转换桁架
转换桁架的相关文献在1999年到2022年内共计178篇,主要集中在建筑科学、金属学与金属工艺、体育
等领域,其中期刊论文121篇、会议论文27篇、专利文献126243篇;相关期刊55种,包括中国房地产业、城市建设理论研究(电子版)、科学与财富等;
相关会议24种,包括第五届全国建筑结构技术交流会暨首届全国青年结构工程师论坛、中国建筑学会建筑结构分会2014年年会暨第二十三届全国高层建筑结构学术交流会、第四届建筑结构抗震技术国际会议等;转换桁架的相关文献由511位作者贡献,包括付小敏、唐英琦、孙善馥等。
转换桁架—发文量
专利文献>
论文:126243篇
占比:99.88%
总计:126391篇
转换桁架
-研究学者
- 付小敏
- 唐英琦
- 孙善馥
- 曹金玉
- 杨深强
- 王太幸
- 谢永伟
- 赵志涛
- 邹建磊
- 陈磊
- 马广超
- 龙海亮
- 冯永伟
- 冯长胜
- 刘义权
- 吴迪
- 常诚
- 张香芸
- 戴维
- 朱兴陆
- 李昂
- 王占奎
- 王小瑞
- 王新泉
- 王旭
- 简林鑫
- 肖从真
- 苏项庭
- 邓年春
- 邓德员
- 阴泰越
- 齐翰
- 何永泉
- 俞力强
- 兰涛
- 刘学武
- 刘宁波
- 刘志东
- 刘锐
- 吕昆仑
- 周大干
- 周立中
- 姚刚
- 孟宪亮
- 尧红刚
- 居荣初
- 庞京辉
- 廖理安
- 廖耘
- 张元春
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陈海啸;
朱俞江;
冯永伟;
苏项庭
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摘要:
浙江印刷集团有限公司工业厂房项目为一幢22层高层建筑,分东、西两个塔楼,中间在7~22层用钢结构连廊进行连接。结构设计难点在于连体桁架的设置、竖向构件不连续的处理、竖向荷载的传递分析等。设计结构时,采用SATWE、MIDAS等多个软件对结构的整体计算及主要构件进行分析,根据相关性能目前针对性地对目标构件采取相应的抗震加强措施。分析结果满足国家和地方相关规范的要求以及预设的性能目标要求。
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许宁;
王自伟;
田强;
白云鹏;
马伟国;
葛亮
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摘要:
随着我国建筑水平的迅速发展,劲性钢骨转换桁架结构作为一种集钢筋混凝土的耐久性与钢结构的大跨度优点合一的结构形式,在现代建筑结构设计当中广泛使用。本文主要介绍劲性钢骨转换桁架在大跨度公用办公建筑工程中通过高空散件组装的施工思路及施工工艺,并成功应用在京东方智慧医工核心能力中心项目,可为类似建筑结构提供参考。
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李彦春
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摘要:
以某超高层钢结构建筑施工为例,针对巨型柱及转换桁架体型庞大且结构形式复杂,一般的精度控制施工工法难以满足超高层建筑的大型钢结构巨柱及转换桁架的施工精度要求,往往出现加工尺寸偏差积累,难以保证加工精度;构件加工过程中的焊接变形无法有效跟踪,难以采用精确的反变形措施;构件超大,无法制定经济合理的运输方案,造成经济损失;现场安装精度差,错边现象严重,还可能因为精度问题造成构件无法准确就位,进一步带来的问题是现场频繁且不合理的切割及焊接。开展课题研究,实现钢结构巨柱及转换桁架精准就位、连接。
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郭东;
韦孙印;
武红姣
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摘要:
受场地条件限制,西安火车站改扩建工程中新建东配楼结构设计需要考虑多重因素的影响,如避让地裂缝、地铁上盖建筑、施工组织等。在逐个分析各因素并提出结构应对措施的基础上,建立了结构体系,划分了结构单元。其中,充分考虑地裂缝及地铁的影响,采取基础主动避让地裂缝的做法,利用地下室斜撑及悬挑桁架的结构措施实现建筑功能和造型要求;在地铁下穿隧道上方布置转换构件以避免上盖建筑和地铁隧道产生不利影响,并提出施工期间对隧道的保护措施。通过对上部结构进行整体计算分析,悬挑桁架稳定分析、转换梁及桁架承载力计算、钢屋盖和外廊柱计算,楼板应力分析等,验证了各结构单元的可行性和合理性,节点做法上实现了概念设计与计算假定的统一。
