一、廊道设计概述:
自笔者的工作以来,大大小小的廊道设计不下几十种,跨度从10多米到30~40米不等,对廊道设计有一些自己的理解和想法。
从《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第10.5.4条开始,今天只讨论柔性连接走廊,规范非常明确,柔性连接走廊应满足罕见地震双向位移要求,并采取防坠落冲击等措施。
2、如何安排走廊的支撑:

从以上三种支撑布局中,笔者讲到了走廊的三种支撑布局方式中需要注意的问题,很久以前我就告诉别人,支撑是按照全滑图(即图中的支撑布局1)来做的,别人看不懂, 整个滑梯不会滑来滑去?首先,是什么力量使走廊滑行?一个人行走时会有水平摩擦,另一个风荷载,前者显然不太可能,后者可以进行简单的计算来考察走廊是否会滑动,走廊承重的摩擦系数×支架在自重下的反作用力×0.9≥风荷载在轴承上产生反作用力的标准值, 走廊不会滑动。
轴承2的布置方式,一端都是固定铰链轴承,一端是双向滑动轴承,这样做最大的缺点是,当固定铰链轴承端的主体结构是扭转的时,可以在滑动端产生很大的位移,并且会因为走廊跨度的增加而明显增加, 此外,也因为廊道本身由于横向地震作用、风荷载作用对固定铰链支座产生比较大的水平力,导致固定铰链支座端部需要付出相对较高的代价进行设计下来,笔者不建议采用这种方法。
这
支座 3 的布置方式是笔者常用的布置方式,这种方式原则上省去了布置 1 的烦恼,在横向风荷载的作用下,由 1 号支座和 3 号支座承受水平力,水平放置的简支梁,固定铰接支座端的主体结构在扭转时不会在固定铰接支座端产生较大的剪力, 并且释放了剪切力,笔者个人认为排列形式 3 优于 1 且优于 2。
2. 如何计算廊道与主体结构之间的接缝宽度
接缝宽度的计算参考了徐培福的《复杂高层建筑的结构设计》。
计算出上述方法后,可以使用弹塑性时程分析方法来检查是否满足。
3. 防跌落措施:
防坠措施:钢缆一端固定在走廊底部,一端固定在主体结构上,应注意位移结构允许变形的位移余量,钢丝绳不得拉紧影响走廊滑动。
4. 限制措施:
一般走廊都是用成品球面钢支座做成的,有自己的限位措施,但为了安全起见,笔者还是会在走廊上设置限位措施,比如下面这个例子:
此外,如果走廊采用桁架式走廊,上下楼层也宜在走廊上层靠近主体的位置采取限界措施。