SRC框架-RC核心筒混合结构协同工作性能分析研究
SRC 뿲볜-RC 뫋탄춲믬뫏뷡릹킭춬릤ퟷ탔쓜럖컶퇐뺿 ퟷ헟ꎺ 룟쏃뻪 톧캻쫚폨떥캻ꎺ 컷낲붨훾뿆벼듳톧 놾컄뛁헟튲뛁맽(9쳵Ì 1. 퇮폂.쓴붨맺.맹ퟓ탛 탍룖믬쓽췁쫺쿲믬뫏뷡릹뾹헰탔쓜퇐뺿쿖ힴ [ 믡틩싛컄]-2006 2. 캺들쇡.쇵믡타.몫퇇잿.짲맅돉.WEI Cui-ling.LIU Hui-xin.HAN Ya-qiang.SHEN Gu-cheng 탍룖믬쓽췁-룖뷮믬 쓽췁믬뫏뷡릹뗄뺲솦떯쯜탔럖컶 [ 웚뾯싛컄]- 뫓놱릤돌듳톧톧놨ꎨퟔ좻뿆톧냦ꎩ 2009 ,26(3) 3. 웫타 탍룖믬쓽췁ꆪ룖뷮믬쓽췁믬뫏뿲볜뾹헰탔쓜럖컶 [ 톧캻싛컄]200 5 4. 폀뒺 룕뛈뇈폫룟뿭뇈뛔S RC 뿲볜-RC 춲쳥믬뫏뷡릹뾹헰탔쓜펰쿬뗄Push-over 램럖컶 [ 톧캻싛컄]200 7 5. 쇵쟬쎷 룟닣뿲볜- 뫋
钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的协同工作性能分析
本文主要是选用了15条地震记录,这些地震记录都是关于在地震时,中心建筑物的钢架如何损坏以及损坏的程度大小的,并且通过有限元这款abaqus软件进行测算,重点是围绕钢架其中的主要钢筋混凝土的最为核心筒的结构,着力分析在强烈地震之下对范围内的破坏程度,在分析过程中主要是看钢结构是否在强震下变形,通过解析查看结构在地震过程中的破坏次序以及破坏的主要机理,同时我们将采用增强动力等综合的分析方法,以钢框架的主要钢筋混凝土的核心筒为重点,全面加强强烈地震下的性能综合分析.
钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的协同工作性能分析
为了提高钢框架-钢筋混凝土核心筒结构在地震作用下的协同工作性能及减小结构在竖向荷载作用下的变形差异,可采取以下措施:在钢框架上加设大型斜撑;在钢框架和核心筒之间增设伸臂桁架以及同时增设大型斜撑和伸臂桁架。利用有限元软件etabs,对比分析了这几种结构形式的协同工作性能。分析结果表明:在钢框架上加设大型斜撑可明显提高结构的刚度,框架的剪力分配率更易满足规范要求,框架柱的材料利用效率更高;增设伸臂桁架对整体结构的刚度影响不大,但可有效减小钢框架和核心筒之间的竖向变形差;同时增设大型斜撑和伸臂桁架可显著提高钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的协同工作性能。
钢框架—钢筋混凝土核心筒结构的协同工作性能分析
近年来,随着建筑工程领域的快速发展,钢框架-钢筋混凝土核心筒在很多建筑结构中得到了广泛的应用。为了提高钢框架-钢筋混凝土核心筒在地震作用下的协同工作性能,以此来降低竖向荷载作用,需要通过在框架结构上安装斜撑框架和增加大型斜撑设备等措施,达到稳定结构的作用。本次研究中主要利用有限元软件分析方法,对钢框架-钢筋混凝土核心筒在地震作用下的性能进行简单的分析,在此基础上对钢框架-钢筋混凝土核心筒的协同工作能力进行研究,最后讨论了竖向荷载作用下的变形作用,最后做出总结。
带填充墙RC框架结构协同工作性能有限元分析
带填充墙rc框架结构协同工作性能有限元分析——分析了开通窗填充rc框架结构在水平荷载作用下填充墙高度对钢筋混凝土柱剪力、弯矩的影响,同时对不同墙高框架结构与纯钢筋混凝土框架结构在强度、刚度以及延性等方面进行了对比,结果表明:在相同水平荷载作用下随...
