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word版可編輯-恒大標準化設計指引精心整理-資料下載頁

2025-07-14 22:41本頁面
  

【正文】 多高層建筑結構空間有限元分析與設計軟件SATWE的一些主要計算參數(shù)的選取1) 水平力與整體坐標角: 一般情況下取0度,平面復雜(如L型、三角型)或抗側力結構非正交時,理應分別按各抗側力構件方向角算一次,但實際上按0、45度各算一次即可;當程序給出最大地震力作用方向時,可按該方向角輸入計算,配筋取三者的大值。,當結構存在相交角大于15度的抗側力構件時,應分別計算各抗側力構件方向的水平地震作用。2) 鋼筋砼容重:考慮飾面的影響及扣除板與梁柱剪力墻重疊部分的重量,框架結構取25kN/m3,剪力墻結構取26~27kN/m3。3) 周期折減系數(shù):周期折減的目的是為了充分考慮填充墻剛度對計算周期的影響,折減得越多,地震作用越大。~,~;~,~;~1,填充墻較少時取1。4) 計算振型個數(shù):按側剛計算時:單塔樓考慮耦聯(lián)時應大于等于9;復雜結構應大于等于15;N 個塔樓時,振型個數(shù)應大于等于N9。,基底的地震剪力誤差已很小,可認為取的振型數(shù)已滿足要求。5) 是否考慮偶然偏心:高層建筑計算單向地震作用時應考慮偶然偏心的影響。6) 是否考慮雙向地震扭轉效應:質量和剛度分布明顯不對稱的結構,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響。不應與偶然偏心同時考慮。7) 梁端彎矩調幅系數(shù): BT = 。8) 梁設計彎矩增大系數(shù): BM = 。已考慮活荷載不利布置時,對于住宅、辦公樓等活荷載較小的建筑。9) 連梁剛度折減系數(shù): BLZ = 。,位移由風載控制時取≥,為保證連梁承受豎向荷載的能力。10) 中梁剛度增大系數(shù): BK = 。11) 梁扭矩折減系數(shù): TB = 。12) 全樓地震力放大系數(shù): RSF = 。高層建筑結構設計的一些控制性的目標參數(shù) 高層住宅由于建筑使用功能的要求,平面形狀一般由建筑專業(yè)確定,結構設計人員只能在此基礎上想辦法提升建筑結構的抗震性能,因此,高層結構設計的難點在于豎向承重構件(柱、剪力墻等)的合理布置。要判斷一個結構設計是否經濟合理且具有足夠的安全度,可以從以下幾個方面來進行:1) 豎向構件的軸壓比:主要為控制結構的延性。一級(9度)的抗震墻,一級(8度)。獨立小墻肢其軸壓比相應減小??蚣苤S壓比規(guī)定如下表。結構類型抗震等級一二三框架結構框架剪力墻、框架核心筒結構部分框支剪力墻結構當采用C60以上高強砼,柱剪跨比小于2時,軸壓比限值應比上表適當從嚴。當采用沿柱全高加密井字復合箍、設芯柱等加強措施時,軸壓比限值可比上表適當放寬。2) 位移角(樓層層間最大位移與層高之比) :主要為控制結構的抗側剛度,避免產生過大的位移而影響結構的承載力、穩(wěn)定性和使用要求,避免結構出現(xiàn)較大的PΔ 效應。剪力墻結構不宜大于1/1000,框架結構不宜大于1/550。3) 位移比(樓層豎向構件最大的彈性水平位移和層間位移與樓層兩端彈性水平位移和層間位移平均值的比值):主要為控制結構平面規(guī)則性,以免形成扭轉,對結構產生不利影響。,;B級高度高層建筑、。4) 周期比(結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比):主要為控制結構扭轉效應,減小扭轉對結構產生的不利影響。,B級高度高層建筑、。