一种弧形连体结构体系的制作方法
未命名
07-21
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1.本实用新型涉及建筑结构工程技术领域,尤其涉及一种弧形连体结构体系。
背景技术:
2.如今,建筑方案造型形式呈现多样化,推动结构体系的不断创新为种类繁多的建筑造型提供了技术支持。当建筑两栋或者多栋塔楼之间跨度较大,为使建筑功能更连通,可以在局部将楼层连为一体,形成连体结构。较为常见的连体一般为平直形,且连体两端标高一致,功能造型等结构较为单一。
3.若连体结构造型为弧形或近似弧形,甚至存在空间斜向连接,上述特性使连体结构除产生轴向拉压力、面内受弯受剪等作用力外,还会产生受扭、面外受弯受剪等额外的作用力,现有的技术和工程经验尚不足以妥善解决该问题。
技术实现要素:
4.本技术的实施例提供一种弧形连体结构体系,旨在提供一种多栋建筑之间通过弧形连体连接的结构体系。
5.为达到上述目的,本技术的实施例采用如下技术方案:
6.本技术一些实施例提供一种弧形连体结构体系,包括第一塔楼、第二塔楼以及连体结构,第二塔楼与第一塔楼间隔布置。连体结构沿第一弧线方向延伸并具有相对设置的两端,连体结构的一端与第一塔楼汇交连接,且连体结构的另一端与第二塔楼汇交连接,用于连接交通第一塔楼和第二塔楼。连体结构包括连体楼面,连体楼面包括第一箱梁以及第一楼面板,第一箱梁沿第一弧线方向延伸。沿第一弧线方向,第一箱梁靠近第一塔楼的一端与第一塔楼连接,且第一箱梁靠近所第二塔楼的一端与第二塔楼连接。第一楼面板沿第一弧线方向延伸,且第一楼面板沿竖直方向覆盖连接于第一箱梁上。
7.因此,在本技术实施例提供的弧形连体结构体系中,连体结构可以作为第一塔楼和第二塔楼之间的连接通道,起到连接交通第一塔楼和第二塔楼的作用。并且,由于连体结构是沿第一弧线方向进行延伸的,可以使第一塔楼和第二塔楼的连接通道不处于同一直线方向上,有利于建筑造型及功能灵活设计。
8.其中,连体结构可以包括连体楼面,连体楼面可以通过第一箱梁的延伸安装以形成弧形的主体结构,并连接于第一塔楼和第二塔楼之间,以使第一塔楼和第二塔楼之间可以通过第一箱梁为主体的连体楼面有效传递轴向力。并且,由第一箱梁组成的弧形结构的连体楼面可以稳定承载双向受弯、双向受剪以及受扭等作用力,以使弧形结构的连体楼面可以稳定连接于第一塔楼和第二塔楼之间,并用于连接交通第一塔楼和第二塔楼的建筑空间。
9.可选的,第一箱梁包括箱梁主体以及至少一个第一隔板,箱梁主体具有间隔腔。第一隔板安装于间隔腔内,并沿第一箱梁的长度方向延伸。沿竖直方向,第一隔板的上下两端与箱梁主体连接,以隔离出沿第一弧线方向的径向间隔布置的多个腔室。
10.可选的,第一箱梁还包括多个第二隔板,第一隔板安装于间隔腔内,并沿第一弧线方向的径向延伸。沿竖直方向,第一隔板的上下两端与箱梁主体连接,并隔离出沿第一弧线方向间隔布置的多个腔室。
11.可选的,在第一弧线方向的径向上,第一楼面板的宽度尺寸大于或等于第一箱梁的宽度尺寸。
12.可选的,在第一弧线方向的径向上,第一楼面板的宽度尺寸大于第一箱梁的宽度此处的情况下:
13.连体楼面还包括多个第一悬挑梁,多个第一悬挑梁沿竖直方向布置于第一楼面板的下方。沿第一弧线方向的径向,部分第一悬挑梁布置于第一箱梁的一侧,且该部分第一悬挑梁沿第一箱梁的延伸方向间隔布置。另一部分第一悬挑梁布置于第一箱梁的另一侧,且该部分第一悬挑梁沿第一箱梁的延伸方向间隔布置。在第一弧线方向的径向上,每个第一悬挑梁靠近第一箱梁的一端与第一箱梁连接,且该第一悬挑梁还与第一楼面板连接,用于支承第一楼面板。
14.可选的,连体楼面还包括两个第一封边梁,在第一弧线方向的径向上,一个第一封边梁布置于第一箱梁的其中一侧,且该第一封边梁与该侧的多个第一悬挑梁远离第一箱梁的一端连接。另一个第一封边梁布置于第一箱梁的另一侧,且该第一封边梁与该侧的多个第一悬挑梁远离第一箱梁的一端连接。沿竖直方向,两个第一封边梁连接并支承第一楼面板。
15.可选的,沿第一弧线方向,连体结构的两端在竖直方向上的高度位置不同。
16.可选的,连体结构还包括第一连体屋面,第一连体屋面包括两个第二封边梁以及第一屋面板,两个第二封边梁沿竖直方向布置于第一楼面板的上方。其中一个第二封边梁沿第二弧线方向延伸,且两个第二封边梁平行且间隔布置。每个第二封边梁的其中一端与第一塔楼连接,且该第二封边梁的另一端与第二塔楼连接。第一屋面板沿竖直方向覆盖连接于两个第二封边梁上,以使第一屋面板和第一楼面板之间形成连接通道。
17.可选的,第一连体屋面还包括多个立柱以及多个屋面支撑杆,每个第二封边梁通过多个立柱与连体楼面连接,以使连体楼面支承第二封边梁。多个屋面支撑杆布置于两个第二封边梁之间,且多个屋面支撑杆沿第二封边梁的长度方向依次分布。一个屋面支撑杆的一端与其中一个第二封边梁连接,且该屋面支撑杆的另一端与另一个第二封边梁连接。
