隔震设计报告
2024年建筑结构隔震与减震设计研究

2024年建筑结构隔震与减震设计研究随着地震活动的不断增多和人们对建筑安全性能要求的提高,建筑结构隔震与减震设计成为了一个重要的研究领域。
本文将从隔震技术原理、减震技术方法、结构设计要点、地震动力学分析、安全性评估、工程实例分析以及未来发展趋势等方面进行详细探讨。
一、隔震技术原理隔震技术是一种通过在建筑基础与上部结构之间设置隔震装置,以隔离地震波对建筑结构的直接作用,从而减少地震对建筑的破坏。
隔震装置主要包括橡胶隔震支座、滑动隔震支座和混合隔震支座等。
这些隔震支座具有良好的弹性和阻尼性能,能够在地震时吸收和分散地震能量,降低结构的振动幅度,保护建筑免受地震破坏。
二、减震技术方法减震技术主要是通过在建筑结构中安装减震装置,以减少地震时结构的振动响应。
常见的减震装置包括阻尼器、减震支撑和隔震沟等。
阻尼器可以通过消耗地震能量来减少结构振动,减震支撑则通过改变结构的动力特性来降低地震响应。
而隔震沟则通过在建筑周围设置一定深度的沟槽,利用沟槽的变形来吸收地震能量,从而减少结构的振动。
三、结构设计要点在进行建筑结构隔震与减震设计时,需要考虑以下几个要点:首先,要合理选择隔震与减震装置的类型和参数,确保装置能够有效地发挥隔震和减震作用;其次,要优化结构的动力特性,使结构在地震时具有较低的自振频率和较大的阻尼比,从而减少地震响应;最后,要加强结构的整体性和连续性,确保结构在地震时具有良好的整体受力性能。
四、地震动力学分析地震动力学分析是建筑结构隔震与减震设计的基础。
通过对地震波的传播规律、结构的地震响应以及隔震减震装置的动力性能进行深入分析,可以为结构设计提供科学的依据。
地震动力学分析包括时程分析、反应谱分析和能量分析等方法。
这些方法可以帮助设计师预测结构在地震时的动力响应,从而优化结构设计,提高结构的抗震性能。
五、安全性评估安全性评估是建筑结构隔震与减震设计的重要环节。
通过对结构在地震作用下的受力性能、变形情况和破坏机理进行全面评估,可以确定结构的安全性能水平。
(完整版)隔震结构设计-实例

隔震结构工程设计1工程概况某商业办公楼,地上6层,首层5.1m,其余层高度皆为3.6m,总高24.6m,隔震支座设置于基础顶部。
上部结构为钢框架结构,楼盖为普通梁板体系,基础采用独立基础。
丙类建筑,设防烈度7度,设计基本加速度0.15g,场地类别Ⅱ类,地震分组第一组,不考虑近场影响。
表1.1 上部结构重量及侧移刚度层号重力荷载代表值(KN) 侧移刚度(KN/mm)1 7760 8152 7760 7963 7760 7964 7760 7965 7760 7966 5100 7962 初步设计2.1是否采用隔震方案(1)不隔震时,该建筑物的基本周期为0.45s,小于1.0s。
(2)该建筑物总高度为24.6m,层数6层,符合《建筑抗震设计规范》的有关规定。
(3)建筑场地为Ⅱ类场地,无液化。
(4)风荷载和其他非地震作用的水平荷载未超过结构总重力的10%。
以上几条均满足规范中关于建筑物采用隔震方案的规定。
2.2确定隔震层的位置隔震层设在基础顶部,橡胶隔震支座设置在受力较大的位置,其规格、数量和分布根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。
隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形。
隔震层橡胶支座在罕遇地震作用下,不宜出现拉应力。
2.3隔震层上部重力设计上部总重力为如表1.1所示。
3 隔震支座的选型和布置确定目标水平向减震系数为0.50,进行上部结构的设计,并计算出每个支座上的轴向力。
根据抗震规范相应要求,丙类建筑隔震支座平均应力限制不应大于15MPa,由此确定每个支座的直径(隔震装置平面布置图如图1.1所示,即各柱底部分别安置橡胶支座)。
图1.1 隔震支座布置图3.1确定轴向力竖向地震作用 G F v evk α==19261kN柱底轴力设计 kN N 84679竖向地震作用3.1活载)5.0恒载(2.1=⨯+⨯+⨯= 中柱柱底轴力 kN N 2057.92中= 边柱柱底轴力 kN N 1884.86边= 3.2确定隔震支座类型及数目中柱支座:LRB600型,竖向承载力2673KN ,共20个。
《隔震结构专项设计审查报告》

《隔震结构专项设计审查报告》(内容提要)《隔震结构专项设计审查报告》内容提要(说明:根据有关规定,隔震结构在施工图报审前,应编制《隔震结构专项设计审查报告》(以下简称《审查报告》)报送“减隔震设计专项审查委员会”进行审查,合格后方可进入施工图审查程序;《审查报告》由设计单位负责编制,由业主单位负责报送。
以下内容提要系《审查报告》的主要内容要求,不足之处由设计单位根据专项审查委员会的要求予以补充。
)1 建筑结构概况(项目为多栋单体时,按各单体分别报告)2 隔震结构设计计算2.1 上部结构模型建立1、该模型与原结构相比增加上支墩层,即第1层为上支墩及与之相连的梁、柱、墙构成的质点层;2、该层层高为上支墩高度,上支墩按柱输入,形成短柱层;3、上部结构铰接于上支墩底面处;4、在该模型上支墩底处设置隔震单元,即成为隔震结构分析模型;5、宜提供模型简图。
2.2 时程分析软件验证1、对所采用的时程分析软件应进行准确性验证;2、验证方法:对上部非隔震模型采用时程分析软件和弹性计算软件分别进行计算,得出质量、周期、楼层地震剪力,将二者列表进行对比,以确定时程分析软件的准确性,误差较小时,方可采用。
2.3 地震波选取1、基本要求:7条波取平均,3条波取包络;天然波不少于总数对的2/3;弹性时程分析每条波计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算的65%;多条时平均值不应小于80%;有效持时为结构基本周期的5~10倍;2、地震波在主要周期点上的相似性要求:应同时满足隔震与非隔震在主要周期点上的相似性要求;确有困难是,对非隔震结构主要周期点上的相似性要求可适当放宽;3、上述要求均应提供表、图以证实。
