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按新旧规范设计的非规则框架结构的抗震性能对比分析(原版论文).pdf
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文档介绍:--------------------------Page1------------------------------重庆大学硕士学位论文按新旧规范设计的非规则框架结构的抗震性能对比分析姓名:肖峰申请学位级别:硕士专业:防灾减灾工程及防护工程指导教师:黄宗明;杨溥--------------------------Page2------------------------------中文摘要摘要扭转效应是引起建筑物地震破坏的重要因素之一,因而扭转问题一直是结构抗震领域研究的重要课题。由于结构地震反应的平一扭耦联振动是三维空向动力反应问题,结构试验研究受到试验规模和数量的限制,因而主要是依靠结构动力分析手段对其进行计算机模拟分析研究。2001年7月正式颁布了《建筑抗震设计想和总体方法,但在规范内容、适用范围以及具体技术措施等方面却有相当大的调整和变动。0l规范的若干修订条文或者吸纳了震害经验,或者借鉴了国外规范,其中不乏有一些条文未进行过深入细致的研究分析工作,其中也包括对不规则框架的设计方法,其正确和合理的程度有待及时明确。因此有必要进行如下工作:①89、01规范设计对比:②89、Ol规范设计的结构抗震性能对比。当前,建筑物的功能和形式更趋多样化,平面及立面不规则结构已相当普遍,扭转问题更加突出,更需要对规范的设计方法是否足够安全进行评估和验证。对于不规则结构,我国目前事实上只能做到一阶段设计,我国现行规范中有关抗扭设计的方法在设防地震和罕遇地震作用下的效果到底如何,有待通过三维非线性地震反应模拟给出一些定量的分析。国外设计规范(或指南)中关于结构扭转效应与抗扭设计的相关规定;按照89、01抗震规范的有关规定,分别设计了设防烈度为7度、8度、9度的共6个钢筋混凝土平面不规则框架结构,对比了结构的配筋差异及原因分析,在此基础上,利用纤维模型梁柱单元的三维非刚心质心调整方法_百度文库
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刚心质心调整方法
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高层民用建筑结构设计参考属性评定
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(3)周期比:建筑结构的抗扭刚度不能太弱,以减小扭转对建筑结构产生的不利影响.周期比只能通过改变结构布置进行调整.(4)剪重比:限制各楼层的最小水平地震剪力,确保建筑结构的安全.剪重比可以通过加强竖向构件刚度的方法进行调整.(5)刚度比:刚度比的规范主要是为了是建筑结构布置更有规则性,避免建筑结构沿竖向突变,形成薄弱层.刚度比可以通过适当加强下层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度来调整. 建筑结构本科论文如何写 播放:39429次 评论:7444人【参考文献】[1]倪荣荣.高层建筑结构设计若干问题探讨.2011,(23).[2]郑军红.论高层民用建筑结构设计问题的研究.2012,(24).[3]王振勇.关于高层民用建筑结构设计中的问题探讨.2012,(20).[4]王晓霞,陈娟,李谦.高层建筑结构的若干关键设计分析关于建筑结构方面论文范文参考文献.2011,(20).
