高层建筑结构与抗震试题审批稿
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高层建筑结构与抗震试题随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般在城市中矗立。
高层建筑不仅是城市现代化的象征,更对结构设计和抗震性能提出了严峻的挑战。
为了确保高层建筑在地震等自然灾害中的安全性,对其结构和抗震性能的深入理解至关重要。
以下是一套关于高层建筑结构与抗震的试题,旨在考察您对这一重要领域的掌握程度。
一、选择题(每题 5 分,共 30 分)1、高层建筑结构中,以下哪种结构体系具有较好的抗侧刚度?()A 框架结构B 剪力墙结构C 框架剪力墙结构D 筒体结构2、地震作用下,高层建筑的主要水平力由以下哪种构件承担?()A 柱B 梁C 剪力墙D 基础3、在抗震设计中,“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑抗震设计的基本目标,其中“小震”是指()A 低于本地区设防烈度的多遇地震B 相当于本地区设防烈度的地震C 高于本地区设防烈度的罕遇地震4、以下哪种材料在高层建筑结构中具有较高的强度和良好的抗震性能?()A 混凝土B 钢材C 木材D 砌体5、高层建筑结构的自振周期与以下哪个因素关系最为密切?()A 建筑高度B 建筑宽度C 建筑质量D 结构体系6、为了提高高层建筑的抗震性能,以下哪种措施是有效的?()A 增加建筑自重B 减少剪力墙数量C 设置隔震装置D 减小柱截面尺寸二、填空题(每题 5 分,共 20 分)1、高层建筑结构设计中,风荷载的计算通常需要考虑_____和_____的影响。
2、抗震设防烈度是根据_____、_____、_____等因素确定的。
3、框架剪力墙结构中,框架和剪力墙协同工作,共同承担水平荷载,其中剪力墙承担的水平荷载比例通常_____框架承担的水平荷载比例。
4、高层建筑结构在地震作用下的变形主要包括_____、_____和_____。
三、简答题(每题 10 分,共 30 分)1、简述高层建筑结构选型的主要考虑因素。
2、解释地震反应谱的概念,并说明其在抗震设计中的作用。
3、简述高层建筑抗震构造措施的主要内容。
高层建筑结构与抗震试题一、协议关键信息1、试题的涵盖范围高层建筑结构的基本原理抗震设计的理论与方法相关规范与标准的应用2、试题的类型与数量选择题:具体数量填空题:具体数量简答题:具体数量计算题:具体数量3、试题的难度分布容易:占比中等:占比困难:占比4、试题的评分标准选择题:每题分值,答对得分,答错不得分填空题:每空分值,答对得分,答错不得分简答题:根据要点给分,满分分值计算题:按步骤给分,满分分值5、试题的使用目的评估学生对高层建筑结构与抗震知识的掌握程度为教学改进提供参考依据二、试题编制要求11 依据教学大纲和相关教材试题应紧密围绕教学大纲的要求,涵盖教材中的重点和难点内容,确保试题的科学性和权威性。
111 突出重点知识重点考查高层建筑结构的力学原理、抗震设计的关键概念和方法,以及在实际工程中的应用。
112 注重知识的系统性试题应体现高层建筑结构与抗震知识的系统性,引导学生建立完整的知识体系。
12 体现时代性和创新性关注行业的最新发展动态和研究成果,将新的理念、技术和方法融入试题中,培养学生的创新思维和解决实际问题的能力。
121 结合实际工程案例引入实际工程中的高层建筑结构与抗震问题,让学生在解决实际问题的过程中,提高运用知识的能力。
122 鼓励多元化的解决方案对于一些开放性问题,鼓励学生提出多元化的解决方案,培养学生的创新意识和批判性思维。
三、试题审核与修订21 成立审核小组由资深教师和行业专家组成审核小组,对试题进行严格审核。
211 审核试题的科学性确保试题内容准确无误,符合学科的基本原理和规范。
212 审核试题的合理性评估试题的难度、题型、分值分布等是否合理,是否能够有效考查学生的知识和能力。
22 反馈与修订根据审核小组的意见和建议,对试题进行修订和完善。
