抗震结构第三章精.ppt
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1、抗震结构第三章第1页,本讲稿共27页设体系作自由振动,任一质点设体系作自由振动,任一质点i的位移:的位移:速度为速度为当当体体系系振振动动达达到到平平衡衡位位置置时时,体体系系变变形形位位能为零,体系动能达到最大值能为零,体系动能达到最大值Tmax 图示为一个具有图示为一个具有n个质点的弹性体系,体系按第一振型作自由个质点的弹性体系,体系按第一振型作自由振动时的频率为振动时的频率为1,假,假设以各以各质点的重力荷点的重力荷载Gi水平作于用相水平作于用相应质点点mi上的上的弹性曲性曲线作作为基本振型曲基本振型曲线。第2页,本讲稿共27页当当体体系系振振动动达达到到振振幅幅最最大大值值时时,体体系
2、系动动能能为为零零,位位能能达到最大值达到最大值Umax根据能量守恒原理:根据能量守恒原理:TmaxUmax由上由上及及得得第3页,本讲稿共27页二、折算质量法(也称等效质量法)二、折算质量法(也称等效质量法)基基本本原原理理:将将多多质质点点体体系系用用单单质质点点体体系系代代替替,使使单单质质点点体体系系的自振频率和原体系的基本频率相等或相近。的自振频率和原体系的基本频率相等或相近。等效原则:等效原则:两个体系的动能相等两个体系的动能相等 多质点体系的最大动能为多质点体系的最大动能为替代的单质点体系的最大动能为替代的单质点体系的最大动能为第4页,本讲稿共27页 因因为这两个体系的动能相等,
3、即可求得单质点体系的为这两个体系的动能相等,即可求得单质点体系的折算质量折算质量MeMe。式中式中-体系按第一振型振动时,相应于折算质点处的体系按第一振型振动时,相应于折算质点处的 最大位移;最大位移;-质点质点mi的最大位移的最大位移由由第5页,本讲稿共27页 得到了等效质量,就可以按单质点体系计算体系的得到了等效质量,就可以按单质点体系计算体系的基本频率和基本周期:基本频率和基本周期:-单位水平力作用下顶点位移。单位水平力作用下顶点位移。三、顶点位移法:三、顶点位移法:顶点位移法是根据结构在重力荷载水平作用时算得的顶点位移法是根据结构在重力荷载水平作用时算得的顶点位移来求解基本频率的一种方
4、法。顶点位移来求解基本频率的一种方法。其其基基本本原原理理为为,根根据据结结构构质质量量分分布布的的情情况况将将结结构构简简化化成成有有限限质质点点体体系系或或无无限限质质点点的的悬悬臂臂杆杆,求求出出以以结结构构顶顶点点位位移移表表示示的的结结构构基基本本自自振振周周期期的的计计算算公公结结构构式式,这这样样只只要要知知道道结结构构体系的顶点位移就可以计算出结构体系的基本自振周期。体系的顶点位移就可以计算出结构体系的基本自振周期。第6页,本讲稿共27页图(图(a)示质量均匀的悬臂直杆)示质量均匀的悬臂直杆(b):(b):弯曲型弯曲型(c):(c):剪切型剪切型(d):(d):弯剪型弯剪型若体
5、系按弯曲型振动,则基本周期为若体系按弯曲型振动,则基本周期为抗震墙结构可视为弯曲型杆,抗震墙结构可视为弯曲型杆,即按弯曲型振动即按弯曲型振动第7页,本讲稿共27页若体系按剪切型振动,则基本周期为若体系按剪切型振动,则基本周期为若体系按弯剪型振动,则基本周期为若体系按弯剪型振动,则基本周期为 本方法适用于质量及刚度沿高度分布比较均匀的任何体本方法适用于质量及刚度沿高度分布比较均匀的任何体系结构。系结构。框架结构可近似视为框架结构可近似视为剪切型杆。剪切型杆。框架框架-抗震墙结构可近似抗震墙结构可近似视为剪弯型杆。视为剪弯型杆。第8页,本讲稿共27页四、补充:自振周期的经验公式四、补充:自振周期的
6、经验公式 根据实测统计,忽略填充墙布置、质量分布差异等,初步设根据实测统计,忽略填充墙布置、质量分布差异等,初步设计时可按下列公式估算:计时可按下列公式估算:(1 1)高度低于)高度低于25m25m且有较多的填充墙框架办公楼、旅馆的基且有较多的填充墙框架办公楼、旅馆的基本周期本周期 (2 2)高度低于)高度低于50m50m的钢筋混凝土框架的钢筋混凝土框架-抗震墙结构的基本周抗震墙结构的基本周期期-所考虑方向房屋总宽度。所考虑方向房屋总宽度。(3 3)高度低于)高度低于50m50m的规则钢筋混凝土抗震墙结构的的规则钢筋混凝土抗震墙结构的基本周期基本周期式中式中-房屋总高度;房屋总高度;第9页,本
