高层结构设计中六个“比”的控制与调整
推荐:建筑结构:高层建筑设计七个比值的控制目标

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。
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高层结构设计中位移比、周期比、刚度比的控制与调整

高层结构设计中位移比、周期比、刚度比的控制与调整作者:李柏涛许东来源:《科学与财富》2012年第07期摘要:随着城市的发展和科学技术的进步,高层建筑的应用日益广泛, 由于高层建筑相对较柔,水平荷载作用效应明显,在满足使用条件下如何才能达到既安全又经济的设计要求。
笔者认为,对于高层结构设计来说,位移比、周期比、刚度比是保证结构规则、安全、经济的极其重要的参数。
本文仅以我国目前较为权威且应用最为广泛的PKPM软件中的SATWE程序的电算结果,结合规范条文的要求,谈谈如何对电算结果进行判读、控制与调整。
关键词:高层建筑,位移比,周期比,刚度比,名词释义,控制与调整1. 位移比(层间位移比):1.1 名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。
(2) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。
平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。
层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。
1.2 相关规范条文的控制:[抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
[高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,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。
[高规]4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800筒中筒,剪力墙 1/1000框支层 1/10001.3 电算结果的判别与调整要点:PKPM软件中的SATWE程序对每一楼层计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,详位移输出文件WDISP.OUT。
结构设计中的几个重要比值(整理更新)

结构设计中几个重要比值(整理更新)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。
柱轴压比是指,有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要要素之一。
轴压比限值的依照是理论剖析和试验研究并参照外国的近似条件确立的,其基准值是对称配筋柱大小偏爱受压状态的轴压比分界值。
(抗规 2010 第 62 页表)在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表值,与柱子的不同样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,保证结构安全性,见抗规 5.2.5 。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。
位移比:主要为控制结构平面规则性,免得形成扭转,对结构产生不利影响。
控制比率为 1.5。
见抗规、。
4、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。
5、刚重比:主要为控制结构的稳固性,免得结构产生滑移和颠覆,要求见高规。
6、剪跨比:梁的剪跨比,剪力的地点 a 与 h0的比值。
剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,所以也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时也反应在受剪承载力的公式上。
柱的剪跨比:若反弯点在柱子层高范围内,柱子的剪跨比小于 2 时,需要全长加密,见混凝土规范、。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力V/bh 0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有显然的影响,当剪压比大于0.15 的时候,梁的强度和刚度有显然的退化现象,此时再增添箍筋用量,也不可以发挥作用,所以对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有显然的影响。
梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于 5 和深梁都依照深受弯构件进行计算的。
9、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。
延性是指资料、构件、结构在初始强度没有显然退化的状况下的非弹性变形能力。
高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法

高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个:一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,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及相应的条文说明。
轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。
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。
二、剪重比:主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全,见抗规5.2.5,高规4.3.12及相应的条文说明。
这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的水平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:1)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。
2)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。
3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SA TWE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。
三、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规3.5.2及相应的条文说明;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。
浅谈高层建筑结构设计控制指标

浅谈高层建筑结构设计控制指标发布时间:2023-03-24T06:58:13.324Z 来源:《科技潮》2022年36期作者:王斌兵[导读] 高层建筑结构设计需要重点控制六个参数,包括但不限于刚度比、刚重比、周期比、剪重比、位移比、轴压比等是保证结构规则和安全的几个极其重要的参数。
