高层建筑框架一核心筒结构设计分析
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析

建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析核心筒结构是高层建筑在建筑物内部所设的垂直主体结构。
它主要承受建筑物的重力荷载和抗侧倾力,同时也起到分隔、隔声、安装电力和通讯设备等功能。
在建筑框架设计中,核心筒结构扮演着至关重要的角色。
下面将介绍核心筒结构设计的要点及其应用分析。
核心筒结构的设计要点包括以下几个方面:1.结构形式的选择:核心筒结构可以采用不同的形式,如混凝土核心筒、钢结构核心筒等。
在选择结构形式时,需要考虑建筑物的用途、高度、地震等级和设计要求,以及建筑成本等因素。
2.截面形状的选择:核心筒结构的截面形状应该具有足够的刚度和稳定性,以承受建筑物的重力和侧倾力。
常用的核心筒结构截面形状有矩形、圆形、多边形等,选择合适的截面形状可以提高结构的性能。
3.结构轴线的确定:核心筒结构的轴线应该根据建筑物的布置和功能要求进行合理的确定。
轴线的位置和走向直接影响到建筑物的空间布局和使用效果。
4.连接方式的设计:核心筒结构与其他建筑结构之间的连接方式应该具有足够的刚度和稳定性,以确保结构的整体性能。
常见的连接方式有焊接、螺栓连接等。
5.抗震性能的设计:核心筒结构的设计应该具有良好的抗震性能,以确保建筑物在地震作用下的安全性能。
这包括选择合适的地震设计参数、采用抗震设计措施,如加强筋的设置、剪力墙的布置等。
核心筒结构在建筑框架中的应用有以下几个方面:1.提供良好的垂直通道:核心筒结构可以作为建筑物的垂直通道,如电梯、楼梯等的布置。
合理的核心筒结构设计可以提高建筑物的通行效率和舒适性。
2.分隔功能:核心筒结构可以将建筑物分隔成不同的功能区域,如办公区、商业区、住宅区等。
这样可以更好地满足不同使用者的需求。
3.提供安全和防火功能:核心筒结构具有良好的抗火性能,可以提供建筑物的安全和防火功能。
在设计中,需要考虑到核心筒结构与建筑物其他部分的密闭性和防火构造的设置。
4.减小建筑物的侧倾位移:核心筒结构可以通过提供足够的刚度和稳定性,减小建筑物在风力和地震作用下的侧倾位移。
高层建筑框架核心筒结构设计分析

一 刘 广 平
态 的 是 依 然 按 弹 性 办法 计 算 内 力与 位 移 时 , 设 计 要 依照弹塑性动力分析办法实施 。 2 . 小 变 形 假 定 也 是 每 一 种 办 法 通 常 使 用 的 基 本假 定 就 是 小 变 形假定 。但对几 何非线性 问题 ( P 一△效应 )有很多 人实施了一些探究。通 常认 为,当比值 △/ H >] / 5 0 0 时 的 顶 点水 平 位 移 △和 建 筑 物 高 度 H ,P —A效 应 的 影 响 就 不 可 以忽 视 了 。 3 . 刚性 楼 板 假 定 很 多高 层 建 筑 结 构 的 分 析 办 法 都 假 定 楼 板 在 本 身平 面 内的 刚 度 无 限 大 ,而 忽 略 不 计 平 面 外 的 刚 度 。 通 常 而 言 ,对 框 架 系 统 与 剪 力 墙 系 统使 用 这 一 假 定 是 完 全 行得 通 的 。 但 是 ,对 于 有 突 变 构造 的 竖 向 刚 度 ,较 小的楼板 刚度,关键距离过 大或 是较少层数 等 状 况 的 抗 侧 力 构 件 ,较 大 的楼 板 变 形 影 响 。
【 关键词】高层 建筑 框架一 核心筒 结构 结构设计
一
、
某 国 际 商 贸 城 一 期 2区 工程 设计, 商 贸 城 一 期 2区 工 程 由 8栋 高层 建 筑塔 楼 ( 写 字 楼 与 酒 店 )及 其 裙 楼 ( 会 展 、 配 套 商 业 )组 成 。 其 中写 字 楼 建 筑 平 面 尺 寸 : 4 9 m×4 0 m , 单 体建 筑 高 度1 4 6 . 8 m ,地 上 总 层 数 3 5层 。 本 地 区抗 震 设 防 烈 度 为 6度 , 设计 基 本地 震 加 速度值 0 . 0 5 g ,设计地震分 组为第 一组 ,场地类 别 I I类 , 场地特征周期 0 . 