高层建筑转换层结构设计与施工
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高层建筑结构转换层的结构设计在现代城市的发展中,高层建筑如雨后春笋般涌现。
为了满足建筑功能多样化的需求,结构转换层在高层建筑中的应用越来越广泛。
结构转换层是指在建筑物的某一层,通过结构形式的改变,实现上部和下部不同结构体系的转换。
它不仅关系到建筑的安全性和稳定性,也对建筑的使用功能和经济性有着重要影响。
接下来,让我们深入探讨一下高层建筑结构转换层的结构设计。
一、结构转换层的类型及特点1、梁式转换层梁式转换层是目前应用较为广泛的一种形式。
它通过大梁将上部剪力墙或柱的荷载传递到下部的柱或剪力墙。
梁式转换层的优点是传力直接、明确,结构分析相对简单。
但其缺点是梁的截面尺寸较大,会影响建筑的使用空间。
2、板式转换层板式转换层的厚度较大,通常在 20m 以上。
它能够提供较大的刚度和承载能力,适用于上下部结构差异较大的情况。
但板式转换层的自重较大,材料用量较多,施工难度也相对较大。
3、箱式转换层箱式转换层是由上、下层较厚的楼板与纵横双向的大梁共同组成的一个箱型结构。
它具有较大的整体刚度和承载能力,能够有效地抵抗水平荷载。
然而,箱式转换层的施工复杂,造价较高。
二、结构转换层的位置选择结构转换层的位置选择对建筑的整体性能有着重要影响。
一般来说,转换层位置越低,对结构的抗震性能越不利。
因为下部结构需要承担更大的竖向荷载和水平荷载,容易导致结构的变形和破坏。
但转换层位置过高,又会影响建筑的使用功能和经济性。
因此,在设计时需要综合考虑建筑的功能要求、抗震设防烈度、结构高度等因素,选择一个合理的转换层位置。
在抗震设计中,对于 7 度及 7 度以下抗震设防地区,转换层位置不宜超过 5 层;对于 8 度抗震设防地区,转换层位置不宜超过 3 层。
同时,转换层上下等效侧向刚度比应符合规范要求,以保证结构在地震作用下的变形协调。
三、结构转换层的设计要点1、竖向荷载的传递在设计结构转换层时,需要确保竖向荷载能够有效地从上部结构传递到下部结构。
高层建筑内部结构采用的转换层结构
1、梁式转换
由于它受力明确,设计与施工简单,一般用于上层为剪力墙结构,下层为框架结构的转换。
当纵、横向同时需要转换时,可采用双向梁布置的转换方式。
前述的北京南洋饭店,广东肇庆星湖大酒店都是采用梁式转换层。
2、板式转换层
当上、下柱网、轴线有较大错位,不便用梁式转换层时,可以采用板式转换方式。
板的厚度一般很大,以形成厚板式承台转换层。
它的下层柱网可以灵活布置,不必严格与上层结构对齐,但板很厚,自重很大,材料用量很多。
3、箱式转换层
当需要从上层向更大跨度的下层进行转换时,若采用梁式或板式转换层已不能解决问题,这种情况下,可以采用箱式转换层。
它很像箱形基础,也可看成是由上、下层较厚的楼板与单向托梁、双向托梁共同组成,具有很大的整体空间刚度,能够胜任较大跨度、较大空间、较大荷载的转换。
4、桁架式转换层
这种形式的转换层受力合理明确,构造简单,自重较轻,材料节省,能适应较大跨度的转换,虽比箱式转换层的整体空间刚度相对较
小,但比箱式转换层少占空间。
5、空腹桁架式转换层
这种形式的转换层与桁架式转换层的优点相似,但空腹桁架式转换层的杆系都是水平、垂直的,而桁架式转换层则具有斜撑竿。
空腹桁架式转换层在室内空间上比桁架式转换层好,比箱式转换层更好。
简述高层建筑结构转换层的结构设计1.前言高层建筑的结构转换层设计是一项非常复杂的工程,在设计施工之前必须要对其进行细致的分析讨论,确定方案无误时才能进行施工,从力学的角度来分析,可以看出高层建筑转换层的上下层内力比较集中,并且地震力集中,设计起来非常困难,这也逐渐成为高层建筑设计的重要问题之一,一直受到国内外的高度重视,为了保证设计的舒适安全,必须要对高层建筑的结构变化处设置转换层,下面我们就对转换层设计进行系统的论述。
2.转换层的定义和功能高层建筑转换层可以分为两类,一类是结构转换层,另一类是功能转换层,本文主要是对结构转换层进行论述。
结构转换层的定义:对于一些高层建筑来说,结构转换层的设计有一定的难度,高层建筑一般上部用于公司办公或者居民住房,这样需要的墙多柱少,而下部一般用于超市等的商业用处,需要更大的空间,这样需要的就是墙少柱多,所以就必须要对其进行转换,将上部的墙体所承受的内力转移到下面的支柱上,这样的具备转换力的楼层一般被称为结构转换层。
功能:结构转换层的功能有很多,主要是将上下楼层的结构进行转换、改变上下层的柱网和结构类型、对上下层结构类型和柱网一起改变。
