多高层钢结构设计

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多高层房屋钢结构的节点连接设计

多高层房屋钢结构的节点连接设计

接节点设计,在整个设计工作中应将其视为一个非常
重要的组成部分。节点设计是否恰当,将直接影响到
结构承载力的可靠性和安全性。因此节点设计至关重
要,应予以足够的重视。但是,在多、高层房屋钢结
构中,连接节点很多 ( 如国家标准图 01SG5所1编9 制 的诸多节点也只是高层钢结构房屋中一般性的常用节
点 ),今天只能检其最主要的、如与梁柱刚性连接的
多高层房屋钢结构的节点连接 设计
多高层房屋钢结构的节点连接设计
主要内容
1 讲述多、高层房屋钢结构梁柱刚性连接节
点 设 计及 其 相关 的 国家 标 准图 01SG519
的构造详图(上午)。
2 介绍国家标准图03SG519-1与04SG519-2 节
点连接设计的技术条件、图集的内容及其
使用方法(下午)。
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多高层房屋钢结构的节点连接设计
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1 第一种设计方法
(即按组合内力来设计的方法)
采用该法的理论根据是,认为在多遇地震作用下,
结构处于弹性阶段,连接设计只要根据组合内力,并
根据梁的应力强度比 R1(即梁的地震组合弯矩设计值
乘以梁的承载力抗震调整系数 0.75 后,在梁截面中产
生的弯曲应力与梁的钢材强度设计值之比)来进行设
比)只用到了 0.7S 5(0.9S)0.8 。3
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多高层房屋钢结构的节点连接设计
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3)如果在梁端仍不采用加强的作法,而是在梁端采
用栓焊连接的另一种常规作法(即梁腹板与柱之间采
用只传递剪力的螺栓连接,梁翼缘与柱之间采用只传
递弯矩的全熔透坡口对接焊)由于焊缝的抗弯承载力
最多只能作到梁截面抗弯承载力设计值的 85% ,此 时就必须要改用一个能承受 900.8 0 510k6N m 0的 梁截面,但此时由于梁截面只需用 75k0N m的弯矩 值来设计,梁的承载力更加富裕而不能充分利用,其

第六章多层和高层钢结构房屋的抗震设计

第六章多层和高层钢结构房屋的抗震设计
化学工业出版社
2.竖向布置
抗震设防的高层建筑钢结构,宜采用 竖向规则的结构。在竖向布置上具有下 列情况之一者,为竖向不规则结构:
(1)楼层刚度小于其相邻上层刚度的 70%,且连续三层总的刚度降低超过50%。
(2)相邻楼层质量之比超过1.5(建筑 为轻屋盖时,顶层除外)。
(3)立面收进尺寸的比例为L1/L< 0.75(右图)。
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②结构平面形状有凹角,凹角的伸出部分在一个方向 的长度,超过该方向建筑总尺寸的25%;
③楼面不连续或刚度突变,包括开洞面积超过该层总 面积的50%;
④抗水平力构件既不平行于又不对称于抗侧力体系的 两个互相垂直的主轴。
属于上述情况第①、④项者应计算结构扭转的影响, 属于第③项者应采用相应的计算模型,属于第②项者应 采用相应的构造措施。
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带有偏心支撑的框架-支撑结构,具备中心支撑体系侧向 刚度大、具有多道抗震防线的优点,还适当减少了支撑构件的 轴向力,进而减小了支撑失稳的可能性。
由于支撑点位置偏离框架接点,便于在横梁内设计用于 消耗地震能量的消能梁段。强震发生时,消能梁段率先屈服, 消耗大量地震能量,保护支撑斜杆不屈曲或屈曲在后,形成了 新的抗震防线,使得结构整体抗震性能,特别是结构延性大大 加强。
3.水平地震作用计算
高层建筑钢结构采用底部剪力法时,可按下式计算顶 部附加地震作用系数:
1.框架体系
2.框架-支撑体系 框架-支撑体系是在框架体系中沿结构的纵、横两个方
向均匀布置一定数量的支撑所形成的结构体系。 (1)中心支撑
中心支撑是指斜杆与横梁及柱汇交于一点,或两根斜 杆与横杆汇交于一点,也可与柱子汇交于一点,但汇交时 均无偏心距。
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多高层钢结构(一)

多高层钢结构(一)