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周耀彬;
杜小艺;
付波;
柳盛霖;
赵晓伟
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摘要:
为了研究某超限钢结构建筑转换桁架复杂节点在罕遇地震作用下的性能,采用ABAQUS软件对转换桁架关键节点进行拟动力作用下的应力分析和节点极限承载力分析。结果表明:除各构件局部接触角部位置达到屈服强度,进入塑性外,节点其他区域Mises应力明显低于材料屈服强度,节点整体基本保持弹性状态,未出现明显的塑性开展,满足罕遇地震作用下的性能目标;极限破坏时,构件区域先于节点区域破坏,且各节点设计均满足安全储备要求。可见,本工程的节点设计将节点隔板和加劲钢骨作为主要传力构件,采用等效面积原则来保证节点承载力大于进入节点的各构件承载力之和,保证了“强节点、弱构件”的结构设计要求。
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张龑华;
张根俞;
张恺;
朱炳寅
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摘要:
郑州银基冰雪酒店为7度抗震设防的标准设防类建筑,是具有6类不规则项的大跨高位转换超限结构。酒店大堂上方为最大跨度11m+20m+11m的三跨连续转换结构,上托7层标准客房共计10根框架柱。通过对梁式转换、斜柱转换和桁架转换的方案比选,选择了钢桁架以实现结构转换。通过不同形式的反应谱和时程分析考察了结构基本的变形和承载能力,同时补充了转换层型钢混凝土梁轴向应力分析、重力荷载下不考虑上部和下部结构共同工作的转换结构承载力分析、转换桁架防连续倒塌分析、中部转换区域独立模型抗震分析、差异沉降对转换桁架的影响分析和转换层楼板抗震分析等多项专项分析,保证了转换结构的安全。
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朱岩松;
程煜;
李婧瑶;
赵微;
高晓玉;
李雪;
周梦佳;
刘鹏
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摘要:
北京世纪城市项目办公楼具有新颖独特的建筑立面造型、多塔楼组合的建筑平面布局,且对大堂和地面空间效果的要求较高,这给结构设计工作带来诸多挑战。全面地介绍了办公楼建筑设计特点、三塔楼连体结构的设计思路、整体结构及单体结构的动力特性、连接体结构的加强措施、结构抗震性能化设计目标、造型分叉柱节点设计、六层挑空大堂转换桁架设计以及参数化技术在复杂结构构件设计及专业间协调配合中的应用。此外,对整体结构在多遇地震作用下弹性分析结果及在罕遇地震作用下弹塑性分析结果进行了介绍,各项分析结果均满足规范、抗震性能目标以及超限审查要求,整体结构安全可靠,经济合理。
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陈海啸;
杨学林;
冯永伟;
苏项庭;
瞿浩川;
陈伟;
张陈胜
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摘要:
OPPO全球移动终端研发总部建筑造型为O型环向曲面,塔楼南北高差较大,建筑高度相差近149m。结构设计难点在于核心筒剪力墙的设置、竖向构件不连续的处理、风荷载的确定等。结构设计时,采用YJK和ETABS两种软件对整体结构在多遇地震作用下进行弹性计算分析;采用Paco-Sap软件进行大震弹塑性计算分析,模拟极端灾害下的构件损伤,针对性地对目标构件采取相应的抗震加强措施。结果表明,结构满足规范及超限审查要求,并满足预设的抗震性能目标要求,整体结构安全可靠。
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钟舟能;
宋仁乾;
李保忠;
胡达敏;
詹乐斌
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摘要:
