第七章单层厂房抗震设计课件.ppt
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1、7 7第七章第七章-单层厂房抗震单层厂房抗震设计设计第七章第七章:单层厂房抗震设计单层厂房抗震设计7.1 7.1 震害分析震害分析7.2 7.2 抗震设计抗震设计7.3 7.3 抗震构造措施和连接的计算要求抗震构造措施和连接的计算要求7.4 7.4 计算实例计算实例7.1 7.1 震害分析震害分析单层厂房的震害单层厂房的震害总体较轻主要是维护结构的破坏维护墙:起承受和传递水平地震力的作用刚度和质量分布对厂房的动力反应很大影响其布置不合理是造成厂房危害的重要原因7.1 7.1 震害分析震害分析在设有柱间支撑的跨间,由于其刚度大,屋架端头与屋面板边肋连接点处的剪力最为集中,往往首先被剪坏;这使得纵
2、向地震力的传递转移到内肋,导致屋架上弦受到过大的纵向地震力而破坏。当纵向地震力主要由支撑传递时,若支撑数量不足或布置不当,会造成支撑的失稳,引起屋面的破坏或屋盖的倒塌。另外,柱根处也会发生沿厂房纵向的水平断裂纵向围护砖墙出现斜裂缝主要破坏形式主要破坏形式:7.1 7.1 震害分析震害分析柱的震害柱的震害:从整体上看从整体上看7度区一般无震害8度和9度区出现裂缝10度区少数的倒塌因为其在设计中考虑了水平力的作用7.1 7.1 震害分析震害分析柱的局部震害柱的局部震害:上柱柱身变截面处酥裂或折断7.1 7.1 震害分析震害分析柱的局部震害柱的局部震害:柱顶与屋面梁的连接处由于受力复杂易发生剪裂、压
3、酥、拉裂或锚筋拔出、钢筋弯折等震害由于高振型的影响,高低跨两个屋盖产生相反方向的运动,使中柱柱肩产生竖向拉裂7.1 7.1 震害分析震害分析柱的局部震害柱的局部震害:下柱下部出现横向裂缝或折断,后者会造成倒塌等严重后果柱间支撑产生压屈7.1 7.1 震害分析震害分析位于8度区的营口中板厂轧钢车间,其柱子主要是双肢管柱,局部为工字形钢筋混凝土柱。地震后,位于标高9米圈梁以上的纵墙几乎通长倒塌,吊车梁附近管柱有破坏,个别柱的柱根有细裂缝。营口中板厂营口中板厂7.1 7.1 震害分析震害分析砖柱厂房砖柱厂房:抗震性能远不如钢筋混凝土厂房屋盖的震害现象有屋盖的震害现象有:重屋盖的天窗两侧竖向支撑或结点
4、拉脱,或钢杆件被压屈屋面的瓦下滑和掉落;冷摊瓦屋面的木屋架沿厂房纵向向一侧倾斜;木屋架及其气楼间的竖向交叉支撑或结点拉脱,或木杆件被拉断;7.1 7.1 震害分析震害分析砖柱厂房砖柱厂房:砖柱的震害现象有砖柱的震害现象有:内部独立砖柱在底部发生水平裂缝;柱顶混凝土垫块底面出现水平裂缝,少数发生错位;高低跨砖柱上柱水平折断,或是支承低跨屋架的柱肩产生竖向裂缝7.1 7.1 震害分析震害分析砖柱厂房砖柱厂房:墙体的震害主要有墙体的震害主要有:山墙外倾,檩条由墙顶拔出,严重时山墙尖向外倾倒,端开间屋面局部塌落;外纵墙在窗台高度处出现细微水平裂缝,较严重时水平折断,并常伴有壁柱砖块局部压碎崩落,更严重
5、时整个厂房横向倾倒7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则结构的布置和选型结构的布置和选型:平面布置和抗侧力结构形势支撑的布置围护墙的布置天窗架和屋架的选型柱的选型平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:结构布置应合理合理平面对称避免显著扭转震动单厂平面布置7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:结构布置应合理合理平面对称避免显著扭转震动(平面复杂)否则设防震缝厂房纵横跨交接处,对大柱网厂房等可不设柱间支撑的厂房缝宽采用100150mm其他情况缝宽采用5090mm竖向:减少刚度突变各跨的高度应尽可能相同两个主厂房之间的过渡跨至少应有一
6、侧采用防震缝与主厂房脱开7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:天窗天窗削弱屋盖的整体刚度薄弱环节天窗在纵向的起始部位应尽可能远离伸缩缝区段(厂房单元)的端部8度和9度时宜从厂房单元端部第三柱间开始设置7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:厂房的横向抗侧力体系厂房的横向抗侧力体系常为屋盖横梁(屋架)与柱铰接的排架形式钢柱厂房也可采用屋盖横梁与柱顶刚接的框架形式门式刚架等结构体系7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:厂房的纵向抗侧力体系厂房的纵
7、向抗侧力体系纵向柱列排架排架柱间柱间支撑支撑纵墙纵墙形成钢柱厂房宜采用柱间支撑条件限制时也可采用刚架结构7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则平面布置和抗侧力结构形式平面布置和抗侧力结构形式:单层砖柱厂房单层砖柱厂房砖墙(带或不带壁柱)砖柱承重构件:单跨或多跨跨度:515m,个别达18m屋盖结构重屋盖轻屋盖钢筋混凝土实腹梁或屋架上覆钢筋混凝土槽形板或大型屋面板木屋盖和轻钢屋架、瓦楞铁、石棉瓦屋面的屋盖砖柱厂房造价低廉和施工方便抗震性能不如钢筋混凝土需精心合理设计7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则支撑布置:支撑布置:7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则围护墙的布置:围护墙的布置:均匀
