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河南百米商办项目消能减震优化-金属减震技术

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河南百米商办项目消能减震优化-金属减震技术_第1页
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河南某百米商办项目 消能减震方案汇报 上海动研建筑科技发展有限公司 上海建顾减震科技有限公司 2016年 6月 20日 汇报内容 2 一、减震方案 二、建筑功能的改善 三、抗震性能的提升 四、经济分析 五、若干细节考虑 六、小结 减震方案 3 4 消能 减震结构方案的核心理念 5 1、 通过空间创新和技术创新 , 实现户型可变 , 提供可定制的精装修方案 , 在吸引不同客户群体购买的基础上满足各个群体在全生命周期内使用功能的变化; 2、 消能减震的优化是立足于结构 , 兼顾建筑功能和设备等综合因素的一种 “ 平衡 ” ,“ 减震设备 ” 是撬动全体系优化 成果 的一根 “ 杠杆 ” —— 附加一点点的阻尼引起结构刚度的放松继而再引起地震力的减小和结构刚度的继续放松 , 如此循环和迭代 , 最终得到结构最高效的附加阻尼需求和抗震性能; 3、 消能减震技术可以有效提升结构的抗震性能 , 同时克服结构 “ 一次设计 ” 带来的弊端 , 更易实现大震不倒 , 震后修复快捷简便 , 充分体现对生命的尊重与呵护; 4、 基于消能减震思想的结构优化相当于 “ 蝴蝶 ” 的微微颤动 , 取得综合最优 “ 效应 ”需要链条的各相关方系统联动 , 紧密合作 。

减震阻尼器布置位置 6 注:图示 为金属连梁阻尼器布置位置 1、本项目 采用金属连梁阻尼器; 2、本项目 布置金属连梁阻尼器共 100组( X方向 50组, Y向 50组); 3、通过计算,小震下可 提供 X向 1.35%, Y向 1.06%的 附加 阻尼比,可偏安全取 1% 减震阻尼器安装效果示例 7 减震阻尼器减震性能 滞回曲线 8 建筑功能的 改善 9 原设计结构布置 10 减震 后结构平面布置 11 优化效果 12 注:图示阴影为优化取消的框架柱 原地下室平面 13 减震后地下室平面图 14 减震效果 15 图示框架柱取消,走道使用效率提高 原一层平面 16 减震后一层平面 图 17 减震效果 18 图示框架柱取消,商业使用效率提高 原二层平面 19 减震后二层平面 图 20 减震效果 21 图示框架柱取消,提高办公大堂的空间完整性 原三层平面 22 减震后三层平面 图 23 减震效果 24 图示框架柱取消,走道使用效率提高 原标准层平面 25 减震后标准层平面 图 26 减震效果 27 图示框架柱取消,走道使用效率提高 抗震性能的提升 28 场地条件 29 1、抗震设防烈度: 7度 2、设计基本地震加速度: 0.15g 3、设计地震分组:第二组 4、场地土类别: II类土 5、特征周期: Tg=0.40s A级高度的超限高层建筑工程 ,具有 三项 不规则。