框架——核心筒结构力学性能分析
框架——核心筒结构力学性能分析 作者:张晓峰,李力 作者单位:西南交通大学土木学院,四川成都,610031 刊名:四川建筑 英文刊名:sichuanarchitecture 年,卷(期):2008,28(4) 参考文献(2条) 1.阮永辉;吕西林带水平加强层的超高层结构的力学性能分析[期刊论文]-结构分析2000(04) 2.唐兴荣特殊和复杂高层建筑结构设计2006 本文读者也读过(10条) 1.刘琼.赵娜.刘航圻.liuqiong.zhaona.liuhang-qi环带位置对带伸臂框筒结构力学性能的影响[期刊论文]- 华中科技大学学报(城市科学版)2008,25(1) 2.刘喜平.liuxi-ping加强层的设置对超高层框筒结构水平位移的影响[期刊论文]-华北科技学院学报2008,5(4) 3.刘斌.林建.
框架-核心筒结构基础隔震性能分析与研究
框架-核心筒结构基础隔震性能分析与研究——实际震害表明,建筑物主要受水平地震作用影响,本文采用大型有限元软件ansys建立十层基础隔震框架核心筒结构和非隔震结构实体模型,并采用时程分析方法对此模型进行了单向水平地震作用分析。结果表明,框筒结构采用基...
框架核心筒
9.2框架-核心筒结构 9.2.1核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、 剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。 9.2.2核心筒应具有良好的整体性,并满足下列要求: 1、墙肢宜均匀、对称布置; 2、筒体角部附近不宜开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙的截 面厚度; 3、核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的1/20及200mm,对一、二级抗震设计的底部加强部位 不宜小于层高的1/16及200mm,不满足时,应按本规程附录d计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或 扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于 160mm; 4、筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排; 5、抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置交叉暗撑、设水平缝
框架-核心筒结构
框架-核心筒结构是指由外围梁柱组成的框架体系与中心筒体共同组成的结构体系。 特点:这一结构形式有利于提高结构整体的受力性能,从而提高高层建筑物抗震性能。框架 -核心筒结构因其良好的受力性能和内部空间的灵活性成为目前国际超高层建筑中采用的主 流结构形式,在超高层建筑中有着广泛的应用。 框架——核心筒结构概念设计要点 ·框架—核心筒结构:由核心筒与外围稀柱框架组成的高层建筑结构。·周边柱距一般为 8m~12m,柱与周边梁形成外框架,外框架通过梁和楼板与中间核心筒形成整体。 ·核心筒内的功能主要为电梯间、楼梯间、管道井和消防前室,必要时也可将公共卫生间等 放在核心筒内。 ·框架核心筒结构一般为正方形或接近正方形的矩形和多边形(也有双核心筒的长矩形)。 ·核心筒宜贯通建筑全高布置,核心筒的长短边方向应与建筑平面长短边方向一致;核心筒 短边长度(宽度)不宜小于筒体总高的1/
框架-核心筒超限结构的抗震性能评估
为考察框架-核心筒结构超限后的抗震性能,本文选取某实际工程进行研究。首先对工程实际情况(包括建筑几何尺寸、构件类型、材料强度等)进行介绍,再通过abaqus软件建立结构模型。选取合适的地震波,对该结构在地震作用下的实际反应进行模拟。从结构的顶点位移、层间变形、基底剪力、能量耗散、混凝土损伤和钢材的塑性应变等角度对该框架-核心筒结构的抗震性能进行评估。分析结果表明,在不同的工况作用下,该框架-核心筒结构的顶点位移峰值以及基底剪力峰值均相差不大;中间层的层间位移需求较大,底部和顶部较小;结构呈现\"连梁-墙肢-框架\"的屈服机制,外框架柱混凝土损伤较小,具有足够的安全储备。
框架一核心筒结构基础隔震性能分析与研究
框架一核心筒结构基础隔震性能分析与研究——实际震害表明,建筑物主要受水平地震作用影响,本文采用大型有限元软件ansys建立十层基础隔震框架核心筒结构和非隔震结构实体模型,并采用时程分析方法对此模型进行了单向水平地震作用分析。结果表明,框筒结构采用...
