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[第3章风及地震荷载的的对比
风荷载与地震作用的对比;分布区域
对环境的要求
分布特性
动力特性
能量输入特性
高强度时的作用时间长短
作用在建筑物上的方式
对建筑物的敏感程度
建筑物的位移反应及规范要求不同
建筑物的内力反应
验算对象(整体结构,局部构件,围护构件等)
计算方法不同
采取的应对措施不同(抗侧力体系,减震体系);全国基本风压分布图(kN/m2);Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;两者对环境的要求;风荷载分布特性;地震作用分布特性;风荷载与地震作用的频谱特性;风荷载与地震作用的能量特性;风荷载与地震作用的高强度持时特性;作用在建筑物上的方式;对建筑物的敏感程度;对建筑物的敏感程度;建筑物的位移反应及规范要求不同;对建筑物的作用及内力反应;验算对象
;计算方法不同;计算方法不同(底部剪力法);采取的应对措施不同;水平荷载与结构计算简化原则;二、平面结构假定
任何结构都为一个空间结构,但是对于多数结构而言,可以简化为平面结构, 使计算大大简化。
假定:
1、一片框架或者墙可以抵抗本身平面内的侧向力,而在平面外刚度很小,可以忽略。整个结构可以划分为若干个平面结构, 共同抵抗与平面结构平行的荷载, 垂直该方向的结构不参与受力。
2、连结各个抗侧力结构间的楼板在自身平面内很大, 平面外很小。
;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;三、楼板无限刚性假定
假定楼板在自身平面内为绝对刚性,在平面外刚度很小可以忽略。;§3 设计要求及荷载效应组合;§3 设计要求及荷载效应组合; 地震作用属于可变作用或偶然作用,其可靠指标的取值应低于静力作用下的可靠指标。因而,从理论上说,抗震设计中采用的材料强度设计值应高于静力作用时的材料强度设计值。但设计规范为了使用方便,便于将地震作用效应与静力荷载作用效应直接比较,在抗震设计中仍采用静力设计时的材料强度设计值。但通过引入承载力抗震调整系数来提高其承载力。 ;二、荷载效应组合及最不利内力
1、无地震作用时的荷载效应组合
无地震作用组合应用于非抗震设计及6度抗震设防、但不要求作地震作用计算的结构:;有两种荷载工况:;2、有地震作用时的荷载效应组合
所有要求进行地震作用计算的结构要进行有地震作用的荷载组合:;有地震作用组合的荷载工况:;3、 高层建筑中竖向活荷载的布置;各国办公楼层承受活荷载的标准值;活荷载按照《荷载规范》取值。
楼板设计时:直接取用;
梁、墙、柱和基础设计时:应将其乘以折减系数,以考虑所给楼面活荷载满布在楼面上的可能性程度。(梁的承载面积越大,荷载满布的可能性越小;楼层数越多,荷载满布的可能性越小。);4、水平荷载的方向;1、使用阶段层间位移限制(风荷载和小震作用下);2、防止倒塌层间位移限制(大震作用下);四、舒适度要求;五、稳定和抗倾覆;六、抗震结构延性要求和抗震等级;M;抗震建筑的延性可通过以下条件来保证:
合理选择结构体系;
合理布置结构;
对构件和连接采用合理的构造措施;
保证施工质量; 地震复杂,建筑物破坏机理和过程更复杂,精确计算是不可能的。因此,“概念设计”比“数值计算”更重要。
概念设计(seismic concept design of building )
—正确地解决总体方案、材料使用和细部构造,以达到合理抗震设计的目的。;欧洲抗震规范EC-8从四个方面来体现延性:
1、非线性设计反映谱及其延性系数
2、局部延性水准校核
3、能力设计
4、构造措施
希腊抗震规范NEAK-1995(New Greek Aseismic Code),这本规范编的简洁实用,希腊是个多地震国家,一千多年前就有地震纪录。延性的体现与欧洲规范相同,只是更加实用,使用方便。
台湾1999年的耐震设计规范考虑了:
1、非线性设计反映谱及其延性系数
2、构造措施;2、概念设计及抗震等级;划分结构抗震等级的意义
建筑的重要性、场地的类别、设防烈度、建筑高度、结构类型、构件在结构中的重要程度的不同,对抗震提出不同的要求。《抗规》将各类情况分为四个抗震等级,以体现在计算中和采取抗震措施上的不同要求。(《高层规程》中增加特一级抗震等级)
结构抗震等级
一级对抗震
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