7个控制指标

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产品控制指标

产品控制指标

产品控制指标
产品控制指标是指在生产过程中,为了确保产品质量和性能符合规定标准而设立的一系列参数和限制。

这些指标通常包括以下方面:
1. 产品规格:包括产品的尺寸、重量、容量、功率等物理参数。

2. 性能指标:如产品的速度、精度、效率、可靠性等。

3. 质量指标:如产品的合格率、缺陷率、返修率等。

4. 成本指标:如生产成本、材料成本、人工成本等。

5. 安全指标:如产品的电气安全、机械安全、化学安全等。

通过对这些指标的控制,可以确保产品的质量和性能符合规定标准,提高产品的竞争力和市场占有率。

同时,产品控制指标也是生产过程中的重要管理工具,可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提高产品质量和安全性能。

安全生产控制指标

安全生产控制指标

安全生产控制指标
安全生产控制指标是指为了确保生产过程中安全而制定的各项指标。

安全生产控制指标是企业安全生产管理的基础和重要手段,对于有效预防和控制安全事故的发生,保障员工生命财产安全,维护企业稳定发展具有重要意义。

安全生产控制指标主要包括以下几个方面:
1. 安全生产责任制度指标:明确企业各级管理人员的安全生产责任和职责,强化安全生产各个环节的责任追究机制,推动各级管理人员履行安全生产职责。