18.可选的,连体结构还包括第二连体屋面,第二连体屋面包括第二箱梁以及第二屋面板,第二箱梁沿竖直方向布置于第一楼面板的上方。第二箱梁沿第三弧线方向延伸,第二箱梁靠近第一塔楼的一端与第一塔楼连接,且第二箱梁靠近所第二塔楼的一端与第二塔楼连接。第二屋面板沿第三弧线方向延伸,且第二屋面板沿竖直方向覆盖连接于第二箱梁上,以使第二箱梁和第一楼面板之间形成连接通道。
附图说明
19.图1为本技术实施例的一种弧形连体结构体系的立体结构示意图;
20.图2为图1中所示的一种连体结构的局部结构示意图;
21.图3为图2中所示的另一种连体楼面的横截面的剖视图;
22.图4为图2中所示的连体结构另一个角度的立体结构示意图;
23.图5为本技术实施例提供的一种连体结构的剖视图。
24.附图标记:
25.100-弧形连体结构体系;
26.10-第一塔楼;20-第二塔楼;
27.30-连体结构;
28.31-连体楼面;311-第一箱梁;3111-箱梁主体;3112-第一隔板;3113-间隔腔;3114-第二隔板;312-第一楼面板;313-第一封边梁;314-第一悬挑梁;
29.32-第一连体屋面;321-第二封边梁;322-第一屋面板;323-立柱;324-屋面支撑杆;
30.33-第二连体屋面;331-第二箱梁;332-第二屋面板;333-第三封边梁;334-第二悬挑梁。
具体实施方式
31.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
32.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系;仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
33.需要说明的是,在实际应用中,由于设备精度或者安装误差的限制,绝对的平行或者垂直效果是难以达到的。在本技术中有关垂直、平行或者同向描述并不是一个绝对的限定条件,而是表示可以在预设误差范围内(如上下偏差5
°
)实现垂直或者平行的结构设置,并达到相应的预设效果,如此,可以最大化的实现限定特征的技术效果,并使得对应技术方案便于实施,具有较高的可行性。
34.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
35.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;术语“固定”也应做广义理解,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
36.如图1所示,图1为本技术实施例提供的一种弧形连体结构体系100的立体结构示意图。该弧形连体结构体系100可以包括第一塔楼10、第二塔楼20以及连体结构30。其中,第一塔楼10和第二塔楼20之间可以间隔布置。示例性的,第一塔楼10和第二塔楼20可以是独立且间隔布置的两个建筑,并通过连体结构30连接交通。此外,第一塔楼10和第二塔楼20也可以是同一栋建筑,且该栋建筑的两端可以间隔布置,并通过连体结构30连接交通。
37.继续参照图1,在通过连体结构30连接交通第一塔楼10和第二塔楼20时,可以使连体结30沿第一弧线方向延伸,即该连体结构30可以为弧形结构,并具有相对设置的两端。基于此,可以使弧形结构的连体结构30的一端与第一塔楼10连接,并使该连体结构30的另一端可以与第二塔楼20连接,以使第一塔楼10和第二塔楼20之间可以通过该弧形的连体结构30进行连接并交通。
38.因此,该连体结构30可以作为第一塔楼10和第二塔楼20之间的连接通道,起到连接交通第一塔楼10和第二塔楼20的作用。同时,由于连体结构30是沿第一弧线方向进行延伸的,即第一塔楼10与连体结构30的连接通道以及第二塔楼20与连体结构30的连接通道可以不在同一直线上,有利于建筑造型及功能灵活设计。
39.如图2所示,图2为图1中所示的一种连体结构30的局部结构示意图。该连体结构30可以包括连体楼面31和第一连体屋面32。其中,连体楼面31可以沿第一弧线方向延伸,连体楼面31的一端可以与第一塔楼10连接,且该连体楼面31的另一端可以与第二塔楼20连接。对应的,第一连体屋面32可以位于连体楼面31的上方并与该连体楼面31在上下方向上间隔分布。该第一连体屋面32可以沿第二弧线方向延伸,其一端可以与第一塔楼10连接,且该第一连体屋面32的另一端可以与第二塔楼20连接。如此,在连体楼面31的上方与第一连体屋面32的下方,可以形成连接第一塔楼10和第二塔楼20的交通通道。
