4--技术分析:常见结构设计问题辨析(王雁昆)

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结构设计常见问题剖析共72页文档

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文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
结构设计常见问题剖析
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7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
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9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
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谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策【摘要】建筑结构设计是一个复杂的领域,面临着诸多技术性问题和挑战。

在设计过程中,常见问题包括结构强度不足、抗震性能不足、自然灾害对建筑结构的影响等。

为了解决这些问题,需要采取技术对策,如加强设计计算、优化结构设计、提高材料的质量等。

建筑结构设计也在不断创新和发展,引入了一些新技术,如BIM技术、智能监测技术等,以提高建筑结构设计的效率和质量。

未来,建筑结构设计将朝着更加智能化、环保化和可持续化的方向发展。

通过技术性问题分析和对策的探讨,可以更好地应对建筑结构设计过程中出现的挑战,推动这一领域的进步和发展。

【关键词】建筑结构设计,技术性问题,挑战,常见问题,技术对策,创新技术,未来发展方向,总结1. 引言1.1 建筑结构设计的技术性问题分析与对策建筑结构设计的技术性问题分析与对策是建筑工程中一个至关重要的方面。

随着社会的发展和人们对建筑品质要求的提高,建筑结构设计也面临着诸多技术挑战和问题。

本文将详细探讨建筑结构设计中的挑战、常见问题以及相应的技术对策。

通过对建筑结构设计的技术性问题进行深入的分析和研究,为建筑结构设计的发展提供有效的指导和帮助。

在建筑结构设计中,挑战主要体现在建筑结构的稳定性、耐久性和安全性方面。

工程师们需要面对不同地质条件、气候条件和建筑需求,设计出符合要求的建筑结构。

建筑结构设计中常见的问题包括结构材料的选择、结构设计的经济性和施工工艺的合理性等方面。

这些问题对于建筑结构的质量和成本都有着重要影响。

为了解决这些技术性问题,建筑结构设计需要采取一系列的技术对策。

可以通过优化设计方案、选择合适的结构材料和加强施工管理来提高建筑结构的质量和安全性。

还可以借鉴创新技术,如BIM技术、智能结构控制技术等,来提升建筑结构设计的水平和效率。

建筑结构设计的技术性问题分析与对策是建筑工程中不可忽视的重要环节。

只有不断探索技术创新和完善设计方法,才能实现建筑结构设计的可持续发展和提升。

PKPM包络设计软件介绍

PKPM包络设计软件介绍

PKPM包络设计软件介绍李守功;黄吉锋;夏绪勇;王晓军;张艳如;肖丽;郭华锋;王雁昆【摘要】本文论述了包络设计软件开发的必要性,分析了开发该软件需要突破的关键技术,针对这些问题提出了解决方案并编制了包络设计程序,接下来将该软件用于多塔包络、性能设计和地下室包络,验证了软件的正确性和高效性,最后对本文做了总结.【期刊名称】《土木建筑工程信息技术》【年(卷),期】2013(005)006【总页数】6页(P29-34)【关键词】包络;性能设计;多模型;公共参数【作者】李守功;黄吉锋;夏绪勇;王晓军;张艳如;肖丽;郭华锋;王雁昆【作者单位】建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013;建研科技股份有限公司设计软件事业部,北京 100013【正文语种】中文【中图分类】TU318;TU311.41 引言PKPM系列设计软件功能强大、稳定可靠、使用方便,赢得了广大设计人员的信赖和喜爱,促进了建筑行业的发展和进步。

PKPM作为建筑设计软件行业的引领者,不断追求创新,为工程设计人员提供更优质的服务。

PKPM用户做工程设计时经常会遇到以下几类问题:1)计算模型难定实际设计过程中,设计人员经常遇到一些工程,对计算模型如何简化(如多塔结构的分析模型,楼梯、楼板的模型,是否考虑地下室,关键构件的力学模型等)、计算参数如何取值(如地下室强制楼板刚性假定是否执行、土层水平力系数的比例系数等)、约束条件如何确定(约束为刚接、铰接还是弹簧,若是弹簧支座,刚度系数取多少)等等这些问题难以把握。

高层建筑结构设计中的常见问题_1

高层建筑结构设计中的常见问题_1

高层建筑结构设计中的常见问题发布时间:2022-08-05T03:14:57.765Z 来源:《建筑实践》2022年第41卷第3月第6期作者:闫强刘冬冬[导读] 随着社会的进步,建筑行业也蓬勃发展起来。

