结构抗震设计建筑抗震计算原理.pptx
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1、3.1 3.1 计算概述计算概述 建筑的抗震计算是抗震设计的重要内容,包括地震作用的计算、地震反应的计算分析以及抗震验算。地震作用地震时由于地面运动使原来处于静止的建筑受到动力作用,产生强迫振动。我们将地震时由地面运动加速度振动在结构上产生的惯性力称为结构的地震作用(earthquake action)。在建筑抗震设计中,通常采用最大惯性力作为地震作用。根据地震引起建筑物主要的振动方向,地震作用分为水平地震作用和竖向地震作用。第1页/共87页结构地震反应结构地震反应是指地震时地面振动使建筑结构产生的内力、变形、位移及结构运动速度、加速度等的统称。可分类称为地震内力反应、地震位移反应、地震加速度
2、反应等。结构地震反应是一种动力反应,其大小与地面运动加速度、结构自身特性等有关,一般根据结构动力学理论进行求解。结构地震反应又称地震作用效应。第2页/共87页1计算简图 结构动力计算简图通常是一个具有若干个集中质量的竖向悬臂杆(葫芦串)(集中质量)模型。根据集中质量的数量多少,结构可分为单质点体系和多质点体系。采用集中质量方法确定计算简图时,需要确定结构质量的集中位置,对多、高层建筑可取结构楼层标高处,其质量等于该楼层上、下各半的区域质量(楼盖、墙体等)之和,即每个质点的质量应根据重力荷载代表值(见3.3)确定(场地覆盖层厚度,原意是指从地表面至地下基岩面的距离。计算简图及结构自由度第3页/共
3、87页 高层建筑 烟囱 迪拜哈利法塔第4页/共87页 多层建筑及其计算简图烟囱及其计算简图集中质量固定端计算简图计算简图第5页/共87页2结构自由度 计算简图中各质点可以运动的独立参数称为结构体系的自由度。空间中一个自由质点可有三个独立的平动位移(忽略转动),因此它具有三个平动自由度。若限制质点在平面内运动,则一个质点有两个自由度。根据结构自由度的数量多少,可分为单自由度体系和多单自由度体系。结构体系中的质点数和自由度数可以相同,也可以不同。第6页/共87页321 计算简图工程上某些建筑结构的可以简化为单质点体系,如图所示的等高单层厂房,其质量绝大部分都集中在屋盖,可将该结构质量集中至屋盖标高
4、处,将柱视为一无质量但有刚度的弹性杆,形成一个单质点弹性体系等高单层厂房计算简图。若忽略杆的轴向变形,当体系只做水平振动时,质点只有一个自由度,故为单自由度体系。3.2 3.2 单自由度弹性体系的单自由度弹性体系的水平地震反应分析水平地震反应分析第7页/共87页等高单层厂房及其计算简图 322运动方程的建立为了研究单质点弹性体系的水平地震反应,根据结构的计算简图并进行受力分析,从而建立体系在水平地震作用下的运动方程(动力平衡方程)第8页/共87页第9页/共87页根据达朗贝尔原理,在任一时刻t,质点在主动惯性力、阻尼力及弹性恢复力三者作用下保持动力平衡。于是运动平衡方程为两边同除以m第10页/共
5、87页323 运动方程的求解式中:结构振动圆频率(自振圆频率)结构的阻尼比 线性常微分方程式的通解等于齐次解和特解之和。齐次解代表体系的自由振动反应,特解代表体系在地震作用下的强迫振动反应。因此,相应的地震反应由下式计算 体系的地震反应=自由振动反应+强迫振动反应 过阻尼状态:体系不振动.工程中很少存在。欠阻尼状态:体系产生振动。临界阻尼状态:体系也不发生振动。第11页/共87页1方程的齐次解自由振动位移反应欠阻尼状态下的自由振动位移反应(通解)实际工程的阻尼比较小采用动力学方法求解第12页/共87页2方程的特解 一般强迫振动位移反应在动力学中,一般有阻尼强迫振动位移反应由杜哈梅(Duhame
6、l)积分给出一般建筑可取欠阻尼状态下的强迫振动位移反应(特解)第13页/共87页3方程的通解通解与特解之和,即为常微分方程的通解。结构体系自由振动反应,一般可不考虑,而仅取强迫振动反应作为单自由度体系水平地震位移反应。第14页/共87页3 33 3单自由度体系水平地震单自由度体系水平地震作用的计算及反应谱法作用的计算及反应谱法 331水平地震作用水平地震作用就是地震时结构质点上受到的水平方向的最大惯性力,即第15页/共87页332 地震反应谱地震反应谱是指单自由度弹性体系最大地震反应(量)与体系自振周期之间的关系曲线,根据地震反应内容的不同,可分为位移反应谱、速度反应谱及加速度反应谱。在结构抗
7、震设计中,通常采用加速度反应谱,简称地震反应谱 第16页/共87页333 地震作用计算的设计反应谱由地震反应谱可计算单自由度体系水平地震作用为将公式变形3.地震影响系数2.动力系数1.地震系数第17页/共87页统计前的反应谱震中距的影响土的影响第18页/共87页由于地震的随机性,每次的地震记录也不一样,地震反应谱也不同。所以,不能用某一次的地震反应谱作为设计地震反应谱。因此,为满足一般建筑的抗震设计要求,应根据大量强震记录计算出每条记录的反应谱曲线,并按形状因素进行分类,然后通过统计分析,求出最有代表性的平均曲线称为标准反应谱曲线,以此作为设计反应谱曲线。谱曲线自振周期T第19页/共87页水平
