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pkpm高層程序應用指南講稿-文庫吧

2024-07-31 14:43 本頁面


【正文】 地震作用的大小 。 SATWE按規(guī)范內定 。 3. 當上部結構樓層相對于下部樓層外挑時 , 用戶應設置計算 豎向地震作用 。 4. 尚不能單獨計算轉換構件的豎向地震作用 。 用戶需要 , 可 整體考慮豎向地震作用 。 5. 尚不能單獨計算連體結構的連接體的豎向地震作用 。 用戶 需要 , 可整體考慮豎向地震作用 。 5 有效質量系數(shù): 振型數(shù)夠不夠? 概念來源 : WILSON . 教授曾經(jīng)提出振型有效質量系數(shù)的 概念用于判斷參與振型數(shù)足夠與否,并將其用于 ETABS程序, 他的方法是 基于剛性樓板假定 的,不適用于一般結構。 方法發(fā)展: 現(xiàn)在不少結構因其復雜性需要考慮樓板的彈性變形, 因此需要一種更為一般的方法, 不但能夠適用于剛性樓板,也應 該能夠適用于彈性樓板 。出于這個目的,我們從結構變形能的角 度對此問題進行了研究, 提出了一個通用方法 來計算各地震方向 的有效質量系數(shù),這個新方法已經(jīng)實現(xiàn)于 TAT、 SATWE和 PMSAP。 經(jīng)驗 : 根據(jù)我們的計算經(jīng)驗,當有效質量系數(shù)大于 ,基底 剪力誤差一般小于 5%。在這個意義上我們稱有效質量系數(shù)大于 的情形為振型數(shù)足夠;否則稱振型數(shù)不夠。 規(guī)范: 高規(guī)( )規(guī)定對 B級高度高層建筑及復雜高層建筑 有效質量系數(shù)不小于 ; 抗規(guī) ()條文說明建議有效質量系 數(shù)可取為 實現(xiàn): 程序自動計算該參數(shù)并輸出。 TAT輸出在“ ”文件中; SATWE輸出在“ ”文件中; PMSAP則輸出在詳細摘要 “工程名 .ABS”文件中。 重要概念: 結構的固有振型總數(shù) 參與振型數(shù)的上界 1) 只有搞清楚這個概念,選擇振型數(shù)才不會犯錯誤 2) 如何判斷一個結構的固有振型總數(shù): 離散結構的振型總數(shù)是有限的,振型總個數(shù)等于獨立質量 的總個數(shù)??梢酝ㄟ^判斷結構的獨立質量數(shù)來了解結構的 固有振型總數(shù)。具體地說: 每塊剛性樓板有三個獨立質量 Mx,My,Jz; 每個彈性節(jié)點有兩個獨立質量 mx,my; 根據(jù)這兩條,可以算出結構的獨立質量總數(shù),也就知道了 結構的固有振型總數(shù) 3)若記結構固有振型總數(shù)是 NM,那么參與振型數(shù)最多只能選 NM個,選參與振型數(shù)大于 NM是錯誤的,因為結構沒那么多。 4)參與振型數(shù)與有效質量系數(shù)的關系: 41)參與振型數(shù)越多,有效質量系數(shù)越大; 42)參與振型數(shù) =0 時,有效質量系數(shù) =0 43)參與振型數(shù) =NM 時,有效質量系數(shù) = 5) 參與振型數(shù) NP 如何確定? 51)參與振型數(shù) NP 在 1NM 之間選取。 52) NP應該足夠大,使得有效質量系數(shù)大于 。 6) 有些結構,需要較多振型才能準確計算地震作用, 這時尤其要注意有效質量系數(shù)是否超過了 。比 如下面的結構: 八層鋼框架,存在大量越層柱和彈性節(jié)點,這種 情況往往 需要很多振型 才能使有效質量系數(shù)滿足要求。 原因 :振型整體性差,局部振動明顯 8層結構 算了 30個振型有效質量系數(shù)仍不夠 算了 60個振型有效質量系數(shù)夠了 6 振型的側振、扭振成分 判斷一個振型是扭轉 振型還是平動振型 概念 : 一個振型的反應能量可以分拆成平動能量和轉動能量 , 它們各自占總能量的比例我們稱為 側振成分 和 扭振成分 。這 里借鑒了 ETABS程序振型方向因子的概念。 如果某個振型的側振成份大于 50%,我們就把這個振型叫 做 側移振型 ,反之如果某個振型的扭振成份大于 50%,我們就 把這個振型叫做 扭振振型 。 作用: 1). 通過振型成份的輸出,可以使用戶方便地了解各個 振型的性態(tài) 2). 同時,也可以作為判斷結構第一扭轉周期與 第一側振周期的依據(jù) 7 多方向水平地震作用 規(guī)范條文: 抗震規(guī)范 ,有斜交抗側力構件的結構,當相交角度大于 15度時 ,應分別計算各抗側力構件方向的水平地震作用 。 