結構pkpm設計步驟引數審核總結

2021-09-19 08:00:20 字數 1775 閱讀 8092

層剛度比的計算方法:

f高規附錄e.0.1建議的方法——剪下剛度

ki = gi ai / hi

f高規附錄e.0.2建議的方法——剪彎剛度

ki = fi / δi

f抗震規範的3.4.2和3.4.3條文說明中建議的計算方法:

ki = vi / δui

層剛度比的控制方法:

新規範要求結構各層之間的剛度比,並根據剛度比對**力進行放大,所以剛度比的合理計算很重要。

新規範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,所以層剛度計算的準確性就比較重要。程式提供了三種計算方法:

ø1。樓層剪下剛度

ø2。單層加單位力的樓層剪彎剛度

ø3。樓層平均剪力與平均層間位移比值的層剛度

三種計算方法有差異是正常的,可以根據需要選擇。

ø只要計算**作用,一般應選擇第 3 種層剛度演算法

ø不計算**作用,對於多層結構可以選擇剪下層剛度演算法,高層結構可以選擇剪彎層剛度

ø不計算**作用,對於有斜支撐的鋼結構可以選擇剪彎層剛度演算法

轉換層結構按照「高規」要求計算轉換層上下幾層的層剛度比,一般取轉換層上下等高的層數計算。

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,規範要求其**剪力放大1.15,這裡程式將由使用者自行控制。

當採用第3種層剛度的計算方式時,如果結構平面中的洞口較多,這樣會造成樓層平均位移的計算誤差增加,此時應選擇「強制剛性樓板假定」來計算層剛度。選擇剪下、剪彎層剛度時,程式預設樓層為剛性樓板。

層剛度比即結構必須要有層的概念,但是,對於一些複雜結構,如坡屋頂層、體育館、看台、工業建築等,這些結構或者柱、牆不在同一標高,或者本層根本沒有樓板,所以在設計時,可以不考慮這類結構所計算的層剛度特性。

對於大底盤多塔結構,或上聯多塔結構,在多塔和單塔交接層之間的層剛度比是沒有意義的。如大底盤處因為離塔較遠的構件,對該塔的層剛度沒有貢獻,所以遇到多塔結構時,層剛度的計算應該把底盤切開,只能保留與該塔2到3跨的底盤結構。

將各層位移連成位移曲線,應具有以下特徵:

剪力牆結構的位移曲線具有懸臂彎曲梁的特怔,位移越往上增大越快,成外彎形曲線

框架結構具有剪下梁的特怔,越往上增長越慢,成內收形曲線

框架--剪力牆和框架--筒體結構處於兩者之間,為反s形曲線,接近一直線

在剛度較均勻的情況下,位移曲線應圓曲光滑,無突然的凸凹變化和折點。

(4)層間受剪承載力之比也是控制結構豎向不規則的重要指標。其限值可參考《抗震規範》和《高規》的有關規定。

(5)剛重比是結構剛度與重力荷載之比。高規(5.4.

4)它是主要為控制結構整體的穩定性,以免結構產生滑移和傾覆的重要因素,也是影響重力二階效的主要引數。該值如果不滿足要求,則可能引起結構失穩倒塌,應當引起設計人員的足夠重視。

1、剪力牆結構、框架—剪力牆結構、筒體結構:

剛重比大於等於14,符合穩定要求;剛重比大於等於2.7,不考慮重力二階效應。

2、框架結構

剛重比大於等於10,符合穩定要求;剛重比大於等於20,不考慮重力二階效應。

(6)剪重比是抗震設計中非常重要的引數。主要為控制各樓層最小**剪力,確保結構安全性;規範之所以規定剪重比,主要是因為長期作用下,**影響係數下降較快,由此計算出來的水平**作用下的結構效應可能太小。而對於長週期結構,**動態作用下的地面加速度和位移可能對結構具有更大的破壞作用,但採用振型分解法時無法對此作出準確的計算。

因此,出於安全考慮,規範規定了各樓層水平**力的最小值,該值如果不滿足要求,則說明結構有可能出現比較明顯的薄弱部位,必須進行調整。

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