中震弹性与中震不屈服

合集下载

中震弹性与中震不屈服

中震弹性与中震不屈服

一、结构抗震性能设计总述目前,我们国家采用的是“三水准,两阶段”的抗震设计方法。

“三水准”是抗震设防目标,具体就是小震不坏、中震可修、大震不倒。

“两阶段”是设计方法,第一阶段是小震作用效应下的构件承载能力和结构弹性变形计算,此阶段设计可以保证结构满足第一水准“小震不坏”的抗震设防要求;第二阶段是验算结构在大震作用下的弹塑性变形,此阶段设计可以保证结构满足第三水准“大震不坏”的抗震设防要求。

然而,对于大多数结构,只是仅仅进行了第一阶段设计,通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。

至于第二水准“中震可修”的抗震设防目标要求,在以前的设计中也很少提及,为了检验按照多遇地震(考虑强柱弱梁、强剪弱弯)设计的结构能否达到中震可修的目标,因此,新的《抗震设计规范2010版》和《高规2010版》都对结构在设防烈度地震下提出了性能目标,并具有可操作性。

《住建部关于印发超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的通知》(建质[2010]109号)具体规定了复杂结构和超限结构的范围,其中第一章第二条列出了超限高层建筑工程的范围。

对于这些复杂和超限结构,超限审查专家委员会根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的具体要求并结合结构方案的实际情况提出与之相适应的结构抗震性能目标,然后,设计者采取相应的措施来保证既定的抗震性能目标。

其中,中震弹性和中震不屈服是两个最常见的性能化设计目标。

《高规2010版》将结构的抗震性能目标分为A 、B 、C 、D 四个等级,然后用1、2、3、4、5五个结构抗震性能水准去量化和判别四个等级的抗震性能目标。

不同抗震性能水准的结构承载力设计规定: 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求。

a 、小震作用下抗震承载力应满足:RE wk w w EvK Ev Ehk Eh G E G R S S S S γγψγγγ/≤+++ (1)式中各符号含义见《抗规》5.4.1条和5.4.2条。

中震不屈服与中震弹性的区别

中震不屈服与中震弹性的区别

1.中震弹性与中震不屈服的概念结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。

对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。

采取基于性能的设计方法,主要是针对不满足规范,进行妥协的底线,在此底线的基础上,做基于性能的抗震设计以进行加强。

即做中震弹性计算。

应该明确一点,中震不屈服和中震弹性是两个概念。

保持弹性是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大2.8倍。

不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。

中震弹性要比中震不屈服的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件,通常按小震弹性计算得到的配筋要比中震不屈服的大。

2.中震弹性与中震不屈服的内涵一.中震弹性设计:1.地震影响系数按小震的2.8倍取值2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等)3.其余分项系数均保留二.中震不屈服设计1.地震影响系数按小震的2.8倍取值2.荷载分项系数取13.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等)4.抗震调整系数γre取15.材料强度用标准强度三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多以上设计方法都属于性能设计的范畴。

*****************《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。

2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现一.中震弹性设计:1.地震影响系数按小震的2.8倍取值-PKPM中直接将原地震影响系数改为2.8倍即可。

中震弹性-屈服计算

中震弹性-屈服计算

中震不屈服/中震弹性计算 V3.0版【20080630修改】如何对复杂结构进行中震弹性设计:1.中震弹性(不屈服)计算要计算什么?2.中震弹性(不屈服)设计的控制指标分别是什么?也就是我怎样根据计算结果判断我的结构是否合理?3.有无相关的规范(规程)规定要进行中震弹性(不屈服)设计?*****************中震弹性(不屈服)设计主要针对平面特别不规则(位移比超过1.8,周期比小于0.95)时采用的基于性能的抗震设计,对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。

