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合理的结构体系和抗震性能设计是超高层建筑结构设计的关键。扬中金源大广场2#楼采用典型的部分框支剪力墙结构体系,建筑高度为118.5m,为高度B级的超限高层建筑;同时存在高度超限、扭转不规则、刚度突变、构件间断4项不规则项。首先介绍了场地条件、基础设计和结构选型,讨论了结构超限情况,在上述基础上,确定了结构抗震性能目标;随后开展了多遇地震作用下的弹性分析、设防地震和罕遇地震作用下的关键构件验算与弹塑性分析,在各个水准地震作用下,结构各项性能指标均能达到预期抗震性能目标的要求;最后,针对高度、扭转和刚度突变等超限问题,提出了计算与设计措施。 相似文献
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西门子中国总部位于北京市朝阳区望京地区,地面以上建筑物总高度约为123m,采用钢-混凝土的混合结构,属高度超高、平面不规则的超限高层建筑。本设计结合工程实际情况及特点,设定合理的抗震性能目标,选择合理的结构体系及结构布置方式,使结构具有良好的抗震性能和延性;针对结构的超限情况而采取具体、有效的抗震措施,满足了超限审查对本工程提出的具体要求,并达到了结构的抗震设防目标。 相似文献
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徐州市天成开发国际贸易中心二期工程高度197.7m,框架-核心筒结构,属于超限高层建筑,结构高度超过B级高度高层建筑百分比为9.8%。结构设计时从抗震概念设计出发,针对超限情况和结构体系,提出性能设计目标,采用多种计算方法进行分析,并采取有针对性的抗震加强措施。 相似文献
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本工程属超B级高度的超限高层建筑结构,采用框支-剪力墙结构体系。采用了基于性能的设计方法,并采用YJK-EP弹塑性分析程序对其进行了罕遇地震作用下的弹塑性动力分析。根据上述分析结果,针对超限项目采取了加强措施。分析结果显示,结构抗震性能优良,结构可达到预期的抗震性能目标C级。 相似文献
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某项目(4)号栋采用部分框支剪力墙结构体系,结构高度135.3m,位于7度区,属于超B级高度的超限高层建筑。根据工程特点和结构超限情况,采用抗震性能化设计方法,预定抗震性能目标为C级。运用PKPM、MIDAS Gen分析程序对结构分别进行小震、中震、大震作用下的性能分析,验算结构是否满足不同地震作用下各抗震性能水准的要求;运用ABAQUS分析程序进行转换构件极限承载力分析和斜撑关键节点的应力分析,验算转换构件和关键节点是否符合预定的性能目标。分析结果表明,本工程结构体系合理,抗震性能较好,可满足预定性能目标的要求。根据分析结果,提出相应的超限加强措施,可供同类工程参考。 相似文献
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随着城市化建设进程的加快,高层、超高层建筑得以迅猛发展,不规则的超限建筑也不断涌现。重庆杨家山片区商住项目四号地块3#楼采用部分框支剪力墙结构体系,转换层位于结构第5层,结构高度167.29m,为超B级高度的超高层建筑。该文简要介绍了建筑的概况、结构体系及结构布置,并针对超限情况提出了性能目标及分析设计措施,进行了反应谱分析、弹性时程分析、弹塑性时程分析及关键构件承载力验算。各项计算结果符合预期性能目标及规范要求,顺利通过了超限审查。此外,针对项目存在无地下室浅埋基础嵌固、复杂转换结构受力等设计难点,采取了专项分析设计,可为类似工程的设计提供参考。 相似文献
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徐州苏宁广场A塔楼高266m(为超B级高度的超限高层),采用了框架-核心筒结构体系(稀疏外框架+钢筋混凝土内筒+伸臂桁架体系),结合其工程特点和结构超限情况,采取了基于性能的抗震设计方法,并采用PKPM,MIDAS等计算软件对结构进行小震、中震以及大震作用下的性能分析,并根据分析结果,采取了一系列加强措施。结果表明,本工程结构体系安全可行,可为类似工程设计提供参考。 相似文献
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江阴某住宅建筑高度为140.95m,属于B级高度建筑,高宽比超限;采用剪力墙结构体系,属于超限高层建筑。针对结构超限情况,工程设计人员采用PKPM和MIDAS两种不同软件对工程建筑结构进行了多遇地震计算,采用PKPM软件进行多遇地震下弹性时程分析,同时还利用PUSH&EPDA软件对结构进行了罕遇地震静力弹塑性分析。分析结果表明,结构各项计算指标均满足规范要求,结构整体设计能达到预期的抗震性能目标,并针对结构超限采取了加强措施,以提高其结构承载能力和延性。 相似文献
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佛山文塔1#楼建筑高度181.6m,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,文中比较了不同结构方案对结构工作性能及经济性的影响,并针对超限高层建筑进行了结构弹性、弹塑性分析和针对一些不规则项的专项分析,结果表明选取的结构体系是合理的,且结构性能满足抗震设防性能目标要求。 相似文献