2. 安全生产投入指标:保障企业安全生产所需的各类设备设施和安全防护措施的投入,包括安全生产设备、消防设施、安全培训经费等。

3. 安全生产隐患排查治理指标:对企业生产过程中存在的各类安全隐患进行排查、评估和治理,制定相应的整改措施和计划,确保隐患得到及时解决。

4. 安全生产培训指标:加强员工安全培训力度,提高员工对安全生产的认识和应急反应能力,提供必要的安全培训教育资源。

5. 安全事故报告和处理指标:明确安全事故的报告和处理程序,及时上报安全事故信息,进行事故原因分析,采取措施避免类似事故再次发生。

6. 安全生产绩效指标:制定安全生产绩效评价指标,评估安全生产工作的效果,并对绩效不达标的单位进行整改和考核。

7. 安全投入效益指标:评估企业安全投入所取得的效益,确保安全投入能够带来安全改进和减少事故发生的效果。

通过对以上指标的有效控制和监督,可以确保企业安全生产工作的顺利开展,并有效预防和控制安全事故的发生,维护员工的生命财产安全,实现企业的可持续发展。

工程项目控制指标

工程项目控制指标

工程项目控制指标工程项目控制指标是指用于评估和监控项目进展的一系列指标。

它们用于衡量项目的绩效、进度、质量和成本,并提供项目管理人员有关项目是否按计划进行的信息。

在工程项目中,控制指标的准确使用可以帮助管理人员及时发现并解决潜在的问题,保证项目的顺利进行。

本文将介绍几种常用的工程项目控制指标。

一、进度指标进度是工程项目管理中最重要的方面之一。

合理的进度控制可以保证项目按时完成,尽量避免超出预算和延误。

以下是几种常见的进度指标:1. 项目进展百分比:衡量项目已经完成的工作量占总工作量的百分比。

可以通过工程进度表或甘特图来计算和展示。

2. 工期偏差:项目实际进度与计划进度之间的差异。

如果工期偏差为负值,说明项目进度落后于计划;如果为正值,说明项目进度超前于计划。

3. 里程碑完成情况:项目关键里程碑节点的完成情况。

里程碑是项目中的重要节点,确保项目按时进展。

二、质量指标质量是工程项目成功的关键因素之一。

通过建立合适的质量控制指标,可以确保项目的交付物符合预期的要求。

以下是几种常见的质量指标:1. 缺陷率:衡量项目交付物中存在的缺陷数量。

常用的质量工具包括故障模式与效果分析(FMEA)和故障树分析(FTA)。

2. 客户满意度:衡量客户对项目交付物满意程度的指标。

可以通过客户反馈调查、质量审查会议等方式进行评估。

3. 合规性评估:评估项目交付物是否符合相关的法律、法规和标准。

三、成本指标成本是项目管理中的重要考量因素。

合理的成本控制可以确保项目以可接受的预算进行,并帮助项目管理人员优化资源利用。

以下是几种常见的成本指标:1. 预算偏差:实际成本与预算成本之间的差异。

如果预算偏差为正值,说明项目成本超出预算;如果为负值,说明项目成本低于预算。

2. 成本绩效指数(CPI):项目实际成本与计划成本之间的比率。

CPI大于1表示项目绩效良好;CPI小于1表示项目绩效不佳。

3. 成本速率:每单位时间内的实际成本。

可以用来评估项目的成本效益和控制项目支出。

医疗质量控制指标

医疗质量控制指标

医疗质量控制指标医疗质量控制指标是衡量医疗机构或者医疗服务质量的重要依据。

通过制定和监测医疗质量控制指标,可以评估医疗机构的绩效,提高医疗服务的质量和安全性,确保患者得到优质的医疗护理。

以下是一些常见的医疗质量控制指标及其解释:1. 门诊就诊时间:衡量患者从预约到实际就诊的时间。

较短的门诊就诊时间可以提高患者满意度和医疗效率。

2. 住院平均住院日:表示患者在医院住院的平均天数。

较短的住院日可以减少医疗费用,缓解医院床位压力。

3. 术后感染率:衡量手术后患者发生感染的比例。

较低的术后感染率可以减少患者并发症和死亡风险。

4. 门诊复诊率:表示患者在就诊后需要再次就诊的比例。

较低的门诊复诊率可以减少患者的病情恶化和医疗费用。

5. 医院感染率:衡量住院患者在医院内感染的比例。

较低的医院感染率可以提高患者的安全性和医疗质量。

6. 病死率:表示因疾病导致的患者死亡比例。

较低的病死率可以反映医疗机构的治疗效果和护理质量。

7. 门诊病人满意度调查:通过问卷调查等方式,衡量患者对门诊服务的满意程度。

较高的满意度可以反映医疗机构的服务质量和患者体验。

8. 住院病人满意度调查:通过问卷调查等方式,衡量患者对住院服务的满意程度。

较高的满意度可以反映医疗机构的服务质量和患者体验。

9. 医疗错误率:衡量医疗机构在诊断、治疗和护理过程中发生错误的比例。

较低的医疗错误率可以提高患者的安全性和医疗质量。

10. 医疗设备故障率:衡量医疗设备在使用过程中发生故障的比例。

较低的设备故障率可以保证医疗设备的正常运转和患者的安全性。

以上是一些常见的医疗质量控制指标,医疗机构可以根据自身情况制定相应的指标,并定期进行监测和评估。

通过持续改进和优化,可以提高医疗服务的质量,保障患者的安全和满意度。

主要质控指标

主要质控指标

主要质控指标
1. 产品合格率:产品合格数量与总生产数量的百分比,用于衡量产品符合质量标准的比例。

2. 次品率:次品数量与总生产数量的百分比,用于衡量生产过程中产生的不合格品的比例。

3. 返修率:返修产品数量与总销售产品数量的百分比,用于衡量已售出产品中需要返修的比例。

4. 客户满意度:通过调查或评估客户对产品或服务的满意程度,以衡量客户对质量的感知。

5. 过程能力指数(CPK):用于评估生产过程的稳定性和一致性,以确定是否满足质量要求。

6. 首次通过率(FTY):产品在首次检验时通过的比例,用于衡量生产过程的效率和质量水平。

7. 质量成本:包括预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本,用于评估质量管理活动的经济效益。