闫强刘冬冬西安市建筑设计研究院有限公司陕西西安710000摘要:随着社会的进步,建筑行业也蓬勃发展起来。

为了改善高层房屋建筑结构设计方案,从提升结构抗震性能出发,以平面调整、剪力墙布置作为优化方向,对房屋建筑结构设计进行优化研究。

论文阐述房屋建筑结构设计存在的问题,结合工程案例,阐述基于结构设计优化的房屋建筑结构抗震性能改进的具体思路和方法。

关键词:高层建筑;结构设计引言建筑业在飞速发展,建筑设计水平也随之提升,在这一环节中,高层建筑结构设计是十分重要的内容,高层建筑结构设计是否合理、科学,直接关系到工程质量,同时它还是工程建设过程中的指导依据。

目前,在高层建筑结构设计环节中,依旧存在非常多的问题,对工程性能的发挥有很大的影响,若问题得不到有效处理,还会影响建筑工程的安全性,所以,强化高层建筑结构设计具有重要的意义。

1高层建筑结构设计中存在的问题1.1超高问题建筑物的超高问题必然会导致承重问题的存在,由于我国在抗震性能方面,对超高层建筑物提出了相应的要求,并且在结构高度方面对超高层建筑物做出了严格的规定。

因此,在设计此类建筑物的结构时,设计人员并没有在更换建筑结构类型的同时,充分考虑建筑物是否存在超高问题,这也是结构施工图无法通过审核的主要原因。

因此,需要从结构方面入手,重新设计和审核所设计的高层建筑物方案,以此保证所设计的高层建筑物中不会存在超高结构。

1.2扭转问题在设计高层建筑结构的过程中,需要从中心、重心以及形心方面,对其刚度、整体结构以及几何结构予以重点关注。

高层建筑结构之所以会出现扭转问题的原因是在设计建筑刚度、整体结构及几何结构的过程中,没有重合其中心,重心以及形心,进而导致在水平方向对建筑施加压力,导致了扭转问题的出现。

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策建筑结构设计是一个十分复杂的过程,需要考虑多个因素并确保结构的安全性和稳定性。

