pkpm中七个比的控制

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PKPM中周期比位移比抗剪承载力比等比值参考

PKPM中周期比位移比抗剪承载力比等比值参考

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sATwe七大比值简化查看警告:(1)本文仅适用于一般多高层建筑,其他特殊建筑具体情况请具体分析!(2)A级高度即一般高度工程b级高度即比A高一级别工程(一般接触不到)(3)本节所有数据比值,请在刚性板假定的基础上查看,否则一律不成立并指正,谢谢!!(4)因为作者水平有限,仅供讨论研究,有错误还望谅解,nfc*A1.轴压比un?表一柱轴压比限值表抗震等级结构类型一框架结构框剪结构框支结构二0.750.850.7三0.850.90四0.90.950.650.750.6表二剪力墙墙肢轴压比限值部位轴压比限值抗震等级一级(9度)0.4一级(7、8度)0.5二、三级0.6表三剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比部位轴压比限值抗震等级一级(9度)0.1一级(7、8度)0.2二、三级0.3要求:pKpm中轴压比验算不红即可!2.位移比(wDIsp.ouT)要求:pKpm考虑最大水平(或层间)位移与平均水平(或层间)位移的比值pKpm实现:(1)刚性板假定下,(2)Ratio(x),Ratio(Y);Ratio-Dx,Ratio-Dy 小于下表不应值表4位移比A级高度b级高度A不宜大于1.21.2不应大于1.51.4位移角(wDIsp.ouT)(1)刚性板假定下(2)不需要看偶然偏心、双向地震及风荷载下的位移角(3)仅仅需要看(一般情况下),其他工况忽略【第1工况】x 方向地震作用下的楼层最大位移【第5工况】Y方向地震作用下的楼层最大位移表5位移角结构类型框架框-剪、框-筒筒中筒、剪力墙框支层△u/h(层间位移角)1/5501/8001/10001/10003.层间刚度比(wmAss.ouT)要求:pKpm(1)无地下室结构或嵌固端不在地下室顶板所有层的:框架结构:Ratx1,Raty1>1剪力墙等结构:Ratx2,Raty2>1(2)地下室结构嵌固端在地下室顶板1FRatx,Raty其他层:框架结构:Ratx1,Raty1>1剪力墙等结构:Ratx2,Raty2>1(3)薄弱层地震力放大系数=1.00,即无薄弱层,小于1为薄弱层4.周期比(wZQ.ouT)周期比即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt 与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值表6周期比A级高度b级高度不应大于0.90.85要求:pKpm(1)划分平动与扭转:扭转系数>0.8(至少>0.5)即为扭转扭转系数≤0.5即为平动(2)扭转第一周期/平动第一周期 5.剪重比(wZQ.ouT)要求:pKpm(1)必须取足振型个数,使得x,Y方向的有效质量系(2)剪重比>pKpm所列出的抗震规范(5.2.5)条要求的楼层最小剪重比(3)地下室由于受回填土的约束作用,可以不考虑剪重比,或略地下室调整!6.刚重比(wmAss.ouT)刚重比是结构刚度和重力荷载之比要求:pKpm(1)能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算即可!!(2)不满足规范时候,通常应调整结构高宽比7.层间受剪承载力之比(wmAss.ouT)表7层间受剪承载力之比A级高度b级高度薄弱层不宜小于0.8不应小于0.650.750.65satwe地震力自动放大1.25要求:pKpm(1)Ratio_bu:x,Y按上表要求;(2)注意薄弱层最后,小编希望文章对您有所帮助,如果有不周到的地方请多谅解,更多相关的文章正在创作中,希望您定期关注。

推荐:建筑结构:高层建筑设计七个比值的控制目标

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建筑结构:高层建筑设计七个比值的控制目标
1.轴压比:主要为了控制结构的延性;
2.剪重比:主要为了控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
3.刚度比:主要为了控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层;
4.位移比:主要为了控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;
5.周期比:主要为了控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响;
6.刚重比:主要为了控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
7.层间受剪承载力比:主要为了控制结构的竖向规则性。

结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。

事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。

在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。

希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

PKPM位移比

PKPM位移比

PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解周期比规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。

对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1 3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。

再考察下一个次长周期。

4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)周期比控制什么?如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。

周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。

F验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

F多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。

如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。

F体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。

F当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。

PKPM运用 高层结构的整体参数控制(六个比值)

PKPM运用 高层结构的整体参数控制(六个比值)