221 及时修改错误和不足之处对存在的科学性错误、表述不清等问题进行及时修改。
222 优化试题的质量进一步调整试题的难度和区分度,提高试题的质量和有效性。
高层建筑结构与抗震综合练习随着城市化进程的加速,高层建筑在我们的生活中越来越常见。
这些高耸入云的建筑不仅是城市的地标,更承载着人们的生活和工作。
然而,高层建筑面临着诸多挑战,其中结构设计和抗震性能是至关重要的两个方面。
高层建筑的结构设计是一项复杂而精细的工作。
它需要考虑众多因素,如建筑物的高度、用途、地理环境、风荷载、地震作用等。
首先,高度是一个关键因素。
随着建筑高度的增加,其自重和所承受的风力、地震力也会大幅增加。
为了保证结构的稳定性,通常会采用更加坚固和合理的结构体系,如框架核心筒结构、剪力墙结构等。
框架核心筒结构是一种常见的形式,它由外围的框架和内部的核心筒组成。
框架承担一部分水平荷载,而核心筒则主要承担大部分的水平和竖向荷载,两者协同工作,使建筑具有良好的受力性能。
在结构设计中,材料的选择也非常重要。
高强度的钢材和高性能的混凝土被广泛应用于高层建筑中。
这些材料具有良好的力学性能,可以承受较大的荷载,同时还能减小构件的尺寸,增加建筑的使用空间。
此外,合理的构件尺寸和配筋设计也是确保结构安全的关键。
设计师需要通过精确的计算和分析,确定梁、柱、墙等构件的尺寸和配筋,以保证它们在各种荷载作用下不会发生破坏。
除了结构设计,抗震性能是高层建筑必须要考虑的重要问题。
地震是一种不可预测的自然灾害,它对建筑物的破坏力巨大。
因此,提高高层建筑的抗震能力是保障人民生命财产安全的关键。
抗震设计的首要原则是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
这意味着在较小的地震作用下,建筑物不应出现损坏;在中等强度的地震作用下,建筑物可能会出现一些损坏,但经过修复后仍可继续使用;在强烈地震作用下,建筑物不应倒塌,以保障人员的生命安全。
为了实现这一目标,需要采取一系列的抗震措施。
基础的设计对于抗震性能至关重要。
良好的基础可以有效地将地震力传递到地基中,减少建筑物的晃动。
常见的基础形式有桩基础、筏板基础等。
桩基础适用于地质条件较差的地区,可以将建筑物的荷载传递到深层稳定的土层中;筏板基础则适用于地质条件较好、建筑物荷载较大的情况,它可以均匀地分布荷载,提高建筑物的稳定性。
高层建筑结构与抗震综合练习随着城市的不断发展,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
高层建筑不仅是城市现代化的象征,更是人类建筑技术的杰出成果。
然而,高层建筑在面临地震等自然灾害时,其安全性和稳定性面临着巨大的挑战。
因此,深入研究高层建筑结构与抗震性能具有极其重要的意义。
一、高层建筑结构概述高层建筑结构的形式多种多样,常见的有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等。
框架结构由梁和柱组成,具有布置灵活、空间大的优点,但侧向刚度较小,适用于层数较低的建筑。
剪力墙结构则主要依靠墙体来抵抗水平荷载,其侧向刚度大,但空间布置相对受限。
框架剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,既能提供较大的空间,又具有较好的抗侧力性能,在高层建筑中应用广泛。
筒体结构包括框筒、筒中筒等,具有良好的整体性和抗侧力性能,适用于超高层建筑。
二、地震对高层建筑的影响地震是一种突发的、破坏性极强的自然灾害。
当地震发生时,会产生水平和竖向的地震波,对高层建筑施加复杂的作用力。
水平地震作用是地震对高层建筑最主要的影响因素。
它会使建筑产生水平位移和扭转,导致结构构件的变形和破坏。
尤其是在结构的薄弱部位,如节点、连接处等,容易出现裂缝甚至断裂。
竖向地震作用在某些情况下也不可忽视。
对于大跨度、长悬臂结构以及高层建筑的顶部,竖向地震作用可能会引起较大的内力和变形。
