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梁式转换层结构设计分析(原稿)
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1、的刚度。梁式转换层结构设计分析原稿。带转换层的结构是把双刃剑,从建筑使用功能角度,它无疑是扩大了底部无柱空间从而最大限度增加建筑布局的灵活性,适宜于大型商场等的经营但从抗震方面,转换层结构部分竖向抗侧力构件不贯通,而是通过水平转换结构把上部竖向荷载传递给下部竖向构件,传力途径发生了根本性变化,传力途径电梯间等核心筒可以在下部设置外,最好让两侧各有片剪力墙落地,这些无疑能大大增加底部的刚度当剪力墙有多道且考虑抗震时,横向落地的剪力墙数目与横向剪力墙总数之比最好不少于,非抗震时横向落地的剪力墙数目与横向剪力墙总数之比最好不少于此外落地剪力墙的间距宜不大于。加大转换层以下落地剪力墙的厚度,对转换层以上未落落地的剪力墙,按开间尽可能扩大剪力墙间距,减小剪力墙的厚度,。

2、的能力。协调上下部分结构布置,尽量减少转换构件数量上部竖向构件尽可能置于转换梁靠近支座处,以利于竖向力的传递,尽可能减少结构需转换的竖向构件,直接落地的竖的刚度。梁式转换层结构设计分析原稿。协调上下部分结构布置,尽量减少转换构件数量上部竖向构件尽可能置于转换梁靠近支座处,以利于竖向力的传递,尽可能减少结构需转换的竖向构件,直接落地的竖向构件越多,转换构件越少,转换层造成的刚度突变就越小,对结构抗震越有利。传力直接,尽量避免次梁为转换构件布置转换层上下主体竖多次转换,受力复杂,而且竖向刚度和剪力在转换层发生突变,易形成薄弱部位,同时在偏心荷载作用下,转换梁还发生扭转效应,对抗震十分不利,如何合理设计转换层就愈显重要。目前高层建筑梁式转换层的应用越来越广,它具有。

3、度比为防止沿竖向刚度变化过于悬殊形成薄弱层,设计中应考虑使上下层刚度比宜接近于,不大于规范的限值,这样才能保证结构竖向刚度的变化不至于太大,使转换层上下有良好的抗侧力性能,有利于结构整体受力。当转换层位置在层时,可近似采用转换层上下层结构等效剪切刚度比表示转换层上下层结构刚度的变化,宜接近,向结构时,要尽可能使水平转换结构传力直接,尽量避免次梁为转换构件,因为次梁为转换构件的话无论从传力途径抗震性能以及经济性来说都不够好,次梁上部用填充墙来代替。同样为了强化和提高转换层以下结构的抗震承载力和延性,避免在罕遇地震作用下主体结构框支柱转换梁等的破坏,国内已有工程采用型钢混凝土结构及配有构造纵向钢筋及高转换层以上楼层高度或在住宅底部增设设备层,将设备层和底层住宅设。

4、震时,横向落地的剪力墙数目与横向剪力墙总数之比最好不少于,非抗震时横向落地的剪力墙数目与横向剪力墙总数之比最好不少于此外落地剪力墙的间距宜不大于。加大转换层以下落地剪力墙的厚度,对转换层以上未落,非抗震设计时不应大于,抗震设计时不应大于,应按高规计算。当转换层位置在层以上时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比表示转换层上下层结构刚度的变化,宜接近,非抗震设计时不应大于,抗震设计时不应大于,应按高规计算。当转换层设置在层及层以上时,楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚非抗震设计时不应大于,抗震设计时不应大于,应按高规计算。当转换层位置在层以上时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比表示转换层上下层结构刚度的变化,宜接近,非抗震设计时不应大于,抗震设计。

5、体受力。当转换层位置在层时,可近似采用转换层上下层结构等效剪切刚度比表示转换层上下层结构刚度的变化,宜接近我们称此结构为带转换层的复杂高层建筑。带转换层的结构是把双刃剑,从建筑使用功能角度,它无疑是扩大了底部无柱空间从而最大限度增加建筑布局的灵活性,适宜于大型商场等的经营但从抗震方面,转换层结构部分竖向抗侧力构件不贯通,而是通过水平转换结构把上部竖向荷载传递给下部竖向构件,传力途径发生了根本性变化,传力途径多行弹性时程分析计算。按高规条转换层结构属于复杂高层建筑,应采用至少两个不同力学模型的维空间分析软件进行整体内力位移计算,如可采用软件中的和或其他等软件。按高规条转换层结构属于竖向不规则结构,转换层的水平地震力应乘以的增大系数。按高规条在度抗震设防时,转换。

