第六章 多高层建筑钢结构的抗震设计 教案

第六章多高层建筑钢结构的抗震设计
一、学习目的与要求
1.了解多高层建筑钢结构的震害特点和概念设计
2.理解多高层钢结构的选型与布置方法
3.掌握多高层钢结构的构造要求与计算要求
重点:选型与布置、计算要求、构造要求
难点:计算要求与构造要求
二、课程内容与知识点
6.4 多高层钢结构的抗震计算要求
一、计算模型
确定多高层钢结构抗震计算模型时,应注意:
进行多高层钢结构地震作用下的内力与位移分析时,一般可假定楼板在自身平面内为绝对刚性。

对整体性较差、开孔面积大、有较长的外伸段的楼板,宜采用楼板平面内的实际刚度进行计算
2. 进行多高层钢结构多遇地震作用下的反应分析时,可考虑
现浇混凝土楼板与钢梁的共同作用。

进行多高层钢结构罕遇地震反应分析时,考虑到此时楼板与梁的连接可能遭到破坏,则不应考虑楼板与梁的共同工作
3. 多高层钢结构的抗震计算可采用:
平面抗侧力结构的空间协同计算模型
4. 多高层钢结构在地震作用下的内力与位移计算,应考虑梁柱的弯曲变形和剪切变形,尚应考虑柱的轴向变形
5. 柱间支撑两端应为刚性连接,但可按两端铰接计算。

偏心支撑中的耗能梁段应取为单独单元
6. 应计入梁柱节点域剪切变形(如图)对多高层建筑钢结构位移的影响
三、计算有关要求
P-△效bai应,即重力二阶效应,侧向刚度较柔的建筑物,在风荷载或水平地内震作用下将产生容较大的水平位移△,由于结构在竖向荷载P的作用下,使结构进一步增加侧移值且引起结构内部各构件产生附加
内力。

这种使结构产生几何非线性的效应,称之为重力二阶效应。

6.5 多高层钢结构抗震构造要求
一、纯框架结构抗震构造措施
在一定的轴力作用下,
柱的弯矩转角关系:
由于几何非线性(P-δ效应)的影响,柱的弯曲变形能力
与柱的轴压比及柱的长细比有关
柱的轴压比越大弯曲变形能力越小
2. 梁、柱板件宽厚比
梁柱试件在反复加载下的受力变形情况:
随着构件板件宽厚比的增大构件反复受载的承载能力与耗能能力将降低原因:
板件宽厚比越大,板件越易发生局部屈曲,从而影响后继承载性能
框架柱的转动变形能力要求比框架梁的的转动变形能力要求低
框架柱的板件宽厚比限值可比框架梁的板件宽厚比限值大
3. 梁与柱的连接构造
相应的连接要求
为防止框架梁柱连接处发生脆性断裂,可以采用如下措施:
1)严格控制焊接工艺操作,重要的部位由技术等级高的工人施焊,减少梁柱连接中的焊接缺陷
2)8度乙类建筑和9度时,应检验梁翼缘处全焊透坡口焊缝V形切口的冲击韧性,其冲击韧性在-20C时不低于27J
3)补充梁腹板与抗剪连接板之间的
焊缝
4)采用梁端加盖板和加腋,或梁柱采用全焊接方式来加强连接的强
5)利用节点域的塑性变形能力,为此节点域可先设计成先于梁端屈服,
但仍需满足有关公式的要求
6)利用“强节点弱杆件”的抗震概念,将梁端附近截面局部削弱
梁端狗骨式设计具有优越的抗震性能,可将框架的屈服控制
在削弱的梁端截面处
二、中心支撑框架抗震构造措施
1. 受拉支撑的布置要求
2. 受压支撑杆件的要求
3. 支撑节点要求
4. 框架部分要求
三、偏心支撑框架抗震构造措施
偏心支撑框架的抗震设计应保证罕遇地震下结构屈服发生消能梁段上
剪切屈服型这种消能梁段的偏心支撑框架的刚度和承载力较大,延性和耗能性能较好
弯曲屈服型
抗震设计时,消能梁段宜设计成剪切屈服型
2. 消能梁段的材料及板件宽厚比要求
3. 消能梁段加劲肋的设置
4. 支撑及框架部分要求
三、习题与思考题
1.多高层钢结构梁柱刚性连接断裂破坏的主要原因是什么?
2、钢框架柱发生水平断裂破坏的可能原因是什么?
3.为什么楼板与钢梁一般应用铨钉或其他元件连接?
4.在同样的设防烈度条件下,为什么多高层建筑钢结构的地震作用大于多高层建筑钢筋混凝土结构?
5.抗震设计时,支撑斜杆的承载力为什么折减?
四、本章小结。