框架一核心筒结构基础I 鬲震性能分析与研究
框架一核心筒结构基础i鬲震性能分析与研究——实际震害表明,建筑物主要受水平地震作用影响,本文采用大型有限元软件ansys建立十层基础隔震框架核心筒结构和非隔震结构实体模型,并采用时程分析方法对此模型进行了单向水平地震作用分析。结果表明,框筒结...
框架一核心筒结构中框架柱的合理设计
框架一核心筒结构中框架柱的合理设计——为了探讨框架一核心筒结构的框架、尤其是框架柱位置设计的合理性,以某实际工程为例,通过对该工程框架一核心筒结构的3种方案进行比较,结果表明,外框架柱与内核心筒直接由框架梁连接,并形成一榀框架一剪力墙双层抗侧...
框架-核心筒结构中框架柱的合理设计
框架-核心筒结构中框架柱的合理设计——为了探讨框架一核心筒结构的框架、尤其是框架柱位置设计的合理性,以某实际工程为例,通过对该工程框架一核心筒结构的3种方案进行比较,结果表明,外框架柱与内核心筒直接由框架梁连接,并形成一榀框架一剪力墙双层抗侧力...
框架—核心筒结构中设置加强层问题的探讨
框架—核心筒结构中设置加强层问题的探讨——分析了框架一核心筒结构中设置加强层的几种常用做法以及加强层在高层建筑中的布置原则,同时探讨了框架一核心筒结构中加强层的应用和发展趋势,提出了框架一核心筒结构加强层研究中值得注意的几个问题,从而促进框架...
某框架-核心筒结构摩擦耗能的减震研究
某框架-核心筒结构摩擦耗能的减震研究——对某框架.核心筒结构进行耗能减震设计,通过etabs软件的计算结果,分析对比了没有加设摩擦耗能支撑的普通结构和两种加设耗能支撑的减震结构在地震作用下的层间位移角及结构对地震能量的耗散能力。结果表明,布置了摩擦...
框架核心筒结构体系的优化
框架核心筒结构体系的优化——文章以井字梁、预应力夹层板楼盖和主——次梁三种楼盖结构体系为研究对象,利用建筑结构计算软件pkpm,对这三种结构体系在相同荷载作用下弯矩、剪力、挠度、楼板裂缝宽度的数值进行了分析,并通过计算得出相应的钢筋使用量,使建...