8. 质量审核结果:通过内部或外部质量审核,评估质量管理体系的有效性和合规性。

9. 员工培训和发展:衡量员工接受培训和发展的程度,以确保他们具备所需的技能和知识。

结构设计的七个控制指标

结构设计的七个控制指标

之所以要限制比值, 因为两者接近时, 由于振动偶联的影响, 结构的扭转效应明显增大。 3.3.周期比不满足时的调整方法: 3.3.1.程序调整:SATWE 程序不能实现。
3.3.2.人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原 则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。 当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(一般都靠近 X 轴和 Y 轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部 的刚度。 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚 度相对其中一主轴(侧移刚度较小方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(侧移刚 度较大方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当加强结构外围(主要是沿侧移刚度较大方向) 的刚度,并适当削弱结构内部沿侧移刚度较大方向的刚度。 例:24 层剪力墙结构的模型,位移比、周期比、刚度比等都满足,只第二振型是扭转, 第一振型平动系数是 1.0,第二振型平动系数是 0.3,第三振型平动系数是 0.7;第三振型 转角 1.97,第一振型转角 91.20; 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚 度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振 型转角方向) 的侧移刚度则过小, 此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度, 并适当加强结构外围(主要是沿第三振型转角方向)的刚度。 第三振型转角 1.97,靠近 X 轴;第一振型转角 91.20,靠近 Y 轴;先看下位移比、周 期比,如果位移比很小的话,可以增大小结构外围 X 方向的刚度,适当削弱内部沿 X 方向的 刚度(墙肢变短、开洞等) 。 注:平 1、扭、平 2,既然扭转没有跑到平 1 前面去,则说明平 1 方向的扭转周期小于 平 1 方向的平动周期,即平 1 方向的扭转刚度足够;加强平 2 方向外围的墙体,扭转刚度比 平动刚度增大的更快,于是扭转周期跑到了平 2 后面,变成了平平扭。 a.最有效原则: 削弱内部刚度,增强周边刚度,尽量周边均匀对称连续。 b.有较大凹入的部位加拉梁。 c.看看位移,将位移大的地方加拉梁,或者加大梁截面,加厚板。 d.增加外围梁截面,特别加强角部,和抗震墙部位的梁截面。 3.4.电算结果的判别与调整要点: 3.4.1:计算结果详周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT) 。因 SATWE 电算结果中并 未直接给出周期比,故对于通常的规则单塔楼结构,需人工按如下步骤验算周期比: a.根据各振型的两个平动系数和一个扭转系数(三者之和等于 1)判别各振型分别是扭 转为主的振型(也称扭振振型)还是平动为主的振型(也称侧振振型) 。一般情况下, 当扭 转系数大于 0.5 时,可认为该振型是扭振振型,反之应为侧振振型。 当然, 对某些极为复杂的 结构还应结合主振型信息来进行判断。 b.周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期 Tt,周期最长的侧振振型对应的就是 第一侧振周期 T1。 c.计算 Tt / T1,看是否超过 0.9(0.85)。对于多塔结构周期比,不能直接按上面的方 法验算,这时应该将多塔结构分成多个单塔,按多个结构分别计算、分别验算(注意不是在 同一结构中定义多塔,而是按塔分成多个结构)。 3.4.2:对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为 其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在。总之在高层结构设计中, 使得扭转振型不应靠前,以减小震害。SATWE 程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计 算功能, 通过参数 Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比 )可以判断出那个振型是 X 方向或 Y 方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小;必要时,在“结

高层建筑设计需要控制的七个指标

高层建筑设计需要控制的七个指标

高层结构设计的七个控制指标高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:一、轴压比:限制结构的轴压比,是为了保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3。

6和6.4。

5,高规6.4。

2和7。

2.13及相应的条文说明。

(规范中定义的柱的轴压比和剪力墙的轴压比的概念是不同的?)荷载作用组合下的柱子轴压比不能过大,从《混凝土规范》式6。

2.15可以看出当轴压比大于0。

9φ时,所增加的轴压力将全部由钢筋来承担,很不经济;轴压比过小,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。

