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结构分析软件对于剪力墙采用计算模型的不同
时间: 2019-07-15 17:07:21来源: 长沙维度工业设计服务有限公司
  在现有结构设计软件的情况下,空间支撑结构设计的结论基本一致。然而,剪力墙采用不同的计算模型,造成了较大的差异,如墙元模型、壳元模型和膜元模型。


  1.考虑刚性楼板的假设


  考虑刚性楼板假设的原因是基于相同条件下结构指标的判断和基于层模型的分析判断。


  主要用于计算整体控制指标,如层间位移角、扭转位移比、周期比、结构底部抗倾覆力矩计算、结构剪切重量比计算、结构刚性重量比计算等。


  不考虑楼板刚性条件的假设:对梁、板、柱、墙等构件进行分析计算。


  2.循环比判断


  扭转周期比的判断应以刚性楼板假设为基础。


  3.位移比判断(扭转位移比)


  为了判断位移比(扭转位移比),采用刚性楼板假设。考虑一下偶然偏见。


  4.位移角


  对结构的楼板位移和层间位移控制值进行校核,采用CQC效果组合,不考虑意外偏心的影响。


  5.地震作用计算


  在单向地震的情况下,应该考虑偶然偏心,这是由于偏差的实际结构的刚度和质量分布的假设,计算地面扭转分量的存在,在实际地震的不同退化程度的侧向力刚度结构的弹塑性反应。考虑偶然偏心量的方法简单实用。


  6.双向地震


  “反规范”第5.1.1条:双向水平地震作用下的扭转效应应包括质量和刚度分布明显不对称的结构。当扭转位移比大于1.2时,可以认为质量和刚度处于明显的不对称状态。


  双向地震的计算是x向和y向地震的重新组合(两者都不考虑意外偏心)。然而,与单向地震作用的结果不同,单向地震作用考虑的是偶然偏心(EXM、EYM或EXP、EYP)。


  7.屋面活荷载是否包含在重力荷载值中


  因为没有屋顶不算数;


  对于顶屋面,应包括在内,因为实际工程屋面具有较强的使用功能。


  8.朂小剪重比


  对于长周期结构,在相同强度下具有良好场地条件的结构是不容易满足的,存在一些问题。


  目前存在两种争议:朂小剪重比和刚度需要满足规范要求;此外,在满足刚度要求的情况下,可以消除朂小剪力比。


  大部分结构都在速度控制段,按标准方法计算过于复杂,可直接按加速度控制段的平差方法计算,趋于安全。


  9.楼梯间的问题


  平面地图集底部滑动存在以下问题:


  A、滑架是否能在长时间后滑动;


  B、梯板下端滑动后对结构产生的新影响;


  C、框架柱通过楼梯平台划分为短柱的问题依然存在。


  建议采用楼梯楼梯柱作为框架柱,在楼梯建筑物的四周设置暗梁,并根据楼梯柱的抗震要求采取抗震等级结构措施。在计算模型中建立楼梯不是一个好主意。


  10.坚固的柱子和薄弱的横梁


  在实际地震中,强柱和弱梁的破坏是比较困难的。朂主要的原因


  1)弹性模型增加了梁端负弯矩;


  2)在裂缝计算过程中,内力值位置与实际位置不一致,导致裂缝较大,配筋增加;


  3)梁底部钢筋过多;


  4)现浇楼板对梁端实际承载力的影响。


  在设计上适当


  考虑塑性内力的重新分布,设置净梁跨单元,正确区分中跨钢筋与底端钢筋的区别。当梁的底部有多排钢筋时,第二行可以在柱截面外截断。


  11.刚性楼板假定


  刚性楼板的假设与强迫刚性楼板的假设不同。


  假定刚性楼板平面刚度为无穷大,外部刚度为零。这个盘子有三个自由度。


  [强制刚性楼板假设]不区分刚性楼板、弹性楼板或独立弹性缝。当位于地板上时,强制安装刚性板。


  注意:对于复杂的结构,如不规则倾斜的屋顶,体育场,工厂,或者列和墙壁并非在同一海拔(跳列),或者如果没有楼板结构分析将严重扭曲,如果强制刚性楼板假定(即计算结果不具有参考意义)。对于这种结构,可以查看位移(详细输出),或者观察结构的动态变形图,研究结构的扭转效应。


  对于剪接或三明治结构,总是存在大量的跳变列。假设楼板为刚性楼板,所有的跳变柱都会受到约束,计算结果会产生失真。(在实际中,如果位移角不满足1/550,在实际中可能不满足)


  建议:厂房结构不采用刚性楼板假定,而是根据计算出的更大位移角和楼板高度。


  12.屋面板温度条


  屋面板温度条:双层双向设置。梁是由钢筋而不是扭力钢筋制成的。


  结构设计应注重概念设计,做到重概念、轻精度。做结构设计从大、小做起


  抗震概念设计是把握结构抗震设计的关键问题:


  1)结合地震及其影响的不确定性和规律性,设计应注重结构的整体响应;


  2)根据结构的破坏机理和破坏过程,灵活应用抗震设计准则;


  3)从一开始就全面、合理地把握结构设计的基本问题(如总体布置、结构体系、承载力与刚度分布、结构延性等);


  4)考虑关键部位的细节,努力消除结构中的薄弱环节(或制定关键部位的具体抗震性能指标);


  5)从根本上保证结构抗震性能。做结构设计不应该害怕超出结构规格的问题,而是要找出结构的问题,有针对性地解决问题,找出解决方案。


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