设计基本原则.pptx
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1、第一节第一节 高层建筑结构分析高层建筑结构分析一、结构弹性及弹塑性分析一、结构弹性及弹塑性分析 由于地震作用与风荷载的性质不同,结构设计的要由于地震作用与风荷载的性质不同,结构设计的要求求和方法也不同。和方法也不同。风力作用时间较长风力作用时间较长,发生的机会也多,发生的机会也多,一一般要求风荷载作用下结构处于弹性阶段,不允许出现大般要求风荷载作用下结构处于弹性阶段,不允许出现大变变形,装修材料和结构均不允许出现裂缝,人不应有不舒形,装修材料和结构均不允许出现裂缝,人不应有不舒服服感等。而感等。而地震地震发生的机会少,作用发生的机会少,作用时间短时间短,一般为几秒,一般为几秒到到几十秒,但地震
2、作用强烈。如果要求结构在所有的几十秒,但地震作用强烈。如果要求结构在所有的地震地震作作用下都处于弹性阶段,势必要使结构多用材料,很不经用下都处于弹性阶段,势必要使结构多用材料,很不经济济。第1页/共43页 我国我国混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范GB50010GB5001020022002规规定,定,在风荷载作用下,建筑结构的内力及位移分析采用弹在风荷载作用下,建筑结构的内力及位移分析采用弹性性计算方法。抗震设计的两阶段设计计算方法不同,计算方法。抗震设计的两阶段设计计算方法不同,第第一一阶段内力及位移分析采用弹性计算方法;第二阶段采阶段内力及位移分析采用弹性计算方法;第二阶段采用用弹塑性
3、时程分析方法校核变形弹塑性时程分析方法校核变形。为了实现三个烈度水。为了实现三个烈度水准准抗震设防目标抗震设防目标“小震不坏,中震可修,大震不倒小震不坏,中震可修,大震不倒”,抗震规范抗震规范提出了二阶段抗震设计方法:提出了二阶段抗震设计方法:第2页/共43页 第一阶段第一阶段:小震作用下的结构设计阶段。内容包括:小震作用下的结构设计阶段。内容包括:确定结构方案和结构布置,用确定结构方案和结构布置,用小震小震(众值烈度地震众值烈度地震)作作用用计算结构的计算结构的弹性位移和构件内力弹性位移和构件内力,进行结构变形验算,进行结构变形验算,极限状态方法设计极限状态方法设计截面配筋截面配筋,进行截面
4、承载力抗震验,进行截面承载力抗震验算,按延性和耗能要求,采取相应的算,按延性和耗能要求,采取相应的抗震构造措施抗震构造措施,做做到到“小震不坏,中震可修小震不坏,中震可修”。第3页/共43页 第二阶段第二阶段:罕遇地震作用下薄弱部位弹塑性变形罕遇地震作用下薄弱部位弹塑性变形验算验算阶段。如果层间变形超过允许值,应修改设计,阶段。如果层间变形超过允许值,应修改设计,直到满足变形要求为止。现行直到满足变形要求为止。现行抗震规范抗震规范并未要并未要求对一般高层建筑结构进行第二阶段验算。但是,求对一般高层建筑结构进行第二阶段验算。但是,对于高度较大,或者是超过规程规定的最大适用高对于高度较大,或者是超
5、过规程规定的最大适用高度的建筑度的建筑,用弹塑性时程分析法进行第二阶段的变,用弹塑性时程分析法进行第二阶段的变形验算是一种有效的校核设计的手段。形验算是一种有效的校核设计的手段。第4页/共43页二、结构静力及动力分析二、结构静力及动力分析 建筑结建筑结构构的力学分析,主要包括结构静力分析和的力学分析,主要包括结构静力分析和 动力分析。首先对结构进行静力计算,然后分析结动力分析。首先对结构进行静力计算,然后分析结 构的动力特性,进而分析结构的变形及内力;需要构的动力特性,进而分析结构的变形及内力;需要 时再对结构进行时程分析。时再对结构进行时程分析。静力分析静力分析是指在结构上加静力荷载是指在结
