高层钢结构支撑的布置方式对结构内力的影响分析
高层建筑受力分析

高层建筑受力分析在城市的天际线上,高层建筑如同一座座挺拔的巨人,它们不仅是城市现代化的象征,也是建筑工程领域的杰作。
然而,要让这些高楼大厦稳固地矗立在大地上,就必须深入了解和准确分析它们所承受的各种力。
首先,让我们来谈谈重力。
这是最基本也是最直观的一种力。
高层建筑自身的巨大重量会产生向下的压力,所有的结构构件都需要承担这一重量,并将其传递到地基。
想象一下,从顶楼一直到底层,每一层的楼板、墙壁、梁柱都在默默地承受着上方传来的重力。
为了应对重力,建筑的基础必须足够坚固和深厚,以确保能够稳定地支撑整个建筑的重量。
风荷载是另一个不可忽视的重要因素。
在高处,风速往往较大,风对建筑物表面产生的压力和吸力会引起水平方向的力。
特别是在一些风大的地区或者在遭遇强风天气时,风荷载可能会对高层建筑产生巨大的影响。
建筑物的外形和朝向会显著影响风荷载的大小和分布。
比如,流线型的建筑外形通常能够减少风的阻力,而方形或矩形的建筑则可能更容易受到风的冲击。
为了抵抗风荷载,建筑结构中会设置加强的剪力墙、核心筒或者采用钢结构框架等方式来增强结构的抗侧移能力。
地震力也是高层建筑设计中必须考虑的关键因素。
地震会产生地面的震动,从而对建筑物施加水平和竖向的力。
地震的能量通过地基传递到建筑物,可能导致结构的变形、损坏甚至倒塌。
为了提高高层建筑在地震中的安全性,工程师们会采用各种抗震设计方法,如设置隔震装置、增加结构的延性等。
此外,合理的结构布局和连接方式也能够有效地分散地震力,减少局部的破坏。
除了这些主要的力,温度变化也会对高层建筑产生影响。
由于建筑物不同部位在阳光照射下的受热不均,会导致结构产生膨胀和收缩。
如果这种变形受到限制,就会产生温度应力。
在设计中,通常会设置伸缩缝来允许结构在一定范围内自由变形,以减少温度应力的影响。
接下来,我们看看高层建筑中各种结构构件是如何协同工作来承受这些力的。
框架结构是常见的一种形式,由梁柱组成的框架能够有效地承担竖向和水平荷载。
《钢框架――支撑结构概念》小结.

《钢框架——支撑结构概念》小结钢框架——支撑结构在多高层钢结构建筑中是一种非常常用的结构形式,钢框架支撑结构是在钢框架结构的基础上,通过在部分框架柱之间布置支撑来提高结构承载力及侧向刚度。
支撑体系与框架体系共同作用形成双重抗侧力结构体系,这不但为结构在正常受力情况下提供了一定的刚度,而且为结构在水平地震作用及较大风荷载作用下,提供了两道受力防线,形成了人们较理想的破坏机制。
然而,不同的支撑布置方式会产生不同的效果,这包括支撑的类型,支撑布置的位置以及支撑杆件所选择的截面形式。
1支撑的类型:(1)中心支撑:支撑构件的两端均位于梁柱节点处,或一端位于梁柱节点处,一端与其他支撑杆件相交,中心支撑的特点是支撑杆件的轴线与梁柱节点的轴线相汇交于一点,支撑体系刚度较大。
中心支撑包括:单斜杆支撑,交叉支撑,人字形支撑,V字形支撑,K字形支撑,跨层交叉支撑,带拉链杆支撑。
中心支撑适用于抗震设防等级较低的地区,以及主要有风荷载控制侧移的多高层建筑物(2)偏心支撑:支撑杆件的轴线与梁柱的轴线不是相交于一点,而是偏离了一段距离,形成一个先于支撑构件屈服的“耗能梁段”。
偏心支撑包括人字形偏心支撑,V字形偏心支撑,八字形偏心支撑,单斜杆偏心支撑等。
偏心支撑适用于抗震设防等级较高的地区或安全等级要求较高的建筑,而且相对中心支撑而言可以很容易解决门窗布置受限的难题。