中震不屈服、中震弹性的计算,我觉得有必要明文加上不考虑风载参与组合。

一.中震弹性设计:1.地震影响系数按小震的2.8倍取值(新抗规2010版3.10.3第1款)2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等)(SATWE抗震等级选四级,新版PKPM取不抗震)3.其余分项系数/组合系数均保留4.抗震调整系数γre取同小震,《高规》表4.7.25.材料强度用设计值* 可不考虑风载参与组合二.中震不屈服设计1.地震影响系数按小震的2.8倍取值(新抗规2010版3.10.3第1款)2.荷载分项系数取1 ,保留组合系数3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) (SATWE抗震等级选四级,新版PKPM取不抗震)4.抗震调整系数γre取15.材料强度用标准强度* 可不考虑风载参与组合以上关于中震弹性、中震不屈服的计算规定只是大家约定俗成的,并无明文规定。

用sATWE中震不屈服、中震弹性如何算按我前面推荐的:=====================satwe计算一.中震弹性设计1、地震影响系数调整至中震2、抗震等级选4级(新版PKPM取不抗震)3、总信息选择不计算风荷载(最好先把基本风压改为0,双保险)二.中震不屈服设计1、地震影响系数调整至中震2、勾选“中震不屈服设计”,(抗震等级选4级,不抗震,双保险)3、总信息选择不计算风荷载(最好先把基本风压改为0,双保险)【SATWE的本意勾选中震不屈服这个风荷载是默认不参与计算的,这一点在SATWE里面WPJ1.OUT可以看到】三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多以上设计方法都属于性能设计的范畴。

PKPM中震不屈服分析浅析

PKPM中震不屈服分析浅析

中震弹性与中震不屈服在PKPM中的实现
中震弹性
中震弹性与中震不屈服在PKPM中的实现
二、中震不屈服设计 1. 地震影响系数按小震的2.8倍取值 ; ——PKPM中直接将原地震影响系数改为2.8倍即可。 2. 内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等); ——勾选“中震不屈服设计”,(抗震等级选4级,双保险) 3. 荷载分项系数取1,保留组合系数 ; —— PKPM中直接修改 4. 抗震调整系数γre取1;——勾选选按中震不屈服做结构设计 5. 材料强度用标准强度。【PKPM中混凝土能够自动调整,钢筋及钢材需要手动
中震弹性与中震不屈服的区别
中震不屈服和中震弹性是两个概念。 保持弹性是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大2.8倍。不屈服指 内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。 中震弹性要比中震不屈服的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件, 通常按小震弹性计算得到的配筋要比中震不屈服的大。 中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计。 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保 留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多。 以上设计方法都属于性能设计的范畴 。
PKPM中震弹性与中震不屈服分析浅析
商业二部结构所 曹兆辉
前言
《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到 “小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有 给出中震设计的判断标准和设计要求; 我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震 则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但 随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也 越来越多。
中震弹性与中震不屈服在PKPM中的实现
一、中震弹性设计 1. 地震影响系数按小震的2.8倍取值;

在MIDASGen中如何实现中震设计

在MIDASGen中如何实现中震设计

在MIDAS/Gen中如何实现中震设计?中震弹性设计就是在中震时结构的抗震承载力满足弹性设计要求,中震不屈服的设计就是地震作用下的内力按中震进行计算。

中震弹性设计与中震不屈服的设计在MIDAS中的实现一、中震弹性设计1、在MIDAS/Gen中定义中震反应谱主菜单》荷载》反应谱分析数据》反应谱函数:定义中震反应谱,即在定义相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可。

2、定义设计参数时,将抗震等级定为四级,即不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强剪弱弯调整系数。

3、其它设计参数的定义均同小震设计。

二、中震不屈服设计1、在MIDAS/Gen中定义中震反应谱。

内容同中震弹性设计。

2、定义设计参数时,将抗震等级定为四级,即不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强剪弱弯调整系数)。

内容同中震弹性设计。

3、定义荷载组合时将地震作用分项系数取为1.0。

4、将材料分项系数定义为1.0,即构件承载力验算时取用材料强度的标准植。

5、其它操作均同小震设计。

《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计,而这两种设计方法在MIDAS/Gen中都可以实现,具体说明如下:一、中震弹性设计结构的抗震承载力满足弹性设计要求,最大地震影响系数α按表1取值,在中震作用下,设计时可不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强剪弱弯调整系数),但应采用作用分项系数、材料分项系数和抗震承载力调整系数,构件的承载力计算时材料强度采用设计值。

表1 地震影响系数(β为相对于小震的放大系数)1、在MIDAS/Gen中定义中震反应谱主菜单》荷载》反应谱分析数据》反应谱函数:定义中震反应谱,即在定义相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可,β值按表1取用。

结构设计知识:中震设计有哪些注意要点?

