【摘要】:也就是说,芯筒承担了整座大楼的地震作用。与采用一般结构体系的相同高度楼房相比较,芯筒悬挂体系楼房的耐震性能要差一些。此种构造方式的芯筒悬挂体系,已转变为减震结构,因而其耐震性能得以显著改善,如再配以型钢混凝土芯筒,也就可以应用于较高烈度地震区内的高层建筑。
1.一端吊挂式楼盖
此种支承方式的楼盖,其内圈是固定在芯筒上。地震时,各层楼盖与芯筒一起振动,各楼层的水平地震力也就全部传至芯筒。也就是说,芯筒承担了整座大楼的地震作用。所以,芯筒悬挂体系只有一道抗震防线。
采用芯筒悬挂体系的楼房,其建筑体形多为鸡腿式建筑,与一般楼房相比较,重心偏高。此外,芯筒属弯剪型抗侧力构件,各阶振型曲线接近于弯曲型,与一般楼房的剪切型或剪弯型的振型曲线相比较,水平地震作用的合力位置进一步偏高,地震倾覆力矩也进一步增大。
与采用一般结构体系的相同高度楼房相比较,芯筒悬挂体系楼房的耐震性能要差一些。所以,芯筒悬挂体系仅适用于非地震区和较低烈度地震区的高层建筑。
2.两端吊挂式楼盖(www.xing528.com)
此种支承方式的楼盖,由于各层楼盖的重力荷载通过内、外两圈吊杆全部传送至顶层及某几个楼层的悬臂钢桁架上,楼盖内圈与芯筒之间可以完全脱开,并可按照设计要求,在楼盖内圈环梁与钢筋混凝土芯筒之间安装多个粘弹性阻尼器,从而形成悬吊隔震体系。
因为内、外圈吊杆均是柔性杆,地震时,各层楼盖可以自由摆动,而且各楼层的摆动并不同步,摆动方向也不一致。因而,各层楼盖的振动加速度与地面运动加速度的比值,并不像一般结构那样比例放大,相反地是具有一定程度地缩小,因而传递至芯筒上的水平地震力得以减小较多。
此种构造方式的芯筒悬挂体系,已转变为减震结构,因而其耐震性能得以显著改善,如再配以型钢混凝土芯筒,也就可以应用于较高烈度地震区内的高层建筑。
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