2.4 隔震层布置1、隔震层布置原则参见本乌鲁木齐市建设委员会《建筑隔震技术应用规定》(以下简称“应用规定”)2.4.1内容;2、提供本隔震结构所采用的隔震支座、阻尼器、独立抗风装置、抗拉装置的性能参数表;3、提供隔震支座、阻尼器、独立抗风装置、抗拉装置的平面布置及编号图。
医院隔震分析报告

医院隔震分析报告唐⼭市医院⼯程隔震设计分析报告设计计算:肖华宁绘图:欧仕彬审核:欧仕彬四川博天科技有限公司中国地震局⼯程⼒学研究所⼆○⼀○年九⽉⽬录1 ⼯程概况 (2)2 分析依据 (2)2.1 主要⾃然条件 (2)2.2 主要规范、标准和图集 (2)2.3 其它 (2)3 ETABS模型建⽴以及准确性校核 (2)4 地震动输⼊ (4)5 隔震⽀座布置 (6)6 隔震分析计算结果 (8)6.1 多遇地震 (8)6.2 罕遇地震 (9)7 结论及建议 (13)1 ⼯程概况本⼯程为现浇钢筋混凝⼟框架结构。
地上6层。
建筑物⾼度(室外地⾯⾄主要屋⾯板的板顶) 23.2m。
2 分析依据2.1 主要⾃然条件1)场地类别:Ⅱ类;2)设计地震分组:1组;3)场地特征周期:0.35s;4)抗震设防烈度:8.5度;5)设计基本地震加速度:0.30g;6)建筑抗震设防类别:重点设防类(⼄类);2.2 主要规范、标准和图集1)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001,2008年版);2)《叠层橡胶⽀座隔震技术规程》(CECS126:2001);3)《橡胶⽀座第1部分:隔震橡胶⽀座实验⽅法》(GB/T 20688.1-2007);4)《橡胶⽀座第3部分:建筑隔震橡胶⽀座》(GB 20688.3-2006);5)《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1)。
2.3 其它1)设计院提供的pkpm模型⽂件。
3 ETABS模型建⽴以及准确性校核本⼯程使⽤⼤型有限元软件ETABS建⽴隔震与⾮隔震结构模型,并进⾏计算与分析。
ETABS软件具有⽅便较灵活的建模功能和强⼤的线型和⾮线性动⼒pkpm 模型,使⽤SATWETOEATBAS 程序转换得到。
ETABS 模型如图1所⽰。
图1 结构有限元模型⽰意为了校核所建⽴ETABS 模型的准确性,将EATBS 和SATWE ⾮隔震模型计算得到的质量、周期、层间剪⼒(振型分解反应谱法)进⾏对⽐,如表1~表3所⽰。
被动隔震实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本实验旨在研究被动隔震技术在建筑结构中的应用效果,通过实验验证被动隔震系统对建筑结构地震响应的降低作用,以及不同隔震装置对隔震效果的差异。
二、实验原理被动隔震技术是通过在建筑结构中引入隔震装置,将地震能量在传递过程中部分吸收或转换,从而降低建筑结构的地震响应。
常见的隔震装置有摩擦滑移型、橡胶隔震垫、金属隔震垫等。
三、实验设备1. 隔震实验台架:用于模拟建筑结构在地震作用下的动力响应。
2. 地震模拟器:用于产生模拟地震波,模拟地震作用。
3. 测量仪器:加速度计、位移计、力传感器等,用于测量建筑结构的加速度、位移和受力情况。
4. 数据采集与分析系统:用于实时采集实验数据,并进行处理和分析。
四、实验方法1. 实验装置搭建:将实验台架、地震模拟器、测量仪器等设备按照实验要求进行搭建。
2. 隔震装置选择:选择不同类型的隔震装置,如摩擦滑移型、橡胶隔震垫、金属隔震垫等,分别进行实验。
3. 实验数据采集:在地震模拟器作用下,对建筑结构的加速度、位移和受力情况进行实时采集。
4. 数据处理与分析:对采集到的实验数据进行处理和分析,比较不同隔震装置对隔震效果的差异。
五、实验结果与分析1. 摩擦滑移型隔震装置实验结果:- 加速度降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的加速度降低了约30%。
- 位移降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的位移降低了约25%。
- 受力降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的受力降低了约20%。
2. 橡胶隔震垫实验结果:- 加速度降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的加速度降低了约40%。
- 位移降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的位移降低了约35%。
- 受力降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的受力降低了约30%。
3. 金属隔震垫实验结果:- 加速度降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的加速度降低了约50%。
- 位移降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的位移降低了约45%。
- 受力降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的受力降低了约40%。
某幼儿园隔震结构设计

某幼儿园隔震结构设计摘要:以昆明一栋位于地下车库顶板上的3层钢筋混凝土框架结构为研究对象,在车库顶板设置隔震层,采用有限元分析软件ETABS对结构在设防地震、罕遇地震作用下进行时程分析,复核隔震的减震系数,并对相关构件进行抗震验算,隔震层的设置增大了结构的自振周期,有效减少了结构的地震响应,增加了结构的安全性。
关键词:隔震框架结构层间隔震1.工程概况项目主要功能为幼儿园,位于昆明市晋宁区,采用框架结构形式,地上3层,底部设有2层地下室,嵌固端位于地下室顶板。
本工程平面为L型,建筑主体高度12.6m,长51.5m宽35.6m,高宽比0.35。
属于重点设防类,根据云南省要求,对学校建筑需减隔震措施,本工程采用隔震结构,隔震层位于地下室顶板。
