iA多塔与连体高层结构设计与施工1005课件.ppt
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- iA 连体 高层 结构设计 施工 1005 课件
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1、 多塔与连体高层结构多塔与连体高层结构 设计与施工设计与施工湖南大学湖南大学 沈蒲生沈蒲生1一、基本知识一、基本知识1 1、多塔结构、多塔结构在一个不设永久性变形缝的底盘上,设置在一个不设永久性变形缝的底盘上,设置两个或两个以上塔楼的结构,称为多塔结两个或两个以上塔楼的结构,称为多塔结构。因此,多塔结构的组成为:构。因此,多塔结构的组成为:一个大底盘;一个大底盘;两个或两个以上的塔楼。两个或两个以上的塔楼。(1 1)多塔结构的组成)多塔结构的组成2纽约世界贸易中心大楼纽约世界贸易中心大楼3萨拉热窝多功能摩天楼萨拉热窝多功能摩天楼深圳国企大厦深圳国企大厦4迪拜风中烛焰迪拜风中烛焰(2 2)多塔结
2、构的分类)多塔结构的分类 按塔楼数量分类:按塔楼数量分类:可分为双塔、三塔、四塔等。可分为双塔、三塔、四塔等。其中以双塔结构使用最多。其中以双塔结构使用最多。按结构布置分类:按结构布置分类:双轴对称多塔结构;双轴对称多塔结构;单轴对称多塔结构;单轴对称多塔结构;不对称多塔结构。不对称多塔结构。56双轴对称双轴对称单轴对称单轴对称不对称不对称(3 3)工程应用)工程应用 纽约世界贸易中心,纽约世界贸易中心,110110层,层,417m417m,双塔。,双塔。大连期货大厦,大连期货大厦,5353层,层,241m241m,双塔。,双塔。厦门东方时代广场,厦门东方时代广场,3232层,层,99.9m9
3、9.9m,3 3塔。塔。杭州国际时代广场,杭州国际时代广场,3030层,层,156.2m156.2m,4 4塔。塔。深圳福田商城,深圳福田商城,3939层,层,139m139m,5 5塔。塔。更多实例见表更多实例见表1-11-1。7(4 4)受力特点)受力特点 在荷载和地震作用下,任何一部分的内力和变在荷载和地震作用下,任何一部分的内力和变形都与其它部分有关。结构的内力与变形取决形都与其它部分有关。结构的内力与变形取决于下列因素:于下列因素:塔楼的结构形式;塔楼的结构形式;塔楼的对称性;塔楼的对称性;塔楼刚度与底盘刚度之比;塔楼刚度与底盘刚度之比;塔楼的间距。塔楼的间距。82 2、连体结构、连
4、体结构(1 1)连体结构的组成)连体结构的组成 两个或两个以上的塔楼;两个或两个以上的塔楼;一个或一个以上的连接体。一个或一个以上的连接体。连体结构可以有底盘,也可以没有连体结构可以有底盘,也可以没有底盘。底盘。9吉隆坡彼得纳斯大厦吉隆坡彼得纳斯大厦10厦门东方时代广场厦门东方时代广场湖南省广播电视中心湖南省广播电视中心11中央电视台新楼中央电视台新楼北京当代北京当代MOMA工程工程12(2 2)连体结构的分类)连体结构的分类 按塔楼数量分类:按塔楼数量分类:可分为双塔连体、三塔连体、四塔连体可分为双塔连体、三塔连体、四塔连体 等。其中以双塔连体结构使用最多。等。其中以双塔连体结构使用最多。按
5、结构布置分类:按结构布置分类:双轴对称多塔结构;双轴对称多塔结构;单轴对称多塔结构;单轴对称多塔结构;不对称多塔结构。不对称多塔结构。13(3 3)工程应用)工程应用 吉隆坡双子塔,吉隆坡双子塔,8888层,层,452m452m,最高连体。,最高连体。中央电视台新楼,中央电视台新楼,5151层,层,234m234m,斜塔悬连。,斜塔悬连。北京当代北京当代MOMAMOMA工程,工程,2121层,层,66m66m,9 9塔连体。塔连体。杭州市民中心大厦,杭州市民中心大厦,2626层,层,110m110m,6 6塔连体。塔连体。青岛海尔时空飞碟,青岛海尔时空飞碟,100m100m,主塔倾斜,主塔倾斜
