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相似文献
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1.
王遂峰 《福建建筑》2011,(10):36-39
某超高层混合结构高度193m,高宽比8.8,采用矩形钢管混凝土框架-核心筒结构体系。结构存在高度、扭转不规则、楼板局部不连续、侧向刚度不规则超限内容。分别采用结构设计软件ETABS和SATWE对结构进行了弹性整体计算、弹性时程分析和楼板应力分析,采用SAP2000软件进行了罕遇地震下弹塑性静力弹塑性分析,通过对计算结果...  相似文献   

2.
介绍了天津卓越大厦超限高层的整体结构设计过程,采用SATWE,EPDA,MIDAS-Gen等有限元软件对结构进行了弹性、弹性时程、Pushover以及弹塑性计算分析,着重研究了该高层在地震作用下的各种性能,为类似工程设计积累了经验。  相似文献   

3.
介绍厦门某超限高层的结构设计及分析过程。该项目采用PKPM、盈建科软件进行多遇地震计算、对比;采用PKPM软件进行多遇地震下的弹性时程分析;利用MIDAS building软件对结构进行了罕遇地震弹塑性时程分析。分析结果表明各项指标较合理,结构整体设计能到预期的抗震性能目标。  相似文献   

4.
恒明湾创汇中心A座塔楼为36层超限高层结构,结构总高度149.6m。结构体系为框架-核心筒,采用YJK和ETABS软件进行了小震和中震的弹性计算,采用ABAQUS软件进行了大震动力弹塑性时程分析以研究结构的抗震性能。结果表明,结构设计能够实现结构抗震性能目标,基于塑性区的弹塑性时程分析是保证大震不倒的比较有效和可靠的分析方法。  相似文献   

5.
本项目位于郑州市,采用剪力墙结构体系,屋面高度149.1m,属于高度超限建筑,同时存在扭转不规则、尺寸突变等不规则项。采用基于性能的抗震设计方法,进行了整体结构弹性计算、弹性时程分析和性能目标验算,同时采用ABAQUS软件进行了罕遇地震作用下的弹塑性时程分析。最后结合计算分析结果,提出针对性的抗震加强措施确保结构安全可行。  相似文献   

6.
徽商银行总部基地主塔楼结构高度为179.1m,采用了局部高位斜撑转换的钢筋混凝土框架-核心筒结构体系。主要介绍工程的特点与结构体系的选择,针对结构的超限情况提出相应的抗震措施,以确保整体结构设计的安全可靠和经济合理。采用SATWE和MIDAS Building软件对结构进行小震弹性反应谱比较分析和弹性时程分析以及中震作用下主要竖向构件的验算;此外,在大震作用下对结构进行静力弹塑性、动力弹塑性分析,分析结果均满足设定的抗震性能目标要求。  相似文献   

7.
天山世界之门A#,D#商办楼建筑高度为138m,结构形式为框架-剪力墙结构,两栋塔楼在屋顶处通过跨度80m的钢结构桁架相连,整体结构形式为高层连体结构。详细介绍了结构方案、性能目标、风洞试验、施工模拟及结构整体分析方法。采用YJK和PMSAP两种有限元软件对结构进行小震作用下的整体计算分析,并采用弹性时程分析方法进行补充计算,分别进行了小震、中震、大震下的性能目标验算;采用SAUSAGE软件对结构进行罕遇地震作用下的弹塑性动力时程分析,结构整体指标满足规范要求,能够达到预定的抗震性能目标,设计安全可靠、经济合理,可为同类高层超限连体结构设计提供参考。  相似文献   

8.
项目位于广州市,采用剪力墙结构体系,建筑高度195.8m,属于高度超限建筑,同时存在扭转不规则、尺寸突变等不规则项。采用基于性能的抗震设计方法,进行了整体结构弹性计算、弹性时程分析和性能目标验算,并用ABAQUS软件进行罕遇地震下的弹塑性时程分析;并结合计算分析结果,针对性提出加强措施确保结构安全可行。  相似文献   

9.
总高度530m的天津周大福金融中心塔楼采用带陡斜撑和环带桁架的钢管(型钢)混凝土框架-核心筒结构体系,存在超高、局部楼板不连续、竖向不规则等超限情况。通过采用SATWE和ETABS软件对结构进行了整体计算和弹性时程分析,采用ABAQUS软件进行了大震下动力弹塑性时程分析。根据概念设计和分析计算结果对关键构件和重要部位进行加强,并对关键构件进行了中震和大震下的性能化设计。结果表明,结构各项指标均满足规范要求,预设的性能目标均可达到,该结构设计安全可靠、经济合理,该结构体系、加强措施以及节点构造可供类似工程参考。  相似文献   

10.
本工程为高层住宅楼,结构高度为48.60m,剪力墙结构,是具有平面凹凸不规则、扭转不规则、侧向刚度不规则、局部不规则和塔楼偏置等不规则项的超限高层建筑。设计分析时采用YJK软件进行小震弹性分析、弹性时程分析和楼板应力分析计算,采用Midas Gen软件进行了小震下计算复核,采用PUSH程序进行大震作用下的静力弹塑性分析。计算结果表明,采取相应加强措施后结构设计指标均满足规范要求,能达到预定的抗震性能目标,结构具有良好的抗震性能。  相似文献   