图1建筑效果图1.设计条件项目位于位于昆明市晋宁区,抗震设防烈度8度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.20g,设防类别重点设防类,建筑结构安全等级一级(γ0=1.1)。
隔震层以上抗震设防烈度,水平地震按照降1度为7度(0.1g);隔震层以下抗震设防烈度8度(0.2g),II类场地,场地特征周期0.45s。
按50年重现期考虑风荷载,地面粗糙度为B类,基本风压0.30KN/m2。
体形系数按1.4。
1.结构体系本工程隔震层设置在车库顶板与幼儿园底层之间,层高为2米,结构嵌固于地下一层车库顶板。
顶板采用现浇钢筋混凝土梁板结构,板厚180mm,上部结构柱对应位置,隔震层设置上下支墩,车库部位按照下支墩截面大小设置结构柱,落到基顶,以便满足承载力及刚度要求。
橡胶隔震支座在每个支墩设置一个,根据受力大小选用相应的规格型号。
结构的标准层典型平面为L形,布置图如图3所示,采用现浇钢筋混凝土梁板体系,竖向构件无转换,结构竖向规则。
结构长宽比3.36:1,结构高宽比0.81,适宜采用隔震结构。
采用的橡胶隔震支座,共使用了34个支座,其中有铅芯31套,无铅芯橡胶支座3套。
建筑结构隔震与减震设计
联合设计的应用实例
应用实例
国内外众多高层建筑、桥梁、隧道等 工程都采用了隔震与减震联合设计技 术,如日本新宿的高层建筑、中国汶 川地震后的重建工程等。
应用效果
经过联合设计的建筑结构在地震作用 下的响应明显降低,结构安全性得到 显著提高,同时满足功能性和经济性 的要求。
05
新型建筑结构隔震与减震 技术的研究与开发
性能指标
包括地震烈度、加速度、位移等参数,以及结构的安全性、稳定性、舒适性等要求。
设计方法
基于性能指标进行结构设计,包括选用适合的减震材料和结构形式,优化结构布局和细部构造等。
减震结构的应用实例
01
02
03
实例1
某高层商业建筑采用橡胶 隔震支座,有效降低了地 震引起的晃动,保障了建 筑安全。
实例2
02
建筑结构的隔震与减震设计是减轻地震灾害的有效手
段之一。
03
研究建筑结构的隔震与减震设计对于保障人民生命财
产安全、减轻地震灾害具有重要意义。
研究现状与发展趋势
01
目前,国际和国内对于建筑结 构的隔震与减震设计已经进行 了大量的研究和实践。
02
现有的研究主要集中在隔震装 置和减震技术的应用、性能化 设计和评估方法等方面。
隔震装置的分类
根据隔震装置的性能和用途,隔震设计可分为积极隔震和消极隔震。积极隔震是通过增加隔震装置的阻尼和刚度 等参数来主动减小地震对上部结构的影响;消极隔震则是通过增加隔震装置的变形能力和耗能能力来减小上部结 构的加速度反应。
隔震结构的性能指标与设计方法
要点一
性能指标
要点二
设计方法
隔震结构的性能指标主要包括地震作用下的位移、速度和 加速度反应,以及上部结构的内力和变形等。在设计中需 综合考虑这些指标,以达到在地震作用下上部结构的安全 性和正常使用性。
隔震减震房屋设计
4.隔震体系的计算方法 : 隔震支座的设计主要内容是验算 其竖向承载力和罕遇地震作用下的水 平位移。 隔震结构的设计一般采用分步设 计法,隔震体系的计算简图可采用剪 切型结构模型(如右图)。一般情况下, 宜采用时程分析法进行计算;输入地 震波的反应谱特性和数量,应符合规范 的规定;计算结果宜取其平均值;当 处于发震断层10km以内时,若输入地 震波未计及近场影响,对甲、乙类建 筑,计算结果尚应乘以下列近场影响 系数:5km以内取1.5,5km以外取1.25。
化学工业出版社
5.结构的隔震措施 : (2)隔震层与上部结构的连接,应符合下列规定: ①隔震层顶部应设置梁板式楼盖,且应符合下列要求:应 采用现浇或装配整体式混凝土板。现浇板厚度不宜小于 140mm;配筋现浇面层厚度不应小于50mm。隔震支座上方的 纵、横梁应采用现浇钢筋混凝土结构;隔震层顶部梁板的刚 度和承载力,宜大于一般楼面梁板的刚度和承载力;隔震支 座附近的梁、柱应计算冲切和局部承压,加密箍筋并根据需 要配置网状钢筋。 ②隔震支座和阻尼器的连接构造,应符合下列要求:隔震 支座和阻尼器应安装在便于维护人员接近的部位;隔震支座 与上部结构、基础结构之间的连接件,应能传递罕遇地震下 支座的最大水平剪力;隔震墙下隔震支座的间距不宜大于 2.0m;外露的预埋件应有可靠的防锈措施。预埋件的锚固钢 筋应与钢板牢固连接,锚固钢筋的锚固长度宜大于20倍锚固 钢筋直径,且不应小于250mm。
化学工业出版社
5.结构的隔震措施 :
(1)隔震层以上结构应采取不阻碍隔震层在罕遇地震下 发生大变形的下列措施: ①上部结构的周边应设置防震缝,缝宽不宜小于各隔震支 座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍; ②上部结构(包括与其相连的任何构件)与地面(包括地下 室和与其相连的构件)之间,宜设置明确的水平隔离缝;当 设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层; ③在走廊、楼梯、电梯等部位,应无任何障碍物。
隔震减震建筑质量使用报告范文
隔震减震建筑质量使用报告范文一、前言。
大家好!今天来给大家唠唠咱们这个隔震减震建筑的使用情况。
这建筑啊,就像是一个有超能力的巨人,稳稳地站在那儿,不管外面怎么“风吹草动”,它都能泰然自若。
二、建筑基本情况。
咱这建筑位于[具体地址],是[建筑类型,比如住宅/写字楼],建成到现在也有[X]年啦。
从外观上看,它和普通建筑没啥太大区别,但内在可大有乾坤哦。
三、隔震减震系统的设计与原理(简单说说)1. 设计。
当初建造的时候,设计师们可真是费了不少心思。
他们给这建筑装上了一套超级厉害的隔震减震系统,就像给建筑穿上了一层高科技的“防护服”。
这个系统的各个部件都设计得恰到好处,从隔震支座到阻尼器,每一个小零件都像是经过精心挑选的士兵,在自己的岗位上各司其职。
2. 原理。
简单来讲呢,隔震支座就像是一个个柔软又有力量的弹簧,当地震波来的时候,它能把大部分的震动给“吸收”掉,不让这些震动直接传到建筑主体上去。
而阻尼器呢,就像是一个调皮的小助手,在建筑晃动的时候,它会通过自己的特殊作用,让晃动尽快停下来,就像有人在拉着建筑不让它过度摇晃一样。