三、高层建筑的抗震设计原则为了确保高层建筑在地震中的安全性,抗震设计应遵循以下原则:1、强柱弱梁在设计中,要保证柱子的承载能力大于梁的承载能力,使柱子在地震中不先于梁破坏,以维持结构的整体稳定性。
2、强剪弱弯通过合理的设计,使构件在受弯破坏之前先发生受剪破坏,因为受剪破坏具有更大的延性,能够吸收更多的地震能量。
3、多道防线在结构体系中设置多道抗震防线,如框架剪力墙结构中的框架和剪力墙、筒体结构中的外框筒和内筒等,当第一道防线破坏后,后续的防线能够继续发挥作用,避免结构的整体倒塌。
1 •从结构的体系上来分,常用的高层建筑结构的抗侧力体系主要有:—框架结构,剪力墙结构,—框架-剪力墙—结构,—筒体—结构,悬挂结构和巨型框架结构。
2•一般高层建筑的基本风压取—50—年一遇的基本风压。
对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,采用—100 —年一遇的风压值; 在没有—100—年一遇的风压资料时,可近视用取—50—年一遇的基本风压乘以1.1的增大系数采用。
3•震级一一地震的级别,说明某次地震本身产生的能量大小地震烈度一一指某一地区地面及建筑物受到一次地震影响的强烈程度基本烈度一一指某一地区今后一定时期,在一般场地条件下可能遭受的最大烈度设防烈度一一一般按基本烈度采用,对重要建筑物,报批后,提高一度采用4 •《建筑抗震设计规》中规定,设防烈度为—6—度及_ 6 —度以上的地区,建筑物必须进行抗震设计。
5•详细说明三水准抗震设计目标。
小震不坏:小震作用下应维持在弹性状态,一般不损坏或不需修理仍可继续使用中震可修:中震作用下,局部进入塑性状态,可能有一定损坏,修复后可继续使用大震不倒:强震作用下,不应倒塌或发生危及生命的严重破坏6 •设防烈度相当于—B_A 、小震B 、中震C 、中震7•用《高层建筑结构》中介绍的框架结构、剪力墙结构、框架一剪力墙结构的力和位移的近似计算方法,一般计算的是这些结构在—下的力和位移。
A小震B 中震C 大震8. 在建筑结构抗震设计过程中,根据建筑物使用功能的重要性不同,采取不同的抗震设防标准。
请问建筑物分为哪几个抗震设防类别?甲:高于本地区设防烈度,属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑乙:按本地区设防烈度,属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑丙:除甲乙丁外的一般建筑丁:属抗震次要建筑,一般仍按本地区的设防烈度9. 下列高层建筑需要考虑竖向地震作用。
(D)A 8。
抗震设计时B 跨度较大时C 有长悬臂构件时D 9 。
抗震设计10. 什么样的高层建筑结构须计算双向水平地震作用下的扭转影响?对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构11. 结构的自振周期越大,结构的刚度越—小—,结构受到的地震作用越—小—。
《高层建筑结构抗震》计算题解题指导一正如之前的分析,《高层建筑结构抗震》在考试中涉及的计算题题型是基本固定的,体系特征和考察深度也是基本固定的。
下面以实际体系的分析来探讨一下计算题的解法。
并在分析其解题思路的同时回顾一下相关的基本概念。
例1、试用振型分解反应谱法计算图示框架多遇地震时的层间剪力。
抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组。
05.04.0,16.0max ===ξα,s T g ,体系自振周期及振型如下。
[解题分析]:1、这类题考查的是反应谱法的基本解法:振型分解法;2、所考查的结构体系一般是两个到三个自由度的多自由度体系;3、教材的例题和习题与考试所考查的题目有些须差别,即考试题通常会给出地震影响系数极值和场地特征周期,一般不需要大家现场查找和计算;4、此类题的分析步骤通常包括以下几步:①计算各振型的影响系数地震影响系数α是计算地震作用量值的重要参量。