11.
大连天安金马中心项目地上44层,地下3层,采用全落地剪力墙结构。从结构体系、前期分析、计算分析等方面详细介绍了超高层结构设计的设计依据和实施过程,通过拟定合理的性能目标,采用了多种计算分析软件分别进行了小震反应谱分析、小震弹性时程分析、中震不屈服验算、中震弹性验算、大震作用下的静力弹塑性分析和动力弹塑性分析。研究结果表明,采用多种软件对结构进行计算分析,并采用相应的构造加强措施,可以达到预期的性能目标。  相似文献   

12.
海信南方大厦高度为149.7m,平面呈矩形布置,结构体系为钢筋混凝土框架-核心筒。采用PKPM、ETABS软件对结构进行弹性阶段的对比分析,同时采用ABAQUS软件对结构进行罕遇地震弹塑性分析。根据该工程结构超限情况,确定整体及构件的抗震性能化目标,采取有效的加强措施,最后通过大震弹塑性分析计算,表明该工程结构安全、可靠,并具有良好的抗震性能。  相似文献   

13.
王克拾 《建筑结构》2020,50(4):94-99,72
结合建筑特点,主要介绍了某300m超高层办公塔楼的结构设计,采用混凝土框架-核心筒结构体系,塔楼高区外框柱全部采用斜柱,并结合幕墙变化达到建筑设计立面效果。采用多种计算软件对结构整体进行了弹性和弹塑性计算分析、结构抗震性能化设计、外框柱稳定分析。结果表明,主体结构能达到设定的性能目标要求,结构体系具有有效的耗能机制和良好的抗震性能。  相似文献   

14.
广州生物岛南区地块塔楼A结构高度181.5m,主体结构采用钢筋混凝土框架柱+核心筒的结构体系。综合考虑项目结构体系特点、超限程度,主楼结构抗震性能目标定为C级,对该项目进行了整体结构弹性计算、弹性时程分析和性能目标验算,同时采用ABAQUS软件进行了罕遇地震作用下的弹塑性时程分析,最后结合计算结果提出针对性的抗震加强措施,确保结构安全可行。  相似文献   

15.
江苏吴江某总部办公大楼为地上53层,结构主屋面高度199.9m,属于B级高度高层建筑,采用框架-核心筒结构体系。针对存在的多项超限问题,结构设计时分别进行抗震性能化设计,通过不同软件对结构进行小震弹性分析、中震弹性和不屈服分析以及大震弹塑性时程分析。根据计算结果分析,对结构复杂部位以及薄弱部位采取抗震加强措施,使结构满足抗震性能目标,保证了结构安全。同时介绍了基础设计,施工模拟分析等关键技术。  相似文献   

16.
襄阳某复杂商业综合体项目总高度虽不高,但由于建筑功能的复杂性,给结构设计带来诸多的设计难点。介绍了结构设计的相关难点及设计对策。通过设定合理的抗震性能目标,采用SATWE和MIDAS软件分别进行了结构整体小震反应谱分析及弹性时程分析、关键构件的中震不屈服和弹性验算、大震作用下的动力弹塑性分析。分析结果表明,结构整体及构件的刚度、承载力满足抗震性能目标的要求。同时,介绍了地震作用及温度作用工况下的楼板应力分析,可供类似工程参考。  相似文献   

17.
苏州科技城软件大厦属体型复杂的特别不规则高层建筑结构。首先明确了软件大厦的建筑设计和结构设计特点以及采取的相关措施;其次通过有限元计算分析,详细介绍了斜柱斜框架的计算分析及设计构造、整体结构外倾引起的抗倾覆设计,同时提出了控制主楼与纯地下室间沉降差异的有效措施;最后对整体结构进行了弹性时程分析及静力弹塑性分析。分析结果表明,结构满足规范对复杂高层建筑的要求,能确保结构安全。  相似文献   

18.
杭州欧美金融城EFC项目T2塔楼为办公及公寓类公共建筑,地下两层,地上47层,建筑高度约209.18 m。结构体系采用现浇钢筋混凝土框架-核心筒(劲性钢骨),为B级高度超限高层建筑。对该工程的结构体系、结构布置、结构设计特点、抗震性能目标以及主要抗震措施进行介绍,分别采用PKPM和MIDAS Building软件对结构进行弹性反应谱分析和弹性时程分析,并进行Pushover分析和罕遇地震作用下的弹塑性时程分析。分析结果表明,结构整体及构件的刚度、承载力满足抗震性能目标的要求。  相似文献   

19.
介绍了上海某幢超限高层住宅结构的抗震设计与分析。主楼地下3层、地上46层、高150m,设计采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,使用了PKPM和Etabs进行整体结构在小震作用下的弹性时程分析和罕遇地震作用下的静力弹塑性分析,采用EPDA进行弹塑性动力分析,各项计算指标均达到了规范的要求,结构设计和分析方法可供今后类似超限高层建筑和其他复杂结构设计参考。  相似文献   

20.
合肥恒大广场超高层建筑,是集办公酒店于一体的两栋塔楼,高度均超过200m,采用框架-核心筒结构体系,存在扭转不规则、楼板局部不连续和尺寸突变等超限项。采用YJK、ETABS两种软件进行了整体结构的弹性分析,计算结果表明各项指标满足规范要求,另外通过3组地震波对结构进行弹性时程分析,计算表明3条地震波的层间位移角均小于CQC法计算的层间位移角。最后采用PKPM-SAUSAGE进行罕遇地震下的动力弹塑性时程分析,结果表明最大弹塑性层间位移角满足规范限值要求。  相似文献   

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