(底层或者地下室的墙、柱的轴压比控制在一个什么样的范围内比较合适呢?)轴压比不满足时主要通过增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度等级来解决.二、剪重比:主要是对结构总水平地震剪力及各楼层的水平地震剪力最小值得要求,以提高周期较长的结构的安全性,见抗规5.2。

5,高规4。

3。

12及相应的条文说明。

这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平地震剪力如果达不到规范的最低要求,只有先进行了最小地震剪力调整,才能完成后续的计算。

《高规》3。

5.8条,当结构不满足3。

5。

2、3。

5。

3、3。

5。

4条的要求,对应的地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数后,在计算剪重比时,4。

3。

12条的λ是否也要乘以1。

25?4。

3.12条文说明是要乘以1.15.剪重比不满足时的调整方法:1、在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2。

5调整各楼层地震内力”,SATWE按抗规5.2.5自动调整楼层最小地震剪力,以满足剪重比要求,根据朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》的建议,应控制调整的幅度不宜大于1。

2~1。

3。

2、当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度;当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息"中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

院感控制指标

院感控制指标

院感控制指标院感控制指标是指医疗机构在预防和控制院内感染方面所采用的一系列指标和措施。

院内感染是指在医疗机构内,患者在接受医疗过程中感染的疾病。

为了保障患者的安全和健康,医疗机构需要制定一套科学、合理的院感控制指标。

1. 感染率指标:院感控制的核心指标之一是感染率。

感染率是指在一定时间内,医疗机构内发生的院内感染的发生率。

常见的感染率指标包括手术切口感染率、导尿管相关尿路感染率、血流感染率等。

医疗机构应根据自身情况制定相应的感染率目标,并定期进行监测和评估。

2. 消毒灭菌指标:消毒灭菌是院感控制的重要环节之一。

医疗机构需要制定消毒灭菌指标,包括消毒剂浓度、消毒时间、消毒方法等。

同时,还需建立完善的消毒灭菌记录和监测体系,确保消毒灭菌工作的有效性和安全性。

3. 医务人员感染防控指标:医务人员是院内感染的重要传播源之一。

医疗机构应制定医务人员感染防控指标,包括手卫生合规率、穿戴个人防护用品的合规率等。

医务人员还需要接受相关的感染防控培训,提高其感染防控意识和能力。

4. 患者感染防控指标:患者是医疗机构内最易感染的群体之一。

医疗机构应制定患者感染防控指标,包括患者手卫生合规率、患者个人卫生习惯的培养等。

医疗机构还应加强患者宣教工作,提高患者对院内感染防控的认识和重视程度。

5. 环境卫生指标:环境卫生是院感控制的重要环节之一。

医疗机构应制定环境卫生指标,包括病区清洁消毒频率、空气质量监测等。

医疗机构还需加强环境清洁消毒管理,确保医疗环境的清洁和安全。

6. 感染监测与报告指标:感染监测与报告是院感控制的重要环节之一。

医疗机构应建立完善的感染监测与报告系统,及时监测和报告院内感染的发生情况。

同时,还需加强感染病例的追踪和调查工作,及时采取相应的控制措施。

7. 器械设备消毒指标:器械设备消毒是院感控制的重要环节之一。

医疗机构应制定器械设备消毒指标,包括消毒方法、消毒剂选择等。

医疗机构还需加强器械设备的维护和管理,确保其消毒工作的有效性和安全性。

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构整体空间振动简图”中,看是否能引起结构整体振动。 3.4.3:振型分解反应谱法分析计算周期,地震力时,还应注意两个问题,即计算模型 的选择与振型数的确定。一般来说,当全楼作刚性楼板假定后,计算时宜选择“侧刚模型” 进行计算。而当结构定义有弹性楼板时则应选择“总刚模型”进行计算较为合理。至于振型 数的确定,应按上述[高规]5.1.13 条执行,振型数是否足够,应以计算振型数使振型参与 质量不小于总质量的 90%作为唯一的条件进行判别。 3.4.4:如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种 相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构 不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。