四、使用中的实际感受。
# (一)日常使用体验。
1. 稳定性。
在日常使用中,这隔震减震建筑的稳定性那叫一个好。
平时不管是附近有大卡车轰隆隆地开过,还是偶尔遇到一阵狂风呼啸而过,在建筑里几乎感觉不到啥晃动。
我就记得有一次,外面狂风大作,路边的小树都被吹得东倒西歪的,可咱们这楼里就像没事儿人一样,大家该干啥干啥,一点都不担心楼会晃得厉害。
2. 舒适性。
这种稳定性带来的舒适性也是杠杠的。
住在这儿或者在这儿办公,感觉特别安心。
不像以前在一些老房子里,要是附近有啥动静,总能感觉到一点轻微的晃动或者震动,时间长了还挺闹心的。
在这里就完全没有这种烦恼,感觉整个建筑就像一个安静的避风港。
# (二)应对特殊情况。
1. 小型地震体验。
很幸运(也可以说不幸中的万幸),在这几年里,咱们这儿发生过几次小型地震。
隔震设计分析报告ppt
隔震设计分析报告ppt1. 引言本报告旨在对隔震设计进行分析,以评估其对建筑结构的效果和影响。
通过分析隔震设计的原理、方法和实施情况,为相关工程项目提供决策依据。
2. 隔震设计原理隔震设计是一种将建筑结构与地震波动隔离的技术,通过减小地震波对建筑物的传递,降低地震对建筑结构的破坏程度和风险。
隔震设计的原理基于以下几个方面:2.1 弹性隔震弹性隔震是通过设置弹性隔震器来减小地震波对建筑物的传递。
弹性隔震器由橡胶等材料制成,可以吸收地震波的能量,减少结构振动。
弹性隔震器可以根据建筑物的特点和需求进行选择和布置。
2.2 减震设备减震设备是通过设置减震器来减小地震波对建筑物的影响。
减震器通常由金属材料制成,具有较强的抗震能力。
减震设备可以根据建筑物的需求和地震波的特点进行设计和调整。
2.3 建筑结构优化在隔震设计中,建筑结构的优化也是一个重要的因素。
通过优化建筑结构的设计,可以提高建筑物的整体抗震能力,减小地震对建筑物的破坏程度。
3. 隔震设计方法隔震设计的实施通常包括以下几个步骤:3.1 地震特性分析首先,需要对地震波的特性进行分析,包括地震波的频率、振幅、周期等。
通过对地震波特性的分析,可以为隔震设计提供必要的参数和依据。
3.2 结构响应分析在隔震设计中,需要对建筑结构的响应进行分析。
这包括结构的振动特性、变形情况等。
通过结构响应分析,可以评估隔震设计的效果和建筑结构的安全性。
3.3 隔震设备选择与布置根据地震特性和结构响应的分析结果,可以选择合适的隔震设备,并进行布置。
隔震设备的选择和布置需要考虑建筑物的特点、使用需求以及地震波的特性。
3.4 结构优化设计隔震设计中的结构优化设计是一个重要的环节。
通过调整建筑结构的设计,可以提高建筑物的整体抗震能力,优化隔震效果。
4. 隔震设计实施情况分析本节将对隔震设计的实施情况进行分析,包括实施效果、实施成本和使用效果等方面的评估。
4.1 实施效果评估通过对实施隔震设计的建筑物进行观察和测量,可以评估隔震设计的实施效果。
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隔震设计报告姓名:学号:专业:工程概况本次工程是某市政府综合办公楼,总建筑面积为1598平方米。
其中基底面积为199.75平方米。
本工程地上结构均为框架结构,层数是8层。
结构体系是钢筋混凝土框架结构,沿建筑竖向楼、电梯间井筒。
楼屋盖均采用现浇钢筋混凝土楼板结构1.本工程结构设计使用年限为50年2.建筑结构安全等级为二级3.建筑结构抗震设防乙类4.地基基础设计等级乙类5.结构耐火等级二级本框架结构使用C30等级混凝土(梁、板、柱),使用钢筋分别为HRB400,HRB300等。
工程地震设防烈度为7级,抗震等级二级。
砌体材料使用MU10实心灰砂浆,砂浆选用M7.5混合砂浆,砌体自重不超过19kN/m³。
屋面防水等级二级,采用3厚SBS卷材防水一道,30厚聚苯板保温。
户内门采用木门、木隔断或玻璃隔断窗采用塑钢中空玻璃门窗。
建筑外墙为外墙面砖及涂料装饰。
隔震方案本次设计为简单起见,所有隔震支座均选择同一种型号。
选择粘弹性橡胶隔震器LRB350。
各项技术参数如下表有限元模型建立本次设计使用Etabs软件进行分析。
我们建立两个模型,第一个是不添加隔震支座时的框架模型,第二个是添加隔震支座的框架模型。
建立的模型分别如下图第二个模型是加入隔震支座。
加入方法如下,首先把视图改为里面,在定义选择栏中选择连接属性,选择isolate1,然后设置隔震器的一系列参数。
参数参考上表。
之后在立面图中选择底层柱,在指定栏中选择框架截面,把属性改NONE,同时再按指定栏,选择连接属性,选择isolate1,即可以把底层柱中加入隔震支座,加入后如图所示。
波作用在平面两个方向,即X向与Y向。
运行分析计算结构分析未添加隔震支座前的框架结构,在地震作用下,分析结果如下图所示层间转角Story Item Load Point X Y Z DriftX DriftYSTORY8 Max Drift X DEAD 18 23500.000 1500.000 27600.000 0.000006 STORY8 Max Drift Y DEAD 16 23500.000 10000.000 27600.000 0.000038 STORY8 Max Drift X WIND 57 20500.000 1500.000 27600.000 0.000000 STORY8 Max Drift Y WIND 57 20500.000 1500.000 27600.000 0.000000 STORY8 Max Drift X QUAKE 18 23500.000 1500.000 27600.000 0.000341 STORY8 Max Drift Y QUAKE 16 23500.000 10000.000 27600.000 0.000009 STORY7 Max Drift X DEAD 26 6000.000 0.000 24300.000 0.000002STORY7 Max Drift Y DEAD 18 23500.000 1500.000 24300.000 0.000041 STORY7 