更新日期: 2025-05-19

强震作用下超高层建筑结构MSCSS的响应特性研究

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强震作用下超高层建筑结构MSCSS的响应特性研究 4.5

笔者根据超高层巨型建筑结构体系的构造特点,论述了将结构振动控制原理融入巨型结构本身构造之中的构造新结构体系的方法,并采用这一方法提出了巨子型有控结构体系MSCSS(Mega-sub controlled structural system),分析了MSCSS的构造原则及控制理论背景,研究了MSCSS在罕遇地震及超罕遇地震(加速度峰值达到1000g)时的结构响应控制特性、塑性铰发生规律及结构灾变情况。通过与巨型框架结构的灾变情况相比,表明了MSCSS抵御地震作用的高可靠性及良好的经济性,也表明了将结构振动控制原理融入结构自身的构造之中、通过结构自身的功能单元实现结构响应控制的方法是合适的,是研究超高层建筑结构新体系的有效途径之一。

超高层建筑结构风振响应及控制

超高层建筑结构风振响应及控制

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文章以某超高层建筑为工程背景,利用etabs9.7软件模拟了该层结构所受的脉动风速过程,进行了不同风压影响下的风振响应分析,模拟了5种非线性黏滞阻尼器的振动控制方案,并对不同方案的减振效果做出了对比分析。研究结果表明,该工程减振方案所用的黏滞流体阻尼器性能稳定,可以有效降低结构风致振动响应,结构顶点位移和加速度响应的降幅最大达35.25%和37.50%。

新编超高层建筑结构超高组织

新编超高层建筑结构超高组织

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超高建筑施工组织 超高层建筑结构超高、规模庞大、功能繁多、系统复杂、建设标 准高,所以,其施工具有非常鲜明的特点: (1)规模庞大,工期成本高。超高层建筑体量巨大,建筑面积达数 10万㎡,所需投资往往达数十亿元(人民币),甚至逾百亿元, 建设单位的资金压力非常大。资金压力体现在工期成本高,一旦工程 延期往往会急剧提高投资成本,降低投资收益。 (2)基础埋置深,施工难度大。为了建筑结构稳定和开发地下空间 的需要,超高层建筑的基础埋置都比较深,基坑开挖深度达20余 m,有的甚至接近30m。深基础施工周期长、施工安全风险大。 (3)结构超高,施工技术含量高。超高层建筑较其它建筑最为显著 的区别是高度大。目前超高层建筑高度已经突破500m大关(台 北国际金融中心高达508m),正在朝800m迈进(阿联酋 迪拜大厦初步设计高705m)。有些超高层建筑的高

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某超高层建筑结构的抗震分析

某超高层建筑结构的抗震分析

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某超高层建筑结构的抗震分析 4.5

以某超高层建筑为研究对象。采用satwe,etabs两种程序对结构进行多遇地震作用下的计算,同时还对结构进行多遇地震作用下的弹性时程分析。在罕遇地震下,对结构进行推覆分析。还对结构进行防连续倒塌分析。

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某超高层建筑结构的微创新

某超高层建筑结构的微创新

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某超高层建筑结构的微创新 4.8

本文以超高层建筑为背景,通过三个结构设计微创新实例:取消x向框架梁使得公寓两房变三房、三房变四房;增设后施工的抗水平力剪力墙避免直接转换,提升入户大堂观感;增加构造柱悬挑梁式阳台,避免采用悬挑板式阳台。说明结构微创新可以提高建筑品质,为住宅项目结构设计提供借鉴和参考。

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超高层建筑结构全封闭围护施工实践 超高层建筑结构全封闭围护施工实践 超高层建筑结构全封闭围护施工实践

超高层建筑结构全封闭围护施工实践

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超高层建筑结构全封闭围护施工实践 4.7

在超高层建筑结构施工过程中,为满足\"防尘、防噪音、防坠落\"的环保要求,在原有自主研发的yazj-15片架式液压爬模体系的基础上,研发了适用于结构全封闭施工的弓弦桁架式液压模架体系。以上海嘉里中心北塔楼为工程背景,通过对比传统提升脚手架体系及其它全封闭围护方案,阐述了弓弦桁架式液压模架体系在全封闭围护施工中的优越性。

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超高层建筑结构设计

超高层建筑结构设计

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超高层建筑结构设计 4.5

超高层建筑结构设计

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超高层建筑结构健康监测系统设计

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超高层建筑结构健康监测系统设计 4.5

1前言超高层建筑具有投资大、使用时间长、结构复杂等特点,对结构安全性、可靠性及耐久性要求较高,实时监测超高层建筑结构健康状况在建筑施工及使用过程中均具有非常重要的意义。施工期间承重构件的竖向变形差异会直接影响施工质量超高层建筑中混凝土材料受到徐变和收缩应力的影响,产生的弹性变形会有附加变形,并随着时