即周期比控制不是在要求结构足够结实,而是 在要求结构承载布局的合理性。考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规范 的角度来看,可能成为“平面不规则结构” 。一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能 通过调整平面布置来改善这一状况, 这种改变一般是整体性的, 局部的小调整往往收效甚微。 周期比不满足要求, 说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小, 总的调整原则是要加强结构 外圈,或者削弱内筒。 3.4.5:扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有 效解决问题。 a.扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度有关. b.剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时, 较易满足; 周边墙与核心筒墙成斜交布置 时要注意检查是否满足. c.当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平 动周期. d.当不满足周期限制时, 且层位移角控制潜力不大, 应检查是否存在扭转刚度特别小的 层,若存在应加强该层的抗扭刚度. e.当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层抗扭刚度无突变,说明核心 筒平面尺度与结构总高度之比偏小, 应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚, 增大核心 筒的抗扭刚度。 f.当计算中发现扭转为第一振型, 应设法在建筑物周围布置剪力墙, 不应采取只通过加 大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的抗扭刚度。 3.5.设计要点: 3.5.1:SATWE 程序中的振型是以其周期的长短排序的 ; 结构的第一、第二振型宜为平 动, 扭转周期宜出现在第三振型及以后(见抗规 3.5.3 条 3 款及条文说明 “结构在两个主轴 方向的动力特性(周期和振型)宜相近”;高规 7.1.1 条条文说明“在抗震结构中„„宜 使两个方向的刚度接近);是布局的合理性,限制结构扭转能力。扭转周期过大,说明该结 构抗扭能力弱(注意,结构不一定有扭转,可能是完全对称的结构) ,这类结构一旦遭遇意 外扭转情况将会导致较大的扭转破坏。 3.5.2:一般来说,周期最长的平动周期为 T1,但是要查看该振型的基底剪力是否较大, 还要考察该振型在“结构整体空间振动简图”中,是否能引起结构整体振动,局部振动周期 不能作为第一周期;一般从布置上着手,去掉局部振动;也可以采用强制刚性楼板,过滤掉 局部振动。 3.5.3:一般是由周期和底层剪重比来判断结构是刚了还是柔了。
2.3.剪重比不满足时的调整方法: 2.3.1.程序调整:在 SATWE 的“调整信息”中勾选“按抗震规范 5.2.5 调整各楼层地
震内力”后,SATWE 按 10 抗规 5.2.5 自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上 重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。 2.3.2.人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整: a:当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提 高刚度; b:当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面, 降低刚度以取得合适的经济技术指标; c:当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在 SATWE 的“调整信息”中的“全楼 地震作用放大系数”中输入大于 1 的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。 2.4.电算结果的判别与调整要点: a:对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力应增大 1.15 倍,即上表中楼层最小剪 力系数λ 应乘以 1.15 倍。当周期介于 3.5S 和 5.0S 之间时,可对于上表采用插入法求值。 