在设计过程中,往往会遇到一些技术性问题,如设计不合理、工程质量不达标等。

本文将针对几个常见的技术性问题进行分析,并提出对策。

一、设计不合理设计不合理是导致建筑结构问题的原因之一。

设计者在进行结构计算和分析时,可能会忽略一些重要的因素,如荷载计算、材料的力学性能等。

这可能导致结构设计的强度不足或者不稳定。

对策:设计者应该在进行结构设计之前,详细分析建筑物的使用要求和环境条件,并确保结构设计能够满足这些要求。

还应该进行全面的力学计算和分析,包括荷载计算、应力分析和稳定性分析等。

使用专业的设计软件和工具,可以提高设计的准确性和可靠性。

二、材料选择不当材料的选择对建筑结构设计至关重要。

如果选择的材料不适合结构的要求,可能会导致结构的强度不足、耐久性差等问题。

对策:在选择材料时,应该根据结构的使用要求和环境条件,选择合适的材料。

在高温环境下需要使用耐高温材料,在潮湿环境下需要使用耐腐蚀材料等。

还应该进行材料性能的测试和评估,确保材料符合相应的标准和规范。

三、施工工艺不合理施工过程中存在的问题也可能影响到建筑结构的安全性和稳定性。

施工过程中存在的结构连接不牢固、施工误差等问题,可能导致结构的强度和稳定性不达标。

对策:在施工过程中,应该严格遵守相关的施工规范和要求。

施工人员应该进行相关的培训和技能提升,确保施工工艺的合理性。

还应该加强质量控制和监督,定期检查和测试施工质量。

建筑结构设计的技术性问题是导致建筑结构问题的重要原因之一。

为了解决这些问题,设计者应该进行全面的力学计算和分析,选择合适的材料,严格控制施工质量。

只有这样,才能确保建筑结构的安全性和稳定性。

关于结构分析几个问题的探讨20170116

关于结构分析几个问题的探讨20170116

结构分析中几个常见问题
B、对基础周边地基为填土、流塑状淤泥等软弱土层时,采
取绝对嵌固计算Biblioteka 定会导致嵌固端以上结构稳定性、柱计算 长度系数等偏于不安全。例如:高铁桥下式站房室外楼梯梯 柱在平面外近似为悬臂柱,在计算中假定为柱底为绝对嵌固, 而实际基础设计中采用直径很小的单桩且平面外无基础梁拉 接。
结构分析中几个常见问题
结构分析中几个常见问题
1. 分析软件的选取 普通建筑结构通常有水平刚度较大(平面内变形很小) 的各楼层子结构作为竖向横隔,且质量源分布可以简化 在楼层质点表示,可以采用层模型的分析软件;
结构分析中几个常见问题
❖ 对质量源和刚度为空间分布的结构应采用空间结构分析软 件。不能简单把上部空间的基底反力作为荷载施加到下部 层模型后采用层模型的软件来进行结构分析:两者的质量 源分布(位置)和整体刚度不能等效
❖ 即使对内部子结构的简化处理也慎重:难以做到真实全面的 等效处理。建议按实际情况建立分析模型,既可以获得较为 准确的分析结果,也能从建模和分析过程中验证结构布置的 正确性。
结构分析中几个常见问题
2、 荷载和作用:
在结构分析中经常出现人为放大材料容重和竖向荷载以 期达到增大安全储备的现象,造成分析模型的质量源失 真,进而导致结构的动力特性偏离实际情况,无法到达 仿真的目的。 考虑到有限元模型中各单元存在重叠的部分,足以抵消 结构构件的面层荷载;钢结构应根据不同结构类型在杆 件的质量调整系数中节点区域的重量放大,不宜在容重 中调整。 容重和竖向荷载的人为放大并不能达到增大安全储备的 目的,特别是超高层风荷载为控制工况时:抗浮、偏心 受拉构件、风荷载或中大震作用下的受拉墙肢和柱等等。
结构分析中几个常见问题
3、边界条件和内部约束:

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策建筑结构设计是建筑工程中最为重要的环节,其质量的高低直接影响到建筑物的安全性、耐久性、美观性等方面。

然而,在实际的设计过程中,设计师常常会遇到各种技术性问题。

本文将针对其中一些典型问题进行分析,并提出相应的对策以提高建筑结构设计的技术水平。

1. 地基承载力不足问题地基承载力不足是建筑结构设计中比较常见的问题。

一旦发现这个问题,需要及时采取措施,否则建筑可能会发生倾斜、塌陷等严重后果。

我们可以通过以下几种途径解决这个问题:(1) 加大地基面积:在地基面积不足的情况下,可以通过扩大地基面积来提高承载能力,同时也需要增加深度,以增加地基的稳定性。

(2) 采用加固方法:钢筋混凝土喷射、橡胶挤压和钢板加固等方法可以有效地增加地基的承载能力。

(3) 降低建筑重量:在满足使用要求的前提下,尽可能的降低建筑物的重量,以减轻地基的承载负荷。

2. 结构强度不足问题设计未能满足结构强度的要求,是建筑结构设计中比较常见的问题。

这一问题的发生可以由于设计时的计算错误、材料及施工质量问题等各种原因。

以下是可用的解决方案:(1) 接受强度较差的材料:在有限的预算条件下,可以采用强度较差的材料,如空心砖、风化岩石等。

(2) 加粗结构梁柱:对于较为单薄的构件,可以增加混凝土梁和柱的截面尺寸以增强结构强度。

(3) 修改结构方法:通过结构的设计和改进结构的节点形式,可以有效修改结构成员的构造方式,提高其强度。

3. 自然灾害影响问题根据建筑的性质和地理气候条件,自然灾害是一个不能忽视的问题。

建筑结构的设计必须考虑到自然灾害的因素,如地震、风暴、水灾等。

以下措施可以减轻自然灾害造成的损失:(1) 按照相关标准设计:结构设计必须严格按照相关的国家标准建立,以确保结构具备足够的抗震、抗风能力。

(2) 应用新技术,新材料:如超高层建筑应用高强度水泥和高附加值的混凝土,钢筋混凝土搭接节点采用热轧钢带套筒等现代结构技术。

基于剪力墙的建筑结构设计研究 王彦军

基于剪力墙的建筑结构设计研究 王彦军

基于剪力墙的建筑结构设计研究王彦军摘要:要想保证建筑物的整体结构,首先就要合理的设计剪力墙,并且在整个建筑施工中也有着非常重要的作用,根据实际的建筑结构的要求,设计合理的剪力墙,从而保证人们的生命和财产安全。