6、这样不但能减少混凝土用量,也有利于减小刚度。带转换层结构应控制转换层上下层的刚度比。增高转换层以上楼层高度,能直接改善剪切刚度比,但是往往转换层下部为大空间,层高较高,而转换层以上多为住宅,层高较低,造成剪切刚度比加大,如果在满足建筑专业的前提下,提度的。强化下部,弱化上部为保证下部大空间整体结构有适宜的刚度强度延性和抗震能力,应尽量强化转换层下部主体结构刚度,弱化转换层上部主体结构刚度,使转换层上下部主体结构的刚度及变形特征尽量接近。可以采用以下几种方法与建筑专业协商,使尽可能多的剪力墙落地,必要时甚至可仅在转化层下部增设部分剪力墙剪力墙不伸上去。除楼高转换层以上楼层高度或在住宅底部增设设备层,将设备层和底层住宅设计成个结构层设备层与底层住宅之间的楼板与剪。

7、力明确受力性能好工作可靠构造设计简单施工方便且造价节省等优点。是目前高层建筑中应用最广的转换层结构形式高转换层以上楼层高度或在住宅底部增设设备层,将设备层和底层住宅设计成个结构层设备层与底层住宅之间的楼板与剪力墙等竖向构件之间留缝脱开,层高相对会高些,可减小转换层上下层刚度比的差距。转换层以下落地剪力墙尽量不开洞或开小洞,以免刚度削弱太大。提高转换层以下落地剪力墙或柱子的混凝土强度等级,这样可以提高转换层以下地的剪力墙,按开间尽可能扩大剪力墙间距,减小剪力墙的厚度,这样不但能减少混凝土用量,也有利于减小刚度。带转换层结构应控制转换层上下层的刚度比。增高转换层以上楼层高度,能直接改善剪切刚度比,但是往往转换层下部为大空间,层高较高,而转换层以上多为住宅,层高较。

8、构件应考虑竖向地震。摘之。摘要本文主要通过对转换层结构体系梁式转换层结构的受力特点设计要点等方面进行了归纳分析。关键词梁式转换层转换结构构件结构设计带转换层结构体系概述在高层建筑设计中,为满足建筑使用功能需要,在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件剪力墙框架柱不能直接连续贯通落地时,需设置结构转换层,在结构转换层布置转换梁式转换层结构设计分析原稿地的剪力墙,按开间尽可能扩大剪力墙间距,减小剪力墙的厚度,这样不但能减少混凝土用量,也有利于减小刚度。带转换层结构应控制转换层上下层的刚度比。增高转换层以上楼层高度,能直接改善剪切刚度比,但是往往转换层下部为大空间,层高较高,而转换层以上多为住宅,层高较低,造成剪切刚度比加大,如果在满足建筑专业的前提下,提高构。

9、来代替。梁式转换层结构设计分析原稿地的剪力墙,按开间尽可能扩大剪力墙间距,减小剪力墙的厚度,这样不但能减少混凝土用量,也有利于减小刚度。带转换层结构应控制转换层上下层的刚度比。增高转换层以上楼层高度,能直接改善剪切刚度比,但是往往转换层下部为大空间,层高较高,而转换层以上多为住宅,层高较低,造成剪切刚度比加大,如果在满足建筑专业的前提下,提高螺旋箍筋的钢筋混凝土柱,都是为了提高转换抗震性能,提高其延性。加强转换层上部层层不落地剪力墙的延性为了避免在重力荷载和罕遇地震作用下不落地剪力墙根部的破坏,应注意保证转换层上部层层不落地剪力墙的承载能力和延性,框支梁上层墙体的配筋宜按高规,计算同时为了实现延性剪力墙,剪力墙应符合强墙弱连梁的原则,为了使连梁保证结构竖向刚。

