最新多高层结构分析和设计PPT课件.ppt
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1、多高层结构分析和设计多高层结构分析和设计一、混凝土结构的新旧规范设计对比一、混凝土结构的新旧规范设计对比新规范在地震力、风力的计算中,做了较大调整,尤其是地震力的计算参数与旧规范有很大区别,所以在比较两者的配筋时,应尽量使设计参数一致。尽管这样,新旧规范在以下几方面是不同的:1。材料强度:混凝土,钢筋;2。保护层厚度:35改为30+12.5;3。柱长度系数对柱配筋的影响;4。剪力墙边缘构件对墙配筋的影响;5。梁剪扭配筋的改进对梁配筋的影响;6。柱双偏压计算配筋的改进和双剪配箍;7。地震力的内力调整;8。设计内力的调整;9。内力组合,如1.35恒+0.7*1.4活等;10。复杂高层结构的地震内力
2、、设计内力调整等。 当采用不同的刚度计算模型时,结构的周期比、位移 比会有较大变化,这也是正常的,所以重要工程应用 两种不同的计算模型进行分析、对比。对于复杂高层结构如:多塔结构,为了适应相应的周期比、剪重比和位移比,如没有方法分离各个塔的周期比、位移比和剪重比,一般需要切开独立分析,得到规范相应的控制比值,然后再用整体计算的方法分析。对于有空旷的、考虑楼板变形的、错层的结构,楼层位移和位移比规范没有规定,这时可仍以刚性楼板假定的方法来计算结构的位移,并求出位移比,以此作为结构变形控制、规则性控制的参考值。设计仍按原来有空旷的、考虑楼板变形的、错层的结构进行设计。2.5 层刚度计算和层刚度比层
3、刚度计算和层刚度比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,所以刚度比的合理计算较为重要。 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,所以层刚度 计算的准确性就比较重要。程序提供了三种计算方法: 1。楼层剪切刚度; 2。单层加单位力的楼层剪弯刚度; 3。楼层平均剪力与平均层间位移比值的层刚度。 这三种计算方法有差异是正常的,可以根据需要选择。对于大多数一般的结构应选择第对于大多数一般的结构应选择第 3 种层刚度算法;种层刚度算法;对于多层结构可以选择第对于多层结构可以选择第 1
4、种层刚度算法;种层刚度算法;对于有斜支撑的钢结构可以选择第对于有斜支撑的钢结构可以选择第 2 种层刚度算法。种层刚度算法。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。三、考虑三、考虑P-效应与柱长度系数效应与柱长度系数 新规范对重力二阶效应做了明确的要求,程序采用精确的弹性分析法,以解决二阶效应问题。由于二阶效应计算较为复杂,新规范又给出了两种不同的简化算法,因此对柱的计算长度系数就有三套,分别得到不同的计算长度系数,这对柱的配筋也有影
5、响。1。考虑P-效应,柱长度系数仍按要求计算;2。按现浇楼板施工,考虑柱长度系数为1、1.25;3。按新规范梁柱刚度比,计算柱长度系数,1、1.25。第三种方法在结构复杂且又斜交梁时,采用简化的投影方法,并没有考虑斜支撑的作用。3.1 考虑考虑P-效应的原则效应的原则对于混凝土结构一般不需要考虑P-效应,但对于高层特别是超高层结构、钢结构应考虑P-效应。P-效应的计算原则是考虑竖向力在水平力作用下产生的附加弯矩影响。或者说是一种特殊的几何非线性问题。3.2 柱长度系数的取值柱长度系数的取值柱长度系数是反应柱整体稳定性的参数,就是柱的P-效应,它对柱的配筋有较大影响。软件提供三种长度系数取值:1
6、。底层为1,其它层1.25;2。各层采用混凝土规范第7-3-11之3条的梁柱刚度比计算的长度系数;3。考虑P-效应,此时各层长度系数取1。3.3 柱长度系数讨论柱长度系数讨论1。考虑P-效应而柱长度系数仍按要求计算,不考虑P-效应而取计算的长度系数,两者对钢柱影响较大,对混凝土结构一般影响不大。2。柱长度系数按梁柱线刚度比计算,计算公式有局限,它不能准确地反映任意情况,如:斜交、越层、带支撑等,所以对计算的柱长度系数应分析、修正。3。对与剪力墙相连的边框柱,取长度系数为0.75;4。当选择了P-效应,柱配筋仍然考虑偏心矩放大系数。四、调整系数四、调整系数新规范有三类调整系数,1。地震力调整系数