6、构上加静力荷载,即用不变即用不变 的荷载进行内力和位移的计算。因此,结构内力与的荷载进行内力和位移的计算。因此,结构内力与 位移当然也是不变的,所有内力符合平衡条件,所位移当然也是不变的,所有内力符合平衡条件,所 有位移符合变形协调条件。竖向恒载与活载,风荷有位移符合变形协调条件。竖向恒载与活载,风荷 载作用下的计算都是静力计算。载作用下的计算都是静力计算。第5页/共43页 动力分析动力分析是指外力作用是随时间而变化是指外力作用是随时间而变化的的(如地震作用)。因(如地震作用)。因此,位移与内力也是随时间而变化的。但是,目前的地震作用计算此,位移与内力也是随时间而变化的。但是,目前的地震作用计
7、算方法采用的反应谱方法,是指把结构动力问题简化成各个振型的静方法采用的反应谱方法,是指把结构动力问题简化成各个振型的静力分析,再把每个振型的计算结果按一定的法则力分析,再把每个振型的计算结果按一定的法则(SRSS(SRSS方法或方法或CQCCQC方方法法)组合起来,所以又称为拟静力方法。我国现在通用的说法是把组合起来,所以又称为拟静力方法。我国现在通用的说法是把动力特性的分析叫做动力特性的分析叫做“动力分析动力分析”,它包括周期,它包括周期(频率频率)与振型的计与振型的计算。动力特性分析及振型组合的计算都是弹性计算,其计算基本假算。动力特性分析及振型组合的计算都是弹性计算,其计算基本假定、计算
8、简图都与静力计算相同。定、计算简图都与静力计算相同。第6页/共43页 时程分析法时程分析法就是动力分析方法,即通过动力分析求就是动力分析方法,即通过动力分析求得得结构的运动状态结构的运动状态(位移、速度、加速度位移、速度、加速度),再由每个时,再由每个时刻的刻的位移求出位移求出每个时刻构件的内力和变形。时程分析方法每个时刻构件的内力和变形。时程分析方法可可分为弹性时程分析法与弹塑性时程分析法。它是用地分为弹性时程分析法与弹塑性时程分析法。它是用地震波震波作为地面运动输入,作用在结构底部固定端,通过逐作为地面运动输入,作用在结构底部固定端,通过逐步积步积分法求解动力方程,得到结构随时间变化的动力
9、反应,分法求解动力方程,得到结构随时间变化的动力反应,包包括构件内力、变形、层间位移等,还能得到屈服构件括构件内力、变形、层间位移等,还能得到屈服构件的位的位置,塑性铰的发展过程等。它既考虑了地震动的振幅、置,塑性铰的发展过程等。它既考虑了地震动的振幅、频频 率和持续时间三要素,又考虑了结构的动力特性,率和持续时间三要素,又考虑了结构的动力特性,是一是一 种先进的直接动力计算方法。种先进的直接动力计算方法。第7页/共43页 目前时程分析法还目前时程分析法还难以在建筑结构的抗震计算中普难以在建筑结构的抗震计算中普遍采用遍采用,主要原因是:,主要原因是:、对于弹性结构,不同构件的最大内力值不在同一
10、时、对于弹性结构,不同构件的最大内力值不在同一时 刻出现,弹性时程分析得到的构件内力难以用于承刻出现,弹性时程分析得到的构件内力难以用于承 载力验算;载力验算;、输入不同的地震加速度时程,结构的反应不同;输入不同的地震加速度时程,结构的反应不同;、缺少便于工程应用的弹塑性时程分析程序、缺少便于工程应用的弹塑性时程分析程序。第8页/共43页三、结构水平荷载作用三、结构水平荷载作用 高层建筑和高耸结构上的作用包括竖向荷载和水高层建筑和高耸结构上的作用包括竖向荷载和水平荷载与作用。与一般结构不同的是:在高层建筑结平荷载与作用。与一般结构不同的是:在高层建筑结构设计中水平荷载与作用占据主导和控制地位。
11、水平构设计中水平荷载与作用占据主导和控制地位。水平荷载与作用主要包括风荷载和地震作用,荷载与作用主要包括风荷载和地震作用,有时考虑风有时考虑风荷载的荷载组合起控制作用荷载的荷载组合起控制作用。第9页/共43页 实际风荷载和地震作用的方向是任意不定的。在实际风荷载和地震作用的方向是任意不定的。在结构受力分析中,为了简化计算,仅对结构平面内有结构受力分析中,为了简化计算,仅对结构平面内有限的几个轴线方向进行分析。限的几个轴线方向进行分析。混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范规定:结构计算规定:结构计算只考虑只考虑x x、y y两个正交方向作用的水平两个正交方向作用的水平力,各方向风荷载与水平地震作