3 5 S , 结构体系阻尼比 0 . 0 5 , 水平地震影响系数最大值 0 . 0 4 。根据 《 建 筑结构 荷 载规范》G B 5 0 0 0 9 — 2 0 1 2 ,本地区基本风压力为:高 层按 1 O 0年一遇 0 。 3 8 5 K N / m 2 ,地面粗糙度 为 B类 , 建筑体型系数为全高 1 . 3 0 0 。基 本 雪 压 为 : 5 O年 一 遇0 . 4 5 K N / m 2 。承 重 构 件 为 现 浇 钢 筋 混 凝 土 梁 、板 、 柱 、墙 。填 充墙 外墙采用烧结页岩 多孔砖 ,内墙 采 用蒸压粉煤 灰加 气混凝土砌块 ,所有承重 构件和 非 承 重 构 件 均 按 一 级 防 火 设 计 。 内力 计 算 分 析及 主 要
高层建筑框架-核心筒结构设计

6 ~ 2 2 层层高为4 . 0 5 m, 2 3 层层高 § l
为4 . 5 0 m, 房屋总高度为9 8 . 4 m。在 一 四层 处 上部 楼 层 收 进 ,收 进 部 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 到室外地面高度为2 0 . 2 5 m,为房 屋 高度 的 2 0 . 6 %, 大于2 0 %, 但 下 一
用 双层 双 向拉 通 配筋 。 4 . 2整体 计 算分 析
2 %
1 . O O
0 . 3 8 5
O . 9
3 基础 及地 下 室设计
本工程采用桩基+ 筏板基础 , 主楼下采用 8 0 0 钻孔灌注桩, 桩长2 0 m, 进 入第⑩层 中风化粉砂岩1 . 9 2 m, 桩底及桩侧采用后注浆技术 , 单桩抗压承载力 特征 值 为 3 4 0 0 k N 。 裙 房 下 采 用 6 0 0 钻孑 L 灌 注 桩 ,桩 长2 0 m,进 人 第 ⑩ 层 1 . 0 7 m, 单 桩抗 压 承载 力特 征 值 为 1 5 5 0 k N。 另 外 考虑 地下 车库 无 上 部结 构 的 区 域抗浮需要, 采用 6 0 0 钻孔灌注桩 , 桩长2 0 m, 进入第⑩层 , 单桩抗拔承载力
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高层 建筑框架一 核心筒 结构 设计
摘要: 该工程主楼地上2 3 层, 总高度9 8 . 4 m, 为框架一 核心筒结构体系, 属不超 限高层; 裙房地上4 层, 总高度2 2 . 6 5 m, 为框架结构体 系。地一层顶板采用标高逐级降低的方式, 并在变标高处的梁侧加腋, 以满足嵌 固条件。 在框架柱与剪力墙无法对齐的情况下, 设置 斜 梁 将角 部柱 子 与核 心 筒连 接 , 增 强 了结 构整 体 性 , 增 加 外 围刚度 , 减 小结 构 的扭 转效 应 。
高层建筑框架一核心筒结构设计分析

高层建筑框架—核心筒结构设计分析导言简体结构是由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建筑结构。
筒体结构主要包含以下两种:(1)筒结构:由核心筒与外围框筒组成的高层建筑结构;(2)框架—核心筒结构:由核心筒与外围的稀柱框架组成的高层建筑结构。
框架—核心筒结构周边柱子的柱距比较大,一般为8m~12m,它和沿周边的梁构成了外框架,中间为电梯井、楼梯间、管道井等构成的核心筒,受力特点类似框架—剪力墙。
某工程建筑面积12726.35㎡。
地下2层为车库,地上3层为商业,地上4层~22层为写字楼或公寓。
檐口高度71.800m,装饰构件高度为78.800m。
该工程的抗震设防烈度为8度,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为剪力墙一级,框架一级。
计算程序选取框架核心筒的结构分析应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称为《高规》)和《建筑抗震设计规范》的有关规定,采用三维空问分析方法进行内力分析,对B类高度或体型复杂的筒体结构应采用两个或两个以上不同力学模型的空间分析程序进行内力分析和比较,考虑双向水平地震下的扭转地震作用效应,并应采用时程分析进行多遇地震下的补充计算。
