某建筑钢筋混凝土框架一剪力墙结构设计分析

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一端为框架柱,一端为剪力墙时梁钢筋的锚固情况分析

一端为框架柱,一端为剪力墙时梁钢筋的锚固情况分析

一端为框架柱,一端为剪力墙时梁钢筋的锚固情况分析问题:框剪结构中,框架梁应该以暗柱为支座?还是以剪力墙为支座?钢筋是如何锚固的?这是很多没有去过工地现场的造价员遇到的问题。

1理论概述讲之前,先来说说结构上的知识。

框架结构:是由许多梁和柱共同组成的框架,构成承重体系的结构。

剪力墙结构:是用钢筋混凝土墙来代替框架结构中的梁柱,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。

框架剪力墙结构:也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同时又有足够的剪力墙,有相当大的侧向刚度的结构。

2图集研究2.1框架结构在钢筋平法图集《16g101》中,是按结构体系区分构件的。

可以查阅图集16G101-1第84页,如下图:可见在框架结构中,框架梁在端支座锚入框架柱为弯锚上部钢筋长度是:支座宽(柱边尺寸)-保护层+15d下部钢筋长度也是:支座宽(柱边尺寸)-保护层+15d同时在同一页,也显示了如果端柱满足直锚条件则采用直锚,如下图所示。

这反映了一个无论设计、预算、还是施工都遵循的原则,即”钢筋能直锚则直锚,不能直锚则弯锚“。

2.2剪力墙结构中框架梁以剪力墙为支座的情况框架梁的一侧为剪力墙,另一侧是框架柱,钢筋应该如何布置呢?16g图集并没有给出明确答案。

以下图的框架梁进行建模作为示例:在什么都不调整的情况下,来看看广联达软件默认的情况。

为了方便观察,建模的时候去除了无用构件,只绘制了,剪力墙,暗柱及框架梁来演示,如下通过查看框架梁的钢筋三维,以及计算公式,可以发现,软件在计算时左右两端的计算方法一样,即当有剪力墙和暗柱时,软件默认暗柱为框架梁的支座,计算方法与框架柱一致,如下框架柱端公式:500-20+15d剪力墙端公式:600-20+15d即一端为框架柱,一端为剪力墙的时候,两者采用的公式是一致的,软件把暗柱当成框架柱考虑,用了弯锚的节点,也就是:一个支座宽(柱边尺寸)-保护层+15d。

某部分框支剪力墙结构抗震性能设计分析

某部分框支剪力墙结构抗震性能设计分析

安徽建筑中图分类号:TU973+.31文献标识码:A文章编号:1007-7359(2023)4-0052-04DOI:10.16330/ki.1007-7359.2023.4.0201工程概况本工程位于湖北省武汉市汉阳区汉阳大道与永丰路交叉口,塔楼建筑物地下4层,地上40层,房屋高度135.10m ,属于超A 级高度高层建筑。

本工程1-6层为商用,8-23层、25-40层为住宅,7层、24层为避难层。

结构底部为商用,需大空间满足其使用要求,故在设计时采用转换结构来满足其功能和使用要求[1]。

工程主体结构体系选用钢筋混凝土部分框支剪力墙,转换层设置在第7层楼面。

本文针对部分框支剪力墙结构高位转换进行抗震性能分析。

2结构设计2.1结构设计基本参数本工程主体结构设计工作年限为50年,依据《市城建委关于提高武汉市主城区部分新建建筑工程的抗震设防要求的通知》(武城建规〔2016〕5号文)[2]第二条第1款,标高35.80m (7层楼面结构标高)以下为重点设防类,标高35.80m (7层楼面结构标高)以上为标准设防类。

主体结构抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.05g ,场地类别取Ⅲ类,设计特征周期为0.45s ,地面粗糙度取C 类,基本风压取0.35kN/m 2,风荷载体型系数为1.40。