结构设计知识:中震设计有哪些注意要点?

结构设计知识:中震设计有哪些注意要点?
中震设计有哪些注意要点?
1、中震弹性和中震不屈服的区别;
2、中震设计时只对地震力放大,二抗震构造措施可不调整,仍旧按原来小震的抗震构造执行。

中震弹性只是将地震力放大了2.8倍,其余和小震得计算结果相同。

中震不屈服是指设防烈度地震下,结构构件轻微破坏,结构构件出现轻微的塑性变形,但不达到屈服状态。

按材料强度标准值计算的承载力大于地震作用标准组合的效应。

地震作用效应和其他荷载效应采用标准组合。

所有构件采用四类构件,不考虑构件抗震等级的调整。

(1)中震弹性是中震地震力、基本组合、材料强度设计值和考虑抗震等级跳帧;(2)中震不屈服是中震地震力、标准组合、材料强度标准值和不考虑抗震等级调整。

(3)考虑连梁破坏,适当减小连梁刚度,一般不小于0.3。

材料强度标准值和设计值的调整系数为,钢材1.11,混凝土1.4。

大震弹性和大震不屈服,可参考中震,但是阻尼比适当调整,钢结构0.05,混凝土0.08,混合
机构0.05~0.08。

中震作用下的抗震设计

中震作用下的抗震设计

中震作用下的抗震设计
结构中震阶段的设计方法有两种:即“中震弹性”设计及“中震不
屈服”设计。

中震,一般指地震影响系数取小震的2.85倍。

按中震弹性进行结构设计,取消内力调整系数,保留荷载分项系数,材料强度按设计强度取值,使设计构件既在中震作用下处于弹性状态又从一定程度上保留了结构的安全度和可靠度;
按中震不屈服进行结构设计,则使设计构件在中震作用下达到弹性极限状态,即在取消内力调整系数的基础上,使荷载分项系数、承载力抗震调整系数取为1.0,且材料强度取为标准值。

可见,中震不屈服设计是中震弹性设计的承载能力极限状态。

表1水平地震影响系数最大值
表2时程分析所用地震加速度时程曲线的最大值
表3混凝土框架柱、框架梁、剪力墙设计内力调整系数
表4中震弹性设计和中震不屈服设计要求
仅在超限高层结构中采用“中震弹性”和“中震不屈服”的抗震思想,且仅对含剪力墙结构的关键部位或关键构件采用中震设计的方法。

中震弹性和中震不屈服计算要点

中震弹性和中震不屈服计算要点

中震弹性和中震不屈服对于中震弹性设计:结构的抗震承载力满足弹性设计要求,最大地震影响系数amax参考《抗震规范》或徐培福《复杂》取值,在中震作用下,计算可不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强减弱弯调整系数),但应采用作用分项系数、材料分项系数和抗震承载力调整系数,构件的承载力计算采用材料强度设计值。

软件实现:1)多遇地震输入中震amax,并将抗震等级定位四级(这样计算《抗震规范》所规定的由于抗震等级不同而乘以的各种组合内力调整系数程序均取1.0)。

中震不屈服:地震作用下的内力按中震进行计算,最大地震影响系数amax同上,地震作用效应的组合均按《高规》5.6进行,分项系数均取1.0,计算可以不考虑地震组合内力调整系数,构件的承载力计算材料的强度取标准值。

软件的实现:软件提供“中震(或大震)不屈服结构设计”按钮,其它参数填写同上。

总结篇:对于中(大)震弹性计算,主要有两条:(1)地震影响系数最大值αmax按中震(2.81倍的小震)或大震(4.6-6倍小震)取值,(2)取消组合内力调整系数(强剪弱弯,强柱弱梁调整)个人修改部分:(1)按中震或大震输入αmax;(2)构件抗震等级定位四级。