(3)消能支撑:将支撑杆件设计成消能杆件,以吸收和耗散地震能量减小地震反应。
消能支撑实际上也是一种非屈曲支撑,技术较为先进,适应强,但单造价相对较高。
2、支撑的布置方式:以上述6跨的钢框架支撑结构为例,来说明支撑的布置对结构抗侧刚度的影响:(框架支撑结构的用钢量及支撑的数量、规格均相同)(1)支撑集中布置在中间跨的框架支撑结构的抗侧移刚度要大于支撑布置于边跨;(比如b和e的布置方式,假设将有支撑跨视为一个竖向悬臂杆,无支撑跨的抗侧刚度忽略不计,则显然b结构只相当两个竖向悬臂杆的抗侧刚度的简单叠加,而e结构却相当于一个2倍截面高度的悬臂杆的抗侧移刚度。
高层建筑地基支撑结构设计探究

高层建筑地基支撑结构设计探究随着城市化进程的不断推进,高层建筑已经成为了城市发展中不可或缺的一部分,而高层建筑的地基支撑结构设计对于建筑的安全稳定至关重要。
近年来,随着科技的不断进步和工程技术的不断完善,高层建筑地基支撑结构设计也越来越受到重视,并对建筑结构安全稳定产生不可估量的影响。
一、高层建筑地基支撑结构设计的意义高层建筑的地基支撑结构设计是影响建筑结构安全稳定的一个重要因素,直接决定了建筑物是否能够经受住自然灾害和人为破坏。
因此,高层建筑的地基支撑结构设计必须经过严谨的计算和科学的规划,力求使建筑物达到最大限度的安全稳定。
二、高层建筑地基支撑结构设计的影响因素高层建筑地基支撑结构设计的影响因素非常多,主要包括建筑物的地质条件、建筑物的高度、建筑物的重量、地震烈度等因素。
这些因素都会对建筑物的地基支撑结构产生影响,因此,在进行高层建筑地基支撑结构设计时,需要将这些因素都考虑进去。
三、高层建筑地基支撑结构设计的方法在进行高层建筑地基支撑结构设计时,一般采用的方法包括理论计算、数值模拟和实验验证这三种方法。
其中,理论计算是最常用的方法之一,可以通过理论计算来确定建筑物的地基支撑结构、地基承载力和地基沉降等问题。
数值模拟是指在计算机上进行的模拟,可以快速的获得建筑物地基支撑结构的分布和承载力,同时也可以通过数值模拟来验证理论计算的准确性。
实验验证则是通过实际的物理实验,来验证理论计算和数值模拟的结果,同时也可以获得更加准确的数据。
四、高层建筑地基支撑结构设计的新技术近年来,随着科技的不断进步和工程技术的不断完善,高层建筑地基支撑结构设计也出现了一些新的技术,比如深基坑技术、基坑支护技术、地下连续墙技术等等。
这些新技术可以有效地提高建筑物的地基承载力和地基稳定性,从而提高建筑物的安全稳定性。
总之,高层建筑地基支撑结构设计是一个非常重要的问题,对于建筑物的安全稳定起着至关重要的作用。
因此,在进行高层建筑地基支撑结构设计时,需要科学严谨,同时也要运用先进的技术手段,以确保建筑物可以经受住各种自然和人为因素的考验。
高层建筑钢结构的静力与动力稳定性

高层建筑钢结构的静力与动力稳定性高层建筑的钢结构是现代建筑工程中的重要组成部分,其静力与动力稳定性对于保障建筑安全至关重要。
钢结构在高层建筑中得到广泛应用,主要是因为其具有高强度、轻质化和可塑性等优点。
然而,在面临复杂环境及外部风荷载、地震荷载等外力作用时,高层建筑钢结构的静力与动力稳定性成为一个关键问题,需要通过合理的设计和分析来保证其安全可靠。
1. 高层建筑钢结构的静力稳定性静力稳定性是指在静力作用下,建筑结构在不破坏的条件下保持平衡的能力。
高层建筑钢结构的静力稳定性可以通过结构分析和设计来保证。
首先,建筑结构的受力分析是设计的首要任务。
