本工程的結構設計基本能滿足規(guī)范要求的“小震不壞,大震不倒”抗震設防標準。但是由于地震的不確定性和計算的近似性等原因,抗震設計更重要的是概念設計,即所謂“三分計算,七分構造”,因此還應當應用工程經(jīng)驗和通過計算分析中發(fā)現(xiàn)的薄弱部位采取加強措施。

 
    1 、對塔樓的薄弱部位進行加強設計。與連接體相連的梁(并延伸一跨)和柱提高一級抗震等級,與連接體直接相連的柱用鋼骨混凝土柱,鋼骨柱從第十八層至頂層設置,控制這些柱的軸壓比。連接體的鋼梁伸入塔樓的第二跨,與剪力墻相連,沒有剪力墻的地方與柱相連,并加強連接體與框架柱和剪力墻的錨固,以免地震時連接體的拉脫,而引起連接體塌落。與連接體相連的第二跨的梁端加強抗剪和抗彎的設計;第4層、第7層、和第19層是薄弱層,柱箍筋全高加密、箍筋直徑加粗,剪力墻的水平鋼筋也適當加強。并且不在這些層改變混凝土強度等級;適當加強11、15、17、18層柱和墻的配筋,不在這些層改變混凝土強度等級;第三層和連接體層的鋼筋混凝土樓板用150mm厚,并且雙層雙向配筋。每層每一方向的配筋率不小于0.30%。
 
    2、采用隔震加固法。結構剛度和地震作用成正比。當結構周期變大時,剛度隨之減小,進而降低了地震作用。目前工程實踐中,以增大周期為目的的加固技術方法多為隔震技術,其中最有代表性的就是鉛芯橡膠隔震。該方法充分利用了橡膠、鉛芯兩種材料阻尼值相對較高、水平變形比較大,且能大量吸收并散耗地震動能量的特點,將鉛芯橡膠隔震布置在地基基礎和上部結構之間,使二者完全脫開。地震中,隔震墊產(chǎn)生較大的水平變形,吸收并消耗大量的能量,增加上部結構的周期,使得上部結構的地面水平加速度大幅降低,實現(xiàn)減小上部結構地震力的目的。
 
    3、消能減震加固法。在工程抗震原理中,結構阻尼與地震作用為反比關系。在工程實踐中,增加結構阻尼主要通過在結構變形較大的部位設置阻尼器的消能減震方法來實現(xiàn)。利用阻尼器來控制結構在地震作用下的預期變形,通過降低建筑結構在水平、豎直兩個方向的地震作用,確保建筑物在罕遇地震作用下不出現(xiàn)嚴重的破壞。
 
    4、外加構件法。通過在原建筑結構構件外部增設構件,加強結構抗震承載力、變形能力和整體性的方法稱為增設構件法。該方法可以對建筑物中承載力和變形能力不足的構件進行加強,但使用該方法進行構件的加固設計時,需重點關注新增加的構件對加固后結構整體抗震性能的影響。常用的技術方案有增設構造柱/圈梁加固、增設墻體加固、增設柱子加固、增設拉桿加固、增設支托加固、增設支撐加固和增設門窗加固等。