【摘 要】
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高层、超高层建筑结构设计,水平位移是关键的控制因素。当高层建筑框架—核心筒结构的抗侧力刚度不能满足设计要求时,可考虑沿竖向利用建筑设备层、避难层空间,设置适宜的水
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高层、超高层建筑结构设计,水平位移是关键的控制因素。当高层建筑框架—核心筒结构的抗侧力刚度不能满足设计要求时,可考虑沿竖向利用建筑设备层、避难层空间,设置适宜的水平伸臂构件,构成带加强层的高层建筑结构。在风荷载作用下,设置加强层是一种减少结构水平位移的有效方法;但在地震作用下,加强层的设置将会引起结构刚度和内力的突变,容易形成薄弱层,使结构的损坏机制难以呈现延性屈服机制。但由于加强层能够经济有效的控制结构侧移,近几年水平加强层被大量应用于实际工程中。本文以一个典型的框架一核心筒结构模型为例,并改变其加强层的数量、位置和刚度,运用三维有限元分析软件SAP2000和SATWE对结构模型进行振型分解反应谱法分析,得出在动力作用下结构的周期、侧向位移和结构内力的响应规律,分析了设置加强层后高层建筑结构体系受力特征变化的原因。另外本文还对带伸臂的框架—核心筒结构进行弹塑性Push-over分析,找出可能发生应力集中部位,塑性铰出现的先后顺序和位置,确定其薄弱环节,以便加强薄弱环节的约束构造配筋,提高结构的抗震能力。并提出了抗震地区带伸臂的框架—核心筒结构的合理布置原则及结构构件抗震加强措施,为同类高层和超高层建筑的抗震设计提供了一些参考依据。
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