多高层钢结构(一)引言概述:多高层钢结构一直受到建筑界的广泛关注,其优势如高强度、轻质和耐久性使得其成为现代建筑设计中的首选材料之一。

本文将从多个方面介绍多高层钢结构的特点和应用,旨在提供对于多高层钢结构的全面了解。

正文内容:1. 钢结构的特点1.1 高强度:钢材具有较大的抗拉、抗剪和抗压能力,在高层建筑中能够承受较大的荷载。

1.2 轻质:相比混凝土结构,钢结构的重量较轻,可减轻建筑自重并方便施工。

1.3 耐久性:钢材对于环境的腐蚀和老化能力较强,能够保持长期的使用寿命。

2. 多高层钢结构的应用领域2.1 商业建筑:多高层办公楼、购物中心等商业建筑常采用钢结构,可以提供灵活的空间布局和快速建设。

2.2 住宅建筑:高层公寓、别墅群等住宅建筑也可以采用钢结构,可实现异型布局和个性化设计。

2.3 工业建筑:工厂、仓库等工业建筑要求大空间、大跨度,钢结构能够满足这种需求。

2.4 文化建筑:剧院、博物馆等文化建筑通常需要特殊的造型和空间要求,钢结构可以满足设计师的创意。

3. 多高层钢结构的施工方法3.1 钢框架搭建:钢结构的施工通常采用钢框架的方式,先搭建好钢框架再进行其他施工工序。

3.2 钢柱、钢梁的组装:钢柱和钢梁通过焊接、螺栓连接等方式进行组装,形成整体的钢结构。

3.3 钢板、钢柱的切割:根据设计要求,将钢板、钢柱进行切割、加工,以满足建筑需要。

4. 多高层钢结构的设计要点4.1 结构安全系数:根据建筑高度、结构形式等因素确定结构的安全系数,保证结构的抗震能力和稳定性。

4.2 火灾防护:针对钢结构易受高温影响的特点,需要在设计时考虑火灾防护措施,如防火涂料和防火隔离带的设置。

4.3 风荷载计算:多高层建筑容易受到风荷载的影响,需要进行风荷载计算,并在设计中进行相应调整。

5. 多高层钢结构的优势与挑战5.1 优势:多高层钢结构具有施工周期短、质量可控、环保等优势,能够满足快速建设的需求。

5.2 挑战:钢结构的设计、施工和装修等方面存在一定的技术要求和难度,需要合理组织和协调各方资源。

多层及高层钢结构设计资料

多层及高层钢结构设计资料

多层及高层钢结构设计资料多层和高层钢结构设计资料主要包括以下内容:1.结构需求分析:首先,需要对建筑物的使用要求进行分析,并确定结构所需的承载能力、稳定性、刚度等。

这些要求包括建筑物的用途、设计荷载、倒塌安全系数等。

此外,还需要考虑地震、风荷载等自然灾害的因素。

2.结构形式选择:根据建筑物的使用要求和设计荷载,选择适合的结构形式,如框架结构、管结构、板单元结构等。

其中,框架结构一般适用于多层和高层建筑,可以提供良好的刚性和稳定性。

3.荷载计算:根据规范要求及建筑物的使用要求,计算设计荷载,包括常规荷载(如死荷载、活荷载)、地震荷载、风荷载等。

这些荷载将影响到结构的设计和安全性评估。

4.刚度计算:根据结构形式和设计荷载,计算结构的刚度。

这包括弯曲刚度、剪切刚度和扭转刚度等。

通过考虑结构的刚度,可以确保结构在使用和荷载下的稳定性。

5.钢材选型:根据结构的需求和设计荷载,选择适合的钢材类型和规格。

常见的结构钢材有普通碳素结构钢和高强度钢。

钢材的选型应综合考虑材料的力学性能、可焊性、可加工性等因素。

6.结构连接:选择合适的连接方式和材料,以确保结构各部分之间的传力有效、安全可靠。

此外,还要考虑结构的可拆卸性和维修性,在需要时能够进行维护和更换。

7.结构设计计算:根据规范要求,进行结构的材料计算和构件计算。

材料计算包括截面尺寸设计、抗弯承载力计算等;构件计算包括钢柱、钢梁、节点等的强度和刚度计算。

8.结构设计验算:进行结构设计的验算,包括承载力验算和稳定性验算。

通过对结构的详细分析,确保其在设计荷载下,满足强度和稳定性的要求。

9.结构施工和施工质量控制:根据设计图纸和施工方案,进行结构的施工和质量控制。

包括制定施工顺序和安全措施,配合结构施工中的质量检验和验收。

10.结构监测和维护:在建筑物的使用期间,进行结构的监测和维护。

通过定期的结构安全评估和非破坏性检测,保证结构的安全性和稳定性。

综上所述,多层和高层钢结构设计包括结构需求分析、结构形式选择、荷载计算、刚度计算、钢材选型、结构连接、结构设计计算、结构设计验算、结构施工和施工质量控制、结构监测和维护等内容。