本工程为A类建筑高度,结构整体分析采用SATWE和TAT两种软件分析计算结构,并优化了结构方案。
结构计算参数的选取(1)设计基准期50年,使用年限50年,安全等级为二级,地基设计等级为乙级;(2)本工程抗震设防烈度为8度,地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.20g,建筑抗震设防类别为丙类;(3)基本风压为0.40kN/㎡,对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑(一般高度大于60m的高层建筑),其基本风压应按100年重现期的风压值。
因此基本风压取0.45kN/㎡,地面粗糙为C类,风压体形系数、风压高度变化系数及风振系数均按GB50009—2001建筑结构荷载规范的规定采用,楼面活荷载标准值按荷载规范取值。
主要结构构件截面核心筒框架柱和边框架梁截面尺寸与混凝土等级见表1。
高层建筑框架核心筒结构设计分析

高层建筑框架核心筒结构设计分析1、工程概况某高层建筑项目包括高层办公楼和沿街商业裙房,地下2层停车场,地面以下深度8.1m,地上21 层,功能为商业办公,结构屋面高度78.2m,出屋面包含機房和设备间,机房屋面高度83.00m。
高层办公楼地上部分长50.2m,宽20.5m,建筑面积地上部分为28377m2,地下部分为5700m2。
2、结构布置根据建筑平面布置结构体系采用框架-核心筒结构。
其中核心筒部分采用现浇钢筋混凝土筒体,外围框架柱采用钢筋混凝土柱,楼面梁采用普通梁,楼板采用现浇实心板。
核心筒作为抵抗水平作用的主要构件,外围框架柱主要承受竖向荷载。
在筒体洞口的布置上,尽量使洞口远离筒体角部,洞口间筒体墙肢均匀分布。
框架柱考虑到剪力滞后效应的影响,加大角柱的截面和配筋。
工程结构安全等级为二级,设计使用年限50 年,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。
场地类别为Ⅳ类,特征周期0.90s,结构阻尼比取0.05。
按现行抗震规范,框架抗震等级为二级,核心筒抗震等级为二级。
按现行高层建筑混凝土结构技术规程,本工程为对风荷载比较敏感的的高层建筑且位于沿海地区,按规范取用100 年重现期的基本风压:W=0.60kN/m2,地面粗糙度B 类,基本雪压S=0.20kN/m2。
根据建筑竖向布置,对于高层办公楼和沿街商业,因其地下一层位于堆土场地中且主楼/沿街商业与独立办公间土体无法对主楼地下一层形成稳定有效约束,故结构上仅考虑主楼地下 2 层为地下室,主楼地下一层结构上按地上部分考虑;主体结构以基础顶板作为上部嵌固部位。
主楼基础埋深从独立办公基础底算起,为6.62m,满足规范基础埋深1/18 房屋高度的要求。
3、超限情况分析及相应的抗震措施在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2 倍,小于1.5 倍,为平面扭转不规则;二层平面,在入口大厅上方楼板开洞,开洞后楼板缺失,楼板局部不连续,平面不规则。
框架核心筒结构设计中相关要点分析

框架核心筒结构设计中相关要点分析随着我国国民经济的迅速发展,人们对建筑高度、外观、平面布置提出了更高的要求。
因此,框架-核心筒体系在高层建筑中得到了广泛的應用,其结构体系具有外框架间距大、布置方式多变、建筑立面灵活等优点,因此满足了现代建筑的外观要求。
框架-核心筒结构是由核心筒与外围的稀柱框架组成的,其与周边的梁构成了外框架,中间以剪力墙布置成筒体,受力变形特征与框架-剪力墙结构比较类似。
下面结合某高层办公楼结构设计实例,主要就结构设计方案的构思及设计要点进行了探讨。
1 工程概况某高层办公楼,总建筑面积50820m2,地下2层,地上24层,建筑高度99.9m。
地下1~2层为车库及设备用房,1层为办公大厅,2~4为商业用房,5~24为办公用房。
建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.15g。
地基基础设计等级为甲级,地面粗糙度为B类。