40.需要说明的是,在上述实施例中,位于第一连体屋面32下方的连体楼面31可以为主要的受力结构。第一弧线方向和第二弧线方向可以是近似平行的两个弧线方向。以连体楼面31为例,由于弧形的连体楼面31存在双向受弯、双向受剪以及受扭等问题。为了使连体楼面31能够稳定地连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间。如图2所示,连体楼面31可以包括第一箱梁311以及第一楼面板312,且第一箱梁311可以沿第一弧线方向延伸。在第一弧线方向上,第一箱梁311靠近第一塔楼10的一端可以与第一塔楼10连接,且第一箱梁311靠近第二塔楼20的一端可以与第二塔楼20连接。可以将第一楼面板312铺设于第一箱梁311上,以使沿第一弧线方向延伸的第一楼面板312可以覆盖连接于第一箱梁311上,这样,在第一箱梁311的支承下,第一楼面板312上可以形成用于连接第一塔楼10和第二塔楼20的连接通道。
41.其中,连体楼面31可以通过第一箱梁311的延伸安装以形成弧形的主体结构。该第一箱梁311可以是金属箱梁结构,如钢箱梁或者是铝合金箱梁等结构。在连接第一塔楼10和第二塔楼20时,连体楼面31的两端可以通过是刚性的连接方式,也可以通过竖向铰接的连接方式进行安装。以使第一塔楼10和第二塔楼20之间可以通过该连体楼面31结构有效传递轴向力。并且,以第一箱梁311为主受力的弧形结构的连体楼面31可以稳定承载双向受弯、双向受剪以及受扭等作用力,以使弧形结构的连体楼面31可以稳定连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间,并用于连接交通第一塔楼10和第二塔楼20的建筑空间。
42.需要说明的是,箱梁是桥梁工程中梁的一种,其内部为空心状,上部两侧可以具有翼缘,因类似箱子结构,所以叫做箱梁。其中,箱梁可以分为单腔箱梁和多腔箱梁。在本技术实施例中,连体结构30中的箱梁可以是多腔箱梁结构。
43.示例性的,第一箱梁311可以是多腔箱梁,且该多腔箱梁可以具有多个隔离分布的腔室。如第一箱梁311的部分腔室可以沿第一弧线方向依次部分。例如,连体楼面31可以是外弧跨度为43m且内弧跨度为35的弧形连体。以该连体楼面31的第一箱梁311在第一方向上
具有四个依次分布的腔室为例,该第一箱梁311即为对应的四箱梁。
44.此外,第一箱梁311的部分腔室也可以在第一弧线方向的径向上的一侧分布。如在第一弧线方向的径向上,若第一箱梁311具有两个隔离分布的腔室,则该第一箱梁311即为双腔箱梁。若第一箱梁311在第一弧线方向的径向上具有三个隔离分布的腔室,则该第一箱梁即为三腔箱梁。
45.在一些实施例中,如图3所示,图3为图2中所示的连体楼面31的一种横截面的剖视图。第一箱梁311可以包括箱梁主体3111以及至少一个第一隔板3112。箱梁主体3111内可以形成间隔腔3113。第一隔板3112可以安装于间隔腔3113内,并沿第一箱梁311的长度方向延伸。并且,第一隔板3112的上下两端可以与箱梁主体3111的上下两个内壁连接,以隔离出第一箱梁311的宽度方向间隔分布的多个腔室。可以提高第一箱梁311上下翼缘板的局部稳定性,并且有利于降低上下翼缘板的厚度。其中,通过第一隔板3112形成的多个腔室有利于降低第一箱梁311的结构重量,并且,第一隔板3112的设置还可以提高第一箱梁311结构整体性。
46.其中,第一隔板3112的数量可以是一个,以分隔出沿第一箱梁311的宽度方向间隔分布的两个腔室,从而形成双腔箱梁。此外,第一隔板3112的数量也可以是两个,并沿第一箱梁311的宽度方向间隔布置于间隔腔3113内,以形成三腔箱梁结构的第一箱梁311。又或者,第第一隔板3112的数量也可以是三个、四个或者更多,并可以沿第一箱梁311的宽度方向间隔分布于间隔腔内。
47.此外,继续参照图3,第一箱梁311还可以包括多个第二隔板3114。该第二隔板3114可以安装于间隔腔3113内,并沿第一箱梁311的宽度方向延伸。且每个第二隔板3114的上下两端可以与箱梁主体3111的上下两个内壁连接,以在第一箱梁311的长度方向上隔离出间隔布置的多个腔室。其中多个腔室的形成可以有利于降低第一箱梁311的结构重量,且安装于间隔腔3113内的第二隔板3114可以用于支承箱梁主体3111的内部空间,以使增加第一箱梁311的重力载荷。并且,沿第一箱梁311长度方向间隔布置的多个第二隔板3114还可以提高第一箱梁311的竖向抗剪承载力以及轴向承载力,进一步提高了第一箱梁311结构的整体性。
48.其中,当第一隔板3112的数量是一个时,第二隔板3114的数量可以是偶数个,即沿第一箱梁311宽度方向隔开的每个腔室内可以布置至少一个第二隔板3114,且使每个第二隔板3114沿第一箱梁311的宽度方向的两个边缘可以与第一隔板3112以及对应的箱梁主体3111的一个内壁连接。
