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工程結構抗震設計第三章-閱讀頁

2025-01-10 22:53本頁面
  

【正文】 jjGGxG1 1211 )( ????Gq1?????nijij FV10???niijijj GX1?? ???niijijjGGXG1 11 ???? ? ?? ??njniijijjGGxq1 121)( ???? ?? ?12???nnqn為質(zhì)點數(shù) 高振型影響系數(shù) 單質(zhì)點體系 ,q=1 規(guī)范取 q= , G . G n i i eq ? ? ? 1 85 0 G F eq Ek ? 1 ? Geq結構等效總重力荷載代表值 FEK結構底部總剪力 底部剪力 eqEk GF 1??式中 ?1 ── 相應于結構基本周期的水平地震影響系數(shù); Geq ── 結構等效總重力荷載 ???ni ieqGG1Gi ── 集中于質(zhì)點 i的 重力荷載代表值 FEK即為結構的底部剪力 , 也就是結構總水平地震作用的標準值 。 mn mi Hi H Xn1 Xi1 Fn Fi ( a) ( b) ( c) 底部剪力法 質(zhì)點 i的水平地震作用為 iii GXF 111 ??? ii HX ?1Eknjjjiii FHGHGF??? 1由此得 該式適用于基本周期 T1? 。 調(diào)整方法:將結構總地震作用的一部分作為集中力作用于結構的頂部 , 再將其余部分按倒三角形分配給各質(zhì)點 。 附加的頂部水平地震作用為 ?Fn Fn Fi+1 Fi F1 Gn Gi+1 Gi G1 Hi H 頂點附加地震作用 注意: 1. 建筑物突出屋面的小建筑:由于剛度和質(zhì)量突然變小 , 地震反應特別強烈 ,這一現(xiàn)象即所謂的 “ 鞭端效應 ” 。 ?Fn: 當建筑物有突出屋面的小建筑時 , 應將其置于主體建筑的頂層 , 小建筑的地震作用按 Fi計算公式計算 。 試求該框架 的自振頻率與主振型 , 并驗證主振型的正交性 。 m1 k2 k1 m2 框架 4m 4m 基本周期近似計算:頂點位移法 計算公式 T01 ??T式中: ?T—— 計算基本周期用的結構頂點假想側移 ( 即把集中在樓面的重力荷載代表值 Gi視為作用在 i層樓面的假想水平荷載 , 按彈性剛度計算得到的結構假想頂點側移 ) ( m) ?0—— 基本周期折減系數(shù) 。 例題: 某四層框架結構 , 計算簡圖如圖所示 。 ( 取 基本周期折減系數(shù) ?0 =) G1 G2 G3 G4 解: 計算假想頂點位移 層次 Gi ( kN) Di (kN/m) ?i=Vi/Di (m) ?i (m) 4 3 2 1 ???nijii GV基本周期 T01 ??T ???500 500 500 500 500 1000 1500 2023 10000 10000 10000 10000 第七節(jié) 豎向地震作用 《 抗震規(guī)范 》 規(guī)定:對于烈度為 8度和 9度時的大跨度結構 、 長懸臂結構 、 煙囪和類似的高聳結構; 9度時的高層建筑 , 應考慮豎向地震作用 。 豎向地震影響系數(shù)的最大值 ?vmax取水平地震影響系數(shù)最大值的 , 即 ?vmax= ?max 二 、 豎向地震作用計算 1. 高層與高聳結構 可采用類似水平地震作用的底部剪力法 。 3. 其他結構 長懸臂和其他大跨度結構 , 豎向地震作用標準值 烈度 8度 Fv i = ( 設計基本地震加速度 ) Fv i = ( 設計基本地震加速度 ) 烈度 9度 Fv i = 第八節(jié) 結構的地震扭轉效應 一 、 引起扭轉的原因 1. 外因:地面運動存在轉動分量 , 或地震時地面各點的運動存在著相位差; 2. 內(nèi)因:結構本身存在偏心 , 即質(zhì)心與剛心不重合 。 