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本文对《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中的若干问题进行了讨论。主要包括刚重比、刚度比、位移比、周期比、双向地震、位移角、周期折减等问题,以供有关结构设计等专业人员参考。 相似文献
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2010年以后,我国高层、超高层建筑进入快速发展阶段,目前仍处于蓬勃上升期,我国已成为世界高层建筑发展的中心。抗震设计是我国高层建筑结构设计中的关键问题,而振动台模型试验是研究高层、超高层结构抗震性能的重要手段。通过科学、合理设计和精细模型加工,采用振动台试验可较准确测定结构的动力特性、动力响应和破坏形态,反映结构不规则性对抗震性能的影响,揭示薄弱部位。为此,以中国建筑科学研究院完成的28个实际工程模型振动台试验为基础,对试验结果和试验数据进行分类对比分析,研究阻尼比、整体刚度退化、连梁刚度折减系数、外框剪力比、加速度放大系数等影响高层建筑结构设计的参数和指标,并对有代表性和共性的结构薄弱部位及加强措施进行汇总,提出高层建筑结构设计相关的一些启示和设计建议。 相似文献
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在高层建筑抗震结构设计中,剪力墙的连梁跨度小。截面高度大,在地震作用下,弯矩、剪力都很大,经常遇到连梁超筋超限问题。通常是增大其跨高比,在内力和位移计算中对其刚度折减,对局部内力过大者在其间进行内力调整。但有时加大连梁刚度,配筋值 相似文献
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填充墙增大了结构刚度,从而加大了结构承受的地震作用.但目前计算结构自振周期时没有考虑填充墙刚度对周期的影响,而是采用了将动力计算的自振周期乘以周期折减系数的方法来估算填充墙刚度的影响.现行《高层建筑混凝土结构技术规程》给出了周期折减系数的建议值,但没有区分不同填充墙的种类.本文基于结构动力学基本原理,采用刚度等效的方法推算出不同种类填充墙的周期折减系数,给出了目前广泛应用的加气混凝土砌块、普通混凝土空心砌块、轻骨料混凝土空心砌块、粘土空心砌块和横孔连锁混凝土空心砌块的周期折减系数建议值,可供工程设计人员参考. 相似文献
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现PKPM已成为结构设计人员的主要设计计算软件。PKPM-SATWE在剪力墙连梁设计计算中,采用不同的建模输入方式,其计算结果有一定差异;部分设计人员未深刻理解规范对剪力墙连梁刚度折减系数规定的意义,在设计计算时现多数设计未考虑现浇板对剪力墙连梁刚度的贡献,对剪力墙连梁直接赋予0.5~1.0刚度折减系数,从数值表面看未超规范规定,但使实际连梁刚度折减过多,不满足规范要求。针对这两个问题进行了讨论与分析。 相似文献
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本文结合结构设计实例对框架剪力墙结构设计中结构局部刚度突变的处理和剪力墙中连梁刚度折减数取值等问题进行初步探讨,并从设计的角度提出了可行的处理方法和构造措施。 相似文献
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本文从设计的角度出发,对高层建筑连梁的刚度折减系数的取值,及以跨高比等于2.5为分界点的连梁斜截面受剪承载力不连续的问题,加以分析。并提出连梁受剪承载力超限时的处理方法。 相似文献
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对SATWE总信息中周期折减系数、连梁刚度折减系数、梁刚度增大系数、梁端负弯矩调幅系数等参数的取值进行了总结,探讨了SATWE计算结果的分析、判断和调整,并介绍了结构薄弱层的概念和控制,以供参考。 相似文献
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通过工程实例分析梁的扭矩对梁截面对结构布置的影响 ,提出正确理解梁的抗扭刚度折减系数的涵义对结构设计的重要意义 相似文献
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本文就某高层建筑项目的工程进行了分析,指出其工程项目的结构设计要求以及内力和各层梁相对刚度的关系,结合该高层建筑结构设计的地质情况的阐析,提出了高层建筑结构设计问题与解决方法。 相似文献
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《建筑结构学报》2018,(10)
