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李云贵;1、上部结构与地下室共同工作
2、楼板在结构整体分析中的考虑
3、多塔、有缝及错层结构
4、异形柱和短肢剪力墙结构
5、转换层结构
6、温度、支座位移和弹簧刚度
7、结构分析模型合理简化;上部结构与地下室共同工作;1.1 有地下室结构的特点;规范有关规定;地下室侧向刚度比计算;1.2 分析模型;;;;;分析模型;回填土对地下室约束相对刚度比:这个参数反映了侧向土对结构侧向的约束作用。
当需要无限约束,即侧向完全嵌固不动。可以按负值填入。程序将按一个超大数来放大约束的等效刚度。
;地下室部分竖向构件的轴向变形和转动会导致上部结构恒活作用内力的重分布。
对于一般规则结构,地下室外的回填土约束对竖向荷载作用影响很小。
对于不规则结构,地下室外的回填土约束对竖向荷载作用有一定影响,在计算中由程序自动反映这一特点。;风荷载作用计算;地震作用计算;地下室的剪重比可以不予考虑;程序仍然给出调整,但影响不大;水平位移的影响——有限约束;竖向位移没有影响;在水平力作用下地下室约束的变形特征;1.4 地下室抗震设计;地下室抗震设计;地下室抗震设计;1.5 地下室外墙平面外设计;1.6 地下室人防设计;;2、楼板在结构整体分析中的考虑;有关规定;有关规定;楼板刚度的特点;不正确的弹性楼板的定义;正确的弹性楼板的定义;正确的弹性楼板的定义;工业厂房、体育馆等空旷结构;上部采用全层弹性楼板;;楼板开大洞;正确定义弹性楼板;削弱部位的楼板;正确定义弹性楼板;转换层的楼板——弹性楼板错误的定义;转换层的楼板——弹性楼板正确的定义;连体结构的楼板;;3、多塔、有缝及错层结构;3.1 多塔结构;3.1.1 多塔结构的特点;3.1.2 多塔结构抗震设计;3.1.3 多塔结构的计算模型;3.1.4 多塔结构定义;多塔定义错;同一节点位于多个塔内;定义多了;3.2 有“缝”结构;3.2.1 考虑的缝的范围;3.2.2 有缝结构的特点;3.2.3 有缝结构的计算模型;3.3 错层结构;3.3.1 错层结构的特点;3.3.2 计算模型;3.3.3 模型输入;;;3.3.4 错层信息生成;3.3.5 越层柱的计算长度系数;3.3.6 错层结构的层刚度比计算;3.3.7 错层结构抗震设计的有关规定;3.4 顶部小塔楼 ;4、异形柱和短肢剪力墙结构;4.1 异??柱与短肢剪力墙结构的特点;短肢剪力墙结构体系;短肢剪力墙结构体系;承担的地震倾覆力矩 (??##50%)
抗震等级 (提高一级 )
轴压比
一、二、三——0.5、0.6、0.7
无翼缘或端柱的一字墙——降低0.1(同一般墙)
当墙肢截面高厚比小于5时,抗震等级为一级(9度)、一级(7、8度)、二级、三级时轴压比分别不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6
剪力调整
底部加强部位与一般剪力墙相同
非加强部位(一、二级)——1.4、1.2;全部纵向钢筋的配筋率
底部加强部位不宜小于1.2%;
其它部位不宜小于1.0%。
箍筋
弱短肢剪力墙和短墙应沿全高加密。 ; 4.3 模型输入;4.4 程序实现与应用;短肢墙定义与轴压比计算;;配筋计算模型;典型的短肢剪力墙结构;典型的短肢剪力墙结构——中间有核心筒;底部倾覆弯矩不满足规范——大于50%;短肢墙结构;短肢剪力墙与转换层的混合结构;21层底部框支上部短肢墙结构——按复杂高层设计;短肢墙平面;立面;加强区配筋简图;非加强区配筋简图;上部非加强区配筋简图——按短肢墙设计;异形柱结构的设计;异形柱结构的基本要求;异形柱结构的分析模型;梁柱重叠考虑为刚域;与异形柱相连的框架梁,一般应选择“梁柱重叠作为刚域”这个设计参数。此时梁长度变化,如下图所示:;异形柱的配筋及设计;;9层异形柱结构;计算的周期;计算位移;梁弯矩图 (考虑为刚域);梁弯矩图;异形柱的配筋——不论配筋方式选择如何,均按双偏压计算;;5. 转换层结构;如结构中采用大量的梁托柱的受力形式,则该结构应该定义为 “转换层结构”。
此类结构,可以采用杆系模型计算。
托柱梁应按框支梁设计及构造控制;
与托柱梁相连的柱应定义为框支柱;
当转换层在3层及3层以上时,框支柱的抗震等级应提高1级考虑(软件自动实现);; 变形特点:转换梁与框支墙在交接面上变形协调。
受力特点:转换梁受力复杂,其轴向力不可忽略按偏心受力构件设计配筋。
规范条文:高规10.2.10条,转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层主结构上。当结构竖向布置复杂,框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析,按应力校核配筋,并加强配筋构造措施。B级高度框支剪力墙高层建筑的结构转换层,不宜采用框支主、次梁方案。
适宜软件:框支剪力墙结构宜采用墙元(壳元)模型,如SATWE、PMSAP等。 ;规范
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