6、8080度。度。更多工程实例见表更多工程实例见表1-21-2。14(4 4)受力特点)受力特点比连体结构更加复杂。影响因素有:比连体结构更加复杂。影响因素有:塔楼的结构形式;塔楼的结构形式;塔楼的对称性;塔楼的对称性;塔楼的间距;塔楼的间距;连接体的数量、刚度和位置;连接体的数量、刚度和位置;连接体与塔楼的连接方式;连接体与塔楼的连接方式;有底盘时,底盘层数、高度及楼面刚度;有底盘时,底盘层数、高度及楼面刚度;竖向地震作用及风荷载的影响等。竖向地震作用及风荷载的影响等。15二、多塔高层结构的动力特性二、多塔高层结构的动力特性 及地震响应分析及地震响应分析1 1、分析模型、分析模型16串并联质点
7、系层模型串并联质点系层模型串并联质点系层模型串并联质点系层模型17考虑底盘变形的串考虑底盘变形的串并联刚片系层模型并联刚片系层模型分段连续化串并联组模型分段连续化串并联组模型此外,还有应用最为广泛的三维空间动力分析模型。此外,还有应用最为广泛的三维空间动力分析模型。2 2、振动方程、振动方程 对于多自由度体系,无阻尼自由振动方程的基本形对于多自由度体系,无阻尼自由振动方程的基本形式为:式为:183 3、双轴对称双塔结构、双轴对称双塔结构特点:特点:有五种基本振型。有五种基本振型。19对称双塔结构的五种基本振型对称双塔结构的五种基本振型在水平地震作用下,三种基本振型在水平地震作用下,三种基本振型
8、x xL L-x xL L、L L-L L、y yL L-的振型参与系数为零,即对内的振型参与系数为零,即对内力和位移没有影响。力和位移没有影响。与单塔结构的受力性能相近。与单塔结构的受力性能相近。以上结论对对称多塔结构具有适应性。以上结论对对称多塔结构具有适应性。20 例例11 与单塔结构比较例题与单塔结构比较例题21平面图平面图底盘平面长底盘平面长115.2115.2 mm,宽宽57.6m57.6m。塔楼平面轴塔楼平面轴线长线长28.8m28.8m,宽宽28.8m28.8m。22正立面图正立面图总共总共3030层,裙层,裙房房5 5层。设防烈层。设防烈度为度为7 7度,阻尼度,阻尼比比0.
9、050.05,二类,二类场地土。其它场地土。其它条件见例条件见例3333。23单塔结构平面图与立面图单塔结构平面图与立面图(1 1)振型比较)振型比较24单塔结构前单塔结构前1212阶振型阶振型双轴对称双塔结构前双轴对称双塔结构前1212阶振型阶振型(2 2)周期比较)周期比较25振振 型型 单单 塔塔 结结 构构 双双 塔塔 结结 构构周周 期期平 动 系 数平 动 系 数(x+y)扭转系数扭转系数周周 期期平 动 系 数平 动 系 数(x+y)扭转系数扭转系数 13.4909 0.11+0.89 0.003.4922 0.00+1.00 0.00 23.4903 0.89+0.11 0.0
10、03.4853 1.00+0.00 0.00 33.2528 0.00+0.00 1.003.4629 0.00+0.97 0.03 40.9805 0.12+0.87 0.003.3159 1.00+0.00 0.00 50.9805 0.88+0.12 0.003.1802 0.00+0.03 0.97 60.9764 0.00+0.00 1.003.1689 0.00+0.00 1.00(3 3)内力比较)内力比较26单塔结构各楼层地震力单塔结构各楼层地震力对称双塔结构各楼层地震力对称双塔结构各楼层地震力27单塔各楼层剪力单塔各楼层剪力对称双塔各楼层剪力对称双塔各楼层剪力单塔各楼层弯矩单