2 基础设计及结构方案的选择2.1 基础设计结合地质工程勘察报告,以及考虑造价、施工条件及周边环境等情况,本工程主楼决定采用桩筏基础,裙楼及地下室部分采用桩基础。
桩身直径600mm、700mm,桩长约25m。
桩身混凝土强度等级为C35,桩身钢筋均为Ⅲ级钢。
单桩承载力分别为2250kN、3400kN。
桩基持力层为强风化花岗岩层,桩身进入持力层深度不小于1m。
筏板厚度为2.3m。
由于静压沉管灌注桩为挤土桩,为了确保工程施工质量,设计时有需要采取减小挤土效应的措施。
在桩基外侧预钻部分应力释放孔;对主楼密集桩裙采用预钻孔沉桩;要求施工单位结合场地条件,提供沉桩方案中施工顺序、沉桩速率、日沉桩量等,待设计确认后才能进行施工;施工中需要做好监测工作。
2.2 结构体系对比结构体系对比见图1。
初步设计方案:优点:柱距均匀,约10m;核心筒中心与整体结构中心基本重合。
缺点:核心筒外墙因进出口、设备等需要,增开门洞部位的外墙连梁容易因为抗剪问题超筋;核心筒所占面积较大,所以核心筒刚度也大;框架柱的倾覆弯矩百分比基本在10%~30%,外围框架柱作用未得到充分发挥;与核心筒相连主框架梁截面大、配筋大。
基于高层建筑框架一核心筒结构设计分析

基于高层建筑框架一核心筒结构设计分析摘要:筒体结构是由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建筑结构。
筒体可分为筒结构和框架一核心筒结构。
本文对框架核心筒结构技术特点、结构概念设计以及核心筒设计要求等进行了分析。
关键词:高层建筑;框架一核心筒结构;设计引言:筒体结构它是空间整截面工作结构,这就如同一根竖立在地面之上的悬臂箱形梁,同时具有造型美观、使用灵活、受力合理以及侧向刚度强这些优点,所以在高层建筑中核心筒结构受到广泛应用。
1、框架一核心筒结构技术特点分析框架一核心筒结构是利用楼梯建筑内的电梯井道、通风井、公共卫生间等构建中央核心筒,同时采用外围框架形成框架核心简结构。
这一结构形式有利于结构的受力、以此提高了楼体结构的抗震性。
框架一核心筒结构是目前国际超高层建筑中采用的主流结构形式,而且该结构还能够提高楼体内部的空间、提高空间利用率。
框架一核心筒结构的应用利用了核心筒的抗侧向刚度以提高楼体的抗震性能。
框架结构更多的承担竖向荷载与少部分水平荷载。
框架一核心筒的结构优势在现代超限高层设计中有着重要的应用,这一结构能够利用自身优势在楼层增加的过程中减少框架水平荷载的承担比重,实现建筑使用面积的增加,提高城市土地利用率、提高建筑工程建设投资效益。
框架一核心筒结构的优势使得其在现代超限高层建筑中有着极为重要的应用,是目前超高层建筑设计的主流结构形式。
2、框架一核心筒结构平面及竖向结构布置2.1结构平面布置为减小整体结构的复杂性以及两塔楼之间的影响,避免塔楼质量和刚度不同所引起的扭转效应增大,把塔楼和裙房之间采用140mm 的防震缝自地下室分开,从而形成多个较规则的子结构。
从概念设计角度选择结构体系,根据建筑平面布置,结构体系采用框架-剪力墙核心筒结构。
其中剪力墙核心筒部分采用现浇钢筋混凝土筒体,外围框架柱采用钢筋混凝土柱,楼面梁采用普通梁,楼板采用现浇实心板。
剪力墙核心筒作为抵抗水平作用的主要构件,外围框架柱主要承受竖向荷载。
高层建筑框架核心筒结构设计

高层建筑框架核心筒结构设计框架一核心筒结构是现代高层建筑结构中较为常用的结构形式。
该技术利用外围梁柱形成框架受力体系,中间使用筒体。
框架一核心筒结构能够使超限高层具有较高的结构性能,提高建筑的稳定性、抗震性、安全性等使用性能。
本文就框架一核心筒结构在高层建筑设计中的应用进行了简要论述。
标签:高层建筑;框架核心筒;结构设计现代城市用地的紧张加快了高层建筑的应用与推广。
在现代城市改建、扩建过程中,高层建筑已经成为我国城市建筑设计中首选技术方式。
在高层建筑的设计过程中,框架一核心筒结构是较为常用的结构形式。
通过框架一核心筒结构的应用提高高层建筑的设计高度,实现高层建筑结构稳定性、安全性、抗震性等性能目标。
为了更好的发挥框架一核心筒结构优势、促进我国城市用地使用率的提高。
一、高层建筑框架核心筒结构的概述框架核心筒结构是近十年来世界各国较普遍采用并且具有广阔发展前景的一种重要高层建筑结构体系。
