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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比较容易与主体结构脱离,产生整体倒塌现象。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。
连廊结构材料选用原则 应选用高强、轻质、方便安装的材料,一般考虑钢结构。 连接方案连廊自身刚度较小,不足以协调与其连接两端的塔楼的变形,宜优先考虑滑动连接。 滑动连接时节点设计原则自身足够的强度保证强风、小震下正常使用;足够的支座滑移量,保证网架钢结构支座能够协调两端主楼在大震时产生的位移;做好网架钢结构支座的限位设计,保证支座在协调主楼位移时,不会从任意一端的主楼上滑落。



网架钢结构支座的运用网架还在逐步发展中,它的基架支座的运用网架还在逐步发展中,它的基本要求是进行力的传递,并且保证较全的传递。当发生位移的时候,要注意对力和结构的影响,不至于形成应力集中。网架支座的受力情况一般情况下主要包括两个方面,一是楼层、梁、柱等的荷载传递,主要包括剪力、弯矩的来说。
可分梁网络和跨中网络。对于梁网络,并不是横截面按中间受力计算而是按梁的弯矩作为受力判断。对于梁上部的结构来说,网架又以肋节和侧肋节为基本结构形式。网架通过支座传递力作用于上部的主体结构。上部结构的荷载只通过剪力、弯矩、剪切变形以及轴力和弯矩通过网架通过整个结构传递给下部结构。网架主要从结构上来实现受力平衡。
而且侧刚度方面也作了诸多限制,所以,造价较高。网架应具有较高的局部承载能力和稳定性局部承载能力指的是网架两端产生形变时,能够迅速恢复原状。因此,网架的弯矩、剪力以及轴力和弯矩通过支座传递给下部结构,不对上部结构形成应力集中,即获得了较高的局部承载能力。但是,纵向、横向受力平衡在网架中来说还不能使网架产生全部应力集中。
不过,通过增加网架侧刚度改善网架的局部承载能力,相应的,网架的纵向、横向承载能力可以增加。稳定性指网架受力后能够保持原有的横向、纵向运动状态,网架不发生整体倾覆。网架须满足热稳定性和水稳定性的要求和热稳定性要求因为,在建筑里面,会涉及到室外温度的变化,使得室外环境承受住温度变化所引起的室内结构荷载。
所以,网架的受力结构的热稳定性要求也是非常高的。竖向网架在一定范围内的承载荷载是平衡的,不能发生倾覆;而横向网架受力变化范围较大,就存在了网架倾覆的可能性。需要注意的是横向网架的受力不能产生结构性结构裂缝。网架不能发生承载能力不足、支座的薄弱区大梁网架和斜杆网架可能因为荷载的变化造成内力一侧较弱而破坏。