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 24300.000 0.000000STORY7 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 24300.000 0.000000 STORY7 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 24300.000 0.000552STORY7 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 24300.000 0.000014 STORY6 Max Drift X DEAD 29 17500.000 0.000 21000.000 0.000002STORY6 Max Drift Y DEAD 16 23500.000 10000.000 21000.000 0.000038 STORY6 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 21000.000 0.000000STORY6 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 21000.000 0.000000 STORY6 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 21000.000 0.000738STORY6 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 21000.000 0.000020 STORY5 Max Drift X DEAD 26 6000.000 0.000 17700.000 0.000002STORY5 Max Drift Y DEAD 18 23500.000 1500.000 17700.000 0.000034 STORY5 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 17700.000 0.000000STORY5 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 17700.000 0.000000 STORY5 Max Drift X QUAKE 27 10500.000 0.000 17700.000 0.000893STORY5 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 17700.000 0.000025 STORY4 Max Drift X DEAD 30 23500.000 0.000 14400.000 0.000001STORY4 Max Drift Y DEAD 24 23500.000 11500.000 14400.000 0.000030STORY4 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 14400.000 0.000000STORY4 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 14400.000 0.000000STORY4 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 14400.000 0.001021STORY4 Max Drift Y QUAKE 16 23500.000 10000.000 14400.000 0.000032STORY3 Max Drift X DEAD 25 0.000 0.000 11100.000 0.000001STORY3 Max Drift Y DEAD 30 23500.000 0.000 11100.000 0.000025STORY3 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 11100.000 0.000000STORY3 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 11100.000 0.000000STORY3 Max Drift X QUAKE 27 10500.000 0.000 11100.000 0.001155STORY3 Max Drift Y QUAKE 40 23500.000 5000.000 11100.000 0.000055STORY2 Max Drift X DEAD 18 23500.000 1500.000 7800.000 0.000003STORY2 Max Drift Y DEAD 17 23500.000 6300.000 7800.000 0.000018STORY2 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 7800.000 0.000000STORY2 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 7800.000 0.000000STORY2 Max Drift X QUAKE 30 23500.000 0.000 7800.000 0.001242STORY2 Max Drift Y QUAKE 18 23500.000 1500.000 7800.000 0.000058STORY1 Max Drift X DEAD 3 0.000 1500.000 4500.000 0.000002STORY1 Max Drift Y DEAD 18 23500.000 1500.000 4500.000 0.000007STORY1 Max Drift X WIND 18 23500.000 1500.000 4500.000 0.000000STORY1 Max Drift Y