8、、对称厂房的一端设缝而不能布置横墙时,另一端宜采用轻质挂板山墙多跨厂房的砌体围护墙外贴式嵌砌式宜不宜边柱列(嵌砌有墙)中柱列(一般只有柱间支撑)差悬殊刚度相边跨屋盖因扭转效应过大而发生震害导致厂房内部有砌体隔墙嵌砌于柱间不宜与柱脱开或与柱构造处理柔性连接的方法适用避免局部刚度过大或形成短柱而引起震害7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则围护墙的布置:围护墙的布置:钢结构厂房的围护墙7、8度度轻质墙板或与柱柔性连接的钢筋混凝土墙板嵌砌砌体墙不宜宜8度度应采取措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移9度度时宜采用轻质墙板7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则围护墙的布置:围护墙的布置:单层钢筋
9、混凝土柱厂房的围护墙轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板外侧柱距为12m不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙轻质墙板8、9度宜应宜应7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则天窗架和屋架的选型天窗架和屋架的选型:天窗架天窗架突出屋面较小的避风型天窗架抗震性能好的结构宜采用应优先选用宜采用钢结构68度杆件截面为矩形的钢筋混凝土天窗架可采用有条件时或9度区最好不要采用突出屋面的形天窗,而宜采用重心低的下沉式天窗天窗的侧板、端壁板与屋面板轻质板材大型屋面板不宜采用宜采用突出屋面天窗架钢筋混凝土刚结构下沉式天窗7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则天窗架和屋架的选型:天窗架和屋架的选型:屋架屋架预应力
10、混凝土钢筋混凝土屋架宜采用钢屋架68度地震区可采用8度区III、IV类场地9度区屋架跨度大于24m时宜采用跨度不大于15m钢筋混凝土屋面梁可采用7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则天窗架和屋架的选型:天窗架和屋架的选型:柱距为12m预应力混凝土托架(梁)当采用钢屋架时亦可采用钢托架(梁)有突出屋面天窗架的屋盖预应力混凝土或钢筋混凝土空腹屋架砖柱厂房的天窗不应通至厂房单元的端开间,且天窗不应采用端砖壁承重预应力混凝土屋架可采用不宜采用7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则柱的选型:柱的选型:在8、9度地震区矩形工字形斜腹杆双肢柱管柱平腹杆双肢柱矩形工字形斜腹杆双肢柱薄壁工字形柱腹板开孔柱预
11、制腹板的工字形柱平腹杆双肢柱管柱不宜采用宜采用柱底至室内地坪以上500mm范围内阶形柱的上柱矩形截面宜采用增强这些部位的抗剪能力7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则柱的选型:柱的选型:砖柱厂房砖柱厂房6度和7度时十字形截面的无筋砖柱8度和9度时组合砖柱中柱在8度III、IV类场地和9度时宜采用钢筋混凝土柱7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则抗震设计的一般原则:抗震设计的一般原则:根据屋盖高差和吊车设置情况选择单质点双质点模型计算地震作用多质点有吊车的厂房,当按平面框(排)架进行抗震计算时,对设置一层吊车的厂房每跨可取两台吊车,多跨时不多于四台按空间框架进行抗震计算时吊车取实际台数7.2
12、.1 7.2.1 设计原则设计原则抗震设计的一般原则:抗震设计的一般原则:轻质墙板或与柱柔性连接的预制钢筋混凝土墙板墙体全部自重刚度不应计入应计入与柱贴砌且与柱拉结的砌体围护墙应计入在平行于墙体方向计算时可计入等效刚度其等效刚度系数可根据柱列侧移的大小取0.20.67.2.1 7.2.1 设计原则设计原则抗震设计的一般原则:抗震设计的一般原则:单层厂房需要进行水平地震作用下的横向抗侧力构件纵向抗侧力构件强度验算由柱、屋架(屋面梁)组成的排架和刚性横墙是由柱、柱间支撑、吊车梁、连系梁组成的柱列和刚性纵墙在8度和9度地震区,对跨度大于24m的屋架,尚需考虑竖向地震作用8度III、IV类场地和9度时
