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多高層結構分析和設計(完整版)

2025-02-12 05:08上一頁面

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【正文】 當采用不同的剛度計算模型時,結構的周期比、位移 比會有較大變化,這也是正常的,所以重要工程應用 兩種不同的計算模型進行分析、對比。當為一般不規(guī)則結構時,考慮扭轉耦連; 3。 二、新規(guī)范的地震控制和參數(shù)選擇 新規(guī)范對地震力計算改動較大,增加了樓層最小剪力系數(shù)的控制。 多方向地震; 6。設計內力的調整; 9。 盡管這樣,新舊規(guī)范在以下幾方面是不同的: 1。梁剪扭配筋的改進對梁配筋的影響; 6。 特征周期增加 ; 3。 18層框架剪力墻結構 風位移: %;地震位移: %;剪力系數(shù): %; 梁全樓配筋: %;柱全樓配筋: %。當采用雙偏壓計算柱配筋時,柱配筋面積會大幅度提高。 結構轉角產(chǎn)生的地震力與風力方向是對應的,但每次只能計算一組方向,所以當結構設計以地震為主時,應選擇多方向地震。 新規(guī)范對結構的層剛度有明確的要求,在判斷樓層是否 為薄弱層、地下室是否能作為嵌固端、轉換層剛度是否 滿足要求等等,都要求有層剛度作為依據(jù),所以層剛度 計算的準確性就比較重要。 層剛度作為該層是否為薄弱層的重要指標之一,對結構的薄弱層,規(guī)范要求其地震剪力放大 ,這里程序將由用戶自行控制。 考慮 P△ 效應的原則 對于混凝土結構一般不需要考慮 P△ 效應,但對于高層特別是超高層結構、鋼結構應考慮 P△ 效應。 柱長度系數(shù)討論 1。地震力調整系數(shù); 2。對于頂部小塔樓,程序設置了地震力放大系數(shù); 5。梁設計扭矩折減系數(shù); 6。溫度應力折減系數(shù)。取 0,則表示外圍對地下室沒有約束,此時地震 的計算與沒有設地下室一樣; B。 0以上層按其他層系 數(shù)取用; 2。 所以,新規(guī)范剪力墻的配筋與舊規(guī)范有很大差別。剪力墻單肢軸壓比,按 ; 7。邊緣構件的合并原則與 (2)類似; 4。梁、柱保護層厚度按規(guī)范取用,程序內部加 ; 4。對異形柱自動按雙偏壓計算配筋,按雙剪計算箍筋; 12。框架部分底層傾覆彎矩,應滿足大于 50%的規(guī)范要求, 否則應按框架結構分析; 4。對框架支撐體系的鋼結構,可以認為屬于框剪結構, 所以按“高鋼規(guī)”,有 25%Qo的調整要求。 轉換層結構有多種形式,如:行架轉換、厚板轉換,最常見的是框支轉換。關注錯層柱、墻的局部加強。設計應滿足基本的強度應力、穩(wěn)定應力要求; 7。對鋼角柱、框支柱、托柱梁,地震內力需乘以相應的放 大系數(shù); 7。底框部分分析考慮上部傳來的地震、風的剪力和彎矩, 并把彎矩按整體分解成柱、墻上作用的拉壓力; 4。注意定義吊車的參數(shù)及含義; 5。吊車柱的配筋,沒有考慮排架的長度系數(shù)。吊車柱的配筋考慮了剎車 +輪壓、和輪壓的不同組合 。底框部分的剪力墻如果較長,應按 SATWE計算,以細 化墻體的劃分,而 TAT的薄壁桿則不是用這種長截面矮 墻的底框結構; 6。彈性節(jié)點、彈性樓板、板厚為 0等的應用。 特殊情況的處理 1。 鋼結構的分析與設計原則 1。受力、傳力不是很明確; 2。影響框支柱、托梁的主要因素有以下幾方面: 1。對一端與柱一端與墻相連的梁,也可以按連梁設計; 6。恒載計算一般應選擇“模擬施工 1”,也可以選擇“一次 性加載”; 14。一般均可以考慮梁剛度放大、梁扭矩折減,以考慮樓板 的影響; 6。邊緣構件的配筋,尤其是 L形端部,有時配筋過大,可 以考慮鋼筋的共用,如考慮翼緣的作用,兩個方向的配 筋可以取大值,至少可以減去中間部分的鋼筋面積; 6。短肢剪力墻需特殊定義; 9。 加強區(qū)與邊緣構件 1。 3。取有限值,如 3,則表示側向約束產(chǎn)生的剛度是 地下室層剛度的 3倍。 地下室的剛度和分析 1。 其它調整系數(shù) 1。對框支柱,地震軸力需乘以放大系數(shù) 、 、 。其它調整系數(shù)。 2?;蛘哒f是一種特殊的幾何非線性問題。由于二階效應計算較為復雜,新規(guī)范又給出了兩種不
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