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1.剛性連接:
剛性連接是樓道和塔樓之間.有力的連接。它加強了走廊與塔樓之間以及不同塔樓之間的聯系,增強了走廊結構的整體和易性,這是它..的優勢。剛性連接的走廊既要承受自身的恒載和活載,又要協調不同塔樓在水平和豎向荷載作用下的不均勻變形。此時樓道與塔樓交接處的節點受力復雜,會產生較大的彎矩、剪力和軸力,上下弦桿的軸力和彎矩也會構成較大的整體彎矩和剪力。這就要求走廊本身具有較高的強度和剛度,更適合剛性連接。剛性連接的支撐處理必須保證走廊能協調塔間變形。因此,應特別注意加強走廊與主體結構之間的連接。必要時,走廊可延伸至主體結構的內筒,并與內筒可靠連接;如果達不到內筒,也可在主體結構中沿走廊方向安裝鋼筋混凝土梁,與主體結構可靠錨固。走廊的樓板應與主體結構的樓板可靠連接,并應加強加固結構。當與走廊相連的主體結構為鋼筋混凝土結構時,應在豎向構件中設置型鋼,并可靠地錨入下部主體結構。
2.鉸鏈連接:
鉸鏈連接放松了端部上下弦桿的局部彎矩約束,減小了端部構件的內力,使得節點的結構設計更加方便。但由于末端沒有負彎矩,走廊跨度內的正彎矩會增大,也會削弱走廊對塔樓共同工作的協調性。
3.滑動連接:
當走廊本身剛度較弱時,即使做成剛性連接,也無法協調兩塔的變形,應考慮滑動連接的形式。滑動連接可以是走廊的一端與塔架連接,另一端滑動連接,也可以兩端制成滑動軸承。采用這種連接方式,樓道的受力會相對較小,但此時樓道已經無法協調塔樓之間的共同工作,塔樓和樓道都是單獨受力的。整個走廊結構只是一個正式的“走廊結構”。由于滑動端在載荷作用下會有一定的滑移量,所以滑動軸承設計中的一個重要問題是設置限位復位裝置,并提供預估的滑移量,以防止走廊下滑或與塔架碰撞造成結構損傷。因此,這種連接方式一般用于走廊位置低、跨度小的情況。
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