[转贴]高层结构设计需要控制的六个比值1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。

2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。

3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。

4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。

见抗规3.4.2。

5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。

有效质量系数《高规》5.1.13-2层间受剪承载力比《高规》4.4.3 & 5.1.14 《抗规》3.4.3▲见SATWE结果文件wmass.out ,wdisp.out, wzq.out......▲我觉得这些不是第一位的,应该是你的结构方案合理的基础上而要考虑的因素: 当你对于一个高层结构方案电算结束后,首先要看的是结构前几个周期和前几个振型,这是最为关键的!然才开始考虑上述的6要素.因为只有在周期振型合理的基础上,你的方案在概念设计上才算可行的,然后再用其6要素进行结构量方面的控制.▲TBSA6.0在计算结果一栏的下拉菜单中的文本文件中有一个文件名“计算结果汇总”。

▲我觉得这些不是第一位的,应该是你的结构方案合理的基础上而要考虑的因素: 当你对于一个高层结构方案电算结束后,首先要看的是结构前几个周期和前几个振型,这是最为关键的!然才开始考虑上述的6要素.因为只有在周期振型合理的基础上,你的方案在概念设计上才算可行的,然后再用其6要素进行结构量方面的控制.说得好啊,我的老师也有这样提过了啊,可是那个参数不合要求后,怎样进行处理,如结构周期偏大如何处理,等....不知哪里有这方面的详细经验资料介绍?谢谢▲6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构因重力二阶效应过大而失稳倒塌,见高规5.4.4(强条)。

pkpm设计应该控制的参数

pkpm设计应该控制的参数

通过对PKPM软件的学习,结合本人的理解,做一些总结。

一、楼板刚度随着结构体系的多样化,楼板受力复杂化,楼板刚度的合理假定将直接影响结构的分析效率和精度。

SATWE对各种楼板形式分成刚性楼板,弹性楼板6,弹性楼板3,弹性膜等四种计算模型,其假定及应用详下表:楼板类型平面内刚度平面外刚度适用范围备注(1)刚性楼板无限大0 一般楼板每层楼板有三个自由度;结构总刚偏小,用梁刚度放大系数的方法考虑楼板平面外刚度(2)弹性楼板6 真实计算真实计算板柱,板柱—抗震墙结构部分楼板面荷载可通过楼板平面外刚度直接传递给竖向构件,导致梁的弯矩变小;布置暗梁协肋有限单元格的划分(3)弹性楼板3 无限大真实计算厚板转换层的转换厚板布置暗梁协肋有限单元格的划分;板厚均分给相邻层层高(4)弹性膜真实计算0 空旷厂房,体育馆,楼板局部开大洞等存在平面内的变形,即平面内任意两点的水平距离可以变化尽管从理论上讲,弹性楼板6假定是最符合楼板的实际情况,但是这样做会使梁端弯矩减小,结构计算机时也将大大增加,所以应跟据实际情况,合理假定楼板的刚度。

二、结构平面布置的规则性高层建筑的平面布置应满足高规第4.3.3条平面尺寸的要求和抗规3.4.2条的规定,需要强调的是结构的规则性:应满足:周期比:结构扭转为主的第一周期Tg(扭转因子大于50%)与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑,混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。

位移比:在考虑偶然偏心地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑,混合结构高层建筑及复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层的平均值的1.4倍。

(按刚性楼板假定计算)三、结构竖向布置的规则性主要体现在结构竖向薄弱层的确定:层刚比:抗震设计的高层建筑,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%.承载力比:A级高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。

PKPM刚度比

PKPM刚度比

PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解周期比规范条文:新高规的3.4.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。

对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T13)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。

再考察下一个次长周期。

4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)周期比控制什么?如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。

周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。

验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

F多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。

如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。

F体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。

F当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。

PKPM刚度比、位移比、周期比详细讲解

周期比规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。

对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型 2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1 3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。

再考察下一个次长周期。

4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)周期比控制什么?如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。

周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。

F验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

F多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。

如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。

F体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。

F当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。

以过滤局部振动产生的周期。

位移比规范条文:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

结构设计资料:高层建筑设计七个比值的控制目标

结构设计资料:高层建筑设计七个比值的控
制目标
1.轴压比:主要为了控制结构的延性。

2.剪重比:主要为了控制各楼层小地震剪力,确保结构安全性。

3.刚度比:主要为了控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。

4.位移比:主要为了控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。

5.周期比:主要为了控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响。

6.刚重比:主要为了控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆。

7.层间受剪承载力比:主要为了控制结构的竖向规则性。

pkpm刚度比的控制

1 刚度比的控制A 控制意义:新规范要求结构各层之间的刚度比,并根据刚度比对地震力进行放大,。

新规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层、地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等等,都要求有层刚度作为依据,直观的来说,层刚度比的概念用来体现结构整体的上下匀称度.B 规范条文:新抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。

新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%。

新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。

新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D的规定。

E.0.1底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。

E.0.2底部为2~5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框加-剪力墙结构的等效侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。