12、用全部由该方向抗侧力,各方向风荷载与水平地震作用全部由该方向抗侧力结构承担。力结构承担。第10页/共43页 x x、y y 方向通常是指建筑结构的方向通常是指建筑结构的主轴方向主轴方向,水平力,水平力在主轴方向作用时,只产生主轴方向的位移,且位移在主轴方向作用时,只产生主轴方向的位移,且位移最最大。主轴是一对正交的轴,在大多数规则形状的结构大。主轴是一对正交的轴,在大多数规则形状的结构中,中,主轴是很容易确定的(一个平面可能有多组主轴)。主轴是很容易确定的(一个平面可能有多组主轴)。凡凡是具有对称轴的平面,其对称轴方向及其正交方向即是具有对称轴的平面,其对称轴方向及其正交方向即主主轴方向,在轴
13、方向,在主轴方向结构抗侧刚度最小,变形最大主轴方向结构抗侧刚度最小,变形最大。第11页/共43页 因此,因此,混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范规定只作主轴规定只作主轴方向计算,但对于一些斜向布置的构件,可能作用方向计算,但对于一些斜向布置的构件,可能作用力沿这个斜方向会使它的内力最大,因而有时也需力沿这个斜方向会使它的内力最大,因而有时也需要用斜方向计算。当结构主轴不易判断时,则应根要用斜方向计算。当结构主轴不易判断时,则应根据经验判断取最接近主轴的据经验判断取最接近主轴的x x、y y两个方向,或通过两个方向,或通过计算确定。计算确定。第12页/共43页第二节第二节 结构计算的基本假定结
14、构计算的基本假定 钢筋混凝土高层建筑工作行为并不体现为弹性均质性钢筋混凝土高层建筑工作行为并不体现为弹性均质性质,要对其进行精确的模型计算是十分困难。但是由于构件质,要对其进行精确的模型计算是十分困难。但是由于构件性能的复杂性及随机性,进行精确的模型计算和结构分析是性能的复杂性及随机性,进行精确的模型计算和结构分析是十分必要的。因此,在进行内力和位移计算时,为了简化计十分必要的。因此,在进行内力和位移计算时,为了简化计算并又能充分反映实际结构的受力状况和满足设计要求,必算并又能充分反映实际结构的受力状况和满足设计要求,必须引入不同程度的计算假定进行计算模型的简化。须引入不同程度的计算假定进行计
15、算模型的简化。作为结构工程师要做到:合理运用简化假定,善于抓住作为结构工程师要做到:合理运用简化假定,善于抓住主要的,忽略次要的,正确选用恰当的计算方法。规程中对主要的,忽略次要的,正确选用恰当的计算方法。规程中对结构计算作了如下的一些基本简化假定(不同方法采用假定结构计算作了如下的一些基本简化假定(不同方法采用假定 有所不同,应当根据设计要求选用符合实际的假定与方法)有所不同,应当根据设计要求选用符合实际的假定与方法)。第13页/共43页基本简化假定(基本简化假定(1 1):):平面结构假定平面结构假定 任何建筑物结构都是空间结构,都应该具有承受任何建筑物结构都是空间结构,都应该具有承受来自
16、不同方向力的作用,因此每个构件都与不在同一来自不同方向力的作用,因此每个构件都与不在同一平面内的其它构件相联系,形成三维传力体系。但是平面内的其它构件相联系,形成三维传力体系。但是在结构分析时,经常将高层建筑这一空间结构简化成在结构分析时,经常将高层建筑这一空间结构简化成若干片平面结构结构进行分析。如下图平面结构模型:若干片平面结构结构进行分析。如下图平面结构模型:取计算简图为图(取计算简图为图(a a)阴影部分,计算模型为图()阴影部分,计算模型为图(b b):第14页/共43页第15页/共43页 平面结构是一种简化假定,假定平面结构是一种简化假定,假定结构只能在它自结构只能在它自身平面内具