钢多高层结构设计手册

钢多高层结构设计手册

钢多高层结构设计手册钢结构是目前建筑行业中常用的一种结构形式,它具有抗震、抗风、耐久等优点,在高层建筑中得到广泛应用。

本手册将围绕钢多层结构的设计原则、结构构件、施工工艺和安全管理等方面展开说明,以期为相关从业者提供指导和参考。

一、设计原则1.1 结构设计的主要任务在设计钢多层结构时,首先要明确其承载力、变形、稳定性和振动等方面的设计要求,确保结构的安全、经济和合理。

1.2 结构设计的基本原则(1)遵循国家相关规范标准,确保结构的安全性和合法性;(2)根据建筑功能需求和使用性能要求,合理设计结构形式和布局;(3)满足建筑设计的外观和空间布局要求;(4)考虑施工和装饰方便性,减少施工难度。

1.3 结构设计的安全原则设计师应充分考虑建筑的使用环境、自然条件、工作强度等因素,确保结构稳定、安全。

二、结构构件2.1 主要构件(1)柱:作为承受垂直荷载的主要构件,要具备足够的承载力和稳定性。

(2)梁:承受楼板和荷载的主要构件,要求刚度大、变形小。

(3)框架:形成整体的框架结构,承受建筑整体受力,并保证整体稳定性。

2.2 钢结构材料选择在设计中应选择合适的钢材,常用的有碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢等。

选择时要考虑其机械性能、耐腐蚀性、可焊性等因素。

2.3 连接方式钢结构的连接方式主要有焊接、螺栓连接和铆接等,设计时应根据实际情况选择合适的连接方式,确保连接的牢固可靠。

三、施工工艺3.1 工艺准备施工前应做好工艺准备工作,包括加工和制作构件、预制各类节点连接件等,确保施工的顺利进行。

3.2 焊接工艺焊接是钢结构施工中最常用的连接方式,施工中应严格按照规范进行焊接作业,采取必要的防护措施,确保焊接质量。

3.3 混凝土浇筑在多层钢结构中,混凝土浇筑工艺是不可或缺的一环,在施工中应注意浇筑质量和混凝土与钢结构的连接工艺。

四、安全管理4.1 安全意识在施工过程中,施工人员应始终保持严谨的安全意识,严格遵守相关安全规定,确保施工现场的安全。

多高层建筑钢结构节点的连接设计要点分析

多高层建筑钢结构节点的连接设计要点分析

多高层建筑钢结构节点的连接设计要点分析摘要:随着我国社会经济的快速发展,人民经济水平的不断提高,使得高层建筑规模不断扩大。

多高层钢结构建筑结构的出现,有效的提高了建筑住宅的安全性,提高了建筑的土地资源利用率,促进了多高层钢结构建筑结构的健康发展。

以此为出发点,本文就多高层建筑钢结构连接设计展开分析,分析了多高层建筑钢结构连接设计的特点,并提出了针对不同连接方式的设计要点,以期促进我国建筑行业的快速发展。

关键词:多高层建筑;钢结构;节点连接设计;0.引言伴随着社会的进步,钢结构以其优良的材料特征在建筑业正日益受到广泛的关注。

面对目前国内大量住宅建设所造成的资源浪费、环境恶化等后果,建设部已多次倡导发展钢结构住宅,从而推动住宅产业的升级。

同样,我国目前多高层钢结构连接设计也必须基于目前的工业化水平,本文研究的重点即是针对我国目前钢结构连接设计存在的不足,构建出一套适用性的多高层钢结构连接设计方法。