过程随简单,但需要大家对反应谱曲线及其应用很熟悉,尤其反应谱曲线各阶段的关系式要能熟练,特别是其水平段和曲线下降段。
{}⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧=000.1667.0334.01X {}⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧--=000.1666.0667.02X {}⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧-=000.1035.3019.43X s 467.01=T s 208.02=T s 134.03=T ξξγ55.005.09.0+-+=ξξη7.106.005.012+-+=第一振型: 第二振型:第三振型:②计算各振型的振型参与系数振型参与系数是决定各振型对楼层影响程度的参数。
第一振型: 第二振型: 第三振型: ③计算各振型各楼层的水平地震作用i j ji j ji G x F γα=第一振型: 第二振型: 第三振型: ④计算各振型的层间剪力第一振型:第二振型:g g T T T 51<<g T T <<2s 1.016.0max 22==αηαg T T <<3s 1.016.0max 23==αηα∑∑===31223122/i i i i i i x m x m γ428.01180)666.0(270)667.0(2701180)666.0(270)667.0(270222-=⨯+-⨯+-⨯⨯+-⨯+-⨯=∑∑===31233133/i i i i i i x m x m γ063.01180)035.3(270019.42701180)035.3(270019.4270222=⨯+-⨯+⨯⨯+-⨯+⨯=∑∑===31213111/i i i i i i x m x m γ363.11180667.0270334.027********.0270334.0270222=⨯+⨯+⨯⨯+⨯+⨯=kN 4.1678.9270334.0363.1139.011=⨯⨯⨯⨯=F kN4.3348.9270667.0363.1139.012=⨯⨯⨯⨯=F kN 9.1208.9270)667.0()428.0(16.021=⨯⨯-⨯-⨯=F kN7.1208.9270)666.0()428.0(16.022=⨯⨯-⨯-⨯=F kN 8.1208.9180000.1)428.0(16.023-=⨯⨯⨯-⨯=F kN 2.1078.9270019.4063.016.031=⨯⨯⨯⨯=F kN 9.808.9270)035.3(063.016.032-=⨯⨯-⨯⨯=F kN 8.178.9180000.1063.016.033=⨯⨯⨯⨯=F kN 8362.3344.3344.16711=++=V kN 6.6682.3344.33412=+=V kN2.33413=V kN 8.1208.1207.1209.12021=-+=V kN 1.08.1207.12022-=-=V 8.12023-=V 139.0)(max 21==αηαγTT g第三振型:⑤计算总层间剪力所以大家可以看到,这类的计算其实是很程序化的,只不过自由度的多少会影响计算量的大小,但计算过程并没有区别。
高层结构抗震课程考试试题高层结构抗震课程考试试题随着城市化进程的加快,高层建筑的数量不断增加。
然而,高层建筑在地震中的抗震性能成为了人们关注的焦点。
为了提高高层建筑的抗震能力,很多地方开始开设高层结构抗震课程。
下面是一些高层结构抗震课程考试试题,希望对大家加深对这一重要课题的认识。
