超高建筑结构设计几个重要概念问题2

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超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析
超高层建筑是指高度超过300米的建筑,其结构设计具有关键性问题。

以下是对这些问题的分析:
1.抗震设计:地震是超高层建筑所面临的最严峻的考验之一。

在抗震设计过程中,建筑工程师需要考虑地震的震级、震源距离、场地条件等因素。

同时,超高层建筑的结构设计要采用抗震体系,例如钢结构和混凝土剪力墙等,以确保建筑物在地震时具有足够的强度和刚度,减少地震损伤和灾害。

2.风荷载设计:风荷载也是超高层建筑所面临的关键性问题之一。

在设计过程中,建筑师需要考虑风速、风向、建筑物的形状和高度等因素。

为了确保建筑物的稳定性,通常采用风洞试验、计算模型等方法进行风荷载设计,以使建筑物具有足够的抗风能力。

3.结构材料选择:选择适当的结构材料是超高层建筑结构设计的关键性问题之一。

不同的材料具有不同的特点,例如钢材具有高强度和刚度,混凝土具有良好的抗压性能等。

建筑师需要根据建筑物的高度、结构类型、环境条件等因素选择相应的结构材料,以满足建筑物的力学要求和安全性能。

4.建筑物布局设计:建筑物的布局设计也是超高层建筑结构设计的关键性问题之一。

建筑师需要考虑建筑物的形状、高度、负载分配等因素,以确定建筑物内部的结构布局。

同时,建筑物的布局设计还需要考虑建筑物的使用功能和空间需求等因素,以便在保证安全性和稳定性的前提下最大限度地满足用户需求。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析是建筑师需要特别注意的方面。

通过深入分析并采用科学合理的设计方法和技术手段,建筑师可以在保证安全性和稳定性的前提下,最大限度地实现建筑物的功能和空间需求。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析超高层建筑是指高度超过300米的建筑物,这类建筑的结构设计面临着诸多关键性问题。

本文将对超高层建筑结构设计的关键性问题进行分析,包括抗震设计、风振问题、结构稳定性和材料选择等方面。

抗震设计是超高层建筑结构设计的首要问题。

由于超高层建筑高度较高,地震对其影响更为明显,因此必须进行合理的抗震设计。

抗震设计关键在于合理选取已知的地震动参数,进行结构响应分析,并进行合理的设计参数选择。

在超高层建筑的抗震设计中,要考虑到地震作用对结构的影响程度,选取合适的结构形式和材料,并采用适当的增强措施,如设置剪力墙、加劲柱等,以提高抗震性能。

超高层建筑的风振问题也是结构设计中的关键问题。

由于超高层建筑的高度较高,容易受到风力的影响,因此风振问题必须得到充分的考虑。

为了解决超高层建筑的风振问题,可以采用附加钢筋混凝土核心筒的设计形式,增加建筑物的整体刚度,减小风振反应。

还可以采用附加减振措施,如设置风振减振器或阻尼器等,来减小风振反应。

超高层建筑的结构稳定性也是一个关键问题。

由于高度的增加,超高层建筑的水平荷载和竖向荷载也会相应增加,容易导致结构的不稳定。

在结构设计中必须合理选择建筑结构的形式,增加结构的稳定性。

同时还要考虑到结构的整体刚度和强度,保证结构的稳定性和安全性。

超高层建筑的材料选择也是一个重要问题。

由于超高层建筑的高度较高,对结构材料的性能要求较高。

在超高层建筑的结构设计中,必须选择具有较高强度和刚度、耐久性好的材料。

常见的超高层建筑结构材料包括钢材和混凝土,根据具体情况选择合适的材料,并进行材料的强度计算和评估。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析超高层建筑的兴起是城市发展的标志之一,它们的设计和结构成为工程领域里的关键问题。

