含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨

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《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》

《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》

《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》一、引言随着地震灾害的频繁发生,建筑结构的抗震性能越来越受到人们的关注。

钢筋混凝土(RC)框架结构因其良好的延性、承载力和施工方便性,被广泛应用于各类建筑中。

然而,RC框架结构在地震作用下的损伤和破坏仍然是一个需要重视的问题。

为了提高RC框架结构的抗震性能,采用纤维增强复合材料(FRP)进行加固已成为一种有效的技术手段。

本文旨在通过对FRP加固RC框架结构的抗震韧性进行评价研究,为提高建筑结构的抗震性能提供理论依据和实践指导。

二、文献综述近年来,国内外学者对FRP加固RC框架结构的抗震性能进行了大量研究。

研究表明,FRP材料具有高强度、轻质、耐腐蚀等优点,能够有效提高RC框架结构的承载力和延性。

在地震作用下,FRP加固的RC框架结构能够更好地抵抗地震力的作用,减少结构损伤和破坏。

此外,FRP加固还能够提高结构的耐久性和使用寿命,降低维修成本。

三、研究方法本研究采用理论分析、数值模拟和试验研究相结合的方法,对FRP加固RC框架结构的抗震韧性进行评价。

首先,通过查阅相关文献,了解FRP加固RC框架结构的基本原理和现有研究成果。

其次,利用有限元软件建立RC框架结构的数值模型,分析其在地震作用下的动力响应和破坏过程。

最后,通过试验研究,验证数值模拟结果的准确性,并进一步评价FRP加固对RC框架结构抗震韧性的影响。

四、实验设计与实施1. 试件设计与制作:选取一定尺寸的RC框架结构试件,按照一定比例制作配筋和混凝土,并预留出用于FRP加固的粘贴面。

2. FRP加固施工:采用适当的FRP材料和粘贴工艺,对RC 框架结构进行加固处理。

3. 地震模拟试验:利用地震模拟振动台,对加固前后的RC 框架结构进行地震模拟试验,记录试件的动力响应和破坏过程。

4. 数据处理与分析:对试验数据进行分析处理,评价FRP加固对RC框架结构抗震韧性的影响。

五、结果与讨论1. 数值模拟结果:通过有限元软件建立的RC框架结构数值模型,能够较好地模拟地震作用下的动力响应和破坏过程。

关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值

关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值

关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值
对于框架加少量剪力墙的结构,《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)没有明确提出要求,只是在6.1.3条提出了框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第8 .1 .3条提出了抗震设计的框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大使用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第 6 .1 .7条提出了抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,在结构分析计算时应考虑剪力墙与框架的协同工作。

如楼、电梯间位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞等措施以减小剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相连之柱子的配筋。

但是,对于这种结构的层间位移角如何控制?是按纯框架结构的
1/550控制?还是按框架—剪力墙结构的1/800控制?规程JGJ 3—2002没有明确规定,抗震规范GB 50011—2001也没有具体规定,设计中如何控制是个亟待解决的问题。

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BRB-RC框架弹性层间位移角限值的取值探讨

BRB-RC框架弹性层间位移角限值的取值探讨
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比如!解志强(\) 在艺术中心项目中! 由于中 部为大跨度空间!不加屈曲约束支撑则层间位移 角不能满足规范要求!但是最终方案的 ^[^W[R 框架仍然按照 % _\\$ 的纯框架标准取值" 袁钰 等(C) 建议 ^[^W[R框架弹性阶段的层间位移角限 值可以按 纯 框 架 结 构 取 值 $ % _\\$ & " 而 李 国 强 等(;) 通过对 \ 层 ^[^W[R框架的数值分析!发现 保证率为 &\k的开裂层间位移角为 % _C;$!说明 % _\\$ 的取值并不合理!建议按照结构层数线性 内插" 总体而言!国内关于这类结构的弹性层间 位移角限值的研究并不充分"
பைடு நூலகம்
摘'要'屈曲约束支撑 ^+,V.201[34)*-203E ^*-,3^[^ 由于其优越的滞回性能被广泛应用于钢筋混 凝土 [320A6*,3E R60,*3)3[R 框架结构中然而国内关于屈曲约束支撑混凝土 ^[^W[R 框架结构抗 震变形验算的研究较为不足 本文基于 a3*A6*>W!N通过多遇地震下的构件性能评估研究 ^[^W[R框 架弹性层间位移角限值的合理取值给结构设计人员以理论参照 关键词'屈曲约束支撑 钢筋混凝土框架 弹性层间位移角限值 a3*A6*>W!N

