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高层建筑push-over分析
高层建筑结构分析与设计
技术要点分析高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑施工的特点1.1施工量大高层建筑是在有限的场地和基础上建筑更高的建筑,因此单位面积内的施工作业内容巨大,对城市高层建筑而言,在施工过程中其集中作业量要远远大于普通建筑,因此密集的施工作业必须进行封闭式的管理与作业才能保证高效率。1.2作业内容多高层建筑在施工中涉及的作业内容较多,因为高层建筑与普通建筑相比需要更多的辅助系统保证高层建筑的功能实现,所以在施工中更多的作业内容需要同步进行作业,其中包括了结构施工、给排水施工、电气施工等等,这些都是高层建筑施工的组成部分,复杂性和数量都远远高于普通建筑。1.3工期长因为高层建筑的功能性要求所以其多数采用的是一种混合结构形式,所以在施工中需要更长的时间类进行作业,同时施工中因为高度不断增加就会受到气候的影响,所以高层建筑施工往往耗时较长,
高层建筑基础分析与设计
高层建筑日照分析软件FastSUN。飞时达日照分析软件FastSUN主要解决了低层和高层建筑的日照分析计算问题,是经过国家建设部物理实测认证过的,现在有免费版,大家需要可以从这里去下载。免费下载:高层建筑日照分析软件FastSUN
MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力谱法(Capacity Spectrum Method, CSM)对结构进行大震作用下的静力弹塑性分析(Pushover分析),进而评价该结构的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模态分布、静力荷载工况(用户自定义)、常量加速度分布三种形式,通过Pushover法建立结构的能力谱,同时把规范规定的反应谱变换为结构大震作用下的需求谱,找出结构性能点。 在大震作用下,根据性能点时的结构变形,对以下两个方面进行评价: a)层间位移角:是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值; b)结构变形:由结构塑性铰的分布,判定结构薄弱位置。根据塑性铰所处的状态,检验结构构件是否满足大震作用下的抗震性能水准
高层建筑结构分析与设计_Stafford 1/3
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复杂体型高层建筑结构推覆分析
1 高层建筑设计原则 安全、经济与节能、稳定性是建筑电气设计应追求的目标,但是在保证系统的稳定、安全运行的前提下同时也要兼顾经济性。建筑电气设计不仅要严格依据国家规范以及其它有关政策和法令,还要根据当地的实际情况而制定标准,确保设计质量。建筑电气设计是整个建筑工程设计的一部分,其中用电负荷计算与配电系统合理分配以及消防工程为设计的主要内容。 2 高层建筑电气设计的要点问题 (1)高层建筑由于空调、电梯、照明、暖通、给排水、照明等诸多设备,因此负荷较多,用电量特别大,且供电的可靠性要求很高。
一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤
随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。 在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施: (1) 将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散; (2) 阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压; (3) 限制被保护设备浪涌过电压幅值。 2. 高层建筑物的防雷
高层建筑沉降预测 论文栏目:高层建筑论文 1理论介绍通过统计公路沉降数据的拟合,提出了一种考虑荷载高度的沉降预测方法,认为其沉降发展规律符合。Si=Ai×Hi-Bi×Hi/ti(1)式中,Si为自第一级荷载加载时刻起至t时刻的累计沉降量;Hi为t时刻对应的第i级累计荷载高度,Ai、Bi为待定参数,可根据实测沉降数据进行线性拟合而得出待定系数A、B。则为第i级累计荷载高度下的最终沉降量为:S∞=A×Hi(2)当用压缩模量求解主固结沉降时,对单层土体而言,其公式如下:S=ΔpEs×L(3)式中Δp—附加应力增量;Es—压缩模量;L—压缩层厚度。Δp可表征为荷载的线性函数,即:Δp=×M,其中为常量。也即式(4)可表达为:S=ΔpEs×L=×LEs×M=A×M(4)沉降预测经验公式(4)中系数A的物理意义:在特定条件下(如沉降以主固结为主,压缩层物理力学性质相对均一),A是一个不随荷载大
摘要: 随着高层建筑结构形式日益大型化、复杂化,其施工技术难度更高,转换层施工技术便是其中一个重点环节。本文结合实例,对高层转换层施工难点进行分析,针对模板支撑、钢筋施工、混凝土施工等方面施工技术进行探讨,确保工程质量。供大家参考。 关键词:高层建筑;转换层;模板支撑;钢筋;混凝土;施工技术;质量控制 随着建筑物的使用功能不断提高,特别是在高层建筑中,结构形式日益大型化、复杂化。为了满足建筑多功能的要求,就必须在结构中设置转换结构构件,以实现自上而下结构形式,轴线布置的自然过渡。转换结构构件所在的楼层就是转换层。因转换层的结构复杂,施工难度大,为保证工程质量,必须采取特殊的施工技术措施。 1 工程概况 某高层建筑,共25层,建筑高度88m,地下2层,总建筑面积112000m2,采用框架-剪力墙结构。首层为大堂,层高6m,上部各层为办公场所,为满足建筑物的功能要求,实现结构布置,在结构变换的二层楼面设置梁式转换层。转换层楼板厚度200mm,框支梁截面有1000mm×1800mm、1000mm×2200mm等。 2 施工难点分析
论文简介:高层建筑结构分析与设计(Stafford)原着.pdf.pdf 投稿网友:xiayutao 上传时间: 2013-11-08
1 给水系统设计 给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。 采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将使内部断水,因此供水可靠性差。采用第二种供水方式,因水池、水箱贮备有一定水量,当停水停电时,可延时供水,因此供水可靠,水压稳定,但不能利用市政管网水压,能源消耗较大,安装维护麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰,且易产生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相应地增大了结构荷载。采用第三种供水方式,由于水池贮有一定水量,因此供水可靠,设备布置集中,便于维护管理,同时由于变频供水设备可根据用户实际用水情况,通过调节水泵转速或运行台数以调节水量,因此能源消耗较少,但是水泵型号较多,选型技术要求高,水
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