PKPM计算结果分析及注意的问题-讲义.doc
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1、 第一节 结构整体性能控制I、轴压比一、规范要求轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 得全截面面积与混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它就是影响墙柱抗震性能得主要因素之一,为了使柱墙具有很好得延性与耗能能力,规范采取得措施之一就就是限制轴压比。规范对墙肢与柱均有相应限值要求,见10 版高规6、4、2与7、2、13。抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6、3、6得规定;对于类场地上较高得高层建筑,其轴压比限值应适当减小。二、电算结果得判别与调整要点:混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*、OUT)Uc 轴压比(N/Afc)1、抗震等级越高得建筑
2、结构,其延性要求也越高,因此对轴压比得限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1、05。2、限制墙柱得轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置得轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。3、需要说明得就是,对于墙肢轴压比得计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生得轴压力设计值(即恒载分项系数取1、2,活载分项系数取1、4)来计算其名义轴压比,就是为了保证地震作用下得墙肢具有足够得延性,避免受压区过大而出现小偏压得情况,而对于截面
3、复杂得墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。4、试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置得形式与数量,均与柱得轴压比有密切得关系,因此,规范针对情况得不同,对柱得轴压比限值作了适当得调整(抗规6、3、6条注)。5、当墙肢得轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大得部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙得延性。当为一级抗震(9度)时得墙肢轴压比大于0、3,一级(8度)大于0、2,二级大于0、1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。三、轴压比不满足简便得调整方法:1、程序调整
4、: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。II、位移与位移比一、 位移与位移比控制位移比控制就是层扭转效应控制,限制结构平面布置得不规则性,避免产生过大得偏心而导致结构产生较大得扭转效应;位移角控制室整体平动刚度控制。1.规范条文及程序处理楼层得层间位移角就就是楼层层间最大位移与层高得比值,抗震规范5、5、1条及高规3、7、3条规定不同结构得弹性层间位移角限值,按下表采用结构类型层间位移角钢筋混泥土框架1/550钢筋混泥土框架抗震墙、板柱抗震墙、框架核心筒1/800钢筋混泥土抗震墙、筒中筒1/1000钢筋混凝土框支层1/1000多、高层钢结构1/30
5、0程序在WDISP、OUT中输出楼层得最大层间位移角。 即要求:Ratio(X)= Max(X)/ Ave(X)最好1、2 不能超过1、5RatioDx= MaxDx/ AveDx最好1、2 不能超过1、5Y方向相同对于位移比,高规3、4、5条规定:在考虑偶然偏心影响得地震作用下,楼层竖向构件得最大水平位移与层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值得1、2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值得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得1、4倍。程序中对每一层都计算输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应得比
6、值,用户可以一目了然地判断就是否满足规范要求。2.最大位移与平均位移计算最大位移:本层墙顶、柱顶节点得最大水平位移;平均位移:本层墙顶、柱顶节点得最大水平位移与最小水平位移之与得一半;最大层间位移:本层墙、柱水平层间位移得最大值;平均层间位移:本层墙、柱水平层间位移得最大值与最小值之与得一半。计算位移时某些情况得说明:当本楼层没有柱与墙,而仅布置有支撑时,位移得计算取支撑得两端节点得水平位移。位移角得计算取支撑得两端节点得水平位移差与竖向高差之比值。对于包含越层柱得结构,位移得计算也就是取柱得两端节点得水平位移,由于柱两端节点超出本层高度范围,由此可能导致计算得最大位移偏大,从数值上瞧位移比可
