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相似文献
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1.
工程平面呈菱形,为B级高度超限高层建筑,存在高度超限,扭转不规则,刚度突变三项不规则,且核心筒高宽比较大。文章详细介绍了重要部位的抗震性能目标,并对其进行抗震性能分析,采用弹性时程分析法进行了多遇地震下的补充计算及罕遇地震下的弹塑性时程分析,结果表明结构具有良好的抗震性能,较好满足抗震设计两阶段的性能目标。  相似文献   

2.
北京创辉酒店式公寓地下5层,地上37层,总高度135 m,采用框架–核心筒结构体系,为B级高度超限高层建筑。介绍了该超限结构的抗震设计与分析方法,利用SATWE和YJK两种程序进行小震作用下的弹性计算,弹性时程分析补充计算,并对关键构件进行了补充计算,最后进行罕遇地震作用下的静力弹塑性计算分析。结合计算分析结果,提出了该工程的抗震加强措施,为类似超限高层结构设计提供参考。  相似文献   

3.
以具体工程为例,对超限高层建筑多塔结构的抗震性能设计进行总结。该工程为体型不规则的超限高层结构,用ETABS和YJK做小震对比分析,并补充小震弹性时程分析,采用等效弹性法对该工程进行性能化设计,采用佳构软件对结构进行动力弹塑性时程分析,评估结构在罕遇地震下的抗震性能。  相似文献   

4.
《四川建材》2015,(3):49-51
柳州正菱大厦为主体高度187.1 m的超高层建筑,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,综合考虑超限程度、结构体系特点及分析结果,本工程结构抗震性能目标为C级。经过对该工程进行了整体结构弹性计算、弹性动力时程分析和弹塑性动力时程分析,并针对本工程特点提出相关抗震加强措施。  相似文献   

5.
本工程为超过A级高度且存在部分楼层楼板不连续的高层超限结构,设计时采用多种软件进行结构分析,同时补充了弹性时程和弹塑性时程分析,并进行了抗震性能化设计。计算结果表明,计算各项指标均满足规范要求且满足抗震性能的目标要求,该结构安全可靠,且具有良好的抗震性能。  相似文献   

6.
文章介绍某超限高层住宅建筑高度为145.05 m,属于超A级高度的超高层建筑,结构形式为框架-核心筒。基于抗震性能目标,采用YJK和ETABS两种分析软件对结构在多遇地震作用下考虑扭转耦联作用的振型分解反应谱分析和弹性时程分析,采用YJK和SAUSAGE对结构在罕遇地震作用下进行了等效弹性分析和弹塑性时程分析。根据上述分析结果对结构薄弱部位采取相应抗震加强措施,分析结果表明该超限高层住宅能够满足抗震性能目标。  相似文献   

7.
张建伟 《城市建筑》2023,(13):185-190
文章论述了某山地住宅的高层结构体系、主要设计参数和结构超限情况,并提出了抗震性能化的设计目标。针对结构超限状况,本工程进行了多遇地震作用下(小震)弹性分析(包括振型分解反应谱法和弹性时程分析法)、设防地震作用下(中震)的等效弹性分析、罕遇地震作用下(大震)的等效弹性与弹塑性时程分析。本工程还补充了中震和大震作用下的楼板应力分析。通过进行各项分析验算,保障了超限结构的抗震性能。  相似文献   

8.
本工程存在扭转不规则、楼板不连续、斜柱和穿层柱等超限不规则项。针对结构超限情况,提出合理的抗震性能目标,进行了超限分析和论证。利用设计和分析软件SATWE,MIDAS和SAUSAGE,对结构进行了多遇地震作用下的反应谱分析、弹性时程分析和罕遇地震作用下的动力弹塑性时程分析。分析结果表明:本工程采用的结构体系抗震性能良好,结构各项性能指标均满足预先设定的性能目标要求。  相似文献   

9.
基于抗震性能目标的超限高层建筑结构抗震分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
超限高层建筑是指超过国家现行规范规定的适用高度或结构类型、及体型特别不规则的高层建筑。本文针对不同类型的超限高层建筑提出了结构的抗震设计原则和设计要点,以泉州浦西万达广场超高层住宅和江西南昌绿地中央广场为例,讨论了高度超限的复杂高层建筑。利用弹塑性时程分析的结果,对工程的结构抗震性能进行评估,并就结构的受力特性提出了抗...  相似文献   

10.
北京朝阳六里屯商业办公A2楼结构高度116.4m,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系。介绍了本工程结构特点、超限内容及抗震性能目标。采用SATWE和MIDAS Building软件进行结构弹性分析,计算结果基本一致,各项指标满足规范要求,另外补充了多遇地震弹性下的时程分析和罕遇地震下的静力弹塑性分析。结果表明,本工程采取的结构抗震措施合理,结构体系可以满足预定的抗震性能设计目标。  相似文献   

