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高層建筑混凝土結構設計新規(guī)程簡介(留存版)

2025-02-22 15:49上一頁面

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【正文】 表 1 30 不規(guī)則類型 定 義 側向剛度不規(guī)則 該樓層側向剛度小于相鄰上一層的 70%,或小于其上相鄰三 層側向 剛度平均值的 80%;除頂層外,局部收進的水平向尺寸大于相鄰下一層的 25% 豎向抗側力構件不連續(xù) 豎向抗側力構件(柱、抗震墻、抗震支撐)的內(nèi)力由水平轉(zhuǎn)換構件(梁、桁架等)向下傳遞 樓層承載力突變 抗側力結構的層間受剪承載力小于相鄰上一層的 80% 豎向不規(guī)則的類型 表 2 31 ( 2)特別不規(guī)則 表 3 32 特別不規(guī)則 簡 要 定 義 扭轉(zhuǎn)偏大 較多樓層(不計入與裙房相連的樓層)考慮偶然偏心的扭轉(zhuǎn)位移比大于 。 ● 按一、二、三級抗震等級設計的 框架和斜 撐構件 ,其縱向受力鋼筋應采用專用抗震 鋼筋。 出于受力方面的考慮: 高層建筑由水平荷載控制,變形 的驗算不可忽視。 2022規(guī)程: 10 層及 10 層以上或房屋高度超 過 28m的民用建筑。 主體符號用斜體,上、下標除 i , j, l 外,一律用正體。 當樓層最大層間位移角和層間位移不大 于限值的 40%時,上述數(shù)值可適當放松, 但不應大 。 原則上不允許采用嚴重不規(guī)則的建筑方案,要對其布置進行調(diào)整后才能采用??拐鹦阅茉O計是抗震設計的深化。在設防烈度地震或預估的罕遇地震作用下,關鍵構件和普通豎向構件的正截面承載力應符合公式( 2)的規(guī)定,水平長懸臂結構和大跨結構中的關鍵構件的正截面承載力尚應滿足下式的規(guī)定: SGE+ *Ehk+ S*Evk ≤ Rk (3) 53 第 4性能水準的結構: 應進行彈塑性計算分析。我國起步較晚,首次將其列入規(guī)范。 [ ?/h]見下表。 ● 9度抗震設防時應計算豎向地震作用。 *2 iM F M?*2 iV F V?21( 1 , 2 , , )1 2 /( )i nj i ijiF i nG D h???? ?2iF(21) (22) () 93 為便于分析討論,將式 (20)寫成如下形式 : ? ? ? ?* 111/ 1 1 / /i i in nj i i i i jji jiG D h D h G? ? ?? ??????? ????? ?(23) 94 ( 2)當框架結構剛重比不小于 20,即 重力二階效應的影響已經(jīng)很小,可以忽略不計。 109 —— 彈塑性位移增大系數(shù) , 當薄弱層的屈 服強度系數(shù)不小于相鄰層該系數(shù)平均 值的 , 可按下表采用;當不大于 該平均值的 , 可按表內(nèi)相應數(shù)值 的 ;其它情況可采用內(nèi)插法 取值; p?ξy ηp 結構的彈塑性位移增大系數(shù) 表 110 3) 層間彈塑性位移的驗算 ppuh????? ??結 構 類 型 [θp] 框架結構 1 /50 框架 剪力墻、板柱 抗震墻、框架 核心筒 1 /100 剪力墻結構、筒中筒結構 1 /120 除框架結構外的轉(zhuǎn)換層 1 /120 彈塑性位移角限 值 表 111 ( ) (2) 除第一款以外的建筑結構可采用 彈塑性靜 力或動力分析方法 。 120 注意抗浮問題 高層建筑地下室設計應綜合考慮上部荷載、巖土側壓力及地下水的不利作用影響,地下室應滿足整體抗浮要求,可采用取排水、加配重或設置抗拔錨樁、錨桿等措施。 ● 地下一層與相鄰上層的側向剛度比不宜小于 2。 兩階段:第一階段進行小震作用下的彈性計 算,并按計算結果進行配筋和驗算 正常使用階段下的變形;第二階段 進行大震作用下薄弱層的彈塑性變 形分析,防止結構倒塌。 ( 17) 91 ? 由式 (15)可得 ? ?*111/i i i inj i ijiFG D h? ? ????? ?將式 (19)代入 (18)得: 11 ( 1 , 2 , , )1 /( )i nj i ijiF i nG D h???? ?式中 , 1iF為框架結構考慮重力二階效應的位移放大系數(shù)。 