武汉智业建筑设计有限公司 430000提要:高层建筑结构设计需要重点控制六个参数,包括但不限于刚度比、刚重比、周期比、剪重比、位移比、轴压比等是保证结构规则和安全的几个极其重要的参数。
高层建筑结构的设计是多数结构设计人员的重点,其中控制好关于高层结构的六大重点参数指标则是重中之重,具体介绍如下:一.结构刚度比1)与之相关规范条文:[高规]3.5.3条:(略),[高规]5.3.7条:(略),[高规]10.2.3条:(略) 2)刚度比指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值,该值是为了控制高层结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。
层刚度比可用判断于地下室结构顶板能否作为嵌固端,转换层上、下结构刚度能否满足要求,以及结构薄弱层。
3)程序计算结果的判别与调整方法: a[抗规]与[高规]提供有三种方法计算层刚度,即剪切刚度、剪弯刚度以及地震剪力与地震层间位移的比值。
b层刚比计算的结果详SATWE计算结果的总信息输出文件。
由于薄弱层极易遭受震害,程序能够根据刚度比的计算结果或层间剪力的大小自动判定薄弱层,并乘以放大系数,从而保证结构安全。
薄弱层可在调整信息中通过人工强制指定,譬如与转换层相邻的上、下楼层可人工指定为薄弱层。
二. 结构刚重比1)与之相关规范条文:[高规]5.4.4条(强条):(略)2)刚重比指的是结构的侧向刚度与重力荷载设计值之比。
它是反映重力二阶效应的主要参数,通常重力二阶效应随着结构刚重比的降低呈双曲线关系增加。
表现为高层建筑在风荷载或水平地震作用下,重力二阶效应过大则会引起结构的失稳倒塌,因此控制好结构的刚重比,可以控制结构不会失去稳定,保证安全。
设计中结构设计需要控制的11个比值

设计中结构设计需要控制的11个比值1、轴压比:定义:轴压比指柱组合的轴压力设计值与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;可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值【抗规第6.3.6】;轴压比指柱考虑地震组合的轴压力设计值与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【高规第6.4.2条】墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值【抗规第6.4.2条】。
不计入地震作用组合(条文说明)目的:主要为控制结构的延性。
注意:应按规范要求对结构地震作用进行调整:特殊结构地震作用下内力调整、0.2Q0调整、墙柱弱梁、强剪弱弯调整等等(程序可自动完成),短柱的调整。
2、剪重比定义:结构任一楼层的水平地震剪力与该层及其以上各层总重力荷载代表值的比值;抗规:5.2.5 抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:高规:4.3.12条多遇地震水平地震作用计算时,结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求:内涵:是反应地震作用大小的重要指标,主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,在某种程度上反映了结构的刚柔程度,剪重比应在一个比较合理的范围内。
剪重比太小,说明结构刚度偏柔;剪重比太大,说明整体结构偏刚,会引起很大的地震力,不经济。
抗规表5.2.5给出了楼层最小地震剪力的要求,当不满足时,应优化设计方案、改进结构布置或调整结构总剪力和各楼层的水平地震剪力,使之满足要求。
地下室由于受回填土的约束作用,可以不考虑剪重比调整。
3、刚度比定义:结构楼层与其相邻上层的侧向刚度的比值。
目的:主要为控制结构竖向的规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,分类:PKPM系列软件提供了三种刚度比的计算方式:分别是剪切刚度,剪弯刚度和地震作用与相应的层间位移比。
剪切刚度主要用于底部大空间为一层的转换结构及对地下室嵌固条件的判定;剪弯刚度主要用于底部大空间为多层的转换结构;地震作用与层间位移比,通常绝大多数工程都可以用此法计算刚度比,也是软件的缺省方式。
谈高层结构设计中的常用电算指标——以轴压比、周期比、位移比的控制调整指标为论述依据
该柱 ( 墙) 的混凝土轴心抗压强度设计值 与该 柱
( 墙)全 截 面 乘 积 的 比值 ,它 能 充 分 的 表 明 柱
为 了使结构的抗侧 力构件的平 面整体布局 更合理 、 更规则 、 更有效 , 是 限值结构 自身的扭转 效应 的量化指 标。 [ 关键词 ] 高层 结构设计 ; 常 用; 电算指标 ; 轴压 比; 周期 比; 位 移比
Di s c us s i o n On Co m mo n l y Us e d Zo o mi ng I n de x I n Hi g h— — r i s e S t r uc t ur e De s i g n
机技 术 的不 断发展 ,程 序 电算 已)截面几何尺寸 。
1 . 2 周 期 比
控 制 周期 比的 目的是 使结 构抗 侧力 构件 的平 面 布局 更 有 效 、更 合 理 ,使 结 构 的扭 转 效 应 ( 相 对 于侧 移 ) 不 至 于 过 大 ,它 体 现 的是 结 构 抗 侧 刚 度 与抗 扭 刚度 之 间 的相 对 关 系 ,侧 重 的并 非 它 的大 小 。简 言之 ,周期 比不 是要 求建 筑物 自身 如何 的结 实 ,要求 的是 结构 承载 构件 的布 置更 具合 理性 。 由材 料力 学 中的 圆轴扭 转实 验 ,我们 不难 得 出 抗侧 力构 件距 离结 构 的刚度 中心 越远 ,那 么其 对结 构 的抗扭 刚 度贡献 越 大 的结 论 。
林
业
科
技
情
报
2 0 1 3 V o 1 . 4 5 N o . 2
谈 高 层 结构 设 计 中 的常 用 电算 指标
以轴压 比、 周 期 比、 位 移 比的控 制调 整 指标 为论 述依 据
浅析高层结构设计控制的七个比值及调整方法
浅析高层结构设计控制的七个比值及调整方法刘佳广西桂林市综合设计院广西桂林541000摘要:在高层建筑结构设计初始阶段,合理确定结构布置成了此阶段的重点,如何判断结构布置的合理及结构体系的经济性能也就成了关键所在,本文就混凝土高层建筑结构设计中所需控制的七个参数作了简明的阐述,并针对七个比值调整方法进行了探讨,对提升高层建筑结构设计水平及高层建筑综合效益有一定的实践意义。