浅谈框架-核心筒结构设计
浅谈框架-核心筒结构设计 摘要:在目前的办公楼、酒店等高层建筑中,由于建筑师对景观视野、空间 分隔等建筑功能的高要求,结构师多趋向于采用框架-核心筒这一结构体系。本 文从其抗侧刚度形成、地震剪力分配和如何提高整体结构延性等方面入手,结合 工程实例,阐述了框架-核心筒结构设计中的一些概念和方法。 关键词:框架-核心筒抗侧刚度剪力分配延性 本工程位于巴彦卓尔市临河区金川大道以东,由七层裙房和一座主塔楼 组成,总建筑面积约2.6万平米,其中地上二十五层共2.25万平米,地下一层 3500平米。地下室层高4米,1~7层层高4.5m,以上各层层高3.8m,结构总高 97.45m。抗震设防烈度7度,0.15g,ⅲ类场地,100年重现期基本风压0.6kn/m2, 地面粗糙度为b类。 本文只介绍主塔楼结构设计,由于裙房与主塔楼在0.00m以上采用伸缩 缝分开,故主
框架一核心筒结构设计探析
框架一核心筒结构设计探析——结合实际工程,根椐筒体结构的特点,对简体结构特别是框架一核心筒结构从概念设计、计算程序选取、结构计算参数的选取、平面布置、构造要求等方面进行了探析,以完善框架一核心筒结构设计。
混凝土框架_钢屋盖协同工作的受力性能研究
混凝土框架_钢屋盖协同工作的受力性能研究
钢框架核心筒结构的施工仿真分析
随着工程技术的进步、经济的发展以及从提高土地利用率的角度出发,建筑结构朝着大型化、现代化、复杂化、超高层方向发展,而在施工过程中所处的环境又极为复杂,荷载作用对结构的影响更加显著,因此结构受到的损伤和破坏的危险性概率也随之提高。以某写字楼为背景,利用ansys有限元软件建模模拟结构的施工过程,分析结构位移及应力,找出结构的薄弱部位,在施工时适当予以加强,并据此制定监测方案,保证结构在施工过程中的安全性。
钢框架核心筒结构的施工仿真分析
随着工程技术的进步、经济的发展以及从提高土地利用率的角度出发,建筑结构朝着大型化、现代化、复杂化、超高层方向发展,而在施工过程中所处的环境又极为复杂,荷载作用对结构的影响更加显著,因此结构受到的损伤和破坏的危险性概率也随之提高。以某写字楼为背景,利用ansys有限元软件建模模拟结构的施工过程,分析结构位移及应力,找出结构的薄弱部位,在施工时适当予以加强,并据此制定监测方案,保证结构在施工过程中的安全性。
钢管混凝土框架-混凝土核心筒混合结构弹塑性分析
某钢管混凝土框架-混凝土核心筒混合结构为超限高层结构,设计中采用了性能化设计思想,对不同类别构件进行了不同设防水准的分析及验算。为了评估结构在大震下的抗震性能,探讨当前设计方法与抗震性能目标间的对应关系,利用canny09对此结构进行了整体弹塑性分析,对设计结果进行了校核。结果表明,目前所采用的中震或大震设计方法能有效增加结构的抗震可靠性,但是尚存在不同类别构件设计结果与设防目标不协调的问题,主要原因包括弹性阶段位移指标的选取、不同烈度水平下分析模型的适用性以及静力与动力分析的差别等,对这些原因进行了讨论并给出了处理建议,可供相关设计参考。
SRC-RC竖向混合结构转换柱型钢延伸高度分析
为确定src-rc竖向混合结构中转换柱的型钢合理延伸高度,保证转换柱具有良好的抗震性能,通过16根试件的低周反复荷载试验,对具有不同型钢延伸高度的转换柱进行了理论分析与性能研究。分析得出了能保证柱底型钢翼缘屈服的型钢最小延伸高度计算公式,保证柱底型钢受弯屈服。试件的位移延性系数随型钢延伸长度的增加呈现先升后降的规律,型钢剪力则表现截然相反的变化规律。型钢截断处的试件弯矩导致上部柱体与下部柱体在该截面存在相互脱离的趋势,纵向受力钢筋在这样的相互转动作用下产生了被拔出的作用效果。配钢率越大,型钢截断处的试件弯矩越大,则纵筋的拔出效应越明显。转换柱的反弯点大致位于0.6倍的柱高,反弯点至柱根部的距离即为型钢在转换柱中的合理延伸高度。型钢延伸高度达到反弯点时,型钢截断处的试件弯矩最小,试件损伤破坏较轻,型钢截断区的内力畸变影响区远离柱顶和柱底,相应区域的混凝土能够保持较好完整性,确保塑性铰具有良好的转动能力,转换柱具有更好的变形能力和抗震防灾能力。
钢框架钢筋混凝土核心筒结构在强震作用下的性能分析
钢框架钢筋混凝土核心筒结构在强震作用下的性能分析
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职位:项目安全总监
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林