2.2结构体系和布置塔楼平面尺寸为35.60m×18.00m ,1层层高为7.45m ,2~5层层高为5.60m ,7层层高为3.50m ,8层以上层高均为2.90m ,转换层平面布置图如图1所示。

图1转换层平面布置图(单位:mm )根据建筑功能需求,既要满足底层商业大空间的使用需求,又要保证上层住宅的舒适性,本工程采用部分框支剪力墙结构体系,转换层设置在第7层楼面,转换柱采用钢骨混凝土柱,转换梁采用钢骨混凝土梁,转换层以上采用剪力墙结构。

楼面为现浇钢筋混凝土梁板体系,第7层(转换层)楼板厚度不小于250mm ,相邻上下楼层楼板厚度不小于150mm 。

实例分析高层建筑框架剪力墙结构设计

实例分析高层建筑框架剪力墙结构设计

环球市场/工程管理-258-实例分析高层建筑框架剪力墙结构设计班县委上海华东建设发展设计有限公司摘要:本文结合框架剪力墙结构的变形及受力特点,对其设计中应注意的要点进行分析和探讨,以供参考。

关键词:高层建筑;框架剪力墙;结构设计前言目前在建筑工程中,尤其是现代高层商业、办公以及住宅建筑中,框架- 剪力墙结构形式的应用十分普遍。

该结构形式能够为建筑平面提供较大的使用空间,同时借助剪力墙形式来提高建筑物的抗剪以及抗横向弯矩的能力,因此探究高层建筑中框架- 剪力墙结构设计极为必要。

1 框架剪力墙结构的变形及受力特点框架剪力墙建筑结构,主要是通过平面内部无限大刚度的楼盖将框架和剪力墙连接在一起,促使其形成一个网络结构,以便于能够共同承担水平方向的侧应力,不再单独承受各种弯曲变形或者是剪切变形所带来的影响。

通常来说,框架- 剪力墙在同一楼层中的位移基本上是相同的。

因此框架- 剪力墙结构在水平面内的位移表现为介于框架与剪力墙间的形态,为反S 型的曲线,也就是弯剪型。

因此对于框架剪力墙结构而言,剪力墙在下部的层面中形变较小,基本上承担了大约80%及以上的水平向剪力,而在高层建筑的上部,框架结构的形变则相对较小,能够辅助剪力墙共同受力,以便于抵抗剪力墙的外拉时的形变,确保其能够承受更大的水平剪切力。

可以说,框架- 剪力墙结构融合了框架结构和剪力墙结构的共同优势,能够有效协调水平形变,并实现降低结构性形变的目标,有力的增加了结构的侧向刚度,提升了整个建筑物的抗震性能,尤其适用于高层建筑的结构设计中。

2 工程概况某商贸中心3# 楼是以办公楼、商业楼为一体的商贸中心项目。

本工程为地下一层、地上二十七层的一类高层办公综合楼,3# 楼工程总建筑面积54687.93m 2,采用框架剪力墙结构。

其中地上总建筑面积(计容)49568m 2,建筑占地面积2110.83m 2,建筑总高度97.2m。

地下室一层为车库及设备用房,一层为商业及办公门厅和消防控制室,二层及二层以上为办公区域。

浅析框架结构与框架剪力墙结构

浅析框架结构与框架剪力墙结构

浅析框架结构与框架剪力墙结构摘要:现如今,高层建筑的结构设计中采用较多的是框架剪力墙结构,这种结构由钢筋混凝土框架和钢筋混凝土剪力墙两部分组成。

与框架结构相比,框架剪力墙结构有着很大的优越性,本文作者对两种结构进行了比较分析。

关键词:框架结构;框剪结构前言高层建筑的结构选型主要是选择合理的抗侧力结构体系,常见的高层建筑结构体系有:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构(框剪结构)、筒体结构等,不同的结构体系均有其相应的适用范围和最大适用高度。