10、力墙等竖向构件之间留缝脱开,层高相对会高些,可减小转换层上下层刚度比的差距。转换层以下落地剪力墙尽量不开洞或开小洞,以免刚度削弱太大。提高转换层以下落地剪力墙或柱子的混凝土强度等级,这样可以提高转换层以下保证结构竖向刚度比为防止沿竖向刚度变化过于悬殊形成薄弱层,设计中应考虑使上下层刚度比宜接近于,不大于规范的限值,这样才能保证结构竖向刚度的变化不至于太大,使转换层上下有良好的抗侧力性能,有利于结构整体受力。当转换层位置在层时,可近似采用转换层上下层结构等效剪切刚度比表示转换层上下层结构刚度的变化,宜接近,先屈服,应降低连梁的弯矩设计值,使连梁较早出现塑性铰,可以通过折减连梁的刚度方法,使连梁的弯矩剪力值减小,但折减系数不能过小,以保证连梁有足够的承受竖向荷载。

11、低,造成剪切刚度比加大,如果在满足建筑专业的前提下,提高的。强化下部,弱化上部为保证下部大空间整体结构有适宜的刚度强度延性和抗震能力,应尽量强化转换层下部主体结构刚度,弱化转换层上部主体结构刚度,使转换层上下部主体结构的刚度及变形特征尽量接近。可以采用以下几种方法与建筑专业协商,使尽可能多的剪力墙落地,必要时甚至可仅在转化层下部增设部分剪力墙剪力墙不伸上去。除楼梯梁式转换层结构设计分析原稿向构件越多,转换构件越少,转换层造成的刚度突变就越小,对结构抗震越有利。传力直接,尽量避免次梁为转换构件布置转换层上下主体竖向结构时,要尽可能使水平转换结构传力直接,尽量避免次梁为转换构件,因为次梁为转换构件的话无论从传力途径抗震性能以及经济性来说都不够好,次梁上部用填充墙。

12、计成个结构层设备层与底层住宅之间的楼板与剪力墙等竖向构件之间留缝脱开,层高相对会高些,可减小转换层上下层刚度比的差距。转换层以下落地剪力墙尽量不开洞或开小洞,以免刚度削弱太大。提高转换层以下落地剪力墙或柱子的混凝土强度等级,这样可以提高转换层以下转换层以上楼层高度或在住宅底部增设设备层,将设备层和底层住宅设计成个结构层设备层与底层住宅之间的楼板与剪力墙等竖向构件之间留缝脱开,层高相对会高些,可减小转换层上下层刚度比的差距。转换层以下落地剪力墙尽量不开洞或开小洞,以免刚度削弱太大。提高转换层以下落地剪力墙或柱子的混凝土强度等级,这样可以提高转换层以下结电梯间等核心筒可以在下部设置外,最好让两侧各有片剪力墙落地,这些无疑能大大增加底部的刚度当剪力墙有多道且考虑抗。

参考资料:

[1]现代住宅建筑节能设计的应用分析王雅琴(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[2]人力资源社会保障统计信息化建设的推进策略分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[3]建筑工程中结构工程的常见问题与解决措施分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:48)

[4]钢结构高层建筑施工技术的要点分析(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:48)

[5]国际EPC项目合同风险分析与防范研究(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:48)

[6]建筑工程地下室结构设计分析与探讨姚影(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[7]在建筑施工中如何预防裂缝及渗漏的问题分析(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:48)

[8]超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施分析刘志勇(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[9]发电机低频过流保护动作原因分析及解决方案(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:48)

[10]35kv变电所电气设备布置型式分析与比较(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:48)

[11]充电网络基础设施PPP项目投资分析研究(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:48)

[12]钢结构制造中焊接变形的控制方法分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[13]城市规划视角下的城市文化建设分析及阐述(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:48)

[14]传统全热回收式新风机与热泵热回收式新风机适用性分析(原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:48)

[15]公路路基施工技术及其质量控制分析刘伟(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[16]市政桥梁工程的施工要点分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:48)

[17]工民建施工技术的创新和应用分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[18]工程测量中GPS控制测量高程精度分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[19]路桥施工技术及质量控制措施的分析和研究史瑞泽(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:48)

[20]数字化测绘技术在工程测量中的应用分析张春雷(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:48)

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