3.结构转换层的类型及设计方法论述高层建筑结构转换层可以分为四种类型:梁式转换层、厚板式转换层、箱式转换层和桁架式转换层。
3.1梁式转换层特点:梁式转换层分为托柱形式转换梁截面设计和托墙形式转换梁截面设计,这两者是按功能不同来进行划分的。
(1)托柱形式转换梁截面设计。
当转换梁承接的是上部的普通框架时,可以按照普通的截面设计进行配筋计算,因为这时的转换梁承受的力基本上和普通梁承受的力是一样的,但是,当转换梁承受的是上部斜杆框架时,就应该按偏心受拉构件进行截面尺寸设计,因为,此时的转换面承受的是轴向拉力。
(2)托墙形式转换梁截面设计。
在转换梁的施工过程中,力学问题是一个关键问题,必须要予以重视,当转换梁承受上部的墙体是小墙体时,要采取普通梁的截面设计方法进行配筋计算,且纵向的钢筋也可以放置在转换梁的底部,像普通梁那样布置就可以了;当转换梁承受的是上部墙体且满跨不开洞时,转换梁应采取的截面设计方法是深梁截面设计方法,它的受力特点和破坏形态表现为深梁,不过此时的转换梁跨中较大范围的内力较大,所以其纵向的钢筋就不应该弯曲或者截断了;当转换梁承托上部墙体满跨或者不满跨时,但是剪力墙长度比较大时,应该采取的转换梁设计方法是深梁截面设计方法。
浅析高层建筑中结构转换层结构体系
首先,什么是结构转换层?结构转换层(也称中间转换层)是指在高层建筑结构中,将上部柱式结构转换成下部框架式结构的一层结构。
其位置一般位于高层建筑的净高处,通常在50米到100米的高度范围内。
结构转换层的作用在于,将上部柱式结构的刚度转化为下部框架式结构的刚度,从而使整个建筑的抗震能力得到提高。
其次,结构转换层具有哪些特点和优势?结构转换层的特点有如下几点:
一是结构转换层具有较高的稳定性。
结构转换层的布置位置一般位于高层建筑中心位置,且一般是单层结构体系。
这种位置和形式的设计,使其具有较高的荷载承载能力和抗震稳定能力。
二是结构转换层具有较高的承载能力。
结构转换层一般采用框架式结构,其抗剪承载能力和抗弯承载能力都比柱式结构强。
因此,结构转换层可以承担较大的竖向荷载和横向荷载。
三是结构转换层具有较高的抗震能力。
结构转换层的设计可以将上部的总体刚性承担一部分荷载,转移到下部的框架结构上。
这样可以大幅度提高建筑的抗震性。
四是结构转换层具有较高的经济性。
与传统的柱式结构相比,结构转换层的下部框架结构可以采用较小的截面尺寸,从而减小了施工材料和成本,提高了经济效益。
高层建筑梁式转换层的施工技术探析随着城市化进程的加快,高层建筑已成为城市建设的重要组成部分。
在高层建筑中,梁式转换层是承受楼板荷载,传递墙体荷载的重要构件。
其施工技术对建筑结构的安全性和稳定性具有重要影响。
本文将探析高层建筑梁式转换层的施工技术,以期为相关从业者提供参考。
一、施工前准备在进行高层建筑梁式转换层的施工前,首先需要进行充分的施工前准备工作。
具体包括:1.设计文件审核:在施工前,需要对设计文件进行详细的审核,保证设计文件符合国家标准和规范,并保证设计文件的完整性和准确性。
2.材料准备:梁式转换层的施工需要大量的材料,包括钢筋、混凝土、脚手架等。
需要提前做好材料的采购和储备工作,以保证施工过程中能够有足够的材料供应。
3.技术人员培训:施工前需要对相关技术人员进行培训,确保他们具备施工所需的专业知识和技能。
4.安全生产准备:施工前需要对施工现场进行安全检查,确保施工现场符合安全生产的相关要求,并为施工人员提供必要的安全防护设备。
二、模板搭设模板搭设是梁式转换层施工的重要环节。
梁式转换层的模板搭设需要符合设计要求,保证结构的准确性和稳定性。
在模板搭设过程中,需要注意以下几点:1.模板材料选择:梁式转换层的模板一般采用钢模板或竹胶合板模板。
在选择模板材料时,需要考虑其强度、耐用性和可塑性等因素。
2.模板支撑:模板支撑是模板搭设的关键。
模板支撑的稳定性将直接影响施工质量。
在进行模板支撑时,需要根据设计要求进行严密的计算和布置。
3.模板安装:模板安装需要保证在施工过程中能够随时调整和修正,以适应工程需要。
需要确保模板的安装精度和牢固性。
三、钢筋加工和安装梁式转换层的钢筋是承受楼板荷载的主要承载结构。
钢筋的加工和安装质量直接影响梁式转换层的结构安全性和稳定性。
在进行钢筋加工和安装时,需要注意以下几点:1.钢筋加工:钢筋加工需要符合设计要求,确保钢筋的长度、弯曲角度和连接方式等符合设计要求。
2.钢筋安装:钢筋安装需要保证根据设计要求进行正确的位置和间距,并进行牢固的连接。
高层建筑结构转换层的结构设计前言一般而言,当高层建筑下部楼层竖向结构体系或形式与上部楼层差异较大,或者下部楼层竖向结构轴线距离扩大或上、下部结构轴线错位时,就必须在结构改变的楼层布置水平转换构件,即结构转换层。
