今天給各位分享多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求的知識,其中也會對鋼結構建筑的高層抗震分析過程進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!,2、,多高層鋼結構抗震設計在總體上需把握的主要原則有,3、,鋼結構建筑抗震設計基本要求,4、,高層鋼結構抗震的計算?
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多層鋼結構廠房抗震計算要點?
多層鋼結構廠房的抗震計算有哪些要點?
進行抗震驗算時,只考慮水平地震作用,并在結構的兩個主軸方向分別驗算,各方向的水平地震作用應全部由該方向的抗震構件承擔。水平地震作用可采用底部剪力法或振型分解反應譜法進行計算。計算時,在多遇地震下,阻尼比可采用0.035;在罕遇地震下,阻尼比可采用0.05。
廠房重力荷載代表值和組合系數,除符合第3章的規定外,尚符合下列規定:
(1)樓面檢修荷載不應小于4kN/m2,荷載組合值系數可取0.4;
(2)成品或原料堆積露面荷載取值按實際采用,荷載組合值系數取為0.8;
(3)設備和料斗內的物料充滿度按實際運行狀態采用,當物料為間斷加料時,物料重力荷載的組合值系數取為0.8;
(4)管道內物料重力荷載按實際運行狀態取用,組合值系數取為1.0。
直接支承設備和料斗的構件及其連接,除振動設備計算動力荷載外,尚應計入其重力支承構件及連接的地震作用。設備與料斗對支承構件及其連接的水平地震作用,可按下式確定:
Fs=аmaxλGeq
λ=1.0+Hx/Hn
式中: Fs設備或料斗重心處的水平地震作用標準值; аmax水平地震影響系數最大值; Geq設備或料斗的重力荷載代表值; λ放大系數; Hx基礎至設備或料斗重心的距離; Hn基礎底部至建筑物頂部的距離。
此水平地震作用對支承構件產生的彎矩、扭矩,取設備或料斗重心至支撐構件形心距計算。 多層鋼結構廠房荷載效應組合按第3章的有關規定進行。 平面布置較規則的多層框架,其橫向框架的計算采用平面計算模型,當平面不規則且樓蓋為剛性樓蓋時,采用空間計算模型;廠房的縱向框架的計算,可按柱列法計算,當各柱列縱向剛度差別較大且樓蓋為剛性樓蓋時,采用空間整體計算模型。有壓型鋼板的現澆鋼筋混凝土樓板,板面開孔較小且用栓釘等抗剪連接件與鋼梁連接時,樓蓋視為剛性樓蓋。地震作用效應計算時,采用層間計算模型,同時按不同圍護結構考慮自振周期的折減系數Ψ。當為輕質砌塊及懸掛預制墻板時,Ψ取0.9;當為重砌體外包時,Ψ取0.85;當為重砌體墻嵌砌時,Ψ取0.8。對所有圍護墻只計入質量,不考慮剛度及抗震共同工作。
當設備或支承設備的結構與廠房共同工作時,其水平地震作用計算時,應計入設備及其支撐結構的剛度,地震作用效應按設備或支承設備結構與廠房結構側移剛度的比例分配。多層框架的橫向框架計算采用計算機計算,當對層數不多的框架采用手算方法時,其豎向荷載作用下的內力效應可用近似的分層法計算,水平荷載作用下的內力效應可采用半剛架法、D值法等近似方法計算。計算層間位移時,框架-支撐結構可不計入梁柱節點域剪切變形的影響,但腹板厚度不宜小于梁、柱截面高度之和的1/70。
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多高層鋼結構抗震設計在總體上需把握的主要原則有
多高層鋼結構抗震設計在總體上需把握多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求的主要原則有以下幾點多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求:
場地和地基多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求;
規則性建筑;
合理的結構體系;
計算結果的校核;
抗震構造措施;
結構的整體性;
結構材料的選擇;
多道抗震設防體系;
抗震新思路。
結構設計人員在日常設計工作中多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求,必須學會熟練運用概念設計多高層鋼結構在多遇地震抗震計算時的基本要求,并使這一理念貫穿于結構設計工作的整個過程當中,既要嚴格把握好設計的大原則,又要全面考慮諸多因素,最終才能保證設計的科學性和嚴謹性,為社會創造更多精品工程。
鋼結構建筑抗震設計基本要求
鋼材的延性好,質輕高,且各向同性,所以鋼結構建筑強度高,結構穩固,具有優越的抗震性,在地震中受到的損害遠低于鋼筋混凝土結構建筑。但是如果鋼結構建筑設計不當,就無法充分發揮鋼材的抗震性。
本文主要探討鋼結構建筑抗震設計的基本要求。
①建筑場地的選擇
場地選擇是第一步。應選擇堅硬、密實、均勻的場地土或是干硬、開闊、平坦的場地土之類的對建筑抗震有利地段,避開易液化土、軟弱場地土、邊坡邊緣或河岸等對建筑抗震不利的地段。同時在選擇建筑場地時要多考察,掌握當地的地震活動情況。
②關于地基
地基是支撐建筑的基礎,應具有整體性和剛性。天然地基若不滿足要求,則可以采用樁基。如果基地建設不當,很容易出現建筑物不均勻沉降的問題,這將導致結構產生裂隙,嚴重的會發生傾斜。
③鋼結構布置
建筑方案盡量要規則。鋼結構和其他結構一樣,如果結構的布置不合理,將會大大影響建筑的安全性。因為鋼結構可耐形變大于混凝土結構,所以一般不適合設置抗震縫,如果結構設計得比較復雜,可以在適當的部位設置防震續。
④日常維護
日常維護應嚴格遵循相關章程,防止基礎錨固破壞。盡管鋼結構建筑的抗震性比較好,但基礎錨固破壞仍然是地震中常見的破壞形態。根據歷次地震中鋼結構建筑被破壞的情形分析,除了鋼材的選擇、鋼結構的設計,日常維護也是重中之重。
高層鋼結構抗震的計算?
1.地震作用計算
結構自振周期,在初步設計時,基本周期可按經驗公式估算:式中n―建筑物層數(不包括地下部分及屋頂小塔樓)。
采用底部剪力法計算水平地震作用。鋼結構的阻尼比較小,高層可取0.02,多層可取0.035.
2.地震作用下內力與位移計算
(1)多遇地震作用下
結構在第一階段多遇地震作用下的抗震設計中,其地震作用效應采取彈性方法計算:可根據不同情況,采用底部剪力法、振型分解反應譜法以及時程分析法等方法。
(2)罕遇地震作用下
高層鋼結構第二階段的抗震驗算應采用時程分析法對結構進行彈塑性時程分析。
3.構件的內力組合與設計原則
(l)內力組合
在抗震設計中,一般高層鋼結構可不考慮風荷載及豎向地震的作用,對于高度大于60m的高層鋼結構須考慮風荷載的作用,在9度區尚須考慮豎向地震作用。
(2)設計原則
框架梁、柱截面按彈性設計。同時,將框架設計成強柱弱梁體系。
4.側移控制
在小震下(彈性階段),過大的層間變形會造成非結構構件的破壞,而在大震下(彈塑性階段),過大的變形會造成結構的破壞或倒塌,因此,應限制結構的側移,使其不超過一定的數值。
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