77 地段類別 地質(zhì)、地形、地貌 有利地段 穩(wěn)定基巖,堅硬土,開闊、平坦、密實、均勻的中硬土等 一般地段 不屬于有利、不利和危險的地段 不利地段 軟弱土,液化土,條狀突出的山嘴,高叢孤立的山丘,陡坡等 危險地段 地震時可能發(fā)生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、地表錯位等 有利、一般、不利和危險地段的劃分 表 5 擴大了考慮豎向地震作用的范圍 和計算要求 地震過程中一般都伴隨有豎向地震發(fā)生。 Sd = ηd( SGk + ∑ΨqiSQi,k ) + ΨwSwk ( ) ( ) 68 式中: SAd —— 偶然作用的效應組合設計值; ◆ 關鍵構件法 : 當拆除某構件不能滿足結構抗連續(xù)倒塌設計要求時,在該構件表面附加 80kN/m2側向 偶然作用設計值,此時其承載能力應滿足以下要求: Sd = SGk + + SAd Rd ≥ Sd ( ) ( ) 對特別重要或?qū)︼L荷載敏感的高 層建筑,修改了風壓的取值 現(xiàn) : 對風荷載比較敏感的高層建筑,承載力設 計時應按基本風壓的 ; 對于正 常使用極限狀態(tài)(如位移計算),可采 用 50 年重現(xiàn)期的風壓值(基本風壓)。 ● 1995年 4月 19日,美國俄克拉荷馬市聯(lián)邦 大廈因汽車炸彈在距大廈前 發(fā)的連續(xù)性倒塌。 47 48 結構抗震性能水準 宏觀損壞程度 損害部位 繼續(xù)使用的可能性 關鍵構件 普通豎向構件 耗能構件 1 完好,無損壞 無損壞 無損壞 無損壞 不需修理即可繼續(xù)使用 2 基本完好、輕微損壞 無損壞 無損壞 輕微損壞 稍加修理后可繼續(xù)使用 3 輕度損壞 輕微損壞 輕微損壞 輕度損壞、部 分中度損壞 一般修理后可繼續(xù)使用 4 中度損壞 輕度損壞 部分構件中度損壞 中度損壞、部分比較嚴重損壞 修復或加固后可繼續(xù)使用 5 比較嚴重損壞 中度損壞 部分構件比較 嚴重損壞 比較嚴重損壞 需排險大修 (5) 各性能水準結構預期的震后性能狀況 如何 ? 表 49 性能目標 A B C D 多遇地震 1 1 1 1 設防烈度地震 1 2 3 4 預估的罕遇地震 2 3 4 5 (6) 各性能目標與各性能水準如何對應 ? 每個性能目標均與一組抗震性能水準相對應,見下表。 相關范圍指 主樓周邊外擴不少于 3跨的裙房結構。 多重復雜 同時帶轉(zhuǎn)換層、加強層、錯層、連體和多塔等 5種復雜類型的 3種 及以上。 21 結構體系 非抗震設計 抗震設防烈度 6度、 7度 8度 9度 框架 板柱 剪力墻 框架 剪力墻、剪力墻 框架 核心筒 筒中筒 5 6 7 8 8 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 4 4 5 調(diào)整了房屋使用的最大高寬比要求 不再區(qū)分 A級高度和 B級高度,最大高寬比有所放松。 高層建筑選型是否合理和結構布置是否規(guī)整,對結構受力、施工及經(jīng)濟性起決定作用。 目前還是一本行業(yè)標準,不是國家標準。 如: “簡單、規(guī)則、均勻、對稱” “小震不裂,中震可修,大震不倒” “強柱、弱梁、節(jié)點更強” 要滿足概念設計要求以后才計算,不是算了以后再說。 18 19 結構體系 非抗震設計 抗震設防烈度 6度 7度 8度 9度 框架 70 60 50 40 35 框架 剪力墻 150 130 120 100 80 50 剪力墻 全部落地 150 140 120 100 80 60 部分框支 130 120 100 80 50 不應采用 筒體 框架 核心筒 160 150 130 100 90 70 筒中筒 200 180 150 120 100 80 板柱 剪力墻 110 80 70 55 40 不應采用 2022規(guī)程規(guī)定:框架結構最大適用高度 7度為55m, 8度為 45m, 9度為 25m。 厚板轉(zhuǎn)換 79度設防的 厚板轉(zhuǎn)換 結構。 42 43 ● 抗震設計的高層建筑,當?shù)叵率翼攲幼鳛? 上部結構的嵌固端時,地下一層的抗震等 級應按上部結構采用,地下一層以下抗震 構造措施的抗震等級可逐層降低一級,但 不應低于四級;地下室中超出上部主樓范 圍且無上部結構的部分,其抗震等級可根 據(jù)具體情況采用三級或四級。 D 級 房屋高度超過 A級高度或不規(guī)則性超 過適用
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