因此,转换结构可根据其建筑功能和结构传力的需要,沿高层建筑高度方向一处或多处灵活布置,且自身的这个空间既可作为正常使用楼层,也可作为技术设备层,但应保证转换层有足够的刚度,以防止沿竖向刚度过于悬殊。
对底层大空间多塔楼的商住建筑,塔楼的转换层宜设置在裙房的屋面层,并加大屋面梁、板尺寸和厚度,以避免中间出现刚度特别小的楼层,减小震害。
一、高层建筑转换层结构形式及受力特点高层建筑转换层的主要结构形式及特点1、粱式转换粱式转换层是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的结构形式,其传力途径为上部墙—转换粱—下部柱。
具有传力直接、明确和清楚的优点,便于工程计算、分析和设计,且造价较为节省,据资料统计,粱式转换层数量约占转换层总量的77%。
转换梁的截面高度为0.8- 6m,高层建筑带转换层结构的绝大多数为梁式转换层。
2、箱式转换是单向托粱和双向托粱同上、下层较厚的楼板浇筑成一整体共同工作,从而形成刚度较大的箱式转换层。
3、板式转换当转换层上下柱网错开较多。
布置又不规则,难以用梁直接承托时,则需要做成厚板,形成板式转换层,从抗剪和抗冲切考虑,转换板厚度往往很大,实际转换板厚度可达2.0- 2.8m,板式转换层的下层柱可以灵活布置,但自重很大,材料耗用多,拖工难度大。
4、桁架转换桁架分为空腹桁架与实腹桁架两种。
桁架转换层与梁式转换相比,受力状态更明确,可使用空间更大,自重小,抗震性能好,但其节点设计难度大,“强斜腹杆、强节点”是桁架转换层设计的基本原则,而节点的受力状态复杂,容易发生剪切脆性破坏,造成计算配筋。
刍议高层建筑转换层结构设计与施工【摘要】:高层建筑的不断增多是现代化发展和建设的必然之路,高层建筑的功能以及用途已经不是传统建筑的设计和布局所能承载,由于高层建筑下部受力较大,上部受力较小等特征。
所以,做好高层建筑的转换层结构设计和施工技术工作显得十分重要。
【关键词】高层建筑;转换层;结构设计施工中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a文章编号:引言随着我国城市化进程的加快,现如今城市人口数量急剧上升,使得人们对城市住宅和办公场所的需求不断增加。
面对日益复杂的高层建筑,如何进行转换层的设计成为建筑设计单位面临的问题。
目前我国高层建筑中以钢筋混凝土20层到50层的高层为主,其中20层到35层的建筑最为普遍在国内占80%。
这个高度范围的建筑是我国现阶段经济发展的需要,应用最多的高层建筑的高度。
我国的高层建筑基本上是商住一体的混合型建筑,基本是下部1层到8层间是商超、娱乐城等,地下部分是停车场,8层以上的部分是民用住宅、写字间或宾馆、酒店等。
而高层建筑中有80%以上都具有转换层,由于转换层的施工技术的复杂性和工艺要求的精准性,给转换层的设计提出了非常严格的要求。
一、高层建筑转换层设计要点首先,在对高层建筑框架的选择上,要考虑的是其是否具备软件的功能,通过验证,在进行科学的设计简图为其做进一步的合理选定,根据逻辑安排,通过严谨的计算,将设计的模型和软件中的物理学中的力学的相关知识点应用进来,尽可能的与设计方案达成一致;其次,在对高层建筑转换层的局部设计分析中,最重要的一点就是转换层是否具备负荷功能,其进行适当的分配,尽量与转换层的各个部位相对称,比如在转换层的上下区间进行适当位移,在受力的墙柱部位进行合理的布局,加强不同装换层之间的楼层结构转换力,采用超厚级的板层进行内外转换。
最后,就是对高层建筑的整个设计结构的分析,整体决定部分,整体在整个高层建筑中占关键地位,不能急于一时,就忽视转换层最基本的垂直原理,这个是最严重的,另外还要注意转换层结构变形及转换层上下层剪切刚度比对结构的影响。
浅析高层建筑中结构转换层结构体系高层建筑作为城市的标志性建筑物,是城市发展的重要组成部分,也是现代城市的发展趋势。
在高层建筑的结构设计中,结构转换层结构体系起着至关重要的作用。
本文将从结构转换层结构体系的定义、作用、设计原则和实际应用等方面进行浅析,以期能够更加深入地了解高层建筑结构设计中的关键要素。
一、结构转换层结构体系的定义结构转换层结构体系是指在高层建筑中设置的用于承担从上部结构(主体结构)传递到下部结构(基础结构)的横向荷载的结构层。
在高层建筑中,由于建筑高度较大,受到风荷载和地震荷载的影响较大,因此需要设置结构转换层来承担这些荷载,以确保建筑物的安全性和稳定性。