纵观各种建筑结构体系,框架结构体系柱网布置灵活,可获得较大的使用空间,但由于其侧向刚度较小,水平侧移大,用于较高的建筑时,需要截面较大的梁、柱构件才能满足规范变形限值的要求,而大截面的构件减小了有效使用空间,使其使用范围受到了限制;剪力墙结构体系其侧向刚度大,水平侧移小,但由于剪力墙的间距小,平面布置不灵活,建筑空间受到限制,同时由于自重大,刚度大,使剪力墙结构的基本周期短,地震惯性力较大,因此高度很大的剪力墙结构并不经济;而框剪结构综合了框架结构、剪力墙结构两者的优点,使其既能灵活布置大空间与小空间房屋,又具有较大的侧向刚度,且经合理设计的框剪结构经济性好,在高层建筑中得到了广泛的应用并通常作为首选。

对于抗震设防的建筑来说,框剪结构具有两道抗震防线,比单一框架结构有很大的优越性。

一、从框架结构与框剪结构的受力特点比较1.1框架结构的受力特点框架结构是由柱子和梁通过刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构,即由柱子和梁组成框架,共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。

框架结构在水平荷载作用下的受力变形特点:其侧移由两部分组成:第一部分侧移由柱和梁的弯曲变形产生。

柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。

框架下部的梁、柱内力大,层间变形也大,愈到上部层间变形愈小。

第二部分侧移由柱的轴向变形产生。

在水平力作用下,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。

这种侧移在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。

钢筋混凝土框架结构设计要点及注意事项

钢筋混凝土框架结构设计要点及注意事项

关键词:钢筋混凝土框架结构设计、建筑结构、混凝土、设计原则
钢筋混凝土框架结构设计的基本 概念和原则
钢筋混凝土框架结构是一种由混凝土和钢筋为主要材料,通过一定的构造形式 将钢筋与混凝土组合在一起形成的结构体系。这种结构形式具有较高的承载能 力和抗震性能,同时具有较好的耐久性和防火性能。在钢筋混凝土框架结构设 计中,应遵循以下基本原则:
(2)剪力墙的厚度和配筋应合理设计,以满足承载力和稳定性要求。
(3)对于高层建筑,剪力墙的数量和长度应适当增加,提高结构的抗震性能。
2、楼板设计
楼板是钢筋混凝土框架结构的水平承重构件,对于楼板的设计应注意以下几点: (1)楼板的厚度和配筋应合理设计,以满足承载力和稳定性要求。
(2)楼板跨度较大时,应采用双层双向配筋,提高板的整体性和抗震性能。
(3)对于结构边缘和转角部位,应适当增加配筋和板厚,以提高结构的抗裂 性和延性。
二、钢筋混凝土框架结构设计注 意事项
1、合理布置剪力墙
剪力墙是钢筋混凝土框架结构中的重要组成部分,对于提高结构的侧向刚度和 整体性具有关键作用。在剪力墙布置过程中,应注意以下几点:
(1)剪力墙的位置应均匀分布,避免集中布置在某一轴线上,以减小结构的 扭转效应。
1、刚度适宜:钢筋混凝土框架结构的刚度直接影响其承载能力和稳定性。刚 度过大可能导致结构变形能力下降,而过小则可能导致结构失稳。因此,设计 时需对结构的刚度进行合理控制,以达到最佳的承载能力和稳定性。
2、荷载合理:荷载是影响钢筋混凝土框架结构设计的重要因素之一。设计时 应根据建筑物的使用功能和结构形式,合理确定作用于结构上的荷载类型和大 小,以保证结构的安全性和稳定性。
(3)结构应具有良好的抗震性能,采取有效的抗震设计和构造措施,提高结 构的抗震烈度指标。

