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超高建筑结构设计若干关键技术
作者:MaiTu.CC  文章来源:中国图纸交易网  点击数 0  更新时间:2013/8/12  文章录入:admin

【摘要】做动力弹塑性阐发前,必需要做施工全过程摹拟,带着如许一个比较合适实际的重力荷载的工况和状况,进进弹塑性阐发。重力荷载下持久变形和持久变形的节制,超长布局的温度缩短效应阐发与节制。

    1 中钢国际广场
    中钢国际广场将近40万平米,主楼84层,358米,首要特点是鄙人部1/2高度以下采取六边形编制的窗洞构成外网筒布局,建筑师不承诺里面再加柱子,针对六边形外网筒布局我们做了一些工作,下面我把布局构成的环境跟大年夜家说一下。
    我们有内筒,底下的厚度是1.15米,到了上面变成500,此刻做室第,只要有楼梯、有电梯都是混凝土墙往封,可是超高层这么往封是不合理的,因为自重就很大年夜了,所以我们把墙相对的集中、对称,同时受力、延性、承载力等方面城市有所改良。 内筒的构成跟国贸三期一样,采取内层钢板,但内层钢板在设计上已有预留在钢板两翼的混凝土连接的预留孔,预留孔里要放机关、穿芯钢筋,同时钢板上要安插栓钉,栓钉遵循钢板剪力墙的主应力,在主应力标的目标多配,应力小的部位少配。 全部布局的构成,上部是矩形钢管的菱形网格,中部是一个过渡,下部是六边形,上部菱形是酒店,每个房间的窗户正好在中间,窗户上没有构件,下部是六边形网格。
    楼面环梁有两种类型,主如果按照建筑的需要,类型1要往里退,玻璃窗才能装。我们在六边形网筒上做了两件工作,第一件工作是角部斜柱,正六边形应当都是120度,这里把它放大年夜到130多度,它跟直线的夹角改成18度,可以节流钢材,改良受力,这些都颠末具体论证。第二件事是把非楼面横梁做了刚度的优化,国外没有已建工程,但有这方面的方案,六边形是六条边相等的,我们做的是不等的,这里包含两个不等,一是夹角到角部扶正,二是在六边形横梁上刚度恰当弱化,六边形横梁相当于剪力墙的连梁,主如果传递程度力,不传递竖向力,是以给它适本地弱化,有益于进步整体布局的延性,同时不改变布局的受力机能。 钢梁是表里筒铰接,外筒和内筒承担的程度力和重力根基上五五开,钢梁铰接,楼板经由过程栓钉连接,这是模态计较的成果,周期大年夜概是5.9秒,我们算下来过了6秒,在天津地区位移限制就有一点坚苦,凌晨魏总讲到位移和周期的关系,是有必然关系的,我们做了其他的工程,也是寄望这个标题问题。 这是首要振型,可以看到布局的改变很是好,因为外筒的刚度大年夜。
     我想讲一下在中钢这个项目中,我们感觉比较首要,并且手艺结果、经济结果比较好的立异点,对如许一个六边形的网筒,大年夜家都知道,在程度荷载倾覆弯矩的感化下,首要的倾覆弯矩产生的轴力都要跑到角部,是以角部的斜面刚度截面承载力要比中部增大年夜,在这类环境下,因为六边形横梁的跨度很是小,大年夜概是2米多。六边形布局一个根基点就是必需钢布局,就像早上讲的水立方,在如许的布局上也必需刚接,不刚接,这个布局下沉变形很是大年夜,竖向刚度很弱。一刚接,带来的标题问题就是重力荷载的传力不直接,就是因为六边形角部斜柱的截面刚度大年夜于中部,使得中部的重力荷载往角部转移,当我们把角部斜柱的截面加大年夜,转移的就更多,这就是死轮回,很难进行设计。在这类环境下我们就想到了一个办法,可否采纳施工办法,把50%以上的布局自重产生的应力不让它转移,来改良六边形网筒布局关头部位构件的承载机能,因为它这部门受的力小了,应力降落了,就为这部门斜柱抵当中震、大年夜震、风荷载时承受倾覆弯矩留了余地。
