三相关规范比较1.ppt

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4.3.5 结构进行时程分析时,应符合下列要求: 1 按场地类别和地震分组选取实际地震记录和人工模拟加速度时程曲线,其中实际地震记录数量不应<总量2/3,多组时程曲线平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法地震影响系数曲线在统计意义上相符,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<振型分解反应谱法的底部剪力65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力平均值不应<振型分解反应谱法求得底部剪力80%; 2 地震波的持续时间不宜小于建筑结构基本自振周期的5(3)倍和15(12)s,地震波的时间间距可取0.01s或0.02s; 3 输入地震加速度的最大值,可按表4.3.5(略)采用; 4 当取三组时程曲线进行计算时,结构地震作用效应宜取多条时程曲线计算结果的包络值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;当取七组及七组以上时程曲线进行计算时,结构地震作用效应可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。 4.3.7 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值αmax应按表4.3.7-1(略)采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表4.3.7-2(略)采用,计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。 注:周期大于6.0s的高层建筑结构所采用的地震影响系数应做专门研究。 4.3.8(原3.3.8条)高层建筑结构地震影响系数曲线(图4.3.8)的形状参数和阻尼调整应符合下列要求: 4.3.9(原3.3.9条)采用振型分解反应谱法时,对于不考虑扭转耦联振动影响结构,应按下列规定进行地震作用和作用效应计算: 2 水平地震作用效应,当相邻振型的周期比小于0.85时,可按下式计算: 4.3.10(原3.3.10条) 4.3.12 多遇地震水平地震作用计算时,结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求(以下均略) 4.3.14 跨度大于24m的楼盖结构、跨度大于12m的转换结构和连体结构,悬挑长度大于5m的悬挑结构,结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析方法或振型分解反应谱方法进行计算。时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的65%采用,反应谱分析时结构竖向地震影响系数最大值可按水平地震影响系数最大值的65%采用,但设计地震分组可按第一组采用。 4.3.15 高层建筑中,大跨度结构、悬挑结构、转换结构、连体结构的连接体的竖向地震作用标准值,不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表4.3.15所规定的竖向地震作用系数的乘积。 表4.3.15 竖向地震作用系数 设防烈度 7 8 9 设计基本地震加速度 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 竖向地震作用系数 0.08 0.10 0.15 0.20 4.3.16(强条)计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。 4.3.17 当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值: 1.框架结构可取0.6~0.7; 2.框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3.框架-核心筒结构可取0.8~0.9; 4.剪力墙结构可取0.8~1.0(0.9~1.0)。 对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。 5.1.8 高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载大于4kN/m2 时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的结构内力的增大;当整体计算中未考虑楼面活荷载不利布置时,应适当增大楼面梁的计算弯矩。 5.1.9 高层建筑结构在进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙、斜撑等构件的轴向变形宜采用适当的计算模型考虑施工过程的影响; 复杂高层建筑及房屋高度大于150m的其他高层建筑结构,应考虑施工过程的影响。 5.1.14 对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不利结果进行结构设计。当塔楼周边的裙楼超过两跨时,分塔楼模型宜至少附带两跨的裙楼结构。 5.2.1 高层建筑结构地震作用组合效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。 5.3.5 在结构内力与位移整体计算中,转换层结构、加强层结构、连体结构、竖向收进结构(含多塔楼结构),应选用合适的计算模型进行分析。在整体计算中对转换层、加强层、连接体等做简化处理的,宜对其局部进行更细致的补充计算分析。 5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。 《高规》、《抗规》、《混规》 不同处和疑难问题 对比及理解 主讲人: 张维斌 1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的住宅建筑结构和房屋高度大于24m的其他民用高层

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