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其中一塔楼与两层裙楼以伸缩缝形式相连 , 而其他两座塔楼的连接则以顶部三层楼板相连 。
该地区地震防裂度为度 , 剪力墙抗震等级为级、框支柱级、框架为级 。
为实现高层建筑钢筋混凝土结构功能 , 设计人员应将现有的结构设计技术充分利用起来 。
由此上述内容可知 , 该工程项目具有复杂性结构特点 , 即转化层为薄弱部位 , 相关建设人员采取的如下措 。
7、施来提高转换结构的抗震效果 。
具体来说 , 将框支梁、框支柱以及剪力墙底部加强部位的抗震等级设置为一级 , 并把薄弱层的地震剪力乘以增大系数1.15 , 从而调整框支柱的剪切应力作用 。
此外 , 由于框支梁所在楼层楼板的厚度属于双层双向配筋构造 , 因此 , 设计人员应将楼板厚度增加至180 。
由于该高层建筑的两座塔楼需在52m的高空进行连接 , 为保证连接体结构的安全性 , 在施工设计时 , 应在塔楼48m高处搭建一个钢结构的临时施工平台 。
这样一来 , 如果连接体的梁板自重过大 , 施工建设也不会出现钢结构平台造价成本过高或是施工作业较复杂问题 。
此过程 , 施工设计要求混凝土应采用分阶段浇捣的施工方式 , 来保证结构强度的稳定性 。
即通过先浇梁再浇板 。
8、的方式 , 使钢平台仅承受梁体的自重 , 而不会受到其他作用力的影响 。
值得注意的是 , 为配合上述连接体结构施工方案的要求 , 相关人员还要对连接体的设计进行了调整 。
对于连接体结构的抗震效果 , 因工程属于类扭转不规则状态 , 这就意味着其受地震灾害的影响主要集中在连接体本身结构的破坏 , 即踏落较多且使主体结构与连接体连接部分受到破坏 。
针对这一问题 , 设计人员应将连接体及连接体相邻的结构构件的抗震等级提高一级 , 并通过加强连接部位周边板材的配筋 , 从而实现水层双向构造的贯通布置目标 。
5结束语 总体而言 , 在结构设计中要结合工程建设使用的需求 , 来进行针对性设计 。
具体来说 , 就是在明确短肢剪力墙、结构体系建设以及结构超高问题影响的 。
【高层建筑|高层建筑钢筋混凝土结构设计探析】9、情况下 , 找出优化控制的方式方法 , 从而提高高层建筑建设使用的安全稳定性 。
事实证明 , 结构设计的科学合理性会直接影响高层建筑结构的作用稳定性 , 因此 , 设计人员应强化高强夯与高强钢筋的结构设计、抗震结构功能设计以及构造周期性折减系数设计 , 满足用户对建筑工程的基本功能性需求 。
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稿源:(未知)
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标题:高层建筑|高层建筑钢筋混凝土结构设计探析( 二 )