BRB-RC框架弹性层间位移角限值的取值探讨

BRB-RC框架弹性层间位移角限值的取值探讨

BRB-RC框架弹性层间位移角限值的取值探讨
岳焱超;卢晓明;王雁;王新娣
【期刊名称】《结构工程师》
【年(卷),期】2018(034)0z1
【摘要】屈曲约束支撑(Buckling Restrained Brace,BRB)由于其优越的滞回性能,被广泛应用于钢筋混凝土(Reinforced Concrete,RC)框架结构中,然而国内关于屈曲约束支撑混凝土(BRB-RC)框架结构抗震变形验算的研究较为不足.本文基于Perform-3D,通过多遇地震下的构件性能评估,研究BRB-RC框架弹性层间位移角限值的合理取值,给结构设计人员以理论参照.
【总页数】5页(P26-30)
【作者】岳焱超;卢晓明;王雁;王新娣
【作者单位】西安交通大学土木系,西安710054;西安交通大学土木系,西安710054;西安交通大学土木系,西安710054;上海建顾减震科技有限公司,上海200082
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于损伤分析的RC少墙框架结构弹性层间位移角限值研究 [J], 郭远翔;梁宇
2.含少量剪力墙RC框架结构弹性层间位移角限值研究 [J], 孟祥强;郭远翔
3.BRB应用于混凝土框架的弹性层间位移角限值与设计建议 [J], 李国强;王鹏;刘玉姝;蔡克铨
4.型钢混凝土框架结构地震损伤层间位移角限值分析 [J], 许成祥;辛星
5.高层钢管混凝土框架-型钢混凝土核心筒混合结构基于性能的层间位移角限值研究 [J], 李莹辉;杨钦;蒋欢军;金国栋
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框架结构层间位移角限值

框架结构层间位移角限值

框架结构层间位移角限值框架结构层间位移角限值一、引言在建筑结构设计中,位移角是一个重要的参数。

它可以反映出建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能,是评估建筑结构抗震性能的重要指标之一。

本文将从框架结构层间位移角限值的概念入手,详细介绍其相关内容。

二、框架结构层间位移角限值的概念框架结构是指由柱、梁等构件组成的刚性空间框架。

在地震或风荷载作用下,框架结构会发生变形,这种变形又称为层间位移。

层间位移角是指相邻两层之间发生变形时,两侧墙体之间的夹角。

例如,在一个有10层的建筑中,第1层和第2层之间发生了变形,则第1层和第2层之间夹角所形成的度数即为该建筑物的层间位移角。

三、框架结构层间位移角限值的计算方法框架结构层间位移角限值是根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中的规定计算得出的。

该规范规定了框架结构层间位移角限值的计算公式为:Δθ = K × Δ其中,Δθ为层间位移角;K为系数,取值为0.0025~0.0035;Δ为相邻两层之间的变形量。

四、框架结构层间位移角限值的影响因素框架结构层间位移角限值受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1.建筑结构高度:一般来说,建筑结构高度越高,其层间位移角限值也会相应增大。

2.地震烈度:地震烈度越大,建筑物所承受的地震力也会相应增大,从而导致其变形量增加,进而使其层间位移角限值也会相应增加。

3.结构类型:不同类型的建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能不同,从而导致其层间位移角限值也会不同。

4.设计抗震等级:设计抗震等级越高,建筑物所需满足的抗震性能要求就越高,从而导致其层间位移角限值也会相应增大。

五、框架结构层间位移角限值的应用框架结构层间位移角限值是评估建筑结构抗震性能的重要指标之一。

在实际工程中,设计人员需要根据具体的工程条件和要求,合理确定框架结构层间位移角限值,并据此设计和选取合适的结构材料、尺寸和构件连接方式等。

六、总结框架结构层间位移角限值是建筑结构设计中一个重要的参数,它可以反映出建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能。