WIND 18 23500.000 1500.000 4500.000 0.000000STORY1 Max Drift X QUAKE 6 6000.000 1500.000 4500.000 0.001230STORY1 Max Drift Y QUAKE 17 23500.000 6300.000 4500.000 0.000040ModePeriod UX UY UZ RX RY RZ ModalMass ModalStiff1 1.122644 -0.376807 -44.927791 0.000000 829415.9040 -6871.91642 -14100.16249 1.00000031.3238862 1.066698 -26.495020 1.584241 0.000000 -29562.37530 -483402.178 -304446.2346 1.00000034.6958133 1.037289 -36.810673 -0.680012 0.000000 12784.582924 -672021.485 218924.10814 1.00000036.6910404 0.363487 0.095446 15.140553 0.000000 68827.37683 -660.825640 4603.526416 1.000000298.8015615 0.345437 -7.228576 0.557501 0.000000 2573.352161 47270.80934 -102397.6224 1.000000330.8439326 0.337330 12.157995 0.212746 0.000000 984.415961 -76554.5800 -62331.9911 1.000000346.9353567 0.202437 -0.137423 -7.513523 0.000000 29553.193685 -601.060422 -3864.14501 1.000000963.3449938 0.196731 -4.615666 0.457710 0.000000 -1811.128977 -20179.56178 -48229.2216 1.0000001020.0344489 0.192295 -5.708385 -0.190628 0.000000 761.668500 -24885.45601 37729.40144 1.0000001067.64212310 0.137408 -0.164591 -4.529079 0.000000 -11800.08064 526.423622 -3107.266071 1.0000002090.91767611 0.134892 -3.099110 0.391970 0.000000 1021.829285 10427.471385 -26172.27763 1.0000002169.62499312 0.131412 -3.067684 -0.153882 0.000000 -399.372216 10977.277586 25697.148836 1.0000002286.056217层间剪力Story Load Loc P VX VY T MX MYSTORY8 DEAD Top 1332045.00 0.00 0.00 0.000 7661661750 -1.565E+10STORY8 DEAD Bottom 1732995.00 0.00 0.00 0.000 1.004E+10 -2.036E+10STORY8 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY8 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY8 QUAKE Top 0.00 -316442.64 0.00 1821455295.6 0.000 0.000STORY8 QUAKE Bottom 0.00 -316442.64 0.00 1821455295.6 0.000 -1044260728STORY7 DEAD Top 3389310.00 0.00 0.00 0.001 1.960E+10 -3.979E+10STORY7 DEAD Bottom 3790260.00 0.00 0.00 0.001 2.198E+10 -4.450E+10STORY7 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY7 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY7 QUAKE Top 0.00 -559372.46 0.00 3215253195 0.000 -1044260728STORY7 QUAKE Bottom 0.00 -559372.46 0.00 3215253195 0.000 -2890189835STORY6 DEAD Top 5446575.00 0.00 0.00 0.001 3.154E+10 -6.393E+10STORY6 DEAD Bottom 5847525.00 0.00 0.00 0.001 3.392E+10 -6.864E+10STORY6 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY6 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY6 QUAKE Top 0.00 -769311.80 0.00 4419769899 0.000 -2890189835STORY6 QUAKE Bottom 0.00 -769311.80 0.00 4419769899 0.000 -5428918775STORY5 DEAD Top 7503840.00 0.00 0.00 0.001 4.348E+10 -8.806E+10STORY5 DEAD Bottom 7904790.00 0.00 0.00 