关键词:剪力墙;建筑结构设计;应用1剪力墙结构的形式1.1开有不规则洞口的剪力墙如果对剪力墙开设很多的不规则的比较大的洞口,实际上是会对整体的结构产生一定影响的,仅仅是为了满足建筑使用的要求,因此,需尽量避免,如果没有办法将其避免,可以采用一些合理的措施,从而能够降低其对整体结构的负面影响,如,开设不必要的洞口,使得剪力墙从外形上看是规则的,如果需要,可以采用刚度比较小的材料对洞口进行填充;在剪力墙中,可以设置暗柱,这样可以使得其连续性比较强,这样可以降低由于不规则的开洞对整体结构产生的影响。

1.2整体墙和小开口整体墙如果剪力墙上面的洞口比较小,可以将其的影响进行忽略,这种剪力墙实际的结构是一种悬臂的构件,横截面的变形可以符合平面的假定,所产生的正应力是直线力,可以成为是一种整体墙。

如果加大洞口的开放,墙肢中产生的应力要小于整体弯曲应力的百分之十五,这种情况下可以认为此面剪力墙符合对平面的假定,可以按照科学的方法对其进行计算,然后进行修整。

1.3短肢剪力墙近年来我国兴起的一种新型的抗侧力的构件就是钢筋混凝土短肢剪力墙,这种剪力墙不仅可以保留异形柱的不突出的优点,还可以有相对的抗震性,比普通的剪力墙能够有更大的控制性,并对短肢剪力墙的要求也没有明确的规定,如计算模型、使用高度等等。

因此,需要更好的了解短肢剪力墙结构的破坏形态等等问题,能够设计出一套合理的方案。

1.4联肢墙在实际的建筑工程施工过程中,需要更多的弯构件能够将剪力墙进行连接,如,在建设住宅方面,墙体上需要大量的竖向排列的洞口,在外墙上,这些洞口的设计一般就是窗口,在建筑整体的内部这些洞口一般就是楼道和门。

在实际的建筑设计中,这些洞口分开了整个剪力墙,墙肢需要进行相互连接,也就是联肢墙。

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TH A N K S
6 对《抗规》6.1.14-3条的执行原则
6 对《抗规》6.1.14-3条的执行原则
◙ 规范条文:10版《抗规》6.1.14-3条
6 对《抗规》6.1.14-3条的执行原则
◙ SATWE做法:如果嵌固层不在地上一 层,则地下一层至嵌固层下一层框架柱 配筋均取本柱配筋与1.1×地上一层框架 柱配筋的较大值进行双控。
4 使用M/Vh0计算剪跨比

