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亚博集团介绍|高层建筑转换层结构设计与施工要点探索

发布者:亚博集团发布时间:2021-07-07浏览者:93900

概要:随着我国经济持续较慢地发展,高层建筑的功能拒绝趋向于多元化、多用途和大空间,高层建筑切换层结构应运而生,更加多样化,并获得更加普遍的应用于。关键词:高层建筑;切换层;结构设计  章节  由于高层建筑结构的多样性,切换层的结构设计,应当针对高层建筑的结构类别,展开区别性方案的设计,并通过精心组织施工,低拒绝确认模板、钢筋和混凝土等的施工方案,获取构建施工方案的有利条件,减少施工可玩性,为高层建筑切换层的结构安全性奠下基础。  1.切换层设计原则  1.1切换层的线脚布置  切换结构可根据其建筑功能和结构传力的必须,沿高层建筑高度方向一处或多处灵活性布置;也可根据建筑功能的拒绝,在楼层局部布置切换层,且自身的这个空间既可作为长时间用于楼层,也主要用途技术设备层,但不应确保切换层有充足的刚性,以避免沿线脚刚性过分占优势。

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对大底盘多塔楼的住宅建筑,塔楼的切换层宜设置在裙房的屋面层,并增大屋面梁、板尺寸和厚度,以防止中间经常出现刚性尤其小的楼层,增大震害。对部分框支剪力墙高层建筑结构,其切换层的方位,7度区不应多达第5层,8度区不应多达第3层。

切换层方位多达上述规定时,不应不作专门研究并采取有效措施。  1.2切换层的结构布置  研究得出结论,底部切换层方位越高,切换层上、下刚性变异越大,切换层上、下内力传送途径的变异就就越激化;此外,切换层方位越高,落地剪力墙或简体不易经常出现受弯裂缝,从而使框支柱的内力减小,切换层上部附近的墙体更容易毁坏。

总之,切换层方位越高对抗震就越有利。  底部带上切换层结构,切换层上部的部分线脚构件无法必要倒数全线贯通落地,因此,必需设置安全可靠的切换构件。按现有的工程经验和研究结果,切换构件可使用切换大梁、斜撑、箱形结构以及厚板等形式。

由于切换厚板在地震区用于经验较较少,可在非地震区和6度抗震设计时使用,对于大空间地下室,因周围有约束起到,地震反应大于地面以上的框支结构,故7,8度抗震设计时的地下室可使用厚板切换层。  1.3切换层的抗震设计  为确保设计的安全性,规定部分框支剪力墙结构切换层的方位设置在3层以上时,其框支柱、剪力墙底部强化部位的抗震等级宜按高规规定提升一级使用,提升其抗震结构措施,而对于底部带上切换层的框架一核心珍结构和外围为密柱框架的简中珍结构的抗震等级不用提升。

对切换层的切换构件水平地震起到的计算出来内力须要调整减小;8度抗震设计时,还不应考虑到线脚地震起到的影响。  2.高层建筑切换层结构形式和特点  2.1梁式切换梁式切换是高层建筑中用于频率最少的结构形式。切换梁的横截面一般是0.8至米,因为梁式切换传力路线具体,上部墙从梁必要传力到下部的柱子,给建筑工程的研究计算出来和设计带给相当大的便捷,在再加成本较低,所以应用于范围很广。

  2.2箱式切换箱式切换是通过双向和单向两个方面来构建的,与上下两层坚硬的楼板融合在一起,沦为一个整体。这个方法必须切换层有较小的刚性才能构建。  2.3板式切换板式切换是将厚度分一段距离较小、无次序、梁支撑没法的时候。这种形式的切换层的下层灵活性度大,但因为较为厚实,施工的时候比较困难,可玩性提升了很多。

  2.4桁架切换相对于其它的切换层结构形式,桁架切换层受力路径更加明晰,用于更加灵活性,抗震能力更佳。但是由于节点的设计较为困难,再加其它因素的影响,运用范围更为武断。用于桁架切换时,因为节点多而简单,剪切的可玩性提升,用于的配筋多,施工更为艰难。