超高层建筑通常指的是高度超过300米的建筑物,它们需要应对诸多挑战,包括风荷载、地震荷载、结构稳定性、材料选用等方面的问题。

在这篇文章中,我们将对超高层建筑结构设计所面临的关键性问题进行分析和探讨。

超高层建筑的风荷载问题是结构设计中的一个重要考虑因素。

由于建筑高度的增加,风的影响也随之增加,会在建筑结构上产生更大的作用力。

超高层建筑的结构设计需要考虑风压、风速、风载作用时间等因素,通过合理的结构形式和层间连接方式来减小风荷载对结构的影响,保证建筑的稳定性和安全性。

超高层建筑结构的稳定性也是一个关键性问题。

由于建筑高度的增加,结构材料的力学性能和受力方式会发生改变,建筑结构的稳定性将成为一个更大的挑战。

需要采用合理的结构形式和梁柱布置方式,设计合理的结构剪力墙和支撑系统,以提高建筑结构的稳定性,保证超高层建筑在受力状态下不发生倾斜和破坏。

超高层建筑结构的材料选用也是一个重要的问题。

超高层建筑需要承受巨大的荷载,因此结构材料的强度、韧性、耐久性和防火性能都是需要考虑的因素。

一般情况下,超高层建筑会采用高强度混凝土、高强度钢材等材料,以满足建筑结构对材料性能的要求,确保超高层建筑在使用过程中不发生结构性能下降和破坏。

超高层建筑结构设计的关键性问题包括风荷载、地震荷载、结构稳定性和材料选用等方面。

这些问题的解决涉及多个学科领域的知识,需要结构工程师、材料科学家、地震学家等多方面的专业知识和经验。

在未来,随着科学技术的不断发展和进步,相信超高层建筑结构设计的技术将会越来越完善,超高层建筑的安全性和稳定性将得到更好的保障。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析超高层建筑是一种高度超过300米(984英尺)的建筑,其结构设计必须考虑许多关键问题,以确保建筑的安全、可持续和经济性。

以下是一些超高层建筑结构设计的关键性问题:1. 抗震设计:超高层建筑的抗震设计是至关重要的。

在地震时,建筑物必须能够承受地震产生的地面运动和荷载,同时保持稳定和完整性。

抗震设计需要考虑建筑物的基础、框架结构、楼板和钢筋混凝土墙等,以确保建筑具有足够的抗震能力。

2. 风荷载设计:超高层建筑的风荷载是另一个重要的设计考虑因素。

建筑物必须能够承受风的水平荷载和垂直荷载,以防止可能的塌陷或倒塌。

设计师通常会使用计算机仿真和模拟工具来确定建筑物的风荷载,并采取适当的行动来确保建筑物的稳定性和可靠性。

3. 响应动态设计:超高层建筑的结构设计必须能够响应动态荷载,例如地震和风荷载。

建筑的结构必须能够分散荷载并减轻重量,以保持建筑物的稳定性和可靠性。

4. 结构材料的选择:超高层建筑的结构材料必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

常见的结构材料包括钢、混凝土和高性能玻璃等材料。

设计师必须选择最适合特定建筑需求和环境的材料,以确保建筑具有足够的稳定性和耐久性。

5. 建筑物气动稳定性:超高层建筑内部的气流和外部的风力作用会对建筑物的性能产生重要影响。

设计师必须采取适当措施来确保建筑物的气动稳定性,以减轻建筑物的运动和振荡。

总之,超高层建筑的结构设计必须要充分考虑各种因素,以确保建筑物的安全、可持续和经济性。

设计过程需要依靠先进的技术和尖端的建筑工程知识,以实现建筑物的优化设计。

同时,建筑工程师和设计师也要遵循所有的建筑规范和标准,以符合当地的法律法规和建筑要求。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析
超高层建筑结构设计是一个复杂的工程,其中存在许多关键性问题需要仔细分析和解决。