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摘要:结构在地震作用下除发生平移震动外,有时还会发生扭转震动。引起扭转震动的原因主要有两个:一是地面运动存在着转动分量,或地震时地面各点的运动存在着相位差,这些都属于外因;二是结构本身不对称,即结构的质量中心与刚度中心不重合。震害调查表明,扭转作用会加重结构的破坏,并且在某些情况下将成为导致结构破坏的主要因素。《建筑抗震设计规范》规定&质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响&。这些都从宏观上强调减小刚心、质心偏心距的意义。本文着重通过工程实例的结构模型分析,对比论述刚、质心偏心距的调整对整体参数的影响,最终达到优化结构设计的目的。
关键词:刚心;质心;偏心距;设计优化
&&&&&&& 国内、外历次大震震害表明,平面不规则、质量与刚度偏心和抗扭刚度太弱的结构,在地震中遭受到严重的破坏。国内一些振动台模型试验结果也表明,过大的扭转效应会导致结构的严重破坏。控制结构平面布置的不规则性,避免刚、质心偏心距过大而导致结构产生较大的扭转效应。刚心为平面抗侧力所在位置,质心为质量平均的中心,即地震力所作用的点,两个点之间距离即是偏心距,刚、质心不重合会产生扭矩,扭矩的大小等于地震力乘以这个偏心距。刚、质心偏心距直接影响着结构自振周期的平动、扭转系数、弹性层间位移角、位移比等整体性参数,最终影响结构的整体含钢量及合理性。
&&&&&&& 1.刚心与质心的偏心距
&&&&&&& 刚心即结构的刚度中心。如下图所示为一框架结构的计算简图。假定该房屋屋盖为刚性楼盖,则当屋盖沿Y方向平移一单位距离时,在Y向的每一榀抗侧力构件中都将引起恢复力,这些恢复力的大小与该榀抗侧力构件的抗侧移刚度成正比。这些恢复力的合力离坐标原点O的距离为Xc=(&SKyj*Xj)/(&SKyj),其中K为该榀构件抗侧移刚度。同理,当屋盖沿X方向平移一段距离时,得:Xc=(&SKxi*Yi)/(&SKxi)。上述Xc、Yc即可确定一个点,这个点就是结构抗侧力构件恢复力合力的作用点,称为该结构的刚度中心。
&&&&&&& 结构的质心为垂直荷载合力的作用点。它的确切定义是,各层的质心是所在层的竖向构件中轴向力的合力作用点。质心的坐标可用下式表述。Xm=&S(NX)/&SN& Ym=&S(NY)/&SN其中,N是竖向构件中的轴力,X,Y是对应的坐标。&S是本层竖向构件求和。上式表明了第i层的之心位置不仅与本层质量分布有关,而且与本层及其以上的质量分布有关。这就是累计质量中心的概念。则结构在X和Y方向上刚心与质心的距离,即为刚、质心偏心距。偏心距大小表示为ex=Xm-Xc,ey=Ym-Yc.
&&&&&&& 2.刚、质心偏心距对结构模型的影响
&&&&&&& 图二、三为某中学教学楼一层平面结构布置图。该工程位于云南某县,总高H=23.85米,结构安全等级一级,设计使用年限50年,建筑抗震设防类别一类,抗震设防烈度7度、0.15g、第三组、场地土类别Ⅱ类,基本风压0.35KN/O;框架抗震等级二级(乙类提高一度加强抗震措施)。
&&&&&&& 该建筑平面较为对称,但因右边Y向增加了一排柱,致使右边刚度偏大,刚心右移,刚、质心偏心距较大。图二(模型1)为按常规的对称布置抗侧力构件,柱截面600X700、梁截面300X700、偏心距ex=4.16m;图三(模型2)采取了消弱右侧刚度的思路,将右边两个开间的柱截面缩成500X600,左侧柱截面600X700、调整后的偏心距ex=0.86m;通过结构抗侧力构件的适当调整,有效的减小了刚、质心的偏心距,使结构的质量和刚度分布更加对称,减小了结构的扭转效应,更加符合抗震概念设计。
&&&&&&& 分析以上参数可以得出通过调整结构刚度,刚、质心偏心距由4.16减小到0.86,第1、2振型平动更加明显,模型的整体参数会有较大改善。模型1因为扭转成分较多,刚度弱的一端移角不满足规范要求1/509&[1/550],通过分析整体震动图和各节点位移可知,位移角不满足并不是因为整体刚度弱造成的,此时就不应再增加整体刚度,首先应该调整Y向刚度分布。模型2采用削弱右端刚度,通过协调刚度,Y向震动特性更加理想。调整后位移角1/602满足规范要求;模型1因为刚质心偏心距较大,扭转成分多,最大位移比1.28超1.20,调整后位移比降到1.19;扭转成分较多会造成地震力分配不理想、扭转效应大,使刚度弱的一端柱配筋偏大,如上表1左端某柱Y向计算值44,调整后该柱Y向计算值降到32,柱最大配筋会相应减小,配筋更为合理。
