高层建筑结构设计弹塑性分析应用(共4290字).doc
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1、高层建筑结构设计弹塑性分析应用(共4290字)高层建筑结构设计弹塑性分析应用 【摘要】超高层建筑的安全性能是设计中的重点,而建筑结构的抗震性能是结构安全性能设计的难点,利用弹塑性分析对超高层建筑结构进行抗震性能设计已成为超高层设计的必然趋势,本文主要介绍弹塑性分析法在超高层建筑设计中的应用。【关键词】弹塑性分析;高层建筑;结构设计1.高层建筑结构的弹塑性性能主要相关因素当地震发生时,如果高层建筑结构一致停留在弹性状态下,那么此时的建筑材料在符合胡克定律(固体材料受力后,材料中的应力应变呈线性关系)条件下的反应叫做弹性地震反应;当地震作用力增大,建筑结构进入弹塑性,此时的建筑材料不再符合胡克定律
2、,建筑结构会产生弹塑性反应1。1.1弹性及弹塑性的结构刚度和阻尼弹性地震反应借助于刚度矩阵来完成相应计算,建立弹性地整力与结构体系位移之间的关系;在弹塑性阶段,地震力与结构位移之间不是简单的线性关系,只有在双线性恢复力模型中位移同时处在相同的直线段时,刚度矩阵才能满足常量,当位移不在同一直线上时,刚度矩阵发生改变,形成阻尼矩阵2。因阻尼矩阵由无数刚度矩阵共同组成,所以阻尼矩阵与刚度矩阵的变化趋势基本相同。1.2弹塑性反应的特殊性建筑结构在地震左右力下进入弹性反应后当地整力持续增大将进入弹塑性反应状态。反之,当地震力作用在弹性阶段后期,结构的屈服强度超过一定限度,这时由弹性地震反应所得结果与弹塑
3、性地震阶段所得结果基本相同,这时结构的弹性反应与弹塑性反应可以看作等同效果。1.3地震力与位移关系在正常状态下,地震作用与弹性变形成线性关系,地震力越大弹性变形越大,理论上弹性变形无限制可以一直增长,但是常规建筑结构不可能无限变形下去,随着地整力不断增大,结构达到屈服程度,建筑结构进入弹塑性变形阶段,随着地震力的持续增大,弹塑性变形增长越来越慢,达到一定程度后不再增长,但是弹塑性变形能力的不再增长并不影响结构变形的持续。而由于建筑塑性变形速度没有地震力减小速度快,常会出现地震力减小后建筑物塑性变形能力加强的情况,故建筑结构弹性及弹塑性阶段并没有明显的区分界限3。1.4结构的强度、刚度与延性(1
4、)刚度:由于刚性结构的破坏程度和弹性变形情况,与设计参数具有密切关联,因此在早期设计中需要对关键因素进行全面分析,确保刚度值得到合理控制,而且还要对典型楼层层间位移以及结构周期的合理性进行全面判断。(2)强度:强度必须与整个设防目标保持高度一致,只有强度合适才能够确保在强地震作用下避免出现破坏,或者结构变形超出非线性变形的问题。(3)延性:结构材料屈服能够有效避免结构破坏,增加承受能力。在遭遇强烈地震时,结构发生较大的弹性、变形。为减少结构破坏,避免出现倒塌等问题,要尽可能地加强对结构的控制。在地震作用下整个建筑物的性能会发生非常显著的变化,应当对整个结构、非结构和内部设施的形状进行充分考虑评
5、价,既达到预期的目标性能要求,还确保建筑物的设计参数,符合安全性与稳定性的要求。结构屈服性需要与非结构的破坏程度保持一致,要对内部结构的倒塌变形进行合理控制。抗震设计属于不断演变相互妥协的方式,所以要根据建筑物的强度刚度沿线进行统一处理。在高层建筑的底部设计,如果楼层的纵向构件不能够直接落地,则需要设置转换层,对所有的转换形式进行合理分析,目前最常见的设计模式包括箱形厚板和转换灵三种形式,其中厚板转换具有非常好的整体性能,但自身的刚度具有明显的突变效果,造成整体的抗震受力明显下降,在实际设计中要针对钢筋混凝土的设计方案进行合理控制,避免成本投入过高4。2.弹塑性分析方法2.1静力弹塑性分析法静
6、力弹塑性分析方法,目前在罕遇地震作用下,结构会产生弹性形变,从实际计算模型中能够发现,在结构计算模型常通过建立荷载分布,将地震作用形成倒三角或者第一阵型的水平荷载模式。在整个结构的内部形成高大上的水平荷载,从而确保构件开裂屈服效果。如果不断增加荷载需要进行重新计算,直至所有的计算结果都达到预期的效果,增强整个结构的抗震性能。静力弹塑性具有非常显著的优势和缺点,优势在于整个结构非线性变形与承载力变形更符合实际,可以根据地震波的具体数据,直接输入模型中。利用积分计算,判断地面加速度的时间变化曲线,对结构内力和变形情况进行全过程控制。缺点在于只能给出结构在某种荷载作用下的性能,无法反映结构在某一特定
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