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用

高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用 4.4

在重力荷载作用下,高层、超高层建筑结构竖向构件压缩变形差异会引发重力荷载向下传递过程中的转移,并使结构构件产生附加内力,不利于结构受力。为此提出高层建筑重力荷载作用下水平构件铰接调平设计法。在整体结构计算模型中将所有水平构件铰接(包括去掉斜撑、楼层内斜腹杆),重力荷载一次施加,调整竖向构件截面及结构布置,可避免内力重分布的影响,较快达到结构在重力荷载作用下各楼层竖向构件(包括各墙及柱)竖向压缩变形基本一致,在此基础上计算模型结构水平构件恢复刚接(包括安装斜撑、楼层内斜腹杆),进入整体结构分析,可有效减小及消除重力荷载作用下竖向构件压缩变形差异导致的较大结构附加内力,保证楼面平整、防止建筑倾斜,利于结构安全、经济、合理和建筑物的正常使用。

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高层和超高层建筑结构设计的控制因素 高层和超高层建筑结构设计的控制因素 高层和超高层建筑结构设计的控制因素

高层和超高层建筑结构设计的控制因素

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高层和超高层建筑结构设计的控制因素 4.8

在科技高速发展的今天,先进的结构理论、高效的计算技术、独特的试验设备、新型的施工技术以及高强、轻质的建筑材料,为建筑高度的进一步突破创造了有利条件,而人们对建筑高度的激烈竞争,更促使了世界建筑高度排行榜的更新换代.建筑高度的竞争既显示了各个国家的经济实力,又显示了人类智慧的高度发挥.为了正确设计高层和超高层建筑的结构体系,必须对高层和超高层结构设计的控制因素有足够的认识.本章首先概括阐述高层和超高层建筑结构设计的控制因素,然后介绍高层和超高层建筑结构体系的特点,最后,简单讨论高层和超高层建筑结构体系的选择问题.

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复杂高层与超高层建筑结构的设计要点

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复杂高层与超高层建筑结构的设计要点 4.8

建筑载荷的选取是建筑结构设计的首要工作,对于大多数高层建筑而言,可以根据建筑结构设计载荷规范中的相关要求予以确定。其次则需要对其他的建筑结构设计影响因素进行分析,确定对应的结构设计措施。本文主要分析和研究在进行高层建筑结构设计中的要点,并且提出了如何把控好这些要点的具体办法。

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我国高层、超高层建筑结构的发展

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我国高层、超高层建筑结构的发展 4.4

本文分析了国内较前沿的结构体系,以此论述了国内高层建筑的发展状况,对超高层的发展进行了展望,并在最后对高层、超高层的的发展进行了总结.

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我国高层、超高层建筑结构的发展

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我国高层、超高层建筑结构的发展 4.5

本文分析了国内较前沿的结构体系,以此论述了国内高层建筑的发展状况,对超高层的发展进行了展望,并在最后对高层、超高层的的发展进行了总结。

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用 4.6

在重力荷载作用下,高层、超高层建筑结构竖向构件压缩变形差异会引发重力荷载向下传递过程中的转移,并使结构构件产生附加内力,不利于结构受力。为此提出高层建筑重力荷载作用下水平构件铰接调平设计法。在整体结构计算模型中将所有水平构件铰接(包括去掉斜撑、楼层内斜腹杆),重力荷载一次施加,调整竖向构件截面及结构布置,可避免内力重分布的影响,较快达到结构在重力荷载作用下各楼层竖向构件(包括各墙及柱)竖向压缩变形基本一致,在此基础上计算模型结构水平构件恢复刚接(包括安装斜撑、楼层内斜腹杆),进入整体结构分析,可有效减小及消除重力荷载作用下竖向构件压缩变形差异导致的较大结构附加内力,保证楼面平整、防止建筑倾斜,利于结构安全、经济、合理和建筑物的正常使用。

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用

高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用

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高层、超高层建筑结构设计调平法及其应用 4.7

高层建筑与超高层建筑结构设计调平法可以对重力荷载作用对高层、超高层建筑结构竖向构件的影响进行有效控制。在为建筑楼面的平整性提供保障的基础上,调平法可以为建筑结构的安全性、经济性、合理性与建筑物的正常使用提供保障。本文在对高层、超高层建筑结构设计调平法的作用、相关分析流程、可行性与经济效果进行分析的基础上,结合实例对其应用问题进行了分析。

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总高200m超高层建筑结构选型及优化探讨

总高200m超高层建筑结构选型及优化探讨

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总高200m超高层建筑结构选型及优化探讨 4.7

基于对结构总高度为200m的超高层建筑结构体系选型的方案论证和优化分析,分别对抗震缝设置、材料选用、结构概念设计、结构方案选择、控制性指标分析等多方面加以对比分析。采用加大核心筒宽度和增设加强层两种方案的优缺点予以阐述,指出可行的结构方案一定是综合考虑多方面因素,反复论证,权衡利弊的成果。在抗震设防烈度为7度地区,当核心筒宽度取值在合理范围时,有可能使得总高度达到200m。采用钢筋混凝土框架-核心筒结构既能满足侧向刚度的要求,又可避免采用增设加强层的方案。这对简化结构体系、提高其抗震性能,并且降低工程总造价、进而加快施工进度均提供了有利条件。

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双塔超高层建筑结构设计

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双塔超高层建筑结构设计 3

双塔超高层建筑结构设计——以绍兴环球纽约国际中心工程161.1m高的双塔超高层建筑为例,分别采用etabs、pmsap和satwe软件对结构进行了多遇地震下弹性计算分析、时程分析、中震不屈服分析等,并获得了较好的计算结果,为结构技术设计和采取有效抗震加强措施提...

