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3 主要計(jì)算結(jié)果
T3塔樓屬于超B級(jí)高度的高層建筑結(jié)構(gòu),分別采用SATWE、ETABS和Perform-3D軟件進(jìn)行計(jì)算。并具體分析不同工況下結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn)。
(1)核心筒豎向收進(jìn)部位的樓板與墻體內(nèi)力分析及靜力荷載(詞條“荷載”由行業(yè)大百科提供)與水平地震作用下斜柱軸力分量產(chǎn)生的樓面拉應(yīng)力分析。
墻體選取局部見下圖。退臺(tái)的關(guān)鍵構(gòu)件能夠滿足中震不屈服;對(duì)豎向構(gòu)件內(nèi)力突變的墻體及其上、下層增設(shè)約束邊緣構(gòu)件,對(duì)局部應(yīng)力較大的區(qū)域、及局部出現(xiàn)拉應(yīng)力的構(gòu)件采用增設(shè)型鋼的方式來解決。
典型(31~32層核心筒)退臺(tái)部位墻體三維示意
樓板的應(yīng)力分析結(jié)果表明,在鋼柱傾角發(fā)生突變的部位,水平分量大,樓板應(yīng)力明顯增大。計(jì)算結(jié)果基本都能夠控制在1MPa以內(nèi),通過配筋加強(qiáng)的方式均能夠有效的解決,目前各層樓板均采用了雙層雙向的配筋,對(duì)應(yīng)力較大的部位單獨(dú)加強(qiáng)。
重力荷載作用下樓板應(yīng)力分析
地震作用下樓板應(yīng)力分析
(2)組合樓板的施工及使用階段的承載力及豎向振動(dòng)頻率分析。采用SAP2000建模,分析可得,樓層最小豎向自振振動(dòng)頻率為3.49Hz,可見所有部位均大于3Hz。
樓板豎向振動(dòng)頻率
(3)鋼管混凝土柱的套箍效應(yīng)計(jì)算。為了控制柱子截面,在底部1層~12層采用Q390GJC鋼,有效地控制了柱子截面,在滿足結(jié)構(gòu)安全的同時(shí)給建筑提供了盡量大的空間。
(4)剪力較大的連梁的抗剪性能分析。為了確保這部分連梁不發(fā)生剪切破壞,設(shè)計(jì)時(shí)采用了以下措施來加強(qiáng):首先盡量確保其跨高比大于5;其次在連梁內(nèi)設(shè)置窄翼緣的型鋼來提高其抗剪承載力。具體構(gòu)造見下圖。
連梁內(nèi)增設(shè)窄翼緣的型鋼構(gòu)(詞條“鋼構(gòu)”由行業(yè)大百科提供)造
(5)偏心率較大部位框架內(nèi)力調(diào)整分析。T3塔樓“魚尾”部位1~16層的最大層間位移與平均層間位移的比值值在1.38~1.32之間。處理方法對(duì)扭轉(zhuǎn)位移較大處的地震剪力進(jìn)行放大,采用1.3的放大系數(shù)對(duì)左側(cè)框架內(nèi)力重新復(fù)核,并與中震不屈服的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,取大值進(jìn)行構(gòu)件設(shè)計(jì)。【完】
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