以期为我国多高层钢结构住宅的发展做出微薄的贡献。

 1.钢结构梁柱节点形式的选择进行钢结构设计时,在结构分析过程中应想好用哪种节点形式,根据结构构件的选用,按照传力特征不同,选择节点分刚接、铰接还是半刚性连接。

(1)铰接连接节点,本身拥有极大的柔性。

钢梁仅在腹板处采用高强螺栓连接,上、下翼缘无需进行现场焊接。

采用铰接时构造简单,使现场安装程序大为简化,现场作业量大大减小,现场安装可以不受天气及季节的影响,钢结构的安装速度大大提高。

但是,铰接连接刚度和耗能性能差,对于结构抗风、抗震不利。

(2)刚性连接节点,具有很高的强度和刚度。

其特点是受力性能好,但构造复杂,施工难度大。

设计中梁柱节点一般是做刚接,这是由于梁柱节点承受的荷载一般较大而且还要抵御风荷载和水平地震引起的位移。

(3)半刚性连接节点,刚度和强度介于铰接和刚接之间。

我国《钢结构设计规范》中没有给出半刚性连接的具体计算和设计方案,而且节点转动刚度很难确定。

多高层建筑钢结构设计

多高层建筑钢结构设计

多高层建筑钢结构设计在当今的建筑领域,多高层建筑钢结构设计因其独特的优势而备受关注。

钢结构以其高强度、高韧性、施工速度快等特点,成为了现代建筑设计中的重要选择。

钢结构在多高层建筑中的应用具有诸多显著优点。

首先,钢结构的强度高,能够承受较大的荷载,为建筑提供了稳固的支撑。

其次,其重量相对较轻,这在高层建筑中尤为重要,因为减轻建筑自重可以降低基础造价,并提高建筑的抗震性能。

再者,钢结构的工业化程度高,预制构件可以在工厂中进行标准化生产,然后运输到现场进行组装,大大缩短了施工周期。

在进行多高层建筑钢结构设计时,需要充分考虑结构体系的选择。

常见的结构体系包括框架结构、框架支撑结构、筒体结构等。

框架结构简单明了,适用于层数相对较低的建筑;框架支撑结构通过设置支撑增加了结构的侧向刚度,适用于较高的建筑;筒体结构则具有很强的抗侧能力,适用于超高层建筑。

设计过程中,荷载的计算是至关重要的一环。

不仅要考虑恒载(如结构自重、建筑装饰等)和活载(如人员、家具、设备等),还要充分考虑风荷载和地震作用。

风荷载的计算需要根据建筑所在地区的气象资料和建筑的外形特征来确定。

地震作用则需要根据建筑所在地区的抗震设防烈度、场地类别等因素进行计算。

钢结构构件的设计是多高层建筑钢结构设计的核心内容之一。

钢梁和钢柱通常是主要的受力构件。

钢梁的设计需要考虑其抗弯、抗剪能力,以及整体稳定性。

钢柱则需要考虑其受压稳定性和承载能力。

为了保证构件的强度和稳定性,需要合理选择钢材的型号和规格。

节点设计在钢结构中也占有举足轻重的地位。

节点的连接方式直接影响到结构的整体性和可靠性。

常见的节点连接方式有焊接、螺栓连接等。

焊接连接强度高,但施工难度较大,质量控制要求严格;螺栓连接施工方便,但连接强度相对较低。

在设计节点时,需要根据具体情况选择合适的连接方式,并进行详细的节点受力分析。

钢结构的防火和防腐设计也是不容忽视的方面。

由于钢材在高温下强度会急剧下降,因此需要采取有效的防火措施,如涂抹防火涂料、设置防火隔板等。

多高层建筑钢结构抗震设计

多高层建筑钢结构抗震设计

多高层建筑钢结构抗震设计在当今的建筑领域,多高层建筑的钢结构设计中,抗震性能是至关重要的考量因素。

地震作为一种不可预测且具有巨大破坏力的自然灾害,对建筑物的安全构成了严重威胁。

因此,为了保障人们的生命财产安全,确保多高层建筑在地震作用下能够保持结构的稳定性和完整性,合理的抗震设计显得尤为关键。

钢结构具有强度高、重量轻、施工速度快等优点,使其在多高层建筑中得到了广泛的应用。

然而,在地震作用下,钢结构也面临着一系列的挑战。

例如,钢结构的柔性较大,容易产生较大的变形;节点连接的可靠性对结构的整体性能影响显著;以及钢材在反复荷载作用下的疲劳问题等。

在进行多高层建筑钢结构抗震设计时,首先要明确设计的基本要求和目标。

其核心目标是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

也就是说,在较小的地震作用下,建筑物应基本保持完好,不影响正常使用;在中等强度的地震作用下,建筑物可能会出现一定程度的损坏,但经过修复后仍可继续使用;在强烈地震作用下,建筑物虽然会遭受严重破坏,但不应发生整体倒塌,以保障人员的生命安全。