SATWE做法
① v2.2以前版本:默认H/2h0方法 ② v2.2版:两种方法均提供,可自行选择
5 多层框架结构柱底设计内力的放大原则
5 多层框架结构柱底设计内力的放大原则
◙ 规范条文:10版《抗规》6.2.3条
◙ SATWE做法: 软件对地上一层、嵌固端和地下室底层的柱底弯矩都做了调整。
10 带地下室结构的有效质量系数 11 复杂剪力墙截面配筋设计方法
1 梁刚度放大系数计算时计算跨度的选取
1 梁刚度放大系数计算时计算跨度的选取
◙ 梁刚度放大系数在计算时,l0应该取净跨长度,还是节点间距? ◙ 规范条文:10版《砼规》5.2.4条
1 梁刚度放大系数计算时计算跨度的选取
【SATWE做法】 SATWE在计算梁刚度放大系数时,采用的是节点间距。
4 使用M/Vh0计算剪跨比
4 使用M/Vh0计算剪跨比
◙ 规范中两种剪跨比算法H/2h0和M/Vh0之间的关系: 若柱上下端内力满足ΔM=VH,则M/Vh0算法的剪跨比一定 不小于H/2h0算法的剪跨比
注:由于CQC算法的原因,地震工况下柱内力很可能不满足ΔM=VH,程序在用 M/Vh0算法计算地震组合剪跨比时,会和H/2h0算法计算的剪跨比进行比较,保 证其不小于H/2h0算法的结果。
7 悬挑梁底筋是否执行《抗规》6.3.3-2条
◙ SATWE在执行6.3.3-2条时,仅考虑梁的抗震等级,与是否是 悬挑梁无关。 【理由】 ① 规范是强条,没有明确指出悬挑梁是否需要执行该条。 ② 悬挑梁应视其在结构中的作用决定其抗震等级,通过抗震等 级来选择是否执行该条
7 悬挑梁底筋是否执行《抗规》6.3.3-2条
4 使用M/Vh0计算剪跨比
◙ 采用M/Vh0算法的影响: 对于短柱,在地震时容易发生脆性破坏,因而规范对其要求 较严: ① ② ③ ④ 轴压比限值比一般柱降低0.05; 抗震等级为一级时,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%; 剪压比要求更严; 最小配箍率更大;
【注】:对于单侧纵向受拉钢筋的配筋率的要求,程序仍然是 用简化剪跨比计算结果来控制。
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9 框支框架结构的倾覆力矩 SATWE中同时提供了两种方法的倾覆力矩值
◙两种倾覆力矩的关系 – 楼层总的倾覆力矩相等(与外力的力矩平衡) – 某一类构件的倾覆力矩一般不等 ◙规范方法的适用条件 – 适用于竖向构件连续的结构形式
8 混合结构中钢斜撑受剪承载力的调整
8 混合结构中钢斜撑受剪承载力的调整
◙ 对于布置了大量钢斜撑的工程,SATWE计算的楼层受剪承载力比某些软 件的计算结果要小,具体对比每根构件的受剪承载力,可以发现是 SATWE计算的钢斜撑的受剪承载力更小。原因是什么? ◙ SATWE做法: 由于材料特性的差异,在水平荷载作 用下,楼层中混凝土构件和钢支撑是无法 同时达到其承载力峰值的,其层间位移-水 平荷载曲线如图所示。图中钢构件还没达 到其受剪承载力,混凝土构件就已经超过 峰值,进入下降段。
11 复杂剪力墙截面配筋设计方法
11 复杂剪力墙截面配筋设计方法
◙ 对于工字型、T型、L型等复杂截面剪力墙,在外力作用下,截面会发生明显 翘曲,某些软件直接采用平面截面假定去计算其承载力是存在问题的,很可 能导致配筋过小,引发安全性问题。 ◙ 针对复杂剪力墙承载力设计问题,我们开展了相关的理论研究和软件研发工 作,提出了复杂剪力墙承载力设计的一种新方法。该方法通过在复杂剪力墙 截面上引入广义翘曲基,建立了一套完整的设计流程,可以摆脱平截面假定 的束缚,有效考虑墙肢间的相互影响,并得到合理的配筋设计结果。
4 使用M/Vh0计算剪跨比
◙ 采用M/Vh0算法的影响: 由于M/Vh0算法的剪跨比一定不小于H/2h0算法的剪跨比,因 而采用H/2h0算法判断为短柱的柱,使用M/Vh0算法可能程序就不 判断其为短柱了。
4 使用M/Vh0计算剪跨比
◙ 采用M/Vh0算法的影响: 根据混凝土构件抗剪计算公式,剪跨比越大,混凝土承担的 剪力就越小,因此计算箍筋可能有小幅增加。
5 多层框架结构柱底设计内力的放大原则
【理由】结构底层和嵌固端执行该条调 整的理由显而易见,就不再赘述。对于 地上一层的柱底,我们认为不论地下室 顶板是否达到嵌固要求与否,地上一层 天然存在一个或强或弱的被嵌固效果。 地震灾害分析报告中绝大多数工程的地 上一层都属于结构的最薄弱部位,极少 见到地下室结构发生严重破坏的。为确 保工程安全,按此进行控制是必要的。
3 如何正确的使用软件的楼板配筋功能
3 如何正确的使用软件的楼板配筋功能
