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8、扩大了考虑竖向地震作用的范围 和计算要求 四、结 束 语 4、重视薄弱层弹塑性变形验算 * 我国的抗震设计:采用三水准,两阶段的设 计方法。 三水准:小震不裂,中震可修,大震不倒。 两阶段:第一阶段进行小震作用下的弹性计 算,并按计算结果进行配筋和验算 正常使用阶段下的变形;第二阶段 进行大震作用下薄弱层的弹塑性变 形分析,防止结构倒塌。 * (1)不超过12层且层侧向刚度无突变的框架结构 1)薄弱层(部位)的位置确定 ● 楼层屈服强度系数沿高度分布均匀的结 构,可取底层; ● 楼层屈服强度系数沿高度分布不均匀的 结构,可取该系数最小的楼层(部位) 及相对较小的楼层,一般不超过2~3处。 2)层间弹塑性位移计算: 或 式中: ——层间弹塑性位移(mm) ; ——层间屈服位移(mm); ——楼层延性系数; ——罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移(mm); ——楼层屈服强度系数。是指按构件实际配筋和材 料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇 地震作用标准值计算的楼层弹性地震剪力的比 值。 * —— 弹塑性位移增大系数,当薄弱层的屈 服强度系数不小于相邻层该系数平均 值的0.8时,可按下表采用;当不大于 该平均值的0.5时,可按表内相应数值 的1.5倍采用;其它情况可采用内插法 取值; ξy 0.5 0.4 0.3 ηp 1.8 2.0 2.2 结构的弹塑性位移增大系数 表5.5.3 * 3) 层间弹塑性位移的验算 结 构 类 型 [θp] 框架结构 1/50 框架-剪力墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 1/100 剪力墙结构、筒中筒结构 1/120 除框架结构外的转换层 1/120 弹塑性位移角限值 表 3.7.5 * (3.7.5) (2) 除第一款以外的建筑结构可采用弹塑性静 力或动力分析方法。 采用动力分析方法应符合下列要求: 实震记录的数量不应少于总数量的2/3;弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。 地震波持续时间不宜小于结构自振周期的 5倍和15s,地震波的时距可取为0.01s或0.02s。 * * 输入地震波的最大加速度可按表4.3.5 采用。 当取3组时程曲线计算时,结构地震 作用效应宜取时程法计算结果的包络 值与振型分解反应谱计算结果的较大 值;当取7组及7组以上时程曲线计算 时,结构地震作用效应宜取时程法计 算结果的平均值与振型分解反应谱计 算结果的较大值。 5、增加了结构弹塑性分析有关要求 * 可根据实际工程情况采用静力或动力时程分析方法,并应符合下列规定: ● 当采用结构抗震性能设计时,应根据前面所 述的有关规定预定结构的抗震性能目标; ● 梁、柱、斜撑、剪力墙、楼板等结构构件, 应根据实际情况和分析精度要求采用合适的 简化模型; ● 构件的几何尺寸、混凝土构件所配的钢筋和 型钢、混合结构的钢结构构件应按实际情况 参与计算; * ● 应根据预定的结构抗震性能目标,合理取用 钢筋、钢材、混凝土材料的力学性能指标以 及本构关系; ● 应考虑几何非线性影响; ● 进行动力弹塑性计算时,地面运动加速度时 程的选取以及预估罕遇地震作用时的峰值加 速度取值应符合规程4.3.5条的有关规定; ● 应对计算结构的合理性进行分析和判断。 6、调整了结构作用组合的有关规定, 增加了考虑结构设计使用年限的荷 载调整系数 * 无地震作用组合且荷载与荷载效应按线性关系考虑时,荷载组合的效应设计值应按下式确定: 增加了结构设计使用年限的荷载调整系数γL,设计使用年限为50年时取1.0,100年时取1.1。 (5.6.1) * 第12章 地下室和基础设计 1、高层建筑宜设地下室,基础应有一 定的埋置深度 ● 天然地基或
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