对于中震或大震不屈服主要有五条:1.地震影响系数最大值αmax按中震(2.81倍的小震)或大震(4.6-6倍小震)取值2.取消组合内力调整系数(强剪弱弯,强柱弱梁调整)3.荷载作用分项系数取1.0(组合系数不变)4.材料强度取标准值5.抗震承载力调整系数γRE取1.0个人修改部分:1.按中震或大震输入αmax2.选择“中震(或大震)不屈服结构设计”按钮(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、结构抗震性能设计总述目前,我们国家采用的是“三水准,两阶段”的抗震设计方法。

“三水准”是抗震设防目标,具体就是小震不坏、中震可修、大震不倒。

“两阶段”是设计方法,第一阶段是小震作用效应下的构件承载能力和结构弹性变形计算,此阶段设计可以保证结构满足第一水准“小震不坏”的抗震设防要求;第二阶段是验算结构在大震作用下的弹塑性变形,此阶段设计可以保证结构满足第三水准“大震不坏”的抗震设防要求。

然而,对于大多数结构,只是仅仅进行了第一阶段设计,通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。

至于第二水准“中震可修”的抗震设防目标要求,在以前的设计中也很少提及,为了检验按照多遇地震(考虑强柱弱梁、强剪弱弯)设计的结构能否达到中震可修的目标,因此,新的《抗震设计规范2010版》和《高规2010版》都对结构在设防烈度地震下提出了性能目标,并具有可操作性。

《住建部关于印发超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的通知》(建质[2010]109号)具体规定了复杂结构和超限结构的范围,其中第一章第二条列出了超限高层建筑工程的范围。

对于这些复杂和超限结构,超限审查专家委员会根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的具体要求并结合结构方案的实际情况提出与之相适应的结构抗震性能目标,然后,设计者采取相应的措施来保证既定的抗震性能目标。

其中,中震弹性和中震不屈服是两个最常见的性能化设计目标。

《高规2010版》将结构的抗震性能目标分为A 、B 、C 、D 四个等级,然后用1、2、3、4、5五个结构抗震性能水准去量化和判别四个等级的抗震性能目标。

不同抗震性能水准的结构承载力设计规定: 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求。

a 、小震作用下抗震承载力应满足:RE wk w w EvK Ev Ehk Eh GE G R S S S S γγψγγγ/≤+++ (1)式中各符号含义见《抗规》5.4.1条和5.4.2条。

变形验算应符合《抗规》5.5节的要求。

b 、中震作用下抗震承载力应符合下式要求,并不计入风荷载效应组合:RE Evk Ev Ehk Eh GE G R S S S γγγγ/≤++** (2)式中:*Ehk S ——水平地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增大系数;*Evk S ——竖向地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增大系数。

c 、结构构件抗震等级应满足规范的要求,对需特别加强的构件可适当提高,已为特一级的不再提高。

第2性能水准的结构,在中震或大震作用下:a 、关键及普通竖向构件的抗震承载力宜符合弹性设计要求,并不计入风荷载效应组合,按式(2)进行计算。

b 、耗能构件的受剪承载力宜符合弹性设计要求,按式(2)进行计算。

其正截面承载力应符合屈服承载力设计要求,重力荷载分项系数G γ、水平地震分项系数Eh γ及抗震承载力调整系数RE γ均取1.0,竖向地震作用分项系数Eh γ取0.4,即:K Evk Ehk GE R S S S ≤++**4.0 (3)式中:K R ——按材料强度标准值计算的截面承载力标准值。

第3性能水准的结构,整体结构已经进入弹塑性状态,应进行弹塑性计算分析。

为方便设计,允许采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位构件的组合内力(GE S 、*Ehk S 、*Evk S ),计算中可适当考虑结构阻尼比的增加(增加值一般不大于0.02)以及剪力墙连梁刚度的折减(刚度折减系数一般不小于0.3)。