这种体系通常是由中央核心筒与周边稀柱框架构成。
国外多采用钢结构,此时楼面多采用钢梁铰接支撑于周边钢柱、钢框架梁和核心筒的钢柱、钢梁上,核心筒、钢柱多多采用钢-混凝土组合,楼板大多为压型钢板混凝土组合楼板。
整个结构的侧移刚度来源于核心筒和周边的稀柱外框筒的协同工作,若侧移刚度不够,常在设备层、避难层设外伸刚臂构成刚性加强层或在周边布置支撑体系予以加强,其建筑高度已达100层、400m左右。
它的优点有利于减少工地劳动力,降低建造成本,加快施工进度;缺点是面广量大的楼面梁铰接未能发挥其侧移作用。
核心筒基本元素包括楼梯、电梯、前室、候梯厅、公共走道、管道井等,其中楼梯,电梯、管道井根据规范限定和使用需求等原因,设计的数据基本趋于标准化,而前室、候梯厅、公共走道等组成部分则由于关系到外立面形象,套型布局的朝向、采光、通风等因素,决定了核心筒设计的品质,影响居民居住环境。
二、高层建筑设计中框架核心筒结构设计要点国内多采用现浇钢筋混凝土结构,此时楼面多采用现浇钢筋混凝土梁刚接整浇支撑于周边钢筋混凝土柱或钢混凝土组合柱、钢筋混凝土框架梁和钢筋混凝土或钢混凝土组合的核心筒上,楼板多为现浇钢筋混凝土,整体结构的侧移刚度来源于核心筒楼面梁周边框架柱,简称框筒结构,它与两边稀柱外框架协同工作,此时结构的抗侧传力直接,充分发挥了楼面梁的刚度参与工作,克服了稀柱外框筒的剪力滞后效应,在超高层建筑高宽比较大时,也常在设备层、避难层另加设外伸刚臂构成刚性加强层,对结构侧移刚度予以加强。
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高层建筑框架一核心筒结构设计分析
摘要:文章根椐筒体结构的特点,结合工程案例对简体结构特别是框架一核心筒结构从概念设计、计算程序选取、结构计算参数的选取、平面布置、构造要求等方面进行了探析,以完善框架一核心筒结构设计。
关键词:框架一核心筒结构,高层建筑,设计,构造
引言
简体结构是由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建筑结构。
筒体结构主要包含以下两种:
(1)筒结构:由核心筒与外围框筒组成的高层建筑结构;
(2)框架一核心筒结构:由核心筒与外围的稀柱框架组成的高层建筑结构。
框架一核心筒结构周边柱子的柱距比较大,一般为8m~12m,它和沿周边的梁构成了外框架,中间为电梯井、楼梯间、管道井等构成的核心筒,受力特点类似框架一剪力墙。
某工程建筑面积。
地下2层为车库,地上3层为商业,地上4层—22层为写字楼或公寓。
檐口高度,装饰构件高度为。
该工程的抗震设防烈度为8度,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为剪力墙一级,框架一级。
1计算程序选取
框架核心筒的结构分析应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称为《高规》)和《建筑抗震设计规范》的有关规定,采用三维空问分析方法进行内力分析,对B类高度或体型复杂的筒体结构应采用两个或两个以上不同力学模型的空间分析程序进行内力分析和比较,考虑双向水平地震下的扭转地震作用效应,并应采用时程分析进行多遇地震下的补充计算。
本工程为A类建筑高度,结构整体分析采用SATWE和TAT两种软件分析计算结构,并优化了结构方案。
2结构计算参数的选取
(1)设计基准期50年,使用年限50年,安全等级为二级,地基设计等级为乙级;
(2)本工程抗震设防烈度为8度,地震分组为第一组,设计基本地震加速度为,建筑抗震设防类别为丙类;
(3)基本风压为m2,对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑(一般高度大于60m的高层建筑),其基本风压应按100年重现期的风压值。
因此基本风压取/m2,地面粗糙为C类,风压体形系数、风压高度变化系数及风振系数均按GB50009—2001建筑结构荷载规范的规定采用,楼面活荷载标准值按荷载规范取值。
3主要结构构件截面
核心筒框架柱和边框架梁截面尺寸与混凝土等级见表1
表1核心筒框架柱和边框架梁截面尺寸与混凝土等级