b:般高层建筑而言,结构剪重比底层为最小 ,顶层最大,故实际工程中,结构剪重比由底层 控制,由下到上,哪层的地震剪力不够,就放大哪层的设计地震内力。 c:构各层剪重比及各楼层地震剪力调整系数自动计算取值,结果详 SATWE 周期、地震 力与振型输出文件 WZQ.OUT) 。 d:层地震内力自动放大与否在调整信息栏设开关;如果用户考虑自动放大,SATWE 将 在 WZQ.OUT 中输出程序内部采用的放大系数。 e 度区剪重比可在 0.7%~1%取。若剪重比过小,均为构造配筋,说明底部剪力过小,要 对构件截面大小、周期折减等进行检查;若剪重比过大,说明底部剪力很大,也应检查结构 模型,参数设置是否正确或结构布置是否太刚。 2.5.设计要点: 2.5.1:剪重比不满足要求时,首先要检查有效质量系数是否达到 90%(剪重比是反映 地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于 90%时,可以认为地震作用满足规范要求) 。若没有,则有以下几个方法:a: 查看结构空间 振型简图,找到局部振动位置,改变布置,去掉局部振动(局部振动是实际存在的,不是重 要的部位,没必要加强,但局部振动有时候会对其它指标的判断有干扰作用,要过滤掉) 。 b.采用强制刚性楼板,过滤掉局部振动,但结构计算可能局部失真;c.通常振型数在 satwe 参数设置时,正常情况下应该足够了,由于有局部振动,可以增加计算振型数,采用总刚分 析;d. 剪重比仍不满足时,对于需调整楼层层数较少(不超过楼层总数的 1/3) ,且剪重 比与规范限值相差不大(不小于规范限值的 80%,或地震剪力调整系数不大于 1.2-1.3)的 情况,我们可以通过选择 SATWE 的相关参数来达到目的。 2.5.2:制剪重比的根本原因在于建筑物周期很长的时候,由振型分解法所计算出的地 震效应会偏小; 剪重比与抗震设防烈度、场地类别、结构形式和高度有关;对于一般多、高 层建筑,最小的剪重比值往往容易满足; 高层建筑,由于结构布置原因,可能出现底部剪重 比偏小的情况,在满足规范规定的前提下,没必要刻意去提高,规定剪重比的指标主要是增 加结构的安全储备。 2.5.3:一个 3 层教学楼若采用混凝土结构,一般会采用框架结构,4%左右的剪重比 对多层框架结构应该是合理的。 结构体系对剪重比的计算数值影响较大, 矮胖型的钢筋混凝 土框架结构一般剪重比比较大,体型纤细的长周期高层建筑一般剪重比会比较小。
7 个控制指标
摘要:
本文总结了某工程模型调整思路。总结了剪重比、周期比、位移比、轴压比、刚度比、 刚重比、受剪承载力比这 7 个控制指标的基本概念、规范要求、调整方法、电算结果的判 别与调整要点、设计要点、及实例调整。总结了高层结构整体控制参数的关联性及刚度控 制,最后总结了结构薄弱层。 本文主要总结于刘铮“建筑结构设计快速入门” 、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析” 、 杨星“pkpm 结构软件从入门到精通” ,钢结构论坛,文献以及网上别人经验总结。共 23 页。 2012-1-10----2012-1-29 于中南大学铁道学院 qq: 1799200026
1.某工程模型调整思路:
1.1 根据结构布置建立一个初步的结构模型 , 该模型以一个标准层为基准, 根据层数及 层高进行简单组装;计算时假定模型中梁两端为铰接, 不考虑地震作用及配筋情况下(计算速 度快)求出各楼层墙肢轴压比, 以符合“剪力墙轴压比基本接近”的要求;比较计算轴压比及 规范规定的轴压比限值, 调整墙肢的长度、宽度及混凝土强度等级, 并对模型进行修改, 此 次修改将形成多个标准层, 将铰接梁改为刚接梁进行第二次计算, 分析计算结果中的周期 比、 位移比、 层间位移角等结构整体计算指标是否满足规范要求。 1.2.计算调整: 1.2.1.若层间位移角不满足规范要求, 可采取以下措施:查看位移文件以确定哪些楼层位 移角超限, 一般情况是结构中上部楼层, 若超限不多, 可通过提高剪力墙变厚度位置加以解 决, 否则需增加剪力墙的布置量或关键连梁的高度。 1.2.2.若周期比、位移比不满足规范要求, 可采取以下措施: a:将结构周边程序定义为连梁的梁改为框架梁或增加连梁高度, 以增加结构外围刚度。 b:减少结构中部剪力墙布置量及降低连梁高度以增大结构的平动周期而间接改善周期 比、位移比。 c:查看结构空间振型曲线,找出位移最大点, 在该位置处适当增加剪力墙布置量 , 再计 算以使周期比、 位移比、 层间位移角满足规范要求。 若层间位移角较规范限值富余较多, 应 适当调整梁布置及减小梁截面, 将部分连接复杂的梁改为铰接梁, 以降低梁刚度, 从而减小 地震作用, 降低成本。 1.3:①刚性假定 ②双向地震③偶然偏心 周期:均不考虑 周期比:考虑① 位移 比:考虑①和③ 层间位移角:考虑①