&&&&&&& 3.调整刚、质心偏心距的意义
&&&&&&& 《建筑抗震设计规范》对结构的规则性做了定量描述,规定了限制指标,引入了扭转不规则的概念。抗震规范第3.4.3条规定,楼层最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍属于扭转不规则。第3.4.4条有规定,扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍。《高层建筑混凝土结构技术规程》对扭转的规定更为明确和严格。高规第3.4.5条规定,结构平面布置应减小扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍。不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。高规4.3.3条规定,计算单项地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质心沿垂直与地震作用方向的偏移值可按下式采用:ei=&0.05Li。
&&&&&&& 根据材料力学可知,当一个构件受到扭矩作用时,离构件刚度中心越远的地方剪应力越大剪切变形也越大。而在整体建筑结构中,当结构受到扭矩作用时,竖向构件将承受剪力。如上图一所示的一均匀对称的结构,质心和刚心重合于O点,当结构受到一扭矩T,那么将在各柱中产生V1和V2的剪力。其中离刚心远的柱受的剪力V1要大于离刚心近的柱受的剪力V2。也就是说当结构受到扭矩作用时,离刚心越远的竖向构件将承受越大的剪力。根据结构理论可知,构件的剪切破坏属于脆性破坏。目前结构设计均基于小震作用的组合内力进行配筋,中震和大震主要是通过良好结构构造如&强柱弱梁更强节点,强剪弱弯&等构造措施来提高结构延性以达到耗散地震能量的目的。在中震和大震作用下产生的扭矩作用将明显增大竖向构件的剪力,这将造成竖向墙柱构件不足以抵抗水平剪力,从而导致结构竖向墙柱构件发生脆性剪切破坏,甚至导致整个结构倒塌的严重后果。也就是说一旦由于扭转作用而使得地震作用产生的水平剪力大于竖向墙柱构件所能承担的剪力,整个结构将变成&弱剪强弯,弱柱强梁&的结构体系。这种破坏形式不符合抗规要求,也达不到&小震不坏,中震可修,大震不到&的设防目标,结构将可能在瞬间发生脆性破坏而倒塌。因此,结构抗震设计应采取有效措施严格控制结构的扭转效应并充分估计结构可能产生的扭转效应,适当提高结构的抗扭能力。
&&&&&&& 综上所述,规范对平面规则性作了定量规定,这就要求工程师在方案试算阶段,首先就要把握住结构的自振特性。由于建筑工程千奇百怪,个别平面规则性不尽如人意,本身就是不规则、不对称的布置。但是结构工程师本身要通过自己的结构知识努力做到结构的动力特性是规则的,使结构具有良好的抗震性能,避免设计动力特性为特别不规则的结构,最终导致地震时建筑扭转破坏。
&&&&&&& 4.结论与建议
&&&&&&& 本文系统地阐述了结构刚心、质心的概念及公式表达,通过工程实例的试算模型对比分析了刚、质心偏心距对结构周期、位移角、位移比等参数的影响,引申出规范对平面不规则的要求以及简要叙述了结构的动力特性。结构模型结果出现异常,不应一味地采用加(加刚度)的思路,应核查结构的整体动力特性、刚质心偏心距是否过大等找出原因症结,对症下药,对刚度较大的部分适当的削弱,达到整体平动。这样或许会收到意想不到的效果。
&&&&&&& 5.结束语
&&&&&&& 本文为个人在结构设计中的一些实际工作经验总结并结合理论做了叙述,具体工程还应具体对待。本文只是想给工程师在结构分析时提供一些思路和帮助,使设计出来的结构更为合理。
参考文献:
[1]丰定国 王社良.抗震结构设计(第2版)[&M].武汉.武汉理工大学出版社,2003年8月第2版.
[2]GB.建筑抗震设计规范.[S].