4框架一核心筒平面布置
图1标准层结构平面布置层
(1)核心筒宜贯通建筑物全高。
核心筒的宽度不宜小于简体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。
本工程核心筒高度为,最小宽度为,高宽比为1/,满足要求;
(2)核心筒的周边宜闭合,楼梯、电梯间应布置混凝土内墙;核心筒应具有良好的整体性;
(3)核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的1/0及200mm,对一、二级抗震设计的底部加强部位不宜小于层高的1/16及200mm.,不满足时,应按本规程附录D计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于160mm。
又因为有框架梁支承在核心筒上,核心筒的外墙厚度宜大于0.4LAE(梁纵向受力钢筋的锚固长度),工程中框架梁钢筋最大为25mm抗震等级为一级。
工程核心筒外墙的截面厚度为400mm,满足以上要求;
(4)核心筒外墙较大的门洞宜上下竖向连续布置,以使其内力变化保持连续性;
(5)工程标准层的层高为3300mm,门及设备洞口高度为2100mm,连梁高度取值从400mm—1200mm逐步变化,而整体计算结构也随之变化。
比较分析见表2。
最终工程标准层采用400mm—1200mm高的连梁。
标准层结构平面布置图见图l。
表2计算结果分析
5构造要求
(1)简体墙的加强部位、边缘构件的设置以及配筋设计,应符合《高规》第7章的有关规定。
抗震设计时,框架一核心筒结构的核心筒和筒中筒结构的内筒,应按《高规》第条的规定设置约束边缘构件或构造边缘构件,其底部加强部位在重力荷载作用下的墙体轴压比不宜超过《高规》表的规定。
(2)简体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋,单层单向配筋率不宜小于%,钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于150mm,配筋范围不宜小于外框架(或外筒)至内筒外墙中距的1/3和3m。
(3)跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜采用交叉暗撑;跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁应采用交叉暗撑,且应符合下列规定:梁的截面宽度不宜小于300mm;全部剪力应由暗撑承担。
每根暗撑应由4根纵向钢筋组成,纵筋直径不应小于14mm,做法见图2,总面积A应按下列公式计。
无地震作用组合:;
有地震作用组合:。
图2连梁交叉暗撑(JC)示意图
6结束语
(1)核心筒为框架核心筒的主要抗侧力结构,因绝对保证核心筒的整体性和足够的刚度。
(2)框架一核心筒在强烈地震作用下,框架柱的损坏程度远大于核心筒,必须按《高规》调整各框架柱的地震剪力。
(3)影响剪力墙平面外对梁端嵌固作用的主要因素:墙平面外对梁端嵌固作用有效长度、墙线刚度与梁线刚度之比和墙在该层的轴压力等等。
为加强墙平面外对梁端嵌固作用,可采取梁端水平加腋法、增加墙边框梁方法,梁端弯矩可采用“调幅再
调幅”方法。
(4)连梁属于深弯梁和深梁的范畴,正截面承载力计算时,不能按杆系模型计算,连粱截面选取对核心筒抗弯能力与整体刚度有很大的影响。
参考文献
[1]阮永辉,吕西林.带水平加强层的超高层结构的力学性能分析[J].结构分析,2000(4).
[2]高层建筑混凝土结构技术规范JGJ3—2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.
[3]高层建筑结构设计建议上海科学技术出版社,2003.
[4]建筑地基基础设计规范GB50007—2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.
[5]混凝土结构设计规范GB50010-2002.北京:中国建筑工业出版社,2002.
[6]建筑抗震设计规范GB50011—2001.北京:中国建筑工业出版社,2001.。