结构转换层通常设置在建筑的上部,一般位于建筑高度的1/3处或者建筑高度的1/2处,具体位置取决于建筑的具体设计要求和风荷载分布情况。
在结构转换层的设计中,主要包括水平荷载传递、垂直荷载传递和剪力墙的设置等内容,是高层建筑结构设计中的重要部分。
结构转换层结构体系在高层建筑中具有多种作用,主要包括以下几个方面:1. 承担风荷载和地震荷载2. 调整结构刚度结构转换层能够对建筑结构的刚度进行适当的调整,从而使结构在受到外部荷载作用时能够有一定的变形和位移,减小结构的应力和变形,提高结构的整体性能。
3. 提高建筑的稳定性结构转换层能够通过合理设计和设置来提高建筑的整体稳定性,使建筑在受到外部荷载作用时能够保持稳定,减小建筑的振动和位移,提高建筑的安全性和舒适性。
1. 合理确定位置结构转换层的位置应该根据建筑的具体设计要求和荷载分布情况来确定,一般应该位于建筑高度的1/3处或者建筑高度的1/2处,具体位置需要根据实际情况进行调整和确定。
2. 设置合理的横向构件结构转换层需要设置合理的横向构件来承担荷载传递,在设计中需要考虑风荷载和地震荷载的作用,设置合适的横向构件来承担这些荷载。
3. 加强结构连接结构转换层与主体结构之间需要有足够强度和刚度的连接,以保证结构转换层能够有效地承担荷载传递,并且能够与主体结构协同工作,提高结构的整体性能。
高层建筑转换层结构设计与施工摘要:现代高层建筑空间功能朝着体形复杂、功能多样发展的趋势,为适应这一功能的运用,高层建筑结构需设置上部小空间、下部大空间功能的过渡转换层结构。
因此,对高层建筑转换层结构设计与施工的研究,是确保整栋高层建筑质量、提高抗震强度、减少经济投资具有重大的现实意义。
关键词:高层建筑;转换层;设计;施工高层建筑转换层结构的设计与施工阶段对整栋楼层起着至关重要的环节,所以,控制好高层建筑转换层结构在设计时的注意事项与施工中常出现的问题,及时提出措施加以解决就显得尤为重要。
1、高层建筑转换层结构简析为满足高层建筑结构将上部布置小空间,刚度大的剪力墙,下部布置大空间、刚度小的框架柱而专门在楼层拦腰一层设置的一种转换结构构件。
一般随建筑结构的多样性呈现多种形式,有的是非曲直转换板形式,实心的厚板结构,里面不能住人;有的是转换梁结构,可以安装设备或住人,其高度限定在2.2m以下,以减少占用规划指标。
转换层的结构形式,一般分为:斜杆桁架式、梁式、空腹桁架式、箱形和板式。
其中较为常用的结构形式为梁―柱体系。
其主要特点表现在,转换层结构构件承受巨大的竖向荷载内力很大;跨度通常是上部结构跨度的数倍;连续施工强度大、过程复杂;其结构的分析和设计与常规结构不同。
2、高层建筑转换层设计探讨2.1设计原则转换层结构在设计时,必须满足建筑物经济、质量、安全、抗震性要求的前提下考虑,选择具有明确传力路径的转换层结构型式,做到转换刚度宜小不宜大,减少竖向结构的转换构件,增加直接落地的竖向构件,从而增加抗震力度等。
2. 2转换层结构形式选择原则2.2.1梁式转换层梁式转换层的传力直接、明确,传力途径清楚。
跨度较大且承托层数较多时,采用较大的截面高度为1. 6~4. 0 m。
跨度较小及承托层数少时,采用0. 9~1. 4 m较小的截面高度。
施工方便且构造简单,工作可靠,转换梁受力性能好,结构计算也相对容易,很多情况下混凝土用量可高出板式转换层混凝土用量的几倍。
刍议高层建筑转换层结构设计与施工【摘要】高层建筑的大行其道是顺应现代化发展和文明的必然产物,高层建筑的功能以及用途已经非传统建筑的设计和布局所能承载,由于高层建筑下部受力较大,上部受力较小等建筑特征,因此,做好高层建筑的转换层结构设计和施工技术工作显得尤为重要。
【关键词】高层建筑;转换层;结构设计伴随着现代化的发展,各类高层建筑如雨后春笋般应运而生,经济和社会发展的需求直接推动了我国高层建筑发展的多元化和多功能化。
转换层的引入解决了传统高层建筑所有的不足,因此探讨转换层结构具有积极的现实意义。
1 结构转换层的定义和必要性探析所为结构转换层,根据百度百科的解释,是指建筑物某层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换,则该楼层称为结构转换层。
现代化的高层建筑不断地向多功能和综合型方向发展着,很多高层建筑在顶部设置作为住宅和宾馆等;在中间部分用作办公区,而下层一般作为商场和餐馆及其他各种休闲娱乐场所,这根据专业术语,可以按照建筑物的使用功能来解释。
通常在建筑的设计当中,一般而言都将大柱网的购物商厦、餐厅和娱乐设施等设置于多功能综合性的高层建筑的下面部分,而将较小的柱网、较小规格的住宅、公寓、办公功能的建筑设置于中层和上层部分。
