某大厦建筑结构选型案例分析(PPT 31页)
某大厦建筑结构选型案例分析(PPT 31页)内容简介
建筑概况
结构师简介
设计理念
结构体系
体系特点
选择原因
体系介绍
平面为72*55m,高180m,地面以上43层,采用巨型桁架,
分5层悬挂在8根巨型格构式柱上。
每根格构柱为4.8m×5.1m,四角为四根圆形钢管,底层钢管为ф
1400mm×100mm,向上逐渐减小,顶层钢管为ф800mm×40mm。
受力分析
传力方式
当没有刚性横梁时,筒体和外框架都是独立弯曲变形,侧移较大;
若设置顶层刚性横梁,当筒体在水平力作用下产生弯曲变形时,
刚性横梁的转动会受到两侧外柱的约束,从而在外柱中产生很大的轴力,
一侧受拉,一侧受压,形成与倾覆力矩反向的抵抗力矩。
由于这两个轴力的力臂很大(等于结构总宽),
这个反向力矩大大减小了核心筒的弯矩和侧移。
对于以核心筒为主要抗侧力结构的体系,横梁需要更大的刚度,
通常利用一至二个楼层高度作为横梁(或桁架)高度。
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结构师简介
设计理念
结构体系
体系特点
选择原因
体系介绍
平面为72*55m,高180m,地面以上43层,采用巨型桁架,
分5层悬挂在8根巨型格构式柱上。
每根格构柱为4.8m×5.1m,四角为四根圆形钢管,底层钢管为ф
1400mm×100mm,向上逐渐减小,顶层钢管为ф800mm×40mm。
受力分析
传力方式
当没有刚性横梁时,筒体和外框架都是独立弯曲变形,侧移较大;
若设置顶层刚性横梁,当筒体在水平力作用下产生弯曲变形时,
刚性横梁的转动会受到两侧外柱的约束,从而在外柱中产生很大的轴力,
一侧受拉,一侧受压,形成与倾覆力矩反向的抵抗力矩。
由于这两个轴力的力臂很大(等于结构总宽),
这个反向力矩大大减小了核心筒的弯矩和侧移。
对于以核心筒为主要抗侧力结构的体系,横梁需要更大的刚度,
通常利用一至二个楼层高度作为横梁(或桁架)高度。
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