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钢框架-钢筋混凝土核心筒


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深圳平安金融中心
二、高层钢结构的优缺点
优点 承载能力高,自重轻,与钢筋混凝土结构相比要轻 30%-50%,结构所占面积和空间小,另外钢结构断 面小,与钢筋混凝土结构相比可增加建筑有效面积8 %左右,抗震性能好,工厂化程度高,建设周期短, 钢材可回收,对环境污染小。
缺点 钢材的抗火性能差,用钢量稍大,造价偏高。
三、高层民用建筑钢结构技术规程
第九章 钢框架—钢筋混凝土核心筒结构
9.1 总则
9.1.1 刚框架—钢筋混凝土核心筒结构的设计,应祖训 现行国家标准《建设抗震设计规范》GB50011的有 关规定。
9.1.2 刚框架-钢筋混凝土核心筒结构有双重体系和单重 体系之分,取决于框架部分的剪力分担率。二者 有不同的设计要求,适用范围,最大适用高度和 抗震设计等级,设计时应分别符合有关规定。
9.3 结构布置
9.3.1 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构建筑平面的外形 宜简单规则,宜采用方形、矩形等规则对称平 面,并尽量使结构的抗侧力中心与水平合力中 心重合。建筑的开间、进深宜统一。
9.1 总则
9.1.5 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的抗震设计等级, 钢框架部分和混凝土核心筒部分应分别符合现行 国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的表 6.1.2和表8.1.3的规定。
9.1.6 框架下部采用钢骨混凝土柱上部采用钢柱时,应 设置过渡层防止刚度突变。过渡层的柱刚度宜为 上下楼层柱刚度之和的一半。
9.2 双重体系和单重体系
9.2.1 钢框架—钢筋混凝土核心筒结构宜作为双重体系。 钢框架部分按刚度分配的最大楼层地震剪力,不 应小于结构总剪力的10%;框架部分按刚度分配 计算得到的地震层剪力应乘以的增大系数,达到 不小于结构底部地震剪力的20%和最大楼层剪力 1.5倍二者较小值,且不小于结构底部地震剪力的 15%。
➢ 中国大陆自20世纪80年代中期起步修建高层钢结构, 先后在上海、北京、深圳、广州、大连、厦门等地建 造了数十幢高层钢结构建筑。
➢ 21世纪以来超高层建筑大多采用刚框架-混凝土核心筒 体系。
混凝土核心筒:钢巨型外伸桁架,钢骨混凝土巨型柱
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由日本森海外株式会社主导 兴建,总造价1050亿日元。 地上101层、底下3层。位于 陆家嘴金融贸易区,建筑总 面积38.1万平方米。高度达 492米,总用钢量5.23万吨, 钢框架-混凝土核心筒结构。
9.2 双重体系和单重体系
9.2.2 当钢框架部分按刚度计算分配的最大楼层地震剪 力小于10%时,钢框架-钢筋混凝土核心筒为单 重体系。单重体系的混凝土核心筒的墙体应承担 100%的结构总剪力,钢框架部分按刚度计算分 配的剪力不宜小于结构总剪力的4%。
9.2 双重体系和单重体系
【说明】非双重体系的结构在美国称为房屋框 架,是广泛采用的结构形式之一,有施工方便 的优点,我国有广大的非地震区和6度设防区, 而钢框架-钢筋混凝土核心筒结构是目前应用较 多的一种结构形式,对100m以下高度的房屋可 适当降低设计要求,但此时框架部分仍宜用一 定的承载储备。
9.1 总则
9.1.3 刚框架-钢筋混凝土核心筒结构有不同的形式, 其框架部分除采用钢框架外,必要时也可采用钢 管混凝土柱(或钢骨混凝土柱)和钢梁的组合框 架;钢框架必要时可下部楼层用钢骨混凝土柱和 上部楼层用钢柱,混凝土核心筒必要时可作为钢 骨混凝土结构。此外,周边钢框架必要时可设置 钢支撑加强,使钢框架成为具有较高侧向承载力 的支撑框架。
1931年纽约建成381m(102层) 的帝国大厦,钢框架结构, 206Kg/m2, 雄踞世界第一高40 多年。
Empire state building
美国
台湾
哥伦比亚大厦 101大楼
马来西亚 双子塔
德国 宝马总部大楼
2)国内的发展
➢ 解放前高层钢结构建筑甚少,最高的是1934年在上海 建成的上海国际饭店,22层,高82.5米。
大连远洋大厦
大连远洋大厦
中间核心筒混凝土墙中设钢骨架; 为了使钢框架在刚度上有较好的过 渡,减少主要承重构件对整体及构 件本身刚度突变的影响,外框9层 以下为钢骨混凝土柱,9层以上为 箱型钢柱;6层以下为混凝土梁, 7层以上为钢梁,钢梁为焊接H型 钢。
9.1 总则
9.1.4 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构为双重体系时,其 最大适用高度不宜超过现行国家规范《建筑结构 抗震设计规范》GB50011 对钢筋混凝土框架-核 心筒(抗震墙)结构最大适用高度和钢框架-支撑 结构最大适用高度二者的平均值。单重体系时, 不宜超过GB50011对抗震墙结构规定的最大适用 高度。
9.2 双重体系和单重体系
【说明】在地震作用下,由于钢筋混凝土核心筒侧 向刚度较钢框架大很多,因而承担了绝大部分地震 力。但钢筋混凝土剪力墙的弹性极限变形很小,约 为1/3000,在达到极限变形时,钢筋混凝土剪力墙 已开裂,而此时钢框架尚处于弹性阶段,地震作用 在剪力墙和钢框架之间会实行再分配,钢框架承受 的地震力会增加,而且钢钢架是重要构件,它的破 坏和竖向承载力的降低,将危及房屋的安全,因而 有必要对钢框架承受的地震力作更严格的要求,使 其能适应强震时的大变形且保有一定的安全度。
高等钢结构课程报告
——钢框架-混凝土核心筒结构
报告人: 王 峰
Байду номын сангаас
报告内容
一、高层钢结构的发展概况 二、高层钢结构的优缺点 三、钢框架-混凝土核心筒结构
一、高层钢结构的发展
1)国外的发展
形成期 西方工业革命时期,铁钢开始用于建筑 1872年法国巴黎Menier巧克力厂采用了钢框架结构
20世纪初,技术进步加速, 电梯技术的完善。
9.2 双重体系和单重体系
9.2.3 钢框架-混凝土核心筒结构双重体系设计时,可采取 下列一项或多项措施,以提高钢框架的剪力分担率: 1 框架柱的间距不宜过大,混凝土核心筒尺寸应合理 2 采用钢骨混凝土或钢管混凝土柱的组合框架; 3 周边被刚框架用支撑加强。
【说明】为了满足双重体系的设计要求,钢框架 的柱距不宜过大。设计表明,当框架柱距不大于 6m左右时,双重体系要求不难满足。
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