更新日期: 2025-03-13

某跨地铁线建筑转换层受力性能和经济性比较

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某跨地铁线建筑转换层受力性能和经济性比较 4.7

成都某大型商业建筑,跨地铁线建设。该建筑地上部分平面约122 m×147 m,柱网为9 m×9 m,地下2层,地上7层,建筑物高40.8 m。首层以下采用12榀转换大梁支承上部结构,其跨度28 m~33.6 m不等,间距9 m。受既有地铁的影响,转换结构高度控制在6.0 m以内。工程设计中,通过整体计算分析,并作进一步的有限元分析,比较了几种不同形式大跨度转换梁的受力性能。以此为基础,进行经济性比较。通过以上各项指标的分析比较,为工程实际应用确定了最合适形式的转换大梁,创造了良好的社会效益和经济效益,同时为类似的工程设计结构选型提供了相应的依据和有益的参考。

拱式转换层结构竖向受力分析*

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拱式转换层结构竖向受力分析*——针对常用转换层结构的优缺点,提出拱式转换层结构,分析竖向荷载作用下该转换层的受力性能,由此提出应适当控制上、下弦杆线刚度比及拱高跨比,以供工程设计参考。

转换层钢管柱和转换钢

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转换层钢管柱和转换钢桁架吊装 施 工 方 案 xx工程公司 年月日 目录 一、工程概况 二、施工部署 三、主要施工施工方法及主要技术措施 四、施工平面布置图、平台搭设示意图 五、施工进度计划 六、主要施工管理措施 (一)确保工期的保证措施 (二)安全生产保证措施 (三)文明施工保证措施 (四)消防、保卫措施 (五)环境保护措施 (六)成品保护措施 七、主要施工机具使用计划 八、主要材料使用计划 九、主要劳动力计划 十、安全事故应急救援措施 一、工程概况 本工程位于广州市**西路,为两栋塔楼工程,待建的a塔楼52层,建筑面积约6 万平方米;b塔楼36层,建筑面积约3万平方米,两栋塔楼均为写字楼。裙楼为6 层(临边有1.5m高的砼壁女儿墙),面积约5.6万平方米,以商场为主,已建成并投入 使用; 本工程a塔楼建筑高度为222.20米,b塔楼建筑

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拱式转换层与梁式及桁架式转换层力学性能比较——为研究高层建筑结构中转换层的力学性能,在拱式转换层已有研究的基础上,对拱式、梁式及桁架式转换层在竖向荷载与地震作用下的力学性能进行分析,并对三种转换层的结构形式、受力特征、配筋数量进行比较。结果表...

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转换层的原理和应用——在南京国际广场一期工程转换层大截面劲性混凝土梁施工中,对钢筋绑扎、模板支撑、及大体积混凝土浇筑等的施工方法进行分析,采取相应的技术措施,保证施工顺利进行。

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北京地铁10号线国贸站—双井站区间暗挖下穿既有1号线地铁区间,允许沉降值为5mm,工程条件敏感而苛刻。施工中对原设计的受力转换方案进行了改进,后破除竖向中隔壁,并在最危险的段落增加设置了马蹄形承载加强环结构。施工中对工程实施了严格的工艺控制,进行了全程信息化施工,既有线沉降得到有效控制。由于工法采用得当,工期得以缩减,造价得到有效控制,技术经济效益显著。

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转换层结构特点及新型转换层结构——转换层根据设计形式的不同,可作正常使用层、设备层和非用层。转换层通常有桁架式、箱型、空腹桁架、梁式、厚板这几种。文章论述了转换层结构的分类、各类型的特点及其应用、新型转换层结构等。

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钢骨节点处理方案 1、问题描述 十字门商务区结构转换层即40层,剪力墙直接放在钢骨混凝土框支梁上, 剪力墙钢筋布置与框支梁内部钢梁发生碰撞,如下图所示: 情况1 情况2 2、bim模型 模型1 模型2 3、初步解决方案 目前剪力墙钢筋和钢梁翼缘发生碰撞,可以采用并筋或是钢筋弯曲避开钢梁 翼缘,若剪力墙保护层厚度不够可根据规范要求适当增加剪力墙截面以满足构造 要求,需要处理的钢筋见模型1和模型2所示。

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转换层位置对拱式转换层结构抗震性能的影响——拱式转换层结构是一种新型转换层结构形式,通过算例分析比较,对高位拱式转换层结构的抗震性能和受力特点等进行了研究。结果表明,当转换层位置逐渐上移时,结构周期及振型仅有一些量的变化,而没有质的变化;随着...