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第六章多层和高层钢结构房屋的抗震设计

第六章多层和高层钢结构房屋的抗震设计
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2.竖向布置
抗震设防的高层建筑钢结构,宜采用 竖向规则的结构。在竖向布置上具有下 列情况之一者,为竖向不规则结构:
(1)楼层刚度小于其相邻上层刚度的 70%,且连续三层总的刚度降低超过50%。
(2)相邻楼层质量之比超过1.5(建筑 为轻屋盖时,顶层除外)。
(3)立面收进尺寸的比例为L1/L< 0.75(右图)。
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②结构平面形状有凹角,凹角的伸出部分在一个方向 的长度,超过该方向建筑总尺寸的25%;
③楼面不连续或刚度突变,包括开洞面积超过该层总 面积的50%;
④抗水平力构件既不平行于又不对称于抗侧力体系的 两个互相垂直的主轴。
属于上述情况第①、④项者应计算结构扭转的影响, 属于第③项者应采用相应的计算模型,属于第②项者应 采用相应的构造措施。
化学工业出版社
带有偏心支撑的框架-支撑结构,具备中心支撑体系侧向 刚度大、具有多道抗震防线的优点,还适当减少了支撑构件的 轴向力,进而减小了支撑失稳的可能性。
由于支撑点位置偏离框架接点,便于在横梁内设计用于 消耗地震能量的消能梁段。强震发生时,消能梁段率先屈服, 消耗大量地震能量,保护支撑斜杆不屈曲或屈曲在后,形成了 新的抗震防线,使得结构整体抗震性能,特别是结构延性大大 加强。
3.水平地震作用计算
高层建筑钢结构采用底部剪力法时,可按下式计算顶 部附加地震作用系数:
1.框架体系
2.框架-支撑体系 框架-支撑体系是在框架体系中沿结构的纵、横两个方
向均匀布置一定数量的支撑所形成的结构体系。 (1)中心支撑
中心支撑是指斜杆与横梁及柱汇交于一点,或两根斜 杆与横杆汇交于一点,也可与柱子汇交于一点,但汇交时 均无偏心距。
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高层建筑钢结构的抗震设计与抗震措施