框架结构层间位移角限值

框架结构层间位移角限值

框架结构层间位移角限值概述在工程设计和施工过程中,框架结构是一种常见且重要的建筑结构形式。

框架结构的稳定性和安全性是设计师和施工方需要关注的关键问题之一。

框架结构的层间位移角是一个重要的参数,它描述了结构的变形情况,对于保证结构的稳定性至关重要。

本文将就框架结构层间位移角限值进行详细探讨。

什么是框架结构层间位移角框架结构层间位移角指的是相邻两层之间的水平位移与垂直距离的比值,常用符号表示为θ。

它是一个描述结构内部位移情况的参数,可以用来评估结构的稳定性和整体的变形情况。

框架结构层间位移角限值的意义框架结构层间位移角限值是根据结构设计和工程实践经验得出的,具有重要的实际意义和安全保障作用。

合理的层间位移角限值可以在设计阶段帮助工程师评估结构的变形情况,指导施工过程中的控制和监测,确保结构的稳定和安全。

国家标准和规范在中国,框架结构层间位移角的限值一般由国家标准和规范来规定。

例如《建筑结构设计规范》(GB 50010-2010)中对于框架结构层间位移角的限值进行了详细的规定。

根据该规范的要求,不同结构类型和用途的建筑,其层间位移角限值是有差异的。

不同结构类型的层间位移角限值根据《建筑结构设计规范》的规定,框架结构层间位移角限值与结构类型密切相关。

以下是常见的几种结构类型的层间位移角限值的规定:钢结构框架1.高层钢结构住宅:层间位移角限值为1/400;2.高层钢结构办公楼:层间位移角限值为1/350;3.钢框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/300。

混凝土框架1.高层混凝土结构住宅:层间位移角限值为1/500;2.高层混凝土结构办公楼:层间位移角限值为1/400;3.混凝土框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/350。

钢混凝土框架1.高层钢混凝土结构住宅:层间位移角限值为1/600;2.高层钢混凝土结构办公楼:层间位移角限值为1/500;3.钢混凝土框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/400。

《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》

《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》一、引言随着城市化进程的加速,建筑结构的安全性和稳定性成为了人们关注的焦点。

钢筋混凝土(RC)框架结构因其良好的承载能力和适应性,在各类建筑中得到了广泛应用。

然而,RC结构在地震等自然灾害面前,往往表现出较低的抗震韧性。

因此,如何提高RC框架结构的抗震性能,成为了建筑领域的重要研究课题。

近年来,纤维增强复合材料(FRP)因其轻质、高强、耐腐蚀等特性,被广泛应用于结构加固领域。

本文将就FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价进行研究,以期为相关领域的科研和实践提供参考。

二、FRP加固RC框架结构的基本原理及方法FRP加固RC框架结构的基本原理是通过粘贴FRP复合材料于混凝土表面,以提高其抗拉、抗剪和抗弯等力学性能。

常用的FRP材料包括碳纤维复合材料(CFRP)、玻璃纤维复合材料(GFRP)和芳纶纤维复合材料(AFRP)等。

加固方法主要包括外部粘贴法和预应力加固法等。

三、抗震韧性评价指标及方法抗震韧性是评价结构在地震作用下的性能的重要指标。

本文将采用以下评价指标及方法对FRP加固RC框架结构的抗震韧性进行评价:1. 能量耗散能力:通过模拟地震作用下的结构响应,计算结构在地震作用下的能量耗散情况,评价结构的抗震能力。

2. 延性性能:通过观察结构在地震作用下的变形情况,评价结构的延性性能。

延性性能好的结构能够在地震作用下产生较大的变形,而不会发生破坏。

3. 损伤程度:通过观察结构在地震作用后的破坏情况,评价结构的损伤程度。

损伤程度越低,说明结构的抗震性能越好。

四、FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价实验为了验证FRP加固RC框架结构的抗震韧性,本文进行了一系列实验。

实验中,首先对RC框架结构进行FRP加固处理,然后模拟地震作用下的结构响应。

通过对比加固前后的结构性能,评价FRP加固对RC框架结构抗震韧性的影响。

实验结果表明,FRP加固能够显著提高RC框架结构的能量耗散能力、延性性能和损伤程度等抗震性能指标。

含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨


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《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》范文

《FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究》篇一一、引言近年来,地震灾害频繁发生,给人类带来了巨大的经济损失和生命威胁。