1)扭转不规则; 2) 楼板不连续; 3)局部 穿层 柱 原结构规则性判定 小震时程 分析 -选取地震波 30 天然波 1( Chi-Chi, Taiwan-04_NO_2697)时程曲线 天然波 2( Chi-Chi, Taiwan-05_NO_2717)时程曲线 人工波( RH2TG040)时程曲线 选取地震波 31 附加阻尼比计算 32 地震方向 地震波 附加 阻尼比 阻尼比最小值 X向 天然波 1 1.54% 1.35% 天然波 2 1.35% 人工波 1.42% Y向 天然波 1 1.17% 1.06% 天然波 2 1.12% 人工波 1.06% 地震波附加 阻尼比计算结果 原结构指标 ——周期 33 振型号 周期 (s) 方向角 (度 ) 平动系数 扭转系数 1 2.5610 80.48 1.00( 0.03+0.97) 0.00 2 2.3537 170.21 0.66( 0.64+0.02) 0.34 3 2.0190 170.98 0.34( 0.33+0.01) 0.66 原 结构指标 ——位移 34 楼层 X向位移 角 X向位移 比 Y向位移角 Y向位移 比 29 1/3370 1.10 1/748 1.10 28 1/2857 1.09 1/1082 1.13 27 1/2755 1.09 1/1157 1.12 26 1/2618 1.07 1/1122 1.13 25 1/2442 1.07 1/1093 1.13 24 1/2275 1.08 1/1069 1.14 23 1/2196 1.07 1/1053 1.14 22 1/2091 1.07 1/1035 1.15 21 1/2003 1.07 1/1021 1.15 20 1/1916 1.08 1/1009 1.15 19 1/1871 1.07 1/1004 1.16 18 1/1818 1.07 1/998 1.16 17 1/1772 1.07 1/995 1.16 16 1/1725 1.08 1/993 1.16 15 1/1703 1.07 1/997 1.17 楼层 X向位移 角 X向位移 比 Y向位移角 Y向位移比 14 1/1674 1.07 1/1000 1.17 13 1/1648 1.07 1/1006 1.17 12 1/1621 1.08 1/1014 1.18 11 1/1608 1.08 1/1027 1.18 10 1/1593 1.08 1/1044 1.19 9 1/1581 1.08 1/1066 1.19 8 1/1573 1.08 1/1096 1.20 7 1/1568 1.08 1/1138 1.20 6 1/1569 1.09 1/1195 1.20 5 1/1544 1.10 1/1288 1.19 4 1/1577 1.12 1/1407 1.21 3 1/1834 1.13 1/1670 1.26 2地下 1/2681 1.00 1/2499 1.00 1地下 1/6041 1.00 1/6233 1.00 减震结构指标 ——周期 35 周期 振型号 周期 转角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 (Z) (强制刚性楼板模型 ) 1 2.8807 176.87 1.00( 1.00+0.00) 0.00 2 2.7397 86.86 1.00( 0.00+1.00) 0.00 3 2.0756 61.24 0.00( 0.00+0.00) 1.00 减震结构指标 ——位移 36 楼层 X向位移 角 X向位移 比 Y向位移角 Y向位移 比 27 1/1941 1.05 1/ 394 1.08 26 1/1618 1.06 1/ 895 1.17 25 1/1629 1.02 1/1146 1.12 24 1/1449 1.03 1/1095 1.12 23 1/1301 1.03 1/1049 1.13 22 1/1193 1.03 1/1016 1.13 21 1/1134 1.02 1/1013 1.14 20 1/1125 1.02 1/1046 1.13 19 1/1074 1.02 1/1033 1.12 18 1/1027 1.02 1/1019 1.12 17 1/ 986 1.02 1/1004 1.12 16 1/ 952 1.02 1/ 992 1.12 15 1/ 927 1.02 1/ 983 1.12 14 1/ 916 1.02 1/ 982 1.12 13 1/ 931 1.02 1/ 990 1.12 楼层 X向位移 角 X向位移 比 Y向位移角 Y向位移比 12 1/ 965 1.02 1/1007 1.12 11 1/ 961 1.01 1/1008 1.12 10 1/ 954 1.01 1/1016 1.12 9 1/ 946 1.00 1/1031 1.12 8 1/ 939 1.00 1/1060 1.12 7 1/ 937 1.00 1/1118 1.12 6 1/ 947 1.00 1/1220 1.13 5 1/ 960 1.00 1/1292 1.13 4 1/ 989 1.01 1/1396 1.14 3 1/1030 1.01 1/1508 1.14 2 1/1220 1.01 1/1968 1.18 1 1/2532 1.02 1/4234 1.20 经济分析 37 原结构工程 量(以初始模型为准统计 ) 38 钢筋用量 墙钢筋单位用量( kg/m2) 22.052 梁钢筋单位用量 ( kg/m2) 18.305 楼板钢筋单位用量 ( kg/m2) 14.440 柱钢筋单位用量( kg/m2) 6.974 合计 61.771 混凝土用量 墙混凝土单位用量( m3/m2) 0.082 梁混凝土单位 用量( m3/m2) 0.092 楼板混凝土单位 用量( m3/m2) 0.106 柱混凝土单位用量( m3/m2) 0.071 合计 0.351 减震后结构工程量 39 钢筋用量 墙钢筋单位用量( kg/m2) 9.020 梁钢筋单位用量 ( kg/m2) 17.143 楼板钢筋单位用量 ( kg/m2) 14.340 柱钢筋单位用量( kg/m2) 3.895 合计 44.397 混凝土用量 墙混凝土单位用量( m3/m2) 0.066 梁混凝土单位 用量( m3/m2) 0.062 楼板混凝土单位 用量( m3/m2) 0.110 柱混凝土单位用量( m3/m2) 0.039 合计 0.277 造价比较 40 材料 原方案 减震 方案 减少 混凝土 ( 立方米 ) 14585.43 11047.51 3537.92 钢 材 ( 吨 ) 2567.41 1800.17 767.24 材料 节约 节省造价(万元) 综合 单价 混凝土 ( 立方米 ) 3537.92 159.2 混凝土 450元 /立方米 钢材 4000元 /吨 钢材 ( 吨 ) 767.24 306.9 合计 466.1 41 间接 经济效益,仅仅以上部结构为例: 减震方案与原方案相比节约材料费用 466.1万元 减震器费 100组,估价约 200万元( 2万 /套) 。

直接节省费用: 266.1万元 综合效益分析 间接经济效益: 1)营销亮点 ——框架柱截面减小,优化了建筑的使用空间; 2)营销亮点 ——部分框架柱取消,空间 体验更好,有助塑造高端品质定位; 3)营销亮点 ——减震房、地震安全房 避免结构超限的隐性价值: 由于减震方案对结构扭转位移比控制地比较好(只有首层为 1.21,其余均小于 1.20),可以避免结构扭转不规则的问题, 从而 避免结构超限带来的诸如设计周期边长、建造成本增加、项目交付时点后移等问题从超限结构转变为非超限结构,该部分节约费用预计 远大于 300万 若干细节的考虑 42 减震阻尼器的布设方式( 1) 剪力墙 连梁 结构抗侧力主要构件之一 --剪力墙 阻尼器在连梁中的布置 连梁 阻尼器 楼板 443 减震阻尼器的布设方式( 2) 埋板和锚筋 剪力墙 剪力墙 易更换型消能连梁 (厂家提供整个消能连梁作为产品) 44 。

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