超高层建筑的结构抗风设计(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上超高层建筑的结构抗风设计超高层建筑的结构抗风设计 摘要:高层特别是超高层建筑的风荷载,是结构设计中位移和扭转超限的主要控制因素,也是结构设计的重点和难点之一。本文结合工程实例和目前国内比较常见的风振控制措施,简要介绍在设计中的一些抗风措施。 关键词:高层建筑;风荷载;抗风措施;阻尼器 Abstract: The high-rise building wind loads, the structural design displacement and torsion overrun the main controlling factor also focus on st
2、ructural design and one of the difficulties. In this paper, integrate the engineering example and the more common wind-induced vibration control measures to a brief introduction in the design of some of the control measures。 Key words: high-rise building;wind load;structural control measures Damper
3、中图分类号:TU208.3文献标识码:A文章编号: 引言: 伴随城市化的快速进展,建筑高度和高宽比的增加及钢结构的大量应用,高层建筑的刚度越来越柔,阻尼比越来越小。一方面要求建筑尽量轻柔化,可以减少自重减轻地震力等的影响,另一方面又要求建筑有较大的承载力和刚度来解决水平荷载的影响,高层建筑物如果设计的太过轻柔则达不到足够的刚度,在风荷载作用下会导致水平位移过大,因此高层建筑如何做好抗风设计,除了做好合理的结构分析与设计,可以结合控制结构振动的方法来解决以上问题。 1.工程概况 该超高层建筑于江苏省某沿海城市,三面环水,地理位置优越, 抗震设防烈度为六度,百年一遇风荷载基本值为0.50kn/m2
4、。建筑占地约7千平方米,该建筑地下2层,地上41层,4层裙房,塔楼541层,其中14、30层为避难层,建筑总高度约180m,建筑总面积达约10万平方米。该建筑系钢筋混凝土剪力墙结构。首层层高为10m,标准层层高为4m,平面中间电梯间及楼梯均为现浇剪力墙筒体。基础形式为钻孔灌注桩筏形基础,地下室外墙厚为550mm。经初步计算,扭转周期比可以满足规范要求但风荷载下顶部位移过大,风荷载下的层间位移角超限。 2.案例分析 2.1模型分析 首先进行结构的模型分析,主要得出结构的周期、频率、质量参与系数等信息,是结构静动力风荷载和风振分析的基础。 2.2总风荷载作用下结构侧移、相对层间位移以及风振位移响应
5、 在Y向和X向风荷载作用下,结构位移等值线。从位移分析结果可以来看,结构Y方向的刚度小于X方向的刚度,在风荷载作用下Y方向的最大位移、明显大于X方向的位移;由随机振动理论,计算结构在设计基本风压下,结构顺风向Y向的风振位移与Y向总最大位移相比占18%,,结构风振位移不可忽略,并且随着风速加大,由脉动风引起的结构动力位移逐渐加大。一般将高层建筑风效应分为顺风向、横风向和扭转三个方向。由于本工程实例较规则,扭转效应不明显,故主要研究在脉动风力作用下结构顺风向风振反应的控制或在涡激干扰作用下结构横风向风振反应的控制。风荷载具有静力和动力的双重特点,其动力部分即脉动风的作用会引起高层建筑的振动。作用在
6、结构物上的脉动风荷载对结构产生的动力响应与结构物本身的动力特性有关,即动力作用取决于结构物体的刚/柔特征。 3.高层建筑的风振控制 3.1结构抗风设计要求 建筑物抗风设计必须保证结构在使用过程中不出现破坏现象,主要包含:设计必须满足强度、刚度、舒适度要求、防止风力对外墙、女儿墙等构件的局部破坏、满足疲劳破坏的要求。 3.2结构振动控制 由于本案例中建筑采用轻质高强材料,且结构已经合理布置,在无法控制顶点位移的情况下,考虑进行振动控制,在结构上安装一些控制系统,当结构受到风荷载激励时,这些控制系统主动或被动地产生控制力,降低或抑制结构的动力反应。一般常见的结构震动控制的形式主要分为被动控制、主动
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- 超高层建筑 结构 设计
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