陣進(jìn)行地震反應分析,它可準確分析出每層每根構件的空間反應,通過(guò)計算分析計算結果,可發(fā)現結構的剛度突變部位,連接薄弱的構件,進(jìn)而采取相應的加強措施。 錯層結構對扭轉效應較為敏感,破壞比較嚴重,因此,為充分考慮地震作用的扭轉影響,本人建議,錯層結構按雙向地震作用考慮扭轉影響。 由于SATWE計算程序本身的局部缺陷,在模型輸入時(shí),是以樓板為界劃分結構層的,因此,驗算墻身穩定時(shí),程序只以輸入的結構層高進(jìn)行計算,無(wú)法按真實(shí)的層高進(jìn)行穩定性驗算。本人建議,錯層部分的墻后可適當加大。 由于錯層出的剪力墻受力復雜,現行規范要求錯層處的剪力墻提高一個(gè)抗震

  • 淺析多高層鋼結構節點(diǎn)的抗震設計

    論文簡(jiǎn)介:在多高層房屋鋼結構抗震設計中,鋼結構節點(diǎn)設計是一個(gè)非常重要的組成部分。 投稿網(wǎng)友:maohaihua 上傳時(shí)間: 2013-02-27

  • 復雜高層建筑基于性能的抗震設計

    給大家轉載一個(gè)精華版的技術(shù)資料。希望能給大家一點(diǎn)幫助。特點(diǎn)宏觀(guān)定性目標過(guò)渡到具體量化多重目標 業(yè)主(設計者)選擇所需性能目標強調性能目標分析 論證 利于創(chuàng )新不同設防烈度、場(chǎng)地條件、建筑重要性——采用不同性能目標、抗震措施存在問(wèn)題地震作用不確定性結構分析模型、參數選用的經(jīng)驗性、不確定性模型試驗、震害資料欠缺非結構構件、設施抗震性能要求 震后災害估計 缺乏研究

  • 高層建筑結構抗震分析和設計的探討

    論文簡(jiǎn)介:[摘 要] 分析和探討了現行高層建筑結構抗震分析和設計中應注意的一些問(wèn)題, 并對高層建筑結構抗震設計的發(fā)展提出了幾點(diǎn)看法。 投稿網(wǎng)友:wukangzhen 上傳時(shí)間: 2013-08-28

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高層抗震設計

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