5) 剪重比:主要為控制各樓層最小地震剪力,確保結構安全性。具體規(guī)定詳下表。類別7度8度9度()()基本周期大于5s的結構()()注:(1);(2)剪重比是一個靈活的指標,不能絕對化,更不能孤立地來看待它,而應該結合剛度、周期等其他因素來統(tǒng)一考慮。規(guī)范之所以作剪重比的要求,是由于地震影響系數(shù)在長周期段下降較快,由此計算所得的水平地震作用下的結構效應可能太小。而對于長周期結構,地震動態(tài)作用中的地面運動速度和位移可能對結構的破壞具有更大影響,但是規(guī)范所采用的振型分解反應譜法尚無法對此作出估計。出于結構安全的考慮,增加了對各樓層水平地震剪力最小值的要求,規(guī)定了不同烈度下的剪力系數(shù),以彌補加速度反應譜的不足,結構水平地震作用效應應據此進行相應調整。當樓層計算水平地震剪力不滿足剪重比要求時,可相應調整增加樓層的地震剪力來滿足剪重比要求。6) 側向剛度比:主要為控制結構豎向規(guī)則性,以免豎向剛度突變,形成薄弱層,樓層側向剛度不宜小于相鄰上部樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%。7) 層間受剪承載力比:控制豎向不規(guī)則性。A級高度高層建筑的樓層層間抗側力結構的受剪承載力不宜小于其上一層受剪承載力的80%,不應小于其上一層受剪承載力的65%。8) 剛重比:主要為控制結構的穩(wěn)定性及PΔ 效應,以免結構產生滑移和傾覆。剪力墻結構剛重比≥,框架結構剛重比≥10時,結構滿足整體穩(wěn)定要求。剪力墻結構剛重比≥,框架結構剛重比≥20時,可不考慮結構PΔ 效應。9)振型參與質量:主要是保證計算中考慮了足夠多的振型數(shù),保證振型分解反應譜法得到的結果不至于失真,振型個數(shù)一般可以取振型參與質量達到總質量90%所需的振型數(shù)。主體結構構件材料要求1) 現(xiàn)澆框架梁、柱、節(jié)點的混凝土強度等級,按一級抗震等級設計時,不應低于C30;按二~四級和非抗震設計時,不應低于C20。現(xiàn)澆框架梁的混凝土強度等級不宜大于C40;框架柱的混凝土強度等級,抗震設防烈度為9度時不宜大于C60,抗震設防烈度為8度時不宜大于C70。2) 剪力墻結構混凝土強度等級不應低于C20;帶有筒體和短肢剪力墻的剪力墻結構的混凝土強度等級不應低于C25。3) 筒體結構的混凝土強度等級不宜低于C30。4) 鋼筋:a. 豎向構件縱筋采用HRB335,箍筋采用HPB235或HRB335,水平分布鋼筋采用HRB335。b. 梁:對于跨度較大內力較大的梁,縱筋采用HRB400,箍筋采用HPB235或HRB335;對于跨度較小內力較小的梁,縱筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。應進行綜合比較后確定梁鋼筋級別。c. 板:縱筋采用HRB400或HPB235,應根據計算及構造進行綜合比較后確定鋼筋級別。主體結構構件截面尺寸構造要求1) 框架結構的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb確定,lb為主梁計算跨度;梁凈跨與截面高度之比不宜小于4。梁的截面寬度不宜小于200mm,梁截面的高寬比不宜大于4。2) 矩形截面框架柱的邊長,非抗震設計時不宜小于250mm,抗震設計時不宜小于300mm;圓柱截面直徑不宜小于350mm。框架柱剪跨比宜大于2,截面高寬比不宜大于3。