通过对结构的受力进行计算和分析,可以确定结构的各个构件受力情况,并进一步进行结构的设计和优化。
在高层建筑中,常用的受力计算方法有静力分析、有限元分析等。
其次,要保证高层建筑钢结构的静力稳定性,需要对结构进行合理的设计。
这包括选择适当的材料、合理确定截面尺寸和构件连接方式等。
同时,建筑结构的刚度和抗侧扭刚度的设计也是至关重要的,可以通过增加梁、柱和剪刀墙等构件来提高结构的整体刚度和稳定性。
最后,在实际的施工中,要注意对结构进行质量控制和监督。
这包括材料的选取和检验、构件的焊接和连接等。
只有不断加强质量控制,才能保证高层建筑钢结构的静力稳定性。
2. 高层建筑钢结构的动力稳定性动力稳定性是指在动力作用下,建筑结构不会发生不利的振动现象。
在高层建筑中,动力荷载主要有地震荷载、风荷载等。
首先,地震荷载是高层建筑结构动力分析中需要重点考虑的因素。
地震荷载可以通过地震响应谱分析、时程分析等方法来计算。
在高层建筑的结构设计中,需要根据不同的设防地震烈度和场地条件来选择适当的设计参数和措施。
在选择合适的设计参数时,需要充分考虑结构的固有周期、阻尼系数等,以提高结构的地震抗性能。
其次,风荷载也是高层建筑结构动力稳定性分析中的重要部分。
风荷载可以通过风洞试验和风荷载计算公式来确定。
多层和高层钢结构布置

多层和高层钢结构房屋的结构布置一、多层和高层钢结构房屋的特点当建筑物的结构主要构件采用钢材时即称为钢结构房屋。
其特点为:1•钢材的强度较高,作为结构构件时,所需的构件截面尺寸大大小于广泛使用的钢筋混凝土构件,从而减轻结构的重量。
2•钢材的延性较高,故钢结构的抗震性能要好于砌体结构和混凝土结构。
3 •钢结构房屋由于强度高、重量轻、抗震性能好,因此,能建造比混凝土结构更高的房屋。
4•钢结构的构件可在工厂中预先制作,在现场安装,因此,主体结构施工速度很快。
所有墙体均采用轻质材料,建筑物的重量较轻。
5 •钢结构房屋整个建筑物的重量远比混凝土结构减少许多,故其基础承受的重量减少,可节省基础的造价;另外建筑物的重量减小后地震作用也会减小,可节省上部结构的材料。
故高层建筑采用钢结构其综合经济效益可能比混凝土结构优越。
二、多、高层钢结构的基本构件1•钢柱与钢梁。
钢柱与钢梁刚性连接时形成钢框架结构;当在建筑中有足够的抗侧力构件如抗震墙、核心筒等,梁与柱可以铰接。
(1)钢柱的形式可以是普通型钢、工字钢、槽钢、角钢等形成的实腹钢柱或格构式钢柱、宽翼缘H型钢、焊接方形或矩形钢管、无缝钢管等(见图3—89)。
图3-89钢柱截面形式示意图(a)普通工字钢彳⑻槽钢匸⑺角钢;3 实瞳钢柱;格构式例柱卜</)宽翼H型钢;3 悍接钢箱形柱匸3 无建钢管(2)钢梁的形式。
可直接采用工字钢、槽钢(一般用于次梁) ,当跨度较大时,应采用宽翼H型钢、实腹钢梁〔参见图3—89 (a)〜(d)实腹钢柱〕,焊接箱形梁〔参见图3—89 ( e)〜(h)〕2•钢框架结构中的支撑当多层和高层钢结构房屋采用框架结构时,为了提高结构的抗侧能力,在柱间设置柱间支撑,支撑的形式有:(1)中心支撑。
支撑与框架梁柱节点的中心相交,如图 3 —90。
(2)偏心支撑。
支撑底部与梁柱节点的中心点相交、上部偏离梁柱节点与框架梁相交,如图3—91。
VVV三、多高层钢结构的结构类型、适用范围及基本要求 1 •框架结构不超过12层的钢结构房屋可采用框架结构,两个主轴方向梁、柱应刚接形成框架。
多高层钢结构分析09-6-11.