17、有有限刚度身平面内具有有限刚度。例如:平面框架、剪力墙结。例如:平面框架、剪力墙结构,只能抵抗平面内的作用力;在平面外刚度为零,构,只能抵抗平面内的作用力;在平面外刚度为零,且不产生平面外的内力。因此杆件每一个结点都具有且不产生平面外的内力。因此杆件每一个结点都具有三个自由度三个自由度(在二维平面中,以下简称基本简化假定在二维平面中,以下简称基本简化假定(1)(1)。多数结构符合该条件,但有一些结构必需考虑。多数结构符合该条件,但有一些结构必需考虑与平面外有相互传力关系,例如框筒的角柱、空间框与平面外有相互传力关系,例如框筒的角柱、空间框架、空间桁架等,则必须按空间杆件计算,计算时每架、空间桁
18、架等,则必须按空间杆件计算,计算时每个结点具有六个自由度个结点具有六个自由度(在三维平面中在三维平面中)。第16页/共43页基本简化假定基本简化假定(2)(2):楼板平面内无限刚性假定楼板平面内无限刚性假定 高层建筑结构空间体能整体协同工作的原因是由于各抗高层建筑结构空间体能整体协同工作的原因是由于各抗力结构之间通过楼板联系。进行高层建筑结构内力与位移计力结构之间通过楼板联系。进行高层建筑结构内力与位移计算时,假定联系各抗力结构的楼板在其自身平面内有无限大算时,假定联系各抗力结构的楼板在其自身平面内有无限大的刚度且不能变形;而在平面外则刚度为零的刚度且不能变形;而在平面外则刚度为零(以下简称基
19、本以下简称基本简化假定简化假定(2)(2)。因此,楼板经常作为若干个平面结构之间的。因此,楼板经常作为若干个平面结构之间的联系,使这些平面结构在水平荷载作用下同一楼层处的侧移联系,使这些平面结构在水平荷载作用下同一楼层处的侧移都相等都相等(无扭转时无扭转时),或侧移分布成直线关系,或侧移分布成直线关系(有扭转时有扭转时)。楼。楼板的这种作用称为板的这种作用称为“水平位移协调水平位移协调”(注意:这些平面结构的注意:这些平面结构的竖向变形是独立的,互不相关的竖向变形是独立的,互不相关的)。当结构无扭转时,刚性。当结构无扭转时,刚性 楼板只产生平移(图楼板只产生平移(图a a);有扭转时,刚性楼板
20、还作刚);有扭转时,刚性楼板还作刚 体转动(图体转动(图b b):):第17页/共43页第18页/共43页 采用基本简化假定采用基本简化假定(1)(1)及及(2)(2),不考虑结构扭转不考虑结构扭转时,称为平面协同计算时,称为平面协同计算(此时,正交方向的抗侧单此时,正交方向的抗侧单元不参加工作元不参加工作)。考虑的扭转时称为空间协同计算。考虑的扭转时称为空间协同计算(此时,正交方向的抗侧力结构结构参加抵抗扭矩此时,正交方向的抗侧力结构结构参加抵抗扭矩)。第19页/共43页基本简化假定基本简化假定(3)(3):弹性变形协调假定弹性变形协调假定 高层建筑结构的内力与位移采用弹性方法计算。高层建筑
21、结构的内力与位移采用弹性方法计算。变形变形协调的假定用来计算竖向变形。当有两片相互交汇的协调的假定用来计算竖向变形。当有两片相互交汇的平面平面结构结构(符合基本简化假定符合基本简化假定(1)(1),通过交汇处的柱竖向变通过交汇处的柱竖向变形形一致而传递内力一致而传递内力,这种计算称为竖向变形协调的空间,这种计算称为竖向变形协调的空间协同协同计算。比如:在框筒结构中,当楼板较薄,忽略腹板计算。比如:在框筒结构中,当楼板较薄,忽略腹板框架框架(或翼缘框架或翼缘框架)与楼板大梁的传力关系时,往往采用这与楼板大梁的传力关系时,往往采用这种方种方法。这种计算比仅有水平位移协调的计算更符合实际法。这种计算
22、比仅有水平位移协调的计算更符合实际且又且又 简化了计算。简化了计算。第20页/共43页 如果结构平面布置较复杂,无法分成单片抗侧力如果结构平面布置较复杂,无法分成单片抗侧力结构,或当筒中筒结构的框筒与内筒之间有较大的梁结构,或当筒中筒结构的框筒与内筒之间有较大的梁时,需要考虑这些大梁与框筒柱的刚性连接时,需要考虑这些大梁与框筒柱的刚性连接(传递弯传递弯矩矩),每一根柱都需要考虑框架平面内与平面外的变形,每一根柱都需要考虑框架平面内与平面外的变形与受力,则此时结构必须采用完全的与受力,则此时结构必须采用完全的三维构件计算,三维构件计算,此时可称为此时可称为(真正的真正的)空间计算空间计算。第21
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