更新日期: 2025-05-25

上海中心_深大圆形基坑的设计计算方法研究

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上海中心_深大圆形基坑的设计计算方法研究 4.5

第 32卷 增刊 1 岩 土 工 程 学 报 Vol.32 Supp.1 2010年 7月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering July 2010 “上海中心”深大圆形基坑的设计计算方法研究 翟杰群,谢小林,贾 坚 (同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092) 摘 要 :圆形基坑受力具有明显的空间效应,支护体系的竖向抗弯刚度与环向抗压刚度决定了基坑的受力性状和传力 路径。采用考虑圆拱效应的平面弹性地基梁法和三维弹性地基板法,对“上海中心”深大圆形基坑进行了计算分析, 计算中考虑了地墙接头形式、支撑体系刚度等对基坑环向刚度的影响

上海中心大厦主楼深大圆基坑施工风险及应对措施

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圆形盾构隧道衬砌管片的设计计算方法——对当前国内外常见的管片设计计算方法进行了综述,并对设计中普遍采用的惯用法进行了理论推导,结合工程实例进行分析研究,得出了一些有益的结论。

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论上海中心大厦的可持续性 商学院13市场营销二班2013131319覃瑶 一、摘要上海中心大厦被称为世界上最高的绿色建筑,是世界首座国家绿色建筑三星认 证,美国leed绿色建筑认证,可持续发展是上海中心大厦的核心设计理念之一。为了同时 达到绿色建筑的要求,上海中心运用各种策略来实现对环境的保护。其中两种根本措施包括 近乎完美的水资源管理和高效的系统化建筑管理。设计有百分之三十三的绿化面积。尽可能 的采用本地化,高回收率的建筑材料。大厦还采用地热资源为采暖和冷却提供能量。上海中 心大厦非传统水资源利用率将大于百分之二十五,综合节能率为百分之五十四点三。上海中 心大厦可持续发展的设计手段将使大厦每年减少碳排放1.25吨。 二、关键词日光利用玻璃幕墙外立面面螺旋式上升设计冰蓄冷三联供系统地 源热泵风力发电设备透水性 三、引言可持续建筑(su

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随着市场经济的发展,环保的严格要求,煤炭粉尘对环境的严重破坏,因此好多的煤炭单位以及一些粉尘单位就采取封闭处理,建设了很多的筒仓,这就在计算中出现了一些难度,圆形基础钢筋的准确度总是有差距,下面介绍几种常见的计算方法:1数学计算法圆形基础的钢筋计算时,先画一个圆,并建立平面坐标,见图:设圆的半径为r,间距为s,保护层为k,单根钢筋长度为n_0,n_1,n_2,n_3,n_4,……。以圆的中心布置一根长度为圆的直径减保护层,即n_0:n_0=(2r-2k)然后按间距s分别向两边布置钢筋n_1:

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圆形隧道反向曲线隧道中心线两种偏移计算方法的比较——城市轨道交通工程线路设计过程中,在困难地段往往采用反向曲线,反向曲线地段的限界设计是一个关系行车安全的重要问题。对现有的两种隧道中心线偏移计算方法进行比较,提出这两种方法在反向曲线地段设计中...

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上海中心塔吊布置 4.6

由上海建科建设监理咨询有限公司监理的上海中心大厦高达632m,它自 2008年开建之际即受到广泛关注。作为主体结构之一的钢结构用钢量多达10万 余吨,其构件具重、大、多的特点且工期相当紧迫。为解决上述难点,施工方采 用了在核心筒四个外立面布置4台超大型塔吊的方案,其中3台为法福克m1280、 1台为zsl2700,前者属目前国内民用建筑领域的最大型塔吊,其起重力矩达 2450t.m,最大起重量达100吨。为此,施工方决定首次采用塔吊外附的办法, 即将自行设计的爬升框固定在核心筒外立面上,塔吊的重量则通过爬升框传递到 核心筒。 如此大型的塔吊采用外爬,这在国内尚属首次,故而各参建方均予以高度重视。 监理更是严格把关、全力掌控。他们首先加大了对爬升方案审核的力度,而且要 求施工方在做好技术上充分论证的同时,认真部署爬升前、爬升中的管理。 通过各方的共同努力,东侧塔吊于去

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上海中心大厦

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上海中心大厦 4.4

上海中心大厦 工程名称:上海中心大厦 开工时间2012年4月份工程地区:上海状态:设计 详细地址:浦东新区陆家嘴中心区z3-2地块 工程类别:酒店建筑面积:552534平方米投资金额:1480000万元 地下车库:有幕墙:有电梯:有 该为新建一幢580米高的精装修的综合大厦,包括五星级酒店、办公室和商场,设有地 下停车库,提供2000个车位,总占地面积为20300平方米总建筑面积约552534平方米。其 它工程及设备包括:电梯及自动扶梯供应及安装分包工程、钢结构供应、制作及加工分包工 程、机电系统分包工程、酒店区域机电分包工程、消防系统分包工程(不含消防报警)、酒 店区域消防分包工程(不含消防报警)、弱电系统分包工程(含消防报警)、酒店区域弱电系 统分包工程(含消防报警)、塔楼外幕墙系统分包工程、塔楼内幕墙系统分包工

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上海中心大厦建设发展 有限公司 客户成功案例 案例 上海中心大厦 autodesk?revit?architecture autodesk?revit?structure autodesk?revit?mep autodesk?navisworks? autodesk?ecotect? autodesk?inventor? 上海中心大厦这个项目已 经成为中国在建筑工程 信息化管理方面的一个 示范工程,它将如何促进 中国设计和施工过程的 转变?谈及这个话题这就 必须提到bim。传统的建 筑设计、施工以及运营管 理是由不同的团队、不同 的模块进行工作的,相互 之间的沟通不是很顺畅, 工作效率也不是很高。而 在上海中心大厦项目中, 我们引入了bim,通过bim 解决了相关问题,并提高 了整个团队的管理理念 和管理水平。 —顾建平 总经理、董事

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smw工法圆形工作井土体反力计算方法的研究——分析了采用型钢水泥土复合挡土墙(soilmixingwall,smw)工法建造的圆形工作井在顶力作用下的受力机理,提出承载半圆后背土体的竖向和环向反力分布呈拟正态分布,求得后背土体所能承受的最大土体反力计算公式.从整...