关键词:高层建筑;结构设计;比值;调整Abstract:in designing high-rise initial stage,reasonable structure layout became the focus of this stage,how to determine the structure arrangement and reasonable structure of the system in economic performance also became the key,this paper concrete structure design of high-rise building for control of the seven parameters are briefly described,and in the light of the seven ratio adjustment method is discussed,to promote designing high-rise level and high building comprehensive benefit has certain practical significance.Keywords:high building;Structure design;Ratio;adjustment中图分类号:TU318文献标识码:A文章编号:1.引言高层结构设计过程中,在建筑初步布置确定后,首先进行的是结构抗侧构件的初步布置,所以首先控制抗侧构件的平面布置合理性,位移比、周期比及刚重比是控制构件平面布置的三个主要参数,在平面布置满足要求后,竖向刚度比的控制成了第二步的重点,其后进行轴压比、剪重比及层间受剪承载力比的控制是保证结构的延性及抗震安全性,这三步是相互关联的,要得到更合理的结构布置,就要求设计人员深刻理解七个比值含义并能熟练掌握运用。
高层结构设计所需的控制比值及协调方法
薄弱层 , 不论层间刚度比是多少 , 都应将该楼层设 置为薄弱层。 () 3对于 E 述三种计算层刚度的方法 , 我们应 根据实际情况进行选择:对于底部大空间为 1 层 时或多层建筑及砖混结构应选择 “ 剪切刚度”对 ; 于底部大空间为多层时或有支撑的钢结构应选择 “ 剪弯刚度” ; 而对于通常工程来说 , 则可选用第三 超 Q (8) 9Q5。 () 2在结构符合刚性楼板假定时, 周期比计算 种规范建议方法 ,此法也是 S T A WE程序的默认  ̄ ]5 4 条规定 : 3 楼层竖 向构件的最大水 应在刚性楼板假定下 进行 ; 对于不适宜刚性楼板 方法 。 不 1 层 间受 剪承载 力 比 _ 4 平位移和层间位移, 、 A B级高度高层建筑均不宜 假定 的复杂高 层建 筑结构 , 宜考 虑周期 比控 制。 大于该楼层平均值的 l 倍 ; A级高度高层建筑 2 且 () 3对于多塔大底盘结构 , 宜采用离散模型分 1.相关规范条文的控制 .1 4 溉 】 3条规定:平砥规则而竖向不规则 3 A 不应大于该楼层平均值的 l 倍 , 级高度高层建 析,即将整体建立的多塔大底盘模型人为地切分 5 B 筑、 混合结构高层建筑及复杂高层建筑, 不应大于 成独立的单塔模型 , 使各单塔单独参与抗震计算。 的建筑结构……楼层承载力突变时 , 薄弱层抗侧 该搂层平均值的 l 倍。 - 4 () 4如果周期比不满足规范要求 , 说明该结构 力结构的受剪 承载力不应小于相邻上一楼层 的
科
建筑 工程 !i J
刘 灵 达
高层 结构设 计所需 的控制 比值及协调 方法
( 广州瀚华建筑设计有 限公 司, 东 广州 5 0 5 ) 广 165
摘 要: 高层建筑(O层及 1 以上或房屋 高度超过 2 m的建筑物) 1 0层 8 的应用 E益广泛 。 满足使 用功能的情 况下, l 在 高层建筑如何才能达到既安 全 又经济的设计要 求, 这是结构设计人 员必须 面对的问题 。 对于高层 结构设计 来说 , 位移比、 周期 比、 刚度比等是保证结构规 则、 安全、 经济的极其重 要的参数 ,抗震规 范》《 《 、高规》 均在相 关章节对以上问题进行 了严格控制 。 关键词 : 高层建筑 ; 结构设计 ; 范务文 ; 规 控制; 整 调
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。
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[混凝土] 高层结构设计中六个“比”的控制与调整 1# 大 中 小 发表于 2008-7-3 15:46 只看该作者 高层结构设计中六个“比”的控制与调整 1. 位移比(层间位移比):
1.1 名词释义: (1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。 (2) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。 其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。 平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。 层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。 最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。 平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。 1.3 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点: 1 保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。 2 保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。 3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 1.2 相关规范条文的控制: [抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 [高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,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***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。 [高规]4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求: 结构休系 Δu/h限值:框架 1/550 ,框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800, 筒中筒,剪力墙 1/1000 ,框支层 1/1000 1.4 电算结果的判别与调整要点: PKPM软件中的SATWE程序对每一楼层计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,详位移输出檔WDISP.OUT。但对于计算结果的判读,应注意以下几点: (1)若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用; (2)验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心 (3)验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响 (4)最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。(5)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位 2.周期比: 2.1 名词释义: 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。周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。 2.2 相关规范条文的控制: [高规]4.3.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比(即周期比),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。 [高规]5.1.13条规定,高层建筑结构计算振型数不应小于9,抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不小于15,对于多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。