高层结构设计精选例题及答案解析

高层结构设计精选例题及答案解析

1、有一幢钢筋混凝土框架-剪力墙结构,共9层,首层层高4.2m,其它各层层高3.6m,首层楼面比室外地面高出0.6m,屋顶有局部突出的电梯机房层高3m,试问在计算房屋高度时,下列哪项正确( A )?(A)33.6m (B)33.0m (C)36.6m (D)36.0m2、在抗震设防烈度为7度的地区,现浇框架结构其高度不宜超过(B)(A) 30m (B)55m (C)80m (D)120m3、框架结构适用的房屋最大高度为(B )Ⅰ、抗震烈度为7度时,最大高度为55mⅡ、抗震烈度为7度时,最大高度为60mⅢ、抗震烈度为8度时,最大高度为50mⅣ、抗震烈度为8度时,最大高度为45m(A)Ⅰ、Ⅲ(B)Ⅰ、Ⅳ(C)Ⅱ、Ⅲ(D)Ⅱ、Ⅳ4、某高层建筑,主体高度为63.0m,室内外高差为0.45m,女儿墙高度为1.20m,屋面水箱突出屋面高度为2.70m。

则房屋的高度为(B)(A)63.0m (B)63.45m (C)64.65m (D)67.35m5、下列哪一种结构体系所建房屋的高度最小( B )(A)现浇框架结构(B)装配整体框架结构(C)现浇框架-剪力墙结构(D)装配整体框架-剪力墙结构6、在地震区建造房屋,下列结构体系中何者适合建造的房屋最高(B )?(A)框架(B)筒中筒(C)框架筒体(D)剪力墙7、有一幢高层建筑筒中筒结构,矩形平面的宽度26m,长度30m,抗震设防烈度为7度,要求在高宽比不超过《高规》限值的前提下,尽量做高,指出下列哪个高度符合要求(C )?(A)156m (B)140m (C) 143m (D)130m8、在下列地点建造高层建筑,何者承受的风力最大(A )?(A)建在海岸(B)建在大城市郊区(C)建在小城镇(D)建在有密集建筑群的大城市市区9、在设计高层建筑风载载值时,下列何种情况风载应乘以大于1的风振系数β(B )?(A)高度大于50m ,且高宽比大于1.5;(B)高度大于30m ,且高宽比大于1.5;(C)高度大于50m ,且高宽比大于4 ;(D)高度大于40m ,且高宽比大于3;10、在设计特别重要和有特殊要求的高层建筑时,标准风压值应取重现期多少年(B)?(A)30 (B)50 (C)80 (D)10011、多遇地震作用下层间弹性变形验算的重要目的是(A)防止结构倒塌(B)防止结构发生破坏(C)防止非结构部分发生过重的破坏(D)防止人们惊慌12、二级抗震梁,已计算得到下列数据:(A )按实际配筋计算V b =318KN-M (B )按梁端弯矩设计值计算V b =300KN-M(C )按内力组合V b =250KN-M 。

一级建造师执业资格考试案例分析建筑工程施工质量管理1

一级建造师执业资格考试案例分析建筑工程施工质量管理1

案例分析题一【2014年考题】某办公楼工程,建筑面积45 000 m2,钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5 m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。

施工过程中,发生了下列事件:事件1:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400E12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561 N/mm2,屈服强度实测值460 N/mm2,实测重量0.816 kg/m(HRB400E12钢筋;屈服强度标准值400 N/mm2,极限强度标准值540 N/mm2,理论重量0.888 kg/m)。

事件2:5层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)见表3-1。

表3-1 某施工段现浇结构尺寸检验批验收(部分)mm事件3:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中,发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病,下达了整改通知单。

事件4:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。

问题1. 事件1中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

2. 事件2中,指出验收表中的错误,计算表中正确数据的允许偏差合格率。

3. 事件3中,涂饰工程还有哪些质量通病?4. 事件4中,地下工程防水分为几个等级?1级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法?参考答案1. 钢筋的强屈比=抗拉强度实测值/屈服强度实测值。