1. 什么是高层建筑的抗震性能?2. 高层建筑的抗震性能与哪些因素有关?3. 高层建筑的抗震设计原则有哪些?4. 高层建筑的抗震设计中,结构体系的选择有哪些考虑因素?5. 高层建筑的抗震设计中,地基处理的方法有哪些?6. 高层建筑的抗震设计中,结构材料的选择有哪些要求?7. 高层建筑的抗震设计中,结构连接的设计有哪些要点?8. 高层建筑的抗震设计中,如何考虑非结构部分的抗震性能?9. 高层建筑的抗震设防烈度等级有哪些?10. 高层建筑的抗震设防烈度等级与什么因素有关?11. 高层建筑的抗震设防烈度等级如何确定?12. 高层建筑的抗震设防烈度等级对结构设计有哪些要求?13. 高层建筑的抗震设防烈度等级对非结构部分有哪些要求?14. 高层建筑的抗震设防烈度等级对地基处理有哪些要求?15. 高层建筑的抗震设防烈度等级与地震烈度有何关系?16. 高层建筑的抗震设防烈度等级对建筑物的安全性能有何要求?17. 高层建筑的抗震设防烈度等级对建筑物的经济性有何要求?18. 高层建筑的抗震设防烈度等级对建筑物的可维修性有何要求?19. 高层建筑的抗震设防烈度等级对建筑物的使用功能有何要求?20. 高层建筑的抗震设防烈度等级的评价方法有哪些?以上是一些高层结构抗震课程考试试题,通过解答这些问题,可以更好地了解高层建筑的抗震设计原则、方法和要求。
在实际工程中,合理的抗震设计是确保高层建筑安全稳定运行的关键。
希望大家通过学习和实践,能够为我国高层建筑的抗震设计和施工贡献自己的力量。
高层建筑结构与抗震综合练习题一、单项选择题(每小题3分,共计30分,将选择结果填入括弧内)1.()既具有极大的抗侧移刚度,又能因剪力墙的集中而获得较大的空间,使建筑平面获得良好的灵活性,适用于30层以上的超高层房屋。
A.框架结构B.剪力墙结构C.砌体结构D.筒体结构2.我国《建筑结构抗震规范》以()作为抗震设计的依据,其数值应依据烈度、场地类别、设计地震分组以及结构自振周期和阻尼比确定。
A.地震系数B.动力系数C.地震影响系数D.冲击影响系数3.框架结构在节点水平集中力作用下,()。
A.柱的弯矩图呈直线形,梁的弯矩图呈曲线形B.梁的弯矩图呈直线形,柱的弯矩图呈曲线形C.梁和柱的弯矩图都呈直线形D.梁和柱的弯矩图都呈曲线形4.地震作用或风荷载对框架结构的水平作用,一般都可简化为作用于()上的水平力。
A.框架梁B.框架柱C.框架板D.框架节点5.关于框架-剪力墙结构刚度特征值λ,下列叙述错误的是()。
A.λ是框架抗推刚度与剪力墙抗弯刚度的比值B.λ值很大,结构的变形特性及受力将以框架为主C.λ值很小,结构的变形特性及受力将以剪力墙为主D.λ是剪力墙抗弯刚度与框架抗推刚度的比值6.所谓框架的抗推刚度,是使框架产生()。
A.单位扭转角所需的剪力值B.单位扭转角所需的弯矩值C.单位剪切角所需的剪力值D.单位位移所需的推力值7.()在水平荷载作用下,利用材料力学公式计算内力和侧移,再考虑局部弯曲应力的影响,进行修正。
A.整体剪力墙B.小开口整体剪力墙C.双肢剪力墙D.多肢剪力墙8.下列关于高层建筑结构平面布置的一般规定中,不正确的是()。
A.平面宜简单、规则、对称,减少偏心B.平面长度不宜过长,突出部分长度宜减小C.宜选用风压较小的形状,并应考虑邻近高层建筑对其风压分布的影响D.应尽量设置变形缝来划分结构单元9.目前,国内设计规范,仍沿用()方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。
A.弹性B.塑性C.弹塑性D.刚性10.下列关于荷载对结构影响的叙述中,错误的是()。
高层建筑结构抗震与设计(练习题1)1.表1为某建筑场地的钻孔资料,试确定该场地的类别。
表12.已知某6层、高度为20米的丙类建筑的场地地质钻孔资料如表2所示(无剪切波速数据),试确定该场地的类别。
3.某单跨单层厂房如图1所示,集中于屋盖的重力荷载代表值为G=2800kN,柱抗侧移刚度系数k1=k2=2.0×104kN/m,结构阻尼比ζ=0.03,Ⅱ类建筑场地,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.15g。
分别求厂房在多遇地震和罕遇地震时水平地震作用。
图1单层厂房计算简图2k 1k kGG4. 图2为两层房屋计算简图,楼层集中质量分别为m1=120t,m2=80t,楼板刚度无穷大,楼层剪切刚度系数分别为k1= 5×104kN/m , k2= 3×104kN/m 。
