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八、合理性 设计较正常的结构,—般而言不应有太多的超限截面,基本上应符合以下规律: (1)柱、墙的轴力设计值绝大部分为压力; (2)柱、墙大部为构造配筋; (3)梁基本上无超筋; (4)除个别墙段外,剪力墙符合截面抗剪要求; (5)梁截面抗剪不满足要求、抗扭超限截面不多。 符合上述八项要求,可以认为计算结果大体正常,可以在工程设计中应用。 第七部分 多高层结构设计中的 几个重要参数 一、周期比 表达式: (结构第一扭转周期Tt与第一平动周期T1之比) 控制目的:控制结构平面布置扭转效应的影响。 相关规范条文:《高规》4.3.5 条规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。 二、位移比 表达式: 控制目的:判别平面扭转规则性,控制结构平面扭转效应。 相关规范条文:《抗规》3.4.3条规定:对于扭转不规则的结构,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍。 《高规》4.3.5 条。 三、剪重比 表达式: 控制目的:控制水平地震作用最小剪力 。 相关规范条文:《抗规》5.2.5 条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合上式要求。式中, VEki为第i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力, λ为剪力系数,不应小于表5.2.5规定的楼层最小地震剪力系数值, Gj——第j层的重力荷载代表值。 四、刚重比 表达式:框架: 框剪、剪力墙等: 控制目的:判别是否考虑重力二阶效应(效应)的不利影响;结构整体稳定验算 。 相关规范条文:《高规》5.4.1,5.4.4 条规定:框架结构刚重比≥20,框剪等结构刚重比≥2.7时,可不考虑重力二阶效应,且对于框架结构,刚重比不应小于10,框剪等结构,刚重比不应小于1.4 。 五、刚度比 表达式: (层间剪力/层间位移) 控制目的:竖向抗侧刚度不规则验算。 相关规范条文:《抗规》3.4.2条 规定:楼层侧向刚度不小于上层的70%,或上三层平均刚度的80%;否则为侧向刚度不规则。 六、层间抗剪承载力比 表达式: (层间剪力/层间位移) 控制目的:楼层竖向承载力突变验算 。 相关规范条文:《抗规》3.4.2条 规定:楼层抗剪承载力不小于上一楼层的80%,否则为竖向不规则;且不应小于65%。 3. 参数修正 Ⅵ 对多塔结构或定义弹性节点等情况要重算 按高规中近似公式计算,计算风载过程中求脉动系数用 4. 特殊梁、柱、支撑和节点定义 特殊梁:是指不调幅梁、铰接梁、连梁(两端与剪力墙相连的梁)、托柱梁和叠合梁等。程序仅对两端支撑在柱或墙上的主梁调幅,根据这个原则程序自动找到所有不调幅梁,在这里由用户逐层确认和修改。其他铰接梁、连梁等也是由程序自动找出,在这里由用户进行确认和补充修改。 特殊柱:指角柱、框支柱和铰接柱。角柱、框支柱与普通柱相比,内力调整系数和构造要求有较大差别,因此必须在此专门指定设置。(此外,角柱程序自动按双偏压计算)。铰接柱可设为下端铰接、上端铰接或两端铰接。 特殊支撑:指铰接支撑。TAT对钢筋混凝土支撑默认为两端钢接,对钢结构支撑默认为两端铰接。在此可以进行修改。 特殊节点:指弹性节点。在空旷结构中(没有楼板或楼板开大洞),不可能满足刚性楼板的假定,对这样的节点,可采用弹性节点来定义,使其脱离刚性楼板假定对其的影响。 5. 特殊荷载定义:吊车荷载、砖混底框、支座位移、温度应力等的计算。 6. 检查和修改各层柱计算长度系数:数检以后,程序已把各层柱的计算长度系数计算好了,这里给出了图形显示,可以进行校核。对于一些特殊情况,还可以人工进行修改。 7. 检查和修改各层风荷载 8. 检查和绘制各层几何平面图:选择此项来直观检查各层几何平面布置。各层几何平面图文件名为FP*.T,*为楼层号。可作为计算书内容。 9. 检查各层荷载作用:选择此项来直观检查各层荷载图。 10. 空间线条图:在几何数据检查无误后,选择本项来做各层或结构全楼的的三维线框图,并且可以任意转角度观察,以确定杆件之间的连接关系。 11. 文本文件查看:查看和修改这一节生成的各种数据文件。 主菜单三 内力分析和配筋计算 一般有抗震要求的结构,选第三项 “侧刚算法”适用于采用楼板平面内无限刚性假定的普通建筑,自由度少,分析效率高。当结构空旷或开有大洞时,应采用“总刚算法” 针对12层以下的纯框架进行薄弱层

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