7、;2。设计内力调整系数;3。其它调整系数。调整系数大多为放大系数。4.1 地震力放大系数地震力放大系数1。对于层刚度比不满足规范要求的,即薄弱层的地震内力 需乘以1.15的放大系数;2。对于楼层剪力不满足规范要求的,需把地震力调整到规 范要求的值,即需乘以一放大系数;3。对框架剪力墙结构,需做0.2Qo的层剪力比较,然后再 调整各层框架的地震内力;4。对于顶部小塔楼,程序设置了地震力放大系数;5。对于框支托梁,规范规定了相应的放大系数1.8、1.5、 1.25等;6。对框支柱,地震轴力需乘以放大系数1.8、1.5、1.2。4.2 设计内力调整系数设计内力调整系数1。对不同抗震等级的梁、连梁,按
8、规范乘以相应的剪力放 大系数;2。不同抗震等级的柱、角柱、框支柱,按规范乘以相应的 剪力放大系数、弯矩放大系数;3。对不同抗震等级的剪力墙,按规范乘以相应的剪力放大 系数、弯矩放大系数,对短肢剪力墙结构,还应再乘以 相应的剪力放大系数;4。梁设计弯矩放大系数;5。梁设计扭矩折减系数;6。结构重要性系数。4.3 其它调整系数其它调整系数1。梁活荷载折减系数(在PM导荷载中);2。柱墙活荷载折减系数;3。传基础的活荷载折减系数;4。梁恒、活负弯矩调幅系数;5。梁扭转刚度折减系数;6。温度应力折减系数。注意:1中的梁活荷载调整系数,不要与2中的柱墙活荷载 调整系数同时用五、地下室、人防的设计分析五、
9、地下室、人防的设计分析使用SATWE对地下室、人防的正确分析和设计。5.1 地下室的刚度和分析地下室的刚度和分析1。地下室一般与上部结构共同分析;2。地下室能否与上部结构分开独立计算,取决于地下室的 层刚度,当地下室层刚度大于上部层刚度的2倍时,地 下室与上部结构可以分开计算,否则应共同计算; 3。当地下室与上部结构共同分析时,地下室回填土的约束 作用用增加地下室层刚度的方法模拟,即程序中所提 到的相对刚度,一般取3; 4。当定义了地下室后,侧向不论有无约束,风力的计算 都按有地下室考虑,即在计算高度系数时,扣除地下室 的高度;5。相对约束刚度如果选择: A。取0,则表示外围对地下室没有约束,
10、此时地震 的计算与没有设地下室一样; B。取小于0,如-3,则表示地下室的侧向位移被完 全嵌固; C。取有限值,如3,则表示侧向约束产生的刚度是 地下室层刚度的3倍。6。地下室与上部结构共同分析是一种更合理的分析方 法,共同分析使上部结构的轴力、弯矩可以传给地下 室结构,而剪力可以根据需要传递。5.2 地下室和人防的设计地下室和人防的设计1。设计参数分第1层和其他层,对最下一层的地下室其设计 调整系数按第1层的系数取用,其他层地下室按其他层系 数取用,0层按第1层系数取用, 0以上层按其他层系 数取用;2。地下室考虑侧向土压力和水压力,此时土、水压力按:qs=hs wsqw=hw 三角形作用形
11、式 其中:hs、hw-为土、水的深度;ws-为土的容重; -为土的侧压力系数 当土、水同时作用时,还要减去水的浮力。3。对有人防的内外临空墙,还有侧向人防荷载。人防侧向 荷载与侧向土、水压力综合为一个侧向均布力,对外墙和 临空墙作剪力墙平面外的水平、竖向分布筋的配筋;4。人防的竖向力按活荷载分布规律分布,并作用在梁墙上, 所以结构必须计算活荷载;5。人防设计只考虑人防层及以下层,人防以上层不考虑。六、剪力墙结构与边缘构件六、剪力墙结构与边缘构件 新规范对剪力墙的配筋方式做了重大改进,剪力墙的配筋是根据墙的轴压比,先确定配箍特征值,再确定边缘构件的尺寸,在计算剪力墙的主筋时,采用一字形剪力墙的墙
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