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超高层建筑结构横风向风荷载研究

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超高层建筑结构横风向风荷载研究 3

超高层建筑结构横风向风荷载研究——对于超高层建筑结构,我国荷载规范只给出了顺风向的抗风设计方法,对于横风向风荷载则并没有给出规定。而在实际工程中的超高层建筑,有时横风向风荷载远大于顺风项,为控制荷载,因此目前我国荷载规范在超结构的横风向抗风设...

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[论文]钢管混凝土_叠合_柱在超高层建筑结构中的应用精品

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[论文]钢管混凝土_叠合_柱在超高层建筑结构中的应用精品 4.8

钢管混凝土_叠合_柱在超高层建筑结构中的应用 第11期 2010年11月 广东土木与建筑 guangdongarchitecturecivilengineering no.11 nov2010 钢管混凝土(叠合)柱在超高层建筑结构中的应用 郭明 尧国皇 陈宜言 (深圳市市政设计研究院有限公司 深圳518029) 摘 要:钢管混凝土(叠合)柱由于具有承载力高、 抗震性能好和施工较方便等优点,适用于我国 非抗震和抗震地区的建筑 结构,尤其是抗震设防地区的高层建筑结构。 本文介绍了钢管混凝土(叠合)柱的相关研究 成果以及典型工程实例,并

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超高层建筑结构设计的关键问题探讨

超高层建筑结构设计的关键问题探讨

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超高层建筑结构设计的关键问题探讨 4.7

近年来我国建筑业飞速发展;我国可利用土地资源紧张;于是出现了高层建筑和超高层建筑;这也成为了当下生活流行的一种需要;针对超高层结构设计的一些关键问题进行探讨;

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成都某超高层建筑结构大震弹塑性分析

成都某超高层建筑结构大震弹塑性分析

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成都某超高层建筑结构大震弹塑性分析 4.8

本塔楼房屋高度149.6m,属b级高度超限高层建筑,采用框架-核心筒结构体系。基于抗震性能设计的要求,本工程采用sausage软件对塔楼进行大震弹塑性时程分析,获得了结构层间位移角、层间剪力的分布规律及各构件损伤分布情况。同时对大震下的特殊构件,如开大洞的楼板、跃层柱等进行了补充计算与分析。根据大震分析的结果,对结构薄弱部位有针对性的采取了抗震加强措施,结构整体上能够满足预期性能目标d的要求。

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某超高层建筑结构逐层空滑楼层并进法施工

某超高层建筑结构逐层空滑楼层并进法施工

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某超高层建筑结构逐层空滑楼层并进法施工 4.5

本文结合工程实例,主要阐述了某超高层建筑主体结构采用逐层空滑楼层并进法进行施工。

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超高层建筑结构的减震控制技术与抗震设计要点探析

超高层建筑结构的减震控制技术与抗震设计要点探析

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超高层建筑结构的减震控制技术与抗震设计要点探析 4.7

伴随着国内经济不断的进步,城市化的脚步也在逐步加快,随之而来的就是建筑物的规模与日俱增,与此同时,建筑物高度的增加也不可避免。该篇文章对超高层建筑的减震控制技术以及抗震设计要点实施了剖析,仅供有关人士借鉴和参考。

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论超高层建筑结构的抗震性能化设计

论超高层建筑结构的抗震性能化设计

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论超高层建筑结构的抗震性能化设计 4.7

由于地震的不可预测性以及不可避免性,在进行结构抗震性能设计时,会受到很多未知因素的影响,增加了抗震精确计算的难度。因此,为增加高层建筑结构的抗震性能,不仅仅要依赖于精确定位抗震计算分析,更要重视高层建筑结构的设计方案。因此,在进行设计时,要多采用结构相对规则的体系,综合评定施工场地的地质条件,做好地震设防工作,加强防震措施,保证高层建筑结构的抗震性能。本文主要对超高层建筑结构的抗震性能化设计进行了分析研究。

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超高层建筑结构健康监测控制点的选择

超高层建筑结构健康监测控制点的选择

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超高层建筑结构健康监测控制点的选择 4.4

超高层建筑的施工时间长,现场情况复杂,其结构健康监测容易受到施工机具、塔吊、施工电梯等的影响。为使超高层建筑在施工过程中能够得到精确有效地监测,以南宁某写字楼为例,首先在建筑周围建立了用于监测的控制网,定期利用该控制网对塔楼进行变形监测;对于用地面控制网不能监测到核心筒或是已经被玻璃幕墙遮挡的监测点,则在楼上架设全站仪。经过与有限元模拟数据对比,将控制网引测到楼上可以得出更加精确的数据。

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陈龙

职位:建筑给排水绘图员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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