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              發布時間:2021-04-16 05:27  








              對拱架結構的重要關鍵節點——拱肋-拉桿-支座筒體交接節點進行實體有限元分析,以考察其在各主要工況下的應力應變特性,從而提出改良節點構造的有效措施。4.結合大跨度鋼管混凝土拱架結構的特點,提出該類結構形式的樓蓋豎向振動分析和舒適度驗算方法。尤其是對于此類多層空間結構樓蓋豎向振動的人行激勵分布模式、激勵荷載的取值、重點驗算部位及舒適度評價標準,提出相應的建議方法。5.考慮拱架結構施工順序對其受力狀態的影響,進行施工過程分析,確定合理的施工順序,以優化結構設計方案,充分利用材料強度,避免結構不利受力狀態發生在施工過程中。與工程現場施工監控結果(位移、應力)進行對比,驗證分析方法的正確性。


              現在建筑物設計時往往通過抗震構造和抗震、減震元件以此來減輕震對建筑結構的破壞性,一般盆式橡膠支座、球型鉸支座在橋梁上應用較為常見;而在民用建筑上使用的抗震、減震支座多為非標準型的支座,需要根據設計要求的參數進行深化設計和優化設計。

              1工程概況本工程地下1層,地上A、B、C 3個分區,地上結構3個區共計20個單體建筑物,通過24座鋼連廊連成一個整體,鋼連廊與結構采用懸挑鋼牛腿加抗震支座進行連接。該工程24座鋼連廊共計159套球鉸支座,5處改造的鋼雨棚共計79套球鉸支座。

              2球鉸支座的設計形式本工程鋼連廊和新增鋼結構雨棚,鋼梁端部的球鉸支座設計主要采用4種形式:固定鉸支座(圓臺形和矩形)、單項滑移支座、單項抗震滑移支座、雙向滑移支座。





              連廊本身的剛度較弱時,即使做成剛性連接,它也不能起到協調兩塔樓變形的作用,這時應當考慮做成滑動連接的形式。滑動連接可以是連廊一端與塔樓鉸接,一端滑動連接,也可以兩端均做成滑動支座。采用這種連接方式,連廊的受力將會比較小,但是這時連廊已經不能再協調塔樓間的共同工作,塔樓和連廊均單獨受力,整個連廊結構僅僅是形式上的“連廊結構”。因為滑動端在荷載作用下會有一定的滑移量,所以滑動支座在設計時有個重要問題就是要設限復位裝置,并提供預計滑移量,防止連廊的滑落或與塔樓發生碰撞而造成結構的破壞。因此這種連接方式一般用于連廊位置較低、跨度較小的情況。


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