实际工程设计中,可以先对底部加强部位和薄弱部位的竖向构件承载力按上述方法计算,再通过弹塑性分析校核全部竖向构件均未屈服。

在中震或大震作用下:a 、关键及普通竖向构件的正截面承载力应符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。

b 、关键及普通竖向构件的受剪承载力宜满足弹性设计要求。

按式(2)进行计算。

c 、部分耗能构件进入屈服阶段,但抗剪承载力宜满足屈服承载力设计要求。

按式(3)进行计算。

d 、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的限值要求。

第4性能水准的结构,整体结构应进行弹塑性计算分析。

在中震和大震作用下: a 、关键构件的抗震承载力应符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。

b 、部分竖向构件及大部分耗能构件进入屈服阶段,但为防止构件脆性破坏其受剪截面应满足以下要求:钢筋混凝土构件应满足015.0bh f V V ck EK GE ≤+*(4)钢 — 混凝土组合构件应满足015.0)5.025.0()(bh f A f A f V V ck sP spk a ak EK GE ≤+-+*(5)上两式中的GE V 、*EK V 可按弹塑性计算结果取值,也可按等效弹性方法计算结果取值(通常偏于安全)。

式中:GE V ——重力荷载代表值产生的构件剪力;*EK V ——地震作用标准值产生的构件剪力,不需乘与抗震等级有关的系数; ak f ——剪力墙端部暗柱中型钢的强度标准值;A——剪力墙端部暗柱中型钢截面面积;dA——剪力墙墙内钢板的强度标准值;pkA——剪力墙墙内钢板的横截面面积。

pc、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的限值要求。

第5性能水准的结构,整体结构应进行弹塑性计算分析。

在大震作用下:a、关键构件的抗震承载力宜符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。

b、较多的竖向构件进入屈服阶段,但不允许同一楼层的竖向构件全部屈服。

宜控制整体结构的承载力不发生下降。

如发生下降也应控制下降幅度不超过10%。

c、为防止构件脆性破坏其受剪截面应满足以下要求:钢筋混凝土构件应满足式(4),钢—混凝土组合构件应满足式(5)。

d、允许部分耗能构件发生比较严重破坏。

e、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的要求。

服大震关键构件抗弯不屈服、抗剪不屈服部分竖向构件抗弯屈服、全部竖向构件抗剪不屈服(公式不同)大部分耗能构件抗弯屈服、抗剪屈服不屈服无任何调整系数、不计入风荷载作用效应、弹塑性层间位移角应满足限值D级小震按规范对全部构件进行小震弹性设计考虑内力调整系数、荷载分项系数、承载力抗震调整系数中震关键构件抗弯不屈服、抗剪不屈服部分竖向构件抗弯屈服、全部竖向构件抗剪不屈服(公式不同)大部分耗能构件抗弯屈服、抗剪屈服不屈服无任何调整系数、不计入风荷载作用效应大震关键构件宜抗弯、抗剪不屈服较多竖向构件抗弯屈服、同一楼层竖向构件不宜全部屈服、全部竖向构件抗剪不屈服(公式不同)部分耗能构件破坏严重不屈服无任何调整系数、不计入风荷载作用效应注: 1、“关键构件”是指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏,可由结构工程师根据工程实际情况分析确定,如:底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连的竖向支承构件、大跨连体结构的连接体及与其相连的竖向支承构件、大悬挑结构的主要悬挑构件、加强层伸臂和周边环带结构的竖向支撑构件、承托上部多个楼层框架柱的腰桁架、长短柱在同一楼层且数量相当时该层各个长短柱、扭转变形很大部位的竖向(斜向)构件、重要的斜撑构件等;2、“普通竖向构件”是指“关键构件”之外的竖向构件;3、“耗能构件”包括框架梁、剪力墙连梁及耗能支撑等。

二、中震弹性和中震不屈服中震,即设防烈度地震,其水平地震影响系数和加速度时程曲线最大值一般为小震的2.85倍左右(大震,即罕遇地震,其水平地震影响系数和加速度时程曲线最大值一般为小震的6倍左右)。