四、筒体
(1)单筒
桁架筒体
(2)筒中筒
五、巨形框架结构
六、主要结构构件形式
梁、柱、支撑、压型钢板
1、梁的截面形式
梁的常用截面形式有(图3—1):1)焊接H形钢;2)热轧H型钢;3)焊接箱形
2、柱的截面形式
(1)焊接H形钢; (2)热轧H型钢; (3)焊接箱形; (4)焊接十字形; (5)圆钢管; (6)钢管混凝土; (7)型钢混凝土。
支撑的形式
支撑体系的布置由建筑要求及结构功能来确定,一般布置在端框架 中、电梯井周围处。支撑类型的选择与是否抗震有关,也与建筑的层 高、柱距以及建筑使用要求,如人行通道、门洞和空调管道设置等有 关,因此需要根据不同的设计条件选择适宜的类型。常用的支撑体系 有中心支撑和偏心支撑。
(a) X型支撑1
框架—抗震墙板结构是以钢框架为主体,并配置一定数量的抗震墙 板。由于抗震墙板可以根据需要布置在任何位置上,布置灵活。另外抗 震墙板可以分开布置,两片以上抗震墙并联体较宽,从而可减小抗侧力 体系等效高宽比,提高结构的抗推和抗倾覆能力。抗震墙板主要有以下 三种类型。
(1) 钢抗震墙板 钢抗震墙板一般需采用厚钢板,其上下两边缘和左右两边缘可分别 与框架梁和框架柱连接,一般采用高强度螺栓连接。钢板抗震墙板承担 沿框架梁、柱周边的地震作用,不承担框架梁上的竖向荷载。非抗震设 防及按6度抗震设防的建筑,采用钢板抗震墙可不设置加劲肋。按7度及7 度以上抗震设防的建筑,宜采用带纵向和横向加劲肋 的钢板抗震墙,且加劲肋宜两面设置。
第二章 多高层钢结构性能分析
本章内容及教学要求
教学内容
1 结构体系及特点 2 多层钢结构弹塑性分析
第一节 结构体系及特点
一、框架结构
支撑体系对大跨空间结构受力性能的影响
支撑体系对大跨空间结构受力性能的影响大跨空间结构是指横跨较大空间范围的建筑结构,如大型体育馆、展览馆、机场等。
这些结构在设计过程中需要考虑受力性能,以确保结构的稳定性和安全性。
支撑体系是大跨空间结构的重要组成部分,它对大跨空间结构的受力性能有着重要的影响。
首先,支撑体系对于大跨空间结构的整体稳定性起着关键的作用。
大跨空间结构往往面临较大的竖向和横向荷载,如自重、活载、风荷载等。
支撑体系在荷载作用下需要承担结构的整体重量,并通过适当的结构布置和力学优化,将荷载合理分布到各个支撑构件上,从而确保结构的平衡和稳定。
如果支撑体系设计不合理,可能导致结构的整体不稳定,进而对受力性能产生负面影响。
其次,支撑体系对于大跨空间结构的刚度和变形控制起着至关重要的作用。
大跨空间结构往往需要具备较高的刚度,以抵抗荷载的作用和保证结构的稳定性。
支撑体系的刚度决定了结构的整体刚度,通过合理的支撑布置和构件连接方式,可以增加结构的整体刚度,从而提高受力性能。
另外,由于大跨空间结构的自重和荷载的作用,会导致结构的变形,而支撑体系的设计可以通过适当的刚度分配和约束措施,限制结构的变形,确保结构的稳定性和安全性。
此外,支撑体系还对于大跨空间结构的抗震能力和抗风能力具有重要影响。
大跨空间结构往往处于较高的地点,受到风力和地震力的影响较大。
支撑体系通过合理的支撑布置和构件连接方式,可以提高结构的整体刚度和耐久度,增加结构的抗震和抗风能力。
同时,支撑体系的设计还可以减小结构的震动响应和风荷载,降低结构的振动幅值和位移速度,从而提高结构的安全性。
最后,支撑体系的设计还需要考虑结构的施工性和经济性。
大跨空间结构往往具有复杂的结构形态和较高的施工难度,而支撑体系的设计需要考虑施工的可行性和效率,以确保施工过程的顺利进行。
此外,支撑体系的设计还需要考虑材料的成本和构件的尺寸,以便在满足结构要求的前提下实现经济性设计。
综上所述,大跨空间结构的受力性能受到支撑体系的影响较大。
支撑布置对多层钢结构抗侧刚度的影响
科
学
技
术
与
工
程
1 2卷
柱高 ,为 12 b / 梁长度 , △为斜撑单位力 作用下 的位移 ,
为变位 角 , 。 A 为斜撑的截面面积 , E为钢材的弹 陛模
( ) 平 荷 载 作 用 下 的倾 覆 力矩 , 结 构 一 侧 3水 使 的某 些柱 子产 生轴 向的 拉力 及 轴 向 拉伸 变 形 , 另 而
中 图法 分类号
T 315 U 9.
