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万华化学研究中心上海基地建设项目为6塔连体复杂高层建筑。各单体存在体型复杂、竖向抗侧力构件不连续和侧向刚度不规则等多项超限内容,各塔楼之间在不同楼层由高空连廊搭接,连廊采用弱连接形式,塔楼裙房以上整体外挑尺寸最远端为13.5m,大悬挑部分采用钢拉杆悬挂结构方案。根据工程的特点及超限情况,确定结构的性能化抗震设计目标,对各塔楼进行小震弹性分析、弹性时程分析、静力弹塑性分析,并对钢拉杆悬挂结构及连廊结构进行了设计分析。分析结果表明,整体结构各项指标均满足规范要求,结构性能状况满足抗震性能化设计目标。 相似文献
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介绍了上海某复杂高层办公楼的结构设计。塔楼存在扭转不规则、楼板局部不连续、侧向刚度不规则和竖向抗侧力构件不连续等四项一般规则性超限。首先对塔楼进行了弹性分析;然后针对超限情况,进行了结构专项设计,对转换桁架采用了性能化设计。结果表明,结构整体指标满足规范要求,转换桁架和转换梁满足抗震性能化设计目标。 相似文献
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中洲中心二期工程结构由相距120m的2个高86.5m的主塔楼和上下2个连廊组成,高空连廊跨度为120m,低空连廊跨度为90m。主塔楼采用带粘滞阻尼器的钢筋混凝土框架剪力墙结构,高空连廊采用带粘滞阻尼器的钢桁架结构,低空连廊采用纯钢桁架结构。该结构体形特殊、存在大跨度连体、刚度不连续等多项超限,结构的地震响应复杂。在小震和中震弹性分析基础上,采用基于纤维模型理论的PERFORM-3D软件对塔楼结构进行静力弹塑性分析,对整体结构进行大震作用下弹塑性时程分析。并参考美国基于性能抗震规程ASCE-41制定构件变形性能指标,对构件的变形响应进行评估。小震和中震作用下的结构弹性分析表明,结构与构件均满足我国现行抗震规范要求。静力弹塑性分析结果与整体结构大震弹性算得的基底剪力作对比,结果表明塔楼结构具有很好的抗侧性能。弹性分析以及弹塑性分析的计算结果对比表明分析结果合理,设置了粘滞阻尼器以后,构件非线性损伤减小,整体结构及构件满足既定的变形性能目标, 相似文献
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徐州生物医药产业园5#孵化中心建筑总高度59.8m,两栋塔楼采用框架-剪力墙结构体系,在顶部由两个连廊连接成整体。建筑地上12层,地下2层,属于超限高层建筑。两个高位连廊跨度33.6m,总宽度20.5m,高度9.15m,采用钢桁架结构,弦杆采用H型钢,腹杆采用方钢管,连廊与两侧塔楼之间采用刚性连接。采用抗震性能化设计方法,对主体结构进行小震弹性计算、中震和大震性能验算以及大震弹塑性时程分析,并重点对高位连廊钢结构进行了针对性分析。11层和屋面层连廊位置处楼面的楼板有效宽度变小,因此对楼板进行了专项受力性能分析。最后,根据结构各阶段性能分析结果对薄弱部位采取针对性加强措施,确保结构在满足建筑功能、经济合理的条件下具有较好的抗震性能。 相似文献
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《工程抗震与加固改造》2020,(2)
介绍了郑州金水万达中心超限高层的结构的计算分析和设计过程,采用PMSAP,ETABS等多个软件对塔楼进行小震下抗震分析及弹性时程分析,并采用PUSHEPDA软件对塔楼进行了大震下的弹塑性分析。通过上述计算分析,塔楼采用的框架核心筒结构体系合理,结构的受力和变形满足预期要求,结构的整体安全性及可靠性能得到很好的保证。针对结构平面、竖向体型复杂及多项指标超限的特点进行了性能化设计。对结构中的关键构件和关键部位进行了复杂分析并采取了相应的加强构造措施。 相似文献
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国家(威海)创新中心2号楼为双塔高位连体结构,地上32层,结构高度140.70m,在27~29层设置3层连廊(连接体),连接体跨度约61m。结构中存在大底盘多塔、楼板不连续、高位连接体及局部穿层柱等不规则情况。对整体和分塔模型进行了地震动力响应特性分析。由于连接体与塔楼相互影响,双塔连体时结构的扭转效应增加显著,在连接体上下层侧向刚度突变明显,连接体相关楼板应力较大。结合工程特点及超限情况,确定结构的性能化抗震设计目标,对整体结构进行了性能化分析,详细介绍了其抗震设计。计算分析结果表明,项目抗震设防标准合理,满足超限高层建筑工程的抗震设防目标。 相似文献
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东方国际商务中心主体结构为复杂连体超限高层建筑,主要存在扭转不规则、楼板不连续、多塔和连体复杂连接等超限项次.本工程两侧塔楼建筑平面布置差别较大,为减少双塔间不协调的扭转对连接体造成的不利影响,采取调整两侧塔楼结构布置使其振动特性相近,并适当增加塔楼的抗侧刚度的措施.采用连接体与塔楼的刚性连接形式,设计时充分考虑其受力与构造特点,增加连接体刚度,使其与两侧塔楼连为整体,协调两侧塔楼在外力作用下共同工作.采用有限元软件对主体结构进行了三水准作用下的抗震性能分析,并对空间钢托架连接体进行了关键节点精细化有限元分析.通过抗震概念、性能化设计,采用合理的结构形式和可靠的连体形式,主体结构的抗震性能可达到预期的设计目标. 相似文献
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山东平安金融中心塔楼建筑高度360m,地上结构采用型钢混凝土框架柱-钢框架梁和钢筋混凝土核心筒组成的双重抗侧力体系,并布置3道加强层。塔楼中区外框柱均倾斜布置以满足建筑外立面的变化。塔楼为超高、超限结构,风荷载按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)及风洞试验结果包络设计。采用ETABS和YJK两种软件对主塔楼结构进行弹性分析,并采用LS-DYNA软件进行动力弹塑性分析。塔楼各项分析结果均满足规范及超限审查要求,并满足设定的抗震性能目标,塔楼整体结构安全可靠。 相似文献
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《建筑结构》2014,(24)
深圳证券交易所塔楼采用钢梁-型钢混凝土柱组合框架+钢筋混凝土核心筒结构体系,东西两侧外框架在裙楼以下采用转换桁架结构。位于塔楼7~10层的悬臂裙楼最大悬挑距离37m,采用钢桁架结构支承。本项目为超高、超限结构,受地震作用及风荷载影响较大,设计时基于不同性能水准下的抗震性能目标,同时考虑风洞试验风荷载数据,对结构设计方案及整体性能进行了研究。弹性分析采用了两种不同的分析软件进行计算对比,同时对塔楼进行了非线性时程分析。分析结果表明,本工程整体结构性能满足相关规范要求,结构设计安全,构件设计主要由风荷载或重力荷载控制。罕遇地震下结构抗震性能满足"大震不倒"的性能目标。 相似文献