[3]JGJ3-2010.高层建筑混凝土结构技术规程[S].
[4]扶长生.抗震设计中的平扭偶联问题[J].建筑结构学报.2006年4月.第27卷第2期.
[5]邓孝祥 张元坤 唐可.平面不规则高层结构的扭转分析与抗扭设[J].广东土木与建筑.2006年第01期.
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& 如何做好高层建筑结构设计
如何做好高层建筑结构设计
随着我国经济的迅速发展,高层建筑日益增多。高层建筑的结构设计不仅应保证高层建筑具有足够的安全性,还应保证结构的经济性、合理性。文章主要介绍了高层建筑结构的一些特点,并就高层建筑结构设计进行了分析。
如何做好高层建筑结构设计
吴智成贵州省建筑设计研究院
摘要:随着我国经济的迅速发展 .层建筑日益增多。高层建筑的结构设计不仅应保证高层建筑具有足够的安全高
性,还应保证结构的经济性、理性。文章主要介绍了高层建筑结构的一些特点,合并就高层建筑结构设计进行了分析。
关键词:高层;筑;构;计建结设
适用、安全、经济、美观、便于施工是进行建筑结构设计的原则。这五个方面各有所重,又互为矛盾,一个优秀的建筑结构设计往往是这五个方面的最佳结合。往往设计人员注意到适用、安全、经济、 美观,而忽略了便于施工。有时设计人员为图方便,用偏于安全的简化方法计算,虽然既省事又保证安全,却增加了造价。 结构设计一般在建筑设计之后,“制”于建筑设计,但又“ 受反制”建筑设计。结构设计不能破坏建筑设计,建筑设计不能超出结构设计的能力范围。结构设计决定建筑设计能否实现,在这个意义上, 结构设计显得更为重要。但一栋标志性建筑建成后,往往建筑师便成为了人们心目中的建造者,为了实现该建筑设计而付出辛勤劳动一丝不苟的结构师并不为人们所知。但无论如何 .设计一个适用、安全、 经济、美观、便于施工的结构设计方案是结构设计人员的责任。
力分析并按照规范要求进行设计和处理 .是决定工程设计质量好坏的
关键。由于新规范的推出对结构整体计算和分析部分相当多的内容进
行了调整和改进,因此,结构工程师也应该相当地对这一阶段常见的
问题有一个清晰的认识。非结构构件的计算与没计在高层建筑中 .往
往存在一些由于建筑美观或功能要求且非主体承重骨架体系以内的非结构构件。对这部分内容 .尤其是高层建筑屋顶处的装饰构件进行设计时,由于高层建筑的地震作用和风荷载均大+ 此,必须严格按照新规范中增加的非结构构件的计算处理措施进行设计 . .
三、高层建筑的结构体系
工程实践经验,如果高层建筑结构体系选不当 .任凭冉用先进的结构理论和准确的计算方法,也较难作出安全 n靠、经济合理 T的高层建筑结构设计。正确处理高层建筑结构体系的选型问题 .对于
高层建筑结构设计而言,具有重要意义。高层建筑结构体系按结构形
高层建筑发展的特点
在我国经济的飞速发展的现如今 .高层建筑的层数在不断增多。
式分类主要有:框架结构;抗震墙结构;框架一震墙结构:简体结抗构;部分框支抗震墙结构;板柱一震墙结构等等。不同的结构体系所抗具有的强度和刚度是不一样的。因此它们适用的高度也不同。不同的建筑功能选择的高层建筑的结构体系也不尽相同。在建筑抗震设计规范中有明文规定。一般地 .框架结构布置灵活,具有较大的室内空间, 在考虑抗震设防要求的建筑中,南于框架梁柱截面小抗震性能差 .剐度较低,而且高层建筑中的框架填充墙在地震中破坏严重 .修复费用较高。故其多用于高度低、层数少的公共建筑。框架一震墙结构既具抗有框架结构布置灵活、方便使用的特点,又有较大的刚度和较强的抗震性能 .多用于公共建筑和旅馆建筑等。抗震墙结构刚度很大 .空间整体性好,承载力大,在水平力作用下侧移小,用钢量较省。它比较适用于高层住宅及旅馆建筑等隔墙较多的建筑。一般框架一震墙结构抗和抗震墙结构可以满足大多数建筑物的高度要求,简体结构刚度大、