本文将着重介绍超高层建筑结构设计中的几个关键性问题。

超高层建筑的抗风设计是一个非常重要的问题。

由于超高层建筑的高度较大,面对风力的影响会更加显著。

抗风设计需要充分考虑建筑的稳定性,包括考虑建筑的自重、体积和形状等因素,并采取相应的措施,如增加建筑的抗风框架、加强结构的刚度等。

超高层建筑的地震安全是另一个关键性问题。

地震是一种常见的自然灾害,对超高层建筑的结构安全产生重大影响。

地震安全需要通过合理的结构设计和施工工艺来保证。

可以采用减震器、剪力墙、混凝土梁等结构措施来增加建筑的地震抗性。

超高层建筑的基础设计也是一个重要的关键性问题。

超高层建筑的基础承载能力直接影响建筑的稳定性和安全性。

基础设计需要合理选择基础类型,如扩大基础、深基坑、桩基等,并采取相应的加固措施,如加筋、预应力等,以提高基础的承载能力。

超高层建筑的火灾安全是一个需要重视的关键性问题。

超高层建筑由于其高度较大,火灾的蔓延速度会更加快速。

火灾安全需要考虑建筑的防火隔离措施、疏散通道设计等,并采取相应的防火材料和设备,以提高建筑的火灾安全性。

超高层建筑结构设计中存在许多关键性问题,包括抗风设计、地震安全、基础设计、抗震设计和火灾安全等。

解决这些问题需要综合考虑建筑的结构特点、地理环境和土地利用等因素,采取相应的措施,以确保超高层建筑的结构安全和稳定性。

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题超高层建筑是指高度大于300米的建筑物,其建造和结构设计必须考虑到多方面的因素。

超高层建筑结构设计的关键性问题包括施工安全性、抗震能力、防火性、抗风性、结构材料和设计优化等方面。

1. 施工安全性超高层建筑的施工是一项高危的工作,其施工过程中需要考虑各种安全因素,如脚手架的稳定性、安全工具的使用、高处作业的安全措施等。

超高层建筑的结构设计要充分考虑施工的安全因素,以确保施工过程中的安全。

2. 抗震能力超高层建筑的抗震设计是非常关键的,因为其高度、重量和局部地震活动都可能对建筑物的稳定性产生不利影响。

抗震设计需要考虑到不同地区的地震强度和特点,以确定合适的设计标准和构造方法。

3. 防火性超高层建筑的防火设计也是关键性问题之一。

因为超高层建筑通常拥有大量的人口和财产,一旦发生火灾后果不堪设想。

因此,防火设计需要考虑到建筑物内部的消防系统、建筑材料的耐火性能等因素,以确保建筑物的安全性。

4. 抗风性超高层建筑的抗风设计也是一个关键性问题。

因为高层建筑处于高空地带,风的影响非常大,特别是在遇到较大风速时,建筑物可能会发生倾斜和摆动。

因此,抗风设计需要考虑到风速变化的影响和建筑结构的稳定性,以保证建筑物的安全性。

5. 结构材料超高层建筑的结构材料需要选择性能稳定,强度高,防火性好的材料。

常见的结构材料有钢材、混凝土等。

根据不同的设计要求和建筑结构,需要选择合适的材料,以确保建筑物的安全性和结构稳定性。

6. 设计优化超高层建筑的结构设计需要进行优化,以提高其结构的稳定性和安全性。

设计优化可以包括结构形式、层数、基础形式等方面,通过不断地进行仿真分析和优化设计,最终确定最优结构方案,以确保超高层建筑的安全性和结构稳定性。

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析

超高层建筑结构设计的关键性问题分析超高层建筑是指高度超过300米的大型建筑物,它们的结构设计具有很高的复杂性和风险。

在超高层建筑结构设计过程中,存在着一些关键性问题,需要进行全面的分析和解决。

本文将就超高层建筑结构设计的关键性问题进行详细的分析。

超高层建筑的承载能力是一个关键性问题。

由于超高层建筑高度巨大,其所承受的重力和风荷载也相应巨大,因此需要设计出能够承受这些荷载的结构系统。

超高层建筑一般采用钢结构、混凝土结构或者钢混凝土结构,这些结构系统在设计中需要考虑材料的强度、刚度和稳定性,以及结构的整体承载能力和变形性能。

在承载能力设计中,还需要进行结构的大变形和稳定性分析,确保结构在长期荷载、短期荷载和突发荷载下的安全可靠性。

超高层建筑的抗震性能是一个关键性问题。

地震是造成建筑物破坏和倒塌的重要原因,对于超高层建筑来说尤为重要。

抗震性能的设计需要从地震活动的概率、地震波的频谱、结构的固有周期、地基土的特性和结构体系的选择等多个方面进行分析和综合考虑。

在超高层建筑的结构设计中,一般采用多点支撑或者核心筒-外框结构体系,这些结构系统在抗震性能设计中需要考虑结构的位移控制、刚度优化和耗能能力,以及结构的稳定性和倒塌机制等。