49.对应的,若第一隔板3112的数量是两个。第二隔板3114的数量可以是三的倍数个,如六个第二隔板3114。如此,沿第一箱梁311宽度方向隔开的每个腔室内可以布置两个第二隔板3114,且该两个第二隔板3114可以沿第一箱梁311的长度方向间隔布置,以在第一箱梁311的长度方向形成三个间隔分布的腔室。
50.其中,沿第一弧线方向,连体楼面31的跨度尺寸越大,则可以设置第一箱梁311在第一弧线方向上具有更多间隔分布的腔室。在第一弧线方向的径向上,若连体楼面31的宽度尺寸越大,则可以设置第一箱梁311具有更多间隔分布的腔室。本技术对此不作限定。
51.需要说明的是,以连体楼面31为例,沿第一弧线方向延伸的连体楼面31其曲率可以是变化的,也可以是不变的。示例性的,该第一弧线方向可以是一个半径一定的圆周的一
部分。或者,该第一弧线方向也可以是一个曲率不断变化的弧线方向,如连体楼面31在由第一塔楼10向第二塔楼20延伸的过程中,其曲率可以是不断增大的,也可以是持续减小的。在满足连体结构30可以稳定地连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间的情况下,有利于在第一塔楼10和第二塔楼20之间灵活布置连体结构30,并具有较好的空间造型效果。本技术对此不作限定。
52.由于弧形的连体结构在双向受弯、双向受剪以及承受扭矩的情况下可以稳定地连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间。基于此,在布置连体结构30时,沿第一弧线方向,也可以使连体结构30的两端在上下方向上处于不同的高度位置。示例性的,以连体楼面31为例,在第一塔楼10和第二塔楼20的楼层高度近似相同的情况下,可以使连体楼面31的一端连接于第一塔楼10的六楼,并使连体楼面31的另一端连接于第二塔楼20的五楼,即该连体楼面31的两端处于不同的高度位置。
53.如此,该连体楼面31延伸的第一弧线方向不仅仅是水平面内的弧线方向,也可以是竖直平面内的弧线方向。即该连体楼面31可以近似为三维的空间弧形连体结构。在加强第一塔楼10和第二塔楼20之间连接关系,并导通第一塔楼10和第二塔楼20内部的建筑空间的同时,通过该弧形连体结构30有利于提高第一塔楼10和第二塔楼20之间的连接装饰效果。
54.对于连体楼面31而言,在第一弧线方向的径向上,第一楼面板312的宽度尺寸可以大于也可以等于第一箱梁311的宽度尺寸。示例性的,以第一楼面板312的宽度尺寸大于第一箱梁311的宽度尺寸为例,可以设置第一楼面板312的宽度尺寸为7m,而第一箱梁311其主体结构的宽度尺寸可以是宽为4m高近似1.5m的三腔宽扁钢箱型梁结构。即第一楼面板312可以向第一箱梁311的宽度方向的两侧分别悬挑近似1.5m。如此,在第一箱梁311的支承下,布置连接于第一箱梁311上的第一楼面板312上可以形成第一塔楼10和第二塔楼20的之间的连接通道,用于连接交通第一塔楼10和第二塔楼20。并且,第一塔楼10和第二塔楼20之间还可以通过第一箱梁311近似连接为一体式的结构,有利于协调第一塔楼10和第二塔楼之间的水平荷载,以实现整体工作。
55.需要说明的是,在上述实施例中,通过第一箱梁311的支承连接,可以使连体楼面31以弧形结构稳定地连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间。并且能使连体楼面31通过大跨度的方式稳定连接第一塔楼10和第二塔楼20。同时,由于连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间的第一箱梁311可以稳定传递轴向力,并且能够稳定承载双向受弯、双向受剪及扭矩。如此,可以使第一楼面板312的上方在宽度方向上没有构件进行视野遮挡,以使第一楼面板312上的连接通道在视野方面具有较好的无遮挡效果。
56.为了稳定承载第一楼面板312在宽度方向上悬挑于第一箱梁311两侧的部分结构,如图3所示。连体楼面31还可以包括两个第一封边梁313。该第一封边梁313可以是金属梁结构,如第一封边梁313可以是工字钢或者是矩形钢材等型钢结构,也可以是单腔的箱梁结构,对此不作限定。在第一弧线方向的径向(即连体楼面31的宽度方向)上,一个第一封边梁313布置于第一箱梁311的其中一侧,且该第一封边梁313与该第一箱梁311间隔布置。对应的,另一个第一封边梁313可以沿第一箱梁311的宽度方向布置于第一箱梁311的另一侧,且该第一封边梁313与第一箱梁311之间可以间隔布置。
57.基于此,可以使第一封边梁313与第一箱梁311的延伸方向近似平行设置,即沿平