    我们采纳两条办法:第一条办法是跟角部斜柱相连的最后一道楼面程度梁,我们把它两端后接,堵截重力荷载传递到角部区的路子;第二条办法是因为上部假定不消办法,上部交叉网筒,因为一部门截面大年夜于另外一部门,刚度也是一大年夜一小,力仍是要角部转移,我们在过渡区顶部的8根柱子采取后接,把交叉网筒上部40层的重力荷载变到中部往,这两条施工办法有点近似伸臂覆杆后桩办法一样。
对应这个施工办法,我们必需要进行很是慎重的计较阐发,第一个阐发就是阐发它的变形,第二个阐发是施工办法对应的施工阶段的布局不变性和承载力。我们阐发它的变形,可以看到跟着下面往上走,竖向位移在增大年夜,最大年夜可达6公分摆布,因为你堵截了,角部斜柱受的力很小,中部就要往下沉,我们指的位移差是指角部斜柱和中部斜柱后装两点之间的位移差。按照这个位移差,按照它的竖向位移和程度位移,我们要设计特别的连接节点,这个钢梁我们是堵截,所谓堵截其实不是施工阶段不装,仍是装的,只是我们留出间隙螺栓和间隙,经由过程间隙螺栓和间隙适应变形,然后比及主体布局封顶再进行连接。
    这是我们进行的变形阐发今后的节点的变形阐发,算出间隙螺栓的孔的直径,算出连接板和钢梁之间的间隙,包管变形可以相融。此中大年夜家可以看到,我们不是把钢板直接跟柱子接,而是在施工时伸出一个悬臂端,我们称之为“零应力段”,因为一个布局已生成了,在主布局上动会影响布局的安然,同时也会造成布局的内伤,我们都是采取“零应力段”,大年夜家将来在做工程时这一点要出格把稳,我们做大年夜跨度布局,后做的东西必需要有“零应力段”来做后接办法。
    主体布局完了今后,这个处所采纳贴板连接构成,来承受后期的荷载。
    因为中部的斜柱要有下沉,比及施工完了今后,楼面就不服了,这是影响利用的,是以我们就提出了进一步的节制手艺,即中部布局在施工时给它一个预留高度和中部斜柱的预留构件长度,在施工图时就把这个说清晰,比及今后上部布局上往,标高预留后,正好两端平了,不然中间就塌下往了6公分,这边角部斜柱不下往,楼板是不好接的。
    如许做完今后,全部布局就知足了利用要求,同时我们连络楼面的后浇带,在断的后接的钢梁两边设了楼板的后浇带,让它变形相融,所以整体布局的变形与相融包含了楼板的相融、构件的相融。
    第二个施工办法是把上部开掉掉队装,后装这部门的变形差别首要来自于下部,包含刚才算的上部的荷载,两点之间有竖向位移差,按照竖向位移差,按照转角变形的影响,我们进行拼接段的缝的设计和今后再连接的办法,这个处所拿掉落的斜柱其实不是施工的时辰没有,施工照样装上了。
    看一看采纳办法今后杆件的应力对比,不采纳办法和采纳办法,重力荷载项、角部倾柱的轴力自重,产生的轴力弯矩可以有40%摆布的降落,这个40%摆布的降落是指布局自重之下的,正因为它的降落,从而为布局的抗震、抗风供给了可能,为布局的良性设计供给可能。角手降落了,中部会有所增加,增加了好不好呢?好,布局受力加倍平均。
    施工阶段的不变,遵循如许的施工过程,我们做了全过程布局的不变性阐发和承载力验算,同时我们考虑了10年一遇的风荷载,来进行施工阶段布局的验算,我讲这些东西的含义不克不及都交给施工单位,施工单位一个模型算完了,死轮回,弄不定,交给施工单位是不合弊端的。
    2 重力荷载下持久变形阐发节制
    以安然国际金融中间为例,安然国际金融中间的高度调剂了,他们想做中国第一高楼,刚才我鄙人面听他们讲的时辰没吱声,此刻塔楼的屋面高度是597米,天津117大年夜厦是596米,但业主有如许的要求,塔端高度调到660米,本来是648米。 主体布局的系统根基上是杂交的布局系统,矩形框架加斜撑、核心筒、伸臂,带状桁架九道+带状桁架之间的斜撑,这是矩形框架的根基构成。