钢筋的屈强比(超屈比)=屈服强度实测值/屈服强度标准值。

钢筋的重量偏差=(理论重量-实测重量)/理论重量。

钢筋的强屈比<1.25,该指标不符合要求。

钢筋的屈强比<1.30,该指标符合要求。

钢筋的重量偏差>7%,该指标不符合要求。

2. 事件2中,验收表中的错误:不应该包括基础的检查结果。

表中正确数据的允许偏差合格率的计算如下。

钢筋混凝土框架剪力墙结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架剪力墙结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架剪力墙结构施工组织设计方案1. 钢结构工程概况1.1 工程概况1.1.1 工程概况与特点XX位于XX园内,规划用地面积20650m2,占地12000 m2,总建筑面积21882 m2(含风雨跑道1590m2)。

建筑物高度为28.2m,地下一层(局部设地下夹层),地上三层。

东西宽107.17m,南北长190.12m。

建筑物东西两侧分别有二个露天风雨跑道。

该工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,屋面支撑体系:钢屋盖由二榀东西向的双曲面圆弧拱架和十榀南北向的马鞍形管桁架式钢屋架组成,十榀钢屋架吊挂于二榀主拱架下。

看台周边半径38.2m 圆周上分别布置有圆形钢筋混凝土柱,混凝土柱之间设有钢筋混凝土圆弧梁,钢屋架支撑在钢筋混凝土圆弧梁上,标高随屋面马鞍形位置不同而变化,钢屋架由连系桁架LXHJ1~5 联成一体。

钢屋架从钢筋混凝土圈梁支撑点向外逐步向高悬挑,最后由外环桁架梁联成一体,高挑部分构件为工字钢I22a。

屋架上设置钢檩条,铺设双层保温金属压形板。

主拱架外露,屋面整体造形呈马鞍形,外露钢拱架苍劲有力,波浪形银灰色屋面飘逸,轻巧,两者完美结合,集中表达了更高更快更强的体育精神和奋发向上的现代风格。

详见图1.1 钢结构平面图;(图略)图1-2 结构纵剖面;(图略)图1-3 结构横剖面;(图略)1.1.2 结构形式主拱架为双向圆弧拱,跨度为85.4m,拱脚最低处标高5.2m、拱顶最高处标高28.2m,断面形状为平行四边形,上下弦杆Φ406×20,腹杆Φ245×12,Φ203×10,弦杆+腹杆节点为管+管相贯节点。

吊杆为三角形断面,立杆与主拱架下弦杆相贯焊接,屋架悬挂于吊杆下,悬挂处吊杆与拱架下弦相贯连接采纳铸钢节点,悬挂支座管为Φ351×16,节点形式为管+板插入节点。

二榀主拱架由6 榀横向支撑桁架相连,中间支撑桁架为梯形,上下弦杆Φ351×16,腹杆为Φ245×12,Φ203×10。

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某建筑钢筋混凝土框架一剪力墙结构设计分析
摘要:本文根据工程实例,从结构的布置、节点的设计等方面对其结构设计进行了详细分析并通过详细的计算验证,结合结构超限情况采取相应的加强措施,使结构具有良好的抗震性能。

关键字:超限高层建筑;结构设计:计算分析
Abstract: according to the engineering examples, from the structure arrangement and the design of the nodes of the structure design on detailed analysis and through the detailed calculation verification, combined with the circumstance of the corresponding structure crossing the strengthening measures, make the structure has better seismic performance.
Key word: overrun highrise; Structure design, calculation and analysis
1 工程概况
某工程地上6层建筑面积为21332m 2,地下1层建筑面积7843m2 。

采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。

结构平面底部长约150m收至顶层50m,宽约50m,结构主体高度约32.25m,高宽比较小。

2结构设计分析
该建筑体形较长,且平面较不规则,建筑上部存在长悬臂和大跨度结构,若要通过设置抗震缝将建筑分割成规则的区块,布置上较为困难。

故本建筑主要通过加强抗侧力构件的刚度,加强平面联系,减小结构的绝对和相对变形量,来保证结构具有较好的抗震性能。

2.1结构布置分析
本工程为高度约32.25m 的6层结构层的高层办公楼,在结构体系的选择上,一般可供的选择有混凝土框架结构、混凝土框架-剪力墙结构、钢框架-混凝土剪力墙结构和钢框架结构。