11、塔各楼层弯矩对称双塔各楼层弯矩对称双塔各楼层弯矩(4 4)位移比较)位移比较28单塔各楼层位移单塔各楼层位移对称双塔各楼层弯矩对称双塔各楼层弯矩通过上述比较可见,双轴对称双塔结构的受力通过上述比较可见,双轴对称双塔结构的受力性能与相应的单塔结构相似。性能与相应的单塔结构相似。例例22影响因素分析例题。影响因素分析例题。(1 1)塔楼间距影响)塔楼间距影响29计算模型代号计算模型代号 ST1 ST2 ST3 ST4双塔间距(净距)双塔间距(净距)/m 14.4 28.8 43.2 57.6计算了以下四种情况:计算了以下四种情况:30计 算计 算模 型模 型代代 号号第第1平平动周动周期期/s第第
12、1扭扭转周转周期期/s塔楼塔楼顶层顶层地震地震力力/kN底 盘 顶底 盘 顶层 地 震层 地 震力力/kN 结 构 底 层结 构 底 层剪力剪力/kN 结构底层结构底层弯矩弯矩/kN.m 结 构结 构顶 层顶 层位 移位 移/mm结 构结 构层 间层 间最 大最 大位 移位 移角角 ST13.4916 3.1851 701.09 5025.78 14497.71428865.6 72.021/845 ST23.4922 3.1802 701.29 5025.79 14498.47429860.6 71.931/846 ST33.4867 3.1772 700.69 5025.88 14498.
13、62428952.1 71.141/851 ST43.4906 3.1764 701.26 5024.73 14493.64428806.8 72.221/843由表可见,塔楼间距对结构受力性能影响很小。由表可见,塔楼间距对结构受力性能影响很小。(2 2)底盘高度影响)底盘高度影响31对自振周期的影响对自振周期的影响对顶层地震反应力的影响对顶层地震反应力的影响32对底盘顶层地震力的影响对底盘顶层地震力的影响对底盘底层剪力的影响对底盘底层剪力的影响33对塔楼顶部位移的影响对塔楼顶部位移的影响对最大层间位移的影响对最大层间位移的影响上述比较表明,底盘高度对结构受力性能有较大影响。上述比较表明,底盘
14、高度对结构受力性能有较大影响。(3 3)底盘刚度影响)底盘刚度影响34为了考查底盘刚度对结构性能的影响,在底盘中为了考查底盘刚度对结构性能的影响,在底盘中增加少量的剪力墙,结果如下表。增加少量的剪力墙,结果如下表。结构类别结构类别第第1平动平动周期周期/s第第1扭转扭转周期周期/s塔 楼 顶塔 楼 顶层 地 震层 地 震力力/kN底 盘 顶底 盘 顶层 地 震层 地 震力力/kN底层地震底层地震剪力剪力/kN最 大 楼最 大 楼层 位 移层 位 移/mm层 间 最层 间 最大 位 移大 位 移角角/rad普通底盘普通底盘3.49223.1802701.285025.8114498.5071.9
15、31/846底盘刚度增大底盘刚度增大3.41443.1764762.036445.9217101.3768.401/876由表可见,底盘刚度对结构性能有较大影响。由表可见,底盘刚度对结构性能有较大影响。4 4、不对称双塔结构、不对称双塔结构 例例33 左、右塔楼高度不等时的算例。左、右塔楼高度不等时的算例。35立面图立面图左塔逐渐由左塔逐渐由3030层层降至降至1515层,右塔层,右塔逐渐由逐渐由0 0层增加层增加至至1515层,每次变层,每次变化一层。其它情化一层。其它情况见例况见例3-63-6。36左、右塔楼高度不同时左、右塔楼高度不同时底盘顶层地震力的变化底盘顶层地震力的变化左、右塔楼高