为了实现这种要求的结构布置,因此决定了现代化的多功能高层建筑结构体系的特点。
由于不同建筑的使用功能所要求不同的空间划分布置,与此相对应的,就是要求不同的结构形式,怎么样来将它们之间通过合理地转换过渡,沿着竖向组合在一起,这就成为现代化的多功能高层建筑结构体系的关键设计和施工技术之所在。
这对现代化的高层建筑的结构设计提出了新的挑战和要求,需要通过设置一种被称之为“转换层”的结构形式,来帮助完成不同结构形式之间的转换,通俗点来说,就是上下两部分的结构不一样,按照传统的建筑设计,没办法很好的契合,安全性也受到巨大的挑战,因此必须在结构上设置一个转换层来“承上启下”。
论高层建筑结构设计及转换层的施工方案摘要:本文结合工程实际,介绍了某超限高层转换层的结构设计、计算方法和采取的构造措施。
关键词:超限高层;结构设计;劲性框支梁;柱;抗震构造超限高层建筑工程是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程,体型特别不规则的高层建筑工程以及有关政府管理机构文件中规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。
在超限高层建筑设计中,除应遵守现有技术标准的要求外,还有结构抗震计算分析和结构抗震构造措施等特殊要求。
本文以某超限高层建筑为例,探索此类结构的设计方法。
一、工程概况某工程总建筑面积约2.9万m2,高度约81m,是一幢集商、住为一体的综合性高层建筑。
为满足建筑立面通透造型的要求,采用立面大开洞的方式,为人们活动居住提供良好的景观效果。
本工程地下两层为车库和设备用房,兼作六级人防地下室。
地上十五层,一至四层为商场,五层以上为住宅。
各层层高为:一、二层7m,三层5m,四层5.5m,五至十五层均为5m。
为充分利用空间,各楼层局部均设有夹层,因此实际结构计算层数为30层。
左侧塔楼与右侧塔楼通过抗震缝分为两个部分,左侧塔楼就成为普通的框架剪力墙结构,而右侧塔楼由于建筑立面开大洞给结构设计带来了较为复杂的因素,本文主要介绍右侧塔楼的结构设计。
本工程设计条件:使用年限为50年,地面粗糙度为c类,设计基本风压为0.95kn/m2,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,ⅱ类场地,场地特征周期0.35s。
一、结构方案选择本工程要解决的主要结构问题是:(1)由于大跨度开口,跨度达到15.5m,转换层在五层,造成结构竖向构件(框架柱)不连续,一至四层楼板不连续,采用何种转换形式是本工程设计要考虑的首要问题;(2)立面收进,收进比率大于25%,带来侧向刚度突变;(3)由于平面局部设置夹层,带来每隔一层中部纵向框架梁无法拉通,对结构的抗侧刚度是否有影响,在计算分析中要予以考虑;(4)剪力墙布置不均匀,可能造成抗扭刚度较弱,设计中如何结合建筑功能上的。
高层建筑转换层结构设计与施工发布时间:2021-10-20T03:36:12.756Z 来源:《城镇建设》2021年第5月第15期作者:张宇辉[导读] 在进行高层建筑设计及其施工的过程中,为满足高层建筑在空间上的要求,张宇辉山西宏泰达建筑工程有限公司山西太原030000摘要:在进行高层建筑设计及其施工的过程中,为满足高层建筑在空间上的要求,转换楼层已经成为最佳的选项。
本文以高层建筑中的转换型楼梯结构设计和施工方法为基础,进行探究。
关键词;高层建筑;转换层;设计与施工技术随着近年来我国社会和经济的不断推动和向前发展,为加快提高土地利用率,越来越多的高层建筑产品出现在人们眼中,然而由于高层建筑具有的结构性质和特征,使其结构无法完全适应于人们的生活需求。
1.不同类型的转换层区别1.1箱式转换层。
在进行高层建筑设计过程中,对于转换层的选型应当依据业主自己对于高层建筑的使用功能需求来确定。
在进行转换梁的设计时,如果发现建筑物所设计的楼板刚度并没有很好地满足所设计需要的各种功能范围之间的区别,而且此时由于高层建筑的转换梁截面很大,应当考虑采用箱式的转换梁结构。
如果不考虑采用这种箱式的转换层方法来进行设计工程的话,就有可能会导致工程的实际施工过程中变得非常困难,所以可以考虑采用这样的箱式转换层方法来进行设计。
1.2梁式转换层。
在建筑物的施工过程中,其复杂性和难度都相对于其他转换层而言还是比较简单,并且它们在力量和传递上的特殊性和优点也是比较突出,能够很好地将力量传达给受力者,保证建筑物的承载力。
它的缺点就是一旦发生空间的轴线位置出现布错时,所以需要对它们进行的修正非常复杂,容易导致造成操作上的失误。
此类转换层的设计和布置通常适合应用于框架剪力墙。