杭州智慧大厦的两栋高层建筑分别由四个不同尺寸盒式建筑体块沿高度方向交错叠合形成,有较多内退、外挑及通高空间,并通过连接体连接,造型复杂。结合建筑造型,采用钢管混凝土框架-核心筒结构体系,外挑空间采用悬挑桁架抬柱或吊柱形式。首先对该结构进行超限情况判定,采取相适应的抗震性能目标及超限应对措施。然后通过性能化分析,总结结构的整体受力特性,并通过弹塑性时程分析检验关键构件在大震下的性能。最后,针对关键部位及设计难点,补充连体结构设计、节点分析、楼盖舒适度分析、穿层柱屈曲分析等。分析结果表明,结构具有较好的抗震性能,结构安全可靠。
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刘锋;
吴琨;
贾俊明;
龙婷;
王景;
李建兵
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摘要:
大唐西市国际金融中心塔楼A结构高度186.7m,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系。主要存在结构平面布置呈菱形、塔楼偏置、超B级高度、裙房存在大跨框架、单跨框架、大悬挑、桁架转换、斜柱、吊柱、跃层柱、连桥、大开洞、裙房层层退台、半开敞式地下室、内墙超高等不利情况,属于超限高层。针对超限高层结构设计中的关键问题进行介绍,进行了弹性分析、弹塑性分析、斜柱、转换桁架、菱形平面布置、超高内墙等专项分析,结果表明结构能满足规范要求,达到设定的性能目标。
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车向男;
李小克;
郑吉成;
杨艳超;
谢菁彪
- 《中国建筑2016年技术交流会》
| 2016年
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摘要:
津湾广场9号楼8层转换桁架为上部9~70层结构与7层以下结构受力转换,从48根外框柱转换为4根角柱与8根组合巨柱,且该桁架作为4~6层悬挂框架受力主体,上弦最大截面□1200×900×60×80,下弦最大截面□1200×900×60×100,腹杆最大截面□900×900×45×45,桁架2交叉位置设置铸钢件一个.单榀桁架重量700余吨,是国内比较罕见的重型转换桁架.临时支撑卸载过程是结构由施工状态过渡到设计状态的结构体系转换的过程。8层转换析架因施工需要,使用了临时支撑架和临时支撑彬架,导致钢析架在施工阶段的受力状态与最终的设计受力状态存在很大差异:在有支撑状态下的钢析架,其自重基本由支撑架承受;拆除支撑架时,8层钢析架因自重产生向下位移,杆件的内力将重新分布,在瞬间发生很大变化。另外,实施过程中,因为无法对所有的临时支撑架进行同步拆除,后拆除支撑架承受的内力将可能经历逐步增加的过程。因此选择合理的卸载顺序和方法,是临时支撑卸载工作的关键。
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李振永;
王榆;
李娜;
程曦;
张相勇
- 《第十六届全国现代结构工程学术研讨会》
| 2016年
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摘要:
大连华信(国际)软件园主科研楼为框架—剪力墙结构体系,结构高度50.1m,1~4层长207m.5层以上164.7m.存在体型超长、竖向不规则、桁架转换等情况,为复杂高层建筑.介绍了该工程结构体系及布置、不规则情况及性能目标、主体结构计算及转换桁架的计算及设计.
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熊天齐;
包佐
- 《第二十四届全国高层建筑结构学术交流会》
| 2016年
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摘要:
对三亚亚特兰蒂斯酒店超高层塔楼进行分析,包括基础设计、结构体系分析、弹性分析、弹塑性分析、转换桁架分析以及相应的构造加强措施等,在满足规范相关要求以及抗震性能目标的同时,为结构设计提供相关的依据.
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