16、度不同时左、右塔楼高度不同时 底盘底部剪力的变化底盘底部剪力的变化(水平坐标表示右塔楼高度与左塔搂高度之比。)(水平坐标表示右塔楼高度与左塔搂高度之比。)三、连体高层结构的动力特性三、连体高层结构的动力特性 及地震响应分析及地震响应分析1 1、分析模型、分析模型37串并联质点系层模型串并联质点系层模型38串并联刚片系层模型串并联刚片系层模型39考虑底盘和连接体变形的串并联刚片系层模型考虑底盘和连接体变形的串并联刚片系层模型40质量集中于节点系模型质量集中于节点系模型41分段连续化的串联模型分段连续化的串联模型2 2、振动方程、振动方程 对于多自由度体系,无阻尼自由振动方对于多自由度体系,无阻尼
17、自由振动方程的基本形式为:程的基本形式为:423 3、双轴对称连体结构、双轴对称连体结构 例例44与单塔结构比较算例。与单塔结构比较算例。4344(1 1)位移比较)位移比较45地震作用下地震作用下x方向最大位移方向最大位移地震作用下地震作用下y方向最大位移方向最大位移(2 2)内力比较)内力比较46地震作用下楼层剪力地震作用下楼层剪力地震作用下楼层弯矩地震作用下楼层弯矩(3 3)振型比较)振型比较47单塔结构振型单塔结构振型双轴对称双塔结构振型双轴对称双塔结构振型(4 4)周期和振型方向比较)周期和振型方向比较48振型振型周期周期/s方 向方 向角(角(0)类型类型扭振扭振成成 分分 12.
18、38 0.00 X 向向 0.00 22.0790.00 Y向向 0.00 31.82-0.30 扭转扭转 1.00 40.61 0.00 X向向 0.00 50.58 2.80 扭转扭转 1.00 60.5290.00 Y向向 0.00振型振型周 期周 期/s方向方向角(角(0)类型类型扭振成扭振成分分 12.36 0.00X 向向 0.00 22.1890.00Y向向 0.00 31.9790.30扭转扭转 1.00 40.78-8.00扭转扭转 0.68 50.7689.90扭转扭转 1.00 60.70 0.00Y向向 0.38单塔结构周期和振型单塔结构周期和振型双向对称双塔连体结构周
19、期和振型双向对称双塔连体结构周期和振型由上表可见,双向对称双塔连体结构的扭转效应增大。由上表可见,双向对称双塔连体结构的扭转效应增大。3 3、非对称连体结构、非对称连体结构49例例5 非对称双塔连体结构性能算例。非对称双塔连体结构性能算例。左塔楼为框架左塔楼为框架-核核心筒结构,右塔心筒结构,右塔楼为纯框架结构,楼为纯框架结构,3030层,顶部采用层,顶部采用桁架做连接体。桁架做连接体。其它条件见例其它条件见例4-54-5。50地震作用下地震作用下x方向最大位移方向最大位移地震作用下地震作用下y方向最大位移方向最大位移51地震作用下楼层剪力地震作用下楼层剪力地震作用下楼层弯矩地震作用下楼层弯矩
20、52刚度对称双塔振型刚度对称双塔振型刚度不对称双塔振型刚度不对称双塔振型四、连接体及其对结构性能的四、连接体及其对结构性能的 影响影响1 1、连接体的分类、连接体的分类53(1)按连接体的结构形式分类)按连接体的结构形式分类普通桁架式连接体普通桁架式连接体空腹桁架式连接体空腹桁架式连接体旋臂式连接体旋臂式连接体吊梁、托梁式连接体吊梁、托梁式连接体(2 2)按连接体与塔楼的连接方式分类)按连接体与塔楼的连接方式分类 连接体与塔楼必须具有可靠连接。连接体与塔楼必须具有可靠连接。54 刚性连接;刚性连接;铰接连接;铰接连接;滑动连接;滑动连接;弹性连接。弹性连接。连接方式:连接方式:55刚性连接刚性
