高层建筑push-over分析
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本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 编辑 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。一、案例背景某综合楼是集商场、餐饮、
本帖最后由 筑城 于 2016-1-6 10:03 编辑 摘 要: 以某高层建筑为例, 对结构体系方案进行了优化比选, 并通过软件计算和经济性论证, 对框架 筒体结构和剪力墙结构这两种结构体系进行了较为详细的比较分析, 最后选择了框架 筒体结构体系作为本大楼的主体结构。关键词: 高层建筑, 结构设计, 优化设计
高层建筑结构分析与设计
超高层建筑给排水设计 慧丰大厦位于鄞州新城区宁南北路西侧, 后庙路南侧, 西临保泉路, 南面为规划路。用地面积15 663m2, 总建筑面积96 529m2。地下1层及2层为停车库, 地上为33层的超高层办公楼及4层配套裙房, 主楼建筑高度为136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。主楼部分为地上33层, 第14层和第31层为避难层, 其余楼层均为办公; 裙房部分为3层,局部4层, 使用功能为商业用房; 地下室为两层, 其中, 地下1层为机动车停车库、自行车停车库、设备用房和物业管理用房; 地下2层为机动车停车库、设备用房; 夹层为自行车库。 生活给水系统室外给水系统 工程给水水源选用城市自来水, 由宁南北
高层建筑是我国现代社会建设的常见项目,其对土地面积的高使用率也成为我国建设节约型社会的一个重要手段, 现阶段我国的高层建筑正朝着现代化、大型化、多功能化的方向发展,下面就某个商业大楼的具体建筑案例来进行分析和探讨! 这座高耸的深圳华润大厦,是全国第五座华润大厦。深圳华润大厦地上39层,地下3层,总建筑面积4.23万平米。在深圳华润大厦之中,世界五百强的深圳总部、金融公司、银行、四大会计事务聚集于此。无论是项目质素,还是驻户质素,都堪称一流,项目整体运营情况良好。
某民用大厦,整个建筑分为3段, 建设工程信息称其中下段裙房部分地下室为泵房、配电室、仓库,1~3层为大型商场、豪华舞厅、高档KTV包房、餐厅等;中段4~8层为办公室和会议室,9~18层为星级宾馆;上段19层为层高6m的多功能大厅,20层为水箱间、电梯机房和大型的观光玻璃球层。总建筑面积约19600,为设施豪华、功能复杂的一类综合性高层民用建筑。 1 给水系统 给水系统的供水范围为本建筑内的各种生活用水,最高日用水量为480m3。给水系统竖向分为3个区:1~3层为低区,由室外市政给水管网直接供水;4~13层作为中区,该区用减压阀减压供水;14层以上为高区。中区和高区由设于屋顶的2座30水箱供水。屋顶水箱进水由设于地下室水泵房内的2台(一用一备)生活水泵从生活专用水箱内吸水加压供给。 2
技术要点分析高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑施工的特点1.1施工量大高层建筑是在有限的场地和基础上建筑更高的建筑,因此单位面积内的施工作业内容巨大,对城市高层建筑而言,在施工过程中其集中作业量要远远大于普通建筑,因此密集的施工作业必须进行封闭式的管理与作业才能保证高效率。1.2作业内容多高层建筑在施工中涉及的作业内容较多,因为高层建筑与普通建筑相比需要更多的辅助系统保证高层建筑的功能实现,所以在施工中更多的作业内容需要同步进行作业,其中包括了结构施工、给排水施工、电气施工等等,这些都是高层建筑施工的组成部分,复杂性和数量都远远高于普通建筑。1.3工期长因为高层建筑的功能性要求所以其多数采用的是一种混合结构形式,所以在施工中需要更长的时间类进行作业,同时施工中因为高度不断增加就会受到气候的影响,所以高层建筑施工往往耗时较长,
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高层建筑基础分析与设计
高层建筑日照分析软件FastSUN。飞时达日照分析软件FastSUN主要解决了低层和高层建筑的日照分析计算问题,是经过国家建设部物理实测认证过的,现在有免费版,大家需要可以从这里去下载。免费下载:高层建筑日照分析软件FastSUN
高层建筑结构分析与设计_Stafford 1/3
MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力谱法(Capacity Spectrum Method, CSM)对结构进行大震作用下的静力弹塑性分析(Pushover分析),进而评价该结构的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模态分布、静力荷载工况(用户自定义)、常量加速度分布三种形式,通过Pushover法建立结构的能力谱,同时把规范规定的反应谱变换为结构大震作用下的需求谱,找出结构性能点。 在大震作用下,根据性能点时的结构变形,对以下两个方面进行评价: a)层间位移角:是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值; b)结构变形:由结构塑性铰的分布,判定结构薄弱位置。根据塑性铰所处的状态,检验结构构件是否满足大震作用下的抗震性能水准
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复杂体型高层建筑结构推覆分析
高层建筑沉降预测 论文栏目:高层建筑论文 1理论介绍通过统计公路沉降数据的拟合,提出了一种考虑荷载高度的沉降预测方法,认为其沉降发展规律符合。Si=Ai×Hi-Bi×Hi/ti(1)式中,Si为自第一级荷载加载时刻起至t时刻的累计沉降量;Hi为t时刻对应的第i级累计荷载高度,Ai、Bi为待定参数,可根据实测沉降数据进行线性拟合而得出待定系数A、B。则为第i级累计荷载高度下的最终沉降量为:S∞=A×Hi(2)当用压缩模量求解主固结沉降时,对单层土体而言,其公式如下:S=ΔpEs×L(3)式中Δp—附加应力增量;Es—压缩模量;L—压缩层厚度。Δp可表征为荷载的线性函数,即:Δp=×M,其中为常量。也即式(4)可表达为:S=ΔpEs×L=×LEs×M=A×M(4)沉降预测经验公式(4)中系数A的物理意义:在特定条件下(如沉降以主固结为主,压缩层物理力学性质相对均一),A是一个不随荷载大
随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。 在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施: (1) 将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散; (2) 阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压; (3) 限制被保护设备浪涌过电压幅值。 2. 高层建筑物的防雷