高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。
高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补由地震作用和结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确的不足;构造措施,为抗震概念及计算提供有利的保障;抗震计算,为抗震设计提供量的保证。
高层钢结构应采用全刚接框架,当结构刚度不够时,可采用中心支撑框架、钢框架混凝土芯筒或钢框筒结构形式,但在高烈度区(8度和9度区),应采用钢框筒结构和偏心支撑框架,以保证高层钢结构具有较好的延性。对于钢框架支撑结构和钢框架混凝土芯筒结构,钢支撑或混凝土芯筒部分的刚度大,可能承担高层钢结构绝大部分地震作用力。但钢支撑或混凝土芯筒的延性较差,为发挥钢框架部分延性好的作用,承担起第二道结构抗震防线的责任,要求钢框架的承载力不能太小,为此框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于高层钢结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍两者的较小值。高层钢结构和混凝土结构一样也应满足三个原则:即强柱弱梁的原则、强节点弱构件的原则、强剪弱弯的原则。
高层钢结构的平面布置应简单规则,并使高层钢结构的抗侧力刚度中心与质量中心接近或重合,同时高层钢结构的刚心和质心接近在同一竖直线上,高层钢结构的开间和进深应统一。高层钢结构不应设置防震缝,但薄弱部位应采取措施提高其抗震能力,如当平面布置不规则时,应设置防震缝
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装配式施工
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介绍高层钢结构的三种破坏形式钢结构具有强度高、延性好、重量轻、抗震性能好等优点。在同等场地和烈度条件下,钢结构的震害较钢筋混凝土的震害要小。高层钢结构的破坏形式有节点连接破坏、构件破坏和结构倒塌三种。 一、节点连接破坏 节点连接破坏分为梁柱连接破坏和支撑连接破坏。1978年日本宫城县远海地震造成的破坏是支撑连接破坏。1995年日本的阪神地震造成的破坏是梁柱连接破坏。 二、构件破坏 高层钢结构的构件破坏分为梁柱局部失稳(梁或柱在地震作用下反复受弯,在弯矩最大截面处附近由于过度弯曲可能发生翼缘局部失稳破坏)、支撑压屈(支撑在地震中所受的压力超过其屈曲临界力时即发生压屈破坏)和柱水平裂缝或断裂破坏。
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