高层建筑钢结构的抗震设计与抗震措施

高层建筑钢结构的抗震设计与抗震措施高层建筑的抗震设计与抗震措施高层建筑的抗震设计与抗震措施是保证建筑在地震发生时能够承受地震力并保持稳定的重要考虑因素。

随着现代建筑技术的发展和城市化进程的加快,高层建筑在城市中扮演着重要的角色。

因此,高层建筑的抗震设计对于保障人民生命财产的安全至关重要。

首先,高层建筑钢结构的抗震设计需要满足地震作用下的结构稳定。

抗震设计的目标是在保证建筑结构安全的前提下,尽可能减小地震对建筑造成的破坏。

此外,还需要考虑地震烈度、建筑所处的地震带、地基情况以及建筑的重要性等因素。

其次,高层建筑的抗震设计需要根据建筑结构的特点选择合适的抗震措施。

钢结构具有重量轻、刚度大、延性好等特点,使其成为高层建筑常用的结构材料。

在抗震设计中,可以采用以下措施:1. 设计合理的结构形式:高层建筑的结构形式应选择适合地震作用下的构造形式,如框架结构、剪力墙结构等。

这样能有效分散和吸收地震力,提高结构的抗震性能。

2. 控制建筑质量和刚度:合适的质量和刚度控制有助于提高建筑的整体稳定性。

在高层建筑的设计中,应根据抗震要求合理配置结构材料和加固措施,确保建筑具有足够的抗震能力。

3. 筒体设计:筒体是高层建筑的重要组成部分,其设计应考虑到地震作用下的变形和稳定性。

通过合理布置筒体内的横向抵抗构件和纵向加固措施,可以增强建筑的整体抗震能力。

4. 考虑地基条件:高层建筑的地基条件对其抗震性能有着重要影响。

建筑应根据地基承载力、地震波传递性能等因素进行综合考虑,采取相应的地基加固措施。

准确分析高层建筑的抗震需求,采取适当的抗震措施是确保建筑在地震中安全的关键。

国内外针对高层建筑抗震设计与抗震措施已经建立了一系列的规范和标准,如我国《抗震设计规范》等。

建筑师和工程师需要充分了解这些规范和标准,结合实际情况进行设计与工程实施。

此外,高层建筑抗震措施的有效性还需要在建筑的整个生命周期中得到保证。

定期检查和维护是确保高层建筑持久抗震能力的重要环节。

高层建筑钢结构连接节点的抗震设计

高层建筑钢结构连接节点的抗震设计

高层建筑钢结构连接节点的抗震设计- 结构理论摘要:本文介绍高层建筑钢结构抗震设计时,并对钢结构构件节点和杆件接头处的三种杆件连接方式,其性能及适用范围进行了分析比较,然后对梁、与柱、柱与柱、梁与梁的连接以及抗震剪力墙与框架的连接等方式进行了阐述,以供同行参考。

关键词:高层建筑;钢结构;连接节点;安装1 前言随着城市建设的发展,高层建筑在我国日益增多。

高层钢结构具有承载力高、抗震性能好、施工周期短等特点,特别适用于高耸的高层建筑。

在高层钢结构抗震设计中,节点连接良好的抗震设计是保证结构安全的重要一环。

连接节点应满足强度、延性和耗能能力三方面的要求,其连接强度应高于相连构件端部的屈服承载力,并且必须有较大的变形能力,用以弥补强度方面的缺陷。

钢材本身具有很好的延性,但这种延性在结构中不一定能体现出来,这主要是由于节点局部压曲和脆性破坏而造成的,因此在设计中应采用合理的细部构造,避免应变集中而形成较大的约束应力。

在钢材的选用上应满足强度、塑性、韧性及可焊性的要求。

钢材强度指的是抗拉强度和屈服强度,钢材应具有较高的强屈比,其屈服强度的上限值和下限值应适当。

钢材的塑性表现在伸长率和冷弯性能两项指标上,反映钢材承受残余变形量的程度及塑性变形能力。

对抗震结构还必须满足冲击韧性的要求。

钢材另一重要的基本要求是对化学成分含量的限制,它将直接影响结构的可焊性,应控制钢材的碳当量。

在高层钢结构中,厚钢板的应用较为广泛,在梁一柱节点范围,当节点约束较强,板厚等于或大于40mm时,应附加要求板厚方向的断面收缩率,以防发生平行于钢材表面的层状撕裂。

2 杆件连接2.1连接方式2.1.1 连接类型建筑钢结构的构件节点和杆件接头处的杆件连接可采用:(1)全焊连接;(2)高强度螺栓连接;(3)焊缝和高强度螺栓混合连接。

2.1.2 性能比较2.1.2.1全焊连接,传力最充分,不会滑移。

良好的焊接构造和焊接质量可以为结构提供足够的延性。

高层钢结构建筑中的抗震设计思路分析

高层钢结构建筑中的抗震设计思路分析

高层钢结构建筑中的抗震设计思路分析【摘要】随着当今高层钢结构建筑的增多,探讨如何进行高层钢结构建筑的防震设计成为备受关注的焦点。

本文从概念设计、结构计算以及构造上入手,其设计结果经实践证明符合抗震水准。

【关键词】高层钢结构建筑;抗震;设计钢结构建筑与传统的混凝土建筑结构相比具有突出的优点,例如强度与重量比高、韧性好,因此被广泛的应用与各种类型的民用建筑以及商用的高层、超高层建筑中。