0.001 4.586E+10 -9.277E+10STORY5 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY5 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY5 QUAKE Top 0.00 -946260.68 0.00 5435005406 0.000 -5428918775STORY5 QUAKE Bottom 0.00 -946260.68 0.00 5435005406 0.000 -8551579003STORY4 DEAD Top 9561105.00 0.00 0.00 0.001 5.542E+10 -1.122E+11STORY4 DEAD Bottom 9962055.00 0.00 0.00 0.001 5.780E+10 -1.169E+11STORY4 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY4 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY4 QUAKE Top 0.00 -1090219.08 0.00 6260959717 0.000 -8551579003STORY4 QUAKE Bottom 0.00 -1090219.08 0.00 6260959717 -0.001 -1.215E+10 STORY3 DEAD Top 11618370.00 0.00 0.00 0.001 6.736E+10 -1.363E+11STORY3 DEAD Bottom 12019320.00 0.00 0.00 0.001 6.974E+10 -1.410E+11STORY3 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY3 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY3 QUAKE Top 0.00 -1201187.02 0.00 6897632832 -0.001 -1.215E+10 STORY3 QUAKE Bottom 0.00 -1201187.02 0.00 6897632832 -0.001 -1.611E+10 STORY2 DEAD Top 13663485.00 0.00 0.00 0.002 7.928E+10 -1.603E+11STORY2 DEAD Bottom 14064435.00 0.00 0.00 0.002 8.166E+10 -1.650E+11STORY2 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY2 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY2 QUAKE Top 0.00 -1278582.17 0.00 7344151265 -0.001 -1.611E+10 STORY2 QUAKE Bottom 0.00 -1278582.17 0.00 7344151265 -0.001 -2.033E+10 STORY1 DEAD Top 15720750.00 0.00 0.00 0.002 9.122E+10 -1.845E+11STORY1 DEAD Bottom 16267500.00 0.00 0.00 0.002 9.446E+10 -1.909E+11STORY1 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY1 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY1 QUAKE Top 0.00 -1324671.38 0.00 7608801785 -0.001 -2.033E+10 STORY1 QUAKE Bottom 0.00 -1324671.38 0.00 7608801785 -0.002 -2.629E+10添加隔震支座下的分析结果如下Story Item Load Point X Y Z DriftX DriftYSTORY8 Max Drift X DEAD 18 23500.000 1500.000 27600.000 0.000006 STORY8 Max Drift Y DEAD 16 23500.000 10000.000 27600.000 0.000043 STORY8 Max Drift X WIND 57 20500.000 1500.000 27600.000 0.000000 STORY8 Max Drift Y WIND 57 20500.000 1500.000 27600.000 0.000000 STORY8 Max Drift X QUAKE 18 23500.000 1500.000 27600.000 0.000237 STORY8 Max Drift Y QUAKE 16 23500.000 10000.000 27600.000 0.000006 STORY7 Max Drift X DEAD 26 6000.000 0.000 24300.000 0.000002STORY7 Max Drift Y DEAD 18 23500.000 1500.000 24300.000 0.000047 STORY7 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 24300.000 0.000000STORY7 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 24300.000 0.000000 STORY7 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 24300.000 0.000343STORY7 Max Drift