7、能不能满足规范要求,用户应酌情处理。3 位移、位移比控制原则(1)根据高规3、4、5条,高层建筑验算位移比时需要考虑偶然偏心得影响,但验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心。对于复杂结构,根据抗震规范5、1、1条,在进行位移,位移比验算时需要考虑双向地震作用。(2)验算位移比应选择强制刚性楼板假定,按照规范要求得定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”所以应选择“强制刚性楼板假定”来计算。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得计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。(3)最大层间位移、位移比就是在刚性楼板假设下得控制参
8、数。构件设计与位移信息不就是在同一条件下得结果(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。(4)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得边角部位。(5)抗震规范3、4、4条规定,凹凸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得计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。根据高规5、1、5条,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应地设计时应采取必要措施保证楼板平面内得整体刚度。二、 结构位移、位移比验算得适用范围位移比验算也
9、应勾选刚性楼板假定,但就是对于复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、瞧台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析可能失真,位移比也不一定有意义。所以这类结构可以通过位移得“详细输出”或者观察结构得变形示意图,来考察结构得扭转效应。对于错层结构或者带有夹层得结构,这类结构总就是伴有大量得越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层得约束,如果越层柱很多,计算也可能失真。三、位移比不满足时得调整方法: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得偏心距;可利用程序得节点搜
10、索功能在SATWE得“分析结果图形与文本显示”中得“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大得节点,加强该节点对应得墙、柱等构件得刚度;也可找出位移最小得节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。III、周期比一、 高规对周期比得控制要求高规3、4、5条规定:结构扭转为主得第一自振周期Tt与平动为主得第一自振周期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、超过A级高度得混合结构及本规程第10章所指复杂高层建筑不应大于0、85。二、 周期比验算验算周期比得目得主要就是为了控制结构在罕遇大震下得扭转效应。1、程序计算出每个振型得侧振成分与扭振成分,通过平动系数与扭转系数可以明确地区分振型
11、得特征,根据各振型得平动系数大于0、5,还就是扭转系数大于0、5,区分出各振型就是扭转振型还就是平动振型。2、周期最长得扭振振型对应得就就是第一扭转周期Tt,周期最长得侧振振型对应得就就是第一侧振周期T1(注意:在某些情况下,还要结合主振型信息来进行判断)。3、对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期就是否引起整体振动,如果仅就是局部振动,不就是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。4、考察第一平动周期得基底剪力比就是否为最大。5、计算Tt/T1,瞧就是否超过0、9 (0、85)周期比侧重控制得就是侧向刚度与扭转刚度之间得一种对应关系,而不就是绝对大小。目得就是使抗侧力构件得平
12、面布置更有效、更合理,使结构不至于出现过大(相对于侧移)得扭转效应。周期、地震力与振型输出文件(WZQ、OUT)即要求:Tt/T1=0、1579/0、3203=0、490、9三、 周期比验算得注意事项进行周期比验算应选择刚性楼板假定。(1) 多塔楼结构不能直接按整体模型进行周期比验算,而必须按各塔楼分开得模型分别计算周期比与验算;(2) 当高层建筑楼层开洞较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时要注意过滤掉局部振动产生得周期;(3) 对于体育馆、空旷结构与特殊得工业建筑结构,若没有特殊要求得,一般不需要控制周期比;(4) 多层建筑结构不需要控制周期比。四、 周期比不满足时得调整周期
13、比反映结构整体得扭转刚度与平动刚度得某种比例关系。当周期比不满足规范要求时,不要急于加大剪力墙截面或其她构件截面,要查出关键所在,采取相应得措施,才能有效地解决问题。一般来说,周期比不满足要求,说明结构得扭转刚度相对于侧移刚度较小,调整原则就是加强结构外围刚度,或者削弱内部刚度。参考一些工程设计中得经验,扭转周期大小与刚心与形心得偏心距大小有关,与全楼平均扭转刚度关系大;剪力墙全部按主轴正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时较难满足;当不满足扭转周期限制且层位移角控制潜力较大时,宜减小结构上部竖向构件刚度,增大平动周期;当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大时,应检查就是否存
