结构设计常用参数及抗震数据
结构设计常用数据

结构设计常用数据结构设计常用数据1. 引言结构设计是指按照一定的规范和要求,对各种建筑和工程结构进行合理设计的过程。
在结构设计过程中,需要使用许多常用数据来进行计算和分析。
本文将介绍一些在结构设计中常用的数据。
2. 材料力学性能数据2.1 强度指标- 抗拉强度(Tensile strength): 材料在拉伸过程中能够抵抗外力而不发生断裂的最大应力。
- 屈服强度(Yield strength): 材料开始发生塑性变形时所能承受的最大应力。
- 剪切强度(Shear strength): 材料在受到切割力时可以抵抗剪断发生的最大应力。
- 抗压强度(Compressive strength): 材料在受压状态下能够承受的最大应力。
2.2 强度设计值强度设计值是指在建筑和工程结构设计中所能使用的材料强度的一种安全系数处理表达式。
常见的强度设计值有塑性抗力设计值、单调分力设计值等。
3. 结构荷载数据3.1 自重自重是指建筑物本身的重量。
在结构设计中,自重常用于计算结构的强度和稳定性。
3.2 活载活载是指在建筑物使用过程中可变的加载,如人员、家具、设备等产生的荷载。
在结构设计中,活载常用于计算结构的变形和挠度。
3.3 风荷载风荷载是指风对建筑物表面的作用力。
在结构设计中,风荷载常用于计算结构的稳定性和振动。
3.4 地震荷载地震荷载是指地震引起的地面运动对建筑物的作用力。
在结构设计中,地震荷载常用于计算结构的抗震性能。
4. 结构几何数据4.1 长度长度是指建筑物在各个方向上的线性尺寸。
在结构设计中,长度常用于计算结构的变形和位移。
4.2 面积面积是指建筑物平面尺寸的大小。
在结构设计中,面积常用于计算结构的荷载分布和应力分布。
4.3 体积体积是指建筑物在三维空间中所占的空间大小。
在结构设计中,体积常用于计算结构的质量和惯性矩。
5. 结构断面数据5.1 面积断面的面积是指断面平面内的面积大小。
在结构设计中,面积常用于计算结构的承载能力。
建筑结构设计计算参数

建筑结构设计计算参数新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。
如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。
以PKPM软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。
1 计算开始以前参数的正确设定(1)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。
设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发现该角度绝对值大于15度时,应将该数值回填(代入设计参数中)到软件的“ 水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。
(2)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。
设计人员如果不能事先知道其准确值,可先按经验公式:T1=0.25+0.35×10-3H2/3√B计算代入软件,亦可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。
2 确定整体结构的科学性和合理性(1)刚重比是结构刚度与重力荷载之比。
它是控制结构整体稳定性的重要因素,也是影响重力二阶效应(P—△效应)的主要参数。
通常用增大系数法来考虑结构的重力二阶效应,如考虑重力二阶效应的结构位移可用未考虑P—△效应的计算结果乘以位移增大系数,但保持位移限制条件不变(框架结构层间位移角≤1/550);考虑结构构件重力二阶效应的端部弯矩和剪力值,可采用未考虑P—△效应的计算结果乘以内力增大系数。
一般情况下,对于框架结构若满足:Dj≥20∑Gj/hj(j=1,2,…n)结构不考虑重力二阶效应的影响。
结构的刚重比增大P—△效应减小,P—△效应控制在20%以内,结构的稳定具有适宜的安全储备,该值如果不满足要求,则可能引起结构失稳倒塌,应当引起设计人员的足够重视。
建筑物结构设计规范要求中的抗震设计参数选取