11.
胡恩  施法科 《四川建筑》2014,(1):130-132
本工程为B级高度的框架-核心筒结构,介绍了工程的特点和结构体系的选择,并针对结构的超限情况提出相关抗震加强措施。采用SATWE和ETABS有限元软件进行小震、风荷载弹性分析和中震分析,采用SATWE弹性时程分析法进行了多遇地震下的补充计算,并采用MIDAS BUILDING进行了罕遇地震下动力弹塑性时程分析。分析结果表明结构在地震作用下的反应和破坏机制均能满足预期性能目标。  相似文献   

12.
南京世茂G11项目2号住宅楼结构高度为141. 95m,采用剪力墙结构体系,工程属于超A级高度建筑。根据规范要求对工程进行结构抗震性能设计,根据工程特点以及超限程度设定本工程性能目标为C级,并进行了小震、中震作用下弹性计算分析及大震作用下的动力弹塑性时程分析。计算结果表明,工程各项指标满足现行规范和规程要求,结构安全可行。  相似文献   

13.
工程存在着平面凹凸不规则、扭转不规则、高度超限等不规则的情况,为一般不规则的超限高层结构。针对超限情况,通过多种计算软件对结构进行了对比分析,利用现行软件对本工程进行了弹性时程分析、楼板应力分析、静力弹塑性分析等专项分析,发现工程的薄弱部位,并对薄弱部位采取相应的加强措施。针对装配式结构,通过放大内力、控制墙肢应力等措施来提高房屋的抗震性能。结果表明本工程结构布置合理并且具有良好的抗震性能。  相似文献   

14.
采用基于显式积分的弹塑性动力分析方法,对一栋高度约312m超B级高度的超限高层建筑进行了罕遏地震弹塑性时程分析.以了解结构在罕遇地震下的弹塑性行为。结果表明,基于显式积分动力分析法的弹塑性时程分析是保证结构大震不倒的有效方法,本工程采用的框架核心筒结构形式具有较高的抗震承载力和延性.能够满足“大震不倒”的建筑抗震设防目标。  相似文献   

15.
合肥某超限高层工程的B、C塔楼结构布置基本一样,均为框架-核心筒结构体系,建筑高度为198.4 m,属于超B级高度钢筋混凝土框架-核心筒高层建筑,另存在1项不规则。为开展本工程的抗震设计,根据本工程特点,通过采取合理的抗震性能化设计目标和方法、加强关键构件的设计等措施,保证了结构设计的可靠性。通过开展小震、中震和大震下结构的弹性时程和弹塑性时程分析,结果表明结构的抗震性能可达到预先设定的目标要求,结构安全可靠。  相似文献   

16.
长沙某项目2#栋住宅为剪力墙结构体系,结构高度149.7m,位于6度区,为B级高度的超限高层建筑,存在两项Ⅰ类不规则。针对项目工程特点及超限情况,选定结构抗震性能目标为C级,采用YJK、Midas Building及SAUSAGE对结构分别进行了小震反应谱分析、弹性时程分析、中震性能分析、大震动力弹塑性分析;验算了结构或结构构件在各级地震水准下,满足性能目标C所对应的性能水准的要求。根据分析结果提出了相应的超限应对措施。分析结果表明,本工程所采用的结构体系抗震性能较好,能够满足既定性能目标C的抗震设防要求,可为类似工程项目提供设计参考。  相似文献   

17.
本工程为B级高度超限高层住宅楼,主体结构采用现浇全落地剪力墙结构体系。结构计算采用SATWE、PMSAP程序对结构进行多余地震下的反应谱设计和动力弹性时程分析,中震作用下竖向构件抗剪弹性、抗弯不屈服,并采取合理的抗震构造措施。结果表明结构抗震性能良好,体系安全可行。  相似文献   

18.
刘国平 《福建建材》2014,(10):20-23
益中花园1#楼为一超高层住宅,地上50层,建筑高度177.85m,采用全部落地剪力墙结构体系,超过B级最大适用高度18.5%。针对结构高度超限,采取了现行规范要求更为严格的抗震措施。采用SATWE、PMSAP、ETABS程序对结构进行多遇地震作用下的计算并对整体结构进行了弹性动力时程补充计算和罕遇地震作用下静力弹塑性分析。结果表明,工程抗震性能较好,结构体系安全可行。  相似文献   

19.
某高层住宅为框剪结构,属超B级高度超限建筑。设计分别采用ETABS和SATWE程序分析计算,包括小震作用下的弹性计算和弹性时程分析补充计算。通过计算分析和采取相应的抗震构造加强措施,基本保证了结构具有较好的抗震性能。该项目针对超限结构采取的抗震设计方法可供类似超限高层结构设计参考。  相似文献   

20.
本工程写字楼为办公建筑,结构高度169.1m,采用框筒结构。针对结构超高、楼板局部大开洞、局部穿层柱及核心筒外侧墙体取消带来的扭转不利影响等超限特点,采取相应加强措施,并采用多个分析软件进行多遇地震反应谱分析,同时对结构进行抗震性能化设计、弹性时程分析和罕遇地震作用下弹塑性时程分析。计算分析结果表明,采取相应措施后,各项指标均满足规范要求且满足设定抗震性能目标要求,结构具有良好的抗震性能。  相似文献   

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