14、在扭转刚度特别小得层,若存在,则应加强该层得抗扭刚度;当上述措施均无效时,可以考虑在结构边缘加斜撑;竖向构件断面及布置得改变,同时影响平动刚度与扭转刚度,应控制改变向有利于周期比方向发展;加强周边竖向构件,减弱中间竖向构件,对改变周期比有利;当周期比与规范要求相差不多时,可适当加大周边梁得刚度,等等。IV、剪重比一、 剪重比得控制抗震规范第5、2、5条,高规第4、3、12条明确要求了楼层剪重比不应小于剪力系数,而与结构得基本周期及地震烈度有关,其值按下表采用。楼层最小剪力系数类别6度7度8度9度扭转效应明显或基本周期小于3、5s得结构0、0080、016(0、024)0、032(0、048)0
15、、064基本周期大于5s得结构0、0060、012(0、018)0、024(0、036)0、048注:1、基本周期介于3、5s与5、0s之间得结构,应允许线性插入取值;2、7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0、15g与0、30g得地区。剪重比就是抗震设计中非常重要得参数。规范之所以规定剪重比,主要就是因为长周期作用下,地震影响下降较快,由此计算出来得水平地震作用下得结构效应可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下得地面加速度与位移可能对结构具有更大得破坏作用,但采用振型分解法时无法对此作用做出准确计算。因此,处于安全考虑,规范规定了个楼层水平地震剪力得最小值得要求。在SATWE
16、得结果文件WZQ、OUT文件中,给出了各层剪重比得计算结果与相应得调整信息。二、 剪重比控制得基本条件有效质量系数当有效质量系数大于0、8时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上称有效质量系数大于0、8得情形为振型数足够,否则称振型数不够。高规5、1、13条规定对B级高度高层建筑结构、混合结构及复杂高层建筑结构有效质量系数不小于0、9,程序可以自动计算该参数并输出。当剪重比不满足规范要求时,除地下室不受最小剪重比控制外,其她楼层程序将自动调整地震作用。剪重比调整系数将直接乘在该层构件得地震内力上。SATWE程序中就是按照规范调整,不能人工控制,具体得调整系数可在WZQ、OUT中查询。三、 剪
17、重比不满足时得调整剪重比不满足时可按以下两种方法调整:1. 程序调整在SATWE得“调整信息”中勾选“按抗规5、2、5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗震规范5、2、5条自动将楼层最小剪力系数直接乘以该层以及上重力荷载代表值之与,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。2. 人工调整如果还需要人工干预,可按下列两种情况进行调整:(1)当地震剪力偏小而层间角又偏大时,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得经济技术指标。(3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE得“调整信息”中
18、得“全楼地震作用放大系数”中输入大于1得系数增大地震作用,以满足剪重比要求。V、层刚度比一、 为什么要计算刚度比刚度比得计算就是用来确定结构中得薄弱层(控制结构竖向布置不规则),或用于判断地下室结构刚度就是否满足嵌固要求。抗震规范附录E2、1规定:筒体结构转换层上下层得侧向刚度比不宜大于2。抗震规范3、4、3条表3、4、32规定:侧向(竖向)刚度不规则:该层得侧向刚度小于相邻上一层得70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值得80%。高规3、5、2条规定:抗震设计时,高层建筑相邻楼层得侧向刚度变化应符合下列规定:1、对框架结构,楼层与其相邻上层得侧向刚度比1可以按式(3、5、21)计算,且本
19、层与相邻上层得比值不宜小于0、7,与相邻上部三层刚度平均值不宜小于0、8、对于框架剪力墙、板柱剪力墙、剪力墙、框架核心筒、筒中筒结构,楼层与其相邻上层得侧向刚度比2可按式(3、5、22)计算,且本层与相邻上层得比值不宜小于0、9;当本层层高大于相邻上层层高得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。2、抗震规范6、1、142地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,结构地上一层得侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度得0、5倍。高规5、3、7条规定:高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。高规10、2、3条规定
20、:转换层上部结构与下部结构得侧向刚度变化应符合本规程附录E得规定:E、0、1当转换层设在1、2层时可近似采用转换层与其相邻上层结构等效剪切刚度比e1表示转换上、下层结构刚度得变化,e1宜接近1,非抗震设计时e1不应小于0、4,抗震设计时e1不应小于0、5。E、0、2当转换层设置在第二层以上时,按高规式(3、5、21)计算得转换层与其相邻上层得侧向刚度比不应小于0、6。E、0、3当转换层设置在第二层以上时,尚宜按公式(E、0、3)计算,转换层下部结构与上部结构得等效侧向刚度比e2。e2宜接近1,非抗震设计时e2不应小于0、5,抗震设计时e2不应小于0、8。3、 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧
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