13、,对高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架应进行弹塑性变形验算7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则抗震设计的一般原则:抗震设计的一般原则:当按抗震规范的规定采取抗震构造措施时 可不进行横向及纵向的截面抗震验算可不进行横向及纵向的截面抗震验算7度I、II类场地,柱顶标高不超过4.5m,且结构单元两端均有山墙的单跨及等高多跨砖柱厂房7度I、II类场地,柱顶标高不超过6.6m,两侧设有厚度不小于240mm且开洞截面面积不超过50%的外纵墙、结构单元两端均有山墙的单跨厂房7度I、II类场地,柱高不超过10m且结构单元两端均有山墙的单跨及等高多跨厂房(锯齿形厂房除外)7.2.1 7.2.1 设计原则设
14、计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:分布的质量有限自由度模型质量集中到楼盖或屋盖处不同处的质量折算入总质量时需乘的系数就是该处质量的质量集中系数质量集中系数简单地把质量“就近”向楼盖(屋盖)处堆较大的误差引起自由度数目较少7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:质量集中系数确定原则:质量集中系数确定原则:计算结构的动力特性“周期等效”原则计算结构的地震作用排架柱“弯矩相等”原则刚性剪力墙墙底“剪力相等”原则7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:下面以柱和吊车梁为例说明质量集中系数
15、的确定方法:单跨对称厂房排架柱多质点体系单质点体系7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:多质点体系:取柱和外贴墙沿高度的均布质量3000)kg/m屋盖集中质量M=(02)计算模型的高度m1=m2=m3=m4=m5=排架柱的侧移刚度只考虑柱截面的弯曲变形刚度EI的影响设单质点系的等效集中质量为分布质量集中系数按周期等效,记=T按地震内力等效,记=M7.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:设单质点体系的等效集中质量为分布质量集中系数按周期等效,记=T按地震内力等效,记=M7.2.1 7.2.1 设计原
16、则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:设单质点体系的等效集中质量为分布质量集中系数按周期等效,记=T使多质点系与相应的单质点系的基本自振周期相等,即可求得T如下表所示01.02.0(kg/m)10000.2520.2470.24630000.2500.2470.246沿柱高的均布质量按周期等效时的分布质量集中系数T实际上,沿柱高的分布质量是非均匀分布的。按此实际情况计算,T的变化也较小。故近似取T=0.257.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:设单质点体系的等效集中质量为分布质量集中系数按周期等效,记=T按地震内力等效记=M
17、按柱底弯矩等效M=0.450.5按柱底剪力等效V=0.650.95计算结果表明:对于排架柱,抗弯强度计算是主要的,因此在计算地震内力时,取沿柱高分布质量的集中系数=M=0.57.2.1 7.2.1 设计原则设计原则单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:柱身某处的集中质量m(例如吊车梁)移至柱顶质量为m换算上柱截面与下柱截面抗弯刚度之比EI1/EI2=0.51.0时当吊车梁高度系数(吊车梁高度与柱顶高度之比)=0.750.80屋盖集中质量M与吊车梁质量m之比M/m=04周期等效T=0.420.51柱底弯矩等效M=0.770.817.2.1 7.2.1 设计原则设计原则因此,近似取T=0
18、.5;取M=0.75单层厂房的质量集中系数:单层厂房的质量集中系数:单层排架厂房墙、柱、吊车梁等质量集中于屋架下弦处时的质量集中系数汇总于下表构件类型计算阶段弯曲型墙和柱剪切型墙柱上吊车梁计算自振周期时0.250.350.50计算地震作用效应时0.500.700.75单层排架厂房的质量集中系数高低跨交接柱上高跨一侧的吊车梁靠近低跨屋盖而将其质量集中于低跨屋盖时质量集中系数取1.07.2.1 7.2.1 设计原则设计原则7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算1.1.计算简图计算简图单层厂房单层厂房空间结构平面排架等高排架不等高排架单自由度体系多自由度体系厂房的横向抗震计算应考虑屋盖平面
19、内的变形,按下图所示的厂房的横向抗震计算应考虑屋盖平面内的变形,按下图所示的多质点空间结构计算:多质点空间结构计算:1.1.计算简图计算简图-空间结构空间结构7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算等高排架可简化为单自由度体系等高排架可简化为单自由度体系:1.1.计算简图计算简图-平面排架平面排架计算自振周期时的质量集中:计算自振周期时的质量集中:G=1.0G屋盖+0.5G吊车梁+0.25G柱+0.25G纵墙计算地震作用时的质量集中计算地震作用时的质量集中:G=1.0G屋盖+0.75G吊车梁+0.5G柱+0.5G纵墙7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算1.1.计算简图计算简