为了提高建筑结构的抗震能力,国内外学者们开展了大量的研究。

钢筋混凝土(RC)框架结构作为一种常见的建筑结构形式,其抗震性能的改善显得尤为重要。

纤维增强复合材料(FRP)作为一种新型的加固材料,具有轻质、高强、耐腐蚀等优点,被广泛应用于RC结构的加固中。

本文旨在研究FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价,以提高其抗震性能。

二、文献综述在过去的研究中,许多学者对FRP加固RC框架结构的抗震性能进行了探讨。

他们通过实验和数值模拟等方法,研究了FRP 材料的加固效果、加固方法、加固后的力学性能等方面。

研究结果表明,FRP加固可以显著提高RC框架结构的抗震性能,包括承载力、延性、耗能能力等。

然而,目前关于FRP加固RC框架结构的抗震韧性评价研究尚不够完善,需要进一步深入研究。

三、研究内容本研究采用实验和数值模拟相结合的方法,对FRP加固RC 框架结构的抗震韧性进行评价。

具体研究内容如下:1. 实验设计实验选取了若干个RC框架结构,分别进行FRP加固和未加固处理。

通过模拟地震作用,观察结构的破坏形态、承载力、延性、耗能能力等指标,评估其抗震性能。

2. 数值模拟利用有限元软件,建立RC框架结构的数值模型,模拟FRP 加固前后的力学性能。

通过改变模型的参数,如材料性能、结构尺寸等,分析FRP加固对结构抗震性能的影响。

3. 结果分析通过对实验和数值模拟结果的分析,得出以下结论:(1)FRP加固可以显著提高RC框架结构的承载力和延性,改善结构的破坏形态。

(2)FRP加固能够提高结构的耗能能力,增强结构的抗震韧性。

(3)不同类型和厚度的FRP材料对结构的加固效果有所不同,需要根据实际情况选择合适的材料和加固方法。

四、讨论与展望本研究表明,FRP加固可以有效提高RC框架结构的抗震韧性。

然而,仍需进一步探讨以下问题:1. FRP加固后的长期性能和耐久性。

《FRP加固填充墙RC框架基于韧性的抗震性能分析》范文

《FRP加固填充墙RC框架基于韧性的抗震性能分析》篇一一、引言随着建筑技术的不断进步,钢筋混凝土(RC)框架结构因其良好的承载能力和施工便利性,在建筑领域得到了广泛应用。

然而,RC框架结构在地震作用下的抗震性能仍需进一步提升。

近年来,纤维增强复合材料(FRP)因其高强度、轻质和耐腐蚀等特性,被广泛应用于建筑加固领域。

本文将探讨FRP加固填充墙RC框架的抗震性能,以评估其基于韧性的抗震能力。

二、FRP加固填充墙RC框架概述FRP加固填充墙RC框架是一种采用FRP材料对RC框架进行加固的建筑结构。

该结构通过在墙体和框架中嵌入FRP材料,提高结构的承载能力和抗震性能。

这种结构在地震作用下能够更好地吸收和分散能量,减少结构破坏和倒塌的风险。

三、抗震性能分析方法本文采用数值模拟和实验研究相结合的方法,对FRP加固填充墙RC框架的抗震性能进行分析。

首先,通过有限元软件建立结构模型,对结构在地震作用下的响应进行数值模拟。

其次,进行实验室尺度的模型试验,通过实际地震波作用下的结构反应,验证数值模拟结果的准确性。

最后,结合数值模拟和实验结果,对结构的抗震性能进行综合评估。

四、FRP加固对RC框架的影响FRP加固能够显著提高RC框架的抗震性能。

首先,FRP材料的高强度和轻质特性使得结构在地震作用下能够更好地抵抗变形和破坏。

其次,FRP材料的耐腐蚀性能能够延长结构的使用寿命。

此外,FRP加固还能够提高结构的能量吸收能力,使结构在地震作用下能够更好地分散和吸收能量。

五、基于韧性的抗震性能分析韧性是指结构在遭受地震等极端事件时,能够吸收能量、保持完整性和稳定性的能力。

本文通过分析FRP加固填充墙RC框架的能量耗散、变形能力和残余强度等指标,评估其基于韧性的抗震性能。

结果表明,FRP加固能够显著提高结构的韧性和抗震性能,使结构在地震作用下具有更好的稳定性和完整性。

六、结论与展望本文通过对FRP加固填充墙RC框架的抗震性能进行分析,得出以下结论:1. FRP加固能够显著提高RC框架的承载能力和抗震性能;2. FRP材料的高强度、轻质和耐腐蚀特性使得结构具有更好的能量吸收能力和稳定性;3. 基于韧性的抗震性能分析表明,FRP加固能够提高结构的韧性和抗震能力;4. 数值模拟和实验研究相结合的方法为评估FRP加固填充墙RC框架的抗震性能提供了有效手段。

