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设计特征周期值在哪个规范篇一:特征周期特征周期、卓越周期、地震波选波 结构自振周期-结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。(可通过模态分析获得) 结构基本周期-结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需的时间。(可通过模态 分析获得) 设计特征周期或特征周期-由场地类别和地震分组决定,地震影响系数曲线中下降段起始 点对应的周期值。(查表可得) 场地卓越周期-根据覆盖层厚度 H 和土层剪切波速vs 按公式 T04H/vs 计算的周期,表 示场地土最主要的振动特性。(可直接测得) (很接受学无止境的解释:场地卓越周期是指场地的基本周期,因为场地也可以看作一种结构,因此场地也有一系列自振周期,其中基本周期被称作卓越周期, 卓越周期的数值为地震波穿越场地厚度时所用时间的 4 倍。地震波中与卓越周期相近或相等的谐波分量将被放 大很多。) 篇二:XX 年版-结构设计统一规定(XX 年版) 华森建筑与工程设计顾问有限公司 南京分公司结构部 二一二年二月 9080 70 60 50 40 3020 10 第一季度第四季度 结构设计统一规定 (XX 年版) 一、结构计算(以 SATWE 程序为例) 1. 主体结构电算参数取值: 总信息: (1)水平力与整体坐标的夹角(度):一般情况下为0 度。若改变此角度,地震作用方向和风荷载作用方向均改变;只有在“风控”而不是“地震控” ,且原坐标系下的风荷载作用不能控制结构的最大受力状态时,才需要改变此方向角。 (2)混凝土容重(kN/m3):剪力墙、短肢剪力墙结构取 27, 框架剪力墙结构及异形柱框架结构取 26、普通框架结构取 25。 (3)裙房层数:层数应按计算层数填写,包括地下室的层数。该参数主要是将裙房以上一层作为剪力墙底部加强区高度判别的一个条件(依据抗规条文说明,有裙房时,加强部位的高度也可以延伸至裙房以上一层) ;如果不需要可以直接填 0。 (4)转换层所在层号:层数应按计算层数填写,包括地下室层数;对于高位转换的判断,转换层位置以地下室顶板起算进行判断(即以转换层所在层号减地下室层数进行判断) ,是否为 12 层或 3 层以上转换(刚度比算法不同) 。 注意:为简化设计,一般情况下地下室顶板只要符合嵌固条件,可优先考虑作为上部结构的嵌固端,此时转换层位置从地下室顶板起算进行判断;当地下室四周某侧缺少土的约束,此时地下室顶板不能作为上部结构的嵌固端,转换层位置从嵌固端起算;当地下室四周土的约束情况良好,仅因为板厚或侧向刚度不满足嵌固要求,此时转换层位置从地下室顶板起算。 (5)地下室层数:取实际地下室层数。当有地下室时,应指定地下室层数。该参数影响风荷载、地震作用计算、内力调整、底部加强 部位判断。当没有地下室,但在地面以下增加的计算层也应指定为地下室的层数。例如:当基础埋深较深,为减小底层柱的计算长度在标高附近设置框架梁(基础梁)的情况。(6)嵌固端所在层号:程序默认嵌固端所在层号为“地下室层数1 层” ,设计应根据实际情况,选择修改或不修改。注意:如果修改了地下室层数,应注意确认嵌固端所在层号是否需作相应修改。 (7)墙元细分最大控制长度(m):程序默认为 1m,一般情况下不修改。 (8)是否对所有楼层强制采用刚性楼板假定:当计算刚度比(包括查找是否有薄弱层等)、周期比、位移比时,应选择此项(总信息输出时为“是”),其它的结构分析(如计算内力和配筋)不选择此项(应在总信息输出结果中说明)。另外对于地下室楼层,程序总是强制采用刚性楼板假定。 (9)强制刚性楼板假定时是否保留弹性板的面外刚度:该项一般情况下应勾选,对于板柱体系的地下室必须勾选。 (10)墙梁跨中节点是否作为刚性楼板从节点:当采用刚性楼板假定时,墙梁与楼板是相互连接的,因此在计算模型中墙梁的跨中节点是作为刚性楼板从节点的,这种情况下,一方面会由于刚性楼板的约束作用过强而导致连梁的剪力偏大,另一方面,由于楼板的平面内作用,使得连梁两侧的弯矩和剪力不满足平衡条件。该项一般情况下应勾选,当在高烈度区连梁受剪截面不足时,可考虑不勾选(如不选择,则认为墙梁跨中节点为弹性节点,其面内位移不受刚性楼板约束,此时墙梁的剪力较勾选时小) 。 (11)结构材料信息:一共有五个选项,分别为:钢筋混凝土结构、钢与混凝土混合结构、有填充墙的钢结构、无填充墙的钢结构、砌体结构。一般情况下为钢筋混凝土结构。 (12)结构体系:按结构体系分别定义为:剪力墙结构、框架结构、 框架剪力墙结构、框筒结构、筒中筒结构和部分框支剪力墙结构等。当存在短肢剪力墙结构时,按剪力墙结构定义,程序自动判断短肢剪力墙并按高规要求进行设计。