3) 剪力墻結構:按一、二級抗震等級設計的剪力墻的截面厚度,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/16,且不應小于200mm;其他部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/20,且不應小于160mm。當為無端柱或翼墻的一字形剪力墻時,其底部加強部位截面厚度尚不應小于層高的1/12;其他部位尚不應小于層高的1/15,且不應小于180mm;按三、四級抗震等級設計的剪力墻的截面厚度,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/20,且不應小于160mm;其他部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/25,且不應小于160mm;非抗震設計的剪力墻,其截面厚度不應小于層高或剪力墻無支長度的1/25,且不應小于160mm;當墻厚不能滿足上述要求時,應驗算墻體的穩(wěn)定。剪力墻井筒中,分隔電梯井或管道井的墻肢截面厚度可適當減小,但不宜小于160mm。短肢剪力墻截面厚度不應小于200mm。較長的剪力墻宜開設洞口,將其分成長度較為均勻的若干墻段,墻段之間宜采用弱連梁連接,每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2。墻肢截面高度不宜大于8m。4) 結構板厚度:a. 板厚應盡量與板跨相匹配,以適用經濟配筋率,同時參照下表選取: 位 置結構板最小厚度(mm)電梯前室150戶內板廚、衛(wèi)、房、陽臺100客廳120屋面板120b. 斜屋面水平梁板的設置原則上不設水平梁板,建筑要求除外。如結構設計及計算需要設置水平梁時,可考慮設置斜屋面下水平梁,水平梁的設置位置應協(xié)調建筑確定,盡量設置在有墻處,但是不設水平樓板。十一 大跨度結構方案設計指引為了有效控制大跨度樓蓋、屋蓋結構成本,制定本指引。適用范圍:公司所有樓盤大跨度樓蓋、屋蓋。大跨度樓蓋、屋蓋結構型式應根據樓蓋或者屋蓋跨度、荷載等工程條件選擇合理的結構型式。常用的大跨度結構型式有:①普通鋼筋混凝土結構,經濟適用跨度為25m以下;②預應力鋼筋混凝土結構,經濟適用跨度為15~40m;③鋼桁架,經濟適用跨度為30~60m;④網架結構,經濟適用跨度15~100m;⑤其它索、膜等空間結構。荷載及作用在滿足建筑功能、防水、隔熱等要求前提下應盡量減輕大跨度樓蓋、屋蓋自重。對雪荷載敏感的大跨度結構,基本雪壓應適當提高。高低屋面積雪分布系數(shù)應按規(guī)范取值。9度抗震設防時應計算豎向地震作用。大跨度樓蓋、屋蓋結構高度應根據樓蓋或者屋蓋跨度、荷載、建筑功能(凈空要求)設計合理的結構高度。普通鋼筋混凝土結構經濟高度一般為跨度的1/8~1/15;預應力結構1/18~1/20;鋼桁架1/12~1/15;網架結構1/14~1/18。大跨度樓蓋、屋蓋結構支座應根據主體結構和大跨度結構平面合理設計結構支座節(jié)點。支座節(jié)點應采用傳力可靠、連接簡單的構造形式,并應符合計算假定。普通鋼筋混凝土結構和預應力鋼筋混凝土結構通常采用剛接節(jié)點,當支座水平力較大時可以放松水平約束采用滑動支座。鋼結構常用支座型式有:①平板壓力支座,適用于較小跨度;②單面弧形壓力支座節(jié)點,適用于中小跨度;③雙面弧形壓力支座節(jié)點,適用于大跨度;④球鉸壓力支座節(jié)點,適用于多支點的大跨度;⑤板式橡膠支座節(jié)點,適用于大中跨度。十二 轉換層結構方案設計指引 轉換層結構設計的一般原則1) 選擇合理的轉換結構構件。在高層建筑結構的底部,當上部樓層部分豎向構件(剪力墻、框架柱)不能直接連續(xù)貫通落地時,應設置結構轉換層,在結構轉換層布置轉換結構構件。