    第二个构成是斜撑在施工阶段要释放,不然斜撑就会接收比较多的重力,因为这个点和这个点竖向在重力荷载下有变形的差别,当然一部门出力会从柱子走,但也有一部门出力会走到斜撑里,我们希看斜撑的工作状况是重力下应力为零,程度递增,风底下受力,就像连梁一样,如许的布局是比较合理的,传力也比较清晰,布局是往好的标的目标走的。 伸臂一共做了四道,等会儿我要讲到持久变形对伸臂的内力是有影响的,因为持久变形的成长,核心筒和矩柱的出力是在产生改变的,设计时要考虑到安然度。
    这是核心筒内部的安插,和中钢一样。这是核心筒和周边布局的关系,粉红色的是比较新的,也是KPF建筑师提出的,做了一个空间的V形撑,来解决角部重力的局部转移,同时实现必然的解决程度荷载下从覆板往地缘转移的过渡工作,它起到两个感化。下面讲一下竖向变形持久阐发:施工摹拟还有首要的两点,我把它简称逐层找安然安静逐层找正,没有逐层找平、找正,谈不上后面的标高预留和构件长度预留。找安然安静找恰是任何施工单位都必需做的,在施工过程中,布局在紧缩,必需要找安然安静找正。
    同时考虑混凝土的缩短徐变,从刚开端施工开端,一个一个时候节点往下走,算到50年。这50年是如许的,施工进度是6天一层,即6天一个时候节点,设备及出亡层是10天一层,即10天一个时候节点,然后还要考虑到巨柱滞后、楼板同步与滞后、布局安装,这张表就是我们计较全部布局持久变形的时候节点图。
    混凝土缩短徐变,我们用欧洲规范,中国规范今朝在这方面不是很成熟,我们查了桥梁,它们计较也是用欧洲规范。同时考虑含钢率,含钢率在里面大年夜概有20%~30%摆布的影响。 因为布局根基对称,重力荷载下对称性还可以,我们就考查核心筒的角点和矩柱,竖向积累变形50年今后最大年夜的变形大年夜概是20公分,此中各个楼层的竖向变形是不合的,底部楼层便是零,顶部因为我们逐层找平、逐层找正,施工阶段变形很小。中部很大年夜,可是跟着时候的推移,混凝土的徐变和缩短不竭地进展,后期上部的变形会下来。这是我们截出来的首要变形图,从该图可以看到几条:1、利用1年根基上和利用20年、30年不同很小,根基上是80%以上,是以我们后面提到的层高预留和构件长度预留都是以一年为准,我们反算过这个别例,一年今后就是达到原设计标高。
    可以看到在前期、后期,徐变缩短和弹性变形所占的比例,核心筒的徐变缩短所占的比例会大年夜,因为矩柱的含钢率是从6开端,到4,核心筒的含钢率大年夜概是在2摆布。它们的应力程度,我们节制根基是接近的,但因为含钢率的不合带来不合。正因为如许,矩柱的核心筒竖向是有变形差的,这个变形差各层、各年都不一样,部位也不一样,我们捕获了最大年夜的变形,发现对伸臂布局产生的附加应力最大年夜可达14%。 与此同时,底部矩柱的出力,因为它的含钢率高,会跟着时候的推移有所增加,核心筒会有所减小,所以矩柱的设计要留有余地。在矩柱里面的型钢和混凝土,考虑了徐变缩短今后,型钢应力要增加,混凝土应力会退化,这些都需要复核。 楼层标高施工预调:我们已让施工逐层按设计标高走,可是全部布局在继续下沉,出格是在后期徐变缩短下,布局要继续下伸变形,我们按照刚才前面阐发的内容,提出了“层高施工预调”的理念,此刻图纸就遵循这个出,每层给出一个层高预调量,同时伴跟着层高预调,构件的长度要预留,不然层高预调调不出来,按照前面计较的成果,构件长度预留有一系列编制,层高不是平均的,层高高的处所是6毫米,层高在4.5米摆布的,大年夜概是2~3毫米。
    提出这些的东西调剂我们感觉是首要的,它是一种成长的趋势、变形的趋势,假定不管,因为有施工误差,它可以有正误差,也能够有负误差,如许我们便可以节制它的正误差,减小负误差。

注:本文来改过浪Seuboy的博客