目前在高层建筑实际工程结构转换层中主要的转换层形式有梁式转换层、桁架式转换层、箱型转换层和板式转换层。下面是
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当单向托梁、双向托梁连同上下层较厚的楼板共同工作时,可以形成刚度较大的箱型转换层。箱型转换层在铁路工程中是常见的结构形式,用于房屋结构则很少。箱形转换结构具有较大刚度和承载力。在该层的腹板中可以选择适当位置开设管道和入通行孔洞,以充分利用空间。由于箱形转换层结构完整并且具有较大的刚度,上层的剪力墙结构与箱形转换层相当于一个结构中的两个构件,彼此之间受力关系清楚。
从某种程度上来看,上部剪力墙结构的受力状况与坐落在箱形基础上的纯剪力墙结构相似。因此,过渡层上的剪力墙不象框支剪力墙那样应力复杂,这就在一定程度上解决了框支剪力墙结构中剪力墙开洞要求与洞口限制之间的矛盾。但箱形自身刚度较大,大空间的底层或下部几层的结构平面需进行合理布置,保持一定的刚度,避免在抵抗水平力时因底层刚度削弱而产生较大的相对位移,造成破坏。但箱形转换层的质量及刚度都太大,地震反应激烈,在地震荷载作用下邻层破坏较为严重。而且施工复杂,难度较高
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