若用于桁架切换层,拒绝建筑有一定的层高,必需在3米以上。此外,上部分的节点与焦点要偏移。  2.5斜柱切换斜柱切换层需要使混凝土的可压缩性充分发挥,不断扩大建筑的可利用空间,但是不会使水平荷载增大。

因此,对斜柱切换层施工时,要加到拉梁或圈梁,将横柱相连更好的楼层,促成建筑超过均衡,比较增加水平荷载,保证了建筑的安全性。  3.切换层的施工设计要点  3.1模板工程结构设计要点  模板功能的结构设计要重点解决问题切换层自根本性和荷载大的问题:(1)模板承托工程方案的自由选择,重点拒绝是适用性,指出在方案自由选择过程中,必须对承托系统的强度和平稳程度展开周密检验;在吊装混凝土之前,已完成承托系统的搭起工作,并检查承托系统的稳固程度。(2)设计承托系统的脚手架,将宽度掌控在1200毫米左右,高度掌控在1700毫米-1900毫米之间,加调座底和托顶在门式脚手架之上,底座和托顶的距离掌控在900毫米左右,确保承托两层门架中间可以交叉和相连。

(3)将钢管水平架设在切换梁的侧模方位,每根钢管的间隔为450毫米,用筛选纳螺栓修整钢管。在施工之前,对侧模的刚性和对拉螺栓的稳固程度展开检查,在已完成切换层顶梁板施工7个小时之后,拆毁掉第一层的梁板承托。(4)应急措施的制订,一是不含固定式托顶和底座的承托,数量为180根,目的是防治立杆变形和跑位;二是钢管,长度为2米,数量为120根,目的是防治横杆紧童年大;三是对拉螺栓,数量为180套,并对第一根切换大量侧模的状态展开变形检查,目的是防治侧模的变形。

如果侧模早已变形,则要及时减少对拉螺栓,以便修整大梁。  3.2钢筋工程结构设计要点  鉴于高层建筑切换层钢筋高含量、主筋宽、钢筋布置密集等特点,笔者指出要精确地翻样和下料,并放置和加装好钢筋,避免钢筋抢位而导致的返工问题:(1)钢筋的翻样和下料:对切换层设计理念展开分析,在对设计文件解释严肃审查和熟知的基础上,结合实际条件翻样施工工作;必要减少节点空间,以便为混凝土的青草和振捣获取不利的施工条件;闪光对焊大梁主筋连接器,除了要作好电焊培训工作之外,还要确保施工材料的质量;分别设置横跨中1/3的跨长内和支座1/3跨长内于梁上部的主筋连接器、部主筋连接器两个方位,在下料主筋的同时,对所有钢筋的连接器方位展开合理安排,避免主筋焊连接器的重合;梁主筋必须根据接位的顺序展开编号,主筋下料的时候也要紧密注目对焊头的准确性。(2)钢筋的加装和所在之处:大梁钢筋的放置需注意:搭建临时的钢管搁架,搭建方位在梁底上方;铺设纵筋和首排面筋于搁架下的横杆上;铺设所有主筋于梁下部上;铺设首排面筋于搁架下的横杆上并将钢筋制成S形。

首层面筋铺设后,铺设第二排纵筋,第二排纵筋铺设完后,再行铺设第三排纵筋,逐级悬挂起全部纵筋;梁纵筋的加装,梁与梁之间的方位,柱节点筒筋加装方位和数量,要通过依序交叉夹杂和上下交错不了了之等方式展开确认,在每一层的主筋之间夹杂柱箍筋,兹大梁钢筋骨架所在之处之后,按须要相同和绑扎柱箍筋。  4.结束语  总之,在高层建筑设计中,切换层设计是结构设计的一个难题,堪称有所不同形式结构体系并转的确的关键点,设计时应大大研究和展开方案较为,在有可能的情况下作出较优的技术方案才能构建安全性、限于、经济等综合目标。  参考文献:  [1]徐培福.简单高层建筑结构设计[M].中国建筑工业出版社.  [2]JGJ3-2002,高层建筑混凝土结构技术规程[S].  [3]张志豪.论高层建筑工程中切换层结构设计的运用[J].建筑与规划设计.2008.121:38-39.。

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