但是由于钢结构建筑的发展时间较短,很多现实的问题没有得到充分的解决,致使钢结构建筑的优势得不到充分的发挥,在面临地震作用下也会形成一定的破坏和损失。

1 概念设计概念设计即采用一种从总体上、大概的进行抗震的工程决策,以免盲目的进行计算工作,可以实现合理的抗震设计。

1.1 建筑场地场地的选择要充分的掌握了相关的工程地质资料以及地震活动情况的基础上对于建筑用地进行综合的评估。

经验表明,密实坚硬或者开阔平坦的坚硬场地食欲建筑使用,而易于液化土、软弱场地土、孤立的山丘、采空区以及河岸或者边坡均不适于建筑使用。

1.2地基与基础由于不均匀的沉降会给建筑物带来巨大的危害,因此要在地基的设置上避免将同一个结构单元设置于不同性质的地基土上,同时避免天然地基与桩基混用。

当遇到严重不均匀土层、软弱粘性土时要着重的加强基础的刚性与整体性。

1.3 平面与立面的布置由于钢结构建筑在地震中易于发生扭转、塑性变形以及应力集中的现象,从而使得抗震效果减弱。

而均匀的刚度变化、质量分布以及规则、对称的立面、平面设置可以有效的环节地震带来的破坏。

同时合理的设置抗震缝,将建筑物分割为规则的结构单元也可以起到加强房屋抗震的作用。

在此方面,我国已经出台了官运钢结构房屋的使用高度、高宽比的规定,如下表1、2:1.4 结构体系结构体系一般有着如下的规范要求:具备相当的承载力、耗能力与变形力;设置多重的抗震防线,以免发生部分的结构失效所带来的整体建筑破坏的后果;设计要满足刚度分布、承载力合理以及不发生因局部的削弱而导致的薄弱环节,同时对于可能会出现的薄弱环节要及时的采取措施提高其承载力。

钢结构建筑的抗震性能及设计优化

钢结构建筑的抗震性能及设计优化

钢结构建筑的抗震性能及设计优化第一章:引言钢结构建筑作为一种重要的建筑形式,在现代城市发展中扮演了关键角色。

由于其材料的强度和韧性,钢结构建筑被广泛应用于高层建筑、大跨度建筑和重要基础设施等领域。

然而,地震作为一种常见的自然灾害,给钢结构建筑的抗震性能提出了新的挑战。

因此,本文旨在探讨钢结构建筑的抗震性能及设计优化。

第二章:钢结构建筑的抗震性能2.1 钢结构建筑的抗震能力评价钢结构建筑的抗震性能取决于结构的刚度和强度。

刚度决定了结构在地震荷载下的变形能力,而强度则决定了结构在地震荷载下的抵抗能力。

评价结构的抗震能力常用的指标包括刚度、自振周期、动力特性及动态相应等。

2.2 钢结构建筑的抗震设计原则钢结构建筑的抗震设计原则是基于工程力学原理和地震工程理论,包括重力体系、水平刚度体系、质量体系等。

同时,还需要考虑地震荷载的作用,以确保结构在地震发生时能够保持安全。

第三章:钢结构建筑抗震设计的优化3.1 结构层次优化钢结构建筑的抗震设计过程中,可以通过结构层次优化来提高其抗震性能。

包括采用合理的结构形式、采用合适的材料、优化结构布局等。

此外,利用基于先进技术的结构设计工具,如有限元分析、结构优化算法等,也可以提高设计效率和优化结果。

3.2 材料选用与强度设计优化材料的选用直接影响了钢结构的抗震性能。

合适的材料选用可以提高结构的刚性和韧性,增强其抵抗地震力的能力。

此外,通过强度设计优化,例如使用高强度钢材、结构构件的优化设计等,可以进一步提高结构的抗震性能。

3.3 设计参数与结构系统的优化设计参数的优化可以提高钢结构建筑的抗震性能。

这包括优化结构的刚度系数、减小结构质量、调整结构的阻尼比等。

此外,选择合适的结构系统也是优化设计的关键,例如框架结构、剪力墙结构、桁架结构等,根据具体情况选择最适合的结构系统来提高抗震能力。

第四章:钢结构建筑抗震设计的案例研究4.1 地震灾害前后的钢结构建筑抗震性能对比以某个地震灾害前后的钢结构建筑为案例,通过对比地震前后建筑的抗震性能,可以评估设计的有效性,并提出优化建议。

6-2 多高层钢结构的选型与结构布置

6-2  多高层钢结构的选型与结构布置

6.2.2 结构平面布置
方式向中的偏εx心、率εy;——分别为所计算楼层在x和 y
构刚ex心、的e距y —离—;分别为x和y方向楼层质心到结
γex 、γey——分别为结构x和y方向的弹性 半径;
力 ∑构Kx
、 件
∑在Ky—x —和分
别 y
为所计 方向
算楼层 的侧
各抗 向
侧 刚
度之和;
KT——所计算楼层的扭转刚度; x、y——以刚心为原点的抗侧力构件坐标。
6.2.1 结 构 选 型
各种钢结构体系建筑的适用高度与高宽 比不宜大于表6-4和表6-5给出的数值。
表6-4 钢结构房屋适用的最大高度
结构体系
框架 框架-支撑(剪力墙板)
筒体和巨型框架
设防烈度
6、7 8
9
110 90 50
220 200 140
300 260 180
6.2.1 结 构 选 型
6.2.2 结构平面布置
②结构平面形状有凹角,凹角的伸出部分在一个 方向的长度,超过该方向建筑总尺寸的25%。
③楼面不连续或刚度突变,包括开洞面积超过该 层楼面面积的50%。
④抗水平力构件既不平行于又不对称于抗侧力体 系的两个互相垂直的主轴。
属于上述情况第①、第④项者应计算结构扭转影 响;属于第③项者应采用相应的计算模型,属于 第②项者应在凹角伸出部分采用加强措施。
表6-5 钢结构房屋适用的最大高宽比
烈度
6、7
8
9
最大高宽比
6.5
6.0
5.5
6.2.2 结构平面布置
多高层钢结构的平面布置应尽量满足下列要求: 1)建筑平面宜简单规则,并使结构各层的抗侧
力刚度中心与质量中心接近或重合,同时各层刚 心与质心接近在同一竖直线上。 2)建筑的开间、进深宜统一,其常用平面的尺 寸关系应符合表6-6和图6-12的要求。