另一方 I,层数日渐增多的高层公共建筑为满足不同用户的需要和适直 i
应现代社会高效率、快节奏的要求,而发展为高层综合大厦。综合性建筑的发展使平面布置和体型日益复杂:使结构体系多样化。最常用的结构体系有:框架、简体结构、框架一力墙结构。特别是框架一剪剪力墙结构广泛用于办公和公共建筑,也大量应用于高层旅馆建筑。它主要由框架构成自由灵活的使用空间 .容易满足不同建筑功能的要求, 同时又有足够的剪力墙作为
抗侧构件,具有较大的刚度,从而使得框剪结构具有较强的抗震能力 .也大大减少了结构侧移 .避免砌体填充
墙在地震时严重破坏和倒塌
二、高层建筑的概念设计
( )结构平面布置刚度宜均匀 .减少扭转高层建筑的平面布置一宜简单,规则,尽量减少突出等复杂平面。更重要的是结构平面布置
时要尽可能刚度均匀,即结构的刚心与质心尽量接近 .减少地震作用
下的扭转,扭转对结构的危害很大。减少结构的扭转,一是减少地震作用引起的扭转,二是增加结构抵抗扭转的能力。平面刚度布置均匀, 可减少地震作用下的扭转而影响平面刚度均匀的主要因素是剪力墙的布置。剪力墙集中布置在结构平面的一端或一侧是不好的。大刚度
四、层建筑结构设计的注意事项高
( )水平荷载成为决定因素。一 因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值 .仅与楼房高度的一次方成正比:而水平荷载对结构产生的倾覆力矩 .以及由此在竖构件中引起的轴力 .是与楼房高度的两次方成正
抗侧力单元偏置的结构在地震作用下扭转大,而对称布置剪力墙、井
筒有利于减少扭转。周边布置剪力墙,或周边布置刚度很大的框筒等, 都是增加结构抗扭刚度的重要措施,有利于抵抗扭转。为了减少地震作用下的扭转,还要注意平面上质量分布,质量偏心会引起扭转,质量集中在周边会加大扭转。
( )结构竖向刚度宜均匀,避免薄弱层,减少鞭梢效应结构宜二做成』下等宽或由下向上向心逐渐减小的体型,更重要的是结构的抗二侧刚度应当沿高度均匀分布 .或沿高度向心逐渐减小。各层剪力墙的布置是影响结构竖向刚度是否均匀的主要因素。框支剪力墙结构是典型的结构竖向刚度有突变的结构,框支层的变形大,为薄弱层,容易发生地震震害。故在结构设计时,不允许将全部或大部分剪力墙设计成框支 .必须有一走数量的落地剪力墙,将框支剪力墙转换层以上的剪力较均匀的
转移到落地剪力墙,从而避免软弱层引起的震害。
( )在结构计算与分析阶段,如何准确,高效地对工程进行内三
( )轴向变形不容忽视。二 高层建筑中 .竖向荷载数值很大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生影响,造成连续梁中间支座处的负弯矩值减小 .跨中正弯矩之和端支座负弯矩值增大。
( )侧移成为控制指标。三 随着楼房高度的增加 .水平荷载下结构的侧移变形迅逐增大,因 而结构在水平荷载作用下的侧移应被控制在某一限度之内。
( )结构的规则问题。四
新旧规范在这方面的内容出现了较大的变动,新规范在这方而增添了相当多的限制条件,例如:平面规则性信息、嵌同端下层刚度
比信息等,而且,新规范明确规定“筑不应采用严重不规则的设计建
方案”。因此,结构工程师在遵循新规范的这限制条件上必须严格注
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