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连体结构体系在竖向地震作用下的动力分析(可复制毕业论文).pdf


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摘要高层建筑连体结构是指两个塔楼或多个塔楼虿淮着痰牧阶ヌ山设置在一定高度处的连接体殖屏相连而成的建筑物。在地震作用下由于连接体的存在使得由原来独立发生振动的塔楼要相互作用、相互影Ⅱ向,在地震作用下的反应远比单体结构和无连接体的多塔结构受力复杂,会出现较强的藕联震动、扭转加大等现象,因此连接体的设置改变了结构的动力特性。按照现行《高层建筑混凝土结构技术规程亩ㄒ澹褰峁故粲凇案丛痈卟憬ㄖ结构”,应该采取更严格的抗震措施来进行设计。文献】.愿媒峁乖谒降震的作用下作了详细的分析。然而近年来人们对竖向地震日益重视,大量宏观震害和强震记录表明,在高烈度区竖向地震力对建筑物的影响是很明显的。尤其大跨连体结构由于连体的跨度较大,对竖向振动会更为敏感,它的扰动可能会造成连体的破坏和主体结构的局部破坏督ㄖ拐鹕杓乒娣禛娑ǎ度和龋ば酆推它大跨度结构应记入竖向地震作用的影响。虼耍愿卟憬ㄖ褰峁菇惺向地震反应分析就显得尤为重要。本着这点出发,本文着重对大跨度连体框架结构进行了竖向地震的动力分析。本文所做的主要工作有:粤褰峁固逑挡捎闷矫娓讼的P停⒍愿媚P屠肷⒒纬啥越岬憧虑三个自由度的串并联多质点系模型;并对在该模型下建立的动力矩阵用静力凝聚法进行简化,消去与竖向位移耦联的其它位移,分离出关于竖向振动的特性矩阵方程;τ么笮陀邢拊H砑嗀对连体结构的单体和整体进行模态分析;粤褰峁怪辛犹宓母斩缺浠⒘犹宓奈恢蒙舷卤浠⒘臃绞降变化以及带有大底盘的双塔连体结构等采用有限元分析的方法编程进行时程分析,得出相关结论。关键词:大跨连体结构竖向地震作用时程分析平面杆系模型联多质点系串并盷:业火学硕士学位论文
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第一章绪论§概要结构一般采用对称的结构平面形式,在两个主体结构的顶部若干层连接成整体楼有时会在主体的柱上加牛腿,这种情况一般用在多层结构中。本文研究了连体框年代以来,随着社会需求的变化和城市建设的要求,我国高层建筑发展迅速,为满足各类高层建筑的功能要求和城市美观的要求,高层建筑结构体型也进⋯步复杂化,其特点是向着高度更高、体型更复杂、功能综合性更强的方向发展。建筑多功能的使用要求引起了结构体型和结构形式的多样化,如大底盘多塔楼结构、多塔楼连体结构、悬挂结构、巨型框架结构、错层结构等多种结构形式。本文所研究的连体结构体系就是其中新型结构形式中的一种。连体结构从建筑上来分一般可分为两种形式:第一种形式为架空连廊如图褪窃诹礁鼋ㄖ渖枋褚桓龌蚣父隽取A鹊目缍却蛹该椎郊甘不等;连体结构的第二种形式可称为凯旋门式如图庵中问降牧礁鲋魈本文所研究的连体结构体系,它是由以下几部分组成:.主体结构:主体结构的结构形式有框架、框架一剪力墙、剪力墙、框筒等结构形式。主体有时是带大底盘的双塔楼或多塔楼的情况,但双塔的连体结构居多;有时是不带大底盘两个或几个单体的空中连接结构。文中研究的就是带有两个对称单体的这种情况。.连接体惺币渤屏:是指连体结构两个塔楼之问上部连接的部分。连接体的结构形式一般有梁式、框架、钢桁架等。从材料上来区分,则有钢筋混凝土结构、钢结构和钢一混凝土组合结构。连接体采用的结构形式根据跨度、高度和建筑的使用功能要求而定。当跨度较大时往往要用钢结构和预应力结构形式。连接体根据建筑的需要有时只在一层设置,有时是几层没旨。连接体与主体的连接有刚性连接和非刚性连接,非刚性连接又分铰连接和滑移连接。连接体有的与主体的柱连接,有的与主体的剪力墙连接。当与主体连接为铰接或滑移时,架结构中连体的刚性连接、铰连接以及滑移连接的形式。北阂等搜妒垦宦畚第一一章绪论层。
§连体结构的建筑实例堕盒┛帽ぁ捞帽ん先塑二兰些堡近年来在一些城市,建起一些高层连体建筑,其中具代表性的有以下几个:、北京西站主站房中央主体部分长,,地上层,中间有一长的大门洞,门洞上方为一底座,高拇趁怕ァ门洞的门楣部分为高,,承托全部门楼重,门楼为钢框架结构。如图、上海证券大厦位于上海浦东陆家嘴金融区,地面以上层,高,立面从层至层为一跨度达牧澹礁雒趴蛭?蛲步峁梗谕参8纸罨炷浚饪蚣为钢框架。连接体部分采用钢框架。如图、巴黎台方斯大门年建成,位于法国巴黎,由两座高的办公楼连接而成,门宽连接体部分为三层高的预应力混凝土箱形大梁。如图、大阪梅田大厦位于梅田繁华街的西北方向,高达祝愕母卟阕酆闲醋致ィ办公和商业为一体。分体式的两栋大搂的顶部相连,是日本最早的空中庭园展望台。如图。、福州宏利大厦位于福州市湖东路东段。建筑总占地面积平方米,建筑面积蚱方米,地下悖厣悖米。大厦~慵溆屑芸樟犹澹面整体造型呈“毙巍H缤—。ⅰ⒐阒萑吮4笙广州人保大厦座落在广州大道中西侧,总建筑面积平方米,建筑高度为米,地下悖厣

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  • 时间2014-02-25