求体系自振频率和振型,并验算振型的正交性。
图2 两层房屋计算简图1m 2m 1k 2k5. 钢筋混凝土3层框架计算简图如图3所示。
分别按能量法和顶点位移法计算结构的基本自振周期(取填充墙影响折减系数为0.6)。
图3 3层框架计算简图kgm 3310180⨯=kgm 3210270⨯=kgm 3110270⨯=mkN k /98003=mkN k /1950002=mkN k /2450001=6. 钢筋混凝土3层框架经质量集中后计算简图如图4所示。
各层高均为5米,各楼层集中质量代表值分别为:G1=G2=750kN ,G3=500kN ;经分析得结构振动频率和振型如图4所示。
结构阻尼比ζ=0.05,Ⅰ类建筑场地,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.10g 。
试按振型分解反应谱法确定结构在多遇地震时的地震作用效应,绘出层间地震剪力图。
s rad /22.101=ωsrad /94.272=ωsrad /37.383=ω12图4 计算简图7. 已知条件和要求同上题,试按底部剪力法计算。
1、表1为某建筑场地的钻孔资料,试确定该场地的类别。
高层建筑结构与抗震试
题
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
高层建筑结构与抗震B试题
一、填空题(每空1 分,共20 分)
1、高层建筑结构平面不规则分为扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续几种类型。
2、高层建筑按不同情况分别采用底部剪力法、振型分解反应谱法和弹性时程分析法的地震作用计算方法。
3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括反弯点法、D 值法。
4、高层建筑框架结构柱反弯点高度应考虑梁柱线刚度比及层数、层次,上、下横梁线刚度比,层高变化的影响。
5、高层建筑剪力墙分为整体剪力墙、整体小开口墙、联肢剪力墙、壁式框架四种类型。
6、高层建筑框剪结构中的梁分为普通框架梁、剪力墙间连梁、墙技一框架柱连梁三种类型。
7、高层建筑框剪结构剪力墙布置应遵循均匀、周边分散、对称的原则。
二、单项选择题(每题2 分,共10分)
1、高层建筑采用(D )限制来保证结构满足舒适度要求。
A、层间位移
B、顶点最大位移
C、最大位移与层高比值
D、顶点最大加速度
2、地震时必须维持正常使用和救灾需要的高层建筑物为(D )。
A、一类建筑
B、甲类建筑
C、二类建筑
D、乙类建筑
3、计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响,对现浇楼盖,中框架取I=( A)。
A、2I0
B、
C、 D、I0
4、联肢剪力墙计算宜选用( B)分析方法。
A、材料力学分析法
B、连续化方法
C、壁式框架分析法
D、有限元法
5、框架-剪力墙结构侧移曲线为(C )。
A、弯曲型
B、剪切型
C、弯剪型
D、复合型
三、多项选择题(将正确的答案的编号填入括弧中,完
全选对才得分,否则不得分,每小题4分,共20分)
1、抗震设防结构布置原则( BC)
A、合理设置沉降缝
B、合理选择结构体系
C、足够的变形能力
D、增大自重
E、增加基础埋深
2、框架梁最不利内力组合有(AC )
A、端区-Mmax,+Mmax,Vmax
B、端区Mmax及对应N,V
C、中间+Mmax
D、中间Mmax及对应N,V
E、端区Nmax及对应M,V
3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定(ABD )
A、连梁反弯点在跨中
B、各墙肢刚度接近
C、考虑D 值修正
D、墙肢应考虑轴向变形影响
E、考虑反弯点修正
4、高层建筑剪力墙类型判别以(CD )为主要特征。
A、等效刚度
B、墙肢宽度
C、整体性能
D、反弯点出现情况
E、墙肢高宽比
5、高层建筑基础埋置深度主要考虑( ACD)。