二 、 《 規(guī)范 》 規(guī)定 , 對質(zhì)量和剛度明顯不均勻 、 不對稱的結構 , 應考慮水平地震作用扭轉的影響 。 剛性地基 柔性地基 地基變形引起的結構振動 二、相互作用使得地基運動和結構動力特性發(fā)生改變 1. 改變了地基運動的頻譜組成,使接近結構自振頻率的分量獲得加強。 3.由于地基的柔性,一部分能量逸散至地基,使得結構振動衰減,地基愈柔,衰減愈大。 地基與結構相互作用程度 結構地基剛 柔硬 中等程度 微小軟 顯著 中等程度 四、《規(guī)范規(guī)定》: 1. 抗震設計計算,一般情況下可不計入地基與結構相互作用的影響; 2. 8度和 9度時建造于 Ⅲ 、 Ⅳ 類場地,采用箱基、剛性較好的筏基和樁箱聯(lián)合基礎的鋼筋混凝土高層建筑,當結構基本自振周期處于特征周期的 5倍范圍時,若計入地基與結構動力相互作用的影響,對剛性地基假定計算的水平地震剪力可按下列規(guī)定折減,其層間變形可按折減后的樓層剪力計算。 (2) 高寬比不小于 3的結構,底部地震剪力按上面規(guī)定折減,頂部不折減,中間各層按線性插值折減。 烈度 場地類別 Ⅲ 類 Ⅳ 類 8 9 ?T取 值 表 第十節(jié) 地震作用計算的一般規(guī)定 一 、 建筑結構地震作用計算的一般規(guī)定 一般情況下 , 可在建筑結構的兩個主軸方向分別考慮水平地震作用進行抗震驗算; 有斜交抗側力構件的結構 , 宜分別考慮各抗側力構件方向的水平地震作用; 質(zhì)量和剛度明顯不均勻 、 不對稱的結構 , 應考慮水平地震作用的扭轉影響; 8度和 9度時的大跨度結構 、 長懸臂結構 、 煙囪和類似的高聳結構 、 9度時的高層建筑 , 應考慮豎向地震作用 。 采用時程分析法計算的高層建筑 7 度和 8 度 I 、 II 類場地 10 0m 8 度 III 、 IV 類場地 8 0m 9 度 6 0m 三 、 樓層水平地震剪力最低要求 《 規(guī)范 》 規(guī)定 , 抗震驗算時 , 結構任一樓層的水平地震剪力應符合下式要求 式中 VEki── 第 i層對應于水平地震作用標準值的 樓層剪力; ?── 剪力系數(shù) , 查表確定; Gj──第層的重力荷載代表值 。 kvkEvEvhkEhEhEGG wCECECGCS ????? ???? 二 、 結構抗震變形驗算 1. 多遇地震作用下的結構抗震變形驗算 層間彈性位移應滿足下式要求 ? ? hu ee ?? ??ue ?? 多遇地震作用標準值產(chǎn)生的層間彈性位移 ; [?e ] ?? 層間彈性位移角限值 ; h ?? 層高 。 2)簡化方法 適用范圍:不超過 12層且剛度無突變的鋼砼框架結構、填充墻框架結構及單層鋼砼柱廠房。 結構的薄弱層:是指結構在強烈地震作用下 , 首先發(fā)生屈服并且產(chǎn)生較大彈塑性位移的部位 。 樓層屈服強度系數(shù) ?y沿房屋高度分布情況有兩種: 分布均勻 , 分布不均勻 。 2/)]1()1([)( ???? iii yyy ??? (標準層) )1()( ?? nn yy ?? (頂層) )2()1( yy ?? ? (首層) 結構薄弱層 (部位 )的位置按下列原則確定: ① 樓層屈服強度系數(shù)沿高度分布均勻的結構 , 取首層;分布不均勻的結構 , 取該系數(shù)較小的樓層( 部位 ) 和相對較小的樓層 , 一般不超過 23處; ② 單層廠房取上柱 。 ( 2) 結構彈塑性位移控制標準 hu pp ][?? ? h ?? 薄弱層的層高或單層廠房上柱高度; [? p] ?? 層間彈塑性位移角限值 。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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