钢结构连廊滑动支座设计探讨作者:林雪军摘要:本文通过一工程实例,分析了地震灾害中连廊破坏的主要原因,从连廊与主体结构几种连接方式中探讨连廊与主体结构的优选连接方案
对滑动连接方案进行了分析计算,并提出了相关设计要点
关键词:连廊;节点;滑动支座;一、引言随着建筑业的蓬勃发展,我们注意到越来越多的多层及高层建筑被广泛应用于各类商业建筑中
建筑造型日新月异,双塔甚至多塔结构形式越来越普遍,各塔之间为了交通方便和立面造型的美观,常常采用连廊将多座塔楼联系在一起
建筑物之间通过连廊连接,形成了多塔连体结构体系
由于结构各部分的动力特性不同,刚度和质量也下样,在地震作用下,被连接的两栋主体结构会由于连廊的存在而相互影响出现耦连现象,使连接部位的应力变得非常复杂
连廊结构也在地震作用下极易与主体结构脱离,产生整体倒塌现象
围内外的地震灾害现象均证实了这一点
因此,连廊结构的设计是结构工程师的一个难题,目前这种结构体系的研究还不够成热,我国的抗震设计规范封设连廊的复杂体型建筑的设计也还缺乏充分的技术指引
分析震害中连廊整体倒塌的原因,大部分是由于连廊连接节点破坏或连廊位移过大造成的
因此,连廊与土体连接处的设计和处理,是连廊结构的关键
本文从连廊与主体结构几种连接方式中的一种关键方式着手,结合一工程实例,对其进行理论分析和探讨
二、连廊的几种连接方式1
刚性连接刚性连接是连廊与塔楼的连接方式中连接作用最强的一种
它加强了连廊与塔楼之间以及不同塔楼之间的联系,增强了连廊结构的整体工作性,这是它最大的优点
采用刚性连接的连廊不仅要承受自身的恒载、活载,更主要的是协调不同的塔楼在水平、竖向荷载作用下的不均匀变形
这时,连廊与塔楼连接处的节点受力复杂,会产生较大的弯矩、剪力和轴力,并且上、下弦杆的轴力和弯矩还会构成很大的整体弯矩、剪力
这就要求连1廊本身具有较高的强度和刚度,这样才更适合采用刚性