A、稳定性
B、施工便利性
C、抗震性
D、沉降量
E、增加自重
四、解释下列技术名词的含义(每题4分)
1、风振系数:实际风压是在平均风压上下波动的,目前采用加大风载的办法来考虑这个动力效应,
在风压值上乘以风振系数βz。
2、D值法:柱的抗侧刚度与柱的线刚度、梁的线刚度和层高等因素有关。
对反弯点法中柱的抗侧刚度和反弯点高度进行了修正。
修正后,柱的侧刚度以D 表示,故此法又称为“D 值法”。
3、剪压比:剪压比即为梁截面上的“名义剪应力”V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值fc的比值。
4、刚度特征值:结构刚度特征值,是反映总框架和总剪力墙刚度之比的一个参数,对框剪结构的受力状态和变形状态及对外力的分配都有很大的影响。
五、简答题(每题5 分,共25 分)
1、地震作用计算方法应如何选用
答:高层建筑结构应按不同情况分别采用相应的地震作用计算方法:①高度不超过40m,以剪切变形为主,刚度与质量沿高度分布比较均匀的建筑物,可
采用底部剪力法。
②高层建筑物宜采用振型分解反应谱方法。
③7~9 度抗设防的高层建筑,有些情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
2、框剪结构协同工作计算的基本假定是什么
答:基本假定:(1)楼板在自身平面内的刚度无限大,这一假定保证楼板将整个计算区段内的框架和剪力墙连成一个整体,在水平荷载作用下,框架和剪力墙之间不产生相对位移。
(2)当结构体型规则、剪力墙布置比较结称均匀时,结构在水平荷载作用下不计扭转的影响;否则,应考虑扭转的影响。
(3)不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。
3、影响框架梁柱延性的因素有哪些
答:影响框架梁延性及其耗能能力的因素很多,主要有以下几个方面:纵筋配筋率、剪?压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。
4、筒体结构平面展开分析法有哪些基本假定
答:两点基本假定:
①对筒体结构的各榀平面单元,可略去其出平面外的刚度,而仅考虑在其自身平面内的作用。
因此,可忽略外筒的梁柱构件各自的扭转作用。
②楼盖结构在其自身平面内的刚度可视为无穷大,对称侧向力作用下,在同一楼层标高处的内外筒的侧移量应相等,楼盖结构在其平面外的刚度可忽略不计。
5、高层建筑的基础为什么有埋置深度要求
答:(1)防止在水平风力和水平地震作用下基础发生滑移和倾斜,提高基础的稳定性。
(2)增大埋深,可以提高地基的承载力,减少基础的沉降量。
(3)增大埋深后,由于箱基外侧墙的土压力、摩擦力,限制了基础的倾斜,基底下土反力的分布能趋于平缓,减少集中程度。
(4)增大埋深后,地面运动时,阻尼增大,输入加速度减少,震害可以减轻。
六、分析论述题(共9 分)
1、什么是《抗震规范》“三水准”抗震设防目标?如何进行二阶段抗震设计(9 分)
解答:1、小震不坏、中震可修、大震不倒
①小震不坏在建筑物使用期间内可遇到的多遇地震(小震),即相当于比设防烈度低度的地震作用下,建筑结构应保持弹性状态而不损坏,按这种受力状态进行内力计算和截面设计。
②中震可修即在设防烈度下,建筑结构可以出现损坏,经修理后仍可以继续使用,并保证生命和设备的安全。
③大震不倒当遭遇了千年不遇的罕遇地震(大震),建筑物会严重损坏,但要求不倒塌,保证生命安全。
所谓大震,一般指超出设计烈度1~度的地震。
(1)第一阶段设计
对绝大多数建筑结构,应满足第一、二水准的设计要求,即按照第一水准(多遇地震)的地震参数进行地震作用计算、结构分析和构件内力计算,按规范进行截面设计,然后采取相应的构造措施,达到“小震不坏,中震可修”的要求。
(2)第二阶段设计
对特别重要的建筑和地震时容易倒塌的结构,除进行第一阶段设计外,还要进行薄弱层部位的弹塑性变形验算和采取相应的构造措施,使薄弱层的水平位移不超过允许的弹塑性位移,实现第三水准的要求。