(13)恒活荷载计算信息:一般情况下选择“施工模拟加载 3”。 特殊情况下,可通过施工次序,定义指定连续若干层为一次施工(简称为多层施工) 。 对于一些传力复杂的结构,应采用多层施工的施工次序,如: 转换层结构、下层荷载由上层构件传递的结构形式、巨型结构等。 对于广义层的结构模型,由于层概念的泛延,应考虑楼层的连 接关系来指定施工次序,避免下层还未建造,上层反倒先进入施工 行列。 正确定义施工的原则见 SATWEXX 版用户手册第 166 页. (14)风荷载计算信息:共有不计算风荷载、计算水平风荷载、计算特殊风荷载、计算水平和特殊风荷载四个选项,根据工程情况选择,一般的多、高层建筑只需选“计算水平风荷载” 。 (15)地震作用计算信息:共有四个选项,分别为:a.不计算地震作用,b.计算水平地震作用,c.计算水平和规范简化方法竖向地震,d.计算水平和反应谱方法竖向地震,根据工程情况选择,一般工程只需选“b.计算水平地震作用” 。 按高规条第 34 款、条和抗规 条第 4 款、条需要计算竖向地震作用的工程,可根据实际情况选用“c.计算水平和规范简化方法竖向地震”或“d.计算水平和反应谱方法竖向地震” 。 (16)结构所在地区:分全国、上海、广东,根据工程情况选择,一般选全国。 风荷载信息: (17)修正后的基本风压:一般按 GB50009-XX 附表中 50 年 篇三:3 简答建筑结构抗震试题库简答题,每题 6 分 1 简述建筑工程的抗震设防类别的种类: 1)特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。2 )重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。 3 )标准设防类:指大量的除 1、2、4 款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。 4) 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。 2 简述各抗震设防类别建筑的抗震设防标准的要求:1) 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2) 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为 9 度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3) 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为 9 度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4) 适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为 6 度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 注:对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑,当改用抗震性能较好的材料且符合抗 震设计规范对结构体系的要求时,允许按标准设防类设防。 3 场地土液化产生的震害类型: 1)地面开裂、下沉使建筑物产生过度下沉或整体倾斜。 ; 2)不均匀沉降引起建筑物上部结构破坏,使梁、板等水平构件及节点破坏,使墙体开裂和建筑物体形变化处开裂。 3)地室内地坪上鼓、开裂,设备基础上浮或下沉。 4. 简述影响场地土液化的因素。 土层的地质年代和组成:地质年代越古老,越不易液化;细砂较粗砂易液化等。 土层的相对密度:土的密实程度越大,越不易液化;土的粘性颗粒含量越高,越不易液化。 土层的埋深和地下水位的深度:土的埋深越大,地下水位越深,越不易液化。 地震烈度和地震持续时间:地震烈度越高,持续时间越长,饱和砂土越易液化。 土层地质年代;土的颗粒组成及密实程度;土层埋置深度、地下水位;地震烈度大小和持续时间。 5 简述建筑抗震设计的总体要求: 1)擅选场址: 选有利地段,避不利地段,不在危险地段进行工程建设。 2)塑稳建筑体型: 平面应尽可能均匀、对称、规则,质量与刚度分布均衡。 3)巧构结构延性:尽量使结构在破坏前具有一定塑性变形,以有效消耗地震时的结构输入能量。 脆性结构往往以很大的抗力吸收地震能,而延性结构却以非关键构件的变形吸收地震输入能,从而有效抗御结构倒塌的发生。 4) 多道抗震设防:控制同一结构各构件或部件在地震中损坏或形成塑性铰的顺序而成的多道防御线,使整个结构坏而不倒。 5)合理匹配结构的承载力、刚度、延性,尽可能达到较好的综合性能。 6)注意非结(转载于: 小 龙文档 网:设计特征周期值在哪个规范)构因素: 非结构构件(如玻璃幕墙,吊顶,室内设备等)与主体结构之间应有可靠的连接或锚固。 