首次將六邊形網格結構應用于高度達358m 的天津響螺灣超高層建筑作為其結構外網筒。深入研究這種新 穎結構的工作性能與特點,揚長避短,是實現整體結構安全、合理、經濟的關鍵。
本項目建筑高度約220m,地上43層,是一座超高層5A甲級寫字樓,為高度超限、平面及豎向不規則結構。采用鋼管混凝土柱+型鋼混凝土核心筒+環臂桁架+型鋼樓面梁+現澆混凝土樓板結構體。首先介紹 結構體系、地基基礎等設計要點,重點介紹穿層柱、墻體
長沙CBD某超高層結構高度249. 65m。根據塔樓使用人數,結構按標準設防類進行抗震設計; 對比風洞試驗數據和規范值,采用規范數值進行設計。塔樓采用框架-核心筒 + 伸臂桁架 + 柱間支撐結構體系,結構底部框架柱內設型鋼以增強結構剛度,使
本資料為鋼管混凝土柱超高層結構設計,主要內容: ?1.工程概況 ?2.整體結構布置,計算模型和基礎設計 ?3.混凝土、鋼材的材料選擇 ?4.結構計算 ?5.鋼管柱的截面設計 ?6.梁的設計 ?7.各種部位梁柱節點的設計 ?8.核心筒的設計,
本工程塔樓超過A級高度限值,屬于B級高度超高層,存在著扭轉不規則、偏心布置、樓板局部不連續等多項不規則的情況,屬一般超限高層建筑.同時塔樓中部建筑移層手法為本項目的設計重點,在移層內凹側,原框架柱未能延續.根據以上設計難點,本工程擬采用鋼筋
本項目位于重慶市渝中區,由5棟塔樓、商業裙房和大底盤 地下室組成,總建筑面積409 090 in 。其中3號塔樓大屋面高度 約139.4O m。地下5層為車庫;地上38層,1層~6層為商業, 7層為轉換層,8層以上為住宅;地上建筑面積36
日立電梯(中國)有限公司大石廠區新建試驗塔建筑高度273. 8m,屬超B級高度的超限結構,采用筒體結構。建筑平面為22. 6m×22m的十字形,高寬比12. 4,主要受風荷載控制。通過概念設計并經過風洞試驗驗證,在建筑中上部設置風穴層并采取
海控國際廣場原設計為168m高的辦公樓,1995年施工到15層后停建。2006年決定對其續建,結構主體高度增加至190m。原結構豎向構件混凝土強度設計值為C58,經現場檢測僅為C45左右,且鋼筋銹蝕嚴重。根據結構的現狀和特點,確定續建結構沿
本文主要介紹一幢位于高烈度區的、高高寬比且整個建筑外形為S形的超高層結構的設計。首先,為了減小結構所受的地震作用,并且提高結構的抗側剛度,整個結構采用了“外框架+支撐核心筒+伸臂桁架”的鋼結構抗側力體系,通過分析證明該結構的合理性與可行性。
本工程為超高層結構,并在六層通過桁架轉換將上部外框密柱轉換為落地疏柱。采用兩種軟件進行了詳細的計算分析,并針對結構特點采取了一些加強措施,供相似工程參考。
深業中城項目三棟塔樓是存在多項超限情況的超限高層結構。對結構抗震性能進行了詳細分析,并結合結構特點進行了若干專項分析。在抗震性能分析過程中,首先確定了抗震性能目標及設計方法,然后對結構及構件在小震、中震、大震作用下的性能進行了分析,最后基于
介紹某超高層建筑采用型鋼混凝土組合結構體系的設計思路。以及粱柱節點的處理方法,采用該體系既 可提高結構的抗震延性.又可有效解決大跨度情況下粱柱截面受限制的問題。
南京綠地紫峰大廈是一幢屋頂高度達 381m 的超高層結構 , 采用嵌巖灌注樁和最大厚度達 3 1 4m 的基礎底板 , 選擇了帶有加強層的框架2核心筒混合結構體系。針對結構的荷載和地震作用取值、振型信息、風和地震作用下的計算結果比較、規范驗
無錫節能環保大廈主塔樓高度為152.3m。采用型鋼混凝土框架-鋼筋混凝土核心筒結構體系,框架柱采用型鋼混凝土柱,主要框架梁采用型鋼混凝土梁,并在鋼筋混凝土核心筒外筒四角埋設型鋼。基礎采用大直徑鉆孔灌注樁,采用對核心筒沖切最小的布樁形式。型鋼
巨型柱核心筒結構是適應超高層建筑發展趨勢和特點的新型結構體系,目前國內外理論成果都還很少,本文結合上海陸家嘴北塔樓結構設計做一些總結,同時對溫度應力提出一些設計建議,以供同類工程參考。
以再生資源交易所項目為例,從結構體系、前期分析、計算分析、超限專家修改意見 4 個方面詳細介紹超 高層結構設計的實施過程和設計依據。本項目為主體 41 層、高 185. 8m 的公建式公寓,結構形式為矩形鋼管混凝 土框架-鋼筋混凝土核心筒結
大連富 麗 華 三 期為 酒 店式公寓,地 上 5 5 層 ( 結構 5 8 層 ),地 下 4 層, 建筑高度為1 9 8.6 0m,結構 形 式為框架一 剪力墻結構 。針 對 超 限 情 況 和 結構體系,根 據 超限 審 查 意 見,
