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文档简介

1、 规定程度力抗规方法V*H求和方式 规定程度力轴力方式力学规范方式 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项输出规定程度力下的“力学规范方式的倾覆力矩百分比PMSAP在计算书item031项输出规定程度力下的 “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nstkinc1jijijckhVM 6.1.3的条文阐明中规定框架部分地震倾覆力矩的计算公式为:nimjiijchVM11力学规范方式 第 k 层取矩参考点位置确定nc1jkj0kkjkj*ck

2、)(MxxNMiiiNxNxkkkk0一目了然, 有明显的不同 框剪构造中总框架的计算简图z1y1x1M,F,Fz2y2x2M,F,FznynxnM,F,Fn1izicccn1izin1iyicn1iiin1izicn1iyiin1ixi*cMNDMMFDhVMDFHFMcDc*cM,MziyixiM,F,FcNn1iziM指的是第 i 层框架遭到的总地震作用,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;cMV*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

3、弯矩,由剪力墙和直接地震作用共同引起;*cM 普通而言,对于对称布置的框剪、框筒构造,力学方式的框架倾覆力矩要远大于V*H方式的倾覆力矩2倍! 而对于偏置布置的框剪、框筒构造,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调查X向力学方式只是略大一点 总之,总框架与总剪力墙配合的越严密,二者之间的传力越显著,两种方法统计的框架倾覆力矩差别越大。 反过来,对于独立任务的框架和剪力墙,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目的。 规定程度力下的倾覆力矩百分比与老办 法相差很小 层号 塔

4、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

5、%) 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

6、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%) 20198.( 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.( 5

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