文献标志 码
钢 框 架 结 构 是 在 钢 结 构 建 筑 中广 泛 使 用 的 一 种 结构 形 式 。通 常 纯 框 架 结 构 体 系 可 采 用 加 大 梁
件 总用 钢量 及规 格 均相 同 的情 况 下 , 撑 集 中布 置 支
于 中间跨 的框架 、 力 直 接 、 传 明确 的框架 支 撑 体 系 , 抗 侧移 刚度要 明显好 于其 它支撑 体 系 J 。
6 = 6n + +6do
而框架在第 i 层的水平位移 △ 。 是第 1 层的各层 一
层 间位 移之 和 , : 即
⑥
2 1 S iTc . nr. 0 2 c eh E gg .
建 筑 技 术
支 撑 布 置 对 多层 钢 结 构 抗侧 刚度 的影 响
窦 国涛 张 宏 兵
( 河海大学 , 南京 2 0 9 ) 10 8
摘
要
从框架支撑等效 刚度和 层间位移基本原理 出发 , 以鹤壁某煤矿六层钢框 架办公楼工 程实例为 背景工程 , 通过 改变支
本 文 以多层 钢 框架 支 撑 结 构 工 程 实例 为对 象 ,
柱 构件 截 面等 措 施 抵 御各 种 水 平 力 的作 用 。但 是 , 随着建 筑 物 高 度 的增 加 , 平 荷 载 ( 要 是 风 荷 载 水 主
高层钢结构支撑方案抗震性能对比分析
屈曲约束支撑结构体 系中, 支撑与框架共 同
抵抗 水平 力 , 竖 向力 主要 由框架 部分 承担 , 而 其受
Br c s Fr m e n Ta lBui i g a e a si l l n s d
QA GG oi I N upn g
( hn hi u ogMu ipl fc r ni uk r nPo c , h nhi 0 2 4 C i S aga P dn nc a Of ef tqa e i i oA — Woko r et S aga 2 10 , hn j s a)
影 响进行 了探讨 。
关键 词
普通钢 支撑 , 曲约束 支撑 , 力弹塑性 分析 ,弹塑性 性能 屈 静
Co pa a ie An lsso te a e a e n c l g Re t an d m r tv ay i fS e lBr c sFr m sa d Bu k i sr i e n
第2 8卷第 3期 21 0 2年 6月
结
构
工
程
师
Vo _ 8.N . l2 o3
S r c u a Engn e s tu t r l i e r
Jn 02 u .2 1
高层钢 结构 支 撑 方 案抗 震 性 能 对 比分 析
强 国平
( 上海市浦东新 区工程抗震办公室 , 上海 2 10 ) 0 24
摘
要 高层钢 结构 中框 架一 支撑 结构 是一种 常用的结 构形 式 , 中介绍 了支撑 结构 体 系的发展 情 况。 文
以某 实际工程 为例 , 明 了普 通钢 支撑 和屈 曲约束 支撑 两种 不 同支撑 对 结构 弹性性 能的影 响 , 过静 力 说 通 弹 塑性推覆 分析 对 比研 究 了两种 方案 的弹 塑性 性 能 , 对 屈 曲约束 支撑 采 用偏 心 布 置形 式 对框 架梁 的 并
高层建筑的结构与受力分析
高层建筑的结构与受力分析高层建筑由于其高度较高,所以在设计和施工过程中需要特别重视其结构与受力分析。
本文将对高层建筑的结构和受力分析进行详细探讨。
一、高层建筑的结构类型高层建筑的结构类型多种多样,常见的包括框架结构、筒体结构、剪力墙结构等。
每种结构类型都有其独特的特点和适用范围。
1. 框架结构:框架结构是高层建筑最常见的结构类型之一。
它利用垂直柱和水平梁构成的框架来承担建筑的荷载。
框架结构具有灵活性和适应性,适用于不同形状和高度的建筑。