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建筑转换层是高层建筑物内部不可或缺的重要功能结构之一,分为结构转换层和功能转换层,不同的转换层功能不一样,在结构设计时也有很大的区别,做好建筑转换层的结构设计,对完善建筑物的使用功能,确保建筑物的使用安全有着重要的意义。本文在此对于转换层的结构布置和设计要点做了逐一的分析。

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某转换层结构技术经济分析——通过对常见的带转换层的框支剪力墙在不同跨度、烈度下进行整体计算,并在有效控制力学性能的基础上,得到转换结构的材料用量、造价等经济技术指标,从整体力学性能和经济技术指标上,提出转换结构体系在不同跨度、烈度下方案优选,...

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转换层技术在加层工程上的实践和应用——结合杭州天工艺苑工程转换层结构实践经验,针对钢柱混凝土结构转换层施工技术的重点和难点,通过各项技术措施的应用与改进,较好地完成了转换层结构施工,为同类工程施工积累了经验,本文介绍了转换层各个环节的施工技术...

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钢架转换层 4.4

(一)、转换层反支撑施工工艺 本工程公区部分层高较高,天棚有钢架转换层,就造成吊杆长度 普遍大于1.5米,由于其长细比过大,很容易导致吊顶龙骨系统失 衡、造成吊顶表面凸凹不平、甚至安全隐患等问题。本工法介绍了通 过钢骨架网格与原结构连接,在指定高度位置形成可以供吊顶系统安 装龙骨的次结构层,从而形成安装转换支撑系统。 1、工法特点 解决了大空间吊杆长度大于1.5米时其"长细比"过大,而导致 受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。吊顶内的灯具、管线等 静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调风管不可以)可 以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架,节约材 料。常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支 撑只能倾斜一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成 后影响平整度,本吊顶转换支撑在同一空间内是一个整体系统,有效

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钢结构转换层 4.6

技术交底记录 表c2-1 资料编号03-02-c1-007 工程名称综合服务楼交底日期2011年月日 施工单位中国新兴建设开发总公司分项工程名称钢结构转换层 交底提要钢结构转换层施工工程 交底内容: 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写。 第1页共9页 钢结构转换层施工工程 一、综合说明 本工程主要材料采用4mm厚薄壁方管和50角钢,本工程施工范围包括钢 结构系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1.组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工 中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2.根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方 案,并提出材料计划。 3.对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中 各种设备的工作状态良好,使用功能齐

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转换层大梁施工时模板及脚手架计算的问题 梁模板计算以kzl2(2)850×2200最大梁进行计算 一、荷载: 模板支架:0.75×1.2=0.9kn/㎡ 1、模板:(0.85+2.2×2)×0.9=4.725kn/m 砼:0.85×2.2×24×1.2=53.856kn/m 钢筋:0.85×2.2×1.5×1.2=3.366kn/m 施工:2.5×1.4=3.5kn/m 振捣砼:2×1.4=2.8kn/m 2、板荷载范围:0.8m 模板:0.8×0.9=0.72 砼:0.18×0.8×24×1.2=4.15 钢筋:0.18×0.8×1.1×1.2=0.19 q=69.24kn/m 二、立杆承载力 1、支承高:6.0m-2.2m=3.8m中间1.9m处设置水平杆一道,水平双向设置。 立杆计算高:μl=1.5×1.9=2

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6.6转换层大梁的施工 由于上部结构荷载大,转换层设计的梁也较大,因而该层的砼现浇 量大。根据本工程的具体情况,以加强支撑系统的措施,满足施工需要。 6.6.1模板工程 在钢筋砼结构施工中,支模是影响进度,保证质量的关键工序,是 工日数最多的关键线路。模板的配支采取柱与梁板模分开支模的方式, 先支柱模,待柱砼浇注并拆模后,再支梁模板。 6.6.1.1模板安装 (1)柱模 采用组合定型钢模地面预拼成型,一套4块,塔吊吊装就位。安 装时先将钢模板两两对拼好,拧紧连接螺栓,然后在就位处组装 一体,立模程序如下: 放线设置定位基准抹1:3水泥砂浆支承面 模板分段就位安装支撑调直纠偏安装柱箍 全面检查校正柱模群体固定清除柱模内杂物,封 闭清扫口。 柱模板放线,用经纬仪从下层向上层转移,除放轴线外,并 应弹出模板控制线,柱模板的标高,用

