Konstrukční body pro výztuhu prodlouženého ramene, výztuhu pasu a super výškovou ocelovou konstrukci

Feb 27, 2024 Zanechat vzkaz

Hlavním účelem nastavení příhradového nosníku s prodlouženým ramenem mezi vnější sloupek rámu a jádrovou trubku je snížení strukturálního bočního posunutí. Jeho mechanismem je zvýšení axiální síly vnějšího sloupku rámu při horizontálním zatížení, čímž se zvýší klopný moment přenášený rámem a sníží se klopný moment jádrové trubky. Jeho účinek proti ohybu na konstrukci může účinně zvýšit boční tuhost konstrukce, snížit boční pohyb konstrukce a obecně také snížit poměr sdílení smyku vnějšího rámu. U struktury jádrových trubek rámu nastavení prodlouženého ramene výrazně snižuje boční posuv, zatímco u struktury trubka v trubce je účinek snížení bočního posuvu velmi malý.


Funkcí nastavení pasového nosníku kolem konstrukce je rovnoměrná změna axiální síly přenášené každým sloupkem rámu, čímž se zlepšuje schopnost vnějšího rámu odolávat momentu převrácení a snižuje se boční posunutí, ale není to tak účinné jako prodloužení paže. Ve struktuře jádrových trubek rámu lze v závislosti na počtu a uspořádání vnějších sloupků rámu nastavit nebo nenastavit pasové nosníky; Vzhledem k tomu, že pásový nosník může snížit prodlevu ve smyku konstrukcí z rámových trubek, pásový nosník může zvýšit celkovou tuhost konstrukce a snížit její boční posun v trubce v trubkových konstrukcích.

 

Konstrukce může být navržena pouze s jednou nebo oběma výše uvedenými komponenty v závislosti na konkrétní situaci. Podlahy s prodlouženými rameny a pasové vazníky lze souhrnně označit jako zesílené podlahy.

 

Po usazení výztužné vrstvy je tuhost konstrukce ve směru výšky nerovnoměrná a náhlá změna tuhosti vyvolává náhlou změnu vnitřní síly. Dojde tedy k výrazným změnám vnitřní síly součástí ve vrstvě výztuže a sousedních vrstvách. Nastavení je směrová změna a čím větší je tuhost výztužné vrstvy, tím větší je stupeň mutace vnitřní síly, která způsobí slabý efekt vrstvy.

 

Proto u konstrukcí odolných proti větru má použití prodloužených ramen a pasových vazníků dobrý efekt. Může používat vyztužené vrstvy s vysokou tuhostí k vytvoření větší boční tuhosti.

 

U seismických návrhových konstrukcí by měly být nepříznivé účinky způsobené slabými vrstvami co nejvíce minimalizovány. Když tedy není nutné nastavovat zpevňující vrstvu, není nutné nastavovat zpevňující vrstvu. Pokud je potřeba zpevňovací vrstva, není také vhodné používat nadměrně tuhá prodlužovací ramena a pasové výztuhy, aby se zabránilo nadměrným změnám tuhosti v rozsahu zpevňovací vrstvy.

 

Ramenní vazníky a pasové vazníky mohou být uspořádány po výšce pro jedno patro (jedna dráha) nebo více pater (více drah). Výzkum ukázal, že účinek snížení bočního posunu je lepší u vícekolejových vazníků s prodlouženým ramenem než u jednokolejných vazníků s prodlouženým ramenem, ale počet konstrukcí s prodlouženým ramenem není přímo úměrný snížení bočního posunu. Když jsou instalovány více než čtyři příhradové nosníky s prodlouženým ramenem, efekt snížení bočního posunutí již není významný.

 

Účinek snížení bočního posunutí se liší v závislosti na poloze prodlužovacího ramene. Výzkum ukázal, že když je podél výšky instalován pouze jeden příhradový nosník s výsuvným ramenem, lze jej nastavit na 2/3H konstrukce, aby se dosáhlo nejlepšího efektu snížení bočního posunu. Pro snížení překlápěcího momentu vnitřní trubky však platí, že čím nižší, tím lepší; Při nastavování dvou výložníků lze jeden nastavit na výšku 0,7H a druhý na přibližně 0,5H. V obecném návrhu konstrukce výškové budovy je vyžadována analýza citlivosti k určení nejúčinnější a nejvhodnější polohy příhradového nosníku s prodlouženým ramenem za účelem studia jeho specifické struktury.