20、图-平面排架平面排架不等高排架,可按不同高度处屋盖的数量和屋盖之间的连接方式,不等高排架,可按不同高度处屋盖的数量和屋盖之间的连接方式,简化成多自由度体系简化成多自由度体系:二质点体系二质点体系屋盖位于两个不同高度处简化7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算1.1.计算简图计算简图-平面排架平面排架不等高排架,可按不同高度处屋盖的数量和屋盖之间的连接方式,不等高排架,可按不同高度处屋盖的数量和屋盖之间的连接方式,简化成多自由度体系简化成多自由度体系:三质点体系三质点体系(当H1H2时,仍为三质点体系)三个高度处有屋盖简化7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算计算自振周期时的
21、质量集中计算自振周期时的质量集中:G1=1.0G低跨屋盖+0.5G低跨吊车梁+0.25G低跨边柱+0.25G低跨纵墙+1.0G高跨吊车梁(中柱)+0.25G中柱下柱+0.5G中柱上柱+0.5G高跨封墙G2=1.0G高跨屋盖+0.5G高跨吊车梁(边跨)+0.25G高跨边柱+0.25G高跨外纵墙+0.5G中柱上柱+0.5G高跨封墙计算地震作用时的质量集中:计算地震作用时的质量集中:G1=1.0G低跨屋盖+0.75G低跨吊车梁+0.5G低跨边柱+0.5G低跨纵墙+1.0G高跨吊车梁(中柱)+0.5G中柱下柱+0.5G中柱上柱+0.5G高跨封墙G2=1.0G高跨屋盖+0.75G高跨吊车梁(边跨)+0.
22、5G高跨边柱+0.5G高跨外纵墙+0.5G中柱上柱+0.5G高跨封墙1.1.计算简图计算简图-平面排架平面排架二质点体系二质点体系7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算1.1.计算简图计算简图确定厂房的地震作用时,对设有桥式吊车的厂房,还应考虑吊车确定厂房的地震作用时,对设有桥式吊车的厂房,还应考虑吊车桥架的重力荷载桥架的重力荷载一般是把某跨吊车桥架的重力荷载集中于该跨任一柱吊车梁的顶面标高处。如两跨不等高厂房均设有吊车,则在确定厂房地震作用时可按四个集中质点考虑(下图)吊车桥架处理吊车桥架处理 为质点:为质点:仅在计算地震作用时才能采用7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演
23、算对单自由度体系,自振周期对单自由度体系,自振周期T的计算公式为:的计算公式为:2.2.自振周期的计算自振周期的计算质量对多自由度体系,可用能量法计算基本自振周期对多自由度体系,可用能量法计算基本自振周期T1,公式为:,公式为:刚度第i质点的质量第i质点的重量全部Gi(i=1,.,n)沿水平方向的作用下第i质点的侧移自由度数7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算2.2.自振周期的计算自振周期的计算抗震规范规定,按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自抗震规范规定,按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用振周期应考虑纵墙及屋架与柱
24、连接的固结作用。按上述公式算出的自振周期还应进行如下调整:由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架有纵墙无纵墙80%周期计算值90%周期计算值7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算3.3.排架地震作用的计算排架地震作用的计算-底部剪力法:底部剪力法:质点质点i的水平地震作用标准值为的水平地震作用标准值为:体系的自由度数目相应于基本周期T1的地震影响系数等效重力荷载代表值第i质点的重力荷载代表值第i质点至柱底的距离单质点体系全部重力荷载代表值多质点体系全部重力荷载代表值的85%(二质点体系)(也可取全部重力荷载代表值的95%)求出各质点的水平地震作用后,就可用结构力学方法求出相
25、应的排架内力缺点:很难反映高振型的影响7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算3.3.排架地震作用的计算排架地震作用的计算对较为复杂的厂房(例如高低跨高度相差较大的厂房)底部剪力法不能反映高振型的影响,误差较大高低跨相交处柱牛腿的水平拉力振型分解法底部剪力法无法实现此拉力的计算引起计算简图相同振型分解法:振型分解法:各振型各质点处的水平地震作用各振型的地震内力总的地震内力7.2.2 7.2.2 横向抗震演算横向抗震演算3.3.排架地震作用的计算排架地震作用的计算-振型分解法振型分解法 :1)计算平面排架各振型的自振周期、振型幅值和振型参与系数)计算平面排架各振型的自振周期、振型幅值和振
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