对于框架-核心筒结构,连梁抗弯刚度折减系数取值的大小会影响结构的抗侧刚度与地震响应,从而影响到地震作用在核心筒与框架之间的分配比例,最终将影响连梁的设计内力和配筋。首先改进了预设屈服模式设计方法,在一次设计后,通过设防烈度作用下的弹塑性分析,计算各连梁的实际抗弯刚度折减系数,并利用该系数对结构进行二次设计。通过对比罕遇地震下结构弹塑性性能,发现二次设计后,结构的最大基底剪力和最大层间位移角均有所减小,且剪力墙的损伤程度得到改善,而二次设计对结构的配筋量无显著影响。其次,探究连梁抗弯刚度折减系数初始值对设计结果的影响。计算表明,当连梁抗弯刚度折减系数初始值分别为0. 7、0. 6和0. 5时,经过设防烈度地震作用下的弹塑性分析,各连梁抗弯刚度折减系数的计算值相差较小,二次设计后的配筋量亦较为接近,说明该设计方法受连梁抗弯刚度折减系数初始值的影响较小。最后,研究了改进的预设屈服模式设计方法的迭代收敛性,结果表明,连梁抗弯刚度折减系数的计算值随着迭代设计次数的增加而逐渐收敛于一系列稳定的值,并且该值与连梁抗弯刚度折减系数的初始值无关。通过计算发现,迭代设计的收敛性较快,一般进行两次迭代即可使连梁抗弯刚度折减系数的取值趋于稳定。 相似文献
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对于框架-核心筒结构,连梁抗弯刚度折减系数取值的大小会影响结构的抗侧刚度与地震响应,从而影响到地震作用在核心筒与框架之间的分配比例,最终将影响连梁的设计内力和配筋。首先改进了预设屈服模式设计方法,在一次设计后,通过设防烈度作用下的弹塑性分析,计算各连梁的实际抗弯刚度折减系数,并利用该系数对结构进行二次设计。通过对比罕遇地震下结构弹塑性性能,发现二次设计后,结构的最大基底剪力和最大层间位移角均有所减小,且剪力墙的损伤程度得到改善,而二次设计对结构的配筋量无显著影响。其次,探究连梁抗弯刚度折减系数初始值对设计结果的影响。计算表明,当连梁抗弯刚度折减系数初始值分别为0.7、0.6和0.5时,经过设防烈度地震作用下的弹塑性分析,各连梁抗弯刚度折减系数的计算值相差较小,二次设计后的配筋量亦较为接近,说明该设计方法受连梁抗弯刚度折减系数初始值的影响较小。最后,研究了改进的预设屈服模式设计方法的迭代收敛性,结果表明,连梁抗弯刚度折减系数的计算值随着迭代设计次数的增加而逐渐收敛于一系列稳定的值,并且该值与连梁抗弯刚度折减系数的初始值无关。通过计算发现,迭代设计的收敛性较快,一般进行两次迭代即可使连梁抗弯刚度折减系数的取值趋于稳定。 相似文献
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圆形地连墙环向刚度折减系数的不同取值对结构内力和变形计算结果的影响很大。为了更准确、合理并量化确定环向刚度折减系数,采用理论分析和有限元计算,研究了多边形代替“真圆”导致墙体有效厚度的折减、地连墙垂直度误差导致墙体有效厚度的折减、相邻槽段间泥皮厚度对墙体环向刚度的削弱、槽段接头的类型(刚接、铰接和柔性)的影响和地面超载不均匀对环向刚度的定量化影响。分析表明影响圆形地连墙环刚折减系数取值的因素多且复杂,目前尚无法给出一个定量化的计算公式,但可以在设计计算时,先分别计算出各因素影响的折减系数,以量化其影响程度,最后综合判定环向刚度折减系数的取值。文章的分析方法对圆形地连墙环向刚度折减系数取值如何减少人为经验取值影响,为取值定量化提供了新的途径,值得推广采用。 相似文献
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《建筑结构》2017,(Z2)
对于比较重要的建筑结构,需要进行性能化设计。目前采用主流设计软件进行性能化设计时,需要人为定义连梁刚度折减系数及附加阻尼比,以对结构进行中、大震作用下的等效弹性计算。现有方法存在几个问题:1)对连梁统一设置刚度折减系数,不能考虑不同位置构件损伤程度的差异;2)除连梁外,框架梁甚至剪力墙也会出现一定程度的损伤,现有方法很难考虑;3)用户较难确定结构在中震或大震作用下的附加阻尼比。针对上述问题,本文采用SAUSG-Design软件,通过弹塑性分析得到结构耗能构件在中震和大震作用下的刚度折减系数以及附加给结构的阻尼比,返回到弹性设计软件,并以此进行结构的中、大震等效弹性分析和设计。通过工程算例对比,采用SAUSG-Design软件计算刚度折减系数和附加阻尼比的方法,与现有方法相比,周期增加,地震剪力减小,导致关键构件配筋明显降低。 相似文献
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高层建筑剪力墙中连梁的设计探讨 总被引:2,自引:2,他引:0
剪力墙中连梁的设计原则即“强减弱弯”;剪力墙在水平力作用下的破坏机理分为剪切破坏和弯曲破坏,从中得出连梁的延性要求非常重要.以风荷载和地震荷载为控制因素分别讨论了刚度折减系数取值的问题.对高层建筑剪力墙连梁常见问题提出建议并提出提高连梁延性的构造措施. 相似文献
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通过大量的工程设计计算和典型分析,就高层建筑结构设计中纵横刚度与主梁受扭问题、次弯矩问题、杆件轴向变形的影响问题、弯矩可调性及抗裂性问题作了论述,从而使大开间大跨度多高层建筑结构设计更加合理。 相似文献