另,有些非结构构件(如围护墙、隔墙等)的存在,会影响主体结构的动力特性(如阻尼,周期等) 。对主体结构震动可能造成影响的非结构构件,应注意分析或估计其对主体结构可能带来的影响,并采取相应的抗震措施。 6、什么是设计特征周期,影响设计特征周期的因素主要有哪些? 设计特征周期 Tg 是抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。 设计特征周期的值与建筑物所在地区的地震环境有关,即与建筑物所在地区及周围可能发生地震的震源机制、震级大小、震中距远近以及建筑物所在地区的场地条件等有关。 (场地卓越周期:地震波在覆盖土层传中传播过程中,土层中的某频率波最易于被激起,这种波的周期。由于土层的过滤性与选择放大作用,地表地震动的卓越周期在很大程度上取决于场地的固有周期。 ) 7. 简述三个水准的抗震设防原则 答:建筑抗震设计的三水准是: “小震不坏、中震可修、大震不倒” 。即 1)第一水准。当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,结构一般不受损坏或不需修理仍可继续使用; 设计按多遇地震烈度对应的地震作用效应及与其他荷载效应的组合,验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形。 2)第二水准。当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用; 设计考虑在设防烈度地震时,结构的力变形行为不再线性,允许部分结构构件产生一定的塑性变形,但结构仍然完整,部分构件经更换或一般维修后,结构仍然可以继续使用。 3)第三水准。罕遇地震烈度时,允许结构在不倒塌或延时倒塌的的前提下,进入弹塑性状态。 设计按罕遇地震烈度验算结构变形,使结构在罕遇地震时,即便部分构件已经产生弹塑性变形,但结构处于不至于快速倒塌。 8. 简述两个阶段的抗震设防原则的内容 答:两个阶段的抗震设防原则,是按与设防水准相应的抗震计算方法和构造措施,实现抗震设防的目的。具体要求是: 第一阶段:多遇地震作用下弹性承载力计算、弹性变形验算,保证小震不坏,同时,运用抗震概念设计方法加强结构延性的控制,加强构造措施设计,保证中震可修。 第二阶段:通过对罕遇地震烈度地震作用下结构薄弱部位弹塑性变形验算,采取相应的构造措施,保证大震不倒。 9. 什么是抗震设计特征周期 Tg,其物理意义是什么?抗震设计特征周期 Tg:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。 当结构的自振周期超过设计特征周期时,地震作用就会随其自振周期的增大而减小。当结构的自振周期小于时,地震作用会随其自振周期的增大而急剧增大。实际的建筑结构的自振周期大都会大于设计特征周期,但一般不大于。 什么是场地卓越周期,其物理意义是什么? 场地卓越周期是以前的提法,指引起建筑场地振动最显著的某条或某类地震波的一个谐波分量的周期,该周期与场地覆土厚度及土的剪切波速有关。地震波通过覆盖土层传向地表的过程中,由于土层的过滤性与选择放大作用,地表地震动的卓越周期在很大程度上取决于场地的固有周期。 10、简述框架节点抗震设计的基本原则。 节点的承载力不应低于其连接构件的承载力; 多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时节点承载力的降低不得危及竖向荷载的传递; 梁柱纵筋在节点区内应有可靠的锚固;节点配筋不应使施工过分困难。 11 简述现行抗震规范计算地震作用所采用的三种计算方法及其适用范围。 底部剪力法、振型分解反应谱法、时程分析法。 高度不超过 40m 、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。 除外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。 特别不规则的建筑、甲类建筑和抗震规范指出的某些高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,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。 12、什么是建筑结构抗震概念设计? 结构概念设计是保证结构具有优良抗震性能的一种方法。概念设计包含极为广泛的内容,选择对抗震有利的结构方案和布置,采取减少扭转和加强抗扭刚度的措施,设计延性结构和 延性结构构件,分析结构薄弱部位,并采取相应的措施,避免薄弱层过早破坏,防
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