21、连接铰接连接铰接连接56滑动连接限位装置滑动连接限位装置57橡胶垫支座橡胶垫支座带阻尼器的橡胶垫支座带阻尼器的橡胶垫支座(3)按连接体与塔楼的相对刚度分类)按连接体与塔楼的相对刚度分类 可分为:强连接;弱连接。可分为:强连接;弱连接。(4)按连接体的跨度分类)按连接体的跨度分类 可分为:大跨度连接体;小跨度连接体。可分为:大跨度连接体;小跨度连接体。(5)按连接体的位置分类)按连接体的位置分类 可分为:高位连接;中位连接;低位连可分为:高位连接;中位连接;低位连 接。接。582 2、连接体位置对结构受力性能的影响、连接体位置对结构受力性能的影响59例例6 连接体位置对结构受理力性能影响例题。连
22、接体位置对结构受理力性能影响例题。某塔楼左塔某塔楼左塔45层,右塔层,右塔30层,底盘层,底盘4层。连接体层。连接体按下列四种情况布置:按下列四种情况布置:情况情况1:连接体布置在矮塔:连接体布置在矮塔1/4处(第处(第9、10层);层);情况情况2:连接体布置在矮塔:连接体布置在矮塔1/2处(第处(第16、17层);层);情况情况3:连接体布置在矮塔:连接体布置在矮塔3/4处(第处(第23、24层);层);情况情况4:连接体布置在矮塔顶部(第:连接体布置在矮塔顶部(第29、30层)。层)。60前前18阶周期阶周期(1 1)周期、振型对比)周期、振型对比61连接体位置对周期的影响连接体位置对周
23、期的影响连接体位置对连接体位置对Tt/T1的影响的影响62情况情况1的前的前8阶振型阶振型1 2 3 45 67 8631 2 3 4 5 6 7 8情况情况2的前的前8阶振型阶振型64(2 2)位移比较)位移比较X方向层间位移角方向层间位移角 y方向层间位移角方向层间位移角65X方向楼层最大侧移方向楼层最大侧移顶层扭转角变化顶层扭转角变化高塔塔顶侧移高塔塔顶侧移矮塔塔顶侧移矮塔塔顶侧移66(3 3)内力比较)内力比较X方向剪力方向剪力Y方向剪力方向剪力各楼层扭矩各楼层扭矩3 3、连接体数量对结构受力性能的影响、连接体数量对结构受力性能的影响67正立面图正立面图例例7 连接体数量影响例题。连接
24、体数量影响例题。左塔左塔45层,右塔层,右塔30层,裙房层,裙房4层。层。连接体情况如下:连接体情况如下:情况情况1:无连接体。:无连接体。情况情况2:矮塔顶设一道。:矮塔顶设一道。情况情况3:矮塔顶、:矮塔顶、1/2处,共两道。处,共两道。情况情况4:矮塔顶、:矮塔顶、3/4、1/2处,处,共三道。共三道。情况情况5:矮塔顶、:矮塔顶、3/4、1/2、1/4处,处,共四道。共四道。其它条件见例其它条件见例5-17。68各算例前各算例前18阶周期阶周期(1 1)周期对比)周期对比69X方向最大位移方向最大位移Y方向最大位移方向最大位移(2 2)位移对比)位移对比70X方向层间最大位移角方向层间
25、最大位移角y方向层间最大位移角方向层间最大位移角71X方向楼层最大剪力方向楼层最大剪力y方向楼层最大剪力方向楼层最大剪力(3 3)内力对比)内力对比72楼层扭矩楼层扭矩塔顶扭转角塔顶扭转角4 4、连接体与塔楼连接方式对结构受力性能的影响、连接体与塔楼连接方式对结构受力性能的影响73塔楼平面塔楼平面裙房平面裙房平面例例8 连接体与塔楼连接连接体与塔楼连接方式比较例题方式比较例题5。对称双塔结构,对称双塔结构,28层,裙层,裙房房5层,三种连接方式:层,三种连接方式:(1)两端刚接。)两端刚接。(2)两端铰接。)两端铰接。(3)左端铰接,右端刚)左端铰接,右端刚接。接。其它条件见例其它条件见例5-
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