 

Nastavení pasového nosníku v trubkové konstrukci závisí na účinku snížení smykového zpoždění.

Vzhledem k různým typům specifických konstrukcí a uspořádání budov by výztužná vrstva konstrukce měla být obecně v souladu s vrstvou vybavení a úkrytovou vrstvou výškových budov. Důraz by však měl být kladen na kooperativní optimalizaci stavební mechaniky a konstrukce, včetně polohy a množství výztužných vrstev.

 

Ze specifického technického hlediska by tuhost prodlouženého ramene a pasového nosníku neměla být příliš vysoká. V případě použití železobetonového plného stojinového nosníku s celou výškou podlaží se nejen že náhle příliš změní tuhost, ale velmi nepříznivě na něj navazující horní a spodní rámové sloupy. Tyto sloupy jsou náchylné k plastovým pantům, prasklinám a dokonce poškození, což představuje nepříznivou seismickou koncepci „silných nosníků a slabých sloupů“. Proto by měly jak příhradové nosníky s prodlouženým ramenem, tak pásový příhradový nosník přijmout příhradové konstrukce, přičemž ocelové konstrukce se snáze konstruují a jsou lepší než příhradové výztuhy z železobetonu.

 

V důsledku nepříznivých vlivů instalace výztužných vrstev v seismických konstrukcích je tuhost výztužné vrstvy mnohem větší než u ostatních podlah a dochází k náhlé změně vnitřních sil. Proto by se seismické vlastnosti výztužné vrstvy a svislých komponent přiléhajících k výztužné vrstvě měly zlepšit.

 

Obecně platí, že seismická stavební opatření pro železobetonové prvky v horních a spodních sousedních podlažích by měla být zvýšena o jednu úroveň a nesmí být zvýšena, pokud se jedná o speciální úroveň.

 

Horní a spodní pás vazníku s prodlouženým ramenem jsou důležitými součástmi vazníku, které nevyhnutelně podléhají tahové a tlakové deformaci. Někdy se stane, že podlahová deska je ve stejné výšce. Pokud je tedy výpočet založen na předpokladu nekonečné tuhosti podlahové desky, příhradový nosník s prodlouženým ramenem by měl být oddělen, aby se uvolnila tahová a tlaková deformace horního a spodního pásu. Alternativně při výpočtu podlahová deska přebírá předpoklad elastické membrány. Při skutečném návrhu je třeba navrhnout různá konstrukční opatření a výpočtové předpoklady na základě konkrétní situace ve výztužné vrstvě.

 

Při použití vazníku s prodlouženým ramenem nebo pasového vazníku jako komponentu přenosové vrstvy je nutné nejen ověřit jeho vertikální deformaci a únosnost, ale také by měly být předloženy speciální a přísné požadavky na seismické vlastnosti takových komponentů.

 

V oblastech s vysokou intenzitou opevnění by měly být přijaty další požadavky na provedení a opatření, když jsou zpevňující podlahy instalovány ve vysokých nebo zvláště nepravidelných výškových budovách. Aby byla zajištěna její bezpečnost při středních nebo velkých zemětřesení, může být požadováno, aby její členy a přilehlé členy nepovolily při středních nebo velkých zemětřesení nebo dokonce vyšších výkonnostních požadavků. Na základě výšky a důležitosti konstrukce je vhodné použít statickou elasticko-plastickou analýzu nebo časovou analýzu k testování výkonnosti konstrukce při středních a velkých zemětřesení, aby bylo možné vyhodnotit její schopnost dosáhnout cílů návrhu seismického výkonu. .

 

Výztuha s prodlouženým ramenem je spojena s pásovou výztuhou, vnějším rámem rámu a jádrovou trubkou. Kromě návrhu podle úrovně seismické odolnosti jedné úrovně je třeba při skutečném návrhu vzít v úvahu následující opatření.