为了实现这些目标,需要对地震作用进行准确的分析和计算。

目前,常用的地震分析方法包括反应谱法、时程分析法等。

反应谱法是一种基于大量地震记录统计分析得到的设计方法,具有计算简单、结果较为可靠的优点,适用于大多数常规结构的设计。

时程分析法则通过直接输入地震波,对结构在地震过程中的动力响应进行模拟,可以更准确地反映结构的非线性行为,但计算量较大,通常用于复杂结构或重要建筑的设计。

结构体系的选择对于抗震性能有着决定性的影响。

常见的多高层建筑钢结构体系包括框架结构、框架支撑结构、筒体结构等。

框架结构具有布置灵活、空间利用率高的优点,但抗侧刚度相对较小,适用于层数较低、地震烈度较小的地区。

框架支撑结构通过在框架中设置支撑,有效地提高了结构的抗侧刚度,适用于中高层建筑。

筒体结构则具有极好的抗侧性能,适用于超高层建筑。

在构件设计方面,要确保钢材的强度和延性满足要求。

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多高层房屋结构的类别
特点:侧向荷载效应的影响突出:风荷载、地震作用
分类:框架结构、框剪结构、筒体结构
框架结构特点:
1】平面布置较灵活,刚度分布均匀
2】侧向刚度小,延性较大,自振周期较长,对地震作用不敏感,一般在不超过30层
框剪结构特点:
1】支撑或剪力墙,双重设防
2】不超过40~60层
筒体结构特点:
框筒结构
1】框架形成的筒体结构,内筒及其它竖向构件主要承受竖向荷载,外层框架主要承受侧向荷载
2】刚性楼面结构作为框筒的横隔
3】剪力滞后造成角柱的轴力过大,两个措施:
控制框筒平面的长宽比
加大框筒梁和柱的线刚度之比
4】适用的建筑高度可超过90层
筒中筒结构
1】减缓框筒结构的剪力滞后效应
2】密柱深梁或钢筋混凝土内筒
侧向位移模式:
适用高度JGJ99-98) 依据地震设防烈度划分:
非抗震设防的多层(£12层)钢结构房屋形式:
1】纯采用框架结构或斜撑(或剪力墙)体系
2】斜撑体系梁和柱的连接都可做成铰支即柔性连接
抗震设防的多高层钢结构房屋形式:1】中心支撑体系,不超过12层
2】偏心支撑体系,超过12层
结构布置提要
1】光滑曲线构成的凸平面形式:风载体型系数小
2】采用中心对称或双轴对称的平面形式:减小或避免在风荷载作用下的扭转振动
3】平面尺寸关系
4】平面不规则结构
5】结构竖向布置
基础
1】宜设地下室
2】抗震设防基础埋深宜一致, 不宜采用局部地下室
3】基础埋深,天然地基不宜小于H/15,桩基时不宜小于H/20
4】采用钢筋混凝土剪力墙或框剪结构型式
5】设置钢骨(型钢)混凝土的过渡层,一般为2~3层
如何做好多高层钢结构设计
将十层以下、总高度小于24m的民用建筑和6层以下、总高度小于40m的工业建筑定义为多层钢结构;超过上述高度的定义为高层钢结构。

其中民用建筑层数和高度的界限与我国建筑防火规范相协调,工业建筑一般层高较高,根据实际工程经验确定。

轻型框架和轻型框架-支撑钢结构适用于多层民用建筑和楼面等效活载小于8KN/m2且建筑高度小于20m的工业建筑。

框-排架结构型式可分为侧向框-排架和竖向框-排架,侧向框-排架由排架和框架侧向相连组成,分为等高和不等高的情况,见图4.3.1中(a)和(b)所示,竖向框-排架结构上部为排架结构,下部为框架结构,见图4.3.1中(c)所示。

组成结构体系的单元中,除框架的形式比较明确,支撑、剪力墙、筒体的形式都比较丰富,结构体系分类表中专门列出了常用的形式。

其中消能支撑一般用于中心支撑的框架-支撑结构中,也可用于组成筒体结构的普通桁架筒或斜交网格筒中,在偏心支撑的结构中由于与耗能梁端的功能重叠,一般不同时采用;斜交网格筒是全部由交叉斜杆编织成,可以提供很大的刚度,在**电视塔和**西塔等400米以上结构中已有应用;剪力墙板筒国内已有的实例是以钢板填充框架而形成筒体,在300米以上的**塔中应用。