抗震设计方法

目录1.抗震设计方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11.1结构抗震计算内容┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11.2地震的作用、作用效应特点及分析方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11.3结构地震反应分析方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11.3.1振型分解反应谱法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11.3.2底部剪力法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21.3.3动力时程分析方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31.3.4静力弹塑性分析方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄42.建筑抗震设计┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52.1两阶段设计方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄62.2抗震性能化设计方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄72.2.1性能化设计要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄72.2.2性能化设计的计算要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83.多层和高层钢结构房屋抗震设计┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83.1层和高层钢结构房屋主要震害特征┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83.2多高层钢结构选型与布置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83.3多高层钢结构抗震计算及设计┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄93.3.1计算模型┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄93.3.2钢梁、钢柱抗震设计的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄113.3.3 连接抗震设计的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 111.抗震设计方法1.1结构抗震计算内容在抗震设防区建造建筑物时,必须考虑地震对结构的影响,并对其进行抗震设计。

抗震设计中,当结构形式、布置等初步确定后,一般应进行抗震计算,结构抗震计算包括以下三方面内容。

(1)结构所受到的地震作用及其作用效应(包括弯矩、剪力、轴力和位移)的计算。

(2)将地震作用效应与其他荷载作用如结构的自重、楼屋面的可变荷载、风荷载等效应进行组合,确定结构构件的最不利内力。

钢结构建筑的抗震设计

钢结构建筑的抗震设计一、钢结构的抗震体系钢结构建筑的结构体系有框架结构体系、框架中心支撑结构和框架偏心支撑结构等。

框架结构体系具有良好的结构延性,使得该结构具有优良的抗震性能,但是由于抗侧刚度不足,不宜用于高层建筑中。

框架中心支撑结构体系具有极强的抗侧刚度,适用于高层建筑中,但是支撑构件的滞回性能比较差,对于地震能量耗散能力有限,抗震能力明显不如框架结构。

框架偏心结构能够利用偏心连梁的剪切屈服来耗散地震能量,还能够确保支撑结构的整体稳定,具有极强的抗震性能。

二、钢结构的抗震设计2.1合理选择钢结构建筑的场地和地基选择建筑场地之前,首先应该结合整个建筑的需求,掌握建筑所处场地的地震活动情况和工程地质资料,对建筑场地进行综合评价,将建筑选择对抗震有利的区域,尽量避开对抗震不理的地质结构,例如软弱场地、边坡边缘等。

为了避免钢结构建筑出现不均匀沉降而导致结构产生裂缝、倾斜等,使建筑结构构件过早进入塑性区,同一结构单元的结构不能设置在不同的地基上,应该加强地基的整体性和刚性,不利场地和地基应该采取补救加固措施等。

2.2科学合理设计钢结构建筑的结构首先钢结构建筑形状力求规则和简单,这样钢结构建筑的受力性能比较明确,地震作用力对建筑结构的破坏比较小,在抗震设计中尽量要求建筑形状规则和对称,来减少刚度中心和质量重心的偏移。

其次是钢结构建筑的强度、刚度和承载力应该连续变化,在楼层平面内均匀变化,并且沿着建筑结构竖向变化也要均匀和连续。

2.3钢结构建筑的结构设计首先建筑结构设计之前,综合考虑建筑抗震设防等级、地质条件、地基、施工材料、地震活动情况等因素选择合理结构体系,并且结构体系必须要有明确的计算简图和地震作用的传递途径,可以考虑设置多道抗震防线。

其次是要避免建筑构件破坏影响整个建筑结构的抗震能力或承载力,钢结构比较具有良好的变形能力、承载力以及耗散地震能量的能力,对于抗震薄弱部位和环节应该采取有效措施提升抗震能力。