超高层建筑的风振问题是一个关键性问题。

高层建筑所受风力的影响比低层建筑更为明显,风振问题成为设计中需要重点关注的一个方面。

风振问题主要包括结构的固有频率、气动力激振效应、结构的阻尼和控制措施等。

在超高层建筑的结构设计中,需要进行风洞试验和数值模拟,确定结构的承载能力、位移响应和振动特性,并采取相应的结构措施,如增加结构的刚度、加装风振减震器和阻尼器等。

超高层建筑的施工和维修是一个关键性问题。

超高层建筑的施工和维修难度较大,对施工工艺和材料的要求也较高。

在施工中需要考虑结构的施工顺序、建筑物的自重和附加荷载、施工工艺的合理性和安全性等因素。

在维修中需要考虑结构的检查和评估、加固和修补等措施,确保结构的安全可靠性和使用寿命。

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题

浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题超高层建筑是现代城市发展的重要标志,也是工程技术的巅峰成就。

超高层建筑的结构设计面临着诸多关键性问题,需要工程师和设计师们精心处理。

本文将浅谈超高层建筑结构设计的关键性问题,探讨超高层建筑结构设计的挑战和解决之道。

超高层建筑的结构设计关键性问题主要包括:抗震设计、风荷载设计、承载系统设计、基础设计以及结构材料选择等方面。

这些问题都直接关系到超高层建筑的安全性、稳定性和经济性,需要认真对待和解决。

抗震设计是超高层建筑结构设计中的重中之重。

超高层建筑一旦发生地震,对建筑结构的影响会非常严重,因此抗震设计至关重要。

工程师在设计时需要考虑地震对建筑结构所产生的水平荷载和垂直荷载,选择合适的结构体系和材料,保证超高层建筑在地震中有足够的抗震能力。

地震时的位移控制、结构抗倒塌能力、及时疏散通道等方面也需要充分考虑,确保超高层建筑在地震中能够保持相对的安全性。

承载系统设计也是超高层建筑结构设计的关键性问题之一。

承载系统的选择直接关系到超高层建筑的整体稳定性和安全性。

不同的承载系统会对建筑结构的受力传递、整体刚度、变形能力等方面产生重要影响。

在超高层建筑结构设计时,工程师需要充分考虑建筑的功能需求、空间利用率、结构成本等因素,选择合适的承载系统,同时要考虑承载系统与建筑结构的协调性和一致性,确保整体结构的稳定和安全。

