高烈度區(qū)大高寬比高層鋼結(jié)構(gòu)抗震性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-20 21:22
針對(duì)《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ 99—2015)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)民用建筑建議的高寬比限值,通過變化高度以及變化寬度兩種方法獲得設(shè)計(jì)一系列不同高寬比的鋼框架-支撐結(jié)構(gòu),并通過PERFORM-3D軟件分析各模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行彈性和彈塑性分析,研究各模型在多遇及罕遇地震下的層間位移角、樓層剪重比以及結(jié)構(gòu)受拉情況,依據(jù)損傷理論計(jì)算了各模型結(jié)構(gòu)的整體損傷,進(jìn)而對(duì)其損傷的程度進(jìn)行了判定。同時(shí),對(duì)超過規(guī)范高寬比限值結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)給出了建議。
【文章來源】:結(jié)構(gòu)工程師. 2020,36(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
典型樓層軸測(cè)圖
(1)方案一變化高度:保持結(jié)構(gòu)長度(X向)及寬度(Y向)不變,通過調(diào)整結(jié)構(gòu)高度得到不同高寬比結(jié)構(gòu)。通過調(diào)整柱、梁截面尺寸以及支撐的布置方式等方法,使各個(gè)結(jié)構(gòu)剛度在X、Y兩個(gè)方向剛度相近,各模型的層間位移角曲線如圖2(a)所示。(2)方案二變化寬度:保持結(jié)構(gòu)高度不變,通過調(diào)整Y方向柱距,使得結(jié)構(gòu)寬度不斷變大。隨著結(jié)構(gòu)寬度的增加,結(jié)構(gòu)側(cè)向剛度不斷增加,結(jié)構(gòu)層間位移角不斷減小,各模型的層間位移角曲線如圖2(b)所示。從層間位移角曲線可以看出,隨著高寬比的增大,層間位移更趨向于彎曲型,最大層間位移角的位置不斷升高。
按所在區(qū)域抗震場(chǎng)地類別和特征周期(III類,Tg=0.65 s),選取5條天然波及2條人工波,對(duì)模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,所選波均能滿足《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011—2010)[7](以下簡(jiǎn)稱《抗規(guī)》)中對(duì)峰值加速度、頻譜特性和持續(xù)時(shí)間的要求。地震波的加速度時(shí)程以及相應(yīng)的反應(yīng)譜曲線如圖3所示。以Y方向作為時(shí)程波輸入的主方向,頻遇地震下水平主向加速度峰值調(diào)整為70 gal,罕遇地震下水平主向加速度峰值調(diào)整為400 gal,水平主向和次向的加速度峰值按照1.0∶0.85的比例系數(shù)進(jìn)行調(diào)幅。2.1 多遇地震下彈性時(shí)程分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]RC框架-核心筒結(jié)構(gòu)中核心筒高寬比限值研究[J]. 王斌,史慶軒,吳騫,何偉峰. 建筑結(jié)構(gòu). 2016(13)
[2]超高層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性及相關(guān)問題的研究[J]. 周建龍,包聯(lián)進(jìn),錢鵬. 工程力學(xué). 2015(09)
[3]剪重比的本質(zhì)關(guān)系推導(dǎo)及其對(duì)長周期超高層建筑的影響[J]. 廖耘,容柏生,李盛勇. 建筑結(jié)構(gòu). 2013(05)
本文編號(hào):3447621
【文章來源】:結(jié)構(gòu)工程師. 2020,36(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
典型樓層軸測(cè)圖
(1)方案一變化高度:保持結(jié)構(gòu)長度(X向)及寬度(Y向)不變,通過調(diào)整結(jié)構(gòu)高度得到不同高寬比結(jié)構(gòu)。通過調(diào)整柱、梁截面尺寸以及支撐的布置方式等方法,使各個(gè)結(jié)構(gòu)剛度在X、Y兩個(gè)方向剛度相近,各模型的層間位移角曲線如圖2(a)所示。(2)方案二變化寬度:保持結(jié)構(gòu)高度不變,通過調(diào)整Y方向柱距,使得結(jié)構(gòu)寬度不斷變大。隨著結(jié)構(gòu)寬度的增加,結(jié)構(gòu)側(cè)向剛度不斷增加,結(jié)構(gòu)層間位移角不斷減小,各模型的層間位移角曲線如圖2(b)所示。從層間位移角曲線可以看出,隨著高寬比的增大,層間位移更趨向于彎曲型,最大層間位移角的位置不斷升高。
按所在區(qū)域抗震場(chǎng)地類別和特征周期(III類,Tg=0.65 s),選取5條天然波及2條人工波,對(duì)模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,所選波均能滿足《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011—2010)[7](以下簡(jiǎn)稱《抗規(guī)》)中對(duì)峰值加速度、頻譜特性和持續(xù)時(shí)間的要求。地震波的加速度時(shí)程以及相應(yīng)的反應(yīng)譜曲線如圖3所示。以Y方向作為時(shí)程波輸入的主方向,頻遇地震下水平主向加速度峰值調(diào)整為70 gal,罕遇地震下水平主向加速度峰值調(diào)整為400 gal,水平主向和次向的加速度峰值按照1.0∶0.85的比例系數(shù)進(jìn)行調(diào)幅。2.1 多遇地震下彈性時(shí)程分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]RC框架-核心筒結(jié)構(gòu)中核心筒高寬比限值研究[J]. 王斌,史慶軒,吳騫,何偉峰. 建筑結(jié)構(gòu). 2016(13)
[2]超高層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性及相關(guān)問題的研究[J]. 周建龍,包聯(lián)進(jìn),錢鵬. 工程力學(xué). 2015(09)
[3]剪重比的本質(zhì)關(guān)系推導(dǎo)及其對(duì)長周期超高層建筑的影響[J]. 廖耘,容柏生,李盛勇. 建筑結(jié)構(gòu). 2013(05)
本文編號(hào):3447621
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