建筑结构抗震设计课后答案6到8章

@《建筑结构抗震设计》建工三版课后思考题和习题解答8、框架节点核心区应满足哪些抗震设计要求1)梁板对节点区的约束作用2)轴压力对节点区混凝土抗剪强度和节点延性的影响3)剪压比和配箍率对节点区混凝土抗剪强度的影响4)梁纵筋滑移对结构延性的影响5)节点剪力设计值6)节点受剪承载力的设计要求]9、确定抗震墙等效刚度的原则是什么其中考虑了哪些因素对高层建筑中的剪力墙等构件,通常用位移的大小来间接反映结构刚度的大小。

在相同的水平荷载作用下,位移小的结构刚度大;反之位移大的结构刚度小。

如果剪力墙在某一水平荷载作用下的顶点位移为u,而某一竖向悬臂受弯构件在相同的水平荷载作用下也有相同的水平位移u,则可以认为剪力墙与竖向悬臂受弯构件具有相同的刚度,故可采用竖向悬臂受弯构件的刚度作为剪力墙的等效刚度,它综合反映了剪力墙弯曲变形、剪切变形和轴向变形等的影响。

10、分析框架-抗震墙结构时,用到了哪些假定用微分方程法进行近似计算(手算)时的基本假定:(a)不考虑结构的扭转。

(b)楼板在自身平面内的刚度为无限大,各抗侧力单元在水平方向无相对变形。

(c)对抗震墙,只考虑弯曲变形而不计剪切变形;对框架,只考虑整体剪切变形而不计整体弯曲变形(即不计杆件的轴向变形)。

(d)结构的刚度和质量沿高度的分布比较均匀。

,(e)各量沿房屋高度为连续变化。

第6章钢结构抗震1.多高层钢结构梁柱刚性连接断裂破坏的主要原因是什么⑴焊缝缺陷⑵三轴应力影响⑶构造缺陷⑷焊缝金属冲击韧性低2.钢框架柱发生水平断裂破坏的可能原因是什么竖向地震使柱中出现动拉力,由于应变速率高,使材料变脆;加上焊缝和截面弯矩与剪力的不利影响,造成柱水平断裂。

3.为什么楼板与钢梁一般应采用栓钉或其他元件连接进行多高层钢结构多遇地震作用下的反应分析时,可考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同作用。

此时楼板可作为梁翼缘的一部来计算梁的弹性截面特性。

故在设计中应保证楼板与钢梁间有可靠的连接措施。

高层钢结构房屋抗震设计

高层钢结构房屋抗震设计作者:牛超蔡肖娴来源:《装饰装修天地》2016年第04期摘要:随着人们对高层钢结构建筑的需求越来越大,其抗震设计越来越引起人们的高度重视。

本文阐述了高层钢结构房屋抗震设计的内容:包括概念设计、计算设计和构造要求,以供参考。

关键词:高层钢结构房屋;抗震设计前言钢材基本属于各向同性的均质材料,且轻质高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料。

但是,钢结构房屋如果设计与制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。

因此,高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。

一、概念设计1.建筑场地在选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况和工程地质的有关资料,对建筑场地做出综合评价。

宜选择对建筑抗震有利的地段,如开阔平坦的坚硬场地土或密实均匀的干硬场地土等地段,避开对建筑抗震不利的地段,如软弱场地土、易液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡、采空区、河岸和边坡边缘等地段。

2.地基和基础为了避免建筑物不均匀沉降而导致结构产生裂缝、甚至倾斜,使结构构件过早进入塑性区,同一结构单元不应设置在性质截然不同的地基土上,不宜部分采用天然地基,部分采用桩基;地基有软弱粘性土、可液化土或严重不均匀土层时,应加强基础的整体性和刚性。

3.平面和立面布置为了避免地震时建筑发生扭转和应力集中或塑性变形集中而形成薄弱环节,建筑平面、立面布置宜规则、对称,质量分布和刚度变化宜均匀。

当不设置抗震缝时,应采用与实际情况相符合的计算模型,设置抗震缝时,应将建筑物分割成规则的结构单元。

我国《抗震规范》对高层钢结构房屋的最大适用高度和钢结构房屋的最大高宽比都有规定。

4.结构体系应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;应有多道抗震设防防线,避免因部分结构或构件失效而导致整个体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力;应具备必要的承载能力,良好的变形能力和耗能能力;应具有合理的刚度分布和承载力分布,避免因局部削弱或突变而形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中,对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其承载能力。

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