本工程体形复杂,上部存在大跨度和长悬臂结构,该部分结构宜采用钢结构,大跨度和长悬臂结构宜布置剪力墙作为可靠支座。

该结构局部楼层楼板缺失,造成凹凸和楼面开大洞情况,在这种情况下,为了避免竖向刚度突变,加强结构抗侧刚度,在进行结构布置时,需对上下贯通的竖向结构予以加强。

整个结构楼梯间平面位置均匀、竖向连续,宜利用楼梯间周边布置剪力墙作为主抗侧
力构件,一方面剪力墙平面布置均匀可使得各部分地震力主要由就近的剪力墙承担,减小各剪力墙在地震作用下的位移差,另一方面也可减小地震作用下位移的绝对量,减小由于楼板连接薄弱带来的不利影响。

若整个结构采用钢框架-混凝土剪力墙结构,则造价较高,故本结构采用混凝土梁框架-剪力墙结构体系作为抗侧力体系,对于大跨度和长悬臂结构部分采用钢结构。

为加强结构刚度和便于与大跨度、长悬臂钢结构连接处埋置型钢梁,剪力墙厚取为500mm,剪力墙与钢结构连接处设置800mm×800mm角柱,并埋置型钢。

2.2优化措施分析
本工程为高度较低的A级高度高层建筑.包含平面不规则和竖向不规则,属于特别不规则的超限高层结构,按要求进行了抗震设防专项审查对于该超限高层建筑,主要采取了以下优化布置和加强措施:
2.2.1 结构布置优化措施
结构布置上尽量做到抗侧力构件分布均匀对称,使结构刚心和质心尽量一致,并满足刚度要求。

现偶然偏心工况下水平位移比最大为1.32,小于规范规定的限值为1.5,以扭转为主的第一自振周期与以平动为主的第一自振周期之比不大于0.66,小于规范规定限值为0.9。

2 .2.2结构竖向刚度优化措施
针对该建筑局部楼层的楼板不连续的情况,对上下贯通的竖向结构予以加强,特别是加强布置作为主抗侧力构件的剪力墙,剪力墙上下贯通,剪力墙核心筒承担80%以上的倾覆弯矩和70%以上的楼层剪力,结构竖向刚度无突变。

针对楼板缺失、竖向构件越层的情况,在结构整体计算分析时建立弹性楼板模型,采用弹性模进行计算,不考虑穿层处楼板对穿层柱、墙的约束,按真实情况建立柱、墙的计算长度系数和邻近楼层结构的相互关系。

加强对楼板的应力分析,并双层双向配筋,连接薄弱处单层配筋率不小于0.6%,以提高平面刚度。

连接薄弱的楼板进行中震分析,其满足“中震弹性” 的要求,并根据分析结果对应力较大部位(主要集中在洞口角部)采取集中配置斜向钢筋,根据大震下楼板应力汁算。

局部连接薄弱处通过进一步适当加厚和加强配筋,以保证大震下也不破坏。

2.2. 3错层柱箍筋优化措施
本结构存在局部错层,通过加高梁截曲(梁高涵盖板错开的高差)、柱箍筋全高加密等措施,保证水平力的有效传递.按照错层建立模型进行计算,错层柱箍筋全高加密。

2.2.4核心筒剪力墙优化措施
本结构五层、六层缩进大于下部结构尺寸的25%,结构六层外挑大于10%和4m,虽然结构主抗侧力构件剪力墙布置竖向连续,主抗侧力构件无外挑、无承载力突变,结构没有刚度突变,但六层由于布置钢桁架,存在承载力突变的特殊情况,故采取加强措施,将除顶层外的各楼层强制指定为薄弱层进行设计加强,地震剪力乘l. l5的增大系数,支撑顶部钢结构的结构中部四个核心筒剪力墙满足“中震不屈服” 承载力要求。