建筑物结构设计规范要求中的抗震设计参数选取建筑物结构设计中,抗震设计参数的选取是至关重要的。
在建设过程中,合理选择适合的抗震参数能够提高建筑的抗震性能,保障人员的生命安全。
根据建筑物结构设计规范要求,本文将对抗震设计参数的选取进行探讨,并分析其对结构安全性的影响。
1. 地震烈度参数地震烈度参数是一个非常重要的抗震设计参数,用于评估地震对建筑物的影响程度。
烈度参数一般通过地震动参数和场地条件确定。
根据现行规范,地震动参数通常选取地震加速度反应谱中的设计地震加速度值,以及地震周期。
这些参数的选取与地震烈度有关,需要考虑地理位置、地质条件和历史地震数据等综合因素。
2. 设计基准地震设计基准地震是指根据地震破坏性能目标和建筑物所在地的地震烈度特征,选取合适的地震动波进行结构设计。
设计基准地震分为不同等级,包括常规地震、重大地震、历史地震等。
在选择设计基准地震时需要考虑建筑物的用途、重要性和地震灾害风险等因素,以确保结构的抗震性能满足要求。
3. 结构抗震性能目标结构抗震性能目标是指建筑物在受到地震荷载作用时所表现的性能要求。
根据建筑物的不同用途和重要性,抗震性能目标可以分为不同等级,如设计基准地震的确定、结构的位移限值、倾覆限值、应力限值等。
合理选择结构抗震性能目标能够提高建筑物的抗震能力,确保其在地震中的安全性能。
4. 结构材料参数结构材料参数是指建筑物所采用的材料在地震作用下的力学性能参数。
对于不同类型的结构材料,如钢结构、混凝土结构和木结构等,需要选择合适的抗震设计参数。
包括钢材的强度、混凝土的抗压强度和抗拉强度等。
具体选取过程需要参考相应的材料规范和试验数据,确保结构的稳定性和抗震能力。
综上所述,建筑物结构设计规范要求中的抗震设计参数选取是一个综合性、科学性的过程。
在选取过程中,需要综合考虑地震烈度、设计基准地震、结构抗震性能目标和结构材料参数等因素。
合理选取抗震设计参数能够提高建筑物的抗震性能,确保其在地震中的安全可靠性。
[设计院]结构专业技术设计常用参数
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设计院结构设计数据结构专业技术统一口径1、采用规范及选用图集(1)建筑结构荷载规范GB50009-2001;(2)建筑抗震设计规范GB50011-2001;(3)混凝土结构设计规范GB50010-2002;(4)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002;(5)建筑地基基础设计规范GB50007-2002;(6)建筑桩基技术规范JGJ94-94;(7)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇砼框架、剪力墙、框剪、框支剪力墙结构03G101-1;现浇砼板式楼梯03G101-2)。
(8)框架轻质填充墙构造图集(西南G701(一)(二)(三));(9)钢筋砼过梁(西南G301(一)(二))。
2、荷载(1)恒载a、楼面板:80厚板(用于卫生间)(3.5KN/m2);100厚板(4.0KN/m2);120(4.5KN/m2);转换层板厚180(6KN/m2)(不包括回填层)。
屋面板:120厚板(7.0KN/m2),130厚板(8.0KN/m2);地下室顶板:板厚150(6.0KN/m2)。
b、卫生间板:8.0KN/m2(包括回填层)。
(2)活载a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2c、厨房、卫生间:2.5KN/m2d、阳台:2.5KN/m2e、露台:3.5KN/m2f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2g、花园:5.0KN/m2h、消防控制室:7.0KN/m2i、电梯机房:7.0KN/m2j、发电机房:10.0KN/m2k、车库:4.0KN/m2l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2)m、商场:3.5KN/m2n、公共卫生间:2.5KN/m2(3)基本风压:高度小于60米,为0.4KN/m2;高度大于60米,0.45KN/m2 ;地面粗糙度类别:C 类(市区内)(4)填充墙体:200厚墙7.3KN/m2,100厚墙5.5KN/m2,阳台3KN/m23、抗震设防类别及抗震等级丙类建筑,6度设防。
结构设计中的七个重要参数

1、轴压比轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。
轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;轴压比过小,则结构的经济性不好,此时应减小截面面积。
轴压比不满足时的调整方法:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
02周期比周期比控制的是结构侧向刚度与扭转刚度之间的相对关系,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更合理,使结构不致于出现过大的扭转效应。
一句话,周期比不是要求结构足够结实,而是要求结构承载布置合理,具体要求见高规4.3.5。
刚度越大,周期越小。
抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比,意思是结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
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。
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的侧移刚度过小,此时应沿两个主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两个主轴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的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对于其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的,但对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度过小,此时应适当削弱结构内部沿第三振型转角方向的刚度或适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
周期比不满足时的调整方法:通过人工调整改变结构布置,提高结构的抗扭刚度;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;利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,或削弱需要增大周期方向的刚度。
03、位移比/位移角位移比是指采用刚性楼板假定下,端部最大位移(层间位移)与两端位移(层间位移)平均值的比,位移比的大小反映了结构的扭转效应,同周期比的概念一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。
土木工程结构设计中的抗震设计要点分析