1.3桁架式转换层。
这种转换楼层的设计运用比较普遍,一般功能划分的建筑物就会选择使用此类结构。
而且应用该类型的转换楼层就能够比较良好地进行楼层和建筑物内部管道的布局。
高层建筑结构转换层概述在高层建筑的设计与施工中,结构转换层(也称转换层、过渡层)是一个重要的概念。
它是指连接建筑物不同结构体系的层次,通常位于建筑的中部,既不属于底部的承重结构,也不属于顶部的钢结构或框架结构。
本文将详细介绍高层建筑结构转换层的定义、功能、设计原则和施工要点。
定义高层建筑结构转换层是指处于不同结构体系之间的建筑层,起到连接、过渡的作用。
它通常位于建筑物的中部,进行结构的转换和适应,使建筑具备更好的稳定性和适应性。
功能高层建筑结构转换层具有以下主要功能:1. 结构转换结构转换层是承载不同结构体系之间过渡的地方。
例如,在使用钢结构的建筑中,转换层通常是从钢结构向混凝土或框架结构过渡的区域。
通过结构转换层,能够将两种不同的结构体系有机地连接起来,实现结构力的传递和转移。
2. 过渡与适应由于高层建筑在不同部位存在不同的环境和承载要求,结构转换层能够帮助建筑物适应不同的条件。
例如,在底部存在大量承载结构时,结构转换层可以通过增加柱子或加强楼板的方式进行过渡,以适应由底部到顶部承重逐渐减小的情况。
3. 垂直通道与设备设置结构转换层也提供了连接不同部位的垂直通道,如电梯、楼梯等。
这些通道对于建筑物内部的人员和设备的运输至关重要。
另外,结构转换层还为建筑内部的设备设置提供了便利,如电力、给排水等。
设计原则在设计高层建筑结构转换层时,需要遵循一些重要的原则,以确保转换层的功能和安全性。
1. 结构合理性结构转换层的设计应符合建筑物整体结构的合理布局,确保结构过渡的合理性和有效性。
同时,转换层的结构设计应满足地震力和荷载的要求,确保建筑物整体的结构安全性。
2. 功能完备性结构转换层应满足建筑物的功能需求,包括垂直通道的设置、设备的布置等。
这些功能设施应满足安全、便捷和高效的要求,以确保建筑物的正常运行。
3. 空间利用效率结构转换层的设计应尽量提高空间利用效率,最大限度地减少不必要的空间浪费。
有效的空间规划和设计能够提高建筑物的使用效率和经济性。
浅析高层建筑转换结构施工技术陈国成李飞(许昌大成建设(集团)有限责任公司,河南许昌461000)工程技术瞬要】带转换层的高层建筑施工的关键在于转换层的施工方案的确定,它直接影响到施工阶段的结构安全、工程质量和施工成本。
本文介绍了转换结构的施工特点以及施工控制巍最。
重点对其中的混.缒土工程的施工擞术进行了分析。
鹾为枣词高层建筑;转换层;混凝±工程;施工技术1转换层结构的施工特点部分竖向构件在转换层处被打断,使竖向力的传递被迫发生转折,而转换层就是实现转折功能的大型水平构件。
带转换层的高层建筑是~受力复杂、不利抗震的结构体系,该结构及其支撑系统有自身的特点。
1.1结构尺寸大.楼面支撑荇载重带转换层体系内力的改向是通过引发截面内力来实现的,结构内力分布比较复杂,同时为保证上部结构水平剪力顺利传往下部,对转换层楼面水平剐度有严格要求规范—般要求楼板厚度不小于,故—般转换层的结构构件尺寸较大、楼面荷载较重。
12.分层浇筑.利用先浇部分构件承我转换层水平构件高跨比大,截面弯曲时水平纤维相对错动不可忽略,平截面1暇定不再适用,—般呈觋短深梁或厚板的受力特性。
采用二次叠浇法进行施工时应对叠和构件进行仔细分析,考虑分层处水平剪力对拇件的影响,必要时应与设计单位配合,进行一次设计,确保一次叠浇构件在施工阶段和正常使用状态下的承载能力。
I_I结舍下部结构。
灵活布置支撑系统为减少对结构抗震的不利影响,避免转换结构上下层发生刚度突变和剪力突变,设计不落地支撑系统时可以结合下部结构进行灵活合理的布置。
1.4通过下部竖向构件卸荷根据转换层设计时“强化下部、弱化上部”的原则。
结构设计加强转换层下部主体结构刚度、弱化上部结构刚度,转换层结构在由地震荷载参加组合的工况下,下部竖向构件轴压比限值有严格的控制,以保证结构具有足够的延性这使转换层下部竖向构件在施工阶段比—般竖向构件具备更大的延性和承载力储备,可以利用下部承载力富余的竖向构件作为支撑的传力构件。
浅析高层建筑厚板转换层的施工技术高层建筑的厚板转换层是指在高层建筑顶部从大面积的钢筋混凝土楼板转换为薄壁混凝土构件的转换层。
这个转换层在高层建筑的结构和施工中起着非常重要的作用,它不仅要承担整个建筑的重量,还要承受风荷载、地震作用等外部力的影响。
转换层的施工技术也至关重要。
本文将从转换层的作用、施工材料、施工工艺等方面对高层建筑厚板转换层的施工技术进行浅析。
