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1、00专题:框架剪力墙抗风抗震结构设计本工程京都大厦主体为框架-剪力墙结构体系,属乙类建筑,建筑场地类别为类,基本风压 建筑物总高度为63.77米,地上十七层,地下一层。地上一三层为商场,四层为餐厅,五层为设备 转换层,六十七层为住宅。结构计算模型协同工作:铰结体系;刚结体系。竖向荷载内力计算:分层法。水平荷载内力计算:值法。地震荷载计算:底部剪力法。即用结构最大加速度反应值总质量底部剪力(总剪力) 风荷载计算:按顶部最大近似均布荷载计算。柱截面设计柱的正载面设计与其截面上弯矩和轴力,以及偏心距e 均有关系。对于大偏心受压,当弯矩相等或相近时,轴力愈小所需配筋量愈多;对于小偏心受压,当弯矩相等或
2、相近时,轴力愈大所需配筋量愈多;而对轴力相等或相近时,无论大偏压还是小偏压,弯矩愈大所需配筋皆愈多。考虑水平地震作用下构件内力的可变性,柱的截面设计采用对称配筋。为此,柱控制截面上最不 地震作用下结构延性设计要求对某些部位的内力适当增大调整,以保证以下几个部位的要求:高 )地震调整系数震源-于-网-络-收-集源-于-网-络-收-集剪结果分析由本工程设计计算中,发现结构内力的计算结果偏大于一般实际工程的经验数值。并导至部分构 件截面设计的困难,甚至使得建筑物不满足抗移舒适度的要求。究其原因,本人认为主要有以下几个 )结构水平地震作用计算方法的原因 力墙协同工作部分高度有,大大超过了底部剪力法所限
3、制的适用条件“适用于建筑高度不大 求,设计任务还是要求使用底部剪力法进行结构水平地震作用的计算。由此,造成了计算的结构 本工程水平地震作用的计算,根据高规第的规定取7 度抗震区罕遇地震水平地震影响系 数最大值amax 。然则,根据本地区的具体情况看来,本地区内抗震设计的高度建筑中极少按罕遇地 也就因此,使得我们结构设计的结果偏大于相对本抗震区实际工程。从这点来看,这也暴露了我们缺 乏广泛的实际工程实践的知识肓点,应该在以后工作的实际工程实践中注意加强。)本工程结构体系为框架核心筒结构。但在结构计算中,当作一般的框架剪力墙进行计算,仅 以单片剪力墙端翼缘来考虑双向剪力墙的共同工作特性,忽略了双向
4、剪力墙四边围合的筒体整体工作。对核心筒筒内部剪力墙的竖向剪力墙计算,忽略了筒外荷载对其的影响,假设其只承受其筒内计 算单元内的竖向荷载作用。而实际情况下,此类筒内剪力墙与筒边上的剪力墙之间间距堪小(净距小 于核心筒筒外的荷载在一定程度上会通过墙与墙之间的连梁、楼板而传到筒内的剪力墙上。对这部 分荷载的忽略,使得筒内剪力墙的计算轴力偏小,墙偏心距增大,造成剪力墙大偏心受压,配筋增大。D 值法用修正的柱抗侧移刚度和调整反弯点高度计算框架水平力作用下的结构内力。 一阶段:用第一水准烈度的地震动参数,算弹性状态下结构效应,抗震调整后截面设计,满足第 算出弹性层间位移,使之满足第二水准变形要求。 二阶段:计算结构(特别是薄弱环节)弹塑性层间位移角,满足第三水准要求。竖向布置1、下一楼层的侧向刚度大于上一楼层的70或其上相邻三层平均值的802、B 级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层的75。 框剪结构优点
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