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转换层方案

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转换层方案 4.4

南桥丽景1#楼转换层施工方案编制单位:重庆市涪陵建设工程公司 1 第一章工程概况 本转换层位于地上一层,标高为-0.4~5.9m,层高为6.3m,轴线位置为: 5~29/a~v轴,结构施工面积为1700m2。竖向结构砼量约为280m3,梁板砼量 约为410m3。转换层梁最大截面为:jkzl25为700×2000mm,跨度6300mm,自 重为22.1t,线荷载为3.25t/m;换层梁、板结构自重约为:1230t;局部荷 载达1210kg/㎡。 本转换层所用钢筋最大直径为φ28,柱、墙、梁板直径大于等于16的三 级钢、直径大于等于25的二级钢全部采用机械连接。竖向结构砼强度为c50、 梁砼强度为c40、板均为c30砼(板中掺水泥用量8%的zy),板厚180mm,标 准层薄壁柱,构造柱插筋较多。 第二章工程重点分析 本转换层层高较高,

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1/5 阳光100米娅中心一期地下商业精装项目 地下室吊顶转换支撑施工 工法特点 1:解决了大空间吊杆长度大于1.5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力 或轴向压力时容易失衡的问题。 2:吊顶内的灯具、管线等静态轻量设备(如:吊顶内管线等可以固定,但空调 风管不可以)可以直接固定到此转换支撑系统结构上,无需单独设吊装支架, 节约材料。 3:常规吊顶反支撑的做法容易被吊顶内较大的设备管路等阻挡,支撑只能倾斜 一定角度安装,但容易导致龙骨受力不均匀,在吊顶完成后影响平整度,本吊 顶转换支撑在同一空间内是一个整体系统,有效与吊顶内设备结合避免冲突, 形成的网格受力均匀,给轻钢龙骨吊顶的安装提供了一个良好的基层结构。 工艺原理 根据吊顶龙骨的安装规律,采用槽钢及角钢骨架焊接的方式,在适当标高形 成可以供龙骨生根的钢骨架网,将吊顶龙骨的生根点由原结构转换至设计标高 处。转换

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带厚板转换层结构的静力弹塑性分析 4.6

带转换层的高层结构由于其较好的经济效益越来越受到欢迎.因厚板转换结构在抗震设计上存在的问题较多,在地震区应用的经验较少,故规范对带厚板转换结构的使用进行了严格的限制.采用静力弹塑性分析方法对一带厚板转换的结构进行罕遇地震下的受力分析.结果表明,厚板在罕遇地震下仍处于弹性阶段,具有良好的表现性能,结构的变形满足规范要求.

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转换层上剪力墙超筋处理

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转换层上剪力墙超筋处理 4.5

剪力墙超筋分三种情况:1)剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按 照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积以边缘构件方式给出,没有最大配筋 率。所以程序给出的剪力墙超筋是警告信息,设计人员可以酌情考虑;2)剪力墙水平筋超 筋则说明该结构抗剪不够,应予以调整;3)剪力墙连梁超筋大多数情况下是在水平地震力 作用下抗剪不够。规范中规定允许对剪力墙连梁刚度进行折减,折减后的剪力墙连梁在地震 作用下基本上都会出现塑性变形,即连梁开裂。设计人员在进行剪力墙连梁设计时,还应考 虑其配筋是否满足正常状态下极限承载力的要求。 转换层上剪力墙超筋处理 1、适当加大转换梁刚度,比如层高允许的话可以适当减窄加高转换梁(当然要抗扭、 钢筋的排列等可以接受),这样可以在相同混凝土用量下获得较大的抗弯刚度,梁纵筋 也有所减小。当然这一方法效果有限,只能一定程度上缓解矛盾。 2、在转换

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转换层钢管柱和转换钢桁架的吊装方 4.4

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高层建筑转换层施工和质量控制

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高层建筑转换层施工和质量控制 4.6

近年来,高层建筑设计由于考虑结构受力体系、使用功能、合理降低投资等因素,部分设有结构转换层,因其跨度大且承受的竖向荷载很大,造成其截面尺寸高大,施工过程难度较大。本文结合工程实哧,对高层建筑转换层的施工进行探讨,并详细地阐述了转换层施工的质量控制措施.

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王轶君

职位:堤坝工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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