8、地震影响系数最大值.根据结构阻尼比制定,见表3-2 场地特征周期.与设计地震分组有关,见表3-3 阻尼调整系数 直线下降段斜率调整系数 曲线下降段的衰减指数 第20页/共87页4重力荷载代表值建筑物的某质点重力荷载代表值的确定,应根据结构计算简图中划定的计算范围,取计算范围内的结构和构件的自重标准值和各可变荷载组合值之和。重力荷载代表值 永久荷载标准值可变荷载标准值组合值系数第21页/共87页334地震作用的计算方法(1)根据计算简图确定结构的重力荷载代表值和自振周期。(2)根据结构所在地区的设防烈度、场地类别及设计地震分组,按表3-2和表3-3确定反应谱的水平地震影响系数最大值和特征周期。(
9、3)根据结构的自振周期,按图3-8中相应的区段确定地震影响系数。(4)按式(3-23)计算出水平地震作用值。第22页/共87页例题3-1某单跨单层厂房,屋盖自重标准值为840 kN,屋面雪荷载标准值为200 kN,设屋盖刚度无限大,忽略柱自重。柱侧移刚度 kN/m,结构阻尼比为,类场地,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.20g。求厂房在多遇地震时水平地震作用。板书讲解第23页/共87页 多层建筑3.4多自由度弹性体系的水平地震反应分析第24页/共87页341计算简图以某多层框架房屋为例,其计算简图为一有多质点的悬臂杆体系。其中质量mi为第i层楼(屋)盖及其上、下各一半层高范围内的全
10、部质量(根据重力荷载代表值确定),并集中在楼面结构标高处。固端位置一般取至基础顶面或室外地面下0.5m处。第25页/共87页 多质点弹性体系 计算简图第26页/共87页342 多自由度弹性体系的运动方程根据计算简图 1)计算各质点的水平惯性力。2)计算各质点的弹性恢复力。3)计算各质点的阻尼力。4)写出各质点的动力平衡方程,最后以矩阵形式写出整个体系 的运动方程。多自由度弹性体系的一般运动方程以矩阵形式表示为 第27页/共87页M=C=K=,=第28页/共87页343多自由度弹性体系的自振特性自振特性主要有:自振频率(或自振周期)和振型 1自振频率及周期无阻尼自由振动方程 设方程解的形式为第2
11、9页/共87页频率方程或特征方程 振型方程展开第30页/共87页可解得对应于体系的各阶自振频率(按从小到大排列)基本周期(最长)第n阶周期第n阶频率基本频率(最小)第31页/共87页2振型对应于每阶自振频率下各质点的相对振幅比值,由此得到的体系变形曲线图,称为该阶频率下的振型或主振型 有若干个频率就对应若干个振型,基本频率对应的振型称基本振型第32页/共87页振型列向量 3振型的正交性(1)振型是关于质量矩阵正交的,即(2)振型是关于刚度矩阵正交的,即振型阶数质点序号第33页/共87页振型的正交性证明如下 将体系振幅方程式(3-34)改写为对体系任意阶频率和振型均成立,即 两边左乘 两边左乘
12、两边转置 相减 第34页/共87页同理可得:第35页/共87页例题3-2 某二层剪切型框架结构(图3-12a),楼盖及屋盖水平刚度无限大,集中于楼盖及屋盖处的重力荷载代表值分别为 kN,kN,各楼层侧移刚度分别为 kN/m,kN/m,求该结构的自振频率和振型(用手算)。板书讲解第36页/共87页344 地震反应分析的振型分解法1前提条件振型关于质量矩阵和刚度矩阵的正交性是无条件的。一般振型关于阻尼矩阵不具有正交性,因此,必须假定体系的阻尼矩阵也满足正交性 阻尼矩阵通常采用瑞雷(Rayleigh)阻尼矩阵形式,将阻尼矩阵表示为质量矩阵与刚度矩阵的线性组合,即第37页/共87页2振型分解法振型分解
13、法的思路是:利用振型的正交性,将耦联的多自由度运动微分方程分解为若干彼此独立的单自由度微分方程,再根据单自由度体系结果分别得出各个独立方程的解,然后再将各个独立解组合叠加,得到总的地震反应。振型是相互独立的向量质点位移向量代入广义坐标第38页/共87页两边左乘 化简利用振型正交性两边同除以 第39页/共87页式中 振型参与系数第40页/共87页对每一个独立的单自由度方程求解,可分别求出各阶广义坐标的解,即由杜哈梅积分可得式的解为 求出体系各质点位移反应 多自由度体系的地震反应可以通过分解为各阶振型的单自由度地震反应求解,故称为振型分解法 第41页/共87页3 35 5多自由度弹性体系多自由度弹
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