南京蘇寧睿城二期辦公樓為地上42層、地下3層的超高層建筑,該建筑上部結構采用框架-核心筒結構體系,底部框架柱采用型鋼混凝土柱。
河北開元環球中心主樓為高242m 的超限高層建筑,采用鋼-混凝土組合框架-鋼筋混凝土核心筒混合結構體系。介紹了該工程的風洞試驗和鋼管混凝土斜柱試驗研究,對設計過程中的技術難點如地基基礎設計、斜柱轉化層、加強層和薄弱層等問題進行了分析,采取了
貴陽未來方舟項目 D1 地塊塔樓為大底盤多塔結構,塔樓在31~34 層處有12. 6m高的連接體結構,屬于連體-多塔結構。
結合建筑特點,主要介紹了某300m超高層辦公塔樓的結構設計,采用混凝土框架-核心筒結構體系,塔樓高區外框柱全部采用斜柱,并結合幕墻變化達到建筑設計立面效果。采用多種計算軟件對結構整體進行了彈性和彈塑性計算分析、結構抗震性能化設計、外框柱穩定
PKPM計算高層結構設計嚴控的7個比值,高層設計的難點在于豎向承重構件(柱、剪力墻等)的合理布置,設計過程中控制的目標參數主要有以下七個:軸壓比、周期比、剪重比、剛度比、位移比、剛重比、層間受剪承載力之比。PKPM的熟練掌握在結構設計中也占
本文僅以我國目前較為權威且應用最為廣泛的PKPM軟件中的SATWE程序的電算結果,結合規范條文的要求,談談如何對電算結果進行判讀、控制與調整。
本資料為復雜高層建筑結構設計,主要內容: 1帶轉換層高層建筑結構 2 帶加強層高層建筑結構 3 錯層結構 4 連體結構 5 多塔樓
杭州來福士廣場項目位于杭州市中心區,主樓為超高層塔樓,地下3層,地上60層,總高度250 m。總結了該塔樓的結構設計要點,包括地震動參數及風荷載取值、結構選型與結構整體分析概況,重點分析了在豎向荷載作用下斜柱的水平變形及斜柱與核心簡之間樓板
廣州廣商中心塔樓的冠頂高度為 375m,塔樓按偏置筒體布置,采用鋼管混凝土巨柱外框、巨型鋼斜撐、帶 狀鋼桁架和偏心支撐鋼框架的復雜鋼結構體系,建成后將成為中國最高的鋼結構超高層。
本項目結合南寧某 300m 帶大高寬比核心筒超高層辦公樓的結構設計,詳細介紹幾點非常規做法,包括變剛度復合地基基礎、鋼管高強混凝土剪力墻的使用、剛重比和框剪比的復核、伸臂桁架的設置分析、基于混凝土徐變影響對伸臂桁架設置的后連接節點等,可為以
從復雜超限超高層連體建筑的名稱上就可以看出,這類建筑從結構上和層高設計上都具有非常明顯的復雜性。
超高層建筑塔冠超高層建筑塔冠由于部位高且造型特殊,結構選型、分析和設計與普通結構相比有其獨特的要求。本文以大連綠地中心塔冠為例,從塔冠對整體結構設計的影響、減小風荷載策略、塔冠結構選型、塔冠結構分析和塔冠結構設計等方面對超高層建筑的塔冠結構
結構體系的選擇、幾個影響經濟性的重要結構概念、 專業間的密切配合形成高品質、高附加值的產品、結構材料的選擇、進度的控制、經濟性控制在于每一設計環節上、超高層建筑結構設計條件及政府審查程序、超高層項目案例、優化案例分析、關于超高層建筑的用筋量
昆明南亞風情第一城超高層辦公樓為36 層,主體結構高155.750 m。介紹了該城超高層辦公樓結構設計中 的基礎和地下室設計、結構選型、上
杭州來福士廣場項目位于杭州市中心區,主樓為超高層塔樓,地下3層,地上60層,總高度250m。總結了該塔樓的結構設計要點,包括地震動參數及風荷載取值、結構選型與結構整體分析概況,重點分析了在豎向荷載作用下斜柱的水平變形及斜柱與核心筒之間樓板的
鄭州某超高層建筑,塔尖高度 280m,采用框架-核心筒混合結構體系,充分利用了混凝土核心筒的阻尼和質量特性以及鋼材固有的延性吸收和消耗風荷載及地震能量。經分析研究,無須設置伸臂桁架加強層結構即可滿足相關規范變形及舒適度要求。本工程存在全樓整
高層結構設計中的六個比如和控制;高層結構設計中經常要控制軸壓比、剪重比、剛度比、周期比、位移比和剛重比“六種比值”, 1、軸壓比:主要為控制結構的延性,規范對墻肢和柱均有相應限值要求2、剪重比:主要為控制各樓層最小地震剪力,確保結構安全性3
摘要: 結合本工程場地地震安全性評價報告提供設計地震動參數, 針對本項目主樓平面及立面 都不規則的超限情況及結構特性, 采用SATWE, PMSAP 程序對結構進行了小震地震作用下的反 應譜法( CQC) 彈性對比分析, 并采用PMSAP
本工程為高層辦公樓,建筑面積14373m2,共十層,屋面板頂面標高為33.6m,采用框架結構, 箱形基礎,設計使用年限50年,結構安全等級為二級,抗震設防烈度為7度。建筑設計本著“功能適用,經濟合理,造型美觀,環境相宜”的原則,以國家相應規