行于第一箱梁311的长度方向。结合图3,该连体楼面31还可以包括多个第一悬挑梁314,且多个第一悬挑梁314可以布置于第一楼面板312的下方,并用于支承楼面板312。其中,部分第一悬挑梁314可以布置于第一箱梁311和其中一个第一封边梁313之间,且该部分第一悬挑梁314可以沿该第一封边梁313的长度方向间隔布置。另一部分第一悬挑梁314可以布置于第一箱梁311和另一个第一封边梁313之间,且该部分第一悬挑梁314可以沿该第一封边梁313的长度方向间隔布置。其中,在第一弧线方向的径向上,一个第一悬挑梁314靠近第一箱梁311的一端可以与第一箱梁311连接,且该第一悬挑梁314的另一端可以与靠近的一个第一封边梁313连接,以使每个第一封边梁313可以通过多个第一悬挑梁314与第一箱梁311连接固定。即两个第一封边梁313与第一箱梁311之间可以通过多个第一悬挑梁314连接形成一个稳定的支撑框架,用于稳定承载上方的第一楼面板312。
58.需要说明的是,在第一箱梁311宽度方向的两侧,多个第一悬挑梁314的间距可以是近似相等的尺寸,也可以是不同的间距尺寸。例如,若第一箱梁311一侧悬挑的第一楼面板312较宽,可以在该侧布置密度较高的多个第一悬挑梁314,即相邻的两个第一悬挑梁314之间可以具有较小的间隔尺寸。若第一箱梁311另一侧悬挑的第一楼面板312较窄,可以布置较为稀疏的多个第一悬挑梁314。即可以根据设计需求对相邻的两个第一悬挑梁314的间距进行调整,只需能够保证连体楼面31可以稳定连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间即可,本技术对此不作限定。
59.其中,在连体楼面31中,位于第一箱梁311宽度方向两侧的多个第一悬挑梁314也可以单独布置,即无需在第一楼面板312的下方设置两个第一封边梁313,仅通过连接于第一箱梁311两侧的多个第一悬挑梁314,可以使多个第一悬挑梁314连接上方的第一楼面板312,以稳定承载第一楼面板312两侧悬挑的结构。
60.在本技术实施例中,连体结构30可以仅包括连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间的连体楼面31,以使第一楼面板312在第一箱梁311的支撑下可以形成稳定连接第一塔楼10和第二塔楼20之间的交通通道。此外,也可以在连体楼面31的上方布置第一连体屋面32。
61.基于此,如图4所示,图4为图2中所示的连体结构30另一个角度的立体结构示意图。其中,位于连体楼面31上方的第一连体屋面32可以包括两个第二封边梁321以及第一屋面板322。其中一个第二封边梁321可以沿第二弧线方向延伸。每个第二封边梁321的其中一端可以靠近第一塔楼10并与该第一塔楼10连接,且该第二封边梁321的另一端可以靠近并与第二塔楼20连接。另一个第二封边梁321可以与该第二封边梁321平行设置,并使两个第二封边梁321可以在第二弧线方向的径向上间隔布置。这样,两个第二封边梁321可以布置于第一楼面板312的上方。如第一楼面板312沿其宽度方向的其中一个边缘上上方布置一个第二封边梁321,且第一楼面板312沿其宽度方向的另一个边缘的上方可以同样布置一个第二封边梁321。并且,第一屋面板322可以覆盖连接于两个第二封边梁321的上方,以使第一屋面板322和第一楼面板312之间可以形成连接通道,用于连接交通第一塔楼10和第二塔楼20的建筑空间。
62.如此,通过两个第二封边梁321支承的第一屋面板322和第一楼面板312之间可以形成一个较为密闭的连接通道。此外,沿第一楼面板312的宽度方向,该第一楼面板312的两侧边缘与第一屋面板322之间也可以通过透光性较好的玻璃或者是其他材料进行封闭,在进一步增加第一楼面板312与第一屋面板322之间连接通道密封性的同时,还可以使得该连
接通道具有较好的通透性视野。
63.需要说明的是,在上述实施例中,布置于连体楼面31上方的第一连体屋面32可以以较为简单的结构用于遮挡封闭连体楼面31上方的连接通道。此时,由于连体屋面32无需太大的承载力,在布置第一屋面板322时,可以使用材质较轻屋面结构对连接通道进行遮挡。示例性的,该第一屋面板322此时可以设置为玻璃或者亚克力板等透光性较好的材料。或者是,该第一屋面板322也可以设置为金属板材结构的材料,如彩钢瓦片等材料。
64.在其他一些实施例中,若连体楼面31具有较好的竖向载荷,可以使连体楼面31承载第一连体屋面32的部分竖向载荷,以使第一连体屋面32具有较好的承重能力。示例性的,如图5所示,第一连体屋面32还可以包括多个立柱323以及多个屋面支撑杆324。其中,部分立柱323可以对应其中一个第二封边梁321布置,以使该部分立柱323可以沿该第二封边梁321的长度方向间隔布置。如此,可以设置每个第二封边梁321可以通过多个立柱323与连体楼面31进行连接,以使连体楼面31可以通过多个立柱323的连接以支承上方的第二封边梁321,即增加了第二封边梁321能够承载重力载荷的能力。