一、转换层的作用转换层在高层建筑中具有多重作用。
它可以将上部建筑的荷载转移到下部建筑结构上,保证建筑的整体稳定性;转换层可以起到封闭建筑的作用,避免外部空气、水汽进入建筑内部,保护建筑内部结构不受外部环境的影响;转换层还可以用来承受建筑的沉降、温度变化等影响,确保建筑的安全和舒适性。
高层建筑的转换层施工质量直接影响到整个建筑的使用寿命和安全性。
二、施工材料1. 混凝土:转换层的主要结构材料是混凝土,一般选用C40以上的混凝土。
混凝土的材料、配合比、浇筑质量等都直接影响到转换层的承载能力和抗震性能。
2. 混凝土预制构件:由于高层建筑的转换层是薄壁结构,需大量采用混凝土预制构件,以提高施工效率和质量。
3. 钢筋:转换层的钢筋需选用高强度、抗腐蚀的钢筋,以保证转换层的承载能力和耐久性。
三、施工工艺1. 模板安装:转换层的模板安装要求严格,需采用高强度、刚性好的钢模板,模板安装应平整、密实、不得有裂缝、变形等缺陷。
2. 钢筋加工和绑扎:根据设计要求对转换层的钢筋进行加工和绑扎,确保钢筋的布置位置准确、密实、符合设计要求。
3. 预制构件安装:将预制混凝土构件按照设计要求放置在转换层的预留位置,保证构件的位置准确、连接牢固。
4. 混凝土浇筑:转换层的混凝土浇筑要按照规定的浇筑工艺进行,保证浇筑质量和工期。
5. 混凝土养护:混凝土浇筑后需要进行充分的养护,保证混凝土的强度和耐久性。
6. 防水保温:对转换层的外墙进行防水保温处理,以保护转换层结构不受外部环境的影响。
高层建筑转换层结构设计与施工探究摘要:现代高层建筑空间功能朝着体形复杂、功能多样发展的趋势,为适应这一功能的运用,高层建筑结构需设置上部小空间、下部大空间功能的过渡转换层结构。
因此,对高层建筑转换层结构设计与施工的研究,是确保整栋高层建筑质量、提高抗震强度、减少经济投资具有重大的现实意义。
关键词:高层建筑;转换层;设计施工;研究对策
高层建筑转换层结构的设计与施工阶段对整栋楼层起着至关重要的环节,所以,控制好高层建筑转换层结构在设计时的注意事项与施工中常出现的问题,及时提出措施加以解决就显得尤为重要。
1、高层建筑转换层结构简析
为满足高层建筑结构将上部布置小空间,刚度大的剪力墙,下部布置大空间、刚度小的框架柱而专门在楼层拦腰一层设置的一种转换结构构件。
一般随建筑结构的多样性呈现多种形式,有的是非曲直转换板形式,实心的厚板结构,里面不能住人;有的是转换梁结构,可以安装设备或住人,其高度限定在2.2m以下,以减少占用规划指标。
转换层的结构形式,一般分为:斜杆桁架式、梁式、空腹桁架式、箱形和板式。
其中较为常用的结构形式为梁—柱体系。
其主要特点表现在,转换层结构构件承受巨大的竖向荷载内力很大;跨度通常是上部结构跨度的数倍;连续施工强度大、过程复杂;其结构的分析和设计与常规结构不同.。
2、高层建筑转换层设计经验探讨
2.1设计原则
转换层结构在设计时,必须满足建筑物经济、质量、安全、搞震性要求的前提下考虑,选择具有明确传力路径的转换层结构型式,做到转换刚度宜小不宜大,减少竖向结构的转换构件,增加直接落地的竖向构件,从而增加搞震力度等。
2. 2转换层结构形式选择原则
2.2.1梁式转换层
梁式转换层的传力直接、明确,传力途径清楚。
跨度较大且承托层数较多时,采用较大的截面高度为1. 6~4. 0 m。
跨度较小及承托层数少时,采用0. 9~1. 4 m较小的截面高度。
施工方便且构造简单,工作可靠,转换梁受力性能好,结构计算也相对容易,很多情况下混凝土用量可达到板式转换层混凝土用量的几倍。
2.2.2 桁架式转换层
桁架式转换层传力明确、传力途径清楚。
其节间可采用轻质建筑材料填充,有利于减轻结构自重,同时抗侧力刚度比转换梁小,地震反应要比梁式转换的高层建筑小得多。
但构造和施工复杂,且转换桁架使充分利用该转换层空间成为可能.,为开洞与设置管道具备了很大灵活性的位置和大小的条件。
也从施工工程中得知,转换桁架其混凝土用量比、钢材的采用比转换梁节约成本些。
2.2.3 板式转换层
板式转换层传力不清楚,受力复杂,相邻上、下层受很大作用
力。
从抗剪和抗冲切角度考虑,容易在地震作用下反应强烈。
一般板厚度有在2. 至2. 8 米区间,且结构计算困难。
施工中,上部结构布置不便,造成混凝土用量大。
也由于本身受力很大,增大了下部垂直构件的承载力设计要求,故板必须三向配筋。
2.3转换层合理取值
为避免高层建筑竖向刚度悬殊相差太大.,为避免高层建筑竖向刚度悬殊相差太大,保证转换层上、下部主体结构刚度与变形特征的接近。
应控制好剪切刚度比,上、下主体结构的刚度分别要一个弱化一个强化。