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象。但是对于少墙框架结构,剪力墙数量少,地震 下的轻微开裂不会影响整体结构的安全,而且目 前针对剪力墙开裂后的修补和加固技术比较成 熟,少量墙体的开裂修补起来比较方便,加固后的
墙体性能也能达到令人满意的效果¨j。因此,允
许含少量抗震墙的框架结构中的剪力墙在多遇地 震下出现一定程度的开裂,在计算时可以考虑剪 力墙抗侧刚度的折减。 剪力墙在水平作用下的变形包括弯曲变形和 剪切变形,根据材料力学的基本理论可求得剪力 墙在单位水平力作用下的总变形,从而得到剪力
『I j一
限值要求,但是结构的扭转周期较长,扭转效应明 显。由表4得知,此纯框架结构在二层y方向的 层间位移角是1/490,Y方向的层间位移角是1/ 539;在三层y方向的层间位移角是1/543,Y方向
表2
Table 2
本文采用有限元程序ETABS进行结构计算 分析,考虑当框架结构层间位移角超过规范规定 的位移限值,在加入少量抗震墙后的层间位移角 是否满足弹性极限要求,同时考虑随着层间位移 角的增大,少量抗震墙允许一定程度的开裂,并且 在其刚度退化条件下的计算结果是否满足规范
要求。
刚度退化系数
Stiffness degradation factor
ment of this type of
structures becomes

problem for structural engineers.A
new
are
method is proposed allowed
on
to
classi—
fy frame structures with few shear walls.The shear walls in these structures quently-occurred earthquakes,and therefore,existing
关键词 少墙框架,位移抗震设计方法,刚度退化,层间位移角限值
Discussion
on
the RC Frame Inter・story Drift Index for Buildings with Few Shear
CHENG Xi+ ZHOU Deyuan
Walls
XUE Zhiping
(Research

表4
X,Y方向地震作用下的楼层层间位移角
Inter・story displacement angle under earthquakes in X。Y direction
Table 4
(个别为5.9 m或6.1 m),整栋建筑纵向长度103
m,横向宽度38 111。底层层高5.5 m,地上总高为
34.5
4.1工程背景
结构前3阶振型周期
The first three periods of the structure
振型号
1 2 3
周期
1.467 6 1.360 9 1.289 2
方向 Y轴平动为主 x轴平动为主 扭转为主
本工程为大型贸易商务大楼,为9层框架结 构,房屋横向4跨(局部为5跨),纵向柱距为6
Institute of Structural Engineering and Disaster Reduction,Tongji University,Shanghai 200092,China)
Abstract
Displacement-based seismic design is
one
of effective performance-based seismic
第29卷第1期 2013年2月
结构工程师
Structural Engineers
V01.29.No.1 Feb.2013
含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨

熙+
周德源
薛志萍
(同济大学结构工程与防灾研究所,上海200092)
摘要基于位移的抗震设计是实现基于性能的抗震设计的最有效途径,我国规范对不同结构、不同抗 震等级的建筑提出了相应的位移限值。但是随着人们对建筑功能的要求提高,含少量抗震墙的框架结 构越来越多,此类结构的层间位移控制限值问题一直困扰着结构工程师。文中以实际工程计算为例,探 讨了如何分类含少量抗震墙的框架结构,建议此类结构在多遇地震作用下,可以允许抗震墙出现一定的 开裂,其抗侧刚度出现一定退化。结合ABAQUS有限元分析软件得到的剪力墙刚度退化规律,利用 ETABS有限元分析软件对少墙框架结构进行整体分析,提出了此类结构的层间位移角的控制方法。
系数为开裂后等效刚度与初始弹性刚度的比值。 根据剪力墙的侧向位移一荷载曲线,定义等效刚
度为坐标原点与相应曲线上点的连线的斜率,刚 度退化系数即为不同侧向位移下的割线刚度与初 始弹性刚度的比值。 同济大学章红梅¨。进行了变参数的剪力墙抗
插法确定其层间位移角控制值是合理的。同济大
学董德胜H。提出对于含少量抗震墙的框架结构,
楼层
9 8 7 6 5 4 3 2
层高/mm
4 500 3 350 3 050 3 400 3 100 3 400 3 100 3 500 5 500
X向层间位移角
1/1 120
y向层间位移角
1/1 277 1/1 090
In。工程设计使用年限为50年,结构安全等
1/1 006 1/831 1/670 1/601 1/566 1/543 1/490 1/641 1/490
万方数据
Structural Engineers V01.29,No.1
为了一个难题。
比值大于等于50%,按1/800取值;为0时,为纯 框架结构,取1/550;中间情况采用内插法确定, 具体见表1。但这种方法以剪力墙承担地震倾覆
力矩为50%为界限划分含少量抗震墙的框架结 构略显笼统,而且没有考虑抗震墙随层问位移角 的增大,刚度有所退化的规律。
4.2.1纯框架结构 在多遇水平地震作用下,假定钢筋混凝土框 架结构及构件均处于弹性状态,根据规范要求,采 用线弹性方法计算钢筋混凝土结构的内力和变 形,控制结构弹性层问位移角为1/550。结构的 前三阶振型、周期和x,y方向的层间位移角分别
见表3和表4。
表3
Table 3
O.8 O.65 0.55 O.5 0.42
to
crack under fre—
stiffness degradation.Based
the
ABAQUS
and
ETABS finite element analyses,the limit for inter-story displacement of flame structures with few shear walls
级为二级,8度抗震设防,框架抗震等级为一级, 设计地震分组为第2组,场地类别为2类。
图1为结构平面图。
1/916 1/75l 1/668 1/595 1/546 1/539 1/731 1/539
}三 目
} j