65.此外,继续参照图5,多个屋面支撑杆324可以布置于两个第二封边梁321之间,且多个屋面支撑杆324可以沿第二封边梁321的长度方向依次分布。在两个封边梁321之间,一个屋面支撑杆324的其中一端可以与其中一个第二封边梁321连接,且该屋面支撑杆324的另一端可以与另一个第二封边梁321连接。这样,两个第二封边梁321可以通过多个屋面支撑杆324连接形成一个稳定的平铺桁架结构,基于该桁架结构,可以使得连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间的第一连体屋面32在可靠传递轴向力的同时,也可以较大提高第一连体屋面32的面外抗弯以及抗剪能力,即可以使得第一连体屋面32具有较好的水平载荷的承载能力,以使具有该桁架结构的第一连体屋面32可以稳定连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间。
66.需要说明的是,在上述实施例中,对于平铺桁架结构的定义是:该桁架结构可以近似平行于水平面。或者,该桁架结构沿第二弧线方向的两端也可以具有一定的高度差,均可以满足平铺桁架结构的定义。
67.其中,在连体楼面31和第二封边梁321之间布置多个立柱323时,每个立柱323可以沿上下方向延伸,以使该立柱323的上端可以与对应的以第二封边梁321连接。对于该立柱323的下端,若第一楼面板312和第一箱梁311具有相同的宽度尺寸,则可以将立柱323的下端直接与第一箱梁311宽度方向的边缘处连接。若第一楼面板312的宽度尺寸大于第一箱梁311的宽度尺寸,由于第一箱梁311其宽度方向的两侧可以分别设置一个第一封边梁313,即此时可以使立柱323的下端与对应的一个第一封边梁313连接。又或者,在第一箱梁311和第一封边梁313之间连接有第一悬挑梁314的情况下,也可以使得立柱323的下端与靠近的一个第一悬挑梁314连接于第一封边梁313的同一节点处,连接效果较为稳定。
68.在两个第二封边梁321处,由于每个第二封边梁321沿其长度方向与多个立柱323的上端具有多个间隔分布的汇交节点。在两个第二封边梁321之间布置多个屋面支撑杆324时,可以使部分屋面支撑杆324与其中一个第二封边梁321上的汇交节点一一对应设置,即一个屋面支撑杆324的一端可以与其中一个第二封边梁321上的一个汇交节点连接,该屋面支撑杆324的另一端可以与另一个第二封边梁321上的一侧汇交节点连接,且该部分屋面支撑杆324可以沿第二封边梁321的长度方向间隔一定的距离(即相邻两个汇交节点的间距)
分布。如此,该部分屋面支撑杆324中的每个屋面支撑杆324可以近似垂直于连接的汇交节点处的第二封边梁321。
69.为了进一步提高两个第二封边梁321与多个屋面支撑杆324连接形成的桁架结构的结构强度。沿第二封边梁321的延伸方向,在相邻的两个屋面支撑杆324之间,还可以设置一个倾斜布置的屋面支撑杆324,且使该屋面支撑杆324的两端连接于对角分布的两个汇交节点处。如此,可以在每两个相邻的屋面支撑杆324之间连接安装一个倾斜布置的屋面支撑杆324,以使两个第二封边梁321和多个屋面支撑杆324之间可以形成多个三角框结构,由于三角形结构是最稳定的基础结构,通过在两个第二封边梁321之间布置多个三角框结构,可以第二封边梁321和多个屋面支撑杆324连接形成一个稳定的桁架结构,有利于提高第一连体屋面32的对载荷的承载能力。需要说明的是,在上述实施例中,沿第二封边梁321的延伸方向,在相邻的两个屋面支撑杆324之间,也可以在另外的两个对角分布的汇交节点之间连接一个屋面支撑杆324,本技术对此不作限定。
70.在其他一些实施例中,如图5所示,图5为本技术实施例提供的一种连体结构30的剖视图。连体结构30也可以包括第二连体屋面33,位于连体楼面31上方的第二连体屋面33可以通过箱梁式的结构进行布置。该第二连体屋面33可以包括第二箱梁331。结合图1,第二箱梁331可以沿第三弧线方向延伸,第一弧线方向和第三弧线方向可以是近似平行的两个弧线方向。在第三弧线方向上,靠近第一塔楼10的一个第二箱梁331可以与第一塔楼10连接,且靠近第二塔楼20的一个第二箱梁331可以与第二塔楼20连接。在上下方向上,第二箱梁331可以间隔布置于第一楼面板312的上方,以使第二箱梁331和第一楼面板312之间可以形成连接通道。而同样沿第三弧线方向延伸的第二屋面板332可以沿上下方向覆盖连接于第二箱梁331上。其中,第二箱梁331的具体结构可以参照第一箱梁311进行布置,本技术对此不再赘述。
71.如此,通过稳定连接于第一塔楼10和第二塔楼20之间的第二箱梁331,使得连接于第二箱梁331上的第二屋面板332可以承载连体通道的载荷,即第二屋面板332上方的空间可以用于稳定连接并交通第一塔楼10和第二塔楼20之间的建筑空间。并且,连接于第一塔楼和第二塔楼20之间的第二箱梁331可以稳定传递轴向力,并能够承载双向受弯、双向受剪以及受扭的作用力。这样,在图5所示的连体结构30中,第一箱梁311可以稳定承载第一楼面板312上的连接通道,对应第二箱梁325可以稳定承载第二屋面板332上的连接通道,且无需在连体楼面31和第二连体屋面33之间额外布置多个立柱结构。即第一楼面板312上的连接通道无需被两侧的布置的立柱遮挡视野,具有较好的视野通透性。
