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文档简介
地震倾覆力矩的计算,规定水平力抗规方法 (V*H求和方式) 规定水平力轴力方式 (力学标准方式) CQC振型叠加法 旧版方法,地震倾覆力矩的计算方式-抗规方法,地震倾覆力矩的计算方式-轴力方式,地震倾覆力矩的计算方式-旧版方法,PMSAP在计算书item038项输出规定水平力下的 “力学标准方式”的倾覆力矩百分比,PMSAP在计算书item031项输出规定水平力下的 “V*H求和方式”的倾覆力矩百分比,第 k 层的框架倾覆力矩 V*H求和方式,地震倾覆力矩的计算,抗规6.1.3的条文说明中规定框架部分地震倾覆力矩的计算公式为:,地震倾覆力矩的计算,力学标准方式 第 k 层取矩参考点位置确定,地震倾覆力矩的计算,地震倾覆力矩的计算,一目了然, 有明显的不同,框剪结构中总框架的计算简图,地震倾覆力矩的计算,指的是第 i 层框架受到的总地震作用,一部分是直接地震作用, 一部分是由剪力墙间接施加的地震作用;,是框架底部的合轴力,由剪力墙直接引起;,是框架底部的附加弯矩,由剪力墙直接引起;,V*H方式得到的框架底部的倾覆弯矩,由剪力墙和直接地震作用共同引起;,力学方式得到的框架底部的倾覆弯矩,由剪力墙和直接地震作用共同引起;,地震倾覆力矩的计算,一般而言,对于对称布置的框剪、框筒结构,力学方式的框架倾覆力矩要远大于V*H方式的倾覆力矩,地震倾覆力矩的计算,2倍!,而对于偏置布置的框剪、框筒结构,力学方式的框架倾覆力矩与V*H方式的倾覆力矩比较接近,考察X向,地震倾覆力矩的计算,力学方式只是略大一点,总之,总框架与总剪力墙配合的越紧密,二者之间的传力越显著,两种方法统计的框架倾覆力矩差异越大。 反过来,对于独立工作的框架和剪力墙,两种方法是一致的。 力学方式的框架倾覆力矩一方面可以反映框架的数量;另一方面可以反映框架的空间布置;是更为合理的衡量“框架在整个抗侧力体系中作用”的指标。,地震倾覆力矩的计算,规定水平力下的倾覆力矩百分比与老办 法相差很小,层号 塔号 框架弯矩 短肢墙弯矩 墙及支撑弯矩 总弯矩 1 1 10153.( 21.3%) 0.( 0.0%) 37423.( 78.7%) 47576. 2 1 9537.( 23.1%) 0.( 0.0%) 31678.( 76.9%) 41215. 3 1 8870.( 25.5%) 0.( 0.0%) 25869.( 74.5%) 34738. 4 1 7981.( 28.0%) 0.( 0.0%) 20477.( 72.0%) 28458. 5 1 6957.( 30.9%) 0.( 0.0%) 15542.( 69.1%) 22499. 6 1 5844.( 34.4%) 0.( 0.0%) 11125.( 65.6%) 16969. 7 1 4685.( 39.1%) 0.( 0.0%) 7287.( 60.9%) 11972. 8 1 3518.( 46.1%) 0.( 0.0%) 4108.( 53.9%) 7626. 9 1 2366.( 58.3%) 0.( 0.0%) 1694.( 41.7%) 4060. 10 1 1290.( 83.8%) 0.( 0.0%) 249.( 16.2%) 1539. 层号 塔号 框架弯矩 短肢墙弯矩 墙及支撑弯矩 总弯矩 1 1 9915.( 21.3%) 0.( 0.0%) 36584.( 78.7%) 46498. 2 1 9324.( 23.1%) 0.( 0.0%) 31001.( 76.9%) 40325. 3 1 8678.( 25.5%) 0.( 0.0%) 25386.( 74.5%) 34063. 4 1 7813.( 27.9%) 0.( 0.0%) 20178.( 72.1%) 27991. 5 1 6812.( 30.7%) 0.( 0.0%) 15396.( 69.3%) 22208. 6 1 5720.( 34.0%) 0.( 0.0%) 11089.( 66.0%) 16809. 7 1 4582.( 38.5%) 0.( 0.0%) 7316.( 61.5%) 11898. 8 1 3437.( 45.2%) 0.( 0.0%) 4161.( 54.8%) 7597. 9 1 2309.( 57.0%)
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