a.剪切刚度 (1).判断地下室嵌固点 (2).一层转换结构的刚度比 (3).上海地区钢砼结构 b.剪弯刚度 多层转换结构的刚度比 c.地震剪力与层间位移的比 本工程由于计算分析需要以上三种刚度比计算方法均用到,加上基础整体分析,共分6个模型。 模型1:内力配筋,设计图纸模型 无刚性楼板假定,地震剪力与地震层间位移的比 模型2:位移、周期比计算 刚性楼板假定,地震剪力与地震层间位移的比 模型3:1.5倍地下室嵌固的判定(主楼) 刚性楼板假定,剪切刚度 模型4:2.0倍地下室嵌固的判定(整体) 刚性楼板假定,剪切刚度 模型5:转换结构刚度比的判定 刚性楼板假定,剪弯刚度 模型6:基础计算 模施工加载2,生成传给基础的刚度 4. 框支剪力墙结构计算模型 有三个问题需要注意。 a. 墙元细分最大控制长度应取得尽量小,建议为1。这是为了转换梁与上部剪力墙协调变形更合理。 b. 转换梁应该考虑轴向变形的影响,所以要考虑弹性楼板,转换梁才能计算轴力。 c. 框支转换属于竖向不连续,应强制为薄弱层,此时刚度比值无关。 对于转换高层属于复杂高层建筑结构,一般情况下容易形成超限结构,即特别不规则结构。 (1).扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值1.2倍。 (2).侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼梯侧向刚度平均值80%。 (3).竖向抗侧力构建不连续 (4).凹凸不规则 (5).楼板局部不连续 (6).楼层承载力突变 本工程一开始超出前三项,形成了特别不规则结构,为了避免通过调整相邻上下层刚度和扭转不规则,使其只有一项竖向不连续,对有条件的情况下,建议尽量调整。 5. 型钢结构的设计 其设计采用STS工具箱节点连接计算与绘图工具设计。对柱脚采用外包式柱脚。 6. 对于其他问题概述 a. 对于剪力墙结构设计,根据《高规》对于约束边缘构件非阴影部分箍筋及拉筋的规定,可以采用全部拉筋。根据中国建筑就设计研究院结构专业设计研究院主编的国家标准图集(04SG330)给出了两种配置方式,本工程按它第1条设计。 b. 框支柱承受的地震剪力调整,在0.2Q中输入一个负值,PKPM会自动调整满足规范要求。框支托梁的应力分析按FEQ计算。目前FEQ无法计算框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙,可以用有限元程序进行补充计算。 c. 复杂高层要求采用两个不同力学模型的三维空间分析软件进行 计算,并采用弹性时程分析补充计算,本工程采用了SATWE和PMSAP进行了大指标对比,基本吻合,主要问题是PMSAP中剪力墙连梁超筋。弹性时程分析,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于阵型分解反应谱法的65%。多条时程分析的底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%,均满足要求。 HiStruct注:框支剪力墙结构应特别注意转换层楼板的平面内应力设计,平面内抗剪承载力设计,以减小楼板的开裂程度即刚度折减程度,进而保证楼板具有足够的能力传递上下层竖向构件之间的剪力。 本文来自:cmhai的网易博客 2/2 首页上一页12 |