最大值
(a)标准层
由表3可知,结构第一扭转周期F与第一平
动周期丁,之比F。/T,=0.87<0.9,满足规范的
效、最直接的途径。
with feW shear walls
在钢筋混凝土结构设计中,层问位移角限值 是一个极重要的参数,要保证结构的承载力、稳定 性和舒适度,必须要保证结构具有必要的刚度以 免产生过大的位移。对钢筋混凝土结构而言,层 间位移角限值既要有结构构件开裂方面的顾虑, 又要有防止非结构构件损坏的考虑。《建筑抗震 设计规范》…和《高层建筑混凝土结构技术规 程》拉。对于钢筋混凝土框架结构和框架一剪力墙 结构的弹性层间位移角的限值为分别为1/550和 1/800,弹塑性层间位移角限值分别为1/50和 1/100,并规定:当框架部分承受的地震倾覆力矩 不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙 结构进行设计,其中的框架部分应按框架一剪力 墙结构的框架进行设计;当框架部分承受的地震 倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不 大于50%时,按框架一剪力墙结构进行设计;当 框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾 覆力矩的50%时,按框架一剪力墙结构进行设 计,其中的框架部分按框架结构的规定采用。
建议采用分级控制值,即层间位移角的控制根据 抗震墙所承担的地震倾覆力矩的比值来确定。当 万方数据
震试验研究,根据文献的试验分析数据可知,当层
问位移角小于1/3 000时,剪力墙基本处于弹性变
・结构分析・ 形阶段,其刚度不降低;当层问位移角超过1/2
000
结构工程师第29卷第1期
时,变形明显,刚度退化速度加剧;当层间位移角达
刚度退化系数 层问位移角 试验结果
1/1 000 1/800 1/700 1/600 1/500 0.7 0.65 0.58 0.48 0.35
数值分析结果
由ABAQUS有限元分析得到的刚度退化系数 与文献[6]的刚度退化试验值基本吻合,在下节的 计算中利用ABAQUS有限元分析得到的数据。 4工程实例
墙的弹性刚度。当侧向力和位移增大时,剪力墙
移角限值,规范中没有给出明确的取值。中国建 筑设计院研究院朱炳寅∞1建议当框架承担的地 震倾覆力矩不小于结构底部倾覆力矩的75%时, 可将其确定为配置少量剪力墙的框架结构,建议 对布置少量剪力墙的框架结构弹性层间位移角按
1/550控制。含少量抗震墙的框架结构在地震作
刚度会减小,这就是刚度退化,通常用等效刚度来 表示。实际计算中,可采用构件未开裂时的刚度
作为初始等效刚度(弹性刚度)。定义刚度退化
用下的受力特征是介于框架结构和框架一剪力墙 结构之间的某种状态,因此通过定量计算抗震墙 部分承担的倾覆力矩的大小,在框架结构和框架
一抗震墙结构两者的层问位移角限值之间采用内
表1含少量抗震墙的框架结构层间位移角限值
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