72.在图5所示的第二连体屋面33中,若第二屋面板332的宽度尺寸大于第二箱梁331的宽度尺寸。可以在第二箱梁331宽度方向的两侧分别布置一个第三封边梁333。此外,第二连体屋面33还可以包括多个第二悬挑梁334,多个第二悬挑梁334可以布置于第二屋面板332的下方,并用于支承第二屋面板332。其中,部分第二悬挑梁334可以布置于第二箱梁325和其中一个第三封边梁333之间,且该部分第二悬挑梁334可以沿该第三封边梁333的长度方向间隔布置。另一部分第二悬挑梁334可以布置于第二箱梁331和另一个第三封边梁333之间,且该部分第二悬挑梁334可以沿该第三封边梁333的长度方向间隔布置。其中,在第三弧线方向的径向上,一个第二悬挑梁334靠近第二箱梁331的一端可以与第二箱梁331连接,且该第二悬挑梁334的另一端可以与靠近的一个第三封边梁333连接,以使每个第三封边梁
333可以通过多个第二悬挑梁334与第二箱梁331连接固定。即两个第三封边梁333与第二箱梁331之间可以通过多个第二悬挑梁334连接形成一个稳定的支撑框架。
73.如此,可以使第三封边梁333的上侧壁可以与第二屋面板332的下侧面接触连接,并使多个第二悬挑梁334的上侧壁与第二屋面板332的下侧面接触连接。即两个第三封边梁333和多个第二悬挑梁334形成的支撑框架可以用于支承第二屋面板332沿其宽度方向的两侧边缘。用于稳定承载上方的第二屋面板332。
74.其中,在第二连体屋面33中,位于第二箱梁331宽度方向两侧的多个第二悬挑梁334也可以单独布置,即无需在第二屋面板332的下方设置两个第三封边梁333,仅通过连接于第二箱梁331两侧的多个第二悬挑梁334,可以使多个第二悬挑梁334连接上方的第二屋面板332,以稳定承载第二屋面板332两侧悬挑的结构。
75.需要说明的是,对于第一楼面板312而言,其主体结构可以是钢筋混凝土楼板,也可以是钢筋桁架楼承板,又或者,第一楼面板312还可以是钢板楼板。对应的,第二屋面板332和第一屋面板322可以是钢筋混凝土楼板,也可以是钢筋桁架楼承板,或者是压型钢板组合楼板。又或者,第二屋面板332和第一屋面板322还可以是钢板楼板。其中,对于第一屋面板322而言,上述结构中的第一屋面板322具有较好的承重效果,可以使第一连体屋面32上方形成连接通道。
76.在本技术实施例中,在连接两个构件时,若两个构件是金属构件,则可以直接通过焊接工艺或者螺栓连接等方式刚性连接两个构件,此外,也可以通过铰接的方式连接两个金属构件。需要说明的是,如位于连体楼面31和第一连体屋面32之间的金属立柱323的上下两端可以通过铰接连接方式分别与第三封边梁333和第一封边梁313进行连接,也可以通过刚性连接的方式安装立柱323。对于连体楼面31、第一连体屋面32和第二连体屋面33的两端,在连接第一塔楼10和第二塔楼20时,可以通过刚性连接的方式进行安装,也可以通过竖向铰接的方式进行安装。本技术对此不作限定。
77.在本说明书的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
78.以上,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以权利要求所述的保护范围为准。
技术特征:
1.一种弧形连体结构体系,其特征在于,包括:第一塔楼;第二塔楼,与所述第一塔楼间隔布置;以及,连体结构,沿第一弧线方向延伸并具有相对设置的两端,所述连体结构的一端与所述第一塔楼汇交连接,且所述连体结构的另一端与所述第二塔楼汇交连接,用于连接交通所述第一塔楼和所述第二塔楼;其中,所述连体结构包括连体楼面,所述连体楼面包括:第一箱梁,沿所述第一弧线方向延伸;沿所述第一弧线方向,所述第一箱梁靠近所述第一塔楼的一端与所述第一塔楼连接,且所述第一箱梁靠近所第二塔楼的一端与所述第二塔楼连接;以及,第一楼面板,沿所述第一弧线方向延伸;所述第一楼面板沿竖直方向覆盖连接于所述第一箱梁上。2.根据权利要求1所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述第一箱梁包括:箱梁主体,所述箱梁主体具有间隔腔;以及,至少一个第一隔板,所述第一隔板安装于所述间隔腔内,并沿所述第一箱梁的长度方向延伸;沿所述竖直方向,所述第一隔板的上下两端与所述箱梁主体连接,以隔离出沿所述第一弧线方向的径向间隔布置的多个腔室。3.