◙ PKPM软件可以妥善的处理楼板配筋问题,提供了以下三个 模块供用户选择。 ① 逐房间计算并配筋(PMCAD); ② 逐层计算并配筋(SLABCAD); ③ 整体有限元分析并配筋(PMSAP)
3 如何正确的使用软件的楼板配筋功能
③ 条文说明中提到“梁端底面和顶面纵向钢筋的比值,同样对梁的变形能力有 较大影响。梁端底面的钢筋可增加负弯矩时的塑形转动能力,…。”若悬挑 梁并不是简单的悬挑构件,对结构的动力特性有影响,那用户自然应该考虑 悬挑梁的抗震耗能问题,进而指定其抗震等级,进行该条规范的调整。
该结构二层悬挑梁板对 结构的动力特性有影响
青岛专场 2 0 14 . 10 . 30
常见结构设计问题辨析
建研科技股份有限公司 设计软件事业部
目录
1 梁刚度放大系数计算时计算跨度的选取 2 对于顶层框架柱进行强柱弱梁的调整 3 如何正确的使用软件的楼板配筋功能 4 使用M/Vh0计算剪跨比 5 多层框架结构柱底设计内力的放大原则
目录
6 对《抗规》6.1.14-3条的执行原则 7 悬挑梁底筋是否执行《抗规》6.3.3-2条 8 混合结构中钢斜撑受剪承载力的调整 9 框支框架结构的倾覆力矩
【工程示例】如图所示,对 于除了 “ 单层钢结构厂房 ” 等 纯钢结构体系,对于其他结 构体系中的钢支撑, SATWE 会将其受剪承载力 *0.25采用。 4755.4*0.25 = 1188.9
9 框支框架结构的倾覆力矩
9 框支框架结构的倾覆力矩
◙《抗规》6.1.3条文说明中给出了计算“倾 覆力矩”的规范方法(V*H求和方法) ◙按照力学上“力矩”的定义,可以给出计算“ 倾覆力矩”的力学方法(与取矩点有关)
1600 = 4800/3
T形截面惯性矩为 : 4.53e+09 mm4 矩形截面惯性矩为: 2.08e+09 mm4 刚度放大系数为 : 4.53/2.08 = 2.18
1 梁刚度放大系数计算时计算跨度的选取
SATWE梁刚度放大系数结果
2 对于顶层框架柱进行强ห้องสมุดไป่ตู้弱梁的调整
2 对于顶层框架柱进行强柱弱梁的调整
◙ SATWE对顶层框架角柱进行强柱弱梁调整的做法是否恰当? ◙ 规范条文:10版《抗规》6.2.2条
2 对于顶层框架柱进行强柱弱梁的调整
【理由】有些建筑利用顶层设置大会议室、多功能厅,将中柱 取消改为大跨结构,框架梁刚度较框架柱大很多。这些结构的 顶层在地震作用下会在柱端产生塑性铰而不是梁端,这与强柱 弱梁的本意相悖。 另外,角柱由于承受双向地震作用,扭转效应对内力影响 较大且受力复杂等因素,规范中对其抗震措施和抗震构造措施 均有专门要求。因此,软件出于安全性考虑,对顶层角柱仍做 强柱弱梁调整。
9 框支框架结构的倾覆力矩
◙ 《高规》10.2.16-7要求计算框支框架承担的倾覆力矩百分比 ◙ 对于框支剪力墙结构,规范方法并不适用,推荐采用力学方法
第5层框支框架倾覆力矩百分比 规范方法 X Y 6.59% 5.92% 力学方法 47.45% 62.45%
9 框支框架结构的倾覆力矩
◙ 某些软件对于这类情况仍然采用规范方法,而且在计算倾 覆力矩百分比时,楼层总的倾覆力矩未考虑转换层以上部 分,这种做法是不严谨的
◙ 理由:与“多层框架结构柱底设计内力 的放大原则” 的设计理念相同,一句话 概括为: “地下室顶板处总是按照嵌固 端设计”,这得到了规范专家的认可。
7 悬挑梁底筋是否执行《抗规》6.3.3-2条
7 悬挑梁底筋是否执行《抗规》6.3.3-2条
◙ 有观点认为:悬挑梁底筋不应执行6.3.3-2条的调整。 ◙ 规范条文:10版《抗规》6.3.3-2条
【如何选择?】 如果结构的某些楼板(包括平板和斜板)存在显著的面内 应力和变形,那么这些楼板就应该采用整体有限元分析得到的 内力结果进行配筋设计,建议用户采用 PMSAP 进行分析设计 。如果不是,则建议用户采用PMCAD或SLABCAD进行分析设 计 。 其 中 , PMCAD 的 计 算 方 法 和 传 统 手 算 方 法 相 同 , 而 SLABCAD则可以考虑同层房间之间的相互影响,以相邻楼层 柱墙作为弹性支座,相对于理想的三种边界条件(固支、简支 和自由),精度有所改善。
楼层整体受力状态
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转换层及以下部分的受力状态
10 带地下室结构的有效质量系数
10 带地下室结构的有效质量系数 ◙ 有效质量系数——判断振型数足够 ◙ 两种不同的计算方法 – 上部结构的振型有效质量/上部结构总质量 – 结构的振型有效质量/结构总质量 ◙ SATWE采用第一种方法
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