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上海中心基坑施工方案探究(同济大学) 4.5

引言 城市中大量地铁工程和超高层建筑的建设,使得地下空间建筑越来越多,这 对大型深基坑工程支护结构选型、施工方法、施工工期、工程造价、周边环境保 护等提出了更高的要求。逆作法是近年来新兴的基坑支护技术,因其具备独特的 施工工艺,适用于深度较大且对围护结构水平变形有严格限制的基坑工程,尤其 适用于大跨度地下建筑工程施工。其具备对周边环境影响小、施工周期短、造价 较低、地下工程风险性小等优点,在国内多个大型深基坑工程得以成功实施,应 用前景十分广阔。 逆作法与传统的施工方式不同,它是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工, 即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的维护结构, 同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体 系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定 强度后,即可作为维护结构的内水平支撑,满足继续往下施工的

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水电站圆形有压隧洞钢筋混凝土衬砌常用计算方法有公式法、弹性力学法、边值法及有限元法等,但这几种方法计算结果常常相差较大,笔者分析了计算结果相差较大的原因,对这几种计算方法进行了初步分析评价。

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上海中心大厦塔楼结构设计 丁洁民,巢斯,赵昕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市四平路1239号 目录

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上海中心大厦为超高层建筑,建筑立面呈三维曲面和旋转形态,合理的抗风设计对结构的安全性、适用性和经济性具有重要意义。通过对上海中心大厦的风气候、建筑外形空气动力学优化以及风洞试验研究,获得了体型系数、斯托罗哈数和地貌类别等计算参数,分析了上海中心大厦风致振动、舒适度以及调谐质量阻尼器对风振舒适度的影响。研究结果表明:采用vickery风场模型预测得到的梯度风速比采用georgiou模型预测得到的梯度风速有所增加;风荷载下的结构响应大于多遇地震作用下的结构响应,但小于基本烈度地震作用下的结构响应,合成位移角满足1/500限值的要求。

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对于上海地区的超厚软弱土层,如何控制建筑沉降和差异沉降是设计的重点。变刚度调平设计是基于沉降控制的基础设计方法,对于群桩基础和软土地基的高层建筑沉降差异控制有显著的效果。介绍了上海中心大厦大直径后注浆钻孔灌注桩基础设计中按照变刚度调平概念,通过合理选择桩长和桩距,使得主楼底板中心和边缘的计算差异沉降控制在合理的范围,优化了底板的设计。经过试桩,认为后注浆的桩端注浆方法能有效提高单桩承载力和减小不同桩承载力间的变异值。

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首先将水平地震荷载作用沿环向展开为傅立叶级数,利用沿圆周法向和切向两个方向的正交性,再将水平地震荷载转化为一致横向荷载组合,使三维求解问题转变为一系列旋转子午面上二维问题的叠加,进而提出圆形地下连续墙场地地震反应的简化计算方法。之后,采用等效线性化方法来考虑土体非线性性质,进一步将非线性地震反应问题转化为线性问题求解。通过对比简化方法结果与三维方法结果,验证了简化方法的实用性和可靠性。比较结果表明,简化方法缩减了模型规模,极大提高了计算效率。最后对某超大直径圆形地下连续墙场地进行了地震反应分析,与场地中不设连续墙的自由场结果相比,发现圆形墙体的围束效应使得基坑底部的加速度峰值有所增大,而对远离墙体的地表土层的地震反应影响很小。

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上海中心大厦项目地下结构工程 市政地下空间顶板防水 专项施工方案 上海建工(集团)总公司 上海中心大厦工程项目部 2010年1月 1.工程概况 地下公共通道区域位于花园石桥路及东泰路红线至地下连续墙之间。 花园石桥路一侧地下公共通道区域长度约212m,宽度约为12.14m;东泰路一侧 地下公共通道区域长度约126m,宽度约为18m,转角处略宽。 花园石桥路侧地下公共通道区域结构形式为无梁板结构,板厚1000mm,板面标 高为-4.00m;东泰路侧地下公共通道区域结构形式为梁板结构(x方向单向梁), 板面标高为-4.00m;与地下公共通道区域相接的裙房地下室顶板标高为-1.50m, 高差接口处由800mm厚钢筋砼墙封闭。 2.市政地下空间顶板防水概述 地下室结构采用混凝土结构自防水和附加防水层相结合的防水方式,其中防 水混凝土抗渗等级s6。市政地下空间顶板防水构

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上海中心大厦 基坑降水设计方案 上海现代建筑设计集团 申元岩土工程有限公司 2009年8月22日 2 目录 第一章工程概况..........................................................1 一、工程简介...........................................................1 二、地下地质条件.......................................................1 三、水文地质条件.......................................................3 第二章降水设计要点.................................................

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介绍中杆灯的抗风荷载能力、地脚紧固螺栓、基础修造的总体设计计算;阐明符合当今照明需求的中杆灯的基本特征;剖析了市场上一些欠理性的中杆灯的内在问题。

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傅新年

职位:市政公用工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

上海中心深大圆形基坑设计计算方法文辑: 是傅新年根据数聚超市为大家精心整理的相关上海中心深大圆形基坑设计计算方法资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 上海中心深大圆形基坑设计计算方法