建筑设计Architectural Design– 64 –1 抗震设计要素1.1 震中烈度和震级。
在相似地质条件下,震源越浅,破坏的程度就越大,烈度也就越高。
震级与震中烈度的对应关系:震级=0.58震中烈度+1.5。
以8级地震为例,震中烈度为11.2度,每当震级增加一级的时候,释放出来的能量就增加30倍,当烈度增加1度时,地面加速度加倍。
以能力的转换和震级为例,M=M(A/T、Δ、h)+C r +C k ,6级地震的能量相当于两吨重的原子弹。
本世纪最严重的地震是发生在印度尼西亚苏门答腊岛附近的8.9级地震。
1.2 抗震设防烈度。
抗震设防烈度和建筑所在的地区是有关系的,是设计结构计算的抵抗破坏力大小。
比如7度的设计基本地震加速度值为0.15g,8度的设计基本地震加速度值为0.20g,这是权威部门根据建筑所在地方的宏观地质条件和地震统计给出的。
抗震设防烈度是反映该地区地质条件的参数,是基于统计概率的客观物理量。
主观的抗震等级,几乎都是基于对震害严重程度的主观评价。
我国地震烈度分为12级。
以汶川地震为例,震级为里氏8.0级,震中烈度11度,抗震设防烈度8度,但是抗震设防水平一直在变化。
比如投资者愿意增加投资,也可以提高抗震设防水平。
我国各地区设定的抗震设防烈度是根据中震设定的。
比如汶川地震8度,在如此罕见的地震中,会倒塌很多房屋,造成巨大的经济损失。
1.3 抗震等级。
抗震等级需要考虑设防烈度、结构形式、建筑物高度等因素,与建筑物的重要性有关。
抗震等级越高,建筑的重要性就越高,同时地震损害后果也就越严重,因此在设计的时候需要采取的计算取值和构造要求也就越高,同时投资也会增大。
在同一抗震设防烈度区内,抗震等级比较高的建筑物,需要按照较高的设防烈度设计。
在所有的抗震设计中,“大震不倒”是一项基本要求。
对于大多数建筑物来说,不需要进行抗倒塌验算,而是需要综合多因素综合指标。
2 土木工程结构设计中的抗震设计要点通常情况下需要根据地震的强度、频率、建筑地形等就进行综合分析,根据抗震强度明确原则,以保证土木工程的整体质量。
结构设计常用数据

结构设计常用数据在结构设计领域,准确可靠的数据是确保设计质量和安全性的基石。
无论是建筑结构、机械结构还是其他各类工程结构,都依赖于一系列关键的数据来进行合理的规划和计算。
接下来,让我们一起深入了解一下结构设计中那些常用的数据。
首先,材料的性能数据是重中之重。
不同的材料具有不同的强度、刚度、韧性等特性。
以钢材为例,其屈服强度、抗拉强度、弹性模量等数据直接影响着钢结构的承载能力和稳定性。
常见的钢材如 Q235、Q345 等,它们各自的力学性能参数都有明确的标准规定。
再如混凝土,其抗压强度、抗拉强度、弹性模量等数据对于混凝土结构的设计至关重要。
此外,木材、铝合金等材料也都有相应的性能指标需要在设计中加以考虑。
结构的荷载数据也是必不可少的。
荷载分为恒载、活载和偶然荷载三大类。
恒载指的是结构自身的重量,包括构件、墙体、楼板等的重量。
在计算恒载时,需要准确获取各种建筑材料的密度数据。
活载则是指人员、家具、设备等可移动的荷载。
例如,住宅的楼面活载标准值通常为 20kN/m²,而商场的楼面活载标准值则会更高。
偶然荷载包括地震作用、风荷载等。
地震作用的大小与地震烈度、场地类别、结构类型等因素有关。
风荷载则取决于当地的基本风压、建筑高度、体型系数等。
在结构构件的尺寸设计中,截面尺寸的数据起着关键作用。
例如,钢梁的高度和宽度、混凝土梁的截面尺寸等,需要根据跨度、荷载大小以及材料强度等因素来确定。
合理的截面尺寸既能满足承载要求,又能避免材料的浪费。
结构的连接数据同样不容忽视。
焊接、螺栓连接、铆钉连接等是常见的连接方式,每种连接方式都有相应的强度设计值和构造要求。
焊接的焊缝长度、高度,螺栓的直径、间距等数据都需要经过精确计算和设计,以确保连接的可靠性。
在进行结构分析和计算时,还需要用到一些几何数据。
比如结构的跨度、高度、长宽比等。
这些数据对于确定结构的受力模式和计算模型具有重要意义。
另外,基础设计中的数据也十分关键。
22g112建筑结构设计常用数据

