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1)  frame-tube
框架-筒体
1.
The frame-tube system is applied in structural design.
根据工程地质条件,采用挖孔桩加筏板基础,工程抗侧力体系为框架-筒体结构。
2.
The frame-tube system is adopted in the upper structure.
上部抗侧力体系采用框架-筒体结构,采取相应的措施,解决了框架布置不规则、柱距大等工程设计中的难点。
2)  frame-tube structure
框架-筒体结构
1.
Continuum analysis of frame-tube structure with top-horizontal outriggers;
顶部带水平伸臂的框架-筒体结构连续化分析
2.
The analytic expression for the sideway curve of top-strengthened frame-tube structures,considering the influence of floor beams and strengthened stories on the sideway of the structure,was derived by using the minimum potential energy principle.
为弥补设置加强层的高层框架-筒体结构简化的结构力学分析模型存在的不足,基于同时考虑普通楼层梁和加强层作用、由最小势能原理推导出顶部加强框架-筒体结构侧移曲线解析表达式。
3.
Through internal force analysis on the intersection of horizontal outriggers and tube wall for frame-tube structure with horizontal outriggers,and discussing the reasons of shear mutation on this position,the primary influencing factors of tube shear mutation are the bending moment from outriggers and the outrigger s sectional height are stated.
对带有水平伸臂构件的框架-筒体结构的水平伸臂与筒体墙肢相交处进行了受力分析,讨论了该处出现剪力突变的原因,说明了影响筒体剪力突变的主要因素是水平伸臂传来的弯矩大小和伸臂的截面高度,提出了减少整体结构内力突变的更有效的方法是尽量加大伸臂截面高度、同时采用较小刚度的设计概念。
3)  frame-tube system
框架-核心筒体系
4)  tube-frame structure
芯筒-框架体系
5)  frame—tube structure
框架—筒体结构
1.
Because the whole lateral stiffness can not match the design standard, the frame—tube structure can not reach the limitation of displacement in the wind loads or seismic forces according to the national standards.
由于整体抗侧移刚度不满足设计要求,框架—筒体结构不能够使其顶点位移在风荷载或者地震力作用下达到国家规范所要求的限值。
6)  frame-core wall
框架-芯筒
补充资料:筒体结构建筑
      由一个或几个筒体组成承重结构的高层建筑。整个建筑如一个固定于基础的封闭空心悬臂梁,具有良好的刚度和防震能力。
  
  沿革  筒体结构作为高层建筑的一种结构形式,古已有之,如建于公元2世纪的印度佛祖塔,平面为正方形,砖砌塔身高55米;1055年建成的中国定县开元寺塔,塔身为砖砌筒中筒,共11层,高84米。筒体结构在现代高层建筑中广泛应用。目前世界上的高层建筑多是筒体结构,如美国芝加哥的约翰·汉考克大厦、西尔斯大厦、标准石油公司大厦和纽约的世界贸易中心大厦等。
  
  形式  按布置方式和构造可分为三种基本形式。
  
  单筒结构  有框架单筒结构和桁架单筒结构。
  
  ① 框架单筒结构。最早应用于现代高层建筑中的筒体结构,适用于平面为圆形、正方形或接近正方形的建筑。外墙采用间距为1~3米的密柱,由0.6~1.2米高的梁把柱子刚性连接起来,成为一个多孔的筒体。刚性楼层把侧向力传到周边墙上,外墙的所有柱子如同悬臂梁一样,承受轴向拉力或轴向压力,整个筒体具有良好的整体刚度。美国纽约110层的世界贸易中心大厦,就是这种单筒建筑的??
  
  ② 桁架单筒结构。在框架单筒结构中由梁和柱组成的矩形网格内加上对角斜撑,即成为桁架单筒结构。其刚度和强度都比框架单筒结构高,可建造比框架单筒结构更高的建筑。
  
  筒中筒结构  由内筒和外筒共同组成,公共服务部分集中在中心部位的内筒内。这种结构用内筒作为承受重力荷载和侧向荷载的核心,通过楼层的楼板将内外筒连结成为整体,共同抵御侧向力。筒中筒结构的优点是内筒和外筒间不设柱子,空间分隔灵活。中国深圳的国际贸易中心大厦共50层,高160米,就使用这种结构。日本东京的新宿住友大厦,考虑防震要求,采用了内外三层的筒中筒结构。
  
  束筒结构  即组合筒结构。建筑平面较大时,为减小外墙在侧向力作用下的变形,将建筑平面按模数网格布置,使外部框架式筒体和内部纵横剪力墙(或密排的柱)成为组合筒体群。这就大大增强了建筑物的刚度和抗侧向力的能力。束筒结构可组成任何建筑外形,并能适应不同高度的体型组合的需要,丰富了建筑的外观。美国芝加哥110层的西尔斯大厦就是应用束筒结构的。
  
  材料  现代筒体结构按材料区分有钢筋混凝土结构和钢结构,以及两者相结合的结构。钢筋混凝土结构筒体的合理高度为60层左右,比一般框架结构可节省一半材料。目前世界上最高的钢筋混凝土建筑是1976年建于美国芝加哥的水塔广场大厦,共76层,高260米,为筒中筒结构。钢结构筒体的合理高度达80层,比传统的钢框架结构可节省钢材60%左右。美国芝加哥 100层的约翰·汉考克大厦,用钢量只相当于钢框架结构35层的用钢量。钢和钢筋混凝土混合结构中,有的用钢筋混凝土以滑升法建内核心环,而外筒用钢材;有的则用钢材建内核心和楼层,而以预应力钢筋混凝土构筑外筒。
  

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