从而确保转换层下部大空间整体结构,达到合适的强度、刚度、延性和抗震能力。
2.3.1 大底盘大空间剪力墙结构
由于转换层附近结构内力非常复杂,为保持主体刚度力求变化不过于悬殊,大底盘大空间剪力墙结构的上层与底盘刚度变化较小。
仅主体部分部份上层与底盘剪切刚度比,大底盘的总刚度力求等于或稍大于上部楼层刚度,上层与底盘(包括主体和裙房)剪切刚度比小于或于1。
.因此,底盘尽可能布置纵、横向剪力墙并加大厚度,剪力墙尽量布置在底盘的边、角部位,以加大其抗扭刚度.。
2.3.2.底部大空间剪力墙结构
由于底部大空间剪力墙结构,底层大且部分剪力墙不落地改为框支,为防止底部刚度显着减小的突变。
因此,应控制转换层上、下层剪切刚度比,其中:非抗震设计取值,纵向应该大于或等于1,小于或等于3区间,抗震设计取值,纵向应该大于或等于1,小于
或等于3区间。
2.3.3.鱼骨式底部大空间上部剪力墙结构
为防止鱼骨式底部大空间上部剪力墙结构的刚度减少太多,且在下部大空间层过于集中变形,因此,转换层上、下层剪切纵、横两个方向的刚度比,应为非抗震设计取值,纵向应该大于或等于1,小于或等于2区间;抗震设计取值,纵向应该大于或等于1,小于或等于2区间。
2.3.4. 大外围柱距的框筒结构或内部抽柱的框架结构,保持上、下层剪切刚
2.4转换层楼板平面内力和变形的计算
为确保转换层结构控制质量安全可靠,必须精确计算位于楼板平面内力和变形。
目前,实际工程设计过程采用的计算分析程序,均假定楼板在自身平面内刚度为无穷大,只作刚体运动,没有相对变形.,导致框支柱的剪力比计算值大几倍。
3、转换层结构施工存在的问题及应对措施
3. 1存在的问题
3.1.1 转换层下部结构受压太大,庞大的转换层及其复杂支撑体系的自重,都要由转换层下部的结构承担受力。
实际施工中,直接产生对下部结构较大的不利影响,影响最大的表现在对下部楼层楼板。
3.1.2. 施工成本的增加,在施工过程中,常规采用的混凝土浇筑方法,一般情况下,需从转换层一直支到底层地面,有些甚至达到地下室的厚板。
因此,导致材料的占用量非常大,材料周转费用
过大。
而且施工难度也大,主要包括转换层空间大,转换层自重大,转换层结构及其支撑体系复杂上。
3.1.3 温度裂缝,在施工中,具备大体积混凝土施工特性的如:厚板式转换层,须采用有效的施工措施加以防范,防止其裂缝的生成。
3.1.4钢筋的安装和骨架的稳定,在施工转换层结构中,通常情况下,钢筋分项工程量大,而且施工难度也大,为保证钢筋安装的正确性和骨架的稳定性.,须采取有效的手段与方法,以确保钢筋分项工程的施工质量。
3. 2有效应对措施
3.2.1钢筋的施工处理。
在在施工中,对钢筋的翻详和下料,首先要熟悉设计文件及有关说明,弄清楚设计意图掌握有关规定,考虑好钢筋之间的穿插避让关系,转换层结构主筋接头全部采用闪光对焊,对于两端做弯头的钢筋,采用可调伸螺纹接头连接或冷挤压套筒连接。
确定制作尺寸和帮扎次序,保证转换梁高度或转换板厚度较大时,钢筋骨架的稳定性和便于操作。
3.2.2合理布置转换层支撑体系。
竖向受力构件如:柱、剪力墙承担着来自高层建筑的上部荷载,同时也承受转换层施工过程中的庞大荷载。
因此,根据下部结构的特征,可采用灵活布置悬空支撑体系,直接减少作用于楼板、梁等水平构件,使转换层施工过程中的庞大荷载合理地传递给下部贯通的竖向受力构件。
同时,认真分析计算下部构件的受力情况,排除高层建筑上部荷载过重造成的安
全隐患,杜绝工程事故发生.。
3.2.3采用分层浇筑混凝土。
在由于转换层水平构件高跨比较大,表现为短深梁或厚板的受力特性。
在工程中采用二次叠浇法施工,可先浇筑部分构件的强度承担部分荷载,给支撑体系卸荷。
需要注意的是,要确保构件在施工过程中、正常使用状态下都能满足要求,认真分析出叠合构件的受力。
3.2.4 加强大体混凝土的施工,在针对转换层体积大的因素,在混凝土浇筑施工中,应采用一些养护措施,可选用低水化热的矿渣,火山灰硅酸盐水泥的技术,以达到降低转换层内部与表面温度差等。
4、结语
许多高层建筑是集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑,转换层的普遍运用,须根据工程本身特点和验算中受力状态的不明确等因素,选择科学合理的设计方案,确保方案设计的全面性、科学性,减少施工的风险和难度。
从而不但可节约建设投资、减少能源消耗、达到建筑面积的最高利用率,而且为人们提供更方便、省时的生活环境和工作条件,适应现代社会高效率、快节奏的生活。
参考文献:
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