2. 筒体结构:筒体结构是一种通过建筑物外围的承重墙、柱和板板形成的结构类型。
筒体结构具有较好的抗侧向力能力和稳定性,适用于地震等自然灾害频发的地区。
3. 剪力墙结构:剪力墙结构采用设置剪力墙来承担建筑的纵向荷载,是一种高度抗震的结构类型。
剪力墙结构在地震区域的高层建筑中广泛采用,能够有效地抵抗地震力的作用。
二、高层建筑的受力分析高层建筑的受力分析对于确保建筑物的安全和稳定性至关重要。
在设计和施工过程中,需对各种力的作用进行合理分析和计算。
1. 垂直荷载:高层建筑承受的垂直荷载包括自重荷载和使用荷载。
自重荷载是指建筑本身的重量,而使用荷载是指建筑内外部设施、人员活动等产生的荷载。
设计师需要根据建筑的功能和用途,准确计算垂直荷载的作用。
2. 水平荷载:高层建筑需要考虑到水平荷载,包括风荷载和地震荷载。
风荷载是指风对建筑物表面产生的压力,地震荷载是指地震对建筑物的作用力。
在设计过程中,需根据具体地点的风速和地震烈度,合理计算水平荷载。
3. 温度荷载:高层建筑由于在使用过程中会受到温度的变化而产生热胀冷缩的作用。
设计师需要考虑到温度变化对建筑物的影响,并通过合理的设计和材料选择来减少温度荷载对建筑物的影响。
三、高层建筑结构设计的关键要素高层建筑的结构设计有许多关键要素需要考虑,下面将介绍其中几个重要要素。
1. 强度和稳定性:高层建筑的结构必须具备足够的强度和稳定性,以承受各种荷载的作用。
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Y层
H6 0×8 0 ×4 ×5 0 0 0 0
分区;
H 0 ×5 0×4 50 5 0×4 5
H4 O ×5 0×4 ×4 5 0 0 5 H 0 ×4 0×4 ×4 4 0 5 0 0
I6 o×7 0 ×4 ×5 {0 0 0 0
H6 0 X6 0 x4 ×4 0 0 0 5
H4 0 ×2 0x8 x1 0 0 4 H4 O ×2 0×l ×1 5 5 0 8
其他轴
图 1 方案一立面图
图 2 方案二立面图
次梁
H 0 2 0×1 50× 5 2×1 8
H3 0 ×1 0×8×1 0 5 2 H2 0 ×1 0 ×8 ×l o 5 2
1 结构分析模型
本文采用 的模 型为 地上 4 5层 , 下 3层 的钢结 地 构 。结构总高 16 7m, 7 . 首层及第二层层 高为 4 8I, . l l 标准层层高为 3 9I, . I立面 图见图 1 图 2 平面图见图 T 、 , 3结构 主要 梁 、 , 柱及 支撑 构件 截 面尺寸 见表 1 方 案 (
第1 0卷
第 1期 8
21 0 年 6月
科
学
技
术
与
工
程
V0. 0 No 1 J n 0 O 11 . 8 u e2 1
17 -85 2 1 ) 843 -6 6 11 1 (0 0 1・5 80
S in e Te h oo y a d En i e i g ce c c n lg n gne rn
柱 2 - 3 1 0 3 ~3 1 3
3 —4 4 0 4 —4 1 7
口8 0× 0 0 8 0×3 0 口7 0× 0 2 0 7 0× 2
口8 0× 0 3 0 8 0× 0 口 6 0× 0 3 0 6 0× 0
1 、轴 轴 6
梁
N 0 20×1 70× 5 4×2 N 0 O、 70×30×1 2 0 6× 4 H 0 3 0×1 2 70× 0 6× 4
件 , 布 置 方 式 的不 同 对结 构 内力 的 影 响 也 不 一样 。 其
关键词
支撑
地震波选取
内力 影响
中图法分类号
T 7 .3 文献标志码 U93 1 ;
