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文档简介

大跨度钢结构连廊设计结构造型主体设计中,需要做好连廊钢桁架的选型工作,目前经济及合理性最好的结构形式是采用钢桁架结构,设计中要对不同的钢桁架模型方案进行对比。在对比的过程中,应重点考虑结构设计中,空间感是否充足、造价成本控制是否合理和施工作业难度问题。高层建筑连廊设计中,应重点考虑弦杆与腹杆的位置,对相关结构的焊接质量和技术应用标准进行规范,保持连廊设计质量,提升建筑结构整体安全性能。同时,设计过程中,应关注桁架和楼板设计规范,对其中存在的技术问题进行分析,并且采取先进设计理念和质量控制措施,提升主体结构稳定性。

楼板设计楼板设计中,不仅需要对结构刚度和强度进行控制,还应考虑舒适度问题。在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.7.7条中规定“楼盖结构的竖向振动频率不宜小于3Hz”,同时经试验证明,人体感到舒适的频率范围为4~12Hz。

节点控制连廊两端结构在温度、风荷载和地震力等因素的影响下,会发生水平方向上的位移变化。由于上述问题存在,需要对连廊节点进行控制,确保连廊结构主体位置保持独立状态,不会受到影响。在节点控制方案的选择上,以铰接连接和滑动连接为主,连廊一端为铰接连接,另一端则为滑动连接。实践设计中,倘若对滑动支座设计不够规范,未能采取节点控制方法,对滑动方案进行优化,则很大概率出现斜撑问题,对连廊结构稳定性造成影响。为有效改善这一现象,需要对地震作用力进行合理分配,确保整体设计方案科学有效。设计中,连廊两端支架结构可提供横向和竖向承载力,对水平位移控制应考虑滑动结构和主体框架的弹塑性。根据高层建筑大跨度钢结构抗震要求,应控制结构弹塑性最大位移值在140mm内,并且连廊滑动支架设计参数也应在合适范围内,通常情况下,连廊最大竖向支撑力为1500kN,转向位移的最大孤度应不超过0.02rad。同时,在节点控制方面,应对抗震缝进行严格规定,根据我国高层建筑抗震设计要求,抗震缝应大于100mm。

施工方法有如下几种方法

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