丽都国际项目结构设计交流演示幻灯.ppt

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14 核心筒抗震等级按一级。主要墙肢的约束边缘构件向上延伸至轴压比0.25的高度;提高底部加强区及框架所承受剪力小于10%楼层的筒体剪力墙的抗震等级为特一级,同时加大水平分布筋的配筋率(加大至0.3%~0.4%)及约束边缘构件的配筋率(加大至1.05%~1.1%),确保筒体剪力墙有较强抗震能力抵抗地震作用。 15 提高底部加强区筒体的竖向分布筋配筋率(加大至0.4%~0.5%),提高筒体底部的延性。 16 提高底部加强区筒体内部小墙肢的水平分布筋的配筋率(加大至0.3%~0.4%),确保小墙肢延性。 18 筒体剪力墙在楼层标高处增设暗梁,增强筒体剪力墙的整体性,提高结构的抗震性能,更好的发挥结构的空间作用。 19 根据《高规》7.2.14条第3款,B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1~2层过渡层,过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求。 上述14~19条的要求大多属于构造要求,在施工图中进行相应的处理即可。 施工图绘制过程,应选取正确的计算模型,共下列三个模型: 小震剪力放大(模型一) 中震不屈服(模型二) 中震弹性(模型三) 绘制柱: 箍筋:应选取模型一和模型三的大值 纵筋:应选取模型一和模型二的大值 绘制内筒: 水平筋:应选取模型一和模型三的大值 纵筋与边缘构件:应选取模型一和模型二的大值 绘制框架梁和连梁: 箍筋:应选取模型一和模型二的大值 纵筋:应选取模型一 2.3 关于地震波的选择 目前抗规对于地震波的选择有严格规定,见抗规5.1.2条的规定。 这次采用的地震波如下: 天然地震波一USA00169 地震地点: SAN FERNANDO AFTERSHOCK 地震时间:1971.2.9 记录台站:PST PACOIMA DAM, CA. 天然波二是 USA02360 地震信息: COALINGA 地震时间:1983.5.2 记录台站:PDT PARKFIELD, STONE CORRAL 3E 三条波的平均反应谱和规范的符合程度非常好,但是是否满足有效持时这个图形是解决不了的。 在后续的设计中,地震波的选择应考虑规范的所以要求,即频谱特性、有效峰值加速度和有效持时。 2.5 型钢柱的节点设计 型钢混凝土柱和钢筋混凝土梁的连接设计,除了部分梁钢筋贯穿柱型钢的腹板,其他钢筋的连接相关规范和资料给出了3种做法: 1 在柱型钢上设置一段短钢梁,梁钢筋和短钢梁搭接; 方案一的优点是钢筋的可搭接数量较多,可搭接数量达钢筋总数的2/3,缺点是节点混凝土浇筑较困难。且钢梁上需要开孔,柱钢筋要从中穿过 2 在柱型钢上焊接一个钢牛腿,梁钢筋焊接在牛腿上。 方案二的优点是混凝土浇筑难度不大,缺点是受牛腿尺寸影响,可焊接的钢筋根数较少,二排钢筋无法施焊。柱纵向钢筋的位置对牛腿有很大影响。且现场焊接的质量难以得到保证。 3 在柱型钢翼缘上设置套筒。 方案三的优点是套筒和钢筋数量一致,成本较低,排布方式较灵活,但是缺点是施工保护要求较高,焊接残余应力大。 经过各方案综合比较,本项目中梁纵筋和柱型钢的连接关系采用的是在翼缘上设套筒的方式。典型节点如下图。 需要说明的是,型钢混凝土柱和钢筋混凝土梁的连接节点随着梁钢筋的数量、排练方式、梁高、梁的相对位置等因素要设计不同的节点。 当梁筋较多时需要考虑考虑并筋,在梁筋穿型钢时特别有效。 当钢筋在梁内排布确有困难时,可以考虑将不多于1/3的钢筋排在厚度不少于100mm的楼板中,但是要采取相应的措施。 3 3号楼结构设计 3.1 3号楼结构布置 3号、4号住宅楼平面为镜像关系,层高、层数、面积均相同。每栋住宅楼由A单元和B单元两个独立的结构单元组成,A、B单元平面一致、层数相差4层。 3号主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构体系。主体结构高度,A单元为114.8m(从室外地坪算至结构大屋面室内外高差0.15m),34层;B单元为127.0m,38层。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中规定的7度区钢筋混凝土剪力墙高层建筑最大适用高度:A级120m,因此本工程3号、4号楼的A单元结构属于A级高度高层建筑,B单元高度超规范A级高度限值5.8%,属于B级高度高层建筑。 首层为大堂,层高5.4m;2~4层为商业,层高均为5.2m;4、5层之间为设备层,层高为2.15m;以上为办公标准层。5~38层,层高3.05m; 标准层平面呈28.7m×22.0m 的T形,长宽比为1.30。 剪力墙墙厚根据计算确定,基本原则为:结构整体计算满足规范相关要求;根据电算结果, 控制墙肢轴压比≤0.45;增大外墙墙厚,以增加结构抗扭

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