轉換結構構件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形結構、斜撐等。不應采用傳力復雜、抗震不利的平厚板轉換。2) 結構平面形狀應盡量簡單、規(guī)則、對稱,水平荷載的合力作用中心與結構剛度中心應盡量重合,以減少結構扭轉的不利影響。3) 應使盡可能多的上部豎向構件能向下落地連續(xù)貫通,核心筒應上下連續(xù)貫通。4) 轉換層結構應傳力直接,盡量避免多級復雜轉換。5) 應盡量強化轉換層下部結構剛度,弱化轉換層上部結構剛度,使上下主體結構側向剛度盡量接近,平滑過渡。應盡量提高轉換層下部結構構件的抗震承載能力和延性,還應保證轉換層上部1~2層不落地剪力墻承載能力和延性,避免不落地剪力墻根部的破壞。6) 9度抗震設計時不應采用帶轉換層的結構。7) 轉換層結構的設置樓層應盡量降低。底部大空間部分框支剪力墻高層建筑結構在地面以上的大空間層數(shù),8度時不宜超過3層,7度時不宜超過5層,6度時其層數(shù)可適當增加;底部帶轉換層的框架核心筒結構和外筒為密柱框架的筒中筒結構,其轉換層位置可適當提高。8) 與轉換層相鄰樓層的樓板應適當加強。9) 轉換層結構的計算、截面設計及構造措施等還應滿足框架結構、框架-剪力墻結構等的有關規(guī)定。轉換層結構布置1) 底部帶轉換層的高層建筑結構的布置應符合以下要求:a. 落地剪力墻和筒體底部墻體應加厚;b. 轉換層上部結構與下部結構的側向剛度比應符合下面規(guī)定;底部大空間為1層時,可近似采用轉換層上、下層結構等效剪切剛度比γ表示轉換層上、下層結構剛度的變化,γ宜接近1,非抗震設計時γ不應大于3,抗震設計時γ不應大于2。底部大空間層數(shù)大于1層時,其轉換層上部與下部結構的等效側向剛度比γe宜接近1,非抗震設計時γe不應大于2。當轉換層設置在3層及3層以上時,其樓層側向剛度尚不應小于相鄰上層樓層側向剛度的60%。c. 框支層周圍樓板不應錯層布置;d. 落地剪力墻底層洞口宜設在墻體中部;轉換梁上1層不落地剪力墻內不宜設邊門洞,不宜在中柱上方設門洞;剪力墻洞口宜上下對齊,以形成明確的墻肢,當不能避免小墻肢時,其截面高度不得小于3倍墻肢厚度。e. 長矩形平面建筑中落地剪力墻的間距l(xiāng)宜符合以下規(guī)定:非抗震設計:l≤3B且l≤36m;抗震設計:底部為1~2層框支層時: l≤2B且l≤24m底部為3層及3層以上框支層時:l≤≤20m其中 B——樓蓋寬度。f. 落地剪力墻與相鄰框支柱的距離,1~2層框支層時不宜大于12m,3層及3 層以上框支層時不宜大于10m。2) 轉換層樓板不應在大空間范圍內開大洞口。樓、電梯間處宜將其周邊落地剪力墻圍成筒體。3) 轉換層上部的豎向抗側力構件(墻、柱)宜直接落在轉換層的主結構上。當結構豎向布置復雜。B級高度框支剪力墻高層建筑的結構轉換層,不宜采用框支主、次梁方案。4) 框支梁截面中心線宜與框支柱截面中心線重合,框支梁截面中心線宜與轉換層上部不落地剪力墻截面中心線重合。轉換層結構房屋高度和抗震等級1) A級高度鋼筋混凝土高層建筑的最大適用高度部分A級高度鋼筋砼高層建筑的最大適用高度(m) 結構類型非抗震設計 設防烈度 6度7度8度9度部分框支剪力墻結構13012010080不應采用2) A級高度鋼筋混凝土高層建筑的抗震等級結構類型抗震設防烈度6度7度8度9度部分框支剪力墻結構高度(m)≤80>80≤80>80≤80>80 非底部加強部位的剪力墻四三三二二 不應采用底部加強部位的
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