7、讲稿共27页 在在实实测测统统计计基基础础上上,再再忽忽略略房房屋屋宽宽度度和和层层高高的的影影响响等等,有下列更粗略的公式有下列更粗略的公式(1 1)钢筋混凝土框架结构)钢筋混凝土框架结构(2 2)钢筋混凝土框架)钢筋混凝土框架-抗震墙或钢筋混凝土框架抗震墙或钢筋混凝土框架-筒体结构筒体结构式中:式中:N-N-结构总层数结构总层数(3 3)钢筋混凝土抗震墙或筒中筒结构)钢筋混凝土抗震墙或筒中筒结构(4 4)钢)钢-钢筋混凝土混合结构钢筋混凝土混合结构(5 5)高层钢结构)高层钢结构第10页,本讲稿共27页解法一解法一:例例.图示刚架图示刚架 已知:已知:试利用能量法、折算质量法和顶点位移法求
8、结构的试利用能量法、折算质量法和顶点位移法求结构的基本自振周期。基本自振周期。G2G1(1 1)计算各层层间剪力)计算各层层间剪力(2 2)计算各楼层处的水平位移)计算各楼层处的水平位移kN/m10720,kN/m14280kN300,kN400=k2G2G1能量法能量法k1第11页,本讲稿共27页(3 3)计算基本周期)计算基本周期第12页,本讲稿共27页例例.图示刚架图示刚架 已知:已知:kN/m10720kN/m14280kN300,kN400=k2G2G1k1,G2G1试利用能量法、折算质量法和顶点位移法求结构的试利用能量法、折算质量法和顶点位移法求结构的基本自振周期。基本自振周期。解
9、法二解法二:折算质量法折算质量法第13页,本讲稿共27页解法三:解法三:顶点位移法顶点位移法体系按剪切型振动,则基本周期为体系按剪切型振动,则基本周期为能量法的结果为能量法的结果为T1=0.508s第14页,本讲稿共27页3.73.7结构的地震扭转效应结构的地震扭转效应 产生扭转地震反应的原因产生扭转地震反应的原因1.1.建筑结构的偏心建筑结构的偏心两方面:两方面:建筑自身的原因建筑自身的原因和和地震地面运动地震地面运动的原因。的原因。主要原因:结构主要原因:结构质量中心质量中心与与刚度刚度 中心中心不重合不重合质心:质心:在水平地震作用下,在水平地震作用下,惯性力的合力中心惯性力的合力中心刚
10、心:刚心:在水平地震作用下,在水平地震作用下,结构抗侧力的合力中心结构抗侧力的合力中心质心质心刚心刚心第15页,本讲稿共27页2.2.地震地面运动存在扭转分量地震地面运动存在扭转分量 地震波在地面上各点的波速、周期和相位不同。建筑结地震波在地面上各点的波速、周期和相位不同。建筑结构基底将产生绕竖直轴的转动,结构便会产生扭转振动。构基底将产生绕竖直轴的转动,结构便会产生扭转振动。无论结构是否有偏心,地震地面运动产生的结构扭转振动均无论结构是否有偏心,地震地面运动产生的结构扭转振动均是存在的。是存在的。扭转作用会加重结构的震害扭转作用会加重结构的震害规范规定对质量和刚度明显不均匀、不对称结构规范规
11、定对质量和刚度明显不均匀、不对称结构应考虑水平地震作用的扭转效应应考虑水平地震作用的扭转效应第16页,本讲稿共27页3.8 3.8 结构竖向地震作用结构竖向地震作用抗震设计中,一般不考虑竖向地震作用的影响抗震设计中,一般不考虑竖向地震作用的影响震害表明:震害表明:1 1、在高烈度区,竖向地面运动的影响是明显的、在高烈度区,竖向地面运动的影响是明显的 2 2、竖向地震作用对、竖向地震作用对高层建筑、高耸及大跨结构高层建筑、高耸及大跨结构 影响显著。影响显著。我我国国抗抗震震规规范范规规定定,对对下下列列建建筑筑应应考考虑虑竖竖向向地地震震作用的不利影响:作用的不利影响:1 1、8 8度和度和9
12、9度时的大跨度结构、长悬臂结构;度时的大跨度结构、长悬臂结构;2 2、8度和度和9度时度时烟囱和类似的高耸结构;烟囱和类似的高耸结构;3 3、9 9度时的高层建筑。度时的高层建筑。第17页,本讲稿共27页一、高耸结构及高层建筑的竖向地震作用一、高耸结构及高层建筑的竖向地震作用分析结果表明:分析结果表明:高耸结构和高层建筑竖向第一振型的地震内力与竖向高耸结构和高层建筑竖向第一振型的地震内力与竖向前前5个振型按个振型按“平方和开方平方和开方”组合的地震内力相比较,误差组合的地震内力相比较,误差仅在仅在5%-15%。竖向第一振型的数值大致呈倒三角形式竖向第一振型的数值大致呈倒三角形式 所以高耸结构和
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