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2# 大 中 小 发表于 2008-7-3 15:47 只看该作者 2.3 电算结果的判别与调整要点: (1).计算结果详周期、地震力与振型输出檔。因SATWE电算结果中并未直接给出周期比,故对于通常的规则单塔楼结构,需人工按如下步骤验算周期比: a)根据各振型的两个平动系数和一个扭转系数(三者之和等于1)判别各振型分别是扭转为主的振型(也称扭振振型)还是平动为主的振型(也称侧振振型)。一般情况下,当扭转系数大于0.5黄金虎帖子积分泰格时,可认为该振型是扭振振型,反之应为侧振振型。当然,对某些极为复杂的结构还应结合主振型信息来进行判断; b)周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1; c)计算Tt / T1,看是否超过0.9(0.85)。 对于多塔结构周期比,不能直接按上面的方法验算,这时应该将多塔结构分成多个单塔,按多个结构分别计算、分别验算(注意不是在同一结构中定义多塔,而是按塔分成多个结构)。 (2).对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在。总之在高层结构设计中,使得扭转振型不应靠前,以减小震害。SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,通过参数Ratio(振型的基底剪力占总基底剪力的百分比)可以判断出那个振型是X方向或Y方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。 (3).振型分解反应谱法分析计算周期,地震力时,还应注意两个问题,即计算模型的选择与振型数的确定。一般来说,当全楼作刚性楼板假定后,计算时宜选择“侧刚模型”进行计算。而当结构定义有弹性楼板时则应选择“总刚模型”进行计算较为合理。至于振型数的确定,应按上述[高规]5.1.13条执行,振型数是否足够,应以计算振型数使振型参与质量不小于总质量的90%作为唯一的条件进行判别。 专业注册时间(4).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。即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。考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”。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,总的调整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒。 (5).扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有效解决问题。 a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度有关; b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足; c)当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平动周期; d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度; e)当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层短消息
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抗扭刚度无突变,说明核心筒平面尺度与结构总高度之比偏小,应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚,增大核心筒的抗扭刚度。 f)当计算中发现扭转为第一振型,应设法在建筑物周围布置剪力墙,不应采取只通过加大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的抗扭刚度。
3 刚度比 3.1 名词释义: 刚度比指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值(也称层刚度比),该值主要为了控制高层结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。对于地下室结构顶板能否作为嵌固端,转换层上、下结构刚度能否满足要求,及薄弱层的判断,均以层刚度比作为依据。[抗规]与[高规]提供有三种方法计算层刚度,即剪切刚度(Ki=GiAi/hi)、剪弯刚度(Ki=Vi/Δi)、地震剪力与地震层间位移的比值(Ki=Qi/Δui)。
TOP 老虎FTP开通啦!如果附件较大,请使用上传ftp! lxll3# 大 中 小 发表于 2008-7-3 15:48 只看该作者 3.2 相关规范条文的控制:[抗规]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; [高规]4.4.2条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度xl 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%; [高规]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; [高规]10.2.3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E的规定: E.01)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.02)底部大空间层数大于一层时,其转换层上部框架-剪力墙结构的与底部大空间层相同或相近高度的部分的等效侧向刚度与转换层下部的框架-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。 3.3 电算结果的判别与调整要点: (1)规范对结构层刚度比和位移比的控制一样,也要求在刚性楼板假定条件下计算。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次,在刚性楼板假定条件下计算层刚度比并找出薄弱层,然后在真实条件下完成其它结构计算。 (2)层刚比计算及薄弱层地震剪力放大系数的结果详建筑结构的总信息WMASS.OUT。一般来说,结构的抗侧刚度应该是沿高度均匀或沿高度逐渐减少,但对于框支层或抽空墙柱的中间楼