程序實現(xiàn): 針對這一條,程序增加了自動計算多方向水平地震作用的功能。用戶可以根據(jù)需要指定多個(最多允許 12個)地震作用方向,程序對每一地震方向進行地震反應譜分析,計算 相應的構件內力。在構件設計階段,也將考慮每一方向地震 作用下構件內力的組合,這樣不至于漏掉最不利情形,保證 了結構設計的安全。 多方向地震的輸出標記 : EX1,EY1; EX2,EY2; EX3,EY3; EX4,EY4; EX5,EY5; (iCase) ShearX ShearY Axial MxBtm MyBtm MxTop MyTop NC = 1 Nodei= 488, Nodej= 39, DL= (m), Angle= ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) EX1 EY1 EX2 EY2 EX3 EY3 多方向地震作用工程例序號 工程名 結構類型 層數(shù) / 高度 ( m)有否有斜向布置構件多方向地震輸入角度1 E1 框架 10/ 30. 0 有 45,452 Fram1 框架 10/ 30. 0 無30, 60, 30 ,603 Exam7 框架 7/ 無30, 60, 30 ,604 Exam55 框剪 15/ 63. 83 有 45,455 E213 框剪 18/ 57. 85 無30, 60, 30 ,606 Zjsc 框剪 36/ 115 .9 有 45,4512345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 3637 38 39404142434445464748 49 5051 52 53545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192123456789101112131415161718192021222324252627282930 31323334353637383940414243444546474849505152Xm=Ym=Xs=Ys=Rx=Ry=第 1 層墻柱 墻梁編號及節(jié)點簡圖 梁總數(shù) = 9 2 柱總數(shù) = 5 2 墻梁數(shù) = 0 墻柱數(shù) = 0 有斜交抗側力結構 12345678910111213141516171819 20 21 22 2324 25 26 27 2829 30 31 32 3334 35 36 37 38123456789101112131415161718192021222324X m = 1 5 . 0 0Ym= X s = 1 5 . 0 0Ys=Rx=Ry=第 1 層墻柱 墻梁編號及節(jié)點簡圖 梁總數(shù) = 3 8 柱總數(shù) = 2 4 墻梁數(shù) = 0 墻柱數(shù) = 0 無斜交抗側力結構 12345678910111213141516171819202122232425 262728293031 32 33 34 35 36 37 38 3940414243444546474849505152535455565758 59 60 61 62 63 64 65 6667 68 69 70 71 72 73 74 7576 77 78 79 80 81 82 83 848586 87 8889 9091 92123456789101112131415161718192021222324 25 26 27 28293031323334X m = 1 7 . 1 9Y m = 1 6 . 6 2X s = 1 7 . 1 5Y s = 1 6 . 2 7Rx=Ry=第 1 層墻柱 墻梁編號及節(jié)點簡圖 梁總數(shù) = 9 2 柱總數(shù) = 3 4 墻梁數(shù) = 0 墻柱數(shù) = 0 無斜交抗側力結構 123456789 101112131415 16 1718 19 20212223242526272829303132333435363738 39 404142123456712345678910 11 12 13141516 1718192021222324 25 26 27 28 293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312
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