结构材料选择也是超高层建筑结构设计的重要问题之一。

超高层建筑的结构材料需要具有足够的强度、刚度和耐久性,能够满足建筑结构的受力要求。

在材料选择中,需要考虑材料的可获得性、成本、施工难度等因素,选择合适的结构材料,确保超高层建筑的结构质量和安全性。

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错层的抗震墙和框架--抗震墙
80
60
不应采用
混合
钢外框—钢筋混凝土筒
200
160
120
70
结构
型钢混凝土外框--钢筋混凝土筒
220
190
150
70
框架
110
110
90
50
钢结构
框架—支撑(抗震墙板)
220
220
200
140
路注漫:漫平其修面远兮和,竖向均不规则各(类筒部体分和框巨支型结结构构指框支层以30上0 的楼层不30规0 则),其高26度0 比表内数值180减少不少于10%
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结构构件合适含钢率
超高层建筑结构除必须满足各种工况受力需求外,尚需对各 类构件适当增加配置各种受力筋和非受力构造筋,确定各类结构构 件合适含钢率,是控制超高层建筑结构承载力、延性、刚度及裂缝 使之正常工作的一个重要的设计原则和手段,同时会带来较好的经 济效益。
平面凹凸尺寸大于相应边长30%等
见GB50011-3.4.2
2b 组合平面
细腰形或角部重叠形
见JGJ3-4.3.3
3 楼板不连续 有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高 见GB50011-3.4.2
4a 刚度突变
相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%
见GB50011-3.4.2
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结构的抗震性能化设计
抗震性能化设计理念和方法,自20世纪90年代在美国兴起,并日 益得到工程界的关注。我国2010年发布的《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010和即将发布的《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ32011包括了此内容。
抗震性能化设计是建筑结构抗震设计的一个重要发展,它的特点是 :使抗震设计从宏观定性的目标向具体量化的多重目标过度,业主(设 计者)可选择所需的性能目标;抗震设计中更强调实施性能目标的深入 分析和论证,有利于建筑结构的创新,经过论证(包括试验)可以采用 现行标准规范中还未规定的新的结构体系;有利于针对不同设防类别、 设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性及建筑使用功能、投资大小 、震后损失和修复难易程度等,对建筑结构采用不同的性能目标和抗震 措施。
(4)D级性能目标是最低等级,要求结构在中震作用下满足 第4抗震性能水准,大震作用下满足第5抗震性能水准,结构有比 较严重的损坏,但不致倒塌发生危及生命的严重破坏。
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2、抗震性能水准 (1)第1抗震性能水准结构,应满足弹性设计要求。小震作用下,其 承载力和变形符合现行规范的规定;在中震或大震作用下,全部结构构 件的抗震承载力宜符合下式要求(简称中震或大震弹性);
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三、框架梁梁端剪力、弯矩是否放开调整
1、框架柱偏压、轴压比控制,其配筋一般由抗震构造控制, 柱剪力调整后,柱的实际配筋一般未能得到调整增大,实际框架柱承 载能力未能得到有效提高。而框架梁纯弯,梁端弯矩调整,配筋成比 例增大,实际框架梁承载能力得到明显提高。
2、计算分析表明,仅对相互正交的两个主轴x、y方向分别进 行内力分析及承载力设计,不能真实反应结构的空间强度;构件中最 不利受力状态随构件的不同和地震作用方向不同而不同。一些算例表 明,当地震作用方向与结构的主轴方向一致时,梁处于最不受力状态 ,而当地震作用方向与结构的主轴方向呈45°时,大多数柱处最不利 受力状态。
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四、剪力如何调整
1、小震作用下做钢筋混凝土框架—剪力墙(核心筒)结构柱剪力放 开调整十分必要。 2、不必过分强调地震作用下框架节点力系平衡,以利于解决框架梁 端超筋问题。 3、限制调整相连框架梁梁端弯矩、剪力,调整系数一般取1.5~2.0, 以利于框架梁先屈服发挥延性,以利于相对强化框架柱。
(2.1)
式中
——地震作用标准值的构件内力,不需乘与抗震等
级有关的增大系数,抗震等级按四级。
(2)第2性能水准结构,在中震或大震作用下,竖向构件及关键构件
的抗震承载力宜满足式(2.1)要求;耗能构件的受剪承载力宜满足式
(2.1)要求,其正载面承载力宜符合下式要求(简称中震或大震不屈
服);
(2.2) 式中 Rk——材料强度标准值计算的截面承载力。
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3、日本、美国及我国台湾、汶川等震害表明,楼盖整浇的钢 筋混凝土结构的竖向构件墙、柱破坏严重,而由于整浇楼盖对框架梁 的“增强”、“卸荷”效应,楼盖梁板一般不出现破坏。如果考虑框架梁 梁端剪力、弯矩放开调整,实际结构承载能力将向“强梁弱柱”方向发 展,不利于整体结构“强柱弱梁”的延性抗震。
二、剪力调整计算原则 按《高层混凝土结构规程》JGJ3-8.1.4条:
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图1 框架剪力调整弯矩示意
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图2 水平地震作用下框架弯矩示意