承载力性能要求中,保持弹性指不考虑构件内力调整(如抗震等级四级)的抗震验算;不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。

多个“宜”小震弹性:RE wk w w EvK Ev Ehk Eh GE G R S S S S γγψγγγ/≤+++中震弹性:RE Evk Ev Ehk Eh GE G R S S S γγγγ/≤++** 中震不屈服:K Evk Ehk GE R S S S ≤++**4.0按中震弹性进行结构设计,虽取消了内力调整系数,但保留了荷载分项系数,材料强度按设计值取值,从一定程度上保留了结构的安全度和可靠度,属于正常设计。

按中震不屈服进行结构设计,在取消内力调整系数的基础上,使荷载分项系数、承载力抗震调整系数取为1.0,并且材料强度取为标准值,从而使得构件在中震作用下达到弹性极限状态,属于承载力极限状态设计。

所以,中震不屈服设计是中震弹性设计的承载能力极限状态,中震弹性设计要比中震不屈服设计抗震要求更严、安全储备更大。

三、中震弹性和中震不屈服怎么用计算分析软件PKPM来实现中震弹性的PKPM操作步骤:第一步,进行完小震下的构件承载能力和结构弹性变形计算之后,从新进入“SATWE”的菜单1“接PM生成SATWE数据”。

如下图所示:第二步,点击“分析与设计参数补充定义”。

如下图所示:第三步,在总信息中选取“不计算风荷载”。

如下图所示:第四步,在地震信息中,a、选取中震或大震“弹性”设计;b、修改“地震影响系数最大值”;c、勾掉“考虑偶然偏心和考虑双向地震作用”;d、修改“周期折减系数和结构的阻尼比”;e、剪力墙抗震等级改为“四级”(可选项)。

如下图所示:第五步,在调整信息中,a、修改“连梁刚度折减系数”;b、取消“薄弱层地震内力放大调整”;c、取消“0.2Qo分段调整”。

如下图所示:第六步,修改完所有与中震弹性有关的参数之后,便可生成数据文件并进行计算。

如下图所示:中震不屈服的PKPM操作步骤:第一、二、三、五、六步同“中震弹性”相应的步骤,仅第四步不同。

第四步,在地震信息中,a、选取中震或大震“不屈服”设计;b、修改“地震影响系数最大值”;c、勾掉“考虑偶然偏心和考虑双向地震作用”;d、修改“周期折减系数和结构的阻尼比”;e、剪力墙抗震等级改为“四级”(可选项)。

如下图所示:四、小震弹性和中震弹性、中震不屈服的结果比较1、荷载分项系数比较小震计算荷载组合:中震弹性荷载组合:中震不屈服荷载组合:2、关于内力调整、0.2Qo调整、薄弱层内力放大、双向地震作用、偶然偏心调整前的考虑了考虑双向地震作用、偶然偏心影响;调整后的考虑了0.2Qo调整、薄弱层内力放大1.25最终输出在构建信息里(考虑双向地震作用、偶然偏心、0.2Qo调整、薄弱层内力放大1.25)此处对组合后的内力进行抗震等级系数调整用于检查可能出现的问题3、地震作用放大2.85倍,相应的内力也会增大2.85倍左右小震下不计入双向地震作用和偶然偏心影响小震下计算了双向地震作用和偶然偏心影响最终的内力设计值不是2.85倍的因素可能有:a、小震下计算了双向地震作用和偶然偏心影响b、中震考虑了等效线性化设计、对进入屈服阶段进行了模拟(增加周期折减和结构阻尼比、增加连梁刚度折减)c、小震存在考虑抗震等级的内力调整、0.2Qo调整、薄弱层内力放大4、抗震等级不为“四级”,是否有内力调整系数存在参考文献:1、《高规》3.11节、及其相关的条文说明2、《抗规》3.10节、及其相关的条文说明3、中震弹性设计与中震不屈服设计的理解及实施周颖吕西林4、《住建部关于印发超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的通知》(建质[2010]109号)欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求5、。

相关文档
最新文档