2.2.5抗震优化措施
按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—20O2),设防烈度7度(0.15g),场地土类别为Ⅲ类,结构的抗震构造措施宜按设防烈度为8度(0.2g)采用。

考虑到本工程虽然总高度不高,且高宽比较小,但存在不规则情况,故本工程框架和剪力墙除了抗震构造措施按照8度(0.2g)采用外,其内力调整也按照8度采用,在结构计算中将抗震等级在原7度基础上构造措施提高l度采用,剪力墙抗震构造措施由二级提高到一级,框架抗震构造措施由三级提高到一级严格控制竖向构件轴压比,剪力墙轴压比不大于0.3,框架柱轴比不大于0.75.加强结构构件的延性和抗剪承载力设计。

2.2.6计算优化
在振型分解反应谱法计算的基础上进行了弹性时程分析,就计算所得结构薄弱部位进行加强. 用PUSH程序进行了静力弹塑性分析,结果满足规范要求,且大震下位移角小于规范限值较多(约1/386),结构具有较好的抗震性能。

考虑到结构局部存在钢结构,分别按照0.05和0.04的阻尼比进行结构计算,根据0.04阻尼比的计算结果对构件设计进行一定的加强。

2 3主要计算结果分析
2 3.1 SATWE和PMSAP计算
采用CQC振型效应组合方式,考虑扭转耦联效应,同时考虑偶然偏心的影响。

多遇地震和风荷载作用下的主要计算结果见表1。

表1 SATWE和PMSAP主要计算结果
2.3.2弹性时程分析
在振型分解反应谱法计算的基础上进行了弹性时程分析。

规范要求设防
烈度7度(0.15g)时,多遇地震时程分析采用加速度时程曲线的最大值为55cm/s2。

时程分析法中步长取0.02s,阻尼比0.05。

主要计算结果见表2。

由表2可知,结构位移基本连续,结果满足单条地震波计算的结构底部剪力不小于振型分解反应谱法计算值65%,以及多条时程曲线计算的结构底部剪力平均值不小于振型分解反应谱法计算值80%的规定。

总体而言,时程分析计算结果与反应谱法计算结果基本吻合,满足规范有关规定。

表2 弹性时程分析计算结果
2 3.3静力弹塑性分析
用静力弹塑性分析PUSH验算了在罕遇地震作用下的楼层位移侧推荷载类型为倒三角形,基底剪力与总重量的比值为1。

经过计算分析,其罕遇地震下的层间位移角X向为1/386,Y 向为1/579,均小于框架-核心筒结构的限值1/100,满足规范的有关要求,且数值均较小。

在结构设计时,针对计算反应的结构薄弱部位进行加强。

2 .4节点设计
2.4.1钢桁架与混凝土剪力墙连接的节点设计
按本工程的抗震性能目标,长悬臂和大跨度钢桁架与核心筒剪力墙的连接节点满足“中震弹性”承载力要求,按此要求提取支座反力进行设计。

2 4.2剪力墙角部埋置钢骨与钢筋混凝土粱连接的节点设计
剪力墙角部埋置钢骨与钢筋混凝土梁连接点,本工程采用的形式为梁中部分主筋从柱翼缘侧边通过,在柱钢骨腹板中开孔贯通,部分主筋直接和焊接在钢骨柱上的连接套筒连接,在套简水平位置处,在柱钢骨内设置加劲肋。

3结语
本工程采用基于性能的抗震设计方法,进行小震弹性计算、中震不屈服及中震弹性构件验算以及罕遇地震下的弹塑性分析,并结合结构超限情况采取相应的加强措施,使结构具有良好的抗震性能。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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