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文档简介
一、产生扭转地震反应的原因 3.7 建筑结构的扭转地震效应 1.建筑结构的偏心 两方面:建筑自身的原因和地震地面运动的原因。 质心 刚心 产生偏心的原因: a.建筑物的柱体与墙体等抗 侧力构件布置不对称。 b.建筑物的平面不对称。 c.建筑物的立面不对称。 d.建筑物的平面、立面均不对称。 e.建筑物各层质心与刚心重合, 但上下层不在同一垂直线上。 f.偶然偏心。 2.地震地面运动存在扭转分量 地震波在地面上各点的波速、周期和相位不同。建 筑结构基底将产生绕竖直轴的转动,结构便会产生扭转 振动。 无论结构是否有偏心,地震地面运动产生的结构扭 转振动均是存在的。 但二者有区别,无偏心结构的平动与扭转振动不是 耦合的,而有偏心结构的平动与扭转振动是耦合的。 二、考虑扭转地震效应的方法 1、规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用 方向的两个边榀,其地震作用效应宜乘以增大系数。 一般情况下,短边可按1.15、长边可按1.05采用;当 扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。 2、采用扭转耦联的振型分解反应谱法。 1、考虑扭转地震效应时水平地震作用标准值的计算公式 : -分别为j振型i层的x、y方 向的水平相对位移; -为j振型i层的相对扭转角; -j振型周期Tj对应的地震 影响系数; -i层转动半径; 质心 j振型i层质心处地震作用 三、考虑扭转的振型分解反应谱法 考虑扭转地震效应时水平地震作用标准值 的计算公式: 质心 j振型i层质心处地震作用 -考虑扭转的j振型参与系数; 仅考虑x方向地震时 仅考虑y方向地震时 与x方向斜交地震时 地震作用方向与 x轴方向夹角 2、考虑扭转影响的水平地震作用效应 不计扭转影响时的水平地震作用效应 (一般情况下 m=3) 考虑单向水平地震作用下扭转的地震作用效应 -考虑扭转的地震作用效应 -分别为j、k振型地震作用产生的作用效应; 可取前9 15个振型。 -分别为j、k振型的阻尼比; -为j振型与k振型的耦联系数; -为k振型与j振型的自振周期比; 考虑双向水平地震作用下扭转的地震作用效应 取两者中较大值 -为仅考虑x(y)向水平地震作用时的地震作用效应。 3.10 地基与上部结构相互作用的影响 一般规定:建筑物基底为刚性,建筑的振动仅取决于上部 结构的特性。 考虑土结构相互作用: (1)改变了临近场地中地面运动的频谱成分; (2)改变了结构的振动特性,使结构周期增长、阻尼和位 移增大,将减小结构所受的地震作用,但增大了结构的位移 。 由于考虑到我国地震作用取值偏低,因此规范规定: 结构抗震计算,一般情况下可不计入地基与结构相互作用 的影响;8度和9度时建造于、类场地,采用箱基、刚 性较好的筏基和桩箱联合基础的钢筋混凝土高层建筑,当 结构基本自振周期处于特征周期的1.2倍至5倍范围时,若 计入地基与结构动力相互作用的影响,对刚性地基假定计 算的水平地震剪力可按下列规定折减,其层间变形可按折 减后的楼层剪力计算。 1.高宽比小于3的结构,各楼层水平地震剪力的折减系数 ,可按下式计算: -计入地基与结构动力相互作用后的地震剪力折减系数; -按刚性地基假定确定的结构基本自振周期; -计入地基与结构动力相互作用的附加周期 按右表采用(单位:s); 0.250.10 9 0.200.08 8 烈度 场地类别 2.高宽比不小于3的结构,底部的地震 剪力按1款规定折减,顶部不折减,中间 各层按线性插入值折减. 3.折减后各楼层的水平地震剪力应符合楼层最低剪力的规 定。 