多塔与连体高层结构设计与施工-湖南大学-沈蒲生教程.ppt

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* 连接体位置对周期的影响 连接体位置对Tt/T1的影响 * 情况1的前8阶振型 1 2 3 4 5 6 7 8 * 1 2 3 4 5 6 7 8 情况2的前8阶振型 * (2)位移比较 X方向层间位移角 y方向层间位移角 * X方向楼层最大侧移 顶层扭转角变化 高塔塔顶侧移 矮塔塔顶侧移 * (3)内力比较 X方向剪力 Y方向剪力 各楼层扭矩 3、连接体数量对结构受力性能的影响 * 正立面图 [例7] 连接体数量影响例题。 左塔45层,右塔30层,裙房4层。连接体情况如下: 情况1:无连接体。 情况2:矮塔顶设一道。 情况3:矮塔顶、1/2处,共两道。 情况4:矮塔顶、3/4、1/2处,共三道。 情况5:矮塔顶、3/4、1/2、1/4处,共四道。 其它条件见例5-17。 * 各算例前18阶周期 (1)周期对比 * X方向最大位移 Y方向最大位移 (2)位移对比 * X方向层间最大位移角 y方向层间最大位移角 * X方向楼层最大剪力 y方向楼层最大剪力 (3)内力对比 * 楼层扭矩 塔顶扭转角 4、连接体与塔楼连接方式对结构受力性能的影响 * 塔楼平面 裙房平面 [例8] 连接体与塔楼连接方式比较例题[5] 。 对称双塔结构,28层,裙房5层,三种连接方式: (1)两端刚接。 (2)两端铰接。 (3)左端铰接,右端刚接。 其它条件见例5-19。 * 连接方式 两端刚接 两端铰接 左端铰接、右端刚接 X向 顶点位移/mm 底部剪力/kN 底部弯矩/kN.m 连体竖向剪力/kN 连体弯矩/kN.m 11.9109 4398.388 1.64×105 48.64 1.388×102 12.3621 4404.978 1.63×105 3.943 0 12.1544 4401.782 1.63×105 3.247 0 Y向 顶点位移/mm 底部剪力/kN 底部弯矩/kN.m 连体竖向剪力/kN 连体弯矩/kN.m 13.7752 4382.284 1.61×105 0 0 13.7761 4382.287 1.61×105 0 0 13.7741 4382.284 1.61×105 0 0 五、工程实例 [实例1] 长沙市S住宅小区大底盘6塔高层结构设计复核 塔楼平面布置及墙柱平面布置示意 * 1、 概述 原设计的主要问题: (1)高宽比超限,未设地下室,基础埋设深度不符合要求,结构在大震下是否会发生倾覆和失稳? (2)按单塔结构计算,与按多塔计算差别有多大? (3)只用一个软件计算,不符合规范要求。 * 2、对原初步设计计算复核 振型号 midas分析 midas分析 Satwe分析 W8-1a W8-1b W8-1 周期(s) 振动形式 周期(s) 振动形式 周期(s) 振动形式 1 2.200 X向平动 2.241 X向平动 2.547 X向平动 2 2.091 Y向平动 2.043 Y向平动 2.523 Y向平动 3 1.844 扭转 1.481 扭转 2.352 Y向平动 4 0.661 X向平动 0.671 X向平动 2.249 Y向平动 5 0.511 Y向平动 0.468 Y向平动 1.989 扭转 6 0.445 扭转 0.358 X向平动 1.536 扭转 7 0.350 X向平动 0.348 扭转 0.756 X向平动 8 0.235 X向平动 0.241 X向平动 0.744 X向平动 9 0.230 Y向平动 0.200 Y向平动 0.574 Y向平动 表1.1 塔W8-1按Midas与Satwe计算的周期对比分析 * [例2]影响因素分析例题。 (1)塔楼间距影响 * 计算模型代号 ST1 ST2 ST3 ST4 双塔间距(净距)/m 14.4 28.8 43.2 57.6 计算了以下四种情况: * 计算模型代 号 第1平动周期/s 第1扭转周期/s 塔楼顶层地震力/kN 底盘顶层地震力/kN 结构底层剪力/kN 结构底层弯矩/kN.m 结构顶层位移/mm 结构层间最大位移角 ST1 3.4916 3.1851 701.09 5025.78 14497.71 428865.6 72.02 1/845 ST2 3.4922 3.1802 701.29 5025.79 14498.47 429860.6 71.93 1/846 ST3 3.4867 3.1772 700.69 5025.88 14498.62 428952.1 71.14 1/851 ST4 3.4906 3.1764 701.26 5024.73 14493.64 428806.8 72.22 1/843 由表可见,塔楼间距对结构受力性能影响很小。 (2)底盘高度影响 * 对自

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