C 计算方法及程序实现:>>楼层剪切刚度>>单层加单位力的楼层剪弯刚度>>楼层平均剪力与平均层间位移比值的层刚度只要计算地震作用,一般应选择第 3 种层刚度算法不计算地震作用,对于多层结构可以选择剪切层刚度算法,高层结构可以选择剪弯层刚度不计算地震作用,对于有斜支撑的钢结构可以选择剪弯层刚度算法D 注意事项:转换层结构按照“高规”要求计算转换层上下几层的层刚度比,一般取转换层上下等高的层数计算。

层刚度作为该层是否为薄弱层的重要指标之一,对结构的薄弱层,规范要求其地震剪力放大1.15,这里程序将由用户自行控制。

结构设计控制的七个重要比值及主要调整方法

结构设计控制的七个重要比值及主要调整方法1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14。

轴压比不满足时的调整方法:1)程序调整:SATWE程序不能实现。

2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。

这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。

剪重比不满足时的调整方法:1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。

2)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.2;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。

刚度比不满足时的调整方法:1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。

2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。

4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。

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1、轴压比:
查看:混凝土构件配筋及钢结构验算简图
调整标准: 抗规6.3.6和6.4.5,高规 6.4.2和7.2.14
主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.6和6.4.5,高规
6.4.2和7.2.14。
轴压比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。
2、周期比:
查看:WZQ.OUT
调整标准:高规3.4.5, A级扭转第一周期不应大于平动第一周期的0.9,B级不应大于0.85 。
主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规3.4.5。周期比不满足
要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。
周期比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;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。
第一或第二振型为扭转时的调整方法:
1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)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。见抗规3.5.3条
3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。
3)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(第二振型转角方向和第
三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加
强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。 4)当第二振型为扭转时,
说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振
型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度
则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围
(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
5)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
6)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较
难满足规范的要求。
3、剪重比:
查看:WZQ.OU中的VX( )
调整标准:抗规5.2.5,高规4.3.12
主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规4.3.12。这个要
求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,
并按这个最低要求完成后续的计算。
剪重比不满足时的调整方法:
1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”
后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值
之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。
2)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高
刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低
刚度以取得合适的经济技术指标;
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作
用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
4、刚度比:
查看:WMASS.OUT
调整标准:抗规3.4.3,高规3.5.2;框架结构不宜小于相邻上层的0.7,不宜小于相邻上部
三层刚度平均值的0.8;其他结构不宜小于相邻上层0.9,当本层层高大于相邻上层层高的
1.5倍时该比值不宜小于1.1,对结构底部嵌固层该比值不宜小于1.5
主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.3,高规3.5.3;
对于形成的薄弱层则按高规3.5.8予以加强。
刚度比不满足时的调整方法:
1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱
层,并按高规3.5.8将该楼层地震剪力放大1.25倍。
2)人工调整:如果还需人工干预,可适当降低本层层高和加强本层墙、柱或梁的刚度,适
当提高上部相关楼层的层高和削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。
5、刚重比:
查看:WMASS.OUT
调整标准:高规5.4.1,框架结构≥20,其他结构≥2.7H2,可以不考虑重力二阶效应,高规
5.4.4,框架结构≥10,其他结构>1.4H2。
主要为控制结构的稳定性,避免结构在风载或地震力的作用下整体失稳,见高规5.4.1和
5.4.4。刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则说
明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。
刚重比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:只能通过人工调整改变结构布置,加强墙、柱等竖向构件的刚度。
6、层间受剪承载力比:
查看:WMASS.OUT中的Ratio_Bu
调整标准:抗规3.4.3,高规3.5.3;A级不宜小于上层的0.8,不应小于0.65;B级不应小于
0.75。
控制竖向不规则性,以免竖向楼层受剪承载力突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规3.5.3;
对于形成的薄弱层应按高规3.5.8予以加强。
层间受剪承载力比不满足时的调整方法:
1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,将该
楼层强制定义为薄弱层,SATWE按高规3.5.8将该楼层地震剪力放大1.25倍。
2)人工调整:如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大配筋、提高混凝土强
度或加大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的承载力,或适当降低上部相关楼层墙、
柱等抗侧力构件的承载力。
7、位移比\弹性层间位移角\弹塑性层间位移角:
查看:WDISP.OUT
调整标准:抗规3.4.3,高规 3.4.5,A级不宜大于平均值的1.2倍,不应大于1.5倍;B级不
宜大于平均值的1.2倍,不应大于1.4倍,抗规:5.5.1,5.5.5。
主要为控制结构平面规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应。见
抗规3.4.3,高规 3.4.5。
位移比不满足时的调整方法:
1)程序调整:SATWE程序不能实现。
2)人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;可利
用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号
简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位
移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。
如果结构竖向较规则,第一次试算时可只建一个结构标准层,待结构的周期比、位移比、
剪重比、刚度比等满足之后再添加其它标准层;这样可以减少建模过程中的重复修改,加
快建模速度。

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