建筑结构设计是建筑工程中至关重要的一环,设计中需要用到各种常用数据来保证建筑的安全性和稳定性。
本文将介绍建筑结构设计中常用的一些数据,并对其进行详细解释和说明。
一、载荷数据1.1 风荷载风荷载是建筑结构设计中非常重要的一个数据,建筑结构需要能够承受风力对其造成的压力和影响。
根据建筑所在地的气象环境和地理位置,需要对风荷载进行精确的计算,并在设计中予以考虑和合理安排。
1.2 地震荷载地震荷载是指建筑在地震作用下所受到的荷载,地震荷载的大小和方向会对建筑结构的稳定性造成影响。
在设计中需根据建筑所在地的地震烈度和地震参数来进行精确的计算和分析。
二、材料性能数据2.1 混凝土的抗压强度混凝土是建筑结构中常用的一种材料,在设计中需要了解混凝土的抗压强度,并根据其性能进行合理选择和使用。
2.2 钢材的屈服强度钢材作为建筑结构中的另一种重要材料,其屈服强度是设计中需要考虑的重要数据之一。
设计师需要根据钢材的屈服强度来确定结构的受力情况和承载能力。
三、构件尺寸数据3.1 梁的截面尺寸梁是建筑结构中常用的构件,其截面尺寸需要根据受力情况和承载能力进行合理设计和选择。
3.2 柱的截面尺寸柱作为建筑结构中的另一种重要构件,其截面尺寸的大小和形状会对结构的稳定性和承载能力造成影响,设计师需要根据柱的受力情况和承载能力来确定其截面尺寸。
四、连接节点数据4.1 螺栓连接参数在建筑结构设计中,不同构件之间的连接需要使用螺栓等连接件,设计师需要根据构件的受力情况和连接方式来确定螺栓的规格和参数。
4.2 焊缝设计参数焊缝是建筑结构中常用的连接方式,设计师需要根据构件的受力情况和连接方式来确定焊缝的设计参数,以保证连接的牢固性和稳定性。
建筑结构设计中常用的数据涉及载荷数据、材料性能数据、构件尺寸数据和连接节点数据等方面,设计师需要根据这些数据来进行合理的计算和分析,以保证建筑结构的安全性和稳定性。
希望本文能对建筑结构设计中常用数据的了解有所帮助。
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结构设计常用数据及抗震参数
1.常用参数
1.1环境类别
注:
I:室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境;
2:严寒和寒冷地区的划分应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》
GB 50176的有关规定;
3:海岸环境和海风环境宜根据当地情况,考虑主导风向及结构所处迎风、背风
部位等因素的影响,由调查研究和工程经验确定;
4:受除冰盐影响环境是指受到除冰盐盐雾影响的环境;受除冰盐作用环境是指
被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。
5:暴露的环境是指混凝土结构表面所处的环境。
1.2保护层厚度
注:
I:混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且
不应小于40mm;
8.2.2当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度;
I:构件表面有可靠的防护层;
2:采用工厂化生产的预制构件;
3:在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;及土壤接触一侧钢筋的保护层厚
度可适当减少,但不应小于25mm;
8.2.3:当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm
时,宜对保护层采取有效的构造
措施;当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm
1.3地面粗糙度
1.4钢筋砼设计值
1.5民用活载
表5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数
续表
1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用;
2 第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5kN/m2确定;
3 第8项中的客车活荷载仅适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载适用于满载总重为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载;
4 第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于
3m×3m~6m×6m之间时,应按跨度线性插值确定;
5 第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应桉1.5kN集中荷载验算;
6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2))计入,且附加值不应小于1.0kN/m2。
1.6 pkpm调整系数
注:
1:ψc为有彻体填充墙框架榀数及框架总榀数之比;
2:无括号的数值用于一片填充墙长为6m左右时,括号内数值用于一片填充墙长为5m左右时.
1.7裂缝限值
注:
I:对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采
用括号内的数值;
2:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限
值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;
3:在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行
验算;对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,应按表中二a级环境的要
求进行验算;在一类和二a类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按裂缝控
制等级不低于二级的构件进行验算;
4:表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的
验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第7章的有关规定;
5:对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定
6:对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7:表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
1.8 挠度限值
注:
1:表中LO为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度LO按实际悬
臂长度的2倍取用;
2:表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3:如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的
挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4:构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作
用下的计算挠度值。
1.9 位移限值
1.10 轴压比
注:
1:轴压比指柱地震作用组合的轴向压力设计值及柱的全截面面积和混凝土轴
心抗压强度设计值乘积之比值;
2:当混凝土强度等级为C65、C70时.轴压比限值宜按表中数值减小0.05;混凝
土强度等级为C75、C80时,轴压比限值宜按表中数值减小
0.10;
3:表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不
大于2的柱轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1. 5的柱;轴压比限值应专
门研究并采取特殊构造措施;
4:沿柱全高采用并字复合箍.且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于 200mm、
直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,且螺距不大于 100mm、肢距
不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍,且
螺旋净距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于1Omm 时,轴压比限
值均可按表中数值增加0.10;
5:当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总截面
面积不少于柱截面面积的0.8%时,轴压比限值可按表中数值增加0.05;此
项措施及注4的措施同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0. 15,但箍
筋的配箍特征值Av仍应按轴压比增加0.10的要求确定;
6:调整后的柱轴压比限值不应大于1. 05.
2 抗震数据
2.1建筑抗震设防分类及标准
2.2建筑结构最大高度
2.3 建筑结构最大高宽比
2.4 建筑结构抗震等级
2.5抗争设防烈度及特征周期
2.6房屋抗震墙最大间距
2.7 伸缩缝/沉降缝/抗震缝。