之所以要限制比值应明显增大。 3.3.周期比不满足时的调整方法: 3.3.1.程序调整:SATWE 程序不能实现。
3.3.2.人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原 则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。 当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(一般都靠近 X 轴和 Y 轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部 的刚度。 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚 度相对其中一主轴(侧移刚度较小方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(侧移刚 度较大方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当加强结构外围(主要是沿侧移刚度较大方向) 的刚度,并适当削弱结构内部沿侧移刚度较大方向的刚度。 例:24 层剪力墙结构的模型,位移比、周期比、刚度比等都满足,只第二振型是扭转, 第一振型平动系数是 1.0,第二振型平动系数是 0.3,第三振型平动系数是 0.7;第三振型 转角 1.97,第一振型转角 91.20; 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚 度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振 型转角方向) 的侧移刚度则过小, 此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度, 并适当加强结构外围(主要是沿第三振型转角方向)的刚度。 第三振型转角 1.97,靠近 X 轴;第一振型转角 91.20,靠近 Y 轴;先看下位移比、周 期比,如果位移比很小的话,可以增大小结构外围 X 方向的刚度,适当削弱内部沿 X 方向的 刚度(墙肢变短、开洞等) 。 注:平 1、扭、平 2,既然扭转没有跑到平 1 前面去,则说明平 1 方向的扭转周期小于 平 1 方向的平动周期,即平 1 方向的扭转刚度足够;加强平 2 方向外围的墙体,扭转刚度比 平动刚度增大的更快,于是扭转周期跑到了平 2 后面,变成了平平扭。 a.最有效原则: 削弱内部刚度,增强周边刚度,尽量周边均匀对称连续。 b.有较大凹入的部位加拉梁。 c.看看位移,将位移大的地方加拉梁,或者加大梁截面,加厚板。 d.增加外围梁截面,特别加强角部,和抗震墙部位的梁截面。 3.4.电算结果的判别与调整要点: 3.4.1:计算结果详周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT) 。因 SATWE 电算结果中并 未直接给出周期比,故对于通常的规则单塔楼结构,需人工按如下步骤验算周期比: a.根据各振型的两个平动系数和一个扭转系数(三者之和等于 1)判别各振型分别是扭 转为主的振型(也称扭振振型)还是平动为主的振型(也称侧振振型) 。一般情况下, 当扭 转系数大于 0.5 时,可认为该振型是扭振振型,反之应为侧振振型。 当然, 对某些极为复杂的 结构还应结合主振型信息来进行判断。 b.周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期 Tt,周期最长的侧振振型对应的就是 第一侧振周期 T1。 c.计算 Tt / T1,看是否超过 0.9(0.85)。对于多塔结构周期比,不能直接按上面的方 法验算,这时应该将多塔结构分成多个单塔,按多个结构分别计算、分别验算(注意不是在 同一结构中定义多塔,而是按塔分成多个结构)。 3.4.2:对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为 其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在。总之在高层结构设计中, 使得扭转振型不应靠前,以减小震害。SATWE 程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计 算功能, 通过参数 Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比 )可以判断出那个振型是 X 方向或 Y 方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小;必要时,在“结
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