3.11 结构竖向地震作用 竖向地震运动是可观的: 根据观测资料的统计分 析,在震中距小于200km范 围内,同一地震的竖向地面 加速度峰值与水平地面加速 度峰值之比av/ah平均值约为 1/2,甚至有时可达1.6。 竖向地震作用的影响是显著的: 根据地震计算分析,对于高层建筑、高耸及大跨结构影 响显著。结构竖向地震内力NE/与重力荷载产生的内力NG的比 值沿高度自下向上逐渐增大,烈度为8度时为50%至90%,9度 时可达或超过1;335m高的电视塔上部,8度时为138%;高层 建筑上部,8度时为50%至110%。 目前,规范考虑竖向地震作用的结构为 1.长悬臂结构; 2.大跨度结构; 3.高耸结构和较高的高层建筑; 计算结构竖向地震作用的方法: 静力法:取结构或构件重力的某个百分数作为其竖向地震 作用; 水平地震作用折减法:取结构或构件水平地震作用的某个 百分数作为其竖向地震作用; 竖向地震反应谱法:与水平地震反应谱法相同。 时程反应分析: 一、竖向地震反应谱 竖向地震反应谱与水平地震反应谱的比较: 类场地竖向地震 平均反应谱与水平 地震平均反应谱 形状相差不大 加速度峰值约为水平的1/2至2/3。 可利用水平地震反应谱进行分析。 分析结果表明: 高耸结构和高层建筑竖向第一振型的地震内力与竖向 前5个振型按平方和开方组合的地震内力相比较,误差仅 在5%-15%。 此外,竖向第一振型的数值大致呈倒三角形式,基本 周期小于场地特征周期。 因此,高耸结构和高层建筑竖向地震作用可按与底部 剪力法类似的方法计算。 二、高耸结构和高层建筑竖向地震作用的计算公式 -结构总竖向地震作用标准值; -竖向、水平地震影响系数最大值。 H1 G1 Hi -质点i的竖向地震作用标准值。 规范要求:9度时,高层建筑楼层的竖向地震作用效 应应乘以1.5的增大系数。 三、平板型网架屋盖与大于24m屋架的竖向地震作用计算 -第i杆件的竖向地震内力; -第i杆件的重力内力。 反应谱法计算结果表明 1.比值虽不相同,但相差不大,故可取最大值作为设计依据; 2.比值与烈度和场地类别有关; 3.比值与跨度有关,但在常用的范围内,变化不很大;为 了简化,略去其影响; -竖向地震作用系 数,按表采用; -重力荷载代表值。 0.250.250.209 0.13(0.19 ) 0.13(0.19 ) 0.10(0.15)8 0.200.150.159 0.10(0.15 ) 0.08(0.12 ) 可不计算(0.10) 8 、 钢筋混凝土 屋架 平板型网架 钢屋架 结构类型 烈 度 场地类别 采用静力法 对于长悬臂和其它大跨度结构的竖向地震作用标准值, (1) 8度和9度可分别取该结构、构件重力荷载代表值的10%和 20% (2)设计基本地震加速度为0.30g时,可取该结构构件重力荷载代 表值的15%。 时程分析法概念 时程分析法是对结构的运动微分方程直接进行逐步积 分求解的一种动力分析方法。由时程分析可得到各质点随 时间变化的位移、速度和加速度动力反应,并进而可计算 出构件内力的时程变化关系。由于此法是对运动方程直接 求解,又称直接动力分析法。 直接动力分析包括确定性动力分析与非确定性动力分 析两大类,即确定性动力分析中的时程分析法与非确定性 分析的随机振动分析法,这里主要介绍时程分析法。 抗震规范规定,重要的工程结构,例如:大跨桥 梁,特别不规则建筑、甲类建筑,高度超出规定范围的高 层建筑应采用时程分析法进行补充计算。 结构弹塑性时程分析方法的步骤 (1)按照建筑场址的场地条件、设防烈度、震中 距远近等因素,选取若干条具有不同特性的典型强震 加速度时程曲线,作为设计
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