Y QUAKE 17 23500.000 6300.000 24300.000 0.000009 STORY6 Max Drift X DEAD 29 17500.000 0.000 21000.000 0.000002STORY6 Max Drift Y DEAD 16 23500.000 10000.000 21000.000 0.000043 STORY6 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 21000.000 0.000000STORY6 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 21000.000 0.000000 STORY6 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 21000.000 0.000429STORY6 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 21000.000 0.000011 STORY5 Max Drift X DEAD 49 3000.000 0.000 17700.000 0.000002STORY5 Max Drift Y DEAD 18 23500.000 1500.000 17700.000 0.000040 STORY5 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 17700.000 0.000000STORY5 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 17700.000 0.000000 STORY5 Max Drift X QUAKE 27 10500.000 0.000 17700.000 0.000499STORY5 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 17700.000 0.000013 STORY4 Max Drift X DEAD 30 23500.000 0.000 14400.000 0.000002STORY4 Max Drift Y DEAD 17 23500.000 6300.000 14400.000 0.000036 STORY4 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 14400.000 0.000000STORY4 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 14400.000 0.000000 STORY4 Max Drift X QUAKE 25 0.000 0.000 14400.000 0.000556STORY4 Max Drift Y QUAKE 16 23500.000 10000.000 14400.000 0.000017 STORY3 Max Drift X DEAD 3 0.000 1500.000 11100.000 0.000003STORY3 Max Drift Y DEAD 30 23500.000 0.000 11100.000 0.000031 STORY3 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 11100.000 0.000000STORY3 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 11100.000 0.000000 STORY3 Max Drift X QUAKE 27 10500.000 0.000 11100.000 0.000607STORY3 Max Drift Y QUAKE 30 23500.000 0.000 11100.000 0.000028 STORY2 Max Drift X DEAD 18 23500.000 1500.000 7800.000 0.000006 STORY2 Max Drift Y DEAD 17 23500.000 6300.000 7800.000 0.000023 STORY2 Max Drift X WIND 58 20500.000 0.000 7800.000 0.000000STORY2 Max Drift Y WIND 58 20500.000 0.000 7800.000 0.000000 STORY2 Max Drift X QUAKE 30 23500.000 0.000 7800.000 0.000554STORY2 Max Drift Y QUAKE 18 23500.000 1500.000 7800.000 0.000027 STORY1 Max Drift X DEAD 1 0.000 10000.000 4500.000 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-1.845E+11STORY1 DEAD Bottom 15720750.00 0.00 0.00 0.002 9.122E+10 -1.845E+11 STORY1 WIND Top 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY1 WIND Bottom 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000STORY1 QUAKE Top 0.00 -693532.34 0.00 3984455142 -0.004 -1.138E+10 STORY1 QUAKE Bottom 0.00 -693532.34 0.00 3984455142 -0.005 -1.450E+10计算结果分析从不加入隔震支座的结构分析可以看见,框架结构的位移曲线呈现了典型剪切型曲线特性,即底层的位移最大。