体结构的细分以筒体与框架间或筒体间的位置关系为依据:筒与筒间为内外位
置关系的为筒中筒;筒与筒间为相邻组合位置关系的为束筒;筒体与框架组合
的为框筒,又可进一步分为传统意义上抗侧效率最高的外周为筒体、内部为主
要承受竖向荷载的框架的外筒内框结构,与传统钢筋混凝土框筒结构相似的核
心为筒体、周边为框架的外框内筒结构,以及多个筒体在框架中自由布置的框
架多筒结构。

巨型结构是一个比较宽泛的概念,当竖向荷载或水平荷载在结构中以多个楼层
作为其基本尺度而不是传统意义上的一个楼层进行传递时,即可视为巨型结构。

比如,将框架或桁架的一部分当做单个组合式构件,以层或跨的尺度作为“截面”高度构成巨型梁或柱,进而形成巨大的框架体系,即为巨型框架结构,巨
梁间的次结构的竖向荷载均是通过巨型梁分段传递至巨型柱;在巨型框架的
“巨型梁”、“巨型柱”节点间设置支撑巨型支撑,即形成巨型框架-支撑结构;当框架为普通尺度,而支撑的布置以建筑的立面为尺度时,可以称为巨型支撑
结构,如香港的中国银行。

同的结构体系由于受力和变形特点的不同,延性上
也有较大差异,具有多道抗侧力防线和以非屈曲方式破坏的结构体系延性更高;同时,结构的延性还取决于节点区是否会发生脆性破坏以及构件塑性区是否有
足够的延性。

所列的体系分类中,框架-偏心支撑结构、采用消能支撑的框架-
中心支撑结构,采用钢板墙的框架-抗震墙结构,不采用斜交网格筒的筒中筒和束筒结构,一般为高延性等级结构类型;全部筒体均采用斜交网格筒的筒体结
构一般为低延性等级结构类型。

具有较高延性的结构在塑性阶段可以承受更大
的变形而不发生构件屈曲和整体倒塌,因而具有更好的耗能能力,如果以设防
烈度下结构应具有等量吸收地震能量的能力作为抗震设计准则,则较高延性的
结构应该可以允许比较低延性结构更早进入塑性。

屈曲约束支撑可以提高结构
的延性,且相比较框架-偏心支撑结构,其延性的提高更为可控,故视其占全部支撑的比例,框架-中心支撑结构适用高度最高可提高20%。

双重抗侧力体系指
的是结构体系有二道抗侧力防线,其中第二道防线的水平承载力不低于总水平
剪力的25%。

伸臂桁架和周边桁架都可以提高周边框架的抗侧贡献度,当二者
同时设置时,效果更为明显,一般用于框筒结构,也可用于需要提高周边构件
抗侧贡献度的各种结构体系中。

伸臂桁架的上下弦杆必须在筒体范围内拉通,
同时在弦杆间的筒体内设置充分的斜撑或抗剪墙以利于上下弦杆轴力在筒体内
的自平衡。

设置伸臂桁架的数量和位置既要考虑其总体抗侧效率,同时也要兼
顾与其相连构件及节点的承受能力。

对于超高层钢结构,风荷载经常起控制作用,选择风压小的形状有重要的意义;在一定条件下,涡流脱落引起的结构横
风向振动效应非常显著,结构平、立面的选择及角部处理会对横风向振动产生
明显影响,应通过气弹模型风洞试验或数值模拟对风敏感结构的横风向振动效
应进行研究。

多高层钢结构设置地下室时,房屋一般较高,钢框架柱宜延伸至
地下一层。

框架-支撑结构中沿竖向连续布置的支撑,为避免在地震反应最大的底层形成刚度突变,对抗震不利,支撑需延伸到地下室。

目前国内外多层钢结
构房屋常用的抗震性能较好的楼盖形式和做法。

当采用装配整体式钢筋混凝土
楼板时,可在预制混凝土楼板板肋端部设置预埋件,安装后与钢梁焊接牢固,从而保证楼盖的整体性。

对于超高层钢结构,如条件许可,楼面混凝土宜优先考虑采用轻骨料混凝土。

在保证楼板与梁可靠连接条件下,二端铰接的楼层梁一般可按组合梁进行设计。

由于人体的舒适度是一个比较复杂的问题,个体间存在很大偏差,当业主要求更高的服务标准时,可以对此值提高要求。

在必要情况下,可采用设置TMD、AMD等减振装置的方式提高结构舒适性。

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