《高层混凝土结构规程》JGJ3-8.1.4-2条:各层框架所承担的地震 总剪力按本条第1款调整后,应按调整前、后总剪力的比值调整每 根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值,框架柱的轴 力标准值可不予调整; 由节点力系平衡,相连层i框架梁j的梁端剪力、弯矩调整为:
注:深凹进平面在凹口设置连梁,其两侧的变形不同时仍视为平面凹凸不规则,不按楼板不 连续开洞对待;
序号a、b不重复计算不规则项; 局部的不规则,视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项。
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不规则类 型
简要涵义
二、不规则超限
1 扭转偏大 裙房以上的较多楼层,考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4
剪力墙连梁及耗能支撑等。
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4、结构弹塑性分析 (1)高层不超过150m的高层建筑可采用静力弹塑性分析方法;高层超 过200m时,应采用动力弹塑性分析方法;高度在150~200m之间,可 视结构不规则程度选择静力或动力分析法。高度超过300m的结构或新 型结构或特别复杂结构,应由两个不同单位进行独立的计算校核; (2)弹塑性计算分析应以混凝土构件的实际配筋、型钢和钢构件的实 际规格为基础,不应以估算的配筋和钢构件替代; (3)复杂结构应进行施工模拟分析,应以施工全过程完成后的内力为 初始状态; (4)动力弹塑性分析宜采用双向或三向地震波输入,计算结构宜取多 组波计算结构包括值; (5)应对计算分析结果进行合理性判断。
吾将上下而求索
序 不规则类型
简要涵义
备注
二、不规则超限
1a 扭转不规则
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
见GB50011-3.4.2
1、结构布置同时具有下表中三项及三项以上不规则的高层建筑。
1b 偏心布置 偏心率大于0.15或相邻层心质相差大于相应边长15%
见JGJ99-3.2.2
2a 凹凸不规则
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3、结构抗震性能水准可按表2进行宏观判别,各种性能水准结 构的楼板均不应出现受剪破坏。 表2 各种性能水准结构预期的震后性能状况
结构抗震 性能水准
宏观损坏 程度
普通竖向构件
损坏部位 关键构件
耗能构件
继续使用的可能性
第1水准
完好、无损坏
无损坏
无损坏
无损坏
一般不需修理即可 继续使用
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(3)第3性能水准的结构应进行弹塑性分析,在中震或大震作用下, 竖向构件及关键构件的正截面承载力宜满足式(2.2)的要求,其受剪 承载力满足式(2.1)的要求;部分耗能构件进入屈服阶段,但抗剪承 载力满足式(2.2)的要求。大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位 移角应满足规范限值。 (4)第4性能水准的结构应进行弹塑性分析,在中震或大震作用下, 关键构件的抗震承载力宜满足式(2.2)的要求;部分竖向构件以及大 部分耗能构件进入屈服阶段,但钢筋混凝土构件的受剪截面应满足式( 2.3)的要求(简称截面限值)。大震作用下,结构薄弱部位的最大层 间位移角应满足规范限值。
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框架柱剪力调整
一、剪力调整概念 受力需要:框架—剪力墙(核心筒)结构在小震作用下
,弹性计算变形协调所得的框架柱剪力较小;大震作用下, 剪力墙(核心筒)及连梁出现裂缝后,刚度退化,框架柱剪 力将大大增加。
抗震需要:提高结构第二道防线框架的抗震能力。
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2 抗2扭、弱刚结度构布扭置转具周有期比下大表于0中.9,一混项合结不构规扭转则周的期比高大层于建0.85筑 。
层刚度偏
3

本层侧向刚度小于相邻上层的50%
4 高位转换 框支墙体的转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层
5 厚板转换
7~9度设防的厚板转换结构
6 塔楼偏置 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%
目标分为A、B、C、D四个等级,结构抗震性能分为1、2、3、4
、5五个水准(下表),每个性能目标均与一组在指定地震地面
运动下的结构抗震性能水准相应。
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1、抗震性能目标 A、B、C、D四级性能目标的结构,在小震作用下均应满足
第1抗震性能水准,即满足弹性设计要求;在中震或大震作用下 ,四种性能目标所要求的结构抗震性能水准有较大的区别。
(2.3) 式中 ——重力荷载代表值的构件剪力; ——地震作用标准值的构件剪力,不需乘以与抗震
等级有关的增大系数,抗震等级按四级。
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(5)第5性能水准的结构应进行弹塑性分析,在大震作用下,关键构 件的抗震承载力宜满足式(2.2)的要求;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;竖向构件的受剪截面应满 足式(2.3)的要求;允许部分耗能构件发生比较严重的破坏;结构薄 弱部位的最大层间位移角应满足规范限值。
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