根据权利要求2所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述第一箱梁还包括:多个第二隔板,所述第一隔板安装于所述间隔腔内,并沿所述第一弧线方向的径向延伸;沿所述竖直方向,所述第一隔板的上下两端与所述箱梁主体连接,并隔离出沿所述第一弧线方向间隔布置的多个腔室。4.根据权利要求1所述的弧形连体结构体系,其特征在于,在所述第一弧线方向的径向上,所述第一楼面板的宽度尺寸大于或等于所述第一箱梁的宽度尺寸。5.根据权利要求4所述的弧形连体结构体系,其特征在于,在所述第一弧线方向的径向上,所述第一楼面板的宽度尺寸大于所述第一箱梁的宽度此处的情况下:所述连体楼面还包括多个第一悬挑梁,多个所述第一悬挑梁沿所述竖直方向布置于所述第一楼面板的下方;沿所述第一弧线方向的径向,部分所述第一悬挑梁布置于所述第一箱梁的一侧,且该部分所述第一悬挑梁沿所述第一箱梁的延伸方向间隔布置;另一部分所述第一悬挑梁布置于所述第一箱梁的另一侧,且该部分所述第一悬挑梁沿所述第一箱梁的延伸方向间隔布置;在所述第一弧线方向的径向上,每个所述第一悬挑梁靠近所述第一箱梁的一端与所述第一箱梁连接,且该所述第一悬挑梁还与所述第一楼面板连接,用于支承所述第一楼面板。6.根据权利要求5所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述连体楼面还包括两个第一封边梁;在所述第一弧线方向的径向上,一个所述第一封边梁布置于所述第一箱梁的其中一侧,且该所述第一封边梁与该侧的多个所述第一悬挑梁远离所述第一箱梁的一端连接;另一个所述第一封边梁布置于所述第一箱梁的另一侧,且该所述第一封边梁与该侧的多个所述第一悬挑梁远离所述第一箱梁的一端连接;
沿所述竖直方向,两个所述第一封边梁连接并支承所述第一楼面板。7.根据权利要求1~6中任一项所述的弧形连体结构体系,其特征在于,沿所述第一弧线方向,所述连体结构的两端在竖直方向上的高度位置不同。8.根据权利要求2~6中任一项所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述连体结构还包括第一连体屋面,所述第一连体屋面包括:两个第二封边梁,两个所述第二封边梁沿所述竖直方向布置于所述第一楼面板的上方;其中一个所述第二封边梁沿第二弧线方向延伸,且两个第二封边梁平行且间隔布置;每个所述第二封边梁的其中一端与所述第一塔楼连接,且该所述第二封边梁的另一端与所述第二塔楼连接;以及,第一屋面板,沿所述竖直方向覆盖连接于所述两个第二封边梁上,以使所述第一屋面板和所述第一楼面板之间形成连接通道。9.根据权利要求8所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述第一连体屋面还包括:多个立柱,每个所述第二封边梁通过多个所述立柱与所述连体楼面连接,以使所述连体楼面支承所述第二封边梁;以及,多个屋面支撑杆,布置于两个所述第二封边梁之间,且多个所述屋面支撑杆沿所述第二封边梁的长度方向依次分布;一个所述屋面支撑杆的一端与其中一个所述第二封边梁连接,且该所述屋面支撑杆的另一端与另一个所述第二封边梁连接。10.根据权利要求2~6中任一项所述的弧形连体结构体系,其特征在于,所述连体结构还包括第二连体屋面,所述第二连体屋面包括:第二箱梁,沿所述竖直方向布置于所述第一楼面板的上方;所述第二箱梁沿第三弧线方向延伸,所述第二箱梁靠近所述第一塔楼的一端与所述第一塔楼连接,且所述第二箱梁靠近所第二塔楼的一端与所述第二塔楼连接;以及,第二屋面板,沿所述第三弧线方向延伸,且所述第二屋面板沿所述竖直方向覆盖连接于所述第二箱梁上,以使所述第二箱梁和所述第一楼面板之间形成连接通道。
技术总结
本实用新型公开了一种弧形连体结构体系,涉及建筑结构工程技术领域,旨在提供一种多栋建筑之间通过弧形连体连接的结构体系。该弧形连体结构体系的连体结构沿第一弧线方向延伸并具有相对设置的两端,连体结构包括连体楼面,连体楼面包括第一箱梁以及第一楼面板,第一箱梁沿第一弧线方向延伸。沿第一弧线方向,第一箱梁靠近第一塔楼的一端与第一塔楼连接,且第一箱梁靠近所第二塔楼的一端与第二塔楼连接。第一楼面板沿第一弧线方向延伸,且第一楼面板沿竖直方向覆盖连接于第一箱梁上,用于连通第一塔楼和第二塔楼。本实用新型提供的弧形连体结构体系用于多栋建筑之间的贯通连接。形连体结构体系用于多栋建筑之间的贯通连接。形连体结构体系用于多栋建筑之间的贯通连接。
技术研发人员:周坚荣 傅学怡 梁晓娟 吴国勤 吴兵
受保护的技术使用者:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司
技术研发日:2023.01.03
技术公布日:2023/7/20
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