在支撑杆件 总用 钢 量及 规 格 均相 同 的情 况下 , 支撑集 中布 置 于 中间跨 的框 架 抗 侧 移 刚 度 要 明显
的影 响进行 研究 分 析 , 就 问题 的特殊 性 提 出一 些 并 见解 , 供设计人 员参考 。
各物理特征参数均取 自现行相关 规范 。
表 1梁 、 及支 撑 构 件 截 面 尺寸 ( 型 一 ) 柱 模
层号
l ~
‘
1轴 、 6轴
1 0 0 ×5 0 0
2 .5轴
一
,
支撑 跨 十层 ) 表 2 ( 案 二 , 撑 布 置 在 中 间 、 方 支
跨) 。结构楼面采用压型钢板混凝土组合楼板, 楼板
厚 10 rn 恒荷载为 17k / 活荷载 20 k / 0 l , t l .、N m , . N m , 外挑边梁及 电梯井 线荷 载首层 6 2 k / 标 准层 为 . N m、 4 7k / . N m。抗震设防烈度为 8度 ( . ) I类场 地 , O 2g , I 第二组 。该结构方案所有柱为钢管混凝 土柱 , 粱为 H 型 。所用型钢 均为 Q 4 , 35 混凝 土为 C 0 材 料 的 ,
8 0 ×5 0 0
口13 0×13 0×l o 0 0 o× 口 12 0×12 0× 0 o 0 0 8 0× 口10 0×Io o× 0 0 _ o 5 口6 0× 0 5 0 8 0× 0
4 2 _ O
l^2 - 1_0
口8 0× 0 o 8 0×5 0
H5 O × 6 O OO ×4 ×4 0 5
( )所选地 震记 录其 平均 地震影 响 系数 曲线与 3
振型 分解 反 应 谱 法 所 采 用 的地 震 影 响 系 数 曲线 在
该 工程 的选 波 , 足下列 选取 原则 : 满
( )输入 的地 震记 录反 映抗震建 筑 所在地 的场 1
地 特性 ;
( )输 入 的 地 震 记 录 适 应 建 筑 物 所 处 的地 震 2
层号
l 3 —_ 4 l 一 l
1— 1 2 9
X层
H6 0 ×6 O ×4 0 O 0×5 O
④
2 1 SiTc. nn 0 0 e eh E g ̄ .
高层钢结构支撑的布置方式对结构内力的影响分析
胡 艳玲 潘 文 崔辉 辉
( 昆明理工大学建工学院 , 昆明 60 2 ; 52 4 云南怡成建筑设计有 限公司 昆明6 0 0 ) , 5 10
摘
要
在高层钢结构 、 混凝土混合 结构 中框架一 支撑体 系的应用越来越 广泛 , 钢一 支撑作为这种 结构体 系 的主要抗侧 力构
好于将 支撑布置 在边 跨及 其 他跨 上 , 而且 尽 量 使支
撑在 长度 方 向上 连 续 , 者 说 尽 量 增 大 支 撑 的 通 或
长… 。在此基 础上 , 择 了两 种 支撑 来进 行 结构 的 选
分 析 。本 文所 述 高 层 建 筑 结 构体 系 只是 针 对 昆 明
欣都 龙城 结 构方 案 两 种 不 同 支撑 布 置 方 式 对 结 构
l 8期
胡艳玲 , : 等 高层 钢结构支撑的布置方式对结构 内力的影响分析 表 2 梁、 柱及支撑构件截面尺寸 ( 模型二 )
系数达 9 % 以上 , 0 以控制结 构 的地 震 力 是否 全 计算 出来 。本 文充 分考 虑扭转 对结 构 的影响 , 4 取 5阶振 型进 行计算 , 到两 方 案 周 期 比都 小 于 复 杂结 构 对 得 于周期 比的控 制要求 J 说 明结 构 产 生 作用 的能 量 , 中大 部分能 够激 起结 构 的平 动 而不是 扭转 。 2 2 顶点位 移 时程 曲线 . 时程分 析 时 , 震 波 的 选 择 对 结 构 影 响 很 大 , 地