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帶轉換層高層建筑結構_分析-資料下載頁

2025-02-17 05:42本頁面
  

【正文】 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223242526272829303132 33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 101 102 103104 105 106 107 108 109 110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131 132 133 134 135136 137 138 139140141 142143144145146147148149150151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 17417517617717817918018118218318418518618718812 345 678 9 101112131415161718 19202122 23 242526Xm=Ym=Xs=Ys=Rx=Ry=第 1 層墻柱 墻梁編號及節(jié)點簡圖 第 7墻板,第 28工況, 16層設計彎矩 。 樓層號 墻板號 組合彎矩 底截面彎矩設計彎矩1 7 202 * 365 365 2 7 182 365 3 7 291 365 4 7 703 * 914 5 7 806 * 104 86. 76 7 574 .9 365 第 7墻板,第 40工況, 16層設計彎矩 。 樓層號 墻板號 組合彎矩 底截面彎矩設計彎矩1 7 312 * 562 562 2 7 331 562 3 7 417 562 4 7 744 * 968 5 7 769 * 100 00. 06 7 475 562 位于底部加強部位內的非落地剪力墻的內力調整,取非加強部位剪力墻調整系數進行放大。 在底部加強部位內,墻體不連續(xù),上層墻體找不到底部墻體彎矩設 計值,取非加強部位剪力墻調整系數進行放大 。 樓層號 墻板號 組合彎矩 底截面彎矩設計彎矩6 7 574 .9 365 365 7 41 20 * 26 7 42 982 .7* 127 7 43 322 *1. 3 418 .67 1 53 01. 9* 68 92. 47 2 19 48. 1* 25 32. 5四、轉換結構的二次分析 高精度平面有限元分析 FEQ ? FEQ主要針對框支剪力墻結構中框支榀的二次分析 , 當次梁承托剪力墻時 , 不能用 FEQ分析 。 所以應注意以下幾點: ? ( 1) 只能分析主梁承托的框支榀; ? ( 2) 在截取計算榀時 , 最好全軸線截取 , 以減少與整體分析時的誤差; ? ( 3) 在截取層數時 , 只能截取框支層上部不超過 4層 。 因為在整體分析時 , 框支托梁的豎向剛度要遠小于落地墻的軸向剛度 , 豎向荷載按剛度分配后 , 使托梁承擔的荷載遠小于托梁上部的總荷載 , 所以取轉換梁上部 34層 , 計算得到的托梁的內力才有參考價值; ? ( 4) 轉換層結構的整體分析 , 應選用墻元 、殼元模型 ( SATWE) , 這樣 FEQ在傳遞荷載時更為準確; ? ( 5) FEQ主要計算框支托梁配筋 、 剪力墻加強部位的配筋 , 其他部位 、 構件的配筋應參考整體分析的結果 。 ? 復雜樓板有限元分析 SLABCAD ? 對于復雜結構的樓板分析 , SLABCAD截取了一層進行單獨分析 , 分析時應注意以下幾點: ? ( 1) 復雜樓板分析較適用于中 、 薄板單元 , 厚板結構; ? ( 2) 當經過 SATWE分析后 , 應注意 SLABCAD可以傳遞 、 協(xié)同 SATWE分析的邊界條件 , 而保持一致 。 ? 本層梁 、 柱 、 墻對樓板的約束可直接反映;上下層梁 、 柱 、 墻對樓板的約束作用通過分析的柱 、 墻內力和節(jié)點位移 ( 由 satwe傳遞過來 ) ,間接反映出來 。 ? ( 3) 注意檢查荷載的作用形式 , 在SATWE整體分析時 , 板上荷載按人工指定的方式傳到梁上 , 而在 SLABCAD中 ,荷載直接作用在板上 , 傳遞方式與單元劃分 、 板剛度 、 四周的約束邊界條件 、梁柱剛度等都有關系 。 五、有待深入研究的問題 ? 轉換構件的模型化問題 ? 當遇到厚板轉換層結構時 , 對厚板上下構件之間的傳力機制存在分析不明 、 傳力不清的問題 。 ? 目前可以對框支轉換結構分析 , 為使上部墻與托梁共同工作 , 而使墻下部節(jié)點與梁進行位移協(xié)調 , 所以下部托梁被打斷成一段段短梁 , 而托梁的高度又較大 , 造成梁單元剛度誤差 、 偏剛 , 有時托梁有整層的高度 , 這種誤差會加大 。 解決辦法只有把托梁也按二維有限元的方法劃分單元整體分析 , 配筋則采用梁的方式 。 ? 轉換結構的分析方法問題 目前 , 軟件對施工過程恒載初內力計算采用了施工模擬算法 。 該方法對一般高層建筑結構在恒載下柱 、 墻的豎向變形可以得到一個估計值 , 使得位于上部樓層的柱與墻之間的梁端彎矩有一個令人接受的分布 。 由于帶轉換層結構的高層建筑結構施工過程的復雜性 , 施工模擬算法 , 是否符合實際的施工過程 ,還要按具體工程具體分析 , 如不能符合則需要根據實際情況另行設計算法 。 ? 轉換層結構有多種形式 , 如:桁架轉換 、厚板轉換 , 最常見的是框支轉換 。 轉換層最大的問題是: ? ( 1) 受力 、 傳力不是很明確; ? ( 2) 分析 、 設計手段不太多; ? ( 3) 規(guī)范的構造 、 參數等不能含蓋所有的轉換層結構; ? 所以轉換層結構應用多個程序、多種手段分析,尤其是關鍵部位。對框支、厚板等轉換層結構應選用 SATWE、PMSAP這種二維單元的分析軟件,托梁按梁單元分析,有時會造成托梁剛度偏大的問題,在局部產生較大的應力集中,而使托梁計算超限。 謝謝 ! ?演講完畢 , 謝謝觀看 !
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